KR20140035784A - 상향링크 제어채널 전송방법 및 수신방법, 그 단말, 그 송수신포인트 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 반송파 집합화하에서의 단말에서 상향링크로 전송하는 제어채널에 대한 전송 및 다중화 방법과 상향링크 제어채널과 사운딩 참조신호를 다중화 하는 방법 및 장치에 관한 것이다.

Description

상향링크 제어채널 전송방법 및 수신방법, 그 단말, 그 송수신포인트{Methods for Transmitting and Receiving Uplink Control Channel, Terminal and Transmission Reception Point Thereof}
본 발명은 반송파 집합화(carrier aggregation) 하에서의 단말에서 상향링크로 전송하는 제어채널에 대한 전송 및 다중화 방법과 상향링크 제어채널과 사운딩 참조신호를 다중화 하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
일측면에서 본 발명은 PUCCH 포맷 3로 구성된 경우, PUCCH 포맷 2/2a/2b를 이용하여 PUCCH로 단일 HARQ A/N과 CSI의 동시 전송을 지시하는 제1파라미터 및 상기 PUCCH 포맷 3를 이용하여 PUCCH로 다중 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 지시하는 제2파라미터를 각각 상위계층에 의해 송수신포인트로부터 수신하는 단계; 및 상기 제1파라미터 및 상기 제2파라미터 각각의 설정에 따라 상기 PUCCH 포맷 2/2a/2b 또는 상기 PUCCH 포맷 3 중 하나를 이용한 PUCCH 으로 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 단계를 포함하는 단말의 상향링크 제어채널 전송방법을 제공한다.
다른 측면에서 본 발명은 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 이용하여 단일 HARQ A/N과 CSI의 동시 전송을 지시하는 제1파라미터를 각각 상위계층에 의해 단말로 전송하는 단계; PUCCH 포맷 3를 이용하여 다중 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 지시하는 제2파라미터를 상위계층에 의해 상기 단말로 전송하는 단계; 및 상기 단말이 PUCCH 포맷 3로 구성된 경우, 상기 제1파라미터 및 상기 제2파라미터 각각의 설정에 따라 PUCCH 포맷 2/2a/2b 또는 PUCCH 포맷 3 중 하나를 이용하여 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 PUCCH를 수신하는 단계를 포함하는 송수신포인트의 상향링크 제어채널 수신방법을 제공한다.
또 다른 측면에서 본 발명은 PUCCH 포맷 3로 구성된 경우, PUCCH 포맷2/2a/2b를 이용하여 PUCCH로 단일 HARQ A/N과 CSI의 동시 전송을 지시하는 제1파라미터 및 상기 PUCCH 포맷 3를 이용하여 PUCCH로 다중 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 지시하는 제2파라미터를 각각 상위계층에 의해 송수신포인트로부터 수신하는 수신부; 및 상기 제1파라미터 및 상기 제2파라미터 각각의 설정에 따라 상기 PUCCH 포맷 2/2a/2b 또는 상기 PUCCH 포맷 3 중 하나를 이용한 PUCCH 으로 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 송신부를 포함하는 단말을 제공한다.
또 다른 측면에서 본 발명은 PUCCH 포맷2/2a/2b를 이용하여 단일 HARQ A/N과 CSI의 동시 전송을 지시하는 제1파라미터를 각각 상위계층에 의해 단말로 전송하고, PUCCH 포맷 3를 이용하여 다중 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 지시하는 제2파라미터를 상위계층에 의해 단말로 전송하는 송신부; 및 상기 단말이 PUCCH 포맷 3로 구성된 경우, 상기 제1파라미터 및 상기 제2파라미터 각각의 설정에 따라 PUCCH 포맷 2/2a/2b 또는 PUCCH 포맷 3 중 하나를 이용하여 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 PUCCH를 수신하는 수신부를 포함하는 송수신포인트를 제공한다.
도 1은 실시예들이 적용되는 무선통신 시스템의 일 예를 도시한다.
도 2는 PUCCH 포맷 2를 사용하는 HARQ ACK/NACK과 CSI 동시 전송 구조를 보여주는 도면이다.
도 3는 일실시예에 의한 PUCCH 포맷 3 구조를 보여주는 도면이다.
도 4는 다른 실시예에 따른 무선통신시스템의 상향링크 제어채널의 송수신방법의 흐름도이다.
도 5는 제1파라미터(도 5의 (a) 또는 (b)) 또는 제2파라미터(도 5의 (c))가 포함된 RRC 메시지들 중 하나인 CQI - ReportConfig 메시지의 예들이다.도 6은 또 다른 실시예에 의한 송수신포인트의 구성을 보여주는 도면이다.
도 7은 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
이하, 본 발명의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
본 발명에서의 무선통신시스템은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위해 널리 배치된다. 무선통신시스템은 사용자 단말(User Equipment, UE) 및 송수신포인트(Transmission/Reception point)을 포함한다. 본 명세서에서의 사용자 단말은 무선 통신에서의 단말을 의미하는 포괄적 개념으로서, WCDMA 및 LTE, HSPA 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다.
송수신포인트는 일반적으로 사용자 단말과 통신하는 지점(station)을 말하며, 기지국(Base Station, BS) 또는 셀(cell), 노드-B(Node-B), eNB(evolved Node-B), 섹터(Sector), 싸이트(Site), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 릴레이 노드(Relay Node), RRH(Remote Radio Head), RU(Radio Unit), 안테나 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
즉, 본 명세서에서 송수신포인트 또는 기지국, 셀(cell)은 CDMA에서의 BSC(Base Station Controller), WCDMA의 NodeB, LTE에서의 eNB 또는 섹터(싸이트) 등이 커버하는 일부 영역 또는 기능을 나타내는 포괄적인 의미로 해석되어야 하며, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀 및 릴레이 노드(relay node), RRH(Remote Radio Head), RU(Radio Unit) 통신범위 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다.
본 명세서에서 사용자 단말과 송수신포인트는 본 명세서에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다. 사용자 단말과 송수신포인트는, 본 발명에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지(Uplink 또는 Downlink) 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다. 여기서, 상향링크(Uplink, UL, 또는 업링크)는 사용자 단말에 의해 기지국으로 데이터를 송수신하는 방식을 의미하며, 하향링크(Downlink, DL, 또는 다운링크)는 기지국에 의해 사용자 단말로 데이터를 송수신하는 방식을 의미한다.
무선통신시스템에 적용되는 다중 접속 기법에는 제한이 없다. CDMA(Code Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법을 사용할 수 있다. 본 발명의 일 실시예는 GSM, WCDMA, HSPA를 거쳐 LTE 및 LTE-advanced로 진화하는 비동기 무선통신과, CDMA, CDMA-2000 및 UMB로 진화하는 동기식 무선 통신 분야 등의 자원할당에 적용될 수 있다. 본 발명은 특정한 무선통신 분야에 한정되거나 제한되어 해석되어서는 아니 되며, 본 발명의 사상이 적용될 수 있는 모든 기술분야를 포함하는 것으로 해석되어야 할 것이다.
상향링크 전송 및 하향링크 전송은 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식이 사용될 수 있고, 또는 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식이 사용될 수 있다.
또한, LTE, LTE-A와 같은 시스템에서는 하나의 반송파 또는 반송파 쌍을 기준으로 상향링크와 하향링크를 구성하여 규격을 구성한다. 상향링크와 하향링크는, PDCCH(Physical Downlink Control CHannel), PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel), PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 등과 같은 제어채널을 통하여 제어정보를 전송하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel), PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel) 등과 같은 데이터채널로 구성되어 데이터를 전송한다. 본 명세서에서 PDCCH는 ePDCCH를 포함하는 개념이다.
본 명세서에서 셀(cell)은 송수신포인트로부터 전송되는 신호의 커버리지 또는 송수신포인트(transmission point 또는 transmission/reception point)로부터 전송되는 신호의 커버리지를 가지는 요소반송파(component carrier), 그 송수신포인트 자체를 의미할 수 있다. 본 명세서에서 송수신포인트는 신호를 송신하는 송신포인트(transmission point) 또는 신호를 수신하는 수신포인트(reception point), 이들의 결합(transmission/reception point)을 의미한다.
본 명세서에서 HARQ ACK/NACK은 Hybrid ACK/NACK acknowledge를 의미한다. CSI는 RI(Rank Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), CQI(Channel Quality Indicator)와 같은 채널상태정보 또는 채널상태정보 리포트를 의미한다.
도 1은 실시예들이 적용되는 무선통신 시스템의 일 예를 도시한다.
도 1을 참조하면, 실시예들이 적용되는 무선통신 시스템(100)은 둘 이상의 송수신포인트들이 협력하여 신호를 전송하는 다중 포인트 협력형 송수신 시스템(coordinated multi-point transmission/reception System; CoMP 시스템) 또는 협력형 다중 안테나 전송방식(coordinated multi-antenna transmission system), 협력형 다중 셀 통신시스템일 수 있다. CoMP 시스템(100)은 적어도 두개의 송수신포인트(110, 112)와 단말들(120, 122)을 포함할 수 있다.
송수신포인트는 기지국 또는 매크로 셀(macro cell 또는 macro node, 110, 이하 'eNB'라 함)과, eNB(110)에 광케이블 또는 광섬유로 연결되어 유선 제어되는, 높은 전송파워를 갖거나 매크로 셀영역 내의 낮은 전송파워를 갖는 적어도 하나의 피코 셀(pico cell, 112, 이하 'RRH'라 함)일 수도 있다. eNB(110)과 RRH(112)는 동일한 셀 ID를 가질 수도 있고 서로 다른 셀 ID를 가질 수도 있다.
이하에서 하향링크(downlink)는 송수신포인트(110, 112)에서 단말(120)로의 통신 또는 통신 경로를 의미하며, 상향링크(uplink)는 단말(120)에서 송수신포인트(110, 112)으로의 통신 또는 통신 경로를 의미한다. 하향링크에서 송신기는 송수신포인트(110, 112)의 일부분일 수 있고, 수신기는 단말(120, 122)의 일부분일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말(120)의 일부분일 수 있고, 수신기는 송수신포인트(110, 112)의 일부분일 수 있다.
이하에서는 PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH 등과 같은 채널을 통해 신호가 송수신되는 상황을 ‘PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH를 전송, 수신한다’는 형태로 표기하기도 한다.
송수신포인트(110, 112) 중 하나인 eNB(110)은 단말들(120, 122)로 하향링크 전송을 수행할 수 있다. eNB(110)은 유니캐스트 전송(unicast transmission)을 위한 주 물리 채널인 물리 하향링크 공유채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH), 그리고 PDSCH의 수신에 필요한 스케줄링 등의 하향링크 제어 정보 및 상향링크 데이터채널(예를 들면 물리 상향링크 공유채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) 의 전송을 위한 스케줄링 승인 정보를 전송하기 위한 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH)을 전송할 수 있다. 이하에서는, 각 채널을 통해 신호가 송수신 되는 것을 해당 채널이 송수신되는 형태로 기재하기로 한다.
제1단말(120,UE1)은 eNB(110)로 상향링크 신호를 전송할 수 있다. 제2단말(122, UE2)은 송수신포인트(110, 112) 중 하나인 RRH(112)로 상향링크 신호를 전송할 수 있다. 이때 제1단말(120)은 RRH(112)로 상향링크 신호를 전송하고 제2단말(122)는 eNB(110)로 상향링크 신호를 전송할 수 있다. 또한 단말들의 개수는 두개 이상일 수도 있다. 다만 아래 실시예에서 단말들의 개수는 2개이고 하나의 단말은 eNB(110)로, 다른 단말은 RRH(112)로 상향링크 신호를 전송하는 것으로 예시적으로 설명한다.
무선통신 시스템에서 단말은 상향링크(uplink) 전송시 데이터채널의 복조를 위한 채널 정보를 파악하기 위해 상향링크 복조신호(UL DMRS 또는 UL DM-RS)를 매 슬롯(slot)마다 전송하게 된다. PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)와 연계된 상향링크 DM-RS의 경우 매 슬롯마다 하나의 심볼에 대하여 참조신호를 전송하며, PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)과 연계된 상향링크 DM-RS의 경우 PUCCH의 type에 따라 PUCCH format 1/1a/1b의 경우에는 매 슬롯마다 3개의 심볼 혹은 PUCCH format 2/2a/2b/3의 경우에는 매 슬롯마다 2개의 심볼에 대하여 참조신호를 전송하게 된다.
상향링크 제어채널로서 사용되는 상향링크 PUCCH(Physical uplink control channel)는 다음의 표와 같이 단말에서 보내는 정보의 종류에 따라 포맷이 구분되어 있다.
Figure pat00001
PUCCH 포맷 1/1a/1b는 SR(scheduling request) 및 HARQ-ACK 전송을 위해 사용될 수 있다. PUCCH 포맷 2/2a/2b는 CQI(Channel Quality Indicator)/PMI(Precoding Matrix Indicator)/RI(Rank Indication) 전송을 위해 사용될 수 있다. 그리고, PUCCH 포맷 3은 다중 HARQ ACK/NACK 전송을 위해 사용될 수 있다.
각 PUCCH에 대한 포맷의 종류 및 그 사용용도에 대한 설명은 다음과 같다.
즉 PUCCH 포맷 1는 SR(Scheduling Request)만을 전송하는 채널 포맷이다. PUCCH 포맷 1a/1b은 SR(Scheduling Request) 및/또는 하향링크 데이터 채널에 대한 ACK/NACK을 전송하는 채널로서 ACK/NACK의 비트 수 및 변조방식(modulation scheme)에 따라 포맷 1a/1b로 구분된다. 한편, Shortened PUCCH 포맷 1a/1b는 ACK/NACK을 전송하는 PUCCH 포맷 1a/1b에서 한 서브프레임의 마지막 SC-FDMA 심볼이 펑처링(puncturing)된 포맷이다. 해당 포맷의 사용여부는 송수신포인트의 상위계층의 지시에 의한 RRC 파라미터, ackNackSRS-SimultaneousTransmission의 TRUE/FALSE 여부와 SRS의 셀-특정 정보 구성에 의해 결정된다.
PUCCH 포맷 2는 CQI만을 전송하는 채널 포맷이다. PUCCH 포맷 2a/2b는 CQI+하향링크 데이터 채널에 대한 ACK/NACK을 전송하는 채널로서 ACK/NACK의 비트 수 및 변조 방식에 따라 2a/2b로 구분된다.
PUCCH 포맷 3은 하향링크 반송파 집합화하에서 4비트 이상의 ACK/NACK을 전송하기 위한 채널이다. Shortened PUCCH 포맷 3은 ACK/NACK을 전송하는 PUCCH 포맷 3에서 한 서브프레임의 마지막 SC-FDMA 심볼이 펑처링된(즉 자원요소들이 매핑되지 않은) 포맷이다. 해당 포맷의 사용여부는 송수신포인트의 상위 계층의 지시에 의한 RRC 파라미터, ackNackSRS-SimultaneousTransmission의 TRUE/FALSE 여부와 SRS의 셀-특정 정보 구성에 의해 결정된다.
한편, 현재의 무선통신 방식 중 하나인 LTE 통신시스템에서는 상향링크에 복조 참조신호(Demodulation Reference Signal; DMRS, DM-RS) 및 사운딩 참조신호(Sounding Reference Signal; SRS)가 정의되어 있으며, 하향링크에 3가지의 참조신호(Reference Signal; RS)가 정의되어 있으며, 셀고유 참조신호(Cell-specific Reference Signal; CRS)와, MBSFN 참조신호 (Multicast/Broadcast over Single Frequency Network Reference Signal; MBSFN-RS) 및 단말 고유 참조신호(UE-specific Reference Signal)가 그것이다.
상향링크 주파수 의존적인 스케줄링을 위해 상향링크 채널 상태를 측정하고 또는 TDD 시스템에서 채널 가역성(channel reciprocity)를 이용하여 하향링크 빔포밍을 위해 상/하향링크의 채널 상태를 측정하는데 사용되는 상향링크 SRS(Sounding Reference Signal)의 경우, 무선통신시스템(100)에서 임의의 송수신포인트 또는 임의의 셀로부터 단말에게 단말이 전송하는 SRS의 생성을 위한 파라미터들, 예를 들어 SRS의 셀-특정 SRS 대역(cell specific SRS bandwidth), 전송 comb(transmission comb)(2 서브캐리어 스페이싱(subcarrier spacing) 간격으로 할당된 주파수 위치지정, 예를 들어 0(even subcarriers) 또는 1(odd subcarriers)), 단말-특정 SRS 대역(UE-specific SRS bandwidth), 호핑 관련 구성 파라미터들, 주파수 도메인 위치(frequency domain position), 주기(periodicity), 서브프레임 구성(어떤 서브프레임에서 SRS를 전송해야 할지를 지정), 안테나 구성(SRS를 전송하는 안테나의 수를 지정, 안테나 포트의 수), 베이스 시퀀스 인덱스(해당 SRS 생성을 위한 SRS 시퀀스 인덱스는 PUCCH에서 사용하는 시퀀스 그룹 넘버 u와 시퀀스 호핑 구성에 따라 정해지는 시퀀스 넘버 v에 따라 결정됨), 사이클릭 쉬프트 인덱스(SRS 생성시 사용되는 참조신호로서 사이클릭 쉬프트 인덱스) 등을 해당 송수신포인트가 단말(120)에게 RRC 파라미터로서 전송하고 단말(120)은 해당 정보를 수신하여 상향링크 SRS를 전송하게 된다.
추가적으로 주기적인 SRS와 함께 비주기적 SRS가 정의되어 있다. 해당 비주기적 SRS도 주기적인 SRS와 유사하게 해당 비주기적 SRS 생성을 위해 사용되는 각종 파라미터들은 무선통신시스템(100)에서 사용하는 바와 같이 단말이 전송하는 비주기적 SRS의 생성을 위한 파라미터, 예를 들어 비주기적 SRS의 단말-특정 SRS 대역, 전송 comb, 주파수 도메인 위치, 주기, 서브프레임 구성, 안테나 구성, 베이스 시퀀스 인덱스, 사이클릭 쉬프트 인덱스 등을 임의의 송수신포인트가 단말(120)에게 RRC 파라미터로서 전송한다.
추가적으로 비주기적 SRS를 전송하기 위해 임의의 송수신포인트는 단말(120)에게 동적으로 PDCCH를 통하여 비주기적 SRS의 전송을 트리거링하고, 해당 단말(120)은 PDCCH에 의한 트리거링과 RRC 파라미터들을 수신하여 상향링크 비주기적 SRS를 전송하게 된다.
이하에서 한 서브프레임 내에 상향링크 PUCCH와 사운딩 참조신호와의 동시 전송이 고려되는 경우에서의 단말의 동작에 대해서 설명한다.
먼저 PUCCH와 SRS의 동시 전송이 고려되는 경우에 단말은 PUCCH의 포맷 타입 및 SRS의 종류 즉, 주기적 SRS(타입-0 SRS, 이하에서 ‘주기적 SRS’라 함), 비주기적 SRS(타입-1 SRS, ‘비주기적 SRS’라 함)에 따라 각각의 단말의 동작이 정의되며 다중 요소 반송파가 도입된 상황 하에서의 동작 또한 구분되어 정의된다.
주기적 SRS 및 비주기적 SRS와 각각의 PUCCH 포맷 타입에 따른 단말의 동작방법은 다음과 같다.
i) PUCCH 포맷 2/2a/2b와 주기적 SRS가 같은 서브프레임에서 동시 전송이 발생하는 경우에 단말은 주기적 SRS를 전송하지 않는다.
ii) ACK/NACK을 가지는 PUCCH 포맷 2/2a/2b와 비주기적 SRS가 같은 서브프레임에서 동시 전송이 발생하는 경우에 단말은 비주기적 SRS를 전송하지 않는다.
iii) ACK/NACK이 없는 PUCCH 포맷 2와 비주기적 SRS가 같은 서브프레임에서 동시 전송이 발생하는 경우에 단말은 PUCCH 포맷 2를 전송하지 않는다.
iv) ACK/NACK과 SR을 동시에 혹은 둘 중 하나만 나르는 PUCCH 포맷과 SRS (주기적 SRS, 비주기적 SRS 관계없이)가 같은 서브프레임에서 동시 전송이 발생하는 경우에 만약 상위 계층에 의해 정의되어 있는 ackNackSRS-SimulataneousTransmission이 FALSE이면, 단말은 SRS를 전송하지 않는다.
v) ACK/NACK과 positive SR을 동시에 혹은 둘 중 하나만 나르는 shortened PUCCH 포맷과 SRS(주기적 SRS, 비주기적 SRS 관계없이)가 같은 서브프레임에서 동시 전송이 발생하는 경우에 만약 상위 계층에 의해 정의되어 있는 ackNackSRS-SimulataneousTransmission이 TRUE이면, 단말은 shortened PUCCH 포맷과 SRS를 둘 다 전송한다.
vi) 노멀 PUCCH 포맷을 사용하여 positive ACK/NACK과 positive SR을 동시에 혹은 둘 중 하나만 나르는 PUCCH 포맷과 어떤 서빙 셀에서의 SRS(주기적 SRS, 비주기적 SRS 관계없이)가 같은 서브프레임에서 동시 전송이 발생하는 경우에 SRS를 전송하지 않는다.
예를 들어 RRC 파라미터로서 상위 계층에서 제공되는 ackNackSRS-SimultaneousTransmission은 단말이 PUCCH 상에 HARQ ACK/NACK과 동일 서브프레임에서의 SRS의 동시 전송을 설정을 결정하는 파라미터이다. 하나의 서브프레임에서 PUCCH 상에 HARQ ACK/NACK와 SRS의 동시 전송을 지원하기로 설정되면, 해당 서브프레임이 제1셀(Primary cell, primary component carrier, PCell)관점에서의 셀-특정 SRS 서브프레임인 경우에 단말은 shortened PUCCH 포맷을 사용하여 HARQ ACK/NACK과 SRS을 동시 전송한다. 이때 해당 서브프레임에서의 SRS의 전송여부는 관계없이 shortened PUCCH 포맷을 사용하여 전송한다. 그렇지 않은 경우에 대해서 단말은 노멀 PUCCH 포맷 1/1a/1b, 혹은 노멀 PUCCH 포맷 3을 사용하여 HARQ ACK/NACK과 SRS의 전송을 수행한다.
이하 한 서브프레임 내에 상향링크 PUCCH로 ACK/NACK과 주기적 CSI의 동시 전송이 고려되는 경우에서의 단말의 동작에 대해서 설명한다.
도 2는 PUCCH 포맷 2를 사용하는 HARQ ACK/NACK과 CSI 동시 전송 구조를 보여주는 도면이다.
도 2의 (a)를 참조하면, 노멀 CP의 경우 PUCCH 포맷 2에서 HARQ ACK/NACK과 CSI 동시 전송할 때에는 CSI 전송 정보를 블록 부호화(block coding)하고 QPSK 변조하면 서브프레임당 10개의 심볼들이 존재하며 처음 5개 심볼은 첫번째 슬롯에서 전송되고 나머지 5개 심볼들은 두번째 슬롯에서 전송된다.
슬롯당 7개의 DFTS-OFDM 심볼이 존재한다. 각 슬롯의 7개의 DFTS-OFDM 심볼 중에서 2개는 상향링크 DM-RS 전송에 사용된다. HARQ ACK/NACK과 CSI 동시 전송할 때에는 각 슬롯에서 두번째 DM-RS 심볼이 HARQ ACK/NACK에 의해 변조된다. 피드백되는 정보가 하나 또는 두개의 HARQ ACK/NACK 비트인지에 따라 BPSK 또는 QPSK 변조가 사용된다. 각 슬롯의 5개 심볼에서 전송되는 각각의 QPSK 심볼과 DM-RS 심볼들 중 HARQ ACK/NACK에 의해 변조된 두번째 심볼은 사이클릭 쉬프트된 길이 12의 셀-특정 시퀀스에 의해 곱해지고 그 결과가 해당 DFTS-OFDM 심볼에 전송된다.
도 2의 (b)를 참조하면, 확장 CP의 경우 슬롯 당 6개의 DFTS-OFMS 심볼이 있는 확장 CP의 경우에 동일한 구조가 사용되지만 슬롯당 상향링크 DM-RS 심볼이 두개가 아니라 하나만 존재한다. CSI 전송 정보와 HARQ ACK/NACK를 블록 부호화(block coding)하고 QPSK 변조하면 서브프레임당 10개의 심볼들이 존재하며 처음 5개 심볼은 첫번째 슬롯에서 전송되고 나머지 5개 심볼들은 두번째 슬롯에서 전송된다. 각 슬롯의 5개 심볼에서 전송되는 각각의 QPSK 심볼은 사이클릭 쉬프트된 길이 12의 셀-특정 시퀀스에 의해 곱해지고 그 결과가 해당 DFTS-OFDM 심볼에 전송된다.
예를 들어 RRC 파라미터로서 상위 계층에서 제공되는 simultaneousAckNackAndCQI는 단말이 동일 서브프레임에서의 HARQ ACK/NACK과 주기적 CSI의 동시 전송을 설정을 결정하는 파라미터이다. 하나의 서브프레임에서 HARQ ACK/NACK과 주기적 CSI의 동시 전송을 구성하도록 설정되면, 단말은 해당 서브프레임에서 PUCCH 포맷 2a/2b를 이용하여 HARQ ACK/NACK과 주기적 CSI를 동시 전송할 수 있게 된다.
도 3는 일실시예에 의한 PUCCH 포맷 3 구조를 보여주는 도면이다.
도 3을 참조하면, PUCCH 포맷 3의 기본은 상향링크 공통채널(UL-SCH)에 대해 사용되는 동일한 전송방법인 DFT-precoded OFDM이다. 하향링크 요소 반송파 당 하나 또는 두개의 HARQ ACK/NACK 비트들은 SR(Scheduling Request)이 존재할 경우 SR(Scheduling Request) 비트와 concatenation된다.
PUCCH 포맷 3에서 전송 정보를 블록 부호화(block coding)하고 셀-특정 스크램블링 시퀀스로 스크램블링된 48비트들은 QPSK 변조되고 각각 12개 QPSK 심볼들의 두개의 그룹으로 나누어진다.
노멀 CP의 경우에 각각 12개 QPSK 심볼들은 각 슬롯의 5개 심볼들에서 전송되고 상향링크 DM-RS는 각 슬롯의 2개의 심볼들에서 전송된다.
각 슬롯의 5개 심볼에서 전송되는 각각의 QPSK 심볼은 사이클릭 쉬프트된 길이 12의 셀-특정 시퀀스에 의해 곱해지고 그 결과가 해당 DFT-precoded OFDM 심볼에 전송된다. 각 5개의 OFDM 심볼들은 길이 5의 직교 시퀀스(length-5 orthogonal sequence)에 의해 곱해진다. 이때 각 슬롯 당 동일한 길이 5의 직교 시퀀스를 사용할 수도 있고 각 슬롯마다 다른 길이 5의 직교 시퀀스를 사용할 수도 있다.
확장 CP의 경우에 슬롯 당 6개의 DFTS-OFMS 심볼이 있는 확장 CP의 경우에 동일한 구조가 사용되지만 슬롯당 상향링크 DM-RS 심볼이 두개가 아니라 하나만 존재한다.
하향링크 반송파 집합화에서 다중 HARQ ACK/NACK 비트들은 다중 요소반송파들 상에 동시 전송의 경우로 피드백될 필요가 있다. 둘 이상의 하향링크 요소반송파들을 사용할 수 있는 단말, 즉 HARQ ACK/NACK에 대해 4비트 이상을 사용할 수 있는 단말은 PUCCH 포맷 3을 지원할 필요가 있다.
예를 들어 RRC 파라미터로서 상위 계층에서 제공되는 simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11는 단말이 PUCCH 포맷 3 상에 동일 서브프레임에서의 HARQ ACK/NACK과 주기적 CSI의 동시 전송의 구성을 결정하는 파라미터이다. simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11에 의해 하나의 서브프레임에서 HARQ ACK/NACK과 주기적 CSI의 동시 전송을 구성하도록 설정되면, 단말은 해당 서브프레임에서 PUCCH 포맷 3를 이용하여 HARQ ACK/NACK과 주기적 CSI를 동시 전송할 수 있게 된다.
도 2 및 도 3을 참조하면, 송수신포인트로부터 단말에게 PUCCH 포맷 3를 구성할 수 있도록 설정되어 있고, 관련 PUCCH 포맷 3 상에 주기적 CSI와 HARQ ACK/NACK을 전송할 수 있도록 설정될 수 있는 새로운 RRC 파라미터, simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11이 정의되는 경우에 단말의 입장에서는 새로운 파라미터의 도입에 따른 단말의 동작이 요구된다. 또한 이 경우에 기존에 존재하던 simultaneousAckNackAndCQI의 설정과 새롭게 도입된 simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11의 설정여부에 따라 단말의 동작에 있어서 모호성(ambiguity)가 발생할 수 있으며 새롭게 정의된 파라미터와 기존 파라미터들의 조합에 대해서 단말의 동작이 정의되어야 할 필요가 있다.
또한 TDD(Time Division Duplex)의 경우에는 FDD(Frequency Division Duplex)와는 달리 반송파 집합화 환경이 아닌 단일 셀(single cell)로 구성(configuration)되어 있는 경우에도 해당 PUCCH 포맷 3를 통하여 HARQ ACK/NACK 전송을 수행할 수 있으므로 해당 경우에 대해서도 단말의 동작에 있어서 위 언급된 두 가지의 파라미터 설정에 의해 단말의 모호성(ambiguity)가 발생할 수 있다.
추가적으로 PUCCH 포맷 2a/2b의 경우에는 SRS 전송과의 동시 전송이 허용되지 않고, PUCCH 포맷3의 경우에는 노멀 PUCCH 포맷 3가 아닌 shortened PUCCH 포맷 3로 구성되는 경우에는 SRS의 동시 전송이 허용되므로 SRS의 동시 전송을 고려하는 방법에 대한 단말 동작의 정의가 요구된다.
본 발명은 반송파 집합화 하에서의 단말에서 상향링크로 전송하는 상향링크 제어채널에 대한 전송 및 다중화 방법 및 그 장치를 제공한다. 또한 본 발명은 상향링크 제어채널과 사운딩 참조신호를 다중화하는 방법 및 장치를 제공한다.
구체적으로 본 발명은 상향링크 HARQ ACK/NACK과 주기적 CSI를 포함하는 제어채널의 전송에 있어서 기존에 존재하던 제1파라미터(예를 들어 simultaneousAckNackAndCQI)의 설정과 새롭게 도입된 제2파라미터(예를 들어 simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11)의 설정 여부에 따라 단말 동작의 모호성(ambiguity)를 해결할 수 있도록 설정하는 방법 및 그 장치를 제공한다. 또한 본 발명은 기존 제1파라미터(simultaneousAckNackAndCQI)와 새롭게 정의된 제2파라미터(simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11)의 조합에 따른 단말의 동작에 관한 구체적인 방법 및 그 장치를 제공한다. 또한 본 발명은 추가적으로 해당 단말의 동작을 정의함에 있어서 SRS의 동시 전송을 고려하는 단말의 동작에 대한 방법 및 그 장치를 제공한다.
도 4는 다른 실시예에 따른 무선통신시스템의 상향링크 제어채널의 송수신방법의 흐름도이다.
도 4를 참조하면, 제1송수신포인트(110)와 제2송수신포인트(120), 적어도 하나의 특정 단말(120 또는 122)을 포함하는 무선통신시스템의 상향링크 제어채널의 송수신방법은 PUCCH 포맷 3로 구성된 경우, PUCCH 포맷2/2a/2b를 이용하여 단일 HARQ A/N과 CSI의 동시 전송을 지시하는 제1파라미터를 송수신하는 단계(S410) 및 PUCCH 포맷 3를 이용하여 다중 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 지시하는 제2파라미터를 송수신하는 단계(S420), PUCCH 포맷 2/2a/2b 또는 PUCCH 포맷 3 중 하나를 이용하여 PUCCH로 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하고 그 HARQ ACK/NACK와 CSI를 수신하는 단계(S430)을 포함한다. S410단계와 S420단계는 제1파라미터와 제2파라미터가 서로 다른 상위계층 시그널링들, 예를 들어 RRC 시그널링들(예를 들어 RRC 메시지들)에 의해 전송될 경우 독립적인 단계로 수행되나 제1파리미터와 제2파라미터가 동일한 RRC 메시지에 포함되어 전송될 경우 하나의 단계로 수행될 수도 있다.
제1송수신포인트(110)의 측면에서, S410단계에서 제1송수신포인트(110)는 제1파라미터를 각각 상위계층에 의해 단말(120 또는 122)로 전송한다. S420단계에서 제1송수신포인트(110)는 제2파라미터를 상위계층에 의해 특정 단말(120 또는 122)로 전송한다. S430단계에서 제1송수신포인트(110)는 제1파라미터 및 제2파라미터 각각의 설정에 따라 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행할 수 있는 PUCCH 포맷 2/2a/2b 또는 PUCCH 포맷 3 중 하나를 이용하여 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 PUCCH를 수신한다.
단말 측면에서, S410단계에서 단말(120 또는 122)은 제1파라미터를 상위계층에 의해 제1송수신포인트(110)로부터 수신한다. S420단계에서 단말(120 또는 122)은 제2파라미터를 상위계층에 의해 제1송수신포인트(110)로부터 수신한다. S430단계에서 단말(120 또는 122)은 제1파라미터 및 제2파라미터 각각의 설정에 따라 PUCCH 포맷 2/2a/2b 또는 PUCCH 포맷 3 중 하나를 이용하여 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 제1송수신포인트(110) 또는 제2송수신포인트(112)로 수행할 수 있다.
제2송수신포인트 측면에서, 제2송수신포인트는 S410단계에서, 제1파라미터 및 제2파라미터 각각의 설정에 따라 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행할 수 있는 PUCCH 포맷 2/2a/2b 또는 PUCCH 포맷 3 중 하나를 이용하여 단말(120 또는 122)로부터 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 PUCCH를 수신한다.
본 명세서에서 제1파라미터는 도 2를 참조하여 설명한 simultaneousAckNackAndCQI이고 제2파라미터는 도 3을 참조하여 설명한 simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11인 것으로 설명하나 본 발명은 이에 제한되지 않는다. 도 5는 제1파라미터(도 5의 (a) 또는 (b)) 또는 제2파라미터(도 5의 (c))가 포함된 RRC 메시지들 중 하나인 CQI - ReportConfig 메시지의 예들이다.
도 5에서 제1파라미터(simultaneousAckNackAndCQI)는 optional 이 아니므로, 그 설정이 0 또는 1이 될 수 있고, 제2파라미터(simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11)는 optional이므로, 그 설정이 x, 1이 될 수 있다. 이때 x의 의미는 해당 IE가 optional 일 경우, ‘IE가 존재하는 않는 경우’이다. 이때 제2파라미터(simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11) 는 추가적으로 ‘IE가 존재하면서 0으로 세팅되는 경우’를 그냥 ‘IE가 존재하지 않는 경우’와 구분하여 따로 정의할 필요가 없기 때문에 ENUMERATED를 사용한 것이다.
S410단계 및 S420단계에서 제1송수신포인트(110)로부터 설정되는 제1 및 제2파라미터로부터의 가능한 설정(configuration)은 아래 표 2와 같다.
Figure pat00002
제1파라미터(예를 들어 simultaneousAckNackAndCQI) 및 제2파라미터(예를 들어 simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11) 각각의 설정에 따라 PUCCH 포맷 2/2a/2b 또는 PUCCH 포맷 3 중 하나를 이용하여 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 경우들을 요약하면, 다음과 같다.
먼저 듀플렉스 모드가 FDD이고 특정 단말이 하나 이상의 셀로 구성되고 PUCCH 포맷 3가 구성된 경우, HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 단계(S430)에서, 제2파라미터 (simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11)의 설정이 TRUE이고, HARQ ACK/NACK이 다중HARQ ACK/NACK이면 단말(120 또는 122)은 PUCCH 포맷 3를 이용하여 PUCCH로 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행할 수 있다.
한편, 듀플렉스 모드가 FDD이고 특정 단말이 하나 이상의 셀로 구성되고 PUCCH 포맷 3가 구성된 경우, HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 단계(S430)에서, 단말(120 또는 122)은 제2파라미터(simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11)의 설정이 TRUE이고, 제1파라미터(simultaneousAckNackAndCQI)의 설정이 TRUE이고, HARQ ACK/NACK이 단일 HARQ ACK/NACK이면 PUCCH 포맷 2/2a/2b 를 이용하여 PUCCH로 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행할 수 있다.
한편, 듀플렉스 모드가 TDD이고 특정 단말이 단일 셀로 구성되고, PUCCH 포맷 3가 구성된 경우, HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 단계(S430)에서, 제2파라미터(simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11)의 설정이 TRUE이고 HARQ ACK/NACK가 다중 HARQ ACK/NACK이면 단말(120 또는 122)은 PUCCH 포맷 3를 이용하여 PUCCH로 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행할 수 있다. 이때 제1파라미터(simultaneousAckNackAndCQI)의 설정은 TRUE 또는 FALSE일 수 있다.
한편, 듀플렉스 모드가 FDD인 경우, HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 단계(S430)에서, 제1파라미터(simultaneousAckNackAndCQI)의 설정이 TRUE이고 제2파라미터(simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11)의 설정이 FALSE이면 단말(120 또는 122)은 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 이용하여 PUCCH로 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행할 수 있다.
이하 S410단계 및 S420단계에서 제1송수신포인트(110)로부터 설정되는 두 가지 제1 및 제2파라미터에 의한 가능한 설정/구성(configuration)에 따른 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 단계(S430)에서 단말의 세부동작들을 설명한다.
1) 제1파라미터(simultaneousAckNackAndCQI)와 제2파라미터(simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11)가 모두 TRUE로 설정되는 경우 단말의 세부 동작
FDD의 경우에 있어서 새롭게 정의/도입된 제2파라미터(simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11 파라미터)에 의해 PUCCH 포맷 3를 사용하여 다중 HARQ ACK/NACK과 주기적 CSI를 동시전송을 수행하는 단말(이하 "Rel-11 단말"이라 함)에게 반송파 집합화가 구성되어있고, PUCCH 포맷 3가 구성되어 있는 경우에는 단말은 제2파라미터(simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11 파라미터)를 지시할 수 있는 송수신포인트(이하 "Rel-11 송수신포인트"라 함)로부터의 제2파라미터(simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11)에 의해 PUCCH 포맷 3를 사용하여 다중 HARQ ACK/NACK과 주기적 CSI를 동시전송하도록 설정하고, 기존에 존재하던 PUCCH 포맷 2/2a/2b로 단일 HARQ ACK/NACK와 주기적 CSI 동시전송의 설정을 지시하는 RRC 파라미터(제1파라미터, simultaneousAckNackAndCQI)의 설정이 제2파라미터(simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11)의 설정에 의해 무시(ignore/override)되도록 단말의 동작을 정의한다.
다만 Rel-11 송수신포인트가 기존에 존재하는 제1파라미터(simultaneousAckNackAndCQI)에 의해 PUCCH 포맷 2/2a/2b로 단일 HARQ ACK/NACK와 주기적 CSI 동시전송을 수행하는 단말(이하 "Rel-10 단말"이라 함)에게는 제2파라미터(simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11)에 따른 동작을 지시하더라도 Rel-10 단말은 인지할 수 없으므로 Rel-11 송수신포인트는 Rel-10 단말에게 제1파라미터(simultaneousAckNackAndCQI)를 TRUE로서 지시함으로써 Rel-10 단말의 동작에 사용하는 것과 같이 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 통한 HARQ ACK/NACK와 주기적 CSI를 전송할 수 있도록 한다.
추가적으로 Rel-11 단말에게 반송파 집합화가 구성되어 있고, PUCCH 포맷 3가 구성되어 있지만, 제1셀(primary cell, Pcell, 주요소반송파)과 제2셀들(secondary cells, Scells, 부요소반송파들)를 포함하여 전송해야 하는 ACK/NACK이 단일 HARQ ACK/NACK일 경우에는 단말의 입장에서는 다중 ACK/NACK과 주기적 CSI를 위해 사용하도록 하는 PUCCH 포맷 3를 사용할 필요가 없을 수 있다. 즉 단일 ACK/NACK과 주기적 CSI를 전송하는 경우이므로 해당 경우에는 제1파라미터(simultaneousAckNackAndCQI)가 TURE로 구성되어 있으므로 단말은 해당 동작 구성에 따라 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 통하여 HARQ ACK/NACK와 주기적 CSI를 전송할 수 있도록 한다. 이러한 경우에 단말은 Rel-11 송수신포인트로부터 지시되는 제2파라미터(simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11)의 설정은 제1파라미터(simultaneousAckNackAndCQI)의 설정에 의해 무시(ignore/override)되도록 단말의 동작을 정의할 수 있으나 이에 제한되지 않는다.
다른 방법으로, Rel-11 단말에게는 반송파 집합화가 구성되어 있고, PUCCH 포맷3가 구성되어 있는 경우에서 제2파라미터(simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11)에 따른 동작을 단말이 수행함에 있어서 항상 동일한 단말 동작을 가질 수 있도록 설정하기 위한 방법으로 제1셀(primary cell)과 제2셀들(secondary cells)를 포함하여 전송해야 하는 ACK/NACK이 '단일(single)'인지 '다중(multiple)'인지와 관계없이 항상 해당 구성의 경우에는 PUCCH 포맷 3을 사용하여 단일 또는 다중 HARQ ACK/NACK과 주기적 CSI를 동시 전송하는 단말의 동작이 정의될 수 있다.
FDD와는 달리 TDD의 경우에 있어서 반송파 집합화의 구성이 아닌 단일 셀 구성의 경우에도 다중 HARQ ACK/NACK을 전송해야 할 필요가 있다. 해당 경우에 있어서 PUCCH 포맷 3가 해당 Rel-11 단말에게 구성되어 있는 경우에는 하향링크 할당 인덱스(downlink assignment index)의 값이 1이상인 경우 즉, 해당 관련 HARQ ACK/NACK을 전송해야 하는 하향링크 서브프레임이 다중인 경우에 대해서 PUCCH 포맷 3를 사용하고, 단말은 제2파라미터(simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11)가 TRUE로 구성되어 있으므로 다중 HARQ ACK/NACK 전송과 관련 주기적 CSI 전송을 수행할 수 있도록 단말의 동작이 정의될 수 있다.
한편, HARQ ACK/NACK와 주기적 CSI의 동시 전송이 SRS의 전송과도 연계될 수 있다. 먼저는 주기적 SRS(주기적 SRS 혹은 트리거 타입 0)와 비주기적 SRS(비주기적 SRS 혹은 트리거 타입 1)를 구분하지 않고 위에서 전술한 두 가지의 RRC 파라미터들의 설정(제1파라미터(simultaneousAckNackAndCQI), 제2파라미터(simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11))에 따른 단말의 동작을 설명한다.
SRS의 전송의 잦은 드롭(drop)을 방지하기 위해 shortened PUCCH 포맷 3를 사용하여 단일 또는 다중 HARQ ACK/NACK과 주기적 CSI 그리고 SRS의 동시 전송하는 단말의 동작이 정의될 수 있다. 이러한 단말 동작의 설정 시에는 송수신포인트가 단말에게 설정하는 서브프레임의 설정이 셀-특정 SRS 서브프레임으로 구성되고, 제3파라미터(예를 들어 ackNackSRS-SimulataneousTransmission)의 설정이 TRUE로 구성되는 경우에 단말은 해당 동작으로서 shortened PUCCH 포맷 3를 사용하여 단일 또는 다중 HARQ ACK/NACK과 SRS의 동시 전송하도록 구성된다.
추가적으로 주기적 SRS와 비주기적 SRS를 구분하여 전술한 두 가지의 RRC 파라미터 설정에 따른 단말의 동작을 설명한다.
송수신포인트의 특정한 의도에 의해 트리거링되는 비주기적 SRS는 해당 SRS의 전송이 드롭(drop)될 경우(즉 해당 서브프레임의 마지막 심볼의 자원요소들에 SRS를 매핑하지 않음)에 송수신포인트가 비주기적 SRS를 위한 트리거링 메시지(triggering message)를 PDCCH를 통하여 다시 전송해야 하므로 PDCCH의 오버헤드에 영향을 끼질 수 있다. 따라서 비주기적 SRS의 경우에 대해서는 주기적 SRS보다 우선순위를 두고 전술한 두 가지의 RRC 파라미터들의 설정(제1파라미터(simultaneousAckNackAndCQI), 제2파라미터(simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11))에 따라 단말이 동작할 수 있다. 즉 주기적 SRS 전송과 비주기적 SRS의 전송을 위해 송수신포인트로부터 설정되는 셀-특정 SRS 서브프레임에서 송수신포인트가 단말에게 설정해주는 제3파라미터(ackNackSRS-SimulataneousTransmission)의 설정이 TRUE인 경우에는 단말은 shortened PUCCH 포맷 3를 이용하여 단일 또는 다중 HARQ ACK/NACK과 주기적 CSI 그리고 비주기적 SRS의 동시 전송하는 단말의 동작이 정의될 수 있다. 이는 비주기적 SRS에 대해서만 전송할 수 있도록 하고, 주기적 SRS는 드롭할 수 있다.
다시 말해 셀-특정 SRS 서브프레임에서 송수신포인트가 제3파라미터(ackNackSRS-SimulataneousTransmission)을 TRUE로 설정하는 경우에 있어서 송수신포인트로부터의 제2파라미터(simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11)의 설정이 TURE인 경우에 PUCCH 포맷3는 shortened 포맷을 사용하여 단일 또는 다중 HARQ ACK/NACK과 주기적 CSI 그리고 비주기적 SRS의 동시 전송하는 단말의 동작이 정의될 수 있다.
2) 제1파라미터(simultaneousAckNackAndCQI)는 TRUE로 설정되고 제2파라미터(simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11)는 FALSE로 설정되는 경우 단말의 세부 동작
해당 경우에 대해서는 제2파라미터(simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11)이 FALSE로 설정되므로 단말에서의 모호성(ambiguity)가 없이 제1파라미터(simultaneousAckNackAndCQI)의 TRUE로 설정에 따라 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 이용하여 HARQ ACK/NACK과 CSI의 동시 전송을 수행하게 된다.
3) 제1파라미터(simultaneousAckNackAndCQI)는 FALSE로 설정되고 제2파라미터(simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11)는 TRUE로 설정되는 경우 단말의 세부 동작
FDD의 경우에 있어서 Rel-11 단말에게 반송파 집합화가 구성되어있고, PUCCH 포맷 3가 구성되어 있는 경우에는 단말은 Rel-11에서 정의된 Rel-11 송수신포인트로부터의 RRC 파라미터 즉, 제2파라미터(simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11)에 의해 PUCCH 포맷 3를 사용하여 다중 HARQ ACK/NACK과 주기적 CSI를 전송하도록 설정한다.
다른 방법으로, Rel-11 단말에게는 반송파 집합화가 구성되어 있고, PUCCH 포맷3가 구성되어 있는 경우에서 제2파라미터(simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11)에 따른 동작을 단말이 수행함에 있어서 항상 동일한 단말 동작을 가질 수 있도록 설정하기 위한 방법으로 제1셀(primary cell)과 제2셀들(secondary cells)을 포함하여 전송해야 하는 ACK/NACK이 "단일(single)"인지 "다중(multiple)" 인지와 관계없이 항상 해당 구성의 경우에는 PUCCH 포맷 3을 사용하여 단일 또는 다중 HARQ ACK/NACK과 주기적 CSI를 동시 전송하는 단말의 동작이 정의될 수 있다.
FDD와는 달리 TDD의 경우에 있어서 반송파 집합화의 구성이 아닌 단일 셀 구성의 경우에도 다중 HARQ ACK/NACK을 전송해야 할 필요가 있다. 해당 경우에 있어서 PUCCH 포맷 3가 해당 Rel-11 단말에게 구성이 되어있는 경우에는 하향링크 할당 인덱스(downlink assignment index)의 값이 1이상인 경우 즉, 해당 관련 HARQ ACK/NACK을 전송해야 하는 하향링크 서브프레임이 다중인 경우에 대해서 PUCCH 포맷 3를 사용하고, 단말은 제2파라미터(simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11)이 TRUE로 설정되어 있으므로 다중 HARQ ACK/NACK 전송과 관련 주기적 CSI 전송을 수행할 수 있도록 단말의 동작이 정의될 수 있다.
한편, HARQ ACK/NACK와 주기적 CSI의 동시 전송이 SRS의 전송과도 연계될 수 있다. 먼저는 주기적 SRS(주기적 SRS 혹은 트리거 타입 0)와 비주기적 SRS(비주기적 SRS 혹은 트리거 타입 1)를 구분하지 않고 위에서 설명된 두 가지의 RRC 파라미터의 설정(제1파라미터(simultaneousAckNackAndCQI), 제2파라미터(simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11))에 따른 단말의 동작을 설명한다.
SRS의 전송의 잦은 드롭(drop)을 방지하기 위해 shortened PUCCH 포맷 3를 사용하여 단일 또는 다중 HARQ ACK/NACK과 주기적 CSI 그리고 SRS의 동시 전송하는 단말의 동작이 정의될 수 있다. 이러한 단말 동작의 설정 시에는 송수신포인트가 단말에게 설정하는 서브프레임의 설정이 셀-특정 SRS 서브프레임으로 설정되고, 제3파라미터(ackNackSRS-SimulataneousTransmission)의 설정이 TRUE로 설정되는 경우에 단말은 해당 동작으로서 shortened PUCCH 포맷 3를 사용하여 단일 또는 다중 HARQ ACK/NACK과 SRS의 동시 전송하도록 설정된다.
추가적으로 주기적 SRS와 비주기적 SRS를 구분하여 전술한 두 가지의 RRC 파라미터 설정에 따른 단말의 동작을 설명한다.
송수신포인트의 특정한 의도에 의해 트리거링되는 비주기적 SRS는 해당 SRS의 전송이 드롭될 경우에 송수신포인트가 비주기적 SRS를 위한 트리거링 메시지(triggering message)를 PDCCH를 통하여 다시 전송해야 하므로 PDCCH의 오버헤드에 영향을 끼질 수 있다. 따라서 비주기적 SRS의 경우에 대해서는 주기적 SRS보다 우선순위를 두고 위에서 설명된 두 가지의 RRC 파라미터의 설정(제1파라미터(simultaneousAckNackAndCQI), simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11)에 따라 단말이 동작할 수 있다. 즉 주기적 SRS 전송과 비주기적 SRS의 전송을 위해 송수신포인트로부터 설정되는 셀-특정 SRS 서브프레임에서 송수신포인트가 단말에게 설정해주는 제3파라미터(ackNackSRS-SimulataneousTransmission)의 설정이 TRUE인 경우에는 단말은 shortened PUCCH 포맷 3를 이용하여 단일 또는 다중 HARQ ACK/NACK과 주기적 CSI 그리고 비주기적 SRS의 동시 전송하는 단말의 동작이 정의될 수 있다. 이는 비주기적 SRS에 대해서만 전송할 수 있도록 하고, 주기적 SRS는 drop하는 방법이다. 다시 말하면 셀-특정 SRS 서브프레임에서 송수신포인트가 제3파라미터(ackNackSRS-SimulataneousTransmission)를 TRUE로 설정하는 경우에 있어서 송수신포인트로부터의 제2파라미터(simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11)의 설정이 TURE인 경우에 PUCCH 포맷3는 shortened 포맷을 사용하여 단일 또는 다중 HARQ ACK/NACK과 주기적 CSI 그리고 비주기적 SRS의 동시 전송하는 단말의 동작이 정의될 수 있다.
4) 제1파라미터(simultaneousAckNackAndCQI)는 FALSE로 설정되고 제2파라미터(simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11)는 FALSE로 설정되는 경우 단말의 세부 동작
해당 경우에 대해서는 제1파라미터(simultaneousAckNackAndCQI)와 제2파라미터(simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11)이 모두 FALSE로 설정되므로 단말에서는 HARQ ACK/NACK과 CSI이 동시 전송을 수행하지 않도록 단말의 동작이 수행된다. 즉 해당 경우에 있어서는 단일 혹은 다중 HARQ ACK/NACK가 PUCCH 포맷을 통해 전송되고 CSI는 드롭된다. 또한 SRS 전송과의 동시 전송에 있어서는 주기적 CSI의 전송이 배제된 상태에서의 HARQ ACK/NACK 전송과 SRS의 동시 전송을 고려하는 단말의 동작을 수행하도록 설정한다.
도 6은 또 다른 실시예에 의한 송수신포인트의 구성을 보여주는 도면이다.
도 6을 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 기지국으로 동작하는 송수신포인트(600)는 제어부(610)과 송신부(620), 수신부(630)를 포함한다.
제어부(610)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 상향링크 HARQ ACK/NACK과 주기적 CSI를 포함하는 제어채널의 전송에 있어서 기존에 존재하던 제1파라미터(simultaneousAckNackAndCQI)의 설정과 제2파라미터(simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11)의 설정 여부에 따라 단말 동작을 정의함으로써 송수신포인트의 구성에 따른 단말의 모호성(ambiguity)를 해결하기 위한 전반적인 송수신포인트의 동작을 제어한다.
송신부(620)와 수신부(630)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 신호나 메시지, 데이터를 단말과 송수신하는데 사용된다.
이때 송신부(620)는 PUCCH 포맷2/2a/2b를 이용하여 단일 HARQ A/N과 CSI의 동시 전송을 지시하는 제1파라미터를 각각 상위계층에 의해 단말로 전송하고, PUCCH 포맷 3를 이용하여 다중 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 지시하는 제2파라미터를 상위계층에 의해 단말로 전송할 수 있다.
한편 수신부(630)는 단말이 PUCCH 포맷 3로 구성된 경우, 제1파라미터 및 제2파라미터 각각의 설정에 따라 PUCCH 포맷 2/2a/2b 또는 PUCCH 포맷 3 중 하나를 이용하여 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 PUCCH를 수신할 수 있다.
듀플렉스 모드가 FDD이고 특정 단말이 하나 이상의 셀로 구성된 경우, 수신부(630)는 제2파라미터의 설정이 TRUE이고, HARQ ACK/NACK이 다중 HARQ ACK/NACK이면 PUCCH 포맷 3를 이용하여 PUCCH로 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 PUCCH를 수신할 수 있다.
한편, 듀플렉스 모드가 FDD이고 특정 단말이 하나 이상의 셀로 구성된 경우, 수신부(630)는 제2파라미터의 설정이 TRUE이고 HARQ ACK/NACK이 단일 HARQ ACK/NACK이면 PUCCH 포맷 2/2a/2b 를 이용하여 PUCCH로 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 PUCCH를 수신할 수 있다.
한편, 듀플렉스 모드가 TDD이고 특정 단말이 단일 셀로 구성된 경우, 수신부(630)는 제2파라미터의 설정이 TRUE이고 HARQ ACK/NACK가 다중 HARQ ACK/NACK이면 PUCCH 포맷 3를 이용하여 PUCCH로 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 PUCCH를 수신할 수 있다. 이때 제1파라미터의 설정은 TRUE 또는 FALSE일 수 있다.
한편, 듀플렉스 모드가 FDD인 경우, 수신부(630)는 제1파라미터의 설정이 TRUE이고 제2파라미터의 설정이 FALSE이면 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 이용하여 PUCCH로 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 PUCCH를 수신할 수 있다.
도 7은 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
도 7을 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말(700)은 수신부(710) 및 제어부(720), 송신부(730)을 포함한다.
수신부(710)는 송수신포인트로부터 하향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 수신한다.
또한 수신부(710)은 PUCCH 포맷 3로 구성된 경우, PUCCH 포맷2/2a/2b를 이용하여 PUCCH로 단일 HARQ A/N과 CSI의 동시 전송을 지시하는 제1파라미터 및 PUCCH 포맷 3를 이용하여 PUCCH로 다중 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 지시하는 제2파라미터를 각각 상위계층에 의해 송수신포인트로부터 수신할 수 있다.
또한 제어부(720)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 상향링크 HARQ ACK/NACK과 주기적 CSI를 포함하는 제어채널의 전송에 있어서 기존에 존재하던 제1파라미터(simultaneousAckNackAndCQI)의 설정과 제2파라미터(simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11)의 설정 여부에 따라 단말 동작을 정의함으로써 단말의 모호성(ambiguity)를 해결하기 위한 전반적인 단말의 동작을 제어한다.
송신부(370)는 송수신포인트에 상향링크 참조신호 및 상향링크 채널을 전송한다.
한편, 송신부(730)는 제1파라미터 및 제2파라미터 각각의 설정에 따라 상기 PUCCH 포맷 2/2a/2b 또는 상기 PUCCH 포맷 3 중 하나를 이용한 PUCCH으로 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행할 수 있다.
한편, 듀플렉스 모드가 FDD이고 특정 단말이 하나 이상의 셀로 구성된 경우, 송신부(730)는 제2파라미터의 설정이 TRUE이고, 상기 HARQ ACK/NACK이 다중 HARQ ACK/NACK이면 상기 PUCCH 포맷 3를 이용하여 상기 PUCCH로 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행할 수 있다.
한편, 듀플렉스 모드가 FDD이고 특정 단말이 하나 이상의 셀로 구성된 경우, 송신부(730)는 제2파라미터의 설정이 TRUE이고 제1파라미터의 설정이 TRUE이고, HARQ ACK/NACK이 단일 HARQ ACK/NACK이면 PUCCH 포맷 2/2a/2b 를 이용하여 PUCCH로 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행할 수 있다.
한편, 듀플렉스 모드가 TDD이고 특정 단말이 단일 셀로 구성된 경우, 송신부(730)는 제2파라미터의 설정이 TRUE이고 HARQ ACK/NACK가 다중 HARQ ACK/NACK이면 PUCCH 포맷 3를 이용하여 상기 PUCCH로 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행할 수 있다. 제1파라미터의 설정은 TRUE 또는 FALSE일 수 있다.
한편, 듀플렉스 모드가 FDD인 경우, 송신부(730)는 제1파라미터의 설정이 TRUE이고 제2파라미터의 설정이 FALSE이면 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 이용하여 PUCCH로 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행할 수 있다.
전술한 실시예에 따라 상향링크 HARQ ACK/NACK과 주기적 CSI를 포함하는 제어채널의 전송에 있어서 기존에 존재하던 제1파라미터(simultaneousAckNackAndCQI)의 설정과 제2파라미터(simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11)의 설정 여부에 따라 단말 동작을 정의함으로써 송수신포인트의 구성에 따른 단말의 모호성(ambiguity)를 해결할 수 있는 효과가 있다.
이상 도면을 참조하여 본 발명을 설명하였으나 본 발명은 이에 제한되지 않는다.
전술한 실시예들에서 제1파라미터와 제2파라미터, 제3파라미터를 각각 simultaneousAckNackAndCQI, simultaneousAckNackAndCQI-Format3-r11, ackNackSRS-SimulataneousTransmission를 예시적으로 설명하였으나 본 발명은 각 파라미터의 용어들에 한정되지 않고 동일한 기능을 수행하는 모든 용어의 파라미터를 포함한다.
전술한 실시예에서 언급한 표준규격과 관련된 내용 명세서의 설명을 간략하게 하기 위해 생략한 것으로 본 명세서의 일부를 구성한다. 따라서, 위 표준규격과 관련된 내용 들의 일부의 내용을 본 명세서에 추가하거나 청구범위에 기재하는 것은 본 발명의 범위에 해당하는 것으로 해석되어야 한다.
구체적으로 첨부한 아래 문서들은 이미 공개된 문서들의 일부로 본 명세서의 일부를 구성한다. 따라서, 위 표준내용 및 표준문서들의 일부의 내용을 본 명세서에 추가하거나 청구범위에 기재하는 것은 본 발명의 범위에 해당하는 것으로 해석되어야 한다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (28)

  1. PUCCH 포맷 3로 구성된 경우,
    PUCCH 포맷 2/2a/2b를 이용하여 PUCCH로 단일 HARQ A/N과 CSI의 동시 전송을 지시하는 제1파라미터 및 상기 PUCCH 포맷 3를 이용하여 PUCCH로 다중 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 지시하는 제2파라미터를 각각 상위계층에 의해 송수신포인트로부터 수신하는 단계; 및
    상기 제1파라미터 및 상기 제2파라미터 각각의 설정에 따라 상기 PUCCH 포맷 2/2a/2b 또는 상기 PUCCH 포맷 3 중 하나를 이용한 PUCCH 으로 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 단계를 포함하는 단말의 상향링크 제어채널 전송방법.
  2. 제1항에 있어서,
    듀플렉스 모드가 FDD이고 특정 단말이 하나 이상의 셀로 구성된 경우,
    상기 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 단계에서, 상기 제2파라미터의 설정이 TRUE이고, 상기 HARQ ACK/NACK이 다중 HARQ ACK/NACK이면 상기 PUCCH 포맷 3를 이용하여 상기 PUCCH로 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 것을 특징으로 하는 단말의 상향링크 제어채널 전송방법.
  3. 제1항에 있어서,
    듀플렉스 모드가 FDD이고 특정 단말이 하나 이상의 셀로 구성된 경우,
    상기 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 단계에서, 상기 제1파라미터의 설정이 TRUE이고 상기 HARQ ACK/NACK이 단일 HARQ ACK/NACK이면 상기 PUCCH 포맷 2/2a/2b 를 이용하여 상기 PUCCH로 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 것을 특징으로 하는 단말의 상향링크 제어채널 전송방법.
  4. 제1항에 있어서,
    듀플렉스 모드가 TDD이고 특정 단말이 단일 셀로 구성된 경우,
    상기 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 단계에서, 상기 제2파라미터의 설정이 TRUE이고 상기 HARQ ACK/NACK가 다중 HARQ ACK/NACK이면 상기 PUCCH 포맷 3를 이용하여 상기 PUCCH로 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 것을 특징으로 하는 단말의 상향링크 제어채널 전송방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제1파라미터의 설정은 TRUE 또는 FALSE인 것을 특징으로 하는 단말의 상향링크 제어채널 전송방법.
  6. 제1항에 있어서,
    듀플렉스 모드가 FDD인 경우,
    상기 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 단계에서, 상기 제1파라미터의 설정이 TRUE이고 상기 제2파라미터의 설정이 FALSE이면 상기 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 이용하여 PUCCH로 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 것을 특징으로 하는 단말의 상향링크 제어채널 전송방법.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 단계에서, 상기 제1파라미터의 설정이 FALSE이고 상기 제2파라미터의 설정이 FALSE이면 상기 PUCCH 포맷 2/2a/2b 혹은 PUCCH 포맷 3를 이용하여 PUCCH로 HARQ ACK/NACK를 전송하고, 주기적 CSI는 드롭하도록 하는 것을 특징으로 하는 단말의 상향링크 제어채널 전송방법.
  8. PUCCH 포맷 2/2a/2b를 이용하여 단일 HARQ A/N과 CSI의 동시 전송을 지시하는 제1파라미터를 각각 상위계층에 의해 단말로 전송하는 단계;
    PUCCH 포맷 3를 이용하여 다중 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 지시하는 제2파라미터를 상위계층에 의해 상기 단말로 전송하는 단계; 및
    상기 단말이 PUCCH 포맷 3로 구성된 경우, 상기 제1파라미터 및 상기 제2파라미터 각각의 설정에 따라 PUCCH 포맷 2/2a/2b 또는 PUCCH 포맷 3 중 하나를 이용하여 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 PUCCH를 수신하는 단계를 포함하는 송수신포인트의 상향링크 제어채널 수신방법.
  9. 제8항에 있어서,
    듀플렉스 모드가 FDD이고 특정 단말이 하나 이상의 셀로 구성된 경우,
    상기 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 단계에서, 상기 제2파라미터의 설정이 TRUE이고, 상기 HARQ ACK/NACK이 다중 HARQ ACK/NACK이면 상기 PUCCH 포맷 3를 이용하여 상기 PUCCH로 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 PUCCH를 수신하는 것을 특징으로 하는 송수신포인트의 상향링크 제어채널 수신방법.
  10. 제8항에 있어서,
    듀플렉스 모드가 FDD이고 특정 단말이 하나 이상의 셀로 구성된 경우,
    상기 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 단계에서, 상기 제1파라미터의 설정이 TRUE이고 상기 HARQ ACK/NACK이 단일 HARQ ACK/NACK이면 상기 PUCCH 포맷 2/2a/2b 를 이용하여 상기 PUCCH로 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 PUCCH를 수신하는 것을 특징으로 하는 송수신포인트의 상향링크 제어채널 수신방법.
  11. 제8항에 있어서,
    듀플렉스 모드가 TDD이고 특정 단말이 단일 셀로 구성된 경우,
    상기 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 단계에서, 상기 제2파라미터의 설정이 TRUE이고 상기 HARQ ACK/NACK가 다중 HARQ ACK/NACK이면 E 상기 PUCCH 포맷 3를 이용하여 상기 PUCCH로 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 PUCCH를 수신하는 것을 특징으로 하는 송수신포인트의 상향링크 제어채널 수신방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 제1파라미터의 설정은 TRUE 또는 FALSE인 것을 특징으로 하는 송수신포인트의 상향링크 제어채널 수신방법.
  13. 제8항에 있어서,
    듀플렉스 모드가 FDD인 경우,
    상기 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 PUCCH를 수신하는 단계에서, 상기 제1파라미터의 설정이 TRUE이고 상기 제2파라미터의 설정이 FALSE이면 상기 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 이용하여 PUCCH로 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 PUCCH를 수신하는 것을 특징으로 하는 송수신포인트의 상향링크 제어채널 수신방법.
  14. 제 8항에 있어서,
    상기 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 PUCCH를 수신하는 단계에서, 상기 제1파라미터의 설정이 FALSE이고 상기 제2파라미터의 설정이 FALSE이면 상기 PUCCH 포맷 2/2a/2b 혹은 PUCCH 포맷 3를 이용하여 PUCCH로 HARQ ACK/NACK를 전송하고, 주기적 CSI를 드롭한 PUCCH를 수신하는 것을 특징으로 하는 송수신포인트의 상향링크 제어채널 수신방법.
  15. PUCCH 포맷 3로 구성된 경우,
    PUCCH 포맷2/2a/2b를 이용하여 PUCCH로 단일 HARQ A/N과 CSI의 동시 전송을 지시하는 제1파라미터 및 상기 PUCCH 포맷 3를 이용하여 PUCCH로 다중 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 지시하는 제2파라미터를 각각 상위계층에 의해 송수신포인트로부터 수신하는 수신부; 및
    상기 제1파라미터 및 상기 제2파라미터 각각의 설정에 따라 상기 PUCCH 포맷 2/2a/2b 또는 상기 PUCCH 포맷 3 중 하나를 이용한 PUCCH 으로 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 송신부를 포함하는 단말.
  16. 제15항에 있어서,
    듀플렉스 모드가 FDD이고 특정 단말이 하나 이상의 셀로 구성된 경우,
    상기 송신부는 상기 제2파라미터의 설정이 TRUE이고, 상기 HARQ ACK/NACK이 다중HARQ ACK/NACK이면 상기 PUCCH 포맷 3를 이용하여 상기 PUCCH로 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 것을 특징으로 하는 단말.
  17. 제15항에 있어서,
    듀플렉스 모드가 FDD이고 특정 단말이 하나 이상의 셀로 구성된 경우,
    상기 송신부는 상기 제1파라미터의 설정이 TRUE이고 상기 HARQ ACK/NACK이 단일 HARQ ACK/NACK이면 상기 PUCCH 포맷 2/2a/2b 를 이용하여 상기 PUCCH로 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 것을 특징으로 하는 단말.
  18. 제15항에 있어서,
    듀플렉스 모드가 TDD이고 특정 단말이 단일 셀로 구성된 경우,
    상기 송신부는 상기 제2파라미터의 설정이 TRUE이고 상기 HARQ ACK/NACK가 다중 HARQ ACK/NACK이면 상기 PUCCH 포맷 3를 이용하여 상기 PUCCH로 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 것을 특징으로 하는 단말.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 제1파라미터의 설정은 TRUE 또는 FALSE인 것을 특징으로 하는 단말.
  20. 제15항에 있어서,
    듀플렉스 모드가 FDD인 경우,
    상기 송신부는 상기 제1파라미터의 설정이 TRUE이고 상기 제2파라미터의 설정이 FALSE이면 상기 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 이용하여 PUCCH로 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 것을 특징으로 하는 단말.
  21. 제 15항에 있어서,
    상기 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 단계에서, 상기 제1파라미터의 설정이 FALSE이고 상기 제2파라미터의 설정이 FALSE이면 상기 PUCCH 포맷 2/2a/2b 혹은 PUCCH 포맷 3를 이용하여 PUCCH로 HARQ ACK/NACK를 전송하고, 주기적 CSI는 드롭하도록 하는 것을 특징으로 하는 단말.
  22. PUCCH 포맷2/2a/2b를 이용하여 단일 HARQ A/N과 CSI의 동시 전송을 지시하는 제1파라미터를 각각 상위계층에 의해 단말로 전송하고, PUCCH 포맷 3를 이용하여 다중 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 지시하는 제2파라미터를 상위계층에 의해 단말로 전송하는 송신부; 및
    상기 단말이 PUCCH 포맷 3로 구성된 경우, 상기 제1파라미터 및 상기 제2파라미터 각각의 설정에 따라 PUCCH 포맷 2/2a/2b 또는 PUCCH 포맷 3 중 하나를 이용하여 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 PUCCH를 수신하는 수신부를 포함하는 송수신포인트.
  23. 제22항에 있어서,
    듀플렉스 모드가 FDD이고 특정 단말이 하나 이상의 셀로 구성된 경우,
    상기 수신부는 상기 제2파라미터의 설정이 TRUE이고, 상기 HARQ ACK/NACK이 다중HARQ ACK/NACK이면 상기 PUCCH 포맷 3를 이용하여 상기 PUCCH로 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 PUCCH를 수신하는 것을 특징으로 하는 송수신포인트.
  24. 제22항에 있어서,
    듀플렉스 모드가 FDD이고 특정 단말이 하나 이상의 셀로 구성된 경우,
    상기 수신부는 상기 제2파라미터의 설정이 TRUE이고 상기 HARQ ACK/NACK이 단일 HARQ ACK/NACK이면 상기 PUCCH 포맷 2/2a/2b 를 이용하여 상기 PUCCH로 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 PUCCH를 수신하는 것을 특징으로 하는 송수신포인트.
  25. 제22항에 있어서,
    듀플렉스 모드가 TDD이고 특정 단말이 단일 셀로 구성된 경우,
    상기 수신부는 상기 제1파라미터의 설정이 TRUE이고 상기 HARQ ACK/NACK가 다중 HARQ ACK/NACK이면 상기 PUCCH 포맷 3를 이용하여 상기 PUCCH로 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 PUCCH를 수신하는 것을 특징으로 하는 송수신포인트.
  26. 제25항에 있어서,
    상기 제1파라미터의 설정은 TRUE 또는 FALSE인 것을 특징으로 하는 송수신포인트.
  27. 제22항에 있어서,
    듀플렉스 모드가 FDD인 경우,
    상기 수신부는 상기 제1파라미터의 설정이 TRUE이고 상기 제2파라미터의 설정이 FALSE이면 상기 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 이용하여 PUCCH로 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 PUCCH를 수신하는 것을 특징으로 하는 송수신포인트.
  28. 제 22항에 있어서,
    상기 HARQ ACK/NACK와 CSI의 동시전송을 수행하는 PUCCH를 수신하는 단계에서, 상기 제1파라미터의 설정이 FALSE이고 상기 제2파라미터의 설정이 FALSE이면 상기 PUCCH 포맷 2/2a/2b 혹은 PUCCH 포맷 3를 이용하여 PUCCH로 HARQ ACK/NACK를 전송하고, 주기적 CSI를 드롭한 PUCCH를 수신하는 것을 특징으로 하는 송수신포인트.
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