WO2010098584A2 - 무선 통신 시스템에서의 중계기가 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법 및 그 중계기 - Google Patents

무선 통신 시스템에서의 중계기가 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법 및 그 중계기 Download PDF

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WO2010098584A2
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    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1671Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with control information

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method for a repeater to transmit uplink control information.
  • a relay node When the channel state between the base station and the terminal is poor, a relay node (RN) may be installed between the base station and the terminal to provide a wireless channel having a better channel state to the terminal.
  • RN relay node
  • the repeater is currently widely used as a technique introduced for eliminating the radio shadow area in a wireless communication system.
  • the repeater technology is a technology necessary for reducing the base station expansion cost and the backhaul network maintenance cost in the next generation mobile communication system, while expanding service coverage and improving data throughput. As the repeater technology gradually develops, it is necessary to support the repeater used in the conventional wireless communication system in the new wireless communication system.
  • the role of forwarding link connection between a base station and a terminal in a repeater is introduced, and two types of links having different attributes are applied to each uplink and downlink carrier frequency band. do.
  • the part of the connection link established between the link between the base station and the repeater is defined as a backhaul link.
  • the transmission is performed by the frequency division duplex (FDD) or the time division duplex (TDD) using the downlink resources, and is called backhaul downlink, and the transmission is performed by the FDD or TDD using the uplink resources. This may be expressed as a backhaul uplink.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the repeater For efficient communication between the base station and the relay period, the repeater needs to transmit uplink control information to the base station.
  • the repeater For efficient communication between the base station and the relay period, the repeater needs to transmit uplink control information to the base station.
  • An object of the present invention is to provide a method for transmitting uplink control information of a repeater.
  • Another object of the present invention is to provide a repeater for transmitting uplink control information.
  • a method for transmitting uplink control information of a repeater comprising: receiving resource allocation information and sequence information according to a transmission format of a preset physical uplink control channel from a base station; And transmitting the uplink control information to which the sequence corresponding to the received sequence information is applied through a predetermined number of symbols in one or more slots of the resource region indicated by the received resource allocation information to the base station.
  • a repeater for transmitting uplink control information includes: receiving means for receiving resource allocation information and sequence information according to a transmission format of a preset physical uplink control channel from a base station; ; And transmitting means for transmitting, to the base station, the uplink control information to which the sequence corresponding to the received sequence information is applied through a predetermined number of symbols in one or more slots of the resource region indicated by the received resource allocation information.
  • the repeater may transmit uplink control information according to a newly defined transmission format.
  • the repeater can efficiently transmit the uplink control information in consideration of the uplink subframe timing and the downlink subframe timing.
  • FIG. 1 is a diagram showing the configuration of a relay backhaul link and a relay access link in a wireless communication system
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a frame structure in a 3GPP LTE system which is an example of a mobile communication system
  • 3 is a diagram illustrating an example of PUCCH or R-PUCCH resource pairing in an LTE system
  • 4 and 5 illustrate an example of a frame structure in which an uplink timing in a repeater and an uplink backhaul subframe reception timing in a base station are aligned with each other;
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a DM RS pattern of an R-PUCCH format 1 series in the uplink backhaul subframe structure shown in FIGS. 4 and 5;
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a DM RS pattern of an R-PUCCH format 2 series in the uplink backhaul subframe structure shown in FIGS. 4 and 5;
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a DM RS pattern of an R-PUCCH format 2 series in the uplink backhaul subframe structure shown in FIGS. 4 and 5;
  • FIGS. 4 and 5 illustrates an example of transmitting a scheduling request channel in the uplink backhaul subframe structure shown in FIGS. 4 and 5;
  • 10 and 11 are diagrams illustrating an example of a frame structure in a case where a half symbol (0.5 symbol) is shifted compared to an uplink timing in a repeater and an uplink backhaul subframe reception timing in a base station;
  • FIG. 12 is a view illustrating a pattern of a DM RS in terms of a reception at a base station and a transmission at a repeater;
  • FIG. 13 is a view illustrating an example of a DM RS pattern of an R-PUCCH format 2 series in the uplink backhaul subframe structure shown in FIGS. 10 and 11;
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a DM RS pattern of an R-PUCCH format 2 series in the uplink backhaul subframe structure shown in FIGS. 10 and 11;
  • FIG. 15 illustrates an example of transmitting a scheduling request channel in the uplink backhaul subframe structure illustrated in FIGS. 10 and 11;
  • 16 to 18 illustrate an example of a frame structure in which uplink backhaul subframe reception timing in an uplink subframe timing base station in a repeater is aligned.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a DM RS pattern of an R-PUCCH format 1 series in the uplink backhaul subframe structure shown in FIGS. 16 to 18;
  • 20 and 21 illustrate an example of a DM RS pattern of the R-PUCCH format 2 series in an uplink backhaul subframe structure using a normal CP
  • FIG. 22 illustrates an example of a DM RS pattern of an R-PUCCH format 2 series in an uplink backhaul subframe structure using an extended CP
  • 23 (a) and 23 (b) illustrate an example of a DM RS pattern of an R-PUCCH format 2 series in an uplink backhaul subframe structure when a normal CP and an extended CP length are used, respectively;
  • 25 to 27 are diagrams illustrating an example of a frame structure in which an uplink timing in a repeater is shifted by half a symbol (0.5 symbols) compared to an uplink backhaul subframe receiving timing in a base station;
  • FIG. 28 is a diagram illustrating an example of a DM RS pattern of an R-PUCCH format 1 series in the uplink backhaul subframe structure shown in FIGS. 25 to 27.
  • 29 and 30 illustrate examples of a DM RS pattern of an R-PUCCH format 2 series in an uplink backhaul subframe structure using a normal CP.
  • FIG. 31 illustrates an example of a DM RS pattern of an R-PUCCH format 2 series in an uplink backhaul subframe structure using an extended CP
  • 32 (a) and 32 (b) illustrate an example of a DM RS pattern of an R-PUCCH format 2 series in an uplink backhaul subframe structure when a normal CP and an extended CP length are used, respectively;
  • FIG. 33 shows an example of transmitting a scheduling request channel in the uplink backhaul subframe structure shown in FIGS. 25 to 27.
  • FIG. 34 is a diagram illustrating an example of transmitting a scheduling request channel in the uplink backhaul subframe structure shown in FIGS. 25 and 27.
  • 35 to 37 illustrate an example of a frame structure in which an uplink timing in a repeater is shifted (advanced) by half a symbol (0.5 symbols) compared to an uplink backhaul subframe receiving timing in a base station;
  • FIG. 38 illustrates an example of a DM RS pattern of an R-PUCCH format 1 series in the uplink backhaul subframe structure illustrated in FIGS. 35 to 37;
  • 39 and 40 illustrate examples of a DM RS pattern of an R-PUCCH format 2 series in an uplink backhaul subframe structure using a normal CP
  • FIG. 41 is a view illustrating an example of a DM RS pattern of an R-PUCCH format 2 series in an uplink backhaul subframe structure using an extended CP;
  • FIG. 42 illustrate an example of a DM RS pattern of an R-PUCCH format 2 series in an uplink backhaul subframe structure when a normal CP and an extended CP length are used, respectively;
  • FIG. 43 is a diagram illustrating an example of transmitting a scheduling request channel in the uplink backhaul subframe structure illustrated in FIGS. 35 to 37.
  • FIG. 44 illustrates an example of a frame structure corresponding to a case in which uplink / downlink subframe timings are aligned between a base station and a repeater in a straight line;
  • 45 is a view illustrating uplink backhaul subframe operation in a base station and repeater according to FIG. 44;
  • FIG. 46 illustrates an example of a frame structure corresponding to a case where a base station and a repeater uplink / downlink subframe timing is shifted and configured (delayed or advanced);
  • FIG. 47 illustrates an uplink backhaul subframe operation in a base station and repeater according to FIG. 46;
  • 55 shows an example of a transport format configuration in an uplink backhaul subframe of a repeater
  • 56 to 58 are diagrams showing an example of a PUCCH / 1a / 1b transmission format for the relay to transmit DM RS and ACK / NACK feedback, respectively;
  • 59 to 61 are diagrams showing an example of a PUCCH 2 / 2a / 2b transmission format for a repeater to transmit CQI, or CQI and ACK / NACK feedback;
  • 62 to 65 are diagrams showing an example of a PUCCH 2 / 2a / 2b transmission format for a repeater to transmit CQI, or CQI and ACK / NACK feedback;
  • 66 to 68 are diagrams for explaining an example of timing shifting in an uplink subframe of a repeater when using an extended CP;
  • 69 is a block diagram showing the construction of a preferred embodiment of a repeater according to the present invention.
  • a terminal collectively refers to a mobile or fixed user terminal device such as a user equipment (UE), a mobile station (MS), an advanced mobile station (AMS), and the like.
  • the base station collectively refers to any node of the network side that communicates with the terminal such as a Node B, an eNode B, a Base Station, and an Access Point (AP).
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • AMS advanced mobile station
  • AP Access Point
  • a user equipment may receive information from a base station through downlink, and the terminal may also transmit information through uplink.
  • the information transmitted or received by the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type and purpose of the information transmitted or received by the terminal.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating the configuration of a relay backhaul link and a relay access link in a wireless communication system.
  • the relay RN may receive information from a base station through a relay backhaul downlink, and may transmit information to the base station through a relay backhaul uplink.
  • the repeater may transmit information to the terminal through the relay access downlink, and may receive information from the terminal through the relay access uplink.
  • the repeater may perform an initial cell search operation such as synchronization with the base station. To this end, the repeater may receive a synchronization channel from the base station, synchronize with the base station, and obtain information such as a cell ID. Subsequently, the repeater may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell. Meanwhile, the repeater may check the channel state of the relay backhaul downlink by receiving a relay backhaul downlink reference signal in an initial cell search step.
  • the repeater is a physical downlink control channel (PDCCH), or a physical downlink control channel (PDSCH) according to the relay-physical downlink control channel (R-PDCCH) and the physical downlink control channel information. ) Or R-PDSCH (Relay-Physical Downlink Control CHannel) to obtain more specific system information.
  • the repeater may perform a random access procedure (Random Access Procedure) to the base station.
  • the repeater transmits a feature sequence as a preamble through a physical random access channel (PRACH) and the like, and relays the random access through a relay physical downlink control channel and a corresponding relay physical downlink shared channel.
  • PRACH physical random access channel
  • a response message can be received.
  • contention resolution procedures such as transmission of additional physical random access channels and R-PDCCH / R-PDSCH reception may be performed.
  • the repeater performing the above-described procedure is a general uplink / downlink signal transmission procedure, and then the R-PDCCH / R-PDSCH and the relay-physical uplink shared channel (R-PUSCH) / relay- A physical uplink control channel (R-PUCCH: Relay-Physical Uplink Control CHannel) transmission may be performed.
  • the control information transmitted from the repeater to the base station through the uplink or received from the repeater by the base station includes a downlink / uplink ACK / NACK signal, a channel quality indicator (CQI), and a precoding matrix index (PMI). Matrix Index (RI), Rank Indicator (RI), etc. may be included.
  • the repeater may transmit control information such as CQI, PMI, RI, and the like through the R-PUSCH / R-PUCCH.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a frame structure in a 3GPP LTE system which is an example of a mobile communication system.
  • one radio frame may include 10 subframes.
  • One subframe may include two slots in the time domain.
  • the time for transmitting one subframe may be defined as a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • one subframe may have a length of 1 ms
  • one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot may include a plurality of Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols in the time domain.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • an OFDMA scheme is used in downlink, and an OFDM symbol may represent one symbol period.
  • An OFDM symbol can be considered as one SC-FDMA symbol or one symbol period.
  • a resource block (RB) may be a resource allocation unit and may include a plurality of subcarriers adjacent to one slot. For example, ten subframes included in one radio frame, two slots included in one subframe, and the number of OFDM symbols included in one slot may be seven. However, the number of subframes, the number of slots, and the number of OFDM symbols can be changed to various values. In the following description, it is assumed that the number of OFDM symbols included in one subframe is 14 for simplicity.
  • the repeater needs to implement two modules, a transmitting module and a receiving module, for both uplink and downlink. This is shown in Table 1 below.
  • the base station needs to implement only the receiving module in the uplink, the transmitting module in the downlink, the terminal needs to implement only the transmitting module in the uplink, the receiving module in the downlink. That is, the terminal and the base station need only implement one module of a transmission module or a reception module in uplink and downlink, respectively.
  • the repeater plays a role of relaying a signal received from the base station to the terminal and correspondingly relays a signal received from the terminal to the base station, the transmitting module and the receiving module in the uplink and the downlink, respectively. You need to implement everything.
  • 3 is a diagram illustrating an example of PUCCH or R-PUCCH resource pairing (pairing) in LTE system.
  • PUCCH resource pairing may be configured on a subframe basis in an LTE system.
  • the base station may transmit the PDCCH to the terminal through a pair of slots 310 and 320 by using frequency hopping for frequency diversity.
  • the uplink control channel (ie, R-PUCCH) structure for the repeater may be configured differently from the PDCCH structure of the base station shown in FIG. As illustrated in (b) of FIG. 3, multiplexing between uplink backhaul and uplink access may be performed in a slot unit rather than a subframe unit. That is, the repeater transmits one R-PUCCH through 12 subcarriers x 7 symbols corresponding to one PRB size in one slot or 12 subcarriers x 7 symbols corresponding to one PRB size in one slot.
  • One R-PUCCH may be transmitted in pairs.
  • each repeater may be distinguished by an orthogonal code because each repeater transmits a different orthogonal code.
  • 4 and 5 are diagrams illustrating an example of a frame structure in which an uplink timing in a repeater and an uplink backhaul subframe reception timing in a base station are aligned.
  • One slot may be used as a backhaul in the uplink backhaul subframe.
  • the donor base station and the repeater may perform backhaul transmission and reception using a second slot (second slot), respectively, in one specific uplink backhaul subframe.
  • the first OFDM symbol and the last OFDM symbol of the slot used for the backhaul link in the uplink backhaul subframe are the Guard Period (GP) (or GT).
  • GP Guard Period
  • Backhaul may be received via five symbols thereafter.
  • one symbol back and forth is set to the GP, and the backhaul can be transmitted to the base station through five symbols therebetween.
  • the donor base station and the repeater may respectively perform backhaul transmission and reception using a first slot (first slot) in a specific uplink backhaul subframe.
  • first slot a first slot
  • the first OFDM symbol and the last OFDM symbol of the slot used for the backhaul link in the uplink backhaul subframe are the Guard Period (GP) (or GT).
  • GP Guard Period
  • Backhaul may be received via five symbols thereafter.
  • one symbol back and forth is set to the GP, and the backhaul can be transmitted to the base station through five symbols therebetween.
  • the R-PUCCH format 1 series is defined as used for ACK / NACK feedback and can be classified into three formats according to the number of feedback bits.
  • R-PUCCH format 1a is used for 1-bit ACK / NACK feedback for one codeword, and a symbol may be generated through binary phase shift keying (BPSK) modulation.
  • the R-PUCCH format 1b is used for 2-bit ACK / NACK feedback for two codewords, and a symbol may be generated through quadrature phase shift keying (QPSK) modulation.
  • QPSK quadrature phase shift keying
  • the R-PUCCH format 1c is used for 4-bit ACK / NACK feedback for four codewords, and a symbol may be generated through 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation).
  • the R-PUCCH formats 1a to 1c apply 12 CAZAC sequences of length 12 to BPSK / QPSK / 16QAM modulated symbols and carry them on 12 subcarriers of one symbol in one PRB.
  • the cyclic shift of the sequence may change between a symbol and a slot.
  • DM RSs transmitted by one or more repeaters may be distinguished by different orthogonal codes.
  • the process of applying an orthogonal code in the time domain in block wise spreading may be determined according to a DM RS allocation method and a cyclic prefix (CP) length.
  • CP cyclic prefix
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a DM RS pattern of an R-PUCCH format 1 series in the uplink backhaul subframe structure shown in FIGS. 4 and 5.
  • a symbol for a DM RS in one slot may be located in a center region among the remaining five symbols except for a GP symbol located at both ends of the slot.
  • a Discrete Fourier Transform (DFT) sequence of length 3 may be applied as the orthogonal code sequence for the DM RS of one slot.
  • the ACK / NACK feedback information may be located in the remaining two symbols except for the symbol in which the GP and the DM RS are located.
  • a Hadamard sequence of length 2 may be applied as an orthogonal code sequence for ACK / NACK feedback information.
  • a Hadamard sequence of length 2 may be applied as an orthogonal code sequence for a DM RS of one slot.
  • a length 2 DFT sequence may be applied as an orthogonal code sequence for ACK / NACK feedback information.
  • This R-PUCCH format 1 may be allocated by a base station.
  • the base station may inform information on the dedicated R-PUCCH resource allocation and sequence information for each repeater through higher layer signaling.
  • resource allocation information may include information about a resource block index, a slot hopping pattern, and the like.
  • the repeater may transmit the ACK / NACK feedback by applying the received sequence information.
  • the base station can support a plurality of R-s in one repeater to support the maximum number of codewords that can be transmitted through the downlink R-PDSCH.
  • PUCCH resources may be allocated and sequences may be allocated.
  • the R-PUCCH format 1c may be selectively used for each repeater according to the backhaul link quality. In this case, the number of R-PUCCH resources and sequences allocated to one repeater may vary depending on whether R-PUCCH format 1c is used.
  • ACK / NACK feedback may be transmitted in the repeater by multiplexing with the LTE PUCCH in the PRB (s) in which the LTE PUCCH transmission is performed.
  • R-PUCCH format 2 may be used for CQI (Channel Quality Information) feedback transmission.
  • QPSK or 16QAM scheme may be used.
  • R-PUCCH format 2 a 12-length CAZAC sequence is applied to a QPSK or 16QAM modulated symbol and loaded on 12 subcarriers of one symbol in one PRB. In this case, the cyclic shift of the sequence may change between a symbol and a slot.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a DM RS pattern of an R-PUCCH format 2 series in the uplink backhaul subframe structure shown in FIGS. 4 and 5.
  • the DM RS may be located at any one symbol within one slot using a normal CP.
  • the DM RS may be located in any two symbols within one slot which normally uses CP.
  • This R-PUCCH format 2 may be allocated by the base station.
  • the base station may inform dedicated R-PUCCH resource allocation information and sequence information for each repeater through higher layer signaling.
  • the modulation scheme of the R-PUCCH format 2 may also be set and allocated for each repeater.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a DM RS pattern of an R-PUCCH format 2 series in the uplink backhaul subframe structure shown in FIGS. 4 and 5.
  • the repeater may transmit ACK / NACK feedback in the repeater by multiplexing the LTE PUCCH in the PRB (s) in which the LTE PUCCH transmission is made without allocating an additional PRB (s).
  • the pattern of the DM RS when transmitting through the PUCCH in the repeater is as shown in FIG.
  • the repeater may reuse the ACK / NACK format to transmit the scheduling request channel.
  • On-Off keying can be applied based on the ACK / NACK channel, and a sequence of length 5 without reference signal (length 4 in the case of extended CP) is divided into two orthogonal sequences. Can be applied.
  • FIG. 9 illustrates an example of transmitting a scheduling request channel in the uplink backhaul subframe structure illustrated in FIGS. 4 and 5.
  • the repeater may transmit a scheduling request channel to a base station by applying a sequence of length 5 based on an ACK / NACK channel.
  • the sequence of length 5 may be divided into two different orthogonal sequences, that is, a first orthogonal sequence of length 3 and a second orthogonal sequence of length 2.
  • 10 and 11 illustrate an example of a frame structure in a case where a half symbol (0.5 symbol) is shifted compared to an uplink timing in a repeater and an uplink backhaul subframe reception timing in a base station.
  • One slot may be used as a backhaul in the uplink backhaul subframe.
  • the donor base station and the repeater may perform backhaul transmission and reception using the first slot in a specific uplink backhaul subframe, respectively.
  • the R-PUCCH format 1 series is defined as used for ACK / NACK feedback and can be classified into three formats according to the number of feedback bits.
  • R-PUCCH format 1a is used for 1-bit ACK / NACK feedback for one codeword, and a symbol may be generated through binary phase shift keying (BPSK) modulation.
  • the R-PUCCH format 1b is used for 2-bit ACK / NACK feedback for two codewords, and a symbol may be generated through quadrature phase shift keying (QPSK) modulation.
  • QPSK quadrature phase shift keying
  • the R-PUCCH format 1c is used for 4-bit ACK / NACK feedback for four codewords, and a symbol may be generated through 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation).
  • the R-PUCCH formats 1a to 1c apply 12 CAZAC sequences of length 12 to BPSK / QPSK / 16QAM modulated symbols and carry them on 12 subcarriers of one symbol in one PRB.
  • the cyclic shift of the sequence may change between a symbol and a slot.
  • a process of applying an orthogonal code in a time domain may be determined according to a demodulation reference signal (DM RS) allocation method and a cyclic prefix (CP) length.
  • DM RS demodulation reference signal
  • CP cyclic prefix
  • FIG. 12 is a view showing the pattern of the DM RS in terms of reception at the base station and transmission at the repeater.
  • the first OFDM symbol of the slot used for the backhaul link within the uplink backhaul subframe is set to GP and can receive backhaul through six subsequent symbols. have.
  • each 0.5 symbol is set to GP before and after the first slot, and the backhaul may be transmitted to the base station through six symbols therebetween.
  • the symbol for the DM RS in one slot can be located in any three symbols. Position of the symbol for the DM RS shown in (a) and (b) of Figure 12 is an example.
  • a length 3 DFT sequence may be applied as an orthogonal code sequence for DM RS and ACK / NACK feedback information of one slot.
  • a Hadamard sequence of length 2 may be applied as an orthogonal code sequence for a DM RS of one slot.
  • a length 2 DFT sequence may be applied as an orthogonal code sequence for ACK / NACK feedback information.
  • This R-PUCCH format 1 may be allocated by a base station.
  • the base station may inform dedicated R-PUCCH resource allocation information and sequence information for each repeater through higher layer signaling.
  • the base station can support a plurality of R-s in one repeater to support the maximum number of codewords that can be transmitted through the downlink R-PDSCH.
  • PUCCH resources and sequences may be allocated.
  • the R-PUCCH format 1c may be selectively used for each repeater according to the backhaul link quality. In this case, the number of R-PUCCH resources and sequences allocated to one repeater may vary depending on whether R-PUCCH format 1c is used.
  • ACK / NACK feedback may be transmitted in the repeater by multiplexing with the LTE PUCCH in the PRB (s) in which the LTE PUCCH transmission is performed.
  • R-PUCCH format 2 may be used for CQI (Channel Quality Information) feedback transmission.
  • QPSK or 16QAM scheme may be used.
  • R-PUCCH format 2 a 12-length CAZAC sequence is applied to a QPSK or 16QAM modulated symbol and loaded on 12 subcarriers of one symbol in one PRB. In this case, the cyclic shift of the sequence may change between a symbol and a slot.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a DM RS pattern of an R-PUCCH format 2 series in the uplink backhaul subframe structure shown in FIGS. 10 and 11.
  • the DM RS may be located in any one symbol within one slot using a normal CP.
  • the DM RS may be located in any two symbols within one slot which normally uses CP.
  • This R-PUCCH format 2 may be allocated by a base station.
  • the base station may inform the dedicated R-PUCCH resource and sequence for each repeater through higher layer signaling.
  • the modulation scheme of the R-PUCCH format 2 may also be set and allocated for each repeater.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a DM RS pattern of an R-PUCCH format 2 series in the uplink backhaul subframe structure shown in FIGS. 10 and 11.
  • the repeater may transmit ACK / NACK feedback in the repeater by multiplexing the LTE PUCCH in the PRB (s) in which the LTE PUCCH transmission is made without allocating an additional PRB (s).
  • the pattern of the DM RS when transmitting through the PUCCH in the repeater is as shown in FIG.
  • One repeater may transmit via a plurality of PRBs.
  • the repeater may reuse the ACK / NACK format to transmit the scheduling request channel.
  • On-Off keying can be applied based on the ACK / NACK channel, and a sequence of length 5 without reference signal (length 4 in the case of extended CP) is divided into two orthogonal sequences. Can be applied.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of transmitting a scheduling request channel in the uplink backhaul subframe structure shown in FIGS. 10 and 11.
  • the repeater may transmit a scheduling request channel to a base station by applying a length 5 sequence based on an ACK / NACK channel.
  • the sequence of length 5 may be divided into two different orthogonal sequences, that is, a first orthogonal sequence of length 3 and a second orthogonal sequence of length 2.
  • An additional PRB may not be allocated for transmission of a scheduling request (SR) in the relay, and PUCCH resources for LTE PUCCH format 1 transmission may be reused.
  • the repeater transmits the SR signal only through a symbol corresponding to the first orthogonal sequence of length 3 (the first orthogonal sequence of length 2 when using the extended CP) in FIGS. 15A and 15B. Do it. That is, the repeater may not transmit any signal through the symbol to which the second orthogonal sequence is applied.
  • the ACK / NACK format is reused, but is separated into a DM RS and an information symbol, and the form may include all cases of the R-PUCCH format 1.
  • the modulation scheme may be a QPSK, 16QAM (or 64 QAM) scheme, and the information symbol may include a quantized buffer state according to the modulation scheme (for example, when the modulation scheme is QPSK, two bits may have four levels of quantized buffer state information. Information may be included). Accordingly, the amount of uplink resources allocated to the repeater by the donor base station can be determined.
  • the repeater reuses the R-PUCCH format 2 to transmit the scheduling request channel, but uses the structure of the R-PUCCH format 2 for CQI feedback, and instead of the CQI through information symbols, a quantized buffer. Status information can be fed back.
  • the base station may allocate a scheduling request (SR) channel for each repeater.
  • the base station may transmit one or more of a resource, a resource index, and a modulation scheme of a scheduling request channel for each relay through higher layer signaling.
  • the number may be differently applied according to the method for setting uplink subframe timing in the repeater.
  • 16 to 18 illustrate an example of a frame structure in which an uplink backhaul subframe reception timing in an uplink subframe timing base station in a repeater is aligned.
  • uplink subframe timing of the repeater is determined according to an uplink timing advance value adjusted through a random access channel (RACH) procedure with a donor base station during an initial entry process of the repeater.
  • RACH random access channel
  • one symbol before and after a specific backhaul subframe may be set as GP.
  • the donor base station may allocate one or more PRB (s) semi-statically for R-PUCCH transmission, and the allocated PRB (s) is transmitted through higher layer signaling to each relay.
  • the upper layer signaling may be broadcast to all repeaters in a cell as cell-specific signaling or unicast to each repeater as repeater-specific signaling.
  • slot hopping may be applied in the reserved PRB (s) for the R-PUCCH transmission.
  • the R-PUCCH format 1 series is defined as used for ACK / NACK feedback and can be classified into three formats according to the number of feedback bits.
  • R-PUCCH format 1a is used for 1-bit ACK / NACK feedback for one codeword, and a symbol may be generated through binary phase shift keying (BPSK) modulation.
  • the R-PUCCH format 1b is used for 2-bit ACK / NACK feedback for two codewords, and a symbol may be generated through quadrature phase shift keying (QPSK) modulation.
  • QPSK quadrature phase shift keying
  • the R-PUCCH format 1c is used for 4-bit ACK / NACK feedback for four codewords, and a symbol may be generated through 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation).
  • the R-PUCCH formats 1a to 1c apply 12 CAZAC sequences of length 12 to BPSK / QPSK / 16QAM modulated symbols and carry them on 12 subcarriers of one symbol in one PRB.
  • the cyclic shift of the sequence may change between a symbol and a slot.
  • a process of applying an orthogonal code in a time domain may be determined according to a demodulation reference signal (DM RS) allocation method and a cyclic prefix (CP) length.
  • DM RS demodulation reference signal
  • CP cyclic prefix
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a DM RS pattern of the R-PUCCH format 1 series in the uplink backhaul subframe structure shown in FIGS. 16 to 18.
  • an orthogonal sequence for a DM RS and an orthogonal sequence for ACK / NACK information may be DFT sequences having a length of 3 in the first slot and the second slot, respectively. have.
  • an orthogonal sequence for a DM RS and an orthogonal sequence for ACK / NACK information may be DFT sequences having a length of 2 in the first slot and the second slot, respectively. have.
  • a Hadamard sequence of length 2 may be applied as an orthogonal code sequence for the DM RS in each of the first slot and the second slot.
  • a Hadamard sequence of length 4 may be applied as an orthogonal code sequence for ACK / NACK feedback information.
  • the orthogonal sequence for the DM RS and the orthogonal sequence for the ACK / NACK information may be DFT sequences of length 2 in each of the first slot and the second slot, respectively. have.
  • a Hadamard sequence of length 2 may be applied as an orthogonal code sequence for the DM RS in the first slot and the second slot, respectively.
  • a length 3 DFT sequence may be applied as an orthogonal code sequence for ACK / NACK feedback information.
  • an orthogonal covering is not applied in the time domain, and a length 4 Hadamard sequence may be applied as an orthogonal code sequence for ACK / NACK information.
  • This R-PUCCH format 1 may be allocated by a base station.
  • the base station may inform dedicated R-PUCCH resource allocation information and sequence information for each repeater through higher layer signaling.
  • the base station can support a plurality of R-s in one repeater to support the maximum number of codewords that can be transmitted through the downlink R-PDSCH.
  • PUCCH resources and sequences may be allocated.
  • the R-PUCCH format 1c may be selectively used for each repeater according to the backhaul link quality. In this case, the number of R-PUCCH resources and sequences allocated to one repeater may vary depending on whether R-PUCCH format 1c is used.
  • ACK / NACK feedback may be transmitted in the repeater by multiplexing with the LTE PUCCH in the PRB (s) in which the LTE PUCCH transmission is performed.
  • the R-PUCCH transmission of the repeater is performed only through the second slot (2nd slot), and the DM RS may be transmitted in a pattern corresponding to the second slot shown in FIG. 19 (a).
  • the DM RS may be transmitted in a pattern corresponding to the second slot shown in (c) of FIG. 19.
  • the macro cell terminal can only perform transmission in a shortened ACK / NACK format through the second slot.
  • one ACK / NACK feedback signaling may be transmitted through a plurality of PRBs of a second slot.
  • R-PUCCH format 2 may be used for CQI (Channel Quality Information) feedback transmission.
  • QPSK or 16QAM scheme may be used.
  • R-PUCCH format 2 a 12-length CAZAC sequence is applied to a QPSK or 16QAM modulated symbol and loaded on 12 subcarriers of one symbol in one PRB. In this case, the cyclic shift of the sequence may change between a symbol and a slot.
  • 20 and 21 illustrate examples of a DM RS pattern of an R-PUCCH format 2 series in an uplink backhaul subframe structure using a normal CP.
  • the DM RS may be located at any one symbol in each of the first slot and the second slot.
  • the position of the DM RS shown in FIG. 2O is exemplary.
  • the repeater may transmit a modulation scheme by encoding a (20, A) simplex code (QPSK) or a (40, A) simplex code (16QAM).
  • the DM RS may be located in any two symbols in each of the first slot and the second slot.
  • the position of the DM RS shown in FIG. 21 is exemplary.
  • the repeater may transmit a modulation scheme by encoding the (16, A) simplex code (QPSK) or the (32, A) simplex code (16QAM).
  • FIG. 22 illustrates an example of a DM RS pattern of an R-PUCCH format 2 series in an uplink backhaul subframe structure using an extended CP.
  • the DM RS may be located in a specific symbol predetermined for each slot in the first slot and the second slot.
  • the position of the DM RS shown in FIG. 22 is exemplary.
  • the repeater may transmit a modulation scheme by encoding the (16, A) simplex code (QPSK) or the (32, A) simplex code (16QAM).
  • This R-PUCCH format 2 may be allocated by the base station.
  • the base station may inform dedicated R-PUCCH resource allocation information and sequence information for each repeater through higher layer signaling.
  • the modulation scheme of the R-PUCCH format 2 may also be set and allocated for each repeater.
  • the repeater may transmit ACK / NACK feedback in the repeater by multiplexing the LTE PUCCH in the PRB (s) in which the LTE PUCCH transmission is made without allocating an additional PRB (s).
  • the pattern of the DM RS when transmitting through the PUCCH in the repeater is as shown in FIG.
  • FIG. 23 illustrate an example of a DM RS pattern of an R-PUCCH format 2 series in an uplink backhaul subframe structure when a normal CP and an extended CP length are used, respectively.
  • the DM RS when using a normal CP, may be located in any two symbols in each of the first slot and the second slot.
  • the position of the DM RS shown in (a) of FIG. 23 is exemplary.
  • the DM RS when using the extended CP, may be located in one symbol in each of the first slot and the second slot, and is illustrated in (b) of FIG. 23.
  • Structure is exemplary.
  • the modulation scheme when the CQI feedback is transmitted from the repeater, the modulation scheme may be encoded by transmitting a (16, A) simplex code or a (32, A) simplex code.
  • one repeater may transmit through a plurality of PRBs.
  • the repeater may reuse the ACK / NACK format to transmit the scheduling request channel.
  • On-Off keying can be applied based on the ACK / NACK channel, and a sequence of length 6 without a reference signal (a sequence of length 5 when using an extended CP) is divided into two orthogonal sequences. Can be applied.
  • FIG. 24 illustrates an example of transmitting a scheduling request channel in the uplink backhaul subframe structure illustrated in FIGS. 16 to 18.
  • an additional PRB may not be allocated for transmission of a scheduling request (SR) in a relay, and PUCCH resources for LTE PUCCH format 1 transmission may be reused.
  • the repeater may transmit the scheduling request signal only through symbols corresponding to the first orthogonal sequence of length 3 in FIG. 24A and the first orthogonal sequence of length 2 in FIG. 24B. That is, the repeater may not transmit any signal through the symbol to which the second orthogonal sequence is applied.
  • the ACK / NACK format is reused, but is separated into a DM RS and an information symbol, and the form may include all cases of the R-PUCCH format 1.
  • the modulation scheme may be a QPSK, 16QAM (or 64 QAM) scheme, and the information symbol may include a quantized buffer state according to the modulation scheme (for example, when the modulation scheme is QPSK, two bits may have four levels of quantized buffer state information. Information may be included). Accordingly, the amount of uplink resources allocated to the repeater by the donor base station can be determined.
  • the repeater reuses the R-PUCCH format 2 to transmit the scheduling request channel, but uses the structure of the R-PUCCH format 2 for CQI feedback, and instead of the CQI through information symbols, a quantized buffer. Status information can be fed back.
  • the base station may allocate a scheduling request (SR) channel for each repeater.
  • the base station may transmit one or more of a resource, a resource index, and a modulation scheme of a scheduling request channel for each relay through higher layer signaling.
  • 25 to 27 illustrate an example of a frame structure in which an uplink timing in a repeater is shifted by half a symbol (0.5 symbols) compared to an uplink backhaul subframe receiving timing in a base station.
  • the uplink subframe timing of the repeater according to a value added by 1/2 symbol length to an uplink timing advance value adjusted through a random access procedure with a donor base station in the initial entry process of the repeater as shown in FIGS. 25 to 27.
  • This is a case of synchronizing with each other, a half symbol set to GP before and after a specific uplink backhaul subframe, and the uplink backhaul is transmitted through 13 or 11 symbols.
  • a normal CP is used in an uplink backhaul (ie, an uplink subframe of a macro cell)
  • 13 symbols (6 in a first slot and 7 in a second slot) are used.
  • the donor base station may allocate one or more PRB (s) semi-statically for R-PUCCH transmission, and the allocated PRB (s) is transmitted through higher layer signaling to each relay.
  • the upper layer signaling may be broadcast to all repeaters in a cell as cell-specific signaling or unicast to each repeater as repeater-specific signaling.
  • slot hopping may be applied in the reserved PRB (s) for the R-PUCCH transmission.
  • the R-PUCCH format 1 series is defined as used for ACK / NACK feedback and can be classified into three formats according to the number of feedback bits.
  • R-PUCCH format 1a is used for 1-bit ACK / NACK feedback for one codeword, and a symbol may be generated through binary phase shift keying (BPSK) modulation.
  • the R-PUCCH format 1b is used for 2-bit ACK / NACK feedback for two codewords, and a symbol may be generated through quadrature phase shift keying (QPSK) modulation.
  • QPSK quadrature phase shift keying
  • the R-PUCCH format 1c is used for 4-bit ACK / NACK feedback for four codewords, and a symbol may be generated through 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation).
  • the R-PUCCH formats 1a to 1c apply 12 CAZAC sequences of length 12 to BPSK / QPSK / 16QAM modulated symbols and carry them on 12 subcarriers of one symbol in one PRB.
  • the cyclic shift of the sequence may change between a symbol and a slot.
  • a process of applying an orthogonal code in a time domain may be determined according to a demodulation reference signal (DM RS) allocation method and a cyclic prefix (CP) length.
  • DM RS demodulation reference signal
  • CP cyclic prefix
  • FIG. 28 is a diagram illustrating an example of a DM RS pattern of an R-PUCCH format 1 series in the uplink backhaul subframe structure illustrated in FIGS. 25 to 27.
  • a DFT sequence having a length of 3 may be used as an orthogonal sequence for the DM RS of each slot and the ACK / NACK information of the first slot.
  • a Hadamard sequence of length 4 may be used as an orthogonal sequence for ACK / NACK information of a second slot.
  • a Hadamard sequence having a length of 2 as an orthogonal sequence may be used for a DM RS of a first slot, and a length of 3 as an orthogonal sequence for a DM RS of a second slot.
  • a DFT sequence may be used, and a Hadamard sequence of length 4 may be used as an orthogonal sequence for ACK / NACK information for each slot.
  • a DFT sequence having a length of 2 may be used as an orthogonal sequence for a DM RS of each slot.
  • a DFT sequence having a length of 3 may be used as an orthogonal sequence for ACK / NACK information of a first slot
  • a Hadamard sequence having a length of 4 may be used as an orthogonal sequence for ACK / NACK information of a second slot.
  • a Hadamard sequence having a length of 2 may be used for a DM RS of a second slot, and a length of 4 is used as an orthogonal sequence for ACK / NACK information of each slot. Hadamard sequences may be used.
  • the second slot is shortened.
  • ACK / NACK format may be applied. That is, the last ACK / NACK symbol of the last second slot is punctured, and a DFT orthogonal sequence of length 3 may be applied to the remaining three ACK / NACK symbols of the second slot.
  • This R-PUCCH format 1 may be allocated by a base station.
  • the base station may inform dedicated R-PUCCH resource allocation information and sequence information for each repeater through higher layer signaling.
  • the base station can support a plurality of R-s in one repeater to support the maximum number of codewords that can be transmitted through the downlink R-PDSCH.
  • PUCCH resources and sequences may be allocated.
  • the R-PUCCH format 1c may be selectively used for each repeater according to the backhaul link quality. In this case, the number of R-PUCCH resources and sequences allocated to one repeater may vary depending on whether R-PUCCH format 1c is used.
  • ACK / NACK feedback may be transmitted in the repeater by multiplexing with the LTE PUCCH in the PRB (s) in which the LTE PUCCH transmission is performed.
  • the R-PUCCH transmission of the repeater is performed only through a second slot (2nd slot)
  • the DM RS may be transmitted in a pattern corresponding to the second slot shown in FIG. 28 (a).
  • the DM RS may be transmitted in a pattern corresponding to the second slot shown in (c) of FIG.
  • one ACK / NACK feedback signaling may be transmitted through a plurality of PRBs of a second slot.
  • R-PUCCH format 2 may be used for CQI (Channel Quality Information) feedback transmission.
  • QPSK or 16QAM scheme may be used.
  • R-PUCCH format 2 a 12-length CAZAC sequence is applied to a QPSK or 16QAM modulated symbol and loaded on 12 subcarriers of one symbol in one PRB. In this case, the cyclic shift of the sequence may change between a symbol and a slot.
  • 29 and 30 illustrate examples of a DM RS pattern of an R-PUCCH format 2 series in an uplink backhaul subframe structure using a normal CP.
  • the DM RS may be located in any one symbol in each of the first slot and the second slot.
  • the position of the DM RS shown in FIG. 29 is exemplary.
  • the repeater may transmit the DM RS to the base station using any one in each of the first slot and the second slot.
  • the repeater may encode and transmit a modulation scheme into a (18, A) simplex code (QPSK) or a (36, A) simplex code (16QAM).
  • the DM RS may be located in any one symbol in the first slot and in any two symbols in the second slot. That is, the repeater may transmit the DM RS to the base station using one arbitrary symbol in the first slot and two arbitrary symbols in the second slot.
  • the position of the DM RS shown in FIG. 30 is exemplary.
  • the repeater may encode and transmit a modulation scheme to a (20, A) simplex code (QPSK) or (40, A) simplex code (16QAM).
  • FIG. 31 is a view illustrating an example of a DM RS pattern of an R-PUCCH format 2 series in an uplink backhaul subframe structure using an extended CP.
  • the DM RS may be located in any one symbol for each slot in the first slot and the second slot. That is, the repeater may transmit the DM RS to the base station through any one symbol in the first slot and the second slot, respectively.
  • the position of the DM RS shown in FIG. 31 is exemplary.
  • the repeater may encode and transmit a modulation scheme to (18, A) simplex code (QPSK) or (36, A) simplex code (16QAM).
  • This R-PUCCH format 2 may be allocated by the base station.
  • the base station may inform dedicated R-PUCCH resource allocation information and sequence information for each repeater through higher layer signaling.
  • the modulation scheme of the R-PUCCH format 2 may also be set and allocated for each repeater.
  • the repeater may transmit ACK / NACK feedback in the repeater by multiplexing the LTE PUCCH in the PRB (s) in which the LTE PUCCH transmission is made without allocating an additional PRB (s).
  • the pattern of the DM RS when transmitting through the PUCCH in the repeater is as shown in FIG.
  • FIGS. 32 (a) and (b) are diagrams illustrating an example of a DM RS pattern of an R-PUCCH format 2 series in an uplink backhaul subframe structure when a normal CP and an extended CP length are used, respectively.
  • the DM RS when using a normal CP, the DM RS may be located in any two symbols in each of the first slot and the second slot. That is, the repeater may transmit the DM RS to the base station through any two symbols in the first slot and the second slot, respectively.
  • the position of the DM RS shown in (a) of FIG. 32 is exemplary.
  • the DM RS when the extended CP is used, the DM RS may be located at any one symbol in each of the first slot and the second slot. That is, the repeater may transmit the DM RS to the base station through any one symbol in the first slot and the second slot, respectively.
  • the structure shown in (b) of FIG. 32 is exemplary.
  • the modulation scheme may be encoded by transmitting a (18, A) simplex code or a (36, A) simplex code.
  • one repeater may transmit through a plurality of PRBs.
  • the repeater may reuse the ACK / NACK format to transmit the scheduling request channel.
  • On-off keying scheme may be applied based on the ACK / NACK channel.
  • FIG. 33 is a diagram illustrating an example of transmitting a scheduling request channel in the uplink backhaul subframe structure shown in FIGS. 25 to 27.
  • an orthogonal sequence of length 6 in a first slot may be divided into two orthogonal sequences, and an orthogonal sequence of length 7 in a second slot may be divided into two orthogonal sequences. .
  • FIG. 34 is a diagram illustrating an example of transmitting a scheduling request channel in the uplink backhaul subframe structure illustrated in FIGS. 25 to 27.
  • an orthogonal sequence of length 5 in the first slot may be divided into two orthogonal sequences, and an orthogonal sequence of length 6 in the second slot may be divided into two orthogonal sequences. .
  • An additional PRB may not be allocated for transmission of a scheduling request (SR) in the relay, and PUCCH resources for LTE PUCCH format 1 transmission may be reused.
  • the repeater when using a normal CP, transmits a scheduling request signal only through a symbol corresponding to a first sequence having a length of 3 in FIG. 33A, or the second slot shown in FIG. 33B. In this case, only a symbol corresponding to the first sequence of length 3 may be transmitted or a second sequence of length 4 may also be transmitted.
  • the repeater may transmit a scheduling request signal only through a symbol corresponding to a first sequence having a length of 2, as shown in (a) of FIG. 34.
  • the repeater may transmit a scheduling request signal only through a symbol corresponding to a first sequence having a length of 2, as shown in (a) of FIG. 34.
  • the second slot illustrated in (b) of FIG. 34 only a symbol corresponding to the first sequence having a length of 2 may be transmitted or a second sequence having a length of 4 may also be transmitted.
  • the ACK / NACK format is reused, but is separated into a DM RS and an information symbol, and the form may include all cases of the R-PUCCH format 1.
  • the modulation scheme may be a QPSK, 16QAM (or 64 QAM) scheme, and the information symbol may include a quantized buffer state according to the modulation scheme (for example, when the modulation scheme is QPSK, two bits may have four levels of quantized buffer state information. Information may be included). Accordingly, the amount of uplink resources allocated to the repeater by the donor base station can be determined.
  • the repeater reuses the R-PUCCH format 2 to transmit the scheduling request channel, but uses the structure of the R-PUCCH format 2 for CQI feedback, and instead of the CQI through information symbols, a quantized buffer. Status information can be fed back.
  • the base station may allocate a scheduling request (SR) channel for each repeater.
  • the base station may transmit one or more of a resource, a resource index, and a modulation scheme of a scheduling request channel for each relay through higher layer signaling.
  • 35 to 37 are diagrams illustrating an example of a frame structure in which an uplink timing in a repeater is shifted (advanced) by half a symbol (0.5 symbols) compared to an uplink backhaul subframe reception timing in a base station.
  • the uplink subframe timing of the repeater is subtracted by 1/2 symbol length from the uplink timing advance value adjusted through the random access procedure with the donor base station in the initial entry process of the repeater as shown in FIGS. 35 to 37.
  • This is a case of synchronizing with each other, a half symbol set to GP before and after a specific uplink backhaul subframe, and the uplink backhaul is transmitted through 13 or 11 symbols.
  • 13 symbols 7 in the first slot and 7 in the second slot
  • 11 symbols are symbols usable for uplink backhaul transmission, and as shown in FIGS. 36 and 37, 11 symbols (first of 12 symbols in total for uplink backhaul transmission in the case of using an extended CP). Six in the slot and five in the second slot) become usable symbols.
  • the donor base station may allocate one or more PRB (s) semi-statically for R-PUCCH transmission, and the allocated PRB (s) is transmitted through higher layer signaling to each relay.
  • the upper layer signaling may be broadcast to all repeaters in a cell as cell-specific signaling or unicast to each repeater as repeater-specific signaling.
  • slot hopping may be applied in the reserved PRB (s) for the R-PUCCH transmission.
  • the R-PUCCH format 1 series is defined as used for ACK / NACK feedback and can be classified into three formats according to the number of feedback bits.
  • R-PUCCH format 1a is used for 1-bit ACK / NACK feedback for one codeword, and a symbol may be generated through binary phase shift keying (BPSK) modulation.
  • the R-PUCCH format 1b is used for 2-bit ACK / NACK feedback for two codewords, and a symbol may be generated through quadrature phase shift keying (QPSK) modulation.
  • QPSK quadrature phase shift keying
  • the R-PUCCH format 1c is used for 4-bit ACK / NACK feedback for four codewords, and a symbol may be generated through 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation).
  • the R-PUCCH formats 1a to 1c apply 12 CAZAC sequences of length 12 to BPSK / QPSK / 16QAM modulated symbols and carry them on 12 subcarriers of one symbol in one PRB.
  • the cyclic shift of the sequence may change between a symbol and a slot.
  • a process of applying an orthogonal code in a time domain may be determined according to a demodulation reference signal (DM RS) allocation method and a cyclic prefix (CP) length.
  • DM RS demodulation reference signal
  • CP cyclic prefix
  • FIG. 38 is a diagram illustrating an example of a DM RS pattern of an R-PUCCH format 1 series in the uplink backhaul subframe structure illustrated in FIGS. 35 to 37.
  • a DFT sequence having a length of 3 may be used as an orthogonal sequence for ACK / NACK information of a DM RS and a second slot of each slot.
  • a Hadamard sequence of length 4 may be used as an orthogonal sequence for ACK / NACK information of the first slot.
  • a DFT sequence having a length of 3 as an orthogonal sequence may be used for a DM RS of a first slot, and having a length of 2 as an orthogonal sequence for a DM RS of a second slot.
  • a Hadamard sequence may be used, and a Hadamard sequence of length 4 may be used as an orthogonal sequence for ACK / NACK information for each slot.
  • a Hadamard sequence of length 2 may be used as an orthogonal sequence for a DM RS of each slot.
  • a Hadamard sequence of length 4 may be used as an orthogonal sequence for ACK / NACK information of a first slot
  • a DFT sequence of length 3 may be used as an orthogonal sequence for ACK / NACK information of a second slot.
  • a Hadamard sequence having a length of 2 may be used for a DM RS of a first slot, and a length of 4 is used as an orthogonal sequence for ACK / NACK information of each slot. Hadamard sequences may be used.
  • the shortened ACK / NACK format may be applied to the first slot. That is, the last ACK / NACK symbol of the last first slot is punctured, and the repeater may have a DFT orthogonal sequence of length 3 applied to the remaining three ACK / NACK symbols of the first slot.
  • a shortened ACK / NACK format may be applied. In this case, the first symbol may be punctured, and a DFT orthogonal sequence of length 3 may be applied to the remaining three ACK / NACK symbols.
  • This R-PUCCH format 1 may be allocated by a base station.
  • the base station may inform dedicated R-PUCCH resource allocation information and sequence information for each repeater through higher layer signaling.
  • the base station can support a plurality of R-s in one repeater to support the maximum number of codewords that can be transmitted through the downlink R-PDSCH.
  • PUCCH resources and sequences may be allocated.
  • the R-PUCCH format 1c may be selectively used for each repeater according to the backhaul link quality. In this case, the number of R-PUCCH resources and sequences allocated to one repeater may vary depending on whether R-PUCCH format 1c is used.
  • ACK / NACK feedback may be transmitted in the repeater by multiplexing with the LTE PUCCH in the PRB (s) in which the LTE PUCCH transmission is performed.
  • the R-PUCCH transmission of the repeater is performed only through the first slot, and the DM RS at this time may be transmitted in a pattern corresponding to the first slot shown in (a) to (d) of FIG. 38.
  • one ACK / NACK feedback signaling may be transmitted through a plurality of PRBs of a second slot.
  • the base station may set the macro terminals to transmit using the shortened ACK / NACK format in the case of the second slot.
  • R-PUCCH format 2 may be used for CQI (Channel Quality Information) feedback transmission.
  • QPSK or 16QAM scheme may be used.
  • R-PUCCH format 2 a 12-length CAZAC sequence is applied to a QPSK or 16QAM modulated symbol and loaded on 12 subcarriers of one symbol in one PRB. In this case, the cyclic shift of the sequence may change between a symbol and a slot.
  • 39 and 40 illustrate examples of a DM RS pattern of an R-PUCCH format 2 series in an uplink backhaul subframe structure using a normal CP.
  • the DM RS may be located in any two symbols in each of the first slot and the second slot. That is, the repeater may transmit to the base station using any two symbols in each of the first slot and the second slot.
  • the position of the DM RS shown in FIG. 39 is exemplary.
  • the repeater may encode and transmit a modulation scheme into a (18, A) simplex code (QPSK) or a (36, A) simplex code (16QAM).
  • the DM RS may be located in any two symbols in the first slot and in any one symbol in the second slot. That is, the repeater may transmit the DM RS to the base station using two arbitrary symbols in the first slot and one arbitrary symbol in the second slot.
  • the position of the DM RS shown in FIG. 40 is exemplary.
  • the repeater may encode and transmit a modulation scheme to a (20, A) simplex code (QPSK) or (40, A) simplex code (16QAM).
  • FIG. 41 is a diagram illustrating an example of a DM RS pattern of an R-PUCCH format 2 series in an uplink backhaul subframe structure using an extended CP.
  • FIG. 41 is a diagram illustrating an example of a DM RS pattern of an R-PUCCH format 2 series in an uplink backhaul subframe structure using an extended CP.
  • the DM RS may be located in any one symbol for each slot in the first slot and the second slot. That is, the repeater may transmit the DM RS to the base station through any one symbol in the first slot and the second slot, respectively.
  • the position of the DM RS shown in FIG. 41 is exemplary.
  • the repeater may encode and transmit a modulation scheme to (18, A) simplex code (QPSK) or (36, A) simplex code (16QAM).
  • This R-PUCCH format 2 may be allocated by the base station.
  • the base station may inform dedicated R-PUCCH resource allocation information and sequence information for each repeater through higher layer signaling.
  • the modulation scheme of the R-PUCCH format 2 may also be set and allocated for each repeater.
  • the repeater may transmit ACK / NACK feedback in the repeater by multiplexing the LTE PUCCH in the PRB (s) in which the LTE PUCCH transmission is made without allocating an additional PRB (s).
  • the pattern of the DM RS when transmitting through the PUCCH in the repeater is as shown in FIG.
  • FIG. 42 illustrate an example of a DM RS pattern of an R-PUCCH format 2 series in an uplink backhaul subframe structure when a normal CP and an extended CP length are used, respectively.
  • the DM RS when using a normal CP, the DM RS may be located in any two symbols in each of the first slot and the second slot. That is, the repeater may transmit the DM RS to the base station through any two symbols in the first slot and the second slot, respectively.
  • the position of the DM RS shown in (a) of FIG. 42 is exemplary.
  • the DM RS when using the extended CP, the DM RS may be located in any one symbol in each of the first slot and the second slot. That is, the repeater may transmit the DM RS to the base station through any one symbol in the first slot and the second slot, respectively.
  • the structure shown in (b) of FIG. 42 is exemplary.
  • the modulation scheme may be encoded by transmitting a (18, A) simplex code or a (36, A) simplex code.
  • one repeater may transmit through a plurality of PRBs.
  • the repeater may reuse the ACK / NACK format to transmit the scheduling request channel.
  • On-off keying scheme may be applied based on the ACK / NACK channel.
  • FIG. 43 is a diagram illustrating an example of transmitting a scheduling request channel in the uplink backhaul subframe structure illustrated in FIGS. 35 to 37.
  • an orthogonal sequence of length 7 is divided into two orthogonal sequences in a first slot, and an orthogonal sequence of length 6 is divided into two orthogonal sequences in a second slot. Can be divided.
  • an orthogonal sequence of length 6 in the first slot is divided into two orthogonal sequences, and an orthogonal sequence of length 5 in the second slot is divided into two orthogonal sequences. Can be divided.
  • An additional PRB may not be allocated for transmission of a scheduling request (SR) in the relay, and PUCCH resources for LTE PUCCH format 1 transmission may be reused.
  • the repeater may transmit the scheduling request signal only through a symbol corresponding to the first sequence having a length of 3 in FIG. That is, the repeater may not transmit any signal through the corresponding symbol to which the second sequence is applied.
  • the repeater when using the extended CP, may transmit a scheduling request signal only through a symbol corresponding to the first sequence having a length of 2, as shown in (b) of FIG. 43. . That is, the repeater may not transmit any signal through the corresponding symbol to which the second sequence is applied.
  • the ACK / NACK format is reused, but is separated into a DM RS and an information symbol, and the form may include all cases of the R-PUCCH format 1.
  • the modulation scheme may be a QPSK, 16QAM (or 64 QAM) scheme, and the information symbol may include a quantized buffer state according to the modulation scheme (for example, when the modulation scheme is QPSK, two bits may have four levels of quantized buffer state information. Information may be included). Accordingly, the amount of uplink resources allocated to the repeater by the donor base station can be determined.
  • the repeater reuses the R-PUCCH format 2 to transmit the scheduling request channel, but uses the structure of the R-PUCCH format 2 for CQI feedback, and instead of the CQI through information symbols, a quantized buffer. Status information can be fed back.
  • the base station may allocate a scheduling request (SR) channel for each repeater.
  • the base station may transmit one or more of a resource, a resource index, and a modulation scheme of a scheduling request channel for each relay through higher layer signaling.
  • FIG. 44 illustrates an example of a frame structure corresponding to a case in which uplink / downlink subframe timings are aligned between a base station and a repeater.
  • an uplink reception timing at a base station may be advanced by (N TA + N TAoffset ) ⁇ Ts time over the downlink transmission timing. That is, the start point of the uplink subframe i that receives the uplink signal received from the terminal may be preceded by (N TA + N TAoffset ) ⁇ Ts time before the start point of the downlink subframe i that performs downlink transmission to the terminal.
  • N TA represents a timing offset between uplink and downlink radio frames and is expressed in Ts units.
  • the repeater may transmit and receive signals through a backhaul link / access link in an uplink subframe, respectively.
  • the uplink transmission timing in the repeater is advanced by (N TA + N TAoffset ) ⁇ Ts time before the downlink transmission timing of the repeater.
  • the uplink transmission timing in the repeater may be advanced by (N TA + N TAoffset ) ⁇ Ts time over the downlink subframe timing of the base station shown in FIG. 44 (a). Due to the propagation delay caused by the transmission of the terminal, the uplink reception timing in the repeater may be set to be earlier than the downlink transmission timing in the repeater.
  • FIG. 45 illustrates an uplink backhaul subframe operation in the base station and repeater according to FIG. 44.
  • the base station needs to estimate the channel quality for the uplink backhaul channel.
  • the repeater may transmit the SRS to the base station in the available interval for uplink backhaul transmission.
  • the repeater may transmit the SRS to the base station through the last symbol of the uplink subframe, and the base station may receive the SRS from the repeater through the last symbol in the uplink subframe.
  • the repeater cannot transmit the SRS to the base station.
  • a structure as shown in FIGS. 46 and 47 may be considered.
  • FIG. 46 is a diagram illustrating an example of a frame structure corresponding to a case where a base station and a repeater uplink / downlink subframe timing is shifted and configured (delayed or advanced).
  • an uplink reception timing at a base station may be advanced by (N TA + N TAoffset ) ⁇ Ts before the downlink transmission timing. That is, the transmission start time in the uplink subframe i of the terminal may be started by (N TA + N TAoffset ) ⁇ Ts before the start of reception of the corresponding downlink subframe i of the terminal.
  • N TA indicates a timing offset between uplink and downlink radio frames in a terminal and is expressed in Ts units.
  • the uplink transmission / reception timing of the repeater may be preceded by (N TA + N TAoffset ) ⁇ Ts-T symbol time over the downlink transmission / reception timing of the repeater.
  • the T symbol may be 1 symbol. Therefore, the uplink transmission / reception timing of the repeater illustrated in FIG. 46 (a) may be delayed by a T symbol rather than the uplink reception timing of the base station. That is, the start point of the transmission and reception timing in the uplink of the repeater may be delayed by a T symbol rather than the reception timing in the uplink of the base station.
  • the uplink backhaul transmission timing in the repeater may be set by one symbol ahead of the uplink reception timing in the base station.
  • FIG. 47 illustrates an uplink backhaul subframe operation in the base station and repeater according to FIG. 46.
  • the delay is set by delaying the uplink transmission / reception timing of the repeater by a T symbol (particularly one symbol) rather than the uplink reception timing of the base station.
  • the SRS may be transmitted to the base station by performing the symbol (that is, the thirteenth symbol).
  • the base station may receive the SRS from the repeater through the last symbol period in the specific uplink subframe. By repeating the uplink subframe timing of the repeater, the repeater may not solve the problem of transmitting the SRS.
  • 48 to 54 are diagrams illustrating examples of a transmission format configuration in an uplink backhaul subframe of a repeater, respectively.
  • a first slot (a slot of index 0) and a second slot (a slot of index 1) may be unevenly configured in a specific uplink backhaul subframe of the repeater. That is, the slot at index 0 may include 6 symbols, and the slot at index 1 may include 8 symbols.
  • the repeater may transmit the DM RS to the base station through any one symbol for each slot.
  • the DM RS may be transmitted to the base station through any two symbols in any one slot (eg, slot 1 index).
  • 55 is a diagram illustrating an example of a transport format configuration in an uplink backhaul subframe of a repeater.
  • each slot may include seven symbols.
  • the repeater may transmit the DM RS to the base station using any one symbol for each slot in a specific uplink backhaul subframe.
  • 56 to 58 are diagrams showing an example of a PUCCH / 1a / 1b transmission format for the repeater to transmit DM RS and ACK / NACK feedback, respectively.
  • a Walsh sequence of length 4 or a DFR orthogonal sequence of length 3 may be applied depending on whether SRS is transmitted on the time axis (or time domain) in the uplink subframe i of the repeater.
  • the repeater may transmit ACK / NACK information to the base station using one resource block (RB) in slot 1 5010 of index 1.
  • RB resource block
  • the repeater uses ACK / NACK information using one or more RBs (eg, 2 RBs (especially RBs located at boundaries within 1 PRB)) in slot 1 5020, 5030. It can transmit to the base station.
  • RBs resource block
  • an ACK / NACK channel may be additionally allocated to slot 0 5040 having an index 0 in order to transmit ACK / NACK information to the base station. Accordingly, the repeater may transmit ACK / NACK information to the base station using slot 0 5040.
  • the ACK / NACK signal or information transmitted for each repeater is a CG (Computer with Walsh / DFT orthogonal sequence and different cyclic shift values). Generated) can be distinguished by the Kazak sequence.
  • 59 to 61 are diagrams illustrating an example of a PUCCH 2 / 2a / 2b transmission format for transmitting a CQI, or CQI and ACK / NACK feedback by a repeater.
  • the repeater may use two symbols (SC-FDMA symbol) in one subframe to transmit the DM RS.
  • the repeater may transmit CQI, or CQI and ACK / NACK feedback in subframe units.
  • 62 to 65 are diagrams showing an example of a PUCCH 2 / 2a / 2b transmission format for transmitting a CQI, or CQI and ACK / NACK feedback by a repeater.
  • a repeater may transmit a PUCCH format 2 / 2a / 2b to a base station through slot 1 of index 1 using one or more RBs.
  • the repeater may transmit the PUCCH format 2 / 2a / 2b to the base station through, for example, slot 0 which is index 0 in a specific subframe and slot 1 which is index 1 in another specific subframe.
  • the transmitted PUCCH format 2 / 2a / 2b may be bit scrambled by a repeater-specific scrambling sequence for each repeater and may be distinguished for each repeater. Referring to FIG.
  • a repeater may transmit a PUCCH format 2 / 2a / 2b to a base station through slot 0 of index 0 in a specific subframe and slot 1 of index 1 in another specific subframe.
  • One data symbol and one DM RS may be punctured.
  • the first two OFDM symbols may be punctured.
  • the repeater may encode and transmit CQI, or CQI and ACK / NACK information into a new (18, A) simplex code in a modulation scheme.
  • One data symbol and one DM RS may be punctured.
  • the first two OFDM symbols may be punctured.
  • 66 to 68 are diagrams for explaining an example of timing shifting in an uplink subframe of a repeater when using an extended CP.
  • the uplink radio frame in the repeater may be shifted by one OFDM symbol compared with the uplink radio frame in the base station.
  • a first slot (slot of index 0) and a second slot (slot of index 1) may be unevenly configured in a specific uplink backhaul subframe of the repeater.
  • a slot with index 0 may include 6 symbols, and a slot with index 1 may include 8 symbols. Also shown is an unbalanced slot configuration for uplink backhaul transmission with uneven DM RS positioning in PUSCH.
  • the repeater may transmit a DM RS to the base station using any one symbol for each slot in a specific uplink backhaul subframe.
  • the repeater may transmit a DM RS to the base station by using any one symbol for each slot in a specific uplink backhaul subframe.
  • the repeater may transmit a DM RS to the base station using any two symbols in a specific slot within a specific uplink backhaul subframe.
  • the repeater may send the DM RS to the base station via only one OFDM symbol out of ten available OFDM symbols.
  • examples of the PUCCH transmission format or the R-PUCCH transmission format are described according to the case of using the extended CP.
  • examples of the PUCCH transport format and the R-PUCCH transport format are described as preferred examples in each of the described parts, but are not limited thereto.
  • examples of the PUCCH transmission format or the R-PUCCH transmission format described when the uplink subframe timing of the repeater precedes the timing of the uplink subframe of the base station are the uplink subframe timing of the repeater.
  • examples of the PUCCH transmission format or the R-PUCCH transmission format described in the case of using a normal CP may also be applied in the case of using the extended CP.
  • 69 is a block diagram showing the construction of a preferred embodiment of a repeater according to the present invention.
  • the repeater may include a receiving means 6910, a transmitting means 6920, a processor 6930, and a memory 6940.
  • the receiving unit 6910 may receive resource allocation information and sequence information according to a transmission format of a preset physical uplink control channel from the base station.
  • the transmitting means 6920 may transmit the uplink control information to which the sequence corresponding to the received sequence information is applied through a predetermined number of symbols in one or more slots of the resource region indicated by the received resource allocation information to the base station. have.
  • the repeater includes a processor 6930, such as one or more microprocessors, microcontrollers, digital signal processors (DSPs), combinations thereof, or such other devices known to those of ordinary skill in the art.
  • processors 6930 such as one or more microprocessors, microcontrollers, digital signal processors (DSPs), combinations thereof, or such other devices known to those of ordinary skill in the art.
  • Specific operations / functions of the repeater may include random access memory (RAM), dynamic random access memory (DRAM), and / or read-only memory (ROM) or the like that store data and programs that may be executed by the corresponding processor 6930. Is determined by the execution of software instructions and routines stored in each at least one memory device 6940 associated with the processor, such as equivalents of.
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • the method for transmitting uplink control information may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), and PLDs (programmable logic devices), field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • firmware or software it may be implemented in the form of a module, procedure, function, etc. that performs the functions or operations described above according to an embodiment of the present invention.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the method for transmitting uplink control information of a repeater according to the present invention is applicable to a wireless communication system such as an IEEE 802.16m system, a 3GPP LTE system, and the like.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

중계기의 상향링크 제어 정보 전송 방법이 개시된다. 중계기는 기지국으로부터 사전에 설정된 물리 상향링크 제어 채널의 전송 포맷 따른 자원 할당 정보 및 시퀀스 정보를 수신할 수 있다. 그리고 중계기는 상기 수신한 자원 할당 정보가 지시하는 자원 영역 중 하나 이상의 슬롯에서 소정 개수의 심볼을 통해 상기 수신한 시퀀스 정보에 해당하는 시퀀스가 적용된 상기 상향링크 제어 정보를 상기 기지국으로 전송할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서의 중계기가 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법 및 그 중계기
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 중계기가 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법에 관한 것이다.
기지국과 단말 간의 채널 상태가 열악한 경우에는 기지국 및 단말 간에 중계기(RN: Relay Node)를 설치하여 채널 상태가 보다 우수한 무선 채널을 단말에게 제공할 수 있다. 또한, 기지국으로부터 채널 상태가 열악한 셀 경계 지역에서 중계기를 도입하여 사용함으로써 보다 고속의 데이터 채널을 제공할 수 있고, 셀 서비스 영역을 확장시킬 수 있다. 이와 같이, 중계기는 무선 통신 시스템에서 전파 음영 지역 해소를 위해 도입된 기술로서 현재 널리 사용되고 있다.
과거의 방식이 단순히 신호를 증폭해서 전송하는 리피터(Repeater)의 기능에 국한된 것에 비해 최근에는 보다 지능화된 형태로 발전하고 있다. 더 나아가 중계기 기술은 차세대 이동통신 시스템에서 기지국 증설 비용과 백홀망의 유지 비용을 줄이는 동시에, 서비스 커버리지 확대와 데이터 처리율 향상을 위해 반드시 필요한 기술에 해당한다. 중계기 기술이 점차 발전함에 따라, 종래의 무선 통신 시스템에서 이용하는 중계기를 새로운 무선 통신 시스템에서 지원할 필요가 있다.
3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution) 시스템에서 중계기에 기지국과 단말 간의 링크 연결을 포워딩하는 역할을 도입하면서 각각의 상향링크 및 하향링크 캐리어 주파수 밴드에 속성이 다른 두 가지 종류의 링크가 적용되게 된다. 기지국과 중계기 간의 링크 간에 설정되는 연결 링크 부분을 백홀 링크(backhaul link)라고 정의하여 표현한다. 하향링크 자원을 이용하여 FDD(Frequency Division Duplex)) 혹은 TDD(Time Division Duplex) 방식으로 전송이 이루어지는 것을 백홀 하향링크(backhaul downlink)라고 하며, 상향링크 자원을 이용하여 FDD 또는 TDD 방식으로 전송이 이루어지는 것을 백홀 상향링크라고 표현할 수 있다.
기지국 및 중계기간의 효율적인 통신을 위해서 중계기는 기지국으로 상향링크 제어 정보를 전송할 필요가 있다. 그러나 이를 위해 지금까지 LTE 시스템에서 중계기를 위한 기지국의 전송 포맷 할당 방법, 이를 시그널링하는 방법 등이 연구된 바가 없다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제는 중계기의 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법을 제공하는 데 있다.
본 발명에서 이루고자 하는 다른 기술적 과제는 상향링크 제어 정보를 전송하기 위한 중계기를 제공하는 데 있다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기의 기술적 과제를 달성하기 위한, 본 발명에 따른 중계기의 상향링크 제어 정보 전송 방법은, 기지국으로부터 사전에 설정된 물리 상향링크 제어 채널의 전송 포맷 따른 자원 할당 정보 및 시퀀스 정보를 수신하는 단계; 및 상기 수신한 자원 할당 정보가 지시하는 자원 영역 중 하나 이상의 슬롯에서 소정 개수의 심볼을 통해 상기 수신한 시퀀스 정보에 해당하는 시퀀스가 적용된 상기 상향링크 제어 정보를 상기 기지국으로 전송하는 단계를 갖는다.
상기의 다른 기술적 과제를 달성하기 위한, 본 발명에 따른 상향링크 제어 정보를 전송하기 위한 중계기는, 기지국으로부터 사전에 설정된 물리 상향링크 제어 채널의 전송 포맷 따른 자원 할당 정보 및 시퀀스 정보를 수신하는 수신 수단; 및 상기 수신한 자원 할당 정보가 지시하는 자원 영역 중 하나 이상의 슬롯에서 소정 개수의 심볼을 통해 상기 수신한 시퀀스 정보에 해당하는 시퀀스가 적용된 상기 상향링크 제어 정보를 상기 기지국으로 전송하는 전송 수단을 구비한다.
본 발명에 의하면, 중계기는 새롭게 정의된 전송 포맷에 따라 상향링크 제어 정보를 전송할 수 있다. 또한 본 발명에 의하면, 중계기는 상향링크 서브프레임 타이밍 및 하향링크 서브프레임 타이밍을 고려하여 상향링크 제어 정보를 효율적으로 전송할 수 있다.
본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
도 1은 무선 통신 시스템에서 릴레이 백홀 링크 및 릴레이 액세스 링크의 구성을 나타낸 도면,
도 2는 이동통신 시스템의 일례인 3GPP LTE 시스템에서의 프레임 구조를 간략히 나타낸 도면,
도 3은 LTE 시스템에서의 PUCCH 또는 R-PUCCH 자원 페어링(pairing)의 일 예를 나타낸 도면,
도 4 및 도 5는 중계기에서의 상향링크 타이밍 및 기지국에서의 상향링크 백홀 서브프레임 수신 타이밍이 일직선으로 맞추어져(aligned) 있는 프레임 구조의 일 예를 나타낸 도면,
도 6은 도 4 및 도 5에 도시된 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서의 R-PUCCH 포맷 1 계열의 DM RS 패턴의 일 예를 나타낸 도면,
도 7은 도 4 및 도 5에 도시된 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서 R-PUCCH 포맷 2 계열의 DM RS 패턴의 일 예를 나타낸 도면,
도 8은 도 4 및 도 5에 도시된 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서 R-PUCCH 포맷 2 계열의 DM RS 패턴의 일 예를 나타낸 도면,
도 9는 도 4 및 도 5에 도시된 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서 스케줄링 요청 채널을 전송하는 일 예를 나타낸 도면,
도 10 및 도 11은 중계기에서의 상향링크 타이밍 및 기지국에서의 상향링크 백홀 서브프레임 수신 타이밍에 비해 반 심볼(0.5개 심볼) 시프팅된 경우의 프레임 구조의 일 예를 나타낸 도면,
도 12는 DM RS의 패턴을 기지국에서의 수신 관점 및 중계기에서의 전송 관점에서 나타낸 도면,
도 13은 도 10 및 도 11에 도시된 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서의 R-PUCCH 포맷 2 계열의 DM RS 패턴의 일 예를 나타낸 도면,
도 14는 도 10 및 도 11에 도시된 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서의 R-PUCCH 포맷 2 계열의 DM RS 패턴의 일 예를 나타낸 도면,
도 15는 도 10 및 도 11에 도시된 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서 스케줄링 요청 채널을 전송하는 일 예를 나타낸 도면,
도 16 내지 도 18은 중계기에서의 상향링크 서브프레임 타이밍 기지국에서의 상향링크 백홀 서브프레임 수신 타이밍이 일직선으로 맞추어져(aligned) 있는 프레임 구조의 일 예를 나타낸 도면,
도 19는 도 16 내지 도 18에 도시된 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서의 R-PUCCH 포맷 1 계열의 DM RS 패턴의 일 예를 나타낸 도면,
도 20 및 도 21은 보통 CP를 사용하는 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서 R-PUCCH 포맷 2 계열의 DM RS 패턴의 일 예를 나타낸 도면,
도 22는 확장형 CP를 사용하는 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서 R-PUCCH 포맷 2 계열의 DM RS 패턴의 일 예를 나타낸 도면,
도 23의 (a) 및 (b)는 각각 보통 CP, 확장형 CP 길이를 사용하는 경우의 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서 R-PUCCH 포맷 2 계열의 DM RS 패턴의 일 예를 나타낸 도면,
도 24는 도 16 내지 도 18에 도시된 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서 스케줄링 요청 채널을 전송하는 일 예를 나타낸 도면,
도 25 내지 도 27은 중계기에서의 상향링크 타이밍이 기지국에서의 상향링크 백홀 서브프레임 수신 타이밍이 비해 반 심볼(0.5개 심볼) 만큼 시프팅된 프레임 구조의 일 예를 나타낸 도면,
도 28은 도 25 내지 도 27에 도시된 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서의 R-PUCCH 포맷 1 계열의 DM RS 패턴의 일 예를 나타낸 도면,
도 29 및 도 30은 보통 CP를 사용하는 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서 R-PUCCH 포맷 2 계열의 DM RS 패턴의 일 예를 나타낸 도면,
도 31은 확장형 CP를 사용하는 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서 R-PUCCH 포맷 2 계열의 DM RS 패턴의 일 예를 나타낸 도면,
도 32의 (a) 및 (b)는 각각 보통 CP, 확장형 CP 길이를 사용하는 경우의 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서 R-PUCCH 포맷 2 계열의 DM RS 패턴의 일 예를 나타낸 도면,
도 33은 도 25 내지 도 27에 도시된 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서 스케줄링 요청 채널을 전송하는 일 예를 나타낸 도면,
도 34는 도 25 내지 도 27에 도시된 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서 스케줄링 요청 채널을 전송하는 일 예를 나타낸 도면,
도 35 내지 도 37은 중계기에서의 상향링크 타이밍이 기지국에서의 상향링크 백홀 서브프레임 수신 타이밍이 비해 반 심볼(0.5개 심볼) 만큼 시프팅된(어드밴싱) 프레임 구조의 일 예를 나타낸 도면,
도 38은 도 35 내지 도 37에 도시된 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서의 R-PUCCH 포맷 1 계열의 DM RS 패턴의 일 예를 나타낸 도면,
도 39 및 도 40은 보통 CP를 사용하는 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서 R-PUCCH 포맷 2 계열의 DM RS 패턴의 일 예를 나타낸 도면,
도 41은 확장형 CP를 사용하는 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서 R-PUCCH 포맷 2 계열의 DM RS 패턴의 일 예를 나타낸 도면,
도 42의 (a) 및 (b)는 각각 보통 CP, 확장형 CP 길이를 사용하는 경우의 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서 R-PUCCH 포맷 2 계열의 DM RS 패턴의 일 예를 나타낸 도면,
도 43은 도 35 내지 도 37에 도시된 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서 스케줄링 요청 채널을 전송하는 일 예를 나타낸 도면,
도 44는 기지국 및 중계기 간에 상향링크/하향링크 서브프레임 타이밍을 일직선으로 맞추어(align) 설정한 경우에 해당하는 프레임 구조의 일 예를 나타낸 도면,
도 45는 도 44에 따른 기지국 및 중계기에서의 상향링크 백홀 서브프레임 동작을 나타내는 도면,
도 46은 기지국 및 중계기 상향링크/하향링크 서브프레임 타이밍을 시프팅하여 설정한 경우(지연 또는 앞서게 설정)에 해당하는 프레임 구조의 일 예를 나타낸 도면,
도 47은 도 46에 따른 기지국 및 중계기에서의 상향링크 백홀 서브프레임 동작을 나타내는 도면,
도 48 내지 도 54는 각각 중계기의 상향링크 백홀 서브프레임에서의 전송 포맷 구성의 일 예를 나타낸 도면,
도 55는 중계기의 상향링크 백홀 서브프레임에서의 전송 포맷 구성의 일 예를 나타낸 도면,
도 56 내지 도 58은 각각 중계기가 DM RS 및 ACK/NACK 피드백을 전송하기 위한 PUCCH /1a/1b 전송 포맷의 일 예를 나타낸 도면,
도 59 내지 도 61은 중계기가 CQI, 또는 CQI 및 ACK/NACK 피드백을 전송하기 위한 PUCCH 2/2a/2b 전송 포맷의 일 예를 나타낸 도면,
도 62 내지 도 65는 중계기가 CQI, 또는 CQI 및 ACK/NACK 피드백을 전송하기 위한 PUCCH 2/2a/2b 전송 포맷의 일 예를 나타낸 도면,
도 66 내지 도 68은 확장형 CP를 사용하는 경우에 중계기의 상향링크 서브프레임에서의 타이밍 시프팅에 대한 예를 설명하기 위한 도면, 그리고,
도 69는 본 발명에 따른 중계기의 바람직한 실시예의 구성을 도시한 블록도이다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다. 예를 들어, 이하의 상세한 설명은 이동통신 시스템이 3GPP LTE 시스템인 경우를 가정하여 구체적으로 설명하나, 3GPP LTE의 특유한 사항을 제외하고는 다른 임의의 이동통신 시스템에도 적용 가능하다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
아울러, 이하의 설명에 있어서 단말은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), AMS(Advanced Mobile Station) 등 이동 또는 고정형의 사용자단 기기를 통칭하는 것을 가정한다. 또한, 기지국은 Node B, eNode B, Base Station, AP(Access Point) 등 단말과 통신하는 네트워크 단의 임의의 노드를 통칭하는 것을 가정한다.
이동 통신 시스템에서 단말(User Equipment)은 기지국으로부터 하향링크(Downlink)를 통해 정보를 수신할 수 있으며, 단말은 또한 상향링크(Uplink)를 통해 정보를 전송할 수 있다. 단말이 전송 또는 수신하는 정보로는 데이터 및 다양한 제어 정보가 있으며, 단말이 전송 또는 수신하는 정보의 종류 용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
도 1은 무선 통신 시스템에서 릴레이 백홀 링크 및 릴레이 액세스 링크의 구성을 나타낸 도면이다.
도 1을 참조하면, 중계기(RN)는 릴레이 백홀 하향링크(relay backhaul downlink)를 통해 기지국으로부터 정보를 수신할 수 있고, 릴레이 백홀 상향링크를 통해 기지국으로 정보를 전송할 수 있다. 또한, 중계기는 릴레이 액세스 하향링크를 통해 단말로 정보를 전송할 수 있고, 릴레이 액세스 상향링크를 통해 단말로부터 정보를 수신할 수 있다.
중계기는 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행할 수 있다. 이를 위해 중계기는 기지국으로부터 동기 채널을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 중계기는 기지국으로부터 물리 방송 채널(Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 중계기는 초기 셀 탐색 단계에서 릴레이 백홀 하향링크 참조신호(Downlink Reference Signal)를 수신하여 릴레이 백홀 하향링크의 채널 상태를 확인할 수 있다. 중계기는 물리 하향링크 제어 채널(PDCCH: Physical Downlink Control CHannel), 혹은 R-PDCCH(Relay-Physical Downlink Control CHannel) 및 상기 물리 하향링크 제어 채널 정보에 따른 물리 하향링크 공유 채널(PDSCH: Physical Downlink Control CHannel), 혹은 R-PDSCH( Relay-Physical Downlink Control CHannel)을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 전송을 위한 무선 자원이 없는 경우 중계기는 기지국에 임의 접속 과정(Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 중계기는 물리 임의접속 채널(PRACH: Physical Random Access CHannel) 등을 통해 특징 시퀀스를 프리앰블로서 전송하고, 릴레이 물리 하향링크 제어 채널 및 이에 대응하는 릴레이 물리 하향링크 공유 채널을 통해 상기 임의접속에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다. 핸드오버(Handover)의 경우를 제외한 경쟁 기반 임의접속의 경우 그 후 추가적인 물리 임의접속 채널의 전송 및 R-PDCCH/R-PDSCH 수신과 같은 충돌해결절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 중계기는 이후 일반적인 상/하향링크 신호 전송 절차로서 R-PDCCH/R-PDSCH 및 릴레이-물리 상향링크 공유 채널(R-PUSCH: Relay-Physical Uplink Shared CHannel)/릴레이-물리 상향링크 제어 채널(R-PUCCH: Relay-Physical Uplink Control CHannel) 전송을 수행할 수 있다. 이때 중계기가 상향링크를 통해 기지국에 전송하는 또는 기지국이 중계기로부터 수신하는 제어 정보에는 하향링크/상향링크 ACK/NACK 신호, 채널품질정보(CQI: Channel Quality Indicator), 프리코딩 행렬 인덱스(PMI: Precoding Matrix Index), 랭크 지시자(RI: Rank Indicator) 등이 포함될 수 있다. 3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution) 시스템의 경우, 중계기는 상술한 CQI, PMI, RI 등의 제어 정보를 R-PUSCH/R-PUCCH을 통해 전송할 수 있다.
도 2는 이동통신 시스템의 일례인 3GPP LTE 시스템에서의 프레임 구조를 간략히 나타낸 도면이다.
도 2를 참조하면, 하나의 무선 프레임은 10개의 서브프레임을 포함할 수 있다. 그리고 하나의 서브프레임은 시간 영역에서 2개의 슬롯을 포함할 수 있다. 하나의 서브프레임을 전송하기 위한 시간은 전송시간간격(TTI: Transmission Time Interval)으로 정의할 수 있다. 예를 들어, 하나의 서브프레임은 1ms 길이를 가지며, 하나의 슬롯은 0.5ms 길이를 가질 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 직교 주파수 분할 다중화(OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼을 포함할 수 있다.
3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서는 OFDMA 방식을 이용하고, OFDM 심볼은 한 심볼 주기를 나타낼 수 있다. OFDM 심볼은 한 SC-FDMA 심볼 또는 한 심볼 주기로서 간주될 수 있다. 자원 블록(RB: Resource Block)은 자원 할당 단위로서 하나의 슬롯에 인접한 복수 개의 부반송파를 포함할 수 있다. 예를 들어, 하나의 무선 프레임 내에 포함된 서브프레임은 10개, 하나의 서브프레임에 포함된 슬롯은 2개, 하나의 슬롯에 포함된 OFDM 심볼의 개수는 7개일 수 있다. 그러나, 서브프레임 개수, 슬롯의 개수, OFDM 심볼의 개수는 다양한 값으로 변경될 수 있다. 이하에서는 설명을 간단히 하기 위해 하나의 서브프레임에 포함된 OFDM 심볼의 개수는 14라고 가정하고 설명한다.
앞서 언급한 바와 같이, 중계기는 상향링크와 하향링크 모두에 대해 전송 모듈 및 수신 모듈의 두 가지 모듈이 구현될 필요가 있다. 이를 나타내면 다음 표 1과 같다.
표 1
기능 기지국 중계기 단말
하향링크 전송 O O X
하향링크 수신 X O O
상향링크 전송 X O O
상향링크 수신 O O X
표 1에 나타낸 바와 같이, 기지국은 상향링크에서 수신 모듈, 하향링크에서 전송 모듈만을 구현하면 되고, 단말은 상향링크에서 전송 모듈, 하향링크에서 수신 모듈만을 구현하면 된다. 즉 단말 및 기지국은 상향링크 및 하향링크에서 각각 전송 모듈 또는 수신 모듈 중 하나의 모듈만을 구현하면 된다. 그러나, 중계기는 기지국으로부터 수신한 신호 등을 단말에게 중계해 주는 역할을 하고, 이와 대응하게 단말로부터 수신한 신호를 기지국으로 중계해 주는 역할을 하기 때문에 상향링크 및 하향링크에서 각각 전송 모듈 및 수신 모듈 모두를 구현할 필요가 있다.
도 3은 LTE 시스템에서의 PUCCH 또는 R-PUCCH 자원 페어링(pairing)의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 3의 (a)를 참조하면, LTE 시스템에서 PUCCH 자원 페어링은 서브프레임 기반으로 구성될 수 있다. 기지국은 주파수 다이버시티를 위한 주파수 호핑(frequency hopping)을 이용하여 한 쌍의 슬롯(310, 320)을 통해 PDCCH를 단말로 전송할 수 있다.
중계기를 위한 상향링크 제어 채널(즉, R-PUCCH) 구조는 도 3의 (a)에 도시된 기지국의 PDCCH 구조와 다르게 구성될 수 있다. 도 3의 (b)에 도시된 구조와 같이 상향링크 백홀과 상향링크 액세스 간의 멀티플렉싱(multiplexing)이 서브프레임 단위가 아닌 슬롯 단위로 이루어질 수 있다. 즉, 중계기는 하나의 슬롯에서 하나의 PRB 크기에 해당하는 12개 부반송파×7 심볼을 통해 하나의 R-PUCCH을 전송하거나 하나의 슬롯에서 하나의 PRB 크기에 해당하는 12개 부반송파×7 심볼이 한 쌍을 이루어 하나의 R-PUCCH를 전송할 수 있다. 하나 이상의 중계기가 복조용 참조신호(DM RS: DeMoulation Reference Signal)를 1 PRB 내에서 전송할 때, 각 중계기는 서로 다른 직교 코드로 전송하기 때문에, 각 중계기는 직교 코드로 구별될 수 있다.
도 4 및 도 5는 중계기에서의 상향링크 타이밍 및 기지국에서의 상향링크 백홀 서브프레임 수신 타이밍이 일직선으로 맞추어져(aligned) 있는 프레임 구조의 일 예를 나타낸 도면이다.
상향링크 백홀 서브프레임에서 하나의 슬롯이 백홀로 이용될 수 있다. 도 4 및 도 5에 도시된 바와 같이, 도너 기지국 및 중계기는 특정한 하나의 상향링크 백홀 서브프레임에서 두 번째 슬롯(제 2 슬롯)을 이용하여 각각 백홀 전송 및 수신을 할 수 있다. 도너 기지국(donor eNB)의 수신 관점에서 볼 때, 상향링크 백홀 서브프레임 내에서 백홀 링크를 위해 이용되는 슬롯의 첫 번째 OFDM 심볼과 마지막 OFDM 심볼이 보호 주기(GP: Guard Period)(혹은 GT(Guard Time)라고도 불림)로 설정되고 그 이후의 5개의 심볼을 통해 백홀을 수신할 수 있다. 반대로, 중계기의 전송 관점에서는 앞뒤로 한 심볼이 GP로 설정되고, 그 사이 5개의 심볼을 통해 백홀을 기지국으로 전송할 수 있다.
도 5를 참조하면, 도너 기지국 및 중계기는 특정한 하나의 상향링크 백홀 서브프레임에서 첫 번째 슬롯(제 1 슬롯)을 이용하여 각각 백홀 전송 및 수신을 할 수 있다. 도너 기지국(donor eNB)의 수신 관점에서 볼 때, 상향링크 백홀 서브프레임 내에서 백홀 링크를 위해 이용되는 슬롯의 첫 번째 OFDM 심볼과 마지막 OFDM 심볼이 보호 주기(GP: Guard Period)(혹은 GT(Guard Time)라고도 불림)로 설정되고 그 이후의 5개의 심볼을 통해 백홀을 수신할 수 있다. 반대로, 중계기의 전송 관점에서는 앞뒤로 한 심볼이 GP로 설정되고, 그 사이 5개의 심볼을 통해 백홀을 기지국으로 전송할 수 있다.
이하에서는 도 4 및 도 5에 도시된 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서, 중계기가 R-PUCCH 전송을 위한 R-PUCCH의 포맷을 정의하고, 정의된 R-PUCCH의 포맷을 할당하는 방법 등에 대해 설명한다.
R-PUCCH 포맷 1 계열은 ACK/NACK 피드백을 위해 사용되는 것으로 정의하며, 피드백 비트의 수에 따라 3가지 포맷으로 구분할 수 있다. 먼저 R-PUCCH 포맷 1a는 하나의 코드워드(codeword)에 대한 1 비트 ACK/NACK 피드백을 위해 사용되며, BPSK(Binary Phase Shift Keying) 변조를 통해 심볼이 생성될 수 있다. R-PUCCH 포맷 1b는 2개의 코드워드(codeword)에 대한 2 비트 ACK/NACK 피드백을 위해 사용되며, QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 변조를 통해 심볼이 생성될 수 있다. 그리고 R-PUCCH 포맷 1c는 4개의 코드워드(codeword)에 대한 4 비트 ACK/NACK 피드백을 위해 사용되며, 16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)을 통해 심볼이 생성될 수 있다.
R-PUCCH 포맷 1a 내지 1c는 각각 BPSK/QPSK/16QAM 변조된 심볼에 길이 12의 카작(CAZAC) 시퀀스를 적용하여 하나의 PRB 내 한 심볼의 12개의 부반송파에 각각 실어준다. 이때 시퀀스의 순환 시프트(cyclic shift)는 심볼 및 슬롯 사이에서 변할 수 있다. 하나 이상의 중계기가 전송하는 DM RS는 서로 다른 직교 코드로 구별될 수 있다.
그리고, 블록 방식 확산(block wise spreading)은 시간 영역에서 직교 코드를 적용하는 과정은 DM RS 할당 방법 및 CP(Cyclic Prefix) 길이에 따라 결정될 수 있다.
도 6은 도 4 및 도 5에 도시된 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서의 R-PUCCH 포맷 1 계열의 DM RS 패턴의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 6은 DM RS의 패턴을 기지국에서의 수신 관점 및 중계기에서의 전송 관점에서 나타내었다. 도 6의 (a)를 참조하면, 한 슬롯 내에서 DM RS를 위한 심볼은 슬롯 양쪽 끝에 위치한 GP 심볼을 제외한 나머지 5개의 심볼 중 중앙 영역에 위치할 수 있다. 한 슬롯의 DM RS를 위한 직교 코드 시퀀스로서 길이 3의 DFT(Discrete Fourier Transform) 시퀀스를 적용할 수 있다. 그리고 ACK/NACK 피드백 정보는 GP 및 상기 DM RS가 위치한 심볼을 제외한 나머지 2개 심볼에 위치할 수 있다. ACK/NACK 피드백 정보를 위한 직교 코드 시퀀스로서 길이 2의 하다마드(hadamard) 시퀀스가 적용될 수 있다.
도 6의 (b) 내지 (e)를 참조하면, 한 슬롯의 DM RS를 위한 직교 코드 시퀀스로서 길이 2인 하다마드(hadamard) 시퀀스가 적용될 수 있다. 그리고 ACK/NACK 피드백 정보를 위한 직교 코드 시퀀스로서 길이 2의 DFT 시퀀스가 적용될 수 있다.
이러한 R-PUCCH 포맷 1은 기지국에 의해 할당될 수 있다. 기지국은 중계기 별로 전용 R-PUCCH 자원 할당에 관한 정보 및 시퀀스 정보를 상위 계층(higher layer) 시그널링을 통해 알려줄 수 있다. 이러한 자원 할당 정보는 자원 블록 인덱스, 슬롯 호핑 패턴 등에 대한 정보를 포함할 수 있다. 그리고 중계기는 수신한 시퀀스 정보를 적용하여 ACK/NACK 피드백을 전송할 수 있다.
중계기의 용량(예를 들어, 안테나 구성 등) 및 기지국과 중계기 간의 링크 품질 등에 따라 기지국이 하향링크 R-PDSCH를 통해 전송될 수 있는 최대 코드워드 개수를 지원할 수 있도록 하나의 중계기에 복수의 R-PUCCH 자원을 할당하고 시퀀스를 할당할 수도 있다. 또한 R-PUCCH 포맷 1c는 백홀 링크 품질에 따라 중계기 별로 선택적으로 사용될 수 있다. 이때 하나의 중계기에 할당되는 R-PUCCH 자원 및 시퀀스의 수는 R-PUCCH 포맷 1c의 사용 여부에 의해 달라질 수 있다. R-PUCCH 포맷 1의 전송을 위해 추가적인 PRB(s)를 할당하지 않고, LTE PUCCH 전송이 이루어지는 PRB(s) 내에서 LTE PUCCH와 멀티플렉싱하여 중계기에서 ACK/NACK 피드백을 전송할 수 있다.
R-PUCCH 포맷 2는 CQI(Channel Quality Information) 피드백 전송을 위해 사용될 수 있다. 변조 방식으로는 QPSK 또는 16QAM 방식이 사용될 수 있다. R-PUCCH 포맷 2는 QPSK 또는 16QAM 변조된 심볼에 길이 12의 카작(CAZAC) 시퀀스를 적용하여 하나의 PRB 내 한 심볼의 12개의 부반송파에 각각 실어준다. 이때 시퀀스의 순환 시프트(cyclic shift)는 심볼 및 슬롯 사이에서 변할 수 있다.
도 7은 도 4 및 도 5에 도시된 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서 R-PUCCH 포맷 2 계열의 DM RS 패턴의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 7의 (a)에 도시된 바와 같이, DM RS는 보통 CP(normal CP)를 사용하는 한 슬롯 내에서 임의의 1개의 심볼에 위치할 수 있다. 또한 도 7의 (a) 내지 (c)에 도시된 바와 같이, DM RS는 보통 CP를 사용하는 한 슬롯 내에서 임의의 2개의 심볼에 위치할 수 있다.
이러한 R-PUCCH 포맷 2는 기지국에 의해 할당될 수 있다. 기지국은 중계기 별로 전용 R-PUCCH 자원 할당 정보 및 시퀀스 정보를 상위 계층(higher layer) 시그널링을 통해 알려줄 수 있다. R-PUCCH 포맷 2의 변조 방식도 각 중계기 별로 설정하여 할당할 수 있다.
도 8은 도 4 및 도 5에 도시된 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서 R-PUCCH 포맷 2 계열의 DM RS 패턴의 일 예를 나타낸 도면이다.
R-PUCCH 포맷 2의 전송을 위해 중계기는 추가적인 PRB(s)를 할당하지 않고, LTE PUCCH 전송이 이루어지는 PRB(s) 내에서 LTE PUCCH와 멀티플렉싱하여 중계기에서 ACK/NACK 피드백을 전송할 수 있다. 단, 이 경우 중계기에서 PUCCH를 통해 전송할 때의 DM RS의 패턴은 도 8에 도시된 바와 같다.
중계기는 스케줄링 요청(Scheduling Request) 채널을 전송하기 위해서 ACK/NACK 포맷을 재사용할 수도 있다. ACK/NACK 채널에 기반하여 온-오프 키잉(On-Off keying) 방식을 적용할 수 있고 참조신호 없이 길이 5의 시퀀스(확장형 CP를 사용하는 경우에는 길이 4인 시퀀스)를 두 개의 직교 시퀀스로 구분하여 적용할 수 있다.
도 9는 도 4 및 도 5에 도시된 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서 스케줄링 요청 채널을 전송하는 일 예를 나타낸 도면이다.
도 9를 참조하면, 중계기는 스케줄링 요청 채널을 ACK/NACK 채널에 기반하여 길이 5의 시퀀스를 적용하여 기지국으로 전송할 수 있다. 이때 길이 5의 시퀀스는 서로 다른 두 개의 직교 시퀀스, 즉 길이 3의 제 1 직교 시퀀스 및 길이 2의 제 2 직교 시퀀스로 구분될 수 있다.
도 10 및 도 11은 중계기에서의 상향링크 타이밍 및 기지국에서의 상향링크 백홀 서브프레임 수신 타이밍에 비해 반 심볼(0.5개 심볼) 시프팅된 경우의 프레임 구조의 일 예를 나타낸 도면이다.
상향링크 백홀 서브프레임에서 하나의 슬롯이 백홀로 이용될 수 있다. 도 10 및 도 11에 도시된 바와 같이, 도너 기지국 및 중계기는 특정한 하나의 상향링크 백홀 서브프레임에서 첫 번째 슬롯을 이용하여 각각 백홀 전송 및 수신을 할 수 있다.
이하에서는 도 10 및 도 11에 도시된 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서, 중계기가 R-PUCCH 전송을 위한 R-PUCCH의 포맷을 정의하고, 정의된 R-PUCCH의 포맷을 할당하는 방법 등에 대해 설명한다.
R-PUCCH 포맷 1 계열은 ACK/NACK 피드백을 위해 사용되는 것으로 정의하며, 피드백 비트의 수에 따라 3가지 포맷으로 구분할 수 있다. 먼저 R-PUCCH 포맷 1a는 하나의 코드워드(codeword)에 대한 1 비트 ACK/NACK 피드백을 위해 사용되며, BPSK(Binary Phase Shift Keying) 변조를 통해 심볼이 생성될 수 있다. R-PUCCH 포맷 1b는 2개의 코드워드(codeword)에 대한 2 비트 ACK/NACK 피드백을 위해 사용되며, QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 변조를 통해 심볼이 생성될 수 있다. 그리고 R-PUCCH 포맷 1c는 4개의 코드워드(codeword)에 대한 4 비트 ACK/NACK 피드백을 위해 사용되며, 16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)을 통해 심볼이 생성될 수 있다.
R-PUCCH 포맷 1a 내지 1c는 각각 BPSK/QPSK/16QAM 변조된 심볼에 길이 12의 카작(CAZAC) 시퀀스를 적용하여 하나의 PRB 내 한 심볼의 12개의 부반송파에 각각 실어준다. 이때 시퀀스의 순환 시프트(cyclic shift)는 심볼 및 슬롯 사이에서 변할 수 있다.
그리고, 블록 방식 확산(block wise spreading)은 시간 영역에서 직교 코드를 적용하는 과정은 복조용 참조신호(DM RS: DeMoulation Reference Signal) 할당 방법 및 CP(Cyclic Prefix) 길이에 따라 결정될 수 있다.
도 12는 DM RS의 패턴을 기지국에서의 수신 관점 및 중계기에서의 전송 관점에서 나타낸 도면이다.
도너 기지국(donor eNB)의 수신 관점에서 볼 때, 상향링크 백홀 서브프레임 내에서 백홀 링크를 위해 이용되는 슬롯의 첫 번째 OFDM 심볼이 GP로 설정되고 그 이후의 6개의 심볼을 통해 백홀을 수신할 수 있다. 이와 달리, 중계기의 전송 관점에서는 도 12에 도시된 바와 같이, 첫 번째 슬롯 앞뒤로 각 0.5개 심볼이 GP로 설정되고, 그 사이 6개의 심볼을 통해 백홀을 기지국으로 전송할 수 있다.
한 슬롯 내에서 DM RS를 위한 심볼은 임의의 3개 심볼에 위치할 수 있다. 도 12의 (a) 및 (b)에 도시된 DM RS를 위한 심볼의 위치는 일 예이다. 한 슬롯의 DM RS 및 ACK/NACK 피드백 정보를 위한 직교 코드 시퀀스로서 각각 길이 3의 DFT 시퀀스를 적용할 수 있다. 또한 도 12의 (c)에 도시된 바와 같이, 한 슬롯의 DM RS를 위한 직교 코드 시퀀스로서 길이 2인 하다마드(hadamard) 시퀀스가 적용될 수 있다. 그리고 ACK/NACK 피드백 정보를 위한 직교 코드 시퀀스로서 길이 2의 DFT 시퀀스가 적용될 수 있다.
이러한 R-PUCCH 포맷 1은 기지국에 의해 할당될 수 있다. 그리고 기지국은 중계기 별로 전용 R-PUCCH 자원 할당 정보 및 시퀀스 정보를 상위 계층(higher layer) 시그널링을 통해 알려줄 수 있다. 중계기의 용량(예를 들어, 안테나 구성 등) 및 기지국과 중계기 간의 링크 품질 등에 따라 기지국이 하향링크 R-PDSCH를 통해 전송될 수 있는 최대 코드워드 개수를 지원할 수 있도록 하나의 중계기에 복수의 R-PUCCH 자원 및 시퀀스를 할당할 수도 있다. 또한 R-PUCCH 포맷 1c는 백홀 링크 품질에 따라 중계기 별로 선택적으로 사용될 수 있다. 이때 하나의 중계기에 할당되는 R-PUCCH 자원 및 시퀀스의 수는 R-PUCCH 포맷 1c의 사용 여부에 의해 달라질 수 있다. R-PUCCH 포맷 1의 전송을 위해 추가적인 PRB(s)를 할당하지 않고, LTE PUCCH 전송이 이루어지는 PRB(s) 내에서 LTE PUCCH와 멀티플렉싱하여 중계기에서 ACK/NACK 피드백을 전송할 수 있다.
R-PUCCH 포맷 2는 CQI(Channel Quality Information) 피드백 전송을 위해 사용될 수 있다. 변조 방식으로는 QPSK 또는 16QAM 방식이 사용될 수 있다. R-PUCCH 포맷 2는 QPSK 또는 16QAM 변조된 심볼에 길이 12의 카작(CAZAC) 시퀀스를 적용하여 하나의 PRB 내 한 심볼의 12개의 부반송파에 각각 실어준다. 이때 시퀀스의 순환 시프트(cyclic shift)는 심볼 및 슬롯 사이에서 변할 수 있다.
도 13은 도 10 및 도 11에 도시된 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서의 R-PUCCH 포맷 2 계열의 DM RS 패턴의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 13의 (a) 및 (b)에 도시된 바와 같이, DM RS는 보통 CP(normal CP)를 사용하는 한 슬롯 내에서 임의의 1개의 심볼에 위치할 수 있다. 또한 도 13의 (c)에 도시된 바와 같이, DM RS는 보통 CP를 사용하는 한 슬롯 내에서 임의의 2개의 심볼에 위치할 수 있다.
이러한 R-PUCCH 포맷 2는 기지국에 의해 할당될 수 있다. 기지국은 중계기 별로 전용 R-PUCCH 자원 및 시퀀스를 상위 계층(higher layer) 시그널링을 통해 알려줄 수 있다. R-PUCCH 포맷 2의 변조 방식도 각 중계기 별로 설정하여 할당할 수 있다.
도 14는 도 10 및 도 11에 도시된 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서의 R-PUCCH 포맷 2 계열의 DM RS 패턴의 일 예를 나타낸 도면이다.
R-PUCCH 포맷 2의 전송을 위해 중계기는 추가적인 PRB(s)를 할당하지 않고, LTE PUCCH 전송이 이루어지는 PRB(s) 내에서 LTE PUCCH와 멀티플렉싱하여 중계기에서 ACK/NACK 피드백을 전송할 수 있다. 단, 이 경우 중계기에서 PUCCH를 통해 전송할 때의 DM RS의 패턴은 도 14에 도시된 바와 같다. 하나의 중계기가 복수의 PRB를 통해 전송할 수도 있다.
중계기는 스케줄링 요청(Scheduling Request) 채널을 전송하기 위해서 ACK/NACK 포맷을 재사용할 수도 있다. ACK/NACK 채널에 기반하여 온-오프 키잉(On-Off keying) 방식을 적용할 수 있고 참조신호 없이 길이 5의 시퀀스(확장형 CP를 사용하는 경우에는 길이 4인 시퀀스)를 두 개의 직교 시퀀스로 구분하여 적용할 수 있다.
도 15는 도 10 및 도 11에 도시된 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서 스케줄링 요청 채널을 전송하는 일 예를 나타낸 도면이다.
도 15를 참조하면, 중계기는 스케줄링 요청 채널을 ACK/NACK 채널에 기반하여 길이 5의 시퀀스를 적용하여 기지국으로 전송할 수 있다. 이때 길이 5의 시퀀스는 서로 다른 두 개의 직교 시퀀스, 즉 길이 3의 제 1 직교 시퀀스 및 길이 2의 제 2 직교 시퀀스로 구분될 수 있다. 중계기에서 스케줄링 요청(SR) 전송을 위해 추가적인 PRB는 할당하지 않고, LTE PUCCH 포맷 1 전송을 위한 PUCCH 자원을 재사용할 수 있다. 이 경우, 중계기는 상기 도 15의 (a) 및 (b)에서 길이 3의 제 1 직교 시퀀스(확장형 CP를 사용하는 경우에는 길이 2의 제 1 직교 시퀀스)에 해당하는 심볼을 통해서만 SR 신호를 전송하도록 한다. 즉 중계기는 제 2 직교 시퀀스가 적용된 심볼을 통해서는 어떤 신호도 전송하지 않을 수 있다.
그러나, ACK/NACK 포맷을 재사용하되 DM RS와 정보 심볼로 분리하고, 그 형태는 상기의 R-PUCCH 포맷 1의 모든 경우들을 포함될 수 있다. 변조 방식은QPSK, 16QAM(또는 64 QAM) 방식일 수 있고, 정보 심볼에는 변조 방식에 따라 양자화된 버퍼 상태(예를 들어, 변조 방식이 QPSK인 경우 2 비트는 4개 레벨의 양자화된 버퍼 상태 정보를 표시할 수 있음) 정보가 포함될 수 있다. 이에 따라 도너 기지국이 중계기에게 할당하는 상향링크 자원의 양을 결정할 수 있다.
또한, 이와 달리 중계기는 스케줄링 요청(Scheduling Request) 채널을 전송하기 위해서 R-PUCCH 포맷 2를 재사용하되, CQI 피드백을 위한 R-PUCCH 포맷 2의 구조를 사용하고, 정보 심볼을 통해 CQI 대신 양자화된 버퍼 상태 정보를 피드백해 줄 수 있다.
그러나, 기지국은 각 중계기 별로 스케줄링 요청(SR) 채널을 할당할 수 있다. 이때 기지국은 각 중계기 별로 스케줄링 요청 채널의 자원, 자원 인덱스, 변조 방식 중 하나 이상을 상위 계층 시그널링을 통해 전송해 줄 수 있다.
지금까지는 하나의 특정 상향링크 백홀 서브프레임 내에서 하나의 슬롯을 이용하여 DM RS 등을 전송 및 수신하는 경우에 대해 설명하였다. 이하에서는 하나의 특정 상향링크 백홀 서브프레임 전체에서, 즉 2개의 슬롯을 이용하여 DM RS 등을 전송 및 수신하는 경우에 대해 설명할 것이다.
특정 상향링크 백홀 서브프레임을 통해 중계기에서 기지국으로의 상향링크 백홀 전송 시, 중계기에서의 RF 체인(RF chain)의 수신/전송 전이를 위한 보호 시간(주기)을 고려하여 중계기에서 전송 가능한 OFDM 심볼의 수는 중계기에서의 상향링크 서브프레임 타이밍 설정 방법에 따라 다르게 적용될 수 있다.
도 16 내지 도 18은 중계기에서의 상향링크 서브프레임 타이밍 기지국에서의 상향링크 백홀 서브프레임 수신 타이밍이 일직선으로 맞추어져(aligned) 있는 프레임 구조의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 16 내지 도 18에 도시된 바와 같이, 중계기의 초기 진입과정에서 도너 기지국과의 RACH(Random Access CHannel) 절차를 통해 조정된 상향링크 타이밍 어드밴스(advance) 값에 따라 중계기의 상향링크 서브프레임 타이밍을 동기화하는 경우로, 특정 백홀 서브프레임의 앞뒤로 한 심볼씩 GP로 설정할 수 있다.
도 16에서와 같이 백홀 링크 및 접속 링크 모두 보통 CP를 사용하는 경우 총 14개의 심볼 중 12개의 심볼이 상향링크 백홀 전송을 위해 사용 가능한 심볼이다. 그러나 도 17 및 도 18에서와 같이 상향링크 백홀을 위해, 또는 상향링크 백홀 및 액세스 링크를 위해 확장형 CP가 사용되는 경우에는 총 12개의 심볼 중 10개의 심볼이 상향링크 백홀 전송을 위해 사용 가능한 심볼이 될 수 있다.
도너 기지국은 R-PUCCH 전송을 위해 반-고정적으로(semi-static) 하나 이상의 PRB(s)를 할당할 수 있으며, 할당된 PRB(s)는 각각의 중계기에 상위 계층 시그널링을 통해 전송된다. 해당 상위 계층 시그널링은 셀-특정(cell-specific) 시그널링으로서 셀 내의 모든 중계기에 방송되거나, 혹은 중계기-특정 시그널링으로서 각각의 중계기에게 유니캐스팅될 수 있다. R-PUCCH 전송 시, 다이버시티 이득을 얻기 위해 PUCCH 전송과 마찬가지로, R-PUCCH 전송을 위해 유보된(reserved) PRB(s) 내에서 슬롯 호핑이 적용될 수 있다.
이하에서는 도 16 내지 도 18에 도시된 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서, 중계기가 R-PUCCH 전송을 위한 R-PUCCH의 포맷을 정의하고, 정의된 R-PUCCH의 포맷을 할당하는 방법 등에 대해 설명한다.
R-PUCCH 포맷 1 계열은 ACK/NACK 피드백을 위해 사용되는 것으로 정의하며, 피드백 비트의 수에 따라 3가지 포맷으로 구분할 수 있다. 먼저 R-PUCCH 포맷 1a는 하나의 코드워드(codeword)에 대한 1 비트 ACK/NACK 피드백을 위해 사용되며, BPSK(Binary Phase Shift Keying) 변조를 통해 심볼이 생성될 수 있다. R-PUCCH 포맷 1b는 2개의 코드워드(codeword)에 대한 2 비트 ACK/NACK 피드백을 위해 사용되며, QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 변조를 통해 심볼이 생성될 수 있다. 그리고 R-PUCCH 포맷 1c는 4개의 코드워드(codeword)에 대한 4 비트 ACK/NACK 피드백을 위해 사용되며, 16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)을 통해 심볼이 생성될 수 있다.
R-PUCCH 포맷 1a 내지 1c는 각각 BPSK/QPSK/16QAM 변조된 심볼에 길이 12의 카작(CAZAC) 시퀀스를 적용하여 하나의 PRB 내 한 심볼의 12개의 부반송파에 각각 실어준다. 이때 시퀀스의 순환 시프트(cyclic shift)는 심볼 및 슬롯 사이에서 변할 수 있다.
그리고, 블록 방식 확산(block wise spreading)은 시간 영역에서 직교 코드를 적용하는 과정은 복조용 참조신호(DM RS: DeMoulation Reference Signal) 할당 방법 및 CP(Cyclic Prefix) 길이에 따라 결정될 수 있다.
도 19는 도 16 내지 도 18에 도시된 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서의 R-PUCCH 포맷 1 계열의 DM RS 패턴의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 19의 (a)를 참조하면, 보통 CP를 사용하는 경우 제 1 슬롯 및 제 2 슬롯 내에서 각각 DM RS를 위한 직교 시퀀스와 ACK/NACK 정보를 위한 직교 시퀀스가 모두 길이 3인 DFT 시퀀스일 수 있다. 도 19의 (b)를 참조하면, 보통 CP를 사용하는 경우 제 1 슬롯 및 제 2 슬롯 내에서 각각 DM RS를 위한 직교 시퀀스와 ACK/NACK 정보를 위한 직교 시퀀스가 모두 길이 2인 DFT 시퀀스일 수 있다. 이 경우 제 1 슬롯 및 제 2 슬롯 각각에서 DM RS를 위한 직교 코드 시퀀스로서 길이 2의 하다마드 시퀀스를 적용할 수 있다. 그리고 ACK/NACK 피드백 정보를 위한 직교 코드 시퀀스로서 길이 4의 하다마드 시퀀스가 적용될 수 있다.
도 19의 (c)를 참조하면, 확장형 CP를 사용하는 경우 제 1 슬롯 및 제 2 슬롯 각각에서 각각 DM RS를 위한 직교 시퀀스와 ACK/NACK 정보를 위한 직교 시퀀스가 모두 길이 2인 DFT 시퀀스일 수 있다. 이 경우 제 1 슬롯 및 제 2 슬롯에서 각각 DM RS를 위한 직교 코드 시퀀스로서 길이 2의 하다마드 시퀀스를 적용할 수 있다. 그리고 ACK/NACK 피드백 정보를 위한 직교 코드 시퀀스로서 길이 3의 DFT 시퀀스가 적용될 수 있다.
도 19의 (d)를 참조하면, 확장형 CP를 사용하는 경우 시간 영역에서 직교 커버링(orthogonal covering)이 걸리지 않으며, ACK/NACK 정보를 위한 직교 코드 시퀀스로 길이 4의 하다마드 시퀀스가 적용될 수 있다.
이러한 R-PUCCH 포맷 1은 기지국에 의해 할당될 수 있다. 기지국은 중계기 별로 전용 R-PUCCH 자원 할당 정보 및 시퀀스 정보를 상위 계층(higher layer) 시그널링을 통해 알려줄 수 있다. 중계기의 용량(예를 들어, 안테나 구성 등) 및 기지국과 중계기 간의 링크 품질 등에 따라 기지국이 하향링크 R-PDSCH를 통해 전송될 수 있는 최대 코드워드 개수를 지원할 수 있도록 하나의 중계기에 복수의 R-PUCCH 자원 및 시퀀스를 할당할 수도 있다. 또한 R-PUCCH 포맷 1c는 백홀 링크 품질에 따라 중계기 별로 선택적으로 사용될 수 있다. 이때 하나의 중계기에 할당되는 R-PUCCH 자원 및 시퀀스의 수는 R-PUCCH 포맷 1c의 사용 여부에 의해 달라질 수 있다.
R-PUCCH 포맷 1의 전송을 위해 추가적인 PRB(s)를 할당하지 않고, LTE PUCCH 전송이 이루어지는 PRB(s) 내에서 LTE PUCCH와 멀티플렉싱하여 중계기에서 ACK/NACK 피드백을 전송할 수 있다. 단, 이 경우 중계기의 R-PUCCH 전송은 제 2 슬롯(2nd slot)을 통해서만 이루어지며, 이때의 DM RS는 도 19의 (a)에 도시된 제 2 슬롯에 해당하는 패턴으로 전송될 수 있다. 그러나 확장형 CP를 사용하는 경우, DM RS는 도 19의 (c)에 도시된 제 2 슬롯에 해당하는 패턴으로 전송될 수 있다.
이 경우, 매크로 셀 단말의 경우 제 2 슬롯을 통해 짧아진(shortened) ACK/NACK 포맷으로 전송이 이루어지는 경우에만 가능하다. 그리고 하나의 중계기에서 ACK/NACK 전송에 대한 QoS를 좀 더 확보하기 위해, 하나의 ACK/NACK 피드백시그널링을 제 2 슬롯의 복수의 PRBs를 통해 전송할 수 있다.
R-PUCCH 포맷 2는 CQI(Channel Quality Information) 피드백 전송을 위해 사용될 수 있다. 변조 방식으로는 QPSK 또는 16QAM 방식이 사용될 수 있다. R-PUCCH 포맷 2는 QPSK 또는 16QAM 변조된 심볼에 길이 12의 카작(CAZAC) 시퀀스를 적용하여 하나의 PRB 내 한 심볼의 12개의 부반송파에 각각 실어준다. 이때 시퀀스의 순환 시프트(cyclic shift)는 심볼 및 슬롯 사이에서 변할 수 있다.
도 20 및 도 21은 보통 CP를 사용하는 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서 R-PUCCH 포맷 2 계열의 DM RS 패턴의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 20에서 DM RS는 제 1 슬롯 및 제 2 슬롯 각각에서 임의의 한 심볼에 위치할 수 있다. 도 2O에 도시된 DM RS의 위치는 예시적인 것이다. 중계기는 변조 방식을 (20,A) 심플렉스 코드(simplex code)(QPSK) 또는 (40,A) 심플렉스 코드 (16QAM)로 인코딩하여 전송할 수 있다.
도 21에서 DM RS는 제 1 슬롯 및 제 2 슬롯 각각에서 임의의 2개 심볼에 위치할 수 있다. 도 21에 도시된 DM RS의 위치는 예시적인 것이다. 중계기는 변조 방식을 (16,A) 심플렉스 코드(QPSK), 또는 (32,A) 심플렉스 코드(16QAM)로 인코딩하여 전송할 수 있다.
도 22는 확장형 CP를 사용하는 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서 R-PUCCH 포맷 2 계열의 DM RS 패턴의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 22에서 DM RS는 제 1 슬롯 및 제 2 슬롯에서 슬롯 별로 사전에 결정된 특정 심볼에 위치할 수 있다. 도 22에 도시된 DM RS의 위치는 예시적인 것이다. 중계기는 변조 방식을 (16,A) 심플렉스 코드(QPSK), 또는 (32,A) 심플렉스 코드(16QAM)로 인코딩하여 전송할 수 있다.
이러한 R-PUCCH 포맷 2는 기지국에 의해 할당될 수 있다. 기지국은 중계기 별로 전용 R-PUCCH 자원 할당 정보 및 시퀀스 정보를 상위 계층(higher layer) 시그널링을 통해 알려줄 수 있다. R-PUCCH 포맷 2의 변조 방식도 각 중계기 별로 설정하여 할당할 수 있다.
R-PUCCH 포맷 2의 전송을 위해 중계기는 추가적인 PRB(s)를 할당하지 않고, LTE PUCCH 전송이 이루어지는 PRB(s) 내에서 LTE PUCCH와 멀티플렉싱하여 중계기에서 ACK/NACK 피드백을 전송할 수 있다. 단, 이 경우 중계기에서 PUCCH를 통해 전송할 때의 DM RS의 패턴은 도 23에 도시된 바와 같다.
도 23의 (a) 및 (b)는 각각 보통 CP, 확장형 CP 길이를 사용하는 경우의 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서 R-PUCCH 포맷 2 계열의 DM RS 패턴의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 23의 (a)에 도시된 바와 같이, 보통 CP를 사용하는 경우, DM RS는 제 1 슬롯 및 제 2 슬롯 각각에서 임의의 2개 심볼에 위치할 수 있다. 도 23의 (a)에 도시된 DM RS의 위치는 예시적인 것이다. 또한 도 23의 (b)에 도시된 바와 같이, 확장형 CP를 사용하는 경우, DM RS는 제 1 슬롯 및 제 2 슬롯 각각에서 하나의 심볼에 위치할 수 있으며, 상기 도 23의 (b)에 도시된 구조는 예시적인 것이다. 이 경우에 중계기에서 CQI 피드백 전송 시, 변조 방식에 (16,A) 심플렉스 코드 혹은 (32,A) 심플렉스 코드로 인코딩하여 전송할 수 있다. 또한 이때 하나의 중계기가 복수의 PRB를 통해 전송할 수 있다.
중계기는 스케줄링 요청(Scheduling Request) 채널을 전송하기 위해서 ACK/NACK 포맷을 재사용할 수도 있다. ACK/NACK 채널에 기반하여 온-오프 키잉(On-Off keying) 방식을 적용할 수 있고 참조신호 없이 길이 6의 시퀀스(확장형 CP를 사용하는 경우에는 길이 5인 시퀀스)를 두 개의 직교 시퀀스로 구분하여 적용할 수 있다.
도 24는 도 16 내지 도 18에 도시된 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서 스케줄링 요청 채널을 전송하는 일 예를 나타낸 도면이다.
도 24를 참조하면, 중계기에서 스케줄링 요청(SR) 전송을 위해 추가적인 PRB는 할당하지 않고, LTE PUCCH 포맷 1 전송을 위한 PUCCH 자원을 재사용할 수 있다. 이 경우, 중계기는 도 24의 (a)에서 길이 3의 제 1 직교 시퀀스, 도 24의 (b)에서 길이 2의 제 1 직교 시퀀스에 해당하는 심볼을 통해서만 스케줄링 요청 신호를 전송하도록 할 수 있다. 즉, 중계기는 제 2 직교 시퀀스가 적용된 심볼을 통해서는 어떤 신호도 전송하지 않을 수 있다.
그러나, ACK/NACK 포맷을 재사용하되 DM RS와 정보 심볼로 분리하고, 그 형태는 상기의 R-PUCCH 포맷 1의 모든 경우들을 포함될 수 있다. 변조 방식은QPSK, 16QAM(또는 64 QAM) 방식일 수 있고, 정보 심볼에는 변조 방식에 따라 양자화된 버퍼 상태(예를 들어, 변조 방식이 QPSK인 경우 2 비트는 4개 레벨의 양자화된 버퍼 상태 정보를 표시할 수 있음) 정보가 포함될 수 있다. 이에 따라 도너 기지국이 중계기에게 할당하는 상향링크 자원의 양을 결정할 수 있다.
또한, 이와 달리 중계기는 스케줄링 요청(Scheduling Request) 채널을 전송하기 위해서 R-PUCCH 포맷 2를 재사용하되, CQI 피드백을 위한 R-PUCCH 포맷 2의 구조를 사용하고, 정보 심볼을 통해 CQI 대신 양자화된 버퍼 상태 정보를 피드백해 줄 수 있다.
그러나, 기지국은 각 중계기 별로 스케줄링 요청(SR) 채널을 할당할 수 있다. 이때 기지국은 각 중계기 별로 스케줄링 요청 채널의 자원, 자원 인덱스, 변조 방식 중 하나 이상을 상위 계층 시그널링을 통해 전송해 줄 수 있다.
도 25 내지 도 27은 중계기에서의 상향링크 타이밍이 기지국에서의 상향링크 백홀 서브프레임 수신 타이밍이 비해 반 심볼(0.5개 심볼) 만큼 시프팅된 프레임 구조의 일 예를 나타낸 도면이다.
이 경우는 도 25 내지 도 27과 같이 중계기의 초기 진입과정에서 도너 기지국과의 임의접속 절차를 통해 조정된 상향링크 타이밍 어드밴스 값에 1/2 심볼 길이 만큼 더한 값에 따라 중계기의 상향링크 서브프레임 타이밍을 동기화하는 경우로, 특정 상향링크 백홀 서브프레임의 앞뒤로 반 심볼씩 GP로 설정하고, 13개 혹은 11개의 심볼을 통해 상향링크 백홀을 전송하는 경우이다. 이때 도 25에 도시된 바와 같이 상향링크 백홀(즉 매크로 셀의 상향링크 서브프레임)에서 보통 CP가 사용되는 경우 총 14개의 심볼 중, 13개의 심볼(제 1 슬롯에서 6개, 제 2 슬롯에서 7개)이 상향링크 백홀 전송을 위해 사용 가능한 심볼이며, 도 26 및 도 27에 도시된 바와 같이, 확장형 CP를 사용하는 경우에 상향링크 백홀 전송을 위해 총 12개 심볼 중 11개의 심볼(제 1 슬롯에서 5개, 제 2 슬롯에서 6개)이 사용 가능한 심볼이 된다.
도너 기지국은 R-PUCCH 전송을 위해 반-고정적으로(semi-static) 하나 이상의 PRB(s)를 할당할 수 있으며, 할당된 PRB(s)는 각각의 중계기에 상위 계층 시그널링을 통해 전송된다. 해당 상위 계층 시그널링은 셀-특정(cell-specific) 시그널링으로서 셀 내의 모든 중계기에 방송되거나, 혹은 중계기-특정 시그널링으로서 각각의 중계기에게 유니캐스팅될 수 있다. R-PUCCH 전송 시, 다이버시티 이득을 얻기 위해 PUCCH 전송과 마찬가지로, R-PUCCH 전송을 위해 유보된(reserved) PRB(s) 내에서 슬롯 호핑이 적용될 수 있다.
이하에서는 도 25 내지 도 27에 도시된 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서, 중계기가 R-PUCCH 전송을 위한 R-PUCCH의 포맷을 정의하고, 정의된 R-PUCCH의 포맷을 할당하는 방법 등에 대해 설명한다.
R-PUCCH 포맷 1 계열은 ACK/NACK 피드백을 위해 사용되는 것으로 정의하며, 피드백 비트의 수에 따라 3가지 포맷으로 구분할 수 있다. 먼저 R-PUCCH 포맷 1a는 하나의 코드워드(codeword)에 대한 1 비트 ACK/NACK 피드백을 위해 사용되며, BPSK(Binary Phase Shift Keying) 변조를 통해 심볼이 생성될 수 있다. R-PUCCH 포맷 1b는 2개의 코드워드(codeword)에 대한 2 비트 ACK/NACK 피드백을 위해 사용되며, QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 변조를 통해 심볼이 생성될 수 있다. 그리고 R-PUCCH 포맷 1c는 4개의 코드워드(codeword)에 대한 4 비트 ACK/NACK 피드백을 위해 사용되며, 16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)을 통해 심볼이 생성될 수 있다.
R-PUCCH 포맷 1a 내지 1c는 각각 BPSK/QPSK/16QAM 변조된 심볼에 길이 12의 카작(CAZAC) 시퀀스를 적용하여 하나의 PRB 내 한 심볼의 12개의 부반송파에 각각 실어준다. 이때 시퀀스의 순환 시프트(cyclic shift)는 심볼 및 슬롯 사이에서 변할 수 있다.
그리고, 블록 방식 확산(block wise spreading)은 시간 영역에서 직교 코드를 적용하는 과정은 복조용 참조신호(DM RS: DeMoulation Reference Signal) 할당 방법 및 CP(Cyclic Prefix) 길이에 따라 결정될 수 있다.
도 28은 도 25 내지 도 27에 도시된 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서의 R-PUCCH 포맷 1 계열의 DM RS 패턴의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 28의 (a)를 참조하면, 보통 CP를 사용하는 경우 각 슬롯의 DM RS와 제 1 슬롯의 ACK/NACK 정보를 위한 직교 시퀀스로서 길이 3인 DFT 시퀀스가 사용될 수 있다. 그리고 제 2 슬롯의 ACK/NACK 정보를 위한 직교 시퀀스로서 길이 4의 하다마드 시퀀스가 사용될 수 있다.
도 28의 (b)를 참조하면, 보통 CP를 사용하는 경우 제 1 슬롯의 DM RS에는직교 시퀀스로서 길이 2인 하다마드 시퀀스가 사용될 수 있고, 제 2 슬롯의 DM RS를 위한 직교 시퀀스로서 길이 3인 DFT 시퀀스가 사용될 수 있고, 각 슬롯 별 ACK/NACK 정보를 위한 직교 시퀀스로서 길이 4의 하다마드 시퀀스가 사용될 수 있다.
도 28의 (c)를 참조하면, 확장형 CP를 사용하는 경우 각 슬롯의 DM RS를 위한 직교 시퀀스로서 길이 2인 DFT 시퀀스가 사용될 수 있다. 그리고 제 1 슬롯의 ACK/NACK 정보를 위한 직교 시퀀스로는 길이 3인 DFT 시퀀스, 제 2 슬롯의 ACK/NACK 정보를 위한 직교 시퀀스로는 길이 4인 하다마드 시퀀스가 사용될 수 있다.
도 28의 (d)를 참조하면, 확장형 CP를 사용하는 경우 제 2 슬롯의 DM RS에는 길이 2인 하다마드 시퀀스가 사용될 수 있고, 각 슬롯의 ACK/NACK 정보를 위한 직교 시퀀스로는 길이 4인 하다마드 시퀀스가 사용될 수 있다.
그러나, 도 28의 (a) 내지 (d)에 도시된 4가지 경우 모두에서, 중계기가 마지막 심볼을 통해 사운딩 참조신호(SRS: Sounding Reference Signal)를 전송하는 경우에, 제 2 슬롯에는 짧아진 ACK/NACK 포맷이 적용될 수 있다. 즉, 마지막 제 2 슬롯의 마지막 ACK/NACK 심볼이 펑처링(puncturing)되고, 제 2 슬롯의 나머지 3개의 ACK/NACK 심볼에 길이 3인 DFT 직교 시퀀스를 적용할 수 있다.
이러한 R-PUCCH 포맷 1은 기지국에 의해 할당될 수 있다. 기지국은 중계기 별로 전용 R-PUCCH 자원 할당 정보 및 시퀀스 정보를 상위 계층(higher layer) 시그널링을 통해 알려줄 수 있다. 중계기의 용량(예를 들어, 안테나 구성 등) 및 기지국과 중계기 간의 링크 품질 등에 따라 기지국이 하향링크 R-PDSCH를 통해 전송될 수 있는 최대 코드워드 개수를 지원할 수 있도록 하나의 중계기에 복수의 R-PUCCH 자원 및 시퀀스를 할당할 수도 있다. 또한 R-PUCCH 포맷 1c는 백홀 링크 품질에 따라 중계기 별로 선택적으로 사용될 수 있다. 이때 하나의 중계기에 할당되는 R-PUCCH 자원 및 시퀀스의 수는 R-PUCCH 포맷 1c의 사용 여부에 의해 달라질 수 있다.
R-PUCCH 포맷 1의 전송을 위해 추가적인 PRB(s)를 할당하지 않고, LTE PUCCH 전송이 이루어지는 PRB(s) 내에서 LTE PUCCH와 멀티플렉싱하여 중계기에서 ACK/NACK 피드백을 전송할 수 있다. 단, 이 경우 중계기의 R-PUCCH 전송은 제 2 슬롯(2nd slot)을 통해서만 이루어지며, 이때의 DM RS는 도 28의 (a)에 도시된 제 2 슬롯에 해당하는 패턴으로 전송될 수 있다. 그러나 확장형 CP를 사용하는 경우, DM RS는 도 28의 (c)에 도시된 제 2 슬롯에 해당하는 패턴으로 전송될 수 있다. 그리고 하나의 중계기에서 ACK/NACK 전송에 대한 QoS를 좀 더 확보하기 위해, 하나의 ACK/NACK 피드백시그널링을 제 2 슬롯의 복수의 PRBs를 통해 전송할 수 있다.
R-PUCCH 포맷 2는 CQI(Channel Quality Information) 피드백 전송을 위해 사용될 수 있다. 변조 방식으로는 QPSK 또는 16QAM 방식이 사용될 수 있다. R-PUCCH 포맷 2는 QPSK 또는 16QAM 변조된 심볼에 길이 12의 카작(CAZAC) 시퀀스를 적용하여 하나의 PRB 내 한 심볼의 12개의 부반송파에 각각 실어준다. 이때 시퀀스의 순환 시프트(cyclic shift)는 심볼 및 슬롯 사이에서 변할 수 있다.
도 29 및 도 30은 보통 CP를 사용하는 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서 R-PUCCH 포맷 2 계열의 DM RS 패턴의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 29에서 DM RS는 제 1 슬롯 및 제 2 슬롯 각각에서 임의의 한 심볼에 위치할 수 있다. 도 29에 도시된 DM RS의 위치는 예시적인 것이다. 중계기는 제 1 슬롯 및 제 2 슬롯 각각에서 임의의 1개를 사용하여 DM RS를 기지국으로 전송할 수 있다. 중계기는 CQI 정보 전송 시에 변조 방식을 (18,A) 심플렉스 코드(simplex code)(QPSK) 또는 (36,A) 심플렉스 코드 (16QAM)로 인코딩하여 전송할 수 있다.
도 30에서 DM RS는 제 1 슬롯에서 임의의 심볼 1개, 그리고 제 2 슬롯에서 임의의 2개 심볼에 위치할 수 있다. 즉, 중계기는 제 1 슬롯에서 임의의 심볼 1개, 제 2 슬롯에서 임의의 심볼 2개를 사용하여 DM RS를 기지국으로 전송할 수 있다. 도 30에 도시된 DM RS의 위치는 예시적인 것이다. 중계기는 CQI 정보 전송 시에 변조 방식을 (20,A) 심플렉스 코드(QPSK), 또는 (40,A) 심플렉스 코드(16QAM)로 인코딩하여 전송할 수 있다.
도 31은 확장형 CP를 사용하는 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서 R-PUCCH 포맷 2 계열의 DM RS 패턴의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 31에서 DM RS는 제 1 슬롯 및 제 2 슬롯에서 슬롯 별로 임의의 1개 심볼에 위치할 수 있다. 즉 중계기는 제 1 슬롯 및 제 2 슬롯에서 각각 임의의 1개 심볼을 통해 DM RS를 기지국으로 전송할 수 있다. 도 31에 도시된 DM RS의 위치는 예시적인 것이다. 중계기는 CQI 정보 전송 시에 변조 방식을 (18,A) 심플렉스 코드(QPSK), 또는 (36,A) 심플렉스 코드(16QAM)로 인코딩하여 전송할 수 있다.
이러한 R-PUCCH 포맷 2는 기지국에 의해 할당될 수 있다. 기지국은 중계기 별로 전용 R-PUCCH 자원 할당 정보 및 시퀀스 정보를 상위 계층(higher layer) 시그널링을 통해 알려줄 수 있다. R-PUCCH 포맷 2의 변조 방식도 각 중계기 별로 설정하여 할당할 수 있다.
R-PUCCH 포맷 2의 전송을 위해 중계기는 추가적인 PRB(s)를 할당하지 않고, LTE PUCCH 전송이 이루어지는 PRB(s) 내에서 LTE PUCCH와 멀티플렉싱하여 중계기에서 ACK/NACK 피드백을 전송할 수 있다. 단, 이 경우 중계기에서 PUCCH를 통해 전송할 때의 DM RS의 패턴은 도 32에 도시된 바와 같다.
도 32의 (a) 및 (b)는 각각 보통 CP, 확장형 CP 길이를 사용하는 경우의 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서 R-PUCCH 포맷 2 계열의 DM RS 패턴의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 32의 (a)에 도시된 바와 같이, 보통 CP를 사용하는 경우, DM RS는 제 1 슬롯 및 제 2 슬롯 각각에서 임의의 2개 심볼에 위치할 수 있다. 즉, 중계기는 제 1 슬롯 및 제 2 슬롯에서 각각 임의의 2개 심볼을 통해 DM RS를 기지국으로 전송할 수 있다. 도 32의 (a)에 도시된 DM RS의 위치는 예시적인 것이다. 또한 도 32의 (b)에 도시된 바와 같이, 확장형 CP를 사용하는 경우, DM RS는 제 1 슬롯 및 제 2 슬롯 각각에서 임의의 한 심볼에 위치할 수 있다. 즉, 중계기는 제 1 슬롯 및 제 2 슬롯에서 각각 임의의 1개 심볼을 통해 DM RS를 기지국으로 전송할 수 있다. 도 32의 (b)에 도시된 구조는 예시적인 것이다. 이 경우에 중계기에서 CQI 피드백 전송 시, 변조 방식에 (18,A) 심플렉스 코드 혹은 (36,A) 심플렉스 코드로 인코딩하여 전송할 수 있다. 또한 이때 하나의 중계기가 복수의 PRB를 통해 전송할 수 있다.
중계기는 스케줄링 요청(Scheduling Request) 채널을 전송하기 위해서 ACK/NACK 포맷을 재사용할 수도 있다. ACK/NACK 채널에 기반하여 온-오프 키잉(On-Off keying) 방식을 적용할 수 있다.
도 33은 도 25 내지 도 27에 도시된 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서 스케줄링 요청 채널을 전송하는 일 예를 나타낸 도면이다.
도 33을 참조하면, 보통 CP를 사용하는 경우에는 제 1 슬롯에서 길이 6인 직교 시퀀스가 2개의 직교 시퀀스로 나누어지고, 제 2 슬롯에서는 길이 7인 직교 시퀀스가 2개의 직교시퀀스로 나누어질 수 있다.
도 34는 도 25 내지 도 27에 도시된 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서 스케줄링 요청 채널을 전송하는 일 예를 나타낸 도면이다.
도 34를 참조하면, 확장형 CP를 사용하는 경우에는 제 1 슬롯에서 길이 5인 직교 시퀀스가 2개의 직교 시퀀스로 나누어지고, 제 2 슬롯에서는 길이 6인 직교 시퀀스가 2개의 직교시퀀스로 나누어질 수 있다.
중계기에서 스케줄링 요청(SR) 전송을 위해 추가적인 PRB는 할당하지 않고, LTE PUCCH 포맷 1 전송을 위한 PUCCH 자원을 재사용할 수 있다. 이때, 보통 CP를 사용하는 경우, 중계기는 도 33의 (a)에서 길이 3인 제 1 시퀀스에 해당하는 심볼을 통해서만 스케줄링 요청 신호를 전송하거나, 또는 도 33의 (b)에서 도시된 제 2 슬롯의 경우 길이 3인 제 1 시퀀스에 해당하는 심볼만을 전송하거나 길이 4인 제 2 시퀀스도 전송할 수 있다.
도 33과 달리, 확장형 CP를 사용하는 경우에, 중계기는 도 34의 (a)에 도시된 바와 같이, 길이 2인 제 1 시퀀스에 해당하는 심볼을 통해서만 스케줄링 요청 신호를 전송할 수 있다. 또는 도 34의 (b)에서 도시된 제 2 슬롯의 경우 길이 2인 제 1 시퀀스에 해당하는 심볼만을 전송하거나 길이 4인 제 2 시퀀스도 전송할 수 있다.
그러나, ACK/NACK 포맷을 재사용하되 DM RS와 정보 심볼로 분리하고, 그 형태는 상기의 R-PUCCH 포맷 1의 모든 경우들을 포함될 수 있다. 변조 방식은QPSK, 16QAM(또는 64 QAM) 방식일 수 있고, 정보 심볼에는 변조 방식에 따라 양자화된 버퍼 상태(예를 들어, 변조 방식이 QPSK인 경우 2 비트는 4개 레벨의 양자화된 버퍼 상태 정보를 표시할 수 있음) 정보가 포함될 수 있다. 이에 따라 도너 기지국이 중계기에게 할당하는 상향링크 자원의 양을 결정할 수 있다.
또한, 이와 달리 중계기는 스케줄링 요청(Scheduling Request) 채널을 전송하기 위해서 R-PUCCH 포맷 2를 재사용하되, CQI 피드백을 위한 R-PUCCH 포맷 2의 구조를 사용하고, 정보 심볼을 통해 CQI 대신 양자화된 버퍼 상태 정보를 피드백해 줄 수 있다.
그러나, 기지국은 각 중계기 별로 스케줄링 요청(SR) 채널을 할당할 수 있다. 이때 기지국은 각 중계기 별로 스케줄링 요청 채널의 자원, 자원 인덱스, 변조 방식 중 하나 이상을 상위 계층 시그널링을 통해 전송해 줄 수 있다.
도 35 내지 도 37은 중계기에서의 상향링크 타이밍이 기지국에서의 상향링크 백홀 서브프레임 수신 타이밍이 비해 반 심볼(0.5개 심볼) 만큼 시프팅된(어드밴싱) 프레임 구조의 일 예를 나타낸 도면이다.
이 경우는 도 35 내지 도 37과 같이 중계기의 초기 진입과정에서 도너 기지국과의 임의접속 절차를 통해 조정된 상향링크 타이밍 어드밴스 값에 1/2 심볼 길이 만큼 뺀 값에 따라 중계기의 상향링크 서브프레임 타이밍을 동기화하는 경우로, 특정 상향링크 백홀 서브프레임의 앞뒤로 반 심볼씩 GP로 설정하고, 13개 혹은 11개의 심볼을 통해 상향링크 백홀을 전송하는 경우이다. 이때, 도 35에 도시된 바와 같이 상향링크 백홀(즉 매크로 셀의 상향링크 서브프레임)에서 보통 CP가 사용되는 경우 총 14개의 심볼 중, 13개의 심볼(제 1 슬롯에서 7개, 제 2 슬롯에서 6개)이 상향링크 백홀 전송을 위해 사용 가능한 심볼이며, 도 36 및 도 37에 도시된 바와 같이, 확장형 CP를 사용하는 경우에 상향링크 백홀 전송을 위해 총 12개 심볼 중 11개의 심볼(제 1 슬롯에서 6개, 제 2 슬롯에서 5개)이 사용 가능한 심볼이 된다.
도너 기지국은 R-PUCCH 전송을 위해 반-고정적으로(semi-static) 하나 이상의 PRB(s)를 할당할 수 있으며, 할당된 PRB(s)는 각각의 중계기에 상위 계층 시그널링을 통해 전송된다. 해당 상위 계층 시그널링은 셀-특정(cell-specific) 시그널링으로서 셀 내의 모든 중계기에 방송되거나, 혹은 중계기-특정 시그널링으로서 각각의 중계기에게 유니캐스팅될 수 있다. R-PUCCH 전송 시, 다이버시티 이득을 얻기 위해 PUCCH 전송과 마찬가지로, R-PUCCH 전송을 위해 유보된(reserved) PRB(s) 내에서 슬롯 호핑이 적용될 수 있다.
이하에서는 도 35 내지 도 37에 도시된 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서, 중계기가 R-PUCCH 전송을 위한 R-PUCCH의 포맷을 정의하고, 정의된 R-PUCCH의 포맷을 할당하는 방법 등에 대해 설명한다.
R-PUCCH 포맷 1 계열은 ACK/NACK 피드백을 위해 사용되는 것으로 정의하며, 피드백 비트의 수에 따라 3가지 포맷으로 구분할 수 있다. 먼저 R-PUCCH 포맷 1a는 하나의 코드워드(codeword)에 대한 1 비트 ACK/NACK 피드백을 위해 사용되며, BPSK(Binary Phase Shift Keying) 변조를 통해 심볼이 생성될 수 있다. R-PUCCH 포맷 1b는 2개의 코드워드(codeword)에 대한 2 비트 ACK/NACK 피드백을 위해 사용되며, QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 변조를 통해 심볼이 생성될 수 있다. 그리고 R-PUCCH 포맷 1c는 4개의 코드워드(codeword)에 대한 4 비트 ACK/NACK 피드백을 위해 사용되며, 16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)을 통해 심볼이 생성될 수 있다.
R-PUCCH 포맷 1a 내지 1c는 각각 BPSK/QPSK/16QAM 변조된 심볼에 길이 12의 카작(CAZAC) 시퀀스를 적용하여 하나의 PRB 내 한 심볼의 12개의 부반송파에 각각 실어준다. 이때 시퀀스의 순환 시프트(cyclic shift)는 심볼 및 슬롯 사이에서 변할 수 있다.
그리고, 블록 방식 확산(block wise spreading)은 시간 영역에서 직교 코드를 적용하는 과정은 복조용 참조신호(DM RS: DeMoulation Reference Signal) 할당 방법 및 CP(Cyclic Prefix) 길이에 따라 결정될 수 있다.
도 38은 도 35 내지 도 37에 도시된 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서의 R-PUCCH 포맷 1 계열의 DM RS 패턴의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 38의 (a)를 참조하면, 보통 CP를 사용하는 경우 각 슬롯의 DM RS와 제 2 슬롯의 ACK/NACK 정보를 위한 직교 시퀀스로서 길이 3인 DFT 시퀀스가 사용될 수 있다. 그리고 제 1 슬롯의 ACK/NACK 정보를 위한 직교 시퀀스로서 길이 4의 하다마드 시퀀스가 사용될 수 있다.
도 38의 (b)를 참조하면, 보통 CP를 사용하는 경우 제 1 슬롯의 DM RS에는직교 시퀀스로서 길이 3인 DFT 시퀀스가 사용될 수 있고, 제 2 슬롯의 DM RS를 위한 직교 시퀀스로서 길이 2인 하다마드 시퀀스가 사용될 수 있고, 각 슬롯 별 ACK/NACK 정보를 위한 직교 시퀀스로서 길이 4의 하다마드 시퀀스가 사용될 수 있다.
도 38의 (c)를 참조하면, 확장형 CP를 사용하는 경우 각 슬롯의 DM RS를 위한 직교 시퀀스로서 길이 2인 하다마드 시퀀스가 사용될 수 있다. 그리고 제 1 슬롯의 ACK/NACK 정보를 위한 직교 시퀀스로는 길이 4인 하다마드 시퀀스, 제 2 슬롯의 ACK/NACK 정보를 위한 직교 시퀀스로는 길이 3인 DFT 시퀀스가 사용될 수 있다.
도 38의 (d)를 참조하면, 확장형 CP를 사용하는 경우 제 1 슬롯의 DM RS에는 길이 2인 하다마드 시퀀스가 사용될 수 있고, 각 슬롯의 ACK/NACK 정보를 위한 직교 시퀀스로는 길이 4인 하다마드 시퀀스가 사용될 수 있다.
그러나, 도 38의 (a) 내지 (d)에 도시된 4가지 경우 모두에서, 중계기가 마지막 심볼을 통해 SRS를 전송하는 경우에, 제 1 슬롯에는 짧아진 ACK/NACK 포맷이 적용될 수 있다. 즉, 마지막 제 1 슬롯의 마지막 ACK/NACK 심볼이 펑처링(puncturing)되고, 중계기는 제 1 슬롯의 나머지 3개의 ACK/NACK 심볼에 길이 3인 DFT 직교 시퀀스가 적용될 수 있다. 또는 중계기는 SRS를 제 1 슬롯의 첫 번째 심볼을 통해 전송하는 경우에, 마찬가지로 짧아진 ACK/NACK 포맷이 적용될 수 있다. 이 경우에 첫 번째 심볼이 펑처링될 수 있고, 나머지 3개의 ACK/NACK 심볼에 길이 3인 DFT 직교 시퀀스를 적용될 수 있다.
이러한 R-PUCCH 포맷 1은 기지국에 의해 할당될 수 있다. 기지국은 중계기 별로 전용 R-PUCCH 자원 할당 정보 및 시퀀스 정보를 상위 계층(higher layer) 시그널링을 통해 알려줄 수 있다. 중계기의 용량(예를 들어, 안테나 구성 등) 및 기지국과 중계기 간의 링크 품질 등에 따라 기지국이 하향링크 R-PDSCH를 통해 전송될 수 있는 최대 코드워드 개수를 지원할 수 있도록 하나의 중계기에 복수의 R-PUCCH 자원 및 시퀀스를 할당할 수도 있다. 또한 R-PUCCH 포맷 1c는 백홀 링크 품질에 따라 중계기 별로 선택적으로 사용될 수 있다. 이때 하나의 중계기에 할당되는 R-PUCCH 자원 및 시퀀스의 수는 R-PUCCH 포맷 1c의 사용 여부에 의해 달라질 수 있다.
R-PUCCH 포맷 1의 전송을 위해 추가적인 PRB(s)를 할당하지 않고, LTE PUCCH 전송이 이루어지는 PRB(s) 내에서 LTE PUCCH와 멀티플렉싱하여 중계기에서 ACK/NACK 피드백을 전송할 수 있다. 단, 이 경우 중계기의 R-PUCCH 전송은 제 1 슬롯을 통해서만 이루어지며, 이때의 DM RS는 도 38의 (a) 내지 (d)에 도시된 제 1 슬롯에 해당하는 패턴으로 전송될 수 있다. 그리고 하나의 중계기에서 ACK/NACK 전송에 대한 QoS를 좀 더 확보하기 위해, 하나의 ACK/NACK 피드백시그널링을 제 2 슬롯의 복수의 PRBs를 통해 전송할 수 있다. 또는, 보통 CP를 사용하는 경우의 예인 도 38의 (a)에 도시된 포맷, 확장형 CP를 사용하는 경우의 예인 도 38의 (c)에 도시된 포맷은 LTE PUCCH를 통해 전송할 수 있다. 단, 이 경우 기지국은 매크로 단말들이 제 2 슬롯의 경우 짧아진 ACK/NACK 포맷을 사용하여 전송하도록 설정할 수 있다.
R-PUCCH 포맷 2는 CQI(Channel Quality Information) 피드백 전송을 위해 사용될 수 있다. 변조 방식으로는 QPSK 또는 16QAM 방식이 사용될 수 있다. R-PUCCH 포맷 2는 QPSK 또는 16QAM 변조된 심볼에 길이 12의 카작(CAZAC) 시퀀스를 적용하여 하나의 PRB 내 한 심볼의 12개의 부반송파에 각각 실어준다. 이때 시퀀스의 순환 시프트(cyclic shift)는 심볼 및 슬롯 사이에서 변할 수 있다.
도 39 및 도 40는 보통 CP를 사용하는 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서 R-PUCCH 포맷 2 계열의 DM RS 패턴의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 39에서 DM RS는 제 1 슬롯 및 제 2 슬롯 각각에서 임의의 2개 심볼에 위치할 수 있다. 즉, 중계기는 제 1 슬롯 및 제 2 슬롯 각각에서 임의의 2개 심볼을 이용하여 기지국으로 전송할 수 있다. 도 39에 도시된 DM RS의 위치는 예시적인 것이다. 중계기는 CQI 정보 전송 시에 변조 방식을 (18,A) 심플렉스 코드(simplex code)(QPSK) 또는 (36,A) 심플렉스 코드 (16QAM)로 인코딩하여 전송할 수 있다.
도 40에서 DM RS는 제 1 슬롯에서 임의의 심볼 2개, 그리고 제 2 슬롯에서 임의의 1개 심볼에 위치할 수 있다. 즉, 중계기는 제 1 슬롯에서 임의의 심볼 2개, 제 2 슬롯에서 임의의 심볼 1개를 사용하여 DM RS를 기지국으로 전송할 수 있다. 도 40에 도시된 DM RS의 위치는 예시적인 것이다. 중계기는 CQI 정보 전송 시에 변조 방식을 (20,A) 심플렉스 코드(QPSK), 또는 (40,A) 심플렉스 코드(16QAM)로 인코딩하여 전송할 수 있다.
도 41은 확장형 CP를 사용하는 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서 R-PUCCH 포맷 2 계열의 DM RS 패턴의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 41에서 DM RS는 제 1 슬롯 및 제 2 슬롯에서 슬롯 별로 임의의 1개 심볼에 위치할 수 있다. 즉 중계기는 제 1 슬롯 및 제 2 슬롯에서 각각 임의의 1개 심볼을 통해 DM RS를 기지국으로 전송할 수 있다. 도 41에 도시된 DM RS의 위치는 예시적인 것이다. 중계기는 CQI 정보 전송 시에 변조 방식을 (18,A) 심플렉스 코드(QPSK), 또는 (36,A) 심플렉스 코드(16QAM)로 인코딩하여 전송할 수 있다.
이러한 R-PUCCH 포맷 2는 기지국에 의해 할당될 수 있다. 기지국은 중계기 별로 전용 R-PUCCH 자원 할당 정보 및 시퀀스 정보를 상위 계층(higher layer) 시그널링을 통해 알려줄 수 있다. R-PUCCH 포맷 2의 변조 방식도 각 중계기 별로 설정하여 할당할 수 있다.
R-PUCCH 포맷 2의 전송을 위해 중계기는 추가적인 PRB(s)를 할당하지 않고, LTE PUCCH 전송이 이루어지는 PRB(s) 내에서 LTE PUCCH와 멀티플렉싱하여 중계기에서 ACK/NACK 피드백을 전송할 수 있다. 단, 이 경우 중계기에서 PUCCH를 통해 전송할 때의 DM RS의 패턴은 도 42에 도시된 바와 같다.
도 42의 (a) 및 (b)는 각각 보통 CP, 확장형 CP 길이를 사용하는 경우의 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서 R-PUCCH 포맷 2 계열의 DM RS 패턴의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 42의 (a)에 도시된 바와 같이, 보통 CP를 사용하는 경우, DM RS는 제 1 슬롯 및 제 2 슬롯 각각에서 임의의 2개 심볼에 위치할 수 있다. 즉, 중계기는 제 1 슬롯 및 제 2 슬롯에서 각각 임의의 2개 심볼을 통해 DM RS를 기지국으로 전송할 수 있다. 도 42의 (a)에 도시된 DM RS의 위치는 예시적인 것이다. 또한 도 42의 (b)에 도시된 바와 같이, 확장형 CP를 사용하는 경우, DM RS는 제 1 슬롯 및 제 2 슬롯 각각에서 임의의 한 심볼에 위치할 수 있다. 즉, 중계기는 제 1 슬롯 및 제 2 슬롯에서 각각 임의의 1개 심볼을 통해 DM RS를 기지국으로 전송할 수 있다. 도 42의 (b)에 도시된 구조는 예시적인 것이다. 이 경우에 중계기에서 CQI 피드백 전송 시, 변조 방식에 (18,A) 심플렉스 코드 혹은 (36,A) 심플렉스 코드로 인코딩하여 전송할 수 있다. 또한 이때 하나의 중계기가 복수의 PRB를 통해 전송할 수 있다.
중계기는 스케줄링 요청(Scheduling Request) 채널을 전송하기 위해서 ACK/NACK 포맷을 재사용할 수도 있다. ACK/NACK 채널에 기반하여 온-오프 키잉(On-Off keying) 방식을 적용할 수 있다.
도 43은 도 35 내지 도 37에 도시된 상향링크 백홀 서브프레임 구조에서 스케줄링 요청 채널을 전송하는 일 예를 나타낸 도면이다.
도 43의 (a)를 참조하면, 보통 CP를 사용하는 경우에는 제 1 슬롯에서 길이 7인 직교 시퀀스가 2개의 직교 시퀀스로 나누어지고, 제 2 슬롯에서는 길이 6인 직교 시퀀스가 2개의 직교시퀀스로 나누어질 수 있다.
도 43의 (b)를 참조하면, 확장형 CP를 사용하는 경우에는 제 1 슬롯에서 길이 6인 직교 시퀀스가 2개의 직교 시퀀스로 나누어지고, 제 2 슬롯에서는 길이 5인 직교 시퀀스가 2개의 직교시퀀스로 나누어질 수 있다.
중계기에서 스케줄링 요청(SR) 전송을 위해 추가적인 PRB는 할당하지 않고, LTE PUCCH 포맷 1 전송을 위한 PUCCH 자원을 재사용할 수 있다. 이때, 보통 CP를 사용하는 경우, 중계기는 도 43의 (a)에서 길이 3인 제 1 시퀀스에 해당하는 심볼을 통해서만 스케줄링 요청 신호를 전송할 수 있다. 즉, 중계기는 제 2 시퀀스가 적용된 해당 심볼을 통해서는 어떤 신호도 전송하지 않을 수 있다.
도 43의 (a)와 달리, 확장형 CP를 사용하는 경우에, 중계기는 도 43의 (b)에 도시된 바와 같이, 길이 2인 제 1 시퀀스에 해당하는 심볼을 통해서만 스케줄링 요청 신호를 전송할 수 있다. 즉, 중계기는 제 2 시퀀스가 적용된 해당 심볼을 통해서는 어떤 신호도 전송하지 않을 수 있다.
그러나, ACK/NACK 포맷을 재사용하되 DM RS와 정보 심볼로 분리하고, 그 형태는 상기의 R-PUCCH 포맷 1의 모든 경우들을 포함될 수 있다. 변조 방식은QPSK, 16QAM(또는 64 QAM) 방식일 수 있고, 정보 심볼에는 변조 방식에 따라 양자화된 버퍼 상태(예를 들어, 변조 방식이 QPSK인 경우 2 비트는 4개 레벨의 양자화된 버퍼 상태 정보를 표시할 수 있음) 정보가 포함될 수 있다. 이에 따라 도너 기지국이 중계기에게 할당하는 상향링크 자원의 양을 결정할 수 있다.
또한, 이와 달리 중계기는 스케줄링 요청(Scheduling Request) 채널을 전송하기 위해서 R-PUCCH 포맷 2를 재사용하되, CQI 피드백을 위한 R-PUCCH 포맷 2의 구조를 사용하고, 정보 심볼을 통해 CQI 대신 양자화된 버퍼 상태 정보를 피드백해 줄 수 있다.
그러나, 기지국은 각 중계기 별로 스케줄링 요청(SR) 채널을 할당할 수 있다. 이때 기지국은 각 중계기 별로 스케줄링 요청 채널의 자원, 자원 인덱스, 변조 방식 중 하나 이상을 상위 계층 시그널링을 통해 전송해 줄 수 있다.
도 44는 기지국 및 중계기 간에 상향링크/하향링크 서브프레임 타이밍을 일직선으로 맞추어(align) 설정한 경우에 해당하는 프레임 구조의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 44의 (a)를 참조하면, 기지국에서의 상향링크 수신 타이밍이 하향링크 전송 타이밍보다 (NTA+NTAoffset)×Ts 시간만큼 앞설 수 있다. 즉, 단말로부터 수신하는 상향링크 신호를 수신하는 상향링크 서브프레임 i의 시작점은 상기 단말로 하향링크 전송을 수행하는 하향링크 서브프레임 i의 시작점보다 (NTA+NTAoffset)×Ts 시간만큼 앞설 수 있다. 여기서 NTA는 상향링크 및 하향링크 무선 프레임 간에 타이밍 옵셋을 나타내며 Ts 단위로 표현된다. 그리고 NTAoffset는 고정된 타이밍 어드밴스(timing advance) 옵셋을 나타내며 Ts 단위로 표현된다. 여기서 Ts는 기본 시간 단위이다. 또한 여기서 0≤NTA≤20512일 수 있고, 프레임 구조 타입 1에 대해서는 NTAoffset=0일 수 있고, 프레임 구조 타입 2에 대해서는 NTAoffset=624일 수 있다.
도 44의 (b)를 참조하면, 중계기는 상향링크 서브프레임에서 백홀 링크/액세스 링크를 통해 각각 신호를 전송 및 수신할 수 있다. 이때 중계기에서의 상향링크 전송 타이밍이 중계기의 하향링크 전송 타이밍보다 (NTA+NTAoffset)×Ts 시간만큼 앞서게 된다. 또한, 중계기에서의 상향링크 전송 타이밍은 도 44의 (a)에 도시된 기지국의 하향링크 서브프레임 타이밍보다 (NTA+NTAoffset)×Ts 시간만큼 앞설 수 있다. 단말의 전송에 따른 전파 지연으로 인해 중계기에서의 상향링크 수신 타이밍을 중계기의 하향링크 전송 타이밍보다 앞서게 설정할 수 있다.
도 45는 도 44에 따른 기지국 및 중계기에서의 상향링크 백홀 서브프레임 동작을 나타내는 도면이다.
기지국은 상향링크 백홀 채널에 대한 채널품질을 추정할 필요가 있다. 이를 위해, 중계기는 상향링크 백홀 전송을 위한 이용가능한 구간에서 SRS를 기지국으로 전송할 수 있다. 특히, 중계기는 SRS를 상향링크 서브프레임의 마지막 심볼을 통해 기지국으로 전송할 수 있으며, 기지국은 상향링크 서브프레임에서 마지막 심볼을 통해 SRS를 중계기로부터 수신할 수 있다. 그러나, 중계기의 상향링크 백홀 서브프레임에서 마지막 심볼을 전이 갭(Transition Gap)으로 할당하는 경우, 중계기는 SRS를 기지국으로 전송할 수 없다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 다음 도 46 및 도 47과 같은 구조를 고려할 수 있다.
도 46은 기지국 및 중계기 상향링크/하향링크 서브프레임 타이밍을 시프팅하여 설정한 경우(지연 또는 앞서게 설정)에 해당하는 프레임 구조의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 46의 (a)를 참조하면, 기지국에서의 상향링크 수신 타이밍이 하향링크 전송 타이밍보다 (NTA+NTAoffset)×Ts 만큼 앞설 수 있다. 즉, 단말의 상향링크 서브프레임 i에서의 전송 시작시점은 상기 단말의 해당 하향링크 서브프레임 i의 수신 시작 시점보다 (NTA+NTAoffset)×Ts 만큼 앞서서 시작될 수 있다. 도 44에서와 마찬가지로, NTA는 단말에서 상향링크 및 하향링크 무선 프레임 간에 타이밍 옵셋을 나타내며 Ts 단위로 표현된다. 그리고 NTAoffset는 고정된 타이밍 어드밴스(timing advance) 옵셋을 나타내며 Ts 단위로 표현된다. 여기서 Ts는 기본 시간 단위이다. 또한 여기서 0≤NTA≤20512일 수 있고, 프레임 구조 타입 1에 대해서는 NTAoffset=0일 수 있고, 프레임 구조 타입 2에 대해서는 NTAoffset=624일 수 있다.
도 46의 (b)를 참조하면, 중계기에서의 상향링크 송수신 타이밍이 중계기의 하향링크 송수신 타이밍보다 (NTA+NTAoffset)×Ts-Tsymbol 시간만큼 앞설 수 있다. 예를 들어, Tsymbol는 1 심볼일 수 있다. 따라서 도 46의 (a)에 도시된 중계기의 상향링크 송수신 타이밍은 기지국의 상향링크 수신 타이밍보다는 Tsymbol 만큼 지연될 수 있다. 즉, 중계기의 상향링크에서의 송수신 타이밍의 시작점은 기지국의 상향링크에서의 수신 타이밍보다 Tsymbol 만큼 지연될 수 있다. 그러나, 이와 달리 중계기에서의 상향링크 백홀 전송 타이밍이 기지국에서의 상향링크 수신 타이밍 보다 1개의 심볼 만큼 앞서게 설정될 수도 있다.
도 47은 도 46에 따른 기지국 및 중계기에서의 상향링크 백홀 서브프레임 동작을 나타내는 도면이다.
예를 들어, 중계기의 상향링크 송수신 타이밍을 기지국의 상향링크 수신 타이밍보다는 Tsymbol (특히 1개 심볼) 만큼 지연시켜 설정함으로써 중계기는 도 47에 도시된 상향링크 서브프레임에서 마지막 심볼이 아닌 마지막 바로 이전 심볼을(즉, 13번째 심볼)하여 SRS를 기지국으로 전송할 수 있다. 중계기가 특정 상향링크 서브프레임에서 13번째 심볼을 이용하여 SRS를 전송하는 경우, 기지국은 특정 상향링크 서브프레임에서 마지막 심볼 구간을 통하여 SRS를 중계기로부터 수신할 수 있다. 이러한 중계기의 상향링크 서브프레임 타이밍 설정에 의하여 중계기가 SRS를 전송할 수 없는 문제를 해결할 수 있다.
이하에서는 중계기에서의 상향링크 서브프레임 타이밍 시프팅에 관한 내용을 설명할 것이다.
도 48 내지 도 54는 각각 중계기의 상향링크 백홀 서브프레임에서의 전송 포맷 구성의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 48 내지 도 54를 참조하면, 중계기의 특정 상향링크 백홀 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯(인덱스 0인 슬롯)과 두 번째 슬롯(인덱스 1인 슬롯)이 불균형(uneven)하게 구성될 수 있다. 즉, 인덱스 0인 슬롯은 6개의 심볼을 포함할 수 있고, 인덱스 1인 슬롯은 8개의 심볼을 포함할 수 있다.
도 48 내지 도 51, 도 52, 및 도 54에 도시된 바와 같이, 중계기는 슬롯 마다 각각 임의의 한 개 심볼을 통해 DM RS를 기지국으로 전송할 수 있다. 또한, 도 53에 도시된 바와 같이, 임의의 하나의 슬롯(예를 들어, 인덱스 1인 슬롯)에서 임의의 2개 심볼을 통해 DM RS를 기지국으로 전송할 수 있다.
도 55는 중계기의 상향링크 백홀 서브프레임에서의 전송 포맷 구성의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 55의 (a) 내지 (c)를 참조하면, 중계기의 특정 상향링크 백홀 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯(인덱스 0인 슬롯)과 두 번째 슬롯(인덱스 1인 슬롯)이 균형적으로(even) 구성될 수 있다. 즉, 각 슬롯이 모두 7개의 심볼을 포함할 수 있다.
도 55의 (a) 내지 (c)에 도시된 바와 같이, 중계기는 특정 상향링크 백홀 서브프레임 내의 각 슬롯 마다 임의의 1개 심볼을 이용하여 기지국으로 DM RS를 전송할 수 있다.
도 56 내지 도 58은 각각 중계기가 DM RS 및 ACK/NACK 피드백을 전송하기 위한 PUCCH /1a/1b 전송 포맷의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 56 내지 도 58을 참조하면, 중계기의 상향링크 서브프레임 i에서 시간 축으로(혹은 시간 영역) SRS 전송 여부에 따라 길이 4인 왈쉬 시퀀스 또는 길이 3인 DFR 직교 시퀀스가 적용될 수 있다. 도 56에 도시된 바와 같이, 중계기는 인덱스 1인 슬롯 1(5010)에서 1 자원 블록(RB: Resource Block)을 이용하여 ACK/NACK 정보를 기지국으로 전송할 수 있다. 이와 달리, 도 57에 도시된 바와 같이, 중계기는 슬롯 1(5020, 5030)에서 하나 이상의 RB(예를 들어, 2 RB(특히 1 PRB 내 경계에 위치한 RB))를 이용하여 ACK/NACK 정보를 기지국으로 전송할 수 있다. 또한, 도 58에 도시된 바와 같이, ACK/NACK 정보를 기지국으로 전송하기 위해 ACK/NACK 채널이 인덱스 0인 슬롯 0(5040)에 추가로 할당될 수 있다. 따라서, 중계기는 슬롯 0(5040)을 이용하여 ACK/NACK 정보를 기지국으로 전송할 수도 있다.중계기 별로 전송하는 ACK/NACK 신호 또는 정보는 왈쉬/DFT 직교 시퀀스 및 서로 다른 순환 시프트값을 갖는 CG(Computer Generated) 카작 시퀀스에 의해 구별될 수 있다.
도 59 내지 도 61은 중계기가 CQI, 또는 CQI 및 ACK/NACK 피드백을 전송하기 위한 PUCCH 2/2a/2b 전송 포맷의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 59 내지 도 61에 도시된 바와 같이, 중계기는 DM RS를 전송하기 위해 하나의 서브프레임 내에서 2개의 심볼(SC-FDMA 심볼)을 이용할 수 있다. 그리고 중계기는 CQI, 또는 CQI 및 ACK/NACK 피드백을 서브프레임 단위로 전송할 수 있다.
도 62 내지 도 65는 중계기가 CQI, 또는 CQI 및 ACK/NACK 피드백을 전송하기 위한 PUCCH 2/2a/2b 전송 포맷의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 62를 참조하면, 중계기는 하나 이상의 RB를 이용하여 인덱스 1인 슬롯 1을 통해 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 기지국으로 전송할 수 있다. 이와 달리, 도 63을 참조하면, 중계기는 예를 들어 특정 서브프레임에서는 인덱스 0인 슬롯 0에서, 다른 특정 서브프레임에서는 인덱스 1인 슬롯 1을 통해 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 기지국으로 전송할 수 있다. 이때, 전송되는 PUCCH 포맷 2/2a/2b는 중계기 별로 중계기-특정하게 스크램블링 시퀀스에 의해 비트 스크램블링되어 중계기 별로 구별될 수 있다. 도 64를 참조하면, 중계기는 특정 서브프레임에서는 인덱스 0인 슬롯 0에서, 다른 특정 서브프레임에서는 인덱스 1인 슬롯 1을 통해 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 기지국으로 전송할 수 있다. 1개의 데이터 심볼 및 1개의 DM RS는 펑처링될 수 있다. 특히 처음 2개의 OFDM 심볼이 펑처링될 수 있다. 도 65를 참조하면, 중계기는 CQI, 또는 CQI 및 ACK/NACK 정보를 변조 방식으로 새로운 (18,A) 심플렉스 코드로 인코딩하여 전송할 수 있다. 1개의 데이터 심볼 및 1개의 DM RS는 펑처링될 수 있다. 특히 처음 2개의 OFDM 심볼이 펑처링될 수 있다.
도 66 내지 도 68은 확장형 CP를 사용하는 경우에 중계기의 상향링크 서브프레임에서의 타이밍 시프팅에 대한 예를 설명하기 위한 도면이다.
보통 CP를 사용하는 경우와 동일한 방식으로 확장형 CP를 사용하는 경우에도, 중계기에서의 상향링크 무선 프레임은 기지국에서의 상향링크 무선 프레임과 비교하여 1개의 OFDM 심볼 만큼 시프팅될 수 있다.
도 66 내지 도 68을 참조하면, 중계기의 특정 상향링크 백홀 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯(인덱스 0인 슬롯)과 두 번째 슬롯(인덱스 1인 슬롯)이 불균형적으로(uneven) 구성될 수 있다. 인덱스 0인 슬롯은 6개의 심볼을 포함할 수 있고, 인덱스 1인 슬롯은 8개의 심볼을 포함할 수 있다. 또한, PUSCH에서 불균형적인(uneven) DM RS 포지셔닝을 갖는 상향링크 백홀 전송을 위한 불균형적인 슬롯 구성이 도시되었다.
도 66 및 도 67에 도시된 바와 같이, 중계기는 특정 상향링크 백홀 서브프레임 내의 각 슬롯 마다 임의의 1개 심볼을 이용하여 기지국으로 DM RS를 전송할 수 있다. 또한 도 68의 (b)에 도시된 바와 같이, 중계기는 특정 상향링크 백홀 서브프레임 내의 각 슬롯 마다 임의의 1개 심볼을 이용하여 기지국으로 DM RS를 전송할 수 있다. 이와 달리, 도 68의 (a)에 도시된 바와 같이, 중계기는 특정 상향링크 백홀 서브프레임 내의 특정 슬롯에서 임의의 2개 심볼을 이용하여 기지국으로 DM RS를 전송할 수 있다.
도 68에 도시된 구조에서, 중계기는 10개의 이용가능한 OFDM 심볼 중에서 단지 1개의 OFDM 심볼을 통하여 DM RS를 기지국으로 전송할 수 있다.
지금까지, 중계기의 상향링크 서브프레임 타이밍 및 기지국의 상향링크 서브프레임 타이밍의 형태(예를 들어, 일직선으로 정렬(align), 지연(delaying), 앞섬(advancing))에 따라, 또한 보통 CP를 사용하는 경우, 확장형 CP를 사용하는 경우에 따라 PUCCH 전송 포맷 또는 R-PUCCH 전송 포맷의 예들을 기술하였다. PUCCH 전송 포맷, R-PUCCH 전송 포맷의 예는 기술된 각 부분에서 바람직한 예로 기술되었지만, 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 중계기의 상향링크 서브프레임 타이밍이 기지국의 상향링크 서브프레임의 타이밍보다 앞선 경우에 설명된 PUCCH 전송 포맷 또는 R-PUCCH 전송 포맷의 예들은 중계기의 상향링크 서브프레임 타이밍이 기지국의 상향링크 서브프레임의 타이밍보다 지연된 경우에도 적용될 수 있다. 또한, 보통형 CP를 사용하는 경우에 설명된 PUCCH 전송 포맷 또는 R-PUCCH 전송 포맷의 예들은 확장형 CP를 사용하는 경우에도 적용될 수 있다.
도 69는 본 발명에 따른 중계기의 바람직한 실시예의 구성을 도시한 블록도이다.
도 69를 참조하면, 중계기는 수신 수단(6910), 전송 수단(6920), 프로세서(6930) 및 메모리(6940)를 포함할 수 있다.
수신 수단(6910)은 기지국으로부터 사전에 설정된 물리 상향링크 제어 채널의 전송 포맷 따른 자원 할당 정보 및 시퀀스 정보를 수신할 수 있다. 전송 수단(6920)은 상기 수신한 자원 할당 정보가 지시하는 자원 영역 중 하나 이상의 슬롯에서 소정 개수의 심볼을 통해 상기 수신한 시퀀스 정보에 해당하는 시퀀스가 적용된 상기 상향링크 제어 정보를 상기 기지국으로 전송할 수 있다.
중계기는 하나 이상의 마이크로프로세서, 마이크로컨트롤러, 디지털 신호 프로세서(DSP), 이들의 조합 또는 이 분야에 통상의 기술을 가진 자들에게 알려진 그러한 다른 장치들과 같은 프로세서(6930)를 포함한다. 중계기의 구체적인 동작들/기능들은 대응하는 프로세서(6930)에 의해 실행될 수 있는 데이터 및 프로그램들을 저장하는 랜덤 액세스 메모리(RAM), 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM) 및/또는 판독 전용 메모리(ROM) 또는 이들의 균등물들과 같은, 프로세서와 연관된 각각의 적어도 하나의 메모리 장치(6940)에 저장된 소프트웨어 명령어들 및 루틴들의 실행에 의해 결정된다.
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예에 따른 상향링크 제어 정보 전송 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예에 따른 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 기술적 사상 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 발명에 따른 중계기의 상향링크 제어 정보 전송 방법은 IEEE 802.16m 시스템, 3GPP LTE 시스템 등과 같은 무선 통신 시스템에서 적용가능하다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 중계기가 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법에 있어서,
    기지국으로부터 사전에 설정된 물리 상향링크 제어 채널의 전송 포맷 따른 자원 할당 정보 및 시퀀스 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 수신한 자원 할당 정보가 지시하는 자원 영역 중 하나 이상의 슬롯에서 소정 개수의 심볼을 통해 상기 수신한 시퀀스 정보에 해당하는 시퀀스가 적용된 상기 상향링크 제어 정보를 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 중계기의 상향링크 제어 정보 전송 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 사전에 설정된 물리 상향링크 제어 채널은 단말 및 기지국 간에 이용되는 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 또는 중계기 전용 상향링크 제어 채널인 R-PDCCH(Relay-Physical Downlink Control CHannel)인 것을 특징으로 하는 중계기의 상향링크 제어 정보 전송 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 물리 상향링크 제어 채널에 대한 자원 할당 정보는 자원블록(RB: Resource Block) 인덱스 및 슬롯의 호핑 패턴(hopping pattern) 중 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 중계기의 상향링크 제어 정보 전송 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 사전에 설정된 물리 상향링크 제어 채널의 전송 포맷은 상기 기지국으로부터 수신한 코드워드에 대한 수신 성공여부를 알리는 ACK/NACK 정보 전송을 위한 제 1 전송 포맷, 채널 품질 상태를 알리는 CQI 정보 전송을 위한 제 2 전송 포맷 및 스케줄링 요청 전송을 위한 제 3 전송 포맷을 포함하는 것을 특징으로 하는 중계기의 상향링크 제어 정보 전송 방법.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 제 3 전송 포맷은 제 1 전송 포맷을 재사용하는 것을 특징으로 하는 중계기의 상향링크 제어 정보 전송 방법.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 상향링크 제어 정보는 ACK/NACK 정보, CQI 정보 및 스케줄링 요청 정보 중 하나 이상의 정보와 상기 상향링크 제어 정보를 복조하는데 필요한 참조신호(DM RS: DeModulation Reference Signal)를 포함하는 것을 특징으로 하는 중계기의 상향링크 제어 정보 전송 방법.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 복조용 참조신호 시퀀스는 중계기 별로 서로 다른 직교 시퀀스로 구별되는 것을 특징으로 하는 중계기의 상향링크 제어 정보 전송 방법.
  8. 제 6항에 있어서,
    상기 상향링크 제어 정보가 전송되는 자원 영역에서 시간축으로 상기 복조용 참조신호은 ACK/NACK 정보와 상기 CQI 정보와는 직교 코드 커버링되어 구별되는 것을 특징으로 하는 중계기의 상향링크 제어 정보 전송 방법.
  9. 제 1항에 있어서,
    상기 기지국으로부터 상기 상향링크 제어 정보 전송을 위해 적용할 변조 방식에 관한 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 중계기의 상향링크 제어 정보 전송 방법.
  10. 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보를 전송하기 위한 중계기에 있어서,
    기지국으로부터 사전에 설정된 물리 상향링크 제어 채널의 전송 포맷 따른 자원 할당 정보 및 시퀀스 정보를 수신하는 수신 수단; 및
    상기 수신한 자원 할당 정보가 지시하는 자원 영역 중 하나 이상의 슬롯에서 소정 개수의 심볼을 통해 상기 수신한 시퀀스 정보에 해당하는 시퀀스가 적용된 상기 상향링크 제어 정보를 상기 기지국으로 전송하는 전송 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 중계기.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 사전에 설정된 물리 상향링크 제어 채널은 단말 및 기지국 간에 이용되는 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 또는 중계기 전용 상향링크 제어 채널인 R-PDCCH(Relay-Physical Downlink Control CHannel)인 것을 특징으로 하는 중계기.
  12. 제 10항에 있어서,
    상기 물리 상향링크 제어 채널에 대한 자원 할당 정보는 자원블록(RB: Resource Block) 인덱스 및 슬롯의 호핑 패턴(hopping pattern) 중 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 중계기.
  13. 제 10항에 있어서,
    상기 사전에 설정된 물리 상향링크 제어 채널의 전송 포맷은 상기 기지국으로부터 수신한 코드워드에 대한 수신 성공여부를 알리는 ACK/NACK 정보 전송을 위한 제 1 전송 포맷, 채널 품질 상태를 알리는 CQI 정보 전송을 위한 제 2 전송 포맷 및 스케줄링 요청 전송을 위한 제 3 전송 포맷을 포함하는 것을 특징으로 하는 중계기.
  14. 제 10항에 있어서,
    상기 상향링크 제어 정보는 ACK/NACK 정보, CQI 정보 및 스케줄링 요청 정보 중 하나 이상의 정보와 상기 상향링크 제어 정보를 복조하는데 필요한 참조신호(DM RS: DeModulation Reference Signal)를 포함하는 것을 특징으로 하는 중계기.
  15. 제 14항에 있어서,
    상기 복조용 참조신호 시퀀스는 중계기 별로 서로 다른 직교 시퀀스로 구별되는 것을 특징으로 하는 중계기.
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