KR20140142299A - 다운링크 제어 정보 전송 방법 및 장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 통신 분야에 관한 것으로, 다운링크 제어 정보 전송 방법 및 장치를 제공하는바, 해당 방법에 의하면 임의의 한 반송파를 통해 DCI를 전송하는 경우, 현재 사용되는 PDSCH HARQ 피드백 방식에 따라, 해당 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI와 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드, 및 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드를 확정하고, 현재 사용되는 PUSCH 스케쥴링 방식에 따라 해당 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드를 확정한다. 이로써, 상이한 시스템 간의 반송파 결합 응용 시나리오를 상대로 적절한 DCI 설계 방안을 제공하여 LTE 시스템 진화 과정의 사용 수요를 만족시키고 시스템 성능을 효과적으로 향상시킨다.

Description

다운링크 제어 정보 전송 방법 및 장치{DOWNLINK CONTROL SIGNALLING TRANSMISSION METHOD AND DEVICE}
본 발명은 통신 분야에 관한 것으로, 특히 다운링크 제어 정보 전송 방법 및 장치에 관한 것이다.
본 출원은, 2012년 3월 19일에 중국 특허청에 출원된 출원 번호 제201210073376.6호, "다운링크 제어 정보 전송 방법 및 장치"를 발명 명칭으로 하는 중국 특허 출원의 우선권을 주장하며, 상기 중국 특허 출원의 전체 내용은 본 출원에 참조로서 통합된다.
현재 LTE(Long Term Evolution, 장기 진화)에서는 각각 FDD(Frequency Division Duplex, 주파수 분할 듀플렉스), H-FDD(Half FDD, 반 이중 주파수 분할 듀플렉스) 및 TDD(Time Division Duplex, 시분할 듀플렉스) 등 세 가지 듀플렉스 방식을 지원한다.
여기서, FDD는 업링크 전송과 다운링크 전송이 상이한 반송파 주파수 대역 상에서 수행되어 기지국과 단말이 동시에 신호 수신과 신호 송신을 수행하도록 하는 것을 의미하고, TDD는 업링크 전송과 다운링크 전송이 동일한 반송파 주파수 대역 상에서 수행되어 기지국과 단말이 각각 상이한 시간대에 신호 송신 및 신호 수신을 수행하거나 신호 수신 및 신호 송신을 수행하도록 하는 것을 의미한다.
LTE 및 그 전의 무선 통신 시스템에서는, 하나의 셀에 하나의 반송파만 설정하고 LTE 시스템에서의 최대 대역폭이 20MHz이며 구체적으로 도 1에 도시된 바와 같다.
LTE-A(Long Term Evolution-Advanced, LTE 어드밴스드) 시스템에 있어서, 시스템의 피크 전송율은 LTE에 비해 훨씬 향상되었으며 다운링크의 경우 1Gbps에 달하고 업링크의 경우 500Mbps에 달할 것을 요구한다. 만약 20MHz의 최대 대역폭을 갖는 단 하나의 반송파만 사용한다면 상기 피크 전송율 요구에 달할 수 없게 된다. 따라서, LTE-A 시스템은 단말에 의해 사용 가능한 대역폭을 확장해야 하므로 CA(Carrier Aggregation, 반송파 결합) 기술을 도입하였다. 즉 동일한 하나의 eNB(기지국)의 복수의 연속적인 또는 비연속적인 반송파들을 결합하여 동시에 단말에 수요되는 전송율을 제공하도록 서빙한다. 이러한 결합된 반송파들을 또한 CC(Component Carrier, 구성 반송파)라고도 한다. 각 셀은 모두 하나의 구성 반송파로 될 수 있으며 상이한 eNB의 셀(구성 반송파)는 결합될 수 없다. LTE 시스템의 UE가 결합된 각 반송파에서 동작할 수 있도록 보장하기 위해 각 반송파는 20MHz를 초과하지 않는바 구체적으로 도 2에 도시된 바와 같다. 도 2에 도시된 LTE-A의 기지국에는 4개의 결합 가능한 반송파가 있으며 기지국은 동시에 4개의 반송파 상에서 단말과 데이터 전송을 수행하여 시스템 쓰루풋(throughput)을 향상시킬 수 있다.
현재 LTE에서는 상이한 시스템의 반송파 간 결합을 지원하지 않는바 즉 FDD 반송파는 오직 FDD 반송파와 결합 가능하고 TDD 반송파는 오직 TDD 반송파와 결합 가능하다.
LTE 시스템의 FDD 모드와 TDD 모드에 있어서 하나의 무선 프레임은 10ms이고 하나의 서브 프레임이 1ms이다. 각 TDD 모드의 무선 프레임에 대해, 7가지 TDD 업링크-다운링크 구성(TDD uplink-downlink configuration)를 정의하였으며 구체적으로 표 1에 표시된 바와 같이 D는 다운링크 서브 프레임을 의미하고 U는 업링크 서브 프레임을 의미하며 S는 TDD 시스템의 특수 서브 프레임을 의미한다.
[표 1] (TDD 업링크-다운링크 구성)
Figure pct00001
LTE 시스템의 FDD 모드에 있어서, 단말은 서브 프레임 n-4에서 다운링크 데이터를 수신하고 업링크 서브 프레임 n에서 해당 다운링크 서브 프레임 상의 데이터에 대한 재전송 필요 여부에 관한 시그널링, 즉 ACK/NACK 정보를 피드백하는바 이를 PDSCH HARQ(Physical Downlink Shared Channel Hybrid Automatic Repeat request, 물리 공유 채널 복합 자동 재전송 요청)라고도 한다. 반송파 결합의 경우 서브 프레임 n-4에서 복수의 다운링크 반송파에 대응되는 ACK/NACK 정보가 동시에 업링크 서브 프레임 n에서 피드백된다.
LTE 시스템의 TDD 모드에 있어서, UE가 동일한 하나의 업링크 서브 프레임을 통해 복수의 다운링크 서브 프레임에 대응되는 ACK/NACK 정보를 피드백할 수 있는바 즉 UE가 다운링크 서브 프레임 n-k에서 PDSCH 전송 또는 다운링크 반 지속 스케쥴링 해제를 지시하는 PDCCH를 검출하면 업링크 서브 프레임 n을 통해 해당 ACK/NACK 정보를 피드백한다. 여기서 k∈이며 집합 K의 값은 시스템의 TDD 업링크-다운링크 구성 및 구체적인 서브 프레임 인덱스와 관련되는바 구체적으로 표2에 도시된 바와 같다. 여기서, 특히 일반 CP(Cyclic Prefix, 순환 프리픽스) 경우의 특수 서브 프레임은 0, 5로 설정되고 확장 CP 경우의 특수 서브 프레임은 0, 4로 설정되며 특수 서브 프레임을 위한 ACK/NACK 피드백은 없는 바 단말이 특수 서브 프레임에 대해 ACK/NACK 정보를 피드백하지 않는다.
[표 2] (TDD 다운링크 관련 K 값: K:
Figure pct00002
)
Figure pct00003
표 2에 도시된 바와 같이, 복수의 무선 프레임이 순서적으로 배열되는바 즉 만약 무선 프레임 a의 맨 마지막 하나의 서브 프레임이 k이면 무선 프레임 a+1의 첫 번째 서브 프레임은 k+1이며, 표 2는 단지 하나의 무선 프레임을 예로 들어 각 업링크 서브 프레임에 대응되는 K의 값을 보여주는바 여기서 n-k<0은 바로 앞선 무선 프레임의 다운링크 서브 프레임을 표시한다.
LTE 시스템에서, PDCCH(Physical Downlink Control Channel, 물리 다운링크 제어 채널)에 적재되는 DCI(Downlink Control Information, 다운링크 제어 정보)에는 업링크 및 다운링크 데이터 전송을 위한 스케쥴링 정보와 업링크 전력 제어 정보 등이 포함된다. 용도와 정보 내용의 상이함에 따라 DCI는 상이한 포맷, 즉 DCI Format으로 분류되며 일부 DCI 포맷의 길이는 적용되는 시스템과 관련되는바 즉 동일한 DCI 포맷이 FDD 시스템과 TDD 시스템에서 그 대응되는 길이가 상이하며 이는 상이한 시스템의 특정된 정보 필드 또는 정보 필드의 사이즈가 상이하기 때문이다. 서술 상의 편의를 위해 아래에 FDD 시스템과 TDD 시스템의 공동된, 동일한 길이를 갖는 DCI 정보 필드를 공통 정보 필드라 하고 상이한 시스템의 특정된 DCI 정보 필드를 특정 정보 필드라 한다. 통상적으로, 공통 정보 필드에는 반송파 지시, 자원 블록 할당, 변조 코딩 방식, 신규 데이터 지시, 송신 전력 지시, 프리코딩 정보 등이 포함된다. 특정 정보 필드에는 다음과 같은 정보들이 포함된다.
(1) 업링크 데이터 전송을 스케쥴링하는 DCI의 경우
1) FDD의 경우 특정 정보 필드가 없다.
2) TDD의 경우 특정 정보 필드에는 UL index(업링크 인덱스)와 DAI(Downlink Assignment Index, 다운링크 할당 인덱스)가 포함되며,
UL index는 길이가 2비트이고 TDD 업링크-다운링크 구성 0에만 존재하며 실제 스케쥴링되는 업링크 서브 프레임을 지시하며,
DAI는 길이가 2비트이고 TDD 업링크-다운링크 구성 1-6에 존재하며 동일한 하나의 업링크 서브 프레임을 통해 피드백되는 ACK/NACK 정보에 해당되는 복수의 다운링크 서브 프레임들 중에서 실제 스케쥴링되는 다운링크 서브 프레임 수량을 지시한다.
(2) 다운링크 데이터 전송을 스케쥴링하는 DCI의 경우
1) FDD 특정 정보 필드에는 3비트의 길이를 갖고 스케쥴링되는 HARQ 프로세스 인덱스를 지시하기 위한 HARQ process number(복합 자동 재전송 요청 프로세스 개수)가 포함된다.
2) TDD 특정 정보 필드에는 4비트 길이를 갖는 HARQ process number와 2비트의 길이를 갖는 DA1가 포함되며, DAI는 동일한 업링크 서브 프레임을 통해 피드백되는 ACK/NACK 정보에 해당되는 복수의 다운링크 서브 프레임들 중 실제 스케쥴링되는 다운링크 서브 프레임을 지시한다.
여기서, DAI 정보 필드는 TDD 시스템에서 하나의 업링크 서브 프레임을 통해 복수의 다운링크 서브 프레임에 대응되는 ACK/NACK 정보를 피드백할 경우 기지국과 UE가 실제 스케쥴링되는 서브 프레임에 대한 이해가 불일치할 수 있는 문제점을 감안하여 도입된 것이다. 또한, FDD 시스템은 하나의 반송파 상에서 최대 8개의 HARQ 프로세스를 지원하지만 TDD 시스템은 최대 15개의 HARQ 프로세스를 지원하므로 FDD와 TDD 시스템의 DCI 내의 HARQ process number 정보 필드의 길이가 상이하다.
그러나, 현재 LTE에 의하면 상이한 시스템의 반송파 간 결합이 지원되지 않기에 TDD 시스템과 FDD 시스템의 반송파 결합 시의 DCI 내 각 정보 필드의 설계 방안이 아직 제시되지 않은 실정이다. LTE 후속 진화 시스템에서 TDD 반송파와 FDD 반송파 사이의 결합이 지원될 것이다. TDD 반송파와 FDD 반송파를 결합함에 있어서, 각 반송파 상의 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel, 물리 다운링크 공유 채널) HARQ 피드백 타이밍과 기존의 TDD 시스템 및 FDD 시스템의 PDSCH HARQ 피드백 타이밍이 상이하므로 기존의 DCI 설계 방안을 이용하면 수요를 만족시킬 수 없다. 예를 들면, FDD 반송파를 부 반송파로 할 경우 FDD 반송파 상의 HARQ 프로세스 수가 증가하게 되며 현재 FDD DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드로는 보다 많은 HARQ 프로세스 수를 지원할 수 없게 된다.
본 발명에 따른 실시예는 다운링크 제어 정보 전송 방법 및 장치를 제공함으로써 상이한 시스템 간의 반송파 결합 시에 적절한 DCI를 이용하여 업링크 및 다운링크 데이터 전송을 지시하고자 한다.
본 발명에 따른 실시예에 의해 제공되는 구체적인 기술 방안은 아래와 같다.
TDD 반송파와 FDD 반송파의 결합 시나리오에 적용되는 DCI 전송 방법에 있어서, 임의의 한 반송파를 통해 DCI를 전송하는 경우,
현재 사용되는 PDSCH HARQ 피드백 방식에 따라, 상기 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI와 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드, 및 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드를 확정하는 단계;
현재 사용되는 PUSCH 스케쥴링 방식에 따라 상기 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드를 확정하는 단계; 및
각 정보 필드의 확정 결과에 따라 그에 해당하는 업링크 스케쥴링 DCI와 다운링크 스케쥴링 DCI를 생성하고 상기 임의의 한 반송파를 통해 상기 업링크 스케쥴링 DCI와 다운링크 스케쥴링 DCI를 단말 측에 전송하는 단계가 포함된다.
TDD 반송파와 FDD 반송파의 결합 시나리오에 적용되는 DCI 처리 방법에 있어서, 임의의 한 반송파를 통해 전송되는 DCI를 처리하는 경우,
현재 사용되는 PDSCH HARQ 피드백 방식에 따라, 상기 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI와 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 다운링크 할당 인덱스(DAI) 정보 필드, 및 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드를 확정하는 단계;
현재 사용되는 PUCCH 스케쥴링 방식에 따라 상기 임의의 한 반송파에 실린 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드를 확정하는 단계; 및
상기 임의의 한 반송파를 통해 네트워크 측으로부터 전송되는 상기 업링크 스케쥴링 DCI와 다운링크 스케쥴링 DCI를 수신한 후, 각 정보 필드의 확정 결과에 따라 상기 업링크 스케쥴링 DCI와 다운링크 스케쥴링 DCI에 대해 파싱을 수행하는 단계가 포함된다.
TDD 반송파와 FDD 반송파의 결합 시나리오에 적용되는 DCI 전송 장치에 있어서,
임의의 한 반송파를 통해 DCI를 전송하는 경우, 현재 사용되는 PDSCH HARQ 피드백 방식에 따라, 상기 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI와 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드, 및 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드를 확정하고, 현재 사용되는 PUSCH 스케쥴링 방식에 따라 상기 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드를 확정하도록 구성되는 메인 제어 유닛; 및
각 정보 필드의 확정 결과에 따라 그에 해당하는 업링크 스케쥴링 DCI와 다운링크 스케쥴링 DCI를 생성하고 상기 임의의 한 반송파를 통해 상기 업링크 스케쥴링 DCI와 다운링크 스케쥴링 DCI를 단말 측에 전송하도록 구성되는 통신 유닛이 포함된다.
TDD 반송파와 FDD 반송파의 결합 시나리오에 적용되는 DCI 처리 장치에 있어서,
임의의 한 반송파를 통해 전송되는 DCI를 처리하는 경우, 현재 사용되는 PDSCH HARQ 피드백 방식에 따라, 상기 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI와 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 다운링크 할당 인덱스(DAI) 정보 필드, 및 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드를 확정하고, 현재 사용되는 PUSCH 스케쥴링 방식에 따라 상기 임의의 한 반송파에 실린 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드를 확정하도록 구성되는 처리 유닛; 및
상기 임의의 한 반송파를 통해 네트워크 측으로부터 전송되는 상기 업링크 스케쥴링 DCI와 다운링크 스케쥴링 DCI를 수신한 후, 각 정보 필드의 확정 결과에 따라 상기 업링크 스케쥴링 DCI와 다운링크 스케쥴링 DCI에 대해 파싱을 수행하도록 구성되는 통신 유닛이 포함된다.
본 발명에 따른 실시예에 의하면, TDD 반송파와 FDD 반송파의 결합 시에 기지국이 PDSCH HARQ 피드백 방식 및 PUSCH 스케쥴링 방식에 따라 각 반송파에 대응되는 UE 전용 검색 공간 내의 DCI 정보 내에 포함되는 각 정보 필드를 확정함으로써 상이한 시스템 간의 반송파 결합 적용 시나리오를 위한 적절한 DCI 설계 방안을 제공하여 LTE 시스템 진화 과정의 수요를 만족시키고 시스템 성능을 효과적으로 향상시킨다.
도 1은 종래기술의 LTE 시스템 반송파 분포 예시도.
도 2는 종래기술의 LTE-A 시스템의 CA 기술의 반송파 분포 예시도.
도 3은 본 발명에 따른 실시예에 의한 기지국의 DCI 전송 흐름도.
도 4는 본 발명에 따른 실시예에 의한 제1 PDSCH HARQ 피드백 예시도.
도 5는 본 발명에 따른 실시예에 의한 제2 PDSCH HARQ 피드백 예시도.
도 6은 본 발명에 따른 실시예에 의한 단말의 DCI 처리 흐름도.
도 7은 본 발명에 따른 실시예에 의한 기지국 기능 구성 예시도.
도 8은 본 발명에 따른 실시예에 의한 단말 기능 구성 예시도.
상이한 시스템 간의 반송파 결합 응용 시나리오(예를 들면 FDD 반송파와 TDD 반송파의 결합 시나리오)에 대해, 본 발명에 따른 실시예에서는 새로운 DCI 정보 필드 구성 방식을 설계한다.
아래에 도면과 결부하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대해 상세히 설명한다.
본 발명에 따른 실시예에 있어서, TDD 반송파와 FDD 반송파를 결합하는 시스템에는 다음과 같은 PDSCH HARQ 피드백 방식이 존재한다.
제1 피드백 방식에 의하면, TDD 반송파 및 FDD 반송파가 모두 FDD 모드에 기반하여 PDSCH HARQ 피드백을 수행하는바 즉 상이한 다운링크 서브 프레임의 PDSCH HARQ 피드백 정보가 각각 상이한 업링크 서브 프레임을 통해 피드백되며 하기 실시예에서 방식 1이라 한다.
구체적으로, TDD 반송파와 FDD 반송파 상의 다운링크 서브 프레임 n-4에 대응되는 ACK/NACK 정보는 모두 업링크 서브 프레임 n 상에서 피드백되며 해당 방식은 주로 FDD 반송파를 주 반송파로 하고 TDD 반송파를 부 반송파로 하는 응용 시나리오에 적용된다. 여기서, TDD 반송파 상의 임의의 한 다운링크 서브 프레임은 모두 하나의 독립적인 업링크 피드백 서브 프레임에 대응되는바 즉 TDD 반송파 상의 복수의 다운링크 서브 프레임이 하나의 업링크 피드백 서브 프레임에 대응되는 경우가 존재하지 않는다. 따라서, DCI 내의 기존의 DAI 정보 필드가 더 이상 필요하지 않다. 또한 TDD 반송파 상에 최대 8개의 HARQ 프로세스만 대응되므로 기존의 4비트 HARQ process number 정보 필드를 압축할 수 있다.
제2 피드백 방식에 의하면, FDD 반송파와 TDD 반송파가 모두 TDD 모드에 따라 PDSCH HARQ 피드백을 수행하는바 즉 상이한 다운링크 서브 프레임의 PDSCH HARQ 피드백 정보가 동일한 하나의 업링크 서브 프레임을 통해 피드백되며 하기 실시예에서 방식 2라 한다.
구체적으로, FDD 반송파와 TDD 반송파 상의 복수의 다운링크 서브 프레임
Figure pct00004
에 대응되는 ACK/NACK 정보가 동일한 하나의 업링크 서브 프레임 n 상에서 피드백되며 해당 방식은 주로 TDD 반송파를 주 반송파로 하고 FDD 반송파를 부 반송파로 하는 응용 시나리오에 적용된다. Rel-10 TDD 시스템과 유사하게 여기서 DAI 정보 필드를 도입하여 하나의 업링크 서브 프레임을 통해 복수의 다운링크 서브 프레임에 대응되는 ACK/NACK 피드백 정보를 피드백할 경우 기지국과 UE가 실제 스케쥴링되는 서브 프레임에 대한 이해가 불일치할 수 있는 문제점을 해결해야 한다. 또한 FDD 반송파 상의 HARQ 프로세스 수량도 증가하게 되므로 기존의 HARQ process number 정보 필드를 적당히 확장해야 한다.
그 외에도, 제3 피드백 방식을 채용할 수 있는바 즉 TDD 반송파가 TDD 모드에 따라 PDSCH HARQ 피드백을 수행하고(구체적으로 제1 피드백 방식을 참조), FDD 반송파가 FDD 모드에 따라 PDSCH HARQ 피드백을 수행하며(구체적으로 제2 피드백 방식을 참조) 하기 실시예에서 방식 3이라 한다.
또한, 본 발명에 따른 실시예에서 각 반송파(TDD 반송파와 FDD 반송파) 상에 다음과 같은 PUSCH 스케쥴링 방식이 존재한다.
제1 스케쥴링 방식에 의하면, 반송파 상의 상이한 업링크 서브 프레임 내의 PUSCH에 대응되는 스케쥴링 정보가 각각 상이한 다운링크 서브 프레임을 통해 전송되는바 즉 하나의 업링크 서브 프레임 내의 PUSCH에 대응되는 스케쥴링 정보가 그에 해당하는 하나의 다운링크 서브 프레임을 통해 전송되며 하기 실시예에서 방식 X라 한다.
제2 스케쥴링 방식에 의하면, 반송파 상의 복수의 업링크 서브 프레임 내의 PUSCH에 대응되는 스케쥴링 정보가 동일한 하나의 다운링크 서브 프레임을 통해 전송되며 하기 실시예에서 방식 Y라 한다.
본 실시예에서, TDD 반송파와 FDD 반송파의 결합 시나리오에 있어서 기지국이 상기 몇 가지 PDSCH HARQ 피드백 방식과 PUSCH 스케쥴링 방식을 결합하여 각 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI(즉 업링크 데이터 전송을 스케쥴링하는 DCI)와 다운링크 스케쥴링 DCI(즉 다운링크 데이터 전송을 스케쥴링하는 DCI) 내의 각 정보 필드를 설정하고 각 정보 필드의 확정 결과에 따라 그에 해당하는 업링크 스케쥴링 DCI 및 다운링크 스케쥴링 DCI를 생성한 후 각 반송파를 통해 해당 업링크 스케쥴링 DCI 및 다운링크 스케쥴링 DCI를 단말 측에 전송한다. 도 3에 도시된 바와 같이 본 발명에 따른 실시예에 의하면 기지국은 임의의 하나의 반송파(이하 반송파 a라 함)을 통해 DCI를 전송하는 상세한 흐름은 다음과 같다.
구체적인 과정은 도 3에 도시된 바와 같다.
단계 300: 기지국이 현재 사용되는 PDSCH HARQ 피드백 방식에 따라 반송파 a에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI 및 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드를 확정하고 반송파 a에 실릴 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드를 확정한다.
단계 310: 기지국이 현재 사용되는 PUSCH 스케쥴링 방식에 따라 반송파 a에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드를 확정한다.
본 발명에 따른 실시예에 의하면 상기 단계 300 및 단계 310의 구체적인 수행 방식은 다음과 같다.
A: 반송파 a 상에서 방식 1에 따라 PDSCH HARQ 피드백을 수행한다.
(1) 업링크 스케쥴링 DCI 내의 특정 정보 필드의 경우
만약 기지국이 반송파 a 상에서 방식 X를 통해 PUSCH 스케쥴링을 수행하면 기지국은 FDD 시스템과 동일한 방식을 사용하여 업링크 스케쥴링 DCI 내에 UL index 정보 필드 및 DAI 정보 필드를 설정하지 않는다.
만약 기지국이 반송파 a 상에서 방식 Y를 통해 PUSCH 스케쥴링을 수행하면 업링크 스케쥴링 DCI 내에 DAI 정보 필드를 설정하지 않고 다음과 같은 방식에 따라 UL index 정보 필드를 설정한다.
반송파 a가 TDD 반송파일 경우, 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를 M 비트로 설정하되 M은 사전 설정된 값이며 예를 들어 2 비트이거나, 상위 계층 시그널링의 통지에 따라 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를 설정한다.
반송파 a가 FDD 반송파일 경우, 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를 상수 값
Figure pct00005
비트로 설정하되 P는 시스템에서 지원되는, 동일한 하나의 다운링크 서브 프레임을 통해 스케쥴링되는 복수의 업링크 서브 프레임 최대 수량이거나, 또는 상위 계층 시그널링의 통지에 따라 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를 설정하거나, 또는 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를
Figure pct00006
비트로 설정하되 Q는 현재 결합 반송파에서 동일한 다운링크 서브 프레임을 통해 스케쥴링되는 복수의 업링크 서브 프레임의 최대 수량이거나, 또는 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를 A 비트로 설정하되 A는 시스템에서 지원되는, 동일한 하나의 다운링크 서브 프레임을 통해 스케쥴링되는 복수의 업링크 서브 프레임의 최대 수량이거나, 또는 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를 B 비트로 설정하되 B는 현재 결합 반송파에서 동일한 하나의 다운링크 서브 프레임을 통해 스케쥴링되는 복수의 업링크 서브 프레임의 최대 수량이다.
(2) 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 특정 정보 필드의 경우
기지국은 FDD 시스템과 동일한 방식을 사용하여 다운링크 스케쥴링 DCI 내에 DAI 정보 필드를 설정하지 않고, HARQ process number 정보 필드의 길이를 3비트로 설정하는바 즉 만약 반송파 a가 TDD 반송파이면 기존의 4비트 HARQ process number 정보 필드의 길이를 적절히 압축할 수 있다.
여기서, 만약 반송파 a가 부 반송파이면 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 TPC 정보 필드는 PUCCH 자원을 지시하도록 구성된다. LTE Rel-10 반송파 결합 시스템에서 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 TPC 정보 필드는 원래 PDSCH 스케쥴링 정보 또는 SPS(Sounding Reference Signal, 사운딩 참조 신호) 자원 해제 지시를 전송하도록 구성되었으나 본 발명에 따른 실시예에 의하면 반송파 a가 부 반송파이면 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 TPC(Transmit Power Control, 전송 전력 제어) 정보 필드는 ACK/NACK 정보를 싣는 PUCCH 자원을 지시하도록 구성된다.
B: 반송파 a 상에서 방식 2를 통해 PDSCH HARQ 피드백을 수행한다.
(1) 업링크 스케쥴링 DCI 내의 특정 정보 필드의 경우
만약 기지국이 반송파 a 상에서 방식 X를 통해 PUSCH 스케쥴링을 수행하면 기지국은 업링크 스케쥴링 DCI 내에 UL index 정보 필드를 설정하지 않고 다음과 같은 방식에 따라 DAI 정보 필드를 설정한다(DAI 정보 필드의 길이가 일단 확정되면 부 반송파 상의 모든 다운링크 서브 프레임 내의 DAI 정보 필드의 길이는 기지국에 의해 재설정되기 전까지 일치하다).
업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 N 비트로 설정하되 N은 사전 설정된 값이며 예를 들어 2 비트 또는 3비트이거나, 또는 상위 계층 시그널링의 통지에 따라 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 설정하거나, 또는 UE에 의해 피드백되는 ACK/NACK 정보에 따라 암시적으로 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 확정하되 구체적으로 UE가 모든 업링크 서브 프레임 내에서 피드백하는 ACK/NACK 정보의 비트 수량이 모두 11 비트보다 크지 않은지 여부를 판단하여 만약 크지 않으면 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 0비트로 설정하고 그렇지 않으면 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 N 비트로 설정하되 N은 사전 설정된 값이고 예를 들어 2비트 또는 3비트이다.
예를 들어 만약 기지국이 UE를 위해 2개의 다운링크 반송파를 결합하고 PUCCH format 3을 통해 ACK/NACK 정보를 피드백하면 도 4에 도시된 바와 같이 무늬로 채워진 업링크 서브 프레임은 동일한 무늬로 채워진 업링크 서브 프레임의 대응되는 ACK/NACK 정보의 피드백 서브 프레임이고 업링크 서브 프레임 2와 업링크 서브 프레임 7에서 최대 9비트의 ACK/NACK 정보를 피드백하며 이때 기지국은 응당 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 0 비트로 설정한다.
다른 예를 들어 만약 기지국이 UE를 위해 3개의 다운링크 반송파를 결합하고 PUCCH format 3을 통해 ACK/NACK 정보를 피드백하면 도 5에 도시된 바와 같이 무늬로 채워진 업링크 서브 프레임은 동일한 무늬로 채원진 업링크 서브 프레임의 대응되는 ACK/NACK 정보의 피드백 서브 프레임이며 업링크 서브 프레임 2와 업링크 서브 프레임 7에서 모두 14 비트의 ACK/NACK 정보를 피드백해야 하며 기지국은 응당 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드를 N 비트로 설정하되 N은 사전 설정된 값인바 예를 들어 2비트 또는 3비트이다.
만약 기지국이 반송파 a에서 방식 Y에 따라 PUSCH 스케쥴링을 수행하면 업링크 스케쥴링 DCI 내에 다음과 같은 방식으로 UL index 정보 필드와 DAI 정보 필드를 설정한다.
반송파 a가 TDD 반송파일 경우, 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를 M 비트로 설정하되 M은 사전 설정된 값이며 예를 들어 2 비트이거나, 상위 계층 시그널링의 통지에 따라 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를 설정한다.
반송파 a가 FDD 반송파일 경우, 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를 상수 값
Figure pct00007
비트로 설정하되 P는 시스템에서 지원되는, 동일한 하나의 다운링크 서브 프레임을 통해 스케쥴링되는 복수의 업링크 서브 프레임 최대 수량이거나, 또는 상위 계층 시그널링의 통지에 따라 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를 설정하거나, 또는 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를
Figure pct00008
비트로 설정하되 Q는 현재 결합 반송파에서 동일한 다운링크 서브 프레임을 통해 스케쥴링되는 복수의 업링크 서브 프레임의 최대 수량이거나, 또는 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를 A 비트로 설정하되 A는 시스템에서 지원되는, 동일한 하나의 다운링크 서브 프레임을 통해 스케쥴링되는 복수의 업링크 서브 프레임의 최대 수량이거나, 또는 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를 B 비트로 설정하되 B는 현재 결합 반송파에서 동일한 하나의 다운링크 서브 프레임을 통해 스케쥴링되는 복수의 업링크 서브 프레임의 최대 수량이다.
또한, 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 N 비트로 설정하되 N은 사전 설정된 값이며 예를 들어 2 비트 또는 3비트이거나, 또는 상위 계층 시그널링의 통지에 따라 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 설정하거나, 또는 UE에 의해 피드백되는 ACK/NACK 정보에 따라 암시적으로 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 확정하되 구체적으로 UE가 모든 업링크 서브 프레임 내에서 피드백하는 ACK/NACK 정보의 비트 수량이 모두 11 비트보다 크지 않은지 여부를 판단하여 만약 크지 않으면 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 0비트로 설정하고 그렇지 않으면 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 N 비트로 설정하되 N은 사전 설정된 값이고 예를 들어 2비트 또는 3비트이다.
(2) 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 특정 정보 필드의 경우
기지국은 TDD 시스템과 동일한 방식을 사용하여 다운링크 스케쥴링 DCI 내에 다음과 같은 방식으로 HARQ process number 정보 필드와 DAI 정보 필드를 설정한다(DAI 정보 필드의 길이가 일단 확정되면 부 반송파 상의 모든 다운링크 서브 프레임 내의 DAI 정보 필드의 길이는 기지국에 의해 재설정되기 전까지 일치하다).
기지국이 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ process number 정보 필드의 길이를 상수 값
Figure pct00009
비트로 설정하되 M는 시스템에서 지원되는 최대 HARQ 프로세스 수량인바 바람직하게
Figure pct00010
이거나, 또는 FDD 반송파 상의 PDSCH HARQ 피드백에 대응되는 TDD 업링크-다운링크 참조 구성에 따라 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ process number 정보 필드의 길이를 설정하되 예를 들면 만약 업링크-다운링크 참조 구성이 TDD 업링크-다운링크 구성 5이면 기지국은 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ process number 정보 필드의 길이를 5비트로 설정하고 만약 업링크-다운링크 참조 구성이 TDD 업링크-다운링크 구성 0, 1, 2, 3, 4, 6 중의 하나이면 기지국은 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ process number 정보 필드의 길이를 4비트로 설정하며 보다시피 어느 TDD 업링크-다운링크 참조 구성을 채용하든지 상관없이, 만약 반송파 a가 FDD 반송파이면 기지국은 기존의 3비트 HARQ process number 정보 필드를 확장해야 한다.
또한, 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드는 동일한 하나의 업링크 서브 프레임을 통해 피드백되는 PDSCH HARQ 피드백 정보에 해당되는 복수의 다운링크 서브 프레임들 중 실제 스케쥴링되는 다운링크 서브 프레임을 지시하므로 기지국은 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 N 비트로 설정하되 N은 사전 설정된 값이며 예를 들어 2 비트 또는 3비트이거나, 또는 상위 계층 시그널링의 통지에 따라 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 설정하거나, 또는 UE에 의해 피드백되는 ACK/NACK 정보에 따라 암시적으로 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 확정하되 구체적으로 UE가 모든 업링크 서브 프레임 내에서 피드백하는 ACK/NACK 정보의 비트 수량이 모두 11 비트보다 크지 않은지 여부를 판단하여 만약 크지 않으면 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 0비트로 설정하고 그렇지 않으면 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 N 비트로 설정하되 N은 사전 설정된 값이고 예를 들어 2비트 또는 3비트이며 구체적으로 도 4 및 도 5에 도시된 바와 같으므로 더 이상 서술하지 않는다.
여기서, 만약 반송파 a가 부 반송파이면 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 TPC 정보 필드는 PUCCH 자원을 지시하도록 구성되며 동일한 하나의 업링크 서브 프레임을 통해 피드백되는 ACK/NACK 정보에 해당되는 복수의 다운링크 서브 프레임 내에서 지시되는 PUCCH 자원은 동일하다.
C: 만약 반송파 a가 FDD 반송파이면, 반송파 a 상에서 방식 1에 따라 PDSCH HARQ 피드백을 수행할 경우 기지국은 상기 방법 A에 따라 업링크 스케쥴링 DCI와 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 각 정보 필드의 길이를 설정하고, 만약 반송파 a가 TDD 반송파이면, 반송파 a 상에서 방식 2에 따라 PDSCH HARQ 피드백을 수행할 경우 기지국은 상기 방법 B에 따라 업링크 스케쥴링 DCI와 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 각 정보 필드의 길이를 설정하며 여기서 더 이상 서술하지 않는다.
단계 320: 기지국이 각 정보 필드의 확정 결과에 따라 해당 업링크 스케쥴링 DCI 및 다운링크 스케쥴링 DCI를 생성하고 반송파 a를 통해 해당 업링크 스케쥴링 DCI 및 다운링크 스케쥴링 DCI를 단말 측에 전송한다.
본 발명에 따른 실시예에 있어서, 기지국은 두 가지 PDCCH 자원 집합, 즉 PDCCH 공용 공간과 PDCCH UE 전용 공간을 통해 업링크 스케쥴링 DCI 및 다운링크 스케쥴링 DCI를 단말 측에 송신하고, PDCCH 공용 공간은 셀 내의 모든 단말에 의해 공유되며 주로 공용 정보를 스케쥴링하도록 구성되므로, 해당 PDCCH 공용 공간 내에서 전송되는 DCI의 길이는 반드시 모든 단말에게 명확하게 알려진 것이어야 하며 임의로 변경할 수 없으며, PDCCH UE 전용 공간은 UE 전용 데이터의 DCI를 전송하도록 구성되며 각 단말을 위해 특정되므로 본 발명에 따른 실시예에 의하면 바람직하게 기지국은 단계 300과 단계 310에 기재된 방안에 따라 확정한 업링크 스케쥴링 DCI 및 다운링크 스케쥴링 DCI는 PDCCH UE 전용 공간을 통해 전송된다.
하기의 구체적인 응용 시나리오들을 예로 들어 상기 흐름의 실시예 대해 더 상세히 설명한다.
응용 시나리오 1: 주 반송파는 FDD 반송파이고 부 반송파는 TDD 반송파이며 FDD 반송파 상의 상이한 업링크 서브 프레임 내의 PUCCH는 각각 상이한 다운링크 서브 프레임에 의해 스케쥴링되고, TDD 반송파 상의 PUSCH 스케쥴링은 TDD 업링크-다운링크 구성 1~6에 대응된다. 즉 상기 방식 1과 방식 X에 의하면 각 반송파에 대응되는 UE 전용 공간 내에서 전송되는 업링크 스케쥴링 DCI 및 다운링크 스케쥴링 DCI는 각각 표 3 및 표 4에 도시된 바와 같다.
[표 3] DCI 포맷 0 (FDD 시스템에 대응되는 DCI 포맷 0)
Figure pct00011
표 3은 업링크 데이터 전송을 스케쥴링하기 위한 DCI 포맷 0을 표시하는바 UL index 정보 필드가 설정되어 있지 않다.
[표 4] DCI 포맷 1A (FDD 시스템에 대응되는 DCI 포맷 0)
Figure pct00012
표 4는 다운링크 데이터 전송을 스케쥴링하는 DCI 포맷 1A를 표시하는바 2비트 길이를 갖는 HARQ 프로세스 수량 정보 필드가 설정되어 있고 FDD 반송파 상의 PUCCH 송신 전력 제어 정보 필드(즉 TPC 정보 필드) 내의 2비트 정보는 PUCCH 송신 전력에 대한 조절을 위한 것이며, TDD 반송파 상의 PUCCH 송신 전력 제어 정보 필드 내의 2 비트 정보는 그에 대응되는 ACK/NACK 정보를 전송하는 PUCCH 자원을 지시한다.
응용 시나리오 2: 주 반송파가 FDD 반송파이고 부 반송파가 TDD 반송파이며 FDD 반송파 상의 상이한 업링크 서브 프레임 내의 PUCCH는 상이한 다운링크 서브 프레임에 의해 스케쥴링되며, TDD 반송파는 TDD 업링크-다운링크 구성 0을 사용하는바 즉 TDD 반송파는 상기 방식 1 및 방식 X에 대응되며 그 업링크 스케쥴링 DCI 및 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 각 정보 필드의 설정 방법과 응용 시나리오 1과 같으며 구체적으로 표 3 및 표 4에 표시된 바와 같다. FDD 반송파는 상기 방식 1과 방식 Y에 대응되며 그에 해당하는 UE 전용 공간 내에서 전송되는 업링크 스케쥴링 DCI 및 다운링크 스케쥴링 DCI는 각각 표 5와 표 6에 표시된 바와 같다.
[표 5] DCI 포맷 0
Figure pct00013
표 5는 업링크 데이터 전송을 스케쥴링하는 DCI 포맷 0을 표시하며 2비트의 UL index 정보 필드가 설정되어 있다.
[표 6] DCI 포맷 1A (FDD 시스템에 대응되는 DCI 포맷 0)
Figure pct00014
표 6은 다운링크 데이터 전송을 스케쥴링하는 DCI 포맷 1A를 표시하는바, 3비트의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드가 설정되어 있고 PUCCH 송신 전력 제어 정보 필드(즉 TPC 정보 필드) 내의 2비트 정보는 해당 ACK/NACK 정보를 전송하는 PUCCH에 의해 사용되는 자원을 지시하도록 구성된다.
응용 시나리오 3: 주 반송파가 TDD 반송파이고 부 반송파가 FDD 반송파이며 FDD 반송파 상의 상이한 업링크 서브 프레임 내의 PUCCH는 각각 상이한 다운링크 서브 프레임에 의해 스케쥴링되고 TDD 반송파 상의 PUSCH 스케쥴링은 TDD 업링크-다운링크 구성 1-6에 대응되는바 즉 상기 방식 2 및 방식 X를 사용하며 각 반송파에 대응되는 UE 전용 공간 내에서 전송되는 업링크 스케쥴링 DCI 및 다운링크 스케쥴링 DCI는 각각 표 7 및 표 8에 표시된 바와 같이 FDD 반송파 내의 DCI 정보 필드 길이는 2비트이다.
[표 7] DCI 포맷 0 (TDD 시스템에 대응되는 DCI 포맷 0)
Figure pct00015
표 7은 업링크 데이터 전송을 스케쥴링하는 DCI 포맷 0을 표시하는바 2비트의 DAI 정보 필드가 설정되어 있다.
[표 8] DCI 포맷 1A
Figure pct00016
표 8은 다운링크 데이터 전송을 스케쥴링하는 DCI 포맷 1A를 표시하는바 FDD 반송파 상의 PUCCH 송신 전력 제어 정보 필드 내의 2비트 정보는 해당 ACK/NACK 정보를 전송하는 PUCCH에 의해 사용되는 자원을 지시하도록 구성되며 동일한 하나의 업링크 서브 프레임을 통해 피드백되는 ACK/NACK 정보에 해당되는 복수의 다운링크 서브 프레임 내의 해당 정보 필드의 값은 동일하다.
응용 시나리오 4: 주 반송파가 TDD 반송파이고 부 반송파가 FDD 반송파이며 FDD 반송파 상의 복수의 업링크 서브 프레임 내의 PUSCH는 동일한 하나의 다운링크 서브 프레임에 의해 스케쥴링되고 TDD 반송파 상의 PUSCH 스케쥴링은 TDD 업링크-다운링크 구성 1-6에 대응되는바 즉 상기 방식 2 및 방식 X를 사용하며 업링크 스케쥴링 DCI 및 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 각 정보 필드의 설정 방법은 응용 시나리오 3과 같은바 구체적으로 표 7 및 표 8에 표시된 바와 같다. FDD 반송파는 상기 방식 2와 방식 Y에 대응되며 그에 해당하는 UE 전용 공간 내에서 전송되는 업링크 스케쥴링 DCI 및 다운링크 스케쥴링 DCI는 각각 표 9 및 표 10에 표시된 바와 같다.
[표 9] DCI 포맷 0 (TDD 시스템에 대응되는 DCI 포맷 0)
Figure pct00017
표 9는 업링크 데이터 전송을 스케쥴링하는 DCI 포맷 0을 표시하는바 UL index 정보 필드와 DAI 정보 필드의 길이가 모두 2비트로 설정되어 있다.
[표 10] DCI 포맷 1A
Figure pct00018
표 10은 다운링크 데이터 전송을 스케쥴링하는 DCI 포맷 1A를 표시하는바 3비트의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드와 3비트의 DAI 정보 필드가 설정되어 있으며 FDD 반송파 상의 PUCCH 전송 전력 제어 정보 필드 내의 2비트 정보는 해당 ACK/NACK 정보를 전송하는 PUCCH를 위한 자원을 지시하도록 구성되며 동일한 하나의 업링크 서브 프레임을 통해 피드백되는 ACK/NACK 정보에 해당되는 복수의 다운링크 서브 프레임 내의 해당 정보 필드의 값은 동일하다.
상기 실시예를 기반으로 상응하게, 임의의 한 반송파(이하 여전히 반송파 a라 함)에 대해 단말 측에서 수신된 DCI에 대해 처리를 수행하는 상세한 흐름은 도 6에 도시된 바와 같이 다음과 같다.
단계 600: UE가 현재 사용되는 PDSCH HARQ 피드백 방식에 따라 반송파 a에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI 및 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드를 확정하고 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드를 확정한다.
단계 610: UE가 현재 사용되는 PUSCH 스케쥴링 방식에 따라 반송파 a에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드를 확정한다.
본 발명에 따른 실시예에서, 상기 단계 300 및 단계 310의 구체적인 수행 방식은 다음과 같다.
A': 반송파 a 상에서 방식 1에 따라 PDSCH HARQ 피드백을 수행한다.
(1) 업링크 스케쥴링 DCI 내의 특정 정보 필드의 경우
만약 기지국이 반송파 a 상에서 방식 X를 통해 PUSCH 스케쥴링을 수행하면 UE는 업링크 스케쥴링 DCI 내에 UL index 정보 필드 및 DAI 정보 필드가 설정되지 않는다고 확정한다.
만약 기지국이 반송파 a 상에서 방식 Y를 통해 PUSCH 스케쥴링을 수행하면 UE는 업링크 스케쥴링 DCI 내에 DAI 정보 필드가 설정되지 않고 다음과 같은 방식에 따라 UL index 정보 필드의 설정 방식을 확정한다.
반송파 a가 TDD 반송파일 경우, 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이가 M 비트로 설정되되 M은 사전 설정된 값이며 예를 들어 2 비트라고 확정하거나, 상위 계층 시그널링의 통지에 따라 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를 확정한다.
반송파 a가 FDD 반송파일 경우, 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이가 상수 값
Figure pct00019
비트로 설정되되 P는 시스템에서 지원되는, 동일한 하나의 다운링크 서브 프레임을 통해 스케쥴링되는 복수의 업링크 서브 프레임의 최대 수량이라고 확정하거나, 또는 상위 계층 시그널링의 통지에 따라 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를 확정하거나, 또는 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이가
Figure pct00020
비트로 설정되되 Q는 현재 결합 반송파에서 동일한 다운링크 서브 프레임을 통해 스케쥴링되는 복수의 업링크 서브 프레임의 최대 수량이라고 확정하거나, 또는 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이가 A 비트로 설정되되 A는 시스템에서 지원되는, 동일한 하나의 다운링크 서브 프레임을 통해 스케쥴링되는 복수의 업링크 서브 프레임의 최대 수량이라고 확정하거나, 또는 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이가 B 비트로 설정되되 B는 현재 결합 반송파에서 동일한 하나의 다운링크 서브 프레임을 통해 스케쥴링되는 복수의 업링크 서브 프레임의 최대 수량이라고 확정한다.
(2) 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 특정 정보 필드의 경우
UE는 다운링크 스케쥴링 DCI 내에 DAI 정보 필드가 설정되지 않고, HARQ process number 정보 필드의 길이가 3비트로 설정된다고 확정한다.
여기서, 만약 반송파 a가 부 반송파이면 UE는 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 TPC 정보 필드를 통해 네트워크 측에 의해 지시되는 PUCCH 자원을 확정한다.
B': 반송파 a 상에서 방식 2를 통해 PDSCH HARQ 피드백을 수행한다.
(1) 업링크 스케쥴링 DCI 내의 특정 정보 필드의 경우
만약 기지국이 반송파 a 상에서 방식 X를 통해 PUSCH 스케쥴링을 수행하면 UE는 업링크 스케쥴링 DCI 내에 UL index 정보 필드가 설정되지 않는다고 확정하고 다음과 같은 방식에 따라 DAI 정보 필드의 설정 방식을 확정한다.
업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이가 N 비트로 설정되되 N은 사전 설정된 값이며 예를 들어 2 비트 또는 3비트라고 확정하거나, 또는 상위 계층 시그널링의 통지에 따라 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 확정하거나, 또는 자신에 의해 피드백되는 ACK/NACK 정보에 따라 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 확정하되 구체적으로 자신이 모든 업링크 서브 프레임 내에서 피드백하는 ACK/NACK 정보의 비트 수량이 모두 11 비트보다 크지 않은지 여부를 판단하여 만약 크지 않으면 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이가 0비트로 설정된다고 확정하고 그렇지 않으면 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이가 N 비트로 설정되되 N은 사전 설정된 값이고 예를 들어 2비트 또는 3비트라고 확정한다.
만약 기지국이 반송파 a에서 방식 Y에 따라 PUSCH 스케쥴링을 수행하면 UE는 다음과 같은 방식으로 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드와 DAI 정보 필드의 설정 방식을 확정한다.
반송파 a가 TDD 반송파일 경우, 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이가 M 비트로 설정되되 M은 사전 설정된 값이며 예를 들어 2 비트라고 확정하거나, 상위 계층 시그널링의 통지에 따라 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를 확정한다.
반송파 a가 FDD 반송파일 경우, 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이가 상수 값
Figure pct00021
비트로 설정되되 P는 시스템에서 지원되는, 동일한 하나의 다운링크 서브 프레임을 통해 스케쥴링되는 복수의 업링크 서브 프레임 최대 수량이라고 확정하거나, 또는 상위 계층 시그널링의 통지에 따라 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를 확정하거나, 또는 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이가
Figure pct00022
비트로 설정되되 Q는 현재 결합 반송파에서 동일한 다운링크 서브 프레임을 통해 스케쥴링되는 복수의 업링크 서브 프레임의 최대 수량이라고 확정하거나, 또는 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이가 A 비트로 설정되되 A는 시스템에서 지원되는, 동일한 하나의 다운링크 서브 프레임을 통해 스케쥴링되는 복수의 업링크 서브 프레임의 최대 수량이라고 확정하거나, 또는 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이가 B 비트로 설정되되 B는 현재 결합 반송파에서 동일한 하나의 다운링크 서브 프레임을 통해 스케쥴링되는 복수의 업링크 서브 프레임의 최대 수량이라고 확정한다.
또한, UE는 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이가 N 비트로 설정되되 N은 사전 설정된 값이며 예를 들어 2 비트 또는 3비트라고 확정하거나, 또는 상위 계층 시그널링의 통지에 따라 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 확정하거나, 또는 자신에 의해 피드백되는 ACK/NACK 정보에 따라 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 확정하되 구체적으로 자신이 모든 업링크 서브 프레임 내에서 피드백하는 ACK/NACK 정보의 비트 수량이 모두 11 비트보다 크지 않은지 여부를 판단하여 만약 크지 않으면 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이가 0비트로 설정된다고 확정하고 그렇지 않으면 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이가 N 비트로 설정되되 N은 사전 설정된 값이고 예를 들어 2비트 또는 3비트라고 확정한다.
(2) 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 특정 정보 필드의 경우
UE는 다음과 같은 방식으로 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ process number 정보 필드와 DAI 정보 필드의 설정 방식을 확정한다.
UE는 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ process number 정보 필드의 길이가 상수 값
Figure pct00023
비트로 설정되되 M는 시스템에서 지원되는 최대 HARQ 프로세스 수량인바 바람직하게
Figure pct00024
이라고 확정하거나, 또는 FDD 반송파 상의 PDSCH HARQ 피드백에 대응되는 TDD 업링크-다운링크 참조 구성에 따라 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ process number 정보 필드의 길이를 확정하되 예를 들면 만약 업링크-다운링크 참조 구성이 TDD 업링크-다운링크 구성 5이면 UE는 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ process number 정보 필드의 길이가 5비트로 설정되는 것으로 확정하고 만약 업링크-다운링크 참조 구성이 TDD 업링크-다운링크 구성 0, 1, 2, 3, 4, 6 중의 하나이면 UE는 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ process number 정보 필드의 길이가 4비트로 설정된다고 확정한다.
또한, 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드는 동일한 하나의 업링크 서브 프레임을 통해 피드백되는 PDSCH HARQ 피드백 정보에 해당되는 복수의 다운링크 서브 프레임들 중 실제 스케쥴링되는 다운링크 서브 프레임을 지시하므로 UE는 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이가 N 비트로 설정되되 N은 사전 설정된 값이며 예를 들어 2 비트 또는 3비트라고 확정하거나, 또는 상위 계층 시그널링의 통지에 따라 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 확정하거나, 또는 자신에 의해 피드백되는 ACK/NACK 정보에 따라 암시적으로 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 확정하되 구체적으로 자신이 모든 업링크 서브 프레임 내에서 피드백하는 ACK/NACK 정보의 비트 수량이 모두 11 비트보다 크지 않은지 여부를 판단하여 만약 크지 않으면 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이가 0비트로 설정된다고 확정하고 그렇지 않으면 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이가 N 비트로 설정되되 N은 사전 설정된 값이고 예를 들어 2비트 또는 3비트라고 확정하며 구체적으로 도 4 및 도 5에 도시된 바와 같으므로 더 이상 서술하지 않는다.
여기서, 만약 반송파 a가 부 반송파이면 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 TPC 정보 필드는 PUCCH 자원을 지시하도록 구성되며 동일한 하나의 업링크 서브 프레임을 통해 피드백되는 ACK/NACK 정보에 해당되는 복수의 다운링크 서브 프레임 내에서 지시되는 PUCCH 자원은 동일하다.
C': 만약 반송파 a가 FDD 반송파이면, 반송파 a 상에서 방식 1에 따라 PDSCH HARQ 피드백을 수행할 경우 UE는 상기 방법 A'에 따라 업링크 스케쥴링 DCI와 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 각 정보 필드의 길이를 확정하고, 만약 반송파 a가 TDD 반송파이면, 반송파 a 상에서 방식 2에 따라 PDSCH HARQ 피드백을 수행할 경우 UE는 상기 방법 B'에 따라 업링크 스케쥴링 DCI와 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 각 정보 필드의 길이를 확정하며 여기서 더 이상 서술하지 않는다.
물론, 단계 600 및 단계 610을 수행함에 있어서, UE가 어느 방법을 채용하여 업링크 스케쥴링 DCI와 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 각 정보 필드의 길이를 확정하든 상관없이 응당 모두 기지국 측에서 각 정보 필드를 설정하는 방법과 일치하도록 유지해야 하며 UE는 정보 필드의 확정 방법을 사전에 기지국과 약정할 수 있거나 또는 통일적인 디폴트 설정에 따라 확정할 수도 있으며 여기서 더 이상 서술하지 않는다.
단계 620: UE가 반송파 a를 통해 네트워크 측으로부터 전송되는 업링크 스케쥴링 DCI 및 다운링크 DCI를 수신한 후 각 정보 필드에 대한 확정 결과에 따라 업링크 스케쥴링 DCI 및 다운링크 스케쥴링 DCI에 대해 파싱을 수행한다.
UE가 PDCCH를 검출함에 있어서 두 가지 자원 집합, 즉 PDCCH 공용 공간과 PDCCH UE 전용 공간을 검출해야 하며 PDCCH 공용 공간은 셀 내의 모든 단말에 의해 공유되며 주로 공용 정보를 스케쥴링하도록 구성되므로, 해당 PDCCH 공용 공간 내에서 전송되는 DCI의 길이는 반드시 모든 UE에게 명확하게 알려진 것이어야 하며 임의로 변경할 수 없으며, PDCCH UE 전용 공간은 UE 전용 데이터의 DCI를 전송하도록 구성되며 각 단말을 위해 특정되므로 본 발명에 따른 실시예에 의하면 바람직하게 UE가 상기 방식에 따라 확정한 업링크 스케쥴링 DCI 및 다운링크 스케쥴링 DCI는 PDCCH UE 전용 공간을 통해 전송되는 DCI이다.
상기 실시예를 바탕으로, 도 7 및 도 8에 도시된 바와 같이 본 발명에 따른 실시예에 의한 기지국에는 메인 제어 유닛(70) 및 통신 유닛(71)이 포함되며,
메인 제어 유닛(70)은 임의의 한 반송파를 통해 DCI를 전송함에 있어서 현재 사용되는 PDSCH HARQ 피드백 방식에 따라 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI 및 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드와 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드를 확정하고, 현재 사용되는 PUSCH 스케쥴링 방식에 따라 해당 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드를 확정하도록 구성되고,
통신 유닛(71)은 각 정보 필드에 대한 확정 결과에 따라 그에 해당하는 업링크 스케쥴링 DCI 및 다운링크 스케쥴링 DCI를 생성하고 상기 임의의 한 반송파를 통해 업링크 스케쥴링 DCI 및 다운링크 스케쥴링 DCI를 단말 측에 전송하도록 구성되며,
본 발명에 따른 실시예에 의한 단말에는 처리 유닛(80) 및 통신 유닛(81)이 포함되며,
처리 유닛(80)은 임의의 한 반송파를 통해 전송되는 DCI를 처리함에 있어서, 현재 사용되는 PDSCH HARQ 피드백 방식에 따라, 상기 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI와 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드, 및 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드를 확정하고, 현재 사용되는 PUSCH 스케쥴링 방식에 따라 상기 임의의 한 반송파에 실린 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드를 확정하도록 구성되고,
통신 유닛(81)은 상기 임의의 한 반송파를 통해 네트워크 측으로부터 전송되는 업링크 스케쥴링 DCI 및 다운링크 스케쥴링 DCI를 수신한 후, 각 정보 필드에 대한 확정 결과에 따라 획득된 업링크 스케쥴링 DCI 및 다운링크 스케쥴링 DCI에 대해 파싱을 수행하도록 구성된다.
요컨대, 본 발명에 따른 실시예에 의하면 TDD 반송파와 FDD 반송파에 대한 반송파 결합을 수행함에 있어서 기지국은 PDSCH HARQ 피드백 방식 및 PUSCH 스케쥴링 방식에 따라 각 반송파에 대응되는 UE 전용 검색 공간 내의 DCI 정보 내에 포함될 각 정보 필드를 확정하고 상이한 시스템 간의 반송파 결합 응용 시나리오를 상대로 적절한 DCI 설계 방안을 제공하여 LTE 시스템 진화 과정에서의 사용 수요를 만족시키고 시스템 성능을 향상시킨다.
해당 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명에 따른 실시예는 방법, 시스템 또는 컴퓨터 프로그램 제품으로서 제공될 수 있다는 점은 자명한 것이다. 따라서, 본 발명은 완전 하드웨어적인 실시예, 완전 소프트웨어적인 실시예 또는 소프트웨어 및 하드웨어 결합 실시예의 형식을 채용할 수 있다. 또한, 본 발명은 컴퓨터 실행 가능 프로그램 코드가 포함되는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체(디스크 메모리, CD-ROM, 광학 메모리 등이 포함되지만 이에 제한되지 않음) 상에서 실행되는 하나 또는 복수의 컴퓨터 프로그램 제품의 형식을 채용할 수 있다.
본 발명은 본 발명에 따른 실시예에 의한 방법, 장치(시스템) 및 컴퓨터 프로그램 제품의 흐름도 및/또는 블록도를 참조하여 설명된다. 컴퓨터 프로그램 지령을 통해 흐름도 및/또는 블록도의 각 절차 및/블록과 흐름도 및/또는 블록도의 절차 및/또는 블록의 결합을 실현할 수 있음을 이해해야 한다. 이러한 컴퓨터 프로그램 지령을 범용 컴퓨터, 전용 컴퓨터, 삽입식 프로세서 또는 기타 프로그래밍 가능한 데이터 처리 장치의 프로세서에 제공하여 하나의 머신을 생성함으로써, 컴퓨터 또는 기타 프로그래밍 가능한 데이터 처리 장치의 프로세서에 의해 실행되는 지령을 통해, 흐름도의 하나 또는 복수의 절차 및/또는 블록도의 하나 또는 복수의 블록에서 지정되는 기능을 구현하기 위한 장치를 생성할 수 있다.
이러한 컴퓨터 프로그램 지령은 또한, 컴퓨터 또는 기타 프로그래밍 가능한 데이터 처리 장치를 특정된 방식으로 동작하도록 가이드하는 컴퓨터 판독 가능한 메모리에 저장됨으로써 해당 컴퓨터 판독 가능한 메모리 내에 저장된 지령을 통해 지령 장치를 포함하는 제조품을 생성할 수 있으며, 해당 지령 장치는 흐름도의 하나 또는 복수의 절차 및/또는 블록도의 하나 또는 복수의 블록에서 지정된 기능을 구현한다.
이러한 컴퓨터 프로그램 지령은 또한, 컴퓨터 또는 기타 프로그래밍 가능한 데이터 처리 장치에 장착됨으로써 컴퓨터 또는 기타 프로그래밍 가능한 장치상에서 일련의 동작 단계를 실행하여 컴퓨터적으로 구현되는 처리를 생성할 수 있으며, 따라서 컴퓨터 또는 기타 프로그래밍 가능한 장치상에서 실행되는 지령은 흐름도의 하나 또는 복수의 절차 및/또는 블록도의 하나 또는 복수의 블록에서 지정된 기능을 구현하기 위한 단계를 제공한다.
비록 본 발명의 바람직한 실시예를 설명하였지만, 해당 분야의 통상의 기술자라면 기본적인 창조성 개념만 알게 된다면 이러한 실시예에 대해 다른 변경과 수정을 진행할 수 있다. 따라서, 첨부되는 청구범위는 바람직한 실시예 및 본 발명의 범위에 속하는 모든 변경과 변형을 포함하는 것으로 해석되어야 할 것이다.
보다시피, 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면, 본 발명에 따른 실시예의 사상과 범위를 벗어나지 않는 전제하에서 본 발명에 따른 실시예에 대한 여러 가지 변경과 변형을 진행할 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 실시예에 대한 이러한 변경과 변형도 본 발명의 특허청구범위 및 그와 균등한 기술의 범위 내에 속한다면 본 발명에도 이러한 변경과 변형이 포함되어야 할 것이다.

Claims (40)

  1. 시분할 듀플렉스(TDD) 반송파와 주파수 분할 듀플렉스(FDD) 반송파의 결합 시나리오에 적용되는 다운링크 제어 정보(DCI) 전송 방법에 있어서, 임의의 한 반송파를 통해 DCI를 전송하는 경우,
    현재 사용되는 물리 다운링크 제어 공유 채널(PDSCH) 복합 자동 재전송 요청(HARQ) 피드백 방식에 따라, 상기 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI와 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 다운링크 할당 인덱스(DAI) 정보 필드, 및 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드를 확정하는 단계;
    현재 사용되는 PUSCH 스케쥴링 방식에 따라 상기 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI 내의 업링크 인덱스(UL index) 정보 필드를 확정하는 단계; 및
    각 정보 필드에 대한 확정 결과에 따라 상기 업링크 스케쥴링 DCI와 상기 다운링크 스케쥴링 DCI를 생성하고 상기 임의의 한 반송파를 통해 상기 업링크 스케쥴링 DCI와 상기 다운링크 스케쥴링 DCI를 단말 측에 전송하는 단계
    가 포함되는 것을 특징으로 하는 DCI 전송 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    만약 현재 사용되는 PDSCH HARQ 피드백 방식이 상이한 다운링크 서브 프레임의 PDSCH HARQ 피드백 정보를 각각 상이한 업링크 서브 프레임을 통해 피드백하는 것이면, 상기 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI와 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드, 및 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드를 확정하는 단계에는,
    상기 업링크 스케쥴링 DCI 내에 DAI 정보 필드를 설정하지 않는 단계; 및
    상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내에 DAI 정보 필드를 설정하지 않고 HARQ 프로세스 수량 정보 필드를 3비트로 설정하는 단계가 포함되는 것을 특징으로 하는 DCI 전송 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    만약 상기 임의의 한 반송파가 부 반송파이면 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 전송 전력 제어 TPC 정보 필드를 통해 PUCCH 자원 지시를 수행하는 것을 특징으로 하는 DCI 전송 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    만약 현재 사용되는 PDSCH HARQ 피드백 방식이 상이한 다운링크 서브 프레임의 PDSCH HARQ 피드백 정보를 동일한 하나의 업링크 서브 프레임을 통해 피드백하는 것이면, 상기 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI와 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드, 및 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드를 확정하는 단계에는,
    상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 N 비트로 설정하거나, 또는 상위 계층 시그널링의 통지에 따라 상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 설정하거나, 또는 단말에 의해 피드백되는 ACK/NACK 정보에 따라 상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 설정하는 단계;
    상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드의 길이를 상수 값
    Figure pct00025
    비트로 설정하거나, 또는 FDD 반송파 상의 PDSCH HARQ 피드백에 대응되는 TDD 업링크-다운링크 참조 구성에 따라 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드의 길이를 설정하는 단계; 및
    상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 N비트로 설정하거나, 또는 상위 계층 시그널링의 통지에 따라 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 설정하거나, 또는 단말에 의해 피드백되는 ACK/NACK 정보에 따라 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 설정하는 단계가 포함되며,
    여기서, N은 사전 설정된 값이고 M은 시스템에 의해 지원되는 최대 HARQ 프로세스 수량인 것을 특징으로 하는 DCI 전송 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    만약 상기 임의의 한 반송파가 부 반송파이면 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 전송 전력 제어(TPC) 정보 필드를 통해 PUCCH 자원 지시를 수행하고, 동일한 하나의 업링크 서브 프레임을 통해 피드백되는 PDSCH HARQ 피드백 정보에 대응되는 복수의 다운링크 서브 프레임에서 지시되는 PUCCH 자원은 동일한 것을 특징으로 하는 DCI 전송 방법.
  6. 제4항에 있어서,
    FDD 반송파 상의 PDSCH HARQ 피드백에 대응되는 TDD 업링크-다운링크 참조 구성에 따라 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드의 길이를 설정하는 단계에는,
    상기 TDD 업링크-다운링크 참조 구성이 TDD 업링크-다운링크 구성 5이면 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드의 길이를 5비트로 설정하는 단계; 및
    상기 TDD 업링크-다운링크 참조 구성이 TDD 업링크-다운링크 구성 0, 1, 2, 3, 4, 6 중의 하나이면 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드의 길이를 4비트로 설정하는 단계가 포함되는 것을 특징으로 하는 DCI 전송 방법.
  7. 제4항에 있어서,
    단말에 의해 피드백되는 ACK/NACK 정보에 따라 상기 업링크 스케쥴링 DCI 또는 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 설정하는 단계에는,
    단말이 모든 업링크 서브 프레임 내에서 피드백하는 ACK/NACK 정보의 비트 수량이 모두 11 비트보다 크지 않은지 여부를 판단하여, 만약 크지 않으면 상기 업링크 스케쥴링 DCI 또는 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 0비트로 설정하고, 만약 크면 상기 업링크 스케쥴링 DCI 또는 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 N 비트로 설정하는 단계가 포함되며,
    여기서, N은 사전 설정된 값인 것을 특징으로 하는 DCI 전송 방법.
  8. 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서,
    만약 현재 사용되는 PUSCH 스케쥴링 방식이 상이한 업링크 서브 프레임 내의 PUSCH 스케쥴링 정보를 각각 상이한 다운링크 서브 프레임을 통해 전송하는 것이면, 상기 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드를 확정하는 단계에는,
    상기 업링크 스케쥴링 DCI 내에 UL index 정보 필드를 설정하지 않는 단계가 포함되는 것을 특징으로 하는 DCI 전송 방법.
  9. 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서,
    만약 현재 사용되는 PUSCH 스케쥴링 방식이 복수의 업링크 서브 프레임 내의 PUSCH 스케쥴링 정보를 동일한 하나의 다운링크 서브 프레임을 통해 전송하는 것이면, 상기 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드를 확정하는 단계에는,
    만약 상기 임의의 한 반송파가 TDD 반송파이면, 상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를 M 비트로 설정하거나, 또는 상위 계층 시그널링의 통지에 따라 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를 설정하는 단계; 및
    만약 상기 임의의 한 반송파가 FDD 반송파이면, 상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를 상수 값
    Figure pct00026
    비트로 설정하거나, 또는 상위 계층 시그널링의 통지에 따라 상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를 설정하거나, 또는 상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를
    Figure pct00027
    비트로 설정하거나, 또는 상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를 A 비트로 설정하거나, 또는 상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를 B 비트로 설정하는 단계가 포함되며,
    여기서, M은 사전 설정된 값이고, P는 시스템에서 지원되는, 동일한 하나의 다운링크 서브 프레임을 통해 스케쥴링되는 복수의 업링크 서브 프레임 최대 수량이며, Q는 현재 결합 반송파들 중에서 동일한 하나의 다운링크 서브 프레임을 통해 스케쥴링되는 복수의 업링크 서브 프레임의 최대 수량이며, A는 시스템에서 지원되는, 동일한 하나의 다운링크 서브 프레임을 통해 스케쥴링되는 복수의 업링크 서브 프레임의 최대 수량이며, B는 현재 결합 반송파들 중에서 동일한 하나의 다운링크 서브 프레임을 통해 스케쥴링되는 복수의 업링크 서브 프레임의 최대 수량인 것을 특징으로 하는 DCI 전송 방법.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 임의의 한 반송파를 통해 상기 업링크 스케쥴링 DCI와 상기 다운링크 스케쥴링 DCI를 단말 측에 전송하는 단계에는,
    상기 임의의 한 반송파 내의 물리 다운링크 제어 채널(PDCCH) 단말(UE) 전용 공간을 통해 상기 업링크 스케쥴링 DCI 및 상기 다운링크 스케쥴링 DCI를 해당 단말에 전송하는 단계가 포함되는 것을 특징으로 하는 DCI 전송 방법.
  11. 시분할 듀플렉스(TDD) 반송파와 주파수 분할 듀플렉스(FDD) 반송파의 결합 시나리오에 적용되는 다운링크 제어 정보(DCI) 처리 방법에 있어서, 임의의 한 반송파를 통해 수신되는 DCI를 처리하는 경우,
    현재 사용되는 물리 다운링크 제어 공유 채널(PDSCH) 복합 자동 재전송 요청(HARQ) 피드백 방식에 따라, 상기 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI와 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 다운링크 할당 인덱스(DAI) 정보 필드, 및 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드를 확정하는 단계;
    현재 사용되는 PUSCH 스케쥴링 방식에 따라 상기 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI 내의 업링크 인덱스(UL index) 정보 필드를 확정하는 단계; 및
    상기 임의의 한 반송파를 통해 네트워크 측으로부터 전송되는 상기 업링크 스케쥴링 DCI와 상기 다운링크 스케쥴링 DCI를 수신한 후, 각 정보 필드에 대한 확정 결과에 따라 상기 업링크 스케쥴링 DCI와 상기 다운링크 스케쥴링 DCI에 대해 파싱을 수행하는 단계;
    가 포함되는 것을 특징으로 하는 DCI 처리 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    만약 현재 사용되는 PDSCH HARQ 피드백 방식이 상이한 다운링크 서브 프레임의 PDSCH HARQ 피드백 정보를 각각 상이한 업링크 서브 프레임을 통해 피드백하는 것이면, 상기 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI와 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드, 및 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드를 확정하는 단계에는,
    상기 업링크 스케쥴링 DCI 내에 DAI 정보 필드가 설정되지 않는다 확정하는 단계; 및
    상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내에 DAI 정보 필드가 설정되지 않고 HARQ 프로세스 수량 정보 필드가 3비트로 설정된다고 확정하는 단계가 포함되는 것을 특징으로 하는 DCI 처리 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    만약 상기 임의의 한 반송파가 부 반송파이면 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 전송 전력 제어 TPC 정보 필드를 통해 네트워크 측에 의해 지시되는 PUCCH 자원 지시를 확정하는 것을 특징으로 하는 DCI 처리 방법.
  14. 제11항에 있어서,
    만약 현재 사용되는 PDSCH HARQ 피드백 방식이 상이한 다운링크 서브 프레임의 PDSCH HARQ 피드백 정보를 동일한 하나의 업링크 서브 프레임을 통해 피드백하는 것이면, 상기 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI와 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드, 및 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드를 확정하는 단계에는,
    상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이가 N 비트로 설정된다고 확정하거나, 또는 상위 계층 시그널링의 통지에 따라 상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 확정하거나, 또는 자신에 의해 피드백되는 ACK/NACK 정보에 따라 상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 확정하는 단계;
    상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드의 길이가 상수 값
    Figure pct00028
    비트로 설정된다고 확정하거나, 또는 FDD 반송파 상의 PDSCH HARQ 피드백에 대응되는 TDD 업링크-다운링크 참조 구성에 따라 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드의 길이를 확정하는 단계; 및
    상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이가 N비트로 설정된다고 확정하거나, 또는 상위 계층 시그널링의 통지에 따라 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 확정하거나, 또는 자신에 의해 피드백되는 ACK/NACK 정보에 따라 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 확정하는 단계가 포함되며,
    여기서, N은 사전 설정된 값이고 M은 시스템에 의해 지원되는 최대 HARQ 프로세스 수량인 것을 특징으로 하는 DCI 처리 방법.
  15. 제14항에 있어서,
    만약 상기 임의의 한 반송파가 부 반송파이면 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 전송 전력 제어(TPC) 정보 필드를 통해 네트워크 측에 의해 지시되는 PUCCH 자원 지시를 확정하며, 동일한 하나의 업링크 서브 프레임을 통해 피드백되는 PDSCH HARQ 피드백 정보에 대응되는 복수의 다운링크 서브 프레임에서 지시되는 PUCCH 자원은 동일한 것을 특징으로 하는 DCI 처리 방법.
  16. 제14항에 있어서,
    FDD 반송파 상의 PDSCH HARQ 피드백에 대응되는 TDD 업링크-다운링크 참조 구성에 따라 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드의 길이를 확정하는 단계에는,
    상기 TDD 업링크-다운링크 참조 구성이 TDD 업링크-다운링크 구성 5이면 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드의 길이가 5비트로 설정된다고 확정하는 단계; 및
    상기 TDD 업링크-다운링크 참조 구성이 TDD 업링크-다운링크 구성 0, 1, 2, 3, 4, 6 중의 하나이면 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드의 길이가 4비트로 설정된다고 확정하는 단계가 포함되는 것을 특징으로 하는 DCI 처리 방법.
  17. 제14항에 있어서,
    자신에 의해 피드백되는 ACK/NACK 정보에 따라 상기 업링크 스케쥴링 DCI 또는 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 확정하는 단계에는,
    자신이 모든 업링크 서브 프레임 내에서 피드백하는 ACK/NACK 정보의 비트 수량이 모두 11 비트보다 크지 않은지 여부를 판단하여, 만약 크지 않으면 상기 업링크 스케쥴링 DCI 또는 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이가 0비트로 설정된다고 확정하고, 만약 크면 상기 업링크 스케쥴링 DCI 또는 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이가 N 비트로 설정된다고 확정하는 단계가 포함되며,
    여기서, N은 사전 설정된 값인 것을 특징으로 하는 DCI 처리 방법.
  18. 제11항 내지 제17항 중 어느 한 항에 있어서,
    만약 현재 사용되는 PUSCH 스케쥴링 방식이 상이한 업링크 서브 프레임 내의 PUSCH 스케쥴링 정보를 각각 상이한 다운링크 서브 프레임을 통해 전송하는 것이면, 상기 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드를 확정하는 단계에는,
    상기 업링크 스케쥴링 DCI 내에 UL index 정보 필드가 설정되지 않는다고 확정하는 단계가 포함되는 것을 특징으로 하는 DCI 처리 방법.
  19. 제11항 내지 제17항 중 어느 한 항에 있어서,
    만약 현재 사용되는 PUSCH 스케쥴링 방식이 복수의 업링크 서브 프레임 내의 PUSCH 스케쥴링 정보를 동일한 하나의 다운링크 서브 프레임을 통해 전송하는 것이면, 상기 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드를 확정하는 단계에는,
    만약 상기 임의의 한 반송파가 TDD 반송파이면, 상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이가 M 비트로 설정된다고 확정하거나, 또는 상위 계층 시그널링의 통지에 따라 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를 확정하는 단계; 및
    만약 상기 임의의 한 반송파가 FDD 반송파이면, 상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이가 상수 값
    Figure pct00029
    비트로 설정된다고 확정하거나, 또는 상위 계층 시그널링의 통지에 따라 상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를 확정하거나, 또는 상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이가
    Figure pct00030
    비트로 설정된다고 확정하거나, 또는 상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이가 A 비트로 설정된다고 확정하거나, 또는 상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이가 B 비트로 설정된다고 확정하는 단계가 포함되며,
    여기서, M은 사전 설정된 값이고, P는 시스템에서 지원되는, 동일한 하나의 다운링크 서브 프레임을 통해 스케쥴링되는 복수의 업링크 서브 프레임 최대 수량이며, Q는 현재 결합 반송파들 중에서 동일한 하나의 다운링크 서브 프레임을 통해 스케쥴링되는 복수의 업링크 서브 프레임의 최대 수량이며, A는 시스템에서 지원되는, 동일한 하나의 다운링크 서브 프레임을 통해 스케쥴링되는 복수의 업링크 서브 프레임의 최대 수량이며, B는 현재 결합 반송파들 중에서 동일한 하나의 다운링크 서브 프레임을 통해 스케쥴링되는 복수의 업링크 서브 프레임의 최대 수량인 것을 특징으로 하는 DCI 처리 방법.
  20. 제11항에 있어서,
    상기 임의의 한 반송파를 통해 네트워크 측으로부터 전송되는 상기 업링크 스케쥴링 DCI와 상기 다운링크 스케쥴링 DCI를 수신하는 단계에는,
    상기 임의의 한 반송파 내의 물리 다운링크 제어 채널(PDCCH) 단말(UE) 전용 공간을 통해 네트워크 측으로부터 전송되는 상기 업링크 스케쥴링 DCI 및 상기 다운링크 스케쥴링 DCI를 수신하는 단계가 포함되는 것을 특징으로 하는 DCI 처리 방법.
  21. 시분할 듀플렉스(TDD) 반송파와 주파수 분할 듀플렉스(FDD) 반송파의 결합 시나리오에 적용되는 다운링크 제어 정보(DCI) 전송 장치에 있어서,
    임의의 한 반송파를 통해 DCI를 전송하는 경우, 현재 사용되는 물리 다운링크 제어 공유 채널(PDSCH) 복합 자동 재전송 요청(HARQ) 피드백 방식에 따라, 상기 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI와 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 다운링크 할당 인덱스(DAI) 정보 필드, 및 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드를 확정하고, 현재 사용되는 PUSCH 스케쥴링 방식에 따라 상기 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI 내의 업링크 인덱스(UL index) 정보 필드를 확정하도록 구성되는 메인 제어 유닛; 및
    각 정보 필드에 대한 확정 결과에 따라 상기 업링크 스케쥴링 DCI와 상기 다운링크 스케쥴링 DCI를 생성하고 상기 임의의 한 반송파를 통해 상기 업링크 스케쥴링 DCI와 상기 다운링크 스케쥴링 DCI를 단말 측에 전송하도록 구성되는 통신 유닛;
    이 포함되는 것을 특징으로 하는 DCI 전송 장치.
  22. 제21항에 있어서,
    만약 현재 사용되는 PDSCH HARQ 피드백 방식이 상이한 다운링크 서브 프레임의 PDSCH HARQ 피드백 정보를 각각 상이한 업링크 서브 프레임을 통해 피드백하는 것이면, 상기 메인 제어 유닛은 상기 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI와 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드, 및 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드를 확정함에 있어서,
    상기 업링크 스케쥴링 DCI 내에 DAI 정보 필드를 설정하지 않으며,
    상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내에 DAI 정보 필드를 설정하지 않고 HARQ 프로세스 수량 정보 필드를 3비트로 설정하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 DCI 전송 장치.
  23. 제22항에 있어서,
    만약 상기 임의의 한 반송파가 부 반송파이면 상기 메인 제어 유닛은 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 전송 전력 제어 TPC 정보 필드를 통해 PUCCH 자원 지시를 수행하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 DCI 전송 장치.
  24. 제21항에 있어서,
    만약 현재 사용되는 PDSCH HARQ 피드백 방식이 상이한 다운링크 서브 프레임의 PDSCH HARQ 피드백 정보를 동일한 하나의 업링크 서브 프레임을 통해 피드백하는 것이면, 상기 메인 제어 유닛은 상기 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI와 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드, 및 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드를 확정함에 있어서,
    상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 N 비트로 설정하거나, 또는 상위 계층 시그널링의 통지에 따라 상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 설정하거나, 또는 단말에 의해 피드백되는 ACK/NACK 정보에 따라 상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 설정하며,
    상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드의 길이를 상수 값
    Figure pct00031
    비트로 설정하거나, 또는 FDD 반송파 상의 PDSCH HARQ 피드백에 대응되는 TDD 업링크-다운링크 참조 구성에 따라 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드의 길이를 설정하며,
    상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 N비트로 설정하거나, 또는 상위 계층 시그널링의 통지에 따라 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 설정하거나, 또는 단말에 의해 피드백되는 ACK/NACK 정보에 따라 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 설정하도록 구성되며,
    여기서, N은 사전 설정된 값이고 M은 시스템에 의해 지원되는 최대 HARQ 프로세스 수량인 것을 특징으로 하는 DCI 전송 장치.
  25. 제24항에 있어서,
    만약 상기 임의의 한 반송파가 부 반송파이면 상기 메인 제어 유닛은 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 전송 전력 제어(TPC) 정보 필드를 통해 PUCCH 자원 지시를 수행하도록 구성되며, 동일한 하나의 업링크 서브 프레임을 통해 피드백되는 PDSCH HARQ 피드백 정보에 대응되는 복수의 다운링크 서브 프레임에서 지시되는 PUCCH 자원은 동일한 것을 특징으로 하는 DCI 전송 장치.
  26. 제24항에 있어서,
    상기 메인 제어 유닛이 FDD 반송파 상의 PDSCH HARQ 피드백에 대응되는 TDD 업링크-다운링크 참조 구성에 따라 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드의 길이를 설정함에 있어서,
    상기 TDD 업링크-다운링크 참조 구성이 TDD 업링크-다운링크 구성 5이면 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드의 길이를 5비트로 설정하며,
    상기 TDD 업링크-다운링크 참조 구성이 TDD 업링크-다운링크 구성 0, 1, 2, 3, 4, 6 중의 하나이면 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드의 길이를 4비트로 설정하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 DCI 전송 장치.
  27. 제24항에 있어서,
    상기 메인 제어 유닛은 단말에 의해 피드백되는 ACK/NACK 정보에 따라 상기 업링크 스케쥴링 DCI 또는 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 설정함에 있어서,
    단말이 모든 업링크 서브 프레임 내에서 피드백하는 ACK/NACK 정보의 비트 수량이 모두 11 비트보다 크지 않은지 여부를 판단하여, 만약 크지 않으면 상기 업링크 스케쥴링 DCI 또는 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 0비트로 설정하고, 만약 크면 상기 업링크 스케쥴링 DCI 또는 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 N 비트로 설정하도록 구성되며,
    여기서, N은 사전 설정된 값인 것을 특징으로 하는 DCI 전송 장치.
  28. 제21항 내지 제27항 중 어느 한 항에 있어서,
    만약 현재 사용되는 PUSCH 스케쥴링 방식이 상이한 업링크 서브 프레임 내의 PUSCH 스케쥴링 정보를 각각 상이한 다운링크 서브 프레임을 통해 전송하는 것이면, 상기 메인 제어 유닛이 상기 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드를 확정함에 있어서,
    상기 업링크 스케쥴링 DCI 내에 UL index 정보 필드를 설정하지 않도록 구성되는 것을 특징으로 하는 DCI 전송 장치.
  29. 제21항 내지 제27항 중 어느 한 항에 있어서,
    만약 현재 사용되는 PUSCH 스케쥴링 방식이 복수의 업링크 서브 프레임 내의 PUSCH 스케쥴링 정보를 동일한 하나의 다운링크 서브 프레임을 통해 전송하는 것이면, 상기 메인 제어 유닛이 상기 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드를 확정함에 있어서,
    만약 상기 임의의 한 반송파가 TDD 반송파이면, 상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를 M 비트로 설정하거나, 또는 상위 계층 시그널링의 통지에 따라 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를 설정하며,
    만약 상기 임의의 한 반송파가 FDD 반송파이면, 상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를 상수 값
    Figure pct00032
    비트로 설정하거나, 또는 상위 계층 시그널링의 통지에 따라 상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를 설정하거나, 또는 상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를
    Figure pct00033
    비트로 설정하거나, 또는 상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를 A 비트로 설정하거나, 또는 상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를 B 비트로 설정하도록 구성되며,
    여기서, M은 사전 설정된 값이고, P는 시스템에서 지원되는, 동일한 하나의 다운링크 서브 프레임을 통해 스케쥴링되는 복수의 업링크 서브 프레임 최대 수량이며, Q는 현재 결합 반송파들 중에서 동일한 하나의 다운링크 서브 프레임을 통해 스케쥴링되는 복수의 업링크 서브 프레임의 최대 수량이며, A는 시스템에서 지원되는, 동일한 하나의 다운링크 서브 프레임을 통해 스케쥴링되는 복수의 업링크 서브 프레임의 최대 수량이며, B는 현재 결합 반송파들 중에서 동일한 하나의 다운링크 서브 프레임을 통해 스케쥴링되는 복수의 업링크 서브 프레임의 최대 수량인 것을 특징으로 하는 DCI 전송 장치.
  30. 제21항에 있어서,
    상기 통신 유닛이 상기 임의의 한 반송파를 통해 상기 업링크 스케쥴링 DCI와 상기 다운링크 스케쥴링 DCI를 단말 측에 전송함에 있어서,
    상기 임의의 한 반송파 내의 물리 다운링크 제어 채널(PDCCH) 단말(UE) 전용 공간을 통해 상기 업링크 스케쥴링 DCI 및 상기 다운링크 스케쥴링 DCI를 해당 단말에 전송하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 DCI 전송 장치.
  31. 시분할 듀플렉스(TDD) 반송파와 주파수 분할 듀플렉스(FDD) 반송파의 결합 시나리오에 적용되는 다운링크 제어 정보(DCI) 처리 장치에 있어서,
    임의의 한 반송파를 통해 수신되는 DCI를 처리하는 경우, 현재 사용되는 물리 다운링크 제어 공유 채널(PDSCH) 복합 자동 재전송 요청(HARQ) 피드백 방식에 따라, 상기 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI와 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 다운링크 할당 인덱스(DAI) 정보 필드, 및 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드를 확정하고, 현재 사용되는 PUSCH 스케쥴링 방식에 따라 상기 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI 내의 업링크 인덱스(UL index) 정보 필드를 확정하도록 구성되는 처리 유닛; 및
    상기 임의의 한 반송파를 통해 네트워크 측으로부터 전송되는 상기 업링크 스케쥴링 DCI와 상기 다운링크 스케쥴링 DCI를 수신한 후, 각 정보 필드에 대한 확정 결과에 따라 상기 업링크 스케쥴링 DCI와 상기 다운링크 스케쥴링 DCI에 대해 파싱을 수행하도록 구성되는 통신 유닛;
    이 포함되는 것을 특징으로 하는 DCI 처리 장치.
  32. 제31항에 있어서,
    만약 현재 사용되는 PDSCH HARQ 피드백 방식이 상이한 다운링크 서브 프레임의 PDSCH HARQ 피드백 정보를 각각 상이한 업링크 서브 프레임을 통해 피드백하는 것이면, 상기 처리 유닛이 상기 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI와 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드, 및 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드를 확정함에 있어서,
    상기 업링크 스케쥴링 DCI 내에 DAI 정보 필드가 설정되지 않는다 확정하며,
    상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내에 DAI 정보 필드가 설정되지 않고 HARQ 프로세스 수량 정보 필드가 3비트로 설정된다고 확정하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 DCI 처리 장치.
  33. 제32항에 있어서,
    만약 상기 임의의 한 반송파가 부 반송파이면 상기 처리 유닛이 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 전송 전력 제어 TPC 정보 필드를 통해 네트워크 측에 의해 지시되는 PUCCH 자원 지시를 확정하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 DCI 처리 장치.
  34. 제31항에 있어서,
    만약 현재 사용되는 PDSCH HARQ 피드백 방식이 상이한 다운링크 서브 프레임의 PDSCH HARQ 피드백 정보를 동일한 하나의 업링크 서브 프레임을 통해 피드백하는 것이면, 상기 처리 유닛이 상기 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI와 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드, 및 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드를 확정함에 있어서,
    상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이가 N 비트로 설정된다고 확정하거나, 또는 상위 계층 시그널링의 통지에 따라 상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 확정하거나, 또는 자신에 의해 피드백되는 ACK/NACK 정보에 따라 상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 확정하며,
    상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드의 길이가 상수 값
    Figure pct00034
    비트로 설정된다고 확정하거나, 또는 FDD 반송파 상의 PDSCH HARQ 피드백에 대응되는 TDD 업링크-다운링크 참조 구성에 따라 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드의 길이를 확정하며,
    상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이가 N비트로 설정된다고 확정하거나, 또는 상위 계층 시그널링의 통지에 따라 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 확정하거나, 또는 자신에 의해 피드백되는 ACK/NACK 정보에 따라 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 확정하도록 구성되며,
    여기서, N은 사전 설정된 값이고 M은 시스템에 의해 지원되는 최대 HARQ 프로세스 수량인 것을 특징으로 하는 DCI 처리 장치.
  35. 제34항에 있어서,
    만약 상기 임의의 한 반송파가 부 반송파이면 상기 처리 유닛이 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 전송 전력 제어(TPC) 정보 필드를 통해 네트워크 측에 의해 지시되는 PUCCH 자원 지시를 확정하도록 구성되며, 동일한 하나의 업링크 서브 프레임을 통해 피드백되는 PDSCH HARQ 피드백 정보에 대응되는 복수의 다운링크 서브 프레임에서 지시되는 PUCCH 자원은 동일한 것을 특징으로 하는 DCI 처리 장치.
  36. 제34항에 있어서,
    상기 처리 유닛이 FDD 반송파 상의 PDSCH HARQ 피드백에 대응되는 TDD 업링크-다운링크 참조 구성에 따라 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드의 길이를 확정함에 있어서,
    상기 TDD 업링크-다운링크 참조 구성이 TDD 업링크-다운링크 구성 5이면 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드의 길이가 5비트로 설정된다고 확정하며,
    상기 TDD 업링크-다운링크 참조 구성이 TDD 업링크-다운링크 구성 0, 1, 2, 3, 4, 6 중의 하나이면 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 HARQ 프로세스 수량 정보 필드의 길이가 4비트로 설정된다고 확정하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 DCI 처리 장치.
  37. 제34항에 있어서,
    상기 처리 유닛이 자신에 의해 피드백되는 ACK/NACK 정보에 따라 상기 업링크 스케쥴링 DCI 또는 상기 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이를 확정함에 있어서,
    자신이 모든 업링크 서브 프레임 내에서 피드백하는 ACK/NACK 정보의 비트 수량이 모두 11 비트보다 크지 않은지 여부를 판단하여, 만약 크지 않으면 상기 업링크 스케쥴링 DCI 또는 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이가 0비트로 설정된다고 확정하고, 만약 크면 상기 업링크 스케쥴링 DCI 또는 다운링크 스케쥴링 DCI 내의 DAI 정보 필드의 길이가 N 비트로 설정된다고 확정하도록 구성되며,
    여기서, N은 사전 설정된 값인 것을 특징으로 하는 DCI 처리 장치.
  38. 제31항 내지 제37항 중 어느 한 항에 있어서,
    만약 현재 사용되는 PUSCH 스케쥴링 방식이 상이한 업링크 서브 프레임 내의 PUSCH 스케쥴링 정보를 각각 상이한 다운링크 서브 프레임을 통해 전송하는 것이면, 상기 처리 유닛이 상기 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드를 확정함에 있어서,
    상기 업링크 스케쥴링 DCI 내에 UL index 정보 필드가 설정되지 않는다고 확정하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 DCI 처리 장치.
  39. 제31항 내지 제37항 중 어느 한 항에 있어서,
    만약 현재 사용되는 PUSCH 스케쥴링 방식이 복수의 업링크 서브 프레임 내의 PUSCH 스케쥴링 정보를 동일한 하나의 다운링크 서브 프레임을 통해 전송하는 것이면, 상기 처리 유닛이 상기 임의의 한 반송파에 실릴 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드를 확정함에 있어서,
    만약 상기 임의의 한 반송파가 TDD 반송파이면, 상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이가 M 비트로 설정된다고 확정하거나, 또는 상위 계층 시그널링의 통지에 따라 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를 확정하며,
    만약 상기 임의의 한 반송파가 FDD 반송파이면, 상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이가 상수 값
    Figure pct00035
    비트로 설정된다고 확정하거나, 또는 상위 계층 시그널링의 통지에 따라 상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이를 확정하거나, 또는 상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이가
    Figure pct00036
    비트로 설정된다고 확정하거나, 또는 상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이가 A 비트로 설정된다고 확정하거나, 또는 상기 업링크 스케쥴링 DCI 내의 UL index 정보 필드의 길이가 B 비트로 설정된다고 확정하도록 구성되며,
    여기서, M은 사전 설정된 값이고, P는 시스템에서 지원되는, 동일한 하나의 다운링크 서브 프레임을 통해 스케쥴링되는 복수의 업링크 서브 프레임 최대 수량이며, Q는 현재 결합 반송파들 중에서 동일한 하나의 다운링크 서브 프레임을 통해 스케쥴링되는 복수의 업링크 서브 프레임의 최대 수량이며, A는 시스템에서 지원되는, 동일한 하나의 다운링크 서브 프레임을 통해 스케쥴링되는 복수의 업링크 서브 프레임의 최대 수량이며, B는 현재 결합 반송파들 중에서 동일한 하나의 다운링크 서브 프레임을 통해 스케쥴링되는 복수의 업링크 서브 프레임의 최대 수량인 것을 특징으로 하는 DCI 처리 장치.
  40. 제31항에 있어서,
    상기 통신 유닛이 상기 임의의 한 반송파를 통해 네트워크 측으로부터 전송되는 상기 업링크 스케쥴링 DCI와 상기 다운링크 스케쥴링 DCI를 수신함에 있어서,
    상기 임의의 한 반송파 내의 물리 다운링크 제어 채널(PDCCH) 단말(UE) 전용 공간을 통해 네트워크 측으로부터 전송되는 상기 업링크 스케쥴링 DCI 및 상기 다운링크 스케쥴링 DCI를 수신하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 DCI 처리 장치.
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