WO2012050372A2 - 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal

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 efficiently control uplink control information in a situation where a plurality of subframes for different links coexist.
  • the present invention provides a method and an apparatus therefor for transmitting and efficiently managing resources therefor.
  • a method for performing uplink transmission of a communication device in a wireless communication system comprising: generating a signal for uplink transmission; And transmitting the signal by using subframe #n, and when the subframe #n and the subframe # n + l are subframes for different links, the last of the subframe #n If there is no transmission of the signal in a symbol and the subframe #n and the subframe # n + l are subframes for the same link, the signal is transmitted using the last symbol of the subframe #n. do.
  • a communication apparatus used in a wireless communication system comprising: a radio frequency (RF) unit; And a processor, wherein the processor is configured to generate a signal for uplink transmission, and transmit the signal using subframe #n, wherein the subframe #n and the subframe # n + l are different from each other.
  • the signal is not transmitted in the last symbol of the subframe # 11, and when the subframe #n and the subframe # n + l are subframes for the same link, the signal.
  • the communication device is a relay.
  • the signal may be transmitted using the last symbol of the subframe ⁇ .
  • the communication device is a terminal.
  • the last symbol of the subframe # ⁇ does not transmit the signal
  • the signal may be transmitted using the last symbol of subframe # ⁇ .
  • the signal for uplink transmission includes at least one of a Sounding Reference Signal (SRS), a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) signal, and a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) signal.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • control information can be efficiently transmitted in a wireless communication system.
  • the uplink control information can be efficiently transmitted, 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 physically mapping a PUCCH format to a PUCCH region.
  • 7 shows a slot level structure of the PUCCH format 2 / 2a / 2b.
  • FIG. 9-10 illustrate the structure of PUCCH format 3.
  • FIG. 9-10 illustrate the structure of PUCCH format 3.
  • FIG. 11 illustrates a wireless communication system including a relay.
  • FIG. 12 illustrates backhaul communication using a Multi-Media Broadcast over a Single Frequency Network (MBSFN) subframe.
  • MMSFN Single Frequency Network
  • FIG. 13 to 14 illustrate a timing configuration between a base station and a relay applicable to Un uplink.
  • FIG. 15 exemplifies an operation when the timing configuration of FIG. 14 is set.
  • 16 illustrates backhaul / uplink transmission according to an embodiment of the present invention.
  • 17 illustrates a backhaul / uplink transmission process according to an embodiment of the present invention.
  • 18 illustrates a base station, a relay, and a terminal that can be applied to an embodiment in the present invention.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division mult iple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC_FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with radio technologies such as UTRA Jniversal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented in a wireless technology such as Global System for Mobile Communications (GSM) / Gener a 1 Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • GPRS Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA can be implemented with wireless technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and E-UTRA (Evolved UTRA).
  • UTRA is part of the UMTS Jniversal Mobile Telecom unications System.
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) employs 0FDMA in downlink and SC-FDMA in uplink as part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA.
  • LTE-A Advanced is an evolution of 3GPP LTE.
  • 3GPP LTE / LTE-A is mainly described, but the present invention The technical idea is not limited thereto.
  • specific terms used in the following description are provided to help the understanding of the present invention, and the use of such specific terms may be changed to other forms without departing from the technical and spirit of the present invention.
  • 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 synchronization with the base station is performed in step S101.
  • the UE receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information such as a cell ID.
  • the terminal may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in the cell.
  • the UE may check a downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell discovery step.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial sal discovery, the UE performs a physical downlink control channel (Physical) in step S102. 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 may perform a random access procedure such as steps S103 to S106 to complete the access to the base station.
  • the UE transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S103), and through the physical downlink control channel and the corresponding physical downlink shared channel 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 reception of a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel (S106) may be performed. .
  • the UE After performing the procedure as described above, the UE performs a physical downlink control channel / physical downlink shared channel reception (S107) and a physical uplink shared channel (PUSCH) / as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) transmission (S108) may be performed.
  • the control information transmitted from the terminal to the base station is collectively referred to as uplink control information (UCI).
  • UCI includes Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment / Negative-ACK (HARQ ACR / NACK), Scheduling Request (S), Channel Quality Indicator (CQ I), PMK Precoding Matrix Indicator (RK), and RKRank Indication (RQ).
  • HARQ ACR / NACK Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment / Negative-ACK
  • S Scheduling Request
  • CQ I Channel Quality Indicator
  • RK PMK Precoding Matrix Indicator
  • HARQ ACK / NACK is simply It is 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.
  • the UCI is generally transmitted through the PUCCH. However, when the control information and the traffic data are to be transmitted at the same time, the UCI may be carried over the PUSCH. 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 3GPPLTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to FDE Frequency Division Duplex (FDE) and a type 2 radio frame structure applicable to TDD (Time Division Duplex).
  • FDE 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 0FDM 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 of the cyclic prefix (CP 11 ⁇ ⁇ 3 011).
  • CPs include extended CPs and normal CPs.
  • 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 OFDM 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 enjoy inter-symbol interference.
  • one subframe includes 14 OFDM symbols.
  • the first up to three OFDM symbols of each subframe may be allocated to a physical downlink control channel (PDCCH), and the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Type 2 (b) illustrates the structure of a type 2 radio frame.
  • Type 2 radio frames consist of two half frames, each of which is composed of five subframes, downlink pilot time slots (DwPTSs), guard periods (GPs), and upPTSCUplink pilot time slots (DPTs).
  • DwPTS downlink pilot time slots
  • GPs guard periods
  • DPTs upPTSCUplink pilot time slots
  • One subframe consists of two slots.
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation Used.
  • UpPTS is used for channel estimation at base station and synchronization of uplink transmission of UE.
  • ⁇ A guard interval is a section for removing interference from uplink due to multipath delay of downlink signal between uplink and 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 B included in the downlink slot depends on the downlink transmission band.
  • the structure of the uplink slot is the same as that of the downlink slot, but the OFDM symbol is replaced by the SC-FDMA symbol.
  • FIG. 4 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • the remaining OFDM symbols correspond to data regions to which the Physical Downlink Shared CHance (PDSCH) is allocated.
  • Examples of downlink control channels used in LTE include Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), Physical Downlink Control Channel (PDCCH), and Physical (PHICH). hybrid ARQ indicator Channel).
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information on the number of OFDM symbols used for transmission of a control channel within the subframe.
  • PHICH carries a HARQ ACK / NACK (Hybrid Automatic Repeat request acknow 1 edgment / negat i ve-acknow 1 edgment) signal in response to uplink transmission.
  • DCI includes resource allocation information and other control information for a terminal or a terminal group.
  • the DCI includes uplink / downlink scheduling information, uplink transmission (Tx) power control command, and the like.
  • 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 PCH), system information on DL-SCH, resource allocation information of higher-layer control messages such as random access response transmitted on PDSCH, Tx power control command set for individual terminals in terminal group, Tx power control Command, VoIP voice over IP) activation indication information, and the like. Multiple PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCEs control channel elements
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide a coding rate based on the radio channel state to the PDCCH.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups (REGs). Format of the PDCCH and The number of PDCCH bits is 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 (ORNTI)
  • ORNTI cell—RNTI
  • a paging identifier eg, paging-RNTI (P-RNTI)
  • P-RNTI paging-RNTI
  • SI-RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI RA-RNTI
  • 5 illustrates a structure of an uplink subframe used in LTE.
  • a subframe 500 having a length of 1 ms which is a basic unit of LTE uplink transmission, is composed of two 0.5 ms slots 501. Assuming a normal Cyclic Prefix (CP) length, each slot consists of seven symbols 502 and one symbol corresponds to one SC-FDMA symbol.
  • a resource block (RB) 503 is a resource allocation unit corresponding to 12 subcarriers in the frequency domain and one slot in the time domain.
  • the structure of an uplink subframe of LTE is largely divided into a data region 504 and a control region 505.
  • the data area includes a PUSCH and is used to transmit data signals such as voice.
  • the control region includes a PUCCH and is used to transmit uplink control information (UCI).
  • PUCCH is data on the frequency axis It includes RB pairs located at both ends of the region and hops to the slot boundary. PUCCH may be used to transmit the following control information.
  • SR Scheduling Request
  • 00K (0n— Off Keying) method.
  • HARQ ACK / NACK This is a voice 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, and two bits of ACK / NACK are transmitted in response to two downlink codewords.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMK Precoding Matrix Indicator PTI (Precoding Type Indicator), and the like. 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 the remaining SC-FDMA symbol except for the SC-FDMA symbol for the reference signal transmission in the subframe, and in the case of the subframe in which the Sounding Reference Signal (SRS) is set, the last of the subframe SC-FDMA symbols are also excluded.
  • the reference signal is used for coherent detection of the PUCCH.
  • PUCCH supports seven formats according to the transmitted information.
  • Table 1 shows the mapping relationship between PUCCH format and UCI in LTE.
  • the sounding reference signal is transmitted through the SC—FDMA symbol located last on the time axis in one subframe.
  • SRSs of multiple terminals transmitted in the last SC-FDMA of the same subframe can be distinguished according to frequency location / sequence.
  • configuration is configured by cell-specific (eel 1— speci fic) SRS parameters and terminal-specific (UE ⁇ speci fic) SRS parameters.
  • the cell-specific SRS parameter in other words, the cell-specific SRS configuration
  • the terminal-specific SRS parameter in other words, the terminal-specific SRS configuration
  • the SRS configuration for the relay is configured by cell-specific SRS parameters and relay-specific SRS parameters.
  • Cell-specific SRS parameters include srs— BandwidthConfig, srs—SubframeConf ig. srs-BandwidthConfig indicates information on a frequency band in which the SRS can be transmitted, and srs-SubframeConfig indicates information on a subframe in which the SRS can be transmitted. Subframes in which an SRS can be transmitted in a cell are periodically set in the frame. Table 2 shows srs-SubframeConfig among cell-specific SRS parameters.
  • T SF subframes
  • SFC subframes
  • T SFC represents a cell-specific subframe configuration
  • a SFC represents a cell-specific subframe offset
  • srs ⁇ SubframeConfig is provided by a higher layer (eg RRC layer).
  • SRS is transmitted on subframes satisfying L " s / 2 Jmod1 ⁇ 2 ce A SFC .
  • N s represents the slot index.
  • L" represents the flooring function and mod represents the modulo operation.
  • Specific SRS parameters of the UE include srs-Bandwidth, srs-HoppingBandwidth, fr eqDoma i nPo siti on, srs-Conf iglndex, transmissionComb, and cyclicShift srs—Bandwidth indicates the frequency band to which the UE should transmit SRS.
  • Srs-HoppingBandwidth indicates the value used to set the frequency hopping of the SRS
  • Fr eqDoma inPosit ion indicates the value used to determine the frequency position over which the SRS is transmitted srs—
  • Tables 3 and 4 show SRS transmission periods and subframe offsets according to srs-Configlndex.
  • the SRS transmission period indicates a time interval (unit, subframe or ms) at which the UE should periodically transmit the SRS.
  • Table 3 shows a case of FDD and Table 4 shows a case of TDD.
  • the SRS configuration index (I SRS ) is signaled for each terminal, and each terminal checks the SRS transmission period (T SRS ) and the SRS subframe offset (T oiiset ) using the SRS configuration index (I SRS ).
  • the cell-specific SRS parameter informs the UE of the subframe occupied for SRS transmission in the cell, and the UE-specific SRS parameter indicates the subframe actually used by the UE among the subframes occupied for SRS. Inform.
  • the UE periodically transmits the SRS through a specific symbol (eg, the last symbol) of a subframe designated by the UE-specific SRS parameter.
  • the UE does not transmit the uplink signal through the last symbol of the subframe regardless of whether or not the subframe actually transmits the SRS. It is necessary. 6 shows an example of physically mapping a PUCCH format to a PUCCH region.
  • CQI PUCCH format l / la / lb
  • SR / HARQ ACK / NACK e.g.
  • PUCCH region m 2 if present), and PUCCH format l / la / lb (SR / HARQ ACK / NACK) (e.g. PUCCH
  • PUCCH format l / la / lb SR / HARQ ACK / NACK
  • the number of PUCCH RBs ⁇ that can be used for the PUCCH format 2 / 2a / 2b (CQI) is transmitted to the UE through broadcast signaling in a cell.
  • PUCCH format 2 / 2a / 2b is used for CSI transmission.
  • CSI includes CQI, PMI, RI and the like.
  • Normal CP (Cyclic) Prefix) SO FDMA # l / # 5 (LB # l / # 5) is used for DM SCDemodulation Reference Signal transmission within the slot.
  • SC-FDMA # 3 (LB # 3) is used for DM RS transmission in a slot.
  • 10-bit CSI information is channel coded into 20 coded bits using a rate 1/2 punctured (20, k) Reed-Muller code (not shown).
  • the coding bits are then scrambled (not shown) and mapped to Quadrature Phase I Shift Keying (QPSK) constellation (QPSK modulation).
  • Scramble can be performed using a length 31 gold sequence similarly to the case of PUSCH data.
  • Ten QPSK modulation symbols are generated and five QPSK modulation symbols d ( ⁇ d 4 ) are transmitted through corresponding SC-FDMA symbols LB # 0 / # 2 / # 3 / # 4 / # 6 in each slot.
  • the DM RS sequence is similar to the CSI sequence in the frequency domain but is not modulated by the CSI modulation symbol.
  • Parameters / resources for periodic reporting of CSI are configured semi-statically by higher layer (eg, RRCX Radio Resource Control) signaling.
  • higher layer eg, RRCX Radio Resource Control
  • FIG. 8 shows the slot level structure of PUCCH format la / lb. PUCCH format la / lb is used for ACK / NACK transmission.
  • SC-FDMA # 2 / # 3 / # 4 (LB # 2 / # 3 / # 4) is used for DM RS (Demodulation Reference Signal) transmission
  • SC-FDMA # 2 / # 3 (LB for extended CP) # 2 / # 3) is used for DM RS transmission, therefore, 4 SOFDMA symbols are used for ACK / NACK transmission in the slot, referring to Fig. 8, 1-bit and 2-bit ACK / NACK information is respectively used for BPSK and Modulated according to the QPSK modulation scheme, one ACK / NACK modulation symbol is generated (d 0 )
  • the PUCCH format la / lb like the above-described CSI, is orthogonal in the frequency domain except for performing (!
  • Time-domain spreading using a spreading code (eg Walsh—Hadamard or DFT code) ( 0 ,, ⁇ 2 , 3 ⁇ 43 ⁇ 4)
  • a spreading code eg Walsh—Hadamard or DFT code
  • code multiplexing is used, more terminals can be multiplexed on the same PUCCH RB RS transmitted from different terminals is multiplexed using the same method as UCI In SC-FOMA symbol for PUCCH ACK / NACK RB Of supported cyclic shifts
  • the number can be configured by the cell-specific ( ce ii- S p ec if i c ) upper worm signaling parameter ⁇ .
  • the number of spreading codes that can actually be used for ACK / NACK in the domain CDM may be limited by the number of RS symbols. This is because the multiplexing capacity of the RS symbol is smaller than the multiplexing capacity of the UCI symbol due to the small number of RS symbols.
  • 9 illustrates PUCCH for 1 3 at the slot level.
  • PUCCH format 3 one symbol sequence is transmitted over a frequency domain and UE multiplexing is performed by using time-domain spreading based on 0CC (Orthogonal Cover Code). That is, the symbol sequence is time-domain spread by 0CC and transmitted. By using 0CC, control signals of multiple terminals can be multiplexed on the same RB.
  • RS can be transmitted in a form (multiplied) with a specific 0CC applied to multiple RS symbols in the time domain.
  • Block-spread UCI is transmitted to the network through the FFTCFast Fourier Transform (IFFT) process and the Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) process in SC-FDMA symbol units, that is, the block-spreading technique is used for control information (eg, ACK / NACK).
  • IFFT FFTCFast Fourier Transform
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • SC-FDMA symbol units that is, the block-spreading technique is used for control information (eg, ACK / NACK).
  • Etc. unlike the existing PUCCH format 1 or 2 series of LTE, modulates using SC-FDMA.
  • the symbol sequence ( ⁇ 0 ⁇ il ⁇ ) in slot 0 represents one SC-FDMA symbol. It is mapped to subcarriers and is mapped to five SO FDMA symbols by block-spreading using 0CC (C1 to C5).
  • SC-FOMA for generating ⁇ 'is applied to the 0 and ⁇ 11 ⁇ or ⁇ / 12 ⁇ c /' 23 ⁇ add the IFFT in. of total symbols when mwonseu ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ Is generated by joint coding one or more UCIs, the first half ( ⁇ ' 0 ⁇ ⁇ ' 11 ⁇ ) is transmitted through slot 0 and the second half ( ⁇ / ' 0 ⁇ ⁇ '11 ⁇ ) Is transmitted through slot 1.
  • 0CC can be changed to a slot unit, and UCI data is in SC-FDMA symbol units.
  • the wireless communication system includes a base station, a relay, and a terminal, and the terminal communicates with the base station or the relay.
  • a terminal that communicates with the base station is referred to as a macro UE.
  • a terminal that performs communication is called a relay terminal (re lay UE)
  • a communication link between a base station and a macro terminal is referred to as a macro access link, and a communication link between the relay and the relay terminal is referred to as a relay access link (simply, Uu link)
  • the communication link between the base station and the relay is also referred to as a backhaul link (abbreviated as Un link).
  • Relays can be divided into Ll (layer 1) relays, L2 (layer 2) relays, and L3 (layer 3) relays depending on how much they perform in multi-hop transmission. Each brief feature is shown below.
  • the L1 relay usually performs the function of a repeater and simply amplifies the signal from the base station / terminal and transmits it to the terminal / base station. Although the relay does not perform decoding, the transmission delay is short, but the signal and noise are indistinguishable. To compensate for this drawback, UL power controls or advanced repeaters (advanced repeaters or smart repeaters) with features such as self-interference cancellat ion can be used.
  • the behavior of an L2 relay can be expressed as a decode-and-forward and can transmit user plane traffic to L2. The advantage is that the noise is not amplified, but the delay caused by decoding increases.
  • L3 relays also known as self-backhauling, can send IP packets to L3. It also includes RRC (Radio Resource Control) function, which acts like a small base station.
  • RRC Radio Resource Control
  • the LI and L2 relay may be described as a case where the relay is one of donor cells covered by the corresponding base station. Relay of donor cell . In some cases, the relay cannot have its own cell ID because the relay does not control the cell of the relay itself and the terminals of the cell. However, in this case, some functions of RRM (Radio Resource Management) are controlled by the base station of the corresponding donor cell, and a part of the RRM is located in the relay. Can be. L3 relay relay It is the case that can control its own cell. In this case, the relay can manage more than one cell, and each cell managed by the relay is a unique physical-layer cell.
  • RRM Radio Resource Management
  • It may have an ID (unique physical-layer cell ID). It may have the same RRM mechanism as the base station, and from the terminal's point of view, there is no difference between accessing a cell managed by a relay and a cell managed by a general base station.
  • relays are classified as follows according to mobility.
  • Fixed RN permanently fixed and used to increase shadow area or sal coverage. Simple Repeater function is also available.
  • Nomadic RN A relay that can be temporarily installed when a user suddenly increases or can be moved randomly within a building.
  • Mobile RN Relays that can be mounted on public transport such as buses or subways, which must support the mobility of the relays.
  • In-band connection The network-to-relay link and the network-to-terminal link share the same frequency band within the donor cell.
  • Out-Band Connection The network-to-relay link and the network-to-terminal link in the donor cell use different frequency bands.
  • Transparent relay The terminal cannot know that the communication with the network is performed through the relay.
  • Non-transparent relay The terminal knows that communication with the network is performed through the relay.
  • the base station relay link (ie, backhaul link) operates in the same frequency band as the relay terminal link (ie relay access link).
  • the relay transmitter and receiver cause interference with each other, so that the relay can simultaneously transmit and receive.
  • the backhaul link and the relay access link are partitioned by TDM.
  • LTE-A establishes a backhaul link in an MBSFN subframe to support measurement behavior of legacy LTE terminals in a relay zone (fake MBSFN method).
  • the relay may configure a backhaul link using the data region of the corresponding subframe. For example, a relay PDCCH (R-PDCCH) is transmitted using a specific resource region in the last OFDM symbol from the third OFDM symbol of the MBSFN subframe.
  • R-PDCCH relay PDCCH
  • various synchronization schemes are used to increase the radio link efficiency between the base station, relay and relay terminals.
  • One of the synchronization schemes is to match the uplink subframe boundary received from the relay to the base station with the base station uplink subframe boundary. The case where subframe boundaries are matched can be expressed as aligned.
  • the relay is the same carrier It is not possible to simultaneously perform downlink reception and downlink transmission. Therefore, the relay must be operated while switching between two transmission modes. In order to switch the transmission mode, time, TX—to-RX, RX-to-TX switch window time, is required. The time loss due to transfer mode switching may be obtained at the backhaul link or at the relay access link. If time loss is obtained at the backhaul link, some of the backhaul symbols may be set in guard time form and used for the switching time. Symbols with guard time set are wasted because they cannot be used for data transmission.
  • the resource utilization efficiency of the backhaul link may be increased by shifting the boundary of the relay backhaul UL subframe and the boundary of the relay access link UL subframe.
  • the boundary of the subframe may be adjusted using the propagation delay Tp and the time offset To.
  • the time offset To may indicate a delay or an advance.
  • the time offset To may have a fixed value.
  • the macro represents a macro UL subframe
  • the backhaul represents a backhaul UL subframe
  • the access represents a relay access UL subframe.
  • TX-to-RX and RX-to-TX switching times are shown as G1 and G2, respectively.
  • the index of the last symbol that can be used for uplink transmission in the second slot is 5 or 6 (based on normal CP) (for extended CP, 4 or 5). That is, the index of the last symbol available for uplink transmission in the second slot is 6 according to the timing configuration of FIG. 13, but becomes 5 according to the timing configuration of FIG. 14.
  • the timing configuration according to FIG. 13 or FIG. 14 may be set by higher layer (eg, RRC) signaling.
  • FIG. 15 exemplifies an operation when the timing configuration of FIG. 14 is set.
  • the relay when configured in the timing configuration of FIG. 14, the relay may not use the last symbol (ie, symbol # 6) of the second slot for transmitting the PUSCH / PUCCH signal.
  • the last symbol of the second slot is not available, rate matching may be used in order to not use the last symbol in the second slot in the case of PUSCH.
  • the PUCCH format 1 / la / lb a shortened format that does not use the last symbol in the second slot is defined in the existing LTE.
  • PUCCH format 2 / 2a / 2b unlike the PUCCH format 1 / la / lb, a shortened format is not defined in the existing LTE.
  • PUCCH format 3 is a newly introduced PUCCH format in LTE-A and, like PUCCH formats 2 / 2a / 2b, a shortened format is not defined. Therefore, when the timing configuration of FIG. 14 is set, a separate transmission method is required to transmit the PUCCH format 2 / 2a / 2b / 3 signal to the backhaul / uplink.
  • the last symbol of the PUCCH format 2 / 2a / 2b / 3 signal may be flattened in a situation where the last symbol of the second slot is not used. Since the base station and the relay may know that the last symbol of the Un link (i.e., base station relay link) cannot be transmitted due to TX / RX switching, the base station may consider PUCCH format 2 / 2a / 2b / in consideration of puncturing. 3 signals can be decoded. if, It is also possible to use the shortened format in the PUCCH format 1 3/4 2 / 2a / 2b / 3. However, when the timing configuration of FIG. 14 is set, it is possible to transmit the PUSCH / PUCCH signal backhaul / uplink without using rate matching or shortened format.
  • 16 illustrates backhaul / uplink transmission according to an embodiment of the present invention.
  • two or more backhaul subframes e.g. subframes
  • the previous backhaul subframe is not performed between the backhaul subframe (subframe #n) and the backhaul subframe (subframe # n + l).
  • the last symbol of the frame (subframe #n) can be used for backhaul transmission.
  • the last symbol of the previous backhaul subframe it is possible to transmit the SRS or the PUCCH of the normal length and the PUSCH of the normal length. This requires an appointment between the base station and the relay. That is, information on the use of the last symbol in the second slot (or subframe) and its operation must be exchanged or promised in advance between the base station and the relay.
  • the relay may always transmit SRS transmission, PUCCH last symbol, or PUSCH last symbol in the preceding backhaul subframe (subframe #n).
  • SRS SRS
  • the relay regardless of the existing SRS configuration signaling, if a continuous backhaul subframe is configured, the relay can always transmit the SRS in the preceding backhaul subframe (subframe #n). In this case, for backhaul SRS transmission, the base station may intentionally configure a contiguous backhaul subframe.
  • PUCCH and PUSCH transmission can operate similar to SRS. That is, when a contiguous backhaul subframe (subframe # n / # n + l) is allocated for backhaul transmission, the previous backhaul subframe (subframe #n) automatically uses a normal length PUCCH / PUSCH format. If a single subframe is allocated for backhaul transmission, a shorted subframe structure can be used. When a plurality of consecutive subframes are allocated for backhaul transmission, the operation of the relay and the base station should be specified in advance.
  • the above-described information can be delivered using RRC signaling.
  • the configuration of the unsubframe that is, the backhaul subframe
  • the relay may perform an operation by determining how to transmit an uplink signal according to the set value.
  • the relay configures a backhaul subframe (S1702).
  • the backhaul subframe may be indicated in a bitmap format by higher layer (eg, RRC) signaling.
  • RRC higher layer
  • Each bit of the bitmap corresponds to a subframe. Specifically, when the corresponding bit is set to 1, the bit may be set as a backhaul subframe, and when the corresponding bit is set to 0, the bit may be set as an access subframe.
  • Separate bitmaps may be defined for the uplink and downlink backhaul subframes.
  • the downlink backhaul subframe may be inferred from the downlink backhaul subframe configuration. For example, when the downlink subframe 1 ⁇ 2 is set to the downlink backhaul subframe, the uplink subframe # m + 4 may be set to the uplink backhaul subframe. Thereafter, the relay generates an uplink signal for uplink backhaul subframe #n.
  • the uplink signal includes an SRS signal, a PUCCH signal, and a PUSCH signal.
  • the relay determines whether the uplink subframe # n + l is an uplink backhaul subframe (S1706).
  • the relay may use the last symbol of the uplink backhaul subframe #n for signal transmission (S1708). Therefore, SRS signal transmission, normal PUCCH signal transmission, and normal PUSCH signal transmission are possible.
  • the relay cannot use the last symbol of the uplink backhaul subframe #n for signal transmission (S1710). Accordingly, SRS signal transmission is dropped, PUCCH signals using the shortened PUCCH format are transmitted, or rate-mapped PUSCH signals can be transmitted.
  • uplink subframe #n being a cell-specific SRS subframe but not configured as a relay-specific SRS subframe
  • the last symbol of the subframe May not be available.
  • a relay may not transmit the last symbol to protect SRS transmissions of other relays / terminals in case of a subframe that is a cell-specific SRS subframe but is not configured as a relay-specific SRS subframe.
  • whether the last symbol is transmitted is a transmission band of a PUCCH / PUSCH signal overlapping an SRS transmission band of an uplink subframe ⁇ . It may optionally be performed in consideration of whether or not.
  • the relay must flatten the last symbol of the PUCCH / PUSCH signal (e.g., a shortened format), and the base station signals the last symbol. It is necessary to know that there is no transmission and to demodulate / decode it.
  • steps S1706 and S1708 can be selectively applied according to higher layer (eg RRC) signaling or specific conditions. That is, when the operations of steps S1706 and S1708 are set not to be performed, steps S1706 and S1708 may be excluded in the process of FIG. 17.
  • Un link ie, base station-relay link
  • the above-described method may be applied to the case of transmitting the SRS signal, the PUCCH signal, and the PUSCH signal on the Uu link (ie, a relay terminal link).
  • subframe # 11 is a Uu subframe (ie, an access subframe)
  • subframe # n + l is an Unsubframe (ie, a backhaul subframe)
  • the UE transmits the last symbol of the Uu subframe. Can't. Due to this limitation, there is a restriction on the transmission of the SRS signal, the PUCCH signal, and the PUSCH signal of the UE.
  • subframe # n + l In order for the UE to transmit the last symbol of the Uu subframe, subframe # n + l must not be set to an Un subframe or set to a Uu subframe. In other words, if the Uu subframes are configured continuously, the UE is a SRS signal, usually PUCCH signal in the preceding Uu subframe In general, a PUSCH signal may be transmitted. The detailed method is as described with reference to the Un link. Specifically, if the backhaul is replaced with access in FIG. 17, the process of FIG. 17 is extended to a process for Un / uplink transmission. In addition, step S1706 of FIG. 17 determines whether subframe #n and subframe # n + l are subframes for different links or whether subframe #!
  • step S1706 of FIG. 17 determines whether subframe # n + l is a backhaul subframe when subframe #n is a backhaul subframe.
  • step S1706 of FIG. 17 determines whether subframe # n + l is the access subframe when subframe #! 1 is the access subframe.
  • the above description is not limited to the case where the last one symbol of the subframe cannot be transmitted.
  • the present invention can be extended to the case where m consecutive symbols at the end of a subframe cannot be transmitted.
  • the present invention can be applied to the case where the front part of the subframe cannot be transmitted, such as the first symbol and the second symbol of the subframe.
  • the base station when transmitting a mode for puncturing the last symbol, that is, a shortened length CQI, the base station should know that there is no CQI in the last symbol and must perform demodulation accordingly.
  • the relay does not transmit the SRS but CQI transmission is possible.
  • problems arise in transmitting and receiving CQI. Transmitting CQI in a full subframe can miss switching points (next subframe Is a Uu subframe). Therefore, the relay can only transmit the CQI except the last symbol. In this situation, the base station also needs to know to successfully perform demodulation. Similar problem occurs in the PUCCH format 3. If there is a parameter that enables the shortened format of the PUCCH format 3, the shortened PUCCH format 3 is used in the aforementioned subframe using the parameter. If a cell-specific or relay-specific SRS configuration is used, PUCCH format 3 should also be transmitted in a punctured form, and the base station must know this situation. This technique can be similarly applied in the Uu situation.
  • FIG. 18 illustrates a base station, a relay, and a terminal applicable to the present invention.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110, a relay (RN, 130), and a terminal (UE) 130.
  • BS base station
  • RN relay
  • UE terminal
  • Base station 110 includes a processor 112, a memory 114, and a Radio Frequency (RF) unit 116.
  • the processor 112 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 114 is connected with the processor 112 and stores various information related to the operation of the processor 112.
  • the RF unit 116 is connected with the processor 112 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the relay 120 includes a processor 122, a memory 124, and a radio frequency unit 126.
  • the processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 124 is connected with the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • the RF unit 126 is connected to the processor 122 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the terminal 130 includes a processor 132, a memory 134, and an RF unit 136.
  • Processor 132 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 134 is connected with the processor 132 and stores various information related to the operation of the processor 132.
  • the RF unit 136 is connected with the processor 132 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the base station 110, the relay 120, and / or the terminal 130 may have a single antenna or multiple antennas.
  • embodiments of the present invention have been mainly described based on data transmission / reception relations between a terminal and a base station.
  • Certain operations described in this document as being performed by a base station may, in some cases, be performed by an upper node thereof. That is It is apparent that various operations performed for communication with a terminal in a network consisting of a plurality of network nodes including a station may be performed by a base station or other network nodes other than the base station.
  • the base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point, and / or the terminal may be a UEC User Equipment (MSC), a Mobile Station (MS), or a MSS (Mobile). Subscriber Station).
  • MSC User Equipment
  • MS Mobile Station
  • MSS Mobile
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), and FPGAs ( f ield programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs f ield programmable gate arrays
  • 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.

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 상향링크 전송 수행 방법에 있어서, 상향링크 전송을 위한 신호를 생성하는 단계; 및 상기 신호를 서브프레임 #n을 이용하여 전송하는 단계를 포함하고, 상기 서브프레임 #n과 서브프레임 #n+1이 서로 다른 링크를 위한 서브프레임인 경우, 상기 서브프레임 #n의 마지막 심볼에는 상기 신호의 전송이 없고, 상기 서브프레임 #n과 상기 서브프레임 #n+1이 동일한 링크를 위한 서브프레임인 경우, 상기 신호는 서브프레임 #n의 마지막 심볼을 이용하여 전송되는 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 서로 다른 링크 를 위한 복수의 서브프레임이 공존하는 상황에서 상향링크 제어 정보를 효율적으로 전송하고, 이를 위한 자원을 효율적으로 관리하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하 는데 있다. 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한 되지 않으며, 언급하지 않은또다른기술적 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 통신 장치의 상향링크 전송 수 행 방법에 있어서, 상향링크 전송을 위한 신호를 생성하는 단계; 및 상기 신호를 서 브프레임 #n을 이용하여 전송하는 단계를 포함하고, 상기 서브프레임 #n과서브프레 임 #n+l이 서로 다른 링크를 위한 서브프레임인 경우, 상기 서브프레임 #n의 마지막 심볼에는 상기 신호의 전송이 없고, 상기 서브프레임 #n과 상기 서브프레임 #n+l이 동일한 링크를 위한 서브프레임인 경우, 상기 신호는 서브프레임 #n의 마지막 심볼 을 이용하여 전송되는 방법이 제공된다.
본 발명의 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에 사용되는 통신 장치에 있어서, 무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상향링크 전송을 위한 신호를 생성하고, 상기 신호를 서브프레임 #n을 이용하여 전 송하도록 구성되며, 상기 서브프레임 #n과 서브프레임 #n+l이 서로 다른 링크를 위 한 서브프레임인 경우, 상기 서브프레임 #11의 마지막 심볼에는 상기 신호의 전송이 없고, 상기 서브프레임 #n과 상기 서브프레임 #n+l이 동일한 링크를 위한 서브프레 임인 경우, 상기 신호는 서브프레임 #n의 마지막 심볼을 이용하여 전송되는 통신 장 치가 제공된다. 바람직하게, 상기 통신 장치는 릴레이다. 이 경우, 상기 서브프레임 #ri과 상 기 서브프레임 #η+1이 각각 백홀 및 억세스 서브프레임인 경우, 상기 서브프레임 #η 의 마지막 심볼에는 상기 신호의 전송이 없고, 상기 서브프레임 #η과 상기 서브프레 임 #η+1이 모두 백홀 서브프레임인 경우, 상기 신호는 서브프레임 ^의 마지막 심볼 을 이용하여 전송될 수 있다.
바람직하게, 상기 통신 장치는 단말이다. 이 경우, 상기 서브프레임 #η과 상 기 서브프레임 #η+1이 각각 억세스 및 백홀 서브프레임인 경우, 상기 서브프레임 #η 의 마지막 심볼에는 상기 신호의 전송이 없고, 상기 서브프레임 ^과 상기 서브프레 임 #η+1이 모두 억세스 서브프레임인 경우, 상기 신호는 서브프레임 #η의 마지막 심 볼을 이용하여 전송될 수 있다.
바람직하게, 상기 상향링크 전송을 위한 신호는 SRS(Sounding Reference Signal), PUCCH( Physical Uplink Control Channel) 신호 및 PUSCH( Physical Uplink Shared Channel) 신호 중 적어도 하나를 포함한다.
【유리한 효과】
본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 효율적으로 전송할 수 있다. 구체적으로, 서로 다른 링크를 위한 복수의 서브프레임이 공존하는 경우에 상 향링크 제어 정보를 효율적으로 전송하고, 이를 위한 자원을 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 PUCCH포맷을 PUCCH 영역에 물리적으로 맵핑하는 예를 나타낸다. 도 7은 PUCCH포맷 2/2a/2b의 슬롯 레벨 구조를 나타낸다.
도 8은 PUCCH포맷 la/lb의 슬롯 레벨 구조를 나타낸다.
도 9~10은 PUCCH포맷 3의 구조를 예시한다.
도 11은 릴레이를 포함하는 무선 통신 시스템을 예시한다.
도 12는 MBSFN(Multi-Media Broadcast over a Single Frequency Network) 서 브프레임을 이용한 백홀 통신을 예시한다.
도 13~14는 Un 상향링크에 적용 가능한 기지국과 릴레이 사이의 타이밍 구성 을 예시한다. 도 15는 도 14의 타이밍 구성으로 설정된 경우의 동작에 대해 예시한다. 도 16은 본 발명의 일 실시예에 따른 백홀 /상향링크 전송을 예시한다.
도 17은 본 발명의 일 실시예에 따른 백홀 /상향링크 전송 과정을 예시한다. 도 18은 본 발명에 실시예에 적용될 수 있는 기지국, 릴레이 및 단말을 예시 한다.
【발명을 실시를 위한 형태】
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access) , FDMA( frequency division multiple access) , TDMA(time division mult iple access) , 0FDMA( orthogonal frequency division multiple access) , SC_FDMA( single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용€ 수 있다. CDMA는 UTRA Jniversal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile commun i cat i ons ) / GPRS ( Gener a 1 Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. 0FDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802—20, E-UTRA (Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구 현될 수 있다. UTRA는 UMTS Jniversal Mobile Teleco瞧 unications System)의 일부이 다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE (long term evolution)는 E-UTRA 를 사용하는 E-UMTS( 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 샐에 진입한 단말은 단계 S101에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 샐 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널 (Primary Synchronization Channel , P-SCH)및 부동기 채널 (Secondary Synchronization Channel , S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득한다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리방송채널 (Physical Broadcast Channel)를 수신하여 샐 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 샐 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (Downlink Reference Signal , DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 샐 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 대응하는 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 대응하는 물리하향링크공유 채널 수신 (S106)과 같은 층돌해결절차 (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 Uplink Control Channel, PUCCH)전송 (S108)을 수행할 수 있다. 단말이 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI)라고 지칭한다. UCI는 HARQ ACR/NACK( Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement /Negat ive-ACK) , S (Schedul ing Request ) , CQ I (Channel Quality Indicator) , PMKPrecoding 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 퉁해 잔송될 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. 3GPPLTE표준에서는 FDE Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1무선 프레임 (radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
도 2(a)는 타입 1무선 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 0FDM 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(∞11 §^3 011)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장된 CP(extended 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. OFDM심볼이 확장된 CP에 의해 구성된 경우, 한 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 표준 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에, 예를 들에 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 즐이기 위해 확장된 CP가사용될 수 있다.
표준 CP가사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 OFDM심볼을 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) , UpPTSCUplink 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 사용된다ᅳ 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 B의 개수 NRB는 하향링크 전송 대역에 의존한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일하되 OFDM심볼이 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 심블은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 대응한다. 남은 OFDM 심볼은 PDSCH(Physical Downlink Shared CHancel)가 할당되는 데이터 영역에 해당한다. LTE 에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH( Physical Downlink 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 acknow 1 edgment / negat i ve-acknow 1 edgment ) 신호를 나른다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 DCKDownlink Control Information)라고 지칭한다. DCI는 단말 또는 단말 그룹을 위한 자원 할당 정보 및 다른 제어 정보를 포함한다. 예를 들어, DCI는 상향 /하향링크 스케즐링 정보, 상향링크 전송 (Tx) 파워 제어 명령 등을 포함한다.
PDCCH는 하향링크 공유 채널 (downlink shared channel, DL~SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 상향링크 공유 채널 (uplink shared channel, UL-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, VoIP Voice 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 (aggregation)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 대응한다. 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 (ORNTI))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-RNTI (system information RNTI)가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 랜덤 접속 웅답을 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, LTE 상향링크 전송의 기본 단위인 1ms 길이의 서브프레임 (500)은 두 개의 0.5ms 슬롯 (501)으로 구성된다. 노멀 (Normal) 순환 전치 (Cyclic Prefix, CP)의 길아를 가정할 때, 각 슬롯은 7개의 심벌 (502)로 구성되며 하나의 심 벌은 하나의 SC-FDMA심벌에 대응된다. 자원 블록 (Resource Block, RB)(503)은 주파 수 영역에서 12개의 부반송파, 그리고 시간영역에서 한 슬롯에 해당되는 자원 할당 단위이다. LTE의 상향링크 서브프레임의 구조는 크게 데이터 영역 (504)과 제어 영역 (505)으로 구분된다. 데이터 영역은 PUSCH를 포함하고 음성 등의 데이터 신호를 전 송하는데 사용된다. 제어 영역은 PUCCH를 포함하고 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI)를 전송하는데 사용된다. PUCCH는 주파수 축에서 데이터 영역의 양끝 부분에 위치한 RB쌍 (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 보이다. 00K(0n— Off Keying) 방식을 이용하여 전송된다.
- HARQ ACK/NACK: PDSCH상의 하향링크 데이터 패킷에 대한 웅답 신호이다. 하 향링크 데이터 패킷이 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 하향링크 코 드워드에 대한 웅답으로 ACK/NACK 1비트가 전송되고, 두 개의 하향링크 코드워드에 대한 웅답으로 ACK/NACK 2비트가 전송된다.
- CQI (Channel Quality Indicator): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다. MIMOiMulti le Input Multiple Output) 관련 피드백 정보는 Rl(Rank Indicator),
PMKPrecoding Matrix Indicator), PTI (Precoding Type Indicator)등을 포함한다. 서 브프레임 당 20비트가사용된다.
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 PUCCH의 코히어런트 검출에 사용 된다. PUCCH는 전송되는 정보에 따라 7개의 포맷을 지원한다.
표 1은 LTE에서 PUCCH포맷과 UCI의 맵핑 관계를 나타낸다.
【표 1】 포포포포포포포
맷맷맷맷맷맷 ¾
PUCCH 포맷 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI)
SR( 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 2ᅳ비트 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)
사운딩 참조 신호 (Sounding Reference Signal, SRS)는 하나의 서브프레임에서 시간 축 상에서 가장 마지막에 위치하는 SC— FDMA 심벌을 통하여 전송된다. 동일한 서브프레임의 마지막 SC-FDMA로 전송되는 여러 단말의 SRS들은 주파수 위치 /시뭔스 에 따라 구분이 가능하다.
기존 LTE에서 SRS는 주기적으로 전송된다. SRS의.주기적 전송을 위한 구성
(configuration)은 셀 -특정 (eel 1— speci fic) SRS 파라미터와 단말 -특정 (UEᅳ speci f ic) SRS 파라미터에 의해 구성 (configure)된다. 셀 -특정 SRS 파라미터 (다른 말로, 셀-특 정 SRS구성 )와 단말 -특정 SRS 파라미터 (다른 말로, 단말—특정 SRS 구성 )는 상위 계 층 (예, RRC) 시그널링을 통해 단말에게 전송된다. 유사하게, 릴레이 시스템의 경우, 릴레이를 위한 SRS 구성은 셀 -특정 (eel 1— specific) SRS 파라미터와 릴레이 -특정 (RN-specific) SRS 파라미터에 의해 구성 (configure)된다.
셀 -특정 SRS 파라미터는 srs— BandwidthConfig, srs—SubframeConf ig를 포함한 다. srs-BandwidthConfig는 SRS가 전송될 수 있는 주파수 대역에 대한 정보를 지시 하고, srs-SubframeConfig는 SRS가 전송될 수 있는 서브프레임에 대한 정보를 지시 한다. 샐 내에서 SRS가 전송될 수 있는 서브프레임은 프레임 내에서 주기적으로 설 정된다. 표 2은 셀 -특정 SRS 파라미터 중에서 srs-SubframeConfig를 나타낸다.
【표 2】 Configuration Period Transmission offset srs SubframeConfig Binary
TSF (subframes) ASFC (subframes)
0 0000 1 {0}
1 0001 2 {0}
2 0010 2 {1}
3 0011 5 {0}
4 0100 5 {1}
5 0101 5 {2}
6 0110 5 {3}
7 0111 5 {0,1}
8 1000 5 {2,3}
9 1001 10 {0}
10 1010 10 {1}
11 1011 10 {2}
12 1100 10 {3}
13 1101 10 {0,1,2,3,4,6,8}
14 1110 10 {0,1,2,3,4,5,6,8}
15 1111 reserved Reserved
TSFC는 셀 -특정 서브프레임 구성 (configuration)을 나타내고, ASFC는 셀 -특정 서브프레임 오프셋을 나타낸다. srsᅳ SubframeConfig는 상위 계층 (예, RRC계층)에 의 해 제공된다. SRS는 L"s/2Jmod½c eASFC을 만족하는 서브프레임을 통해 전송된다. ns는 슬롯 인덱스를 나타낸다. L」는 내림 함수 (flooring function)를 나타내고, mod 는 모들로 (modulo) 연산을 나타낸다. 단말ᅳ특정 SRS 파라미터는 srs-Bandwidth, srs-HoppingBandwidth, f r eqDoma i nPo s i t i on , srs-Conf iglndex, transmissionComb, cyclicShift를 포함한다. srs— Bandwidth는 해당 단말이 SRS를 전송해야 하는 주파수 대역을 설정하는데 사용 되는 값을 나타낸다. srs-HoppingBandwidth는 SRS의 주파수 도약을 설정하는데 사용 되는 값을 지시한다. Fr eqDoma inPosit ion는 SRS가 전송되는 주파수 위치를 결정하는 데 사용되는 값을 지시한다. srs— Conf iglndex는 해당 단말이 SRS를 전송해야 할 서 브프레임을 설정하는데 사용되는 값을 지시한다. transmissionComb은 SRS 전송 콤을 설정하는데 사용되는 값을 지시한다. cyclicShift는 SRS 시퀀스에 적용되는 사이클 릭 쉬프트 값을 설정하는데 사용되는 값을 지시한다.
표 3 및 4는 srs-Configlndex에 따른 SRS 전송 주기와서브프레임 오프셋을 나타낸다. SRS 전송 주기는 단말이 SRS를 주기적으로 전송해야 하는시간 간격 (단위, 서브프레임 또는 ms)을 나타낸다. 표 3은 FDD인 경우를 나타내고 표 4는 TDD인 경우 를 나타낸다. SRS 구성 인텍스 (ISRS)는 단말 별로 시그널링되며, 각 단말은 SRS 구성 인덱스 (ISRS)를 이용하여 SRS 전송 주기 (TSRS)와 SRS서브프레임 오프셋 (Toiiset)을 확 인한다.
【표 3]
Figure imgf000017_0002
【표 4]
Figure imgf000017_0001
Figure imgf000018_0001
정리하면, 기존 LTE에서 셀 -특정 SRS파라미터는 셀 내에서 SRS 전송을 위해 점유된 서브프레임올 단말에게 알려주고, 단말 -특정 SRS 파라미터는 SRS를 위해 점 유된 서브프레임 중에서 해당 단말이 실제로 사용할 서브프레임을 알려준다. 단말은 단말—특정 SRS파라미터로 지정된 서브프레임의 특정 심볼 (예, 마지막 심볼)을 통해 SRS를 주기적으로 전송한다.
한편, 샐 -특정 SRS파라미터를 통해 점유된 서브프레임에서 SRS 전송을 보호 하기 위해, 단말은 해당 서브프레임에서 실제로 SRS를 전송하는지 여부와 관계 없이 서브프레임의 마지막 심볼을 통해 상향링크 신호를 전송하지 않을 것이 필요하다. 도 6은 PUCCH포맷을 PUCCH 영역에 물리적으로 맵핑하는 예를 나타낸다. 도 6을 참조하면, PUCCH 포맷은 밴드—에지 (edge)로부터 시작해서 안쪽으로 PUCCH포맷 2/2a/2b(CQI) (예, PUCCH 영역 m = 0, 1), PUCCH포맷 2/2a/2b(CQI) 또는 PUCCH포맷 l/la/lb(SR/HARQ ACK/NACK) (예, 존재할 경우 PUCCH영역 m = 2), 및 PUCCH 포맷 l/la/lb(SR/HARQ ACK/NACK) (예, PUCCH 영역 m = 3, 4, 5) 순으로 RB들 상에 맵 핑되어 전송된다. PUCCH포맷 2/2a/2b(CQI)에 사용될 수 있는 PUCCH RB의 개수 ^ 는 셀 내에서 브로드캐스트 시그널링을 통해 단말에게 전송된다.
도 7은 PUCCH포맷 2/2a/2b의 슬롯 레벨 구조를 나타낸다. PUCCH포맷 2/2a/2b 는 CSI전송에 사용된다. CSI는 CQI, PMI, RI등을 포함한다. 노멀 (normal) CP(Cyclic Prefix)인 경우 슬롯 내에서 SO FDMA #l/#5(LB#l/#5)는 DM SCDemodulat ion Reference Signal)전송에 사용된다. 확장 (extended) CP인 경우 슬롯 내에서 SC-FDMA #3(LB#3)만 DM RS 전송에 사용된다.
도 7을 참조하면, 서브프레임 레벨에서 10비트 CSI 정보가 레이트 1/2펑처링 된 (20, k) Reed-Muller 코드를 사용하여 20개의 코딩 (coded) 비트로 채널 코딩된다 (미도시). 그 후, 코딩 비트는 스크램블을 거쳐 (미도시), QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 성상 (constel lat ion)에 맵핑된다 (QPSK변조). 스크램블은 PUSCH 데이 터의 경우와 유사하게 길이ᅳ 31 골드 시퀀스를 이용하여 수행될 수 있다. 10개의 QPSK 변조 심볼이 생성되고 각 슬롯에서 5개의 QPSK 변조 심볼 (d(广 d4)이 해당 SC-FDMA 심볼 (LB#0/#2/#3/#4/#6)을 통해 전송된다. 각각의 QPSK 변조 심볼은 IFFT( Inverse Fast Fourier Transform) 이전에 길이 -12의 시퀀스 (ru,0)를 변조하는데 사용된다.그 후,각각의 시뭔스는 사이클릭 쉬프트 (Cyclic Shift, CS)된다 (dx*ru,o x), x=0~4). 유사하게, DM RS시퀀스도 사이클릭 쉬프트된다 (acs,x, x=l, 5). 사이클 릭 쉬프트의 개수가 ί^] 경우, 동일한 CSI PUCCHRB상에 N개의 단말이 다중화 될 수 있다. DM RS 시퀀스는 주파수 도메인에서 CSI 시뭔스와 유사하지만, CSI 변조 심볼 에 의해 변조되지 않는다.
CSI의 주기적 보고를 위한 파라미터 /자원은 상위 계층 (예, RRCXRadio Resource Control)) 시그널링에 의해 반 -정적 (semi-static)으로 구성된다. 예를 들
(2)
어, CSI전송을 위해 PUCCH자원 인덱스 "PUCCH가 설정되었다면 , CSI는 PUCCH자원 인 텍스 " Η와 링크된 CSI PUCCH 상에서 주기적으로 전송된다. PUCCH 자원 인덱스 "puccH는 PUCCH RB와 사이클릭 쉬프트 ( a cs )를 지시한다 . 도 8은 PUCCH 포맷 la/lb의 슬롯 레벨 구조를 나타낸다. PUCCH 포맷 la/lb는 ACK/NACK 전송에 사용된다. 노멀 CP인 경우 SC-FDMA #2/#3/#4(LB#2/#3/#4)가 DM RS (Demodulation Reference Signal) 전송에 사용된다. 확장 CP인 경우 SC— FDMA #2/#3(LB#2/#3)이 DM RS 전송에 사용된다. 따라서, 슬롯에서 4개의 SOFDMA 심볼이 ACK/NACK 전송에 사용된다. 도 8을 참조하면 , 1비트 및 2비트 ACK/NACK 정보는 각각 BPSK 및 QPSK 변조 방식에 따라 변조되며, 하나의 ACK/NACK 변조 심볼이 생성된다 (d0). PUCCH 포맷 la/lb는 상술한 CSI와 마찬가지로 주파수 도메인에서 사이클릭 쉬프트 ((! 를 수행하는 것 외에, 직교 확산 코드 (예, Walsh— Hadamard 또는 DFT 코드)( 0, ,¥2,¾¾)를 이용하여 시간 도메인 확산을 한다. PUCCH포맷 la/lb의 경우, 주파수 및 시간 도메인 모두에서 코드 다중화가 사용되므로 보다 많은 단말이 동일한 PUCCH RB상에 다중화 될 수 있다. 서로 다른 단말로부터 전송되는 RS는 UCI와 동일한 방법을 이용하여 다중화 된다. PUCCH ACK/NACK RB를 위한 SC-FOMA 심볼에서 지원되는 사이클릭 쉬프트의 개
Λ PUCCH
수는 셀 -특정 (ceii-Specific) 상위 계충 시그널링 파라미터 Δ 에 의해 구성될
APUCCH
수 있다. ≡ {1, 2, 3}는 각각 쉬프트 값이 12, 6및 4인 것을 나타낸다. 시간
-도메인 CDM에서 ACK/NACK에 실제 사용될 수 있는 확산 코드의 개수는 RS심볼의 개 수에 의해 제한될 수 있다. 적은 수의 RS 심볼로 인해 RS 심볼의 다중화 용량 (multiplexing capacity)이 UCI 심볼의 다중화 용량보다 작기 때문이다. 도 9는 슬롯 레벨에서 PUCCH포1 3을 예시한다. PUCCH포맷 3에서 하나의 심 볼 시퀀스는 주파수 영역에 걸쳐 전송되고 0CC( Orthogonal Cover Code) 기반의 시간 -도메인 확산을 이용하여 단말 다중화가 수행된다. 즉, 심볼 시퀀스가 0CC에 의해 시간-도메인 확산되어 전송되는 형태이다. 0CC를 이용하여 동일한 RB에 여러 단말들 의 제어 신호들을 다중화 시킬 수 있다.
도 9를 참조하면, 길이 -5 (SF(SpreadingFactor)=5)의 0CC(C1~C5)를 이용하여, 하나의 심볼 시뭔스({(11, 12,ᅳ})로부터 5개의 SC-FDMA심볼 (즉, UCI 데이터 파트)이 생성된다. 여기서, 심불 시퀀스 ({dl,d2, })는 변조 심볼 시퀀스 또는 코드워드 비 트 시퀀스를 의미할 수 있다. 심볼 시퀀스 ({dl, (12,···})가 코드워드 비트 시퀀스를 의미할 경우, 도 9의 블록도는 변조 블록을 더 포함한다. 도면은 1 슬롯 동안 총 2 개의 RS 심블 (즉, RS 파트)을 사용하였지만, 3개의 RS 심볼로 구성된 RS 파트를 사 용하고 SF=4의 0CC를 이용하여 구성된 UCI 데이터 파트를 사용하는 방식 등 다양한 웅용도 고려할 수 있다. 여기서 RS 심볼은 특정 사이클릭 쉬프트를 갖는 CAZAC 시 퀀스로부터 생성될 수 있다. 또한, RS는 시간 영역의 복수 RS심볼에 특정 0CC가 적 용된 (곱해진) 형태로 전송될 수 있다. 블록—확산된 UCI는 SC-FDMA 심볼 단위로 FFTCFast Fourier Transform)과정 , IFFT( Inverse Fast Fourier Transform)과정을 거 쳐 네트워크로 전송된다. 즉, 블록 -확산 기법은 제어 정보 (예, ACK/NACK등)를 기존 LTE의 PUCCH포맷 1또는 2 계열과는 다르게 SC-FDMA방식을 이용해 변조한다.
도 10은 서브프레임 레벨에서 PUCCH포맷 3을 예시한다.
도 10을 참조하면,슬롯 0에서 심볼 시뭔스 ({ 0~i l})는 한 SC-FDMA심볼의 부반송파에 매핑되며, 0CC(C1~C5)를 이용한 블록-확산에 의해 5개의 SO FDMA심볼에 매핑된다. 유사하게, 슬롯 1에서 심볼 시뭔스 ({^12~^'23 })는 한 SC-FDMA심볼의 부 반송파에 매핑되며, 0CC(C1~C5)를 이용한 블록-확산에 의해 5개의 SC-FDMA 심볼에 매핑된다ᅳ 여기서 , 각 슬롯에 도시된 심볼 시퀀스({^0~^'11 }또는 {^'12~^'23 })는 도 10의 심볼 시퀀스({(11,(12,ᅳ"})에 FFT 또^ FFT/IFFT가 적용된 형태를 나타낸다. 심볼 시뭔스 ({^'0~ 'll } 또는 id'\2~d'23 })7} 도 10의 심볼 시퀀스 ({dl,d2,'"})에 FFT가 적용된 형태인 경우, SC-FOMA 생성을 위해 {^'0~^11 } 또는 { /12 ~ c/'23 }에 IFFT가 추가로 적용된다. 전체 심볼 시뭔스^^ 〜^ ^는 하나 이상의 UCI를 조인 트 코딩함으로써 생성되며, 앞의 절반({^'0~^ '11 })은 슬롯 0을 통해 전송되고 뒤의 절반({^/'0~^'11 })은 슬롯 1을 통해 전송된다. 도시하지는 않았지만, 0CC는 슬롯 단 위로 변경될 수 있고, UCI 데이터는 SC-FDMA 심볼 단위로 스크램블 될 수 있다. 도 11은 릴레이 (Relay, 또는 Relay Node(RN))를 포함하는 통신 시스템을 예시 한다. 릴레이는 기지국의 서비스 영역을 확장하거나 음영 지역에 설치하여 서비스를 원활하게 한다.도 11을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국, 릴레이 및 단말을 포 함한다. 단말은 기지국 또는 릴레이와통신을 수행한다.편의상, 기지국과 통신을 수 행하는 단말을 매크로 단말 (macro UE)이라고 지칭하고 릴레이와 통신을 수행하는 단 말을 릴레이 단말 (re lay UE)라고 지칭한다. 기지국과 매크로 단말사이의 통신 링크 를 매크로 억세스 링크로 지칭하고, 릴레이와 릴레이 단말 사이의 통신 링크를 릴레 이 억세스 링크 (간단히, Uu 링크)로 지칭한다. 또한, 기지국과 릴레이 사이의 통신 링크를 백홀 링크 (간단히, Un 링크)로 지칭한다. 릴레이는 멀티-홉 (mult i— hop) 전송에서 얼마만큼의 기능을 수행하는 지에 따 라 Ll( layer 1) 릴레이, L2( layer 2) 릴레이, 그리고 L3( layer 3)릴레이로 구분될 수 있다. 각각의 간략한 특징은 아래와 같다. L1 릴레이는 보통 리피터 (repeater)의 기 능을 수행하며 기지국 /단말로부터의 신호를 단순히 증폭해서 단말 /기지국으로 전송 한다. 릴레이에서 디코딩을 수행하지 않기 때문에 전송 지연 (transmission delay)이 짧다는 장점이 있지만 신호 (signal)와 노이즈를 구분하지 못하기 때문에 노이즈까 지 증폭되는 단점이 있다. 이와 같은 단점을 보완하기 위해서 UL 파워 콘트를이나 셀프 -간섭 상쇄 (self-interference cancellat ion)와 같은 기능을 가지는 개선된 리 피터 (advanced repeater 또는 smart repeater)를 사용할 수도 있다. L2 릴레이의 동 작은 디코딩-및 -전달 (decode-and— forward)로 표현될 수 있으며 사용자 평면 트래픽 을 L2로 전송할 수 있다. 노이즈가 증폭되지 않는다는 장점이 있지만 디코딩으로 인 한 지연이 증가하는 단점이 있다. L3 릴레이는 셀프—백홀링 (self— backhauling)이라 고도 하며 IP 패킷을 L3로 전송할 수 있다. RRC(Radio Resource Control) 기능도 포 함하고 있어서 소규모 기지국과 같은 역할을 한다.
LI, L2 릴레이는 릴레이가 해당 기지국이 커버하는 도너 셀 (donor cell)의 일 부인 경우라고 설명할 수 있다. 릴레이가 도너 셀의 .일부일 때는 릴레이가 릴레이 자체의 셀과 해당 셀의 단말들을 제어하지 못하기 때문에 릴레이는 자신의 셀 ID를 가질 수 없다. 하지만, 릴레이의 ID(Identity)인 릴레이 ID는 가질 수 있다.또한 이 러한 경우에는 RRM(Radio Resource Management)의 일부 기능은 해당 도너 셀의 기지 국에 의해 제어되며, RRM의 일부분은 릴레이에 위치할 수 있다. L3 릴레이는 릴레이 가 자신의 셀을 제어할 수 있는 경우이다. 이와 같은 경우에는 릴레이는 하나 이상 의 셀을 관리할 수 있고, 릴레이가 관리하는 각 샐은 유일한 물리 -계층 셀
ID (unique physical -layer cell ID)를 가질 수 있다. 기지국과 동일한 RRM 메커니즘 을 가질 수 있으며, 단말 입장에서는 릴레이가 관리하는 샐에 접속하는 것이나 일반 기지국이 관리하는 셀에 접속하는 것이나 차이가 없다.
또한, 릴레이는 이동성에 따라 아래와 같이 구분된다.
-고정 릴레이 (Fixed RN): 영구적으로 고정되어 음영 지역이나 샐 커버리지 증 대를 위해 사용된다. 단순 리피터 (Repeater)의 기능도 가능하다.
-노매딕 릴레이 (Nomadic RN):사용자가 갑자기 증가할 때 임시로 설치하거나, 건물 내에서 임의로 옮길 수 있는 릴레이다.
- 이동 릴레이 (Mobile RN): 버스나 지하철 같은 대중 교통에 장착 가능한 릴 레이로서 릴레이의 이동성이 지원되어야 한다..
또한, 릴레이와 네트워크의 링크에 따라 다음의 구분이 가능하다.
- 인 -밴드 (in-band) 컨넥션: 도너 셀 내에서 네트워크 -대-릴레이 링크와 네트 워크-대 -단말 링크는 동일한 주파수 밴드를 공유한다.
-아웃 -밴드 (out -band)컨넥션: 도너 셀 내에서 네트워크 -대-릴레이 링크와 네 트워크ᅳ대 -단말 링크는 서로 다른주파수 밴드를 사용한다.
또한, 단말이 릴레이 존재를 인식하는지에 따라 다음와구분이 가능하다.
- 트랜스패런트 (Transparent) 릴레이: 단말은 네트워크와의 통신이 릴레이를 통해 수행되지는 알 수 없다. - 논-트랜스패런트 (Non-transparent) 릴레이: 단말은 네트워크와의 통신이 릴 레이를 통해 수행된다는 것을 안다.
도 12는 MBSFN 서브프레임을 이용하껴 백홀 전송을 수행하는 예를 나타낸다. 인—밴드 중계 모드에서 기지국ᅳ릴레이 링크 (즉, 백홀 링크)는 릴레이 -단말 링크 (즉ᅳ 릴레이 억세스 링크)와 동일한 주파수 대역에서 동작한다. 릴레이가 기지국으로부터 신호를 수신하면서 단말로 신호를 전송하거나 그 반대의 경우에서, 릴레이의 송신기 와 수신기는 서로 간섭을 유발하므로 릴레이가 동시에 송신과 수신을 하는 것은 제 한될 수 있다. 이를 위해, 백홀 링크와 릴레이 억세스 링크는 TDM 방식으로 파티셔 닝 (partitioning) 된다. LTE—A는 릴레이 존에 존재하는 레거시 LTE 단말의 측정 동 작을 지원하기 위해 MBSFN서브프레임에서 백홀 링크를 설정한다 (fake MBSFN 방법). 임의의 서브프레임이 MBSFN 서브프레임으로 시그널링 된 경우, 단말은 해당 서브프 레임의 제어 영역 (Ctrl)만을 수신하므로 릴레이는 해당 서브프레임의 데이터 영역 을 이용해 백홀 링크를 구성할 수 있다. 일 예로, 릴레이 PDCCH(R-PDCCH)는 MBSFN서 브프레임의 세 번째 OFDM심벌부터 마지막 OFDM 심벌 내의 특정 자원 영역을 이용하 여 전송된다.
릴레이를 갖는 네트워크에서는 기지국-릴레이 /릴레이 -단말 사이의 무선 링크 효율을 높이기 위해서 여러 가지 동기화 ( synchronization) 방식이 사용된다. 동기화 방식 중 하나는 릴레이로부터 기지국으로 수신되는 상향링크 서브프레임 경계를 기지국 상향링크 서브프레임 경계와 일치시키는 것이다. 서브프레임 경계가 일치된 경우를 정렬 (aligned) 되었다고 표현할 수 있다. 한편, 릴레이는 동일 캐리어를 사용하여 동시에 하향링크 수신과 하향링크 전송을 수행할 수 없다. 따라서, 릴레이는 두 가지 전송 모드를 전환해 가면서 운영해야 하는데, 전송 모드를 전환하기 위해서는 시간, 즉 TX— to-RX, RX-to-TX스위창타임이 필요하다. 전송 모드 스위칭으로 인한 시간 손실 분은 백홀 링크에서 얻어질 수도 있고, 릴레이 억세스 링크에서 얻어질 수도 있다. 시간 손실 분이 백홀 링크에서 얻어지는 경우, 백홀 심벌의 일부는 보호 시간 형태로 설정되어 스위칭 시간에 사용될 수 있다. 보호 시간이 설정된 심벌은 데이터 전송에 사용될 수 없기 때문에 낭비된다.
도 13~14는 Un 상향링크에 적용 가능한 기지국과 릴레이 사이의 타이밍 구성 을 예시한다. 도시된 바와 같이, 릴레이 백홀 UL 서브프레임의 경계와 릴레이 억세 스 링크 UL 서브프레임의 경계를 어긋나게 함으로써 백홀 링크의 자원 이용 효율을 높일 수 있다. 서브프레임의 경계는 전파 지연 (Tp)과 시간 오프셋 (To)을 이용하여 조절될 수 있다. 시간 오프셋 (To)은 지연 (delay) 또는 어드밴스 (advance)를 지시할 수 있다. 시간 오프셋 (To)은 고정 값을 가질 수 있다. 도면에서, 매크로는 매크로 UL 서브프레임을 나타내고, 백홀은 백홀 UL서브프레임을 나타내며, 억세스는 릴레이 억 세스 UL 서브프레임을 나타낸다. TX-to-RX, RX-to-TX 스위칭 타임은 각각 G1 및 G2 로 도시되었다.
도 13~14의 타이밍 구성에 따르면 두 번째 슬롯에서 상향링크 전송에 사용될 수 있는 마지막 심볼의 인덱스는 5 또는 6이다 (노멀 CP 기준) (확장 CP의 경우, 4 또 는 5). 즉, 두 번째 슬롯에서 상향링크 전송에 가용한 마지막 심볼의 인덱스는 도 13의 타이밍 구성에 따르면 6이 되지만, 도 14의 타이밍 구성에 따르면 5가 된다. 도 13 또는 도 14에 따른 타이밍 구성은 상위 계층 (예, RRC) 시그널링에 의해 설정 될 수 있다.
도 15는 도 14의 타이밍 구성으로 설정된 경우의 동작에 대해 예시한다.
도 15를 참조하면, 도 14의 타이밍 구성으로 설정된 경우, 릴레이는 두 번째 슬롯의 마지막 심볼 (즉, 심볼 #6)을 PUSCH/PUCCH신호의 전송을 위해 사용할 수 없게 된다. 한편, 두 번째 슬롯의 마지막 심볼을 사용할 수 없는 경우, PUSCH의 경우 두 번째 슬롯에서 마지막 심볼을 사용하지 않기 위해 레이트 매칭이 사용될 수 있다. 또한, PUCCH 포맷 1/la/lb의 경우, 두 번째 슬롯에서 마지막 심볼을 사용하지 않는 쇼튼드 포맷이 기존 LTE에 정의되어 있다. 따라서, 도 14의 타이밍 구성이 시그널링 된 경우, PUSCH신호는 레이트 매칭되고 PUCCH포맷 VlaAb신호는 쇼른드 PIXXH포 맷을 이용하여 전송될 수 있다.
그러나, PUCCH 포맷 2/2a/2b의 경우, PUCCH 포맷 1/la/lb과 달리 기존 LTE에 쇼튼드 포맷이 정의되어 있지 않다. 또한 PUCCH 포맷 3은 LTE-A에 새로 도입된 PUCCH 포맷으로서 PUCCH 포맷 2/2a/2b와 마찬가지로 쇼튼드 포맷이 정의되어 있지 않다. 따라서, 도 14의 타이밍 구성으로 설정된 경우, PUCCH포맷 2/2a/2b/3신호를 백홀 /상향링크 전송하기 위해 별도의 전송 방법이 요구된다. 간단하게는, 두 번째 슬롯의 마지막 심볼을 사용하지 못하는 상황에서 PUCCH포떳 2/2a/2b/3신호의 마지 막 심볼을 평처링할 수 있다. TX/RX스위칭으로 인해 Un 링크 (즉, 기지국ᅳ릴레이 링 크)의 마지막 심볼을 보낼 수 없다는 상황은 기지국과 릴레이가 알 수 있으므로, 기 지국은 펑처링을 고려하여 PUCCH 포맷 2/2a/2b/3 신호를 디코딩할 수 있다. 만약, PUCCH포1 ¾ 2/2a/2b/3에도 쇼튼드 포맷이 정의된다면 이를 이용하는 것도 가능하다. 하지만, 도 14의 타이밍 구성이 설정된 경우, 레이트 매칭이나 쇼튼드 포맷을 이용하지 않고도, PUSCH/PUCCH 신호를 백홀 /상향링크 전송하는 것이 가능하다.
도 16은 본 발명의 일 실시예에 따른 백홀 /상향링크 전송을 예시한다.
도 16을 참조하면, 예를 들어 두 개 이상의 백홀 서브프레임 (예 , 서브프레임
#n/#n+l)이 연속적으로 구성되면, 백홀 서브프레임 (서브프레임 #n)과 백홀 서브프레 임 (서브프레임 #n+l) 사이에는 TX/RX 스위칭을 수행하지 않으므로 앞선 백홀 서브프 레임 (서브프레임 #n)의 마지막 심볼을 백홀 전송 용으로 사용할 수 있다. 결국, 앞선 백홀 서브프레임 (서브프레임 #n)의 마지막 심볼에서 SRS또는 보통 길이의 PUCCH, 보 통 길이의 PUSCH 전송이 가능하다. 이렇게 동작하기 위해서는 기지국과 릴레이 사이 에 약속이 필요하다. 즉, 두 번째 슬롯 (혹은 서브프레임)에 있는 마지막 심볼의 사 용 여부 /그에 따른 동작에 관한 정보가 기지국과 릴레이 사이에 교환되거나 사전에 약속되어야 한다. 두 번째 슬롯 (혹은 서브프레임)에 있는 마지막 심볼의 사용 여부 / 그에 따른 동작에 관한 정보는 상위 계층 (예, RRC) 시그널링에 의해 설정되거나, 전 송모드 /구성모드 /타이밍 구성 /백홀 서브프레임 구성에 따라 묵시적으로 지정될 수 있다.
앞서 언급한 바와 같이 , 도 14의 타이밍 구성에서 연속된 백홀 서브프레임이 존재하는 경우 릴레이는 앞선 백홀 서브프레임 (서브프레임 #n)에서 항상 SRS 전송 또는 PUCCH마지막 심볼 또는 PUSCH마지막 심볼을 전송할 수 있다. SRS의 경우는 해 당 서브프레임에 SRS를 전송하도톡 구성된 경우에만 전송될 수 있다 (즉, 릴레이-특 정 SRS 구성된 서브프레임). 즉, 릴레이 -특정 SRS 구성된 서브프레임과 연속된 백홀 서브프레임과 일치하지 않는 경우는 SRS는 전송되지 않는다. 한편, 기존의 SRS구성 시그널링에 상관없이 연속된 백홀 서브프레임이 구성되면 릴레이는 앞선 백홀 서브 프레임 (서브프레임 #n)에서 항상 SRS를 전송하도록 할 수 있다. 아 경우, 백홀 SRS 전송을 위해, 기지국은 의도적으로 연속된 백홀 서브프레임을 구성할 수도 있다.
PUCCH, PUSCH전송도 SRS와 유사한 동작이 가능하다. 즉, 백홀 전송을 위해 연 속된 백홀 서브프레임 (서브프레임 #n/#n+l)이 할당되면, 앞선 백홀 서브프레임 (서브 프레임 #n)에서 자동으로 보통 길이의 PUCCH/PUSCH 포맷을 사용하고, 백홀 전송을 위해 단일 서브프레임이 할당되면 쇼튼드 서브프레임 구조를 사용할 수 있다. 백홀 전송을 위해 복수의 연속된 서브프레임이 할당된 경우 릴레이와 기지국의 동작은 사전에 지정해 두어야 한다. 다시 언급하면, 백홀 전송을 위해 복수의 연속된 서브 프레임이 할당된 경우, 앞선 백홀 서브프레임에서 정상적인 PUCCH, PUSGH, SRS 전송 을 무조건 수행하도록 사전에 시그널링 등을 통해 또는 암묵적으로 지정해둘 수 있 다. 또한, 별도의 상위 계층 (예, RRC) 시그널링을 통해 이러한 동작을 가능하게 하 거나, 가능하지 못하게 설정할 수 있다.
예를 들어, 백홀 서브프레임이 연속적으로 발생하면 앞선 백홀 서브프레임 (서 브프레임 #n)에서 SRS 구성에 관계 없이 항상 SRS가 전송되도록 설정되거나 (autonomous transmission-ON) , 백홀 서브프레임이 연속적으로 구성되더라도 앞선 백홀 서브프레임에서 SRS가 전송되지 않도록 설정될 수 있다 (autonomous transmission=0FF). 마찬가지로, 연속적으로 백홀 서브프레임이 구성되면 앞선 백홀 서브프레임에서 보통 RJCCH 포맷을 사용하도록 설정되거나 (shortened format =0FF) , 연속적으로 백홀 서브프레임이 구성되더라도 쇼튼드 RJCCH 포맷을 사용하도록 설정 될 수 있다 (shortened format-ON). PUSCH 전송의 경우, 연속적으로 백홀 서브프레임 이 구성되면 앞선 백홀 서브프레임에서 서브프레임의 마지막 심볼을 PUSCH 신호 전 송에 사용하도록 설정되거나 (rate matching=0FF) , 연속적으로 백홀 서브프레임이 구 성되더라도 서브프레임의 마지막 심블을 PUSCH신호 전송에 사용하지 못하도록 설정 될 수 있다 (rate matching =0N) .
상술한 정보 (예, "autonomous transmission" -, "shortened format" , "rate matching" 등)는 RRC 시그널링을 이용하여 전달될 수 있다. 이 경우, 상술한 정보 가 자주 변경될 수는 없지만 Un서브프레임 (즉, 백홀 서브프레임) 구성도 자주 변하 지 않으므로 RRC 시그널링으로 구현해도 가능하다. 상술한 정보가 특정 값으로 설정 되고 연속적으로 백홀 서브프레임이 구성되면, 릴레이는 설정된 값에 따라 상향링크 신호를 어떤 형태로 전송할 것인지를 결정하여 동작을 수행하면 된다.
도 17은 본 발명의 일 실시예에 따른 백홀 /상향링크 전송 과정을 예시한다. 도 17을 참조하면, 릴레이는 백홀 서브프레임을 설정한다 (S1702). 백홀 서브 프레임은 상위 계층 (예, RRC) 시그널링에 의해 비트맵 형식으로 지시될 수 있다. 비 트맵의 각 비트는 서브프레임에 해당한다. 구체적으로, 해당 비트가 1로 세팅되면 백홀 서브프레임으로 설정되고, 해당 비트가 0으로 세팅되면 억세스 서브프레임으로 설정될 수 있다. 상향링크 및 하향링크 백홀 서브프레임을 위해 별도의 비트맵이 정 의될 수 있다.또한, 하향링크 백홀 서브프레임을 위한 비트맵만이 시그널링되고, 상 향링크 백홀 서브프레임은 하향링크 백홀 서브프레임 구성으로부터 유추될 수 있다. 예를 들어, 하향링크 서브프레임 ½이 하향링크 백홀 서브프꿰임으로 설정된 경우, 상향링크 서브프레임 #m+4가 상향링크 백홀 서브프레임으로 설정될 수 있다. 이후, 릴레이는 상향링크 백홀 서브프레임 #n을 위한 상향링크 신호를 생성한다. 상향링크 신호는 SRS신호, PUCCH 신호 및 PUSCH신호를 포함한다.
이후, 릴레이는 상향링크 서브프레임 #n+l이 상향링크 백홀 서브프레임인지 확인한다 (S1706). 상향링크 서브프레임 #n+l이 상향링크 백홀 서브프레임인 경우, 릴레이는 상향링크 백홀 서브프레임 #n의 마지막 심볼을 신호 전송에 사용할 수 있 다 (S1708). 따라서 , SRS신호 전송, 보통 PUCCH신호 전송, 보통 PUSCH 신호 전송이 가능하다. 반면, 상향링크 서브프레임 #n+l이 상향링크 백홀 서브프레임이 아닌 경 우, 릴레이는 상향링크 백홀 서브프레임 #n의 마지막 심볼을 신호 전송에 사용할 수 없다 (S1710). 따라서, SRS신호 전송은 드랍되고, 쇼튼드 PUCCH포맷을 이용한 PUCCH 신호가 전송되거나, 레이트 매핑된 PUSCH 신호 전송이 가능하다.
한편, 상향링크 서브프레임 #n이 셀 -특정 SRS 서브프레임이지만 릴레이 -특정 SRS서브프레임으로 구성되지 않은 서브프레임의 경우 상향링크서브프레임 #n+l이 상향링크 백홀 서브프레임이더라도 서브프레임의 마지막 심볼을 사용하지 못할 수 있다. 셀 -특정 SRS 서브프레임이지만 릴레이 -특정 SRS 서브프레임으로 구성되지 않 은 서브프레임의 경우, 릴레이는 다른 릴레이 /단말의 SRS 전송을 보호하기 위해 마 지막 심볼을 전송하지 않을 수 있기 때문이다. 이 경우, 마지막 심볼의 전송 여부는 PUCCH/PUSCH신호의 전송 대역과 상향링크 서브프레임 ^의 SRS 전송 대역이 겹치는 지 여부를 고려하여 선택적으로 수행될 수 있다. 만약, SRS구성에 따라 상향링크 서 브프레임 #1의 마지막 심볼을 사용할 수 없는 경우, 릴레이는 PUCCH/PUSCH 신호의 마지막 심볼을 평처링해야 하고 (예, 쇼튼드 포맷), 기지국은 마지막 심볼에 신호 전 송이 없다는 사실을 알고 이를 반영하여 복조 /디코딩을 수행해야 한다.
본 예에서, 단계 S1706및 S1708은 상위 계층 (예, RRC)시그널링 또는 특정 조 건에 따라 선택적으로 적용될 수 있다. 즉, 단계 S1706 및 S1708의 동작이 수행되지 않도록 설정되는 경우,도 17의 과정에서 단계 S1706및 S1708은 제외될 수 있다. 단 계 S1706 및 S1708의 적용은 상향링크 신호의 종류에 따라 독립적으로 설정될 수 있 다. 예를 들어, 단계 S1706 및 S1708의 적용 여부는 "autonomous transmission=0N/0FF" (SRS) , "shortened format=0N/0FF" (PUCCH), "rate matching=0N/0FF" (PUSCH)에 따라 결정될 수 있다.
상술한 설명은 Un 링크 (즉, 기지국-릴레이 링크)를 위주로 설명하였다. 그러 나, 상술한 방법은 Uu링크 (즉, 릴레이 -단말 링크)에서 SRS신호, PUCCH신호, PUSCH 신호를 전송하는 경우에도 적용될 수 있다. 구체적으로, 서브프레임 #11이 Uu 서브프 레임 (즉, 억세스 서브프레임 )이고 서브프레임 #n+l이 Un서브프레임 (즉, 백홀 서브프 레임)이면, 단말은 Uu 서브프레임의 마지막 심볼을 전송할 수 없다. 이러한 제약으 로 인해, 단말의 SRS신호, PUCCH신호, PUSCH신호 전송에 제약이 따른다. 단말이 Uu 서브프레임의 마지막 심볼을 전송하기 위해서는 서브프레임 #n+l이 Un 서브프레임으 로 설정되지 않거나 또는 Uu서브프레임으로 설정되어야 한다. 즉, 연속적으로 Uu서 브프레임이 구성된 경우, 단말은 앞선 Uu 서브프레임에서 SRS 신호, 보통 PUCCH 신 호, 보통 PUSCH 신호를 전송할 수 있다. 자세한 방법은 Un 링크와 관련하여 설명한 바와 같다. 구체적으로, 도 17에서 백홀을 억세스로 대체하면, 도 17의 과정은 Un/ 상향링크 전송을 위한 과정으로 확장된다. 또한, 도 17의 단계 S1706은 서브프레임 #n과 서브프레임 #n+l이 서로 다른 링크를 위한 서브프레임인지, 서브프레임 #!과 서브프레임 #n+l이 동일한 링크를 위한 서브프레임인지를 판단하는 단계로 일반화 될 수 있다. 릴레이를 위한 과정일 경우, 도 17의 단계 S1706은 서브프레임 #n이 백 홀 서브프레임인 경우 서브프레임 #n+l이 백홀 서브프레임인지를 판단한다. 반면, 단말을 위한 과정일 경우, 도 17의 단계 S1706은 서브프레임 #!1이 억세스 서브프레 임인 경우 서브프레임 #n+l이 억세스 서브프레임인지를 판단한다.
상술한 설명은 서브프레임의 마지막 1심볼을 전송할 수 없는 경우에 국한되 지 않는다. 본 발명은 서브프레임의 끝에 있는 m개의 연속된 심볼올 전송할 수 없는 경우로 확장될 수 있다. 또한, 본 발명은 서브프레임의 첫 번째 심볼, 두 번째 심볼 과 같이 서브프레임의 앞부분이 전송할 수 없는 경우에도 적용 가능하다.
추가적으로, 마지막 심볼을 펑처링해서 전송하는 모드, 즉 쇼튼드 길이를 갖 는 CQI를 전송할 경우 기지국은 마지막 심볼에 CQI가 없다는 사실을 알아야 하고 이를 반영하여 복조를 수행하여야 한다.
구체적으로, 셀 -특정 서브프레임이지만 릴레이 -특정 SRS구성이 되지 않은 경 우 릴레이는 SRS를 전송하지 않지만 CQI 전송은 가능하다. 하지만 마지막 심볼을 사 용할 수 없는 타이밍 구성 일 경우 CQI 전송 및 수신에 문제가 발생한다. CQI를 풀 (full) 서브프레임으로 전송하게 되면 스위칭 시점을 놓칠 수 있다 (다음 서브프레임 이 Uu서브프레임인 경우). 따라서, 릴레이는 마지막 심볼을 제외한 CQI를 전송할 수 밖에 없다. 이러한 상황은 기지국도 반드시 알아야 복조를 성공적으로 수행할 수 있 다. PUCCH 포맷 3의 경우에도 유사한 문제가 발생한다. 만약 PUCCH 포맷 3의 쇼튼드 포맷을 이네이블 시키는 파라미터가 존재한다면 그 파라미터를 이용하여 앞서 언급 한 문제가 되는 서브프레임에서도 쇼튼드 PUCCH 포맷 3를 사용하도록 한다. 만약 셀 -특정 또는 릴레이 -특정 SRS 구성을 이용한다면 PUCCH 포맷 3도 펑처링되는 형태로 전송을 하여야 하며 이 상황을 기지국도 반드시 알아야 한다. 이러한 기술은 Uu 상 황에서도 유사하게 적용될 수 있다.
도 18은 본 발명에 적용될 수 있는 기지국, 릴레이 및 단말을 예시한다.
도 18을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (BS, 110), 릴레이 (RN, 130) 및 단말 (UE, 130)을 포함한다. 편의상, 릴레이에 연결된 단말을 도시하였으나, 단말은 기지국에 연결될 수도 있다.
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 방법 들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (114)는 프로세서 (112)와 연결되고 프로세 서 (112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (116)은 프로세서 (112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 릴레이 (120)는 프로세서 (122), 메모 리 (124) 및 무선 주파수 유닛 (126)을 포함한다. 프로세서 (122)는 본 발명에서 제안 한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (124)는 프로세서 (122)와 연결되고 프로세서 (122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF유닛 (126)은 프로세서 (122)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다ᅳ 단말 (130) 은 프로세서 (132), 메모리 (134)및 RF유닛 (136)을 포함한다. 프로세서 (132)는 본 발 명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (134)는 프로세서 (132)와 연결되고 프로세서 (132)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (136)은 프로세서 (132)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 기 지국 (110), 릴레이 (120) 및 /또는 단말 (130)은 단일 안테나 또는 다중 안테나를 가질 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 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 다른 실시예의 대웅하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하 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 UECUser Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits) , DSPs(digital signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs (programmable logic devices) , FPGAs(f ield 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 통신 장치의 상향링크 전송 수행 방법에 있어서, 상향링크 전송을 위한 신호를 생성하는 단계; 및
상기 신호를 서브프레임 #1을 이용하여 전송하는 단계를 포함하고, 상기 서브프레임 #n과 서브프레임 #n+l이 서로 다른 링크를 위한 서브프레임 인 경우, 상기 서브프레임 #n의 마지막 심볼에는 상기 신호의 전송이 없고,
상기 서브프레임 #1과 상기 서브프레임 #n+l이 동일한 링크를 위한 서브프레 임인 경우, 상기 신호는 서브프레임 #n의 마지막 심볼을 이용하여 전송되는 방법.
【청구항 2】
제 1항에 있어서, 상기 통신 장치는 릴레이인 방법.
'
【청구항 3]
제 2항에 있어서,
상기 서브프레임 #n과 상기 서브프레임 #n+l이 각각 백홀 및 억세스 서브프 레임인 경우, 상기 서브프레임 #n의 마지막 심볼에는 상기 신호의 전송이 없고, 상기 서브프레임 #n과 상기 서브프레임 #n+l이 모두 백홀 서브프레임인 경우 상기 신호는 서브프레임 # 의 마지막 심볼을 이용하여 전송되는 방법 .
【청구항 4】
제 1항에 있어서, 상기 통신 장치는 단말인 방법.
【청구항 5】 제 4항에 있어서,
상기 서브프레임 #n과 상기 서브프레임 #n+l이 각각 억세스 및 백홀 서브프 레임인 경우, 상기 서브프레임 #n의 마지막 심볼에는 상기 신호의 전송이 없고, 상기 서브프레임 #n과 상기 서브프레임 #n+l이 모두 억세스 서브프레임인 경 우, 상기 신호는 서브프레임 #1의 마지막 심볼을 이용하여 전송되는 방법 .
【청구항 6】
제 1항에 있어서,
상기 상향링크 전송을 위한 신호는 SRS(Sounding Reference Signal), PUCCHCPhysical Uplink Control Channel) 신호 및 PUSCH( Physical Uplink Shared Channel) 신호 중 적어도 하나를 포함하는 방법 .
【청구항 7]
무선 통신 시스템에 사용되는 통신 장치에 있어서,
무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는 상향링크 전송을 위한 신호를 생성하고, 상기 신호를 서브프 레임 ^을 이용하여 전송하도록 구성되며,
상기 서브프레임 #n과 서브프레임 #ri+l이 서로 다른 링크를 위한 서브프레임 인 경우, 상기 서브프레임 #n의 마지막 심볼에는 상기 신호의 전송이 없고,
상기 서브프레임 #n과 상기 서브프레임 #n+l이 동일한 링크를 위한 서브프레 임인 경우, 상기 신호는 서브프레임 #n의 마지막 심볼을 이용하여 전송되는 통신 장 지 .
【청구항 8】
제 7항에 있어서, 상기 통신 장치는 릴레이인 통신 장치.
【청구항 9】
제 8항에 있어서,
상기 서브프레임 #n과 상기 서브프레임 #n+l이 각각 백홀 및 억세스 서브프 레임인 경우, 상기 서브프레임 #n의 마지막 심볼에는 상기 신호의 전송이 없고,
상기 서브프레임 #η과 상기 서브프레임 #η+1이 모두 백홀 서브프레임인 경우, 상기 신호는 서브프레임 #η의 마지막 심볼을 이용하여 전송되는 통신 장치 .
【청구항 10】
제 7항에 있어서, 상기 통신 장치는 단말인 통신 장치.
【청구항 111
제 10항에 있어서,
상기 서브프레임 #1과 상기 서브프레임 #η+1이 각각 억세스 및 백홀 서브프 레임인 경우, 상기 서브프레임 #1의 마지막 심볼에는 상기 신호의 전송이 없고,
상기 서브프레임 #η과 상기 서브프레임 #η+1이 모두 억세스 서브프레임인 경 우, 상기 신호는 서브프레임 #η의 마지막 심볼을 이용하여 전송되는 통신 장치 .
【청구항 12】
제 7항에 있어서,
상기 상향링크 전송을 위한 신호는 SRSCSounding Reference Signal ) , PUCCH (Physical Uplink Control Channel)신호 및 PUSCH(Physical U link Shared Channel)신호 증 적 어도 하나를 포함하는통신 장치.
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