WO2011096722A2 - 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치 Download PDF

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WO2011096722A2
WO2011096722A2 PCT/KR2011/000722 KR2011000722W WO2011096722A2 WO 2011096722 A2 WO2011096722 A2 WO 2011096722A2 KR 2011000722 W KR2011000722 W KR 2011000722W WO 2011096722 A2 WO2011096722 A2 WO 2011096722A2
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한승희
정재훈
문성호
이문일
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엘지전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0072Error control for data other than payload data, e.g. control data
    • H04L1/0073Special arrangements for feedback channel
    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1671Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with control information
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    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting control information.
  • the wireless communication system can support carrier aggregation (CA).
  • CA carrier aggregation
  • Wireless communication systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, one division (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (0FDMA) systems, and SC-.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC- orthogonal frequency division multiple access
  • SC- single carrier frequency division multiple access
  • An object of the present invention is to provide a method and an apparatus therefor for efficiently transmitting control information in a wireless communication system. Another object of the present invention is to provide a channel format, a signal processing, and an apparatus therefor for efficiently transmitting control information. It is still another object of the present invention to provide a method for efficiently allocating resources for transmitting control information and an apparatus therefor.
  • ACK / NACK Acknowledgment / NACK
  • carrier aggregation carrier aggregation
  • PUCCH physical uplink control format
  • a terminal configured to transmit ACK / NACK (Acknowledgement / Negative ACK) in a wireless communication system supporting carrier aggregat ion, comprising: a radio frequency (RF) unit; And a processor, the processor detecting one or more control channels on a plurality of component carriers, receiving one or more data indicated by downlink control information carried on the one or more control channels, and associated with the one or more data.
  • the terminal is provided to transmit ACK / NACK information through a Physical Uplink Control Informat ion (PUCCH), each downlink control information including count information set in association with an entire control channel actually assigned to the terminal.
  • PUCCH Physical Uplink Control Informat ion
  • the count information may include order information for identifying each control channel in all control channels actually assigned to the terminal.
  • Resources for the PUCCH transmission may be linked with the control channel of the last order of the one or more control channels.
  • the ACK / NACK information for the data corresponding to the empty order may be set to NACK or discreet inuous transmission (DTX).
  • the count information may include information about the total number of control channels actually allocated to the terminal.
  • ACK / NACK information for the one or more data may be set to NACK.
  • the PUCCH is transmitted through a specific resource occupied in advance, and if it is determined that there is no DTX based on the count information, the PUCCH is selected from the one or more control channels. It may be transmitted through a resource linked with a control channel.
  • control information can be efficiently transmitted in a wireless communication system.
  • a channel format and a signal processing method for efficiently transmitting control information can be provided.
  • FIG. 1 illustrates physical channels used in a 3GPP LTE system, which is an example of a wireless communication system, and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 5 illustrates a signal mapping scheme in the frequency domain for satisfying a single carrier characteristic.
  • 6 illustrates a signal processing procedure in which DFT process output samples are mapped to a single carrier in cluster SC-FDMA.
  • 7 and 8 illustrate a signal processing procedure in which DFT process output samples are mapped to multi-carriers in a cluster SC-FDMA.
  • FIG. 10 illustrates a structure of an uplink subframe.
  • FIG. 11 illustrates a signal processing procedure for transmitting a reference signal (RS) in uplink.
  • RS reference signal
  • FIG. 12 illustrates a DMRS (demodulat) n reference signal (PURS) structure for PUSCH.
  • 13-14 illustrate slot level structures of the PUCCH formats la and lb.
  • 15 through 16 illustrate the slot level structure of the PUCCH format 2 / 2a / 2b.
  • 17 illustrates ACK / NACK channelization for PUCCH formats la and lb.
  • 20 illustrates a concept of managing a downlink component carrier at a base station.
  • 21 illustrates a concept of managing an uplink component carrier in a terminal.
  • 22 illustrates a concept in which one MAC manages multicarriers in a base station.
  • 23 illustrates a concept in which one MAC manages multicarriers in a terminal.
  • 24 illustrates a concept in which one MAC manages multicarriers in a base station.
  • 25 illustrates a concept in which a plurality of MACs manage a multicarrier in a terminal.
  • 26 illustrates a concept in which a plurality of MACs manage a multicarrier in a base station.
  • 27 illustrates a concept in which one or more MACs manage a multicarrier from a reception point of a terminal.
  • FIG. 28 illustrates asymmetric carrier merging in which a plurality of DL CCs and one UL CC are linked.
  • FIGS. 29 to 30 illustrate a PUCCH format and a signal processing procedure therefor according to an embodiment of the present invention.
  • 31-34 illustrate a PUCCH format and signal processing therefor according to an embodiment of the present invention Illustrate the process.
  • 35 to 42 illustrate PUCCH resources according to another embodiment of the present invention.
  • 45 to 56 illustrate PUCCH resource allocation according to another embodiment of the present invention.
  • 57 illustrates a base station and a terminal that can be applied to the present invention.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division mult access
  • FDMA TDMACtime division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented by radio technology such as UTRACUniversal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented in a wireless technology such as Global System for Mobile Communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E to ETRA (Uvolved UTRA).
  • UTRA is part of the UMTS Jniversal Mobile Telecom unicat ions System.
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) LTEdong term evolution (3GPP) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA and LTE-A (Advanced) is an evolution of 3GPP LTE.
  • 3GPP LTEdong term evolution 3GPP
  • E-UMTS Evolved UMTS
  • LTE-A Advanced
  • a terminal receives information through a downlink (DL) from a base station, and a terminal transmits information through an uplink (UU) to the base station.
  • DL downlink
  • UU uplink
  • FIG. 1 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP LTE system and a general signal transmission method using the same.
  • the terminal 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 Sl () l.
  • the terminal receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S—SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information such as a Sal ID.
  • P-SCH Primary Synchronization Channel
  • S—SCH Secondary Synchronization Channel
  • the terminal may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • the terminal may receive a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell search step to confirm a downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE 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.
  • System information can be obtained.
  • the terminal may perform a random access procedure as in steps S103 to S106 to complete the access to the base station.
  • the UE transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S103), and a voice response message for the preamble through a physical downlink control channel and a physical downlink shared channel thereto. Can be received (S104).
  • PRACH physical random access channel
  • S105 additional physical random access channel
  • S106 reception of a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE performs a physical downlink control channel / physical downlink shared channel reception (S107) and a physical uplink shared channel as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • S107 physical downlink control channel / physical downlink shared channel reception
  • S107 physical uplink shared channel
  • UCI uplink control information
  • HARQ ACK / NACK Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement / Negative-AC
  • SR Scheduling Request
  • CQ I Channel Quality Indication
  • RQ RK Precoding Matrix Indication
  • RQ RKRank Indication
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a signal processing procedure for transmitting a UL signal by the terminal.
  • scrambling modules 210 of the terminal may scramble the transmission signal using the terminal specific scramble signal.
  • the scrambled signal is input to the modulation mapper 220 to use BPSKCBinary Phase Shift Keying (QPSK), Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), or 16QMi / 64Q / K Quadrature Amulation Modulation (QPSK), depending on the type and / or channel state of the transmitted signal.
  • QPSK BPSKCBinary Phase Shift Keying
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • QPSK 16QMi / 64Q / K Quadrature Amulation Modulation
  • the modulated complex symbol is processed by the transform precoder 230 and then input to the resource element mapper 240, which may map the complex symbol to a time-frequency resource element.
  • 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 may transmit one or more codewords in downlink.
  • the codewords may each be processed into complex symbols via the scrambled mode 301 and the modulation mapper 302 as in the uplink of FIG. 2, after which the complex symbols may be processed by the layer mapper 303 into a plurality of layers ( Layer), and each layer may be multiplied by the precoding matrix by the precoding modes 304 and assigned to each transmit antenna.
  • the transmission signals for each antenna processed as described above are respectively transmitted to the resource element mapper 305. It is mapped to a time-frequency resource element, which can then be transmitted through each antenna via an OFDM Orthogonal Frequency Division Multiple Access signal generator 306.
  • the uplink signal transmission uses a 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
  • the 3GPP system employs 0FDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • both a terminal for uplink signal transmission and a base station for downlink signal transmission include a serial-to-parallel converter (401), a subcarrier mapper (403), and an M-point IDFT module (404). And Cyclic Prefix additional modules 406 are the same.
  • the terminal for transmitting a signal in the SC-FDMA scheme further includes an N-point DFT models 402.
  • the N-point DFT models 402 partially offset the IDFT processing of the M-point IDFT models 404 so that the transmitted signal has a single carrier property.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a signal mapping method in a frequency domain for satisfying a single carrier characteristic in the frequency domain.
  • FIG. 5 (a) shows a localized mapping method
  • FIG. 5 (b) shows a distributed mapping method.
  • Clustered SC-FDMA is a modified form of SC-FDMA.
  • Clustered SC-FDMA divides DFT process output samples into sub-groups during subcarrier mapping and discontinuously maps them to the frequency domain (or subcarrier 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.
  • 7 and 8 show that DFT process output samples are mapped to multi-carriers in a cluster SC—FDMA. It is a figure which shows a signal processing process. 6 shows an example of applying an intra-carrier cluster SC-FDMA
  • FIGS. 7 and 8 correspond to an example of applying an inter-carrier cluster SC-FDMA.
  • FIG. 7 illustrates a case where a signal is generated through a single IFFT block when subcarrier spacing between adjacent component carriers is aligned in a situation in which component carriers are contiguous in the frequency domain.
  • FIG. 8 illustrates a case where a signal is generated through a plurality of IFFT blocks in a situation in which component carriers are allocated non-contiguous in the frequency domain.
  • Segment SC-FDMA uses the same number of IFFTs as any number of DFTs.
  • the DFT and the IFFT has a one-to-one relationship, it is simply an extension of the conventional SC—FDMA DFT spreading and IFFT frequency subcarrier mapping configuration and may be referred to as NxSC-FDMA or NxDFT-s—0FDMA.
  • This specification collectively names them Segment SCi FDMA.
  • 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 in order to alleviate a single carrier characteristic condition.
  • FIG. 10 illustrates a structure of an uplink subframe.
  • an uplink subframe includes a plurality of slots (eg, two).
  • the slot may include different numbers of SC-FDMA symbols according to a cyclic prefix (CP) length.
  • CP cyclic prefix
  • a slot may include 7 SC—FDMA symbols.
  • the uplink subframe is divided into a data region and a control region.
  • the data area includes a PUSCH and is used to transmit data signals such as voice.
  • the control region includes a PUCCH and is used to transmit control information.
  • the uplink control information (ie, UCI) includes Q ACK / NACK, CQI (Channel Quality Information), PMK Precoding Matrix Indicator (RK), and RKRank Indication.
  • UCI includes Q ACK / NACK, CQI (Channel Quality Information), PMK Precoding Matrix Indicator (RK), and RKRank Indication.
  • 11 is a diagram illustrating a signal processing procedure for transmitting a reference signal in the uplink. Data is converted into a frequency domain signal through a DFT precoder, and then transmitted through the IFFT after frequency mapping, while RS skips the process through the DFT precoder. Specifically, after the RS sequence is immediately generated (S11) in the frequency domain, the RS is sequentially transmitted through the localization mapping (S12), the IFFT (S13) process, and the cyclic prefix (CP) attachment process (S14). do.
  • S12 localization mapping
  • S13 IFFT
  • CP cyclic prefix
  • RS sequence r "(? (") Is defined by the cyclic shift (cycl ic shift) of the base when mwonseu (base sequence) may be expressed as a following equation.
  • sc ⁇ sc are the length of RS sequence, is the size of the resource block expressed in subcarrier units, ⁇ 1 is 1 ⁇ Wi ⁇ RB ⁇ RB represents the maximum uplink transmission band.
  • a basic sequence of length s c or greater can be defined as ⁇
  • r UiV in) x q (n mod), 0 ⁇ « ⁇ s ⁇
  • the q th root Zadoff-Chu sequence may be defined by Equation 3 below.
  • N S ⁇ and M s 2
  • N S ⁇ and M s 2
  • mod represents the modulo operation
  • Sequence group hopping may be enabled or disabled by a parameter that activates group hopping provided by a higher layer.
  • PUCCH and PUSCH have the same hopping pattern but may have different sequence shift patterns.
  • the group hopping pattern g h (" s ) is the same for PUSCH and PUCCH and is given by Equation 7 below.
  • the sequencer generator at the start of each radio frame The definition of the sequence shift pattern ⁇ ss differs between PUCCH and PUSCH.
  • the sequence shift pattern / ss is equal to / ss ⁇ 1 D " ⁇ " 3 "
  • Sequence hopping is only applied for reference signals of length M ⁇ 6N .
  • Equation 8 For a reference signal of length sc > 6N SC , the basic sequence number within the basic sequence group in slot ⁇ is given by Equation 8 below.
  • Pseudo-Random Sequence Generator is a
  • the reference signal for the PUSCH is determined as follows.
  • a broadcasted value, DMRS is given by the uplink scheduling assignment, "PRS C” S) is a cell-specific cyclic shift value “PRsC” S) is the slot number
  • Table 3 lists the cyclic shift fields and downlink (n) in Downlink Control Information (DCI) format 0.
  • DCI Downlink Control Information
  • the physical mapping method for the uplink RS in the PUSCH is as follows.
  • a sequence is an amplitude scaling factor It will be multiplied by and mapped to the same set of Physical Resource Blocks (PRBs) used for the Daewoong PUSCH in the sequence starting with r ( 0 ).
  • PRBs Physical Resource Blocks
  • the cyclic shift is determined according to a cell-specific cyclic shift, a terminal-specific cyclic shift, and a hopping pattern.
  • FIG. 12A illustrates a demodulation reference signal (DMRS) structure for a PUSCH in the case of a normal CP
  • FIG. 12B illustrates a DMRS structure for a PUSCH in the case of an extended CP.
  • the DMRS is transmitted through the fourth and eleventh SC-FDMA symbols
  • the DMRS is transmitted through the third and ninth SC-FDMA symbols.
  • PUCCH 13 through 16 illustrate a slot level structure of a PUCCH format.
  • PUCCH includes the following format for transmitting control information.
  • Format 1 Used for on / off keying (0n-0ff keying) ( ⁇ K) modulation and scheduling request (SR)
  • Table 4 shows a modulation scheme and the number of bits per subframe according to the PUCCH format.
  • Table 5 shows the number of RSs per slot according to the PUCCH format.
  • Table 6 is a table showing the SC-FDMA symbol position of the RS according to the PUCCH format.
  • PUCCH formats 2a and 2b correspond to a standard cyclic prefix. Table 4
  • Figure 13 shows the PUCCH formats la and lb in the case of standard cyclic prefix.
  • 14 shows PUCCH formats la and lb in case of extended cyclic prefix.
  • control information having the same content is repeated in units of slots in a subframe.
  • AC / NACK signal is CG-CAZAC (Computer— Generated Constant 1 ⁇ 2plitude Zero Auto
  • Correlation is transmitted through different resources consisting of different cyclic shifts (CSK frequency domain codes) and orthogonal cover or orthogonal cover codes (OC or OCC) (time domain spreading codes) of a sequence.
  • CSK frequency domain codes cyclic shifts
  • OC or OCC orthogonal cover or orthogonal cover codes
  • 0C for example Walsh 0Valsh
  • DFT orthogonal code a total of 18 terminals based on a single antenna may be multiplexed within the same physical resource block (PB).
  • Orthogonal sequences w0, wl, w2, w3 may be applied in any time domain (after FFT modulation) or in any frequency domain (before FFT modulation).
  • the ACK / NACK resource composed of a Physical Resource Block (PRB) may be given to the UE through RRC (Radio Resource Control).
  • RRC Radio Resource Control
  • ACK / NACK resources may be implicitly given to the UE by the lowest CCE index of the PDCCH corresponding to the PDSCH.
  • 15 shows PUCCH format 2 / 2a / 2b in the case of standard cyclic prefix.
  • 16 shows PUCCH format 2 / 2a / 2b in case of extended cyclic prefix.
  • 15 and 16 in the case of a standard CP, one subframe includes 10 QPSK data symbols in addition to the RS symbol. Each QPSK symbol is spread in the frequency domain by the CS and then mapped to the corresponding SC-FDMA symbol. SC-FDMA symbol level CS hopping can be applied to randomize interlace cell interference.
  • RS can be multiplexed by CDM using cyclic shift. For example, assuming that the number of available CSs is 12 or 6, 12 or 6 terminals may be multiplexed in the same PRB, respectively.
  • a plurality of UEs in PUCCH formats 1 / la / lb and 2 / 2a / 2b may be multiplexed by CS + 0C + PRB and CS + PRB, respectively.
  • Orthogonal sequence (OC) for RS in PUCCH format 1 / la / lb is shown in Table 9 below. 9] la and lb
  • FIG. 17 shows ACK / NACK channelization for PUCCH formats la and lb
  • Cyclic Shift (CS) hopping and Orthogonal Cover (0C) remapping can be applied as follows.
  • the resource () for PUCCH format 1 / la / lb includes the following combination.
  • the representative index n r includes n cs , ⁇ ⁇ , n rb .
  • CQI, PMI, RI, and a combination of CQI and ACK / NACK may be delivered through PUCCH format 2 / 2a / 2b.
  • Reed Muller (RM) channel coding may be applied.
  • channel coding for UL CQI in LTE system is described as follows.
  • the bit streams " ⁇ ,” 2 , “ 3 , ..., ⁇ are channel coded using the (20 A) ⁇ code
  • Table 10 shows the basic sequence for the (20, A) code. Table with " 0 and
  • ⁇ 1 indicates MSBCMost Significant Bit (LSB) and Least Significant Bit (LSB).
  • the maximum information bit is 11 bits except when the CQI and the ACK / NACK are simultaneously transmitted.
  • QPSK modulation can be applied. Before QPS modulation, the coded bits can be scrambled.
  • Equation 9 19 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 channel coding bit ⁇ ⁇ ' ⁇ ⁇ ' may be generated ⁇ 2 ' ⁇ 3' ⁇ '" ⁇ - ⁇ is by Equation 9. [Equation 9 ;
  • i 0, 1, 2, ..., satisfies B-1.
  • Table 11 shows an Uplink Control Information (UCI) field for wideband reporting (single antenna port, transmit diversity or open loop spatial multiplexing PDSCH) CQI feedback.
  • UCI Uplink Control Information
  • Table 12 shows the UCI fields for CQI and PMI feedback for broadband, which reports closed loop spatial multiplexing PDSCH transmissions.
  • Table 13 shows a UCI field for RI feedback for wideband reporting.
  • the PRB may be used for PUCCH transmission in slot IV.
  • a multicarrier system or a carrier aggregation system refers to a system that aggregates and uses a plurality of carriers having a band smaller than a target bandwidth for wideband support.
  • the band of the aggregated carriers may be limited to the bandwidth used by the existing system for backward compatibility with the existing system.
  • the existing LTE system supports bandwidths of 4, 3, 5, 10, 15 and 20 MHz
  • the LTE-Advanced (LTE-A) system improved from the LTE system uses only the bandwidths supported by LTE.
  • LTE-A LTE-Advanced
  • a new bandwidth can be defined to support carrier aggregation regardless of the bandwidth used by the existing system.
  • Multicarrier is a name that can be used commonly with carrier aggregation and bandwidth aggregation.
  • carrier aggregation collectively refers to both contiguous and non-contiguous carrier merging.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating a concept of managing downlink component carriers in a base station
  • FIG. 21 illustrates management of uplink component carriers in a terminal. It is a figure which illustrates a concept.
  • the upper layers will be briefly described as MACs in FIGS. 20 and 21.
  • 22 illustrates a concept in which one MAC manages multicarriers in a base station.
  • 23 illustrates a concept in which one MAC manages multicarriers in a terminal.
  • one MACol manages and operates one or more frequency carriers to perform transmission and reception. Frequency carriers managed in one MAC do not need to be contiguous with each other, which is advantageous in terms of resource management.
  • one PHY means one component carrier for convenience.
  • one PHY does not necessarily mean an independent radio frequency (RF) device.
  • RF radio frequency
  • one independent RF device means one PHY, but is not limited thereto, and one RF device may include several PHYs.
  • 24 illustrates a concept in which a plurality of MACs manages multicarriers in a base station.
  • 25 illustrates a concept in which a plurality of MACs manage a multicarrier in a terminal.
  • 26 illustrates another concept in which a plurality of MACs manages multicarriers in a base station.
  • 27 illustrates another concept in which a plurality of MACs manage a multicarrier in a terminal.
  • multiple carriers may control several carriers instead of one MAC.
  • each carrier may be controlled by a 1: 1 MAC, and as shown in FIGS. 26 and 27, each carrier is controlled by a 1: 1 MAC for each carrier and the rest is controlled.
  • One or more carriers can be controlled by one MAC.
  • 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 the uplink / downlink without distinction.
  • the TDD system is configured to operate N multiple carriers including downlink and uplink transmission in each carrier, and the FDD system is configured to use multiple carriers for uplink and downlink, respectively. In the case of the FDD system, the number and / or number of carriers merged in uplink and downlink Asymmetric carrier aggregation with different carrier bandwidths may also be supported.
  • component carrier # 0 when the PDCCH is transmitted on the downlink component carrier # 0, it will be described on the assumption that the corresponding PDSCH is transmitted on the downlink component carrier # 0, but cross-carrier scheduling It is apparent that this PDSCH can be transmitted through another downlink component carrier by applying this.
  • component carrier may be replaced with another equivalent term (eg sal).
  • FIG. 28 illustrates a scenario in which uplink control information (UCI) is transmitted in a wireless communication system supporting carrier aggregation.
  • UCI uplink control information
  • this example assumes that UCI is ACK / NACK (A / N).
  • the UCI may include control information such as channel state information (eg, CQI, PMI, RI) and scheduling request information (eg, SR) without limitation.
  • the illustrated asymmetric carrier merging may be set in terms of UCI transmission. That is, DLCC—ULCC linkage for UCI and DLCC-ULCC linkage for data may be set differently. For convenience, assuming that one DL CC can transmit at most two codewords, the UL ACK / NACK bit also needs at least 2 bits. In this case, at least 10 bits of ACK / NACK bits are required to transmit ACK / NACK for data received through five DL CCs through one UL CC.
  • At least 12 bits are required for ACK / NACK transmission. Since the existing PUCCH format la / lb can transmit ACK / NACK up to 2 bits, such a structure cannot transmit increased ACK / NACK information.
  • the carrier aggregation is illustrated as a cause of increasing the amount of UCI information. However, this situation may occur due to an increase in the number of antennas and the presence of a backhaul subframe in a TDD system and a relay system. Similar to ACK / NACK, control information associated with a plurality of DL CCs is transmitted through one UL CC.
  • the UCI payload may increase when CQICQI / PMI / RI for a plurality of DL COHs needs to be transmitted.
  • DLCC and ULCC may also be referred to as DLCell and UL Cell, respectively.
  • anchor DLCC and anchor ULCC may be referred to as DL PCell (UL) and ULPCell, respectively.
  • the DL primary CC may be defined as a DL CC linked with an UL primary CC.
  • linkage encompasses both implicit and explicit linkage.
  • one DL CC and one UL CC are uniquely paired.
  • a DL CC linked with an UL primary CC may be referred to as a DL primary CC by LTE pairing. This can be thought of as an implicit linkage.
  • Explicit linkage means that the network configures the linkage in advance (011 ⁇ 8 " 3 011) and can be signaled by RRC, etc.
  • the DL CC paired with the UL primary CC is fetched.
  • the UL primary (or anchor) CC may be a UL CC through which PUCCH is transmitted, or the UL primary CC may be a UL CC through which UCI is transmitted through PUCCH or PUSCH.
  • the DL primary CC may be configured through higher layer signaling, or the DL primary CC may be a DL CC to which the UE performs initial access, and the DL CC except for the DL primary CC is a DL secondary CC.
  • a UL CC except for a UL primary CC may be referred to as a UL secondary CC.
  • the DL-UL pairing may correspond to FDD only. Since TDD uses the same frequency, separate DL-UL pairing may not be defined.
  • the DL-UL linkage may be determined from the UL linkage through the UL EARFCN information of SIB2. For example, the DL-UL linkage may be obtained through SIB2 decoding at initial connection and otherwise obtained through RRC signaling. Thus, only SIB2 linkage exists and other DL-UL pairing may not be explicitly defined.
  • DL CC # 0 and UL CC # 0 have a SIB2 linkage relationship with each other, and the remaining DL CCs may have a SIB2 linkage relationship with other UL CCs not configured for the UE. Can be.
  • the new PUCCH format proposed by the present invention is referred to as PUCCH format 3 in view of the definition of the LTE-A PUCCH format or PUCCH format 2 in the existing LTE.
  • the technical idea of the PUCCH format proposed by the present invention can be easily applied to any physical channel (for example, PUSCH) capable of transmitting uplink control information using the same or similar scheme.
  • PUSCH physical channel
  • an embodiment of the present invention may be applied to a periodic PUSCH structure for periodically transmitting control information or an aperiodic PUSCH structure for aperiodically transmitting control information.
  • the following figures and embodiments are UCI / RS symbol structures of subframe / slot level applied to PUCCH format 3 according to an embodiment of the present invention using the UCI / RS symbol structure of PUCCH format 1 (standard CP) of the existing LTE.
  • the subframe / slot level UCI / RS symbol structure is defined for convenience of illustration and the present invention is not limited to a specific structure.
  • the number, location, and the like of the UCI / RS symbols may be freely modified according to the system design.
  • PUCCH format 3 according to an embodiment of the present invention may be defined using an RS symbol structure of PUCCH formats 2 / 2a / 2b of legacy LTE.
  • PUCCH format 3 may be used to transmit uplink control information of any type / size.
  • PUCCH format 3 according to an embodiment of the present invention may transmit information such as HARQACK / NACK, CQI, PMI, RI, SR, and the like, and the information may have a payload of any size.
  • the drawings and the embodiment will be described based on the case where the PUCCH format 3 according to the present invention transmits ACK / NACK information.
  • 29A to 29F illustrate a structure of a PUCCH format 3 according to the present embodiment and a signal therefor Illustrate the process.
  • FIG. 29A illustrates a case in which PUCCH format 3 according to the present embodiment is applied to a structure of PUCCH format 1 (standard CP).
  • a channel coding block includes information bits a-0, a_l,... , A_M-l (e.g., multiple ACK / NACK bits) the channel coding to coded bits (bit encoded, coded bit or coding bit) (or code words) b_0, b_l, ⁇ creates a ⁇ , b_N-l.
  • M represents the size of the information bits
  • N represents the size of the coding bits.
  • the information bit includes uplink control information (UCI), for example, multiple ACK / NACKs for a plurality of data (or PDSCHs) received through a plurality of DL CCs.
  • UCI uplink control information
  • the information bits a_0, a_l, and a_M-l are joint coded regardless of the type / number / size of the UCI constituting the information bits. For example, if the information bits include multiple ACK / NACKs for a plurality of DL CCs, channel coding is not performed for each DL CC and for individual ACK / NACK bits, but for all bit information. A single codeword is generated.
  • Channel coding includes, but is not limited to, simple repetition, simple coding, Reed Muller coding, punctured RM coding, TBCCAIl—biting convolutional coding, U) PC (low—density parity) Check includes black turbo coding.
  • coding bits may be rate-matched in consideration of modulation order and resource amount.
  • the rate matching function may be included as part of the channel coding block or may be performed through a separate function block. For example, the channel coding block may perform (32,0) RM coding on a plurality of control information to obtain a single codeword and perform cyclic buffer rate-matching on it.
  • the modulator is coded bits b— b_l,...
  • the modulation symbols c_0, c_l, and c_L-l are generated by modulating b_N-l.
  • L represents the size of the modulation symbol.
  • the modulation method is performed by modifying the magnitude and phase of the transmission signal. Modulation methods include, for example, phase shift keying (n-PS) and quadrature amplitude modulat ion (n-QAM) (n is an integer of 2 or more).
  • the modulation method may include Binary PSK (BPSK), Quadrature PSK (QPSK), 8-PSK, QAM, 16-QAM, 64-QAM, and the like.
  • the divider divides the modulation symbols c_0, c_l,... C_L-1 is divided into slots.
  • the order / pattern / method for dividing a modulation symbol into each slot is not particularly limited.
  • the divider may divide the modulation symbols into each slot in order from the front (local type). In this case, as shown, modulation symbols c _0, c ⁇ 1, ⁇ , c_L / 2 ⁇ 1 are divided into slot 0, and modulation symbols c_ L / 2, c_ L / 2 + 1, ..., c_L -l may be divided into slot 1.
  • the modulation symbols can be interleaved (or permutated) upon dispensing into each slot. For example, an even numbered modulation symbol may be divided into slot 0 and an odd numbered modulation symbol may be divided into slot 1. The modulation process and the dispensing process can be reversed.
  • the DFT precoder performs DFT precoding (eg, 12-point DFT) on the modulation symbols divided into each slot to produce a single carrier waveform.
  • DFT precoding eg, 12-point DFT
  • modulation symbols c— 0, c_l, ..., c_L / 2— 1 are divided into DFT symbols d— 0, d_l, ..., d—L / 2-l
  • the modulation symbols c—L / 2, c_L / 2 + 1, ..., c ⁇ Ll coded and divided into slot 1 are DFT symbols d_L / 2, d_L / 2 + 1,... It is DFT precoded with cLL-1.
  • DFT precoding can be replaced with other corresponding linear operations (eg, walsh precoding).
  • a spreading block spreads the signal on which the DFT is performed at the SC-FDMA symbol level (time domain).
  • Time-domain spreading at the SC-FDMA symbol level is performed using a spreading code (sequence).
  • the spreading code includes a quasi-orthogonal code and an orthogonal code.
  • Quasi-orthogonal codes include, but are not limited to, Pseudo Noise (PN) codes.
  • Orthogonal codes include, but are not limited to, Walsh codes, DFT codes. In this specification, for ease of description, the orthogonal code is mainly described as a representative example of the spreading code. However, the orthogonal code may be replaced with a quasi-orthogonal code as an example.
  • the maximum value of the spreading code size is limited by the number of SC-FDMA symbols used for transmission of control information. For example, when four SC-FDMA symbols are used for transmission of control information in one slot, a (quasi) orthogonal code (, 1, 2 ⁇ 3) having a length of 4 may be used for each slot.
  • SF denotes a spreading degree of control information and may be related to a multiplexing order or antenna multiplexing order of a terminal. have.
  • SF is 1, 2, 3, 4,... It may vary according to the requirements of the system, and may be predefined between the base station and the terminal, or may be known to the terminal through DCI or RRC signaling.
  • the signal generated through the above process is mapped to a subcarrier in the PRB and then converted into a time domain signal through an IFFT.
  • CP is added to the time domain signal, and the generated SC-FDMA symbol is transmitted through the RF terminal.
  • the ACK / NACK bit for this may be 12 bits when including the DTX state.
  • the coding block size (after rate matching) may be 48 bits.
  • the signal processing described with reference to FIG. 29A is an example, and the signal mapped to the PRB in FIG. 29A may be obtained through various equivalent signal processing.
  • 29B to 29G illustrate signal processing equivalents to those illustrated in FIG. 29A.
  • FIG. 29B is a reversed order of processing of the DFT precoder and the spreading block in FIG. 29A.
  • the function of the spreading block is the same as multiplying the DFT symbol string output from the DFT precoder by a specific constant at the SOFDMA symbol level, and thus the values of the signals mapped to the SC-FDMA symbols are the same even if their order is changed.
  • signal processing for PUCCH format 3 may be performed in the order of channel coding, modulation, division, spreading, and DFT precoding.
  • the dispensing process and the spreading process may be performed by one functional block.
  • the modulation symbols may be alternately divided into respective slots, and each modulation symbol may be spread at the SC-FDMA symbol level simultaneously with the division.
  • each modulation symbol can be copied to the size of the spreading code, and these modulation symbols and each element of the spreading code can be multiplied one-to-one. Therefore, the modulation symbol sequence generated for each slot is spread to a plurality of SC-FDMA symbols at the SC-FDMA symbol level. Then, the complex symbol string corresponding to each SC-FDMA symbol is DFT precoded in units of SC— FDMA symbols.
  • FIG. 29C changes the processing order of the modulator and divider in FIG. 29A. Accordingly, the process for PUCCH format 3 may be performed by joint channel coding and division at a subframe level, followed by modulation, DFT precoding, and spreading at each slot level.
  • FIG. 29D further changes the processing order of the DFT precoder and the spreading block in FIG. 29C. As mentioned earlier, the function of the spreading block is the same as multiplying the DFT symbol string output from the DFT precoder by a certain constant at the SC-FDMA symbol level, so that the values of the signals mapped to the SC-FDMA symbol are the same even if their order is changed. Do.
  • the modulation symbol sequence generated for each slot is spread to a plurality of SC-FDMA symbols at the SC-FDMA symbol level, and the modulation symbol strings for each SC-FDMA symbol are in the order of DFT precoding in units of SC-FDMA symbols.
  • the modulation process and the spreading process may be performed by one functional block. For example, while modulating the coding bits, the generated modulation symbols can be spread directly at the SC-FDMA symbol level. As another example, the modulation symbols generated when the coding bits are modulated may be copied to correspond to the size of the spreading code, and the modulation symbols may be multiplied by 1 to 1 for each element of the spreading code.
  • FIG. 29E illustrates a case in which PUCCH format 3 according to the present embodiment is applied to a structure of PUCCH format 2 (standard CP), and FIG. 29F illustrates a structure of PUCCH format 3 according to the present embodiment of PUCCH format 2 (extended CP).
  • the case is applied to.
  • Basic signal processing process Same as described with reference to 29a-29d.
  • the number / locations of the UCI SC-FDMA symbols and the RS SC-FDMA symbols in the PUCCH format 3 are different from those of FIG. 29A.
  • Table 14 shows the positions of RS SC-FDMA symbols in the PUCCH format 3 shown.
  • seven SC-FDMA symbols in the slot are assumed (indices 0 to 6)
  • six SC-FDMA symbols in the slot are assumed to be indices (0 to 5).
  • Table 15-16 illustrates spreading codes according to SF values.
  • k is
  • the code index m may be predefined or signaled from the base station.
  • the code index m may be implicitly linked with the CCE index (eg, the smallest CCE index) constituting the PDCCH.
  • the code index m may be explicitly specified through PDCCH or RRC signaling.
  • the code index m may be inferred from a value designated through PDCCH or RRC signaling.
  • the code index m may be independently given in a subframe unit, a slot unit, and a plurality of SC-FDMA symbol units.
  • the code index m may be changed in a subframe unit, a slot unit, and a plurality of SC-FDMA symbol units. That is, the code index m may be hopped in units of a predetermined time interval.
  • a cell-specific scramble or terminal-ID (e.g., RNTI) using a scramble code (e.g., a PN code such as a Gold code) corresponding to PCKPhysical Cell ID for inter-cell interference randomization.
  • UE-specific scramble using the scramble code may be additionally applied.
  • Scrambling may be performed on the entire information, within SC-FDMA symbols, between SC-FDMA symbols, or both.
  • the scramble for the whole information can be implemented by performing scramble at the information bit level, coding bit level, modulation symbol level before division.
  • In-SCrambling can be implemented by performing scrambling at the modulation symbol level or the DFT symbol level after division.
  • SC-FDMA inter-symbol scrambling may be implemented by performing scrambling at the SC-FDMA symbol level in the time domain after spreading.
  • the terminal multiplexing can be achieved by applying the CDM to the stage before the DFT precoder.
  • CDM since the DFT front end is a time domain signal, CDM may be implemented through cyclic shift or cyclic shift or Walsh (or DFT) spreading.
  • the coded bits are 12 bits
  • QPSK modulation is performed, a complex signal of a 0 o, ⁇ 2 ⁇ ⁇ ⁇ 4 ⁇ 5 is generated.
  • An example of spreading control information of each terminal to a Walsh code of [+1 +1] [+1 — 1] is as follows.
  • UE # 0 Apply [+1 +1]. ⁇ 0 ⁇ , ⁇ 2 3 4 a s ⁇ 0 ⁇ ⁇ 2 ⁇ 3 ⁇ 4 ⁇ 5
  • UE # 1 applies [+1 — 1]. 0 ⁇ , ⁇ 2 ⁇ 3 ⁇ a s ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ 3 ⁇ ⁇ 4 ⁇ a s Transmission
  • interleaving may be additionally performed. Interleaving may be applied before or after spreading.
  • An example of applying both spreading and interleaving is as follows.
  • UE # 1 Apply [+1 one 1]. ⁇ 0 , - ⁇ 0 , ⁇ ,, - ⁇ ,, ⁇ 2 , - ⁇ 2 , 3 , - ⁇ 3 , ⁇ ⁇ , - ⁇ , ⁇ 5 , - ⁇ 5 3 ⁇ 4-transmission at the stage before the DFT precoder And / or after interleaving, the generated signal is mapped to the subcarrier of the corresponding SC-FDMA symbol after DFT precoding (additional time spreading at the SOFDMA symbol level, if necessary).
  • the structure of the PUCCH format 3 is basically the same as the structure illustrated in FIG. 29. However, the structure of FIG. 29 is different in that the same coding bits are repeated in units of slots instead of being divided into different slots. For this reason, the signal processing block of FIG. 30 does not include a divider.
  • the PUCCH resource includes a resource for control information transmission and / or a resource for RS transmission.
  • the (quasi) orthogonal resource for transmitting control information is called resource A
  • the (quasi) orthogonal resource for RS transmission is called resource B.
  • Resource A includes at least one of a PRB index and a spreading code (eg Walsh code) index, and one representative logical index is given for resource A, from which the PRB index and spreading code index can be inferred.
  • Resource B includes at least one of a PRB index, a cyclic shift index and an orthogonal cover index, and is given one representative logical index for resource B from which the PRB index, the cyclic shift index and the orthogonal cover index are inferred.
  • Logical indexes of resource A and resource B may be linked to each other.
  • indexes of specific resources constituting the resource A and the resource B may also be linked to each other.
  • a separate (representative) PUCCH resource index may be defined, and may be linked with resource A and / or resource B. That is, resource A and / or resource B may be inferred from separate PUCCH resource indexes.
  • both resource A and / or resource B may be signaled.
  • both resource A and resource B may be informed through a physical control channel (eg, PDCCH) or RRC signaling.
  • the resource A index for control information transmission and the resource B index for RS transmission may be signaled, or only one of the two may be signaled.
  • the format and indexing of the RS follow the conventional LTE method, only the resource B index for the RS may be signaled. Since the control information is preferably transmitted in the same PRB as the RS, the PRB index for the control information can be inferred from the resource B index for the RS, and the control information can be transmitted through the PRB corresponding to the PRB index.
  • the orthogonal code index used for the control information can be inferred from the orthogonal cover index or the cyclic shift index used for the RS.
  • a separate PUCCH resource index may be signaled and resource A and / or resource B may be inferred therefrom. That is, given a separate PUCCH resource index, it is possible to infer a PRB and / or orthogonal cover index for the control information, PRB for the RS, orthogonal cover index and / or cyclic shift index from it.
  • a plurality of PUCCH candidate resources may be informed to a UE or a UE group through RRC signaling, and a specific PUCCH resource (index) may be indicated through a physical control channel (eg, PDCCH).
  • the PUCCH resource (index) may be given as [resource A index and resource B index], [resource A index or resource B index], or [separate PUCCH resource index].
  • the PUCCH resource index may be signaled through the PDCCH of the DL secondary CC. If carrier aggregation is applied, the PUCCH is transmitted only in the UL primary CC, so the TPCCTransmit of the DL secondary CC There is no reason to use Power Control.
  • the PUCCH resource (index) may be signaled through the TPC field of the PDCCH transmitted in the DL secondary CC.
  • the implicit method of the existing LTE may be reused.
  • the LTE rule (n r n cce + N ⁇ PUCCH (1) ) corresponding to the lowest CCE index of the PDCCH corresponding to the DL grant of a specific DL CC (eg, Primary DL (X ) )
  • a specific DL CC eg, Primary DL (X )
  • the following resource indexes are denoted by the resource A (and / or resource B) index
  • n cce denotes the smallest CCE index constituting the PDCCH
  • N—PUCCH (1) is set by the higher layer.
  • the RS interval may use a resource corresponding to the inferred resource index
  • the PRB index is inferred from the inferred resource index and then the corresponding resource (eg, a spreading code) in the PRB.
  • a method of transmitting a PUCCH using a multi-antenna transmission method will be described.
  • a 2Tx transmit diversity scheme will be described.
  • the following example can be similarly / expanded to the n—Tx transmit diversity scheme.
  • the (quasi) orthogonal resource for control information transmission is referred to as resource A
  • the (quasi) orthogonal resource for RS transmission is referred to as resource B.
  • Logical indexes of resource A and resource B may be linked to each other. For example, given a logical index of resource B, a logical index of resource A may be automatically given.
  • the physical configuration of the logical indexes for resource A and resource B may be different. There are two main cases. 1) Control information can be transmitted through the same PRB at all antennas (ports).
  • the control information can be transmitted through two different resources A selected for each antenna (port) (eg Walsh or DFT code of different indexes).
  • the RS may be transmitted through two different resource Bs selected for each antenna (port) (eg, a combination of a cyclic shift and a DFT cover).
  • Control information may be transmitted through different PRBs for each antenna. For example, control information may be transmitted through PRB # 4 at antenna (port) 0 and may be transmitted through PRB # 6 at antenna (port) 1.
  • two resources A e.g. orthogonal code
  • two resources B e.g. combination of cyclic shift and DFT cover
  • signaling for control information and RS may be performed separately.
  • resource information for one antenna (port) when resource information for one antenna (port) is signaled, resource information for another antenna (port) may be inferred from pre-signaled resource information.
  • the spreading code index m for the control information may be previously specified or signaled from the base station.
  • the spreading code index m may be implicitly linked with the CCE index constituting the PDCCH.
  • the spreading code index m may be explicitly specified through PDCCH or RC signaling.
  • the spreading code index m may be linked with an orthogonal code index or a cyclic shift index for RS.
  • the spreading code index m may be changed in units of subframes, units of slots, and units of a plurality of SC-FDMA symbols. That is, the spreading code index m may be hopped in a unit of time interval (eg, slot).
  • Example 2 31 and 32 illustrate the structure of PUCCH format 3 according to the present embodiment and a signal processing procedure therefor.
  • This embodiment exemplifies a case of FDM mapping control information in a frequency domain with an interleaving scheme and a local scheme.
  • FDM mapping may be used for terminal multiplexing or antenna (port) multiplexing.
  • FDM mapping is an example, and the present embodiment may also be applied to CDM mapping using a time / frequency domain cyclic shift.
  • a channel coding block may encode an information bit a_0, a_l, ..., a_M-l (e.g., multiple ACK / NACK bits) and encode the encoded bit.
  • the information bits include uplink control information (UCI), for example multiple ACK / NACK.
  • UCI uplink control information
  • the information bits ai0, a_l, ..., a_M-l are joint coded regardless of the type / number / size of the UCI constituting the information bits. For example, if the information bits include multiple ACK / NACKs for a plurality of DL CCs, channel coding is not performed for each DL CC and for individual ACK / NACK bits, but for all bit information. A single codeword is generated.
  • Channel coding includes, but is not limited to, simple repetition, simple coding, RMCReed Muller coding, punctured RM coding, Tai 1-bi ting convolut ional coding (TBCC), low-density parity check) or turbo encoding.
  • coding bits may be rate-matched in consideration of modulation order and resource amount.
  • the rate matching function may be included as part of the channel coding block or may be performed through a separate function block.
  • a modulator modulates coding bits b_0, b_l, ..., b_N-l to generate modulation symbols c_0, c_l,-, c_L-l.
  • L represents the size of the modulation symbol.
  • the modulation method is performed by modifying the magnitude and phase of the transmission signal. Modulation methods include, for example, n-PSK (Phase Shift Keying), n—QAM (Quadrature Amp ⁇ tude Modul at ion) (n is an integer of 2 or more; L specifically, the modulation method is BPSK (Bi nary PSK). ), Quadra ire PSK, 8-PSK, QAM, 16-QAM, 64-QAM, and the like.
  • a divider divides modulation symbols c_0, c_l, ..., c_L-l into each slot.
  • the order / pattern / method for dividing a modulation symbol into each slot is not particularly limited.
  • the divider may divide a modulation symbol into each slot in order from the front (local type). In this case, as shown, modulation symbols c_0, c_l, ..., c_L / 2-1 are divided into slot 0, and modulation symbols c_L / 2, c_L / 2 + 1, ..., c_L- l may be divided into slot 1.
  • the modulation symbols can be interleaved (or permutated) upon dispensing into each slot. For example, an even numbered modulation symbol may be divided into slot 0 and an odd numbered modulation symbol may be divided into slot 1. The modulation process and the dispensing process can be reversed.
  • the DFT precoder performs DFT precoding (eg, 6-point DFT) on modulation symbols divided into each slot to generate a single carrier waveform.
  • DFT precoding eg, 6-point DFT
  • modulation symbols c_0, c— 1, ..., CJV2-1 divided into slot 0 are DFT precoded into DFT symbols d_0, d_l, ..., d_L / 2-1, Divided modulation symbols c ⁇ L / 2, c_ L / 2 + 1,... C ⁇ L-1 is DFT precoded with DFT symbols d— L / 2, d— L / 2 + 1, ..., cl ⁇ L-1.
  • DFT precoding can be replaced with other corresponding linear operations (eg, walsh precoding).
  • a spreading block spreads the signal on which the DFT is performed at the SOFDMA symbol level (time domain).
  • Time-domain spreading at the SC-FDMA symbol level is performed using a spreading code (sequence).
  • the spreading code includes a quasi-orthogonal code and an orthogonal code.
  • Orthogonal codes include, but are not limited to, Walsh codes, DFT codes.
  • the maximum value of the spreading code size (or spreading factor (SF)) is limited by the number of SC-FDMA symbols used for transmission of control information. For example, when four SC-FDMA symbols are used for transmission of control information in one slot, a (quasi) orthogonal code (0, ⁇ , 2, 3) of length 4 may be used for each slot.
  • SF denotes a spreading degree of control information and may be related to a multiplexing order or antenna multiplexing order of a terminal.
  • SF is 1, 2, 3, 4,... It can vary according to the requirements of the system, such as predefined between the base station and the terminal, or through DCI or RRC signaling It may be known to the terminal.
  • the signal generated through the above process is mapped to a subcarrier in the PRB.
  • the spread signal is mapped to subcarriers discontinuously in each SO FDMA symbol.
  • FIG. 31 shows a case where a spread signal is mapped in an interleaving manner in an SC—FDMA symbol
  • FIG. 32 shows a case where the spread signal is mapped in an SC-FDMA symbol in a local manner.
  • the frequency domain signal mapped to the subcarrier is converted into a time domain signal through an IFFT.
  • CP is added to the time domain signal, and the generated SOFDMA symbol is transmitted through the RF stage.
  • each process is illustrated in more detail.
  • the ACK / NACK bit for this may be 12 bits when including the DTX state.
  • the coding block size (after rate matching) may be 24 bits.
  • the coding bits are modulated into 12 QPSK symbols, and the generated QPSK symbols are divided into 6 slots each. Six QPSK symbols in each slot are converted into six DFT symbols through a six-point DFT operation.
  • cell-specific scramble black using a scramble code (e.g., PN code such as a gold code) corresponding to PCKPhysical Cell ID for inter-cell interference randomization.
  • UE-specific scramble using a scramble code recited in the RNTI) may be additionally applied.
  • the scramble may be performed on the entire information, or may be performed in or between SC-FDMA symbols or between SC-FDMA symbols. Scrambling for the entire information can be implemented by performing scramble at the information bit level, coding bit level, modulation symbol level before division. Scramble in SC-FDMA symbol—can be implemented by performing scramble at modulation symbol level or DFT symbol level after division.
  • SC-FDMA inter-symbol scrambling may be implemented by performing scrambling at the SC-FDMA symbol level in the time domain after spreading.
  • terminal multiplexing can be achieved by applying a CDM to a stage before the DFT precoder.
  • CDM can be implemented through cyclic shift or cyclic shift or Walsh (or DFT) spreading.
  • An example of spreading control information of each terminal to a Walsh code of [+1 +1] [+1 -1] is as follows.
  • UE # 0 Apply [+1 +1]. ,,,,,,,,, Send
  • interleaving may be additionally performed. Interleaving may be applied before or after spreading.
  • An example of applying both spreading and interleaving is as follows.
  • UE # 0 Apply [+1 +1]. send a 0 , a 2 , 3 ⁇ 4
  • UE # l Apply [+1 -1]. send a 0 , -a 0 , ai, -ai, a 2 , -a 2
  • FIGS. 33 and 34 illustrate another structure of the PUCCH format 3 according to the present embodiment.
  • the structure of the PUCCH format 3 is basically the same as the structure illustrated in FIGS. 31 and 32. but, 31 and 32 are different in that the same coding bits are repeated in units of slots, instead of different coding bits being divided into respective slots. For this reason, FIGS. 33 and 34 do not include a divider.
  • resource A the (quasi) orthogonal resource for transmitting control information
  • resource B the (quasi) orthogonal resource for RS transmission
  • Resource A includes at least one of a PRB index, a spreading code (e.g.
  • Resource B includes at least one of a PRB index, a cyclic shift index, and an orthogonal cover index, and one representative logical index is given for resource B, from which a PRB index, a cyclic shift index, and an orthogonal cover index can be inferred.
  • Representative logical indexes of resource A and resource B may be linked to each other.
  • the indexes of the detailed resources constituting the resource A and the resource B may be linked to each other.
  • both resource A and resource B can be signaled.
  • both resource A and resource B may be informed through a physical control channel (eg, PDCCH) or RRC signaling.
  • the resource A index for control information transmission and the resource B index for RS transmission may be signaled, or only one of them may be signaled.
  • the format and indexing of the RS follow the conventional LTE method, only the resource B index for the RS may be signaled. Since the control information is preferably transmitted in the same PRB as the RS, the PRB index for the control information can be inferred from the resource B index for the RS, and the control information can be transmitted through the PRB corresponding to the PRB index.
  • an orthogonal code index used for control information can be inferred from an orthogonal cover index used for RS.
  • the subcarrier shift (or offset, index) according to the frequency factor of resource A may be inferred from the cyclic shift index used in RS. Can be.
  • the subcarrier shift (or offset, index) according to the frequency factor of resource A may be RRC signaled.
  • the frequency factor (or corresponding linear operation, for example the inverse of the frequency factor) of resource A may be implicitly determined according to the number of RRC signaled or DL CCs. In other words, the frequency factor may be configured or preset by the system.
  • FDM mapping may be applied to the RS interval in the same manner as control information.
  • DFT precoding is applied to generate a low PAPR / CM signal
  • RS uses the low-CM sequence already specified so that it is generated directly in the frequency domain without a DFT precoder. (Ie, the DFT precoder may be omitted).
  • CDM mapping using cyclic shifts rather than FDM mapping may be more preferable for the following reason.
  • the channel estimation performance may be degraded in high frequency selective channels because the channel of a specific frequency position is estimated and the interpolation is performed for other portions.
  • CDM mapping there is no such performance degradation since RS covers all frequency ranges.
  • the implicit method of the existing LTE may be reused.
  • a resource conforming to the lowest CCE index of the PDCCH corresponding to a DL grant of a specific DLCC (eg, Primary DL CC) while complying with the LTE rule (n r n cce + N—PUCCH (1) ).
  • represents a resource A (and / or resource B) index
  • n cce represents the smallest CCE index constituting the PDCCH
  • N ⁇ PUCCH (1) represents a value set by a higher layer.
  • the RS interval may follow a resource index corresponding to the inferred resource index.
  • the PRB index is inferred from the inferred resource index and then subcarriers according to the resource (e.g., spreading code and / or frequency factor) in the PRB.
  • ACK / NACK for a plurality of DL CCs can be transmitted using a shift (or offset, index).
  • resources that are used for the cyclic shift index among the RS resources eg, a combination of cyclic shift, orthogonal cover, and PRB index
  • the cyclic shift index used for RS cannot be inferred from the resource index for the control information.
  • 35 through 41 illustrate a method of defining a resource index according to an embodiment of the present invention.
  • 35 to 41 exemplarily illustrate a case in which a resource index (ie, resource A index) for control information is defined by a combination of subcarrier patterns / positions (eg, subcarrier indexes or offsets) and spreading codes (eg, orthogonal codes).
  • the PRB for transmitting control information may be set to the same PRB when the PRB for RS is confirmed.
  • the PRB for transmitting control information may be physically controlled (eg, PDCCH) / RRC signaling.
  • the subcarrier shift (or offset, index) according to the frequency factor for the control information may be inferred from the cyclic shift index of the RS.
  • the subcarrier shift (or offset, index) according to the frequency factor may be RRC signaled.
  • the frequency factor may be RC signaled or implicitly determined according to the number of DLs (X. That is, the frequency factor may be configured or preset by the system.
  • the channel resource for control information A representative index for indicating a combination of detailed resources (eg, [PRB, spreading code] or [PRB, spreading code, frequency factor]) may not be defined separately.
  • 35 to 41 numbers in boxes mean resource indexes (ie, resource A indexes for transmitting control information).
  • the resource index for control information is linked with [Orthogonal Code Index, Subcarrier Shift (or Offset, Index)]. Therefore, the control information is spread at the SC—FDMA symbol level using an orthogonal code corresponding to the resource index, and is mapped to the subcarrier that is substituted for the resource index.
  • 35 to 41 count resource indexes in order of increasing frequency resource (subcarrier index). It can also count along the orthogonal code index axis.
  • the resource index value described in this example may be a relative value (eg, an offset).
  • PUCCH format 2 / 2a / 2b may be transmitted on the outermost side of the band, and there may be 1PRB in which PUCCH formats 1 / la / lb and 2 / 2a / 2b coexist.
  • the PUCCH format 1 / la / lb can be transmitted inside it.
  • PRBs for PUCCH format 1 / la / lb and PRBs for PUCCH format 2 / 2a / 2b coexist with each other (only one PRB allows in LTE), and if the number of ACK / NACK resources is M in the PRB
  • a similar number n in the figure may represent substantially M + n, where each frequency resource (e.g., frequency factor) or orthogonal code index may be specifically called cell-specific / terminal at SC-FDMA symbol level / slot level. Can be.
  • FIG. 41 illustrates a case in which orthogonal resource indexes are staggered or cyclically shifted along a frequency axis for each orthogonal code index.
  • This example illustrates a case in which the resource index is applied with staggering by one subcarrier for each orthogonal code index in FIG. 37A.
  • the cyclic shift or orthogonal code index may be cell-specific / terminal-specific hop at SC-FDMA symbol level / slot level.
  • Resource indexing for the RS may follow the method defined in the existing LTE.
  • a number in a box means a resource index (that is, an index of resource B for RS transmission).
  • the resource index for the RS is linked with [cyclic shift value, orthogonal code index]. Therefore, the RS sequence is cyclically shifted along the frequency axis by a value corresponding to the resource index and covered in the time domain with an orthogonal code corresponding to the resource index.
  • 4 TM represents the cyclic shift interval and the cyclic shift value used is May be (C is a positive integer).
  • the resource index for the RS is first counted along the cyclic shift axis, but may be counted first along the orthogonal code axis.
  • the 4 hif 'of the RS and the frequency factor (or linear operation corresponding thereto, for example, the inverse of the frequency factor) of the control information may be signaled through a physical control channel (eg, PDCCH) or RRC signaling, respectively.
  • a physical control channel eg, PDCCH
  • RRC signaling respectively.
  • resource indexing of the control information interval may correspond to resource indexing of the RS interval.
  • the control information resource index black may inform only one of the RS resource indexes to the UE through a physical control channel (eg, PDCCH) / RRC signaling, and the remaining resource indexes may be inferred therefrom.
  • the frequency factor may be inferred from information about cyclic shifts used in RS (eg cyclic shift intervals). If the conventional 4 signaling is reused as it is, 4 hlf > for RS and a frequency factor (interval) for control information can be specified by one 4h, f , signaling.
  • the resource indexing of FIG. 42 and the resource indexing of FIGS. 35B, 36B, 37B, 38B, 39B, and 40B may be associated with each other. Table 17 shows an example of 4 hif ' vortexing frequency factor.
  • Table 18 shows the values of 4 and the frequency factor taking into account the number of available resources (ie, multiplexing order).
  • the frequency factor may be RRC signaled or implicitly determined according to the number of DL CCs.
  • An example is given in which the frequency factor is implicitly changed according to the number of DL CCs.
  • the frequency factor may be implicitly determined according to the number of configured DL CCs or implicitly determined according to the number of activated DL CCs.
  • the frequency factor for the five configured (or activated) DL CCs can be used in advance by designating it as two.
  • Frequency factors for 4, 3, 2, and 1 configured (or activated) DL CCs may be implicitly designated and used as 3, 4, 6, and 12, respectively.
  • the TxD mapper performs a process such as resource allocation / MIMCX Multiple Input Multiple Output (Precoding) process for transmitting control information through multiple antennas (ports).
  • Precoding Multiple Input Multiple Output
  • resources are allocated to (quasi) orthogonal resources for control information transmission. It is called ⁇ and the (quasi) orthogonal resource for RS transmission is referred to as resource B.
  • Logical indexing stones of resource A and resource B may be linked to each other. For example, given a logical index of resource B, a logical index of resource A may be automatically given.
  • physical configuration methods of logical indexes for resource A and resource B may be different. There are two main cases.
  • Control information can be transmitted through the same PRB at all antennas (ports).
  • the control information may be transmitted through two different resources A selected for each antenna (port) (eg, a combination of subcarrier shifts (or offsets and indices) according to orthogonal codes and frequency factors).
  • orthogonal codes include Walsh codes and DFT codes.
  • the frequency factor can be given as N sc / N ireq or reciprocal thereof.
  • N sc represents the number of subcarriers in the PRB
  • N freq represents the number of subcarriers used for transmission of control information in the PRB.
  • RS can be transmitted over two different resources B (eg, a combination of cyclic shift and DFT cover) selected per antenna (port).
  • Control information may be transmitted through different PRBs for each antenna. For example, control information may be transmitted through PRB # 4 at antenna (port) 0 and may be transmitted through PRB # 6 at antenna (port) 1.
  • Resources are not particularly constrained (ie, may be the same or different) between control information transmitted through different antennas (ports).
  • RS transmission is performed with two resources A (e.g., a combination of orthogonal codes and subcarrier positions (e.g., shift, offset or index) according to a frequency factor) for control information transmission.
  • resources A e.g., a combination of orthogonal codes and subcarrier positions (e.g., shift, offset or index) according to a frequency factor
  • Two resource Bs e.g., a combination of cyclic shift and DFT cover
  • PDCCH physical control channel
  • RRC signaling e.g, signaling for control information and RS may be performed separately.
  • a resource for any one antenna (port) If the information is signaled, the resource information for the other antenna (port) may be inferred from the pre -signaled resource information.
  • the subcarrier position (eg, shift, offset or index) according to the code index m and / or the frequency factor may be predefined or signaled from the base station.
  • subcarrier positions (eg, shift, offset, or index) according to code index m and / or frequency factor may be implicitly linked with the CCE index constituting the PDCCH.
  • subcarrier positions (eg, shift, offset, or index) according to code index m and / or frequency factor may be explicitly specified through PDCCH or RRC signaling.
  • subcarrier positions (eg, shift, offset, or index) according to the code index m and / or the frequency factor may be changed in units of subframes, units of slots, and units of a plurality of SC-FDMA symbols. That is, the subcarrier position (eg, shift, offset or index) according to the code index m and / or the frequency factor may be hopped in a certain time interval unit (eg, slot).
  • the multiplexing order of the RS interval is two times or more than the multiplexing order of the control information interval, the following 2Tx transmit diversity scheme may be applied.
  • two of the resources (CS + 0C + PRB) of the RS interval may be used for channel estimation of each of the two transmit antennas, and only one resource (subcarrier position + 0C + PRB) may be used for the control information interval. .
  • an Alamouti scheme may be applied to an output value of the DFT precoder in the frequency domain.
  • the Alamouti method can be represented by the following matrix:
  • column 0 and column 1 are the signal vectors transmitted to antenna (port) 0 and antenna (port) 1, respectively, row 0 and row 1 are transmitted on the first subcarrier and the second subcarrier, respectively.
  • the order of the DFT symbols mapped to the SC-FDMA symbol of the antenna (port) 1 is reversed by two DFT symbol units.
  • the antenna (port) 0 of the SC-FDMA symbol, dj), d_l, d_2, while d_3 mapping, antenna (port) of the 1 SC-FDMA symbol, -d_r, d_0 *, -d_3 *. d_2 * is mapped.
  • the single carrier characteristic of the signal mapped to the antenna (port) 1 is broken, causing a problem that the CM rises at the antenna (port) 1.
  • FIGS. 43B and 43B illustrate the diffusion process in the signal processing process of FIG. 43.
  • mapping control information to antenna (port) when mapping control information to antenna (port) 0, the complex signal after DFT precoding is mapped to the subcarrier as it is.
  • mapping control information to antenna (port) 1 (1) mapping to subcarriers in SC-FDMA symbol in reverse order (2) complex conjugate operation (3) alternating minus sign ) Add.
  • the order of (1) to (3) is exemplary, and the order between them may be changed. The method can be applied in the same way throughout the specification. For example, referring to FIG. 29 or FIG. 30, a complex symbol string mapped to an SC-FDMA symbol transmitted through a first antenna (port) and a second antenna (port) may be given as follows.
  • a k represents a complex symbol string mapped to a subcarrier of an SC-FDMA symbol, and k represents a complex symbol index (0-11).
  • mod (a, b) represents the remainder of a divided by b.
  • con j ( a ) represents the complex conjugate value of a.
  • Equation 12 shows that a complex signal is mapped to all subcarriers within an SC-FDMA symbol Assume the case.
  • Equation 11 may be generalized as follows.
  • the complex symbol string mapped to the SC-FDMA symbol of the first antenna (port) or the second antenna (port) may be cyclically shifted (eg, shifted by half the length of the complex symbol string) in the frequency direction.
  • Table 19-21 illustrates the case where Alamouti is applied according to the present embodiment.
  • FIG 44 shows a structure of a PUCCH format and a signal processing therefor according to an embodiment Illustrate the process.
  • the overall flow is similar to that described with reference to FIGS. 29 to 43 in Embodiments 1 and 2, and thus the main difference is the CAZAC modulator.
  • the CAZAC modulator has a modulation symbol ([c_0, c_l, ..., c_L / 2-l] and [c— L / 2, c ⁇ L / 2 + 1, ...) divided into a corresponding slot. , C— L— 1]) to modulate the corresponding CAZAC modulation symbols ([d_0, d_l, d_L / 2-l] and [d_ L / 2, d_ L / 2 + 1, ...], d— Ll]).
  • the CAZAC modulator includes, for example, a CAZAC sequence or a sequence for LTE Computer Generated (CG) 1RB.
  • the present invention can be equally applied to the case of separate coding, slot level repetition, and frequency factor for each slot. Since the CG sequence is already cell-specific, cell-specific scrambles can be omitted, or only terminal-specific scrambles can be applied to give more randomization.
  • the relationship with, signaling method, and transmit diversity may use the method mentioned in the above embodiments.
  • PUCCH format 2 of LTE may be reused as a new PUCCH format for multiple ACK / NACK.
  • resource indexing for ACK / NACK may use a method used in LTE PUCCH format 2, that is, a method of first indexing with a cyclic shift axis and then moving to the next PRB.
  • LTE PUCCH format 2 as a new PUCCH format has the advantage of reusing the conventional structure.
  • PUCCH format 2 only 13-bit information is supported and the coding rate is limited, which is inferior in terms of flexibility and performance compared to the structures proposed in the above embodiment.
  • a region (or PRB) for the new PUCCH format may be defined as follows. 1.
  • an additional PUCCH region (or PRB) for LTE-A may be defined.
  • PUCCH region black is PRB defined in LTE. That is, the definition of the PUCCH region follows the method of LTE, but some of these resources may be used as resources for the new PUCCH format.
  • PUCCH format adaptation according to a carrier aggregation scenario will be described.
  • the PUCCH format used for the PUCCH format drop is not particularly limited. PUCCH format redundancy described in the present specification is largely divided into the following two cases.
  • the format decode according to the carrier merging configuration will be described.
  • Cell If the number (N) of DL CCs that have been specifically or UE-specifically merged is less than a certain value (eg, 2), the ACK / NACK resource is to be adjoined to the lowest CCE index of the PDCCH as in the existing LTE. can do.
  • the merged DL CC may be a candidate DL CC that should attempt PDCCH detection for cross-carrier scheduling.
  • the merged DL CC may be part of a DL CC set configured for each cell.
  • the merged DL CC may be an activated DL CC.
  • the PUCCH format used at this time may be the PUCCH format 1 / la / lb of the existing LTE.
  • the PUCCH format used at this time may be the PUCCH format 1 / la / lb of the existing LTE.
  • N l, that is, when there is no carrier aggregation (that is, 1DL—1UL pairing)
  • the ACK / NACK resource may use the existing LTE rule and PUCCH format 1 / la / lb.
  • N or more DL CCs are merged specifically ACK / NACK may be transmitted through the new PUCCH format illustrated with reference to the first to third embodiments.
  • the PUCCH resource may be set to correspond to the smallest CCE index.
  • the multiple ACK / NACK information transmitted may correspond to data transmitted through various DL CCs.
  • a PUCCH format decrement according to the number of PDCCHs and / or PDSCHs allocated to a UE will be described.
  • the number of DL CCs including a PDCCH and the number of DL CCs including a PDSCH to be scheduled are the same, but may be different when cross-carrier scheduling is applied.
  • the number of PDCCHs or PDSCHs is limited to one for each DL CC, the number of PDCCH / PDSCH may be the number of DL CCs used for the PDSCH.
  • An implicit rule for ACK / NACK resources may be related to the PDCCH, and since the number of PDSCHs and the number of PDCCHs is the same, it is described based on the number of PDCCHs unless otherwise stated.
  • the PUCCH format descriptor according to the number of DL CCs on which the PDCCH / PDSCH is transmitted may be extended as it is, the detailed description is omitted.
  • MSM multi-sequence modulation
  • ACK / NACK may be transmitted through a newly defined new PUCCH format.
  • the area for the new PUCCH format black PRB
  • PUCCH resources may be set to correspond to the smallest CCE index.
  • the multi-ACK / NACK information may be a commendation to the data transmitted through the various DL CC.
  • N 2. If the scheduler transmits two PDCCHs (which may be for two PDSCHs normally transmitted through two DL CCs) to one UE, the UE incorrectly detects that one PDCCH is scheduled. )can do. In this case, the base station expects to receive ACK / NACK information through a new PUCCH format for two or more PDCCHs, but since the terminal detects one PDCCH, it will transmit ACK / NACK through the LTE PUCCH format. Since the base station receives a different PUCCH format than expected, it can recognize that DTX has occurred for one PDCCH.
  • Recognizing the DTX state of the UE by the base station may affect the performance in IR (Incremental Redundancy) based HARQ.
  • IR Intelligent Redundancy
  • the base station should transmit by including as many system bits as possible or not changing the redundancy version (RV) during HARQ retransmission.
  • RV redundancy version
  • the new PUCCH format is a PUCCH format capable of transmitting information including both the ACK / NACK corresponding to the various DL CCs and the DTX state of each DL CC. For example, if there are five DL CCs and two codewords can be transmitted in each DL CC, the new PUCCH format needs at least 12 bits of information to support ACK / NACK and DTX for the five DL CCs. Can carry
  • PUCCH for the new PUCCH format for ease of description of the invention
  • resources for PUCCH transmission are exclusively reserved for each CC
  • if there are 4 DL CCs and 10 PUCCH resources are reserved for each DL CC, 40 PUCCH resources are reserved ( 10 * 4).
  • PUCCH resource indexes 0 to 9 may be used for DL CC # 0, 10-19 for DL CC # 1, 20-29 for DL CC # 2, and 30-39 for DL CC # 3 (PUCCH resource stacking ( resource stacking)).
  • PUCCH resource indexes 0 through 9 are set for all DL CCs. Can be shared.
  • the PUCCH region (or PRB) in which the new PUCCH format may exist may be defined by a new region (or a certain interval of resources) for LTE-A or by borrowing some of the resources defined in LTE. Can be defined.
  • an implicit ACK / NACK resource allocation method it is possible to employ the concept of "smallest CCE" such as LTE, or to apply other implicit methods.
  • ACK / NACK includes ACK, NACK, DTX, NACK / DTX.
  • the present embodiment is described in terms of one terminal (ie, UE # 0), the same may be applied to the use of multiple terminals.
  • this example in the exclusive resource definition sequentially describes resource indexing of 0 to 39, but may also be applied to the case where there are four PUCCH resource regions having an index of 0 to 9 for each DL CC.
  • FIG. 45 shows an example of transmitting multiple PDCCHs in connection with a DACKDownlink Assignment Carrier Index from a UE # 0 (UE # 0) position.
  • the new PUCCH format since the new PUCCH format transmits the state for PDSCHs of all DL CCs together, it is difficult to apply CCE-based implicit mapping of existing LTE.
  • one PDCCH is assigned to UE # 0 for each CC. Assume the case is transmitted.
  • the DTX does not occur because all PDCCHs are successfully decoded in the terminal # 0 position.
  • the CCE indexing in each DL CC starts from zero.
  • the CCE index for DL CC # 1 may be 10 to 19.
  • DACI is a kind of counter for the PDCCH transmitted to the terminal and is set for each terminal.
  • DACI may indicate the order of each PDCCH when a plurality of PDCCHs are transmitted. When four PDCCHs are transmitted as shown in FIG. 45, the DACI value has a value of 0 to 3.
  • the DACI may be included in the DCI field of the corresponding PDCCH and known to the terminal or may be known to the terminal through other signaling methods.
  • DAI downlink assignment index
  • LTE TDD may be reused as a DACI field.
  • DACI may indicate the number of PDSCHs (or the number of PDCCHs) in the entire DL CC, not the counter. For example, when DACI indicates the number of PDCCHs in FIG. 45, DACI values in each PDCCH may be four. The case where the DACI value indicates the number of PDCCHs may be applied when the UE transmits ACK / NACK in the ACK / NACK bundling mode.
  • ACK / NACK bundling is a method of transmitting a representative ACK / NACK through a logical AND operation. For example, when at least one of the ACK / NACK results is NACK, the NACK is transmitted as the representative value.
  • the ACK is transmitted as the representative value. If the DACI value, which means the total number of PDCCHs, is 4, but the number of successfully decoded PDCCHs is 3, the UE knows that one is not decoded, and thus, may inform the base station of the NACK, DTX or NACK / DTX status as a representative value. have. Therefore, the base station and the terminal can know the DTX state using the DACI value.
  • the transmission of the NACK is an example, and the DTX state may be implemented by a method of not transmitting information.
  • the present invention is not limited to the DTX signaling scheme.
  • the DACI counter may be set to match the CIFCCarrier Indicator Field for cross-carrier scheduling. For example, if the CIF value is 3 bits, DACI The value may also be three bits. DACI can also be counted from low frequency CC to high frequency CC (black is in reverse order from high frequency CC to low frequency CC). Alternatively, the DACI may be counted in a cyclic manner in increasing order from the primary carrier. If multiple PDCCHs are transmitted in one DL CC, DACI may be counted in order of low CCE index to high CCE index.
  • the smallest CCE index of PDCCH0 for PDSCH of DL CC # 1 is 10 in DL CC # 0
  • the smallest CCE index of PDCCH1 for PDSCH of DL CC # 2 is 20 in DL CC # 0.
  • PDCCH0 may have a lower DACI value than PDCCH1.
  • the DACI value transmitted in each PDCCH may be arbitrarily determined and transmitted by the network without any special rules. That is, it may not be necessary to have a certain rule.
  • DACI may be defined in combination with the DAI used in LTETDD. For example, if there are four states of DAI and five states of DACI, a total of 20 (MI.DACI) combinations may be defined as indexes ranging from 0 to 19. Even in this case, there is no problem in applying the present invention described herein as it is.
  • UE # 0 does not know whether the blind decoding of the last DCI failed. In other words, when the terminal # 0 fails to decode the last DCI even though the base station transmits the last DCI, the terminal # 0 does not know whether the decoding of the last DCI failed or the base station has not transmitted the DCI at all. . Referring to FIG. 45, when the base station transmits DCI3 in DL CC # 3, when UE # 0 fails to decode DCI3, UE # 0 has no way of knowing whether DCI3 did not exist or failed to decode.
  • this embodiment provides the base station and the terminal with respect to all DL PDSCHs. It provides a method for accurately providing an ACK / NACK (including DTX) state. Specifically, this embodiment proposes to transmit ACK / NACK by using a PUCCH resource floating on the PDCCH in which the last value of the DACI counter is transmitted. It demonstrates concretely with reference to drawings. 46 shows an embodiment according to the present invention. This example illustrates a case in which a base station transmits four PDCCHs and terminal # 0 also successfully decodes all PDCCHs.
  • the ACK / NACK information for the four PDSCHs transmitted in the four DL CCs is the PUCCH resource 34 corresponding to the smallest CCE index 4 of the one having the largest DACI value (3) among the detected PDCCHs. Is sent through. If the DACI value is counted in the reverse order (e.g. 3,2,1,0), the ACK / PUC resource (2) reciprocates over the smallest CCE index (2) of the first PDCCH (DL CC # 0). NACK information may be transmitted.
  • FIG. 47 illustrates a case in which UE # 0 succeeds in decoding PDCCH of DCI2 and fails in decoding PDCCH for DCI3.
  • the base station assumes that terminal # 0 has successfully decoded DCI3, and expects to receive ACK / NACK information from PUCCH resource 34 from terminal # 0.
  • UE # 0 succeeds in decoding DCI2 (it does not matter whether the UE decodes DCIO or DCI1 successfully through DACI), and when UE # 0 fails to decode DCI3, UE # 0 responds to DCI2.
  • ACK / NACK information is transmitted through the PUCCH resource 20. Therefore, the base station can recognize whether the DTX in the last DCI3 through the transmitted resources.
  • UE # 0 succeeds in decoding DCI1, it is possible to determine whether DCIO is a decoding failure through the received DACI. However, UE # 0 does not know whether DCI2 and DCI3 are DTX. UE # 0 does not know whether DCI2 and DCI3 are DTX, but UE # 0 has the smallest CCE index (6) and PUCCH resource (16) corresponding to the largest DACI value (1) among the detected PDCCH. ACK / NACK information is transmitted through. As a result, the base station can know that DTX has occurred for DCI2 and DCI3.
  • FIG. 49 exemplarily shows that two PDCCHs are transmitted to DL CC # 3.
  • DACI is derived from a low CCE index Assume that the count is done in ascending CCE index order. Accordingly, UE # 0 transmits ACK / NACK information through the PUCCH resource 36 corresponding to the smallest CCE index 6 of the one having the largest DACI value (3) among the detected PDCCHs.
  • FIG. 50 illustrates a case in which two PDCCHs are transmitted in DL CC # 3, and a DCI having a low CCE index has a larger DACI value. Accordingly, UE # 0 transmits ACK / NACK information through the PUCCH resource 34 corresponding to the smallest CCE index 4 of the one having the largest DACI value (3) among the detected PDCCHs.
  • UE # 0 transmits ACK / NACK information through the PUCCH resource 4 corresponding to the smallest CCE index 4 of the one having the largest DACI value (3) among the detected PDCCH.
  • UE # 0 transmits ACK / NACK information through the PUCCH resource (0) corresponding to the smallest CCE index (0) of the PDCCH having the largest value (2) of DACI among the detected PDCCHs. Accordingly, the base station can know that DTX has occurred for DCI3.
  • FIG. 53 exemplifies a case in which PUCCH resources for each DL CC are partially overlapped. The same as described above, except that the PUCCH resources partially overlap.
  • DACI0 acts as a counter for the PDCCH (e.g., range 0-7 when 3-bit)
  • DACI1 is the number of allocated PDCCHs (or PDSCH) (e.g. 1-8 range when 3-bit); Number need not be transmitted). For example, when transmitting four PDCCHs, the following information may be transmitted in each PDCCH.
  • DACI1 may be further defined along with the DACIO. Or otherwise
  • the DACI1 value may be arbitrarily transmitted on any one or more of the PDCCHs. Or, if either DCI is restricted so that cross-carrier scheduling is not allowed, the CIF field of the DCI can be used to carry the DACI1 value. Alternatively, DACI0 and DACI1 may be transmitted through RRC signaling or broadcasting signaling.
  • a specific UE may be assigned a unique PUCCH resource through RRC signaling.
  • the PUCCH resource may be a resource shared among several terminals or may be a resource allocated for SPS or ACK / NACK repetition.
  • ACK / NACK information is transmitted through a PUCCH resource allocated from the RRC. If no DTX occurs, the UE performs a dynamic ACK / NACK operation in an implicit manner.
  • ACK / NACK information may be transmitted using PUCCH resources allocated to RRC, and dynamic ACK / NACK may be implicitly performed when DTX occurs.
  • the DACI value may simply be the number of PDCCH transmitted.
  • the DACI value simply means the number of PDCCHs, it is not possible to know exactly which PDCCHs are lost, but only to determine whether DTX has occurred.
  • An implicit rule for dynamic ACK / NACK operation is the smallest CCE index of the PDCCH with the largest CCE index among the largest CC indexes, or the smallest CCE index of the PDCCH with the smallest CCE index among the largest CC indexes, or the smallest.
  • ACK / NACK information is transmitted by using the JCCH resource corresponding to the smallest CCE index of the PDCCH having the smallest CCE index among the CC indexes, or the smallest CCE index of the PDCCH having the largest CCE index among the smallest CC indexes. .
  • the DACI is defined as a counter, as described in the above embodiments, it may be implicitly mapped by the smallest CCE index of the PDCCH having the largest DACI value.
  • FIG. 54 illustrates a case where a PUCCH resource is defined by the smallest CCE index of a PDCCH having the smallest CCE index among the largest CC indexes as an implicit rule, and DTX does not occur for all PDCCHs.
  • UE # 0 transmits ACK / NACK information through the PUCCH resource 34 corresponding to the smallest CCE index 4 of the PDCCH having the largest value (3) of DACI among the detected PDCCHs. do.
  • the ACK / NACK information may be information bundled with control information of all PDSCHs.
  • the ACK / NACK information may be information bundled with control information of all PDSCHs.
  • the base station expects to receive ACK / NACK information (combined ACK / NACK) from the PUCCH resource 34 or the RRC signaled PUCCH resource 100 floating on DCI2, which is the PDCCH having the largest DACI value.
  • ACK / NACK information combined ACK / NACK
  • the base station may know that DTX has occurred in DCI2.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a terminal (UE) 120.
  • Base station 110 includes a processor 112, a memory 114, and a radio frequency (RF) unit 116.
  • the processor 112 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 114 is connected with the processor 112 and stores various information related to the operation of the processor 112.
  • the RF unit 116 is connected with the processor 112 and transmits and / or receives a radio signal.
  • Terminal 120 includes a processor 122, a memory 124, and an RF unit 126.
  • the processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 124 is connected with the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • the RF unit 126 is connected with the processor 122 and transmits and / or receives a radio signal.
  • Base station 110 and / or terminal 120 may have a single antenna or multiple antennas.
  • embodiments of the present invention have been described mainly based on a signal transmission / reception relationship between a terminal and a base station.
  • This transmission / reception relationship is extended / similarly to signal transmission / reception between the UE and the relay or the BS and the relay.
  • Certain operations described in this document as being performed by a base station may, in some cases, be performed by an upper node thereof. That is, to a plurality of network nodes including a base station Obviously, various operations performed for communication with a terminal in a network made may be performed by a base station or network nodes other than the base station.
  • a base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point, and the like.
  • an embodiment of the present invention may include one or more applicat ion specific integrated circuits (ASICs), digital signal processing devices (DSPs), digital signal processing devices (DSPs), programmable logic devices (PLDs), FPGAs can be implemented by Cfield programmable gate arrays, processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs applicat ion specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processing devices
  • DSPs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs can be implemented by Cfield programmable gate arrays, processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform 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. Specifically, the present invention can be applied to a method for transmitting uplink control information and an apparatus therefor.

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  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 캐리어 병합을 지원하는 무선 통신 시스템에서 ACK/NACK을 전송하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것으로서, 복수의 컴포넌트 반송파에서 하나 이상의 제어 채널을 검출하는 단계; 상기 하나 이상의 제어 채널에 실린 하향링크 제어 정보에 의해 지시되는 하나 이상의 데이터를 수신하는 단계; 및 상기 하나 이상의 데이터와 관련된 ACK/NACK 정보를 PUCCH(Physical Uplink Control Information)를 통해 전송하는 단계를 포함하고, 각각의 하향링크 제어 정보는 상기 단말에게 실제로 할당된 전체 제어 채널과 관련하여 설정된 카운트 정보를 포함하는, ACK/NACK 전송 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
【기술분야】
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 제어 정보를 전송하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 무선 통신 시스템은 캐리어 병합 (Carrier Aggregation: CA)을 지원할 수 있다.
【배경기술】
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선통신 시스템은 가용한 시스템 자원 (대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속 (multiple access) 시스템이다. 다증 접속 시스템의 예들로는 CDMA (code division multiple access) 시스템, FDMA( frequency division multiple access) 入]스템, TDMA(t ime division multiple access) 入 1스템, 0FDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA( single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 효율적으로 전송하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다. 본 발명의 다른 목적은 제어 정보를 효율적으로 전송하기 위한 채널 포맷, 신호 처리, 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다. 본 발명의 또 다른 목적은 제어 정보를 전송하기 위한 자원을 효율적으로 할당하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다. 【기술적 해결방법】 본 발명의 일 양상으로, 캐리어 병합 (carrier aggregat ion)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 ACK/NACK( Acknowledgement /Negative ACK)을 전송하는 방법에 있어서, 복수의 컴포넌트 반송파에서 하나 이상의 제어 채널을 검출하는 단계; 상기 하나 이상의 제어 채널에 실린 하향링크 제어 정보에 의해 지시되는 하니- 이상의 데이터를 수신하는 단계; 및 상기 하나 이상의 데이터와 관련된 ACK/NACK 정보를 PUCCH(Physical Uplink Control Informat ion)를 통해 전송하는 단계를 포함하고, 각각의 하향링크 제어 정보는 상기 단말에게 실제로 할당된 전체 제어 채널과 관련하여 설정된 카운트 정보를 포함하는, ACK/NACK 전송 방법이 제공된다.
본 발명의 다른 양상으로, 캐리어 병합 (carrier aggregat ion)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 ACK/NACK(Acknowledgement /Negative ACK)을 전송하도록 구성된 단말에 있어서, RF(Radio Frequency) 유닛; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 복수의 컴포넌트 반송파에서 하나 이상의 제어 채널을 검출하고, 상기 하나 이상의 제어 채널에 실린 하향링크 제어 정보에 의해 지시되는 하나 이상의 데이터를 수신하며, 상기 하나 이상의 데이터와 관련된 ACK/NACK 정보를 PUCCH(Physical Uplink Control Informat ion)를 통해 전송하도록 구성되고, 각각의 하향링크 제어 정보는 상기 단말에게 실제로 할당된 전체 제어 채널과 관련하여 설정된 카운트 정보를 포함하는, 단말이 제공된다.
상기 카운트 정보는 상기 단말에게 실제로 할당된 전체 제어 채널들 내에서 각 제어 채널을 식별하기 위한 순서 정보를 포함할 수 있다.
상기 PUCCH 전송을 위한 자원은 상기 하나 이상의 제어 채널 중 순서가 마지막인 제어 채널과 링크될 수 있다.
상기 하나 이상의 제어 채널의 순서가 불연속적인 경우, 빈 순번에 해당하는 데이터에 대한 ACK/NACK 정보를 NACK 또는 DTX(discont inuous transmission)으로 설정할 수 있다.
상기 카운트 정보는 상기 단말에게 실제로 할당된 제어 채널의 총 개수에 관한 정보를 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 제어 채널의 개수와 상기 카운트 정보가 지시하는 값이 다른 경우, 상기 하나 이상의 데이터에 대한 ACK/NACK 정보를 NACK으로 설정할 수 있다.
상기 카운트 정보에 기초하여 DTX가 있다고 판단된 경우, 상기 PUCCH는 미리 점유된 특정 자원을 통해 전송되고, 상기 카운트 정보에 기초하여 DTX가 없다고 판단된 경우, 상기 PUCCH는 상기 하나 이상의 제어 채널로부터 선택된 특정 제어 채널과 링크된 자원을 통해 전송될 수 있다.
【유리한 효과】
본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 효율적으로 전송할 수 있다. 또한, 제어 정보를 효율적으로 전송하기 위한 채널 포맷, 신호 처리 방법을 제공할 수 있다. 또한, 제어 정보 전송을 위한 자원을.효율적으로 할당할 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 맵굉을 설명한다.
도 1은 무선 통신 시스템의 일례인 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 예시한다.
도 2는 상향링크 신호 처리 과정을 예시한다.
도 3은 하향링크 신호 처리 과정을 예시한다.
도 4는 SC— FDMA 방식과 0FDMA 방식을 예시한다.
' 도 5는 단일 반송파 특성을 만족하기 위한 주파수 도메인 상의 신호 맵핑 방식을 예시한다.
도 6은 클러스터 SC-FDMA에서 DFT 프로세스 출력 샘플들이 단일 캐리어에 맵핑되는 신호 처리 과정을 예시한다. 도 7과 도 8은 클러스터 SC-FDMA에서 DFT 프로세스 출력 샘플들이 멀티캐리어 (multi-carrier)에 맵핑되는 신호 처리 과정을 예시한다.
도 9는 세그먼트 SC-FDMA에서의 신호 처리 과정을 예시한다.
도 10은 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 11은 상향링크로 참조신호 (Reference Signal: RS)를 전송하기 위한 신호 처리 과정을 예시한다.
도 12는 PUSCH를 위한 DMRS(demodulat )n reference signal) 구조를 예시한다.
도 13~14는 PUCCH포맷 la와 lb의 슬롯 레벨 구조를 예시한다.
도 15~16은 PUCCH포맷 2/2a/2b의 슬롯 레벨 구조를 예시한다.
도 17은 PUCCH포맷 la와 lb에 대한 ACK/NACK채널화를 예시한다.
도 18은 동일한 PRB 내에서 PUCCH 포맷 1/la/lb와 포맷 2/2a/2b의 흔합된 구조에 대한 채널화를 예시한다.
도 19는 PUCCH 전송을 위한 PRB 할당을 예시한다.
도 20은 기지국에서 하향링크 콤포넌트 캐리어를 관리하는 개념을 예시한다. 도 21은 단말에서 상향링크 콤포년트 캐리어를 관리하는 개념을 예시한다. 도 22는 기지국에서 하나의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 예시한다. 도 23은 단말에서 하나의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 예시한다. 도 24는 기지국에서 하나의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 예시한다. 도 25는 단말에서 복수의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 예시한다. 도 26은 기지국에서 복수의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 예시한다. 도 27은 단말의 수신 관점에서, 하나 이상의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 예시한다.
도 28은 복수의 DL CC와 한 UL CC가 링크된 비대칭 캐리어 병합을 예시한다ᅳ 도 29~30은 본 발명의 일 실시예에 따른 PUCCH 포맷과 이를 위한 신호 처리 과정을 예시한다.
도 31-34는 본 발명의 일 실시예에 따른 PUCCH 포맷과 이를 위한 신호 처리 과정을 예시한다.
도 35~42는 본 발명의 다른 실시예에 따른 PUCCH 자원을 예시한다.
도 43은 본 발명의 또 다른 실시예에 따라 다중안테나를 통해 PUCCH를 전송하기 위한 신호 처리 과정을 예시한다.
도 44는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 PUCCH 포맷과 이를 위한 신호 처리 과정을 예시한다.
도 45~56은 볼 발명의 또 다른 실시예에 따른 PUCCH자원 할당을 예시한다. 도 57은 본 발명에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다.
【발명을 실시를 위한 형태】
이하의 기술은 CDMACcode division multiple access), FDMA( frequency division mult iple access) , TDMACtime division multiple access), 0FDMA( orthogonal frequency division multi le access) , SC-FDMA( single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRACUniversal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communicat ions)/GPRS(General Packet Radio Service) /EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. 0FDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E~UTRA( Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS Jniversal Mobile Teleco隱 unicat ions System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTEdong term evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS( Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A( Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크 (Downlink: DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크 (Uplink: UU를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류 /용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다. 도 1은 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 단계 Sl()l에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 샐 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널 (Primary Synchronization Channel: P-SCH) 및 부동기 채널 (Secondary Synchronizat ion Channel: S— SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 샐 ID 등의 정보를 획득한다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리방송채널 (Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (Downlink Reference Signal: DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 단계 S102에서 물리 하향링크제어채널 (Physical Downlink Control Channel: PDCCH) 및 물리하향링크제어채널 정보에 따른 물리하향링크공유 채널 (Physical Downlink Control Channel: PDSCH)을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S103 내지 단계 S106과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리임의접속채널 (Physical Random Access Channel: PRACH)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고 (S103), 물리하향링크제어채널 및 이에 대웅하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 웅답 메시지를 수신할 수 있다 (S104). 경쟁 기반 임의 접속의 경우 추가적인 물리임의접속채널의 전송 (S105) 및 물리하향링크제어채널 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널 수신 (S106)과 같은 층돌해결절차 (Content ion Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상 /하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 /물리하향링크공유채널 수신 (S107) 및 물리상향링크공유채널 (Physical Uplink Shared Channel:
PUSCH)/물리상향링크제어채널 (Physical Uplink Control Channel: PUCCH) 전송 (S108)을 수행할 수 있다. 단말이 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information: UCI)라고 지칭한다. UCI는 HARQ ACK/NACK( Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negat ive-AC ) , SR(Schedul ing Request ) , CQ I (Channel Quality Indication), PMKPrecoding Matrix Indication), RKRank Indication) 등을 포함한다. UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청 /지시에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
도 2는 단말이 상향링크 신호를 전송하기 위한 신호 처리 과정을 설명하기 위한 도면이다.
상향링크 신호를 전송하기 위해 단말의 스크램블링 (scrambling) 모들 (210)은 단말 특정 스크램블 신호를 이용하여 전송 신호를 스크램블 할 수 있다. 스크램블 된 신호는 변조 맵퍼 (220)에 입력되어 전송 신호의 종류 및 /또는 채널 상태에 따라 BPSKCBinary Phase Shift Keying), QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) 또는 16QMi/64Q/ K Quadrature Am litude Modulation) 방식을 이용하여 복소 심볼 (complex symbol)로 변조된다. 변조된 복소 심볼은 변환 프리코더 (230)에 의해 처리된 후, 자원 요소 맵퍼 (240)에 입력되며, 자원 요소 맵퍼 (240)는 복소 심볼을 시간-주파수 자원 요소에 맵큉할 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 (codeword)를 전송할 수 있다. 코드워드는 각각 도 2의 상향링크에서와 마찬가지로 스크램블 모들 (301) 및 변조 맵퍼 (302)를 통해 복소 심볼로 처리될 수 있다, 그 후, 복소 심볼은 레이어 맵퍼 (303)에 의해 복수의 레이어 (Layer)에 맵핑되며, 각 레이어는 프리코딩 모들 (304)에 의해 프리코딩 행렬과 곱해져 각 전송 안테나에 할당될 수 있다. 이와 같이 처리된 각 안테나 별 전송 신호는 각각 자원 요소 맵퍼 (305)에 의해 시간-주파수 자원 요소에 맵핑되며, 이후 OFDM Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 신호 생성기 (306)를 거쳐 각 안테나를 통해 전송될 수 있다. 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크로 신호를 전송하는 경우에는 기지국이 하향링크로 신호를 전송하는 경우에 비해 PAPR(Peak— to-Average Ratio)이 문제된다. 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 SC—FDMA 방식과 0FDMA 방식을 설명하기 위한 도면이다. 3GPP 시스템은 하향링크에서 0FDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다
도 4를 참조하면, 상향링크 신호 전송을 위한 단말 및 하향링크 신호 전송을 위한 기지국 모두 직렬 -병렬 변환기 (Seria卜 to-Parallel Converter: 401), 부반송파 맵퍼 (403), M-포인트 IDFT 모들 (404) 및 CP(Cyclic Prefix) 추가 모들 (406)을 포함하는 점에 있어서는 동일하다. 다만, SC-FDMA 방식으로 신호를 전송하기 위한 단말은 N-포인트 DFT 모들 (402)을 추가로 포함한다. N-포인트 DFT 모들 (402)은 M-포인트 IDFT 모들 (404)의 IDFT 처리 영향올 일정 부분 상쇄함으로써 전송 신호가 단일 반송파 특성 (single carrier property)을 가지도록 한다.
도 5는 주파수 도메인에서 단일 반송파 특성을 만족하기 위한 주파수 도메인상의 신호 맵핑 방식을 설명하는 도면이다. 도 5(a)는 로컬형 맵핑 (localized mapping) 방식을 나타내며, 도 5(b)는 분산형 맵핑 (distributed mapping) 방식을 나타낸다.
SC-FDMA의 수정된 형태인 클러스터 (clustered) SC-FDMA에 대해 설명한다. 클러스터 (clustered) SC-FDMA는 부반송파 맵핑 (mapping) 과정에서 DFT 프로세스 출력 샘플들을 부 그룹 (sub-group)으로 나뉘고, 이들을 주파수 도메인 (혹은 부반송파 도메인)에 불연속적으로 맵핑한다.
'도 6은 클러스터 SC-FDMA에서 DFT 프로세스 출력 샘플들이 단일 캐리어에 맵핑되는 신호 처리 과정올 도시하는 도면이다. 도 7과 도 8은 클러스터 SC— FDMA에서 DFT 프로세스 출력 샘플들이 멀티캐리어 (multi-carrier)에 맵핑되는 신호 처리 과정을 도시하는 도면이다. 도 6은 인트라 캐리어 (intra-carrier) 클러스터 SC-FDMA를 적용하는 예이고, 도 7과 도 8은 인터 캐리어 (inter-carrier) 클러스터 SC-FDMA를 적용하는 예에 해당한다. 도 7은 주파수 도메인에서 연속적 (contiguous)으로 컴포넌트 캐리어 (component carrier)가 할당된 상황에서 인접한 컴포넌트 캐리어간의 부반송파 간격 (spacing)이 정렬된 경우 단일 IFFT 블록을 통해 신호를 생성하는 경우를 나타낸다. 도 8은 주파수 도메인에서 비연속적 (non-contiguous)으로 컴포넌트 캐리어가 할당된 상황에서 복수의 IFFT 블록을 통해 신호를 생성하는 경우를 나타낸다.
도 9는 세그먼트 (segmented) SOFDMA의 신호 처리 과정을 도시하는 도면이다. 세그먼트 SC-FDMA는 임의 개수의 DFT와 같은 개수의 IFFT가 적용되면서
DFT와 IFFT간의 관계 구성이 일대일 관계를 가짐에 따라 단순히 기존 SC— FDMA의 DFT 확산과 IFFT의 주파수 부반송파 맵핑 구성을 확장한 것으로 NxSC-FDMA 또는 NxDFT-s— 0FDMA라고 표현되기도 한다. 본 명세서는 이들을 포괄하여 세그먼트 SC一 FDMA라고 명명한다. 도 9를 참조하면, 세그먼트 SC-FDMA는 단일 반송파 특성 조건을 완화하기 위하여 전체 시간 도메인 변조 심볼들을 N(N은 1보다 큰 정수)개의 그룹으로 묶어 그룹 단위로 DFT프로세스를 수행한다.
도 10은 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 10을 참조하면, 상향링크 서브프레임은 복수 (예, 2개)의 슬롯을 포함한다. 슬롯은 CP(Cyclic Prefix) 길이에 따라 서로 다른 수의 SC-FDMA 심볼을 포함할 수 있다. 일 예로, 일반 (normal) CP의 경우 슬롯은 7개의 SC— FDMA 심볼을 포함할 수 있다. 상향링크 서브프레임은 데이터 영역과 제어 영역으로 구분된다. 데이터 영역은 PUSCH를 포함하고 음성 등의 데이터 신호 전송하는데 사용된다. 제어 영역은 PUCCH를 포함하고 제어 정보를 전송하는데 사용된다. PUCCH는 주파수 축에서 데이터 영역의 양끝부분에 위치한 RB 쌍 (RB pair) (예, m=0, 1,2,3)) (예, 주파수 반사 (frequency mirrored)된 위치의 RB 쌍 7)을 포함하며 슬롯을 경계로 호핑한다. 상향링크 제어 정보 (즉, UCI)는丽 Q ACK/NACK, CQI (Channel Quality Information), PMKPrecoding Matrix Indicator), RKRank Indication) 등을 포함한다. 도 11은 상향링크로 참조신호를 전송하기 위한 신호 처리 과정을 설명하기 위한 도면이다. 데이터는 DFT 프리코더 (precoder)를 통해 주파수 영역 신호로 변환된 뒤, 주파수 맵핑 후 IFFT를 통해 전송되는 반면, RS는 DFT 프리코더를 통하는 과정이 생략된다. 구체적으로, 주파수 영역에서 RS 시퀀스가 바로 생성 (S11)된 후에, 로컬화 맵핑 (S12), IFFT(S13) 과정 및 순환 전치 (Cyclic Prefix; CP) 부착 과정 (S14)올 순차적으로 거쳐 RS가 전송된다.
RS 시퀀스 r"(?(")는 기본 시뭔스 (base sequence)의 순환 쉬프트 (cycl ic shift) a 에 의해 정의되며 수학식 1과 같이 표현될 수 있다.
【수학식 1】
Figure imgf000012_0001
- mN^3 A/ B
여기에서, sc ~ sc 는 RS 시뭔스의 길이이고, 는 부반송파 단위로 나타낸 자원 블록의 크기이며, Π1은 1≤ Wi≤ RB 이다ᅳ ^RB 는 최대 상향링크 전송 대역을 나타낸다. 기본 시퀀스인 는 몇 개의 그룹으로 구분된다. "^{ο'1,···,29}는 그룹 번호를 나타내며, V는 해당 그룹 내의 기본 시퀀스 번호에 해당한다. 각 그룹은 길이가 M^ = mN ( l≤m≤5 )인 하나의 기본 시뭔스 ( v = 0 )와 길이가 ( ≤m≤N^ )인 두 개의 기본 시퀀스 ( 0,1 )를 포함한다 해당 그룹 내에서 시퀀스 그룹 번호 W 와 해당 번호 V는 시간에 따라 각각 변할 수 있다 기본 시퀀스
Figure imgf000012_0002
의 정의는 시퀀스 길이 JWsc 에 따른다.
sc 이상의 길이를 가진 기본 시뭔스는 다음과 같이 정의할 수 있다. ≥ 는 다음의
Figure imgf000013_0001
수학식 2에 의해 주어진다.
【수학식 2]
rUiV in) = xq {n mod ), 0<«< s^ 여기에서, q번째 루트 자도프-츄 (Zadoff-Chu) 시퀀스는 다음의 수학식 3에 의해 정의될 수 있다.
【수학식 3]
Figure imgf000013_0002
여기에서, q는 다음의 수학식 4을 만족한다.
【수학식 4】
Figure imgf000013_0003
Λ S
여기에서 , 자도프ᅳ츄 시뭔스의 길이 ^ZC는 가장 큰 소수에 의해 주어지고 따라서, "^ZC <M SC 를 만족한다 sc 미만의 길이를 가진 기본 시퀀스는 다음과 같이 정의될 수 있다. 먼저, MsC =^sc 와 Msc =2NSC 에 대해 기본 시퀀스는 수학식 5와 같이 주어진다. 【수학식 5]
Figure imgf000013_0004
여기에서 , =NS^와 Ms =2Nsf에 대한 의 값은 다음의 표 1과 표 2로 각각 주어진다.
【표 1】 u 쒜 1)
0 -1 1 3 一 3 3 3 1 1 3 1 -3 3
1 1 1 3 3 3 -1 1 -3 -3 1 -3 3
2 1 1 -3 -3 一 3 -1 -3 -3 1 -3 1 -1
3 -1 1 1 1 1 -1 ᅳ 3 -3 1 -3 3 -1
4 -1 3 1 ᅳ 1 1 -1 -3 -1 1 -1 1 3
5 1 -3 3 -1 -1 1 1 -1 -1 3 -3 1
6 -1 3 ᅳ 3 -3 -3 3 1 -1 3 3 -3 1
7 -3 ᅳ 1 -1 -1 1 -3 3 ᅳ 1 1 -3 3 1
8 1 -3 3 1 -1 -1 -1 1 1 3 -1 1
9 1 一 3 -1 3 3 -1 -3 1 1 1 1 1
10 —1 3 ᅳ 1 1 1 -3 -3 -1 -3 一 3 3 -1
11 3 1 -1 -1 3 3 -3 1 3 1 3 3
12 1 -3 1 1 一 3 1 1 1 -3 一 3 -3 1
13 3 3 ᅳ 3 3 -3 1 1 3 -1 -3 3 3
14 -3 1 ᅳ 1 -3 -1 3 1 3 3 3 -1 1
15 3 -1 1 -3 -1 -1 1 1 3 1 -1 -3
16 1 3 1 -1 1 3 3 3 -1 -1 3 -1
17 ᅳ 3 1 1 3 -3 3 -3 -3 3 1 3 -1
18 -3 3 1 1 -3 1 -3 -3 -1 -1 1 -3
19 -1 3 1 3 1 -1 -1 3 -3 -1 -3 -1
20 -1 -3 1 1 1 1 3 1 -1 1 ᅳ 3 -1
21 -1 3 -1 1 -3 一 3 -3 ᅳ 3 -3 1 -1 -3
22 1 1 -3 -3 -3 -3 -1 3 -3 1 -3 3
23 1 1 -1 -3 一 1 -3 1 -1 1 3 -1 1
24 1 1 3 1 3 3 -1 1 -1 -3 -3 1
25 1 -3 3 3 1 3 3 1 一 3 -1 —1 3
26 1 3 -3 -3 3 -3 1 -1 -1 3 -1 一 3
27 -3 -1 ᅳ 3 -1 -3 3 1 -1 1 3 -3 -3
28 一 1 3 -3 3 一 1 3 3 ᅳ 3 3 3 -1 -1
29 3 -3 -3 -1 -1 -3 -1 3 -3 3 1 -1
O/AV sz-960ποζ//ldnosM sz-ooo
Figure imgf000015_0001
29 - - - ― - ― - - - -
1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 3 3 1 1 1 1 3 한편, RS 호핑 (hopping)에 대해 설명하면 다음과 같다. 그룹 호핑 패턴 ^"3)과 시뭔스 시프트 (sequence shift) 패턴 ss에 의해 슬롯 "s에서 시뭔스 그룹 번호 M는 다음의 수학식 6과 같이 정의할 수 있다. 【수학식 6】
Figure imgf000016_0001
여기에서, mod는 모들로 (modulo)연산을 나타낸다.
17개의 서로 다른 호핑 패턴과 30개의 서로 다른 시뭔스 시프트 패턴이 존재한다. 상위 계층에 의해 제공된 그룹 호핑을 활성화시키는 파라미터에 의해 시뭔스 그룹 호핑이 가능 (enabled)하거나 불가능할 (disabled) 수 있다.
PUCCH와 PUSCH는 동일한 호핑 패턴을 가지지만 서로 다른 시퀀스 시프트 패턴을 가질 수 있다. 그룹 호핑 패턴 gh("s)는 PUSCH와 PUCCH에 대해 동일하며 다음의 수학식 7과 같이 주어진다.
【수학식 7】
(0 if group hopping is disabled
i∑一。 c(8ns + mod 30 if group hopping is enabled 여기에서 cC(l J 는 슈도—랜덤 (pseudo-random) 시퀀스에 해당하며 , 슈도 -랜덤
시뭔스 생성기는 각 무선 프레임의 시작에서
Figure imgf000016_0002
로 초기화 될 수 있다 시퀀스 시프트 패턴 ^ss의 정의는 PUCCH와 PUSCH간에 서로 상이하다.
/•PUCCH /-PUCCH _ ^cell
PUCCH에 대해서, 시뭔스 시프트 패턴 /ss/ss1 D "^"3"로
PUSCH
주어지고, PUSCH에 대해서, 시뭔스 시프트 패턴 s 는 SPUSCH=^POCCH+AJMOD30^주어진다 Δ55 Ε{0 ·..,29}^상위 계층에 의해 구성된다.
이하, 시퀀스 호핑에 대해 설명한다. 시퀀스 호핑은 길이가 M ≥6N 인 기준 신호에 대해서만 적용된다.
RS RB
길이가 Msc < 6JVsc 인 기준 신호에 대해서, 기본 시퀀스 그룹 내에서 기본 시퀀스 번호 vv = 0로 주어진다.
A f RS、 £ArRB γι
길이가 sc >6NSC 인 기준 신호에 대해서, 슬롯 ^에서 기본 시뭔스 그룹 내에서 기본 시퀀스 번호 는 다음의 수학식 8과 같이 주어진다.
【수학식 8】
(c{ns ) if group hopping is disabled and sequence hopping is enabled 0 otherwise 여기에서, ^^는 슈도 -랜덤 시뭔스에 해당하고, 상위 계층에 의해 제공되는 시퀀스 호핑을 가능하게 (enabled) 하는 파라미터는 시퀀스 호핑이 가능한지 여부를 결정한다. 슈도 -랜덤 시퀀스 생성기는 무선 프레임의 시작에서
N cell
25 + y PUSCH
inil
30
" 로 초기화 될 수 있다.
PUSCH에 대한 기준 신호는 다음과 같이 결정된다.
PUS
Figure imgf000017_0001
" ᅳ1 을 5S二 訓
만족하고, SG sc 을 만족한다. 한 슬롯에서 순환 시프트는 "cs ^(" RS + RS +"PRS("s))modl2 와 함께 « = 2 ""/12로 주어진다. n 0)
D RS n (2)
방송되는 값이고, DMRS 는 상향링크 스케줄링 할당에 의해 주어지며 , "PRSC"S)는 셀 특정 순환 시프트 값이다 "PRsC"S)는 슬롯 번호 에
∑7
c(S-nv +0,2,
, 、 J 와 같이 주어진다.
Figure imgf000018_0001
슈도ᅳ랜덤 시퀀스이며, 셀 -특정 값이다. 슈도ᅳ랜덤
생성기는 무선 프레임의 시작에서
Figure imgf000018_0002
초기화 될 수 있다. 표 3은 DCI (Downlink Control Information) 포맷 0에서 순환 시프트 필드와 n (2)
DMRS를 나타내는 표이다 【표 3】
Figure imgf000018_0004
PUSCH에서 상향링크 RS를 위한 물리적 맵핑 방법은 다음과 같다. 시퀀스는 진폭 스케일링 요소 (amplitude scaling factor)
Figure imgf000018_0003
와 곱해지고, r (0)로 시작하는 시퀀스 내에서 대웅하는 PUSCH를 위해 사용되는 물리 자원 블록 (Physical Resource Block: PRB)의 동일한 세트로 맵핑될 것이다. 표준 순환 전치에 대해서는 ζ ·3 으로, 확장 순환 전치에 대해서는 / = 2으로 서브프레임 내에서 자원 요소 ( ,7)에 맵핑하는 것은 먼저 의 차수가 증가하고 그리고 나서 슬롯 번호의 순이 될 것이다.
3^
정리하면, 길이가 sc 이상이면, 순환 확장과 함께 ZC 시뭔스가 사용되고,
3^
길이가 sc 미만이면, 컴퓨터 생성 시뭔스가 사용된다. 순환 시프트는, 셀 -특정 순환 시프트, 단말 -특정 순환 시프트 및 호핑 패턴 등에 따라 결정된다.
도 12a는 표준 순환 전치 (normal CP)의 경우에 PUSCH를 위한 DMRS( demodulation reference signal) 구조를 도시한 도면이고, 도 12b는 확장 순환 전치 (extended CP)의 경우에 PUSCH를 위한 DMRS 구조를 도시한 도면이다. 도 12a에서는 4번째와 11번째 SC-FDMA 심볼을 통해 DMRS가 전송되며, 도 12b에서는 3번째와 9번째 SC-FDMA 심볼을 통해 DMRS가 전송된다.
도 13~16은 PUCCH 포맷의 슬롯 레벨 구조를 예시한다. PUCCH는 제어 정보를 전송하기 위하여 다음의 형식을 포함한다.
(1) 포맷 (Format) 1: 온ᅳ오프 키잉 (0n-0ff keying) (∞K) 변조, 스케즐링 요청 (Scheduling Request: SR)에 사용
(2) 포맷 la와 포맷 lb: AC /NACK(Acknowledgment/Negat ive Acknowledgment) 전송에 사용
1) 포맷 la: 1개의 코드워드에 대한 BPSK AC /NACK
2) 포맷 lb: 2개의 코드워드에 대한 QPSK ACK/NACK[
(3) 포맷 2: QPSK 변조, CQI 전송에 사용
(4) 포맷 2a와 포맷 2b: CQI와 ACK/NACK동시 전송에 사용
표 4는 PUCCH 포맷에 따른 변조 방식과 서브프레임 당 비트 수를 나타낸다. 표 5는 PUCCH 포맷에 따른 슬롯 당 RS의 개수를 나타낸다. 표 6은 PUCCH 포맷에 따른 RS의 SC-FDMA 심볼 위치를 나타낸 표이다. 표 4에서 PUCCH 포맷 2a와 2b는 표준 순환 전치의 경우에 해당한다. 【표 4】
Figure imgf000020_0001
【표 5]
【표 6
Figure imgf000020_0002
도 13은 표준 순환 전치인 경우의 PUCCH포맷 la와 lb를 나타낸다. 도 14는 확장 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 la와 lb를 나타낸다. PUCCH 포맷 la와 lb는 동일한 내용의 제어 정보가 서브프레임 내에서 슬롯 단위로 반복된다. 각 단말에서
AC /NACK 신호는 CG-CAZAC(Computer— Generated Constant ½plitude Zero Auto
Correlation) 시퀀스의 서로 다른 순환 쉬프트 (cyclic shift: CSK주파수 도메인 코드)와 직교 커버 코드 (orthogonal cover or orthogonal cover code: OC or OCC) (시간 도메인 확산 코드)로 구성된 서로 다른 자원을 통해 전송된다. 0C는 예를 들어 왈쉬 0Valsh)/DFT 직교 코드를 포함한다. CS의 개수가 6개이고 0C의 개수가 3개이면, 단일 안테나를 기준으로 총 18개의 단말이 동일한 P B(Physical Resource Block) 안에서 다중화 될 수 있다. 직교 시퀀스 w0,wl,w2,w3는 (FFT 변조 후에) 임의의 시간 도메인에서 또는 (FFT 변조 전에) 임의의 주파수 도메인에서 적용될 수 있다.
SR과 지속적 스케줄링 (persistent scheduling)을 위해, CS, 0C 및
PRB(Physical Resource Block)로 구성된 ACK/NACK 자원은 RRC(Radio Resource Control)를 통해 단말에게 주어질 수 있다. 동적 ACK/NACK과 비지속적 스케줄링 (non—persistent scheduling)을 위해 , ACK/NACK 자원은 PDSCH에 대응하는 PDCCH의 가장 작은 (lowest) CCE 인텍스에 의해 묵시적으로 (implicitly) 단말에게 주어질 수 있다.
도 15는 표준 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 나타낸다. 도 16은 확장 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 나타낸다. 도 15 및 16을 참조하면, 표준 CP의 경우에 하나의 서브프레임은 RS 심볼 이외에 10개의 QPSK 데이터 심볼로 구성된다. 각각의 QPSK 심볼은 CS에 의해 주파수 도메인에서 확산된 뒤 해당 SC-FDMA 심볼로 맵핑된다. SC-FDMA 심볼 레벨 CS 호핑은 인터ᅳ셀 간섭을 랜덤화 하기 위하여 적용될 수 있다. RS는 순환 쉬프트를 이용하여 CDM에 의해 다중화될 수 있다. 예를 들어, 가용한 CS의 개수가 12 또는 6라고 가정하면, 동일한 PRB 내에 각각 12 또는 6개의 단말이 다중화될 수 있다. 요컨대, PUCCH 포맷 1/la/lb와 2/2a/2b 내에서 복수의 단말은 CS+0C+PRB와 CS+PRB에 의해 각각 다중화될 수 있다.
PUCCH 포맷 1/la/lb를 위한 길이 -4와 길이 -3의 직교 시뭔스 (0C)는 다음의 표
7과 표 8에 나타난 바와 같다.
【표 7】
Length-4 orthogonal sequences for PUCCH formats 1/1a/1b
Figure imgf000021_0001
【표 8】
Len th-3 ortho onal se uences for PUCCH formats 1/1 a/1 b
Figure imgf000022_0001
PUCCH 포맷 1/la/lb에서 RS를 위한 직교 시뭔스 (OC)는 다음의 표 9와 같다. 9] la and lb
Figure imgf000022_0002
도 17은 PUCCH 포맷 la와 lb에 대한 ACK/NACK 채널화 (channel izat ion)를
Λ PUCCH _ 3
설명하는 도면이다. 도 17은 Δ 인 경우에 해당한다.
도 18은 동일한 PRB 내에서 PUCCH 포맷 1/la/lb와 포맷 2/2a/2b의 흔합된 구조에 대한 채널화를 도시한 도면이다.
순환 쉬프트 (Cyclic Shift: CS) 호핑 (hopping)과 직교 커버 (Orthogonal Cover: 0C) 재맵핑 (remapping)은 다음과 같이 적용될 수 있다.
(1) 인터-셀 간섭 (inter-cell interference)의 랜덤화를 위한 심볼 기반 셀 특정 cs호핑
(2) 슬롯 레벨 CS/0C재맵핑
1) 인터-셀 간섭 램덤화를 위해
2) ACK/NACK채널과 자원 (k)사이의 맵핑을 위한 슬롯 기반 접근
한편, PUCCH 포맷 1/la/lb를 위한 자원 ( )은 다음의 조합을 포함한다.
(1) CS(=심볼 수준에서 DFT 직교 코드와 동일) (ncs)
(2) 0C (슬롯 레벨에서 직교 커버) (Hoc)
(3) 주파수 RB(Resource Block) (nrb)
CS, 0C, RB를 나타내는 인텍스를 각각, ncs, noc, nrb라 할 때, 대표 인텍스 (representative index) nr은 ncs, η^, nrb를 포함한다. nr은 nr=(ncs, noc, nrb)를 만족한다.
CQI, PMI, RI 및, CQI와 ACK/NACK의 조합은 PUCCH포맷 2/2a/2b를 통해 전달될 수 있다. 리드 물러 (Reed Muller: RM) 채널 코딩이 적용될 수 있다.
예를 들어, LTE시스템에서 UL CQI를 위한 채널 코딩은 다음과 같이 기술된다. 비트 스트림 (bit stream) "^ ,"2,"3,…,^^^은 (20 A) ^ 코드를 이용하여 채널 코딩된다. 표 10은 (20, A) 코드를 위한 기본 시뭔스를 나타낸 표이다. "0
^ ^ᅳ1는 MSBCMost Significant Bit)와 LSB(Least Significant Bit)를 나타낸다. 확장 CP의 경우, CQI와 ACK/NACK이 동시 전송되는 경우를 제외하면 최대 정보 비트는 11비트이다. RM코드를 사용하여 20비트로 코딩한 후에 QPSK 변조가 적용될 수 있다. QPS 변조 전, 코딩된 비트는 스크램블 될 수 있다.
【표 10】 I Mi,o Mi,! Mi|2 Mi ,3 Mi ,4 Mi ,5 Mi,6 Mi,7 Mi,8 Mi ,9 Mi. lo i.n Mi,l2
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1
3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 i 1
4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1
5 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1
6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
7 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
8 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1
9 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1
10 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
11 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1
12 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
13 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1
14 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1
15 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
16 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
17 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1
18 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
19 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 채널 코딩 비트 σο'σι'σ2'σ3'···'"β-ι는 수학식 9에 의해 생성될 수 있다. 【수학식 9】
Figure imgf000024_0001
여기에서, i = 0, 1, 2, ···, B-1를 만족한다.
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 Information) 필드를 나타낸다.
【표 11】
Figure imgf000024_0002
표 12는 광대역에 대한 CQI와 PMI 피드백을 위한 UCI 필드를 나타내며, 상기 필드는 폐 루프 공간 다중화 (closed loop spatial multiplexing) PDSCH 전송을 보고한다. 【표 12]
Figure imgf000025_0001
표 13은 광대역 보고를 위한 RI 피드백을 위한 UCI 필드를 나타낸다.
【표 13]
Figure imgf000025_0002
도 19는 PRB 할당을 도시한 도면이다. 도 19에 도시된 바와 같이, PRB는 슬롯 IV에서 PUCCH 전송을 위해 사용될 수 있다.
멀티캐리어 시스템 또는 캐리어 병합 (carrier aggregation) 시스템은 광대역 지원을 위해 목표 대역 (bandwidth)보다 작은 대역을 가지는 복수의 캐리어를 집합하여 사용하는 시스템을 말한다. 목표 대역보다 작은 대역을 가지는 복수의 캐리어를 집합할 때, 집합되는 캐리어의 대역은 기존 시스템과의 호환 (backward compatibility)을 위해 기존 시스템에서 사용하는 대역폭으로 제한될 수 있다. 예를 들어 , 기존의 LTE 시스템은 ᄂ4, 3, 5, 10, 15, 20MHz의 대역폭을 지원하며, LTE 시스템으로부터 개선된 LTE-A(LTE-Advanced) 시스템은 LTE에서 지원하는 대역폭들만을 이용하여 20MHz보다 큰 대역폭을 지원할 수 있다. 또는 기존 시스템에서 사용하는 대역폭과 상관없이 새로운 대역폭을 정의하여 캐리어 병합을 지원할 수 있다. 멀티캐리어는 캐리어 병합 및 대역폭 집합과 흔용되어 사용될 수 있는 명칭이다. 또한, 캐리어 병합은 인접한 (contiguous) 캐리어 병합과 인접하지 않은 (non-contiguous) 캐리어 병합을 모두 통칭한다
도 20은 기지국에서 하향링크 콤포넌트 캐리어들을 관리하는 개념을 예시하는 도면이며, 도 21은 단말에서 상향링크 콤포년트 캐리어들을 관리하는 개념을 예시하는 도면이다. 설명의 편의를 위하여 이하에서는 도 20 및 도 21에서 상위 계층들을 MAC으로 간략화하여 설명한다.
도 22는 기지국에서 하나의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 설명한다. 도 23은 단말에서 하나의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 설명한다.
도 22 및 23을 참조하면, 하나의 MACol 하나 이상의 주파수 캐리어를 관리 및 운영하여 송수신을 수행한다. 하나의 MAC에서 관리되는 주파수 캐리어들은 서로 인접 (contiguous)할 필요가 없기 때문에 자원의 관리 측면에서 보다 유연 (flexible) 하다는 장점이 있다. 도 22과 23에서 하나의 PHY는 편의상 하나의 컴포넌트 캐리어를 의미하는 것으로 한다. 여기서, 하나의 PHY는 반드시 독립적인 RF (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 24는 기지국에서 복수의 MAC이 멀티 캐리어를 관리하는 개념을 설명한다. 도 25는 단말에서 복수의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 설명한다. 도 26은 기지국에서 복수의 MAC이 멀티 캐리어를 관리하는 다른 개념을 설명한다. 도 27은 단말에서 복수의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 다른 개념을 설명한다.
도 22 및 도 23과 같은 구조 이외에 도 24 내지 도 27과 같이 여러 개의 캐리어를 하나의 MAC이 아닌 여러 개의 MAC이 제어할 수도 있다.
도 24 및 도 25와 같이 각각의 캐리어를 각각의 MAC이 1:1로 제어할 수도 있고, 도 26 및 도 27과 같이 일부 캐리어에 대해서는 각각의 캐리어를 각각의 MAC이 1:1로 제어하고 나머지 1개 이상의 캐리어를 하나의 MAC이 제어할 수 있다. 상기의 시스템은 1개부터 N개까지의 다수의 캐리어를 포함하는 시스템이며 각 캐리어는 인접하거나 또는 인접하지 않게 (non-contiguous) 사용될 수 있다. 이는 상향 /하향링크에 구분 없이 적용될 수 있다. TDD 시스템은 각각의 캐리어 안에 하향링크와 상향링크의 전송을 포함하는 N개의 다수 캐리어를 운영하도록 구성되며, FDD 시스템은 다수의 캐리어를 상항링크와 하향링크에 각각 사용하도록 구성된다. FDD 시스템의 경우, 상향링크와 하향링크에서 병합되는 캐리어의 수 및 /또는 캐리어의 대역폭이 다른 비대칭적 캐리어 병합도 지원할 수 있다.
상향링크와 하향링크에서 집합된 컴포넌트 캐리어의 개수가 동일할 때, 모든 컴포년트 캐리어를 기존 시스템과 호환되도록 구성하는 것이 가능하다. 하지만, 호환성을 고려하지 않는 컴포넌트 캐리어가 본 발명에서 제외되는 것은 아니다.
이하에서는 설명의 편의를 위하여 PDCCH가 하향링크 컴퍼년트 캐리어 #0으로 전송되었을 때, 해당 PDSCH는 하향링크 컴퍼넌트 캐리어 #0으로 전송되는 것을 가정하여 설명하지만, 교차-캐리어 스케즐링 (cross-carrier scheduling)이 적용되어 해당 PDSCH가 다른 하향링크 컴퍼넌트 캐리어를 통해 전송될 수 있음은 자명하다. 용어 "컴포넌트 캐리어" 는 등가의 다른 용어 (예, 샐)로 대체될 수 있다.
도 28은 캐리어 병합이 지원되는 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information: UCI)가 전송되는 시나리오를 예시한다. 편의상, 본 예는 UCI가 ACK/NACK (A/N)인 경우를 가정한다. 그러나, 이는 설명의 편의를 위한 것으로서, UCI는 채널 상태 정보 (예, CQI, PMI, RI), 스케줄링 요청 정보 (예, SR)와 같은 제어 정보를 제한 없이 포함할 수 있다.
도 28은 5개의 DL CC가 1개의 UL CC와 링크된 비대칭 캐리어 병합을 예시한다. 예시한 비대칭 캐리어 병합은 UCI 전송 관점에서 설정된 것일 수 있다. 즉, UCI를 위한 DLCC— ULCC 링키지와 데이터를 위한 DLCC-ULCC 링키지는 서로 다르게 설정될 수 있다. 편의상, 하나의 DL CC가 최대 두 개의 코드워드를 전송할 수 있다고 가정하면, UL ACK/NACK 비트도 적어도 2비트가 필요하다. 이 경우, 5개의 DL CC를 통해 수신한 데이터에 대한 ACK/NACK을 하나의 UL CC를 통해 전송하기 위해서는 적어도 10비트의 ACK/NACK 비트가 필요하다. 만약, DL CC 별로 DTX 상태도 지원하려면, ACK/NACK 전송을 위해 적어도 12비트 (=55=3125=11.61bits)가 필요하다. 기존의 PUCCH 포맷 la/lb는 2비트까지 ACK/NACK을 보낼 수 있으므로, 이러한 구조는 늘어난 ACK/NACK정보를 전송할 수 없다. 편의상, UCI 정보의 양이 늘어나는 원인으로 캐리어 병합을 예시하였지만, 이런 상황은 안테나 개수가 증가, TDD 시스템, 릴레이 시스템에서 백홀 서브프레임의 존재 등으로 발생할 수 있다. ACK/NACK과 유사하게, 복수의 DL CC와 연관된 제어 정보를 하나의 UL CC를 통해 전송하는 경우에도 전송되어야 하는 제어 정보의 양이 늘어난다. 예를 들어, 복수의 DL COH 대한 CQICQI/PMI/RI를 전송해야 하는 경우 UCI 페이로드가 증가할 수 있다. DLCC 및 ULCC는 각각 DLCell 및 UL Cell로도 지칭될 수 있다. 또한, 앵커 DLCC 및 앵커 ULCC는 각각 DL PCell (Primary Cell) 및 ULPCell로 지칭될 수 있다.
DL 프라이머리 CC는 UL 프라이머리 CC와 링키지된 DL CC로 규정될 수 있다. 여기서 링키지는 묵시적 (implicit), 명시적 (expl icit) 링키지 (linkage)를 모두 포괄한다. LTE에서는 하나의 DL CC와 하나의 UL CC가 고유하게 페어링 되어 있다. 예를 들어, LTE 페어링에 의해, UL 프라이머리 CC와 링키지된 DLCC를 DL프라이머리 CC라 명할 수 있다. 이것올 묵시적 링키지라 간주할 수 있다. 명시적 링키지는 네트워크가 사전에 미리 링키지를 구성((011^8 "3 011)하는 것을 의미하며 RRC 등으로 시그널링 될 수 있다. 명시적 링키지에서, UL 프라이머리 CC와 페어링 되어 있는 DL CC를 프라이머리 DL CC라 명할 수 있다. 여기서, UL프라이머리 (또는 앵커) CC는 PUCCH가 전송되는 UL CC일 수 있다. 혹은 UL 프라이머리 CC는 PUCCH 혹은 PUSCH를 통해 UCI가 전송되는 UL CC일 수 있다. 또는 DL 프라이머리 CC는 상위 계층 시그널링을 통해 구성될 수 있다. 또는 DL 프라이머리 CC는 단말이 초기 접속을 수행한 DL CC일 수 있다. 또한, DL 프라이머리 CC를 제외한 DL CC는 DL 세컨더리 CC로 지칭될 수 있다. 유사하게, UL 프라이머리 CC를 제외한 UL CC는 UL 세컨더리 CC로 지칭될 수 있다.
DL-UL 페어링은 FDD에만 해당될 수 있다. TDD는 동일한 주파수를 사용하므로 별도로 DL-UL 페어링이 정의되지 않을 수 있다. 또한, DL-UL 링키지는 SIB2의 UL EARFCN 정보를 통해 UL 링키지로부터 결정될 수 있다. 예를 들어 , DL-UL 링키지는 초기 접속 시에 SIB2 디코딩을 통해 획득되고 그 이외에는 RRC 시그널링을 통해 획득될 수 있다. 따라서, SIB2 링키지만이 존재하고 다른 DL-UL 페어링은 명시적으로 정의되지 않을 수 있다. 예를 들어, 도 28의 5DL:1UL 구조에서, DL CC#0와 UL CC#0는 서로 SIB2 링키지 관계이며, 나머지 DL CC들은 해당 단말에게 설정되어 있지 않은 다른 UL CC들과 SIB2 링키지 관계에 있을 수 있다.
본 명세서 중에서 일부는 비대칭 캐리어 병합을 위주로 기재되어 있지만, 이는 설명을 위한 예시로서, 본 발명은 대칭 캐리어 병합을 포함한 다양한 캐리어 병합 시나리오에 대해 제한 없이 적용될 수 있다.
이하, 도면을 참조하여, 증대된 상향링크 제어 정보를 효율적으로 전송하기 위한 방안을 제안한다. 구체적으로, 증대된 상향링크 제어 정보를 전송하기 위한 새로운 PUCCH 포맷 /신호처리 과정 /자원 할당 방법 등을 제안한다. 설명올 위해, 본 발명에서 제안하는 새로운 PUCCH 포맷을 LTE-A PUCCH 포맷 , 또는 기존 LTE에 PUCCH 포맷 2까지 정의되어 있는 점에 비추어 PUCCH 포맷 3이라고 지칭한다. 본 발명에서 제안하는 PUCCH 포맷의 기술적 사상은 상향링크 제어 정보를 전송할 수 있는 임의의 물리 채널 (예, PUSCH)에도 동일 또는 유사한 방식을 이용하여 용이하게 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예는 제어 정보를 주기적으로 전송하는 주기적 PUSCH 구조 또는 제어 정보를 비주기적으로 전송하는 비주기적 PUSCH 구조에 적용될 수 있다.
이하의 도면 및 실시예는 본 발명의 실시예에 따른 PUCCH 포맷 3에 적용되는 서브프레임 /슬롯 레벨의 UCI/RS 심볼 구조로서 기존 LTE의 PUCCH 포맷 1(표준 CP)의 UCI/RS 심볼 구조를 이용하는 경우를 위주로 설명한다. 그러나, 도시된 PUCCH 포맷 3에서 서브프레임 /슬롯 레벨의 UCI/RS 심볼 구조는 예시를 위해 편의상 정의된 것으로서 본 발명이 특정 구조로 제한되는 것은 아니다. 본 발명에 따른 PUCCH 포맷 3에서 UCI/RS 심볼의 개수, 위치 등은 시스템 설계에 맞춰 자유롭게 변형될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예에 따른 PUCCH 포맷 3는 기존 LTE의 PUCCH 포맷 2/2a/2b의 RS 심볼 구조를 이용하여 정의될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 PUCCH 포맷 3는 임의 종류 /사이즈의 상향링크 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예에 따른 PUCCH 포맷 3는 HARQACK/NACK, CQI , PMI, RI , SR등의 정보를 전송할 수 있고, 이들 정보는 임의 사이즈의 페이로드를 가질 수 있다. 설명의 편의상, 도면 및 실시예는 본 발명에 따른 PUCCH 포맷 3이 ACK/NACK 정보를 전송하는 경우를 위주로 설명한다.
실시예 1
도 29a~29f는 본 실시예에 따른 PUCCH 포맷 3의 구조 및 이를 위한 신호 처리 과정을 예시한다.
도 29a는 본 실시예에 따른 PUCCH 포맷 3를 PUCCH 포맷 1(표준 CP)의 구조에 적용하는 경우를 예시한다. 도 29a를 참조하면, 채널 코딩 블록 (channel coding block)은 정보 비트 a— 0, a_l, …, a_M-l(예, 다중 ACK/NACK 비트)를 채널 코딩하여 코딩 비트 (encoded bit, coded bit or coding bit) (또는 코드워드) b_0, b_l, ··, b_N-l을 생성한다. M은 정보 비트의 사이즈를 나타내고, N은 코딩 비트의 사이즈를 나타낸다. 정보 비트는 상향링크 제어 정보 (UCI), 예를 들어 복수의 DL CC를 통해 수신한 복수의 데이터 (또는 PDSCH)에 대한 다중 ACK/NACK을 포함한다. 여기서, 정보 비트 a_0, a_l, a_M-l는 정보 비트를 구성하는 UCI의 종류 /개수 /사이즈에 상관없이 조인트 코딩된다. 예를 들어, 정보 비트가 복수의 DL CC에 대한 다중 ACK/NACK을 포함하는 경우, 채널 코딩은 DL CC별, 개별 ACK/NACK 비트 별로 수행되지 않고, 전체 비트 정보를 대상으로 수행되며, 이로부터 단일 코드워드가 생성된다. 채널 코딩은 이로 제한되는 것은 아니지만 단순 반복 (repetition), 단순 코딩 (simplex coding), RM(Reed Muller) 코딩, 펑처링된 RM코딩, TBCCCTai l—biting convolutional coding) , U)PC( low— density parity一 check) 흑은 터보一코딩을 포함한다. 도시하지는 않았지만, 코딩 비트는 변조 차수와 자원 양을 고려하여 레이트 -매칭 (rate-matching) 될 수 있다. 레이트 매칭 기능은 채널 코딩 블록의 일부로 포함되거나 별도의 기능 블록을 통해 수행될 수 있다. 예를 들어, 채널 코딩 블록은 복수의 제어 정보에 대해 (32,0) RM 코딩을 수행하여 단일 코드워드를 얻고, 이에 대해 순환 버퍼 레이트-매칭을 수행할 수 있다.
변조기 (modulator)는 코딩 비트 b—으 b_l, …, b_N-l을 변조하여 변조 심볼 c_0, c_l, c_L-l을 생성한다. L은 변조 심볼의 사이즈를 나타낸다. 변조 방법은 전송 신호의 크기와 위상을 변형함으로써 수행된다. 변조 방법은 예를 들어, n-PS ( Phase Shift Keying), n-QAM(Quadrature Ampl i tude Modulat ion)을 포함한다 (n은 2 이상의 정수). 구체적으로, 변조 방법은 BPSK(Binary PSK), QPSK(Quadrature PSK), 8-PSK, QAM, 16— QAM, 64-QAM 등을 포함할 수 있다.
분주기 (divider)는 변조 심볼 c_0, c_l, …, c_L-l을 각 슬롯으로 분주한다. 변조 심볼을 각 슬롯으로 분주하는 순서 /패턴 /방식은 특별히 제한되지 않는다. 예를 들어, 분주기는 변조 심블을 앞에서부터 순서대로 각각의 슬롯에 분주할 수 있다 (로컬형 방식). 이 경우, 도시한 바와 같이, 변조 심볼 c_0, cᅳ 1, -, c_L/2ᅳ 1은 슬롯 0에 분주되고, 변조 심볼 c_ L/2, c_ L/2+1, ···, c_L-l은 슬롯 1에 분주될 수 있다. 또한, 변조 심볼은 각각의 슬롯으로 분주 시에 인터리빙 (또는 퍼뮤테이션) 될 수 있다. 예를 들어, 짝수 번째 변조 심볼은 슬롯 0에 분주되고 홀수 번째 변조 심볼은 슬롯 1에 분주될 수 있다. 변조 과정과 분주 과정은 순서가 서로 바뀔 수 있다.
DFT 프리코더 (precoder)는 단일 반송파 파형 (single carrier waveform)을 생성하기 위해 각각의 슬롯으로 분주된 변조 심볼에 대해 DFT 프리코딩 (예, 12-포인트 DFT)을 수행한다. 도면을 참조하면, 슬롯 0에 분주된 변조 심볼 c— 0, c_l, ···, c_L/2— 1은 DFT 심볼 d— 0, d_l, ···, d—L/2-l로 DFT 프리코딩 되고, 슬롯 1에 분주된 변조 심볼 c— L/2, c_ L/2+1, ···, cᅳ L-l은 DFT 심볼 d_ L/2, d_ L/2+1, …, cLL-1로 DFT 프리코딩 된다. DFT 프리코딩은 상응하는 다른 선형 연산 (linear operation) (예, walsh precoding)으로 대체될 수 있다.
확산 블록 (spreading block)은 DFT가 수행된 신호를 SC-FDMA 심볼 레벨에서 (시간 도메인) 확산한다. SC-FDMA 심볼 레벨의 시간 도메인 확산은 확산 코드 (시퀀스)를 이용하여 수행된다. 확산 코드는 준 직교 코드와 직교 코드를 포함한다. 준 직교 코드는 이로 제한되는 것은 아니지만, PN(Pseudo Noise) 코드를 포함한다. 직교 코드는 이로 제한되는 것은 아니지만, 왈쉬 코드, DFT 코드를 포함한다. 본 명세서는 설명의 용이성을 위해 확산 코드의 대표 예로 직교 코드를 위주로 설명하지만, 이는 예시로서 직교 코드는 준 직교 코드로 대체될 수 있다. 확산 코드 사이즈 (또는 확산 인자 (Spreading Factor: SF))의 최대 값은 제어 정보 전송에 사용되는 SC-FDMA 심볼의 개수에 의해 제한된다. 일 예로, 한 슬롯에서 4개의 SC-FDMA 심볼이 제어 정보 전송에 사용되는 경우, 슬롯 별로 길이 4의 (준) 직교 코드( , 1, 2^3)가 사용될 수 있다. SF는 제어 정보의 확산도를 의미하며, 단말의 다중화 차수 (multiplexinig order) 또는 안테나 다중화 차수와 관련될 수 있다. SF는 1, 2, 3, 4,…와 같이 시스템의 요구 조건에 따라 가변될 수 있으며 , 기지국과 단말간에 미리 정의되거나, DCI 혹은 RRC 시그널링을 통해 단말에게 알려질 수 있다. 일 예로, SRS를 전송하기 위해 제어 정보용 SC-FDMA 심볼 중 하나를 펑처링 하는 경우 해당 슬롯의 제어 정보에는 SF가 축소된 (예, SF=4 대신 SF=3)인 확산 코드를 적용할 수 있다.
위의 과정을 거쳐 생성된 신호는 PRB 내의 부반송파에 맵핑된 후 IFFT를 거쳐 시간 도메인 신호로 변환된다. 시간 도메인 신호에는 CP가 부가되고, 생성된 SC-FDMA 심볼은 RF단을 통해 전송된다.
5개의 DL CC에 대한 ACK/NACK을 전송하는 경우를 가정하여 각 과정을 보다 구체적으로 예시한다. 각각의 DL CC가 2개의 PDSCH를 전송할 수 있는 경우, 이에 대한 ACK/NACK 비트는 DTX 상태를 포함하는 경우 12비트일 수 있다. QPSK 변조와 SF=4 시간 확산을 가정할 경우, (레이트 매칭 후의) 코딩 블록 사이즈는 48 비트일 수 있다. 코딩 비트는 24개의 QPSK 심볼로 변조되고, 생성된 QPSK 심볼은 12개씩 각 슬롯으로 분주된다. 각 슬롯에서 12개의 QPSK 심볼은 12-포인트 DFT 연산을 통해 12개의 DFT 심볼로 변환된다. 각 슬롯에서 12개의 DFT 심볼은 시간 도메인에서 SF=4 확산 코드를 이용하여 4개의 SC-FDMA 심볼로 확산되어 맵핑된다. 12개의 비트가 [2비트 *12개의 부반송파 *8개의 SC— FDMA 심볼]을 통해 전송되므로 코딩 레이트는 0.0625(=12/192)이다. 또한, SF=4인 경우, 1PRB 당 최대 4명의 단말을 다중화 할 수 있다.
도 29a를 참조하여 설명한 신호 처리 과정은 예시로서, 도 29a에서 PRB에 맵핑된 신호는 등가의 다양한 신호 처리 과정을 통해 얻어질 수 있다. 도 29b~29g를 참조하여 도 29a에 예시된 것과 등가인 신호 처리 과정을 예시한다.
도 29b는 도 29a에서 DFT 프리코더와 확산 블록의 처리 순서를 바꾼 것이다. 도 29a에서 확산 블록의 기능은 DFT 프리코더로부터 출력된 DFT 심볼 열에 SOFDMA 심블 레벨에서 특정 상수를 곱하는 것과 동일하므로, 이들의 순서가 바뀌더라도 SC-FDMA 심볼에 맵핑되는 신호의 값은 동일하다. 따라서, PUCCH 포맷 3을 위한 신호 처리 과정은 채널 코딩, 변조, 분주, 확산, DFT 프리코딩 순으로 수행될 수 있다. 이 경우, 분주 과정과 확산 과정은 하나의 기능 블록에 의해 수행될 수 있다. 일 예로, 변조 심볼을 각각의 슬롯으로 번갈아 분주하면서, 각각의 변조 심볼을 분주와 동시에 SC-FDMA 심볼 레벨에서 확산시킬 수 있다. 다른 예로, 변조 심블을 각각의 슬롯으로 분주 시에 각각의 변조 심볼을 확산 코드의 사이즈에 대웅되게 복사하고, 이들 변조 심볼과 확산 코드의 각 원소를 1대 1로 곱할 수 있다. 따라서, 슬롯 별로 생성된 변조 심볼 열은 SC-FDMA 심볼 레벨에서 복수의 SC-FDMA 심볼로 확산된다. 이후, 각각의 SC-FDMA 심볼에 대응되는 복소 심볼 열은 SC— FDMA 심볼 단위로 DFT프리코딩 된다.
도 29c는 도 29a에서 변조기와 분주기의 처리 순서를 바꾼 것이다. 따라서, PUCCH 포맷 3을 위한 처리 과정은 서브프레임 레벨에서 조인트 채널 코딩과 분주가 수행되고, 각각의 슬롯 레벨에서 변조, DFT프리코딩, 확산 순으로 수행될 수 있다. 도 29d는 도 29c에서 DFT 프리코더와 확산 블록의 처리 순서를 더 바꾼 것이다. 앞에서 말했듯이, 확산 블록의 기능은 DFT 프리코더로부터 출력된 DFT 심볼 열에 SC-FDMA 심볼 레벨에서 특정 상수를 곱하는 것과 동일하므로, 이들의 순서가 바뀌더라도 SC-FDMA 심볼에 맵핑되는 신호의 값은 동일하다. 따라서, PUCCH 포맷 3을 위한 신호 처리 과정은 서브프레임 레벨에서 조인트 채널 코딩과 분주가 수행되고 각각의 슬롯 레벨에서 변조가 이뤄진다. 슬롯 별로 생성된 변조 심블 열은 SC— FDMA 심볼 레벨에서 복수의 SC-FDMA 심볼로 확산되고, 각각의 SC— FDMA 심볼에 대웅되는 변조 심볼 열은 SC-FDMA 심볼 단위로 DFT 프리코딩 순으로 된다. 이 경우, 변조 과정과 확산 과정은 하나의 기능 블록에 의해 수행될 수 있다. 일 예로, 코딩 비트를 변조하면서, 생성된 변조 심볼을 곧바로 SC-FDMA 심볼 레벨에서 확산시킬 수 있다. 다른 예로, 코딩 비트를 변조 시에 생성된 변조 심볼을 확산 코드의 사이즈에 대응되게 복사하고, 이들 변조 심볼과 확산 코드의 각 원소를 1대 1로 곱할 수 있다.
도 29e는 본 실시예에 따른 PUCCH 포맷 3를 PUCCH 포맷 2(표준 CP)의 구조에 적용하는 경우를 예시하고, 도 29f는 본 실시예에 따른 PUCCH 포맷 3를 PUCCH 포맷 2(확장 CP)의 구조에 적용하는 경우를 예시한다. 기본적인 신호 처리 과정은 도 29a~29d를 참조하여 설명한 것과 동일하다. 다만, 기존 LTE의 PUCCH 포맷 2 구조를 재사용함에 따라, PUCCH 포맷 3에서 UCI SC-FDMA 심볼과 RS SC-FDMA 심볼의 개수 /위치가 도 29a와 비교하여 달라진다.
표 14는 도시한 PUCCH 포맷 3에서 RS SC-FDMA 심볼의 위치를 나타낸다. 표준 순환 전치인 경우에 슬롯 내의 SC-FDMA 심볼은 7개 (인텍스: 0~6)이고, 확장 순환 전치인 경우에 슬롯 내의 SC-FDMA 심볼은 6개 (인텍스: 0~5)라고 가정한다.
【표 14】
Figure imgf000034_0002
표 15-16은 SF 값에 따른 확산 코드를 예시한다. 표 15는 SF=5와 SF=3인 DFT 코드를 예시한다. 표 16은 SF=4와 SF=2인 왈쉬 코드를 예시한다. DFT 코드는 =[w0wd ], w/zere^ xp /SF)로 표현되는 직교 코드이다. 여기서 , k는
DFT 코드의 사이즈 또는 SF 값을 나타내고, m은 0,1, .. ,SFᅳ 1이다. 아래의 표는 m을 직교
Figure imgf000034_0001
16]
Orthogonal c :ode
Index m
SF=4 SF=2
0 [+1 +1 +1 +1] [+i +i]
Figure imgf000035_0001
코드 인덱스 m은 사전에 미리 지정되거나, 기지국으로부터 시그널링 될 수 있다. 일 예로, 코드 인덱스 m은 PDCCH를 구성하는 CCE 인덱스 (예, 가장 작은 CCE 인텍스)와 묵시적 (implicitly)으로 링크될 수 있다. 또한, 코드 인텍스 m은 PDCCH 또는 RRC 시그널링을 통해 명시적으로 지정될 수 있다. 또한, 코드 인덱스 m은 PDCCH 또는 RRC 시그널링을 통해 지정된 값으로부터 유추될 수 있다. 코드 인덱스 m은 서브프레임 단위, 슬롯 단위, 복수의 SC-FDMA 심볼 단위로 독립적으로 주어질 수 있다. 바람직하게, 코드 인덱스 m은 서브프레임 단위, 슬롯 단위, 복수의 SC-FDMA 심볼 단위로 변경될 수 있다. 즉, 코드 인덱스 m은 일정한 시간 구간 단위로 호핑될 수 있다.
도시하지는 않았지만, 셀ᅳ간 간섭 랜덤화를 위해 PCKPhysical Cell ID)에 상응하는 스크램블 코드 (예, 골드 코드와 같은 PN 코드)를 이용한 샐—특정 (cell-specific) 스크램블 혹은 단말 -ID (예, RNTI)에 상웅하는. 스크램블 코드를 이용한 단말 -특정 (UE-specific) 스크램블이 추가적으로 적용될 수 있다. 스크램블은 전체 정보에 대해 수행되거나, SC-FDMA 심볼-내에서 또는 SC-FDMA 심볼 -간에 수행되거나 이들 모두에서 수행될 수 있다. 전체 정보에 대한 스크램블은 분주 이전의 정보 비트 레벨, 코딩 비트 레벨, 변조 심볼 레벨에서 스크램블을 수행함으로써 구현될 수 있다. SC-FDMA심볼-내 스크램블은 분주 이후에 변조 심볼 레벨 또는 DFT심볼 레벨에서 스크램블을 수행함으로써 구현될 수 있다. 또한, SC-FDMA 심볼-간 스크램블은 확산 이후에 시간 도메인에서 SC-FDMA 심볼 레벨로 스크램블을 수행함으로써 구현될 수 있다.
또한, DFT프리코더 이전 단에 CDM을 적용하여 단말 다중화를 도모할 수 있다. 일례로, DFT 전단은 시간 도메인 신호이므로 순환 쉬프트 (circular shift or cyclic shift) 혹은 왈쉬 (또는 DFT) 확산을 통해 CDM을 구현할 수 있다. CDM 다중화는 정보 비트 레벨, 코딩 비트 레벨, 변조 심볼 레벨 중 어느 하나에서 수행될 수 있다. 구체적으로, SF=2 왈쉬 코드로 2명의 단말을 하나의 SC-FDMA 심볼에 다중화 하는 경우를 예시한다. 코딩 비트가 12비트인 경우, QPSK 변조를 수행하면, a0 o, α2 α} α4 α5의 복소 신호가 생성된다. 각 단말의 제어 정보를 [+1 +1] [+1 — 1]의 왈쉬 코드로 확산한 예는 다음과 같다.
一 UE#0: [+1 +1]을 적용. α0 α, α2 3 4 as α0 α α2 α3 α4 α5를 전송
― UE#1: [+1 — 1]을 적용. 0 α, α2 α3 α as ο ~α\ ~αι 3 ~α4 ~as 전송 이 경우, 인터리빙을 추가적으로 수행할 수 있다. 인터리빙은 확산 이전 또는 이후에 적용될 수 있다. 확산과 인터리빙을 모두 적용한 예는 다음과 같다. 一 UE#0: [+1 +1]을 적용. α0 α0 α, α, α2 α2 α3 α3 a^ α4 as α5 ¾- 전송
— UE#1: [+1 一 1]을 적용. α0, -α0, ο,, -α,, α2, -α2, 3,-α3, αΑ,-α , α5,-α5 ¾- 전송 DFT 프리코더 이전 단에서의 확산 및 /또는 인터리빙 후, 생성된 신호는 DFT 프리코딩 후 (필요한 경우, SOFDMA 심볼 레벨에서 시간 확산을 추가로 거침) 해당 SC-FDMA 심볼의 부반송파에 맵핑된다.
도 30은 본 실시예에 따른 PUCCH 포맷 3의 다른 구조를 예시한다. 본 PUCCH 포맷 3의 구조는 도 29에서 예시한 구조와 기본적으로 동일하다. 다만, 서로 다른 코딩 비트가 각각의 슬롯으로 분주되는 대신, 동일한 코딩 비트가 슬롯 단위로 반복된다는 점에서 도 29의 구조와 상이하다. 이로 인해, 도 30의 신호 처리 블록은 분주기 (divider)를 포함하지 않는다.
이하, 복수의 DL CC로부터 수신한 데이터에 대해 다중 ACK/NACK 비트를 전송하는 상황을 가정하여 단말에게 PUCCH 자원을 할당하는 방법에 대해 예시한다. 설명의 편의상, PUCCH 자원은 제어 정보 전송을 위한 자원 및 /또는 RS 전송을 위한 자원을 포함한다. 편의상, 제어 정보 전송을 위한 (준) 직교 자원을 자원 A라고 하고, RS 전송을 위한 (준) 직교 자원을 자원 B라고 지칭한다. 자원 A는 PRB 인덱스와 확산 코드 (예, 왈쉬 코드) 인덱스 중에서 적어도 하나를 포함하고, 자원 A에 대해 하나의 대표 논리 인덱스가 주어지고 그로부터 PRB 인덱스와 확산 코드 인덱스가 유추될 수 있다. 자원 B는 PRB 인덱스, 순환 쉬프트 인덱스와 직교 커버 인텍스 중에서 적어도 하나를 포함하고, 자원 B에 대해 하나의 대표 논리 인덱스가 주어지고 그로부터 PRB 인덱스, 순환 쉬프트 인덱스와 직교 커버 인텍스가 유추될 수 있다. 자원 A와 자원 B의 논리 인덱스들은 서로 링크될 수 있다. 또한, 자원 A 및 자원 B를 이루는 구체적인 자원들의 인텍스들도 서로 링크될 수 있다. 또한, 별도의 (대표) PUCCH 자원 인덱스가 정의하고, 이를 자원 A 및 /또는 자원 B와 링크할 수 있다. 즉, 별도의 PUCCH 자원 인텍스로부터 자원 A 및 /또는 자원 B를 유추할 수 있다.
첫 번째 자원 할당 방안으로, 자원 A 및 /또는 자원 B를 모두 시그널링 할 수 있다. 일 예로, 자원 A와 자원 B를 모두 물리 제어 채널 (예, PDCCH) 또는 RRC 시그널링을 통해 알려줄 수 있다. 이 때, 제어 정보 전송을 위한 자원 A 인덱스와 RS 전송을 위한 자원 B 인덱스는 각각 시그널링 되거나, 둘 중에서 하나만 시그널링 될 수 있다. 예를 들어, RS의 포맷과 인덱싱이 기존 LTE의 방법을 그대로 따른다면, RS를 위한 자원 B 인덱스만을 시그널링 할 수 있다. 제어 정보는 RS와 동일한 PRB에서 전송되는 것이 바람직하므로, RS를 위한 자원 B 인텍스로부터 제어 정보를 위한 PRB 인덱스를 유추하고, PRB 인덱스에 해당하는 PRB를 통해 제어 정보를 전송할 수 있다. 또한, 제어 정보에 사용되는 직교 코드 인덱스는 RS에 사용되는 직교 커버 인덱스 또는 순환 쉬프트 인덱스로부터 유추될 수 있다. 다른 예로, 별도의 PUCCH 자원 인덱스를 시그널링 하고 이로부터 자원 A 및 /또는 자원 B를 유추할 수 있다. 즉, 별도의 PUCCH 자원 인텍스가 주어지면, 이로부터 제어 정보를 위한 PRB 및 /또는 직교 커버 인덱스, RS를 위한 PRB, 직교 커버 인덱스 및 /또는 순환 쉬프트 인덱스를 유추할 수 있다.
시그널링 오버헤드 및 자원의 효율적 사용을 위해 , 상위 계충 시그널링 (예 ,
RRC 시그널링)을 통해 단말 또는 단말 그룹에게 복수의 PUCCH 후보 자원 (인덱스)를 알려주고, 물리 제어 채널 (예, PDCCH)을 통해 특정 PUCCH 자원 (인텍스)를 지시할 수 있다. PUCCH 자원 (인덱스)은 앞에서 예시한 바와 같이, [자원 A 인덱스 및 자원 B 인덱스], [자원 A 인텍스 또는 자원 B 인텍스], 또는 [별도의 PUCCH 자원 인덱스]로 주어질 수 있다. 구체적으로, PUCCH 자원 인텍스는 DL 세컨더리 CC의 PDCCH를 통해 시그널링 될 수 있다. 캐리어 병합이 적용될 경우, UL 프라이머리 CC에서만 PUCCH가 전송되므로 굳이 DL 세컨더리 CC의 TPCCTransmit Power Control)를 사용할 이유는 없다. 따라서, PUCCH 자원 (인텍스)는 DL 세컨더리 CC에서 전송되는 PDCCH의 TPC 필드를 통해 시그널링 될 수 있다. 두 번째 자원 할당 방안으로, 동적 ACK/NACK 자원 할당의 경우 기존 LTE의 묵시적 (implicit) 방법을 재사용할 수 있다. 예를 들어 , 특정 DL CC (예, Primary DL (X)의 DL 그랜트에 해당하는 PDCCH의 가장 작은 (lowest) CCE 인덱스에 상응하면서 LTE 규칙 (nr=ncce+Nᅳ PUCCH(1))을 따르는 자원 인덱스를 유추할 수 있다. 은 자원 A (및 /또는 자원 B) 인덱스를 나타내고, ncce는 PDCCH를 구성하는 가장 작은 CCE 인덱스를 나타내며, N— PUCCH(1)는 상위 계층에 의해 설정되는 값을 나타낸다. 일 예로, RS 구간은 유추된 자원 인덱스에 해당하는 자원을 사용할 수 있다. 제어 정보의 경우, 유추된 자원 인덱스로부터 PRB 인덱스를 다시 유추한 후 해당 PRB에서 해당 자원 (예, 확산 코드)을 이용하여 복수의 DL CC에 대한 ACK/NACK을 전송할 수 있다. 혹은, 제어 정보에 대한 자원 인덱스로부터 RS에 대한 자원 인덱스를 유추하는 경우, 제어 정보 구간에는 RS 자원 (예, 순환 쉬프트, 직교 커버, PRB 인덱스의 조합) 중 순환 쉬프트 인덱스에 대웅하는 자원이 사용되지 않으므로, RS에 사용되는 순환 쉬프트 인덱스는 제어 정보에 대한 자원 인텍스로부터 유추될 수 없다. 이 경우, RS 자원의 순환 쉬프트 인텍스는 특정 값 (예, ncs=0)으로 가정하여 사용할 수 있다.
다중 안테나 전송 방법을 이용하여 PUCCH를 전송하는 방안에 대해 설명한다. 편의상, 2Tx 전송 다이버시티 기법 (transmit diversity scheme)을 설명하지만, 아래의 예시는 n— Tx 전송 다이버시티 기법에도 동일 /유사하게 확장될 수 있다. 편의상, 앞에서 가정한 바와 같이, 제어 정보 전송을 위한 (준) 직교 자원을 자원 Α라고 하고, RS 전송을 위한 (준) 직교 자원을 자원 B라고 지칭한다. 자원 A와 자원 B의 논리 인덱스들은 서로 링크될 수 있다. 예를 들어, 자원 B의 논리 인텍스가 주어지면 자원 A의 논리 인덱스가 자동적으로 주어질 수 있다. 또한, 자원 A와 자원 B에 대한 논리 인텍스들의 물리적 구성 방법은 서로 다를 수 있다. 크게 다음의 두 가지 경우가 존재한다. 1)제어 정보가 모든 안테나 (포트)에서 동일 PRB를 통해 전송될 수 있다.
A. 제어 정보는 안테나 (포트)별로 선택된 2개의 서로 다른 자원 A (예, 서 로 다른 인텍스의 왈쉬 흑은 DFT코드)를 통해 전송될 수 있다.
B. RS는 안테나 (포트)별로 선택된 2개의 서로 다른 자원 B (예, 순환 쉬프 트와 DFT 커버의 조합)를 통해 전송될 수 있다.
2)제어 정보가 안테나마다 서로 다른 PRB를 통해 전송될 수 있다. 일 예로, 제 어 정보는 안테나 (포트) 0에서 PRB#4를 통해 전송되고, 안테나 (포트) 1에서 PRB#6을 통해 전송될 수 있다.
A. 서로 다른 안테나 (포트)를 통해 전송되는 제어 정보간에는 자원이 특별 히 제약되지 않는다 (즉, 서로 같아도 되고 달라도 된다).
B. 서로 다른 안테나 (포트)를 통해 전송되는 RS간에는 자원이 특별히 제약 되지 않는다 (즉, 서로 같아도 되고 달라도 된다).
다중 안테나 전송 (예, 2Tx 전송) 모드에서, 제어 정보 전송을 위한 2개의 자원 Α (예, 직교 코드)와 RS 전송을 위한 2개의 자원 B (예, 순환 쉬프트와 DFT 커버의 조합)은 미리 정의 되거나, 물리 제어 채널 (예, PDCCH)/RRC 시그널링을 통해 주어질 수 있디-. 이 경우, 제어 정보와 RS를 위한 시그널링은 개별적으로 이루어질 수 있다. 또한, 어느 하나의 안테나 (포트)를 위한 자원 정보가 시그널링 되면, 다른 하나의 안테나 (포트)를 위한 자원 정보는 기 -시그널링된 자원 정보로부터 유추될 수 있다. 일 예로, 제어 정보를 위한 확산 코드 인덱스 m은 사전에 미리 지정되거나, 기지국으로부터 시그널링 될 수 있다. 다른 예로, 확산 코드 인덱스 m은 PDCCH를 구성하는 CCE 인덱스와 묵시적 ( implicitly)으로 링크될 수 있다. 또 다른 예로, 확산 코드 인텍스 m은 PDCCH 또는 R C 시그널링을 통해 명시적으로 지정될 수 있다. 또 다른 예로, 확산 코드 인덱스 m은 RS를 위한 직교 코드 인덱스 또는 순환 쉬프트 인덱스와 링크될 수 있다. 한편, 확산 코드 인텍스 m은 서브프레임 단위, 슬롯 단위, 복수의 SC-FDMA 심볼 단위로 변경될 수 있다. 즉, 확산 코드 인덱스 m은 일정한 시간 구간 단위 (예, 슬롯)로 호핑될 수 있다.
실시예 2 도 31 및 32는 본 실시예에 따른 PUCCH 포맷 3의 구조 및 이를 위한 신호 처리 과정을 예시한다. 본 실시예는 제어 정보를 주파수 도메인에 인터리빙 방식과 로컬 방식으로 FDM 맵핑하는 경우를 예시한다. FDM 맵핑은 단말 다중화 혹은 안테나 (포트) 다중화 등의 용도로 사용될 수 있다. FDM 맵핑은 예시로서, 본 실시예는 시간 /주파수 도메인 순환 쉬프트 등을 이용한 CDM 맵핑에도 적용될 수 있다. 도 31을 참조하면, 채널 코딩 블톡 (channel coding block)은 정보 비트 a_0, a_l, ···, a_M-l(예, 다중 ACK/NACK 비트)를 채널 코딩하여 코딩 비트 (encoded bit, coded bit or coding bit) (또는 코드워드) b_0, b_l, ···, b— N-l을 생성한다. M은 정보 비트의 사이즈를 나타내고, N은 코딩 비트의 사이즈를 나타낸다. 정보 비트는 상향링크 제어 정보 (UCI), 예를 들어 다중 ACK/NACK을 포함한다. 여기서, 정보 비트 a一 0, a_l, ···, a_M-l는 정보 비트를 구성하는 UCI의 종류 /개수 /사이즈에 상관없이 조인트 코딩된다. 예를 들어, 정보 비트가 복수의 DL CC에 대한 다중 ACK/NACK을 포함하는 경우, 채널 코딩은 DL CC별, 개별 ACK/NACK 비트 별로 수행되지 않고, 전체 비트 정보를 대상으로 수행되며, 이로부터 단일 코드워드가 생성된다. 채널 코딩은 이로 제한되는 것은 아니지만 단순 반복 (repetition), 단순 코딩 (simplex coding), RMCReed Muller) 코딩, 펑처링된 RM코딩, TBCC(Tai 1-bi t ing convolut ional coding) , LDPC( low—density par ityᅳ check) 혹은 터보ᅳ코딩을 포함한다. 도시하지는 않았지만, 코딩 비트는 변조 차수와 자원 양을 고려하여 레이트 -매칭 (rate-matching) 될 수 있다. 레이트 매칭 기능은 채널 코딩 블록의 일부로 포함되거나 별도의 기능 블록을 통해 수행될 수 있다.
변조기 (modulator)는 코딩 비트 b_0, b_l, ···, b_N-l을 변조하여 변조 심볼 c_0, c_l, -, c_L-l을 생성한다. L은 변조 심볼의 사이즈를 나타낸다. 변조 방법은 전송 신호의 크기와 위상올 변형함으로써 수행된다. 변조 방법은 예를 들어, n-PSK(Phase Shift Keying), n— QAM ( Quadrature Amp Π tude Modul at ion)을 포함한다 (n은 2 이상의 정수; L 구체적으로, 변조 방법은 BPSK(Bi nary PSK), QPSK(Quadra ire PSK), 8-PSK, QAM, 16-QAM, 64-QAM등을 포함할 수 있다. 분주기 (divider)는 변조 심볼 c_0, c_l, ···, c_L-l을 각 슬롯으로 분주한다. 변조 심볼을 각 슬롯으로 분주하는 순서 /패턴 /방식은 특별히 제한되지 않는다. 예를 들어, 분주기는 변조 심볼을 앞에서부터 순서대로 각각의 슬롯에 분주할 수 있다 (로컬형 방식). 이 경우, 도시한 바와 같이, 변조 심볼 c_0, c_l, ···, c_L/2-l은 슬롯 0에 분주되고, 변조 심볼 c_ L/2, c_ L/2+1, ···, c_L-l은 슬롯 1에 분주될 수 있다. 또한, 변조 심볼은 각각의 슬롯으로 분주 시에 인터리빙 (또는 퍼뮤테이션) 될 수 있다. 예를 들어, 짝수 번째 변조 심볼은 슬롯 0에 분주되고 홀수 번째 변조 심볼은 슬롯 1에 분주될 수 있다. 변조 과정과 분주 과정은 순서가 서로 바뀔 수 있다.
DFT 프리코더 (precoder)는 단일 반송파 파형 (single carrier waveform)을 생성하기 위해 각각의 슬롯으로 분주된 변조 심볼에 대해 DFT 프리코딩 (예, 6-포인트 DFT)을 수행한다. 도면을 참조하면, 슬롯 0에 분주된 변조 심볼 c_0, c— 1, ···, CJV2-1은 DFT 심볼 d_0, d_l, ···, d_L/2-l로 DFT 프리코딩 되고, 슬롯 1에 분주된 변조 심볼 cᅳ L/2, c_ L/2+1, …, cᅳ L-1은 DFT 심볼 d— L/2, d— L/2+1, ···, clᅳ L-1로 DFT 프리코딩 된다. DFT 프리코딩은 상응하는 다른 선형 연산 (linear operation) (예, walsh precoding)으로 대체될 수 있다.
확산 블록 (spreading block)은 DFT가 수행된 신호를 SOFDMA 심볼 레벨에서 (시간 도메인) 확산한다. SC-FDMA 심볼 레벨의 시간 도메인 확산은 확산 코드 (시퀀스)를 이용하여 수행된다. 확산 코드는 준 직교 코드와 직교 코드를 포함한다. 직교 코드는 이로 제한되는 것은 아니지만, 왈쉬 코드, DFT 코드를 포함한다. 확산 코드 사이즈 (또는 확산 인자 (Spreading Factor: SF))의 최대 값은 제어 정보 전송에 사용되는 SC-FDMA 심볼의 개수에 의해 제한된다. 일 예로, 한 슬롯에서 4개의 SC-FDMA 심볼이 제어 정보 전송에 사용되는 경우, 슬롯 별로 길이 4의 (준) 직교 코드( 0,^, 2, 3)가 사용될 수 있다. SF는 제어 정보의 확산도를 의미하며, 단말의 다중화 차수 (multiplexinig order) 또는 안테나 다중화 차수와 관련될 수 있다. SF는 1, 2, 3, 4,…와 같이 시스템의 요구 조건에 따라 가변될 수 있으며, 기지국과 단말간에 미리 정의되거나, DCI 혹은 RRC 시그널링을 통해 단말에게 알려질 수 있다. 일 예로, SRS 등에 의해 제어 정보 전송올 위한 SC-FDMA 심볼이 펑처링 되는 경우에 해당 슬롯의 제어 정보에는 SF=3인 확산 코드가 적용될 수 있다. 확산 코드의 예는 앞에서 예시한 표 15 및 16을 참조할 수 있다.
위의 과정을 거쳐 생성된 신호는 PRB 내의 부반송파에 맵핑된다. 실시예 1과 달리, 본 실시예의 경우, 확산된 신호는 각각의 SO FDMA 심볼 내에서 불연속적으로 부반송파에 맵핑된다. 도 31은 확산된 신호가 SC— FDMA 심볼 내에 인터리빙 방식으로 맵핑된 경우를 도시하고, 도 32는 확산된 신호가 SC-FDMA 심볼 내에 로컬 방식으로 맵핑된 경우를 도시한다. 이 후, 부반송파에 맵핑된 주파수 도메인 신호는 IFFT를 거쳐 시간 도메인 신호로 변환된다. 시간 도메인 신호에는 CP가 부가되고, 생성된 SOFDMA 심볼은 RF단을 통해 전송된다.
5개의 DL CC에 대한 ACK/NACK을 전송하는 경우를 가정하여 각 과정을 보다 구체적으로 예시한다. 각각의 DL CC가 2개의 PDSCH를 전송할 수 있는 경우, 이에 대한 ACK/NACK 비트는 DTX 상태를 포함하는 경우 12비트일 수 있다. QPSK 변조, SF=4 시간 확산 및 불연속 맵핑을 가정할 경우, (레이트 매칭 후의) 코딩 블록 사이즈는 24 비트일 수 있다. QPSK 변조 후, 코딩 비트는 12개의 QPSK 심볼로 변조되고, 생성된 QPSK 심볼은 6개씩 각 슬롯으로 분주된다. 각 슬롯에서 6개의 QPSK 심볼은 6-포인트 DFT 연산을 통해 6개의 DFT 심블로 변환된다. 각 슬롯에서 6개의 DFT 심볼은 시간 도메인에서 SF=4 확산 코드를 이용하여 4개의 SC-FDMA 심볼로 확산되어 맵핑된다. 12개의 비트가 [2비트 *6개의 부반송파 *8개의 SC-FDMA 심볼]을 통해 전송되므로, ACK/NACK 정보에 대한 코딩 레이트는 0.125(=12/96)가 된다. 또한, SF=4인 경우, 1PRB 당 최대 8명의 단말을 다중화 할 수 있다.
DFT 심블을 주파수 도메인에 맵핑 시에 부반송파 간격을 2칸에서 3칸으로 하면, 최대 12명의 단말이 다중화 될 수 있고, 부반송파 간격을 4칸 /6칸 간격으로 하면 각각 16/24명의 단말이 다중화 될 수 있다. 이 때, RS는 기존 LTE에서 사용했던 SF=3의 DFT 코드와 순환 쉬프트를 적용할 수 있다. 기존 LTE에서 Walsh SF=4인 경우, [1 1 -1 -1]는 RS의 SF=3에 의해 다중화 차수가 제한되어 사용되지 않았지만 본 발명에서는 다시 사용되도록 정의할 수 있다. 도시하지는 않았지만, 셀-간 간섭 랜덤화를 위해 PCKPhysical Cell ID)에 상응하는 스크램블 코드 (예, 골드 코드와 같은 PN 코드)를 이용한 셀ᅳ특정 (cell-specific) 스크램블 흑은 단말 -ID (예, RNTI)에 상웅하는 스크램블 코드를 이용한 단말 -특정 (UE-specific) 스크램블이 추가적으로 적용될 수 있다. 스크램블은 전체 정보에 대해 수행되거나, SC-FDMA 심볼-내에서 또는 SC-FDMA 심볼 -간에 수행되거나 이들 모두에서 수행될 수 있다. 전체 정보에 대한 스크램블은 분주 이전의 정보 비트 레벨, 코딩 비트 레벨, 변조 심볼 레벨에서 스크램블을 수행함으로써 구현될 수 있다. SC-FDMA 심볼—내 스크램블은 분주 이후에 변조 심볼 레벨 또는 DFT 심볼 레벨에서 스크램블을 수행함으로써 구현될 수 있다. 또한, SC-FDMA 심볼-간 스크램블은 확산 이후에 시간 도메인에서 SC-FDMA 심볼 레벨로 스크램블을 수행함으로써 구현될 수 있다.
또한, DFT프리코더 이전 단에 CDM을 적용하여 단말 다중화를 도모할 수 있다. 일례로ᅳ DFT 전단은 시간 도메인 신호이므로 순환 쉬프트 (circular shift or cyclic shift) 혹은 왈쉬 (또는 DFT) 확산을 통해 CDM을 구현할 수 있다. CDM 다중화는 정보 비트 레벨, 코딩 비트 레벨, 변조 심볼 레벨 중 어느 하나에서 수행될 수 있다. 구체적으로, SF=2 왈쉬 코드로 2명의 단말을 하나의 SC-FDMA 심볼에 다중화 하는 경우를 예시한다. 코딩 비트가 6비트인 경우, QPSK 변조를 수행하면, 30,^,32의 복소 신호가 생성된다. 각 단말의 제어 정보를 [ + 1 +1] [ + 1 -1]의 왈쉬 코드로 확산 한 예는 다음과 같다.
- UE#0: [+1 +1]을 적용. , ,^, , ,^를 전송
― UE#l: [+1 -1]을 적용. -ao.—a -aa를 전송
이 경우, 인터리빙을 추가적으로 수행할 수 있다. 인터리빙은 확산 이전 또는 이후에 적용될 수 있다. 확산과 인터리빙을 모두 적용한 예는 다음과 같다.
- UE#0: [+1 +1]을 적용. a0, a2, ¾를 전송
- UE#l: [+1 -1]을 적용. a0,-a0,ai,-ai,a2,-a2를 전송
도 33 및 34는 본 실시예에 따른 PUCCH 포맷 3의 다른 구조를 예시한다. 본 PUCCH 포맷 3의 구조는 도 31 및 32에서 예시한 구조와 기본적으로 동일하다. 다만, 서로 다른 코딩 비트가 각각의 슬롯으로 분주되는 대신, 동일한 코딩 비트가 슬롯 단위로 반복된다는 점에서 도 31 및 32의 구조와 상이하다. 이로 인해, 도 33 및 34는 분주기 (divider)를 포함하지 않는다.
이하, 복수의 DL CC로부터 수신한 데이터에 대해 다중 ACK/NACK 비트를 전송하는 상황을 가정하여 단말에게 자원을 할당하는 방법에 대해 예시한다. 설명의 편의상, 제어 정보 전송을 위한 (준) 직교 자원을 자원 A라고 하고, RS 전송을 위한 (준) 직교 자원을 자원 B라고 지칭한다. 자원 A는 PRB 인텍스, 확산 코드 (예, 왈쉬 코드) 인덱스, 및 주파수 인자에 따른 부반송파 쉬프트 (또는 오프셋, 인덱스) 중에서 적어도 하나를 포함하고, 자원 A에 대해 하나의 대표 논리 인덱스가 주어지고 그로부터 PRB 인덱스, 확산 코드 인덱스, 및 주파수 인자에 따른 부반송파 쉬프트 (또는 오프셋, 인덱스) 중에서 적어도 하나가 유추될 수 있다. 자원 B는 PRB 인덱스, 순환 쉬프트 인덱스와 직교 커버 인덱스 중에서 적어도 하나를 포함하고, 자원 B에 대해 하나의 대표 논리 인덱스가 주어지고 그로부터 PRB 인덱스, 순환 쉬프트 인덱스와 직교 커버 인텍스가 유추될 수 있다. 자원 A와 자원 B의 대표 논리 인텍스들은 서로 링크될 수 있다. 또한, 자원 A 및 자원 B를 이루는 세부 자원들의 인텍스들도 서로 링크될 수 있다.
첫 번째 자원 할당 방안으로, 자원 A와 자원 B를 모두 시그널링 할 수 있다. 일 예로, 자원 A와 자원 B를 모두 물리 제어 채널 (예, PDCCH) 또는 RRC 시그널링을 통해 알려줄 수 있다. 이 때, 제어 정보 전송을 위한 자원 A 인덱스와 RS 전송을 위한 자원 B 인덱스는 각각 시그널링 되거나, 둘 중에서 하나만 시그널링 될 수 있다. 예를 들어, RS의 포맷과 인덱싱이 기존 LTE의 방법을 그대로 따른다면, RS를 위한 자원 B 인덱스만을 시그널링 할 수 있다. 제어 정보는 RS와 동일한 PRB에서 전송되는 것이 바람직하므로, RS를 위한 자원 B 인덱스로부터 제어 정보를 위한 PRB 인텍스를 유추하고, PRB 인텍스에 해당하는 PRB를 통해 제어 정보를 전송할 수 있다. 또한, 제어 정보에 사용되는 직교 코드 인덱스는 RS에 사용되는 직교 커버 인텍스로부터 유추될 수 있다. 또한, 자원 A의 주파수 인자에 따른 부반송파 쉬프트 (또는 오프셋, 인텍스)는 RS에서 사용되는 순환 쉬프트 인덱스로부터 유추될 수 있다. 다른 예로, 자원 A의 주파수 인자에 따^ 부반송파 쉬프트 (또는 오프셋, 인텍스)는 RRC 시그널링 될 수 있다. 여기에서, 자원 A의 주파수 인자 (혹은 그에 상응하는 선형 연산, 예를 들어 주파수 인자의 역수)는 RRC 시그널링 되거나 DL CC의 개수에 따라 묵시적으로 결정될 수 있다. 즉, 주파수 인자는 시스템에 의해 설정 (configuration)되거나 미리 지정될 수 있다.
한편, RS 구간에도 제어 정보와 동일하게 FDM 맵핑을 적용할 수 있다. 한 가지 차이는, 제어 정보의 경우에는 DFT 프리코딩을 적용하여 낮은 PAPR/CM의 신호를 생성하는 반면, RS의 경우에는 이미 지정된 낮은 -CM 시퀀스를 사용하기 때문에 DFT 프리코더 없이 주파수 도메인에서 바로 생성될 수 있다 (즉, DFT 프리코더가 생략될 수 있다). 다만, 기술적으로는 FDM 맵핑보다는 순환 쉬프트를 이용하는 CDM 맵핑을 RS 구간에 적용하는 것이 다음 이유로 더 바람직할 수 있다.
- RS에 FDM 맵핑을 사용하는 경우 다양한 길이의 시뭔스 설계가 필요하다. 즉, 기존 LTli에서 RS를 위한 가장 작은 시뭔스 길이는 12인데, 주파수 인자 (FF) (또는 부반송파 간격)가 2인 경우 길이 6의 새로운 시퀀스 설계가 필요하다.
- RS에 FDM 맵핑을 사용하는 경우 특정 주파수 포지션의 채널을 추정하고 다른 부분에 대해서는 내삽 (interpolation)을 수행하므로 높은 주파수 선택적 채널에서 는 채널 추정 성능이 열화될 수 있다. 그러나, CDM 맵핑의 경우에는 RS가 모든 주파 수 영역을 커버하므로 그러한 성능 열화가 없다.
두 번째 자원 할당 방안으로, 동적 ACK/NACK 자원 할당의 경우에 기존 LTE의 묵시적 (implicit) 방법을 재사용할 수 있다. 예를 들어, 특정 DLCC (예, Primary DL CC)의 DL 그랜트에 해당하는 PDCCH의 가장 작은 (lowest) CCE 인덱스에 상웅하면서 LTE 규칙 (nr=ncce+N— PUCCH(1))을 따르는 자원 인덱스를 유추할 수 있다. ^은 자원 A (및 /또는 자원 B) 인덱스를 나타내고, ncce는 PDCCH를 구성하는 가장 작은 CCE 인덱스를 나타내며, Nᅳ PUCCH(1)는 상위 계층에 의해 설정되는 값을 나타낸다. 일 예로, RS 구간은 유추된 자원 인텍스에 해당하는 자원 인텍스를 따를 수 있다. 제어 정보의 경우, 유추된 자원 인덱스로부터 PRB 인덱스를 다시 유추한 후 해당 PRB에서 해당 자원 (예, 확산 코드 및 /또는 주파수 인자에 따른 부반송파 쉬프트 (또는 오프셋, 인텍스))을 이용하여 복수의 DL CC에 대한 ACK/NACK을 전송할 수 있다. 혹은, 제어 정보에 대한 자원 인덱스로부터 RS에 대한 자원 인덱스를 유추하는 경우, 제어 정보 구간에는 RS 자원 (예, 순환 쉬프트, 직교 커버, PRB 인덱스의 조합) 중 순환 쉬프트 인덱스에 대웅하는 자원이 사용되지 않으므로, RS에 사용되는 순환 쉬프트 인덱스는 제어 정보에 대한 자원 인덱스로부터 유추될 수 없다. 이 경우, RS자원의 순환 쉬프트 인덱스는 특정 값 (eg. ncs=0) 으로 가정하여 사용할 수 있다.
도 35~41은 본 발명의 실시예에 따라 자원 인덱스를 정의하는 방법을 예시한다. 도 35~41은 제어 정보를 위한 자원 인텍스 (즉, 자원 A 인텍스)를 부반송파 패턴 /위치 (예, 부반송파 인덱스 또는 오프셋)와 확산 코드 (예, 직교 코드)의 조합으로 정의하는 경우를 위주로 예시하였다. 제어 정보 전송을 위한 PRB는 RS를 위한 PRB가 확인되면 동일한 PRB로 설정될 수 있다. 다른 예로, 제어 정보 전송을 위한 PRB는 물리 제어 채널 (예, PDCCH)/RRC 시그널링 될 수 있다. 한편, 본 예에서 제어 정보를 위한 주파수 인자에 따른 부반송파 쉬프트 (또는 오프셋, 인덱스)은 RS의 순환 쉬프트 인텍스로부터 유추될 수 있다. 다른 예로, 주파수 인자에 따른 부반송파 쉬프트 (또는 오프셋, 인텍스)은 RRC 시그널링 될 수 있다. 여기에서, 주파수 인자는 R C 시그널링 되거나 DL (X의 개수에 따라 묵시적으로 결정될 수 있다. 즉, 주파수 인자는 시스템에 의해 설정 (configuration)되거나 미리 지정될 수 있다. 이 경우, 제어 정보를 위한 채널 자원은 세부 자원의 조합 (예, [PRB, 확산 코드] 또는 [PRB, 확산 코드, 주파수 인자])을 지시하기 위한 대표 인덱스는 따로 정의되지 않을 수 있다.
도 35~41을 참조하면, 박스 안의 숫자는 자원 인덱스 (즉, 제어 정보 전송을 위한 자원 A 인텍스)를 의미한다. 본 예의 경우, 제어 정보를 위한 자원 인덱스는 [직교 코드 인덱스, 부반송파 쉬프트 (또는 오프셋, 인덱스)]와 링크된다. 따라서, 제어 정보는 자원 인덱스에 대응되는 직교 코드를 이용하여 SC— FDMA 심볼 레벨에서 확산되고, 자원 인덱스에 대웅되는 부반송파에 맵핑된다. 도 35~41은 자원 인덱스를 주파수 자원 (부반송파 인덱스)이 증가하는 순으로 카운트하였지만, 먼저 직교 코드 인덱스 축을 따라 카운트할 수도 있다. 도 35b, 도 36b, 도 37b, 도 38b 도 39b 및 도 40b는 RS 다중화 차수 (multiplexing order)에 의해 제어 정보를 위한 자원 인텍싱이 제한 받는 것을 나타낸다. 예를 들어, RS 다중화 차수가 3이라고 가정하고, 제어 정보 전송을 위해 SF=4인 왈쉬 코드를 사용한다고 가정할 경우, 기존 LTE와 같이 [+1 +1 -1— 1] (자원 인덱스 3)이 사용되지 않을 수 있다.
본 예에서 설명한 자원 인덱스 값은 상대 값 (예, 오프셋)일 수 있다. 예를 들어, 기존 LTE에서는 밴드의 가장 바깥 쪽에 PUCCH 포맷 2/2a/2b가 전송될 수 있고, 그 안쪽으로 PUCCH 포맷 1/la/lb와 2/2a/2b가 공존하는 1PRB가 있을 수 있으며 , 그 안쪽으로 PUCCH포맷 1/la/lb가 전송될 수 있다. PUCCH 포맷 1/la/lb를 위한 PRB와 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 위한 PRB가 서로 공존하는 경우 (LTE에서는 오직 한 PRB만이 이러한 것을 허용함), 해당 PRB에서 ACK/NACK 자원 개수가 M이라면 도면에 있는 슷자 n은 실질적으로 M+n을 나타낼 수 있다 여기서, 각 주파수 자원 (예, 주파수 인자) 혹은 직교 코드 인덱스는 SC-FDMA 심볼 레벨 /슬롯 레벨에서 셀 -특정 /단말ᅳ특정하게 호큉될 수 있다.
도 41은 직교 자원 인덱스를 직교 코드 인덱스 별로 스태거링 (staggering) 또는 주파수 축으로 따라 순환 쉬프트 시키는 경우를 예시한다. 본 예는 도 37a에서 자원 인덱스를 직교 코드 인덱스 별로 1개의 부반송파씩 스태거링을 적용한 경우를 나타낸다. 순환 쉬프트 혹은 직교 코드 인덱스는 SC-FDMA 심볼 레벨 /슬롯 레벨에서 셀 -특정 /단말-특정하게 호핑될 수 있다.
도 42는 RS를 위한 자원 인덱싱 방법에 대해 설명한다. RS를 위한 자원 인덱싱은 기존 LTE에 정의된 방법을 따를 수 있다.
도 42를 참조하면, 박스 안의 숫자는 자원 인덱스 (즉, RS 전송을 위한 자원 B의 인덱스)를 의미한다. 본 예의 경우, RS를 위한 자원 인텍스는 [순환 쉬프트 값, 직교 코드 인덱스]와 링크된다. 따라서, RS 시뭔스는 자원 인덱스에 대웅하는 값 만큼 주파수 축을 따라 순환 쉬프트 되고 자원 인덱스에 대응되는 직교 코드로 시간 도메인에서 커버링된다. 도면에서, 4 ™는 순환 쉬프트 간격을 의미하며 사용되는 순환 쉬프트 값은
Figure imgf000047_0001
일 수 있다 (C는 양의 정수). 순환 쉬프트로 인한 위상 쉬프트 값은 α(«Λ,/) = 2;τ·«„(«,/)/Λ^로 주어질 수 있다. 는 슬롯 인덱스이고, 1은 SC-FDMA 심볼 인텍스이며, "„. («、.,/)는 순환 쉬프트 값이고, ^^는 자원 블록을 이루는 부반송파 개수이다.
본 예에서, RS를 위한 자원 인텍스는 순환 쉬프트 축을 따라 먼저 카운트 되었지만, 직교 코드 축을 따라 먼저 카운트될 수도 있다.
RS의 4hif' 와 제어 정보의 주파수 인자 (혹은 그에 상웅하는 선형 연산, 예를 들어 주파수 인자의 역수)는 물리 제어 채널 (예, PDCCH) 또는 RRC 시그널링을 통해 각각 시그널링 될 수 있다.
또한, 제어 정보 구간의 자원 인덱싱은 RS 구간의 자원 인덱싱에 상응할 수 있다. 이 경우, 제어 정보 자원 인덱스 흑은 RS 자원 인덱스 중 어느 하나만을 단말에게 물리 제어 채널 (예, PDCCH)/RRC 시그널링을 통해 알려주고, 나머지 자원 인덱스는 그로부터 유추될 수 있다. 예를 들어, 주파수 인자는 RS에서 사용되는 순환 쉬프트에 관한 정보 (예, 순환 쉬프트 간격)로부터 유추될 수 있다. 만약, 종래의 4 의 시그널링을 그대로 재사용 하는 경우, 한번의 4h,f, 시그널링으로 RS를 위한 4hlf> 와 제어 정보를 위한 주파수 인자 (간격)를 모두 지정할 수 있다. 구체적으로, 도 42의 자원 인덱싱과 도 35b, 도 36b, 도 37b, 도 38b, 도 39b 및 도 40b의 자원 인텍싱과 각각 연관 지어질 수 있다. 표 17은 4hif' 와주파수 인자의 맹핑 예를 나타낸다.
【표 17】
Figure imgf000048_0001
표 18은 가용 자원 수 (즉, 다중화 차수)를 고려한 4 와 주파수 인자의 맵¾ 예를 나타낸다. 예를 들어, 한 SC-FDMA 심볼 내에서 순환 쉬프트로 인한 다중화 차수가 6인 경우, !ΓΗ=2와 FF=6이 페어링 될 수 있다.
【표 18】
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다른 예로, 주파수 인자는 RRC 시그널링 되거나 DL CC의 개수에 따라 묵시적 (implicit)으로 결정될 수 있다. 주파수 인자가 DL CC의 개수에 따라 묵시적으로 변경되는 것에 대한 일례를 든다. 보다 구체적으로, 주파수 인자는 구성된 (configured) DL CC의 개수에 따라 묵시적으로 결정되거나 활성화된 (activated) DL CC의 개수에 따라 묵시적으로 결정될 수 있다. 예를 들어, 5개의 구성된 (또는 활성화된) DL CC를 위한 주파수 인자는 2로 미리 지정하여 사용할 수 있다. 4,3,2,1개의 구성된 (또는 활성화된) DL CC를 위한 주파수 인자는 각각 3,4,6, 12와 같이 묵시적으로 지정하여 사용할 수 있다.
도 43a는 본 실시예에 따라 제어 정보를 다중 안테나를 통해 전송하기 위한 신호 처리 과정을 예시한다. 도 43a를 참조하면, 전체적인 흐름은 실시예 1 및 2에서 도 29~34를 참조하여 설명한 것과 유사하므로 주 차이점인 TxD Transmit Diversity) 맵퍼를 위주로 설명한다. TxD 맵퍼는 다중 안테나 (포트)를 통해 제어 정보를 전송하기 위한 자원 할당 /MIMCXMultiple Input Multiple Output) 프리코딩八프로세스 등의 과정을 수행한다.
이하, TxD 맵퍼를 이용하여 PUCCH를 다중 안테나 모드로 전송하는 방안에 대해 예시한다. 편의상, 2Tx 전송 다이버시티 기법 (transmit diversity scheme)을 설명하지만, 아래의 예시는 n-Tx 전송 다이버시티 기법에도 동일 /유사하게 확장될 수 있다. 편의상, 앞에서와 같이, 제어 정보 전송을 위한 (준) 직교 자원을 자원 Λ라고 하고, RS 전송을 위한 (준) 직교 자원을 자원 B라고 지칭한다. 자원 A와 자원 B의 논리 인덱스돌은 서로 링크될 수 있다. 예를 들어, 자원 B의 논리 인덱스가 주어지면 자원 A의 논리 인텍스가 자동적으로 주어질 수 있다. 또한, 자원 A와 자원 B에 대한 논리 인텍스들의 물리적 구성 방법은 서로 다를 수 있다. 크게 다음의 두 가지 경우가 존재한다.
1) 제어 정보가 모든 안테나 (포트)에서 동일 PRB를 통해 전송될 수 있다.
A. 제어 정보는 안테나 (포트)별로 선택된 2개의 서로 다른 자원 A (예, 직 교 코드, 및 주파수 인자에 따른 부반송파 쉬프트 (또는 오프셋, 인덱스) 의 조합)를 통해 전송될 수 있다. 예를 들어, 직교 코드는 왈쉬 코드, DFT 코드를 포함한다. 주파수 인자는 Nsc/Nireq 또는 이의 역수로 주어질 수 있다. Nsc는 PRB 내의 부반송파 개수를 나타내고, Nfreq는 PRB 내에서 제어 정보 전송에 사용되는 부반송파 개수를 나타낸다.
B. RS는 안테나 (포트)별로 선택된 2개의 서로 다른 자원 B (예, 순환 쉬프 트와 DFT 커버의 조합)를 통해 전송될 수 있다ᅳ
2)제어 정보가 안테나마다 서로 다른 PRB를 통해 전송될 수 있다. 일 예로, 제 어 정보는 안테나 (포트) 0에서 PRB#4를 통해 전송되고, 안테나 (포트) 1에서 PRB#6을 통해 전송될 수 있다.
A. 서로 다른 안테나 (포트)를 통해 전송되는 제어 정보간에는 자원이 특별 히 제약되지 않는다 (즉, 서로 같아도 되고 달라도 된다).
B. 서로 다른 안테나 (포트)를 통해 전송되는 RS간에는 자원이 특별히 제약 되지 않는다 (즉, 서로 같아도 되고 달라도 된다).
다중 안테나 전송 (예, 2Tx 전송) 모드에서, 제어 정보 전송을 위한 2개의 자원 Α (예, 직교 코드, 및 주파수 인자에 따른 부반송파 포지션 (예, 쉬프트, 오프셋 또는 인덱스)의 조합)와 RS 전송을 위한 2개의 자원 B (예, 순환 쉬프트와 DFT 커버의 조합)은 미리 정의 되거나, 물리 제어 채널 (예, PDCCH) 또는 RRC 시그널링을 통해 주어질 수 있다. 이 경우, 제어 정보와 RS를 위한 시그널링은 개별적으로 이루어질 수 있다. 또한, 어느 하나의 안테나 (포트)를 위한 자원 정보가 시그널링 되면, 다른 하나의 안테나 (포트)를 위한 자원 정보는 기-시그널링 된 자원 정보로부터 유추될 수 있다. 일 예로, 코드 인덱스 m 및 /또는 주파수 인자에 따른 부반송파 포지션 (예, 쉬프트, 오프셋 또는 인덱스)는 사전에 미리 지정되거나, 기지국으로부터 시그널링 될 수 있다. 다른 예로, 코드 인텍스 m 및 /또는 주파수 인자에 따른 부반송파 포지션 (예, 쉬프트, 오프셋 또는 인덱스)는 PDCCH를 구성하는 CCE 인텍스와 묵시적 (implicitly)으로 링크될 수 있다. 또 다른 예로, 코드 인텍스 m 및 /또는 주파수 인자에 따른 부반송파 포지션 (예, 쉬프트, 오프셋 또는 인텍스)는 PDCCH 또는 RRC 시그널링을 통해 명시적으로 지정될 수 있다. 한편, 코드 인덱스 m 및 /또는 주파수 인자에 따른 부반송파 포지션 (예, 쉬프트, 오프셋 또는 인덱스)는 서브프레임 단위, 슬롯 단위, 복수의 SC-FDMA 심볼 단위로 변경될 수 있다. 즉, 코드 인덱스 m 및 /또는 주파수 인자에 따른 부반송파 포지션 (예, 쉬프트, 오프셋 또는 인덱스)는 일정한 시간 구간 단위 (예, 슬롯)로 호핑될 수 있다.
만약, RS 구간의 다중화 차수가 제어 정보 구간의 다중화 차수보다 2배 이상이라고 한다면, 다음과 같은 2Tx 전송 다이버시티 기법을 적용할 수 있다. 이때 RS 구간의 자원 (CS+0C+PRB)들 중 2개는 2개의 전송 안테나 각각의 채널 추정을 위해 사용될 수 있고, 제어 정보 구간에는 1개의 자원 (부반송파 포지션 +0C+PRB) 만을사용할 수 있다.
전송 다이버시티 기법의 다른 예로, 주파수 도메인에서 DFT 프리코더의 출력 값에 알라무티 방법 (alamouti scheme)을 적용할 수 있다. 알라무티 방법은 다음과 같은 행렬로 표현이 가능하다.
【수학식 10】
Ά ᅳ^、 여기에서, 컬럼 0과 컬럼 1은 각각 안테나 (포트) 0과 안테나 (포트) 1로 전송되는 신호 백터를 의미하며, 로우 0과 로우 1은 각각 제 1 부반송파와 제 2 부반송파로 전송되는 복소 신호 백터를 의미한다. *는 복소 공액 연산 (complex conjugate operation)을 나타낸다. 위의 행렬로부터 선형 변환 (linear transformation)된 어떤 형태도 본 발명에 적용될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 PUCCH 포맷에 알라무티 방법을 단순히 적용하면, 안테나 (포트) 1의 SC-FDMA 심볼에 맵핑되는 DFT 심볼의 순서가 2개의 DFT 심볼 단위로 뒤바뀐다. 예를 들어, 안테나 (포트) 0의 SC-FDMA 심볼에는 dj), d_l, d_2, d_3이 맵핑되는 반면, 안테나 (포트) 1의 SC-FDMA 심볼에는 -d_r, d_0*, -d_3*. d_2*가 맵핑된다. 이로 인해, 안테나 (포트) 1에 맵핑되는 신호의 단일 반송파 특성이 깨지므로 안테나 (포트) 1에서 CM이 올라가는 문제가 생긴다.
도 43b 및 43b를 참조하여, 알라무티 방법을 적용하는 경우에도 CM 증가를 야기하지 않는 다중 안테나 코딩 방안을 추가로 설명한다. 편의상, 도 43b 및 43b는 도 43의 신호 처리 과정에서 확산 과정부터 도시하였다.
도 43b 및 43b를 참조하면, 제어 정보를 안테나 (포트) 0에 맵핑할 때에는 DFT 프리코딩 후 복소 신호를 그대로 부반송파에 맵핑한다. 반면, 제어 정보를 안테나 (포트) 1에 맵핑할 때에는 (1) SC-FDMA 심볼 내의 부반송파에 역 순서로 맵핑 (2) 복소 공액 연산 (complex conjugate operation) (3) 교대로 마이너스 부호 (alternative minus sign) 부가를 수행한다. (1)~(3)의 순서는 예시적이며, 이들 간의 순서는 변경될 수 있다. 본 방안은 명세서 전반에 걸쳐서 동일한 방법으로 적용될 수 있다. 예를 들어, 도 29 또는 도 30을 참조하면, 제 1 안테나 (포트) 및 제 2 안테나 (포트)를 통해 전송되는 SC-FDMA 심볼에 맵핑되는 복소 심볼 열은 다음과 같이 주어질 수 있다.
【수학식 11]
제 1 안테나 (포트): ak
저】 2 안테나 (포트): (-\)-2).conj{au_k)
여기에서, ak 는 SC-FDMA 심볼의 부반송파에 맵핑되는 복소 심볼 열을 나타내고, k는 복소 심볼 인텍스를 나타낸다 (0-11). mod(a,b)는 a를 b로 나눈 나머지를 나타낸다. conj(a)는 a의 복소 공액 값을 나타낸다.
수학식 12는 복소 신호가 SC-FDMA 심볼 내의 부반송파에 모두 맵핑되는 경우를 가정한다. 도 31-34와 같이 주파수 인자가 사용되는 경우를 고려하면, 수학식 11은 다음과 같이 일반화 될 수 있다.
【수학식 12]
제 1 안테나 (포트): ak
제 2 안테나 (포트): (-l)mod(k'2)- ¾-k) 또는 (-l)mod(k+1'2)-co / — k)
여기에서, n은 SC— FDMA 심볼 내의 부반송파에 맵핑되는 복소 심볼 열 ( )의 길이— 1을 나타낸다 (예, 0<=η<=11).
또한, 제 1 안테나 (포트) 또는 제 2 안테나 (포트)의 SC-FDMA 심볼에 맵핑되는 복소 심볼 열은 주파수 방향으로 순환 쉬프트 (예, 복소 심볼 열 길이의 반만큼 쉬프트) 될 수 있다. 표 19—21은 본 실시예에 따라 알라무티를 적용한 경우를 예시한다.
【표 19]
Figure imgf000053_0001
【표 -20】
Figure imgf000053_0002
【표 21】
Figure imgf000053_0003
실시예 3
도 44는 본 실시예에 따른 PUCCH 포맷의 구조 및 이를 위한 신호 처리 과정을 예시한다. 전체적인 흐름은 실시예 1 및 2에서 도 29~43을 참조하여 설명한 것과 유사하므로 주 차이점인 CAZAC 변조기에 대해 설명한다.
도 44를 참조하면, CAZAC 변조기는 해당 슬롯으로 분주된 변조 심볼 ([c_0, c_l, ···, c_L/2-l]과 [c— L/2, cᅳ L/2+1, ···, c— L— 1])을 해당 시퀀스로 변조하여 CAZAC 변조 심볼 ([d_0, d_l, d_L/2-l]과 [d_ L/2, d_ L/2+1, ···, d— L-l])을 생성한다. CAZAC 변조기는 예를 들어 CAZAC 시퀀스 혹은 LTE CG(Computer Generated) 1RB용 시퀀스를 포함한다. 예를 들어, LTE CG 시뭔스를 r_0,".,r_L/2-l이라고 하면, CAZAC 변조 심볼은 d_n=c_n*r_n 혹은 d_n=conj (c_n)*r_n을 의미할 수 있다. 도면은 슬롯-레벨로 조인트 코딩한 경우를 예시하고 있지만, 본 발명은 슬롯 별 세퍼레이트 코딩 (separate coding), 슬롯 레벨 반복, 주파수 인자를 적용하는 경우도 동일하게 적용될 수 있다. 본 예에서는, 기본 시퀀스 역할을 하는 CAZAC이나 CG 시뭔스가 이미 셀 -특정 (cell -specific)하므로 셀 -특정 스크램블을 생략할 수 있다. 혹은, 조금의 랜덤화를 더 주기 위해 단말 -특정 스크램블만을 적용할 수 있다. 자원 할당 방법이나 RS 인텍스와의 관계, 시그널링 방법, 전송 다이버시티는 앞의 실시예들에서 언급한 방법을 사용할 수 있다.
실시예 4
실시예 1~3에서 예시한 신규 PUCCH 포맷에 동적 ACK/NACK(A/N) 자원 할당 방식을 적용하는 경우에 대해 설명한다. 이하의 설명들은 본 발명의 신규 PUCCH 포맷뿐만 아니라 다른 신규 PUCCH 포맷에도 동일하게 적용될 수 있다. 예를 들어, LTE의 PUCCH 포맷 2를 다중 ACK/NACK을 위한 신규 PUCCH 포맷으로 재사용할 수 있다. 이 경우, ACK/NACK을 위한 자원 인텍싱은 LTE PUCCH 포맷 2에서 사용하는 방법, 즉 순환 쉬프트 축으로 먼저 인덱싱하고 다음 PRB로 넘어가는 방법을 사용할 수 있다. LTE PUCCH 포맷 2를 신규 PUCCH 포맷으로 사용하는 것은 종래의 구조를 재사용 한다는 장점이 있다. 그러나, PUCCH 포맷 2에서는 13비트 정보까지 밖에 지원이 안되고 코딩 레이트가 제한되므로 앞의 실시예에서 제안된 구조들에 비해 유연성 및 퍼포먼스 측면에서 열등하다.
신규 PUCCH 포맷을 위한 영역 (혹은 PRB)을 다음과 같이 정의할 수 있다. 1. LTE에 정의된 PUCCH 영역 이외에 LTE-A를 위한 추가의 PUCCH 영역 (혹은 PRB)을 정의할 수 있다.
2. LTE에 정의된 PUCCH 영역 (흑은 PRB)의 일부를 차용할 수 있다. 즉, PUCCH 영역의 정의는 LTE의 방법을 따르되, 이들 자원들 중 일부를 신규 PUCCH 포맷을 위한 자원으로 사용할 수 있다.
이하, 캐리어 병합 시나리오에 따른 PUCCH 포맷 적웅 (adaptation)을 설명한다. PUCCH 포맷 적웅에 사용되는 PUCCH 포맷은 특별히 제한되지 않는다. 본 명세서에서 설명되는 PUCCH 포맷 적웅은 크게 다음의 두 가지 경우로 나눠진다.
1. 캐리어 병합 구성에 따른 PUCCH포맷 적웅
2. 단말에게 할당되는 PDCCH 및 /또는 PDSCH 개수에 따른 포맷 적응
A. PDCCH/PDSCH 개수만으로 PUCCH포맷 적응
B. PDCCH 혹은 PDSCH가 전송되는 DL CC 개수에 따른 포맷 적웅
첫 번째 PUCCH 포맷 적웅 방법으로, 캐리어 병합 구성에 따른 포맷 적웅을 설명한다. 셀—특정 혹은 단말-특정하게 병합되어 있는 DL CC의 개수 (N)가 특정 값 (예, 2개) 미만인 경우 기존 LTE와 같이 ACK/NACK 자원을 PDCCH의 가장 작은 (lowest) CCE 인덱스에 상웅하도록 할 수 있다. 여기서, 병합된 DL CC는 크로스-캐리어 스케줄링을 위해 PDCCH 검출을 시도해야 하는 후보 DL CC일 수 있다. 또한, 병합된 DL CC는 셀 별로 구성된 DL CC 세트 중 일부일 수 있다. 또한, 병합된 DL CC는 활성화된 (activated) DL CC일 수 있다. 이 때 사용되는 PUCCH 포맷은 기존 LTE의 PUCCH 포맷 1/la/lb일 수 있다. N>=3인 경우에 사용될 수 있는 구체적인 기술로는 M(M<=N)개의 자원을 이용해서 동시에 전송하는 MSM(Multi -Sequence Modulation) 혹은 여러 자원들 중 일부만을 선택해서 전송하는 ACK/NACK 다중화 (또는 sequence selection)가 있다. 이 때 사용되는 PUCCH 포맷은 기존 LTE의 PUCCH 포맷 1/la/lb일 수 있다. N=l인 경우, 즉 캐리어 병합이 없는 경우 (즉, 1DL— 1UL 페어링)의 ACK/NACK 자원은 기존 LTE의 규칙 및 PUCCH 포맷 1/la/lb를 그대로 사용할 수 있다.
N개 이상의 DL CC가 샐 -특정 혹은 단말ᅳ특정하게 병합되어 있는 경우에 ACK/NACK은 실시예 1~3을 참조하여 예시한 신규 PUCCH 포맷을 통해 전송될 수 있다. 신규 PUCCH 포맷을 위한 영역 (혹은 PRB)이 LTE와 배타적으로 정의되거나 LTE와 공존할 수 있도록 정의되는 것과 상관 없이, PUCCH 자원은 가장 작은 CCE 인텍스와 상응하도록 설정될 수 있다. 이 때, 전송되는 다중 ACK/NACK 정보는 여러 DL CC를 통해 전송되는 데이터에 상응하는 것일 수 있다.
두 번째 PUCCH 포맷 적웅 방법으로, 단말에게 할당되는 PDCCH 및 /또는 PDSCH의 개수에 따른 PUCCH 포맷 적웅을 설명한다. 통상적으로 PDCCH를 포함한 DL CC 개수와 스케줄링 되는 PDSCH를 포함한 DL CC 개수는 동일하지만, 크로스-캐리어 스케줄링이 적용되는 경우에는 달라질 수 있다. 또한, DL CC 별로 PDCCH 혹은 PDSCH 개수가 1개로 한정된다면, PDCCH/PDSCH 개수는 PDSCH를 위해 사용되는 DL CC의 개수일 수 있다. ACK/NACK 자원을 위한 묵시적 규칙 (implicit rule)은 PDCCH와 관련이 있을 수 있고, PDSCH 개수와 PDCCH의 개수는 동일하므로 별다른 언급이 없는 한 PDCCH 개수를 기준으로 설명한다. 또한, PDCCH/PDSCH가 전송되는 DL CC 개수에 따른 PUCCH 포맷 적웅은 PDCCH 개수에 따른 PUCCH 포맷 적웅을 그대로 확장할 수 있으므로 자세한 설명은 생략한다.
한 단말에게 스케줄링된 PDCCH의 개수 (N)가 특정 값 미만인 경우 ACK/NACK 전송을 위한 자원은 PDCCH의 가장 작은 CCE 인덱스에 상웅하는 LTE 규칙을 따를 수 있다ᅳ 이 때 사용되는 PUCCH 포맷은 기존 LTE의 PUCCH 포맷 1/la/lb일 수 있다. N>=3인 경우에 사용되는 보다 구체적인 기술로는 M(M<=N)개의 자원을 이용해서 동시에 전송하는 MSM(Multi -Sequence Modulation) 혹은 여러 자원 들 중 일부만을 선택해서 전송하는 ACK/NACK 다중화 (또는 sequence select ion)일 수 있다. 이 때 사용되는 PUCCH 포맷은 LTE의 PUCCH 포맷 1/la/lb일 수 있다. N=l인 경우, 즉 어떤 단말 하나의 PDCCH만을 스케줄링 받은 경우 ACK/NACK 전송을 위한 자원은 LTE의 규칙 및 PUCCH 포맷 1/la/lb를 그대로 사용할 수 있다.
한 단말에게 N개 이상의 PDCCH가 스케줄링 되었을 때 ACK/NACK은 새로 정의되는 신규 PUCCH 포맷을 통해 전송될 수 있다. 신규 PUCCH 포맷을 위한 영역 (흑은 PRB)이 기존 LTE의 PUCCH 포맷을 위한 영역과 배타적으로 정의되거나 공존할 수 있도록 정의되는 것과 상관 없이, PUCCH 자원은 가장 작은 CCE 인덱스와 상응하도록 설정될 수 있다. 이 때, 다중 ACK/NACK 정보는 여러 DL CC를 통해 전송되는 데이터에 상웅하는 것일 수 있다.
다음으로, 에러 케이스 핸들링에 대해 설명한다. 설명의 편의상, N=2라고 가정한다. 만약, 스케줄러가 한 단말에게 2개의 PDCCH (통상적으로 2개의 DL CC를 통해 전송되는 2개의 PDSCH를 위한 것일 수 있음)를 전송한다고 했을 때, 단말이 1개의 PDCCH가 스케줄링 된 것으로 오검출 (miss detection)을 할 수 있다. 이 경우, 기지국은 2개 이상의 PDCCH를 위한 신규 PUCCH 포맷을 통해 ACK/NACK 정보를 수신할 것으로 기대하지만, 단말은 1개의 PDCCH를 검출했으므로 LTE PUCCH 포맷을 통해 ACK/NACK 전송할 것이다. 기지국은 기대한 것과 다른 PUCCH 포맷을 수신하게 되므로 한 개의 PDCCH에 대해 DTX가 발생했음을 인지할 수 있다.
단말의 DTX 상태를 기지국이 인지하는 것은 IR( Incremental Redundancy) 기반의 HARQ에서 퍼포먼스에 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, DTX가 발생하면, 단말은 PDCCH가 전송되었다는 사실 자체를 모르므로 PDSCH의 디코딩된 소프트 비트 결과 값을 소프트 버퍼에 저장할 수 없다. 따라서, DTX가 발생하면, 기지국은 HARQ 재전송시 RV(Redundancy Version)를 변화시키지 않거나 시스템 비트 (systemat ic bit)를 가능한 많이 포함시켜서 전송을 해야 한다. 그러나, 기지국이 단말의 DTX 상태를 모르고 다른 RV의 값을 가지고 재전송을 수행하면, 재전송시 RV가 변화되고 시스템 비트가 손실을 입기 때문에 시스템 쓰루풋에 악영향을 미칠 수 있다. 이러한 이유로 3GPP는 WCDMA규격부터 단말의 DTX 상태를 기지국에 알려주고 있다. 이하, 신규 PUCCH 포맷에서 ACK/NACK을 위한 자원 결정 방법 및 DTX 핸들링 방법에 대해 설명한다. 여기서 신규 PUCCH 포맷은 여러 DL CC들에 상응하는 ACK/NACK 및 각각의 DL CC의 DTX 상태를 모두 포함하는 정보들을 함께 전송할 수 있는 PUCCH 포맷이라고 가정한다. 예를 들어, 5개의 DL CC가 있고 각각의 DL CC에서 두 개의 코드워드를 전송할 수 있는 경우, 신규 PUCCH 포맷은 5개의 DL CC에 대한 ACK/NACK 및 DTX를 지원하기 위해서는 적어도 12비트의 정보를 나를 수 있다.
또한, 본 발명의 설명의 용이함을 위해 신규 PUCCH 포맷을 위한 PUCCH 자원이 CC별로 배타적으로 예약 (reservation)되는 경우와 복수의 CC에서 적어도 일부가 공유되는 경우에 대해 설명하지만, 본 발명이 이로 제약되진 않는다. PUCCH 전송을 위한 자원이 CC마다 배타적으로 예약되는 일례로, 4개의 DL CC가 있고 각각의 DL CC를 위해 10개의 PUCCH 자원이 예약되어 있다고 하면 , PUCCH 자원은 40개 (=10*4)가 예약되고 PUCCH 자원 인덱스 0~9는 DL CC#0, 10-19는 DL CC#1, 20-29는 DL CC#2, 30-39는 DL CC#3을 위해 사용될 수 있다 (PUCCH 자원 스택킹 (resource stacking)). PUCCH를 위한 자원이 복수의 CC에서 공유되는 경우의 일례로, 4개의 DL CC가 있고 각각의 DL CC를 위해 10개의 PUCCH 자원이 예약되어 있다고 가정하면 모든 DL CC를 위해 PUCCH 자원 인덱스 0~9가 공유될 수 있다.
앞의 실시예에서 설명했듯이, 신규 PUCCH 포맷이 존재할 수 있는 PUCCH 영역 (혹은 PRB)은 LTE-A를 위해 새로운 영역 (혹은 자원의 일정 구간)이 정의하거나, LTE에 정의된 자원 중 일부를 차용해서 정의될 수 있다. 또한, 묵시적 ACK/NACK 자원 할당 방법의 예로, LTE와 같이 "가장 작은 CCE" 개념을 차용하거나, 다른 묵시적 방법을 적용하는 것도 가능하다.
이하, 본 발명의 구체적인 자원 할당 예를 설명한다. 편의상, 4개의 DL
CC에서 전송되는 4개의 PDSCH를 위해 4개의 ACK/NACK 정보를 전송해야 한다고 가정한다. 또한, HARQ-ACK/DTX 정보는 하나의 UL CC (예, 앵커 UL 캐리어)를 통해 전송된다고 가정한다. 여기서, ACK/NACK은 ACK, NACK, DTX, NACK/DTX를 포함한다. 각각의 DL CC를 위해 10개씩 총 40개의 PUCCH 자원이 예약 (reserved)되어 있다고 가정한다. 또한, 본 실시예는 한 단말 (즉, UE#0)의 입장에서 설명되지만, 다중 단말 사용에 대해서도 동일하게 적용할 수 있다. 또한, 배타적 (exclusive) 자원 정의에서 본 예는 순차적으로 0~39의 자원 인덱싱을 설명하지만, 각 DL CC들올 위해 0~9의 인덱스를 가진 PUCCH 자원 영역 4개가 있는 경우에도 적용될 수 있다.
도 45는 단말 #0(UE#0)의 입장에서 DACKDownlink Assignment Carrier Index)와 결부되어 다중 PDCCH를 전송하는 일례를 보여준다. 이 경우, 신규 PUCCH 포맷은 모든 DL CC의 PDSCH들에 대한 상태를 함께 전송하므로 기존 LTE의 CCE 기반 묵시적 맵핑을 적용하기는 힘들다. 여기서, PDCCH는 각 CC를 위해 1개씩 단말 #0에게 전송되는 경우를 가정하였다. 또한, 단말 #0 입장에서 모든 PDCCH가 성공적으로 디코딩 되어서 DTX가 발생하지 않은 경우를 가정하였다. 또한, 설명의 용이함을 위해, 각 DL CC에서의 CCE 인덱싱은 각각 0부터 시작한다고 가정한다. 물론, 이전 DL CC의 CCE 인덱싱까지 포함하여 정의하는 것도 가능하다. 예를 들어, DL CC#1을 위한 CCE 인덱스는 10~19일 수 있다.
DACI에 대해 설명한다. DACI는 단말에게 전송되는 PDCCH에 대한 일종의 카운터로서 단말 별로 설정된다. DACI는 복수의 PDCCH가 전송되는 경우 각 PDCCH의 순서를 나타낼 수 있다. 도 45와 같이 네 개의 PDCCH가 전송되는 경우 DACI 값은 0~3의 값을 갖는다. DACI는 해당 PDCCH의 DCI 필드 내에 포함되어 단말에게 알려지거나 다른 시그널링 방법올 통해 단말에게 알려질 수 있다. 또한, LTE TDD에 사용되는 DAI (Downlink Assignment Index) 필드를 DACI 필드로 재사용할 수 있다. 한편, DACI는 카운터가 아니라, 전체 DL CC 내의 PDSCH 개수 (혹은 PDCCH 개수)를 나타낼 수 있다. 예를 들어, 도 45에서 DACI가 PDCCH의 개수를 알려준다고 했을 때, 각 PDCCH 내에 DACI 값들은 모두 4일 수 있다. DACI 값이 PDCCH의 개수를 나타내는 경우는 단말이 ACK/NACK 번들링 모드로 ACK/NACK을 전송하는 경우에 적용될 수 있다. ACK/NACK 번들링은 논리 AND 연산을 통해 대표 ACK/NACK을 전송하는 방법이다. 예를 들어, ACK/NACK 결과 중에서 적어도 하나의 결과가 NACK인 경우 대표 값으로 NACK을 전송하고, 모든 결과가 ACK일 때에는 대표 값으로 ACK을 전송한다. 만약, 전체 PDCCH 개수를 의미하는 DACI 값이 4인데, 단말이 성공적으로 디코딩한 PDCCH 개수가 3개면 1개가 디코딩 되지 않았음을 알기 때문에 대표 값으로 NACK, DTX 또는 NACK/DTX 상태를 기지국에게 알려줄 수 있다. 따라서, DACI 값을 이용하여 기지국과 단말은 DTX 상태를 알 수 있다. DTX가 발생한 경우에 NACK을 전송하는 것은 일 예로서, DTX 상태는 정보를 전송하지 않는 방법으로도 구현될 수 있다. 본 발명은 DTX 시그널링 방안에 대해 제약 받지 않는다.
설명의 용이함을 위해, DACI를 CC 인텍스 카운터로 활용하는 경우에 대해 설명한다. DACI 카운터는 크로스-캐리어 스케줄링올 위한 CIFCCarrier Indicator Field)와 상웅하도록 설정될 수 있다. 예를 들어, CIF 값이 3비트라고 하면 DACI 값도 역시 3비트일 수 있다. 또한, DACI는 낮은 주파수 CC부터 높은 주파수 CC 순으로 카운트 될 수 있다 (흑은 역순으로 높은 주파수 CC부터 낮은 주파수 CC순). 혹은, DACI는 프라이머리 캐리어로부터 증가하는 순서로 순환 방식으로 카운트 될 수 있다. 만약, 하나의 DL CC 내에서 여러 개의 PDCCH가 전송되는 경우, DACI는 낮은 CCE 인덱스부터 높은 CCE 인텍스 순으로 카운트 될 수 있다. 예를 들어, DL CC#0 내에 DL CC#1의 PDSCH를 위한 PDCCH0의 가장 작은 CCE 인텍스가 10인 경우와, DL CC#0 내에 DL CC#2의 PDSCH를 위한 PDCCH1의 가장 작은 CCE 인덱스가 20인 경우에는 PDCCH0가 PDCCH1보다 낮은 DACI 값을 가질 수 있다. 다른 예로, 각 PDCCH에서 전송되는 DACI 값은 특별한 규칙 없이 네트워크가 임의로 결정해서 전송할 수 있다. 즉, 일정한 규칙을 가질 필요는 없을 수 있다.
또한, DACI는 LTETDD에 사용되는 DAI와 연동지어서 조합으로 정의될 수 있다. 예를 들어, 4개 상태의 DAI와 5개 상태의 DACI가 있는 경우, 총 20개의 (MI.DACI) 조합이 0~19의 범위를 갖는 인덱스로 정의될 수도 있다. 이 경우라 할지라도 여기서 설명되는 본 발명을 그대로 적용하는 데에는 무리가 없다.
기본적으로 DACI는 단말이 DTX 검출을 가능하게 하는 데에 일차 목적이 있다. 예를 들어, 도 45에서 DL CC#2의 PDCCH 디코딩이 실패했다고 가정하자. 그러면, 단말 #0은 DCIO, DCI1, DCI3 각각을 통해 DACI 카운터 값 0,1, 3을 획득한다. 단말 #0은 DACI=2가 빠졌으므로 DCI2에 대해 블라인드 디코딩이 실패 (즉, DTX상태에 들어감)했다는 사실을 인지하고 해당 상태를 기지국으로 전송할 수 있다.
하지만, DACI를 이용한다고 할 지라도, 단말 #0은 맨 마지막 DCI의 블라인드 디코딩의 실패 여부는 알 수가 없다. 다시 말하면, 기지국이 맨 마지막 DCI를 전송했음에도 불구하고 단말 #0은 맨 마지막 DCI 디코딩에 실패하였을 경우, 단말 #0은 마지막 DCI의 디코딩이 실패했는지 기지국이 해당 DCI를 아예 전송하지 않았는지 알 수 없다. 도 45를 참조하면, 기지국이 DL CC#3에서 DCI3를 전송했다고 했을 때, 단말 #0이 DCI3의 디코딩에 실패한 경우 단말 #0은 DCI3가 원래 없었는지 디코딩에 실패했는지 알 길이 없다.
따라서, 본 실시예는 기지국과 단말에게 모든 DL PDSCH들에 대한 ACK/NACK (DTX 포함) 상태를 정확히 제공하기 위한 방법을 제공한다. 구체적으로, 본 실시예는 DACI 카운터의 마지막 값이 전송된 PDCCH에 상웅하는 PUCCH 자원을 사용해 ACK/NACK을 전송할 것을 제안한다. 도면을 참조하여 구체적으로 설명한다. 도 46은 본 발명에 의한 일 실시예를 보여준다. 본 예는 기지국이 4개의 PDCCH를 전송하고, 단말 #0도 모든 PDCCH를 성공적으로 디코딩 한 경우를 예시한다. 이 경우, 4개의 DL CC에서 전송되는 4개의 PDSCH를 위한 ACK/NACK 정보는 검출된 PDCCH 중에서 가장 큰 DACI 값 (3)를 가지고 있는 것의 가장 작은 CCE 인덱스 (4)와 상응하는 PUCCH 자원 (34)을 통해 전송된다. 만약, DACI 값이 역순으로 카운트 된다면 (예, 3,2,1,0), 맨 처음 PDCCH(DL CC#0)의 가장 작은 CCE 인덱스 (2)에 상웅하는 PUCCH 자원 (2)을 통해 ACK/NACK 정보를 전송할 수 있다.
도 47은 단말 #0이 DCI2의 PDCCH 디코딩은 성공하고, DCI3에 대한 PDCCH 디코딩이 실패한 경우를 도시한다. 기지국은 단말 #0이 DCI3를 성공적으로 디코딩 하였다고 가정하고, 단말 #0로부터 PUCCH 자원 34를 통해 ACK/NACK 정보를 수신할 것으로 기대할 것이다. 하지만, 단말 #0이 DCI2의 디코딩은 성공하고 (DCIO, DCI1의 디코딩 성공 여부는 단말이 DACI를 통해 인지할 수 있으므로 상관 없음), DCI3의 디코딩을 실패하였을 경우, 단말 #0은 DCI2에 상웅하는 PUCCH 자원 (20)을 통해 ACK/NACK 정보를 전송한다. 따라서, 전송되는 자원을 통해 마지막 DCI3에서의 DTX 여부를 기지국이 인지할 수 있다.
도 48은 DCIO, DCI2, DCI3에 대한 디코딩이 실패인 경우를 도시한다. 단말 #0은 DCI1의 디코딩에 성공했으므로 수신한 DACI를 통해 DCIO가 디코딩 실패인지를 짐작할 수 있다. 하지만, 단말 #0은 DCI2와 DCI3의 DTX 여부는 알 수 없다. 단말 #0은 DCI2와 DCI3의 DTX 여부는 알 수 없지만, 단말 #0은 검출된 PDCCH 중에서 가장 큰 DACI 값 (1)을 가지고 있는 것의 가장 작은 CCE 인텍스 (6)와 상응하는 PUCCH 자원 (16)올 통해 ACK/NACK 정보를 전송한다. 이로써, 기지국은 DCI2와 DCI3에 대해 DTX가 발생했음을 알 수가 있다.
도 49는 DL CC#3에 2개의 PDCCH가 전송되는 경우를 예시한다. 본 예는, 하나의 DL CC를 통해 복수의 PDCCH가 전송될 경우, DACI는 낮은 CCE 인덱스로부터 높은 CCE 인덱스 순으로 카운트 된다고 가정한다. 따라서 , 단말 #0은 검출된 PDCCH 중애서 가장 큰 DACI 값 (3)을 가지고 있는 것의 가장 작은 CCE 인텍스 (6)와 상응하는 PUCCH 자원 (36)을 통해 ACK/NACK 정보를 전송한다.
도 50은 DL CC#3에서 두 개의 PDCCH가 전송되는데, 낮은 CCE 인텍스를 갖는 DCI가 더 큰 DACI 값을 갖는 경우를 예시한다. 따라서, 단말 #0은 검출된 PDCCH 중에서 가장 큰 DACI 값 (3)을 가지고 있는 것의 가장 작은 CCE 인텍스 (4)와 상응하는 PUCCH 자원 (34)을 통해 ACK/NACK정보를 전송한다.
다음으로, 도 51~52를 참조하여 각각의 DL CC들을 위한 PUCCH 자원이 서로 공유되도록 정의되는 경우를 설명한다.
도 51은 각각의 DL CC를 위한 PUCCH 자원이 서로 공유되는 상황에서 단말 #0이
4개의 PDCCH를 모두 성공적으로 디코딩한 경우를 예시한다. 단말 #0은 검출된 PDCCH 중에서 가장 큰 DACI 값 (3)을 가지고 있는 것의 가장 작은 CCE 인덱스 (4)와 상응하는 PUCCH 자원 (4)을 통해 ACK/NACK 정보를 전송한다.
도 52는 DACI=3의 값을 갖는 DCI3에서 디코딩 실패가 난 경우이다. 이 경우, 단말 #0은 검출된 PDCCH 중 DACI가 가장 큰 값 (2)을 갖는 PDCCH의 가장 작은 CCE 인덱스 (0)에 상응하는 PUCCH 자원 (0)을 통해 ACK/NACK 정보를 전송한다. 따라서, 기지국은 DCI3에 대해 DTX가 발생했음을 알 수가 있다.
도 53은 각각의 DL CC를 위한 PUCCH 자원이 부분적으로 오버랩 (part ial ly overlap) 되어 있는 경우를 예시한다. PUCCH 자원이 부분적으로 오버랩 되어 있는 점을 제외하면 앞에서 설명한 것과 동일하다.
다음으로, 마지막 DACI 값의 DTX 문제를 해결하기 위한 다른 방안에 대해 설명한다. 구체적으로, PDCCH 카운터 값을 나타내는 파라미터와 PDCCH 개수를 나타내는 파라미터를 함께 사용할 것을 제안한다.
예를 들어, DACI0가 PDCCH의 카운터 역할을 한다면 (예, 3비트일 때 0~7 범위), DACI1는 할당된 PDCCH (또는 PDSCH)의 개수 (예, 3비트일 때 1~8 범위; 0의 개수는 전송할 필요가 없음)를 전송할 수 있다. 예를 들어, 4개의 PDCCH 전송 시 각 PDCCH 내에 다음과 같은 정보를 전송할 수 있다. - DCIO: DACI0=0, DACI1=4
- DCIl: DACI0=1, DACI1-4
- DCI2: DACI0=2, DACI1=4
- DCI3: DACI0=3, DACI1=4
여기서, DACI1은 DACIO과 더불어 추가로 정의될 수 있다. 혹은 다른 방법으로,
DACI1 값은 PDCCH들 중에서 어느 하나 이상에 임의로 전송될 수도 있다. 혹은, 어느 하나의 DCI가 크로스-캐리어 스케줄링이 허용되지 않도록 제한된다면, 해당 DCI의 CIF 필드를 DACI1 값을 나르는데 이용할 수 있다. 혹은, DACI0 및 DACI1 등은 RRC 시그널링 혹은 브로드캐스팅 시그널링을 통해 전송될 수 있다.
다음으로, 마지막 DACI 값의 DTX 문제를 해결하기 위한 다른 해결 방법으로
RRC 시그널링을 이용하는 방법을 설명한다. 본 예에서, 특정 단말은 RRC 시그널링을 통해 고유의 PUCCH 자원을 지정 받을 수 있다. 이 때, PUCCH 자원은 여러 단말간에 서로 공유되는 자원이거나, SPS나 ACK/NACK 반복 등을 위해 할당된 자원일 수 있다. 여기서, 특정 단말이 적어도 하나 이상의 PDCCH에서 DTX가 발생하면, RRC로부터 할당 받은 PUCCH 자원을 통해 ACK/NACK 정보를 전송한다. DTX가 하나도 발생하지 않는 경우에 단말은 묵시적 (implicit )인 방식으로 동적 ACK/NACK 동작을 수행한다. 이와 반대로, DTX가 없는 경우에는 RRC로 할당 받은 PUCCH 자원을 이용하여 ACK/NACK 정보를 전송하고 DTX가 발생한 경우에는 묵시적으로 동적 ACK/NACK 동작을 수행할 수 있다. 이 경우, DACI 값은 단순히 전송되는 PDCCH의 개수일 수 있다. DACI 값이 단순히 PDCCH의 개수를 의미하는 경우에는 정확히 어떤 PDCCH가 손실되었는지 알 수는 없고 DTX 발생 여부만 파악할 수가 있다. 동적 ACK/NACK 동작을 위한 묵시적 규칙은 가장 큰 CC 인덱스 중 가장 큰 CCE 인덱스를 갖는 PDCCH의 가장 작은 CCE 인텍스, 혹은 가장 큰 CC 인덱스 중 가장 작은 CCE 인덱스를 갖는 PDCCH의 가장 작은 CCE 인덱스, 혹은 가장 작은 CC 인덱스 중 가장 작은 CCE 인덱스를 갖는 PDCCH의 가장 작은 CCE 인덱스, 혹은 가장 작은 CC 인텍스 중 가장 큰 CCE 인텍스를 갖는 PDCCH의 가장 작은 CCE 인덱스에 상응하는 JCCH 자원을 이용하여 ACK/NACK 정보를 전송하는 것이다. 만약, DACI가 카운터로 정의되면, 앞의 실시예들에서 설명했듯이, 가장 큰 DACI 값을 가진 PDCCH의 가장 작은 CCE 인텍스에 의해 묵시적으로 맵큉될 수 있다. 일례로, 도 54는 묵시적 규칙으로 가장 큰 CC 인덱스 중 가장 작은 CCE 인텍스를 갖는 PDCCH의 가장 작은 CCE 인덱스에 의해 PUCCH 자원이 정의되고 모든 PDCCH에 대해 DTX가 발생하지 않는 경우를 도시한다. DTX가 발생하지 않았으므로, 단말 #0은 검출된 PDCCH 중 DACI가 가장 큰 값 (3)을 갖는 PDCCH의 가장 작은 CCE 인덱스 (4)에 상응하는 PUCCH 자원 (34)을 통해 ACK/NACK 정보를 전송한다. ACK/NACK 정보는 모든 PDSCH의 제어 정보에 대해 번들링된 정보일 수 있다.
도 55는 DCI1에서 DTX가 발생한 경우를 예시한다. 단말 #0은 DACI=0, DACI=1, DACI=3을 성공적으로 디코딩 했으므로 DACI=2에 상응하는 DCI에 DTX가 있음을 안다. DTX가 발생했으므로, 단말 #0은 RRC 시그널링 된 PUCCH 자원 (100)을 통해 ACK/NACK 정보를 전송한다. ACK/NACK 정보는 모든 PDSCH의 제어 정보에 대해 번들링된 정보일 수 있다.
도 56은 마지막 DACI 값을 가진 PDCCH의 디코딩에 실패한 경우를 예시한다. 이 경우, 단말 #0은 DACI=3에 상웅하는 DCI에 DTX가 있는지 여부를 알 수 없다. 따라서, 단말 #0은 DTX가 없다고 생각하고, 검출된 PDCCH 중 DACI가 가장 큰 값 (2)을 갖는 PDCCH의 가장 작은 CCE 인텍스 (6)에 상응하는 PUCCH 자원 (36)을 통해 ACK/NACK 정보를 전송한다. 반면, 기지국은 가장 큰 DACI 값을 가진 PDCCH인 DCI2에 상웅하는 PUCCH 자원 (34) 혹은 RRC 시그널 된 PUCCH 자원 (100)으로부터 ACK/NACK 정보 (결합된 (combined) ACK/NACK) 수신을 기대한다. 그러나, 단말 #0은 DCI3에 상응하는 PUCCH 자원 (36)을 통해 ACK/NACK 정보를 전송하므로, 기지국은 DCI2에서 DTX가 발생했음을 알 수 있다.
상술한 방법들은 서로 조합되어 사용될 수 있다. 예를 들어, 포맷 적응 (adaptation)과 DTX 검출을 위한 방안 (즉, 마지막 DACI 값을 싣는 PDCCH의 CCE 인덱스에 상응하는 것, DACI0와 DACI1을 같이 전송하는 것, RRC 시그널링을 이용하는 것)은 결합되어 사용될 수 있다.
도 57은 본 발명에 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다. 도 57을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (BS, 110) 및 단말 (UE, 120)을 포함한다. 기지국 (110)은 프로세서 (112), 메모리 (114) 및 무선 주파수 (Radio Frequency: RF) 유닛 (116)을 포함한다. 프로세서 (112)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (114)는 프로세서 (112)와 연결되고 프로세서 (112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (116)은 프로세서 (112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 단말 (120)은 프로세서 (122), 메모리 (124) 및 RF 유닛 (126)을 포함한다. 프로세서 (122)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (124)는 프로세서 (122)와 연결되고 프로세서 (122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (126)은 프로세서 (122)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 기지국 (110) 및 /또는 단말 (120)은 단일 안테나 또는 다중 안테나를 가질 수 있다ᅳ
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 문서에서 본 발명의 실시예들은 주로 단말과 기지국 간의 신호 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 이러한 송수신 관계는 단말과 릴레이 또는 기지국과 릴레이간의 신호 송수신에도 동일 /유사하게 확장된다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국 (fixed station), Node B, eNode B(eNB), 억세스 포인트 (access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말은 UEOJser Equipment), MSCMobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다. 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(appl icat ion specific integrated circuits), DSPsCdigi tal signal processors) , DSPDs(digi tal signal processing devices) , PLDs( programmable logic devices) , FPGAsCfield progra瞧 able gate arrays), 프로세서, 콘트를러, 마이크로 콘트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
【산업상이용가능성】
본 발명은 무선 이동 통신 시스템의 단말기, 기지국, 또는 기타 다른 장비에 사용될 수 있다. 구체적으로, 본 발명은 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치에 적용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
캐리어 병합 (carrier aggregat ion)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 ACK/NACK(Acknowl edgement /Negat i ve ACK)을 전송하는 방법에 있어서,
복수의 컴포넌트 반송파에서 하나 이상의 제어 채널을 검출하는 단계;
상기 하나 이상의 제어 채널에 실린 하향링크 제어 정보에 의해 지시되는 하나 이상의 데이터를 수신하는 단계; 및
상기 하나 이상의 데이터와 관련된 ACK/NACK 정보를 PUCCH(Physical Uplink Control Informat ion)를 통해 전송하는 단계를 포함하고,
각각의 하향링크 제어 정보는 상기 단말에게 실제로 할당된 전체 제어 채널과 관련하여 설정된 카운트 정보를 포함하는, ACK/NACK 전송 방법.
【청구항 2]
제 1항에 있어서,
상기 카운트 정보는 상기 단말에게 실제로 할당된 전체 제어 채널들 내에서 각 제어 채널을 식별하기 위한 순서 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, ACK/NACK 전송 방법ᅳ
【청구항 3]
제 2항에 있어서,
상기 PUCCH 전송을 위한 자원은 상기 하나 이상의 제어 채널 중 순서가 마지막인 제어 채널과 링크되어 있는 것을 특징으로 하는, ACK/NACK 전송 방법.
【청구항 4]
제 2항에 있어서,
상기 하나 이상의 제어 채널의 순서가 불연속적인 경우, 빈 순번에 해당하는 데이터에 대한 ACK/NACK 정보를 NACK 또는 DTX(discont inuous transmission)으로 설정하는 것을 특징으로 하는, ACK/NACK 전송 방법 .
【청구항 5】
저 U항에 있어서, 상기 카운트 정보는 상기 단말에게 실제로 할당된 제어 채널의 총 개수에 관한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, ACK/NACK 전송 방법 .
【청구항 6】
제 5항에 있어서,
상기 하나 이상의 제어 채널의 개수와 상기 카운트 정보가 지시하는 값이 다른 경우, 상기 하나 이상의 데이터에 대한 ACK/NACK 정보를 NACK으로 설정하는 것을 특징으로 하는, ACK/NACK 전송 방법 .
【청구항 7】
제 1항에 있어서,
상기 카운트 정보에 기초하여 DTX가 있다고 판단된 경우, 상기 PUCCH는 미리 점유된 특정 자원을 통해 전송되고,
상기 카운트 정보에 기초하여 DTX가 없다고 판단된 경우, 상기 PUCCH는 상기 하나 이상의 제어 채널로부터 선택된 특정 제어 채널과 링크된 자원을 통해 전송되는 것을 특징으로 하는, ACK/NACK 전송 방법 .
【청구항 8】
캐리어 병합 (carrier aggregat ion)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 ACK/NACl Acknowledgement/Negative ACK)을 전송하도록 구성된 단말에 있어서, RF(Radio Frequency) 유닛 ; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는 복수의 컴포넌트 반송파에서 하나 이상의 제어 채널을 검출하고, 상기 하나 이상의 제어 채널에 실린 하향링크 제어 정보에 의해 지시되는 하나 이상의 데이터를 수신하며, 상기 하나 이상의 데이터와 관련된 ACK/NACK 정보를 PUCCH(PhysicaI Uplink Control Informat ion)를 통해 전송하도록 구성되고,
각각의 하향링크 제어 정보는 상기 단말에게 실제로 할당된 전체 제어 채널과 관련하여 설정된 카운트 정보를 포함하는, 단말.
【청구항 9】 제 8항에 있어서,
상기 카운트 정보는 상기 단말에게 실제로 할당된 전체 제어 채널들 내에서 각 제어 채널을 식별하기 위한 순서 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 단말.
【청구항 10]
제 9항에 있어서,
상기 PUCCH 전송을 위한 자원은 상기 하나 이상의 제어 채널 중 순서가 마지막인 제어 채널과 링크되어 있는 것을 특징으로 하는, 단말.
【청구항 11】
제 9항에 있어서,
상기 하나 이상의 제어 채널의 순서가 불연속적인 경우, 빈 순번에 해당하는 데이터에 대한 ACK/NACK 정보를 NACK 또는 DTX(discontinuous transtni ssion)으로 설정하는 것을 특징으로 하는, 단말.
【청구항 12]
제 8항에 있어서,
상기 카운트 정보는 상기 단말에게 실제로 할당된 제어 채널의 총 개수에 관한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 단말.
【청구항 13]
제 12항에 있어서,
상기 하나 이상의 제어 채널의 개수와 상기 카운트 정보가 지시하는 값이 다른 경우, 상기 하나 이상의 데이터에 대한 ACK/NACK 정보를 NACK으로 설정하는 것을 특징으로 하는, 단말.
【청구항 14】
제 8항에 있어서,
상기 카운트 정보에 기초하여 DTX가 있다고 판단된 경우, 상기 PUCCH는 미리 점유된 특정 자원을 통해 전송되고,
상기 카운트 정보에 기초하여 DTX가 없다고 판단된 경우, 상기 PUCCH는 상기 하나 이상의 제어 채널로부터 선택된 특정 제어 채널과 링크된 자원을 통해 전송되는 것을 특징으로 하는, 단말.
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