KR20130087554A - 업링크 제어 정보 전송 방법과 단말기, 코드 심볼 개수 확정 방법과 장치 - Google Patents

업링크 제어 정보 전송 방법과 단말기, 코드 심볼 개수 확정 방법과 장치 Download PDF

Info

Publication number
KR20130087554A
KR20130087554A KR1020137014815A KR20137014815A KR20130087554A KR 20130087554 A KR20130087554 A KR 20130087554A KR 1020137014815 A KR1020137014815 A KR 1020137014815A KR 20137014815 A KR20137014815 A KR 20137014815A KR 20130087554 A KR20130087554 A KR 20130087554A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
transmission
modulation
coding
uplink control
coded
Prior art date
Application number
KR1020137014815A
Other languages
English (en)
Other versions
KR101569598B1 (ko
Inventor
웨이웨이 양
보 다이
춘리 리앙
슈퀴앙 시아
빈 유
Original Assignee
지티이 코포레이션
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
Priority claimed from CN201010539407.3A external-priority patent/CN101984569B/zh
Application filed by 지티이 코포레이션 filed Critical 지티이 코포레이션
Publication of KR20130087554A publication Critical patent/KR20130087554A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101569598B1 publication Critical patent/KR101569598B1/ko

Links

Images

Classifications

    • 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
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M13/00Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
    • H03M13/63Joint error correction and other techniques
    • H03M13/6306Error control coding in combination with Automatic Repeat reQuest [ARQ] and diversity transmission, e.g. coding schemes for the multiple transmission of the same information or the transmission of incremental redundancy
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M13/00Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
    • H03M13/63Joint error correction and other techniques
    • H03M13/635Error control coding in combination with rate matching
    • H03M13/6362Error control coding in combination with rate matching by puncturing
    • 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
    • H04L1/0072Error 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
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • 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
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2643Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA]
    • 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
    • H04L1/0078Avoidance of errors by organising the transmitted data in a format specifically designed to deal with errors, e.g. location
    • H04L1/0083Formatting with frames or packets; Protocol or part of protocol for error control
    • 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
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/005Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals
    • 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
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Probability & Statistics with Applications (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

본 발명은 업링크 제어 정보의 전송 방법 및 시스템을 개시하는바, 해당 방법은, 송신해야 할 업링크 제어 정보 및 하나 또는 두개의 전송 블록에 대응되는 데이터 정보에 대해 각각 코딩을 수행하여 목표 길이에 따라 코딩된 후의 시퀀스를 획득하고 변조 방식에 따라 코딩된 후의 시퀀스로써 대응되는 코딩 변조 시퀀스를 구성하는 단계(401) 및 획득된 코딩 변조 시퀀스에 대한 인터리빙을 수행한 후 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 해당 레이어를 통해 전송을 수행하는 단계(402)가 포함된다. 본 발명에 따른 방법과 시스템에 의하면, PUSCH를 통한 빅 비트(big bits)의 업링크 제어 정보의 전송을 구현할 수 있다. 본 발명은 또한 PUSCH를 통한 업링크 제어 정보를 전송 시 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수를 확정하는 방법을 개시함으로써 PUSCH를 통한 업링크 제어 정보를 전송 시에 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수를 확정할 수 있다.

Description

업링크 제어 정보 전송 방법과 시스템, 코드 심볼 개수 확정 방법과 장치{UPLINK CONTROL INFORMATION TRANSMITTING METHOD AND SYSTEM AND METHOD AND APPARATUS FOR DETERMINING NUMBER OF CODED SYMBOL}
본 발명은 디지털 통신 기술 분야에 관한 것으로서, 특히 업링크 제어 정보의 전송 방법과 시스템 및 PUSCH를 통해 전송 시에 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수를 확정하는 방법과 장치에 관한 것이다.
현재, 장기 진화(LTE, Long Term Evolution) 시스템에 있어서, 업링크의 경우에 전송해야 할 제어 시그널링에는 긍정/부정(ACK/NACK, Acknowledgement/Negative Acknowledgement) 응답 정보 및 다운링크 물리 채널 상태를 반영하기 위한 정보(CSI, Channel State Information)의 세가지 형식, 즉 채널 품질 지시자(CQI, Channels Quality Indication), 프리코딩 매트릭스 지시자(PMI, Pre-coding Matrix Indicator), 랭크 지시자(RI, Rank Indicator)가 존재한다.
LTE 시스템에서, ACK/NACK 응답 정보는 물리 업링크 제어 채널(PUCCH, Physical Uplink Control Channel)상에서 포맷 1/1a/1b(PUCCH format 1/1a/1b)으로 전송되며, 단말(UE, User Equipment)이 업링크 데이터를 송신해야 할 경우 물리 업링크 공유 채널(PUSCH, Physical Uplink Shared Channel)상에서 전송하며 CQI/PMI, RI의 피드백은 주기적인 피드백일 수도 있고 비주기적인 피드백일 수도 있으며 구체적인 피드백은 표1에 제시된 바와 같다.
스케쥴링 모드 주기적인 CQI
리포팅 채널
비주기적인 CQI
리포팅 채널
주파수 비선택적 PUCCH
주파수 선택적 PUCCH PUSCH
여기서, 주기적인 피드백의 CQI/PMI, RI의 경우에는 만약 UE가 업링크 데이터를 송신할 필요가 없으면 주기적인 피드백의 CQI/PMI, RI는 PUCCH상에서 포맷 2/2a/2b(PUCCH format 2/2a/2b)로 전송되며, 만약 UE가 업링크 데이터를 송신해야 하면 CQI/PMI, RI는 PUSCH상에서 전송되며, 비주기적인 피드백의 CQI/PMI, RI의 경우에는 PUSCH상에서만 전송된다.
도1은 LTE 시스템에서의 업링크 제어 정보와 업링크 데이터 멀티플렉싱 방식의 예시도이며, 도2는 LTE 시스템에서의 PUSCH 전송 과정의 예시도이다. 도1에서 음영 부분
Figure pct00001
은 CQI/PMI 정보를 나타내고, 음영 부분
Figure pct00002
은 RI 정보를 나타내며, 음영 부분
Figure pct00003
은 ACK/NACK 응답 정보를 나타내며,
Figure pct00004
은 데이터를 나타낸다. 업링크 데이터는 전송 블록(TB, Transport Block)의 형식으로 전송되며, TB는 순환 중복 검사 첨가(CRC attachment), 코드 블록 분할(Code block segmentation)과 서브 블록 CRC 첨가(Code block CRC attachment), 채널 코딩(Channel coding), 레이트 매칭(Rate matching), 코드 블록 합성(Code block concatenation)과 코딩을 거친 후, CQI/PMI 정보와 함께 업링크 데이터와 제어 시그널링의 멀티플렉싱을 수행하여, 마지막으로 채널 인터리빙을 통해 코딩된 ACK/NACK 응답 정보, RI 정보와 데이터를 하나로 멀티플렉싱한다.
여기서, 업링크 제어 정보의 코딩 과정에는 하기와 같은 단계가 포함된다.
우선, 식
Figure pct00005
을 통해 필요한 코드 심볼의 개수
Figure pct00006
,
Figure pct00007
를 산출하고,
Figure pct00008
을 통해 필요한 코드 심볼의 개수
Figure pct00009
를 산출하는바, 여기서
Figure pct00010
는 송신될 업링크 제어 정보의 비트 수를 표시하고,
Figure pct00011
는 현재 서브 프레임에서의 PUSCH 전송을 위한 대역폭을 표시하며 서브 반송파 개수로 표시하고,
Figure pct00012
는 초기 PUSCH 전송에서의 복조 참조 신호(DMRS,Demodulation Reference Signal)와 사운딩 참조 신호(SRS, Sounding Reference Signal)를 위한 심볼 외의 심볼 개수를 표시하고,
Figure pct00013
는 초기 PUSCH 전송 시의 대역폭을 표시하며 서브 반송파 개수로 표시하고, C는 해당 전송 블록의 CRC 및 코드 블록 분할을 거친 후의 대응되는 코드 블록 개수를 표시하고, Kr는 해당 전송 블록의 각 코드 블록에 대응되는 비트 수를 표시하고, 동일한 전송 블록의 경우 C, Kr
Figure pct00014
는 초기 PDCCH로부터 취득되며, 초기 DCI 포맷 0의 초기 PDCCH가 없을 경우 ,
Figure pct00015
, C 및 Kr는 다음과 같은 두가지 방식을 통해 취득될 수 있는바, (1) 초기 PUSCH에 대해 준 지속 스케쥴링(Semi-Persistent Scheduling)을 채용할 경우, 최근의 준 지속 스케쥴링 구성의 PDCCH로부터 취득될 수 있으며, (2) PUSCH가 랜덤 액세스 응답에 의한 인증을 통해 트리거될 경우, 동일한 전송 블록에 대응되는 랜덤 액세스 응답에 의한 인증으로부터 취득되며,
Figure pct00016
Figure pct00017
또는
Figure pct00018
또는
Figure pct00019
를 표시하고, 해당 값은 상위 레이어에 의해 구성되며, L은 CQI/PMI 정보의 CRC 검출 비트 수량을 표시하고,
Figure pct00020
이 11보다 클 경우 L=8이며, 크지 않을 경우에는 L=0이다.
그 다음, 채널 코딩을 수행하는바, ACK/NACK와 RI의 코딩 방식은 동일하며, 만약 ACK/NACK 응답 정보 또는 RI 정보가 1 비트이면, 변조 방식이 직교 위상 편이 변조(QPSK, Quadrature Phase Shift Keying)일 경우에는 코딩된 후의 정보가
Figure pct00021
이고, 변조 방식이 16 진의 직교 진폭 변조(16QAM, Quadrature Amplitude Modulation)인 경우에는 코딩된 후의 정보가
Figure pct00022
이며, 변조 방식이 64QAM의 경우에는 코딩된 후의 정보가
Figure pct00023
이며, 여기에서,
Figure pct00024
는 ACK/NACK 응답 정보 또는 RI 정보를 표시하고, x、y는 스크램블링 시 변조 심볼의 유클리드 거리를 최대화하기 위한 플레이스 홀더를 표시한다. ACK/NACK 응답 정보 또는 RI정보가 2비트이면, 변조 방식이 QPSK 일 경우에는 코딩된 후의 정보가
Figure pct00025
이며, 변조 방식이 16QAM인 경우에는 코딩된 후의 정보가
Figure pct00026
이며, 변조 방식이 64QAM인 경우에는 코딩된 후의 정보가
Figure pct00027
이며, 여기에서,
Figure pct00028
는 2비트의 ACK/NACK 응답 정보 또는 RI정보를 표시하고,
Figure pct00029
, x는 스크램블링 시 변조 심볼의 유클리드 거리를 최대화하기 위한 플레이스 홀더를 표시한다. LTE 시스템에는 ACK/NACK 응답 정보의 개수가 2 비트보다 크고 11 비트보다 작은 경우 존재할 수 있으므로, ACK/NACK 응답 정보가 2비트보다 크고 11 비트보다 작을 경우, RM(32,O)의 코딩 방식을 채용하여 코딩을 수행하며, CQI/PMI 비트 수가 11보다 작거나 같을 경우, CQI/PMI는 RM(32,O)의 코딩 방식을 채용하여 코딩을 수행하고, 반대일 경우, 우선, CRC 첨가를 수행하고, 그다음, 도3에 도시된 길이가 7이고 코드 레이트가 1/3인 테일-바이팅 컨벌루션널 코드(tail-biting convolutional code)의 코딩 방식을 채용하여 코딩을 수행하며, 마지막으로, 목표 길이
Figure pct00030
의 길이를 만족시킬 때까지 ACK/NACK 응답 정보, RI 정보, CQI/PMI 정보의 코딩된 후의 비트를 중복하는데, 코딩된 후의 정보 비트는 각각
Figure pct00031
Figure pct00032
로 표기하고 변조 랭크 수에 따라 그에 대응되는 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00033
Figure pct00034
를 생성한다.
여기에서, 업링크 데이터와 제어 시그널링의 멀티플렉싱은 바로, 코딩된 후의 CQI/PMI 정보와 데이터를 변조 심볼의 형식으로 직렬시키는 것이며,
Figure pct00035
로 표기한다.
채널 인터리빙 과정은 바로, 소정의 순서에 따라 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00036
, 및
Figure pct00037
데이터와 제어 시그널링의 멀티플렉싱을 거친
Figure pct00038
를 하나의 가상 매트릭스에 입력한 후, 가상 매트릭스의 제1행으로부터 시작하여 행수의 오름순으로 가상 매트릭스를 읽어냄으로써 후속적인 심볼을 변조하는 것으로부터 물리 자원 매핑에 이르기까지의 과정에서 ACK/NACK, RI, CQI/PMI 및 데이터가 각각 도1에 도시된 바와 같은 위치에 매핑될 수 있도록 보장하는 것이다. 채널 인터리빙의 구체적인 과정에 대한 설명은 다음과 같다. 우선 하나의 가상 매트릭스를 생성하되, 가상 매트릭스의 크기는 PUSCH의 자원 할당과 관련되며, 먼저, 가상 매트릭스의 마지막 한 행으로부터 시작하여 행수의 내림차순으로 행별로 가상 매트릭스의 예정된 위치에
Figure pct00039
를 입력하고, 그 다음, 가상 매트릭스의 제1행으로부터 시작하여 행수의 오름차순으로 행별로 가상 매트릭스에
Figure pct00040
를 입력하는데, 여기서 RI 정보 로직 유닛이 기입력된 위치는 스킵하며, 마지막으로, 가상 매트릭스의 마지막 한 행으로부터 시작하여 행수의 내림차순으로 행별로 순차적으로 가상 매트릭스의 예정된 위치에
Figure pct00041
를 입력한다. 이때, RI 정보와 ACK/NACK 응답 정보의 예정된 위치는 각각 표2 및 표3에 제시된 바와 같은바, 표2는 RI 정보를 입력한 열조합을 설명하고, 표3은 ACK/NACK 응답 정보를 입력한 열조합을 설명한다.
순환 프리픽스(CP)의 타입 열조합
일반 CP {1, 4, 7, 10}
확장 CP {0, 3, 5, 8}
순환 프리픽스(CP)의 타입 열조합
일반 CP {2,3,8,9}
확장 CP {1,2,6,7}
향상된 국제 이동 통신(IMT-Advanced, International Mobile Telecommunications-Advanced) 시스템에서는 데이터의 고속 전송을 구현하고 훨씬 큰 시스템 용량을 구비할 수 있으며, 저속 이동 및 핫 스폿에 의한 커버의 경우에 IMT-Advanced 시스템의 피크 속도는 1Gbit/s에 달할 수 있고, 고속 이동 및 광역(wide-area)에 의한 커버의 경우에 IMT-Advanced 시스템의 피크 속도는 100Mbit/s에 달할 수 있다.
향상된 국제 통신 연합(ITU-Advanced, International Telecommunication Union-Advanced)의 요구를 만족하기 위해, LTE의 진화 표준으로서 향상된 LTE(LTE-A, Long Term Evolution Advanced) 시스템은 보다 더 큰 시스템 대역폭(최대 100MHz)을 지원해야 한다. 기존의 LTE 시스템을 기반으로, LTE 시스템의 대역폭의 합병을 통해 보다 더 큰 대역폭을 얻을 수 있는바, 이러한 기술을 반송파 결합(CA, Carrier Aggregation) 기술이라 하며, 해당 기술은 IMT-Advance 시스템의 주파수 스펙트럼 이용률을 높임과 동시에 주파수 스펙트럼 자원의 결핍을 완화시킬수 있어 주파수 스펙트럼 자원에 대한 이용을 최적화할 수 있다. LTE-A 시스템에서 다운링크 전송 용량을 지원하기 위해 8-랭크의 전송 방식을 지원하고, LTE-A 시스템에서는 업링크의 더 큰 전송 속도를 지원하므로 PUSCH의 전송은 공간 멀티플렉싱의 형식을 지원하며, 공간 멀티플렉싱 형식을 채용하여 전송되는 PUSCH에 대한 관련 기술에서는 코드워드 스트림에서 레이어 매핑의 관계는 LTE 다운링크 전송 시의 코드워드 스트림 대 레이어의 매핑과 동일하며, 즉 PUSCH에는 두개의 전송 블록이 그에 대응되는 전송 레이어상에서 전송되는 것을 제시하였다.
주파수 스펙트럼 결합 기술을 채용한 후의 LTE-A 시스템에서 업링크 대역폭과 다운링크 대역폭에는 복수의 요소 반송파가 포함될 수 있다. 기지국의 여러 개의 다운링크 요소 반송파상에 모두 모 UE에게 스케쥴링되는 PDSCH가 있으며 현재 서브 프레임에 UE가 송신할 PUSCH가 존재할 경우, 단말은 이 복수의 다운링크 요소 반송파의 PDSCH 전송에 대한 ACK/NACK 응답 정보 또는 RI 정보를 PUSCH 상에서 피드백해야 한다. 반송파 결합의 시나리오에 따라, 시분할 듀플렉싱(TDD, Time Division Duplexing) 시스템에서 종래 기술의 업링크/다운링크 서브 프레임 구성을 그대로 이용하면 피드백해야 할 ACK/NACK 응답 정보의 비트 수가 최대 40이며, 만약 각 반송파에 대응되는 코드워드에 대한 바인딩 작업을 수행하면 피드백해야 할 ACK/NACK 응답 정보의 비트 수가 20이다. 그러나, 종래 기술에서는 2비트보다 크고 11비트보다 작거나 같은 경우의 PUSCH상의 응답 정보 전송 방법만 제시하였을뿐, 11비트보다 큰 경우의 PUSCH 상의 응답 정보 전송 방법은 제시되지 않았다. RI 정보의 경우, 다운링크에서 8-랭크 전송을 지원하므로 피드백되는 RI 정보가 2비트보다 커지게 되고, 반송파 결합 기술의 도입으로 인해 피드백되는 RI 정보가 11비트보다 더 클 수도 있다. 그러나, 종래 기술에서는 단지 RI 정보가 2비트보다 크고 11비트보다 작거나 같은 경우의 전송 방법만 제시하였을뿐, RI 정보가 11비트보다 큰 경우의 PUSCH상의 전송 방법이 제시되지 않았다.
또한, 업링크 멀티 전송 블록/코드워드 스트림의 시나리오에 대해, 종래기술에서는 다음과 같이 규정하였다. CQI/PMI 정보는 변조 및 코딩 방식(MCS, Modulation and Coding Scheme)의 하이 코드워드 스트림을 통해 전송되고, ACK/NACK 응답 정보와 RI 정보는 모든 레이어 상에서 중복 전송되며, 마찬가지로 ACK/NACK 응답 정보와 RI 정보가 공간 멀티플렉싱된 PUSCH상에서 전송될 시 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수의 계산 공식
Figure pct00042
을 제시하였는바, 여기서
Figure pct00043
이다. 그러나, 종래 기술에서는
Figure pct00044
의 값이 제시되지 않았기에 업링크 제어 정보가 PUSCH를 통해 전송될 시 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수를 얻을 수 없다.
이를 감안한 본 발명의 주요한 목적은 업링크 제어 정보의 전송 방법과 시스템, 및 PUSCH를 통해 전송 시의 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수의 확정 방법과 장치를 제공함으로써 PUSCH를 통한 빅 비트(big bits)의 업링크 제어 정보의 전송 문제를 해결하고, PUSCH를 통한 업링크 제어 정보의 전송 시에 각 레이어에 필요한 자원 수량을 확정할 수 없는 문제를 해결하고자 하는 것이다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 기술 안은 다음과 같이 구현된다.
본 발명에서는 업링크 제어 정보의 전송 방법을 제시하며, 해당 방법에는,
송신해야 할 업링크 제어 정보 및 하나 또는 두개의 전송 블록에 대응되는 데이터 정보에 대해 각각 코딩을 수행하여 목표 길이에 따라 코딩된 후의 시퀀스를 획득하고 변조 방식에 따라 코딩된 후의 시퀀스로써 대응되는 코딩 변조 시퀀스를 구성하는 단계 및
획득된 코딩 변조 시퀀스에 대한 인터리빙을 수행한 후 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 대응되는 레이어를 통해 전송을 수행하는 단계가 포함된다.
상기 송신해야 할 업링크 제어 정보에 대해 각각 코딩을 수행하여 목표 길이에 따라 코딩된 후의 시퀀스를 획득하고 변조 방식에 따라 코딩된 후의 시퀀스로써 대응되는 코딩 변조 시퀀스를 구성하는 단계에는,
송신해야 할 업링크 제어 정보
Figure pct00045
Figure pct00046
Figure pct00047
두 부분으로 분할하는 단계;
상기 업링크 제어 정보의 송신에 필요한 코드 심볼 개수
Figure pct00048
를 확정하는 단계; 및
선형 블록 코드를 채용하여
Figure pct00049
Figure pct00050
에 대해 각각 코딩을 수행하고, 코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00051
, 전송 블록에 대응되는 변조 랭크 수
Figure pct00052
및 전송 블록에 대응되는 전송 레이어 개수 L에 의해 상기 업링크 제어 정보에 대응되는 코딩 변조 시퀀스를 얻는 단계가 포함되며,
상기 N은 업링크 제어 정보의 비트 수를 표시하고 N>11이다.
상기 업링크 제어 정보의 송신에 필요한 코드 심볼 개수
Figure pct00053
를 확정하는 단계에 있어서,
Figure pct00054
에 대응되는 비트 수
Figure pct00055
Figure pct00056
에 대응되는 비트 수
Figure pct00057
에 따라 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수
Figure pct00058
를 산출한다.
상기 업링크 제어 정보의 송신에 필요한 코드 심볼 개수
Figure pct00059
를 확정하는 단계에 있어서,
만약
Figure pct00060
에 대응되는 비트 수 N이 짝수이면 N에 의해 상기 필요한 코드 심볼 개수
Figure pct00061
을 산출하고, 만약 대응되는 비트 수 N이 홀수이면 N+1에 의해 상기 필요한 코드 심볼 개수
Figure pct00062
를 산출하여,
Figure pct00063
송신시 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수는
Figure pct00064
이고,
Figure pct00065
송신시 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수는
Figure pct00066
이다.
상기 코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00067
, 전송 블록에 대응되는 변조 랭크 수
Figure pct00068
및 전송 블록에 대응되는 전송 레이어 개수 L에 의해 상기 업링크 제어 정보에 대응되는 코딩 변조 시퀀스를 얻는 단계에 있어서,
코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00069
에 따라,
Figure pct00070
Figure pct00071
에 각각 대응되는 코딩된 후의 시퀀스
Figure pct00072
Figure pct00073
를 얻으며, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=1이면
Figure pct00074
Figure pct00075
를 직렬시켜
Figure pct00076
를 얻은 후, 변조 랭크 수
Figure pct00077
에 따라 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00078
를 구성하며, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=2이면,
Figure pct00079
Figure pct00080
를 직렬시켜
Figure pct00081
를 얻고,
Figure pct00082
를 중복하여 변조 랭크 수
Figure pct00083
에 따라 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00084
를 구성한다.
상기 코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00085
, 전송 블록에 대응되는 변조 랭크 수
Figure pct00086
및 전송 블록에 대응되는 전송 레이어 개수 L에 의해 상기 업링크 제어 정보에 대응되는 코딩 변조 시퀀스를 얻는 단계에 있어서,
코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00087
에 따라,
Figure pct00088
Figure pct00089
에 각각 대응되는 코딩된 후의 시퀀스
Figure pct00090
Figure pct00091
를 얻어, 변조 랭크 수
Figure pct00092
에 따라 상응하는 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00093
Figure pct00094
를 구성하며, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=1이면,
Figure pct00095
Figure pct00096
를 직렬시켜
Figure pct00097
를 얻으며, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=2이면,
Figure pct00098
Figure pct00099
를 각각 중복한 후 직렬시켜
Figure pct00100
를 얻는다.
상기 코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00101
, 전송 블록에 대응되는 변조 랭크 수
Figure pct00102
및 전송 블록에 대응되는 전송 레이어 개수 L에 의해 상기 업링크 제어 정보에 대응되는 코딩 변조 시퀀스를 얻는 단계에 있어서,
코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00103
에 따라,
Figure pct00104
Figure pct00105
에 각각 대응되는 코딩된 후의 시퀀스
Figure pct00106
Figure pct00107
를 얻고, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=1이면,
Figure pct00108
Figure pct00109
으로써 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00110
를 구성하며, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=2이면,
Figure pct00111
를 각각 중복한 후 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00112
를 구성한다.
상기 업링크 제어 정보는 긍정/부정(ACK/NACK) 응답 정보 및 랭크 지시(RI) 정보 중 하나 또는 다수이다.
상기 송신해야 할 업링크 제어 정보에 대해 각각 코딩을 수행하여 목표 길이에 따라 코딩된 후의 시퀀스를 획득하고 변조 방식에 따라 코딩된 후의 시퀀스로 그에 대응되는 코딩 변조 시퀀스를 구성하는 단계에는,
송신해야 할 업링크 제어 정보
Figure pct00113
에 필요한 코드 심볼 개수
Figure pct00114
를 산출하여, 길이가 7이고 코드 레이트가 1/3인 테일-바이팅 컨벌루션널 코드를 채용하여
Figure pct00115
에 대한 코딩을 수행하거나, 또는 먼저 길이가 8인 순환 중복 검사(CRC)를 수행한 다음 코딩을 수행하는 단계;
ACK/NACK 응답 정보와 RI 정보에 대해, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=1이면, 코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00116
에 따라 대응되는 코딩된 후의 시퀀스
Figure pct00117
를 얻고, 대응되는 변조 랭크 수
Figure pct00118
에 따라 대응되는 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00119
를 얻으며, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=2이면, 코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00120
에 따라 대응되는 코딩된 후의 시퀀스
Figure pct00121
를 얻고,
Figure pct00122
를 중복하여 대응되는 변조 랭크 수
Figure pct00123
에 따라 대응되는 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00124
를 얻는 단계; 및
채널 품질 지시(CQI)/프리코딩 매트릭스 지시(PMI) 정보에 대해, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=1이면, 코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00125
에 따라 대응되는 코딩된 후의
Figure pct00126
를 얻고, 만약 상기 전송 블록에 데이터 정보의 송신이 없으면, 대응되는 변조 랭크 수
Figure pct00127
에 따라 대응되는 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00128
를 얻으며, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=2이면, 코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00129
에 따라 대응되는 코딩된 후의 시퀀스
Figure pct00130
를 얻고, 만약 상기 전송 블록에 데이터 정보의 송신이 없으면 대응되는 변조 랭크 수
Figure pct00131
에 따라 대응되는 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00132
를 얻는 단계가 포함되며,
상기 N은 업링크 제어 정보의 비트 수를 표시하고 N>11이다.
상기 하나 또는 두개의 전송 블록에 대응되는 데이터 정보에 대해 각각 코딩을 수행하여 목표 길이에 따라 코딩된 후의 시퀀스를 획득하고 변조 방식에 따라 코딩된 후의 시퀀스로써 대응되는 코딩 변조 시퀀스를 구성하는 단계에는,
전송해야 할 전송 블록에 대응되는 데이터 정보에 대해 블록 길이가 24인 CRC 검사, 코드 블록 분할 및 서브 블록 길이가 24인 CRC 검사를 수행하고 코드 레이트가 1/3인 Turbo 코딩을 채용하여 채널 코딩 및 레이트 매칭을 수행하며, 상응하는 대역폭, 심볼 개수, 상기 전송 블록상의 CQI/PMI 정보의 목표 길이, 상기 전송 블록상에서 동시에 전송되어야 할 RI 정보의 목표 길이에 따라 상기 전송 블록의 목표 길이 G를 얻어, 대응되는 코딩된 후의 정보
Figure pct00133
를 얻는 단계;
만약 상기 전송 블록상에서 CQI/PMI 정보를 더 전송해야 하면, 상기 전송 블록의 코딩 된 후의 데이터 정보
Figure pct00134
와 코딩된 후의 CQI/PMI 정보
Figure pct00135
를 직렬시키고, 상기 전송 블록의 변조 랭크 수 및 전송 블록에 대응되는 전송 레이어 개수에 따라 대응되는 데이터/제어 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00136
를 구성하되, 여기서
Figure pct00137
이고, 대응되는 데이터/제어 코딩 변조 시퀀스의 길이는
Figure pct00138
인 단계; 및
만약 상기 전송 블록상에서 CQI/PMI정보의 전송을 불필요하면, 변조 랭크 수 및 전송 블록에 대응되는 전송 레이어 개수에 따라 상기 전송 블록의 코딩된 후의 데이터 정보
Figure pct00139
로써 대응되는 데이터 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00140
를 구성하며, 여기서 H=G이고, 대응되는 제어 코딩 변조 시퀀스의 길이는
Figure pct00141
인 단계가 포함된다.
본 발명은 또한 PUSCH를 통한 업링크 제어 정보를 전송 시 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수를 확정하는 방법을 제시하며, 해당 방법에는,
공식
Figure pct00142
에 따라 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수를 확정하는바, 즉
Figure pct00143
Figure pct00144
중 최대값을
Figure pct00145
의 값으로 선택하는 단계가 포함되며,
상기
Figure pct00146
이거나, 또는
Figure pct00147
이거나, 또는
Figure pct00148
이고,
Figure pct00149
는 올림 연산을 표시하며,
Figure pct00150
는 업링크 제어 정보에 대응되는 편이량이며 해당 값은 상위 계층의 시그널링에 의해 구성된다.
상기 α가 취하는 값은 다음과 같은 값 중 하나인바,
α의 값은 상위 계층에 의해 구성되거나, 또는
Figure pct00151
, 여기서 p, q, m의 값은 기지국과 UE에 의해 사전 약정된 정수이거나, 또는
α의 값은
Figure pct00152
의 값에 따라 획득되거나, 또는
Figure pct00153
이거나, 또는
Figure pct00154
, 여기서 c의 값은 상위 계층에 의해 구성되거나 또는 기지국과 UE에 사전 약정된 정수이며,
Figure pct00155
의 값은 기지국과 UE에 의해 사전 약정된, 0이 아닌 정수이거나 전송 블록에 대응되는 변조 랭크 수이다.
만약 전송 블록이 단지 하나이면
Figure pct00156
의 값은 바로 상기 전송 블록에 대응되는 변조 랭크 수이며, 만약 전송 블록이 두개이면
Figure pct00157
의 값은 두개 전송 블록에 대응되는 변조 랭크 수 중 최소치 또는 두개 전송 블록의 변조 랭크 수의 평균치이다.
상기
Figure pct00158
가 취하는 값은 다음과 같은 방식 중 하나를 채용하는바,
Figure pct00159
또는
Figure pct00160
또는
Figure pct00161
또는
Figure pct00162
여기서,
Figure pct00163
는, 단일 다운링크 셀의 랭크가 1일 경우 CRC 검사후의 CQI/PMI 정보 비트 수를 표시하며,
Figure pct00164
는 송신하고자 하는 업링크 제어 정보의 비트 수를 표시하며,
Figure pct00165
는 초기 PUSCH 전송 시 복조 참조 신호(DMRS)와 사운딩 참조 신호(SRS)를 위한 심볼을 제외한 심볼 개수를 표시하며,
Figure pct00166
는 초기 PUSCH 전송 시의 대역폭인바 서브 반송파 개수로 표시되고,
Figure pct00167
는 현재 서브 프레임에서의 PUSCH 전송을 위한 대역폭인바 서브 반송파 개수로 표시되며,
Figure pct00168
는 CRC와 코드 블록 분할을 거친 후의 전송 블록i에 대응되는 코드 블록 개수를 표시하며,
Figure pct00169
는 전송 블록 i의 각 코드 블록에 대응되는 비트 수이고 i의 값은 1 또는 2이며,
Figure pct00170
Figure pct00171
또는
Figure pct00172
를 표시하고 해당 값은 상위 계층에 의해 구성된다.
상기 업링크 제어 정보는 ACK/NACK 응답 정보, RI 정보 중 하나 또는 다수이다.
본 발명은 또한 업링크 제어 정보의 전송 시스템을 더 제시하는바, 해당 시스템에는,
송신해야 할 업링크 제어 정보 및 하나 또는 두개의 전송 블록에 대응되는 데이터 정보에 대해 각각 코딩을 수행하여 목표 길이에 따라 코딩된 후의 시퀀스를 획득하고 변조 방식에 따라 코딩된 후의 시퀀스로써 대응되는 코딩 변조 시퀀스를 구성하기 위한 코딩 변조 모듈; 및
획득된 코딩 변조 시퀀스에 대한 인터리빙을 수행한 후 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 대응되는 레이어를 통해 전송을 수행하기 위한 인터리빙 전송 모듈이 포함된다.
상기 코딩 변조 모듈은 또한, 송신해야 할 업링크 제어 정보
Figure pct00173
를 두 부분, 즉
Figure pct00174
으로 분할하되, 상기 N은 업링크 제어 정보의 비트 수를 표시하고 N>11이며, 상기 업링크 제어 정보의 송신에 필요한 코드 심볼 개수
Figure pct00175
를 확정하며, 선형 블록 코드를 채용하여
Figure pct00176
에 대해 각각 코딩을 수행하고, 코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00177
, 전송 블록에 대응되는 변조 랭크 수
Figure pct00178
및 전송 블록에 대응되는 전송 레이어 개수 L에 의해 상기 업링크 제어 정보에 대응되는 코딩 변조 시퀀스를 얻는다.
상기 코딩 변조 모듈은 또한, 송신해야 할 업링크 제어 정보
Figure pct00179
에 필요한 코드 심볼 개수
Figure pct00180
를 산출하여, 길이가 7이고 코드 레이트가 1/3인 테일-바이팅 컨벌루션널 코드를 채용하여
Figure pct00181
에 대한 코딩을 수행하거나, 또는 먼저 길이가 8인 순환 중복 검사(CRC)를 수행한 다음 코딩을 수행하되, 상기 N은 업링크 제어 정보의 비트 수를 표시하고 N>11이며,
ACK/NACK 응답 정보와 RI 정보에 대해, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=1이면, 코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00182
에 따라 대응되는 코딩된 후의 시퀀스
Figure pct00183
를 얻고, 대응되는 변조 랭크 수
Figure pct00184
에 따라 대응되는 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00185
를 얻으며, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=2이면, 코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00186
에 따라 대응되는 코딩된 후의 시퀀스
Figure pct00187
를 얻고,
Figure pct00188
를 중복하여 대응되는 변조 랭크 수
Figure pct00189
에 따라 대응되는 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00190
를 얻으며,
CQI/ PMI 정보에 대해, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=1이면, 코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00191
에 따라 대응되는 코딩된 후의
Figure pct00192
를 얻고, 만약 상기 전송 블록에 데이터 정보의 송신이 없으면, 대응되는 변조 랭크 수
Figure pct00193
에 따라 대응되는 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00194
를 얻으며, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=2이면, 코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00195
에 따라 대응되는 코딩된 후의 시퀀스
Figure pct00196
를 얻고, 만약 상기 전송 블록에 데이터 정보의 송신이 없으면 대응되는 변조 랭크 수
Figure pct00197
에 따라 대응되는 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00198
를 얻는다.
상기 코딩 변조 모듈은 또한, 전송해야 할 전송 블록에 대응되는 데이터 정보에 대해 블록 길이가 24인 CRC 검사, 코드 블록 분할 및 서브 블록 길이가 24인 CRC 검사를 수행하고, 코드 레이트가 1/3인 Turbo 코딩을 채용하여 채널 코딩 및 레이트 매칭을 수행하며, 상응하는 대역폭, 심볼 개수, 상기 전송 블록상의 CQI/PMI 정보의 목표 길이, 상기 전송 블록상에서 동시에 전송되어야 할 RI 정보의 목표 길이에 따라, 상기 전송 블록의 목표 길이
Figure pct00199
를 얻어 상응하는 코딩된 후의 정보
Figure pct00200
를 얻으며,
만약 상기 전송 블록상에서 CQI/PMI 정보를 더 전송해야 하면, 상기 전송 블록의 코딩 된 후의 데이터 정보
Figure pct00201
와 코딩된 후의 CQI/PMI 정보
Figure pct00202
를 직렬시키고, 상기 전송 블록의 변조 랭크 수 및 전송 블록에 대응되는 전송 레이어 개수에 따라 대응되는 데이터/제어 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00203
를 구성하되, 여기서
Figure pct00204
이고, 대응되는 데이터/제어 코딩 변조 시퀀스의 길이는
Figure pct00205
이며,만약 상기 전송 블록상에서 CQI/PMI 정보의 전송을 불
필요하면, 변조 랭크 수 및 전송 블록에 대응되는 전송 레이어 개수에 따라, 상기 전송 블록의 코딩된 후의 데이터 정보
Figure pct00206
로써 대응되는 데이터 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00207
를 구성하되, 여기서 H=G이고, 대응되는 데이터/제어 코딩 변조 시퀀스의 길이는
Figure pct00208
이다.
본 발명은 또한 PUSCH를 통한 업링크 제어 정보를 전송 시 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수를 확정하는 장치를 더 제시하는바, 해당 장치에는,
공식
Figure pct00209
에 따라 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수를 확정하는, 즉
Figure pct00210
Figure pct00211
중 최대값을
Figure pct00212
의 값으로 선택하기 위한 코드 심볼 개수 확정 모듈; 및
상기
Figure pct00213
이거나 또는
Figure pct00214
이거나 또는
Figure pct00215
임을 확정하기 위한 파라미터 확정 모듈이 포함되며,
Figure pct00216
는 올림 연산을 표시하며,
Figure pct00217
는 업링크 제어 정보에 대응되는 편이량이고, 해당 값은 상위 계층의 시그널링에 의해 구성된다.
본 발명에서 제시되는 업링크 제어 정보의 전송 방법과 시스템은, 송신해야 할 업링크 제어 정보 및 하나 또는 두개의 전송 블록에 대응되는 데이터 정보에 대해 각각 코딩을 수행하여, 목표 길이에 따라 코딩된 후의 시퀀스를 획득하고, 변조 방식에 따라 코딩된 후의 시퀀스로써 대응되는 코딩 변조 시퀀스를 구성하며, 획득된 코딩 변조 시퀀스에 대한 인터리빙을 수행한 후 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 대응되는 레이어를 통해 전송을 수행한다.
본 발명에서 제시되는 PUSCH를 통한 업링크 제어 정보의 전송 시 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수를 확정하는 방법과 장치는 공식
Figure pct00218
에 따라 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수를 확정하는, 즉
Figure pct00219
Figure pct00220
중 최대값을
Figure pct00221
의 값으로 선택하는 것이며, 상기
Figure pct00222
이거나 또는
Figure pct00223
이거나 또는
Figure pct00224
이고,
Figure pct00225
는 업링크 제어 정보에 대응되는 편이량이고 해당 값은 상위 계층의 시그널링에 의해 구성된다
본 발명에 의하면, PUSCH를 통한 빅 비트(big bits)의 업링크 제어 정보에 대한 전송을 구현하며, PUSCH를 통한 업링크 제어 정보를 전송 시에 각 레이어에 필요한 자원 수량를 확정할 수 있다.
도1은 기존 LTE 시스템에서 업링크 제어 정보가 업링크 데이터에 멀티플렉싱되는 예시도이며,
도2는 기존 LTE 시스템에서의 PUSCH 전송 과정의 예시도이며,
도3은 종래 기술에서의 길이가 7이고 코드 레이트가 1/3인 테일-바이팅 컨벌루션널 코드의 예시도이며,
도4는 본 발명에 의한 PUSCH를 통한 업링크 제어 정보의 전송 방법의 흐름도이다.
도면과 구체적인 실시예를 결합하여 본 발명의 기술안에 대해 더 상세한 설명을 진행하면 하기와 같다.
종래 기술에서 PUSCH를 통한 업링크 제어 정보의 전송 방법이 11 비트보다 큰 업링크 제어 정보의 전송을 지원하지 못하는 문제점을 해결하기 위한 본 발명에 의해 제시되는 PUSCH를 통한 업링크 제어 정보의 전송 방법은 도4에 도시된 바와 같이 다음과 같은 단계를 포함한다.
단계 401, 송신해야 할 업링크 제어 정보 및 하나 또는 두개의 전송 블록에 대응되는 데이터 정보에 대해 각각 코딩을 수행하여, 목표 길이에 따라 코딩된 후의 시퀀스를 획득하고, 변조 방식에 따라 코딩된 후의 시퀀스로써 대응되는 코딩 변조 시퀀스를 구성한다.
여기서, 업링크 제어 정보에 대한 처리 방식에는 아래와 같은 두가지 방식 중 하나 또는 다수가 포함된다.
방식 1, 송신해야 할 업링크 제어 정보
Figure pct00226
를 두 부분, 즉
Figure pct00227
으로 분할하며, 상기 업링크 제어 정보의 송신에 필요한 코드 심볼 개수
Figure pct00228
를 산출하며, 선형 블록 코드를 채용하여
Figure pct00229
에 대해 각각 코딩을 수행하고 코딩된 후의 목표 길이 , 전송 블록에 대응되는 변조 랭크 수
Figure pct00230
및 전송 블록에 대응되는 전송 레이어 개수 L에 의해 상기 업링크 제어 정보에 대응되는 코딩 변조 시퀀스를 얻는다.
또한, 상기 업링크 제어 정보의 송신에 필요한 코드 심볼 개수를 산출함에 있어서 아래와 같은 방식 중 임의의 한가지를 채용할 수 있다.
1.
Figure pct00231
에 대응되는 비트 수
Figure pct00232
Figure pct00233
에 대응되는 비트 수
Figure pct00234
에 따라 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수
Figure pct00235
Figure pct00236
를 계산한다.
2. 만약
Figure pct00237
에 대응되는 비트 수 N이 짝수이면 N에 의해 필요한 코드 심볼 개수 Q'을 산출하고, 만약
Figure pct00238
에 대응되는 비트 수 N가 홀수이면 N+1에 의해 필요한 코드 심볼 개수 Q'를 산출하여, 각 레이어의
Figure pct00239
의 송신에 필요한 코드 심볼 개수는
Figure pct00240
이고,
Figure pct00241
의 송신에 필요한 코드 심볼 개수는
Figure pct00242
이다.
또한, 코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00243
, 전송 블록에 대응되는 변조 랭크 수
Figure pct00244
및 전송 블록에 대응되는 전송 레이어 개수 L에 의해 상기 업링크 제어 정보에 대응되는 코딩 변조 시퀀스를 얻는 단계에 있어서 아래와 같은 방식 중 임의의 한가지를 채용할 수 있다.
1. 코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00245
에 따라,
Figure pct00246
Figure pct00247
에 각각 대응되는 코딩된 후의 시퀀스
Figure pct00248
를 얻으며, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=1이면
Figure pct00249
를 직렬시켜
Figure pct00250
를 얻은 후 변조 랭크 수
Figure pct00251
에 따라 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00252
를 구성하며, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=2이면
Figure pct00253
를 직렬시켜
Figure pct00254
를 얻고
Figure pct00255
를 중복하여 변조 랭크 수
Figure pct00256
에 따라 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00257
를 구성한다.
2. 코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00258
에 따라,
Figure pct00259
Figure pct00260
에 각각 대응되는 코딩된 후의 시퀀스
Figure pct00261
Figure pct00262
를 얻어 변조 랭크 수
Figure pct00263
에 따라 상응하는 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00264
Figure pct00265
를 구성하며, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=1이면
Figure pct00266
Figure pct00267
를 직렬시켜
Figure pct00268
를 얻으며, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=2이면
Figure pct00269
Figure pct00270
를 각각 중복한 후 직렬시켜
Figure pct00271
를 얻는다.
3. 코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00272
에 따라,
Figure pct00273
Figure pct00274
에 각각 대응되는 코딩된 후의 시퀀스
Figure pct00275
Figure pct00276
를 얻고, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=1이면
Figure pct00277
으로써 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00278
를 구성하며, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=2이면
Figure pct00279
를 각각 중복한 후 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00280
를 얻는다.
설명해야 할 점이라면 상기 업링크 제어 정보는 긍정/부정(ACK/NACK) 응답 정보 및 랭크 지시(RI) 정보 중 하나 또는 다수이다.
방식 2, 송신해야 할 업링크 제어 정보
Figure pct00281
(N>11)에 필요한 코드 심볼 개수
Figure pct00282
를 산출하여, 도3에 도시된 바와 같은 길이가 7이고 코드 레이트가 1/3인 테일-바이팅 컨벌루션널 코드를 채용하여
Figure pct00283
에 대한 코딩을 수행하거나 또는 먼저 길이가 8인 CRC 검사 후에 코딩을 수행한다. ACK/NACK 응답 정보와 RI 정보에 대해, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=1이면 코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00284
에 따라 대응되는 코딩된 후의 시퀀스
Figure pct00285
를 얻고 대응되는 변조 랭크 수
Figure pct00286
에 따라 대응되는 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00287
를 얻으며, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=2이면 코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00288
에 따라 대응되는 코딩된 후의 시퀀스
Figure pct00289
를 얻고
Figure pct00290
를 중복하여 대응되는 변조 랭크 수
Figure pct00291
에 따라 대응되는 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00292
를 얻는다. CQI/ PMI 정보에 대해, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=1이면 코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00293
에 따라 대응되는 코딩된 후의
Figure pct00294
를 얻고 만약 상기 전송 블록에 데이터 정보의 송신이 없으면 대응되는 변조 랭크 수
Figure pct00295
에 따라 대응되는 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00296
를 얻으며, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=2이면, 코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00297
에 따라 대응되는 코딩된 후의 시퀀스
Figure pct00298
를 얻고 만약 상기 전송 블록에 데이터 정보의 송신이 없으면 대응되는 변조 랭크 수
Figure pct00299
에 따라 대응되는 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00300
를 얻는다.
여기서, 상기 코딩 변조 시퀀스의 요소 길이는
Figure pct00301
이며, 선형 블록 코드를 채용하여 코딩을 수행하는 구체적인 코딩 과정은
Figure pct00302
이며, 여기서 i = 0, 1, 2……Q-1이고, O는 피드백 정보의 수량을 표시하고,
Figure pct00303
는 기본 시퀀스 n 내의 번호 i의 값이고,
Figure pct00304
는 코딩 전 정보를 표시한다. 본 발명은 하기 표4에 보여준
Figure pct00305
를 예로 들어 설명을 진행하나 이에 제한되지는 않는다.
i Mi,0 Mi,1 Mi,2 Mi,3 Mi,4 Mi,5 Mi,6 Mi,7 Mi,8 Mi,9 Mi,10
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1
3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1
5 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1
6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1
7 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1
8 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
9 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1
10 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1
11 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
12 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1
13 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
14 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1
15 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1
16 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
17 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0
18 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0
19 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
20 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
21 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
22 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
23 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
24 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
25 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1
26 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0
27 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
28 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0
29 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
하나 또는 두개의 전송 블록에 대응되는 데이터 정보에 대한 처리에는 구체적으로,
전송해야 할 전송 블록에 대응되는 데이터 정보에 대해 블록 길이가 24인 CRC 검사, 코드 블록 분할 및 서브 블록 길이가 24인 CRC 검사를 수행하고, 코드 레이트가 1/3인 Turbo 코딩을 채용하여 채널 코딩 및 레이트 매칭을 수행하며, 해당 대역폭, 심볼 개수, 상기 전송 블록상의 CQI/PMI 정보의 목표 길이, 상기 전송 블록상에서 동시에 전송되어야 할 RI 정보의 목표 길이에 따라 상기 전송 블록의 목표 길이 G를 얻어 상응하는 코딩된 후의 정보
Figure pct00306
를 얻는 단계;
만약 상기 전송 블록상에서 CQI/PMI 정보를 더 전송해야 하면 상기 전송 블록의 코딩 된 후의 데이터 정보
Figure pct00307
와 코딩된 후의 CQI/PMI 정보
Figure pct00308
를 직렬시키고, 상기 전송 블록의 변조 랭크 수 및 전송 블록에 대응되는 전송 레이어 개수에 따라 대응되는 데이터/제어 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00309
를 구성하되, 여기서
Figure pct00310
인 단계; 및
만약 상기 전송 블록상에서 CQI/PMI 정보의 전송을 불필요하면, 변조 랭크 수 및 전송 블록에 대응되는 전송 레이어 개수에 따라, 상기 전송 블록의 코딩된 후의 데이터 정보
Figure pct00311
로써 대응되는 데이터 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00312
를 구성하되, 여기서
Figure pct00313
인 단계가 포함된다.
단계 402, 획득된 코딩 변조 시퀀스에 대한 인터리빙을 수행한 후 PUSCH의 대응되는 레이어를 통해 전송한다.
또한, 본 발명은 PUSCH를 통한 업링크 제어 정보를 전송 시 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수를 확정하는 방법을 제시하는바, 공식
Figure pct00314
에 따라 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수를 확정하며 여기서
Figure pct00315
의 값은 다음과 같은 몇 가지 방식 중 한가지를 채용한다. (1)
Figure pct00316
; (2)
Figure pct00317
; (3)
Figure pct00318
.
또한, α가 취하는 값은 다음과 같은 값 중 하나인바,
α의 값은 상위 계층에 의해 구성되거나, 또는
Figure pct00319
이며, 여기서 p, q, m의 값은 기지국과 UE에 의해 사전 약정된 정수이거나, 또는
α의 값은
Figure pct00320
의 값에 따라 획득되거나, 또는
α=0이거나, 또는
Figure pct00321
이며,여기서 c의 값은 상위 계층에 의해 구성되거나 또는 기지국과 UE에 사전 약정된 정수이며
Figure pct00322
의 값은 기지국과 UE에 의해 사전 약정된 0이 아닌 정수이거나 전송 블록에 대응되는 변조 랭크 수이다.
또한, 만약 전송 블록이 단지 하나이면
Figure pct00323
의 값은 바로 상기 전송 블록에 대응되는 변조 랭크 수이며, 만약 전송 블록이 두개이면
Figure pct00324
의 값은 두개 전송 블록에 대응되는 변조 랭크 수 중 최소치 또는 두개 전송 블록의 변조 랭크 수의 평균치이다.
또한,
Figure pct00325
또는
Figure pct00326
또는
Figure pct00327
또는
Figure pct00328
이다.
여기서,
Figure pct00329
는, 단일 다운링크 셀의 랭크가 1일 경우 CRC 검사후의 CQI/PMI 정보 비트 수를 표시하며,
Figure pct00330
는 송신하고자 하는 업링크 제어 정보의 비트 수를 표시하며,
Figure pct00331
는 초기 PUSCH 전송 시 복조 참조 신호(DMRS)와 사운딩 참조 신호(SRS)를 위한 심볼을 제외한 심볼 개수를 표시하며,
Figure pct00332
는 초기 PUSCH 전송 시의 대역폭인바 서브 반송파 개수로 표시되고,
Figure pct00333
는 현재 서브 프레임에서의 PUSCH 전송을 위한 대역폭인바 서브 반송파 개수로 표시되며,
Figure pct00334
는 CRC와 코드 블록 분할을 거친 후의 전송 블록i에 대응되는 코드 블록 개수를 표시하며,
Figure pct00335
는 전송 블록 i의 각 코드 블록에 대응되는 비트 수이고 i의 값은 1 또는 2이며,
Figure pct00336
Figure pct00337
또는
Figure pct00338
를 표시하고 해당 값은 상위 계층에 의해 구성된다.
또한, 상기 업링크 제어 정보는 ACK/NACK 응답 정보, RI 정보 중 하나 또는 다수이다. 짚고 넘어가야 할 점은 PUSCH를 통한 상기 업링크 제어 정보를 전송 시에 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수를 확정하는 방법은 업링크 제어 정보의 비트 수가 2보다 큰 경우에 적용될 수 있고, 업링크 제어 정보의 비트 수를 한정하지 않은 경우에도 적용될 수 있다.
아래에 구체적인 실시예를 결합하여 본 발명에 의한 업링크 제어 정보의 전송 방법에 대해 더 구체적인 설명을 하도록 한다.
본 발명에 따른 실시예 1에 있어서, 하나의 전송 블록을 구성하고 해당 전송 블록상에 데이터 전송이 있으며 해당 전송 블록을 전송 시에 하나의 전송 레이어에 대응되며, 현재 서브 프레임에서 전송해야 할 업링크 제어 정보는
Figure pct00339
이며, 현재 서브 프레임은 일반 순환 프리픽스(CP)이며, 가상 매트릭스의 열에 대해 0부터 시작하여 번호를 매기며, 송신해야 할 SRS가 없다고 가정하면, 업링크 제어 정보의 전송 방법은 주로 다음과 같은 단계를 포함한다.
단계 1, ACK/NACK 응답 정보를
Figure pct00340
두 부분, 즉
Figure pct00341
으로 분할하여 상기 업링크 제어 정보의 송신에 필요한 코드 심볼 개수
Figure pct00342
Figure pct00343
를 산출하며, 선형 블록 코드를 채용하여
Figure pct00344
에 대해 각각 코딩을 수행하고, 코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00345
에 따라
Figure pct00346
에 대응되는 코딩된 후의 시퀀스
Figure pct00347
를 얻으며
Figure pct00348
를 직렬시켜
Figure pct00349
를 얻은 후 변조 랭크 수에 따라 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00350
를 구성한다.
전송 블록에 대응되는 데이터 정보에 대해 코딩을 수행하고, 목표 길이 G에 따라 코딩된 후의 전송 블록의 비트 시퀀스
Figure pct00351
를 얻으며 전송 블록에 대응되는 코딩 변조 시퀀스는
Figure pct00352
이다.
단계 2, 획득한 ACK/NACK 응답 정보에 대응되는 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00353
와 전송 블록에 대응되는 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00354
에 대해 인터리빙을 수행한 후 PUSCH의 대응되는 레이어상에서 전송된다.
본 발명에 따른 실시예 2에 있어서, 하나의 전송 블록을 구성하고 해당 전송 블록상에 데이터 전송이 있으며 해당 전송 블록을 전송 시에 두개의 전송 레이어에 대응되고 전송 시에 대응되는 변조 랭크 수
Figure pct00355
이며, 현재 서브 프레임에서 전송해야 할 업링크 제어 정보는
Figure pct00356
이며, 현재 서브 프레임은 일반 순환 프리픽스(CP)이며, 가상 매트릭스의 열에 대해 0부터 시작하여 번호를 매기며, 송신해야 할 SRS가 없다고 가정하면, 업링크 제어 정보의 전송 방법은 주로 다음과 같은 단계를 포함한다.
단계 1, ACK/NACK 응답 정보
Figure pct00357
를 두 부분, 즉
Figure pct00358
으로 분할하여 상기 업링크 제어 정보의 송신에 필요한 코드 심볼 개수
Figure pct00359
Figure pct00360
를 산출하며, 선형 블록 코드를 채용하여
Figure pct00361
에 대해 각각 코딩을 수행하고 코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00362
에 따라
Figure pct00363
에 대응되는 코딩된 후의 시퀀스
Figure pct00364
를 얻으며
Figure pct00365
를 직렬시켜
Figure pct00366
를 얻어
Figure pct00367
를 중복한 후 변조 랭크 수에 따라 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00368
를 구성하되, 여기서
Figure pct00369
이며
Figure pct00370
Figure pct00371
이다
전송 블록에 대응되는 데이터 정보에 대해 코딩을 수행하고 목표 길이 G에 따라 코딩된 후의 전송 블록의 비트 시퀀스
Figure pct00372
를 얻으며 전송 블록에 대응되는 코딩 변조 시퀀스는
Figure pct00373
이다.
또는 단계 1에서 다음과 같은 방식을 채용할 수도 있다.
ACK/NACK 응답 정보
Figure pct00374
를 두 부분, 즉
Figure pct00375
Figure pct00376
으로 분할하여 상기 업링크 제어 정보의 송신에 필요한 코드 심볼 개수
Figure pct00377
Figure pct00378
를 산출하며, 선형 블록 코드를 채용하여
Figure pct00379
Figure pct00380
에 대해 각각 코딩을 수행하고 코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00381
,
Figure pct00382
에 따라
Figure pct00383
Figure pct00384
에 대응되는 코딩된 후의 시퀀스
Figure pct00385
Figure pct00386
를 얻으며, 변조 랭크 수에 따라 상응하는 변조 코딩 시퀀스
Figure pct00387
를 구성하여
Figure pct00388
를 각각 중복한 후 변조 랭크 수에 따라 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00389
를 구성하되, 여기서
Figure pct00390
이며
Figure pct00391
Figure pct00392
이다.
전송 블록에 대응되는 데이터 정보에 대해 코딩을 수행하고 목표 길이 G에 따라 코딩된 후의 전송 블록의 비트 시퀀스
Figure pct00393
를 얻으며 전송 블록에 대응되는 코딩 변조 시퀀스는
Figure pct00394
이다.
단계 2, 획득한 ACK/NACK 응답 정보에 대응되는 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00395
와 전송 블록에 대응되는 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00396
에 대해 인터리빙을 수행한 후 PUSCH의 대응되는 레이어상에서 전송된다.
본 발명에 따른 실시예 3에서, 두개의 전송 블록
Figure pct00397
을 구성하고 두개 전송 블록상에 데이터 전송이 있으며 해당 전송 블록을 전송 시에 두개의 전송 레이어에 대응되며, UE는 업링크 지시에 따라, 기지국에 의해 PUSCH에 할당된 대역폭이 하나의 RB와 두개 전송 블록인 변조 및 코딩 방식
Figure pct00398
을 얻어, UE는
Figure pct00399
와 RB 개수에 따라 각각 그에 대응되는 TB 크기 120과 224, 변조 랭크 수
Figure pct00400
를 획득할 수 있으며, 이로써 전송 블록에 각각 24비트의 CRC를 추가하여 코드 블록 분할을 거친 후 각 전송 블록의 코드 블록 개수는 각각
Figure pct00401
이고, 코드 블록 크기는 각각
Figure pct00402
이며, 구성된
Figure pct00403
이고
Figure pct00404
이며, 상위 계층에 의해 구성된 α값은
Figure pct00405
에서 선택된 것인바,
Figure pct00406
이며, 물론 상위 계층에 의해 다른 값이 구성될 수도 있음은 제외할 수 없으며, 현재 기지국에 의해 구성된
Figure pct00407
이라고 가정하면
Figure pct00408
=16이며, 전송해야 할 업링크 제어 정보는
Figure pct00409
이고, 현재 서브 프레임은 일반 순환 프리픽스(CP)이며, 가상 매트릭스의 열에 대해 0부터 시작하여 번호를 매기며, 송신해야 할 SRS가 없다고 가정하면 PUSCH를 통한 ACK/NACK 응답 정보를 전송 시에 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수를 계산하는 공식은,
Figure pct00410
=max(8,16)=16이다.
본 발명에 따른 실시예 4에서, 두개의 전송 블록
Figure pct00411
을 구성하고 두개 전송 블록상에 데이터 전송이 있으며 해당 전송 블록을 전송 시에 두개의 전송 레이어에 대응되며, UE는 업링크 지시에 따라, 기지국에 의해 PUSCH에 할당된 대역폭이 하나의 RB와 두개 전송 블록인 변조 및 코딩 방식
Figure pct00412
을 얻어, UE는
Figure pct00413
와 RB 개수에 따라 각각 그에 대응되는 TB 크기 120과 224, 변조 랭크 수
Figure pct00414
를 획득할 수 있으며, 이로써 전송 블록에 각각 24비트의 CRC를 추가하여 코드 블록 분할을 거친 후 각 전송 블록의 코드 블록 개수는 각각
Figure pct00415
이고, 코드 블록 크기는 각각
Figure pct00416
이며, 구성된
Figure pct00417
=2이고
Figure pct00418
이되,
Figure pct00419
이며, UE와 기지국의 사전 약정에 의해 m=4, p=1, q=20이며,
Figure pct00420
=2는 m=4보다 작으므로
Figure pct00421
이며, 따라서
Figure pct00422
이며, 전송해야 할 업링크 제어 정보는
Figure pct00423
이고, 현재 서브 프레임은 일반 순환 프리픽스(CP)이며, 가상 매트릭스의 열에 대해 0부터 시작하여 번호를 매기며, 송신해야 할 SRS가 없다고 가정하면, PUSCH를 통한 ACK/NACK 응답 정보를 전송 시에 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수를 계산하는 공식은,
Figure pct00424
=max(8,20)=20이다.
본 발명에 따른 실시예 5에서, 두개의 전송 블록
Figure pct00425
을 구성하고 두개 전송 블록상에 데이터 전송이 있으며 해당 전송 블록을 전송 시에 두개의 전송 레이어에 대응되며, UE는 업링크 지시에 따라, 기지국에 의해 PUSCH에 할당된 대역폭이 하나의 RB와 두개 전송 블록인 변조 및 코딩 방식
Figure pct00426
을 얻어, UE는
Figure pct00427
와 RB 개수에 따라 각각 그에 대응되는 TB 크기 120과 224, 변조 랭크 수
Figure pct00428
를 획득할 수 있으며, 이로써 전송 블록에 각각 24비트의 CRC를 추가하여 코드 블록 분할을 거친 후 각 전송 블록의 코드 블록 개수는 각각
Figure pct00429
이고, 코드 블록 크기는 각각
Figure pct00430
이며, 구성된 이고, 구성된
Figure pct00432
이되 α의 값은
Figure pct00433
에 의해 획득되며, α와
Figure pct00434
의 값은 표5에 보여진 바와 같고 본 발명은 단지 표5를 실예로 들었을뿐이며, 물론 다른 α와
Figure pct00435
의 값을 제외하지는 않는다.
Figure pct00436
전송해야 할 업링크 제어 정보는
Figure pct00437
이며, 현재 서브 프레임은 일반 순환 프리픽스(CP)이며, 가상 매트릭스의 열에 대해 0부터 시작하여 번호를 매기며, 송신해야 할 SRS가 없다고 가정하면, PUSCH를 통한 ACK/NACK 응답 정보를 전송 시에 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수를 계산하는 공식은,
Figure pct00438
=max(8,40)=40이다.
본 발명에 따른 실시예 6에서, 두개의 전송 블록
Figure pct00439
을 구성하고 두개 전송 블록상에 데이터 전송이 있으며 해당 전송 블록을 전송 시에 두개의 전송 레이어에 대응되며, UE는 업링크 지시에 따라, 기지국에 의해 PUSCH에 할당된 대역폭이 하나의 RB와 두개 전송 블록인 변조 및 코딩 방식
Figure pct00440
을 얻어, UE는
Figure pct00441
와 RB 개수에 따라 각각 그에 대응되는 TB 크기 120과 224, 변조 랭크 수
Figure pct00442
를 획득할 수 있으며, 이로써 전송 블록에 각각 24비트의 CRC를 추가하여 코드 블록 분할을 거친 후 각 전송 블록의 코드 블록 개수는 각각
Figure pct00443
이고, 코드 블록 크기는 각각
Figure pct00444
이며, 구성된
Figure pct00445
이고
Figure pct00446
이며 상위 계층에 의해 α=3을 구성되며, 전송해야 할 업링크 제어 정보는
Figure pct00447
이고 현재 서브 프레임은 일반 순환 프리픽스(CP)이며, 가상 매트릭스의 열에 대해 0부터 시작하여 번호를 매기며, 송신해야 할 SRS가 없다고 가정하면 PUSCH를 통한 ACK/NACK 응답 정보를 전송 시에 각 레이어의 필요한 코드 심볼 개수를 계산하는 공식은,
Figure pct00448
=max(8,6)=8이다.
본 발명에 따른 실시예 7에서, 두개의 전송 블록
Figure pct00449
을 구성하고 두개 전송 블록상에 데이터 전송이 있으며 해당 전송 블록을 전송 시에 두개의 전송 레이어에 대응되며, UE는 업링크 지시에 따라, 기지국에 의해 PUSCH에 할당된 대역폭이 하나의 RB와 두개 전송 블록인 변조 및 코딩 방식
Figure pct00450
을 얻어, UE는
Figure pct00451
와 RB 개수에 따라 각각 그에 대응되는 TB 크기 120과 224, 변조 랭크 수
Figure pct00452
를 획득할 수 있으며, 이로써 전송 블록에 각각 24비트의 CRC를 추가하여 코드 블록 분할을 거친 후 각 전송 블록의 코드 블록 개수는 각각
Figure pct00453
이고, 코드 블록 크기는 각각
Figure pct00454
이며, 구성된
Figure pct00455
이고
Figure pct00456
이고
Figure pct00457
이며, 전송해야 할 업링크 제어 정보는
Figure pct00458
이고, 현재 서브 프레임은 일반 순환 프리픽스(CP)이며, 가상 매트릭스의 열에 대해 0부터 시작하여 번호를 매기며, 송신해야 할 SRS가 없다고 가정하면 PUSCH를 통한 ACK/NACK 응답 정보를 전송 시에 각 레이어의 필요한 코드 심볼 개수를 계산하는 공식은,
Figure pct00459
=max(8,20)=20이다.
본 발명에 따른 실시예 8에서, 두개의 전송 블록
Figure pct00460
을 구성하고 두개 전송 블록상에 데이터 전송이 있으며 해당 전송 블록을 전송 시에 두개의 전송 레이어에 대응되며, UE는 업링크 지시에 따라, 기지국에 의해 PUSCH에 할당된 대역폭이 하나의 RB와 두개 전송 블록인 변조 및 코딩 방식
Figure pct00461
을 얻어, UE는
Figure pct00462
와 RB 개수에 따라 각각 그에 대응되는 TB 크기 120과 224, 변조 랭크 수
Figure pct00463
를 획득할 수 있으며, 이로써 전송 블록에 각각 24비트의 CRC를 추가하여 코드 블록 분할을 거친 후 각 전송 블록의 코드 블록 개수는 각각
Figure pct00464
이고, 코드 블록 크기는 각각
Figure pct00465
이며, 구성된
Figure pct00466
이고
Figure pct00467
이되,
Figure pct00468
이며, 기지국과 UE는 c=3으로 약정하고,
Figure pct00469
는 두개 전송 블록 변조 코딩 랭크 수의 최소값인, 즉
Figure pct00470
=2이며, 전송해야 할 업링크 제어 정보는
Figure pct00471
이고, 현재 서브 프레임은 일반 순환 프리픽스(CP)이며, 가상 매트릭스의 열에 대해 0부터 시작하여 번호를 매기며, 송신해야 할 SRS가 없다고 가정하면 PUSCH를 통한 ACK/NACK 응답 정보를 전송 시에 각 레이어의 필요한 코드 심볼 개수를 계산하는 공식은,
Figure pct00472
=max(8,16)=16이다.
상기 업링크 제어 정보의 전송 방법에 대응되게, 본 발명은 또한 업링크 제어 정보의 전송 시스템을 더 제시하는바, 코딩 변조 모듈과 인터리빙 전송 모듈이 포함되며, 코딩 변조 모듈은 송신해야 할 업링크 제어 정보 및 하나 또는 두개의 전송 블록에 대응되는 데이터 정보에 대해 각각 코딩을 수행하여 목표 길이에 따라 코딩된 후의 시퀀스를 획득하고 변조 방식에 따라 코딩된 후의 시퀀스로 대응되는 코딩 변조 시퀀스를 구성하며, 인터리빙 전송 모듈은 획득된 코딩 변조 시퀀스에 대한 인터리빙을 수행한 후 PUSCH의 대응되는 레이어를 통해 전송을 수행한다.
여기서, 업링크 제어 정보에 대한 코딩 변조 모듈의 처리 방식에는 다음과 같은 두가지 방식 중 하나 또는 다수가 포함된다.
방식 1, 송신해야 할 업링크 제어 정보
Figure pct00473
를 두 부분, 즉
Figure pct00474
으로 분할하며, 상기 업링크 제어 정보의 송신에 필요한 코드 심볼 개수
Figure pct00475
를 산출하며, 선형 블록 코드를 채용하여
Figure pct00476
에 대해 각각 코딩을 수행하고, 코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00477
전송 블록에 대응되는 변조 랭크 수
Figure pct00478
및 전송 블록에 대응되는 전송 레이어 개수 L에 의해 상기 업링크 제어 정보에 대응되는 코딩 변조 시퀀스를 얻는다.
또한, 상기 업링크 제어 정보의 송신에 필요한 코드 심볼 개수를 산출함에 있어서, 아래와 같은 방식 중 임의의 한가지를 채용할 수 있다.
1.
Figure pct00479
에 대응되는 비트 수
Figure pct00480
Figure pct00481
에 대응되는 비트 수
Figure pct00482
에 따라 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수
Figure pct00483
,
Figure pct00484
를 계산한다.
2. 만약
Figure pct00485
에 대응되는 비트 수 N이 짝수이면 N에 의해 필요한 코드 심볼 개수
Figure pct00486
을 산출하고, 만약 해당 비트 수 N가 홀수이면 N+1에 의해 필요한 코드 심볼 개수
Figure pct00487
를 산출하여, 각 레이어의
Figure pct00488
의 송신에 필요한 코드 심볼 개수는
Figure pct00489
이고,
Figure pct00490
의 송신에 필요한 코드 심볼 개수는
Figure pct00491
이다.
또한, 상기 코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00492
, 전송 블록에 대응되는 변조 랭크 수
Figure pct00493
및 전송 블록에 대응되는 전송 레이어 개수 L에 의해 상기 업링크 제어 정보에 대응되는 코딩 변조 시퀀스를 얻는 것은 아래와 같은 방식 중 임의의 한가지를 채용할 수 있다.
1. 코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00494
에 따라,
Figure pct00495
Figure pct00496
에 각각 대응되는 코딩된 후의 시퀀스
Figure pct00497
를 얻으며, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=1이면
Figure pct00498
를 직렬시켜
Figure pct00499
를 얻은 후, 변조 랭크 수
Figure pct00500
에 따라 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00501
를 구성하며, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=2이면
Figure pct00502
를 직렬시켜
Figure pct00503
를 얻고
Figure pct00504
를 중복하여 변조 랭크 수
Figure pct00505
에 따라 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00506
를 구성한다.
2. 코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00507
에 따라,
Figure pct00508
Figure pct00509
에 각각 대응되는 코딩된 후의 시퀀스
Figure pct00510
를 얻어, 변조 랭크 수
Figure pct00511
에 따라 상응하는 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00512
Figure pct00513
를 구성하며, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=1이면
Figure pct00514
Figure pct00515
를 직렬시켜
Figure pct00516
를 얻으며, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=2이면
Figure pct00517
Figure pct00518
를 각각 중복한 후 직렬시켜
Figure pct00519
를 얻는다.
3. 코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00520
에 따라,
Figure pct00521
Figure pct00522
에 각각 대응되는 코딩된 후의 시퀀스
Figure pct00523
를 얻고, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=1이면
Figure pct00524
으로 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00525
를 구성하며, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=2이면
Figure pct00526
를 각각 중복한 후 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00527
를 얻는다.
설명해야 할 점이라면 상기 업링크 제어 정보는 긍정/부정(ACK/NACK) 응답 정보 및 랭크 지시(RI) 정보 중 하나 또는 다수이다.
방식 2, 송신해야 할 업링크 제어 정보
Figure pct00528
(N>11)에 필요한 코드 심볼 개수
Figure pct00529
를 산출하여, 도3에 도시된 바와 같은 길이가 7이고 코드 레이트가 1/3인 테일-바이팅 컨벌루션널 코드를 채용하여
Figure pct00530
에 대한 코딩을 수행하거나 또는 먼저 길이가 8인 CRC 검사를 수행한 다음 코딩을 수행한다. ACK/NACK 응답 정보와 RI 정보에 대해, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=1이면 코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00531
에 따라 대응되는 코딩된 후의 시퀀스
Figure pct00532
를 얻고, 대응되는 변조 랭크 수
Figure pct00533
에 따라 대응되는 변조 코딩 시퀀스
Figure pct00534
를 얻으며, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=2이면 코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00535
에 따라 대응되는 코딩된 후의 시퀀스
Figure pct00536
를 얻고
Figure pct00537
를 중복하여 대응되는 변조 랭크 수
Figure pct00538
에 따라 대응되는 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00539
를 얻는다. CQI/ PMI 정보에 대해, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=1이면 코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00540
에 따라 대응되는 코딩된 후의
Figure pct00541
를 얻고 만약 상기 전송 블록에 데이터 정보의 송신이 없으면 대응되는 변조 랭크 수
Figure pct00542
에 따라 대응되는 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00543
를 얻으며, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=2이면, 코딩된 후의 목표 길이
Figure pct00544
에 따라 대응되는 코딩된 후의 시퀀스
Figure pct00545
를 얻고 만약 상기 전송 블록에 데이터 정보의 송신이 없으면 대응되는 변조 랭크 수
Figure pct00546
에 따라 대응되는 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00547
를 얻는다.
하나 또는 두개의 전송 블록에 대응되는 데이터 정보에 대한 처리에는 구체적으로,
전송해야 할 전송 블록에 대응되는 데이터 정보에 대해 블록 길이가 24인 CRC 검사, 코드 블록 분할 및 서브 블록 길이가 24인 CRC 검사를 수행하고 코드 레이트가 1/3인 Turbo 코딩을 채용하여 채널 코딩 및 레이트 매칭을 수행하며, 상응하는 대역폭, 심볼 개수, 상기 전송 블록상의 CQI/PMI 정보의 목표 길이, 상기 전송 블록상에서 동시에 전송되어야 할 RI 정보의 목표 길이에 따라 상기 전송 블록의 목표 길이 G를 얻어 상응하는 코딩된 후의 정보
Figure pct00548
를 얻는 단계;
만약 상기 전송 블록상에서 CQI/PMI 정보를 더 전송해야 하면 상기 전송 블록의 코딩 된 후의 데이터 정보
Figure pct00549
와 코딩된 후의 CQI/PMI 정보
Figure pct00550
를 직렬시키고 상기 전송 블록의 변조 랭크 수 및 전송 블록에 대응되는 전송 레이어 개수에 따라 대응되는 데이터/제어 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00551
를 구성하되, 여기서
Figure pct00552
인 단계; 및
만약 상기 전송 블록상에서 CQI/PMI정보의 전송을 불필요하면, 변조 랭크 수 및 전송 블록에 대응되는 전송 레이어 개수에 따라 상기 전송 블록의 코딩된 후의 데이터 정보
Figure pct00553
로 대응되는 데이터 코딩 변조 시퀀스
Figure pct00554
를 구성하되, 여기서
Figure pct00555
인 단계가 포함된다.
상기 PUSCH를 통한 업링크 제어 정보를 전송 시에 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수를 확정하는 방법에 대응되게, 본 발명은 또한 PUSCH를 통한 업링크 제어 정보를 전송 시에 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수를 확정하는 장치를 더 제시하는바 해당 장치에는 코드 심볼 개수 확정 모듈과 파라미터 확정 모듈이 포함된다. 코드 심볼 개수 확정 모듈은 공식
Figure pct00556
에 따라 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수를 확정하는바 즉
Figure pct00557
중의 최대값을
Figure pct00558
의 값으로 선택하고, 파라미터 확정 모듈은 상기
Figure pct00559
이거나 또는
Figure pct00560
이거나 또는
Figure pct00561
임을 확정하며
Figure pct00562
는 올림 연산을 표시하며,
Figure pct00563
는 업링크 제어 정보에 대응되는 편이량이고 해당 값은 상위 계층의 시그널링에 의해 구성된다.
이상 서술한 바는 본 발명의 바람직한 실시예일뿐 본 발명의 보호범위를 한정하기 위한 것은 아니다.

Claims (20)

  1. 송신해야 할 업링크 제어 정보 및 하나 또는 두개의 전송 블록에 대응되는 데이터 정보에 대해 각각 코딩을 수행하여 목표 길이에 따라 코딩된 후의 시퀀스를 획득하고 변조 방식에 따라 코딩된 후의 시퀀스로써 대응되는 코딩 변조 시퀀스를 구성하는 단계; 및
    획득된 코딩 변조 시퀀스에 대한 인터리빙을 수행한 후 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 대응되는 레이어를 통해 전송을 수행하는 단계가 포함되는 것을 특징으로 하는 업링크 제어 정보의 전송 방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 송신해야 할 업링크 제어 정보에 대해 각각 코딩을 수행하여 목표 길이에 따라 코딩된 후의 시퀀스를 획득하고 변조 방식에 따라 코딩된 후의 시퀀스로써 대응되는 코딩 변조 시퀀스를 구성하는 단계에는,
    송신해야 할 업링크 제어 정보
    Figure pct00564
    Figure pct00565
    Figure pct00566
    두 부분으로 분할하는 단계;
    상기 업링크 제어 정보의 송신에 필요한 코드 심볼 개수
    Figure pct00567
    를 확정하는 단계; 및
    선형 블록 코드를 채용하여
    Figure pct00568
    Figure pct00569
    에 대해 각각 코딩을 수행하고, 코딩된 후의 목표 길이
    Figure pct00570
    , 전송 블록에 대응되는 변조 랭크 수
    Figure pct00571
    및 전송 블록에 대응되는 전송 레이어 개수 L에 의해 상기 업링크 제어 정보에 대응되는 코딩 변조 시퀀스를 얻는 단계가 포함되며,
    상기 N은 업링크 제어 정보의 비트 수를 표시하고 N>11인 것을 특징으로 하는 업링크 제어 정보의 전송 방법.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 업링크 제어 정보의 송신에 필요한 코드 심볼 개수
    Figure pct00572
    를 확정하는 단계에 있어서,
    Figure pct00573
    에 대응되는 비트 수
    Figure pct00574
    Figure pct00575
    에 대응되는 비트 수
    Figure pct00576
    에 따라 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수
    Figure pct00577
    를 산출하는 것을 특징으로 하는 업링크 제어 정보의 전송 방법.
  4. 청구항 2에 있어서,
    상기 업링크 제어 정보의 송신에 필요한 코드 심볼 개수
    Figure pct00578
    를 확정하는 단계에 있어서,
    만약
    Figure pct00579
    에 대응되는 비트 수 N이 짝수이면 N에 의해 필요한 코드 심볼 개수
    Figure pct00580
    을 산출하고, 만약 대응되는 비트 수 N이 홀수이면 N+1에 의해 필요한 코드 심볼 개수
    Figure pct00581
    를 산출하여,
    Figure pct00582
    송신시 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수는
    Figure pct00583
    이고,
    Figure pct00584
    송신시 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수는
    Figure pct00585
    인 것을 특징으로 하는 업링크 제어 정보의 전송 방법.
  5. 청구항 2에 있어서,
    상기 코딩된 후의 목표 길이
    Figure pct00586
    , 전송 블록에 대응되는 변조 랭크 수
    Figure pct00587
    및 전송 블록에 대응되는 전송 레이어 개수 L에 의해 상기 업링크 제어 정보에 대응되는 코딩 변조 시퀀스를 얻는 단계에 있어서,
    코딩된 후의 목표 길이
    Figure pct00588
    에 따라,
    Figure pct00589
    Figure pct00590
    에 각각 대응되는 코딩된 후의 시퀀스
    Figure pct00591
    Figure pct00592
    를 얻으며, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=1이면,
    Figure pct00593
    Figure pct00594
    를 직렬시켜
    Figure pct00595
    를 얻은 후, 변조 랭크 수
    Figure pct00596
    에 따라 코딩 변조 시퀀스
    Figure pct00597
    를 구성하며, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=2이면,
    Figure pct00598
    Figure pct00599
    를 직렬시켜
    Figure pct00600
    를 얻고,
    Figure pct00601
    를 중복하여 변조 랭크 수
    Figure pct00602
    에 따라 코딩 변조 시퀀스
    Figure pct00603
    를 구성하는 것을 특징으로 하는 업링크 제어 정보의 전송 방법.
  6. 청구항 2에 있어서,
    상기 코딩된 후의 목표 길이
    Figure pct00604
    , 전송 블록에 대응되는 변조 랭크 수
    Figure pct00605
    및 전송 블록에 대응되는 전송 레이어 개수 L에 의해 상기 업링크 제어 정보에 대응되는 코딩 변조 시퀀스를 얻는 단계에 있어서,
    코딩된 후의 목표 길이
    Figure pct00606
    에 따라,
    Figure pct00607
    Figure pct00608
    에 각각 대응되는 코딩된 후의 시퀀스
    Figure pct00609
    Figure pct00610
    를 얻어, 변조 랭크 수
    Figure pct00611
    에 따라 상응하는 코딩 변조 시퀀스
    Figure pct00612
    Figure pct00613
    를 구성하며, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=1이면,
    Figure pct00614
    Figure pct00615
    를 직렬시켜
    Figure pct00616
    를 얻으며, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=2이면,
    Figure pct00617
    Figure pct00618
    를 각각 중복한 후 직렬시켜
    Figure pct00619
    를 얻는 것을 특징으로 하는 업링크 제어 정보의 전송 방법.
  7. 청구항 2에 있어서,
    상기 코딩된 후의 목표 길이
    Figure pct00620
    , 전송 블록에 대응되는 변조 랭크 수
    Figure pct00621
    및 전송 블록에 대응되는 전송 레이어 개수 L에 의해 상기 업링크 제어 정보에 대응되는 코딩 변조 시퀀스를 얻는 단계에 있어서,
    코딩된 후의 목표 길이
    Figure pct00622
    에 따라,
    Figure pct00623
    Figure pct00624
    에 각각 대응되는 코딩된 후의 시퀀스
    Figure pct00625
    를 얻고, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=1이면,
    Figure pct00626
    으로써 코딩 변조 시퀀스
    Figure pct00627
    를 구성하며, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=2이면,
    Figure pct00628
    를 각각 중복한 후 코딩 변조 시퀀스
    Figure pct00629
    를 구성하는 것을 특징으로 하는 업링크 제어 정보의 전송 방법.
  8. 청구항 2 내지 청구항 7 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 업링크 제어 정보는 긍정/부정(ACK/NACK) 응답 정보 및 랭크 지시(RI) 정보 중 하나 또는 다수인 것을 특징으로 하는 업링크 제어 정보의 전송 방법.
  9. 청구항 1에 있어서,
    상기 송신해야 할 업링크 제어 정보에 대해 각각 코딩을 수행하여 목표 길이에 따라 코딩된 후의 시퀀스를 획득하고 변조 방식에 따라 코딩된 후의 시퀀스로써 대응되는 코딩 변조 시퀀스를 구성하는 단계에는,
    송신해야 할 업링크 제어 정보
    Figure pct00630
    에 필요한 코드 심볼 개수
    Figure pct00631
    를 산출하여, 길이가 7이고 코드 레이트가 1/3인 테일-바이팅 컨벌루션널 코드를 채용하여
    Figure pct00632
    에 대한 코딩을 수행하거나, 또는 먼저 길이가 8인 순환 중복 검사(CRC)를 수행한 다음 코딩을 수행하는 단계;
    ACK/NACK 응답 정보와 RI 정보에 대해, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=1이면, 코딩된 후의 목표 길이
    Figure pct00633
    에 따라 대응되는 코딩된 후의 시퀀스
    Figure pct00634
    를 얻고, 대응되는 변조 랭크 수
    Figure pct00635
    에 따라 대응되는 코딩 변조 시퀀스
    Figure pct00636
    를 얻으며, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=2이면, 코딩된 후의 목표 길이
    Figure pct00637
    에 따라 대응되는 코딩된 후의 시퀀스
    Figure pct00638
    를 얻고,
    Figure pct00639
    를 중복하여 대응되는 변조 랭크 수
    Figure pct00640
    에 따라 대응되는 코딩 변조 시퀀스
    Figure pct00641
    를 얻는 단계; 및
    채널 품질 지시(CQI)/프리코딩 매트릭스 지시(PMI) 정보에 대해, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=1이면, 코딩된 후의 목표 길이
    Figure pct00642
    에 따라 대응되는 코딩된 후의
    Figure pct00643
    를 얻고, 만약 상기 전송 블록에 데이터 정보의 송신이 없으면, 대응되는 변조 랭크 수
    Figure pct00644
    에 따라 대응되는 코딩 변조 시퀀스
    Figure pct00645
    를 얻으며, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=2이면, 코딩된 후의 목표 길이
    Figure pct00646
    에 따라 대응되는 코딩된 후의 시퀀스
    Figure pct00647
    를 얻고, 만약 상기 전송 블록에 데이터 정보의 송신이 없으면, 대응되는 변조 랭크 수
    Figure pct00648
    에 따라 대응되는 코딩 변조 시퀀스
    Figure pct00649
    를 얻는 단계가 포함되며,
    상기 N은 업링크 제어 정보의 비트 수를 표시하고 N>11인 것을 특징으로 하는 업링크 제어 정보의 전송 방법.
  10. 청구항 1, 청구항 2 또는 청구항 9에 있어서,
    상기 하나 또는 두개의 전송 블록에 대응되는 데이터 정보에 대해 각각 코딩을 수행하여 목표 길이에 따라 코딩된 후의 시퀀스를 획득하고 변조 방식에 따라 코딩된 후의 시퀀스로써 대응되는 코딩 변조 시퀀스를 구성하는 단계에는,
    전송해야 할 전송 블록에 대응되는 데이터 정보에 대해 블록 길이가 24인 CRC 검사, 코드 블록 분할 및 서브 블록 길이가 24인 CRC 검사를 수행하고 코드 레이트가 1/3인 Turbo 코딩을 채용하여 채널 코딩 및 레이트 매칭을 수행하며, 상응하는 대역폭, 심볼 개수, 상기 전송 블록상의 CQI/PMI 정보의 목표 길이, 상기 전송 블록상에서 동시에 전송되어야 할 RI 정보의 목표 길이에 따라 상기 전송 블록의 목표 길이 G를 얻어, 대응되는 코딩된 후의 정보
    Figure pct00650
    를 얻는 단계;
    만약 상기 전송 블록상에서 CQI/PMI 정보를 더 전송해야 하면, 상기 전송 블록의 코딩 된 후의 데이터 정보
    Figure pct00651
    와 코딩된 후의 CQI/PMI 정보
    Figure pct00652
    를 직렬시키고, 상기 전송 블록의 변조 랭크 수 및 전송 블록에 대응되는 전송 레이어 개수에 따라 대응되는 데이터/제어 코딩 변조 시퀀스
    Figure pct00653
    를 구성하되, 여기서
    Figure pct00654
    이고, 대응되는 데이터/제어 코딩 변조 시퀀스의 길이는
    Figure pct00655
    인 단계; 및
    만약 상기 전송 블록상에서 CQI/PMI정보의 전송을 불필요하면, 변조 랭크 수 및 전송 블록에 대응되는 전송 레이어 개수에 따라 상기 전송 블록의 코딩된 후의 데이터 정보
    Figure pct00656
    로써 대응되는 데이터 코딩 변조 시퀀스
    Figure pct00657
    를 구성하되, 여기서 H=G이고, 대응되는 데이터/제어 코딩 변조 시퀀스의 길이는
    Figure pct00658
    인 단계가 포함되는 것을 특징으로 하는 업링크 제어 정보의 전송 방법.
  11. 공식
    Figure pct00659
    에 따라 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수를 확정하는바, 즉
    Figure pct00660
    Figure pct00661
    중 최대값을
    Figure pct00662
    의 값으로 선택하는 단계가 포함되며,
    상기
    Figure pct00663
    이거나, 또는
    Figure pct00664
    이거나, 또는
    Figure pct00665
    이고,
    Figure pct00666
    는 올림 연산을 표시하며,
    Figure pct00667
    는 업링크 제어 정보에 대응되는 편이량이며 해당 값은 상위 계층의 시그널링에 의해 구성되는 것을 특징으로 하는 PUSCH를 통한 업링크 제어 정보를 전송 시 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수를 확정하는 방법
  12. 청구항 11에 있어서,
    상기 α가 취하는 값은 다음과 같은 값 중 하나인바,
    α의 값은 상위 계층에 의해 구성되거나, 또는
    Figure pct00668
    , 여기서 p, q, m의 값은 기지국과 UE에 의해 사전 약정된 정수이거나, 또는
    α의 값은
    Figure pct00669
    의 값에 따라 획득되거나, 또는
    α=0이거나, 또는
    Figure pct00670
    , 여기서, c의 값은 상위 계층에 의해 구성되거나 또는 기지국과 UE에 사전 약정된 정수이며,
    Figure pct00671
    의 값은 기지국과 UE에 의해 사전 약정된, 0이 아닌 정수이거나 전송 블록에 대응되는 변조 랭크 수인 것을 특징으로 하는 PUSCH를 통한 업링크 제어 정보를 전송 시 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수를 확정하는 방법
  13. 청구항 12에 있어서,
    만약 전송 블록이 단지 하나이면
    Figure pct00672
    의 값은 바로 상기 전송 블록에 대응되는 변조 랭크 수이며, 만약 전송 블록이 두개이면
    Figure pct00673
    의 값은 두개 전송 블록에 대응되는 변조 랭크 수 중 최소치 또는 두개 전송 블록의 변조 랭크 수의 평균치인 것을 특징으로 하는 PUSCH를 통한 업링크 제어 정보를 전송 시 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수를 확정하는 방법
  14. 청구항 11에 있어서,
    상기
    Figure pct00674
    가 취하는 값은 다음과 같은 방식 중 하나를 채용하는바,
    Figure pct00675

    또는
    Figure pct00676

    또는
    Figure pct00677

    또는
    Figure pct00678
    이며,
    여기서,
    Figure pct00679
    는, 단일 다운링크 셀의 랭크가 1일 경우 CRC 검사후의 CQI/PMI 정보 비트 수를 표시하며, O는 송신하고자 하는 업링크 제어 정보의 비트 수를 표시하며,
    Figure pct00680
    는 초기 PUSCH 전송 시 복조 참조 신호(DMRS)와 사운딩 참조 신호(SRS)를 위한 심볼을 제외한 심볼 개수를 표시하며,
    Figure pct00681
    는 초기 PUSCH 전송 시의 대역폭인바 서브 반송파 개수로 표시되고,
    Figure pct00682
    는 현재 서브 프레임에서의 PUSCH 전송을 위한 대역폭인바 서브 반송파 개수로 표시되며,
    Figure pct00683
    는 CRC와 코드 블록 분할을 거친 후의 전송 블록i에 대응되는 코드 블록 개수를 표시하며,
    Figure pct00684
    는 전송 블록 i의 각 코드 블록에 대응되는 비트 수이고 i의 값은 1 또는 2이며,
    Figure pct00685
    Figure pct00686
    또는
    Figure pct00687
    를 표시하고 해당 값은 상위 계층에 의해 구성되는 것을 특징으로 하는 PUSCH를 통한 업링크 제어 정보를 전송 시 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수를 확정하는 방법.
  15. 청구항 11 내지 청구항 14 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 업링크 제어 정보는 ACK/NACK 응답 정보, RI 정보 중 하나 또는 다수인 것을 특징으로 하는 PUSCH를 통한 업링크 제어 정보를 전송 시 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수를 확정하는 방법
  16. 송신해야 할 업링크 제어 정보 및 하나 또는 두개의 전송 블록에 대응되는 데이터 정보에 대해 각각 코딩을 수행하여 목표 길이에 따라 코딩된 후의 시퀀스를 획득하고 변조 방식에 따라 코딩된 후의 시퀀스로써 대응되는 코딩 변조 시퀀스를 구성하기 위한 코딩 변조 모듈; 및
    획득된 코딩 변조 시퀀스에 대한 인터리빙을 수행한 후 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)의 대응되는 레이어를 통해 전송을 수행하기 위한 인터리빙 전송 모듈이 포함되는 것을 특징으로 하는 업링크 제어 정보의 전송 시스템.
  17. 청구항 16에 있어서,
    상기 코딩 변조 모듈은 또한, 송신해야 할 업링크 제어 정보
    Figure pct00688
    를 두 부분, 즉
    Figure pct00689
    Figure pct00690
    으로 분할하되, 상기 N은 업링크 제어 정보의 비트 수를 표시하고 N>11이며, 상기 업링크 제어 정보의 송신에 필요한 코드 심볼 개수
    Figure pct00691
    를 확정하며, 선형 블록 코드를 채용하여
    Figure pct00692
    Figure pct00693
    에 대해 각각 코딩을 수행하고, 코딩된 후의 목표 길이
    Figure pct00694
    , 전송 블록에 대응되는 변조 랭크 수
    Figure pct00695
    및 전송 블록에 대응되는 전송 레이어 개수 L에 의해 상기 업링크 제어 정보에 대응되는 코딩 변조 시퀀스를 얻는 것을 특징으로 하는 업링크 제어 정보의 전송 시스템.
  18. 청구항 16에 있어서,
    상기 코딩 변조 모듈은 또한, 송신해야 할 업링크 제어 정보
    Figure pct00696
    에 필요한 코드 심볼 개수
    Figure pct00697
    를 산출하여, 길이가 7이고 코드 레이트가 1/3인 테일-바이팅 컨벌루션널 코드를 채용하여
    Figure pct00698
    에 대한 코딩을 수행하거나, 또는 먼저 길이가 8인 순환 중복 검사(CRC)를 수행한 다음 코딩을 수행하되, 상기 N은 업링크 제어 정보의 비트 수를 표시하고 N>11이며,
    ACK/NACK 응답 정보와 RI 정보에 대해, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=1이면, 코딩된 후의 목표 길이
    Figure pct00699
    에 따라 대응되는 코딩된 후의 시퀀스
    Figure pct00700
    를 얻고, 대응되는 변조 랭크 수
    Figure pct00701
    에 따라 대응되는 변조 코딩 시퀀스
    Figure pct00702
    를 얻으며, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=2이면, 코딩된 후의 목표 길이
    Figure pct00703
    에 따라 대응되는 코딩된 후의 시퀀스
    Figure pct00704
    를 얻고,
    Figure pct00705
    를 중복하여 대응되는 변조 랭크 수
    Figure pct00706
    에 따라 대응되는 코딩 변조 시퀀스
    Figure pct00707
    를 얻으며,
    CQI/ PMI 정보에 대해, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=1이면, 코딩된 후의 목표 길이
    Figure pct00708
    에 따라 대응되는 코딩된 후의
    Figure pct00709
    를 얻고, 만약 상기 전송 블록에 데이터 정보의 송신이 없으면, 대응되는 변조 랭크 수
    Figure pct00710
    에 따라 대응되는 코딩 변조 시퀀스
    Figure pct00711
    를 얻으며, 만약 상기 전송 블록을 전송 시 대응되는 전송 레이어의 개수가 L=2이면, 코딩된 후의 목표 길이
    Figure pct00712
    에 따라 대응되는 코딩된 후의 시퀀스
    Figure pct00713
    를 얻고, 만약 상기 전송 블록에 데이터 정보의 송신이 없으면 대응되는 변조 랭크 수
    Figure pct00714
    에 따라 대응되는 코딩 변조 시퀀스
    Figure pct00715
    를 얻는 것을 특징으로 하는 업링크 제어 정보의 전송 시스템.
  19. 청구항 16에 있어서,
    상기 코딩 변조 모듈은 또한, 전송해야 할 전송 블록에 대응되는 데이터 정보에 대해 블록 길이가 24인 CRC 검사, 코드 블록 분할 및 서브 블록 길이가 24인 CRC 검사를 수행하고, 코드 레이트가 1/3인 Turbo 코딩을 채용하여 채널 코딩 및 레이트 매칭을 수행하며, 상응하는 대역폭, 심볼 개수, 상기 전송 블록상의 CQI/PMI 정보의 목표 길이, 상기 전송 블록상에서 동시에 전송되어야 할 RI 정보의 목표 길이에 따라, 상기 전송 블록의 목표 길이 G를 얻어 상응하는 코딩된 후의 정보
    Figure pct00716
    를 얻으며,
    만약 상기 전송 블록상에서 CQI/PMI 정보를 더 전송해야 하면, 상기 전송 블록의 코딩 된 후의 데이터 정보
    Figure pct00717
    와 코딩된 후의 CQI/PMI 정보
    Figure pct00718
    를 직렬시키고, 상기 전송 블록의 변조 랭크 수 및 전송 블록에 대응되는 전송 레이어 개수에 따라 대응되는 데이터/제어 코딩 변조 시퀀스
    Figure pct00719
    를 구성하되, 여기서
    Figure pct00720
    이고, 대응되는 데이터/제어 코딩 변조 시퀀스의 길이는
    Figure pct00721
    이며,
    만약 상기 전송 블록상에서 CQI/PMI 정보의 전송을 불필요하면, 변조 랭크 수 및 전송 블록에 대응되는 전송 레이어 개수에 따라, 상기 전송 블록의 코딩된 후의 데이터 정보
    Figure pct00722
    로써 대응되는 데이터 코딩 변조 시퀀스
    Figure pct00723
    를 구성하되, 여기서 H=G이고, 대응되는 데이터/제어 코딩 변조 시퀀스의 길이는
    Figure pct00724
    인 것을 특징으로 하는 업링크 제어 정보의 전송 시스템.
  20. 공식
    Figure pct00725
    에 따라 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수를 확정하는, 즉
    Figure pct00726
    Figure pct00727
    중 최대값을
    Figure pct00728
    의 값으로 선택하기 위한 코드 심볼 개수 확정 모듈; 및
    상기
    Figure pct00729
    이거나 또는
    Figure pct00730
    이거나 또는
    Figure pct00731
    임을 확정하기 위한 파라미터 확정 모듈이 포함되며,
    Figure pct00732
    는 올림 연산을 표시하며,
    Figure pct00733
    는 업링크 제어 정보에 대응되는 편이량이고 해당 값은 상위 계층의 시그널링에 의해 구성되는 것을 특징으로 하는 PUSCH를 통한 업링크 제어 정보를 전송 시 각 레이어에 필요한 코드 심볼 개수를 확정하는 장치.
KR1020137014815A 2010-11-10 2011-07-22 업링크 제어 정보 전송 방법과 단말기, 코드 심볼 개수 확정 방법과 장치 KR101569598B1 (ko)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010539407.3A CN101984569B (zh) 2010-11-10 上行控制信息传输方法和系统、编码符号数确定方法和装置
CN201010539407.3 2010-11-10
PCT/CN2011/077481 WO2012062130A1 (zh) 2010-11-10 2011-07-22 上行控制信息传输方法和系统、编码符号数确定方法和装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20130087554A true KR20130087554A (ko) 2013-08-06
KR101569598B1 KR101569598B1 (ko) 2015-11-16

Family

ID=43641740

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020137014815A KR101569598B1 (ko) 2010-11-10 2011-07-22 업링크 제어 정보 전송 방법과 단말기, 코드 심볼 개수 확정 방법과 장치

Country Status (8)

Country Link
US (1) US9220091B2 (ko)
EP (2) EP2597808B1 (ko)
JP (2) JP5663096B2 (ko)
KR (1) KR101569598B1 (ko)
BR (1) BR112013008567B1 (ko)
MX (1) MX2013004204A (ko)
RU (1) RU2559898C2 (ko)
WO (1) WO2012062130A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022097780A1 (ko) * 2020-11-05 2022-05-12 엘지전자 주식회사 실시간으로 채널적응형 선형 블록 코드를 생성하는 인공지능 시스템 및 기법

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2421187B1 (en) * 2010-08-20 2018-02-28 LG Electronics Inc. Method for transmitting control information in a wireless communication system and apparatus therefor
CN102404072B (zh) * 2010-09-08 2013-03-20 华为技术有限公司 一种信息比特发送方法、装置和系统
CN104753653B (zh) * 2013-12-31 2019-07-12 中兴通讯股份有限公司 一种解速率匹配的方法、装置和接收侧设备
US9860897B2 (en) * 2014-10-07 2018-01-02 Qualcomm Incorporated Techniques for transmitting uplink control information for a component carrier
CN108370546B (zh) * 2016-02-02 2022-06-21 夏普株式会社 终端装置及其通信方法
WO2017192079A1 (en) * 2016-05-04 2017-11-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) A transmitter, a receiver and respective methods using different modulation and coding schemes for diferent codeblocks
RU2719461C1 (ru) 2017-01-05 2020-04-17 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ передачи данных и устройство связи
JP2020080443A (ja) * 2017-03-22 2020-05-28 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、および、通信方法
CN109905215B (zh) * 2017-12-08 2021-04-23 电信科学技术研究院 传输方法和设备
CN110167182B (zh) * 2018-02-12 2021-04-16 大唐移动通信设备有限公司 一种上行码率的确定方法及基站
US11432277B2 (en) * 2019-08-26 2022-08-30 Qualcomm Incorporated Techniques for determining resources for transmitting wireless communications

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100651343B1 (ko) * 2004-09-15 2006-11-29 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 전송 정보의 부호화/복호화 방법 및장치
JP2009512277A (ja) * 2005-10-07 2009-03-19 インターデイジタル テクノロジー コーポレーション 高速ダウンリンク及び高速アップリンクをサポートする制御情報を提供する方法及びシステム
WO2009107985A1 (en) 2008-02-28 2009-09-03 Lg Electronics Inc. Method for multiplexing data and control information
KR100925444B1 (ko) 2008-05-27 2009-11-06 엘지전자 주식회사 상향링크 채널을 통해 데이터와 제어 정보를 포함하는 상향링크 신호를 전송하는 방법
CN101499882B (zh) 2008-11-05 2011-05-04 华为技术有限公司 半静态调度数据包的应答信息的反馈、接收方法及其装置
CN101409894B (zh) 2008-11-16 2012-07-18 中兴通讯股份有限公司 一种上行控制信息的传输方法及传输参数的计算方法
US9247532B2 (en) * 2009-01-02 2016-01-26 Lg Electronics Inc. Effective method for transmitting control information during the combination of multiple carriers for wideband support
WO2010107779A2 (en) 2009-03-16 2010-09-23 Interdigital Patent Holdings, Inc. Data and control mulitplexing for uplink mimo with carrier aggregation and clustered-dft
WO2010123893A1 (en) 2009-04-22 2010-10-28 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for transmitting uplink control information for carrier aggregated spectrums
CN101702631A (zh) 2009-11-04 2010-05-05 中兴通讯股份有限公司 上行控制信令传输方法和装置
CN102013938B (zh) * 2009-12-07 2012-07-04 华为技术有限公司 传输上行控制信息的方法和装置
KR101802518B1 (ko) * 2010-03-03 2017-11-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 전송 방법 및 장치
CN101807974B (zh) * 2010-04-07 2015-05-20 中兴通讯股份有限公司 一种在物理上行共享信道传输上行控制信令的系统及方法
WO2011158921A1 (en) * 2010-06-14 2011-12-22 Sharp Kabushiki Kaisha User equipment, base station apparatus, communication system and mobile communication methods for uplink control information
US9236977B2 (en) * 2010-10-04 2016-01-12 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for PUCCH and PUSCH encoding

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022097780A1 (ko) * 2020-11-05 2022-05-12 엘지전자 주식회사 실시간으로 채널적응형 선형 블록 코드를 생성하는 인공지능 시스템 및 기법

Also Published As

Publication number Publication date
JP2013542682A (ja) 2013-11-21
EP3447951A1 (en) 2019-02-27
JP6100206B2 (ja) 2017-03-22
EP2597808B1 (en) 2018-12-26
US9220091B2 (en) 2015-12-22
EP2597808A1 (en) 2013-05-29
KR101569598B1 (ko) 2015-11-16
US20130155832A1 (en) 2013-06-20
CN101984569A (zh) 2011-03-09
WO2012062130A1 (zh) 2012-05-18
MX2013004204A (es) 2013-06-05
RU2559898C2 (ru) 2015-08-20
EP2597808A4 (en) 2017-12-20
JP2014180038A (ja) 2014-09-25
BR112013008567B1 (pt) 2021-09-08
JP5663096B2 (ja) 2015-02-04
BR112013008567A2 (pt) 2016-07-12
RU2013116921A (ru) 2014-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101569598B1 (ko) 업링크 제어 정보 전송 방법과 단말기, 코드 심볼 개수 확정 방법과 장치
CN110535570B (zh) 一种传输信息的方法和装置
CN110063039B (zh) 在物理上行链路数据信道中复用控制信息的方法及装置
US11323201B2 (en) Apparatus and method for encoding and decoding channel in communication or broadcasting system
CN109478979B (zh) 无线蜂窝通信系统中设置多个dmrs结构的方法和设备
US8724564B2 (en) Method for transmitting control information about downlink multiple carriers in a wireless communication system
CN106850128B (zh) 用于发送控制信息的方法及其设备
KR102559502B1 (ko) 통신 또는 방송 시스템에서 전송블록 크기 결정 방법 및 장치
KR101922463B1 (ko) 상향링크 다중입력 다중출력을 지원하는 이동 통신 시스템을 위한 상향링크 전송 장치 및 방법
CN107409014A (zh) 用于操作大量载波的上行链路反馈方法
KR20180136850A (ko) 통신 또는 방송 시스템에서 채널 부호화/복호화 방법 및 장치
WO2012067443A2 (ko) 무선 접속 시스템에서 상향링크 제어정보 송신 방법 및 이를 위한 단말
CN115134062A (zh) 无线蜂窝通信系统中设置多个dmrs结构的方法和设备
CN109478951B (zh) 通信装置
KR102445151B1 (ko) 통신 또는 방송 시스템에서 채널 부호화/복호화 방법 및 장치
KR20190038217A (ko) 무선 셀룰라 통신 시스템에서 데이터 전송 방법 및 장치
CN115843455A (zh) 使用奇偶校验块的无线数据传输
KR102472160B1 (ko) 무선 셀룰라 통신 시스템에서 데이터 전송 방법 및 장치
KR102530968B1 (ko) 통신 또는 방송 시스템에서 채널 부호화/복호화 방법 및 장치
KR102670713B1 (ko) 통신 또는 방송 시스템에서 채널 부호화/복호화 방법 및 장치
KR102559171B1 (ko) 무선 셀룰라 통신 시스템에서 데이터 전송 방법 및 장치
KR20220170489A (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널 전송을 위한 방법 및 장치
CN101984569B (zh) 上行控制信息传输方法和系统、编码符号数确定方法和装置

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20181025

Year of fee payment: 4