WO2011155748A2 - 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2011155748A2
WO2011155748A2 PCT/KR2011/004140 KR2011004140W WO2011155748A2 WO 2011155748 A2 WO2011155748 A2 WO 2011155748A2 KR 2011004140 W KR2011004140 W KR 2011004140W WO 2011155748 A2 WO2011155748 A2 WO 2011155748A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
pusch
uci
transmission
subframe
resource
Prior art date
Application number
PCT/KR2011/004140
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2011155748A3 (ko
Inventor
한승희
이문일
문성호
정재훈
노민석
고현수
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to KR1020127028909A priority Critical patent/KR20130081218A/ko
Priority to JP2013514110A priority patent/JP2013537727A/ja
Priority to US13/702,414 priority patent/US20130077593A1/en
Priority to EP11792659.2A priority patent/EP2579491A2/en
Priority to CN2011800282642A priority patent/CN102934384A/zh
Publication of WO2011155748A2 publication Critical patent/WO2011155748A2/ko
Publication of WO2011155748A3 publication Critical patent/WO2011155748A3/ko

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0078Avoidance of errors by organising the transmitted data in a format specifically designed to deal with errors, e.g. location
    • H04L1/0079Formats for control data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1671Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • 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
    • 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
    • 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
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal

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, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (0FDMA) systems, and SC—FDMA (single carrier). frequency division multiple access) systems.
  • 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 method for efficiently allocating a resource for transmitting control information and an apparatus therefor.
  • a terminal transmits control information in a wireless communication system
  • a method comprising: receiving a plurality of scheduling information for transmitting a plurality of physical uplink shared channels (PL); And transmitting the UCI through one PUSCH among the plurality of PUSCHs when there is a plurality of PUSCH transmissions in a subframe requiring uplink control information (UCI) transmission. If there is PUSCH transmission, the UCI is transmitted through the PUSCH of the primary resource, when there is no PUSCH transmission on the primary resource in the subframe, the UCI is indexed from a plurality of secondary resources with PUSCH transmission Is transmitted on the PUSCH of the smallest secondary resource.
  • PL physical uplink shared channels
  • the primary resource Lee resources Daewoong to PCCXPrimary Component Carrier), and further the Secondary will Daewoong the SCC (Secondary Component Carrier).
  • the UCI includes at least one of periodic channel status information (CSI) and acknowledgment / negative ACK (ACK / NACK).
  • the index is a logical index used for CC identification.
  • the index is set through R CXRadio Resource Control) signaling.
  • PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • control information can be efficiently transmitted in a wireless communication system.
  • 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 to satisfy a single carrier characteristic.
  • FIG. 6 illustrates a signal processing procedure in which DFT process output samples are mapped to a single carrier in cluster SC-FDMA.
  • FIG. 7 to 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.
  • 11 illustrates a process of processing UL-SCH data and control information.
  • FIG. 12 illustrates multiplexing of control information and UL-SCH data on a PUSCH.
  • 13-15 illustrate multiplexing of control information and UL-SCH data in a multiple input multiple output (MIMO) system.
  • MIMO multiple input multiple output
  • FIG. 16 illustrates a concept of managing a downlink component carrier in a base station.
  • FIG. 17 illustrates a concept of managing an uplink component carrier in a terminal.
  • 18 illustrates a concept in which one MAC manages multicarriers in a base station.
  • 19 illustrates a concept in which one MAC manages multicarriers in a terminal.
  • 20 illustrates a concept in which a plurality of MACs manage a multicarrier in a base station.
  • 21 illustrates a concept in which a plurality of MACs manage a multicarrier in a terminal.
  • 22 illustrates a concept in which a plurality of MACs manage a multicarrier in a base station.
  • 23 illustrates a concept in which a plurality of MACs manage a multicarrier in a terminal.
  • 24 illustrates asymmetric carrier merging with a plurality of DL CCs and one UL CC linked.
  • 25-31 illustrate a UCI piggyback scenario according to an embodiment of the invention.
  • FIG. 32 illustrates a base station and a terminal that can be applied to the present invention.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC_FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) 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, Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of UMTS Jniversal Mobile Telecommunications System.
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) LTEdong term evolution is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E—UTRA and LTE-A (Advanced) is an evolution of 3GPP LTE.
  • 3GPP LTE / LTE-A The technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • a terminal receives information through a downlink (DL) from a base station, and the terminal transmits the information through an uplink (UL) to the base station.
  • the information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the information and type / use that they transmit and receive. .
  • 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 S1.
  • the UE 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.
  • the terminal may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • the UE may check a downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell discovery step.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After the initial cell search, the UE receives a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to physical downlink control channel information in step S102 to provide more specific information.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink control channel
  • 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. Can be received (S104).
  • PRACH physical random access channel
  • S105 additional physical random access channel transmission
  • S106 physical downlink shared channel reception
  • the same Content Ion Resolution Procedure can be performed.
  • 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 (PUSCH) / as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) transmission (S108) may be performed.
  • the control information transmitted from the terminal to the base station is collectively referred to as uplink control information (UCI).
  • UCI includes HARQ ACK / NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment / Negat i-ACK), Scheduling Request (SR), Channel Quality Indication (CQ I), PMK Precoding Matrix Indication (RMK), and RKRank Indication (RQ).
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but may be transmitted through PUSCH when control information and traffic data should be transmitted at the same time.
  • the UCI may be aperiodically transmitted through the PUSCH according to a network request /
  • 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, and according to the type and / or channel state of the transmission signal, using BPS CBinary Phase Shift Keying (QPS), Quadrature Phase Shift Keying (QPS), or 16QAM / 64QAM (Quadrature Amplitude Modulation). It is modulated with a complex symbol.
  • the modulated complex symbol is processed by the transform precoder 230 and then input to the resource element mapper 240, which can map the complex symbol to a time-frequency resource element.
  • the signal processed as described above may be transmitted to the base station through the antenna through 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.
  • a base station transmits one or more codewords in downlink.
  • Can transmit 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 module 304 and assigned to each transmit antenna.
  • Each antenna-processed transmission signal is mapped to a time-frequency resource element by the resource element mapper 305, and then transmitted through each antenna via an orthogonal frequency division multiple access (OFDM) signal generator 306.
  • OFDM orthogonal frequency division multiple access
  • 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
  • 3GPP system adopts 0FDMA on downlink and SC—FDMA on uplink
  • the terminal for transmitting a signal in the SC-FDMA scheme further includes N-point DFT models 402 ⁇ N-point DFT models 402 affect the IDFT processing of the M-point IDFT models 404. By partially offsetting, the transmission signal has a single carrier property.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a signal mapping method in the 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 a modified form of SC-FDMA, is described.
  • Clustered SC-FDMA is a DFT process in subcarrier mapping. Split the output samples into sub-groups and map them discontinuously into the frequency domain (or subcarrier domain).
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a signal processing procedure in which DFT process output samples are mapped to a single carrier in a cluster SC-FDMA.
  • 7 and 8 illustrate a signal processing procedure in which DFT process output samples are mapped to a multicarrier in a cluster SC-FDMA. 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 state 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 As the relationship between the DFT and the IFFT has a one-to-one relationship, it is simply an extension of the DFT spreading of the existing SC ⁇ FDMA and the frequency subcarrier mapping configuration of the IFFT, and may be referred to as NxSC-FDMA or NxDFT-s-OFDMA.
  • This specification collectively names them Segment SC-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.
  • 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. For example, in case of a normal CP, 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 area includes a PUCCH and is used to transmit control information.
  • the uplink control information ie, UCI
  • the uplink control information includes HARQ ACK / NACK, Channel Quality Information (CQI), PMK Precoding Matrix Indicator (RQank), and RKRank Indication.
  • 11 illustrates a process of processing UL-SCH data and control information.
  • error detection is provided to a UL-SCH transport block through a cyclic redundancy check (CRC) attachment (S100).
  • CRC cyclic redundancy check
  • the entire transport block is used to calculate the CRC parity bits.
  • the bits of the transport block are .0 ' «1'" 2 '"3' system 1.
  • the parity bits are PO, P ⁇ , P: I, P3 '...' PL- ⁇ .
  • the size of the transport block is A, the number of parity bits is L.
  • code block division and code block CRC attachment are performed (S110).
  • the bit input for code block division is ⁇ , ⁇ , ⁇ ,.... Is the number of bits in the transport block (including CRC).
  • the bit after the code block division becomes. ' ⁇ , 2 ''" ⁇ ⁇ ) ⁇ r denotes the code block number, ⁇ ⁇ ..., uh), and Kr denotes the number of bits of the code block r .
  • C denotes the code block. Represents the total number of.
  • Channel coding is performed after the code block division and the code block CRC (S120).
  • Kr represents the number of bits of the code block r.
  • C represents the total number of code blocks.
  • Turbo coding can be used for channel coding.
  • Code block concatenation is performed after rate matching (S140). After the code block connection, the bits become knees h and H. G is the total number of coded bits for transmission Indicates. If the control information is multiplexed with the UL-SCH transmission, the bits used for the transmission of the control information are not included in G. Corresponds to a UL—SCH codeword.
  • channel quality information CQI and / or PMI
  • RI channel coding of HARQ-ACK
  • Channel coding of UCI is performed based on the number of coded symbols for each control information. For example, the number of coded symbols may be used for rate matching of coded control information.
  • the number of encoded symbols corresponds to the number of modulation symbols, the number of REs, and the like in a later process.
  • Channel coding of the channel quality information is performed using the input bit sequence oo ' 0 '' 02 '"' ⁇ —' (S150)
  • the output bit sequence of the channel coding for the channel quality information is ⁇ ,, ⁇ , ⁇ , ..., ⁇ , 7 ⁇ is channel quality information varies a channel coding scheme to be applied in accordance with the number of bits. Further, the channel quality information, a CRC bit is added to not less than 11 bits.
  • CQ1 Q is the total of the coded bit The number of bits in the sequence
  • Q CQ! Q ⁇ xQ m and 'Q0 Q , where is the number of coded symbols for CQI, and ⁇ is the modulation order. Is set equal to UL—SCH data.
  • Channel coding for RI uses an input bit sequence [0 o] or [0 ⁇ ° ⁇ ].
  • HARQ-ACK consisting of the above information (that is, 0 Aac > 2.
  • a CK is coded as 1,
  • NACK is coded 0.
  • repetition coding is
  • the data can be repeated circularly. Denotes the total number of encoded bits, bit sequence q ⁇ > th ' -i i by combination of encoded HARQ-ACK block (s)
  • the HARQ-ACK block may be part (ie rate matching).
  • Q ACK Q A ' CK ⁇ Q m ,
  • I the number of coded symbols for HARQ-ACK, and is the Q m ⁇ modulation order.
  • is set equal to UL-SCH data.
  • Input of the data / control multiplexing block means coded UL-SCH bits. >, ', 2 , ⁇ ,... which means CQI / PMI bits encoded with , Is (S180).
  • the output of the data / control multiplexing block is ⁇ ' ⁇ ' ⁇ '.... ' ⁇ I 'is the length
  • the input of the channel interleaver receives the output of the data / control multiplexing block, the coded rank indicators / ⁇ , / 7 , / 7 and the coded HARQ—ACK ⁇
  • g is a column vector of length Q m for CQI / PMI
  • the channel interleaver multiplexes control information and UL—SCH data for PUSCH transmission.
  • the channel interleaver includes a process of mapping control information and UL-SCH data to a channel interleaver matrix for PUSCH resources.
  • the bit sequence A 0 ⁇ , ⁇ 2 , ..., + ⁇ ( , ( _,) is read from the channel interleaver matrix into a row by row.
  • Figure 12 shows the multiplexing of control information and UL-SCH data on the PUSCH Subframe to which the PUSCH transmission is allocated
  • multiplexing multiplexes the control information (UCI) and the UL-SCH data before DFT-spreading, which includes at least one of CQI / PMI, HARQ ACK / NACK, and RI.
  • Each RE number used for CQI / PMI, ACK / NACK, and RI transmission is allocated for PUSCH transmission.
  • the offset value allows different coding rates according to the control information and is set semi-statically by higher layer (eg RRC) signals.
  • UL-SCH data and control information are not mapped to the same RE.
  • Control information is mapped to exist in both slots of the subframe.
  • the base station can know in advance that the control information will be transmitted through the PUSCH, so that the control information and data packets can be easily de-multiplexed.
  • CQI and / or PMI (CQI / PMI) resources are located at the beginning of UL-SCH data resources and are sequentially mapped to all SC-FDMA symbols on one subcarrier and then mapped on the next subcarrier. .
  • CQI / PMI is mapped from left to right in the subcarrier, that is, the direction in which the SC-FDMA symbol index increases.
  • PUSCH data (UL-SCH data) is rate-matched taking into account the amount of CQI / PMI resources (ie, the number of coded symbols). The same modulation order as the UL-SCH data is used for CQI / PMI.
  • the CQI / PMI information size (payload size) is small (eg, 11 bits or less)
  • (32, k) block codes are used for the CQI / PMI information similar to the PUCCH transmission, and the coded data may be cyclically repeated. have. If the size of the CQI / PMI information is small, the CRC is not used. If the CQI / PMI information size is large (e.g. greater than 11 bits), An 8-bit CRC is added and channel coding and rate matching is performed using tail-biting convolut ional code. The ACK / NACK is inserted through puncturing to a part of the SC-FDMA resource to which UL—SCH data is mapped.
  • the ACK / NACK is located next to the RS and is filled in the direction of increasing up, i.e., subcarrier index, starting from the bottom in the corresponding SC-FDMA symbol.
  • an SC-FDMA symbol for ACK / NACK is located at SC-FDMA symbol # 2 / # 5 in each slot.
  • the coded RI is located next to the symbol for ACK / NACK.
  • ACK / NACK, RI and CQI / PMI are independently coded.
  • FIG. 13 illustrates control information in a multiple input multiple output (MIMO) system.
  • the terminal identifies a tank n_sch for the UL-SCH (data part) and a PMI associated therefrom from scheduling information for PUSCH transmission (S1310).
  • the terminal determines a rank (n ⁇ ctrl) for the UCI (S1320).
  • multiplexing of the data and the control channel is performed (S1330).
  • the channel interleaver performs time-first mapping of data / CQI and punctures around the DM RS to map ACK / NACK / RI (S1340).
  • Modulation schemes include, for example, QPSK, 16QAM, and 64Q.
  • the order / position of the modulation blocks can be changed (eg before multiplexing of data and control channels).
  • FIG. 14 and 15 illustrate an example of multiplexing and transmitting a plurality of UL-SCH transport blocks and control information according to an embodiment of the present invention.
  • the drawings assume a case where two codewords are transmitted, but the present invention is not limited thereto. Codewords and transport blocks correspond to each other and they are commonly used in this specification. Since the basic process is the same / similar to that described with reference to Figs. 11 and 12, it will be mainly described here for the part related to MIM0.
  • each codeword is given after the channel coding, given the MCS Rate-matched according to the table.
  • the encoded bits are then scrambled in a cell-specific, UL-specific, UE-specific, codeword-specific manner.
  • codeword-to-layer mapping is performed on the scrambled codeword.
  • Codeword-to-layer mapping may include, for example, operations such as layer shifting (or permutation).
  • An example codeword-to-layer mapping is shown in FIG. 15. Subsequent operations are the same as or similar to the above, except that they are performed in units of layers.
  • MIM0 precoding is applied to the output of the DFT precoding.
  • MIM0 precoding is responsible for mapping / distributing layers (or virtual antennas) to physical antennas. MIM0 precoding is performed using a precoding matrix and may be implemented in a different order / position than shown.
  • UCI (eg, CQI, PMI, RI, ACK / NAK, etc.) is independently channel coded according to a given scheme.
  • the number of encoded bits is controlled by the bit-size controller (hatching block).
  • Bit-time controllers may be included in the channel coding block.
  • the bit-size controller can operate as follows.
  • circular buffer can be applied to extend the bits of the control channel to be n_ext_ctrl.
  • bit-size controller In addition to the bit-size controller, apply bit-level interleaving to the layer More randomization can be provided.
  • Limiting the rank of the control channel to the rank of the data channel is advantageous in terms of signaling overhead. If the ranks of the data and control channels are different, it is necessary to additionally signal the PMI for the control channel. In addition, using the same RI for the data and control channels also helps to simplify the multiplexing chain. Thus, although the effective rank of the control channel is 1, the rank actually used to transmit the control channel may be n_rank_pusch. On the receiving side, after the MIM0 decoder is applied to each layer, each LLR output is accumulated using MRC (Maximum Ratio Combining).
  • the data parts of the CQI / PMI channel and the two codewords are multiplexed by a data / control multiplexing block. Thereafter, the channel interleaver implements time-first mapping, and also ensures that HARQ ACK / NACK information exists in both slots of a subframe and is mapped to neighboring resources of an uplink demodulation reference signal.
  • modulation DFT precoding
  • MIM0 precoding MIM0 precoding
  • RE mapping RE mapping
  • layer-specific scrambling may be added to the ACK / NACK and RI which are scattered to all layers.
  • a specific codeword may be selected for UCI of CQI / PMI to perform piggyback.
  • 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 carriers to be aggregated may be limited to the bandwidth used by the legacy system for backward compatibi Hty.
  • the existing LTE system supports bandwidths of 1.4, 3, 5, 10, 15, and 20 MHz
  • the LTE-A LTE ⁇ Advanced (Advanced) system improved from the LTE system uses 20 MHz using only the bandwidths supported by LTE. It can support larger bandwidths.
  • Multicarrier is commonly used with carrier aggregation and bandwidth aggregation .
  • carrier merging collectively refers to both contiguous and non-contiguous carrier merging.
  • Component carrier refers to a carrier frequency (or center carrier, center frequency) of the frequency band to be aggregated.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a concept of managing downlink component carriers in a base station
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a concept of managing uplink component carriers in a terminal.
  • the upper layers will be briefly described as MACs in FIGS. 16 and 17.
  • 18 illustrates a concept in which one MAC manages multicarriers in a base station.
  • 19 illustrates a concept in which one MAC manages multicarriers in a terminal.
  • one MAC 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. Shall be.
  • one PHY does not necessarily mean an independent RFCRadio Frequency) device.
  • one independent RF device means one PHY, but is not limited thereto, and one RF device may include several PHYs.
  • 20 illustrates a concept in which a plurality of MACs manage a multicarrier in a base station.
  • 21 illustrates a concept in which a plurality of MACs manage a multicarrier in a terminal.
  • 22 illustrates another concept in which a plurality of MACs manages multicarriers in a base station.
  • 23 illustrates another concept in which a plurality of MACs manage a multicarrier in a terminal.
  • multiple carriers may control several carriers instead of one.
  • each carrier may be controlled 1: 1 by each MAC.
  • each carrier may be controlled by each carrier.
  • the MAC is controlled 1: 1 and one or more other 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.
  • asymmetrical carrier aggregation may be supported in which the number of carriers and / or the bandwidths of carriers merged in uplink and downlink are different.
  • the terminal may use either the SC-FDMA scheme or the cluster DFT-s-OFDMA scheme according to the configuration at the time of UL transmission.
  • the transmission scheme may be equally applied to all configured UL CCs or may be operated independently for each UL CC.
  • 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.
  • Control information (UCI) associated with a plurality of DL CCs may be limited to be transmitted on one UL CC. For example, CQI / PMI / RI and ACK / NACK for a plurality of DL CCs may be transmitted through a specific UL CC (eg, anchor UL CC) among a plurality of UL CCs.
  • DL CC and UL CC It may also be referred to as DL Cell and UL Cell, respectively.
  • the anchor DL CC and the anchor UL CC may be referred to as a DL primary CC (DL Primary CC) and an UL primary CC (UL Primary CC, UL PCC), 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. You can think of this as an implicit linkage.
  • the implicit linkage means that the network configures the linkage in advance and can be signaled through RRC.
  • a DL CC paired with a UL primary CC may be referred to as a primary DL CC.
  • the UL primary (or anchor) CC may be a UL CC transmitted by PUCCINI.
  • the black UL primary CC may be a UL CC through which UCI is transmitted through PUCCH or PUSCH.
  • 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 may be referred to as a DL secondary CC.
  • the UL CC except for the UL primary CC may be referred to as a UL secondary CC.
  • the PCell is used by the terminal to perform an initial connection establishment process or to perform a connection re-establishment process.
  • PCell may refer to a cell indicated in the handover process.
  • the SCell may be configured after the RRC connection is made and may be used to provide additional radio resources.
  • PCell and SCell may be collectively referred to as a serving cell. Therefore, in the case of the UE that is in the RRC—CONNECTED state, but carrier aggregation is not configured or does not support carrier aggregation, there is only one serving cell configured only of the PCell.
  • the network may configure one or more SCells for terminals supporting carrier aggregation in addition to the PCell initially configured in the connection establishment process.
  • PCCs correspond to PCells, primary (radio) resources, and primary frequency resources, which are commonly used.
  • SCCs are matched with SCells, secondary (wireless) resources, and secondary frequency resources, which are commonly used.
  • the UE may define one UL PCC and transmit PUCCH and CA PUCCH through the corresponding PCC.
  • CA PUCCH may mean a PUCCH transmitting UCI (eg, UL A / N feedback) corresponding to DL CCs.
  • the UL PCC may be defined for only one CC in the terminal position. However, when the terminal has a plurality of RF devices (PAs, filters), the number of UL PCCs may be determined (eg, the number of UL PCCs is determined according to the number of RFs).
  • UCI piggyback is designed to avoid the situation where multiple channels are transmitted simultaneously.
  • UCI according to DL PDSCH scheduling in particular ACK / NACK or periodic CSKChanel Status Information
  • the CSI includes at least one of CQI, PMI, and RI.
  • the UE piggybacks and transmits the UCI to be transmitted in the PUCCH in the corresponding subframe.
  • the simultaneous transmission of PUSCH + PUCCH in a corresponding subframe can maintain the cubic metric and IMD problem at the same level as SC-FDMA transmission.
  • the UE when the UE needs to transmit UCI in subframe n, the UE performs a process of determining a channel allocation for UCI. Through the channel allocation process, the UE allocates and transmits UCI to PUCCH or PUSCH. Subframe n requiring UCI transmission is automatically determined according to the UCI type. For example, if UCI is ACK / NACK, subframe n is given as a subframe +4 that received the PDCCH (or PDSCH).
  • subframe n is determined according to a period / offset previously given by higher layer signaling.
  • the subframe for PUSCH transmission is dynamically allocated from the network (eg, base station, relay) by the PDCCH for the UL grant.
  • UCI piggyback method is required.
  • various methods of piggybacking UCI on a PUSCH according to a scenario in which a PUSCH is scheduled according to embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings. Suggest to For ease of explanation, it is assumed that the PUCCH can be transmitted only with UL PCC. Also, for convenience, a 3UL CC is configured.
  • Embodiments of the present invention described below may be applied independently, or at least two methods may be combined and applied to each other.
  • It may include a PUSCH. 25 to 26, when at least one PUSCH is scheduled to the UL PCC, similarly to the method of LTERel-8 / 9, without transmitting the UCI (s) to the PCC PUCCH,
  • Piggyback on the PCC PUSCH can be transmitted.
  • FIGS. 27-31 illustrate a case in which a PUSCH is not scheduled in the UL PCC.
  • the case in which the PUSCH is not scheduled may include a case in which the PUSCH is not transmitted, including the case of retransmission according to the HAQR operation.
  • the terminal may transmit a PUSCH for retransmission without a UL grant according to a synchronous non-adaptive HARQ operation.
  • Scheduling information used for initial PUSCH transmission is recycled as scheduling information (eg, CC information and resource block allocation information) of the retransmission PUSCH.
  • the case in which the PUSCH is not scheduled may refer to the case in which there is no PUSCH to be transmitted including the case of retransmission.
  • the case where the PUSCH is scheduled may refer to the case in which there is no PUSCH to be transmitted including the case of retransmission.
  • the case where the PUSCH is scheduled may refer to the case in which there is no PUSCH to be transmitted including the case of
  • It may include a retransmission PUSCH according to the HAQR operation.
  • FIG. 27-28 illustrate a UCI piggyback scenario according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 27 exemplifies a case in which PUSCH transmissions exist in a plurality of SCCs
  • FIG. 28 illustrates one SCC.
  • the UE when there is a PUSCH transmission in one or more SCC, the UE
  • One PUB may be piggybacked by selecting one SCC among SCCs to which PUSCHs are allocated. More specifically, the PUSCH to which the UCI is piggybacked may be determined as follows. UCI can be piggybacked with the PUSCH of the SCC having the smallest (or largest) physical / logical CC index among the scheduled UL SCCs.
  • the UCI can be piggybacked by the PUSCH of the SCC having the smallest (or largest) physical / logical CC index except for the UL PCC among the configured UL SCCs.
  • UCI can be piggybacked with the PUSCH of the SCC having the smallest (or largest) physical / logical CC index excluding the UL PCC among the activated UL SCCs.
  • PUSCH initial / retransmission is performed in UL SCC0 (assuming index 1) and UL SCC1 (assuming index 2).
  • PUSCH retransmission may be performed without UL grant (synchronous non-adaptive retransmission).
  • the UCI can be piggybacked on the PUSCH of UL SCC0 (FIG. 27). If there is no PUSCH transmission in UL PCC and PUSCH is transmitted only in UL SCC1, UCI may be piggybacked to UL SCC1 which is the CC having the smallest index among UL CCs in which the PUSCH is transmitted (FIG. 28).
  • UCI is piggybacked on the UL PCC PUSCH.
  • No UL PCC PUSCH The UCI is piggybacked to the PUSCH of the UL SCC having the smallest index among the UL SCC (s) for which the PUSCH is scheduled.
  • the above-described rule may be simplified as the UCI is piggybacked on the PUSCH of the UL CC having the smallest index among the UL CCs for which the PUSCH is scheduled. That is, it is not necessary to consider the existence of the UL PCC PUSCH.
  • FIG. 29-30 illustrate a UCI piggyback scenario according to a third embodiment of the present invention.
  • at least one PUSCH may be forcibly scheduled in the UL PCC for a subframe in which a PUSCH (s) + PUCCH event occurs in the network.
  • only one PUSCH may be scheduled to schedule the PUSCH only for the UL PCC.
  • the UE may immediately recognize a subframe in which the PUSCH + PUCCH event occurs after PDCCH decoding, and the UE may recognize that at least one of the PUSCHs is scheduled to the UL PCC.
  • FIG. 29 illustrates a case in which the network enforces PUSCH scheduling on only UL PCC.
  • 30 illustrates a case in which the network enforces that at least one PUSCH is scheduled to UL PCC.
  • the terminal receives only UL grant 0 for UL SCC0 from the network and does not receive UL grant for UL PCC PUSCH. In this case, the terminal transmits the UL PCC PUSCH by applying the resource allocation information of the UL grant 0 for the DL SCC to the UL PCC. As a result, the UCI is piggybacked on the UL PCC PUSCH.
  • the network may inform the UE of the UL CC index to which the UCI is piggybacked through physical layer signaling (eg, PDCCH) or RRC signaling.
  • PDCCH physical layer signaling
  • RRC Radio Resource Control
  • a piggybacked PUSCH may be transmitted in a UL CC linked with a PDCCH for a scheduled DL PDSCH.
  • the PUSCH with the UCI piggyback may be transmitted in the UL CC linked with the scheduled DL PDSCH CC.
  • a PUSCH piggybacked by UCI may be transmitted in a UL CC linked to a DL CC indicated by a CIF value.
  • a CIF value Carrier Indication Field
  • UCI may be piggybacked on a PUSCH of a UL CC having the smallest (or largest) ( X index) among a plurality of UL CCs scheduled with a PUSCH linked to the DL CC indicated by the CIF.
  • the UL CC to which the UCI is piggybacked may be indicated by reusing an existing TPCCTransmit Power Control) field or by using a newly defined field.
  • the TPC in the DL grant is a field used for PUCCH power control in 3GPP Re 1-8 / 9.
  • a piggybacked PUSCH may be transmitted in a UL CC linked with a PDCCH for a scheduled UL PUSCH.
  • the PUSCH with the UCI piggyback may be transmitted in the UL CC linked with the scheduled UL PUSCH CC.
  • a PUSCH with UCI piggyback may be transmitted in the UL CC indicated by the CIF value.
  • the UL CC to which the UCI is piggybacked may be indicated by reusing an existing TKX Transmit Power Control) field or using a newly defined field.
  • the TPC in the UL grant is a field used for PUSCH power control in 3GPP Rel-8 / 9.
  • the UE may drop one transmission of UCI or UL SCC PUSCH. .
  • the drop may be defined in advance according to the priority, or may indicate whether the drop or the channel to drop through PDCCH or RRC signaling.
  • the PUSCH drop may be applied at the CC level. That is, some UL SCCs may drop PUSCH transmissions and some UL SCCs may perform PUSCH transmissions.
  • the HARQ entity performs an HARQ operation in units of CC levels. For example, if the initial transmission was performed in UL CC # 2, retransmissions for it should also be performed in UL CC # 2.
  • ⁇ Data decoding succeeds in UL PCC and UL SCC # 0, and the network (eg, base station and relay) transmits an ACK to the terminal through PHICH.
  • the network may indicate a UL CC to which UCI is piggybacked through a UL grant.
  • -Data decoding succeeds in UL PCC, so network (eg, base station, relay) sends ACK to UE through PHICH
  • the network may transmit a UL grant to indicate the UL CC to perform the UCI piggyback.
  • the UE may perform the UCI piggyback on the PUSCH of the UL SCC for the UL grant.
  • the network may transmit a UL grant for UL SCC # 0, and the terminal may perform UCI piggyback through UL SCC # 0.
  • the UL grant (PDCCH) for UL SCC # 0 is a DL CC linked with UL SCC # 0.
  • the UL SCC may be indirectly piggybacked through the DL CC through which the UL grant is transmitted. Or cross-carrier
  • the UL grant (PDCCH) may refer to UL SCC # 0 using CIF.
  • the base station-terminal block diagram in the figure may be replaced by a base station-relay block diagram or a relay-terminal block diagram.
  • 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.
  • the base station 110 and / or the 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 terminal and the relay or the base station 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, it is apparent that various operations performed for communication with the terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other 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.
  • the terminal may be replaced with terms such as UE Jser Equipment (MS), Mobile Station (MS), and Mobile Subscriber Station (MSS).
  • MS UE Jser Equipment
  • MS Mobile Station
  • MSS Mobile Subscriber Station
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof. In the case of a hardware implementation, one embodiment of the invention
  • ASICs Appl icat ion specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs rogrammable logic devices
  • FPGAs Field 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.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것으로서, 복수의 PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel) 전송을 위한 복수의 스케줄링 정보를 수신하는 단계; 및 UCI(Uplink Control Information) 전송이 필요한 서브프레임에서 상기 복수의 PUSCH 전송이 있는 경우, 상기 UCI를 상기 복수의 PUSCH 중에서 하나의 PUSCH를 통해 전송하는 단계를 포함하고, 상기 서브프레임에서 프라이머리 자원 상에 PUSCH 전송이 있는 경우, 상기 UCI는 상기 프라이머리 자원의 PUSCH를 통해 전송되고, 상기 서브프레임에서 상기 프라이머리 자원 상에 PUSCH 전송이 없는 경우, 상기 UCI는 PUSCH 전송이 있는 복수의 세컨더리 자원 중에서 인덱스가 가장 작은 세컨더리 자원의 PUSCH를 통해 전송되는 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 지원할수 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) 시스템, TDMA(t ime division multiple access) 시스템, 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 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, 무선 통신 시스템에서 단말이 제어 정보를 전송하는 방법에 있어서, 복수의 Pl]SCH(Physical Uplink Shared CHannel) 전송을 위한 복수의 스케줄링 정보를 수신하는 단계; 및 UCI (Uplink Control Information) 전송이 필요한 서브프레임에서 상기 복수의 PUSCH 전송이 있는 경우, 상기 UCI를 상기 복수의 PUSCH 중에서 하나의 PUSCH를 통해 전송하는 단계를 포함하고, 상기 서브프레임에서 프라이머리 자원 상에 PUSCH 전송이 있는 경우, 상기 UCI는 상기 프라이머리 자원의 PUSCH를 통해 전송되고, 상기 서브프레임에서 상기 프라이머리 자원 상에 PUSCH 전송이 없는 경우, 상기 UCI는 PUSCH 전송이 있는 복수의 세컨더리 자원 중에서 인덱스가 가장 작은 세컨더리 자원의 PUSCH를 통해 전송되는, 방법이 제공된다.
본 발명의 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 전송하도록 구성된 단말에 있어서, R Radio Frequency) 유닛; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 복수의 PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel) 전송을 위한 복수의 스케줄링 정보를 수신하며, UCKUplink Control Information) 전송이 필요한 서브프레임에서 상기 복수의 PUSCH 전송이 있는 경우, 상기 UCI를 상기 복수의 PUSCH 중에서 하나의 PUSCH를 통해 전송하도록 구성되고, 상기 서브프레임에서 프라이머리 자원 상에 PUSCH 전송이 있는 경우, 상기 UCI는 상기 프라이머리 자원의 PUSCH를 통해 전송되며, 상기 서브프레임에서 상기 프라이머리 자원 상에 PUSCH 전송이 없는 경우, 상기 UCI는 PUSCH 전송이 있는 복수의 세컨더리 자원 중에서 인덱스가 가장 작은 세컨더리 자원의 PUSCH를 통해 전송되는, 단말이 제공된다.
바람직하게, 상기 프라이머리 자원은 PCCXPrimary Component Carrier)에 대웅하고, 상기 세컨더 '리 자원은 SCC( Secondary Component Carrier)에 대웅한다. 바람직하게, 상기 UCI는 주기적 CSI (Channel Status Information), ACK/NACK( Acknowledgement /Negative ACK) 중에서 적어도 하나를 포함한다.
바람직하게, 상기 인덱스는 CC 식별에 사용되는 논리 인덱스이다. 또한, 상기 인덱스는 R CXRadio Resource Control) 시그널링을 통해 설정된다.
바람직하게, 상기 UCI 전송이 필요한 서브프레임과 상기 복수의 PUSCH 전송이 있는 서브프레임이 다른 경우, 상기 UCI는 PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)를 통해 전송된다.
【유리한 효과】
본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 효율적으로 전송할 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 맵핑을 설명한다.
도 1은 무선 통신 시스템의 일례인 3GPP LTE시스템에 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 SOFDMA방식과 0FDMA방식을 예시한다.
도 5는 단일 반송파 특성을 만족하기 위한 주파수 도메인 상의 신호 맵큉 방식을 예시한다.
도 6은 클러스터 SC-FDMA에서 DFT 프로세스 출력 샘플들이 단일 캐리어에 맵핑되는 신호 처리 과정을 예시한다.
도 7~8은 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 UL-SCH 데이터와 제어 정보의 처리 과정을 예시한다.
도 12는 PUSCH상에서 제어 정보와 UL-SCH 데이터의 다중화를 나타낸다. 도 13-15는 MIM0(Multiple Input Multiple Output) 시스템에서 제어 정보와 UL-SCH 데이터의 다중화를 나타낸다.
도 16은 기지국에서 하향링크 콤포년트 캐리어를 관리하는 개념을 예시한다. 도 17은 단말에서 상향링크 콤포넌트 캐리어를 관리하는 개념을 예시한다. 도 18은 기지국에서 하나의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 예시한다. 도 19는 단말에서 하나의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 예시한다. 도 20은 기지국에서 복수의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 예시한다. 도 21은 단말에서 복수의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 예시한다. 도 22는 기지국에서 복수의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념올 예시한다. 도 23은 단말에서 복수의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 예시한다. 도 24는 복수의 DL CC와 한 UL CC가 링크된 비대칭 캐리어 병합을 예시한다. 도 25-31은 본 발명의 실시예에 따른 UCI 피기백 시나리오를 예시한다.
도 32는 본 발명에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다.
【발명을 실시하기 위한 형태】
이하의 7]^^: CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access) , TDMA(time division multiple access) , 0FDMA( orthogonal frequency division multiple access) , SC_FDMA( single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal 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 Telecommunications 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, UL)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보와 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 S1이에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널 (Primary Synchronization Channel , P-SCH) 및 부동기 채널 (Secondary Synchronization Channel , S—SCH)을수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 샐 ID등의 정보를 획득한다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리방송채널 (Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 샐 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 대웅하는 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 i ve-ACK) , SR( Scheduling 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 BPS CBinary Phase Shift Keying), QPS (Quadrature Phase Shift Keying) 또는 16QAM/64QAM(Quadrature Amplitude 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 맵핑할 수 있다. 이와 같이 처리된 신호는 SC— FDMA 신호 생성기 (250)를 거쳐 안테나를 통해 기지국으로 전송될 수 있다.
도 3은 기지국이 하향링크 신호를 전송하기 위한 신호 처리 과정을 설명하기 위한 도면이다.
3GPP LTE 시스템에서 기지국은 하향링크로 하나 이상의 코드워드 (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 모듈 (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 방식올 설명하기 위한 도면이다. 3GPP시스템은 하향링크에서 0FDMA를 채용하고 상향링크에서 SC— FDMA를 채용한다
도 4를 참조하면, 상향링크 신호 전송을 위한 단말 및 하향링크 신호 전송을 위한 기지국 모두직렬 -병렬 변환기 (Serial-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 포함한다ᅳ N-포인트 DFT 모들 (402)은 M-포인트 IDFT 모들 (404)의 IDFT 처리 영향을 일정 부분 상쇄함으로써 전송 신호가 단일 반송파 특성 (single carrier property)을 가지도록 한다.
도 5는 주파수 도메인에서 단일 반송파 특성을 만족하기 위한 주파수 도메인상의 신호 맵핑 방식올 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 맵윙되는 신호 처리 과정을 도시하는 도면이다. 도 7과 도 8은 클러스터 SC-FDMA에서 DFT 프로세스 출력 샘플들이 멀티캐리어 (mult i—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 컴포년트 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) SC-FDMA의 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 SCᅳ FDMA의 DFT 확산과 IFFT의 주파수 부반송파 맵핑 구성을 확장한 것으로 NxSC-FDMA 또는 NxDFT-s-OFDMA라고 표현되기도 한다. 본 명세서는 이들을 포괄하여 세그먼트 SC-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)을 포함하며 슬롯을 경계로 호핑한다. 상향링크 제어 정보 (즉, UCI)는 HARQ ACK/NACK, CQI (Channel Quality Information), PMKPrecoding Matrix Indicator), RKRank Indication) 등을 포함한다.
도 11은 UL-SCH 데이터와 제어 정보의 처리 과정을 예시한다.
도 11을 참조하면, 에러 검출은 CRC(Cyclic Redundancy Check) 부착을 통해 UL-SCH 전송 블록에 제공된다 (S100).
전체 전송 블록이 CRC 패리티 비트를 계산하기 위해 사용된다. 전송 블록의 비트는 。0'«1'"2'"3' 계1이다. 패리티 비트는 PO,P\,P:I,P3'...'PL -、 이다. 전송 블록의 크기는 A이고, 패리티 비트의 수는 L 이다.
전송 블록 CRC 부착 이후ᅳ 코드 블록 분할과 코드 블록 CRC 부착이 실행된다 (S110). 코드 블록 분할에 대한 비트 입력은 ^^,^,^,…,^― '이다ᅳ B는 전송 블록 (CRC 포함)의 비트 수이다. 코드 블록 분할 이후의 비트는 。'^, 2' '"^쒸)이 된다ᅳ r은 코드 블록 번호를 나타내고 ^에…,어), Kr은 코드 블록 r의 비트 수를 나타낸다. C는 코드 블록의 총 개수를 나타낸다.
채널 코딩은 코드 블록 분할과 코드 블록 CRC 이후에 실행된다 (S120). 채널 코딩 이후의 비트는 /,^'?,^^^,…,^?^)이 된다. ,ᅳ = 0,1,2이고, ^은 코드 블록 r을 위한 i번째 부호화된 스트림의 비트 수를 나타낸다 (즉, ^=/^+4 ). r은 코드 블록 번호를 나타내고 "=0,1, ,01), Kr은 코드 블록 r의 비트 수를 나타낸다. C는 코드 블록의 총'개수를 나타낸다. 채널 코딩을 위해 터보 코딩이 사용될 수 있다. 레이트 매칭은 채널 코딩 이후에 수행된다 (S130). 레이트 매칭 이후의 비트는 ^ο,^,^^ ,...^^^이 된다. Er은 r-번째 코드 블록의 레이트 매칭된 비트의 수이다. r=0,l^",C-l이고, C는 코드 블록의 총 개수를 나타낸다.
코드 블록 연결은 레이트 매칭 이후에 실행된다 (S140). 코드 블록 연결 이후 비트는 니 h,H 가 된다. G는 전송을 위한 부호화된 비트의 총 개수를 나타낸다. 제어 정보가 UL-SCH 전송과 다중화 되는 경우, 제어 정보 전송에 사용.되는 비트는 G에 포함되지 않는다.
Figure imgf000012_0001
는 UL— SCH 코드워드에 해당한다.
상향링크 제어 정보의 경우, 채널 품질 정보 (CQI 및 /또는 PMI), RI 및 HARQ-ACK의 채널 코딩이 각각 독립적으로 수행된다. UCI의 채널 코딩은 각각의 제어 정보를 위한 부호화된 심볼의 개수에 기초하여 수행된다. 예를 들어, 부호화된 심볼의 개수는 부호화된 제어 정보의 레이트 매칭에 사용될 수 있다. 부호화된 심볼의 개수는 이후의 과정에서 변조 심볼의 개수, RE의 개수 등으로 대응된다. 채널 품질 정보의 채널 코딩은 oo'0''02'"'^— ' 입력 비트 시퀀스를 이용하여 수행된다 (S150). 채널 품질 정보를 위한 채널 코딩의 출력 비트 시퀀스는 ^ 、,^,^,…,^^、 7} 된다. 채널 품질 정보는 비트 수에 따라 적용되는 채널 코딩 방식이 달라진다. 또한, 채널 품질 정보는 11비트 이상인 경우에 CRC 비트가 부가된다. QCQ1는 부호화된 비트의 총 개수를 나타낸다. 비트 시퀀스의 길이를
QCQI 에 맞추기 위해, 부호화된 채널 품질 정보는 레이트—매칭될 수 있다. QCQ!=Q^xQm 이고' Q0Q,은 CQI를 위한 부호화된 심볼의 개수이며, ^은 변조 차수 (order)이다. 은 UL— SCH 데이터와 동일하게 설정된다.
RI의 채널 코딩은 입력 비트 시퀀스 [0o ] 또는 [0ο °ι ] 를 이용하여
?/ RJ RI
수행된다 (S160). [° ]와 [°o oi ]는 각각 1-비트 RI와 2—비트 RI 를 의미한다.
1-비트 RI의 경우, 반복 (repetition) 코딩이 사용된다. 2ᅳ비트 RI의 경우, (3,2) 심플렉스 코드가 사용되고 인코딩된 데이터는 순환 반복될 수 있다. 출력 비트 시퀀스 , '...'q ^는 부호화된 RI 블록 (들)의 결합에 의해 얻어진다. ,는 부호화된 비트의 총 개수를 나타낸다. 부호화된 RI의 길이를 ρ 에 맞추기 위해, 마지막에 결합되는 부호화된 RI 블록은 일부분일 수 있다 (즉, 레이트 매칭).
Figure imgf000012_0002
이고, 은 RI를 위한 부호화된 심볼의 개수이며, 은 변조 차수 (order)이다. 은 UL-SCH 데이터와 동일하게 설정된다. HARQ— ACK의 채널 코딩은 단계 S170의 입력 비트 시퀀스 [0。 ], 1° °' J
1 r
또는 l 0o쐬를 이용하여 수행된다 . [0。 ]와 [0ο °\ ]는 각각 1—비트
HARQ-ACK와 2-비트 HARQ-ACK을 의미한다. 또한, L 0 1 " ^CA-'J 은 두 비트
이상의 정보로 구성된 HARQ-ACK을 의미한다 (즉, 0Aac >2 . ACK은 1로 부호화되고,
NACK은 0으로 부호화된다. 1—비트 HARQ-ACK의 경우, 반복 (repetition) 코딩이
사용된다. 2—비트 HARQ-ACK의 경우, (3,2) 심플렉스 코드가 사용되고 인코딩된
데이터는 순환 반복될 수 있다. 은부호화된 비트의 총 개수를 나타내며, 비트 시뭔스 q<> 제 ' -세 i 는 부호화된 HARQ-ACK 블록 (들)의 결합에 의해
얻어진다. 비트 시퀀스의 길이를 에 맞추기 위해, 마지막에 결합되는 부호화된
HARQ-ACK 블록은 일부분일 수 있다 (즉, 레이트 매칭). QACK = QA'CK χ Qm 이고,
은 HARQ-ACK을 위한 부호화된 심볼의 개수이며, Qm^ 변조 차수 (order)이다. ¬은 UL-SCH 데이터와 동일하게 설정된다.
데이터 /제어 다중화 블록의 입력은 부호화된 UL-SCH 비트를 의미하는
Figure imgf000013_0001
와 부호화된 CQI/PMI 비트를 의미하는 >, ', 2,^,…, 이다 (S180). 데이터 /제어 다중화 블록의 출력은 ^'^^'^'…'^^이다. I'는 길이
¾의 컬럼 백터이다 ( ' = 0,...,/ '-1 ) = 이고, = + 이다. H는 UL-SCH
데이터와 CQI/PMI를 위해 할당된 부호화된 비트의 총 개수이다.
채널 인터리버의 입력은 데이터 /제어 다중화 블록의 출력, , 부호화된 랭크 지시자 /^,/7,/7 및 부호화된 HARQ— ACK ^ 를
-l ,
대상으로 수행된다 (S190). g( 는 CQI/PMI를 위한 길이 Qm 의 컬럼 백터이고
/ = 0,...,//'-1이다 ( ^/ )ᅳ ^ 는 ACK/NACK을 위한 길이 의 컬럼 백터이고
,· = ο,...,ρ^— 1이다 ( ¾ΟΪ =ρ^/2„ ). 는 RI를 위한 길이 ^의 컬럼 백터이고
/=ο,...,ρ;„— 1이다 ( ^^/요 채널 인터리버는 PUSCH 전송을 위해 제어 정보와 UL— SCH 데이터를 다중화한다. 구체적으로, 채널 인터리버는 PUSCH 자원에 대웅하는 채널 인터리버 행렬에 제어 정보와 UL-SCH 데이터를 맵핑하는 과정을 포함한다.
채널 인터리빙이 수행된 이후, 채널 인터리버 행렬로부터 행ᅳ바이—행으로 독출된 비트 시¾스 Α0Λ ,Α2,..., +Ρ(Ί(_, 가 출력된다. 독출된 비트 시¾스는 자원 그리드 상에 맵핑된다. '=//' + /개의 변조 심볼이 서브프레임을 통해 전송된다. 도 12는 PUSCH 상에서 제어 정보와 UL-SCH 데이터의 다중화를 나타낸다. PUSCH 전송이 할당된 서브프레임에서 제어 정보를 전송하고자 할 경우, 단¾은 DFT-확산 이전에 제어 정보 (UCI)와 UL-SCH 데이터를 함께 다중화 한다. 제어 정보는 CQI/PMI, HARQ ACK/NACK 및 RI 중에서 적어도 하나를 포함한다. CQI/PMI, ACK/NACK 및 RI 전송에 사용되는 각각의 RE 개수는 PUSCH 전송을 위해 할당된
MCS(Modulation and Coding Scheme) 및 오프셋 값 ( , A°ffsetA°ffset )에 기초한다. 오프셋 값은 제어 정보에 따라 서로 다른 코딩 레이트를 허용하며 상위 계층 (예, RRC) 시그널에 의해 반-정적으로 설정된다. UL-SCH 데이터와 제어 정보는 동일한 RE에 맵핑되지 않는다. 제어 정보는 서브프레임의 두 슬롯에 모두 존재하도록 맵핑된다. 기지국은 제어 정보가 PUSCH를 통해 전송될 것을 사전에 알 수 있으므로 제어 정보 및 데이터 패킷을 손쉽게 역-다중화 할 수 있다.
도 12를 참조하면, CQI 및 /또는 PMI (CQI/PMI) 자원은 UL-SCH 데이터 자원의 시작 부분에 위치하고 하나의 부반송파 상에서 모든 SC-FDMA 심볼에 순차적으로 맵핑된 이후에 다음 부반송파에서 맵핑이 이뤄진다. CQI/PMI는 부반송파 내에서 왼쪽에서 오른쪽, 즉 SC-FDMA 심볼 인덱스가 증가하는 방향으로 맵핑된다. PUSCH 데이터 (UL-SCH 데이터)는 CQI/PMI 자원의 양 (즉, 부호화된 심볼의 개수)을 고려해서 레이트 -매칭된다. UL-SCH 데이터와 동일한 변조 차수 (modulation order)가 CQI/PMI에 사용된다. CQI/PMI 정보 사이즈 (페이로드 사이즈)가 작은 경우 (예, 11비트 이하), CQI/PMI 정보에는 PUCCH 전송 때와 유사하게 (32, k) 블록 코드가 사용되며 부호화된 데이터는 순환 반복될 수 있다. CQI/PMI 정보 사이즈가 작은 경우 CRC는 사용되지 않는다. CQI/PMI 정보 사이즈가 큰 경우 (예, 11비트 초과), 8비트 CRC가 부가되고 테일-바이팅 컨볼루션 코드 (tail-biting convolut ional code)를 이용하여 채널 코딩과 레이트 매칭이 수행된다. ACK/NACK은 UL—SCH 데이터가 맵핑된 SC-FDMA의 자원의 일부에 펑처링을 통해 삽입된다. ACK/NACK는 RS 옆에 위치하며 해당 SC-FDMA 심볼 내에서 아래쪽부터 시작해서 위쪽, 즉 부반송파 인텍스가 증가하는 방향으로 채워진다. 노멀 CP인 경우, 도면에서와 같이 ACK/NACK을 위한 SC-FDMA 심볼은 각 슬롯에서 SC-FDMA 심볼 #2/#5에 위치한다. 서브프레임에서 ACK/NACK이 실제로 전송하는지 여부와 관계 없이, 부호화된 RI는 ACK/NACK을 위한 심볼의 옆에 위치한다. ACK/NACK, RI 및 CQI/PMI는 독립적으로 코딩된다.
도 13은 MIM0(Multiple Input Multiple Output) 시스템에서 제어 정보와
UL-SCH 데이터의 다중화를 나타낸다.
도 13을 참조하면, 단말은 PUSCH 전송을 위한 스케줄링 정보로부터 UL-SCH (데이터 파트)를 위한 탱크 (n_sch) 및 이와 관련된 PMI를 식별한다 (S1310). 또한, 단말은 UCI를 위한 랭크 (nᅳ ctrl)를 결정한다 (S1320). 이로 제한되는 것은 아니지만, UCI의 랭크는 UL-SCH의 탱크와 동일하게 설정될 수 있다 (n_ctrl=n_sch). 이후, 데이터와 제어 채널의 다중화가 이루어진다 (S1330). 이후, 채널 인터리버는 데이터 /CQI의 시간—우선 맵핑을 수행하고 DM RS 주변을 펑처링하여 ACK/NACK/RI을 맵핑한다 (S1340). 이후, MCS 테이블에 따라 데이터와 제어 채널의 변조가 수행된다 (S1350). 변조 방식은 예를 들어 QPSK, 16QAM, 64Q眉올 포함한다. 변조 블록의 순서 /위치는 변경될 수 있다 (예, 데이터와 제어 채널의 다중화 이전).
도 14 및 15는 본 발명의 일 실시예에 따라 복수의 UL-SCH 전송블록과 제어 정보를 다중화하여 전송하는 예를 나타낸다. 편의상, 도면은 두 개의 코드워드가 전송되는 경우를 가정하고 있지만, 본 발명이 이로 제한되는 것은 아니다. 코드워드와 전송블록은 서로 대응되며 본 명세서에서 이들은 서로 흔용된다. 기본적인 과정은 도 11 및 12를 참조하여 설명한 것과 동일 /유사하므로 여기서는 MIM0와 관련된 부분올 위주로 설명한다.
도 14 및 15를 참조하면, 각각의 코드워드는 채널 코딩 이후, 주어진 MCS 테이블에 따라 레이트 -매칭된다. 이후, 인코딩된 비트는 샐 -특정 (cell— specific), UL-특정, UE-특정, 코드워드 -특정 방식으로 스크램블 된다. 이후, 스크램블된 코드워드에 대해 코드워드 -대-레이어 맵핑이 수행된다. 코드워드 -대ᅳ레이어 맵핑은 예를 들어 레이어 쉬프팅 (또는 퍼뮤테이션) 등의 동작을 포함할 수 있다. 코드워드 -대-레이어 맵핑 예를 도 15에 도시하였다. 이후의 동작은 레이어 단위로 수행된다는 점을 제외하고는 앞에서 설명한 것과 동일 /유사하다. 다만, MIM0인 경우, DFT 프리코딩의 출력에 대해 MIM0 프리코딩이 적용된다. MIM0 프리코딩은 레이어 (혹은 가상 안테나)를 물리 안테나로 맵핑 /분배하는 역할을 한다. MIM0 프리코딩은 프리코딩 행렬을 이용하여 수행되며, 도시된 바와 다른 순서 /위치에 구현될 수 있다.
UCI (예, CQI, PMI, RI, ACK/NAK 등)은 주어진 방식에 따라 독립적으로 채널 코딩된다. 인코딩된 비트의 개수는 비트—사이즈 콘트를러에 의해 제어된다 (해칭 블록). 비트-시 ᅵ즈 콘트를러는 채널 코딩 블록에 포함될 수 있다. 비트-사이즈 콘트를러는 다음과 같이 동작할 수 있다.
1. PUSCH를 위한 RI(n_rank_pusch)를 식별한다.
2. 1^3^ᅳ 1"1=¾一^^_1^15(±로 설정하여 제어 채널을 위한 비트의 수 (n— bit_ctrl)의 개수를 n_ext_ctr l=n_rank_ctr l*n_bit_ctrl로 확장되도록 한다.
A. 한 방법으로 제어 채널의 비트를 단순 반복시켜 제어 채널의 비트를 확장할 수 있다. 예를 들어, 제어 채널의 비트가 [a0 al a2 a3] (즉, n— bitᅳ ctrl=4)이고 n— rank— pusch=2라고 가정하면, 확장된 제어 채널 비트는 [a0 al a2 a3 aO al a2 a3] (즉, n_ext_ctr 1=8)이 될 수 있다.
B. 다른 방법으로 순환 버퍼 개념을 적용하여 n_ext_ctrl이 되도록 제어 채널의 비트를 확장할 수 있다.
비트-사이즈 콘트롤러와 채널 코딩 블록이 통합될 경우 (예, CQI/PMI 제어 채널의 경우), 채널 코딩을 적용하여 인코딩된 비트를 생성하고 기존 LTE 규칙에 따라 레이트 매칭을 수행할 수 있다.
비트-사이즈 콘트롤러에 부가하여, 비트 -레벨 인터리빙을 적용하여 레이어에 더 많은 랜덤화를 제공할 수 있다.
제어 채널의 랭크를 데이터 채널의 랭크와 동일하게 제한하는 것은 시그널링 오버헤드 관점에서 유리하다. 데이터와 제어 채널의 랭크가 다를 경우, 제어 채널을 위한 PMI를 추가적으로 시그널링 하는 것이 필요하다ᅳ 또한, 데이터와 제어 채널을 위해 동일한 RI를 사용하는 것은 다중화 체인을 단순화하는데도 도움이 된다. 따라서, 제어 채널의 유효 랭크는 1이지만 제어 채널을 전송하는데 실제로 사용된 랭크는 n_rank_pusch일 수 있다. 수신 측면에서, 각각의 레이어에 대해 MIM0 디코더가 적용된 후, 각각의 LLR 출력은 MRC(Maximum Ratio Combining)를 이용하여 누적된다.
CQI/PMI 채널과 두 코드워드의 데이터 파트는 데이터 /콘트롤 다중화 블록에 의해 다중화된다. 이후, 채널 인터리버는 시간ᅳ우선 맵핑을 구현하며, 또한 HARQ ACK/NACK 정보가 서브프레임의 양 슬롯에 존재하고 상향링크 복조 기준 신호의 주변 자원에 맵큉되도록 보장한다.
이후, 각각의 레이어에 대해 변조, DFT 프리코딩, MIM0 프리코딩, 및 RE 맵핑이 수행된다.
이때, 모든 레이어로 훑뿌려지는 ACK/NACK, RI에는 레이어 특정 스크램블링이 추가될 수 있다. 또한, CQI/PMI의 UCI에 대해서는 특정 코드워드를 선택하여 피기백을 수행할 수 있다.
이하, 캐리어 병합 (Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템에 대해 설명한다. 멀티캐리어 시스템 또는 캐리어 병합 시스템은 광대역 지원을 위해 목표 대역 (bandwidth)보다 작은 대역을 가지는 복수의 캐리어를 집합하여 사용하는 시스템올 말한다. 목표 대역보다 작은 대역을 가지는 복수의 캐리어를 집합할 때, 집합되는 캐리어의 대역은 기존 시스템과의 호환 (backward compatibi Hty)을 위해 기존 시스템에서 사용하는 대역폭으로 제한될 수 있다. 예를 들어, 기존의 LTE 시스템은 1.4, 3, 5, 10, 15, 20MHz의 대역폭올 지원하며, LTE시스템으로부터 개선된 LTE-A LTEᅳ 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. 콤포넌트 캐리어는 집합되는 주파수 대역의 캐리어 주파수 (또는 중심 캐리어, 중심 주파수)를 의미한다.
도 16은 기지국에서 하향링크 콤포넌트 캐리어들을 관리하는 개념을 예시하는 도면이며, 도 17은 단말에서 상향링크 콤포넌트 캐리어들을 관리하는 개념을 예시하는 도면이다. 설명의 편의를 위하여 이하에서는 도 16 및 도 17에서 상위 계층들을 MAC으로 간략화하여 설명한다.
도 18은 기지국에서 하나의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 설명한다. 도 19는 단말에서 하나의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 설명한다.
도 18 및 19를 참조하면, 하나의 MAC이 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 18과 19에서 하나의 PHY는 편의상 하나의 컴포넌트 캐리어를 의미하는. 것으로 한다. 여기서, 하나의 PHY는 반드시 독립적인 RFCRadio 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 20은 기지국에서 복수의 MAC이 멀티 캐리어를 관리하는 개념을 설명한다. 도 21은 단말에서 복수의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 설명한다. 도 22는 기지국에서 복수의 MAC이 멀티 캐리어를 관리하는 다른 개념을 설명한다. 도 23은 단말에서 복수의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 다른 개념을 설명한다.
도 18 및 도 19와 같은 구조 이외에 도 20 내지 도 23과 같이 여러 개의 캐리어를 하나의 MAC이 아닌 여러 개의 MAC이 제어할 수도 있다.
도 20 및 도 21과 같이 각각의 캐리어를 각각의 MAC이 1:1로 제어할 수도 있고, 도 22 및 도 23과 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. TDD시스템은 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 컴포넌트 캐리어를 기존 시스템과 호환되도록 구성하는 것이 가능하다. 하지만, 호환성을 고려하지 않는 컴포넌트 캐리어가본 발명에서 제외되는 것은 아니다.
이하에서는 설명의 편의를 위하여 PDCCH가 하향링크 컴퍼넌트 캐리어 #0으로 전송되었을 때, 해당 PDSCH는 하향링크 컴퍼넌트 캐리어 #0으로 전송되는 것을 가정하여 설명하지만, 교차-캐리어 스케쥴링 (cross-carrier scheduling)이 적용되어 해당 PDSCH가 다른 하향링크 컴퍼넌트 캐리어를 통해 전송될 수 있음은 자명하다. 단말은 UL 전송 시에 구성에 따라 SC-FDMA 방식 또는 클러스터 DFT-s-OFDMA 방식 중 하나를 사용할 수 있다. 전송 방식은 구성된 모든 UL CC에 대해 동일하게 적용되거나 각각의 UL CC마다 독립적으로 운영될 수 있다.
도 24는 캐리어 병합이 지원되는 무선 통신 시스템에서 UCI가 전송되는 시나리오를 예시한다. UCI는 예를 들어 HQRQ ACK/NACK (A/N), 채널 상태 정보 (예, CQI, PMI, RI), 스케줄링 요청 정보 (예, SR)를 포함할 수 있다.
도 24는 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. 복수의 DL CC와 연관된 제어 정보 (UCI)는 하나의 UL CC를 통해 전송되도록 제한될 수 있다. 예를 들어, 복수의 DL CC에 대한 CQI/PMI/RI, ACK/NACK는 복수의 UL CC 중에서 특정 UL CC(예, 앵커 UL CC)를 통해 전송될 수 있다. DL CC 및 UL CC는 각각 DL Cell 및 UL Cell로도 지칭될 수 있다. 또한, 앵커 DL CC 및 앵커 UL CC는 각각 DL 프라이머리 CC(DL Primary CC, DL PCC) 및 UL 프라이머리 CC(UL Primary CC, UL PCC)로 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 DL 프라이머리 CC라 명할 수 있다. 이것을 묵시적 링키지라 간주할 수 있다. 땅시적 링키지는 네트워크가 사전에 미리 링키지를 구성 ( configuration)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, UL 프라이머리 (또는 앵커) CC는 PUCCINI" 전송되는 UL CC일 수 있다. 흑은 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 R C 시그널링을 통해 획득될 수 있다. 따라서, SIB2 링키지만이 존재하고 다른 DL-UL 페어링은 명시적으로 정의되지 않을 수 있다. 예를 들어, 도 24의 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.
LTE-A는 무선 자원을 관리하기 위해 셀 (cell)의 개념을 사용한다. 셀은 하향링크 자원과 상향링크 자원의 조합으로 정의되며, 상향링크 자원은 필수 요소는 아니다. 따라서, 샐은 하향링크 자원 단독, 또는 하향링크 자원과 상향링크 자원으로 구성될 수 있다. 캐리어 병합이 지원되는 경우, 하향링크 자원의 캐리어 주파수 (또는, DL CC)와 상향링크 자원의 캐리어 주파수 (또는, UL CC) 사이의 링키지 (linkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 프라이머리 주파수 자원 (또는 PCC) 상에서 동작하는 샐을 프라이머리 샐 (Primary Cell, PCell)로 지칭하고, 세컨더리 주파수 자원 (또는 SCC) 상에서 동작하는 셀을 세컨더리 샐 (Secondary Cell, SCell)로 지칭할 수 있다. PCell은 단말이 초기 연결 설정 (initial connection establishment) 과정을 수행하거나 연결 재 -설정 과정을 수행하는데 사용된다. PCell은 핸드오버 과정에서 지시된 셀을 지칭할 수도 있다. SCell은 RRC 연결이 설정이 이루어진 이후에 구성될 있고 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다. PCell과 SCell은 서빙 셀로 통칭될 수 있다. 따라서, RRC— CONNECTED 상태에 있지만 캐리어 병합이 설정되지 않았거나 캐리어 병합을 지원하지 않는 단말의 경우, PCell로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다. 반면, RRC— CONNECTED상태에 있고 캐리어 병합이 설정된 단말의 경우, 하나 이상의 서빙 샐이 존재하고, 전체 서빙 셀에는 PCell과 전체 SCell이 포함된다. 캐리어 병합을 위해, 네트워크는 초기 보안 활성화 (initial security activation) 과정이 개시된 이후, 연결 설정 과정에서 초기에 구성되는 PCell에 부가하여 하나 이상의 SCell을 캐리어 병합을 지원하는 단말을 위해 구성할 수 있다.
따라서, PCC는 PCell, 프라이머리 (무선) 자원, 프라이머리 주파수 자원과 대응되며, 이들은 서로 흔용된다. 유사하게, SCC는 SCell, 세컨더리 (무선) 자원, 세컨더리 주파수 자원과 대웅되며, 이들은 서로 흔용된다.
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.
실시예: 멀티캐리어 상황에서의 UCI 피기백
이하, 도면을 참조하여, 캐리어 병합이 지원되는 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보를 효율적으로 전송하기 위한 방안을 제안한다. 구체적으로, 본 발명은 UCI 전송을 위해 채널 할당을 결정하는 방법에 대한 제안한다.
IMD( Interᅳ Modulation Distort ion)/00B(0ut-0f-Band) 방사 문제의 해소와 효율적인 UCI 피드백을 위해, 단말은 하나의 UL PCC를 정의하여 해당 PCC를 통해 PUCCH 및 CA PUCCH를 전송할 수 있다. 여기서 CA PUCCH란 DL CC 들에 상응하는 UCI (예, UL A/N 피드백)를 전송하는 PUCCH를 의미할 수 있다. UL PCC는 통상적으로 단말 입장에서 하나의 CC에 대해서만 정의될 수 있다. 그러나, 단말이 복수의 RF 디바이스 (PA, 필터)를 가지고 있는 경우 복수의 UL PCC 개수가 정해질 수 있다 (예, RF개수에 맞추어 UL PCC개수가 결정됨)
근본적으로 UCI 피기백은 다중 채널이 동시에 전송되는 상황을 회피하기 위해 디자인되었다. 예를 들어, LTE Rel-8/9에서, DL PDSCH 스케줄링에 따른 UCI, 특히 ACK/NACK 혹은 주기적 CSKChanel Status Information)는 기본적으로 PUCCH를 통해 UL 전송된다. CSI는 CQI, PMI 및 RI 중 적어도 하나를 포함한다. 그러나, UCI 전송이 요구되는 서브프레임에 PUSCH 전송이 있는 경우, 단말은 해당 서브프레임에서 PUCCH로 전송될 UCI를 PUSCH를 피기백하여 전송한다. 즉, PUSCH와 PUCCH의 동시 전송이 요구되는 경우, 해당 서브프레임에서 PUSCH+PUCCH 동시 전송을 피함으로써 큐빅 메트릭 및 IMD 문제를 SC-FDMA 전송과 같은 수준으로 유지할 수 있다. 이를 위해, 단말은 서브프레임 n에서 UCI를 전송해야 하는 경우, UCI를 위한 채널 할당을 결정하는 과정을 수행한다. 채널 할당 과정을 통해, 단말은 UCI를 PUCCH또는 PUSCH에 할당 및 전송된다. UCI 전송이 필요한 서브프레임 n은 UCI 종류에 따라 자동적으로 결정된다. 예를 들어, UCI가 ACK/NACK인 경우, 서브프레임 n은 PDCCH (또는 PDSCH)를 수신한 서브프레임 +4로 주어진다. UCI가 주기적 CSI인 경우, 상위 계층 시그널링에 의해 사전에 주어진 주기 /오프셋에 따라 서브프레임 n이 결정된다. 반면, PUSCH 전송을 위한 서브프레임은 UL그랜트를 위한 PDCCH에 의해 네트워크 (예, 기지국, 릴레이)로부터 동적으로 할당된다.
유사한 상황아 CA(Carrier Aggregation) 시나리오에서도 발생하며, 그에 따른
UCI 피기백 방법이 요구된다. 이하, 도면을 참조하여, 본 발명의 실시예들에 따라, PUSCH가 스케줄링되는 시나리오에 따라 UCI를 PUSCH에 피기백하는 여러 방법에 대해 제안한다. 설명의 용이함을 위해 PUCCH는 UL PCC로만 전송될 수 있다고 가정한다. 또한, 편의상, 3UL CC 구성한다.
이하 설명되는 본 발명의 실시예들은 각각 독립적으로 적용되거나, 적어도 두 개 방법 이상이 서로 결합되어 적용될 수 있다.
도 25~26은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 UCI 피기백 시나리오를 예시한다. 본 예는 UL PCC에 PUSCH 전송이 있는 경우를 가정한다. 도 25는 UL PCC에만 PUSCH가 스케줄링된 경우를 예시하면, 도 26은 UL PCC와 UL SCC에 PUSCH가 스케줄링된 경우를 예시한다. 여기서, 스케줄링된 PUSCH는 경우는 HARQ 동작에 따른 재전송
PUSCH를 포함할 수 있다. 도 25~26과 같이, 적어도 하나 이상의 PUSCH가 UL PCC에 스케줄링되면, LTERel-8/9의 방법과 유사하게 UCI (들)을 PCC PUCCH로 전송하지 않고,
PCC PUSCH로 피기백하여 전송할 수 있다.
다음으로, 도 27-31은 UL PCC에 PUSCH가 스케줄링되지 않는 경우를 예시한다. 여기서, PUSCH가 스케줄링되지 않는 경우라 함은 HAQR 동작에 따른 재전송의 경우까지 포함하여, PUSCH가 전송되지 않는 경우를 포함할 수 있다 . UL 초기 전송 데이터 (PUSCH)에 대해 기지국으로부터 NACK을 수신된 경우, 단말은 동기 비—적웅 (synchronous non-adaptive) HARQ 동작에 따라 UL 그랜트 없이도 재전송을 위한 PUSCH를 전송할 수 있다. 재전송 PUSCH의 스케줄링 정보 (예, CC 정보, 자원블록 할당 정보 등)는 초기 PUSCH 전송에 사용된 스케즐링 정보가 재활용된다. 다시 말하면, PUSCH가 스케줄링되지 않은 경우라 함은 재전송의 경우까지 포함하여 보낼 PUSCH가 없는 경우를 지칭할 수 있다. 한편, PUSCH가 스케줄링된 경우라 함은
HAQR동작에 따른 재전송 PUSCH를 포함할 수 있다.
도 27~28은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 UCI 피기백 시나리오를 예시한다. 도 27은 복수의 SCC에 PUSCH 전송이 있는 경우를 예시하고, 도 28은 하나의 SCC에
PUSCH 전송이 있는 경우를 예시한다.
본 방안에 따르면, 하나 이상의 SCC에 PUSCH 전송이 있는 경우, 단말은
PUSCH들이 할당된 SCC들 중 하나의 SCC를 선택하여 PUCCH를 피기백할 수 있다. 보다 구체적으로, UCI가 피기백되는 PUSCH는 다음과 같이 결정될 수 있다. 一 스케줄링된 UL SCC들 중 가장 작은 (혹은 가장 큰) 물리 /논리 CC 인덱스를 가진 SCC의 PUSCH로 UCI를 피기백할 수 있다.
- 구성된 UL SCC들 중 UL PCC를 제외한 가장 작은 (혹은 가장 큰) 물리 /논리 CC 인덱스를 가진 SCC의 PUSCH로 UCI를 피기백할 수 있다.
- 활성화된 UL SCC 들 중 UL PCC를 제외한 가장 작은 (혹은 가장 큰) 물리 /논리 CC 인덱스를 가진 SCC의 PUSCH로 UCI를 피기백할 수 있다.
앞에서 언급했던 바와 같이, CC는 셀, (무선) 자원, 주파수 자원과 대웅되며 서로 흔용될 수 있다. 유사하게, CC 인덱스는 샐 인덱스, (무선) 자원 인덱스, 주파수 자원 인덱스와 대응되며 서로 흔용될 수 있다. CC 인덱스 상위 계층 시그널링 (예, RRC 시그널링)을 통해 설정 가능하며, 변경 될 수 있다.
도 27~28을 참조하면, 서브프레임 n에서 UL PCC PUSCH 전송이 없고, UL SCC0 (인덱스를 1로 가정함)과 UL SCC1 (인덱스를 2로 가정함)에서 PUSCH 초기 /재전송이 수행된다. PUSCH 재전송은 UL 그랜트 없이 수행될 수 있다 (synchronous non- adaptive retransmission). 앞에서 설명한 "가장 작은 CC 인덱스" 기반 방안을 적용하면, UCI는 UL SCC0의 PUSCH에 피기백될 수 있다 (도 27). 만약, UL PCC에서 PUSCH 전송이 없고, UL SCC1에서만 PUSCH가 전송된다면, UCI는 PUSCH가 전송되는 UL CC 중 가장 작은 인덱스를 가지는 CC인 UL SCC1에 피기백될 수 있다 (도 28).
도 25~28을 정리하면 다음과 같다.
- UL PCC PUSCH가 있는 경우: UCI는 UL PCC PUSCH에 피기백된다.
- UL PCC PUSCH가 없는 경우: UCI는 PUSCH가 스케줄링된 UL SCC (들) 중에서 가장 작은 인덱스를 갖는 UL SCC의 PUSCH에 피기백된다.
만약, UL PCC의 인덱스가 가장 작게 설정되도록 제한된다면, 상술한 규칙은 UCI는 PUSCH가 스케줄링된 UL CC 중에서 가장 작은 인덱스를 갖는 UL CC의 PUSCH에 피기백되는 것으로 단순화 될 수 있다. 즉, UL PCC PUSCH의 존재 여부를 고려할 필요가 없어진다.
도 29~30은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 UCI 피기백 시나리오를 예시한다. UL PCC에 PUSCH가 스케줄링되지 않았을 경우를 해결하기 위해, 네트워크에서 PUSCH (s)+PUCCH 이벤트가 발생하는 서브프레임에 대해서는 강제적으로 UL PCC에 적어도 하나의 PUSCH가 스케줄링되게끔 조절할 수 있다. 이 때, 하나의 PUSCH만을 스케줄링하여 UL PCC에만 PUSCH를 스케줄링할 수 있다. 이 때, 단말은 PUSCH+PUCCH 이벤트가 발생하는 서브프레임을 PDCCH 디코딩 후에 바로 인지할 수 있으며 , 해당 단말은 PUSCH 들 중 적어도 하나 이상이 UL PCC에 스케줄링됨을 인지할 수 있다. 도 29는 UL PCC에만 PUSCH 스케줄링되는 것을 네트워크가 강제하는 경우를 나타낸다. 도 30은 적어도 하나의 PUSCH가 UL PCC에 스케줄링되는 것을 네트워크가 강제하는 경우를 예시한다.
도 31은 본 발명의 제 4 실시예에 따른 UCI 피기백 시나리오를 예시한다. 네트워크가 UL PCC에 PUSCH를 스케줄링하지 않았음에도 불구하고 (즉, UL SCC(s)에만 PUSCH가 스케줄링됨), 단말이 UL SCC PUSCH 전송을 UL PCC에 강제적으로 오버라이딩 (overriding)하여 UCI 피기백을 수행할 수 있다. 도 31을 참조하면, 단말은 네트워크로부터 UL SCC0에 대한 UL 그랜트 0만을 수신하고, UL PCC PUSCH를 위한 UL 그랜트는 수신하지 않는다. 이 경우, 단말은 DL SCC를 위한 UL 그랜트 0의 자원 할당 정보를 UL PCC에 적용하여 UL PCC PUSCH를 전송한다. 그 결과, UCI는 UL PCC PUSCH에 피기백된다.
또 다른 실시예로, 네트워크는 단말에게 UCI가 피기백될 UL CC 인덱스를 물리 계층 시그널링 (예, PDCCH) 혹은 RRC 시그널링으로 알려즐 수 있다. UL CC 인덱스를 PDCCH로 알려 줄 경우 다음 두 가지를 고려할 수 있다.
DL 그랜트로 알려 주는 방법
- 묵시적 지시 (implicit indication):
스케줄링된 DL PDSCH를 위한 PDCCH와 링크된 UL CC에서 피기백된 PUSCH를 전송할 수 있다. 혹은 스케줄링된 DL PDSCH CC와 링크된 UL CC에서 UCI가 피기백된 PUSCH를 전송할 수 있다.
- 명시적 지시 (explicit indication):
크로스ᅳ캐리어 스케줄링이 가능한 경우예, CIF (Carrier Indication Field)가 PDCCH에 포함되는 경우), CIF 값이 가르키는 DL CC와 링크된 UL CC에서 UCI가 피기백된 PUSCH를 전송할 수 있다. 해당 DL CC와 링크된 UL CC가 많을 경우 (예, UL 헤비 시나리오)에는 특정 하나의 UL CC를 선택할 수 있다. 예를 들어, CIF가 가리키는 DL CC와 링크되며, PUSCH가 스케줄링된 복수의 UL CC 중에서 가장 작은 (혹은 큰) (X 인덱스를 갖는 UL CC의 PUSCH에 UCI가 피기백될 수 있다.
또한, UCI가 피기백될 UL CC는 기존의 TPCCTransmit Power Control) 필드를 재사용하거나, 새로 정의된 필드를 이용하여 지시될 수 있다. DL 그랜트 내의 TPC는 3GPP Re 1-8/9에서 PUCCH 전력 제어를 위해 사용되는 필드이다.
UL 그랜트로 알려 주는 방법
- 묵시적 지시 (implicit indication):
스케줄링된 UL PUSCH를 위한 PDCCH와 링크된 UL CC에서 피기백된 PUSCH를 전송할 수 있다. 혹은 스케줄링된 UL PUSCH CC와 링크된 UL CC에서 UCI가 피기백된 PUSCH를 전송할 수 있다.
- 명시적 지시 (explicit indication):
크로스-캐리어 스케줄링이 가능한 경우 (예, CIF가 PDCCH에 포함된 경우), CIF 값이 가르키는 UL CC에서 UCI가 피기백된 PUSCH를 전송할 수 있다.
또한, UCI가 피기백될 UL CC는 기존의 TKXTransmit Power Control) 필드를 재사용하거나, 새로 정의된 필드를 이용하여 지시될 수 있다. UL 그랜트 내의 TPC는 3GPP Rel— 8/9에서 PUSCH 전력 제어를 위해 사용되는 필드이다.
또 다른 실시예로, UL PCC에 적어도 하나 이상의 PUSCH가 스케줄링 되지 않은 상태에서, PUSCH+UL SCC PUCCH 전송 이벤트가 발생하면, 단말은 UCI 또는 UL SCC PUSCH 중 하나의 전송을 드랍 (dropping)할 수 있다. 드랍은 우선 순위에 따라 사전에 정의될 수 있거나, PDCCH나 RRC 시그널링을 통해 드람 여부 혹은 드랍할 채널을 지시할 수 있다.
- PUSCH 드랍: ULSCC PUSCH 전송을 하지 않고, PUCCH만 전송할 수 있다. UL SCC
PUSCH 드랍은 CC 레벨로 적용될 수 있다. 즉, 어떤 UL SCC에서는 PUSCH 전송을 드랍하고 어떤 UL SCC에서는 PUSCH 전송올 수행할 수 있다. 一 PUCCH 드랍: UCI 피기백을 하지 않고, PUSCH만 전송할 수 있다. 한편, 3GPP Re 1-10 CA(Carrier Aggregat ion)에서 HARQ 엔터티는 CC 레벨 단위로 HARQ 동작을 수행한다. 예를 들어, 초기 전송이 UL CC#2에서 수행됐으면, 그것을 위한 재전송은 역시 UL CC#2에서 수행되어야 한다.
간단한 일례로 다음과 같은 경우를 가정한다.
- UL PCC, UL SCC#0 및 UL SCC#1에서 초기 전송
ᅳ UL PCC와 UL SCC#0에서 데이터 디코딩이 성공하여, 네트워크 (예, 기지국, 릴레이)는 PHICH를 통해 단말에게 ACK을 전송
- UL SCC#1에서 데이터 디코딩이 실패하여, 네트워크는 PHICH를 통해 단말에게 NACK올 전송 => 단말은 UL SCC#1에서 PUSCH#1 재전송
상술한 전제 하에서, 본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, UL SCC#1 PUSCH 재전송되는 서브프레임에서 UCI 전송이 요구되는 경우, 네트워크는 UCI가 피기백되는 UL CC를 UL 그랜트를 통해 지시할 수 있다.
일례로, 다음과 같은 경우를 다시 가정한다.
- UL PCC, UL SCC#0 및 UL SCC#1에서 초기 전송
- UL PCC에서 데이터 디코딩이 성공하여, 네트워크 (예, 기지국, 릴레이)는 PHICH를 통해 단말에게 ACK을 전송
- UL SCC#0과 UL SCC#1에서 데이터 디코딩이 실패하여, 네트워크는 PHICH를 통해 단말에게 NACK을 전송 => 단말은 UL SCC#0과 UL SCC#1에서 PUSCH#0 및 #1을 재전송.
이 때, 네트워크는 UCI 피기백이 수행될 UL CC를 지시하기 위해 UL 그랜트를 전송할 수 있다. 단말은 UL 그랜트에 대웅하는 UL SCC의 PUSCH에 UCI 피기백을 수행할 수 있다. 예를 들어, 네트워크가 UL SCC#0를 위한 UL 그랜트를 전송하고, 단말은 UL SCC#0을 통해 UCI 피기백을 수행할 수 있다.
이 때, UL SCC#0을 위한 UL 그랜트 (PDCCH)는 UL SCC#0와 링크되어 있는 DL CC
(또는 DL SCC)로부터 전송될 수 있다. 즉, UL 그랜트가 전송된 DL CC를 통해서 간접적으로 UCI가 피기백되는 UL SCC를 지시할 수 있다. 혹은, 크로스-캐리어 스케줄링이 설정된 경우, UL 그랜트 (PDCCH)는 CIF를 이용해 UL SCC#0을 지칭할 수 있다.
도 32는 본 발명에 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다. 릴레이 시스템의 경우, 도면의 기지국 -단말 블록도는 기지국ᅳ릴레이 블록도 또는 릴레이 -단말 블록도로 대체될 수 있다.
도 32를 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 있다.
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 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들올 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 릴궤이 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 UE Jser Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다. 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (finmvare), 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), DSPs(digital signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs( rogrammable logic devices) ,
FPGAs( field programmable 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】
무선 통신 시스템에서 단말이 제어 정보를 전송하는 방법에 있어서, 복수의 PUSCH( Physical Uplink Shared CHannel) 전송을 위한 복수의 스케줄링 정보를 수신하는 단계 ; 및
UCKUplink Control Information) 전송이 필요한 서브프레임에서 상기 복수의 PUSCH 전송이 있는 경우, 상기 UCI를 상기 복수의 PUSCH 중에서 하나의 PUSCH를 통해 전송하는 단계를 포함하고,
상기 서브프레임에서 프라이머리 자원 상에 PUSCH 전송이 있는 경우, 상기 UCI는 상기 프라이머리 자원의 PUSCH를 통해 전송되고,
상기 서브프레임에서 상기 프라이머리 자원 상에 PUSCH 전송이 없는 경우, 상기 UCI는 PUSCH 전송이 있는 복수의 세컨더리 자원 중에서 인덱스가 가장 작은 세컨더리 자원의 PUSCH를 통해 전송되는, 방법 .
【청구항 2】
제 1항에 있어서,
상기 프라이머리 자원은 PCCCPrimary Component Carrier)에 대웅하고, 상기 세컨더리 자원은 SCC(Secondary Component Carrier)에 대웅하는, 방법.
【청구항 3】
계 1항에 있어서,
상기 UCI는 주기적 CSI (Channel Status Information),
ACK/NACKC Acknowledgement /Negative ACK) 중에서 적어도 하나를 포함하는, 방법.
【청구항 4】
제 1항에 있어서,
상기 인덱스는 (X 식별에 사용되는 논리 인덱스이고, RRC(Radio Resource Control) 시그널링을 통해 설정되는, 방법.
【청구항 5]
제 1항에 있어서, 상기 UCI 전송이 필요한 서브프레임과 상기 복수의 PUSCH 전송이 있는 서브프레임이 다른 경우, 상기 UCI를 PUCClKPhysical Uplink Control CHannel)를 통해 전송하는 단계를 더 포함하는, 방법 .
【청구항 6】
무선 통신 시스템에서 제어 정보를 전송하도록 구성된 단말에 있어서,
RF(Radio Frequency) 유닛 ; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는 복수의 PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel) 전송을 위한 복수의 스케줄링 정보를 수신하며, UCKUplink Control Information) 전송이 필요한 서브프레임에서 상기 복수의 PUSCH 전송이 있는 경우, 상기 UCI를 상기 복수의 PUSCH중에서 하나의 PUSCH를 통해 전송하도록 구성되고,
상기 서브프레임에서 프라이머리 자원 상에 PUSCH 전송이 있는 경우, 상기 UCI는 상기 프라이머리 자원의 PUSCH를 통해 전송되며,
상기 서브프레임에서 상기 프라이머리 자원 상에 PUSCH 전송이 없는 경우, 상기 UCI는 PUSCH 전송이 있는 복수의 세컨더리 자원 중에서 인덱스가 가장 작은 세컨더리 자원의 PUSCH를 통해 전송되는, 단말.
【청구항 7】
제 6항에 있어서,
.상기 프라이머리 자원은 PCCXPrimary Component Carrier)에 대응하고, 상기 세컨더리 자원은 SCCXSecondary Component Carrier)에 대응하는, 단말.
【청구항 8】
제 6항에 있어서,
상기 UCI는 주기적 CSI (Channel Status Information), ACK/NACK(Acknowl edgement /Negat ive ACK) 중에서 적어도 하나를 포함하는, 단말.
【청구항 9】
제 6항에 있어서,
상기 인덱스는 CC 식별에 사용되는 논리 인덱스이고, RRC(Radio Resource Control) 시그널링을 통해 설정되는, 단말.
【청구항 10】
제 6항에 있어서,
상기 UCI 전송이 필요한 서브프레임과 상기 복수의 PUSCH 전송이 있는 서브프레임이 다른 경우, 상기 프로세서는 또한 상기 UCI를 PUCOKPhysical Uplink Control CHannel)를 통해 전송하도록 구성된, 단말.
PCT/KR2011/004140 2010-06-07 2011-06-07 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치 WO2011155748A2 (ko)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020127028909A KR20130081218A (ko) 2010-06-07 2011-06-07 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
JP2013514110A JP2013537727A (ja) 2010-06-07 2011-06-07 無線通信システムにおける制御情報の伝送方法及び装置
US13/702,414 US20130077593A1 (en) 2010-06-07 2011-06-07 Method and Apparatus for Transmitting Control Information in a Wireless Communication System
EP11792659.2A EP2579491A2 (en) 2010-06-07 2011-06-07 Method and apparatus for transmitting control information in a wireless communication system
CN2011800282642A CN102934384A (zh) 2010-06-07 2011-06-07 在无线通信系统中发送控制信息的方法和设备

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US35233810P 2010-06-07 2010-06-07
US35193210P 2010-06-07 2010-06-07
US61/352,338 2010-06-07
US61/351,932 2010-06-07

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2011155748A2 true WO2011155748A2 (ko) 2011-12-15
WO2011155748A3 WO2011155748A3 (ko) 2012-03-29

Family

ID=45098517

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2011/004140 WO2011155748A2 (ko) 2010-06-07 2011-06-07 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20130077593A1 (ko)
EP (1) EP2579491A2 (ko)
JP (1) JP2013537727A (ko)
KR (1) KR20130081218A (ko)
CN (1) CN102934384A (ko)
WO (1) WO2011155748A2 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11405904B2 (en) 2011-12-22 2022-08-02 Interdigital Patent Holdings, Inc. Control signaling in LTE carrier aggregation

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012050329A2 (ko) * 2010-10-11 2012-04-19 엘지전자 주식회사 무선 접속 시스템에서 상향링크 데이터 재전송 시 상향링크 제어정보 전송 방법 및 장치
CN103416012B (zh) * 2011-03-11 2016-10-19 Lg电子株式会社 在无线通信系统中设置动态子帧的方法及其设备
CN102340341A (zh) * 2011-07-08 2012-02-01 中兴通讯股份有限公司 一种上行系统中多天线的信号处理方法及装置
JP6289818B2 (ja) * 2013-05-09 2018-03-07 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
ES2764216T3 (es) * 2013-12-03 2020-06-02 Lg Electronics Inc Métodos y aparatos para transmitir enlace ascendente en sistema de acceso inalámbrico que soporta comunicación de tipo máquina
US20160277155A1 (en) * 2015-03-17 2016-09-22 Nokia Technologies Oy Efficient resource allocation for acknowledgement/non-acknowledgement physical uplink shared channel and periodic channel state information physical uplink shared channel
US10637610B2 (en) 2015-07-20 2020-04-28 Huawei Technologies Co., Ltd. Information sending method and apparatus, and information receiving method and apparatus
DE112015006876T5 (de) * 2015-09-04 2018-05-30 Intel Corporation Pusch-Uplink ohne Autorisierung
US10397906B2 (en) * 2015-11-13 2019-08-27 Lg Electronics Inc. Method for transmitting wireless signals and apparatus therefor
CN109479208B (zh) * 2016-08-11 2021-06-22 华为技术有限公司 一种信息处理方法及设备
WO2018030858A1 (ko) * 2016-08-11 2018-02-15 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 상향링크 제어 정보 전송 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
CN110959263A (zh) * 2018-02-11 2020-04-03 Oppo广东移动通信有限公司 数据传输方法、装置、计算机设备及存储介质
JP7075805B2 (ja) * 2018-04-17 2022-05-26 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、および、通信方法
ES2962032T3 (es) 2018-08-10 2024-03-14 Zte Corp Técnicas de transmisión de información de control
WO2020065724A1 (ja) * 2018-09-25 2020-04-02 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
KR20200044527A (ko) * 2018-10-19 2020-04-29 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 신호 송수신 방법 및 장치
US11452123B2 (en) * 2019-09-17 2022-09-20 Qualcomm Incorporated Uplink control information multiplexing with dynamic physical uplink shared channel skipping

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101151817B1 (ko) * 2006-05-03 2012-06-01 한국전자통신연구원 이동 통신 시스템에서의 상향 링크 제어 정보 전송 방법
KR101542388B1 (ko) * 2008-02-05 2015-08-07 엘지전자 주식회사 무선 이동 통신 시스템에 있어서 상향링크 제어정보 전송 방법
US8611313B2 (en) * 2008-08-27 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Multiplexing of control information and data for wireless communication
CN102845122B9 (zh) * 2009-09-25 2016-06-29 黑莓有限公司 用于多载波网络操作的系统和方法
US8649282B2 (en) * 2010-04-19 2014-02-11 Clearwire Ip Holdings Llc System and method for combined MAC level message with CQI channel control message for channel feedback report
CN102083097B (zh) * 2010-04-30 2013-11-06 电信科学技术研究院 多载波系统的测量配置方法及其装置
US20120113831A1 (en) * 2010-04-30 2012-05-10 Interdigital Patent Holdings, Inc. Determination of Carriers and Multiplexing for Uplink Control Information Transmission
US8422429B2 (en) * 2010-05-04 2013-04-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for indicating the transmission mode for uplink control information
US10536910B2 (en) * 2010-05-28 2020-01-14 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for random access channel power prioritization

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
None

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11405904B2 (en) 2011-12-22 2022-08-02 Interdigital Patent Holdings, Inc. Control signaling in LTE carrier aggregation
US11917644B2 (en) 2011-12-22 2024-02-27 Interdigital Patent Holdings, Inc. Control signaling in LTE carrier aggregation

Also Published As

Publication number Publication date
EP2579491A2 (en) 2013-04-10
JP2013537727A (ja) 2013-10-03
CN102934384A (zh) 2013-02-13
KR20130081218A (ko) 2013-07-16
US20130077593A1 (en) 2013-03-28
WO2011155748A3 (ko) 2012-03-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10142973B2 (en) Method and device for transmitting an uplink control signal in a wireless communication system
KR101191216B1 (ko) 상향링크 제어정보 전송방법 및 사용자기기와, 상향링크 제어정보 수신방법 및 기지국
KR102017704B1 (ko) 무선접속시스템에서 큰 페이로드를 갖는 상향링크제어정보 전송 방법 및 장치
KR101857658B1 (ko) 무선 통신 시스템에서의 제어 정보의 전송 방법 및 장치
WO2011155748A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
KR101832771B1 (ko) 무선 통신 시스템에서의 제어 정보의 전송 방법 및 장치
KR101797496B1 (ko) 무선통신 시스템에서 제어정보의 전송 방법 및 장치
KR101233186B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
KR101923440B1 (ko) 무선접속시스템에서 채널품질제어정보 전송방법 및 장치
KR101873733B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
KR102131836B1 (ko) 무선통신 시스템에서의 정보의 송수신 방법 및 장치
WO2012020990A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 전송 전력 제어 방법 및 장치
KR20130105807A (ko) 무선통신 시스템에서의 제어정보의 전송 방법 및 장치
KR20140010384A (ko) 무선통신 시스템에서의 제어정보의 전송 방법 및 장치
US20140177586A1 (en) Method and apparatus for transmitting uplink control information in wireless access system
KR20140012675A (ko) 무선 통신 시스템에서의 제어 정보의 전송 방법 및 장치
WO2012161510A2 (ko) 무선통신 시스템에서의 제어정보의 전송 방법 및 장치
KR20120081033A (ko) 무선통신 시스템에서의 제어정보의 전송 방법 및 장치
KR101531526B1 (ko) 무선통신 시스템에서 제어정보의 전송방법 및 장치
WO2012011773A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
WO2011118975A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
WO2014171794A1 (ko) 무선 접속 시스템에서 스케줄링 요청 전송 방법 및 장치
WO2011132963A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
WO2012074273A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어정보를 위한 자원 할당 방법 및 이를 위한 단말
WO2012023793A2 (ko) 무선통신 시스템에서의 제어정보의 전송 방법 및 장치

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 201180028264.2

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 11792659

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20127028909

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 13702414

Country of ref document: US

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2013514110

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2011792659

Country of ref document: EP