WO2012030097A2 - 무선 통신 시스템에서 단말이 릴레이 노드로 ack/nack 신호를 송신하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 단말이 릴레이 노드로 ack/nack 신호를 송신하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2012030097A2
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    • H04L2001/0092Error control systems characterised by the topology of the transmission link
    • H04L2001/0097Relays

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting an ACK / NACK (Acknowledgement / Negative-ACK) signal to a relay node in a wireless communication system.
  • ACK / NACK Acknowledgement / Negative-ACK
  • a 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution (LTE)) communication system will be described.
  • E-UMTS Evolved Universal Mobile Telecommunications System
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • LTE Long Term Evolution
  • an E-UMTS is an access gateway (AG) located at an end of a user equipment (UE) and a base station (eNode B), an eNB, and a network (E-UTRAN) and connected to an external network.
  • the base station may transmit multiple data streams simultaneously for broadcast service, multicast service and / or unicast service.
  • the cell is set to one of bandwidths such as 1.25, 2.5, 5, 10, 15, and 20Mhz to provide downlink or uplink transmission services to multiple terminals. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • the base station controls data transmission and reception for a plurality of terminals.
  • the base station transmits downlink scheduling information for downlink (DL) data and informs the user equipment of time / frequency domain, encoding, data size, and HARQ (Hybrid Automatic Repeat and reQuest) related information.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat and reQuest
  • the base station transmits uplink scheduling information to uplink UL data for uplink (UL) data and informs the user equipment of time / frequency domain, encoding, data size, HARQ related information, and the like.
  • the core network may be composed of an AG and a network node for user registration of the terminal.
  • the AG manages the mobility of the UE in units of a tracking area (TA) composed of a plurality of cells.
  • Wireless communication technology has been developed to LTE based on WCDMA, but the demands and expectations of users and operators are continuously increasing.
  • new technological evolution is required to be competitive in the future. Reduced cost per bit, increased service availability, the use of flexible frequency bands, simple structure and open interface, and adequate power consumption of the terminal are required.
  • a method for transmitting an ACK / NACK (Acknowledgement / Negative-ACK) signal to a relay node by a terminal includes uplink block-subframes and uplink non-blocking-sub Setting an uplink subframe pattern including frames (non-blocked subframes) and an ACK / NACK repetition factor for each uplink subframe; Receiving data from at least one downlink subframe from the relay node; And repeatedly transmitting an ACK / NACK signal corresponding to the data according to the uplink subframe pattern and the ACK / NACK repetition factor, wherein the transmitting comprises: transmitting the ACK / NACK signal; If the uplink subframe is a specific uplink block-subframe, transmitting the ACK / NACK signal in non-blocking-subframes allocated to the terminal after the specific uplink block-subframe. It features.
  • the transmitting may include transmitting the ACK / NACK signal a number of times corresponding to the ACK / NACK repetition factor.
  • the number of times corresponding to the ACK / NACK repetition factor may include or exclude transmission of the ACK / NACK signal in the specific uplink block-subframe.
  • the setting may include receiving information on the uplink subframe pattern and the ACK / NACK repetition factor from the relay node through an upper layer.
  • a terminal apparatus for communicating with a relay node includes an uplink including uplink block-subframes and uplink non-blocked subframes.
  • a processor configured to set an ACK / NACK (Acknowledgement / Negative-ACK) repetition factor for each link subframe pattern and uplink subframe; And wirelessly receiving data from at least one downlink subframe from the relay node and repeatedly transmitting an ACK / NACK signal corresponding to the data according to the uplink subframe pattern and the ACK / NACK repetition factor.
  • ACK / NACK Acknowledgement / Negative-ACK
  • a communication module wherein the processor is further configured to block non-blocking allocated to the terminal after the specific uplink blocking subframe when the uplink subframe for transmitting the ACK / NACK signal is a specific uplink blocking subframe. Control to transmit the ACK / NACK signal in subframes.
  • the processor controls the ACK / NACK signal to be transmitted the number of times corresponding to the ACK / NACK repetition factor, wherein the number of times corresponding to the ACK / NACK repetition factor is determined by the specific uplink blocking- It may include or exclude transmission of the ACK / NACK signal in a subframe.
  • the wireless communication module is characterized in that receiving information about the uplink subframe pattern and the ACK / NACK repetition factor through a higher layer signal.
  • the uplink blocking sub-frame may be a backhaul uplink subframe configured to transmit an ACK / NACK signal from the relay node to the base station.
  • a terminal can effectively transmit an ACK / NACK signal to a relay node in a wireless communication system.
  • FIG. 1 schematically illustrates an E-UMTS network structure as an example of a wireless communication system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a structure of a downlink radio frame used in an LTE system.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe used in an LTE system.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating the configuration of a relay backhaul link and a relay access link in a wireless communication system.
  • FIG 9 illustrates an ACK / NACK transmission scheme according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is another diagram illustrating an ACK / NACK transmission scheme according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is yet another diagram illustrating an ACK / NACK transmission scheme according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 illustrates an ACK / NACK transmission scheme in accordance with a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 illustrates an example of performing an ACK / NACK repetition scheme according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is another diagram illustrating an example of performing an ACK / NACK repetition scheme according to the third embodiment of the present invention.
  • 15 is yet another diagram illustrating an example of performing an ACK / NACK repetition scheme according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 illustrates an example of performing an ACK / NACK repetition scheme according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is another diagram illustrating an example of performing an ACK / NACK repetition scheme according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is yet another diagram illustrating an example of performing an ACK / NACK repetition scheme according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 illustrates a block diagram of a communication device according to an embodiment of the present invention.
  • the present specification describes an embodiment of the present invention using an LTE system and an LTE-A system, this as an example may be applied to any communication system corresponding to the above definition.
  • the present specification describes an embodiment of the present invention on the basis of the FDD scheme, but this is an exemplary embodiment of the present invention can be easily modified and applied to the H-FDD scheme or the TDD scheme.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • the control plane refers to a path through which control messages used by a user equipment (UE) and a network to manage a call are transmitted.
  • the user plane refers to a path through which data generated at an application layer, for example, voice data or Internet packet data, is transmitted.
  • the physical layer which is the first layer, provides an information transfer service to an upper layer by using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the upper layer of the medium access control layer through a transport channel. Data moves between the medium access control layer and the physical layer through the transport channel. Data moves between the physical layer between the transmitting side and the receiving side through the physical channel.
  • the physical channel utilizes time and frequency as radio resources. Specifically, the physical channel is modulated in the Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) scheme in the downlink, and modulated in the Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) scheme in the uplink.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the medium access control (MAC) layer of the second layer provides a service to a radio link control (RLC) layer, which is a higher layer, through a logical channel.
  • RLC radio link control
  • the RLC layer of the second layer supports reliable data transmission.
  • the function of the RLC layer may be implemented as a functional block inside the MAC.
  • the PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer of the second layer provides unnecessary control for efficiently transmitting IP packets such as IPv4 or IPv6 over a narrow bandwidth air interface. It performs header compression function that reduces information.
  • the Radio Resource Control (RRC) layer located at the bottom of the third layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for control of logical channels, transport channels, and physical channels in connection with configuration, reconfiguration, and release of radio bearers (RBs).
  • RB means a service provided by the second layer for data transmission between the terminal and the network.
  • the RRC layers of the UE and the network exchange RRC messages with each other. If there is an RRC connected (RRC Connected) between the UE and the RRC layer of the network, the UE is in an RRC connected mode, otherwise it is in an RRC idle mode.
  • the non-access stratum (NAS) layer above the RRC layer performs functions such as session management and mobility management.
  • One cell constituting the base station is set to one of the bandwidth, such as 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz to provide a downlink or uplink transmission service to multiple terminals.
  • Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • the downlink transport channel for transmitting data from the network to the UE includes a broadcast channel (BCH) for transmitting system information, a paging channel (PCH) for transmitting a paging message, and a downlink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • BCH broadcast channel
  • PCH paging channel
  • SCH downlink shared channel
  • Traffic or control messages of a downlink multicast or broadcast service may be transmitted through a downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH).
  • the uplink transmission channel for transmitting data from the terminal to the network includes a random access channel (RAC) for transmitting an initial control message and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • RAC random access channel
  • SCH uplink shared channel
  • BCCH broadcast control channel
  • PCCH paging control channel
  • CCCH common control channel
  • MCCH multicast control channel
  • MTCH multicast. Traffic Channel
  • FIG. 3 is a diagram for describing physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • the UE When the UE is powered on or enters a new cell, the UE performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S301). To this end, the terminal may receive a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station to synchronize with the base station and obtain information such as a cell ID. have. Thereafter, the terminal may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell. Meanwhile, the terminal may receive a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell search step to check the downlink channel state.
  • P-SCH Primary Synchronization Channel
  • S-SCH Secondary Synchronization Channel
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE acquires more specific system information by receiving a physical downlink control channel (PDSCH) according to a physical downlink control channel (PDCCH) and information on the PDCCH. It may be (S302).
  • PDSCH physical downlink control channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) for the base station (steps S303 to S306).
  • RACH random access procedure
  • the UE may transmit a specific sequence to the preamble through a physical random access channel (PRACH) (S303 and S305), and receive a response message for the preamble through the PDCCH and the corresponding PDSCH ( S304 and S306).
  • PRACH physical random access channel
  • a contention resolution procedure may be additionally performed.
  • the UE After performing the procedure as described above, the UE performs a PDCCH / PDSCH reception (S307) and a physical uplink shared channel (PUSCH) / physical uplink control channel (Physical Uplink) as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • Control Channel (PUCCH) transmission (S308) may be performed.
  • the terminal receives downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • DCI downlink control information
  • the DCI includes control information such as resource allocation information for the terminal, and the format is different according to the purpose of use.
  • the control information transmitted by the terminal to the base station through the uplink or received by the terminal from the base station includes a downlink / uplink ACK / NACK signal, a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix index (PMI), and a rank indicator (RI). ), And the like.
  • the terminal may transmit the above-described control information such as CQI / PMI / RI through the PUSCH and / or PUCCH.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • a radio frame has a length of 10 ms (327200 ⁇ T s ) and is composed of 10 equally sized subframes.
  • Each subframe has a length of 1 ms and consists of two slots.
  • Each slot has a length of 0.5 ms (15360 x T s ).
  • the slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • one resource block includes 12 subcarriers x 7 (6) OFDM symbols.
  • Transmission time interval which is a unit time for transmitting data, may be determined in units of one or more subframes.
  • the structure of the radio frame described above is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of OFDM symbols included in the slot may be variously changed.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a control channel included in a control region of one subframe in a downlink radio frame.
  • a subframe consists of 14 OFDM symbols.
  • the first 1 to 3 OFDM symbols are used as the control region and the remaining 13 to 11 OFDM symbols are used as the data region.
  • R0 to R3 represent reference signals (RSs) or pilot signals for antennas 0 to 3.
  • the RS is fixed in a constant pattern in a subframe regardless of the control region and the data region.
  • the control channel is allocated to a resource to which no RS is allocated in the control region, and the traffic channel is also allocated to a resource to which no RS is allocated in the data region.
  • Control channels allocated to the control region include PCFICH (Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel), PDCCH (Physical Downlink Control CHannel).
  • the PCFICH is a physical control format indicator channel and informs the UE of the number of OFDM symbols used for the PDCCH in every subframe.
  • the PCFICH is located in the first OFDM symbol and is set in preference to the PHICH and PDCCH.
  • the PCFICH is composed of four Resource Element Groups (REGs), and each REG is distributed in a control region based on a Cell ID (Cell IDentity).
  • One REG is composed of four resource elements (REs).
  • the RE represents a minimum physical resource defined by one subcarrier x one OFDM symbol.
  • the PCFICH value indicates a value of 1 to 3 or 2 to 4 depending on the bandwidth and is modulated by Quadrature Phase Shift Keying (QPSK).
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • the PHICH is a physical hybrid automatic repeat and request (HARQ) indicator channel and is used to carry HARQ ACK / NACK for uplink transmission. That is, the PHICH indicates a channel through which DL ACK / NACK information for UL HARQ is transmitted.
  • the PHICH consists of one REG and is scrambled cell-specifically.
  • ACK / NACK is indicated by 1 bit and modulated by binary phase shift keying (BPSK).
  • BPSK binary phase shift keying
  • a plurality of PHICHs mapped to the same resource constitutes a PHICH group.
  • the number of PHICHs multiplexed into the PHICH group is determined according to the number of spreading codes.
  • the PHICH (group) is repeated three times to obtain diversity gain in the frequency domain and / or the time domain.
  • the PDCCH is a physical downlink control channel and is allocated to the first n OFDM symbols of a subframe.
  • n is indicated by the PCFICH as an integer of 1 or more.
  • the PDCCH consists of one or more CCEs.
  • the PDCCH informs each UE or UE group of information related to resource allocation of a paging channel (PCH) and a downlink-shared channel (DL-SCH), an uplink scheduling grant, and HARQ information.
  • PCH paging channel
  • DL-SCH downlink-shared channel
  • Paging channel (PCH) and downlink-shared channel (DL-SCH) are transmitted through PDSCH. Accordingly, the base station and the terminal generally transmit and receive data through the PDSCH except for specific control information or specific service data.
  • Data of the PDSCH is transmitted to which UE (one or a plurality of UEs), and information on how the UEs should receive and decode the PDSCH data is included in the PDCCH and transmitted.
  • a specific PDCCH is CRC masked with a Radio Network Temporary Identity (RNTI) of "A”, a radio resource (eg, frequency location) of "B” and a transmission type information of "C” (eg, It is assumed that information on data transmitted using a transport block size, modulation scheme, coding information, etc.) is transmitted through a specific subframe.
  • RTI Radio Network Temporary Identity
  • the terminal in the cell monitors the PDCCH using the RNTI information it has, and if there is at least one terminal having an "A" RNTI, the terminals receive the PDCCH, and through the information of the received PDCCH " Receive the PDSCH indicated by B " and " C ".
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe used in an LTE system.
  • an uplink subframe may be divided into a region to which a Physical Uplink Control CHannel (PUCCH) carrying control information is allocated and a region to which a Physical Uplink Shared CHannel (PUSCH) carrying user data is allocated.
  • the middle part of the subframe is allocated to the PUSCH, and both parts of the data area are allocated to the PUCCH in the frequency domain.
  • the control information transmitted on the PUCCH includes: ACK / NACK used for HARQ, Channel Quality Indicator (CQI) indicating downlink channel state, RI (Rank Indicator) for MIMO, Scheduling Request (SR), which is an uplink resource allocation request, etc. There is this.
  • the PUCCH for one UE uses one resource block occupying a different frequency in each slot in a subframe. That is, two resource blocks allocated to the PUCCH are frequency hoped at the slot boundary.
  • a relay node may be installed between the base station and the terminal to provide a radio channel having a better channel state to the terminal.
  • RN relay node
  • the relay node is currently widely used as a technique introduced for eliminating the radio shadow area in a wireless communication system.
  • relay node technology is an essential technology for reducing the base station expansion cost and the backhaul network maintenance cost in the next generation mobile communication system, while expanding service coverage and improving data throughput.
  • relay node technology gradually develops, it is necessary to support a relay node used in a conventional wireless communication system in a new wireless communication system.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating the configuration of a relay backhaul link and a relay access link in a wireless communication system.
  • a relay node is introduced for a role of forwarding a link between a base station and a terminal in a 3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution-Advanced (LTE-A) system.
  • LTE-A 3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution-Advanced
  • Two types of links with different attributes are applied to the link carrier frequency band.
  • the connection link portion established between the base station and the relay node is defined and represented as a relay backhaul link.
  • the backhaul link is transmitted using a downlink frequency band (for Frequency Division Duplex (FDD)) or a downlink subframe (for Time Division Duplex (TDD)) resources
  • the backhaul link is represented as a backhaul downlink and is uplink. If transmission is performed using a frequency band (in case of FDD) or an uplink subframe (in case of TDD), it may be expressed as a backhaul uplink.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • connection link portion established between the relay node and the series of terminals is defined and represented as a relay access link.
  • a relay access link transmits using a downlink frequency band (in case of FDD) or a downlink subframe (in case of TDD), it is expressed as an access downlink and an uplink frequency band (in case of FDD).
  • TDD uplink subframe
  • the relay node RN may receive information from the base station through the relay backhaul downlink and may transmit information to the base station through the relay backhaul uplink. In addition, the relay node may transmit information to the terminal through the relay access downlink, and may receive information from the terminal through the relay access uplink.
  • the band (or spectrum) of the relay node the case in which the backhaul link operates in the same frequency band as the access link is referred to as 'in-band', and the backhaul link and the access link have different frequencies.
  • the case of operating in band is called 'out-band'.
  • a terminal operating according to an existing LTE system eg, Release-8) (hereinafter referred to as a legacy terminal) should be able to access the donor cell.
  • the relay node may be classified as a transparent relay node or a non-transparent relay node.
  • a transparent means a case where a terminal does not recognize whether or not it communicates with a network through a relay node
  • a non-transparent means a case where a terminal recognizes whether a terminal communicates with a network through a relay node.
  • the relay node may be divided into a relay node configured as part of a donor cell or a relay node controlling a cell by itself.
  • a relay node configured as part of a donor cell may have a relay node identifier (ID), but does not have a relay node's own cell identity.
  • ID a relay node identifier
  • the relay node is configured as part of the donor cell.
  • a relay node can support legacy terminals.
  • various types of smart repeaters, decode-and-forward relays, L2 (layer 2) relay nodes, and type 2 relay nodes may be included in these relay nodes. Corresponding.
  • the relay node controls one or several cells, each of the cells controlled by the relay node is provided with a unique physical layer cell identity, and may use the same RRM mechanism. From a terminal perspective, there is no difference between accessing a cell controlled by a relay node and accessing a cell controlled by a general base station.
  • the cell controlled by this relay node can support the legacy terminal.
  • self-backhauling relay nodes, L3 (third layer) relay nodes, type-1 relay nodes, and type-1a relay nodes are such relay nodes.
  • the type-1 relay node controls the plurality of cells as in-band relay nodes, each of which appears to be a separate cell from the donor cell from the terminal's point of view.
  • the plurality of cells have their own physical cell IDs (defined in LTE Release-8), and the relay node may transmit its own synchronization channel, reference signal, and the like.
  • the terminal may receive scheduling information and HARQ feedback directly from the relay node and transmit its control channel (scheduling request (SR), CQI, ACK / NACK, etc.) to the relay node.
  • SR scheduling request
  • CQI CQI
  • ACK / NACK etc.
  • the type-1 relay node is seen as a legacy base station (base station operating according to the LTE Release-8 system). That is, it has backward compatibility.
  • the type-1 relay node may be seen as a base station different from the legacy base station, thereby providing a performance improvement.
  • the type-1a relay node has the same features as the type-1 relay node described above in addition to operating out-band.
  • the operation of the type-1a relay node can be configured to minimize or eliminate the impact on L1 (first layer) operation.
  • the type-2 relay node is an in-band relay node and does not have a separate physical cell ID and thus does not form a new cell.
  • the type 2 relay node is transparent to the legacy terminal, and the legacy terminal is not aware of the existence of the type 2 relay node.
  • the type-2 relay node may transmit the PDSCH, but at least do not transmit the CRS and PDCCH.
  • resource partitioning In order for the relay node to operate in-band, some resources in the time-frequency space must be reserved for the backhaul link and these resources can be set not to be used for the access link. This is called resource partitioning.
  • the backhaul downlink and the access downlink may be multiplexed in a time division multiplexing (TDM) scheme on one carrier frequency (ie, only one of the backhaul downlink or the access downlink is activated at a specific time).
  • TDM time division multiplexing
  • the backhaul uplink and access uplink may be multiplexed in a TDM manner on one carrier frequency (ie, only one of the backhaul uplink or access uplink is activated at a particular time).
  • Backhaul link multiplexing in FDD may be described as backhaul downlink transmission is performed in a downlink frequency band, and backhaul uplink transmission is performed in an uplink frequency band.
  • Backhaul link multiplexing in TDD may be described as backhaul downlink transmission is performed in a downlink subframe of a base station and a relay node, and backhaul uplink transmission is performed in an uplink subframe of a base station and a relay node.
  • an in-band relay node for example, if a backhaul downlink reception from a base station and an access downlink transmission to a terminal are simultaneously performed in a predetermined frequency band, a signal transmitted from a transmitting node of the relay node is transmitted to the relay node. It may be received at the receiving end, and thus signal interference or RF jamming may occur at the RF front-end of the relay node. Similarly, if the reception of the access uplink from the terminal and the transmission of the backhaul uplink to the base station are simultaneously performed in a predetermined frequency band, signal interference may occur at the RF front end of the relay node.
  • simultaneous transmission and reception in one frequency band at a relay node is provided with sufficient separation between the received signal and the transmitted signal (e.g., sufficient distance between the transmit antenna and the receive antenna geographically (e.g., ground / underground). Is not provided unless) is provided.
  • One way to solve this problem of signal interference is to operate the relay node so that it does not transmit a signal to the terminal while receiving a signal from the donor cell. That is, a gap can be created in the transmission from the relay node to the terminal, and during this gap, the terminal (including the legacy terminal) can be set not to expect any transmission from the relay node. This gap can be set by configuring a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) subframe.
  • MBSFN Multicast Broadcast Single Frequency Network
  • FIG 8 is a diagram illustrating an example of relay node resource partitioning.
  • a downlink (ie, access downlink) control signal and data are transmitted from a relay node to a UE as a first subframe, and a second subframe is a control region of a downlink subframe as an MBSFN subframe.
  • the control signal is transmitted from the relay node to the terminal, but no transmission is performed from the relay node to the terminal in the remaining areas of the downlink subframe.
  • the legacy UE since the physical downlink control channel (PDCCH) is expected to be transmitted in all downlink subframes (in other words, the relay node measures the legacy UEs in their area by receiving the PDCCH in every subframe.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the relay node needs to perform the access downlink transmission instead of receiving the backhaul downlink.
  • the PDCCH is transmitted from the relay node to the terminal in the control region of the second subframe, backward compatibility with respect to the legacy terminal served by the relay node may be provided.
  • the relay node may receive the transmission from the base station while no transmission is performed from the relay node to the terminal. Accordingly, through this resource partitioning scheme, it is possible to prevent access downlink transmission and backhaul downlink reception from being simultaneously performed at the in-band relay node.
  • the control region of the second subframe may be referred to as a relay node non-hearing interval.
  • the relay node non-hearing interval means a period in which the relay node transmits the access downlink signal without receiving the backhaul downlink signal. This interval may be set to 1, 2 or 3 OFDM lengths as described above.
  • the relay node may perform access downlink transmission to the terminal and receive a backhaul downlink from the base station in the remaining areas. At this time, since the relay node cannot simultaneously transmit and receive in the same frequency band, it takes time for the relay node to switch from the transmission mode to the reception mode.
  • guard time GT needs to be set so that the relay node performs transmission / reception mode switching in the first partial period of the backhaul downlink reception region.
  • a guard time GT for switching the reception / transmission mode of the relay node may be set.
  • This length of guard time may be given as a value in the time domain, for example, may be given as k (k ⁇ 1) time sample (Ts) values, or may be set to one or more OFDM symbol lengths. have.
  • the guard time of the last part of the subframe may not be defined or set.
  • Such guard time may be defined only in a frequency domain configured for backhaul downlink subframe transmission in order to maintain backward compatibility (when a guard time is set in an access downlink period, legacy terminals cannot be supported).
  • the relay node may receive the PDCCH and the PDSCH from the base station. This may be expressed as a relay-PDCCH (R-PDCCH) and an R-PDSCH (Relay-PDSCH) in the sense of a relay node dedicated physical channel.
  • the terminal communicating with the relay node can be represented by the R-UE.
  • the subframe corresponding to the backhaul link between the base station and the relay node is referred to as a backhaul subframe or an unsubframe
  • the subframe corresponding to the access link between the relay node and the terminal is referred to as an access subframe or a Uu subframe. Do it. However, it is not limited to these names.
  • the macro cell may inform the relay node of 8 bit bitmap information of RDL layer signaling about UnDL subframe configuration of the backhaul downlink subframe between the macro cell and the relay node.
  • downlink subframe indexes 0, 4, 5, and 9 in the FDD system or downlink subframe indexes 0, 1, 5, and 6 in the TDD system are between a relay node and a terminal (R-UE) communicating with the relay node.
  • R-UE terminal
  • the access uplink subframe in the specific subframe may be blocked.
  • the R-UE is not impossible to transmit the uplink to the relay node, but the uplink transmission is performed without knowing whether a collision between the access link and the backhaul link occurs. Therefore, since the reception performance is deteriorated due to the collision in the relay node, it is difficult to decode the received signal.
  • the present invention proposes that the R-UE performs ACK / NACK transmission using the following technique.
  • the following description of the present invention describes for convenience the operation link of the access link, but also specifies that the same applies to the backhaul link.
  • the present invention proposes to apply an ACK / NACK repetition scheme when uplink ACK / NACK transmission occurs in the blocked subframe. That is, even if one or more subframes in the access link is a blocking subframe, the ACK / NACK is transmitted through another non-blocked subframe within the ACK / NACK repetition interval. Information about the ACK / NACK repetition factor, blocked subframe, and non-blocked subframe is transmitted to the R-UE (or relay node) through a specific channel of a higher layer signal or a physical layer. Can be delivered.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an ACK / NACK transmission scheme according to the first embodiment of the present invention.
  • the repetition factor is set to 3 for the first ACK / NACK transmission and the repetition factor is set to 2 for the second ACK / NACK transmission.
  • the R-UE when a specific subframe is a block-subframe, the R-UE repeatedly transmits ACK / NACK to a relay node in an available non-blocking subframe according to the set repetition factor.
  • ACK / NACK transmission is preferably not performed in the blocking subframe in consideration of interference on other terminals or relay nodes, and counting of ACK / NACK transmission is performed including the blocking frame.
  • FIG. 10 is another diagram illustrating an ACK / NACK transmission scheme according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 assumes that the repetition factor is set to 4 for the first ACK / NACK transmission and the repetition factor is set to 2 for the second ACK / NACK transmission.
  • the ACK / NACK repetition scheme is illustrated as starting based on the ACK / NACK in the blocking subframe.
  • FIG. It illustrates that non-blocking subframes before the frame are also possible.
  • FIG. 11 is yet another diagram illustrating an ACK / NACK transmission scheme according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 assumes that the repetition factor is set to 4 for the first ACK / NACK transmission and the repetition factor is set to 3 for the second ACK / NACK transmission.
  • the ACK / NACK signal is repeatedly transmitted four times in the first ACK / NACK transmission, the first and second subframes among the subframes included in the repetition period are blocking subframes. Furthermore, although the ACK / NACK signal is repeatedly transmitted three times in the second ACK / NACK transmission, it shows that the first and third subframes among the subframes included in the repetition interval are blocking subframes. Similarly, ACK / NACK transmission is preferably not performed in a blocking subframe in consideration of interference on other terminals or relay nodes, and counting of ACK / NACK transmission is performed including the blocking frame.
  • an R-UE or a relay node recognizes information related to the blocking subframe
  • N may be set to a negative number in addition to a positive number, and when set to a negative number, it means that an ACK / NACK signal is transmitted in a non-blocking subframe before the blocking subframe.
  • N is a relay node may inform the R-UE through higher layer signaling or physical layer signaling. If N is set to 0, the R-UE and the relay node do not transmit ACK / NACK in the corresponding blocking subframe. ACK / NACK may be transmitted in the nearest non-blocking subframe.
  • the ACK / NACK signal that is to be originally transmitted in the transition or delayed subframe may be merged or combined with the transition or delayed ACK / NACK signal to form a single signal, and the method of merging or combination may include ACK / NACK bundling, ACK / NACK multiplexing, and the PUCCH format (eg, PUCCH format 3) proposed in LTE-A may be used.
  • the PUCCH format eg, PUCCH format 3 proposed in LTE-A may be used.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an ACK / NACK transmission scheme according to a second embodiment of the present invention.
  • a first ACK / NACK transmission is delayed by one subframe and transmitted, and a second ACK / NACK transmission is delayed by N subframes.
  • the ACK / NACK signal originally to be transmitted in the delayed subframe includes the delayed ACK / NACK signal and ACK / NACK bundling, ACK / NACK multiplexing, and the PUCCH format proposed in LTE-A (eg, PUCCH format 3).
  • an ACK / NACK repetition scheme has been described as a method for solving the uplink ACK / NACK collision problem, which may occur due to a blocking subframe between the backhaul link and the access link.
  • ACK / NACK repetition factor is configured in an uplink subframe corresponding to an uplink ACK / NACK transmission time point using an ACK / NACK repetition scheme, the same factor value is applied to all uplink subframes. Is inefficient.
  • the R-UE ( Otherwise, unnecessary ACK / NACK repetition operation of RN) is caused.
  • the present invention proposes the following two methods as a method of differently setting the ACK / NACK repetition factor according to the presence or absence of an uplink ACK / NACK collision for each uplink subframe corresponding to an uplink ACK / NACK transmission time. Meanwhile, information on the ACK / NACK repetition factor, blocked subframe, and non-blocked subframe is transmitted to the R-UE (or RN) through a higher layer signal or a physical layer signal. Can be. Similarly, the following description describes for convenience the operation of the access link, but the same applies to the backhaul link as well.
  • a type of an uplink subframe corresponding to a UL ACK / NACK transmission time point which is different depending on a block-subframe and a non-blocking subframe.
  • This method operates as an ACK / NACK repetition factor.
  • the method of counting the number of ACK / NACK repetitions is regarded as one repetition whenever an uplink subframe appears without distinguishing a block-subframe and a non-blocking subframe, and counting corresponds to a current UL ACK / NACK transmission time. Starting from an uplink subframe.
  • a block-subframe counts only the number of ACK / NACK repetitions but does not actually perform ACK / NACK transmission.
  • the ACK / NACK repetition factor P 1 is set to a preset value (for example, 0, 1, or a negative value), which means that the ACK / NACK repetition technique is not operated. do.
  • the ACK / NACK repetition factor P 1 of the block-subframe may have a value other than the preset value, and the ACK / NACK repetition scheme operates based on this value.
  • the method of setting the ACK / NACK repetition factor P 1 of the blocking subframe and the non-blocking subframe may be defined in various ways in addition to the aforementioned method.
  • a different repetition factor may be set for each blocking subframe.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of performing an ACK / NACK repetition scheme according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 illustrates an example of performing an ACK / NACK repetition scheme according to the third embodiment when a UL ACK / NACK transmission is requested in an access uplink subframe # 3 having an ACK / NACK repetition factor set to 3.
  • FIG. 13 illustrates an example of performing an ACK / NACK repetition scheme according to the third embodiment when a UL ACK / NACK transmission is requested in an access uplink subframe # 3 having an ACK / NACK repetition factor set to 3.
  • ACK / NACK repetition count is counted in subframe # 3, which is a block-subframe, and does not actually perform ACK / NACK transmission. Therefore, ACK / NACK transmission of the access uplink subframe # 3 actually occurs twice in the access uplink subframe # 4 and the access uplink subframe # 1 of the next frame.
  • ACK / NACK repetition factor P 1 is represented by 0 in a non-blocking sub-frame in which ACK / NACK repetition is performed.
  • FIG. 14 is another diagram illustrating an example of performing an ACK / NACK repetition scheme according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 illustrates an example of operating an ACK / NACK repetition scheme according to the third embodiment in a TDD system.
  • the Un link and the Uu link assume TDD UL-DL configuration # 4, and assume that a UL ACK / NACK collision occurs in UL subframe # 3.
  • ACK / NACK for subframes # 0, # 1, # 4, and # 5 are transmitted in subframe # 2, and subframes # 6 and # 7.
  • ACK / NACK for, # 8, and # 9 are transmitted in subframe # 3.
  • the R-UE when the R-UE receives data through access downlink subframes # 6 and # 7 from the RN, it should transmit ACK / NACK in the access uplink subframe # 3 of the next frame.
  • the ACK / NACK repetition factor of subframe # 3 is set to 2
  • actual ACK / NACK transmission is performed in access uplink subframe # 2 according to the counting method in the third embodiment. That is, in subframe # 3, which is a block-subframe, only the ACK / NACK repetition count is counted, and actual ACK / NACK transmission is not performed.
  • the R-UE receives data through the access downlink subframes # 0, # 1, # 4, # 5 from the RN, the access uplink of the next frame according to the TDD UL-DL configuration # 4 UL ACK / NACK transmission is possible in link subframe # 2.
  • FIG. 15 is another diagram illustrating an example of performing an ACK / NACK repetition scheme according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 assumes TDD UL-DL configuration # 2 and a UL ACK / NACK collision occurs in UL subframe # 2.
  • an R-UE receives data through access downlink subframes # 5 and # 6 from an RN, an access uplink subframe of a next frame according to TDD UL-DL configuration # 2 In # 2, ACK / NACK should be transmitted.
  • the ACK / NACK repetition factor of the access uplink subframe # 2 is set to 2
  • ACK / NACK transmission is performed in the access uplink subframe # 7 according to the counting method of the third embodiment. That is, in subframe # 2, which is a block-subframe, only the ACK / NACK repetition count is counted, and actual ACK / NACK transmission is not performed.
  • counting is performed only when actual ACK / NACK transmission is performed in the non-blocking subframe except for the blocking-subframe. Counting is performed whenever a non-blocking subframe appears except for, or a block-subframe.
  • the ACK / NACK repetition factor P 2 of the non-blocking sub-frame may be set to a preset value (for example, 0, 1 or a negative value) in the same manner as in the third embodiment. Indicated.
  • the UL subframe corresponding to the current UL ACK / NACK transmission time point is a non-blocking subframe, and thus UL ACK / NACK transmission can be performed directly in the subframe. In this case, it can be interpreted that the ACK / NACK repetition technique does not work.
  • the fourth embodiment of the present invention does not exclude a method of not operating the ACK / NACK repetition scheme by specifying an ACK / NACK repetition factor P 2 of the non-blocking subframe as a value other than a preset value.
  • a different repetition factor may be set for each blocking subframe.
  • FIG. 16 illustrates an example of performing an ACK / NACK repetition scheme according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 assumes a case in which UL ACK / NACK transmission is requested in an access uplink subframe # 3 having an ACK / NACK repetition factor set to 3 as shown in FIG. 13.
  • counting is performed only when actual ACK / NACK transmission is performed in a non-blocking subframe except for the blocking subframe.
  • the access uplink subframe # 3 having the ACK / NACK repetition factor set to 3 actually performs UL ACK / NACK transmission three times in total in the access uplink subframes # 4, # 1, and # 4.
  • the access uplink subframe # 4 having the same subframe index means a subframe at another point in time having a time difference of 10 ms. If the same result as in the case of applying the first embodiment is obtained through the fourth embodiment, the ACK / NACK repetition factor of the access uplink subframe # 3 may be changed from 3 to 2.
  • FIG. 17 is another diagram illustrating an example of performing an ACK / NACK repetition scheme according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 illustrates an example of operating an ACK / NACK repetition scheme according to the fourth embodiment in the TDD system of FIG. 14.
  • the ACK / NACK repetition factor is adjusted to derive the same result as in FIG. 14. That is, the ACK / NACK repetition factor is adjusted from 2 to 1 in the access uplink subframe # 3.
  • FIG. 18 is yet another diagram illustrating an example of performing an ACK / NACK repetition scheme according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 illustrates an example of operating the ACK / NACK repetition scheme according to the fourth embodiment in the TDD system of FIG. 15.
  • the ACK / NACK repeat factor is adjusted to derive the same result as in FIG. 15. That is, the figure adjusts the ACK / NACK repetition factor in the access uplink subframe # 2 from 2 to 1.
  • FIG. 18 the figure adjusts the ACK / NACK repetition factor in the access uplink subframe # 2 from 2 to 1.
  • the ACK / NACK repetition factor is set differently according to the presence or absence of a UL ACK / NACK collision for each UL subframe corresponding to a UL ACK / NACK transmission time point. In the same manner, unnecessary UL ACK / NACK repetitive transmission in the non-blocking subframe can be avoided.
  • FIG. 19 illustrates a block diagram of a communication device according to an embodiment of the present invention.
  • the communication device 1900 includes a processor 1910, a memory 1920, an RF module 1930, a display module 1940, and a user interface module 1950.
  • the communication device 1900 is illustrated for convenience of description and some modules may be omitted. In addition, the communication device 1900 may further include necessary modules. In addition, some modules in the communication device 1900 may be classified into more granular modules.
  • the processor 1910 is configured to perform an operation according to the embodiment of the present invention illustrated with reference to the drawings. In detail, the detailed operation of the processor 1910 may refer to the contents described with reference to FIGS. 1 to 18.
  • the memory 1920 is connected to the processor 1910 and stores an operating system, an application, program code, data, and the like.
  • the RF module 1930 is connected to the processor 1910 and performs a function of converting a baseband signal into a radio signal or converting a radio signal into a baseband signal. To this end, the RF module 1930 performs analog conversion, amplification, filtering and frequency up-conversion, or a reverse process thereof.
  • the display module 1940 is connected to the processor 1910 and displays various information.
  • the display module 1940 may use well-known elements such as, but not limited to, a liquid crystal display (LCD), a light emitting diode (LED), and an organic light emitting diode (OLED).
  • the user interface module 1950 is connected to the processor 1910 and may be configured with a combination of well-known user interfaces such as a keypad and a touch screen.
  • embodiments of the present invention have been mainly described based on data transmission / reception relations between a relay node and a base station.
  • 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 obvious 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.
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), FPGAs ( field programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, function, etc. that performs 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.

Landscapes

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Abstract

본 출원에서는 무선 통신 시스템에서 단말이 릴레이 노드로 ACK/NACK (Acknowledgement/Negative-ACK) 신호를 송신하는 방법이 개시된다. 구체적으로, 상향링크 차단-서브프레임들(blocked subframes)과 상향링크 비차단-서브프레임들(non-blocked subframes)을 포함하는 상향링크 서브프레임 패턴 및 상향링크 서브프레임 별 ACK/NACK 반복 인자 (repetition factor)를 설정하는 단계, 상기 릴레이 노드로부터 적어도 하나의 하향링크 서브프레임을 통하여 데이터를 수신하는 단계, 및 상기 상향링크 서브프레임 패턴 및 상기 ACK/NACK 반복 인자에 따라, 상기 데이터에 대응하는 ACK/NACK 신호를 반복하여 송신하는 단계를 포함하고, 상기 ACK/NACK 신호를 송신하기 위한 상향링크 서브프레임이 특정 상향링크 차단-서브프레임인 경우, 상기 특정 상향링크 차단-서브프레임 이후로 상기 단말에 할당된 비차단-서브프레임들에서 상기 ACK/NACK 신호를 송신하는 것을 특징으로 한다.

Description

무선 통신 시스템에서 단말이 릴레이 노드로 ACK/NACK 신호를 송신하는 방법 및 이를 위한 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 무선 통신 시스템에서 단말이 릴레이 노드로 ACK/NACK (Acknowledgement/Negative-ACK) 신호를 송신하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 일례로서 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution; 이하 "LTE"라 함) 통신 시스템에 대해 개략적으로 설명한다.
도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도면이다. E-UMTS(Evolved Universal Mobile Telecommunications System) 시스템은 기존 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)에서 진화한 시스템으로서, 현재 3GPP에서 기초적인 표준화 작업을 진행하고 있다. 일반적으로 E-UMTS는 LTE(Long Term Evolution) 시스템이라고 할 수도 있다. UMTS 및 E-UMTS의 기술 규격(technical specification)의 상세한 내용은 각각 "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network"의 Release 7과 Release 8을 참조할 수 있다.
도 1을 참조하면, E-UMTS는 단말(User Equipment; UE)과 기지국(eNode B; eNB, 네트워크(E-UTRAN)의 종단에 위치하여 외부 네트워크와 연결되는 접속 게이트웨이(Access Gateway; AG)를 포함한다. 기지국은 브로드캐스트 서비스, 멀티캐스트 서비스 및/또는 유니캐스트 서비스를 위해 다중 데이터 스트림을 동시에 전송할 수 있다.
한 기지국에는 하나 이상의 셀이 존재한다. 셀은 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정돼 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다. 기지국은 다수의 단말에 대한 데이터 송수신을 제어한다. 하향 링크(Downlink; DL) 데이터에 대해 기지국은 하향 링크 스케줄링 정보를 전송하여 해당 단말에게 데이터가 전송될 시간/주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQ(Hybrid Automatic Repeat and reQuest) 관련 정보 등을 알려준다. 또한, 상향 링크(Uplink; UL) 데이터에 대해 기지국은 상향 링크 스케줄링 정보를 해당 단말에게 전송하여 해당 단말이 사용할 수 있는 시간/주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQ 관련 정보 등을 알려준다. 기지국간에는 사용자 트래픽 또는 제어 트래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 핵심망(Core Network; CN)은 AG와 단말의 사용자 등록 등을 위한 네트워크 노드 등으로 구성될 수 있다. AG는 복수의 셀들로 구성되는 TA(Tracking Area) 단위로 단말의 이동성을 관리한다.
무선 통신 기술은 WCDMA를 기반으로 LTE까지 개발되어 왔지만, 사용자와 사업자의 요구와 기대는 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 다른 무선 접속 기술이 계속 개발되고 있으므로 향후 경쟁력을 가지기 위해서는 새로운 기술 진화가 요구된다. 비트당 비용 감소, 서비스 가용성 증대, 융통성 있는 주파수 밴드의 사용, 단순구조와 개방형 인터페이스, 단말의 적절한 파워 소모 등이 요구된다.
상술한 바와 같은 논의를 바탕으로 이하에서는 무선 통신 시스템에서 단말이 릴레이 노드로 ACK/NACK 신호를 송신하는 방법 및 이를 위한 장치를 제안하고자 한다.
본 발명의 일 양상인 무선 통신 시스템에서 단말이 릴레이 노드로 ACK/NACK (Acknowledgement/Negative-ACK) 신호를 송신하는 방법은, 상향링크 차단-서브프레임들(blocked subframes)과 상향링크 비차단-서브프레임들(non-blocked subframes)을 포함하는 상향링크 서브프레임 패턴 및 상향링크 서브프레임 별 ACK/NACK 반복 인자 (repetition factor)를 설정하는 단계; 상기 릴레이 노드로부터 적어도 하나의 하향링크 서브프레임을 통하여 데이터를 수신하는 단계; 및 상기 상향링크 서브프레임 패턴 및 상기 ACK/NACK 반복 인자에 따라, 상기 데이터에 대응하는 ACK/NACK 신호를 반복하여 송신하는 단계를 포함하고, 상기 송신하는 단계는 상기 ACK/NACK 신호를 송신하기 위한 상향링크 서브프레임이 특정 상향링크 차단-서브프레임인 경우, 상기 특정 상향링크 차단-서브프레임 이후로 상기 단말에 할당된 비차단-서브프레임들에서 상기 ACK/NACK 신호를 송신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 송신하는 단계는 상기 ACK/NACK 신호를 상기 ACK/NACK 반복 인자에 대응하는 횟수만큼 송신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 여기서, 상기 ACK/NACK 반복 인자에 대응하는 횟수는 상기 특정 상향링크 차단-서브프레임에서의 상기 ACK/NACK 신호의 전송을 포함할 수도 또는 제외할 수도 있다.
보다 바람직하게는, 상기 설정하는 단계가 상기 상향링크 서브프레임 패턴 및 ACK/NACK 반복 인자에 관한 정보를 상위 계층을 통하여 상기 릴레이 노드로부터 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 양상인 무선 통신 시스템에서 릴레이 노드와 통신하기 위한 단말 장치는, 상향링크 차단-서브프레임들(blocked subframes)과 상향링크 비차단-서브프레임들(non-blocked subframes)을 포함하는 상향링크 서브프레임 패턴 및 상향링크 서브프레임 별 ACK/NACK (Acknowledgement/Negative-ACK) 반복 인자 (repetition factor)를 설정하는 프로세서; 및 상기 릴레이 노드로부터 적어도 하나의 하향링크 서브프레임을 통하여 데이터를 수신하고, 상기 상향링크 서브프레임 패턴 및 상기 ACK/NACK 반복 인자에 따라, 상기 데이터에 대응하는 ACK/NACK 신호를 반복하여 송신하는 무선 통신 모듈을 포함하고, 상기 프로세서는 상기 ACK/NACK 신호를 송신하기 위한 상향링크 서브프레임이 특정 상향링크 차단-서브프레임인 경우, 상기 특정 상향링크 차단-서브프레임 이후로 상기 단말에 할당된 비차단-서브프레임들에서 상기 ACK/NACK 신호를 송신하도록 제어하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 프로세서는 상기 ACK/NACK 신호를 상기 ACK/NACK 반복 인자에 대응하는 횟수만큼 송신하도록 제어하는 것을 특징으로 하며, 상기 ACK/NACK 반복 인자에 대응하는 횟수는 상기 특정 상향링크 차단-서브프레임에서의 상기 ACK/NACK 신호의 전송을 포함하거나 또는 제외할 수도 있다.
보다 바람직하게는, 상기 무선 통신 모듈은 상기 상향링크 서브프레임 패턴 및 ACK/NACK 반복 인자에 관한 정보를 상위 계층 신호를 통하여 수신하는 것을 특징으로 하다.
또한, 상기 상향링크 차단-서브프레임은 상기 릴레이 노드에서 기지국으로의 ACK/NACK 신호를 송신을 위하여 설정된 백홀 상향링크 서브프레임인 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실시예에 따르면 무선 통신 시스템에서 단말이 릴레이 노드로 ACK/NACK 신호를 효과적으로 송신할 수 있다.
본 발명에서 얻을 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.
도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도면.
도 2는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 제어평면(Control Plane) 및 사용자평면(User Plane) 구조를 나타내는 도면.
도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면.
도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면.
도 5는 LTE 시스템에서 사용되는 하향 링크 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면.
도 6은 LTE 시스템에서 사용되는 상향 링크 서브프레임의 구조를 도시하는 도면.
도 7은 무선 통신 시스템에서 릴레이 백홀 링크 및 릴레이 액세스 링크의 구성을 나타낸 도면.
도 8은 릴레이 노드 자원 분할의 예시를 나타내는 도면.
도 9는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 ACK/NACK 전송 기법을 예시하는 도면.
도 10은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 ACK/NACK 전송 기법을 예시하는 다른 도면.
도 11은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 ACK/NACK 전송 기법을 예시하는 또 다른 도면.
도 12는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 ACK/NACK 전송 기법을 예시하는 도면.
도 13은 본 발명의 제 3 실시예에 따라 ACK/NACK 반복 기법을 수행하는 예를 도시하는 도면.
도 14은 본 발명의 제 3 실시예에 따라 ACK/NACK 반복 기법을 수행하는 예를 도시하는 다른 도면.
도 15은 본 발명의 제 3 실시예에 따라 ACK/NACK 반복 기법을 수행하는 예를 도시하는 또 다른 도면.
도 16은 본 발명의 제 4 실시예에 따라 ACK/NACK 반복 기법을 수행하는 예를 도시하는 도면.
도 17은 본 발명의 제 4 실시예에 따라 ACK/NACK 반복 기법을 수행하는 예를 도시하는 다른 도면.
도 18은 본 발명의 제 4 실시예에 따라 ACK/NACK 반복 기법을 수행하는 예를 도시하는 또 다른 도면.
도 19는 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
이하에서 첨부된 도면을 참조하여 설명된 본 발명의 실시예들에 의해 본 발명의 구성, 작용 및 다른 특징들이 용이하게 이해될 수 있을 것이다. 이하에서 설명되는 실시예들은 본 발명의 기술적 특징들이 3GPP 시스템에 적용된 예들이다.
본 명세서는 LTE 시스템 및 LTE-A 시스템을 사용하여 본 발명의 실시예를 설명하지만, 이는 예시로서 본 발명의 실시예는 상기 정의에 해당되는 어떤 통신 시스템에도 적용될 수 있다. 또한, 본 명세서는 FDD 방식을 기준으로 본 발명의 실시예에 대해 설명하지만, 이는 예시로서 본 발명의 실시예는 H-FDD 방식 또는 TDD 방식에도 용이하게 변형되어 적용될 수 있다.
도 2는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 제어평면(Control Plane) 및 사용자평면(User Plane) 구조를 나타내는 도면이다. 제어평면은 단말(User Equipment; UE)과 네트워크가 호를 관리하기 위해서 이용하는 제어 메시지들이 전송되는 통로를 의미한다. 사용자평면은 애플리케이션 계층에서 생성된 데이터, 예를 들어, 음성 데이터 또는 인터넷 패킷 데이터 등이 전송되는 통로를 의미한다.
제1계층인 물리계층은 물리채널(Physical Channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스(Information Transfer Service)를 제공한다. 물리계층은 상위에 있는 매체접속제어(Medium Access Control) 계층과는 전송채널(Transport Channel)을 통해 연결되어 있다. 상기 전송채널을 통해 매체접속제어 계층과 물리계층 사이에 데이터가 이동한다. 송신측과 수신측의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다. 구체적으로, 물리채널은 하향 링크에서 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조되고, 상향 링크에서 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조된다.
제2계층의 매체접속제어(Medium Access Control; MAC) 계층은 논리채널(Logical Channel)을 통해 상위계층인 무선링크제어(Radio Link Control; RLC) 계층에 서비스를 제공한다. 제2계층의 RLC 계층은 신뢰성 있는 데이터 전송을 지원한다. RLC 계층의 기능은 MAC 내부의 기능 블록으로 구현될 수도 있다.제2계층의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층은 대역폭이 좁은 무선 인터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷을 효율적으로 전송하기 위해 불필요한 제어정보를 줄여주는 헤더 압축(Header Compression) 기능을 수행한다.
제3계층의 최하부에 위치한 무선 자원제어(Radio Resource Control; RRC) 계층은 제어평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선베어러(Radio Bearer; RB)들의 설정(Configuration), 재설정(Re-configuration) 및 해제(Release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 제2계층에 의해 제공되는 서비스를 의미한다. 이를 위해, 단말과 네트워크의 RRC 계층은 서로 RRC 메시지를 교환한다. 단말과 네트워크의 RRC 계층 사이에 RRC 연결(RRC Connected)이 있을 경우, 단말은 RRC 연결 상태(Connected Mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 휴지 상태(Idle Mode)에 있게 된다. RRC 계층의 상위에 있는 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 세션 관리(Session Management)와 이동성 관리(Mobility Management) 등의 기능을 수행한다.
기지국(eNB)을 구성하는 하나의 셀은 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정되어 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다.
네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향 전송채널은 시스템 정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel), 페이징 메시지를 전송하는 PCH(Paging Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 하향 SCH(Shared Channel) 등이 있다. 하향 멀티캐스트 또는 방송 서비스의 트래픽 또는 제어 메시지의 경우 하향 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 상향 전송채널로는 초기 제어 메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 상향 SCH(Shared Channel)가 있다. 전송채널의 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널(Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH(Paging Control Channel), CCCH(Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S301). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 채널(Primary Synchronization Channel; P-SCH) 및 부 동기 채널(Secondary Synchronization Channel; S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향 링크 참조 신호(Downlink Reference Signal; DL RS)를 수신하여 하향 링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향 링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel; PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향 링크 공유 채널(Physical Downlink Control Channel; PDSCH)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S302).
한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 전송을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정(Random Access Procedure; RACH)을 수행할 수 있다(단계 S303 내지 단계 S306). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(Physical Random Access Channel; PRACH)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 전송하고(S303 및 S305), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S304 및 S306). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향 링크 신호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S307) 및 물리 상향 링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)/물리 상향 링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel; PUCCH) 전송(S308)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information; DCI)를 수신한다. 여기서 DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 그 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다.
한편, 단말이 상향 링크를 통해 기지국에 전송하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향 링크/상향 링크 ACK/NACK 신호, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Index), RI(Rank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 전송할 수 있다.
도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면이다.
도 4를 참조하면, 무선 프레임(radio frame)은 10ms(327200×Ts)의 길이를 가지며 10개의 균등한 크기의 서브프레임(subframe)으로 구성되어 있다. 각각의 서브프레임은 1ms의 길이를 가지며 2개의 슬롯(slot)으로 구성되어 있다. 각각의 슬롯은 0.5ms(15360×Ts)의 길이를 가진다. 여기에서, Ts 는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=1/(15kHz×2048)=3.2552×10-8(약 33ns)로 표시된다. 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 복수의 자원블록(Resource Block; RB)을 포함한다. LTE 시스템에서 하나의 자원블록은 12개의 부반송파×7(6)개의 OFDM 심볼을 포함한다. 데이터가 전송되는 단위시간인 TTI(Transmission Time Interval)는 하나 이상의 서브프레임 단위로 정해질 수 있다. 상술한 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 5는 하향 링크 무선 프레임에서 하나의 서브프레임의 제어 영역에 포함되는 제어 채널을 예시하는 도면이다.
도 5를 참조하면, 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼로 구성되어 있다. 서브프레임 설정에 따라 처음 1 내지 3개의 OFDM 심볼은 제어 영역으로 사용되고 나머지 13~11개의 OFDM 심볼은 데이터 영역으로 사용된다. 도면에서 R0 내지 R3은 안테나 0 내지 3에 대한 기준 신호(Reference Signal(RS) 또는 Pilot Signal)를 나타낸다. RS는 제어 영역 및 데이터 영역과 상관없이 서브프레임 내에 일정한 패턴으로 고정된다. 제어 채널은 제어 영역 중에서 RS가 할당되지 않은 자원에 할당되고, 트래픽 채널도 데이터 영역 중에서 RS가 할당되지 않은 자원에 할당된다. 제어 영역에 할당되는 제어 채널로는 PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel), PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 등이 있다.
PCFICH는 물리 제어 포맷 지시자 채널로서 매 서브프레임 마다 PDCCH에 사용되는 OFDM 심볼의 개수를 단말에게 알려준다. PCFICH는 첫 번째 OFDM 심볼에 위치하며 PHICH 및 PDCCH에 우선하여 설정된다. PCFICH는 4개의 REG(Resource Element Group)로 구성되고, 각각의 REG는 셀 ID(Cell IDentity)에 기초하여 제어 영역 내에 분산된다. 하나의 REG는 4개의 RE(Resource Element)로 구성된다. RE는 하나의 부반송파×하나의 OFDM 심볼로 정의되는 최소 물리 자원을 나타낸다. PCFICH 값은 대역폭에 따라 1 내지 3 또는 2 내지 4의 값을 지시하며 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)로 변조된다.
PHICH는 물리 HARQ(Hybrid - Automatic Repeat and request) 지시자 채널로서 상향 링크 전송에 대한 HARQ ACK/NACK을 나르는데 사용된다. 즉, PHICH는 UL HARQ를 위한 DL ACK/NACK 정보가 전송되는 채널을 나타낸다. PHICH는 1개의 REG로 구성되고, 셀 특정(cell-specific)하게 스크램블(scrambling) 된다. ACK/NACK은 1 비트로 지시되며, BPSK(Binary phase shift keying)로 변조된다. 변조된 ACK/NACK은 확산인자(Spreading Factor; SF) = 2 또는 4로 확산된다. 동일한 자원에 매핑되는 복수의 PHICH는 PHICH 그룹을 구성한다. PHICH 그룹에 다중화되는 PHICH의 개수는 확산 코드의 개수에 따라 결정된다. PHICH (그룹)은 주파수 영역 및/또는 시간 영역에서 다이버시티 이득을 얻기 위해 3번 반복(repetition)된다.
PDCCH는 물리 하향 링크 제어 채널로서 서브프레임의 처음 n개의 OFDM 심볼에 할당된다. 여기에서, n은 1 이상의 정수로서 PCFICH에 의해 지시된다. PDCCH는 하나 이상의 CCE로 구성된다. PDCCH는 전송 채널인 PCH(Paging channel) 및 DL-SCH(Downlink-shared channel)의 자원할당과 관련된 정보, 상향 링크 스케줄링 그랜트(Uplink Scheduling Grant), HARQ 정보 등을 각 단말 또는 단말 그룹에게 알려준다. PCH(Paging channel) 및 DL-SCH(Downlink-shared channel)는 PDSCH를 통해 전송된다. 따라서, 기지국과 단말은 일반적으로 특정한 제어 정보 또는 특정한 서비스 데이터를 제외하고는 PDSCH를 통해서 데이터를 각각 전송 및 수신한다.
PDSCH의 데이터가 어떤 단말(하나 또는 복수의 단말)에게 전송되는 것이며, 상기 단말들이 어떻게 PDSCH 데이터를 수신하고 디코딩(decoding)을 해야하는지에 대한 정보 등은 PDCCH에 포함되어 전송된다. 예를 들어, 특정 PDCCH가 "A"라는 RNTI(Radio Network Temporary Identity)로 CRC 마스킹(masking)되어 있고, "B"라는 무선자원(예, 주파수 위치) 및 "C"라는 전송형식정보(예, 전송 블록 사이즈, 변조 방식, 코딩 정보 등)를 이용해 전송되는 데이터에 관한 정보가 특정 서브프레임을 통해 전송된다고 가정한다. 이 경우, 셀 내의 단말은 자신이 가지고 있는 RNTI 정보를 이용하여 PDCCH를 모니터링하고, "A" RNTI를 가지고 있는 하나 이상의 단말이 있다면, 상기 단말들은 PDCCH를 수신하고, 수신한 PDCCH의 정보를 통해 "B"와 "C"에 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다.
도 6은 LTE 시스템에서 사용되는 상향 링크 서브프레임의 구조를 도시하는 도면이다.
도 6을 참조하면, 상향 링크 서브프레임은 제어정보를 나르는 PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)가 할당되는 영역과 사용자 데이터를 나르는 PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)가 할당되는 영역으로 나눌 수 있다. 서브프레임의 중간 부분이 PUSCH에 할당되고, 주파수 영역에서 데이터 영역의 양측 부분이 PUCCH에 할당된다. PUCCH 상에 전송되는 제어정보는 HARQ에 사용되는 ACK/NACK, 하향 링크 채널 상태를 나타내는 CQI(Channel Quality Indicator), MIMO를 위한 RI(Rank Indicator), 상향 링크 자원 할당 요청인 SR(Scheduling Request) 등이 있다. 한 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임 내의 각 슬롯에서 서로 다른 주파수를 차지하는 하나의 자원블록을 사용한다. 즉, PUCCH에 할당되는 2개의 자원블록은 슬롯 경계에서 주파수 호핑(frequency hopping)된다. 특히 도 6은 m=0인 PUCCH, m=1인 PUCCH, m=2인 PUCCH, m=3인 PUCCH가 서브프레임에 할당되는 것을 예시한다.
한편, 기지국과 단말 간의 채널 상태가 열악한 경우에는 기지국과 단말 간에 릴레이 노드(Relay Node, RN)를 설치하여 채널 상태가 보다 우수한 무선 채널을 단말에게 제공할 수 있다. 또한, 기지국으로부터 채널 상태가 열악한 셀 경계 지역에서 릴레이 노드를 도입하여 사용함으로써 보다 고속의 데이터 채널을 제공할 수 있고, 셀 서비스 영역을 확장시킬 수 있다. 이와 같이, 릴레이 노드는 무선 통신 시스템에서 전파 음영 지역 해소를 위해 도입된 기술로서 현재 널리 사용되고 있다.
과거의 방식이 단순히 신호를 증폭해서 전송하는 리피터(Repeater)의 기능에 국한된 것에 비해 최근에는 보다 지능화된 형태로 발전하고 있다. 더 나아가 릴레이 노드 기술은 차세대 이동통신 시스템에서 기지국 증설 비용과 백홀망의 유지 비용을 줄이는 동시에, 서비스 커버리지 확대와 데이터 처리율 향상을 위해 반드시 필요한 기술에 해당한다. 릴레이 노드 기술이 점차 발전함에 따라, 종래의 무선 통신 시스템에서 이용하는 릴레이 노드를 새로운 무선 통신 시스템에서 지원할 필요가 있다.
도 7은 무선 통신 시스템에서 릴레이 백홀 링크 및 릴레이 액세스 링크의 구성을 나타낸 도면이다.
도 7를 참조하면, 3GPP LTE-A(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution-Advanced) 시스템에서 기지국과 단말 간 링크의 연결을 포워딩(forwarding)하는 역할을 위해 릴레이 노드가 도입되면서 각각의 상향링크 및 하향링크 캐리어 주파수 대역에 속성이 다른 두 종류의 링크가 적용된다. 기지국과 릴레이 노드 간의 설정되는 연결 링크 부분을 릴레이 백홀 링크(relay backhaul link)로서 정의하여 표현한다. 백홀 링크가 하향링크 주파수 대역(Frequency Division Duplex, FDD의 경우)이나 하향링크 서브프레임(Time Division Duplex, TDD의 경우) 자원을 이용하여 전송이 이루어지는 경우 백홀 하향링크(backhaul downlink)로 표현하고 상향링크 주파수 대역이나(FDD의 경우) 상향링크 서브프레임(TDD의 경우) 자원을 이용하여 전송이 이루어지는 경우 백홀 상향링크(backhaul uplink)로 표현할 수 있다.
반면 릴레이 노드와 일련의 단말들 간에 설정되는 연결 링크 부분을 릴레이 액세스 링크(relay access link)로서 정의하여 표현한다. 릴레이 액세스 링크가 하향링크 주파수 대역(FDD의 경우)이나 하향링크 서브프레임(TDD의 경우) 자원을 이용하여 전송이 이루어지는 경우 액세스 하향링크(access downlink)로 표현하고 상향링크 주파수 대역(FDD의 경우)이나 상향링크 서브프레임(TDD의 경우) 자원을 이용하여 전송이 이루어지는 경우 액세스 상향링크(access uplink)로 표현할 수 있다.
릴레이 노드(RN)는 릴레이 백홀 하향링크(relay backhaul downlink)를 통해 기지국으로부터 정보를 수신할 수 있고, 릴레이 백홀 상향링크를 통해 기지국으로 정보를 전송할 수 있다. 또한, 릴레이 노드는 릴레이 액세스 하향링크를 통해 단말로 정보를 전송할 수 있고, 릴레이 액세스 상향링크를 통해 단말로부터 정보를 수신할 수 있다.
한편, 릴레이 노드의 대역(또는 스펙트럼) 사용과 관련하여, 백홀 링크가 액세스 링크와 동일한 주파수 대역에서 동작하는 경우를 '인-밴드(in-band)'라고 하고, 백홀 링크와 액세스 링크가 상이한 주파수 대역에서 동작하는 경우를 '아웃-밴드(out-band)'라고 한다. 인-밴드 및 아웃-밴드 경우 모두에서 기존의 LTE 시스템(예를 들어, 릴리즈-8)에 따라 동작하는 단말(이하, 레거시(legacy) 단말이라 함)이 도너 셀에 접속할 수 있어야 한다.
단말에서 릴레이 노드를 인식하는지 여부에 따라 릴레이 노드는 트랜스패런트(transparent) 릴레이 노드 또는 넌-트랜스패런트(non-transparent) 릴레이 노드로 분류될 수 있다. 트랜스패런트는 단말이 릴레이 노드를 통하여 네트워크와 통신하는지 여부를 인지하지 못하는 경우를 의미하고, 넌-트랜스패런트는 단말이 릴레이 노드를 통하여 네트워크와 통신하는지 여부를 인지하는 경우를 의미한다.
릴레이 노드의 제어와 관련하여, 도너 셀의 일부로 구성되는 릴레이 노드 또는 스스로 셀을 제어하는 릴레이 노드로 구분될 수 있다.
도너 셀의 일부로서 구성되는 릴레이 노드는 릴레이 노드 식별자(ID)를 가질 수는 있지만, 릴레이 노드 자신의 셀 아이덴터티(identity)를 가지지 않는다. 도너 셀이 속하는 기지국에 의하여 RRM(Radio Resource Management)의 적어도 일부가 제어되면 (RRM의 나머지 부분들은 릴레이 노드에 위치하더라도), 도너 셀의 일부로서 구성되는 릴레이 노드라 한다. 바람직하게는, 이러한 릴레이 노드는 레거시 단말을 지원할 수 있다. 예를 들어, 스마트 리피터(Smart repeaters), 디코드-앤-포워드 릴레이 노드(decode-and-forward relays), L2(제2계층) 릴레이 노드들의 다양한 종류들 및 타입-2 릴레이 노드가 이러한 릴레이 노드에 해당한다.
스스로 셀을 제어하는 릴레이 노드의 경우에, 릴레이 노드는 하나 또는 여러개의 셀들을 제어하고, 릴레이 노드에 의해 제어되는 셀들 각각에 고유의 물리계층 셀 아이덴터티가 제공되며, 동일한 RRM 메커니즘을 이용할 수 있다. 단말 관점에서는 릴레이 노드에 의하여 제어되는 셀에 액세스하는 것과 일반 기지국에 의해 제어되는 셀에 액세스하는 것에 차이점이 없다. 바람직하게는, 이러한 릴레이 노드에 의해 제어되는 셀은 레거시 단말을 지원할 수 있다. 예를 들어, 셀프-백홀링(Self-backhauling) 릴레이 노드, L3(제3계층) 릴레이 노드, 타입-1 릴레이 노드 및 타입-1a 릴레이 노드가 이러한 릴레이 노드에 해당한다.
타입-1 릴레이 노드는 인-밴드 릴레이 노드로서 복수개의 셀들을 제어하고, 이들 복수개의 셀들의 각각은 단말 입장에서 도너 셀과 구별되는 별개의 셀로 보인다. 또한, 복수개의 셀들은 각자의 물리 셀 ID(LTE 릴리즈-8에서 정의함)를 가지고, 릴레이 노드는 자신의 동기화 채널, 참조신호 등을 전송할 수 있다. 단일-셀 동작의 경우에, 단말은 릴레이 노드로부터 직접 스케줄링 정보 및 HARQ 피드백을 수신하고 릴레이 노드로 자신의 제어 채널(스케줄링 요청(SR), CQI, ACK/NACK 등)을 전송할 수 있다. 또한, 레거시 단말(LTE 릴리즈-8 시스템에 따라 동작하는 단말)들에게 타입-1 릴레이 노드는 레거시 기지국(LTE 릴리즈-8 시스템에 따라 동작하는 기지국)으로 보인다. 즉, 역방향 호환성(backward compatibility)을 가진다. 한편, LTE-A 시스템에 따라 동작하는 단말들에게는, 타입-1 릴레이 노드는 레거시 기지국과 다른 기지국으로 보여, 성능 향상을 제공할 수 있다.
타입-1a 릴레이 노드는 아웃-밴드로 동작하는 것 외에 전술한 타입-1 릴레이 노드와 동일한 특징들을 가진다. 타입-1a 릴레이 노드의 동작은 L1(제1계층) 동작에 대한 영향이 최소화 또는 없도록 구성될 수 있다.
타입-2 릴레이 노드는 인-밴드 릴레이 노드로서, 별도의 물리 셀 ID를 가지지 않으며, 이에 따라 새로운 셀을 형성하지 않는다. 타입-2 릴레이 노드는 레거시 단말에 대해 트랜스패런트하고, 레거시 단말은 타입-2 릴레이 노드의 존재를 인지하지 못한다. 타입-2 릴레이 노드는 PDSCH를 전송할 수 있지만, 적어도 CRS 및 PDCCH는 전송하지 않는다.
한편, 릴레이 노드가 인-밴드로 동작하도록 하기 위하여, 시간-주파수 공간에서의 일부 자원이 백홀 링크를 위해 예비되어야 하고 이 자원은 액세스 링크를 위해서 사용되지 않도록 설정할 수 있다. 이를 자원 분할(resource partitioning)이라 한다.
릴레이 노드에서의 자원 분할에 있어서의 일반적인 원리는 다음과 같이 설명할 수 있다. 백홀 하향링크 및 액세스 하향링크가 하나의 반송파 주파수 상에서 시간분할다중화(Time Division Multiplexing; TDM) 방식으로 다중화될 수 있다 (즉, 특정 시간에서 백홀 하향링크 또는 액세스 하향링크 중 하나만이 활성화된다). 유사하게, 백홀 상향링크 및 액세스 상향링크는 하나의 반송파 주파수 상에서 TDM 방식으로 다중화될 수 있다 (즉, 특정 시간에서 백홀 상향링크 또는 액세스 상향링크 중 하나만이 활성화된다).
FDD 에서의 백홀 링크 다중화는, 백홀 하향링크 전송은 하향링크 주파수 대역에서 수행되고, 백홀 상향링크 전송은 상향링크 주파수 대역에서 수행되는 것으로 설명할 수 있다. TDD 에서의 백홀 링크 다중화는, 백홀 하향링크 전송은 기지국과 릴레이 노드의 하향링크 서브프레임에서 수행되고, 백홀 상향링크 전송은 기지국과 릴레이 노드의 상향링크 서브프레임에서 수행되는 것으로 설명할 수 있다.
인-밴드 릴레이 노드의 경우에, 예를 들어, 소정의 주파수 대역에서 기지국으로부터의 백홀 하향링크 수신과 단말로의 액세스 하향링크 전송이 동시에 이루어지면, 릴레이 노드의 송신단으로부터 전송되는 신호가 릴레이 노드의 수신단에서 수신될 수 있고, 이에 따라 릴레이 노드의 RF 전단(front-end)에서 신호 간섭 또는 RF 재밍(jamming)이 발생할 수 있다. 유사하게, 소정의 주파수 대역에서 단말로부터의 액세스 상향링크의 수신과 기지국으로의 백홀 상향링크의 전송이 동시에 이루어지면, 릴레이 노드의 RF 전단에서 신호 간섭이 발생할 수 있다. 따라서, 릴레이 노드에서 하나의 주파수 대역에서의 동시 송수신은 수신 신호와 송신 신호간에 충분한 분리(예를 들어, 송신 안테나와 수신 안테나를 지리적으로 충분히 이격시켜(예를 들어, 지상/지하에) 설치함)가 제공되지 않으면 구현하기 어렵다.
이와 같은 신호 간섭의 문제를 해결하는 한 가지 방안은, 릴레이 노드가 도너 셀로부터 신호를 수신하는 동안에 단말로 신호를 전송하지 않도록 동작하게 하는 것이다. 즉, 릴레이 노드로부터 단말로의 전송에 갭(gap)을 생성하고, 이 갭 동안에는 단말(레거시 단말 포함)이 릴레이 노드로부터의 어떠한 전송도 기대하지 않도록 설정할 수 있다. 이러한 갭은 MBSFN (Multicast Broadcast Single Frequency Network) 서브프레임을 구성함으로써 설정할 수 있다
도 8은 릴레이 노드 자원 분할의 예시를 나타내는 도면이다.
도 8에서는 제 1 서브프레임은 일반 서브프레임으로서 릴레이 노드로부터 단말로 하향링크 (즉, 액세스 하향링크) 제어신호 및 데이터가 전송되고, 제 2 서브프레임은 MBSFN 서브프레임으로서 하향링크 서브프레임의 제어 영역에서는 릴레이 노드로부터 단말로 제어 신호가 전송되지만 하향링크 서브프레임의 나머지 영역에서는 릴레이 노드로부터 단말로 아무런 전송이 수행되지 않는다. 여기서, 레거시 단말의 경우에는 모든 하향링크 서브프레임에서 물리하향링크제어채널(PDCCH)의 전송을 기대하게 되므로 (다시 말하자면, 릴레이 노드는 자신의 영역 내의 레거시 단말들이 매 서브프레임에서 PDCCH를 수신하여 측정 기능을 수행하도록 지원할 필요가 있으므로), 레거시 단말의 올바른 동작을 위해서는 모든 하향링크 서브프레임에서 PDCCH를 전송할 필요가 있다. 따라서, 기지국으로부터 릴레이 노드로의 하향링크 (즉, 백홀 하향링크) 전송을 위해 설정된 서브프레임 (제 2 서브프레임(1020))상에서도, 서브프레임의 처음 N (N=1, 2 또는 3) 개의 OFDM 심볼구간에서 릴레이 노드는 백홀 하향링크를 수신하는 것이 아니라 액세스 하향링크 전송을 해야할 필요가 있다. 이에 대하여, 제 2 서브프레임의 제어 영역에서 PDCCH가 릴레이 노드로부터 단말로 전송되므로 릴레이 노드에서 서빙하는 레거시 단말에 대한 역방향 호환성이 제공될 수 있다. 제 2 서브프레임의 나머지 영역에서는 릴레이 노드로부터 단말로 아무런 전송이 수행되지 않는 동안에 릴레이 노드는 기지국으로부터의 전송을 수신할 수 있다. 따라서, 이러한 자원 분할 방식을 통해서, 인-밴드 릴레이 노드에서 액세스 하향링크 전송과 백홀 하향링크 수신이 동시에 수행되지 않도록 할 수 있다.
MBSFN 서브프레임을 이용하는 제 2 서브프레임에 대하여 구체적으로 설명한다. 제 2 서브프레임의 제어 영역은 릴레이 노드 비-청취(non-hearing) 구간이라고 할 수 있다. 릴레이 노드 비-청취 구간은 릴레이 노드가 백홀 하향링크 신호를 수신하지 않고 액세스 하향링크 신호를 전송하는 구간을 의미한다. 이 구간은 전술한 바와 같이 1, 2 또는 3 OFDM 길이로 설정될 수 있다. 릴레이 노드 비-청취 구간에서 릴레이 노드는 단말로의 액세스 하향링크 전송을 수행하고 나머지 영역에서는 기지국으로부터 백홀 하향링크를 수신할 수 있다. 이 때, 릴레이 노드는 동일한 주파수 대역에서 동시에 송수신을 수행할 수 없으므로, 릴레이 노드가 송신 모드에서 수신 모드로 전환하는 데에 시간이 소요된다. 따라서, 백홀 하향링크 수신 영역의 처음 일부 구간에서 릴레이 노드가 송신/수신 모드 스위칭을 하도록 가드 시간(GT)이 설정될 필요가 있다. 유사하게 릴레이 노드가 기지국으로부터의 백홀 하향링크를 수신하고 단말로의 액세스 하향링크를 전송하도록 동작하는 경우에도, 릴레이 노드의 수신/송신 모드 스위칭을 위한 가드 시간(GT)이 설정될 수 있다. 이러한 가드 시간의 길이는 시간 영역의 값으로 주어질 수 있고, 예를 들어, k (k≥1) 개의 시간 샘플(time sample, Ts) 값으로 주어질 수있고, 또는 하나 이상의 OFDM 심볼 길이로 설정될 수도 있다. 또는, 릴레이 노드 백홀 하향링크 서브프레임이 연속으로 설정되어 있는 경우에 또는 소정의 서브프레임 타이밍 정렬(timing alignment) 관계에 따라서, 서브프레임의 마지막 부분의 가드시간은 정의되거나 설정되지 않을 수 있다. 이러한 가드 시간은 역방향 호환성을 유지하기 위하여, 백홀 하향링크 서브프레임 전송을 위해 설정되어 있는 주파수 영역에서만 정의될 수 있다 (액세스 하향링크 구간에서 가드 시간이 설정되는 경우에는 레거시 단말을 지원할 수 없다). 가드 시간을 제외한 백홀 하향링크 수신 구간에서 릴레이 노드는 기지국으로부터 PDCCH 및 PDSCH를 수신할 수 있다. 이를 릴레이 노드 전용 물리 채널이라는 의미에서 R-PDCCH (Relay-PDCCH) 및 R-PDSCH (Relay-PDSCH)로 표현할 수도 있다. 또한, 릴레이 노드와 통신 중인 단말을 R-UE로 표현할 수 있다.
본 발명에서 기지국과 릴레이 노드 간의 백홀 링크에 해당하는 서브프레임을 백홀 서브프레임 또는 Un 서브프레임으로 호칭하며, 릴레이 노드와 단말 간의 액세스 링크에 해당하는 서브프레임을 액세스 서브프레임 또는 Uu 서브프레임 등으로 호칭하도록 한다. 그러나 이러한 호칭에 제한되는 것은 아니다.
또한, 마크로 셀은 마크로 셀과 릴레이 노드간의 백홀 하향링크 서브프레임의 설정(Un DL subframe configuration)을 8 비트 크기의 비트맵 정보를 RRC 계층 시그널링으로 릴레이 노드로 알려줄 수 있다. 다만, FDD 시스템에서 하향링크 서브프레임 인덱스 0, 4, 5 및 9또는 TDD 시스템에서 하향링크 서브프레임 인덱스 0, 1, 5 및 6은 릴레이 노드와 상기 릴레이 노드와 통신하는 단말 (R-UE)간의 액세스 링크, 즉 Uu 인터페이스를 통한 통신을 위해 지정된 서브프레임으로서, 마크로 셀과 릴레이 노드간의 백홀 링크, 즉 Un 인터페이스를 위한 하향링크 서브프레임으로 사용할 수 없다.
한편, LTE-A 시스템에서 특정 서브프레임이 백홀 상향링크 서브프레임으로 설정되어 상향링크 전송이 발생하는 경우, 상기 특정 서브프레임에서의 액세스 상향링크 서브프레임은 차단될 수 있다. 차단된 액세스 상향링크 서브프레임에서도 R-UE는 릴레이 노드로 상향링크 전송이 불가능한 것은 아니지만, R-UE는 액세스 링크와 백홀 링크와의 충돌 발생 여부를 인지하지 못한 상태로 상향링크 전송이 이루어지는 것이다. 따라서, 릴레이 노드에서는 상기 충돌로 인한 수신 성능 열화가 발생하게 되므로, 수신 신호의 디코딩이 어렵게 되는 문제가 발생한다. 따라서, 상기 특정 서브프레임에서 R-UE가 릴레이 노드로 ACK/NACK 전송을 수행하여야 하는 경우라면, 상기 ACK/NACK 신호의 수신 불가 또는 수신 오류가 발생하여 R-UE과 릴레이 노드의 송수신 동작에 문제가 발생할 수 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여 본 발명에서는 R-UE가 아래와 같은 기법을 사용하여 ACK/NACK 전송을 수행하는 것을 제안한다. 이하의 본 발명에 대한 설명은 편의상 액세스 링크의 동작 관점에서 기술하지만, 백홀 링크에서도 모두 동일하게 적용됨을 명시한다.
<제 1 실시예>
우선, 본 발명에서는 상기 차단 서브프레임(blocked subfram)에서의 상향링크 ACK/NACK 전송이 발생하는 경우, ACK/NACK 반복 기법을 적용하는 것을 제안한다. 즉, 액세스 링크에서 하나 이상의 서브프레임이 차단 서브프레임인 경우일지라도, ACK/NACK 반복 구간(repetition interval) 내에서 다른 비차단 서브프레임(non-blocked subframe)을 통하여 ACK/NACK를 전송하는 것이다. ACK/NACK 반복 인자, 차단-서브프레임 (blocked subframe), 비차단-서브프레임 (non-blocked subframe)에 대한 정보들은 상위 계층 신호나 물리 계층의 특정 채널을 통하여 R-UE (혹은 릴레이 노드)에게 전달될 수 있다.
도 9는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 ACK/NACK 전송 기법을 예시하는 도면이다. 특히, 도 9는 첫 번째 ACK/NACK 전송에 반복 인자가 3이 설정되고, 두 번째 ACK/NACK 전송에 반복 인자가 2로 설정된 경우를 가정한다.
도 9를 참조하면, 특정 서브프레임이 차단-서브프레임인 경우, R-UE는 릴레이 노드로 상기 설정된 반복 인자에 따라 가용한 비차단-서브프레임에서 ACK/NACK을 반복하여 전송한다. 이 경우, 다른 단말 또는 릴레이 노드에 미치는 간섭을 고려하여 차단 서브프레임에서는 ACK/NACK 전송은 수행하지 않는 것이 바람직하며, ACK/NACK 전송의 카운팅은 상기 차단 프레임을 포함하여 수행한다.
도 10은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 ACK/NACK 전송 기법을 예시하는 다른 도면이다. 특히, 도 10은 첫 번째 ACK/NACK 전송에 반복 인자가 4로 설정되고, 두 번째 ACK/NACK 전송에 반복 인자가 2로 설정된 경우를 가정한다.
도 9에서는 상기 ACK/NACK 반복 기법이 차단 서브프레임에서의 ACK/NACK을 기준으로 시작되는 것으로 예시하였으나, 도 10에서는 ACK/NACK 반복 기법의 시작점이 차단 서브프레임이 아닌 상기 차단 서브프레임의 한 서브프레임 이전의 비차단 서브프레임도 가능함을 예시한다.
도 11은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 ACK/NACK 전송 기법을 예시하는 또 다른 도면이다. 특히, 도 11은 첫 번째 ACK/NACK 전송에 반복 인자가 4로 설정되고, 두 번째 ACK/NACK 전송에 반복 인자가 3으로 설정된 경우를 가정한다.
도 11을 참조하면, 첫 번째 ACK/NACK 전송에서 ACK/NACK 신호가 4번 반복되어 전송되지만, 반복 구간 내에 포함된 서브프레임들 중 첫 번째 및 두 번째 서브프레임이 차단 서브프레임인 것을 도시한다. 나아가, 두 번째 ACK/NACK 전송에서 ACK/NACK 신호가 3번 반복되어 전송되지만, 반복 구간 내에 포함된 서브프레임들 중 첫 번째 및 세 번째 서브프레임이 차단 서브프레임인 것을 도시한다. 마찬가지로, 다른 단말 또는 릴레이 노드에 미치는 간섭을 고려하여 차단 서브프레임에서는 ACK/NACK 전송은 수행하지 않는 것이 바람직하며, ACK/NACK 전송의 카운팅은 상기 차단 프레임을 포함하여 수행한다.
<제 2 실시예>
본 발명의 제 2 실시예에서는, R-UE 또는 릴레이 노드가 상기 차단 서브프레임과 관련된 정보를 인지한다는 가정하에, 상기 차단 서브프레임 이후 비차단 서브프레임에서 ACK/NACK 신호를 전송하는 것을 제안한다. 예를 들어, ACK/NACK 신호를 반복하여 전송하는 것이 아니라, 차단 서브프레임에서는 ACK/NACK 신호를 전송하지 않고, N 서브프레임만큼 천이(shifting) 또는 지연(delaying)된 서브프레임에서 ACK/NACK 신호를 전송할 수 있다. 여기서 N은 양수 이외에 음수로도 설정 가능하며, 음수로 설정된 경우에는 차단 서브프레임 이전의 비차단 서브프레임에서 선행하여 ACK/NACK 신호를 전송하는 것을 의미한다. N은 릴레이 노드가 R-UE에게 상위 계층 시그널링이나 물리 계층 시그널링을 통하여 알려줄 수 있으며, 만약 N이 0으로 설정되면 R-UE와 릴레이 노드는 해당 차단 서브프레임에서 ACK/NACK을 전송하지 않고 이후의 가장 가까운 비차단 서브프레임에서 ACK/NACK을 전송할 수 있다.
한편, 천이 또는 지연된 서브프레임에서 원래 전송되어야 하는 ACK/NACK 신호는 상기 천이 또는 지연된 ACK/NACK 신호와 병합 또는 조합되어 하나의 신호를 형성할 수 있으며, 병합 또는 조합의 방법은 ACK/NACK 번들링, ACK/NACK 다중화, LTE-A에서 제안된 PUCCH 포맷 (예를 들어, PUCCH format 3) 등을 이용할 수 있다.
도 12는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 ACK/NACK 전송 기법을 예시하는 도면이다.
도 12를 참조하면, 첫 번째 ACK/NACK 전송은 1 서브프레임만큼 지연시켜 전송하고, 두 번째 ACK/NACK 전송은 N 서브프레임만큼 지연시켜 전송하는 예를 나타낸다. 이 경우, 지연된 서브프레임에서 원래 전송되어야 하는 ACK/NACK 신호는 지연된 ACK/NACK 신호와 ACK/NACK 번들링, ACK/NACK 다중화, LTE-A에서 제안된 PUCCH 포맷 (예를 들어, PUCCH format 3) 등을 이용하여 하나의 신호로 구성되어 전송될 수 있다.
상술한 제 1 실시예에서는, 백홀 링크와 액세스 링크 간에 차단 서브프레임으로 인하여 발생할 수 있는, 상향링크 ACK/NACK 충돌 문제를 해결하기 위한 방안으로서, ACK/NACK 반복 (repetition) 기법에 관하여 살펴보았다. 그러나, ACK/NACK 반복 기법을 이용하여 상향링크 ACK/NACK 전송 시점에 해당하는 상향링크 서브프레임에 ACK/NACK 반복 인자 (repetition factor)를 설정할 때, 모든 상향링크 서브프레임에 동일한 인자 값을 적용시키는 것은 비효율적이다. 즉, 상향링크 ACK/NACK 충돌이 발생하는 백홀 상향링크 서브프레임을 기준으로 설정된 ACK/NACK 반복 인자를 상향링크 ACK/NACK 충돌이 발생하지 않는 상향링크 서브프레임에도 동일하게 적용함으로써, R-UE (혹은, RN)의 불필요한 ACK/NACK 반복 동작을 초래하게 된다.
따라서, 본 발명에서는 상향링크 ACK/NACK 전송 시점에 해당하는 상향링크 서브프레임마다 상향링크 ACK/NACK 충돌의 유무에 따라 ACK/NACK 반복 인자를 다르게 설정하는 방법으로서 아래와 같이 2가지 방식을 제안한다. 한편, ACK/NACK 반복 인자, 차단-서브프레임 (blocked subframe), 비차단-서브프레임 (non-blocked subframe)에 대한 정보들은 상위 계층 신호나 물리 계층 신호를 통해 R-UE (혹은 RN)에게 전달될 수 있다. 마찬가지로, 이하의 설명은 편의상 액세스 링크의 동작 관점에서 기술하지만, 백홀 링크에서도 모두 동일하게 적용됨을 명시한다.
<제 3 실시예>
우선 ACK/NACK 반복 인자를 다르게 설정하는 본 발명의 제 3 실시예로서, UL ACK/NACK 전송 시점에 해당되는 상향링크 서브프레임의 종류로서, 차단-서브프레임 및 비차단-서브프레임에 따라 서로 다른 ACK/NACK 반복 인자로 동작하는 방법이다. ACK/NACK 반복 횟수를 카운팅하는 방법은 차단-서브프레임 과 비차단 서브프레임의 구분 없이 상향링크 서브프레임이 나타날 때 마다 1번의 반복으로 간주하며, 카운팅은 현재의 UL ACK/NACK 전송 시점에 해당하는 상향링크 서브프레임부터 시작된다.
예를 들어, 제 3 실시예에 따라 설정된 ACK/NACK 반복 인자 P1이고, 이 값의 카운팅 범위 안에 a개의 차단-서브프레임과 b개의 비차단-서브프레임이 포함 (즉, P1=a+b)한다고 가정하면, 실제 상향링크 ACK/NACK 전송은 비차단-서브프레임에서만 총 b번을 반복해서 일어나게 된다. 반면에, a개의 차단-서브프레임에서는 ACK/NACK 반복 횟수만 카운팅할 뿐 실제 ACK/NACK 전송을 수행하지는 않는다.
한편, 비차단-서브프레임에서 ACK/NACK 반복 인자 P1은 기 설정된 값 (예를 들어, 0, 1또는 음의 값)으로 지정되며, 이 경우, ACK/NACK 반복 기법이 동작되지 않음을 의미한다. 또한, 차단-서브프레임의 ACK/NACK 반복 인자 P1은 상기 기 설정된 값을 제외한 다른 값을 가질 수 있으며, 이 값을 기반으로 ACK/NACK 반복 기법이 동작하게 된다. 차단-서브프레임과 비차단-서브프레임의 ACK/NACK 반복 인자 P1를 설정하는 방법은 언급된 방식 외에도 다양하게 정의될 수 있다. 또한, 또한, 하나의 프레임(10ms)안에 차단 서브프레임이 2개 이상 존재하는 경우에는, 각각의 차단 서브프레임마다 다른 반복 인자가 설정될 수 있다.
도 13은 본 발명의 제 3 실시예에 따라 ACK/NACK 반복 기법을 수행하는 예를 도시하는 도면이다. 특히 도 13은 ACK/NACK 반복 인자가 3으로 설정된 액세스 상향링크 서브프레임 #3에서 UL ACK/NACK 전송이 요청될 경우, 제 3 실시예에 따라 ACK/NACK 반복 기법을 수행하는 예를 도시한다.
도 13을 참조하면, 본 발명의 제 3 실시예를 적용할 경우, 차단-서브프레임인 서브프레임 #3에서는 ACK/NACK 반복 횟수만 카운팅할 뿐 실제 ACK/NACK 전송을 수행하지는 않는다. 따라서, 액세스 상향링크 서브프레임 #3의 ACK/NACK 전송은 실제로 액세스 상향링크 서브프레임 #4와 다음 프레임의 액세스 상향링크 서브프레임 #1에서 2번 반복해서 일어나게 된다. 또한, 도 13에서 ACK/NACK 반복이 수행되는 비차단-서브프레임에서 ACK/NACK 반복 인자 P1은 0으로 표시하였다.
도 14는 본 발명의 제 1 실시예에 따라 ACK/NACK 반복 기법을 수행하는 예를 도시하는 다른 도면이다. 특히 도 14는 TDD 시스템에서 제 3 실시예에 따라 ACK/NACK 반복 기법을 동작시키는 예시이다. 여기서, Un 링크와 Uu 링크는 TDD UL-DL 설정(configuration) #4를 가정하고 있으며, UL 서브프레임 #3에서 UL ACK/NACK 충돌이 발생하는 경우를 가정한다. 참고로, TDD UL-DL 설정(configuration) #4에 따르면, 서브프레임 #0, #1, #4 및 #5에 대한 ACK/NACK은 서브프레임 #2에서 전송하고, 서브프레임 #6, #7, #8 및 #9에 대한 ACK/NACK은 서브프레임 #3에서 전송한다.
도 14를 살펴보면, R-UE가 RN으로부터 액세스 하향링크 서브프레임 #6, #7을 통해 데이터를 수신한 경우, 다음 프레임의 액세스 상향링크 서브프레임 #3에서 ACK/NACK을 전송해야 한다. 하지만, 서브프레임 #3의 ACK/NACK 반복 인자가 2로 설정되어 있으므로, 제 3 실시예에서의 카운팅 방법에 따라 액세스 상향링크 서브프레임 #2에서 실제 ACK/NACK 전송을 수행하게 된다. 즉, 차단-서브프레임인 서브프레임 #3에서는 ACK/NACK 반복 횟수만 카운팅할 뿐 실제 ACK/NACK 전송을 수행하지는 않는다.
반면에, R-UE가 RN으로부터 액세스 하향링크 서브프레임 #0, #1, #4, #5를 통해 데이터를 수신한 경우는 TDD UL-DL 설정(configuration) #4에 따라 다음 프레임의 액세스 상향링크 서브프레임 #2에서 UL ACK/NACK 전송이 가능하다.
도 15는 본 발명의 제 3 실시예에 따라 ACK/NACK 반복 기법을 수행하는 예를 도시하는 또 다른 도면이다. 특히 도 15는 TDD UL-DL 설정(configuration) #2이고, UL 서브프레임 #2에서 UL ACK/NACK 충돌이 발생하는 경우를 가정한다.
도 15를 참조하면, RN으로부터 R-UE가 액세스 하향링크 서브프레임 #5, #6을 통해 데이터를 수신한 경우, TDD UL-DL 설정(configuration) #2에 따라 다음 프레임의 액세스 상향링크 서브프레임 #2에서 ACK/NACK을 전송해야 한다. 그러나, 액세스 상향링크 서브프레임 #2의 ACK/NACK 반복 인자가 2로 설정되어 있으므로, 제 3 실시예의 카운팅 방식에 따라 액세스 상향링크 서브프레임 #7에서 ACK/NACK 전송을 수행하게 된다. 즉, 차단-서브프레임인 서브프레임 #2에서는 ACK/NACK 반복 횟수만 카운팅할 뿐 실제 ACK/NACK 전송을 수행하지는 않는다.
반면에, R-UE가 액세스 하향링크 서브프레임 #0, #1, #3, #9을 통해서 데이터를 수신하는 경우에는 TDD UL-DL 설정(configuration) #2에 따라 다음 프레임의 액세스 상향링크 서브프레임 #7에서 ACK/NACK 전송이 가능하다.
<제 4 실시예>
본 발명의 ACK/NACK 반복 인자를 다르게 설정하는 제 4 실시예는, 제 3실시예와 달리 차단-서브프레임을 제외하고 비차단-서브프레임에서 실제 ACK/NACK 전송을 수행하였을 때만 카운팅을 진행하거나, 또는 차단-서브프레임을 제외하고 비차단 서브프레임이 나타날 때마다 카운팅을 진행한다. 단, 비차단-서브프레임의 ACK/NACK 반복 인자 P2는 제 3 실시예와 동일하게 기 설정된 값 (예를 들어, 0, 1또는 음의 값)으로 설정할 수 있으며, 이하의 도면에서는 0으로 표시하였다. 이는, 현재의 UL ACK/NACK 전송 시점에 해당하는 상향링크 서브프레임이 비차단-서브프레임이므로, 그 서브프레임에서 바로 UL ACK/NACK 전송을 수행할 수 있기 때문이다. 이와 같은 경우는 ACK/NACK 반복 기법이 동작되지 않는 것으로 해석할 수 있다.
그러나, 본 발명의 제 4 실시예에서는, 비차단-서브프레임의 ACK/NACK 반복 인자P2를 기 설정된 값이 아닌 다른 값으로 지정하여 ACK/NACK 반복 기법을 동작시키지 않는 방법을 배제하지는 않는다. 또한, 하나의 프레임(10ms)안에 차단 서브프레임이 2개 이상 존재하는 경우에는, 각각의 차단 서브프레임마다 다른 반복 인자가 설정될 수 있다.
도 16은 본 발명의 제 4 실시예에 따라 ACK/NACK 반복 기법을 수행하는 예를 도시하는 도면이다. 특히 도 16은 도 13과 같이 ACK/NACK 반복 인자가 3으로 설정된 액세스 상향링크 서브프레임 #3에서 UL ACK/NACK 전송이 요청될 경우를 가정한다.
도 16을 참조하면, 제 4 실시예에 따라 차단-서브프레임을 제외하고 비차단-서브프레임에서 실제 ACK/NACK 전송을 수행하였을 때만 카운팅을 진행하므로. ACK/NACK 반복 인자가 3으로 설정된 액세스 상향링크 서브프레임 #3은 UL ACK/NACK 전송을 실제로 액세스 상향링크 서브프레임 #4, #1, 및 #4에서 총 3번 반복해서 수행하게 된다. 여기서, 동일한 서브프레임 인덱스를 가지는 액세스 상향링크 서브프레임 #4는 실제로 10ms의 시간 차이를 가지는 다른 시점의 서브프레임을 의미한다. 만약에 제 1 실시예를 적용한 경우와 동일한 결과를 제 4 실시예를 통하여 얻고 싶다면, 액세스 상향링크 서브프레임 #3의 ACK/NACK 반복 인자를 3에서 2로 변경하면 된다.
도 17은 본 발명의 제 4 실시예에 따라 ACK/NACK 반복 기법을 수행하는 예를 도시하는 다른 도면이다. 특히 도 17은, 도 14의 TDD 시스템에서 제 4 실시예에 따라 ACK/NACK 반복 기법을 동작시키는 예시이다.
도 17에서는, 도 14와 동일한 결과를 도출하기 위하여 ACK/NACK 반복 인자를 조절하였다. 즉, 액세스 상향링크 서브프레임 #3에서의 ACK/NACK 반복 인자를 2에서 1로 조정한 도면이다.
도 18은 본 발명의 제 4 실시예에 따라 ACK/NACK 반복 기법을 수행하는 예를 도시하는 또 다른 도면이다. 특히 도 18은, 도 15의 TDD 시스템에서 제 4 실시예에 따라 ACK/NACK 반복 기법을 동작시키는 예시이다.
도 18에서는, 도 15와 동일한 결과를 도출하기 위하여 ACK/NACK 반복 인자를 조절하였다. 즉, 액세스 상향링크 서브프레임 #2에서의 ACK/NACK 반복 인자를 2에서 1로 조정한 도면이다.
상술한 제 3 실시예 및 제 4 실시예에 따르면, UL ACK/NACK 전송 시점에 해당하는 UL 서브프레임 마다 UL ACK/NACK 충돌의 유무에 따라 ACK/NACK 반복 인자가 다르게 설정되는 공통점이 있으며, 이와 같은 방법으로 비차단-서브프레임에서의 불필요한 UL ACK/NACK 반복 전송을 피할 수 있다.
도 19는 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 19를 참조하면, 통신 장치(1900)는 프로세서(1910), 메모리(1920), RF 모듈(1930), 디스플레이 모듈(1940) 및 사용자 인터페이스 모듈(1950)을 포함한다.
통신 장치(1900)는 설명의 편의를 위해 도시된 것으로서 일부 모듈은 생략될 수 있다. 또한, 통신 장치(1900)는 필요한 모듈을 더 포함할 수 있다. 또한, 통신 장치(1900)에서 일부 모듈은 보다 세분화된 모듈로 구분될 수 있다. 프로세서(1910)는 도면을 참조하여 예시한 본 발명의 실시예에 따른 동작을 수행하도록 구성된다. 구체적으로, 프로세서(1910)의 자세한 동작은 도 1 내지 도 18에 기재된 내용을 참조할 수 있다.
메모리(1920)는 프로세서(1910)에 연결되며 오퍼레이팅 시스템, 어플리케이션, 프로그램 코드, 데이터 등을 저장한다. RF 모듈(1930)은 프로세서(1910)에 연결되며 기저대역 신호를 무선 신호를 변환하거나 무선신호를 기저대역 신호로 변환하는 기능을 수행한다. 이를 위해, RF 모듈(1930)은 아날로그 변환, 증폭, 필터링 및 주파수 상향 변환 또는 이들의 역과정을 수행한다. 디스플레이 모듈(1940)은 프로세서(1910)에 연결되며 다양한 정보를 디스플레이한다. 디스플레이 모듈(1940)은 이로 제한되는 것은 아니지만 LCD(Liquid Crystal Display), LED(Light Emitting Diode), OLED(Organic Light Emitting Diode)와 같은 잘 알려진 요소를 사용할 수 있다. 사용자 인터페이스 모듈(1950)은 프로세서(1910)와 연결되며 키패드, 터치 스크린 등과 같은 잘 알려진 사용자 인터페이스의 조합으로 구성될 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 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 문서에서 본 발명의 실시예들은 주로 릴레이 노드와 기지국 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 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.
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 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.
상술한 바와 같은 무선 통신 시스템에서 무선 통신 시스템에서 단말이 릴레이 노드로 ACK/NACK 신호를 송신하는 방법 및 이를 위한 장치는 3GPP LTE 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (12)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 릴레이 노드로 ACK/NACK (Acknowledgement/Negative-ACK) 신호를 송신하는 방법에 있어서,
    상향링크 차단-서브프레임들(blocked subframes)과 상향링크 비차단-서브프레임들(non-blocked subframes)을 포함하는 상향링크 서브프레임 패턴 및 상향링크 서브프레임 별 ACK/NACK 반복 인자 (repetition factor)를 설정하는 단계;
    상기 릴레이 노드로부터 적어도 하나의 하향링크 서브프레임을 통하여 데이터를 수신하는 단계; 및
    상기 상향링크 서브프레임 패턴 및 상기 ACK/NACK 반복 인자에 따라, 상기 데이터에 대응하는 ACK/NACK 신호를 반복하여 송신하는 단계를 포함하고,
    상기 송신하는 단계는,
    상기 ACK/NACK 신호를 송신하기 위한 상향링크 서브프레임이 상기 상향링크 차단-서브프레임인 경우, 상기 상향링크 차단-서브프레임 이후로 상기 단말에 할당된 비차단-서브프레임들에서 상기 ACK/NACK 신호를 송신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는,
    ACK/NACK 신호 송신 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 송신하는 단계는,
    상기 ACK/NACK 신호를 상기 ACK/NACK 반복 인자에 대응하는 횟수만큼 송신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는,
    ACK/NACK 신호 송신 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 ACK/NACK 반복 인자에 대응하는 횟수는,
    상기 특정 상향링크 차단-서브프레임에서의 상기 ACK/NACK 신호의 전송을 포함하는 것을 특징으로 하는,
    ACK/NACK 신호 송신 방법.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 ACK/NACK 반복 인자에 대응하는 횟수는,
    상기 특정 상향링크 차단-서브프레임에서의 상기 ACK/NACK 신호의 전송을 제외하는 것을 특징으로 하는,
    ACK/NACK 신호 송신 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 상향링크 차단-서브프레임은,
    상기 릴레이 노드에서 기지국으로의 ACK/NACK 신호를 송신을 위하여 설정된 백홀 상향링크 서브프레임인 것을 특징으로 하는,
    ACK/NACK 신호 송신 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 설정하는 단계는,
    상기 상향링크 서브프레임 패턴 및 ACK/NACK 반복 인자에 관한 정보를 상위 계층을 통하여 상기 릴레이 노드로부터 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는,
    ACK/NACK 신호 송신 방법.
  7. 무선 통신 시스템에서 릴레이 노드와 통신하기 위한 단말 장치로서,
    상향링크 차단-서브프레임들(blocked subframes)과 상향링크 비차단-서브프레임들(non-blocked subframes)을 포함하는 상향링크 서브프레임 패턴 및 상향링크 서브프레임 별 ACK/NACK (Acknowledgement/Negative-ACK) 반복 인자 (repetition factor)를 설정하는 프로세서; 및
    상기 릴레이 노드로부터 적어도 하나의 하향링크 서브프레임을 통하여 데이터를 수신하고, 상기 상향링크 서브프레임 패턴 및 상기 ACK/NACK 반복 인자에 따라, 상기 데이터에 대응하는 ACK/NACK 신호를 반복하여 송신하는 무선 통신 모듈을 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 ACK/NACK 신호를 송신하기 위한 상향링크 서브프레임이 특정 상향링크 차단-서브프레임인 경우, 상기 특정 상향링크 차단-서브프레임 이후로 상기 단말에 할당된 비차단-서브프레임들에서 상기 ACK/NACK 신호를 송신하도록 제어하는 것을 특징으로 하는,
    단말 장치.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 ACK/NACK 신호를 상기 ACK/NACK 반복 인자에 대응하는 횟수만큼 송신하도록 제어하는 것을 특징으로 하는,
    단말 장치.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 ACK/NACK 반복 인자에 대응하는 횟수는,
    상기 특정 상향링크 차단-서브프레임에서의 상기 ACK/NACK 신호의 전송을 포함하는 것을 특징으로 하는,
    단말 장치.
  10. 제 8 항에 있어서,
    상기 ACK/NACK 반복 인자에 대응하는 횟수는,
    상기 특정 상향링크 차단-서브프레임에서의 상기 ACK/NACK 신호의 전송을 제외하는 것을 특징으로 하는,
    단말 장치.
  11. 제 7 항에 있어서,
    상기 상향링크 차단-서브프레임은,
    상기 릴레이 노드에서 기지국으로의 ACK/NACK 신호를 송신을 위하여 설정된 백홀 상향링크 서브프레임인 것을 특징으로 하는,
    단말 장치.
  12. 제 7 항에 있어서,
    상기 무선 통신 모듈은,
    상기 상향링크 서브프레임 패턴 및 ACK/NACK 반복 인자에 관한 정보를 상위 계층 신호를 통하여 상기 릴레이 노드로부터 수신하는 것을 특징으로 하는,
    단말 장치.
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