KR20190084265A - 업링크 신호의 전송 방법 및 장치 - Google Patents

업링크 신호의 전송 방법 및 장치 Download PDF

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KR20190084265A
KR20190084265A KR1020197014931A KR20197014931A KR20190084265A KR 20190084265 A KR20190084265 A KR 20190084265A KR 1020197014931 A KR1020197014931 A KR 1020197014931A KR 20197014931 A KR20197014931 A KR 20197014931A KR 20190084265 A KR20190084265 A KR 20190084265A
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후아 쑤
하이 탕
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광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드
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Abstract

본 발명의 실시예는 업링크 신호의 전송 방법 및 장치를 제공하며, 상기 방법은 네트워크 장비가, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 확정하는 단계; 및 상기 네트워크 장비가, 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 상기 물리 자원 상에서 상기 업링크 제어 신호를 수신하는 단계 - 상기 업링크 제어 신호는 순환 프리픽스-직교 주파수 분할 멀티플렉싱(CP-OFDM) 파형을 사용하여 전송됨 - 를 포함한다. 본 발명의 실시예에서, 업링크 제어 신호는 CP-OFDM 파형을 사용하여 전송하고, 다중 반송파 전송 특성을 이용하여, 업링크 제어 신호에 주파수 영역 상에서 연속적 또는 불연속적인 물리 자원을 구성할 수 있으며, 종래 기술 중 단일 반송파를 이용하여 업링크 제어 신호에 대해 업링크 전송을 진행하는 경우 업링크 제어 신호를 반드시 주파수 영역에서 연속된 물리 자원 상에 매핑해야 하는 것을 피하였으며, 이에 따라 업링크 제어 신호에 물리 자원을 구성하는 유연성을 향상시킨다.

Description

업링크 신호의 전송 방법 및 장치
본 발명의 실시예는 통신분야에 관한 것으로서, 특히 업링크 신호의 전송 방법 및 장치에 관한 것이다.
현재의 LTE(Long Term Evolution) 통신 시스템에서, 업링크 전송은 단일 반송파의 전송 방식을 적용하며, 주로 이산 푸리에 변환-확장-주파수 분할 멀티플렉싱(Discrete Fourier Transform- Spreading-Frequency Division Multiple Access, DFT-S-FDMA) 파형에 의해 업링크 전송을 진행한다. 단일 반송파 전송 방식의 주요한 특징은 피크전력 대 평균전력비(Peak to average power ratio, PAPR)가 비교적 작은 것이다. 다시 말하면, 단말기가 네트워크 장비와 업링크 신호의 전송을 진행하는 경우, 단말기는 그 피크전력이 단말기에 의해 지원 가능한 최대 전송 전력을 초과하는 것을 염려할 필요가 없이, 비교적 큰 전력을 사용할 수 있다. 이에 따라, 단일 반송파의 업링크 전송 방식은 단말기의 전송 전력을 향상시키고 업링크 전송의 전송 품질 및 커버리지를 확대하는데 편리하다.
그러나, 단일 반송파의 업링크 전송 방식을 적용하여 업링크 신호를 전송하는 경우, 단일 반송파 전송 방식의 특성을 만족시키기 위하여, 업링크 데이터를 전송하기 위한 물리 자원은 주파수 영역 상에서 반드시 연속적이어야 한다. 요약하면, 단일 반송파 전송의 물리 자원 구성 방식은 업링크 신호를 전송하는 경우, 하나의 시간 영역 스케줄링 유닛(예를 들어, 타임슬롯) 내의 전반적으로 할당된 주파수 영역 물리 자원 상에서 오직 한 유형의 업링크 신호만 전송할 수 있으며, 업링크 신호 전송의 유연성을 제한한다.
본 발명의 실시예는 업링크 제어 신호에 물리 자원을 구성하는 유연성을 향상시키는 업링크 신호의 전송 방법 및 장치를 제공한다.
제1 측면은 업링크 제어 신호를 전송하는 방법을 제공하며, 상기 방법은 네트워크 장비가, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 확정하는 단계; 상기 네트워크 장비가, 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 상기 물리 자원 상에서 상기 업링크 제어 신호를 수신하는 단계 - 상기 업링크 제어 신호는 순환 프리픽스-직교 주파수 분할 멀티플렉싱(Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing, CP-OFDM) 파형을 사용하여 전송됨 - 를 포함한다.
본 발명의 실시예에서, 업링크 제어 신호는 CP-OFDM 파형을 사용하여 전송하고, 다중 반송파 전송 특성을 이용하여, 업링크 제어 신호에 주파수 영역 상에서 연속적 또는 불연속적인 물리 자원을 구성할 수 있으며, 종래 기술 중 단일 반송파를 이용하여 업링크 제어 신호에 대해 업링크 전송을 진행하는 경우 업링크 제어 신호를 반드시 주파수 영역에서 연속된 물리 자원 상에 매핑해야 하는 것을 피하였으며, 이에 따라 업링크 제어 신호에 물리 자원을 구성하는 유연성을 향상시킨다.
제1 측면을 결합하여, 제1 측면의 가능한 구현 방식에서, 상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원은 적어도 하나의 물리 자원 영역을 포함하고, 서로 다른 물리 자원 영역은 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 전송한다.
시간 영역 스케줄링 유닛 내에서, 전송 업링크 제어 신호를 적어도 하나의 물리 자원 영역으로 구분하고, 서로 다른 물리 자원 영역에서 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 전송하여, 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 물리 자원 상에서 복수 개의 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 동시에 전송하는 것을 구현하여, 업링크 제어 신호 전송의 유연성을 향상시킨다.
제1 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제1 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역 중 각 물리 자원 영역은 주파수 영역 상에서 적어도 하나의 주파수 영역 자원 블록으로 구성된다.
제1 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제1 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 업링크 제어 신호는 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 포함하고, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원은 하나의 자원 블록이며, 상기 자원 블록은 적어도 하나의 물리 자원 영역을 포함하고, 서로 다른 물리 자원 영역은 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 전송한다.
하나의 자원 블록을 복수 개의 물리 자원 영역으로 구분함으로써, 하나의 자원 블록을 통해 복수 개의 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 동시에 전송하는 것을 구현하여, 업링크 제어 신호 전송의 유연성을 향상시킨다.
제1 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제1 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제1 물리 자원 영역을 포함하고, 상기 제1 물리 자원 영역이 시간 영역 상에서의 제1 직교 주파수 분할 멀티플렉싱(OFDM) 심볼은 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 시작 OFDM 심볼이다.
제1 물리 자원 영역의 제1 OFDM을 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원의 제1 OFDM 상에 구성하여, 제1 물리 자원에서 전송되는 업링크 제어 신호가 비교적 빨리 전송되는 것을 구현한다.
제1 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제1 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제2 물리 자원 영역을 더 포함하며, 상기 제2 물리 자원 영역은 상기 제1 물리 자원 영역과 시간 영역 상에서 연속된다.
업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원 상에 제2 물리 자원 전송 영역을 구성하여, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 복수 개의 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 전송하는 것을 구현하는 동시에 제2 물리 자원 영역과 제1 물리 자원 영역은 시간 영역 상에서 연속되고, 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원의 이용률을 향상시킬 수 있다.
제1 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제1 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제3 물리 자원 영역을 포함하고, 상기 제3 물리 자원 영역이 시간 영역 상에서의 마지막 OFDM 심볼은 상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 마지막 OFDM 심볼이다.
업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원 상에 제3 물리 자원 영역을 구성하여, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 복수 개의 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 전송하는 것을 구현하여, 업링크 제어 신호를 전송하는 유연성을 향상시킬 수 있다.
제1 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제1 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 방법은 상기 네트워크 장비가, 상기 단말기가 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 기준 신호를 전송하는데 사용하는 물리 자원을 확정하는 단계를 더 포함하며, 상기 기준 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원은 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역 중 하나의 물리 자원 영역에 구성된다.
적어도 하나의 물리 자원 영역 중 하나의 물리 자원 영역에서 업링크 제어 신호에 물리 자원을 구성하는 동시에, 기준 신호에 물리 자원을 구성함으로써, 업링크 신호(업링크 제어 신호 및 기준 신호를 포함할 수 있음)에 물리 자원을 구성하는 유연성을 향상시킬 수 있다.
제1 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제1 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 주파수 영역 또는 시간 영역 상에서 이산되거나, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 주파수 영역 또는 시간 영역 상에서 연속된다.
기준 신호를 전송하는 구성된 물리 자원은 주파수 영역 또는 시간 영역 상에서 이산되거나, 주파수 영역 또는 시간 영역 상에서 연속되어, 기준 신호에 물리 자원을 구성하는 유연성을 향상시킬 수 있다.
제1 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제1 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 업링크 제어 신호는 복수 개의 ACK/NACK(Acknowledgement/Negative Acknowledgement) 신호를 포함하고, 상기 제1 물리 자원 영역에서, 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 자원 그룹에 포함된 물리 자원과, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 동일한 OFDM 심볼 내에서 교차적으로 연속적으로 배열된다.
제1 물리 자원 영역에 ACK/NACK 신호 및 기준 신호를 전송하는 물리 자원을 동시에 구성하여, 네트워크 장비가 제1 물리 자원 영역 상에서 ACK/NACK 신호 및 기준 신호를 동시에 획득하고, 기준 신호를 통해 ACK/NACK 신호를 복조하여 ACK/NACK 신호의 콘텐츠를 확정할 수 있도록 하여, ACK/NACK 신호의 전송 및 복조 속도를 향상함으로써 데이터를 전송하는 속도를 향상시킨다.
제1 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제1 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 각각 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 확장된 후, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 자원 그룹 상에 중첩하여 매핑된다.
제1 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제1 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 업링크 제어 신호는 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI) 피드백 신호를 더 포함하고, 상기 제2 물리 자원 전송 영역에서, 상기 채널 상태 정보(CSI) 피드백 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 기준 신호를 전송하는 자원 그룹 중 물리 자원은 시간 영역 상에서 연속된다.
제2 물리 자원 전송 영역 상에 기준 신호를 전송하기 위한 물리 자원을 구성함으로써, 업링크 신호 전송의 유연성을 향상시킨다.
선택적으로, 상기 업링크 제어 신호는 CSI 피드백 신호를 더 포함하고, 상기 제2 물리 자원 전송 영역에서, 상기 채널 상태 정보(CSI) 피드백 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 기준 신호를 전송하는 자원 그룹 중 물리 자원은 시간 영역 상에서 연속되며, ACK/NACK 신호는 제1 물리 자원 영역에서 전송된다.
제2 물리 자원 영역 상에 기준 신호를 전송하는 물리 자원을 구성함으로써, 제1 물리 자원 영역에서 기준 신호를 위해 물리 자원을 구성하지 않고 전부 업링크 제어 신호의 전송에 사용하여, 제1 물리 자원이 업링크 제어 신호를 전송하는 커버리지를 향상시킨다.
제1 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제1 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 제1 물리 자원 전송 영역에서, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 확장 및 중첩된 후, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호의 전송 횟수만큼 서로 다른 위치의 자원 그룹 상에 반복적으로 매핑되며, 상기 자원 그룹은 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원을 포함한다.
제1 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제1 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 업링크 제어 신호는 복수 개의 ACK/NACK 신호를 포함하고, 상기 제3 물리 자원 영역에서, 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 자원 그룹에 포함된 물리 자원과, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 동일한 OFDM 심볼 내에서 교차적으로 연속적으로 배열된다.
제3 물리 자원 영역에 ACK/NACK 신호 및 기준 신호를 전송하는 물리 자원을 동시에 구성하여, 네트워크 장비가 제3 물리 자원 영역 상에서 ACK/NACK 신호 및 기준 신호를 동시에 획득하고, 기준 신호를 통해 ACK/NACK 신호를 복조하여 ACK/NACK 신호의 콘텐츠를 확정할 수 있도록 하여, ACK/NACK 신호의 전송 및 복조 속도를 향상함으로써 데이터를 전송하는 속도를 향상시킨다.
제1 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제1 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 제3 물리 자원 전송 영역에서, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 확장 및 중첩된 후, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호의 전송 횟수만큼 서로 다른 위치의 자원 그룹 상에 반복적으로 매핑되며, 상기 자원 그룹은 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원을 포함한다.
제1 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제1 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 각각 서로 다른 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 다운링크 데이터 블록에 대응하거나, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 동일한 다운링크 데이터 블록의 서로 다른 코드워드에 대응한다.
제1 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제1 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 네트워크 장비가, 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 상기 물리 자원 상에서 상기 업링크 제어 신호를 수신하는 단계 전에, 상기 방법은 상기 네트워크 장비가, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 지시하는 지시 정보를 상기 단말기에 송신하는 단계를 더 포함한다.
제1 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제1 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 네트워크 장비가, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 지시하는 지시 정보를 상기 단말기에 송신하는 단계는, 상기 네트워크 장비가, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원의 주파수 영역 자원 구성 및 시간 영역 자원 구성을 지시하는 지시 정보를 상기 단말기에 송신하는 단계를 포함한다.
제1 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제1 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 지시 정보는 또한 상기 단말기가 상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 데이터를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 지시한다.
제1 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제1 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 네트워크 장비가 지시 정보를 상기 단말기에 송신하는 단계는, 상기 네트워크 장비가, 상기 지시 정보가 포함된 상위 계층 시그널링 또는 물리 계층 시그널링을 상기 단말기에 송신하는 단계를 포함한다.
제1 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제1 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 방법은 상기 네트워크 장비가, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이를 확정하는 단계; 상기 네트워크 장비가, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이를 상기 단말기에 지시하는 단계를 더 포함한다.
네트워크 장비가, 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이를 단말기에 지시하여, 상기 업링크 제어 신호 전송의 커버리지를 향상시킨다.
제1 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제1 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 네트워크 장비가, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이를 상기 단말기에 지시하는 단계는, 상기 네트워크 장비가, 상기 업링크 제어 신호의 시퀀스 길이를 상기 단말기에 송신하는 단계; 상기 네트워크 장비가, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원 수를 상기 단말기에 송신하는 단계를 포함한다.
제1 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제1 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 네트워크 장비가, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이를 상기 단말기에 지시하는 단계는, 상기 네트워크 장비가, 다운링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 상기 단말기에 송신하는 단계를 포함하며, 상기 DCI는 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이를 포함한다.
제1 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제1 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 네트워크 장비가, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이를 상기 단말기에 지시하는 단계는, 상기 네트워크 장비가, 상위 계층 시그널링을 상기 단말기에 송신하는 단계를 포함하며, 상기 상위 계층 시그널링은 상기 제1 유형 업링크 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 제1 유형 업링크 신호의 확장 시퀀스 길이를 포함한다.
제2 측면은 업링크 제어 신호를 전송하는 방법을 제공하며, 상기 방법은 단말기가, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 확정하는 단계; 상기 단말기가, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원 상에서 상기 업링크 제어 신호를 네트워크 장비에 송신하는 단계 - 상기 업링크 제어 신호는 순환 프리픽스-직교 주파수 분할 멀티플렉싱(CP-OFDM) 파형을 사용하여 전송됨 - 를 포함한다.
본 발명의 실시예에서, 업링크 제어 신호는 CP-OFDM 파형을 사용하여 전송하고, 다중 반송파 전송 특성을 이용하여, 업링크 제어 신호에 주파수 영역 상에서 연속적 또는 불연속적인 물리 자원을 구성할 수 있으며, 종래 기술 중 단일 반송파를 이용하여 업링크 제어 신호에 대해 업링크 전송을 진행하는 경우 업링크 제어 신호를 반드시 주파수 영역에서 연속된 물리 자원 상에 매핑해야 하는 것을 피하였으며, 이에 따라 업링크 제어 신호에 물리 자원을 구성하는 유연성을 향상시킨다.
제2 측면을 결합하여, 제2 측면의 가능한 구현 방식에서, 상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원은 적어도 하나의 물리 자원 영역을 포함하고, 서로 다른 물리 자원 영역은 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 전송한다.
시간 영역 스케줄링 유닛 내에서, 전송 업링크 제어 신호를 적어도 하나의 물리 자원 영역으로 구분하고, 서로 다른 물리 자원 영역에서 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 전송하여, 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 물리 자원 상에서 복수 개의 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 동시에 전송하는 것을 구현하여, 업링크 제어 신호 전송의 유연성을 향상시킨다.
제2 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제2 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역 중 각 물리 자원 영역은 주파수 영역 상에서 적어도 하나의 주파수 영역 자원 블록으로 구성된다.
제2 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제2 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 업링크 제어 신호는 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 포함하고, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원은 하나의 자원 블록이며, 상기 자원 블록은 적어도 하나의 물리 자원 영역을 포함하고, 서로 다른 물리 자원 영역은 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 전송한다.
하나의 자원 블록을 복수 개의 물리 자원 영역으로 구분함으로써, 하나의 자원 블록을 통해 복수 개의 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 동시에 전송하는 것을 구현하여, 업링크 제어 신호 전송의 유연성을 향상시킨다.
제2 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제2 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제1 물리 자원 영역을 포함하고, 상기 제1 물리 자원 영역이 시간 영역 상에서의 제1 직교 주파수 분할 멀티플렉싱(OFDM) 심볼은 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 시작 OFDM 심볼이다.
제1 물리 자원 영역의 제1 OFDM을 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원의 제1 OFDM 상에 구성하여, 제1 물리 자원에서 전송되는 업링크 제어 신호가 비교적 빨리 전송되는 것을 구현한다.
제2 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제2 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제2 물리 자원 영역을 더 포함하며, 상기 제2 물리 자원 영역은 상기 제1 물리 자원 영역과 시간 영역 상에서 연속된다.
업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원 상에 제2 물리 자원 전송 영역을 구성하여, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 복수 개의 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 전송하는 것을 구현하는 동시에 제2 물리 자원 영역과 제1 물리 자원 영역은 시간 영역 상에서 연속되고, 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원의 이용률을 향상시킬 수 있다.
제2 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제2 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제3 물리 자원 영역을 포함하고, 상기 제3 물리 자원 영역이 시간 영역 상에서의 마지막 OFDM 심볼은 상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 마지막 OFDM 심볼이다.
업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원 상에 제3 물리 자원 영역을 구성하여, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 복수 개의 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 전송하는 것을 구현하여, 업링크 제어 신호를 전송하는 유연성을 향상시킬 수 있다.
제2 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제2 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역 중 하나의 물리 자원 영역에는 상기 기준 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원이 구성된다.
적어도 하나의 물리 자원 영역 중 하나의 물리 자원 영역에서 업링크 제어 신호에 물리 자원을 구성하는 동시에, 기준 신호에 물리 자원을 구성함으로써, 업링크 신호(업링크 제어 신호 및 기준 신호를 포함할 수 있음)에 물리 자원을 구성하는 유연성을 향상시킬 수 있다.
제2 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제2 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 주파수 영역 또는 시간 영역 상에서 이산되거나, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 주파수 영역 또는 시간 영역 상에서 연속된다.
기준 신호를 전송하는 구성된 물리 자원은 주파수 영역 또는 시간 영역 상에서 이산되거나, 주파수 영역 또는 시간 영역 상에서 연속되어, 기준 신호에 물리 자원을 구성하는 유연성을 향상시킬 수 있다.
제2 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제2 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 업링크 제어 신호는 복수 개의 ACK/NACK 신호를 포함하고, 상기 제1 물리 자원 영역에서, 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 자원 그룹에 포함된 물리 자원과, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 동일한 OFDM 심볼 내에서 교차적으로 연속적으로 배열된다.
제1 물리 자원 영역에 ACK/NACK 신호 및 기준 신호를 전송하는 물리 자원을 동시에 구성하여, 네트워크 장비가 제1 물리 자원 영역 상에서 ACK/NACK 신호 및 기준 신호를 동시에 획득하고, 기준 신호를 통해 ACK/NACK 신호를 복조하여 ACK/NACK 신호의 콘텐츠를 확정할 수 있도록 하여, ACK/NACK 신호의 전송 및 복조 속도를 향상함으로써 데이터를 전송하는 속도를 향상시킨다.
제2 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제2 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 단말기가, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원 상에서 상기 업링크 제어 신호를 네트워크 장비에 송신하는 단계 전에, 상기 방법은 상기 단말기가, 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 확장하고, 상기 자원 그룹에 매핑하여 중첩하는 단계를 더 포함한다.
제2 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제2 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 업링크 제어 신호는 CSI 피드백 신호를 더 포함하고, 상기 제2 물리 자원 전송 영역에서, 상기 채널 상태 정보(CSI) 피드백 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 기준 신호를 전송하는 자원 그룹 중 물리 자원은 시간 영역 상에서 연속된다.
제2 물리 자원 전송 영역 상에 기준 신호를 전송하기 위한 물리 자원을 구성함으로써, 업링크 신호 전송의 유연성을 향상시킨다.
선택적으로, 상기 업링크 제어 신호는 CSI 피드백 신호를 더 포함하고, 상기 제2 물리 자원 전송 영역에서, 상기 채널 상태 정보(CSI) 피드백 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 기준 신호를 전송하는 자원 그룹 중 물리 자원은 시간 영역 상에서 연속되며, ACK/NACK 신호는 제1 물리 자원 영역에서 전송된다.
제2 물리 자원 영역 상에 기준 신호를 전송하는 물리 자원을 구성함으로써, 제1 물리 자원 영역에서 기준 신호를 위해 물리 자원을 구성하지 않고 전부 업링크 제어 신호의 전송에 사용하여, 제1 물리 자원이 업링크 제어 신호를 전송하는 커버리지를 향상시킨다.
제2 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제2 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 단말기가, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원 상에서 상기 업링크 제어 신호를 네트워크 장비에 송신하는 단계 전에, 상기 방법은 상기 단말기가, 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 확장하여, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호의 전송 횟수만큼 서로 다른 위치의 자원 그룹 상에 반복적으로 매핑하는 단계를 더 포함하며, 상기 자원 그룹은 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원을 포함한다.
제2 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제2 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 업링크 제어 신호는 복수 개의 ACK/NACK 신호를 포함하고, 상기 제3 물리 자원 영역에서, 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 자원 그룹에 포함된 물리 자원과, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 동일한 OFDM 심볼 내에서 교차적으로 연속적으로 배열된다.
제3 물리 자원 영역에 ACK/NACK 신호 및 기준 신호를 전송하는 물리 자원을 동시에 구성하여, 네트워크 장비가 제3 물리 자원 영역 상에서 ACK/NACK 신호 및 기준 신호를 동시에 획득하고, 기준 신호를 통해 ACK/NACK 신호를 복조하여 ACK/NACK 신호의 콘텐츠를 확정할 수 있도록 하여, ACK/NACK 신호의 전송 및 복조 속도를 향상함으로써 데이터를 전송하는 속도를 향상시킨다.
제2 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제2 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 제3 물리 자원 전송 영역에서, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 확장 및 중첩된 후, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호의 전송 횟수만큼 서로 다른 위치의 자원 그룹 상에 반복적으로 매핑되며, 상기 자원 그룹은 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원을 포함한다.
제2 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제2 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 각각 서로 다른 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 다운링크 데이터 블록에 대응하거나, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 동일한 다운링크 데이터 블록의 서로 다른 코드워드에 대응한다.
제2 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제2 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 단말기가, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 확정하는 단계는, 상기 단말기가, 상기 네트워크 장비로부터 송신된, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 지시하는 지시 정보를 수신하는 단계를 포함한다.
제2 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제2 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 단말기가, 상기 네트워크 장비로부터 송신된, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 지시하는 지시 정보를 수신하는 단계는, 상기 단말기가, 상기 네트워크 장비로부터 송신된, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원의 주파수 영역 자원 구성 및 시간 영역 자원 구성을 지시하는 지시 정보를 수신하는 단계를 포함한다.
제2 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제2 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 지시 정보는 또한 상기 단말기가 상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 데이터를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 지시한다.
제2 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제2 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 단말기가 상기 네트워크 장비로부터 송신된 지시 정보를 수신하는 단계는, 상기 단말기가, 상기 네트워크 장비로부터 송신된, 상기 지시 정보가 포함된 상위 계층 시그널링 또는 물리 계층 시그널링을 수신하는 단계를 포함한다.
제2 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제2 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 방법은 상기 단말기가, 상기 네트워크 장비의 지시에 따라, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이를 확정하는 단계를 더 포함하고, 상기 단말기가, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원 상에서 상기 업링크 제어 신호를 네트워크 장비에 송신하는 단계는, 상기 단말기가, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이로, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원 상에서 상기 업링크 제어 신호를 네트워크 장비에 송신하는 단계를 더 포함한다.
네트워크 장비가, 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이를 단말기에 지시하여, 상기 업링크 제어 신호 전송의 커버리지를 향상시킨다.
제2 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제2 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 단말기가, 상기 네트워크 장비의 지시에 따라, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이를 확정하는 단계는, 상기 단말기가, 상기 네트워크 장비로부터 송신된, 상기 업링크 제어 신호의 시퀀스 길이를 수신하는 단계; 상기 단말기가, 상기 네트워크 장비로부터 송신된, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원 수를 수신하고, 상기 단말기가 상기 업링크 제어 신호의 시퀀스 길이 및 상기 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원 수에 따라, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수를 확정하는 단계를 포함한다.
제2 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제2 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 단말기가, 상기 네트워크 장비의 지시에 따라, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이를 확정하는 단계는, 상기 단말기가, 상기 네트워크 장비로부터 송신된, 다운링크 제어 정보(DCI)를 수신하는 단계를 포함하며, 상기 DCI는 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이를 포함한다.
제2 측면 또는 상술한 어느 한 가능한 구현방식을 결합하여, 제2 측면의 가능한 구현방식에서, 상기 단말기가, 상기 네트워크 장비의 지시에 따라, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이를 확정하는 단계는, 상기 단말기가, 상기 네트워크 장비로부터 송신된 상위 계층 시그널링을 수신하는 단계를 포함하며, 상기 상위 계층 시그널링은 상기 제1 유형 업링크 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 제1 유형 업링크 신호의 확장 시퀀스 길이를 포함한다.
제3 측면은 제1 측면 중 방법을 수행하는 모듈을 포함하는, 업링크 신호의 전송 장치를 제공한다.
제4 측면은 제1 측면 중 방법을 수행하는 모듈을 포함하는, 업링크 신호의 전송 장치를 제공한다.
제5 측면은 메모리, 프로세서, 입력/출력 인터페이스, 통신 인터페이스 및 버스 시스템을 포함하는, 업링크 신호의 전송 장치를 제공한다. 여기서, 메모리, 프로세서, 입력/출력 인터페이스 및 통신 인터페이스는 버스 시스템에 의해 서로 연결되고, 상기 메모리는 명령어를 저장하고, 상기 프로세서는 상기 메모리에 저장된 명령어를 실행하며, 상기 명령어가 실행되면, 상기 프로세서는 상기 통신 인터페이스를 통해 제1 측면의 방법을 수행하고, 입력된 데이터 및 정보를 수신하고 오퍼레이션 결과 등 데이터를 출력하도록 입력/출력 인터페이스를 제어한다.
제6 측면은 메모리, 프로세서, 입력/출력 인터페이스, 통신 인터페이스 및 버스 시스템을 포함하는, 업링크 신호의 전송 장치를 제공한다. 여기서, 메모리, 프로세서, 입력/출력 인터페이스 및 통신 인터페이스는 버스 시스템에 의해 서로 연결되고, 상기 메모리는 명령어를 저장하고, 상기 프로세서는 상기 메모리에 저장된 명령어를 실행하며, 상기 명령어가 실행되면, 상기 프로세서는 상기 통신 인터페이스를 통해 제2 측면의 방법을 수행하고, 입력된 데이터 및 정보를 수신하고 오퍼레이션 결과 등 데이터를 출력하도록 입력/출력 인터페이스를 제어한다.
제7 측면은 제1 측면 중 방법 명령어를 실행하는, 업링크 신호의 전송 방법의 프로그램 코드를 저장하는 컴퓨터 판독 가능한 저장매체를 제공한다.
제8 측면은 제2 측면 중 방법 명령어를 실행하는, 업링크 신호의 전송 방법의 프로그램 코드를 저장하는 컴퓨터 판독 가능한 저장매체를 제공한다.
상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 업링크 신호의 전송 방법 및 장치는, 업링크 제어 신호에 물리 자원을 구성하는 유연성을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 적용된 무선 통신 시스템(100)을 도시한다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 업링크 신호의 전송 방법의 개략적인 흐름도를 도시한다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 업링크 신호를 전송하는 물리 자원 구성의 개략도를 도시한다.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 업링크 신호를 전송하는 물리 자원 구성의 개략도를 도시한다.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 업링크 신호를 전송하는 물리 자원 구성의 개략도를 도시한다.
도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 업링크 신호를 전송하는 물리 자원 구성의 개략도를 도시한다.
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 업링크 신호를 전송하는 물리 자원 구성의 개략도를 도시한다.
도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따른 업링크 신호를 전송하는 물리 자원 구성의 개략도를 도시한다.
도 9는 본 발명의 다른 실시예에 따른 업링크 신호를 전송하는 물리 자원 구성의 개략도를 도시한다.
도 10은 본 발명의 다른 실시예에 따른 업링크 신호의 전송 방법의 개략도를 도시한다.
도 11은 본 발명의 다른 실시예에 따른 업링크 신호의 전송 방법의 개략적인 흐름도를 도시한다.
도 12는 본 발명의 실시예에 따른 업링크 제어 신호를 전송하는 장치의 개략적인 블록도를 도시한다.
도 13은 본 발명의 다른 실시예에 따른 업링크 제어 신호를 전송하는 장치의 개략적인 블록도를 도시한다.
도 14는 본 발명의 다른 실시예에 따른 업링크 신호의 전송 장치의 개략적인 블록도를 도시한다.
도 15는 본 발명의 다른 실시예에 따른 업링크 신호의 전송 장치의 개략적인 블록도를 도시한다.
이하, 첨부도면을 결합하여 본 발명의 실시예에 따른 기술적 방안을 설명한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 적용된 무선 통신 시스템(100)을 도시한다. 상기 무선 통신 시스템(100)은 네트워크 장비(110)와 단말 장비(120)들을 포함할 수 있다. 네트워크 장비(100)는 단말 장비(120)와 통신하는 장비일 수 있다. 네트워크 장비(100)는 특정된 지리 영역에 통신 커버리지를 제공할 수 있으며, 상기 커버리지 영역 내에 위치한 단말 장비(예를 들어, UE)와 통신할 수 있다.
도 1은 하나의 네트워크 장비와 두 개의 단말기를 개략적으로 도시하며, 선택적으로, 상기 무선 통신 시스템(100)은 복수 개의 네트워크 장비를 포함할 수 있으며 각 네트워크 장비의 커버리지 범위 내에는 다른 수량의 단말기가 포함될 수 있으며, 본 발명의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
선택적으로, 상기 무선 통신 시스템(100)은 네트워크 제어기, 이동성 관리 엔티티 등 다른 네트워크 엔티티를 더 포함할 수도 있으며, 본원의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
이해할 것은, 본 발명의 실시예에 따른 기술적 방안은 이동통신 글로벌 (Global System of Mobile communication, GSM) 시스템, 코드 분할 다중 접속(Code Division Multiple Access, CDMA) 시스템, 광대역 코드 분할 다중 접속(Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA) 시스템, 일반 패킷 무선 서비스(General Packet Radio Service, GPRS), 장기 진화(Long Term Evolution, LTE) 시스템, 진화된 장기 진화(Advanced long term evolution, LTE-A) 시스템, 통합 이동통신 시스템(Universal Mobile Telecommunication System, UMTS), NR(New Radio Access Technology), 5G 등과 같은 다양한 통신 시스템에 적용될 수 있다.
또한, 이해할 것은, 본 발명의 실시예에서, 단말 장비는 이동국(Mobile Station, MS), 이동 단말(Mobile Terminal), 휴대폰(Mobile Telephone), 사용자 장비(User Equipment, UE), 송수화기(handset), 및 휴대용 장비(portable equipment) 등을 포함하나 이에 한정되지 않으며, 상기 단말 장비는 무선 접속망(Radio Access Network, RAN)을 경유하여 하나 또는 복수 개의 핵심망과 통신할 수 있다. 예를 들어, 단말 장비는 휴대폰(또는 ‘셀룰러’ 전화로 불리움), 무선 통신 기능이 구비된 컴퓨터 등 일 수 있으며, 휴대용, 포켓용, 핸드헬드형, 컴퓨터 내장 또는 차량용 이동 장치일 수도 있다.
본 발명의 실시예에서, 네트워크 장비는 접속망 장비일 수 있다. 예를 들어, 네트워크 장비는 기지국, 송수신 포인트(Transmit and Receive Point, TRP) 또는 액세스 포인트일 수 있다. 기지국은 GSM 또는 CDMA 중의 기지국(Base Transceiver Station, BTS)일 수도 있고, WCDMA 중의 기지국(NodeB)일 수도 있으며, 또한 LTE 중의 진화형 기지국(evolved Node B, eNB 또는 e-NodeB)일 수도 있고, NR 또는 5G의 기지국(gNB)일 수도 있으며, 본 발명의 실시예는 이에 대해 구체적으로 한정하지 않는다.
미래의 5G 통신 시스템에는 향상된 이동 광대역(Enhanced Mobile Broadband, eMBB) 및 고신뢰 저지연(Ultra Reliable Low Latency, URLLC) 등과 같은 다양한 서비스가 존재한다. 서로 다른 서비스가 업링크 신호의 전송에 대한 요구는 서로 다르다. 예를 들어, 어떤 서비스는 전체 다운링크 데이터의 전송 지연을 감소하도록, 단말기가 네트워크 장비로부터 송신된 다운링크 데이터를 성공적으로 수신하였는지를 신속히 피드백할 것을 요구하고, 어떤 서비스는 업링크 신호 전송 시 대용량 피드백을 지원할 것을 요구한다. 예를 들어, 하나의 물리 자원 블록(Physical Resource Block, PRB)을 통해 다양한 유형의 업링크 신호를 전송한다.
서로 다른 서비스가 업링크 신호의 전송에 대한 수요를 만족시키기 위하여, 5G 시스템에서 업링크 전송을 진행할 때, 순환 프리픽스-직교 주파수 분할 멀티플렉싱(CP-OFDM)의 파형 및 DFT-S-FDMA 파형을 적용할 수 있다. 다시 말하면, 5G 시스템 중의 업링크 전송에서, 단일 반송파 전송의 방식과 다중 반송파의 방식을 동시에 지원하여 5G 시스템 중 서로 다른 서비스가 업링크 전송에 대한 전송 요구를 만족시킬 수 있다.
이하, 도 2를 결부하여 업링크 신호의 전송 방법을 상세히 소개한다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 업링크 신호의 전송 방법의 개략적인 흐름도를 도시한다. 도 2에 도시된 방법은 아래의 단계들을 포함한다.
210: 네트워크 장비는, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 확정한다.
구체적으로, 상술한 시간 영역 스케줄링 유닛은 하나의 업링크 스케줄링 주기를 가리킬 수 있고, 하나의 타임슬롯을 가리킬 수 있다. 상기 시간 영역 스케줄링 유닛은 일반 순환 프리픽스(Cyclic Prefix, CP)인 경우 7 개의 OFDM 심볼을 포함할 수 있고, 상기 시간 영역 스케줄링 유닛은 확장 CP인 경우, 6 개의 OFDM 심볼을 포함할 수 있다.
상술한 업링크 제어 신호는 ACK/NACK 신호 및 CSI 피드백 신호 등과 같은 서로 다른 유형의 업링크 신호를 포함할 수 있다.
상술한 물리 자원은 자원 요소(Resource Element, RE)를 가리킬 수 있다.
상술한 업링크 제어 신호는 CP-OFDM 파형을 사용하여 전송되며, 업링크 제어 신호를 CP-OFDM 파형에 의해 변조하여 상응하는 물리 자원 상에 매핑하는 것을 가리킬 수 있다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원은 적어도 하나의 물리 자원 영역을 포함하고, 서로 다른 물리 자원 영역은 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 전송한다.
구체적으로, 업링크 제어 신호는 복수 개의 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 포함할 수 있다.
이해할 것은, 상술한 물리 자원 영역은 복수 개의 자원 블록을 포함할 수 있으며, 상기 자원 블록은 주파수 영역 상에서 연속적일 수 있다. 상술한 물리 자원 영역은 하나의 자원 블록 상의 물리 자원 영역일 수도 있다. 다시 말하면, 하나의 자원 블록은 적어도 하나의 물리 자원 영역을 포함할 수 있다.
선택적으로, 상술한 적어도 하나의 물리 자원 영역 중 각 물리 자원 영역은 주파수 영역 상에서 적어도 하나의 주파수 영역 자원 블록으로 구성된다.
선택적으로, 상기 업링크 제어 신호는 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 포함하고, 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원은 하나의 자원 블록(Resource Block, PRB)을 가리킬 수 있으며, 상기 자원 블록은 적어도 하나의 물리 자원 영역을 포함하고, 서로 다른 물리 자원 영역은 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 전송한다.
구체적으로, 상술한 자원 블록은 업링크 신호 전송의 최소 스케줄링 유닛으로 될 수 있다.
상술한 복수 개의 물리 자원 영역 중 각 물리 자원 영역은 복수 개의 주파수 영역 상에서 연속된 자원 요소(Resource Element, RE), 및 복수 개의 OFDM 심볼을 포함할 수 있다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제1 물리 자원 영역을 포함하고, 상기 제1 물리 자원 영역이 시간 영역 상에서의 제1 직교 주파수 분할 멀티플렉싱(OFDM) 심볼은 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 시작 OFDM 심볼이다.
예를 들어, 상술한 제1 물리 자원 영역의 시간 영역 상의 제1 직교 주파수 분할 멀티플렉싱(OFDM) 심볼은 PRB의 제1 OFDM 심볼, 즉 시작 OFDM 심볼을 가리킬 수 있다.
선택적으로, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제2 물리 자원 영역을 더 포함하며, 상기 제2 물리 자원 영역은 상기 제1 물리 자원 영역과 시간 영역 상에서 연속된다.
선택적으로, 상기 제1 물리 자원 영역은 ACK/NACK 신호를 전송하고, 상기 제2 물리 자원 영역은 CSI 피드백 신호를 전송한다.
선택적으로, 상기 제1 물리 자원 영역은 또한 기준 신호를 전송한다. 다시 말하면, 상기 제1 물리 자원 영역은 ACK/NACK 신호와 기준 신호를 동시에 전송할 수 있으며, 상기 기준 신호는 ACK/NACK 신호의 복조에 이용된다.
이해할 것은, 상술한 ACK/NACK 신호에 대응하는 ACK/NACK 피드백 모드는 ACK/NACK 합병 모드 및 ACK/NACK 멀티플렉싱 모드를 포함할 수 있으며, 본 발명은 이에 대해 구체적으로 한정하지 않는다.
설명할 것은, 제1 물리 자원 영역이 업링크 제어 신호를 전송하는 경우, 제2 물리 자원 영역은 업링크 데이터를 전송할 수도 있다. 제1 물리 자원 영역이 업링크 제어 신호를 전송하는 경우, 제2 물리 자원 영역도 업링크 제어 신호를 전송할 수 있으며, 제1 물리 자원 영역에서 전송되는 업링크 제어 신호는 제2 물리 자원 영역에서 전송되는 업링크 제어 신호와 서로 다른 유형일 수 있다.
구체적으로, 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 업링크 신호를 전송하는 물리 자원 구성의 개략도를 도시한다. 이해할 것은, 도 3은 단지 제1 물리 자원 영역이 2 개의 OFDM 심볼을 포함하는 물리 자원을 예로 설명하며, 본 발명의 실시예는 제1 물리 자원 영역에 포함되는 OFDM 심볼의 수량에 대해 구체적으로 한정하지 않는다. 도 3에서 알 수 있듯이, 상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 물리 자원(예를 들어, 하나의 PRB)은 제1 물리 자원 영역을 포함하고, 상기 제1 물리 자원 영역 중 제1 OFDM 심볼(즉, 시간 영역 상의 제1 OFDM 심볼)는 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 시작 OFDM 심볼(즉, 시간 영역 상의 제1 OFDM 심볼)일 수 있다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제3 물리 자원 영역을 포함하고, 상기 제3 물리 자원 영역이 시간 영역 상에서의 마지막 OFDM 심볼은 상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 마지막 OFDM 심볼이다.
이해할 것은, 도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 업링크 신호를 전송하는 물리 자원 구성의 개략도를 도시한다. 도 4는 단지 제3 물리 자원 영역이 1 개의 OFDM 심볼을 포함하는 물리 자원을 예로 설명하며, 본 발명의 실시예는 제3 물리 자원 영역에 포함되는 OFDM 심볼의 수량에 대해 구체적으로 한정하지 않는다. 상술한 제3 물리 자원 영역 중 제1 OFDM 심볼(즉 시작 OFDM 심볼) 전의 OFDM 심볼에 대응하는 물리 자원은 네트워크 장비와 기지국 간의 다운링크 전송에 이용될 수 있다. 다시 말하면, 제3 물리 자원 영역에 대응하는 제1 OFDM 심볼 전에, 다운링크 전송과 업링크 전송 간의 핸드오버를 진행하고, 제3 물리 자원 영역에 대응하는 제1 OFDM 심볼로부터 시작하여 네트워크 장비와 단말기 사이에서 업링크 전송을 진행할 수 있으며, 상술한 물리 자원의 구성 방식은 짧은 포맷 업링크 신호 제어 모드(short format for uplink control signal)로 칭할 수 있다.
또한, 이해할 것은, 상술한 제3 전송 영역 중 제1 OFDM 심볼 전의 시간 주파수 자원은 업링크 전송을 진행하는 시간 주파수 자원을 포함할 수 있다. 다시 말하면, 제3 전송 영역의 제1 OFDM 심볼 전의 시간 주파수 자원 상에 제1 물리 자원 및/또는 제2 물리 자원이 존재할 수 있으나, 상술한 시간 주파수 자원의 구성 방법에서, 제3 물리 자원이 업링크 제어 신호를 전송하는 모드는 더는 짧은 포맷 업링크 신호 제어 모드에 속하지 않는다.
또한, 이해할 것은 제2 물리 자원 영역과 제3 물리 자원 영역은 시간 영역 상에서 연속적일 수 있다. 다시 말하면, 제2 물리 자원 영역 중 마지막 OFDM 심볼의 다음 OFDM 심볼은 제3 물리 자원 영역 중 제1 OFDM 심볼로 될 수 있다. 제2 물리 자원 영역과 제3 물리 자원 영역 사이에는 중첩된 물리 자원 영역이 구비될 수도 있으며, 본 발명의 실시예는 이에 대해 구체적으로 한정하지 않는다.
설명할 것은, 제1 물리 자원 영역, 제2 물리 자원 영역 및 제3 물리 자원 영역 사이에는 중첩된 물리 자원 영역이 구비될 수 있으며, 제1 물리 자원 영역, 제2 물리 자원 영역 및 제3 물리 자원 영역 사이는 시간 영역 상에서 연속적일 수도 있으며, 본 발명의 실시예는 상술한 물리 자원 영역 사이의 구체적인 구분 방식에 대해 한정하지 않는다.
선택적으로, 상기 업링크 제어 신호는 복수 개의 ACK/NACK 신호를 포함하고, 상기 제3 물리 자원 영역에서, 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 자원 그룹에 포함된 물리 자원과, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 동일한 OFDM 심볼 내에서 교차적으로 연속적으로 배열된다.
구체적으로, 상술한 자원 그룹은 하나의 OFDM 심볼 내의, 주파수 영역 상에서 연속된 복수 개의 물리 자원, 예를 들어 주파수 영역 상에서 연속된 복수 개의 RE를 포함한다.
선택적으로, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 자원 그룹에 포함된 물리 자원과, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원이 동일한 OFDM 심볼 내에서 교차적으로 연속적으로 배열되는 것은, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원이 위치한 자원 그룹과 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원이 동일한 OFDM 심볼 내에서 교차적으로 연속적으로 배열되는 것을 가리킬 수 있다.
선택적으로, 상기 제3 물리 자원 전송 영역에서, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 시퀀스 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 확장 및 중첩된 후, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호의 전송 횟수만큼 서로 다른 위치의 자원 그룹 상에 반복적으로 매핑되며, 상기 자원 그룹은 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원을 포함한다.
구체적으로, 상술한 서로 다른 위치의 자원 그룹은 복수 개의 자원 그룹에 대응하는 위치가 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 대응하는 위치가 다른 것을 가리킬 수 있다.
선택적으로, 상술한 서로 다른 위치의 자원 그룹은 시간 영역 및/또는 주파수 영역 상에서 연속적일 수 있다.
예를 들어, 도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 업링크 신호를 전송하는 물리 자원 구성의 개략도를 도시한다. 도 5에서 알 수 있듯이, 기준 신호를 전송하는 물리 자원의 위치와 ACK/NACK 신호를 전송하는 자원 그룹(도 5 중 제1 자원 그룹과 제2 자원 그룹을 참조)의 위치는 마지막 OFDM 심볼 내에서 교차적으로 배열된다. 제1 ACK/NACK 신호와 제2 ACK/NACK 신호는 제1 자원 그룹 내 연속된 물리 자원을 차지하는 동시에, 제1 ACK/NACK 신호와 제2 ACK/NACK 신호는 제2 자원 그룹 내 연속된 물리 자원을 차지한다. 다시 말하면, 제1 ACK/NACK 신호와 제2 ACK/NACK 신호는 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 물리 자원 상에서 두 번 전송되었다. 제1 ACK/NACK 신호와 제2 ACK/NACK 신호는 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 시퀀스 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 확장 및 중첩될 수 있다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제2 물리 자원 영역과 상기 제3 물리 자원 영역 사이에는 중첩된 물리 자원 영역이 존재한다.
구체적으로, 상술한 중첩된 물리 자원 영역 중 물리 자원은 제2 물리 자원 영역에서 전송되는 업링크 신호에 구성될 수도 있고, 제3 물리 자원 영역에서 전송되는 업링크 신호에 구성될 수도 있다.
이해할 것은, 상술한 중첩된 물리 자원 영역은 제2 물리 자원 영역 중 일부 물리 자원 영역과 제3 물리 자원 영역 중 일부 물리 자원 영역이 중첩되는 것을 가리킬 수 있으며, 상술한 중첩된 물리 자원 영역은 제2 물리 자원 영역이 제3 물리 자원 영역을 포함하는 것을 가리킬 수도 있으며, 본 발명의 실시예는 제2 물리 자원 영역과 제3 물리 자원 영역 중 구체적인 중첩 형식에 대해 한정하지 않는다.
선택적으로, 상술한 업링크 신호는 업링크 제어 신호 및 기준 신호 등을 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 업링크 제어 신호는 제1 유형 업링크 제어 신호 및 제2 유형 업링크 제어 신호를 포함하고, 상기 방법은 상기 네트워크 장비가, 상기 중첩된 물리 자원 영역에서, 상기 제1 유형 업링크 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 상기 단말기에 구성하는 단계; 상기 네트워크 장비가, 상기 중첩된 물리 자원 영역에서, 상기 제2 유형 업링크 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 상기 단말기에 구성하는 단계 - 상기 네트워크 장비가 물리 자원을 상기 제1 유형 업링크 신호에 구성하는 우선순위는 상기 네트워크 장비가 물리 자원을 상기 제2 유형 업링크 신호에 구성하는 우선순위보다 높음 - 를 더 포함한다.
구체적으로, 제2 물리 자원 영역과 제3 물리 자원 영역 사이에는 중첩된 물리 자원 영역이 구비되며, 제2 물리 자원 영역은 제2 유형 업링크 제어 신호를 전송하고, 제3 물리 자원 영역은 제1 유형 업링크 제어 신호를 전송하며, 네트워크 장비는 먼저 단말기를 위해 중첩된 물리 자원 영역에서, 먼저 제1 유형 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원을 단말기에 구성하고, 제1 유형 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원을 제외한 물리 자원 상에서, 제2 유형 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원을 단말기에 구성할 수 있다.
선택적으로, 상술한 제1 유형 업링크 제어 신호는 ACK/NACK 신호를 포함하고, 상술한 제2 유형 업링크 제어 신호는 CSI 피드백 신호를 포함한다.
예를 들어, 도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 업링크 신호를 전송하는 물리 자원 구성의 개략도를 도시한다. 도 6에 도시된 업링크 전송 자원 구성의 개략도에서 알 수 있듯이, 제1 물리 자원 영역은 제1 OFDM 심볼에 대응하는 물리 자원을 포함하고, 제2 물리 자원 영역은 제2 OFDM 심볼 내지 제5 OFDM 심볼에 대응하는 물리 자원을 포함하며, 제3 물리 자원 영역은 제4 OFDM 심볼 내지 제7 OFDM 심볼에 대응하는 물리 자원을 포함한다. 다시 말하면, 제2 물리 자원 영역과 제3 물리 자원 영역 사이의 중첩된 물리 자원 영역은 제4 OFDM 심볼에 대응하는 물리 자원과 제5 OFDM 심볼에 대응하는 물리 자원을 포함한다. 제1 물리 자원 영역은 ACK/NACK 신호를 전송하고, 제2 물리 자원 영역은 CSI 피드백 신호를 전송하며, 제3 물리 자원 영역은 ACK/NACK 신호를 전송한다.
설명할 것은, 상술한 제1 물리 자원 영역, 제2 물리 자원 영역 및 제3 물리 자원 영역 중 어느 한 물리 자원 영역은 기준 신호를 전송할 수도 있으며, 도 5에 도시된 자원 구성 개략도는 단지 제1 물리 자원 영역이 기준 신호를 전송하는 것을 예로 설명한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상술한 제1 물리 자원 영역 또는 제2 물리 자원 영역과 제3 물리 자원 영역 사이에 중첩된 물리 자원 영역이 구비되는 경우, 다시 말하면, 네트워크 장비는 제3 물리 자원 영역 중 전송될 ACK/NACK 신호 및/또는 기준 신호의 물리 자원을 제1 물리 자원 영역 또는 제2 물리 자원 영역에서 전송되는 업링크 제어 신호 및/또는 기준 신호에 구성한다. 이때, 제3 물리 자원 영역 중 물리 자원을 차지하여 전송되는 업링크 제어 신호 및/또는 기준 신호는 제3 물리 자원 중 원래 전송되어야 할 업링크 제어 신호 및/또는 기준 신호에 의해 펑처링(punctured)될 수 있다. 이는 서로 다른 물리 자원 영역 중 업링크 제어 신호와 기준 신호 간의 자원 충돌 문제를 해결한다.
220: 상기 네트워크 장비는, 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 상기 물리 자원 상에서 상기 업링크 제어 신호를 수신하고, 상기 업링크 제어 신호는 순환 프리픽스-직교 주파수 분할 멀티플렉싱(CP-OFDM) 파형을 사용하여 전송된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 방법은 상기 네트워크 장비가, 상기 단말기가 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 기준 신호를 전송하는데 사용하는 물리 자원을 확정하는 단계를 더 포함하며, 상기 기준 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원은 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역 중 하나의 물리 자원 영역에 구성된다.
선택적으로, 상술한 제3 물리 자원 영역은 또한 기준 신호를 전송하며, 상술한 제2 물리 자원 영역은 또한 기준 신호를 전송한다.
구체적으로, 상술한 기준 신호는 ACK/NACK 신호의 복조에 이용될 수 있다.
선택적으로, 상술한 중첩된 물리 자원 영역에서 제2 물리 자원 영역 중 기준 신호를 전송하지 않는다.
설명할 것은, 상술한 기준 신호를 전송하는 물리 자원에 대응하는 물리 자원의 위치는 고정될 수 있다. 다시 말하면, 제2 물리 자원 중 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 고정될 수 있고, 상술한 제3 물리 자원 중 기준 신호를 전송하는 물리 자원도 고정될 수 있다. 중첩된 물리 자원 영역에서, 물리 자원을 제2 전송 물리 자원 영역에서 전송되는 업링크 신호에 구성하는 우선순위가 물리 자원을 제3 전송 물리 자원 영역에서 전송되는 업링크 신호에 구성하는 우선순위보다 낮으므로, 중첩된 물리 자원 영역에서, 원래 기준 신호의 전송에 이용될 물리 자원을 제3 물리 자원 영역 중 업링크 제어 신호의 전송에 이용하여 네트워크 장비가 기준 신호에 따라 제1 전송 영역 중 ACK/NACK 신호를 복조할 수 없는 것을 피하기 위하여(이때, 제1 물리 자원 영역에는 기준 신호를 전송하는 물리 자원을 구성하지 않을 수 있음), 물리 자원을 제2 물리 자원 영역에서 전송되는 기준 신호에 구성하는 경우, 중첩된 물리 자원 영역에 기준 신호를 전송하는 물리 자원을 구성하지 않을 수 있다.
예를 들어, 도 6에 도시된 업링크 전송 자원 구성의 개략도에서, 제2 물리 자원 영역과 제3 물리 자원 영역 사이의 중첩된 물리 자원 영역, 즉 제4 OFDM 심볼에 대응하는 물리 자원과 제5 OFDM 심볼에 대응하는 물리 자원 상에서 기준 신호를 전송하지 않는다.
선택적으로, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 주파수 영역 또는 시간 영역 상에서 이산되거나, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 주파수 영역 및/또는 시간 영역 상에서 연속된다.
구체적으로, 도 6에 도시된 제1 물리 자원 영역 중 기준 신호를 전송하는 물리 자원의 배치를 참조하면, 하나의 OFDM 심볼 내에서, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원이 위치한 자원 그룹은 주파수 영역 상에서 이산된다.
도 7에 도시된 제2 물리 자원 영역 중 기준 신호를 전송하는 물리 자원의 배치를 참조하면, 기준 신호를 전송하는 물리 자원이 위치한 자원 그룹은 복수 개의 자원 그룹을 포함하고, 기준 신호를 전송하는 물리 자원이 위치한 자원 그룹은 주파수 영역 상에서 이산되며(복수 개의 자원 그룹이 서로 다른 주파수에 대응하는 것을 가리킬 수 있음), 기준 신호를 전송하는 각 자원 그룹은 두 개의 연속된 OFDM 심볼을 차지한다.
도 8에 도시된 제2 물리 자원 영역 중 기준 신호를 전송하는 물리 자원의 배치를 참조하면, 기준 신호를 전송하는 물리 자원이 위치한 자원 그룹은 복수 개의 자원 그룹을 포함하고, 복수 개의 자원 그룹 중 각 자원 그룹은 두 개의 서로 다른 OFDM 심볼을 차지하며, 그 중의 한 OFDM 심볼 내에서, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원이 위치한 자원 그룹은 주파수 영역 상에서 이산된다.
설명할 것은, 본 발명의 실시예는 단지 기준 신호를 전송하는 자원 그룹이 두 개의 물리 자원을 포함하는 것을 예로 설명하며, 기준 신호를 전송하는 자원 그룹은 4 개의 물리 자원을 포함할 수도 있으며, 본 발명의 실시예는 기준 신호를 전송하는 자원 그룹에 포함된 물리 자원 수에 대해 구체적으로 한정하지 않는다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 업링크 제어 신호는 복수 개의 ACK/NACK 신호를 포함하고, 상기 제1 물리 자원 영역에서, 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 자원 그룹에 포함된 물리 자원과, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 동일한 OFDM 심볼 내에서 교차적으로 연속적으로 배열된다.
구체적으로, 상술한 자원 그룹은 한 그룹의 주파수 영역 상에서 연속된 물리 자원을 포함할 수 있다. 다시 말하면, 하나의 OFDM 심볼 내에는 복수 개의 자원 그룹이 포함될 수 있다.
선택적으로, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 자원 그룹에 포함된 물리 자원과, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원이 동일한 OFDM 심볼 내에서 교차적으로 연속적으로 배열되는 것은, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원이 위치한 자원 그룹과 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원이 동일한 OFDM 심볼 내에서 교차적으로 연속적으로 배열되는 것을 가리킬 수 있다.
상술한 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 적어도 일부분 물리 자원이 위치한 자원 그룹은 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 전부 물리 자원이 하나의 자원 그룹에 있는 것을 가리킬 수 있다. 상술한 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 적어도 일부분 물리 자원이 위치한 자원 그룹은, 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 일부 물리 자원이 하나의 자원 그룹에 있고 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 나머지 일부 물리 자원이 다른 자원 그룹에 있는 것을 가리킬 수도 있다.
선택적으로, 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원이 복수 개의 자원 그룹에 있는 경우, 상술한 복수 개의 자원 그룹은 주파수 영역 상에서 연속적이거나 이산적이다.
예를 들어, 도 9는 본 발명의 다른 실시예에 따른 업링크 신호를 전송하는 물리 자원 구성의 개략도를 도시한다. 도 9에 도시된 자원 구성 방식에서, ACK/NACK 신호를 확장한 후, 상기 ACK/NACK 신호의 전송은 8 개의 물리 자원(예를 들어, RE)을 차지해야 한다. 그러나, 기준 신호를 전송하는 2 개의 물리 자원 사이의 자원 그룹 내에 4 개의 물리 자원 밖에 없으므로, 상기 확장된 ACK/NACK 신호에 두 개의 자원 그룹 모두 8 개의 물리 자원을 구성할 수 있으며, 상기 두 개의 자원 그룹은 주파수 영역 상에서 불연속적이지만, 각 자원 그룹 내의 물리 자원은 주파수 영역 상에서 연속적이다.
이해할 것은, 상술한 자원 그룹 중 물리 자원은 확장된 ACK/NACK 신호를 전송한다.
선택적으로, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원이 위치한 자원 그룹 중 물리 자원은 주파수 영역 상에서 연속적이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 각각 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 시퀀스 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 확장된 후, 자원 그룹 상에 중첩하여 매핑된다.
예를 들어, 제1 그룹 ACK/NACK 신호는 제1 직교 시퀀스를 통해 확장된 후, 제2 그룹 ACK/NACK 신호는 제2 직교 시퀀스를 통해 확장된 후, 제1 그룹 ACK/NACK 신호와 제2 그룹 ACK/NACK 신호는 동일한 길이를 가질 수 있다. 예를 들어, 제1 그룹 ACK/NACK 신호와 제2 그룹 ACK/NACK 신호는 4 개의 RE를 차지할 수 있으며, 제1 그룹 ACK/NACK 신호와 제2 그룹 ACK/NACK 신호는 동일한 자원 그룹 상에 매핑될 수 있으며, 해당 자원 그룹은 4 개의 RE를 포함할 수 있다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 업링크 제어 신호는 CSI 피드백 신호를 더 포함하고, 상기 제2 물리 자원 전송 영역에서, 상기 채널 상태 정보(CSI) 피드백 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 기준 신호를 전송하는 자원 그룹 중 물리 자원은 시간 영역 상에서 연속된다.
예를 들어, 기준 신호를 전송하는 자원 그룹은 2 개의 RE(제1 RE 및 제2 RE)를 포함하고, 여기서 제1 RE는 제1 OFDM 심볼을 차지하는 RE일 수 있고, 제2 RE는 제2 OFDM 심볼을 차지하는 RE일 수 있으며, 제1 OFDM 심볼과 제2 OFDM 심볼은 시간 영역 상에서 연속되며, 제1 RE와 제2 RE는 동일한 서브 반송파에 대응한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 물리 자원 전송 영역에서, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 확장 및 중첩된 후, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호의 전송 횟수만큼 서로 다른 위치의 자원 그룹 상에 반복적으로 매핑된다.
구체적으로, 상술한 자원 그룹은 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원을 포함한다.
예를 들어, 제1 그룹 ACK/NACK 신호는 제1 직교 시퀀스를 통해 확장된 후, 제2 그룹 ACK/NACK 신호는 제2 직교 시퀀스를 통해 확장된 후, 제1 그룹 ACK/NACK 신호와 제2 그룹 ACK/NACK 신호는 동일한 길이를 가질 수 있다. 예를 들어, 제1 그룹 ACK/NACK 신호와 제2 그룹 ACK/NACK 신호는 4 개의 RE를 차지할 수 있으며, 제1 그룹 ACK/NACK 신호와 제2 그룹 ACK/NACK 신호는 각각 서로 다른 자원 그룹 상에 매핑될 수 있으며, 각 자원 그룹은 4 개의 RE를 포함할 수 있다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 각각 서로 다른 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 다운링크 데이터 블록에 대응하거나, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 동일한 다운링크 데이터 블록의 서로 다른 코드워드에 대응한다.
서브 프레임을 예로 도 10을 결부하여 업링크 신호의 전송 방법을 설명한다. 도 9는 본 발명의 다른 실시예에 따른 업링크 신호의 전송 방법의 개략도를 도시한다. 도 10에 도시된 업링크 전송 방법에서 알 수 있듯이, 업링크 서브 프레임에는 다운링크 전송의 서브 프레임 #0, 서브 프레임 #1 및 서브 프레임 #k의 ACK/NACK 신호가 포함되며, 서브 프레임 #0 및 서브 프레임 #1의 ACK/NACK 신호를 업링크 서브 프레임의 제1 자원 그룹 중 물리 자원 상에 매핑하고, 상기 제1 자원 그룹 중 물리 자원이 ACK/NACK 신호에 의해 차지된 후, 서브 프레임 #k의 ACK/NACK 신호를 업링크 전송의 서브 프레임에 대응하는 제2 자원 그룹 중 물리 자원 상에 매핑할 수 있다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 네트워크 장비가, 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 상기 물리 자원 상에서 상기 업링크 제어 신호를 수신하는 단계 전에, 상기 방법은 상기 네트워크 장비가, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 지시하는 지시 정보를 상기 단말기에 송신하는 단계를 더 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 방법은 상기 네트워크 장비가, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이를 확정하는 단계; 상기 네트워크 장비가, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이를 상기 단말기에 지시하는 단계를 더 포함한다.
구체적으로, 전송 횟수는 단말기가 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 반복 횟수를 가리킬 수 있다.
선택적으로, 상기 네트워크 장비가, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이를 상기 단말기에 지시하는 단계는, 상기 네트워크 장비가, 다운링크 제어 정보(DCI)를 상기 단말기에 송신하는 단계를 포함하며, 상기 DCI는 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이를 포함한다.
선택적으로, 상기 네트워크 장비가, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이를 상기 단말기에 지시하는 단계는, 상기 네트워크 장비가, 상기 업링크 제어 신호의 시퀀스 길이를 상기 단말기에 송신하는 단계; 상기 네트워크 장비가, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원 수를 상기 단말기에 송신하는 단계를 포함한다.
구체적으로, 업링크 제어 신호를 송신하는 시퀀스 길이 및 단말기가 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원 수에 따라, 단말기가 업링크 제어 신호를 전송하는 전송 횟수(반복 횟수를 가리킬 수 있음)를 확정하도록, 네트워크 장비는 업링크 제어 신호를 송신하는 시퀀스 길이 및 단말기가 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원 수를 단말기에 지시한다.
예를 들어, 단말기는 업링크 제어 신호를 송신하는 시퀀스 길이를 4로 확정하고, 네트워크 장비는 단말기에 상기 업링크 제어 신호를 전송하는 RE를 8 개 구성하며, 단말기는 상기 업링크 제어 신호를 전송하는 전송 횟수를 2로 확정할 수 있다.
선택적으로, 상기 네트워크 장비가, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이를 상기 단말기에 지시하는 단계는, 상기 네트워크 장비가, 상위 계층 시그널링을 상기 단말기에 송신하는 단계를 포함하며, 상기 상위 계층 시그널링은 상기 제1 유형 업링크 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 제1 유형 업링크 신호의 확장 시퀀스 길이를 포함한다.
도 11은 본 발명의 다른 실시예에 따른 업링크 신호의 전송 방법의 개략적인 흐름도를 도시한다. 이해할 것은, 도 11에 도시된 방법과 도 2에 도시된 방법은 서로 대응하며, 간결을 위하여, 구체적인 세부 사항에 대해 여기서 더 설명하지 않는다. 도 11에 도시된 방법은 아래의 단계들을 포함한다.
1110: 단말기는, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 확정한다.
구체적으로, 상술한 단말기가 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 확정하는 것은, 단말기가 네트워크 장비로부터 단말기에 송신된, 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 지시하는 지시 정보에 따라, 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 확정하는 것을 포함할 수 있다. 또는, 단말기가 사전에 약정된 업링크 제어 신호의 물리 자원 매핑 룰에 따라 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 확정하는 것을 가리킬 수도 있다.
1120: 상기 단말기는, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원 상에서 상기 업링크 제어 신호를 네트워크 장비에 송신하고, 상기 업링크 제어 신호는 순환 프리픽스-직교 주파수 분할 멀티플렉싱(CP-OFDM) 파형을 사용하여 전송된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원은 적어도 하나의 물리 자원 영역을 포함하고, 서로 다른 물리 자원 영역은 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 전송한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역 중 각 물리 자원 영역은 주파수 영역 상에서 적어도 하나의 주파수 영역 자원 블록으로 구성된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 업링크 제어 신호는 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 포함하고, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원은 하나의 자원 블록이며, 상기 자원 블록은 적어도 하나의 물리 자원 영역을 포함하고, 서로 다른 물리 자원 영역은 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 전송한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제1 물리 자원 영역을 포함하고, 상기 제1 물리 자원 영역이 시간 영역 상에서의 제1 직교 주파수 분할 멀티플렉싱(OFDM) 심볼은 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 시작 OFDM 심볼이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제2 물리 자원 영역을 더 포함하며, 상기 제2 물리 자원 영역은 상기 제1 물리 자원 영역과 시간 영역 상에서 연속된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제3 물리 자원 영역을 포함하고, 상기 제3 물리 자원 영역이 시간 영역 상에서의 마지막 OFDM 심볼은 상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 마지막 OFDM 심볼이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역 중 하나의 물리 자원 영역에는 상기 기준 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원이 구성된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 주파수 영역 또는 시간 영역 상에서 이산되거나, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 주파수 영역 또는 시간 영역 상에서 연속된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 업링크 제어 신호는 복수 개의 ACK/NACK 신호를 포함하고, 상기 제1 물리 자원 영역에서, 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 자원 그룹에 포함된 물리 자원과, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 동일한 OFDM 심볼 내에서 교차적으로 연속적으로 배열된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 단말기가, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원 상에서 상기 업링크 제어 신호를 네트워크 장비에 송신하는 단계 전에, 상기 방법은 상기 단말기가, 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 확장하고, 상기 자원 그룹에 매핑하여 중첩하는 단계를 더 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 업링크 제어 신호는 CSI 피드백 신호를 더 포함하고, 상기 제2 물리 자원 전송 영역에서, 상기 채널 상태 정보(CSI) 피드백 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 기준 신호를 전송하는 자원 그룹 중 물리 자원은 시간 영역 상에서 연속된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 단말기가, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원 상에서 상기 업링크 제어 신호를 네트워크 장비에 송신하는 단계 전에, 상기 방법은 상기 단말기가, 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 확장하여, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호의 전송 횟수만큼 서로 다른 위치의 자원 그룹 상에 반복적으로 매핑하는 단계를 더 포함하며, 상기 자원 그룹은 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원을 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 업링크 제어 신호는 복수 개의 ACK/NACK 신호를 포함하고, 상기 제3 물리 자원 영역에서, 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 자원 그룹에 포함된 물리 자원과, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 동일한 OFDM 심볼 내에서 교차적으로 연속적으로 배열된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제3 물리 자원 전송 영역에서, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 확장 및 중첩된 후, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호의 전송 횟수만큼 서로 다른 위치의 자원 그룹 상에 반복적으로 매핑되며, 상기 자원 그룹은 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원을 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 각각 서로 다른 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 다운링크 데이터 블록에 대응하거나, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 동일한 다운링크 데이터 블록의 서로 다른 코드워드에 대응한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 단말기가, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 확정하는 단계는, 상기 단말기가, 상기 네트워크 장비로부터 송신된, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 지시하는 지시 정보를 수신하는 단계를 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 지시 정보는 또한 상기 단말기가 상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 데이터를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 지시한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 단말기가 상기 네트워크 장비로부터 송신된 지시 정보를 수신하는 단계는, 상기 단말기가, 상기 네트워크 장비로부터 송신된, 상기 지시 정보가 포함된 상위 계층 시그널링 또는 물리 계층 시그널링을 수신하는 단계를 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 방법은 상기 단말기가, 상기 네트워크 장비의 지시에 따라, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이를 확정하는 단계를 더 포함하고, 상기 단말기가, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원 상에서 상기 업링크 제어 신호를 네트워크 장비에 송신하는 단계는, 상기 단말기가, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이로, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원 상에서 상기 업링크 제어 신호를 네트워크 장비에 송신하는 단계를 더 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 단말기가, 상기 네트워크 장비의 지시에 따라, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이를 확정하는 단계는, 상기 단말기가, 상기 네트워크 장비로부터 송신된, 상기 업링크 제어 신호의 시퀀스 길이를 수신하는 단계는, 상기 단말기가, 상기 네트워크 장비로부터 송신된, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원 수를 수신하고, 상기 단말기가 상기 업링크 제어 신호의 시퀀스 길이 및 상기 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원 수에 따라, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수를 확정하는 단계를 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 단말기가, 상기 네트워크 장비의 지시에 따라, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이를 확정하는 단계는, 상기 단말기가, 상기 네트워크 장비로부터 송신된, 다운링크 제어 정보(DCI)를 수신하는 단계를 포함하며, 상기 DCI는 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이를 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 단말기가, 상기 네트워크 장비의 지시에 따라, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이를 확정하는 단계는, 상기 단말기가, 상기 네트워크 장비로부터 송신된 상위 계층 시그널링을 수신하는 단계를 포함하며, 상기 상위 계층 시그널링은 상기 제1 유형 업링크 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 제1 유형 업링크 신호의 확장 시퀀스 길이를 포함한다.
이상에서 도 1 내지 도 11을 결부하여 본 발명의 실시예에 따른 업링크 신호의 전송 방법을 상세히 설명하였다. 이하 도 12 내지 도 15를 결부하여 본 발명의 실시예에 따른 업링크 신호의 전송 장치를 상세히 설명한다. 이해할 것은, 도 12 및 도 14에 도시된 장치는 도 2 중 각 단계를 구현할 수 있고, 도 13 및 도 15에 도시된 장치는 도 11 중 각 단계를 구현할 수 있으며, 중복을 피하기 위하여, 여기서 더 상세히 설명하지 않는다.
도 12는 본 발명의 실시예에 따른 업링크 제어 신호를 전송하는 장치의 개략적인 블록도를 도시한다. 도 12에 도시된 장치(1200)는 제1 확정 모듈(1210) 및 수신 모듈(1220)을 포함한다.
제1 확정 모듈(1210)은 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 확정한다.
수신 모듈(1220)은 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 상기 물리 자원 상에서 상기 업링크 제어 신호를 수신하고, 상기 업링크 제어 신호는 순환 프리픽스-직교 주파수 분할 멀티플렉싱(CP-OFDM) 파형을 사용하여 전송된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원은 적어도 하나의 물리 자원 영역을 포함하고, 서로 다른 물리 자원 영역은 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 전송한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역 중 각 물리 자원 영역은 주파수 영역 상에서 적어도 하나의 주파수 영역 자원 블록으로 구성된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 업링크 제어 신호는 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 포함하고, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원은 하나의 자원 블록이며, 상기 자원 블록은 적어도 하나의 물리 자원 영역을 포함하고, 서로 다른 물리 자원 영역은 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 전송한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제1 물리 자원 영역을 포함하고, 상기 제1 물리 자원 영역이 시간 영역 상에서의 제1 직교 주파수 분할 멀티플렉싱(OFDM) 심볼은 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 시작 OFDM 심볼이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제2 물리 자원 영역을 더 포함하며, 상기 제2 물리 자원 영역은 상기 제1 물리 자원 영역과 시간 영역 상에서 연속된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제3 물리 자원 영역을 포함하고, 상기 제3 물리 자원 영역이 시간 영역 상에서의 마지막 OFDM 심볼은 상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 마지막 OFDM 심볼이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 장치는, 상기 단말기가 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 기준 신호를 전송하는데 사용하는 물리 자원을 확정하는 제2 확정 모듈을 더 포함하며, 상기 기준 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원은 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역 중 하나의 물리 자원 영역에 구성된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 주파수 영역 또는 시간 영역 상에서 이산되거나, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 주파수 영역 또는 시간 영역 상에서 연속된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 업링크 제어 신호는 복수 개의 ACK/NACK 신호를 포함하고, 상기 제1 물리 자원 영역에서, 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 자원 그룹에 포함된 물리 자원과, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 동일한 OFDM 심볼 내에서 교차적으로 연속적으로 배열된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 각각 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 확장된 후, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 자원 그룹 상에 중첩하여 매핑된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 업링크 제어 신호는 CSI 피드백 신호를 더 포함하고, 상기 제2 물리 자원 전송 영역에서, 상기 채널 상태 정보(CSI) 피드백 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 기준 신호를 전송하는 자원 그룹 중 물리 자원은 시간 영역 상에서 연속된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 물리 자원 전송 영역에서, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 확장 및 중첩된 후, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호의 전송 횟수만큼 서로 다른 위치의 자원 그룹 상에 반복적으로 매핑되며, 상기 자원 그룹은 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원을 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 업링크 제어 신호는 복수 개의 ACK/NACK 신호를 포함하고, 상기 제3 물리 자원 영역에서, 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 자원 그룹에 포함된 물리 자원과, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 동일한 OFDM 심볼 내에서 교차적으로 연속적으로 배열된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제3 물리 자원 전송 영역에서, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 확장 및 중첩된 후, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호의 전송 횟수만큼 서로 다른 위치의 자원 그룹 상에 반복적으로 매핑되며, 상기 자원 그룹은 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원을 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 각각 서로 다른 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 다운링크 데이터 블록에 대응하거나, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 동일한 다운링크 데이터 블록의 서로 다른 코드워드에 대응한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 장치는, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 지시하는 지시 정보를 상기 단말기에 송신하는 송신 모듈을 더 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 송신 모듈은 구체적으로, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원의 주파수 영역 자원 구성 및 시간 영역 자원 구성을 지시하는 지시 정보를 상기 단말기에 송신한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 지시 정보는 또한 상기 단말기가 상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 데이터를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 지시한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 송신 모듈은 또한 구체적으로, 상기 지시 정보가 포함된 상위 계층 시그널링 또는 물리 계층 시그널링을 상기 단말기에 송신한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 장치는 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이를 확정하는 제3 확정 모듈; 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이를 상기 단말기에 지시하는 지시 모듈; 을 더 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 지시 모듈은 구체적으로, 상기 업링크 제어 신호의 시퀀스 길이를 상기 단말기에 송신하고; 상기 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원 수를 상기 단말기에 송신한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 지시 모듈은 구체적으로 또한, 다운링크 제어 정보(DCI)를 상기 단말기에 송신하며, 상기 DCI는 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이를 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 지시 모듈은 구체적으로 또한, 상위 계층 시그널링을 상기 단말기에 송신하며, 상기 상위 계층 시그널링은 상기 제1 유형 업링크 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 제1 유형 업링크 신호의 확장 시퀀스 길이를 포함한다.
도 13은 본 발명의 다른 실시예에 따른 업링크 제어 신호를 전송하는 장치의 개략적인 블록도를 도시한다. 도 13에 도시된 장치(1300)는 제1 확정 모듈(1310) 및 송신 모듈(1320)을 포함한다.
제1 확정 모듈(1310)은 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 확정한다.
송신 모듈(1320)은, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원 상에서 상기 업링크 제어 신호를 네트워크 장비에 송신하고, 상기 업링크 제어 신호는 순환 프리픽스-직교 주파수 분할 멀티플렉싱(CP-OFDM) 파형을 사용하여 전송된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원은 적어도 하나의 물리 자원 영역을 포함하고, 서로 다른 물리 자원 영역은 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 전송한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역 중 각 물리 자원 영역은 주파수 영역 상에서 적어도 하나의 주파수 영역 자원 블록으로 구성된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 업링크 제어 신호는 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 포함하고, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원은 하나의 자원 블록이며, 상기 자원 블록은 적어도 하나의 물리 자원 영역을 포함하고, 서로 다른 물리 자원 영역은 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 전송한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제1 물리 자원 영역을 포함하고, 상기 제1 물리 자원 영역이 시간 영역 상에서의 제1 직교 주파수 분할 멀티플렉싱(OFDM) 심볼은 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 시작 OFDM 심볼이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제2 물리 자원 영역을 더 포함하며, 상기 제2 물리 자원 영역은 상기 제1 물리 자원 영역과 시간 영역 상에서 연속된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제3 물리 자원 영역을 포함하고, 상기 제3 물리 자원 영역이 시간 영역 상에서의 마지막 OFDM 심볼은 상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 마지막 OFDM 심볼이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역 중 하나의 물리 자원 영역에는 상기 기준 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원이 구성된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 주파수 영역 또는 시간 영역 상에서 이산되거나, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 주파수 영역 또는 시간 영역 상에서 연속된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 업링크 제어 신호는 복수 개의 ACK/NACK 신호를 포함하고, 상기 제1 물리 자원 영역에서, 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 자원 그룹에 포함된 물리 자원과, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 동일한 OFDM 심볼 내에서 교차적으로 연속적으로 배열된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 장치는, 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 확장하고, 상기 자원 그룹에 매핑하여 중첩하는 제1 매핑 모듈을 더 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 업링크 제어 신호는 CSI 피드백 신호를 더 포함하고, 상기 제2 물리 자원 전송 영역에서, 상기 채널 상태 정보(CSI) 피드백 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 기준 신호를 전송하는 자원 그룹 중 물리 자원은 시간 영역 상에서 연속된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 장치는, 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 확장하여, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호의 전송 횟수만큼 서로 다른 위치의 자원 그룹 상에 반복적으로 매핑하는 제2 매핑 모듈을 더 포함하며, 상기 자원 그룹은 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원을 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 업링크 제어 신호는 복수 개의 ACK/NACK 신호를 포함하고, 상기 제3 물리 자원 영역에서, 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 자원 그룹에 포함된 물리 자원과, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 동일한 OFDM 심볼 내에서 교차적으로 연속적으로 배열된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제3 물리 자원 전송 영역에서, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 확장 및 중첩된 후, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호의 전송 횟수만큼 서로 다른 위치의 자원 그룹 상에 반복적으로 매핑되며, 상기 자원 그룹은 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원을 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 각각 서로 다른 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 다운링크 데이터 블록에 대응하거나, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 동일한 다운링크 데이터 블록의 서로 다른 코드워드에 대응한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 확정 모듈은, 상기 네트워크 장비로부터 송신된, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 지시하는 지시 정보를 수신한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 확정 모듈은 구체적으로, 상기 네트워크 장비로부터 송신된, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원의 주파수 영역 자원 구성 및 시간 영역 자원 구성을 지시하는 지시 정보를 수신한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 지시 정보는 또한 상기 단말기가 상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 데이터를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 지시한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 확정 모듈은 구체적으로 또한, 상기 네트워크 장비로부터 송신된, 상기 지시 정보가 포함된 상위 계층 시그널링 또는 물리 계층 시그널링을 수신한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 장치는, 상기 네트워크 장비의 지시에 따라, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이를 확정하는 제2 확정 모듈을 더 포함하고, 상기 송신 모듈은 구체적으로, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이로, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원 상에서 상기 업링크 제어 신호를 네트워크 장비에 송신한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제2 확정 모듈은 구체적으로 또한, 상기 네트워크 장비로부터 송신된, 상기 업링크 제어 신호의 시퀀스 길이를 수신하고; 상기 네트워크 장비로부터 송신된, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원 수를 수신하고, 상기 업링크 제어 신호의 시퀀스 길이 및 상기 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원 수에 따라, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수를 확정한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제2 확정 모듈은 구체적으로 또한, 상기 네트워크 장비로부터 송신된, 다운링크 제어 정보(DCI)를 수신하며, 상기 DCI는 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이를 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제2 확정 모듈은 구체적으로 또한, 상기 네트워크 장비로부터 송신된 상위 계층 시그널링을 수신하며, 상기 상위 계층 시그널링은 상기 제1 유형 업링크 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 제1 유형 업링크 신호의 확장 시퀀스 길이를 포함한다.
도 14는 본 발명의 다른 실시예에 따른 업링크 신호의 전송 장치의 개략적인 블록도를 도시한다. 도 14는 본 발명의 실시예에 따른 빔 측정 장치의 개략적인 블록도를 도시한다. 도 14에 도시된 데이터 전송 장치(1400)는 메모리(1410), 프로세서(1420), 입력/출력 인터페이스(1430), 통신 인터페이스(1440) 및 버스 시스템(1450)을 포함한다. 여기서, 메모리(1410), 프로세서(1420), 입력/출력 인터페이스(1430) 및 통신 인터페이스(1440)는 버스 시스템(1450)에 의해 서로 연결되고, 상기 메모리(1410)는 명령어를 저장하고, 상기 프로세서(1420)는 상기 메모리(1420)에 저장된 명령어를 실행하여, 입력/출력 인터페이스(1430)로 하여금 입력된 데이터 및 정보를 수신하고 오퍼레이션 결과 등 데이터를 출력하도록 제어하며, 통신 인터페이스(1440)로 하여금 신호를 송신하도록 제어한다.
프로세서(1420)는, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 확정한다.
통신 인터페이스(1440)는 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 상기 물리 자원 상에서 상기 업링크 제어 신호를 수신하고, 상기 업링크 제어 신호는 순환 프리픽스-직교 주파수 분할 멀티플렉싱(CP-OFDM) 파형을 사용하여 전송된다.
이해할 것은, 본 발명의 실시예에서, 상기 프로세서(1420)는 범용 중앙 처리 장치(Central Processing Unit, CPU), 마이크로 프로세서, 응용 주문형 집적회로(Application Specific Integrated Circuit, ASIC), 또는 하나 또는 복수 개의 집적회로를 적용하여 관련 프로그램을 실행하여, 본 발명의 실시예에서 제공된 기술적 방안을 구현할 수 있다.
또한 이해할 것은, 통신 인터페이스(1440)는 송수신기와 같은 송수신 장치를 사용하여 신호 검출 장치(1400)와 다른 장비 또는 통신 네트워크 간의 통신을 구현할 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.
상기 메모리(1410)는 ROM 및 RAM을 포함하고, 프로세서(1420)에 명령어 및 데이터를 제공할 수 있다. 프로세서(1420)의 일부는 비 휘발성 램을 포함할 수도 있다. 예를 들어, 프로세서(1420)는 장비 유형의 정보를 저장할 수도 있다.
상기 버스 시스템(1450)은 데이터 버스 외에 전원 버스, 제어 버스 및 상태 신호 버스 등을 더 포함할 수 있다. 그러나, 명확히 설명하기 위하여, 도면에서 각종 버스를 모두 버스 시스템(1450)으로 표기한다.
구현 과정에서, 상술한 방법의 각 단계는 프로세서(1420) 중 하드웨어의 집적 논리 회로 또는 소프트웨어 형식의 명령어를 통해 완성될 수 있다. 본 발명의 실시예를 결합하여 개시된 업링크 신호의 전송 방법의 단계는 하드웨어 프로세서로 직접 구현되어 수행 완성되거나 프로세서 중의 하드웨어 및 소프트웨어 모듈의 조합으로 수행 완성될 수 있다. 소프트웨어 모듈은 RAM, 플래시 메모리, ROM, 프로그램 가능 ROM 또는 전기적으로 소거 가능한 프로그래머블 메모리, 레지스터 등 본 분야에서 성숙된 저장매체에 위치할 수 있다. 상기 저장매체는 메모리(1410)에 위치하며, 프로세서(1420)는 메모리(1410) 중의 정보를 판독하고 그 하드웨어를 결합하여 상술한 방법의 단계를 완성한다. 중복을 피하기 위하여, 여기서 더 상세히 설명하지 않는다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원은 적어도 하나의 물리 자원 영역을 포함하고, 서로 다른 물리 자원 영역은 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 전송한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역 중 각 물리 자원 영역은 주파수 영역 상에서 적어도 하나의 주파수 영역 자원 블록으로 구성된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 업링크 제어 신호는 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 포함하고, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원은 하나의 자원 블록이며, 상기 자원 블록은 적어도 하나의 물리 자원 영역을 포함하고, 서로 다른 물리 자원 영역은 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 전송한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제1 물리 자원 영역을 포함하고, 상기 제1 물리 자원 영역이 시간 영역 상에서의 제1 직교 주파수 분할 멀티플렉싱(OFDM) 심볼은 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 시작 OFDM 심볼이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제2 물리 자원 영역을 더 포함하며, 상기 제2 물리 자원 영역은 상기 제1 물리 자원 영역과 시간 영역 상에서 연속된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제3 물리 자원 영역을 포함하고, 상기 제3 물리 자원 영역이 시간 영역 상에서의 마지막 OFDM 심볼은 상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 마지막 OFDM 심볼이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 프로세서는 또한, 상기 단말기가 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 기준 신호를 전송하는데 사용하는 물리 자원을 확정하며, 상기 기준 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원은 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역 중 하나의 물리 자원 영역에 구성된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 주파수 영역 또는 시간 영역 상에서 이산되거나, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 주파수 영역 또는 시간 영역 상에서 연속된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 업링크 제어 신호는 복수 개의 ACK/NACK 신호를 포함하고, 상기 제1 물리 자원 영역에서, 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 자원 그룹에 포함된 물리 자원과, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 동일한 OFDM 심볼 내에서 교차적으로 연속적으로 배열된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 각각 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 확장된 후, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 자원 그룹 상에 중첩하여 매핑된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 업링크 제어 신호는 CSI 피드백 신호를 더 포함하고, 상기 제2 물리 자원 전송 영역에서, 상기 채널 상태 정보(CSI) 피드백 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 기준 신호를 전송하는 자원 그룹 중 물리 자원은 시간 영역 상에서 연속된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제1 물리 자원 전송 영역에서, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 확장 및 중첩된 후, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호의 전송 횟수만큼 서로 다른 위치의 자원 그룹 상에 반복적으로 매핑되며, 상기 자원 그룹은 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원을 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 업링크 제어 신호는 복수 개의 ACK/NACK 신호를 포함하고, 상기 제3 물리 자원 영역에서, 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 자원 그룹에 포함된 물리 자원과, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 동일한 OFDM 심볼 내에서 교차적으로 연속적으로 배열된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제3 물리 자원 전송 영역에서, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 확장 및 중첩된 후, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호의 전송 횟수만큼 서로 다른 위치의 자원 그룹 상에 반복적으로 매핑되며, 상기 자원 그룹은 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원을 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 각각 서로 다른 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 다운링크 데이터 블록에 대응하거나, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 동일한 다운링크 데이터 블록의 서로 다른 코드워드에 대응한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 통신 인터페이스는 또한, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 지시하는 지시 정보를 상기 단말기에 송신한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 통신 인터페이스는 구체적으로, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원의 주파수 영역 자원 구성 및 시간 영역 자원 구성을 지시하는 지시 정보를 상기 단말기에 송신한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 지시 정보는 또한 상기 단말기가 상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 데이터를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 지시한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 통신 인터페이스는 구체적으로 또한, 상기 지시 정보가 포함된 상위 계층 시그널링 또는 물리 계층 시그널링을 상기 단말기에 송신한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 장치는 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이를 확정하는 프로세서; 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이를 상기 단말기에 지시하는 통신 인터페이스를 더 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 통신 인터페이스는 구체적으로, 상기 업링크 제어 신호의 시퀀스 길이를 상기 단말기에 송신하고; 상기 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원 수를 상기 단말기에 송신한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 통신 인터페이스는 구체적으로 또한, 다운링크 제어 정보(DCI)를 상기 단말기에 송신하며, 상기 DCI는 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이를 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 통신 인터페이스는 구체적으로 또한, 상위 계층 시그널링을 상기 단말기에 송신하며, 상기 상위 계층 시그널링은 상기 제1 유형 업링크 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 제1 유형 업링크 신호의 확장 시퀀스 길이를 포함한다.
도 15는 본 발명의 다른 실시예에 따른 업링크 신호의 전송 장치의 개략적인 블록도를 도시한다. 도 15는 본 발명의 실시예에 따른 빔 측정 장치의 개략적인 블록도를 도시한다. 도 15에 도시된 데이터 전송 장치(1500)는 메모리(1510), 프로세서(1520), 입력/출력 인터페이스(1530), 통신 인터페이스(1540) 및 버스 시스템(1550)을 포함한다. 여기서, 메모리(1510), 프로세서(1520), 입력/출력 인터페이스(1530) 및 통신 인터페이스(1540)는 버스 시스템(1550)에 의해 서로 연결되고, 상기 메모리(1510)는 명령어를 저장하고, 상기 프로세서(1520)는 상기 메모리(1520)에 저장된 명령어를 실행하여, 입력/출력 인터페이스(1530)로 하여금 입력된 데이터 및 정보를 수신하고 오퍼레이션 결과 등 데이터를 출력하도록 제어하며, 통신 인터페이스(1540)로 하여금 신호를 송신하도록 제어한다.
프로세서(1520)는, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 확정한다.
통신 인터페이스(1540)는, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원 상에서 상기 업링크 제어 신호를 네트워크 장비에 송신하고, 상기 업링크 제어 신호는 순환 프리픽스-직교 주파수 분할 멀티플렉싱(CP-OFDM) 파형을 사용하여 전송된다.
이해할 것은, 본 발명의 실시예에서, 상기 프로세서(1520)는 범용 중앙 처리 장치(Central Processing Unit, CPU), 마이크로 프로세서, 응용 주문형 집적회로(Application Specific Integrated Circuit, ASIC), 또는 하나 또는 복수 개의 집적회로를 적용하여 관련 프로그램을 실행하여, 본 발명의 실시예에서 제공된 기술적 방안을 구현할 수 있다.
또한 이해할 것은, 통신 인터페이스(1540)는 송수신기와 같은 송수신 장치를 사용하여 신호 검출 장치(1500)와 다른 장비 또는 통신 네트워크 간의 통신을 구현할 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.
상기 메모리(1510)는 ROM 및 RAM을 포함하고, 프로세서(1520)에 명령어 및 데이터를 제공할 수 있다. 프로세서(1520)의 일부는 비 휘발성 램을 포함할 수도 있다. 예를 들어, 프로세서(1520)는 장비 유형의 정보를 저장할 수도 있다.
상기 버스 시스템(1550)은 데이터 버스 외에 전원 버스, 제어 버스 및 상태 신호 버스 등을 더 포함할 수 있다. 그러나, 명확히 설명하기 위하여, 도면에서 각종 버스를 모두 버스 시스템(1550)으로 표기한다.
구현 과정에서, 상술한 방법의 각 단계는 프로세서(1520) 중 하드웨어의 집적 논리 회로 또는 소프트웨어 형식의 명령어를 통해 완성될 수 있다. 본 발명의 실시예를 결합하여 개시된 업링크 신호의 전송 방법의 단계는 하드웨어 프로세서로 직접 구현되어 수행 완성되거나 프로세서 중의 하드웨어 및 소프트웨어 모듈의 조합으로 수행 완성될 수 있다. 소프트웨어 모듈은 RAM, 플래시 메모리, ROM, 프로그램 가능 ROM 또는 전기적으로 소거 가능한 프로그래머블 메모리, 레지스터 등 본 분야에서 성숙된 저장매체에 위치할 수 있다. 상기 저장매체는 메모리(1510)에 위치하며, 프로세서(1520)는 메모리(1510) 중의 정보를 판독하고 그 하드웨어를 결합하여 상술한 방법의 단계를 완성한다. 중복을 피하기 위하여, 여기서 더 상세히 설명하지 않는다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원은 적어도 하나의 물리 자원 영역을 포함하고, 서로 다른 물리 자원 영역은 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 전송한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역 중 각 물리 자원 영역은 주파수 영역 상에서 적어도 하나의 주파수 영역 자원 블록으로 구성된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 업링크 제어 신호는 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 포함하고, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원은 하나의 자원 블록이며, 상기 자원 블록은 적어도 하나의 물리 자원 영역을 포함하고, 서로 다른 물리 자원 영역은 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 전송한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제1 물리 자원 영역을 포함하고, 상기 제1 물리 자원 영역이 시간 영역 상에서의 제1 직교 주파수 분할 멀티플렉싱(OFDM) 심볼은 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 시작 OFDM 심볼이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제2 물리 자원 영역을 더 포함하며, 상기 제2 물리 자원 영역은 상기 제1 물리 자원 영역과 시간 영역 상에서 연속된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제3 물리 자원 영역을 포함하고, 상기 제3 물리 자원 영역이 시간 영역 상에서의 마지막 OFDM 심볼은 상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 마지막 OFDM 심볼이다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역 중 하나의 물리 자원 영역에는 상기 기준 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원이 구성된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 주파수 영역 또는 시간 영역 상에서 이산되거나, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 주파수 영역 또는 시간 영역 상에서 연속된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 업링크 제어 신호는 복수 개의 ACK/NACK 신호를 포함하고, 상기 제1 물리 자원 영역에서, 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 자원 그룹에 포함된 물리 자원과, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 동일한 OFDM 심볼 내에서 교차적으로 연속적으로 배열된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 프로세서는, 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 확장하고, 상기 자원 그룹에 매핑하여 중첩한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 업링크 제어 신호는 CSI 피드백 신호를 더 포함하고, 상기 제2 물리 자원 전송 영역에서, 상기 채널 상태 정보(CSI) 피드백 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 기준 신호를 전송하는 자원 그룹 중 물리 자원은 시간 영역 상에서 연속된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 프로세서는, 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 확장하여, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호의 전송 횟수만큼 서로 다른 위치의 자원 그룹 상에 반복적으로 매핑하며, 상기 자원 그룹은 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원을 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 업링크 제어 신호는 복수 개의 ACK/NACK 신호를 포함하고, 상기 제3 물리 자원 영역에서, 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 자원 그룹에 포함된 물리 자원과, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 동일한 OFDM 심볼 내에서 교차적으로 연속적으로 배열된다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 제3 물리 자원 전송 영역에서, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 확장 및 중첩된 후, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호의 전송 횟수만큼 서로 다른 위치의 자원 그룹 상에 반복적으로 매핑되며, 상기 자원 그룹은 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원을 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 각각 서로 다른 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 다운링크 데이터 블록에 대응하거나, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 동일한 다운링크 데이터 블록의 서로 다른 코드워드에 대응한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 프로세서는, 상기 네트워크 장비로부터 송신된, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 지시하는 지시 정보를 수신한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 프로세서는 구체적으로, 상기 네트워크 장비로부터 송신된, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원의 주파수 영역 자원 구성 및 시간 영역 자원 구성을 지시하는 지시 정보를 수신한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 지시 정보는 또한 상기 단말기가 상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 데이터를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 지시한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 프로세서는 구체적으로 또한, 상기 네트워크 장비로부터 송신된, 상기 지시 정보가 포함된 상위 계층 시그널링 또는 물리 계층 시그널링을 수신한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 프로세서는, 상기 네트워크 장비의 지시에 따라, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이를 확정하고; 상기 통신 인터페이스는 구체적으로, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이로, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원 상에서 상기 업링크 제어 신호를 네트워크 장비에 송신한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 프로세서는 구체적으로 또한, 상기 네트워크 장비로부터 송신된, 상기 업링크 제어 신호의 시퀀스 길이를 수신하며; 상기 네트워크 장비로부터 송신된, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원 수를 수신하고, 상기 업링크 제어 신호의 시퀀스 길이 및 상기 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원 수에 따라, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수를 확정한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 프로세서는 구체적으로 또한, 상기 네트워크 장비로부터 송신된, 다운링크 제어 정보(DCI)를 수신하며, 상기 DCI는 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이를 포함한다.
선택적으로, 일 실시예로서, 상기 프로세서는 구체적으로 또한, 상기 네트워크 장비로부터 송신된 상위 계층 시그널링을 수신하며, 상기 상위 계층 시그널링은 상기 제1 유형 업링크 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및/또는 상기 제1 유형 업링크 신호의 확장 시퀀스 길이를 포함한다.
이해할 것은, 본 발명의 실시예에서, ‘A에 대응하는 B’는 B가 A와 관련되고 A에 따라 B를 확정할 수 있음을 나타낸다. 그러나 더 이해할 것은, A에 따라 B를 확정한다는 것은 단지 A에 따라 B를 확정하는 것을 의미하는 것은 아니며, A 및/또는 다른 정보에 따라 B를 확정할 수도 있다.
이해할 것은, 본 명세서에서 용어 ‘및/또는’은 관련된 대상의 관련 관계를 설명할 뿐이며, 3가지 관계가 존재할 수 있음을 나타낸다. 예를 들어, A 및/또는 B는 A가 단독으로 존재, A와 B가 동시에 존재, B가 단독으로 존재하는 이 3가지 경우를 나타낼 수 있다. 또한, 본 명세서에서 부호 ‘/’는 일반적으로 앞, 뒤 관련 대상이 ‘또는’의 관계임을 나타낸다.
본 발명의 각 실시예에서, 이해할 것은, 상술한 각 과정의 번호의 크기는 수행되는 선후 순서를 의미하지 않으며, 각 과정의 수행 순서는 응당 그 기능 및 내재적 논리에 의해 확정되어야 하지 본 발명의 실시예의 실시 과정에 대해 어떠한 한정을 구성해서는 안된다.
본원에서 제공된 몇몇 실시예에서, 개시된 시스템, 장치 및 방법이 다른 방식으로 구현될 수 있음을 이해해야 한다. 예를 들어, 이상에서 설명된 장치 실시예는 예시적일 뿐이다. 예를 들어, 상기 유닛의 구분은 논리 기능적 구분일 뿐이며 실제 구현 시 다른 구분 방식이 있을 수 있다. 예를 들어, 복수 개의 유닛 또는 컴포넌트는 결합되거나 다른 한 시스템에 집적되거나 일부 특징은 간략되거나 수행되지 않을 수 있다. 또한, 나타내거나 토론한 상호 간의 커플링, 직접적 커플링 또는 통신 연결은 일부 인터페이스, 장치 또는 유닛에 의한 간접적 커플링 또는 통신 연결일 수 있으며, 전기적, 기계적 또는 다른 형식일 수 있다.
상기 분리된 컴포넌트로 설명된 유닛은 물리적으로 분리되거나 분리되지 않을 수도 있으며, 유닛으로 나타낸 컴포넌트는 물리적 유닛일 수도 있고 아닐 수도 있으며, 즉 한 곳에 위치하거나 복수 개의 네트워크 유닛에 분포될 수도 있다. 실제 수요에 따라 그 중의 일부 또는 전부 유닛을 선택하여 본 실시예에 따른 방안의 목적을 이룰 수 있다.
또한, 본 발명의 각 실시예 중 각 기능 유닛은 하나의 처리 유닛에 집적되거나 각 유닛이 단독으로 물리적으로 존재할 수도 있으며 둘 또는 둘 이상의 유닛이 하나의 유닛에 집적될 수도 있다.
상기 기능은 소프트웨어 기능 유닛의 형식으로 구현되고 독립된 제품으로 판매 또는 사용시, 하나의 컴퓨터 판독가능 저장매체에 저장될 수도 있다. 이러한 이해를 기반으로, 본 발명에 따른 기술적 방안은 기본적으로 또는 종래 기술에 공헌을 이바지하는 부분 또는 상기 기술적 방안의 일부에 대해 소프트웨어 제품의 형식으로 구현할 수 있으며, 상기 컴퓨터 소프트웨어 제품은 저장매체에 저장되며, 컴퓨터 장비(개인용 컴퓨터, 서버 또는 네트워크 장비 등 일 수 있음)가 본 발명의 각 실시예에 따른 상기 방법의 전부 또는 일부 단계를 실행하도록 여러 개의 명령어를 포함한다. 전술한 저장 매체는 USB 메모리, 모바일 하드 디스크, 롬(ROM, Read-Only Memory), 램(RAM, Random Access Memory), 디스켓 또는 광 디스크 등 프로그램 코드를 저장할 수 있는 각종 매체를 포함한다.

Claims (96)

  1. 업링크 제어 신호를 전송하는 방법으로서,
    네트워크 장비가, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 확정하는 단계;
    상기 네트워크 장비가, 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 상기 물리 자원 상에서 상기 업링크 제어 신호를 수신하는 단계 - 상기 업링크 제어 신호는 순환 프리픽스-직교 주파수 분할 멀티플렉싱(CP-OFDM) 파형을 사용하여 전송됨 - 를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원은 적어도 하나의 물리 자원 영역을 포함하고, 서로 다른 물리 자원 영역은 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 전송하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 적어도 하나의 물리 자원 영역 중 각 물리 자원 영역은 주파수 영역 상에서 적어도 하나의 주파수 영역 자원 블록으로 구성되는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 청구항 2에 있어서,
    상기 업링크 제어 신호는 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 포함하고, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원은 하나의 자원 블록이며, 상기 자원 블록은 적어도 하나의 물리 자원 영역을 포함하고, 서로 다른 물리 자원 영역은 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 전송하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 청구항 2 내지 청구항 4 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제1 물리 자원 영역을 포함하고, 상기 제1 물리 자원 영역이 시간 영역 상에서의 제1 직교 주파수 분할 멀티플렉싱(OFDM) 심볼은 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 시작 OFDM 심볼인 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 청구항 5에 있어서,
    상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제2 물리 자원 영역을 더 포함하며, 상기 제2 물리 자원 영역은 상기 제1 물리 자원 영역과 시간 영역 상에서 연속되는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 청구항 2 내지 청구항 6 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제3 물리 자원 영역을 포함하고, 상기 제3 물리 자원 영역이 시간 영역 상에서의 마지막 OFDM 심볼은 상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 마지막 OFDM 심볼인 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 청구항 2 내지 청구항 7 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 네트워크 장비가, 상기 단말기가 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 기준 신호를 전송하는데 사용하는 물리 자원을 확정하는 단계를 더 포함하며, 상기 기준 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원은 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역 중 하나의 물리 자원 영역에 구성되는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 청구항 8에 있어서,
    상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 주파수 영역 또는 시간 영역 상에서 이산되거나,
    상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 주파수 영역 또는 시간 영역 상에서 연속되는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 청구항 8 또는 청구항 9에 있어서,
    상기 업링크 제어 신호는 복수 개의 긍정 확인응답/부정 확인응답(ACK/NACK) 신호를 포함하고,
    상기 제1 물리 자원 영역에서, 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 자원 그룹에 포함된 물리 자원과, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 동일한 OFDM 심볼 내에서 교차적으로 연속적으로 배열되는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 청구항 10에 있어서,
    상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 각각 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 확장된 후, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 자원 그룹 상에 중첩하여 매핑되는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 청구항 8 또는 청구항 9에 있어서,
    상기 업링크 제어 신호는 채널 상태 정보(CSI) 피드백 신호를 더 포함하고,
    상기 제2 물리 자원 전송 영역에서, 상기 CSI 피드백 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 기준 신호를 전송하는 자원 그룹 중 물리 자원은 시간 영역 상에서 연속되는 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 청구항 12에 있어서,
    상기 제1 물리 자원 전송 영역에서, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 확장 및 중첩된 후, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호의 전송 횟수만큼 서로 다른 위치의 자원 그룹 상에 반복적으로 매핑되며, 상기 자원 그룹은 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  14. 청구항 8 내지 청구항 13 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 업링크 제어 신호는 복수 개의 ACK/NACK 신호를 포함하고,
    상기 제3 물리 자원 영역에서, 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 자원 그룹에 포함된 물리 자원과, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 동일한 OFDM 심볼 내에서 교차적으로 연속적으로 배열되는 것을 특징으로 하는 방법.
  15. 청구항 14에 있어서,
    상기 제3 물리 자원 전송 영역에서, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 확장 및 중첩된 후, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호의 전송 횟수만큼 서로 다른 위치의 자원 그룹 상에 반복적으로 매핑되며, 상기 자원 그룹은 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  16. 청구항 10 내지 청구항 15 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 각각 서로 다른 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 다운링크 데이터 블록에 대응하거나,
    상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 동일한 다운링크 데이터 블록의 서로 다른 코드워드에 대응하는 것을 특징으로 하는 방법.
  17. 청구항 1 내지 청구항 16 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 네트워크 장비가, 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 상기 물리 자원 상에서 업링크 제어 신호를 수신하는 단계 전에,
    상기 네트워크 장비가, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 지시하는 지시 정보를 상기 단말기에 송신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  18. 청구항 17에 있어서,
    상기 네트워크 장비가, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 지시하는 지시 정보를 상기 단말기에 송신하는 단계는,
    상기 네트워크 장비가, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원의 주파수 영역 자원 구성 및 시간 영역 자원 구성을 지시하는 지시 정보를 상기 단말기에 송신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  19. 청구항 17 또는 청구항 18에 있어서,
    상기 지시 정보는 또한 상기 단말기가 상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 데이터를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 지시하는 것을 특징으로 하는 방법.
  20. 청구항 17 내지 청구항 19 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 네트워크 장비가 지시 정보를 상기 단말기에 송신하는 단계는,
    상기 네트워크 장비가, 상기 지시 정보가 포함된 상위 계층 시그널링 또는 물리 계층 시그널링을 상기 단말기에 송신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  21. 청구항 1 내지 청구항 20 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 네트워크 장비가, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이 중 적어도 하나를 확정하는 단계;
    상기 네트워크 장비가, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이 중 적어도 하나를 상기 단말기에 지시하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  22. 청구항 21에 있어서,
    상기 네트워크 장비가, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이 중 적어도 하나를 상기 단말기에 지시하는 단계는,
    상기 네트워크 장비가, 상기 업링크 제어 신호의 시퀀스 길이를 상기 단말기에 송신하는 단계; 및
    상기 네트워크 장비가, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원 수를 상기 단말기에 송신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  23. 청구항 21 또는 청구항 22에 있어서,
    상기 네트워크 장비가, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이 중 적어도 하나를 상기 단말기에 지시하는 단계는,
    상기 네트워크 장비가, 다운링크 제어 정보(DCI)를 상기 단말기에 송신하는 단계를 포함하며, 상기 DCI는 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  24. 청구항 21 또는 청구항 22에 있어서,
    상기 네트워크 장비가, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이 중 적어도 하나를 상기 단말기에 지시하는 단계는,
    상기 네트워크 장비가, 상위 계층 시그널링을 상기 단말기에 송신하는 단계를 포함하며, 상기 상위 계층 시그널링은 상기 제1 유형 업링크 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및 상기 제1 유형 업링크 신호의 확장 시퀀스 길이 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  25. 업링크 제어 신호를 전송하는 방법으로서,
    단말기가, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 확정하는 단계; 및
    상기 단말기가, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원 상에서 상기 업링크 제어 신호를 네트워크 장비에 송신하는 단계 - 상기 업링크 제어 신호는 순환 프리픽스-직교 주파수 분할 멀티플렉싱(CP-OFDM) 파형을 사용하여 전송됨 - 를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  26. 청구항 25에 있어서,
    상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원은 적어도 하나의 물리 자원 영역을 포함하고, 서로 다른 물리 자원 영역은 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 전송하는 것을 특징으로 하는 방법.
  27. 청구항 26에 있어서,
    상기 적어도 하나의 물리 자원 영역 중 각 물리 자원 영역은 주파수 영역 상에서 적어도 하나의 주파수 영역 자원 블록으로 구성되는 것을 특징으로 하는 방법.
  28. 청구항 26에 있어서,
    상기 업링크 제어 신호는 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 포함하고, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원은 하나의 자원 블록이며, 상기 자원 블록은 적어도 하나의 물리 자원 영역을 포함하고, 서로 다른 물리 자원 영역은 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 전송하는 것을 특징으로 하는 방법.
  29. 청구항 26 내지 청구항 28 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제1 물리 자원 영역을 포함하고, 상기 제1 물리 자원 영역이 시간 영역 상에서의 제1 직교 주파수 분할 멀티플렉싱(OFDM) 심볼은 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 시작 OFDM 심볼인 것을 특징으로 하는 방법.
  30. 청구항 29에 있어서,
    상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제2 물리 자원 영역을 더 포함하며, 상기 제2 물리 자원 영역은 상기 제1 물리 자원 영역과 시간 영역 상에서 연속되는 것을 특징으로 하는 방법.
  31. 청구항 26 내지 청구항 30 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제3 물리 자원 영역을 포함하고, 상기 제3 물리 자원 영역이 시간 영역 상에서의 마지막 OFDM 심볼은 상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 마지막 OFDM 심볼인 것을 특징으로 하는 방법.
  32. 청구항 26 내지 청구항 31 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 물리 자원 영역 중 하나의 물리 자원 영역에는 상기 기준 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원이 구성되는 것을 특징으로 하는 방법.
  33. 청구항 32에 있어서,
    상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 주파수 영역 또는 시간 영역 상에서 이산되거나,
    상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 주파수 영역 또는 시간 영역 상에서 연속되는 것을 특징으로 하는 방법.
  34. 청구항 32 또는 청구항 33에 있어서,
    상기 업링크 제어 신호는 복수 개의 긍정 확인응답/부정 확인응답(ACK/NACK) 신호를 포함하고,
    상기 제1 물리 자원 영역에서, 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 자원 그룹에 포함된 물리 자원과, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 동일한 OFDM 심볼 내에서 교차적으로 연속적으로 배열되는 것을 특징으로 하는 방법.
  35. 청구항 34에 있어서,
    상기 단말기가, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원 상에서 상기 업링크 제어 신호를 네트워크 장비에 송신하는 단계 전에, 상기 방법은
    상기 단말기가, 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 확장하고, 상기 자원 그룹에 매핑하여 중첩하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  36. 청구항 32 또는 청구항 33에 있어서,
    상기 업링크 제어 신호는 채널 상태 정보(CSI) 피드백 신호를 더 포함하고,
    상기 제2 물리 자원 전송 영역에서, 상기 CSI 피드백 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 기준 신호를 전송하는 자원 그룹 중 물리 자원은 시간 영역 상에서 연속되는 것을 특징으로 하는 방법.
  37. 청구항 36에 있어서,
    상기 단말기가, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원 상에서 상기 업링크 제어 신호를 네트워크 장비에 송신하는 단계 전에,
    상기 단말기가, 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 확장하여, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호의 전송 횟수만큼 서로 다른 위치의 자원 그룹 상에 반복적으로 매핑하는 단계를 더 포함하며, 상기 자원 그룹은 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  38. 청구항 32 또는 청구항 33에 있어서,
    상기 업링크 제어 신호는 복수 개의 ACK/NACK 신호를 포함하고,
    상기 제3 물리 자원 영역에서, 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 자원 그룹에 포함된 물리 자원과, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 동일한 OFDM 심볼 내에서 교차적으로 연속적으로 배열되는 것을 특징으로 하는 방법.
  39. 청구항 38에 있어서,
    상기 제3 물리 자원 전송 영역에서, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 확장 및 중첩된 후, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호의 전송 횟수만큼 서로 다른 위치의 자원 그룹 상에 반복적으로 매핑되며, 상기 자원 그룹은 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  40. 청구항 34 내지 청구항 39 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 각각 서로 다른 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 다운링크 데이터 블록에 대응하거나,
    상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 동일한 다운링크 데이터 블록의 서로 다른 코드워드에 대응하는 것을 특징으로 하는 방법.
  41. 청구항 25 내지 청구항 40 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 단말기가, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 확정하는 단계는,
    상기 단말기가, 상기 네트워크 장비로부터 송신된, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 지시하는 지시 정보를 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  42. 청구항 41에 있어서,
    상기 단말기가, 상기 네트워크 장비로부터 송신된, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 지시하는 지시 정보를 수신하는 단계는,
    상기 단말기가, 상기 네트워크 장비로부터 송신된, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원의 주파수 영역 자원 구성 및 시간 영역 자원 구성을 지시하는 지시 정보를 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  43. 청구항 41 또는 청구항 42에 있어서,
    상기 지시 정보는 또한 상기 단말기가 상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 데이터를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 지시하는 것을 특징으로 하는 방법.
  44. 청구항 41 내지 청구항 43 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 단말기가 상기 네트워크 장비로부터 송신된 지시 정보를 수신하는 단계는,
    상기 단말기가, 상기 네트워크 장비로부터 송신된, 상기 지시 정보가 포함된 상위 계층 시그널링 또는 물리 계층 시그널링을 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  45. 청구항 25 내지 청구항 44 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 단말기가, 상기 네트워크 장비의 지시에 따라, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이 중 적어도 하나를 확정하는 단계를 더 포함하고,
    상기 단말기가, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원 상에서 상기 업링크 제어 신호를 네트워크 장비에 송신하는 단계는,
    상기 단말기가, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이 중 적어도 하나로, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원 상에서 상기 업링크 제어 신호를 네트워크 장비에 송신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  46. 청구항 45에 있어서,
    상기 단말기가, 상기 네트워크 장비의 지시에 따라, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이 중 적어도 하나를 확정하는 단계는,
    상기 단말기가, 상기 네트워크 장비로부터 송신된, 상기 업링크 제어 신호의 시퀀스 길이를 수신하는 단계;
    상기 단말기가, 상기 네트워크 장비로부터 송신된, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원 수를 수신하고,
    상기 단말기가 상기 업링크 제어 신호의 시퀀스 길이 및 상기 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원 수에 따라, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수를 확정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  47. 청구항 45 또는 청구항 46에 있어서,
    상기 단말기가, 상기 네트워크 장비의 지시에 따라, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이 중 적어도 하나를 확정하는 단계는,
    상기 단말기가, 상기 네트워크 장비로부터 송신된, 다운링크 제어 정보(DCI)를 수신하는 단계를 포함하며, 상기 DCI는 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  48. 청구항 45 또는 청구항 46에 있어서,
    상기 단말기가, 상기 네트워크 장비의 지시에 따라, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이 중 적어도 하나를 확정하는 단계는,
    상기 단말기가, 상기 네트워크 장비로부터 송신된 상위 계층 시그널링을 수신하는 단계를 포함하며, 상기 상위 계층 시그널링은 상기 제1 유형 업링크 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및 상기 제1 유형 업링크 신호의 확장 시퀀스 길이 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  49. 업링크 제어 신호를 전송하는 장치로서,
    시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 확정하는 제1 확정 모듈; 및
    업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 상기 물리 자원 상에서 상기 업링크 제어 신호를 수신하는 수신 모듈 - 상기 업링크 제어 신호는 순환 프리픽스-직교 주파수 분할 멀티플렉싱(CP-OFDM) 파형을 사용하여 전송됨 - 을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  50. 청구항 49에 있어서,
    상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원은 적어도 하나의 물리 자원 영역을 포함하고, 서로 다른 물리 자원 영역은 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 전송하는 것을 특징으로 하는 장치.
  51. 청구항 50에 있어서,
    상기 적어도 하나의 물리 자원 영역 중 각 물리 자원 영역은 주파수 영역 상에서 적어도 하나의 주파수 영역 자원 블록으로 구성되는 것을 특징으로 하는 장치.
  52. 청구항 50에 있어서,
    상기 업링크 제어 신호는 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 포함하고, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원은 하나의 자원 블록이며, 상기 자원 블록은 적어도 하나의 물리 자원 영역을 포함하고, 서로 다른 물리 자원 영역은 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 전송하는 것을 특징으로 하는 장치.
  53. 청구항 50 내지 청구항 52 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제1 물리 자원 영역을 포함하고, 상기 제1 물리 자원 영역이 시간 영역 상에서의 제1 직교 주파수 분할 멀티플렉싱(OFDM) 심볼은 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 시작 OFDM 심볼인 것을 특징으로 하는 장치.
  54. 청구항 53에 있어서,
    상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제2 물리 자원 영역을 더 포함하며, 상기 제2 물리 자원 영역은 상기 제1 물리 자원 영역과 시간 영역 상에서 연속되는 것을 특징으로 하는 장치.
  55. 청구항 50 내지 청구항 54 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제3 물리 자원 영역을 포함하고, 상기 제3 물리 자원 영역이 시간 영역 상에서의 마지막 OFDM 심볼은 상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 마지막 OFDM 심볼인 것을 특징으로 하는 장치.
  56. 청구항 50 내지 청구항 55 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 단말기가 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 기준 신호를 전송하는데 사용하는 물리 자원을 확정하는 제2 확정 모듈을 더 포함하며, 상기 기준 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원은 상기 적어도 하나의 물리 자원 영역 중 하나의 물리 자원 영역에 구성되는 것을 특징으로 하는 장치.
  57. 청구항 56에 있어서,
    상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 주파수 영역 또는 시간 영역 상에서 이산되거나,
    상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 주파수 영역 또는 시간 영역 상에서 연속되는 것을 특징으로 하는 장치.
  58. 청구항 56 또는 청구항 57에 있어서,
    상기 업링크 제어 신호는 복수 개의 긍정 확인응답/부정 확인응답(ACK/NACK) 신호를 포함하고,
    상기 제1 물리 자원 영역에서, 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 자원 그룹에 포함된 물리 자원과, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 동일한 OFDM 심볼 내에서 교차적으로 연속적으로 배열되는 것을 특징으로 하는 장치.
  59. 청구항 58에 있어서,
    상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 각각 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 확장된 후, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 자원 그룹 상에 중첩하여 매핑되는 것을 특징으로 하는 장치.
  60. 청구항 56 또는 청구항 57에 있어서,
    상기 업링크 제어 신호는 채널 상태 정보(CSI) 피드백 신호를 더 포함하고,
    상기 제2 물리 자원 전송 영역에서, 상기CSI 피드백 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 기준 신호를 전송하는 자원 그룹 중 물리 자원은 시간 영역 상에서 연속되는 것을 특징으로 하는 장치.
  61. 청구항 60에 있어서,
    상기 제1 물리 자원 전송 영역에서, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 확장 및 중첩된 후, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호의 전송 횟수만큼 서로 다른 위치의 자원 그룹 상에 반복적으로 매핑되며, 상기 자원 그룹은 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  62. 청구항 56 내지 청구항 61 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 업링크 제어 신호는 복수 개의 ACK/NACK 신호를 포함하고,
    상기 제3 물리 자원 영역에서, 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 자원 그룹에 포함된 물리 자원과, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 동일한 OFDM 심볼 내에서 교차적으로 연속적으로 배열되는 것을 특징으로 하는 장치.
  63. 청구항 62에 있어서,
    상기 제3 물리 자원 전송 영역에서, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 확장 및 중첩된 후, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호의 전송 횟수만큼 서로 다른 위치의 자원 그룹 상에 반복적으로 매핑되며, 상기 자원 그룹은 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  64. 청구항 58 내지 청구항 63 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 각각 서로 다른 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 다운링크 데이터 블록에 대응하거나,
    상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 동일한 다운링크 데이터 블록의 서로 다른 코드워드에 대응하는 것을 특징으로 하는 장치.
  65. 청구항 49 내지 청구항 64 중 어느 한 항에 있어서,
    시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 지시하는 지시 정보를 상기 단말기에 송신하는 송신 모듈을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  66. 청구항 65에 있어서,
    상기 송신 모듈은 구체적으로,
    시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원의 주파수 영역 자원 구성 및 시간 영역 자원 구성을 지시하는 지시 정보를 상기 단말기에 송신하는 것을 특징으로 하는 장치.
  67. 청구항 65 또는 청구항 66에 있어서,
    상기 지시 정보는 또한 상기 단말기가 상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 데이터를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 지시하는 것을 특징으로 하는 장치.
  68. 청구항 65 내지 청구항 67 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 송신 모듈은 또한 구체적으로,
    상기 지시 정보가 포함된 상위 계층 시그널링 또는 물리 계층 시그널링을 상기 단말기에 송신하는 것을 특징으로 하는 장치.
  69. 청구항 49 내지 청구항 68 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이 중 적어도 하나를 확정하는 제3 확정 모듈;
    상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이 중 적어도 하나를 상기 단말기에 지시하는 지시 모듈; 을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  70. 청구항 69에 있어서,
    상기 지시 모듈은 구체적으로,
    상기 업링크 제어 신호의 시퀀스 길이를 상기 단말기에 송신하고;
    상기 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원 수를 상기 단말기에 송신하는 것을 특징으로 하는 장치.
  71. 청구항 69 또는 청구항 70에 있어서,
    상기 지시 모듈은 구체적으로 또한,
    다운링크 제어 정보(DCI)를 상기 단말기에 송신하며, 상기 DCI는 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  72. 청구항 69 또는 청구항 70에 있어서,
    상기 지시 모듈은 구체적으로 또한,
    상위 계층 시그널링을 상기 단말기에 송신하며, 상기 상위 계층 시그널링은 상기 제1 유형 업링크 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및 상기 제1 유형 업링크 신호의 확장 시퀀스 길이 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  73. 업링크 제어 신호를 전송하는 장치로서,
    시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 확정하는 제1 확정 모듈; 및
    상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원 상에서 상기 업링크 제어 신호를 네트워크 장비에 송신하는 송신 모듈 - 상기 업링크 제어 신호는 순환 프리픽스-직교 주파수 분할 멀티플렉싱(CP-OFDM) 파형을 사용하여 전송됨 - 을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  74. 청구항 73에 있어서,
    상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원은 적어도 하나의 물리 자원 영역을 포함하고, 서로 다른 물리 자원 영역은 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 전송하는 것을 특징으로 하는 장치.
  75. 청구항 74에 있어서,
    상기 적어도 하나의 물리 자원 영역 중 각 물리 자원 영역은 주파수 영역 상에서 적어도 하나의 주파수 영역 자원 블록으로 구성되는 것을 특징으로 하는 장치.
  76. 청구항 74에 있어서,
    상기 업링크 제어 신호는 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 포함하고, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원은 하나의 자원 블록이며, 상기 자원 블록은 적어도 하나의 물리 자원 영역을 포함하고, 서로 다른 물리 자원 영역은 서로 다른 유형의 업링크 제어 신호를 전송하는 것을 특징으로 하는 장치.
  77. 청구항 74 내지 청구항 76 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제1 물리 자원 영역을 포함하고, 상기 제1 물리 자원 영역이 시간 영역 상에서의 제1 직교 주파수 분할 멀티플렉싱(OFDM) 심볼은 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 시작 OFDM 심볼인 것을 특징으로 하는 장치.
  78. 청구항 77에 있어서,
    상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제2 물리 자원 영역을 더 포함하며, 상기 제2 물리 자원 영역은 상기 제1 물리 자원 영역과 시간 영역 상에서 연속되는 것을 특징으로 하는 장치.
  79. 청구항 74 내지 청구항 78 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 물리 자원 영역은 제3 물리 자원 영역을 포함하고, 상기 제3 물리 자원 영역이 시간 영역 상에서의 마지막 OFDM 심볼은 상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 마지막 OFDM 심볼인 것을 특징으로 하는 장치.
  80. 청구항 74 내지 청구항 79 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 물리 자원 영역 중 하나의 물리 자원 영역에는 상기 기준 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원이 구성되는 것을 특징으로 하는 장치.
  81. 청구항 80에 있어서,
    상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 주파수 영역 또는 시간 영역 상에서 이산되거나,
    상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 주파수 영역 또는 시간 영역 상에서 연속되는 것을 특징으로 하는 장치.
  82. 청구항 80 또는 청구항 81에 있어서,
    상기 업링크 제어 신호는 복수 개의 긍정 확인응답/부정 확인응답(ACK/NACK) 신호를 포함하고,
    상기 제1 물리 자원 영역에서, 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 자원 그룹에 포함된 물리 자원과, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 동일한 OFDM 심볼 내에서 교차적으로 연속적으로 배열되는 것을 특징으로 하는 장치.
  83. 청구항 82에 있어서,
    동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 확장하고, 상기 자원 그룹에 매핑하여 중첩하는 제1 매핑 모듈을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  84. 청구항 80 또는 청구항 81에 있어서,
    상기 업링크 제어 신호는 채널 상태 정보(CSI) 피드백 신호를 더 포함하고,
    상기 제2 물리 자원 전송 영역에서, 상기 CSI 피드백 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 기준 신호를 전송하는 자원 그룹 중 물리 자원은 시간 영역 상에서 연속되는 것을 특징으로 하는 장치.
  85. 청구항 84에 있어서,
    동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 확장하여, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호의 전송 횟수만큼 서로 다른 위치의 자원 그룹 상에 반복적으로 매핑하는 제2 매핑 모듈을 더 포함하며, 상기 자원 그룹은 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  86. 청구항 80 또는 청구항 81에 있어서,
    상기 업링크 제어 신호는 복수 개의 ACK/NACK 신호를 포함하고,
    상기 제3 물리 자원 영역에서, 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원은 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원과 중첩하지 않으며, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 자원 그룹에 포함된 물리 자원과, 상기 기준 신호를 전송하는 물리 자원은 동일한 OFDM 심볼 내에서 교차적으로 연속적으로 배열되는 것을 특징으로 하는 장치.
  87. 청구항 86에 있어서,
    상기 제3 물리 자원 전송 영역에서, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 동일한 길이를 갖는 서로 다른 직교 또는 의사 직교 시퀀스를 사용하여 확장 및 중첩된 후, 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호의 전송 횟수만큼 서로 다른 위치의 자원 그룹 상에 반복적으로 매핑되며, 상기 자원 그룹은 상기 복수 개의 ACK/NACK 신호를 전송하는 물리 자원을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  88. 청구항 73 내지 청구항 87 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 각각 서로 다른 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 다운링크 데이터 블록에 대응하거나,
    상기 복수 개의 ACK/NACK 신호는 동일한 다운링크 데이터 블록의 서로 다른 코드워드에 대응하는 것을 특징으로 하는 장치.
  89. 청구항 73 내지 청구항 88 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 확정 모듈은
    상기 네트워크 장비로부터 송신된, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 지시하는 지시 정보를 수신하는 것을 특징으로 하는 장치.
  90. 청구항 89에 있어서,
    상기 제1 확정 모듈은 구체적으로,
    상기 네트워크 장비로부터 송신된, 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원의 주파수 영역 자원 구성 및 시간 영역 자원 구성을 지시하는 지시 정보를 수신하는 것을 특징으로 하는 장치.
  91. 청구항 89 또는 청구항 90에 있어서,
    상기 지시 정보는 또한 상기 단말기가 상기 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 업링크 데이터를 전송하는데 사용되는 물리 자원을 지시하는 것을 특징으로 하는 장치.
  92. 청구항 89 내지 청구항 91 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 확정 모듈은 구체적으로 또한,
    상기 네트워크 장비로부터 송신된, 상기 지시 정보가 포함된 상위 계층 시그널링 또는 물리 계층 시그널링을 수신하는 것을 특징으로 하는 장치.
  93. 청구항 73 내지 청구항 92 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 네트워크 장비의 지시에 따라, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이 중 적어도 하나를 확정하는 제2 확정 모듈을 더 포함하고,
    상기 송신 모듈은 구체적으로,
    상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이 중 적어도 하나로, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 사용되는 물리 자원 상에서 상기 업링크 제어 신호를 네트워크 장비에 송신하는 것을 특징으로 하는 장치.
  94. 청구항 93에 있어서,
    상기 제2 확정 모듈은 구체적으로 또한,
    상기 네트워크 장비로부터 송신된, 상기 업링크 제어 신호의 시퀀스 길이를 수신하며;
    상기 네트워크 장비로부터 송신된, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원 수를 수신하고,
    상기 업링크 제어 신호의 시퀀스 길이 및 상기 업링크 제어 신호를 전송하는 물리 자원 수에 따라, 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수를 확정하는 것을 특징으로 하는 장치.
  95. 청구항 93 또는 청구항 94에 있어서,
    상기 제2 확정 모듈은 구체적으로 또한,
    상기 네트워크 장비로부터 송신된, 다운링크 제어 정보(DCI)를 수신하며, 상기 DCI는 상기 업링크 제어 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및 상기 업링크 제어 신호의 확장 시퀀스 길이 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  96. 청구항 93 또는 청구항 94에 있어서,
    상기 제2 확정 모듈은 구체적으로 또한,
    상기 네트워크 장비로부터 송신된 상위 계층 시그널링을 수신하며, 상기 상위 계층 시그널링은 상기 제1 유형 업링크 신호를 전송하는데 필요한 전송 횟수 및 상기 제1 유형 업링크 신호의 확장 시퀀스 길이 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
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