WO2010151091A2 - 무선 접속 시스템에서 사용자 비트맵 재구성 방법 - Google Patents

무선 접속 시스템에서 사용자 비트맵 재구성 방법 Download PDF

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WO2010151091A2
WO2010151091A2 PCT/KR2010/004167 KR2010004167W WO2010151091A2 WO 2010151091 A2 WO2010151091 A2 WO 2010151091A2 KR 2010004167 W KR2010004167 W KR 2010004167W WO 2010151091 A2 WO2010151091 A2 WO 2010151091A2
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user bitmap
user
terminal
gra
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Inventor
김정기
육영수
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엘지전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/121Wireless traffic scheduling for groups of terminals or users

Definitions

  • the present invention relates to a group resource allocation method used in a wireless access system.
  • the present invention relates to methods for reconstructing a user bitmap in a group resource allocation method and apparatuses for supporting the same.
  • 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 a station identifier (STID), a broadcast STID, and / or a multicast STID (eg, a group ID, a persistent ID, a sleep / idle identifier) assigned to the terminal. / Idle mode ID) or MBS ID, etc.) to detect A-MAP.
  • a station identifier e.g, a station ID, a broadcast STID, and / or a multicast STID (eg, a group ID, a persistent ID, a sleep / idle identifier) assigned to the terminal. / Idle mode ID) or MBS ID, etc.
  • 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-bit 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-bit convolutional code
  • An object of the present invention is to provide an efficient group resource allocation method.
  • Another object of the present invention is to provide methods for reconfiguring a user bitmap in a group resource allocation method.
  • Still another object of the present invention is to provide apparatuses for supporting a group resource allocation method.
  • the present invention discloses a group resource allocation method used in a wireless access system.
  • the present invention discloses methods for reconfiguring a user bitmap in a group resource allocation method and apparatuses for supporting the same.
  • a method for reconfiguring a user bitmap in a group resource allocation includes a movement indicator indicating whether a user bitmap should be reconfigured from a base station, a scheduled terminal belonging to a GRA, and an unscheduled terminal.
  • UBSB user bitmap status bitmap
  • a method for reconstructing a user bitmap in a group resource allocation includes determining whether the user bitmap needs to be reconstructed and a movement indicating whether the user bitmap should be reconstructed. Transmitting a control signal including an indicator, a user bitmap status bitmap (UBSB) indicating a scheduled terminal and an unscheduled terminal belonging to the GRA, and a user bitmap indicating a scheduled terminal, and transmitting the control signal Thereafter, the method may include receiving one of an acknowledgment signal for the downlink data burst, an acknowledgment signal for the uplink data burst, and a control signal.
  • UBSB user bitmap status bitmap
  • a terminal reconfiguring a user bitmap in a group resource allocation includes a movement indicator indicating whether the user bitmap should be reconstructed from a base station, a scheduled terminal belonging to the GRA, and an unscheduled Means for receiving a control signal including a user bitmap status bitmap (UBSB) indicating a terminal and a user bitmap indicating a scheduled terminal (eg a receiving module) and whether the user bitmap should be reconstructed based on the control signal Means (eg processor) and means for reconstructing the user bitmap using the UBSB and the user bitmap (eg processor, MAC entity).
  • UBSB user bitmap status bitmap
  • a scheduled terminal eg a receiving module
  • control signal may further include a retransmission flag indicating whether the control signal is initially transmitted or retransmitted and a retransmission bitmap indicating the terminal to reconstruct the user bitmap.
  • the control signal may further include a number (NDA) field indicating the number of terminals deleted from the GRA, a user bitmap index field indicating a user bitmap index of the deleted terminals, and a user bitmap size field indicating the length of the UBSB. It may include.
  • the control signal may be a group resource allocation Amap information element.
  • the base station can efficiently allocate group resources.
  • 1 shows an example of a group resource allocation method using a bitmap.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a fixed user bitmap and a variable user bitmap.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating one of methods of reconstructing a bitmap according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram for one of bitmap reconstruction methods when an UBSB is initially transmitted as an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a user bitmap reconstructed in FIG. 4 as an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating another method of reconfiguring a user bitmap when UBSB is retransmitted according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of an initial user bitmap used with an erasing bitmap as an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a retransmitted user bitmap used with an erasing bitmap as an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 illustrates an embodiment of the present invention in which there is no movement of a terminal due to reconstruction of a user bitmap of the terminal, and there is no terminal deleted from the corresponding group.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a case where deletion of a terminal occurs in a corresponding group according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a case in which both a deleted terminal and a moved terminal exist as an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a terminal and a base station in which the embodiments of the present invention described with reference to FIGS. 2 to 11 may be performed.
  • Embodiments of the present invention disclose methods for reconfiguring a user bitmap in a group resource allocation method and apparatuses supporting the same.
  • 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 is a user equipment (UE), a subscriber station (SS), a mobile subscriber station (MSS), a mobile terminal, an advanced mobile station (AMS). ), Term “terminal” or "user”.
  • 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.
  • 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).
  • the base station assigns to the terminal a user bitmap index used in the user bitmap of the group.
  • the size of the user bitmap may be fixed or variable in the corresponding group. That is, the user bitmap may be classified into a fixed user bitmap having a fixed size and a variable user bitmap having a flexible size.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a fixed user bitmap and a variable user bitmap.
  • the deleted user AMS is a terminal indicated by grid hatching.
  • the fixed user bitmap does not change the size of the corresponding user bitmap even if the terminal is deleted from the group, and the bitmap indexes of the terminals not deleted are not shifted.
  • variable user bitmap shows a variable user bitmap.
  • the variable user bitmap is reconfigured to reduce the size of the user bitmap each time a user (AMS) belonging to the group is deleted. That is, the variable user bitmap is reconstructed into bitmaps for users except deleted users.
  • the terminals that are not deleted may know which terminals are deleted. If it is determined that the user bitmap index needs to be moved, the user bitmap index is moved.
  • the user bitmap is taken too small, the user bitmap is saturated when the terminal is added to the group, and thus the terminal cannot be managed any more, which may cause a problem that the base station increases the number of groups to be managed.
  • a variable user bitmap whenever a terminal is deleted from a group, the terminals belonging to the group must reconfigure their user bitmap indexes as shown in FIG.
  • the base station In order for the base station and the terminal to make the bitmap index information the same, the base station must know whether the base station receives the information related to the deleted terminal (ie, GRA A-MAP IE) every time the terminal is deleted from the group. That is, MAP error handling process such as MAP NACK channel allocation for when the UE misses the GRA A-MAP IE should be included. This may bring about a problem that complicates the implementation of the terminal. Therefore, hereinafter, methods for efficiently reconstructing the user bitmap will be described.
  • Group control information is information used to configure and allocate resources for one or more users (or terminals) in a user group.
  • Group scheduling requires two operations.
  • the base station may perform an operation of allocating a user in one group.
  • the base station transmits a group configuration MAC management message, a group configuration A-MAP information element (IE), or a group configuration MAC control message to the terminal. do.
  • IE group configuration A-MAP information element
  • the base station can allocate resources to users in a group.
  • the base station transmits a downlink / uplink group resource allocation (GRA) A-MAP IE to the terminal.
  • GAA downlink / uplink group resource allocation
  • the A-MAP IE is included in user-specific resource assignment information in the A-MAP region.
  • Group Resource Allocation includes a bitmap indicating scheduled users or signaling resource allocation, modulation and coding scheme (MCS) and / or resource size.
  • Table 1 below shows an example of the group resource allocation A-MAP IE format.
  • Table 1 construction size Contents A-MAP IE Type 4 DL / UL Group Resource Allocation A-MAP IE Resource Offset [6] [8] Start UR indication for resource allocation to this group ACK Channel Offset TBD Indicates the starting point of the ACK index used for the scheduled terminal in the current frame of the group.
  • Table 1 shows an example of the GRA A-MAP IE format, and description of the corresponding fields may refer to Table 1 below.
  • the present invention discloses a method for semi-dynamic reconstruction of the size of a user bitmap.
  • the base station and the terminal may semi-dynamically maintain the user bitmap.
  • the base station can set the size of the user bitmap to 4, 8, 16, 32 bits.
  • the base station does not reduce the size of the user bitmap each time the user is deleted, but only decreases the size of the user bitmap if the number of users in the group decreases from 17 to 16, 9 to 8, and 5 to 4. Reduce, and may inform the terminal related information.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating one of methods of reconstructing a bitmap according to an embodiment of the present invention.
  • the base station may determine that it is necessary to modify the size of the user bitmap when there is a user's input / output in a group managed by the base station. For example, the base station may recognize that the user bitmap index needs to be moved (S301).
  • the base station assigns a group resource allocation A-MAP information element (GRA A-MAP IE) including a shifting indicator field set to '1' and a user bitmap status bitmap (UBSB). ) Is transmitted to the terminals belonging to the group (S302).
  • GAA A-MAP IE group resource allocation A-MAP information element
  • UBSB user bitmap status bitmap
  • Table 2 below shows an example of the GRA A-MAP IE format used in step S302.
  • A-MAP IE Type DL GRA A-MAP IE HFA Indicates the start of the ACK index used for all terminals belonging to the group in the current frame.
  • NDA Indicates the number of terminals deleted from the group. 0b00: 0,0b01: 1,0b10: 2,0b11: 3
  • User Bitmap Status Bitmap Variable Indicates a scheduled terminal (AMS) and an unscheduled terminal belonging to the group. The size of the UBSB is the same as indicated by the UBSB size field. If the resend flag is set to 1, the UBSB contains the structure of the previous user bitmap.
  • ReTx Bitmap Variable The Resend Bitmap field is included only if the Resend flag is set to '1'. The retransmission bitmap field indicates a terminal to which the user bitmap should be moved in the current frame.
  • the size of the retransmission bitmap indicates the number of terminals to which the user bitmap indicated by the UBSB should move. ⁇ else User Bitmap Status Bitmap Variable Indicates a scheduled terminal (AMS) and an unscheduled terminal belonging to the group. ⁇ User Bitmap Variable Indicates a scheduled AMS in that group. If the move indicator is set to '1' and the resend flag is set to '0', the size of the user bitmap is set equal to the number of bits set to '1' of the UBSB. - - - Padding Variable Padding Bits for Byte Alignment MCRC [16] 16 bit masked CRC
  • the GRA A-MAP IE is a HARQ Feedback Allocation (HFA) field indicating the start of the ACK index used for all users (ie AMS) belonging to the group in the current subframe, NDA (Number of Deletion AMS) field indicating the number of terminals deleted from the group, User Bitmap Index field indicating the user bitmap index of the deleted AMS, and the movement indicator is set to '1' And if the resend flag is set to '0', it will contain a User Bitmap Size (UBSB) field indicating the length of the User Bitmap Status Bitmap (UBSB), otherwise indicating the length of the User Bitmap. Can be.
  • HFA HARQ Feedback Allocation
  • the GRA A-MAP IE may include a Shifting Indicator field indicating whether the user bitmap should be reconstructed and whether the current A-MAP includes a UBSB. If the movement indicator field is set to '1', the GRA A-MAP IE may include a retransmission flag indicating whether the current A-MAP is retransmission.
  • the GRA A-MAP IE displays a UBSB size field indicating the size of the UBSB, a scheduled terminal (AMS) belonging to the group, a UBSB field indicating an unscheduled terminal, and a current frame. May further include a retransmission bitmap field indicating a terminal to which the user bitmap should move.
  • the size of the retransmission bitmap field may indicate the number of terminals to which the user bitmap indicated by the UBSB should be moved.
  • each bit of the UBSB is set to '0', it indicates a resource hole that is a deleted user or an unused resource, and if each bit of the UBSB is set to '1', the scheduled terminal or unscheduled belonging to the group Instructs the terminal not to.
  • the user bitmap field indicates an AMS scheduled in the group. If the movement indicator is set to '1' and the retransmission flag is set to '0', the size of the user bitmap is set equal to the number of bits set to '1' of the UBSB.
  • the base station allocates a HARQ feedback allocation (HFA) channel for the GRA A-MAP IE to the corresponding terminals for the terminal that is not scheduled at that time but needs to move the user bitmap index (not shown). ).
  • HFA HARQ feedback allocation
  • the terminal AMS may acquire information included in the GRA A-MAP IE by receiving the GRA A-MAP IE.
  • the terminal may determine whether to reconstruct the user bitmap index by comparing the user bitmap index information with the user. There is (S303).
  • the terminal may reconstruct the user bitmap by calculating where to move the user bitmap index based on information (eg UBSB) included in the GRA A-MAP IE. There is (S304).
  • the terminal receives the GRA A-MAP IE in which the movement indicator field is set to '1' and the retransmission flag is set to '1' in step S302.
  • the terminal receives the initially transmitted GRA A-MAP IE including the user bitmap status bitmap (UBSB)
  • the terminal ignores the UBSB included in the GRA A-MAP IE.
  • the UE may reconfigure its user bitmap index using the corresponding UBSB field in step S304.
  • the terminal If the terminal that needs to reconfigure the user bitmap is not scheduled at the corresponding time point, the terminal transmits an ACK message to the base station through the HARQ feedback allocation channel for the GRA A-MAP IE allocated thereto.
  • the base station receives the ACK signal for the downlink (DL) data burst transmitted by the terminal, the uplink (UL) data burst or ACK signal for the GRA A-MAP, the GRA A-MAP IE transmitted in step S302 to the terminal It may be known whether the transmission has been normally performed (S305).
  • a base station receives an ACK for a GRA A-MAP, an ACK for a DL data burst, or an UL data burst from a terminal that needs to reconstruct a user bitmap
  • the terminal has received a GRA A-MAP IE well. You can judge.
  • the base station does not receive the UL ACK or uplink burst for the A-MAP or DL data burst
  • the base station determines that the corresponding terminal has not received the GRA A-MAP IE for the user bitmap reconstruction, error processing The process may be performed (S306).
  • the base station does not allocate resources to the terminal until the terminal normally receives information for reconstructing the user bit map.
  • the base station determines that the terminal has normally received the GRA A-MAP in step S306, it allocates group resources to the corresponding terminal (S307).
  • the base station ABS preferably knows exactly whether the GRA A-MAP IE has been successfully received by the UE belonging to the group and having to reconfigure the user bitmap. In this case, when the scheduled terminal reconfigures the user bitmap, the base station determines whether the terminal has successfully received the GRA A-MAP by power detection (or decoding) of the DL ACK for the uplink HARQ burst or the downlink burst. You can tell whether or not.
  • the base station When the unscheduled terminal reconfigures the user bitmap, the base station cannot know whether the terminal normally receives the A-MAP, and thus the base station allocates a HARQ ACK channel for the GRA A-MAP IE to the terminal. It is preferable. That is, the base station may perform error processing based on whether an ACK signal is transmitted through an ACK channel allocated by the base station in case of an unscheduled terminal.
  • the base station After allocating an HARQ feedback allocation (HFA) channel (ie, an ACK channel) for the deleted terminal, the base station allocates an ACK channel for the scheduled terminal to which the user bitmap index is to be moved.
  • the order of allocation of the ACK channel may be changed. For example, the HFA channel for the deleted AMS is allocated after the HFA channel of the scheduled terminals is allocated, and the HFA channel of the terminals for reconstructing the user bitmap is allocated.
  • HFA HARQ feedback allocation
  • the HFA channel for the scheduled terminals and the HFA channel for the mobile terminals may be allocated.
  • the base station preferably does not allocate HFA for terminals scheduled.
  • the HARQ feedback allocation channel for each AMS is not allocated.
  • the HARQ feedback allocation channel for the scheduled AMS is preferably not allocated.
  • FIG. 4 is a diagram for one of bitmap reconstruction methods when an UBSB is initially transmitted as an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 illustrates a case in which a user bitmap is reconfigured in a terminal through signaling as shown in FIG. 3 when eight users AMS exist in one group. For example, assume that the movement indicator is set to '1' and the resend flag is set to '0' in step S302 of FIG. 3.
  • the user bitmap status bitmap represents terminals that are scheduled or unscheduled in the group. That is, the bitmap set to '0' of the UBSB represents a deleted terminal or a resource hole, and the bitmap set to '1' represents a scheduled terminal or an unscheduled terminal.
  • AMS # 1, # 2, # 5, and # 7 in the group indicate a scheduled terminal or an unscheduled terminal, and AMS # 1 and # 7 in which the user bitmap is set to '1' represent a scheduled user (AMS ).
  • Each user may know that the terminal deleted at the present time is AMS # 6 by checking an NDA field (or a deletion bitmap or a deletion index). In addition, it is possible to know information of terminals scheduled at the present time by the user bitmap.
  • the UE may know the location of the HARQ feedback allocation (HFA) channel to which each UE is allocated through each bitmap.
  • HFA HARQ feedback allocation
  • the order of HFA channel allocation is that AMS # 6 is the first position in the GRA HFA (ACK # 1), and AMS # 5, which is moved without a schedule, is the second position (ACK #). 2), the remaining scheduled terminals (AMS # 1 and AMS # 7) occupy third and fourth positions (ACK # 3, # 4).
  • the base station preferably allocates a separate ACK channel like the terminal to be deleted.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a user bitmap reconstructed in FIG. 4 as an embodiment of the present invention.
  • the base station and the user may use the user bitmap reconstructed according to the method described with reference to FIG. 4. That is, the base station may transmit the 4-bit user bitmap reconfigured in the GRA A-MAP IE as shown in FIG. 5 to the terminals.
  • the size of the user bitmap may be the size applied after the shift occurs.
  • the size of the user bitmap is changed from 8 bits to 4 bits, the size of the user bitmap is 4 at that time.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating another method of reconfiguring a user bitmap when UBSB is retransmitted according to an embodiment of the present invention.
  • the base station transmits a GRA A-MAP IE including information related to the HARQ feedback allocation channel (e.g. user bitmap) to the terminals.
  • a positive acknowledgment signal e.g, an ACK for the DL data burst or an ACK for the GRA A-MAP IE
  • the base station sets the retransmission flag to '1'.
  • the size of the UBSB included in the GRA A-MAP IE retransmitted by the base station is 8 bits, and the size of the user bitmap is 4 bits.
  • the size of the ReTx Bitmap consists of the number of UEs AMS # 5 and AMS # 7 moved in the UBSB. At this time, since the ACK for the AMS # 5 UE has not been received, the corresponding bit is set to 1 and transmitted. .
  • the HFA channel of each terminal is allocated in the order of the deleted terminal, the moved terminal, and the scheduled terminal.
  • the base station may represent the representation of the terminal to be deleted in the form of a bitmap (e.g. deletion bitmap).
  • the size of the deletion bitmap may be determined as the size of the bit set to '1' in the user bitmap.
  • the UBSB preferably includes information of terminals deleted as well as terminals constituting the group. That is, the UBSB may consist of a scheduled AMS and an unscheduled AMS.
  • the terminal may calculate the user bitmap size when receiving the GRA A-MAP IE from the base station in consideration of the values (N, M) received in the group resource configuration MAC control message.
  • Table 3 shows an example of a downlink GRA A-MAP IE format.
  • Retransmission Flag One Indicates whether the user bitmap is retransmitted.
  • 0b0 The user bitmap transmission for the moved AMS is the first transmission.
  • 0b1 The current user bitmap is retransmitted.
  • the size of the ReTx bitmap is equal to the number of AMSs that will change the user bitmap index in UBSB. ⁇ ⁇ Scheduled User Bitmap Variable Bitmap indicating the scheduled users in this group. If the move indicator is set to '0', the size of the scheduled user bitmap is the same as the user bitmap size. If the move indicator is set to '1', the size of the scheduled user bitmap is '1' of the user bitmap. Equal to the number of bits set to. If the move indicator is '1' and the resend flag is '1', the size of the user bitmap is N * m (m, ...
  • the size of the scheduled bitmap is N * (m-1).
  • the DL GRA A-MAP IE includes a Resource Offset field indicating a starting LRU for a resource assigned to the group, a scheduled AMS, a deleted AMS, or a move in the current subframe of the group.
  • ACK Channel Offset field indicating one AMS
  • Shifting Indicator field indicating whether the user bitmap should be reconstructed and whether the user bitmap is included
  • length of the user bitmap It may include a User Bitmap Size field.
  • the user bitmap size field indicates the length of the user bitmap when the movement indicator field is set to '1' and indicates the length of the scheduled user bitmap when the movement indicator field is set to '0'.
  • the DL GRA A-MAP IE will display a retransmission flag indicating whether the user bitmap is retransmitted or is the first transmission, and scheduled and unscheduled AMS belonging to the group. It may further include a user bitmap field indicating. At this time, if the user bitmap field is set to '1', it indicates a scheduled or unscheduled AMS, and if it is set to '0', it indicates an unused bitmap index or deleted AMS.
  • the DL GRA A-MAP IE further includes a ReTx Bitmap field indicating a terminal to which the user bitmap needs to be moved among the terminals indicated by the UBSB in the current frame. can do.
  • the size of the ReTx bitmap is equal to the number of AMSs whose user bitmap index is to be changed in the UBSB.
  • the DL GRA A-MAP IE of Table 3 may further include a scheduled user bitmap indicating the users scheduled in the group.
  • the size of the scheduled user bitmap is the same as the user bitmap size.
  • the size of the scheduled user bitmap is '1' of the user bitmap. It is equal to the number of bits set to '.
  • the move indicator is '1' and the retransmission flag is '1', if the size of the user bitmap is N * m (m ⁇ 1, 2, ..., M ⁇ ), the size of the scheduled bitmap is N. * (m-1). For example, if there are four sizes for the user bitmap and the size of the user bitmap is 16, the size of the scheduled user bitmap is 12.
  • the DL GRA A-MAP IE of Table 3 may further include a deletion indicator indicating whether there is any deleted terminal in the corresponding group. If the deletion indicator is set to '1', the DL GRA A-MAP IE may further include a deletion bitmap indicating the deleted users. At this time, if the move indicator is '1' and the retransmission flag is '0', the size of the delete bitmap is equal to the number of '0' in the user bitmap, otherwise the number of '0' of the scheduled user bitmap It is equal to the number of '1' of the same or scheduled user bitmap.
  • the base station ABS may store previous user bitmap information until the users AMSs that need to reconstruct the user bitmap successfully receive the UBSB.
  • the user bitmap size field may have a semi-static value.
  • N represents the user bitmap size
  • M represents the number of user bitmap sizes.
  • N and M may be transmitted to the terminals through a group configuration MAC control message or an additional broadcast information message.
  • the values of the user bitmap size field are (N * 1), (N * 2), ..., (N * M).
  • the user bitmap size field values are 4 (N * 1), 8 (N * 2), 12 (N * 3), 16 (N * 4 (M )) to be.
  • the length of the user bitmap size field is preferably 2 bits.
  • Table 4 below shows an example of an uplink GRA A-MAP IE format.
  • Table 4 construction size Contents DL GRA A-MAP IE () ⁇ A-MAP Type 4 DL GRA A-MAP IE Resource Offset [6] [8] Start LRU indication for resource allocation to this group.
  • User Bitmap Size 2 Indicates the length of the user bitmap. If the move indicator is set to '1', indicates the length of the user bitmap. If the move indicator is set to '0', it indicates the length of the scheduled user bitmap.
  • Retransmission Flag One Indicates whether the user bitmap is retransmitted.
  • 0b0 The user bitmap transmission for the moved AMS is the first transmission.
  • 0b1 The current user bitmap is retransmitted.
  • A-MAP HFA Index It indicates the start of the ACK channel index used for the user moved in the current subframe in the group.
  • User Bitmap Variable Indicates scheduled and unscheduled AMS belonging to that group. If the retransmission flag is set to '1', the user bitmap may include the previous user bitmap structure.
  • ReTx Bitmap Variable Included only if the resend flag is set to '1'. Indicates a terminal that needs to move a user bitmap among terminals indicated by UBSB in the current frame.
  • the size of the ReTx bitmap is equal to the number of AMSs that will change the user bitmap index in UBSB.
  • Scheduled User Bitmap Variable Bitmap indicating the scheduled users in this group. If the move indicator is set to '0', the size of the scheduled user bitmap is the same as the user bitmap size. If the move indicator is set to '1', the size of the scheduled user bitmap is '1' of the user bitmap. Equal to the number of bits set to.
  • the size of the user bitmap is N * m (m, ... ⁇ 1, 2, ..., M ⁇ ), The size of the scheduled bitmap is N * (m-1).
  • Table 4 is a GRA A-MAP IE used in the case of uplink, and may further include an A-MAP HFA Index field.
  • the A-MAP HFA index field indicates the start of the ACK channel index used for the user who moves in the current subframe in the group.
  • the AMS may determine whether it is necessary to reconstruct the user bitmap, and when the user bitmap needs to be reconstructed, the AMS may reconstruct the user bitmap using information included in the user tables 3 and 4.
  • the remaining process may refer to FIG. 3.
  • AMS base stations and users
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of an initial user bitmap used with an erasing bitmap as an embodiment of the present invention.
  • the base station ABS may reconstruct a user bitmap index of a plurality of users AMS in a frame (or subframe).
  • the base station may include the user bitmap of FIG. 7 in the GRA A-MAP IE.
  • the GRA A-MAP IE may refer to FIG. 3 or 4.
  • '1' indicates scheduled and unscheduled AMS in the corresponding group, and '0' indicates unused or deleted AMS. If the move indicator is set to 1 and the retransmission flag is set to '0', the release bitmap consists of '0' of the user bitmap, and the size of the release bitmap is determined by the number of '0's of the user bitmap. Is determined accordingly.
  • the base station may transmit a GRA A-MAP IE including a ReTx Bitmap to inform which UE should reconfigure the user bitmap in the corresponding frame (or subframe). If the movement indicator is set to '1' and the retransmission flag is set to '1', the retransmission bitmap is configured with the number of terminals to be moved in the user bitmap (for example, AMS # 5 and AMS # in FIG. 7). 7), the length of the erase bitmap is determined according to the number of '0' of the scheduled user bitmap.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a retransmitted user bitmap used with an erasing bitmap as an embodiment of the present invention.
  • AMS When UEs (AMS) decode the GRA A-MAP IE of Table 3 or Table 4 from the base station, it can know which UE should reconstruct the user bitmap index. If the specific terminal knows to reconfigure its user bitmap, the specific terminal can reconstruct the user bitmap using information included in the GRA A-MAP IE of Table 3 or Table 4. In addition, the terminal may transmit a positive acknowledgment signal (ACK) to the base station to inform the base station that the base station has received the GRA A-MAP IE normally.
  • ACK positive acknowledgment signal
  • the UE assumes that the GRA A-MAP IE including the initial user bitmap is not normally received and reconfigures the user bitmap using the information included in the GRA A-MAP IE including the retransmitted user bitmap.
  • the terminal transmits a positive acknowledgment signal (ACK) to the base station through the assigned HARQ feedback assignment (HFA) channel.
  • ACK positive acknowledgment signal
  • HFA HARQ feedback assignment
  • the terminal AMS When the terminal AMS receives the GRA A-MAP IE including the retransmitted user bitmap, if the terminal normally receives the user bitmap in the previous frame (or subframe), the terminal transmits its user bitmap. There is no need to reconfigure.
  • the HARQ feedback allocation channel is not allocated to the mobile station.
  • the mobile station preferably transmits the HARQ ACK or HARQ NACK signal for the DL data burst to the base station instead of the HARQ ACK or HARQ NACK for the GRA A-MAP IE.
  • the user bitmap indicates a terminal scheduled and an unscheduled terminal, and the terminal may know which terminal to move through the user bitmap. If the retransmission bitmap consists of the number of terminals to be moved in the user bitmap, '1' in the retransmission bitmap indicates a terminal to be moved in the current frame and '0' indicates a terminal moved in the previous transmission.
  • the scheduled user bitmap indicates which terminal is scheduled in the current frame, the corresponding bit is set to '1', and the erase bitmap is configured by the number of '0's in the scheduled user bitmap.
  • Table 5 construction size Contents GRA A-MAP IE () ⁇ A-MAP IE Type 4 GRA A-MAP IE HARQ Feedback Index 4 HARQ feedback channel start indication for the group.
  • Long TTI Length One Deletion Indicator One Indicates whether the user bitmap should be reconstructed or if there are any deleted users. 0b0: No deleted user, 0b1: Deleted user.
  • 0b0 No need to reconstruct user bitmap
  • the size of this field is equal to the number of '1' of the user bitmap.
  • the delete indicator is set to '0', the size of the user bitmap depends on the user bitmap size field. If the delete indicator is set to '1', the size of the user bitmap is equal to the number of 1's of the user bitmap.
  • the GRA A-MAP IE includes a field indicating the type of the information element (A-MAP IE Type), a field indicating the start of the HARQ feedback channel of the group (HARQ Feedback Index), and deletion from the frame. It may include a deletion indicator field indicating whether there is a terminal or whether it is necessary to reconstruct the user bitmap, and a user bitmap size field indicating the length of the user bit app.
  • the user bitmap size field may be determined as Ceil ⁇ (log 2 (M max) ⁇ .
  • the GRA A-MAP IE may further include a shifting indicator field indicating whether there is a user bitmap to be reconstructed or a deleted user.
  • the GRA A-MAP IE displays a user bitmap field indicating a scheduled terminal or an unscheduled terminal, a deletion terminal and a resource hole indicating a deleted terminal and a resource hole. It may further include a bitmap (Deletion & Resource Hole Bitmap) and a scheduled user bitmap field indicating a scheduled user.
  • the GRA A-MAP IE is not configured to include the fields included when the mobile indicator field is set to '1'. If set to '0' indicates a user bitmap indicating an unscheduled terminal, a resource hole, or a deleted terminal, and if each bit is set to '1', it indicates a deleted terminal. Only a deletion bitmap indicating an unscheduled terminal may be further included.
  • the GRA A-MAP IE may further include only the user bitmap except for the fields included when the delete indicator field is set to '1'.
  • the GRA A-MAP IE may further include a resource offset field indicating a subframe for resource allocation and a starting LRU for the corresponding group.
  • FIG. 9 illustrates an embodiment of the present invention in which there is no movement of a terminal due to reconstruction of a user bitmap of the terminal, and there is no terminal deleted from the corresponding group.
  • the deletion indicator when the deletion indicator is set to '0' in the GRA A-MAP IE, the user bitmap indicates which UE is scheduled. '1' of the user bitmap represents a scheduled terminal, and HARQ feedback allocation (HFA) channels are allocated to the scheduled terminals AMS # 1, # 2, # 5, and # 7.
  • HFA HARQ feedback allocation
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a case where deletion of a terminal occurs in a corresponding group according to an embodiment of the present invention.
  • the delete bitmap is configured by the number of '0' of the user bitmap.
  • the erase bitmap indicates which terminals are scheduled. For example, when the deletion bitmap is '1', the terminal is deleted and '0' indicates a resource hole and an unscheduled terminal.
  • an HARQ feedback allocation (HFA) channel is first assigned for deleted terminals, and HFA for scheduled terminals AMS # 1, # 2, and # 7. The channel is assigned.
  • the HFA channel is allocated only for the deleted terminals.
  • the reason for allocating the HFA channel to the deleted terminal is to check whether the deleted terminal has received the GRA A-MAP IE.
  • the scheduled terminals are allocated an HFA channel to receive the ACK signal for the DL data burst.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a case in which both a deleted terminal and a moved terminal exist as an embodiment of the present invention.
  • both the delete indicator and the move indicator in Table 5 are set to '1'. Since the movement indicator is set to '1', '1' in the user bitmap indicates a terminal to be scheduled and a terminal to be moved, and '0' indicates a terminal to be deleted or an unscheduled terminal.
  • the deletion and resource hole bitmap indicates that a terminal '1' is deleted and '0' indicates a resource hole to which no resource is allocated.
  • the HARQ feedback allocation channel is allocated in order of a terminal to be deleted, a mobile terminal, and a scheduled terminal.
  • an HARQ feedback allocation (HFA) channel is allocated first for deleted terminals, and an HFA channel for scheduled terminals AMS # 1 and # 7 is allocated. do.
  • the HFA channel is allocated only for the deleted terminals.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a terminal and a base station in which the embodiments of the present invention described with reference to FIGS. 2 to 11 may be performed.
  • AMS may operate as a transmitter in uplink and as a receiver in downlink.
  • the base station (ABS) 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 transmission module (Tx module: 1240, 1250) and a receiving module (Rx module: 1260, 1270), respectively, to control transmission and reception of information, data, and / or messages.
  • Antennas 1200 and 1210 for transmitting and receiving data and / or messages.
  • the terminal and the base station may each include a processor 1220 and 1230 for performing the above-described embodiments of the present invention, and memories 1280 and 1290 for temporarily or continuously storing the processing of the processor. Can be.
  • the processors 1220 and 1230 may further include a media access control entity for supporting and performing the user bitmap reconstruction disclosed in the embodiments of the present invention.
  • the terminal and base station of FIG. 12 may further include a low power radio frequency (RF) / intermediate frequency (IF) module.
  • RF radio frequency
  • IF intermediate frequency
  • a transmission module and a reception module included in a terminal and a base station include a packet modulation and demodulation function for a data transmission, a high speed packet channel coding function, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) packet scheduling, and a time division duplex (TDD).
  • Duplex may perform packet scheduling and / or channel multiplexing.
  • the apparatus described with reference to FIG. 12 is a means by which the methods described with reference to FIGS. 2 through 12 may be implemented. Embodiments of the present invention can be performed using the components and functions of the above-described terminal and base station apparatus.
  • the base station may allocate the HARQ feedback allocation channel according to the group resource allocation to the terminals belonging to the group.
  • the processor 1230 of the base station may configure the GRA A-MAP IE and the like described in Tables 1 to 5 and transmit the same to the terminal through the transmission module 1250.
  • the processor of the terminal AMS may determine whether to reconfigure the user bitmap and identify a HARQ feedback allocation channel mapped to the user bitmap. If the terminal needs to reconfigure its user bitmap, the processor 1220 of the terminal may reconfigure the user bitmap using information included in the GRA A-MAP IE.
  • 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 1280 and 1290 and driven by the processors 1220 and 1230.
  • 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)

Abstract

본 발명은 그룹자원 할당방법에서 사용자 비트맵을 재구성하는 방법들 및 이를 지원하는 장치들을 개시한다. 본 발명의 일 실시예로서 그룹자원할당(GRA)에서 사용자 비트맵을 재구성하는 방법은, 기지국으로부터 사용자 비트맵이 재구성되어야 하는지 여부를 지시하는 이동 지시자, GRA에 속한 스케줄된 단말 및 스케줄되지 않은 단말을 지시하는 사용자 비트맵 상태 비트맵(UBSB) 및 스케줄된 단말을 지시하는 사용자 비트맵을 포함하는 제어신호를 수신하는 단계와 제어신호를 기반으로 사용자 비트맵을 재구성해야하는지 여부를 판단하는 단계와 UBSB 및 사용자 비트맵을 이용하여 사용자 비트맵을 재구성하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

무선 접속 시스템에서 사용자 비트맵 재구성 방법
본 발명은 무선 접속 시스템에서 사용되는 그룹자원 할당방법에 관한 것이다. 특히, 본 발명은 그룹자원 할당방법에서 사용자 비트맵을 재구성하는 방법들 및 이를 지원하는 장치들에 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 스테이션 식별자(STID: Station Identifier), 방송 STID 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.
본 발명의 목적은 효율적인 그룹자원 할당방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 그룹자원 할당방법에서 사용자 비트맵을 재구성하는 방법들을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 사용자 비트맵을 반동적으로 재구성하는 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 그룹자원 할당방법을 지원하는 장치들을 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.
상기의 기술적 과제를 해결하기 위해, 본 발명은 무선 접속 시스템에서 사용되는 그룹자원 할당방법들을 개시한다. 특히, 본 발명은 그룹자원 할당방법에서 사용자 비트맵을 재구성하는 방법들 및 이를 지원하는 장치들을 개시한다.
본 발명의 일 실시예로서 그룹자원할당(GRA)에서 사용자 비트맵을 재구성하는 방법은, 기지국으로부터 사용자 비트맵이 재구성되어야 하는지 여부를 지시하는 이동 지시자, GRA에 속한 스케줄된 단말 및 스케줄되지 않은 단말을 지시하는 사용자 비트맵 상태 비트맵(UBSB) 및 스케줄된 단말을 지시하는 사용자 비트맵을 포함하는 제어신호를 수신하는 단계와 제어신호를 기반으로 사용자 비트맵을 재구성해야하는지 여부를 판단하는 단계 및 UBSB 및 사용자 비트맵을 이용하여 사용자 비트맵을 재구성하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예로서 그룹자원할당(GRA)에서 사용자 비트맵을 재구성하는 방법은, 사용자 비트맵을 재구성할 필요가 있는지 여부를 판단하는 단계와 사용자 비트맵이 재구성되어야 하는지 여부를 지시하는 이동 지시자, GRA에 속한 스케줄된 단말 및 스케줄되지 않은 단말을 지시하는 사용자 비트맵 상태 비트맵(UBSB) 및 스케줄된 단말을 지시하는 사용자 비트맵을 포함하는 제어신호를 전송하는 단계와 제어신호를 전송한 후에 하향링크 데이터 버스트에 대한 수신확인신호, 상향링크 데이터 버스트 및 제어신호에 대한 수신확인신호 중 하나를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예로서 그룹자원할당(GRA)에서 사용자 비트맵을 재구성하는 단말은, 기지국으로부터 사용자 비트맵이 재구성되어야 하는지 여부를 지시하는 이동 지시자, GRA에 속한 스케줄된 단말 및 스케줄되지 않은 단말을 지시하는 사용자 비트맵 상태 비트맵(UBSB) 및 스케줄된 단말을 지시하는 사용자 비트맵을 포함하는 제어신호를 수신하는 수단(e.g. 수신모듈)과 제어신호를 기반으로 사용자 비트맵을 재구성해야하는지 여부를 판단하는 수단(e.g. 프로세서) 및 UBSB 및 사용자 비트맵을 이용하여 사용자 비트맵을 재구성하는 수단(e.g. 프로세서, MAC 개체)을 포함할 수 있다.
상기 본 발명의 실시예들에서, 상기 제어신호는 제어신호가 최초 전송된 것인지 재전송된 것인지 여부를 나타내는 재전송 플래그 및 사용자 비트맵을 재구성해야하는 단말을 지시하는 재전송 비트맵을 더 포함할 수 있다. 또한, 제어신호는 GRA에서 삭제된 단말의 개수를 지시하는 개수(NDA) 필드, 삭제된 단말들의 사용자 비트맵 인덱스를 지시하는 사용자 비트맵 인덱스 필드 및 UBSB의 길이를 나타내는 사용자 비트맵 크기 필드를 더 포함할 수 있다. 본 발명의 실시예들에서 제어신호는, 그룹자원할당 에이맵 정보요소일 수 있다.
상술한 본 발명의 실시예들은 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.
본 발명의 실시예들에 따르면 다음과 같은 효과가 있다.
첫째, 본 발명을 통해 기지국은 효율적으로 그룹자원을 할당할 수 있다.
둘째, 반 동적 사용자 비트맵 크기를 설정함으로써, 단말이 그룹에서 삭제될때 잦은 사용자 비트맵 인덱스 이동 횟수를 줄일 수 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 고정 사용자 비트맵 및 가변 사용자 비트맵의 일례를 나타내는 도면이다.
도 3은 본 발명의 실시예로서 비트맵을 재구성하는 방법 중 하나를 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명의 실시예로서, UBSB가 초기 전송되는 경우의 비트맵 재구성 방법 중 하나를 나타내는 도면이다.
도 5는 본 발명의 실시예로서 도 4에서 재구성된 사용자 비트맵을 나타내는 도면이다.
도 6은 본 발명의 실시예로서, UBSB가 재전송되는 경우의 사용자 비트맵을 재구성하는 방법 중 다른 하나를 나타내는 도면이다.
도 7은 본 발명의 실시예로서, 삭제 비트맵과 함께 사용되는 초기 사용자 비트맵의 일례를 나타내는 도면이다.
도 8은 본 발명의 실시예로서, 삭제 비트맵과 함께 사용되는 재전송된 사용자 비트맵의 일례를 나타내는 도면이다.
도 9는 본 발명의 실시예로서, 단말의 사용자 비트맵 재구성으로 인한 단말의 이동이 없고, 해당 그룹에서 삭제된 단말이 없는 경우를 나타내는 도면이다.
도 10은 본 발명의 실시예로서, 해당 그룹에서 단말의 삭제가 발생하는 경우를 나타내는 도면이다.
도 11은 본 발명의 실시예로서, 삭제된 단말과 이동된 단말이 모두 존재하는 경우를 나타내는 도면이다.
도 12는 본 발명의 실시예로서, 도 2 내지 도 11에서 설명한 본 발명의 실시예들이 수행될 수 있는 단말 및 기지국을 나타내는 도면이다.
본 발명의 실시예들은 그룹자원 할당방법에서 사용자 비트맵을 재구성하는 방법들 및 이를 지원하는 장치들에 대해서 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 사용자 기기(UE: User Equipment), SS(Subscriber Station), MSS(Mobile Subscriber Station), 이동 단말(Mobile Terminal), 발전된 이동단말(AMS: Advanced Mobile Station), 단말(Terminal) 또는 사용자(User) 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/Dx 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.
I. 그룹자원할당(GRA) 일반
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.
단말이 그룹에 추가될 때, 기지국은 단말에게 그룹의 사용자 비트맵에서 사용되는 사용자 비트맵 인덱스(user bitmap index)를 할당한다. 이때, 사용자 비트맵의 크기는 해당 그룹에서 고정되거나 가변적일 수 있다. 즉, 사용자 비트맵은 고정된 크기를 갖는 고정 사용자 비트맵(Fixed User Bitmap)과 유동적인 크기를 갖는 가변 사용자 비트맵(Variable User Bitmap)으로 구분될 수 있다.
도 2는 고정 사용자 비트맵 및 가변 사용자 비트맵의 일례를 나타내는 도면이다.
도 2(a)는 고정 사용자 비트맵을 나타낸다. 삭제된 사용자(AMS)는 격자형 해칭으로 표시된 단말이다. 고정 사용자 비트맵은 해당 그룹에서 단말이 삭제되더라도 해당 사용자 비트맵의 크기가 변경되지 않고, 삭제되지 않는 단말들의 비트맵 인덱스는 이동(shifting)되지 않는다.
도 2(b)는 가변 사용자 비트맵을 나타낸다. 가변 사용자 비트맵은 해당 그룹에 속한 사용자(AMS)가 삭제될 때마다 사용자 비트맵의 크기를 줄어주기 위해서 재구성된다. 즉, 가변 사용자 비트맵은 삭제된 사용자들을 제외한 사용자들에 대한 비트맵으로 재구성된다. 그룹에서 단말이 삭제될 때 삭제되지 않는 단말들은 어떤 단말들이 삭제되는지 알 수 있다. 만약 자신의 사용자 비트맵 인덱스를 이동할 필요가 있다고 판단하면 자신의 사용자 비트맵 인덱스를 이동하게 된다.
고정 사용자 비트맵의 경우에, 네트워크에서 사용자 비트맵의 크기를 크게 구성한다면 예기치 않은 자원의 낭비가 발생할 수 있다. 예를 들어, 해당 그룹에 속한 단말들이 많지 않을 경우, 즉 사용자 비트 맵에 빈 공간이 많을 경우, 사용자 비트맵의 낭비를 가져오게 되고 그것은 불필요한 맵 오버헤드를 일으킬 수 있다.
또한, 사용자 비트 맵을 너무 작게 가져간다면 그룹에 단말이 추가될 때 사용자 비트맵이 포화되어 더 이상 단말을 관리할 수 없으므로, 기지국이 관리해야되는 그룹의 개수를 증가시키게 되는 문제를 가져올 수 있다.
가변 사용자 비트맵의 경우에는, 그룹에서 단말이 삭제될 때마다 그룹에 속한 단말들은 자신의 사용자 비트맵 인덱스를 도 2(b)와 같이 재구성해야한다. 기지국과 단말은 비트맵 인덱스 정보를 동일하게 하기 위해서, 기지국은 그룹에서 단말이 삭제될 때마다 삭제된 단말과 관련된 정보(즉, GRA A-MAP IE)를 잘 받았는지 알아야한다. 즉, 단말이 GRA A-MAP IE를 놓쳤을 때를 위한 MAP NACK 채널 할당과 같은 MAP 에러 핸들링 과정을 포함시켜야 한다. 이는 단말의 구현을 복잡하게 하는 문제를 가져올 수 있다. 따라서, 이하에서는 사용자 비트맵을 효율적으로 재구성하는 방법들에 대해서 설명한다.
그룹 제어 정보는 한 사용자 그룹 내에 하나 이상의 사용자(혹은 단말)에 대해 자원을 구성하고 할당하는데 이용되는 정보이다. 그룹 스케줄링은 2가지의 동작이 요구된다.
먼저, 기지국은 한 사용자를 한 그룹 내에 할당하는 동작을 수행할 수 있다. 하향링크 또는 상향링크에서 한 그룹에 한 사용자를 추가하기 위하여 기지국은 그룹 구성 MAC 관리 메시지(Group Configuration MAC Management Message), 그룹 구성 A-MAP 정보요소(IE) 또는 그룹구성 MAC 제어 메시지를 단말로 전송한다.
다음으로, 기지국은 한 그룹 내의 사용자들에게 자원을 할당할 수 있다. 한 그룹 내의 한 명 이상의 사용자들에게 자원을 할당해 주기 위해서, 기지국은 하향링크/상향링크 그룹자원할당(GRA: Group Resource Allocation) A-MAP IE를 단말로 전송한다.
하향링크/상향링크 그룹 자원 할당 A-MAP IE는 A-MAP 영역 내에 사용자-특정 자원 할당(user-specific resource assignment) 정보에 포함되어 있다. 그룹 자원 할당 A-MAP IE는 스케줄링된 사용자들을 나타내거나 자원 할당, 변조 및 코딩 방식(MCS) 및/또는 자원 크기를 시그널링하는 비트맵을 포함한다.
다음 표 1은 그룹자원할당 A-MAP IE 포맷의 일례를 나타낸다.
표 1
구문 크기 내용
A-MAP IE Type 4 DL/UL 그룹자원할당 A-MAP IE
Resource Offset [6][8] 해당 그룹에 자원할당을 위한 시작 UR 지시
ACK Channel Offset TBD 해당 그룹의 현재 프레임에서 스케줄된 단말을 위해 사용되는 ACK 인덱스의 시작점을 지시.
NDA [2][3] 해당 그룹에서 삭제된 AMS의 개수를 지시
For(i=0, i++, i<NDA){
User Bitmap Index [5] 삭제된 AMS의 사용자 비트맵 인덱스를 지시
}
User Bitmap Size [2][5] 사용자 비트맵의 길이를 지시
User Bitmap Variable 해당 그룹에서 스케줄된 단말을 지시. 사용자 비트맵의 크기는 사용자 비트맵 크기가 지시하는 것과 동일.
If(Group MIMO mode set ==0b01 or 0b11){
MIMO Bitmap Variable 해당 스케줄된 단말에 대한 MIMO 모드를 지시
}
If(Group MIMO mode set ==0b11){
PSI Bitmap Variable MU-MIMO에 대한 PSI를 지시하는 비트맵
Pairing Bitmap Variable MU-MIMO에 대한 동일한 자원을 공유하는 AMS 쌍을 지시하는 비트맵
}
Resource Assignment Bitmap Variable 각 스케줄된 사용자(AMS)에 대한 MCS/자원크기를 지시하는 비트맵.
Padding Variable 바이트 정렬을 위한 패딩비트
MCRC [16] CRC 마스킹된 16 비트
표 1은 GRA A-MAP IE 포맷의 일례를 나타내는 것으로서, 해당 필드들에 대한 설명은 표 1의 내용을 참고할 수 있다.
II. 반 동적 사용자 비트맵 재구성 방법
본 발명에서는 사용자 비트맵의 크기를 반 동적(semi-dynamic)으로 재구성하는 방법을 개시한다. 기지국 및 단말은 사용자 비트맵을 반 동적으로 유지할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 사용자 비트맵의 크기를 4, 8, 16, 32 비트 크기로 정해놓고 사용할 수 있다. 이러한 경우, 기지국은 사용자가 삭제될 때마다 사용자 비트맵의 크기를 줄이는 것이 아니라 그룹에 속한 사용자의 개수가 17에서 16으로, 9에서 8로, 5에서 4로 줄어드는 경우에만 사용자 비트 맵의 크기를 줄이고, 이와 관련된 정보를 단말에게 알려줄 수 있다.
도 3은 본 발명의 실시예로서 비트맵을 재구성하는 방법 중 하나를 나타내는 도면이다.
기지국은 기지국이 관리하는 그룹에 사용자의 입출입이 있는 경우에 사용자 비트맵(User Bitmap)의 크기를 수정할 필요가 있다고 판단할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 사용자 비트맵 인덱스의 이동이 필요함을 인식할 수 있다(S301).
이러한 경우, 기지국은 '1'로 설정된 이동 지시사(Shifting Indicator) 필드와 사용자 비트맵 상태 비트맵(UBSB: User Bitmap Status Bitmap)을 포함하는 그룹자원할당 A-MAP 정보요소(GRA A-MAP IE)를 그룹에 속한 단말들에게 전송한다(S302).
다음 표 2는 S302 단계에서 사용되는 GRA A-MAP IE 포맷의 일례를 나타낸다.
표 2
구문 크기 내용
A-MAP IE Type DL GRA A-MAP IE
HFA 현재 프레임에서 해당 그룹에 속한 모든 단말들에 사용되는 ACK 인덱스의 시작을 지시.
NDA 해당 그룹에서 삭제된 단말의 개수를 지시.0b00: 0,0b01: 1,0b10: 2,0b11: 3
For(i=0, i++, i<NDA){
User Bitmap Index 삭제된 단말들의 사용자 비트맵 인덱스를 지시.
}
User Bitmap Size 이동 지시자가 '1'로 설정되고 재전송 플래그가 '0'으로 설정되면 사용자비트맵상태비트맵의 길이를 나타냄. 그렇지 않으면 사용자 비트맵의 길이를 나타냄.0b00: 0,0b01: 4,0b10: 8,0b11: 16
Shifting Indicator 1 사용자 비트맵이 재구성되어야 하는지 여부 및 현재 A-MAP이 UBSB를 포함하는지 여부를 지시.0b1: 사용자 비트맵이 재구성되어야 하고 현재 A-MAP이 UBSB를 포함.0b0: reserved
If (Shifting Indicator == 1) {
Retransmission Flag 1 현재 A-MAP이 재전송인지 여부를 지시.0b0: UBUS에 대한 A-MAP의 전송이 초기전송임.0b1: 현재 A-MAP의 전송이 재전송임.
If (Retransmission Flag ==1){
UBSB size TBD 재전송 플래그가 1로 설정된 경우에만 포함됨. UBSB의 크기를 나타냄. 재전송 플래그가 1로 설정되면 UBSB의 크기는 이전 USBS의 크기와 동일하게 설정됨.
User Bitmap Status Bitmap Variable 해당 그룹에 속한 스케줄된 단말(AMS) 및 스케줄되지 않은 단말을 지시함. UBSB의 크기는 UBSB 크기 필드가 지시하는 것과 같음. 재전송 플래그가 1로 설정되면, UBSB는 이전 사용자 비트맵의 구조를 포함함.
ReTx Bitmap Variable 재전송 비트맵 필드는 재전송 플래그가 '1'로 설정되는 경우에만 포함됨. 재전송 비트맵 필드는 현재 프레임에서 사용자 비트맵을 이동해야하는 단말을 지시. 재전송 비트맵의 크기는 UBSB에서 지시된 사용자 비트맵을 이동해야하는 단말의 개수를 나타낸다.
}else
User Bitmap Status Bitmap Variable 해당 그룹에 속한 스케줄된 단말(AMS) 및 스케줄되지 않은 단말을 지시함.
}
User Bitmap Variable 해당 그룹에서 스케줄된 AMS를 지시. 이동 지시자가 '1'로 설정되고 재전송 플래그가 '0'으로 설정되면, 사용자 비트맵의 크기는 UBSB의 '1'로 설정된 비트의 개수와 동일하게 설정됨.
- - -
Padding Variable 바이트 정렬을 위한 패딩 비트
MCRC [16] 16 비트 마스크된 CRC
표 2를 참조하면, GRA A-MAP IE는 현재 서브 프레임에서 해당 그룹에 속한 모든 사용자(즉, AMS)에 대해 사용되는 ACK 인덱스의 시작을 지시하는 HARQ 피드백 할당(HFA: HARQ Feedback Allocation) 필드, 해당 그룹에서 삭제된 단말의 개수를 지시하는 NDA(Number of Deletion AMS) 필드, 삭제된 AMS의 사용자 비트맵 인덱스를 지시하는 사용자 비트맵 인덱스(User Bitmap Index) 필드 및 이동 지시자가 '1'로 설정되고 재전송 플래그가 '0'으로 설정되면 사용자비트맵상태비트맵(UBSB: User Bitmap Status Bitmap)의 길이를 나타내고 그렇지 않으면 사용자 비트맵의 길이를 나타내는 사용자 비트맵 크기(User Bitmap Size) 필드를 포함할 수 있다.
또한, GRA A-MAP IE는 사용자 비트맵이 재구성되어야 하는지 여부 및 현재 A-MAP이 UBSB를 포함하는지 여부를 지시하는 이동 지시자(Shifting Indicator) 필드를 포함할 수 있다. 이동 지시자 필드가 '1'로 설정되면, GRA A-MAP IE는 현재 A-MAP이 재전송인지 여부를 지시하는 재전송 플래그를 포함할 수 있다.
또한, 재전송 플래그가 '1'로 설정되면, GRA A-MAP IE는 UBSB의 크기를 나타내는 UBSB 크기 필드, 해당 그룹에 속한 스케줄된 단말(AMS) 및 스케줄되지 않은 단말을 지시하는 UBSB 필드 및 현재 프레임에서 사용자 비트맵을 이동해야하는 단말을 지시하는 재전송 비트맵 필드를 더 포함할 수 있다. 이때, 재전송 비트맵 필드의 크기는 UBSB에서 지시된 사용자 비트맵을 이동해야하는 단말의 개수를 나타낼 수 있다.
표 2에서 UBSB의 각 비트가 '0'으로 설정되면 삭제된 사용자 또는 사용되지 않는 자원인 자원홀을 지시하고, UBSB의 각 비트가 '1'로 설정되면 해당 그룹에 속한 스케줄된 단말 또는 스케줄되지 않은 단말을 지시한다.
표 2에서 사용자 비트맵 필드는 해당 그룹에서 스케줄된 AMS를 지시한다. 이동 지시자가 '1'로 설정되고 재전송 플래그가 '0'으로 설정되면, 사용자 비트맵의 크기는 UBSB의 '1'로 설정된 비트의 개수와 동일하게 설정된다.
다시 도 3을 참조하면, 기지국은 해당 시점에 스케줄 되지 않으나 사용자 비트맵 인덱스의 이동이 필요한 단말을 위해서 GRA A-MAP IE에 대한 HARQ 피드백 할당(HFA) 채널을 해당 단말들에게 할당한다(미도시).
S302 단계에서, 단말(AMS)는 GRA A-MAP IE를 수신함으로써, GRA A-MAP IE에 포함된 정보들을 획득할 수 있다. 단말은 사용자 비트 맵 재구성에 관한 정보(예를 들어, UBSB, 이동 지시자 등)를 받으면 단말은 자신이 가지고 있는 사용자 비트맵 인덱스 정보와 비교하여 자신의 사용자 비트맵 인덱스를 재구성할지 여부를 판단할 수 있다(S303).
단말은 자신의 사용자 비트맵을 재구성해야 한다고 판단하면, GRA A-MAP IE에 포함된 정보(e.g. UBSB)를 바탕으로 자신의 사용자 비트맵 인덱스를 어디로 옮겨야 되는지를 계산하여 사용자 비트맵을 재구성할 수 있다(S304).
예를 들어, S302 단계에서 단말이 이동 지시자 필드가 '1'로 설정되고, 재전송 플래그가 '1'로 설정된 GRA A-MAP IE를 받은 경우를 가정한다. 이때, 단말이 사용자비트맵상태비트맵(UBSB)을 포함하는 초기 전송된 GRA A-MAP IE를 받았다면 단말은 GRA A-MAP IE에 포함된 UBSB를 무시한다. 만약, 단말이 UBSB를 포함하는 재전송된 GRA A-MAP IE를 받았다면, 단말은 S304 단계에서 해당 UBSB 필드를 이용하여 자신의 사용자 비트맵 인덱스를 재구성할 수 있다.
만약, 사용자 비트맵을 재구성해야 하는 단말이 해당 시점에서 스케줄되지 않은 경우에는, 단말은 자신에게 할당된 GRA A-MAP IE에 대한 HARQ 피드백 할당 채널을 통해 ACK 메시지를 기지국으로 전송한다.
기지국은 단말이 전송한 하향링크(DL) 데이터 버스트에 대한 ACK, 상향링크(UL) 데이터 버스트 또는 GRA A-MAP에 대한 ACK 신호를 수신함으로써, S302 단계에서 전송한 GRA A-MAP IE가 단말에 정상적으로 전송됐는지 여부를 알 수 있다(S305).
예를 들어, 기지국이 사용자 비트맵을 재구성할 필요가 있는 단말로부터 GRA A-MAP에 대한 ACK, DL 데이터 버스트에 대한 ACK, 또는 UL 데이터 버스트를 수신하면 해당 단말이 GRA A-MAP IE를 잘 받았다고 판단할 수 있다. 또한, 기지국이 A-MAP 또는 DL 데이터 버스트에 대한 UL ACK이나 상향링크 버스트를 받지 못하면, 기지국은 사용자 비트 맵 재구성을 위한 GRA A-MAP IE를 해당 단말이 받지 못하였다고 판단하고, 이를 처리하는 오류 처리 과정을 수행할 수 있다(S306).
기지국은 단말이 사용자 비트 맵 재구성을 위한 정보를 정상적으로 수신할 때까지 해당 단말에 자원을 할당하지 않는다. 기지국은 S306 단계에서 단말이 GRA A-MAP을 정상적으로 수신했다고 판단하면 해당 단말에 그룹 자원을 할당한다(S307).
이하에서는 S306 단계에서 기지국이 수행하는 오류 처리 과정에 대해서 설명한다.
기지국(ABS)은 GRA A-MAP IE가 해당 그룹에 속하고 사용자 비트맵을 재구성해야 하는 단말에 성공적으로 수신되었는지 여부를 정확히 알고 있는 것이 바람직하다. 이때, 스케줄된 단말이 사용자 비트맵을 재구성하는 경우에는, 기지국은 상향링크 HARQ 버스트 또는 하향링크 버스트에 대한 DL ACK의 전력 검출(또는, 디코딩)에 의해 단말이 GRA A-MAP을 성공적으로 수신했는지 여부를 알 수 있다.
스케줄되지 않은 단말이 사용자 비트맵을 재구성하는 경우에는, 기지국은 해당 단말이 A-MAP을 정상적으로 수신했는지 여부를 알 수 없으므로, 기지국은 해당 단말에 GRA A-MAP IE에 대한 HARQ ACK 채널을 할당하는 것이 바람직하다. 즉, 기지국은 스케줄되지 않은 단말의 경우 기지국이 할당한 ACK 채널을 통해 ACK 신호가 전송되는지 여부로써 오류 처리를 수행할 수 있다.
기지국은 삭제된 단말을 위해 HARQ 피드백 할당(HFA) 채널(즉, ACK 채널)을 할당한 이후에, 사용자 비트맵 인덱스를 이동할 스케줄된 단말에 대한 ACK 채널을 할당한다. ACK 채널의 할당 순서는 바뀔 수도 있다. 예를 들어, 스케줄된 단말들의 HFA 채널이 할당된 후 삭제된 AMS들을 위한 HFA 채널이 할당되고, 사용자 비트맵을 재구성하는 단말들의 HFA 채널이 할당된다.
만약, 해당 그룹에 삭제된 단말이 없고 스케줄되는 단말과 이동하는 단말만 있는 경우에는, 스케줄 되는 단말들을 위한 HFA 채널과 이동하는 단말들을 위한 HFA 채널이 할당될 수 있다. 기지국은 상향링크를 위한 GRA A-MAP IE의 경우 스케줄 되는 단말들을 위한 HFA는 할당하지 않는 것이 바람직하다.
만약, 삭제된 단말, 사용자 비트맵을 재구성하는 단말 또는 스케줄된 단말이 없는 경우에는, 각 AMS를 위한 HARQ 피드백 할당 채널은 할당되지 않는다. 상향링크를 위한 GRA A-MAP IE의 경우, 스케줄된 AMS를 위한 HARQ 피드백 할당 채널은 할당되지 않는 것이 바람직하다.
도 4는 본 발명의 실시예로서, UBSB가 초기 전송되는 경우의 비트맵 재구성 방법 중 하나를 나타내는 도면이다.
도 4는 하나의 그룹에 8개의 사용자(AMS)가 존재하는 경우에, 도 3과 같은 시그널링을 통해 단말에서 사용자 비트맵을 재구성하는 경우를 나타낸다. 예를 들어, 도 3의 S302 단계에서 이동 지시자가 '1'로 설정되고 재전송 플래그가 '0'으로 설정되는 경우를 가정한다.
사용자비트맵상태비트맵(UBSB)는 해당 그룹에서 스케줄된 단말 또는 스케줄되지 않은 단말을 나타낸다. 즉, UBSB의 '0'으로 설정된 비트맵은 삭제된 단말 또는 자원홀(Resource Hole)을 나타내고, '1'로 설정된 비트맵은 스케줄된 단말 또는 스케줄되지 않은 단말을 나타낸다. 이때, 해당 그룹에서 AMS #1, #2, #5 및 #7은 스케줄된 단말 또는 스케줄되지 않은 단말을 나타내고, 사용자 비트맵이 '1'로 설정된 AMS #1 및 #7은 스케줄된 사용자(AMS)를 나타낸다.
도 4는 사용자 비트맵의 크기가 8에서 4로 줄어드는 경우를 나타낸다. 이 시점에 AMS #6이 삭제된다. 해당 그룹에 속한 사용자들은 UBSB에 의해서 AMS #1, #2, #5 및 #7이 현재 그룹에서 스케줄되거나 스케줄되지 않은 것을 알 수 있고, 사용자의 이동이 발생하면(이동 지시자 = 1) 어떤 단말들이(즉, AMS #5, AMS #7) 이동되어야 한다는 것을 알 수 있다.
각 사용자들은 NDA 필드(또는, 삭제 비트맵(Deletion Bitmap)이나 삭제 인덱스(Deletion Index))를 확인함으로써 현재 시점에 삭제되는 단말이 AMS #6라는 것을 알 수 있다. 또한, 사용자 비트맵에 의해서 현재 시점에 스케줄되는 단말들의 정보를 알 수 있다. 단말은 각 비트맵을 통해서 각각의 단말은 자신이 할당된 HARQ 피드백 할당(HFA) 채널의 위치를 알 수 있다.
만약, 삭제된 단말에 대한 HFA 채널이 먼저 할당된다면, HFA 채널의 할당 순서는 AMS #6가 GRA HFA에서 첫 번째 위치(ACK #1), 스케줄 없이 이동되는 AMS #5가 두 번째 위치(ACK #2), 나머지 스케줄되는 단말들(AMS #1 및 AMS #7)이 세 번째 및 네 번째 위치(ACK #3, #4)를 차지한다.
스케줄되지 않는 단말의 경우 상향링크 데이터나 하향링크 데이터에 대한 UL ACK을 전송할 수 없기 때문에, 기지국은 삭제되는 단말처럼 별도의 ACK 채널을 할당해주는 것이 바람직하다.
도 5는 본 발명의 실시예로서 도 4에서 재구성된 사용자 비트맵을 나타내는 도면이다.
기지국 및 사용자는 도 4에서 설명한 방법대로 재구성한 사용자 비트맵을 이용할 수 있다. 즉, 기지국은 GRA A-MAP IE에 도 5와 같이 재구성된 4 비트의 사용자 비트맵을 포함하여 단말들에 전송할 수 있다.
또한, 비트맵 내에서의 이동(shifting)이 처음 발생했을 때(이동 지시자 = 1, 재전송 플래그 = 0)에도 사용자 비트맵의 크기는 이동이 발생한 후 적용된 크기로 될 수 있다. 본 예에서 사용자 비트맵의 크기가 8 비트에서 4 비트로 변경되기 때문에 해당 시점에 사용자 비트맵의 크기는 4가 된다.
도 6은 본 발명의 실시예로서, UBSB가 재전송되는 경우의 사용자 비트맵을 재구성하는 방법 중 다른 하나를 나타내는 도면이다.
기지국이 HARQ 피드백 할당 채널과 관련된 정보(e.g. 사용자 비트맵)를 포함하는 GRA A-MAP IE를 단말들에 전송한다. 이때, 기지국이 이동되는 단말로부터 GRA A-MAP IE에 대해 긍정의 수신확인신호(e.g., DL 데이터 버스트에 대한 ACK 또는 GRA A-MAP IE에 대한 ACK)를 수신하지 못하면 기지국은 재전송 플래그를 '1'로 설정한 GRA A-MAP IE를 다시 단말들에 전송할 수 있다.
도 6에서 기지국은 AMS #5로부터 긍정의 수신확인신호를 수신하지 못한 경우를 가정한다. 기지국이 재전송하는 GRA A-MAP IE에 포함된 UBSB의 크기는 8 비트이고, 사용자 비트맵의 크기는 4비트이다. 재전송 비트맵(ReTx Bitmap)의 크기는 UBSB에서 이동되는 단말들 AMS #5 및 AMS #7의 수로 구성되고, 이때, AMS #5 단말에 대한 ACK을 못 받았기 때문에 해당 비트를 1로 설정해서 전달한다. 각 단말의 HFA 채널은 삭제된 단말, 이동한 단말, 스케줄된 단말 순으로 할당된다.
III. 삭제 비트맵을 이용한 사용자 비트맵 재구성 방법 1
단말이 그룹에서 삭제될 때, 기지국은 삭제되는 단말의 표현을 비트맵 형태(e.g. 삭제 비트맵)로 표현할 수 있다. 이러한 경우, 삭제 비트맵(Deletion Bitmap)의 크기는 사용자 비트맵에서 '1'로 설정되는 비트의 크기로 결정될 수 있다. 이때, 삭제 비트맵을 이용하는 경우, UBSB는 그룹을 구성하고 있는 단말들뿐 아니라 만약 삭제되는 단말들이 있을 경우 삭제되는 단말들의 정보를 포함하는 것이 바람직하다. 즉, UBSB는 스케줄된 AMS 및 스케줄되지 않은 AMS로 구성될 수 있다. 단말은 그룹자원구성 MAC 제어 메시지로 전달받은 값(N, M)을 고려하여, GRA A-MAP IE를 기지국으로부터 수신하였을 때 사용자 비트맵 크기를 계산할 수 있다.
이하에서는 본 발명의 실시예에서 사용되는 DL/UL GRA A-MAP IE에 대해서 설명한다. 다음 표 3은 하향링크 GRA A-MAP IE 포맷의 일례를 나타낸다.
표 3
구문 크기 내용
DL GRA A-MAP IE(){
A-MAP Type 4 DL GRA A-MAP IE
Resource Offset [6][8] 해당 그룹에 자원할당을 위한 시작 LRU 지시.
ACK Channel Offset TBD 해당 그룹의 현재 서브프레임에서 스케줄된 AMS, 삭제된 AMS 또는 이동한 AMS 지시.
Shifting Indicator 1 사용자 비트맵이 재구성되어야 하는지 여부 및 사용자 비트맵을 포함하는지 여부 지시.0b0: 0b1: 사용자 비트맵이 재구성되어야 함
User Bitmap Size 2 사용자 비트맵의 길이를 지시.이동 지시자가 '1'로 설정되면 사용자 비트맵의 길이를 지시. 이동 지시자가 '0'으로 설정되면 스케줄된 사용자 비트맵의 길이를 지시.0b00: 4,0b01: 8,0b10: 12,0b11: 16
If(Shifting Indicator == 1){
Retransmission Flag 1 사용자 비트맵이 재전송되는지 여부 지시.0b0: 이동한 AMS에 대한 사용자 비트맵 전송이 최초 전송임.0b1: 현재 사용자 비트맵이 재전송된 것임.
User Bitmap Variable 해당 그룹에 속한 스케줄된 AMS 및 스케줄되지 않은 AMS를 지시. 재전송 플래그가 '1'로 설정되면 사용자 비트맵은 이전 사용자 비트맵 구조를 포함할 수 있다.
If(Retransmission Flag == 1){
ReTx Bitmap Variable 재전송 플래그가 '1'로 설정되는 경우에만 포함됨. 현재 프레임에서 UBSB에서 지시된 단말 중 사용자 비트맵의 이동이 필요한 단말을 지시. ReTx 비트맵의 크기는 UBSB에서 사용자 비트맵 인덱스를 변경할 AMS의 수와 동일하다.
}
}
Scheduled User Bitmap Variable 해당 그룹에서 스케줄된 사용자를 지시하는 비트맵. 이동 지시자가 '0'으로 설정되면, 스케줄된 사용자 비트맵의 크기는 사용자 비트맵 크기와 동일.이동 지시자가 '1'로 설정되면, 스케줄된 사용자 비트맵의 크기는 사용자 비트맵의 '1'로 설정된 비트의 개수와 동일.이동 지시자가 '1'이고 재전송 플래그가 '1'인 경우, 사용자 비트맵의 크기가 N*m(m, ... {1, 2, ..., M})이면, 스케줄된 비트맵의 크기는 N*(m-1)이다.
Deletion Indicator 1 해당 그룹에서 삭제된 사용자가 있는지 여부를 지시.
If(Deletion Indicator == 1){
Deletion Bitmap Variable 이동 지시자가 '1'이고 제전송 플래그가 '0'이면, 삭제 비트맵의 크기는 사용자 비트맵에서 '0'의 개수와 동일. 그렇지 않으면, 스케줄된 사용자 비트맵의 '0'의 개수와 동일하거나 또는 스케줄된 사용자 비트맵의 '1'의 개수와 동일.
}
If(Group MIMO mode set==0b01 or 0b10){
MIMO bitmap Variable 스케줄된 AMS에 대한 MIMO 모드를 지시하는 비트맵
}
If(Group MIMO mode set==0b11){
PSI Bitmap Variable MU-MIMO에 대한 PSI를 지시.
Pairing Bitmap Variable MU-MIMO에 대한 동일한 자원을 공유하는 AMS 쌍을 지시.
}
Resource Assignment Bitmap Variable 각 스케줄된 사용자(AMS)에 대한 MCS/자원 크기를 지시.
Padding Variable 바이트 정렬을 위한 패딩 비트
MCRC 16 CRC 마스크된 16비트
표 3을 참조하면, DL GRA A-MAP IE는 해당 그룹에 할당된 자원에 대한 시작 LRU를 나타내는 자원 오프셋(Resource Offset) 필드, 해당 그룹의 현재 서브프레임에서 스케줄된 AMS, 삭제된 AMS, 또는 이동한 AMS를 지시하는 ACK 채널 오프셋(ACK Channel Offset) 필드, 사용자 비트맵이 재구성되어야 하는지 여부 및 사용자 비트맵을 포함하는지 여부를 지시하는 이동 지시자(Shifting Indicator) 필드, 사용자 비트맵의 길이를 지시하는 사용자 비트맵 크기(User Bitmap Size) 필드를 포함할 수 있다. 이때, 사용자 비트맵 크기 필드는 이동 지시자 필드가 '1'로 설정되면 사용자 비트맵의 길이를 지시하고, 이동 지시자가 '0'으로 설정되면 스케줄된 사용자 비트맵의 길이를 지시한다.
이동 지시자가 '1'로 설정된 경우, DL GRA A-MAP IE는 사용자 비트맵이 재전송되는지 또는 최초 전송인지 여부를 지시하는 재전송 플래그(Retransmission Flag) 및 해당 그룹에 속한 스케줄 된 AMS 및 스케줄 되지 않은 AMS를 지시하는 사용자 비트맵 필드를 더 포함할 수 있다. 이때, 사용자 비트맵 필드가 '1'로 설정되면 스케줄 된 AMS 또는 스케줄 되지 않은 AMS를 나타내고, '0'으로 설정되면 사용되지 않는 비트맵 인덱스 또는 삭제된 AMS를 나타낸다.
만약, 재전송 플래그가 '1'로 설정되면, DL GRA A-MAP IE는 현재 프레임에서 UBSB에서 지시된 단말 중 사용자 비트맵의 이동이 필요한 단말을 지시하는 재전송 비트맵(ReTx Bitmap) 필드를 더 포함할 수 있다. 이때, ReTx 비트맵의 크기는 UBSB에서 사용자 비트맵 인덱스를 변경할 AMS의 수와 동일하다.
표 3의 DL GRA A-MAP IE는 해당 그룹에서 스케줄된 사용자들을 지시하는 스케줄된 사용자 비트맵을 더 포함할 수 있다. 이때, 이동 지시자가 '0'으로 설정되면 스케줄된 사용자 비트맵의 크기는 사용자 비트맵 크기와 동일하며, 이동 지시자가 '1'로 설정되면 스케줄된 사용자 비트맵의 크기는 사용자 비트맵의 '1'로 설정된 비트의 개수와 동일하다. 이동 지시자가 '1'이고 재전송 플래그가 '1'인 경우에, 사용자 비트맵의 크기가 N*m (m {1, 2, ..., M})이면, 스케줄된 비트맵의 크기는 N*(m-1)이다. 예를 들어, 사용자 비트맵에 대해 4가지의 크기가 존재하고 사용자 비트맵의 크기가 16이면, 스케줄된 사용자 비트맵의 크기는 12이다.
또한, 표 3의 DL GRA A-MAP IE는 해당 그룹에 어떠한 삭제된 단말이 있는지 여부를 지시하는 삭제 지시자(Deletion Indicator)를 더 포함할 수 있다. 삭제 지시자가 '1'로 설정되면, DL GRA A-MAP IE는 삭제된 사용자들을 지시하는 삭제 비트맵(Deletion Bitmap)을 더 포함할 수 있다. 이때, 이동 지시자가 '1'이고 재전송 플래그가 '0'이면, 삭제 비트맵의 크기는 사용자 비트맵에서 '0'의 개수와 동일하고, 그렇지 않으면 스케줄된 사용자 비트맵의 '0'의 개수와 동일하거나 또는 스케줄된 사용자 비트맵의 '1'의 개수와 동일하다.
기지국(ABS)은 사용자 비트맵을 재구성해야하는 사용자들(AMSs)이 UBSB을 성공적으로 수신할 때까지 이전 사용자 비트맵 정보들을 저장하고 있을 수 있다. 표 3에서 사용자 비트맵 크기 필드는 반동적인(Semi-Static) 값을 가질 수 있다.
N은 사용자 비트맵 크기를 나타내고, M은 사용자 비트맵 크기의 개수를 나타낸다. N, M은 그룹 구성 MAC 제어 메시지 또는 추가적은 방송 정보 메시지를 통해 단말들에 전송될 수 있다. 사용자 비트맵 크기 필드의 값은(N*1), (N*2),..., (N*M) 이다. 예를 들어, N이 4이고, M이 4인 경우, 사용자 비트맵 크기 필드값은 4(N*1), 8(N*2), 12(N*3), 16(N*4(M)) 이다. 이러한 경우에, 사용자 비트맵 크기 필드의 길이는 2비트인 것이 바람직하다.
다음 표 4는 상향링크 GRA A-MAP IE 포맷의 일례를 나타낸다.
표 4
구문 크기 내용
DL GRA A-MAP IE(){
A-MAP Type 4 DL GRA A-MAP IE
Resource Offset [6][8] 해당 그룹에 자원할당을 위한 시작 LRU 지시.
ACK Channel Offset TBD 해당 그룹의 현재 서브프레임에서 스케줄된 AMS, 삭제된 AMS 또는 이동한 AMS 지시.
Shifting Indicator 1 사용자 비트맵이 재구성되어야 하는지 여부 및 사용자 비트맵을 포함하는지 여부 지시.0b0: 0b1: 사용자 비트맵이 재구성되어야 함
User Bitmap Size 2 사용자 비트맵의 길이를 지시.이동 지시자가 '1'로 설정되면 사용자 비트맵의 길이를 지시. 이동 지시자가 '0'으로 설정되면 스케줄된 사용자 비트맵의 길이를 지시.0b00: 4,0b01: 8,0b10: 12,0b11: 16
If(Shifting Indicator == 1){
Retransmission Flag 1 사용자 비트맵이 재전송되는지 여부 지시.0b0: 이동한 AMS에 대한 사용자 비트맵 전송이 최초 전송임.0b1: 현재 사용자 비트맵이 재전송된 것임.
A-MAP HFA Index 해당 그룹에서 현재 서브프레임에서 이동한 사용자에 사용되는 ACK 채널 인덱스의 시작을 지시한다.
User Bitmap Variable 해당 그룹에 속한 스케줄된 AMS 및 스케줄되지 않은 AMS를 지시. 재전송 플래그가 '1'로 설정되면 사용자 비트맵은 이전 사용자 비트맵 구조를 포함할 수 있다.
If(Retransmission Flag == 1){
ReTx Bitmap Variable 재전송 플래그가 '1'로 설정되는 경우에만 포함됨. 현재 프레임에서 UBSB에서 지시된 단말 중 사용자 비트맵의 이동이 필요한 단말을 지시. ReTx 비트맵의 크기는 UBSB에서 사용자 비트맵 인덱스를 변경할 AMS의 수와 동일하다.
}
}
Scheduled User Bitmap Variable 해당 그룹에서 스케줄된 사용자를 지시하는 비트맵. 이동 지시자가 '0'으로 설정되면, 스케줄된 사용자 비트맵의 크기는 사용자 비트맵 크기와 동일.이동 지시자가 '1'로 설정되면, 스케줄된 사용자 비트맵의 크기는 사용자 비트맵의 '1'로 설정된 비트의 개수와 동일.이동 지시자가 '1'이고 재전송 플래그가 '1'인 경우, 사용자 비트맵의 크기가 N*m(m, ... {1, 2, ..., M})이면, 스케줄된 비트맵의 크기는 N*(m-1)이다.
Deletion Indicator 1 해당 그룹에서 삭제된 사용자가 있는지 여부를 지시.
If(Deletion Indicator == 1){
Deletion Bitmap Variable 이동 지시자가 '1'이고 제전송 플래그가 '0'이면, 삭제 비트맵의 크기는 사용자 비트맵에서 '0'의 개수와 동일. 그렇지 않으면, 스케줄된 사용자 비트맵의 '0'의 개수와 동일하거나 또는 스케줄된 사용자 비트맵의 '1'의 개수와 동일.
}
If(Group MIMO mode set==0b01 or 0b10){
MIMO bitmap Variable 스케줄된 AMS에 대한 MIMO 모드를 지시하는 비트맵
}
If(Group MIMO mode set==0b11){
PSI Bitmap Variable MU-MIMO에 대한 PSI를 지시.
Pairing Bitmap Variable MU-MIMO에 대한 동일한 자원을 공유하는 AMS 쌍을 지시.
}
Resource Assignment Bitmap Variable 각 스케줄된 사용자(AMS)에 대한 MCS/자원 크기를 지시.
Padding Variable 바이트 정렬을 위한 패딩 비트
MCRC 16 CRC 마스크된 16비트
표 4에서 각 필드들에 대한 설명은 표 4의 내용 부분 및 표 3에서 설명한 부분들을 참조하면 된다. 다만, 표 4는 상향링크의 경우에 사용되는 GRA A-MAP IE로서, A-MAP HFA 인덱스(A-MAP HFA Index) 필드를 더 포함할 수 있다. A-MAP HFA 인덱스 필드는 해당 그룹에서 현재 서브프레임에서 이동한 사용자에 사용되는 ACK 채널 인덱스의 시작을 지시한다.
표 3 및 표 4의 DL/UL GRA A-MAP IE는 도 3의 S302 단계에서 사용될 수 있다. 이러한 경우, AMS는 사용자 비트맵을 재구성해야할 필요가 있는지 여부를 판단하고, 사용자 비트맵을 재구성해야 하는 경우에는 사용자 표 3 및 표 4에 포함된 정보들을 이용하여 사용자 비트맵을 재구성할 수 있다. 나머지 과정은 도 3을 참조할 수 있다. 이하에서는 기지국 및 사용자(AMS)들이 해당 그룹의 사용자 비트맵 인덱스를 재구성하는 방법들을 설명한다.
도 7은 본 발명의 실시예로서, 삭제 비트맵과 함께 사용되는 초기 사용자 비트맵의 일례를 나타내는 도면이다.
기지국(ABS)은 프레임(또는, 서브프레임)에서 다수의 사용자(AMS)들의 사용자 비트맵 인덱스를 재구성할 수 있다. 해당 그룹에서 사용자 비트맵 인덱스를 재구성하기 위해, 기지국은 GRA A-MAP IE에 도 7의 사용자 비트맵을 포함할 수 있다. 이때, GRA A-MAP IE는 도 3 또는 도 4를 참조할 수 있다.
사용자 비트맵에서 '1'은 해당 그룹에서 스케줄된 AMS 및 스케줄되지 않은 AMS를 나타내고, '0'은 사용되지 않는 AMS 또는 삭제된 AMS를 지시한다. 만약, 이동 지시자가 1로 설정되고 재전송 플래그가 '0'으로 설정되면, 해제 비트맵은 사용자 비트맵의 '0'으로 구성되고, 해제 비트맵의 크기는 사용자 비트맵의 '0'의 개수에 따라 결정된다.
도 7은 해당 그룹에서 삭제된 단말이 있는 경우에 사용자 비트맵을 재구성하기 위한 초기 사용자 비트맵의 일례를 나타낸다. 만약, 사용자 비트맵이 재전송되면(즉, 재전송 플래그 = 1), 사용자 비트맵은 해당 그룹의 이전 사용자 비트맵과 같은 구조를 갖는다. 또한, 기지국은 해당 프레임(또는 서브프레임)에서 어떤 단말이 사용자 비트맵을 재구성해야하는지 알려주기 위해 재전송 비트맵(ReTx Bitmap)을 포함하는 GRA A-MAP IE를 전송할 수 있다. 만약, 이동 지시자가 '1'로 설정되고 재전송 플래그가 '1'로 설정되면, 재전송 비트맵은 사용자 비트맵에서 이동될 단말의 수로 구성되고(예를 들어, 도 7에서는 AMS #5 및 AMS #7), 삭제 비트맵의 길이는 스케줄된 사용자 비트맵의 '0'의 개수에 따라 결정된다.
도 8은 본 발명의 실시예로서, 삭제 비트맵과 함께 사용되는 재전송된 사용자 비트맵의 일례를 나타내는 도면이다.
단말(AMS; 사용자)들은 기지국으로부터 표 3 또는 표 4의 GRA A-MAP IE를 디코딩하면, 어떤 단말이 사용자 비트맵 인덱스를 재구성해야하는지 알 수 있다. 만약, 특정 단말이 자신의 사용자 비트맵을 재구성해야 하는 것을 알게되면, 그 특정 단말은 표 3 또는 표 4의 GRA A-MAP IE에 포함된 정보를 이용하여 사용자 비트맵을 재구성할 수 있다. 또한, 그 단말은 GRA A-MAP IE를 정상적으로 수신했다는 것을 기지국에 알리기 위해 긍정의 수신확인신호(ACK)를 기지국으로 전송할 수 있다.
단말(AMS)이 재전송된 사용자 비트맵(e.g. 재전송 플래그 = 1)을 포함하는 GRA A-MAP IE를 수신한 경우, 만약 단말이 이전 프레임(또는, 서브프레임)에서 사용자 비트맵을 수신하지 못했다면, 단말은 초기 사용자 비트맵을 포함하는 GRA A-MAP IE를 정상적으로 수신하지 못한 것으로 가정하고 재전송된 사용자 비트맵을 포함하는 GRA A-MAP IE에 포함된 정보들을 이용하여 사용자 비트맵을 재구성한다. 그리고, 단말은 할당받은 HARQ 피드백 할당(HFA) 채널을 통해 긍정의 수신확인 신호(ACK)를 기지국으로 전송한다.
단말(AMS)이 재전송된 사용자 비트맵을 포함하는 GRA A-MAP IE를 수신한 경우, 단말이 이전 프레임(또는, 서브프레임)에서 사용자 비트맵을 정상적으로 수신하였다면, 단말은 자신의 사용자 비트맵을 재구성하지 않아도 된다.
만약, 이동한 단말이 현재 프레임(또는, 서브프레임)에서 스케줄되었다면, 이동한 단말에는 HARQ 피드백 할당 채널이 할당되지 않는다. 또한, 이동한 단말은 GRA A-MAP IE에 대한 HARQ ACK 또는 HARQ NACK 대신에 DL 데이터 버스트에 대한 HARQ ACK 또는 HARQ NACK 신호를 기지국으로 전송하는 것이 바람직하다.
도 8은 이동 지시자가 '1', 재전송 플래그가 '1'로 설정된 경우를 나타낸다. 사용자 비트 맵은 스케줄 되는 단말과 스케줄 되지 않는 단말을 나타내며, 단말은 사용자 비트맵을 통하여 어떤 단말이 이동할지를 알 수 있다. 재전송 비트맵은 사용자 비트 맵에서 이동될 단말의 수로 구성되면, 재전송 비트맵에서 '1'은 현재 프레임에서 이동될 단말을 나타내고 '0'은 이전 전송에서 이동된 단말을 나타낸다. 스케줄된 사용자 비트 맵은 현재 프레임에서 어떤 단말이 스케줄 되는지를 나타내며, 해당 비트가 '1'로 설정되고, 스케줄된 사용자 비트 맵에서 '0'의 수만큼 삭제 비트맵이 구성된다.
IV. 삭제 비트맵을 이용한 사용자 비트맵 재구성 방법 2
이하에서는 III. 절에서 설명한 삭제 비트맵을 이용한 사용자 비트맵 재구성 방법의 다른 실시예를 설명한다. 다음 표 5는 IV. 절에서 사용되는 GRA A-MAP IE 포맷의 일례를 나타낸다.
표 5
구문 크기 내용
GRA A-MAP IE() {
A-MAP IE Type 4 GRA A-MAP IE
HARQ Feedback Index 4 해당 그룹에 대한 HARQ 피드백 채널 시작 지시.
Long TTI Length 1
Deletion Indicator 1 사용자 비트맵이 재구성되어야 하는지 또는 어떤 삭제된 사용자가 있는지 여부를 지시.0b0: 삭제된 사용자 없음,0b1: 삭제된 사용자 있음.
User Bitmap Size Variable 사용자 비트맵의 길이를 나타냄.0b00: 4,0b01: 8,0b10: 12,0b11: 16
If(Deletion Indicator == 1){
Shifting Indicator 1 사용자 비트맵이 재구성되어야 하는지 여부 또는 삭제된 사용자가 있는지 여부를 지시.0b0: 사용자 비트맵 재구성 필요 없음,0b1: 사용자 비트맵이 재구성
If(Shifting Indicator == 1){
User Bitmap Variable 해당 그룹에 속한 스케줄된 단말들 및 스케줄되지 않은 단말들을 지시. 각 비트가 '1'로 설정되면 스케줄된 단말 또는 스케줄되지 않은 단말을 지시, '0'으로 설정되면 자원홀 또는 삭제된 단말을 지시.
Deletion & Resource Hole Bitmap Variable 삭제된 단말 또는 자원홀을 지시. 본 필드의 크기는 사용자 비트맵의 '0'의 개수와 동일함. 각 비트가 '1'로 설정되면 삭제된 단말을 지시하고, '0'으로 설정되면 자원홀을 지시함.
Scheduled User Bitmap Variable 해당 그룹에서 스케줄된 사용자를 지시. 본 필드의 크기는 사용자 비트맵의 '1;의 개수와 동일.
}else{
User Bitmap Variable 해당 그룹에 속한 스케줄된 단말들 및 스케줄되지 않은 단말들을 지시. 각 비트가 '1'로 설정되면 스케줄된 단말 또는 스케줄되지 않은 단말을 지시, '0'으로 설정되면 자원홀 또는 삭제된 단말을 지시.
Deletion Bitmap Variable 삭제된 단말을 지시. 사용자 비트맵의 '0'의 개수와 동일. 각 비트가 '1'로 설정되면 삭제된 단말을 나타내고, '0'으로 설정되면 자원홀 및 스케줄되지 않은 단말을 지시.
}
}else{
User Bitmap Variable 해당 그룹에서 스케줄된 사용자를 지시.삭제 지시자가 '0'으로 설정되면 사용자 비트맵의 크기는 사용자 비트맵 크기 필드에 따름. 삭제 지시자가 '1'로 설정되면 사용자 비트맵의 크기는 사용자 비트맵의 1의 개수와 동일.
}
Resource Offset 8 해당 그룹에 할당된 자원을 위한 관련 서브프레임 및 시작 LRU를 지시.
If(Group MIMO mode set == 0b01 or 0b10){
MIMO Bitmap Variable 스케줄된 AMSdp 대한 MIMO 모드를 지시.
}
If(Group MIMO mode set == 0b11){
PSI Bitmap Variable MU-MIMO에 대한 PSI 지시.
Pairing Bitmap Variable MU-MIMO에 대한 동일한 자원을 공유하는 AMS 쌍을 지시.
}
Resource Assignment Bitmap Variable 각 스케줄된 AMS에 대한 MCS/자원크기를 지시.
Padding Variable 바이트를 맞추기 위한 패딩비트
MCRC [16] 16 비트 마스킹된 CRC
표 5를 참조하면, GRA A-MAP IE는 해당 정보요소의 타입을 나타내는 필드(A-MAP IE Type), 해당 그룹의 HARQ 피드백 채널의 시작을 지시하는 필드(HARQ Feedback Index), 해당 프레임에서 삭제된 단말이 존재하는지 또는 사용자 비트맵을 재구성할 필요가 있는지 여부를 지시하는 삭제 지시자(Deletion Indicator) 필드, 사용자 비트앱의 길이를 나타내는 사용자 비트맵 크기(User Bitmap Size) 필드를 포함할 수 있다. 이때, 사용자 비트맵 크기 필드는 Ceil{(log2(M max)}로 결정될 수 있다.
삭제 지시자 필드가 '1'로 설정되면, GRA A-MAP IE은 재구성되는 사용자 비트맵 또는 삭제된 사용자가 있는지 여부를 지시하는 이동 지시자(Shifting Indicator) 필드를 더 포함할 수 있다.
만약, 이동 지시자 필드가 '1'로 설정되면, GRA A-MAP IE은 스케줄된 단말 또는 스케줄되지 않은 단말을 나타내는 사용자 비트맵(User Bitmap) 필드, 삭제된 단말 및 자원홀을 나타내는 삭제 및 자원홀 비트맵(Deletion & Resource Hole Bitmap) 및 스케줄된 사용자를 나타내는 스케줄된 사용자 비트맵(Scheduled User Bitmap) 필드를 더 포함할 수 있다.
만약, 이동지시자 필드가 '0'으로 설정되면, GRA A-MAP IE은 이동 지시자 필드가 '1'로 설정될 때 포함되는 필드들을 제외하고, 각 비트가 '1'로 설정되면 스케줄된 단말을 지시하고 '0'으로 설정되면 스케줄되지 않은 단말, 자원홀 또는 삭제된 단말을 지시하는 사용자 비트맵 및 각 비트가 '1'로 설정되면 삭제된 단말을 나타내고, '0'으로 설정되면 자원홀 및 스케줄되지 않은 단말을 지시하는 삭제 비트맵만을 더 포함할 수 있다.
만약, 삭제 지시자 필드가 '0'으로 설정되면, GRA A-MAP IE은 삭제 지시자 필드가 '1'로 설정될 때 포함되는 필드들을 제외하고, 사용자 비트맵만을 더 포함할 수 있다.
또한, GRA A-MAP IE은 해당 그룹에 대한 자원할당을 위한 서브프레임 및 시작 LRU를 지시하는 자원 오프셋 필드를 더 포함할 수 있다.
도 9는 본 발명의 실시예로서, 단말의 사용자 비트맵 재구성으로 인한 단말의 이동이 없고, 해당 그룹에서 삭제된 단말이 없는 경우를 나타내는 도면이다.
표 5에서 GRA A-MAP IE에서 삭제 지시자가 '0'으로 설정되면, 사용자 비트맵은 어떤 단말이 스케줄되는지 여부를 나타낸다. 사용자 비트맵의 '1'은 스케줄된 단말을 나타내고, 스케줄되는 단말(AMS #1, #2, #5 및 #7)들에는 HARQ 피드백 할당(HFA) 채널이 할당된다.
도 10은 본 발명의 실시예로서, 해당 그룹에서 단말의 삭제가 발생하는 경우를 나타내는 도면이다.
표 5의 삭제 지시자가 '1'로 설정되고 이동 지시자가 '0'으로 설정되면, 삭제 비트맵은 사용자 비트맵의 '0'의 개수만큼 구성된다. 삭제 비트맵은 어떤 단말들이 스케줄되는지 여부를 나타낸다. 예를 들어, 삭제 비트맵이 '1'인 경우에는 삭제된 단말을 나타내고, '0'인 경우에는 자원홀 및 스케줄되지 않은 단말을 나타낸다.
도 10을 참조하면, DL A-MAP IE의 경우에는, 삭제된 단말들을 위해 HARQ 피드백 할당(HFA) 채널이 먼저 할당되고, 스케줄된 단말들(AMS #1, #2 및 #7)에 대한 HFA 채널이 할당된다. UL A-MAP IE의 경우에는, 삭제된 단말들을 위해서만 HFA 채널이 할당된다.
본 발명의 실시예들에서 삭제된 단말에 HFA 채널을 할당하는 이유는 삭제된 단말이 GRA A-MAP IE를 잘 받았는지 확인하기 위해서이다. 또한, 스케줄된 단말들에 대해서는 DL 데이터 버스트에 대한 ACK 신호를 수신하기 위해 HFA 채널을 할당한다.
도 11은 본 발명의 실시예로서, 삭제된 단말과 이동된 단말이 모두 존재하는 경우를 나타내는 도면이다.
표 5의 삭제 지시자와 이동 지시자가 모두 '1'로 설정되는 경우를 가정한다. 이동 지시자가 '1'로 설정되므로, 사용자 비트맵에서 '1'은 스케줄 되는 단말 및 이동되는 단말을 나타내고, '0'은 삭제되는 단말 또는 스케줄 되지 않은 단말을 나타낸다. 삭제 및 자원홀 비트맵은 '1'은 삭제된 단말을 나타내고, '0'은 자원이 할당되지 않는 자원홀을 지시한다.
HARQ 피드백 할당 채널은 삭제되는 단말, 이동하는 단말, 스케줄된 단말 순으로 할당된다. 도 11을 참조하면, DL A-MAP IE의 경우에는, 삭제된 단말들을 위해 HARQ 피드백 할당(HFA) 채널이 먼저 할당되고, 스케줄된 단말들(AMS #1 및 #7)에 대한 HFA 채널이 할당된다. UL A-MAP IE의 경우에는, 삭제된 단말들을 위해서만 HFA 채널이 할당된다.
도 12는 본 발명의 실시예로서, 도 2 내지 도 11에서 설명한 본 발명의 실시예들이 수행될 수 있는 단말 및 기지국을 나타내는 도면이다.
단말(AMS)은 상향링크에서는 송신기로 동작하고, 하향링크에서는 수신기로 동작할 수 있다. 또한, 기지국(ABS)은 상향링크에서는 수신기로 동작하고, 하향링크에서는 송신기로 동작할 수 있다.
즉, 단말 및 기지국은 정보, 데이터 및/또는 메시지의 전송 및 수신을 제어하기 위해 각각 전송모듈(Tx module: 1240, 1250) 및 수신모듈(Rx module: 1260, 1270)을 포함할 수 있으며, 정보, 데이터 및/또는 메시지를 송수신하기 위한 안테나(1200, 1210) 등을 포함할 수 있다. 또한, 단말 및 기지국은 각각 상술한 본 발명의 실시예들을 수행하기 위한 프로세서(Processor: 1220, 1230)와 프로세서의 처리 과정을 임시적으로 또는 지속적으로 저장할 수 있는 메모리(1280, 1290)를 각각 포함할 수 있다.
특히, 프로세서(1220, 1230)는 본 발명의 실시예들에서 개시한 사용자 비트맵 재구성을 지원하고 수행하기 위한 매체접속제어 개체 등을 더 포함할 수 있다. 또한, 도 12의 단말 및 기지국은 저전력 RF(Radio Frequency)/IF(Intermediate Frequency) 모듈을 더 포함할 수 있다.
단말 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.
도 12에서 설명한 장치는 도 2 내지 도 12에서 설명한 방법들이 구현될 수 있는 수단이다. 상술한 단말 및 기지국 장치의 구성성분 및 기능들을 이용하여 본원 발명의 실시예들이 수행될 수 있다.
기지국(ABS)은 그룹자원할당에 따른 HARQ 피드백 할당 채널을 그룹에 속한 단말에 할당할 수 있다. 사용자 비트맵을 수정할 필요가 있는 경우에는 기지국의 프로세서(1230)는 표 1 내지 표 5에서 설명한 GRA A-MAP IE 등을 구성하여 전송모듈(1250)을 통해 단말로 전송할 수 있다.
단말(AMS)의 프로세서는 기지국으로부터 GRA A-MAP IE를 수신하면, 사용자 비트맵 재구성 여부를 판단하고, 사용자 비트맵과 매핑되는 HARQ 피드백 할당 채널을 확인할 수 있다. 만약, 단말이 자신의 사용자 비트맵을 재구성해야 하는 경우에는, 단말의 프로세서(1220)는 GRA A-MAP IE에 포함된 정보들을 이용하여 사용자 비트맵을 재구성할 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(1280, 1290)에 저장되어 프로세서(1220, 1230)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 (12)

  1. 그룹자원할당(GRA)에서 사용자 비트맵을 재구성하는 방법에 있어서,
    기지국으로부터 상기 사용자 비트맵이 재구성되어야 하는지 여부를 지시하는 이동 지시자, 상기 GRA에 속한 스케줄된 단말 및 스케줄되지 않은 단말을 지시하는 사용자 비트맵 상태 비트맵(UBSB) 및 상기 스케줄된 단말을 지시하는 상기 사용자 비트맵을 포함하는 제어신호를 수신하는 단계;
    상기 제어신호를 기반으로 상기 사용자 비트맵을 재구성해야하는지 여부를 판단하는 단계; 및
    상기 UBSB 및 상기 사용자 비트맵을 이용하여 상기 사용자 비트맵을 재구성하는 단계를 포함하는, 사용자 비트맵 재구성 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 제어신호는 상기 제어신호가 최초 전송된 것인지 재전송된 것인지 여부를 나타내는 재전송 플래그 및 상기 사용자 비트맵을 재구성해야하는 단말을 지시하는 재전송 비트맵을 더 포함하는, 사용자 비트맵 재구성 방법.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 제어신호는 상기 GRA에서 삭제된 단말의 개수를 지시하는 개수(NDA) 필드, 상기 삭제된 단말들의 사용자 비트맵 인덱스를 지시하는 사용자 비트맵 인덱스 필드 및 상기 UBSB의 길이를 나타내는 사용자 비트맵 크기 필드를 더 포함하는, 사용자 비트맵 재구성 방법.
  4. 제 2항에 있어서,
    상기 제어신호는, 그룹자원할당 에이맵 정보요소인, 사용자 비트맵 재구성 방법.
  5. 그룹자원할당(GRA)에서 사용자 비트맵을 재구성하는 방법에 있어서,
    상기 사용자 비트맵을 재구성할 필요가 있는지 여부를 판단하는 단계;
    상기 사용자 비트맵이 재구성되어야 하는지 여부를 지시하는 이동 지시자, 상기 GRA에 속한 스케줄된 단말 및 스케줄되지 않은 단말을 지시하는 사용자 비트맵 상태 비트맵(UBSB) 및 상기 스케줄된 단말을 지시하는 상기 사용자 비트맵을 포함하는 제어신호를 전송하는 단계; 및
    상기 제어신호를 전송한 후에 하향링크 데이터 버스트에 대한 수신확인신호, 상향링크 데이터 버스트 및 상기 제어신호에 대한 수신확인신호 중 하나를 수신하는 단계를 포함하는, 사용자 비트맵 재구성 방법.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 제어신호는 상기 제어신호가 최초 전송된 것인지 재전송된 것인지 여부를 나타내는 재전송 플래그 및 상기 사용자 비트맵을 재구성해야하는 단말을 지시하는 재전송 비트맵을 더 포함하는, 사용자 비트맵 재구성 방법.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 제어신호는 상기 GRA에서 삭제된 단말의 개수를 지시하는 개수(NDA) 필드, 상기 삭제된 단말들의 사용자 비트맵 인덱스를 지시하는 사용자 비트맵 인덱스 필드 및 상기 UBSB의 길이를 나타내는 사용자 비트맵 크기 필드를 더 포함하는, 사용자 비트맵 재구성 방법.
  8. 제 6항에 있어서,
    상기 제어신호는, 그룹자원할당 에이맵 정보요소인, 사용자 비트맵 재구성 방법.
  9. 그룹자원할당(GRA)에서 사용자 비트맵을 재구성하는 단말에 있어서,
    기지국으로부터 상기 사용자 비트맵이 재구성되어야 하는지 여부를 지시하는 이동 지시자, 상기 GRA에 속한 스케줄된 단말 및 스케줄되지 않은 단말을 지시하는 사용자 비트맵 상태 비트맵(UBSB) 및 상기 스케줄된 단말을 지시하는 상기 사용자 비트맵을 포함하는 제어신호를 수신하는 수단;
    상기 제어신호를 기반으로 상기 사용자 비트맵을 재구성해야하는지 여부를 판단하는 수단; 및
    상기 UBSB 및 상기 사용자 비트맵을 이용하여 상기 사용자 비트맵을 재구성하는 수단을 포함하는, 단말.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 제어신호는 상기 제어신호가 최초 전송된 것인지 재전송된 것인지 여부를 나타내는 재전송 플래그 및 상기 사용자 비트맵을 재구성해야하는 단말을 지시하는 재전송 비트맵을 더 포함하는, 단말.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 제어신호는 상기 GRA에서 삭제된 단말의 개수를 지시하는 개수(NDA) 필드, 상기 삭제된 단말들의 사용자 비트맵 인덱스를 지시하는 사용자 비트맵 인덱스 필드 및 상기 UBSB의 길이를 나타내는 사용자 비트맵 크기 필드를 더 포함하는, 단말.
  12. 제 10항에 있어서,
    상기 제어신호는, 그룹자원할당 에이맵 정보요소인, 단말.
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