KR20170131613A - 피드백 정보의 전송 및 제어 방법 및 장치 - Google Patents

피드백 정보의 전송 및 제어 방법 및 장치 Download PDF

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KR20170131613A KR1020177030818A KR20177030818A KR20170131613A KR 20170131613 A KR20170131613 A KR 20170131613A KR 1020177030818 A KR1020177030818 A KR 1020177030818A KR 20177030818 A KR20177030818 A KR 20177030818A KR 20170131613 A KR20170131613 A KR 20170131613A
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Abstract

본 발명은 피드백 정보의 전송 및 제어 방법 및 장치를 개시함으로써, 피드백 정보 시퀀스에서의 과잉 정보를 감소시켜, 피드백 정보 전송에 필요된 전송 전력을 낮출 수 있고, 점유한 물리 리소스가 절약되어, 피드백 정보의 전송 성능 및 시스템 리소스의 전체 사용률을 향상시킬 수 있다. 본 발명가 제공한 피드백 정보의 전송 방법은, UE는 네트워크 측으로부터 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 수신하는 단계; 상기 UE는 상기 지시 정보에서 지시한 피드백 정보 시퀀스 길이에 따라, 피드백 정보 시퀀스를 결정하는 단계; 및 상기 UE는 결정된 상기 피드백 정보 시퀀스를 상기 네트워크 측에 송신하는 단계를 포함한다.

Description

피드백 정보의 전송 및 제어 방법 및 장치
본 발명은 통신 기술 분야에 관한 것이므로, 보다 상세하게는 피드백 정보의 전송 및 제어 방법 및 장치에 관한 것이다.
LTE(Long Term Evolution) 릴리스 10(Rel-10) 캐리어 어그리게이션 기술은 최대 5개의 캐리어 묶음을 서포터한다. 기지국은 UE(User Equipment)에 의해 묶어진 컴포넌트 캐리어 각각을 반정적(semi-statically)으로 설정한다. 설정된 컴포넌트 캐리어는 활성 캐리어와 비활성 캐리어로 구분되고, 기지국은 단지 활성 캐리어에서 데이터 전송을 스케줄링할 수 있다. 기지국은 MAC CE(Media Access Control Control Element)를 통해 캐리어를 활성화/비활성화시킨다. 만약 UE(User Equipment)가 활성 캐리어 개수에 따라 ACK(Acknowledgement)/NACK(Non-Acknowledgement)피드백 정보의 총수를 확인한다면, 캐리어의 활성화/비활성화 과정에서 기지국와 UE가 ACK/NACK 피드백 정보의 총수에 대한 인식이 일치되지 못하게되어 ACK/NACK 피드백 정보를 정확히 수신할 수 없을 수 있다. 이로써, LTE Rel-10에서는 UE가 언제나 설정된 컴포넌트 캐리어 개수에 의해 피드백 정보 시퀀스 길이를 결정하기로 규정하고 있다 . 도 1에 도시된 바와 같이, 기지국에 의해 UE3에 3개의 컴포넌트 캐리어 DL CC1, DL CC2 및 DL CC3을 설정하고, 그 중의 2개 캐리어 DL CC1 및 DL CC2를 활성화시키고, 일 서브프레임에서 하나의 캐리어 DL CC1을 스케줄링하여 데이터를 전송한다. MIMO(Multiple Input Multiple Output) 전송모드로 설정되면, PDSCH(Physical Downlink Shared Channel) 각각에서 많아서 2개의 TB(Transport Block)를 전송하고, UE로부터 기지국에 송신한 ACK/NACK 피드백 정보 시퀀스 길이는 6이다. 여기서, 활성화되었으나 스케줄링 대상이 아닌 캐리어 DL CC2와 비활성 캐리어 DL CC3에 대응되는 피드백 정보를 NACK로 설정한다.
LTE 릴리스 13(Rel-13)캐리어 어그리게이션 기술은 최대 32개의 캐리어 어그리게이션을 서포트한다. 묶어진 캐리어 개수의 증대에 따라 UE에 의해 송신된 ACK/NACK 피드백 정보 개수도 현저히 많아진다. 이때, 만약 여전히 캐리어 개수에 따라 피드백 정보 시퀀스 길이를 결정하면, 기지국으로부터 UE에게 대량의 컴포넌트 캐리어를 설정했으나 실제 활성화된 컴포넌트 캐리어 개수가 적거나 실제 스케줄링된 컴포넌트 캐리어가 적은 경우, ACK/NACK 피드백 정보 시퀀스에 대량의 과잉(redundant) 정보가 포함될 수 있다. UE가 대량의 ACK/NACK 피드백 정보를 전송하는데 반드시 높은 전송 전력, 많은 물리 리소스가 필요하게 된다. 이는 ACK/NACK 피드백 정보의 전송 성능뿐만 아니라 시스템의 리소스 전체의 사용률에 영향을 미치게 된다.
이로써, 종래 캐리어 어그리게이션 시스템에 있어서, ACK/NACK 피드백 정보 시퀀스 길이는 설정된 컴포넌트 캐리어 개수에 따라 결정된 것이며, 시스템이 최대 32개의 캐리어 어그리게이션을 서포트한 경우, 종래 방식은 피드백 정보 시퀀스에 대량의 과잉 정보가 존재하게 되어, 높은 전송 전력, 많은 물리 리소스가 사용하게됨으로서, 전송 성능에 영향을 미치며 리소스 사용률이 떨어지게 된다.
본 발명에 따른 실시예는 피드백 정보의 전송 및 제어 방법 및 장치를 제공하며, 피드백 정보 시퀀스에서의 과잉 정보를 감소시켜, 피드백 정보 전송에 필요된 전송 전력을 낮출 수 있고, 점유한 물리 리소스가 절약되어, 피드백 정보의 전송 성능 및 시스템 리소스의 전체 사용률을 향상시킬 수 있다.
본 발명에 따른 실시예가 제공한 피드백 정보의 전송 방법은,
UE는 네트워크 측으로부터 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 수신하는 단계;
상기 UE는 상기 지시 정보에서 지시한 피드백 정보 시퀀스 길이에 따라 피드백 정보 시퀀스를 결정하는 단계; 및
상기 UE는 결정된 상기 피드백 정보 시퀀스를 상기 네트워크 측에 송신하는 단계를 포함한다.
본 발명에 따른 실시예에 있어서, UE는 네트워크 측에 의해 송신된 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보가 지시한 피드백 정보 시퀀스 길이에 따라, 피드백 정보 시퀀스를 결정하여 결정된 상기 피드백 정보 시퀀스를 상기 네트워크 측에 송신함으로써, 종래 기술에서 기정한 컴포넌트 캐리어 개수에 따라 피드백 정보 시퀀스 길이를 결정함에 인한 피드백 정보 시퀀스에 대량의 과잉 정보가 포함되는 문제점을 방지할 수 있게 된다. 이로써, 본 발명에 따른 실시예가 제공한 방법은 피드백 정보 시퀀스에서의 과잉 정보를 감수시켜, 피드백 정보 전송에 필요된 전송 전력을 낮출 수 있고, 점유한 물리 리소스가 절약되어, 피드백 정보의 전송 성능 및 시스템 리소스의 전체 사용률을 향상시킬 수 있다.
바람직하게, 상기 UE는 상기 피드백 정보 시퀀스를 탑재할 수 있는 최소 용량의 PUCCH (Physical Uplink Control Channel) 포맷을 채용하여, 결정된 상기 피드백 정보 시퀀스를 상기 네트워크 측에 송신한다. 이리하여 복조 성능을 향상하여 사용자에게 다중화된 개수가 보다 많게 할 수 있다.
바람직하게, 상기 UE가 네트워크 측으로부터 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 수신하기 전, 상기 방법은,
상기 UE는, 네트워크 측에 의해 송신된 P개의 서로 상이한 피드백 정보 시퀀스 길이로 구성된 피드백 정보 시퀀스 길이의 집합
Figure pct00001
을 수신하는 단계를 포함하고, 여기서,
Figure pct00002
, P는 1보다 큰 정수이고,
Figure pct00003
는 네트워크 측에 의해 상기 UE를 위해 설정한 캐리어 어그리게이션의 컴포넌트 캐리어 개수이고,
Figure pct00004
는 컴포넌트 캐리어
Figure pct00005
에서 업링크 서브프레임
Figure pct00006
을 이용하여 피드백 정보를 전송하는 다운링크 서브프레임의 총수이고,
Figure pct00007
는 컴포넌트 캐리어
Figure pct00008
상의 다운링크 서브프레임 각각에서 전송할 수 있는 TB의 최대 개수이고,
상기 지시 정보가 지시한 피드백 정보 시퀀스 길이는 상기 피드백 정보 시퀀스 길이 집합에 속한다.
바람직하게, 상기 지시 정보는 다운링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)이다.
바람직하게, 상기 UE가 조인트(jiont) 피드백 집합을 통해 복수의 DCI를 수신한 경우, 각 DCI가 동일한 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하고, 여기서, 상기 조인트 피드백 집합은 동일한 업링크 서브프레임으로 피드백 정보를 전송하는 다운링크 서브프레임 집합이다.
바람직하게, 상기 방법은, 상기 UE는, 상기 조인트 피드백 집합에서, PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)의 전송을 스케줄링하는 DCI 또는 피드백 정보를 응답해야 하는 DCI로부터 조인트 카운트 정보를 획득하는 단계를 더 포함한다. 상기 조인트 카운트 정보는 상기 DCI의 수신 순위를 나타내기 위한 것이고,
상기 UE가 상기 지시 정보에서 지시한 피드백 정보 시퀀스 길이에 따라, 피드백 정보 시퀀스를 결정하는 단계는,
상기 UE는 상기 조인트 카운트 정보에 따라 피드백 정보 시퀀스에서의 PDSCH 또는 DCI에 대응되는 피드백 정보의 비트 위치를 결정하고;
상기 UE는 상기 지시 정보에서 지시한 피드백 정보 시퀀스 길이 및 상기 비트 위치에 따라, 피드백 정보 시퀀스를 결정한다.
본 발명에 따른 실시예가 제공한 피드백 정보 전송의 제어 방법은,
네트워크 측은 UE에게 지시해야 하는 피드백 정보 시퀀스 길이를 결정하는 단계; 및
상기 네트워크 측은 상기 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 상기 UE에 송신하는 단계를 포함한다.
바람직하게, 상기 네트워크 측이 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 결정하기 전, 상기 방법은, 상기 네트워크 측은 상기 UE에 P개의 서로 상이한 피드백 정보 시퀀스 길이로 구성된 피드백 정보 시퀀스 길이의 집합
Figure pct00009
을 송신하는 단계를 포함하고, 여기서,
Figure pct00010
, P는 1보다 큰 정수이고,
Figure pct00011
는 네트워크 측에 의해 상기 UE를 위해 설정한 캐리어 어그리게이션의 컴포넌트 캐리어 개수이고,
Figure pct00012
는 컴포넌트 캐리어
Figure pct00013
에서 업링크 서브프레임
Figure pct00014
을 이용하여 피드백 정보를 전송하는 다운링크 서브프레임의 총수이고,
Figure pct00015
는 컴포넌트 캐리어
Figure pct00016
상의 다운링크 서브프레임 각각에서 전송할 수 있는 TB의 최대 개수이고,
상기 네트워크 측이 UE에게 지시해야 하는 피드백 정보 시퀀스 길이를 결정하하는 단계는, 상기 네트워크 측은 상기 피드백 정보 시퀀스 길이 집합에서 하나의 피드백 정보 시퀀스 길이를 선출하여, 상기 UE에게 지시해야 하는 피드백 정보 시퀀스 길이로 한다.
바람직하게, 상기 지시 정보는 다운링크 제어 정보(DCI)이다.
바람직하게, 상기 네트워크 측이 상기 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 상기 UE에 송신하는 단계는,
상기 네트워크 측은 조인트 피드백 집합을 통해 복수의 DCI를 상기 UE에 송신하는 단계이다. 각 DCI가 동일한 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하고, 여기서, 상기 조인트 피드백 집합은 동일한 업링크 서브프레임으로 피드백 정보를 전송하는 다운링크 서브프레임 집합이다.
바람직하게, 상기 방법은,
상기 네트워크 측은 상기 조인트 피드백 집합에서, PDSCH 전송을 스케줄링하는 DCI 또는 피드백 정보를 응답해야 하는 DCI에 조인트 카운트 정보를 설정하는 단계를 더 포함하고, 상기 조인트 카운트 정보는 상기 DCI의 전송 순위를 나타내기 위한 것이며, 상기 UE가 상기 조인트 카운트 정보에 따라 피드백 정보 시퀀스에서의 PDSCH 또는 DCI에 대응되는 피드백 정보의 비트 위치를 결정하도록 한다.
바람직하게, 상기 네트워크측이 상기 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 상기 UE에 송신한 후, 상기 방법은,
상기 네트워크 측은 상기 UE가 응답한 피드백 정보 시퀀스를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 피드백 정보 시퀀스는 상기 UE가 상기 피드백 정보 시퀀스를 탑재할 수 있는 최소 용량의 PUCCH 포맷을 이용하여 상기 네트워크 측에 송신한 것이다.
본 발명에 따른 실시예가 제공한 피드백 정보의 송신 장치는,
네트워크 측에 의해 송신된 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 수신하는 수신 수단;
상기 지시 정보가 지시한 피드백 정보 시퀀스 길이에 따라 피드백 정보 시퀀스를 결정하는 결정 수단; 및
결정된 상기 피드백 정보 시퀀스를 상기 네트워크 측에 송신하는 송신 수단을 포함한다.
바람직하게, 상기 송신 수단은 상기 피드백 정보 시퀀스를 탑재할 수 있는 최소 용량의 PUCCH 포맷을 이용하여, 결정된 상기 피드백 정보 시퀀스를 상기 네트워크 측에 송신한다.
바람직하게, 상기 수신 수단은 상기 UE가 네트워크 측으로부터 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 수신하기 전,
네트워크 측에 의해 송신된 P개의 서로 상이한 피드백 정보 시퀀스 길이로 구성된 피드백 정보 시퀀스 길이의 집합
Figure pct00017
을 수신하고, 여기서,
Figure pct00018
, P는 1보다 큰 정수이고,
Figure pct00019
는 네트워크 측에 의해 상기 UE를 위해 설정한 캐리어 어그리게이션의 컴포넌트 캐리어 개수이고,
Figure pct00020
는 컴포넌트 캐리어
Figure pct00021
에서 업링크 서브프레임
Figure pct00022
을 이용하여 피드백 정보를 전송하는 다운링크 서브프레임의 총수이고,
Figure pct00023
는 컴포넌트 캐리어
Figure pct00024
상의 다운링크 서브프레임 각각에서 전송할 수 있는 TB의 최대 개수이고;
상기 지시 정보가 지시한 피드백 정보 시퀀스 길이는 상기 피드백 정보 시퀀스 길이 집합에 속한다.
바람직하게, 상기 지시 정보는 다운링크 제어 정보(DCI)이다.
바람직하게, 상기 수신 수단이 조인트 피드백 집합을 통해 복수의 DCI를 수신한 경우, 각 DCI가 동일한 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하고, 여기서, 상기 조인트 피드백 집합은 동일한 업링크 서브프레임으로 피드백 정보를 전송하는 다운링크 서브프레임 집합이다.
바람직하게, 상기 수신 수단은,
상기 조인트 피드백 집합에서, PDSCH 전송을 스케줄링하는 DCI 또는 피드백 정보를 응답해야 하는 DCI에서 조인트 카운트 정보를 획득하고, 상기 조인트 카운트 정보는 상기 DCI의 수신 순위를 나타내기 위한 것이고;
상기 결정 수단은,
상기 조인트 카운트 정보에 따라, 피드백 정보 시퀀스에서의 PDSCH 또는 DCI에 대응되는 피드백 정보의 비트 위치를 결정하고;
상기 지시 정보가 지시한 피드백 정보 시퀀스 길이 및 상기 비트 위치에 따라, 피드백 정보 시퀀스를 결정한다.
본 발명에 따른 실시예가 제공한 피드백 정보 전송의 제어 장치는,
UE에게 지시해야 하는 피드백 정보 시퀀스 길이를 결정하는 결정 수단; 및
상기 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 상기 UE에 송신하는 전송 수단을 포함한다.
바람직하게, 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 결정하기 전, 상기 전송 수단은 상기 UE에 P개의 서로 상이한 피드백 정보 시퀀스 길이로 구성된 피드백 정보 시퀀스 길이의 집합
Figure pct00025
을 송신하고, 여기서,
Figure pct00026
, P는 1보다 큰 정수이고,
Figure pct00027
는 네트워크 측에 의해 상기 UE를 위해 설정한 캐리어 어그리게이션의 컴포넌트 캐리어 개수이고,
Figure pct00028
는 컴포넌트 캐리어
Figure pct00029
에서 업링크 서브프레임
Figure pct00030
을 이용하여 피드백 정보를 전송하는 다운링크 서브프레임의 총수이고,
Figure pct00031
는 컴포넌트 캐리어
Figure pct00032
상의 다운링크 서브프레임 각각에서 전송할 수 있는 TB의 최대 개수이고,
상기 결정 수단은, 상기 피드백 정보 시퀀스 길이 집합에서 하나의 피드백 정보 시퀀스 길이를 선출하여 상기 UE에게 지시해야 하는 피드백 정보 시퀀스 길이로 한다.
바람직하게, 상기 지시 정보는 다운링크 제어 정보(DCI)이다.
바람직하게, 상기 전송 수단은,
조인트 피드백 집합을 통해 복수의 DCI를 상기 UE에 송신하고, 각 DCI가 동일한 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하고, 상기 조인트 피드백 집합은 동일한 업링크 서브프레임으로 피드백 정보를 전송하는 다운링크 서브프레임 집합이다.
바람직하게, 상기 전송 수단은 상기 조인트 피드백 집합에서, PDSCH 전송을 스케줄링하는 DCI 또는 피드백 정보를 응답해야 하는 DCI에 조인트 카운트 정보를 설정하고, 상기 조인트 카운트 정보는 상기 DCI의 전송 순위를 나타내기 위한 것이며, 상기 UE가 상기 조인트 카운트 정보에 따라 피드백 정보 시퀀스에서의 PDSCH 또는 DCI에 대응되는 피드백 정보의 비트 위치를 결정하도록 한다.
바람직하게, 상기 전송 수단은, 상기 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 상기 UE에 송신한 후,
상기 UE가 응답한 피드백 정보 시퀀스를 수신하고, 상기 피드백 정보 시퀀스는, 상기 UE가 상기 피드백 정보 시퀀스를 탑재할 수 있는 최소 용량의 PUCCH 포맷을 이용하여 상기 전송 수단에 송신한 것이다.
도 1은 종래 기술에서 LTE Rel-10 ACK/NACK 피드백 정보의 생성 방법의 원리를 나타내는 도면이다.
도 2는 본 발명에 따른 실시예가 제공한 피드백 정보의 전송 방법의 흐름도이다.
도 3은 본 발명에 따른 실시예가 제공한 피드백 정보 전송의 제어 방법의 흐름도이다.
도 4는 본 발명에 따른 실시예가 제공한 피드백 정보 시퀀스의 생성 방법의 원리를 나타내는 도면이다.
도 5는 본 발명에 따른 실시예가 제공한 피드백 정보의 송신 장치의 구성도이다.
도 6은 본 발명에 따른 실시예가 제공한 피드백 정보 전송의 제어 장치의 구성도이다.
도 7은 본 발명에 따른 실시예가 제공한 제 2피드백 정보의 송신 장치의 구성도이다.
도 8은 본 발명에 따른 실시예가 제공한 제 2피드백 정보 전송의 제어 장치의 구성도이다.
본 발명에 따른 실시예는 피드백 정보의 전송 및 제어 방법 및 장치를 제공하여, 피드백 정보 시퀀스에서의 과잉 정보를 감소시켜, 피드백 정보 전송에 필요된 전송 전력을 낮출 수 있고, 점유한 물리 리소스가 절약되어, 피드백 정보의 전송 성능 및 시스템 리소스의 전체 사용률을 향상시킬 수 있다.
UE 측에서, 도 2를 참조하면, 본 발명에 따른 실시예가 제공한 피드백 정보의 전송 방법은, 아래와 같은 단계를 포함한다.
S101, UE는 네트워크 측으로부터 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 수신한다.
S102, 상기 UE는 상기 지시 정보에서 지시한 피드백 정보 시퀀스 길이에 따라, 피드백 정보 시퀀스를 결정한다.
S103, 상기 UE는 결정된 상기 피드백 정보 시퀀스를 상기 네트워크 측에 송신한다.
본 발명에 따른 실시예의 상기 피드백 정보는 ACK/NACK 피드백 정보일 수 있으며 다른 타입의 피드백 정보일 수도 있다.
본 발명에 따른 실시예에 있어서, UE는 네트워크 측에 의해 송신된 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보가 지시한 피드백 정보 시퀀스 길이에 따라, 피드백 정보 시퀀스를 결정하여 결정된상기 피드백 정보 시퀀스를 상기 네트워크 측에 송신함으로써, 종래 기술에서 기정한 컴포넌트 캐리어 개수에 따라 피드백 정보 시퀀스 길이를 결정함에 인한 피드백 정보 시퀀스에 대량의 과잉 정보가 포함되는 문제점을 방지할 수 있게 된다. 이로써, 본 발명에 따른 실시예이 제공한 방법은 피드백 정보 시퀀스에서의 과잉 정보를 감수시켜, 피드백 정보 전송에 필요된 전송 전력을 낮출 수 있고, 점유한 물리 리소스가 절약되어, 피드백 정보의 전송 성능 및 시스템 리소스의 전체 사용률을 향상시킬 수 있다.
바람직하게, 상기 UE가 네트워크 측으로부터 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 수신하기 전, 상기 방법은,
상기 UE는, 네트워크 측에 의해 송신된 P개의 서로 상이한 피드백 정보 시퀀스 길이로 구성된 피드백 정보 시퀀스 길이의 집합
Figure pct00033
을 수신하는 단계를 더 포함하고, 여기서,
Figure pct00034
, P는 1보다 큰 정수이고,
Figure pct00035
는 네트워크 측에 의해 상기 UE를 위해 설정한 캐리어 어그리게이션의 컴포넌트 캐리어 개수이고,
Figure pct00036
는 컴포넌트 캐리어
Figure pct00037
에서 업링크 서브프레임
Figure pct00038
을 이용하여 피드백 정보를 전송하는 다운링크 서브프레임의 총수이고,
Figure pct00039
는 컴포넌트 캐리어
Figure pct00040
상의 다운링크 서브프레임 각각에서 전송할 수 있는 TB의 최대 개수이다.
여기서, 상기 지시 정보가 지시한 피드백 정보 시퀀스 길이는 상기 피드백 정보 시퀀스 길이 집합에 속한다.
본 발명에 따른 실시예의 상기 네트워크 측에서의 동작의 수행 주체는 기지국 등의 네트워크 측 장치일 수 있다.
바람직하게, 상기 지시 정보는 다운링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)이다.
본 발명에 따른 실시예에 있어서, 기지국은 UE를 위해 선택가능한 몇 개의 피드백 정보 시퀀스 길이를 반정적으로 미리 설정해놓을 수 있으며, 기지국은 그 후 동적으로 DCI를 통해 미리 설정한 복수의 선택가능한 피드백 정보 시퀀스 길이 중의 하나의 L를 지시하고, UE는 대응되는 업링크 서브프레임에서 전송되는 ACK/NACK 피드백 정보의 총길이가 L인 것을 결정한다. 상기 L의 값은 상기 네트워크 측에 의해 상기 UE를 위해 설정한 캐리어 어그리게이션 중의 모든 컴포넌트 캐리어가 활성화되며 스케줄링된 상황하에서 대응되는 피드백 정보 시퀀스 길이보다 작거나 같다.
UE는 기지국으로부터 설정 정보를 수신하고, 상기 설정 정보는 P개의 서로 다른 피드백 정보 시퀀스 길이
Figure pct00041
를 설정하기 위한 것이고, 여기서,
Figure pct00042
,
Figure pct00043
은 UE에게 설정한 캐리어 어그리게이션의 컴포넌트 캐리어 개수이고,
Figure pct00044
는 컴포넌트 캐리어
Figure pct00045
에서 업링크 서브프레임
Figure pct00046
을 이용하여 피드백 정보를 전송하는 다운링크 서브프레임의 총수이고,
Figure pct00047
는 컴포넌트 캐리어
Figure pct00048
상의 일 다운링크 서브프레임에서 전송가능한 TB의 최대 개수이다. 3개의 조인트 캐리어, 캐리어 각각에 4개의 다운링크 서브프레임이 대응되고, 다운링크 서브프레임 각각에 2개의 TB가 전송될 수 있는 예를 들면, L의 최대값은 3개의 캐리어에 4개의 다운링크 서브프레임을 곱하여 2개의 TB을 곱해서 얻은 결과, 즉, 24 비트이다.
UE는 기지국에 의해 송신된 다운링크 제어 정보(DCI)를 수신하여, UE는 상기 DCI에 따라 피드백 정보 길이
Figure pct00049
를 결정하고,
Figure pct00050
이다. 상기 DCI에 포함된 피드백 정보 길이
Figure pct00051
의 지시 정보는
Figure pct00052
의 구체적인 값일 수 있다. 바람직하게,
Figure pct00053
가 집합
Figure pct00054
에서의 색인 값일 수도 있다.
Figure pct00055
의 구체적인 값을 직접 지시함과 비교하면, 이는 피드백 정보 길이
Figure pct00056
의 지시 정보에 점유되는 비트를 절약할 수 있다. UE는
Figure pct00057
가 집합
Figure pct00058
에서의 색인 값, 및 미리 획득한
Figure pct00059
에 따라,
Figure pct00060
의 구체적인 값을 결정한다.
UE는 업링크 서브프레임
Figure pct00061
에서 총 길이가
Figure pct00062
인 피드백 정보 시퀀스를 전송한다.
바람직하게, 상기 UE는 상기 피드백 정보 시퀀스를 탑재할 수 있는 최소 용량의 PUCCH 포맷을 채용하여, 결정된 상기 피드백 정보 시퀀스를 상기 네트워크 측에 송신한다. 즉, 시스템이 여러 종류의 PUCCH 포맷을 서포트하는 경우, 서로 다른 PUCCH 포맷의 용량이 상이하고, UE는 결정된 피드백 정보 길이
Figure pct00063
에 따라, 피드백 정보를 전송하는 PUCCH 포맷을 결정한다. 결정 원칙으로서, L 비트 정보를 탑재할 수 있는 PUCCH 포맷에서 용량이 가장 작은 PUCCH 포맷을 선택한다. 이리하여 복조 성능을 향상하여 사용자에게 다중화된 개수가 보다 많아지게 할 수 있다.
바람직하게, 상기 UE가 조인트 피드백 집합을 통해 복수의 DCI를 수신한 경우, 각 DCI가 동일한 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하고, 여기서, 상기 조인트 피드백 집합은 동일한 업링크 서브프레임으로 피드백 정보를 전송하는 다운링크 서브프레임 집합이다. 이때, 상기 UE가 조인트 피드백 집합을 통해 복수의 DCI를 수신한 경우, 상기 UE가 결정된 상기 피드백 정보 시퀀스를 상기 네트워크 측에 송신하는 것은, 상기 UE는 상기 복수의 컴포넌트 캐리어에서 결정된 동일한 업링크 서브프레임으로 상기 피드백 정보 시퀀스를 상기 네트워크 측에 송신한다.
바람직하게, 상기 방법은, 상기 UE는, 상기 조인트 피드백 집합에서, PDSCH의 전송을 스케줄링하는 DCI 또는 피드백 정보를 응답해야 하는 DCI로부터 조인트 카운트 정보를 획득한다. 상기 조인트 카운트 정보는 상기 DCI의 수신 순위를 나타내기 위한 것이다.
상기 UE가 상기 지시 정보에서 지시한 피드백 정보 시퀀스 길이에 따라, 피드백 정보 시퀀스를 결정하는 것은,
상기 UE는 상기 조인트 카운트 정보에 따라 피드백 정보 시퀀스에서의 PDSCH 또는 DCI에 대응되는 피드백 정보의 비트 위치를 결정하고,
상기 UE는 상기 지시 정보에서 지시한 피드백 정보 시퀀스 길이 및 상기 비트 위치에 따라, 피드백 정보 시퀀스를 결정한다.
예를 들어, PDSCH가 몇 번째의 PDSCH로 설정함으로써, 상기 PDSCH에 대응되는 ACK/NACK 피드백 정보가 피드백 정보 시퀀스에서의 위치를 알 수 있게 된다. 예컨대, 제 1PDSCH에 대응되는 ACK/NACK 피드백 정보가 피드백 정보 시퀀스에서의 위치는 첫 번째이다.
이에 대응하여, 도 3에 도시된 바와 같이, 네트워크 측에서, 본 발명에 따른 실시예가 제공한 피드백 정보 전송의 제어 방법은, 아래와 같은 단계를 포함한다.
S201, 네트워크 측은 UE에게 지시해야 하는 피드백 정보 시퀀스 길이를 결정한다.
S202, 상기 네트워크 측은 상기 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 상기 UE에 송신한다.
바람직하게, 상기 네트워크 측이 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 결정하기 전, 상기 방법은, 상기 네트워크 측은 상기 UE에 P개의 서로 상이한 피드백 정보 시퀀스 길이로 구성된 피드백 정보 시퀀스 길이의 집합
Figure pct00064
을 결정하는 단계를 더 포함한다. 여기서,
Figure pct00065
, P는 1보다 큰 정수이고,
Figure pct00066
는 네트워크 측에 의해 상기 UE를 위해 설정한 캐리어 어그리게이션의 컴포넌트 캐리어 개수이고,
Figure pct00067
는 컴포넌트 캐리어
Figure pct00068
에서 업링크 서브프레임
Figure pct00069
을 이용하여 피드백 정보를 전송하는 다운링크 서브프레임의 총수이고,
Figure pct00070
는 컴포넌트 캐리어
Figure pct00071
상의 다운링크 서브프레임 각각에서 전송할 수 있는 TB의 최대 개수이다.
상기 네트워크 측이 UE에게 지시해야 하는 피드백 정보 시퀀스 길이를 결정하는 것은, 상기 네트워크 측은 상기 피드백 정보 시퀀스 길이 집합에서 하나의 피드백 정보 시퀀스 길이를 선출하여, 상기 UE에게 지시해야 하는 피드백 정보 시퀀스 길이로 한다.
바람직하게, 상기 지시 정보는 다운링크 제어 정보(DCI)이다.
바람직하게, 상기 네트워크 측이 상기 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 상기 UE에 송신하는 것은, 상기 네트워크 측은 조인트 피드백 집합을 통해 복수의 DCI를 상기 UE에 송신하고, 각 DCI가 동일한 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하고, 여기서, 상기 조인트 피드백 집합은 동일한 업링크 서브프레임으로 피드백 정보를 전송하는 다운링크 서브프레임 집합이다.
바람직하게, 상기 방법은, 상기 네트워크 측은 상기 조인트 피드백 집합에서, PDSCH 전송을 스케줄링하는 DCI 또는 피드백 정보를 응답해야 하는 DCI에 조인트 카운트 정보를 설정하는 단계를 포함한다. 상기 조인트 카운트 정보는 상기 DCI의 전송 순위를 나타내기 위한 것이며, 상기 UE가 상기 조인트 카운트 정보에 따라 피드백 정보 시퀀스에서의 PDSCH 또는 DCI에 대응되는 피드백 정보의 비트 위치를 결정하도록 한다.
바람직하게, 상기 네트워크측이 상기 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 상기 UE에 송신한 후,상기 방법은, 상기 네트워크 측은 상기 UE가 응답한 피드백 정보 시퀀스를 수신하는 단계를 포함한다. 상기 피드백 정보 시퀀스는 상기 UE가 상기 피드백 정보 시퀀스를 탑재할 수 있는 최소 용량의 PUCCH 포맷을 이용하여 상기 네트워크 측에 송신한 것이다.
이하 구체적인 실시예의 예를 들어 설명한다.
도 4에 도시된 바와 같이, TDD(Time Division Duplex)시스템에서, UE에게 설정한 캐리어 어그리게이션에 포함된 컴포넌트 캐리어 개수가 3이고 각각은 캐리어 1, 캐리어 2 및 캐리어 3이며, 이 3개의 컴포넌트 캐리어가 동일한 TDD UL/DL 구성을 구비하면, 활성화된 컴포넌트 캐리어 개수는 2이며 각각은 캐리어 1, 캐리어 2이고, 유니코드 워드(uni-code word) 전송 모드를 채택하고, 다운링크 서브프레임 a, b, c, d에 대응되는 ACK/NACK 피드백 정보는 동일한 업링크 서브프레임 n을 사용하여 전송한다.
기지국에 의해 반정적으로 설정된 피드백 정보 시퀀스 길이 집합은 {2,5,8,12}이며, 기지국은 DCI를 통해 그 중의 하나를 지시한다. 예를 들어, 피드백 정보 시퀀스 길이가 5인 것을 지시하고, 즉, 기지국은 현재 조인트 피드백 집합에 최대 5개의 PDSCH를 스케줄링하여 전송할 수 있으며, 실제상 기지국은 현재 조인트 피드백 집합에서 4개의 PDSCH를 스케줄링하여 전송한다 해도, UE는 업링크 서브프레임 n에서 기지국에 5 비트의 ACK/NACK 피드백 정보를 피드백한다.
바람직하게, 조인트 카운트 정보는 선 주파수 영역 후 시간 영역의 순으로 카운트한다. 도 4를 참조하면, 우선 서브프레임 a의 활성 캐리어에서 PDSCH를 스케줄링하는 DCI 또는 ACK/NACK 피드백을 해야 하는 DCI를 카운트하여, 카운트한 값은 1이고, 즉, 이 PDSCH 또는 DCI에 대응되는 피드백 정보 b1이 그 후에 송신해야 하는 피드백 정보 시퀀스에서 첫 번째 비트에 위치함을 의미한다. 그리고, 서브프레임 b의 활성 캐리어를 계속 카운트하여 카운트 값은 2이고, 즉, 상기 PDSCH 또는 DCI에 대응되는 피드백 정보 b2가 그 후에 송신해야 하는 피드백 정보 시퀀스에 두 번째 비트에 위치함을 의미한다. 그 다음에 서브프레임 c의 활성 캐리어를 계속 카운트하여 카운트 값은 3이고, 즉 상기 PDSCH 또는 DCI에 대응되는 피드백 정보 b3그 후에 송신해야 하는 피드백 정보 시퀀스에서 세 번째 비트에 위치함을 의미한다. 최후에 서브프레임 d의 활성 캐리어를 계속 카운트하여 카운트 값은 4이고, 즉, 상기 PDSCH 또는 DCI에 대응되는 피드백 정보 b4그 후에 송신해야 하는 피드백 정보 시퀀스에서 네 번째 비트에 위치함을 의미한다. 여기서, 다운링크 서브프레임 a~d는 업링크 서브프레임
Figure pct00072
로 피드백 정보에 대한 응답을 전송한다. 따라서, 조인트 카운트 정보에 의해 얻은 피드백 정보 시퀀스는 {b1, b2, b3, b4, b5=NACK}이다. 여기서, NACK는 플레이스 홀더이고, 예를 들어 값이 0은 Null 또는 비확인을 의미하고, 상응하여 ACK의 값을 1로 하여 확인함을 의미할 수 있다. 즉, UE가 조인트 피드백 집합에서 수신한 PDSCH 및/또는 전송해야 하는 응답 피드백 정보의 DCI에 대응되는 피드백 정보 총수가 A이고 A는 비트이고 지시 정보가 지시하는 피드백 정보 시퀀스 길이 L보다 작으면, UE는 피드백 정보 시퀀스에서 L-A개의 비트 플레이스 홀더 정보를 설정한다.
이로써, 종래 기술에 따르면, 상기 실시예에 대응되는 스케줄링 상황은, UE는 기지국에 12비트(즉 3개의 캐리어에 4개의 다운링크 서브프레임을 곱함)의 ACK/NACK 피드백 정보를 피드백해야 하나, 그 중에 단지 4비트가 유효 정보이고, 나머지는 모두 과잉 플레이스 홀더 정보이다. 묶어진 캐리어 개수가 계속 늘어난 경우, 과잉 정보의 개수가 엄청 거대한 수자로 된다. 본 발명에 따른 실시예가 제공한 기술안을 따르면, 얻은 피드백 정보 시퀀스에 단지 1비트의 과잉 플레이스 홀더 정보가 포함되어 피드백 정보 시퀀스에서의 과잉 정보 개수를 현저하게 저감시킬 수 있다.
본 발명에 따른 실시예는 위의 방법과 상응하는 장치를 제공한다.
도 5에 도시된 바와 같이, UE 측에서, 본 발명에 따른 실시예가 제공한 피드백 정보의 송신 장치는, 네트워크 측에 의해 송신된 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 수신하는 수신 수단(11) 상기 지시 정보가 지시한 피드백 정보 시퀀스 길이에 따라, 피드백 정보 시퀀스를 결정하는 결정 수단(12) 및 결정된 상기 피드백 정보 시퀀스를 상기 네트워크 측에 송신하는 송신 수단(13)을 포함한다.
바람직하게, 상기 송신 수단은 상기 피드백 정보 시퀀스를 탑재할 수 있는 최소 용량의 PUCCH 포맷을 이용하여, 결정된 상기 피드백 정보 시퀀스를 상기 네트워크 측에 송신한다.
바람직하게, 상기 수신 수단은 상기 UE가 네트워크 측으로부터 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 수신하기 전, 네트워크 측에 의해 송신된 P개의 서로 상이한 피드백 정보 시퀀스 길이로 구성된 피드백 정보 시퀀스 길이의 집합
Figure pct00073
을 수신한다. 여기서,
Figure pct00074
, P는 1보다 큰 정수이고,
Figure pct00075
는 네트워크 측에 의해 상기 UE를 위해 설정한 캐리어 어그리게이션의 컴포넌트 캐리어 개수이고,
Figure pct00076
는 컴포넌트 캐리어
Figure pct00077
에서 업링크 서브프레임
Figure pct00078
을 이용하여 피드백 정보를 전송하는 다운링크 서브프레임의 총수이고,
Figure pct00079
는 컴포넌트 캐리어
Figure pct00080
상의 다운링크 서브프레임 각각에서 전송할 수 있는 TB의 최대 개수이다.
여기서, 상기 지시 정보가 지시한 피드백 정보 시퀀스 길이는 상기 피드백 정보 시퀀스 길이 집합에 속한다.
바람직하게, 상기 지시 정보는 다운링크 제어 정보(DCI)이다.
바람직하게, 상기 수신 수단이 조인트 피드백 집합을 통해 복수의 DCI를 수신한 경우, 각 DCI가 동일한 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하고, 여기서, 상기 조인트 피드백 집합은 동일한 업링크 서브프레임으로 피드백 정보를 전송하는 다운링크 서브프레임 집합이다.
바람직하게, 상기 수신 수단은, 상기 조인트 피드백 집합에서, PDSCH 전송을 스케줄링하는 DCI 또는 피드백 정보를 응답해야 하는 DCI에서 조인트 카운트 정보를 획득하고, 상기 조인트 카운트 정보는 상기 DCI의 수신 순위를 나타내기 위한 것이다.
상기 결정 수단은, 상기 조인트 카운트 정보에 따라, 피드백 정보 시퀀스에서의 PDSCH 또는 DCI에 대응되는 피드백 정보의 비트 위치를 결정하고, 상기 지시 정보가 지시한 피드백 정보 시퀀스 길이 및 상기 비트 위치에 따라, 피드백 정보 시퀀스를 결정한다.
도 6을 참조하면, 네트워크 측에서, 본 발명에 따른 실시예가 제공한 피드백 정보 전송의 제어 장치는, UE에게 지시해야 하는 피드백 정보 시퀀스 길이를 결정한다. 결정 수단(21) 및 상기 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 상기 UE에 송신하는 전송 수단(22)을 포함한다.
바람직하게, 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 결정하기 전, 상기 전송 수단은 상기 UE에 P개의 서로 상이한 피드백 정보 시퀀스 길이로 구성된 피드백 정보 시퀀스 길이의 집합
Figure pct00081
을 송신한다. 여기서,
Figure pct00082
, P는 1보다 큰 정수이고,
Figure pct00083
는 네트워크 측에 의해 상기 UE를 위해 설정한 캐리어 어그리게이션의 컴포넌트 캐리어 개수이고,
Figure pct00084
는 컴포넌트 캐리어
Figure pct00085
에서 업링크 서브프레임
Figure pct00086
을 이용하여 피드백 정보를 전송하는 다운링크 서브프레임의 총수이고,
Figure pct00087
는 컴포넌트 캐리어
Figure pct00088
상의 다운링크 서브프레임 각각에서 전송할 수 있는 TB의 최대 개수이다.
상기 결정 수단은, 상기 피드백 정보 시퀀스 길이 집합에서 하나의 피드백 정보 시퀀스 길이를 선출하여 상기 UE에게 지시해야 하는 피드백 정보 시퀀스 길이로 한다.
바람직하게, 상기 지시 정보는 다운링크 제어 정보(DCI)이다.
바람직하게, 상기 전송 수단은, 조인트 피드백 집합을 통해 복수의 DCI를 상기 UE에 송신한다. 각 DCI가 동일한 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하고, 여기서, 상기 조인트 피드백 집합은 동일한 업링크 서브프레임으로 피드백 정보를 전송하는 다운링크 서브프레임 집합이다.
바람직하게, 상기 전송 수단은 상기 조인트 피드백 집합에서, PDSCH 전송을 스케줄링하는 DCI 또는 피드백 정보를 응답해야 하는 DCI에 조인트 카운트 정보를 설정한다, 상기 조인트 카운트 정보는 상기 DCI의 전송 순위를 나타내기 위한 것이며, 상기 UE가 상기 조인트 카운트 정보에 따라 피드백 정보 시퀀스에서의 PDSCH 또는 DCI에 대응되는 피드백 정보의 비트 위치를 결정하도록 한다.
바람직하게, 상기 전송 수단은, 상기 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 상기 UE에 송신한 후, 상기 UE가 응답한 피드백 정보 시퀀스를 수신하고, 상기 피드백 정보 시퀀스는, 상기 UE가 상기 피드백 정보 시퀀스를 탑재할 수 있는 최소 용량의 PUCCH 포맷을 이용하여 상기 전송 수단에 송신한 것이다.
상기 각 수단은 프로세서 등 엔티티로 실시될 수 있다.
도 7를 참조하면 UE 측에서, 본 발명에 따른 실시예가 제공한 다른 일 피드백 정보의 송신 장치는 프로세서(600) 및 송수신기(610)를 포함한다.
상기 프로세서(600)는 메모리(620)에 내장된 프로그램을 판독하여 송수신기(610)를 제어하여 네트워크 측에 의해 송신된 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 수신하고, 상기 지시 정보가 지시한 피드백 정보 시퀀스 길이에 따라, 피드백 정보 시퀀스를 결정고, 송수신기(610)를 제어하여, 결정된 상기 피드백 정보 시퀀스를 상기 네트워크 측에 송신한다.
바람직하게, 상기 프로세서(600)는 송수신기(610)를 제어하여, 상기 피드백 정보 시퀀스를 탑재할 수 있는 최소 용량의 PUCCH 포맷을 이용하여, 결정된 상기 피드백 정보 시퀀스를 상기 네트워크 측에 송신한다.
바람직하게, 상기 프로세서(600)는 송수신기(610)를 제어하여, 상기 UE가 네트워크 측으로부터 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 수신하기 전, 상기 프로세서(600)는 송수신기(610)를 제어하여, 네트워크 측에 의해 송신된 P개의 서로 상이한 피드백 정보 시퀀스 길이로 구성된 피드백 정보 시퀀스 길이의 집합
Figure pct00089
을 수신한다. 여기서,
Figure pct00090
, P는 1보다 큰 정수이고,
Figure pct00091
는 네트워크 측에 의해 상기 UE를 위해 설정한 캐리어 어그리게이션의 컴포넌트 캐리어 개수이고,
Figure pct00092
는 컴포넌트 캐리어
Figure pct00093
에서 업링크 서브프레임
Figure pct00094
을 이용하여 피드백 정보를 전송하는 다운링크 서브프레임의 총수이고,
Figure pct00095
는 컴포넌트 캐리어
Figure pct00096
상의 다운링크 서브프레임 각각에서 전송할 수 있는 TB의 최대 개수이다.
여기서, 상기 지시 정보가 지시한 피드백 정보 시퀀스 길이는 상기 피드백 정보 시퀀스 길이 집합에 속한다.
바람직하게, 상기 지시 정보는 다운링크 제어 정보(DCI)이다.
바람직하게, 상기 프로세서(600)는 송수신기(610)를 제어하여 조인트 피드백 집합을 통해 복수의 DCI를 수신한 경우, 각 DCI가 동일한 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하고, 여기서, 상기 조인트 피드백 집합은 동일한 업링크 서브프레임으로 피드백 정보를 전송하는 다운링크 서브프레임 집합이다.
바람직하게, 상기 프로세서(600)는, 상기 조인트 피드백 집합에서, PDSCH 전송을 스케줄링하는 DCI 또는 피드백 정보를 응답해야 하는 DCI에서 조인트 카운트 정보를 획득하고, 상기 조인트 카운트 정보는 상기 DCI의 수신 순위를 나타내기 위한 것이다.
상기 프로세서(600)는, 상기 조인트 카운트 정보에 따라, 피드백 정보 시퀀스에서의 PDSCH 또는 DCI에 대응되는 피드백 정보의 비트 위치를 결정한다. 상기 지시 정보가 지시한 피드백 정보 시퀀스 길이 및 상기 비트 위치에 따라, 피드백 정보 시퀀스를 결정한다.
상기 송수신기(610)는, 프로세서(600)의 제어하에서 데이터를 송수신한다.
여기서, 도 7에서, 버스 아키텍처(버스 600으로 대표)는 임의의 수량의 서로 접속하는 버스와 브릿지를 포함할 수 있으며, 구체적으로는 프로세서(600)를 비롯한 하나 혹은 복수의 프로세서 및 메모리(620)를 비롯한 메모리의 각종 회로에 의해 연결된다. 버스 아키텍처는 주변 장치, 전류 차단 장치 및 전력 관리 회로 등과 같은 각종 다른 회로를 한데다 연결할 수 있다. 이는 본 발명의 분야에서 주지되는 사항임으로써 더 이상 설명하지 않는다. 버스 인터페이스는 인터페이스를 제공한다. 송수신기(610)는 복수의 부재일 수 있으며, 즉, 송신기와 수신기를 포함하여, 전송 매질에서 다른 다양한 장치와 통신하는 엘리먼트를 제공한다. 사용자 인터페이스(630)주변 연결 및 내부 연결을 만족할 수 있는 장치의 인터페이스일 수 있다. 연결된 장치는 키패드, 디스플레이, 스피커, 마이크로폰, 조이 스틱 등일 수 있으며, 이에 한정되지 않는다.
프로세서(600)는 버스 아키텍처과 일반 처리에 대한 관리를 담당하며, 메모리 (620)는 프로세서(600)가 동작할 때 사용하는 데이터를 기억할 수 있다.
도 8을 참조하면, 네트워크 측에서, 본 발명에 따른 실시예가 제공한 다른 일 피드백 정보 전송의 제어 장치는 프로세서(500) 및 메모리(520)를 포함한다.
상기 프로세서(500)는 메모리(520)에 내장된 프로그램을 판독하여, UE에게 지시해야 하는 피드백 정보 시퀀스 길이를 결정하고, 송수신기(510)를 제어하여 상기 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 상기 UE에 송신한다.
바람직하게, 프로세서(500)는 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 결정하기 전, 송수신기(510)를 제어하여 상기 UE에 P개의 서로 상이한 피드백 정보 시퀀스 길이로 구성된 피드백 정보 시퀀스 길이의 집합
Figure pct00097
을 송신한다. 여기서,
Figure pct00098
, P는 1보다 큰 정수이고,
Figure pct00099
는 네트워크 측에 의해 상기 UE를 위해 설정한 캐리어 어그리게이션의 컴포넌트 캐리어 개수이고,
Figure pct00100
는 컴포넌트 캐리어
Figure pct00101
에서 업링크 서브프레임
Figure pct00102
을 이용하여 피드백 정보를 전송하는 다운링크 서브프레임의 총수이고,
Figure pct00103
는 컴포넌트 캐리어
Figure pct00104
상의 다운링크 서브프레임 각각에서 전송할 수 있는 TB의 최대 개수이다.
상기 프로세서(500)는 상기 피드백 정보 시퀀스 길이 집합에서 하나의 피드백 정보 시퀀스 길이를 선출하여 상기 UE에게 지시해야 하는 피드백 정보 시퀀스 길이로 한다.
바람직하게, 상기 지시 정보는 다운링크 제어 정보(DCI)이다.
바람직하게, 상기 프로세서(500)는 송수신기(510)를 제어하여 조인트 피드백 집합을 통해 복수의 DCI를 상기 UE에 송신한다. 여기서, 각 DCI가 동일한 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하고, 여기서, 상기 조인트 피드백 집합은 동일한 업링크 서브프레임으로 피드백 정보를 전송하는 다운링크 서브프레임 집합이다.
바람직하게, 상기 프로세서(500)는 상기 조인트 피드백 집합에서, PDSCH 전송을 스케줄링하는 DCI 또는 피드백 정보를 응답해야 하는 DCI에서 조인트 카운트 정보를 설정한다. 상기 조인트 카운트 정보는 상기 DCI의 전송 순위를 나타내기 위한 것이며 상기 UE가 상기 조인트 카운트 정보에 따라 피드백 정보 시퀀스에서의 PDSCH 또는 DCI에 대응되는 피드백 정보의 비트 위치를 결정하도록 한다.
바람직하게, 상기 프로세서(500)는 송수신기(510)를 제어하여 상기 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 상기 UE에 송신한 후, 송수신기(510)를 제어하여 상기 UE가 응답한 피드백 정보 시퀀스를 수신한다. 상기 피드백 정보 시퀀스는, 상기 UE가 상기 피드백 정보 시퀀스를 탑재할 수 있는 최소 용량의 PUCCH 포맷을 이용하여 상기 송수신기(510)에 송신한 것이다.
상기 송수신기(510)는 프로세서(500)의 제어하에서 대이터를 송수신한다.
여기서, 도 8에서, 버스 아키텍처(버스 500으로 대표)는 임의의 수량의 서로 접속하는 버스와 브릿지를 포함할 수 있으며, 구체적으로는 프로세서(500)를 비롯한 하나 혹은 복수의 프로세서 및 메모리(520)를 비롯한 메모리의 각종 회로에 의해 연결된다. 버스 아키텍처는 주변 장치, 전류 차단 장치 및 전력 관리 회로 등과 같은 각 종 다른 회로를 한데다 연결할 수 있다. 이는 본 발명의 분야에서 주지되는 사항임으로써 더 이상 설명하지 않는다. 버스 인터페이스는 인터페이스를 제공한다. 송수신기(510)는 복수의 부재일 수 있으며, 즉, 송신기와 수신기를 포함하여, 전송 매질에서 다른 다양한 장치와 통신하는 엘리먼트를 제공한다.
프로세서(500)는 버스 아키텍처와 일반 처리에 대한 관리를 담당하며, 메모리 (520)는 프로세서(500)가 동작할 때 사용하는 데이터를 기억할 수 있다.
이로써, 본 발명에 따른 실시예에 있어서, 피드백 정보 시퀀스 길이 집합을 반정적으로 설정하고, DCI로 상기 집합 내의 일 값을 동적으로 지시하며, UE는 이 값에 따라 하나의 업링크 서브프레임에서 ACK/NACK 피드백 정보를 전송하는 시퀀스 길이를 결정함으로써, 피드백 정보 시퀀스 내의 과잉 정보를 현저히 저감시킬 수 있다.
본 기술 분야 내의 당업자들이 명백해야 할 것은, 본 출원의 실시예는 방법, 시스템, 또는 컴퓨터 프로그램 제품을 제공할 수 있다. 하여, 본 출원은 풀 하드웨어실시예, 풀 소프트웨어 실시예, 또는 소프트웨어 및 하드웨어 방면을 결합하는 실시예 형태를 사용할 수 있다. 또한, 본 출원은 하나 또는 다수의 컴퓨터 실행 가능 프로그램 코드를 포함한 컴퓨터 사용 가능 저장 메체(디스크 메모리, CD-ROM 및 광학 메모리를 포함하나 이에 한정되지 않는다)에서 실시된 컴퓨터 프로그램 제품 형식을 사용할 수 있다.
본 발명은 본 출원의 방법, 디바이스(장치) 및 컴퓨터 프로그램 제품의 흐름도 및/또는 블록도를 참조하여 설명하였다. 이해해야 할 것은 바로 컴퓨터 프로그램 명령으로 흐름도 및/또는 블록도중의 각 흐름 및/또는 블록, 및 흐름도 및/또는 블록도중의 흐름 및/또는 블록의 결합을 달성할 수 있는 것이다. 이러한 컴퓨터 프로그램 명령을 통용 컴퓨터, 전용 컴퓨터, 내장형 프로세서 또는 기타 프로그래머블 데이터 프로세스 디바이스의 프로세서에 제공하여 하나의 머신이 생성되도록 할 수 있으며, 이는 컴퓨터 또는 기타 프로그래머블 데이터 프로세스 디바이스의 프로세서로부터 수행한 명령을 통해 흐름도의 한개 흐름 및/또는 여러 흐름 및/또는 블록도의 한개 블록 및/또는 여러 블록에서 지정된 기능을 달성하도록 마련된 장치가 생성되도록 한다.
이러한 컴퓨터 프로그램 명령은 컴퓨터 또는 기타 프로그래머블 데이터 프로세스 디바이스를 유도하여 특정된 방식으로 작업하도록 하는 컴퓨터 가독 메모리에 저장될 수 있으며, 해당 컴퓨터 가독 메모리에 저장된 명령이 명령 장치를 포함한 제조품을 생성하도록 하며, 해당 명령 장치는 흐름도의 한개 흐름 및/또는 여러 흐름 및/또는 블록도의 한개 블록 및/또는 여러 블록에서 지정된 기능을 실행한다.
이러한 컴퓨터 프로그램 명령은 컴퓨터 또는 기타 프로그래머블 데이터 프로세스 디바이스에 장착될 수도 있으며, 이는 컴퓨터 또는 기타 프로그래머블 데이터 프로세스 디바이스에서 일련의 오퍼레이션 절차를 수행하여 컴퓨터가 실시하는 프로세스가 생성되도록 하며, 따라서 컴퓨터 또는 기타 프로그래머블 데이터 프로세스 디바이스에서 수행한 명령은 흐름도의 한개 흐름 및/또는 여러 흐름 및/또는 블록도의 한개 블록 및/또는 여러 블록에서 지정된 기능을 달성하도록 마련된 절차를 제공하도록 한다.
분명한 것은, 본 분야의 일반 당업자들은 본 출원에 대해 각종 수정 및 변경을 실행하며 또한 본 출원의 주제 및 범위를 떠나지 않을 수 있다. 이렇게, 본 출원의 이러한 수정 및 변경이 본 출원의 청구항 및 동등 기술 범위 내에 속하는 경우, 본 출원은 이러한 수정 및 변경을 포함하는 것을 의도한다.
본 출원은, 2015년 04월 1일에 중국 특허청에 출원된 출원 번호 제201510153047.6호, "피드백 정보의 전송 및 제어 방법 및 장치"를 발명 명칭으로 하는 중국 특허 출원의 우선권을 주장하며, 상기 중국 특허 출원의 전체 내용은 참조로서 출원에 통합되어 본 출원의 일 부분으로 한다.

Claims (32)

  1. UE는 네트워크 측으로부터 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 수신하는 단계;
    상기 UE는 상기 지시 정보에서 지시한 피드백 정보 시퀀스 길이에 따라, 피드백 정보 시퀀스를 결정하는 단계; 및
    상기 UE는 결정된 상기 피드백 정보 시퀀스를 상기 네트워크 측에 송신하는 단계
    를 포함하는 피드백 정보의 전송 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 UE는 상기 피드백 정보 시퀀스를 탑재할 수 있는 최소 용량의 PUCCH 포맷을 채용하여, 결정된 상기 피드백 정보 시퀀스를 상기 네트워크 측에 송신하는 피드백 정보의 전송 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 UE가 네트워크 측으로부터 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 수신하기 전, 상기 방법은,
    상기 UE는, 네트워크 측에 의해 송신된 P개의 서로 상이한 피드백 정보 시퀀스 길이로 구성된 피드백 정보 시퀀스 길이의 집합
    Figure pct00105
    을 수신하는 단계를 더 포함하고,
    Figure pct00106
    , P는 1보다 큰 정수이고,
    Figure pct00107
    는 네트워크 측에 의해 상기 UE를 위해 설정한 캐리어 어그리게이션의 컴포넌트 캐리어 개수이고,
    Figure pct00108
    는 컴포넌트 캐리어
    Figure pct00109
    에서 업링크 서브프레임
    Figure pct00110
    을 이용하여 피드백 정보를 전송하는 다운링크 서브프레임의 총수이고,
    Figure pct00111
    는 컴포넌트 캐리어
    Figure pct00112
    상의 다운링크 서브프레임 각각에서 전송할 수 있는 TB의 최대 개수이고,
    상기 지시 정보가 지시한 피드백 정보 시퀀스 길이는 상기 피드백 정보 시퀀스 길이 집합에 속하는 피드백 정보의 전송 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 지시 정보는 다운링크 제어 정보(DCI)인 피드백 정보의 전송 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 UE가 조인트 피드백 집합을 통해 복수의 DCI를 수신한 경우, 각 DCI가 동일한 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하고, 상기 조인트 피드백 집합은 동일한 업링크 서브프레임으로 피드백 정보를 전송하는 다운링크 서브프레임 집합인 피드백 정보의 전송 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 방법은, 상기 UE가 조인트 피드백 집합에서 PDSCH 전송을 스케줄링하는 DCI 또는 피드백 정보를 응답해야 하는 DCI에서 조인트 카운트 정보를 획득하는 단계를 더 포함하고,
    상기 조인트 카운트 정보는 상기 DCI의 수신 순위를 나타내기 위한 것이다, 상기 조인트 피드백 집합은 동일한 업링크 서브프레임으로 피드백 정보를 전송하는 다운링크 서브프레임 집합이고,
    상기 UE는 상기 지시 정보에서 지시한 피드백 정보 시퀀스 길이에 따라, 피드백 정보 시퀀스를 결정하는 단계는,
    상기 UE는 상기 조인트 카운트 정보에 따라 피드백 정보 시퀀스에서의 PDSCH 또는 DCI에 대응되는 피드백 정보의 비트 위치를 결정하고,
    상기 UE는 상기 지시 정보에서 지시한 피드백 정보 시퀀스 길이 및 상기 비트 위치에 따라, 피드백 정보 시퀀스를 결정하는 피드백 정보의 전송 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 조인트 카운트 정보는 선 주파수 영역 후 시간 영역의 순으로 카운트하여 얻은 것인 피드백 정보의 전송 방법.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 UE가 상기 조인트 피드백 집합에서 수신한 PDSCH 및/또는 응답 피드백 정보를 전송해야 하는 DCI에 대응되는 피드백 정보 총수가 A비트이고 A가 상기 지시 정보가 지시한 피드백 정보 시퀀스 길이 L보다 작으면, 상기 UE는 피드백 정보 시퀀스에 L-A 비트의 플레이스 홀더 정보를 설정하는 피드백 정보의 전송 방법.
  9. 네트워크 측은 UE에게 지시해야 하는 피드백 정보 시퀀스 길이를 결정하는 단계; 및
    상기 네트워크 측은 상기 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 상기 UE에 송신하는 단계
    를 포함하는 피드백 정보 전송의 제어 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 네트워크 측이 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 결정하기 전, 상기 방법은 상기 네트워크 측은 상기 UE에 P개의 서로 상이한 피드백 정보 시퀀스 길이로 구성된 피드백 정보 시퀀스 길이의 집합
    Figure pct00113
    을 결정하는 단계를 더 포함하고,
    Figure pct00114
    , P는 1보다 큰 정수이고,
    Figure pct00115
    는 네트워크 측에 의해 상기 UE를 위해 설정한 캐리어 어그리게이션의 컴포넌트 캐리어 개수이고,
    Figure pct00116
    는 컴포넌트 캐리어
    Figure pct00117
    에서 업링크 서브프레임
    Figure pct00118
    을 이용하여 피드백 정보를 전송하는 다운링크 서브프레임의 총수이고,
    Figure pct00119
    는 컴포넌트 캐리어
    Figure pct00120
    상의 다운링크 서브프레임 각각에서 전송할 수 있는 TB의 최대 개수이고,
    상기 네트워크 측이 UE에게 지시해야 하는 피드백 정보 시퀀스 길이를 결정하는 단계는 상기 네트워크 측은 상기 피드백 정보 시퀀스 길이 집합에서 하나의 피드백 정보 시퀀스 길이를 선출하여, 상기 UE에게 지시해야 하는 피드백 정보 시퀀스 길이로 하는 피드백 정보 전송의 제어 방법.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 지시 정보는 다운링크 제어 정보(DCI)인 피드백 정보 전송의 제어 방법
  12. 제11항에 있어서,
    상기 네트워크 측이 상기 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 상기 UE에 송신하는 단계는,
    상기 네트워크 측은 조인트 피드백 집합을 통해 복수의 DCI를 상기 UE에 송신하고, 각 DCI가 동일한 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하고, 상기 조인트 피드백 집합은 동일한 업링크 서브프레임으로 피드백 정보를 전송하는 다운링크 서브프레임 집합인 피드백 정보 전송의 제어 방법.
  13. 제9항에 있어서,
    상기 방법은,
    상기 네트워크 측은 조인트 피드백 집합에서, PDSCH 전송을 스케줄링하는 DCI 또는 피드백 정보를 응답해야 하는 DCI에 조인트 카운트 정보를 설정하는 단계를 더 포함하고,
    상기 조인트 카운트 정보는 상기 DCI의 전송 순위를 나타내기 위한 것이며, 상기 UE가 상기 조인트 카운트 정보에 따라 피드백 정보 시퀀스에서의 PDSCH 또는 DCI에 대응되는 피드백 정보의 비트 위치를 결정하도록 하는 정보이고, 상기 조인트 피드백 집합은 동일한 업링크 서브프레임으로 피드백 정보를 전송하는 다운링크 서브프레임 집합인 피드백 정보 전송의 제어 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 조인트 카운트 정보는 선 주파수 영역 후 시간 영역의 순으로 카운트하여 얻은 것인 피드백 정보 전송의 제어 방법.
  15. 제9항에 있어서,
    상기 네트워크측이 상기 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 상기 UE에 송신한 후, 상기 방법은,
    상기 네트워크 측은 상기 UE가 응답한 피드백 정보 시퀀스를 수신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 피드백 정보 시퀀스는 상기 UE가 상기 피드백 정보 시퀀스를 탑재할 수 있는 최소 용량의 PUCCH 포맷을 이용하여 상기 네트워크 측에 송신한 것인 피드백 정보 전송의 제어 방법.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 UE가 상기 조인트 피드백 집합에서 수신한 PDSCH 및/또는 응답 피드백 정보를 전송해야 하는 DCI에 대응되는 피드백 정보 총수가 A비트이고 A가 상기 지시 정보가 지시한 피드백 정보 시퀀스 길이 L보다 작으면, 상기 피드백 정보 시퀀스에 L-A 비트의 플레이스 홀더 정보가 설정되어 있는 피드백 정보 전송의 제어 방법.
  17. 네트워크 측에 의해 송신된 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 수신하는 수신 수단;
    상기 지시 정보가 지시한 피드백 정보 시퀀스 길이에 따라 피드백 정보 시퀀스를 결정하는 결정 수단; 및
    결정된 상기 피드백 정보 시퀀스를 상기 네트워크 측에 송신하는 송신 수단
    을 포함하는 피드백 정보의 송신 장치.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 송신 수단은 상기 피드백 정보 시퀀스를 탑재할 수 있는 최소 용량의 PUCCH 포맷을 이용하여, 결정된 상기 피드백 정보 시퀀스를 상기 네트워크 측에 송신하는 피드백 정보의 송신 장치.
  19. 제17항에 있어서,
    상기 수신 수단은 상기 UE가 네트워크 측으로부터 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 수신하기 전, 네트워크 측에 의해 송신된 P개의 서로 상이한 피드백 정보 시퀀스 길이로 구성된 피드백 정보 시퀀스 길이의 집합
    Figure pct00121
    을 수신하고,
    Figure pct00122
    P는 1보다 큰 정수이고,
    Figure pct00123
    는 네트워크 측에 의해 상기 UE를 위해 설정한 캐리어 어그리게이션의 컴포넌트 캐리어 개수이고,
    Figure pct00124
    는 컴포넌트 캐리어
    Figure pct00125
    에서 업링크 서브프레임
    Figure pct00126
    을 이용하여 피드백 정보를 전송하는 다운링크 서브프레임의 총수이고,
    Figure pct00127
    는 컴포넌트 캐리어
    Figure pct00128
    상의 다운링크 서브프레임 각각에서 전송할 수 있는 TB의 최대 개수이고,
    상기 지시 정보가 지시한 피드백 정보 시퀀스 길이는 상기 피드백 정보 시퀀스 길이 집합에 속하는 피드백 정보의 송신 장치.
  20. 제17항에 있어서,
    상기 지시 정보는 다운링크 제어 정보(DCI)인 피드백 정보의 송신 장치.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 수신 수단은 조인트 피드백 집합을 통해 복수의 DCI를 수신한 경우, 각 DCI가 동일한 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하고, 상기 조인트 피드백 집합은 동일한 업링크 서브프레임으로 피드백 정보를 전송하는 다운링크 서브프레임 집합인 피드백 정보의 송신 장치.
  22. 제17항에 있어서,
    상기 수신 수단은, 조인트 피드백 집합에서, PDSCH 전송을 스케줄링하는 DCI 또는 피드백 정보를 응답해야 하는 DCI에서 조인트 카운트 정보를 획득하고, 상기 조인트 카운트 정보는 상기 DCI의 수신 순위를 나타내기 위한 것이다, 상기 조인트 피드백 집합은 동일한 업링크 서브프레임으로 피드백 정보를 전송하는 다운링크 서브프레임 집합이고,
    상기 결정 수단은,
    상기 조인트 카운트 정보에 따라, 피드백 정보 시퀀스에서의 PDSCH 또는 DCI에 대응되는 피드백 정보의 비트 위치를 결정하고,
    상기 지시 정보가 지시한 피드백 정보 시퀀스 길이 및 상기 비트 위치에 따라, 피드백 정보 시퀀스를 결정하는 피드백 정보의 송신 장치.
  23. 제22항에 있어서,
    상기 조인트 카운트 정보는 선 주파수 영역 후 시간 영역의 순으로 카운트하여 얻은 것인 피드백 정보의 송신 장치.
  24. 제22항에 있어서,
    상기 결정 수단은,
    상기 UE가 상기 조인트 피드백 집합에서 수신한 PDSCH 및/또는 응답 피드백 정보를 전송해야 하는 DCI에 대응되는 피드백 정보 총수가 A비트이고 A가 상기 지시 정보가 지시한 피드백 정보 시퀀스 길이 L보다 작으면, 피드백 정보 시퀀스에서 L-A 비트의 플레이스 홀더정보를 설정하는 피드백 정보의 송신 장치.
  25. UE에게 지시해야 하는 피드백 정보 시퀀스 길이를 결정하는 결정 수단; 및
    상기 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 상기 UE에 송신하는 전송 수단
    을 포함하는 피드백 정보 전송의 제어 장치.
  26. 제25항에 있어서,
    피드백 정보 시퀀스길이를 지시하는 지시 정보를 결정하기 전, 상기 전송 수단은 상기 UE에 P개의 서로 상이한 피드백 정보 시퀀스 길이로 구성된 피드백 정보 시퀀스 길이의 집합
    Figure pct00129
    을 송신하고,
    Figure pct00130
    , P는 1보다 큰 정수이고,
    Figure pct00131
    는 네트워크 측에 의해 상기 UE를 위해 설정한 캐리어 어그리게이션의 컴포넌트 캐리어 개수이고,
    Figure pct00132
    는 컴포넌트 캐리어
    Figure pct00133
    에서 업링크 서브프레임
    Figure pct00134
    을 이용하여 피드백 정보를 전송하는 다운링크 서브프레임의 총수이고,
    Figure pct00135
    는 컴포넌트 캐리어
    Figure pct00136
    상의 다운링크 서브프레임 각각에서 전송할 수 있는 TB의 최대 개수이고,
    상기 결정 수단은 상기 피드백 정보 시퀀스 길이 집합에서 하나의 피드백 정보 시퀀스 길이를 산출하여 상기 UE에게 지시해야 하는 피드백 정보 시퀀스 길이로 하는 피드백 정보 전송의 제어 장치.
  27. 제25항에 있어서,
    상기 지시 정보는 다운링크 제어 정보(DCI)인 피드백 정보 전송의 제어 장치.
  28. 제27항에 있어서,
    상기 전송 수단은, 조인트 피드백 집합을 통해 복수의 DCI를 상기 UE에 송신하고, 각 DCI가 동일한 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하고, 상기 조인트 피드백 집합은 동일한 업링크 서브프레임으로 피드백 정보를 전송하는 다운링크 서브프레임 집합인 피드백 정보 전송의 제어 장치.
  29. 제25항에 있어서,
    상기 전송 수단은 조인트 피드백 집합에서, PDSCH 전송을 스케줄링하는 DCI 또는 피드백 정보를 응답해야 하는 DCI에서 조인트 카운트 정보를 설정하고, 상기 조인트 카운트 정보는 상기 DCI의 전송 순위를 나타내기 위한 것이며 상기 UE가 상기 조인트 카운트 정보에 따라 피드백 정보 시퀀스에서의 PDSCH 또는 DCI에 대응되는 피드백 정보의 비트 위치를 결정하도록 하는 정보이고, 상기 조인트 피드백 집합은 동일한 업링크 서브프레임으로 피드백 정보를 전송하는 다운링크 서브프레임 집합인 피드백 정보 전송의 제어 장치.
  30. 제29항에 있어서,
    상기 조인트 카운트 정보는 선 주파수 영역 후 시간 영역의 순으로 카운트하여 얻은 것인 피드백 정보 전송의 제어 장치.
  31. 제25항에 있어서,
    상기 전송 수단은 상기 피드백 정보 시퀀스 길이를 지시하는 지시 정보를 상기 UE에 송신한 후, 상기 UE가 응답한 피드백 정보 시퀀스를 수신하고, 상기 피드백 정보 시퀀스는 상기 UE가 상기 피드백 정보 시퀀스를 탑재할 수 있는 최소 용량의 PUCCH 포맷을 이용하여 상기 전송 수단에 송신한 것인 피드백 정보 전송의 제어 장치.
  32. 제31항에 있어서,
    상기 UE가 상기 조인트 피드백 집합에서 수신한 PDSCH 및/또는 응답 피드백 정보를 전송해야 하는 DCI에 대응되는 피드백 정보 총수가 A비트이며, A가 상기 지시 정보가 지시한 피드백 정보 시퀀스 길이 L보다 작으면, 상기 피드백 정보 시퀀스에 L-A 비트의 비트 플레이스 홀더 정보가 설정되어 있는 피드백 정보 전송의 제어 장치.
KR1020177030818A 2015-04-01 2016-03-30 피드백 정보의 전송 및 제어 방법 및 장치 KR102057137B1 (ko)

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