WO2012060603A2 - 무선통신 시스템에서 제어정보의 전송방법 및 장치 - Google Patents

무선통신 시스템에서 제어정보의 전송방법 및 장치 Download PDF

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    • H04W28/065Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information using assembly or disassembly of packets

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting control information.
  • the wireless communication system can support carrier aggregation (CA).
  • CA carrier aggregation
  • Wireless communication systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA Frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDM OFDMACorthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • 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 channel format, a signal processing, and an apparatus therefor for efficiently transmitting control information. It is still another object of the present invention to provide a method for efficiently allocating resources for transmitting control information and an apparatus therefor.
  • a method for transmitting control information including ACK / NACK and SR (Scheduling Request) by a terminal in a wireless communication system, the method comprising: receiving a plurality of PDSCHCPhysical Downlink Shared Channels and a plurality of PDSCHs; Transmitting a corresponding plurality of ACK / NACKs and SRs using Physical Uplink Control Channel (PUCCH) format 3, wherein the plurality of ACK / NACKs are divided into first and second segments, and the SRs are divided into A control information transmission method is jointly coded with a plurality of ACK / MCKs of an added segment after being added to at least one of the first and second segments.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • a plurality of PDSCH Physical A processor for receiving a downlink shared channel, transmitting a plurality of ACK / NACKs and SRs for a plurality of PDSCHs using a physical uplink control channel (PUCCH) format 3, wherein the plurality of ACK / NACKs include:
  • the SR is divided into second segments, and the SR is added to at least one of the divided first and second segments, and then provides a control information transmission apparatus jointly coded with a plurality of ACK / NACKs of the added segment.
  • the number of ACK / NACKs corresponding to the N / 2 rounding value is divided by the first segment, and the second segment is divided by the number of ACK / NACKs from N to the first segment.
  • the number of ACK / NACKs is divided except for the number of NACKs.
  • the SR is added to the second segment.
  • the SR generates an SR of 2 ⁇ m (m is any integer) through iterative coding, and equally divides the generated SR into the first and second segments and adds the SR.
  • the SR is added to the second segment if N is odd, and if N is even, generates SR of 2 ⁇ m (m is an arbitrary integer) through iterative coding, and generates the generated SR in the first and second segments. The same is divided into and added to.
  • the number of the plurality of ACK / NACK exceeds 11.
  • the coding corresponds to Dual RM coding.
  • control information can be efficiently transmitted in a wireless communication system.
  • FIG. 1 illustrates physical channels used in a 3GPP LTE system, which is an example of a wireless communication system, and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 2 illustrates the structure of a radio frame.
  • FIG. 5 illustrates an SC-FDMA scheme and a 0FDMA scheme.
  • FIG. 6 illustrates a signal mapping scheme in the frequency domain to satisfy a single carrier characteristic.
  • FIG. 7 illustrates a signal processing procedure in which DFT process output samples are mapped to a single carrier in cluster SC-FDMA.
  • FIG. 8 and 9 illustrate a signal processing procedure in which DFT process output samples are mapped to multi-carriers in a cluster SC-FDMA.
  • 11 illustrates a structure of an uplink subframe.
  • FIG. 12 illustrates a signal processing procedure for transmitting a reference signal (RS) in uplink.
  • 13 through 14 illustrate a demodulation reference signal (DMRS) structure for a PUSCH.
  • RS reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • Figures 15-16 illustrate the slot level structure of the PUCCH formats la and lb.
  • 17 to 18 illustrate the slot level structure of the PUCCH format 2 / 2a / 2b.
  • FIG. 20 illustrates channelization for a mixed structure of PUCCH formats 1 / la / lb and formats 2 / 2a / 2b in the same PRB.
  • 21 illustrates PRB allocation for PUCCH transmission.
  • 22 illustrates a concept of managing a downlink component carrier in a base station.
  • 23 exemplifies a concept of managing an uplink component carrier in a terminal.
  • 24 illustrates a concept in which one MAC manages multicarriers in a base station.
  • 25 illustrates a concept in which one MAC manages multicarriers in a terminal.
  • 26 illustrates a concept in which one MAC manages multicarriers in a base station.
  • 27 illustrates a concept in which a plurality of MACs manage a multicarrier in a terminal.
  • 28 illustrates a concept in which a plurality of MACs manage a multicarrier in a base station.
  • 29 illustrates a concept in which one or more MACs manage a multicarrier from a reception point of a terminal.
  • 30 illustrates asymmetric carrier merging with a plurality of DL CCs and one UL CC linked.
  • 31-36 illustrate the structure and signal processing of the PUCCH format 3.
  • 39 is a block diagram for explaining Dual RM coding to which the present invention is applied.
  • FIG. 40 illustrates a joint coding method according to the first embodiment of the present invention.
  • 41 illustrates a joint coding method according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 42 illustrates a joint coding method according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 43 illustrates a joint coding method according to a fourth embodiment of the present invention.
  • 44 and 45 illustrate a joint coding method according to a sixth embodiment of the present invention.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC to FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented by radio technology such as UTRACUniversal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented in a wireless technology such as Global System for Mobile Communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (ffi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UT AC Evolved UTRA (etc.).
  • UTRA is part of the UMTSOJniversal Mobile Telecom TM unicat ions System.
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of Evolved UMTS (EHJMTS) using E-UTRA and LTE-A (Advanced) is an evolved version of 3GPP LTE.
  • 3GPP LTE long term evolution
  • EHJMTS Evolved UMTS
  • LTE-A Advanced
  • 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 S101.
  • the terminal is a primary synchronization channel 41
  • the terminal may receive a Synchronization Channel (P—SCH) and a Secondary Synchronization Ion Channel (S-SCH) to synchronize with a base station and obtain information such as a cell ID. Thereafter, the terminal may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell. On the other hand, the terminal may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to confirm the downlink channel state.
  • P—SCH Synchronization Channel
  • S-SCH Secondary Synchronization Ion Channel
  • the UE After completing the initial cell search, the UE transmits a physical downlink control channel (Physical)
  • 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 a voice response message for the preamble through a physical downlink control channel and a physical downlink shared channel. Can be received (S104).
  • PRACH physical random access channel
  • S104 a content ion resolution procedure 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. have.
  • 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
  • UCI includes HARQ ACK / NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment / Negative ACK), SR (Scheduling Request), Channel Quality Indicator (CQ I), PMK Precoding Matrix Indicator (RMK), RKRank Indication (RQank), and the like.
  • HARQ ACK / NACK is It 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.
  • 2 illustrates the structure of a radio frame.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in units of subframes, and one subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of OFDM symbols.
  • FDEKFrequency A type 1 radio frame structure applicable to a division duplex and a type 2 radio frame structure applicable to a TDDCTime Division Duplex) are supported.
  • 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 ⁇ (transmission time interval).
  • one subframe may have a length of 1 ms, and 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
  • a resource block (RB) as a resource allocation unit may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of 0FDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of a cyclic prefix (CP).
  • CP has an extended CP (standard CP) and a standard CP (normaI CP).
  • standard CP standard CP
  • the number of 0FDM symbols included in one slot may be seven.
  • the 0FDM symbol is configured by an extended CP
  • the length of one 0FDM symbol is increased, so that 0FDM included in one slot
  • the number of symbols is smaller than in the case of 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 interference between symbols.
  • a structure of a radio frame is illustrated: A type 2 radio frame is composed of two half frames, each of which has five subframes, a downlink pilot time slot (DwPTS), and a guard period (GP). , UpPTSCUplink Pilot Time Slot), and one subframe consists of two slots.
  • the DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • 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 is a diagram illustrating a signal processing procedure for transmitting an uplink signal by a terminal.
  • scrambling modules 210 of the terminal may scramble the transmission signal using the terminal specific scramble signal.
  • the scrambled signal is input to the modulation mapper 220 using BPSKCBinary Phase Shift Keying (QPSK), Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), or 16QAM / 64Q ⁇ (Quadrature Amplitude Modulation) according to the type and / or channel state of the transmitted signal. It is modulated with a complex symbol.
  • the resource element mapper 240 may map a complex symbol to a time-frequency resource element.
  • the signal thus processed may be transmitted to the base station through the antenna via the SC-FDMA signal generator 250.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a signal processing procedure for transmitting a downlink signal by a base station.
  • the base station may transmit one or more codewords (codeword) in the downlink.
  • codewords may each be processed into complex symbols via the scrambled mode 301 and the modulation mapper 302 as in the uplink of FIG. 3.
  • the complex symbols may then be processed by the layer mapper 303 into a plurality of layers ( Layer), and each layer may be multiplied by the precoding matrix by the precoding modes 304 and assigned to each transmit antenna.
  • the transmission signal for each antenna processed as described above may be mapped to a time_frequency resource element by the resource element mapper 305, and then transmitted through each antenna via the OFDMCOrthogonal Frequency Division Multiple Access signal generator 306. .
  • the uplink signal transmission uses the Single Carrier-Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) scheme, unlike the 0FDMA scheme used for the downlink signal transmission.
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • 3GPP system adopts 0FDMA on downlink and SC—FDMA on uplink
  • both a terminal for uplink signal transmission and a base station for downlink signal transmission may include a serial-to-parallel converter 401, a subcarrier mapper 403, and an M-point IDFT module. 404 and Cyclic Prefix additional modules 406 are the same.
  • the terminal for transmitting a signal in the SC-FDMA scheme further includes an N-point DFT models 402. N-point DFT models 402 partially offset the IDFT processing impact of M_point IDFT modes 404 so that the transmitted signal has a single carrier property. 08241
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a signal mapping method on a frequency domain to satisfy a single carrier characteristic in a frequency domain.
  • FIG. 6 (a) shows a localized mapping method
  • FIG. 6 (b) shows a distributed mapping method.
  • Clustered SC-FDMA is a modified form of SC-FDMA.
  • Clustered SC-FDMA divides DFT process output samples into sub-groups during subcarrier mapping and discontinuously maps them to the frequency domain (or subcarrier domain).
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a signal processing procedure in which DFT process output samples are mapped to a single carrier in a cluster SC-FDMA.
  • 8 and 9 illustrate a signal processing procedure in which DFT process output samples are mapped to multi-carriers in a cluster SC-FDMA.
  • 7 illustrates an example of applying an intra-carrier cluster SOFDMA
  • FIGS. 8 and 9 correspond to an example of applying an inter-carrier cluster SC-FDMA.
  • FIG. 8 illustrates a case in which a signal is generated through a single IFFT block when subcarrier spacing between adjacent component carriers is aligned in a situation in which component carriers are continuously allocated in the frequency domain.
  • 9 illustrates a case where a signal is generated through a plurality of IFFT blocks in a situation in which component carriers are allocated non-contiguous in the frequency domain.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a signal processing procedure of segmented SOFDMA.
  • Segment SC-FDMA is simply an extension of the existing SC-FDMA DFT spreading and IFFT frequency subcarrier mapping configuration as the number of IFFTs equal to the number of DFTs is applied and the relationship between the DFT and IFFT has a one-to-one relationship.
  • -FDMA or NxDFT-s-OFDMA.
  • This specification collectively names them Segment SC—FDMA.
  • the segment SC-FDMA uses the entire time domain modulation symbols N (N is greater than 1) to mitigate a single carrier characteristic condition. 008241
  • DFT process is performed in groups by grouping into integer) groups.
  • 11 illustrates a structure of an uplink subframe.
  • an uplink subframe includes a plurality of slots (eg, two).
  • the slot may include different numbers of SC-FDMA symbols according to a cyclic prefix length. For example, in case of a normal CP, a slot may include 7 SC-FDMA symbols.
  • the uplink subframe is divided into a data region and a control region.
  • the data area includes a PUSCH and is used to transmit data signals such as voice.
  • the control region includes a PUCCH and is used to transmit control information.
  • the uplink control information ie, UCI
  • the uplink control information includes HARQ AC / NACK, Channel Quality Indicator (CQI), PMKPrecoding Matrix Indicator (RKR), and RKRank Indication.
  • FIG. 12 is a diagram for describing a signal processing process for transmitting a reference signal in uplink.
  • Data is converted into a frequency domain signal through a DFT precoder, and then transmitted through the IFFT after frequency mapping, while RS skips the process through the DFT precoder.
  • the RS sequence is directly generated (S11) in the frequency domain, the RS is sequentially processed through a localization mapping (S12), an IFFT (S13) process, and a Cyclic Prefix (CP) attachment process (S14). Is sent.
  • S12 localization mapping
  • S13 IFFT
  • CP Cyclic Prefix
  • RS sequence r " ( . ⁇ (") Is defined by a cyclic shift (cyclic shift) a of the base sequence (base sequence) can be expressed as Equation 1.
  • sc sc is the length of the RS sequence and N is the subcarrier unit.
  • V RB represents a maximum uplink transmission band.
  • a basic sequence of lengths greater than 3 W B can be defined as
  • Equation 3 the q-th root Zadoff-Chu sequence
  • the RS hopping will be described.
  • the sequence group number U in the slot " s can be defined as shown in Equation 6 below.
  • mod represents the modulo operation
  • Sequence group hopping may be enabled or disabled by a parameter that activates group hopping provided by a higher layer.
  • PUCCH and PUSCH have the same hopping pattern but may have different sequence shift patterns.
  • the group hopping pattern h ( Ws ) is the same for PUSCH and PUCCH and is given by Equation 7 below.
  • the sequence generator generates at the start of each radio frame Can be initialized to The definition of the sequence shift pattern ⁇ ss differs between PUCCH and PUSCH.
  • Sequence hopping is applied only for reference signals of length ⁇ ⁇ 6 ⁇ .
  • the basic sequence number V in the basic sequence group in the slot is given by Equation 8 below.
  • the reference signal for the PUSCH is determined as follows.
  • PRS ( ",) ⁇ c ( 8'rt ' + / ) is given by ' 2 '.
  • Pseudo-random sequence and C (/) is a cell-specific value.
  • the generator may be initialized to the beginning of a radio frame.
  • Table 3 shows the cyclic shift field and format in DCKD nlink Control Information format 0. 11008241
  • the physical mapping method for the uplink RS in the PUSCH is as follows.
  • the sequence consists of an amplitude scaling factor ⁇ PUSCH
  • c a computer generated sequence is used.
  • the cyclic shift is determined according to Cell-specific cyclic shift, terminal-specific cyclic shift, hopping pattern, and the like.
  • FIG. 13 is a diagram showing a structure of a demodulation reference signal (DMRS) for a PUSCH in case of a normal cyclic prefix
  • FIG. 14 is an extended cycle.
  • DMRS demodulation reference signal
  • FIG. 13 a diagram illustrating a DMRS structure for a PUSCH.
  • the DMRS is transmitted through the fourth and eleventh SC-FDMA symbols
  • the DMRS is transmitted through the third and ninth SC-FDMA symbols.
  • PUCCH includes the following format for transmitting control information.
  • Table 4 shows a modulation scheme and the number of bits per subframe according to the PUCCH format.
  • Table 5 shows the number of RSs per slot according to the PUCCH format.
  • Table 6 is a table showing the SC-FDMA symbol position of the RS according to the PUCCH format.
  • PUCCH formats 2a and 2b correspond to a standard cyclic prefix.
  • Figure 15 shows the PUCCH formats la and lb in the case of standard cyclic prefix.
  • 16 shows the PUCCH formats la and lb in case of extended cyclic prefix.
  • control information having the same content is repeated in a slot unit in a subframe.
  • the ACK / NACK signal includes a cyclic shift (CS) (frequency domain code) and an orthogonal cover code (orthogonal cover code) of a computer-generated constant amplitude zero auto correlation (CG-CAZAC) sequence.
  • CS cyclic shift
  • orthogonal cover code orthogonal cover code
  • CG-CAZAC constant amplitude zero auto correlation
  • OC or OCC Time Domain Spreading Code
  • 0C includes, for example, Walsh / DFT orthogonal code.
  • a total of 18 terminals may be multiplexed in the same PRB (Physical Resource Block) based on a single antenna.
  • Orthogonal sequences w0, wl, w2, w3 can be applied in any time domain (after FFT modulation) or in any frequency domain (before FFT modulation).
  • the ACK / NACK resource composed of a Physical Resource Block (PRB) may be given to the UE through RRCX Radio Resource Control (RRCX Radio Resource Control).
  • RRCX Radio Resource Control RRCX Radio Resource Control
  • the ACK / NACK resource is implicitly given to the UE by the lowest CCE index of the PDCCH corresponding to the PDSCH. Can be.
  • 17 shows PUCCH format 2 / 2a / 2b in case of standard cyclic prefix.
  • 18 is KR2011 / 008241
  • PUCCH format 2 / 2a / 2b in case of extended cyclic prefix. 17 and 18, in the case of a standard CP, one subframe includes 10 QPSK data symbols in addition to the RS symbol. Each QPSK symbol is spread in the frequency domain by the CS and then mapped to the corresponding SC-FDMA symbol. SC-FDMA symbol level CS hopping may be applied to randomize inter-cell interference.
  • RS can be multiplexed by CDM using cyclic shift. For example, assuming that the number of available CSs is 12 or 6, 12 or 6 terminals may be multiplexed in the same PRB, respectively.
  • a plurality of UEs in PUCCH formats 1 / la / lb and 2 / 2a / 2b may be multiplexed by CS + 0C + PRB and CS + PRB, respectively.
  • FIG. 20 illustrates channelization for a mixed structure of PUCCH formats la / lb and formats 2 / 2a / 2b in the same PRB.
  • Cyclic Shift (CS) hopping and Orthogonal Cover (0C) remapping may be applied as follows.
  • the resource n r for the PUCCH format la / lb includes the following combination.
  • n r includes n cs , n oc , n rb when the indices representing CS, 0C, and RB are n cs , n oc> n rb , respectively.
  • the combination of CQI, PMI, RI, and CQI and ACK / NACK may be delivered through PUCCH format 2 / 2a / 2b.
  • Reed Muller (RM) channel coding may be applied.
  • channel coding for UL CQI in LTE system is described as follows.
  • the bit stream ( ) 1 1 , -i is channel coded using the (20 , A) M code.
  • Table 10 shows a basic sequence for the (20, A) code. " 0 and- 1 represent the Most Significant Bit (MSB) and the Least Significant Bit (LSB).
  • MSB Most Significant Bit
  • LSB Least Significant Bit
  • the maximum information bit is 11 bits except for the simultaneous transmission of CQI and ACK / NACK.
  • the QPSK modulation may be applied after coding with 20 bits by using the coded bits before the QPSK modulation.
  • Equation 9 1 channel coding bit b 0 ' b l' b2 ' b3 .
  • ' b Bl may be generated by Equation 9 .
  • i 0, 1, 2, ..., satisfies B-l.
  • Table 11 shows the UCKUpHnk Control Information field for wideband reporting (single antenna port, transmit diversity or open loop spatial multiplexing PDSCH) CQI feedback.
  • Table 111 shows the UCI fields for CQI and PMI feedback for broadband, which reports closed loop spatial multiplexing PDSCH transmissions.
  • Table 13 shows a UCI field for RI feedback for wideband reporting.
  • the PRB may be used for PUCCH transmission in slot n s .
  • a multicarrier system or a carrier aggregation system refers to a system that aggregates and uses a plurality of carriers having a band smaller than a target bandwidth for wideband support.
  • the band of the aggregated carriers may be limited to the bandwidth used by the existing system for backward compatibility with the existing system.
  • the existing LTE system supports bandwidths of 1.4, 3, 5, 10, 15, and 20 MHz
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-A LTE-Advanced
  • a new bandwidth can be defined to support carrier aggregation regardless of the bandwidth used by the existing system.
  • Multicarrier is a name that can be used commonly with carrier aggregation and bandwidth aggregation.
  • carrier aggregation collectively refers to both contiguous and non-contiguous carrier merging.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating a concept of managing downlink component carriers in a base station
  • FIG. 23 is a diagram illustrating a concept of managing uplink component carriers in a terminal.
  • upper layers will be briefly described as MACs in FIGS. 22 and 23.
  • 24 illustrates a concept in which one MAC manages multicarriers in a base station.
  • 25 illustrates a concept in which one MAC manages multicarriers in a terminal.
  • one MAC manages and operates one or more frequency carriers to perform transmission and reception. Frequency carriers managed in one MAC do not need to be contiguous with each other, which is advantageous in terms of resource management.
  • one PHY means one component carrier for convenience.
  • one PHY does not necessarily mean an independent RFCRadio Frequency) device.
  • one independent RF device means one PHY, but is not limited thereto, and one RF device may include several PHYs.
  • 26 illustrates a concept in which a plurality of MACs manage a multicarrier in a base station.
  • 27 illustrates a concept in which a plurality of MACs manage a multicarrier in a terminal.
  • 28 illustrates another concept of managing multiple carriers by a plurality of MACs in a base station.
  • 29 illustrates another concept in which a plurality of MACs manage a multicarrier in a terminal.
  • multiple carriers may be controlled by several MACs instead of one MAC.
  • each carrier may be controlled by one MAC, and for some carriers, each carrier is controlled by one MAC and 1: 1 for some carriers, as shown in FIGS. 28 and 29.
  • One or more carriers can be controlled by one MAC.
  • the above system is a system including a plurality of carriers from 1 to N, and each carrier may be used adjacent or non-contiguous. This can be applied to the uplink / downlink without distinction.
  • the TDD system is configured to operate N multiple carriers including downlink and uplink transmission in each carrier, and the FDD system is configured to use multiple carriers for uplink and downlink, respectively.
  • asymmetric carrier merging may be supported in which the number of carriers and / or carrier bandwidths are merged in uplink and downlink.
  • the PDSCH is described on the assumption that it is transmitted on the downlink component carrier # 0, but cross-carrier scheduling is applied. It is apparent that the corresponding PDSCH can be transmitted on another downlink component carrier.
  • component carrier may be replaced with another equivalent term (eg cell).
  • UCI uplink control information
  • UCI may include without limitation control information such as channel state information (CSI) (eg, CQI, PMI, I), and scheduling request information (eg, SR).
  • CSI channel state information
  • SR scheduling request information
  • 30 illustrates asymmetric carrier merging with five DL CCs linked with one UL CC.
  • the illustrated asymmetric carrier merging may be set in terms of UCI transmission. That is, the DLCC-ULCC linkage for UCI and the DLCC-ULCC linkage for data may be set differently. For convenience, one DL CC can transmit up to two codewords.
  • the UL ACK / NACK bit also needs at least 2 bits.
  • at least 10 bits of ACK / NACK bits are required to transmit ACK / NACK for data received through five DL CCs through one UL CC.
  • at least 12 bits are required for ACK / NACK transmission. Since the existing PUCCH format la / lb can send ACK / NACK up to 2 bits, such a structure cannot transmit increased ACK / NACK information.
  • carrier aggregation is illustrated as an increase in the amount of UCI information, this situation may occur due to an increase in the number of antennas, the presence of a backhaul subframe in a TDD system, and a relay system. Similar to ACK / NACK, even when transmitting control information associated with a plurality of DL CCs through one UL CC, the amount of control information to be transmitted is increased. For example, when it is necessary to transmit CQI / PMI / RI for a plurality of DL CCs, the UCI payload may increase.
  • the DL primary CC may be defined as a DL CC linked with an UL primary CC.
  • linkage encompasses both implicit and explicit linkage.
  • one DL CC and one UL CC are uniquely paired.
  • a UL primary (DLCC linked with X may be referred to as a DL primary CC. This may be regarded as an implicit linkage. configuration) and may be signaled via RRC, etc.
  • a DL CC paired with a UL primary CC may be referred to as a primary DL CC, where the UL primary (or anchor) CC is
  • the UL CC may be a PUCCH, or the UL primary CC may be a UL CC through which UCI is transmitted through PUCCH or PUSCH, or the DL primary CC may be configured through higher layer signaling.
  • the head CC may be a DL CC to which the UE performs initial access, and a DL CC except for the DL primary CC may be referred to as a DL secondary CC.
  • One UL CC may be referred to as a UL secondary CC.
  • LTE-A uses the concept of a cell to manage radio resources.
  • a cell is defined as a combination of downlink resources and uplink resources, and uplink resources are required.
  • the sal may be configured with only downlink resources, or with downlink resources and uplink resources. If carrier aggregation is supported, a 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 SCC) may be referred to as a secondary cell (SCell).
  • the DL CC and the UL CC may be referred to as a DL cell and a UL cell, respectively.
  • the anchor (black primary) DL CC and the anchor (or primary) UL CC may be referred to as DL PCell (DL Primary Cell) and UL PCell, respectively.
  • the PCell is used by the terminal to perform an initial connection establishment process or to perform a connection re-establishment process.
  • the PCell may refer to a cell indicated in the handover process.
  • the SCell is configurable after the RRC connection is established and can be used to provide additional radio resources.
  • PCell and SCell may be collectively referred to as serving cells. Therefore, in the case of the UE which is in the RRC_C0 'ECTED state but the carrier aggregation is not configured or does not support the carrier aggregation, there is only one serving cell composed of the PCell.
  • the network may configure one or more SCe for the UE that supports carrier aggregation in addition to the PCell initially configured in the connection establishment process.
  • the DL-UL pairing may correspond to FDD only. Since TDD uses the same frequency, separate DL-UL pairing may not be defined.
  • the DL-UL linkage may be determined from the UL linkage through UL EA Absolute Radio Frequency Channel Number (E-UT A FCN) information of SIB2.
  • E-UT A FCN Absolute Radio Frequency Channel Number
  • the DL-UL linkage may be obtained through SIB2 decoding at initial access and otherwise via RC signaling.
  • SIB2 linkage exists and other DL-UL pairing may not be explicitly defined.
  • DL CC # 0 and UL CC # 0 are SIB2 linkages to each other. 08241
  • the remaining DL CCs may be in a SIB2 linkage relationship with other UL CCs not configured for the corresponding UE.
  • a PUCCH format for feeding back UCI (eg, multiple A / N bits) in a communication system supporting carrier aggregation is called a CA PUCCH format (or PUCCH format 3).
  • PUCCH format 3 can be used to transmit A / N information (including DTX state) that is admitted to PDSCH (black is PDCCH) transmitted from multiple DL serving cells.
  • 31 to 36 illustrate a structure and a signal processing procedure of a PUCCH format 3.
  • a channel coding block performs channel coding on information bits a_0, a_l, ..., a_M-l (e.g., multiple ACK / NACK bits).
  • coding bit) (or codeword) b_0, b_l, b_ 'Nl is generated.
  • M represents the size of the information bits
  • N represents the size of the coding bits.
  • the information bit includes uplink control information (UCI), for example, multiple ACK / NACKs for a plurality of data (or PDSCHs) received through a plurality of DL CCs.
  • UCI uplink control information
  • the information bits a_0, a_l, ..., ajl-l are joint coded regardless of the type / number / size of the UCI constituting the information bits.
  • the information bits include multiple ACK / NACKs for a plurality of DL CCs
  • channel coding is not performed for each DL CC or for individual ACK / NACK bits, but for all bit information.
  • a single codeword is generated.
  • Channel coding includes, but is not limited to, simple repetition, simple coding, RMCReed Muller coding, flattened RM coding, Tai 1-biting convolutional coding (TBCC), low-density parity-check (LDPC). Or turbo-coding.
  • coding bits may be rate-matched in consideration of modulation order and resource amount.
  • the rate matching function may be included as part of the channel coding block or may be performed through a separate function block.
  • a modulator modulates the coding bits b_0, b_l ..., b_N-l to generate modulation symbols c_0, c_l, ..., c_L-1.
  • L represents the size of the modulation symbol.
  • Modulation method This is done by modifying the magnitude and phase of the transmitted signal. Modulation methods include, for example, Phase Shift Keying (n-PSK) and Quadrature Amplitude Modulation (n-QAM) (n is an integer of 2 or more).
  • the modulation method may include BPSK (BinaryPSK), QPSK (QuadraturePSK), 8-PSK, QAM, 16-QAM, 64-QAM, and the like.
  • the divider divides the modulation symbols c_0, c_l,... C_L-1 is divided into slots.
  • the order / pattern / method for dividing a modulation symbol into each slot is not particularly limited.
  • the divider may divide a modulation symbol into each slot in order from the front (local type).
  • modulation symbols c_0, ⁇ c 1, ⁇ ⁇ ⁇ , c_L / l-2 is the dispensing slot 0
  • modulation symbols c_ L / 2 + 1, ⁇ , c_L -l may be divided into slot 1.
  • the modulation symbols can be interleaved (or permutated) upon dispensing into each slot. For example, an even numbered modulation symbol may be divided into slot 0 and an odd numbered modulation symbol may be divided into slot 1.
  • the modulation process and the dispensing process can be reversed.
  • the DFT precoder performs DFT precoding (eg, 12-point DFT) on the modulation symbols divided into each slot to produce a single carrier waveform.
  • DFT precoding eg, 12-point DFT
  • modulation symbols c_0, c_l, ..., c_L / 2-1, divided into slot 0 are DFT precoded into DFT symbols d_0, d_l, ..., d_L / 2-1
  • the divided modulation symbols c_L / 2, c_L / 2 + 1, ..., c_L-l are DFT precoded into DFT symbols d_L / 2, d_L / 2 + 1, ..., cLL-l.
  • DFT precoding can be replaced by other linear operations (eg, walsh precoding).
  • a spreading block spreads the signal on which the DFT is performed at the SC-FDMA deep fire level (time domain).
  • Time-domain spreading at the SC-FDMA symbol level is performed using a spreading code (or spreading sequence).
  • the spreading code includes a quasi-orthogonal code and an orthogonal code.
  • Quasi-orthogonal codes include, but are not limited to, Pseudo Noise (PN) codes.
  • Orthogonal codes include, but are not limited to, Walsh codes, DFT codes.
  • Orthogonal Code (OC) may be commonly used with orthogonal sequence, Orthogonal Cover (OC), Orthogonal Cover Code (OCC). This specification is orthogonal as a representative example of a spreading code for ease of description. The code is mainly described, but this is an example.
  • Orthogonal codes may be replaced with quasi-orthogonal codes.
  • the maximum value of the spreading code size (or spreading factor (SF)) is limited by the number of SC-FDMA symbols used for transmission of control information. For example, when four SC ⁇ FDMA symbols are used for transmission of control information in one slot, a (quasi) orthogonal code (w0, wl, w2, w3) of length 4 may be used for each slot.
  • SF denotes a spreading degree of control information and may be related to a multiplexing order or antenna multiplexing order of a terminal. 1, 2, 3, 4, ... may vary according to the requirements of the system, may be predefined between the base station and the terminal, or may be known to the terminal through DCI or RRC signaling.
  • the signal generated through the above process is mapped to a subcarrier in the PRB and then converted into a time domain signal through an IFFT.
  • CP is added to the time domain signal, and the generated SC-FDMA symbol is transmitted through the RF terminal.
  • the ACK / NACK bits for this may be 12 bits when including the DTX state.
  • the coding block size (after rate matching) may be 48 bits.
  • the coding bits are modulated into 24 QPSK symbols, and the generated QPSK symbols are divided into 12 of each slot.
  • FIG. 31 The signal processing described with reference to FIG. 31 is an example, and the signal mapped to the PB in FIG. 31 may be obtained through equivalent various signal processing.
  • FIGS. 32 to 36 A signal processing procedure equivalent to that illustrated in FIG. 31 is illustrated with reference.
  • FIG. 32 is a diagram illustrating a processing sequence of a DFT precoder and a spread blot in FIG. 31.
  • the function of spread blotting is equivalent to multiplying a DFT symbol string output from a DFT precoder by a specific constant at the SC-FDMA symbol level, and therefore, even if their order is changed, the value of the signal mapped to the SC-FDMA symbol is the same. . Therefore, signal processing for PUCCH format 3 may be performed in the order of channel coding, modulation, division, spreading, and DFT precoding. In this case, the dispensing process and the spreading process may be performed by one functional block.
  • the modulation symbols may be alternately divided into respective slots, and each modulation symbol may be spread at the SC-FDMA symbol level simultaneously with the division.
  • each modulation symbol can be copied to the size of the spreading code, and these modulation symbols and each element of the spreading code can be multiplied by one to one. Therefore, the modulation symbol sequence generated for each slot is spread to a plurality of SC-FDMA symbols at the SC-FDMA symbol level. Thereafter, the complex symbol strings for each SC-FDMA symbol are DFT precoded in units of SC-FDMA symbols.
  • FIG. 33 is a diagram illustrating the sequence of processing of the modulator and divider in FIG. Accordingly, the process for PUCCH format 3 may be performed by joint channel coding and division at a subframe level, followed by modulation, DFT precoding, and spreading at each slot level.
  • FIG. 34 further changes the processing order of the DFT precoder and the spreading block in FIG. 33.
  • the function of the spreading block is the same as multiplying the DFT symbol string output from the DFT precoder by a certain constant at the SC-FDMA symbol level, so that the values of the signals mapped to the SC-FDMA symbol are the same even if their order is changed. Do.
  • the signal processing for PUCCH format 3 joint channel coding and division are performed at the subframe level, and modulation is performed at each slot level.
  • the modulation symbol sequence generated for each slot is spread into a plurality of SC-FDMA symbols at the SC-FDMA symbol level, and the modulation symbol string corresponding to each SC-FDMA symbol is in the order of DFT precoding in units of SC-FDMA symbols.
  • the modulation process and the spreading process may be performed by one functional block. For example, while modulating the coding bits, the generated modulation symbol is directly at the SC-FDMA symbol level Can spread.
  • the modulation symbol generated when the coding bits are modulated is copied to the size of the spreading code, and each of these modulation symbols and each element of the spreading code is copied.
  • FIG. 35 illustrates a case where PUCCH format 3 is applied to a structure of PUCCH format 2 (standard CP)
  • FIG. 36 illustrates a case where PUCCH format 3 is applied to a structure of PUCCH format 2 (extended CP).
  • Basic signal processing is the same as described with reference to FIGS. 31 to 34.
  • the PUCCH format 2 structure of the existing LTE is reused, the number / locations of the UCI SC-FDMA symbols and the RS SC-FDMA symbols in the PUCCH format 3 are different from those in FIG. 31.
  • Table 14 shows the position of the RS SC-FDMA symbol in the PUCCH format 3 shown.
  • seven SC-FDMA symbols in the slot are assumed (index: 0 to 6)
  • six SC-FDMA symbols in the slot are assumed (index: 0 to 5).
  • the RS may inherit the structure of the existing LTE.
  • the RS sequence can be defined by the cyclic shift of the base sequence (see Equation 1).
  • the multiplexing capacity is determined according to the cyclic shift interval. Specifically,
  • the multiplexing capacity is given by ⁇ .
  • Sh, ft , Mf ' ⁇ the multiplexing capacity.
  • the multiplexing capacity in case of is 12, 6, and 4, respectively. 35 to 36, the UCI data part
  • the total multiplexing capacity is limited to the smaller of the two and becomes four.
  • FIG. 37 illustrates a structure of PUCCH format 3 with increased multiplexing capacity.
  • Figure 37 For reference, SC-FDMA symbol level spreading is applied to an RS part in a slot. Because of this.
  • multiplexing capacity may be doubled again by additionally performing spreading or covering (eg, Walsh covering) on a slot basis.
  • spreading or covering eg, Walsh covering
  • Walsh covering is applied on a slot basis
  • orthogonality may be broken due to a difference in channel conditions experienced in each slot.
  • Slot-by-slot spreading code for RS eg orthogonal code cover
  • Walsh cover of [xl x2] [l 1], [1—I], or its linear transform form (eg [jj] [j — j], [1 j] [1 -j], etc.).
  • xl applies to the first slot and x2 applies to the second slot.
  • bit blotting> (0), ..., 6 is scrambled by the terminal-specific scrambling sequence.
  • Bit bit b b (0), ..., b (W bit -l) may correspond to the coding bits b_0, b_l,-, b-Nl of FIG.
  • Bit block b (0), ... (l bit -l) includes at least one of ACK / NACK bit, CSI bit, SR bit.
  • the scrambled bit block 0),.,., ( ⁇ / ⁇ ⁇ 1) may be generated by the following equation.
  • c (i) represents a scrambling sequence.
  • mod represents a modulo operation
  • N c 1600.
  • the first m-sequence is initialized to ⁇ ( ⁇ ⁇ ⁇ , ⁇ , ⁇ - ⁇ , ": ⁇ , ⁇ . ⁇ , ⁇ .
  • is the slot number in the radio frame.
  • M rnti is a radio network temporary identifier.
  • the scrambled bit blocks (0), ..., (A bit -l) are modulated, and a complex modulation symbol block
  • the symbol block i / OUCA ⁇ b -I) refers to the modulation symbols c_0, c_l,-, c_N-l in FIG. Complex modulation symbol block 0) , ... , ⁇ ( ⁇ -1)
  • the set is created.
  • the dispensing / diffusion process of FIG. 32 is performed by the following equation.
  • a complex symbol set spans one SC-FDMA symbol and N ⁇ (e.g., 12) complex modulations
  • n n mod N S, F, 0
  • CCH , F U , and CCH correspond to the number of SC-FDMA symbols used for PUCCH in slot 0 and slot 1, respectively.
  • PUCCH SF.l 4. (0 and v scholar(z) represent orthogonal sequences that apply to slot 0 and slot 1, respectively, and are given by Table 15.
  • « oc represents an orthogonal sequence index (black is an orthogonal code index).
  • Table 15 shows the sequence index « oc and the orthogonal sequence w ⁇ (0).
  • N S P F UCCH 5 orthogonal sequence (black code) is generated by the following equation. [Equation 13]
  • resources for PUCCH format 3 are identified by the resource index.
  • oc may be given as ⁇ ccHmodN ⁇ cH.”
  • 3 ⁇ 4 CCH may be indicated through a TPC (Transmit Power Control) field of the SCell PDCCH. More specifically, « oc for each slot can be given by the following equation.
  • the complex spread symbol set can be cyclically shifted according to the following equation. Where n s denotes the slot number in the radio frame and / denotes the
  • the complex symbol block / (+ " 1 ⁇ ) is mapped to a physical resource after power control.
  • the PUCCH uses one resource block in each slot in the subframe.
  • 2 (0),. .. , 2 (( ⁇ ⁇ + ⁇ ⁇ -1) is mapped to a resource element that is not used for RS transmission (see Table 14).
  • k Starting with the first slot of the subframe, k, then 1, and after slots
  • the mapping is performed in increasing number, k denotes a subcarrier index, 1 denotes an SC-FDMA symbol index in a slot, and a process of performing channel coding using RCCH format 3 will be described in more detail.
  • the joint coding is performed regardless of the type / number / size of uplink control information constituting the information bits (a_0, a_l,-, aJf-1).
  • channel coding for transmitting CQI / PMI In case of transmitting uplink control information using PUCCH format 3, channel coding for transmitting CQI / PMI, channel coding for simultaneous transmission of ACK / NACK and SR, and CQI / PMI
  • channel coding for simultaneous transmission of ACK / NACK can be used.
  • channel coding simple repetition, simple coding, Reed Muller coding, balanced RM coding, Tai 1-bit ing convolut ional coding (TBCC),
  • LDPC low-density parity-check
  • turbo-coding channel coding will now be described based on RM coding.
  • the SR information bit (1 bit) is added to the ACK / NACK information bits in the corresponding subframe.
  • the SR information bits may be added to the front or rear of the ACK / NACK information bits.
  • the total number of information bits is limited to eleven.
  • the number of information bits exceeds 11, dual RM coding is performed.
  • the Dual RM coding will be briefly described.
  • information bits eg, ACK / NACK, S, RI, etc.
  • information bits eg, ACK / NACK, S, RI, etc.
  • N the bit corresponding to the rounded-up value of N / 2
  • the segment 2 is divided by the bit minus the bit divided into N into segment 1.
  • N 15
  • 8 bits are divided into segment 1
  • 7 bits are divided into segment 2.
  • Performing RM coding of (32,0) in each segment produces 32 bits of coding bits (64 bits in total).
  • the SR information bit is added to the segment 2's ACK / NACK information bits, Channel coding may be performed.
  • the SR information bit may be located at the front or the rear of the ACK / NACK information bits of the segment 2.
  • segment 1 is divided into 8 bits of ACK / NACK information bits
  • segment 2 is divided into 7 bits of ACK / NACK information bits.
  • the SR information bits (1 bit) are added to segment 2, so that the information bits in each segment become 8 bits, respectively, so that the balance can be maintained.
  • the SR information bit may be added to the ACK / NACK information bit of segment 1 to perform channel coding on each segment.
  • the SR information bits may be located at the front or the rear of the ACK / NACK information bits of the segment 1.
  • channel coding may be performed by channel coding SR information bits to generate 2 ⁇ m bits (m is an arbitrary integer), and equally dividing them into both segments (segment 1 and segment 2).
  • one-bit SR information bits are extended to two bits through repetitive coding, and added by one bit into segment 1 and segment 2, and each 8-bit information bit (16 bits of information bits) is balanced between segments. Can be maintained.
  • an SR information bit (1 bit) may be added before or after the ACK / NACK information bits before dividing the ACK / NACK information bits into respective segments. In terms of simply increasing the number of information bits by one bit, There is no need, which can be advantageous in terms of system complexity.
  • joint coding may be performed by combining the first and third embodiments or through combining the second and third embodiments. That is, when the number of N is odd (when the number of ACK / NACK information bits is odd), the first embodiment may be applied, and when the number of N is even, the third embodiment may be applied. Alternatively, the second embodiment may be applied when the number of N is odd, and the third embodiment may be applied when the number of N is even.
  • 44 and 45 illustrate a joint coding method according to a sixth embodiment of the present invention. This differs in the division scheme according to the additional position of the SR information bit before the division of the ACK / NACK information bits.
  • FIG. 46 illustrates a base station and a terminal that can be applied to 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 with the processor 112 and transmits and / or receives a radio signal.
  • Terminal 120 includes a processor 122, a memory 124, and an RF unit 126.
  • the processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 124 is connected with the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • the RF unit 126 is connected with the processor 122 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the base station 110 and / or the terminal 120 may have a single antenna or multiple antennas.
  • embodiments of the present invention have been described mainly based on a signal transmission / reception relationship between a terminal and a base station.
  • This transmission / reception relationship is extended / similarly to signal transmission / reception between the UE and the relay or the BS and the relay.
  • the specific operation described may be performed by an upper node in some cases. 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 the base station or other network nodes other than the base station.
  • a base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point, and the like.
  • the terminal may be replaced with terms such as UE Jser Equipment), MSCMobile Station), MSSCMobile Subscriber Station).
  • the relay may be replaced with terms such as relay node, relay station, or repeater.
  • 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.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field-programmable logic devices
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the present invention can be used in a terminal, base station, or other equipment of a wireless mobile communication system. Specifically, the present invention can be applied to a method for transmitting uplink control information and an apparatus therefor.

Abstract

본 발명은 무선통신 시스템에 관한 것이다. 구체적으로, 무선 통신 시스템에서 단말이 ACK/NACK 및 SR(Scheduling Request)을 포함하는 제어정보를 전송하는 방법에 있어서, 복수개의 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)를 수신하는 단계 및 복수개의 PDSCH에 대응하는 복수개의 ACK/NACK과 SR을 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 포맷 3을 이용하여 전송하는 단계를 포함하고, 복수개의 ACK/NACK은 제 1 및 제 2 세그먼트로 분주되며, SR은 분주된 제 1 및 제 2 세그먼트 중 적어도 하나에 부가된 후에, 부가된 세그먼트의 복수개의 ACK/NACK과 조인트 코딩되는 제어정보 전송방법을 제공한다. 제공한다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선통신 시스템에서 제어정보의 전송방법 및 장치
【기술분야】
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 제어 정보를 전송하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 무선 통신 시스템은 캐리어 병합 (Carrier Aggregation, CA)을 지원할 수 있다.
【배경기술】
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선통신 시스템은 가용한 시스템 자원 (대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속 (multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA (code division multiple access) 시스템,. FDMA( frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMACorthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA( single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
【발명의 내용】
【해결하려는 과제】
본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 효율적으로 전송하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다. 본 발명의 다른 목적은 제어 정보를 효율적으로 전송하기 위한 채널 포맷, 신호 처리, 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다. 본 발명의 또 다른 목적은 제어 정보를 전송하기 위한 자원을 효율적으로 할당하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다. 【과제의 해결 수단】 본 발명의 일 양상으로, 무선통신 시스템에서 단말이 ACK/NACK 및 SR( Scheduling Request)을 포함하는 제어정보를 전송하는 방법에 있어서, 복수개의 PDSCHCPhysical Downlink Shared Channel)를 수신하는 단계 및 복수개의 PDSCH에 대응하는 복수개의 ACK/NACK과 SR을 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 포맷 3을 이용하여 전송하는 단계를 포함하고, 복수개의 ACK/NACK은 제 1 및 제 2 세그먼트로 분주되며, SR은 분주된 제 1 및 제 2 세그먼트 중 적어도 하나에 부가된 후에, 부가된 세그먼트의 복수개의 ACK/MCK과 조인트 코딩되는 제어정보 전송방법을 제공한다.
본 발명의 다른 양상으로, 무선통신 시스템에서 ACK/NACK 및 SR을 포함하는 제어정보를 전송하는 장치에 있어서, 무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛 및 무선 주파수 유닛을 제어하여, 복수개의 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)를 수신하고, 복수개의 PDSCH에 대웅하는 복수개의 ACK/NACK과 SR을 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 포맷 3을 이용하여 전송하는 프로세서를 포함하고, 복수개의 ACK/NACK은 제 1 및 제 2 세그먼트로 분주되며, SR은 분주된 제 1 및 제 2 세그먼트 중 적어도 하나에 부가된 후에, 부가된 세그먼트의 복수개의 ACK/NACK과 조인트 코딩되는 제어정보 전송장치를 제공한다.
바람직하게, 복수개의 ACK/NACK의 수를 N이라 하면, 제 1 세그먼트는 N/2의 을림 값에 해당하는 ACK/NACK의 수가 분주되고, 제 2 세그먼트는 N에서 제 1 세그먼트로 분주된 ACK/NACK의 수를 제외한 ACK/NACK의 수가 분주된다.
바람직하게, SR은 제 2 세그먼트에 부가된다.
바람직하게, SR은 반복 코딩을 통하여 2Xm(m은 임의의 정수)의 SR을 생성하고, 생성된 SR을 제 1 및 제 2 세그먼트에 동일하게 분주하여 부가된다.
바람직하게, SR은 N이 홀수이면, 제 2 세그먼트에 부가되고, N이 짝수이면, 반복 코딩을 통하여 2Xm(m은 임의의 정수)의 SR을 생성하고, 생성된 SR을 제 1 및 제 2 세그먼트에 동일하게 분주하여 부가된다.
바람직하게, 복수개의 ACK/NACK의 수는 11을 초과한다.
바람직하게, 코딩은 Dual RM코딩에 해당한다. 【발명의 효과】
본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 효율적으로 전송할 수 있다. 또한, 제어 정보를 효율적으로 전송하기 위한 채널 포맷, 신호 처리 방법을 제공할 수 있다. 또한, 제어 정보 전송을 위한 자원을 효율적으로 할당할 수 있다. 본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다 .
도 1은 무선 통신 시스템의 일례인 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 예시한다.
도 2는 무선 프레임의 구조를 예시한다.
도 3은 상향링크 신호 처리 과정을 예시한다.
도 4는 하향링크 신호 처리 과정을 예시한다.
도 5는 SC-FDMA 방식과 0FDMA 방식을 예시한다.
도 6은 단일 반송파 특성을 만족하기 위한 주파수 도메인 상의 신호 맵핑 방식을 예시한다.
도 7은 클러스터 SC-FDMA에서 DFT 프로세스 출력 샘플들이 단일 캐리어에 맵핑되는 신호 처리 과정을 예시한다.
도 8과 도 9는 클러스터 SC-FDMA에서 DFT 프로세스 출력 샘플들이 멀티캐리어 (multi-carrier)에 맵핑되는 신호 처리 과정을 예시한다.
도 10은 세그먼트 SOFDMA에서의 신호 처리 과정을 예시한다.
도 11은 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 12는 상향링크로 참조신호 (Reference Signal, RS)를 전송하기 위한 신호 처리 과정을 예시한다. 도 13~14는 PUSCH를 위한 DMRS( demodulation reference signal) 구조를 예시한다ᅳ
도 15~16은 PUCCH포맷 la와 lb의 술롯 레벨 구조를 예시한다.
도 17~18은 PUCCH포맷 2/2a/2b의 슬롯 레벨 구조를 예시한다.
도 19는 PUCCH포맷 la와 lb에 대한 ACK/NACK 채널화를 예시한다.
도 20은 동일한 PRB 내에서 PUCCH 포맷 1/ la/ lb와 포맷 2/2a/2b의 흔합된 구조에 대한 채널화를 예시한다.
도 21은 PUCCH 전송을 위한 PRB할당을 예시한다.
도 22는 기지국에서 하향링크 콤포년트 캐리어를 관리하는 개념을 예시한다. 도 23은 단말에서 상향링크 콤포넌트 캐리어를 관리하는 개념을 예시한다. 도 24는 기지국에서 하나의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 예시한다. 도 25는 단말에서 하나의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 예시한다. 도 26은 기지국에서 하나의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 예시한다. 도 27은 단말에서 복수의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 예시한다. 도 28은 기지국에서 복수의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 예시한다. 도 29는 단말의 수신 관점에서, 하나 이상의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 예시한다.
도 30은 복수의 DL CC와 한 UL CC가 링크된 비대칭 캐리어 병합을 예시한다. 도 31-36은 PUCCH포맷 3의 구조 및 신호 처리 과정을 예시한다.
도 37~38은 RS 다증화 용량이 증가된 PUCCH 포맷 3의 구조와 신호 처리 과정을 예시한다.
도 39는 본 발명이 적용되는 Dual RM코딩을 설명하기 위한 블록도를 도시한 것이다.
도 40은 본 발명의 제 1실시예에 따른조인트 코딩 방법을 도시한 것이다. 도 41은 본 발명의 제 2실시예에 따른 조인트 코딩 방법을 도시한 것이다. 도 42는 본 발명의 제 3실시예에 따른조인트코딩 방법을 도시한 거이다 도 43은 본 발명의 제 4실시예에 따른 조인트 코딩 방법을 도시한 것이다. 도 44 및 도 45는 본 발명의 제 6 실시예에 따른 조인트 코딩 방법을 도시한 것이다.
도 46은 본 발명에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다.
【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access) , FDMA( frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), 0FDMA( orthogonal frequency division multiple access), SC~FDMA(s ingle 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. 0FDMA는 IEEE 802.11 (ffi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UT AC Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTSOJniversal Mobile Teleco讓 unicat ions System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA를 사용하는 EHJMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A( Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE— A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크 (Downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크 (Uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 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 S101에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널 (Primary 41
Synchronization Channel , P—SCH) 및 부동기 채널 (Secondary Synchronizat ion Channel, S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID등의 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 프리앰블에 대한 웅답 메시지를 수신할 수 있다 (S104). 경쟁 기반 임의 접속의 경우 추가적인 물리임의접속채널의 전송 (S105) 및 물리하향링크제어채널 및 이에 대웅하는 물리하향링크공유 채널 수신 (S106)과 같은 층돌해결절차 (Content ion Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상 /하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 /물리하향링크공유채널 수신 (S107) 및 물리상향링크공유채널 (Physical Uplink Shared Channel ,
PUSCH)/물리상향링크제어채널 (Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 전송 (SK)8)을 수행할 수 있다. 단말이 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI)라고 지칭한다. UCI는 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement /Negativeᅳ ACK) , SR(Scheduling Request), CQ I (Channel Quality Indicator), PMKPrecoding Matrix Indicator), RKRank Indication) 등을 포함한다. 본 명세서에서, HARQ ACK/NACK은 간단히 HARQ-ACK 혹은 ACK/NACK(A/N)으로 지칭된다. HARQ-ACK은 포지티브 ACK (간단히, ACK), 네거티브 ACK(NACK), DTX 및 NACK/DTX 중 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.3GPPLTE표준에서는 FDEKFrequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1무선 프레임 (radio frame) 구조와 TDDCTime 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 ΤΠ (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 심블을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록 (Resource Block; RB)을 포함한다. 3GPP LTE시스템에서는 하향링크에서 0FDMA 를 사용하므로, 0FDM 심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. 0FDM 심블은 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 0FDM 심볼의 수는 CP(Cyclic Prefix)의 구성 (configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장된 CP(extended CP)와 표준 CP(normaI CP)가 있다. 예를 들어, 0FDM심볼이 표준 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM심볼의 수는 7개일 수 있다. 0FDM심볼이 확장된 CP에 의해 구성된 경우, 한 0FDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 술롯에 포함되는 0FDM 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 간섭올 더욱 줄이기 위해 확장된 CP가사용될 수 있다.
표준 CP가 사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처음 최대 3 개의 ( DM 심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당되고, 나머지 OFDM심볼은 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(Downlink 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 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다증경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 3은 단말이 상향링크 신호를 전송하기 위한 신호 처리 과정을 설명하기 위한도면이다.
상향링크 신호를 전송하기 위해 단말의 스크램블링 (scrambling) 모들 (210)은 단말 특정 스크램블 신호를 이용하여 전송 신호를 스크램블 할 수 있다. 스크램블 된 신호는 변조 맵퍼 (220)에 입력되어 전송 신호의 종류 및 /또는 채널 상태에 따라 BPSKCBinary Phase Shift Keying), QPSK( Quadrature Phase Shift Keying) 또는 16QAM/64Q細 (Quadrature Amplitude Modulation) 방식을 이용하여 복소 심볼 (complex symbol)로 변조된다. 변조된 복소 심볼은 변환 프리코더 (230)에 의해 처리된 후, 자원 요소 맵퍼 (240)에 입력되며, 자원 요소 맵퍼 (240)는 복소 심볼을 시간-주파수 자원 요소에 맵핑할 수 있다. 이와 같이 처리된 신호는 SC-FDMA 신호 생성기 (250)를 거쳐 안테나를 통해 기지국으로 전송될 수 있다.
도 4는 기지국이 하향링크 신호를 전송하기 위한 신호 처리 과정을 설명하기 위한도면이다.
3GPP LTE시스템에서 기지국은 하향링크로 하나 이상의 코드워드 (codeword)를 전송할 수 있다. 코드워드는 각각 도 3의 상향링크에서와 마찬가지로 스크램블 모들 (301) 및 변조 맵퍼 (302)를 통해 복소 심볼로 처리될 수 있다, 그 후, 복소 심볼은 레이어 맵퍼 (303)에 의해 복수의 레이어 (Layer)에 맵핑되며, 각 레이어는 프리코딩 모들 (304)에 의해 프리코딩 행렬과 곱해져 각 전송 안테나에 할당될 수 있다. 이와 같이 처리된 각 안테나 별 전송 신호는 각각 자원 요소 맵퍼 (305)에 의해 시간ᅳ주파수 자원 요소에 맵핑되며, 이후 OFDMCOrthogonal Frequency Division Multiple Access) 신호 생성기 (306)를 거쳐 각 안테나를 통해 전송될 수 있다. 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크로 신호를 전송하는 경우에는 기지국이 하향링크로 신호를 전송하는 경우에 비해 PAPR(Peak-t으 Average Ratio)이 문제된다. 따라서, 도 3 및 도 4와 관련하여 상술한 바와 같이 상향링크 신호 전송은 하향링크 신호 전송에 이용되는 0FDMA 방식과 달리 SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) 방식이 이용되고 있다.
도 5는 SOFDMA 방식과 0FDMA방식을 설명하기 위한 도면이다. 3GPP시스템은 하향링크에서 0FDMA를 채용하고 상향링크에서 SC— FDMA를 채용한다
도 5를 참조하면, 상향링크 신호 전송을 위한 단말 및 하향링크 신호 전송을 위한 기지국 모두 직렬 -병렬 변환기 (Serial-to-Parallel Converter )(401) , 부반송파 맵퍼 (403), M-포인트 IDFT 모들 (404) 및 CP(Cyclic Prefix) 추가 모들 (406)을 포함하는 점에 있어서는 동일하다. 다만, SC-FDMA 방식으로 신호를 전송하기 위한 단말은 N-포인트 DFT 모들 (402)을 추가로 포함한다. N-포인트 DFT 모들 (402)은 Mᅳ포인트 IDFT 모들 (404)의 IDFT 처리 영향을 일정 부분 상쇄함으로써 전송 신호가 단일 반송파 특성 (single carrier property)을 가지도록 한다. 08241
도 6은 주파수 도메인에서 단일 반송파 특성을 만족하기 위한 주파수 도메인상의 신호 맵핑 방식을 설명하는 도면이다. 도 6(a)는 로컬형 맵핑 (localized mapping) 방식을 나타내며, 도 6(b)는 분산형 맵핑 (distributed mapping) 방식을 나타낸다.
SC-FDMA의 수정된 형태인 클러스터 (clustered) SC-FDMA에 대해 설명한다. 클러스터 (clustered) SC-FDMA는 부반송파 맵핑 (mapping) 과정에서 DFT 프로세스 출력 샘플들을 부 그룹 (sub-group)으로 나뉘고, 이들을 주파수 도메인 (혹은 부반송파 도메인)에 불연속적으로 맵핑한다.
도 7은 클러스터 SC-FDMA에서 DFT 프로세스 출력 샘플들이 단일 캐리어에 맵큉되는 신호 처리 과정을 도시하는 도면이다. 도 8과 도 9는 클러스터 SC-FDMA에서 DFT 프로세스 출력 샘플들이 멀티캐리어 (multi-carrier)에 맵핑되는 신호 처리 과정을 도시하는 도면이다. 도 7은 인트라 캐리어 (intra-carrier) 클러스터 SOFDMA를 적용하는 예이고, 도 8과 도 9는 인터 캐리어 (inter-carrier) 클러스터 SC-FDMA를 적용하는 예에 해당한다. 도 8은 주파수 도메인에서 연속적 (contiguous)으로 콤포넌트 캐리어 (component carrier)가 할당된 상황에서 인접한 콤포넌트 캐리어간의 부반송파 간격 (spacing)이 정렬된 경우 단일 IFFT 블록을 통해 신호를 생성하는 경우를 나타낸다. 도 9는 주파수 도메인에서 비연속적 (non-contiguous)으로 콤포넌트 캐리어가 할당된 상황에서 복수의 IFFT 블록을 통해 신호를 생성하는 경우를 나타낸다.
도 10은 세그먼트 (segmented) SOFDMA의 신호 처리 과정을 도시하는 도면이다.
세그먼트 SC-FDMA는 임의 개수의 DFT와 같은 개수의 IFFT가 적용되면서 DFT와 IFFT간의 관계 구성이 일대일 관계를 가짐에 따라 단순히 기존 SC-FDMA의 DFT 확산과 IFFT의 주파수 부반송파 맵핑 구성을 확장한 것으로 NxSC-FDMA 또는 NxDFT-s-OFDMA라고 표현되기도 한다. 본 명세서는 이들을 포괄하여 세그먼트 SC— FDMA라고 명명한다. 도 10을 참조하면, 세그먼트 SC-FDMA는 단일 반송파 특성 조건을 완화하기 위하여 전체 시간 도메인 변조 심볼들을 N(N은 1보다 큰 008241
정수)개의 그룹으로 묶어 그룹 단위로 DFT프로세스를 수행한다.
도 11은 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 11을 참조하면, 상향링크 서브프레임은 복수 (예, 2개)의 슬롯을 포함한다. 슬롯은 CP(Cyclic Prefix) 길이에 따라 서로 다른 수의 SC-FDMA 심볼을 포함할 수 있다. 일 예로, 일반 (normal) CP의 경우 슬롯은 7개의 SC-FDMA 심볼을 포함할 수 있다. 상향링크 서브프레임은 데이터 영역과 제어 영역으로 구분된다. 데이터 영역은 PUSCH를 포함하고 음성 등의 데이터 신호 전송하는데 사용된다. 제어 영역은 PUCCH를 포함하고 제어 정보를 전송하는데 사용된다. PUCCH는 주파수 축에서 데이터 영역의 양끝부분에 위치한 B 쌍 (RB pair) (예, πι=0, 1,2,3)) (예, 주파수 반사 (frequency mirrored)된 위치의 RB 쌍)을 포함하며 슬롯을 경계로 호핑한다. 상향링크 제어 정보 (즉, UCI)는 HARQ AC /NACK, CQI (Channel Quality Indicator), PMKPrecoding Matrix Indicator), RKRank Indication) 등을 포함한다.
도 12는 상향링크로 참조신호를 전송하기 위한 신호 처리 과정을 설명하기 위한 도면이다. 데이터는 DFT 프리코더 (precoder)를 통해 주파수 영역 신호로 변환된 뒤, 주파수 맵핑 후 IFFT를 통해 전송되는 반면, RS는 DFT 프리코더를 통하는 과정이 생략된다. 구체적으로, 주파수 영역에서 RS 시뭔스가 바로 생성 (S11)된 후에, 로컬화 맵핑 (S12), IFFT(S13) 과정 및 순환 전치 (Cycl ic Prefix, CP) 부착 과정 (S14)을 순차적으로 거쳐 RS가 전송된다.
RS 시퀀스 r"(.^(")는 기본 시퀀스 (base sequence)의 순환 쉬프트 (cyclic shift) a 에 의해 정의되며 수학식 1과 같이 표현될 수 있다.
【수학식 II
Figure imgf000013_0001
여기에서, sc sc 는 RS 시뭔스의 길이이고, N 는 부반송파 단위로
max_UL f!Tiax, UL
나타낸 자원 블톡의 크기이며, m은 1≤m≤N 이다. VRB 는 최대 상향링크 전송 대역을 나타낸다. T/KR2011/008241
기본 시퀀스인 F".v(")는 몇 개의 그룹으로 구분된다. "^{O'1''' 29}는 그룹 번호를 나타내며, V는 해당 그룹 내의 기본 시뭔스 번호에 해당한다. 각 그룹은 길이가 M^ = mN^ ( l≤/w≤5 )인 하나의 기본 시퀀스 ( v = 0 )와 길이가 Μΐ = mN^ ( 6 < w < N^'1^ )인 두 개의 기본 시퀀스 ( V二 0,1 )를 포함한다. 해당 그룹 내에서 시뭔스 그룹 번호 W 와 해당 번호 V는 시간에 따라 각각 변할 수 있다. 기본 시뭔스
Figure imgf000014_0001
의 정의는 시뭔스 길이 Ms 에 따른다.
3W B이상의 길이를 가진 기본 시뭔스는 다음과 같이 정의할 수 있다.
^ScS3^ 에 대하여, 기본 시퀀스 r",v(0) " ",v(M SC1) 는 다음의 수학식 2에 의해 주어진다.
【수학식 2]
Figure imgf000014_0002
여기에서, q번째 루트 자도프-츄 (Zadoff— Chu) 시뭔스는 다음의 수학식 3에 의해 정의될 수 있다.
【수학식 3]
.7t]mm+\)
Figure imgf000014_0003
Nzc , 0<w<N¾s-l 여기에서, q는 다음의 수학식 4을 만족한다.
【수학식 4] 二^ + 1/2」에 」
RS
여기에서, 자도프-츄 시퀀스의 길이 ^ 는 가장 큰 소수에 의해 주어지고 따라서, ^ZC < Ζ«: 를 만족한다.
J Vsc 미만의 길이를 가진 기본 시뭔스는 다음과 같이 정의될 수 있다. 먼저, ^^s 와 A S =2N^에 대해 기본 시뭔스는 수학식 5와 같이 주어진다. 【수학식 5】
Figure imgf000015_0001
, Λ S 와 Ms 에 대한 의 값은 다음의 표 丄과 표 2로 각각 주어진다.
【표 1】
Figure imgf000016_0001
T1-^800/II0ia¾/X3d C09090/3I0i OAV 9:
VZ Έ]
Ιΐ7Ζ800/ΐΐΟΖΗΜ/Χ3<Ι ε09090/ΖΪ0Ζ OAV 91
_ ― ε - ε ι ― - ΐ - I - ε ε - ε I ε ε τ 61 τ τ ε ε I τ ε ι ε ε ι I ε ΐ ε ι ΐ I τ I τ
1
I I t ε τ ε t ε τ I ε ε ε ε τ ΐ ε τ ε ε I ε τ
1
LX
I ε ι ι ε ί ε t ΐ ε £ ι ε I I I I t τ ε τ-
1
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I ε ε ε ΐ I ε ε τ £ I ε τ ε ι Γ ε r ε 1 I t-
1 ε t ΐ I ε ε ΐ ε ε Τ I ε I ε ε τ ε τ ε ε ε一
1 1
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1 1
ει τ ε I ε ε ε ε ε ε Τ ΐ t ε ε X I I ι I I ε ε τ
Figure imgf000018_0001
τ ε I r ε ε ε ε ε ε ε ε ε X I ε Ϊ ε ε ε t
1
ΤΙ
ε I t t ΐ ε ε ΐ ε ε ε t I ε Ϊ ε ε ε I ΐ一
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01 τ ε t ι I ε τ I τ ε ε ε ε ε ΐ ε ι ε ε ε I ΐ
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1
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1
ζ r I ε τ ε ε ε I ι ε ι ΐ I ι ε ε ε I ε ε一
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I ε ε ε ΐ τ I t ε ε £ I ε ε τ I ε τ ε ΐ—
0
·'(ο)^ η
Ϊ^Ζ800/ΐΐ0ίΗΜ/Χ3<Ι ε09090/ΣΪ0Ζ OAV P T/K 2011/008241
1 3 L 3 1 1 3 1 1 3 3
20
一 1 3 3 3 3 3 1 ] 3 1 3 3 1 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1
21
一 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 3
22
-3 1 3 3 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 3 1 3 3 1 3
23
一 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3
24
1 1 3 3 1 3 3 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3
25
1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 3 1 1 3 3 1 1
26
-3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 1 3 1 1 1
27
-1 3 3 3 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 3 3 1 3 3 1 3 1 3 1
28
-1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 3 3 1 1 1 3 1 1
29
1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 3 3 1 1 1 1 3 한편 RS호핑 (hopping)에 대해 설명하면 다음과 같다. 그룹 호핑 패턴 ^h^s)과 시뭔스 시프트 (sequence shift) 패턴 ^ss에 의해 슬롯 "s에서 시퀀스 그룹 번호 U는 다음의 수학식 6과 같이 정의할 수 있다. 【수학
Figure imgf000019_0001
여기에서, mod는 모들로 (modulo)연산을 나타낸다.
17개의 서로 다른 호핑 패턴과 30개의 서로 다른 시뭔스 시프트 패턴이 존재한다. 상위 계층에 의해 제공된 그룹 호핑을 활성화시키는 파라미터에 의해 시뭔스 그룹 호핑이 가능 (enabled)하거나 불가능할 (disabled) 수 있다.
PUCCH와 PUSCH는 동일한 호핑 패턴을 가지지만 서로 다른 시뭔스 시프트 패턴을 가질 수 있다. 그룹 호핑 패턴 h(Ws)는 PUSCH와 PUCCH에 대해 동일하며 다음의 수학식 7과 같이 주어진다.
【수학식 7]
!0 if group hopping is disabled
-o c(8ns + - 2' mod 30 if group hopping is enabled 여기에서 c(0는 슈도 -랜덤 (pseudo-random) 시원스에 해당하며 , 슈도 -랜덤
Cinit
시퀀스 생성기는 각 무선 프레임의 시작에서
Figure imgf000020_0001
로 초기화 될 수 있다. 시퀀스 시프트 패턴 ^ss의 정의는 PUCCH와 PUSCH간에 서로 상이하다.
/•PUCCH / PUCCH _ ^cell H Q PUCCH에 대해서 , 시뭔스 시프트 패턴 /ss/ss1 D """^"로
^ PUSCH 주어지고, PUSCH에 대해서, 시퀀스 시프트 패턴 Jss 는 /S8 PUSCH= rCH ^JmodSO로 주어진다 Δ58 £ {0,1,..,,29}는 상위 계충에 의해 구성된다.
이하, 시퀀스 호핑에 대해 설명한다. 시퀀스 호핑은 길이가 Μ^ 6^^인 기준 신호에 대해서만 적용된다. 길이가 ^sc D Vsc 인 기준 신호에 대해서, 기본 시뭔스 그룹 내에서 기본 시퀀스 번호 VV = 0로 주어진다. 길이가
Figure imgf000020_0002
인 기준 신호에 대해서, 슬롯 에서 기본 시뭔스 그룹 내에서 기본 시퀀스 번호 V는 다음의 수학식 8과 같이 주어진다.
【수학식 8] if group hopping is disabledand sequence hopping is enabled v二
Figure imgf000021_0001
otherwise 여기에서, C(i)는 슈도 -랜덤 시뭔스에 해당하고, 상위 계층에 의해 제공되는 시퀀스 호핑을 가능하게 (enabled) 하는 파라미터는 시퀀스 호핑이 가능한지 여부를 결정한다. 슈도 -랜덤 시뭔스 생성기는 무선 프레임의 시작에서
N ID r+f, PUSCH
30
로 초기화 될 수 있다.
PUSCH에 대한 기준 신호는 다음과 같이 결정된다.
PUSCH r PUSCH
Figure imgf000021_0002
-1
M =M PUSCH
을 만 한 슬롯에서 순환 시프트는
Figure imgf000021_0003
함께 « = 2 ""/12로 주어진다.
(2)
n (0
DM S 그 Γ 방송되는 값이고, DMRS 는 상향링크 스케줄링 할당에 의해 주어지며, "PRS("S)는 셀 특정 순환 시프트 값이다ᅳ "PRS("S)는 슬롯 번호 에 따라 변하며, "PRS(",)=∑ c(8'rt'+/)'2'와 같이 주어진다. 슈도 -랜덤 시뭔스이며 C(/) 는 셀 -특정 값이다. 슈도 -랜덤 시퀀스
N cell
ID PUSCH
ciiiit = 2,+/,
30
생성기는 무선 프레임의 시작에서 로 초기화 될 수 있다 표 3은 DCKD nlink Control Information) 포맷 0에서 순환 시프트 필드와 11008241
(2)
Π DMKS를 나타내는 표이다. 【표 3】
Figure imgf000022_0001
PUSCH에서 상향링크 RS를 위한 물리적 맵핑 방법은 다음과 같다. 시퀀스는 진폭 스케일링 요소 (amplitude scaling factor) ^PUSCH
„ PUSCH "、、
곱해지고, r (0)로 시작하는 시뭔스 내에서 대응하는 PUSCH를 위해 사용되는 물리 자원 블록 (Physical Resource Block, PRB)의 동일한 세트로 맵핑될 것이다. 표준 순환 전치에 대해서는 / = 3 으로, 확장 순환 전치에 대해서는 / = 2으로 서브프레임 내에서 자원 요소 ^, )에 맵핑하는 것은 먼저 k 의 차수가 증가하고 그리고 나서 슬롯 번호의 순이 될 것이다. 정리하면, 길이가 se 이상이면, 순환 확장과 함께 ZC시뭔스가 사용되고,
RB
길이가 3N 's,c 미만이면, 컴퓨터 생성 시퀀스가 사용된다. 순환 시프트는, 셀ᅳ특정 순환 시프트, 단말 -특정 순환 시프트 및 호핑 패턴 등에 따라 결정된다.
도 13은 표준 순환 전치 (normal CP)의 경우에 PUSCH를 위한 DMRS(demodulation reference signal) 구조를 도시한 도면이고, 도 14는 확장 순환 전치 (extended CP)의 경우에 PUSCH를 위한 DMRS 구조를 도시한 도면이다. 도 13에서는 4번째와 11번째 SC-FDMA 심볼을 통해 DMRS가 전송되며, 도 14에서는 3번째와 9번째 SC-FDMA 심볼을 통해 DMRS가 전송된다.
도 15-18은 PUCCH 포맷의 슬롯 레벨 구조를 예시한다. PUCCH는 제어 정보를 전송하기 위하여 다음의 형식을 포함한다.
(1) 포맷 (Format) 1: 온 -오프 키잉 (0n-0ff keying) (00K) 변조, 스케줄링 요청 (Scheduling Request, SR)에 사용
(2) 포맷 la와 포맷 lb: AC /NACK(Acknowl edgment /Negat i ve Acknowledgment) 전송에 사용
1) 포맷 la: 1개의 코드워드에 대한 BPSK ACK/NACK
2) 포맷 lb: 2개의 코드워드에 대한 QPSK ACK/NACK[
(3) 포맷 2: QPSK 변조, CQI 전송에 사용
(4) 포맷 2a와 포맷 2b: CQI와 ACK/NACK동시 전송에 사용
표 4는 PUCCH 포맷에 따른 변조 방식과 서브프레임 당 비트 수를 나타낸다. 표 5는 PUCCH 포맷에 따른 슬롯 당 RS의 개수를 나타낸다. 표 6은 PUCCH 포맷에 따른 RS의 SC-FDMA 심볼 위치를 나타낸 표이다. 표 4에서 PUCCH 포맷 2a와 2b는 표준 순환 전치의 경우에 해당한다.
【표 4】
Figure imgf000023_0001
【표 5】
PUCCH 포맷 I표준 순환 전치 I확장 순환 전치 1, la, lb 3 2
2 2 1
2a, 2b 2 N/A
【표 6]
Figure imgf000024_0001
도 15는 표준 순환 전치인 경우의 PUCCH포맷 la와 lb를 나타낸다. 도 16은 확장 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 la와 lb를 나타낸다. PUCCH 포맷 la와 lb는 동일한 내용의 제어 정보가 서브프레임 내에서 슬롯 단위로 반복된다. 각 단말에서 ACK/NACK 신호는 CG-CAZAC(Computer-Generated Constant Amplitude Zero Auto Correlation) 시퀀스의 서로 다른 순환 쉬프트 (cyclic shift, CS)(주파수 도메인 코드)와 직교 커버 코드 (orthogonal cover or orthogonal cover code, OC or OCC) (시간 도메인 확산 코드)로 구성된 서로 다른 자원을 통해 전송된다. 0C는 예를 들어 왈쉬 (Walsh)/DFT직교 코드를 포함한다. CS의 개수가 6개이고 0C의 개수가 3개이면, 단일 안테나를 기준으로 총 18개의 단말이 동일한 PRB(Physical Resource Block) 안에서 다중화 될 수 있다. 직교 시퀀스 w0,wl,w2,w3는 (FFT 변조 후에) 임의의 시간 도메인에서 또는 (FFT변조 전에) 임의의 주파수 도메인에서 적용될 수 있다.
SR과 지속적 스케줄링 (persistent scheduling)을 위해, CS, 0C 및
PRB(Physical Resource Block)로 구성된 ACK/NACK 자원은 RRCXRadio Resource Control)를 통해 단말에게 주어질 수 있다. 동적 ACK/NACK과 비지속적 스케줄링 (non-persistent scheduling)을 위해, ACK/NACK 자원은 PDSCH에 대응하는 PDCCH의 가장 작은 (lowest) CCE(Control Channel Element) 인덱스에 의해 묵시적으로 (implicitly) 단말에게 주어질 수 있다.
도 17은 표준 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 나타낸다. 도 18은 KR2011/008241
확장 순환 전치 인 경우의 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 나타낸다. 도 17 및 18을 참조하면 표준 CP의 경우에 하나의 서브프레임은 RS 심볼 이외에 10개의 QPSK 데이터 심볼로 구성된다 . 각각의 QPSK 심볼은 CS에 의해 주파수 도메인에서 확산된 뒤 해당 SC-FDMA 심볼로 맵핑 된다 . SC-FDMA 심볼 레벨 CS 호핑은 인터-셀 간섭을 랜덤화 하기 위하여 적용될 수 있다. RS는 순환 쉬프트를 이용하여 CDM에 의해 다중화될 수 있다. 예를 들어, 가용한 CS의 개수가 12 또는 6라고 가정하면, 동일한 PRB 내에 각각 12 또는 6개의 단말이 다중화될 수 있다. 요컨대, PUCCH 포맷 1/la/lb와 2/2a/2b 내에서 복수의 단말은 CS+0C+PRB와 CS+PRB에 의 해 각각 다중화될 수 있다.
PUCCH 포맷 1/la/lb를 위 한 길이 -4와 길이 -3의 직교 시 뭔스 (0C)는 다음의 표 7과 표 8에 나타난 바와 같다 .
【표 7】
Length-4 orthogonal sequences for PUCCH formats 1/la/lb
Figure imgf000025_0001
【표 8】
Length— 3 orthogonal sequences for PUCCH formats 1/la/lb
Figure imgf000025_0002
PUCCH 포맷 la/lb에서 RS를 위 한 직교 시 퀀스 (0C)는 다음의 표 9와 같다 . R2011/008241
【표 9]
la and lb
Figure imgf000026_0001
도 19는 PUCCH 포맷 la와 lb에 대한 ACK/NACK 채널화 (channelization)를 설명하는 도면이다. 도 19는 ϊ " = 2인 경우에 해당한다.
도 20은 동일한 PRB 내에서 PUCCH 포맷 la/ lb와 포맷 2/2a/2b의 혼합된 구조에 대한 채널화를 도시한 도면이다.
순환 쉬프트 (Cyclic Shift, CS) 호핑 (hopping)과 직교 커버 (Orthogonal Cover , 0C) 재맵핑 (remapping)은 다음과 같이 적용될 수 있다.
(1) 인터-샐 간섭 (inter-cell interference)의 랜덤화를 위한 심볼 기반 셀 특정 CS호핑
(2) 슬롯 레벨 CS/0C 재맵핑
1) 인터-셀 간섭 램덤화를 위해
2) ACK/NACK 채널과 자원 (k)사이의 맵핑을 위한 슬롯 기반 접근
한편, PUCCH포맷 la/lb를 위한 자원 (nr)은 다음의 조합을 포함한다.
(1) CS(=심볼 수준에서 DFT직교 코드와 동일) (ncs)
(2) 0C(슬롯 레벨에서 직교 커버) (noc)
(3) 주파수 RBCResource BIock)(nrb)
CS, 0C, RB를 나타내는 인덱스를 각각, ncs, noc> nrb라 할 때, 대표 인덱스 (representative index) nr은 ncs, noc, nrb를 포함한다. nr은 nr=(ncs, noc, nrb)를 만족한다. CQI, PMI, RI 및, CQI와 ACK/NACK의 조합은 PUCCH포맷 2/2a/2b를 통해 전달될 수 있다. 리드 물러 (Reed Muller, RM) 채널 코딩이 적용될 수 있다.
예를 들어, LTE시스템에서 UL CQI를 위한 채널 코딩은 다음과 같이 기술된다. 비트 스트림 (bit stream) () 1 1 , -i(20,A) M 코드를 이용하여 채널 코딩된다. 표 10은 (20, A) 코드를 위한 기본 시퀀스를 나타낸 표이다. "0와 ―1는 MSB(Most Significant Bit)와 LSB(Least Significant Bit)를 나타낸다. 확장 CP의 경우, CQI와 ACK/NACK이 동시 전송되는 경우를 제외하면 최대 정보 비트는 11비트이다. RM코드를 사용하여 20비트로 코딩한 후에 QPSK변조가 적용될 수 있다. QPSK변조 전, 코딩된 비트는 스크램블 될 수 있다.
【표 10]
I Mi.o Mi,i Mi,2 Mi ,3 Mi ,4 Mi,5 Mi ,6 Mi ,7 Mi ,8 Mi ,9 Mi, lo Mi.n Mi.12
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1 1
2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1
1 1 1
3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
1 1 1
4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
1 1 1
5 1 0
1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1
6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
1 1 1
7 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
1 1 1
8 1 1 0 1 1 0 0 1 0
1 1 1 1
9 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1
10 1 0 1 0 0 1 1 1 0
1 1 1 1
11 1 1 1 0 0 1 1 0 1
1 1 1
12 1 0 0 1 0 1 1
1 0 1 1 1 1
13 1 1 0 1 0 1 0 1 0
1 1 1 1
14 1 0 0 0 1 0
1 0 1 0 1 1
15 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
1 1 1
16 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1
1 1
17 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1
1
18 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1
1 채널 코딩 비트 b0'bl' b2'b3 .'bB-l는 수학식 9에 의해 생성될 수 있다. 【수학식 9】
Figure imgf000028_0001
n=0
여기에서, i = 0, 1, 2,···, B-l를 만족한다.
표 11은 광대역 보고 (단일 안테나 포트, 전송 다이버시티 (transmit diversity) 또는 오픈 루프 공간 다중화 (open loop spatial multiplexing) PDSCH) CQI 피드백을 위한 UCKUpHnk Control Information) 필드를 나타낸다. T/KR2011/008241
【표 111
Figure imgf000029_0001
표 12는 광대역에 대한 CQI와 PMI 피드백을 위한 UCI 필드를 나타내며, 상기 필드는 폐 루프 공간 다중화 (closed loop spatial multiplexing) PDSCH 전송을 보고한다.
【표 12]
Figure imgf000029_0002
표 13은 광대역 보고를 위한 RI 피드백을 위한 UCI 필드를 나타낸다.
【표 13]
Figure imgf000029_0003
도 21은 PRB할당을 도시한 도면이다. 도 21에 도시된 바와 같이 , PRB는 슬롯 ns에서 PUCCH 전송을 위해 사용될 수 있다.
멀티캐리어 시스템 또는 캐리어 병합 (carrier aggregation) 시스템은 광대역 지원을 위해 목표 대역 (bandwidth)보다 작은 대역을 가지는 복수의 캐리어를 집합하여 사용하는 시스템을 말한다. 목표 대역보다 작은 대역을 가지는 복수의 캐리어를 집합할 때, 집합되는 캐리어의 대역은 기존 시스템과의 호환 (backward compatibility)을 위해 기존 시스템에서 사용하는 대역폭으로 제한될 수 있다. 예를 들어, 기존의 LTE 시스템은 1.4, 3, 5, 10, 15, 20MHz의 대역폭을 지원하며, LTE 시스템으로부터 개선된 LTE-A(LTE-Advanced) 시스템은 LTE에서 지원하는 대역폭들만을 이용하여 20MHz보다 큰 대역폭을 지원할 수 있다. 또는 기존 시스템에서 사용하는 대역폭과 상관없이 새로운 대역폭을 정의하여 캐리어 병합을 지원할 수 있다. 멀티캐리어는 캐리어 병합 및 대역폭 집합과 흔용되어 사용될 수 있는 명칭이다. 또한, 캐리어 병합은 인접한 (contiguous) 캐리어 병합과 인접하지 않은 (non-contiguous) 캐리어 병합을 모두 통칭한다
도 22는 기지국에서 하향링크 콤포넌트 캐리어들을 관리하는 개념을 예시하는 도면이며, 도 23은 단말에서 상향링크 콤포넌트 캐리어들을 관리하는 개념을 예시하는 도면이다. 설명의 편의를 위하여 이하에서는 도 22 및 도 23에서 상위 계층들을 MAC으로 간략화하여 설명한다.
도 24는 기지국에서 하나의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 설명한다. 도 25은 단말에서 하나의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 설명한다.
도 24 및 25를 참조하면, 하나의 MAC이 하나 이상의 주파수 캐리어를 관리 및 운영하여 송수신을 수행한다. 하나의 MAC에서 관리되는 주파수 캐리어들은 서로 인접 (contiguous)할 필요가 없기 때문에 자원의 관리 측면에서 보다 유연 (flexible) 하다는 장점이 있다. 도 24와 25에서 하나의 PHY는 편의상 하나의 콤포년트 캐리어를 의미하는 것으로 한다. 여기서, 하나의 PHY는 반드시 독립적인 RFCRadio Frequency) 디바이스를 의미하는 것은 아니다. 일반적으로 하나의 독립적인 RF 디바이스는 하나의 PHY를 의미하나, 반드시 이에 국한되는 것은 아니며, 하나의 RF 디바이스는 여러 개의 PHY를 포함할 수 있다.
도 26은 기지국에서 복수의 MAC이 멀티 캐리어를 관리하는 개념을 설명한다. 도 27은 단말에서 복수의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 개념을 설명한다. 도 28은 기지국에서 복수의 MAC이 멀티 캐리어를 관리하는 다른 개념올 설명한다. 도 29는 단말에서 복수의 MAC이 멀티캐리어를 관리하는 다른 개념을 설명한다.
도 24 및 도 25와 같은 구조 이외에 도 26 내지 도 29와 같이 여러 개의 캐리어를 하나의 MAC이 아닌 여러 개의 MAC이 제어할 수도 있다. P T/KR2011/008241
도 26 및 도 27과 같이 각각의 캐리어를 각각의 MAC이 1:1로 제어할 수도 있고, 도 28 및 도 29와 같이 일부 캐리어에 대해서는 각각의 캐리어를 각각의 MAC이 1:1로 제어하고 나머지 1개 이상의 캐리어를 하나의 MAC이 제어할 수 있다. 상기의 시스템은 1개부터 N개까지의 다수의 캐리어를 포함하는 시스템이며 각 캐리어는 인접하거나 또는 인접하지 않게 (non-contiguous) 사용될 수 있다. 이는 상향 /하향링크에 구분 없이 적용될 수 있다. TDD시스템은 각각의 캐리어 안에 하향링크와 상향링크의 전송을 포함하는 N개의 다수 캐리어를 운영하도톡 구성되며, FDD 시스템은 다수의 캐리어를 상항링크와 하향링크에 각각 사용하도록 구성된다. FDD 시스템의 경우, 상향링크와 하향링크에서 병합되는 캐리어의 수 및 /또는 캐리어의 대역폭이 다른 비대칭적 캐리어 병합도 지원할 수 있다.
상향링크와 하향링크에서 집합된 콤포넌트 캐리어의 개수가 동일할 때, 모든 콤포넌트 캐리어를 기존 시스템과 호환되도록 구성하는 것이 가능하다. 하지만, 호환성을 고려하지 않는 콤포넌트 캐리어가 본 발명에서 제외되는 것은 아니다.
이하에서는 설명의 편의를 위하여 PDCCH가 하향링크 콤포넌트 캐리어 #0으로 전송되었을 때, 해당 PDSCH는 하향링크 콤포넌트 캐리어 #0으로 전송되는 것을 가정하여 설명하지만, 교차-캐리어 스케줄링 (cross-carrier scheduling)이 적용되어 해당 PDSCH가 다른 하향링크 콤포넌트 캐리어를 통해 전송될 수 있음은 자명하다. 용어 "콤포넌트 캐리어" 는 등가의 다른 용어 (예, 셀)로 대체될 수 있다.
도 30은 캐리어 병합이 지원되는 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 (UpHnk Control Information, UCI)가 전송되는 시나리오를 예시한다. 편의상, 본 예는 UCI가 ACK/NACK (A/N)인 경우를 가정한다. 그러나, 이는 설명의 편의를 위한 것으로서, UCI는 채널 상태 정보 (Channel State Information, CSI) (예, CQI, PMI, I), 스케줄링 요청 정보 (예, SR)와 같은 제어 정보를 제한 없이 포함할 수 있다. 도 30은 5개의 DL CC가 1개의 UL CC와 링크된 비대칭 캐리어 병합을 예시한다. 예시한 비대칭 캐리어 병합은 UCI 전송 관점에서 설정된 것일 수 있다. 즉, UCI를 위한 DLCC-ULCC 링키지와 데이터를 위한 DLCC-ULCC 링키지는 서로 다르게 설정될 수 있다. 편의상, 하나의 DL CC가 최대 두 개의 코드워드를 전송할 수 있다고 TKR2011/008241
가정하면, UL ACK/NACK 비트도 적어도 2비트가 필요하다. 이 경우, 5개의 DL CC를 통해 수신한 데이터에 대한 ACK/NACK을 하나의 UL CC를 통해 전송하기 위해서는 적어도 10비트의 ACK/NACK 비트가 필요하다. DL CC 별로 DTX 상태도 지원하려면, ACK/NACK 전송을 위해 적어도 12비트 (=55=3125=11.61bits)가 필요하다. 기존의 PUCCH 포맷 la/ lb는 2비트까지 ACK/NACK을 보낼 수 있으므로, 이러한 구조는 늘어난 ACK/NACK 정보를 전송할 수 없다. UCI 정보의 양이 늘어나는 원인으로 캐리어 병합을 예시하였지만, 이런 상황은 안테나 개수가 증가, TDD 시스템, 릴레이 시스템에서 백홀 서브프레임의 존재 등으로 발생할 수 있다. ACK/NACK과 유사하게, 복수의 DL CC와 연관된 제어 정보를 하나의 UL CC를 통해 전송하는 경우에도 전송되어야 하는 제어 정보의 양이 늘어난다. 예를 들어, 복수의 DL CC에 대한 CQI/PMI/RI를 전송해야 하는 경우 UCI 페이로드가 증가할 수 있다.
DL 프라이머리 CC는 UL 프라이머리 CC와 링키지된 DL CC로 규정될 수 있다. 여기서 링키지는 묵시적 (implicit), 명시적 (explicit) 링키지 (linkage)를 모두 포괄한다ᅳ LTE에서는 하나의 DL CC와 하나의 UL CC가 고유하게 페어링 되어 있다. 예를 들어, LTE 페어링에 의해, UL 프라이머리 (X와 링키지된 DLCC를 DL 프라이머리 CC라 명할 수 있다. 이것을 묵시적 링키지라 간주할 수 있다. 명시적 링키지는 네트워크가 사전에 미리 링키지를 구성 (configuration)하는 것을 의미하며 RRC 등으로 시그널링 될 수 있다. 명시적 링키지에서, UL 프라이머리 CC와 페어링 되어 있는 DL CC를 프라이머리 DL CC라 명할 수 있다. 여기서, UL 프라이머리 (또는 앵커) CC는 PUCCH가 전송되는 UL CC일 수 있다. 혹은 UL 프라이머리 CC는 PUCCH 혹은 PUSCH를 통해 UCI가 전송되는 UL CC일 수 있다. 또는 DL 프라이머리 CC는 상위 계층 시그널링을 통해 구성될 수 있다. 또는 DL 프라이머리 CC는 단말이 초기 접속을 수행한 DL CC일 수 있다. 또한, DL 프라이머리 CC를 제외한 DL CC는 DL 세컨더리 CC로 지칭될 수 있다. 유사하게, UL 프라이머리 C 제외한 UL CC는 UL 세컨더리 CC로 지칭될 수 있다.
LTE-A는 무선 자원을 관리하기 위해 셀 (cell)의 개념을 사용한다. 셀은 하향링크 자원과 상향링크 자원의 조합으로 정의되며, 상향링크 자원은 필수 41
요소는 아니다. 따라서 , 샐은 하향링크 자원 단독, 또는 하향링크 자원과 상향링크 자원으로 구성될 수 있다. 캐리어 병합이 지원되는 경우, 하향링크 자원의 캐리어 주파수 (또는, DL CC)와 상향링크 자원의 캐리어 주파수 (또는, UL CC) 사이의 링키지 (linkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 프라이머리 주파수 (또는 PCC) 상에서 동작하는 셀을 프라이머리 셀 (Primary Cell, PCell)로 지칭하고, 세컨더리 주파수 (또는 SCC) 상에서 동작하는 셀을 세컨더리 셀 (Secondary Cell, SCell)로 지칭할 수 있다. 간단히, DL CC 및 UL CC는 각각 DL 셀 및 UL 셀로 지칭될 수 있다. 또한, 앵커 (흑은 프라이머리) DL CC 및 앵커 (혹은 프라이머리) UL CC는 각각 DL PCell (Primary Cell) 및 UL PCell로 지칭될 수 있다. PCell은 단말이 초기 연결 설정 (initial connection establishment) 과정을 수행하거나 연결 재 -설정 과정을 수행하는데 사용된다. PCell은 핸드오버 과정에서 지시된 셀올 지칭할 수도 있다. SCell은 RRC 연결이 설정이 이루어진 이후에 구성 가능하고 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다. PCell과 SCell은 서빙 샐로 통칭될 수 있다. 따라서, RRC_C0爾 ECTED 상태에 있지만 캐리어 병합이 설정되지 않았거나 캐리어 병합을 지원하지 않는 단말의 경우, PCell로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다. 반면, RRC_C0顺 ECTED 상태에 있고 캐리어 병합이 설정된 단말의 경우, 하나 이상의 서빙 셀이 존재하고, 전체 서빙 샐에는 PCell과 전체 SCell이 포함된다. 캐리어 병합을 위해, 네트워크는 초기 보안 활성화 (initial security activation) 과정이 개시된 이후, 연결 설정 과정에서 초기에 구성되는 PCell에 부가하여 하나 이상의 SCe 을 캐리어 병합을 지원하는 단말을 위해 구성할 수 있다.
DL-UL 페어링은 FDD에만 해당될 수 있다. TDD는 동일한 주파수를 사용하므로 별도로 DL-UL 페어링이 정의되지 않을 수 있다. 또한, DL-UL 링키지는 SIB2의 UL EA FCN(E-UT A Absolute Radio Frequency Channel Number) 정보를 통해 UL 링키지로부터 결정될 수 있다. 예를 들어, DL-UL 링키지는 초기 접속 시에 SIB2 디코딩을 통해 획득되고 그 이외에는 R C 시그널링을 통해 획득될 수 있다. 따라서, SIB2 링키지만이 존재하고 다른 DL-UL 페어링은 명시적으로 정의되지 않을 수 있다. 예를 들어, 도 30의 5DL:1UL 구조에서, DL CC#0와 UL CC#0는 서로 SIB2 링키지 08241
관계이며, 나머지 DL CC들은 해당 단말에게 설정되어 있지 않은 다른 UL CC들과 SIB2 링키지 관계에 있을 수 있다.
도 30과 같은 시나리오를 지원하기 위해서는 새로운 방법이 필요하다. 이하 캐리어 병합을 지원하는 통신 시스템에서 UCI (예, 다중 A/N 비트)를 피드백 하기 위한 PUCCH포맷을 CA PUCCH포맷 (혹은 PUCCH포맷 3)이라고 지칭한다. 예를 들어, PUCCH 포맷 3은 다중 DL 서빙 셀로부터 전송되는 PDSCH (흑은 PDCCH)에 상웅하는 A/N정보 (DTX상태 포함 가능)를 전송하는데 사용될 수 있다.
도 31~36은 PUCCH포맷 3의 구조 및 신호 처리 과정을 예시한다.
도 31은 PUCCH 포맷 3을 PUCCH 포맷 1(표준 CP)의 구조에 적용하는 경우를 예시한다. 도 31을 참조하면, 채널 코딩 블록 (channel coding block)은 정보 비트 a_0, a_l, ···, a_M-l(예, 다중 ACK/NACK 비트)를 채널 코딩하여 코딩 비트 (encoded bit, coded bit or coding bit) (또는 코드워드) b_0, b_l, b_ᅳ N-l을 생성한다. M은 정보 비트의 사이즈를 나타내고, N은 코딩 비트의 사이즈를 나타낸다. 정보 비트는 상향링크 제어 정보 (UCI), 예를 들어 복수의 DL CC를 통해 수신한 복수의 데이터 (또는 PDSCH)에 대한 다중 ACK/NACK을 포함한다. 여기서, 정보 비트 a_0, a_l, ···, ajl-l는 정보 비트를 구성하는 UCI의 종류 /개수 /사이즈에 상관없이 조인트 코딩된다. 예를 들어, 정보 비트가 복수의 DL CC에 대한 다중 ACK/NACK을 포함하는 경우, 채널 코딩은 DL CC별, 개별 ACK/NACK 비트 별로 수행되지 않고, 전체 비트 정보를 대상으로 수행되며, 이로부터 단일 코드워드가 생성된다. 채널 코딩은 이로 제한되는 것은 아니지만 단순 반복 (repetition), 단순 코딩 (simplex coding), RMCReed Muller) 코딩 평처링된 RM코딩, TBCC(Tai 1 -biting convolutional coding) , LDPC( low-density parity-check) 혹은 터보-코딩을 포함한다. 도시하지는 않았지만, 코딩 비트는 변조 차수와 자원 양을 고려하여 레이트 -매칭 (rate-matching) 될 수 있다. 레이트 매칭 기능은 채널 코딩 블록의 일부로 포함되거나 별도의 기능 블록을 통해 수행될 수 있다.
변조기 (modulator)는 코딩 비트 b_0, b_l ···, b_N-l을 변조하여 변조 심볼 c_0, c_l, ·.., c_L-l을 생성한다. L은 변조 심볼의 사이즈를 나타낸다. 변조 방법은 전송 신호의 크기와 위상을 변형함으로써 수행된다. 변조 방법은 예를 들어, n-PSK(Phase Shift Keying), n-QAM(Quadrature Amplitude Modulation)을 포함한다 (n은 2 이상의 정수). 구체적으로, 변조 방법은 BPSK(BinaryPSK), QPSK(QuadraturePSK), 8-PSK, QAM, 16-QAM, 64-QAM 등을 포함할 수 있다.
분주기 (divider)는 변조 심볼 c_0, c_l, …, c_L-l을 각 슬롯으로 분주한다. 변조 심볼을 각 슬롯으로 분주하는 순서 /패턴 /방식은 특별히 제한되지 않는다. 예를 들어, 분주기는 변조 심볼을 앞에서부터 순서대로 각각의 슬롯에 분주할 수 있다 (로컬형 방식). 이 경우, 도시한 바와 같이, 변조 심볼 c_0, c一 1, ··, c_L/2-l은 슬롯 0에 분주되고 변조 심볼 c_ L/2, c_ L/2+1, ···, c_L-l은 슬롯 1에 분주될 수 있다. 또한, 변조 심볼은 각각의 슬롯으로 분주 시에 인터리빙 (또는 퍼뮤테이션) 될 수 있다. 예를 들어, 짝수 번째 변조 심볼은 슬롯 0에 분주되고 홀수 번째 변조 심볼은 슬롯 1에 분주될 수 있다. 변조 과정과 분주 과정은 순서가 바뀔 수 있다.
DFT 프리코더 (precoder)는 단일 반송파 파형 (single carrier waveform)을 생성하기 위해 각각의 슬롯으로 분주된 변조 심볼에 대해 DFT 프리코딩 (예, 12-포인트 DFT)을 수행한다. 도면을 참조하면, 슬롯 0에 분주된 변조 심볼 c_0, c_l, ···, c_L/2-l은 DFT 심볼 d_0, d_l, ···, d_L/2-l로 DFT 프리코딩 되고, 슬롯 1에 분주된 변조 심볼 c_ L/2, c_ L/2+1, ···, c_L-l은 DFT 심볼 d_ L/2, d_ L/2+1, ···, cLL-l로 DFT 프리코딩 된다. DFT 프리코딩은 상웅하는 다른 선형 연산 (linear operation) (예, walsh precoding)으로 대체될 수 있다.
확산 블록 (spreading block)은 DFT가 수행된 신호를 SC-FDMA 심불 레벨에서 (시간 도메인) 확산한다. SC-FDMA 심볼 레벨의 시간 도메인 확산은 확산 코드 (혹은 확산 시퀀스)를 이용하여 수행된다. 확산 코드는 준 직교 코드와 직교 코드를 포함한다. 준 직교 코드는 이로 제한되는 것은 아니지만, PN(Pseudo Noise) 코드를 포함한다. 직교 코드는 이로 제한되는 것은 아니지만, 왈쉬 코드, DFT 코드를 포함한다. 직교 코드 (Orthogonal Code, OC)는 직교 시퀀스 (orthogonal sequence) , 직교 커버 (Orthogonal Cover , OC), 직교 커버 코드 (Orthogonal Cover Code, OCC)와 흔용될 수 있다. 본 명세서는 설명의 용이성을 위해 확산 코드의 대표 예로 직교 코드를 위주로 설명하지만, 이는 예시로서 직교 코드는 준 직교 코드로 대체될 수 있다. 확산 코드 사이즈 (또는 확산 인자 (Spreading Factor: SF))의 최대 값은 제어 정보 전송에 사용되는 SC-FDMA 심볼의 개수에 의해 제한된다. 일 예로, 한 슬롯에서 4개의 SCᅳ FDMA 심볼이 제어 정보 전송에 사용되는 경우, 슬롯 별로 길이 4의 (준) 직교 코드 (w0,wl,w2,w3)가 사용될 수 있다. SF는 제어 정보의 확산도를 의미하며, 단말의 다중화 차수 (multiplexinig order) 또는 안테나 다중화 차수와 관련될 수 있다. 는 1, 2, 3, 4,···와 같이 시스템의 요구 조건에 따라 가변될 수 있으며, 기지국과 단말간에 미리 정의되거나, DCI 혹은 RRC 시그널링을 통해 단말에게 알려질 수 있다. 일 예로, SRS를 전송하기 위해 제어 정보용 SC-FDMA 심볼 중 하나를 평처링 하는 경우 해당 슬롯의 제어 정보에는 SF가 축소된 (예, SF=4 대신 SF=3)인 확산 코드를 적용할 수 있다.
위의 과정을 거쳐 생성된 신호는 PRB 내의 부반송파에 맵핑된 후 IFFT를 거쳐 시간 도메인 신호로 변환된다. 시간 도메인 신호에는 CP가 부가되고, 생성된 SC-FDMA 심볼은 RF단을 통해 전송된다.
5개의 DL CC에 대한 ACK/NACK을 전송하는 경우를 가정하여 각 과정을 보다 구체적으로 예시한다. 각각의 DL CC가 2개의 PDSCH를 전송할 수 있는 경우, 이에 대한 ACK/NACK 비트는 DTX 상태를 포함하는 경우 12비트일 수 있다. QPSK 변조와 SF-4 시간 확산을 가정할 경우, (레이트 매칭 후의) 코딩 블록 사이즈는 48 비트일 수 있다. 코딩 비트는 24개의 QPSK 심볼로 변조되고, 생성된 QPSK 심볼은 12개씩 각 술롯으로 분주된다. 각 슬롯에서 12개의 QPSK 심볼은 12-포인트 DF 연산을 통해 12개의 DFT 심볼로 변환된다. 각 슬롯에서 12개의 DFT 심볼은 시간 도메인에서 SF=4 확산 코드를 이용하여 4개의 SC-FDMA 심볼로 확산되어 맵핑된다. 12개의 비트가 [2비트 *12개의 부반송파 *8개의 SC-FDMA 심볼]을 통해 전송되므로 코딩 레이트는 0.06250=12/192)이다. 또한, SF=4인 경우, 1P B 당 최대 4명의 단말을 다중화 할 수 있다.
도 31을 참조하여 설명한 신호 처리 과정은 예시로서, 도 31에서 P B에 맵핑된 신호는 등가의 다양한 신호 처리 과정을 통해 얻어질 수 있다 · 도 32~36을 참조하여 도 31에 예시된 것과 등가인 신호 처리 과정을 예시한다.
도 32는 도 31에서 DFT 프리코더와 확산 블톡의 처리 순서를 바꾼 것이다. 도 31에서 확산 블톡의 기능은 DFT 프리코더로부터 출력된 DFT 심볼 열에 SC-FDMA 심볼 레벨에서 특정 상수를 곱하는 것과 동일하므로, 이들의 순서가 바뀌더라도 SC-FDMA 심볼에 맵핑되는 신호의 값은 동일하다. 따라서, PUCCH 포맷 3을 위한 신호 처리 과정은 채널 코딩, 변조, 분주, 확산, DFT 프리코딩 순으로 수행될 수 있다. 이 경우, 분주 과정과 확산 과정은 하나의 기능 블록에 의해 수행될 수 있다. 일 예로, 변조 심볼을 각각의 슬롯으로 번갈아 분주하면서, 각각의 변조 심볼을 분주와 동시에 SC-FDMA 심볼 레벨에서 확산시킬 수 있다. 다른 예로, 변조 심볼을 각각의 슬롯으로 분주 시에 각각의 변조 심볼을 확산 코드의 사이즈에 대웅되게 복사하고, 이들 변조 심볼과 확산 코드의 각 원소를 1대 1로 곱할 수 있다. 따라서, 슬롯 별로 생성된 변조 심볼 열은 SC-FDMA 심볼 레벨에서 복수의 SC-FDMA 심볼로 확산된다. 이후, 각각의 SC-FDMA 심볼에 대웅되는 복소 심볼 열은 SC-FDMA 심볼 단위로 DFT프리코딩 된다.
도 33은 도 31에서 변조기와 분주기의 처리 순서를 바꾼 것이다. 따라서, PUCCH 포맷 3을 위한 처리 과정은 서브프레임 레벨에서 조인트 채널 코딩과 분주가 수행되고, 각각의 슬롯 레벨에서 변조, DFT 프리코딩, 확산 순으로 수행될 수 있다. 도 34는 도 33에서 DFT 프리코더와 확산 블록의 처리 순서를 더 바꾼 것이다. 앞에서 말했듯이, 확산 블록의 기능은 DFT 프리코더로부터 출력된 DFT 심볼 열에 SC-FDMA 심볼 레벨에서 특정 상수를 곱하는 것과 동일하므로, 이들의 순서가 바뀌더라도 SC-FDMA 심볼에 맵핑되는 신호의 값은 동일하다. 따라서, PUCCH 포맷 3을 위한 신호 처리 과정은 서브프레임 레벨에서 조인트 채널 코딩과 분주가 수행되고, 각각의 슬롯 레벨에서 변조가 이뤄진다. 슬롯 별로 생성된 변조 심볼 열은 SC-FDMA 심볼 레벨에서 복수의 SC-FDMA 심볼로 확산되고, 각각의 SC-FDMA 심볼에 대응되는 변조 심볼 열은 SC-FDMA 심볼 단위로 DFT 프리코딩 순으로 된다. 이 경우, 변조 과정과 확산 과정은 하나의 기능 블록에 의해 수행될 수 있다. 일 예로, 코딩 비트를 변조하면서, 생성된 변조 심볼을 곧바로 SC-FDMA 심블 레벨에서 확산시킬 수 있다. 다른 예로, 코딩 비트를 변조 시에 생성된 변조 심불을 확산 코드의 사이즈에 대웅되게 복사하고, 이들 변조 심볼과 확산 코드의 각 원소를
1대 1로 곱할 수 있다.
도 35는 PUCCH 포맷 3을 PUCCH 포맷 2(표준 CP)의 구조에 적용하는 경우를 예시하고, 도 36은 PUCCH 포맷 3을 PUCCH 포맷 2(확장 CP)의 구조에 적용하는 경우를 예시한다. 기본적인 신호 처리 과정은 도 31~34를 참조하여 설명한 것과 동일하다. 기존 LTE의 PUCCH포맷 2 구조를 재사용함에 따라, PUCCH포맷 3에서 UCI SC-FDMA 심볼과 RS SC-FDMA 심볼의 개수 /위치가 도 31과 비교하여 달라진다.
표 14는 도시한 PUCCH 포맷 3에서 RS SC-FDMA 심블의 위치를 나타낸다. 표준 순환 전치인 경우에 슬롯 내의 SC-FDMA 심볼은 7개 (인덱스: 0~6)이고, 확장 순환 전치인 경우에 슬롯 내의 SC-FDMA 심볼은 6개 (인덱스: 0~5)라고 가정한다.
【표 14]
Figure imgf000038_0001
여기서, RS는 기존 LTE의 구조를 승계할 수 있다. 예를 돌어, RS 시퀀스는 기본 시뭔스의 순환 쉬프트에 의해 정의될 수 있다 (수학식 1 참조).
한편, UCI 데이터 파트는 SF=5로 인해 다중화 용량이 5가 된다. 하지만, RS 파트는 순환 쉬프트 간격인 에 따라 다중화 용량이 결정된다 . 구체적으로,
12
다중화 용량은 Δ 로 주어진다. 예를 들어, Sh,ft , Mf' ᅳ ,
인 경우의 다중화 용량은 각각 12, 6, 4 이다. 도 35~36의 경우, UCI 데이터 파트의
시 ᅳ
다중화 용량은 SF=5로 인해 5인 반면, RS 파트의 다중화 용량은 ᅳ 인 경우 4가 된다. 전체 다중화 용량은 둘 중에서 작은 것에 제한이 걸려서 4로 된다.
도 37은 다중화 용량이 증가된 PUCCH 포맷 3의 구조를 예시한다. 도 37을 참조하면, RS파트에는 슬롯 내에서 SC-FDMA심볼 레벨 확산이 적용된다. 이로 인해.
八 PUCCHᅳ
RS 파트의 다중화 용량은 2배로 증가한다. 즉, 인 경우에도 RS 파트의 다중화 용량이 8이 되어 UCI 데이터 파트의 다중화 용량을 손실시키지 않는다. RS를 위한 직교 코드 커버는 이로 제한되는 것은 아니지만 [yly2]=[l 1], [1 -1]의 왈쉬 커버, 또는 이의 선형 변환 형태 (예, [j j] [j -j], [1 j] [1 -j], 등)를 포함한다. yl은 슬롯 내에서 첫 번째 RS SC-FDMA 심볼에 적용되고, y2는 슬롯 내에서 두 번째 RS SC-FDMA심볼에 적용된다.
도 38은 다중화 용량이 증가된 또 다른 PUCCH 포맷 3의 구조를 나타낸다. 만약, 슬롯—레벨 주파수 호핑을 하지 않는다면, 슬롯 단위로 확산 또는 커버링 (예, 왈쉬 커버링)을 추가로 수행하여 다중화 용량을 다시 2배 증가시킬 수 있다. 슬롯 -레벨 주파수 호핑이 있을 경우에 슬롯 단위로 왈쉬 커버링을 적용하면 각 슬롯에서 경험하는 채널 조건의 차이로 인해 직교성이 깨질 수 있다. RS를 위한 슬롯 단위 확산 코드 (예, 직교 코드 커버)는 이로 제한되는 것은 아니지만 [xl x2] = [l 1],[1— I]의 왈쉬 커버, 또는 이의 선형 변환 형태 (예, [j j] [j — j], [1 j] [1 -j], 등)를 포함한다. xl은 첫 번째 슬롯에 적용되고, x2는 두 번째 슬롯에 적용된다. 도면은 슬롯 레벨의 확산 (또는 커버링)이 있은 후, SC-FDMA 심볼 레벨에서 확산 (또는 커버링)이 수행되는 것으로 도시하고 있으나, 이들 순서는 바뀔 수 있다.
PUCCH 포맷 3의 신호 처리 과정을 수학식을 이용하여 설명한다. 편의상, 길이ᅳ 5의 0CC를 사용하는 경우 (예, 도 35〜도 38)를 가정한다.
먼저, 비트 블톡 >(0),...,6(Mbit-l) 이 단말 -특정 스크램블링 시뭔스로 스크램블 된다. 비트 블톡 b(0),...,b(Wbit-l)은 도 31의 코딩 비트 b_0, b_l, -, b— N-l에 대응할 수 있다. 비트 블록 b(0),... (l bit-l)은 ACK/NACK 비트, CSI 비트, SR 비트 중 적어도 하나를 포함한다. 스크램블된 비트 블록 0),.,., (Λ/ω-1)은 하기 식에 의해 생성될 수 있다.
【수학식 10] b() = (b( + c())mod2
여기서, c(i) 는 스크램블링 시퀀스를 나타낸다. 가 길이 -31 골드
시퀀스에 의해 정의되는 의사 -랜덤 시퀀스를 포함하고 하기 식에 따라 생성될 수
있다. mod는 모들로 (modulo) 연산을 나타낸다.
【수학식 11】
c(n) = (x, (n + Nc) + x2(n + Nc ))mod2
x, + 31) = (x, (« + 3) + x, («))mod2
x2(n + 3l) - (x2 (n + 3) + x2 (n + 2) + x2 (n + l) + x2 («))mod2
여기서, Nc =1600이다. 첫 번째 m-시뭔스는 ^(Ο^Ι,χ,Ο -Ο,":^,^.·,^로 초기화된다. 두 번째 m-시퀀스의 초기화는
Figure imgf000040_0001
매 서브프레임의 시작 시에 ^, ={^/2」+1).(2^"+1)ᅳ2|6 + "1^1 로 초기화될 수 있다. ¬는 무선 프레임 내에서의 슬롯 번호이다. Λς"은 물리 계층 셀 식별자 (physical
layer cell identity)이다. Mrnti 는 무선 네트워크 임시 식별자 (Radio network
temporary identifier)이다.
스크램블된 비트 블록 (0),..., (A bit-l)은 변조되며 , 복소 변조 심볼 블록
^0),... (Msymb-l)이 생성된다. QPSK 변조 시, Msymb = Mbit/2 = 2N 이다. 복소 변조
심볼 블록 i/ OUCA ^b-I)은 도 31의 변조 심볼 c_0, c_l, -, c_N-l에 대웅한다. 복소 변조 심볼 블록 0),...,^ (^^ -1)는 직교 시퀀스 를 이용하여
블록—방식 (block-wise) 확산된다. 하기 식에 의해
Figure imgf000040_0002
개의 복소 심볼
세트가 생성된다. 하기 식에 의해 도 32의 분주 /확산 과정이 이뤄진다. 각각의
복소 심볼 세트는 하나의 SC-FDMA 심볼에 대웅하며 N^ (예, 12)개의 복소 변조
값을 갖는다.
【수학식 12】 T/KR2011/008241
H
Figure imgf000041_0001
PUCCH
n = n mod N S,F,0
PUG™ + N PUCCH
VVSF,0 ^ -' VSF,1 -1
RB
= o,i,...,^B-i
여기서, CCHF U,CCH 은 각각 슬롯 0 및 슬롯 1에서 PUCCH 사용되는 SC-FDMA 심볼의 개수에 해당한다. 노멀 PUCCH 포맷 3을 사용하는
N PUCCH一 rPP FUU,CC
SF,0 NS CCH=5 이다. 쇼튼드 PUCCH 포맷 3을 사용하는 경우 PUCCH
SF,0
PUCCH SF.l 4 이다. (0 및 v„ (z)는 각각 슬롯 0과 슬롯 1에 적용되는 직교 시퀀스를 나타내며 하기 표 15에 의해 주어진다. «oc는 직교 시뭔스 인덱스 (흑은 직교 코드 인덱스)를 나타낸다. L J는 내림 (flooring) 함수를 나타낸다. ": («S,0는 "C C S E''("S,0
Figure imgf000041_0002
+ z 2'로 주어질 수 있다. c(0는 수학식 11에 의해 주어질 수 있고, 매 무선 프레임의 초기에 Cinit=N^로 초기화될 수 있다. 표 15는 시퀀스 인덱스 «oc와 직교 시퀀스 w„(0를 나타낸다.
【표 15]
Figure imgf000041_0003
R2011/008241
표 15에서, NS P F UCCH = 5 직교 시뭔스 (흑은 코드)는 하기 식에 의해 생성된다. 【수학식 13】
Figure imgf000042_0001
한편, PUCCH포맷 3을 위한 자원은 자원 인덱스 에 의해 식별된다. 예를 들어, "oc는 ^^ccHmodN^cH으로 주어질 수 있다. "¾CCH는 SCell PDCCH의 TPC( Transmit Power Control) 필드를 통해 지시될 수 있다. 보다 구체적으로, 각 슬롯을 위한 «oc는 하기 식에 의해 주어질 수 있다.
【수학식 14】
"oc,0ᅳ "PUCCH niUU VSF ,
:3"oc,0)mod rPUCCH
Ns p F ur ifN 'Ss FF,1
n 7oc n0 mmoodd NC P C U,CCH otherwise 여기서, "oc,0은 슬롯 0을 위한 시퀀스 인덱스 값 («oc )을 나타내고, «ocJ은 슬롯 1을 위한 시퀀스 인덱스 값 ( «oc )을 나타낸다. 노멀 PUCCH 포맷 3의 경우
A^0 CCH= F CH=5이다. 쇼튼드 PUCCH포맷 3의 경우 N™0 CCH=5' ^" =4이다. 블톡 확산된 복소 심볼 세트는 하기 식에 따라사이클릭 쉬프트 될 수 있다. 【수학 15]
Figure imgf000042_0002
여기서, ns 는 무선 프레임 내의 술롯 번호를 나타내고 /은 술롯 내에서
SC-FDMA 심블 번호를 나타낸다. «cs,/)는 수학식 12에서 정의한 바와 같다. n = 0,..., NS P F U 0 CCH + Λ^^™— 1이다. 사이클릭 쉬프트된 각 복소 심볼 세트는 하기 식에 따라 트랜스품 프리코딩 된다. 그 결과, 복소 심볼 블톡 Z (0),...,Z
Figure imgf000042_0003
-이 생성된다.
【수학식 16】
Figure imgf000043_0001
예 -1
복소 심볼 블록 / ( + "1 ^^)는 전력 제어 이후에 물리 자원에 맵핑된다. PUCCH는 서브프레임 내의 각 슬롯에서 하나의 자원 블록을 사용한다. 해당 자원 불톡 내에서, 2 (0),...,2((쒜+ ^어 \ -1)는 RS 전송 (표 14 참조)에 사용되지 않는 자원 요소 에 맵핑된다. 서브프레임의 첫 번째 슬롯부터 시작해서, k, 이후 1, 이후 슬롯 번호가 증가하는 순으로 맵핑이 이뤄진다. k는 부반송파 인덱스를 나타내고, 1은 슬롯 내의 SC-FDMA 심볼 인덱스를 나타낸다. 이하, RCCH 포맷 3을 이용하여 채널 코딩을 수행하는 과정을 좀 더 구체적으로 설명한다. 정보 비트 (a_0, a_l,-, aJf-1)를 구성하는 상향링크 제어정보의 종류 /개수 /사이즈에 상관없이 조인트 코딩됨은 앞서 살펴본 바와 같다.
PUCCH 포맷 3을 이용하여 상향링크 제어정보를 전송하는 경우는 CQI/PMI의 전송을 위한 채널 코딩 , ACK/NACK과 SR의 동시전송을 위한 채널 코딩 및 CQI/PMI와
ACK/NACK의 동시전송을 위한 채널 코딩의 3 가지 형태가 사용될 수 있다. 앞서 채널코딩의 예로 단순 반복 (repetition), 단순 코딩 (simplex coding), RM(Reed Muller) 코딩, 평처링된 RM 코딩, TBCC(Tai 1-bit ing convolut ional coding),
LDPC( low-density parity-check) 혹은 터보-코딩을 포함함을 기재하였으나, 이하 채널 코딩은 RM 코딩을 기준으로 설명한다.
ACK/NACK을 전송해야 하는 서브프레임과 SR을 전송해야 하는 서브프레임이 동일한 경우, 즉 ACK/NACK과 SR을 동시에 전송하는 경우에는 해당 서브프레임에서 ACK/NACK 정보 비트들에 SR 정보 비트 (1 비트)를 조인트 코딩할 수 있다. 이때, SR 정보 비트는 ACK/NACK 정보 비트들의 전단 또는 후단에 부가될 수 있다. 예를 들어,
ACK/NACK 정보 비트가 a_0, a_l, a_N-l (N<=10)이고, SR 정보 비트가 n_SR (스케쥴링 요청이 있는 경우 n_SR은 1의 값을, 스케즐링 요청이 없는 경우 n_SR은 0의 값을 가짐)이라 하면, a_0, a_l a_N-l, n_SR으로 조인트 코딩이
41 수행될 수 있다.
한편, PUCCH 포맷 3에 적용되는 RM 코딩은 정보 비트의 총 수가 11개로 제한되는 바, 정보 비트의 수가 11을 초과하는 경우에는 Dual RM 코딩이 수행된다. 이하, Dual RM 코딩에 대하여 간단히 설명한다.
도 39는 본 발명이 적용되는 Dual RM 코딩을 설명하기 위한 블록도를 도시한 것이다. 도 39를 참조하면, 상향링크 제어정보의 정보 비트들 (예를 들어, ACK/NACK, S 및 RI 등)은 두 개의 세그먼트로 분주된다. 정보 비트의 사이즈를 N이라고 하면, 세그먼트 1에는 N/2의 올림 값에 해당하는 비트가 분주되고, 세그먼트 2에는 N에서 세그먼트 1로 분주된 비트를 뺀 비트가 분주된다. 예를 들어, N=15인 경우, 세그먼트 1에는 8 비트가 분주되고, 세그먼트 2에는 7 비트가 분주된다. 각각의 세그먼트에서 (32,0)의 RM 코딩을 수행하면 각각 32 비트의 코딩 비트 (총 64 비트)가 생성된다. QPSK 변조를 가정하면, 슬롯 0과 슬롯 1로 인코딩 후, 변조된 심볼이 매핑되는 부반송파 (DFT 전단)의 수가 24 개이므로, 총 48 비트의 코딩 비트가 산출되어야 한다. 따라서, 세그먼트 1과 세그먼트 2에서 생성된 각각 32 비트의 코딩 비트를 24 비트로 레이트 매칭하기 위하여, 마지막 8 비트를 제거한다. 생성된 코딩 비트는 인터리브 (interleaved) 매핑을 수행하고 (예를 들어, 세그먼트 1은 홀수 인덱스에, 세그먼트 2는 짝수 인덱스에 매핑), DFT 연산을 통해 DFT 심볼로 변환된 후, IFFT를 거쳐 전송된다. 정보 비트가 코딩 전에 분주된다는 점을 제외하면 Dual RM 코딩과 RM코딩은 큰 차이가 없다.
이때, 다양한 종류의 상향링크 제어정보에 대한 정보 비트가 조인트 코딩될 때, Dual RM 코딩시의 분주 방법이 명확하게 정의될 필요가 있다. 이하, 도 40 내지 도 45를 참조하여, 다양한 정보 비트의 조인트 코딩 과정을 구체적으로 설명한다. 설명의 편의를 위하여 ACK/NACK 정보 비트들과 SR 정보 비트의 조인트 코딩을 예로서 설명하나 본 발명이 이에 제한되는 것이 아님은 자명하다.
도 40은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 조인트 코딩 방법을 도시한 것이다. 도 40을 참조하면, ACK/NACK 정보 비트들을 세그먼트 1과 세그먼트 2로 분주한 후에 SR 정보 비트를 세그먼트 2의 ACK/NACK 정보 비트에 부가하여, 각각의 세그먼트에 대한 채널 코딩을 수행할 수 있다. 이때, SR 정보 비트는 세그먼트 2의 ACK/NACK 정보 비트들의 전단 또는 후단에 위치할 수 있다. 두 개의 세그먼트로 분주되는 ACK/NACK 정보 비트들의 수가 동일하지 않은 경우 (N이 홀수인 경우)에 SR 정보 비트를 부가함으로써, 각각의 세그먼트 내에 포함된 정보 비트들의 수를 동일하게 유지할 수 있는 장점이 있다. 예를 들어, N=15인 경우, 세그먼트 1에는 8 비트의 ACK/NACK 정보 비트가 분주되고, 세그먼트 2에는 7 비트의 ACK/NACK 정보 비트가 분주된다. 이때, SR 정보 비트 (1 비트)가 세그먼트 2에 부가됨으로써, 각 세그먼트 내의 정보 비트가 각각 8 비트가 되어 균형을 유지할 수 있다.
도 41은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 조인트 코딩 방법을 도시한 것이다. 도 41을 참조하면, ACK/NACK정보 비트들을 세그먼트 1과 세그먼트 2로 분주한후에 SR 정보 비트를 세그먼트 1의 ACK/NACK 정보 비트에 부가하여, 각각의 세그먼트에 대한 채널 코딩을 수행할 수 있다. 이때, SR 정보 비트는 세그먼트 1의 ACK/NACK 정보 비트들의 전단 또는 후단에 위치할 수 있다.
도 42는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 조인트 코딩 방법을 도시한 것이다. 도 42를 참조하면, SR 정보 비트를 채널 코딩하여 2Xm 비트 (m은 임의의 정수)를 생성하고, 이를 양쪽의 세그먼트 (세그먼트 1 및 세그먼트 2)에 동등하게 분주시켜 채널 코딩을 수행할 수 있다. 이때, SR 정보 비트의 채널 코딩은 반복 코딩에 해당한다. 이는 양쪽의 세그먼트 내에 동일한 ACK/NACK 정보 비트의 수를 가질 때 유리할 수 있다. 예를 들어, N=14인 경우, ACK/NACK 정보 비트들은 각각 세그먼트 1과 세그먼트 2에 7 비트씩 분주된다. 이때, 1 비트의 SR 정보 비트를 반복 코딩을 통하여 2 비트로 확장하고, 이를 세그먼트 1과 세그먼트 2로 1 비트씩 부가하여, 각 8 비트의 정보 비트 (총 16 비트의 정보 비트)가 되어 세그먼트간 균형을 유지할 수 있다.
도 43은 본 발명의 제 4 실시예에 따른 조인트 코딩 방법을 도시한 것이다. 도 43을 참조하면, ACK/NACK 정보 비트들을 각각의 세그먼트로 분주하기 전에 ACK/NACK 정보 비트의 전단 또는 후단에 SR 정보 비트 (1 비트)를 부가할 수 있다. 단순히 정보 비트들의 수를 1 비트 증가시키는 관점에서, 특정 단계를 부가할 필요가 없어 시스템의 복잡도 측면에서 유리할 수 있다.
제 5 실시예는 제 1 실시예와 제 3 실시예의 결합, 또는 제 2 실시예와 제 3 실시예의 결합을 통하여 조인트 코딩을 수행할 수 있다. 즉, N의 수가 홀수인 경우 (ACK/NACK 정보 비트들의 수가 홀수인 경우)에는 제 1 실시예를 적용하고, N의 수가 짝수인 경우에는 제 3 실시예를 적용할 수 있다. 또는, N의 수가 홀수인 경우에는 제 2실시예를 적용하고, N의 수가 짝수인 경우에는 제 3실시예를 적용할 수 있다.
도 44 및 도 45는 본 발명의 제 6 실시예에 따른 조인트 코딩 방법을 도시한 것이다. 이는 ACK/NACK 정보 비트들의 분주 전에 SR 정보 비트의 부가 위치에 따라서 분주 방식을 달리한다.
도 44를 참조하면, ACK/NACK정보 비트들을 각각의 세그먼트로 분주하기 전에 ACK/NACK 정보 비트들의 전단에 SR 정보 비트가 부가되는 경우 (n_SR,a_0,...,aᅳ N-1), SR 정보 비트와 ACK/NACK 정보 비트들의 총 사이즈가 M=N+1(N은 ACK/NACK의 정보 비트의 총 수)이면, 세그먼트 1에는 M/2의 올림 값에 해당하는 비트가 분주되고, 세그먼트 2에는 M에서 세그먼트 1로 분주된 비트를 뺀 비트가 분주된다. 즉, M이 홀수이면, 세그먼트 1에 분주되는 비트 수가 세그먼트 2에 분주되는 비트 수보다 1이 많다. SR 정보 비트가 맨 앞 (전단)에 위치했으므로, 양 세그먼트에 분주되는 ACK/NACK정보 비트의 차이도 같거나 1의 차이가 난다.
도 45를 참조하면, ACK/NACK 정보 비트들을 각각의 세그먼트로 분주하기 전에 ACK/NACK 정보 비트들의 하단에 SR 정보 비트가 부가되는 경우 (a_0,...,a_N-l,nᅳ SR), SR 정보 비트와 ACK/NACK 정보 비트들의 총 사이즈가 M=N+1(N은 ACK/NACK의 정보 비트의 총 수)이면, 세그먼트 1에는 M에서 M/2의 을림 값을 뺀 비트 수가 분주되고, 세그먼트 2에는 M/2의 올림 값에 해당하는 비트가 분주된다. 즉, M이 홀수이면, 세그먼트 2에 분주되는 비트 수가 세그먼트 1에 분주되는 비트 수보다 1이 많다. SR 정보 비트가 맨 뒤 (후단)에 위치했으므로, 양 세그먼트에 분주되는 ACK/NACK 정보 비트의 차이도 같거나 1의 차이가 난다.
제 7 실시예는 SR 서브프레임의 해당 여부에 따라 분주방식을 달리하여 조인트 코딩을 수행할 수 있다. 즉, SR 정보 비트가 전송되지 않는 경우에는 세그먼트 1로 N/2(N은 ACK/NACK 정보 비트의 총 수)의 올림 값에 해당하는 비트가 분주되고, 세그먼트 2로 N에서 N/2의 올림 값을 뺀 비트 수가 분주된다. SR 정보 비트가 전송되는 경우 (SR 서브프레임에 해당하는 경우)에는, SR 정보 비트를 AC /NACK 정보 비트들의 전단 또는 후단에 부가한 후에, 세그먼트 1로 M/2(M=N+1,N은 ACK/NACK 정보 비트의 총 수)의 을림 값에 해당하는 비트를 분주하고, 세그먼트 2로 M에서 M/2의 을림 값을 뺀 비트 수를 분주한다.
도 46은 본 발명에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다. 무선 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 46을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (BS, 110) 및 단말 (UE, 120)을 포함한다. 기지국 (110)은 프로세서 (112), 메모리 (114) 및 무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛 (116)을 포함한다. 프로세서 (112)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (114)는 프로세서 (112)와 연결되고 프로세서 (112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (116)은 프로세서 (112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 단말 (120)은 프로세서 (122), 메모리 (124) 및 RF 유닛 (126)을 포함한다. 프로세서 (122)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도톡 구성될 수 있다. 메모리 (124)는 프로세서 (122)와 연결되고 프로세서 (122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (126)은 프로세서 (122)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 기지국 (110) 및 /또는 단말 (120)은 단일 안테나 또는 다중 안테나를 가질 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 T/KR2011/008241
특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 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 자명하다.
본 문서에서 본 발명의 실시예들은 주로 단말과 기지국 간의 신호 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 이러한 송수신 관계는 단말과 릴레이 또는 기지국과 릴레이간의 신호 송수신에도 동일 /유사하게 확장된다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다^ 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국 (fixed station), Node B, eNode B(eNB), 억세스 포인트 (access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말은 UE Jser Equipment), MSCMobile Station), MSSCMobile Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다. 또한, 릴레이는 relay node, relay station 또는 중계기 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(appl ication specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs( programmable logic devices) , FPGAs(field progra隱 able gate arrays), 프로세서, 콘트를러, 마이크로 콘트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
【산업상이용가능성】
본 발명은 무선 이동 통신 시스템의 단말기, 기지국, 또는 기타 다른 장비에 사용될 수 있다. 구체적으로, 본 발명은 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치에 적용될 수 있다.

Claims

【특허청구범위】
【청구항 11
무선통신 시스템에서 단말이 ACK/NACK 및 SR( Scheduling Request)을 포함하는 제어정보를 전송하는 방법에 있어서,
복수개의 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)를 수신하는 단계; 및 상기 복수개의 PDSCH에 대웅하는 복수개의 ACK/NACK과 SR을 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 포맷 3을 이용하여 전송하는 단계를 포함하고,
상기 복수개의 ACK/NACK은 제 1 및 제 2 세그먼트로 분주되며, 상기 SR은 상기 분주된 제 1 및 제 2 세그먼트 중 적어도 하나에 부가된 후에, 부가된 세그먼트의 복수개의 ACK/NACK과 조인트 코딩되는 제어정보 전송방법.
【청구항 2]
제 1 항에 있어서,
상기 복수개의 ACK/NACK의 수를 N이라 하면, 상기 제 1 세그먼트는 N/2의 올림 값에 해당하는 ACK/NACK의 수가 분주되고, 상기 제 2 세그먼트는 상기 N에서 상기 제 1 세그먼트로 분주된 ACK/NAC1 (의 수를 제외한 ACK/NACK의 수가 분주되는 제어정보 전송방법.
【청구항 3】
제 2 항에 있어서,
상기 SR은 상기 제 2 세그먼트에 부가되는 제어정보 전송방법.
【청구항 4]
제 2 항에 있어서,
상기 SR은 반복 코딩을 통하여 2Xm(m은 임의의 정수)의 SR을 생성하고, 상기 생성된 SR은 상기 제 1 및 제 2 세그먼트에 동일하게 분주하여 부가되는 제어정보 전송방법.
【청구항 5]
제 2 항에 있어서,
상기 SR은 상기 N이 홀수이면, 상기 제 2 세그먼트에 부가되고, 상기 N이 짝수이면, 반복 코딩을 통하여 2Xm(m은 임의의 정수)의 SR을 생성하고, 상기 생성된 SR은 상기 제 1 및 제 2 세그먼트에 동일하게 분주하여 부가되는 제어정보 전송방법 .
【청구항 6]
제 1 항에 있어서,
상기 복수개의 ACK/NACK의 수는 11을 초과하는 제어정보 전송방법 .
【청구항 7]
제 1 항에 있어서,
상기 코딩은 Dual RM코딩에 해당하는 제어정보 전송방법.
【청구항 8]
무선통신 시스템에서 ACK/NACK 및 SR을 포함하는 제어정보를 전송하는 장치에 있어서,
무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛; 및
상기 무선 주파수 유닛을 제어하여, 복수개의 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)를 수신하고, 상기 복수개의 PDSCH에 대웅하는 복수개의 ACK/NACK과 SR을 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 포맷 3올 이용하여 전송하는 프로세서를 포함하고,
상기 복수개의 ACK/NACK은 제 1 및 제 2 세그먼트로 분주되며, 상기 SR은 상기 분주된 제 1 및 제 2 세그먼트 중 적어도 하나에 부가된 후에, 부가된 세그먼트의 복수개의 ACK/NACK과 조인트 코딩되는 제어정보 전송장치.
【청구항 9]
제 8 항에 있어서,
상기 복수개의 ACK/NACK의 수를 N이라 하면, 상기 제 1 세그먼트는 N/2의 올림 값에 해당하는 ACK/NACK의 수가 분주되고, 상기 제 2 세그먼트는 상기 N에서 상기 제 1 세그먼트로 분주된 ACK/NACK의 수를 제외한 ACK/NACK의 수가 분주되는 제어정보 전송장치.
【청구항 10】 제 9 항에 있어서,
상기 SR은 상기 제 2 세그먼트에 부가되는 제어정보 전송장치.
【청구항 111
제 9 항에 있어서,
상기 SR은 반복 코딩올 통하여 2Xm(m은 임의의 정수)의 SR을 생성하고, 상기 생성된 SR은 상기 제 1 및 제 2 세그먼트에 동일하게 분주하여 부가되는 제어정보 전송장치.
【청구항 12]
제 9 항에 있어서,
상기 SR은 상기 N이 홀수이면, 상기 제 2 세그먼트에 부가되고, 상기 N이 짝수이면, 반복 코딩올 통하여 2Xm(m은 임의의 정수)의 SR을 생성하고, 상기 생성된 SR은 상기 제 1 및 제 2 세그먼트에 동일하게 분주하여 부가되는 제어정보 전송장치 .
【청구항 13]
제 8 항에 있어서,
상기 복수개의 ACK/NACK의 수는 11을 초과하는 제어정보 전송장치.
【청구항 14]
제 8 항에 있어서,
상기 코딩은 Dual RM 코딩에 해당하는 제어정보 전송장치.
PCT/KR2011/008241 2010-11-03 2011-11-01 무선통신 시스템에서 제어정보의 전송방법 및 장치 WO2012060603A2 (ko)

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Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102812654B (zh) * 2010-03-25 2015-03-11 Lg电子株式会社 在无线通信系统中使用重复编码传送信号的方法和装置
CN102215595A (zh) * 2010-04-07 2011-10-12 北京三星通信技术研究有限公司 一种上行调度请求传输方法
KR101925030B1 (ko) * 2011-03-18 2018-12-04 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서의 제어정보의 전송 방법 및 장치
CN102347825B (zh) * 2011-11-02 2014-05-07 电信科学技术研究院 一种传输反馈信息的方法、系统和设备
KR20200096311A (ko) * 2016-05-12 2020-08-11 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 정보 전송 방법 및 사용자 장비
JPWO2018030416A1 (ja) * 2016-08-10 2019-06-27 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
CN109479208B (zh) * 2016-08-11 2021-06-22 华为技术有限公司 一种信息处理方法及设备
EP3618481B1 (en) * 2017-06-16 2022-05-18 Huawei Technologies Co., Ltd. Scheduling request transmitting method
CN109818895B (zh) * 2017-11-17 2022-04-29 中兴通讯股份有限公司 确定序列组的方法及装置,确定循环移位的方法及装置

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8422439B2 (en) * 2008-12-31 2013-04-16 Motorola Mobility Llc Apparatus and method for communicating control information over a data channel in the absence of user data
KR20110009025A (ko) * 2009-07-20 2011-01-27 엘지전자 주식회사 상향링크 제어정보 전송 방법 및 장치
EP4287538A2 (en) * 2009-10-01 2023-12-06 InterDigital Patent Holdings, Inc. Uplink control data transmission
US8549374B2 (en) * 2011-02-11 2013-10-01 Sharp Laboratories Of America, Inc. Dual Reed-Muller (RM) code segmentation for uplink control information (UCI)

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CMCC ET AL.: 'Way forward on Supporting ACK/NAK Payload Larger than 11 Bits in Rel-10 TDD' 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #62BIS, RL-105776 11 October 2010, *
LG ELECTRONICS: 'UCI Combination on PUCCH for CA' 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #62BIS, R1-105649 11 October 2010, *
SAMSUNG: 'Discussion on concurrent transmission of SRI and CA ACK/NACK information for LTE-Advanced' 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #62BIS, RL-105366 11 October 2010, *
TEXAS INSTRUMENTS: 'Multiplexing SR and HARQ-ACK feedback on PUCCH' 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #62BIS, RL-105702 11 October 2010, *

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