WO2010143906A2 - 그룹자원할당 방법에서 자원할당 비트맵 구성방법 - Google Patents

그룹자원할당 방법에서 자원할당 비트맵 구성방법 Download PDF

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WO2010143906A2
WO2010143906A2 PCT/KR2010/003748 KR2010003748W WO2010143906A2 WO 2010143906 A2 WO2010143906 A2 WO 2010143906A2 KR 2010003748 W KR2010003748 W KR 2010003748W WO 2010143906 A2 WO2010143906 A2 WO 2010143906A2
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WO
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sizeoffset
terminal
harq burst
information
combination set
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PCT/KR2010/003748
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김정기
김수남
강승현
육영수
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엘지전자 주식회사
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1896ARQ related signaling

Definitions

  • the present invention relates to a group resource allocation method used in a wireless access system.
  • the Group Resource Allocation (GRA) method is a method of allocating resources to a plurality of users (ie, terminals) belonging to a group in order to reduce overhead for a control message transmitted from a base station to a terminal.
  • the base station can reduce the signaling overhead in the network because the base station can compress and transmit the control information to inform the terminals when allocating resources individually to the terminals.
  • the base station may use group control information to allocate and configure resources to one or more terminals belonging to one group.
  • the group control information may be referred to as an advanced map or an A-MAP.
  • A-MAP For user specific control information for a single user or group of users, multiple information elements are individually coded in the A-MAP.
  • the A-MAP is transmitted by CRC masking the ID of the terminal (for example, the STID, the broadcast STID, and / or the multicast STID of the specific terminal).
  • the UE blindly decodes an area where the A-MAP is transmitted to check whether there is an A-MAP transmitted to the A-MAP.
  • the terminal may assign an STID, a broadcast STID, and / or a multicast STID (for example, a group ID, a persistent ID, a sleep / idle ID, or an MBS assigned to the terminal). ID, etc.) can be used to detect A-MAP.
  • the terminal performs blind decoding based on a map size used in the corresponding system.
  • the base station and / or the terminal may limit the MAP size and type to a certain size and a certain type in order to reduce the number of blind decoding.
  • the base station and / or the terminal limits the size of the A-MAP information element (IE) to three sizes, such as 56 (or 64), 96, or 144 bits, or two sizes, such as 56 (or 64) or 96. You can limit it to
  • One Minimum A-MAP Logical Resourece Unit consists of 48 data subcarriers, two MLRUs consist of 96 data subcarriers, and the size of the A-MAP IE is 56 Or assume the case is determined to be 96.
  • the base station uses an encoding method (eg, a tail-biting convolutional code (TBCC) or puncturing scheme) for the downlink control channel, and the 56-bit A-MAP IE is mapped to 1 MLRU and 96
  • the bit A-MAP IE may be mapped to 2 MLRUs and transmitted to the terminal.
  • TBCC tail-biting convolutional code
  • the base station when a base station allocates a resource to a terminal, the base station modulates and modulates and modifies coding (MCS) information in a MAP message for allocating the resource. For example, DIUC, UIUC) and resource allocation location and size information may be transmitted.
  • MCS coding
  • the UE can know the size of the HARQ burst for the allocated downlink resource using MCS information and resource allocation information (location and size) included in the MAP message, and can decode the corresponding burst.
  • the resource allocation scheme of the 16e system has been used in a channel coding scheme using a fixed MCS and HARQ burst size under the assumption that the channel size of the actual data transmission is variable.
  • the size of the channel can be applied only by an integer multiple of the logical resource unit (LRU), which is a fixed channel allocation unit.
  • LRU logical resource unit
  • Various MCSs exist based on the number of LRUs actually allocated and the HARQ burst size without using a fixed MCS.
  • an object of the present invention is to provide a method for configuring an optimized terminal group and a method for configuring a resource allocation bitmap.
  • Another object of the present invention is to use a link adaptation method in an IEEE 802.16m system (hereinafter, " 16m "), in which a base station does not include MCS information in a map message and does not include information on a logical resource unit (LRU).
  • the present invention provides a method of transmitting the ICS-sizeoffset information for allocating MCS and / or resource allocation size.
  • Another object of the present invention is to provide a method for configuring a resource allocation bitmap by a base station and / or a terminal using I_sizeoffset.
  • the UE may acquire HARQ burst size information and MCS information by using I_Sizeoffset information and resource allocation size information.
  • Another object of the present invention is to provide an apparatus in which such methods can be used.
  • the present invention relates to a group resource allocation method used in a wireless access system.
  • the present invention discloses a method of configuring a group by a base station and a method of configuring a resource allocation bitmap for efficiently allocating a resource used in a group resource allocation method to a terminal. It also provides an apparatus to which these methods can be applied.
  • a method of configuring an effective combination set for a resource allocation bitmap comprising: receiving a superframe header including HARQ burst information indicating a HARQ burst size candidate set from a base station;
  • the method may include receiving a group configuration map information element including control information for configuring and constructing an effective combination set using HARQ burst information and control information.
  • a mobile terminal for configuring an effective combination set for a resource allocation bitmap includes a transmitting module for transmitting a radio signal, a receiving module for receiving a radio signal, and a control module for configuring an effective combination set. It may include.
  • the mobile station receives a superframe header or broadcast control message including HARQ burst information indicating a HARQ burst size candidate set from a base station and a group configuration map including control information for configuring an effective combination set from the base station. Receiving an information element and configuring a valid combination set using HARQ burst information and control information may be performed.
  • control information may include at least one of a HARQ burst size set identifier for identifying a HARQ burst size set allocated to a terminal, I_sizeoffset related information, logical resource unit (LRU) related information, and an MCS set identifier for identifying an MCS set for a terminal. It may include.
  • LRU related information may include one or more of information on a minimum LRU value, a maximum LRU value, and an LRU increment.
  • configuring the effective combination set may include configuring all possible combination sets using HARQ burst size set identifier and I_sizeoffset related information.
  • configuring the effective combination set may further comprise constructing a first invalid combination set for removing unnecessary combination sets from all possible combination sets.
  • the I_sizeoffset related information may include at least one of information about an I_sizeoffset identifier, a minimum I_sizeoffset value, a maximum I_sizeoffset value, and an I_sizeoffset increment for the terminal.
  • configuring the effective combination set may further comprise constructing a second invalid combination set for removing unnecessary combination sets from all possible combination sets.
  • the effective combination set can then be constructed by removing the first invalid combination set and the second invalid combination set from all possible combination sets.
  • the base station may configure an optimized terminal group.
  • it is possible to efficiently configure the resource allocation bitmap for the group.
  • the base station and / or the terminal can configure a resource allocation bitmap without wasting resources.
  • the terminal and the base station can efficiently configure the MCS set for the GRA.
  • the UE and the base station can adjust the number of RAB bits by efficiently adjusting the size of the frequency efficiency difference (SED: Spectral Efficiency Difference) value, the LRU allocation size, and the number of HARQ burst size sets. For example, when the number of all possible combination sets selected is 18, the terminal and the base station may select only 16 combinations by adjusting the SED and I_sizeoffset (or LRU allocation size) ranges. In this case, the terminal and the base station can reduce the RAB from 5 bits to 4 bits.
  • SED Spectral Efficiency Difference
  • the terminal and the base station can obtain excellent AMC performance compared to a method using a fixed MCS set. For example, if the number of combinations selected by the conventional method is 23, 5 bits should be used. A total of 32 combinations can be selected by adjusting the SED value and the I_sizeoffset (or LRU allocation size) range. Accordingly, the base station and the terminal may configure a combination set having the same 5 bits but having a wider range or more detailed SE steps.
  • 1 shows an example of a group resource allocation method using a bitmap.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a group resource allocation method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating another example of the group resource allocation method according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram showing a method for constructing the first invalid combination set U1 as an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of an effective combination set constructed using Section 4.3 as an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of an effective combination set in which FIG. 5 is optimized as an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a terminal and a base station apparatus to which the above-described embodiments of the present invention can be applied.
  • the present invention relates to a group resource allocation method used in a wireless access system.
  • Embodiments of the present invention disclose various methods of constructing a resource allocation bitmap for efficiently allocating resources used in a group and a group resource allocation method to a terminal by a base station. Also disclosed is an apparatus to which these methods can be applied.
  • each component or feature may be considered to be optional unless otherwise stated.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features.
  • some components and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment.
  • the base station is meant as a terminal node of a network that directly communicates with a mobile station.
  • the specific operation described as performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases.
  • various operations performed for communication with a mobile station in a network consisting of a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or network nodes other than the base station.
  • the 'base station' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an advanced base station (ABS), or an access point.
  • a 'mobile station' may be a user equipment (UE), a subscriber station (SS), a mobile subscriber station (MSS), a mobile terminal, an advanced mobile station (AMS) or a terminal. (Terminal), etc. may be substituted.
  • UE user equipment
  • SS subscriber station
  • MSS mobile subscriber station
  • AMS advanced mobile station
  • Terminal Terminal
  • the transmitting end refers to a fixed and / or mobile node that provides a data service or a voice service
  • the receiving end refers to a fixed and / or mobile node that receives a data service or a voice service. Therefore, in uplink, a mobile station may be a transmitting end and a base station may be a receiving end. Similarly, in downlink, a mobile station may be a receiving end and a base station may be a transmitting end.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the wireless access systems IEEE 802.xx system, 3GPP system, 3GPP LTE system and 3GPP2 system. That is, obvious steps or portions not described among the embodiments of the present invention may be described with reference to the above documents.
  • Unicast Service Control Information is composed of User-Specific Control Information and Non-Sser-Specific Control Information.
  • the non-user specific control information includes information for the terminal to decode the user specific control information, such as the size of the user specific control information.
  • the unicast service control information consists of user specific or control information for one or more users
  • the unicast service control information includes resource allocation information, power control information and / or HARQ ACK / NACK information.
  • HARQ ACK / NACK information for uplink data transmission is transmitted by a DL ACK channel, which is distinguished from a control block for other user specific control information.
  • group control information may be used to form a terminal group (or user group) including one or more terminals or to allocate resources to the corresponding terminals.
  • 1 shows an example of a group resource allocation method using a bitmap.
  • Bitmaps may be used to inform resource allocation information to terminals belonging to a certain group.
  • a user bitmap which is a first bitmap, indicates which terminal in a corresponding group is scheduled at a corresponding time point.
  • Each bit of the user bitmap corresponds one-to-one with terminals belonging to the group. In this case, up to six users may be included in one group, and if each bit of the bitmap is set to '1', this indicates that the corresponding terminal is a user scheduled in the current frame (that is, a user to which resources are allocated).
  • each terminal may obtain location information indicating its location in the user bitmap from the base station when added to the group.
  • the resource allocation bitmap represents resource allocation information of scheduled users.
  • the resource allocation information may include information such as modulation and coding scheme (MCS) and size of allocated resources.
  • information about one terminal may be represented by 3 bits. Since a total of 4 terminals are scheduled in frame n, the size of a resource allocation bitmap is 12 bits (3X4). In the n + pth frame (Frame n + p), since five UEs are scheduled, a resource allocation bitmap having a total size of 15 bits is formed. At this time, the resource allocation bitmap includes MCS information of the scheduled terminal and allocated resource allocation size information (eg, the number of LRUs).
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a group resource allocation method according to an embodiment of the present invention.
  • the base station ABS configures the MCS candidate set and the HARQ burst size candidate set (S210).
  • the HARQ burst size candidate set and the MCS candidate sets are delivered to the terminals through a super frame header (SFH) or additional broadcast information (ABI) (S220).
  • SFH super frame header
  • ABSI additional broadcast information
  • Table 1 below shows an example of the MCS Candidate Set used in the group resource allocation method.
  • MCS set ID MCS Set 000 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 001 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 010 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 011 0000 0001 0010 0011 100 0100 0101 0110 0111 101 1000 1001 1010 1011 110 1100 1101 1110 1111
  • an MCS candidate set is composed of an MCS set ID and an MCS set. That is, if the terminal knows the MCS set identifier assigned to the terminal, the terminal may obtain the corresponding MCS value from the MCS candidate set.
  • the base station configures a HARQ burst size set for each group in a predefined HARQ burst size candidate set. In addition, the base station configures one MCS set for each group among predefined MCS candidate sets as shown in Table 1.
  • the base station adds the user equipment to the user group, the base station informs the user equipment of the MCS set ID and the HARQ burst set ID through the group configuration A-MAP IE. (S230).
  • the UE When the UE is added to the resource allocation group, the UE may know a HARQ burst size set ID for the group through the group configuration map. At this time, the terminal selects the HARQ burst size set candidates assigned to the terminal from the group.
  • Each information field indicated by the resource allocation bitmap consists of a combination of the MCS set and the HARQ burst size set.
  • the terminal obtains the total combination set available to the terminal by using the MCS set identifier and the HARQ burst set identifier obtained through the resource allocation group configuration A-MAP IE, and removes the unnecessary combination set for the terminal from the total combination set. It is possible to obtain a valid combination set that the terminal can actually use in the map. That is, the terminal may acquire the MCS set and the HARQ burst size set that the terminal can use (S240).
  • the MCS and HARQ burst size allocated to the terminal is selected from the MCS set and the HARQ burst size set for the corresponding user group.
  • Table 2 below shows an example of all possible combination sets that the UE can acquire using the MCS set and the HARQ burst size set.
  • C (m, b) represents the index of the combination set whose MCS level is m and HARQ burst size is b.
  • Step 2 The terminal configures an unnecessary combination set. That is, when the same resource size and low MCS level are required for each HARQ burst size, the terminal selects an unnecessary combination set by using Equation 1 below.
  • Equation 1 U1 represents an unnecessary combination set type 1
  • I M represents a user group MCS set
  • I B represents a user group HARQ burst size set
  • N (m, b) represents the number of resource units (RUs) required for MCS m and HARQ burst size b.
  • step 2 if the HARQ burst size is the same and the MCS level is different, if the number of RUs required is the same, for example, QPSK 1/2 is the MCS level of the larger MCS level (for example, QPSK 1/2 and QPSK 1/4). Can be included in an unnecessary combination set.
  • Step 3 The terminal may configure an unnecessary combination set in a manner different from that of Step 2. For example, if the same resource size is the same for a given MCS, but support for a small HARQ burst size is required, the UE may configure an unnecessary combination set using Equation 2 below.
  • Equation 2 U2 represents an unnecessary combination set type 2
  • I M represents a user group MCS set
  • I B represents a user group HARQ burst size set
  • N (m, b) represents the number of resource units (RUs) required for MCS m and HARQ burst size b.
  • the terminal may configure a resource allocation bitmap by mapping an index to each valid combination.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating another example of the group resource allocation method according to the embodiment of the present invention.
  • the effective combination set may be configured based on the MCS and the HARQ burst size.
  • the base station ABS may configure a HARQ burst size candidate set and / or an I_sizeoffset candidate set (or MCS candidate set) (S310).
  • the base station may broadcast HARQ burst information indicating the HARQ burst size candidate set to the terminal AMS using the superframe header (SFH) or the additional system information (ASI) (S320).
  • FSH superframe header
  • ASI additional system information
  • the base station may further broadcast MCS candidate set information through SFH or ASI.
  • the base station may select the HARQ burst size set and the MCS set for each terminal or terminals belonging to a specific group. In this case, the base station may transmit the HARQ burst size set identifier, the I_sizeoffset related information, and / or the LRU related information in the group configuration A-MAP IE (S330).
  • the I_sizeoffset related information may include information about an I_sizeoffset identifier, a minimum I_sizeoffset value, a maximum I_sizeoffset value, and / or an I_sizeoffset increment.
  • the LRU related information may include information on a minimum LRU value, a maximum LRU value, and / or an LRU increment.
  • the terminal receiving the group configuration A-MAP IE may configure the effective combination set used in the corresponding group using the HARQ burst size identifier and the I_sizeoffset related information (S340).
  • step S310 a method of configuring an I_sizeoffset set (or MCS candidate set) in step S310 will be described.
  • a method of transmitting I_sizeoffset related information about the I_sizeoffset set configured by the base station will be described.
  • a total of 32 MCSs are defined for one resource size (that is, the number of allocated LRUs), and the HARQ burst size is determined according to the corresponding MCS.
  • the MCS is determined by the allocated number of LRUs and the I_sizeoffset value.
  • SE Spectral Efficiency
  • SE channel code rate x log2 (Modulation Order)
  • I_sizeoffset is used similarly to MCS, a maximum of 32 can be used depending on the HARQ burst size. In this case, since the base station needs 5 bits to inform only the I_sizeoffset to the UE, signaling overhead increases. In addition, the number of I_sizeoffsets that can be allocated to the UE is defined differently according to the HARQ burst size. In the 16m system, the maximum possible I_sizeoffset is limited according to the HARQ burst size as shown in Table 3 below.
  • I_sizeoffset may vary depending on the size of the HARQ burst.
  • the base station may inform the terminal of the information related to I_sizeoffset through the GRA configuration A-MAP.
  • I_sizeoffset is composed of 32 indexes from 0 to 31 in total. Similar to the MCS set described in Table 1, the base station may configure several sets (eg, 15) for I_sizoffset as shown in Table 4 below.
  • I_sizeoffset ID (number of I_sizeoffset) The number of I_sizeoffset Range of I_sizeoffset 0000 32 0 to 31 0001 16 0 to 15 0010 16 16-31 0011 8 0 to 7 0100 8 8-15 0101 8 16 to 23 0110 8 24 to 31 0111 4 0 to 3 1000 4 4 to 7 1001 4 8 to 11 1010 4 12-15 1011 4 16-19 1100 4 20 to 23 1101 4 24 to 27 1110 4 28-31 1111
  • each I_sizeoffset may have a different size (4,8,16,32), and the size of the I_sizeoffset may support the rapid change of the channel as the I_sizeoffset size increases. And / or the current total number of terminals.
  • I_sizeoffset When the size of I_sizeoffset is large, signaling overhead for resource allocation increases, but since group change occurs relatively rarely, signaling overhead for group change is small. When the size of I_sizeoffset is small, signaling overhead for resource allocation is small, but group change may occur frequently. In general, if the number of users is small, it is more efficient to use a larger I_sizeoffset, and in many cases a larger I_sizeoffset and a smaller I_sizeoffset depending on the characteristics of the user.
  • I_sizeoffset ID (number of I_sizeoffset) represents an identifier of I_sizeoffset
  • the I_sizeoffset number represents how many I_sizeoffset values are included in the set
  • the I_sizeoffset range represents from which number to where the corresponding I_sizeoffset is. Therefore, the UE can know the number and range of I_sizeoffset included in I_sizeoffset through I_sizeoffset ID information. For example, if the I_sizeoffset ID indicates '0011', it indicates that the I_sizeoffset set includes eight I_sizeoffsets from 0 to 7.
  • the base station may transmit a group configuration A-MAP IE including the I_sizeoffset ID to the UE (S330). If I_sizeoffset configuration method 1 is used in step S310 of FIG. 3, the information on the MCS candidate set is further included in the SFH or ASI message of step S320.
  • Table 5 below shows the I_sizeoffset set when the maximum HARQ burst size allocated to the GRA is limited to 100 bytes.
  • I_sizeoffset set ID The number of I_sizeoffset Range of I_sizeoffset 000 24 0-23 001 12 0 to 11 010 12 12 to 23 011 6 0 to 5 100 6 6 to 11 101 6 12 ⁇ 17 110 6 18-23 111 Reserved
  • the I_sizeoffset set ID indicates an identifier of I_sizeoffset
  • the number of I_sizeoffset indexes indicates how many I_sizeoffset values are included in the corresponding I_sizeoffset set
  • the range of I_sizeoffset indicates how far from I_sizeoffset.
  • the UE can know the number and range of I_sizeoffset included in the corresponding I_sizeoffset set through the I_sizeoffset ID information. For example, if the I_sizeoffset set ID indicates '011', it indicates that the I_sizeoffset set includes six I_sizeoffsets from 0 to 5.
  • the base station transmits a group configuration A-MAP IE including the I_sizeoffset set ID to the UE.
  • Table 6 shows an example of a group configuration A-MAP IE that can be used in a 16m system.
  • Table 6 construction size Contents A-MAP IE type 4 DL Group Configuration A-MAP IE Group ID 5 Group index indication I_sizeoffset set ID 3 I_sizeoffset set indication supported in the group selected from preset I_sizeoffset set candidates.
  • I_sizeoffset set candidate is transmitted through a broadcast message.
  • HARQ burst size set ID 2 Indicates a selected HARQ burst size set among the configured HARQ burst size candidate sets.
  • HARQ burst size candidate set is transmitted via broadcast message. ... ... Padding variable Padding Bits to Align Bytes MCRC 16 CRC masked 16 bits
  • the base station may transmit the group configuration A-MAP IE shown in Table 6 to the terminal in step S330.
  • the terminal may configure the effective combination set using the parameters received through the step S320 and step S330.
  • the UE may use the minimum value of I_sizeoffset and the number of I_sizeoffsets used in the corresponding GRA. If the minimum value of I_sizeoffset is set to 4 and the number of I_sizeoffset is set to 8, the I_sizeoffset used in the corresponding GRA is 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Additionally, you can change the increment value of I_sizeoffset. For example, if the increment value is 1, I_sizeoffset is 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and if the increment value is 2, the corresponding GRA The I_sizeoffset used is 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. At this time, the base station may include the minimum value of I_sizeoffset and the number value of I_sizeoffset in the group configuration A-MAP IE and transmit them to the terminals belonging to the corresponding GRA in a unicast manner.
  • Table 7 below shows an example of a group configuration A-MAP IE format used in Section 3.2 of the present invention.
  • A-MAP IE Type 4 DL Group Configuration A-MAP IE Group ID 5 Group index indication.
  • Minimum I_sizeoffset [5] Minimum I_sizeoffset indication supported by the GRA. Number of I_sizeoffset [3] [4] Indication of the number of I_sizeoffsets supported by the GRA.
  • Increment size of I_sizeoffset [2] Increment indication of I_sizeoffset 0b00: 10b01: 20b10: 30b11: 4 HARQ Burst Size Set ID [2] Indicates a selected HARQ burst size set among the configured HARQ burst size candidate sets. HARQ burst size candidate set is transmitted via broadcast message. ... ... ... Padding Variable Padding Bits to Align Bytes MCRC [16] Masked 16-Bit CRC
  • the base station may transmit the group configuration A-MAP IE shown in Table 7 to the terminal in step S330.
  • the terminal may configure the effective combination set using the parameters received through the step S320 and step S330.
  • the UE may use the minimum and maximum values of I_sizeoffset used in the corresponding GRA.
  • the base station may transmit the group configuration A-MAP IE to the UE including the minimum value of I_sizeoffset and the maximum value of I_sizeoffset. If the minimum value of I_sizeoffset is set to 4 and the maximum value of I_sizeoffset is set to 8, the I_sizeoffsets used in the corresponding GRA are 4, 5, 6, 7, 8.
  • the base station may additionally inform the terminal of the increase value of I_sizeoffset. For example, when the increment value of I_sizeoffset is 1, I_sizeoffset is set to a value that increases from the minimum value of I_sizeoffset by 1 and increases to the maximum value. For example, if the increment is 2, the I_sizeoffset used in the group is 4, 6, 8.
  • the base station may include the minimum value and the maximum value of I_sizeoffset and / or the increase value of I_sizeoffset in the group configuration A-MAP IE and transmit them to terminals belonging to the corresponding GRA in a unicast manner.
  • Table 8 below shows an example of a group configuration A-MAP IE format used in Section 3.3 of the present invention.
  • Table 8 construction size Contents A-MAP IE Type 4 DL Group Configuration A-MAP IE Group ID 5 Group index indication Minimum I_sizeoffset [5] Minimum I_sizeoffset value supported by the GRA Maximum I_sizeoffset [5] Maximum I_sizeoffset value supported by the GRA Increment size of I_sizeoffset [2] Increase in I_sizeoffset 0b00: 10b01: 20b10: 30b11: 4 HARQ Burst Size Set ID [2] Indicates a selected HARQ burst size set among the configured HARQ burst size candidate sets. HARQ burst size candidate set is transmitted via broadcast message. ... ... ... Padding Variable Padding bits MCRC [16] Masked 16-Bit CRC
  • the base station may transmit the group configuration A-MAP IE shown in Table 8 to the terminal in step S330.
  • the terminal may configure the effective combination set using the parameters received through the step S320 and step S330.
  • the I_sizeoffset set may be configured using the number of LRUs actually allocated. For example, in sections 3.2 and 3.3, the range of the number of LRUs allocated to the corresponding GRA may be used instead of the parameter related to I_sizeoffset. That is, the base station may inform the minimum number of LRUs and the number of LRUs allocated to the terminal by using the group A-MAP IE, or may inform the minimum number of LRUs and the maximum number of LRUs allocated to the terminal. Additionally, the increase value of the LRU may be further included in the group configuration A-MAP IE and transmitted to the terminal or the terminals included in the group.
  • Table 9 below shows an example of a group configuration A-MAP IE format that can be used in Section 3.4.
  • Table 9 construction size Contents A-MAP IE Type 4 DL Group Configuration A-MAP IE Group ID 5 Group index indication Minimum LRU size [5] Minimum LRU Supported by Your GRA Maximum LRU size [5] Maximum LRU Supported by Your GRA Increment size of LRU [2] Increase in LRU 0b00: 10b01: 20b10: 30b11: 4 HARQ Burst Size Set ID [2] Indicates a selected HARQ burst size set among the configured HARQ burst size candidate sets. HARQ burst size candidate set is transmitted via broadcast message. ... ... ... Padding Variable Padding bits MCRC [16] 16 bit CRC masking
  • the base station may transmit the group configuration A-MAP IE shown in Table 9 to the terminal in step S330.
  • the terminal may configure the effective combination set using the parameters received through the step S320 and step S330.
  • Table 10 below shows another example of the group configuration A-MAP IE format that can be used in Section 3.4.
  • Table 10 construction size Contents A-MAP IE Type 4 DL Group Configuration A-MPA IE Group ID 5 Group index indication Minimum LRU size [5] LRU minimum supported by the GRA Number of LRU sizes supported in this group [5] Number of LRUs supported by this GRA Increment size of I_sizeoffset (or LRU) [2] Increase in LRU 0b00: 10b01: 20b10: 30b11: 4 HARQ Burst Size Set ID [2] Indicates a selected HARQ burst size set among the configured HARQ burst size candidate sets. HARQ burst size candidate set is transmitted via broadcast message. ... ... ... Padding Variable Padding bits MCRC [16] 16-bit CRC masking
  • the base station may transmit the group configuration A-MAP IE shown in Table 10 to the terminal in step S330.
  • the terminal may configure the effective combination set using the parameters received through the step S320 and step S330.
  • the base station and / or the terminal may configure all possible combination sets using HARQ burst size information and I_sizeoffset related information (or LRU related information) for a specific GRA.
  • the corresponding allocated resource may have different allocation size. That is, one or more allocation sizes may be applied to the same I_sizeoffset and the same HARQ burst size.
  • the UE configures a table as shown in Table 11 below using a HARQ burst size set ID and an I_sizeoffset set ID included in a group configuration map information element (Group configuration A-MAP IE). can do.
  • U ⁇ C (x, y, z), for all possible x, y, z ⁇ is the set of all possible combinations, then the minimum number of bits needed to indicate one of these combinations is to be. If U is 50, a total of 6 bits are required. Using all the cases defined in U can give better performance, but it can also reduce the number of bits by constructing a more efficient set.
  • Section 4.1.1 describes a case where the base station and / or the terminal selectively uses I_sizeoffset when generating all possible combination sets.
  • the base station and / or the terminal may select only a combination set whose I_sizeoffset value corresponds to an even number. For example, when the I_sizeoffset value is 0 to 7, the combination set can be selected only for the I_sizeoffset of 0, 2, 4, and 6. In this case, the base station and / or the terminal may index the combinations in the selected combination set in order and use them as a factor of the RAB.
  • the base station and / or the terminal may select only a combination set whose I_sizeoffset value corresponds to an odd number. For example, when the I_sizeoffset value is 0 to 7, the combination set can be selected only for I_sizeoffset of 1, 3, 5, and 7.
  • the base station and / or the terminal may index the combinations in the selected combination set in order and use them as a factor of the RAB.
  • the base station and / or the terminal may use the staff of I_sizeoffset. For example, if the staff is 2, the combination set can be selected only for I_sizeoffset of 0, 2, 4, and 6. The combinations of the selected combination sets can be indexed in order and used as factors of the RAB.
  • the base station and / or the terminal selects an invalid combination set using a spectral efficiency difference (SED) value, and then removes the invalid combination set (U) from all possible combination sets (C) obtained in Section 4.1.
  • Effective combination set (E) can be constructed.
  • the terminal can obtain all possible combination sets (C) in Section 4.1.
  • the terminal may obtain the first valid combination set E1 by removing the first invalid combination set U1 from all the possible combination sets C obtained in Section 4.1.
  • the terminal may index the combinations of the first valid combination set in order and use them as a factor of the RAB.
  • the terminal can obtain the second valid combination set E2 by removing the second invalid combination set U2 from the first effective combination set E1. That is, the terminal may obtain the second valid combination set E2 by removing the first invalid combination set U1 and the second invalid combination set U2 from all possible combination sets C obtained in Section 4.1. .
  • the terminal may be indexed to the combination of the effective combination set in order to use as a factor of the RAB.
  • FIG. 4 is a diagram showing a method for constructing the first invalid combination set U1 as an embodiment of the present invention.
  • the base station In order to configure the first invalid combination set (U1), the base station includes a frequency efficiency difference (SED) value corresponding to the group in the group configuration A-MAP IE and transmits it to the terminal (S410).
  • SED frequency efficiency difference
  • SE Spectral efficiency
  • the size of the SED transmitted by the base station may be 1 bit or 2 bits. If the SED value is set to 1 bit, 0b0 may indicate that SED is 0.1 and 0b1 may indicate that SED is set to 0.2. If the SED value is set to 2 bits, the SED may have a value of (0.5, 0.1, 0.15, 0.2) or (0.1, 0.15, 0.2, 0.25).
  • the SED value or the SED set may have various values depending on the channel environment, the MIMO mode or the HARQ burst size.
  • the SED value, the base station and the terminal may use a predetermined SED value, the base station may transmit through the group configuration A-MAP, or may be broadcast in additional system information.
  • the terminal may obtain the first invalid combination set U1 through the process of steps S420 to S470 using the SE value obtained in step S410.
  • the SE value is set to 2 bits. That is, 0b00 of the SE value represents 0.1, 0b01 represents 0.15, 0b10 represents 0.20, and 0b11 represents 0.25.
  • the terminal sets an initial SE as a maximum value among SEs smaller than a minimum SE value, a last SE as a maximum SE, and a variable j as an initial SE.
  • the terminal includes a combination corresponding to the SE smaller than the initial SE in the first invalid combination (U1) (S420).
  • the terminal determines whether the variable j is smaller than the last SE (S430).
  • the terminal sets the next SE value to the smallest value among SEs greater than (j + SED) (that is, min ( ⁇ SE ⁇ > (j + SED)) (S440).
  • the terminal includes combinations for SEs larger than j and smaller than the next SE in the first invalid combination U1 (S450).
  • the terminal sets j to the next SE (S460), and if j is smaller than the last SE, repeats steps S430 to S460.
  • the terminal determines whether the corresponding HARQ burst is the last HARQ burst (S470).
  • step S470 If the corresponding HARQ burst is not the last HARQ burst in step S470, the terminal returns to step S420 to obtain a first unnecessary combination set for the next HARQ burst (S480).
  • the terminal When the terminal obtains the first invalid combination set for the last HARQ burst in step S470, the terminal obtains an invalid combination set for the next HARQ burst size combination. That is, the terminal may perform steps S420 to S480 for all HARQ burst size combinations (S490).
  • the base station may include the minimum SE and the maximum SE value in the group configuration A-MAP IE and transmit them to the terminal. For example, the base station selects and delivers an SE value for a minimum MCS and a SE for a maximum MCS among 16 MCSs determined by the system. Accordingly, the terminal determines the minimum SE and the maximum SE by selecting the largest SE among the SEs equal to or smaller than the SE value for the MCS for the corresponding HARQ burst size using the corresponding MCS.
  • the base station may include the minimum MCS and the maximum MCS used in the system in the additional system information (ASI) to deliver to the terminal.
  • ASI additional system information
  • the minimum MCS and the maximum MCS may be fixed according to the system.
  • the base station may transmit information (for example, HARQ burst size identifier, I_sizeoffset identifier, etc.) for determining the minimum SE and maximum SE values through the GRA group configuration A-MAP IE to the terminal.
  • the terminal may use the SE for each combination in all possible combination sets obtained through the transmitted information. For example, the UE may set and use the SE having the smallest value as the minimum SE and the largest SE as the maximum SE for each HARQ burst size.
  • the terminal finds all possible combination sets using the HARQ burst size identifier ID and the I_sizeoffset set identifier ID included in the group configuration A-MAP IE, and then obtains the minimum SE and the maximum SE using the third method described above. have. Accordingly, the terminal may acquire the first invalid combination set using the minimum SE, the maximum SE, and the SED value (see step S420).
  • the UE has a next SE value greater than j, closest to (j + SED) among the smallest values among SEs greater than (j + SED) and greater than (j + SED). Can be selected as the next SE. That is, the next SE value is min (
  • MAX ( ⁇ SE ⁇ ⁇ j + SE difference)-(j + SE difference)
  • MIN ( ⁇ SE ⁇ > ji + SE difference)-(j + SE difference) Is set to
  • a case of setting the next SE value using the first method will be described.
  • the UE has described a method of configuring the second effective combination set by selectively removing the second invalid combination set from the first effective combination set.
  • Section 4.1.3.2 describes how to construct a second set of invalid combinations.
  • the second invalid combination set for the combination corresponding to the small SE It can be included in.
  • the terminal can apply all of the allocation size. [I.e. ⁇ C (a, b) ⁇ -> U2, If b ⁇ d and SE (a, b) ⁇ SE (a, d) ⁇ SE (a, b) + SED, for a ⁇ IA, b ⁇ IB, d ⁇ IB]
  • the UE when the UE has a different SE for the same allocation size, if the large SE is smaller than the SED plus the small SE, the UE may be included in the second invalid combination set for the combination corresponding to the large SE. have.
  • the terminal can apply all of the allocation size. [I.e. ⁇ C (a, d) ⁇ -> U2, If b ⁇ d and SE (a, b) ⁇ SE (a, d) ⁇ SE (a, b) + SE difference, for a ⁇ IA, b ⁇ IB, d ⁇ IB]
  • IB represents a group HARQ burst size set
  • SE represents an SE value (M * R) for I_sizeoffset I, allocation size (N_LRU) a and HARQ data burst size b.
  • Table 12 below shows the SE values for all possible combination sets in Table 11.
  • Table 12 shows the LRU allocation for each HARQ burst size when the I_sizeoffset set ID for the allocation group is '0000' (that is, 32 I_sizeoffsets are used) and the HARQ burst size set consists of 22, 31, 40, and 50. Represents an SE value for size. That is, Table 12 shows the SE values for all possible combination sets shown in Table 11. In this case, since there are 71 SEs, a total of 7 bits are required to represent the SEs.
  • the base station and / or the terminal may obtain a first invalid combination set U1 using a frequency efficiency (SE) value as a second step for obtaining an effective combination set.
  • SE frequency efficiency
  • the minimum SE is 0.242
  • the maximum SE is 5.555
  • the frequency difference value (SED) is 0.1 for the corresponding GRA.
  • the terminal uses a method for obtaining the first invalid combination set (U1) described in FIG. 5 shows an example of the first invalid combination set obtained by the terminal.
  • SEs filled with diagonal hatching are included in U1.
  • the initial SE is 0.229, and 0.167, 0.183, 0.204 less than 0.229 are included in U1.
  • SED 0.1 the next SE is 0.367, and 0.262 and 0.306 are included in U1 according to steps S420 to S460 of FIG.
  • the terminal may derive a total of 29 combinations as the first invalid combination set, and may configure a resource allocation bitmap (RAB) using the combination, and 5 bits are required to indicate this.
  • RAB resource allocation bitmap
  • the base station and / or the terminal may obtain a second invalid combination set and remove it from all possible combination sets if it wants to further reduce the combination in the effective combination set.
  • the terminal and the base station may use the method for obtaining the second invalid combination set proposed in Section 4.1.3.2 in this section.
  • the effective combination set is composed of SEs filled with diagonal lines and remaining SEs except for the SE denoted by X in FIG. 5, and are indexed in the order of the low SEs. Since the number of combinations obtained in FIG. 5 is a total of 28, the size of the RAB allocated to one UE is 5 bits.
  • the base station may inform whether to configure the second invalid combination set.
  • the base station may further include an indicator indicating whether to configure a second invalid combination set in the terminal when the first terminal is included in the GRA or through a group configuration A-MAP IE.
  • the terminal and the base station may configure the effective combination set by adding the removed combination.
  • FIG. 6 shows the optimized form of FIG. 5. That is, since up to 32 indications can be made from the same number of bits, the UE and the base station can remove the intermediate combinations (ie, fringes) in the portion where the LRU size has the largest interval among the combinations selected for the same HARQ burst size. 3 hatches) can be added. Therefore, the effective combination set may be configured in a form having the SE values except for the hatched portion of the oblique line.
  • Section 4.2 describes how to configure all possible combination sets based on allocation size and HARQ burst size.
  • the base station transmits to the terminal including the HARQ data size information (for example, HARQ data size identifier) used in the group and the allocation size information of the LRU in the group configuration A-MAP IE.
  • the terminal may know the property of the corresponding group through the group configuration A-MAP IE.
  • the group configuration A-MAP IE may include the minimum value and the maximum value of the allocation size of the LRU, or may include information about the minimum value of the allocation size of the LRU and the number of LRUs.
  • the base station and / or the terminal may configure all possible combination sets (C) by using HARQ burst size set information for the allocation group and allocation size information of the LRU.
  • Table 13 below shows an example of all possible combination sets (C) used in Section 4.2.
  • the combination C (n, b) represents the combination index for MCS n and HARQ burst size b.
  • the terminal deletes the corresponding HARQ burst size combination from all possible combination sets in Table 12. For example, if there is no LRU allocation size corresponding to LRU allocation size index 1 for HARQ burst size index 1, C (1, 1) is excluded from all possible combination sets.
  • Table 14 shows an example of a reference MCS for rank 1 CQI.
  • the MCS index represents a modulation value and a coding rate.
  • the base station and / or the terminal may configure all possible combination sets based on the reference MCS defined in Table 14.
  • the base station or the terminal may configure all possible combination sets based on the HARQ burst size set identifier and the reference MCS set ID. That is, the UE or the base station may obtain the SE for the corresponding MCS belonging to the reference MCS set, and then select a value corresponding to the largest SE among the SEs that are less than or equal to the value obtained from the SEs for the corresponding HARQ burst size combination. .
  • the base station or the terminal compares the smallest SE value among the SEs that are greater than or equal to the largest SE among the SEs that are less than or equal to the value obtained from the SEs for the corresponding HARQ burst size, and compares the SE to the SE for the reference MCS.
  • the MCS corresponding to the closest SE may be determined as the corresponding HARQ burst size and the actual MCS for the reference MCS.
  • the base station and the terminal may configure all possible combination sets (C) by using HARQ burst size information and reference MCS set identifier information (eg, MCS index) for the allocation group as a first step for obtaining an effective combination set. .
  • C HARQ burst size information
  • reference MCS set identifier information eg, MCS index
  • Table 15 below shows an example of all possible combination sets (C).
  • C (n, b) represents a combination index for MCS index n and HARQ burst size index b.
  • the base station and / or the terminal may derive the following Table 16 by calculating each SE from the above-described Table 13.
  • the terminal and / or the base station can configure all possible combination sets using Table 16.
  • Table 16 reference MCSs for CQI feedback of UE are defined.
  • the base station and / or the terminal may configure all possible combination sets based on the HARQ burst size set identifier and the reference MCS set identifier. First, the terminal obtains an SE for the corresponding MCS belonging to the reference MCS set, and then selects a value corresponding to the largest SE among SEs that are less than or equal to a value obtained from among SEs for the corresponding HARQ burst size.
  • the UE corresponds to the SE closest to the SE for the reference MCS by comparing the smallest SE value among the SEs that are greater than or equal to the largest SE among the SEs that are less than or equal to the values obtained from the SEs for the corresponding HARQ burst size.
  • the MCS is determined as the actual MCS for the corresponding HARQ burst size and the reference MCS.
  • the base station and the terminal may configure a combination of C (MCS, HARQ data burst size) using HARQ burst size set information and reference MCS set identifier information for a group as shown in Table 17 below.
  • Combination C (N, B) in Table 17 represents the combination index for MCS n and HARQ burst size b.
  • HARQ burst size set information and LRU allocation size information necessary for the UE to configure all possible combination sets may be delivered to the UE through the group configuration A-MAP IE.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a terminal and a base station apparatus to which the above-described embodiments of the present invention can be applied.
  • the terminal may operate as a transmitter in uplink and operate as a receiver in downlink.
  • the base station may operate as a receiver in the uplink, and may operate as a transmitter in the downlink.
  • the terminal and the base station may include a transmitting module (Tx module 740, 750) and a receiving module (Rx module: 750, 770) to control the transmission and reception of information, data and / or messages, respectively.
  • Antennas 700 and 710 for transmitting and receiving data and / or messages.
  • the terminal and the base station may each include a processor 720 and 730 for performing the above-described embodiments of the present invention, and memories 780 and 790 that may temporarily or continuously store processing of the processor. Can be.
  • the mobile station and the base station of FIG. 7 may further include a Radio Frequency (RF) / Intermediate Frequency (IF) module.
  • RF Radio Frequency
  • IF Intermediate Frequency
  • the transmission module and the reception module included in the mobile station and the base station include a packet modulation and demodulation function, a high speed packet channel coding function, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) packet scheduling, and a time division duplex (TDD) for data transmission.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • TDD time division duplex
  • Division Duplex may perform packet scheduling and / or channel multiplexing.
  • the processor included in the terminal and the base station is a processing function, authentication and encryption function, service characteristics and propagation environment for configuring the resource allocation bitmap, all possible combination sets, invalid combination sets and effective combination sets of the present invention described above.
  • Medium variable control (MAC) frame variable control, high-speed traffic real-time control and / or real-time modem control function according to the can be performed.
  • FIG. 7 is a means in which the above-described embodiments of the present invention can be implemented. That is, embodiments of the present invention can be performed using the components and functions of the terminal and the base station apparatus described above.
  • the base station may control the processor 720 to configure the MCS candidate set, the HARQ burst size candidate set, the I_sizeoffest set, and the like.
  • the base station may control the transmission module 750 to transmit HARQ burst information, I_sizeoffest information, HARQ burst size information, LRU information and the like to the terminal in a broadcast or unicast format.
  • the terminal may control the receiving module 760 to receive the SFH, ASI, group configuration A-MAP IE, etc. transmitted from the base station, and the processor 720 is all possible by using the information received from the base station. Combination sets, invalid combination sets, and valid combination sets can be constructed. In addition, the resource allocation bitmap may be configured using this. Each specific method can refer to the embodiments of the present invention described above.
  • the mobile terminal is a personal digital assistant (PDA), a cellular phone, a personal communication service (PCS) phone, a GSM (Global System for Mobile) phone, a WCDMA (Wideband CDMA) phone, A mobile broadband band system (MBS) phone, a hand-held PC, a notebook PC, a smart phone, or a multi-mode multi-band (MM-MB) terminal may be used.
  • PDA personal digital assistant
  • PCS personal communication service
  • GSM Global System for Mobile
  • WCDMA Wideband CDMA
  • MBS mobile broadband band system
  • hand-held PC a notebook PC
  • smart phone or a multi-mode multi-band (MM-MB) terminal
  • MM-MB multi-mode multi-band
  • a smart phone is a terminal that combines the advantages of a mobile communication terminal and a personal portable terminal, and may mean a terminal incorporating data communication functions such as schedule management, fax transmission and reception, which are functions of a personal mobile terminal, in a mobile communication terminal.
  • a multimode multiband terminal can be equipped with a multi-modem chip to operate in both portable Internet systems and other mobile communication systems (e.g., code division multiple access (CDMA) 2000 systems, wideband CDMA (WCDMA) systems, etc.). Speak the terminal.
  • CDMA code division multiple access
  • WCDMA wideband CDMA
  • Embodiments of the invention may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • the method according to embodiments of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs). 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.
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of a module, a procedure, or a function that performs the functions or operations described above.
  • software code may be stored in the memory units 780 and 790 to be driven by the processors 720 and 730.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • Embodiments of the present invention can be applied to various wireless access systems.
  • various radio access systems include 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 3GPP2 and / or IEEE 802.xx (Institute of Electrical and Electronic Engineers 802) systems.
  • Embodiments of the present invention can be applied not only to the various radio access systems, but also to all technical fields to which the various radio access systems are applied.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)

Abstract

본 발명은 무선 접속 시스템에서 사용되는 다양한 그룹자원 할당방법들을 개시한다. 본 발명의 일 실시예로서, 자원할당비트맵을 위한 유효조합세트를 구성하는 방법은, 기지국으로부터 HARQ 버스트 크기 후보 세트를 나타내는 HARQ 버스트 정보를 포함하는 수퍼프레임헤더를 수신하는 단계와 기지국으로부터 유효조합세트를 구성하기 위한 제어정보를 포함하는 그룹 구성 맵 정보요소를 수신하는 단계와 HARQ 버스트 정보 및 제어정보를 이용하여 유효조합세트를 구성하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

그룹자원할당 방법에서 자원할당 비트맵 구성방법
본 발명은 무선 접속 시스템에서 사용되는 그룹자원 할당방법에 관한 것이다.
그룹 자원 할당(GRA: Group Resource Allocation) 방법은 기지국이 단말에게 전송하는 제어 메시지에 대한 오버헤드를 줄이기 위해서 한 그룹에 속한 여러 명의 유저들(즉, 단말들)에게 자원을 할당하는 방법이다. GRA 방법을 이용하면, 기지국은 단말들에게 개별적으로 자원을 할당할 때 단말들에게 알려주는 제어정보를 그룹단위로 압축하여 전송할 수 있으므로 네트워크 내의 시그널링 오버헤드를 줄일 수 있다.
기지국은 하나의 그룹에 속한 하나 이상의 단말들에게 자원을 할당하고 구성하기 위해 그룹 제어 정보(Group Control Information)를 사용할 수 있다. 이때, 그룹 제어 정보를 발전된 맵(Advanced MAP) 또는 에이맵(A-MAP)이라고 부를 수 있다. 단일 유저 또는 유저 그룹에 대한 사용자 특정 제어 정보(User Specific Control Information)에 대해서, 다중 정보 요소(Multiple Information Element)들은 A-MAP에 개별적으로 코딩된다. 또한, A-MAP은 단말의 아이디(예를 들어, 특정 단말의 STID, 방송 STID 및/또는 멀티캐스트 STID)가 CRC 마스킹(masking)되어서 전송된다.
A-MAP이 개별적으로 인코딩 및 STID와 마스킹되어서 전송되기 때문데, 단말은 자신에게 전송되는 A-MAP이 있는지를 확인하기 위하여 A-MAP이 전송되는 영역을 블라인드 디코딩(blind decoding)한다. 이때, 단말은 자신에게 할당된 STID, 방송STID 및/또는 멀티캐스트 STID(예를 들어, 그룹 식별자(Group ID), 지속적 식별자 (Persistent ID), 수면/유휴 식별자(Sleep/Idle mode ID) 또는 MBS ID, 등)를 사용하여 A-MAP을 검출할 수 있다.
단말은 해당 시스템에서 사용하는 맵 크기(MAP Size)를 기반으로 블라인드 디코딩을 수행한다. 이때, 기지국 및/또는 단말은 블라인드 디코딩 횟수를 줄이기 위해서, MAP 크기 및 타입을 일정 크기 및 일정 타입으로 제한할 수 있다. 예를 들어, 기지국 및/또는 단말은 A-MAP 정보요소(IE)의 크기를 56(or 64), 96 또는 144비트등 세가지 크기로 제한하거나, 56(or 64) 또는 96등의 두 가지 크기로 제한할 수 있다.
하나의 최소 A-MAP 논리적 자원 유닛(MLRU: Minimum A-MAP Logical Resourece Unit)이 48개의 데이터 서브캐리어로 구성되고, 두개의 MLRU가 96 데이터 서브캐리어로 구성되며, A-MAP IE의 크기가 56 또는 96으로 결정되는 경우를 가정한다. 이때, 기지국은 하향링크 제어채널을 위한 인코딩 방법(예를 들어, TBCC(Tail-biting convolutional code) 또는 펑춰링(puncturing) 방식)을 사용하여, 56 비트 A-MAP IE는 1 MLRU에 매핑하고 96 비트 A-MAP IE는 2 MLRU에 맵핑하여 단말에 전송할 수 있다.
IEEE 802.16e 시스템(이하, "16e")에서는 기지국이 단말에 자원을 할당할 때, 기지국은 자원을 할당하기 위한 맵(MAP) 메시지에 변조 및 코딩방법(MCS: Modulation and Coding Scheme) 정보(예를 들어, DIUC, UIUC)와 자원 할당 위치 및 크기 정보를 포함하여 전송할 수 있다. 단말은 MAP 메시지에 포함된 MCS 정보와 자원 할당 정보(위치 및 크기)를 이용하여 할당받은 하향 링크 자원에 대한 HARQ 버스트의 크기를 알 수 있고, 해당 버스트를 디코딩 할 수 있다.
그러나, 기지국이 관리하는 단말의 개수가 증가하는 경우에는 각 단말에 전송해야할 MAP 메시지가 증가함으로 시그널링 오버헤드가 커질 수 있다. 또한, 그룹자원할당방법을 이용하는 경우에는 동일한 자원을 단말 그룹에 할당함에도, 각각의 단말에 MAP 메세지를 전송하므로 불필요한 시그널링 오버헤드가 증가할 수 있다.
또한, 16e 시스템의 자원 할당 방식은 실제 데이터가 전송되는 채널의 크기가 가변인 경우를 가정한 상태에서 고정된 MCS와 HARQ 버스트 크기를 사용하는 채널 코딩 방식에 사용되었다. 그러나, 실제로 3GPP LTE 시스템이나 IEEE 802.16m(이하, "16m")과 같은 시스템에서는 고정된 채널 할당 단위인 논리적 자원 유닛(LRU: Logical Resource Unit)의 정수 배로만 채널의 크기를 적용할 수 있기 때문에 고정된 MCS를 사용하지 않고 실제로 할당된 LRU의 개수와 HARQ 버스트 크기를 기반으로 다양한 MCS가 존재하게 된다.
이러한 경우, HARQ 버스트 크기에 대해서 할당된 LRU의 개수에 따라 유효한 MCS가 고유한 값으로 결정되므로 기존 방식과 같이 HARQ 버스트 크기가 동일하면서 서로 다른 MCS를 갖는 경우에 필요한 LRU 개수가 동일하게 되는 경우, 또는 동일한 MCS를 가지면서 서로 다른 HARQ 버스트 크기를 갖는 경우에 필요한 LRU 개수가 동일하게 되는 경우는 존재하지 않게 된다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위해, 본 발명의 목적은 최적화된 단말 그룹을 구성하는 방법 및 자원할당 비트맵을 구성하는 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 IEEE 802.16m 시스템(이하, "16m")에서 링크 적응(link adaptation) 방법 이용하는 경우에, 기지국이 맵 메시지에 MCS를 정보를 포함하지 않고, 논리적 자원 유닛(LRU)에 대한 MCS를 할당하기 위한 I_Sizeoffset 정보 및/또는 자원 할당 크기를 포함하여 전송하는 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은, 기지국 및/또는 단말이 I_sizeoffset을 이용하여 자원할당비트맵(Resource Allocation Bitmap)을 구성하는 방법을 제공하는 것이다.
이때, 단말은 I_Sizeoffset 정보 및 자원할당크기 정보를 이용하여 HARQ 버스트 크기 정보 및 MCS 정보를 획득할 수 있다.
본 발명의 또 다른 목적은, 채널코딩방식이 LRU 개수와 HARQ 버스트 크기에 따라 결정되는 시스템에서 효율적으로 GRA 조합 집합을 구성하는 효율적인 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은, 상기와 같은 방법들이 사용될 수 있는 장치를 제공하는 것이다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 목적들은 이상에서 언급한 사항들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하 설명할 본 발명의 실시예들로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 고려될 수 있다.
본 발명은 무선 접속 시스템에서 사용되는 그룹자원 할당방법에 관한 것이다. 본 발명은 기지국이 그룹을 구성하는 방법들과 그룹자원할당방법에서 사용되는 자원을 단말에 효율적으로 할당하기 위한 자원할당 비트맵을 구성하는 방법들을 개시한다. 또한, 이러한 방법들을 적용할 수 있는 장치를 제공한다.
본 발명의 일 양태로서 자원할당비트맵을 위한 유효조합세트를 구성하는 방법은, 기지국으로부터 HARQ 버스트 크기 후보 세트를 나타내는 HARQ 버스트 정보를 포함하는 수퍼프레임헤더를 수신하는 단계와 기지국으로부터 유효조합세트를 구성하기 위한 제어정보를 포함하는 그룹 구성 맵 정보요소를 수신하는 단계와 HARQ 버스트 정보 및 제어정보를 이용하여 유효조합세트를 구성하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 양태로서 자원할당비트맵을 위한 유효조합세트를 구성하기 위한 이동단말은 무선 신호를 전송하기 위한 송신모듈, 무선 신호를 수신하기 위한 수신모듈 및 유효조합세트를 구성하기 위한 제어모듈을 포함할 수 있다. 이때, 상기 이동단말은 기지국으로부터 HARQ 버스트 크기 후보 세트를 나타내는 HARQ 버스트 정보를 포함하는 수퍼프레임헤더 또는 방송 제어 메시지를 수신하는 단계와 기지국으로부터 유효조합세트를 구성하기 위한 제어정보를 포함하는 그룹 구성 맵 정보요소를 수신하는 단계와 HARQ 버스트 정보 및 제어정보를 이용하여 유효조합세트를 구성하는 단계를 수행할 수 있다.
이때 제어정보는, 단말에 할당된 HARQ 버스트 크기 세트를 구분하는 HARQ 버스트 크기 세트 식별자, I_sizeoffset 관련정보, 논리자원유닛(LRU) 관련정보 및 단말에 대한 MCS 세트를 구분하는 MCS 세트 식별자 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 또한, LRU 관련정보는, 최소 LRU 값, 최대 LRU 값 및 LRU 증가분에 대한 정보 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
상기 일 양태에서 유효조합세트를 구성하는 단계는, HARQ 버스트 크기 세트 식별자 및 I_sizeoffset 관련정보를 이용하여 모든가능조합세트를 구성하는 단계를 포함할 수 있다.
또한, 유효조합세트를 구성하는 단계는, 모든가능조합세트에서 불필요한 조합세트를 제거하기 위한 제 1 불유효조합세트를 구성하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명에서 I_sizeoffset 관련정보는, 단말에 대한 I_sizeoffset 식별자, 최소 I_sizeoffset 값, 최대 I_sizeoffset 값 및 I_sizeoffset 증가분에 대한 정보 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
또한, 유효조합세트를 구성하는 단계는 모든가능조합세트에서 불필요한 조합세트를 제거하기 위한 제 2 불유효조합세트를 구성하는 단계를 더 포함할 수 있다.
이때, 유효조합세트는 모든가능조합세트에서 제 1 불유효조합세트 및 제 2 불유효조합세트를 제거함으로써 구성될 수 있다.
상기 본 발명의 양태들은 본 발명의 바람직한 실시예들 중 일부에 불과하며, 본원 발명의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
즉, 이하 설명하는 상세한 설명은 상기 본 발명의 양태들을 뒷받침할 뿐만 아니라 그에 파생하거나 그 단계들을 조합하여 새로운 실시예를 나타낼 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따르면 다음과 같은 효과가 있다.
첫째, 기지국은 최적화된 단말 그룹을 구성할 수 있다. 또한, 해당 그룹에 대한 자원할당 비트맵을 효율적으로 구성할 수 있다.
둘째, I_sizeoffset 값을 이용함으로써, 기지국 및/또는 단말은 자원의 낭비 없이 자원할당비트맵을 구성할 수 있다.
셋째, 단말 및 기지국은 GRA를 위한 MCS 세트를 효율적으로 구성할 수 있다. 또한, 단말 및 기지국은 주파수효율 차이(SED: Spectral Efficiency Difference) 값의 크기, LRU 할당크기 및 HARQ 버스트 크기 세트의 개수를 효율적으로 조절함으로써 RAB 비트 수를 조절할 수 있다. 예를 들어, 단말 및 기지국은 선택된 모든가능조합세트의 수가 18인 경우 SED와 I_sizeoffset(또는, LRU 할당크기) 범위를 조절하여 총 16개의 조합만을 선택할 수 있다. 이러한 경우, 단말 및 기지국은 RAB를 5비트에서 4비트로 줄일 수 있게 된다.
넷째, 단말 및 기지국은 HARQ 버스트 크기에 따라 보다 효율적인 SED 값을 찾아 사용하게 되면, 고정된 MCS 세트를 사용하는 방법에 비해 우수한 AMC 성능을 얻을 수 있다. 예를 들어, 기존 방식으로 선택된 조합의 수가 23인 경우 5비트를 사용해야 하는데, SED 값과 I_sizeoffset (또는, LRU 할당크기) 범위를 조절함으로써 총 32개의 조합을 선택할 수 있다. 따라서, 기지국 및 단말은 동일한 5 비트이지만 보다 넓은 범위로 또는 보다 세세한 SE 단계를 갖는 조합세트를 구성할 수 있다.
다섯째, 실제 SE 기반으로 선택하기 때문에 각 MCS 세트의 개별 단계 간 요구되는 SNR 값이 상대적으로 균등하게 구성되는 장점이 있다.
본 발명의 실시예들에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 이하의 본 발명의 실시예들에 대한 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 도출되고 이해될 수 있다. 즉, 본 발명을 실시함에 따른 의도하지 않은 효과들 역시 본 발명의 실시예들로부터 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 도출될 수 있다.
도 1은 비트맵을 이용한 그룹자원할당 방법의 일례를 나타낸다.
도 2는 본 발명의 실시예로서 그룹자원할당방법의 일례를 나타내는 도면이다.
도 3은 본 발명의 실시예로서 그룹자원할당방법의 다른 일례를 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명의 실시예로서 제 1 불유효조합세트(U1)를 구성하는 방법을 나타내는 도면이다.
도 5는 본 발명의 실시예로서 4.3 절을 이용하여 구성한 유효조합세트의 일례를 나타내는 도면이다.
도 6은 본 발명의 실시예로서 도 5를 최적화한 유효조합세트의 일례를 나타내는 도면이다.
도 7은 상술한 본 발명의 실시예들이 적용될 수 있는 단말 및 기지국 장치를 나타내는 도면이다.
본 발명은 무선 접속 시스템에서 사용되는 그룹자원 할당방법에 관한 것이다. 본 발명의 실시예들은 기지국이 사용자 그룹을 구성하는 다양한 방법들과 그룹자원할당방법에서 사용되는 자원을 단말에 효율적으로 할당하기 위한 자원할당 비트맵을 구성하는 다양한 방법들을 개시한다. 또한, 이러한 방법들을 적용할 수 있는 장치를 개시한다.
이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
도면에 대한 설명에서, 본 발명의 요지를 흐릴 수 있는 절차 또는 단계 등은 기술하지 않았으며, 당업자의 수준에서 이해할 수 있을 정도의 절차 또는 단계는 또한 기술하지 아니하였다.
본 명세서에서 본 발명의 실시예들은 기지국과 이동국 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 여기서, 기지국은 이동국과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드(terminal node)로서의 의미가 있다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 이동국과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있다. 이때, '기지국'은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), 발전된 기지국(ABS: Advanced Base Station) 또는 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
또한, '이동국(MS: Mobile Station)'은 UE(User Equipment), SS(Subscriber Station), MSS(Mobile Subscriber Station), 이동 단말(Mobile Terminal), 발전된 이동단말(AMS: Advanced Mobile Station) 또는 단말(Terminal) 등의 용어로 대체될 수 있다.
또한, 송신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 제공하는 고정 및/또는 이동 노드를 말하고, 수신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 수신하는 고정 및/또는 이동 노드를 의미한다. 따라서, 상향링크에서는 이동국이 송신단이 되고, 기지국이 수신단이 될 수 있다. 마찬가지로, 하향링크에서는 이동국이 수신단이 되고, 기지국이 송신단이 될 수 있다.
본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802.xx 시스템, 3GPP 시스템, 3GPP LTE 시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 설명하지 않은 자명한 단계들 또는 부분들은 상기 문서들을 참조하여 설명될 수 있다.
또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다. 특히, 본 발명의 실시예들은 IEEE 802.16 시스템의 표준 문서인 P802.16e-2004, P802.16e-2005, P802.16Rev2 및 P802.16m 표준 문서들 중 하나 이상에 의해 뒷받침될 수 있다.
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.
또한, 본 발명의 실시예들에서 사용되는 특정(特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
1. 그룹자원할당방법
유니캐스트 서비스 제어정보(Unicast Service Control Information)는 사용자 특정 제어 정보(User-Specific Control Information)와 비 사용자 특정 제어정보(Non-Sser-Specific Control Information)로 구성된다. 이때, 비 사용자 특정 제어 정보는 사용자 특정 제어정보의 크기 등과 같이 단말이 사용자 특정 제어정보를 디코딩하기 위한 정보들을 포함한다.
유니캐스트 서비스 제어정보가 사용자 특정 또는 하나 이상의 사용자들을 위한 제어 정보들로 구성 되면, 유니캐스트 서비스 제어정보는 자원 할당 정보, 파워 제어 정보 및/또는 HARQ ACK/NACK 정보를 포함한다. 상향 링크 데이터 전송에 대한 HARQ ACK/NACK정보는 하향링크 ACK 채널(DL ACK CH)에 의해서 전송되며, DL ACK 채널은 다른 사용자 특정 제어 정보에 대한 제어 블록과 구별된다. 이때, 하나 이상의 단말을 포함하는 단말 그룹(또는, 사용자 그룹)을 구성하거나 해당 단말들에게 자원을 할당하기 위해 그룹 제어 정보가 사용될 수 있다.
도 1은 비트맵을 이용한 그룹자원할당 방법의 일례를 나타낸다.
소정의 그룹에 속한 단말들에게 자원 할당 정보를 알려주기 위해서 비트맵들이 사용될 수 있다. 도 1을 참조하면, 첫 번째 비트 맵인 유저 비트맵(User Bitmap)은 해당 그룹에서 어떤 단말이 해당 시점에서 스케줄 되는지를 나타낸다. 유저 비트맵의 각 비트는 그룹에 속한 단말들과 일 대 일 대응된다. 이때, 하나의 그룹에는 6명의 유저까지 포함될 수 있고, 비트맵의 각 비트가 '1'로 설정되면 해당 단말이 현재 프레임에서 스케줄링된 유저(즉, 자원을 할당 받은 유저)임을 지시한다.
도 1을 참조하면, 프레임 n(Frame n)에서는 첫 번째, 두 번째, 네 번째 및 여섯 번째 유저가 스케줄된 것 확인할 수 있으며, 프레임 n+p(Frame n+p)에서는 두 번째 단말을 제외한 나머지 단말이 스케줄된 것을 확인할 수 있다. 이때, 각 단말은 그룹에 추가될 때 기지국으로부터 유저 비트맵(user bitmap) 내에서의 자신의 위치를 지시하는 위치 정보를 획득할 수 있다. 자원 할당 비트맵(Resource allocation bitmap)은 스케쥴된 유저들의 자원 할당 정보를 나타내는데, 이러한 자원 할당 정보에는 변조 및 부호화 기법(MCS) 및 할당되는 자원의 크기 등의 정보가 포함될 수 있다.
도 1의 경우 한 단말에 대한 정보는 3 비트로 표현될 수 있으며, n번 프레임에서 총 4개의 단말이 스케쥴되기 때문에 자원할당비트맵(Resource Allocation Bitmap)의 크기는 12 비트(3X4)가 된다. n+p번째 프레임(Frame n+p)에서는 5개의 단말이 스케쥴되기 때문에 총 15비트 크기의 자원 할당 비트맵이 형성된다. 이때, 자원할당비트맵은 스케줄된 단말의 MCS 정보와 할당된 자원할당크기정보(예를 들어, LRU의 개수)를 포함한다.
2. 그룹자원비트맵 구성방법
이하에서는, 단말이 그룹자원비트맵을 구성하기 위한 방법들을 개시한다.
도 2는 본 발명의 실시예로서 그룹자원할당방법의 일례를 나타내는 도면이다.
기지국(ABS)은 MCS 후보 세트 및 HARQ 버스트 크기 후보 세트를 구성한다(S210).
HARQ 버스트 사이즈 후보 세트 및 MCS 후보 세트들은 수퍼프레임헤더(SFH: Super Frame Header) 또는 추가적 방송 정보(ABI: Additional Broadcast Information)를 통해서 단말들에게 전달된다(S220).
다음 표 1은 그룹자원할당 방법에서 사용되는 MCS 후보 세트(MCS Candidates set)의 일례를 나타낸다.
표 1
MCS set ID MCS Set
000 0000 0001 0010 0011
0100 0101 0110 0111
1000 1001 1010 1011
1100 1101 1110 1111
001 0000 0001 0010 0011
0100 0101 0110 0111
010 1000 1001 1010 1011
1100 1101 1110 1111
011 0000 0001 0010 0011
100 0100 0101 0110 0111
101 1000 1001 1010 1011
110 1100 1101 1110 1111
표 1을 참조하면, MCS 후보 세트는 MCS 세트 식별자(MCS set ID) 및 MCS 세트로 구성된다. 즉, 단말은 자신에 할당된 MCS 세트 식별자를 알고 있으면 MCS 후보 세트로부터 해당 MCS 값을 획득할 수 있다.
기지국은 미리 정의된 HARQ 버스트 크기 후보 세트에서 각 그룹에 대한 HARQ 버스트 사이즈 세트를 구성한다. 또한, 기지국은 표 1과 같이 미리 정의된 MCS 후보 세트들 사이에서 각 그룹에 대한 하나의 MCS 세트을 구성한다. 기지국은 단말을 사용자 그룹에 추가할 때, 그룹 구성 A-MAP IE(Group configuration A-MAP IE)를 통해서 MCS 세트 식별자(MCS set ID) 및 HARQ 버스트 세트 식별자(HARQ burst set ID)를 단말에 알려준다(S230).
단말은 자원할당그룹에 추가될 때, 그룹 구성 맵을 통해서 그 그룹에 대한 HARQ 버스트 사이즈 세트 식별자(HARQ Burst size set ID)를 알 수 있다. 이때, 단말은 해당 그룹에서 단말에게 할당된 HARQ 버스트 사이즈를 HARQ 버스트 사이즈 세트 후보들에서 선택한다.
자원할당 비트맵이 나타내는 각각의 정보 필드는 MCS 세트와 HARQ 버스트 크기 세트의 조합으로 구성된다. 단말은 자원할당 그룹 구성 A-MAP IE를 통해 획득한 MCS 세트 식별자 및 HARQ 버스트 세트 식별자를 이용하여 단말이 사용 가능한 총 조합 세트를 구하고, 총 조합 세트에서 단말에 불필요한 조합 세트를 제거함으로써 자원할당비트맵에서 단말이 실제로 사용할 수 있는 유효조합세트를 획득할 수 있다. 즉, 단말은 단말이 사용할 수 있는 MCS 세트 및 HARQ 버스트 크기 세트를 획득할 수 있다(S240).
이하에서는 S240 단계에서 단말이 사용할 수 있는 유효조합세트를 구성하는 방법에 대해서 설명한다.
(단계 1) 먼저, 단말은 가능한 모든 조합 세트(C={C(0,0), C(0,1),..., C(M,B)})를 구성한다. 단말에게 할당된 MCS 및 HARQ 버스트 크기는 해당 사용자 그룹에 대한 MCS 집합 및 HARQ 버스트 크기 집합에서 선택된다. 다음 표 2는 단말이 MCS 세트와 HARQ 버스트 크기 세트를 이용하여 획득할 수 있는 가능한 모든 조합 세트의 일례를 나타낸다.
표 2
MCS 크기/HARQ 버스트 크기 1 2 ... B (최대 버스트 크기)
1 C(1,1) C(1,2) ... C(1,B)
2 C(2,1) C(2,2) ... C(2,B)
... ... ... ... ...
M (최대 MCS) C(M,1) C(M,2) ... C(M,B)
표 2에서 C(m,b)는 MCS 레벨이 m이고, HARQ 버스트 크기가 b인 조합 세트의 인덱스를 나타낸다.
(단계 2) 단말은 불필요 조합 세트를 구성한다. 즉, 단말은 각 HARQ 버스트 크기에 대해서 동일한 자원크기와 낮은 MCS 레벨이 요구되는 경우에 다음 수학식 1을 이용하여 불필요한 조합 세트를 선택한다.
수학식 1
Figure PCTKR2010003748-appb-M000001
수학식 1에서 U1은 불필요한 조합 세트 타입 1을 나타내고, IM은 사용자 그룹 MCS 집합을 나타내며, IB는 사용자 그룹 HARQ 버스트 크기 집합을 나타낸다. 또한, N(m,b)는 MCS m 및 HARQ 버스트 크기 b에 대해 필요한 자원유닛(RU)의 개수를 나타낸다.
단계 2에서 HARQ 버스트 크기가 동일하고 MCS 레벨이 다른 경우 요구되는 RU의 개수가 같으면, MCS 레벨의 크기가 큰 (예를 들어, QPSK 1/2와 QPSK 1/4 중에서 QPSK 1/2가 MCS level이 크다) 조합 인덱스를 불필요 조합 세트에 포함할 수 있다.
(단계 3) 단말은 단계 2와 다른 방법으로 불필요 조합 세트를 구성할 수 있다. 예를 들어, 주어진 MCS에 대해서 동일 자원 크기가 동일하나 작은 HARQ 버스트 크기에 대한 지원이 요구되는 경우에 단말은 다음 수학식 2를 이용하여 불필요 조합 세트를 구성할 수 있다.
수학식 2
Figure PCTKR2010003748-appb-M000002
수학식 2에서 U2는 불필요한 조합 세트 타입 2를 나타내고, IM은 사용자 그룹 MCS 집합을 나타내며, IB는 사용자 그룹 HARQ 버스트 크기 집합을 나타낸다. 또한, N(m,b)는 MCS m 및 HARQ 버스트 크기 b에 대해 필요한 자원유닛(RU)의 개수를 나타낸다.
단계 3에서 MCS가 동일하고 HARQ 버스트 크기가 다른 경우, 요구되는 RU 개수가 같으면, HARQ 버스트 크기가 큰 조합 인덱스를 불필요 조합 세트에 포함할 수 있다.
(단계 4) 단말은 단계 1에서 구한 총 조합 세트(C)에서 단계 2 및 단계 3에서 구한 불필요 조합 세트(U1, U2)를 삭제함으로써 유효 조합 세트(E=C-U1-U2)를 구성할 수 있다. 이때, 단말은 각각의 유효 조합에 인덱스를 매켜서 자원할당비트맵을 구성할 수 있다.
도 3은 본 발명의 실시예로서 그룹자원할당방법의 다른 일례를 나타내는 도면이다.
본 발명의 실시예들에서 유효조합세트는 MCS 및 HARQ 버스트 크기를 기반으로 구성될 수 있다. 기지국(ABS)은 HARQ 버스트 크기 후보 세트 및/또는 I_sizeoffset 후보 세트(또는, MCS 후보 세트)를 구성할 수 있다(S310).
기지국은 HARQ 버스트 크기 후보 세트를 나타내는 HARQ 버스트 정보를 수퍼프레임헤더(SFH) 또는 추가적 시스템 정보(ASI)를 이용하여 단말(AMS)에 방송할 수 있다(S320).
본원 발명의 실시예들에 따라, S320 단계에서 기지국은 SFH 또는 ASI를 통해 MCS 후보 세트 정보를 더 방송할 수 있다.
또한, 기지국은 각 단말 또는 특정 그룹에 속한 단말들에 대한 HARQ 버스트 크기 세트 및 MCS 세트를 선택할 수 있다. 이때, 기지국은 HARQ 버스트 크기 세트 식별자, I_sizeoffset 관련정보 및/또는 LRU 관련정보를 그룹 구성 A-MAP IE에 포함하여 전송할 수 있다(S330).
이때, I_sizeoffset 관련정보는 I_sizeoffset 식별자, 최소 I_sizeoffset 값, 최대 I_sizeoffset 값 및/또는 I_sizeoffset 증가분에 대한 정보를 포함할 수 있다. 또한, LRU 관련정보는 최소 LRU 값, 최대 LRU 값 및/또는 LRU 증가분에 대한 정보를 포함할 수 있다.
그룹 구성 A-MAP IE를 수신한 단말은 HARQ 버스트 크기 식별자 및 I_sizeoffset 관련정보를 이용하여 해당 그룹에서 사용되는 유효조합세트를 구성할 수 있다(S340).
3. I_sizeoffset 구성방법
이하에서는, 본 발명의 일 측면으로서 S310 단계에서 I_sizeoffset 세트 (또는 MCS 후보 세트)를 구성하는 방법에 대해서 설명한다. 또한, 기지국이 구성한 I_sizeoffset 세트에 대한 I_sizeoffset 관련정보를 전송하는 방법에 대해서 설명한다.
16m 시스템에서는 하나의 자원 크기(즉, 할당된 LRU 개수)에 대해서 총 32개의 MCS를 정의하며, 해당 MCS에 따라서 HARQ 버스트 크기가 결정된다. 이때, MCS는 할당된 LRU 개수와 I_sizeoffset 값에 의해 결정된다.
I_sizeoffset은 하나의 LRU 개수마다 총 32가지가 정의되고, 매우 작은 LRU 개수를 제외하고는 일반적으로 동일한 I_sizeoffset을 가지는 경우 주파수 효율(SE: Spectral Efficiency; SE = channel code rate x log2(Modulation Order))이 유사한 값을 가지기 때문에 MCS를 대체하는 값으로 사용할 수 있다.
GRA의 경우 유사한 채널 환경과 트래픽(traffic) 환경을 가진 단말들을 하나의 그룹에 할당하기 때문에, HARQ 버스트 크기와 MCS를 특정 범위로 제한하여 시그널링 오버헤드를 줄일 수 있다. 예를 들어, 단말의 이동 속도가 느린 경우 MCS가 변하는 범위가 작기 때문에 동일 그룹에서 MCS의 종류를 작게 할 수 있는데, 이 경우 자원할당을 위한 자원할당비트(RAB: Resource Allocation Bit)의 수를 작게 가져갈 수 있다.
I_sizeoffset도 MCS와 유사한 개념으로 모두 사용할 경우 HARQ 버스트 크기에 따라서 최대 32개를 사용할 수 있다. 이러한 경우, 기지국이 I_sizeoffset만을 단말에 알려주는데도 5 비트가 필요하므로, 시그널링 오버헤드가 증가하는 문제점이 있다. 또한, HARQ 버스트 크기에 따라서 단말에 할당 가능한 I_sizeoffset의 수도 다르게 정의되는데, 16m 시스템에서는 HARQ 버스트 크기에 따라서 가능한 최대 I_sizeoffset이 다음 표 3과 같이 제한된다.
표 3
HARQ 버스트 크기 (바이트) 10 22 31 40 50 64 80 90 100
최대 I_sizeoffset 3 10 13 15 17 19 21 22 23
표 3을 참조하면, I_sizeoffset은 HARQ 버스트의 크기에 따라 달라질 수 있음을 확인할 수 있다. 본 발명의 실시예들에서는, 기지국이 I_sizeoffset과 관련된 정보를 GRA 구성 A-MAP을 통해 단말에 알려줄 수 있다.
3.1 I_sizeoffset 구성방법 1
16m 시스템의 코딩 방식(coding scheme)을 참고하면, I_sizeoffset은 0에서 31까지 총 32개의 인덱스로 구성된다. 기지국은 표 1에서 설명한 MCS 세트와 비슷하게 I_sizoffset에 대해 다음 표 4와 같이 여러 개(예를 들어, 15개)의 세트를 구성할 수 있다.
표 4
I_sizeoffset ID (number of I_sizeoffset) I_sizeoffset의 가지수 I_sizeoffset의 범위
0000 32 0 ~ 31
0001 16 0 ~ 15
0010 16 16 ~31
0011 8 0 ~ 7
0100 8 8~15
0101 8 16 ~23
0110 8 24 ~ 31
0111 4 0 ~ 3
1000 4 4 ~ 7
1001 4 8 ~11
1010 4 12 ~15
1011 4 16 ~19
1100 4 20 ~23
1101 4 24 ~ 27
1110 4 28 ~31
1111
표 4를 참조하면, 각 I_sizeoffset은 서로 다른 크기를 가질 수 있으며(4,8,16,32), I_sizeoffset의 크기는 그룹에 속한 단말의 이동성 지원여부(I_sizeoffset 크기가 클수록 채널의 급격한 변화를 지원할 수 있음) 및/또는 현재 총 단말의 수 등에 따라 유동적으로 변경될 수 있다.
I_sizeoffset의 크기가 큰 경우는 자원할당을 위한 시그널링 오버헤드가 증가하지만, 그룹 변경이 상대적으로 드물게 발생하므로 그룹 변경을 위한 시그널링 오버헤드가 적은 장점이 있다. I_sizeoffset의 크기가 작은 경우는 자원할당을 위한 시그널링 오버헤드가 작지만 그룹 변경이 자주 발생할 수 있다. 일반적으로 사용자 수가 적은 경우는 크기가 큰 I_sizeoffset을, 많은 경우는 큰 I_sizeoffset과 작은 I_sizeoffset을 사용자의 특성에 따라 사용하는 것이 효율적이다.
표 4에서, I_sizeoffset ID (number of I_sizeoffset)은 I_sizeoffset의 식별자를 나타내고, I_sizeoffset 가지수는 해당 세트에 몇 개의 I_sizeoffset 값이 들어있는지를 나타내고, I_sizeoffset 범위는 해당 I_sizeoffset이 몇 번째부터 어디까지 있는지를 나타낸다. 따라서, 단말은 I_sizeoffset ID 정보를 통해서 I_sizeoffset에 포함된 I_sizeoffset의 개수와 범위를 알 수 있다. 예를 들어, I_sizeoffset ID가 '0011'을 가리키면, 해당 I_sizeoffset 세트에는 0에서 7까지의 8개의 I_sizeoffset이 포함된다는 것을 나타낸다.
GRA에서 사용되는 I_sizeoffset들을 해당 GRA에 속한 단말들에게 알려주기 위해서, 기지국은 I_sizeoffset ID를 포함하는 그룹 구성 A-MAP IE를 단말에 전송할 수 있다(S330). 만약, 도 3의 S310 단계에서 I_sizeoffset 구성방법 1이 사용되는 경우에는 S320 단계의 SFH 또는 ASI 메시지에 MCS 후보 세트에 관한 정보가 더 포함되는 것이 바람직하다.
다음 표 5는 GRA에 할당되는 최대 HARQ 버스트 크기를 100 바이트 이내로 제한하는 경우의 I_sizeoffset 세트를 나타낸다.
표 5
I_sizeoffset 세트 ID I_sizeoffset의 가지수 I_sizeoffset의 범위
000 24 0~23
001 12 0 ~ 11
010 12 12 ~23
011 6 0 ~ 5
100 6 6 ~ 11
101 6 12~ 17
110 6 18~23
111 Reserved
I_sizeoffset 세트 ID는 I_sizeoffset의 식별자를 나타내고, I_sizeoffset의 가지수는 해당 I_sizeoffset 세트에 몇 개의 I_sizeoffset 값이 들어있는지를 나타내며, I_sizeoffset의 범위는 I_sizeoffset이 몇 번째부터 어디까지 있는지를 나타낸다. 단말은 I_sizeoffset ID 정보를 통해서 해당 I_sizeoffset 세트에 포함된 I_sizeoffset의 개수와 범위를 알 수 있다. 예를 들어, I_sizeoffset 세트 ID가 '011'을 가리키면, 해당 I_sizeoffset 세트에는 0에서 5까지의 6개의 I_sizeoffset이 포함된다는 것을 나타낸다.
GRA에서 사용되는 I_sizeoffset들을 그룹에 속한 단말들에게 알려주기 위해서, 기지국은 I_sizeoffset 세트 ID를 포함하는 그룹 구성 A-MAP IE를 단말에 전송한다. 다음 표 6은 16m 시스템에서 사용될 수 있는 그룹 구성 A-MAP IE의 일례를 나타낸다.
표 6
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A-MAP IE type 4 DL 그룹 구성 A-MAP IE
Group ID 5 그룹 인덱스 지시
I_sizeoffset set ID 3 기설정된 I_sizeoffset 세트 후보로부터 선택된 그룹에서 지원되는 I_sizeoffset 세트 지시. I_sizeoffset 세트 후보는 방송 메시지를 통해 전송됨.
HARQ burst size set ID 2 구성된 HARQ 버스트 크기 후보 세트 중 선택된 HARQ 버스트 크기 세트를 지시. HARQ 버스트 크기 후보 세트는 방송 메시지를 통해 전송됨.
... ...
Padding variable 바이트 단위를 맞추기 위한 패딩 비트
MCRC 16 CRC 마스킹된 16 비트
표 6이 사용되는 경우, 기지국은 S330 단계에서 표 6에서 나타내는 그룹 구성 A-MAP IE를 단말에 전송할 수 있다. 또한, 단말은 S320 단계 및 S330 단계를 통해 수신한 파라미터들을 이용하여 유효조합세트를 구성할 수 있다.
3.2 I_sizeoffset 구성방법 2
단말이 할당된 GRA에서 사용되는 I_sizeoffset 세트를 구성하는 방법으로 I_sizeoffset의 최소값과 해당 GRA에서 사용되는 I_sizeoffset의 개수를 이용할 수 있다. I_sizeoffset의 최소값이 4로 설정되고, I_sizeoffset의 개수가 8로 설정되면, 해당 GRA에서 사용되는 I_sizeoffset은 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11이다. 추가적으로 I_sizeoffset의 증가 값을 변경 할 수도 있는데, 예를 들어 증가 값이 1인 경우의 I_sizeoffset은 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11이며, 증가 값이 2인 경우는 해당 GRA에서 사용되는 I_sizeoffset은 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 이 된다. 이때, 기지국은 I_sizeoffset의 최소값 및 I_sizeoffset의 개수 값들을 그룹 구성 A-MAP IE에 포함하여 유니캐스트 방식으로 해당 GRA에 속한 단말들에게 전송할 수 있다.
다음 표 7은 본 발명의 3.2 절에서 사용되는 그룹 구성 A-MAP IE 포맷의 일례를 나타낸다.
표 7
구문 크기 내용
A-MAP IE Type 4 DL 그룹 구성 A-MAP IE
Group ID 5 그룹 인덱스 지시.
Minimum I_sizeoffset [5] 해당 GRA에서 지원하는 최소 I_sizeoffset 지시.
Number of I_sizeoffset [3][4] 해당 GRA에서 지원하는 I_sizeoffset 개수 지시.
Increment size of I_sizeoffset [2] I_sizeoffset의 증가분 지시.0b00 : 10b01 : 20b10 : 30b11 : 4
HARQ Burst Size Set ID [2] 구성된 HARQ 버스트 크기 후보 세트 중 선택된 HARQ 버스트 크기 세트를 지시. HARQ 버스트 크기 후보 세트는 방송 메시지를 통해 전송됨.
Padding Variable 바이트 단위를 맞추기 위한 패딩 비트
MCRC [16] 마스킹된 16 비트 CRC
표 7이 사용되는 경우, 기지국은 S330 단계에서 표 7에서 나타내는 그룹 구성 A-MAP IE를 단말에 전송할 수 있다. 또한, 단말은 S320 단계 및 S330 단계를 통해 수신한 파라미터들을 이용하여 유효조합세트를 구성할 수 있다.
3.3 I_sizeoffset 구성방법 3
단말이 속한 GRA에서 사용되는 I_sizeoffset 세트를 구성하기 위해, 단말은 해당 GRA에서 사용되는 I_sizeoffset의 최소값과 최대값을 이용할 수 있다. 해당 GRA에서 사용되는 I_sizeoffset들을 그룹에 속한 단말들에게 알려주기 위해서, 기지국은 그룹 구성 A-MAP IE에 I_sizeoffset의 최소값과 I_sizeoffset의 최대값을 포함하여 단말에 전송할 수 있다. I_sizeoffset의 최소값이 4로 설정되고, I_sizeoffset의 최대값이 8로 설정되면, 해당 GRA에서 사용되는 I_sizeoffset들은 4, 5, 6, 7, 8 이다.
기지국은 I_sizeoffset의 증가값을 추가적으로 단말에 알려줄 수 있다. 예를 들어, I_sizeoffset의 증가값이 1인 경우의 I_sizeoffset들은 I_sizeoffset의 최소값부터 1씩 증가하는 값으로서 최대값까지 증가하는 값으로 설정된다. 예를 들어, 증가 값이 2인 경우는 해당 그룹에서 사용되는 I_sizeoffset은 4, 6, 8이 된다.
즉, 기지국은 I_sizeoffset의 최소값과 최대값 및/또는 I_sizeoffset의 증가값들을 그룹 구성 A-MAP IE에 포함하여 유니캐스트 방식으로 해당 GRA에 속한 단말들에게 전송할 수 있다.
다음 표 8은 본 발명의 3.3 절에서 사용되는 그룹 구성 A-MAP IE 포맷의 일례를 나타낸다.
표 8
구문 크기 내용
A-MAP IE 타입 4 DL 그룹 구성 A-MAP IE
Group ID 5 그룹 인덱스 지시
Minimum I_sizeoffset [5] 해당 GRA에서 지원하는 최소 I_sizeoffset 값
Maximum I_sizeoffset [5] 해당 GRA에서 지원하는 최대 I_sizeoffset 값
Increment size of I_sizeoffset [2] I_sizeoffset의 증가값0b00 : 10b01 : 20b10 : 30b11 : 4
HARQ Burst Size Set ID [2] 구성된 HARQ 버스트 크기 후보 세트 중 선택된 HARQ 버스트 크기 세트를 지시. HARQ 버스트 크기 후보 세트는 방송 메시지를 통해 전송됨.
Padding Variable 패딩 비트
MCRC [16] 마스킹된 16비트 CRC
표 8이 사용되는 경우, 기지국은 S330 단계에서 표 8에서 나타내는 그룹 구성 A-MAP IE를 단말에 전송할 수 있다. 또한, 단말은 S320 단계 및 S330 단계를 통해 수신한 파라미터들을 이용하여 유효조합세트를 구성할 수 있다.
3.4 I_sizeoffset 구성방법 4
I_sizeoffset 세트는 실제 할당되는 LRU의 개수를 이용하여 구성될 수 있다. 예를 들어, 3.2절 및 3.3절에서 I_sizeoffset과 관련된 파라미터 대신 해당 GRA에 할당되는 LRU 개수의 범위가 사용될 수 있다. 즉, 기지국은 그룹구성 A-MAP IE를 이용하여 최소 LRU 개수 및 해당 단말에 할당되는 LRU의 개수를 알려줄 수도 있으며, 또는 단말에 할당된 최소 LRU 개수 및 최대 LRU 개수를 알려 줄 수 있다. 추가적으로 LRU의 증가값을 그룹 구성 A-MAP IE에 더 포함하여 단말 또는 그룹에 포함된 단말들에 전송할 수 있다.
다음 표 9는 3.4 절에서 사용될 수 있는 그룹 구성 A-MAP IE 포맷의 일례를 나타낸다.
표 9
구문 크기 내용
A-MAP IE Type 4 DL 그룹 구성 A-MAP IE
Group ID 5 그룹 인덱스 지시
Minimum LRU size [5] 해당 GRA에서 지원하는 최소 LRU
Maximum LRU size [5] 해당 GRA에서 지원하는 최대 LRU
Increment size of LRU [2] LRU의 증가값0b00 : 10b01 : 20b10 : 30b11 : 4
HARQ Burst Size Set ID [2] 구성된 HARQ 버스트 크기 후보 세트 중 선택된 HARQ 버스트 크기 세트를 지시. HARQ 버스트 크기 후보 세트는 방송 메시지를 통해 전송됨.
Padding Variable 패딩 비트
MCRC [16] 16 비트 CRC 마스킹
표 9가 사용되는 경우, 기지국은 S330 단계에서 표 9에서 나타내는 그룹 구성 A-MAP IE를 단말에 전송할 수 있다. 또한, 단말은 S320 단계 및 S330 단계를 통해 수신한 파라미터들을 이용하여 유효조합세트를 구성할 수 있다.
다음 표 10은 3.4 절에서 사용될 수 있는 그룹 구성 A-MAP IE 포맷의 다른 일례를 나타낸다.
표 10
구문 크기 내용
A-MAP IE Type 4 DL 그룹 구성 A-MPA IE
Group ID 5 그룹 인덱스 지시
Minimum LRU size [5] 해당 GRA에서 지원하는 LRU 최소값
Number of LRU sizes supported in this group [5] 해당 GRA에서 지원하는 LRU 개수
Increment size of I_sizeoffset (or LRU) [2] LRU의 증가값0b00 : 10b01 : 20b10 : 30b11 : 4
HARQ Burst Size Set ID [2] 구성된 HARQ 버스트 크기 후보 세트 중 선택된 HARQ 버스트 크기 세트를 지시. HARQ 버스트 크기 후보 세트는 방송 메시지를 통해 전송됨.
Padding Variable 패딩 비트
MCRC [16] 16비트 CRC 마스킹
표 10이 사용되는 경우, 기지국은 S330 단계에서 표 10에서 나타내는 그룹 구성 A-MAP IE를 단말에 전송할 수 있다. 또한, 단말은 S320 단계 및 S330 단계를 통해 수신한 파라미터들을 이용하여 유효조합세트를 구성할 수 있다.
4. 유효조합세트 구성방법
이하에서는 상술한 바와 같이 제안된 그룹 구성 A-MAP IE를 통해 전송된 파라미터들을 이용하여, 단말에서 유효조합세트(efficient combination set)를 구성하는 다양한 방법들에 대해서 개시한다. 즉, 도 3에서 단말이 S320 단계 및 S330 단계에서 수신한 정보 및/또는 파라미터들을 이용하여 S340 단계에서 유효조합세트를 구성하는 방법들에 대해서 설명한다.
기지국 및/또는 단말은 특정 GRA에 대한 HARQ 버스트 크기 정보 및 I_sizeoffset 관련 정보(또는, LRU 관련정보)를 이용하여 모든 가능한 조합세트(all possible combination set)를 구성할 수 있다.
4.1 유효조합세트 구성방법 1
동일한 HARQ 버스트 크기에 대해서 MCS를 다르게 적용하면 해당 할당자원은 다른 할당크기(allocation size)를 가질 수 있다. 즉, 동일한 I_sizeoffset과 동일한 HARQ 버스트 크기에 대해서 하나 이상의 할당크기가 적용될 수 있다. 단말은 그룹 구성 맵 정보요소(Group configuration A-MAP IE)에 포함된 HARQ 버스트 크기 세트 식별자(HARQ burst size set ID)와 I_sizeoffset 세트 식별자(I_sizeoffset set ID)를 사용하여 다음 표 11과 같은 표를 구성할 수 있다.
표 11
HARQ Burst Size Allocation size (LRU) I_sizeoffset
0 1 m (Highest value)
0 (lowest value) 0 (highest value) C(0, 0, 0) C(1, 0, 0) C(m, 0, 0)
0 1 C(0,0, 1) C(1, 0, 1) C(m, 0, 1)
0 a (lowest value) C(0, 0, a) C(1, 0, a) C(m, 0, a)
1 0 (highest value) C(0,1, 0) C(1, 0, 0) C(m,1, 0)
1 1 C(0, 1, 1) C(1, 1, 1) C(m,1, 1)
N (highest value) z (lowest value) C(0, n, z) C(1, n, z) C(m, n, z)
표 11을 참조하면, 가능한 모든 조합세트는 C={C(0,0,0), C(0,0,1),..., C(m,n,z)}로 설정됨을 알 수 있다. 즉, 표 11에서는 HARQ 버스트 크기와 I_sizeoffset에 의해서 구성될 수 있는 모든 할당크기가 적용된다.
만일 U = {C(x,y,z), for all possible x,y,z}를 모든 가능한 조합세트라고 하면, 이 중 한 가지 combination을 indication 하기 위해 필요한 최소 비트 수는
Figure PCTKR2010003748-appb-I000001
이다. 만일 U의 크기가 50이라고 하면 총 6비트가 필요하게 된다. U에 정의된 모든 경우를 사용하는 것이 보다 우수한 성능을 줄 수 있지만, 보다 성능에 효율적인 세트를 구성하여 비트 수를 줄일 수도 있다.
4.1.1 자원할당비트맵(RAB) 구성 방법 1
4.1.1절에서는 기지국 및/또는 단말이 모든 가능 조합세트를 생성시 I_sizeoffset을 선택적으로 사용하는 경우에 대해서 설명한다.
기지국 및/또는 단말은 I_sizeoffset 값이 짝수에 해당되는 조합세트만을 선택할 수 있다. 예를 들어, I_sizeoffset 값 0~7인 경우, 0, 2, 4, 6의 I_sizeoffset에 대해서만 조합세트를 선택할 수 있다. 이때, 기지국 및/또는 단말은 선택된 조합세트에서 조합들을 순서대로 인덱스화하여 RAB의 인자로 사용할 수 있다.
또는, 기지국 및/또는 단말은 I_sizeoffset 값이 홀수에 해당하는 조합세트만을 선택할 수 있다. 예를 들어, I_sizeoffset 값이 0~7인 경우, 1, 3, 5, 7의 I_sizeoffset에 대해서만 조합세트를 선택할 수 있다. 기지국 및/또는 단말은 선택된 조합세트에서 조합들을 순서대로 인덱스화하여 RAB의 인자로 사용할 수 있다.
또는, 기지국 및/또는 단말은 I_sizeoffset의 스탭을 이용할 수 있다. 예를 들어, 스탭이 2인 경우 0, 2, 4, 6의 I_sizeoffset에 대해서만 조합세트를 선택할 수 있다. 선택된 조합세트의 조합들에 순서대로 인덱스화하여 RAB의 인자로 사용할 수 있다.
4.1.2 자원할당비트맵(RAB) 구성 방법 2
기지국 및/또는 단말은 불유효조합세트를 주파수효율 차이(SED: Spectral Efficiency Difference) 값을 사용하여 선별 한 후, 4.1 절에서 구한 모든 가능 조합세트(C)에서 불유효조합세트(U)를 제거하여 유효조합세트(E)를 구성할 수 있다.
예를 들어, 제 1 단계로서 단말은 4.1절에서 모든가능조합세트(C)를 구할 수 있다.
제 2 단계로서 단말은 4.1절에서 구한 모든가능조합세트(C)에서 제 1 불유효조합세트(U1)를 제거하여 제 1 유효조합세트(E1)를 구할 수 있다. 이때, 단말은 제 1 유효조합세트의 조합들에 순서대로 인덱스화하여 RAB의 인자로 사용할 수 있다.
선택적으로, 제 3 단계로서 단말은 제 1 유효조합세트(E1)에서 제 2 불유효조합세트(U2)를 제거함으로써 제 2 유효조합세트(E2)를 구할 수 있다. 즉, 단말은 4.1절에서 구한 모든가능조합세트(C)에서 제 1 불유효조합세트(U1) 및 제 2 불유효조합세트(U2)를 제거하여 제 2 유효조합세트(E2)를 구할 수 있다. 또한, 단말은 유효조합세트의 조합들에 순서대로 인덱스화하여 RAB의 인자로 사용할 수 있다.
이하에서는 4.1.3 절에서 사용되는 불유효조합세트를 구하는 방법에 대해서 설명한다.
도 4는 본 발명의 실시예로서 제 1 불유효조합세트(U1)를 구성하는 방법을 나타내는 도면이다.
제 1 불유효조합세트(U1)를 구성하기 위해서, 기지국은 해당 그룹에 맞는 주파수효율차이(SED) 값을 그룹구성 A-MAP IE에 포함시켜 단말에게 전송한다(S410).
주파수효율(SE: Spectra efficiency)은 해당 조합에 대한 변조(modulation) 값과 코딩율(coding rate)을 곱한 값으로서, 실제 한 서브 캐리어 당 전송되는 유효 비트 수를 의미한다. 이 값은 단말이 모든가능조합세트에서 특정 유효조합세트를 선택하기 위해 필요한 값이다.
기지국이 전송하는 SED의 크기는 1 비트 또는 2 비트가 될 수 있다. 만약, SED 값이 1 비트로 설정되는 경우, 0b0은 SED가 0.1임을 나타내고, 0b1은 SED가 0.2로 설정된 것을 나타낼 수 있다. 만약, SED 값이 2 비트로 설정되는 경우에는 SED는 (0.5, 0.1, 0.15, 0.2) 또는 (0.1, 0.15, 0.2, 0.25) 등의 값을 가질 수 있다.
SED 값 또는 SED 세트는 채널 환경, MIMO 모드 또는 HARQ 버스트 크기 등에 따라 다양한 값을 가질 수 있다. 또한, SED 값은 기지국 및 단말이 미리 정해진 SED 값을 사용하거나, 기지국이 그룹구성 A-MAP을 통해 전송하거나, 추가적 시스템정보로 방송할 수도 있다.
단말은 S410 단계에서 획득한 SE 값을 이용하여 S420 단계 내지 S470 단계의 과정을 통해 제 1 불유효조합세트(U1)를 구할 수 있다. 다만, 도 4에서는 SE 값이 2 비트로 설정되는 경우를 가정한다. 즉, SE 값의 0b00은 0.1을, 0b01은 0.15를, 0b10은 0.20를 나타내고, 0b11은 0.25를 나타낸다.
도 4를 참조하면, 단말은 초기 SE를 최소 SE값 보다 작은 SE들 중에서 최대 값으로, 마지막 SE를 최대 SE로, 변수 j는 초기 SE로 설정한다. 또한, 단말은 초기 SE보다 작은 SE에 해당하는 조합들을 제 1 불유효조합(U1)에 포함시킨다(S420).
단말은 변수 j가 마지막 SE보다 작은지 여부를 판단한다(S430).
단말은 S430 단계에서 j가 마지막 SE보다 작으면 다음 SE 값을 (j+ SED) 보다 큰 SE들 중에서 가장 작은 값(즉, min({SE}>(j+SED))으로 설정한다(S440).
단말은 j보다 크고, 다음 SE보다 작은 SE들에 대한 조합들을 제 1 불유효조합 (U1)에 포함한다(S450).
단말은 j를 다음 SE로 설정하고(S460), j가 마지막 SE보다 작으면 S430 내지 S460 단계를 반복한다.
단말은 해당 HARQ 버스트가 마지막 HARQ 버스트인지 여부를 판단한다(S470).
S470 단계에서 해당 HARQ 버스트가 마지막 HARQ 버스트가 아닌 경우에는 단말은 S420 단계로 돌아가 다음 HARQ 버스트에 대한 제 1 불요휴조합세트를 구하게된다(S480).
S470 단계에서 단말이 마지막 HARQ 버스트에 대해 제 1 불유효조합세트를 구한 경우에는 다음 HARQ 버스트 크기 조합에 대한 불유효조합세트를 구하게 된다. 즉, 단말은 모든 HARQ 버스트 크기 조합에 대해서 S420 단계 내지 S480 단계를 수행할 수 있다(S490).
이하에서는 도 4에서 사용되는 최소 SE(Lowest SE), 최대 SE(Highest SE) 및 다음 SE(Next SE)를 구하는 방법에 대해서 설명한다.
4.1.3.1 최소 SE 및 최대 SE 설정방법
첫 번째 방법으로서, 기지국은 최소 SE 및 최대 SE 값을 그룹구성 A-MAP IE에 포함 시켜 단말에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 시스템에서 정한 16개의 MCS중에서 임의로 최소 MCS(lowest MCS)에 대한 SE 값과 최대 MCS(highest MCS)에 대한 SE 값을 선택해서 전달한다. 따라서, 단말은 해당 MCS를 이용하여 해당 HARQ 버스트 크기에 대해서 MCS에 대한 SE 값보다 같거나 작은 SE들 중에서 가장 큰 SE를 선택하여, 최소 SE와 최대 SE를 결정한다.
두 번째 방법으로서, 기지국은 시스템에서 사용하는 최소 MCS와 최대 MCS를 추가적 시스템 정보(ASI)에 포함하여 단말에 전달할 수 있다. 이러한 경우에는, 그룹구성 A-MAP IE를 사용할 필요가 없다. 즉, 시스템에 따라서 최소 MCS와 최대 MCS가 고정될 수 있다.
세 번째 방법으로서, 기지국은 GRA 그룹 구성 A-MAP IE를 통해 최소 SE 및 최대 SE 값을 결정하기 위한 정보(예를 들어, HARQ 버스트 크기 식별자, I_sizeoffset 식별자 등)를 단말에 전송할 수 있다. 단말은 전송된 정보를 통해 얻어진 모든 가능한 조합세트에서 각 조합들에 대한 SE를 이용할 수 있다. 예를 들어, 단말은 각 HARQ 버스트 크기에 대하여 가장 작은 값을 갖는 SE를 최소 SE로, 가장 큰 SE를 최대 SE로 설정하여 사용할 수 있다.
본 발명의 실시예들에서는 첫 번째 방법을 이용하는 경우를 가정한다. 즉, 단말은 그룹 구성 A-MAP IE에 포함된 HARQ 버스트 크기 식별자 ID, I_sizeoffset 세트 식별자 ID를 이용하여 모든 가능 조합세트를 찾은 후, 상술한 세 번째 방법을 이용하여 최소 SE 및 최대 SE를 구할 수 있다. 따라서, 단말은 최소 SE 및 최대 SE 및 SED 값을 이용하여 제 1 불유효조합세트를 획득할 수 있다(S420 단계 참조).
이하에서는 도 4에서 사용되는 다음 SE(Next SE)를 구하는 방법에 대해서 설명한다.
4.1.3.2 다음 SE 설정방법
다음 SE(Next SE)를 설정하는 첫 번째 방법으로서, 단말은 다음 SE 값을 (j+ SED) 보다 큰 SE들 중에서 가장 작은 값(min({SE}>(j+SE difference))으로 설정할 수 있다(즉, MIN ({SEs} >= j + SE difference))).
두 번째 방법으로서, 단말은 다음 SE 값을 j보다 크고, (j+SED)보다 작은 SE들 중에서 가장 큰 값(max ({SE}<(j+SE difference))으로 설정할 수 있다(즉, MAX ({SE} <= j + SE difference)).
세 번째 방법으로서, 단말은 다음 SE 값을 j보다 크고, (j+SED)보다 작은 SE들 중에서 가장 큰 값과 (j+ SED)보다 큰 SE들 중에서 가장 작은 값 중에서 (j+SED)와 가까운 값을 다음 SE로 선택할 수 있다. 즉, 다음 SE값은 min ( |MAX ({SE} <= j + SE difference)-(j + SE difference)|, |MIN ({SE} >= ji + SE difference)-(j + SE difference)|)으로 설정된다. 본 발명의 실시예들에서는 첫 번째 방법을 이용하여 다음 SE 값을 설정하는 경우를 설명한다.
4.1.3.2 제 2 불유효조합세트 설정방법
단말은 4.1.3 절에서 설명한 RAB를 구성하는 방법에 있어서, 선택적으로 제 1 유효조합세트에서 제 2 불유효조합세트를 제거함으로써 제 2 유효조합세트를 구성하는 방법에 대해서 설명하였다. 4.1.3.2 절에서는 제 2 불유효조합세트를 구성하는 방법에 대해서 설명한다.
첫 번째 방법으로서, 단말은 동일한 할당크기(allocation size)에 대해서 다른 SE를 가질 때, 큰 SE가 작은 SE에 SED를 더한 값보다 작다면, 작은 SE에 해당하는 조합에 대해서 제 2 불유효조합세트에 포함할 수 있다. 단말은 각각의 할당크기에 대해서 모두 적용할 수 있다. [즉, {C(a,b)} -> U2, If b < d and SE(a,b)< SE(a,d) < SE(a,b)+SED, for a ∈ IA, b ∈ IB, d ∈ IB]
두 번째 방법으로서, 단말은 동일한 할당크기에 대해서 다른 SE를 가질 때, 큰 SE가 작은 SE에 SED를 더한 값보다 작다면, 큰 SE에 해당하는 조합에 대해서 제 2 불유효조합세트에 포함할 수 있다. 단말은 각각의 할당크기에 대해서 모두 적용할 수 있다. [즉, {C(a, d)} -> U2, If b < d and SE(a, b)< SE(a, d) < SE(a, b) + SE difference, for a ∈ IA, b ∈ IB, d ∈ IB]
이때, b, d ∈ IB, i ∈ IM, a ∈ IA이고, U2는 제 2 불유효조합세트를 나타내며, IM은 I_SizeOffset 세트 그룹을 나타내며, IA는 그룹 I_sizeoffset 세트 및 그룹 HARQ 버스트 크기 세트에 따른 그룹할당크기(N_LRU)를 나타낸다. 또한, IB는 그룹 HARQ 버스트 크기 세트를 나타내며 SE(b,a,I)는 I_sizeoffset I, 할당크기(N_LRU) a 및 HARQ 데이터 버스트 크기 b에 대한 SE 값(M*R)을 나타낸다.
다음 표 12는 표 11의 모든가능조합세트에 대한 SE값을 나타낸다.
표 12
HARQ 버스트 크기
LRU 개수 22 31 40 50
1 1.833 2.583 3.333 4.167
2 0.917 1.292 1.667 2.083
3 0.611 0.861 1.111 1.389
4 0.458 0.646 0.833 1.042
5 0.367 0.517 0.667 0.833
6 0.306 0.431 0.556 0.694
7 0.262 0.369 0.476 0.595
8 0.229 0.323 0.417 0.521
9 0.204 0.287 0.37 0.463
10 0.183 0.258 0.333 0.417
11 0.167 0.235 0.303 0.379
12 0.215 0.278 0.347
13 0.199 0.256 0.321
14 0.185 0.238 0.298
15 0.172 0.222 0.278
16 0.208 0.26
17 0.196 0.245
18 0.185 0.231
19 0.175 0.219
20 0.167 0.208
21 0.198
22 0.189
23 0.181
24 0.174
25 0.167
표 12는 할당 그룹에 대한 I_sizeoffset set ID가 '0000'(즉, 32개의 I_sizeoffset을 사용)이고, HARQ 버스트 크기 세트가 22, 31, 40, 50으로 구성될 때, 각 HARQ 버스트 크기에 대해서 LRU 할당크기에 대한 SE 값을 나타낸다. 즉, 표 12는 표 11에서 나타낸 모든가능조합집합에 대한 SE 값을 나타낸다. 이러한 경우, 71 가지의 SE가 존재하므로, SE를 나타내기 위해 총 7비트가 요구된다.
기지국 및/또는 단말은 유효조합세트를 구하기 위한 두 번째 단계로서 주파수 효율(SE) 값을 이용하여 제 1 불유효조합세트(U1)를 구할 수 있다. 예를 들어, 해당 GRA에 대해서 최소 SE는 0.242이고, 최대 SE는 5.555이며, 주파수차이값(SED)가 0.1인 경우를 가정한다. 또한, 단말은 도 4에서 설명한 제 1 불유효조합세트(U1)를 구하는 방법을 이용하기로 한다. 도 5는 단말이 구한 제 1 불유효조합세트의 일례를 나타낸다.
도 5에서 사선 해칭으로 채워진 SE들이 U1에 포함된다. 예를 들어 HARQ 버스트 크기가 22일 경우, 최소 SE가 0.242이기 때문에, 초기 SE는 0.229이고, 0.229보다 작은 0.167, 0.183, 0.204이 U1에 포함된다. 또한, SED 0.1일 때, 다음 SE는 0.367이고, 도 4의 S420 내지 S460 단계에 따라서 0.262, 0.306 이 U1에 포함된다.
동일한 방법으로 0.458이 U1에 포함된다. 즉, 단말은 제 1 불유효조합세트로서 총 29개의 조합을 도출할 수 있고, 이를 이용하여 자원할당비트맵(RAB)를 구성할 수 있으며, 이를 나타내기 위해 5 비트가 요구된다.
추가적으로, 기지국 및/또는 단말은 유효조합세트 내의 조합을 더 줄이고자 하는 경우에는 제 2 불유효조합세트를 구하여 모든가능조합세트에서 제거할 수 있다. 단말 및 기지국은 4.1.3.2 절에서 제안한 제 2 불유효조합세트를 구하는 방법을 본 절에서 이용할 수 있다.
예를 들어, 동일한 LRU 할당 크기를 가질 때, 큰 SE가 (최소 SE+ SED)보다 작은 값을 가지는 경우는 C(9, 50)의 한 가지가 조합이 존재한다(도 5에서 X표로 표시된 셀). 따라서, 유효조합세트는 도 5에서 사선으로 채워진 SE들과 X로 표시된 SE를 제외한 나머지 SE들로 구성되며, 낮은 SE 순서대로 인덱스가 부여된다. 도 5에서 구한 조합의 개수가 총 28개 이므로, 한 단말에 할당되는 RAB의 크기는 5비트이면 충분하다.
다만, 제 1 불유효조합세트를 구하고 추가적으로 제 2 불유효조합세트를 구하는 경우에 RAB의 크기에 별 차이가 없다면, 제 2 불유효조합세트를 구성하는 의미가 없을 수 있다. 이러한 경우에는, 기지국에서 제 2 불유효조합세트를 구성할지 여부를 알려줄 수 있다. 예를 들어, 기지국은 최초 단말이 GRA에 포함될 때 또는 그룹 구성 A-MAP IE 등을 통해 단말에 제 2 불유효조합세트를 구성할지 여부를 지시하는 지시자(Indicator)를 더 포함하여 전송할 수 있다.
다만, 도 5에서 제 2 불유효조합세트를 구성시 RAB가 최대 32개의 SE를 나타낼 수 있으므로, 단말 및 기지국은 제거된 조합을 추가하여 유효조합세트를 구성할 수 있다. 도 6은 도 5의 최적화된 형태를 나타낸다. 즉, 동일 비트 수에서 최대 32개까지 지시가 가능하기 때문에, 단말 및 기지국은 동일 HARQ 버스트 크기에 대해서 선택된 조합들 중 LRU 크기의 간격이 가장 넓은 부분에서 가장 중간의 제거된 조합(즉, 물결무늬 해칭 부분)을 3개 추가할 수 있다. 따라서, 유효조합세트는 사선의 해칭 부분을 제외한 나머지 SE 값들을 갖는 형태로 구성될 수 있다.
4.2 유효조합세트 구성방법 2
4.2 절에서는 할당크기 및 HARQ 버스트크기를 기반으로 모든가능조합세트를 구성하는 방법에 대해서 설명한다. 기지국은 그룹 구성 A-MAP IE에 해당 그룹에서 사용하는 HARQ 데이터 크기 정보(예를 들어, HARQ 데이터 크기 식별자)와 LRU의 할당크기 정보를 포함하여 단말에 전송한다. 단말은 그룹 구성 A-MAP IE를 통해 해당 그룹에 대한 속성을 알 수 있다.
이때, 그룹 구성 A-MAP IE에는 LRU의 할당크기의 최소값 및 최대값이 포함되거나, 또는 LRU의 할당크기의 최소값과 LRU의 개수에 대한 정보가 포함될 수 있다.
기지국 및/또는 단말은 할당 그룹에 대한 HARQ 버스트 크기 세트 정보와 LRU의 할당크기 정보를 이용하여 모든가능조합세트(C)를 구성할 수 있다. 다음 표 13은 4.2절에서 사용되는 모든가능조합세트(C)의 일례를 나타낸다.
표 13
LRU 할당 크기 인덱스 HARQ 버스트 크기 인덱스
1 2 B(Highest value)
1 (highest value) C(1,1) C(1, 2) C(1, B)
2 C(2, 1) C(2,2) C(2,B)
N (lowest value) C(N,1) C(N,2) C(N,B)
표 13에서 조합 C(n,b)는 MCS n 및 HARQ 버스트 크기 b에 대한 조합 인덱스를 나타낸다.
추가적으로, 단말은 특정 HARQ 버스트 크기 조합에 대해서 해당 GAR에서 정한 LRU 값이 없을 경우, 해당 HARQ 버스트 크기 조합을 표 12의 모든가능조합세트에서 삭제한다. 예를 들어, HARQ 버스트 크기 인덱스 1에 대하여 LRU 할당 크기 인덱스 1에 해당하는 LRU 할당크기가 없을 경우, C(1,1)을 모든가능조합세트에서 제외한다.
4.3 유효조합세트 구성방법 3
이하에서는 단말이 참조 MCS를 기반으로 유효조합세트를 구성하는 방법에 대해서 설명한다.
다음 표 14는 랭크 1 CQI에 대한 참조 MCS의 일례를 나타낸다.
표 14
MCS 인덱스 변조값 코딩율
‘0000’ QPSK 31/256
‘0001’ QPSK 48/256
‘0010’ QPSK 71/256
‘0011’ QPSK 101/256
‘0100’ QPSK 135/256
‘0101’ QPSK 171/256
‘0110’ 16QAM 102/256
‘0111’ 16QAM 128/256
‘1000’ 16QAM 155/256
‘1001’ 16QAM 184/256
‘1010’ 64QAM 135/256
‘1011’ 64QAM 157/256
‘1100’ 64QAM 181/256
‘1101’ 64QAM 205/256
‘1110’ 64QAM 225/256
‘1111’ 64QAM 237/256
표 14를 참조하면, MCS 인덱스는 변조값 및 코딩율을 나타낸다. 기지국 및/또는 단말은 표 14에서 정의한 참조 MCS를 기반으로 모든가능조합세트를 구성할 수 있다.
예를 들어, 기지국 또는 단말은 HARQ 버스트 크기 세트 식별자 및 참조 MCS 세트 식별자(reference MCS set ID)를 기반으로 모든가능조합세트를 구성할 수 있다. 즉, 단말 또는 기지국은 참조 MCS 세트에 속한 해당 MCS에 대한 SE를 구한 후, 해당 HARQ 버스트 크기 조합에 대한 SE들 중에서 구한 값보다 같거나 작은 SE들 중에서 가장 큰 SE에 해당하는 값을 선택할 수 있다.
또 다른 방법으로, 기지국 또는 단말은 해당 HARQ 버스트 크기에 대한 SE들 중에서 구한 값보다 같거나 작은 SE들 중에서 가장 큰 SE와 같거나 큰 SE들 중에서 가장 작은 SE 값을 비교하여 참조 MCS에 대한 SE에 가장 가까운 SE에 해당하는 MCS를 해당 HARQ 버스트 크기와 참조 MCS에 대한 실제 MCS로 결정할 수 있다.
기지국 및 단말은 유효조합세트를 구하기 위한 첫 단계로서 할당 그룹에 대한 HARQ 버스트 크기 정보와 참조 MCS 세트 식별자 정보(예를 들어, MCS 인덱스)를 이용하여 모든가능조합세트(C)를 구성할 수 있다.
다음 표 15는 모든가능조합세트(C)의 일례를 나타낸다.
표 15
MCS HARQ data burst size
1 2 B(Highest value)
1 C(1,1) C(1, 2) C(1, B)
2 C(2, 1) C(2,2) C(2,B)
N (Highest value) C(N,1) C(N,2) C(N,B)
표 15에서 C(n,b)는 MCS 인덱스 n 및 HARQ 버스트 크기 인덱스 b에 대한 조합 인덱스를 나타낸다.
4.4 유효조합세트 구성방법 4
이하에서는 기준 MCS를 기반으로 모든가능조합세트를 구성하는 방법에 대해서 설명한다. 기지국 및/또는 단말은 상술한 표 13으로부터 각각의 SE를 계산하여 다음 표 16을 도출할 수 있다.
표 16
MCS 인덱스 변조 코딩율 SE
‘0000’ QPSK 31/256 0.242
‘0001’ QPSK 48/256 0.376
‘0010’ QPSK 71/256 0.547
‘0011’ QPSK 101/256 0.766
‘0100’ QPSK 135/256 1.023
‘0101’ QPSK 171/256 1.297
‘0110’ 16QAM 102/256 1.555
‘0111’ 16QAM 128/256 1.922
‘1000’ 16QAM 155/256 2.328
‘1001’ 16QAM 184/256 2.75
‘1010’ 64QAM 135/256 3.188
‘1011’ 64QAM 157/256 3.578
‘1100’ 64QAM 181/256 4.055
‘1101’ 64QAM 205/256 4.594
‘1110’ 64QAM 225/256 5.109
‘1111’ 64QAM 237/256 5.484
단말 및/또는 기지국은 표 16을 이용하여 모든가능조합세트를 구성할 수 있다. 표 16에는 단말의 CQI 피드백을 위한 16개의 기준 MCS가 정의되어 있다.
기지국 및/또는 단말은 HARQ 버스트 크기 세트 식별자와 기준 MCS 세트 식별자를 기반으로 모든가능조합세트를 구성할 수 있다. 먼저, 단말은 기준 MCS 세트에 속한 해당 MCS에 대한 SE를 구한 후, 해당 HARQ 버스트 크기에 대한 SE들 중에서 구한 값보다 같거나 작은 SE들 중에서 가장 큰 SE에 해당하는 값을 선택한다.
또는, 단말은 해당 HARQ 버스트 크기에 대한 SE들 중에서 구한 값보다 같거나 작은 SE들 중에서 가장 큰 SE와 같거나 큰 SE들 중에서 가장 작은 SE 값을 비교하여 기준 MCS에 대한 SE에 가장 가까운 SE에 해당하는 MCS를 해당 HARQ 버스트 크기와 기준 MCS에 대한 실제 MCS로 결정한다.
기지국과 단말은 그룹에 대한 HARQ 버스트 크기 세트 정보와 기준 MCS 세트 식별자 정보를 이용하여 C(MCS, HARQ data burst size)의 조합을 다음 표 17과 같이 구성할 수 있다.
표 17
MCS HARQ 버스트 크기
1 2 B(Highest value)
1 C(1,1) C(1, 2) C(1, B)
2 C(2, 1) C(2,2) C(2,B)
N (Highest value) C(N,1) C(N,2) C(N,B)
표 17에서 조합 C(N,B)는 MCS n 및 HARQ 버스트 크기 b에 대한 조합 인덱스를 나타낸다. 단말이 모든가능조합세트를 구성하기 위해 필요한 HARQ 버스트 크기 세트 정보 및 LRU 할당크기 정보는 그룹 구성 A-MAP IE를 통해서 단말에 전달될 수 있다.
도 7은 상술한 본 발명의 실시예들이 적용될 수 있는 단말 및 기지국 장치를 나타내는 도면이다.
단말은 상향링크에서는 송신기로 동작하고, 하향링크에서는 수신기로 동작할 수 있다. 또한, 기지국은 상향링크에서는 수신기로 동작하고, 하향링크에서는 송신기로 동작할 수 있다.
즉, 단말 및 기지국은 정보, 데이터 및/또는 메시지의 전송 및 수신을 제어하기 위해 각각 송신모듈(Tx module: 740, 750) 및 수신모듈(Rx module: 750, 770)을 포함할 수 있으며, 정보, 데이터 및/또는 메시지를 송수신하기 위한 안테나(700, 710) 등을 포함할 수 있다. 또한, 단말 및 기지국은 각각 상술한 본 발명의 실시예들을 수행하기 위한 프로세서(Processor: 720, 730)와 프로세서의 처리 과정을 임시적으로 또는 지속적으로 저장할 수 있는 메모리(780, 790)를 각각 포함할 수 있다. 또한, 도 7의 이동단말 및 기지국은 RF(Radio Frequency)/IF (Intermediate Frequency) 모듈을 더 포함할 수 있다.
이동단말 및 기지국에 포함된 전송 모듈 및 수신 모듈은 데이터 전송을 위한 패킷 변복조 기능, 고속 패킷 채널 코딩 기능, 직교주파수분할다중접속(OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 패킷 스케줄링, 시분할듀플렉스(TDD: Time Division Duplex) 패킷 스케줄링 및/또는 채널 다중화 기능을 수행할 수 있다.
또한, 단말 및 기지국에 포함된 프로세서는 상술한 본 발명의 자원할당비트맵, 모든가능조합세트, 불유효조합세트 및 유효조합세트를 구성하기 위한 처리기능, 인증 및 암호화 기능, 서비스 특성 및 전파 환경에 따른 MAC(Medium Access Control) 프레임 가변 제어 기능, 고속 트래픽 실시간 제어 기능 및/또는 실시간 모뎀 제어 기능 등을 수행할 수 있다.
도 7에서 설명한 장치는 상술한 본 발명의 실시예들이 구현될 수 있는 수단이다. 즉, 상술한 단말 및 기지국 장치의 구성성분 및 기능들을 이용하여 본원 발명의 실시예들이 수행될 수 있다.
예를 들어, 기지국은 프로세서(720)를 제어하여 MCS 후보 세트, HARQ 버스트 크기 후보 세트, I_sizeoffest 세트 등을 구성할 수 있다. 또한, 기지국은 전송모듈(750)을 제어하여 HARQ 버스트 정보, I_sizeoffest 관련정보, HARQ 버스트 크기 관련정보, LRU 관련정보 등을 방송 또는 유니캐스트 형식으로 단말에 전달 할 수 있다.
또한, 단말은 수신모듈(760)을 제어하여 기지국으로부터 전송되는 SFH, ASI, 그룹구성 A-MAP IE 등을 수신할 수 있으며, 프로세서(720)를 제어하여 기지국으로부터 전달받은 정보들을 이용하여 모든가능조합세트, 불유효조합세트 및 유효조합세트를 구성할 수 있다. 또한, 이를 이용하여 자원할당비트맵을 구성할 수 있다. 각각의 구체적인 방법들은 상술한 본 발명의 실시예들을 참조할 수 있다.
한편, 본 발명에서 이동단말로 개인휴대단말기(PDA: Personal Digital Assistant), 셀룰러폰, 개인통신서비스(PCS: Personal Communication Service) 폰, GSM(Global System for Mobile) 폰, WCDMA(Wideband CDMA) 폰, MBS(Mobile Broadband System) 폰, 핸드헬드 PC(Hand-Held PC), 노트북 PC, 스마트(Smart) 폰 또는 멀티모드 멀티밴드(MM-MB: Multi Mode-Multi Band) 단말기 등이 이용될 수 있다.
여기서, 스마트 폰이란 이동통신 단말기와 개인 휴대 단말기의 장점을 혼합한 단말기로서, 이동통신 단말기에 개인 휴대 단말기의 기능인 일정 관리, 팩스 송수신 및 인터넷 접속 등의 데이터 통신 기능을 통합한 단말기를 의미할 수 있다. 또한, 멀티모드 멀티밴드 단말기란 멀티 모뎀칩을 내장하여 휴대 인터넷시스템 및 다른 이동통신 시스템(예를 들어, CDMA(Code Division Multiple Access) 2000 시스템, WCDMA(Wideband CDMA) 시스템 등)에서 모두 작동할 수 있는 단말기를 말한다.
본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 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 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드는 메모리 유닛(780, 790)에 저장되어 프로세서(720, 730)에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치할 수 있으며, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 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. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예들은 다양한 무선접속 시스템에 적용될 수 있다. 다양한 무선접속 시스템들의 일례로서, 3GPP(3rd Generation Partnership Project), 3GPP2 및/또는 IEEE 802.xx (Institute of Electrical and Electronic Engineers 802) 시스템 등이 있다. 본 발명의 실시예들은 상기 다양한 무선접속 시스템뿐 아니라, 상기 다양한 무선접속 시스템을 응용한 모든 기술 분야에 적용될 수 있다.

Claims (15)

  1. 자원할당비트맵을 위한 유효조합세트를 구성하는 방법에 있어서,
    기지국으로부터 HARQ 버스트 크기 후보 세트를 나타내는 HARQ 버스트 정보를 포함하는 수퍼프레임헤더를 수신하는 단계;
    상기 기지국으로부터 상기 유효조합세트를 구성하기 위한 제어정보를 포함하는 그룹 구성 맵 정보요소를 수신하는 단계; 및
    상기 HARQ 버스트 정보 및 상기 제어정보를 이용하여 상기 유효조합세트를 구성하는 단계를 포함하는, 유효조합세트 구성방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 제어정보는,
    상기 단말에 할당된 HARQ 버스트 크기 세트를 구분하는 HARQ 버스트 크기 세트 식별자, I_sizeoffset 관련정보, 논리자원유닛(LRU) 관련정보 및 상기 단말에 대한 MCS 세트를 구분하는 MCS 세트 식별자 중 하나 이상을 포함하는, 유효조합세트 구성방법.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 LRU 관련정보는, 최소 LRU 값, 최대 LRU 값 및 LRU 증가분에 대한 정보 중 하나 이상을 포함하는, 유효조합세트 구성방법.
  4. 제 2항에 있어서,
    상기 유효조합세트를 구성하는 단계는,
    상기 HARQ 버스트 크기 세트 식별자 및 상기 I_sizeoffset 관련정보를 이용하여 모든가능조합세트를 구성하는 단계를 포함하는, 유효조합세트 구성방법.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 유효조합세트를 구성하는 단계는,
    상기 모든가능조합세트에서 불필요한 조합세트를 제거하기 위한 제 1 불유효조합세트를 구성하는 단계를 더 포함하는, 유효조합세트 구성방법.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 I_sizeoffset 관련정보는, 상기 단말에 대한 I_sizeoffset 식별자, 최소 I_sizeoffset 값, 최대 I_sizeoffset 값 및 I_sizeoffset 증가분에 대한 정보 중 하나 이상을 포함하는, 유효조합세트 구성방법.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 유효조합세트를 구성하는 단계는,
    상기 모든가능조합세트에서 불필요한 조합세트를 제거하기 위한 제 2 불유효조합세트를 구성하는 단계를 더 포함하는, 유효조합세트 구성방법.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 유효조합세트는,
    상기 모든가능조합세트에서 상기 제 1 불유효조합세트 및 상기 제 2 불유효조합세트를 제거함으로써 구성되는, 유효조합세트 구성방법.
  9. 자원할당비트맵을 위한 유효조합세트를 구성하기 위한 이동단말에 있어서,
    무선 신호를 전송하기 위한 송신모듈;
    무선 신호를 수신하기 위한 수신모듈; 및
    상기 유효조합세트를 구성하기 위한 제어모듈을 포함하되,
    상기 이동단말은 기지국으로부터 HARQ 버스트 크기 후보 세트를 나타내는 HARQ 버스트 정보를 포함하는 수퍼프레임헤더를 수신하는 단계;
    상기 기지국으로부터 상기 유효조합세트를 구성하기 위한 제어정보를 포함하는 그룹 구성 맵 정보요소를 수신하는 단계; 및
    상기 HARQ 버스트 정보 및 상기 제어정보를 이용하여 상기 유효조합세트를 구성하는 단계를 수행하는, 이동단말.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 제어정보는,
    상기 단말에 할당된 HARQ 버스트 크기 세트를 구분하는 HARQ 버스트 크기 세트 식별자, I_sizeoffset 관련정보, 논리자원유닛(LRU) 관련정보 및 상기 단말에 대한 MCS 세트를 구분하는 MCS 세트 식별자 중 하나 이상을 포함하는, 이동단말.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 LRU 관련정보는, 최소 LRU 값, 최대 LRU 값 및 LRU 증가분에 대한 정보 중 하나 이상을 포함하는, 이동단말.
  12. 제 10항에 있어서,
    상기 유효조합세트를 구성하는 단계는,
    상기 HARQ 버스트 크기 세트 식별자 및 상기 I_sizeoffset 관련정보를 이용하여 모든가능조합세트를 구성하는 단계를 포함하는, 이동단말.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 유효조합세트를 구성하는 단계는,
    상기 모든가능조합세트에서 불필요한 조합세트를 제거하기 위한 제 1 불유효조합세트를 구성하는 단계를 더 포함하는, 이동단말.
  14. 제 13항에 있어서,
    상기 I_sizeoffset 관련정보는, 상기 단말에 대한 I_sizeoffset 식별자, 최소 I_sizeoffset 값, 최대 I_sizeoffset 값 및 I_sizeoffset 증가분에 대한 정보 중 하나 이상을 포함하는, 이동단말.
  15. 제 14항에 있어서,
    상기 유효조합세트를 구성하는 단계는,
    상기 모든가능조합세트에서 불필요한 조합세트를 제거하기 위한 제 2 불유효조합세트를 구성하는 단계를 더 포함하는, 이동단말.
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