WO2012150765A2 - 무선통신 시스템에서 ack/nack 정보 송수신 장치 및 방법 - Google Patents

무선통신 시스템에서 ack/nack 정보 송수신 장치 및 방법 Download PDF

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WO2012150765A2
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박동현
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1621Group acknowledgement, i.e. the acknowledgement message defining a range of identifiers, e.g. of sequence numbers
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    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L2001/125Arrangements for preventing errors in the return channel

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for transmitting and receiving ACK / NACK information that is response information for a hybrid automatic repeat request (HARQ) in a wireless communication system.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • the present invention relates to a technology for generating and transmitting ACK / NACK information (hereinafter, referred to as 'A / N information').
  • the current mobile communication system is a high-speed, high-capacity communication system that can transmit and receive various data such as video and wireless data out of voice-oriented services, and it is only required to develop a technology capable of transmitting large-capacity data corresponding to a wired communication network.
  • proper error detection method is essential to improve system performance by minimizing the reduction of information loss and increasing system transmission efficiency.
  • the present invention provides a method for transmitting and receiving A / N information in a wireless communication system.
  • the present invention provides a method of transmitting and receiving A / N information for two downlink subframes in a wireless communication system.
  • the present invention provides a method for transmitting / receiving A / N under a specific condition in a communication environment supporting Physical Uplink Control Channel (PUCCH) format 3.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • a PDCCH having a downlink assignment index (hereinafter, referred to as 'DAI') in one bundling window has a Physical 1 A PDCCH transmission subframe in which a Downlink Control Channel (hereinafter referred to as 'PDCCH') is transmitted and a Physical Downlink Shared Channel (hereinafter referred to as 'PDSCH') for a Semi Persistent Scheduling (SPS).
  • SPS Semi Persistent Scheduling
  • a communication system of a TDD and a single carrier environment or a carrier aggregation (CA) environment (hereinafter referred to as 'CA') environment, but only on a PCell (Primary Cell)
  • 'CA' carrier aggregation
  • the PDCCH transmission Generating 2-bit A / N information including 1-bit A / N information for a subframe and 1-bit A / N information for the SPS transmission subframe, and performing information on the PDCCH transmission subframe.
  • the present invention provides a method for transmitting A / N information including allocating the 2-bit A / N information in a PUCCH resource space and transmitting the PUCCH format 1b.
  • an A / N information transmission method comprising the step of allocating 1-bit A / N information for simultaneously indicating the A / N information for the PUCCH format 1a.
  • FIG. 2 illustrates a frame configuration when an embodiment of the present invention is applied.
  • FIG 3 shows a flow of the A / N transmission method according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an A / N transmission method according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG 5 shows a flow of the A / N transmission method according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 illustrates a frame configuration diagram and A / N transmission scheme to which the first embodiment of the present invention is applied.
  • FIG. 7 illustrates a frame configuration diagram and A / N transmission scheme to which the second embodiment of the present invention is applied.
  • FIG. 8 is a functional block diagram of an A / N transmitter according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of receiving A / N information according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a functional block diagram of an A / N information receiving apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system in the present invention provides various communication services such as voice and packet data.
  • the wireless communication system includes a user equipment (hereinafter referred to as 'terminal' or 'UE') and an eNB (evolved-Node B).
  • a user equipment hereinafter referred to as 'terminal' or 'UE'
  • eNB evolved-Node B
  • the UE and the eNB are applied with the A / N information transmission / reception technique, which is response information for HARQ, as described in the following embodiment, which will be described in detail with reference to FIG. 1 or below.
  • a terminal or a UE is a comprehensive concept of a user terminal in wireless communication, and includes a mobile station (MS) in GSM as well as a user equipment (UE) in WCDMA and Long Term Evolution (LTE), HSPA, etc. It should be interpreted as a concept that includes a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a wireless device, and the like.
  • An eNB or a cell generally refers to a station communicating with the terminal 10, and includes a Node-B, an evolved Node-B, an eNodeB, a Base Transceiver System, and an Access Point.
  • the term "Access Point”, “Relay Node”, “Remote Radio Head” (hereinafter referred to as "RRH”) may be referred to in other terms.
  • a base station or a cell should be interpreted in a comprehensive sense including all areas covered by a base station controller (BSC) in a CDMA, a NodeB of a WCDMA, etc., or a device or hardware / software for managing the same.
  • BSC base station controller
  • Megacell, macrocell, microcell, picocell, femtocell, relay node, RRH and the like can be used in the same concept.
  • a terminal or UE
  • a base station or eNB
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • OFDM-FDMA OFDM-FDMA
  • OFDM-TDMA OFDM-CDMA
  • the uplink transmission and the downlink transmission may use a time division duplex (TDD) scheme that is transmitted using different times, or may use a frequency division duplex (FDD) scheme that is transmitted using different frequencies.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • the wireless communication system to which the present invention is applied may support uplink and / or downlink HARQ, and may use a channel quality indicator (CQI) for link adaptation.
  • CQI channel quality indicator
  • multiple access schemes for downlink and uplink transmission may be different.
  • downlink may use OFDMA and uplink may use Single Carrier-Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA). .
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • one radio frame may include 10 subframes, and one subframe may include two slots. .
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-A LTE-Advanced
  • a standard based on a single carrier in LTE is discussed, and a combination of several bands having a band smaller than 20 MHz is discussed, whereas a component carrier band having a band of 20 MHz or more is discussed.
  • the discussion is in progress.
  • the discussion of multi-carrier aggregation in LTE-A basically takes into account backward compatibility as much as possible based on the LTE standard, and up to 5 carriers are considered in uplink and downlink. .
  • This carrier aggregation what is important is how to configure the extension of the control channel and how to configure the data channel as the number of carriers increases.
  • One or more carriers or carrier pairs in uplink and downlink are initially referred to as UE anchor or primary cell (primary cell or PCell) or serving cell (serving cell) or special cell.
  • UE anchor or primary cell (primary cell or PCell) or serving cell (serving cell) or special cell.
  • PCell primary cell
  • serving cell serving cell
  • special cell There are carriers that access and receive security and authentication information and are controlled for subsequent multicarrier aggregation.
  • uplink ACK / NACK ACKnowledgement / Negative ACKnowledgement
  • CQI CQI
  • PMI Precoding Matrix Indicators
  • RI Rank Indicator
  • An embodiment of the information transmitted through the PUCCH is the response information for the downlink transmitted signal (packet) described above, an embodiment is a response to the Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) (ACK / NACK) Or ACK / NAK) information.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • the A / N information is included in the PUCCH and transmitted, using the uplink control information format shown in Table 1 below.
  • 1 bit and 2 bits may be used for A / N information transmission, respectively.
  • the PUCCH format may be selectively used.
  • TPC Transmission Power Control
  • the 2-bit TPC field value in the PDCCH in which the downlink DAI is greater than 1 (DAI> 1) is used as an ACK / NACK Resource Indicator (hereinafter referred to as 'ARI'), and the UE is downlink. It is assumed that all PDCCHs having link DAI> 1 have the same ARI value.
  • the PUCCH format 1a / 1b resource space of Rel-8 is used.
  • one uplink subframe is linked with one or more downlink subframes, that is, A / N information of one or more M downlink subframes is transmitted from the corresponding uplink subframe to the eNB. Done.
  • the number of downlink subframes linked with one uplink subframe is called M
  • the group of M downlink subframes is called a bundling window.
  • DAI refers to the number or number of subframes that are actually downlink scheduled in a bundling window consisting of M DL subframes.
  • the DAI of the subframe is 1, the DAI of the second subframe is 2, and the fourth subframe is a subframe by SPS transmission described below.
  • a downlink control information (DCI) format indicating a downlink grant includes a 2-bit power indicator (PI) field for power control on a PUCCH.
  • the DCI format indicating an uplink grant includes a 2-bit PI field for power control for the PUSCH.
  • An example of the PI may be the above-described transmission power control (TPC).
  • SPS refers to a method of scheduling resources statically for a certain period of time. If the SPS is activated, the eNB does not need to transmit the scheduling information every subframe. Normally, the SPS is applicable to the transmission and reception of voice data such as VoIP, which is allocated once and the resource change is not large, but is not limited thereto. Activation or deactivation of the SPS is performed through a primary component carrier (PCC). Contrary to SPS, providing control information for each new data packet is called dynamic scheduling.
  • PCC primary component carrier
  • fields used in the DCI format of the PDCCH may be used to indicate activation or release of transmission by the SPS.
  • SPS Activation the SPS is determined to be activated (SPS Activation)
  • SPS Activation the SPS is determined to be activated (SPS Activation)
  • Table 3 It's like figuring out that SPS has been released.
  • a subframe in which PDCCH is not transmitted by Semi Persistent Scheduling (SPS) but only PDSCH is expressed as an “SPS transmission subframe”, and as a concept, a subframe in which a PDCCH is transmitted is “PDCCH transmission”.
  • Subframe is not limited to such a representation.
  • a / N information should be allocated to a specific resource region, and used to indicate a resource region to which A / N information is to be allocated may be represented by an ARI.
  • an implicit allocation method refers to a method in which a UE can infer or calculate ARI information using information included in a PDCCH or calculated using information of a PDCCH.
  • the explicit allocation method is a method of explicitly indicating using information of a specific region or a specific field of the PDCCH as ARI information.
  • ARI information is represented by the following equation with n CCE representing a CCE number among at least one control channel element (hereinafter, referred to as 'CCE') constituting the PDCCH. sign Can be calculated.
  • n CCE is information that can be identified by the UE from the PDCCH information
  • Superscript 1 indicates the PUCCH format.
  • the UE can implicitly recognize the PUCCH resource region to which the A / N information is to be allocated.
  • the HARQ A / N signal for the PDSCH transmitted in the nth subframe is obtained through the first CCE index n CCE of the PDCCH transmitted in the nth subframe and higher layer signaling or a separate control channel.
  • ARI information through the sum Calculate and that The A / N information is allocated to the resource region specified by the A and transmitted to the eNB.
  • the eNB directly transmits the information that can be used as ARI information by the eNB to the PDCCH without depending on n CCE .
  • a specific region or a specific field of the PDCCH should be used as information for calculating an ARI or an ARI. Since the region is a region for transmitting different control information in the PDCCH, an area not used at a specific time is used. Can be used.
  • a representative one of the PDCCH information fields used at this time is the aforementioned 2-bit TPC field. That is, the UE uses the ARI information indicating the PUCCH resource region to which the A / N information is to be allocated from the TPC field value included in the PDCCH, or uses the ARI as an inference value.
  • the TPC field used to explicitly inform ARI information may be a TPC field of a second or subsequent DAI when the bundling window includes two or more DAIs, and does not transmit the PDCCH.
  • the TPC field used to explicitly inform ARI information may be a TPC field of a second or subsequent DAI when the bundling window includes two or more DAIs, and does not transmit the PDCCH.
  • it may be a TPC field included in the SPS PDSCH.
  • the TPC field or SPS of the PDCCH having the second or later DAI may be explicitly indicated by using 2-bit information of the TPC field included in the PDCCH for activating the PDSCH. This is summarized in Table 4 below.
  • the TPC field value used as ARI information may indicate two or more resource pairs, that is, a collection of resources. This means that there is only one ARI value transmitted through the TPC field, but there may be more than one resource allocated through this.
  • the mapping between the ARI value and the resource (set) may be configured in the form of an ARI resource mapping table, and the ARI resource mapping table may be delivered to the terminal in advance through higher layer signaling. That is, mapping information of the explicitly allocated resource set and the corresponding ARI value is previously transmitted to the terminal by higher layer signaling.
  • the PUCCH format may be selectively used under the conditions 1) to 4) described above for both the TDD uplink and the downlink configuration when the UE is configured as a single cell in the TDD system. 1 illustrates this case.
  • FIG. 1 is a signal frame structure diagram for various cases in a TDD system of a single cell in which PUCCH format 3 is supported.
  • PUCCH format 3 is used at this time.
  • the bundling window is 4 and only one SPS transmission subframe by the SPS is received. That is, it is a case where only one SPS PDSCH is received without a corresponding PDCCH.
  • PUCCH format 1a / 1b resource information is extracted using the TPC field value included in the SPS PDSCH according to the scheme (explicit allocation method) shown in Table 5. That is, the first PUCCH resource value h1 through the fourth PUCCH resource value h4 are received from the signaling eNB separately, and the first PUCCH resource value is used by using 2-bit information of the TPC field included in the SPS PDCCH.
  • One of (h1) to the fourth PUCCH resource value h4 is determined.
  • a / N information about the SPS PDSCH may be allocated to the resource space of the corresponding PUCCH and transmitted.
  • a / N information for one subframe is required, and thus, 1-bit A / N transmission is possible, and thus PUCCH formats 1a / 1b are used under condition 4).
  • one PDSCH transmission subframe (or PDCCH) and one SPS transmission subframe (or SPS) having DAI 1 in one downlink bundling window
  • PDCCH physical downlink control channel
  • SPS SPS transmission subframe
  • the expression “receive subframe” may be the same as or similar to that of receiving control signals and / or data transmitted through the corresponding subframe. That is, receiving the PDCCH transmission subframe means receiving control information transmitted through the subframe, and receiving the SPS transmission subframe means receiving data transmitted through the subframe. .
  • DAI PDCCH transmission subframe and SPS transmission subframe
  • a first embodiment (method using PUCCH format 1b) for implicitly or explicitly determining a resource region by using information included in the above information, and 2) a determination using information included in a PDCCH transmission subframe and an SPS transmission subframe.
  • a second embodiment in which one of two resource regions is selected by channel selection and then allocating and transmitting 1-bit A / N information (method using PUCCH format 1a); and 3) PUCCH format.
  • one or more of the first to third embodiments may be selectively used according to specific conditions.
  • the present invention is not limited thereto and only one of the first to third embodiments may be used according to standards. It may be determined and used.
  • FIG 3 shows a flow of the A / N transmission method according to the first embodiment of the present invention.
  • 2-bit A / N information including 1-bit A / N information for the PDCCH transmission subframe and 1-bit A / N information for the SPS transmission subframe
  • Allocating the 2-bit A / N information in the PUCCH resource space and transmitting in the PUCCH format 1b (S330).
  • a / N information for each of two codewords CW0 and CW1 should be generated separately.
  • One-bit A / N information of the PDCCH transmission subframe may be generated by spatial bundling the A / N information of the bit and the one-bit A / N information of CW1.
  • Spatial bundling is handled as Ack only when the A / N information for each of the two codewords is all Ack., And at least one of the two A / N information is abnormal. In case of), it means processing as an abnormal reception.
  • spatial bundling may be defined in other ways. For example, it may be set to Ack. Only when at least one Ack.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an A / N transmission method according to a second embodiment of the present invention.
  • Receiving an SPS PDSCH) (S410), generating 1 bit A / N information for the PDCCH transmission subframe and 1 bit A / N information for the SPS transmission subframe (S420);
  • Be Methodhod using PUCCH format 1a
  • a / N information for each of the two code words CW0 and CW1 should be generated separately.
  • 1-bit A / N information for CW0 and 1-bit A / N information for CW1 may be spatially bundled to generate 1-bit A / N information for the PDCCH transmission subframe.
  • the first and second embodiments require a scheme for such a SORTD.
  • the first resource space and the second resource space can be used for A / N information allocation for the first antenna and the second antenna, respectively.
  • a / N information transmitted through one antenna is one of the first resource space and the second resource space by channel selection, and the remaining resource space is the same uplink subframe according to channel selection. It cannot be used for any other antenna in.
  • a resource space separated by a predetermined condition for example, +1
  • the resource space used for A / N transmission by channel selection is determined by an implicit allocation method. For antenna 0 (P0) A / N information is allocated to the resource space. For antenna 1 (P1), The A / N information is allocated to the resource space of ie, the contiguous resource space.
  • the implicit allocation method Explicitly determined by the TPC of the first resource space and the SPS transmission subframe of The two resource spaces of the second resource space are used for channel selection for antenna 0 (P0), and the resource space immediately following the first and second resource spaces, that is, and Two resource spaces of may be used for channel selection for antenna 1 (P1).
  • antenna 1 may derive two new resources and use a total of four resources for channel selection and SORTD.
  • the two resource spaces (the first resource space and the second resource space) do not use the above-described method.
  • antenna 1 may be fixedly used without applying channel selection.
  • FIG 5 shows a flow of the A / N transmission method according to the third embodiment of the present invention.
  • the A / N information for the PDCCH transmission subframe may be 2-bit information when two codewords are used, and 1-bit A / N information when one codeword is used. Therefore, since the A / N information for the SPS transmission subframe is 1 bit, the entire A / N information may be 2 bits or 3 bits.
  • signaling for a resource region to which all A / N information is allocated may use a configuration rule of Radio Resource Control (hereinafter, referred to as 'RRC'). That is, the information indicating the resource region of the PUCCH format 3 to transmit the entire A / N information can be transmitted to the UE in signaling for RRC configuration.
  • 'RRC' Radio Resource Control
  • FIG. 6 illustrates a frame configuration diagram and A / N transmission scheme to which the first embodiment of the present invention is applied.
  • the first embodiment may be further divided into a case in which the PCell is in two codeword transmission modes (2CW TM) (A in FIG. 6) and in the case of one codeword transmission mode (B in FIG. 6).
  • 2CW TM codeword transmission modes
  • the generated 2-bit total A / N information is It is allocated to the resource space determined by the transmission to the eNB in PUCCH format 1b.
  • the downlink throughput performance can be improved compared to the bundling (default configuration in TDD and single carrier) method.
  • PUCCH format 3 is A / N transmission in the TDD and single carrier environment Considering the disadvantage that RRC signaling to enable the multiplexing mode is additionally required when configured as a method, according to the first embodiment, the case of the agreement conditions 1) to 4) and the PUCCH format 1b This has the effect of keeping the transmission method consistent.
  • the method according to the first embodiment when compared to A / N multiplexing mode, the method according to the first embodiment requires twice as many resources as the number of resources required when SORTD is used in A / N multiplexing mode when SORTD is used together. Has the advantage of.
  • the first resource space derived from the subframe with DAI 1 Second resource space reserved for A / N transmission of the SPS transmission subframe Through SORTD transmission is also possible.
  • the UE having the PUCCH format 3 and the SORTD configured therein has an advantage of maintaining the SORTD transmission as it is during A / N transmission in the situation shown in FIG. 2. That is, SORTD transmission can be performed through the following two existing resource spaces. (Of course, the order may change below)
  • FIG. 7 illustrates a frame configuration diagram and A / N transmission scheme to which the second embodiment of the present invention is applied.
  • PDCCH transmission subframe after selecting one by channel selection from the first resource space implicitly determined by the information of the transmission subframe and the second resource space explicitly determined by the TPC field value of the SPS transmission subframe.
  • 1-bit A / N information for simultaneously indicating A / N information and A / N information for the SPS transmission subframe is allocated and transmitted in PUCCH format 1a.
  • the channel selection as shown in Table 6 below it is transmitted in PUCCH format 1a (BPSK transmission).
  • Table 6 is just one example, and the A / N information for the two subframes is represented by one bit, and the channel is selected in a different way from among resource spaces respectively determined by the two subframes. You can lose.
  • the resource space determined for the first antenna is used for the selected channel of the first resource space and the second resource space for applying the SORTD, and the resource space determined for the second antenna is continuously connected.
  • the following resource space will be available.
  • the second resource space determined by the SPS transmission subframe And contiguous resource spaces And a first resource space determined by a PDCCH transmission subframe in which DAI 1.
  • contiguous resource spaces SORTD and channel selection of antenna 0 (P0) and antenna 1 (P1) can be simultaneously applied to a total of four resource spaces. For example, Wow Is used for antenna 0 (P0), and May be used for antenna 1 (P1).
  • SORTD and channel selection may not be applied simultaneously.
  • two resource spaces (the first resource space and the second resource space) And ) Can be transmitted over antenna 0 for channel selection, but for antenna 1 one resource, for example, does not apply channel selection. and Either one can be fixed and used (ie no channel selection).
  • the PUCCH format 3 is used in the case of FIG. 2, and a predetermined default region is used to determine a resource space or resource region to which A / N information is allocated or a separate RRC configuration signaling or the like. It is possible to designate which region to use among a plurality of resource regions in the signaling process.
  • a default value or default state is set in advance and used for PUCCH format 3 transmission. (For example, 00 indicates Resource space is used for A / N information allocation by PUCCH format 3.)
  • mapping information as shown in Table 7 when the corresponding PUCCH format 3 resource is lowered to the RRC, that is, A / A in the configuration process of the PUCCH format 3 This indicates the default area to allocate N information.
  • SORTD when SORTD is set together, two default regions may be indicated together when setting RRC.
  • FIG. 8 is a functional block diagram of an A / N transmitter according to an embodiment of the present invention.
  • the A / N transmitting apparatus 800 may be implemented in the UE or in cooperation with the UE.
  • the A / N allocation region determiner 830 determines a PUCCH resource region to which A / N information for two subframes is allocated according to one of the first to third embodiments described above.
  • the PUCCH transmitter 840 transmits the PUCCH to which the A / N information is allocated in the format 1a or the format 1b or the format 3.
  • the configuration of the 830 and 840 is as follows.
  • the first resource space implicitly determined by the information of the PDCCH transmission subframe and the second resource space explicitly determined by the TPC field value of the SPS transmission subframe.
  • the 2-bit A / N information is allocated to one or more PUCCH resource spaces and transmitted in PUCCH format 1b.
  • the first resource space implicitly determined by the information of the PDCCH transmission subframe and the second resource space explicitly determined by the TPC field value of the SPS transmission subframe After selecting one by channel selection from among the PUCCH format by allocating A / N information for the PDCCH transmission subframe and A / N information for indicating the A / N information for the SPS transmission subframe simultaneously. Send to 1a.
  • the PUCCH format is allocated by assigning 2 or 3 bits of full A / N information for two subframes to a predetermined default resource region or a default resource region designated by separate signaling. Send to 3.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of receiving A / N information according to an embodiment of the present invention.
  • a / N information receiving method may be performed in an eNB.
  • a / N information reception method is a communication system of a TDD and a single carrier environment or a CA system but in a communication system in which a PDSCH is allocated only on a PCell, a DAI within one downlink bundling window.
  • Receiving A / N information for the two subframes when there is a PDCCH transmission subframe of which 1 and one SPS transmission subframe (or SPS PDSCH), the entire A / N for the two subframes.
  • the process of receiving and confirming A / N information in S910 and S920 depends on which of the first to third embodiments described above is adopted, and the number of bits of the entire A / N information and the PUCCH resource to which it is allocated.
  • the region and the PUCCH format may be determined, and detailed description is omitted to avoid duplication.
  • the eNB receives the PUCCH in the PUCCH format determined by one of the first to third embodiments, and then A / N determined by one of the first to third embodiments. By checking the information in the information allocation region, it is possible to grasp each A / N state for the two subframes.
  • FIG. 10 is a functional block diagram of an A / N information receiving apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the A / N information receiving apparatus 1000 may be implemented in an eNB or in conjunction with an eNB.
  • a subframe or SPS PDSCH
  • the entire A / N information for the two subframes is converted into PUCCH format 1a or format 1b or format 3.
  • a PUCCH receiving unit 1010 for receiving, and an A / N checking unit 1020 for checking each A / N state of the two subframes from the received PUCCH information.
  • Detailed configurations of the PUCCH receiver 1010 and the A / N checker 1020 are the same as those described with reference to S910 and S920 in FIG. 9, and any of the above-described first to third embodiments may be adopted.
  • the detailed description will be omitted to avoid duplication.
  • the UE may be There is an effect that can significantly improve the downlink throughput and uplink PUCCH transmission performance without special performance degradation than the method.

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Abstract

본 명세서는 무선통신 시스템에서의 Ack/Nack 송수신 방법에 관한 것이다. TDD와 단일 반송파 환경의 통신 시스템에서, 하나의 번들링 윈도우 내에서 하향링크 할당 인덱스(downlink assignment index; 이하 'DAI'라 함)가 1을 가지는 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)가 전송되는 PDCCH 전송 서브프레임과 SPS(Semi Persistent Scheduling)를 위한 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)가 전송되는 SPS 전송 서브프레임 (또는 SPS PDSCH)을 수신하는 경우, 2개의 DL 서브프레임에 대한 A/N 정보를 PUCCH 포맷 1a 또는 포맷1b 또는 포맷 3을 통하여 전송하는 방법을 제공한다. 본 발명을 이용하면, 현재 협의된 PUCCH 포맷 3의 적용 조건을 벗어나는 특수한 경우에서도, 2개 서브프레임의 A/N 정보를 송수신함에 있어서, PUCCH 포맷 1a/1b, 포맷 3를 선택적으로 사용함으로써, UE는 기존의 방법보다 특별한 성능 열하 없이 하향링크 쓰루풋과 상향링크 PUCCH 전송 성능을 크게 향상 시킬 수 있는 효과가 있다.

Description

무선통신 시스템에서 ACK/NACK 정보 송수신 장치 및 방법
본 발명은 무선통신 시스템에서 HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)에 대한 응답 정보인 ACK/NACK 정보를 송수신하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
특히, 본 발명은 단일 반송파(Single carrier) 또는 단일 셀(Cell)의 시간 분할 듀플렉스(Time Division Duplex; 이하 ‘TDD’라 함) 통신 환경에서 단말이 2 이상의 하향링크(Downlink) 신호의 정상 수신 여부를 나타내는 ACK/NACK 정보(이하, ‘A/N 정보’라 함)를 생성하여 전송하는 기술에 관한 것이다.
통신 시스템이 발전해 나감에 따라 사업체들 및 개인들과 같은 소비자들은 매우 다양한 무선 단말기들을 사용하게 되었다.
현재의 이동 통신 시스템에서는 음성 위주의 서비스를 벗어나 영상, 무선 데이터 등의 다양한 데이터를 송수신 할 수 있는 고속 대용량의 통신 시스템으로서, 유선 통신 네트워크에 준하는 대용량 데이터를 전송할 수 있는 기술 개발이 요구되고 있을 뿐 아니라, 정보 손실의 감소를 최소화하고, 시스템 전송 효율을 높임으로써 시스템 성능을 향상시킬 수 있는 적절한 오류검출 방식이 필수적인 요소가 되었다.
또한, 송수신되는 정보가 정확하게 수신되었는지를 확인하기 위해 다양한 기술이 제공되는데, 통신 시스템이 발전함에 따라, 보다 유연하고 확장 가능하게 송수신 정보를 확인하는 기술을 요구하게 되었다.
특히, 다수의 안테나를 사용하게 되거나, 다수의 반송파를 사용하는 경우, 송수신되는 데이터가 많아짐에 따라 각각의 데이터들에 대한 확인 및 확인 결과를 전송하는 과정에 있어서 소요되는 응답 정보의 양이 늘어나게 됨에 따라, 응답 정보가 포함될 자원을 효율적으로 할당하는 방안이 필요하다.
본 발명은 무선통신 시스템에서 A/N 정보를 송수신하는 방법을 제공한다.
본 발명은 무선통신 시스템에서, 2개의 하향링크 서브프레임에 대한 A/N 정보를 송수신하는 방법을 제공한다.
본 발명은 물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel; 이하 ‘PUCCH’라 함)) 포맷 3를 지원하는 통신 환경에서 특정한 조건에서의 A/N 송수신 방법을 제공한다.
본 발명은 PUCCH 포맷 3이 지원되는 경우, TDD와 단일 반송파 환경의 통신 시스템에서, 하나의 번들링 윈도우 내에서 하향링크 할당 인덱스(downlink assignment index; 이하 ‘DAI’라 함)가 1을 가지는 PDCCH(Physical Downlink Control Channel; 이하 ‘PDCCH’라 함)가 전송되는 PDCCH 전송 서브프레임과 SPS(Semi Persistent Scheduling; 이하 ‘SPS’라 함)를 위한 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel; 이하 ‘PDSCH’라 함)가 전송되는 하나의 SPS 전송 서브프레임이 존재하는 경우 상기 2개 서브프레임에 대한 A/N 정보를 송수신하는 방법을 제공한다.
전술한 과제를 해결하기 위해 본 발명의 일 실시예에 의하면, TDD와 단일 반송파 환경의 통신 시스템 또는 반송파 집성(Carrier Aggregation; 이하 ‘CA’라 함) 환경의 통신 시스템이지만 오직 PCell(Primary Cell)상에서만 PDSCH가 스케쥴링된 경우에서, 하나의 번들링 윈도우(Bundling Window)내에서 DAI=1인 PDCCH가 전송되는 PDCCH 전송 서브프레임과 SPS를 위한 PDSCH가 전송되는 SPS 전송 서브프레임이 존재하는 경우, 상기 PDCCH 전송 서브프레임에 대한 1비트의 A/N 정보와 상기 SPS 전송 서브프레임에 대한 1비트의 A/N 정보를 포함하는 2비트 A/N 정보를 생성하는 단계와, 상기 PDCCH 전송 서브프레임의 정보에 의하여 결정되는 제1자원 공간 및 상기 SPS 전송 서브프레임의 전송전력 제어(Transmission Power Control; 이하 ‘TPC’라 함) 필드값에 의하여 결정되는 제2자원 공간 중 하나 이상의 PUCCH 자원 공간에 상기 2비트 A/N 정보를 할당하여 PUCCH 포맷 1b로 전송하는 단계를 포함하는 A/N 정보 전송 방법을 제공한다.
본 발명의 다른 실시예에 의하면, TDD와 단일 반송파 환경의 통신 시스템에서, 하나의 번들링 윈도우내에서 DAI=1인 PDCCH가 전송되는 PDCCH 전송 서브프레임과 SPS를 위한 PDSCH가 전송되는 SPS 전송 서브프레임이 존재하는 경우, 상기 PDCCH 전송 서브프레임에 대한 1비트의 A/N 정보와 상기 SPS 전송 서브프레임에 대한 1비트의 A/N 정보를 생성하는 단계와, 상기 PDCCH 전송 서브프레임의 정보에 의하여 결정되는 제1자원 공간 및 상기 SPS 전송 서브프레임의 TPC 필드값에 의하여 결정되는 제2자원 공간 중에서 채널 선택에 의해서 하나를 선택한 후, 상기 PDCCH 전송 서브프레임에 대한 A/N 정보와 상기 SPS 전송 서브프레임에 대한 A/N 정보를 동시에 지시하기 위한 1비트의 A/N 정보를 할당하여 PUCCH 포맷 1a로 전송하는 단계를 포함하는 A/N 정보 전송 방법을 제공한다.
본 발명의 다른 실시예에 의하면, TDD와 단일 반송파 환경의 통신 시스템에서, 하나의 번들링 윈도우내에서 DAI=1인 PDCCH가 전송되는 PDCCH 전송 서브프레임과 SPS를 위한 PDSCH가 전송되는 SPS 전송 서브프레임이 존재하는 경우, 상기 PDCCH 전송 서브프레임에 대한 A/N 정보와 상기 SPS 전송 서브프레임에 대한 A/N 정보를 포함하는 전체 A/N 정보를 생성하는 단계와, 미리 결정되어 있는 디폴트 자원 영역 또는 별도의 시그널링으로 지정되는 디폴트 자원 영역에 상기 전체 A/N 정보를 할당하여 PUCCH 포맷 3으로 전송하는 단계를 포함하는 A/N 정보 전송 방법을 제공한다.
본 발명의 다른 실시예에 의하면, TDD와 단일 반송파 환경의 통신 시스템에서, 하나의 번들링 윈도우내에서 DAI=1인 PDCCH가 전송되는 PDCCH 전송 서브프레임과 SPS를 위한 PDSCH가 전송되는 SPS 전송 서브프레임이 존재하는 경우, 상기 PDCCH 전송 서브프레임에 대한 A/N 정보와 상기 SPS 전송 서브프레임에 대한 A/N 정보를 포함하는 전체 A/N 정보를 생성하는 A/N 생성부와, 상기 전체 A/N 정보를 할당할 PUCCH 자원 영역을 결정하는 A/N 할당 영역 결정부와, 상기 전체 A/N 정보가 할당된 PUCCH를 포맷 1a 또는 포맷 1b 또는 포맷 3으로 송신하는 PUCCH 송신부를 포함하는 A/N 정보 송신 장치를 제공한다.
본 발명의 다른 실시예에 의하면, TDD와 단일 반송파 환경의 통신 시스템에서, 하나의 번들링 윈도우내에서 DAI=1인 PDCCH가 전송되는 PDCCH 전송 서브프레임과 SPS를 위한 PDSCH가 전송되는 SPS 전송 서브프레임이 존재하는 경우 상기 PDCCH 전송 서브프레임 및 SPS 전송 서브프레임에 대한 A/N 정보를 수신함에 있어서, 상기 PDCCH 전송 서브프레임 및 SPS 전송 서브프레임에 대한 전체 A/N 정보를 PUCCH 포맷 1a 또는 포맷 1b 또는 포맷 3으로 수신하는 단계와, 상기 수신한 PUCCH 정보로부터 상기 PDCCH 전송 서브프레임 및 SPS 전송 서브프레임에 대한 각각의 A/N 상태를 확인하는 단계를 포함하는 A/N 정보 수신 방법을 제공한다.
본 발명의 다른 실시예에 의하면, TDD와 단일 반송파 환경의 통신 시스템에서, 하나의 번들링 윈도우내에서 DAI=1인 PDCCH가 전송되는 PDCCH 전송 서브프레임과 SPS를 위한 PDSCH가 전송되는 SPS 전송 서브프레임이 존재하는 경우, 상기 PDCCH 전송 서브프레임 및 SPS 전송 서브프레임에 대한 A/N 정보를 수신함에 있어서, 상기 PDCCH 전송 서브프레임 및 SPS 전송 서브프레임에 대한 전체 A/N 정보를 PUCCH 포맷 1a 또는 포맷 1b 또는 포맷 3으로 수신하는 PUCCH 수신부와, 상기 수신한 PUCCH 정보로부터 상기 PDCCH 전송 서브프레임 및 SPS 전송 서브프레임에 대한 각각의 A/N 상태를 확인하는 A/N 확인부를 포함하는 A/N 정보 수신 장치를 제공한다.
도 1은 PUCCH 포맷 3이 지원되는 경우 여러 조건의 프레임 구성을 도시한다
도 2는 본 발명의 일 실시예가 적용되는 경우의 프레임 구성을 도시한다.
도 3은 본 발명의 제1실시예에 의한 A/N 송신방법의 흐름을 도시한다.
도 4는 본 발명의 제2실시예에 의한 A/N 송신방법의 흐름을 도시한다.
도 5는 본 발명의 제3실시예에 의한 A/N 송신방법의 흐름을 도시한다.
도 6은 본 발명의 제1실시예가 적용되는 프레임 구성도 및 A/N 전송방식을 예시한다.
도 7은 본 발명의 제2실시예가 적용되는 프레임 구성도 및 A/N 전송방식을 예시한다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 의한 A/N 송신장치의 기능별 블록도이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 의한 A/N 정보 수신 방법의 흐름도이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 의한 A/N 정보 수신장치의 기능별 블록도이다.
이하, 본 발명의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
본 발명에서의 무선 통신 시스템은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공한다.
무선 통신 시스템은 단말(User Equipment; 이하 ‘단말’ 또는 ‘UE’라 함) 및 eNB(evolved-Node B)를 포함한다. UE와 eNB는 아래에서 설명할 실시예와 같이 HARQ에 대한 응답 정보인 A/N 정보 송수신 기술이 적용되며, 이에 대해서는 도 1 이하를 참고로 구체적으로 설명한다.
본 명세서에서의 단말 또는 UE는 무선 통신에서의 사용자 단말을 의미하는 포괄적 개념으로서, WCDMA 및 LTE(Long Term Evolution), HSPA 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다.
eNB 또는 셀(cell)은 일반적으로 단말(10)과 통신하는 지점(station)을 말하며, 노드-B(Node-B), eNodeB(evolved Node-B), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 릴레이 노드(Relay Node), 원격 무선 헤드(Remote Radio Head: 이하 ‘RRH’라 함)등 다른 용어로 불릴 수 있다.
즉, 본 명세서에서 기지국 또는 셀은 CDMA에서의 BSC(Base Station Controller), WCDMA의 NodeB 등이 커버하는 일부 영역이나, 그를 관장하기 위한 장치 또는 하드웨어/소프트웨어 들을 모두 포함하는 포괄적인 의미로 해석되어야 하며, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀, 릴레이 노드, RRH 등과 동등한 개념으로 사용될 수 있다.
본 명세서에서 단말(또는 UE)과 기지국(또는 eNB)은 본 명세서에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다.
한편, CDMA(Code Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법이 사용될 수 있다.
상향링크 전송 및 하향링크 전송은 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식이 사용될 수 있고, 또는 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식이 사용될 수 있다.
본 발명이 적용되는 무선통신 시스템은 상향링크 및/또는 하향링크 HARQ를 지원할 수 있으며, 링크 적응(link adaptation)을 위해 CQI(channel quality indicator)를 사용할 수 있다. 또한, 하향링크와 상향링크 전송을 위한 다중 접속 방식은 서로 다를 수 있으며, 예컨데, 하향링크는 OFDMA를 사용하고, 상향링크는 SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)를 사용할 수 있는 것과 같다.
한편, 본 발명의 일실시예가 적용되는 무선통신 시스템의 일 예에서, 하나의 무선 프레임은 10개의 서브프레임(Subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 2개의 슬롯(slot)을 포함할 수 있다.
한편, LTE-A(LTE-Advanced)에서는 LTE에서 단일 반송파에 의한 규격이 기본을 이루고, 20MHz보다 작은 대역을 가진 몇 개의 대역의 결합에 대해서 논의되고 있는 반면에 20MHz이상의 대역을 가지는 성분 반송파 대역에 대한 논의를 진행하고 있다. LTE-A에서 다중 반송파 집합화에 대한 논의는 기본적으로 LTE의 기본규격을 근거로 백워드 컴패터 빌러티(Backward Compatibility)를 최대한 고려해 이루어지고 상향링크 및 하향링크에서는 최대 5개의 반송파를 고려되고 있다. 이러한 반송파 집합화에서 논의되고 있는 사항 중 중요사항은 반송파의 수가 늘어남에 따른 제어 채널의 확장을 어떻게 구성하고 데이터 채널을 어떻게 구성하는가 이다. 상향링크와 하향링크에서 하나 이상의 반송파 또는 반송파 쌍은 앵커 캐리어(Anchor Carrier) 또는 프라이머리 셀(Primary Cell 또는 PCell) 또는 서빙 셀(Serving Cell) 또는 스페셜 셀(Special Cell)이라 하면, UE에 초기에 접속하여 보안 및 인증정보가 전달받고 이후의 다중 반송파 집합화에 대해 제어되는 반송파가 존재한다.
한편, 제어 채널 설계와 관련되어 여러 가지 고려되고 있는 사항 중에 상향링크 ACK/NACK(ACKnowledgement/Negative ACKnowledgement) 전송과, CQI, PMI(Precoding Matrix Indicators, 이하 "PMI"이라 칭함) 및 RI(Rank Indicator, 이하 "RI"라 칭함)를 포함하는 상향링크 채널정보 전송에 관한 사항이 있다.
PUCCH(Physical Uplink Control Channel)를 통해 전송되는 정보의 실시예로는 앞서 살펴본 하향링크 전송된 신호(패킷) 대한 응답 정보로, 일 실시예는 HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)에 대한 응답(ACK/NACK 또는 ACK/NAK) 정보이다.
이하에서는, 하향링크 전송된 신호(패킷) 대한 응답 정보의 일 예로 HARQ에 대한 A/N 정보로 설명한다.
이러한 A/N 정보는 PUCCH에 포함되어 전송되는데 다음의 표 1과 같은 제어 정보의 형식(Uplink control information format)을 사용한다.
[표 1] 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information)
Figure PCTKR2012002090-appb-I000001
즉, PUCCH 포맷 1a 및 1b에서는 각각 A/N 정보 전송을 위하여 1비트 및 2비트가 사용될 수 있다.
한편, 현재 논의되고 있는 바에 의하면, PUCCH 포맷의 하나로서 포맷 3을 정의하여 사용하고자 하며, UE가 PUCCH 포맷 3을 지원한다면, TDD 시스템에서 단일 셀로 구성된 경우 TDD 상향링크 및 하향링크 구성 모두에 대해서 아래와 같은 조건에 의하여 PUCCH 포맷을 선택적으로 사용할 수 있다.
1) 하향링크 DAI가 1인 PDCCH 내에 있는 2비트의 TPC(Transmission Power Control) 필드값은 TPC 커맨드로 사용된다.
2) 하향링크 DAI가 1을 초과(DAI>1)하는 PDCCH 내에 있는 2비트의 TPC 필드값은 응답 정보 자원 지시자(ACK/NACK Resource Indicator; 이하 ‘ARI’라고 함)로서 사용되며, UE는 하향링크 DAI>1인 모든 PDCCH 내에는 동일한 ARI 값을 가지는 것으로 가정한다.
3) UE가 하향링크 DAI=1인 PDCCH만을 수신하는 경우에는 Rel-8의 PUCCH 포맷 1a/1b 자원 공간이 사용된다.
4) UE가 대응되는 PDCCH 없이 SPS(Semi-Persistent Scheduling) PDSCH만을 수신하는 경우에는 Rel-8의 PUCCH 포맷 1a/1b 자원 공간이 사용된다.
이하에서는 상기 설명 중 DAI, ARI, SPS 등의 용어 및 기술적 의미에 대하여 설명한다.
통상 TDD 시스템에서는 하나의 상향링크 서브프레임이 1 이상의 하향링크 서브프레임과 연동되어 있으며, 즉, 1 이상인 M개의 하향링크 서브프레임의 A/N 정보를 해당되는 하나의 상향링크 서브프레임에서 eNB로 전송하게 된다. 이 때, 하나의 상향링크 서브프레임과 연동된 하향링크 서브프레임의 개수를 M이라고 하며, M개의 하향링크 서브프레임의 그룹을 번들링 윈도우(Bundling Window)라고 한다.
DAI는 M개의 DL 서브프레임으로 구성되는 번들링 윈도우 내에서 실제로 하량링크 스케줄링되는 서브프레임의 개수 또는 번호를 의미한다. 예를 들면, 아래에서 설명할 도 1의 A에서는 PCell로부터 전송되는 상향링크 번들링 윈도우가 총 4개의 서브프레임으로 구성되어 있고(M=4), 그 중에서 3개의 서브프레임이 햐향링크 스케줄링 되어 있으므로 첫번째 서브프레임의 DAI는 1이고, 두번째 서브프레임의 DAI는 2이며, 네번째 서브프레임에서는 아래에서 설명할 SPS 전송에 의한 서브프레임이 되는 것이다.
일반적으로 하향링크 그랜트(승인)(Downlink Grant)을 나타내는 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information; 이하 ‘DCI’라 함) 포맷은 PUCCH에 대한 전력 제어를 위한 2 비트의 PI(power indicator) 필드를 포함하고, 상향링크 그랜트(Grant)를 나타내는 DCI 포맷은 PUSCH에 대한 전력 제어를 위한 2 비트의 PI 필드를 포함한다. PI의 일 예로 상술한 TPC(Transmission Power Control)를 들 수 있다.
SPS는 일정 기간 동안 정적으로(semi-static) 자원을 스케쥴링하는 방식을 의미한다. SPS가 활성화되면 eNB는 스케쥴링 정보를 매 서브프레임마다 전송할 필요가 없다. 통상 SPS는 한번 할당되어 자원의 변화가 크지 않은 VoIP와 같은 음성 데이터의 송수신의 경우 적용 가능하지만, 이에 한정되지 않는다. 이러한 SPS의 활성화 또는 비활성화는 주 요소반송파(Primary Component Carrier; PCC)를 통하여 이루어진다. SPS와 반대로 각각의 새로운 데이터 패킷에 대한 제어 정보를 제공하는 것을 다이나믹 스케쥴링(Dynamic Scheduling)이라고 한다.
한편, SPS에 의한 전송을 활성화(activation) 또는 해제(Release)하는 것을 지시하기 위하여 PDCCH의 DCI 포맷에 사용된 필드들을 이용할 수 있다.
예를 들면, DCI 포맷에 사용된 모든 필드들이 표 2와 같은 형태를 가질 경우, SPS가 활성화(SPS Activation)된 것으로 파악하며, DCI 포맷에 사용된 모든 필드들이 표 3과 같은 형태를 가질 경우, SPS가 해제(SPS Release)된 것으로 파악하는 것과 같다.
[표 2]
[표 3]
Figure PCTKR2012002090-appb-I000003
이하 설명에서는, SPS(Semi Persistent Scheduling)에 의하여 PDCCH는 전송되지 않고 PDSCH만 전송되는 서브프레임을 “SPS 전송 서브프레임”으로 표현하고, 그와 대비되는 개념으로서 PDCCH가 전송되는 서브프레임을 “PDCCH 전송 서브프레임”으로 표현하지만, 이러한 표현에 한정되는 것은 아니다.
한편, PUCCH 포맷을 통하여 A/N 정보를 전송할 때, A/N 정보는 특정한 자원 영역에 할당되어야 하며, A/N 정보가 할당될 자원 영역을 지시하기 위하여 사용되는 것이 ARI로 표현할 수 있다.
이러한 ARI 정보를 UE에게 제공하는 방법으로는 묵시적 할당 방법(Implicit Resource Allocation)과 명시적 할당 방법(Explicit Resource Allocation)이 있을 수 있다. 묵시적 할당 방법은 PDCCH 내에서 포함되거나 PDCCH의 정보를 이용하여 산출되는 정보를 이용하여 UE가 ARI 정보를 유추하거나 계산할 수 있는 방법을 의미한다. 반면, 명시적 할당 방법은 PDCCH의 특정 영역 또는 특정 필드의 정보를 ARI 정보로 사용하여 명시적으로 지시하는 방법이다.
묵시적 할당 방법의 일 예로서, PDCCH를 구성하는 적어도 하나의 제어 채널 엘리먼트(control channel element; 이하 ‘CCE’라 함) 중에서 CCE의 번호를 의미하는 nCCE을 파라미터로 하여 아래 수학식에 의하여 ARI 정보인
Figure PCTKR2012002090-appb-I000004
를 계산할 수 있다.
[수학식 1]
Figure PCTKR2012002090-appb-I000005
여기서 nCCE는 PDCCH 정보로부터 UE가 파악할 수 있는 정보이고,
Figure PCTKR2012002090-appb-I000006
는 상위 계층 시그널링(higher layer signaling) 또는 별도의 제어 채널을 통해 UE로 전달되는 값이다. 윗첨자 (1)은 PUCCH 포맷을 나타낸다.
따라서, UE는 묵시적으로 A/N 정보가 할당될 PUCCH 자원 영역을 인식할 수 있게 되는 것이다.
즉, n 번째 서브프레임에서 전송되는 PDSCH에 대한 HARQ A/N 신호가 상기 n 번째 서브프레임에서 전송되는 PDCCH의 첫 번째 CCE 인덱스 nCCE와 상위 계층 시그널링 또는 별도의 제어 채널을 통해 얻은 값
Figure PCTKR2012002090-appb-I000007
합을 통하여 ARI 정보인
Figure PCTKR2012002090-appb-I000008
를 계산하고, 그
Figure PCTKR2012002090-appb-I000009
에 의하여 특정되는 자원 영역에 A/N 정보를 할당하여 eNB로 전송하는 것이다.
ARI 정보인
Figure PCTKR2012002090-appb-I000010
는 A/N 신호가 전송되는 물리적인 자원 블록의 위치 뿐만 아니라 기본 시퀀스의 사이클릭 쉬프트(Cyclic Shift) 값과 직교성(orthogonality)를 제공하는 직교 시퀀스 인덱스 nocc를 결정하는데 사용된다.
한편, 명시적 할당 방법에서는 nCCE에 의존하지 않고 eNB가 UE에게 ARI 정보로 사용할 수 있는 정보를 직접적으로 PDCCH에 포함시켜 전송한다.
이렇게, 명시적 할당방법에서는 PDCCH의 특정 영역 또는 특정 필드를 ARI 또는 ARI를 산출할 수 있는 정보로 사용해야 하는데, 해당 영역은 PDCCH에서 다른 제어 정보를 전송하는 영역이므로, 특정 시점에서는 사용되지 않는 영역을 사용할 수 있다.
이 때 사용되는 PDCCH 정보 필드 중에 대표적인 것이 전술한 2비트의 TPC 필드이다. 즉, 단말은 PDCCH에 포함된 TPC 필드값으로부터 A/N 정보가 할당될 PUCCH 자원 영역을 지시하는 ARI 정보로 사용하거나, ARI를 유추하는 값으로 사용하게 된다.
이때, ARI 정보를 명시적으로 알려주기 위하여 사용되는 TPC 필드는 아래 설명할 바와 같이, 번들링 윈도우가 2 이상의 DAI를 포함하는 경우에는 두번째 이후의 DAI의 TPC 필드일 수 있고, PDCCH를 전송하지 않는 SPS 전송 서브프레임인 경우에는 SPS PDSCH에 포함되어 있는 TPC 필드일 수 있다.
명시적 할당 방법의 일 예로서, 제1 PUCCH 자원값(h1) 내지 제4 PUCCH 자원값(h4)을 별도의 시그널링으로 UE에게 제공한 후에, 상기 두번째 이후의 DAI를 가지는 PDCCH의 TPC 필드 또는 SPS PDSCH를 활성화하는 PDCCH에 포함되어 있는 TPC필드의 2비트 정보를 이용하여 상기 제1 PUCCH 자원값(h1) 내지 제4 PUCCH 자원값(h4) 중 하나를 명시적으로 지시할 수 있다. 이를 정리하면 다음의 표 4와 같다.
[표 4]
Figure PCTKR2012002090-appb-I000011
한편, ARI 정보로 사용되는 TPC 필드값은 둘 이상의 자원 쌍, 즉 자원의 집합을 지시할 수도 있다. 이는 TPC 필드를 통하여 전송되는 ARI 값은 하나이지만, 이를 통하여 할당하게 되는 자원은 둘 이상일 수 있음을 의미한다. ARI값과 자원(집합)과의 매핑은 ARI 자원 매핑 테이블 형태로 구성될 수 있으며, 이러한 ARI 자원 매핑 테이블은 상위 계층 시그널링을 통해서 미리 단말에 전달될 수 있다. 즉, 명시적으로 할당된 자원 집합과 이에 대응하는 ARI 값의 매핑 정보는 상위 계층 시그널링에 의해 단말에 미리 전달되어 있다는 것이다.
전술한 바와 같이, UE가 PUCCH 포맷 3을 지원한다면, TDD 시스템에서 단일 셀로 구성된 경우 TDD 상향링크, 하향링크 구성 모두에 대해서 전술한 1) 내지 4)의 조건에 의하여 PUCCH 포맷을 선택적으로 사용할 수 있으며, 도 1은 이러한 경우를 예시한다.
즉, 도 1은 PUCCH 포맷 3이 지원되는 단일 셀의 TDD 시스템에서 여러 가지 경우에 대한 신호 프레임 구조도이다.
도 1의 A의 경우에는, 전술한 1) 내지 4)의 조건에 의하면 DAI=2의 TPC 필드값을 ARI 정보로 사용함으로써, ARI 정보에 의하여 결정되는 PUCCH의 특정한 자원 영역에 3개 서브프레임(DAI=1, 2인 2개의 서브프레임 및 SPS 전송 서브프레임)에 대한 A/N 정보를 할당하여 전송한다. 물론, 이 때에는 PUCCH 포맷 3이 사용된다.
도 1의 B 경우에도 도 1의 A와 유사하게, 전술한 1) 내지 4)의 조건에 의하여 DAI=2 및 DAI=3의 TPC 필드값을 ARI 정보로 사용함으로써, ARI 정보에 의하여 결정되는 PUCCH의 특정한 자원 영역에 4개 서브프레임(DAI=1, 2, 3인 3개의 서브프레임 및 SPS 전송 서브프레임)에 대한 A/N 정보를 할당하여 전송한다. 물론, 이 때에는 PUCCH 포맷 3이 사용된다. 이 경우 전술한 조건 2)에 의하면, DAI=2인 PDCCH 내의 TPC 필드값과 DAI=3인 PDCCH 내의 TPC 필드값은 동일하며, 따라서 동일한 ARI 정보를 표시하게 된다.
도 1의 C의 경우는 번들링 윈도우가 4이면서 DAI=1인 하나의 서브프레임만 DL 전송되는 경우로서, 이 경우에는 DAI=1인 PDCCH에 포함된 TPC 필드는 고유의 목적인 상향링크 제어채널 전력제어에 사용되어야 하므로 ARI 정보로 이용될 수 없다. 따라서, 이 경우에는 전술한 수학식
Figure PCTKR2012002090-appb-I000012
에 의하여 묵시적(Implicitly)으로 PUCCH 포맷 1a/1b 자원
Figure PCTKR2012002090-appb-I000013
을 결정할 수 있다. 이러한
Figure PCTKR2012002090-appb-I000014
에 의하여 지정되는 자원 공간에 DAI=1인 햐향링크 자원의 A/N 정보를 할당하여 PUCCH를 전송하게 된다. 이 때에는 하나의 서브프레임에 대한 A/N 정보만 필요하고, 따라서 1비트 또는 2비트(코드워드가 2개 사용되는 경우)의 A/N 전송이 가능하기 때문에, 조건 3)에 의하여 PUCCH 포맷 1a/1b가 사용된다.
도 1의 D 경우에는 번들링 윈도우가 4이면서 SPS에 의한 하나의 SPS 전송 서브프레임만 수신하는 경우이다. 즉 대응되는 PDCCH 없이 하나의 SPS PDSCH 만을 수신하는 경우이다. 이 때에는 SPS PDSCH에 포함되어 있는 TPC 필드값을 이용하여 표 5와 같은 방식(명시적 할당 방식)에 따라 PUCCH 포맷 1a/1b 자원 정보를 추출하게 된다. 즉, 제1 PUCCH 자원값(h1) 내지 제4 PUCCH 자원값(h4)을 별도 시그널링 eNB로부터 수신하고 있다가, SPS PDCCH에 포함되어 있는 TPC 필드의 2비트 정보를 이용하여 상기 제1 PUCCH 자원값(h1) 내지 제4 PUCCH 자원값(h4) 중 하나를 결정한다. 이로써 SPS PDSCH에 대한 A/N 정보를 해당되는 PUCCH의 자원 공간에 할당하여 전송할 수 있다. 물론, 이 경우에도 하나의 서브프레임에 대한 A/N 정보만 필요하고, 따라서 1비트의 A/N 전송이 가능하기 때문에, 조건 4)에 의하여 PUCCH 포맷 1a/1b가 사용된다.
그러나, PUCCH 포맷 3의 사용과 관련하여 현재까지 논의된 상기 조건 1)내지 4)에 의하면, 도 2와 같이 스케줄링되었을 경우 핸들링 할 수 없다는 문제점이 있다.
즉, 도 2와 같이 하나의 번들링 윈도우내에 DAI=1인 하나의 서브프레임(또는 PDCCH)와 하나의 SPS 전송 서브프레임(또는 SPS PDSCH)을 수신하는 경우, 조건 3) 및 4)에서 규정한 사항이 아니므로 PUCCH 포맷 3을 통하여 2개 서브프레임에 대한 A/N 정보를 피드백하여야 하지만 PUCCH 포맷 3을 위한 자원 정보를 유도할 수 있는 명시적인 방식이 존재하지 않는다.
따라서, 본 발명의 일 실시예에서는 TDD와 단일 반송파 환경의 통신 시스템에서, 하나의 하향링크 번들링 윈도우내에 DAI=1인 하나의 PDSCH 전송 서브프레임(또는 PDCCH)와 하나의 SPS 전송 서브프레임(또는 SPS PDSCH)을 수신하는 경우, 2개의 하향링크 서브프레임에 대한 A/N 정보를 전송하는 방법 및 장치에 대하여 제안한다.
본 발명의 일 실시예들에서, “서브프레임을 수신한다”라는 표현은 해당 서브프레임을 통해 송신되는 제어 신호 및/또는 데이터를 수신한다는 의미와 동일하거나 유사한 표현이라 할 수 있다. 즉, PDCCH 전송 서브프레임을 수신한다는 것은 그 서브프레임을 통해서 전송되는 제어 정보 등을 수신한다는 의미이고, SPS 전송 서브프레임을 수신한다는 것은 그 서브프레임을 통하여 전송되는 데이터 등을 수신한다는 의미로 사용한다.
본 발명의 실시예들은 생성된 A/N 정보를 PUCCH의 어느 자원 영역에 할당할지 여부에 따라서, 1) 2비트의 A/N 정보를 할당하되 DAI=1인 PDCCH 전송 서브프레임 및 SPS 전송 서브프레임에 포함된 정보를 이용하여 묵시적 또는 명시적으로 자원 영역을 결정하는 제1실시예(PUCCH 포맷 1b를 이용하는 방식)와, 2) PDCCH 전송 서브프레임 및 SPS 전송 서브프레임에 포함된 정보를 이용하여 결정되는 2가지의 자원 영역 중에서 채널 선택(Channel Selection)에 의하여 하나를 선택한 후, 1비트의 A/N 정보를 할당하여 전송하는 제2실시예(PUCCH 포맷 1a를 이용하는 방식)와, 3) PUCCH 포맷3을 이용하여 2비트 이상의 A/N 정보를 전송하되, A/N 정보가 할당될 자원 영역을 기결정된 디폴트(Default) 영역으로 하거나 A/N 정보의 할당 영역에 대한 정보를 별도의 시그널링으로 알리는 제3실시예(PUCCH 포맷 3을 유지하는 방식) 등으로 구분될 수 있다.
본 발명에서는 특정한 조건에 따라 이러한 제1실시예 내지 제3실시예 중 하나 이상이 선택적으로 사용될 수도 있으나, 그에 한정되는 것은 아니며 표준 등에 의하여 제1실시예 내지 제3실시예 중 하나의 방식만이 결정되어 사용될 수도 있다.
이하에서는 제1실시예 내지 제3실시예에 의한 A/N 송수신 방법의 구성을 상세하게 설명한다.
이하의 각 실시예들은, DAI=1인 PDCCH 전송 서브프레임과 하나의 SPS 전송 서브프레임(또는 SPS PDSCH)의 순서 및 위치는 도 2에 한정되는 것은 아니며, 예를 들면 SPS 전송 서브프레임(또는 SPS PDSCH)이 먼저 수신되고 DAI=1인 PDCCH 전송 서브프레임이 나중에 수신될 수도 있고, 도 2와 같은 수신 간격 이외에도 적용될 수 있다.
도 3은 본 발명의 제1실시예에 의한 A/N 송신방법의 흐름을 도시한다.
제1실시예에 의한 UE의 A/N 송신 방법은, TDD와 단일 반송파 환경의 통신 시스템에서, 하나의 하향링크 번들링 윈도우내에서 DAI=1인 PDCCH 전송 서브프레임과 하나의 SPS 전송 서브프레임(또는 SPS PDSCH)을 수신하는 단계(S310)와, 상기 PDCCH 전송 서브프레임에 대한 1비트의 A/N 정보와 상기 SPS 전송 서브프레임에 대한 1비트의 A/N 정보를 포함하는 2비트 A/N 정보를 생성하는 단계(S320)와, 상기 PDCCH 전송 서브프레임의 정보에 의하여 묵시적으로 결정되는 제1자원 공간 및 상기 SPS 전송 서브프레임의 TPC 필드값에 의하여 명시적으로 결정되는 제2자원 공간 중 하나 이상의 PUCCH 자원 공간에 상기 2비트 A/N 정보를 할당하여 PUCCH 포맷 1b로 전송하는 단계(S330)를 포함하여 구성될 수 있다.
상기 S320에서, 만일 PDCCH 전송 서브프레임이 2개의 코드 워드(Codeword)를 사용하는 경우에는 2개 코드워드인 CW0, CW1 각각에 대한 A/N 정보가 별도로 생성되어야 하는데, 이 경우에는 CW0에 대한 1비트의 A/N 정보와 CW1에 대한 1비트의 A/N 정보를 공간 번들링(Spatial Bundling)함으로써 상기 PDCCH 전송 서브프레임에 대한 1비트의 A/N 정보를 생성할 수 있다.
공간 번들링은 2개 코드워드 각각에 대한 A/N 정보가 모두 정상수신(Ack.)인 경우에만 정상수신(Ack.)으로 처리하고, 2개 A/N 정보 중 하나 이상이 비정상수신(Nack.)인 경우에는 비정상수신(Nack.)으로 처리하는 것을 의미하지만, 다른 방식으로 공간 번들링이 정의될 수도 있다. 예를 들면, 하나 이상 정상수신(Ack.)인 경우에만 정상수신(Ack.)으로 할 수도 있다는 것이다.
도 4는 본 발명의 제2실시예에 의한 A/N 송신방법의 흐름을 도시한다.
제2실시예에 의한 UE의 A/N 송신 방법은, TDD와 단일 반송파 환경의 통신 시스템에서, 하나의 하향링크 번들링 윈도우내에서 DAI=1인 PDCCH 전송 서브프레임과 하나의 SPS 전송 서브프레임(또는 SPS PDSCH)을 수신하는 단계(S410)와, 상기 PDCCH 전송 서브프레임에 대한 1비트의 A/N 정보와 상기 SPS 전송 서브프레임에 대한 1비트의 A/N 정보를 생성하는 단계(S420)와, 상기 PDCCH 전송 서브프레임의 정보에 의하여 묵시적으로 결정되는 제1자원 공간 및 상기 SPS 전송 서브프레임의 TPC 필드값에 의하여 명시적으로 결정되는 제2자원 공간 중에서 채널 선택에 의해서 하나를 선택한 후, 상기 PDCCH 전송 서브프레임에 대한 A/N 정보와 상기 SPS 전송 서브프레임에 대한 A/N 정보를 동시에 지시하기 위한 1비트의 A/N 정보를 할당하여 PUCCH 포맷 1a로 전송하는 단계(S430)를 포함하여 구성될 수 있다.(PUCCH 포맷 1a를 이용하는 방식)
한편, 제1실시예와 마찬가지로 S420에서, 만일 PDCCH 전송 서브프레임이 2개의 코드 워드를 사용하는 경우에는 2개 코드워드인 CW0, CW1 각각에 대한 A/N 정보가 별도로 생성되어야 하는데, 이 경우에는 CW0에 대한 1비트의 A/N 정보와 CW1에 대한 1비트의 A/N 정보를 공간 번들링함으로써 상기 PDCCH 전송 서브프레임에 대한 1비트의 A/N 정보를 생성할 수 있다.
상기 S430 단계에서 채널 선택에 의하여 2개의 자원 영역 중 하나에 1비트의 A/N 정보를 할당하는 구성에 대해서는 아래의 도에서 더 상세하게 설명한다.
한편, 상향링크와 하향링크에서 다중 안테나를 이용하여 A/N 정보를 전송할 때, 동일한 A/N 심볼을 서로 다른 안테나를 통해 서로 다른 자원을 이용하여 전송함으로써 다이버시티를 얻을 수 있다. 하지만, 동일한 A/N 정보가 서로 다른 안테나를 통해서 전송되기 때문에, 각 안테나에 대하여 서로 다른 A/N 정보 전송 자원을 할당함으로써 자원의 충돌을 방지하여야 하며, 예를 들면 제1 안테나에 대하여는 신호 전송 테이블에 따라서 A/N 정보 전송 자원을 할당하고, 제2 안테나에 대하여는 신호 전송 테이블에서 지정하지 않는 자원 영역에서 A/N 정보 전송 자원을 할당하여 동일한 A/N 정보를 서로 다른 안테나를 통해 전송함으로써, 자원의 충돌을 방지하고 전송 다이버시티를 얻을 수 있으며, 이를 SORTD(Space Orthogonal Resource Transmit Diversity) 기술이라 표현한다.
이러한 SORTD 기술을 이용하고자 하는 경우, 동일한 A/N 정보에 대해서 2개 이상의 PUCCH 자원 영역이 필요하며, 이에 따라 상기 제1실시예 및 제2실시예에서도 이러한 SORTD를 위한 방안이 필요하다.
제1실시예에서는, 상기 PDCCH 전송 서브프레임의 정보에 의하여 묵시적으로 결정되는 제1자원 공간 및 상기 SPS 전송 서브프레임의 TPC 필드값에 의하여 명시적으로 결정되는 제2자원 공간 중 하나만이 2비트의 A/N 정보가 할당되기 때문에, 나머지 사용되지 않는 자원 영역이 남게 된다. 따라서, 제1실시예에서 SORTD를 이용하는 경우, 상기 제1자원 공간 및 제2자원 공간을 각각 제1안테나 및 제2안테나에 대한 A/N 정보 할당을 위하여 사용할 수 있다.
한편, 제2실시예에서는, 하나의 안테나를 통해서 전송되는 A/N 정보는 채널 선택에 의하여 제1자원 공간 및 제2 자원공간 중 하나가 사용되고 나머지 자원 공간은 채널 선택에 따라서 같은 상향링크 서브프레임에서 다른 안테나를 위해서 사용될 수 없다. 이 경우에는 SORTD를 위해서, A/N 정보의 전송을 위하여 사용되는 자원공간에서 일정 조건 떨어진(예를 들면, +1) 자원 공간을 사용할 수 있다. 예를 들면, 채널 선택에 의하여 A/N 전송을 위하여 사용되는 자원 공간이 묵시적 할당방식에 의해서 결정되는
Figure PCTKR2012002090-appb-I000015
라면, 안테나 0(P0)에 대해서는
Figure PCTKR2012002090-appb-I000016
자원 공간에 A/N 정보를 할당하고, 안테나1(P1)에 대해서는
Figure PCTKR2012002090-appb-I000017
의 자원 공간, 즉 연속된 자원공간에 A/N 정보를 할당하는 것이다.
또한, 제2실시예에서와 같이 채널 선택과 SORTD를 동시에 적용하기 위하여, 위와 같은 방식 이외에도, 묵시적 할당방식에 의해서 결정되는
Figure PCTKR2012002090-appb-I000018
의 제1자원공간과 SPS 전송 서브프레임의 TPC에 의하여 명시적으로 결정되는
Figure PCTKR2012002090-appb-I000019
인 제2자원공간의 2개 자원 공간은 안테나 0(P0)에 대한 채널 선택에 이용하고, 상기 제1 및 제2자원 공간 바로 다음의 자원 공간, 즉
Figure PCTKR2012002090-appb-I000020
Figure PCTKR2012002090-appb-I000021
의 2개 자원공간을 안테나 1(P1)에 대한 채널 선택에 이용할 수도 있을 것이다. 즉, 안테나 0와 같이 안테나 1에서도 새로운 2개의 자원을 유도해서 총 4개의 자원을 채널 선택과 SORTD를 위해서 사용할 수 있다.
한편, SORTD와 채널 선택을 동시에 적용하면 2배의 자원소모가 야기될 수 있기 때문에 상기와 같은 방식을 사용하지 않고, 위에서 2개의 자원 공간(제1자원공간 및 제2자원공간)이 채널 선택을 위해 안테나 0을 통해 전송될 수 있지만, 안테나 1에 대해서는 채널 선택을 적용하지 않고 하나의 자원을 고정해서 사용할 수도 있다.
이러한 제1실시예 및 제2실시예에서 SORTD 기술을 적용하는 구성에 대해서도 아래에서 더 상세하게 설명한다.
도 5는 본 발명의 제3실시예에 의한 A/N 송신방법의 흐름을 도시한다.
제3실시예에 의한 UE의 A/N 송신 방법은, TDD와 단일 반송파 환경의 통신 시스템에서, 하나의 하향링크 번들링 윈도우내에서 DAI=1인 PDCCH 전송 서브프레임과 하나의 SPS 전송 서브프레임(또는 SPS PDSCH)을 수신하는 단계(S510)와, 상기 PDCCH 전송 서브프레임에 대한 A/N 정보와 상기 SPS 전송 서브프레임에 대한 A/N 정보를 포함하는 전체 A/N 정보를 생성하는 단계(S520)와, 미리 결정되어 있는 디폴트 자원 영역 또는 별도의 시그널링으로 지정되는 디폴트 자원 영역에 상기 전체 A/N 정보를 할당하여 PUCCH 포맷 3으로 전송하는 단계(S530)를 포함하여 구성될 수 있다.
상기 PDCCH 전송 서브프레임에 대한 A/N 정보는 2개의 코드워드가 사용되는 경우에는 2비트 정보이고, 1개의 코드워드가 사용되는 경우에는 1비트 A/N 정보일 수 있다. 따라서, SPS 전송 서브프레임에 대한 A/N 정보는 1비트 이므로, 상기 전체 A/N 정보는 2비트 또는 3비트 일 수 있을 것이다.
제3실시예에서 전체 A/N 정보를 할당할자원 영역에 대한 시그널링은 무선 자원 제어(Radio Resource Control; 이하 ‘RRC’라 함)의 구성 룰(Configuration Rule)을 이용할 수 있다. 즉, 전체 A/N 정보를 전송할 PUCCH 포맷 3의 자원 영역을 지시하는 정보를 RRC 설정을 위한 시그널링시 UE로 전송해 줄 수 있다.
이하에서는 이상과 같은 제1실시예 내지 제3실시예에 의한 A/N 전송방법의 구체적인 구성을 도면을 예시로 다시 설명한다.
도 6은 본 발명의 제1실시예가 적용되는 프레임 구성도 및 A/N 전송방식을 예시한다.
제1실시예는 다시 PCell이 2개 코드워드 전송모드(2CW TM)인 경우(도 6의 A)와 1개의 코드워드 전송모드인 경우(도 6의 B)로 구분될 수 있다.
도 6의 A와 같이 PCell이 2개 코드워드 전송모드(2CW TM)인 경우 DAI=1인 서브프레임에 대해서는 2가지의 A/N 정보를 공간 번들링 하여 1비트의 A/N 정보를 생성하고, SPS 전송 서브프레임에 대해서는 1비트의 A/N 정보를 생성하여 총 2비트의 전체 A/N 정보를 생성한다.
이후에 이러한 2비트의 A/N 정보는 PUCCH의 특정한 자원 영역에 할당되어 전송되는데, 이 때 A/N 정보가 할당되는 자원 영역은 DAI=1인 PDCCH 전송 서브프레임의 정보를 이용하여
Figure PCTKR2012002090-appb-I000022
로 유도되는 제1자원 공간 또는 아래 표 5를 이용하여 SPS 전송 서브프레임의 TPC 필드값으로부터 결정되는 제2자원 공간
Figure PCTKR2012002090-appb-I000023
중 하나를 선택적으로 사용할 수 있다.
[표 5] PUCCH Resource value for Downlink Semi-Persistent Scheduling
Figure PCTKR2012002090-appb-I000024
따라서, 생성된 2비트의 전체 A/N 정보가 상기
Figure PCTKR2012002090-appb-I000025
에 의하여 결정된 자원 공간에 할당되어 PUCCH 포맷 1b로 eNB로 전송된다.
한편, 도 6의 B와 같이 1개 코드워드 전송모드인 경우에는 도 6의 A와 비교할때 공간 번들링 없이 바로 DAI=1인 PDCCH 전송 서브프레임에 대한 1비트의 A/N 정보를 생성하는 점만 상이하다.
생성된 2비트의 A/N 정보를 PUCCH 자원 영역에 할당하여 PUCCH 포맷 1b로 전송하는 나머지 구성은 도 6의 A와 동일하므로 설명을 생략한다.
한편, 도 6과 같은 제1실시예를 통하면, PUCCH 포맷 3가 설정된 단일 반송파 및 TDD 환경에서 도 2와 같은 번들링 윈도우의 A/N 전송을 위하여, 기존의 Rel-8/9 A/N 번들링(즉, 시간 도메인 번들링) 또는 A/N 멀티플렉싱(즉, PUCCH 포맷 1b의 채널 선택)으로 전환하지 않고 단순히 PUCCH 포맷 1b를 통해서 전송이 가능하다.
또한 위의 Rel-8/9 in TDD 방법들과 비교하였을 때, 번들링(TDD 및 단일 반송파에서의 디폴트 구성) 방법에 비해서는 하향링크 쓰루풋(throughput) 성능을 향상 시킬 수 있다는 효과가 있다.
또한, 멀티플렉싱 모드(multiplexing mode)와 비교하였을 경우에는 동일한 하향링크 쓰루풋을 유지할 수 있지만, 멀티플렉싱 모드는 TDD 및 단일 반송파환경에서 디폴트 모드가 아니기 때문에 PUCCH 포맷 3가 TDD 및 단일 반송파 환경에서 A/N 전송방법으로 설정될 때 추가적으로 멀티플렉싱 모드를 인에이블(Enable) 시키는 RRC 시그널링이 필요하다는 단점이 있는 점을 고려할 때, 제1실시예에 의하면, 상기 합의 조건인1) 내지 4)의 경우와 PUCCH 포맷 1b 전송방법을 일관성 있게 유지할 수 있다는 효과가 있다.
추가적으로 A/N 멀티플렉싱 모드와 비교할 때, 제1실시예에 의한 방법은 SORTD를 함께 사용하였을 경우, A/N 멀티플렉싱 모드에서 SORTD를 사용하였을 경우에 필요한 자원의 수보다 2배 적은 자원의 수를 요구하는 장점을 가지고 있다.
즉, DAI=1인 서브프레임에서 유도한 제1자원 공간
Figure PCTKR2012002090-appb-I000026
와 SPS 전송 서브프레임의 A/N전송을 위해서 예약된 제2 자원공간
Figure PCTKR2012002090-appb-I000027
를 통해서 SORTD 전송이 또한 가능하다는 것이다.
따라서 PUCCH 포맷 3과 SORTD가 설정된 UE가 도 2와 같은 상황의 A/N 전송시 SORTD 전송을 그대로 유지할 수 있는 장점이 있다. 즉, 아래 2개의 기존에 가지고 있는 자원공간을 통해서 SORTD 전송을 할 수 있다. (물론, 아래에서 순서가 바뀔 수도 있음)
-
Figure PCTKR2012002090-appb-I000028
: From SPS resource
-
Figure PCTKR2012002090-appb-I000029
: From PDCCH
도 7은 본 발명의 제2실시예가 적용되는 프레임 구성도 및 A/N 전송방식을 예시한다.
제1실시예와 마찬가지로 PCell이 2개 코드워드 전송모드(2CW TM)인 경우와 1개의 코드워드 전송모드인 경우로 구분될 수 있으며, 양자의 차이는 PDCCH 전송 서브프레임(DAI=1)에 대한 1비트의 A/N 정보를 생성하기 위하여 공간 번들링을 하느냐 여부만 상이하다.
도 7에서는 PCell이 2개 코드워드 전송모드(2CW TM)인 경우만을 대표적으로 도시한다.
도 7에 의하면, 하나의 하향링크 번들링 윈도우내에서 DAI=1인 PDCCH 전송 서브프레임에 대한 1비트의 A/N 정보와 SPS 전송 서브프레임에 대한 1비트의 A/N 정보를 생성하고, 상기 PDCCH 전송 서브프레임의 정보에 의하여 묵시적으로 결정되는 제1자원 공간 및 상기 SPS 전송 서브프레임의 TPC 필드값에 의하여 명시적으로 결정되는 제2자원 공간 중에서 채널 선택에 의해서 하나를 선택한 후, PDCCH 전송 서브프레임에 대한 A/N 정보와 상기 SPS 전송 서브프레임에 대한 A/N 정보를 동시에 지시하기 위한 1비트의 A/N 정보를 할당하여 PUCCH 포맷 1a로 전송한다.
즉, 도 7의 제2실시예에서는 DAI=1을 가지는 DL 서브프레임에 대한 1비트 A/N과 SPS 서브프레임에 대한 1 비트 A/N을 기존의 PUCCH 포맷 1b에서의 채널 선택을 이용하지 않고 아래 표 6과 같은 채널선택을 이용함으로써 PUCCH 포맷 1a (BPSK전송)로 전송하게 된다.
[표 6] Proposed transmission of HARQ-ACK multiplexing for M=2
Figure PCTKR2012002090-appb-I000030
즉, 위 표 6과 같이 1) 2개 서브프레임 모두가 ACK인 경우에는 DAI=1인 서브프레임에 의하여 유도되는 제1자원공간인
Figure PCTKR2012002090-appb-I000031
에 1을 할당하여 전송하고, 2) DAI=1인 PDCCH 전송 서브프레임만 ACK이고 SPS 전송 서브프레임은 NACK이거나 DTX인 경우에는 SPS 전송 서브프레임의 TPC 필드값에 의하여 지시되는 제2자원공간인
Figure PCTKR2012002090-appb-I000032
에만 0을 할당하여 전송하고, 3) DAI=1인 PDCCH 전송 서브프레임은 NACK/DTX이고 SPS 전송 서브프레임은 ACK인 경우에는 DAI=1인 서브프레임에 의하여 유도되는 제1자원공간인
Figure PCTKR2012002090-appb-I000033
에 0을 할당하여 전송하고, 4) 2개 서브프레임 모두가 NACK인 경우(둘다 DTX인 경우는 제외)에는 SPS 전송 서브프레임의 TPC 필드값에 의하여 지시되는 제2자원공간인
Figure PCTKR2012002090-appb-I000034
에만 1을 할당하여 전송하는 것과 같다.
물론, 표 6은 하나의 예시에 불과하며, 2개 서브프레임에 대한 A/N 정보를 1개의 비트로 표시하되, 2개 서브프레임에 의하여 각각 결정되는 자원 공간 중 어느 채널을 선택할지는 다른 방식으로 정하여 질 수 있을 것이다.
제2실시예와 같이 2개 서브프레임에 대한 A/N 정보를 채널 선택에 의해서 PUCCH 포맷 1a로 전송(BPSK전송)함으로써, PUCCH 포맷 3를 통해서 얻을 수 있는 A/N 멀티플렉싱 효과를 극대화하여 하향링크 쓰루풋을 크게 향상 시킬 수 있으며, 기존의 QPSK(Quadrature phase shift keying)전송을 하는 PUCCH 포맷 1b에서의 채널 선택과 비교하여 PUCCH 성능을 크게 향상 시킬 수 있을 것이다.
한편, 제2실시예에서 SORTD를 적용하기 위해서 제1자원 공간 및 제2자원 공간 중 선택된 채널에 대해서, 제1안테나에 대해서는 결정된 자원 공간을 이용하고, 제2안테나에 대해서는 결정된 자원공간에 연속된 다음 자원 공간을 이용할 수 있을 것이다.
-
Figure PCTKR2012002090-appb-I000035
: SPS 전송 서브프레임에 의하여 결정되는 제2자원 공간 및 그와 연속하는 자원 공간 (From SPS resource)
-
Figure PCTKR2012002090-appb-I000036
Figure PCTKR2012002090-appb-I000037
: DAI=1인 PDCCH 전송 서브프레임에 의하여 결정되는 제1자원 공간 및 그와 연속하는 자원공간 (From PDCCH)
즉, 전술한 바와 같이, SPS 전송 서브프레임에 의하여 결정되는 제2자원 공간
Figure PCTKR2012002090-appb-I000038
및 그와 연속하는 자원 공간
Figure PCTKR2012002090-appb-I000039
과, DAI=1인 PDCCH 전송 서브프레임에 의하여 결정되는 제1자원 공간
Figure PCTKR2012002090-appb-I000040
및 그와 연속하는 자원공간
Figure PCTKR2012002090-appb-I000041
의 총 4개 자원 공간에 대하여 안테나 0(P0) 및 안테나 1(P1)의 SORTD 및 채널 선택을 동시에 적용할 수 있다는 것이다. 예를 들면,
Figure PCTKR2012002090-appb-I000042
Figure PCTKR2012002090-appb-I000043
를 안테나 0(P0)를 위하여 사용하고,
Figure PCTKR2012002090-appb-I000044
Figure PCTKR2012002090-appb-I000045
을 안테나 1(P1)을 위하여 사용할 수 있을 것이다.
물론, 전술한 바와 같이, SORTD 및 채널 선택을 동시에 적용하지 않을 수도 있다. 예를 들면, 위에서 2개의 자원 공간(제1자원공간 및 제2자원공간인
Figure PCTKR2012002090-appb-I000046
Figure PCTKR2012002090-appb-I000047
)이 채널 선택을 위해 안테나 0상으로 전송될 수 있지만, 안테나 1에 대해서는 채널 선택을 적용하지 않고 하나의 자원, 예컨데
Figure PCTKR2012002090-appb-I000048
Figure PCTKR2012002090-appb-I000049
중 하나를 고정해서 사용(즉, 채널 선택 미적용)할 수도 있을 것이다.
즉, 제2실시예를 이용하더라도, PUCCH 포맷 3과 SORTD가 설정된 UE는 폴백(fallback)되는 상황에서도 그대로 SORTD와 채널 선택에 의한 PUCCH 포맷 1a 전송 방식을 유지할 수 있다. 왜냐하면 위의 제2실시예는 오직 M=2(즉, 2개의 서브프레임에 대한 A/N 정보만 피드백)인 경우에만 적용될 수 있는 방법이기 때문에 많아야 최대 4개의 PUCCH 자원이 필요하며, 위 수식과 같이 결정된 자원 공간과 일정 관계에 있는(예를 들면 연속인 다음 자원공간) 자원공간을 이용함으로써 충분히 구현할 수 있다.
본 발명의 제3실시예는 도 2와 같은 경우 PUCCH 포맷 3을 이용하되, A/N 정보가 할당되는 자원 공간 또는 자원 영역을 결정하기 위하여 미리 정해진 디폴트 영역을 이용하거나, RRC 구성 시그널링 등의 별도 시그널링 과정에서 복수의 자원 영역 중에서 어느 영역을 사용할지 지정할 수 있다.
예를 들면, 아래 표 7과 같이 PUCCH 포맷 3의 4가지 자원 영역을 2비트 정보와 매핑시킨 경우를 예시한다. 물론, 표 7과 같은 예시에 한정되는 것은 아니다.
[표 7] PUCCH Resource Value for HARQ-ACK Resource for PUCCH
Figure PCTKR2012002090-appb-I000050
디폴트 영역을 이용하는 구성에서는, A/N 정보가 할당될 PUCCH 포맷 3의 자원 정보를 수신할 수 없는 환경이므로 미리 디폴트 값 또는 디폴트 상태를 설정하여 PUCCH 포맷 3 전송을 위해서 사용한다. (예를 들면, 00가 지시하는
Figure PCTKR2012002090-appb-I000051
자원 공간을 PUCCH 포맷 3 에 의한 A/N 정보 할당을 위해서 사용한다.)
따라서, DAI=1을 가지는 하향링크 그랜트(승인)의 TP C필드는 그대로 전력제어를 위하여 사용하게 되고, 디폴트 값을 사용하여 PUCCH 포맷 3 전송을 유지한다.
물론, 디폴트 영역의 제3실시예에서 SORTD가 같이 설정된 경우에는, 위의 표 7에서 2개의 값 또는 상태를 SORTD 전송을 위한 2개의 디폴트 자원 영역으로 미리 정하여 사용할 수 있을 것이다.
별도의 RRC 시그널링을 이용하는 제3실시예에서는, 표 7과 같은 매핑 정보를 미리 UE에게 전달한 후, 해당 PUCCH 포맷 3자원을 RRC로 내려줄 때, 즉 PUCCH 포맷 3의 구성(Configuration) 과정에서 A/N 정보를 할당할 디폴트 영역을 지시해 주는 것이다. 또한, 이 경우 SORTD가 같이 설정된 경우에는 RRC 설정을 내려줄 경우에 2개의 디폴트 영역을 함께 지시할 수 있을 것이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 의한 A/N 송신장치의 기능별 블록도이다.
본 발명의 일 실시예에 의한 A/N 송신장치(800)는 UE 내부에 구현되거나 UE와 연동되어 구현될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 의한 A/N 송신장치(800)는 TDD와 단일 반송파 환경의 통신 시스템에서, 신호를 수신하는 수신부(810)와, 수신된 하나의 하향링크 번들링 윈도우내에서 DAI=1인 PDCCH 전송 서브프레임과 하나의 SPS 전송 서브프레임(또는 SPS PDSCH)이 존재하는 경우 상기 PDCCH 전송 서브프레임에 대한 A/N 정보와 상기 SPS 전송 서브프레임에 대한 A/N 정보를 포함하는 전체 A/N 정보를 생성하는 A/N 생성부(820)와, 상기 전체 A/N 정보를 할당할 PUCCH 자원 영역을 결정하는 A/N 할당 영역 결정부(830)과, 상기 전체 A/N 정보가 할당된 PUCCH를 포맷 1a 또는 포맷 1b 또는 포맷 3으로 송신하는 PUCCH 송신부(840)를 포함하여 구성될 수 있다.
A/N 생성부(820)는 DAI=1인 PDCCH 전송 서브프레임에 대한 1비트의 A/N 정보와, SPS 전송 서브프레임에 대한 1비트의 A/N 정보를 생성하며, 이 때 PCell이 2개의 코드워드를 사용하는 전송 모드인 경우에는 DAI=1인 PDCCH 전송 서브프레임에 대한 1비트의 A/N 정보를 생성하기 위하여 공간 번들링을 수행할 수 있다.
A/N 할당 영역 결정부(830)는 전술한 제1실시예 내지 제3실시예 중 하나에 의하여 2개 서브프레임에 대한 A/N 정보를 할당할 PUCCH 자원 영역을 결정하는 기능을 수행하며, PUCCH 송신부(840)는 A/N 정보가 할당된 PUCCH를 포맷 1a 또는 포맷 1b 또는 포맷 3으로 송신하는 기능을 수행한다.
830 및 840 구성을 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
만일, 제1실시예가 사용되는 경우라면, 상기 PDCCH 전송 서브프레임의 정보에 의하여 묵시적으로 결정되는 제1자원 공간 및 상기 SPS 전송 서브프레임의 TPC 필드값에 의하여 명시적으로 결정되는 제2자원 공간 중 하나 이상의 PUCCH 자원 공간에 상기 2비트 A/N 정보를 할당하여 PUCCH 포맷 1b로 전송한다.
또한, 만일 제2실시예가 사용되는 경우라면, 상기 PDCCH 전송 서브프레임의 정보에 의하여 묵시적으로 결정되는 제1자원 공간 및 상기 SPS 전송 서브프레임의 TPC 필드값에 의하여 명시적으로 결정되는 제2자원 공간 중에서 채널 선택에 의해서 하나를 선택한 후, 상기 PDCCH 전송 서브프레임에 대한 A/N 정보와 상기 SPS 전송 서브프레임에 대한 A/N 정보를 동시에 지시하기 위한 1비트의 A/N 정보를 할당하여 PUCCH 포맷 1a로 전송한다.
또한, 제3실시예가 사용되는 경우라면, 2개 서브프레임에 대한 2비트 또는 3비트의 전체 A/N 정보를, 기결정된 디폴트 자원 영역 또는 별도의 시그널링으로 지정되는 디폴트 자원 영역에 할당하여 PUCCH 포맷 3으로 전송한다.
기타 SORTD가 적용되는 경우에 대한 설명은 전술한 바와 동일하므로, 중복을 피하기 위하여 설명을 생략한다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 의한 A/N 정보 수신 방법의 흐름도이다.
본 발명의 일 실시예에 의한 A/N 정보 수신 방법은 eNB에서 수행될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 의한 A/N 정보 수신 방법은, TDD와 단일 반송파 환경의 통신 시스템 또는 CA 환경이지만 오직 PCell상으로만 PDSCH가 할당되는 통신 시스템에서, 하나의 하향링크 번들링 윈도우내에서 DAI=1인 PDCCH 전송 서브프레임과 하나의 SPS 전송 서브프레임(또는 SPS PDSCH)이 존재하는 경우 상기 2개 서브프레임에 대한 A/N 정보를 수신함에 있어서, 상기 2개 서브프레임에 대한 전체 A/N 정보를 PUCCH 포맷 1a 또는 포맷 1b 또는 포맷 3으로 수신하는 단계(S910)와, 상기 수신한 PUCCH 정보로부터 상기 2개 서브프레임에 대한 각각의 A/N 상태를 확인하는 과정(S920)를 포함하여 구성된다.
S910 및 S920에서의 A/N 정보 수신 및 확인 과정은, 전술한 제1실시예 내지 제3실시예 중 어느 방식이 채택되느냐에 따라서, 전체 A/N 정보의 비트수와, 그가 할당될 PUCCH 자원 영역 및 PUCCH 포맷이 결정될 수 있을 것이며, 중복을 피하기 위하여 상세한 설명은 생략한다.
따라서, S910 및 S920에서 eNB는 제1실시예 내지 제3실시예 중 하나에 의하여 결정되는 PUCCH 포맷으로 PUCCH를 수신한 후, 제1실시예 내지 제3실시예 중 하나에 의하여 결정되는 A/N 정보 할당 영역의 정보를 확인함으로써, 2개 서브프레임에 대한 각각의 A/N 상태를 파악할 수 있을 것이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 의한 A/N 정보 수신장치의 기능별 블록도이다.
본 발명의 일 실시예에 의한 A/N 정보 수신장치(1000)는 eNB 내부에 구현되거나 eNB와 연동하여 구현될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 실시예에 의한 A/N 정보 수신장치(1000)는, TDD와 단일 반송파 환경의 통신 시스템에서, 하나의 하향링크 번들링 윈도우내에서 DAI=1인 PDCCH 전송 서브프레임과 하나의 SPS 전송 서브프레임(또는 SPS PDSCH)이 존재하는 경우 상기 2개 서브프레임에 대한 A/N 정보를 수신함에 있어서, 상기 2개 서브프레임에 대한 전체 A/N 정보를 PUCCH 포맷 1a 또는 포맷 1b 또는 포맷 3으로 수신하는 PUCCH 수신부(1010)와, 상기 수신한 PUCCH 정보로부터 상기 2개 서브프레임에 대한 각각의 A/N 상태를 확인하는 A/N 확인부(1020)를 포함하여 구성된다.
상기 PUCCH 수신부(1010)와 A/N 확인부(1020)의 세부적인 구성은 도 9에서 S910 및 S920과 관련하여 설명한 바와 동일하게, 전술한 제1실시예 내지 제3실시예 중 어느 방식이 채택되느냐에 따라서, 전체 A/N 정보의 비트수와, 그가 할당될 PUCCH 자원 영역 및 PUCCH 포맷의 구성이 적용될 수 있을 것이며, 중복을 피하기 위하여 상세한 설명은 생략한다.
이상의 본 발명의 실시예들을 이용하면, TDD와 단일 반송파 환경에서 PUCCH 포맷 3에 의한 A/N 전송을 지원하는 통신 시스템에서, 하나의 하향링크 번들링 윈도우내에서 DAI=1인 PDCCH 전송 서브프레임과 하나의 SPS 전송 서브프레임(또는 SPS PDSCH)이 DL 전송된 특수한 경우에 적용할 수 있는 A/N 전송방법을 제시한다.
이와 같이, 현재 협의된 PUCCH 포맷 3의 적용 조건을 벗어나는 특수한 경우에서도, 2개 서브프레임의 A/N 정보를 송수신함에 있어서, PUCCH 포맷 1a/1b, 포맷 3를 선택적으로 사용함으로써, UE는 기존의 방법보다 특별한 성능 열하 없이 하향링크 쓰루풋과 상향링크 PUCCH 전송 성능을 크게 향상 시킬 수 있는 효과가 있다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
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본 특허출원은 2011년 5월 2일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2011-0041434 호에 대해 미국 특허법 119(a)조 (35 U.S.C § 119(a))에 따라 우선권을 주장하며, 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다. 아울러, 본 특허출원은 미국 이외에 국가에 대해서도 위와 동일한 이유로 우선권을 주장하면 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다.

Claims (12)

  1. 시간분할 듀플렉스(Time Division Duplex; TDD))와 단일 반송파(Single Carrier) 환경의 통신 시스템에서,
    하나의 번들링 윈도우 내에서 하향링크 할당 인덱스(downlink assignment index; 이하 ‘DAI’라 함)가 1을 가지는 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)가 전송되는 PDCCH 전송 서브프레임과 SPS(Semi Persistent Scheduling)를 위한 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)가 전송되는 SPS 전송 서브프레임이 존재하는 경우, 상기 PDCCH 전송 서브프레임에 대한 1비트의 A/N(Acknowledgement/Negative ACK) 정보와 상기 SPS 전송 서브프레임에 대한 1비트의 A/N 정보를 포함하는 2비트 A/N 정보를 생성하는 단계;
    상기 PDCCH 전송 서브프레임의 정보에 의하여 결정되는 제1자원 공간 및 상기 SPS 전송 서브프레임의 TPC(Transmission Power Control) 필드값에 의하여 결정되는 제2자원 공간 중 하나 이상의 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 자원 공간에 상기 2비트 A/N 정보를 할당하여 PUCCH 포맷 1b로 전송하는 단계;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 A/N 정보 전송 방법.
  2. 시간분할 듀플렉스(Time Division Duplex; TDD)와 단일 반송파(Single Carrier) 환경의 통신 시스템에서,
    하나의 번들링 윈도우 내에서 하향링크 할당 인덱스(downlink assignment index; 이하 ‘DAI’라 함)가 1을 가지는 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)가 전송되는 PDCCH 전송 서브프레임과 SPS(Semi Persistent Scheduling)를 위한 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)가 전송되는 SPS 전송 서브프레임이 존재하는 경우, 상기 PDCCH 전송 서브프레임에 대한 1비트의 A/N(Acknowledgement/Negative ACK) 정보와 상기 SPS 전송 서브프레임에 대한 1비트의 A/N 정보를 생성하는 단계;
    상기 PDCCH 전송 서브프레임의 정보에 의하여 결정되는 제1자원 공간 및 상기 SPS 전송 서브프레임의 TPC(Transmission Power Control) 필드값에 의하여 결정되는 제2자원 공간 중에서 채널 선택에 의해서 하나를 선택한 후, 상기 PDCCH 전송 서브프레임에 대한 A/N 정보와 상기 SPS 전송 서브프레임에 대한 A/N 정보를 동시에 지시하기 위한 1비트의 A/N 정보를 할당하여 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 포맷 1a로 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 A/N 정보 전송 방법.
  3. 시간분할 듀플렉스(Time Division Duplex; TDD)와 단일 반송파(Single Carrier) 환경의 통신 시스템에서,
    하나의 번들링 윈도우 내에서 하향링크 할당 인덱스(downlink assignment index; 이하 ‘DAI’라 함)가 1을 가지는 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)가 전송되는 PDCCH 전송 서브프레임과 SPS(Semi Persistent Scheduling)를 위한 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)가 전송되는 SPS 전송 서브프레임이 존재하는 경우, 상기 PDCCH 전송 서브프레임에 대한 A/N(Acknowledgement/Negative ACK) 정보와 상기 SPS 전송 서브프레임에 대한 A/N 정보를 포함하는 전체 A/N 정보를 생성하는 단계;
    미리 결정되어 있는 디폴트자원 영역 또는 별도의 시그널링으로 지정되는 디폴트 자원 영역에 상기 전체 A/N 정보를 할당하여 PUCCH 포맷 3으로 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 A/N 정보 전송 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 PDCCH 전송 서브프레임이 2개의 코드 워드를 사용하는 경우에는 2개 코드워드인 CW0, CW1 각각에 대한 1비트의 A/N 정보를 공간 번들링함으로써 상기 PDCCH 전송 서브프레임에 대한 1비트의 A/N 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 A/N 정보 전송 방법.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 PDCCH 전송 서브프레임이 2개의 코드 워드를 사용하는 경우에는 2개 코드워드인 CW0, CW1 각각에 대한 1비트의 A/N 정보를 공간 번들링함으로써 상기 PDCCH 전송 서브프레임에 대한 1비트의 A/N 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 A/N 정보 전송 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    동일한 A/N 정보를 2개 이상의 PUCCH 자원 영역에 할당하여 2개의 안테나로 전송하는 SORTD(Space Orthogonal Resource Transmit Diversity)가 적용되는 경우에,
    상기 제1자원 공간 및 제2자원 공간을 각각 제1안테나 및 제2안테나에 대한 A/N 정보 할당을 위하여 사용하는 것을 특징으로 하는 A/N 정보 전송 방법.
  7. 제2항에 있어서,
    동일한 A/N 정보를 2개 이상의 PUCCH 자원 영역에 할당하여 2개의 안테나로 전송하는 SORTD(Space Orthogonal Resource Transmit Diversity)가 적용되는 경우에,
    상기 채널 선택에 의하여 결정된 자원 공간 및 그와 연속한 다음 자원 공간을 각각 제1안테나 및 제2안테나에 대한 A/N 정보 할당을 위하여 사용하는 것을 특징으로 하는 A/N 정보 전송 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 PDCCH 전송 서브프레임의 정보에 의한 제1자원 공간은 아래 수학식에 의하여 결정되는 것을 특징으로 하는 A/N 정보 전송 방법.
    Figure PCTKR2012002090-appb-I000052
    여기서, nCCE는 PDCCH 정보로부터 파악되는 CCE 번호이고,
    Figure PCTKR2012002090-appb-I000053
    는 상위 계층 시그널링 또는 별도의 제어 채널을 통해 전달되는 값이며, 윗첨자 (1)은 PUCCH 포맷을 의미하고, P는 안테나 포트 번호를 의미함
  9. 제2항에 있어서,
    상기 PDCCH 전송 서브프레임의 정보에 의한 제1자원 공간은 아래 수학식에 의하여 결정되는 것을 특징으로 하는 A/N 정보 전송 방법.
    Figure PCTKR2012002090-appb-I000054
    여기서, nCCE는 PDCCH 정보로부터 파악되는 CCE 번호이고,
    Figure PCTKR2012002090-appb-I000055
    는 상위 계층 시그널링 또는 별도의 제어 채널을 통해 전달되는 값이며, 윗첨자 (1)은 PUCCH 포맷을 의미하고, P는 안테나 포트 번호를 의미함
  10. 시간분할 듀플렉스(Time Division Duplex; TDD)와 단일 반송파(Single Carrier) 환경의 통신 시스템에서,
    하나의 번들링 윈도우 내에서 하향링크 할당 인덱스(downlink assignment index; 이하 ‘DAI’라 함)가 1을 가지는 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)가 전송되는 PDCCH 전송 서브프레임과 SPS(Semi Persistent Scheduling)를 위한 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)가 전송되는 SPS 전송 서브프레임이 존재하는 경우, 상기 PDCCH 전송 서브프레임에 대한 A/N(Acknowledgement/Negative ACK) 정보와 상기 SPS 전송 서브프레임에 대한 A/N 정보를 포함하는 전체 A/N 정보를 생성하는 A/N 생성부;
    상기 전체 A/N 정보를 할당할 PUCCH 자원 영역을 결정하는 A/N 할당 영역 결정부;
    상기 전체 A/N 정보가 할당된 PUCCH를 포맷 1a 또는 포맷 1b 또는 포맷 3으로 송신하는 PUCCH 송신부를 포함하는 것을 특징으로 하는 A/N 정보 송신 장치.
  11. 시간분할 듀플렉스(Time Division Duplex; TDD)와 단일 반송파(Single Carrier) 환경의 통신 시스템에서,
    하나의 번들링 윈도우 내에서 하향링크 할당 인덱스(downlink assignment index; 이하 ‘DAI’라 함)가 1을 가지는 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)가 전송되는 PDCCH 전송 서브프레임과 SPS(Semi Persistent Scheduling)를 위한 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)가 전송되는 SPS 전송 서브프레임 존재하는 경우 상기 PDCCH 전송 서브프레임 및 SPS 전송 서브프레임에 대한 A/N(Acknowledgement/Negative ACK) 정보를 수신함에 있어서,
    상기 상기 PDCCH 전송 서브프레임 및 SPS 전송 서브프레임에 대한 전체 A/N 정보를 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 포맷 1a 또는 포맷 1b 또는 포맷 3으로 수신하는 단계;
    상기 수신한 PUCCH 정보로부터 상기 PDCCH 전송 서브프레임 및 SPS 전송 서브프레임에 대한 각각의 A/N 상태를 확인하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 A/N 정보 수신 방법.
  12. 시간분할 듀플렉스(Time Division Duplex; TDD)와 단일 반송파(Single Carrier) 환경의 통신 시스템에서,
    하나의 번들링 윈도우 내에서 하향링크 할당 인덱스(downlink assignment index; 이하 ‘DAI’라 함)가 1을 가지는 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)가 전송되는 PDCCH 전송 서브프레임과 SPS(Semi Persistent Scheduling)를 위한 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)가 전송되는 SPS 전송 서브프레임이 존재하는 경우 상기 PDCCH 전송 서브프레임 및 SPS 전송 서브프레임에 대한 A/N(Acknowledgement/Negative ACK) 정보를 수신함에 있어서,
    상기 PDCCH 전송 서브프레임 및 SPS 전송 서브프레임에 대한 전체 A/N 정보를 PUCCH 포맷 1a 또는 포맷 1b 또는 포맷 3으로 수신하는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 수신부;
    상기 수신한 PUCCH 정보로부터 상기 PDCCH 전송 서브프레임 및 SPS 전송 서브프레임에 대한 각각의 A/N 상태를 확인하는 A/N 확인부를 포함하는 것을 특징으로 하는 A/N 정보 수신 장치.
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107592182A (zh) * 2012-07-02 2018-01-16 英特尔公司 非预期的下行链路子帧的harq‑ack处置方法
CN107659378A (zh) * 2016-07-26 2018-02-02 中国人民解放军信息工程大学 一种编码方法和设备
WO2019127220A1 (zh) * 2017-12-28 2019-07-04 北京小米移动软件有限公司 数据传输方法、装置及系统
CN110913494A (zh) * 2018-09-17 2020-03-24 成都鼎桥通信技术有限公司 上行语音业务的传输方法、装置、设备和存储介质
WO2020223984A1 (zh) * 2019-05-09 2020-11-12 Oppo广东移动通信有限公司 资源配置方法、装置、计算机设备和存储介质

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3820231A4 (en) * 2018-08-10 2021-09-08 LG Electronics Inc. METHOD AND APPARATUS FOR SENDING OR RECEIVING A SIGNAL IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5199223B2 (ja) * 2008-12-30 2013-05-15 創新音▲速▼股▲ふん▼有限公司 Ack/nackバンドリングを改善する方法及び通信装置

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107592182A (zh) * 2012-07-02 2018-01-16 英特尔公司 非预期的下行链路子帧的harq‑ack处置方法
CN107592182B (zh) * 2012-07-02 2020-10-02 苹果公司 非预期的下行链路子帧的harq-ack处置方法
CN107659378A (zh) * 2016-07-26 2018-02-02 中国人民解放军信息工程大学 一种编码方法和设备
CN107659378B (zh) * 2016-07-26 2020-08-04 中国人民解放军信息工程大学 一种编码方法和设备
WO2019127220A1 (zh) * 2017-12-28 2019-07-04 北京小米移动软件有限公司 数据传输方法、装置及系统
US11362792B2 (en) 2017-12-28 2022-06-14 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Data transmission method, device, and system
CN110913494A (zh) * 2018-09-17 2020-03-24 成都鼎桥通信技术有限公司 上行语音业务的传输方法、装置、设备和存储介质
CN110913494B (zh) * 2018-09-17 2023-04-07 成都鼎桥通信技术有限公司 上行语音业务的传输方法、装置、设备和存储介质
WO2020223984A1 (zh) * 2019-05-09 2020-11-12 Oppo广东移动通信有限公司 资源配置方法、装置、计算机设备和存储介质
US11765758B2 (en) 2019-05-09 2023-09-19 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Resource configuration method and apparatus, computer device and storage medium

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