WO2012150806A2 - 무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 기지국 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 기지국 Download PDF

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WO2012150806A2
WO2012150806A2 PCT/KR2012/003426 KR2012003426W WO2012150806A2 WO 2012150806 A2 WO2012150806 A2 WO 2012150806A2 KR 2012003426 W KR2012003426 W KR 2012003426W WO 2012150806 A2 WO2012150806 A2 WO 2012150806A2
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한승희
이현우
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엘지전자 주식회사
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    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present invention relates to a wireless access system, and more particularly to carrier aggregation.
  • the present invention relates to a data transmission / reception method and a device supporting the same in a time division duplex (TDD) radio access system supporting carrier aggregation / multiple cells.
  • TDD time division duplex
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • CoMP Cooper at ive Multiple Point transmission
  • only one carrier is mainly considered even if the bandwidth between uplink and downlink is set differently.
  • a number of carriers constituting uplink and downlink is one each, and a wireless communication system in which uplink bandwidth and downlink bandwidth are generally symmetrical to each other has been provided.
  • CA Carrier Aggregation / Multiple Cells
  • CC component carrier
  • 3GPP LTE-A or 802.16m continues to expand its bandwidth to 20 MHz or more.
  • one or more component carriers are aggregated to support broadband. For example, if one component carrier supports a bandwidth of 5 MHz, 10 MHz, or 20 MHz, up to 5 component carriers may be bundled to support a system bandwidth of up to 100 MHz.
  • each component carrier may have a different uplink-downlink conf igurat ion, and cross between component carriers having different uplink-downlink configurations.
  • cross carrier scheduling is performed, a collision may occur between downlink of one component carrier and uplink of another component carrier, which may cause a problem of data transmission and reception.
  • An object of the invention is to support a wireless access system, preferably carrier aggregation
  • a method and apparatus for smoothly transmitting and receiving data between a base station and a terminal in a TDD wireless access system are provided.
  • an object of the present invention is a transmission time of uplink or downlink data in each component carrier when performing cross-carrier scheduling between component carriers having different uplink-downlink configurations in a TDD radio access system supporting carrier aggregation.
  • Method and apparatus for performing the scheduling for the Suggest are described in detail below.
  • An aspect of the present invention is a method for transmitting and receiving data in a time division duplex (TDD) wireless access system supporting multiple eel Is, uplink-down of a first cell of a plurality of cells configured in the terminal While performing cross-cell scheduling for the second cell through the first cell according to an uplink-downlink configuration, the base station indicates that the base station is uplink resource allocation information through the physical downlink control channel (PDCCH) of the first cell.
  • TDD time division duplex
  • resource allocation information is downlink resource "assignment information (DL grant) as a second leak of the PDSCH (Physica from the base station according to the determining, the downlink resource allocation information l
  • DL grant downlink resource allocation information
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • RF Radio
  • RF for transmitting and receiving radio signals Frequency
  • RF for transmitting and receiving radio signals Frequency
  • RF for transmitting and receiving radio signals Frequency
  • the resource allocation information is downlink resource allocation information
  • the resource allocation information after receiving uplink resource allocation information from the base station through the PDSCH of 2 cells according to the downlink resource allocation information, it is determined according to the uplink resource allocation information.
  • the subframe in which the PDSCH is transmitted in the second cell is the first subframe after the subframe in which the PDCCH is transmitted.
  • the uplink resource allocation information is transmitted together with downlink data through the PDSCH
  • the uplink resource allocation information is jointly coded with the downlink data and transmitted.
  • the modulation and coding scheme level used for joint coding is the same as the MCS level when uplink resource allocation information is not transmitted over the PDSCH.
  • the modulation and coding scheme level used for joint coding is calculated as a value for maintaining the same number of resources when uplink resource allocation information is not transmitted through the PDSCH.
  • the modulation and 'coding scheme level used for the joint coding is identical to the MCS level used in the PDCCH of a subframe which PDSCH is transmitted.
  • the modulation and coding scheme level used for joint coding is the same as the MCS level used in the most recently transmitted PDCCH before PDSCH is transmitted.
  • the modulation and coding scheme level used for joint coding is the same as the MCS level used for the most recently transmitted uplink resource allocation information before PDSCH is transmitted.
  • the number of resources or the location of the resource region to which the uplink resource allocation information is mapped is preset or set by higher layer signaling.
  • data may be smoothly transmitted and received between a base station and a terminal in a wireless access system, preferably in a TDD wireless access system supporting carrier aggregation.
  • cross-carrier scheduling may be smoothly performed between component carriers having different uplink-downlink configurations in a TDD radio access system supporting carrier aggregation.
  • 1 shows physical channels used in 3GPP LTE system and using them A diagram for describing a general signal transmission method.
  • FIG. 2 shows a structure of a radio frame in 3GPP LTE.
  • 3 is a diagram illustrating a resource grid for one downlink slot.
  • 5 shows a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of carrier aggregation used in a component carrier (CC) and an LTE_A system of an LTE system.
  • CC component carrier
  • LTE_A LTE_A system of an LTE system.
  • FIG. 7 illustrates a subframe structure of an LTE-A system according to cross-carrier scheduling.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example in which a UE transmits a PUSCH in a TDD system.
  • 9 is a diagram illustrating a transmission time of a UL grant, PUSCH and PHICH in an FDD system supporting a multi-cell environment.
  • FIG. 10 illustrates an example in which cross cell scheduling is performed when different uplinks and downlinks are configured in a TDD system supporting a multi-cell environment.
  • 11 is a diagram illustrating a cross cell scheduling method in a TDD system of a multi-cell environment according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram conceptually illustrating a cross € scheduling method in a TDD system of a multi-cell environment according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating cross cell scheduling using virtual DCI format 1A according to an embodiment of the present invention.
  • 14 is a UL when UL grant is transmitted through PDSCH according to an embodiment of the present invention It is a figure which illustrates resource mapping of grant and data.
  • FIG. 15 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present invention.
  • the base station has a meaning as a terminal node of the network that directly communicates with the terminal.
  • Certain operations described as being performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases. That is, it is apparent that various operations performed for communication with the terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • a base station (BS) is a fixed station, Node B, eNode B (eNB), or access point (AP). It may be replaced by a term such as Access Point).
  • the repeater may be replaced by terms such as relay node (RN) and relay station (RS).
  • RN relay node
  • RS relay station
  • 'terminal' may be replaced with terms such as a user equipment (UE), a mobile station (MS), a mobile subscriber station (MSS), and a subscriber station (SS).
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • MSS mobile subscriber station
  • SS subscriber station
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the wireless access systems IEEE 802 system, 3GPP system, 3GPP LTE and LTE ⁇ A (LTE-Advanced) system and 3GPP2 system. That is, steps or parts which are not described to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in the present document can be described by the above standard document.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented by a radio technology such as UTRAOJniversal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
  • TDMA can be implemented with wireless technologies such as GSKGlobal System for Mobile communications (GPRS) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GPRS Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • E-UTRA Evolved UTRA
  • UTRA is part of UMTS Jniversal Mobile Telecommunications System.
  • 3rd Generation Partnershi Project (3GPP) long term evolution (LTE) is a part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs 0FDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A Advanced is the evolution of 3GPP LTE. For clarity, the following description will focus on 3GPP LTE / LTE-A, but the technical features of the present invention are not limited thereto.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP LTE system and a general signal transmission method using the same.
  • an initial cell search operation such as synchronization with the base station is performed.
  • the UE transmits a primary synchronization channel (P-SCH) and a floating channel (S—SCH) from the base station.
  • P-SCH primary synchronization channel
  • S—SCH floating channel
  • Receives a synchronization channel synchronizes with a base station, and acquires information such as a cell ID.
  • the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) signal from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the terminal may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell discovery step to confirm the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE performs a physical downlink control channel (PDCCH) in step S12. More specific system information can be obtained by receiving a Physical Downlink Control Channel (PDSCH) according to Physical Downlink Control Channel) and Physical Downlink Control Channel information.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the terminal may perform a random access procedure as in steps S13 to S16 to complete the access to the base station.
  • the UE transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S13), and through the physical downlink control channel and the corresponding physical downlink shared channel for the preamble.
  • PRACH physical random access channel
  • the answer message may be received (S14).
  • the UE performs contention resolution such as transmitting an additional physical random access channel signal (S15) and receiving a physical downlink control channel signal and a physical downlink shared channel signal (S16). Procedure).
  • the UE can receive a physical downlink control channel signal and / or a physical downlink shared channel signal (S17) and a physical uplink shared channel (PUSCH) as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • a transmission (Uplink Shared Channel) signal and / or a physical uplink control channel (PUCCH) signal may be transmitted (S18).
  • UCI uplink control information
  • HARQ-ACK / NACK Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement / Negative-ACK
  • SR Scheduling Request
  • CQI Channel Quality Indication
  • PMI Precoding Matrix Indication
  • RI Rank Indication
  • UCI is generally transmitted periodically through the PUCCH, but may be transmitted through the PUSCH when control information and traffic data should be transmitted at the same time.
  • the UCI may be aperiodically transmitted through the PUSCH by a request / instruction of the network.
  • FIG. 2 shows a structure of a radio frame in 3GPP LTE.
  • the type 1 frame structure can be applied to both full duplex frequency division duplex (FDD) systems and half duplex FDD systems.
  • FDD frequency division duplex
  • One subframe is defined as two consecutive slots, and the i th subframe is 2i.
  • a slot corresponding to 2i + l that is, a radio frame consists of 10 subframes, and the time taken to transmit one subframe is called a TTKtransmission time interval.
  • the slot includes a plurality of 0FDM symbols or SC—FDMA symbols in the time domain and includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • One slot includes a plurality of (orthogonal frequency division multiplexing) symbols in the time domain. Since 3GPP LTE uses 0FDMA in downlink, the 0FDM symbol is used to represent one symbol period. A symbol may be referred to as one SC-FDMA symbol or symbol period.
  • a resource mock is a resource allocation unit and includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • 10 subframes may be used simultaneously for downlink transmission and uplink transmission during each 10ms period. At this time, uplink and downlink transmission are separated in the frequency domain.
  • the terminal cannot transmit and receive at the same time.
  • the above-described structure of the radio frame is only one example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of OFDM symbols included in the slot may be variously changed.
  • FIG. 2B illustrates a frame structure type 2.
  • FIG. Type 2 frame structure is applied to the TDD system.
  • the type 2 frame includes a special subframe consisting of three fields: a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
  • DwPTS downlink pilot time slot
  • GP guard period
  • UpPTS uplink pilot time slot
  • the DwPTS is used for initial cell search, synchronization, or channel estimation in the terminal.
  • UpFTS is used for channel estimation in the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard interval is a downlink between uplink and downlink This is a section for removing interference from uplink due to multipath delay of a signal.
  • Table 1 shows the structure of the special frame (length of DwPTS / GP / UpPTS).
  • 3 is a diagram illustrating a resource grid for one downlink slot.
  • one downlink slot includes a plurality of 0FDM symbols in the time domain.
  • one downlink slot includes seven 0FDM symbols and one resource block includes 12 subcarriers in the frequency domain, but is not limited thereto.
  • Each element (RE) is a resource element (RE) on a resource grid, and one resource block includes 12 ⁇ 7 resource elements.
  • the number NDL of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • an uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • the control region is allocated a PUCCH carrying uplink control information.
  • a PUSCH carrying user data is allocated.
  • one UE does not simultaneously transmit a PUCCH and a PUSCH.
  • the PUCCH for one UE is allocated an RB pair in a subframe. RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in each of the two slots. This RB pair allocated to the PUCCH is said to be frequency hopping at the slot boundary (slot boundary).
  • 5 shows a structure of a downlink subframe.
  • up to three OFDM symbols in the first slot in a subframe are control regions to which control channels are allocated, and remaining OFDM symbols are data regions to which PDSCHs are allocated.
  • a downlink control channel used in 3GPP LTE includes a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a PDCCH, and a Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel (PHICH).
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information about the number of OFDM symbols (ie, the size of the control region) used for transmission of control channels within the subframe.
  • the PHICH is a response channel for the uplink and carries an ACK (Acknowledgement) / NACK (Not-Acknowledgement) signal for a hybrid automatic repeat request (HARQ).
  • Control information transmitted through the PDCCH is called downlink control information (DCI).
  • the downlink control information may be UL resource allocation information (UL grant), DL resource allocation information (DL grant) or Uplink transmission (Tx) power control command for any terminal group.
  • the PDCCH is a resource allocation and transmission format of a DL-SCH (Downlink Shared Channel) (also called a downlink grant;) and resource allocation information of a UL-SCH (U link shared channel).
  • Resource allocation for upper layer control messages such as paging information on paging channels (PCH), system information on the DL—SCH, and random access responses transmitted on the PDSCH; It can carry a set of transmission power control commands, activation of VoIP Voice over IP) for individual terminals in any terminal group.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region, and the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH consists of an aggregation of one or several consecutive CCE control channel elements.
  • a PDCCH composed of one or several consecutive CCEs may be transmitted through the control region after subblock interleaving.
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate according to a state of a radio channel.
  • the CCE is referred to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the format of the PDCCH and the number of bits of the PDCCH are determined according to the correlation between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • a plurality of multiplexed PDCCHs for a plurality of terminals may be transmitted in a control region.
  • PDCCH is a collection of one or more consecutive CCEs (CCE aggregat ion) It is composed.
  • CCE refers to a unit corresponding to nine sets of REGs consisting of four resource elements.
  • Four QPSK Quadrature Phase Shift Keying) symbols are mapped to each REG.
  • Resource elements occupied by a reference signal (RS) are not included in the REG. That is, the total number of REGs in the OFDM symbol may vary depending on whether a cell specific reference signal exists.
  • the concept of REG which maps four resource elements to one group, may be applied to other downlink control channels (eg, PCFICH or PHICH). If REG not assigned to PCFICH or PHICH is ⁇ REG, the number of CCEs available in the system is ⁇ CCE ⁇ REG ⁇ J and each CCE has an index from 0 to ⁇ CCE-
  • the base station may use ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ CCEs to configure one PDCCH signal, wherein ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ is called a CCE aggregation level.
  • the number of CCEs used for transmission of a specific PDCCH is determined by the base station according to the channel state. For example, a PDCCH for a terminal having a good downlink channel state (close to the base station) may be divided into only one CCE. On the other hand, in case of a UE having a bad channel state (when it is at a cell boundary), eight CCEs may be required for sufficient robustness.
  • the power level of the PDCCH may also be adjusted to match the channel state.
  • Table 2 shows a PDCCH format, and four PDCCH formats are supported as shown in Table 1 according to the CCE aggregation level. [Table 2]
  • the reason why the CCE aggregation level is different for each UE is because the format of the control information carried on the PDCCH or the modulation and coding scheme (MCS) level are different.
  • MCS level refers to the code rate and modulation order used for data coding.
  • Adaptive MCS levels are used for link adaptation. In general, three to four MCS levels may be considered in a control channel for transmitting control information.
  • the control information transmitted through the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the configuration of information carried in the PDCCH payload may vary depending on the DCI format.
  • the PDCCH payload means an information bit.
  • Table 3 shows DCI according to DCI format.
  • a DCI format includes a format 0 for PUSCH scheduling, a format 1 for scheduling one PDSCH codeword, a format 1A for compact scheduling of one PDSCH codeword, and a very much DL-SCH.
  • Format 1C for simple scheduling, format 2 for PDSCH scheduling in closed-loop spatial multiplexing mode, format 2A for PDSCH scheduling in open-loop spatial multiplexing mode, and uplink channel.
  • Format 3 and 3A for the transmission of TPCC Transmission Power Control) commands.
  • DCI format 1A may be used for PDSCH scheduling, regardless of which transmission mode is configured for the UE.
  • the PDCCH payload length may vary depending on the DCI format.
  • PDCCH The type of payload and its length may vary depending on whether it is simple scheduling or a transmission mode configured in the terminal.
  • the transmission mode may be configured for the UE to receive downlink data through the PDSCH.
  • the downlink data through the PDSCH may include scheduled data, paging, random access answer, or broadcast information through BCCH.
  • Downlink data through the PDSCH is related to the DCI format signaled through the PDCCH.
  • the transmission mode may be set semi-statically to the terminal through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • the transmission mode may be classified into single antenna transmission or single antenna transmission.
  • the terminal is set to a semi-static transmission mode through higher layer signaling.
  • multi-antenna transmissions include transmit diversity, open-loop or closed-loop spatial multiplexing, and multi-user multiple input multiple outputs. ) Or beamforming.
  • Transmit diversity is a technique of increasing transmission reliability by transmitting the same data in multiple transmit antennas.
  • Spatial multiplexing is a technology that allows high-speed data transmission without increasing the bandwidth of the system by simultaneously transmitting different data from multiple transmit antennas.
  • Beamforming is a technique of increasing the signal to interference plus noise ratio (SINR) of a signal by applying weights according to channel conditions in multiple antennas.
  • SINR signal to interference plus noise ratio
  • the DCI format is dependent on the transmission mode configured in the terminal (depend on).
  • the UE monitors a reference DCI format for monitoring according to a transmission mode configured for the UE.
  • the transmission mode set in the terminal may have seven transmission modes as follows.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the terminal, and attaches a CRC (Cyclic Redundancy Check) to the control information.
  • the CRC is masked with a unique identifier (referred to as RNTlCRadio Network Temporary Identifier) according to the owner or purpose of the PDCCH.
  • RNTlCRadio Network Temporary Identifier a unique identifier
  • the unique identifier of the terminal for example, C-RNTI (Cell-RNTI) may be masked in the CRC.
  • a paging indication identifier for example, P-RNTI (P-RNTI) may be masked to the CRC.
  • the system information more specifically, the PDCCH for the system information block (SIB), the system information identifier and the system information RNTI (SI-RNTI) may be masked to the CRC.
  • SI-RNTI random access—RNTI
  • the base station performs channel coding on the control information to which the CRC is added. Generate coded data.
  • channel coding may be performed at a code rate according to the MCS level.
  • the base station performs rate matching according to the CCE aggregation level allocated to the PDCCH format, and modulates the coded data to generate modulation symbols.
  • a modulation sequence according to the MCS level can be used.
  • the modulation symbols constituting one PDCCH may have one of 1, 2, 4, and 8 CCE aggregation levels.
  • the base station maps modulation symbols to physical resource elements (CCE to RE mapping).
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in one subframe. That is, the control region of one subframe includes a plurality of CCEs having indices 0 to ⁇ ccwl.
  • N ⁇ x: li ' k means the total number of CCEs in the control region of the k-th subframe.
  • the UE monitors the plurality of PDCCHs in every subframe. Here, monitoring means that the UE attempts to decode each of the PDCCHs according to the monitored PDCCH format.
  • the base station does not provide information on where the PDCCH corresponding to the UE is.
  • blind decoding refers to a method in which a UE de-masks its UE ID in a CRC portion and then checks the CRC error to determine whether the corresponding PDCCH is its control channel.
  • the terminal receives data transmitted to itself PDCCH of every subframe is monitored.
  • the UE wakes up in the monitoring interval of every DRX cycle and monitors the PDCCH in a subframe corresponding to the monitoring interval.
  • the subframe in which the monitoring of the PDCCH is performed is called a non-DRX subframe.
  • the UE In order to receive the PDCCH transmitted to the UE, the UE must perform blind decoding on all CCEs present in the control region of the non—DRX subframe. Since the UE does not know which PDCCH format is transmitted, it is necessary to decode all PDCCHs at the CCE aggregation level possible until blind decoding of the PDCCH is successful in every non-DRX subframe. Since the UE does not know how many CCEs the PDCCH uses for itself, the UE should attempt detection at all possible CCE aggregation levels until the blind decoding of the PDCCH succeeds.
  • a concept of search space is defined for blind decoding of a terminal.
  • the search space means a PDCCH candidate set for monitoring and may have a different size according to each PDCCH format.
  • the search space may be configured as a common search space (CSS) and a UE-specific / dedicated search space (USS).
  • CCS common search space
  • USS dedicated search space
  • all terminals can know the size of the common search space, but the terminal specific search space can be set individually for each terminal. Accordingly, the UE must monitor both the UE-specific search space and the common search space in order to decode the PDCCH, thus performing a maximum of 44 blind decoding (BD) in one subframe. This does not include blind decoding performed according to different CRC values (eg, C—RNTI, P-RNTI, SI-RNTI, RA-RNTI). Does-
  • the base station may be unable to secure the CCE resources for transmitting the PDCCH to all the terminals to transmit the PDCCH in a given subframe. This is because the resources remaining after the CCE location is allocated may not be included in the search space of a specific UE. In order to minimize this barrier, which may continue in the next subframe, a UE specific hopping sequence may be applied to the starting point of the UE specific search space.
  • Table 4 shows the sizes of the common search space and the terminal specific search space. Table 4
  • the UE does not simultaneously perform searches according to all defined DCI formats. Specifically, the terminal always performs a search for DCI formats 0 and 1A in the UE-specific search space. At this time, DCI format 0 and. 1A has the same size, but the UE may distinguish the DCI format by using a flag used for distinguishing DCI format 0 and 1A included in the PDCCH (flag for format 0 / format 1A di fermentation ion). In addition, the terminal may require a DCI format other than 0 and 1A, and examples thereof include DCI formats 1, 1B, and 2.
  • the UE may search for DCI formats 1A and 1C. Also the terminal may be configured to search for DCI format 3 or 3A, and DCI formats 3 and 3A
  • the UE can distinguish the DCI format by using the CRC scrambled by an identifier other than the UE-specific identifier.
  • the search space ⁇ denotes a pDCCH candidate set according to an aggregation level ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ .
  • the CCE according to the PDCCH candidate set m of the search space may be determined by Equation 1 below.
  • the UE monitors both the UE-specific search space and the common search space to decode the PDCCH.
  • the common search space (CSS) supports PDCCHs having an aggregation level of ⁇ 4, 8 ⁇
  • the UE specific search space supports PDCCHs having an aggregation level of ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ .
  • Table 5 shows PDCCH candidates monitored by the UE.
  • the UE-specific search space for the aggregation level L is defined as in Equation 2.
  • ⁇ 1, and "RNTI ⁇ 0, n RNTI RN represents the I value.
  • a 39 827
  • the communication environment considered in the embodiments of the present invention includes both multi-carrier support environments. That is, a multi-carrier system or a carrier aggregation (CA) system used in the present invention means at least one having a bandwidth smaller than the target band when configuring the target broadband to support the broadband
  • CA carrier aggregation
  • the system refers to a system that uses a component carrier (CC) to aggregate.
  • the multi-carrier means the aggregation of carriers (or carrier aggregation), wherein the aggregation of carriers means not only merging between contiguous carriers but also merging between non-contiguous carriers.
  • the number of component carriers aggregated between downlink and uplink may be set differently.
  • 'DL CC' the number of downlink component carriers
  • 'UL CC' the number of uplink component carriers
  • Such carrier aggregation may be commonly used with terms such as carrier aggregation bandwidth aggregation and spectrum aggregation.
  • the combination of two or more carrier components, the carrier is configured to merge the LTE-A system aims to support up to 100MHz bandwidth.
  • the bandwidth of the combining carrier may be limited to the bandwidth used by the existing system in order to maintain backward compatibility with the existing IMT system.
  • the existing 3GPP LTE system supports ⁇ 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 ⁇ MHz bandwidth
  • the 3GPP LTE-advanced system ie, LTE-A
  • Only bandwidths can be used to support bandwidths greater than 20 MHz.
  • the carrier aggregation system used in the present invention may support carrier aggregation by defining a new bandwidth regardless of the bandwidth used in the existing system.
  • the LTE-A system uses the concept of a cell to manage radio resources.
  • the carrier aggregation environment described above may be referred to as a multiple cell environment.
  • SAL is defined as a combination of a downlink resource (DL CC) and an uplink resource (UL CC)-an uplink resource is not required.
  • the cell may be configured with only downlink resources or with downlink resources and uplink resources.
  • DL CC downlink resource
  • UL CC uplink resource
  • the cell may be configured with only downlink resources or with downlink resources and uplink resources.
  • a specific UE When a specific UE has only one configured serving cell, it may have one DL CC and one UL CC, but when a specific UE has two or more configured serving cells, as many DLs as the number of cells Has a CC and the number of UL CCs may be the same or less.
  • DL CC and UL CC may be configured. That is, if a specific terminal In the case of having a plurality of configured serving cells, a carrier aggregation environment in which a UL CC is larger than the number of DL CCs may be supported. That is, carrier aggregation may be understood as a merge of two or more cells, each having a different carrier frequency (center frequency of the cell).
  • carrier aggregation may be understood as a merge of two or more cells, each having a different carrier frequency (center frequency of the cell).
  • the term 'cell' should be distinguished from 'cell' as an area covered by a commonly used base station.
  • Cells used in the LTE-A system include a primary cell (PCell: Primary Cell) and a secondary cell (SCell: Secondary Cell).
  • PCell Primary Cell
  • SCell Secondary Cell
  • P cells and S cells can be used as a serving cell (Serving Cell).
  • serving Cell serving Cell
  • a terminal in the RRC_C0NNECTED state and carrier aggregation is configured may have one or more serving cells, and the entire serving cell includes a PCell and one or more SCells.
  • Serving cells may be configured through RRC parameters.
  • PhysCellld is the cell's physical layer identifier and has an integer value from 0 to 503.
  • SCelllndex is a short identifier used to identify an SCell and has an integer value from 1 to 7.
  • ServCelllndex is a short identifier used to identify a serving cell (P cell or S cell) and has an integer value from 0 to 7.
  • a value of 0 is applied to the P cell, and SCelllndex is given in advance to apply to the S cell. That is, the cell having the smallest cell ID (or cell index) in the ServCel 1 Index becomes a P cell.
  • PCell refers to a cell operating on the primary frequency (or, primary CO.
  • the UE can be used to perform an initial connection establishment (initial connection establishment) process or to perform a connection re-establishment process, handover It may also refer to a cell indicated in the process.
  • the P cell refers to a cell serving as a center of control-related communication among serving cells configured in a carrier aggregation environment. That is, the UE may receive and transmit a PUCCH only in its own Pcell and may use only the Pcell to obtain system information or change a monitoring procedure.
  • E-UT AN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access) uses a higher layer RRC ConnectionReconfigutaion message including mobility controlInfo to a UE supporting a carrier aggregation environment for handover procedure only. You can also change it.
  • the S cell may mean a cell operating on a secondary frequency (or a secondary CO.— Only one P cell may be allocated to a specific UE and one or more S cells may be allocated.
  • the S cell may be configured with an RRC connection. It is configurable later and may be used to provide additional radio resources PUCCH does not exist in the remaining cells excluding the Pcell among the serving cells configured in the carrier aggregation environment, that is, the Scell.
  • all system information related to the operation of the related cell in the NNECTED state may be provided through a specific signal.
  • the change of the system information can be controlled by the release and addition of the related SCell, and at this time, an RRC connection reconfigutaion message of a higher layer can be used.
  • the EHJTRAN may perform dedicated signaling having different parameters for each terminal, rather than broadcasting in an associated SCell.
  • the E-UTRAN will be able to configure a network that contains one or more cells in addition to the PCs initially configured during connection setup. Can be.
  • the Pcell and the SCell may operate as respective component carriers.
  • the primary component carrier (PCC) may be used in the same sense as Psal
  • the secondary component carrier (SCC) may be used in the same meaning as the SCell.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of carrier aggregation used in a component carrier (CC) and an LTE_A system of an LTE system.
  • CC component carrier
  • LTE_A LTE_A system of an LTE system.
  • Component carriers include a DL CC and an UL CC.
  • One component carrier may have a frequency range of 20 MHz.
  • the UE may simultaneously monitor three CCs, receive downlink signals / data, and transmit uplink signals / data.
  • the network may allocate M (M ⁇ N) DL CCs to the UE.
  • M M ⁇ N
  • the UE may monitor only M limited DL CCs and receive a DL signal.
  • the network may assign L (L ⁇ M ⁇ N) DL CCs to assign a primary DL CC to the UE. In this case, the UE must monitor the L DL CCs. This method can be equally applied to uplink transmission.
  • Carrier Frequency (or DL CC) of Downlink Resource and Carrier of Uplink Resource The linkage between frequencies (or UL COs) may be indicated by higher layer messages, such as RRC messages, such as system information.
  • RRC messages such as system information.
  • SIB2 System Information
  • the combination of the DL resource and the UL resource may be configured by the linkage defined by Information Block Type2).
  • the linkage may mean a mapping relationship between a DL CC on which a PDCCH carrying an UL grant is transmitted and a UL CC using the UL grant, and a DL CC (or UL CC) and HARQ ACK on which data for HARQ is transmitted. It may mean a mapping relationship between UL CCs (or DL CCs) through which a / NACK signal is transmitted.
  • Cross carrier scheduling may be referred to as Cross Component Carrier Scheduling or Cross Cell Scheduling.
  • Self-scheduling may be transmitted using the same DL CC as PDCOKDL Grant) and PDSCH,
  • a PDCCH (DL Grant) and a PDSCH are transmitted to different DL CCs, or a PUSCH transmitted according to a PDCCHOJL Grant transmitted from a DL CC is different from a UL CC linked to a DL CC having received an UL grant. It means that the transmission through the UL CC.
  • cross-carrier scheduling is UE-specifically activated or It may be deactivated and may be known for each terminal semi-statically through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • RRC signaling eg, RRC signaling
  • a carrier indicator field (CIF: Carrier Indicator Field) indicating a PDSCH / PUSCH indicated by the corresponding PDCCH is transmitted to the PDCCH.
  • the PDCCH may allocate the PDSCH resource or the PUSCH resource to one of a plurality of component carriers using CIF. That is, CIF is set when a PDSCH or a PUSCH resource is allocated to one of DL / UL CCs in which a PDCCH on a DL CC is multi-aggregated.
  • the DCI format of LTE-A Release-8 may be extended according to CIF.
  • the set CIF is fixed to the 3 bit field, and the position of the set CIF may be fixed regardless of the DCI format size.
  • the PDCCH structure (same coding and resource mapping based on the same CCE) of LTE-A Release-8 may be reused.
  • the CIF is not set.
  • the same as that of LTE-A Release-8 PDCCH structure (same coding and same CCE based resource mapping) and DCI format may be used.
  • the UE When cross carrier scheduling is possible, the UE needs to monitor the PDCCHs for the plurality of DCIs in the control region of the monitoring CC according to the transmission mode and / or bandwidth for each CC. Therefore, it is necessary to configure the search space and PDCCH monitoring that can support this.
  • the terminal DL CC set indicates a set of DL CCs scheduled for the terminal to receive a PDSCH
  • the terminal UL CC set indicates that the terminal uses a PUSCH.
  • the PDCCH monitoring set represents a set of at least one DL CC that performs PDCCH monitoring.
  • the PDCCH monitoring set may be the same as the UE DL CC set or may be a subset of the UE DL CC set.
  • the PDCCH monitoring set may include at least one of DL CCs in the terminal DL CC set. Alternatively, the PDCCH monitoring set may be defined separately regardless of the UE DL CC set.
  • the DL CC included in the PDCCH monitoring set may be configured to always enable self-scheduling for the linked UL CC.
  • the UE DL CC set, the UE UL CC set, and the PDCCH monitoring set may be configured to be UE-specific, UE group-specific, or cell-specific.
  • the PDCCH monitoring set is always the same as the UE DL CC set. In this case, no indication such as separate signaling for the PDCCH monitoring set is required. Therefore, when cross-carrier scheduling is activated, the PDCCH monitoring set is preferably defined in the UE DL CC set. That is, in order to schedule PDSCH or PUSCH for the UE, the base station transmits the PDCCH through only the PDCCH monitoring set. 7 shows a subframe structure of an LTE-A system according to cross carrier scheduling.
  • DL CC 'A' represents a case in which a PDCCH monitoring DL CC is configured. If CIF is not used, each DL CC may transmit a PDCCH for scheduling its PDSCH without CIF. On the other hand, if CIF is used through higher layer signaling, Only one DL CC 'A' may transmit a PDCCH for scheduling its PDSCH or PDSCH of another CC using the CIF. At this time, DL CCs 'B' and 'C' which are not configured as PDCCH monitoring DL CCs do not transmit the PDCCH.
  • the uplink-downlink configuration in the type 2 frame structure is a rule indicating which rule is allocated (or reserved) for all uplinks and downlinks.
  • Table 6 shows an uplink-downlink configuration.
  • Uplink represents a special subframe consisting of three fields: Uplink—The downlink configuration can be divided into seven types, and the location or number of downlink subframes, special frames, and uplink subframes is different for each configuration.
  • a point of change from a downlink to an uplink or a point of switching from an uplink to a downlink is called a switching point.
  • point periodicity refers to a cycle in which an uplink subframe and a downlink subframe are switched in the same manner, and both 5ms or 10ms are supported.
  • a special subframe (S) exists every half-frame, and in the case of 5ms downlink-uplink switch-point period, it exists only in the first half-frame.
  • the 0th, 5th subframe and the DwPTS are intervals for downlink transmission only.
  • the subframe immediately following the UpPTS and the special subframe is always an interval for uplink transmission.
  • the uplink-downlink configuration may be known to both the base station and the terminal as system information.
  • the base station may notify the terminal of the change of the uplink-downlink allocation state of the radio frame by transmitting only an index of the configuration information.
  • the configuration information is a kind of downlink control information, which is a downlink control channel like other scheduling information.
  • PDCCH Physical Downlink Control CHannel
  • PDCCH Physical Downlink Control CHannel
  • the number of half frames included in a radio frame, the number of subframes included in a half frame, and a combination of a downlink subframe and an uplink subframe are merely examples.
  • the PUSCH and PHICH transmission time are set differently according to the configuration, and the transmission time of the PUSCH and PHICH is the index of the subframe ( or Can be configured differently depending on the number).
  • the uplink / downlink timing relationship of a PUSCH, a PDCCH preceding it, and a PHICH in which downlink HARQ ACK / NACK is transmitted is determined in advance.
  • Table 7 is a table showing transmission timings of the PDCCH and the PUSCH corresponding thereto according to uplink_downlink configuration.
  • the UE may select the PDCCH (or According to the downlink subframe index transmitted with PHICH), the PUSCH is transmitted in the n + kth uplink subframe. At this time, k values are shown in Table 7.
  • PUSCH transmission may be transmitted according to Table 7 or transmitted in an n + 7th uplink subframe, or may be transmitted in both an uplink subframe and an n + 7th uplink subframe according to Table 7.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example in which a UE transmits a PUSCH in a TDD system.
  • FIG. 8 (a) illustrates a PUSCH transmission time when a UL index is 10 or a PHICH is transmitted through a 0th downlink subframe or a 5th downlink subframe and TM c "value is 0.
  • FIG. It shows an example.
  • FIG. 8C illustrates an example in which the UL index is 11.
  • a UL grant in each DCI format may simultaneously designate two PUSCHs.
  • the terminal when the terminal receives a PHICH including HARQ ACK / NACK from the base station in the downlink subframe i, the PHICH corresponds to the PUSCH transmitted by the terminal in the uplink subframe i-k.
  • k values are shown in Table 8.
  • Table 8 shows the transmission timing relationship between the PUSCH and the PHICH that is performed according to uplink-downlink configuration.
  • the terminal transmits a transport block through a PUSCH subframe corresponding to the downlink subframe i to the base station, and receives a PHICH to the transport block in the downlink subframe i ACK is decoded, or downlink
  • the transport block is disabled by the PDCCH transmitted in the link subframe i
  • the UE transmits an ACK corresponding to the transport block to a higher layer. Otherwise, the NACK for the transport block is delivered to the higher layer.
  • the ACK / NACK answer (or PHICH) for uplink transmission through the PUSCH of the UE in the n-th uplink subframe corresponds to the corresponding uplink.
  • the UE should search / detect / demodulate the corresponding PHICH in anticipation that the PHICH response for the PUSCH transmitted by the UE in the n + kth downlink subframe is transmitted from the base station.
  • k values are shown in Table 9.
  • Table 9 shows the transmission timing relationship between the PUSCH and the PHICH that is performed according to uplink-downlink configuration.
  • the PHICH group number " ⁇ CH represents an orthogonal sequence index in the PHICH group.
  • ⁇ And" OT can be obtained by the following equation.
  • nPHICH _ pRB RA / N PIiICH. + n DKms ) m 0 N ⁇ ICH
  • is for the transport block related to the PUSCH transmission It is mapped from a cyclic shift for a demodulation reference signal (DMRS) field in a most recent PDCCH having an uplink DCI format.
  • DMRS demodulation reference signal
  • NSF represents the spreading factor magnitude used for PHICH modulation.
  • TM ⁇ — ⁇ is the first transport block of the PUSCH associated with the PDCCH, or when there is no associated PDCCH, the number of passively recognized transport blocks is not equal to the number of transport blocks indicated in the most recent PDCCH associated with that PUSCH. If j lowest _index
  • Denotes the number of p HICH groups constituted by higher layers
  • Table 10 is a table showing a mapping relationship between a cyclic shift and M / for a DMRS field used to determine a PHICH resource in a PDCCH having an uplink DCI format.
  • Table 10 Cyclic Shift for DMRS Field in PD
  • Uplink / Downlink Scheduling in a TDD System in a Multi-Cell Environment may be performed UE-specifically in order to avoid interference or to efficiently operate resources in a multi-cell environment.
  • Cross-sal scheduling is an uplink / downlink resource allocation of one cell (hereinafter referred to as a 'scheduling cell') to another cell (hereinafter referred to as a 'scheduled cell').
  • UL / DL grant information is transmitted.
  • a scheduling cell is used to transmit PDCCH information including UL / DL grant of a scheduled cell, and cross-cell scheduling of a scheduled cell is used.
  • a scheduled cell refers to a cell used for transmission of a PUSCH corresponding to a PDCCH through a scheduling cell and used for retransmission of a PUSCH corresponding to a PHICH of a scheduling cell.
  • the scheduling cell may be the above-described Pcell, and may be any one of a plurality of Scells when a plurality of Scells are configured in the terminal.
  • the scheduled cell may be an S cell configured in the terminal but may not be a P cell.
  • the scheduling cell may use the DCI format increase CIF value to distinguish PDCCH information including the UL / DL grant of the scheduled cell and PDCCH information including the UL / DL grant of the scheduling cell.
  • HARQ—ACK information of a PDSCH / PUSCH scheduled with a corresponding UL / DL grant is transmitted only through a scheduling cell.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a transmission time of an IL grant, PUSCH and PHICH in an FDD system supporting a multi-cell environment.
  • the PUSCH when a specific UE receives a UL grant in an nth downlink subframe of DL CC # 1 in a multi-sal environment, the PUSCH may be performed in the n + 4th uplink subframe of IL CC # 1. send.
  • a PHICH which is an ACK / NACK answer for a corresponding PUSCH, is transmitted from a base station through a DL CC # 1 in a corresponding n + 8th downlink subframe.
  • a specific UE when a specific UE receives an UL grant in the n + 2th downlink subframe of DL CC # 1 by cross-sales scheduling, transmits the PUSCH in the n + 6th uplink subframe of UL CC # 2. do.
  • a PHICH which is an ACK / NACK response to a corresponding PUSCH, is transmitted from a base station through a DL CC # 1 in a corresponding n + 10th downlink subframe.
  • the UE transmits the PUSCH through the scheduled cell in the n + 6th uplink subframe with respect to the UL grant received through the n + 2th downlink subframe through the scheduling cell, and the n + 10th downlink subframe.
  • the PHICH answer for the PUSCH transmitted by the UE in the frame is transmitted from the base station through the scheduling cell.
  • the PHICH needs to be searched / detected / demodulated in anticipation of transmission.
  • the PUSCH and PHICH are determined according to the uplink / downlink scheduling in the TDD system described above.
  • the transmission was sufficient, and there was no ambiguity for each PUSCH and PHICH transmission time in cross cell scheduling.
  • using the same uplink-downlink configuration in each cell does not operate properly considering uplink or downlink traffic for each cell, resulting in a decrease in cell throughput. There is this. Therefore, in order to improve cell yield, a technique for enabling efficient data transmission using different uplink-downlink configurations for each cell is being considered.
  • the layered subframe refers to a subframe in which one cell is configured as a downlink subframe and the other cell is configured as an uplink subframe at each cell.
  • Such a collision subframe may be applied to a case in which one SCell is configured in one UE as well as a case in which several SCells are configured in the UE.
  • FIG. 10 illustrates an example in which cross cell scheduling is performed when a TDD system supporting a multi-cell environment has different uplink-downlink configurations.
  • 10 (a) shows a PUSCH transmission time of a scheduled cell to a UL grant of the scheduling cell.
  • FIG. 10B illustrates a case where a PUSCH transmission time of a scheduled cell is calculated based on a PUSCH transmission time for an UL grant of the scheduled cell.
  • UL grants for 3rd and 8th uplink subframes (indexes 2 and 7) of each radio frame of the scheduled cell are 7th and 2nd downwards of each radio frame of the scheduling cell. Can be transmitted in a link subframe (index 6, 1, respectively).
  • the DL grant for the fourth and ninth downlink subframes (indexes 3 and 8, respectively) of each radio frame of the scheduled cell cannot be transmitted, which acts as a constraint on cross sal scheduling or PDSCH transmission. The efficiency of the cell can be reduced.
  • the scheduling cell is an uplink subframe when a UL grant for the 3rd and 8th uplink subframes (indexes 2 and 7) of each radio frame of the scheduled cell is transmitted.
  • the UL grant cannot be transmitted
  • DL grants for the fourth and ninth downlink subframes (indexes 3 and 8, respectively) of each radio frame of the scattered cell cannot be transmitted.
  • the efficiency of the cell can be reduced.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a cross cell scheduling method in a TDD system of a multi-cell environment according to an embodiment of the present invention.
  • the base station transmits downlink resource allocation information (DL grant) for scheduling the PDSCH of the scheduled cell among the plurality of cells configured in the terminal to the terminal through the PDCCH of the scheduling cell (S1101).
  • DL grant downlink resource allocation information
  • the PDSCH transmitted through the scheduled cell includes a UL grant for scheduling the PUSCH of the scheduled cell configured in the terminal.
  • the terminal Upon receiving the PDCCH from the base station through the scheduling cell, the terminal checks downlink resource allocation information (DL grant) included in the PDCCH (S1103).
  • the DL grant transmitted by the base station may have a UL grant format, and when the UE receives resource allocation information having the UL grant format at a specific time point, the UE may determine the DL grant as the DL grant without determining the UL grant.
  • a method of transmitting a DL grant through a PDCCH of a scheduling cell to schedule a PDSCH including a UL grant of a scheduled cell or a method of confirming DL grant information received from a base station by a base station is described in (4. It is explained in detail in 2.).
  • the base station transmits the PDSCH scheduled by the DL grant transmitted through the PDCCH of the scheduling cell to the terminal through the scheduled cell in step S1101.
  • the PDSCH at this time is transmitted to the corresponding terminal.
  • Set It includes a UL grant for scheduling the PUSCH of the scheduled cell. That is, the base station uses the PDSCH of the scheduled cell to transmit the UL grant information of the scheduled cell.
  • the terminal receiving the PDSCH from the base station checks the uplink resource allocation information JL grant included in the PDSCH (S1107), and the terminal confirming the UL grant information included in the PDSCH is uplink data according to the UL grant. Is transmitted to the base station via the PUSCH of the scheduled sal (S1109).
  • FIG. 12 conceptually illustrates a cross cell scheduling method in a TDD system in a multi-cell environment according to an embodiment of the present invention.
  • the base station transmits a DL grant for scheduling the PDSCH of the scheduled cell including the UL grant to the terminal through the PDCCH of the scheduling cell.
  • the base station transmits the PDSCH of the scheduled cell including the UL grant according to the DL grant included in the PDCCH, and the terminal receiving the UE transmits the PUSCH of the scheduled sal to the base station according to the UL grant included in the PDSCH.
  • PDCCH for scheduling PDSCH of a scheduled cell including UL grant 4. 2.
  • the PDSCH scheduling of a load cell containing a UL grant PDCCH for "Scheduling is When a plurality of scheduled cells are configured in the terminal, the terminal may include a carrier indicator field (CIF) for identifying a cell for transmitting a PDSCH among the plurality of cells.
  • DCI format 1A in the PDCCH may be used or modified.
  • the DCI format in the PDCCH for scheduling the PDSCH of the scheduled cell containing the UL grant will be referred to as a virtual DCI format 1A, and a method of configuring the virtual DCI format 1A will be described in detail.
  • the virtual DCI format 1A used in the present invention may configure a 1-bit flag in the virtual DCI format 1A differently from the DCI format 1A to distinguish it from the DCI format 1A for transmitting a DL grant of general cross-cell scheduling.
  • the 1 bit flag in the virtual DCI format 1A may have a value of zero.
  • the 1 bit flag is used to distinguish DCI format 1A and format 0.
  • CIF when CIF is set (when cross cell scheduling is set), PUSCH transmission timing (or UL grant) in a subframe of a scheduled cell at the same time or subframe index as the time of receiving the PDCCH through the scheduling cell. ) Is not defined, the terminal may recognize that the UL grant is used for other purposes.
  • the virtual DCI format 1A having a different 1-bit flag used in the present invention may be recognized by the UE as DCI format 0 transmitted to transmit the UL grant of the scheduled cell.
  • the UE when the UE receives DC1 format 0 in a specific subframe in which the PUSCH transmission timing (or UL grant) of the scheduled cell is not defined, it may recognize that this is the virtual DCI format 1A of the present invention.
  • the branch may perform cross-cell scheduling of the scheduled cell mapped to the CIF using the CIF value in the PDCCH. More specifically, as shown in Table 7, the transmission time (subframe) of the PUSCH is determined according to the time (subframe) of receiving the PDCCH according to the uplink-downlink configuration.
  • DCI A UE that receives a PDCCH having a flag value of 0 for distinguishing between formats 0 and 1A is used for downlink resource allocation information for scheduling PDSCH of a scizzled cell including a UL grant for a different use of corresponding resource allocation information.
  • I can judge that. For example, referring to Table 7, if the uplink-downlink configuration of the scheduled sal is 0, a flag value for distinguishing DCI formats 0 and 1A through a scheduling cell by a UE in a subframe corresponding to index 2 is 0.
  • this is information for scheduling the PDSCH of the scheduled sal.
  • information transmitted through the virtual DCI format 1A will be described.
  • Carrier Indicator- consists of 0 or 3 bits.
  • a flag for distinguishing DCI format 0 from format 1A-1 bit, and virtual DCI format 1A of the present invention has a value of 0.
  • the number of bits for resource block allocation is determined as shown in Equation 4 in the case of a local virtual resource block.
  • the downlink resource block indicating the downlink frequency band configuration is less than 50 ( ⁇ 50 ), or the DCI format 1A CRC is RA-RNTI (random access—RNTI) or P-RNTI (Pag ing). -R TI) or SI-When scrambled with RNTI (system information RNTI), the number of bits for resource block allocation is determined as shown in Equation 4 above.
  • RA-RNTI random access—RNTI
  • P-RNTI P-RNTI
  • SI-When scrambled with RNTI system information RNTI
  • 1 bit which is a Most Significant Bit (MSB)
  • MSB represents a gap value for distribution when a virtual resource block is mapped to a physical resource block.
  • MSB Most Significant Bit
  • Modulation and coding scheme (MCS)-5 bits are included in Modulation and coding scheme (MCS)-5 bits.
  • the HARQ process number is composed of 3 bits in the FDD system, 4 bits in the TDD system, and a new data indicator is configured in 1 bit.
  • the new data indicator indicates that the virtual DCI format 1A CRC is RA-RNTI, P-RNTI or SI-.
  • Virtual DCI Format 1A CRC scrambled with RA-RNTI, P-RNTI, or SI-RNTI
  • the downlink resource block is 50 or more ( ⁇ RB) and the local / distributed virtual resource block assignment flag is set to 1
  • the new data indicator may be preset.
  • Redundancy version- consists of 2 bits.
  • TPC Transmit Power Control
  • the MSB of the TPC command is reserved and the LSB (Least Significant) of the TPC command is reserved.
  • TBS transport block size
  • Downlink Assignment Index-2 bits are bits.
  • the downlink allocation index exists in the TDD system for all uplink-downlink configuration, but is applied only to the TDD operation having uplink-downlink configuration 1 to 6.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the information bits in the above-described virtual DCI format 1A may belong to any one of a size set consisting of ⁇ 12, 14, 16, 20, 24, 26, 32, 40, 44, 56 ⁇ .
  • the value 0 is equal to the virtual DCI format 1A until it has a payload equal to the number of information bits in the DCI format 0. May be appended to the information bits in the.
  • one 0 bit may be added to the virtual DCI format 1A.
  • the fields for HARQ process number and downlink assignment index are reserved among the above-mentioned fields. Can be.
  • Virtual DCI format 1A indicates downlink subframes ' frames
  • the location (or index) of the downlink subframe of the scrambled cell indicated by the virtual DCI format 1A is the downlink at which the first (or the leading) UL grant after the virtual DCI format 1A is transmitted can be transmitted. It means a link subframe.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating cross-sill scheduling using virtual DCI format 1A according to an embodiment of the present invention.
  • a DL grant uses a PDCCH DCI format 1A from a base station.
  • the UE that has received the DL grant from the scheduling cell may schedule the PDSCH of the scheduled cell. That is, the terminal receives the PDSCH from the base station in the first subframe of the scheduled cell.
  • the DL grant for the second PDSCH of the scheduled cell may be transmitted from the base station using PDCCH DCI format 1A of the second subframe of the scheduling cell, and simultaneously the virtual DCI format 1A Has been sent.
  • the downlink subframe indicated by the virtual DCI format 1A means the most recent or earlier downlink subframe in which the UL grant can be transmitted after the subframe in which the virtual DCI format 1 ⁇ is transmitted. That is, in FIG. 13, it means a fourth (index 3) subframe within each radio frame. Accordingly, the heading-terminal can decode the fourth (Index 3) PDSCH in each radio frame using the virtual DCI format 1A, thereby obtaining UL grant information (or fake UL grant).
  • the UE may transmit the PUSCH in the corresponding uplink subframe. Subsequent cross-cell scheduling for the subframe may be performed through this process, and through this, the UE may perform cross-cell scheduling regardless of whether the uplink-downlink configuration between the plurality of cells is different. .
  • MCS Modulation and coding technique
  • the UL grant transmitted through the PDSCH of the scheduled cell includes a coding scheme, a coding rate, and a modulation order when the UL grant is transmitted through the PDCCH of the scheduling cell.
  • UL grant may be mapped to the PDSCH region by applying the same order).
  • the UL grant transmitted through the PDSCH may be mapped to the PDSCH region through data and joint coding.
  • a coding scheme and a coding rate can be set by the following method.
  • the UL grant and data to be joint coded may be coded by maintaining the same MCS level of the PDSCH when the UL grant is not transmitted.
  • the total number of RBs (or REs) allocated to the UL grant and the data may be increased due to the UL grant added by keeping the MCS level of the PDSCH the same.
  • MCS level can be recalculated.
  • the number of RBs (or REs) to which UL grants and data are transmitted together can be kept the same as the number of RBs (or REs) when only data is transmitted without UL grants.
  • a coding scheme or a coding rate may be set in the same manner as the MCS level of the PDCCH of the subframe in which the UL grant is transmitted.
  • a coding scheme or a coding rate may be set in the same manner as the MCS level in the PDCCH of the downlink subframe that was transmitted most recently before the UL grant is transmitted.
  • a coding scheme or a coding rate may be set in the same manner as the MCS level in the most recently transmitted UL grant before transmission.
  • the maximum bit is fixed according to the system bandwidth. Therefore, the number of RBs (or REs) to which the UL grant is mapped may be fixed according to the maximum number of bits of the DCI format including the UL grant.
  • the maximum bit of the DCI format including the excitation UL grant may or may not include a CRC parity bit. Therefore, in a subframe in which a PDSCH including a UL grant is transmitted, a certain number of RBs (or REs) may be allocated for transmission of a UL grant according to a system bandwidth, and the UE may perform a UL grant in the corresponding RB (or RE). Can be obtained.
  • the location of the RB (or RE) occupied by the UL grant may be located at the beginning or end of the RB (or RE) occupied by the data.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating resource mapping of a UL grant and data when a UL grant is transmitted through a PDSCH according to an embodiment of the present invention.
  • an area of a PDSCH that is, an RE (the RE belonging to the first and second subcarriers) of the first portion of the RE occupied by the data represents an UL grant area.
  • an RE the RE belonging to the first and second subcarriers
  • the base station uses the RRC (Radi (T)
  • Resource Control can be set as semi static through signaling. Accordingly, the UE may obtain a UL grant in the PDSCH using information on the UL grant region received through RRC signaling.
  • FIG. 15 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present invention.
  • a wireless communication system includes a base station 150 and a base station 150 region. It includes a plurality of terminals 160 located within.
  • Base station 150 includes a processor (151), a memory (152) and
  • Processor 151 implements the proposed functions, processes, and / or methods. Layers of the air interface protocol may be implemented by the processor 151.
  • the memory 152 is connected to the processor 151 and stores various information for driving the processor 151.
  • the RF unit 153 is connected to the processor 151 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the terminal 160 includes a processor 161, a memory 162, and an RF unit 163.
  • Processor 161 implements the proposed functions, processes and / or methods. Layers of the air interface protocol may be implemented by the processor 161.
  • the memory 162 is connected to the processor 161 and stores various information for driving the processor 161.
  • the RF unit 163 is connected to the processor 161 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the memory 152, 162 may be inside or outside the processor 151, 161. It may be connected to the processor (151 ⁇ 161).
  • the base station 150 and / or the terminal 160 may have a single antenna or multiple antennas.
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • one embodiment of the present invention may include one or more ASICs (appl i cat ion specific integrated circuits), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), and rogrammable logic devices (PLDs).
  • ASICs application i cat ion specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs rogrammable logic devices
  • FPGAs Field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, function, etc. that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in memory and driven by the processor.
  • the memory may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the data transmission / reception scheme in the wireless access system of the present invention has been described with reference to the example applied to the 3GPP LTE system, but it is possible to apply to various wireless access systems in addition to the 3GPP LTE system.

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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 발명에서는 캐리어 병합(Carrier Aggregation/Multiple Cells)을 지원하는 무선 접속 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 기지국이 개시된다. 구체적으로, 단말에 설정된 복수의 셀 중 제1 셀의 상향링크-하향링크 구성(uplink-downlink configuration)에 따라 제1 셀을 통해 제2 셀에 대한 크로스 셀 스케줄링을 수행하는 중에, 기지국으로부터 제1 셀의 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)을 통해 상향링크 자원 할당 정보임을 지시하는 플래그 값으로 설정된 자원 할당 정보를 수신하는 단계, 제2 셀의 상향링크-하향링크 구성에 기초하여 상향링크 전송 타이밍이 정의되지 않은 서브프레임 시점에서 자원 할당 정보를 수신하는 경우, 자원 할당 정보가 하향링크 자원 할당 정보라고 판단하는 단계, 하향링크 자원 할당 정보에 따라 기지국으로부터 제2 셀의 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)을 통해 상향링크 자원 할당 정보를 수신하는 단계 및 상향링크 자원 할당 정보에 따라 제2 셀의 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)을 통해 기지국에 상향링크 데이터를 전송하는 단계를 포함한다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 접속 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 기지국
【기술분야】
본 발명은 무선 접속 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 캐리어 병합
(Carrier Aggregation/Multiple Cells)을 지원하는 TDD(Time Division Du lex) 무선 접속 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 이를 지원하는 장치에 관한 것이다. 【배경기술】
차세대 무선 접속 시스템의 요구 조건에서 가장 중요한 것 중 하나는 높은 데이터 전송율 요구량을 지원할 수 있어야 하는 것이다. 이를 —위하여 다중 입출력 (MIMO: Multiple Input Multiple Output), CoMP (Cooper at ive Multiple Point transmission), 릴레이 (relay) 등 다양한 기술들이 연구되고 있디-.
종래의 무선 접속 시스템에서는 상향링크와 하향링크 간의 대역폭은 서로 다르게 설정되더라도 주로 하나의 캐리어 (carrier)만을 고려하였다. 예를 들어, 단일 캐리어를 기반으로, 상향링크와 하향링크를 구성하는 캐리어의 개수가 각각 1개이고, 상향링크의 대역폭과 하향링크의 대역폭이 일반적으로 서로 대칭적인 무선 통신 시스템이 제공되었다.
다만, 주파수 자원이 포화상태인 실정을 감안하여, 보다 높은 데이터 전송율 요구량을 충족시키기 위해 광대역 대역폭을 확보하기 위한 방안으로 산재해 있는 대역들 각각이 독립적인 시스템을 동작시킬 수 있는 기본적 요구사항을 만족하도록 설계하고, 다수의 대역들을 하나의 시스템으로 묶는 개념인 캐리어 병합 (CA: Carrier Aggregation/Multiple Cells)을 도입하고 있다. 여기서, 각각의.독립적인 운용이 가능한 대역폭 단위의 캐리어를 컴포년트 캐리어 (CC: Component Carrier)라고 칭할 수 있다. 증가하는 송신 용량을 지원하기 위해, 최근의 3GPP LTE-A 또는 802.16m은 20MHz 또는 그 이상까지 계속 그 대역폭을 확장하고 있다. 이 경우 하나 또는 그 이상의 컴포넌트 캐리어를 집성하여 광대역을 지원한다. 예를 들어, 하나의 컴포넌트 캐리어가 5MHz, 10MHz 또는 20MHz의 대역폭을 지원한다면, 최대 5 개의 컴포넌트 캐리어를 묶어 최대 100MHz까지의 시스템 대역폭을 지원하는 것이다.
이러한 캐리어 병합 환경을 지원하는 TDD 시스템에서 각 컴포넌트 캐리어 별로 서로 다른 상향링크ᅳ하향링크 구성 (uplink-downlink conf igurat ion)을 가질 수 있으며, 서로 다른 상향링크-하향링크 구성을 가지는 컴포년트 캐리어 간에 크로스 캐리어 스케줄링 (cross carrier scheduling)이 수행되는 경우, 어느 하나의 컴포년트 캐리어의 하향링크와 다른 하나의 컴포년트 캐리어의 상향링크 간의 충돌이 발생하여 데이터 송수신의 문제가 발생할 수 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
본 발명의 목적은 무선 접속 시스템, 바람직하게 캐리어 병합을 지원하는
TDD 무선 접속 시스템에서 기지국과 단말 간 데이터를 원활하게 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치를 제안한다.
또한, 본 발명의 목적은 캐리어 병합을 지원하는 TDD 무선 접속 시스템에서 상향링크―하향링크 구성이 서로 다른 컴포넌트 캐리어 간에 크로스 캐리어 스케줄링을 수행하는 경우, 각 컴포넌트 캐리어에서 상향링크 또는 하향링크 데이터의 전송 시점에 대한 스케줄링을 수행하기 위한 방법 및 이를 위한 장치를 제안한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】
본 발명의 일 양상은, 다중 샐 (multiple eel Is)을 지원하는 TDD(Time Division Duplex) 무선 접속 시스템에서 데이터를 송수신하는 방법에 있어서, 단말에 설정된 복수의 셀 중 제 1 샐의 상향링크-하향링크 구성 (uplink-downlink configuration)에 따라 제 1 셀을 통해 제 2 셀에 대한 크로스 셀 스케줄링을 수행하는 중에, 기지국으로부터 게 1 셀의 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)을 통해 상향링크 자원 할당 정보임을 지시하는 플래그 값으로 설정된 자원 할당 정보를 수신하는 단계, 제 2 셀의 상향링크-하향링크 구성에 기초하여 상향링크 전송 타이밍이 정의되지 않은 서브프레임 시점에서 자원 할당 정보를 수신하는 경우, 자원 할당 정보가 하향링크 자원' 할당 정보 (DL grant)라고 판단하는 단계, 하향링크 자원 할당 정보에 따라 기지국으로부터 제 2 샐의 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)을 통해 상향링크 자원 할당 정보 (UL grant)를 수신하는 단계 및 상향링크 자원 할당 정보에 따라 제 2 셀의 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)을 통해 기지국에 상향링크 데이터를 전송하는 단계를 포함한다.
본 발명의 다른 양상은, 다중 샐을 지원하는 무선 접속 시스템에서 데이터를 송수신하는 단말에 있어서, 무선 신호를 송수신하기 위한 RF(Radio Frequency) 유닛 및 단말에 설정된 복수의 셀 중 제 1 셀의 상향링크-하향링크 구성에 따라 제 1 셀을 통해 제 2 셀에 대한 크로스 셀 스케줄링을 수행하는 중에, 기지국으로부터 제 1 셀의 PDCCH을 통해 상향링크 자원 할당 정보임을 지시하는 플래그 값으로 설정된 자원 할당 정보를 수신하고, 게 2 샐의 상향링크-하향링크 구성에 기초하여 상향링크 전송 타이밍이 정의되지 않은 서브프레임 시점에서 자원 할당 정보를 수신하는 경우, 자원 할당 정보가 하향링크 자원 할당 정보라고 판단하며, 하향링크 자원 할당 정보에 따라 기지국으로부터 게 2 셀의 PDSCH을 통해 상향링크 자원 할당 정보를 수신한 후, 상향링크 자원 할당 정보에 따라 게 2 셀의 PUSCH을 통해 기지국에 상향링크 데이터를 전송하는 프로세서를 포함한다.
바람직하게, 제 2 샐에서 PDSCH이 전송되는 서브프레임은 PDCCH이 전송된 서브프레임 이후 가장 처음으로 도래하는 서브프레임이다.
바람직하게, PDSCH을 통해 상향링크 자원 할당 정보가 하향링크 데이터와 함께 전송되는 경우, 상향링크 자원 할당 정보는 하향링크 데이터와 조인트 코딩되어 전송된다.
바람직하게, 조인트 코딩에 이용되는 변조 및 코딩 기법 레벨은 상향링크 자원 할당 정보가 PDSCH을 통해 전송되지 않을 때의 MCS 레벨과 동일하다.
바람직하게, 조인트 코딩에 이용되는 변조 및 코딩 기법 레벨은 상향링크 자원 할당 정보가 PDSCH을 통해 전송되지 않을 때의 자원의 개수를 동일하게 유지하기 위한 값으로 산정된다 .
바람직하게, 조인트 코딩에 이용되는 변조 및 '코딩 기법 레벨은 PDSCH이 전송되는 서브프레임의 PDCCH에서 사용되는 MCS 레벨과 동일하다. 바람직하게, 조인트 코딩에 이용되는 변조 및 코딩 기법 레벨은 PDSCH이 전송되기 이전 가장 최근에 전송된 PDCCH에서 사용된 MCS 레벨과 동일하다.
바람직하게, 조인트 코딩에 이용되는 변조 및 코딩 기법 레벨은 PDSCH이 전송되기 이전 가장 최근에 전송된 상향링크 자원 할당 정보에 이용된 MCS 레벨과 동일하다.
바람직하게, 상향링크 자원 할당 정보가 매핑되는 자원의 개수 또는 자원 영역의 위치는 미리 설정되거나 또는 상위 계층 시그널링에 의하여 설정된다. 【유리한 효과】
본 발명의 실시예에 따르면, 무선 접속 시스템, 바람직하게는 캐리어 병합을 지원하는 TDD 무선 접속 시스템에서 기지국과 단말 간 데이터를 원활하게 송수신할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따르면, 캐리어 병합을 지원하는 TDD 무선 접속 시스템에서 서로 다른 상향링크―하향링크 구성을 가지는 컴포년트 캐리어 간에 크로스 캐리어 스케줄링을 원활하게 수행할 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 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 특징을 설명한다.
도 1은 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 3GPP LTE에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 3은 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)를 예시한 도면이다.
도 4는 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 5는 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 6은 LTE 시스템의 컴포년트 캐리어 (CC) 및 LTE_A 시스템에서 사용되는 반송파 집성의 일례를 나타내는 도면이다.
도 7은 크로스 캐리어 스케즐링에 따른 LTE-A 시스템의 서브 프레임 구조를 나타낸디-.
도 8은 TDD 시스템에서 단말이 PUSCH를 전송하는 예를 나타내는 도면이다. 도 9는 다중 셀 환경을 지원하는 FDD 시스템에서 UL grant , PUSCH 및 PHICH의 전송 시점을 예시한 도면이다.
도 10은 다중 셀 환경을 지원하는 TDD 시스템에서 서로 다른 상향링크ᅳ 하향링크 구성을 가지는 경우 크로스 셀 스케줄링이 수행되는 예를 나타낸디-. 도 11은 본 발명의 일실시예에 따른 다중 셀 환경의 TDD 시스템에서 크로스 셀 스케줄링 방법을 나타내는 도면이다.
도 12는 본 발명의 일실시예에 따른 다중 셀 환경의 TDD 시스템에서 크로스 € 스케줄링 방법을 개념적으로 도시한 도면이다.
도 13은 본 발명의 일실시예에 따른 가상 DCI 포맷 1A를 이용한 크로스 셀 스케줄링을 예시하는 도면이다.
도 14는 본 발명의 일실시예에 따른 UL grant가 PDSCH를 통해 전송될 때 UL grant 및 데이터의 자원 매핑을 예시하는 도면이다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다 ·
【발명의 실시를 위한 형태】
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다 .
본 명세서에서 본 발명의 실시예들을 기지국과 단말 간의 데이터 송신 및 수신의 관계를 중심으로 설명한다. 여기서, 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드 (terminal node)로서의 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우애 따라서는 기지국의 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수도 있다. 즉, 기지국을 포함하는 다수의 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. '기지국 (BS: Base Stat ion)'은 고정국 (fixed station), Node B, eNode B(eNB), 액세스 포인트 (AP: Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 중계기는 Relay Node(RN), Relay Station(RS) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말 (Terminal )'은 UE(User Equi ment), MS (Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802 시스템, 3GPP 시스템, 3GPP LTE 및 LTEᅳ A(LTE— Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
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( single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 이용될 수 있다. CDMA는 UTRAOJniversal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSKGlobal System for Mobile communicat ions)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. ( DMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802— 20, E-UTRA( Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS Jniversal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnershi Project) LTE (long term evolution)은 E— UTRA를 사용하는 E-UMTS( Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 0FDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A( Advanced)는 3GPP LTE의 진화이다. 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다.
1. 본 발명이 적용될 수 있는 3GPP LTE/LTE-A시스템의 일반
1. 1. 시스템 일반
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
S11 단계에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널 (P-SCH: Primary Synchronization Channel) 및 부동기 채널 (S—SCH: Secondary
Synchronization Channel)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득한다ᅳ
그 후, 단말은 기지국으로부터 물리방송채널 (PBCH: Physical Broadcast Channel) 신호를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 샐 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (DL RS: Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 S12 단계에서 물리하향링크제어채널 (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 물리하향링크제어채널 정보에 따른 물리하향링크공유 채널 (PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수신하여 조금 더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S13 내지 단계 S16과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리임의접속채널 (PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고 (S13), 물리하향링크제어채널 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리 ¾블에 대한 웅답 메시지를 수신할 수 있다 (S14). 경쟁 기반 임의 접속의 경우, 단말은 추가적인 물리임의접속채널 신호의 전송 (S15) 및 물리하향링크제어채널 신호 및 이에 대웅하는 물리하향링크공유 채널 신호의 수신 (S16)과 같은 층돌해결절차 (Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상 /하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 신호 및 /또는 물리하향링크공유채널 신호의 수신 (S17) 및 물리상향링크공유채널 (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) 신호 및 /또는 물리상향링크제어채널 (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 신호의 전송 (S18)을 수행할 수 있다.
단말이 기지국으로 전송하는 제어정보를 통칭하여 상향링크 제어정보 (UCI: Uplink Control Informat ion)라고 지칭한다. UCI는 HARQ-ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negat ive-ACK) , SR (Scheduling Request) , CQI (Channel Quality Indication) , PMI (Precoding Matrix Indication), RI (Rank Indication) 정보 등을 포함한다. LTE 시스템에서 UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 주기적으로 전송되지만, 제어정보와 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 3GPP LTE에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 2의 (a)는 타입 1 프레임 구조 (frame structure type 1)를 나타낸다. 타입 1 프레임 구조는 전이중 (full du lex) FDD (Frequency Division Du lex) 시스템과 반이중 (half duplex) FDD 시스템 모두에 적용될 수 있다.
하나의 무선 프레임 (radio frame)은 ^ =307200' 7;:= 10ms의 길이를 가지고, 7;lot =15360·!; =(X5ms 의 균등한 길이를 가지며 0부터 19의 인텍스가 부여된 20개의 슬롯으로 구성된다. 하나의 서브프레임은 2개의 연속된 슬롯으로 정의되며, i 번째 서브프레임은 2i 와 2i+l에 해당하는 슬롯으로 구성된다. 즉, 무선 프레임 (radio frame)은 10개의 서브프레임 (subframe)으로 구성된다. 하나의 서브프레임을 전송하는 데 걸리는 시간을 TTKtransmission time interval)이라 한다. 여기서, Ts 는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=l/(15kHzX 2048 )=3.2552X10一 8(약 33ns)로 표시된다. 슬롯은 시간 영역에서 복수의 0FDM 심볼 또는 SC— FDMA 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 복수의 자원블록 (RB: Resource Block)을 포함한다.
하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 ( DM( orthogonal frequency division multiplexing) 심볼을 포함한다. 3GPP LTE는 하향링크에서 0FDMA를 사용하므로 0FDM 심볼은 하나의 심볼 구간 (symbol period)을 표현하기 위한 것이다. 0FDM 심볼은 하나의 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간이라고 할 수 있다. 자원 블록 (resource Mock)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 부 반송파 (subcarrier)를 포함한다.
전이중 FDD 시스템에서는 각 10ms 구간 동안 10개의 서브프레임은 하향링크 전송과 상향링크 전송을 위해 동시에 이용될 수 있다. 이때, 상향링크와 하향링크 전송은 주파수 영역에서 분리된다. 반면 , 반이중 FDD 시스템의 경우 단말은 전송과 수신을 동시에 할 수 없다.
상술한 무선 프레임의 구조는 하나의 예시에 불과하며, 무선 프레임에 포함되는 서브 프레임의 수 또는 서브 프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 2의 (b)는 타입 2 프레임 구조 (frame structure type 2)를 나타낸다. 타입 2 프레임 구조는 TDD 시스템에 적용된다. 하나의 무선 프레임 (radio frame)은 = 3072()0.7; = 10 ms의 길이를 가지며, 153600 -7; - 5 ms 길이를 가지는 2개의 하프프레임 (half-frame)으로 구성된다. 각 하프프레임은 30720? = 1 ms의 길이를 가지는 5개의 서브프레임으로 구성된다. i 번째 서브프레임은 2i 와 2i+l에 해당하는 각 ^iot=1536G s = 5ms 의 길이를 가지는 2개의 슬롯으로 구성된다. 여기에서, Ts 는 샘플링 시간윷 나타내고, Ts=l/(15kHzX2048)=3.2552xl0— 8(약 33ns)로 표시된다.
타입 2 프레임에는 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간 (GP: Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)인 3가지의 필드로 구성되는 특별 서브프레임을 포함한다. 여기서, DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpFTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
표 1는 특별 프레임의 구성 (DwPTS/GP/UpPTS의 길이)을 나타낸다 .
【표 1】
Figure imgf000015_0001
도 3은 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)를 예시한 도면이다.
도 3을 참조하면, 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 0FDM 심볼을 포함한다. 여기서, 하나의 하향링크 슬롯은 7개의 0FDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원 블록은 주파수 영역에서 12개의 부 반송파를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
자원 그리드 상에서 각 요소 (element)를 자원 요소 (RE: Resource Element)하고, 하나의 자원 블록은 12 X 7 개의 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원 블록들의 수 NDL은 하향링크 전송 대역폭 (bandwidth)에 종속한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 4는 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다. 도 4를 참조하면, 상향링크 서브 프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나눌 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 나르는 PUCCH이 할당된다. 데이터 영역은 사용자 데이터를 나르는 PUSCH이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH을 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH에는 서브 프레임 내에 RB 쌍이 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB들은 2개의 슬롯들의 각각에서 서로 다른 부 반송파를 차지한다. 이를 PUCCH에 할당된 RB 쌍은 슬롯 경계 (slot boundary)에서 주파수 도약 (frequency hopping)된다고 한다.
도 5는 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 5를 참조하면, 서브 프레임내의 첫번째 슬롯에서 앞의 최대 3개의 OFDM 심볼들이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역 (control region)이고, 나머지 OFDM 심볼들은 PDSCH이 할당되는 데이터 영역 (data region)이다. 3GPP LTE에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 일례로 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH, PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 등이 있다.
PCFICH는 서브 프레임의 첫번째 OFDM 심볼에서 전송되고, 서브 프레임 내에 제어 채널들의 전송을 위하여 사용되는 OFDM 심볼들의 수 (즉, 제어 영역의 크기)에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향 링크에 대한 응답 채널이고, HARQ( Hybrid Automatic Repeat Request)에 대한 ACK(Acknowledgement )/NACK(Not- Acknowledgement) 신호를 나른다. PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 하향링크 제어정보 (DCI: downlink control information)라고 한다. 하향링크 제어정보는 상향링크 자원 할당 정보 (UL grant), 하향링크 자원 할당 정보 (DL grant) 또는 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 (Tx) 파워 제어 명령을 포함한다.
1. 2. PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
1. 2. 1. PDCCH 일반
PDCCH는 DL-SCH(Downlink Shared Channel)의 자원 할당 및 전송 포맷 (이를 하향링크 그랜트라고도 한다.;), UL-SCH(U link Shared Channel)의 자원 할당 정보 (이를 상향링크 그랜트라고도 한다.;), PCH(Paging Channel)에서의 페이징 (paging) 정보, DL— SCH에서의 시스템 정보, PDSCH에서 전송되는 랜덤 액세스 응답 (random access response)과 같은 상위 레이어 (upper— layer ) 제어 메시지에 대한 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내 개별 단말들에 대한 전송 파워 제어 명령들의 집합, VoIP Voice over IP)의 활성화 등을 나를 수 있디ᅳ. 복수의 PDCCH가 제어영역 내에서 전송될 수 있으며, 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링할 수 있디-. PDCCH는 하나 또는 몇몇 연속적인 CCE control channel elements)의 집합 (aggregation)으로 구성된다. 하나 또는 몇몇 연속적인 CCE의 집합으로 구성된 PDCCH는 서브블록 인터리빙 (subblock inter leaving)을 거친 후에 제어 영역을 통해 전송될 수 있다. CCE는 무선채널의 상태에 따른 부호화율을 PDCCH에게 제공하기 위해 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹 (REG: resource element group)에 대웅된다. CCE의 수와 CCE들에 의해 제공되는 부호화율의 연관 관계에 따라 PDCCH의 포맷 및 가능한 PDCCH의 비트수가 결정된다.
1. 2. 2. PDCCH구조
복수의 단말에 대한 다중화된 복수의 PDCCH가 제어영역 내에서 전송될 수 있다. PDCCH는 하나 또는 2 이상의 연속적인 CCE의 집합 (CCE aggregat ion)으로 구성된다. CCE는 4개의 자원 요소로 구성된 REG의 9개의 세트에 대응하는 단위를 말한다ᅳ 각 REG에는 4개의 QPSK Quadrature Phase Shift Keying) 심볼이 매핑 된다. 참조 신호 (RS: Reference Signal)에 의하여 점유된 자원 요소들은 REG에 포함되지 않는다. 즉, OFDM 심볼 내에서 REG의 총 개수는 셀 특정 참조 신호가 존재하는지 여부에 따라 달라질 수 있다. 4개의 자원 요소를 하나의 그룹에 매핑하는 REG의 개념은 다른 하향링크 제어 채널 (예를 들어, PCFICH 또는 PHICH)에도 적용될 수 있다. PCFICH 또는 PHICH에 할당되지 않는 REG를 ^REG라 하면 시스템에서 이용 가능한 CCE의 개수는 ^CCE ^^REG ^J 이며 각 CCE는 0부터 ^CCE-1까지 인덱스를 가진다.
단말의 디코딩 프로세스를 단순화하기 위해서, n개의 CCE를 포함하는 PDCCH 포맷은 n의 배수와 동일한 인덱스를 가지는 CCE부터 시작될 수 있다. 즉, CCE 인덱스기- i인 경우 z'mod" = 0을 만족하는 CCE부터 시작될 수 있다.
기지국은 하나의 PDCCH 신호를 구성하기 위해 {1, 2, 4, 8} 개의 CCE들을 사용할 수 있으며, 이때의 {1, 2, 4, 8}은 CCE 집합 레벨 (aggregation level)이라고 부른다. 특정 PDCCH의 전송을 위해 사용되는 CCE의 개수는 채널 상태에서 따라 기지국에 의하여 결정된다. 예를 들어, 양호한 하향링크 채널 상태 (기지국에 가까운 경우)를 가지는 단말을 위한 PDCCH는 하나의 CCE만으로 층분할 수 있다. 반면, 좋지 않은 채널 상태 (셀 경계에 있는 경우)를 가지는 단말의 경우는 8개의 CCE들이 층분한 강인함 (robustness)을 위하여 요구될 수 있다. 게다가, PDCCH의 파워 레벨도 채널 상태에 매칭되어 조절될 수 있다.
표 2는 PDCCH 포맷을 나타내며, CCE 집합 레벨에 따라 표 1과 같이 4가지의 PDCCH 포맷이 지원된다. 【표 2]
PDCCH format Number of C'CEs (") Number of REGs Number of PDCCH bits
0 1 9 72
1 18 !44
2 4 36 288
8 72 576 단말마다 CCE 집합 레벨이 다른 이유는 PDCCH에 실리는 제어정보의 포맷 또는 MCS(Modulation and Coding Scheme) 레벨이 다르기 때문이다. MCS 레벨은 데이터 코딩에 사용되는 코드 레이트 (code rate)와 변조 서열 (modulation order)을 의미한다. 적응적인 MCS 레벨은 링크 적웅 (link adaptation)을 위해 사용된다. 일반적으로 제어정보를 전송하는 제어채널에서는 3~4개 정도의 MCS 레벨을 고려할 수 있다.
제어정보의 포맷을 설명하면, PDCCH를 통해 전송되는 제어정보를 하향링크 제어정보 (DCI)라고 한다. DCI 포맷에 따라 PDCCH 페이로드 (payload)에 실리는 정보의 구성이 달라질 수 있다. PDCCH 페이로드는 정보 비트 (information bit)를 의미한다. 표 3은 DCI 포맷에 따른 DCI를 나타낸다.
【표 3】 -
Figure imgf000019_0001
Format IB Compact resource assignments for PDSCH using rankᅳ 1 closed loop precoding (mode 6)
Format 1C Very compact resource assignments for PDSCH (e.g.
paging/broadcast system informat ion)
Format ID Compact resource assignments for PDSCH using mult i -user MIMO
(mode 5)
Format 2 Resource assignments for PDSCH for closed- loop MIMO operation (mode 4)
Format 2A Resource assignments for PDSCH for open- loop MIMO operation
(mode 3)
Format 3/3A Power control commands for PUCCH and PUSCH with 2ᅳ bit/1— bit power adjustment
표 2를 참조하면, DCI 포맷으로는 PUSCH 스케줄링을 위한 포맷 0, 하나의 PDSCH 코드워드의 스케줄링을 위한 포맷 1, 하나의 PDSCH 코드워드의 간단한 (compact) 스케줄링을 위한 포맷 1A, DL-SCH의 매우 간단한 스케줄링을 위한 포맷 1C, 폐루프 (Closed-loop) 공간 다중화 (spatial multiplexing) 모드에서 PDSCH 스케즐링을 위한 포맷 2, 개루프 (Openloop) 공간 다중화 모드에서 PDSCH 스케줄링을 위한 포맷 2A, 상향링크 채널을 위한 TPCCTransmission Power Control) 명령의 전송을 위한 포맷 3 및 3A자 있다. DCI 포맷 1A는 단말에 어떤 전송 모드가 설정되어도 PDSCH 스케줄링을 위해 사용될 수 있다.
DCI 포맷에 따라 PDCCH 페이로드 길이가 달라질 수 있다. 또, PDCCH 페이로드의 종류와 그에 따른 길이는 간단한 (compact) 스케즐링인지 여부 또는 단말에 설정된 전송 모드 (transmission mode) 등에 의해 달라질 수 있다.
전송 모드는 단말이 PDSCH를 통한 하향링크 데이터를 수신하기 위해 설정 (configuration)될 수 있다. 예를 들어, PDSCH를 통한 하향링크 데이터는 단말에 대한 스케줄된 데이터 (scheduled data), 페이징, 랜덤 액세스 웅답 또는 BCCH를 통한 브로드캐스트 정보 등이 있다. PDSCH를 통한 하향링크 데이터는 PDCCH를 통해 시그널되는 DCI 포맷과 관계가 있다. 전송 모드는 상위 계층 시그널링 (예를 들어, RRC signaling)을 통해 단말에 반정적으로 (semi- statically) 설정될 수 있다. 전송 모드는 싱글 안테나 전송 (Single antenna transmission) 또는 멀티 안테나 (Mult i_antenna) 전송으로 구분할 수 있다. 단말은 상위 계층 시그널링을 통해 반정적 (semi-static)으로 전송 모드가 설정된다. 예를 들어, 멀티 안테나 전송에는 전송 다이버시티 (Transmit diversity), 개루프 (Open— loop) 또는 폐루프 (Closed—loop) 공간 다중화 (Spatial multiplexing), MU—MIM0(Multi— userᅳ Multiple Input Multiple Output ) 또는 빔 형성 (Beamforming) 등이 있다. 전송 다이버시티는 다중 송신 안테나에서 동일한 데이터를 전송하여 전송 신뢰도를 높이는 기술이다. 공간 다중화는 다중 송신 안테나에서 서로 다른 데이터를 동시에 전송하여 시스템의 대역폭을 증가시키지 않고 고속의 데이터를 전송할 수 있는 기술이다. 빔 형성은 다중 안테나에서 채널 상태에 따른 가중치를 가하여 신호의 SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)을 증가시키는 기술이다.
DCI 포맷은 단말에 설정된 전송 모드에 종속된다 (depend on). 단말은 자신에게 설정된 전송 모드에 따라 모니터링하는 참조 (Reference) DCI 포맷이 있디-. 단말에 설정되는 전송 모드는 다음과 같이 7개의 전송 모드를 가질 수 있다.
(1) 단일 안테나 포트; 포트 0
(2) 전송 다이버시티 (Transmit Diversity)
(3) 개루프 공간 다중화 (Open-loop Spatial Multiplexing)
(4) 폐루프 공간 다중화 (Closed-loop Spatial Multiplexing)
(5) 다중 사용자 MI M0
(6) 폐루프 탱크 = 1 프리코딩
(7) 단일 안테나 포트; 포트 5
1. 2. 3. PDCCH 전송
기지국은 단말에게 전송하려는 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRC( Cyclic Redundancy Check)를 붙인다. CRC에는 PDCCH의 소유자 (owner)나 용도에 따라 고유한 식별자 (이를 RNTlCRadio Network Temporary Identifier)라고 한다.)가 마스킹된다. 특정의 단말을 위한 PDCCH라면 단말의 고유한 식별자, 예를 들어 C-RNTI(Cell-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있디-. 또는 페이징 메시지를 위한 PDCCH라면 페이징 지시 식별자, 예를 들어 P-RNTI(Paging- RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 시스템 정보, 더욱 구체적으로 시스템 정보 블록 (system information block, SIB)를 위한 PDCCH라면 시스템 정보 식별자, SI-RNTI (system information RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 대한 웅답인 랜덤 액세스 웅답을 지시하기 위하여, RA-RNTI (random access— RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
이어, 기지국은 CRC가 부가된 제어정보를 채널 코딩을 수행하여 부호화된 데이터 (coded data)를 생성한다. 이때, MCS 레벨에 따른 코드 레이트로 채널 코딩을 수행할 수 있다. 기지국은 PDCCH 포맷에 할당된 CCE 집합 레벨에 따른 전송률 매칭 (rate matching)을 수행하고, 부호화된 데이터를 변조하여 변조 심벌들을 생성한다. 이때, MCS 레벨에 따른 변조 서열을 사용할 수 있다. 하나의 PDCCH를 구성하는 변조 심벌들은 CCE 집합 레벨이 1, 2, 4, 8 중 하나일 수 있다. 이후, 기지국은 변조심벌들을 물리적인 자원요소에 맵핑 (CCE to RE mapping)한다.
1. 2. 4. 블라인드 디코딩 (blind decoding)
하나의 서브프레임 내에서 복수의 PDCCH가 전송될 수 있다. 즉, 하나의 서브프레임의 제어영역은 인덱스 0 ~ ^ccwl을 가지는 복수의 CCE로 구성된다. 여기서, N<x:li'k는 k번째 서브프레임의 제어 영역 내에 총 CCE의 개수를 의미한다. 단말은 매 서브프레임마다 복수의 PDCCH들을 모니터링한다. 여기서, 모니터링이란 단말이 모니터링되는 PDCCH 포맷에 따라 PDCCH들의 각각의 디코딩을 시도하는 것을 말한다. 서브프레임 내에서 할당된 제어영역에서 기지국은 단말에게 해당하는 PDCCH가 어디에 았는지에 관한 정보를 제공하지 않는다. 단말은 기지국으로부터 전송된 제어채널을 수신하기 위해서 자신의 PDCCH가 어느 위치에서 어떤 CCE 집합 레벨이나 DCI 포맷으로 전송되는지 알 수 없으므로, 단말은 서브프레임 내에서 PDCCH 후보 (candidate)들의 집합을 모니터링하여 자신의 PDCCH를 찾는다. 이를 블라인드 디코딩 (BD: Blind Decoding/Detect ion)이라 한다. 블라인드 디코딩은 단말이 CRC 부분에 자신의 단말 식별자 (UE ID)를 디 마스킹 (De-Masking) 시킨 후, CRC 오류를 검토하여 해당 PDCCH가 자신의 제어채널인지 여부를 확인하는 방법을 말한다.
활성 모드 (active mode)에서 단말은 자신에게 전송되는 데이터를 수신하기 위해 매 서브프레임의 PDCCH를 모니터링한다. DRX 모드에서 단말은 매 DRX 주기의 모니터링 구간에서 깨어나 (wake up) 모니터링 구간에 해당하는 서브프레임에서 PDCCH를 모니터링한다. PDCCH의 모니터링이 수행되는 서브프레임을 non-DRX서브프레임이라 한다.
단말은 자신에게 전송되는 PDCCH를 수신하기 위해서는 non— DRX 서브프레임의 제어영역에 존재하는 모든 CCE에 대해 블라인드 디코딩을 수행해야 한다. 단말은 어떤 PDCCH 포맷이 전송될지 모르므로, 매 non-DRX 서브프레임 내에서 PDCCH의 블라인드 디코딩이 성공할 때까지 가능한 CCE 집단 레벨로 PDCCH를 모두 디코딩해야 한다. 단말은 자신을 위한 PDCCH가 몇 개의 CCE를 사용하는지 모르기 때문에 PDCCH의 블라인드 디코딩이 성공할 때까지 가능한 모든 CCE 집단 레벨로 검출을 시도해야 한다.
LTE 시스템에서는 단말의 블라인드 디코딩을 위해서 서치 스페이스 (SS: Search Space) 개념을 정의한다. 서치 스페이스는 모니터하기 위한 PDCCH 후보 세트를 의미하며, 각 PDCCH 포맷에 따라 상이한 크기를 가질 수 있다. 서치 스페이스는 공용 서치 스페이스 (CSS: Common Search Space)와 단말 특정 서치 스페이스 (USS: UE-specific/Dedicated Search Space)로 구성될 수 있다. 공용 서치 스페이스의 경우, 모든 단말이 공용 서치 스페이스의 크기에 대하여 알 수 있으나, 단말 특정 서치 스페이스는 각 단말마다 개별적으로 설정될 수 있다. 따라서, 단말은 PDCCH를 디코딩하기 위해 단말 특정 서치 스페이스 및 공용 서치 스페이스를 모두 모니터링해야 하며, 따라서 하나의 서브프레임에서 최대 44번의 블라인드 디코딩 (BD)을 수행하게 된다. 여기에는 상이한 CRC 값 (예를 들어, C— RNTI, P-RNTI , SI-RNTI , RA-RNTI)에 따라 수행하는 블라인드 디코딩은 포함되지 않는디-.
작은 '서치 스페이스로 인하여, 기지국은 주어진 서브프레임 내에서 PDCCH를 전송하고자 하는 단말들 모두에게 PDCCH를 전송하기 위한 CCE 자원이 확보될 수 없는 경우가 발생할 수 있다. 왜냐하면, CCE 위치가 할당되고 남은 자원들은 특정 단말의 서치 스페이스 내에 포함되지 않을 수 있기 때문이다. 다음 서브프레임에도 계속될 수 있는 이러한 장벽을 최소화하기 위하여 단말 특정 도약 (hopping) 시뭔스가 단말 특정 서치 스페이스의 시작 지점에 적용될 수 있다. 표 4는 공용 서치 스페이스와 단말 특정 서치 스페이스의 크기를 나타낸다. 【표 4】
Number of CCEs Number of candidates Number of caudid tes
PDCCH format (n) in common search space in dedicated search space
0 I —— 6
1 2 ― 6
2 4 4 2
8 2 2 블라인드 디코딩을 시도하는 횟수에 따른 단말의 계산적 로드 (load)를 경감하기 위해, 단말은 정의된 모든 DCI 포맷에 따른 서치를 동시에 수행하지 않는다. 구체적으로, 단말은 단말 특정 서치 스페이스에서 항상 DCI 포맷 0 과 1A에 대한 서치를 수행한다. 이때, DCI 포맷 0과. 1A는 동일한 크기를 가지나, 단말은 PDCCH에 포함된 DCI 포맷 0과 1A를 구분하는데 사용되는 플래그 (flag for format 0/format 1A di f ferent iat ion)를 이용하여 DCI 포맷을 구분할 수 있다. 또한, 단말에 0과 1A외에 다른 DCI 포맷이 요구될 수 있는데, 그 일례로 DCI 포맷 1, 1B, 2가 있다.
공용 서치 스페이스에서 단말은 DCI 포맷 1A와 1C를 서치할 수 있다. 또한 단말은 DCI 포맷 3 또는 3A를 서치하도록 설정될 수 있으며, DCI 포맷 3과 3A는
DCI 포맷 0과 1A와 동일한 크기를 가지나, 단말은 단말 특정 식별자가 아닌 다른 식별자에 의하여 스크램블된 CRC를 이용하여 DCI 포맷을 구별할 수 있다.
서치 스페이스 ^ 는 집합 레벨 {1,2,4,8}에 따른 pDCCH 후보 세트를 의미한다. 서치 스페이스의 PDCCH 후보 세트 m 에 따른 CCE는 다음과 같은 수학식 1에 의해 결정될 수 있다.
【수학식 1】
Figure imgf000026_0001
여기서, M( "은 서치 스페이스에서 모니터하기 위한 CCE 집합 레벨 L에 따른 PDCCH 후보들의 개수를 나타내며, = 0,…,M( )ᅳl이다. /는 pDCCH 에서 각 PDCCH 후보에서 개별 CCE를 지정하는 인덱스로서 i = 0,' ,L— l 이다. = L"s/2J이며, "、는 무선 프레임 내에서 슬롯 인텍스를 나타낸다.
상술한 바와 같이 , 단말은 PDCCH를 디코딩하기 위해 단말 특정 서치 스페이스 및 공용 서치 스페이스를 모두 모니터링한다. 여기서, 공용 서치 스페이스 (CSS)는 {4, 8}의 집합 레벨을 갖는 PDCCH들을 지원하고, 단말 특정 서치 스페이스 (USS)는 {1, 2, 4, 8}의 집합 레벨을 갖는 PDCCH들을 지원한다. 표 5는 단말에 의하여 모니터링되는 PDCCH 후보를 나타낸다.
【표 5】
Figure imgf000026_0002
수학식 1을 참조하면, 공용 서치 스페이스의 경우 2개의 집합 레벨, L=4 및
L=8에 대해 는 0으로 설정된다. 반면, 집합 레벨 L에 대해 단말 특정 서치 스페이스의 경우 는 수학식 2와 같이 정의된다.
【수학식 2]
Yk =(A-Yk_,)modD
여기서, ^1 = "RNTI≠0이며, nRNTI RN I 값을 나타낸다. 또한, = 39827이고
/ = 65537이다.
2. 캐리어 병합 (Carrier Aggregation) 환경
2. 1. 캐리어 병합 일반
본 발명의 실시예들에서 고려하는 통신 환경은 멀티 캐리어 (Multi— carrier) 지원 환경을 모두 포함한다. 즉, 본 발명에서 사용되는 멀티 캐리어 시스템 또는 캐리어 병합 (CA: Carrier Aggregation) 시스템이라 함은 광대역을 지원하기 위해서 , 목표로 하는 광대역을 구성할 때 목표 대역보다 작은 대역폭 (bandwidth)을 가지는 1개 이상의 컴포넌트 캐리어 (CC: Component Carrier)를 병합 (aggregat ion)하여 사용하는 시스템을 말한다.
본 발명에서 멀티 캐리어는 캐리어의 병합 (또는, 반송파 집성)을 의미하며, 이때 캐리어의 병합은 인접한 (contiguous) 캐리어 간의 병합뿐 아니라 비 인접한 (non-contiguous) 캐리어 간의 병합을 모두 의미한다. 또한, 하향링크와 상향링크 간에 집성되는 컴포넌트 캐리어들의 수는 다르게 설정될 수 있다. 하향링크 컴포년트 캐리어 (이하, 'DL CC'라 한다. ) 수와 상향링크 컴포넌트 캐리어 (이하, 'UL CC'라 한다. ) 수가 동일한 경우를 대칭적 (symmetric) 집성이라고 하고, 그 수가 다른 경우를 비대칭적 (asymmetric) 집성이라고 한다. 이와 같은 캐리어 병합은 반송파 집성 대역폭 집성 (bandwidth aggregation), 스펙트럼 집성 (spectrum aggregation) 등과 같은 용어와 흔용되어 사용될 수 있다.
: 두 개 이상의 컴포넌트 캐리어가 결합되어 구성되는 캐리어 병합은 LTE-A 시스템에서는 100MHz 대역폭까지 지원하는 것을 목표로 한다. 목표 대역보다 작은 대역폭을 가지는 1개 이상의 캐리어를 결합할 때, 결합하는 캐리어의 대역폭은 기존 IMT 시스템과의 호환성 (backward compatibility) 유지를 위해서 기존 시스템에서 사용하는 대역폭으로 제한할 수 있다. 예를 들어서 기존의 3GPP LTE 시스템에서는 {1.4, 3, 5, 10, 15, 20}MHz 대역폭을 지원하며, 3GPP LTE- advanced 시스템 (즉, LTE— A)에서는 기존 시스템과의 호환을 위해 상기의 대역폭들만을 이용하여 20MHz보다 큰 대역폭을 지원하도록 할 수 있다. 또한, 본 발명에서 사용되는 캐리어 병합 시스템은 기존 시스템에서 사용하는 대역폭과 상관없이 새로운 대역폭을 정의하여 캐리어 병합을 지원하도록 할 수도 있다.
LTE-A 시스템은 무선 자원을 관리하기 위해 셀 (cell)의 개념을 사용한다. 상술한 캐리어 병합 환경은 다중 셀 (multiple cells) 환경으로 일컬을 수 있다. 샐은 하향링크 자원 (DL CC)과 상향링크 자원 (UL CC) 한 쌍의 조합으로 정의되니-, 상향링크 자원은 필수 요소는 아니다. 따라서 , 셀은 하향링크 자원 단독, 또는 하향링크 자원과 상향링크 자원으로 구성될 수 있다. 특정 단말이 단 하나의 설정된 서빙 셀 (configured serving cell)을 가지는 경우 1개의 DL CC와 1개의 UL CC를 가질 수 있으나, 특정 단말이 2개 이상의 설정된 서빙 셀을 가지는 경우에는 셀의 수만큼의 DL CC를 가지며 UL CC의 수는 그와 같거나 그보다 작을 수 있다. 또는, 그 반대로 DL CC와 UL CC가 구성될 수도 있다. 즉, 특정 단말이 다수의 설정된 서빙 샐을 가지는 경우 DL CC의 수보다 UL CC가 더 많은 캐리어 병합 환경도 지원될 수 있다. 즉, 캐리어 병합 (carrier aggregat ion)은 각각 캐리어 주파수 (셀의 중심 주파수)가 서로 다른 둘 이상의 셀들의 병합으로 이해될 수 있다. 여기세 말하는 '셀 (Cell)'은 일반적으로 사용되는 기지국이 커버하는 영역으로서의 '셀'과는 구분되어야 한다.
LTE-A 시스템에서 사용되는 셀은 프라이머리 셀 (PCell: Primary Cell) 및 세컨더리 셀 (SCell: Secondary Cell)을 포함한다. P샐과 S셀은 서빙 샐 (Serving Cell)로 사용될 수 있다. RRC_C0NNECTED 상태에 있지만 캐리어 병합이 설정되지 않았거나 캐리어 병합을 지원하지 않는 단말의 경우, P샐로만 구성된 서빙 샐이 단 하나 존재한다. 반면, RRC_C0NNECTED 상태에 있고 캐리어 병합이 설정된 단말의 경우 하나 이상의 서빙 샐이 존재할 수 있으며, 전체 서빙 셀에는 P셀과 하나 이상의 S샐이 포함된다.
서빙 셀 (P셀과 S셀)은 RRC 파라미터를 통해 설정될 수 있다. PhysCellld는 셀의 물리 계층 식별자로 0부터 503까지의 정수값을 가진다. SCelllndex는 S셀을 식별하기 위하여 사용되는 간략한 (short) 식별자로 1부터 7까지의 정수값을 가진디ᅳ. ServCelllndex는 서빙 셀 (P셀 또는 S셀)을 식별하기 위하여 사용되는 간략한 (short) 식별자로 0부터 7까지의 정수값을 가진다. 0값은 P셀에 적용되며, SCelllndex는 S셀에 적용하기 위하여 미리 부여된다. 즉, ServCel 1 Index에서 가장 작은 셀 ID (또는 셀 인덱스)을 가지는 셀이 P셀이 된다.
P셀은 프라이머리 주파수 (또는, primary CO 상에서 동작하는 셀을 의미한다. 단말이 초기 연결 설정 (initial connection establishment) 과정을 수행하거나 연결 재 -설정 과정을 수행하는데 사용될 수 있으며, 핸드오버 과정에서 지시된 셀을 지칭할 수도 있다. 또한, P셀은 캐리어 병합 환경에서 설정된 서빙 셀 중 제어관련 통신의 중심이 되는 셀을 의미한다. 즉, 단말은 자신의 P셀에서만 PUCCH를 할당 받아 전송할 수 있으며, 시스템 정보를 획득하거나 모니터링 절차를 변경하는데 P셀만을 이용할 수 있다. E- UT AN( Evolved Universal Terrestrial Radio Access)은 캐리어 병합 환경을 지원하는 단말에게 이동성 제어 정보 (mobilityControlInfo)를 포함하는 상위 계층의 RRC 연결 재설정 (RRCConnectionReconfigutaion) 메시지를 이용하여 핸드오버 절차를 위해 P샐만을 변경할 수도 있다.
S셀은 세컨더리 주파수 (또는, Secondary CO 상에서 동작하는 셀을 의미할 수 있디—. 특정 단말에 P셀은 하나만 할당되며, S셀은 하나 이상 할당될 수 있다. S셀은 RRC 연결이 설정이 이루어진 이후에 구성 가능하고 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다. 캐리어 병합 환경에서 설정된 서빙 셀 중에서 P셀을 제외한 나머지 셀들, 즉 S셀에는 PUCCH가 존재하지 않는다. E-UTRAN은 S셀을 캐리어 병합 환경을 지원하는 단말에게 추가할 때, R CJX)NNECTED 상태에 있는 관련된 셀의 동작과 관련된 모든 시스템 정보를 특정 시그널 (dedicated signal)을 통해 제공할 수 있다. 시스템 정보의 변경은 관련된 S셀의 해제 및 추가에 의하여 제어될 수 있으며, 이 때 상위 계층의 RRC 연결 재설정 (RRCConnectionReconfigutaion) 메시지를 이용할 수 있다. EHJTRAN은 관련된 S셀 안에서 브로드캐스트하기 보다는 단말 별로 상이한 파라미터를 가지는 특정 시그널링 (dedicated signaling) 할 수 있다.
초기 보안 활성화 과정이 시작된 이후에, E-UTRAN은 연결 설정 과정에서 초기에 구성되는 P셀에 부가하여 하나 이상의 S샐을 포함하는 네트워크를 구성할 수 있다. 캐리어 병합 환경에서 P샐 및 S셀은 각각의 컴포넌트 캐리어로서 동작할 수 있다. 이하의 실시예에서는 프라이머리 컴포넌트 캐리어 (PCC)는 P샐과 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 세컨더리 컴포년트 캐리어 (SCC)는 S셀과 동일한 의미로 사용될 수 있다.
도 6은 LTE 시스템의 컴포넌트 캐리어 (CC) 및 LTE_A 시스템에서 사용되는 캐리어 병합의 일례를 나타내는 도면이다.
도 6(a)는 LTE 시스템에서 사용되는 단일 캐리어 구조를 나타낸다. 컴포넌트 캐리어에는 DL CC와 UL CC가 있다. 하나의 컴포넌트 캐리어는 20MHz의 주파수 범위를 가질 수 있다.
도 6(b)는 LTE_A 시스템에서 사용되는 캐리어 병합 구조를 나타낸다. 도
6(b)의 경우에 20MHz의 주파수 크기를 갖는 3 개의 컴포넌트 캐리어가 결합된 경우를 나타낸다. DL CC와 UL CC가 각각 3 개씩 있으나, DL CC와 UL CC의 개수에 제한이 있는 것은 아니다. 캐리어 병합의 경우 단말은 3개의 CC를 동시에 모니터링할 수 있고, 하향링크 신호 /데이터를 수신할 수 있고 상향링크 신호 /데이터를 송신할 수 있다.
만약, 특정 셀에서 N개의 DL CC가 관리되는 경우에는, 네트워크는 단말에 M (M≤N)개의 DL CC를 할당할 수 있다. 이때, 단말은 M 개의 제한된 DL CC 만을 모니터링하고 DL 신호를 수신할 수 있다. 또한, 네트워크는 L (L≤M≤N)개의 DL CC에 우선순위를 주어 주된 DL CC를 단말에 할당할 수 있으며, 이러한 경우 UE는 L 개의 DL CC는 반드시 모니터링해야 한다. 이러한 방식은 상향링크 전송에도 똑같이 적용될 수 있다.
하향링크 자원의 반송파 주파수 (또는 DL CC)와 상향링크 자원의 반송파 주파수 (또는, UL CO 사이의 링키지 (linkage)는 RRC 메시지와 같은 상위계층 메시지니- 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, SIB2(System
Information Block Type2)에 의해서 정의되는 링키지에 의해서 DL 자원과 UL 자원의 조합이 구성될 수 있다. 구체적으로, 링키지는 UL 그랜트를 나르는 PDCCH가 전송되는 DL CC와 상기 UL 그랜트를 사용하는 UL CC간의 맵핑 관계를 의미할 수 있으며, HARQ를 위한 데이터가 전송되는 DL CC (또는 UL CC)와 HARQ ACK/NACK 신호가 전송되는 UL CC (또는 DL CC)간의 맵핑 관계를 의미할 수도 있다.
2. 2. 크로스 캐리어 스케줄링 (Cross Carrier Scheduling)
캐리어 병합 시스템에서는 캐리어 (또는 반송파) 또는 서빙 셀 (Serving Cell)에 대한 스케줄링 관점에서 자가 스케줄링 (Self-Scheduling) 방법 및 크로스 캐리어 스케줄링 (Cross Carrier Scheduling) 방법의 두 가지가 있다. 크로스 캐리어 스케줄링은 크로스 컴포넌트 캐리어 스케줄링 (Cross Component Carrier Scheduling) 또는 크로스 셀 스케줄링 (Cross Cell Schedul ing)으로 일컬을 수 있다.
자가 스케줄링은 PDCOKDL Grant)와 PDSCH가 동일한 DL CC로 전송되거나,
DL CC에서 전송된 PDCCH JL Grant)에 따라 전송되는 PUSCH가 UL Grant를 수신한 DL CC와 링크되어 있는 UL CC를 통해 전송되는 것을 의미한다.
크로스 캐리어 스케줄링은 PDCCH(DL Grant)와 PDSCH가 각각 다른 DL CC로 전송되거나, DL CC에서 전송된 PDCCHOJL Grant)에 따라 전송되는 PUSCH가 UL 그랜트를 수신한 DL CC와 링크되어 있는 UL CC가 아닌 다른 UL CC를 통해 전송되는 것을 의미한다.
크로스 캐리어 스케줄링 여부는 단말 특정 (UE-specific)하게 활성화 또는 비활성화될 수 있으며, 상위계층 시그널링 (예를 들어, RRC signaling)을 통해서 반정적 (semi-static)으로 각 단말 별로 알려질 수 있다.
크로스 캐리어 스케줄링이 활성화된 경우, PDCCH에 해당 PDCCH가 지시하는 PDSCH/PUSCH가 어느 DL/UL CC를 통해서 전송되는지를 알려주는 캐리어 지시자 필드 (CIF: Carrier Indicator Field)가 필요하다. 예를 들어, PDCCH는 PDSCH 자원 또는 PUSCH 자원을 CIF를 이용하여 다수의 컴포년트 캐리어들 중 하나에 할당할 수 있다. 즉, DL CC 상에서의 PDCCH가 다중 집성된 DL/UL CC 중 하나에 PDSCH 또는 PUSCH 자원을 할당하는 경우 CIF가 설정된다. 이 경우, LTE-A Release-8의 DCI 포맷은 CIF에 따라 확장될 수 있다. 이때 설정된 CIF는 3bit 필드로 고정되거니-, 설정된 CIF의 위치는 DCI 포맷 크기와 무관하게 고정될 수 있다. 또한, LTE-A Release-8의 PDCCH 구조 (동일 코딩 및 동일한 CCE 기반의 자원 매핑 )를 재사용할 수도 있다.
반면, DL CC 상에서의 PDCCH가 동일한 DL CC 상에서의 PDSCH 자원을 할당하거나 단일 링크된 UL (X 상에서의 PUSCH 자원을 할당하는 경우에는 CIF가 설정되지 않는다. 이 경우, LTE-A Release-8과 동일한 PDCCH 구조 (동일 코딩 및 동일한 CCE 기반의 자원 매핑)와 DCI 포맷이 사용될 수 있다.
크로스 캐리어 스케줄링이 가능할 때, 단말은 CC별 전송 모드 및 /또는 대역폭에 따라 모니터링 CC의 제어영역에서 복수의 DCI에 대한 PDCCH를 모니터링하는 것이 필요하다. 따라서, 이를 지원할 수 있는 검색 공간의 구성과 PDCCH 모니터링이 필요하다.
캐리어 병합 시스템에서, 단말 DL CC 집합은 단말이 PDSCH를 수신하도록 스케즐링된 DL CC의 집합을 나타내고, 단말 UL CC 집합은 단말이 PUSCH를 전송하도록 스케줄링된 UL CC의 집합을 나타낸다. 또한, PDCCH 모니터링 집합 (monitoring set)은 PDCCH 모니터링을 수행하는 적어도 하나의 DL CC의 집합을 나타낸다. PDCCH 모니터링 집합은 단말 DL CC 집합과 같거나, 단말 DL CC 집합의 부집합 (subset)일 수 있다. PDCCH 모니터링 집합은 단말 DL CC 집합내의 DL CC들 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 또는 PDCCH 모니터링 집합은 단말 DL CC 집합에 상관없이 별개로 정의될 수 있다. PDCCH 모니터링 집합에 포함되는 DL CC는 링크된 UL CC에 대한 자기-스케줄링 (self-scheduling)은 항상 가능하도록 설정될 수 있다. 이러한, 단말 DL CC 집합, 단말 UL CC 집합 및 PDCCH 모니터링 집합은 단말 특정 (UE-specific), 단말 그룹 특정 (UE group— specific) 또는 셀 특정 (Cel 1— sped f ic)하게 설정될 수 있다.
크로스 캐리어 스케줄링이 비활성화된 경우에는 PDCCH 모니터링 집합이 항상 단말 DL CC 집합과 동일하다는 것을 의미하며, 이러한 경우에는 PDCCH 모니터링 집합에 대한 별도의 시그널링과 같은 지시가 필요하지 않디-. 그러니-, 크로스 캐리어 스케줄링이 활성화된 경우에는 PDCCH 모니터링 집합이 단말 DL CC 집합 내에서 정의되는 것이 바람직하다. 즉, 단말에 대하여 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하기 위하여 기지국은 PDCCH모니터링 집합만을 통해 PDCCH를 전송한다. 도 7은 크로스 캐리어 스케줄링에 따른 LTE-A 시스템의 서브 프레임 구조를 나타낸다.
도 7을 참조하면, LTE-A 단말을 위한 DL 서브프레임은 3개의 DL CC가 결합되어 있으며, DL CC 'A'는 PDCCH 모니터링 DL CC로 설정된 경우를 나타낸다. CIF가 사용되지 않는 경우, 각 DL CC는 CIF 없이 자신의 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 전송할 수 있다. 반면, CIF가 상위 계층 시그널링을 통해 사용되는 경우, 단 하나의 DL CC 'A'만이 CIF를 이용하여 자신의 PDSCH 또는 다른 CC의 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 전송할 수 있다. 이때, PDCCH 모니터링 DL CC로 설정되지 않은 DL CC 'B' 와 'C'는 PDCCH를 전송하지 않는다.
3. TDD 시스템에서 상향링크 /하향링크 스케줄링 일반
3. 1. TDD시스템에서 상향링크-하향링크 구성 (configuration)
타입 2 프레임 구조에서 상향링크-하향링크 구성 (configuration)은 모든 서브프레임이 상향링크와 하향링크에 대해 어떠한 규칙에 의해 할당 (또는 예약)되는지를 나타내는 규칙이다. 표 6은 상향링크-하향링크 구성을 나타낸다. 【표 6】
Figure imgf000035_0001
표 6을 참조하면, 무선 프레임의 각 서브프레임 별로, "D"는 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 나타내고, "ΙΓ는 상향링크 전송을 위한 서브프레임을 나타내며, "S"는 DwPTS, GP, UpPTS 3가지의 필드로 구성되는 특별 서브프레임을 나타낸다. 상향링크―하향링크 구성은 7가지로 구분될 수 있으며, 각 구성 별로 하향링크 서브프레임, 특별 프레임, 상향링크 서브프레임의 위치 또는 개수가 다르다ᅳ
하향링크에서 상향링크로 변경되는 시점 또는 상향링크에서 하향링크로 전환되는 시점을 전환시점 (switching point)이라 한다. 전환시점의 주기성 (Switch— point periodicity)은 상향링크 서브프레임과 하향링크 서브프레임이 전환되는 양상이 동일하게 반복되는 주기를 의미하며, 5ms 또는 10ms 가 모두 지원된다. 5ms 하향링크-상향링크 스위치-포인트 주기인 경우에 특별 서브프레임 (S)은 하프-프레임 마다 존재하고 , 5ms 하향링크ᅳ상향링크 스위치-포인트 주기인 경우에는 첫 번째 하프 -프레임에만 존재한다.
모든 구성에 있어서, 0번째, 5번째 서브프레임 및 DwPTS는 하향링크 전송만을 위한 구간이디-. UpPTS 및 특별 서브프레임에 바로 이어지는 서브프레임은 항상 상향링크 전송을 위한 구간이다.
이러한, 상향링크―하향링크 구성은 시스템 정보로써 기지국과 단말이 모두 알고 있을 수 있다. 기지국은 상향링크-하향링크 구성 정보가 바뀔 때마다 구성 정보의 인덱스만을 전송함으로써 무선 프레임의 상향링크-하향링크 할당상태의 변경을 단말에 알려줄 수 있다. 또한, 구성 정보는 일종의 하향링크 제어정보로서 다른 스케줄링 정보와 마찬가지로 하향링크 제어채널인
PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)를 통해 전송될 수 있으며, 방송정보로서 브로드캐스트 채널 (broadcast channel)을 통해 셀 내의 모든 단말에 공통으로 전송될 수 있다. TDD 시스템에서 무선 프레임에 포함되는 하프프레임의 개수, 하프프레임에 포함되는 서브프레임의 개수 및 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임의 조합은 예시에 불과하다.
3. 2. TDD 시스템에서 상향링크 /하향링크 스케줄링
TDD 시스템에서의 하향링크 /상향링크 서브프레임 구성이 상향링크-하향링크 구성 (configuration) 별로 다르기 때문에 PUSCH 및 PHICH전송 시간은 구성에 따라 다르게 설정되며, PUSCH 및 PHICH의 전송시간은 서브프레임의 인덱스 (또는 숫자)에 따라 서로 다르게 구성될 수 있다.
LTE 시스템에서, PUSCH와 이에 선행하는 PDCCH, 그리고 PUSCH에 대웅되는 하향링크 HARQ ACK/NACK이 전송되는 PHICH의 상 /하향링크 타이밍 관계는 미리 정해져 있다.
표 7은 상향링크ᅳ하향링크 구성 별로 PDCCH와 이에 대응되는 PUSCH의 전송 타이밍을 나타내는 표이다.
【표 7】
Figure imgf000037_0001
표 7을 참조하면, 상향링크-하향링크 구성 1 내지 6의 경우, n번째 하향링크 서브프레임에서 기지국으로부터 PDCCH에 의해서 UL grant를 수신하거나 PHICH를 수신 후 재전송을 해야 할 때, 단말은 PDCCH (또는 PHICH)가 전송된 하향링크 서브프레임 인덱스에 따라 이에 대웅되는 n+k번째 상향링크 서브프레임에서 PUSCH를 전송한다. 이때, k값은 표 7과 같다.
상향링크-하향링크 구성 0의 경우, 상향링크 DCI 포맷 내의 상향링크 인덱스 (UL index)의 값과 PHICH가 전송되는 하향링크 서브프레임 번호 및 상위 계층으로 수신되거나 PUSCH가 전송되는 상향링크 서브프레임 번호에 의해 결정되는 값에 따라 PUSCH 전송을 표 7에 따라 전송하거나 n+7번째 상향링크 서브프레임에서 전송하거나 또는 표 7에 따른 상향링크 서브프레임과 n+7번째 상향링크 서브프레임에 모두 전송할 수도 있다.
도 8은 TDD 시스템에서 단말이 PUSCH를 전송하는 예를 나타내는 도면이다. 도 8의 (a)는 UL index가 10일 경우 또는 PHICH가 0번째 하향링크 서브프레임이나 5번째 하향링크 서브프레임을 통해 전송되고 이때의 ™c"값이 0일 경우의 PUSCH의 전송시간에 관한 예시를 나타낸다. '
도 8의 (b)는 UL index가 이일 경우 또는 PHICH가 0번째 하향링크 서브프레임이나 5번째 하향링크 서브프레임을 통해 송신되고 이때의 7™c"값이 1일 경우 또는 PHICH가 1번째나 6번째 하향링크 서브프레임을 통해 전송된 경우의 PUSCH에 대한 예시를 나타낸다.
도 8의 (c)는 UL index가 11일 경우의 예시를 나타내몌 이때에는 각 DCI 포맷 내의 UL grant는 두 개의 PUSCH을 동시에 지정할 수 있다.
한편, 단말이 하향링크 서브프레임 i에서 기지국으로부터 HARQ ACK/NACK을 포함하는 PHICH를 수신하면, 해당 PHICH는 상향링크 서브프레임 i-k에서 단말이 전송한 PUSCH에 대응된다. 이때, k값은 표 8과 같다.
표 8은 상향링크-하향링크 구성 별로 PUSCH와 이에 대웅되는 PHICH의 전송 타이밍 관계를 나타낸다.
【표 8】 subframe number i
TDD UL/DL
Configuration 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 7 4 7 4
1 4 6 4 6
2 6 6
3 6 6 6
4 6 6
5 6
6 6 4 7 4 6
상향링크-하향링크 구성 1—6의 경우 또는 상향링크-하향링크 구성 0이고 {麵 =0인 경우, 단말이 서브프레임 i에서 기지국으로부터 HARQ— ACK를 전송하는 PHICH를 수신하였다면, PHICH는 서브프레임 i— k에서 단말이 전송한 PUSCH에 대웅된다. 반면, 상향링크-하향링크 구성 0이고, 1 CH =1 인 경우, 단말이 서브프레임 i에서 기지국으로부터 HARQ-ACK를 전송하는 PHICH를 수신하였다면, PHICH는 서브프레임 i— 6 에서 단말이 전송한 PUSCH에 대웅된다.
단말이 기지국으로 하향링크 서브프레임 i에 대응하는 PUSCH 서브프레임을 통해 전송 블록 (transport block)을 전송한 후, 하향링크 서브프레임 i에서 전송 블록애 대웅하는 PHICH를 수신하여 ACK이 디코딩된다면, 또는 하향링크 서브프레임 i에서 전송되는 PDCCH에 의하여 전송 블록이 비활성화 (disable)된다면, 단말은 전송 블록에 대응하는 ACK을 상위 계층으로 전달한다. 그렇지 않은 경우 전송 블록에 대한 NACK이 상위 계층으로 전달된다. 단말 입장에서 살펴보면, n번째 상향링크 서브프레임에서의 단말의 PUSCH 등을 통한 상향링크 전송에 대한 ACK/NACK 웅답 (또는, PHICH)은 해당 상향링크 서브프레임 인덱스에 따라 이에 대웅되는 n+k번째 하향링크 서브프레임에서 기지국으로부터 전송된다. 서브프레임 번들링 (bundling) 경우, 해당 PHICH는 번들의 마지막 서브프레임에 대웅된다. 단말은 n+k번째 하향링크 서브프레임에서 자신이 전송한 PUSCH에 대한 PHICH 응답이 기지국으로부터 전송됨을 예상하여 해당 PHICH를 검색 /검출 /복조해야 한다. 이때, k값은 표 9과 같다.
표 9는 상향링크―하향링크 구성 별로 PUSCH와 이에 대웅되는 PHICH의 전송 타이밍 관계를 나타낸다.
【표 9】
Figure imgf000040_0002
PHICH 자원은
Figure imgf000040_0001
PHICH 그룹 번호를 "^CH는 해당 PHICH 그룹 안에서의 직교 시퀀스 인덱스를 나타낸다. ^ 및 " OT는 수학식 3에 의하여 구할 수 있다.
【수학식 3】 nfl°nCH = JPRB RA + nDMRS ) mod N PHICH + 1 PHICHNfmCH
seq _ i\
nPHICH = _ pRB RA/NPIiICH. + nDKms)m0 N^ICH 여기서, 謹 는 대웅하는 PUSCH 전송에 관련된 전송 블록을 위한 상향링크 DCI 포맷을 가지는 가장 최근의 PDCCH에서 DMRS( demodulation reference signal) 필드를 위한 순환 시프트 (cyclic shift)로부터 매핑된다. 반면, 동일한 전송 블록을 위한 상향링크 DCI 포맷을 가지는 PDCCH가 부재한 경우에 동일한 전송 블록을 위한 초기 PUSCH가 반지속적 (semi-persistent)으로 스케줄링되거나 랜덤 액세스 웅답 승인신호에 의하여 스케줄링되면 n腿 S 는 0으로 설정된다. '
- TPHIC
NSF 는 PHICH 변조를 위해 사용되는 확산 계수 (spreading factor) 크기를 나타낸다. ™β— ^는 PDCCH와 관련된 PUSCH의 첫 번째 전송 블록인 경우이거나 또는 관련된 PDCCH가 없을 때 수동적으로 인지된 전송 블록의 수가 해당 PUSCH와 관련된 가장 최근의 PDCCH에서 지시된 전송 블록의 수와 동일하지 않는 경우에 j lowest _index
PRB -R ~A 와 같다. 반면, PDCCH와 관련된 PUSCH의 두 번째 전송 블록인 경우에는 r/owesijndex τ lowest _index
PR RA 과 같다. 여기서, ― " 는 대응하는 PUSCH 전송의 첫 번째 슬롯의 가장 낮은 PRB 인덱스에 해당한다. '
^는 상위 계층에 의해 구성되는 pHICH 그룹의 번호를 나타낸다ᅳ
1 H는 TDD 시스템의 상향링크 -하향링크 구성 0에서 서브프레임 인텍스 4 또는 9에서 PUSCH가 전송되는 경우 1을 가지며, 그렇지 않은 경우 0을 가진디-. 표 10은 상향링크 DCI 포맷을 가지는 PDCCH에서 PHICH 자원을 결정하기 위해 사용되는 DMRS 필드를 위한 순환 시프트와 M/ 와의 매핑 관계를 나타낸 표이다. 【표 10] Cyclic Shift for DMRS Field in PD
CCH with uplink DCI format "DMRS
000 0
001 1
010 2
Oil 3
100 4
101 5
110 6
111 7
4. 다중 셀 환경의 TDD시스템에서 상향링크 /하향링크 스케줄링 상술한 바와 같이 다중 셀 환경에서는 간섭의 회피를 위하여 혹은 자원의 효율적 운영을 위하여 단말 특정 (UE-specific)하게 크로스 셀 스케줄링을 수행 할 수 있디-. 크로스 샐 스케줄링은 하나의 셀 (이하, '스케줄링 셀 (scheduling cell)'이라 한다.)에서 다른 셀 (이하, '스케줄드 셀 (scheduled cell)'이라 한다.)의 상향링크 /하향링크 자원 할당 (UL/DL grant) 정보를 보내는 방식이다. 스케줄링 셀 (scheduling cell)은 스케줄드 샐에 대한 크로스 셀 스케줄링이 지원될 띠], 스케줄드 셀의 UL/DL grant를 포함하는 PDCCH 정보의 전송에 이용되며, 스케줄드 셀의 PUSCH에 대웅되는 PHICH의 전송에 이용되는 셀을 의미한다ᅳ 스케줄드 셀 (scheduled cell)은 스케줄링 셀을 통한 PDCCH에 대응되는 PUSCH의 전송에 이용되며, 스케줄링 샐의 PHICH에 대웅되는 PUSCH의 재전송에 이용되는 셀을 의미한다. 여기서, 스케줄링 샐은 상술한 P셀이 될 수 있으며, 단말에 복수의 S샐이 설정된 경우에 복수의 S샐 중에 어느 하나의 셀이 될 수 있다. 단, 스케줄드 셀은 단말에 설정된 S셀은 될 수 있으나 P셀은 될 수 없다. 스케줄링 셀에서는 스케줄드 셀의 UL/DL grant를 포함하는 PDCCH 정보와 스케줄링 셀의 UL/DL grant를 포함하는 PDCCH 정보를 구분하기 위해 DCI 포맷 증 CIF 값을 이용 할 수 있다. 이처럼, 크로스 셀 스케줄링를 수행하면 해당 UL/DL grant로 스케줄링된 PDSCH/PUSCH의 HARQ—ACK정보는 스케줄링 셀을 통해서만 전송된다.
도 9는 다중 셀 환경을 지원하는 FDD 시스템에서 IL grant , PUSCH 및 PHICH의 전송 시점을 예시한 도면이다.
도 9를 참조하면, 다중 샐 환경에서 특정 단말이 UL grant를 DL CC #1의 n번째 하향링크 서브프레임에서 수신하였을 경우, 대웅되는 IL CC #1의 n+4번째 상향링크 서브프레임에서 PUSCH를 전송한다. 또한, n+4번째 상향링크 서브프레임에서 PUSCH를 전송하였을 경우, 대응되는 n+8번째 하향링크 서브프레임에서 해당 PUSCH에 대한 ACK/NACK 웅답인 PHICH가 DL CC#1을 통하여 기지국으로부터 송신된다.
또한, 크로스 샐 스케줄링에 의하여 특정 단말이 UL grant를 DL CC #1의 n+2번째 하향링크 서브프레임에서 수신하였을 경우, 대웅되는 UL CC #2의 n+6번째 상향링크 서브프레임에서 PUSCH를 전송한다. 또한, n+6번째 상향링크 서브프레임에서 PUSCH를 전송하였을 경우, 대응되는 n+10번째 하향링크 서브프레임에서 해당 PUSCH에 대한 ACK/NACK 응답인 PHICH가 DL CC#1을 통하여 기지국으로부터 송신된다. 즉, 단말은 스케줄링 셀을 통해 n+2번째 하향링크 서브프레임을 통해 수신한 UL grant에 대하여 n+6번째 상향링크 서브프레임에서 스케줄드 셀을 통해 PUSCH를 전송하고, n+10번째 하향링크 서브프레임에서 자신이 전송한 PUSCH에 대한 PHICH 웅답이 스케줄링 셀을 통하여 기지국으로부터 전송됨을 예상하여 PHICH를 검색 /검출 /복조해야한다.
다만, 기존의 다중 셀 환경을 지원하는 TDD 시스템에서는 각 셀에서 모두 동일한 상향링크-하향링크 구성을 사용하는 것만을 고려하였기 때문에 앞서 설명한 TDD 시스템에서의 상향링크 /하향링크 스케줄링에 따라 PUSCH 및 PHICH를 전송하면 충분하여 , 크로스 셀 스케줄링 시에 각 PUSCH 및 PHICH 전송시간 대한 모호성이 없었다. 그러나 각 셀에서 모두 동일한 상향링크―하향링크 구성을 사용하는 것은 각 셀 별로 상향링크 또는 하향링크 트래픽 (traffic)을 적절하게 고려하여 운용하지 못하기 때문에 셀 수율 (cell throughput)의 감소를 가져오는 단점이 있다. 따라서 셀 수율 향상을 위하여 각 셀 별로 다른 상향링크-하향링크 구성을 사용하여 효율적인 데이터 전송이 가능할 수 있도록 하는 기법이 고려되고 있다.
각 셀 별로 다른 상향링크ᅳ하향링크 구성을 가지며 크로스 셀 스케줄링을 지원할 때에는 어느 한 셀의 하향링크와 다른 셀의 상향링크 간의 층돌 서브프레임 (collision sub frame) 존재로 인하여 PUSCH 혹은 PHICH 전송 시간에 대한 문제점이 발생하게 된다. 층돌 서브프레임은 각 cell에서 동일한 시점에 어느 한 셀은 하향링크 서브프레임으로 구성되고 다른 셀은 상향링크 서브프레임으로 구성된 서브프레임을 의미한다. 이러한, 충돌 서브프레임은 하나의 단말에 1개의 S셀이 설정되는 경우뿐만 아니라 여러 개의 S셀이 단말에게 설정된 경우에 적용될 수 있다.
도 10은 다중 셀 환경을 지원하는 TDD 시스템에서 서로 다른 상향링크- 하향링크 구성을 가지는 경우 크로스 셀 스케줄링이 수행되는 예를 나타낸다. 도 10의 (a)는 스케줄드 셀의 PUSCH 전송 시점을 스케줄링 셀의 UL grant에 대한 PUSCH 전송 시점을 기준으로 산정한 경우는 나타내고, 도 10의 (b)는 스케줄드 셀의 PUSCH 전송 시점을 스케줄드 셀의 UL grant에 대한 PUSCH 전송시점을 기준으로 산정한 경우를 나타낸다.
도 10의 (a)를 참조하면, 스케줄드 셀의 각 무선 프레임의 3, 8번째 상향링크 서브프레임 (각각 인덱스 2, 7)에 대한 UL grant는 스케줄링 셀의 각 무선 프레임의 7, 2번째 하향링크 서브프레임 (각각 인덱스 6, 1)에서 전송될 수 있디-. 그러나, 스케줄링 셀에서는 스케줄드 셀의 각 무선 프레임의 4, 9번째 하향링크 서브프레임 (각각 인덱스 3, 8)에 대한 DL grant는 전송될 수 없어, 크로스 샐 스케줄링 또는 PDSCH 전송에 제약 조건으로 작용하여 셀의 효율이 감소할 수 있다.
도 10의 (b)를 참조하면, 스케즐드 셀의 각 무선 프레임의 3, 8번째 상향링크 서브프레임 (각각 인덱스 2, 7)에 대한 UL grant가 전송될 시점에 스케줄링 셀은 상향링크 서브프레임으로 구성되어 UL grant가 전송될 수 없으며, 스케즐드 셀의 각 무선 프레임의 4, 9번째 하향링크 서브프레임 (각각 인덱스 3, 8)에 대한 DL grant도 전송될 수 없어, 크로스 셀 스케줄링 또는 PDSCH와 PUSCH 전송에 제약 조건으로 작용하여 셀의 효율이 감소할 수 있다.
결국, 어느 셀을 기준으로 PUSCH 전송 시점을 정하더라도 서로 다른 상향링크-하향링크 구성이 다른 상황에서는 상술한 문제가 발생할 수 있으며, 하나의 단말애 설정된 S셀의 개수가 증가할수록 이러한 문제는 더 심각해질 수 있디—.
이처럼 각 셀에서 각기 다른 상향링크-하향링크 구성이 설정되고 크로스 셀 스케줄링을 수행하는 경우에 층돌 서브프레임으로 인하여 발생할 수 있는 문제를 해결하기 위한 새로운 크로스 셀 스케줄링 방안을 제안한다. 이하, 설명되는 각 실시예에서는 단말에 설정된 복수의 셀에서 각기 다른 상향링크―하향링크 구성을 사용하는 것을 가정한다 .
4. 1. 다중 셀 환경의 TDD시스템에서 크로스 셀 스케줄링 방법
도 11은 본 발명의 일실시예에 따른 다중 셀 환경의 TDD 시스템에서 크로스 셀 스케줄링 방법을 나타내는 도면이다.
도 11을 참조하면, 기지국은 단말에 설정된 복수의 셀 중 스케줄드 셀의 PDSCH를 스케줄링 하기 위한 하향링크 자원 할당 정보 (DL grant)를 스케줄링 샐의 PDCCH를 통해 단말에 전송한다 (S1101). 여기서, 스케줄드 셀을 통해 전송되는 PDSCH는 단말에 설정된 스케줄드 셀의 PUSCH를 스케줄링 하기 위한 UL grant를 포함한다.
기지국으로부터 스케줄링 셀을 통해 PDCCH를 수신한 단말은 PDCCH에 포함된 하향링크 자원 할당 정보 (DL grant)를 확인한다 (S1103). 이때, 기지국이 전송하는 DL grant는 UL grant 포맷을 가질 수 있으며, 단말은 특정 시점에서 UL grant 포맷을 가지는 자원 할당 정보를 수신하면, 이를 UL grant로 판단하지 않고 DL grant로 판단할 수 있다. 이와 같이, 기지국이 스케줄드 셀의 UL grant를 포함하는 PDSCH를 스케줄링 하기 위하여 DL grant를 스케줄링 셀의 PDCCH를 통해 전송하는 방법 내지 단말이 기지국으로부터 수신하는 DL grant 정보를 확인하는 방법은 이하 (4. 2.)에서 상세히 설명한다.
이어, 기지국은 S1101 단계에서 스케줄링 셀의 PDCCH을 통해 전송된 DL grant에 의하여 스케줄링 된 PDSCH를 스케줄드 샐을 통해 단말에 전송한다 (S1105).. 상술한 바 같이, 이 때의 PDSCH는 해당 단말에 설정된 스케줄드 셀의 PUSCH를 스케줄링 하기 위한 UL grant를 포함한다. 즉, 기지국은 스케줄드 샐의 UL grant 정보의 전송을 위해 스케줄드 셀의 PDSCH를 이용하게 된다.
기지국으로부터 스케줄드 샐을 통해 PDSCH를 수신한 단말은 PDSCH에 포함된 상향링크 자원 할당 정보 JL grant)를 확인하고 (S1107), PDSCH에 포함된 UL grant 정보를 확인한 단말은 UL grant에 따라 상향링크 데이터를 스케줄드 샐의 PUSCH를 통해 기지국에 전송한다 (S1109).
이와 같이, 기지국이 단말에 UL grant를 PDSCH에 포함시켜 전송하는 방법 내지 단말이 기지국으로부터 전송된 UL grant를 PDSCH에서 확인하는.방법은 이하 (4. 3.)에서 상세히 설명한다.
상술한 일련의 과정은 아래 도 12에서 개념적으로 설명될 수 있디-.
도 12는 본 발명의 일실시예에 따른 다중 셀 환경의 TDD 시스템에서 크로스 셀 스케줄링 방법을 개념적으로 도시한 도면이다.
도 12를 참조하면, 상술한 크로스 셀 스케줄링 방법을 수행하기 위하여 기지국은 UL grant가 포함된 스케줄드 샐의 PDSCH를 스케줄링 하기 위한 DL grant를 스케줄링 셀의 PDCCH를 통해 단말에 전송한다. PDCCH에 포함된 DL grant에 따라 기지국은 UL grant가 포함된 스케줄드 셀의 PDSCH를 전송하며, 이를 수신한 단말은 PDSCH에 포함된 UL grant에 따라 스케줄드 샐의 PUSCH를 기지국에 전송한다.
, 4. 2. UL grant가포함된 스케줄드 셀의 PDSCH를 스케줄링 하기 위한 PDCCH 4. 2. 1. PDCCH구성
UL grant가 포함된 스케줄드 셀의 PDSCH를 '스케즐링 하기 위한 PDCCH는 단말에 복수의 스케줄드 셀이 설정된 경우에 복수의 샐 중 PDSCH를 전송하는 샐을 구분하기 위한 캐리어 지시자 필드 (CIF)를 포함할 수 있다. 또한, PDCCH 내의 DCI 포맷 1A를 사용하거나 또는 변형하여 사용할 수 있다. 이하, UL grant가 담긴 스케줄드 셀의 PDSCH를 스케줄링 하기 위한 PDCCH 내의 DCI 포맷을 가상 DCI 포맷 1A라 지칭하고, 가상 DCI 포맷 1A를 구성하는 방법에 관하여 상세히 설명한다.
본 발명에 이용되는 가상 DCI 포맷 1A는 일반적인 크로스 셀 스케즐링의 DL grant를 전송하기 위한 DCI 포맷 1A와 구분하기 위하여 가상 DCI 포맷 1A 내의 1 비트 플래그 (flag)를 DCI 포맷 1A와 다르게 구성할 수 있다. 예를 들어, 가상 DCI 포맷 1A 내의 1 비트 플래그는 0 값을 가질 수 있다.
구체적으로, 종래의 DCI 포맷 0 또는 1A에서 1 비트 플래그는 DCI 포맷 1A와 포맷 0를 구분하기 위해 사용된다. 그러나, CIF가 설정되어 있고 (크로스 셀 스케즐링이 설정되어 있는 경우), 스케줄링 셀을 통해 PDCCH를 수신한 시점과 동일한 시간 또는 서브프레임 인덱스에서 스케줄드 셀의 서브프레임에서 PUSCH 전송 타이밍 (또는 UL grant)이 정의되어 있지 않다면 , 단말은 UL grant가 다른 용도로 이용되었음을 인식할 수 있다. 따라서, 본 발명에 이용되는 1 비트 플래그가 다르게 구성된 가상 DCI 포맷 1A는 스케줄드 셀의 UL grant를 전송하기 위해 전송되는 DCI 포맷 0이라고 단말에게 인식될 수 있다. 즉, 단말이 스케줄드 셀의 PUSCH 전송 타이밍 (또는 UL grant)가 정의되지 않은 특정 서브프레임에서 DC1 포맷 0을 수신하면 이는 본 발명의 가상 DCI 포맷 1A라는 것을 인식할 수 있으며, 가상 DCI 포맷 1A을 가지는 PDCCH 내의 CIF값을 이용하여 CIF와 매핑되는 스케줄드 셀의 크로스 셀 스케줄링을—수행할 수 있다. 좀 더 구체적으로, 앞서 설명한 표 7과 같이 상향링크―하향링크 구성에 따라 PDCCH를 수신한 시점 (서브프레임 )에 따라 이에 대웅하는 PUSCH의 전송 시점 (서브프레임)이 정해진다. 따라서 스케줄링 셀을 통해 PDCCH를 수신한 시점 (서브프레임)과 동일한 시점 (서브프레임)에서 스케줄드 셀의 상향링크- 하향링크 구성에 따라 PUSCH의 전송 시점 (서브프레임)이 정의가 되어 있지 않은 경우 DCI 포맷 0과 1A를 구분하기 위한 플래그 값이 0을 가지는 PDCCH를 수신한 단말은 해당 자원 할당 정보가 다른 용도 즉, UL grant를 포함하는 스케즐드 셀의 PDSCH를 스케줄링하는 하향링크 자원 할당 정보로 이용되는 것이라고 판단할 수 있다. 예를 들어, 표 7을 참조하면 스케줄드 샐의 상향링크―하향링크 구성이 0인 경우 인덱스 2에 해당하는 서브프레임에서 단말이 스케줄링 셀을 통해 DCI 포맷 0과 1A를 구분하기 위한 플래그 값이 0을 가지는 제어 정보를 수신하면 상향링크 전송 타이밍이 정의되지 않았으므로 이는 스케줄드 샐의 PDSCH를 스케줄링하는 정보라고 판단할 수 있다. 이하, 가상 DCI 포맷 1A를 통해 전송되는 정보를 설명한다.
1) 캐리어 지시자 - 0 또는 3 비트로 구성된다.
2) DCI 포맷 0와 포맷 1A를 구분하기 위한 플래그 - 1 비트로 구성되며, 본 발명의 가상 DCI 포맷 1A는 0 값을 가진다.
3) 로컬형 (Localized)/분산형 (Distributed) 가상 자원 블록 (VRB: Virtual Resource Block) 할당 (assignment ) 플래그 - 1 비트로 구성된다.
4) 자원 블록 할당 - 아래 수학식 4에 의하여 비트 수가 정해진다.
【수학식 4】 |log2(N^(N^+l)/2)|
여기서, 자원 블록 할당을 위한 비트 수는 로컬형 가상 자원 블록의 경우에 상술한 수학식 4와 같이 정해진다.
분산형 가상 자원 블록의 경우에, 하향링크 주파수 대역 구성을 나타내는 하향링크 자원 블록이 50 미만 ( <50 )이거나, DCI 포맷 1A CRC가 RA- RNTI (random access— RNTI), P-RNTI (Pag ing-R T I ) 또는 SI— RNTI (system information RNTI)로 스크램블 (scramble) 된 경우, 자원 블록 할당을 위한 비트 수는 상술한 수학식 4와 같이 정해진다.
반면, 그 외의 경우에는 MSB(Most Significant Bit)인 1 비트는 가상 자원 블록을 물리 자원 블록에 매핑 시 분산을 위한 갭 (gap) 값을 나타낸다. 여기서, 값이 0이면 ^^ = ^^|)'1을 지시하고, 값이 1이면 ^gap = ^gap,2을 지시한다 , 그리고 자원 블록 할당을 위한 비트 수는 아래 수학식 5와 같이 정해진디-.
【수학식 5】
(riog2(NR D B L«L+l)/2)l -1)
5) 변조 및 코딩 기법 (MCS: Modulation and coding scheme) - 5 비트로 구성된다.
여기서, HARQ 프로세스 수 (HARQ process number)가 FDD 시스템에서는 3비트, TDD 시스템에서는 4비트로 각각 구성되고, 새로운 데이터 지시자 (New data indicator)가 1 비트로 구성된다.
새로운 데이터 지시자는 가상 DCI 포맷 1A CRC가 RA-RNTI, P-RNTI 또는 SI-
RNTI로 스크램블 되는지 여부에 따라 상이할 수 있다.
가상 DCI 포맷 1A CRC가 RA-RNTI, P-RNTI 또는 SI-RNTI로 스크램블 된 경우를 설명하면 , 하향링크 자원 블록이 50 이상 (^RB 이고, 로컬형 /분산형 가상 자원 블록 할당 (assignment) 플래그가 1로 셋팅되면, 새로운 데이터 지시자는 갭 값을 지시한다. 이때, 값이 0이면 ^gap = gap.i을 지시하고, 값이
1이면 gap ^gap'2을 지시한다. 다만, 그렇지 않은 경우 새로운 데이터 지시자는 예약된다.
반면, 가상 DCI 포맷 1A CRC가 RA-RNTI, P-RNTI 또는 SI-RNTI로 스크램블 되지 않은 경우, 새로운 데이터 지시자는 미리 설정될 수 있다.
6) 증복 버전 (Redundancy version) - 2 비트로 구성된다.
7) PUCCH를 위한 전송 파워 제어 (TPC: Transmit Power Control) 커맨드 (commend) - 2 비트로 구성된다.
여기서, 가상 DCI 포맷 1A CRC가 RA-RNTI, P-RNTI 또는 SI— RNTI로 스크램블 되는 경우, TPC 커맨드의 MSB는 예약되고, TPC 커맨드의 LSB(Least Significant
Bit)는 전송 블록 크기 (TBS: Transport Block Size)를 나타내는 테이블에서 값에 따른 열 (column)을 지시한다. 이때, LSB가 0인 경우 ^PRB는 2와 같고, 그렇지 않은 경우 는 3과 같다.
반면, 가상 DCI 포맷 1A CRC가 RA-RNTI, P-RNTI 또는 SI— NTI로 스크램블 되지 않은 경우, MSB를 포함한 2 비트가 TPC 커맨드를 지시한다.
8) 하향링크 할당 인텍스 (Downlink Assignment Index) - 2 비트로 구성된다. 여기서, 하향링크 할당 인덱스는 모든 상향링크―하향링크 구성을 위한 TDD 시스템에 존재하나, 상향링크―하향링크 구성 1 내지 6을 가지는 TDD 동작에만 적용된다.
9) 사운딩 참조 신호 (SRS: Sounding Reference Signal) 요청 - 0 또는 1 비트로 구성된다. 상술한 가상 DCI 포맷 1A에서의 정보 비트 (information bit)는 {12, 14, 16, 20, 24, 26, 32, 40, 44, 56}로 구성되는 크기 집합 중 어느 하나에 속할 수 있다. 여기서, 가상 DCI 포맷 1A 내의 정보 비트의 수가 DCI 포맷 0 내의 정보 비트의 수보다 작은 경우, DCI 포맷 0 내의 정보 비트의 수와 동일한 페이로드 (pay load)를 가질 때까지 0 값이 가상 DCI 포맷 1A 내의 정보 비트에 부가 (appended)될 수 있다. 또한, 가상 DCI 포맷 1A의 정보 비트의 수가 상술한 크기 집합 중 하나에 속하는 경우, 가상 DCI 포맷 1A에 하나의 0 비트가 부가될 수 있디-.
가상 DCI 포맷 1A CRC가 RA-RNTI, P-RNTI 또는 SI-RNTI로 스크램블 되는 경우, 상술한 필드 중 HARQ 프로세스 수 (HARQ process number)와 하향링크 할당 인덱스 (Down link Assignment Index)에 대한 필드가 예약될 수 있다.
4. 2. 2. 가상 DCI 포맷 1A가지시하는하향링크서브'프레임
가상 DCI 포맷 1A가 지시하는 스케즐드 셀의 하향링크 서브프레임의 위치 (또는 인덱스)는 가상 DCI 포맷 1A가 전송된 이후의 가장 첫 번째로 (혹은 제일 앞서는) 도래하는 UL grant가 송신 될 수 있는 하향링크 서브프레임을 의미한다.
도 13은 본 발명의 일실시예에 따른 가상 DCI 포맷 1A를 이용한 크로스 샐 스케즐링을 예시하는 도면이다.
도 13을 참조하면, 각 무선 프레임 내의 1 번찌ᅵ (인덱스 0) 서브프레임에서는 DL grant가 기지국으로부터 PDCCH DCI format 1A를 이용하여 전송 될 수 있으며, 스케줄링 셀로부터 DL grant 수신한 단말은 스케줄드 셀의 PDSCH를 스케줄링할 수 있다. 즉, 단말은 스케줄드 셀의 1 번째 서브프레임에서 PDSCH를 기지국으로부터 수신한다.
각 무선 프레임 내의 2 번째 (인덱스 1)에서는 스케줄드 셀의 2 번째 PDSCH에 대한 DL grant가 기지국으로부터 스케줄링 샐의 2 번째 서브프레임의 PDCCH DCI 포맷 1A를 이용하여 전송 될 수 있으며, 동시에 가상 DCI 포맷 1A가 전송된디-. 이때, 가상 DCI 포맷 1A가 지시하는 하향링크 서브프레임은 가상 DCI 포맷 1Λ가 전송된 서브프레임 이후 UL grant가 송신 될 수 있는 가장 최근의 혹은 제일 앞선 하향링크 서브프레임을 의미한다. 즉, 도 13에서는 각 무선 프레임 내의 4 번째 (인덱스 3) 서브프레임을 의미한다. 이에 해딩- 단말은 가상 DCI 포맷 1A를 이용하여 각 무선 프레임 내의 4번째 (인덱스 3)의 PDSCH를 디코딩할 수 있으며, 이를 통해 UL grant 정보 (또는 페이크 (Fake) UL grant)를 획득 할 수 있다. 단말이 획득한 UL grant는 스케줄드 셀의 각 무선 프레임 내의 8 번찌ᅵ (인덱스 7)의 상향링크 서브프레임에 대한 스케줄링 정보를 포함하고 있으므로 단말은 해당 상향링크 서브프레임에서 PUSCH를 전송할 수 있다. 이후의 서브프레임에 대한 크로스 셀 스케줄링은 이와 같은 과정을 통해 수행될 수 있으며, 이를 통해 단말은 복수의 셀 간 상향링크-하향링크 구성이 서로 다르더라도 이에 무관하게 크로스 셀 스케즐링을 수행할 수 있다.
4. 3. 스케줄드 셀의 PDSCH를 통하여 UL grant 전송
4. 3. 1. 변조 및 코딩 기법 (MCS), 코딩율 (coding rate) 설정
스케줄드 셀의 PDSCH를 통하여 전송되는 UL grant는 UL grant가 스케줄링 셀의 PDCCH로 전송되었을 경우의 코딩 기법, 코딩율 및 변조 차수 (modulation order)를 동일하게 적용하여 PDSCH 영역에 UL grant가 매핑될 수 있디-.
UL grant가 포함되는 스케즐드 셀의 PDSCH에 데이터도 전송되는 경우, PDSCH를 통하여 전송되는 UL grant는 데이터와 조인트 코딩 (joint coding)을 통하여 PDSCH 영역에 매핑될 수 있다. UL grant와 데이터가 조인트 코딩될 때 아래와 같은 방법으로 코딩 기법, 코딩율을 설정할 수 있다.
1) 조인트 코딩되는 UL grant와 데이터는 UL grant가 전송되지 않을 때의 PDSCH의 MCS 레벨을 동일하게 유지하여 코딩될 수 있다. PDSCH의 MCS 레벨을 동일하게 유지함으로써 부가되는 UL grant로 인하여 UL grant와 데이터에 할당되는 총 RB (또는 RE)의 개수가 증가될 수 있다.
2) UL grant와 데이터를 함께 전송하는 경우, MCS 레벨을 다시 산정할 수 있디-. 이처럼 MCS 레벨을 다시 산정함으로써 UL grant와 데이터가 함께 전송될 RB (또는 RE)의 개수를 UL grant가 없이 데이터만 전송되었을 때의 RB (또는 RE)의 개수와 동일하게 유지할 수 있다.
3) UL grant를 포함하는 PDSCH는 UL grant가 전송되는 서브프레임의 PDCCH의 MCS 레벨과 동일하게 코딩 기법 내지 코딩율이 설정될 수 있다.
4) UL grant를 포함하는 PDSCH는 UL grant가 전송되기 이전의 가장 최근 전송되었던 하향링크 서브프레임의 PDCCH 내의 MCS 레벨과 동일하게 코딩 기법 내지 코딩율이 설정될 수 있다.
5) UL grant를 포함하는 PDSCH는 전송되기 이전의 가장 최근 전송되었던 UL grant내의 MCS 레벨과 동일하게 코딩 기법 내지 코딩율이 설정될 수 있다.
4. 3. 2. UL grant의 자원 매핑
UL grant가 포함된 DCI 포맷은 시스템 대역폭에 따라 최대 비트가 고정되기 때문에 UL grant가 포함된 DCI 포맷의 최대 비트 수에 따라 UL grant가 매핑되는 RB (또는 RE)의 개수가 고정될 수 있다. 여기세 UL grant가 포함된 DCI 포맷의 최대 비트는 CRC 패리티 비트 (parity bit)가 포함되거나 포함되지 않을 수 있다. 따라서, UL grant를 포함하는 PDSCH가 전송되는 서브프레임에서는 시스템 대역폭에 따라 일정 개수의 RB (또는 RE)가 UL grant의 전송을 위해 할당될 수 있으며, 단말은 해당 RB (또는 RE)에서 UL grant를 획득할 수 있다.
UL grant가 차지하는 RB (또는 RE)의 위치는 데이터가 차지하는 RB (또는 RE)의 처음 부분 혹은 끝 부분에 위치할 수 있다.
도 14는 본 발명의 일실시예에 따른 UL grant가 PDSCH를 통해 전송될 때 UL grant 및 데이터의 자원 메핑을 예시하는 도면이다.
도 14를 참조하면, PDSCH 내의 일정 영역, 즉 데이터가 차지하는 RE의 처음 부분의 RE(1, 2 번째 부반송파에 속하는 RE)는 UL grant 영역으로 설정된 예시를 나타낸다ᅳ 이때, 할당 유닛 (allocation unit)을 RB로 설정한 경우에도 등일하게 적용할 수 있다.
또한, 기지국은 PDSCH 내에서 전송되는 UL grant 영역을 RRC(Radi(T
Resource Control) 시그널링을 통하여 반 정적 (semi static)으로 설정할 수 있다. 따라서, 단말은 RRC 시그널링을 통해 수신한 UL grant 영역에 대한 정보를 이용하여 PDSCH 내에서 UL grant를 획득할 수 있다.
5. 본 발명이 구현될 수 있는 장치 일반
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다 .
도 15를 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (150)과 기지국 (150) 영역 내에 위치한 다수의 단말 (160)을 포함한다.
기지국 (150)은 프로세서 (processor, 151), 메모리 (memory, 152) 및
RF부 (radio frequency unit, 153)을 포함한다. 프로세서 (151)는 제안된 기능, 과정 및 /또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서 (151)에 의해 구현될 수 있다. 메모리 (152)는 프로세서 (151)와 연결되어 프로세서 (151)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부 (153)는 프로세서 (151)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다 .
단말 (160)은 프로세서 (161), 메모리 (162) 및 RF부 (163)을 포함한다. 프로세서 (161)는 제안된 기능, 과정 및 /또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서 (161)에 의해 구현될 수 있다. 메모리 (162)는 프로세서 (161)와 연결되어, 프로세서 (161)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부 (163)는 프로세서 (161)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다ᅳ 메모리 (152, 162)는 프로세서 (151, 161) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서 (151ᅳ 161)와 연결될 수 있다. 또한, 기지국 (150) 및 /또는 단말 (160)은 한 개의 안테나 (single antenna) 또는 다중 안테나 (multiple antenna)를 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 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다 .
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (fir隱 are), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs (appl i cat ion specific integrated circuits) , DSPs(digital signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs( rogrammable logic devices), FPGAs(f ield programmable gate arrays) , 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 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.
【산업상 이용가능성】
본 발명의 무선 접속 시스템에서 데이터 송수신 방안은 3GPP LTE 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE 시스템 이외에도 다양한 무선 접속 시스템에 적용하는 것이 가능하다 .

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
다중 샐 (multiple eel Is)을 지원하는 TDD(Time Division Duplex) 무선 접속 시스템에서 데이터를 송수신하는 방법에 있어서,
단말에 설정된 복수의 셀 중 제 1 셀의 상향링크-하향링크 구성 (uplink- downlink configuration)에 따라 상기 제 1 셀을 통해 제 2 셀에 대한 크로스 셀 스케줄링을 수행하는 중에, 기지국으로부터 상기 제 1 셀의 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)을 통해 상향링크 자원 할당 정보임을 지시하는 플래그 값으로 설정된 자원 할당 정보를 수신하는 단계;
상기 게 2 셀의 상향링크ᅳ하향링크 구성에 기초하여 상향링크 전송 타이밍이 정의되지 않은 서브프레임 시점에서 상기 자원 할당 정보를 수신하는 경우, 상기 자원 할당 정보가 하향링크 자원 할당 정보라고 판단하는 단계 ;
상기 하향링크 자원 할당 정보에 따라 상기 기지국으로부터 상기 제 2 셀의 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)을 통해 상향링크 자원 할당 정보를 수신하는 단계 ; 및
상기 상향링크 자원 할당 정보에 따라 상기 계 2 셀의 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)을 통해 상기 기지국에 상향링크 데이터를 전송하는 단계를 포함하는, 데이터 송수신 방법.
【청구항 2]
제 1항에 있어서,
상기 제 2 셀에서 상기 PDSCH이 전송되는 서브프레임은 상기 PDCCH이 전송된 서브프레임 이후 가장 처음으로 도래하는 서브프레임인, 데이터 송수신 방법 .
【청구항 3]
게 1항에 있어서,
상기 PDSCH을 통해 상기 상향링크 자원 할당 정보가 하향링크 데이터와 함께 전송되는 경우, 상기 상향링크 자원 할당 정보는 상기 하향링크 데이터와 조인트 코딩 (joint coding)되어 전송되는, 데이터 송수신 방법 .
【청구항 4】
게 3항에 있어서,
상기 조인트 코딩에 이용되는 변조 및 코딩 기법 (MSC: Modulation and Coding Scheme) 레벨은 상기 상향링크 자원 할당 정보가 상기 PDSCH을 통해 전송되지 않을 때의 MCS 레벨과 동일한, 데이터 송수신 방법.
【청구항 5】
게 3항에 있어서,
상기 조인트 코딩에 이용되는 변조 및 코딩 기법 (MSC: Modulation and Coding Scheme) 레벨은 상기 상향링크 자원 할당 정보가 상기 PDSCH을 통해 전송되지 않을 때의 자원의 개수를 동일하게 유지하기 위한 값으로 산정되는, 데이터 송수신 방법.
【청구항 6】
제 3항에 있어서,
상기 조인트 코딩에 이용되는 변조 및 코딩 기법 (MSC: Modulation and Coding Scheme) 레벨은 상기 PDSCH이 전송되는 서브프레임의 PDCCH에서 사용되는 MCS 레벨과 동일한, 테이터 송수신 방법.
【청구항 7] 제 3항에 있어서,
상기 조인트 코딩에 이용되는 변조 및 코딩 기.법 (MSC: Modulation and Coding Scheme) 레벨은 상기 PDSCH이 전송되기 이전 가장 최근에 전송된 PDCCH에서 사용된 MCS 레벨과 동일한, 데이터 송수신 방법.
【청구항 8】
제 3항에 있어서,
상기 조인트 코딩에 이용되는 변조 및 코딩 기법 (MSC: Modulation and Coding Scheme) 레벨은 상기 PDSCH이 전송되기 이전 가장 최근에 전송된 상향링크 자원 할당 정보에 이용된 MCS 레벨과 동일한, 데이터 송수신 방법.
【청구항 9】
제 1항에 있어서,
상기 상향링크 자원 할당 정보가 매핑되는 자원의 개수 또는 자원 영역의 위치는 미리 설정되거나 또는 상위 계층 시그널링에 의하여 설정되는, 데이터 송수신 방법 .
【청구항 10】
다중 셀 (multiple eel Is)을 지원하는 무선 접속 시스템에서 데이터를 송수신하는 단말에 있어서,
무선 신호를 송수신하기 위한 RF(Radio Frequency) 유닛 ; 및
단말에 설정된 복수의 셀 중 제 1 셀의 상향링크―하향링크 구성 (uplink- downlink conf igurat ion)에 따라 상기 제 1 셀을 통해 제 2 셀에 대한 크로스 샐 스케줄링을 수행하는 중에, 기지국으로부터 상기 계 1 셀의 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)을 통해 상향링크 자원 할당 정보임을 지시하는 플래그 값으로 설정된 자원 할당 정보를 수신하고, 상기 제 2 셀의 상향링크- 하향링크 구성에 기초하여 상향링크 전송 타이밍이 정의되지 않은 서브프레임 시점에서 상기 자원 할당 정보를 수신하는 경우, 상기 자원 할당 정보가 하향링크 자원 할당 정보라고 판단하며, 상기 하향링크 자원 할당 정보에 따라 상기 기지국으로부터 상기 계 2 샐의 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)을 통해 상향링크 자원 할당 정보를 수신한 후, 상기 상향링크 자원 할당 정보에 따라 상기 제 2 샐의 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)을 통해 상기 기지국에 상향링크 데이터를 전송하는 프로세서를 포함하는, 단말.
【청구항 11】
제 10항에 있어서,
상기 제 2 셀에서 상기 PDSCH이 전송되는 서브프레임은 상기 PDCCH이 전송된 서브프레임 이후 가장 처음으로 도래하는 서브프레임인, 단말.
【청구항 12】
제 10항에 있어서,
상기 PDSCH을 통해 상기 상향링크 자원 할당 정보가 하향링크 데이터와 함께 전송되는 경우, 상기 상향링크 자원 할당 정보는 상기 하향링크 데이터와 조인트 코딩 (joint coding)되어 전송되는, 단말.
【청구항 13]
제 12항에 있어서,
상기 조인트 코딩에 이용되는 변조 및 코딩 기법 (MSC: Modulation and
Coding Scheme) 레벨은 상기 상향링크 자원 할당 정보가 상기 PDSCH을 통해 전송되지 않을 때의 MCS 레벨과 동일한, 단말.
【청구항 14]
제 12항에 있어서,
상기 조인트 코딩에 이용되는 변조 및 코딩 기법 (MSC: Modulation and Coding Scheme) 레벨은 상기 상향링크 자원 할당 정보가 상기 PDSCH을 통해 전송되지 않을 때의 자원의 개수를 동일하게 유지하기 위한 값으로 산정되는, 단말.
【청구항 15】
제 12항에 있어서,
상기 조인트 코딩에 이용되는 변조 및 코딩 기법 (MSC: Modulation and Coding Scheme) 레벨은 상기 PDSCH이 전송되는 서브프레임의 PDCCH에서 사용되는 MCS 레벨과 동일한, 단말.
【청구항 16】
제 12항에 있어서,
상기 조인트 코딩에 이용되는 변조 및 코딩 기법 (MSC: Modulation and Coding Scheme) 레벨은 상기 PDSCH이 전송되기 이전 가장 최근에 전송된 PDCCH에서 사용된 MCS 레벨과 동일한, 단말.
【청구항 17】
제 12항에 있어서,
상기 조인트 코딩에 이용되는 변조 및 코딩 기법 (MSC: Modulation and Coding Scheme) 레벨은 상기 PDSCH이 전송되기 이전 가장 최근에 전송된 상향링크 자원 할당 정보에 이용된 MCS 레벨과 동일한, 단말.
【청구항 18】 저 u항에 있어서,
상기 상향링크 자원 할당 정보가 매핑되는 자원의 개수 또는 자원 영역의 위치는 미리 설정되거나 또는 상위 계충 시그널링에 의하여 설정되는, 단말.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105794287A (zh) * 2014-02-26 2016-07-20 Lg电子株式会社 用于在fdd半双工通信中监测pdcch的方法及其终端
US10945247B2 (en) 2013-01-26 2021-03-09 Lg Electronics Inc. Method for receiving downlink control information by UE in wireless communication system, and apparatus for same

Families Citing this family (104)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8792924B2 (en) * 2011-05-06 2014-07-29 Futurewei Technologies, Inc. System and method for multi-cell access
KR101590161B1 (ko) * 2011-07-27 2016-02-01 후지쯔 가부시끼가이샤 제어 시그널링 전송 방법 및 장치
CN107370577B (zh) * 2011-08-12 2020-06-19 松下电器(美国)知识产权公司 通信装置及重发控制方法
WO2013048120A2 (ko) * 2011-09-26 2013-04-04 엘지전자 주식회사 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
CN102523627B (zh) * 2011-12-08 2014-04-02 电信科学技术研究院 一种数据传输方法及装置
US9119197B2 (en) * 2012-05-22 2015-08-25 Futurewei Technologies, Inc. System and method for delay scheduling
EP3471487B1 (en) 2014-03-21 2020-12-23 Sun Patent Trust Apparatus and method for transmitting a buffer status report
CN106489246A (zh) * 2014-08-01 2017-03-08 英特尔Ip公司 用于窄带部署的pdcch设计
EP3180955B1 (en) * 2014-08-15 2019-08-14 Interdigital Patent Holdings, Inc. Supporting random access and paging procedures for reduced capability wtrus in an lte system
EP3496354B1 (en) * 2014-08-21 2020-04-01 LG Electronics Inc. -1- Method for uplink transmission in wireless communication system and apparatus therefor
EP3190840A4 (en) * 2014-09-03 2018-05-02 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal and base station
ES2898341T3 (es) * 2015-01-14 2022-03-07 Lg Electronics Inc Método para transmitir realimentaciones de HARQ multiplexadas en un sistema de agregación de portadoras y un dispositivo para el mismo
EP3251276B1 (en) * 2015-01-28 2022-10-05 Interdigital Patent Holdings, Inc. Downlink control signaling
JP6291088B2 (ja) * 2015-01-29 2018-03-14 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
CN105991224B (zh) * 2015-02-13 2019-07-02 中兴通讯股份有限公司 一种上行数据的传输控制方法和装置
US9860030B2 (en) * 2015-03-26 2018-01-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission of system information for low cost user equipment
WO2016159730A1 (ko) 2015-04-02 2016-10-06 삼성전자 주식회사 무선 셀룰라 통신 시스템에서 전송시간구간 감소를 위한 송수신 방법 및 장치
KR102316775B1 (ko) * 2015-04-02 2021-10-26 삼성전자 주식회사 무선 셀룰라 통신 시스템에서 전송시간구간 감소를 위한 송수신 방법 및 장치
WO2016163802A1 (ko) * 2015-04-09 2016-10-13 엘지전자 주식회사 비면허 대역을 지원하는 무선접속시스템에서 cca를 수행하는 방법 및 이를 지원하는 장치
GB2537181A (en) * 2015-04-10 2016-10-12 Nec Corp Communication system
CN107852295B (zh) * 2015-04-10 2021-04-30 瑞典爱立信有限公司 用于上行链路控制信道传输的方法和装置
US9660765B1 (en) * 2015-07-13 2017-05-23 Mbit Wireless, Inc. Method and apparatus for broadcast information reception in wireless communication systems
EP3487112B1 (en) * 2015-08-14 2021-01-27 Sun Patent Trust Modulation order adaptation for partial subframes
CN108141800B (zh) * 2015-08-17 2021-01-12 瑞典爱立信有限公司 蜂窝网络中的多小区注册无线电连接
US10390274B2 (en) * 2015-08-25 2019-08-20 Lg Electronics Inc. Method for resource allocation in wireless communication system and apparatus therefor
CN108352932B (zh) * 2015-11-04 2022-03-04 交互数字专利控股公司 用于窄带lte操作的方法和过程
US10869302B2 (en) * 2015-11-16 2020-12-15 Qualcomm Incorporated Techniques for downlink assignment index (DAI) management in carrier aggregation
WO2017132978A1 (en) * 2016-02-05 2017-08-10 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Base station, terminal, and communication method
WO2017164647A1 (ko) 2016-03-23 2017-09-28 주식회사 윌러스표준기술연구소 무선 통신 시스템에서 비인가 대역으로의 상향링크 채널 액세스 방법 및 이를 위한 장치
EP3435580A4 (en) 2016-03-25 2019-10-16 Wilus Institute of Standards and Technology Inc. UPLINK BANDLESS LICENSE ACCESS CHANNEL ACCESS METHOD IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM AND APPARATUS THEREFOR
KR102283178B1 (ko) 2016-03-30 2021-07-29 주식회사 윌러스표준기술연구소 비인가 대역에서 채널 엑세스 방법, 장치 및 시스템
EP3442141B1 (en) * 2016-05-09 2022-07-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and device for transmitting/receiving synchronization signal in wireless cellular communication system
WO2018030834A1 (ko) * 2016-08-12 2018-02-15 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 자원 풀 구성을 기반으로 단말 자체적으로 자원을 재선택하는 방법 및 장치
EP3480988B1 (en) * 2016-08-21 2022-05-25 LG Electronics Inc. Method for uplink transmission in wireless communication system, and device therefor
DE202017007174U1 (de) 2016-11-04 2019-11-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) PT-RS-Konfiguration, die von Planungsparametern abhängt
EP3319385A1 (en) 2016-11-04 2018-05-09 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Improved two-stage trigger procedure
US10484144B2 (en) * 2016-11-11 2019-11-19 Qualcomm Incorporated Hybrid automatic repeat request management for low latency communications
KR20180062227A (ko) 2016-11-30 2018-06-08 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 장치
CN109964441B (zh) * 2016-12-16 2022-10-25 苹果公司 基带电路、ue和基站
JP7027430B2 (ja) * 2017-01-08 2022-03-01 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいて端末と基地局との間の上りリンク信号の送受信方法及びそれを支援する装置
WO2018143654A1 (ko) * 2017-01-31 2018-08-09 엘지전자 주식회사 차세대 무선 통신 시스템에서 서브밴드 단위의 하향링크 스케줄링을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치
US10440698B2 (en) * 2017-02-06 2019-10-08 Qualcomm Incorporated Transmitting uplink control information
US10856288B2 (en) * 2017-02-10 2020-12-01 Qualcomm Incorporated Multi-level slot bundling design
EP3602936B1 (en) * 2017-03-24 2021-09-01 Motorola Mobility LLC Method and apparatus for receiving downlink data transmissions
KR101948901B1 (ko) * 2017-05-18 2019-02-15 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치
EP3416450A1 (en) * 2017-06-14 2018-12-19 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Joint resource pools for uplink communications
CN111183698B (zh) * 2017-08-09 2023-08-08 株式会社Ntt都科摩 用户终端以及无线通信方法
PT3666001T (pt) * 2017-08-10 2022-11-08 Sharp Kk Procedimentos, estações base e equipamentos de utilizador para transmissão de ligação ascendente sem concessão
CN110999243B (zh) * 2017-08-14 2023-04-14 韩国电子通信研究院 用于在通信系统中发送和接收调度信息的方法
AR112995A1 (es) * 2017-09-07 2020-01-15 Sharp Kk Equipos de usuario, estaciones base y métodos
JP6937202B2 (ja) * 2017-09-14 2021-09-22 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、および、通信方法
US11252721B2 (en) * 2017-11-02 2022-02-15 Nokia Technologies Oy Slot format indication to a UE group in a cell of a base station
AU2018369764A1 (en) * 2017-11-16 2020-06-25 Sharp Kabushiki Kaisha User equipments, base stations and methods
CN109803401B (zh) * 2017-11-17 2022-12-06 华为技术有限公司 处理数据的方法和终端设备
US11723018B2 (en) * 2017-12-01 2023-08-08 Qualcomm Incorporated Physical uplink control channel (PUCCH) resource allocation
CA3088143A1 (en) * 2018-01-11 2019-07-18 Sharp Kabushiki Kaisha User equipments, base stations and methods
AU2019207624B2 (en) * 2018-01-11 2022-10-13 FG Innovation Company Limited User equipments, base stations and methods
KR102109413B1 (ko) * 2018-01-12 2020-05-28 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치
FI3739795T3 (fi) 2018-01-13 2023-03-18 Wilus Inst Standards & Tech Inc Laite, joka käyttää kanavan multipleksausta langattomassa kommunikaatiossa
KR102058701B1 (ko) * 2018-01-25 2019-12-23 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 물리 상향 링크 제어 채널 상에서 다수의 상향 링크 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
US11310827B2 (en) * 2018-02-14 2022-04-19 Lg Electronics Inc. Method for carrying out uplink transmission in wireless communication system and device therefor
US10880864B2 (en) * 2018-02-22 2020-12-29 Qualcomm Incorporated Methods and apparatuses for waveform indication in high-frequency bands
CN117335938A (zh) * 2018-02-28 2024-01-02 瑞典爱立信有限公司 用于指示物理下行链路共享信道的时域资源分配的方法
US10779276B2 (en) 2018-03-30 2020-09-15 Apple Inc. Self-contained slot and slot duration configuration in NR systems
US10778401B2 (en) * 2018-04-02 2020-09-15 Qualcomm Incorporated Time division multiplexing (TDM) coordination for multiple radio access technology (RAT) carrier aggregation
US11089582B2 (en) * 2018-04-05 2021-08-10 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and system for downlink control information payload size determination
CN112292902B (zh) * 2018-04-06 2023-10-20 Lg电子株式会社 在无线通信系统中发送上行链路控制信息的方法及其装置
EP3621396B1 (en) * 2018-04-23 2022-07-27 LG Electronics Inc. Method for transmitting and receiving physical downlink shared channel in wireless communication system, and device for supporting same
US11070310B2 (en) * 2018-05-01 2021-07-20 Qualcomm Incorporated Rate-matching across downlink transmission repetitions in wireless communications
US10856314B2 (en) 2018-05-02 2020-12-01 Lg Electronics Inc. Method for transmitting/receiving data in wireless communication system, and device for supporting same
US10952231B2 (en) 2018-05-10 2021-03-16 Asustek Computer Inc. Method and apparatus for beam indication for uplink transmission in a wireless communication system
WO2019222922A1 (en) * 2018-05-22 2019-11-28 Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. Two-stage pdcch design to support multiple bwps
KR102636342B1 (ko) * 2018-07-19 2024-02-14 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템을 위한 하향링크 제어 채널 송수신 방법 및 장치
US11172485B2 (en) * 2018-07-26 2021-11-09 Qualcomm Incorporated Group-common control information
EP3831142A4 (en) * 2018-07-31 2022-01-19 Sharp Kabushiki Kaisha USER EQUIPMENT, BASE STATIONS AND METHODS FOR UPLINK MULTIPLEXING
CN110809322A (zh) * 2018-08-06 2020-02-18 现代自动车株式会社 用于在通信系统中配置侧链路资源的方法和用于该方法的装置
CN110612682B (zh) * 2018-08-16 2022-01-25 深圳市汇顶科技股份有限公司 窄带物联网下行链路控制信道中的误报检测的方法
US11785608B2 (en) * 2018-08-17 2023-10-10 Qualcomm Incorporated Techniques for downlink control information (DCI) feedback in wireless communications
KR20200034506A (ko) * 2018-09-21 2020-03-31 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 저지연 및 고신뢰도 데이터 전송을 위한 방법 및 장치
US11129174B2 (en) * 2018-09-26 2021-09-21 Qualcomm Incorporated User equipment groups for group physical downlink control channel communications
WO2020067343A1 (en) * 2018-09-27 2020-04-02 Sharp Kabushiki Kaisha Waveform part configurations for v2x communication
US10827440B2 (en) * 2018-11-02 2020-11-03 Qualcomm Incorporated Indication of potential NR UL transmission in NE-DC
US11539475B2 (en) * 2019-01-04 2022-12-27 Kt Corporation Method and apparatus for transmitting sidelink HARQ feedback information
WO2020145773A1 (ko) * 2019-01-11 2020-07-16 엘지전자 주식회사 상향링크 전송을 수행하는 방법, 사용자기기, 장치, 저장 매체, 그리고 상향링크 수신을 수행하는 방법 및 기지국
CN113557683A (zh) * 2019-01-15 2021-10-26 瑞典爱立信有限公司 使用中等信息位数量的量化来确定tbs
CN113439478B (zh) * 2019-02-15 2024-02-13 Lg 电子株式会社 在无线通信系统中通过预配置的上行链路资源发送上行链路数据的方法及其装置
US11722255B2 (en) * 2019-03-26 2023-08-08 Kt Corporation Method and apparatus for transmitting and receiving sidelink HARQ feedback information
US11356212B2 (en) * 2019-04-05 2022-06-07 Kt Corporation Method and apparatus for transmitting and receiving sidelink HARQ feedback information
CN111867099B (zh) * 2019-04-30 2024-04-05 株式会社Kt 发射和接收侧链路harq反馈信息的方法和装置
US11375530B2 (en) * 2019-06-28 2022-06-28 Kt Corporation Method and apparatus for transmitting and receiving information regarding modulation and demodulation in sidelink communication
US11582776B2 (en) * 2019-08-01 2023-02-14 Qualcomm Incorporated Managing cross-carrier scheduling by a wireless device
US11844085B2 (en) * 2019-08-23 2023-12-12 Qualcomm Incorporated Configured grants for sidelink communications
US11570805B2 (en) * 2019-10-22 2023-01-31 Qualcomm Incorporated Robustness enhancement for downlink control information in a downlink data channel
CN112788625B (zh) * 2019-11-08 2024-04-19 联发科技股份有限公司 用于动态控制信号监测的方法及装置
CN112839380A (zh) * 2019-11-22 2021-05-25 北京三星通信技术研究有限公司 发送上行链路信号的方法和设备
EP4094474A4 (en) * 2020-01-23 2023-09-13 Qualcomm Incorporated DYNAMIC ACTIVATE AND DISABLE SCHEDURING OF THE SHARED PHYSICAL DOWNLINK CHANNEL USING DOWNLINK CONTROL INFORMATION
CN115176431B (zh) * 2020-02-07 2024-04-26 北京小米移动软件有限公司 无线网络中的传输和访问
JP2023513342A (ja) * 2020-02-12 2023-03-30 日本電気株式会社 端末装置、ネットワーク装置、及び端末装置の方法
KR20210103319A (ko) * 2020-02-13 2021-08-23 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 기본 빔 설정 방법 및 장치
US11729768B2 (en) * 2020-03-23 2023-08-15 Qualcomm Incorporated Techniques for dynamically aggregating a physical downlink shared channel for semi-persistent scheduling
WO2021212329A1 (en) * 2020-04-21 2021-10-28 Qualcomm Incorporated Resource block set allocation for dynamic uplink communications in new radio-unlicensed (nr-u)
US11405909B2 (en) * 2020-05-06 2022-08-02 Qualcomm Incorporated Downlink control information piggyback in physical downlink shared channel, downlink control information encoding
US20230038238A1 (en) * 2021-01-15 2023-02-09 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving signal in wireless communication system
US11997687B2 (en) * 2021-04-23 2024-05-28 Qualcomm Incorporated Advanced adaptive receivers based on spectral efficiency utilization

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010068069A2 (ko) * 2008-12-11 2010-06-17 엘지전자 주식회사 다중 반송파 시스템에서 제어채널 검출방법
KR20100110272A (ko) * 2009-04-02 2010-10-12 엘지전자 주식회사 다중 반송파 시스템에서 제어채널을 모니터링하는 장치 및 방법
WO2010123257A2 (ko) * 2009-04-20 2010-10-28 엘지전자 주식회사 효과적인 제어 채널 디코딩을 위한 반송파 구성
KR20110007585A (ko) * 2009-07-16 2011-01-24 엘지전자 주식회사 다중 반송파 시스템에서 harq 수행 장치 및 방법

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010112963A1 (en) * 2008-08-11 2010-10-07 Nokia Corporation Method and apparatus for providing bundled transmissions
US8743805B2 (en) * 2008-10-31 2014-06-03 Panasonic Corporation Radio terminal device, radio base station device, and channel signal forming method
CN101741710B (zh) * 2008-11-04 2011-12-07 电信科学技术研究院 一种tdd系统载波聚合的上下行配置和接收方法
US8780784B2 (en) * 2009-05-29 2014-07-15 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control information from relay node on backhaul uplink
CN102014510B (zh) * 2009-11-03 2015-02-25 电信科学技术研究院 一种上行控制信道资源配置的方法、设备及系统
CN101959171B (zh) * 2010-09-30 2015-06-10 中兴通讯股份有限公司 一种邻区配置信息更新方法及系统

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010068069A2 (ko) * 2008-12-11 2010-06-17 엘지전자 주식회사 다중 반송파 시스템에서 제어채널 검출방법
KR20100110272A (ko) * 2009-04-02 2010-10-12 엘지전자 주식회사 다중 반송파 시스템에서 제어채널을 모니터링하는 장치 및 방법
WO2010123257A2 (ko) * 2009-04-20 2010-10-28 엘지전자 주식회사 효과적인 제어 채널 디코딩을 위한 반송파 구성
KR20110007585A (ko) * 2009-07-16 2011-01-24 엘지전자 주식회사 다중 반송파 시스템에서 harq 수행 장치 및 방법

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10945247B2 (en) 2013-01-26 2021-03-09 Lg Electronics Inc. Method for receiving downlink control information by UE in wireless communication system, and apparatus for same
US11570766B2 (en) 2013-01-26 2023-01-31 Lg Electronics Inc. Method for receiving downlink control information by UE in wireless communication system, and apparatus for same
CN105794287A (zh) * 2014-02-26 2016-07-20 Lg电子株式会社 用于在fdd半双工通信中监测pdcch的方法及其终端
US10200185B2 (en) 2014-02-26 2019-02-05 Lg Electronics Inc. Method for monitoring PDCCH in FDD half-duplex communication and terminal thereof
CN105794287B (zh) * 2014-02-26 2019-08-02 Lg电子株式会社 用于在fdd半双工通信中监测pdcch的方法及其终端

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