WO2012044115A2 - 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

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Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method for transmitting control information and an apparatus therefor.
  • Wireless communication systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (0FDMA) systems, and single carrier (SC-FDMA) systems. frequency division multiple access) systems.
  • An object of the present invention is to provide a method and an apparatus therefor for efficiently transmitting control information in a wireless communication system. Another object of the present invention is to provide a method and apparatus for efficiently transmitting uplink control information in a situation where a plurality of cells are configured and efficiently managing resources for the same.
  • the technical problems to be described are not limited to the above technical problems, and other technical problems that are not mentioned will be clearly understood by those skilled in the art from the following description.
  • a method for transmitting uplink control information in a TDD time division duplex (TDD) and a communication device configured with a plurality of cells in a wireless communication system comprising: a plurality of downlink subframes and at least one on the plurality of cells Receiving at least one of a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) signal and one or more Physical Downlink Shared CHannel (PDSCH) signals; Generating reception response information for at least one of the one or more PDCCHs and one or more PDSCHs for each cell; And transmitting reception response information for each cell sequentially concatenated according to a sal index on a single uplink subframe, which corresponds to the plurality of downlink subframes, and corresponding one of the one or more PDSCH signals.
  • a reception response information for the specific PDSCH signal is provided at the end of the reception response information configured for the cell in which the specific PDSCH signal is received.
  • a communication device configured to transmit uplink control information in a situation where a TDDCTime Division Duplex) and a plurality of cells are configured in a wireless communication system, comprising: a radio frequency (RF) unit; And a processor, wherein the processor comprises a plurality of downlink subframes and one or more on the plurality of cells;
  • RF radio frequency
  • Physical Downlink Control Channel (PDCCH) signal and one or more PDSCH Physical Downlink Control Channel (PDCCH) signal and one or more PDSCH (Physical Receiving at least one of a downlink shared channel signal, generating reception response information for at least one of the one or more PDCCHs and one or more PDSCHs for each cell, and receiving response information for each cell sequentially concatenated according to a cell index; Receive response information for the specific PDSCH signal, when there is a specific PDSCH signal configured to transmit on a single uplink subframe corresponding to the plurality of downlink subframes and there is no corresponding PDCCH signal among the one or more PDSCH signals. Is located at the end of the reception answer information configured for the cell in which the specific PDSCH signal is received.
  • PDSCH Physical Downlink Control Channel
  • the specific PDSCH is received on a primary cell (PCell).
  • PCell primary cell
  • the payload size of the received response information for each cell is determined by the downlink assignment index (DAI) of the PDCCH for PUSCH scheduling. It is determined using the value.
  • DAI downlink assignment index
  • the value of the DAI indicates the number of downlink subframes per cell in which at least one of one or more PDSCH signals and one or more PDCCH signals may exist.
  • the payload size of the received voice response information for each cell is determined by the plurality of downlinks for the single uplink subframe. It is determined using the total number of link subpres.
  • the received voice response information for each cell is concatenated in the order of increasing the cell index.
  • control information can be efficiently transmitted in a wireless communication system.
  • the uplink control information can be efficiently transmitted in a situation where a plurality of cells are configured, and resources for this can be efficiently managed.
  • FIG. 1 illustrates physical channels used in a 3GPP LTE system, which is an example of a wireless communication system, and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 2 illustrates a structure of a radio frame.
  • FIG. 3 illustrates a resource grid of a downlink slot.
  • 5 illustrates a structure of an uplink subframe.
  • FIG. 6 shows an example of determining a PUCCH resource for ACK / NACK.
  • 7 illustrates a method of operating uplink SPS (Semi-Per-Sentent Scheduling).
  • 8 illustrates a Carrier Aggregation (CA) communication system.
  • 9 illustrates cross-carrier scheduling.
  • 10-11 illustrate a block-spread based E-PUCCH format.
  • FIG. 12 illustrates a process of processing UL-SCH data and control information.
  • 13 shows multiplexing of control information and UL-SCH data on a PUSCH.
  • 14 to 26 illustrate an ACK / NACK transmission process according to an embodiment of the present invention.
  • 27 illustrates a problem in configuring the ACK / NACK payload for the SPS PDSCH.
  • 28-32 illustrate an ACK / NACK transmission process according to the present invention and an embodiment.
  • CDMA code division mult iple 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 by radio technology such as UTRACUniversal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
  • TDMA supports Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for EDGE
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for EDGE
  • Wireless technology such as GSM Evolution.
  • DMA is IEEE 802.11 (Wi-Fi)
  • Wireless technologies such as IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and E-UTRA (Evolved UTRA) can be implemented.
  • UTRA is part of the UMTS Universal Mobile ⁇ System).
  • LTE-A Advanced is an evolution of 3GPP LTE.
  • a terminal receives information through a downlink (DL) from a base station, and the terminal transmits information through an uplink (UL) to the base station.
  • the information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type / use of the information transmitted and received.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP LTE system and a general signal transmission method using the same.
  • the initial cell search operation such as synchronizing with the base station is performed in step S1.
  • the terminal may transmit a primary synchronization channel (Primary)
  • the terminal may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell. Meanwhile, the terminal receives a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell search step to indicate a downlink channel state. You can check it.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE performs a physical downlink control channel (Physical) in step S102.
  • Physical Physical downlink control channel
  • More specific system information can be obtained by receiving a physical downlink control channel (PDSCH) according to downlink control channel (PDCCH) and physical downlink control channel information.
  • PDSCH physical downlink control channel
  • PDCCH downlink control channel
  • the terminal follows step S103 to complete access to the base station.
  • Random access procedure such as S106 may be performed.
  • the UE transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S103), and through a physical downlink control channel and a physical downlink shared channel to the preamble for the preamble.
  • PRACH physical random access channel
  • the answer message may be received (S104).
  • contention resolution procedures such as transmission of an additional physical random access channel (S105) and a physical downlink control channel and receiving a physical downlink shared channel (S106) can be performed. .
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE performs a physical downlink control channel / physical downlink shared channel reception (S107) and a physical uplink shared channel as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • S107 physical downlink control channel / physical downlink shared channel reception
  • S107 physical uplink shared channel
  • UCI Uplink Control information
  • HARQ ACK / NACK Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement / Negat ive-ACK
  • SR Scheduling
  • HARQ ACK / NACK is simply referred to as HARQ-ACK or ACK / NACK (A / N).
  • HARQ-ACK includes at least one of positive ACK (simply ACK), negative ACK (NACK), DTX, and NACK / DTX.
  • UCI is generally transmitted through a PUCCH, but may be transmitted through a PUSCH when control information and traffic data are to be transmitted at the same time. In addition, the UCI may be aperiodically transmitted through the PUSCH according to a network request / instruction.
  • FIG. 2 illustrates the structure of a radio frame.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in subframe units, and one subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of OFDM symbols.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • one subframe may have a length of 1 ms
  • one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of 0FOM symbols in the time domain and includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • the 0FDM symbol represents one symbol period.
  • the 0FDM symbol may also be referred to as an SC-FDMA symbol or a symbol period.
  • Resource allocation A resource block (RB) as a unit may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration (configuration) of the CP (Cyclic Prefix) '.
  • CPs have an extended CKextended CP) and a normal CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be seven.
  • the OFDM symbol is configured by an extended CP, since the length of one OFDM symbol is increased, the number of 0FOM symbols included in one slot is smaller than that of the standard CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be six. If the channel state is unstable, such as when the terminal moves at a high speed, an extended CP may be used to further reduce intersymbol interference.
  • one subframe includes 14 OFDM symbols.
  • the first up to three OFDM symbols of each subframe may be allocated to a PDCCH physical downlink control channel, and the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Type 2 (b) illustrates the structure of a type 2 radio frame.
  • Type 2 radio frame consists of two half frames, each half frame includes five subframes, downlink pilot time slot (DwPTS), guard period (GP), uplink (U link pilot time) Slot), and one subframe includes two slots.
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS synchronizes uplink transmission synchronization of a terminal with channel estimation in a base station. Used to.
  • the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • the structure of the radio frame is only an example, and the number of subframes included in the radio frame or the number of slots included in the subframe and the number of symbols included in the slot may be variously changed.
  • FIG. 3 illustrates a resource grid of a downlink slot.
  • the downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • One downlink slot may include 7 (6) OFDM symbols, and the resource block may include 12 subcarriers in the frequency domain.
  • Each element on the resource grid is referred to as a resource element (RE).
  • One RB contains 12X7 (6) REs.
  • the number N RBs of the RBs included in the downlink slot depends on the downlink transmission band.
  • the structure of an uplink slot is the same as that of a downlink slot, but an OFDM symbol is replaced with an SC-FDMA symbol.
  • FIG. 4 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • up to three (4) OFDM symbols located at the front of the first slot of the subframe are indicated in a control region to which a control channel is allocated.
  • the remaining OFDM symbols correspond to data regions to which the Physical Downlink Shared CHance (PDSCH) is allocated.
  • Examples of the downlink control channel used in LTE include a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a Physical DoTOlink Control Channel (PDCCH), and a PHICH (PHICH). Physical hybrid ARQ indicator Channel).
  • PCFICH is the number of OFDM symbols transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and used for transmission of the control channel within the subframe. Carry information about numbers.
  • the PHICH carries a HARQ ACK / NACK (hybrid automatic repeat request acknowledgment / negative—acknowledgment) signal in response to uplink transmission.
  • the DCI format includes formats 0 for uplink, formats 1, 1A, IB, 1C, 1D, 2, 2k, 3, 3A, and the like for downlink.
  • the DCI format is based on the use of a hopping flag, RB assignment, modulated ion coding scheme (MCS), redundancy version (NDV), NDKnew data indicator (TPC), transmit power control (TPC), and cyclic shift DM RS (demodulat).
  • CQI ion reference signal
  • CQI channel quality information
  • PMKprecoding matrix indicator TPMK transmit ted precoding matrix indicator
  • confirmation confirmation
  • the PDCCH includes transmission format and resource allocation information of a downlink shared channel (DL-SCH), transmission format and resource allocation information of an uplink shared channel (UL (SCH), and a paging channel. Paging information on the PCH), system information on the DL—SCH, resource allocation information of higher-layer control messages such as random access response transmitted on the PDSCH, Tx power control command set for individual terminals in a terminal group, Tx power control Command, the activation instruction information of VoIPCVoice over IP). Multiple PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregate of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCEs control channel elements
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a coding rate based on the radio channel state to the PDCCH.
  • CCE Revenge Applies to a resource element group (REG).
  • the format of the PDCCH and the number of PDCCH bits are determined according to the number of CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the terminal, and adds a CRCCcyclic redundancy check to the control information.
  • the CRC is masked with an identifier (eg, RNTKradio network temporary identifier) depending on the owner or purpose of use of the PDCCH.
  • an identifier eg, RNTKradio network temporary identifier
  • an identifier eg, cell—RNTI (OR TI)
  • an identifier eg, cell—RNTI (OR TI)
  • P-RNTI paging-RNTI
  • the PDCCH is for a paging message
  • SI-R TI system information RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • 5 illustrates a structure of an uplink subframe used in LTE.
  • an uplink subframe includes a plurality of (eg, two) slots.
  • the slot may include different numbers of SC-FDMA symbols according to CP lengths.
  • the uplink subframe is divided into a data region and a control region in the frequency domain.
  • the data area includes a PUSCH and is used to transmit a data signal such as voice.
  • the control region includes a PUCCH and is used to transmit uplink control information (UCI).
  • UCI uplink control information
  • the PUCCH includes RB pairs located at both ends of the data region on the frequency axis and hops to a slot boundary.
  • PUCCH may be used to transmit the following control information.
  • SR Scheduling Request (SR): Information used to request uplink UL-SCH resources Popo Popo Popo Popo
  • HARQ ACK / NACK This is a response signal for a downlink data packet on a PDSCH. Indicates whether the downlink data packet was successfully received.
  • One bit of ACK / NACK is transmitted in response to a single downlink codeword (Codeword, CT), and two bits of ACK / NACK are transmitted in response to two downlink codewords.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • Multiple input multiple output (MIM0) related feedback information includes a RKRank Indicator, a PMK Precoding Matrix Indicator, and a PTI (Precoding Type Indicator). 20 bits are used per subframe.
  • the amount of control information (UCI) that a UE can transmit in a subframe depends on the number of SC—FDMA available for transmission of control information.
  • SC-FDMA available for transmission of control information means remaining SC— FDMA symbol except SC-FDMA symbol for transmission of reference signal in subframe, and in case of subframe where SRS (Sounding Reference Signal) is set, the last of subframe SC-FDMA symbols are also excluded.
  • the reference signal is used for coherent detection of the RJCCH.
  • PUCCH supports seven formats according to the transmitted information.
  • Table 1 shows the mapping relationship between PUCCH format and UCI in LTE.
  • Unicast data is dynamically allocated to every subframe by scheduling.
  • SPS reserves resources for traffic that occurs periodically with medium / low speed data rates such as VoIP Voice over Internet Protocol (VoIP) or streaming.
  • VoIP Voice over Internet Protocol
  • SPS can reduce scheduling overhead and reliably allocate resources by pre-reserving resources for specific traffic.
  • SPS Downlink / UL (upl ink / downlink) SPS in LTE
  • Tx subframe that should be transmitted
  • Rx received
  • RRCX Radio Resource Control
  • Subframe information for the SPS includes a subframe interval and a subframe offset.
  • SPS PDCCH the PDCCH for indicating SPS activation / reactivation / release
  • the SPS PDCCH carries RB allocation information and MCS (Modulation and Coding Scheme) information for SPS Tx / Rx.
  • the terminal does not immediately perform SPS Tx / Rx even if it receives information on a subframe to receive the SPS through RRC signaling.
  • the UE receives the SPS PDCCH indicating SPS activation (or reactivation)
  • the UE performs SPSTx (for example, PUSCH transmission) or SPS Rx (for example, PDSCH reception) in a subframe allocated by RRC signaling.
  • SPSTx for example, PUSCH transmission
  • SPS Rx for example, PDSCH reception
  • the UE sends a PDCCH indicating SPS release.
  • the suspended SPS Tx / Rx receives an SPS PDCCH indicating activation (or reactivation)
  • the SPS Tx / Rx is resumed by using an RB assignment or an MCS designated by the SPS PDCCH in a subframe allocated by RRC signaling.
  • the DCI field of the SPS PDCCH is set as shown in Table 2.
  • the field combinations in Table 2 are used as virtual CRCs for SPS active PDCCH validation.
  • the virtual CRC is used to additionally detect errors by checking whether the field value is a promised value or not. If an error occurs in the DCI assigned to another terminal, but the terminal does not detect the error and misrecognizes it as its own SPS scheduling activity, one error continuously causes a problem because the resource is continuously used. Therefore, virtual CRC is used to prevent false detection of the SPS.
  • the DCI field of the SPS PDCCH is set as shown in Table 3.
  • DCI of Table 3 The field combination is used as a virtual CRC for SPS release PDCCH verification.
  • the UE transmits ACK / NACK for SPS release PDCCH.
  • the base station informs the terminal of the subframe (eg, 20 ms interval) to perform the SPS operation through the upper layer (eg, RRC) signaling. Thereafter, the base station may transmit the SPSPDCCH indicating the SPS activation to the terminal.
  • the SPS PDCCH includes UL grant information.
  • the UE is allocated a specific RB, MCS, etc. designated by the SPSPDCCH for uplink transmission at 20 ms intervals after receiving the UL grant message by SPS signaling. Accordingly, the UE may perform uplink transmission by using the RB and MCS designated by the SPS PDCCH every 20 ms.
  • the PUSCH according to the SPS is referred to as an SPS PUSCH.
  • the downlink SPS operation is similarly performed. Specifically, after receiving the SPS activation PDCCH having a DL grant, the terminal is 20 ms.
  • Each downlink signal (eg PDSCH) can be received using the RB and MCS designated by the SPS PDCCH.
  • the PDSCH according to the SPS is referred to as an SPS PDSCH.
  • PUCCH resources for ACK / NACK are not allocated to each UE in advance, and a plurality of PUCCH resources are divided and used at every time point by a plurality of UEs in a cell.
  • the PUCCH resource used by the UE to transmit ACK / NACK is treated by a PDCCH carrying scheduling information about corresponding downlink data.
  • the entire region in which the PDCCH is transmitted in each downlink subframe consists of a plurality of control channel elements (CCEs), and the PDCCH transmitted to the UE consists of one or more CCEs.
  • the UE transmits ACK / NACK through a PUCCH resource that is treated for a specific CCE (eg, the first CCE) among the CCEs configuring the PDCCH received by the UE.
  • a specific CCE eg, the first CCE
  • each rectangle represents a CCE in a downlink component carrier (DL CC), and each rectangle represents a PUCCH resource in an uplink component carrier (UL CC).
  • Each PUCCH index is referenced to a PUCCH resource for ACK / NACK. If it is assumed that information on the PDSCH is transmitted through the PDCCH consisting of 4 ⁇ 6 CCE as shown in Figure 6, the UE ACK / NACK through the 4 PUCCH to the 4 CCE, the first CCE constituting the PDCCH Send it.
  • FIG. 6 illustrates a case in which up to M PUCCHs exist in a UL CC when there are up to N CCEs in a DL CC.
  • N may be M, but it is also possible to design M and N values differently and to overlap the mapping of CCE and PUCCH.
  • the PUCCH resource index in the LTE system is determined as follows. [Equation 1]
  • n (1) PUCCH represents a resource index of the PUCCH format la / lb for transmitting ACK / NACK / DTX
  • N (1) PUCCH represents a signaling value received from the upper layer
  • n CCE is a PDCCH transmission Represents the smallest value among the CCE indexes used in.
  • a PRB Physical Resource Block
  • An ACK / NACK response should be transmitted in one UL subframe.
  • the ACK / NACK signal transmitted on the UL subframe n is the PDCCH (s) and the downlink SPS release detected by the terminal in the DL subframe (s) n ⁇ k (e ⁇ )
  • the base station When transmitting a plurality of PDSCHs to one UE in a plurality of DL subframes, the base station transmits a plurality of PDCCHs, one for each PDSCH.
  • the UE transmits ACK / NACK for a plurality of PDSCHs through a PUCCH or a PUSCH on one UL subframe.
  • a method of transmitting one ACK / NACK for a plurality of PDSCHs can be largely divided into two methods as follows.
  • ACK / NACK bundling ACK / NACK bits for a plurality of data units (eg PDSCH, SPS release PDCCH, etc.) are combined by logical-AND operation. For example, if all data units are successfully decoded, the Rx node (eg, terminal) sends an ACK signal. On the other hand, when decoding (or detecting) one of the data units fails, the Rx node transmits a NACK signal or nothing.
  • data units eg PDSCH, SPS release PDCCH, etc.
  • a terminal receiving a plurality of PDSCHs occupies a plurality of PUCCH resources for ACK / NACK transmission.
  • the ACK / NACK answer for a plurality of data units is identified by the combination of the PUCCH resources used for the actual ACK / NACK transmission and the transmitted ACK / NACK contents (eg, bit values).
  • the following problems may occur when a terminal transmits an ACK / NACK signal to a base station in TDD.
  • the UE may not know that the PDSCH corresponding to the missed PDCCH has been transmitted to itself, and thus an error may occur when generating the ACK / NACK.
  • the TDD system assigns DAKDownl ink assignment to the PDCCH.
  • the DAI indicates downlink SPS and PDCCH (s) corresponding to the PDSCH (s) up to the current subframe within the DL subframe (s) n ⁇ k (keK).
  • Indexes are sequentially assigned to PDSCHs (ie, they are sequentially counted) and are carried on PDCCHs that schedule PDSCHs.
  • the UE may know whether the PDCCH has been properly received until the DAI information in the PDCCH.
  • FIG. 7 illustrates ACK / NACK transmission using DAI. This example assumes a TDD system composed of 3 DL subframes: 1 UL subframe. For convenience, the terminal last detected
  • the UE if the last PDCCH is missed as in the second example, the UE does not Since the DAI value of the last detected PDCCH and the number of detected PDCCHs coincide with each other, the missed last PDCCH cannot be recognized.
  • the LTE-A system collects a plurality of uplink / downlink frequency blocks to use a wider frequency band and uses a carrier aggregation or bandwidth aggregation technique that uses a larger uplink / downlink bandwidth.
  • Each frequency block is transmitted using a component carrier (CC).
  • the component carrier may be understood as the carrier frequency (or center carrier, center frequency) for the corresponding frequency block.
  • CC uplink / downlink component carriers
  • Each of the CCs may be adjacent to each other or non-adjacent in the frequency domain.
  • the bandwidth of each component carrier can be determined independently.
  • asymmetric carriers in which the number of UL CCs and the number of DL CCs are different.
  • the DL CC / UL CC link may be fixed in the system or configured semi-statically.
  • the frequency band that can be monitored / received by a specific terminal may be limited to M ( ⁇ N) CCs.
  • Various parameters for carrier aggregation may be set in a cell-specific, UE group-specific or UE-specific manner.
  • the control information is a specific CC It can be set to transmit and receive only.
  • a specific CC may be referred to as a primary CC (PCC) (or anchor CC), and the remaining CC may be referred to as a secondary CCX Secondary CC, SCO.
  • LTE-A uses the concept of a cell to manage radio resources.
  • a cell is defined as a combination of downlink and uplink resources, and uplink resources are not required. Therefore, the cell may be configured with only downlink resources, or with downlink resources and uplink resources. If carrier aggregation is supported, the linkage between the carrier frequency (or DL CC) of the downlink resource and the carrier frequency (or UL CC) of the uplink resource may be indicated by system information.
  • a cell operating on the primary frequency (or PCC) may be referred to as a primary cell (PCell), and a cell operating on the secondary frequency (or SCO) may be referred to as a secondary cell (SCell).
  • PCell primary cell
  • SCell secondary cell
  • PCell may refer to a cell indicated in the handover process
  • SCell may be configured to establish an RRC connection.
  • the PCell and the SCell may be collectively referred to as serving cells, and thus may be used to provide additional radio resources, so that the UEs in the RRC ⁇ CONNECTED state but not in carrier aggregation or do not support carrier aggregation may be used.
  • there is only one serving cell consisting of the PCell whereas the UE is in the R C_C0NNECTED state and carrier aggregation is configured.
  • At least one serving cell is present, and the entire serving cell includes a PCell and an entire SCell.
  • the network is initially configured during connection establishment after initial security activation is initiated.
  • one SCell on the UE may be configured for a terminal supporting carrier aggregation.
  • the PDCCH for downlink allocation may be transmitted on DL CC # 0, and the corresponding PDSCH may be transmitted on DL CC # 2.
  • the introduction of a carrier indicator field (CIF) may be considered.
  • the presence or absence of the CIF in the PDCCH may be set in a semi-static and terminal-specific (or terminal group-specific) manner by higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • RRC signaling eg, RRC signaling
  • PDCCH on DL CC allocates PDSCH resources on the same DL CC or PUSCH resources on one linked UL CC
  • PDCCH on DL CC can allocate PDSCH or PUSCH resource on specific DL / UL CC among a plurality of merged DL / UL CCs using CIF
  • the base station may allocate the PDCCH monitoring DL CC set to reduce the BD complexity of the terminal.
  • the PDCCH monitoring DL CC set includes one or more DL CCs as part of the merged total DL CCs, and the UE performs detection / decoding of the PDCCH only on the corresponding DL CCs. That is, when the BS schedules PDSCH / PUSCH to the UE, the PDCCH is transmitted only through the PDCCH monitoring DL CC set.
  • PDCCH monitoring DL CC set may be configured in a UE-specific, UE-group-specific or cell-specific (eel 1-speci f ic).
  • the term “PDCCH monitoring DL CC” may be replaced with equivalent terms such as a monitoring carrier, a monitoring cell, and the like.
  • the CC merged for the terminal may be replaced with equivalent terms such as a serving CC, a serving carrier, a serving cell, and the like.
  • DL CC A is set to PDCCH monitoring DL CC.
  • DL CC A to C may be referred to as a serving CC, a serving carrier, a serving cell, and the like.
  • each DL CC can transmit only PDCCH scheduling its PDSCH without CIF according to the LTE PDCCH rule.
  • DL CC A (monitoring DL CC) schedules PDSCH of DL CC A using CIF. Not only the PDCCH but also the PDCCH scheduling the PDSCH of another CC may be transmitted. In this case, PDCCH is not transmitted in DL CC B / C that is not configured as PDCCH monitoring DL CC.
  • the LTE-A system considers transmitting a plurality of ACK / NACK information / signals for a plurality of PDSCHs transmitted through a plurality of DL CCs through a specific UL CC.
  • a plurality of ACK / NACK information is jointly coded (eg, Reed-Muller code, Tail-biting convolut ional code, etc.). It may be considered to transmit a plurality of ACK / NACK information / signals using the PUCCH format (E-PUCCH (Enhanced PUCCH) format black is referred to as PUCCH format M).
  • the E-PUCCH format includes the following block-spreading based PUCCH format. After joint coding, ACK / NACK transmission using the E—PUCCH format is an example, and the E-PUCCH format may be used without limitation for UCI transmission.
  • the E—PUCCH format may be used to carry ACK / NACK, CSI (eg, CQI, PMI, RI, PTI, etc.), SR, or two or more of these information together. Therefore, in the present specification, the E-PUCCH format may be used to transmit a joint coded UCI codeword regardless of the type / number / size of UCI.
  • FIG. 10 illustrates a block-spread based E-PUCCH format at the slot level (in other words, PUCCH format). Matt M) is illustrated.
  • a block-spreading based E-PUCCH format one symbol sequence is transmitted over a frequency region and UE multiplexing is performed using an orthogonal cover code (0CC) based time-domain spreading. That is, the symbol sequence is transmitted in a time-domain ' spread by 0CC.
  • the 0CC can be used to multiplex control signals of multiple terminals in the same RB.
  • the symbol sequence ( ⁇ dl, d2 ⁇ . ⁇ ) may mean a modulation symbol sequence or a codeword bit sequence. If the symbol sequence ⁇ (11, (12, ⁇ )) means codeword bit sequence, the block diagram of Fig. 10 further includes a modulation block.
  • the RS may be generated from a CAZAC sequence having a click shift, and the RS may be transmitted in a multiplied form in which a specific 0CC is applied to a plurality of RS symbols in the time domain.
  • the FFT (Fast Fourier Transform) process and the I Inverse Fast Fourier Transform (FFT) process are transmitted to the network, that is, the block-spreading technique transmits control information (e.g., ACK / NACK) to PUCCH format 1 of LTE.
  • control information e.g., ACK / NACK
  • Figure 11 illustrates a block-spread-based E-PUCCH format at the subframe level, referring to Figure 11, in slot 0 a symbol sequence ( ⁇ i 0 to i ll ⁇ ) is assigned to a subcarrier of one SC-FDMA symbol. Mapped to block with 0CC (C1 to C5) —spread to five SC-FDMA symbols Is mapped. Similarly, the symbol sequence ( ⁇ 12-23 ⁇ ) in slot 1 maps to a subcarrier of one -FDMA symbol and maps to five SC-FDMA symbols by block-spreading using 0CC (C1-C5). do.
  • the symbol sequence shown in each slot has an FFT or FFT / IFFT in the symbol sequence ( ⁇ dl, (12, ⁇ ) of FIG. 11).
  • SC-FDMA when the symbol sequence ( ⁇ / ' 0 ⁇ ⁇ or ⁇ 2 ⁇ ⁇ ' 23 ⁇ ) is the FFT applied to the symbol sequence ( ⁇ dl, d2, ⁇ ) of FIG.
  • Additional IFFTs are applied to ⁇ / ' O cl ⁇ or ⁇ 12 ⁇ ⁇ / ' 23 ⁇ to generate the entire symbol sequence ( ⁇ 0 ⁇ ⁇ 23 ⁇ ) is generated by joint coding one or more UCIs,
  • the first half ( ⁇ / ' 0 ⁇ / 11 ⁇ ) is transmitted through slot 0 and the second half ( ' 0 ⁇ i / ' ll ⁇ ) is transmitted through slot 1.
  • 0CC is the slot
  • the UCI data may be scrambled in units of SC-FDMA symbols.
  • a channel coding based UCI eg, multiple ACK / NACK
  • Coding transmission method. AC Taking K / NACK as an example, the multi-bit UCI coding transmission method performs ACK / NACK or DTX information (meaning that the PDCCH cannot be received / detected) for the PDCCH indicating PDSCH and / or SPS release of multiple DL cells.
  • a method of performing in-coding and transmitting a generated coded ACK / NACK block is assumed, for example, a UE is assumed to operate in SU-MIM0 mode in a DL cell to receive two codewords.
  • the required ACK / NACK payload size is at least 12 bits. If the DTX is treated the same as NACK, then the number of feedback states is 45 and the required ACK / NACK payload size is at least 10 bits.
  • a PUCCH resource set is configured by a higher layer (eg, RRC), and a PUCCH resource to be actually used may be indicated by using an ARKACK / NACK Resource Indicator value of the PDCCH.
  • Table 5 shows an example of explicitly indicating a PUCCH resource for HARQ-ACK.
  • the ARI value may be indicated through a PDCCH carrying a DL grant.
  • the ARI value may be indicated using a SCell PDCCH and / or a TPC Transmit Power Control) field of one or more PCell PDCCHs that do not correspond to the initial DAI value.
  • UCI is divided into two methods of simultaneously transmitting UL-SCH data.
  • the first method is a method of simultaneously transmitting a PUCCH and a PUSCH
  • the second method is a method of multiplexing UCI in a PUSCH as in the existing LTE.
  • Whether simultaneous transmission of the PUSCH is allowed may be set by an upper layer.
  • PUCCH + PUSCH The first method is applied when simultaneous transmission is enabled, and the second method is applied when PUCCH + PUSCH simultaneous transmission is disabled.
  • the existing LTE terminal cannot transmit the PUCCH and the PUSCH at the same time, when UCI (eg, CQI / PMI, HARQ-ACK, RI, etc.) transmission is required in the subframe in which the PUSCH is transmitted, the method of multiplexing the UCI in the PUSCH region was used. .
  • the UE when HARQ-ACK needs to be transmitted in a subframe to which PUSCH transmission is allocated, the UE multiplexes UL-SCH data and HARQ-ACK before DFT-spreading, and then transmits control information and data together through PUSCH.
  • do. 12 illustrates a process of processing UL-SCH data and control information.
  • error detection is provided to the UL-SCH transport block through CRC Cyclic Redundancy Check) (S100).
  • the entire transport block is used to calculate the CRC parity bits. Bits of the transport block are 0 0 '"1,' ⁇ ',-1. The parity bit is to be.
  • the size of the transport block is A, the number of parity bits is L.
  • code block division and code block CRC attachment are performed (S110).
  • the bit input for code block division is ⁇ , ' ⁇ , ⁇ ,.... ' B is the number of bits of the transport block (including CRC).
  • the bits after the code block division are ⁇ ' ⁇ ⁇ ... , ⁇ . r represents a code block number and is represented by ⁇ , ⁇ .... Kr represents the number of bits of the code block r.
  • C represents the total number of code blocks.
  • Channel coding is performed after the code block division and the code block CRC (S120).
  • Turbo coding can be used for channel coding.
  • Rate matching is performed after channel coding (S130) Bits after rate matching become a ratio of ⁇ ...
  • ⁇ E r is the number of rate matched bits of the r -th code block.
  • C represents the total number of code blocks.
  • Code block concatenation is performed after rate matching (S140). After the code block concatenation, the bit becomes.
  • G represents the total number of coded bits for transmission. If the control information is multiplexed with the UL-SCH transmission, the bits used for the transmission of the control information are not included in G. mm corresponds to a UL-SCH codeword.
  • channel coding of channel quality information (CQI and / or PMU, RI, and HARQ-ACK is performed independently of each other (S150-S170), and channel coding of UCI is the number of coded symbols for each control information.
  • the number of coded symbols may be used for rate matching of coded control information, and the number of coded symbols corresponds to the number of modulation symbols RE and the like in a subsequent process.
  • the channel coding of the HARQ-ACK is performed by the input bit sequence [0 °], l ° «° i J r ACK ACK ACK ⁇ r ACK r ACK ACK n
  • L 0 1 '0 ⁇ means HARQ-ACK consisting of two or more bits of information (side, 0 ACK> 2. ACK is encoded as 1, NACK is coded 0. In the case of 1-bit HARQ-ACK, repetit it ion coding is used. In the case of 2-bit HARQ-ACK, the (3,2) simplex code is used and the encoded data may be cyclically repeated.
  • Table 6 shows an example of channel coding 1-bit HARQ—ACK
  • Table 7 shows an example of channel coding 2-bit HARQ-ACK.
  • Qm represents a modulation order.
  • Qm 2, 4, 6 are QPSK and 16QAM, respectively.
  • 0 ° refers to the ACK / NACK bit for codeword
  • ° ⁇ refers to the ACK / NACK bit for codeword 1.
  • o 0 ⁇ + o ⁇ CT ) mod2, where mod represents the modulo operation.
  • x, y is a place holder for maximizing the Euclidean distance of the modulation symbol carrying HARQ-ACK information when scrambled HARQ-ACK bits.
  • x, y has a value of 0 or 1, respectively.
  • Q ⁇ CK represents the total number of coded bits, bit sequence n ACK ⁇ ACK n ACK n ACK
  • the last coded HARQ—ACK block may be part (ie rate matching).
  • Q ACK Q A ' CK xQ m , is the number of coded symbols for HARQ-ACK, and is the modulation order.
  • Q m is set equal to UL-SCH data.
  • Input of the data / control multiplexing block means coded UL-SCH bits.
  • the input of the channel interleaver targets the output of the data / control multiplexing block ,, ⁇ , the coded rank indicators q ', q' q .., q n l , ⁇ and the coded HARQ-ACK q ACK a ACK a ACK a ACK It is performed as (S190).
  • the channel interleaver multiplexes control information and UL-SCH data for PUSCH transmission.
  • the channel interleaver includes mapping control information and UL-SCH data to a channel interleaver matrix for the PUSCH resource.
  • FIG. 13 shows multiplexing of control information and UL-SCH data on a PUSCH.
  • control information is to be transmitted on a subframe to which PUSCH transmission is allocated
  • the UE multiplexes the control information (UCI) and the UL-SCH data together prior to spreading
  • the control information includes at least one of CQI / PMI, HARQ ACK / NACK, and RI CQI / PMI, ACK / NACK, and RI
  • Each RE number used for transmission is MCS (Modulation and Coding) allocated for PUSCH transmission.
  • the offset value allows different coding rates according to the control information and is set semi-statically by higher layer (eg RRC) signals.
  • UL-SCH data and control information are not mapped to the same RE.
  • Control information is mapped to exist in both slots of the subframe.
  • the CQI and / or PMI (CQI / PMI) resources are located at the beginning of the UL-SCH data resource and sequentially mapped to all SC-FDMA symbols on one subcarrier and then mapped on the next subcarrier. .
  • CQI / PMI is mapped from left to right in the subcarrier, that is, the direction in which the SC-FDMA symbol index increases.
  • PUSCH data (UL-SCH data) is rate-matched taking into account the amount of CQI / PMI resources (ie, the number of coded symbols). The same modulation order as the UL-SCH data is used for CQI / PMI.
  • the ACK / NACK is inserted through puncturing to a part of the resources of SC ⁇ FDMA to which UL-SCH data is mapped.
  • the ACK / NACK is located next to the RS and is filled in the direction of increasing up, i.e., subcarrier index, starting from the bottom in the corresponding SC-FDMA symbol.
  • an SC-FDMA symbol for ACK / NACK is located at SC-FDMA symbol # 2 / # 5 in each slot.
  • the coded RI is located next to a symbol for ACK / NACK.
  • control information (eg, using QPSK modulation) may be scheduled to be transmitted on the PUSCH without UL-SCH data.
  • Control information (CQI / PMI, RI and / or ACK / NACK) is multiplexed before DFT—spreading to maintain low cubic metric single-carrier characteristics. Multiplexing ACK / NACK, RI and CQI / PMI is similar to that shown in FIG.
  • the SC-FDMA symbol for ACK / NACK is located next to the RS, and the resource to which the CQI is mapped may be punctured.
  • the number of REs for ACK / NACK and RI is the reference MCSCCQI / PMI
  • Channel coding and rate matching for control signaling without UL-SCH data is the same as the case of control signaling with UL-SCH data described above.
  • uplink control information preferably ACK / NACK (in other words, HARQ—ACK) is efficiently transmitted.
  • ACK / NACK in other words, HARQ—ACK
  • the resource allocation method for this is described.
  • a CC is set to the non-MIMO mode, it is assumed that at most one transport block (TB) (the transport block is equivalent to a codeword) can be transmitted in subframe k of the CC. If the CC is set to the MIM0 mode, it is assumed that up to m transport blocks (or codewords) can be transmitted in subframe k of the CC.
  • ACK / NACK i.e., ACK / NACK bits, HARQ-ARQ bits
  • ACK / NACK bits, HARQ-ARQ bits are one according to the transmission mode set for the coil, regardless of the number of transmission blocks (or codewords) actually transmitted.
  • m MIM0
  • HARQ-ACK This indicates a reception response result for downlink transmission (eg PDSCH or SPS release PDCCH), that is, ACK / NACK / DTX response (simply, ACK / NACK response).
  • AC / NACK / DTX response means ACK, NACK, DTX or NACK / DTX.
  • HARQ-ACK for a specific CC or HARQ-ACK of a specific CC indicates an ACK / NACK response for a downlink signal (eg, PDSCH) associated with the CC (eg, scheduled in the CC).
  • PDSCH may be replaced by a transport block or codeword.
  • SPS Release PDCCH PDCCH indicating SPS release.
  • the UE uplinks the ACK / NACK information on the SPS release PDCCH.
  • SPS PDSCH means a PDSCH transmitted DL using a resource semi-statically configured by the SPS.
  • the SPS PDSCH has no DL grant PDCCH to be treated.
  • the SPS PDSCH is commonly used herein with the PDSCH w / o PDCCH.
  • SPS PUSCH It means a PUSCH transmitted UL using a resource semi-statically set by the SPS.
  • the SPS PUSCH has no UL grant PDCCH to be treated.
  • the SPS PUSCH is commonly used with the PUSCH w / o PDCCH.
  • PUCCH index It is treated on PUCCH resources.
  • the PUCCH index indicates a PUCCH resource index, for example.
  • PUCCH resource index is orthogonal cover (0C), cyclic Mapped to at least one of shift (CS) and PRB increment.
  • ARKACK / NAC Resource Indicator used for indicating a PUCCH resource.
  • the ARI may be used for indicating a resource variation value (eg, offset) for a specific PUCCH resource (group) configured by a higher layer.
  • the ARI may be used for indicating a specific PUCCH resource (group) index within a set of PUCCH resources (group) by a higher layer.
  • the ARI may be included in the TPCC Transmit Power Control (field) field of the PDCCH for the PDSCH on the SCC. PUCCH power control is performed through the TPC field in the PDCCH that schedules the PCC (ie, the PDCCH that stands for the PDSCH on the PCC).
  • the ARI may be included in the TPC field of the remaining PDCCH except for the PDCCH scheduling a specific cell (eg, PCell) while having an initial value of a DAKDownlink Assignment Index. ARI is commonly used with HARQ ACK resource indication value. ,
  • DCI Downlink Assignment Index
  • the DAI may indicate an order value or a counter value of the PDCCH. Used for TDD operation in existing LTE.
  • the DAI of the DL grant PDCCH is referred to as the DL DAI and the UL DAI of the DAI in the UL grant PDCCH.
  • Implicit PUCCH resource Represents the PUCCH resource / index linked to the minimum CCE index of the PDCCH scheduling the PCC (see Equation 1).
  • Explicit PUCCH resource Explicit PUCCH resource may be indicated using ARI.
  • PDCCH scheduling a CC PDCCH scheduling a PDSCH on the CC Indicates. That is, the PDCCH that represents the PDSCH on the CC is indicated.
  • PCC PDCCH Represents a PDCCH that schedules a PCC, that is, a PCC PDCCH on a PCC
  • PDCCH that represents the PDSCH is shown. Assuming cross-carrier scheduling is not allowed for the PCC, the PCC PDCCH is transmitted only on the PCC.
  • SCC PDCCH Represents a PDCCH scheduling an SCC. That is, the SCC PDCCH represents a PDCCH that corresponds to a PDSCH on an SCC. If cross-carrier scheduling is allowed for the SCC, the SCC PDCCH may be sent on the PCC. On the other hand, when cross-carrier scheduling is not allowed for the SCC, the SCC PDCCH is transmitted only on the SCC.
  • Non-Cross-CC Scheduling ' PDCCH scheduling each CC means an operation of scheduling / transmitting through a corresponding CC.
  • LTE ⁇ A allows cross-carrier scheduling for DL PCC, but only self-carrier scheduling for DL SCC.
  • the PDCCH scheduling the PDSCH on the DLPCC may be transmitted only on the DL PCC.
  • the PDCCH scheduling the PDSCH on the DL SCC may be transmitted on the DL PCC (cross-carrier scheduling) or on the corresponding DL SCC (self-carrier scheduling).
  • the present invention proposes a method for preventing an ACK / NACK generation error in a CA FDD system by borrowing a DAI used in an existing TDD.
  • DAI composition method proposes the following DAI composition method.
  • Method 1 A method of notifying the total number of PDCCHs (or, Daesung PDSCHs) transmitted to a corresponding UE through each PDCCH.
  • a base station when a base station transmits one or more PDCCHs to one UE in one DL subframe (SF), the base station provides information on the total number of PDCCHs that the UE should receive in the subframe through each PDCCH. I can tell you.
  • the total number information of the PDCCH may be indicated through the DAI of the PDCCH. here, .
  • PDCCH ie DL grant PDCCH.
  • the PDCCH means a DL grant PDCCH. Therefore, the number of PDCCHs is
  • the base station transmits three PDCCHs to one UE in one DL subframe
  • the base station transmits three PDCCHs to the corresponding UE.
  • the UE may know the fact through the information on the number of PDCCHs carried on other PDCCHs. Specifically, when the UE detects only two PDCCHs, the UE knows that the base station transmits three PDCCHs, but has received only two PDCCHs.
  • the present method there is a disadvantage in which (what) PDCCH the PDCCH missed by the UE cannot be known.
  • ACK / NACK is opened through each PUCCH resource corresponding to each PDCCH, If it transmits separately, since there is no ACK / NACK transmission on the PUCCH to the missed PDCCH, the base station can recognize the missed PDCCH. However, assuming that ACK / NACK is transmitted only through one PUCCH resource, when the PUCCH resource is treated with the PDCCH sequence or the location of the ACK / NACK with the PDCCH sequence in the ACX / NACK payload, the UE Since the order of missed PDCCH is unknown, an error may occur when PUCCH resource allocation or ACK / NACK payload configuration.
  • ACK / NACK resource mapping (simply, resource mapping) includes mapping each ACK / NACK in a physical resource black or ACK / NACK payload.
  • each ACK / NACK may be mapped in the order of the CC where the corresponding PDSCH is located in the physical resource or the ACK / NACK payload.
  • Method 2 A method of notifying the order value of the PDCCH (or corresponding PDSCH) transmitted to the UE through each PDCCH.
  • one or more base stations are provided to a user equipment in one subframe.
  • the base station transmits each PDCCH transmitted in the corresponding subframe to the UE. Can tell the order value of.
  • the order value of the PDCCH may be indicated through the DAI of the PDCCH. For example, if the base station transmits three PDCCHs in one subframe to the UE, the base station may inform 0, 1, 2 (1, 2, 3 in black) through each PDCCH.
  • the order of the PDCCH may be determined in order of the size of the CCE index constituting the PDCCH, the frequency order of the CC on which the PDSCH is transmitted, or the carrier indication field (CIF) value of the CC.
  • CIF carrier indication field
  • the UE may know that the PDCCH having the order value 1 and the PDSCH corresponding thereto are missed. That is, unlike scheme 1, the UE can know the order of the detected PDCCH, and thus the index of the missing PDCCH can be known.
  • the UE may transmit (bundled) ACK / NACK through the PUCCH resources to the CCE in which the last PDCCH is transmitted. For example, when the base station allocates three PDCCHs to the terminal and the terminal misses the last PDCCH, the terminal transmits ACK / NACK through the PUCCH corresponding to the second PDCCH. Since the ACK is transmitted through the PUCCH on the second PDCCH instead of the PUCCH on the last PDCCH, the base station may recognize that the terminal misses the last PDCCH.
  • the UE since the UE does not know the total number of PDSCHs transmitted (or the number of PDCCHs for scheduling PDSCHs), it is preferable to secure ACK / NAK resources according to the number of PDSCHs that can be scheduled. For example, as shown, up to four PDSCHs are scheduled. If possible, the UE can secure and transmit ACK / NACK resources assuming four PDSCHs are always transmitted (Non-adaptive ACK / NACK transmission).
  • Method 3 a method of notifying the order value and the total number of PDCCHs (or corresponding PDSCHs) transmitted to the UE through each PDCCH
  • DAI transmission schemes according to schemes 1 and 2 are used for the actual scheduled PDSCH.
  • ACK / NACK information must be transmitted in consideration of all PDSCHs that can be scheduled at a corresponding time point, not just ACK / NACK information. Therefore, the number of PDCCHs (or Daesung PDSCHs) transmitted to one UE during a specific time period and the number of each PDCCH ( Alternatively, the order value of the Daesung PDSCH) may be informed to the UE through each PDCCH. The order value and the total number of PDCCHs may be indicated through the DAI of the PDCCH. According to this method, it is possible to transmit only ACK / NACK for the actually transmitted PDCCH / PDSCH.
  • the sum of all PDCCHs ie, all PDCCHs causing UL ACK / NACK
  • the order value of the PDCCHs may be included in the DAI of the corresponding PDCCH.
  • a representative example of a PDCCH that requires acknowledgment of detection of the PDCCH itself is a PDCCH indicating SPS release (that is, SPS release PDCCH).
  • the specific time period is a DL subframe period that is performed on the UL subframe to which the ACK / NACK is to be transmitted. For example, in case of FDD in which the DL subframe and the UL subframe are 1: 1, 1 DL subframe is defined.
  • a plurality of DL subframes may be used.
  • the UE assumes that the same number of received PDCCHs will be transmitted, and the ACK / NACK information for the PDSCH scheduled by the corresponding PDCCH (for PDCCH detection itself).
  • ACK / NACK information for PDCCH reception itself may be transmitted.
  • FIG. 16 illustrates an ACK / NACK transmission process according to the present scheme.
  • FIG. 16 illustrates a case in which a base station transmits a total of three PDCCHs when scheduling up to four PDSCHs, thereby scheduling a total of three PDSCHs, and the terminal misses the last PDCCH.
  • the UE since the UE knows the sum of the PDCCHs, the UE may know that one PDCCH is missed.
  • the UE considers the total number of PDCCH (or Daesung PDSCH) and the transmission mode of the corresponding CC (eg, single transport block transmission mode (ie, Non-MIMO mode) or multiple transport block transmission mode (ie, MIM0 mode)).
  • the ACK / NACK payload size may be determined, and the ACK / NACK payload may be configured in consideration of the missed PDCCH.
  • 1-bit ACK / NACK information is generated when the CC is in a single transport block transmission mode, 2 bits when in multi-transmission block transmission mode
  • ACK / NACK information may be generated.
  • a non-adaptive ACK scheme is used for ACK / NACK transmission for all schedulable PDSCHs (and PDCCHs requiring an ACK / NACK answer to the PDCCH receiver itself). Called / NACK transmission.
  • Which transmission method is to be applied between non-adaptive ACK / NACK transmission and ACK / NACK transmission includes information on the number of PDSCHs scheduled by the UE (and PDCCH requesting ACK / NACK response to PDCCH reception itself). It can be determined dynamically depending on whether it is available. For example, information about the number of scheduled PDSCHs (and PDCCHs requiring ACK / NACK answering for the PDCCH reception itself) may be used to determine the PDCCHs (eg, UL grant PDCCHs (eg, via UL DAI fields)) scheduling PUSCHs. Assume that it is sent through.
  • PDCCHs eg, UL grant PDCCHs (eg, via UL DAI fields) scheduling PUSCHs. Assume that it is sent through.
  • ACK / NACK is transmitted through PUCCH or PUSCH w / o PDCCH (eg, SPS PUSCH)
  • non-target ACK / NACK transmission may be used.
  • ACK / NACK is transmitted through a PUSCH with a PDCCH
  • adaptive ACK / NACK transmission may be used.
  • Full ACK / NACK A plurality of ACK / NACKs that can be transmitted based on the maximum number of Cis that can be transmitted through all CCs and multiple DL subframes (ie, SF nk keK) allocated to the UE can be transmitted. .
  • the total number of transmitted ACK / NACK bits can be reduced by applying at least one of CW bundling, CC bundling, and subframe (SF) bundling.
  • CW bundling means applying ACK / NACK bundling for each DL SF for each CC.
  • CW bundling is also referred to as spatial bundling.
  • CC bundling means applying ACK / NACK bundleling to all or some CCs for each DL SF.
  • ACK / NACK bundling refers to a logical AND operation process for a plurality of ACK / NACK male answers.
  • the ACK / NACK is multiplexed with the UL-SCH data and not the PUCCH. Transmit on PUSCH (ie ACK / NACK piggyback).
  • the bundled ACK / NACK (eg, CT bundling or reception) to reduce data flatness loss of the PUSCH.
  • a method of notifying the number of ACKs) or a method of piggybacking only ACK / NACK of a specific CC on a PUSCH may be considered.
  • a PUSCH exists at the time of ACK / NACK transmission in a CA-based FDD system
  • the ACK / NACK is transmitted to the PUCCH to increase the reliability of the ACK / NACK transmission.
  • a method of piggybacking only ACK / NACK of a full or bundled ACK / NACK eg, a method of notifying CW bundling or received ACKs
  • only an ACK / NACK of a specific CC eg, PCC
  • ACK / NACK bundling (eg, CW bundling) may be applied unconditionally.
  • whether to apply ACK / NACK Bundling (eg CW Bundling) at the time of ACK / NACK piggybacking may be set through RRC or L1 / L2 signaling.
  • a plurality of DL subframes and a plurality of ACK / NACK information / signals for a plurality of PDSCHs on a plurality of CCs are assigned to a specific CC in a UL subframe that is applied to the plurality of DL subframes. (Ie, primary CC).
  • a full or Piggybacking the bundled ACK / NACK to the PUSCH may be considered.
  • a method for efficiently transmitting an ACK / NACK by a UE in a CA-based TDD system is proposed. Specifically, in order to reduce / determine the ACK / NACK payload size piggybacked to the PUSCH in a CA-based TDD system, the ACK to be piggybacked to the PUSCH through the PDCCH scheduling the PUSCH (ie, the UL grant PDCCH). / NACK proposes a method to inform the payload information. The following methods can be considered.
  • a PDSCH (or DL grant PDCCH) may indicate at least one first or last DL SF index scheduled / transmitted.
  • a PDSCH (or DL grant PDCCH) may indicate at least one first or last DL CC index scheduled / transmitted.
  • a PDSCH (or DL grant PDCCH) may inform the first or last ACK / NACK group in which at least one scheduling / transmission is performed.
  • the ACK / NACK group performs on a DL CC group, a DL SF group, or a combination thereof.
  • the ACK / NACK group can be informed of the ACK / NACK group to be configured.
  • the ACK / NACK group corresponds to a DL CC group, a DL SF group, or a combination thereof.
  • the PDSCH or DL grant PDCCH includes both a PDSCH or a PDCCH for which an ACK / NACK answer is required, and may also include a PDCCH indicating SPS release.
  • CW bundling can be applied unconditionally regardless of bundling in transmission.
  • whether to apply CT bundling during ACK / NACK piggyback may be set through RRC or L1 / L2 signaling. More specifically, two states indicating whether CW bundling is applied when ACK / NACK piggybacking and / or one state indicating no ACK / NACK to be piggybacked are included in the DAKDownl Ink Assignment Index field in the UL grant PDCCH (Example 2). Bit) can be used to inform (this is called [method 0]).
  • a PDSCH (or DL grant PDCCH) is generated for a DL SF group corresponding to a UL SF based on a DL SF index (which means that an ACK / NACK for the corresponding DL SF group is transmitted through the corresponding UL SF).
  • a DL SF index which means that an ACK / NACK for the corresponding DL SF group is transmitted through the corresponding UL SF.
  • At least one scheduling / transmitted first DL SF index (F-SF index) or the last DL SF index (L-SF index) may be informed to the UE.
  • the F-SF index or the L ⁇ SF index indication information may be indicated through a PDCCH for scheduling a PUSCH on the corresponding UL SF.
  • the PDSCH transmitted without the PDCCH may be excluded from the PDSCH target for determining the F- or L-SF index because the scheduling information is known to both the base station and the terminal.
  • the ACK / NACK payload may be configured only for the DL subframe from the F—SF index to the last SF index.
  • the ACK / NACK payload may be configured only for the DL subframes starting from the first SF index.
  • the information on the DL SF index is DAKDownl ink in the UL grant PDCCH.
  • UL Grant PDCCH additionally includes UL SF It may include state (“n PDSCH-state”) indication information indicating that there is no PDSCH (or DL grant PDCCH) scheduling / transmission for the entire DL SF group corresponding to.
  • “no-PDSCH—state” indication information may also be transmitted through the DAI field of the UL grant PDCCH.
  • the information about the DL SF index and the “no—PDSCH-state” indication information may be distinguished by different bits in the DAI field, distinguished by different DAI states, or may share a specific DAI state. Specifically, among a plurality of specific DL SF indexes
  • the DL SF having the smallest / large index among the corresponding DL SF indexes may be informed as the F / L-SF index.
  • a scheme in which the PDSCH (or DL grant PDCCH) informs each of all DL SF indexes that are scheduled / transmitted at least one in the form of a bitmap may be considered.
  • the PDSCH or DL grant PDCCH
  • it may be considered to inform the UE of the DAI-counter for each DL CC.
  • DAI-counter ie DL DAI: It can inform the PDSCH or DL grant PDCCH order that is scheduled based on the DL SF order.
  • the DAI-counter value is the PDCCH (s) subtracting the PDSCH (s) from the DL subframe (s) nk (keK) to the current subframe.
  • a cumulative value (ie counting value) of the PDCCH (s) indicating the decommissioning of the SP can be indicated.
  • the order indicated by the DAI counter may be an order except for a PDSCH (eg, an SPS PDSCH) transmitted without a PDCCH.
  • the DAI counter value can be 0 or 1, black can start with any number, and it is assumed that it starts with 0 for convenience.
  • the DAI—counter value in the PDCCH scheduling the PDSCH may be signaled as 0, 1 (or 1, 2), respectively.
  • modulo 4 operations can be applied to DAI counter values greater than 3.
  • maxPDCCHperCC the maximum number of DLSCHs (or PDCCHs, preferably PDCCHs indicating SPS release) among DLCCs per DLCC (i.e., maxPDCCHperCC) (the number of DL subframes requiring ACK / NACK feedback and Equivalent) is proposed through a PDCCH scheduling a PUSCH (Method 1-A).
  • maxPDCCHperCC may be set to M.
  • M represents the total number of DL subframes in response to UL subframes in which ACK / NACK is transmitted. M may be defined as shown in Table 4 according to the UL-DL configuration.
  • the SPS PDSCH may be excluded from the target when determining maxPDCCHperCC / more preferably, scheduling the PCC
  • the DAI-counter eg, used to designate / move an ACK / NACK resource
  • only CC-based scheduling / The maximum value of the number of transmitted PDSCHs may be informed through a PDCCH scheduling a PUSCH.
  • the UE corresponds to a PDSCH (or PDCCH) corresponding to maxPDCCHperCC-1 (when the DAI counter starts with 0) or maxPDCCHperCC (when the DAI ⁇ counter starts with 1) from the initial value of the DAI-counter for each DL CC.
  • ACK / NACK payload can be configured for each CC only.
  • each ACK / NACK payload for each CC each ACK / NACK may be sequentially located according to the DAI—counter value of the PDCCH to be Daewoong.
  • DAI—a counter without a counter value in the ACK / NACK payload may be set to a value indicating NACK, DTX, or NACK / DTX.
  • Each ( X-specific ACK / NACK payload may be sequentially connected according to the CC index and may be configured as a total ACK / NACK payload.
  • the ACK / NACK bits constituting the ACK / NACK payload for each CC are.
  • the number of ACK / NACK bits for the CC corresponds to a subframe (or PDSCH) in which the UE should feed back ACK / NACK. It can be given as the number of.
  • the maxPDCCHperCC information may be transmitted through a DAI field (ie, UL DAI) in the UL grant PDCCH.
  • a DAI field ie, UL DAI
  • modulo 4 operations can be applied for maxPDCCHperCC values greater than 3.
  • the overall ACK / NACK payload size can be adjusted using the UL DAI value.
  • the size of the ACK / NACK payload (in other words, the ACK / NACK part) for each CC for each DL CC may be determined in consideration of the UL DAI value, the transmission mode, and the bundling of the corresponding CC.
  • the location of each ACK / NACK in the ACK / NACK payload for each CC can be determined using the DLDAI value (s) received in each DLCC.
  • HARQ-ACK feedback bits for the c-th DL CC are defined as o ⁇ K o ⁇ K , ..., o AC n K ACK , (c ⁇ 0).
  • maxPDCCHperCC is indicated by the value of the UL-DAI field.
  • HARQ-ACK is transmitted through PUCCH or PUSCH w / o PDCCH, it is given as maxPDCCHperCOM.
  • c For the DL DL CC, if a transmission mode supporting single transport block transmission is set or spatial bundling is applied, the position of each ACK / NACK in the HARA-ACK payload for each CC is set to D cK A -i. Is given. DAI (k) represents a DL DAI value of the PDCCH detected in the DL subframe.
  • DAI (k) represents a DL DAI value of the PDCCH detected in the DL subframe.
  • HARA-ACK per CC The position of each ACK / NACK in the load is given by ⁇ 2 / W — 2 and ⁇ ⁇ . ⁇ 2 years 2 represents HARQ-ACK for codeword 0, and.
  • HARQ Indicates ACK.
  • DAI-c the DAI-counter value
  • NACK black can be DTX processed.
  • the size of the ACK / NACK payload compared to otherwise i.e., maxPDCCHperCC is determined considering the SPS PDSCH). Can be further reduced. Specifically, the UE, the initial value for each DL CC from the initial value to maxPDCCHperCC-1 (if the DAI-counter starts with 0) or maxPDCCHperCC (if the DAI-counter starts with 1) Daewoongung
  • the ACK / NACK payload may be configured only for the PDSCH (or PDCCH) and the ACK / NACK position. If PDSCH w / o PDCCH (eg SPS PDSCH) In case, the ACK / NACK bit for the SPS PDSCH may be additionally added to the ACK / NACK payload.
  • the size of the ACK / NACK payload i.e., the number of ACK / NACK bit ( ⁇ 3 ⁇ 4 / ⁇ ⁇ ⁇ ( ⁇ ) may be given as follows.
  • maxPDCCHperCC is the number of DL subpreams (or PDSCH / PDCCHs) requiring ACK / NACK feedback for each CC.
  • C is the number of CCs.
  • 73 ⁇ 4 ax (c) is the maximum number of TBs (or CWs) that can be received in one subframe interval in X c.
  • TB max (c) 7 ⁇ 1 or 2 the number of ACK / NACK bits is Can be given as
  • the UE may configure DAI-c.
  • the ACK / NACK payload may be configured by adding the ACK / NACK bit for the / o PDCCH.
  • the terminal can configure the ACK / NACK payload for all DLSF for the PCC.
  • the UE has a DAI counter corresponding to maxPDCCHperCC-1 (when the DAI counter starts with 0) or maxPDCCHperCC (when the DAI counter starts with 1) for each DL CC except PCC.
  • the ACK / NACK payload may be configured in consideration of a PDSCH (or PDCCH) and an ACK / NACK position based on a value.
  • the terminal configures ACK / NACK payloads for all four DL SFs for the PCC.
  • the ACK / NACK piggyback schemes based on UL DAI signaling for maxPDCCHperCC described above may be suitable when DL scheduling is performed relatively uniformly for all CCs.
  • an unnecessarily high maxPDCCHperCC value may be applied to all CCs. In this case, unnecessary overhead may be brought about due to an increase in the number of ACK / NACK modulation symbols occupied in the PUSCH or the number of REs used for ACK / NACK transmission.
  • Equation 4 represents the number of coded modulation symbols for HARQ—ACK when one UL ⁇ SCH transport block is transmitted on the UL CC.
  • Equation 5 represents the number of encoded modulation symbols for HARQ-ACK when two UL-SCH transport blocks are transmitted on a UL CC.
  • the number of coded modulation symbols for HARQ-ACK is equivalent to the number of REs for HARQ-ACK.
  • represents the number of coded modulation symbols per layer.
  • is the number of HARQ-ACK bits.
  • M CT is a band scheduled for PUSCH transmission of a transport block in a current subframe (subcarrier unit). M is the initial of the same transport block
  • N H - m ′′ is the number of SC-FDMA symbols per subframe for the same transmit initial PUSCH transmission.
  • N is (2. b _l) -N SRS) .
  • N is the number of SC— FDMA symbols in the uplink slot.
  • N SRS is a value related to SRS transmission and has a value of 0 or 1.
  • c is the number of code blocks for the same transport block.
  • is the payload size of the code block r .
  • the superscript indicates the layer number.
  • g in represents the lower limit of the encoded modulation symbol.
  • C denotes the number of CCs
  • denotes the number of CCs in which a transmission mode is set to support transmission of up to two transport blocks and no spatial bundling is applied.
  • the number of REs used for ACK / NACK transmission in the PUSCH may be adjusted as follows according to the received UL DAI value. Specifically, assuming the use of N-bits (ie, 2 W states can be represented) UL DAI, the parameter O used in Equations 4 to 5 is 2 W or less depending on the UL DAI value. Can be calculated as. Unlike the method of determining the number of bits of the ACK / NACK payload based on the maxPDCCHperCC value, in this method, the number of ACK / NACK transmission REs in the PUSCH can be adjusted through UL DAI signaling. Thus, 2 W UL DAI values can be used regardless of the M value.
  • the N—bit UL DAI is defined as ⁇ e ⁇ l, —, 2 w ⁇
  • the parameter O is received.
  • the parameter O may be given as follows according to the received UL DAI value.
  • one or more PUSCHs may be transmitted through one or more CCs in a specific UL SF, and a PUSCH transmitted without scheduling by a UL grant PDCCH (ie, a PUSCH w / o PDCCH, for example, an SPS PUSCH). It may also be included in the corresponding one or more PUSCH.
  • a PUSCH w / o PDCCH is selected for ACK / NACK piggyback
  • the first DL CC index (F— CC index) or the last DL CC index (L-CC index) in which at least one PDSCH (or DL grant PDCCH) is scheduled / transmitted for a DL SF group subjected to UL SF. ) Can be informed through the UL grant PDCCH.
  • the terminal transmits ACK / NACK through the PUSCH on the corresponding UL SF.
  • the PDSCH eg, SPSPDSCH
  • the PDSCH may be excluded from the PDSCH target for F- or L-CC index determination.
  • the UE may configure the ACK / NACK payload only for the DL CC corresponding to the last CC index from the corresponding F—CC index.
  • the L-CC index may be configured.
  • the terminal may configure the ACK / NACK payload only for the DL CC from the first CC index to the corresponding L-CC index.
  • the CC referred to in the first CC index may be a primary CC.
  • CC index can be found in DAKDownl Ink Assignment in UL Grant PDCCH. Index) field may be transmitted.
  • UL grant PDCCH additionally states that there is no PDSCH (or DL grant PDCCH) scheduling / transmission for the entire DLSF group subject to UL SF (“no-PDSCH-”). state ”) may include indication information.
  • “no-PDSCH—state” indication information may also be transmitted through the DAI field of the UL grant PDCCH. In this case, the information on the CC index and the "no-PDSCH-state” indication information may be distinguished by different bits in the DAI field, distinguished by different DAI states, or may share a specific DAI state.
  • a DL CC having the smallest / large index among the corresponding DL CC indexes may be informed as the F / L-CC index.
  • an L—CC ie, DL CC # 3
  • at least one PDSCH is scheduled / transmitted is indicated through the UL grant PDCCH.
  • L-CC index DL CC # 4.
  • a scheme in which the PDSCH (or DL grant PDCCH) informs each of all DL CC indexes scheduled / sent at least one in the form of a bitmap may be considered.
  • the first ACK / NACK group index (F-ANG index) in which at least one PDSCH (or DL grant PDCCH) is scheduled / transmitted.
  • the last ACK / NACK group index (L ⁇ ANG index) may be informed through a PDCCH scheduling a PUSCH to be transmitted through a corresponding UL SF.
  • the ACK / NACK group may be a DL CC group or a DL SF group. In combination The index is pre-assigned to each ACK / NACK group.
  • the PDSCH w / o PDCCH (eg, SPSPDSCH) is known to both the base station and the terminal, it may be excluded from the PDSCH target for F- or L-ANG index determination. Specifically, when the F-ANG index is informed, the UE may configure the ACK / NACK payload only for the DL subframe / DL CC from the F-ANG index to the last ANG index. Similarly, if the L ⁇ ANG index is informed, the UE starts from the first ANG index to the L-ANG index.
  • ACK / NACK payload can be configured only for DL subframe / DL CC.
  • the information on the ANG index is downlink (DAI) in the UL grant PDCCH
  • the UL grant PDCCH may additionally include state (“no—PDSCH-state”) indication information indicating that there is no PDSCH (or DL grant PDCCH) scheduling / transmission for the entire DL SF group corresponding to the UL SF.
  • the "no-PDSCH— state” indication information is also UL . It may be transmitted through the DAI field of the grant PDCCH.
  • the information on the ANG index and the "no-PDSCH-state" indication information may be distinguished by different bits in the DAI field, distinguished by different DAI states, or may share a specific DAI state. Characteristically, when F / L-ANG exists among a plurality of specific ANG indexes, the ANG having the smallest / large index among the corresponding ANG indexes may be reported as the F / L-ANG index.
  • an L-ANG ie, ACK / NACK group # 2 in which at least one PDSCH is scheduled / transmitted is indicated through an UL grant PDCCH.
  • UE performs DL subframes on ACK / NACK group # 1, # 2 ACK / NACK payload is configured only for the / DL CC (that is, DL SF # 1 ⁇ 2 / DL CC # 1 ⁇ 4).
  • a scheme in which the PDSCH (or DL grant PDCCH) informs each of at least one scheduled / transmitted ACK / NACK group index in a bitmap form may be considered.
  • the ACK / NACK group index (ie, AN-PG index) to be configured for the ACK / NACK payload for the DL SF group subjected to the UL SF, and the PDCCH for scheduling the PUSCH to be transmitted through the corresponding UL SF Can be informed via
  • the ACK / NACK group is treated with a DL CC group, a DL SF group, or a combination thereof.
  • Each ACK / NACK group is pre-designated with an index.
  • PDSCH w / o PDCCH eg, SPS PDSCH
  • the SPS PDSCH may be excluded from the PDSCH target for AN—PG index determination.
  • the UE may directly configure the ACK / NACK payload only for the ACK / NACK group corresponding to the AN-PG index.
  • the information on the AN-PG index may be transmitted through a DAKDownlink Assignment Index field in the UL grant PDCCH.
  • the UL grant PDCCH may additionally include state (“no-PDSCH-state”) indication information indicating that there is no PDSCH (or DL grant PDCCH) scheduling / transmission for the entire DL SF group corresponding to the UL SF. "no-PDSCH-state” indication information may also be transmitted through the DAI field of the UL grant PDCCH.
  • the information on the AN-PG index and the "no-PDSCH-state” indication information may be distinguished by different bits in the DAI field, distinguished by different DAI states, or may share a specific DAI state. .
  • FIG. 24 exemplifies a case where AN—PG (ie, ACK / NACK group # 2) including all PDSCH scheduling / transmissions is indicated through the UL grant PDCCH.
  • the UE configures the ACK / NACK payload only for the DL subframe / DL CC (that is, DL SF # 3-4 / DL CC # 1-4) in the ACK / NACK group # 2.
  • an ACK / NACK group (ACK / NACK group # 3 in the example of FIG. 24) including all DL CCs and all DL SFs is designated.
  • the PCC and the SCC (s) can be divided into different ACK / NACK group, and different ACK / NACK group can be specified according to whether or not CW bundling.
  • one method common to all terminals may be applied through a cell-specific method configuration, or an independent method may be applied to each terminal through the terminal-specific method configuration.
  • the PUSCH using information signaled through an I grant PDCCH (eg, via UL DAI field) (here, PDSCH w / o PDCCH (eg, SPS PDSCH) may be excluded when determining the corresponding information).
  • PDSCH w / o PDCCH eg, SPS PDSCH
  • ACK / NACK payload interval ie, signaled ACK / NACK payload
  • ACK / NACK for PDSCH w / o PDCCH may be processed as follows. For convenience of description, each DL SF in one DL CC is referred to as a "slot".
  • a new MSB (or LSB) is added to the signaled ACK / NACK payload to map ACK / NACK for the corresponding PDSCH, and then piggybacked to the PUSCH (where LSB is referred to as the entire signaled ACK / NACK payload or signaling).
  • LSB for the PCC ACK / NACK part in the received ACK / NACK payload is referred to as the entire signaled ACK / NACK payload or signaling.
  • one or more PUSCHs may be transmitted through one or more UL CCs in a specific UL SF, and a PUSCH w / o PDCCH (eg, an SPS PUSCH) may also be included in the one or more PUSCHs.
  • a PUSCH w / o PDCCH eg, an SPS PUSCH
  • the general PUSCH namely. PUSCH scheduled and transmitted by the UL grant PDCCH is called PUSCH w / PDCCH.
  • ACK / NACK piggyback to the PUSCH when ACK / NACK piggyback to the PUSCH is required, it may be considered to select only one PUSCH among the one or more PUSCHs, and to piggyback and transmit only the specific PUSCH.
  • UE operation is performed as follows to determine the ACK / NACK payload to be piggybacked. Can be defined
  • the information signaled through the UL grant PDCCH (eg, vi a DAI field) to determine the ACK / NACK payload to be piggybacked (ie, TDEHJL-DAI), the base station for the ACK / NACK payload to be piggybacked
  • TDEHJL-DAI the information signaled through the UL grant PDCCH (eg, vi a DAI field) to determine the ACK / NACK payload to be piggybacked
  • TDEHJL-DAI the base station for the ACK / NACK payload to be piggybacked
  • all of the UL grant PDCCH (s) scheduling multiple PUSCHs in a specific UL SF are set to the same value. If the TDD-UL-DAI values are different in UL grant PDCCH (s) corresponding to a specific UL SF, UE operation may be defined as follows.
  • the detailed operation for the ACK / NACK piggyback can be defined as follows.
  • PIBCH w / o PDCCH is selected for ACK / NACK piggyback when the TDD-UL-DAI values are not the same in all UL grant PDCCHs, all corresponding UL grant PDCCHs are discarded (e.g., the corresponding UL grant PDCCHs are Drops all scheduled PUSCH transmissions), configures ACK / NACK payloads for all DL SFs and all DL CCs merged by the UE, and transmits them to the PUSCH w / o PDCCH.
  • TDCKL in all UL Grant PDCCHs. If PUSCH w / o PDCCH is selected for ACK / NACK piggyback in the case of DAI values not equal, all DL SF and no additional processing (e.g. discarding UL grant PDCCH).
  • the UE configures ACK / NACK payload for all merged DL CCs and transmits piggyback to the selected PUSCH.
  • TDD-UL-DAI values are not the same in all UL grant PDCCHs and PUSCH w / o If PDCCH is present, for piggy ACK / NACK back in the situation where the PUSCH w / o PDCCH are not selected for, discard any corresponding UL grant PDCCH (e.g., are not all of the PUSCH transmission of scheduling the UL grant PDCCH), PUSCH w / o
  • TDD-UL—DAI values are not the same in all UL grant PDCCH and PUSCH w / o
  • ACK / NACK is transmitted through PUCCH without piggybacking to PUSCH.
  • the DAI field (DL DM) included in the DL grant PDCCH is used as a counter indicating information on the number of PDSCHs, and the DAI field (included in the UL grant PDCCH) is used.
  • UL DAI by reporting the total number of PDSCH transmitted during the DL subframe period
  • the number of PDSCHs is equivalent to the number of DL SFs requiring ACK / NACK feedback.
  • 25 illustrates an ACK / NACK transmission process according to whether to use the UL DAI. Assume the TDD and 1 CC merging situation for better understanding.
  • the base station transmits PDCCH / PDSCH in DL SF # 1, DL SF # 3, and DL SF # 4.
  • the DAI field of each DL grant PDCCH indicates an order value of the corresponding PDCCH.
  • the UE since the UE receives the PDSCH only in the SF # 1 and SF # 3 as shown in the figure, the UE transmits the ACK / NACK at the bit positions corresponding to the SF # 1 and the SF # 3 in the ACK / NACK payload and does not receive the PDSCH.
  • the bit position corresponding to the non-SF is preferably transmitted by filling the NACK state.
  • the base station may inform the terminal of the maximum value of the number of PDSCHs transmitted for each CC or the maximum value of each (number of DL scheduling PDCCHs transmitted for each X) through the UL DAI.
  • the UE may configure the ACK / NACK payload according to the UL DAI value for each CC (see Equations 2 to 3.) For example, the UE merges three CCs set to Non—MIM0 and UL DAI. If the value indicated by 3 indicates that 3 bits must be reserved for each CC, a total payload of 9 bits can be configured.
  • this example proposes a method of configuring a UL DAI state when using a UL DAI with a limited number of bits (for example, 2 bits). For example, in TDD
  • UL SF 4: 1
  • information mapped to ULDAI that is, The maximum value of the number of PDSCHs transmitted or the maximum number of DL grant PDCCHs transmitted in each CC should be able to express five states (that is, 0, 1, 2, 3, 4).
  • the DAI field is 2 bits, the number of bits is insufficient. Therefore, it is necessary to overlap the state of the UL DAI and to define the terminal operation accordingly.
  • a method of mapping two consecutive values in one UL DAI state from information mapped to UL DAI may be considered.
  • Table 8 shows an example of configuring the UL DAI state mapping table.
  • A, B ⁇ C, and D may be elements of ⁇ 00, 01, 10, 11 ⁇ bits.
  • the number of DL subframes that require ACK / NACK feedback in the CC (that is, the maximum number of PDCCH / PDSCH that can be transmitted) may be 1 or 2, but the UE may have DL subframes requiring ACK / NACK feedback.
  • the number of 2 is 2 to configure the ACK / NACK payload. That is, when the UE configures three MIMO CCs and spatial bundling is not applied, the UE configures ACK / NACK payloads of 12 bits in total (4 bit ACK / NACK payload configuration per CC).
  • mapping of 2 and 3 of the information mapped to UL DAI into one IL DAI state, and mapping of 3 and 4 into one UL DAI state may be considered.
  • Table 9 shows another example of configuring the UL DAI state mapping table. Table 9 shows UL
  • mapping 0 and 4 to one UL DAI state among information mapped to the DAI that is, 0, 1, 2, 3, and 4.
  • A, B, C, and D may be elements of ⁇ 00, 01, 10, 11 ⁇ bits.
  • ⁇ AOO, B 01
  • the UE recognizes information indicated by a corresponding UL DAI state as 4 and as described above.
  • the ACK / NACK payload may be configured.
  • the UE sets the information indicated by the corresponding UL DAI state to zero. It may recognize and not piggyback ACK / NACK on the PUSCH. That is, the UE may not transmit ACK / NACK on the PUSCH.
  • Table 10 shows another example of configuring the ULDAI state mapping table.
  • Table 10 maps 1 and 4 to one UL DAI state among information mapped to UL DAI (that is, 0, 1, 2, 3, and 4). Illustrates ways to ping.
  • A, B, C, and D may be elements of ⁇ 00, 01, 10, 11 ⁇ bits.
  • the terminal receives the ULDAI field value corresponding to the UL DAI state ⁇ through the UL grant PDCCH.
  • the UE recognizes information indicated by the corresponding UL DAI state as 4 and the ACK / NACK payload as described above. Can be configured.
  • the UE recognizes the information indicated by the corresponding UL DAI state as 1 and ACK / NACK payload can be configured.
  • FIG. 27 a problem in configuring an ACK / NACK payload including ACK / NACK for a PDSCH transmitted without a PDCCH (eg, an SPS PDSCH) will be described.
  • This example illustrates a TDD situation in which a plurality of CCs are merged. For convenience, only PDSCH / PDCCH is transmitted in one DL CC. This example also corresponds to FDD in which a plurality of CCs are merged.
  • the base station transmits a PDSCH in DL SF # 1, 2, 4 and in DL SF # 2.
  • the UE has not received the PDCCH in DL SF # 2,4.
  • the position of the ACK / NACK for the SPS PDSCH is unsatisfactory.
  • a problem that arises arises.
  • the PDSCH is transmitted at a predetermined period between the base station and the terminal without the PDCCH.
  • the position / order of the ACK / NACK for the corresponding PDSCH cannot be known.
  • ACK / NACK for the SPS PDSCH transmission mode of the DL CC assigned the SPS PDSCH
  • the ACK for the SPS PDSCH to prevent inconsistency in the ACK / NACK bit position between the base station and the terminal. It is proposed to map / NACK (referred to as SPS PDSCH A / N) to a fixed position in the ACK / NACK payload.
  • the ACK / NACK payload may be transmitted through a PUSCH or a PUCCH.
  • the fixed location for SPS PDSCH A / N includes, for example, Most Significant Bit (MSB) or Least Significant Bit (LSB) within the ACK / NACK payload.
  • MSB Most Significant Bit
  • LSB Least Significant Bit
  • the LSB may be an LSB for the entire ACK / NACK payload or the PCC ACK / NACK part (ie, CC-specific ACK / NACK payload for PCC) in the ACK / NACK payload.
  • the LSB may be the LSB for the ACK / NACK part of the cell having the smallest cell index in the ACK / NACK payload.
  • the MSB may be the MSB for the entire ACK / NACK payload or for the PCC ACK / NACK part in the ACK / NACK payload.
  • the MSB may be the MSB for the ACK / NACK part of the cell having the smallest cell index in the ACK / NACK payload.
  • 28-29 illustrate a method of configuring an ACK / NACK payload according to an embodiment of the present invention.
  • 28 illustrates an FDD situation in which a plurality of CCs are merged.
  • DL subframe in FDD FDD
  • UL subframes are 1: 1, so one DL subframe on one UL subframe ACK / ANCK for the frame is sent. 29 illustrates an FDD situation in which a plurality of CCs are merged. Since the DL subframe and the UL subframe correspond to M: l in TDD, ACK / NACK for a plurality of DL subframes may be transmitted on one UL subframe.
  • SPS PDSCH A / N can be placed at the end of the ACK / NACK payload (ie
  • ACK / NACK allocated to the order value included in the DAI may be arranged as the order value.
  • SPS PDSCH A / N is placed after ACK / NACK for PDSCH with PDCCH (and SPS release PDCCH).
  • a plurality of SPS PDSCHs A / N may be arranged from the LSB.
  • the order between the SPS PDSCHs A / N may be arranged in the CC index order (or reverse order) in which the SPS PDSCHs are transmitted, and in the case of the same CC index, the subframe number may be arranged in the fast (or slow) order.
  • SPSPDSCHA / N can be placed at the beginning of the payload of ACK / NACK (ie, placed in the MSB of the ACK / NACK configuration bit).
  • the SPS PDSCH A / N since the SPS PDSCH A / N is placed at the beginning of the ACK / NACK payload, the ACK / NACK allocated to the order value included in the DAI must be arranged by delaying the order values one by one within the ACK / NACK payload. do. If the SPS is transmitted to a specific CC, it is also possible to always place the ACK / NACK payload for that CC at the beginning of the full ACK / NACK payload.
  • the SPS PDSCH may be restricted to be transmitted only through the CC having the lowest (X index value.
  • a specific CC having the SPS PDSCH may be limited to the primary CC. If there are a plurality of SPS PDSCHs A / N can also be arranged from the MSB.
  • the order between the SPS PDSCHs A / N may be arranged in the CC index order (or reverse order) of the SPS PDSCH, and in the case of the same CC index, the subframe number may be arranged in the order of fast (or slow) order.
  • the SPS PDSCH A / N may be positioned at the last position of the ACK / NACK payload for the CC in which the SPS PDSCH is present (ie, placed in the LSB of the CC-specific ACK / NACK configuration bit).
  • a plurality of SPS PDSCHs may be arranged starting from the LSB of the ACK / NACK configuration bit field for each CC.
  • the order between SPS ACK / ANCK may be arranged for each CC index of the SPS PDSCH, and in the case of the same CC index, the subframe number may be arranged in a fast (or slow) order.
  • FIG. 30 shows another example of configuring an ACK / NACK payload.
  • FIG. 30 shows an example in which the above-mentioned instruction C is applied to FIG. 19.
  • the terminal may adjust the overall ACK / NACK payload size using a UL DAI value.
  • the UE may determine the size of each CC ACK / NACK payload (in other words, ACK / NACK part) for each DLCC in consideration of the ULDAI value, the transmission mode and the bundling of the CC.
  • the UE may determine the location of each ACK / NACK in the ACK / NACK payload for each CC by using the DL DAI value (s) received in each DL CC.
  • HARQ-ACK feedback bits for the c-th DL CC are defined as o ⁇ K o ⁇ K , ..., o A n CK ACK (c ⁇ 0).
  • O represents the number of bits (ie, size) of the HARQ-ACK payload for the c-th DL CC.
  • c-th DL CC single When a transmission mode supporting transport block transmission is set or spatial bundling is applied.
  • maxPDCCHperCC M is given.
  • each ACK / NACK in the HARA-ACK payload for each CC is determined as: o D K A — ⁇ Is given by DAI (k) represents the DL DAI value of the PDCCH detected in the DL subframe " —
  • DAI k
  • a transmission mode supporting multiple e.g., 2 transport block transmissions is set. If spatial bundling is not applied, each ACK / NACK position in the HARA-ACK payload per CC is given by ⁇ 2 / — 2 and ⁇ 2 / t H.
  • A, -2 is HARQ- for codeword 0.
  • ACK stands for ACK
  • is for codeword 1
  • HARQ Indicates ACK.
  • SPS PDSCH indicates that the existing CC has the smallest CC index, as shown. It may be limited to the DL CC. In addition, the CC in which the SPS PDSCH exists may be limited to the DL PCC. It is also possible to set the CC index of the DL PCC to have the smallest CC index.
  • the terminal sequentially connects a plurality of CC-specific HARQ-ACK payloads (that is, HARQ-ACK parts for each CC) according to a cell index, preferably in ascending order.
  • the entire HARQ-ACK payload configured by the concatenation may be transmitted through PUCCH or PUSCH after signal processing (eg, channel coding, modulation, scramble, etc.) for physical channel transmission.
  • signal processing eg, channel coding, modulation, scramble, etc.
  • the UE can predict whether one or more TBs are transmitted through the corresponding PDSCH.
  • the mode in which the CC to which the SPS PDSCH is transmitted is set to transmit a plurality of TBs for one PDSCH, the PDCCH loss in the case of a dynamic PDSCH (that is, a PDSCH having a plunged PDCCH) rather than the SPS PDSCH.
  • the number of bits of ACK / NACK information per PDSCH should be secured according to the maximum number of TBs that can be transmitted according to the transmission mode for each CC.
  • the number of ACK / NACK information bits per PDSCH may be determined according to the number of TBs allocated at the time of SPS activation.
  • the SPS PDSCH is set so that only one TB is scheduled regardless of the transmission mode, and that a CC to which the SPS PDSCH is transmitted is set to a transmission mode supporting up to two TB transmissions.
  • the UE should secure two ACK / NACK information bits, whereas the SPS PDSCH For this purpose, only one ACK / NACK information bit can be secured. Therefore, it is possible to avoid allocating unnecessary ACK / NACK information bits for this SPSPDSCH.
  • options A to C are examples of combining red ACK / NACK transmission with options A to C of FIG. 29.
  • Options A to C exemplify a red ACK / NACK transmission method in the case of maxPDCCHperC02, and assume that the SPS PDSCH is considered when determining the maxPDCCHperCC value. Accordingly, the number of DL subframes requiring ACK / NACK feedback in options A to C is two.
  • Option D represents a non-target ACK / NACK transmission, and the position of each ACK / NACK bit in the ACK / NACK payload is determined sequentially in the CC index and subframe order.
  • CC # l / # 3 is set to a transmission mode (TM) supporting two TB transmissions and spatial bundling is not applied. It is assumed that CC # 2 / # 3 is set to a transmission mode supporting one TB transmission. It is also assumed that the SPS PDSCH is configured to support only one TB transmission.
  • the UE in case of options A to C, the UE generates ACK / NACK bits for two DL subframes for each CC. In case of option D, the UE generates ACK / NACK bits for two DL subframes for each CC.
  • the UE always allocates ACK / NACK 2 bits per PDSCH (black one DL subframe) according to the transmission mode regardless of the number of TBs actually scheduled for the dynamic PDSCH of CC # 1 / # 3. If spatial bundling is applied to CC # l / # 3, the UE always allocates ACK / NACK 2 bits for one PDSCH (or one DL subframe) for the dynamic PDSCH of CC # l / # 3. . In addition, the UE may perform one PDSCH (or one DL subframe) for one TB regardless of the actual number of TBs scheduled for the dynamic PDSCH of CC # 2 / # 4. Always assigns 1 bit of ACK / NACK.
  • the UE allocates an ACK / NACK bit (1 bit in this example) according to the number of TBs scheduled in the actual SPS PDSCH, regardless of the maximum number of TBs that can be scheduled according to the transmission mode of CC # 1. That is, in this example, the SPS PDSCH A / N is always fixed to 1 bit regardless of the transmission mode of the CC to which the SPS PDSCH is transmitted.
  • the number of HARQ-ACK bits according to the present embodiment may be determined as follows.
  • Equation 9 shows a case in which the CC on which the SPS PDSCH is transmitted is set to a transmission mode supporting up to 1TB transmission.
  • Equation 10 shows a case in which the CC on which the SPS PDSCH is transmitted is set to a transmission mode supporting a maximum of 2 TB transmission.
  • Equation 12 shows a case in which a CC to which an SPS PDSCH is transmitted is set to a transmission mode supporting up to 1 TB
  • Equation 13 indicates that a CC to which an SPS PDSCH is transmitted is transmitted up to 2 TB. This is the case in which the transmission mode is supported.
  • ACK / NACK is transmitted in PUCCH format, use non-adaptive ACK / NACK transmission. (Regardless of the SPS PDSCH), a method of allocating the number of ACK / NACK bits according to the maximum number of TBs that can be scheduled according to a transmission mode can be applied.
  • the dynamic PDSCH may allocate the number of ACK / NACK bits according to the maximum number of TBs that can be scheduled according to the transmission mode.
  • a method of allocating the number of ACK / NACK bits may be applied according to the number of scheduled TBs. If the maximum number of TBs that can be transmitted in the SPS PDSCH is 1 TB regardless of the transmission mode, the ACK / NACK for the SPSPDSCH can always be fixed to 1 bit.
  • a signaling scheme for selecting an ACK / NACK transmission resource is proposed.
  • Format 1 a format for transmitting ACK / NACK for one PDSCH.
  • the UE utilizes a PUCCH resource linked to a CCE in which the PDCCH is transmitted, and in the case of an SPS, a UE uses a PUCCH resource previously allocated from a base station.
  • FormatM a multiple ACK / NACK format for transmitting a plurality of ACK / NACKs for a plurality of PDSCHs has been proposed (see FIGS. 10 to 11).
  • Resources for FormatM may be explicitly allocated by the base station to the terminal. In the case of FormatM, it takes up more physical resources than Format 1, so using it a lot is inefficient in terms of resource utilization. Therefore, even if a plurality of CCs are configured, when one PDSCH is actually scheduled, it is preferable to use existing Format 1 as much as possible. Therefore, PDSCH allocation is performed according to the number of ACK / NACKs that need actual transmission.
  • PDCCH indicating PDCCH and SPS release indicating PUCCH format and resource selection for it Including signaling may be considered.
  • the PUCCH format and the transmission resource may be selected including the number of the SPS PDSCHs in the corresponding subframe.
  • the ACK / NACK transmission operation may vary as follows depending on whether a separate format 1 transmission resource for SPS PDSCH A / N transmission is allocated to the UE.
  • Option 1 If a separate PUCCH Format 1 resource for ACK / NACK transmission for SPS PDSCH is not allocated
  • the UE When only one PDSCH is scheduled to the UE, it is efficient to include signaling indicating a transmission format / resource in the PDCCH and to transmit ACK / NACK in Format 1 as described above.
  • the format / resource selection cannot be indicated because the PDCCH may not exist.
  • the PUCCH resource associated with the CCE in which the PDCCH is transmitted cannot be utilized, transmission in Format 1 is not possible.
  • the UE may transmit the ACK / NACK for the SPS PDSCH through the PUCCH resource allocated to the FormatM.
  • the ACK / NACK may be piggybacked as a PUSCH.
  • Action 2 When a separate PUCCH Format 1 resource is allocated for ACK / NACK transmission for SPS PDSCH
  • the PDCCH when only the SPS PDSCH is scheduled, the PDCCH may not exist. In some cases, the PUCCH format / resource selection may not be indicated. That is, if the terminal does not detect any PDCCH causing the UL ACK / NACK and the SPS PDSCH is scheduled at this time, the terminal may transmit the ACK / NACK in Format 1 through the resources allocated for the SPS without the indication of the PDCCH . However, even in this case, when a PUSCH is scheduled in a subframe for ACK / NACK transmission, the ACK / NACK may be piggybacked as a PUSCH.
  • FIG 33 illustrates a base station and a terminal that can be applied to an embodiment in the present invention.
  • a relay When a relay is included in the wireless communication system, communication is performed between the base station and the relay in the backhaul link and communication is performed between the relay and the terminal in the access link. Therefore, the base station or the terminal illustrated in the figure may be replaced with a relay according to the situation.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a terminal (UE) 120.
  • Base station 110 includes a processor 112, a memory 114, and a radio frequency (RF) unit 116.
  • the processor 112 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 114 is connected with the processor 112 and stores various information related to the operation of the processor 112.
  • the RF unit 116 is connected to the processor 112 and transmits and / or receives a radio signal.
  • Terminal 120 includes a processor 122, a memory 124, and an RF unit 126.
  • Processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed herein.
  • the memory 124 is connected with the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • the RF unit 126 is connected with the processor 122 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the base station 110 and / or the terminal 120 may have a single antenna or multiple antennas.
  • Each component or feature should be considered optional unless stated otherwise.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features. It is also possible to combine some components and / or features to constitute an embodiment of the invention. The order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some constructions or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding constructions or features of the alternative embodiments. Claims that do not have an explicit citation in the claims may be combined to form an embodiment or to be incorporated into a new claim by post-application correction.
  • a base station may, in some cases, be performed by an upper node thereof. That is, it is apparent that various operations performed for communication with a terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by a base station or other network nodes other than the base station.
  • a base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point, and the like.
  • the terminal may be replaced with terms such as UEO equipment, mobile station (MS), mobile subscriber station (MSS), and the like.
  • Embodiments in accordance with the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • one embodiment of the present invention may include one or more ASICs (application specific integrated circuits (DSPs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and more.
  • DSPs 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 more.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the present invention can be used in a wireless communication device such as a terminal, a relay, a base station, and the like.

Landscapes

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

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 TDD 및 복수의 셀이 구성된 상황에서 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치에 있어서, 하나 이상의 PDCCH 신호 및 하나 이상의 PDSCH 신호 중 적어도 하나를 수신하는 단계; 상기 하나 이상의 PDCCH 신호 및 하나 이상의 PDSCH 신호 중 적어도 하나에 대한 수신 응답 정보를 셀 별로 생성하는 단계; 및 연접된 복수의 셀 별 수신 응답 정보를 전송하는 단계를 포함하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 구체적으로 제어 정보를 전송 하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스 를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선통신 시스템은 가용한 시스템 자원 (대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속 (multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA (code division multiple access) 시스템, FDMA( frequency division multiple access) 시스템, TDMA(t ime division multiple access) 시스템, 0FDMA( orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA( single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 효율적으로 전송하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다. 본 발명의 다른 목적은 복수의 셀이 구 성된 상황에서 상향링크 제어 정보를 효율적으로 전송하고, 이를 위한 자원을 효율 적으로 관리하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다. 본 발명에서 이루 고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】
본 발명의 일 양상으로, 무선 통신 시스템에서 TDD Time Division Duplex) 및 복수의 셀이 구성된 통신 장치에서 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법에 있어서, 복수의 하향링크 서브프레임 및 상기 복수의 셀 상에서 하나 이상의 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 신호 및 하나 이상의 PDSCH( Physical Downlink Shared CHannel) 신호 중 적어도 하나를 수신하는 단계; 상기 하나 이상의 PDCCH 및 하나 이상의 PDSCH 중 적어도 하나에 대한 수신 웅답 정보를 셀 별로 생성 하는 단계; 및 샐 인덱스에 따라 순차적으로 연접된 복수의 셀 별 수신 응답 정보를 상기 복수의 하향링크 서브프레임에 대웅하는 단일 상향링크 서브프레임 상에서 전 송하는 단계를 포함하고, 상기 하나 이상의 PDSCH 신호 중, 대응하는 PDCCH 신호가 없는 특정 PDSCH 신호가 있는 경우, 상기 특정 PDSCH 신호에 대한 수신 웅답 정보는 상기 특정 PDSCH 신호가 수신된 셀을 위해 구성된 수신 웅답 정보의 끝에 위치하는 방법이 제공된다.
본 발명의 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 TDDCTime Division Du lex) 및 복수의 셀이 구성된 상황에서 상향링크 제어 정보를 전송하도록 구성된 통신 장 치에 있어서, 무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛; 및 프로세서를 포함하고, 상 기 프로세서는 복수의 하향링크 서브프레임 및 상기 복수의 셀 상에서 하나 이상의
PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 신호 및 하나 이상의 PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel)신호 중 적어도 하나를 수신하며, 상기 하나 이상의 PDCCH 및 하나 이상의 PDSCH 중 적어도 하나에 대한 수신 응답 정보를 셀 별로 생성하고, 셀 인덱스에 따라 순차적으로 연접된 복수의 셀 별 수신 응답 정보를 상기 복수의 하향링크 서브프레임에 대응하는 단일 상향링크 서브프레임 상에서 전송하도록 구 성되며 , 상기 하나 이상의 PDSCH신호 중 대응하는 PDCCH신호가 없는 특정 PDSCH신 호가 있는 경우, 상기 특정 PDSCH신호에 대한 수신 응답 정보는 상기 특정 PDSCH신 호가 수신된 셀을 위해 구성된 수신 웅답 정보의 끝에 위치하는, 통신 장치가 제공 된다.
바람직하게, 상기 특정 PDSCH는 프라이머리 샐 (Primary Cell, PCell) 상에서 수신된다.
바람직하게, 상기 복수의 셀 별 수신 웅답 정보가 PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)를 통해 전송되는 경우, 상기 셀 별 수신 응답 정보의 페이로드 사 이즈는 PUSCH 스케줄링을 위한 PDCCH의 DAI (Downlink Assignment Index)의 값을 이 용하여 결정된다.
바람직하게, 상기 DAI의 값은 하나 이상의 PDSCH 신호 및 하나 이상의 PDCCH 신호 중 적어도 하나가 존재할 수 있는 셀 별 하향링크 서브프레임의 개수를 지시 한다.
바람직하게, 상기 복수의 셀 별 수신 웅답 정보가 PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)를 통해 전송되는 경우, 상기 셀 별 수신 웅답 정보의 페이로드 사 이즈는 상기 단일 상향링크 서브프레임에 대웅하는 상기 복수의 하향링크 서브프레 임의 전체 개수를 이용하여 결정된다. 바람직하게, 상기 복수의 셀 별 수신 웅답 정보는 상기 셀 인덱스가 증가하는 순서로 연접된다.
【유리한 효과】
본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 효율적으로 전송할 수 있다. 구체적으로, 복수의 셀이 구성된 상황에서 상향링크 제어 정보를 효율적으로 전송하고, 이를 위한 자원올 효율적으로 관리할 수 있다.
본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으 며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야 에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면 은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상 을 설명한다.
도 1은 무선 통신 시스템의 일례인 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 예시한다.
도 2는 무선 프레임 (radio frame)의 구조를 예시한다.
도 3은 하향링크 슬롯의 자원 그리드를 예시한다.
도 4는 하향링크 프레임의 구조를 나타낸다.
도 5는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 6은 ACK/NACK을 위한 PUCCH 자원을 결정하는 예를 나타낸다.
도 7은 상향링크 SPS (Semi -Per si stent Scheduling)의 동작 방식을 예시한다. 도 8은 캐리어 병합 (Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템을 예시한다. 도 9는은 크로스-캐리어 스케줄링을 예시한다.
도 10~11은 블록 -확산 기반의 E-PUCCH 포맷을 예시한다.
도 12는 UL-SCH 데이터와 제어 정보의 처리 과정을 예시한다.
도 13은 PUSCH 상에서 제어 정보와 UL-SCH 데이터의 다중화를 나타낸다. 도 14~26은 본 발명의 실시예에 따른 ACK/NACK 전송 과정올 예시한다.
도 27은 SPS PDSCH에 대한 ACK/NACK 페이로드 구성 시의 문제점을 예시한다. 도 28-32는 본 발명와 실시예에 따른 ACK/NACK 전송 과정을 예시한다.
도 33은 본 발명에 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다. 【발명을 실시를 위한 형태】
이하의 기술은 CDMA(code division mult iple access) , FDMA( frequency division multiple access) , TDMA(t ime division multiple access) , 0FDMA( orthogonal frequency division multiple access) , SC-FDMA( single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRACUniversal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communicat ions)/GPRS(General Packet Radio Service )/EDGE(Enhanced Data Rates for
GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. ( DMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi),
IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA (Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구 현될 수 있다. UTRA는 UMTS Universal Mobile ^麵 ^^^^ System)의 일부이 다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTEdong term evolution)는 E-UTRA W
를 사용하는 E-lMTS(Evolved UMTS)의 일부로서 하향링크에서 0FDMA를 채용하고 상향 링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A( Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 또한, 이하의 설명에서 사용되는 특정 (特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크 (Downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크 (Uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류 /용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
도 1은 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 단계 S1이에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 샐 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널 (Primary
Synchronizat ion Channel , P-SCH)및 부동기 채널 (Secondary Synchronizat ion Channel,
S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득한다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리방송채널 (Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (Downlink Reference Signal , DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 단계 S102에서 물리 하향링크제어채널 (Physical
Downlink Control Channel, PDCCH) 및 물리하향링크제어채널 정보에 따른 물리하향링크공유 채널 (Physical Downlink Control Channel, PDSCH)을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S103 내지 단계
S106과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리임의접속채널 (Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고 (S103), 물리하향링크제어채널 및 이에 대웅하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리 ¾블에 대한 웅답 메시지를 수신할 수 있다 (S104). 경쟁 기반 임의 접속의 경우 추가적인 물리임의접속채널의 전송 (S105) 및 물리하향링크제어채널 및 이에 대웅하는 물리하향링크공유 채널 수신 (S106)과 같은 충돌해결절차 (Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상 /하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 /물리하향링크공유채널 수신 (S107) 및 물리상향링크공유채널 (Physical Uplink Shared Channel ,
PUSCH)/물리상향링크제어채널 (Physical Upl ink Control Channel, PUCCH)전송 (S108)을 수행할 수 있다. 단말이 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링크 제어 정보 (Upl ink Control Information, UCI)라고 지칭한다. UCI는 HARQ ACK/NACK( Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement /Negat ive-ACK) , SR(Schedul ing
Request) , CQI (Channel Quality Indicator) r PMI (Precoding Matrix Indicator) , RKRank Indication) 등을 포함한다. 본 명세서에서, HARQ ACK/NACK은 간단히 HARQ-ACK혹은 ACK/NACK(A/N)으로 지칭된다. HARQ-ACK은 포지티브 ACK (간단히, ACK), 네거티브 ACK(NACK), DTX및 NACK/DTX중 적어도 하나를 포함한다. UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청 /지시에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
도 2는 무선 프레임의 구조를 예시한다. 셀를라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상향링크 /하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임 (subframe) 단위로 이루어지며, 한 서브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE표준에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임 (radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
도 2(a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 하향링크 무선 프레임 (radio frame)은 10개의 서브프레임 (subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 영역 (time domain)에서 2개의 슬롯 (slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)라 한다. 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 0FOM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록 (Resource Block, RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 0FDMA를 사용하므로, 0FDM심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다.0FDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 할당 단위로서의 자원 블록 (RB)은 하나의 슬롯에서 복수개의 연속적인 부반송파 (subcarrier)를 포함할 수 있다.
하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP(Cyclic Prefix)의 구성 (configuration)에 따라 달라질 수' 있다. CP에는 확장된 CKextended CP)와 표준 CP(normal CP)가 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 표준 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. OFDM 심볼이 확장된 CP에 의해 구성된 경우, 한 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 0FOM 심볼의 수는 표준 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에, 예를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장된 CP가 사용될 수 있다.
표준 CP가사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처음 최대 3 개의 OFDM 심볼은 PDCCH physical downlink control channel)에 할당되고, 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
도 2(b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 하프 프레임 (half frame)으로 구성되며, 각 하프 프레임은 5개의 서브프레임과 DwPTS( Down link Pilot Time Slot), 보호구간 (Guard Period, GP), UpPTS(U link Pilot Time Slot)로 구성되며, 이 중 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임 의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하 게 변경될 수 있다.
도 3은 하향링크 슬롯의 자원 그리드를 예시한다.
도 3을 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM 심볼을 포함 한다. 하나의 하향링크 슬롯은 7(6)개의 OFDM 심볼을 포함하고 자원 블록은 주파수 도메인에서 12개의 부반송파를 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각 요소 (element) 는 자원 요소 (Resource Element, RE)로 지칭된다. 하나의 RB는 12X7(6)개의 RE를 포 함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 RB의 개수 NRB는 하향링크 전송 대역에 의존한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일하되, OFDM 심볼이 SC-FDMA 심 볼로 대체된다.
도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 4를 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위치한 최대 3(4) 개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 대웅한다. 남은 OFDM 심볼은 PDSCH(Physical Downlink Shared CHancel)가 할당되는 데이터 영역에 해당한다ᅳ LTE 에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical DoTOlink Control Channel), PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel) 등을 포함한다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내에서 제어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개 수에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향링크 전송에 대한 웅답으로 HARQ ACK/NACK( Hybrid Automatic Repeat request acknowledgment/negat ive— acknowledgment ) 신호를 나른다 .
PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 DCKDownlink Control Informat ion)라고 한다. DCI 포맷은 상향링크용으로 포맷 0, 하향링크용으로 포맷 1, 1A, IB, 1C, 1D, 2, 2k, 3, 3A 등의 포맷이 정의되어 있다. DCI 포맷은 용도에 따라 호핑 플래그 (hop ing flag) , RB할당, MCS(modulat ion coding scheme) , RV( redundancy version) , NDKnew data indicator) , TPC(transmit power control), 사이클릭 쉬프트 DM RS(demodulat ion reference signal), CQI (channel quality information) 요청, HARQ 프로세스 번호, TPMK transmit ted precoding matrix indicator) , PMKprecoding matrix indicator) 확인 ( confirmation) 등의 정보를 선택적으로 포함한다.
PDCCH는 하향링크 공유 채널 (downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 상향링크 공유 채널 (uplink shared channel , ULᅳ SCH)의 전송 포 맷 및 자원 할당 정보, 페이징 채널 (paging channel, PCH) 상의 페이징 정보, DL— SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 웅답과 같은 상위 -계층 제어 메시지의 자원 할당 정보, 단말 그룹 내의 개별 단말들에 대한 Tx 파워 제어 명령 세트, Tx파워 제어 명령, VoIPCVoice over IP)의 활성화 지시 정보 등을 나른다. 복 수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속된 제어 채널 요소 (control channel element, CCE)들의 집합 (aggregat ion)상에서 전송된다. CCE는 PDCCH에 무선 채널 상 태에 기초한 코딩 레이트를 제공하는데 사용되는 논리적 할당 유닛이다. CCE는 복수 의 자원 요소 그룹 (resource element group, REG)에 대웅한다. PDCCH의 포맷 및 PDCCH 비트의 개수는 CCE의 개수에 따라 결정된다. 기지국은 단말에게 전송될 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRCCcyclic redundancy check)를 부가한 다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 사용 목적에 따라 식별자 (예, RNTKradio network temporary identifier))로 마스킹 된다. 예를 들어, PDCCH가 특정 단말을 위한 것일 경우, 해당 단말의 식별자 (예, cell— RNTI (OR TI))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 페이징 메시지를 위한 것일 경우, 페이징 식별자 (예, paging-RNTI (P-RNTI)) 가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블록 (system information block, SIC))를 위한 것일 경우, SI-R TI (system information RNTI)가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 랜덤 접속 응답을 위한 것 일 경우, RA-RNTI (random access-RNTI)가 CRC에 마스킹 될 수 있다.
도 5는 LTE에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 5를 참조하면, 상향링크 서브프레임은 복수 (예, 2개)의 슬롯을 포함한다. 슬롯은 CP길이에 따라 서로 다른 수의 SC-FDMA심볼을 포함할 수 있다. 상향링크 서 브프레임은 주파수 영역에서 데이터 영역과 제어 영역으로 구분된다. 데이터 영역은 PUSCH를 포함하고 음성 등의 데이터 신호를 전송하는데 사용된다. 제어 영역은 PUCCH를 포함하고 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI)를 전송하 는데 사용된다. PUCCH는 주파수 축에서 데이터 영역의 양끝 부분에 위치한 RB 쌍 (RB pair)을 포함하며 슬롯을 경계로 호핑한다.
PUCCH는 다음의 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다.
- SR( Scheduling Request ): 상향링크 UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정 포포포포포포포
맷맷맷맷맷맷맷
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보이다. 00K(0n-0ff Keying) 방식을 이용하여 전송된다.
- HARQ ACK/NACK: PDSCH상의 하향링크 데이터 패킷에 대한 응답 신호이다. 하 향링크 데이터 패킷이 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 하향링크 코 드워드 (Codeword, CT)에 대한 응답으로 ACK/NACK 1비트가 전송되고, 두 개의 하향링 크 코드워드에 대한 웅답으로 ACK/NACK 2비트가 전송된다.
- CQI (Channel Quality Indicator): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다. MIM0(Multiple Input Multiple Output ) 관련 피드백 정보는 RKRank Indicator), PMKPrecoding Matrix Indicator), PTI (Precoding Type Indicator)등을 포함한다. 서 브프레임 당 20비트가 사용된다.
단말이 서브프레임에서 전송할 수 있는 제어 정보 (UCI)의 양은 제어 정보 전 송에 가용한 SC— FDMA의 개수에 의존한다. 제어 정보 전송에 가용한 SC-FDMA는 서브 프레임에서 참조 신호 전송을 위한 SC-FDMA 심볼을 제외하고 남은 SC— FDMA 심볼을 의미하고, SRS( Sounding Reference Signal)가 설정된 서브프레임의 경우 서브프레임 의 마지막 SC-FDMA 심볼도 제외된다. 참조 신호는 RJCCH의 코히어런트 검출에 사용 된다. PUCCH는 전송되는 정보에 따라 7개의 포맷을 지원한다.
표 1은 LTE에서 PUCCH포맷과 UCI의 맵핑 관계를 나타낸다.
【표 1】
PUCCH포맷 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI)
SRC Scheduling Request) (비변조된 파형)
1-비트 HARQ ACK/NACK (SR 존재 /비존재)
2-비트 HARQ ACK/NACK (SR 존재 /비존재) ·
CQI (20개의 코딩된 비트)
CQI 및 1— 또는 2—비트 HARQ ACK/NACK (20비트) (확장 CP만 해당)
CQI 및 1—비트 HARQ ACK/NACK (20+1개의 코딩된 비트)
Figure imgf000015_0001
CQI 및 2-비트 HARQ ACK/NACK (20+2개의 코딩된 비트) SPS (Semi-Persistent Scheduling)
유니캐스트 데이터는 스케줄링에 의해 매 서브프레임마다 동적으로 자원이 할당된다. 반면, SPS는 VoIP Voice over Internet Protocol)나 스트리밍과 같이 중 /저속의 요구 데이터율을 가지고 주기적으로 발생하는 트래픽에 대해 자원을 미리 예약해 둔다. SPS는 특정 트래픽에 대해 자원을 미리 예약함으로써 스케줄링 오버헤드를 감소시키고 자원을 안정적으로 할당할 수 있다.
LTE에서 DL/UL(upl ink/downlink) SPS의 경우, SPS 송신 (Tx)/수신 (Rx)을 해야 하는 서브프레임에 관한 정보는 RRCXRadio Resource Control)시그널링으로 주어지고, SPS의 활성화 (activation), 재활성화 (reactivation) 및 해게 (release)는 PDCCH를 통해 이뤄진다. SPS를 위한 서브프레임 정보는 서브프레임 간격 (interval), 서브프레임 오프셋을 포함한다. 편의상 SPS 활성화 /재활성화 /해제를 지시하기 위한 PDCCH를 SPS PDCCH라고 지칭한다. SPS PDCCH는 SPS Tx/Rx를 위한 RB 할당 정보, MCS (Modulation and Coding Scheme) 정보를 나른다. SPS PDCCH는 CRC(Cyclic Redundancy Check)가 SPS Cᅳ RNTKCell Radio Network Temporary Identifier)로 마스킹되고 NDI=0으로 세팅된다. 따라서, 단말은 RRC 시그널링으로 SPS를 수신해야 할 서브프레임에 관한 정보를 할당 받더라도 바로 SPS Tx/Rx를 수행하지는 않는다. 단말은 SPS 활성화 (또는 재활성화)를 알리는 SPS PDCCH를 수신한 경우, RRC 시그널링으로 할당된 서브프레임에서 SPSTx (예, PUSCH전송)또는 SPS Rx (예, PDSCH 수신 )를 수행한다 . 해당 서브프레임 내에서 SPS Tx/Rx는 SPS PDCCH내의 RB할당 정보 및 MCS 정보를 이용하여 수행된다. 한편, 단말은 SPS 해제를 알리는 PDCCH를 수신하면 SPS Tx/Rx를 중단한다. 중단된 SPS Tx/Rx는 활성화 (또는 재활성화)를 알리는 SPS PDCCH가 수신되면, RRC 시그널링으로 할당 받은 서브프레임에서 SPS PDCCH에서 지정한 RB 할당, MCS 등을 이용하여 SPS Tx/Rx가 재개된다.
SPS 활성화의 경우, SPS PDCCH의 DCI 필드는 표 2와 같이 세팅된다. 표 2의 필드 조합은 SPS 활성 PDCCH 검증 (validation)을 위한 가상 CRC로 사용된다.
【표 2】
Figure imgf000017_0001
가상 CRC는 해당 필드 값이 약속된 값인지 아닌지 확인함으로써 추가적으로 오류를 검출하는데 사용된다. 다른 단말에게 할당된 DCI에 오류가 발생하였으나 해당 단말이 해당 오류를 검출하지 못하고 자신의 SPS 스케줄링 활성으로 잘못 인식할 경우 해당 자원을 계속 사용하기 때문에 1회의 오류가 지속적으로 문제를 발생 시킨다. 따라서, 가상 CRC를 사용하여 SPS의 잘못된 검출을 막도록 하고 있다.
SPS 해제의 경우, SPS PDCCH의 DCI 필드는 표 3과 같이 세팅된다. 표 3의 DCI 필드 조합은 SPS 해제 PDCCH 검증을 위한 가상 CRC로 사용한다. SPS 해제의 경 단말은 SPS해제 PDCCH에 대한 ACK/NACK을 전송한다.
【표 3】
Figure imgf000018_0001
상향링크 SPS의 동작 방식에 구체적으로 설명한다. 먼저, 기지국은 상위 계층 (예, RRC) 시그널링을 통해 단말에게 SPS동작을 수행해야 하는 서브프레임 (예, 20ms간격)을 알려준다. 이후, 기지국은 단말에게 SPS활성화를 지시하는 SPSPDCCH를 전송할 수 있다. SPS PDCCH는 UL 그랜트 정보를 포함한다. 이 경우, 단말은 SPS 시그널링에 의해 UL그랜트 메시지를 수신한 후부터 20ms간격으로 SPSPDCCH에 의해 지정된 특정 RB, MCS등을 상향링크 전송을 위해 할당 받는다. 따라서, 단말은 20ms 마다 SPS PDCCH에 의해 지정된 RB, MCS를 이용하여 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 따라서 , SPS동작 중에 전송되는 PUSCH신호의 경우 대웅되는 PDCCH가 없다. 편의상, SPS에 따른 PUSCH를 SPS PUSCH라고 지칭한다. 하향링크 SPS 동작도 유사하게 수행된다.구체적으로, DL그랜트를 갖는 SPS활성화 PDCCH를 수신한 후,단말은 20ms 마다 SPS PDCCH에 의해 지정된 RB, MCS를 이용하여 하향링크 신호 (예, PDSCH)를 수신할 수 있다. SPS동작 중에 전송되는 PDSCH신호의 경우 대웅되는 PDCCH가 없다. 편의상, SPS에 따른 PDSCH를 SPS PDSCH라고 지칭한다.
도 6은 ACK/NACK을 위한 PUCCH 자원을 결정하는 예를 나타낸다. LTE 시스템에서 ACK/NACK을 위한 PUCCH 자원은 각 단말에게 미리 할당되어 있지 않고, 복수의 PUCCH 자원을 셀 내의 복수의 단말들이 매 시점마다 나눠서 사용한다. 구체적으로, 단말이 ACK/NACK올 전송하는데 사용하는 PUCCH 자원은 해당 하향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보를 나르는 PDCCH에 대웅된다. 각각의 하향링크 서브프레임에서 PDCCH가 전송되는 전체 영역은 복수의 CCE(Control Channel Element)로 구성되고, 단말에게 전송되는 PDCCH는 하나 이상의 CCE로 구성된다. 단말은 자신이 수신한 PDCCH를 구성하는 CCE들 중 특정 CCE (예, 첫 번째 CCE)에 대웅되는 PUCCH 자원을 통해 ACK/NACK을 전송한다.
도 6을 참조하면, 하향링크 콤포넌트 반송파 (DownLink Component Carrier, DL CC)에서 각 사각형은 CCE를 나타내고, 상향링크 콤포년트 반송파 (UpLink Component Carrier, UL CC)에서 각 사각형은 PUCCH 자원을 나타낸다. 각각의 PUCCH 인덱스는 ACK/NACK을 위한 PUCCH 자원에 대웅된다. 도 6에서와 같이 4~6 번 CCE로 구성된 PDCCH를 통해 PDSCH에 대한 정보가 전달된다고 가정할 경우, 단말은 PDCCH를 구성하는 첫 번째 CCE인 4번 CCE에 대웅되는 4번 PUCCH를 통해 ACK/NACK을 전송한다. 도 6은 DL CC에 최대 N개의 CCE가 존재할 때에 UL CC에 최대 M개의 PUCCH가 존재하는 경우를 예시한다. N=M일 수도 있지만 M값과 N값을 다르게 설계하고 CCE와 PUCCH들의 맵핑이 겹치게 하는 것도 가능하다. 구체적으로, LTE 시스템에서 PUCCH 자원 인덱스는 다음과 같이 정해진다. 【수학식 1】
„(1) _ „ 4. M(D
Π PUCCH - nccE 十 I PUCCH
여기에서, n(1) PUCCH는 ACK/NACK/DTX을 전송하기 위한 PUCCH 포맷 la/lb의 자원 인덱스를 나타내고, N(1) PUCCH는 상위계층으로부터 전달받는 시그널링 값을 나타내며, nCCE는 PDCCH 전송에 사용된 CCE 인덱스 중에서 가장 작은 값을 나타낸다. n(1) PUCCH로부터 PUCCH 포맷 la/lb를 위한 사이클릭 쉬프트, 직교 확산 코드 및
PRB(Physical Resource Block)가 얻어진다.
TDD 방식은 동일한 주파수 대역을 시간 도메인에서 DL 서브프레임과 UL 서브 프레임으로 나눠 사용한다. 따라서, DL/UL 비대칭 데이터 트래픽 상황의 경우 DL 서 브프레임이 많게 할당되거나 UL 서브프레임이 많게 할당될 수 있다. 따라서 , TDD 방 식에서는 DL 서브프레임과 UL 서브프레임이 일대일로 대응되지 않는 경우가 발생한 다. 특히, DL서브프레임의 수가 UL서브프레임보다 많은 경우, 단말은 복수의 DL서 브프레임 상의 복수의 PDSCH에 대한 ACK/NACK 웅답을 하나의 UL 서브프레임에서 전 송해야 하는 상황이 발생한다. 예를 들어, TDD 구성에 따라 DL 서브프레임: UL 서브 프레임 = M:l을 설정될 수 있다. M은 하나의 UL 서브프레임에 대웅하는 DL 서브프레 임의 개수이다. 이 경우, 단말은 M개의 DL 서브프레임 상의 복수의 PDSCH에 대한
ACK/NACK응답을 하나의 UL 서브프레임에서 전송해야 한다.
구체적으로, UL 서브프레임 n 상에서 전송되는 ACK/NACK 신호는 DL 서브프레 임 (들) nᅳ k ( e^ )에서 단말에 의해 검출된 PDCCH (들)과 하향링크 SPS 해제
PDCCH에 대웅한다. K는 ULᅳ DL 구성 (conf igurat ion)에 의해 주어진다. 표 4는 기존 LTE TDD에 정의된 ^: ᄋ치,…,^^를 나타낸다.
【표 4】
Figure imgf000021_0001
복수의 DL 서브프레임에서 복수의 PDSCH를 한 단말에게 전송하는 경우, 기지 국은 각 PDSCH에 대하여 하나씩 복수의 PDCCH를 전송한다. 이 때 , 단말은 복수의 PDSCH에 대한 ACK/NACK을 하나의 UL 서브프레임 상에서 PUCCH 또는 PUSCH를 통해 전 송한다. 복수의 PDSCH에 대하여 하나의 ACK/NACK을 전송하는 방식은 다음과 같이 크 게 2가지 방식으로 나눌 수 있다.
1) ACK/NACK 번들링 (ACK/NACK bundling): 복수의 데이터 유닛 (예 , PDSCH, SPS해제 PDCCH등)에 대한 ACK/NACK비트가 논리 -AND연산에 의해 결합된다. 예를 들 어, 모든 데이터 유닛이 성공적으로 복호된 경우 Rx노드 (예, 단말)는 ACK신호를 전 송한다. 반면, 데이터 유닛 중 하나라도 복호 (또는 검출)가 실패한 경우 Rx 노드는 NACK 신호를 전송하거나 아무것도 전송하지 않는다.
2) PUCCH 선택 전송: 복수의 PDSCH를 수신하는 단말은 ACK/NACK 전송을 위 해 복수의 PUCCH자원들을 점유한다. 복수의 데이터 유닛에 대한 ACK/NACK웅답은 실 제 ACK/NACK 전송에 사용된 PUCCH 자원과 전송된 ACK/NACK 내용 (예, 비트 값)의 조 합에 의해 식별된다. W
TDD에서 단말이 기지국에게 ACK/NACK신호를 전송할 때에 다음과 같은 문제점 이 발생할 수 있다.
여러 서브프레임 구간 동안 기지국이 보낸 PDCCH (들) 중 일부를 단말이 놓쳤을 경우 단말은 놓친 PDCCH에 해당되는 PDSCH가 자신에게 전송된 사실도 알 수 없으므로 ACK/NACK 생성 시에 오류가 발생할 수 있다.
이러한 오류를 해결하기 위해, TDD시스템은 PDCCH에 DAKDownl ink Assignment
Index)를 포함시킨다. DAI는 DL서브프레임 (들) nᅳ k (keK ) 내에서 현재 서브프 레임까지 PDSCH (들)에 대응하는 PDCCH (들) 및 하향링크 SPS 해제를 지시하는
PDCCH (들)의 누적 값 (즉, 카운팅 값)을 나타낸다. 예를 들어, 3개의 DL 서브프레임 이 하나의 UL서브프레임이 대웅되는 경우, 3개의 DL 서브프레임 구간에 전송되는
PDSCH에 순차적으로 인덱스를 부여 (즉 순차적으로 카운트)하여 PDSCH를 스케줄링하 는 PDCCH에 실어 보낸다. 단말은 PDCCH에 있는 DAI 정보를 보고 이전까지의 PDCCH를 제대로 수신했는지 알 수 있다.
도 7은 DAI를 이용한 ACK/NACK전송을 예시한다.본 예는 3 DL서브프레임: 1 UL 서브프레임으로 구성된 TDD 시스템을 가정한다. 편의상, 단말은 마지막으로 검출한
PDCCH에 대웅하는 PUCCH 자원을 이용하여 ACK/NACK을 전송한다고 가정한다.
도 7을 참조하면, 첫 번째 예시와 같이 2번째 PDCCH를 놓친 경우, 단말은 세 번째 PDCCH의 DAI 값과 그때까지 검출된 PDCCH의 수가 다르므로 2번째 PDCCH를 놓친 것을 알 수 있다. 이 경우, 단말은 DAI=3에 대응되는 PUCCH 자원을 이용하여 ACK/NACK을 전송하며 , 2번째 PDCCH에 대한 ACK/NACK웅답은 NACK (혹은 NACK/DTX)로 지시될 수 있다. 반면, 두 번째 예시와 같이 마지막 PDCCH를 놓친 경우, 단말은 마 지막으로 검출한 PDCCH의 DAI 값과 그때까지 검출된 PDCCH 수가 일치하므로 마지막 PDCCH를 놓친 것을 인식할 수 없다. 따라서, 단말은 DL서브프레임 구간 동안 2개의 PDCCH만을 스케줄링 받은 것으로 인식한다. 단말은 DAI=2에 대응되는 PUCCH 자원을 이용하여 ACK/NACK 정보를 전송하므로, 기지국은 단말이 DAI=3을 포함한 PDCCH를 놓 친 것을 알 수 있다.
도 8은 캐리어 병합 (Carrier Aggregation, CA)통신 시스템을 예시한다. LTE-A 시스템은 보다 넓은 주파수 대역을 사용하기 위하여 복수의 상 /하향링크 주파수 블 록을 모다 더 큰 상 /하향링크 대역폭을 사용하는 캐리어 병합 (carrier aggregation 또는 bandwidth aggregation) 기술을 사용한다. 각각의 주파수 블록은 콤포년트 캐 리어 (Component Carrier, CC)를 이용하여 전송된다. 콤포넌트 캐리어는 해당 주파수 블록을 위한 캐리어 주파수 (또는 중심 캐리어, 중심 주파수)로 이해될 수 있다. 도 8을 참조하면, 복수의 상 /하향링크 콤포넌트 캐리어 (Component Carrier, CC)들을 모아서 더 넓은 상 /하향링크 대역폭을 지원할 수 있다. 각각의 CC들은 주파 수 영역에서 서로 인접하거나 비-인접할 수 있다. 각 콤포넌트 캐리어의 대역폭은 독립적으로 정해질 수 있다. UL CC의 개수와 DL CC의 개수가 다른 비대칭 캐리어 병 합도 가능하다. 예를 들어, DL CC 2개 UL CC 1개인 경우에는 2:1로 대응되도록 구성 이 가능하다. DL CC/UL CC 링크는 시스템에 고정되어 있거나 반-정적으로 구성될 수 있다. 또한 시스템 전체 대역이 N개의 CC로 구성되더라도 특정 단말이 모니터링 /수 신할 수 있는 주파수 대역은 M(<N)개의 CC로 한정될 수 있다. 캐리어 병합에 대한 다양한 파라미터는 셀 특정 (cell-specific), 단말 그룹 특정 (UE group-specific) 또 는 단말 특정 (UE-specific) 방식으로 설정될 수 있다. 한편, 제어 정보는 특정 CC를 통해서만 송수신 되도록 설정될 수 있다. 이러한 특정 CC를 프라이머리 CC(Primary CC, PCC) (또는 앵커 CC)로 지칭하고, 나머지 CC를 세컨더리 CCXSecondary CC, SCO 로 지칭할 수 있다.
LTE-A는 무선 자원을 관리하기 위해 샐 (cell)의 개념을 사용한다. 셀은 하향 링크 자원과 상향링크 자원의 조합으로 정의되며, 상향링크 자원은 필수 요소는 아 니다. 따라서, 셀은 하향링크 자원 단독, 또는 하향링크 자원과 상향링크 자원으로 구성될 수 있다. 캐리어 병합이 지원되는 경우, 하향링크 자원의 캐리어 주파수 (또 는, DL CC)와 상향링크 자원의 캐리어 주파수 (또는, UL CC) 사이의 링키지 (linkage) 는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 프라이머리 주파수 (또는 PCC) 상에서 동작 하는 셀을 프라이머리 셀 (Primary Cell, PCell)로 지칭하고, 세컨더리 주파수 (또는 SCO 상에서 동작하는 셀을 세컨더리 샐 (Secondary Cell, SCell)로 지칭할 수 있다. PCell은 단말이 초기 연결 설정 (initial connection establishment) 과정을 수행하 거나 연결 재—설정 과정을 수행하는데 사용된다. PCell은 핸드오버 과정에서 지시된 셀을 지칭할 수도 있다. SCell은 RRC 연결이 설정이 이루어진 이후에 구성 가능하고 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다. PCell과 SCell은 서빙 셀로 통칭 될 수 있다. 따라서, RRCᅳ CONNECTED 상태에 있지만 캐리어 병합이 설정되지 않았거 나 캐리어 병합을 지원하지 않는 단말의 경우, PCell로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다. 반면, R C_C0NNECTED상태에 있고 캐리어 병합이 설정된 단말의 경우, 하 나 이상의 서빙 셀이 존재하고, 전체 서빙 셀에는 PCell과 전체 SCell이 포함된다. 캐리어 병합을 위해, 네트워크는 초기 보안 활성화 (initial security activation)과 정이 개시된 이후, 연결 설정 과정에서 초기에 구성되는 PCell에 부가하여 하나 이 상의 SCell을 캐리어 병합을 지원하는 단말을 위해 구성할 수 있다.
크로스-캐리어 스케줄링 (또는 크로스 -CC스케줄링)이 적용될 경우, 하향링크 할당을 위한 PDCCH는 DL CC#0으로 전송되고, 해당 PDSCH는 DL CC#2로 전송될 수 있 다. 크로스 -CC 스케줄링을 위해, 캐리어 지시 필드 (carrier indicator field, CIF) 의 도입이 고려될 수 있다. PDCCH 내에서 CIF의 존재 여부는 상위 계층 시그널링 (예, RRC 시그널링)에 의해 반 -정적 및 단말 -특정 (또는 단말 그룹-특정) 방식으로 설정될 수 있다. PDCCH 전송의 베이스 라인을 요약하면 다음과 같다.
- CIF 디스에이블드 (disabled): DL CC 상의 PDCCH는 동일한 DL CC 상의 PDSCH 자원을 할당하거나 하나의 링크된 UL CC 상의 PUSCH 자원을 할당
- CIF 이네이블드 (enabled): DL CC 상의 PDCCH는 CIF를 이용하여 복수의 병합 된 DL/UL CC 중에서 특정 DL/UL CC 상의 PDSCH 또는 PUSCH 자원을 할당 가능
CIF가 존재할 경우, 기지국은 단말 측의 BD 복잡도를 낮추기 위해 PDCCH 모니 터링 DL CC세트를 할당할 수 있다. PDCCH모니터링 DL CC세트는 병합된 전체 DL CC 의 일부로서 하나 이상의 DL CC를 포함하고 단말은 해당 DL CC 상에서만 PDCCH의 검 출 /디코딩을 수행한다. 즉, 기지국이 단말에게 PDSCH/PUSCH를 스케줄링 할 경우, PDCCH는 PDCCH 모니터링 DL CC 세트를 통해서만 전송된다. PDCCH 모니터링 DL CC 세 트는 단말 -특정 (UE-specific), 단말 -그룹 -특정 또는 셀 -특정 (eel 1-speci f ic) 방식으 로 설정될 수 있다. 용어 "PDCCH모니터링 DL CC" 는 모니터링 캐리어, 모니터링 셀 등과 같은 등가의 용어로 대체될 수 있다. 또한, 단말을 위해 병합된 CC는 서빙 CC, 서빙 캐리어, 서빙 셀 등과 같은 등가의 용어로 대체될 수 있다.
도 9는 복수의 캐리어가 병합된 경우의 스케줄링을 예시한다. 3개의 DL CC가 병합되었다고 가정한다. DL CC A가 PDCCH 모니터링 DL CC로 설정되었다고 가정한다. DL CC A~C는 서빙 CC, 서빙 캐리어, 서빙 셀 등으로 지칭될 수 있다. CIF가 디스에 이블 된 경우, 각각의 DL CC는 LTE PDCCH 규칙에 따라 CIF 없이 자신의 PDSCH를 스 케줄링 하는 PDCCH만을 전송할 수 있다. 반면, 단말 -특정 (또는 단말 -그룹 -특정 또 는 샐-특정) 상위 계층 시그널링에 의해 CIF가 이네이블 된 경우, DL CC A (모니터링 DL CC)는 CIF를 이용하여 DL CC A의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH뿐만 아니라 다른 CC의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH도 전송할 수 있다. 이 경우, PDCCH 모니터링 DL CC로 설정되지 않은 DL CC B/C에서는 PDCCH가 전송되지 않는다.
LTE-A 시스템에서는 복수의 DL CC를 통해 전송된 복수의 PDSCH에 대한 복수의 ACK/NACK 정보 /신호를 특정 UL CC를 통해 전송하는 것을 고려하고 있다. 이를 위해 기존 LTE에서의 PUCCH 포맷 la/lb를 이용한 ACK/NACK 전송과는 달리, 복수의 ACK/NACK정보를 조인트 코딩 (예, Reed-Mul ler code, Tail-biting convolut ional code 등)한 후 새로운 PUCCH 포맷 (E-PUCCH (Enhanced PUCCH) 포맷 흑은 PUCCH 포맷 M으로 지칭)을 이용하여 복수의 ACK/NACK 정보 /신호를 전송하는 것을 고려할 수 있다. E-PUCCH 포맷은 아래와 같은 블록 -확산 (Block-spreading) 기반의 PUCCH포맷을 포함 한다. 조인트 코딩 후, E— PUCCH 포맷을 이용한 ACK/NACK 전송은 일 예로서 , E-PUCCH 포맷은 UCI 전송에 제한 없이 사용될 수 있다. 예를 들어, E— PUCCH포맷은 ACK/NACK, CSI (예, CQI, PMI, RI, PTI 등), SR, 또는 이들 중 2 이상의 정보를 함께 잔송하는 데 사용될 수 있다. 따라서, 본 명세서에서 E-PUCCH포맷은 UCI의 종류 /개수 /사이즈 에 상관없이 조인트 코딩된 UCI 코드워드를 전송하는데 사용될 수 있다.
도 10은 슬롯 레벨에서 블록 -확산 기반의 E-PUCCH 포맷 (다른 말로, PUCCH 포 맷 M)을 예시한다. 블록 -확산 기반의 E-PUCCH 포맷의 경우 하나의 심볼 시퀀스가 주 파수 영역에 걸쳐 전송되고 0CC( Orthogonal Cover Code) 기반의 시간-도메인 확산을 이용하여 단말 다중화가 수행된다. 즉, 심볼 시퀀스가 0CC에 의해 시간-도메인 '확산 되어 전송되는 형태이다. 0CC를 이용하여 동일한 RB에 여러 단말들의 제어 신호들을 다중화 시킬 수 있다.
도 10을 참조하면, 길이 -5 (SF( Spreading Factor)=5)의 0CC(C1~C5)를 이용하 여, 하나의 심볼 시뭔스 ({dl,d2^.})로부터 5개의 SC-FDMA 심볼 (즉, UCI 데이터 파 트)이 생성된다. 여기서, 심볼 시퀀스 ({dl, d2,. })는 변조 심볼 시뭔스 또는 코드워 드 비트 시퀀스를 의미할 수 있다. 심볼 시퀀스 ({(11,(12,ᅳ})가 코드워드 비트 시뭔 스를 의미할 경우, 도 10의 블록도는 변조 블록을 더 포함한다. 도면은 1 슬롯 동안 총 2개의 RS 심볼 (즉, RS 파트)을 사용하였지만, 3개의 RS 심볼로 구성된 RS 파트를 사용하고 SF=4의 0CC를 이용하여 구성된 UCI 데이터 파트를 사용하는 방식 등 다양 한 응용도 고려할 수 있다. 여기서, RS 심볼은 특정 사이클릭 쉬프트를 갖는 CAZAC 시퀀스로부터 생성될 수 있다. 또한, RS는 시간 영역의 복수 RS 심볼에 특정 0CC가 적용된 (곱해진) 형태로 전송될 수 있다. 블록-확산된 UCI는 SC-FDMA 심볼 단위로 FFT(Fast Fourier Transform) 과정, I FFT( Inverse Fast Fourier Transform)과정을 거 쳐 네트워크로 전송된다. 즉, 블록 -확산 기법은 제어 정보 (예, ACK/NACK등)를 기존 LTE의 PUCCH 포맷 1 또는 2 계열과는 다르게 SC-FDMA 방식을 이용해 변조한다. 도 11은 서브프레임 레벨에서 블록ᅳ확산 기반의 E-PUCCH 포맷을 예시한다. 도 11을 참조하면, 슬롯 0에서 심볼 시퀀스 ({i 0~i ll})는 한 SC-FDMA심볼의 부반송파에 맵핑되며, 0CC(C1~C5)를 이용한 블록—확산에 의해 5개의 SC-FDMA 심볼에 맵핑된다. 유사하게, 슬롯 1에서 심볼 시뭔스 ({^12〜 23 })는 한 -FDMA심볼의 부 반송파에 맵핑되며, 0CC(C1~C5)를 이용한 블록-확산에 의해 5개의 SC-FDMA 심볼에 맵큉된다. 여기서, 각 슬롯에 도시된 심볼 시퀀스 ({ί 'Ο ίήΐ }또는 { l2~c '23 })는 도 11의 심볼 시퀀스 ({dl, (12,···})에 FFT 또는 FFT/IFFT가 적용된 형태를 나타낸다. 심볼 시퀀스 ({ί/'0~ίήΐ } 또는 { ή2~ί '23 })가 도 11의 심볼 시퀀스 ({dl,d2, })에 FFT가 적용된 형태인 경우, SC-FDMA 생성을 위해 { /'O c l } 또는 { 12~^/'23 }에 IFFT가 추가로 적용된다. 전체 심블 시퀀스 ({^0~^23})는 하나 이상의 UCI를 조인 트 코딩함으로써 생성되며, 앞의 절반({^/'0~/11 })은 슬롯 0을 통해 전송되고 뒤의 절반 ( '0~i/'ll })은 슬롯 1을 통해 전송된다. 도시하지는 않았지만, 0CC는 슬롯 단 위로 변경될 수 있고, UCI 데이터는 SC-FDMA 심볼 단위로 스크램블 될 수 있다. 편의상, E-PUCCH 포맷을 사용하는 채널 코딩 기반의 UCI (예, 복수 ACK/NACK) 전송 방식을 "멀티 -비트 UCI 코딩" 전송 방법이라 칭한다. ACK/NACK을 예로 들면, 멀티—비트 UCI 코딩 전송 방법은 복수 DL 샐의 PDSCH 및 /또는 SPS 해제를 지시하는 PDCCH에 대한 ACK/NACK또는 DTX 정보 (PDCCH를 수신 /검출하지 못함을 의미)들을 조 인트 코딩하고, 생성된 코딩된 ACK/NACK블록을 전송하는 방법을 나타낸다. 예를 들 어 단말이 어떤 DL 셀에서 SU-MIM0 모드로 동작하여 2개의 코드워드를 수신한다고 가장한다. 이 경우, 해당 셀에 대해 AC /ACK, ACK/NACK, NACK/ACK, NACK/NACK의 총 4 개의 피드백 상태가 존재하거나, DTX까지 포함하여 최대 5개의 피드백 상태가 존재 할 수 있다. 만약, 단말이 단일 코드워드 수신을 한다면 ACK, NACK, DTX의 최대 3개 상태가 존재할 수 있다 (NACK을 DTX와 동일하게 처리하면 ACK, NACK/DTX의 총 2개 상태가 존재할 수 있다). 따라서 단말이 최대 5개의 DL 셀을 병합하고 모든 셀에서 SU-MIMO(Single User Multiple Input Multiple Output) 모드로 동작한다면 최대 55 개의 전송 가능한 피드백 상태가 존재한다. 따라서, 필요한 ACK/NACK 페이로드 사이 즈는 적어도 12비트가 된다. DTX를 NACK과 동일하게 처리하면, 피드백 상태 수는 45 개가 되고 필요한 ACK/NACK 페이로드 사이즈는 적어도 10 비트가 된다.
PUCCH포맷을 M올 위한 자원을 명시적으로 주어질 수 있다. 구체적으로, 상위 계층 (예, RRC)에 의해 PUCCH 자원 세트가 구성되고, PDCCH의 ARKACK/NACK Resource Indicator) 값을 이용하여 실제 사용될 PUCCH 자원이 지시될 수 있다.
표 5는 HARQ-ACK을 위한 PUCCH 자원을 명시적으로 지시하는 예를 나타낸다. 【표 5】
Figure imgf000029_0001
하고, ARI값은 DL그랜트를 나르는 PDCCH를 통해 지시될 수 있다. 예를 들어, ARI 값 은 SCell PDCCH및 /또는 상기 DAI초기 값에 대응되지 않는 하나 이상의 PCell PDCCH 의 TPC Transmit Power Control) 필드를 이용해 지시될 수 있다.
LTE-A에서는 UCI를 UL-SCH 데이터와 동시에 전송하는 방법을 두 가지로 나누고 있다. 첫 번째 방법은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하는 방법이고, 두 번째 방법은 기존의 LTE와 마찬가지로 PUSCH에 UCI를 다중화 하는 방법이다. PUCCH와
PUSCH의 동시 전송 허용 여부는 상위 계층에 의해 설정될 수 있다. PUCCH+PUSCH 동시 전송이 이네이블 (enable)되면 첫 번째 방법이 적용되고, PUCCH+PUSCH 동시 전송이 디스에이블 (disable)되면 두 번째 방법이 적용된다.
기존 LTE 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송할 수 없으므로 PUSCH가 전송되는 서브프레임에서 UCI (예, CQI/PMI, HARQ-ACK, RI 등) 전송이 필요한 경우, UCI를 PUSCH 영역에 다중화 하는 방법을 사용하였다. 일 예로, PUSCH 전송이 할당된 서브프레임에서 HARQ-ACK을 전송해야 할 경우, 단말은 UL-SCH 데이터와 HARQ-ACK를 DFT-확산 이전에 다중화한 뒤, PUSCH를 통해 제어 정보와 데이터를 함께 전송한다. 도 12는 UL-SCH 데이터와 제어 정보의 처리 과정을 예시한다.
도 12를 참조하면, 에러 검출은 CRC Cyclic Redundancy Check) 부착을 통해 UL-SCH 전송블록에 제공된다 (S100).
전체 전송블록이 CRC 패리티 비트를 계산하기 위해 사용된다. 전송블록의 비트는 00'"1, '< ' , ― 1이다. 패리티 비트는
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이다. 전송블록의 크기는 A이고, 패리티 비트의 수는 L 이다.
전송블록 CRC 부착 이후, 코드 블록 분할과 코드 블록 CRC 부착이 실행된다 (S110). 코드 블록 분할에 대한 비트 입력은 ^, '^,^,…' 니이다. B는 전송블록 (CRC 포함)의 비트 수이다. 코드 블록 분할 이후의 비트는 ^。'^ ^ …, 긔이 된다. r은 코드 블록 번호를 나타내고 ^,^… -:!), Kr은 코드 블록 r의 비트 수를 나타낸다. C는 코드 블록의 총 개수를 나타낸다.
채널 코딩은 코드 블록 분할과 코드 블록 CRC 이후에 실행된다 (S120). 채널 코딩 이후의 비트는 ^^^'λ^^^, .,^ίί θ이 된다. / = 0,1,2이고,ᅳ 23厂은ᅳ코드ᅳ블록 - r을 위한 i번째 부호화된 스트림의 비트 수를 나타낸다 (즉, Dr =Kr +4 ) . r은 코드 블록 번호를 나타내고 "=0,1,ᅳ,01), Kr은 코드 블록 r의 비트 수를 나타낸다. C는 코드 블록의 총 개수를 나타낸다. 채널 코딩을 위해 터보 코딩이 사용될 수 있다. 레이트 매칭은 채널 코딩 이후에 수행된다 (S130). 레이트 매칭 이후의 비트는 ^。, ^^^^…,^ 비이 된다. Er은 r-번째 코드 블록의 레이트 매칭된 비트의 수이다.
Figure imgf000031_0001
이고, C는 코드 블록의 총 개수를 나타낸다. 코드 블록 연결은 레이트 매칭 이후에 실행된다 (S140). 코드 블록 연결 이후 비트는 가 된다. G는 전송을 위한 부호화된 비트의 총 개수를 나타낸다. 제어 정보가 UL-SCH전송과 다중화 되는 경우, 제어 정보 전송에 사용되는 비트는 G에 포함되지 않는다. mm 는 UL-SCH 코드워드에 해당한다.
UCI의 경우, 채널 품질 정보 (CQI 및 /또는 PMU, RI 및 HARQ-ACK의 채널 코딩이 각각 독립적으로 수행된다 (S150-S170). UCI의 채널 코딩은 각각의 제어 정보를 위한 부호화된 심볼의 개수에 기초하여 수행된다. 예를 들어, 부호화된 심볼의 개수는 부호화된 제어 정보의 레이트 매칭에 사용될 수 있다. 부호화된 심볼의 개수는 이후의 과정에서 변조 심볼의 개수 RE의 개수 등으로 대응된다. r ACK! x^ACK „ACK
HARQ-ACK의 채널 코딩은 단계 S170의 입력 비트 시퀀스 [0° ], l°« °i J r ACK ACK ACK η r ACK r ACK ACK n
또는 °\ " 뙤를 이용하여 수행된다, [。0 ]와 [ °\ ]는 각각 1-비트 f ACK ACK ACK -j
HARQ-ACK와 2-비트 HARQ-ACK을 의미한다. 또한 L 0 1 '0。쐬 은 두 비트 이상의 정보로 구성된 HARQ-ACK을 의미한다 (측, 0ACK >2 . ACK은 1로 부호화되고, NACK은 0으로 부호화된다. 1-비트 HARQ-ACK의 경우, 반복 (repet it ion) 코딩이 사용된다. 2-비트 HARQ-ACK의 경우, (3,2) 심플렉스 코드가 사용되고 인코딩된 데이터는 순환 반복될 수 있다.
표 6은 1-비트 HARQ— ACK를 채널 코딩하는 예를 나타내고, 표 7은 2-비트 HARQ-ACK을 채널 코딩하는 예를 나타낸다.
【표 6】
Figure imgf000032_0001
【표 7]
Figure imgf000032_0002
여기서, Qm은 변조 차수를 나타낸다. 예를 들어 , Qm=2,4,6은 각각 QPSK, 16QAM
ACK
및 64QAM에 대웅할 수 있다 . 0° 은 코드워드 0을 위한 ACK/NACK 비트에 대웅하고, °ι 은 코드워드 1을 위한 ACK/NACK 비트에 대웅한다. o = 0^ +o^CT)mod2이고, mod는 모들로 (modulo) 연산을 나타낸다. x,y는 HARQ-ACK 비트를 스크램블 시에 HARQ-ACK 정보를 나르는 변조 심볼의 유클리드 거리가 최대가 되도록 하기 위한 플레이스 홀더 (place holder)미다. x,y는 각각 0 또는 1의 값을 갖는다.
Q^CK 은 부호화된 비트의 총 개수를 나타내며, 비트 시뭔스 nACK ^ACK nACK nACK
q° 'qi 'q2'·'^«-ι는 부호화된 HARQ-ACK 블록 (들)의 결합에 의해 얻어진다. 비트 시퀀스의 길이를 ^에 맞추기 위해 , 마지막에 결합되는 부호화된 HARQ— ACK 블록은 일부분일 수 있다 (즉, 레이트 매칭). QACK =QA'CK xQm 이고, 은 HARQ-ACK을 위한 부호화된 심볼의 개수이며, 은 변조 차수 (order)이다. Qm은 UL-SCH 데이터와 동일하게 설정된다.
데이터 /제어 다중화 블록의 입력은 부호화된 UL-SCH 비트를 의미하는
J . l .J.-,/c-l 와 부호화된 CQI/PMI 비트를 의미하는 ', , '···'^¾ 이다 (S180). 데이터 /제어 다중화 블톡의 출력은 ,이다. ,는 길이
2,"의 컬럼 백터이다 ( ' = 0,...,/ '—1 ). / ' = / „이고, ^^ (G + ce 이다ᅳ H는 UL-SCH 데이터와 CQI/PMI를 위해 할당된 부호화된 비트의 총 개수이다.
채널 인터리버의 입력은 데이터 /제어 다중화 블록의 출력, ,^ , 부호화된 랭크 지시자 q' ,q' q ..,qn l, 및 부호화된 HARQ-ACK q ACK aACK aACK aACK 를 대상으로 수행된다 (S190). g: 는 CQI/PMI를 위한 길이 Qm 의 컬럼 백터이고 / = 0' //'-1이다 ( ' - ^Ζ^ ) 는 ACK/NACK을 위한 길이 의 컬럼 백터이고 ,· = ο,...,ρ;^-ι이다 ( ¾^ = ^/ 는 RI를 위한 길이 ^의 컬럼 백터이고 / = 0,..., ^ᅳ 1이다
채널 인터리버는 PUSCH 전송을 위해 제어 정보와 UL-SCH 데이터를 다중화한다. 구체적으로, 채널 인터리버는 PUSCH 자원에 대웅하는 채널 인터리버 행렬에 제어 정보와 UL-SCH 데이터를 맵핑하는 과정을 포함한다.
채널 인터리빙이 수행된 이후, 채널 인터리버 행렬로부터 행ᅳ바이-행으로 독출된 비트 시뭔스 0Λ 가 출력된다. 독출된 비트 시퀀스는 자원 그리드 상에 맵핑된다. w"= '+ew개의 변조 심볼이 서브프레임을 통해 전송된다. 도 13은 PUSCH상에서 제어 정보와 UL-SCH데이터의 다중화를 나타낸다. PUSCH 전송이 할당된 서브프레임에서 제어 정보를 전송하고자 할 경우, 단말은 확산 이전에 제어 정보 (UCI)와 UL-SCH 데이터를 함께 다중화 한다. 제어 정보는 CQI/PMI, HARQ ACK/NACK및 RI중에서 적어도 하나를 포함한다. CQI/PMI, ACK/NACK및 RI전송에 사용되는 각각의 RE 개수는 PUSCH 전송을 위해 할당된 MCS (Modulation and Coding
Scheme) 및 오프셋 값 ( , , Δ 0 « )에 기초한다. 오프셋 값은 제어 정보에 따라 서로 다른 코딩 레이트를 허용하며 상위 계층 (예, RRC) 시그널에 의해 반-정적으로 설정된다. UL-SCH 데이터와 제어 정보는 동일한 RE에 맵핑되지 않는다. 제어 정보는 서브프레임의 두 슬롯에 모두 존재하도록 맵핑된다.
도 13을 참조하면, CQI 및 /또는 PMI (CQI/PMI) 자원은 UL-SCH 데이터 자원의 시작 부분에 위치하고 하나의 부반송파 상에서 모든 SC-FDMA 심볼에 순차적으로 맵핑된 이후에 다음 부반송파에서 맵핑이 이뤄진다. CQI/PMI는 부반송파 내에서 왼쪽에서 오른쪽, 즉 SC-FDMA 심볼 인덱스가 증가하는 방향으로 맵핑된다. PUSCH 데이터 (UL-SCH 데이터 )는 CQI/PMI 자원의 양 (즉, 부호화된 심볼의 개수)을 고려해서 레이트 -매칭된다. UL-SCH데이터와 동일한 변조 차수 (modulation order)가 CQI/PMI에 사용된다. ACK/NACK은 UL-SCH 데이터가 맵핑된 SCᅳ FDMA의 자원의 일부에 펑처링을 통해 삽입된다. ACK/NACK는 RS 옆에 위치하며 해당 SC-FDMA 심볼 내에서 아래쪽부터 시작해서 위쪽, 즉 부반송파 인덱스가 증가하는 방향으로 채워진다. 노멀 CP인 경우, 도면에서와 같이 ACK/NACK을 위한 SC-FDMA 심볼은 각 슬롯에서 SC-FDMA 심볼 #2/#5에 위치한다. 서브프레임에서 ACK/NACK이 실제로 전송하는지 여부와 관계 없이 부호화된 RI는 ACK/NACK을 위한 심볼의 옆에 위치한다.
LTE에서 제어 정보 (예, QPSK 변조 사용)는 UL-SCH 데이터 없이 PUSCH 상에서 전송되도록 스케줄링 될 수 있다. 제어 정보 (CQI/PMI, RI 및 /또는 ACK/NACK)는 낮은 CM(Cubic Metric) 단일-반송파 특성을 유지하기 위해 DFT—스프레딩 이전에 다중화된다. ACK/NACK, RI 및 CQI/PMI를 다중화 하는 것은 도 13에서 도시한 것과 유사하다. ACK/NACK를 위한 SC-FDMA 심볼은 RS 옆에 위치하며, CQI가 맵핑된 자원이 펑처링 될 수 있다. ACK/NACK 및 RI을 위한 RE의 개수는 레퍼런스 MCSCCQI/PMI
ACQI AHARQ-ACK ARI
MCS)와 오프셋 파라미터 ^offset , 또는 Offset )에 기초한다. 레퍼런스 MCS는
CQI 페이로드 사이즈 및 자원 할당으로부터 계산된다. UL-SCH 데이터가 없는 제어 시그널링을 위한 채널 코딩 및 레이트 매칭은 상술한 UL-SCH 데이터가 있는 제어 시그널링의 경우와 동일하다.
이하, TDD 시스템에서 복수의 CC(캐리어, 캐리어 자원, 주파수 자원, 셀 등과 등가이다)가 병합된 경우에 상향링크 제어 정보, 바람직하게는 ACK/NACK (다른 말로, HARQ— ACK)를 효율적으로 전송하는 방안, 이를 위한 자원 할당 방안을 설명한다. 설명의 편의상, CC가 non-MIMO 모드로 설정된 경우, 해당 CC의 서브프레임 k 에서 최대 한 개의 전송블록 (Transport Block, TB) (전송블록은 코드워드와 등가이 다)이 전송될 수 있다고 가정한다. CC가 MIM0 모드로 설정된 경우, 해당 CC의 서브 프레임 k에서 최대 m개 (예, 2개)의 전송블록 (혹은 코드워드)이 전송될 수 있다고 가 정한다. CC가 MIM0모드로 설정되었는지 여부는 상위 계층에 의해 설정된 전송 모드 를 이용하여 알 수 있다. 해당 CC에 대한 ACK/NACK (즉, ACK/NACK비트, HARQ-ARQ 비 트)의 개수는 실제 전송된 전송블록 (혹은 코드워드)의 개수와 관계없이 , 해당 coil 대해 설정된 전송 모드에 따라 1개 (non-MIMO) 또는 m개 (MIM0)가 된다고 가정한다. 먼저, 본 명세서에서 사용되는 용어에 대해 정리한다.
• HARQ-ACK: 하향링크 전송 (예, PDSCH 혹은 SPS release PDCCH)에 대한 수신웅답결과, 즉, ACK/NACK/DTX응답 (간단히, ACK/NACK응답)을 나타낸다. AC /NACK/DTX웅답은 ACK, NACK, DTX또는 NACK/DTX를 의미한다. 특정 CC에 대한 HARQ-ACK혹은 특정 CC의 HARQ-ACK은 해당 CC와 연관된 (예, 해당 CC에 스케즐링된) 하향링크 신호 (예, PDSCH)에 대한 ACK/NACK 응답을 나타낸다.
PDSCH는 전송블록 혹은 코드워드로 대체될 수 있다.
• SPS 해제 PDCCH: SPS해제를 지시하는 PDCCH를 의미한다. 단말은 SPS 해제 PDCCH에 대한 ACK/NACK정보를 상향링크 피드백한다.
• SPS PDSCH: SPS에 의해 반-정적으로 설정된 자원을 이용하여 DL 전송되는 PDSCH를 의미한다. SPS PDSCH는 대웅되는 DL 그랜트 PDCCH가 없다. 본 명세서에서 SPS PDSCH는 PDSCH w/o PDCCH와 흔용된다.
• SPS PUSCH: SPS에 의해 반-정적으로 설정된 자원을 이용하여 UL 전송되는 PUSCH를 의미한다. SPS PUSCH는 대웅되는 UL 그랜트 PDCCH가 없다. 본 명세서에서 SPS PUSCH는 PUSCH w/o PDCCH와 흔용된다.
· PUCCH인덱스: PUCCH자원에 대웅된다. PUCCH인덱스는 예를 들어 PUCCH자원 인덱스를 나타낸다. PUCCH 자원 인덱스는 직교 커버 (0C), 사이클릭 쉬프트 (CS) 및 PRB 증 적어도 하나로 맵핑된다.
參 ARKACK/NAC Resource Indicator): PUCCH 자원을 지시하기 위한 용도로 사용된다. 일 예로, ARI는 (상위 계층에 의해 구성된) 특정 PUCCH 자원 (그룹)에 대한 자원 변형 값 (예, 오프셋)을 알려주는 용도로 사용될 수 있다. 다른 예로, ARI는 (상위 계층에 의해 구성된) PUCCH자원 (그룹) 세트 내에서 특정 PUCCH자원 (그룹) 인덱스를 알려주는 용도로 사용될 수 있다. ARI는 SCC 상의 PDSCH에 대웅하는 PDCCH의 TPCCTransmit Power Control) 필드에 포함될 수 있다. PUCCH전력 제어는 PCC를 스케즐링하는 PDCCH (즉, PCC 상의 PDSCH에 대웅하는 PDCCH) 내의 TPC 필드를 통해 수행된다. 또한, ARI는 DAKDownlink Assignment Index) 초기 값을 가지면서 특정 셀 (예, PCell)을 스케줄링하는 PDCCH를 제외하고 남은 PDCCH의 TPC 필드에 포함될 수 있다. ARI는 HARQᅳ ACK자원 지시 값과 흔용된다. ,
• DAI (Downlink Assignment Index): PDCCH를 통해 전송되는 DCI에 포함된다.
DAI는 PDCCH의 순서 값 또는 카운터 값을 나타낼 수 있다. 기존 LTE에서 TDD 동작을 위해 사용된다. 편의상, DL 그랜트 PDCCH의 DAI는 DL DAI라고 지칭하고, UL 그랜트 PDCCH 내의 DAI의 UL DAI라고 지칭한다.
•묵시적 PUCCH자원 (Implicit PUCCH resource): PCC를 스케줄링하는 PDCCH의 최소 CCE 인텍스에 링크된 PUCCH자원 /인덱스를 나타낸다 (수학식 1 참조). 參 명시적 PUCCH 자원 (Explicit PUCCH resource): 명시적 PUCCH 자원은 ARI를 이용하여 지시될 수 있다.
• CC를 스케줄링하는 PDCCH: 해당 CC 상의 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 나타낸다. 즉, 해당 CC 상의 PDSCH에 대웅하는 PDCCH를 나타낸다.
• PCC PDCCH: PCC를 스케줄링하는 PDCCH를 나타낸다.즉, PCC PDCCH는 PCC상의
PDSCH에 대웅하는 PDCCH를 나타낸다. PCC에 대해서는 크로스-캐리어 스케줄링이 허용되지 않는다고 가정하면, PCC PDCCH는 PCC 상에서만 전송된다.
• SCC PDCCH: SCC를 스케줄링하는 PDCCH를 나타낸다.즉, SCC PDCCH는 SCC상의 PDSCH에 대웅하는 PDCCH를 나타낸다. SCC에 대해 크로스-캐리어 스케줄링이 허용될 경우, SCC PDCCH는 PCC 상에서 전송될 수 있다. 반면, SCC에 대해 크로스 캐리어 스케줄링이 허용되지 않은 경우, SCC PDCCH는 SCC 상에서만 전송된다.
• 크로스 -CC 스케줄링: 모든 PDCCH가 하나의 PCC를 통해서만 스케즐링 /전송되는 동작을 의미한다.
• 논-크로스 -CC 스케줄링 : 각 CC를 스케줄링하는' PDCCH가 해당 CC를 통해 스케줄링 /전송되는 동작을 의미한다.
LTEᅳ A는 DL PCC에 대해서는 크로스-캐리어 스케줄링을 허용하되, DL SCC에 대 해서는 셀프—캐리어 스케줄링만을 허용하는 것을 고려하고 있다. 이 경우, DLPCC상 의 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH는 DL PCC상에서만 전송될 수 있다. 반면, DL SCC상 의 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH는 DL PCC 상에서 전송되거나 (크로스-캐리어 스케줄 링), 혹은 해당 DL SCC 상에서 전송될 수 있다 (셀프-캐리어 스케줄링).
실시예 1
캐리어 병합 및 FDD 상황에서 단말이 PDCCH를 놓친 경우 발생하는 ACK/NACK 생성 오류를 막기 위한 방안을 제안한다. 구체적으로, 기존 TDD에 사용되던 DAI를 차용하여, CA FDD시스템에서 ACK/NACK 생성 오류를 막기 위한 방안을 제안한다. 다 음과 같은 DAI 구성 방식을 제안한다.
방식 1) 각각의 PDCCH를 통해 해당 단말에게 송신되는 PDCCH (또는, 대웅하는 PDSCH)의 총 수를 알려주는 방식
도 14는 본 방식에 따른 ACK/NACK 전송 과정을 예시한다.
도 14를 참조하면, 기지국은 한 DL서브프레임 (Subframe, SF)에서 단말에게 하 나 혹은 복수의 PDCCH를 송신할 때에 각 PDCCH를 통해 해당 단말이 그 서브프레임 에서 수신해야 하는 PDCCH의 총 개수 정보를 알려줄 수 있다. PDCCH의 총 개수 정보 는 PDCCH의 DAI를 통해 지시될 수 있다. 여기서, . PDCCH는 PDSCH를 스케줄링하는
PDCCH (즉, DL그랜트 PDCCH)를 의미한다. 편의상, 본 명세서에서 다르게 언급하지 않 는 한, PDCCH는 DL 그랜트 PDCCH를 의미하는 것으로 한다. 따라서, PDCCH의 개수는
PDSCH의 개수와 동일한 의미로 사용될 수 있다.
예를 들어 기지국이 한 단말에게 한 DL서브프레임에서 3개의 PDCCH를 송신한 다면, 기지국은 3개의 PDCCH를 송신한다는 정보를 해당 단말에게 전송되는 3개의
PDCCH에 모두 실어 전송한다. 따라서 , 단말은 자신에게 송신된 복수의 PDCCH 중 하 나라도 놓친 경우에는 그 사실을 자신이 수신한 다른 PDCCH들에 실린 PDCCH 개수 정 보를 통해 알 수 있다. 구체적으로 단말이 2개의 PDCCH만을 검출한 경우, 단말은 기 지국이 3개의 PDCCH를 송신했으나 자신은 2개의 PDCCH만을 수신했음을 알 수 있다. 다만, 본 방식에 따르면 단말이 놓친 PDCCH가 어떤 (몇 번째) PDCCH인지 알 수 없는 단점이 있다. 만약, 각 PDCCH에 대응되는 각 PUCCH자원을 통해 ACK/NACK을 개 별적으로 전송한다면, 놓친 PDCCH에 대웅되는 PUCCH상에서는 ACK/NACK 전송이 없으 므로 기지국은 단말이 놓친 PDCCH를 인식할 수 있다. 그러나, 하나의 PUCCH 자원을 통해서만 ACK/NACK을 전송한다고 가정할 때, PUCCH자원을 PDCCH순번과 대웅시키거 나, ACX/NACK페이로드 내에서 ACK/NACK의 위치를 PDCCH순번과 대웅시킬 경우 단말 은 놓친 PDCCH의 순서를 알 수 없으므로 PUCCH 자원 할당 혹은 ACK/NACK 페이로드 구성 시에 에러가 발생할 수 있다. 유사하게, PUSCH자원을 통해서 ACK/NACK을 전송 하고 ACK/NACK페이로드 내에서 ACK/NACK의 위치를 PDCCH순번과 대웅시킬 경우, 동 일한 이유로 ACK/NACK 페이로드 구성 시에 에러가 발생할 수 있다. 따라서, 단말은 PDCCH검출 실패 시 ACK/NACK자원 맵핑을 구성할 수 없다. 여기서, ACK/NACK자원 맵 핑 (간단히 , 자원 맵핑)은 물리 자원 흑은 ACK/NACK 페이로드 내에 각각의 ACK/NACK 을 맵핑하는 것을 포함한다.
따라서, PDCCH 검출 실패에 대비해서 특정 시점에 단말이 기지국으로부터 최 대로 스케줄링 받을 수 있는 PDSCH 수에 대웅되는 ACK/NACK 자원을 확보하는 것을 고려할 수 있다 (Non-adaptive ACK/NACK transmission). 이 경우, 각각의 ACK/NACK은 물리 자원 혹은 ACK/NACK페이로드 내에서 대응하는 PDSCH가 위치한 CC의 순으로 맵 핑될 수 있다.
방식 2) 각각의 PDCCH를 통해 단말에게 송신되는 PDCCH (또는, 대응하는 PDSCH)의 순서 값을 알려주는 방식
도 15는 본 방식에 따른 ACK/NACK 전송 과정을 예시한다.
도 15를 참조하면, 기지국이 한 서브프레임에서 단말에게 하나 혹은 복수의
PDCCH를 송신하는 경우, 기지국은 단말에게 해당 서브프레임에서 송신되는 각 PDCCH 의 순서 값을 알려줄 수 있다. PDCCH의 순서 값은 PDCCH의 DAI를 통해 지시될 수 있 다. 예를 들어, 기지국이 단말에게 한 서브프레임에서 3개의 PDCCH를 송신한다면, 기 지국은 각각의 PDCCH를 통해 각각 0, 1, 2 (흑은 1, 2, 3)값을 알려줄 수 있다. PDCCH 의 순서는 예를 들어 PDCCH를 구성하는 CCE 인덱스의 크기 , PDSCH가 전송되는 CC의 주파수 순서 또는 CC의 CIF(carrier indication field)값의 순으로 결정될 수 있다. 본 방식에 따르면, 순서 값 0을 가지는 PDCCH와 순서 값 2를 가지는 PDCCH만 검출된 경우, 단말은 순서 값 1을가지는 PDCCH와 이에 대웅되는 PDSCH를 놓친 것을 알 수 있다. 즉, 방식 1과 달리, 단말은 검출한 PDCCH의 순서를 알 수 있고 이에 따 라 중간에 빠진 PDCCH의 인텍스를 알 수 있다.
다만, 마지막 PDCCH를 놓친 경우에는 이전까지 받은 PDCCH의 순서 값 0, 1이 연속적이므로, 단말은 마지막 PDCCH를 놓친 것을 알 수 없다. 즉, 마지막의 연속된 PDCCH (들)올 놓친 경우, 단말은 기지국이 총 몇 개의 PDCCH를 전송했는지를 알 수 없는 단점이 있다. 이러한 문제를 해소하기 위한 한 방안으로, 단말은 마지막 PDCCH 가 전송되는 CCE에 대웅되는 PUCCH 자원을 통해 (번들링된) ACK/NACK을 전송할 수 있다. 예를 들어, 기지국이 단말에게 3개의 PDCCH를 할당하고 단말이 마지막 PDCCH 를 놓친 경우, 단말은 두 번째 PDCCH에 대응되는 PUCCH를 통해 ACK/NACK을 전송한다. 마지막 PDCCH에 대웅되는 PUCCH가 아닌 두 번째 PDCCH에 대웅되는 PUCCH를 통해 ACK이 전송되므로, 기지국은 단말이 마지막 PDCCH를 놓친 것을 인식할 수 있다.
본 방식서, 단말은 총 전송된 PDSCH수 (또는 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH수) 를 모르기 때문에 최대로 스케줄링 가능한 PDSCH에 수에 맞게 ACK/NAK자원을 확보 하는 것이 바람직하다. 예를 들어, 도시한 바와 같이, 최대 4개의 PDSCH가 스케줄링 될 수 있는 경우, 단말은 항상 4개의 PDSCH가 전송되는 것을 가정하여 ACK/NACK 자 원을 확보하고 전송할 수 있다 (Non-adaptive ACK/NACK transmission).
방식 3) 각각의 PDCCH를 통해 단말에게 송신되는 PDCCH (또는, 대응하는 PDSCH)의 순서 값과 총 개수를 알려주는 방식
방식 1 및 2에 따른 DAI 전송 기법은 실제 스케즐링되는 PDSCH에 대한
ACK/NACK 정보만이 아닌 해당 시점에 스케줄링될 수 있는 모든 PDSCH를 고려하여 ACK/NACK정보를 전송해야 하는 단점이 존재한다. 따라서 PDCCH의 검출 실패의 오류 상황에 강인하고 실제 스케즐링된 PDSCH에 대한 ACK/NACK만을 전송할 수 있도록, 특 정 시구간 동안에 한 단말에게 전송되는 PDCCH (또는 대웅하는 PDSCH)의 총 수와 각 PDCCH (또는 대웅하는 PDSCH)의 순서 값을 각 PDCCH를 통해 단말에게 알려줄 수 있 다. PDCCH의 순서 값과 총 개수는 PDCCH의 DAI를 통해 지시될 수 있다. 본 방식에 따르면, 실제 전송된 PDCCH/PDSCH에 대한 ACK/NACK만 전송하는 것이 가능하다. 또한, PDCCH 검출 자체에 대한 수신 확인이 필요한 PDCCH가 존재할 경우에도 해당 PDCCH의 DAI에 전체 PDCCH (즉, UL ACK/NACK 웅답을 유발시키는 모든 PDCCH)의 총합과 그 PDCCH의 순서 값을 포함시킬 수 있다. PDCCH의 검출 자체에 대한 수신 확인이 필요 한 PDCCH의 대표적인 예로 SPS해제를 지시하는 PDCCH (즉, SPS해제 PDCCH)가 있다. 여기서, 특정 시구간이란 ACK/NACK이 전송될 UL서브프레임에 대웅되는 DL서 브프레임 구간으로, 예를 들어 DL서브프레임과 UL서브프레임이 1:1로 대웅되는 FDD 의 경우 1 DL서브프레임이 되고, TDD의 경우 다수의 DL서브프레임이 될 수 있다. 바람직하게 단말은 수신한 총합과 같은 수의 PDCCH가 전송될 것을 가정하고, 해당 PDCCH가 스케줄링하는 PDSCH에 대한 ACK/NACK 정보 (PDCCH 검출 자체에 대한 ACK/NACK웅답이 필요한 PDCCH의 경우ᅳ PDCCH수신 자체에 대한 ACK/NACK 정보)를 전 송할 수 있다.
도 16은 본 방식에 따른 ACK/NACK 전송 과정을 예시한다. 도 16는 최대 4개까 지 PDSCH 스케줄링이 가능한 경우에 기지국이 총 3개의 PDCCH를 전송하여 총 3개의 PDSCH를 스케줄링하고 단말은 마지막 PDCCH를 놓친 경우이다.
도 16을 참조하면, 단말은 PDCCH의 총합을 알 수 있으므로 1개의 PDCCH를 놓 친 것을 알 수 있으며, 순서 값 3을 수신하지 못했으므로 놓친 PDCCH가 마지막
PDCCH임을 알 수 있다. 단말은 PDCCH (또는 대웅하는 PDSCH)의 총수와 해당 CC의 전 송 모드 (예, 단일 전송블록 전송 모드 (즉, Non-MIMO모드) 또는 다중 전송블록 전송 모드 (즉, MIM0모드))를 고려하여 ACK/NACK페이로드 사이즈를 결정하고, 놓친 PDCCH 를 고려하여 ACK/NACK페이로드를 구성할 수 있다. CC가 단일 전송블록 전송 모드인 경우 1비트 ACK/NACK 정보가 생성되고 다중 전송블톡 전송 모드인 경우 2비트
ACK/NACK정보가 생성될 수 있다.
편의상, 방식 1 및 2와 같이, 스케줄링 가능한 모든 PDSCH (및 PDCCH수신 자 체에 대한 ACK/NACK 웅답을 요구하는 PDCCH)에 대한 ACK/NACK 전송을 하는 방식을 비-적응적 (Non-adaptive) ACK/NACK 전송이라 지칭한다. 비-적웅적 (Non-adaptive)
ACK/NACK 전송의 경우, ACK/NAK을 전송하는 경우 불필요한 자원의 이용이 필요하거 나 불필요한 ACK/NACK 정보 비트의 증가로 코드율을 효율적으로 낮출 수 없는 단점 이 있다. 반면, 방식 3과 같이, 스케줄링된 PDSCH (및 PDCCH 수신 자체에 대한 ACK/NACK 응답을 요구하는 PDCCH)의 수 (ACK/NACK 피드백이 필요한 DL 서브프레임의 개수와 등가이다)에 대한 정확한 정보 또는 상한 정보를 이용하여 ACK/NACK수를 적 웅적으로 전송하는 방식을 적웅적 (adaptive) ACK/NACK 전송이라 지칭한다. 비ᅳ적응적 ACK/NACK 전송과 적웅적 ACK/NACK 전송 중 어떤 전송 방법을 적용 할지는 단말이 스케즐링된 PDSCH (및 PDCCH수신 자체에 대한 ACK/NACK웅답을 요구 하는 PDCCH)의 수에 대한 정보를 사용할 수 있는지 여부에 따라 동적으로 결정될 수 있다. 예를 들어, 스케줄링된 PDSCH (및 PDCCH 수신 자체에 대한 ACK/NACK 웅답 을 요구하는 PDCCH)의 수에 대한 정보가 PUSCH를 스케줄링하는 PDCCH (즉, UL그랜트 PDCCH (예, via UL DAI 필드))를 통해 전송된다고 가정한다. 이 경우, ACK/NACK이 PUCCH또는 PUSCH w/o PDCCH (예, SPS PUSCH)를 통해 전송되면 비—적웅적 ACK/NACK전 송이 사용될 수 있다. 반면, ACK/NACK이 PDCCH가 있는 PUSCH를 통해 전송되면 적응 적 ACK/NACK 전송이 사용될 수 있다.
실시예 2
ACK/NACK 전송을 위해 다음의 두 가지 방식을 고려할 수 있다.
- 풀 (full) ACK/NACK 방식: 단말에게 할당된 모든 CC와 복수 DL 서브프레임 (즉, SF n-k keK ))을 통해 전송될 수 있는 최대 Ci수에 대웅되는 복 수 ACK/NACK을 전송할 수 있다.
- 번들링된 ACK/NACK 방식: CW 번들링, CC 번들링 및 서브프레임 (subf rame, SF) 번들링 중 적어도 하나를 적용하여 전체 전송 ACK/NACK 비트 수를 줄 여서 전송할 수 있다.
CW 번들링은 각 DL SF에 대해 CC별로 ACK/NACK 번들링을 적용하는 것을 의미 한다. CW 번들링은 공간 번들링이라고도 지칭된다. CC 번들링은 각 DL SF에 대해 모 든 혹은 일부 CC에 대해 ACK/NACK번들링을 적용하는 것을 의미한다. SF번들링은 각 CC에 대해 모든 혹은 일부 DL SF에 대해 ACK/NACK 번들링을 적용하는 것을 의미한다. ACK/NACK 번들링은 복수의 ACK/NACK 웅답에 대해 논리 AND 연산 과정을 의미한다. 기존 LTE에서는 ACK/NACK 전송 시점에 PUSCH가 존재하는 경우, UL-SCH 데이터 페이로드를 펑처링 (및 /또는 레이트-매칭)한 후, ACK/NACK을 UL-SCH 데이터와 다중 화하여 PUCCH가 아닌 PUSCH를 통해 전송한다 (즉, ACK/NACK 피기백).
CA 기반 FDD 시스템에서 ACK/NACK 전송 시점에 PUSCH가 존재하는 경우, PUSCH 와 PUCCH가 동시 전송이 안되게 설정되어 있으면 PUSCH의 데이터 평처링 손실을 줄 이기 위해서 번들링된 ACK/NACK (예, CT 번들링 또는 수신된 ACK 개수를 알려주는 방 식) 또는 특정 CC의 ACK/NACK만을 PUSCH에 피기백하여 전송하는 방안을 고려할 수 있다. 또한 CA 기반 FDD 시스템에서 ACK/NACK 전송 시점에 PUSCH가 존재하는 경우, PUSCH와 PUCCH가 동시 전송이 되게끔 설정되어 있으면 ACK/NACK 전송의 신뢰도를 증 가시키기 위해 PUCCH로 ACK/NACK을 전송함과 동시에 풀 또는 번들링된 ACK/NACK (예, CW 번들링 또는 수신된 ACK 개수를 알려주는 방식) 또는 특정 CC (예, PCC)의 ACK/NACK만을 PUSCH에 피기백하는 방안을 고려할 수 있다. ACK/NACK이 PUSCH로 피기 백되는 경우에는 무조건 ACK/NACK 번들링 (예, CW 번들링 )이 적용될 수 있다. 혹은 ACK/NACK피기백시 ACK/NACK번들링 (예, CW번들링) 적용 여부를 RRC혹은 L1/L2시 그널링을 통해 설정할 수 있다.
CA기반 LTE-A TDD시스템의 경우, 복수의 DL서브프레임과 복수의 CC상의 복 수의 PDSCH에 대한 복수의 ACK/NACK 정보 /신호는, 해당 복수 DL 서브프레임에 대웅 되는 UL 서브프레임에서 특정 CC (즉, 프라이머리 CC)를 통해 전송될 수 있다 . CA 기 반 LTEᅳ A TDD 시스템에서도 ACK/NACK 전송 시점에 PUSCH가 존재하는 경우, 풀 또는 번들링된 ACK/NACK을 PUSCH에 피기백하여 전송하는 방안을 고려할 수 있다. 여기서, CC개수, CW개수 및 /또는 DL SF개수가 많아 풀 또는 번들링된 ACK/NACK페이로드 사 이즈가 커질 경우, PUSCH에 피기백되는 ACK/NACK 비트 혹은 심볼 양이 많아지므로 UL-SCH 데이터 쓰루풋 손실을 야기할 가능성이 존재하게 된다.
따라서 , CA 기반 TDD 시스템에서 단말이 ACK/NACK을 효율적으로 전송하는 방 안에 대해 제안한다. 구체적으로, CA 기반 TDD 시스템에서 PUSCH로 피기백되는 ACK/NACK페이로드 사이즈를 적웅적으로 축소 /결정하기 위하여, PUSCH를 스케줄링하 는 PDCCH (즉, UL그랜트 PDCCH)를 통해 PUSCH에 피기백될 ACK/NACK 페이로드 정보를 알려주는 방법을 제안한다. 다음의 방법을 고려할 수 있다.
방법 1)모든 DL CC에 대하여 PDSCH (또는 DL그랜트 PDCCH)가 적어도 하나 이 상 스케줄링 /전송된 첫 번째 혹은 마지막 DL SF 인덱스를 알려줄 수 있다.
방법 2)모든 DL SF에 대하여 PDSCH (또는 DL그랜트 PDCCH)가 적어도 하나 이 상 스케줄링 /전송된 첫 번째 혹은 마지막 DL CC 인덱스를 알려줄 수 있다.
방법 3) PDSCH (또는 DL 그랜트 PDCCH)가 적어도 하나 이상 스케줄링 /전송된 첫 번째 혹은 마지막 ACK/NACK그룹을 알려줄 수 있다. ACK/NACK그룹은 DL CC그룹, DL SF그룹 혹은 이들간의 조합에 대웅한다.
방법 4) ACK/NACK 페이로드 구성 대상이 되는 ACK/NACK 그룹을 알려줄 수 있 다. ACK/NACK그룹은 DL CC그룹, DL SF 그룹 혹은 이들간의 조합에 대응한다.
본 명세서에서, PDSCH 또는 DL 그랜트 PDCCH는 ACK/NACK 웅답이 요구되는 PDSCH혹은 PDCCH를 모두 포함하며, SPS 해제를 지시하는 PDCCH도 포함할 수 있다.
CA기반 TDD시스템에서 ACK/NACK이 PUSCH로 피기백되는 경우 (PUCCH ACK/NACK 전송 시 번들링 여부와 상관없이) 무조건 CW 번들링이 적용될 수 있다. 혹은, ACK/NACK 피기백시 CT 번들링 적용 여부를 RRC 혹은 L1/L2 시그널링을 통해 설정할 수 있다. 보다 구체적으로, ACK/NACK 피기백시 CW 번들링 적용 여부를 나타내는 2개 의 상태 및 /또는 피기백 대상 ACK/NACK이 없음을 알리는 1개의 상태를 UL 그랜트 PDCCH내의 DAKDownl ink Assignment Index) 필드 (예 2비트)를 차용하여 알려줄 수 있다 (이를, [방법 0]이라 칭한다).
방법 1) 첫 번째 또는 마지막 PDSCH(PDCCH)-스케줄드 DL SF 지시
본 방법에서는 DL SF 인텍스를 기반으로, UL SF에 대응되는 DL SF그룹 (이는, 해당 DL SF 그룹에 대한 ACK/NACK이 해당 UL SF를 통해 전송됨을 의미)에 대하여 PDSCH (또는 DL 그랜트 PDCCH)가 적어도 하나 이상 스케줄링 /전송된 첫 번째 DL SF 인덱스 (F-SF 인덱스) 혹은 마지막 DL SF 인덱스 (L-SF 인덱스)를 단말에게 알려줄 수 있다. F-SF 인덱스 또는 Lᅳ SF 인덱스 지시 정보는 해당 UL SF 상의 PUSCH를 스케줄 링하는 PDCCH를 통해 지시될 수 있다. 이때, PDCCH 없이 전송되는 PDSCH (예, SPS PDSCH)의 경우 기지국과 단말 모두 알고 있는 스케줄링 정보이므로 F- 또는 L-SF 인 덱스를 결정하기 위한 PDSCH 대상에서 제외될 수 있다. 구체적으로, F-SF 인덱스를 알려주는 경우, F— SF 인텍스부터 마지막 SF 인덱스에 대웅하는 DL 서브프레임에 대 해서만 ACK/NACK 페이로드를 구성할 수 있다. 유사하게, L-SF 인덱스를 알려주는 경 우 첫 번째 SF 인덱스부터 L-SF 인덱스에 대웅하는 DL 서브프레임에 대해서만 ACK/NACK 페이로드를 구성할 수 있다.
또한, DL SF 인덱스에 대한 정보는 UL 그랜트 PDCCH 내의 DAKDownl ink
Assignment Index)필드를 통해 전송될 수 있다. UL그랜트 PDCCH는 추가적으로 UL SF 에 대응되는 DL SF 그룹 전체에 대해 PDSCH (또는 DL 그랜트 PDCCH) 스케줄링 /전송 이 하나도 없음을 알려주는 상태 ( "n으 PDSCH-state" ) 지시 정보를 포함할 수 있다.
"no-PDSCH— state" 지시 정보도 UL 그랜트 PDCCH의 DAI 필드를 통해 전송될 수 있 다. 이 경우, DL SF 인덱스에 대한 정보와 "no— PDSCH-state" 지시 정보는 DAI 필 드 내의 서로 다른 비트에 의해 구분되거나, 서로 다른 DAI 상태에 의해 구분되거나, 특정 DAI 상태를 공유할 수 있다. 특징적으로, 특정 복수의 DL SF 인덱스들 중에
F/L-SF가 존재하는 경우 해당 DL SF 인덱스들 중 가장 작은 /큰 인덱스를 갖는 DL SF 를 F/L-SF 인덱스로 알려줄 수 있다.
도 17은 본 방법에 따른 ACK/NACK 전송 과정을 예시한다. 4개의 CC가 병합되 고 DL SF:UL SF = 4:1로 구성된 TDD상황을 가정한다. 도 17을 참조하면, PDSCH가 적 어도 하나 이상 스케줄링 /전송된 L-SF가 UL 그랜트 PDCCH를 통해 단말에게 지시된다. 본 예의 경우, L-SF 인텍스는 DL SF #2를 지시한다. 특징적으로 L— SF 인덱스 지시를 위해 2—비트 DAI 사용을 고려할 때, DL SF #3 또는 #4가 L-SF인 경우에 L— SF 인텍스
=DL SF #4를 지시할 수 있다.
다른 방안으로 PDSCH (또는 DL 그랜트 PDCCH)가 적어도 하나 이상 스케즐링 / 전송된 모든 DL SF 인덱스 각각을 비트맵 형태로 알려주는 방식을 고려할 수 있다. 한편 , 기존 LTE TDD에서와 유사하게 DL 그랜트 PDCCH 내의 DAI 필드를 이용하 여, DL CC별로 DAI-카운터를 단말에게 알려주는 방안을 고려할 수 있다.
• DAI-카운터 (즉, DL DAI): DL SF 순서를 기반으로 스케줄링되는 PDSCH 또는 DL 그랜트 PDCCH 순서를 알려줄 수 있다. 즉, DAI-카운터 값은 DL 서브프레임 (들) n-k (keK) 내에서 현재 서브프레임까지 PDSCH (들)에 대웅하는 PDCCH (들) 및 하 향링크 SPS해제를 지시하는 PDCCH (들)의 누적 값 (즉, 카운팅 값)을 나타낼 수 있다. 한편, DAI-카운터가 지시하는 순서는 PDCCH 없이 전송되는 PDSCH (예, SPS PDSCH)를 제외한 순서일 수 있다. DAI-카운터 값은 0 이나 1, 흑은 임의의 숫자로 시작될 수 있으며, 편의상 0으로 시작됨을 가정한다. 예를 들어, DL SF #1, #3을 통해 PDSCH가 스케줄링되는 경우, 해당 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH 내의 DAI—카운터 값은 각각 0, 1(또는, 1, 2)로 시그널링될 수 있다.2-비트 DAI-카운터의 경우, 3을 초과하는 DAI— 카운터 값에는 modulo 4 연산을 적용할 수 있다.
이와 함께, DLCC별 스케줄링 /전송된 PDSCH (혹은 PDCCH,바람직하게는 SPS해 제를 지시하는 PDCCH도 포함) 개수들 중 최대 값 (즉, maxPDCCHperCC)(ACK/NACK피드 백이 필요한 DL 서브프레임의 개수와 등가이다)을, PUSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 통해 알려주는 방식을 제안한다 (방법 1-A). 본 방법에 따르면, ACK/NACK을 PUCCH또 는 SPS PUSCH를 통해 전송하는 경우, 대웅되는 PDCCH가 없으므로 maxPDCCHperCC에 대한 정보를 단말에게 알려줄 수 없다. 이 경우, maxPDCCHperCC는 M으로 설정될 수 있다. M은 ACK/NACK이 전송되는 UL서브프레임에 대웅하는 DL서브프레임의 총 수를 나타낸다. M은 UL-DL구성에 따라 표 4와 같이 정의될 수 있다.
바람직하게, PDSCH w/o PDCCH (예, SPS PDSCH)의 경우, 기지국과 단말이 모두 알 고 있는 스케줄링 정보이므로 maxPDCCHperCC 결정 시에 SPS PDSCH는 대상에서 제외 될 수 있다 /보다 바람직하게, PCC를 스케줄링하는 PDCCH의 DL DAI 필드만 DAI-카운 터가 아닌 다른 용도 (예, ACK/NACK자원을 지정 /이동하는 용도로 사용)로 차용되는 경우를 고려하면, PCC를 제외한 DL CC에 대해서만, CC 별 스케줄링 /전송된 PDSCH 개 수들 중 최대 값을 PUSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 통해 알려줄 수 있다. 구체적으로, 단말은 각 DL CC별로 DAI-카운터 초기 값부터 maxPDCCHperCC - 1 (DAI-카운터가 0으로 시작되는 경우) 혹은 maxPDCCHperCC (DAIᅳ카운터가 1로 시작되 는 경우)에 대응하는 PDSCH (혹은 PDCCH)에 대해서만 CC 별 ACK/NACK 페이로드를 구 성할 수 있다. CC 별 ACK/NACK 페이로드 내에서 각각의 ACK/NACK은 대웅되는 PDCCH 의 DAI—카운터 값에 따라 순차적으로 위치할 수 있다. ACK/NACK페이로드 내에서 대 웅되는 DAI—카운터 값이 없는 비트는 NACK, DTX 또는 NACK/DTX를 나타내는 값으로 설정될 수 있다. 각각의 (X별 ACK/NACK페이로드는 CC인덱스에 따라 순차적으로 연 접되어 전체 ACK/NACK 페이로드로 구성될 수 있다.
CC 별로 ACK/NACK 페이로드를 구성하는 ACK/NACK 비트는, . ACK/NACK 비트 수 / 위치에 대한 기지국과 단말간 불일치 방지를 위하여, 순시적으로 전송되는 CW 수가 아닌 각 DL CC의 전송 모드 (즉, 전송 가능한 최대 CW수) 및 CW번들링 유무에 의존 하여 결정됨이 바람직하다. 예를 들어, CC에 설정된 전송 모드가 단일 전송블록 전 송을 지원하거나 번들링이 적용되는 경우, 해당 CC에 대한 ACK/NACK 비트의 수는 단 말이 ACK/NACK을 피드백 해야 하는 서브프레임 (흑은 PDSCH)의 개수 *2로 주어질 수 있다. 반면, CC에 설정된 전송 모드가 2개의 전송블록 전송을 지원하고 번들링이 적 용되지 않는 경우, 해당 CC에 대한 ACK/NACK비트의 수는 단말이 ACK/NACK을 피드백 해야 하는 서브프레임 (혹은 PDSCH)의 개수로 주어질 수 있다.
maxPDCCHperCC 정보는 UL 그랜트 PDCCH내의 DAI 필드 (즉, UL DAI)를통해 전 송될 수 있다. 2-비트 DAI 사용을 고려할 경우 3을 초과하는 maxPDCCHperCC 값에 대 해서는 modulo 4 연산을 적용할 수 있다.
정리하면, UL DAI 값을 이용하여 전체 ACK/NACK페이로드사이즈를 조절할 수 있다. 구체적으로, UL DAI 값과, 해당 CC의 전송 모드 및 번들링 여부를 고려하여 각 DL CC를 위한 CC 별 ACK/NACK 페이로드 (다른 말로, ACK/NACK 파트)의 사이즈를 결정 할 수 있다. 또한, 각 DLCC에서 수신된 DLDAI 값 (들)을 이용하여 CC별 ACK/NACK페 이로드 내에서 각 ACK/NACK의 위치를 결정할 수 있다.
구체적으로, c-번째 DL CC (혹은 서빙 셀)을 위한 HARQ-ACK 피드백 비트를 o^Ko^K,...,oAC n K ACK ,라고 정의한다고 가정한다 (c≥0). O ^는 c-번째 DL CC를 위한
HARQ-ACK 페이로드의 비트 수 (즉, 사이즈)를 나타낸다. c-번째 DL CC에 대해, 단일 전송블록 전송을 지원하는 전송 모드가 설정되거나 공간 번들링이 적용되는 경우, Ocn=5 로 주어질 수 있다. 반면, c—번째 DL CC에 대해, 복수 (예, 2)의 전송블록 전송을 지원하는 전송 모드가 설정되고 공간 번들링이 적용되지 않는 경우, O K =2 로 주어질 수 있다. 5 는 c-번째 DL CC에서 ACK/NACK 피드백이 필요한 DL 서브프레임의 개수 (즉, maxPDCCHperCC)를 나타낸다. PUSCH w/ PDCCH를 통해 HARQ-ACK이 전송되는 경우, maxPDCCHperCC은 UL-DAI 필드의 값에 의해 지시된다. 반 면, PUCCH또는 PUSCH w/o PDCCH를 통해 HARQ-ACK이 전송되는 경우, maxPDCCHperCOM 으로 주어진다.
c—번째 DL CC에 대해, 단일 전송블록 전송을 지원하는 전송 모드가 설정되거 나 공간 번들링이 적용되는 경우, CC별 HARA-ACK페이로드 내에서 각 ACK/NACK의 위 치는 D cK A -i로 주어진다. DAI(k)는 DL서브프레임시에서 검출된 PDCCH의 DL DAI 값을 나타낸다. 반면, c—번째 DL :에 대해, 복수 (예, 2)의 전송블톡 전송을 지원하 는 전송 모드가 설정되고 공간 번들링이 적용되지 않는 경우, CC 별 HARA-ACK 페이 로드 내에서 각 ACK/NACK의 위치는 ^2 /W2 및 ^ ᅵ,로 주어진다. ^22 는 코드워드 0을 위한 HARQ-ACK을 나타내고, 。^ 는 코드워드 1을 위한
HARQ— ACK을 나타낸다.
도 18은 본 방법에 따른 ACK/NACK 전송을 예시한다. 본 예는 4개의 CC가 병합 되고 DL SF:UL SF = 4:1로 구성된 TDD상황에서 maxPDCCHperCC를 지시하는 경우를 나 타낸다. 도 18을 참조하면, DLCC#1, #2, #3, #4각각에 대해 스케줄링 /전송된 PDSCH 의 개수는 각각 2, 3, 1, 0이므로, 이들 중 최대 값 (즉, maxPDCCHperCC = 3)이 UL그 랜트 PDCCH를 통해 지시된다. 단말은 각 DL CC별로 초기 값부터 (maxPDCCHperCC - 1 = 2)에 해당하는 DAI-카운터 값 (즉, DAI-c)에 대웅하는 PDSCH 및 ACK/NACK 포지션 에 대해서만 ACK/NACK 페이로드를 구성한다. 여기서, 대웅되는 DAI-카운터 값이 없 는 (예, 대웅되는 DAI-카운터 값을 포함하는 PDCCH를 수신하지 못한 경우, 혹은 DAI— 카운터의 최대 값보다 maxPDCCHperCC이 큰 경우) ACK/NACK포지션의 경우 도시된 바 와 같이 NACK 흑은 DTX 처리될 수 있다.
방법 1— A에서, PDSCH w/o PDCCH (예, SPS PDSCH)를 배제한 상태에서 maxPDCCHperCC를 결정할 경우, 그렇지 않은 경우 (즉, SPS PDSCH를 고려하여 maxPDCCHperCC를 결정)에 비해 ACK/NACK 페이로드의 사이즈를 더 줄일 수 있다. 구 체적으로, 단말은, 각 DL CC 별로 초기 값부터 maxPDCCHperCC - 1 (DAI-카운터가 0 으로 시작되는 경우) 혹은 maxPDCCHperCC (DAI-카운터가 1로 시작되는 경우)에 해당 하는 DAI-카운터 값에 대웅하는 PDSCH (혹은 PDCCH) 및 ACK/NACK포지션에 대해서만 ACK/NACK 페이로드를 구성할 수 있다. 만약, PDSCH w/o PDCCH (예, SPS PDSCH)가 존 재할 경우, SPS PDSCH에 대한 ACK/NACK 비트는 ACK/NACK 페이로드에 추가적으로 부 가될 수 있다.
상술한 방식을 사용할 때 , ACK/NACK 페이로드의 사이즈, 즉 ACK/NACK 비트의 수 ( <¾/ΐβρ (Χ )는 다음과 같이 주어질 수 있다.
【수학식 2】
Ο賺 QACK = maxPDCCHperCC
Figure imgf000053_0001
TBmax (c) 여기서, maxPDCCHperCC는 CC 별로 ACK/NACK 피드백이 필요한 DL 서브프레암 (또는 PDSCH/PDCCH)의 개수이다. C는 CC의 개수이다. 7¾ax(c)는 (X c에서 한 서브 프레임 구간에서 최대로 수신될 수 있는 TB (또는 CW) 개수이다. TBmax(c) 7} 1또는 2 라고 하면, ACK/NACK 비트의 수는 다음과 같이 주어질 수 있다.
【수학식 3]
C-1
°HARQ-ACK = maxPDCCHperCC ·∑ 7 (c) = maxPDCCHperCC · (C + C2 )
c=0
여기서 는 하나의 서브프레임 구간에서 최대 2개의 TB가 수신될 수 있는 CC의 개수아다. 만약, N개의 CC에 공간 번들링이 적용될 경우, 수학식 3에서 (^2는 C2_N으로 대체된다. 따라서 모든 CC에 공간 번들링이 적용될 경우, C2=0이다. 도 19~20은 본 방법에 따른 ACK/NACK 전송 과정의 다른 예를 나타낸다. 도 18 과 마찬가지로, 4개의 CC가 병합되고 DL SF:UL SF = 4:1로 구성된 TDD 상황에서 maxPDCCHperCC를 지시하는 경우를 나타낸다. 도 19는 기지국이 maxPDCCHperCC 값 결 정시 PDSCH w/o PDCCH까지 고려하는 경우를 예시한다 (즉, maxPDCCHperCC 값 =3). 따 라서, 단말은 각 DL CC 별로 0^-(:=0~2에 대웅하는 PDSCH 및 ACK/NACK 포지션을 고 려하여 ACK/NACK 페이로드를 구성할 수 있다. 구체적으로, 단말은 DAI-c=x (x=0~2) 에 대웅하는 PDSCH에 대한 ACK/NACK을 DAI_c=x에 대응하는 ACK/NACK 포지션에 위치 시켜 ACK/NACK 페이로드를 구성할 수 있다. 따라서, 실제 DAI-c=2에 해당되는 PDSCH 가 스케줄링되지 않았음에도 블구하고 불필요하게 ACK/NACK 비트를 채워야 하므로 오버헤드가 증가할 수 있다. 반면 , 도 20은 기지국이 maxPDCCHperCC값 결정시 PDSCH w/o PDCCH까지 고려하지 않는 경우를 예시한다 (즉, maxPDCCHperCC값 =2). 따라서 , 단 말은 각 DL CC 별로 DAI-c=0~l에 대웅하는 PDSCH 및 ACK/NACK포지션을 고려하여 구 성한 ACK/NACK 비트에, PDSCH w/o PDCCH에 대한 ACK/NACK 비트를 추가하여 ACK/NACK 페이로드를 구성할 수 있다.
도 21은 본 방법에 따른 ACK/NACK 전송 과정의 다른 예를 나타낸다. PCC를 스 케줄링하는 PDCCH에 DAI-카운터가 없는 상황에서 PCC를 제외한 DL CC에 대해 스케줄 링 /전송된 PDSCH수 중 최대 값을 시그널링하는 방식을 고려할 수 있다. 이 경우, 단 말은 PCC에 대해서는 모든 DLSF에 대한 ACK/NACK페이로드를 구성할 수 있다. 반면, 단말은 PCC를 제외한 각 DL CC에 대해서는 초기 값부터 maxPDCCHperCC - 1 (DAI-카 운터가 0으로 시작되는 경우) 혹은 maxPDCCHperCC (DAI-카운터가 1로 시작되는 경 우)에 해당하는 DAI-카운터 값에 대웅하는 PDSCH (혹은 PDCCH) 및 ACK/NACK 포지션 을 고려하여 ACK/NACK 페이로드를 구성할 수 있다.
도 21을 참조하면, 단말은 PCC에 대해서는 4개의 모든 DL SF에 대한 ACK/NACK 페이로드를 구성한다. 반면, 단말은 PCC를 제외한 DL CC에 대해서는 maxPDCCHperCC 값이 2이므로 0/1^=0~1에 대웅하는 PDSCH (혹은 PDCCH) 및 ACK/NACK포지션을 고려 하여 ACK/NACK 페이로드를 구성할 수 있다. 구체적으로, 단말은 DAI-c=x (χ=0~1)에 대응하는 PDSCH에 대한 ACK/NACK을 DAI_c=x에 대웅하는 ACK/NACK포지션에 위치시켜 ACK/NACK페이로드를 구성할 수 있다.
상술한 maxPDCCHperCC에 대한 UL DAI 시그널링을 기반으로 하는 ACK/NACK 피 기백 방식들은, DL 스케줄링이 모든 CC에 비교적 균일하게 수행되는 경우에 적합할 수 있다. 반면, 하나 혹은 소수의 CC에만 DL스케줄링이 수행 (혹은 집중)되는 경우 에는 불필요하게 높은 maxPDCCHperCC 값이 모든 CC에 적용될 수 있다. 이 경우, PUSCH내에 점유하는 ACK/NACK변조 심볼 수 혹은 ACK/NACK전송을 위해 사용되는 RE 수의 증가로 인해 불필요한 오버헤드를 가져올 수 있다.
따라서 UL그랜트 PDCCH (예, ULDAI필드 이용)를 통해 (피기백되는 ACK/NACK 페이로드 비트 수가 아닌) PUSCH내에 ACK/NACK 전송을 위해 사용되는 RE수를 조절 하는 방안을 고려할 수 있다. 수학식 4는 UL CC상에서 하나의 ULᅳ SCH전송블록이 전 송되는 경우에 HARQ— ACK을 위한 부호화된 변조 심볼의 개수를 나타낸다. 수학식 5는 UL CC 상에서 두 개의 UL-SCH 전송블록이 전송되는 경우에 HARQ-ACK을 위한 부호화 된 변조 심볼의 개수를 나타낸다. HARQ-ACK을 위한 부호화된 변조 심볼의 개수는 HARQ-ACK을 위한 RE의 개수와 등가이다.
【수학식 4】 4.M PUSCH
Figure imgf000056_0001
【수학식 5】
Figure imgf000056_0002
max emp sc
Figure imgf000056_0003
여기서, ρ' 는 레이어 당 부호화된 변조 심볼의 개수를 나타낸다. ο는 HARQ-ACK비트의 개수이다. M CT는 현재 서브프레임에서 전송블록의 PUSCH전송을 위해 스케줄링된 대역이다 (부반송파 단위). M 는 동일 전송블록의 초기
PUSCH 전송올 위해 스케줄링된 대역이다 (부반송파 단위). N H-m'' 는 동일 전송블 초기 PUSCH 전송을 위한 서브프레임 당 SC-FDMA 심볼의 개수이다.
N, :(2. b_l)-NSRS)이다. N 은 상향링크 슬롯에 있는 SC— FDMA 심볼의 개수이다. NSRS는 SRS 전송과 관련된 값으로서 0 또는 1의 값을 갖는다. A 오프셋 값을 나타낸다. c는 동일 전송블록에 대한 코드블록의 개수이다. ^는 코 드블록 r의 페이로드 사이즈이다. 윗첨자는 레이어 번호를 나타낸다. g in는 부호화 된 변조 심볼의 하한 값을 나타낸다.
본 방식에서, DL SF:UL SF = M:l인 TDD구성에서 PUSCH로 피기백되는 ACK/NACK 페이로드의 비트 수 OACK은 UL DAI 값에 상관없이 아래와 같이 주어질 수 있다. 【수학식 6】
0ACK =M(C + C2)
여기서, C는 CC 개수를 의미하며, ^는 최대 2개의 전송블록 전송을 지원하 도록 전송 모드가 설정되고 또한 공간 번들링이 적용되지 않는 CC의 개수이다.
PUSCH 내에 ACK/NACK 전송을 위해 사용되는 RE 수는 수신된 UL DAI 값에 따라 다음과 같이 조절될 수 있다. 구체적으로, N-비트로 구성된 (즉, 2W개의 상태가 표 현 가능한) UL DAI의 사용을 가정하면, 수학식 4~5에 사용되는 파라미터 O는 UL DAI 값에 따라 의^이하의 2W가지의 값으로 산출될 수 있다 . maxPDCCHperCC 값에 기반 하여 ACK/NACK 페이로드의 비트 수를 결정하는 방식과 달리, 본 방법에서는 UL DAI 시그널링을 통해 PUSCH 내 ACK/NACK 전송 RE 수를 조절할 수 있다. 따라서, 2W개의 UL DAI 값들이 M값에 상관없이 사용될 수 있다.
일 예로, N—비트 UL DAI를 Γ e{l,—,2w}라 정의하면 파라미터 O는 수신된
UL DAI 값에 따라 다음과 같이 주어질 수 있다.
【수학식 7】
Figure imgf000057_0001
2—비트 UL DAI를 Γ e {1,2,3,4}라 정의하면 파라미터 O는 수신된 UL DAI 값에 따라 다음과 같이 주어질 수 있다.
【수학식 8]
Figure imgf000058_0001
한편, CA 기반 TDD 시스템에서는 특정 UL SF에서 하나 이상의 CC를 통해 하나 이상의 PUSCH가 전송될 수 있으며, UL 그랜트 PDCCH에 의한 스케줄링없이 전송되는 PUSCH (즉, PUSCH w/o PDCCH, 예를 들어 SPS PUSCH) 역시 해당 하나 이상의 PUSCH에 포함될 수 있다. 이러한 상황에서 ACK/NACK 피기백을 위해 PUSCH w/o PDCCH가 선택 된 경우에는 UL DA 가질 수 있는 최대 값, 즉 Ο-σ4 = ( + (:2)를 적용하여 해당 PUSCH로의 ACK/NACK피기백을 수행하는 것이 바람직하다.
방법 2) 첫 번째 또는 마지막 PDSCH( PDCCH)-스케줄링된 DL CC 지시
본 방법에서는 UL SF에 대웅되는 DL SF 그룹에 대하여 PDSCH (또는 DL 그랜트 PDCCH)가 적어도 하나 이상 스케줄링 /전송된 첫 번째 DL CC 인덱스 (F— CC 인덱스) 혹 은 마지막 DL CC인덱스 (L-CC인덱스)를 UL그랜트 PDCCH를 통해 알려줄 수 있다. 단 말은 해당 UL SF 상에서 PUSCH를 통해 ACK/NACK을 전송한다. 이때, PDCCH 없이 전송 되는 PDSCH (예, SPSPDSCH)는 기지국과 단말이 모두 알고 있으므로, F-또는 L-CC인 덱스 결정을 위한 PDSCH 대상에서 제외될 수 있다. 구체적으로, F-CC 인덱스를 알려 주는 경우, 단말은 해당 F— CC 인덱스부터 마지막 CC 인덱스에 대응하는 DL CC에 대 해서만 ACK/NACK페이로드를 구성할 수 있다.또는, L-CC인덱스를 알려주는 경우, 단 말은 첫 번째 CC 인덱스부터 해당 L-CC 인덱스까지에 대웅하는 DL CC에 대해서만 ACK/NACK 페이로드를 구성할 수 있다. 첫 번째 CC 인덱스에 대웅되는 CC는 프라이머 리 CC일 수 있다.
또한, CC인덱스에 대한 정보는 UL그랜트 PDCCH내의 DAKDownl ink Assignment Index) 필드를 통해 전송될 수 있다 · UL 그랜트 PDCCH는 추가적으로 UL SF에 대웅되 는 DLSF그룹 전체에 대해 PDSCH (또는 DL그랜트 PDCCH)스케줄링 /전송이 하나도 없 음을 알려주는 상태 ( "no-PDSCH-state" ) 지시 정보를 포함할 수 있다. "no-PDSCH— state" 지시 정보도 UL 그랜트 PDCCH의 DAI 필드를 통해 전송될 수 있 다. 이 경우, CC인덱스에 대한 정보와 "no-PDSCH-state" 지시 정보는 DAI 필드 내 의 서로 다른 비트에 의해 구분되거나, 서로 다른 DAI 상태에 의해 구분되거나, 특 정 DAI상태를 공유할 수 있다.특징적으로, 특정 복수의 DLCC인텍스들 중에 F/L-CC 가 존재하는 경우 해당 DL CC 인덱스들 중 가장 작은 /큰 인덱스를 갖는 DL CC를 F/L-CC 인덱스로 알려줄 수 있다.
도 22는 4개의 CC가 병합되고 DL SF:UL SF = 4:1로 구성된 상황에서 ACK/NACK 페이로드 구성 방안을 예시한다. 도 22를 참조하면, PDSCH가 적어도 하나 이상 스케 줄링 /전송된 L— CC (즉, DL CC #3)이 UL 그랜트 PDCCH를 통해 지시된다. 특징적으로, L-CC 인덱스 지시를 위해 2-비트 DAI 사용을 고려할 때, DL CC #3 또는 #4가 L-CC인 경우에는 L-CC 인덱스 = DL CC #4로 동일하게 지시될 수 있다.
다른 방안으로, PDSCH (또는 DL 그랜트 PDCCH)가 적어도 하나 이상 스케줄링 / 전송된 모든 DL CC 인덱스 각각을 비트맵 형태로 알려주는 방식을 고려할 수 있다.
방법 3) 첫 번째 또는 마지막 PDSCH (PDCCH)-스케줄링된 ACK/NACK 그룹 지시 본 방법에서는 PDSCH (또는 DL 그랜트 PDCCH)가 적어도 하나 이상 스케줄링 / 전송된 첫 번째 ACK/NACK 그룹 인덱스 (F-ANG 인덱스) 혹은 마지막 ACK/NACK 그룹 인 덱스 (Lᅳ ANG 인덱스)를, 해당 UL SF를 통해 전송될 PUSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 통 해 알려줄 수 있다ᅳ ACK/NACK 그룹은 DL CC 그룹, DL SF 그룹 흑은 이들간의 조합에 대웅되며, 각 ACK/NACK 그룹에^ 인덱스가 미리 지정된다.
PDSCH w/o PDCCH (예, SPSPDSCH)는 기지국과 단말이 모두 알고 있으므로 F-또 는 L-ANG인덱스 결정을 위한 PDSCH대상에서 제외될 수 있다. 구체적으로, F-ANG인 덱스를 알려주는 경우, 단말은 F-ANG 인덱스부터 마지막 ANG 인덱스에 대웅하는 DL 서브프레임 /DL CC에 대해서만 ACK/NACK페이로드를 구성할 수 있다. 유사하게, Lᅳ ANG 인덱스를 알려주는 경우, 단말은 첫 번째 ANG 인덱스부터 L-ANG 인덱스에 대웅하는
DL 서브프레임 /DL CC에 대해서만 ACK/NACK 페이로드를 구성할 수 있다.
또한, ANG 인덱스에 대한 정보는 UL 그랜트 PDCCH 내의 DAI(Downlink
Assignment index)필드를 통해 전송될 수 있다. UL그랜트 PDCCH는 추가적으로 UL SF 에 대응되는 DL SF 그룹 전체에 대해 PDSCH (또는 DL 그랜트 PDCCH) 스케줄링 /전송 이 하나도 없음을 알려주는 상태 ( "no— PDSCH-state" ) 지시 정보를 포함할 수 있다.
"no-PDSCH— state" 지시 정보도 UL.그랜트 PDCCH의 DAI 필드를 통해 전송될 수 있 다. 이 경우 ANG인덱스에 대한 정보와 "no-PDSCH-state" 지시 정보는 DAI필드 내 의 서로 다른 비트에 의해 구분되거나, 서로 다른 DAI 상태에 의해 구분되거나, 특 정 DAI 상태를 공유할 수 있다. 특징적으로, 특정 복수의 ANG인덱스들 중에 F/L-ANG 가 존재하는 경우 해당 ANG 인덱스들 중 가장 작은 /큰 인덱스를 갖는 ANG를 F/L-ANG 인덱스로 알려줄 수 있다.
도 23은 4개의 CC가 병합되고 DL SF:UL SF = 4:1로 구성된 상황에서 L-ANG 인 덱스 지시 기반의 ACK/NACK 페이로드 구성 방안을 예시한다. 도 23을 참조하면, PDSCH가 적어도 하나 이상 스케줄링 /전송된 L-ANG (즉, ACK/NACK 그룹 #2)가 UL 그 랜트 PDCCH를 통해 지시된다. 단말은 ACK/NACK 그룹 #1,#2에 대웅하는 DL 서브프레 임 /DL CC (즉, DL SF#1~2/DL CC#1~4)에 대해서만 ACK/NACK 페이로드를 구성한다. 다른 방안으로, PDSCH (또는 DL 그랜트 PDCCH)가 적어도 하나 이상 스케줄링 / 전송된 ACK/NACK 그룹 인덱스 각각을 비트맵 형태로 알려주는 방식을 고려할 수 있 다.
방법 4) ACK/NACK 그룹 지시에 대응하는 ACK/NACK 페이로드
본 방법에서는 UL SF에 대웅되는 DL SF 그룹에 대하여 ACK/NACK 페이로드 구 성 대상이 되는 ACK/NACK 그룹 인덱스 (즉, AN-PG 인덱스)를, 해당 UL SF를 통해 전 송될 PUSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 통해 알려줄 수 있다. ACK/NACK그룹은 DL CC그 룹, DL SF 그룹 혹은 이들간의 조합에 대웅되며, 각 ACK/NACK 그룹은 인덱스가 미리 지정된다. PDSCH w/o PDCCH (예, SPS PDSCH)의 경우, 기지국과 단말이 모두 스케줄 링 정보를 알고 있으므로, SPS PDSCH는 AN— PG인덱스 결정을 위한 PDSCH대상에서 제 외될 수 있다. 본 방법에서, 단말은 AN-PG 인덱스에 해당하는 ACK/NACK 그룹에 대해 서만 직접적으로 ACK/NACK 페이로드를 구성할 수 있다.
또한, AN-PG 인덱스에 대한 정보는 UL 그랜트 PDCCH 내의 DAKDownlink Assignment Index)필드를 통해 전송될 수 있다. UL그랜트 PDCCH는 추가적으로 UL SF 에 대응되는 DL SF 그룹 전체에 대해 PDSCH (또는 DL 그랜트 PDCCH) 스케줄링 /전송 이 하나도 없음을 알려주는 상태 ( "no-PDSCH-state" ) 지시 정보를 포함할 수 있다. "no-PDSCH-state" 지시 정보도 UL 그랜트 PDCCH의 DAI 필드를 통해 전송될 수 있 다. 이 경우, AN-PG 인덱스에 대한 정보와 "no-PDSCH-state" 지시 정보는 DAI 필 드 내의 서로 다른 비트에 의해 구분되거나, 서로 다른 DAI 상태에 의해 구분되거나, 특정 DAI 상태를 공유할 수 있다. 도 24는 4개의 CC가 병합되고 DL SF:UL SF = 4:1로 구성된 상황에서 AN-PG 인 덱스 지시 기반의 ACK/NACK페이로드 구성 방안을 예시한다. 도 24는 모든 PDSCH스 케줄링 /전송을 포함하는 AN— PG (즉, ACK/NACK그룹 #2)가 UL그랜트 PDCCH를 통해 지 시되는 경우를 예사한다. 단말은 ACK/NACK 그룹 #2에 대웅하는 DL 서브프레임 /DL CC (즉, DL SF#3~4/DL CC#1~4)에 대해서만 ACK/NACK페이로드를 구성한다.
방법 4를 위한 ACK/NACK 그룹핑시, 모든 DL CC와 모든 DL SF를 포함하는 ACK/NACK그룹 (도 24의 예에서 ACK/NACK그룹 #3)이 지정되는 것이 바람직하다. 또 한, PCC와 SCC (들)를 구분하여 서로 다른 ACK/NACK 그룹으로 지정할 수 있으며, CW 번들링 여부에 따라서도 서로 다른 ACK/NACK그룹을 지정할 수 있다.
상기 제안 방법들에 대하여, 셀 -특정 방법 구성 (configuration)을 통해 모든 단말에게 공통된 하나의 방법이 적용되거나, 혹은 단말 -특정 방법 구성을 통해 각 단말별로 서로 독립적인 방법이 적용될 수 있다.
상술한 방법과 같이, I 그랜트 PDCCH (예, via UL DAI 필드)를 통해 시그널링 되는 정보 (여기서 , PDSCH w/o PDCCH (예, SPS PDSCH)는 해당 정보 결정시 제외될 수 있다)를 이용하여 PUSCH로 피기백될 ACK/NACK 페이로드 구간 (즉, 시그널링된 ACK/NACK페이로드)이 결정되는 경우, PDSCH w/o PDCCH에 대한 ACK/NACK은 다음과 같 이 처리될 수 있다. 설명의 편의를 위해, 하나의 DL CC내 각각의 DL SF를 "슬롯" 이라 칭한다.
1) PDSCH w/o PDCCH가 스케줄링 /전송된 슬롯이 시그널링된 ACK/NACK페이로드 내 존재하는 경우
- 시그널링된 ACK/NACK 페이로드 내 해당 슬롯에 해당 PDSCH에 대한 ACK/NACK을 맵핑한 후, 시그널링된 ACK/NACK 페이로드를 PUSCH로 피기백 2) PDSCH w/o PDCCH가 스케줄링 /전송된 슬롯이 시그널링된 ACK/NACK 페이로드 내 존재하지 않는 경우 또는 방법 1-A의 경우
- 시그널링된 ACK/NACK 페이로드에 MSB (또는 LSB)를 새로이 추가하여 해당 PDSCH에 대한 ACK/NACK을 맵핑한 후 PUSCH로 피기백 (여기서 LSB라 함은ᅳ 시그널링된 ACK/NACK 페이로드 전체 혹은 시그널링된 ACK/NACK 페이로드 내 PCC ACK/NACK 파트에 대한 LSB일 수 있다)
한편, CA 기반 TDD 시스템에서는 특정 UL SF에서 하나 이상의 UL CC를 통해 하나 이상의 PUSCH가 전송될 수 있으며, PUSCH w/o PDCCH (예, SPS PUSCH) 역시 해당 하나 이상의 PUSCH에 포함될 수 있다. 편의를 위해, 일반적인 PUSCH, 즉. UL 그랜트 PDCCH에 의해 스케줄링되어 전송되는 PUSCH를 PUSCH w/ PDCCH라 칭한다. 이러한 상황에서 PUSCH로의 ACK/NACK 피기백이 요구되는 경우, 해당 하나 이상의 PUSCH 중 특정 하나의 PUSCH만을 선택하여 해당 특정 PUSCH에만 ACK/NACK올 피기백하여 전송하는 것을 고려할 수 있다. 선택된 해당 특정 PUSCH가 PUSCH w/o PDCCH일 경우, UL그랜트 PDCCH (예, via DAI필드)를 통해 시그널링되는 정보가존재하지 않으므로, 피기백되는 ACK/NACK 페이로드 결정을 위해 다음과 같이 단말 동작을 정의할 수 있다.
< Alt la >
1) PUSCH w/ PDCCH가 존재하지 않고 PUSCH w/o PDCCH만 존재하는 상황에서 ACK/NACK 피기백을 위해 PUSCH w/o PDCCH가 선택된 경우, 모든 DL SF 및 단말이 병합한 모든 DL CC에 대해 ACK/NACK 페이로드를 구성하여 선택된 PUSCH로 피기백 전송한다.
2) PUSCH w/ PDCCH와 PUSCH w/o PDCCH가 모두 존재하는 상황에서 ACK/NACK 피기백을 위해 PUSCH w/o PDCCH가 선택된 경우, PUSCH w/ PDCCH의 UL그랜트 PDCCH (예, via DAI 필드)를 통해 시그널링된 정보를 기반으로 ACK/NACK 페이로드를 구성하여 선택된 PUSCH로 피기백 전송한다.
< Alt lb >
1) PUSCH w/o PDCCH가 존재하는 상황에서 ACK/NACK 피기백을 위해 PUSCH w/o PDCCH가 선택된 경우, PUSCH w/ PDCCH의 존재 여부와 관계없이 모든 DL SF 및 단말이 병합한 모든 DL CC에 대해 ACK/NACK 페이로드를 구성하여 선택된 PUSCH로 피기백 전송한다.
한편 ,피기백되는 ACK/NACK페이로드 결정올 위해 UL그랜트 PDCCH (예, vi a DAI 필드)를 통해 시그널링되는 정보 (즉, TDEHJL-DAI)는, 피기백되는 ACK/NACK 페이로드에 대한 기지국과 단말간 불일치를 방지하기 위해 특정 UL SF에서의 복수 PUSCH를 스케줄링하는 UL 그랜트 PDCCH (들)에서 모두 동일한 값으로 설정되는 것이 바람직하다. 만약, 특정 UL SF에 대응되는 UL그랜트 PDCCH (들)에서 TDD-UL-DAI 값이 서로 다를 경우, 다음과 같이 단말 동작을 정의할 수 있다.
< Alt 2a >
모든 UL그랜트 PDCCH에서 TDD-UL-DAI 값이 동일하지 않을 경우 해당 모든 UL 그랜트 PDCCH를 버리고 (discard), 이에 대웅 /수반되는 PUSCH전송을 포기한다. 이를 기반으로, ACK/NACK 피기백을 위한 세부 동작은 아래와 같이 정의될 수 있다. ᅳ 1) 모든 UL 그랜트 PDCCH에서 TDD-UL-DAI 값이 동일하지 않은 상황에서 ACK/NACK 피기백을 위해 PIBCH w/o PDCCH가 선택된 경우, 해당 모든 UL 그랜트 PDCCH를 버리고 (예, 해당 UL그랜트 PDCCH들이 스케줄링하는 PUSCH 전송을 모두 드랍), 모든 DL SF 및 단말이 병합한 모든 DL CC에 대해 ACK/NACK페이로드를 구성하여 PUSCH w/o PDCCH로 피기백 전송한다.
2) 모든 UL 그랜트 PDCCH에서 TDD-UL-DAI 값이 동일하지 않고 PUSCH w/o PDCCH가 존재하는 상황에서 ACK/NACK 피기백을 위해 PUSCH w/o PDCCH가 선택되지 않은 경우, 해당 모든 UL 그랜트 PDCCH를 버리고 (예, 해당 UL 그랜트 PDCCH들이 스케줄링하는 PUSCH 전송을 모두 드랍), PUSCH w/o PDCCH을 통해 상기 Alt 2a-l)과 동일한 방식의 ACK/NACK 피기백을 수행한다.
3) 모든 UL 그랜트 PDCCH에서 TDD-UL-DAI 값이 동일하지 않고 PUSCH w/o PDCCH가 존재하지 않는 경우, 해당 모든 UL 그랜트 PDCCH를 버리고 (예, 해당 UL 그랜트 PDCCH들이 스케줄링하는 PUSCH 전송을 모두 드랍)한 후 PUSCH로의 피기백없이 PUCCH를 통해 ACK/NACK을 전송한다.
< Alt 2b >
1) 모든 UL 그랜트 PDCCH에서 TDCKL— DAI 값이 동일하지 않은 상황에서 ACK/NACK피기백을 위해 PUSCH w/o PDCCH가 선택된 경우, 별도의 처리 (예, UL 그랜트 PDCCH를 버림)없이 모든 DL SF 및 단말이 병합한 모든 DL CC에 대해 ACK/NACK 페이로드를 구성하여 선택된 PUSCH로 피기백 전송한다.
2) 모든 UL 그랜트 PDCCH에서 TDD-UL-DAI 값이 동일하지 않고 PUSCH w/o PDCCH가 존재하는 '상황에서 ACK/NACK 피기백을 위해 PUSCH w/o PDCCH가 선택되지 않은 경우, 해당 모든 UL 그랜트 PDCCH를 버리고 (예, 해당 UL 그랜트 PDCCH들이 스케줄링하는 PUSCH 전송을 모두 생략), PUSCH w/o
PDCCH을 통해 상기 Alt 2b-l)과 동일한 방식의 ACK/NACK 피기백을 수행한다.
3) 모든 UL 그랜트 PDCCH에서 TDD-UL— DAI 값이 동일하지 않고 PUSCH w/o
PDCCH가 존재하지 않는 경우, 해당 모든 UL 그랜트 PDCCH를 버리고 (예, 해당 UL 그랜트 PDCCH들이 스케줄링하는 PUSCH 전송을 모두 생략),
PUSCH로의 피기백없이 PUCCH를 통해 ACK/NACK을 전송한다.
실시예 3
CA기반 TDD시스템에서 UL DAI 필드를 이용하여 PUSCH로 피기백되는 ACK/NACK 의 페이로드 사이즈를 줄이는 방안에 대해 추가적으로 설명한다. 본 예는 도 19~21 을 참조하여 설명한 바와 같이 , DL그랜트 PDCCH에 포함된 DAI 필드 (DL DM)를 PDSCH 의 개수에 관한 정보를 알려주는 카운터로 사용하고, UL 그랜트 PDCCH에 포함된 DAI 필드 (UL DAI)를 DL 서브프레임 구간 동안 전송된 PDSCH의 총 개수를 알려줌으로써
PUSCH로 피기백되는 페이로드의 수를 동적으로 조절하는 방안을 전제로 한다. 여기 서, PDSCH의 개수는 ACK/NACK 피드백이 필요한 DL SF의 개수와 등가이다.
도 25는 UL DAI에 사용 여부에 따른 ACK/NACK 전송 과정을 예시한다. 이해를 돕기 위해 TDD 및 1 CC 병합 상황을 가정한다.
도 25를 참조하면, 기지국은 DL SF#1, DL SF#3, DL SF#4에서 PDCCH/PDSCH를 전 송한다. 각각의 DL 그랜트 PDCCH의 DAI 필드에는 해당 PDCCH의 순서 값을 지시하는 정보가 포함된다. 본 예는 단말이 SF#4에서 PDCCH (DL DAI=3)의 검출에 실패했다고 가정한다 (PDCCHDTX발생). 이 경우, ULDAI의 총 개수 정보를 이용하지 않는다면, 단 말은 PDCCH DTX 문제로 인해 최대 4 SF 동안의 ACK/NACK을 피드백 해야 한다. 하지 만, 단말이 UL DAI의 총 개수 정보를 알고 있으면 도시한 바와 같이 PUSCH로 피기백 해야 하는 ACK/NACK 페이로드를 줄일 수 있다. 또한, 단말은 도시한 바와 같이 SF#1 과 SF#3에서만 PDSCH를 수신했으므로 ACK/NACK 페이로드 내에서 SF#1과 SF#3에 해당 하는 비트 포지션에서는 ACK/NACK을 전송하고 PDSCH를 수신하지 않은 SF에 해당하 는 비트 포지션에는 바람직하게는 NACK상태를 채워서 전송할 수 있다.
다음으로, 복수의 CC가 병합된 TDD상황에서 고려한다면, 상술한 방식을 확장 하여 다음의 방식을 고려할 수 있다.
도 26은 UL DAI에 사용에 따른 ACK/NACK전송 과정을 예시한다. DL SF:UL SF =
4:1이고 3개의 CC가 병합된 상황을 가정하였다.
도 26을 참조하면, 기지국은 각 CC 별로 전송되는 PDSCH의 개수 중 최대 값, 또는 각 (X 별 전송되는 DL 스케줄링 PDCCH의 개수 중 최대 값을 UL DAI를 통해 단 말에게 알려즐 수 있다. 이 경우, 단말은 각 CC 별로 UL DAI 값에 맞게 ACK/NACK 페 이로드를 구성할 수 있다 (수학식 2~3참조). 예를 들어, 단말은 Non— MIM0로 설정된 3 개의 CC를 병합하고 UL DAI가 지시하는 값이 3이라면, 각 CC 별로 3비트씩을 예약해 야 하므로 총 9비트의 페이로드를 구성할 수 있다.
상술한 방식을 고려할 때, 본 예에서는 제한된 비트 수 (예, 2비트)로 UL DAI 를 사용할 경우 UL DAI 상태를 구성하는 방안에 대해 제안한다. 예를 들어, TDD에서
DL SF:UL SF = 4:1인 경우를 고려할 때, ULDAI에 맵핑되는 정보 (즉, 각 CC내에서 전 송되는 PDSCH의 개수 중 최대 값, 또는 각 CC내에서 전송되는 DL그랜트 PDCCH의 개 수 중 최대 값)는 5개의 상태 (즉, 0, 1, 2, 3, 4)를 표현할 수 있어야 한다. 그러나, DAI 필드가 2비트일 경우에는 비트 수가 모자란다. 따라서, UL DAI의 상태를 중첩시 켜 표현할 필요가 있고 이에 따른 단말 동작을 정의할 필요가 있다.
한 방안으로, UL DAI에 맵핑되는 정보 (즉, 0, 1, 2, 3, 4)에서 연속된 두 개 의 값올 하나의 UL DAI 상태로 맵핑하는 방안을 고려할 수 있다.
표 8은 UL DAI 상태 맵핑 테이블을 구성하는 일 예를 나타낸다.
【표 8】
Figure imgf000068_0001
A, Bᅳ C, D는 {00, 01, 10, 11}비트의 원소일 수 있다. 예를 들어, {A=00, B=01, B=10, D=ll}, {A=01, B=10, C=ll, D=00}과 같은 다양한 맵핑이 가능하다.
표 8에 따른 동작을 설명하기 위해, 단말이 UL그랜트 PDCCH를 통해 ULDAI상 태 =8에 해당하는 UL DAI 필드 값을 수신했다고 가정한다. 이 경우, CC에서 ACK/NACK 피드백이 필요한 DL 서브프레임의 개수 (즉, 최대 전송될 수 있는 PDCCH/PDSCH의 개 수)가 1 또는 2일 수 있지만, 단말은 ACK/NACK피드백이 필요한 DL서브프레임의 개 수를 2로 가정하여 ACK/NACK 페이로드를 구성한다. 즉, 단말이 3개의 MIMO CC를 구 성하고 있고 공간 번들링이 적용되지 않는 경우, 단말은 총 12비트 (CC 별 4비트 ACK/NACK페이로드 구성 )의 ACK/NACK페이로드를 구성한다.
유사하게, UL DAI에 맵핑되는 정보 중 2와 3을 묶어 하나의 IL DAI 상태로 맵 핑하고, 3과 4를 묶어 하나의 UL DAI 상태로 맵핑하는 것도 고려할 수 있다. 표 9는 UL DAI 상태 맵핑 테이블을 구성하는 다른 예를 나타낸다. 표 9는 UL
DAI에 맵핑되는 정보 (즉, 0, 1, 2, 3, 4) 중에서 0과 4를 하나의 UL DAI 상태로 맵 핑하는 방안을 예시한다.
【표 9】
Figure imgf000069_0001
A, B, C, D는 {00, 01, 10, 11}비트의 원소일 수 있다. 예를 들어, {AOO, B=01
B=10, D=ll}, {A=01, B=10, C=ll, E )0}과 같은 다양한 맵핑이 가능하다.
표 9에 따른 동작을 설명하기 위해, 단말이 UL그랜트 PDCCH를 통해 ULDAI상 태 =A 해당하는 UL DAI 필드 값을 수신했다고 가정한다. 이 경우, UL SF에 대웅하 는 복수의 DL SF에서 하나 이상의 DL 스케줄링 PDCCH (SPS 해제 PDCCH 포함) 또는 PDSCH가 검출되면, 단말은 해당 UL DAI 상태가 지시하는 정보를 4로 인식하고 상술 한 바와 같이 ACK/NACK페이로드를 구성할 수 있다. 반면, UL DAI 상태 =A이고, UL SF 에 대웅하는 복수의 DL SF에서 DL 스케줄링 PDCCH(SPS 해제 PDCCH 포함) 및 PDSCH가 하나도 검출되지 않는 경우, 단말은 해당 UL DAI 상태가 지시하는 정보를 0으로 인 식하고 PUSCH에 ACK/NACK을 피기백하지 않을 수 있다. 즉, 단말은 PUSCH 상으로 ACK/NACK을 전송하지 않을 수 있다.
표 10은 ULDAI상태 맵핑 테이블을 구성하는 다른 예를 나타낸다..표 10은 UL DAI에 맵핑되는 정보 (즉, 0, 1, 2, 3, 4) 중에서 1과 4를 하나의 UL DAI 상태로 맵 핑하는 방안을 예시한다.
【표 10】 UL DAI 상태 UL DAI에 맵핑되는 정보 UL DAI에 맵핑되는 정보
A 0 0
B 1,4 1 또는 4 (조건적 맵핑)
C 2 2
D 3 3
A, B, C, D는 {00, 01, 10, 11}비트의 원소일 수 있다. 예를 들어 , {ΑΟΟ, B=01 B=10, D=ll}, {A=01, B=10, Oil, D=00}과 같은 다양한 맵핑이 가능하다.
표 10에 따른 동작을 설명하기 위해, 단말이 UL 그랜트 PDCCH를 통해 UL DAI 상태 ^에 해당하는 ULDAI 필드 값을 수신했다고 가정한다. 이 경우, 하나 이상의 CC 에서 두 개 이상의 DL 스케줄링 PDCCH (SPS 해제 PDCCH 포함) 또는 PDSCH가 검출되 면, 단말은 해당 UL DAI 상태가 지시하는 정보를 4로 인식하고 상술한 바와 같이 ACK/NACK 페이로드를 구성할 수 있다. 반면 , UL DAI 상태 =B이고, 하나 이상의 CC에 서 하나 이하의 DL스케줄링 PDCCH(SPS해제 PDCCH포함)또는 PDSCH가 검출된 경우, 단말은 해당 UL DAI 상태가 지시하는 정보를 1로 인식하고 ACK/NACK 페이로드를 구 성할 수 있다.
실시예 4
도 27을 참조하여 PDCCH없이 전송되는 PDSCH (예, SPS PDSCH)에 대한 ACK/NACK 을 포함하는 ACK/NACK 페이로드 구성 시의 문제점을 설명한다. 본 예는 복수의 CC가 병합된 TDD 상황을 예시한다. 편의상, 하나의 DL CC에서 PDSCH/PDCCH가 전송되는 경 우만을 도시하였다. 본 예는 복수의 CC가 병합된 FDD에도 해당한다.
도 27을 참조하면, 기지국은 DL SF#1,2,4에서 PDSCH를 전송하고 DL SF#2에서
SPS PDSCH를 전송한다. 설명을 위해, 단말이 DL SF#2,4에서 PDCCH를 수신하지 못했 다고 가정한다. 이 경우, 앞에서 설명한 바와 같이 , UL DAI를 이용하여 ACK/NACK 페 이로드 사이즈를 동적으로 조절할 경우, SPS PDSCH에 대한 ACK/NACK의 위치가 불분 명해지는 문제가 발생한다. 구체적으로, SPS스케줄링의 경우 PDCCH로 SPS가 활성화 되면 PDCCH 없이도 기지국과 단말간에 약속된 주기로 PDSCH가 전송된다. 이와 같이 , PDCCH가 없는 경우에는 PDSCH의 순서 값을 전송할 수 없기 때문에 해당 PDSCH에 대 한 ACK/NACK의 위치 /순서를 알 수 없다.
따라서, SPS PDSCH에 대한 ACK/NACK (SPS PDSCH가 할당된 DL CC의 전송 모드
(즉, 전송 가능한 최대 수) 및 CW 번들링 유무에 따라 1 혹은 2 비트가 될 수 있 음)의 경우, 기지국과 단말간 ACK/NACK비트 포지션에 대한 불일치를 방지하기 위하 여, SPS PDSCH에 대한 ACK/NACK (SPS PDSCH A/N으로 지칭)을 ACK/NACK 페이로드 내에 서 고정된 위치에 맵핑시킬 것을 제안한다. ACK/NACK 페이로드는 PUSCH 흑은 PUCCH 를 통해 전송될 수 있다. SPS PDSCH A/N을 위해 고정된 위치는 예를 들어 ACK/NACK 페이로드 내에서 MSB (Most Significant Bit)또는 LSB (Least Significant Bit)를 포 함한다. 여기서, LSB는 ACK/NACK 페이로드 전체 혹은 ACK/NACK 페이로드 내 PCC ACK/NACK파트 (즉ᅳ PCC를 위한 CC별 ACK/NACK페이로드)에 대한 LSB일 수 있다. PCC 의 셀 인덱스가 가장 작게 설정될 경우, LSB는 ACK/NACK페이로드 내에서 셀 인텍스 가 가장 작은 셀의 ACK/NACK파트에 대한 LSB일 수 있다. 유사하게, MSB는 ACK/NACK 페이로드 전체 혹은 ACK/NACK페이로드 내 PCC ACK/NACK파트에 대한 MSB일 수 있다. PCC의 셀 인덱스가 가장 작게 설정될 경우, MSB는 ACK/NACK 페이로드 내에서 셀 인 덱스가 가장 작은 셀의 ACK/NACK파트에 대한 MSB일 수 있다.
도 28~29는 본 발명의 일 실시예에 따른 ACK/NACK페이로드 구성 방안을 예시 한다. 도 28은 복수의 CC가 병합된 FDD 상황을 예시한다. FDD에서 DL 서브프레임과
UL 서브프레임은 1:1로 대웅하므로 하나의 UL 서브프레임 상에서 하나의 DL 서브프 레임에 대한 ACK/ANCK이 전송된다. 도 29는 복수의 CC가 병합된 FDD 상황을 예시한 다. TDD에서 DL 서브프레임과 UL 서브프레임은 M:l로 대응하므로 하나의 UL 서브프 레임 상에서 복수의 DL서브프레임에 대한 ACK/NACK이 전송될 수 있다.
도 28~29를 참조하면, 다음의 세 가지 옵션을 고려할 수 있다.
옵션 A: SPS PDSCH A/N을 ACK/NACK 페이로드의 끝에 위치시킬 수 있다 (즉,
ACK/NACK 구성 비트의 LSB에 배치). 본 방식에 따르면, DAI에 포함된 순서 값을 할 당 받은 ACK/NACK을 순서 값 그대로 배치할 수 있다. SPS PDSCH A/N은 PDCCH가 있는 PDSCH (및 SPS해제 PDCCH)에 대한 ACK/NACK이후에 배치된다 . SPS PDSCH가 복수인 경 우, 복수의 SPS PDSCH A/N도 LSB부터 배치할 수 있다. 바람직하게, SPS PDSCH A/N간 의 순서는 SPS PDSCH가 전송되는 CC 인덱스 순 (또는 역순)으로 배치하고 동일 CC 인 텍스인 경우 서브프레임 번호가 빠른 (또는 느린) 순으로 배치할 수 있다.
옵션 B: SPSPDSCHA/N을 ACK/NACK의 페이로드의 처음에 위치시킬 수 있다 (즉, ACK/NACK구성 비트의 MSB에 배치). 본 방식에 따르면, SPS PDSCH A/N은 ACK/NACK페 이로드의 처음에 배치되므로 DAI에 포함된 순서 값을 할당 받은 ACK/NACK은 ACK/NACK 페이로드 내에서 순서 값을 하나씩 뒤로 미루어 배치해야 한다. SPS가 특 정 CC로 전송된다면, 해당 CC에 대한 ACK/NACK페이로드를 항상 전체 ACK/NACK페이 로드의 처음에 배치하는 것도 가능하다. 도시한 바와 같이, CC 별 ACK/NACK 페이로 드를 CC 인텍스 순서에 따라 순차적으로 연접하여 전체 ACK/NACK페이로드를 구성할 경우, SPS PDSCH가 있는 CC에 대해 제일 낮은 CC 인덱스 값을 부여하거나, 제일 낮 은 (X 인덱스 값을 갖는 CC를 통해서만 SPS PDSCH가 전송되도록 제한할 수 있다. 예 를 들어, SPS PDSCH가 있는 특정 CC는 프라이머리 CC로 제한될 수 있다. SPS PDSCH 가 복수인 경우, 복수의 SPS PDSCH A/N도 MSB부터 배치할 수 있다. 바람직하게 SPS PDSCH A/N간의 순서는 SPS PDSCH의 CC 인덱스 순 (또는 역순)으로 배치하고 동일 CC 인덱스인 경우 서브프레임 번호가 빠른 (또는 느린) 순으로 배치할 수 있다.
옵션 C: SPS PDSCH A/N을 SPS PDSCH가 존재하는 CC를 위한 ACK/NACK 페이로드 의 마지막 자리에 위치시킬 수 있다 (즉, CC별 ACK/NACK 구성 비트의 LSB에 배치). SPS PDSCH가 복수인 경우, 복수의 SPS PDSCH을 각각의 CC별 ACK/NACK 구성 비트 필 드의 LSB부터 배치할 수 있다. 바람직하게 SPS ACK/ANCK간의 순서는 SPS PDSCH의 CC 인텍스 별로 배치하고 동일 CC 인덱스인 경우 서브프레임 번호가 빠른 (또는 느린) 순으로 배치할 수 있다.
도 30은 ACK/NACK 페이로드를 구성하는 다른 예를 나타낸다. 도 30은 도 19에 상술한 읍션 C를 적용한 예를 나타낸다.
먼저 도 19에 관한 내용을 다시 한번 설명한다. 도 19의 방식에 따르면, 단말 은 UL DAI 값을 이용하여 전체 ACK/NACK 페이로드 사이즈를 조절할 수 있다. 구체적 으로, 단말은 ULDAI값과, 해당 CC의 전송 모드 및 번들링 여부를 고려하여 각 DLCC 를 위한 CC 별 ACK/NACK페이로드 (다른 말로, ACK/NACK파트)의 사이즈를 결정할 수 있다. 또한, 단말은 각 DL CC에서 수신된 DL DAI 값 (들)을 이용하여 CC 별 ACK/NACK 페이로드 내에서 각 ACK/NACK의 위치를 결정할 수 있다.
구체적으로, c-번째 DL CC (흑은 서빙 셀)을 위한 HARQ-ACK 피드백 비트를 o^Ko^K,...,oA n CK ACK 라고 정의한다고 가정한다 (c≥0). O 는 c-번째 DL CC를 위한 HARQ-ACK페이로드의 비트 수 (즉, 사이즈)를 나타낸다. c-번째 DL CC에 대해, 단일 전송블록 전송을 지원하는 전송 모드가 설정되거나 공간 번들링이 적용되는 경우ᅳ
0χ 로 주어질 수 있다. 반면, c_번째 DL CC에 대해, 복수 (예, 2)의 전송블록 전송을 지원하는 전송 모드가 설정되고 공간 번들링이 적용되지 않는 경우, O ' =2 로 주어질 수 있다. 5 는 c-번째 DL CC에서 ACK/NACK 피드백이 필요한 DL 서브프레임의 개수 (즉, maxPDCCHperCC)를 나타낸다. PUSCH w/ PDCCH를 통해 HARQ-ACK이 전송되는 경우, maxPDCCHperCC는 UL-DAI 필드의 값에 의해 지시된다. 본 예는 기지국이 maxPDCCHperCC 값 결정시 PDSCH w/o PDCCH (예, SPS PDSCH)까지 고려 하는 경우를 예시한다 (즉, maxPDCCHperCC 값 =3). 반면, PUCCH또는 PUSCH w/o PDCCH 를 통해 HARQ— ACK이 전송되는 경우, maxPDCCHperCC=M으로 주어진다.
c-번째 DL CC에 대해, 단일 전송블록 전송을 지원하는 전송 모드가 설정되거 나 공간 번들링이 적용되는 경우, CC별 HARA-ACK페이로드 내에서 각 ACK/NACK의 위 치는 o D KA —、로 주어진다. DAI(k)는 DL서브프레임 "— 에서 검출된 PDCCH의 DL DAI 값을 나타낸다. 반면, c-번째 DL CC에 대해, 복수 (예, 2)의 전송블록 전송을 지원하 는 전송 모드가 설정되고 공간 번들링이 적용되지 않는 경우, CC 별 HARA-ACK 페이 로드 내에서 각 ACK/NACK의 위치는 ^2 /2 및 ^2 / tH로 주어진다. A, -2 는 코드워드 0을 위한 HARQ-ACK을 나타내고, 쒜 는 코드워드 1을 위한
HARQ— ACK을 나타낸다.
한편, 도시한 바와 같이 SPS PDSCH가 존재하는 경우, 옵션 C에 따르면, SPS PDSCH에 대한 HARQ-ACK의 위치는 해당 CC를 위한 HARQ-ACK페이로드의 0 AC K 에 위 c,Oc ' -I 치한다. SPS PDSCH는 존재하는 CC는 도시한 바와 같이, 가장 작은 CC 인텍스를 갖는 DL CC로 한정될 수 있다. 또한, SPS PDSCH는 존재하는 CC는 DL PCC로 한정될 수 있 다. DL PCC의 CC 인덱스가 가장 작은 CC 인덱스를 갖도록 설정하는 것도 가능하다. 이후, 단말은 복수의 CC별 HARQ-ACK페이로드 (즉, 각 CC를 위한 HARQ-ACK파 트)를 셀 인덱스에 따라 순차적으로, 바람직하게는 오름차순으로 연접한다. 연접에 의해 구성된 전체 HARQ-ACK 페이로드는 물리 채널 전송을 위한 신호 처리 (예, 채널 코딩, 변조, 스크램블 등)을 거친 뒤 PUCCH또는 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 실시예 5
이하 ACK/NACK 전송을 위한 SPS ACK/NACK정보 비트의 개수를 결정하는 방안 에 대해 제안한다. SPS스케줄링의 경우 PDCCH로 SPS가 활성화되면 PDCCH 없이도 기 지국과 단말간에 약속된 주기로 PDSCH가 전송된다. 따라서, PDCCH가 없는 경우라도, 단말은 해당 PDSCH를 통해 1개 흑은 복수의 TB가 전송될지 예측할 수 있다. 따라서, SPS PDSCH가 전송되는 CC가 하나의 PDSCH에 대해서 복수의 TB가 전송될 수 있도록 모드가 설정되면, SPS PDSCH가 아닌 동적 PDSCH (즉, 대웅되는 PDCCH가 있는 PDSCH) 의 경우 PDCCH손실 (missing)을 대비하여 CC별 전송 모드에 따른 최대 전송 가능한 TB수에 맞추어 PDSCH당 ACK/NACK정보 비트 수를 확보해야 한다 . 그러나, SPS PDSCH 의 경우 SPS 활성화 시에 할당 받은 TB수에 맞추어서 PDSCH당 ACK/NACK정보 비트 수를 결정하도록 할 수 있다. - 예를 들어, SPS PDSCH는 전송 모드에 관계없이 1개의 TB만이 스케줄링되도록 설정되고ᅳ SPS PDSCH가 전송되는 CC는 최대 2개의 TB 전송을 지원하는 전송 모드가 설정되었다고 가정한다. 이 경우, 동적 PDSCH를 위해서는 실제 1개의 TB만이 스케줄 링되는 경우라도 단말은 2개의 ACK/NACK정보 비트를 확보해야 하는 반면, SPS PDSCH 를 위해서는 1개의 ACK/NACK정보 비트만 확보할 수 있다. 따라서, 본 SPSPDSCH에 대 해 블필요한 ACK/NACK 정보 비트의 할당을 피할 수 있다.
도 31은 본 실시예에 따른 ACK/NACK 전송 과정을 예시한다. 도면에서 옵션 A~C는 도 29의 옵션 A~C에 적웅적 ACK/NACK 전송을 결합한 예이다. 옵션 A~C는 maxPDCCHperC02인 경우의 적웅적 ACK/NACK전송 방법을 예시하며, maxPDCCHperCC값 결정 시에 SPS PDSCH가 고려된 경우를 가정한다. 따라서, 옵션 A~C에서 ACK/NACK 피 드백이 필요한 DL 서브프레임의 개수는 2개이다. 옵션 D는 비-적웅적 ACK/NACK 전송 을 나타내며, ACK/NACK 페이로드 내에서 각 ACK/NACK 비트의 위치는 CC 인덱스와 서 브프레임 순서에 순차적으로 정해진다. 또한, CC#l/#3은 두 개의 TB 전송을 지원하 는 전송 모드 (Transmission Mode, TM)로 설정되고 공간 번들링은 적용되지 않는다고 가정한다. CC#2/#3는 한 개의 TB 전송을 지원하는 전송 모드로 설정되었다고 가정한 다. 또한 SPS PDSCH는 한 개의 TB 전송만을 지원하도록 설정되었다고 가정한다. 도 31을 참조하면, 옵션 A~C의 경우, 단말은 CC 별로 2개의 DL 서브프레임에 대한 ACK/NACK 비트를 생성한다. 옵션 D의 경우, 단말은 CC 별로 2개의 DL 서브프레 임에 대한 ACK/NACK 비트를 생성한다.
단말은 CC#l/#3의 동적 PDSCH에 대해서는 실제 스케줄링된 TB 수와 상관없이 전송 모드에 따라, 하나의 PDSCH (흑은 하나의 DL 서브프레임) 당 항상 ACK/NACK 2 비트를 할당한다. 만약, CC#l/#3에 공간 번들링이 적용될 경우, 단말은 CC#l/#3의 동 적 PDSCH에 대해서는 하나의 PDSCH (혹은 하나의 DL서브프레임)당 항상 ACK/NACK 2 비트를 할당한다. 또한, 단말은 단말은 CC#2/#4의 동적 PDSCH에 대해서는 실제 스케 줄링된 TB 수와 상관없이 1개의 TB를 위해, 하나의 PDSCH (혹은 하나의 DL 서브프레 임 ) 당 항상 ACK/NACK 1비트를 할당한다.
반면, 단말은 SPS PDSCH에 대해서는 CC#1의 전송 모드에 따른 최대 스케줄링 가능한 TB 수에 무관하게 실제 SPS PDSCH로 스케줄링된 TB 수에 따른 ACK/NACK 비트 (본 예의 경우, 1비트)를 할당한다. 즉, 본 예에서, SPS PDSCH A/N은 SPS PDSCH가 전 송되는 CC의 전송 모드와 관계 없이 항상 1비트로 고정된다.
CC별로 하나의 DL 서브프레임에서 최대 전송될 수 있는 TB 수가 1또는 2라고 하면, 본 실시예에 따른 HARQ-ACK 비트 수는 다음과 결정될 수 있다.
1) maxPDCCHperCC를 구할 때에 SPS PDSCH를 포함하는 경우 다음 관계가 성 립한다. 수학식 9는 SPS PDSCH가 전송되는 CC가 최대 1TB 전송을 지원하는 전송 모 드로 설정된 경우를 나타낸다. 수학식 10은 SPS PDSCH가 전송되는 CC가 최대 2TB 전 송을 지원하는 전송 모드로 설정된 경우를 나타낸다.
【수학식 9】
C-1
°HARQ-ACK = maxPDCCHperCC · ^ TB (c) = maxPDCCHperCC -(C + C2).
c=0
【수학식 10]
C-1
°HARQ-ACK = maxPDCCHperCC. (c)— l = maxPDCCHperCC · (C + C2 ) - 1
2) maxPDCCHperCC를 구할 때에 PDSCH를 포함하지 않을 경우 다음 관계가 성립한다.
【수학식 11】 °HARQ-ACK = maxPDCCHperCC · ^ TB (c) + 1 = maxPDCCHperCC -(C + Cj+1. 다만, maxPDCCHperCC =1«인 경우 (M은 하나의 UL 서브프레임에 대웅되는 DL 서브프레임의 수이다), 다음의 예외를 적용할 수 있다. 수학식 12는 SPS PDSCH가 전 송되는 CC가 최대 1TB 전송을 지원하는 전송 모드로 설정된 경우를 나타낸다. 수학 식 13은 SPS PDSCH가 전송되는 CC가 최대 2TB 전송을 지원하는 전송 모드로 설정된 경우를 나타낸다.
【수학식 12】
Figure imgf000078_0001
【수학식 13]
C-1
O腿 Q_ACK = maxPDCCHperCC - ^ TBmax (c) - 1 - maxPDCCHperCC (C + C2 )- 1 적웅적 ACK/NACK 전송 방식에서는 제안하는 바와 같이 SPS PDSCH의 경우 스케 줄링된 TB수에 따라 ACK/NACK비트 수를 할당할 수 있다. 반면, 비-적웅적 ACK/NACK 전송 방식에서는 SPS PDSCH와 무관하게 전송 모드에 따른 최대 스케줄링 가능한 TB 수에 따라 ACK/NACK 비트 수를 할당하는 방식을 사용할 수 있다. 비-적응적 방식의 경우, 항상 CC의 전송 모드와 1개의 UL 서브프레임에 대웅되는 DL 서브프레임 수에 따른 고정된 ACK/NACK수를 사용할 수 있다는 면에서 바람직할 수 있다.
보다 구체적으로 다음의 조합을 고려할 수 있다.
— PUCCH포맷으로 ACK/NACK이 전송될 경우 비-적응적 ACK/NACK전송 방식을 사 용하고 (SPS PDSCH와 무관하게), 전송 모드에 따른 최대 스케줄 가능한 TB수에 따라 ACK/NACK비트 수를 할당하는 방식을 적용할 수 있다.
- PUSCH로 ACK/NACK이 피기백되어 전송될 경우 적웅적 ACK/NACK 전송 방식을 사용하고 동적 PDSCH의 경우 전송 모드에 따른 최대 스케줄링 가능한 TB 수에 따라 ACK/NACK비트 수를 할당할 수 있다. 반면, SPSPDSCH의 경우 스케줄링된 TB수에 따 라 ACK/NACK비트 수를 할당하는 방식을 적용할 수 있다. SPS PDSCH로 전송할 수 있 는 최대 TB수가 전송 모드와 상관없이 1TB인 경우 SPSPDSCH에 대한 ACK/NACK은 항 상 1비트로 고정될 수 있다.
실시예 6
이하, ACK/NACK 전송 자원을 선택하기 위한 시그널링 방안에 대해 제안한다. 기존 LTE의 경우, 1개의 PDSCH에 대한 ACK/NACK을 전송하는 포맷 (Format 1로 지칭)만 이 존재한다. 또한, PDCCH가 있는 경우에는 단말은 PDCCH가 전송되는 CCE와 연동된 PUCCH 자원을 활용하고 SPS의 경우에는 미리 기지국으로부터 할당 받은 PUCCH 자원 을 활용한다. 반면, LTE-A의 경우, 다수의 PDSCH에 대한 다수의 ACK/NACK을 전송하 기 위한 다중 ACK/NACK 포맷 (FormatM로 지칭)이 제안되고 있다 (도 10~11 참조). FormatM을 위한 자원은 기지국이 단말에게 명시적으로 할당할 수 있다. FormatM의 경우, 기존 Format 1에 비해 물리 자원을 더 차지하므로 이를 많이 사용하는 것은 자 원 활용 관점에서 비효율적이다. 따라서, 복수의 CC가 구성되더라도 실제 스케줄링 되는 PDSCH가 하나일 경우 가급적 기존의 Format 1을 활용하는 것이 바람직하다. 따라서, 실제 전송이 필요한 ACK/NACK의 수에 따라서 , PDSCH 할당을 하는
PDCCH, SPS해제를 지시하는 PDCCH에 PUCCH포맷과 이를 위한 자원 선택을 지시하는 시그널링을 포함시키는 것을 고려할 수 있다.
SPS에 의해, PDCCH 없이 주기적으로 PDSCH가 스케줄링될 경우에는 해당 서브 프레임에서 SPS PDSCH의 수도 포함하여 PUCCH포맷 및 전송 자원을 선택할 수 있다. SPS PDSCH A/N 전송을 위한 별도의 Format 1 전송용 자원이 단말에게 할당되는지 여 부에 따라 다음과 같이 ACK/NACK 전송 동작이 달라질 수 있다.
옵션 1: SPS PDSCH에 대한 ACK/NACK 전송을 위한 별도의 PUCCH Format 1 자원 이 할당되지 않는 경우
하나의 PDSCH만 단말에 스케즐링 되는 경우, 앞서 언급한 바와 같이 PDCCH에 전송 포맷 /자원을 지시하는 시그널링을 포함시키고, 그에 따라 ACK/NACK을 Format 1 으로 전송하는 것이 효율적이다. 그러나 SPS PDSCH만 스케줄링 되는 경우 PDCCH가 존재하지 않을 수 있기 때문에 포맷 /자원 선택의 지시를 할 수 없는 경우가 발생한 다. 또한, 이 경우 PDCCH가 전송되는 CCE와 연동된 PUCCH 자원을 활용할 수 없으므 로 Format 1으로의 전송은 불가하다. 따라서 , 단말이 UL ACK/NACK을 유발하는 어떤 PDCCH를 검출하지 못하고 이때 SPS PDSCH가 스케줄링 된 경우, FormatM으로 할당된 PUCCH 자원을 통해서 SPS PDSCH에 대한 ACK/NACK을 전송할 수 있다. 단, 이 경우라 도 ACK/NACK 전송을 위한 서브프레임에 PUSCH가 스케줄링 되었을 경우 ACK/NACK은 PUSCH로 피기백 될 수 있다.
읍션 2: SPS PDSCH에 대한 ACK/NACK 전송을 위한 별도의 PUCCH Format 1 자원 이 할당되는 경우
도 32를 참조하여 옵션 2에 따른 ACK/NACK 전송 과정을 설명한다.
도 32를 참조하면, SPS PDSCH만 스케줄링 되는 경우 PDCCH가 존재하지 않을 수 있으므로 PUCCH 포맷 /자원 선택의 지시를 할 수 없는 경우가 발생한다. 즉, 단말 이 UL ACK/NACK을 유발하는 어떤 PDCCH도 검출하지 못하고 이때 SPS PDSCH가 스케줄 링 된 경우 단말은 PDCCH의 지시 없이도 SPS를 위해 할당된 자원을 통해 Format 1으 로 ACK/NACK을 전송할 수 있다. 단, 이 경우라도 ACK/NACK 전송을 위한 서브프레임 에 PUSCH가 스케줄링 되었을 경우 ACK/NACK은 PUSCH로 피기백 될 수 있다.
도 33은 본 발명에 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다. 무 선 통신 시스템에 릴레이가 포함되는 경우, 백홀 링크에서 통신은 기지국과 릴레이 사이에 이뤄지고 억세스 링크에서 통신은 릴레이와 단말 사이에 이뤄진다. 따라서, 도면에 예시된 기지국 또는 단말은 상황에 맞춰 릴레이로 대체될 수 있다.
도 33을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (BS, 110) 및 단말 (UE, 120)을 포함한다. 기지국 (110)은 프로세서 (112), 메모리 (114) 및 무선 주파수 (Radio Frequency, RF)유닛 (116)을 포함한다. 프로세서 (112)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (114)는 프로세서 (112)와 연결되 고 프로세서 (112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF유닛 (116)은 프로세 서 (112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 단말 (120)은 프로세서 (122), 메모리 (124) 및 RF 유닛 (126)을 포함한다. 프로세서 (122)는 본 발명에서 제 안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (124)는 프로세서 (122)와 연결되고 프로세서 (122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (126)은 프로세서 (122)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 기지국 (110) 및 /또는 단말 (120)은 단일 안테나 또는 다중 안테나를 가질 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 R2011/007251
결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되 지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동 작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다론 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 자땅하 다.
본 문서에서 본 발명의 실시예들은 주로 단말과 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, 기 지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에 서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다 른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국 (fixed station), Node B, eNode B(eNB) , 억세스 포인트 (access point) 등의 용어에 의해 대 체될 수 있다. 또한, 단말은 UEOJser Equi ment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (fir隱 are), 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, 콘트를러, 마이크로 콘트를러, 마이크로 프 로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단 에 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 제한적 으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에 서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
【산업상 이용가능성】
본 발명은 단말, 릴레이, 기지국 등과 같은 무선 통신 장치에 사용될 수 있 다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
무선 통신 시스템에서 TDDCTime Division Duplex) 및 복수의 셀이 구성된 통 신 장치에서 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법에 있어서,
복수의 하향링크 서브프레임 및 상기 복수의 셀 상에서 하나 이상의
PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 신호 및 하나 이상의 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel) 신호 중 적어도 하나를 수신하는 단계;
상기 하나 이상의 PDCCH 및 하나 이상의 PDSCH 중 적어도 하나에 대한 수신 웅답 정보를 셀 별로 생성하는 단계; 및
셀 인덱스에 따라 순차적으로 연접된 복수의 셀 별 수신 응답 정보를 상기 복수의 하향링크 서브프레임에 대웅하는 단일 상향링크 서브프레임 상에서 전송하 는 단계를 포함하고, '
상기 하나 이상의 PDSCH 신호 중, 대웅하는 PDCCH 신호가 없는 특정 PDSCH 신 호가 있는 경우, 상기 특정 PDSCH신호에 대한 수신 웅답 정보는 상기 특정 PDSCH신 호가 수신된 셀을 위해 구성된 수신 웅답 정보의 끝에 위치하는 방법.
【청구항 2】
제 1항에 있어서,
상기 특정 PDSCH는 프라이머리 셀 (Primary Cell, PCell) 상에서 수신되는 방 법.
【청구항 3】
제 1항에 있어서, 상기 복수의 셀 별 수신 웅답 정보가 PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel) 를 통해 전송되는 경우, 상기 셀 별 수신 웅답 정보의 페이로드 사이즈는 PUSCH 스 케줄링을 위한 PDCCH의 DAKDownlink Assignment Index)의 값을 이용하여 결정되는 방법 .
【청구항 4】
게 3항에 있어서,
상기 DAI의 값은 하나 이상의 PDSCH신호 및 하나 이상의 PDCCH신호 중 적어 도 하나가 존재할 수 있는 셀 별 하향링크 서브프레임의 개수를 지시하는 방법.
【청구항 5】
제 1항에 있어서,
상기 복수의 셀 별 수신 웅답 정보가 PUCOKPhysical Uplink Control CHannel) 를 통해 전송되는 경우, 상기 셀 별 수신 웅답 정보의 페이로드 사이즈는 상기 단일 상향링크 서브프레임에 대웅하는 상기 복수의 하향링크 서브프레임의 전체 개수를 이용하여 결정되는 방법 .
【청구항 6】
제 1항에 있어서,
상기 복수의 셀 별 수신 웅답 정보는 상기 셀 인덱스가 증가하는 순서로 연 접되는 방법.
【청구항 7]
무선 통신 시스템에서 TDD Time Division Duplex) 및 복수의 셀이 구성된 상 황에서 상향링크 제어 정보를 전송하도록 구성된 통신 장치에 있어서, 무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는 복수의 하향링크 서브프레임 및 상기 복수의 셀 상에서 하 나 이상의 PDCCH (Physical Downlink Control Channel) 신호 및 하나 이상의 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel) 신호 중 적어도 하나를 수신하며, 상기 하 나 이상의 PDCCH 및 하나 이상의 PDSCH 중 적어도 하나에 대한 수신 응답 정보를 셀 별로 생성하고, 셀 인덱스에 따라 순차적으로 연접된 복수의 셀 별 수신 웅답 정보 를 상기 복수의 하향링크 서브프레임에 대응하는 단일 상향링크 서브프레임 상에서 전송하도록 구성되며,
상기 하나 이상의 PDSCH 신호 중 대웅하는 PDCCH 신호가 없는 특정 PDSCH 신 호가 있는 경우, 상기 특정 PDSCH신호에 대한 수신 웅답 정보는 상기 특정 PDSCH신 호가 수신된 셀을 위해 구성된 수신 웅답 정보의 끝에 위치하는, 통신 장치.
【청구항 8】
거 17항에 있어서,
상기 특정 PDSCH는 프라이머리 셀 (Primary Cell, PCell) 상에서 수신되는 통 신 장치 .
【청구항 9】
제 7항에 있어서,
상기 복수의 셀 별 수신 웅답 정보가 PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel) 를 통해 전송되는 경우, 상기 셀 별 수신 웅답 정보의 페이로드사이즈는 PUSCH 스 케줄링을 위한 PDCCH의 DAKDownlink Assignment Index)의 값을 이용하여 결정되는 통신 장치 .
【청구항 10]
거] 9항에 있어서,
상기 DAI의 값은 하나 이상의 PDSCH 신호 및 하나 이상의 PDCCH 신호 중 적어 도 하나가 존재할 수 있는 샐 별 하향링크 서브프레임의 개수를 지시하는 통신 장 치 .
【청구항 11】
제 7항에 있어서,
상기 복수의 셀 별 수신 웅답 정보가 PUCCH(Physical Uplink Control CHa皿 el) 를 통해 전송되는 경우, 상기 샐 별 수신 응답 정보의 페이로드사이즈는 상기 단일 상향링크 서브프레임에 대웅하는 상기 복수의 하향링크 서브프레임의 전체 개수를 이용하여 결정되는 통신 장치 .
【청구항 12】
제 7항에 있어서,
상기 복수의 셀 별 수신 웅답 정보는 상기 셀 인덱스가 증가하는 순서로 연 접되는 통신 장치.
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