KR101243508B1 - 무선 통신 시스템에서 신호 전송 방법 및 장치 - Google Patents

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Abstract

무선 통신 시스템에서 신호 전송 방법 및 장치를 제공한다. 상기 장치는 제1 전송 심벌 및 상기 제1 자원 인덱스를 기반으로 제1 정보 시퀀스를 생성하고, 제2 전송 심벌 및 상기 제2 자원 인덱스를 기반으로 제2 정보 시퀀스를 생성하는 정보 프로세서, 상기 제1 자원 인덱스가 지시하는 제1 자원블록 및 상기 제2 자원 인덱스가 지시하는 제2 자원블록이 동일한지 여부에 따라 다른 참조신호 시퀀스를 생성하는 참조신호 생성기 및 상기 제1 정보 시퀀스, 상기 제2 정보 시퀀스 및 상기 참조신호 시퀀스로부터 생성된 신호를 전송하는 안테나를 포함한다.

Description

무선 통신 시스템에서 신호 전송 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS FOR SIGNAL TRANSMISSION IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM}
본 발명은 무선 통신에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 무선 통신 시스템에서 신호 전송 방법 및 장치에 관한 것이다.
무선 통신 시스템은 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 무선 통신 시스템의 목적은 다수의 사용자가 위치와 이동성에 관계없이 신뢰할 수 있는(reliable) 통신을 할 수 있도록 하는 것이다. 그런데, 무선 채널(wireless channel)은 경로 손실(path loss), 잡음(noise), 다중 경로(multipath)에 의한 페이딩(fading) 현상, 심벌간 간섭(ISI, intersymbol interference) 또는 단말의 이동성으로 인한 도플러 효과(Doppler effect) 등의 비이상적인 특성이 있다. 따라서, 무선 채널의 비이상적 특성을 극복하고, 무선 통신의 신뢰도(reliability)를 높이기 위해 다양한 기술이 개발되고 있다.
신뢰할 수 있는 고속의 데이터 서비스를 지원하기 위한 기술로 MIMO(multiple input multiple output)가 있다. MIMO 기술은 다중 송신 안테나와 다중 수신 안테나를 사용하여 데이터의 송수신 효율을 향상시킨다. MIMO 기술에는 공간 다중화(spatial multiplexing), 전송 다이버시티(transmit diversity), 빔포밍(beamforming) 등이 있다. 수신 안테나 수와 송신 안테나 수에 따른 MIMO 채널 행렬은 다수의 독립 채널로 분해될 수 있다. 각각의 독립 채널은 전송 레이어(transmission layer) 또는 스트림(stream)이라 한다. 전송 레이어의 개수는 랭크(rank)라 한다.
한편, ITU(International Telecommunication Union)에서는 3세대 이후의 차세대 이동 통신 시스템으로 하향링크 1Gbps(Gigabits per second) 및 상향링크 500Mbps(Megabits per second)인 고속의 전송률(transmission rate)을 제공하여 IP(internet protocol) 기반의 멀티미디어 심리스(seamless) 서비스를 지원하는 것을 목표로 하는 IMT-A(International Mobile Telecommunication-Advanced) 시스템의 표준화를 진행하고 있다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project)에서는 IMT-A 시스템을 위한 후보 기술로 3GPP LTE-A(Long Term Evolution-Advanced) 시스템을 고려하고 있다. LTE-A 시스템은 LTE 시스템의 완성도를 높이는 방향으로 진행되고, LTE 시스템과 역호환성(backward compatibility)을 유지할 것으로 예상되고 있다. LTE-A 시스템과 LTE 시스템 사이에 호환성을 두는 것이 사용자의 입장에서 편리하고, 사업자의 입장에서도 기존 장비의 재활용을 도모할 수 있기 때문이다.
일반적으로 무선 통신 시스템은 하나의 반송파를 지원하는 단일 반송파(single carrier) 시스템이다. 전송률은 전송 대역폭(transmission bandwidth)에 비례하므로, 고속의 전송률이 지원되려면 전송 대역폭이 증가되어야 한다. 그러나, 전세계적으로 일부 지역을 제외하고는 큰 대역폭의 주파수 할당이 용이하지 않다. 조각난 작은 밴드를 효율적으로 사용하기 위해, 스펙트럼 집성(또는, 대역폭 집성(bandwidth aggregation), 반송파 집성(carrier aggregation)이라고도 함) 기술이 개발되고 있다. 스펙트럼 집성 기술은 주파수 영역에서 물리적으로 비연속적인(non-continuous) 다수 개의 밴드를 묶어 논리적으로 큰 대역의 밴드를 사용하는 것과 같은 효과를 내는 기술이다. 스펙트럼 집성 기술을 통해 무선 통신 시스템에서 다중 반송파가 지원될 수 있다. 다중 반송파가 지원되는 무선 통신 시스템을 다중 반송파(multiple carrier) 시스템이라 한다. 반송파는 무선 주파수(radio frequency, RF), 구성 반송파(component carrier, CC) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
기지국과 복수의 단말 각각의 통신을 위한 다중화 방식으로 TDM(time division multiplexing), FDM(frequency division multiplexing), CDM(code division multiplexing) 등이 사용될 수 있다. 기지국과 복수의 단말 각각이 동시에 통신하기 위해서는 CDM 및/또는 FDM이 사용될 수 있다.
다중화 방식에 따라 (1) 시간, (2) 주파수, (3) 시퀀스 중 어느 하나 이상의 조합이 무선 통신을 위한 자원이 된다. 그런데, 한번에 전송되는 정보의 양을 증가시키기 위해, 하나의 단말에 대해 다중 자원(multiple resource)을 할당할 필요성이 생길 수 있다. 다중 자원이 할당되는 경우, 다중 자원을 이용해 정보신호 및 참조신호와 같은 신호를 전송하는 방법이 문제될 수 있다.
따라서, 효율적인 신호 전송 방법 및 장치를 제공할 필요가 있다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 무선 통신 시스템에서 신호 전송 방법 및 장치를 제공하는 데 있다.
일 양태에서, 제1 전송 심벌 및 상기 제1 자원 인덱스를 기반으로 제1 정보 시퀀스를 생성하고, 제2 전송 심벌 및 상기 제2 자원 인덱스를 기반으로 제2 정보 시퀀스를 생성하는 정보 프로세서, 상기 제1 자원 인덱스가 지시하는 제1 자원블록 및 상기 제2 자원 인덱스가 지시하는 제2 자원블록이 동일한지 여부에 따라 다른 참조신호 시퀀스를 생성하는 참조신호 생성기 및 상기 제1 정보 시퀀스, 상기 제2 정보 시퀀스 및 상기 참조신호 시퀀스로부터 생성된 신호를 전송하는 안테나를 포함하는 전송기를 제공한다.
다른 양태에서, 무선 통신 시스템에서 전송기에 의해 수행되는 신호 전송 방법을 제공한다. 상기 방법은 제1 전송 심벌 및 상기 제1 자원 인덱스를 기반으로 제1 정보 시퀀스를 생성하고, 제2 전송 심벌 및 상기 제2 자원 인덱스를 기반으로 제2 정보 시퀀스를 생성하는 단계, 상기 제1 자원 인덱스가 지시하는 제1 자원블록 및 상기 제2 자원 인덱스가 지시하는 제2 자원블록이 동일한지 여부에 따라 다른 참조신호 시퀀스를 생성하는 단계 및 상기 제1 정보 시퀀스, 상기 제2 정보 시퀀스 및 상기 참조신호 시퀀스로부터 생성된 신호를 전송하는 단계를 포함한다.
무선 통신 시스템에서 효율적인 신호 전송 방법 및 장치를 제공한다. 따라서, 전체 시스템 성능을 향상시킬 수 있다.
도 1은 무선 통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
도 2는 사용자 평면(user plane)에 대한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸 블록도이다.
도 3은 제어 평면(control plane)에 대한 무선 프로토콜 구조를 나타낸 블록도이다.
도 4는 무선 프레임(radio frame) 구조의 예를 나타낸다.
도 5는 하나의 상향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 나타낸 예시도이다.
도 6은 하향링크 서브프레임의 구조의 예를 나타낸다.
도 7은 상향링크 서브프레임 구조의 예를 나타낸다.
도 8은 전송기 구조의 예를 나타낸 블록도이다.
도 9는 전송기에 포함되는 정보 프로세서 구조의 예를 나타낸 블록도이다.
도 10은 노멀 CP(cyclic prefix)의 경우, PUCCH(physical uplink control channel) 포맷 1/1a/1b 전송의 예를 나타낸다.
도 11은 확장된 CP의 경우, PUCCH 포맷 1/1a/1b 전송의 예를 나타낸다.
도 12는 노멀 CP의 경우, PUCCH 포맷 2 전송의 예를 나타낸다.
도 13은 확장된 CP의 경우, PUCCH 포맷 2 전송의 예를 나타낸다.
도 14는 2개의 안테나를 포함하는 전송기 구조의 예를 나타낸 블록도이다.
도 15는 2개의 안테나를 포함하는 전송기 일부분의 구조 일 예를 나타낸 블록도이다.
도 16은 단일 안테나를 포함하는 전송기 일부분의 구조 일 예를 나타낸 블록도이다.
도 17은 제1 자원블록과 제2 자원블록이 다른 경우의 예를 나타낸다.
도 18은 제1 자원블록과 제2 자원블록이 동일한 경우의 예를 나타낸다.
도 19는 2개의 안테나를 포함하는 전송기 일부분의 구조 다른 예를 나타낸 블록도이다.
도 20은 본 발명의 실시예가 구현되는 무선 통신을 위한 장치를 나타낸 블록도이다.
발명의 실시를 위한 형태
이하의 기술은 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) 등과 같은 다양한 다중 접속 방식(multiple access scheme)에 사용될 수 있다. SC-FDMA는 DFT(discrete Fourier transform) 확산(spreading)된 복소수 심벌들에 IFFT(inverse fast Fourier transform)가 수행되는 방식으로, DFTS-OFDM(DFT spread-orthogonal frequency division multiplexing)이라고도 한다. 또한, 이하의 기술은 SC-FDMA의 변형인 클러스터된(clustered) SC-FDMA, N×SC-FDMA 등의 다중 접속 방식에 사용될 수도 있다. 클러스터된 SC-FDMA는 DFT 확산된 복소수 심벌들이 복수의 서브블록(subblock)으로 나뉘고, 상기 복수의 서브블록이 주파수 영역에서 분산되어 부반송파에 맵핑되는 방식으로, 클러스터된 DFTS-OFDM이라고도 한다. N×SC-FDMA는 코드블록이 복수의 청크(chunk)로 나뉘고, 청크 단위로 DFT와 IFFT가 수행되는 방식으로, 청크 특정(chunk specific) DFTS-OFDM이라고도 한다.
CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)는 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
도 1은 무선 통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
도 1을 참조하면, 무선 통신 시스템(10)은 적어도 하나의 기지국(11; base station, BS)을 포함한다. 각 기지국(11)은 특정한 지리적 영역(일반적으로 셀이라고 함)(15a, 15b, 15c)에 대해 통신 서비스를 제공한다. 셀은 다시 다수의 영역(섹터라고 함)으로 나누어질 수 있다. 단말(12; user equipment, UE)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(mobile station), UT(user terminal), SS(subscriber station), 무선기기(wireless device), PDA(personal digital assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 기지국(11)은 일반적으로 단말(12)과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNB(evolved-NodeB), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(access point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
이하에서 하향링크(downlink, DL)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크(uplink, UL)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 전송기는 기지국의 일부분일 수 있고, 수신기는 단말의 일부분일 수 있다. 상향링크에서 전송기는 단말의 일부분일 수 있고, 수신기는 기지국의 일부분일 수 있다.
이종 네트워크(heterogeneous network)란 중계기(relay station), 펨토 셀(femto cell) 및/또는 피코 셀(pico cell) 등이 배치된 네트워크를 의미한다. 이종 네트워크에서, 하향링크는 기지국에서 중계기, 펨토 셀 또는 피코 셀로의 통신을 의미할 수 있다. 또한, 하향링크는 중계기에서 단말로의 통신을 의미할 수 있다. 또한, 다중 홉 릴레이(multi-hop relay)의 경우 하향링크는 제1 중계기에서 제2 중계기로의 통신을 의미할 수도 있다. 이종 네트워크에서, 상향링크는 중계기, 펨토 셀 또는 피코셀에서 기지국으로의 통신을 의미할 수 있다. 또한, 상향링크는 단말에서 중계기로의 통신을 의미할 수 있다. 또한, 다중 홉 릴레이의 경우 상향링크는 제2 중계기에서 제1 중계기로의 통신을 의미할 수도 있다.
무선 통신 시스템은 다중 안테나를 지원할 수 있다. 전송기는 다수의 전송 안테나(transmit antenna)를 사용하고, 수신기는 다수의 수신 안테나(receive antenna)를 사용할 수 있다. 전송 안테나는 하나의 신호 또는 스트림(stream)을 전송하는 데 사용되는 물리적 또는 논리적 안테나를 의미하고, 수신 안테나는 하나의 신호 또는 스트림을 수신하는 데 사용되는 물리적 또는 논리적 안테나를 의미한다. 전송기 및 수신기가 다수의 안테나를 사용하면, 무선 통신 시스템은 MIMO(multiple input multiple output) 시스템으로 불릴 수 있다.
무선 통신 시스템에서는 상향링크 및/또는 하향링크 HARQ(hybrid automatic repeat request)가 지원될 수 있다. 또한, 링크 적응(link adaptation)을 위해 CQI(channel quality indicator)가 사용될 수 있다.
무선 통신의 과정은 하나의 단일 계층으로 구현되는 것보다 수직적인 복수의 독립적은 계층으로 구현되는 것이 바람직하다. 수직적인 복수의 계층 구조를 프로토콜 스택(protocol stack)이라 한다. 프로토콜 스택은 통신 시스템에서 널리 알려진 프로토콜 구조를 위한 모델인 OSI(open system interconnection) 모델을 참조할 수 있다.
도 2는 사용자 평면(user plane)에 대한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸 블록도이다. 도 3은 제어 평면(control plane)에 대한 무선 프로토콜 구조를 나타낸 블록도이다. 사용자 평면은 사용자 데이터 전송을 위한 프로토콜 스택이고, 제어 평면은 제어신호 전송을 위한 프로토콜 스택이다.
도 2 및 3을 참조하면, 서로 다른 물리계층(PHY(physical) layer) 사이, 즉 송신 측과 수신 측의 물리계층 사이는 물리채널(physical channel)을 통해 데이터가 이동한다. 물리계층은 제1 계층(layer 1, L1)이라고도 한다. 물리계층은 상위에 있는 MAC(medium access control) 계층과 전송채널(transport channel)을 통해 연결되어 있다. 전송채널을 통해 MAC 계층과 물리계층 사이의 데이터가 이동한다. 물리계층은 전송채널을 이용하여 MAC 계층 및 상위 계층(higher layer)에게 정보 전송 서비스(information transfer service)를 제공한다.
MAC 계층은 논리채널(logical channel)을 통해 상위 계층인 RLC 계층에게 서비스를 제공한다. RLC(radio link control) 계층은 신뢰성 있는 데이터의 전송을 지원한다. PDCP(packet data convergence protocol) 계층은 IP 패킷 헤더 사이즈를 줄여주는 헤더 압축(header compression) 기능을 수행한다. MAC 계층, RLC 계층 및 PDCP 계층은 제2 계층(layer 2, L2)라고도 한다.
RRC(radio resource control) 계층은 제어 평면에서만 정의된다. RRC 계층은 제3 계층(layer 3, L3)이라고도 한다. RRC 계층은 단말과 네트워크 간에 무선 자원을 제어하는 역할을 수행한다. 이를 위해 RRC 계층은 단말과 네트워크 간에 RRC 메시지를 서로 교환한다. RRC 계층은 무선 베어러(radio bearer)들의 설정(configuration), 재설정(re-configuration) 및 해제(release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. 무선 베어러는 단말과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 제1 계층 및 제2 계층에 의해 제공되는 논리적 경로를 의미한다. 무선 베어러가 설정된다는 것은 특정 서비스를 제공하기 위해 무선 프로토콜 계층 및 채널의 특성을 규정하고, 각각의 구체적인 파라미터 및 동작 방법을 설정하는 과정을 의미한다. 무선 베어러는 다시 SRB(signaling radio bearer)와 DRB(data radio bearer) 두 가지로 나누어 질 수 있다. SRB는 제어 평면에서 RRC 메시지를 전송하는 통로로 사용되며, DRB는 사용자 평면에서 사용자 데이터를 전송하는 통로로 사용된다. 단말의 RRC와 네트워크의 RRC 사이에 RRC 연결(RRC connection)이 있을 경우, 단말은 RRC 연결 모드(RRC connected mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 아이들 모드(RRC idle mode)에 있게 된다.
RRC 계층 상위에 위치하는 NAS(non-access stratum) 계층은 연결 관리(session management)와 이동성 관리(mobility management) 등의 기능을 수행한다.
도 4는 무선 프레임(radio frame) 구조의 예를 나타낸다.
도 4를 참조하면, 무선 프레임은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 2개의 슬롯(slot)으로 구성된다. 무선 프레임 내 슬롯은 #0부터 #19까지 슬롯 번호가 매겨진다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)라 한다. TTI는 데이터 전송을 위한 스케줄링 단위라 할 수 있다. 예를 들어, 하나의 무선 프레임의 길이는 10ms이고, 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms일 수 있다.
무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 5는 하나의 상향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 나타낸 예시도이다.
도 5를 참조하면, 상향링크 슬롯은 시간 영역(time domain)에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심벌을 포함하고, 주파수 영역(frequency domain)에서 N(UL) 자원블록(resource block, RB)을 포함한다. OFDM 심벌은 하나의 심벌 구간(symbol period)을 표현하기 위한 것으로, 다중 접속 방식에 따라 OFDMA 심벌, SC-FDMA 심벌 등 다른 명칭으로 불릴 수 있다. 상향링크 슬롯에 포함되는 자원블록의 수 N(UL)은 셀에서 설정되는 상향링크 전송 대역폭(transmission bandwidth)에 종속한다. 하나의 자원블록은 주파수 영역에서 복수의 부반송파를 포함한다.
자원 그리드 상의 각 요소(element)를 자원요소(resource element, RE)라 한다. 자원 그리드 상의 자원요소는 슬롯 내 인덱스 쌍(index pair) (k, l)에 의해 식별될 수 있다. 여기서, k(k=0,...,N(UL)×12-1)는 주파수 영역 내 부반송파 인덱스이고, l(1=0,...,6)은 시간 영역 내 심벌 인덱스이다.
여기서, 하나의 자원블록은 시간 영역에서 7 OFDM 심벌, 주파수 영역에서 12 부반송파로 구성되는 7×12 자원요소를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 자원블록 내 OFDM 심벌의 수와 부반송파의 수는 이에 제한되는 것은 아니다. OFDM 심벌의 수는 CP(cyclic prefix)의 길이, 부반송파 간격(subcarrier spacing) 등에 따라 다양하게 변경될 수 있다. 예를 들어, 노멀(normal) CP의 경우 OFDM 심벌의 수는 7이고, 확장된(extended) CP의 경우 OFDM 심벌의 수는 6이다.
도 5의 하나의 상향링크 슬롯에 대한 자원 그리드는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드에도 적용될 수 있다.
도 6은 하향링크 서브프레임의 구조의 예를 나타낸다.
도 6을 참조하면, 하향링크 서브프레임은 2개의 연속적인(consecutive) 슬롯을 포함한다. 하향링크 서브프레임 내의 제1 슬롯(1st slot)의 앞선 3 OFDM 심벌들은 제어영역(control region)이고, 나머지 OFDM 심벌들은 데이터 영역(data region)이 된다. 여기서, 제어영역이 3 OFDM 심벌을 포함하는 것은 예시에 불과하다.
데이터 영역에는 PDSCH(physical downlink shared channel)가 할당될 수 있다. PDSCH 상으로는 하향링크 데이터가 전송된다. 하향링크 데이터는 TTI 동안 전송되는 전송 채널(transport channel)인 DL-SCH(downlink shared channel)를 위한 데이터 블록인 전송블록(transport block)일 수 있다. 기지국은 단말에게 하나의 안테나 또는 다중 안테나를 통해 하향링크 데이터를 전송할 수 있다. 3GPP LTE에서, 기지국은 단말에게 하나의 안테나 또는 다중 안테나를 통해 1 코드워드(codeword)를 전송할 수 있고, 다중 안테나를 통해서 2 코드워드를 전송할 수 있다. 3GPP LTE에서는 2 코드워드까지 지원된다. 코드워드란 정보에 해당하는 정보 비트(information bit)에 채널 코딩이 수행된 부호화된 비트(encoded bits)이다. 코드워드마다 변조가 수행될 수 있다.
제어영역에는 PCFICH(physical control format indicator channel), PHICH(physical HARQ indicator channel), PDCCH(physical downlink control channel) 등의 제어채널이 할당될 수 있다.
PCFICH는 단말에게 서브프레임 내에서 PDCCH들의 전송에 사용되는 OFDM 심벌의 개수에 관한 정보를 나른다(carry). PDCCH 전송에 사용되는 OFDM 심벌의 수는 매 서브프레임마다 변경될 수 있다. 서브프레임에서 PDCCH 전송에 사용되는 OFDM 심벌의 수는 1, 2 및 3 중 하나일 수 있다. 만일, 하향링크 전송 대역폭이 특정 임계치보다 작다면, 서브프레임에서 PDCCH 전송에 사용되는 OFDM 심벌의 수는 2, 3 및 4 중 하나일 수 있다.
PHICH는 상향링크 데이터에 대한 HARQ ACK(acknowledgement)/NACK(negative acknowledgement)을 나른다.
제어영역은 복수의 CCE(control channel elements)들의 집합으로 구성된다. 하향링크 서브프레임에서 CCE 집합을 구성하는 CCE의 총 수가 N(CCE)라면, CCE는 0부터 N(CCE)-1까지 CCE 인덱스가 매겨진다. CCE는 복수의 자원요소 그룹(resource element group)에 대응된다. 자원요소 그룹은 자원요소로의 제어채널 맵핑(mapping)을 정의하기 위해 사용된다. 하나의 자원요소 그룹은 복수의 자원요소로 구성된다. PDCCH는 하나 또는 몇몇 연속적인 CCE의 집단(aggregation) 상으로 전송된다. 제어영역 내에서 복수의 PDCCH가 전송될 수 있다. CCE 집단을 구성하는 CCE의 개수에 따라 PDCCH 포맷 및 가능한 PDCCH의 비트 수가 결정된다. 이하, PDCCH 전송을 위해 사용되는 CCE 집단을 구성하는 CCE의 수를 CCE 집단 레벨(aggregation level)이라 한다. 또한, CCE 집단 레벨은 PDCCH를 검색하기 위한 CCE 단위이다. CCE 집단 레벨의 크기는 인접하는 CCE들의 수로 정의된다. 예를 들어, CCE 집단 레벨은 {1, 2, 4, 8}의 원소일 수 있다.
PDCCH는 하향링크 제어정보를 나른다. 하향링크 제어정보에는 하향링크 스케줄링 정보, 상향링크 스케줄링 정보 또는 상향링크 파워 제어 명령 등이 있다. 하향링크 스케줄링 정보는 하향링크 그랜트(grant)라고도 하고, 상향링크 스케줄링 정보는 상향링크 그랜트라고도 한다.
기지국은 단말에게 상기 단말의 PDCCH가 서브프레임 내 어디에 있는지에 관한 정보를 제공하지 않는다. 일반적으로, 단말은 서브프레임 내 상기 단말의 PDCCH의 위치를 모르는 상태에서, 단말은 매 서브프레임마다 PDCCH 후보들(candidates)의 집합을 모니터링(monitoring)하여 상기 단말의 PDCCH를 찾는다. 여기서, 모니터링이란 단말이 모니터링되는 모든 제어정보 포맷에 따라 PDCCH 후보들 각각에 대해 디코딩을 시도하는 것을 말한다. 이를 블라인드 디코딩(blind decoding) 또는 블라인드 검출(blind detection)이라 한다.
예를 들어, 기지국이 단말에게 서브프레임 내 PDSCH 상으로 하향링크 데이터를 전송하는 경우, 기지국은 상기 서브프레임 내 PDCCH 상으로 상기 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용되는 하향링크 그랜트를 나른다. 단말은 블라인드 디코딩을 통해 먼저 하향링크 그랜트를 전송하는 PDCCH를 검출할 수 있다. 단말은 상기 하향링크 그랜트를 기반으로 PDSCH 상으로 전송되는 하향링크 데이터를 읽을 수 있다.
도 7은 상향링크 서브프레임 구조의 예를 나타낸다.
도 7을 참조하면, 상향링크 서브프레임은 상향링크 제어정보를 나르는 PUCCH(physical uplink control channel)가 할당되는 제어영역과 사용자 데이터를 나르는 PUSCH(physical uplink shared channel)가 할당되는 데이터 영역으로 나눌 수 있다. 3GPP LTE(Release 8)에서는 단일 반송파 특성(single carrier property)을 유지하기 위해, 하나의 단말에게 할당되는 자원블록들은 주파수 영역에서 연속된다. 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송할 수 없다. LTE-A(Release 10)에서는 PUCCH와 PUSCH의 동시 전송(concurrent transmission)이 고려 중에 있다.
하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원블록 쌍(RB pair)으로 할당된다. 자원블록 쌍에 속하는 자원블록들은 제1 슬롯과 제2 슬롯 각각에서 서로 다른 부반송파를 차지한다. PUCCH에 할당되는 자원블록 쌍에 속하는 자원블록이 차지하는 주파수는 슬롯 경계(slot boundary)를 기준으로 변경된다. 즉, PUCCH에 할당된 자원블록은 슬롯 레벨(slot level)로 홉핑(hopping)된다. 이하, 슬롯 레벨의 자원블록 홉핑을 주파수 홉핑(frequency hopping)이라 한다. 단말이 상향링크 제어정보를 시간에 따라 서로 다른 위치의 주파수를 통해 전송함으로써, 주파수 다이버시티 이득이 얻어질 수 있다. m은 서브프레임 내에서 PUCCH에 할당된 자원블록 쌍의 주파수 영역 위치를 나타내는 위치 인덱스이다.
PUSCH는 전송채널인 UL-SCH(uplink shared channel)에 맵핑된다. PUCCH 상으로 전송되는 상향링크 제어정보는 HARQ ACK/NACK, 하향링크 채널 상태를 나타내는 CQI, 상향링크 무선자원 할당 요청인 SR(scheduling request) 등이 있다. 이하, CQI는 CQI 외에도 PMI(precoding matrix indicator), RI(rank indicator)까지 포함된 개념이다.
기지국과 복수의 단말 각각의 통신을 위한 다중화 방식으로 TDM(time division multiplexing), FDM(frequency division multiplexing), CDM(code division multiplexing) 등이 사용될 수 있다. 기지국과 복수의 단말 각각이 동시에 통신하기 위해서는 CDM 및/또는 FDM이 사용될 수 있다.
CDM이란 직교하는(orthogonal) 시퀀스 또는 의사 직교하는(quasi-orthogonal) 시퀀스에 의한 다중화 방식을 총칭한다. 즉, CDM을 위해 사용되는 시퀀스들은 반드시 서로 직교할 필요는 없다. 서로 상관도(correlation)가 낮은 시퀀스들 역시 CDM을 위해 사용될 수 있다.
이하, 다중화 방식으로 CDM 및/또는 FDM이 사용되는 경우의 정보 전송 방법 및 장치에 대해 설명한다.
다중화 방식으로 CDM 및/또는 FDM이 사용되는 경우, 정보 전송을 위해 사용되는 자원(resource)은 시퀀스 및/또는 주파수 자원이다. 예를 들어, 다중화 방식으로 CDM만이 사용되는 경우 자원은 시퀀스이고, CDM 및 FDM이 같이 사용되는 경우 자원은 시퀀스 및 주파수 자원이다. 이하, 주파수 자원 및 시퀀스에 대해 상술한다.
(1) 주파수 자원
상기에서 설명한 자원블록은 주파수 자원의 일 예이다. 동일 시간 내 자원블록이 다르면, 주파수 자원이 다르기 때문이다. 이하에서는 설명의 편의를 위해, 자원블록은 일반적인 주파수 자원의 의미로 사용된다.
(2) 시퀀스
시퀀스는 특별한 제한없이, 임의의 시퀀스가 사용될 수 있다.
일 예로, 시퀀스는 복수의 시퀀스들을 원소로 하는 시퀀스 집합에서 선택될 수 있다. 시퀀스 집합에 포함되는 상기 복수의 시퀀스들은 서로 직교하거나, 서로 낮은 상관도를 가질 수 있다. 설명의 편의를 위해 시퀀스 집합에 포함되는 복수의 시퀀스들이 서로 직교한다고 가정한다. 이하, 시퀀스 집합을 직교 시퀀스들로 구성된 직교 시퀀스 집합이라 한다. 직교 시퀀스 집합에 속한 직교 시퀀스들 각각은 하나의 직교 시퀀스 인덱스에 일대일로 대응된다.
길이 4인 직교 시퀀스들을 원소로 갖는 직교 시퀀스 집합은 월시-하다마드(Walsh-Hadamard) 행렬을 이용할 수 있다. 다음 표는 길이 K=4인 직교 시퀀스 w(k, Ios) (Ios는 직교 시퀀스 인덱스, k는 직교 시퀀스의 요소 인덱스 0≤k≤K-1)로 구성된 직교 시퀀스 집합의 일 예이다.
Figure 112011035296461-pct00001
직교 시퀀스 집합은 상기 표에서 일부 직교 시퀀스들로만 구성될 수도 있다. 3GPP LTE에서는 [+1, +1, -1, -1]을 제외한 3개의 직교 시퀀스들을 사용한다.
다음 표는 길이 K=3인 직교 시퀀스 w(k, Ios) (Ios는 직교 시퀀스 인덱스, k는 직교 시퀀스의 요소 인덱스 0≤k≤K-1)로 구성된 직교 시퀀스 집합의 일 예이다.
Figure 112011035296461-pct00002
다음 표는 길이 K=2인 직교 시퀀스(k, Ios) (Ios는 직교 시퀀스 인덱스, k는 직교 시퀀스의 요소 인덱스 0≤k≤K-1)로 구성된 직교 시퀀스 집합의 일 예이다.
Figure 112011035296461-pct00003
다른 예로, 시퀀스는 순환 쉬프트된 시퀀스(cyclically shifted sequence)를 이용할 수도 있다. 순환 쉬프트된 시퀀스는 기본 시퀀스(base sequence)를 특정 CS 양(cyclic shift amount) 만큼 순환 쉬프트시켜 생성될 수 있다. 다양한 종류의 시퀀스가 기본 시퀀스로 사용될 수 있다. 예를 들어, PN(pseudo-random) 시퀀스, ZC(Zadoff-Chu) 시퀀스와 같은 잘 알려진 시퀀스가 기본 시퀀스로 사용될 수 있다. 또는, 컴퓨터를 통해 생성되는 CAZAC(Constant Amplitude Zero Auto-Correlation)가 사용될 수 있다. 다음 수학식은 기본 시퀀스의 예이다.
Figure 112011035296461-pct00004
여기서, i ∈ {0,1,...,29}는 원시 인덱스(root index), n은 요소 인덱스로 0≤n≤N-1, N은 기본 시퀀스의 길이이다. i는 셀 ID(identitifer), 무선 프레임 내 슬롯 번호 등에 의해 정해질 수 있다. 하나의 자원블록이 12 부반송파를 포함한다고 할 때, N은 12로 할 수 있다. 다른 원시 인덱스에 따라 다른 기본 시퀀스가 정의된다. N=12 일 때, b(n)은 다음 표와 같이 정의될 수 있다.
Figure 112011035296461-pct00005
기본 시퀀스 r(n)을 다음 수학식과 같이 순환 쉬프트시켜 순환 쉬프트된 시퀀스 r(n, Ics)을 생성할 수 있다.
Figure 112011035296461-pct00006
여기서, Ics는 CS 양을 지시하는 순환 쉬프트 인덱스이다(0≤Ics≤N-1, Ics는 정수).
이하에서 기본 시퀀스의 가용(available) 순환 쉬프트 인덱스는 CS 간격(CS interval)에 따라 기본 시퀀스로부터 얻을 수(derive) 있는 순환 쉬프트 인덱스를 말한다. 예를 들어, 기본 시퀀스의 길이가 12이고, CS 간격이 1이라면, 기본 시퀀스의 가용 순환 쉬프트 인덱스의 총 수는 12가 된다. 또는, 기본 시퀀스의 길이가 12이고, CS 간격이 2이라면, 기본 시퀀스의 가용 순환 쉬프트 인덱스의 총 수는 6이 된다. CS 간격은 지연 스프레드(delay spread)를 고려하여 결정될 수 있다.
도 8은 전송기 구조의 예를 나타낸 블록도이다. 여기서, 전송기는 단말 또는 기지국의 일부분일 수 있다.
도 8을 참조하면, 전송기(100)는 정보 프로세서(information processor, 110), 참조신호 생성기(reference signal generator, 120), 자원블록 맵퍼(resource element mapper, 130), OFDM 신호 생성기(OFDM signal generator, 140), RF부(RF(radio frequency) unit, 150) 및 안테나(190)를 포함한다.
정보 프로세서(110) 및 참조신호 생성기(120)는 각각 자원블록 맵퍼(130)에 연결된다. 자원블록 맵퍼(130)는 OFDM 신호 생성기(140)에 연결되고, OFDM 신호 생성기(140)는 RF부(150)에 연결되고, RF부(150)는 안테나(190)에 연결된다.
정보 프로세서(110)는 정보를 입력받는다. 정보는 사용자 데이터, 제어정보, 여러 제어정보가 혼합된 정보 또는 제어정보와 사용자 데이터가 다중화된 정보 등이 될 수 있다. 정보는 비트(bit) 또는 비트열(bit stream)의 형태일 수 있다. 전송기(100)는 물리계층에서 구현될 수 있다. 이 경우, 정보는 MAC 계층과 같은 상위 계층으로부터 유래된 것일 수 있다.
정보 프로세서(110)는 정보 및 시퀀스를 기반으로 정보 시퀀스를 생성하도록 형성된다. 정보 시퀀스는 복수의 정보심벌들로 구성된다. 정보 시퀀스는 정보신호라고도 할 수 있다.
도 9는 전송기에 포함되는 정보 프로세서 구조의 예를 나타낸 블록도이다.
도 9를 참조하면, 정보 프로세서(110)는 채널 코딩부(channel coding unit, 111), 변조기(modulator, 112) 및 정보 시퀀스 생성기(113)를 포함한다.
채널 코딩부(111)는 전송기가 전송하려는 정보에 해당하는 정보 비트를 입력받는다. 채널 코딩부(111)는 정보 비트에 채널 코딩을 수행하여 부호화된 비트를 생성한다. 채널 코딩 방식에는 제한이 없다. 예를 들어, 채널 코딩 방식에는 터보 코딩(turbo coding), 콘볼루션 코딩(convolution coding), 블록 코딩(block coding) 등이 사용될 수 있다. 블록 코드의 예로 리드 뮬러 코드(Reed-Muller code) 패밀리가 있다. 채널 코딩부(111)에서 출력된 부호화된 비트의 크기는 다양할 수 있다.
변조기(112)는 부호화된 비트를 신호 성상(signal constellation) 상의 위치를 표현하는 심벌로 맵핑하여 변조 심벌을 생성한다. 변조 방식(modulation scheme)에는 제한이 없다. 예를 들어, 변조 방식에는 m-PSK(m-phase shift keying) 또는 m-QAM(m-quadrature amplitude modulation) 등이 사용될 수 있다. 변조기(112)에서 출력되는 변조 심벌의 개수는 변조기(112)에 입력되는 부호화된 비트의 크기 및 변조 방식에 따라 다양할 수 있다.
정보 프로세서(110)는 변조 심벌에 DFT를 수행할 수도 있고, 수행하지 않을 수도 있다. DFT가 수행되는 경우, 정보 프로세서(110)는 변조 심벌에 DFT를 수행하여 복소수 심벌(complex-valued symbol)을 출력하는 DFT부(미도시)를 더 포함할 수 있다. 여기서는 DFT가 수행되지 않고, 변조 심벌이 정보 시퀀스 생성기(113)으로 입력된다. 이하, 정보 시퀀스 생성기(113)에 입력되는 변조 심벌은 전송기(100)가 전송하고자 하는 정보에 대응하는 복소수 심벌을 의미한다.
정보 시퀀스 생성기(113)는 변조 심벌 및 시퀀스를 기반으로 정보 시퀀스를 생성한다. 정보 시퀀스는 1차원 확산된 시퀀스이거나 2차원 확산된 시퀀스일 수 있다.
(1) 1차원 확산된 시퀀스
1차원 확산된 시퀀스는 변조 심벌 및 제1 시퀀스를 기반으로 생성된다. 하나의 변조 심벌 또는 복수의 변조 심벌 각각이 제1 시퀀스와 곱해져 1차원 확산된 시퀀스가 생성될 수 있다.
다음 수학식은 변조 심벌 d(0),...,(K-1) 및 길이 N인 제1 시퀀스 x(n) (K 및 N은 각각 자연수, n은 제1 시퀀스의 요소 인덱스, 0≤n≤N-1)를 기반으로 K개의 1차원 확산된 시퀀스 s(n)가 생성되는 예이다.
Figure 112011035296461-pct00007
여기서, 변조 심벌 d(0),...,d(K-1)는 K개의 변조 심벌일 수 있다. 또는, 하나의 변조 심벌 d(0)를 K번 반복 사용한 것일 수도 있다.
1차원 확산된 시퀀스 s(n)은 시간 영역 또는 주파수 영역으로 맵핑된다. 시간 영역으로 맵핑되는 경우, 1차원 확산된 시퀀스 s(n)은 타임 샘플들, 칩들(chips) 또는 OFDM 심벌들에 맵핑될 수 있다. 주파수 영역으로 맵핑되는 경우, 1차원 확산된 시퀀스 s(n)은 부반송파들에 맵핑될 수 있다.
이하, 1차원 확산된 시퀀스 s(n)이 시간 영역으로 맵핑되는 경우, 제1 시퀀스 x(n)을 시간 영역 시퀀스라 한다. 1차원 확산된 시퀀스 s(n)이 주파수 영역으로 맵핑되는 경우, 제1 시퀀스 x(n)을 주파수 영역 시퀀스라 한다.
(2) 2차원 확산된 시퀀스
2차원 확산된 시퀀스는 1차원 확산된 시퀀스 및 제2 시퀀스를 기반으로 생성된다. 즉, 2차원 확산된 시퀀스는 변조 심벌, 제1 시퀀스 및 제2 시퀀스를 기반으로 생성된다. 1차원 확산된 시퀀스는 제2 시퀀스로 확산되어 2차원 확산된 시퀀스가 생성될 수 있다.
다음 수학식은 K개의 1차원 확산된 시퀀스 s(n)가 길이 K인 제2 시퀀스 y(k)(k는 제2 시퀀스의 요소 인덱스, 0≤k≤K-1)로 확산되어 2차원 확산된 시퀀스 z(n,k)가 생성되는 예이다.
Figure 112011035296461-pct00008
2차원 확산된 시퀀스 z(n,k)는 시간 영역 및 주파수 영역으로 맵핑된다. 예를 들어, n은 부반송파 인덱스, k는 심벌 인덱스에 대응될 수 있다. 또는, n은 심벌 인덱스, k는 부반송파 인덱스에 대응될 수도 있다.
다시 도 8을 참조하면, 참조신호 생성기(120)는 참조신호 시퀀스를 생성한다. 참조신호 시퀀스는 복수의 참조심벌들로 구성된다. 참조신호 시퀀스는 참조신호(reference signal, RS)라고도 할 수 있다. 참조신호는 전송기와 수신기가 모두 알고 있는 신호이다. 참조신호는 수신기에서 정보 복조(demodulation)를 위해 사용될 수 있다. 참조신호 시퀀스는 특별한 제한없이, 임의의 시퀀스가 사용될 수 있다.
참조신호 시퀀스는 정보 시퀀스 생성 방식과 유사하게 생성될 수 있다. 정보 시퀀스가 1차원 확산된 시퀀스인 경우, 참조신호 시퀀스로 참조신호를 위한 제1 시퀀스가 사용될 수 있다. 정보 시퀀스가 2차원 확산된 시퀀스인 경우, 참조신호 시퀀스는 참조신호를 위한 제1 시퀀스 및 참조신호를 위한 제2 시퀀스를 기반으로 생성될 수 있다.
자원블록 맵퍼(130)는 정보 전송을 위해 사용되는 자원블록에 정보 시퀀스 및 참조신호 시퀀스를 맵핑하도록 형성된다. 하나의 정보심벌 또는 하나의 참조심벌은 하나의 자원요소에 맵핑될 수 있다. CDM이 사용되므로 동일 자원블록에 다중화될 수도 있다. 물론, FDM 방식이 CDM 방식과 같이 사용되어 서로 다른 자원블록에 의해 다중화될 수도 있다.
정보 전송을 위해 사용되는 자원블록은 하나 이상일 수 있다. 자원블록은 정보 부분(part)과 참조신호 부분을 포함한다. 정보 부분에는 정보 시퀀스가 맵핑되고, 참조신호 부분에는 참조신호 시퀀스가 맵핑된다.
참조신호 부분과 정보 부분 각각은 자원블록 내 서로 다른 OFDM 심벌을 사용할 수 있다. 또는 참조신호 부분과 정보 부분은 OFDM 심벌 내 서로 다른 부반송파를 사용할 수도 있다.
이하에서는 설명의 편의를 위해, 참조신호 부분과 정보 부분 각각은 자원블록 내 서로 다른 OFDM 심벌을 사용한다고 가정한다. 자원블록 내 하나 이상의 OFDM 심벌은 참조신호 부분일 수 있다. 자원블록 내 복수의 OFDM 심벌이 참조신호 부분인 경우, 복수의 OFDM 심벌은 서로 인접(contiguous)할 수도 있고, 인접하지 않을 수도 있다. 자원블록 내 참조신호 부분으로 사용되는 OFDM 심벌의 개수 및 위치는 특별히 제한되지 않으며 다양할 수 있다. 자원블록 내 참조신호 부분을 제외한 OFDM 심벌은 정보 부분으로 사용될 수 있다.
예를 들어, 전송기가 단말의 일부분이고, PUCCH 상으로 정보를 전송하는 경우를 가정한다. 자원블록 맵퍼(130)는 PUCCH 전송을 위해 할당되는 서브프레임 내 자원블록 쌍(도 7 참조)에 정보 시퀀스 및 참조신호 시퀀스를 맵핑한다.
OFDM 신호 생성기(140)는 자원블록 내 OFDM 심벌마다 시간-연속적인(time-continuous) OFDM 신호를 생성하도록 형성된다. 시간-연속적인 OFDM 신호는 OFDM 베이스밴드(baseband) 신호라고도 한다. OFDM 신호 생성기(140)는 OFDM 심벌마다 IFFT 수행, CP 삽입 등을 통해 OFDM 신호를 생성할 수 있다.
RF부(150)는 OFDM 베이스밴드 신호를 무선 신호(radio signal)로 변환한다. OFDM 베이스밴드 신호는 반송파 주파수(carrier frequency)로 업컨버젼(upconversion)되어 무선 신호로 변환될 수 있다. 반송파 주파수는 중심 주파수(center frequency)라고도 한다.
안테나(190)를 통해 무선 신호가 전송된다.
이와 같이, 정보 전송을 위해 전송기(100)는 정보 전송에 사용되는 자원을 결정해야 한다. 자원은 (1) 제1 시퀀스, (2) 제2 시퀀스, (3) 자원블록들 중 적어도 하나 이상으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제1 시퀀스는 순환 쉬프트된 시퀀스이고, 제2 시퀀스는 직교 시퀀스일 수 있다.
자원 인덱스(resource index)는 정보 전송에 사용되는 자원을 식별한다. 따라서 자원 인덱스로부터 자원이 결정된다. 정보 시퀀스 및 참조신호 시퀀스 각각의 생성에 사용되는 시퀀스는 자원 인덱스로부터 결정된다. 또한 정보 시퀀스 및 참조신호 시퀀스가 맵핑되는 자원블록은 자원 인덱스로부터 결정될 수 있다.
따라서, 전송기(100)는 정보 전송을 위해 자원 인덱스를 획득해야 한다.
전송기가 기지국의 일부분인 경우, 전송기는 스케줄링을 통해 자원 인덱스를 결정할 수 있다.
전송기가 단말의 일부분인 경우, 단말의 자원 인덱스 획득 방법이 문제된다. 기지국은 단말에게 자원 인덱스를 명시적으로(explicitly) 또는 암시적으로(implicitly) 알려줄 수 있다. 또한, 자원 인덱스는 반정적(semi-static)으로 변하거나, 동적(dynamic)으로 변할 수 있다.
일 예로, 자원 인덱스는 상위 계층(higher layer) 시그널링에 의해 설정될 수 있다. 상위 계층은 RRC 계층일 수 있다. 이 경우, 자원 인덱스는 반정적으로 변한다. 단말이 전송하는 정보는 SR, SPS(semi-persistent scheduling) ACK/NACK, CQI 등일 수 있다. SPS ACK/NACK은 반정적 스케줄링으로 전송된 하향링크 데이터에 대한 HARQ ACK/NACK이다. 상기 하향링크 데이터가 PDSCH를 통해 전송될 경우, 상기 PDSCH에 대응하는 PDCCH가 존재하지 않을 수 있다.
다른 예로, 단말은 자원 인덱스를 하향링크 데이터 수신을 위한 제어채널이 전송되는 무선 자원으로부터 얻을 수 있다. 이 경우, 단말이 전송하는 정보는 동적 ACK/NACK일 수 있다. 동적 ACK/NACK은 동적 스케줄링으로 전송된 하향링크 데이터에 대한 ACK/NACK이다. 동적 스케줄링은 기지국이 PDSCH를 통한 하향링크 데이터를 전송할 때마다 단말에게 PDCCH를 통해 하향링크 그랜트를 매번 전송하는 것이다.
다음 수학식은 동적 ACK/NACK 전송을 위한 자원 인덱스(R)를 결정하는 예이다.
Figure 112011035296461-pct00045
여기서, n(CCE)는 PDSCH에 대한 PDCCH 전송에 사용된 첫번째 CCE 인덱스이고, N(PUCCH)는 SR과 SPS ACK/NACK을 위해 할당되는 자원 인덱스의 개수일 수 있다. N(PUCCH)는 셀 특정 파라미터로 RRC 계층과 같은 상위 계층에 의해 설정될 수 있다.
따라서, 기지국은 PDCCH 전송에 사용되는 첫번째 CCE 인덱스를 조절하여 ACK/NACK 전송을 위한 자원을 조절할 수 있다.
CDM 및 FDM 기반의 정보 전송 방법의 예로 PUCCH 상으로 상향링크 제어정보를 전송하는 방법이 있다. 이하, PUCCH 상으로 상향링크 제어정보를 전송하는 방법을 설명한다.
PUCCH는 다중 포맷을 지원할 수 있다. 즉, PUCCH 포맷에 종속된 변조 방식에 따라 서브프레임당 서로 다른 비트 수를 갖는 상향링크 제어정보를 전송할 수 있다. 다음 표는 PUCCH 포맷에 따른 변조 방식 및 서브프레임당 비트 수의 예를 나타낸다.
Figure 112011035296461-pct00009
PUCCH 포맷 1은 SR의 전송에 사용되고, PUCCH 포맷 1a/1b는 HARQ ACK/NACK의 전송에 사용되고, PUCCH 포맷 2는 CQI의 전송에 사용되고, PUCCH 포맷 2a/2b는 CQI 및 HARQ ACK/NACK의 전송에 사용된다.
임의의 서브프레임에서 HARQ ACK/NACK이 단독으로 전송되는 경우에는 PUCCH 포맷 1a/1b를 사용되고, SR이 단독으로 전송되는 경우에는 PUCCH 포맷 1을 사용한다. 단말은 HARQ ACK/NACK 및 SR을 동일 서브프레임에서 동시에 전송할 수 있다. 긍정적인(positive) SR 전송을 위해 단말은 SR용으로 할당된 PUCCH 자원을 통해 HARQ ACK/NACK을 전송하고, 부정적인(negative) SR 전송을 위해서는 단말은 ACK/NACK용으로 할당된 PUCCH 자원을 통해 HARQ ACK/NACK을 전송한다.
PUCCH 포맷 1a의 경우, 채널 코딩부로부터 1비트의 ACK/NACK 비트가 출력된다. 예를 들어, 각각의 ACK은 이진수(binary) '1'로 부호화되고, 각각의 NACK은 이진수 '0'으로 부호화될 수 있다. PUCCH 포맷 1b의 경우, 채널 코딩부로부터 2비트(b(0), b(1))의 ACK/NACK 비트가 출력될 수 있다. b(0)는 제1 코드워드를 위한 ACK/NACK 비트에 대응되고, b(1)은 제2 코드워드에 대한 ACK/NACK 비트에 대응될 수 있다. 즉, PUCCH 포맷 1a는 1 코드워드에 대한 HARQ ACK/NACK 정보를 위한 것이고, PUCCH 포맷 1b는 2 코드워드에 대한 HARQ ACK/NACK 정보를 위한 것이다.
PUCCH 포맷 1, 1a 및 1b 각각은 하나의 변조 심벌 d(0)를 사용한다. 기지국은 SR을 단말로부터의 PUCCH 포맷 1 전송의 존재 또는 부존재만으로 알 수 있다. 즉, SR 전송에는 OOK(on-off keying) 변조 방식이 사용될 수 있다. 따라서, PUCCH 포맷 1을 위한 변조 심벌 d(0)의 값으로는 임의의 복소수를 사용할 수 있다. 예를 들어, d(0)=1을 사용할 수 있다. PUCCH 포맷 1a를 위한 변조 심벌 d(0)는 1비트의 부호화된 비트가 BPSK(binary phase shift keying) 변조되어 생성되는 변조 심벌이다. PUCCH 포맷 1b를 위한 복소 심벌 d(0)는 2비트의 부호화된 비트가 QPSK(quadrature phase shift keying) 변조되어 생성되는 변조 심벌이다.
다음 표는 변조 방식에 따라 ACK/NACK 비트가 맵핑되는 변조 심벌의 예를 나타낸다.
Figure 112011035296461-pct00010
도 10은 노멀 CP의 경우, PUCCH 포맷 1/1a/1b 전송의 예를 나타낸다. 여기서는, 자원블록 쌍에 속하는 자원블록들이 제1 슬롯과 제2 슬롯에서 동일한 주파수 대역을 차지하는 것처럼 표현하였으나, 도 7에서 설명한 것과 같이 자원블록은 슬롯 레벨로 홉핑될 수 있다.
도 10을 참조하면, 제1 슬롯과 제2 슬롯 각각은 7 OFDM 심벌을 포함한다. 각 슬롯에 포함되는 7 OFDM 심벌 중 3 OFDM 심벌은 참조신호 시퀀스가 맵핑되는 참조신호 부분이고, 나머지 4 OFDM 심벌에는 정보 시퀀스가 맵핑되는 정보 부분이다. 참조신호 부분은 각 슬롯 중간의 3개의 인접하는 OFDM 심벌이다. 각 슬롯 내 참조신호 부분으로 사용되는 OFDM 심벌의 개수 및 위치는 달라질 수 있으며, 정보 부분으로 사용되는 OFDM 심벌의 개수 및 위치도 그에 따라 변경될 수 있다.
정보 부분에서, 변조 심벌 d(0), 순환 쉬프트된 시퀀스 r(n,Ics) 및 직교 시퀀스 w(k, Ios)를 기반으로 정보 시퀀스가 생성된다. 순환 쉬프트된 시퀀스 r(n, Ics)는 제1 시퀀스, 직교 시퀀스 w(k, Ios)는 제2 시퀀스라 할 수 있다. 따라서, 정보 시퀀스는 2차원 확산된 시퀀스이다. 정보를 2차원의 시간-주파수 영역으로 확산시킴으로써, 단말 다중화 용량(UE multiplexing capacity)이 증가될 수 있다. 단말 다중화 용량이란, 동일한 자원블록에 다중화될 수 있는 단말의 개수이다.
서브프레임 내 정보 부분으로 사용되는 OFDM 심벌마다 기본 시퀀스로부터 순환 쉬프트된 시퀀스 r(n,Ics)가 생성된다. 한 슬롯 내 기본 시퀀스는 동일하다. 서브프레임 내 제1 슬롯의 기본 시퀀스와 제2 슬롯의 기본 시퀀스는 동일할 수도 있고, 다를 수도 있다. 순환 쉬프트 인덱스 Ics는 자원 인덱스로부터 결정된다. 순환 쉬프트 인덱스인 Ics는 심벌 레벨(symbol level)로 CS 홉핑(CS hopping)될 수 있다. 이하, 심벌 레벨의 순환 쉬프트 인덱스의 홉핑을 CS 홉핑이라 한다. CS 홉핑은 무선 프레임 내 슬롯 번호(n(s)) 및 슬롯 내 심벌 인덱스(l)에 따라 수행될 수 있다. 따라서, 순환 쉬프트 인덱스 Ics는 Ics(n(s),l)로 표현될 수 있다. CS 홉핑은 셀 간 간섭(inter-cell interference)을 랜덤화(randomization)시키기 위해 셀 특정하게 수행될 수 있다. 도 10에서 정보 부분의 OFDM 심벌마다의 Ics 값은 예시에 불과하다.
변조 심벌 d(0) 및 순환 쉬프트된 시퀀스 r(n,Ics)를 기반으로 정보 부분의 OFDM 심벌마다 주파수 영역으로 확산된 제1 시퀀스 s(n)가 생성된다. 다음 수학식과 같이 순환 쉬프트된 시퀀스 r(n,Ics)에 변조 심벌 d(0)를 곱하여 제1 시퀀스 s(n)가 생성될 수 있다.
Figure 112011035296461-pct00011
정보 부분의 OFDM 심벌마다 생성된 제1 시퀀스 s(n) 및 길이 K=4인 직교 시퀀스 w(k, Ios)를 기반으로 시간-주파수 영역으로 확산된 정보 시퀀스가 생성된다. 제1 시퀀스는 직교 시퀀스 w(k, Ios)로 블록 방식으로 확산되어 정보 시퀀스가 생성될 수 있다. 직교 시퀀스를 구성하는 요소들은 차례대로 정보 부분의 OFDM 심벌들에 1:1로 대응된다. 직교 시퀀스를 구성하는 요소들 각각은 대응하는 OFDM 심벌에 맵핑되는 제1 시퀀스 s(n)에 곱해져 정보 시퀀스가 생성된다.
정보 시퀀스는 서브프레임 내 PUCCH에 할당되는 자원블록 쌍에 맵핑된다. 자원블록 쌍은 자원 인덱스로부터 결정된다. 정보 시퀀스가 자원블록 쌍에 맵핑된 후, 상기 서브프레임의 OFDM 심벌마다 IFFT가 수행되어 시간 영역 신호가 출력된다. 여기서는, IFFT 수행 전에 직교 시퀀스가 곱해지나, 제1 시퀀스 s(n)을 자원블록 쌍에 맵핑하고 IFFT 수행 후에 직교 시퀀스가 곱해져도 동일한 결과가 얻어질 수 잇다.
사운딩 참조신호(sounding reference signal, SRS)와 PUCCH 포맷 1/1a/1b이 하나의 서브프레임에서 동시에 전송되는 경우, PUCCH 상의 하나의 OFDM 심벌이 천공(puncturing)된다. 예를 들어, 서브프레임의 마지막 OFDM 심벌이 천공될 수 있다. 이 경우, 상기 서브프레임의 제1 슬롯에서 정보 부분은 4 OFDM 심벌로 구성되고, 상기 서브프레임의 제2 슬롯에서는 정보 부분은 3 OFDM 심벌로 구성된다. 따라서, 제1 슬롯에 대해서는 길이 K=4인 직교 시퀀스가 이용되고, 제2 슬롯에 대해서는 길이 K=3인 직교 시퀀스가 이용된다.
직교 시퀀스 Ios는 자원 인덱스로부터 결정된다. 직교 시퀀스 인덱스 Ios는 슬롯 레벨로 홉핑될 수 있다. 이하, 슬롯 레벨의 직교 시퀀스 인덱스의 홉핑을 직교 시퀀스 리맵핑(OS remapping)이라 한다. 직교 시퀀스 리맵핑은 무선 프레임 내 슬롯 번호(n(s))에 따라 수행될 수 있다. 따라서, 직교 시퀀스 인덱스 Ios는 Ios(n(s))로 표현될 수 있다. 직교 시퀀스 리맵핑은 셀 간 간섭의 랜덤화를 위해 수행될 수 있다.
참조신호 부분에서, 순환 쉬프트된 시퀀스 r(n,I'cs) 및 길이 K=3인 직교 시퀀스 w(k, I'os)를 기반으로 참조신호 시퀀스가 생성된다. I'cs는 참조신호를 위한 순환 쉬프트 인덱스이고, I'os는 참조신호를 위한 직교 시퀀스 인덱스이다. I'cs 및 I'os는 각각 자원 인덱스로부터 결정된다. 순환 쉬프트된 시퀀스는 주파수 영역 시퀀스이고, 직교 시퀀스는 시간 영역 시퀀스이다. 따라서, 참조신호 시퀀스는 정보 시퀀스와 마찬가지로 2차원의 시간-주파수 영역으로 확산된 시퀀스이다.
참조신호 부분에서 순환 쉬프트된 시퀀스를 생성하기 위한 기본 시퀀스는 정보 부분의 기본 시퀀스와 동일할 수 있다. 정보 부분의 순환 쉬프트 인덱스 Ics와 참조신호 부분의 순환 쉬프트 인덱스 I'cs 모두 자원 인덱스로부터 결정된다. 다만, 자원 인덱스로부터 순환 쉬프트 인덱스를 결정하는 방법은 정보 부분과 참조신호 부분이 동일할 수도 있고, 다를 수도 있다.
도 11은 확장된 CP의 경우, PUCCH 포맷 1/1a/1b 전송의 예를 나타낸다. 여기서는, 자원블록 쌍에 속하는 자원블록들이 제1 슬롯과 제2 슬롯에서 동일한 주파수 대역을 차지하는 것처럼 표현하였으나, 도 7에서 설명한 것과 같이 자원블록은 슬롯 레벨로 홉핑될 수 있다.
도 11을 참조하면, 제1 슬롯과 제2 슬롯 각각은 6 OFDM 심벌을 포함한다. 각 슬롯의 6 OFDM 심벌 중 2 OFDM 심벌은 참조신호 부분이고, 나머지 4 OFDM 심벌은 정보 부분이다. 이를 제외하면, 도 10의 노멀 CP의 경우의 예가 그대로 적용될 수 있다. 다만, 참조신호 부분에서, 순환 쉬프트된 시퀀스 및 길이 K=2인 직교 시퀀스를 기반으로 참조신호 시퀀스를 생성한다.
상술한 바와 같이, 노멀 CP, 확장된 CP의 경우 모두 PUCCH 포맷 1/1/a/1b 전송을 위해 사용되는 자원이 자원 인덱스에 의해 식별되어야 한다. 자원 인덱스로부터 정보가 전송되는 자원블록, 정보 시퀀스 생성을 위한 순환 쉬프트 인덱스 Ics 및 직교 시퀀스 인덱스 Ios, 참조신호 시퀀스 생성을 위한 순환 쉬프트 인덱스 I'cs 및 직교 시퀀스 인덱스 I'os가 결정된다.
예를 들어, 확장된 CP에서 CS 간격이 2인 경우, 단말 다중화 용량은 다음과 같다. 정보 시퀀스 생성을 위한 Ics의 개수는 6이고, Ios의 개수는 3이므로, 하나의 자원블록당 18개의 단말이 다중화될 수 있다. 그러나, 참조신호 시퀀스 생성을 위한 I'cs의 개수는 6이고, I'os의 개수는 2이므로, 하나의 자원블록당 12개의 단말이 다중화될 수 있다. 따라서, 단말 다중화 용량은 정보 부분보다는 참조신호 부분에 의해 제한된다.
도 12는 노멀 CP의 경우, PUCCH 포맷 2 전송의 예를 나타낸다. 여기서는, 자원블록 쌍에 속하는 자원블록들이 제1 슬롯과 제2 슬롯에서 동일한 주파수 대역을 차지하는 것처럼 표현하였으나, 도 7에서 설명한 것과 같이 자원블록은 슬롯 레벨로 홉핑될 수 있다.
도 12를 참조하면, 각 슬롯에 포함되는 7 OFDM 심벌 중 2 OFDM 심벌은 참조신호 부분이고, 나머지 5 OFDM 심벌에는 정보 시퀀스가 맵핑되는 정보 부분이다. 각 슬롯 내 참조신호 부분으로 사용되는 OFDM 심벌의 개수 및 위치는 달라질 수 있으며, 정보 부분으로 사용되는 OFDM 심벌의 개수 및 위치도 그에 따라 변경될 수 있다.
단말은 CQI 정보 비트에 채널 코딩을 수행하여 부호화된 CQI 비트를 생성한다. 이때, 블록 코드가 사용될 수 있다. 3GPP LTE에서는 (20, A) 블록 코드가 사용된다. 여기서, A는 CQI 정보 비트의 크기이다. 즉, 3GPP LTE에서는 CQI 정보 비트의 크기에 상관없이 항상 20비트의 부호화된 CQI 비트가 생성된다.
다음 표는 (20, A) 블록 코드를 위한 13 기저 시퀀스(basis sequence)의 예를 나타낸다.
Figure 112011035296461-pct00012
여기서, M(i,n)은 기저 시퀀스이다(0≤n≤12, n은 정수). 부호화된 비트는 13 기저 시퀀스들의 선형 결합(linear combination)으로 생성된다. 다음 수학식은 부호화된 비트 b(i)의 예를 나타낸다(0≤i≤19, i는 정수).
Figure 112011035296461-pct00013
여기서, a(0),a(1),...,a(A-1)은 정보 비트이고, A는 정보 비트의 크기이다(A는 자연수).
20비트의 부호화된 비트는 QPSK를 통해 10개의 변조 심벌들 d(0),...,d(9)로 맵핑된다. PUCCH 포맷 2a에서는 1비트의 HARQ ACK/NACK 정보가 BPSK 변조를 통해 1개의 변조 심벌 d(10)으로 맵핑된다. PUCCH 포맷 2b에서는 2비트의 HARQ ACK/NACK 정보가 QPSK 변조를 통해 1개의 변조 심벌 d(10)으로 맵핑된다. 즉, PUCCH 포맷 2a에서는 CQI 및 1비트의 HARQ ACK/NACK 정보가 동시에 전송되고, PUCCH 포맷 2b에서는 CQI 및 2비트의 HARQ ACK/NACK 정보가 동시에 전송된다. 여기서, d(10)은 참조신호 생성에 사용된다. d(10)은 각 슬롯 내 참조신호가 실리는 2 OFDM 심벌 중 하나의 OFDM 심벌에 대응된다. 다시 말하면, 각 슬롯 내 상기 하나의 OFDM 심벌에 실리는 참조신호에는 해당 d(10)에 따라 위상 변조(phase modulation)가 수행된다. PUCCH 포맷 2a/2b는 노멀 CP에만 지원될 수 있다. 이와 같이, PUCCH 포맷 2a 및 2b 각각에서, 1개의 변조 심벌은 참조신호 생성에 사용된다.
정보 부분에서, 변조 심벌 d(0),...,d(9) 및 순환 쉬프트된 시퀀스 r(n,Ics)를 기반으로 정보 시퀀스가 생성된다. 각 변조 심벌은 순환 쉬프트된 시퀀스 r(n,Ics)와 곱해질 수 있다. 정보 시퀀스는 1차원 확산된 시퀀스이다. PUCCH 포맷 2/2a/2b는 PUCCH 포맷 1/1a/1b와 달리 직교 시퀀스는 사용하지 않는다.
서브프레임 내 정보 부분으로 사용되는 OFDM 심벌마다 기본 시퀀스로부터 순환 쉬프트된 시퀀스 r(n,Ics)가 생성된다. 한 슬롯 내 기본 시퀀스는 동일하다. 서브프레임 내 제1 슬롯의 기본 시퀀스와 제2 슬롯의 기본 시퀀스는 동일할 수도 있고, 다를 수도 있다. 순환 쉬프트 인덱스 Ics는 자원 인덱스로부터 결정된다. 순환 쉬프트 인덱스인 Ics는 심벌 레벨로 CS 홉핑될 수 있다. CS 홉핑은 무선 프레임 내 슬롯 번호(n(s)) 및 슬롯 내 심벌 인덱스(l)에 따라 수행될 수 있다. 따라서, 순환 쉬프트 인덱스 Ics는 Ics(n(s),l)로 표현될 수 있다. 도 12에서 정보 부분의 OFDM 심벌마다의 Ics 값은 예시에 불과하다.
참조신호 부분에서, 순환 쉬프트된 시퀀스 r(n,I'cs)가 참조신호 시퀀스로 이용될 수 있다. I'cs는 참조신호를 위한 순환 쉬프트 인덱스이다. I'cs는 자원 인덱스로부터 결정된다.
참조신호 부분에서 순환 쉬프트된 시퀀스를 생성하기 위한 기본 시퀀스는 정보 부분의 기본 시퀀스와 동일할 수 있다. 정보 부분의 순환 쉬프트 인덱스 Ics와 참조신호 부분의 순환 쉬프트 인덱스 I'cs 모두 자원 인덱스로부터 결정된다. 다만, 자원 인덱스로부터 순환 쉬프트 인덱스를 결정하는 방법은 정보 부분과 참조신호 부분이 동일할 수도 있고, 다를 수도 있다.
PUCCH 포맷 2a/2b에서는, d(10)이 참조신호 부분의 하나의 OFDM 심벌에 대응된다. 즉, 각 슬롯 내 참조신호 부분의 하나의 OFDM 심벌에는 d(10)과 순환 쉬프트된 시퀀스가 곱해진 참조신호 시퀀스가 맵핑된다.
도 13은 확장된 CP의 경우, PUCCH 포맷 2 전송의 예를 나타낸다. 여기서는, 자원블록 쌍에 속하는 자원블록들이 제1 슬롯과 제2 슬롯에서 동일한 주파수 대역을 차지하는 것처럼 표현하였으나, 도 7에서 설명한 것과 같이 자원블록은 슬롯 레벨로 홉핑될 수 있다.
도 13을 참조하면, 제1 슬롯과 제2 슬롯 각각은 6 OFDM 심벌을 포함한다. 각 슬롯의 6 OFDM 심벌 중 1 OFDM 심벌은 참조신호 부분이고, 나머지 5 OFDM 심벌은 정보 부분이다. 이를 제외하면, 도 11의 노멀 CP의 경우의 예가 그대로 적용된다.
상술한 바와 같이, 노멀 CP, 확장된 CP의 경우 모두 PUCCH 포맷 2/2/a/2b 전송을 위해 사용되는 자원이 자원 인덱스에 의해 식별되어야 한다. 자원 인덱스로부터 정보가 전송되는 자원블록, 정보 시퀀스 생성을 위한 순환 쉬프트 인덱스 Ics 및 참조신호 시퀀스 생성을 위한 순환 쉬프트 인덱스 I'cs가 결정된다. CS 간격이 1인 경우, Ics 및 I'cs의 개수는 각각 12이고, 하나의 자원블록당 12개의 단말이 다중화될 수 있다. CS 간격이 2인 경우, Ics 및 I'cs의 개수는 각각 6이고, 하나의 자원블록당 6개의 단말이 다중화될 수 있다.
이와 같이, 다중화 방식으로 CDM 및/또는 FDM 방식이 사용되어 정보가 전송될 수 있다. 지금까지 설명한 정보 전송 방법은 하나의 자원 인덱스만을 사용한다. 그런데, 한번에 전송되는 정보의 양을 증가시키기 위해, 하나의 단말에 대해 다중 자원(multiple resource)을 할당할 필요성이 생길 수 있다. 다중 자원이 할당되는 경우, 다중 자원을 이용해 정보 및 참조신호로 부터 생성된 신호를 전송하는 방법이 문제될 수 있다. 이하, 다중 자원을 이용해 신호를 전송하는 방법에 대해 상술한다.
도 14는 2개의 안테나를 포함하는 전송기 구조의 예를 나타낸 블록도이다. 여기서, 전송기는 단말 또는 기지국의 일부분일 수 있다.
도 14를 참조하면, 전송기(200)는 정보 프로세서(210), 참조신호 생성기(220), 제1 및 제2 자원블록 맵퍼(230-1, 230-2), 제1 및 제2 OFDM 신호 생성기(240-1, 240-2), 제1 및 제2 RF부(250-1, 250-2) 및 2개의 안테나(290-1, 290-2)를 포함한다.
제1 및 제2 자원블록 맵퍼(230-1, 230-2) 각각은 제1 및 제2 OFDM 신호 생성기(240-1, 240-2) 각각에 연결되고, 제1 및 제2 OFDM 신호 생성기(240-1, 240-2) 각각은 제1 및 제2 RF부(250-1, 250-2) 각각에 연결되고, 제1 및 제2 RF부(250-1, 250-2) 각각은 2개의 안테나(290-1, 290-2) 각각에 연결된다. 즉, 제n 자원블록 맵퍼(230-n)는 제n OFDM 신호 생성기(240-n)에 연결되고, 제n OFDM 신호 생성기(240-n)는 제n RF부(250-n)에 연결되고, 제n RF부는 제n 안테나(290-n)에 연결된다(n=1, 2). 다중 안테나 전송의 경우, 안테나마다 정의된 하나의 자원 그리드가 존재할 수 있다.
전송기(200)는 2개의 자원 인덱스를 할당받는다. 정보 프로세서(210)는 2개의 자원 인덱스들을 기반으로 정보 시퀀스들을 생성한다. 그 외에는 도 8 내지 도 13에서 설명된 정보 전송 방법 및 장치에 관한 설명이 다수의 전송 안테나를 통한 정보 전송 방법 및 장치에도 적용될 수 있다.
이하, 정보 프로세서(210)에서 2개의 자원 인덱스들을 기반으로 정보 시퀀스들을 생성하는 방법에 대해 상술한다.
도 15는 2개의 안테나를 포함하는 전송기 일부분의 구조 일 예를 나타낸 블록도이다.
도 15를 참조하면, 정보 프로세서(210)는 채널 코딩부(211), 변조기(212) 및 제1 및 제2 정보 시퀀스 생성기(213-1, 213-2)를 포함한다. 제1 정보 시퀀스 생성기(213-1)은 제1 자원블록 맵퍼(230-1)에 연결되고, 제2 정보 시퀀스 생성기(213-2)는 제2 자원블록 맵퍼(230-2)에 연결된다.
정보 프로세서(210)는 OSRTD(orthogonal space resource transmit diversity) 또는 OSRSM(orthogonal space resource spatial multiplexing) 방식으로 정보 시퀀스들을 생성할 수 있다.
1. OSRTD
s(1)은 전송기(200)가 전송하려는 정보에 대응하는 복소수 신호라 가정한다. 여기서, 복소수 신호란 임의의 신호, 하나 이상의 변조 심벌 또는 확산된 시퀀스일 수도 있다.
변조기(212)는 s(1)을 출력하여, 제1 정보 시퀀스 생성기(213-1) 및 제2 정보 시퀀스 생성기(213-2) 각각에 s(1)을 입력한다.
제1 정보 시퀀스 생성기(213-1)는 s(1) 및 제1 자원 인덱스를 기반으로 제1 정보 시퀀스를 생성한다. 제2 정보 시퀀스 생성기(213-2)는 s(1) 및 제2 자원 인덱스를 기반으로 제2 정보 시퀀스를 생성한다. 제1 정보 시퀀스는 제1 안테나(290-1)을 통해 전송되고, 제2 정보 시퀀스는 제2 안테나(290-2)를 통해 전송된다. 제1 자원 인덱스와 제2 자원 인덱스를 서로 다르게 할당하면, 안테나들 간에는 직교성이 유지될 수 있다.
안테나별로 채널 추정을 위해, 참조신호는 각 안테나별로 생성되어야 한다. 이를 위해, 각 자원 인덱스는 각 안테나에 일대일 맵핑되도록 할 수 있다. 따라서, 제1 안테나를 위한 참조신호는 제1 자원 인덱스를 기반으로 생성되고, 제2 안테나를 위한 참조신호는 제2 자원 인덱스를 기반으로 생성될 수 있다.
이와 같이 OSRTD는 안테나마다 자원 인덱스를 할당하고, 각 안테나별로 동일한 정보를 서로 직교하게 반복 전송하는 방법이다. 복수의 안테나를 통해 동일한 정보를 반복 전송함으로써, 다이버시티 이득을 얻을 수 있고, 무선 통신의 신뢰도(reliability)를 높일 수 있다.
하나의 안테나 전송의 경우, 하나의 자원블록당 18개의 단말이 다중화될 수 있다고 가정하면, 2개의 안테나에 대한 OSRTD의 경우, 하나의 자원블록당 9개의 단말이 다중화될 수 있다. PUCCH 포맷 1/1a/1b의 경우, 제1 슬롯과 제2 슬롯에서 동일한 정보가 전송된다. PUCCH에 할당된 자원블록은 슬롯 레벨로 홉핑된다. 즉, 정보가 시간에 따라 서로 다른 부반송파를 통해 전송됨으로써, 주파수 다이버시티 이득을 얻을 수 있다. 그런데, OSRTD로 충분한 다이버시티 이득을 얻을 수 있다면, 굳이 제2 슬롯에서 제1 슬롯과 동일한 제어정보를 전송할 필요가 없다. 따라서, 제1 슬롯과 제2 슬롯이 서로 다른 정보를 전송할 수 있다. 이 경우, 2개의 안테나에 대한 OSRTD의 단말 다중화 용량이 하나의 안테나 전송의 단말 다중화 용량과 동일하게 유지될 수 있다. 예를 들어, 하나의 안테나 전송의 경우, 하나의 자원블록당 18개의 단말이 다중화되면, 2개의 안테나에 대한 OSRTD에서도 하나의 자원블록당 18개의 단말이 다중화될 수 있다.
제2 정보 시퀀스 생성기(213-2)는 복소수 신호 s(1)을 변형시켜 제2 정보 시퀀스를 생성할 수도 있다. 예를 들어, s(1)* 및 제2 자원 인덱스를 기반으로 제2 정보 시퀀스를 생성할 수 있다. 여기서, (·)*는 복소 켤레(complex conjugate)이다. 또는, 제2 정보 시퀀스 생성기가 처리하는 변형된 복소수 신호 s(2)는 다음 수학식과 같이 나타낼 수도 있다.
Figure 112011035296461-pct00014
여기서, a는 제2 정보 시퀀스 생성기의 복소수 스케일링 팩터(scaling factor)이다.
전송 신호 행렬은 다음 수학식과 같이 나타낼 수 있다.
Figure 112011035296461-pct00015
여기서, 전송 신호 행렬의 행(row) 및/또는 열(column)은 전송 안테나, 자원 인덱스 등에 대응할 수 있다. 예를 들어, 전송 신호 행렬의 각 행은 각 자원 인덱스에 대응되고, 각 열은 각 전송 안테나에 대응될 수 있다.
y(1)은 제1 자원 인덱스를 기반으로 생성된 제1 정보 시퀀스에 대한 제1 수신 신호이고, y(2)는 제2 자원 인덱스를 기반으로 생성된 제2 정보 시퀀스에 대한 제2 수신 신호라 한다. 실제 수신 신호(y)는 제1 수신 신호(y(1))와 제2 수신 신호(y(2))가 결합된다(y=y(1)+y(2)). 다만, 디스프레딩(despreading) 작용을 통해 수신 신호(y)는 제1 수신 신호(y(1))와 제2 수신 신호(y(2))로 분리 가능하다고 가정한다. 설명의 편의를 위해, 수신기의 수신 안테나는 1개로 가정한다.
수신 신호 행렬은 다음 수학식과 같이 나타낼 수 있다.
Figure 112011035296461-pct00016
여기서, h(1)은 제1 안테나(290-1)에 대한 채널이고, h(2)는 제2 안테나(290-2)에 대한 채널이고, n(1)은 제1 수신 신호의 잡음(noise)이고, n(2)는 제2 수신 신호의 잡음이다. 여기서, 잡음은 부가백색 가우시안 잡음(AWGN: additive white Gaussian noise)일 수 있다.
일반적으로 전송 파워(transmit power)가 제한되는 경우, 전송 안테나 개수에 상응하는 정규화 팩터(normalization factor)가 적용될 수 있다. 다음 수학식은 정규화 팩터의 예를 나타낸다.
Figure 112011035296461-pct00017
여기서, Ntx는 전송 안테나의 개수이고, Nc는 안테나 당 자원의 개수이다. 다만, 설명의 편의를 위해 이하의 설명에서는 정규화 팩터를 생략한다.
수신 신호로부터 각 자원 인덱스에 대해 디스프레딩을 수행하면, 다음 수학식과 같은 다이버시티 이득을 얻을 수 있다.
Figure 112011035296461-pct00018
이는 최적 결합(optimal combining)인 MRC(maximal ratio combining)와 같은 다이버시티 이득이다. MRC 기법은 복수의 수신 안테나로 수신된 수신 신호로부터 전송 신호를 추정하는 신호 결합 기법의 하나이다.
설명의 편의를 위해 2개의 전송 안테나를 가정하고 설명하였으나, 전송 안테나 개수는 제한되지 않는다.
전송기가 M(M은 자연수)개의 안테나를 포함하는 경우, M개의 자원 인덱스가 할당될 수 있다. M개의 안테나 각각과 M개의 자원 인덱스 각각은 일대일 맵핑될 수 있다. 아니면, 3개 이상의 전송 안테나를 사용하는 경우, OSRTD는 CDD(cyclic delay diversity) 또는 PVS(precoding vector switching)와 같은 다른 전송 다이버시티 기법과 결합하여 사용될 수 있다. 예를 들어, 4개의 전송 안테나를 사용하는 경우, 4 전송 안테나를 2개씩 나누어 2 안테나 그룹으로 그룹핑할 수 있다. 2 안테나 그룹에는 각각 OSRTD가 적용되고, 각 그룹 간에는 CDD나 PVS가 적용될 수 있다.
2. OSRSM
s(1), s(2)는 전송기(200)가 전송하려는 정보에 대응하는 복소수 신호라 가정한다.
제1 정보 시퀀스 생성기(213-1)는 s(1) 및 제1 자원 인덱스를 기반으로 제1 정보 시퀀스를 생성한다. 제2 정보 시퀀스 생성기(213-2)는 s(2) 및 제2 자원 인덱스를 기반으로 제2 정보 시퀀스를 생성한다. 제1 정보 시퀀스는 제1 안테나(290-1)을 통해 전송되고, 제2 정보 시퀀스는 제2 안테나(290-2)를 통해 전송된다. 제1 자원 인덱스와 제2 자원 인덱스를 서로 다르게 할당하면, 안테나들 간에는 직교성이 유지될 수 있다.
안테나별로 채널 추정을 위해, 참조신호는 각 안테나별로 생성되어야 한다. 이를 위해, 각 자원 인덱스는 각 안테나에 일대일 맵핑되도록 할 수 있다. 따라서, 제1 안테나를 위한 참조신호는 제1 자원 인덱스를 기반으로 생성되고, 제2 안테나를 위한 참조신호는 제2 자원 인덱스를 기반으로 생성될 수 있다.
설명의 편의를 위해 2개의 전송 안테나를 가정하고 설명하나, 전송 안테나 개수는 제한되지 않는다.
전송기가 M(M은 자연수)개의 안테나를 포함하는 경우, 전송기는 M개의 복소수 신호를 전송할 수 있다. 전송기는 M개의 자원 인덱스를 할당받을 수 있다. M개의 안테나 각각과 M개의 자원 인덱스 각각은 일대일 맵핑될 수 있다. M개의 안테나 각각을 통해 서로 다른 복소수 신호를 전송할 수 있다. 이와 같은 공간 다중화 전송률(spatial multiplexing rate)이 M인 정보 전송 방법을 OSRSM이라 한다.
채널 코딩부(211)로부터 출력된 비트-레벨 정보인 부호화된 비트는 변조기(212)에서 변조되기 전에 치환(permutation)될 수 있다.
변조기(212)에 2비트의 제1 부호화된 비트(a(0),a(1)) 및 2비트의 제2 부호화된 비트(b(0),b(1))이 입력된다고 가정한다. 예를 들어, 제1 부호화된 비트는 제1 하향링크 반송파를 통해 전송된 제1 데이터에 대한 제1 ACK/NACK의 비트-레벨 정보이고, 제2 부호화된 비트는 제2 하향링크 반송파를 통해 전송된 제2 데이터에 대한 제2 ACK/NACK의 비트-레벨 정보일 수 있다.
변조기(212)는 제1 부호화된 비트를 QPSK 변조하여 제1 변조 심벌(d(0))을 생성하고, 제2 부호화된 비트를 QPSK 변조하여 제2 변조 심벌(e(0))을 생성할 수 있다.
또는, 변조기(212)는 제1 부호화된 비트와 제2 부호화된 비트를 치환하여, 치환된 후의 비트를 변조할 수 있다. 예를 들어, 변조기(212)는 제1 부호화된 비트 및 제2 부호화된 비트 각각의 첫번째 비트(a(0),b(0))를 교환(swapping)하여 치환할 수 있다. 변조기는 b(0), a(1)을 변조하여 제1 변조 심벌(d(0))을 생성하고, a(0), b(1)을 변조하여 제2 변조 심벌(e(0))을 생성할 수 있다.
변조기(212)에서 출력된 변조 심벌들은 분할기(splitter, 미도시)로 입력된다. 분할기는 제1 변조 심벌(d(0))과 제2 변조 심벌(e(0))을 이용하여 제1 복소수 신호 s(1), 제2 복소수 신호 s(2)로 분리한다. 일 예로, 제1 변조 심벌은 제1 복소수 신호에 대응되고, 제2 변조 심벌은 제2 복소수 신호에 대응될 수 있다. 다른 예로, 제1 변조 심벌과 제2 변조 심벌은 치환 및/또는 혼합(mixing)되어 제1 복소수 신호 및 제2 복소수 신호로 분리될 수 있다.
다음 수학식은 제1 변조 심벌(d(0))과 제2 변조 심벌(e(0))이 치환 및/또는 혼합되어 제1 복소수 신호(s(1)) 및 제2 복소수 신호(s(2))로 분리되는 예들을 나타낸다.
Figure 112011035296461-pct00019
또는 다음 수학식과 같이 제1 변조 심벌(d(0)) 또는 제2 변조 심벌(e(0))이 임의의 위상으로 회전된 후 치환 및/또는 혼합되어 제1 복소수 신호(s(1)) 및 제2 복소수 신호(s(2))로 분리될 수 있다.
Figure 112011035296461-pct00020
여기서, a와 b는 동일할 수도 있고, 다를 수도 있다.
OSRTD 및 OSRSM 방법은 모두 복수의 안테나와 복수의 자원 인덱스가 일대일로 맵핑될 수 있다. 따라서, 안테나마다 하나의 자원 인덱스로 정보 시퀀스 및 참조신호 시퀀스를 각각 생성해 전송하면 된다.
도 16은 단일 안테나를 포함하는 전송기 일부분의 구조 일 예를 나타낸 블록도이다. 여기서, 전송기는 도 8의 전송기(100)일 수 있다.
도 16을 참조하면, 정보 프로세서(110)는 채널 코딩부(111), 변조기(112) 및 제1 및 제2 정보 시퀀스 생성기(113-1, 113-2)를 포함한다. 제1 및 제2 정보 시퀀스 생성기(113-1, 113-2)는 자원블록 맵퍼(130)에 연결된다.
변조기(112)는 제1 복소수 신호 s(1) 및 제2 복소수 신호 s(2)를 출력한다. s(1), s(2)는 각각 전송기(100)가 전송하려는 정보에 대응하는 복소수 신호이다. 여기서, 복소수 신호란 임의의 신호, 하나 이상의 변조 심벌 또는 확산된 시퀀스일 수 있다.
제1 복소수 신호는 제1 하향링크 반송파에 대한 제1 정보에 대응되고, 제2 복소수 신호는 제2 하향링크 반송파에 대한 제2 정보에 대응될 수 있다. 제1 정보 및 제2 정보는 동일한 반송파를 통해 전송될 수 있다. 제1 정보는 단말이 제1 하향링크 반송파를 통해 수신한 제1 데이터에 대한 제1 ACK/NACK이고, 제2 정보는 단말이 제2 하향링크 반송파를 통해 수신한 제2 데이터에 대한 제2 ACK/NACK일 수 있다. 또는, 제1 정보는 제1 하향링크 반송파에 대한 제1 CQI이고, 제2 정보는 제2 하향링크 반송파에 대한 제2 CQI일 수 있다. 즉, 제1 하향링크 반송파에 대해서는 제1 자원 인덱스를 할당받고, 제2 하향링크 반송파에 대해서는 제2 자원 인덱스를 할당받을 수 있다. 이 경우, 제1 하향링크 반송파 및 제2 하향링크 반송파 각각에 대한 정보가 하나의 상향링크 반송파를 통해 전송될 수 있다. 따라서, 도 14의 전송기는 하향링크 반송파의 수가 상향링크 반송파의 수보다 많은 비대칭적(asymmetric) 다중 반송파 시스템에서 사용될 수 있다. 예를 들어, 하향링크 반송파 수 대 상향링크 반송파 수가 2 대 1인 다중 반송파 시스템에서 사용될 수 있다.
또는, 제1 정보 및 제2 정보는 각각 대표 정보일 수 있다. 대표 정보란 복수의 정보를 대표하는 하나의 정보이다. 복수의 정보를 하나의 대표 정보로 나타내는 것을 정보 묶음(bundling)이라 한다. 대표 정보에는 대표 CQI, 대표 ACK/NACK, 대표 PMI 등이 있다. 대표 CQI는 복수의 하향링크 반송파 전체에 대한 하나의 CQI일 수 있다. 예를 들어, 대표 CQI는 복수의 하향링크 반송파에 대한 각각의 CQI들의 평균 CQI일 수 있다. 또는, 대표 CQI는 복수의 코드워드에 대한 각각의 CQI들을 대표하는 하나의 CQI일 수 있다. 대표 ACK/NACK은 복수의 하향링크 반송파를 통해 전송된 각각의 데이터들에 대한 하나의 HARQ ACK/NACK일 수 있다. 예를 들어, 복수의 하향링크 반송파를 통해 전송된 각각의 데이터에 대한 디코딩이 모두 성공한 경우, 대표 ACK/NACK은 ACK이 되고, 그 외의 경우에는 대표 ACK/NACK은 NACK이 된다. 또는, 대표 ACK/NACK은 복수의 코드워드에 대한 각각의 ACK/NACK을 대표하는 하나의 HARQ ACK/NACK일 수 있다.
예를 들어, 제1 정보는 제1 하향링크 반송파 및 제2 하향링크 반송파에 대한 제1 대표 정보이고, 제2 정보는 제3 하향링크 반송파 및 제4 하향링크 반송파에 대한 제2 대표 정보일 수 있다. 또 다른 예로, 제1 정보는 복수의 코드워드에 대한 제1 대표 정보이고, 제2 정보는 다른 코드워드들에 대한 제2 대표 정보일 수 있다.
제1 복소수 신호 s(1)은 제1 정보 시퀀스 생성기(113-1)에 입력되고, 제2 복소수 신호 s(2)는 제2 정보 시퀀스 생성기(113-2)에 입력된다.
제1 정보 시퀀스 생성기(113-1)는 s(1) 및 제1 자원 인덱스를 기반으로 제1 정보 시퀀스를 생성한다. 제2 정보 시퀀스 생성기(113-2)는 s(2) 및 제2 자원 인덱스를 기반으로 제2 정보 시퀀스를 생성한다.
제1 정보 시퀀스 및 제2 정보 시퀀스는 각각 자원블록 맵퍼(130)에 입력된다. 이때, 제1 정보 시퀀스 및/또는 제2 정보 시퀀스는 위상 변환될 수 있다. 제1 정보 시퀀스와 제2 정보 시퀀스가 결합될 때 서로 상쇄되는 것을 방지하기 위해서이다.
제1 자원 인덱스로부터 제1 자원블록(1st RB), 제2 자원 인덱스로부터 제2 자원블록(2nd RB)가 결정된다. 이때, 제1 자원블록 및 제2 자원블록은 동일하거나, 서로 다를 수 있다.
도 17은 제1 자원블록과 제2 자원블록이 다른 경우의 예를 나타낸다.
도 17을 참조하면, 자원블록 맵퍼(130)는 제1 정보 시퀀스를 제1 자원블록의 정보 부분에 맵핑하고, 제2 정보 시퀀스를 제2 자원블록의 정보 부분에 맵핑한다.
이때, 제1 자원블록의 참조신호 부분에 맵핑되는 참조신호 시퀀스는 제1 자원 인덱스를 기반으로 생성된다. 제2 자원블록의 참조신호 부분에 맵핑되는 참조신호 시퀀스는 제2 자원 인덱스를 기반으로 생성된다.
제1 자원 인덱스가 지시하는 제1 자원블록 및 제2 자원 인덱스가 지시하는 제2 자원블록이 서로 다른 경우, 정보 시퀀스 및 참조 시퀀스 모두 2개의 자원 인덱스를 기반으로 생성된다.
도 18은 제1 자원블록과 제2 자원블록이 동일한 경우의 예를 나타낸다.
도 18을 참조하면, 자원블록 맵퍼(130)는 제1 정보 시퀀스 및 제2 정보 시퀀스를 합쳐 자원블록의 정보 부분에 맵핑한다. 이때, 제1 정보 시퀀스 및 제2 정보 시퀀스는 더해지거나, 제1 정보 시퀀스 및/또는 제2 정보 시퀀스가 위상 변환되어 더해질 수 있다.
자원블록의 참조신호 부분에 맵핑되는 참조신호 시퀀스는 제1 자원 인덱스 및 제2 자원 인덱스 중 하나의 자원 인덱스를 기반으로 생성된다. 2개의 자원 인덱스 중 하나의 자원 인덱스를 기반으로 생성된 참조신호 시퀀스만으로 채널 추정이 가능하기 때문에, 참조신호 시퀀스는 둘 중 하나의 자원 인덱스를 기반으로 생성하면 된다.
제1 자원 인덱스 및 제2 자원 인덱스 중 어느 자원 인덱스를 기반으로 참조신호 시퀀스가 생성되는지는 특별한 제한이 없다. 다만, 채널 추정을 위해 참조신호 시퀀스가 어느 자원 인덱스를 기반으로 생성되었는지 수신기에서 알 수 있어야 한다. 따라서, 참조신호 시퀀스를 생성할 자원 인덱스 선택 방법을 미리 규약으로 정해놓을 수 있다. 예를 들어, 두 자원 인덱스 중 작은 자원 인덱스를 기반으로 참조신호 시퀀스를 생성할 수 있다. 아니면, 참조신호 시퀀스를 생성한 자원 인덱스를 시그널링을 통해 알려줄 수도 있다.
이와 같이, 제1 자원 인덱스가 지시하는 제1 자원블록 및 제2 자원 인덱스가 지시하는 제2 자원블록이 동일한 경우, 2개의 자원 인덱스를 기반으로 2개의 정보 시퀀스가 생성되는 반면, 참조신호 시퀀스는 둘 중 하나의 자원 인덱스를 기반으로 생성된다.
도 19는 2개의 안테나를 포함하는 전송기 일부분의 구조 다른 예를 나타낸 블록도이다.
도 19를 참조하면, 정보 프로세서(210)는 채널 코딩부(211), 변조기(212) 및 SCBC(space-code block code) 처리부(214)를 포함한다. SCBC 처리부(214)는 제1 및 제2 자원블록 맵퍼(230-1, 230-2)에 연결된다.
제1 복소수 신호 s(1) 및 제2 복소수 신호 s(2)는 전송기(200)가 전송하려는 정보에 대응하는 복소수 신호라 가정한다.
SCBC 처리부(214)는 제1 복소수 신호 s(1) 및 제2 복소수 신호 s(2)로부터 알라무티 코드(Alamouti code)를 기반으로 제1 전송 벡터 및 제2 전송 벡터를 생성한다. 제1 전송 벡터는 제1 안테나(290-1)를 통해 전송되고, 제2 전송 벡터는 제2 안테나(290-2)를 통해 전송된다.
제1 전송 벡터는 제1 전송 심벌 및 제2 전송 심벌로 구성된다. 제2 전송 벡터는 제3 전송 심벌 및 제4 전송 심벌로 구성된다.
(1) 제1 전송 벡터
제1 전송 심벌 및 제1 자원 인덱스를 기반으로 제1 정보 시퀀스가 생성된다.
제2 전송 심벌 및 제2 자원 인덱스를 기반으로 제2 정보 시퀀스가 생성된다.
제1 정보 시퀀스 및 제2 정보 시퀀스는 제1 자원블록 맵퍼(230-1)에 입력된다.
(2) 제2 전송 벡터
제3 전송 심벌 및 제1 자원 인덱스를 기반으로 제3 정보 시퀀스가 생성된다.
제4 전송 심벌 및 제2 자원 인덱스를 기반으로 제4 정보 시퀀스가 생성된다.
제3 정보 시퀀스 및 제4 정보 시퀀스는 제2 자원블록 맵퍼(230-2)에 입력된다.
따라서, 제1 정보 시퀀스 및 제2 정보 시퀀스가 결합되어 제1 안테나를 통해 전송될 수 있다. 제2 정보 시퀀스 및 제4 정보 시퀀스가 결합되어 제2 안테나를 통해 전송될 수 있다. CM(cubic metric)을 낮추기 위해, 하나의 정보 시퀀스와 다른 정보 시퀀스를 결합할 때, 적어도 하나의 정보 시퀀스의 위상을 변환시킬 수 있다. 또는 정보 시퀀스 생성 전 전송 심벌의 위상을 변환시킬 수도 있다. 예를 들어, 제2 정보 시퀀스는 특정 위상만큼 위상 변환시켜 제1 정보 시퀀스와 더해질 수 있다. 또, 제4 정보 시퀀스를 특정 위상만큼 위상 변환시켜 제3 전송 시퀀스와 더해질 수 있다. BPSK인 경우 특정 위상은 90도이고, QPSK인 경우 특정 위상은 45도일 수 있다.
이와 같이 다중화 방식으로 CDM/FDM이 사용되는 경우, 자원을 이용하여 SCBC를 적용하여 정보를 전송할 수 있다. 전송기는 안테나 및 자원을 이용하여 스마트한 반복(smart repetition)을 수행하여 다이버시티 이득을 얻을 수 있고, 무선 통신의 신뢰도를 높일 수 있다. 이하, 이와 같은 정보 전송 방법을 SCBC 정보 전송 방법이라 한다.
SCBC 정보 전송 방법에서는 정보 부분에 할당된 자원 인덱스는 안테나와 일대일로 맵핑되지 않는다. 그런데 참조신호는 안테나별로 채널 추정을 위해 각 안테나별로 생성되어야 한다. 이를 위해, 각 자원 인덱스는 각 안테나에 일대일 맵핑되도록 할 수 있다. 따라서, 제1 안테나를 위한 참조신호는 제1 자원 인덱스를 기반으로 생성되고, 제2 안테나를 위한 참조신호는 제2 자원 인덱스를 기반으로 생성될 수 있다.
SCBC 정보 전송을 위해, 전송기는 제1 자원 인덱스 외 제2 자원 인덱스를 더 할당받는 것으로 설명하였다. 그러나 만약 이미 서로 다른 정보를 서로 다른 자원 인덱스로 할당 받았다면 제2 자원 인덱스를 추가적으로 할당 받을 필요는 없다.
하나의 안테나 전송의 경우, 하나의 자원블록당 18개의 단말이 다중화될 수 있다고 가정하면, 2개의 안테나에 대한 SCBC 전송 방법의 경우, 하나의 자원블록당 9개의 단말이 다중화될 수 있다. PUCCH 포맷 1/1a/1b의 경우, 제1 슬롯과 제2 슬롯에서 동일한 정보가 전송된다. PUCCH에 할당된 자원블록은 슬롯 레벨로 홉핑된다. 즉, 정보가 시간에 따라 서로 다른 부반송파를 통해 전송됨으로써, 주파수 다이버시티 이득을 얻을 수 있다. 그런데, SCBC 전송 방법으로 충분한 다이버시티 이득을 얻을 수 있다면, 굳이 제2 슬롯에서 제1 슬롯과 동일한 제어정보를 전송할 필요가 없다. 따라서, 제1 슬롯과 제2 슬롯이 서로 다른 정보를 전송할 수 있다. 이 경우, 2개의 안테나에 대한 SCBC 전송 방법의 단말 다중화 용량이 하나의 안테나 전송의 단말 다중화 용량과 동일하게 유지될 수 있다. 예를 들어, 하나의 안테나 전송의 경우, 하나의 자원블록당 18개의 단말이 다중화되면, 2개의 안테나에 대한 SCBC 전송 방법에서도 하나의 자원블록당 18개의 단말이 다중화될 수 있다.
이하, 전송 신호 행렬은 제1 전송 벡터를 제1 열, 제2 전송 벡터를 제2 열로 하는 2×2 행렬로 정의한다. 전송 행렬의 i행 j열 원소(element)를 (i,j)로 나타낸다(i=1,2 및 j=1,2). (1,1)과 (2,1)은 각각 제1 전송 벡터의 제1 전송 심벌 및 제2 전송 심벌이다. (1,2)와 (2,2)는 각각 제2 전송 벡터의 제3 전송 심벌 및 제4 전송 심벌이다.
다음 수학식은 전송 신호 행렬의 일 예이다.
Figure 112011035296461-pct00021
여기서, 전송 신호 행렬의 행 및/또는 열은 전송 안테나, 자원 인덱스 등에 대응할 수 있다. 전송 신호 행렬의 각 행은 각 자원 인덱스에 대응되고, 각 열은 각 전송 안테나에 대응될 수 있다.
상기 수학식에서 표현된 전송 신호 행렬은 예시일뿐, 전송 신호 행렬의 형태를 제한하는 것은 아니다. 전송 신호 행렬은 상기 수학식의 행렬의 모든 가능한 유니터리 변환(unitary transform)을 포함한다. 이때 유니터리 변환은 제1 복소수 신호 s(1) 및 제2 복소수 신호 s(2)에 대한 것뿐만 아니라, s(1) 및 s(2)를 각각 실수 부분(real part) 및 허수 부분(imaginary part)으로 분리된 상태에서의 변환도 포함한다.
y(1)은 제1 자원 인덱스를 기반으로 생성된 제1 정보 시퀀스에 대한 제1 수신 신호이고, y(2)는 제2 자원 인덱스를 기반으로 생성된 제2 정보 시퀀스에 대한 제2 수신 신호라 한다. 실제 수신 신호(y)는 제1 수신 신호(y(1))와 제2 수신 신호(y(2))가 결합된다(y=y(1)+y(2)). 다만, 디스프레딩 작용을 통해 수신 신호(y)는 제1 수신 신호(y(1))와 제2 수신 신호(y(2))로 분리 가능하다고 가정한다. 설명의 편의를 위해, 수신기의 수신 안테나는 1개로 가정한다.
수신 신호 행렬은 다음 수학식과 같이 나타낼 수 있다.
Figure 112011035296461-pct00022
여기서, h(1)은 제1 안테나(290-1)에 대한 채널이고, h(2)는 제2 안테나(290-2)에 대한 채널이고, n(1)은 제1 수신 신호의 잡음이고, n(2)는 제2 수신 신호의 잡음이다. 여기서, 잡음은 부가백색 가우시안 잡음일 수 있다.
일반적으로 전송 파워가 제한되는 경우, 전송 안테나 개수에 상응하는 정규화 팩터가 적용될 수 있다. 설명의 편의를 위해 이하의 설명에서는 정규화 팩터를 생략한다.
위 수학식은 등가적으로(equivalently) 다음 수학식과 같이 나타낼 수 있다.
Figure 112011035296461-pct00023
위 수학식을 변형하여 다음 수학식과 같이 나타낼 수 있다.
Figure 112011035296461-pct00024
여기서, (·)H는 허미션(Hermitian) 행렬이다. 제1 복소수 신호 s(1)과 제2 복소수 신호 s(2)는 직교하게 분리된다. 수신기는 수학식 12와 같은 다이버시티 이득을 얻을 수 있다. 이는 최적 결합인 MRC와 같은 다이버시티 이득이다.
설명의 편의를 위해 2개의 전송 안테나를 가정하고 설명하였으나, 전송 안테나 개수는 제한되지 않는다.
전송기가 M(M은 자연수)개의 안테나를 포함하는 경우, M개의 자원 인덱스가 할당될 수 있다. M개의 안테나 각각과 M개의 자원 인덱스 각각은 일대일 맵핑될 수 있다. 아니면, 3개 이상의 전송 안테나를 사용하는 경우, SCBC 정보 전송 방법은 CDD 또는 PVS와 같은 다른 전송 다이버시티 기법과 결합하여 사용될 수 있다. 예를 들어, 4개의 전송 안테나를 사용하는 경우, 4 전송 안테나를 2개씩 나누어 2 안테나 그룹으로 그룹핑할 수 있다. 2 안테나 그룹에는 각각 SCBC 정보 전송 방법이 적용되고, 각 그룹 간에는 CDD나 PVS가 적용될 수 있다.
도 16의 전송기 및 도 19의 전송기의 공통점은 정보 부분을 위해 안테나당 2개의 자원 인덱스가 할당된다는 점이다. 즉, 정보 부분에서는 안테나와 자원 인덱스가 일대일로 맵핑되지 않는다. 그러나, 참조신호 부분에서는 안테나별 채널 추정이 가능하도록 안테나와 자원 인덱스가 일대일로 맵핑될 수 있다. 따라서, 하나의 안테나에 복수의 자원 인덱스가 할당되는 경우, 안테나를 위한 참조신호 생성은 정보 시퀀스 생성 방식과 달라질 수 있다.
지금까지 설명된 정보 전송 방법은 PUCCH 포맷 1/1a/1b 및 포맷 2/2a/2b 등 모든 CDM/FDM 방식의 정보 전송 방법에 적용 가능하다.
도 20은 본 발명의 실시예가 구현되는 무선 통신을 위한 장치를 나타낸 블록도이다. 기지국(50)은 프로세서(processor, 51), 메모리(memory, 52) 및 RF부(RF(radio frequency) unit, 53)를 포함한다. 프로세서(51)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서(51)에 의해 구현될 수 있다. 메모리(52)는 프로세서(51)와 연결되어, 프로세서(51)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(53)는 프로세서(51)와 연결되어, 무선 신호를 전송 및/또는 수신한다. 단말(60)은 프로세서(61), 메모리(62) 및 RF부(63)를 포함한다. 프로세서(61)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서(61)에 의해 구현될 수 있다. 메모리(62)는 프로세서(61)와 연결되어, 프로세서(61)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(63)는 프로세서(61)와 연결되어, 무선 신호를 전송 및/또는 수신한다.
프로세서(51,61)는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로, 데이터 처리 장치 및/또는 베이스밴드 신호 및 무선 신호를 상호 변환하는 변환기를 포함할 수 있다. 앞서 설명한 전송기는 프로세서(51,61) 내에 구현될 수 있다. 메모리(52,62)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부(53,63)는 무선 신호를 전송 및/또는 수신하는 하나 이상의 안테나를 포함한다. 실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(52,62)에 저장되고, 프로세서(51,61)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(52,62)는 프로세서(51,61) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서(51,61)와 연결될 수 있다.
이와 같이, 무선 통신 시스템에서 효율적인 신호 전송 방법 및 장치를 제공할 수 있다. 다중 자원이 할당되는 경우, 다중 자원을 이용해 정보 시퀀스 생성 방법 및 참조신호 시퀀스 생성 방법의 모호성을 해결할 수 있다. 이를 통해 무선 통신의 신뢰도를 높일 수 있고, 전체 시스템 성능이 향상될 수 있다.
당업자는 상술한 설명을 통해 또는 상술한 설명에 기반하여 본 발명을 실시함에 따라 본 발명의 부가적인 장점, 목적, 특징들을 용이하게 알 수 있다. 또한, 본 발명은 당업자가 상술한 설명에 기반하여 본 발명을 실시함에 따라 예측치 않은 장점을 가질 수도 있다.
상술한 예시적인 시스템에서, 방법들은 일련의 단계 또는 블록으로써 순서도를 기초로 설명되고 있지만, 본 발명은 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 당업자라면 순서도에 나타낸 단계들이 배타적이지 않고, 다른 단계가 포함되거나 순서도의 하나 또는 그 이상의 단계가 본 발명의 범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
상술한 실시예들은 다양한 양태의 예시들을 포함한다. 다양한 양태들을 나타내기 위한 모든 가능한 조합을 기술할 수는 없지만, 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자는 다른 조합이 가능함을 인식할 수 있을 것이다. 예를 들어, 당업자는 상술한 실시예들에 기재된 각 구성을 서로 조합하는 방식으로 이용할 수 있다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.

Claims (13)

  1. 제1 전송 심벌 및 제1 자원 인덱스를 기반으로 제1 정보 시퀀스를 생성하고, 제2 전송 심벌 및 제2 자원 인덱스를 기반으로 제2 정보 시퀀스를 생성하는 정보 프로세서;
    상기 제1 자원 인덱스 및 상기 제2 자원 인덱스 중 어느 하나를 기반으로 참조신호 시퀀스를 생성하는 참조신호 생성기;
    상기 제1 자원 인덱스 및 상기 제2 자원 인덱스에 의해서 동일하게 지시되는 자원블록의 정보 부분에 상기 제1 정보 시퀀스 및 상기 제2 정보 시퀀스를 결합하여 맵핑하고, 상기 자원블록의 참조신호 부분에 상기 참조 신호 시퀀스를 맵핑하는 자원블록 맵퍼; 및
    상기 제1 정보 시퀀스, 상기 제2 정보 시퀀스 및 상기 참조신호 시퀀스로부터 생성된 신호를 전송하는 안테나를 포함하는 것을 특징으로 하는 전송기.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 자원블록 맵퍼는 상기 제1 정보 시퀀스 및 상기 제2 정보 시퀀스를 더하여 상기 자원블록의 정보 부분에 맵핑하는 것을 특징으로 하는 전송기.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 자원블록 맵퍼는 상기 제1 정보 시퀀스 및 상기 제2 정보 시퀀스 중 적어도 하나의 위상을 변환하는 것을 특징으로 하는 전송기.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 참조신호 생성기는 상기 제1 자원 인덱스 및 상기 제2 자원 인덱스 중 인덱스가 작은 자원 인덱스를 기반으로 상기 참조신호 시퀀스를 생성하는 것을 특징으로 하는 전송기.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 참조신호 생성기는 상기 참조신호 시퀀스를 생성한 자원 인덱스를 수신기로 전송하는 것을 특징으로 하는 전송기.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 자원 인덱스 및 상기 제2 자원 인덱스가 지시하는 상기 자원블록은 M개의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심벌을 포함하되(M은 2 이상의 자연수), 상기 M개의 OFDM 심벌 중 N개의 OFDM 심벌은 상기 자원블록의 정보 부분이고, 나머지 M-N개의 OFDM 심벌은 상기 자원블록의 참조신호 부분인 것을 특징으로 하는 전송기.
  7. 제 1 항에 있어서,
    자원 인덱스로부터 시퀀스 및 자원블록이 결정되고,
    정보 및 상기 시퀀스를 기반으로 확산된 정보 시퀀스가 생성되고,
    상기 확산된 정보 시퀀스는 상기 자원블록에 맵핑되는 것을 특징으로 하는 전송기.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 시퀀스는 순환 쉬프트된 시퀀스인 것을 특징으로 하는 전송기.
  9. 제 1 항에 있어서,
    자원 인덱스로부터 제1 시퀀스, 제2 시퀀스 및 자원블록이 결정되고,
    정보, 상기 제1 시퀀스 및 상기 제2 시퀀스를 기반으로 2차원으로 확산된 정보 시퀀스가 생성되고,
    상기 2차원으로 확산된 정보 시퀀스는 상기 자원블록에 맵핑되는 것을 특징으로 하는 전송기.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 제1 시퀀스는 순환 쉬프트된 시퀀스이고, 상기 제2 시퀀스는 직교 시퀀스인 것을 특징으로 하는 전송기.
  11. 무선 통신 시스템에서 전송기에 의해 수행되는 신호 전송 방법에 있어서,
    제1 전송 심벌 및 제1 자원 인덱스를 기반으로 제1 정보 시퀀스를 생성하고, 제2 전송 심벌 및 제2 자원 인덱스를 기반으로 제2 정보 시퀀스를 생성하는 단계;
    상기 제1 자원 인덱스 및 상기 제2 자원 인덱스 중 어느 하나를 기반으로 참조신호 시퀀스를 생성하는 단계;
    상기 제1 자원 인덱스 및 상기 제2 자원 인덱스에 의해서 동일하게 지시되는 자원블록의 정보 부분에 상기 제1 정보 시퀀스 및 상기 제2 정보 시퀀스를 결합하여 맵핑하고, 상기 자원블록의 참조신호 부분에 상기 참조 신호 시퀀스를 맵핑하는 단계; 및
    상기 제1 정보 시퀀스, 상기 제2 정보 시퀀스 및 상기 참조신호 시퀀스로부터 생성된 신호를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 삭제
  13. 삭제
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Families Citing this family (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102090006B (zh) * 2008-05-13 2014-08-06 株式会社Ntt都科摩 基站、用户装置和方法
CN104218985B (zh) * 2008-11-14 2017-12-08 Lg电子株式会社 用于在无线通信系统中发送信号的方法和装置
EP2194751B1 (en) 2008-12-02 2013-01-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission of scheduling assignments in multiple operating bandwidths
KR20100066255A (ko) * 2008-12-09 2010-06-17 엘지전자 주식회사 다중안테나를 갖는 무선 통신 시스템에서 상향링크 기준 신호 전송 및 수신 방법
TWI530216B (zh) * 2009-03-17 2016-04-11 Interdigital Patent Holdings 探測參考信號(srs)傳輸功率控制方法及裝置
CN101931485B (zh) * 2009-06-19 2014-02-12 北京三星通信技术研究有限公司 一种专用参考信号生成方法和装置
DK2526643T3 (en) 2010-01-18 2018-08-13 Ericsson Telefon Ab L M Radio base station and user device and methods therein
CN102281133B (zh) * 2010-06-13 2014-02-19 华为技术有限公司 一种在物理上行控制信道上传输信息的方法及装置
US10135595B2 (en) 2010-06-21 2018-11-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Uplink control information (UCI) mapping indicator for long term evolution (LTE) carrier aggregation
US8532047B2 (en) * 2010-08-12 2013-09-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for uplink control transmit diversity
JP4923161B1 (ja) 2010-09-29 2012-04-25 シャープ株式会社 移動通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路
WO2013023170A1 (en) * 2011-08-11 2013-02-14 Research In Motion Limited Orthogonal resource selection transmit diversity and resource assignment
WO2013048108A2 (ko) * 2011-09-28 2013-04-04 엘지전자 주식회사 무선통신시스템에서 제어정보 획득 방법 및 장치
US9554368B2 (en) 2011-10-10 2017-01-24 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transceiving control information in a wireless communication system
US20130114514A1 (en) * 2011-11-04 2013-05-09 Nokia Siemens Networks Oy DMRS Arrangements For Coordinated Multi-Point Communication
CN103178926B (zh) * 2011-12-21 2016-01-06 华为技术有限公司 传输控制信息的方法、用户设备和基站
CN104272636B (zh) * 2012-03-16 2019-01-11 瑞典爱立信有限公司 用于管理无线网络中的反馈的系统和方法
KR20130143283A (ko) 2012-06-21 2013-12-31 주식회사 팬택 제어 신호 동시 전송 방법, 그 단말, 제어 신호 수신 방법, 및 그 기지국
US9615379B2 (en) 2012-10-30 2017-04-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericson (Publ) Scheduling request transmission method and apparatus for decoupled downlink-uplink
CN104041158B (zh) 2012-12-27 2019-02-01 华为技术有限公司 信号处理方法和设备
WO2015045072A1 (ja) * 2013-09-26 2015-04-02 株式会社日立国際電気 無線通信システム及び送信機
CN104579456B (zh) * 2013-10-18 2018-09-04 中国移动通信集团公司 异构网络通信方法及相应设备
CN104158635B (zh) * 2014-08-01 2018-03-23 南方电网科学研究院有限责任公司 一种基于mimo的巡线无人机高可靠遥控信息发射方法
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
CN105827363B (zh) * 2016-03-11 2019-03-12 北京航空航天大学 Lte/lte-a系统中上行pucch信道格式盲检的方法
US10568055B2 (en) * 2017-03-03 2020-02-18 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for communicating synchronization signals
US10659207B2 (en) 2017-05-15 2020-05-19 Qualcomm Incorporated Uplink power control in new radio (NR)
CN108111285B (zh) * 2017-11-17 2021-10-26 中兴通讯股份有限公司 一种传输参考信号的方法及装置
CN110035507B (zh) 2018-01-12 2021-04-30 中国信息通信研究院 一种移动通讯上行信息传输方法和系统
US11082279B2 (en) 2018-09-27 2021-08-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitation of reduction of peak to average power ratio for 5G or other next generation network
US10659270B2 (en) 2018-10-10 2020-05-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Mapping reference signals in wireless communication systems to avoid repetition
US11418992B2 (en) 2018-11-02 2022-08-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Generation of demodulation reference signals in advanced networks
CN112422149B (zh) * 2020-11-19 2021-08-24 厦门大学 I/q双支路索引调制多序列扩频系统与方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070183386A1 (en) 2005-08-03 2007-08-09 Texas Instruments Incorporated Reference Signal Sequences and Multi-User Reference Signal Sequence Allocation
US20080233966A1 (en) 2007-03-22 2008-09-25 Comsys Communication & Signal Processing Ltd. Resource allocation apparatus and method in an orthogonal frequency division multiple access communication system

Family Cites Families (164)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20010016504A1 (en) * 1998-04-03 2001-08-23 Henrik Dam Method and system for handling radio signals in a radio base station
US6393012B1 (en) * 1999-01-13 2002-05-21 Qualcomm Inc. System for allocating resources in a communication system
US6141393A (en) 1999-03-03 2000-10-31 Motorola, Inc. Method and device for channel estimation, equalization, and interference suppression
US20020110108A1 (en) 2000-12-07 2002-08-15 Younglok Kim Simple block space time transmit diversity using multiple spreading codes
US20030048753A1 (en) 2001-08-30 2003-03-13 Ahmad Jalali Method and apparatus for multi-path elimination in a wireless communication system
US6566948B1 (en) 2002-02-26 2003-05-20 Agilent Technologies, Inc. Method and system for reducing non-linearities
US6636568B2 (en) 2002-03-01 2003-10-21 Qualcomm Data transmission with non-uniform distribution of data rates for a multiple-input multiple-output (MIMO) system
EP1506653B1 (en) 2002-05-17 2007-04-11 STMicroelectronics N.V. Time domain equalization using frequency domain operations
US7095709B2 (en) 2002-06-24 2006-08-22 Qualcomm, Incorporated Diversity transmission modes for MIMO OFDM communication systems
US6996189B1 (en) 2002-07-26 2006-02-07 Jabil Circuit, Inc. Symmetric spherical QAM constellation
US8218609B2 (en) 2002-10-25 2012-07-10 Qualcomm Incorporated Closed-loop rate control for a multi-channel communication system
FI20031200A0 (fi) 2003-08-26 2003-08-26 Nokia Corp Menetelmä ja tukiasema siirtoyhteyden sovituksen ja pakettiajoituksen ohjaamiseksi HSDPA-radiojärjestelmässä
DE10341107B3 (de) 2003-09-05 2005-05-19 Infineon Technologies Ag Verfahren und Empfangseinheit zur Kompensation eines Frequenzversatzes und/oder einer zeitlichen Änderung der Phase eines Übertragungskanals durch empfängerseitiges Auswerten von Randsymbolen eines empfangenen Datenbursts
US8040986B2 (en) 2003-11-26 2011-10-18 Texas Instruments Incorporated Frequency-domain subchannel transmit antenna selection and power pouring for multi-antenna transmission
JP4780298B2 (ja) * 2003-12-24 2011-09-28 日本電気株式会社 無線通信システム、無線通信装置及びそれに用いるリソース割当て方法
KR100929091B1 (ko) 2004-02-14 2009-11-30 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 제어 정보 전송 장치 및 방법
US7564814B2 (en) 2004-05-07 2009-07-21 Qualcomm, Incorporated Transmission mode and rate selection for a wireless communication system
US7620096B2 (en) 2004-05-25 2009-11-17 New Jersey Institute Of Technology Equal BER power control for uplink MC-CDMA with MMSE successive interference cancellation
JP2005341317A (ja) 2004-05-27 2005-12-08 Toshiba Corp 無線通信装置
CN1973459A (zh) * 2004-06-25 2007-05-30 Lg电子株式会社 在正交频分复用系统中无线资源的分配
US7583982B2 (en) 2004-08-06 2009-09-01 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus to improve channel quality for use in wireless communications systems with multiple-input multiple-output (MIMO) antennas
KR100774290B1 (ko) * 2004-08-17 2007-11-08 삼성전자주식회사 성능 향상위한 시공간 블록 부호화 장치 및 방법
US7680212B2 (en) 2004-08-17 2010-03-16 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Linear precoding for multi-input systems based on channel estimate and channel statistics
EP1628425B1 (en) 2004-08-17 2012-12-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for space-time-frequency block coding
US7894548B2 (en) 2004-09-03 2011-02-22 Qualcomm Incorporated Spatial spreading with space-time and space-frequency transmit diversity schemes for a wireless communication system
CN101019360B (zh) 2004-09-13 2012-06-13 松下电器产业株式会社 正交频分复用多输入多输出系统的自动重传请求控制系统及方法
US8040968B2 (en) 2004-09-30 2011-10-18 Intel Corporation High rate, high diversity transmission on multiple transmit antennas
KR100938091B1 (ko) 2004-10-13 2010-01-21 삼성전자주식회사 직교주파수다중분할 이동통신시스템에서 블록 부호화기법과 순환 지연 다이버시티 기법을 사용하는 기지국송신 장치 및 방법
KR100719840B1 (ko) 2004-11-04 2007-05-18 삼성전자주식회사 시공간 주파수 블록 부호화 장치 및 방법
US8130855B2 (en) 2004-11-12 2012-03-06 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for combining space-frequency block coding, spatial multiplexing and beamforming in a MIMO-OFDM system
US8446892B2 (en) 2005-03-16 2013-05-21 Qualcomm Incorporated Channel structures for a quasi-orthogonal multiple-access communication system
US7916623B2 (en) 2005-06-15 2011-03-29 Lg Electronics Inc. Method of allocating wireless resources in a multi-carrier system
US8730877B2 (en) 2005-06-16 2014-05-20 Qualcomm Incorporated Pilot and data transmission in a quasi-orthogonal single-carrier frequency division multiple access system
US8331216B2 (en) 2005-08-09 2012-12-11 Qualcomm Incorporated Channel and interference estimation in single-carrier and multi-carrier frequency division multiple access systems
US20070041457A1 (en) 2005-08-22 2007-02-22 Tamer Kadous Method and apparatus for providing antenna diversity in a wireless communication system
WO2007050843A2 (en) 2005-10-27 2007-05-03 Qualcomm Incorporated A method and apparatus for allocating resources in wireless communication system
EP1936850A1 (en) 2005-11-04 2008-06-25 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Radio transmission device, and radio transmission method
KR101084144B1 (ko) 2005-11-09 2011-11-17 엘지전자 주식회사 Ofdm 또는 ofdma 통신 시스템에서의 첨두전력 대평균전력비 개선 방법 및 그 장치
KR100918729B1 (ko) 2006-01-09 2009-09-24 삼성전자주식회사 단반송파 주파수 분할 다중 접속 시스템에서 역방향 제어정보와 데이터의 시간적 다중화 방법 및 장치
US8130857B2 (en) 2006-01-20 2012-03-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for pilot multiplexing in a wireless communication system
KR100913089B1 (ko) 2006-02-07 2009-08-21 엘지전자 주식회사 다중 반송파 시스템에 적용되는 파일럿 신호 전송 방법
US7848438B2 (en) 2006-02-14 2010-12-07 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for pilot signal transmission
US8923419B2 (en) 2006-02-27 2014-12-30 Cohda Wireless Pty. Ltd. Method and system for communication in a wireless network
KR20070091889A (ko) 2006-03-08 2007-09-12 삼성전자주식회사 다중 안테나 시스템에서 전송 모드를 결정하기 위한 장치및 방법
KR101227490B1 (ko) 2006-03-13 2013-01-29 엘지전자 주식회사 최대 전력 대 평균 전력 제어 방법 및 장치
CN101043311B (zh) 2006-03-20 2011-01-26 松下电器产业株式会社 实现混合频分多址的频率分配和检测方法
US7916775B2 (en) 2006-06-16 2011-03-29 Lg Electronics Inc. Encoding uplink acknowledgments to downlink transmissions
KR101253162B1 (ko) * 2006-06-16 2013-04-10 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템 상향링크에서의 제어정보 전송방법,제어정보 전송장치 및 dft-s-ofdm 방식 무선통신시스템의 사용자 기기
JP4430052B2 (ja) 2006-06-19 2010-03-10 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システム、ユーザ装置及び送信方法
US7620373B2 (en) 2006-06-23 2009-11-17 Sierra Monolithics, Inc. Apparatus and method for calibration of gain and/or phase imbalance and/or DC offset in a communication system
US8839362B2 (en) 2006-07-31 2014-09-16 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for managing transmit power for device-to-device communication
US8295243B2 (en) 2006-08-21 2012-10-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for random access in an orthogonal multiple-access communication system
US20080049692A1 (en) 2006-08-23 2008-02-28 Motorola, Inc. Apparatus and Method For Resource Allocation and Data Transmission Using Heterogeneous Modulation Formats in a Wireless Packet Communication System
US8670777B2 (en) 2006-09-08 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for fast other sector interference (OSI) adjustment
EP2064818B1 (en) 2006-09-18 2017-07-26 Marvell World Trade Ltd. Calibration correction for implicit beamforming in a wireless mimo communication system
EP2074707B1 (en) 2006-09-26 2018-08-08 LG Electronics Inc. A method for transmitting information using sequence.
KR100830614B1 (ko) 2006-10-10 2008-05-22 한국전자통신연구원 다중 안테나 송신 시스템 및 이를 이용한 신호 전송 방법
US8630256B2 (en) 2006-12-05 2014-01-14 Qualcomm Incorporated Method and system for reducing backhaul utilization during base station handoff in wireless networks
KR101002247B1 (ko) 2006-12-18 2010-12-20 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 상향링크를 통해 데이터 및 제어정보를 송수신하는 방법 및 장치
WO2008075890A1 (en) 2006-12-18 2008-06-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting/receiving data and control information through an uplink in a wireless communication system
KR100946875B1 (ko) 2006-12-21 2010-03-09 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 데이터 수신 장치 및 방법
KR100880989B1 (ko) 2007-01-05 2009-02-03 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 셀간 간섭을 랜덤화하기 위한제어정보 송수신 방법 및 장치
KR101386214B1 (ko) 2007-01-09 2014-04-18 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 ack/nak 신호의 송수신 방법
KR101414630B1 (ko) 2007-01-09 2014-07-03 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 전송 및 수신 방법
US9065714B2 (en) 2007-01-10 2015-06-23 Qualcomm Incorporated Transmission of information using cyclically shifted sequences
KR101384078B1 (ko) 2007-01-10 2014-04-09 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 애크/내크 채널 자원을 할당하고시그널링하는 방법 및 장치
US8625652B2 (en) 2007-01-11 2014-01-07 Qualcomm Incorporated Collision-free group hopping in a wireless communication system
US8520607B2 (en) 2007-01-17 2013-08-27 Qualcomm Incorported Hopping structure for control channels
US8169956B2 (en) 2007-01-26 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Mapping uplink acknowledgement transmission based on downlink virtual resource blocks
JP2008193414A (ja) 2007-02-05 2008-08-21 Nec Corp 無線通信システム、その上りリンクにおけるデータ送信方法、基地局装置及び移動局装置
JP4935993B2 (ja) * 2007-02-05 2012-05-23 日本電気株式会社 無線通信システムにおけるリファレンス信号生成方法および装置
KR101345505B1 (ko) 2007-02-06 2013-12-27 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 상향링크 제어채널의 송수신 방법 및장치
EP1959603A1 (en) 2007-02-15 2008-08-20 Mitsubishi Electric Information Technology Center Europe B.V. Method of radio data emission, emitter and receiver using the method
CN101247171A (zh) 2007-02-16 2008-08-20 北京三星通信技术研究有限公司 使用约定资源发送控制信道的设备和方法
WO2008105316A1 (ja) 2007-02-28 2008-09-04 Ntt Docomo, Inc. 基地局装置及び通信制御方法
BRPI0808573A2 (pt) 2007-03-01 2014-09-09 Ntt Docomo Inc Equipamento de estação base e método de controle de comunicação
CN101682399A (zh) 2007-03-12 2010-03-24 韩国电子通信研究院 基于分组的移动通信系统中的无线电资源分配和数据传送
US8077596B2 (en) 2007-03-12 2011-12-13 Qualcomm Incorporated Signaling transmission and reception in wireless communication systems
US8068457B2 (en) 2007-03-13 2011-11-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods for transmitting multiple acknowledgments in single carrier FDMA systems
KR101049138B1 (ko) 2007-03-19 2011-07-15 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서, 수신확인신호 수신 방법
US8553594B2 (en) 2007-03-20 2013-10-08 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for resource allocation within a multi-carrier communication system
US8451915B2 (en) 2007-03-21 2013-05-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Efficient uplink feedback in a wireless communication system
CN101272179A (zh) 2007-03-23 2008-09-24 Nxp股份有限公司 无线通信的方法、订户站和基站
GB2449230B (en) 2007-04-24 2009-09-02 Multitone Electronics Plc Telecommunications system and method
KR101381095B1 (ko) 2007-04-26 2014-04-02 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 응답 신호 송수신 방법 및 장치
KR101350134B1 (ko) 2007-04-26 2014-01-08 엘지전자 주식회사 기준신호 전송 방법
US8254245B2 (en) 2007-04-27 2012-08-28 Lg Electronics Inc. Method for transmitting downlink control channel in a mobile communications system and a method for mapping the control channel to physical resource using block interleaver in a mobile communications system
KR100968223B1 (ko) 2007-05-01 2010-07-06 한국전자통신연구원 무선통신 시스템에서 ack/nak 제어정보의 송수신방법 및 장치
WO2008136615A1 (en) 2007-05-02 2008-11-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for allocating resources in a mobile communication system
US9084277B2 (en) 2007-05-04 2015-07-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for UL ACK allocation
EP2156629A4 (en) 2007-05-30 2016-03-23 Lg Electronics Inc METHOD FOR TRANSMITTING CONTROL SIGNAL IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
US8031688B2 (en) 2007-06-11 2011-10-04 Samsung Electronics Co., Ltd Partitioning of frequency resources for transmission of control signals and data signals in SC-FDMA communication systems
US8493873B2 (en) 2007-06-18 2013-07-23 Qualcomm Incorporated Multiplexing of sounding signals in ACK and CQI channels
JP5024533B2 (ja) 2007-06-19 2012-09-12 日本電気株式会社 移動通信システムにおけるリファレンス信号系列の割当方法および装置
US8102809B2 (en) 2007-06-19 2012-01-24 Texas Instruments Incorporated Time-sharing of sounding resources
US8160177B2 (en) 2007-06-25 2012-04-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmit methods with delay diversity and space-frequency diversity
US20090028261A1 (en) 2007-07-26 2009-01-29 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for reducing signaling overhead during a dual codeword hybrid automatic repeat request operation
US8149938B2 (en) * 2007-08-07 2012-04-03 Texas Instruments Incorporated Transmission of ACK/NACK bits and their embedding in the CQI reference signal
KR20090015778A (ko) 2007-08-08 2009-02-12 엘지전자 주식회사 스케줄링 요청 신호 전송 방법
US20090046645A1 (en) * 2007-08-13 2009-02-19 Pierre Bertrand Uplink Reference Signal Sequence Assignments in Wireless Networks
WO2009022668A1 (ja) 2007-08-14 2009-02-19 Ntt Docomo, Inc. ユーザ装置及び基地局装置並びに送信制御方法
KR101405974B1 (ko) 2007-08-16 2014-06-27 엘지전자 주식회사 다중입력 다중출력 시스템에서 코드워드를 전송하는 방법
EP2188920B1 (en) 2007-09-03 2018-03-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Sequence hopping in sc-fdma communication systems
US7714781B2 (en) 2007-09-05 2010-05-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for analog beamforming in wireless communication systems
US8077693B2 (en) 2007-09-19 2011-12-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Resource remapping and regrouping in a wireless communication system
US8023524B2 (en) 2007-10-09 2011-09-20 Nokia Corporation Cooperative relay system enabling simultaneous broadcast-unicast operation with efficient automatic repeat request functionality
KR101447750B1 (ko) 2008-01-04 2014-10-06 엘지전자 주식회사 랜덤 액세스 과정을 수행하는 방법
CN101222291B (zh) 2008-01-05 2013-06-12 中兴通讯股份有限公司 用于物理上行控制信道的发送方法和装置
WO2009095889A2 (en) 2008-01-31 2009-08-06 Nokia Corporation Mimo-ofdm wireless communication system
CN101940046B (zh) 2008-02-04 2015-07-22 诺基亚通信公司 将循环移位映射到用于ack/nack资源分配的信道索引
US8155683B2 (en) 2008-02-05 2012-04-10 Motorola Mobility, Inc. Physical downlink control channel specific scrambling
KR100943908B1 (ko) 2008-02-19 2010-02-24 엘지전자 주식회사 Pdcch를 통한 제어 정보 송수신 방법
KR100925450B1 (ko) 2008-03-03 2009-11-06 엘지전자 주식회사 상향링크 신호의 충돌 해결 방법
KR101349830B1 (ko) 2008-03-05 2014-01-09 엘지전자 주식회사 간섭 측정 방법
JP5721443B2 (ja) 2008-03-16 2015-05-20 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおけるharq実行方法
US8374143B2 (en) 2008-03-17 2013-02-12 Lg Electronics Inc. Method of transmitting uplink data in wireless communication system
US8606336B2 (en) 2008-03-20 2013-12-10 Blackberry Limited System and method for uplink timing synchronization in conjunction with discontinuous reception
US8477734B2 (en) 2008-03-25 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Reporting of ACK and CQI information in a wireless communication system
US9036564B2 (en) 2008-03-28 2015-05-19 Qualcomm Incorporated Dynamic assignment of ACK resource in a wireless communication system
US9030948B2 (en) 2008-03-30 2015-05-12 Qualcomm Incorporated Encoding and decoding of control information for wireless communication
KR101507834B1 (ko) 2008-04-17 2015-04-03 엘지전자 주식회사 다중 안테나를 이용한 동기 채널 전송 방법
WO2009132336A1 (en) 2008-04-25 2009-10-29 Broadcom Corporation Method and system for predicting channel quality index (cqi) values for maximum likelihood (ml) detection in a 2x2 multiple input multiple output (mimo) wireless system
KR101467512B1 (ko) 2008-04-30 2014-12-02 삼성전자주식회사 피투피 네트워크 시스템 및 그의 운용 방법
US20090276675A1 (en) 2008-05-05 2009-11-05 Jussi Ojala Signaling of redundancy version and new data indication
US8675573B2 (en) 2008-05-05 2014-03-18 Qualcomm Incorporated Uplink resource management in a wireless communication system
US8626223B2 (en) 2008-05-07 2014-01-07 At&T Mobility Ii Llc Femto cell signaling gating
WO2009138841A2 (en) 2008-05-15 2009-11-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Increasing reliability of hybrid automatic repeat request protocol
JP4511611B2 (ja) 2008-05-29 2010-07-28 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線リソース選択方法、無線基地局及び移動局
WO2010006903A1 (en) 2008-06-23 2010-01-21 Nokia Siemens Networks Oy Method and apparatus for providing acknowledgment bundling
US8737346B2 (en) 2008-06-25 2014-05-27 Nokia Corporation Physical uplink control channel ACK/NACK indexing
US8537763B2 (en) 2008-06-30 2013-09-17 Motorola Mobility Llc Frame allocation to support legacy wireless communication protocols on uplink transmission
US20100150081A1 (en) 2008-06-30 2010-06-17 Nokia Corporation Physical upling control channel compression supporting ack/nack bundling
EP2321941A4 (en) 2008-08-04 2015-09-16 Nxp Bv ITERATIVE CHANNEL ESTIMATION METHOD AND DEVICE FOR ICI ERASURE IN MULTI-SUPPLY SYSTEMS
KR101565417B1 (ko) 2008-08-08 2015-11-03 엘지전자 주식회사 다중 주파수 대역 시스템에서의 자원 할당하는 방법 및 장치
KR20100019947A (ko) 2008-08-11 2010-02-19 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 정보 전송 방법
KR101603338B1 (ko) 2008-08-11 2016-03-15 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 정보 전송 방법 및 장치
KR101520708B1 (ko) 2008-08-12 2015-05-15 엘지전자 주식회사 다중반송파 무선통신시스템에서 하향링크 제어정보를 송수신하는 방법 및 장치
US9094910B2 (en) 2008-09-09 2015-07-28 Htc Corporation Methods utilized in mobile device for handling situations when time alignment timer expires, and mobile device thereof
US8842617B2 (en) 2008-10-01 2014-09-23 Lg Electronics Inc. Method and device for wireless subframe resource allocation
WO2010041993A1 (en) 2008-10-08 2010-04-15 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for selecting control channel elements for physical downlink control channel
US8249201B2 (en) 2008-10-13 2012-08-21 Qualcomm Incorporated Methods and systems for MIMO preamble detection
EP2351281B1 (en) 2008-10-17 2019-05-29 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method for improving battery life and harq retransmissions in wireless communications systems
TWI552630B (zh) 2008-10-20 2016-10-01 內數位專利控股公司 載波聚合控制頻道信令及獲得
DK2351445T3 (en) 2008-10-20 2015-10-26 Interdigital Patent Holdings carrier Aggregation
KR101648775B1 (ko) 2008-10-30 2016-08-17 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 harq 확인 응답 전송 및 전송 블록 재전송 방법
KR101215690B1 (ko) 2008-10-31 2012-12-26 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 harq 수행 방법 및 장치
ES2434696T3 (es) 2008-11-04 2013-12-17 Huawei Technologies Co., Ltd. Método, aparato y sistema para determinar índices de recursos
US8488535B2 (en) 2008-11-04 2013-07-16 Nokia Corporation Apparatus and method to allocate communication resources for an aperiodic data packet in a communication system
KR101225920B1 (ko) 2008-11-14 2013-01-24 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 정보 전송 방법 및 장치
CN104218985B (zh) * 2008-11-14 2017-12-08 Lg电子株式会社 用于在无线通信系统中发送信号的方法和装置
EP2197138B1 (en) 2008-12-15 2019-03-20 Mitsubishi Electric R&D Centre Europe B.V. Space-frequency block coding for a multiuser system
US9425620B2 (en) 2009-01-12 2016-08-23 Battelle Memorial Institute Nested, hierarchical resource allocation schema for management and control of an electric power grid
KR20100091876A (ko) 2009-02-11 2010-08-19 엘지전자 주식회사 다중안테나 전송을 위한 단말 동작
KR101729550B1 (ko) 2009-03-23 2017-04-24 엘지전자 주식회사 Ack/nack을 전송하는 방법 및 장치
KR101731333B1 (ko) 2009-03-25 2017-04-28 엘지전자 주식회사 Ack/nack을 전송하는 방법 및 장치
WO2010137469A1 (ja) 2009-05-26 2010-12-02 シャープ株式会社 移動通信システム、基地局装置、移動局装置、および、移動通信方法
US20100329200A1 (en) 2009-06-24 2010-12-30 Industrial Tehnology Research Institute Apparatus and method for allocating uplink resources
US8891480B2 (en) 2009-07-01 2014-11-18 Qualcomm Incorporated Positioning reference signals in a telecommunication system
US8290074B2 (en) 2010-01-21 2012-10-16 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. OFDM networks with pseudo-random phase precoding
US20120045024A1 (en) 2010-02-24 2012-02-23 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for iterative decoding in multiple-input-multiple-output (mimo) communication systems
KR101599074B1 (ko) 2010-05-11 2016-03-02 삼성전자주식회사 직교주파수분할다중화 방식을 지원하는 수신기에서 위상 잡음 보상장치 및 방법
JP5801093B2 (ja) 2011-04-27 2015-10-28 シャープ株式会社 基地局、端末、通信システムおよび通信方法
KR101244354B1 (ko) 2011-07-21 2013-03-18 고려대학교 산학협력단 다중 안테나 시스템에서의 빔-포밍 장치 및 방법
US8885569B2 (en) 2011-12-19 2014-11-11 Ofinno Technologies, Llc Beamforming signaling in a wireless network

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070183386A1 (en) 2005-08-03 2007-08-09 Texas Instruments Incorporated Reference Signal Sequences and Multi-User Reference Signal Sequence Allocation
US20080233966A1 (en) 2007-03-22 2008-09-25 Comsys Communication & Signal Processing Ltd. Resource allocation apparatus and method in an orthogonal frequency division multiple access communication system

Also Published As

Publication number Publication date
US20110228877A1 (en) 2011-09-22
CN102246446A (zh) 2011-11-16
WO2010056068A2 (ko) 2010-05-20
CN104218985B (zh) 2017-12-08
CN102246446B (zh) 2014-10-29
WO2010056068A3 (ko) 2010-09-16
CN104218985A (zh) 2014-12-17
US9698953B2 (en) 2017-07-04
KR20110087285A (ko) 2011-08-02
US20150055619A1 (en) 2015-02-26
US8908793B2 (en) 2014-12-09
WO2010056068A9 (ko) 2010-07-29

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