WO2012015212A2 - 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 전송 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 전송 방법 및 장치 Download PDF

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WO2012015212A2
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김민규
양석철
안준기
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals

Definitions

  • the present invention relates to wireless communication, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting uplink control information by a terminal in a wireless communication system.
  • the multi-carrier system refers to a system in which one or more carriers having a bandwidth smaller than a target broadband when a wireless communication system attempts to support a broadband constitutes a broadband.
  • LTE Long Term Evolution
  • a next generation wireless communication system such as LTE-A (advanced) may be a multi-carrier system using aggregation of multiple carriers, that is, carrier aggregation (CA).
  • CA carrier aggregation
  • a carrier that is a unit of carrier aggregation is called a component carrier (CC).
  • a plurality of downlink component carriers (DL CCs) and a plurality of uplink component carriers (UL CCs) may be configured for a terminal.
  • DL CCs downlink component carriers
  • UL CCs uplink component carriers
  • the UE receives a plurality of transport blocks through a plurality of DL CCs
  • the UE feeds back ACK / NACK (acknowledgement / not-acknowledgement) indicating whether the transport block has been successfully received / demodulated. Therefore, the amount of information of ACK / NACK transmitted compared to a single carrier system increases.
  • a new physical uplink control channel (PUCCH) format has been proposed for transmitting an increased ACK / NACK, and a method of using a plurality of PUCCH resources is also considered.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the PUCCH structure is basically designed based on a 2-bit ACK / NACK signal, it is necessary to design a control channel for carrying an ACK / NACK signal having an increased bit size.
  • control channel is designed for the maximum capacity, it may be inefficient for transmission of the ACK / NACK signal having a small bit size.
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus for transmitting uplink control information in a multi-carrier system.
  • a method for transmitting uplink control information of a terminal configured with a plurality of serving cells in a wireless communication system includes at least one physical downlink through a first serving cell among the plurality of serving cells in a first subframe.
  • ACK / NACK acknowledgment / not-acknowledgement
  • the resource is transmitted using a resource
  • the first resource is dynamically allocated through a PDCCH for scheduling the first serving cell
  • the second resource is predefined.
  • the first serving cell may be a primary cell in which the terminal performs an initial connection establishment process or a connection reestablishment process with a base station.
  • the first serving cell includes a first downlink component carrier and a first uplink component carrier, wherein the at least one PDCCH is received through the first downlink component carrier, and the ACK / NACK is the first uplink. It may be transmitted through a link component carrier.
  • the first resource may be determined based on resources of the PDCCH for scheduling the first downlink component carrier.
  • the second resource may be indicated through a radio resource control (RRC) message.
  • RRC radio resource control
  • the PDCCH for scheduling a serving cell except the first serving cell among the at least one PDCCH may include PDSCH total information indicating the total number of PDSCHs transmitted through a plurality of serving cells in the first subframe.
  • the PDSCH sum information may be transmitted through a transmission power control (TPC) field for an uplink component carrier.
  • TPC transmission power control
  • one ACK may be transmitted through the second resource.
  • one NACK may be transmitted through the second resource.
  • the ACK / NACK transmitted through the second resource may indicate the number of PDSCHs successfully received through the at least one serving cell or the number of PDSCHs that failed to be received.
  • the transmitting of the ACK / NACK may include obtaining the first resource from a PDCCH scheduling a PDSCH received through the first serving cell; Generating a modulation symbol by modulating the ACK / NACK; Determining a cyclic shift value based on the first resource; Cyclically shifting the base sequence by the cyclic shift value to generate a cyclically shifted sequence; Spreading the modulation symbol into the cyclically shifted sequence; And transmitting the spread sequence.
  • the plurality of serving cells may operate in frequency division duplex (FDD) using different frequencies in uplink and downlink.
  • FDD frequency division duplex
  • a terminal includes a radio frequency (RF) unit for transmitting or receiving a radio signal; And a processor connected to the RF unit, wherein the processor receives at least one physical downlink control channel (PDCCH) through a first serving cell among a plurality of serving cells configured in a first subframe. In the first subframe, at least one physical downlink shared channel (PDSCH) is received through at least one serving cell of the plurality of serving cells based on the at least one PDCCH.
  • RF radio frequency
  • an ACK / NACK (acknowledgement / not-acknowledgement) indicating whether the demodulation succeeded for the at least one PDSCH is transmitted, but the ACK / NACK receives the at least one PDSCH only from the first serving cell.
  • the first resource in the second subframe is transmitted, and the at least one PDSCH is transmitted by two of the plurality of serving cells.
  • the first resource is dynamically allocated through the PDCCH scheduling the first serving cell, the second resource is previously It is characterized by being specified.
  • the UE transmits ACK / NACK using PUCCH resources exclusively set according to the number of PDSCHs received by the UE.
  • the base station can easily identify whether the ACK / NACK is for a plurality of PDSCHs by which PUCCH resource the ACK / NACK was transmitted.
  • 1 shows a structure of a radio frame in 3GPP LTE.
  • FIG. 2 shows an example of a resource grid for one downlink slot.
  • 3 shows a structure of a downlink subframe.
  • PUCCH format 1b in a normal CP in 3GPP LTE shows PUCCH format 1b in a normal CP in 3GPP LTE.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • FIG. 7 shows an example of a single carrier system and a multi-carrier system.
  • FIG 8 shows an ACK / NACK transmission method in a multi-carrier system operating with FDD.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of transmitting ACK / NACK in a multi-carrier system operating with FDD.
  • FIG. 10 illustrates an example of the number of ACKs according to positions of signal symbols of modulation symbols.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a base station and a terminal in which an embodiment of the present invention is implemented.
  • 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 with wireless technologies 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
  • OFDMA 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), or the like.
  • IEEE 802.16m is an evolution of IEEE 802.16e and provides backward compatibility with systems based on IEEE 802.16e.
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long Term Evolution (LTE) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access (E-UTRA), which employs OFDMA in downlink and SC in uplink -FDMA is adopted.
  • LTE-A Advanced
  • LTE-A Advanced
  • the user equipment may be fixed or mobile, and may include a mobile station (MS), a mobile terminal (MT), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a wireless device, and a personal digital assistant (PDA). It may be called other terms such as digital assistant, wireless modem, handheld device.
  • MS mobile station
  • MT mobile terminal
  • UT user terminal
  • SS subscriber station
  • PDA personal digital assistant
  • a base station generally refers to a fixed station that communicates with a terminal, and may be referred to by other terms such as an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), and an access point. have.
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS base transceiver system
  • access point an access point
  • Downlink means communication from the base station to the terminal
  • uplink means communication from the terminal to the base station.
  • 1 shows a structure of a radio frame in 3GPP LTE.
  • a radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots. Slots in a radio frame are numbered with slots # 0 through # 19. The time taken for one subframe to be transmitted is called a Transmission Time Interval (TTI). TTI may be referred to as a scheduling unit for data transmission. For example, one radio frame may have a length of 10 ms, one subframe may have a length of 1 ms, and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • TTI Transmission Time Interval
  • One slot includes a plurality of Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols in the time domain and a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • the OFDM symbol is used to represent one symbol period since 3GPP LTE uses OFDMA in downlink, and may be called a different name according to a multiple access scheme.
  • SC-FDMA when SC-FDMA is used as an uplink multiple access scheme, it may be referred to as an SC-FDMA symbol.
  • a resource block (RB) includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot in resource allocation units.
  • the structure of the radio frame is merely an example. Accordingly, the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, or the number of OFDM symbols included in the slot may be variously changed.
  • a wireless communication system can be largely divided into a frequency division duplex (FDD) system and a time division duplex (TDD) system.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • uplink transmission and downlink transmission are performed while occupying different frequency bands.
  • uplink transmission and downlink transmission are performed at different times while occupying the same frequency band.
  • FIG. 2 shows an example of a resource grid for one downlink slot.
  • the downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and includes N RB resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • the number N RB of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth set in the cell. For example, in the LTE system, N RB may be any one of 60 to 110.
  • One resource block includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • the structure of the uplink slot may also be the same as that of the downlink slot.
  • Each element on the resource grid is called a resource element (RE).
  • an exemplary resource block includes 7 ⁇ 12 resource elements including 7 OFDM symbols in the time domain and 12 subcarriers in the frequency domain, but the number of OFDM symbols and the number of subcarriers in the resource block is equal to this. It is not limited.
  • the number of OFDM symbols and the number of subcarriers can be variously changed according to the length of the CP, frequency spacing, and the like. For example, in the case of a normal CP in LTE, the number of OFDM symbols is 7, and in the case of an extended CP, the number of OFDM symbols is 6.
  • the number of subcarriers in one OFDM symbol may be selected and used among 128, 256, 512, 1024, 1536 and 2048.
  • 3 shows a structure of a downlink subframe.
  • the downlink subframe includes two slots in the time domain, and each slot includes seven OFDM symbols in the normal CP. Up to three OFDM symbols (up to four OFDM symbols for 1.4Mhz bandwidth) of the first slot in the subframe are the control regions to which control channels are allocated, and the remaining OFDM symbols are the physical downlink shared channel (Physical). Downlink Shared Channel (PDSCH) is allocated to the data area.
  • PDSCH Downlink Shared Channel
  • a control channel in LTE includes a physical downlink control channel (PDCCH), a physical control format indicator channel (PCFICH), and a physical hybrid-ARQ indicator channel (PHICH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PCFICH physical control format indicator channel
  • PHICH physical hybrid-ARQ indicator channel
  • the PCFICH transmitted in the first OFDM symbol of a subframe carries a control format indicator (CFI) regarding the number of OFDM symbols (that is, the size of the control region) used for transmission of control channels in the subframe.
  • CFI control format indicator
  • the terminal first receives the CFI on the PCFICH, and then monitors the PDCCH. Unlike the PDCCH, the PCFICH does not use blind decoding and is transmitted on a fixed PCFICH resource of a subframe.
  • the PHICH carries a positive-acknowledgement (ACK) / negative-acknowledgement (ACK) signal for an uplink hybrid automatic repeat request (HARQ).
  • ACK positive-acknowledgement
  • ACK negative-acknowledgement
  • HARQ uplink hybrid automatic repeat request
  • the ACK / NACK signal for UL (uplink) data on the PUSCH transmitted by the UE is transmitted on the PHICH.
  • the Physical Broadcast Channel (PBCH) is transmitted in the preceding four OFDM symbols of the second slot of the first subframe of the radio frame.
  • the PBCH carries system information necessary for the terminal to communicate with the base station, and the system information transmitted through the PBCH is called a master information block (MIB).
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • DCI downlink control information
  • PDSCH also called DL grant
  • PUSCH resource allocation also called UL grant
  • VoIP Voice over Internet Protocol
  • blind decoding is used to detect the PDCCH.
  • Blind decoding is a method of demasking a desired identifier in a cyclic redundacy check (CRC) of a received PDCCH (referred to as a candidatetae PDCCH) to check whether a corresponding PDCCH is a control channel or not by checking a CRC error.
  • CRC cyclic redundacy check
  • the uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) carrying uplink control information may be allocated to the control region.
  • a physical uplink shared channel (PUSCH) carrying user data and / or uplink control information is allocated to the data area.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH is allocated to an RB pair in a subframe. RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in each of the first slot and the second slot.
  • m is a position index indicating a logical frequency domain position of an RB pair allocated to a PUCCH in a subframe. It is shown that an RB having the same m value occupies different subcarriers in two slots.
  • PUCCH supports multiple formats.
  • a PUCCH having a different number of bits per subframe may be used according to a modulation scheme dependent on the PUCCH format.
  • PUCCH format 1 is used for transmission of SR (Scheduling Request)
  • PUCCH format 1a / 1b is used for transmission of ACK / NACK signal for HARQ
  • PUCCH format 2 is used for transmission of CQI
  • PUCCH format 2a / 2b is used for CQI and Used for simultaneous transmission of ACK / NACK signals.
  • PUCCH format 1a / 1b is used when transmitting only the ACK / NACK signal in the subframe
  • PUCCH format 1 is used when the SR is transmitted alone.
  • PUCCH format 1 is used, and an ACK / NACK signal is modulated and transmitted on a resource allocated to the SR.
  • All PUCCH formats use a cyclic shift (CS) of the sequence in each OFDM symbol.
  • the cyclically shifted sequence is generated by cyclically shifting a base sequence by a specific cyclic shift amount.
  • the specific CS amount is indicated by the cyclic shift index (CS index).
  • n is the element index
  • N is the length of the base sequence.
  • b (n) is defined in section 5.5 of 3GPP TS 36.211 V8.7.0.
  • the length of the sequence is equal to the number of elements included in the sequence. u may be determined by a cell identifier (ID), a slot number in a radio frame, or the like.
  • ID cell identifier
  • the length N of the base sequence is 12 since one resource block includes 12 subcarriers. Different base sequences define different base sequences.
  • the cyclically shifted sequence r (n, I cs ) may be generated by cyclically shifting the basic sequence r (n) as shown in Equation 2 below.
  • I cs is a cyclic shift index indicating the CS amount (0 ⁇ I cs ⁇ N-1).
  • the available cyclic shift index of the base sequence refers to a cyclic shift index derived from the base sequence according to the CS interval. For example, if the length of the base sequence is 12 and the CS interval is 1, the total number of available cyclic shift indices of the base sequence is 12. Alternatively, if the length of the base sequence is 12 and the CS interval is 2, the total number of available cyclic shift indices of the base sequence is six.
  • PUCCH format 1b in a normal CP in 3GPP LTE shows PUCCH format 1b in a normal CP in 3GPP LTE.
  • One slot includes seven OFDM symbols, three OFDM symbols become RS (Reference Signal) OFDM symbols for the reference signal, and four OFDM symbols become data OFDM symbols for the ACK / NACK signal.
  • RS Reference Signal
  • modulation symbol d (0) is generated by modulating an encoded 2-bit ACK / NACK signal with Quadrature Phase Shift Keying (QPSK).
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • the cyclic shift index I cs may vary depending on the slot number n s in the radio frame and / or the symbol index l in the slot.
  • the modulation symbol d (0) is spread to the cyclically shifted sequence r (n, I cs ).
  • r n, I cs .
  • the one-dimensional spread sequence may be spread using an orthogonal sequence.
  • An orthogonal sequence w i (k) (i is a sequence index, 0 ⁇ k ⁇ K ⁇ 1) having a spreading factor K 4 uses the following sequence.
  • Different spreading coefficients may be used for each slot.
  • the two-dimensional spreading sequence ⁇ s (0), s (1), s (2), s (3) ⁇ can be expressed as follows.
  • Two-dimensional spread sequences ⁇ s (0), s (1), s (2), s (3) ⁇ are transmitted in the corresponding OFDM symbol after IFFT is performed.
  • the ACK / NACK signal is transmitted on the PUCCH.
  • the reference signal of the PUCCH format 1b is also transmitted by cyclically shifting the base sequence r (n) and spreading it in an orthogonal sequence.
  • the cyclic shift indexes corresponding to three RS OFDM symbols are I cs4 , I cs5 , and I cs6 , three cyclically shifted sequences r (n, I cs4 ), r (n, I cs5 ), r (n, I cs6 ).
  • the orthogonal sequence index i, the cyclic shift index I cs, and the resource block index m are parameters necessary for configuring the PUCCH and resources used to distinguish the PUCCH (or terminal). If the number of available cyclic shifts is 12 and the number of available orthogonal sequence indexes is 3, PUCCHs for a total of 36 terminals may be multiplexed into one resource block.
  • resource index n (1) PUUCH is defined in order for the UE to obtain the three parameters for configuring the PUCCH.
  • Resource index n (1) PUUCH n CCE + N (1) PUUCH , where n CCE is the corresponding DCI (ie, downlink resource allocation used for reception of downlink data corresponding to ACK / NACK signal) N (1) PUUCH is a parameter that the base station informs the user equipment by using a higher layer message.
  • the time, frequency, and code resources used for transmitting the ACK / NACK signal are called ACK / NACK resources or PUCCH resources.
  • the index of the ACK / NACK resource (referred to as the ACK / NACK resource index or the PUCCH index) required for transmitting the ACK / NACK signal on the PUCCH is orthogonal sequence index i, cyclic shift index I cs , and resource block index. m and at least one of the indices for obtaining the three indices.
  • the ACK / NACK resource may include at least one of an orthogonal sequence, a cyclic shift, a resource block, and a combination thereof.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • the UE monitors the PDCCH and receives a DL resource allocation (or DL grant) on the PDCCH 501 in the nth DL subframe.
  • the terminal receives a DL transport block through the PDSCH 502 indicated by the DL resource allocation.
  • the UE transmits an ACK / NACK signal for the DL transport block on the PUCCH 511 in the n + 4th UL subframe.
  • the ACK / NACK signal may be referred to as a reception acknowledgment for the DL transport block.
  • the ACK / NACK signal becomes an ACK signal when the DL transport block is successfully decoded, and becomes an NACK signal when the decoding of the DL transport block fails.
  • the base station may perform retransmission of the DL transport block until the ACK signal is received or up to a maximum number of retransmissions.
  • the 3GPP LTE system supports a case where the downlink bandwidth and the uplink bandwidth are set differently, but this assumes one component carrier (CC).
  • the 3GPP LTE system supports up to 20MHz and may have different uplink and downlink bandwidths, but only one CC is supported for each of the uplink and the downlink.
  • Carrier aggregation (also called spectrum aggregation or bandwidth aggregation) is to support a plurality of CCs. For example, if five CCs are allocated as granularity in a carrier unit having a 20 MHz bandwidth, a bandwidth of up to 100 MHz may be supported.
  • the system band of a wireless communication system is divided into a plurality of carrier frequencies.
  • the carrier frequency means a center frequency of a cell.
  • a cell may mean a pair of a downlink component carrier and an uplink component carrier.
  • the cell may mean a combination of a downlink component carrier and an optional uplink component carrier.
  • the terminal In order to transmit and receive a transport block through a specific cell, the terminal must first complete configuration for a specific cell.
  • the configuration refers to a state in which reception of system information necessary for data transmission and reception for a corresponding cell is completed.
  • the configuration may include an overall process of receiving common physical layer parameters required for data transmission and reception, or MAC layer parameters, or parameters required for a specific operation in the RRC layer.
  • the cell in the configuration complete state may exist in an activation or deactivation state.
  • activation means that data is transmitted or received or is in a ready state.
  • the UE may monitor or receive a control channel (PDCCH) and a data channel (PDSCH) of an activated cell in order to identify resources (which may be frequency, time, etc.) allocated thereto.
  • PDCCH control channel
  • PDSCH data channel
  • Deactivation means that data cannot be transmitted or received and that measurement or minimum information can be transmitted / received.
  • the terminal may receive system information (SI) required for packet reception from the deactivated cell.
  • SI system information
  • the terminal does not monitor or receive the control channel (PDCCH) and data channel (PDSCH) of the deactivated cell in order to check the resources (may be frequency, time, etc.) allocated to them.
  • the cell may be divided into a primary cell, a secondary cell, and a serving cell.
  • the primary cell refers to a cell operating at a primary frequency, and is a cell in which the terminal performs an initial connection establishment procedure or connection reestablishment with the base station, or is indicated as a primary cell in a handover process. It means a cell.
  • the secondary cell refers to a cell operating at the secondary frequency, and is established and used to provide additional radio resources once the RRC connection is established.
  • the serving cell is configured as a primary cell when the carrier aggregation is not set or the terminal cannot provide carrier aggregation.
  • the term serving cell is used to denote a set composed of one or a plurality of cells of a primary cell and all secondary cells.
  • the set of serving cells configured for one terminal may consist of only one primary cell or one primary cell and at least one secondary cell.
  • a primary component carrier means a CC corresponding to a primary cell.
  • the PCC is a CC in which the terminal initially makes a connection (connection or RRC connection) with the base station among several CCs.
  • the PCC is a special CC that manages a connection (Connection or RRC Connection) for signaling regarding a plurality of CCs and manages UE context, which is connection information related to a terminal.
  • the PCC is connected to the terminal and always exists in the active state in the RRC connected mode.
  • the downlink component carrier corresponding to the primary cell is called a downlink primary component carrier (DL PCC), and the uplink component carrier corresponding to the primary cell is called an uplink major component carrier (UL PCC).
  • DL PCC downlink primary component carrier
  • U PCC uplink major component carrier
  • Secondary component carrier refers to a CC corresponding to the secondary cell. That is, the SCC is a CC allocated to the terminal other than the PCC, and the SCC is an extended carrier for the additional resource allocation other than the PCC and may be divided into an activated or deactivated state.
  • the downlink component carrier corresponding to the secondary cell is referred to as a DL secondary CC (DL SCC), and the uplink component carrier corresponding to the secondary cell is referred to as an uplink secondary component carrier (UL SCC).
  • DL SCC DL secondary CC
  • UL SCC uplink secondary component carrier
  • the primary cell and the secondary cell have the following characteristics.
  • the primary cell is used for transmission of the PUCCH.
  • the primary cell is always activated, while the secondary cell is a carrier that is activated / deactivated according to specific conditions.
  • the primary cell may be changed by a security key change or a handover procedure accompanying a RACH (Random Access CHannel) procedure.
  • RACH Random Access CHannel
  • NAS non-access stratum
  • the primary cell always consists of a pair of DL PCC and UL PCC.
  • a different CC may be configured as a primary cell for each UE.
  • procedures such as reconfiguration, adding, and removal of the primary cell may be performed by the RRC layer.
  • RRC signaling may be used to transmit system information of a dedicated secondary cell.
  • a downlink component carrier may configure one serving cell, and a downlink component carrier and an uplink component carrier may be connected to each other to configure one serving cell.
  • the serving cell is not configured with only one uplink component carrier.
  • the activation / deactivation of the component carrier is equivalent to the concept of activation / deactivation of the serving cell. For example, assuming that serving cell 1 is configured with DL CC1, activation of serving cell 1 means activation of DL CC1. If the serving cell 2 assumes that DL CC2 and UL CC2 are connected and configured, activation of serving cell 2 means activation of DL CC2 and UL CC2. In this sense, each component carrier may correspond to a cell.
  • FIG. 7 shows an example of a single carrier system and a multi-carrier system.
  • a single carrier In the single carrier system as shown in FIG. 7 (a), only one carrier is supported to the UE in uplink and downlink.
  • the bandwidth of the carrier may vary, but only one carrier is allocated to the terminal.
  • a plurality of CCs (DL CC A to C, UL CC A to C) may be allocated to the terminal.
  • three 20 MHz component carriers may be allocated to allocate a 60 MHz bandwidth to the terminal.
  • there are three DL CCs and three UL CCs but the number of DL CCs and UL CCs is not limited.
  • PDCCH and PDSCH are independently transmitted in each DL CC
  • PUCCH and PUSCH are independently transmitted in each UL CC. Since three DL CC-UL CC pairs are defined, the UE may be provided with services from three serving cells.
  • the UE may monitor the PDCCH in the plurality of DL CCs and simultaneously receive the downlink transport block through the plurality of DL CCs.
  • the terminal may transmit a plurality of uplink transport blocks at the same time through a plurality of UL CC.
  • CC scheduling in a multi-carrier system is possible in two ways.
  • the first is that a PDCCH-PDSCH pair is transmitted in one CC.
  • This CC is called self-scheduling.
  • the UL CC on which the PUSCH is transmitted becomes the CC linked to the DL CC on which the corresponding PDCCH is transmitted. That is, the PDCCH allocates PDSCH resources on the same CC or allocates PUSCH resources on a linked UL CC.
  • the DL CC on which the PDSCH is transmitted or the UL CC on which the PUSCH is transmitted is determined. That is, the PUSCH is transmitted on a DL CC in which the PDCCH and the PDSCH are different from each other, or on a UL CC that is not linked with the DL CC in which the PDCCH is transmitted. This is called cross-carrier scheduling.
  • the CC on which the PDCCH is transmitted is called a PDCCH carrier, a monitoring carrier or a scheduling carrier, and the CC on which the PDSCH / PUSCH is transmitted is called a PDSCH / PUSCH carrier or a scheduled carrier.
  • the UE may have maximum 6 in one subframe. Number of transport blocks may be received.
  • the terminal should feed back the ACK / NACK having a 6-bit information amount to the base station.
  • the PUCCH structure is basically designed based on a 2-bit ACK / NACK signal, it is necessary to design a control channel for carrying an ACK / NACK signal having an increased information amount.
  • LTE-A channel-codes and transmits a plurality of ACK / NACK information, such as a PUCCH format for transmitting CQI, a method for defining a new PUCCH format for transmitting a plurality of ACK / NACK information, and a plurality of PUCCH resources.
  • a method of transmitting a plurality of ACK / NACK information is proposed.
  • the uplink channel environment is not good, it may be difficult to transmit a plurality of ACK / NACK information due to the limitation of the transmission power of the terminal.
  • ACK / NACK bundling combines ACK / NACK bits for PDSCHs of a plurality of DL CCs through a logical AND operation. For example, when the UE successfully receives / decodes a plurality of PDSCHs through a plurality of DL CCs, only one ACK bit is transmitted. On the other hand, when a UE fails to receive / decode any one PDSCH when receiving a plurality of PDSCHs through a plurality of DL CCs, the UE transmits NACK bits or nothing.
  • Such ACK / NACK bundling requires information on the number of PDSCHs that the UE simultaneously receives in one subframe.
  • the UE compares the number of PDSCHs scheduled simultaneously in one subframe with the number of PDSCHs actually received to determine whether there is a PDSCH that failed to receive.
  • DAI downlink assignment index
  • a field such as DAI of the LTE TDD system is added to DCI in a frequency domain for one subframe.
  • a method of informing the number of PDSCHs scheduled at the same time can be considered.
  • adding the DAI field to the DCI of the PDCCH has a disadvantage of increasing the overhead of the PDCCH.
  • FIG 8 shows an ACK / NACK transmission method in a multi-carrier system operating with FDD.
  • DL CC 1, DL CC 2, and DL CC 3 are configured in the terminal.
  • DL CC 1 may be DL PCC.
  • the PDCCH scheduling the DL CC 1 does not include information on the total number of PDSCHs on the plurality of DL CCs simultaneously scheduled in the corresponding subframe. That is, the DAI field is not included in the same way as the DCI format in the existing FDD system of LTE.
  • the PDCCH scheduling DL CC 2 or DL CC 3 rather than the DL PCC includes information on the total number of PDSCHs on the plurality of DL CCs simultaneously scheduled in the corresponding subframe. That is, the PDCCH scheduling a specific DL CC such as a DL PCC does not include information on the total number of PDSCHs, and the PDCCH scheduling other DL CCs includes information on the total number of PDSCHs.
  • a specific field may be dedicated differently from the original purpose in the DCI format transmitted on the PDCCH scheduling DL CC 2 or DL CC 3.
  • the PUCCH may be transmitted only through one UL CC, for example, UL PCC.
  • DCI scheduling PUCCH of UL PCC is transmitted in PDCCH of DL PCC.
  • a transmission power control (TPC) field for controlling PUCCH transmission power is essential for a PDCCH scheduling UL PCC, but a TPC field for controlling PUCCH transmission power is unnecessary for a PDCCH not scheduling UL PCC. Therefore, it is possible to convert such an unnecessary TPC field into a DAI field.
  • the PDCCH scheduling DL CC 1 does not include a DAI field
  • the PDCCH scheduling DL CC 2 or DL CC 3 includes a DAI field by dedicating a TPC field for controlling PUCCH transmission power.
  • the TPC field for controlling the PUCCH transmission power is only an example and is not limited thereto. That is, it may be dedicated to reporting the number of PDSCHs without using unnecessary or reserved specific fields for their original purpose.
  • the total number of PDSCHs scheduled in a corresponding subframe may be known through a TPC field.
  • the base station transmits three PDCCHs as shown in FIG. 8 (a), but the terminal does not receive the PDCCH scheduling DL CC 2 or DL CC 3 as shown in FIG. 8 (b), and receives only the PDCCH scheduling DL CC 1. Can happen. Then, the UE does not know the number of PDSCHs scheduled simultaneously in the corresponding subframe and recognizes that only one PDSCH is scheduled. If ACK / NACK bundling is configured through RRC signaling, the UE transmits an ACK in this case.
  • the base station may incorrectly interpret that the UE has successfully received all three PDSCHs.
  • the present invention may exclusively use a resource for transmitting bundled ACK / NACK and a PUCCH resource for transmitting ACK / NACK for a PDSCH received in one DL CC.
  • ACK / NACK bundled through the second resource 802 is received. send.
  • the UE determines the total number of PDSCHs through the TPC field value included in the PDCCH scheduling DL CC 2, compares the number of successfully received PDSCHs, and transmits the bundled ACK or NACK.
  • the second resource 802 on which the bundled ACK / NACK is transmitted may be a resource explicitly indicated (or reserved) via the RRC or PDCCH.
  • the second resource 802 may be set for each terminal or for each terminal group.
  • FIG. 8 (b) when the UE receives one PDSCH through a DL CC scheduled for a specific DL CC (PDCCH which cannot tell the total number of PDSCHs, for example, DL PCC) in one subframe, FIG. 8 (b) As shown, the ACK / NACK is transmitted through the first resource 801. At this time, the first resource 801 may be implicitly determined based on the resource (CCE) of the PDCCH scheduling the DL PCC as described with reference to FIG.
  • CCE resource
  • the UE transmits ACK / NACK by using a PUCCH resource exclusively set in whole or in part according to the number of PDSCHs received in the same subframe.
  • the base station can easily identify whether the ACK / NACK is for a plurality of PDSCHs by which PUCCH resource the ACK / NACK was transmitted, thus reducing the possibility of error.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of transmitting ACK / NACK in a multi-carrier system operating with FDD.
  • the base station provides allocation information for explicit ACK / NACK resources through a higher layer signal such as RRC to the terminal (S100).
  • the base station transmits at least one PDCCH through a first downlink component carrier (for example, DL PCC) in a first subframe, and the terminal receives it (S101).
  • a first downlink component carrier for example, DL PCC
  • the base station transmits the PDSCH scheduled by the at least one PDCCH in the first subframe through the at least one DL CC and the terminal receives it (S102).
  • the terminal determines a resource for ACK / NACK (S103), and transmits the ACK / NACK through the UL CC (S104).
  • S103 a resource for ACK / NACK
  • S104 transmits the ACK / NACK through the UL CC
  • an explicitly set PUCCH resource for example, the ACK / NACK bundled in the second resource 802 is transmitted, but this is not a limitation. That is, other modifications are possible.
  • ACK / NACK is transmitted through the first resource 801 that is determined implicitly.
  • the UE may indicate the number of PDSCHs successfully received in the corresponding subframe according to the position on the signal constellation of the modulation symbol.
  • FIG. 10 illustrates an example of the number of ACKs according to positions of signal symbols of modulation symbols.
  • the number of ACKs may be 0 to 3 according to positions 110, 111, 112, and 113 on the signal constellation of the modulation symbol.
  • the position on the signal constellation and 2-bit information such as 00, 01, 10, and 11 may correspond.
  • the number of ACKs does not necessarily correspond to 1: 1 with the position on the signal constellation. For example, as shown in the following table, a bit value according to the number of ACKs and a position on a signal constellation may correspond.
  • the number of ACKs indicated by the ACK counter may be 1, 4, or 7. Since the base station knows the number of PDCCHs (DL grants) allocated to the terminal, it can predict the number of ACKs. For example, suppose that the base station sets three DL CCs to the UE and each DL CC operates in the SU-MIMO mode. At this time, if the terminal fed back 10, the base station can predict 1 or 4 as the number of ACK according to the channel state. A total of six codewords are transmitted through three DL CCs, but it is impossible for seven ACKs to be fed back, and the number of ACKs can be predicted according to channel conditions. In the above example, an example in which the ACK counter indicates the number of ACKs is not a limitation. That is, the ACK counter may indicate the number of NACKs.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a base station and a terminal in which an embodiment of the present invention is implemented.
  • the base station 100 includes a processor 110, a memory 120, and a radio frequency unit (RF) 130.
  • the processor 110 implements the proposed functions, processes and / or methods. Layers of the air interface protocol may be implemented by the processor 110.
  • the processor 110 allocates an explicit resource capable of transmitting the number of bundled ACK / NACK or ACK through a higher layer signal such as RRC to the terminal.
  • the memory 120 is connected to the processor 110 and stores various information for driving the processor 110.
  • the RF unit 130 is connected to the processor 110 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the terminal 200 includes a processor 210, a memory 220, and an RF unit 230.
  • the processor 210 implements the proposed functions, processes and / or methods. Layers of the air interface protocol may be implemented by the processor 210.
  • the processor 210 receives at least one PDCCH through a specific downlink component carrier among a plurality of downlink component carriers in a first subframe, and receives a PDSCH based on the PDCCH.
  • an ACK / NACK indicating whether a demodulation is successful for a PDSCH is transmitted through an uplink component carrier.
  • the ACK / NACK receives downlink data only through a specific downlink component carrier, the second subframe is transmitted.
  • the transmission using the explicit resource in the second subframe When using an implicit resource in the frame, and when the downlink data is received through two or more downlink component carriers, the transmission using the explicit resource in the second subframe.
  • the implicit resource is determined based on the resources of the PDCCH scheduling a specific downlink component carrier, the explicit resource may be previously specified by a higher layer signal such as RRC.
  • implicit and explicit resources may be allocated exclusively to each other.
  • the memory 220 is connected to the processor 210 and stores various information for driving the processor 210.
  • the RF unit 230 is connected to the processor 210, transmits and / or receives a radio signal, and transmits the spread complex modulation symbols to the base station.
  • Processors 110 and 210 may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, and / or data processing devices.
  • the memory 120, 220 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium, and / or other storage device.
  • the RF unit 130 and 230 may include a baseband circuit for processing a radio signal.
  • the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
  • the module may be stored in the memories 120 and 220 and executed by the processors 110 and 210.
  • the memories 120 and 220 may be inside or outside the processors 110 and 210, and may be connected to the processors 110 and 210 by various well-known means.
  • the methods are described based on a flowchart as a series of steps or blocks, but the invention is not limited to the order of steps, and certain steps may occur in a different order or concurrently with other steps than those described above. Can be.
  • the steps shown in the flowcharts are not exclusive and that other steps may be included or one or more steps in the flowcharts may be deleted without affecting the scope of the present invention.

Landscapes

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Abstract

무선 통신 시스템에서 복수의 서빙 셀들이 설정된 단말의 상향링크 제어 정보 전송 방법을 제공한다. 상기 방법은 제1 서브프레임에서 상기 복수의 서빙 셀들 중 제1 서빙 셀을 통해 적어도 하나의 물리적 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel : PDCCH)을 수신하는 단계; 상기 제1 서브프레임에서 상기 적어도 하나의 PDCCH에 기반하여 상기 복수의 서빙 셀들 중 적어도 하나의 서빙 셀을 통해 적어도 하나의 물리적 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel : PDSCH)를 수신하는 단계; 및 제2 서브프레임에서 상기 적어도 하나의 PDSCH에 대한 복조 성공 여부를 나타내는 ACK/NACK(acknowledgement/not-acknowledgement)을 전송하는 단계를 포함하되, 상기 ACK/NACK은 상기 적어도 하나의 PDSCH를 상기 제1 서빙 셀에서만 수신한 경우 상기 제2 서브프레임 내의 제1 자원을 이용하여 전송되고, 상기 적어도 하나의 PDSCH를 상기 복수의 서빙 셀들 중 둘 이상의 서빙 셀들을 통해 수신한 경우 상기 제2 서브프레임 내의 제2 자원을 이용하여 전송되며, 상기 제1 자원은 상기 제1 서빙 셀을 스케줄링하는 PDCCH를 통해 동적으로 할당되고, 상기 제2 자원은 미리 지정되는 것을 특징으로 한다.

Description

무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 전송 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신에 관한 것으로, 보다 상세하게는 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
광대역 무선 통신 시스템의 경우 한정된 무선 자원의 효율성을 극대화하기 위하여 효과적인 송수신 기법 및 자원 활용 방법들이 제안되어 왔다. 차세대 무선통신 시스템에서 고려되고 있는 시스템 중 하나가 다중 반송파 시스템이다. 다중 반송파 시스템이란, 무선 통신 시스템이 광대역을 지원하려고 할 때 목표로 하는 광대역보다 작은 대역폭을 가지는 1개 이상의 반송파를 모아서 광대역을 구성하는 시스템을 의미한다.
종래 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)와 같은 무선 통신 시스템은 다양한 대역폭의 반송파를 사용하기는 하지만, 하나의 반송파 즉, 단일 반송파 시스템이었다. 반면, LTE-A(advanced)와 같은 차세대 무선 통신 시스템은 다중 반송파의 집성(aggregation) 즉, 반송파 집성(carrier aggregation, CA)을 이용하는 다중 반송파 시스템일 수 있다. 다중 반송파 시스템에서 반송파 집성의 단위가 되는 반송파를 요소 반송파(component carrier, CC)라 칭한다.
다중 반송파 시스템에서는 단말에게 복수의 하향링크 요소 반송파(downlink component carrier : DL CC)와 복수의 상향링크 요소 반송파(uplink component carrier : UL CC)가 설정될 수 있다. 단말이 복수의 DL CC를 통해 다수의 전송 블록을 수신하는 경우 각 전송 블록에 대하여 성공적으로 수신/복조가 되었는지 여부를 알려주는 ACK/NACK(acknowledgement/not-acknowledgement)를 피드백한다. 따라서, 단일 반송파 시스템과 비교하여 전송하는 ACK/NACK의 정보량이 증가하게 된다.
증가된 ACK/NACK을 전송하기 위해 새로운 PUCCH(physical uplink control channel) 포맷이 제안되고 있고, 복수의 PUCCH 자원을 사용하는 방법도 고려되고 있다. 그러나, 상향링크에서의 채널 환경이 좋지 않은 경우 단말의 전송 전력 한계로 인해 증가된 ACK/NACK 정보를 전송하는 것이 어려울 수 있다.
3GPP LTE에서 PUCCH 구조는 기본적으로 2비트의 ACK/NACK 신호를 기준으로 설계되어 있으므로, 증가된 비트 크기를 갖는 ACK/NACK 신호를 나르기 위한 제어 채널을 설계하는 것이 필요하다.
또한, 항상 많은 수의 전송 블록들이 전송되는 것은 아니다. 따라서, 최대 용량에 맞추어 제어 채널을 설계하면, 오히려 적은 비트 크기를 갖는 ACK/NACK 신호의 전송에 비효율적일 수 있다.
다중 반송파 시스템에서 효율적인 상향링크 제어 정보 전송 방법 및 장치가 필요하다.
본 발명의 기술적 과제는 다중 반송파 시스템에서 상향링크 제어 정보 전송 방법 및 장치를 제공하는 데에 있다.
본 발명의 일 측면에 따른, 무선 통신 시스템에서 복수의 서빙 셀들이 설정된 단말의 상향링크 제어 정보 전송 방법은 제1 서브프레임에서 상기 복수의 서빙 셀들 중 제1 서빙 셀을 통해 적어도 하나의 물리적 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel : PDCCH)을 수신하는 단계; 상기 제1 서브프레임에서 상기 적어도 하나의 PDCCH에 기반하여 상기 복수의 서빙 셀들 중 적어도 하나의 서빙 셀을 통해 적어도 하나의 물리적 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel : PDSCH)를 수신하는 단계; 및 제2 서브프레임에서 상기 적어도 하나의 PDSCH에 대한 복조 성공 여부를 나타내는 ACK/NACK(acknowledgement/not-acknowledgement)을 전송하는 단계를 포함하되, 상기 ACK/NACK은 상기 적어도 하나의 PDSCH를 상기 제1 서빙 셀에서만 수신한 경우 상기 제2 서브프레임 내의 제1 자원을 이용하여 전송되고, 상기 적어도 하나의 PDSCH를 상기 복수의 서빙 셀들 중 둘 이상의 서빙 셀들을 통해 수신한 경우 상기 제2 서브프레임 내의 제2 자원을 이용하여 전송되며, 상기 제1 자원은 상기 제1 서빙 셀을 스케줄링하는 PDCCH를 통해 동적으로 할당되고, 상기 제2 자원은 미리 지정되는 것을 특징으로 한다.
상기 제1 서빙 셀은 상기 단말이 기지국과의 최초 연결 확립 과정 또는 연결 재확립 과정을 수행하는 프라이머리 셀(primary cell)일 수 있다.
상기 제1 서빙 셀은 제1 하향링크 요소 반송파 및 제1 상향링크 요소 반송파를 포함하되, 상기 적어도 하나의 PDCCH는 상기 제1 하향링크 요소 반송파를 통해 수신되고, 상기 ACK/NACK은 상기 제1 상향링크 요소 반송파를 통해 전송될 수 있다.
제1 자원은 상기 제1 하향링크 요소 반송파를 스케줄링하는 PDCCH의 자원에 기반하여 결정될 수 있다.
상기 제2 자원은 RRC(radio resource control) 메시지를 통해 지시될 수 있다.
상기 적어도 하나의 PDCCH 중에서 상기 제1 서빙 셀을 제외한 서빙 셀을스케줄링하는 PDCCH는 상기 제1 서브프레임에서 복수의 서빙 셀을 통해 전송되는 PDSCH의 총 개수를 지시하는 PDSCH 총합 정보를 포함할 수 있다.
상기 PDSCH 총합 정보는 상향링크 요소 반송파에 대한 전송 전력 제어(transmission power control : TPC) 필드를 통해 전송될 수 있다.
상기 적어도 하나의 서빙 셀을 통해 성공적으로 수신한 PDSCH의 개수가 상기 PDSCH 총합 정보에 의해 지시되는 PDSCH의 개수와 동일한 경우, 상기 제2 자원을 통해 하나의 ACK을 전송할 수 있다.
상기 적어도 하나의 서빙 셀을 통해 성공적으로 수신한 PDSCH의 개수가 상기 PDSCH 총합 정보에 의해 지시되는 PDSCH의 개수보다 적은 경우, 상기 제2 자원을 통해 하나의 NACK을 전송할 수 있다.
상기 제2 자원을 통해 전송되는 ACK/NACK은 상기 적어도 하나의 서빙 셀을 통해 성공적 수신한 PDSCH의 개수 또는 수신에 실패한 PDSCH의 개수를 나타낼 수 있다.
상기 ACK/NACK을 전송하는 단계는 상기 제1 서빙 셀을 통해 수신되는 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH로부터 상기 제1 자원을 획득하는 단계; 상기 ACK/NACK을 변조하여 변조 심벌을 생성하는 단계; 상기 제1 자원을 기반으로 순환 쉬프트 값을 결정하는 단계; 상기 순환 쉬프트값만큼 기본 시퀀스를 순환 쉬프트시켜, 순환 쉬프트된 시퀀스를 생성하는 단계; 상기 변조 심벌을 상기 순환 쉬프트된 시퀀스로 확산하는 단계; 및 상기 확산된 시퀀스를 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 복수의 서빙 셀들은 상향링크와 하향링크에서 서로 다른 주파수를 사용하는 FDD(frequency division duplex)로 동작할 수 있다.
본 발명의 다른 측면에 따른 단말은 무선 신호를 전송 또는 수신하는 RF(Radio Frequency)부; 및 상기 RF부와 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는 제1 서브프레임에서 설정된 복수의 서빙 셀들 중 제1 서빙 셀을 통해 적어도 하나의 물리적 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel : PDCCH)을 수신하고, 상기 제1 서브프레임에서 상기 적어도 하나의 PDCCH에 기반하여 상기 복수의 서빙 셀들 중 적어도 하나의 서빙 셀을 통해 적어도 하나의 물리적 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel : PDSCH)를 수신하고, 제2 서브프레임에서 상기 적어도 하나의 PDSCH에 대한 복조 성공 여부를 나타내는 ACK/NACK(acknowledgement/not-acknowledgement)을 전송하되, 상기 ACK/NACK은 상기 적어도 하나의 PDSCH를 상기 제1 서빙 셀에서만 수신한 경우 상기 제2 서브프레임 내의 제1 자원을 이용하여 전송하고, 상기 적어도 하나의 PDSCH를 상기 복수의 서빙 셀들 중 둘 이상의 서빙 셀들을 통해 수신한 경우 상기 제2 서브프레임 내의 제2 자원을 이용하여 전송하되, 상기 제1 자원은 상기 제1 서빙 셀을 스케줄링하는 PDCCH를 통해 동적으로 할당되고, 상기 제2 자원은 미리 지정되는 것을 특징으로 한다.
단말이 수신하는 PDSCH의 개수에 따라 배타적으로 설정된 PUCCH 자원을 이용하여 ACK/NACK을 전송한다. 기지국은 ACK/NACK이 어느 PUCCH 자원을 통해 전송되었는가에 의해 ACK/NACK이 복수의 PDSCH에 대한 것인지 여부를 용이하게 식별할 수 있다.
도 1은 3GPP LTE에서 무선 프레임(radio frame)의 구조를 나타낸다.
도 2는 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)의 일 예를 나타낸다.
도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 5는 3GPP LTE에서 노멀 CP에서 PUCCH 포맷 1b를 나타낸다.
도 6은 HARQ(hybrid automatic repeat request) 수행의 일 예를 나타낸다.
도 7은 단일 반송파 시스템과 다중 반송파 시스템의 일 예를 나타낸다.
도 8은 FDD로 동작하는 다중 반송파 시스템에서 ACK/NACK 전송 방법을 나타낸다.
도 9는 FDD로 동작하는 다중 반송파 시스템에서 ACK/NACK 전송 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 10은 변조 심벌의 신호 성상 상의 위치에 따라 ACK의 개수를 나타내는 일 예이다.
도 11은 본 발명의 실시예가 구현되는 기지국 및 단말의 나타낸 블록도이다.
이하의 기술은 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) 등과 같은 다양한 무선 통신 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 communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. IEEE 802.16m은 IEEE 802.16e의 진화로, IEEE 802.16e에 기반한 시스템과의 하위 호환성(backward compatibility)를 제공한다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access)를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화이다. 설명을 명확하게 하기 위해, LTE/LTE-A을 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
단말(User Equipment, UE)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(mobile station), MT(mobile terminal), UT(user terminal), SS(subscriber station), 무선기기(wireless device), PDA(personal digital assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
기지국(base station, BS)은 일반적으로 단말과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
하향링크는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다.
도 1은 3GPP LTE에서 무선 프레임(radio frame)의 구조를 나타낸다.
이는 3GPP(3rd Generation Partnership Project) TS 36.211 V8.2.0 (2008-03) "Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical channels and modulation (Release 8)"의 4절을 참조할 수 있다.
도 1을 참조하면, 무선 프레임은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 2개의 슬롯(slot)으로 구성된다. 무선 프레임 내 슬롯은 #0부터 #19까지 슬롯 번호가 매겨진다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(Transmission Time Interval)라 한다. TTI는 데이터 전송을 위한 스케줄링 단위라 할 수 있다. 예를 들어, 하나의 무선 프레임의 길이는 10ms이고, 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다.
하나의 슬롯은 시간 영역(time domain)에서 복수의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심벌을 포함하고, 주파수 영역에서 복수의 부반송파를 포함한다. OFDM 심벌은 3GPP LTE가 하향링크에서 OFDMA를 사용하므로 하나의 심벌 구간(symbol period)을 표현하기 위한 것으로, 다중 접속 방식에 따라 다른 명칭으로 불리울 수 있다. 예를 들어, 상향링크 다중 접속 방식으로 SC-FDMA가 사용될 경우 SC-FDMA 심벌이라고 할 수 있다. 자원블록(RB; Resource Block)는 자원 할당 단위로 하나의 슬롯에서 복수의 연속하는 부반송파를 포함한다. 상기 무선 프레임의 구조는 일 예에 불과한 것이다. 따라서 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 개수나 서브프레임에 포함되는 슬롯의 개수, 또는 슬롯에 포함되는 OFDM 심벌의 개수는 다양하게 변경될 수 있다.
무선 통신 시스템은 크게 FDD(Frequency Division Duplex) 방식과 TDD(Time Division Duplex) 방식으로 나눌 수 있다. FDD 방식에 의하면 상향링크 전송과 하향링크 전송이 서로 다른 주파수 대역을 차지하면서 이루어진다. TDD 방식에 의하면 상향링크 전송과 하향링크 전송이 같은 주파수 대역을 차지하면서 서로 다른 시간에 이루어진다.
도 2는 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)의 일 예를 나타낸다.
하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심벌을 포함하고, 주파수 영역에서 NRB개의 자원 블록(resource block : RB)을 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원 블록의 수 NRB은 셀에서 설정되는 하향링크 전송 대역폭(bandwidth)에 종속한다. 예를 들어, LTE 시스템에서 NRB은 60 내지 110 중 어느 하나일 수 있다. 하나의 자원 블록은 주파수 영역에서 복수의 부반송파를 포함한다. 상향링크 슬롯의 구조도 상기 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
자원 그리드 상의 각 요소(element)를 자원 요소(resource element, RE)라 한다. 자원 그리드 상의 자원 요소는 슬롯 내 인덱스 쌍(pair) (k,l)에 의해 식별될 수 있다. 여기서, k(k=0,...,NRB×12-1)는 주파수 영역 내 부반송파 인덱스이고, l(l=0,...,6)은 시간 영역 내 OFDM 심벌 인덱스이다.
여기서, 하나의 자원 블록은 시간 영역에서 7 OFDM 심벌, 주파수 영역에서 12 부반송파로 구성되는 7×12 자원 요소를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 자원 블록 내 OFDM 심벌의 수와 부반송파의 수는 이에 제한되는 것은 아니다. OFDM 심벌의 수와 부반송파의 수는 CP의 길이, 주파수 간격(frequency spacing) 등에 따라 다양하게 변경될 수 있다. 예를 들어, LTE에서 노멀 CP의 경우 OFDM 심벌의 수는 7이고, 확장된 CP의 경우 OFDM 심벌의 수는 6이다. 하나의 OFDM 심벌에서 부반송파의 수는 128, 256, 512, 1024, 1536 및 2048 중 하나를 선정하여 사용할 수 있다.
도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
하향링크 서브프레임은 시간 영역에서 2개의 슬롯을 포함하고, 각 슬롯은 노멀 CP에서 7개의 OFDM 심벌을 포함한다. 서브프레임 내의 첫 번째 슬롯의 앞선 최대 3 OFDM 심벌들(1.4Mhz 대역폭에 대해서는 최대 4 OFDM 심벌들)이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역(control region)이고, 나머지 OFDM 심벌들은 물리적 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Shared Channel: PDSCH)가 할당되는 데이터 영역이 된다.
3GPP TS 36.211 V8.7.0에 개시된 바와 같이, LTE에서 제어채널은 PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)가 있다.
서브프레임의 첫번째 OFDM 심벌에서 전송되는 PCFICH는 서브프레임내에서 제어채널들의 전송에 사용되는 OFDM 심벌의 수(즉, 제어영역의 크기)에 관한 CFI(control format indicator)를 나른다. 단말은 먼저 PCFICH 상으로 CFI를 수신한 후, PDCCH를 모니터링한다. PDCCH와 달리, PCFICH는 블라인드 디코딩을 사용하지 않고, 서브프레임의 고정된 PCFICH 자원을 통해 전송된다.
PHICH는 상향링크 HARQ(hybrid automatic repeat request)를 위한 ACK(positive-acknowledgement)/ NACK(negative-acknowledgement) 신호를 나른다. 단말에 의해 전송되는 PUSCH상의 UL(uplink) 데이터에 대한 ACK/NACK 신호는 PHICH 상으로 전송된다.
PBCH(Physical Broadcast Channel)은 무선 프레임의 첫번째 서브프레임의 두번째 슬롯의 앞선 4개의 OFDM 심벌에서 전송된다. PBCH는 단말이 기지국과 통신하는데 필수적인 시스템 정보를 나르며, PBCH를 통해 전송되는 시스템 정보를 MIB(master information block)라 한다. 이와 비교하여, PDCCH에 의해 지시되는 PDSCH 상으로 전송되는 시스템 정보를 SIB(system information block)라 한다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어정보를 하향링크 제어정보(downlink control information, DCI)라고 한다. DCI는 PDSCH의 자원 할당(이를 DL 그랜트(downlink grant)라고도 한다), PUSCH의 자원 할당(이를 UL 그랜트(uplink grant)라고도 한다), 임의의 UE 그룹내 개별 UE들에 대한 전송 파워 제어 명령의 집합 및/또는 VoIP(Voice over Internet Protocol)의 활성화를 포함할 수 있다.
3GPP LTE에서는 PDCCH의 검출을 위해 블라인드 디코딩을 사용한다. 블라인드 디코딩은 수신되는 PDCCH(이를 후보(candidtae) PDCCH라 함)의 CRC(cyclic redundacy check)에 원하는 식별자를 디마스킹하여, CRC 오류를 체크하여 해당 PDCCH가 자신의 제어채널인지 아닌지를 확인하는 방식이다.
도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나뉠 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 나르는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)이 할당될 수 있다. 데이터 영역에는 사용자 데이터 및/또는 상향링크 제어 정보를 나르는 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)이 할당된다. LTE에서는 PUCCH와 PUSCH의 동시 전송이 허용되지 않지만, LTE-A에서는 상위 계층에서 지시되는 경우, PUSCH와 PUCCH의 동시 전송을 지원할 수 있다.
PUCCH는 서브프레임에서 RB 쌍(pair)으로 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB들은 제1 슬롯과 제2 슬롯 각각에서 서로 다른 부반송파를 차지한다. m은 서브프레임 내에서 PUCCH에 할당된 RB 쌍의 논리적인 주파수 영역 위치를 나타내는 위치 인덱스이다. 동일한 m 값을 갖는 RB이 2개의 슬롯에서 서로 다른 부반송파를 차지하고 있음을 보이고 있다.
3GPP TS 36.211 V8.7.0에 의하면, PUCCH는 다중 포맷을 지원한다. PUCCH 포맷에 종속된 변조 방식(modulation scheme)에 따라 서브프레임당 서로 다른 비트 수를 갖는 PUCCH를 사용할 수 있다.
[표 1]
Figure PCTKR2011005489-appb-I000001
PUCCH 포맷 1은 SR(Scheduling Request)의 전송에 사용되고, PUCCH 포맷 1a/1b는 HARQ를 위한 ACK/NACK 신호의 전송에 사용되고, PUCCH 포맷 2는 CQI의 전송에 사용되고, PUCCH 포맷 2a/2b는 CQI 및 ACK/NACK 신호의 동시(simultaneous) 전송에 사용된다. 서브프레임에서 ACK/NACK 신호만을 전송할 때 PUCCH 포맷 1a/1b이 사용되고, SR이 단독으로 전송될 때, PUCCH 포맷 1이 사용된다. SR과 ACK/NACK을 동시에 전송할 때에는 PUCCH 포맷 1이 사용되고, SR에 할당된 자원에 ACK/NACK 신호를 변조하여 전송한다.
모든 PUCCH 포맷은 각 OFDM 심벌에서 시퀀스의 순환 쉬프트(cylic shift, CS)를 사용한다. 순환 쉬프트된 시퀀스는 기본 시퀀스(base sequence)를 특정 CS 양(cyclic shift amount) 만큼 순환 쉬프트시켜 생성된다. 특정 CS 양은 순환 쉬프트 인덱스(CS index)에 의해 지시된다.
기본 시퀀스 ru(n)를 정의한 일 예는 다음 식과 같다.
[식 1]
Figure PCTKR2011005489-appb-I000002
여기서, u는 원시 인덱스(root index), n은 요소 인덱스로 0≤n≤N-1, N은 기본 시퀀스의 길이이다. b(n)은 3GPP TS 36.211 V8.7.0의 5.5절에서 정의되고 있다.
시퀀스의 길이는 시퀀스에 포함되는 요소(element)의 수와 같다. u는 셀 ID(identifier), 무선 프레임 내 슬롯 번호 등에 의해 정해질 수 있다. 기본시퀀스가 주파수 영역에서 하나의 자원 블록에 맵핑(mapping)된다고 할 때, 하나의 자원 블록이 12 부반송파를 포함하므로 기본 시퀀스의 길이 N은 12가 된다. 다른 원시 인덱스에 따라 다른 기본 시퀀스가 정의된다.
기본 시퀀스 r(n)을 다음 수학식 2와 같이 순환 쉬프트시켜 순환 쉬프트된 시퀀스 r(n, Ics)을 생성할 수 있다.
[식 2]
Figure PCTKR2011005489-appb-I000003
여기서, Ics는 CS 양을 나타내는 순환 쉬프트 인덱스이다(0≤Ics≤N-1).
기본 시퀀스의 가용(available) 순환 쉬프트 인덱스는 CS 간격(CS interval)에 따라 기본 시퀀스로부터 얻을 수(derive) 있는 순환 쉬프트 인덱스를 말한다. 예를 들어, 기본 시퀀스의 길이가 12이고, CS 간격이 1이라면, 기본 시퀀스의 가용 순환 쉬프트 인덱스의 총 개수는 12가 된다. 또는, 기본 시퀀스의 길이가 12이고, CS 간격이 2이라면, 기본 시퀀스의 가용 순환 쉬프트 인덱스의 총 수는 6이 된다.
이제, PUCCH 포맷 1a/1b에서의 HARQ ACK/NACK 신호의 전송에 대해 기술한다.
도 5는 3GPP LTE에서 노멀 CP에서 PUCCH 포맷 1b를 나타낸다.
하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심벌을 포함하고, 3개의 OFDM 심벌은 기준신호를 위한 RS(Reference Signal) OFDM 심벌이 되고, 4개의 OFDM 심벌은 ACK/NACK 신호를 위한 데이터 OFDM 심벌이 된다.
PUCCH 포맷 1b에서는 인코딩된 2비트 ACK/NACK 신호를 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 변조하여 변조 심벌 d(0)가 생성된다.
순환 쉬프트 인덱스 Ics는 무선 프레임 내 슬롯 번호(ns) 및/또는 슬롯 내 심벌 인덱스(l)에 따라 달라질 수 있다.
노멀 CP에서 하나의 슬롯에 ACK/NACK 신호의 전송을 위해 4개의 데이터 OFDM 심벌이 있으므로, 각 데이터 OFDM 심벌에서 대응하는 순환 쉬프트 인덱스를 Ics0, Ics1, Ics2, Ics3라 하자.
변조 심벌 d(0)은 순환 쉬프트된 시퀀스 r(n,Ics)로 확산된다. 슬롯에서 (i+1)번째 OFDM 심벌에 대응하는 일차원 확산된 시퀀스를 m(i)라 할 때,
{m(0), m(1), m(2), m(3)} = {d(0)r(n,Ics0), d(0)r(n,Ics1), d(0)r(n,Ics2), d(0)r(n,Ics3)}로 나타낼 수 있다.
단말 용량을 증가시키기 위해, 일차원 확산된 시퀀스는 직교 시퀀스를 이용하여 확산될 수 있다. 확산 계수(spreading factor) K=4인 직교 시퀀스 wi(k) (i는 시퀀스 인덱스, 0≤k≤K-1)로 다음과 같은 시퀀스를 사용한다.
[표 2]
Figure PCTKR2011005489-appb-I000004
확산 계수 K=3인 직교 시퀀스 wi(k) (i는 시퀀스 인덱스, 0≤k≤K-1)로 다음과 같은 시퀀스를 사용한다.
[표 3]
Figure PCTKR2011005489-appb-I000005
슬롯마다 다른 확산 계수를 사용할 수 있다.
따라서, 임의의 직교 시퀀스 인덱스 i가 주어질 때, 2차원 확산된 시퀀스 {s(0), s(1), s(2), s(3)}는 다음과 같이 나타낼 수 있다.
{s(0), s(1), s(2), s(3)}={wi(0)m(0), wi(1)m(1), wi(2)m(2), wi(3)m(3)}
2차원 확산된 시퀀스들 {s(0), s(1), s(2), s(3)}는 IFFT가 수행된 후, 대응하는 OFDM 심벌에서 전송된다. 이로써, ACK/NACK 신호가 PUCCH 상으로 전송되는 것이다.
PUCCH 포맷 1b의 기준신호도 기본 시퀀스 r(n)을 순환 쉬프트시킨 후 직교 시퀀스로 확산시켜 전송된다. 3개의 RS OFDM 심벌에 대응하는 순환 쉬프트 인덱스를 Ics4, Ics5, Ics6 이라 할 때, 3개의 순환 쉬프트된 시퀀스 r(n,Ics4), r(n,Ics5), r(n,Ics6)를 얻을 수 있다. 이 3개의 순환 쉬프트된 시퀀스는 K=3인 직교 시퀀스 wRS i(k)로 확산된다.
직교 시퀀스 인덱스 i, 순환 쉬프트 인덱스 Ics 및 자원 블록 인덱스 m은 PUCCH를 구성하기 위해 필요한 파라미터이자, PUCCH(또는 단말)을 구분하는 데 사용되는 자원이다. 가용 순환 쉬프트의 개수가 12이고, 가용한 직교 시퀀스 인덱스의 개수가 3이라면, 총 36개의 단말에 대한 PUCCH가 하나의 자원블록에 다중화될 수 있다.
3GPP LTE에서는 단말이 PUCCH를 구성하기 위한 상기 3개의 파라미터를 획득하기 위해, 자원 인덱스 n(1) PUUCH가 정의된다. 자원 인덱스 n(1) PUUCH = nCCE + N(1) PUUCH로 정의되는 데, nCCE는 대응하는 DCI(즉, ACK/NACK 신호에 대응하는 하향링크 데이터의 수신에 사용된 하향링크 자원 할당)의 전송에 사용되는 첫번째 CCE의 번호이고, N(1) PUUCH는 기지국이 단말에게 상위계층 메시지로 알려주는 파라미터이다.
ACK/NACK 신호의 전송에 사용되는 시간, 주파수, 코드 자원을 ACK/NACK 자원 또는 PUCCH 자원이라 한다. 전술한 바와 같이, ACK/NACK 신호를 PUCCH 상으로 전송하기 위해 필요한 ACK/NACK 자원의 인덱스(ACK/NACK 자원 인덱스 또는 PUCCH 인덱스라 함)는 직교 시퀀스 인덱스 i, 순환 쉬프트 인덱스 Ics, 자원 블록 인덱스 m 및 상기 3개의 인덱스를 구하기 위한 인덱스 중 적어도 어느 하나로 표현될 수 있다. ACK/NACK 자원은 직교 시퀀스, 순환 쉬프트, 자원 블록 및 이들의 조합 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
도 6은 HARQ(hybrid automatic repeat request) 수행의 일 예를 나타낸다.
단말은 PDCCH를 모니터링하여, n 번째 DL 서브프레임에서 PDCCH(501) 상으로 DL 자원 할당(또는 DL 그랜트라 함)을 수신한다. 단말은 DL 자원 할당에 의해 지시되는 PDSCH(502)를 통해 DL 전송 블록(transport block)을 수신한다.
단말은 n+4번째 UL 서브프레임에서 PUCCH(511) 상으로 상기 DL 전송 블록에 대한 ACK/NACK 신호를 전송한다. ACK/NACK 신호는 DL 전송 블록에 대한 수신 확인(reception acknowledgement)이라 할 수 있다.
ACK/NACK 신호는 상기 DL 전송 블록이 성공적으로 디코딩되면 ACK 신호가 되고, 상기 DL 전송 블록의 디코딩에 실패하면 NACK 신호가 된다. 기지국은 NACK 신호가 수신되면, ACK 신호가 수신되거나 최대 재전송 횟수까지 상기 DL 전송 블록의 재전송를 수행할 수 있다.
3GPP LTE에서는 PUCCH(511)를 위한 자원 인덱스를 설정하기 위해, 단말은 PDCCH(501)의 자원 할당을 이용한다. 즉, PDCCH(501)의 전송에 사용되는 가장 낮은 CCE 인덱스(또는 첫번째 CCE의 인덱스)가 nCCE가 되고, n(1) PUUCH = nCCE + N(1) PUUCH와 같이 자원 인덱스를 결정하는 것이다. 이처럼 PUCCH 자원은 묵시적으로 결정될 수 있다.
이제 다중 반송파(multiple carrier) 시스템에 대해 기술한다.
3GPP LTE 시스템은 하향링크 대역폭과 상향링크 대역폭이 다르게 설정되는 경우를 지원하나, 이는 하나의 요소 반송파(component carrier, CC)를 전제한다. 3GPP LTE 시스템은 최대 20MHz을 지원하고, 상향링크 대역폭과 하향링크 대역폭을 다를 수 있지만, 상향링크와 하향링크 각각에 하나의 CC만을 지원한다.
반송파 집성(carrier aggregation, CA)(스펙트럼 집성(spectrum aggregation) 또는 대역폭 집성(bandwidth aggregation)이라고도 함)은 복수의 CC를 지원하는 것이다. 예를 들어, 20MHz 대역폭을 갖는 반송파 단위의 그래뉼래리티(granularity)로서 5개의 CC가 할당된다면, 최대 100Mhz의 대역폭을 지원할 수 있는 것이다.
무선 통신 시스템의 시스템 대역은 복수의 반송파 주파수(Carrier-frequency)로 구분된다. 여기서, 반송파 주파수는 셀의 중심 주파수(Center frequency of a cell)를 의미한다. 이하에서 셀(cell)은 하향링크 요소 반송파와 상향링크 요소 반송파의 쌍을 의미할 수 있다. 또는 셀은 하향링크 요소 반송파와 선택적인(optional) 상향링크 요소 반송파의 조합(combination)을 의미할 수 있다.
특정 셀을 통하여 전송 블록의 송수신이 이루어지기 위해서는, 단말은 먼저 특정 셀에 대해 설정(configuration)을 완료해야 한다. 여기서, 설정(configuration)이란 해당 셀에 대한 데이터 송수신에 필요한 시스템 정보 수신을 완료한 상태를 의미한다. 예를 들어, 설정(configuration)은 데이터 송수신에 필요한 공통 물리계층 파라미터들, 또는 MAC 계층 파라미터들, 또는 RRC 계층에서 특정 동작에 필요한 파라미터들을 수신하는 전반의 과정을 포함할 수 있다.
설정완료 상태의 셀은 활성화(Activation) 혹은 비활성화(Deactivation) 상태로 존재할 수 있다. 여기서, 활성화는 데이터의 송신 또는 수신이 행해지거나 준비 상태(ready state)에 있는 것을 말한다. 단말은 자신에게 할당된 자원(주파수, 시간 등일 수 있음)을 확인하기 위하여 활성화된 셀의 제어채널(PDCCH) 및 데이터 채널(PDSCH)을 모니터링 혹은 수신할 수 있다.
비활성화는 데이터의 송신 또는 수신이 불가능하고, 측정이나 최소 정보의 송신/수신이 가능한 것을 말한다. 단말은 비활성화 셀로부터 패킷 수신을 위해 필요한 시스템 정보(SI)를 수신할 수 있다. 반면, 단말은 자신에게 할당된 자원(주파수, 시간 등일 수도 있음)을 확인하기 위하여 비활성화된 셀의 제어채널(PDCCH) 및 데이터 채널(PDSCH)을 모니터링 혹은 수신하지 않는다.
셀은 프라이머리 셀(primary cell)과 세컨더리 셀(secondary cell), 서빙 셀(serving cell)로 구분될 수 있다.
프라이머리 셀은 프라이머리 주파수에서 동작하는 셀을 의미하며, 단말이 기지국과의 최초 연결 확립 과정(initial connection establishment procedure) 또는 연결 재확립 과정을 수행하는 셀, 또는 핸드오버 과정에서 프라이머리 셀로 지시된 셀을 의미한다.
세컨더리 셀은 세컨더리 주파수에서 동작하는 셀을 의미하며, 일단 RRC 연결이 확립되면 설정되고 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용된다.
서빙 셀은 반송파 집성이 설정되지 않거나 반송파 집성을 제공할 수 없는 단말인 경우에는 프라이머리 셀로 구성된다. 반송파 집성이 설정된 경우 서빙 셀이라는 용어는 프라이머리 셀 및 모든 세컨더리 셀들 중 하나 또는 복수의 셀로 구성된 집합을 나타내는데 사용된다.
하나의 단말에 대해 설정된 서빙셀의 집합은 하나의 프라이머리 셀만으로 구성되거나, 또는 하나의 프라이머리 셀과 적어도 하나의 세컨더리 셀로 구성될 수 있다.
PCC(primary component carrier)는 프라이머리 셀에 대응하는 CC를 의미한다. PCC는 단말이 여러 CC 중에 초기에 기지국과 접속(Connection 혹은 RRC Connection)을 이루게 되는 CC이다. PCC는 다수의 CC에 관한 시그널링을 위한 연결(Connection 혹은 RRC Connection)을 담당하고, 단말과 관련된 연결정보인 단말문맥정보(UE Context)를 관리하는 특별한 CC이다. 또한, PCC는 단말과 접속을 이루게 되어 RRC 연결상태(RRC Connected Mode)일 경우에는 항상 활성화 상태로 존재한다. 프라이머리 셀에 대응하는 하향링크 요소 반송파를 하향링크 주요소 반송파(DownLink Primary Component Carrier, DL PCC)라 하고, 프라이머리 셀에 대응하는 상향링크 요소 반송파를 상향링크 주요소 반송파(UL PCC)라 한다.
SCC(secondary component carrier)는 세컨더리 셀에 대응하는 CC를 의미한다. 즉, SCC는 PCC 이외에 단말에 할당된 CC로서, SCC는 단말이 PCC 이외에 추가적인 자원할당 등을 위하여 확장된 반송파(Extended Carrier)이며 활성화 혹은 비활성화 상태로 나뉠 수 있다. 세컨더리 셀에 대응하는 하향링크 요소 반송파를 하향링크 부요소 반송파(DL Secondary CC, DL SCC)라 하고, 세컨더리 셀에 대응하는 상향링크 요소 반송파를 상향링크 부요소 반송파(UL SCC)라 한다.
프라이머리 셀과 세컨더리 셀은 다음과 같은 특징을 가진다.
첫째, 프라이머리 셀은 PUCCH의 전송을 위해 사용된다. 둘째, 프라이머리 셀은 항상 활성화되어 있는 반면, 세컨더리 셀은 특정 조건에 따라 활성화/비활성화되는 반송파이다. 셋째, 프라이머리 셀이 무선링크실패(Radio Link Failure; 이하 RLF)를 경험할 때, RRC 재연결이 트리거링(triggering)되나, 세컨더리 셀이 RLF를 경험할 때는 RRC 재연결이 트리거링되지 않는다. 넷째, 프리이머리 셀은 보안키(security key) 변경이나 RACH(Random Access CHannel) 절차와 동반하는 핸드오버 절차에 의해서 변경될 수 있다. 다섯째, NAS(non-access stratum) 정보는 프라이머리 셀을 통해서 수신한다. 여섯째, 언제나 프라이머리 셀은 DL PCC와 UL PCC가 쌍(pair)으로 구성된다. 일곱째, 각 단말마다 다른 요소 반송파(CC)가 프라이머리 셀로 설정될 수 있다. 여덟째, 프라이머리 셀의 재설정(reconfiguration), 추가(adding) 및 제거(removal)와 같은 절차는 RRC 계층에 의해 수행될 수 있다. 신규 세컨더리 셀의 추가에 있어서, 전용(dedicated) 세컨더리 셀의 시스템 정보를 전송하는데 RRC 시그널링이 사용될 수 있다.
서빙셀을 구성하는 요소 반송파는, 하향링크 요소 반송파가 하나의 서빙셀을 구성할 수도 있고, 하향링크 요소 반송파와 상향링크 요소 반송파가 연결 설정되어 하나의 서빙셀을 구성할 수 있다. 그러나, 하나의 상향링크 요소 반송파만으로는 서빙셀이 구성되지 않는다.
요소 반송파의 활성화/비활성화는 곧 서빙셀의 활성화/비활성화의 개념과 동등하다. 예를 들어, 서빙셀1이 DL CC1으로 구성되어 있다고 가정할 때, 서빙셀1의 활성화는 DL CC1의 활성화를 의미한다. 만약, 서빙셀2가 DL CC2와 UL CC2가 연결설정되어 구성되어 있다고 가정할 때, 서빙셀2의 활성화는 DL CC2와 UL CC2의 활성화를 의미한다. 이러한 의미에서, 각 요소 반송파는 셀(cell)에 대응될 수 있다.
도 7은 단일 반송파 시스템과 다중 반송파 시스템의 일 예를 나타낸다.
도 7 (a)와 같은 단일 반송파 시스템에서는 상향링크와 하향링크에 하나의 반송파만을 단말에게 지원한다. 반송파의 대역폭은 다양할 수 있으나, 단말에게 할당되는 반송파는 하나이다. 반면, 도 7 (b)와 같은 다중 반송파 시스템에서는 단말에게 복수의 요소 반송파(DL CC A 내지 C, UL CC A 내지 C)가 할당될 수 있다. 예를 들어, 단말에게 60MHz의 대역폭을 할당하기 위해 3개의 20MHz의 요소 반송파가 할당될 수 있다. 도 7 (b)에서, DL CC와 UL CC가 각각 3개씩 있으나, DL CC와 UL CC의 개수에 제한이 있는 것은 아니다. 각 DL CC에서 PDCCH와 PDSCH가 독립적으로 전송되고, 각 UL CC에서 PUCCH와 PUSCH가 독립적으로 전송된다. DL CC-UL CC 쌍이 3개가 정의되므로, 단말은 3개의 서빙 셀로부터 서비스를 제공받는다고 할 수 있다.
단말은 복수의 DL CC에서 PDCCH를 모니터링하고, 복수의 DL CC를 통해 동시에 하향링크 전송 블록을 수신할 수 있다. 단말은 복수의 UL CC를 통해 동시에 복수의 상향링크 전송 블록을 전송할 수 있다.
다중 반송파 시스템에서 CC 스케줄링은 2가지 방법이 가능하다.
첫번째는 하나의 CC에서 PDCCH-PDSCH 쌍이 전송되는 것이다. 이 CC를 자기-스케줄링(self-scheduling)이라 한다. 또한, 이는 PUSCH가 전송되는 UL CC는 해당되는 PDCCH가 전송되는 DL CC에 링크된 CC가 됨을 의미한다. 즉, PDCCH는 동일한 CC상에서 PDSCH 자원을 할당하거나, 링크된 UL CC상에서 PUSCH 자원을 할당하는 것이다.
두번째는, PDCCH가 전송되는 DL CC에 상관없이 PDSCH가 전송되는 DL CC 또는 PUSCH가 전송되는 UL CC가 정해지는 것이다. 즉, PDCCH와 PDSCH가 서로 다른 DL CC에서 전송되거나 PDCCH가 전송된 DL CC와 링키지되지 않은 UL CC를 통해 PUSCH가 전송되는 것이다. 이를 교차-반송파(cross-carrier) 스케줄링이라 한다. PDCCH가 전송되는 CC를 PDCCH 반송파, 모니터링 반송파 또는 스케줄링(scheduling) 반송파라 하고, PDSCH/PUSCH가 전송되는 CC를 PDSCH/PUSCH 반송파 또는 스케줄링된(scheduled) 반송파라 한다.
도 7 (b)와 같이 하나의 단말에게 3개의 DL CC가 설정되고, 하나의 DL CC의 PDSCH에서 최대 2개의 전송 블록이 공간 다중화(spatial multiplexing)되어 전송된다면 단말은 하나의 서브프레임에서 최대 6개의 전송 블록을 수신할 수 있다. 이 때, 단말은 6 비트 정보량을 가지는 ACK/NACK을 기지국으로 피드백해야 한다. 그런데, 3GPP LTE에서 PUCCH 구조는 기본적으로 2비트의 ACK/NACK 신호를 기준으로 설계되어 있으므로, 증가된 정보량을 갖는 ACK/NACK 신호를 나르기 위한 제어 채널을 설계하는 것이 필요하다.
이를 위해 LTE-A에서는 CQI를 전송하는 PUCCH 포맷처럼 다수의 ACK/NACK 정보를 채널 코딩하여 전송하는 방식, 다수의 ACK/NACK 정보를 전송할 수 있는 새로운 PUCCH 포맷을 정의하는 방식, 복수의 PUCCH 자원을 이용하여 다수의 ACK/NACK 정보를 전송하는 방식 등을 제안하고 있다. 그런데, 상향링크 채널 환경이 좋지 않은 경우 단말의 전송 전력의 한계로 인하여 다수의 ACK/NACK 정보를 전송하는 것이 어려울 수 있다.
이러한 점을 고려하여 복수의 PDSCH(또는 복수의 전송 블록)에 대한 다수의 ACK/NACK 정보를 번들링(bundling)하여 전송하는 방법이 있다. ACK/NACK 번들링은 복수의 DL CC의 PDSCH에 대한 ACK/NACK 비트를 논리적 AND 연산을 통해 결합하는 것이다. 예를 들어, 단말이 복수의 DL CC를 통해 복수의 PDSCH를 성공적으로 수신/디코딩한 경우에는 하나의 ACK 비트만을 전송한다. 반면, 단말이 복수의 DL CC를 통해 복수의 PDSCH를 수신할 때 어느 하나의 PDSCH라도 수신/디코딩에 실패하는 경우 단말은 NACK 비트를 전송하거나 아무것도 전송하지 않는다.
이러한 ACK/NACK 번들링은 하나의 서브프레임에서 단말이 동시에 수신하게 되는 PDSCH의 개수에 대한 정보가 필요하다. 단말은 하나의 서브프레임에서 동시에 스케줄링되는 PDSCH의 개수와 실제로 수신한 PDSCH의 개수를 비교하여 수신에 실패한 PDSCH가 존재하는지 여부를 판단한다.
예컨대, LTE TDD 시스템에서는 PDCCH를 통해 전송되는 DCI에 DAI(downlink assignment index)라는 필드가 있는데, DAI를 통해 시간 영역에서 스케줄링되는 PDSCH의 개수를 알려준다. 반면, LTE FDD 시스템에서 사용되는 DCI에는 DAI 필드가 없다.
그런데, LTE-A의 FDD 시스템에서는 하나의 서브프레임에서 복수의 DL CC를 통해 복수의 PDSCH를 수신할 수 있으므로 DCI에 LTE TDD 시스템의 DAI와 같은 필드를 추가하여 하나의 서브프레임에 대해 주파수 영역에서 동시에 스케줄링되는 PDSCH의 개수를 알려주는 방법을 생각할 수 있다. 그러나, 이처럼 DAI 필드를 PDCCH의 DCI에 추가하는 것은 PDCCH의 오버헤드를 증가시키는 단점이 있다.
이하에서, 본 발명에 따른 다중 반송파 시스템에서 단말의 ACK/NACK 전송 방법에 대해 설명한다.
도 8은 FDD로 동작하는 다중 반송파 시스템에서 ACK/NACK 전송 방법을 나타낸다.
도 8을 참조하면, 단말에게 DL CC 1, DL CC 2, DL CC 3이 설정되어 있다. DL CC 1은 DL PCC일 수 있다. DL CC 1을 스케줄링하는 PDCCH는 해당 서브프레임에서 동시에 스케줄링되는 복수의 DL CC 상의 PDSCH의 총 개수에 대한 정보를 포함하지 않는다. 즉, 기존의 LTE의 FDD 시스템에서의 DCI 포맷과 동일하게 DAI 필드를 포함하지 않는다. 반면, DL PCC가 아닌 DL CC 2 또는 DL CC 3을 스케줄링하는 PDCCH에는 해당 서브프레임에서 동시에 스케줄링되는 복수의 DL CC 상의 PDSCH의 총 개수에 대한 정보를 포함한다. 즉, DL PCC와 같은 특정 DL CC를 스케줄링하는 PDCCH에는 PDSCH의 총 개수에 대한 정보를 포함하지 않고, 그 이외의 DL CC를 스케줄링하는 PDCCH에는 PDSCH의 총 개수에 대한 정보를 포함하는 것이다.
이를 위해 DL CC 2 또는 DL CC 3을 스케줄링하는 PDCCH에서 전송되는 DCI 포맷에서 특정 필드를 원래의 용도와 다르게 전용할 수 있다. LTE-A에서는 PUCCH가 하나의 UL CC 예를 들면 UL PCC를 통해서만 전송될 수 있다. 그리고 UL PCC의 PUCCH를 스케줄링하는 DCI는 DL PCC의 PDCCH에서 전송된다. 따라서, UL PCC를 스케줄링하는 PDCCH에는 PUCCH 전송 전력을 제어하기 위한 TPC(transmission power control) 필드가 필수적이나, UL PCC를 스케줄링하지 않는 PDCCH에는 PUCCH 전송 전력을 제어하기 위한 TPC 필드가 불필요하다. 따라서, 이러한 불필요한 TPC 필드를 DAI 필드로 전용하는 것이 가능하다.
즉, 상기 예에서, DL CC 1을 스케줄링하는 PDCCH에는 DAI 필드가 포함되지 않고, DL CC 2 또는 DL CC 3을 스케줄링하는 PDCCH에는 PUCCH 전송 전력을 제어하기 위한 TPC 필드를 전용함으로써 DAI 필드를 포함한다고 볼 수 있다. 여기서, PUCCH 전송 전력을 제어하기 위한 TPC 필드는 일 예일 뿐이며 이에 제한되는 것은 아니다. 즉, 불필요하거나 유보된 특정 필드를 본래의 목적에 사용하지 않고 PDSCH의 개수를 알려주는데 전용할 수 있다.
단말이 DL CC 2 또는 DL CC 3을 스케줄링하는 PDCCH를 수신하는 경우 해당 서브프레임에서 스케줄링되는 PDSCH의 총 개수를 TPC 필드를 통해 알 수 있다. 그런데, 기지국은 도 8 (a)와 같이 3개의 PDCCH를 전송하였으나 단말이 도 8 (b)와 같이 DL CC 2 또는 DL CC 3을 스케줄링하는 PDCCH를 수신하지 못하고 DL CC 1을 스케줄링하는 PDCCH만을 수신하는 경우가 발생할 수 있다. 그러면, 단말은 해당 서브프레임에서 동시에 스케줄링되는 PDSCH의 개수를 알 수 없고 하나의 PDSCH만 스케줄링된 것으로 인식하게 된다. 만약, RRC 시그널링을 통해 ACK/NACK 번들링이 설정되어 있었다면, 상기 경우에 단말은 ACK을 전송하게 되는데 그러면 기지국은 3개의 PDSCH에 대해 단말이 모두 수신 성공한 것으로 잘못 해석할 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 본 발명에서는 번들링된 ACK/NACK을 전송하는 자원과 하나의 DL CC에서 수신한 PDSCH에 대한 ACK/NACK을 전송하는 PUCCH 자원을 배타적으로 구분하여 사용할 수 있다.
즉, 도 8 (a)와 같이 단말이 하나의 서브프레임에서 3개의 DL CC를 통해 복수의 PDCCH를 수신하여 복수의 PDSCH를 수신한 경우에는 제2 자원(802)을 통해 번들링된 ACK/NACK을 전송한다. 이 때, 단말은 예를 들면 DL CC 2를 스케줄링하는 PDCCH에 포함된 TPC 필드 값을 통해 PDSCH의 총 개수를 파악하고, 성공적으로 수신한 PDSCH의 개수를 비교하여 번들링된 ACK 또는 NACK을 전송하게 된다. 번들링된 ACK/NACK이 전송되는 제2 자원(802)는 RRC 또는 PDCCH를 통해 명시적으로 지시되는(또는 예약되는) 자원일 수 있다. 제2 자원(802)은 단말 별로 또는 단말 그룹 별로 설정될 수 있다.
반면, 단말이 하나의 서브프레임에서 특정 DL CC(PDSCH의 총 개수를 알려줄 수 없는 PDCCH로 스케줄되는 DL CC, 예를 들어, DL PCC)를 통해 하나의 PDSCH를 수신한 경우에는 도 8 (b)와 같이 제1 자원(801)을 통해 ACK/NACK을 전송한다. 이 때, 제1 자원(801)는 도 5를 참조하여 설명한 바와 같이 DL PCC를 스케줄링하는 PDCCH의 자원(CCE)에 기반하여 묵시적으로 결정될 수 있다.
단말은 동일 서브프레임에서 수신하는 PDSCH의 개수에 따라 전부 또는 일부가 배타적으로 설정된 PUCCH 자원을 이용하여 ACK/NACK을 전송한다. 기지국은 ACK/NACK이 어느 PUCCH 자원을 통해 전송되었는가에 의해 ACK/NACK이 복수의 PDSCH에 대한 것인지 여부를 용이하게 식별할 수 있고 따라서, 오류 발생 가능성을 낮출 수 있다.
도 9는 FDD로 동작하는 다중 반송파 시스템에서 ACK/NACK 전송 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 9를 참조하면, 기지국은 단말에게 RRC와 같은 상위 계층 신호를 통해 명시적 ACK/NACK 자원에 대한 할당 정보를 제공한다(S100).
기지국은 제1 서브프레임에서 제1 하향링크 요소 반송파(예를 들면 DL PCC)를 통해 적어도 하나의 PDCCH를 전송하고, 단말은 이를 수신한다(S101).
기지국은 제1 서브프레임에서 상기 적어도 하나의 PDCCH가 스케줄링하는 PDSCH를 적어도 하나의 DL CC를 통해 전송하고 단말은 이를 수신한다(S102).
단말은 ACK/NACK을 위한 자원을 결정하고(S103), UL CC를 통해 ACK/NACK을 전송한다(S104). 단말이 ACK/NACK을 위한 자원을 결정하는 과정에 대해서는 도 8을 참조하여 설명한 바 있다.
상술한 방법에서는 명시적으로 설정된 PUCCH 자원 예컨대, 제2 자원(802)에서 번들링된 ACK/NACK을 전송하였으나 이는 제한이 아니다. 즉, 다른 변형 예도 가능하다. 예를 들면, 제2 자원(802)에서 성공적으로 수신한 PDSCH의 개수에 대한 정보를 전송하는 것도 가능하다. 이를 ACK 카운팅(counting)이라 칭한다. 즉, 단말이 하나의 서브프레임에서 복수의 DL CC를 통해 복수의 PDSCH를 수신한 경우에는 명시적으로 지시되는 제2 자원(802)을 통해 ACK의 개수를 전송하고, 하나의 DL CC를 통해 하나의 PDSCH만을 수신한 경우에는 묵시적으로 결정되는 제1 자원(801)을 통해 ACK/NACK을 전송한다.
예를 들어, 제2 자원에서 QPSK 변조된 변조 심벌이 전송되는 경우 2 비트의 정보량이 전송된다. 이 때, 변조 심벌의 신호 성상 상의 위치에 따라 단말이 해당 서브프레임에서 성공적으로 수신한 PDSCH의 개수를 나타낼 수 있다.
도 10은 변조 심벌의 신호 성상 상의 위치에 따라 ACK의 개수를 나타내는 일 예이다.
도 10을 참조하면, 변조 심벌의 신호 성상 상의 위치(110, 111, 112, 113)에 따라 ACK의 개수가 0개에서 3개까지를 나타낼 수 있다. 신호 성상 상의 위치와 00, 01, 10, 11과 같은 2 비트 정보가 대응될 수 있다. ACK의 개수가 신호 성상 상의 위치와 반드시 1 : 1로 대응될 필요는 없다. 예를 들어, 다음 표와 같이 ACK의 개수와 신호 성상 상의 위치에 따른 비트 값이 대응될 수 있다.
[표 4]
Figure PCTKR2011005489-appb-I000006
표 4에서 예를 들어, 비트가 10이면 ACK 카운터가 지시하는 ACK의 갯수는 1, 4, 또는 7일 수 있다. 기지국은 단말에게 할당한 PDCCH(DL 그랜트)의 개수를 알고 있으므로, ACK의 개수를 예측할 수 있다. 예를 들어, 기지국이 단말에게 3개의 DL CC를 설정하고 각 DL CC가 SU-MIMO 모드로 동작하는 경우를 가정하자. 이 때 단말이 10을 피드백하였다면, 기지국은 채널 상태에 따라 ACK의 개수로 1 또는 4로 예측할 수 있다. 3개의 DL CC를 통해 총 6개의 코드워드가 전송되었는데 7개의 ACK이 피드백되는 것은 불가능하고, 채널 상태에 따라 ACK의 개수를 예측할 수 있다. 상기 예에서는 ACK 카운터가 ACK의 개수를 지시하는 예를 나타내었으나 이는 제한이 아니다. 즉, ACK 카운터는 NACK의 개수를 나타낼 수도 있다.
도 11은 본 발명의 실시예가 구현되는 기지국 및 단말의 나타낸 블록도이다.
기지국(100)은 프로세서(110; processor), 메모리(120; memory) 및 RF부(130; Radio Frequency unit)을 포함한다. 프로세서(110)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서(110)에 의해 구현될 수 있다. 프로세서(110)는 단말에게 RRC와 같은 상위 계층 신호를 통해 번들링된 ACK/NACK 또는 ACK의 개수를 전송할 수 있는 명시적 자원을 할당한다. 메모리(120)는 프로세서(110)와 연결되어, 프로세서(110)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(130)는 프로세서(110)와 연결되어, 무선 신호를 전송 및/또는 수신한다.
단말(200)은 프로세서(210), 메모리(220) 및 RF부(230)을 포함한다. 프로세서(210)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서(210)에 의해 구현될 수 있다. 프로세서(210)는 제1 서브프레임에서 복수의 하향링크 요소 반송파들 중 특정 하향링크 요소 반송파를 통해 적어도 하나의 PDCCH를 수신하고, 그 PDCCH에 기반한 PDSCH를 수신한다. 그리고, 제2 서브프레임에서 상향링크 요소 반송파를 통해 PDSCH에 대한 복조 성공 여부를 나타내는 ACK/NACK을 전송하는데, ACK/NACK은 하향링크 데이터를 특정 하향링크 요소 반송파만을 통해 수신한 경우에는 제2 서브프레임 내의 묵시적 자원을 이용하여 전송하고, 하향링크 데이터를 둘 이상의 하향링크 요소 반송파를 통해 수신한 경우에는 제2 서브프레임 내의 명시적 자원을 이용하여 전송한다. 이 때, 묵시적 자원은 특정 하향링크 요소 반송파를 스케줄링하는 PDCCH의 자원에 기반하여 결정되고, 명시적 자원은 RRC와 같은 상위 계층 신호에 의해 미리 지정될 수 있다. 또한, 묵시적 자원과 명시적 자원은 서로 배타적으로 할당될 수 있다. 메모리(220)는 프로세서(210)와 연결되어, 프로세서(210)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(230)는 프로세서(210)와 연결되어, 무선 신호를 전송 및/또는 수신하며, 상기 스프레딩 된 복소 변조 심벌들을 기지국으로 전송한다.
프로세서(110, 210)은 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리(120, 220)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부(130, 230)은 무선 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(120, 220)에 저장되고, 프로세서(110, 210)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(120, 220)는 프로세서(110, 210) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서(110, 210)와 연결될 수 있다. 상술한 예시적인 시스템에서, 방법들은 일련의 단계 또는 블록으로써 순서도를 기초로 설명되고 있지만, 본 발명은 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 당업자라면 순서도에 나타낸 단계들이 배타적이지 않고, 다른 단계가 포함되거나 순서도의 하나 또는 그 이상의 단계가 본 발명의 범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
상술한 실시예들은 다양한 양태의 예시들을 포함한다. 다양한 양태들을 나타내기 위한 모든 가능한 조합을 기술할 수는 없지만, 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자는 다른 조합이 가능함을 인식할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명은 이하의 특허청구범위 내에 속하는 모든 다른 교체, 수정 및 변경을 포함한다고 할 것이다.

Claims (13)

  1. 무선 통신 시스템에서 복수의 서빙 셀들이 설정된 단말의 상향링크 제어 정보 전송 방법에 있어서,
    제1 서브프레임에서 상기 복수의 서빙 셀들 중 제1 서빙 셀을 통해 적어도 하나의 물리적 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel : PDCCH)을 수신하는 단계;
    상기 제1 서브프레임에서 상기 적어도 하나의 PDCCH에 기반하여 상기 복수의 서빙 셀들 중 적어도 하나의 서빙 셀을 통해 적어도 하나의 물리적 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel : PDSCH)를 수신하는 단계; 및
    제2 서브프레임에서 상기 적어도 하나의 PDSCH에 대한 복조 성공 여부를 나타내는 ACK/NACK(acknowledgement/not-acknowledgement)을 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 ACK/NACK은
    상기 적어도 하나의 PDSCH를 상기 제1 서빙 셀에서만 수신한 경우 상기 제2 서브프레임 내의 제1 자원을 이용하여 전송되고,
    상기 적어도 하나의 PDSCH를 상기 복수의 서빙 셀들 중 둘 이상의 서빙 셀들을 통해 수신한 경우 상기 제2 서브프레임 내의 제2 자원을 이용하여 전송되며,
    상기 제1 자원은 상기 제1 서빙 셀을 스케줄링하는 PDCCH를 통해 동적으로 할당되고, 상기 제2 자원은 미리 지정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 제1 서빙 셀은 상기 단말이 기지국과의 최초 연결 확립 과정 또는 연결 재확립 과정을 수행하는 프라이머리 셀(primary cell)인 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 2 항에 있어서, 상기 제1 서빙 셀은 제1 하향링크 요소 반송파 및 제1 상향링크 요소 반송파를 포함하되, 상기 적어도 하나의 PDCCH는 상기 제1 하향링크 요소 반송파를 통해 수신되고, 상기 ACK/NACK은 상기 제1 상향링크 요소 반송파를 통해 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 제1 자원은 상기 제1 하향링크 요소 반송파를 스케줄링하는 PDCCH의 자원에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 제2 자원은 RRC(radio resource control) 메시지를 통해 지시되는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 PDCCH 중에서 상기 제1 서빙 셀을 제외한 서빙 셀을스케줄링하는 PDCCH는
    상기 제1 서브프레임에서 복수의 서빙 셀을 통해 전송되는 PDSCH의 총 개수를 지시하는 PDSCH 총합 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 6 항에 있어서, 상기 PDSCH 총합 정보는
    상향링크 요소 반송파에 대한 전송 전력 제어(transmission power control : TPC) 필드를 통해 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 6 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 서빙 셀을 통해 성공적으로 수신한 PDSCH의 개수가 상기 PDSCH 총합 정보에 의해 지시되는 PDSCH의 개수와 동일한 경우,
    상기 제2 자원을 통해 하나의 ACK을 전송하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제 6 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 서빙 셀을 통해 성공적으로 수신한 PDSCH의 개수가 상기 PDSCH 총합 정보에 의해 지시되는 PDSCH의 개수보다 적은 경우,
    상기 제2 자원을 통해 하나의 NACK을 전송하는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제 1 항에 있어서, 상기 제2 자원을 통해 전송되는 ACK/NACK은 상기 적어도 하나의 서빙 셀을 통해 성공적 수신한 PDSCH의 개수 또는 수신에 실패한 PDSCH의 개수를 나타내는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 ACK/NACK을 전송하는 단계는
    상기 제1 서빙 셀을 통해 수신되는 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH로부터 상기 제1 자원을 획득하는 단계;
    상기 ACK/NACK을 변조하여 변조 심벌을 생성하는 단계;
    상기 제1 자원을 기반으로 순환 쉬프트 값을 결정하는 단계;
    상기 순환 쉬프트값만큼 기본 시퀀스를 순환 쉬프트시켜, 순환 쉬프트된 시퀀스를 생성하는 단계;
    상기 변조 심벌을 상기 순환 쉬프트된 시퀀스로 확산하는 단계; 및
    상기 확산된 시퀀스를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수의 서빙 셀들은 상향링크와 하향링크에서 서로 다른 주파수를 사용하는 FDD(frequency division duplex)로 동작하는 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 무선 신호를 전송 또는 수신하는 RF(Radio Frequency)부; 및
    상기 RF부와 연결되는 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는 제1 서브프레임에서 설정된 복수의 서빙 셀들 중 제1 서빙 셀을 통해 적어도 하나의 물리적 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel : PDCCH)을 수신하고, 상기 제1 서브프레임에서 상기 적어도 하나의 PDCCH에 기반하여 상기 복수의 서빙 셀들 중 적어도 하나의 서빙 셀을 통해 적어도 하나의 물리적 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel : PDSCH)를 수신하고, 제2 서브프레임에서 상기 적어도 하나의 PDSCH에 대한 복조 성공 여부를 나타내는 ACK/NACK(acknowledgement/not-acknowledgement)을 전송하되,
    상기 ACK/NACK은
    상기 적어도 하나의 PDSCH를 상기 제1 서빙 셀에서만 수신한 경우 상기 제2 서브프레임 내의 제1 자원을 이용하여 전송하고,
    상기 적어도 하나의 PDSCH를 상기 복수의 서빙 셀들 중 둘 이상의 서빙 셀들을 통해 수신한 경우 상기 제2 서브프레임 내의 제2 자원을 이용하여 전송하되,
    상기 제1 자원은 상기 제1 서빙 셀을 스케줄링하는 PDCCH를 통해 동적으로 할당되고, 상기 제2 자원은 미리 지정되는 것을 특징으로 하는 단말.
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