WO2011078579A2 - 캐리어 집합을 지원하는 무선 이동 통신 시스템에 있어서, pucch 자원 또는 phich 자원 정의를 위한 방법 및 장치 - Google Patents
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- WO2011078579A2 WO2011078579A2 PCT/KR2010/009208 KR2010009208W WO2011078579A2 WO 2011078579 A2 WO2011078579 A2 WO 2011078579A2 KR 2010009208 W KR2010009208 W KR 2010009208W WO 2011078579 A2 WO2011078579 A2 WO 2011078579A2
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- H—ELECTRICITY
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- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0053—Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
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- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
- H04W72/23—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
Definitions
- the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for defining a PUCCH resource or a PHICH resource in a wireless mobile communication system supporting a carrier aggregation.
- a user equipment may receive information from a base station through downlink, and the user equipment may also transmit information through uplink.
- the information transmitted or received by the user device includes data and various control information, and various physical channels exist according to the information and the type of information transmitted or received by the user device.
- 3GPP 3rd Generation Partnership
- LTE long term evolution
- the user equipment which is powered on again or enters a new cell while the power is turned off performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station in step S101.
- the user equipment may receive a primary synchronization channel (P-SCH) and a secondary synchronization channel (S—SCH) from the base station to synchronize with the base station and obtain information such as a cell ID. have. Thereafter, the user equipment may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell.
- the user equipment receives a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to determine the downlink channel state You can check it.
- DL RS downlink reference signal
- the user equipment After the initial cell search, the user equipment receives a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to the physical downlink control channel information in step S102. More specific system information can be obtained.
- PDCCH physical downlink control channel
- PDSCH physical downlink control channel
- the user equipment that has not completed the connection with the base station is a random access procedure (Random) such as step S103 to step S106 thereafter to complete the connection to the base station
- the user equipment transmits a feature sequence as a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S103), and a physical downlink control channel and a physical downlink shared channel corresponding thereto.
- a voice answer message for the random access may be received (S104).
- collision resolution such as transmission of additional physical random access channel (S105) and physical downlink control channel and reception of physical downlink shared channel (S106).
- S105 additional physical random access channel
- S106 physical downlink shared channel
- a content ion resolution procedure can be performed.
- the user equipment which has performed the above-described procedure is then subjected to a physical downlink control channel / physical downlink shared channel (S107) and a physical uplink shared channel (PUSCH) as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
- a physical Uplink Control Channel (PUCCH) transmission (S108) can be performed.
- FIG. 2 is a diagram for describing a signal processing procedure for transmitting an uplink signal by a user device.
- the scrambling modules 210 of the user device may scramble the transmission signal using the user device specific scrambling signal.
- the scrambled signal is sent to the modulation mapper 220.
- the input signal is modulated into a complex symbol according to Binary Phase Shift Keying (BPSK), Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), or Quadrature Amplitude Modulation (16QAM) according to the type of the transmitted signal and / or the channel state.
- BPSK Binary Phase Shift Keying
- QPSK Quadrature Phase Shift Keying
- (16QAM) Quadrature Amplitude Modulation
- the modulated complex symbol is processed by the transform precoder 230, and then input to the resource element mapper 240, where the resource element mapper 240 transmits the complex symbol to the time-frequency resource element to be used for actual transmission. Can be mapped to
- the signal thus processed may be transmitted to the base station through the antenna via the SC-FDMA signal generator 250.
- 3 is a diagram for describing a signal processing procedure for transmitting a downlink signal by a base station.
- the base station is one or more codewords (Code) in the downlink
- one or more codewords may each be treated as a complex symbol through the scrambling modes 301 and the modulation mapper 302 as in the uplink of FIG. 2, after which the complex symbols are plural by the layer mapper 303.
- Mapped to a layer of each layer may be multiplied with a predetermined precoding matrix selected according to the channel state by the precoding modes 304 and assigned to each transmit antenna.
- the transmission signal for each antenna processed as described above is mapped to a time-frequency resource element to be used for transmission by the resource element mapper 305, and then each antenna is passed through a 0 rthogonal frequency division multiple access (0FDM) signal generator 306. Can be transmitted through.
- OFDM 0 rthogonal frequency division multiple access
- the uplink signal transmission uses the Single Carrier-Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) scheme, unlike the 0FDMA scheme used for the downlink signal transmission.
- SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
- Both the user equipment for uplink signal transmission and the base station for downlink signal transmission include a serial-to-parallel converter (401), a subcarrier mapper (403), an M-point IDFT module (404), and a CP ( Cyclic Prefix) is the same in that it includes additional mods 406.
- the user equipment for transmitting signals in the SC-FDMA manner further includes a parallel-to-serial converter (405) and an N-point DFT module (402), and the N-point DFT module (402). ) Offsets the IDFT processing influence of the M-point IDFT modes 404 to some degree so that the transmitted signal has a single carrier property.
- 5 is a diagram illustrating a signal mapping method in a frequency domain to satisfy a single carrier characteristic in a frequency domain.
- (a) shows a localized mapping method
- (b) shows a distributed mapping method.
- 3GPP LTE system defines a local mapping method.
- Clustered SOFDMA which is a modified form of SOFDMA, will be described.
- Clustered SOFDMA divides the DFT process output samples into subgroups in the subcarrier mapping process sequentially between the DFT process and the IFFT process, and subcarrier regions separated from each other by subgroups at the IFFT sample input. It may be characterized in that it may include a filtering process and a cyclic extension process in some cases.
- the subgroup may be referred to as a cluster
- cyclic extension means a maximum delay spread (Del ay) between consecutive symbols to prevent intersymbol interference (ISI) while each subcarrier symbol is transmitted through a multipath channel.
- Spread means to insert a longer guard interval.
- FIG. 6 illustrates a signal processing procedure in which DFT process output samples are mapped to a single carrier in a cluster SC-FDMA according to an embodiment of the present invention.
- FIGS. 7 and 8 are diagrams illustrating a signal processing procedure in which DFT process output samples are mapped to a multi-carrier in cluster SC-FDMA according to an embodiment of the present invention.
- 6 shows an example of applying a cluster SC-FDMA in an intra-carrier
- FIGS. 7 and 8 correspond to an example of applying a cluster SC-FDMA in an inter-carrier.
- FIG. 7 illustrates a case of generating a signal through a single IFFT block when subcarrier spacing between adjacent component carriers is aligned in a case where contiguous component carriers are allocated in the frequency domain.
- FIG. 8 illustrates a case in which signals are generated through a plurality of IFFT blocks because component carriers are not adjacent in a situation in which component carriers are allocated non-contiguous in the frequency domain.
- Segment SC-FDMA is simply the DFT spreading and IFFT frequency subcarrier mapping configuration of the existing SC-FDMA as the relationship between the DFT and the IFFT has a one-to-one relationship as the same number of IFFTs are applied. It is sometimes referred to as NxSC-FDMA or NxDFT-s-OFDMA.
- the generic expression is called segmented SC-FDMA.
- 9 is a diagram illustrating a signal processing procedure in a segment SC-FDMA system according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 9, the segment SC-FDMA performs a DFT process on a group basis by grouping all time-domain modulation symbols into N (N is an integer greater than 1) groups to alleviate a single carrier characteristic condition. It features.
- RS sequence " () is defined by a cyclic shift a of the base sequence It is defined and can be expressed as Equation 1 below. [Equation 11 (") ⁇ ⁇ 0 ⁇ n ⁇ M i In Equation 1, J sc — ml represents the length of the RS sequence,
- Ns represents the size of the resource block in the frequency domain
- m represents 1 ⁇ »» ⁇ ⁇ ' -max
- Vrb represents a maximum uplink transmission band.
- the basic sequence F " , v ( ) is divided into several groups,
- ⁇ ⁇ 0 5 1, 29 ⁇ represents the group number, and V corresponds to the base sequence number within that group.
- Is defined depends upon the length mwonseu s, ⁇ W 'sc's.
- a basic sequence of length 3 or more can be defined as
- Equation 3 q satisfies Equation 4 below.
- the length ⁇ zc of the Zadoff-Chu sequence in Equation 4 is given by the largest prime number and thus satisfies Ni ⁇ s s .
- a base sequence with length less than sc can be defined as
- Equation 5 the value of for
- Table 1 // : / O 0 S2MI > d / -onozAV
- the sequence group number U in the slot" s can be defined as following formula (6).
- Equation 6 mod represents a modulo operation.
- Sequence group hopping may be enabled or disabled by a parameter that activates group hopping all provided by a higher layer.
- PUCCH and PUSCH have the same hopping pattern, but may have different sequence shift patterns.
- the group hopping pattern ⁇ h (" s ) is the same for PUSCH and PUCCH and is given by Equation 7 below.
- Equation 7 C ( Z ) corresponds to a pseudo-random sequence
- the 30 pseudo-random sequence generator will be initialized at the beginning of each radio frame.
- sequence shift pattern is different from each other between PUCCH and PUSCH. / -PUCCH
- sequence shift pattern ss For PUCCH, sequence shift pattern ss
- Sequence hopping is only applied for reference signals of length M ⁇ 6 ⁇ s .
- Equation 8 ⁇ c (n s ) if group hopping is disabledand sequence hopping is enabled
- C (Z ) corresponds to a pseudo-random sequence
- a parameter that enables sequence hopping provided by a higher layer determines whether sequence hopping is possible.
- the reference signal for the PUSCH is determined as follows.
- Reference signal sequence for PUSCH PUSCH ( ⁇ ) Is defined. Where m and n are m PUSCH
- n cs ( W DM S + n OMRS + "PRS (" s)) m0 d 1 2 .
- MRS is a broadcast value
- DMRS is given by uplink scheduling assignment
- P (" s) is a cell specific cyclic shift value.
- PRS (" s) is a slot
- the sequence generator will be initialized to at the beginning of each radio frame. n (2)
- Table 3 below is a table showing a cyclic shift field and "1 DM 3 in DCI format 0."
- the physical mapping method for the uplink RS in the PUSCH is as follows.
- the sequence is multiplied by an amplitude scaling factor ⁇ PUSCH and will be mapped to the same set of physical resource blocks used for the PUSCH in the sequence starting with r .
- ⁇ PUSCH amplitude scaling factor
- the ZC sequence is used with cyclic expansion, and if the length is less than sc , the computer generated sequence is used.
- the cyclic shift is determined according to Sal-specific cyclic shift, user equipment-specific cyclic shift, hopping pattern and the like.
- FIG. 10 is a diagram for describing a signal processing process for transmitting a reference signal (hereinafter, referred to as RS) in uplink.
- RS reference signal
- data is generated in the time domain and transmitted through the IFFT after frequency mapping through the DFT precoder, whereas RS omits the process through the DFT precoder, and the frequency domain.
- S11 After being immediately generated (S11) in, it is transmitted after the localization mapping (S12), IFFTCS13) and the cyclic prefix (CP) attaching process (S14) in sequence.
- S12 localization mapping
- IFFTCS13 IFFTCS13
- CP cyclic prefix
- FIG. 11 is a diagram illustrating a structure of a subframe for transmitting an RS in the case of a normal CP
- FIG. 12 is a diagram of an extended CP.
- the structure of a subframe for transmitting RS is shown.
- RS is transmitted through 4th and 11th OFDM symbols
- RS is transmitted through 3rd and 9th OFDM symbols.
- the PUCCH includes the following format for transmitting control information.
- Format 1 Scheduling Request (SR) only with On-Off keyingXOOK
- Table 4 below shows a PUCCH format, a modulation scheme, and the number of bits per subframe.
- Table 5 shows a PUCCH format and a number of reference signals for modulation per slot.
- Table 6 shows modulation for different PUCCH formats. Table shows the positions of the reference signals.
- the PUCCH formats 2a and 2b correspond to the standard cyclic prefix.
- the ACK / NACK signal is CG-CAZAC (Computer-Generated) for each user device.
- FIG. 13 is a diagram illustrating a method of applying PUCCH formats la and lb in the case of Normal Cyclic Prefix (Normal CP), and FIG. 14 is a PUCCH format in the case of Extended Cyclic Prefix (Extended CP) A diagram showing how to apply la and lb. ⁇
- w0, wl, w2, w3 may be modulated in any time domain (after FFT modulation) or in any frequency domain (before FFT modulation).
- FIG. 15 illustrates a structure of a PUCCH at a subframe level.
- the PUCCH channel may be transmitted to a frequency mirrored position of the first slot.
- ACK / NACK resources allocated to user equipment consisting of cyclic shift, Walsh / DFT code, and Physical Resource Block (PRB) may be given through RRCX Radio Resource Control (RRCX).
- RRCX Radio Resource Control
- Resources allocated for dynamic ACK / NACK and non-persistent scheduling may be implicitly given by the lowest CCE index of the PDCCH to the PDSCH for ACK / NACK.
- Orthogonal sequences of length -4 and length _3 for PUCCH format 1 / la / lb are shown in Tables 7 and 8 below.
- FIG. 16 illustrates channel izat ions for the PUCCH formats la and lb.
- FIG. 16 above Corresponds to
- FIG. 17 illustrates channelization for a mixed structure of PUCCH formats 1 / la / lb and formats 2 / 2a / 2b in the same PRB.
- Cyclic Shift (CS) hopping and Orthogonal Covering (0C) remapping may be applied as follows.
- the resource (nr) for PUCCH format 1 / la / lb includes three combinations of the following.
- Control information of CQI, PMI, RI, and a combination of CQI and ACK / NACK may be transmitted through PUCCH format 2 / 2a / 2b.
- a Reed Muller (RM) channel coding scheme may be applied.
- channel coding for UCI CQI in a 3GPP LTE system is described as follows.
- the bit stream ⁇ 1 ⁇ ⁇ 1 is inserted into the channel coding block using the (20, A) RM code.
- Table 10 below shows a basic sequence for the (20, A) code.
- Channel coding bits of "0,” 1, “ 2 ,” 3 , and “5-1” may be generated by the following equation.
- Table 11 shows a UCI field for uplink control informat ion (UCI) for wideband reporting (single antenna port, transmit diversity or open loop spatial multiplexing PDSCH) CQI feedback.
- UCI uplink control informat ion
- Table 111 and Table 12 show the CQI and
- Table 13 below shows a UCI field for RI feedback for wideband.
- the maximum information bit is 11 bits except for the case where CQI and ACK / NACK are simultaneously transmitted.
- QPSK modulation can be applied after encoding for 20 bits using the RM code. Bits encoded prior to QPSK modulation may be scrambling.
- one subframe consists of 10 QPSK data symbols in addition to the RS symbol. That is, each QPSK symbol is spread by the CS using 20-bit encoded CQI bits at the SC-FDMA symbol level.
- SC-FDMA symbol level CS hopping may be applied to randomize inter-cell interference.
- RS can be multiplexed by CDM using cyclic shift.
- 12/6 user equipments may each be multiplexed within the same PRB.
- some user equipments in PUCCH formats 1 / la / lb and 2 / 2a / 2b may be multiplexed by CS + 0C + PRB and CS + PRB, respectively.
- 19 is a diagram illustrating PRB allocation.
- PRB may be used for the PUCCH transmission in slot n s.
- PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
- 20 is a diagram illustrating a transmission process of a PHICH. Since one PHICH does not use SU—MIMO in the uplink in the LTE system, only one bit ACK / NACK for a single data stream is transmitted (S200).
- the 1-bit ACK / NACK is coded into 3 bits using repetitive coding (S201) having a code rate of 1/3 and generates 3 modulation symbols using BPSK (S202).
- the number of orthogonal sequences used for spreading is SF * 2 due to the I / Q multiplexing concept. Therefore, SF * 2 PHICHs spread using SF * 2 orthogonal sequences are defined as one PHICH group, and the PHICH groups present in any subframe are resources after layer mapping (S204) and precoding. Is transmitted according to the mapping method (S205).
- the amount of PHICH resources of one subframe is determined as follows.
- the PHICH transmits HARQ ACK / NACK.
- a plurality of PHICHs mapped to the same set of resource elements constitute a PHICH group, and PHICHs in the same PHICH group are separated through different orthogonal sequences.
- PHICH represents an orthogonal sequence index
- Equation 10 For extended cyclic prefix In Equation 10, g ⁇ ⁇ V 6 ' 1/2' 1 '2 ⁇ is provided by a higher layer, , group l ygroup _
- PfflCH has a value from o to PmcH 1 ⁇ V g E ⁇ 1 / 6,1 / 2,1,2 ⁇
- PBCH Physical Broadcast Channel
- the PHICH composition is divided into PHICH—duration and PHICH—resource.
- Table 14 below shows the PHICH configuration.
- phich-Durat ion ENUMERATED ⁇ normal, extended ⁇
- phich-Resource ENUMERATED ⁇ oneSixth, half, one
- the phich-Durat ion provides a durationol for Mult-Media Broadcast over a Single Frequency Network (MBSFN) and non-MBSFN (Non-MBSFN).
- This parameter represents 1/2, 1, and 2 values.
- the process of allocating PHICH resources is as follows.
- a PHICH for PUSCH transmission is transmitted as a lowest PRB index and an uplink grant of a PUSCH resource as follows.
- Table 15 below shows an example of an orthogonal sequence used in an LTE system.
- the HICH ⁇ ⁇ is obtained by the following equation (11).
- DMRS ⁇ is mapped from the cyclic shift for the DMRS field in the most recent DCI format for the transport block related to the PUSCH transmission.
- PUSCH transmission or subframe related to random access voice response signal ri to K For subframe N configured as semi persistent in subframe n in the absence of a PDCCH with DCI format 0 in PuscH
- n ⁇ ⁇ is set to 0.
- SF is a spreading factor size used for PHICH modulation.
- Daewoong corresponds to the lowest PRB index of the first slot of the PUSCH transmission.
- PHICH is the number of PHICH group constituted by higher layers.
- Table 16 shows the relationship between the 3-bit field included in the DCI format and the actual cyclic shift.
- Table 17 shows a mapping relationship between ⁇ and cyclic shift for DMRS used to determine PHICH resources in DCI format 0.
- a multi-carrier system or a carrier aggregation system refers to a group of one or more carriers having a band smaller than the target bandwidth when configuring a target broadband to support the broadband. Say your system.
- the band of the aggregated carriers may be limited to the bandwidth used by the existing system for backward compatibility with the existing IMT system.
- the existing 3GPP LTE system supports bandwidths of 1.4, 3, 5, 10, 15, and 20 MHz
- LTE-A LTE-Advanced
- Multicarrier can be used in common with carrier aggregation and bandwidth aggregation Name.
- a carrier set is a generic expression for both contiguous carrier sets and non-contiguous spectrum aggregation ⁇ -.
- An object of the present invention is to provide a method and apparatus for transmitting a downlink ACK / NACK signal in a wireless communication system supporting multi-carriers.
- a method for defining a resource for a physical uplink control channel includes control information for a plurality of user equipment Transmitting a plurality of downlink component carriers and receiving at least one uplink component carrier linked to the plurality of downlink component carriers; Receiving a PUCCH for control information for the plurality of user equipments included in a downlink carrier, resources for the PUCCH in the at least one uplink component carrier, among the plurality of downlink component carriers, It is characterized by preferentially defining the PUCCH for the downlink component carrier compatible with the existing system.
- PUCCH physical uplink control channel
- the index of resources for the PUCCH in the at least one uplink component carrier is preferentially given to the PUCCH for the downlink component carrier compatible with the existing system among the plurality of downlink component carriers.
- the index of the resource for the PUCCH in one uplink component carrier starts from 0
- the PUCCH resource for the downlink component carrier compatible with the existing system among the plurality of downlink component carriers is defined from index 0 It is characterized by.
- the number of the plurality of downlink component carriers is greater than the number of the at least one uplink component carrier. More preferably, the logical indexes of the plurality of downlink component carriers are assigned the lowest index to the downlink component carriers that are compatible with the existing system among the plurality of downlink component carriers, and the remaining downlink component carriers are in ascending order. An index is given.
- a method for defining a resource for the PHICH Physical cal Hybr id-ARQ Indicator Channel
- a plurality of user equipment Receiving a plurality of uplink component carriers comprising data from and transmitting at least one downlink component carrier linked to the plurality of uplink component carriers; Transmit PHICH for data from the plurality of user equipments included in the plurality of uplink carriers, and the resource for the PHICH in the at least one downlink component carrier,
- Uplink component compatible with existing system It is characterized in that it is preferentially defined for the PHICH to the carrier.
- An index of a resource for a PHICH in the at least one downlink component carrier is preferentially given to a PHICH corresponding to an uplink component carrier compatible with an existing system among the plurality of uplink component carriers.
- PHICH resources for uplink component carriers that are compatible with the existing system among the plurality of uplink component carriers is defined from index 0 It features.
- the number of the plurality of uplink component carriers is greater than the number of the at least one downlink component carrier. More preferably, the logical indexes of the plurality of uplink component carriers are assigned the lowest index to the uplink component carriers that are compatible with the existing system among the plurality of uplink component carriers, and the remaining uplink component carriers are in ascending order. An index is provided.
- FIG. 1 is a physical used for the 3GPP LTE system which is an example of a mobile communication system
- FIG. 2 is a diagram illustrating a channel and a general signal transmission method using the same.
- FIG. 2 is a diagram illustrating a signal processing procedure for transmitting an uplink signal by a user equipment.
- 3 is a diagram for describing a signal processing procedure for transmitting a downlink signal by a base station.
- FIG. 4 is a diagram for describing an SC—FDMA scheme for uplink signal transmission and a 0FDMA scheme for downlink signal transmission in a mobile communication system.
- FIG. 5 is a diagram illustrating a signal mapping method in a frequency domain to satisfy a single carrier characteristic in a frequency domain.
- FIG. 6 is a diagram illustrating a signal processing process in which DFT process output samples are mapped to a single carrier in a cluster SC-FDMA according to an embodiment of the present invention.
- FIG 7 and 8 show cluster SC-FDMA according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 9 is a diagram illustrating a signal processing procedure in a segment SC-FDMA system according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 10 is a diagram for describing a signal processing process for transmitting a reference signal (hereinafter, referred to as RS) in uplink.
- RS reference signal
- FIG. 11 is a diagram illustrating a structure of a subframe for transmitting an RS in the case of a normal CP.
- FIG. 12 illustrates a structure of a subframe for transmitting an RS in the case of an extended CP.
- FIG. 13 shows the PUCCH formats la and lb in the case of standard cyclic prefix.
- 14 is a diagram illustrating the PUCCH formats la and lb in the case of an extended cyclic prefix.
- 15 illustrates a structure of a PUCCH at a subframe level.
- FIG. 16 illustrates ACK / NACK channelization for PUCCH formats la and lb.
- FIG. 17 illustrates channelization for a mixed structure of PUCCH formats 1 / la / lb and formats 2 / 2a / 2b in the same PRB.
- 20 is a diagram illustrating a transmission process of a PHICH.
- 21 is a diagram illustrating a concept of managing downlink component carriers in a base station.
- 22 is a diagram illustrating a concept of managing uplink component carriers in a terminal.
- FIG. 23 is in terms of transmission of a base station.
- FIG. 1 is a diagram illustrating a concept in which one MAC manages multicarriers.
- FIG. 24 is a view for explaining a concept in which one MAC manages a multicarrier from a reception point of a terminal.
- FIG. 25 is a diagram illustrating a concept in which one or more MACs manage a multicarrier from a transmission point of a base station.
- FIG. 26 is a view illustrating a concept in which one or more MACs manage a multicarrier from a reception point of a terminal.
- FIG. 27 is a view illustrating a concept in which one or more MACs manage a multicarrier from a transmission point of a base station.
- FIG. 28 is a view illustrating a concept in which one or more MACs manage a multicarrier from a reception point of a terminal.
- FIG. 29 illustrates a case in which a ratio of the number of downlink component carriers to the number of uplink component carriers is 2: 1 in a carrier set.
- 30 and 31 illustrate a downlink component carrier in a carrier aggregation.
- 33 is a diagram for explaining a method of defining a PUCCH resource in a carrier set according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 34 is a diagram illustrating a method of defining a PUCCH resource when a ratio of the number of downlink component carriers and uplink component carriers is 2: 1 in a carrier set according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 35 is a diagram illustrating a method of defining a PUCCH resource when a ratio of the number of downlink component carriers and uplink component carriers is 4: 1 in a carrier aggregation according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 36 is a diagram illustrating a method of defining a PUCCH resource in a hybrid form when the ratio of the number of downlink component carriers and uplink component carriers is 4: 2 in the carrier aggregation according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 37 illustrates a case in which a ratio of the number of downlink component carriers and uplink component carriers is 4: 1 in a carrier set.
- FIG. 38 illustrates a method of defining a PUCCH resource when a ratio of a downlink component carrier and an uplink component carrier is 4: 1 in a carrier aggregation according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 39 is a diagram for explaining a case in which a ratio of the number of downlink component carriers and uplink component carriers is 1: 2 in a carrier set.
- FIG. 39 is a diagram for explaining a case in which a ratio of the number of downlink component carriers and uplink component carriers is 1: 2 in a carrier set.
- 40 and 41 are diagrams for explaining a case in which the ratio of the number of downlink component carriers and uplink component carriers compatible with the existing system in the carrier set is 1: 2.
- FIG. 42 is a diagram for explaining a method of defining PHICH resources in a carrier aggregation according to one embodiment of the present invention.
- FIG. 43 illustrates a PHICH in a carrier aggregation according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 44 is a view illustrating a PHICH resource definition method when a ratio of the number of downlink component carriers and uplink component carriers is 1: 2 in a carrier aggregation according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 45 is a diagram illustrating a PHICH resource definition method when the ratio of the number of downlink component carriers and uplink component carriers is 1: 4 in the carrier aggregation according to an embodiment of the present invention.
- . 46 is a diagram illustrating a PHICH resource definition method in a hybrid form when the ratio of the number of downlink component carriers and uplink component carriers is 2: 4 in the carrier aggregation according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 47 illustrates a case in which a ratio of the number of downlink component carriers and uplink component carriers is 1: 4 in a carrier set.
- FIG. 48 is a diagram illustrating a PHICH resource definition method when a ratio of a downlink component carrier and an uplink component carrier is 1: 4 in a carrier aggregation according to an embodiment of the present invention.
- 49 is a block diagram showing a configuration of a device applicable to a base station and a user equipment and capable of carrying out the present invention.
- Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11m, 3GPP system, 3GPP LTE system, and 3GPP2 system, which are wireless access systems. That is, steps or parts which are not described to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in this document may be described by the above standard document.
- IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
- DL CC # n represents downlink component carrier # 11
- UL CC # m represents uplink component carrier # 11.
- the PHY layers controlling each of the multiple carriers are assigned to one upper layer (e.g., MAC layer, RRC layer,
- FIG. 21 is a diagram illustrating a concept of managing downlink component carriers in a base station
- FIG. 22 is a diagram illustrating a concept of managing uplink component carriers in a terminal.
- the upper layer will be briefly described as MAC in FIGS. 21 and 22.
- FIG. 23 is in terms of transmission of a base station.
- FIG. 1 is a diagram illustrating a concept in which one MAC manages multicarriers.
- FIG. 24 is a view for explaining a concept in which one MAC manages a multicarrier from a reception point of a terminal. In this case, in order to effectively transmit and receive multicarriers, both the transmitter and the receiver should be able to transmit and receive multicarriers.
- one MAC manages and operates one or more frequency carriers to transmit and receive.
- frequency carriers managed in one MAC do not need to be contiguous with each other, there is an advantage of being more flexible in terms of resource management.
- one PHY means one component carrier for convenience.
- one PHY does not necessarily mean an independent R Radio Frequency) device.
- one independent RF device means one PHY, but is not limited thereto, and one RF device may include several PHYs.
- FIG. 25 is a diagram illustrating a concept in which one or more MACs manage a multicarrier from a transmission point of a base station. 26 is, from the receiving point of view of the terminal It is a figure explaining the concept which MAC manages multicarrier.
- FIG. 27 is a view illustrating a concept in which one or more MACs manage a multicarrier from a transmission point of a base station.
- FIG. 28 is a view illustrating a concept in which one or more MACs manage a multicarrier from a reception point of a terminal.
- one or more MACs may be controlled by one or more MACs instead of one MAC as illustrated in FIGS. 25 and 28.
- each MAC may be controlled by 1: 1 for each carrier, and as shown in FIGS. 27 and 28, each carrier may be controlled by 1: 1 for each carrier. And the other one or more carriers
- MAC may control it.
- the above system is a system including a plurality of carriers from 1 to N, and each carrier may be used adjacent or non-contiguous. This can be applied to uplink and downlink without distinction.
- N multiple carriers are operated while including downlink and uplink transmission in each carrier, and in case of FDD system, multiple carriers are configured to be used for uplink and downlink, respectively. .
- bandwidths of uplink and downlink may be configured differently, but basically, transmission and reception in a single carrier are supported.
- the system of the present invention can operate a plurality of carriers through the carrier set as described above.
- the FDD system may also support asymmetric carrier aggregation in which the number of carriers and / or the bandwidth of the carriers are aggregated in uplink and downlink.
- a carrier set in which two or more component carriers are aggregated may be considered to support a wider transmission band, for example, lOOMhz and spectrum set.
- the terminal receives one or more component carriers at the same time, depending on the capability Or send.
- a terminal having reception and / or transmission capability for a carrier aggregation may simultaneously perform reception and / or transmission through multiple component carriers.
- the existing terminal can receive or transmit via a single component carrier.
- the number of uplink and downlink component carriers is the same, it is possible to configure all component carriers of the existing system. However, component carriers that do not consider compatibility are not excluded from the present invention. It is possible to configure the user equipment to aggregate different number of component carriers of different bands in uplink and downlink. In a typical TDD, the number of component carriers and the band of each component carrier will be the same in uplink and downlink.
- MAC-PHY Media Access Control-Physical
- HRT HARQCHybrid Automatic Repeat reQuest
- ACK In the symmetric carrier set (when the number of aggregated uplink component carriers and the number of downlink component carriers are the same), the process of attaching the index to the PUCCH resource is assumed to be compatible with the existing system, ACK It can be simplified by extending the principles of existing systems (eg, LTE Rel-8) such as / NACK bundling, channel selection techniques, and ACK / NACK multiplexing using multiple sequence modulation.
- bundling is a technique used for efficiently feeding back a plurality of ACK / NACK information.
- the logical AND operation means processing and transmitting a plurality of ACK / NACK information using a logical OR operation. For example, bundling using logical AND operations
- bundling using a logical OR operation means transmitting an ACK signal when any one of the plurality of ACK / NACKs is present, and transmitting a NACK only when the answer of all signals is NACK.
- the PDCCH is a downlink component carrier.
- the PDSCH When the transmission is # 0, the PDSCH is described as being transmitted on the downlink component carrier # 0. However, cross-carrier scheduling is applied so that the PDSCH is transmitted on another downlink component carrier. It can be obvious.
- the PDCCH is a downlink component carrier.
- FIG. 29 illustrates a case in which a ratio of the number of downlink component carriers to the number of uplink component carriers is 2: 1 in a carrier set.
- Such a configuration may be user device specific or cell specific.
- the structure other than the said structure is not excluded.
- the present invention can be easily applied.
- a pair of downlink frequency and uplink frequency are unique.
- the operating band for E-UTRA is shown in Table 18 below.
- the downlink carrier frequency is uniquely determined to be 2110 MHz.
- Downlink In case of an asymmetrical ratio of the number of component carriers and the number of uplink component carriers, 2: 1, one downlink component carrier is compatible with the user equipment of the existing system, and the other downlink component carrier is the user equipment of the existing system. It is assumed to be incompatible.
- downlink component carrier # 0 (DL CC # 0) is a component carrier compatible with an existing system (for example, LTE Rel. 8), and downlink component carrier # 1 (DL CC # 1). ) Is a component carrier that is incompatible with the existing system.
- downlink component carrier # 0 (DL CC # 0) is a component carrier incompatible with an existing system
- downlink component carrier # 1 (DL CC # 1) is incompatible with an existing system.
- the user equipment of the existing system may exist only in the component carrier compatible with the existing system.
- the present invention proposes that the PUCCH resource index starts with a downlink component carrier compatible with an existing system.
- PUCCH resource indexes 0 through 7 are performed on downlink component carrier # 0, and PUCCH resource indexes 8 through 15 are performed by downlink component carrier # 1.
- 32 is a view for explaining a method of defining a PUCCH resource in a carrier set according to an embodiment of the present invention. 32 is a diagram on the premise of the situation of FIG. As shown in FIG. 32, each downlink component carrier includes eight Control Channel Elements (CCEs) (16 CCEs in total). PUCCH resource indexes for downlink component carriers # 0 and # 1 are changed from 0 to 15.
- CCEs Control Channel Elements
- the PUCCH resource indexes 0 through 7 correspond to the downlink component carrier # 0, and the PUCCH resource indexes 8 through 15 refer to the downlink component carrier # 1.
- PUCCH resource indexes 0 through 7 may be performed on downlink component carrier # 1
- PUCCH resource indexes 8 through 15 may be performed on downlink component carrier # 0.
- 33 is a diagram for explaining a method of defining a PUCCH resource in a carrier set according to an embodiment of the present invention. 33 is a diagram on the premise of the situation of FIG. As shown in FIG. 33, each downlink component carrier includes eight Control Channel Elements (CCEs) (16 CCEs in total).
- CCEs Control Channel Elements
- PUCCH resource indexes for the downlink component carriers # 0 and # 1 are changed from 0 to 15. Accordingly, as described above, the PUCCH resource indexes 0 through 7 refer to the downlink component carrier # 0, and the PUCCH resource indexes 8 through 15 refer to the downlink component carrier # 1.
- the present invention can define PUCCH resources without affecting compatibility with existing systems. For example, suppose that PUCCH resources start with incompatible downlink component carriers, the following problem may occur. If the concept shown in FIG. 33 is applied to FIG. 30, the user equipment of the existing system may not exist in the downlink component carrier # 0. This is because there is no way for the user equipment of the existing system to recognize that the PUCCH resources start with the downlink component carrier # 1. This is because it can cause serious malfunction.
- the index of the component carrier may be numbered so that the component carrier compatible with the existing system has the lowest index.
- the index means a logical index.
- the component carrier indexes may be cell-specific or user equipment-specified. In this way, the number of PUCCH resources starts from the lowest logical component carrier index.
- the PUCCH resource may be automatically compatible with the existing system.
- FIG. 34 is a diagram illustrating a method of defining a PUCCH resource when a ratio of the number of downlink component carriers and uplink component carriers is 2: 1 in a carrier set according to an embodiment of the present invention.
- the physical indexes of Frequency Assignment (FA) are set in ascending order (eg, FA # 0 and FA # 1).
- the user equipment specific logical carrier indexes are set in reverse order (e.g., DL CC # 1 and DL CC # 0).
- the PUCCH resource may be set in consideration of a user device specific component carrier starting from the lowest component carrier index (ie, starting from downlink component carrier # 0).
- FIG. 35 is a diagram illustrating a method of defining a PUCCH resource when a ratio of the number of downlink component carriers and uplink component carriers is 4: 1 in a carrier set according to an embodiment of the present invention.
- the index of the component carrier may be assigned a number so that the component carrier compatible with the existing system has the lowest index. Accordingly, in FIG. 35, when the physical index of the frequency assignment (FA) is set in ascending order for the downlink component carriers, the logical index of the downlink component carrier of FA # 2 may be set to # 0. . And, the logical index of the uplink component carrier may be set to # 0.
- FIG. 36 is a diagram illustrating a method of defining a PUCCH resource in a hybrid form when the ratio of the number of downlink component carriers and uplink component carriers is 4: 2 in the carrier aggregation according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 37 illustrates a case in which a ratio of the number of downlink component carriers and uplink component carriers is 4: 1 in a carrier set.
- the downlink component carrier # 2 is a component carrier compatible with the existing system.
- FIG. 38 illustrates a method of defining a PUCCH resource when a ratio of a downlink component carrier and an uplink component carrier is 4: 1 in a carrier aggregation according to an embodiment of the present invention.
- the downlink component carrier # 2 and the uplink component carrier # 0 are compatible with the existing system.
- the PUCCH resource in # 0 of the uplink component carrier starts from the PUCCH resource for the downlink component carrier compatible with the existing system. That is, indexes 0 to 7 may be defined as PUCCH resources for the downlink component carrier # 2.
- Example 2
- FIG. 39 illustrates a case in which a ratio of the number of downlink component carriers and uplink component carriers is 1: 2 in a carrier set.
- a case where the ratio of the number of downlink component carriers and uplink component carriers is 1: 2 may be considered.
- the configuration may be user equipment specific or cell specific.
- other configuration than the above configuration is not excluded from the present invention. For example, even when the ratio of the number of downlink component carriers and uplink component carriers is 2: 2, the present invention can be easily applied.
- 40 and 41 are ratios of the number of downlink component carriers and uplink component carriers compatible with the existing system in the carrier set is 1: 2 It is a figure explaining a case. 40 and 41, it is assumed that one of the uplink component carriers is compatible with the user equipment of the existing system and the other is not compatible with the user equipment of the existing system.
- the uplink component carrier # 0 is compatible with the existing system
- the uplink component carrier # 1 is not compatible with the existing system.
- the uplink component carrier # 1 is compatible with the existing system and the uplink component carrier # 0 is not compatible with the existing system.
- the user equipment of the existing system may exist only in the component carrier compatible with the existing system.
- This embodiment starts with an uplink component carrier compatible with an existing system.
- PHICH resources on downlink component carrier # 0 for uplink component carrier # 0 are determined from resource indices 0 to 7 and downlink component for uplink component carrier # 1.
- PHICH resources on carrier # 0 are measured at resource indexes 8 to 15.
- FIG. 42 is a diagram for explaining a method of defining PHICH resources in a carrier aggregation according to one embodiment of the present invention.
- FIG. 42 is a diagram on the premise of the situation of FIG. 40.
- the PHICH resource indexes on the downlink component carrier # 0 for the uplink component carriers # 0 and # 1 are changed from 0 to 15. Accordingly, as described above, PHICH resource indexes 0 through 7 on downlink component carrier # 0 are applied to uplink component carrier # 0, and PHICH resource indexes 8 through 15 on downlink component carrier # 0 are uplink component carrier # 1. To Daewoong.
- FIG. 43 is a view illustrating one embodiment of the present invention.
- a diagram illustrating a method of defining a PHICH resource. 43 is a diagram on the premise of the situation of FIG. In the uplink component carrier # 0 and # 1 of the downlink component carrier # 0 of the PHICH resource index are changed from 0 to 15 '.
- PHICH resource indexes 0 through 7 on downlink component carrier # 0 are applied to uplink component carrier # 1, and PHICH resource indexes 8 through 15 on downlink component carrier # 0 are uplink component carrier # 0. To Daewoong.
- the present invention can define PHICH resources without affecting compatibility with existing systems. For example, assume that PHICH resources start with uplink component carriers that are incompatible with the existing system. If the concept illustrated in FIG. 43 is applied to FIG. 40, the user equipment of the existing system may not exist in the uplink component carrier # 0. This is because there is no way for the user equipment of the existing system to recognize that PHICH resources start with the uplink component carrier # 1. This is because it can cause serious malfunction.
- the index of the component carrier may be numbered so that the component carrier compatible with the existing system has the lowest index.
- the index means a logical index.
- the component carrier indexes may be cell specific or user equipment specific. In this way, when the number of PHICH resources is set to start with the lowest logical component carrier index, assigning an index to the PHICH resource may be automatically compatible with the existing system.
- the remaining component carriers, which are not compatible with existing systems, can be indexed starting from the lowest physical frequency.
- FIG. 44 illustrates a case in which a ratio of the number of downlink component carriers and uplink component carriers is 1: 2 in a carrier aggregation according to an embodiment of the present invention
- the physical index of frequency assignment is set in ascending order. That is, FA # 0 and FA # 1 are set.
- the user device specific logical carrier index is set in reverse order. That is, it may be set in descending order to uplink component carrier # 1 and uplink component carrier # 0.
- the PHICH resource may be set in consideration of a user device specific component carrier starting from the lowest component carrier index (ie, starting from uplink component carrier # 0).
- FIG. 45 is a diagram illustrating a PHICH resource definition method when a ratio of the number of downlink component carriers and uplink component carriers is 1: 4 in a carrier set according to an embodiment of the present invention.
- the index of the uplink component carrier may be assigned a number so that the component carrier having compatibility with the existing system has the lowest index.
- 46 is a diagram illustrating a PHICH resource definition method in a hybrid form when the ratio of the number of downlink component carriers and uplink component carriers is 2: 4 in the carrier aggregation according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 47 illustrates a case where a ratio of the number of downlink component carriers and uplink component carriers is 1: 4 in a carrier set.
- downlink component carrier # 0 and uplink component carrier # 2 are It is a component carrier compatible with the system.
- FIG. 48 is a diagram illustrating a PHICH resource definition method when a ratio of a downlink component carrier and an uplink component carrier is 1: 4 in a carrier aggregation according to an embodiment of the present invention. 47 may be applied to FIG. 48.
- the downlink component carrier # 0 and the uplink component carrier # 2 are compatible with the existing system.
- the PHICH resource for the downlink component carrier # 0 starts with the PHICH resource for the uplink component carrier # 2 having compatibility with the existing system. That is, PHICH resources 0 to 7 for uplink component carrier # 2 may be defined.
- the device 100 includes a processing unit 101, a memory unit 102, an RFCRadio Frequency) unit 103, a display unit 104, and a user interface unit 105.
- the layer of physical interface protocol is performed in the processing unit 101.
- the processing unit 101 provides a control plane and a user plane. The function of each layer may be performed in the processing unit 101.
- the processing unit 101 may perform the embodiments of the present invention described above. Specifically, the processing unit 101 may perform a function of generating a user equipment location determination subframe or receiving the subframe to determine the location of the user device.
- the memory unit 102 is electrically connected to the processing unit 101 and stores an operating system, an application program, and a general file. If the device 100 is a user device, the display unit 104 may display a variety of information, and may be implemented by using a known liquid crystal display (LCD), zero light emitting diode (0LED), or the like.
- the user interface unit 105 is a known user such as a keypad, touch screen, etc. It can be configured in combination with the interface.
- the RF unit 103 is electrically connected to the processing unit 101 and transmits or receives a radio signal.
- a user equipment may be replaced with terms such as a mobile station (MS), a subscriber station (SS), a mob le subscriber station (MSS), or a mobile terminal.
- MS mobile station
- SS subscriber station
- MSS mob le subscriber station
- mobile terminal a mobile terminal
- the UE of the present invention PDA (Personal Digital Assistant), cell phone, and
- PCS Personal Communication Service
- GSM Global System for Mobile
- WCDMA Wideband CDMA
- MSS Mobile Broadband System
- Embodiments of the invention may be implemented through various means. For example, embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware (fir) are, software or a combination thereof.
- the method according to embodiments of the present invention may include one or more ASICs (app 1 i cat ion specific integrated circuits),
- DSPs Digital signal processors
- DSPs digital signal processing devices
- PLDs programmable logic devices
- FPGAs yield programmable gate arrays
- processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and so on.
- the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, or functions for performing the functions or operations described above.
- the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
- the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
- the present invention can be used in a terminal, base station, or other equipment of a wireless mobile communication system.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
본 발명은 캐리어 집합을 지원하는 무선 이동 통신 시스템에 있어서, PUCCH(Physical Uplink Control Channel)를 위한 자원을 정의하는 방법에 관한 것이다. 상기 방법은 복수의 사용자 기기를 위한 제어정보를 포함하는 복수의 하향링크 컴포넌트 캐리어를 전송하는 단계와, 상기 복수의 하향링크 컴포넌트 캐리어에 링크된 적어도 하나의 상향링크 컴포넌트 캐리어를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 적어도 하나의 상향링크 컴포넌트 캐리어를 통해 상기 복수의 하향링크 캐리어에 포함된 상기 복수의 사용자 기기를 위한 제어정보에 대한 PUCCH를 전송하고, 상기 적어도 하나의 상향링크 컴포넌트 캐리어에서 PUCCH를 위한 자원은, 상기 복수의 하향링크 컴포넌트 캐리어 중에서, 기존의 시스템과 호환성을 갖는 하향링크 컴포넌트 캐리어에 대응하는 PUCCH에 대하여 우선적으로 정의된다.
Description
【명세서】
【발명의 명칭】
캐리어 집합을 지원하는 무선 이동 통신 시스템에 있어서, PUCCH 자원 또는 PHICH자원 정의를 위한 방법 및 장치
【기술분야】
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 캐리어 집합을 지원하는 무선 이동 통신 시스템에 있어서, PUCCH 자원 또는 PHICH 자원을 정의하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
이동통신 시스템에서 사용자 기기 (User Equipment)는 기지국으로부터 하향링크 (Downlink)를 통해 정보를 수신할 수 있으며, 사용자 기기는 또한 상향링크 (Uplink)를 통해 정보를 전송할 수 있다. 사용자 기기가 전송 또는 수신하는 정보로는 데이터 및 다양한 제어 정보가 있으며, 사용자 기기가 전송 또는 수신하는 정보와종류 용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
도 1은 이동통신 시스템의 일례인 3GPP(3rd Generation Partnership
Project) LTE(Long Term Evolution) 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 사용자 기기는 단계 S101에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 사용자 기기는 기지국으로부터 주 동기 채널 (P-SCH: Primary Synchronization Channel) 및 부 동기 채널 (S—SCH: Secondary Synchronization Channel)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 사용자 기기는 기지국으로부터 물리방송채널 (Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 사용자 기기는 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (Downlink Reference Signal: DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를
확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 사용자 기기는 단계 S102에서 물리 하향링크제어채널 (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 상기 물리하향링크제어채널 정보에 따른 물리하향링크공유 채널 (PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
한편, 기지국과 접속올 완료하지 않은 사용자 기기는 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S103 내지 단계 S106과 같은 임의 접속 과정 (Random
Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 사용자 기기는 물리임의접속채널 (PRACH: Physical Random Access Channel)를 통해 특징 시뭔스를 프리엠블 (preamble)로서 전송하고 (S103), 물리하향링크제어채널 및 이에 대웅하는 물리하향링크공유 채널을 통해 상기 임의접속에 대한 웅답 메시지를 수신할 수 있다 (S104). 핸드오버 (Handover)의 경우를 제외한 경쟁 기반 임의접속의 경우 그 후 추가적인 물리임의접속채널의 전송 (S105) 및 물리하향링크제어채널 및 이에 대웅하는 물리하향링크공유 채널 수신 (S106)과 같은 충돌해결절차 (Content ion Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 사용자 기기는 이후 일반적인 상 /하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 /물리하향링크공유채널 수신 (S107) 및 물리상향링크공유채널 (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel)/물리상향링크제어채널 (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 전송 (S108)을 수행할 수 있다.
도 2는 사용자 기기가 상향랑크 신호를 전송하기 위한 신호 처리 과정을 설명하기 위한 도면이다.
상향링크 신호를 전송하기 위해 사용자 기기의 스크램블링 (scrambling) 모들 (210)은 사용자 기기 특정 스크램블링 신호를 이용하여 전송 신호를 스크램블링할 수 있다. 이와 같이 스크램블링된 신호는 변조 맵퍼 (220)에
입력되어 전송 신호의 종류 및 /또는 채널 상태에 따라 BPSK(Binary Phase Shift Keying) , QPSK( Quadrature Phase Shift Keying) 또는 16QAM(Quadrature Amplitude Modulation) 방식으로 복소 심볼 (complex symbol)로 변조된다. 그 후, 변조된 복소 심볼은 변환 프리코더 (230)에 의해 처리된 후, 자원 요소 맵퍼 (240)에 입력되며, 자원 요소 맵퍼 (240)는 복소 심볼을 실제 전송에 이용될 시간-주파수 자원 요소에 맵핑할 수 있다. 이와 같이 처리된 신호는 SC-FDMA 신호 생성기 (250)를 거쳐 안테나를 통해 기지국으로 전송될 수 있다.
도 3은 기지국이 하향링크 신호를 전송하기 위한 신호 처리 과정을 설명하기 위한 도면이다.
3GPP LTE 시스템에서 기지국은 하향링크로 하나 이상의 코드워드 (Code
Word)를 전송할 수 있다. 따라서 하나 이상의 코드워드는 각각 도 2의 상향링크에서와 마찬가지로 스크램블링 모들 (301) 및 변조 맵퍼 (302)를 통해 복소 심볼로서 처리될 수 있다, 그 후, 복소 심볼은 레이어 맵퍼 (303)에 의해 복수의 레이어 (Layer)에 맵핑되며, 각 레이어는 프리코딩 모들 (304)에 의해 채널 상태에 따라 선택된 소정 프리코딩 행렬과 곱해져 각 전송 안테나에 할당될 수 있다. 이와 같이 처리된 각 안테나 별 전송 신호는 각각 자원 요소 맵퍼 (305)에 의해 전송에 이용될 시간-주파수 자원 요소에 맵핑되며, 이후 0FDM(0rthogonal Frequency Division Multiple Access) 신호 생성기 (306)를 거쳐 각 안테나를 통해 전송될 수 있다.
이동통신 시스템에서 사용자 기기가 상향링크로 신호를 전송하는 경우에는 기지국이 하향링크로 신호를 전송하는 경우에 비해 PAPR(Peak-to_Average Ratio)이 더욱 문제될 수 있다. 따라서, 도 2 및 도 3과 관련하여 상술한 바와 같이 상향링크 신호 전송은 하향링크 신호 전송에 이용되는 0FDMA 방식과 달리 SC-FDMA( Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) 방식이 이용되고 있다.
도 4는 이동통신 시스템에서 상향링크 신호 전송을 위한 SC-FDMA 방식과
하향링크 신호 전송을 위한 0FDMA 방식을 설명하기 위한 도면이다. 상향링크 신호 전송을 위한 사용자 기기 및 하향링크 신호 전송을 위한 기지국 모두 직렬 -병렬 변환기 (Serial-to-Parallel Converter; 401), 서브캐리어 맵퍼 (403), M-포인트 IDFT 모듈 (404) 및 CP(Cyclic Prefix) 추가 모들 (406)을 포함하는 점에 있어서는 동일하다.
다만, SC-FDMA 방식으로 신호를 전송하기 위한 사용자 기기는 병렬 -직렬 변환기 (Parallel-to- Serial Converter; 405)와 N-포인트 DFT 모듈 (402)을 추가적으로 포함하고, N-포인트 DFT 모들 (402)은 M-포인트 IDFT 모들 (404)의 IDFT 처리 영향을 일정 부분 상쇄함으로써 전송 신호가 단일 반송파 특성 (single carrier property)을 가지도록 하는 것을 특징으로 한다. 도 5는 주파수 영역에서 단일 반송파 특성을 만족하기 위한 주파수 영역상의 신호 사상 방식을 설명하는 도면이다. 상기 도 5에서 (a)는 로컬형 사상 (localized mapping) 방식을 나타내며 (b)는 분산형 사상 (distributed mapping) 방식을 나타낸다. 현재 3GPP LTE 시스템에서는 로컬형 사상 방식을 정의하고 있다.
한편, SOFDMA의 수정된 형태인 클러스터 (clustered) SOFDMA에 대해 설명하기로 한다. 클러스터 (clustered) SOFDMA는 DFT프로세스와 IFFT 프로세스 사이에 순차적으로, 부반송파 사상 (mapping) 과정에 있어 DFT 프로세스 출력 샘플들을 부 그룹 (sub-group)으로 나누어 IFFT 샘폴 입력 부에서 부 그룹 별로 서로 떨어진 부반송파 영역에 사상하는 것을 특징으로 하며 경우에 따라 필터링 (filtering) 과정 및 순환 확장 (cyclic extension) 과정을 포함할 수 있다. 이때, 부 그룹을 클러스터로 명명할 수 있고 순환 확장이란 부반송파 각 심볼이 다중경로 채널을 통해 전송되는 동안 상호 심볼간 간섭 (ISI)을 방지하기 위해 연속된 심볼 사이에 채널의 최대 지연확산 (Del ay Spread) 보다 긴 보호구간 (Guard Interval)을 삽입하는 것을 의미한다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 클러스터 SC-FDMA에 있어서, DFT 프로세스 출력 샘플들이 단일 캐리어에 사상되는 신호 처리 과정을 도시하는
도면이다ᅳ
도 7과 도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 클러스터 SC-FDMA에 있어서, DFT 프로세스 출력 샘플들이 다증 캐리어 (multi-carrier)에 사상되는 신호 처리 과정을 도시하는 도면이다. 상기 도 6은 인트라 캐리어 (intra-carrier)에서 클러스터 SC-FDMA를 적용하는 예이며, 상기 도 7과 도 8은 인터 캐리어 (interᅳ carrier)에서 클러스터 SC-FDMA를 적용하는 예에 해당한다. 또한, 상기 도 7은 주파수 영역 에서 연속한 (contiguous) 컴포넌트 캐리어 (component carrier)가 할당된 상황에서 인접한 컴포넌트 캐리어 간 서브캐리어 간격 (spacing)이 정렬된 경우 단일 IFFT 블록을 통해 신호를 생성하는 경우를 나타내고, 도 8은 주파수 영역에서 비연속적 (non-contiguous)으로 컴포넌트 캐리어가 할당된 상황에서 컴포넌트 캐리어 들이 인접하지 않기 때문에, 복수의 IFFT 블록을 통해 신호를 생성하는 경우를 나타낸다.
세그먼트 SC-FDMA는 임의의 개수의 DFT와 같은 개수의 IFFT가 적용되면서 DFT와 IFFT간의 관계 구성이 일대일 관계를 가짐에 따라 단순히 기존 SC-FDMA의 DFT 확산 (spreading)과 IFFT의 주파수 부반송파 맵핑 구성올 확장한 것으로 NxSC-FDMA 또는 NxDFT-s-OFDMA라고 표현하기도 한다. 본 발명에서는 이를 포괄하는 표현으로 세그먼트 (segmented) SC-FDMA라고 명명하기로 한다. 도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 세그먼트 SC-FDMA시스템에 있어서, 신호 처리 과정을 도시하는 도면이다. 상기 도 9에 도시된 바와 같이 , 세그먼트 SC-FDMA는 단일 반송파 특성 조건을 완화하기 위하여 전체 시간 영역 변조 심볼들을 N(N은 1보다 큰 정수)개의 그룹으로 묶어 그룹단위로 DFT 프로세스를 수행하는 것을 특징으로 한다.
한편, 참조 신호 (Reference Signal, 이하, RS라 하기로 한다) 시퀀스 생성에 대해 설명하면 다음과 같다. RS 시뭔스 "( (")는 기본 시퀀스의 순환 천이 (cyclic shift) a 에 의해
정의되며 다음의 수학식 1과 같이 표현할 수 있다. 【수학식 11 (")二^ 0<n<Mi 상기 수학식 1에서, J sc —ml 는 RS 시뭔스의 길이를 나타내며,
Ns 는 주파수 영역 상에서 자원 블록의 크기를 나타내며, m은 1≤»»≤^^' 을 -max,UL
만족한다. 이때, Vrb 는 최대 상향링크 전송 대역을 나타낸다. 기본 시퀀스인 F",v(") 는 몇 개의 그룹으로 구분되며, 이때,
" ε {051 ,29}는 그룹 번호를 나타내며 , V는 해당 그룹 내에서 기본 시뭔스 번호에 해당한다. 각 그룹은 각 길이가 Μ = 772ΛΓ ( 1≤ ≤5 )인 하나의 기본 시뭔스 ( ν = 0 )와 각 길이가 ^^ =7"^^ ( 6≤/¾≤^^' )인 두 개의 기본 시뭔스 ( ν = 0Ί )를 포함한다. 해당 그룹 내에서 시퀀스 그룹 번호 와 해당 번호 V 는 시간에 따라 각각 변할 수 있다. 기본 시퀀스 ,、 MRS
수학식 2에 의해 주어진다. 【수학식 2】 UjV (") = xq (" mod ), 0≤n<M^ 여기서 q번째 루트 자도프-츄 (Zadoff-Chu) 시뭔스는 다음의 수학식 3에
의해 정의될 수 있다.
상기 수학식 3에서 q는 다음의 수학식 4을 만족한다.
S
상기 수학식 4에서 자도프-츄 시퀀스의 길이 ^zc는 가장 큰 소수에 의해 주어지고 따라서 Ni <^s s 만족한다.
RB
3N.
또한, sc 미만의 길이를 가진 기본 시퀀스는 다음과 같이 정의될 수
와 ^sc = ^sc 에 대해, 기본 시퀀스는 다음의 수학식 5와 같이 주어진다.
다음의 표 1과 표 2로 각각 주어진다. . 【표 1】
//:/ O0S2MI>d/-onozAV
【표 2】
//:/ O0S2MI>d/-onozAV
80Ζ600/0Ϊ0ΖΗΜ/Χ3<1 6.S8.0/T10Z OAV
1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 한편, RS 호핑 (hopping)에 대해서 설명하면 다음과 같다. 그룹 호핑 패턴 /gh("s)과 시퀀스 시프트 (sequence shift) 패턴 ·^에 의해 슬롯 "s에서 시퀀스 그룹 번호 U 는 다음의 수학식 6과 같이 정의할 수 있다.
17개의 서로 다른 호핑 패턴과 30개의 서로 다른 시뭔스 시프트 패턴이 존재한다. 상위 계층에 의해 제공된 그룹 호핑올 활성화시키는 파라미터에 의해 시퀀스 그룹 호핑이 가능 (enabled)하거나 불가능할 (disabled) 수 있다.
PUCCH와 PUSCH는 동일한 호핑 패턴을 가지지만, 서로 다른 시뭔스 시프트 패턴을 가질 수 있다. 그룹 호핑 패턴 ^h("s)는 PUSCH와 PUCCH에 대해 동일하며 다음의 수학식 7과 같이 주어진다.
【수학식 7】 if group hopping is disabled
mod 30 if group hopping is enabled
N cell
ID
Cinit =
30 슈도 -랜덤 시퀀스 생성기는 각 무선 프레임의 시작에서 초기화될 것이다.
f
시퀀스 시프트 패턴 의 정의는 PUCCH와 PUSCH간에 서로 상이하다.
/-PUCCH
PUCCH에 대해서, 시퀀스 시프트 패턴 ss
■PUCCH _
7ss 는 s - Vs + ΔΚ8 ^moa 로 주어진다ᅳ 이때, ss G{0,U9}는 상위 계층에 의해 구성된다.
이하, 시퀀스 호핑에 대해서 설명하기로 한다. 시퀀스 호핑은 길이가 M ≥ 6^s 인 기준 신호에 대해서만 적용된다.
A/fRS fi ArRB
길이가 sc sc '인 기준 신호에 대해서, 기본 시퀀스 그룹 내에서 기본 시뭔스 번호 v가 V = 0로 주어진다. 길이가 ^sc ≥ 6^sc 인 기준 신호에 대해서, 슬롯 S 에서 기본 시퀀스 그룹 내에서 기본 시퀀스 번호 는 다음의 수학식 8과 같이 주어진다.
【수학식 8】
\c{ns ) if group hopping is disabledand sequence hopping is enabled
상기 수학식 8에서 , C(Z)는 슈도 -랜덤 시퀀스에 해당하고, 상위 계층에 의해 제공되는 시뭔스 호핑을 가능하게 (enabled) 하는 파라미터는 시퀀스 호핑이 가능한지 여부를 결정한다. 슈도 -랜덤 시퀀스 생성기는 각 무선 프레임의
25 + y PUSCH
PUSCH에 대한 기준 신호는 다음과 같이 결정된다.
PUSCH PUSCH에 대한 기준 신호 시퀀스 (·)
정의된다. 이때, m과 n은 m PUSCH
" - 1V1 sc 을 만족한다
하나의 슬롯에서 순환 시프트 (cyclic shift)는 ncs = (WDM S + nOMRS + "PRS ("s ))m0d 12와 함께 d- - /12로 주어진다 . 이때, MRS 는 방송되는 값이고, DMRS 는 상향링크 스케줄링 할당에 의해 주어지며, "P ("s)는 셀 특정 순환 시프트 값이다. 상기 "PRS("s)는 슬롯
'init .2, +尸 J
30
시퀀스 생성기는 각 무선 프레임의 시작에서 로 초기화될 것이다. n (2)
다음의 표 3은 DCI 포맷 0에서 순환 시프트 필드와 "DM1 3를 나타내는 표이다. '
【표 3】
PUSCH에서 상향링크 RS를 위한 물리적 사상 방법은 다음과 같다. 시퀀스는 진폭 스케일링 요소 (amplitude scaling factor) ^PUSCH 와 곱해지고, r 로 시작하는 시뭔스 내에서 대웅하는 PUSCH를 위해 사용되는 물리 자원 블록의 동일한 세트로 사상될 것이다. 표준 순환 전치에 대해서는
/ = 3으로, 확장 순환 전치에 대해서는 / = 2으로 서브프레임 내에서 자원 요소 , 0에 사상하는 것은 먼저 k 의 차수가 증가하고 그리고 나서 슬롯 번호의 순이 될 것이다. 정리하면, 길이가 sc 이상이면, 순환 확장과 함께 ZC 시퀀스가 사용되고, 길이가 sc 미만이면, 컴퓨터 생성 시퀀스가사용된다.
순환 시프트는, 샐 -특정 순환 시프트, 사용자 기기 -특정 순환 시프트 및 호핑 패턴 등에 따라 결정된다.
도 10은 상향링크로 참조신호 (Reference Signal, 이하, RS라 하기로 한다)를 전송하기 위한 신호 처리 과정을 설명하기 위한 도면이다. 상기 도 10에 도시된 바와 같이, 데이터는 시간영역에서 신호를 생성하고 DFT 프리코더 (precoder)를 통한 주파수 매핑 후 IFFT를 통해 전송되는 반면, RS는 DFT 프리코더를 통하는 과정올 생략하고, 주파수 영역에서 바로 생성 (S11)된 후에, 로컬화 매핑 (S12), IFFTCS13) 과정 및 순환 전치 (Cyclic Prefix; CP) 부착 과정 (S14)을 순차적으로 거친 뒤에 전송된다.
도 11은 표준 순환 전치 (normal CP)의 경우에 RS를 전송하기 위한 서브프레임의 구조를 도시한 도면이고, 도 12는 확장 순환 전치 (extended CP)의
경우에, RS를 전송하기 위한 서브프레임의 구조를 도시한 도면이다. 상기 도 11에서는 4번째와 11번째 OFDM 심볼을 통해 RS가 전송되며, 상기 도 12에서는 3번째와 9번째 OFDM 심볼을 통해 RS가 전송된다.
한편, PUCCH는 제어 정보를 전송하기 위하여 다음의 형식을 포함한다. (1) 포맷 (Format) 1: 오직 온 -오프 키잉 (On—Off keyingXOOK)과 함께 스케줄링 요청 (Scheduling Request; SR)
(2) 포맷 la와 포맷 lb(ACK/NACK(Acknowledgment /Negative Acknow 1 edgment )만)
1) 포맷 la: 1 코드워드에 대한 BPSK ACK/NACK
2) 포맷 lb: 2 코드워드에 대한 QPSK ACK/NACK
(3) 포맷 2(오직 QPSK와 함께 CQI)
(4) 포맷 2a와포맷 2b(CQI와 ACK/NACK)
다음의 표 4는 PUCCH 포맷과 변조 방식 및 서브프레임 당 비트 수를 나타낸 표이고, 표 5는 PUCCH 포맷과 슬롯 당 변조 용 참조 신호의 개수를 나타낸 표이고, 표 6은 서로 다른 PUCCH 포맷에 대한 변조 용 참조 신호의 위치를 나타낸 표이다. 다음의 표 4에서 PUCCH포맷 2a와 2b는 표준 순환 전치의 경우에 해당한다.
【표 4】
Constant Amplitude Zero Auto Correlation) 기본 시뭔스와 함께 서로 다른 순환 천이 (cyclic shift) (주파수 영역 코드)와 왈쉬 (Walsh)/DF 직교 코드 (시간 영역확산 코드)로 구성된 서로 다른 자원을 통해 전송된다. 이용 가능한 순환 천이와 Walsh/DFT 코드가 각각 6과 3이면, 단일안테나에 대해서 총 18개의 사용자 기기가 동일한 PRB(Physical Resource Block)안에서 다증화될 수 있다. 도 13은 표준 순환 전치 (Normal Cyclic Prefix; Normal CP)인 경우에 PUCCH 포맷 la와 lb를 적용한 방법을 설명하는 도면이고, 도 14는 확장 순환 전치 (Extended Cyclic Prefix; Extended CP)인 경우에 PUCCH 포맷 la와 lb를 적용하는 방법올 도시한 도면이다. ·
w0, wl, w2, w3는 (FFT 변조 후에)임의의 시간 영역에서 또는 (FFT 변조 전에)임의의 주파수 영역에서 변조될 수 있다.
도 15는 서브프레임 레벨에서 PUCCH의 구조를 도시한 도면이다.
두 번째 슬롯에서 PUCCH 채널은 첫 번째 슬롯의 주파수 반사 (frequency mirrored)된 위치로 전송될 수 있다.
SR과 지속적 스케줄링 (persistent scheduling)을 위해, 순환 천이, Walsh/DFT 코드 및 PRB(Physical Resource Block)로 구성된 사용자 기기에 할당된 ACK/NACK자원은 RRCXRadio Resource Control)을 통해 주어질 수 있다. 동적 ACK/NACK과 비지속적 스케줄링 (non-persistent scheduling)을 위해 할당된 자원은 ACK/NACK올 위한 PDSCH에 대웅하는 PDCCH의 가장 낮은 CCE인텍스에 의해 암묵적으로 (implicitly) 주어질 수 있다.
PUCCH 포맷 1/la/lb를 위한 길이 -4와 길이 _3의 직교 시뭔스는 다음의 표 7과 표 8에 나타난 바와 같다.
【표 7】
Length-4 orthogonal sequences for PUCCH formate 1/1 a/1
【표 8]
Len th-3 ortli o onai se en ces for PUCCH formafe 1/1 a1 lb
PUCCH 포맷 1/la/lb를 위한 참조 신호를 대한 직교 시퀀스는 다음의 표 9와 같다.
【표 9】
la and lb
도 17은 동일한 PRB 내에서 PUCCH 포맷 1/la/lb와 포맷 2/2a/2b의 흔합된 구조에 대한 채널화를 도시한 도면이다.
순환 천이 (Cyclic Shift; CS) 호핑 (hopping)과 직교 커버링 (Orthogonal Covering; 0C) 재사상 (remapping)은 다음과 같이 적용될 수 있다.
(1) 인터ᅳ샐 간섭 (inter-cell interference)의 랜덤화를 위한 심볼 기반 셀 특정 CS 호핑
(2) 슬롯 레벨 CS/0C 재사상
1) 인터-셀 간섭 램덤화를 위해
2) ACK/NACK 채널과 자원 (k)사이의 사상을 위한 슬롯 기반 접근
한편, PUCCH 포맷 1/la/lb를 위한 자원 (nr)은 다음의 세 가지 조합을 포함한다.
(1) CS(=심볼 수준에서 DFT 직교 코드와동일) -> ncs
(2) 0C (슬롯 레벨에서 직교 커버링) _>noc
(3) 주파수 RBCResource Block) -〉 nrb
즉, 대표 인덱스 (representat ive index) nr은 ncs, noc, nrb를 포함한다 .
즉, nr=(ncs, noc, nrb)를 만족한다.
CQI, PMI, RI 및, CQI와 ACK/NACK의 조합의 제어정보는 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 통해 전달될 수 있다. 라드 뮬러 (Reed Muller; RM) 채널 코딩 방식이 적용될 수 있다.
예를 들어, 3GPP LTE 시스템에서 UCI CQI를 위한 채널 코딩은 다음과 같이 기술된다. 비트 스트림 (bit stream) υ 1 ^ᅳ1 은 (20, A) RM 코드를 이용하여 채널 코딩 블록에 삽입된다. 다음의 표 10은 (20, Α) 코드를 위한 기본 시퀀스를 나타낸 표이다.
【표 10】
"0,"1,"2,"3, '"5-1 의 채널 코딩 비트는 다음의 수학식 생성될 수 있다.
=0
상기 수학식 9에서 i = 0, 1, 2, ···, B— 1를 만족한다.
다음의 표 11은 광대역 보고 (단일 안테나 포트, 전송 다이버시티 (transmit diversity) 또는 오픈 루프 공간 다중화 (open loop spatial multiplexing) PDSCH) CQI 피드백을 위한 UCI (Uplink Control Informat ion)를 위한 UCI 필드를 나타낸다.
PMI 피드백을 위한 UCI 필드 Ϊ 나타내며, 상기 필드는 폐 루프 공간 다중화 (closed loop spatial multiplexing) PDSCH 전송을 보고한다
【표 12]
【표 13】
Bit widths
4 안테나 포트
2 안테나 포트
최대 2개의 레이어 최대 4개의 레이어
RKRank Indication) 1 1 2
이때, "0 와 는 MSB(Most Significant Bit)과 LSB(Least
Significant Bit)에 각각 해당한다. 확장 CP의 경우에 CQI와 ACK/NACK이 동시에 전송되는 경우를 제외하면 최대 정보 비트는 11비트이다. RM 코드를 사용하여 20비트에 대해 인코딩한 후에 QPSK 변조가 적용될 수 있다. QPSK 변조 전에 인코딩된 비트는 스크램블링 (scrambling)될 수 있다.
도 18은 PUCCH포맷 2/2a/2b를 위한 슬롯 레벨 구조를 도시한 도면이다. 표준 CP의 경우에, 하나의 서브프레임은 RS 심볼 이외에 10개의 QPSK 데이터 심볼로 구성된다. 즉, 각 QPSK 심볼은 SC-FDMA 심볼 수준에서 20비트 인코딩된 CQI 비트를 이용하여 CS에 의해 확산된다.
SC-FDMA 심볼 레벨 CS 호핑은 인터-셀 간섭을 랜덤화하기 위하여 적용될 수 있다. RS는 순환 천이를 이용하여 CDM에 의해 다중화될 수 있다. 예를 들어, 12/6 이용 가능한 CS들에 대하여, 12/6 사용자 기기들은 각각 같은 PRB 내에서 다중화될 수 있다. 요컨대, PUCCH 포맷 1/la/lb와 2/2a/2b내에서 몇몇의 사용자 기기는 CS+0C+PRB와 CS+PRB에 의해 각각 다중화될 수 있다.
도 19는 PRB할당을 도시한 도면이다.
상기 도 19에 도시된 바와 같이 , PRB는 슬롯 ns에서 PUCCH 전송을 위해 사용될 수 있다.
한편, 하향링크를 통해 상향 링크 데이터 전송 (PUSCH: Physical uplink shared channel)에 대한 ACK/NACK을 전송하는 채널을 LTE 시스템에서 PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)라고 한다. 도 20은 PHICH의 전송 과정을 도시한 도면이다.
LTE 시스템에서 1개의 PHICH는 상향링크에서 SU— MIMO를 사용하지 않기 때문에 한 단말의 PUSCH전송, 즉 단일 데이터 스트림에 대한 1 비트 ACK/NACK 만이 전송된다 (S200). 1비트 ACK/NACK은 부호율 (code rate)이 1/3인 반복코딩 (S201)을 이용하여 3 비트로 코딩되고 BPSK를 사용하여 3개의 변조 심볼을 생성한다 (S202). 변조를 거친 심볼은 확산 계수 (Spreading Factor; SF)를 이용하여 표준 CP인 경우에는 SF=4, 확장 CP인 경우에는 SF=2를 이용하여 확산 (spreading)된다 (S203). 확산에 사용하는 직교 시뭔스의 개수는 I/Q 다증화 개념이 적용되어 SF*2개가 된다. 따라서 SF*2개의 직교 시뭔스를 사용하여 확산된 SF*2개의 PHICH들이 1개의 PHICH 그룹으로 정의되며, 임의의 서브프레임에 존재하는 PHICH 그룹들은 레이어 사상 (S204), 프리코딩 과정을 거친 후에 자원 사상 방법 (S205)에 따라 전송된다.
LTE 시스템에서 한 서브프레임의 PHICH자원의 양은 다음과 같이 결정된다. PHICH는 HARQ ACK/NACK을 전송한다. 동일한 자원 요소의 셋트에 사상되는 복수의 PHICH는 PHICH 그룹을 구성하고, 동일한 PHICH 그룹 내의 PHICH는 서로 다른 직교 시뭔스를 통해 분리된다. PHICH 자원은 인덱스 쌍 w gr p
해당 그룹 내에서 PHICH는 직교 시뭔스 인덱스를 나타낸다.
ΛΓ group
프레임 구조 타입 1에 대해, PHICH 그룹 번호의 개수인 PHICH는 모든 서브프레임 내에서 동일하고, 상기 ^PHICH는 다음의 수학식 10에 의해 구해진다. 【수학식 10】
for normal cyclic prefix
JV PHICH ―
PfflCH는 o부터 PmcH 1까지의 값을 가진다ᅳ Vg E {1/6,1/2,1,2}
값은 PBCH(Physical Broadcast Channel)을 통해 전송되며, 자세한 내용은 다음과 같다.
PHICH구성은 아래에서 볼 수 있듯이 PHICH—듀레이션 (duration)과 PHICH - 자원 (resource)로 구분된다.
다음의 표 14는 PHICH구성을 나타낸다.
【표 14]
PHICH구성
― ASN1START
PHICH一 Configuration : := SEQUENCE {
phich-Durat ion ENUMERATED {normal , extended}, phich-Resource ENUMERATED {oneSixth, half, one,
two}
}
― ASN1ST0P
상기 표 14에서 phich-Durat ion은 MBSFN(Mult i -Media Broadcast over a Single Frequency Network)과 비 -MBSFN(Non-MBSFN)을 위한 듀레이션올 제공하는
, , , , , , , e {1/6,1/2,1,2} , 파라미터이다. 또한, phi ch— Resour 7 ' ' J 에, 1 ή
ce는 g l/ ' 대웅하는 1/6,
1/2, 1, 2값을 나타내는 파라미터이다.
PHICH자원을 할당하는 과정을 설명하면 다음과 같다.
기존의 LTE 시스템에서는 PUSCH 전송에 대한 PHICH를 다음과 같이 PUSCH 자원의 가장 낮은 PRB 인덱스와 상향링크 승인신호 (Uplink grant)로 전송되는
DMRS의 순환천이를 이용하여 할당한다. PHICH 자원은 、" PHICH , "PHICH '
같은 인덱스 쌍으로 알려지게 되는데, 이때 、 PHICH 》 에서 nPHICH seq
는 PHICH 그룹 번호를, "魔 H 는 해당 PHICH 그룹 안에서의 직교 시퀀스 인덱스를 의미한다ᅳ
다음의 표 15는 LTE 시스템에서 사용되는 직교 시퀀스의 예를 나타낸 표이다.
【표 15】
【수학식 11]
group _|_ J group
= (Il - ex+riDMRS modN PHICH ^ 1 PHICH ^ PHICH
― _index j group PHICH
상기 수학식 3에서 DMRS ^ 대웅하는 PUSCH 전송에 관련된 전송 블록을 위한 가장 최근의 DCI 포맷에서 DMRS 필드를 위한 순환 천이로부터 사상된다. 랜덤 액세스 웅답 승인신호와 관계된 PUSCH 전송 또는 서브프레임
ri ~ KPuscH 내에서 DCI 포맷 0와 함께 대웅하는 PDCCH가 부재하는 경우에 서브프레임 n에서 반지속적 (semi persistent)으로 구성된 서브프레임 N에 대해서
n Ό ^는 0으로 설정된다 .
PHICH
Ν
SF 는 PHICH 변조를 위해 사용되는 확산 계수 크기 (spreading factor size)이다.
I lowest index
PRB RA
대웅하는 PUSCH 전송의 첫 번째 슬롯의 가장 낮은 PRB 인덱스에 해당한다.
XTgr up
PHICH는 상위 계층에 의해 구성되는 PHICH그룹의 번호이다.
IPHICH는 다음의 수학식 12를 만족한다.
【수학식 12】 '
[1 for TDD UL/DL configurat ion 0 with PUSCH transmiss ion in subframe « = 4 or 9
I HUGH
[0 otherwise
표 16은 DCI 포맷에 포함된 3비트 필드와 실질적인 순환 천이와의 관계를 나타낸다.
【표 16】
멀티캐리어 시스템 (multiple-carrier system) 또는 캐리어 집합 시스템 (carrier aggregation system)이라 함은 광대역을 지원하기 위해서 목표로 하는 광대역을 구성할 때 목표 대역 (bandwidth)보다 작은 대역을 가지는 1개 이상의 캐리어를 집합하여 사용하는 시스템을 말한다. 목표 대역보다 작은 대역을 가지는 1개 이상의 캐리어를 집합할 때, 집합되는 캐리어의 대역은 기존 IMT 시스템과의 호환성 (backward compatibi lity)을 위해서 기존 시스템에서 사용하는 대역폭으로 제한할 수 있다. 예를 들어서 기존의 3GPP LTE 시스템에서는 1.4, 3, 5, 10, 15, 20MHz의 대역폭을 지원하며, 상기 LTE 시스템을 개선시킨 LTE-A(LTE-Advanced)시스템에서는 LTE에서 지원하는 상기의 대역폭들만을 이용하여 2(MHz보다 큰 대역폭을 지원하도록 하는 것이다. 또는 기존 시스템에서 사용하는 대역폭과 상관없이 새로운 대역폭을 정의하여 캐리어 집합을 지원하도록 할 수도 있다.
멀티캐리어는 캐리어 집합 및 대역폭 집합과 흔용되어 사용될 수 있는
명칭이다. 또한, 캐리어 집합은 인접한 (contiguous) 캐리어 집합과 인접하지 않은 (non_contiguous) 캐리어 집합 (spectrum aggregation)^- 모두 통칭하는 표현이다.
시스템이 상기에서 설명한 캐리어 집합을 지원하는 경우에, 복수의 사용자 기기의 복수의 상향링크 컴포넌트 캐리어에 대한 ACK/NACK신호를 전송하기 위한 하향링크 컴포넌트 캐리어 상에서 PHICH 자원을 어떻게 정의하여야 하는지 가 문제된다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제는 멀티 캐리어를 지원하는 무선 통신 시스템에 있어서, 하향링크 ACK/NACK 신호를 전송하는 방법 및 장치를 제공하는 데 있다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있올 것이다.
【기술적 해결방법】
상기 과제를 해결하기 위한 본 발명의 일 양상에 따른 캐리어 집합을 지원하는 무선 이동 통신 시스템에 있어서, PUCCH(Physical Uplink Control Channel)를 위한 자원을 정의하는 방법은 복수의 사용자 기기를 위한 제어정보를 포함하는 복수의 하향링크 컴포넌트 캐리어를 전송하는 단계와 상기 복수의 하향링크 컴포넌트 캐리어에 링크된 적어도 하나의 상향링크 컴포넌트 캐리어를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 적어도 하나의 상향링크 컴포넌트 캐리어를 통해 상기 복수의 하향링크 캐리어에 포함된 상기 복수의 사용자 기기를 위한 제어정보에 대한 PUCCH를 수신하고, 상기 적어도 하나의 상향링크 컴포넌트 캐리어에서 PUCCH를 위한 자원은, 상기 복수의 하향링크 컴포넌트 캐리어 중에서,
기존의 시스템과 호환성을 갖는 하향링크 컴포년트 캐리어에 대웅하는 PUCCH에 대하여 우선적으로 정의되는 것을 특징으로 한다 .
상기 적어도 하나의 상향링크 컴포넌트 캐리어에서 PUCCH를 위한 자원의 인덱스는 상기 복수의 하향링크 컴포넌트 캐리어 중에서, 기존의 시스템과 호환성을 갖는 하향링크 컴포넌트 캐리어에 대웅하는 PUCCH에 대해서부터 우선적으로 부여되고 , 상기 적어도 하나의 상향링크 컴포넌트 캐리어에서 PUCCH를 위 한 자원의 인덱스가 0부터 시작할 때, 상기 복수의 하향링크 컴포넌트 캐리어 중에서, 기존의 시스템과 호환성을 갖는 하향링크 컴포넌트 캐리어에 대한 PUCCH 자원은 인덱스 0부터 정의되는 것을 특징으로 한다 .
바람직하게는 , 상기 복수의 하향링크 컴포넌트 캐리어의 개수는 상기 적어도 하나의 상향링크 컴포넌트 캐리어의 개수보다 많은 것을 특징으로 한다 . 보다 바람직하게는 , 상기 복수의 하향링크 컴포넌트 캐리어의 논리 인덱스는 상기 복수의 하향링크 컴포넌트 캐리어 중에서 기존 시스템과 호환성을 갖는 하향링크 컴포넌트 캐리어에 가장 낮은 인덱스가 부여되고, 나머지 하향링크 컴포넌트 캐리어는 오름차순으로 인덱스가 부여되는 것을 특징으로 한다 .
상기 과제를 해결하기 위한 본 발명 의 다른 양상에 따른 캐리어 집합을 지원하는 무선 이동 통신 시스템에 있어서 , PHICH(Physi cal Hybr id-ARQ Indicator Channel )을 위 한 자원을 정의하는 방법은, 복수의 사용자 기기로부터 데이터를 포함하는 복수의 상향링크 컴포넌트 캐리어를 수신하는 단계와 상기 복수의 상향링크 컴포넌트 캐리어에 링크된 적어도 하나의 하향링크 컴포넌트 캐리어를 전송하는 단계를 포함하고 , 상기 적어도 하나의 하향링크 컴포넌트 캐리어를 통해 상기 복수의 상향링크 캐리어에 포함된 상기 복수의 사용자기기로부터의 데이터에 대한 PHICH를 전송하고, 상기 적어도 하나의 하향링크 컴포넌트 캐리어 에서 PHICH를 위 한 자원은, 상기 복수의 상향링크 컴포넌트 캐리어 중에서 , 기존의 시스템과 호환성을 갖는 상향링크 컴포넌트
캐리어에 대웅하는 PHICH에 대하여 우선적으로 정의되는 것을 특징으로 한다. 상기 적어도 하나의 하향링크 컴포넌트 캐리어에서 PHICH를 위한 자원의 인덱스는 상기 복수의 상향링크 컴포넌트 캐리어 중에서, 기존의 시스템과 호환성을 갖는 상향링크 컴포넌트 캐리어에 대응하는 PHICH에 대해서부터 우선적으로 부여되고, 상기 적어도 하나의 하향링크 컴포넌트 캐리어에서 PHICH를 위한 자원의 인텍스가 0부터 시작할 때, 상기 복수의 상향링크 컴포넌트 캐리어 중에서, 기존의 시스템과 호환성을 갖는 상향링크 컴포넌트 캐리어에 대한 PHICH 자원은 인덱스 0부터 정의되는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 복수의 상향링크 컴포넌트 캐리어의 개수는 상기 적어도 하나의 하향링크 컴포넌트 캐리어의 개수보다 많은 것을 특징으로 한다. 보다 바람직하게는, 상기 복수의 상향링크 컴포넌트 캐리어의 논리 인덱스는 상기 복수의 상향링크 컴포넌트 캐리어 중에서 기존 시스템과 호환성을 갖는 상향링크 컴포넌트 캐리어에 가장 낮은 인덱스가 부여되고, 나머지 상향링크 컴포넌트 캐리어는 오름차순으로 인덱스가 부여되는 것을 특징으로 한다.
【유리한 효과】
본 발명에 의하면, 캐리어 집합을 지원하는 시스템에 있어서, 시스템의 오작동 없이, PUCCH와 PHICH를 전송할 수 있다. 본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
도 1은 이동통신 시스템의 일례인 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리
채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다ᅳ 도 2는 사용자 기기가 상향링크 신호를 전송하기 위한 신호 처리 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 기지국이 하향링크 신호를 전송하기 위한 신호 처리 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 이동통신 시스템에서 상향링크 신호 전송을 위한 SC— FDMA 방식과 하향링크 신호 전송을 위한 0FDMA방식을 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 주파수 영역에서 단일 반송파 특성을 만족하기 위한 주파수 영역상의 신호 사상 방식을 설명하는 도면이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 클러스터 SC-FDMA에 있어서 DFT 프로세스 출력 샘플들이 단일 캐리어에 사상되는 신호 처리 과정올 도시하는 도면이다.
도 7과 도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 클러스터 SC-FDMA에 있어서,
DFT 프로세스 출력 샘플들이 다중 캐리어 (multi-carrier)에 사상되는 신호 처리 과정을 도시하는 도면이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 세그먼트 SC-FDMA시스템에 있어서, 신호 처리 과정을 도시하는 도면이다.
도 10은 상향링크로 참조신호 (Reference Signal, 이하, RS라 하기로 한다)를 전송하기 위한 신호 처리 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 표준 순환 전치 (normal CP)의 경우에 RS를 전송하기 위한 서브프레임의 구조를 도시한 도면이다.
도 12는 확장 순환 전치 (extended CP)의 경우에, RS를 전송하기 위한 서브프레임의 구조를 도시한 도면이다.
도 13은 표준 순환 전치인 경우에 PUCCH포맷 la와 lb를 도시한 도면이다. 도 14은 확장 순환 전치인 경우에, PUCCH포맷 la와 lb를 도사한 도면이다. 도 15는 서브프레임 레벨에서 PUCCH의 구조를 도시한 도면이다.
도 16은 PUCCH 포맷 la와 lb에 대한 ACK/NACK 채널화를 설명하는 도면이다.
도 17는 동일한 PRB 내에서 PUCCH 포맷 1/la/lb와 포맷 2/2a/2b의 흔합된 구조에 대한 채널화를 도시한 도면이다.
도 18는 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 위한슬롯 레벨 구조를 도시한 도면이다. 도 19은 PRB 할당을 도시한 도면이다.
도 20은 PHICH의 전송 과정을 도시한 도면이다.
도 21은 기지국에서 하향링크 콤포넌트 캐리어들을 관리하는 개념을 예시하는 도면이다.
도 22는 단말에서 상향링크 콤포넌트 캐리어들을 관리하는 개념을 예시하는 도면이다
도 23은 기지국의 전송 관점에서. 하나의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 설명하는 도면이다.
도 24는 단말의 수신 관점에서, 하나의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 설명하는 도면이다.
도 25는 기지국의 전송 관점에서, 하나 이상의 MAC이 멀티 캐리어를 관리하는 개념을 설명하는 도면이다.
도 26은 단말의 수신 관점에서, 하나 이상의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 설명하는 도면이다.
도 27은 기지국의 전송 관점에서, 하나 이상의 MAC이 멀티 캐리어를 관리하는 개념을 설명하는 도면이다.
도 28은 단말의 수신 관점에서, 하나 이상의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 설명하는 도면이다.
도 29는 캐리어 집합에 있어서, 하향링크 컴포넌트 캐리어의 개수와 상향링크 컴포넌트 캐리어의 개수의 비가 2:1인 경우를 설명하는 도면이다. 도 30과 도 31은 캐리어 집합에 있어서, 하향링크 컴포넌트 캐리어와
상향링크 컴포넌트의 개수의 비가 2:1인 비대칭 캐리어 집합을 설명하는 도면이다.
도 33은 본 발명의 일 실시예에 따른, 캐리어 집합에 있어서, PUCCH 자원을 정의하는 방법을 설명하는 도면이다.
도 34는 본 발명의 일 실시예에 따른 캐리어 집합에 있어서, 하향링크 컴포넌트 캐리어와 상향링크 컴포넌트 캐리어의 개수의 비가 2:1인 경우에, PUCCH자원 정의 방법을 설명하는 도면이다.
도 35는 본 발명의 일 실시예에 따른 캐리어 집합에 있어서, 하향링크 컴포년트 캐리어와 상향링크 컴포넌트 캐리어의 개수의 비가 4:1인 경우에, PUCCH 자원 정의 방법을 설명하는 도면이다.
도 36은 본 발명의 일 실시예에 따른 캐리어 집합에 있어서, 하향링크 컴포넌트 캐리어와 상향링크 컴포넌트 캐리어의 개수의 비가 4:2인 경우에, 하이브리드 형태의 PUCCH자원 정의 방법을 설명하는 도면이다.
도 37은 캐리어 집합에 있어서, 하향링크 컴포넌트 캐리어와 상향링크 컴포넌트 캐리어의 개수의 비가 4:1인 경우를 설명하는 도면이다.
도 38는 본 발명의 일 실시예에 따른, 캐리어 집합에 있어서, 하향링크 컴포넌트 캐리어와 상향링크 컴포넌트 캐리어의 비가 4:1인 경우에, PUCCH 자원 정의 방법을 도시한 도면이다.
도 39는 캐리어 집합에 있어서, 하향링크 컴포넌트 캐리어와 상향링크 컴포넌트 캐리어의 개수의 비가 1:2인 경우를 설명하는 도면이다.
도 40과 도 41은 캐리어 집합에 있어서, 기존 시스템과 호환성을 갖는 하향링크 컴포넌트 캐리어와 상향링크 컴포넌트 캐리어의 개수의 비가 1:2인 경우를 설명하는 도면이다.
도 42는 본 발명의 일 실시예에 따른, 캐리어 집합에 있어서, PHICH 자원을 정의하는 방법을 설명하는 도면이다.
도 43은 본 발명의 일 실시예에 따른, 캐리어 집합에 있어서, PHICH
자원을 정의하는 방법을 설명하는 도면이다.
도 44는 본 발명의 일 실시예에 따른 캐리어 집합에 있어서, 하향링크 컴포넌트 캐리어와 상향링크 컴포넌트 캐리어의 개수의 비가 1:2인 경우에, PHICH자원 정의 방법을 설명하는 도면이다.
도 45는 본 발명의 일 실시예에 따른 캐리어 집합에 있어서, 하향링크 컴포넌트 캐리어와 상향링크 컴포넌트 캐리어의 개수의 비가 1:4인 경우에, PHICH자원 정의 방법을 설명하는 도면이다.
.도 46은 본 발명의 일 실시예에 따른 캐리어 집합에 있어서, 하향링크 컴포넌트 캐리어와 상향링크 컴포넌트 캐리어의 개수의 비가 2:4인 경우에, 하이브리드 형태의 PHICH자원 정의 방법을 설명하는 도면이다.
도 47는 캐리어 집합에 있어서, 하향링크 컴포넌트 캐리어와 상향링크 컴포넌트 캐리어의 개수의 비가 1:4인 경우를 설명하는 도면이다.
도 48은 본 발명의 일 실시예에 따른, 캐리어 집합에 있어서, 하향링크 컴포넌트 캐리어와 상향링크 컴포넌트 캐리어의 비가 1:4인 경우에, PHICH 자원정의 방법을 도시한 도면이다.
도 49는 기지국과사용자 기기에 적용 가능하고 본 발명을 수행할 수 있는 디바이스의 구성을 나타내는 블록도이다.
【발명의 실시를 위한 형태】
본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE( Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802. 16m 시스템, 3GPP 시스템, 3GPP LTE 시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
또한, 이하의 설명에서 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.
본 발명의 도면에 있어서, DL CC#n은 하향링크 컴포넌트 캐리어 #11을 나타내고, UL CC#m은 상향링크 컴포넌트 캐리어 #11을 나타낸다.
멀티캐리어를 효율적으로 사용하기 위해 여러 개의 캐리어 각각을 제어하는 PHY 계층들을 하나의 상위 계층 (예를 들어, MAC 계층, RRC 계층 및
PDCP 계층으로 구성된 일련의 계층)이 관리하는 기술에 대해서 설명하기로 한다. 도 21은 기지국에서 하향링크 콤포넌트 캐리어들을 관리하는 개념을 예시하는 도면이며, 도 22는 단말에서 상향링크 콤포넌트 캐리어들을 관리하는 개념을 예시하는 도면이다. 설명의 편의를 위하여 이하에서는 도 21 및 도 22 에서 상위 계층을 MAC으로 간략화하여 설명한다.
도 23은 기지국의 전송 관점에서. 하나의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 설명하는 도면이다. 도 24는 단말의 수신 관점에서, 하나의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 설명하는 도면이다. 이때, 멀티캐리어를 효과적으로 송수신하기 위해서는 송신기 및 수신기가 모두 멀티캐리어를 송수신할 수 있어야 한다.
간단히 말하면, 하나의 MAC이 하나 이상의 주파수 캐리어를 관리 및 운영하여 송수신하는 것을 말한다. 또한, 하나의 MAC에서 관리되는 주파수 캐리어들은 서로 인접 (contiguous)할 필요가 없기 때문에 자원의 관리 측면에서 보다 유연 (flexible) 하다는 장점이 있다. 상기 도 23과 24에서 하나의 PHY는 편의상 하나의 컴포넌트 캐리어를 의미하는 것으로 한다. 여기서, 하나의 PHY는 반드시 독립적인 R Radio Frequency) 디바이스를 의미하는 것은 아니다. 일반적으로 하나의 독립적인 RF 디바이스는 하나의 PHY를 의미하나, 반드시 이에 국한되는 것은 아니며, 하나의 RF 디바이스는 여러 개의 PHY를 포함할 수 있다. 도 25는 기지국의 전송 관점에서, 하나 이상의 MAC이 멀티 캐리어를 관리하는 개념을 설명하는 도면이다. 도 26는 단말의 수신 관점에서, 하나
이상의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 설명하는 도면이다. 도 27은 기지국의 전송 관점에서, 하나 이상의 MAC이 멀티 캐리어를 관리하는 개념을 설명하는 도면이다. 도 28은 단말의 수신 관점에서, 하나 이상의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 설명하는 도면이다.
상기 도 23 및 도 24와 같은 구조 이외에 도 25 내지 도 28과 같이 여러 개의 캐리어를 하나의 MAC이 아닌 하나 이상의 여러 개의 MAC이 제어할 수도 있다.
상기 도 25 및 도 26와 같이 각각꾀 캐리어를 각각의 MAC이 1:1로 제어할 수도 있고, 상기 도 27 및 도 28과 같이 일부 캐리어에 대해서는 각각의 캐리어를 각각의 MAC이 1:1로 제어하고 나머지 1개 이상의 캐리어를 하나의
MAC이 제어할 수도 있다.
상기의 시스템은 1개부터 N개까지의 다수의 캐리어를 포함하는 시스템이며 각 캐리어는 인접하거나 또는 인접하지 않게 (non-contiguous) 사용될 수 있다. 이는 상, 하향링크에 구분 없이 적용될 수 있다. TDD 시스템의 경우에는 각각의 캐리어 안에 하향링크와 상향링크의 전송을 포함하면서 N개의 다수 캐리어를 운영하도록 구성되며, FDD 시스템의 경우에는 다수의 캐리어를 상항링크와 하향링크에 각각사용할수 있도록 구성된다.
기존 시스템에서는 상향링크와 하향링크의 대역폭이 다르게 설정될 수 있으나 기본적으로 단일 캐리어 내에서의 송신 및 수신을 지원하였다. 하지만 본 발명의 시스템에서는 상기 설명과 같이 캐리어 집합을 통해서 다수개의 캐리어를 운용할 수 있다. 이에 더해 FDD 시스템에서는 상향링크와 하향링크에서 집합하는 캐리어의 수 및 /또는 캐리어의 대역폭이 다른 비대칭적 캐리어 집합도 지원할 수 있다.
두 개 이상의 컴포넌트 캐리어가 집합되는 캐리어 집합은 보다 넓은 전송 대역 예를 들어 lOOMhz와 스펙트럼 집합을 지원하기 위하여 고려될 수 있다. 단말은 성능에 따라서, 동시에 하나 또는 복수의 컴포년트 캐리어를 수신
또는 전송할 수 있다.
캐리어 집합을 위한 수신 및 /또는 전송 능력을 가진 단말은 동시에 다수의 컴포넌트 캐리어를 통해 수신 및 /또는 전송을 수행할 수 있다. 기존의 단말은 단일 컴포넌트 캐리어를 통해 수신 또는 전송할수 있다.
상향링크와 하향링크의 컴포넌트 캐리어의 집합된 개수가 동일할 때, 기존의 시스템의 모든 컴포넌트 캐리어를 구성하는 것이 가능하다. 하지만, 호환성을 고려하지 않는 컴포넌트 캐리어가 본 발명에서 제외되는 것은 아니다. 사용자 기기가 상향링크와 하향링크에서 서로 다른 대역의 서로 다른 개수의 컴포넌트 캐리어를 집합하도록 구성하는 것이 가능하다. 전형적인 TDD에서, 상향링크와 하향링크에서 컴포넌트 캐리어의 개수와 각 컴포넌트 캐리어의 대역은 같을 것이다.
MAC-PHY(Media Access Control-Physical) 인터페이스와 관련하여, 사용자 기기의 관점에서 볼 대, 공간 다중화가 없다고 할 때, 스케줄링된 컴포넌트 캐리어 마다 하나의 HARQCHybrid Automatic Repeat reQuest) 엔티티 (entity)가 존재할 수 있다. 각 전송 블록은 단 하나의 컴포넌트 캐리어에 사상된다. 사용자 기기는 동시에 복수의 컴포년트 캐리어에 대해 스케줄링될 수 있다.
대칭 캐리어 집합 (집합된 상향링크 컴포넌트 캐리어의 개수와 하향링크 컴포넌트 캐리어의 개수가 동일한 경우)에 있어서, PUCCH 자원에 인텍스를 붙이는 과정은 모든 컴포넌트 캐리어들이 기존 시스템과 호환성을 유지한다고 가정할 때, ACK/NACK 번들링, 채널 선택 (channel selection) 기법, 다중 시퀀스 변조를 이용한 ACK/NACK 다중화와 같은 기존 시스템 (예를 들어, LTE Rel-8)의 원리를 확장함으로써 단순화할 수 있다. 여기서 번들링이란 복수의 ACK/NACK 정보를 전송하기 효율적으로 피드백하기 위하여 이용하는 기법으로서, 논리적 AND 연산 흑은 논리적 OR 연산을 이용하여 복수의 ACK/NACK 정보를 처리하고 전송하는 것을 의미한다. 예를 들어 , 논리적 AND 연산을 이용한 번들링은 복수의
ACK/NACK들 중 하나의 NACK이라도 존재하는 경우 NACK 신호를 송신하고, 디코딩
결과 모든 신호의 응답이 ACK인 경우에만 ACK을 송신하는 것을 의미한다. 또한, 논리적 OR 연산을 이용한 번들링은 복수의 ACK/NACK들 중 하나의 ACK이라도 존재하는 경우 ACK 신호를 송신하고, 디코딩 결과 모든 신호의 웅답이 NACK인 경우에만 NACK을 송신하는 것을 의미한다.
이하에서는 설명의 편의를 위하여 PDCCH가 하향링크 컴퍼넌트 캐리어
#0으로 전송되었을 때, 해당 PDSCH는 하향링크 컴퍼넌트 캐리어 #0으로 전송되는 것을 가정하여 설명하지만, 교차-캐리어 스케쥴링 (cross-carrier scheduling)이 적용되어 해당 PDSCH는 다른 하향링크 컴퍼넌트 캐리어를 통하여도 전송될 수 있음은 자명하다.
이하에서는 설명의 편의를 위하여 PDCCH가 하향링크 컴퍼넌트 캐리어
#0으로 전송되었을 때, 해당 PDSCH는 하향링크 컴퍼넌트 캐리어 #0으로 전송되는 것을 가정하여 설명하지만, 교차-캐리어 스케줄링 (cross-carrier scheduling)이 적용되어 해당 PDSCH는 다른 하향링크 컴퍼넌트 캐리어를 통하여도 전송될 수 있음은 자명하다. 실시예 1
본 실시예에서는 캐리어 집합에 있어서, PUCCH 자원의 인텍스를 설정하는 방법을 설명하기로 한다. 캐리어 집합에 있어서, 하향링크 컴포넌트 캐리어의 개수와 하향링크 컴포넌트 캐리어의 개수의 비가 2:1로 구성하는 것이 가능하다. 도 29는 캐리어 집합에 있어서, 하향링크 컴포넌트 캐리어의 개수와 상향링크 컴포넌트 캐리어의 개수의 비가 2:1인 경우를 설명하는 도면이다. 상기와 같은 구성은 사용자 기기 특정하거나 셀 특정할 수 있다. 또한, 본 발명에서는 상기 구성 이외의 다른 구성을 배제하는 것은 아니다.
예를 들어, 상기와 같이 하향링크 컴포넌트 캐리어의 개수와 상향링크 컴포넌트 캐리어의 개수의 비가 2:1인 경우일 지라도, 본 발명은 용이하게 적용될 수 있다.
기존 시스템 (예를 들어, 3GPP LTE 시스템의 FDD의 경우)에 있어서, 하향링크 주파수와 상향링크 주파수의 쌍 (pair)은 고유하다. 예를 들어, 3GPP LTE 시스템의 통신 표준 TS36.1()1에 따라서, E-UTRA를 위한 동작 대역은 다음의 표 18에 나타난 바와 같다.
상향링크 캐리어 주파수가 1920MHz일 때, 하향링크 캐리어 주파수는 2110MHz로 고유하게 결정된다.
【표 18】
E-UTRA 상향링크 동작 대역 하향링크 동작 대역 듀플렉스 (dupl ex) 동작 기지국 수신 기지국 전송 모 C 대 역 사용자 기기 전송 사용자 기기 수신
FlJL— low . ― FuL_high FDLJOW " pDLhigh
- 1980 - 2170 FDD
1 1920 MHz 2110 MHz
MHz MHz
- 1910 - 1990 FDD
2 1850 MHz 1930 MHz
MHz MHz
- 1785 - 1880 FDD
3 1710 MHz 1805 MHz
MHz MHz
1710 MHz - 1755 2110 MHz - 2155 FDD
4
MHz MHz
824 MHz - 849 869 MHz ― 894MHz FDD
5 nn
MHz
- 840 - 885 FDD
61 830 MHz 875 MHz
MHz MHz
- 2570 - 2690 FDD
7 2500 MHz 2620 MHz
MHz MHz
ᅳ 915 - 960 FDD
8 880 MHz 925 MHz
MHz MHz
1749.9 - 1784.9 1844.9 - 1879.9 FDD
9
MHz MHz MHz MHz
1710 MHz - 1770 2110 MHz - 2170 FDD
10
MHz MHz
1427.9 - 1452.9 1475.9 - 1500.9 FDD
11
MHz MHz MHz MHz
698 MHz - 716 728 MHz - 746 FDD
12
MHz MHz
777 MHz - 787 FDD
13
MHz
788 MHz - 798 758 MHz - 768 FDD
14
MHz MHz
15 Reserved Reserved FDD
16 Reserved Reserved FDD
- 704 MHz - 716 734 MHz - 746 FDD
17
MHz MHz
18 815 MHz - 830 860 MHz - 875 FDD
MHz MHz
19 830 MHz - 845 875 MHz - 890 FDD
MHz MHz
1900 MHz - 1920 1900 MHz - 1920 TDD
33
MHz MHz
2010 MHz - 2025 2010 MHz - 2025 TDD
34
MHz MHz
1850 MHz - 1910 1850 MHz - 1910 TDD
35
MHz MHz
1930 MHz - 1990 1930 MHz - 1990 TDD
36
MHz MHz
1910 MHz - 1930 1910 MHz - 1930 TDD
37
MHz MHz
2570 MHz - 2620 2570 MHz - 2620 TDD
38
MHz MHz
39 1880 MHz - 1920 1880 MHz - 1920 TDD
MHz MHz
40 2300 MHz - 2400 2300 MHz - 2400 TDD
MHz MHz
참고 : 대 역 6 은 적용 가능하지 않음
설명의 용이함을 위해 다음과 같은 상황을 가정하기로 한다 . 하향링크
컴포넌트 캐리어의 개수와 상향링크 컴포넌트 캐리어의 개수의 비가 2:1인 비대칭적인 경우에, 하나의 하향링크 컴포넌트 캐리어는 기존 시스템의 사용자 기기에게 호환성이 있고, 다른 하향링크 컴포넌트 캐리어는 기존 시스템의 사용자 기기에게 호환성이 없는 것으로 가정하기로 한다.
도 30과 도 31는 캐리어 집합에 있어서, 하향링크 컴포넌트 캐리어와 상향링크 컴포넌트의 개수의 비가 2:1인 비대칭 캐리어 집합을 설명하는 도면이다. 상기 도 30에서, 하향링크 컴포넌트 캐리어 #0(DL CC#0)는 기존 시스템 (예를 들어, LTE Rel. 8)에 대해 호환성이 있는 컴포넌트 캐리어이고, 하향링크 컴포넌트 캐리어 #1(DL CC#1)은 기존 시스템에 대해 호환성이 없는 컴포넌트 캐리어이다. 반면, 상기 도 31에서는, 하향링크 컴포넌트 캐리어 #0(DL CC#0)는 기존 시스템에 대해 호환성이 없는 컴포넌트 캐리어이고, 하향링크 컴포넌트 캐리어 #1(DL CC#1)은 기존 시스템에 대해 호환성이 있는 컴포넌트 캐리어이다ᅳ 이때, 기존의 시스템의 사용자 기기는 오직 기존 시스템에 대해 호환성이 있는 컴포넌트 캐리어에만 존재할 수 있다.
본 발명은 PUCCH 자원 인덱스가 기존 시스템과 호환성을 갖는 하향링크 컴포넌트 캐리어로부터 시작하는 것올 제안한다. 상기 도 30의 경우에, 본 발명에 따르면, PUCCH 자원 인덱스 0부터 7은 하향링크 컴포넌트 캐리어 #0에 대웅하고, PUCCH 자원 인덱스 8부터 15은 하향링크 컴포넌트 캐리어 #1에 대웅한다. 도 32은 본 발명의 일 실시예에 따른, 캐리어 집합에 있어서, PUCCH 자원을 정의하는 방법을 설명하는 도면이다. 상기 도 32은 상기 도 30의 상황을 전제로 한 도면이다. 상기 도 32에 도시된 바와 같이, 각 하향링크 컴포넌트 캐리어는 8개의 CCE(Control Channel Element) (전체 16개의 CCE)을 포함한다. 하향링크 컴포넌트 캐리어 #0과 #1에 대한 PUCCH 자원 인덱스들은 0에서 15까지 변경된다. 따라서, 상술한 바와 같이 PUCCH 자원 인덱스 0부터 7은 하향링크 컴포넌트 캐리어 #0에 대웅하고, PUCCH 자원 인덱스 8부터 15은 하향링크 컴포넌트 캐리어 #1에 대웅한다.
한편, 상기 도 31의 경우에 , 본 발명에 따르면, PUCCH 자원 인덱스 0부터 7은 하향링크 컴포넌트 캐리어 #1에 대웅하고, PUCCH 자원 인덱스 8부터 15은 하향링크 컴포넌트 캐리어 #0에 대웅할 수 있다. 도 33은 본 발명의 일 실시예에 따른, 캐리어 집합에 있어서, PUCCH 자원을 정의하는 방법을 설명하는 도면이다. 상기 도 33은 상기 도 31의 상황올 전제로 한 도면이다. 상기 도 33에 도시된 바와 같이, 각 하향링크 컴포넌트 캐리어는 8개의 CCE(Control Channel Element) (전체 16개의 CCE)을 포함한다. 하향링크 컴포넌트 캐리어 #0와 #1에 대한 PUCCH 자원 인덱스들은 0에서 15까지 변경된다. 따라서 , 상술한 바와 같이 PUCCH 자원 인덱스 0부터 7은 하향링크 컴포넌트 캐리어 #0에 대웅하고, PUCCH 자원 인덱스 8부터 15은 하향링크 컴포넌트 캐리어 #1에 대웅한다..
본 발명은 기존의 시스템과의 호환성에는 영향을 주지 않으면서 PUCCH 자원을 정의할 수 있다. 예를 들어, PUCCH 자원들이 호환성이 없는 하향링크 컴포넌트 캐리어들로부터 시작하는 것을 가정하기로 하면 다음과 같은 문제가 발생할 수 있다. 만약, 상기 도 33에 도시된 개념이 상기 도 30에 적용된다면, 하향링크 컴포넌트 캐리어 #0 안에 기존 시스템의 사용자 기기는 존재할 수 없다. 왜냐하면, 기존 시스템의 사용자 기기가 PUCCH 자원들이 하향링크 컴포넌트 캐리어 #1부터 시작한다는 것을 인식할 수 있는 방법이 없기 때문이다. 이것은 심각한 기능 불량을 야기할 수 있기 때문이다.
또 다른 예로서, 컴포넌트 캐리어의 인덱스는 기존 시스템과 호환성을 갖는 컴포넌트 캐리어가 가장 낮은 인덱스를 갖도록 번호를 지정할 수 있다. 상기 인덱스는 논리적 인텍스를 의미한다. 이때, 컴포넌트 캐리어 인덱스들은 샐 특정 (cell— specific)하거나 사용자 기기 특정 (user equipment— sped f ic)할 수 있다ᅳ 이와 같은 방법을 통해, PUCCH 자원들의 번호가 가장 낮은 논리적 컴포넌트 캐리어 인덱스부터 시작하도록 설정될 때, PUCCH 자원에 인덱스를 부여하는 것은 자동적으로 기존 시스템과 호환성을 가질 수 있다. 기존 시스템과 호환성이 없는 나머지 컴포넌트 캐리어들은 가장 낮은 물리적 주파수로부터
시작하여 인덱스가 부여될 수 있다.
도 34는 본 발명의 일 실시예에 따른 캐리어 집합에 있어서, 하향링크 컴포넌트 캐리어와 상향링크 컴포넌트 캐리어의 개수의 비가 2:1인 경우에, PUCCH 자원 정의 방법을 설명하는 도면이다. 상기 도 34에서 하향링크 컴포넌트 캐리어들에 대해서, FA(Frequency Assignment)의 물리적 인덱스는 오름차순으로 설정된다 (예를 들어, FA#0와 FA#1). 반면에, 사용자 기기 특정한 논리적 캐리어 인덱스는 역순으로 설정된다 (예를 들어, DL CC#1과 DL CC#0) . PUCCH 자원은 가장 낮은 컴포넌트 캐리어 인덱스 (즉, 하향링크 컴포넌트 캐리어 #0로부터 시작한다)로부터 시작하는 사용자 기기 특정한 컴포넌트 캐리어를 고려하여 인덱스가 설정될 수 있다.
도 35는 본 발명의 일 실시예에 따른 캐리어 집합에 있어서, 하향링크 컴포넌트 캐리어와 상향링크 컴포넌트 캐리어의 개수의 비가 4:1인 경우에, PUCCH 자원 정의 방법을 설명하는 도면이다. 이때, 컴포넌트 캐리어의 인덱스는 기존 시스템과 호환성을 갖는 컴포넌트 캐리어가 가장 낮은 인덱스를 갖도록 번호를 지정할 수 있다. 따라서, 상기 도 35에서, 하향링크 컴포넌트 캐리어들에 대해서, FA(Frequency Assignment)의 물리적 인덱스는 오름차순으로 설정되는 경우에, FA#2의 하향링크 컴포넌트 캐리어의 논리적 인덱스는 #0로 설정될 수 있다. 그리고, 상향링크 컴포넌트 캐리어의 논리적 인덱스는 #0로 설정될 수 있다.
도 36은 본 발명의 일 실시예에 따른 캐리어 집합에 있어서, 하향링크 컴포넌트 캐리어와 상향링크 컴포넌트 캐리어의 개수의 비가 4:2인 경우에, 하이브리드 형태의 PUCCH 자원 정의 방법을 설명하는 도면이다.
상기 도 36에서, FA#0와 FA#1가 FA#4에 연결되고, FA#2와 FA#3가 FA#5에 연결되는 경우에, FA#2와 FA#1은 기존 시스템과 호환성을 가지므로, FA#2에 대한 하향링크 컴포넌트 캐리어의 논리적 인덱스는 #0로 설정되고, 상향링크 컴포넌트 캐리어 #4에서 PUCCH 자원은 상기 하향링크 컴포넌트 캐리어 #0를 위한 PUCCH
자원부터 정의가 시작된다.
도 37은 캐리어 집합에 있어서, 하향링크 컴포넌트 캐리어와 상향링크 컴포넌트 캐리어의 개수의 비가 4:1인 경우를 설명하는 도면이다. 상기 도 37에서, 하향링크 컴포넌트 캐리어 #2는 기존 시스템과 호환성을 갖는 컴포넌트 캐리어이다.
도 38은 본 발명의 일 실시예에 따른, 캐리어 집합에 있어서, 하향링크 컴포넌트 캐리어와 상향링크 컴포넌트 캐리어의 비가 4:1인 경우에, PUCCH 자원 정의 방법을 도시한 도면이다. 상기 도 38에서, 하향링크 컴포넌트 캐리어 #2와 상향링크 컴포넌트 캐리어 #0는 기존 시스템과의 호환성을 갖는다. 이때, 상향링크 컴포넌트 캐리어의 #0에서 PUCCH 자원은 기존 시스템과 호환성을 갖는 하향링크 컴포넌트 캐리어에 대한 PUCCH 자원부터 시작하도록 한다. 즉, 하향링크 컴포넌트 캐리어 #2에 대한 PUCCH자원으로 인덱스 0부터 7을 정의할 수 있다. 실시예 2
본 실시예에서는 캐리어 집합에 있어서, PUCCH 자원에 인덱스를 붙이는 방법을 설명하기로 한다. 도 39는 캐리어 집합에 있어서, 하향링크 컴포넌트 캐리어와 상향링크 컴포넌트 캐리어의 개수의 비가 1:2인 경우를 설명하는 도면이다. 상기 도 39에 도시된 바와 같이, 캐리어 집합에 있어서, 하향링크 컴포넌트 캐리어와 상향링크 컴포넌트 캐리어의 개수의 비가 1:2인 경우를 생각할 수 있다. 이때, 상기 구성은 사용자기기 특정하거나 셀 특정할 수 있다. 다만, 상기 구성 이외의 다른 구성이 본 발명에서 제외되는 것은 아니다. 예를 들어, 하향링크 컴포넌트 캐리어와 상향링크 컴포넌트 캐리어의 개수의 비가 2:2인 경우라고 할지라도 본 발명은 용이하게 적용될 수 있다.
도 40과 도 41은 캐리어 집합에 있어서, 기존 시스템과 호환성을 갖는 하향링크 컴포넌트 캐리어와 상향링크 컴포넌트 캐리어의 개수의 비가 1:2인
경우를 설명하는 도면이다. 상기 도 40과 도 41에 도시된 바와 같이, 상향링크 컴포넌트 캐리어 중에서 하나는 기존 시스템의 사용자 기기에 대해 호환성을 갖고 나머지는 기존 시스템의 사용자 기기와 호환성을 갖지 않는 것으로 가정하기로 한다. 상기 도 40에서는 상향링크 컴포넌트 캐리어 #0은 기존 시스템과 호환성을 갖고 상향링크 컴포넌트 캐리어 #1은 기존 시스템과 호환성을 갖지 않는다. 상기 도 41에서는 상향링크 컴포넌트 캐리어 #1은 기존 시스템과 호환성을 갖고 상향링크 컴포넌트 캐리어 #0는 기존 시스템과 호환성을 갖지 않는다. 이때, 기존 시스템의 사용자 기기는 오직 기존 시스템과 호환성을 갖는 컴포년트 캐리어에만존재할 수 있다.
본 실시예는 기존 시스템과 호환성을 갖는 상향링크 컴포넌트 캐리어부터
PHICH자원 인텍스들이 시작하는 것올 제안한다.
상기 도 40의 경우에, 본 발명에 따르면, 상향링크 컴포넌트 캐리어 #0를 위한 하향링크 컴포넌트 캐리어 #0상의 PHICH 자원은 자원 인덱스 0부터 7에 대웅하고, 상향링크 컴포넌트 캐리어 #1을 위한 하향링크 컴포넌트 캐리어 #0상의 PHICH자원은 자원 인덱스 8부터 15에 대웅한다.
도 42는 본 발명의 일 실시예에 따른, 캐리어 집합에 있어서, PHICH 자원을 정의하는 방법을 설명하는 도면이다. 상기 도 42는 상기 도 40의 상황을 전제로 한 도면이다. 상향링크 컴포넌트 캐리어 #0와 #1에 대한 하향링크 컴포넌트 캐리어 #0 상의 PHICH 자원 인덱스들은 0에서 15까지 변경된다. 따라서, 상술한 바와 같이 하향링크 컴포넌트 캐리어 #0 상의 PHICH 자원 인덱스 0부터 7은 상향링크 컴포넌트 캐리어 #0에 대웅하고, 하향링크 컴포넌트 캐리어 #0 상의 PHICH 자원 인덱스 8부터 15은 상향링크 컴포넌트 캐리어 #1에 대웅한다.
한편ᅳ 상기 도 41의 경우에, 상향링크 컴포넌트 캐리어 #1를 위한 하향링크 컴포넌트 캐리어 #0상의 PHICH 자원은 자원 인덱스 0부터 7에 대웅하고 상향링크 컴포년트 캐리어 #1를 위한 하향링크 컴포넌트 캐리어 #0상의 PHICH 자원은 자원 인덱스 8부터 15에 대웅할 수 있다.. 도 43은 본 발명의 일
실시예에 따른, 캐리어 집합에 있어서, PHICH 자원을 정의하는 방법을 설명하는 도면이다. 상기 도 43은 상기 도 41의 상황을 전제로 한 도면이다. 상향링크 컴포넌트 캐리어 #0와 #1에 대한 하향링크 컴포넌트 캐리어 #0에서 PHICH 자원 인덱스들은 0에서 15까지 변경'된다. 따라서, 상술한 바와 같이 하향링크 컴포넌트 캐리어 #0 상의 PHICH 자원 인덱스 0부터 7은 상향링크 컴포넌트 캐리어 #1에 대웅하고, 하향링크 컴포넌트 캐리어 #0 상의 PHICH 자원 인덱스 8부터 15은 상향링크 컴포넌트 캐리어 #0에 대웅한다.
본 발명은 기존의 시스템과의 호환성에는 영향을 주지 않으면서 PHICH 자원을 정의할 수 있다. 예를 들어, PHICH 자원들이 기존 시스템과 호환성이 없는 상향링크 컴포넌트 캐리어들로부터 시작하는 것을 가정하기로 한다. 만약, 상기 도 43에 도시된 개념이 상기 도 40에 적용된다면, 상향링크 컴포넌트 캐리어 #0 안에 기존 시스템의 사용자 기기는 존재할 수 없다. 왜냐하면, 기존 시스템의 사용자 기기가 PHICH 자원들이 상향링크 컴포넌트 캐리어 #1부터 시작한다는 것을 인식할 수 있는 방법이 없기 때문이다. 이것은 심각한 기능 불량을 야기할 수 있기 때문이다.
또 다른 예로서, 컴포넌트 캐리어의 인덱스는 기존 시스템과 호환성을 갖는 컴포넌트 캐리어가 가장 낮은 인덱스를 갖도록 번호를 지정할 수 있다. 상기 인덱스는 논리적 인덱스를 의미한다. 이때, 컴포넌트 캐리어 인덱스들은 셀 특정하거나 사용자 기기 특정할 수 있다. 이와 같은 방법을 통해, PHICH 자원들의 번호가 가장 낮은 논리적 컴포넌트 캐리어 인덱스부터 시작하도록 설정될 때, PHICH 자원에 인덱스를 부여하는 것은 자동적으로 기존 시스템과 호환성을 가질 수 있다. 기존 시스템과 호환성이 없는 나머지 컴포넌트 캐리어들은 가장 낮은 물리적 주파수로부터 시작하여 인덱스가 부여될 수 있다. 도 44는 본 발명의 일 실시예에 따른 캐리어 집합에 있어서, 하향링크 컴포넌트 캐리어와 상향링크 컴포넌트 캐리어의 개수의 비가 1:2인 경우에,
PHICH 자원 정의 방법을 설명하는 도면이다. 상기 도 44에서 하향링크 컴포넌트
캐리어들에 대해서, FA(Frequency Assignment)의 물리적 인덱스는 오름차순으로 설정된다. 즉, FA#0와 FA#1으로 설정된다. 반면에, 사용자 기기 특정한 논리적 캐리어 인덱스는 역순으로 설정된다. 즉, 상향링크 컴포넌트 캐리어 #1과 상향링크 컴포넌트 캐리어 #0로 내림차순으로 설정될 수 있다. PHICH 자원은 가장 낮은 컴포넌트 캐리어 인덱스 (즉, 상향링크 컴포넌트 캐리어 #0로부터 시작한다)로부터 시작하는 사용자 기기 특정한 컴포넌트 캐리어를 고려하여 인덱스가 설정될 수 있다.
도 45은 본 발명의 일 실시예에 따른 캐리어 집합에 있어서, 하향링크 컴포넌트 캐리어와 상향링크 컴포넌트 캐리어의 개수의 비가 1:4인 경우에, PHICH 자원 정의 방법을 설명하는 도면이다. 이때, 상향링크 컴포넌트 캐리어의 인덱스는 기존 시스템과 호환성을 갖는 컴포넌트 캐리어가 가장 낮은 인덱스를 갖도록 번호를 지정할 수 있다.
따라서, 상기 도 45에서, 상향링크 컴포넌트 캐리어들에 대해서, FA(Frequency Assignment)의 물리적 인텍스는 오름차순으로 설정되는 경우에, FA#3의 상향링크 컴포넌트 캐리어의 논리적 인텍스는 #0로 설정된다.
도 46는 본 발명의 일 실시예에 따른 캐리어 집합에 있어서, 하향링크 컴포넌트 캐리어와 상향링크 컴포넌트 캐리어의 개수의 비가 2:4인 경우에, 하이브리드 형태의 PHICH자원 정의 방법을 설명하는 도면이다.
상기 도 46에서, FA#0가 FA#2와 FA#3에 연결되고, FA#1이 FA#4와 FA#5에 연결되는 경우에, FA#1와 FA#4은 기존 시스템과 호환성을 가지므로, FA#4에 대한 하향링크 컴포넌트 캐리어의 논리적 인덱스는 #0로 설정되고, FA#4에 대한 상향링크 컴포넌트 캐리어의 논리적 인덱스는 #2로 설정되고, 상향링크 컴포넌트 캐리어 #2부터 시작해서 PUCCH 자원 인텍스가 설정된다.
도 47은 캐리어 집합에 있어서, 하향링크 컴포넌트 캐리어와 상향링크 컴포넌트 캐리어의 개수의 비가 1:4인 경우를 설명하는 도면이다. 상기 도
47에서, 하향링크 컴포넌트 캐리어 #0와 상향링크 컴포넌트 캐리어 #2는 기존
시스템과 호환성을 갖는 컴포넌트 캐리어이다.
도 48은 본 발명의 일 실시예에 따른, 캐리어 집합에 있어서, 하향링크 컴포넌트 캐리어와 상향링크 컴포넌트 캐리어의 비가 1:4인 경우에, PHICH 자원정의 방법을 도시한 도면이다. 상기 도 47은 상기 도 48에 적용될 수 있다. 상기 도 46에서, 하향링크 컴포넌트 캐리어 #0와 상향링크 컴포넌트 캐리어 #2는 기존 시스템과의 호환성을 갖는다. 이때, 하향링크 컴포넌트 캐리어 #0에 대한 PHICH 자원은 기존 시스템과 호환성을 갖는 상향링크 컴포넌트 캐리어 #2에 대한 PHICH 자원부터 시작하도록 한다. 즉, 상향링크 컴포넌트 캐리어 #2에 대한 PHICH자원 0부터 7을 정의할 수 있다.
상기에서 설명한 방법은 다음과 같은 디바이스에서 수행될 수 있다. 도
49는 기지국과 사용자 기기에 적용 가능하고 본 발명을 수행할 수 있는 디바이스의 구성을 나타내는 블록도이다. 상기 도 49에 도시된 바와 같이, 디바이스 (100)는 처리 유닛 (101), 메모리 유닛 (102), RFCRadio Frequency) 유닛 (103), 디스플레이 유닛 (104)과 사용자 인터페이스 유닛 (105)을 포함한다. 물리 인터페이스 프로토콜의 계층은 상기 처리 유닛 (101)에서 수행된다. 상기 처리 유닛 (101)은 제어 플레인 (plane)과 사용자 플레인 (plane)을 제공한다. 각 계층의 기능은 처리 유닛 (101)에서 수행될 수 있다. 상기 처리 유닛 (101)은 상기에서 설명한 본 발명의 실시예를 수행할 수 있다. 구체적으로 설명하면, 상기 처리 유닛 (101)은 사용자 기기 위치 결정용 서브프레임을 생성하거나 상기 서브프레임을 수신하여 사용자 기기의 위치를 결정하는 기능을 수행할 수 있다. 메모리 유닛 (102)은 처리 유닛 (101)과 전기적으로 연결되어 있고, 오퍼레이팅 시스템 (operating system), 웅용 프로그램 (appl icat ion) 및 일반 파일을 저장하고 있다. 만약 상기 디바이스 (100)가 사용자 기기라면, 디스플레이 유닛 (104)은 다양한 정보를 표시할 수 있으며, 공지의 LCD(Liquid Crystal Display), 0LED(0rganic Light Emitting Diode)등을 이용하여 구현될 수 있다. 사용자 인터페이스 유닛 (105)은 키패드, 터치 스크린 둥과 같은 공지의 사용자
인터페이스와 결합하여 구성될 수 있다. RF 유닛 (103)은 처리 유닛 (101)과 전기적으로 연결되어 있고, 무선 신호를 전송하거나 수신한다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대웅하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 발명에서 사용자 기기 (User Equi ment; UE)는 이동 단말 (MS: Mobile Station) , SS( Subscriber Station) , MSS(Mobi le Subscriber Station) 또는 단말 (Mobile Terminal) 등의 용어로 대체될 수 있다.
한편, 본 발명의 UE로는 PDA(Personal Digital Assistant), 샐를러폰,
PCS (Personal Communication Service)폰, GSM(Global System for Mobile)폰, WCDMAC Wideband CDMA)폰, MBS(Mobile Broadband System)폰 등이 이용될 수 있다. 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어 (fir隱 are), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs ( app 1 i cat ion specific integrated circuits) ,
DSPs(digital signal processors) , DSPDsCdigital signal processing devices) , PLDs( programmable logic devices) , FPGAs(f ield programmable gate arrays) , 프로세서, 콘트를러, 마이크로 콘트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될
수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 안되고 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 포함시킬 수 있다.
【산업상 이용가능성】
본 발명은 무선 이동 통신 시스템의 단말기, 기지국, 또는 기타 다른 장비에 사용될 수 있다.
Claims
【청구항 1】
캐리어 집합을 지원하는 무선 이동 통신 시스템에 있어서,
PUCCH (Physi cal Upl ink Control Channel )를 위한 자원을 정의하는 방법으로서, 복수의 사용자 기 기를 위한 제어정보를 포함하는 복수의 하향링크 컴포넌트 캐리어를 전송하는 단계와 ;
상기 복수의 하향링크 컴포넌트 캐리어 에 링크된 적어도 하나의 상향링크 컴포넌트 캐리 어를 수신하는 단계를 포함하고,
상기 적 어도 하나의 상향링크 컴포넌트 캐리 어를 통해 상기 복수의 하향링크 캐리어에 포함된 상기 복수의 사용자 기기를 위한 제어정보에 대한 PUCCH를 수신하고,
상기 적어도 하나의 상향링크 컴포넌트 캐리 어에서 PUCCH를 위한 자원은, 상기 복수의 하향링크 컴포넌트 캐라어 중 기존의 시스템과 호환성을 갖는 하향링크 컴포넌트 캐리어에 대웅하는 PUCCH에 대하여 우선적으로 정의되는, PUCCH를 위한 자원 정의하는 방법 .
【청구항 2]
제 1항에 있어서,
상기 적어도 하나의 상향링크 컴포넌트 캐리어에서 PUCCH를 위한 자원의 인덱스는 상기 복수의 하향링크 컴포넌트 캐리어 중에서 , 기존의 시스템과 호환성을 갖는 하향링크 컴포넌트 캐리어에 대웅하는 PUCCH에 대해서부터 우선적으로 부여되는,
PUCCH를 위한 자원 정의 방법 .
【청구항 3]
거12항에 있어서,
상기 적어도 하나의 상향링크 컴포넌트 캐리어에서 PUCCH를 위한 자원의 인덱스가 0부터 시작할 때, 상기 복수의 하향링크 컴포넌트 캐리어 중에서 ,
기존의 시스템과 호환성을 갖는 하향링크 컴포넌트 캐리어 에 대한 PUCCH 자원은 인덱스 0부터 정의되는 ,
PUCCH를 위한 자원정 의 방법 .
【청구항 4】
제 1항에 있어서,
상기 복수의 하향링크 컴포넌트 캐리어의 개수는 상기 적어도 하나의 상향링크 컴포넌트 캐리어의 개수보다 많은,
PUCCH를 위한 자원 정 의 방법 .
【청구항 5】
제 1항에 있어서,
상기 복수의 하향링크 컴포넌트 캐리어의 논리 인덱스는 상기 복수의 하향링크 컴포넌트 캐리어 중에서 기존 시스템과 호환성을 갖는 하향링크 컴포년트 캐리어에 가장 낮은 인덱스가 부여되고, 나머지 하향링크 컴포넌트 캐리어는 오름차순으로 인덱스가 부여되는,
PUCCH를 위 한 자원 정의 방법 .
【청구항 6]
캐리어 집합을 지원하는 무선 이동 통신 시스템에 있어서 ,
PHICH(Physi cal Hybr id-ARQ Indi cator Channel )을 위한 자원을 정의하는 방법으로서,
복수의 사용자 기기로부터 데이터를 포함하는 복수의 상향링크 컴포넌트 캐리어를 수신하는 단계와 ;
상기 복수의 상향링크 컴포넌트 캐리어에 링크된 적어도 하나의 하향링크 컴포넌트 캐리어를 전송하는 단계를 포함하고,
상기 적 어도 하나의 하향링크 컴포넌트 캐리 어를 통해 상기 복수의 상향링크 캐리 어 에 포함된 상기 복수의 사용자기기로부터의 데이터에 대한 PHICH를 전송하고,
상기 적어도 하나의 하향링크 컴포넌트 캐리어에서 PHICH를 위한 자원은, 상기 복수의 상향링크 컴포넌트 캐리어 중에서, 기존의 시스템과 호환성을 갖는 상향링크 컴포넌트 캐리어에 대웅하는 PHICH에 대하여 우선적으로 정의되는 , PHICH를 위 한 자원 정의하는 방법 .
【청구항 7】
제 6항에 있어서,
상기 적어도 하나의 하향링크 컴포넌트 캐리 어에서 PHICH를 위 한 자원의 인덱스는 상기 복수의 상향링크 컴포넌트 캐리어 증에서, 기존의 시스템과 호환성을 갖는 상향링크 컴포넌트 캐리어에 대웅하는 PHICH에 대해서부터 우선적으로 부여 되는,
PHICH를 위 한 자원 정의 방법 .
【청구항 8】
제 7항에 있어서,
상기 적어도 하나의 하향링크 컴포넌트 캐리어에서 PHICH를 위한 자원의 인텍스가 0부터 시 작할 때, 상기 복수의 상향링크 컴포넌트 캐리어 중에서 , 기존의 시스템과 호환성을 갖는 상향링크 컴포넌트 캐리어에 대한 PHICH 자원은 인덱스 0부터 정의되는 ,
PHICH를 위한 자원 정의 방법 .
【청구항 9]
게 6항에 있어서 ,
상기 복수의 상향링크 컴포넌트 캐리 어의 개수는 상기 적 어도 하나의 하향링크 컴포넌트 캐리어의 개수보다 많은 ,
PHICH를 위한 자원 정의 방법 .
【청구항 10]
제 6항에 있어서 ,
상기 복수의 상향링크 컴포넌트 캐리어의 논리 인덱스는 상기 복수의
상향링크 컴포넌트 캐리어 중에서 기존 시스템과 호환성을 갖는 상향링크 컴포넌트 캐리어에 가장 낮은 인덱스가 부여되고, 나머지 상향링크 컴포넌트 캐리어는 오름차순으로 인덱스가부여되는,
PHICH를 위한 자원 정의 방법 .
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2010
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Patent Citations (2)
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SAMSUNG: 'PHICH Transmission in LTE-A' 3GPP TSG RAN WG1 #56BIS RL-091237, [Online] 23 March 2009, Retrieved from the Internet: <URL:http://ftp.3gpp.org/specs/html-info/TDocExMtg--Rl-56b--27331.htm> * |
Also Published As
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