WO2012157981A2 - 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2012157981A2
WO2012157981A2 PCT/KR2012/003909 KR2012003909W WO2012157981A2 WO 2012157981 A2 WO2012157981 A2 WO 2012157981A2 KR 2012003909 W KR2012003909 W KR 2012003909W WO 2012157981 A2 WO2012157981 A2 WO 2012157981A2
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안준기
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    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/40TPC being performed in particular situations during macro-diversity or soft handoff

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method for transmitting control information and an apparatus therefor.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • Examples of a multiple access system include a code division multiple access (CDMA) system, a frequency division multiple access (FDMA) system, a time division multiple access (TDMA) ⁇ 1 stem, and a 0FDMA (or hogonal frequency division multiple access) system:.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • SC_FDMA Single carrier frequency division multiple access
  • Technical problems to be achieved in the present invention are not limited to the above technical problems, and other technical problems which are not mentioned will be clearly understood by those skilled in the art from the following description. .
  • a method for transmitting an uplink control information in a wireless communication system operating in TDDCTime Division Duplex (HARDC-ACK), HARQ-ACK (Hybrid) A method for transmitting Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement (PUCCH) through a physical uplink control channel (PUCCH) in subframe n, wherein the transmission power of the PUCCH is determined using the following equation:
  • C represents the number of configured cells
  • K denotes a set having M k elements according to the UL-DL configuration (uplink-downlink configuration), M is a positive integer,
  • ⁇ ii c is the value indicated by the 2-bit Downlink Assignment Index (DAI) field included in the downlink scheduling-related Physical Downlink Control CHannel (PDCCH) last detected in the subframe (s) nk in the serving cell c.
  • DAI Downlink Assignment Index
  • ⁇ DA is the total number of downlink scheduling-related PDCCHs detected in the subframe (s) n—k in serving cell c,
  • n K denotes the number of HARQ-ACK bits in the downlink transmission mode configured in the serving cell, and is given as 1 when spatial bundling is applied, and A ⁇ ⁇ ⁇ is the serving cell c when spatial bundling is applied.
  • PDCCHs received in the subframe nk or PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel) without Daewoong PDCCH
  • N d represents the number of transport blocks or semi-persistent scheduling release PDCCHs received from the serving cell c and the subframe nk,
  • a communication apparatus configured to transmit uplink control information in a wireless communication system operating in a time division duplex (TDD), comprising: a radio frequency (RF) unit; And a processor, wherein the processor is configured to perform a hybrid automatic repeat request-acknowledgement (HARQ-ACK) in subframe n.
  • a communication device configured to transmit via a PUCCHCPhysical Uplink Control CHannel, wherein the transmit power of the PUCCH is determined using the following equation:
  • C represents the number of configured cells
  • K denotes a set having M k elements according to the UL-DL configuration (uplink-downlink configuration), M is a positive integer,
  • D c is the total number of downlink scheduling ⁇ related PDCCHs detected in the subframe (s) nk in serving cell c,
  • n K represents the number of HARQ-ACK bits corresponding to the downlink transmission mode configured in the serving cell c, and is given as 1 when spatial bundling is applied.
  • N e ⁇ is a transport block or SPS release received from the serving cell c and the subframe nk (Semi-Persistent Scheduling release).
  • mod represents a modulo operation
  • the transmit power of the PUCCH is determined using the following equation:
  • N is a positive integer
  • SR adjusts the transmit power of the PUCCH in relation to a scheduling request (SR). It is used to give a value of 0 or 1.
  • P UCCH ( «) represents the transmit power of the PUCCH
  • ⁇ MAX, ( «) indicates the transmit power set in subframe n for serving cell c
  • ⁇ _ PUCCH indicates the parameter set by higher layer
  • a F _ PUCCH ( ⁇ ) indicates a value that is represented in the PUCCH format.
  • g (0 represents the current PUCCH power control adjustment state.
  • said wireless communication system operates in UL-DL configuration # 5.
  • control information can be efficiently transmitted in a wireless communication system.
  • the TDD system can efficiently transmit the uplink control information, and can efficiently manage the resources for this.
  • FIG. 1 is a diagram of physical channels used in a 3GPP LTE system, which is an example of a wireless communication system. And a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 2 illustrates a structure of a radio frame.
  • FIG. 3 illustrates a resource grid of a downlink slot.
  • 5 illustrates a structure of an uplink subframe.
  • FIG. 6 illustrates a TDD UL ACK / NACK (U link Acknowledgment / Negative Acknowledgement) transmission process in a single cell situation.
  • CA 7 illustrates a carrier aggregation (CA) communication system.
  • 11-12 illustrate conventional PUCCH format 3 power control.
  • Figure 13 illustrates a problem with conventional PUCCH format 3 power control.
  • 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 with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with a wireless technology such as Global System for Mobile Communications (GSM) / Gene r 1 Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • GPRS Gene r 1 Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA can be implemented in wireless technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and E-UTRA (Evolved UTRA).
  • UTRA is part of the UMT SOlniversal Mobile Telecommunications System.
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) LTEdong term evolution (3GPP) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E—UTRA and employs 0FDMA in downlink.
  • LTE-A Advanced is an evolution of 3GPP LTE. For clarity, the following description will focus on 3GPP LTE / LTE-A, but the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • specific terms used in the following description are provided to help the understanding of the present invention, and the specific terms may be changed into other forms without departing from the technical spirit of the present invention.
  • SPS Release PDCCH PDCCH indicating SPS release. However, only 3 ⁇ 4 uplink feedback of the ACK / NACK information for the SPS release PDCCH.
  • SPS PDSCH means a PDSCH transmitted DL using a resource semi-statically configured by the SPS.
  • the SPS PDSCH has no DL grant PDCCH to be treated.
  • the SPS PDSCH is commonly used herein with the PDSCH w / o PDCCH.
  • DAI Downlink Assignment Index
  • CA-based system Represents a wireless communication system that can operate by combining a plurality of component carriers (or cells).
  • the CA-based communication system uses only one component carrier (black cell) or multiple components depending on the configuration.
  • the carriers (or cells) may be used in combination.
  • the number of component carriers (or cells) to be merged may be configured independently for each terminal.
  • PDCCH Represents a PDCCH.
  • PDCCH and SPS release PDCCH that correspond to PDSCH on the CC (cell) are included.
  • Cross-CC Scheduling Refers to an operation in which a PDCCH scheduling CC #a (or cell # 3) is transmitted through CC #b (or cell # 13) that is different from CC #a (black #cell).
  • Non-Cross-CC Scheduling Refers to an operation in which a PDCCH scheduling each CC (or each cell) is transmitted through a corresponding CC (black is a corresponding cell).
  • Serving cell Component Carrier (CC)
  • configured cell UE in a cell (or CC) wireless communication system allocated through RRC receives information from the base station via downlink (DL), the terminal is uplink (Uplink, UL) to the base station Information).
  • the information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type / use of the information transmitted and received.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP LTE system and a general signal transmission method using the same.
  • the initial cell search operation such as synchronizing with the base station is performed in step S101.
  • the terminal receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) 3 ⁇ 4 Sequential Channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information such as a cell ID.
  • the terminal receives the physical broadcast channel (Physical Broadcast Channel) from the base station My broadcast information can be obtained.
  • the terminal may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to confirm the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE receives a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to the physical downlink control channel information in step S102.
  • System information can be obtained.
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE performs a physical downlink control channel / physical downlink shared channel reception (S107) and a physical uplink shared channel as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • S107 physical downlink control channel / physical downlink shared channel reception
  • S107 physical uplink shared channel
  • UCI uplink control information
  • UCI includes HARQ ACK / NACK (Hybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgment / Negative-ACK), Scheduling Request (SR), Channel Quality Indicator (CQI), PMK Precoding Matrix Indicator (RQ), Rank Indication (RI), and the like.
  • HARQ ACK / NACK is simply referred to as HARQ-ACK or ACK / NACK (A / N).
  • HARQ-ACK includes at least one of positive ACK (simply ACK), negative ACK (NACK), DTX, and NACK / DTX.
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but if control information and traffic data should be transmitted at the same time, PUSCH is used. Can be sent through. In addition, the UCI may be aperiodically transmitted through the PUSCH according to a network request / instruction.
  • FIG. 2 illustrates the structure of a radio frame.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in units of subframes, and one subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of OFDM symbols.
  • a type 1 radio frame structure applicable to (Frequency Division Duplex) and a type 2 radio frame structure applicable to TDD (Time Division Duplex) are supported.
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called a TTK transmission time interval.
  • one subframe may have a length of 1 ms, and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • a resource block (RB) as a resource allocation unit may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of 0FDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of the CPCCyclic Prefix ((0111 1 ⁇ 3 011).
  • the CP includes an extended CP and a normal CP normal CP.
  • the number of 0FDM symbols included in one slot may be seven.
  • the 0FDM symbol is configured by the extended CP, since the length of one 0FDM symbol is increased, the number of 0FDM symbols included in one slot is smaller than that of the normal CP.
  • the number of 0FDM symbols included in one slot may be six.
  • Extended CP can be used.
  • one subframe includes 14 OFDM symbols.
  • the first up to three OFDM symbols of each subframe may be allocated to a physical downlink contror channel (PDCCH) and the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink contror channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Type 2 (b) illustrates the structure of a type 2 radio frame.
  • Type 2 radio frames consist of two half frames, each of which has five subframes, downlink pilot time slot (DwPTS), guard period (GP), and uplink pilot time slot (UpPTS). ), And one subframe consists of two slots.
  • the DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • Table 1 illustrates an UL-DL configuration (Uplink-Downlink Configuration) of subframes in a radio frame in the TDD mode.
  • D denotes a downlink subframe
  • U denotes an uplink subframe
  • S denotes a special subframe.
  • the special subframe includes a Downnnk Pilot TimeSlot (DwPTS), a GPCGuard Period (DPC), and an Uplink Pilot TimeSlot (UpPTS).
  • DwPTS is a time interval reserved for downlink transmission
  • UpPTS is a time interval reserved for uplink transmission.
  • the structure of the radio frame is only an example, and the number of subframes included in the radio frame or the number of slots included in the subframe and the number of symbols included in the slot vary. Can be changed.
  • FIG. 3 illustrates a resource grid of a downlink slot.
  • the downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • One downlink slot may include 7 (6) OFDM symbols, and the resource block may include 12 subcarriers in the frequency domain.
  • Each element on the resource grid is referred to as a resource element (RE).
  • One RB includes 12X7 (6) REs.
  • the number of RBs included in a downlink slot N RB is a downlink Depends on the transmission band
  • the structure of the uplink slot is the same as that of the downlink slot, but the OFDM symbol is replaced by the SC-FOMA symbol.
  • FIG. 4 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • the DC I format is defined by formats 0, 3, 3A, 4 for uplink, and formats 1, 1A, IB, 1C, ID, 2, 2A, 2B, and 2C for downlink.
  • the DCI format is based on the hopping flag, RB assignment, modulated ion coding scheme (MCS), redundancy version (NDV), NDKnew data indicator (RTK), transmit power control (TPC), cyclic shift DM RS ( demodulation reference signal (CQI), channel quality informat ion (CQI) request, HARQ process number, transmitted precoding matrix indicator (TPMI), PMKprecoding matrix indicator)
  • MCS modulated ion coding scheme
  • NDV redundancy version
  • RTK NDKnew data indicator
  • TPC transmit power control
  • cyclic shift DM RS demodulation reference signal
  • CQI channel quality informat ion
  • HARQ process number HARQ process number
  • TPMI transmitted precoding matrix indicator
  • PMKprecoding matrix indicator Optionally
  • the PDCCH is a transmission format and resource allocation information of a downlink shared channel (DL-SCH), a transmission format and resource allocation information of an uplink shared channel (UL-SCH), a paging channel.
  • paging information on a paging channel (PCH) system information on a DL-SCH, resource allocation information of a higher-layer control message such as a random access response transmitted on a PDSCH, a Tx power control command set for individual terminals in a terminal group, It carries Tx power control command and activation instruction information of Voice over IP (VoIP).
  • Multiple PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregate of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a coding rate based on the radio channel state to the PDCCH.
  • the CCE refers to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the format of the PDCCH and the number of PDCCH bits are determined according to the number of CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the terminal, and adds a CRCCcyclic redundancy check to the control information.
  • the CRC is masked with an identifier (eg, radio network temporary identifier (RTI)) according to the owner or purpose of use of the PDCCH.
  • RTI radio network temporary identifier
  • an uplink subframe includes a plurality of slots (eg, two).
  • the slot may include different numbers of SC-FDMA symbols depending on the CP length.
  • the uplink subframe is divided into a data region and a control region in the frequency domain.
  • the data area is Popo Popo Popo Popo
  • the control region includes a PUCCH and is used to transmit data signals such as voice.
  • the control region includes a PUCCH and is used to transmit uplink control information (UCI).
  • the PUCCH includes RB pairs located at both ends of the data region on the frequency axis and hops to a slot boundary.
  • PUCCH may be used to transmit the following control information.
  • SRCScheduling Request UL UL—Information used to request SCH resources. It is transmitted using 00K (0n-0ff Keying) method.
  • HARQ ACK / NACK This is a voice response signal for a downlink data packet on a PDSCH. Indicates whether the downlink data packet was successfully received. One bit of ACK / NACK is transmitted in response to a single downlink codeword (Codeword, CW), and two bits of ACK / NACK are transmitted in response to two downlink codewords.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • RIMOC Multiple Input Multiple Output
  • RI Rank Indicator
  • PMK Precoding Matrix Indicator RI
  • F KPrecoding Type Indicator 20 bits are used per subframe.
  • the amount of control information (UCI) that a UE can transmit in a subframe depends on the number of SC-FDMA available for transmission of control information.
  • SC-FDMA available for control information transmission means the remaining SC-FDMA symbol except for the SC-FDMA symbol for transmission of the reference signal in the subframe, and in the case of a subframe in which a Sounding Reference Signal (SRS) is set, The last SC-FDMA symbol is also excluded.
  • the reference signal is used for coherent detection of the PUCCH.
  • PUCCH supports seven formats according to the transmitted information.
  • Table 2 shows the mapping relationship between PUCCH format and UCI in LTE.
  • the TDD scheme uses the same frequency band by dividing the DL subframe and the UL subframe in the time domain (see FIG. 2 (b)). Therefore, in case of DL / UL asymmetric data traffic situation, many DL subframes may be allocated or many UL subframes may be allocated. Therefore, in the TDD scheme, the DL subframe and the UL subframe may not be treated one-to-one.
  • the UE transmits ACK / NACK ACKs for a plurality of PDSCHs (and / or PDCCHs requiring ACK / NACK ACKs) on a plurality of DL subframes.
  • M is the number of DL subframes corresponding to one UL subframe.
  • the UE should transmit ACK / NACK response for a plurality of PDSCHs (or PDCCHs requiring an ACK / NACK response) on M DL subframes in one UL subframe.
  • the UE may receive one or more PDSCH signals on M DL subframes (SFs) (S502_0 to S502 ⁇ M-1).
  • Each PDSCH signal is used to transmit one or more (e.g., two) transmit block TBs (or codewords) depending on the transmission mode.
  • a PDCCH signal requiring an ACK / NACK answer for example, a PDCCH signal indicating a (downlink) SPS release (Semi-Persistent Scheduling release) (simply, SPS).
  • a release PDCCH signal may also be received.
  • the UE transmits ACK / NACK (eg, ACK / NACK (payload) generation, ACK / NACK resources). Allocation and the like, and transmits ACK / NACK through one UL subframe that covers the M DL subframes (S504).
  • the ACK / NACK includes reception response information for the PDSCH signal and / or the SPS release PDCCH signal of steps S502_0 to S502 'M-1.
  • the ACK / NACK is basically transmitted through the PUCCH, but when there is a PUSCH transmission at the time of the ACK / NACK transmission, the ACK / NACK is transmitted through the PUSCH.
  • Various PUCCH formats shown in Table 2 may be used for ACK / NACK transmission.
  • various methods such as ACK / NACK bundling and ACK / NACK channel selection may be used to reduce the number of ACK / NACK bits transmitted through the PUCCH format.
  • Table 3 defines the LTE (-A) Table 3 shows the interval with the DL subframe associated with the UL subframe in which ACK / NACK is transmitted. Specifically, if there is PDSCH transmission and / or (downlink) SPS release PDCCH in subframe nk (keK), the UE transmits ACK / NACK for subframe n. Table 3
  • the following problem may occur when the UE transmits an ACK / NACK signal in TDD.
  • the UE may not know that the PDSCH corresponding to the missed PDCCH has been transmitted to itself, and thus an error may occur when generating the ACK / NACK.
  • the TDD system assigns DAI (Downlink Assignment) to the PDCCH. Index).
  • the DAI is the cumulative value of the PDCCH (s) and the PDCCH (s) indicative of the (downlink) SPS release to the PDSCH (s) up to the current subframe within the DL subframe (s) n ⁇ k (k K). (That is, a counting value). For example, if three DL subframes are treated in one UL subframe, downlink scheduling-related PDCCH transmitted in three DL subframe intervals (eg, PDCCH for PDSCH, downlink SPS release PDCCH) ) Is sequentially indexed (ie, counted sequentially) and sent to the PDCCH scheduling the PDSCH.
  • the UE may know whether the PDCCH has been properly received until the DAI information in the PDCCH.
  • the DAI included in the PDSCH_scheduling PDCCH and (downlink) SPS release PDCCH is referred to as DL DAI, DA Ic (counter), or simply DAI.
  • Table 4 shows a value () indicated by the DL DAI field.
  • the LTE-A system collects a plurality of UL / DL frequency blocks to use a wider frequency band and uses a carrier aggregation or bandwidth aggregation technique that uses a larger UL / DL bandwidth.
  • Each frequency block is transmitted using a component carrier (CC).
  • the component carrier may be understood as a carrier frequency (or amplification carrier, center frequency) for a corresponding frequency block.
  • a plurality of UL / DL component carriers may be collected to support a wider UL / DL bandwidth.
  • CCs may be adjacent to each other or non-adjacent in the frequency domain.
  • the bandwidth of each CC can be determined independently. It is also possible to merge asymmetric carriers in which the number of UL CCs and the number of DL CCs are different. For example, in case of two UL CCs and one UL CC, the configuration may be configured to be 2: 1.
  • DL CC / UL CC links are system It can be fixed to or configured semi-statically.
  • the frequency band that can be monitored / received by a specific terminal may be limited to M ( ⁇ N) CCs.
  • Various parameters for carrier aggregation may be set in a cell-specific, UE group-specific or UE-specific manner.
  • the control information may be set to be transmitted and received only through a specific CC.
  • This particular CC may be referred to as a primary CCXPrimary CC, PCC (or anchor CC), and the remaining CC may be referred to as a secondary CCX Secondary CC (SCC).
  • LTE-A uses the concept of a cell to manage radio resources.
  • a sal is defined as a combination of downlink and uplink resources, and uplink resources are not required. Accordingly, the cell may be configured with only downlink resources or with downlink resources and uplink resources. If carrier aggregation is supported, the linkage between the carrier frequency (or DL CC) of the downlink resource and the carrier frequency (or UL CC) of the uplink resource may be indicated by system information.
  • a cell operating on the primary frequency (or PCC) may be referred to as a primary cell (PCell), and a cell operating on the secondary frequency (or SCO) may be referred to as a secondary cell (SCell).
  • PCell primary cell
  • SCell secondary cell
  • PCell may refer to a cell indicated in the handover process
  • SCell may indicate that an RRC connection is established.
  • the PCell and the SCell may be collectively referred to as serving cells, and thus may be used to provide additional radio resources, so that the UEs in the RRC_C0 may be ECTED but do not support carrier aggregation or do not support carrier aggregation.
  • At least one serving cell is present, and the entire serving cell includes the PCell and the entire SCell.
  • the network is initially configured during the connection establishment process after the initial security activation process is initiated.
  • one or more SCells may be configured for a terminal supporting carrier aggregation.
  • the PDCCH for allocation may be transmitted on DL CC # 0, and the corresponding PDSCH may be transmitted on DL CC # 2.
  • a carrier indicator field (CIF) may be considered.
  • the presence or absence of CIF in the PDCCH may be set in semi-static and terminal-specific (or terminal group-specific) manner by higher layer signaling (F L RRC signaling).
  • F L RRC signaling higher layer signaling
  • PDCCH on DL CC allocates PDSCH resources on the same DL CC or PUSCH resources on one linked UL CC
  • PDCCH on DL CC can allocate PDSCH or PUSCH resource on specific DL / UL CC among a plurality of merged DL / UL CCs using CIF
  • the base station may allocate the PDCCH monitoring DL CC set to reduce the BD complexity of the terminal.
  • the PDCCH monitoring DL CC set includes one or more DL CCs as part of the merged total DL CCs, and the UE performs detection / decoding of the PDCCH only on the corresponding DL CCs. That is, when the base station schedules PDSCH / PUSCH to the terminal, the PDCCH is transmitted only through the PDCCH monitoring DL CC set.
  • the PDCCH monitoring DL CC set may be configured in UE-specific, UE-group-specific or cell-specific (eel 1-speci fic).
  • the term “PDCCH monitoring DL CC” may be replaced with equivalent terms such as a monitoring carrier, a monitoring cell, and the like.
  • the CC merged for the terminal may be replaced with equivalent terms such as a serving CC, a serving carrier, a serving cell, and the like.
  • DL CC A is set to PDCCH monitoring DL CC.
  • DL CC A to C may be referred to as a serving CC, a serving carrier, a serving cell, and the like.
  • each DL CC can transmit only PDCCH scheduling its PDSCH without CIF according to the LTE PDCCH rule.
  • the DL CC A (monitoring DL CC) may transmit not only the PDCCH scheduling the PDSCH of the DL CC A but also the PDCCH scheduling the PDSCH of another CC using the CIF. In this case, PDCCH is not transmitted in DL CC B / C that is not configured as PDCCH monitoring DL CC.
  • LTE-A allows cross-carrier scheduling for DL PCC, but for DL SCC It is considered to allow only self-carrier skating.
  • the PDCCH scheduling the PDSCH on the DLPCC may be transmitted only on the DL PCC.
  • the PDCCH scheduling the PDSCH on the DL SCC may be transmitted on the DL PCC (cross-carrier scheduling) or on the corresponding DL SCC (self-carrier scheduling).
  • one symbol sequence is transmitted over a frequency domain, and a time-domain spread based on 0 CC (0rthogonal Cover Code) is applied to the symbol sequence.
  • control signals of multiple terminals may be multiplexed in the same RB.
  • five SC-FDMA symbols i.e., UCI
  • UCI one symbol sequence
  • ⁇ dl, d2 " ⁇ may mean a modulation symbol sequence or a codeword bit sequence.
  • the block diagram further includes a modulation block.
  • RS symbols can be generated from CAZACXConstant Amplitude Zero Autocorrelation Sequences (SECs) with specific cyclic shifts. Can be sent in the applied (multiplied) form.
  • FIG. 10 illustrates an E-PUCCH format (ie, PUCCH format 3) at the subframe level.
  • a symbol sequence ( ⁇ ' 0 to ⁇ 11 ⁇ ) in slot 0 is mapped to a subcarrier of one SC-FDMA symbol, and five SC- are formed by block-spreading using 0CC (C1 to C5). Mapped to FDMA symbol.
  • a symbol sequence ( ⁇ 12 ⁇ , 23 ⁇ ) are mapped to sub-carriers in a SC-FDMA symbol, the block using a 0CC (C1-C5) in the slot 11 - 50 of SC-FDMA symbols by a spreading Is mapped to.
  • each of the slots simbul sequence ( ⁇ c O ⁇ ⁇ 11 ⁇ or ⁇ '12 ⁇ ⁇ ' 23 ⁇ ) are FFT or FFT / IFFT is applied to a symbol sequence ( ⁇ dl, d2, ⁇ ) of FIG. 10 It shows form.
  • Symbol upon mwonseu ( ⁇ 'O' ll ⁇ or ⁇ 12 ⁇ , 23 ⁇ ) are 9 symbol sequence ( ⁇ dl, d2, ⁇ ), if the FFT is applied to the form, ⁇ i / for SOFDMA produced 'O i ll ⁇ or ⁇ 12 to 23 ⁇ is further subject to IFFT.
  • Full symbol sequence ( ⁇ 0 to ⁇ / '23 ⁇ ) are generated by joints encoding one or more UCI, the front half ( ⁇ 0 to (11 ⁇ ) is half of the back is transmitted through the slot 0 ( ⁇ ⁇ 0 ⁇ ⁇ ) is transmitted through slot 1.
  • the OCC can be changed to the slot unit, and the UCI data can be scrambled in units of SC-FDMA symbols.
  • the HARQ-ACK feedback bit for the c-th serving cell is given by o, x K ,..., O A , O cCK -1 (c> 0).
  • O K represents the number of bits (ie, size) of the HARQ-ACK payload for the c-th serving cell.
  • This example shows a case where HARQ-ACK is modulated by BPSKCBinary Phase Shift Keying).
  • O K M.
  • each of the serving cells in the HARQ-ACK payload of the serving cell is applied.
  • DAI (k) represents a DL DAI value of the PDCCH detected in a DL subframe.
  • 11 shows a HARQ-ACK transmission process using a conventional PUCCH format 3.
  • Control information includes HARQ-ACK information for the one or more PDCCH and / or one or more PDSCH, preferably SPS release PDCCH, PDSCH w / PDCCH, PDSCH w / o PDSCH. If HARQ-ACK is transmitted in an SR subframe, the control information further includes an SR bit. The SR bit is added to the end (or before) of the HARQ-ACK bit string.
  • a PUCCH format 3 signal is generated from control information.
  • the terminal sets the PUCCH transmission power for PUCCH transmission (S1104),
  • the PUCCH format 3 signal is transmitted to the base station through power control (S1106).
  • the conventional PUCCH transmit power setting (S1104) will be described in more detail. The description will be based on the PUCCH format 3 all.
  • UE transmit power PUCCH (0 is given as follows) for PUCCH transmission in subframe i.
  • P CM AX, c (0 is an upper limit of transmit power set for serving cell C, specifically, UE transmit power defined in subframe i for serving cell, more specifically defined in subframe i for serving cell Indicates the maximum transmission power of the terminal.
  • the UC CH is provided by a higher layer (eg, RRC (Radio Resource Control) layer).
  • RRC Radio Resource Control
  • PL C Denotes a downlink path loss estimate of the serving cell c.
  • PL C is calculated at the terminal and is obtained using the difference between the reference signal power (ReferenceSignalPower) and the received reference signal power (RSRP) provided by the upper layer.
  • ReferenceSignalPower reference signal power
  • RSRP received reference signal power
  • P £ c can be given by referenceSignalPower-RSRP.
  • a F — PUCCH (E) is provided by higher layer.
  • Each A F — PUCCH (E) value is
  • the parameter A 3 0 (') is provided by the higher layer.
  • Each PUCCH format F is as defined in Table 2. Otherwise, ie, if the PUCCH is configured to be transmitted on a single antenna port, ⁇ 3 ⁇ 40 (_) is zero. That is, ⁇ ⁇ ') corresponds to a power compensation value considering the antenna port transmission mode. /? ( ⁇ ) Is a PUCCH format dependent value. /? ( ⁇ ) Is a function having at least one of n c , n HARQ and n SR as a parameter.
  • n SR has a value of 0 or 1 and is used to control the PUCCH power in relation to the SR.
  • ⁇ Q is used to control PUCCH power in association with HARQ-ACK.
  • Equation 2 n-UN received
  • C represents the number of configured (DL) cells.
  • Nk, c represents the number of PDCCHs and / or SPS PDSCHs (ie, PDSCHs without a vocalized PDCCH) received in the subframe n-k K — 3 and the serving cell c.
  • W k, c is the PDCCH scheduling the serving cell c received in subframe " -r (re ⁇ ) (see Table 3) and / or the SPS PDSCH received in serving cell c (ie, the corresponding PDCCH).
  • Wk, c is the subframe nk kGK) (see S— 3) and received at the serving cell c
  • 3 ⁇ 4 ⁇ received Indicates the number of transport block (s) and / or (downlink) SPS release PDCCHs.
  • N k and c are integers greater than or equal to zero.
  • Equation 3 Equation 3
  • c, c, j k , c are as defined in equation (2).
  • ⁇ ! ⁇ means the DL DAI value included in the PDCCH received by the terminal last in the PDCCH certificate for the serving cell c.
  • t DAI, c represents the number of PDCCHs for the serving cell c received by the UE.
  • U OMc is the PD detected by the UE in the subframe n ⁇ k kGK) of the serving cell c )
  • Represents the total number of CCH (s) where PDCCH includes the PDCCH with the PDSCH being Daewoong and the SPS release PDCCH, where is the number of HARQ-ACK bits for the DL transmission mode configured in the serving cell.
  • « c ACX 2.
  • ⁇ H is included in the PDCCH with DCI format 1A / 1B / 1D / 1 / 2A / 2 / 2B / 2C for the PCell.
  • ⁇ JCCH is joint coded with another UE specific PUCCH correction value on a PDCCH having DCI format 3 / 3A.
  • the figure illustrates HARQ—ACK payload configuration and PUCCH format 3 power control accordingly.
  • each serving cell is set to a transmission mode supporting one transport block transmission or that spatial bundling is applied.
  • the DL SF index logically represents the order of M DL SFs, and the index of the actual DLSF may be differently provided.
  • the figure may correspond to both non-cross CC skating and cross CC skating.
  • ⁇ 0 3
  • the number of HARQ-ACK bits for each serving cell is determined according to M value, transmission mode, and spatial bundling according to UL-DL configuration, and actually corresponding DL. It is not considered whether there was a PDCCH and / or PDSCH transmission in the subframe.
  • M 4 and spatial bundling is applied, the UE generates HARQ-ACK 4-bits for each cell and concatenates them in order of cell index.
  • the PUCCH transmission power not all bits in the HARQ-ACK payload are reflected in the PUCCH transmission power.
  • the conventional Equation 3 is for the UE to determine 3 ⁇ 4 / ⁇ based on the number of TBs (PDCCH) that are actually scheduled for each serving cell, and apply the same to perform final PUCCH power control.
  • the following modulo-4 operation is applied to the 2-bit DAI-c.
  • DAI-c 2 of the PDSCH or DL grant PDCCH scheduled for the 2nd or 6th time
  • DAI-c 3 of the PDSCH or DL grant PDCCH scheduled for 3rd or 7th
  • DAI-c 4 of the 4th or 8th PDSCH or DL grant PDCCH illustrated in FIG. 13 illustrates a problem of the conventional PUCCH format 3 power control method described above.
  • the method illustrated in FIG. 12 may be applied.
  • M 9 (eg, UL-DL configuration # 5).
  • the serving cell is set to a transmission mode supporting one transport block transmission or that spatial bundling is applied.
  • the DL SF index logically represents the order of the M DL SFs, and the index of the actual DL SF may be given differently.
  • Gun including
  • n HARQ is 1 since- ⁇ / ⁇ ) ⁇ . Therefore, the power for four HARQ-ACK bits is not reflected in the PUCCH transmission power, thereby increasing the HARQ-ACK decoding error expansion at the base station.
  • the present invention proposes a power control parameter « HARQ determination scheme that can be applied when M> 4.
  • the method proposed below can be generally used even when M ⁇ 4.
  • the base station transmits one or more PDCCHs and / or one or more PDSCHs to the terminal (S1402).
  • the PDCCH includes (i) a PDCCH with a corresponding PDSCH, and (ii) a PDCCH without a corresponding PDSCH (eg, an SPS release PDCCH).
  • PDSCH also includes (i) PDSCH with corresponding PDCCH (ie PDSCH w / PDCCH), (ii) PDSCH without corresponding PDCCH (ie PDSCH w / o PDCCH) (eg SPS PDSCH) .
  • Control information includes HARQ-ACK information for the one or more PDCCH and / or one or more PDSCH, preferably SPS release PDCCH, PDSCH w / PDCCH, PDSCH w / o PDSCH. If HARQ-ACK is transmitted in an SR subframe, the control information further includes an SR bit. The SR bit is added to the end (or before) of the HARQ-ACK bit string.
  • a PUCCH format 3 signal is generated from control information.
  • the UE sets the PUCCH transmission power for PUCCH transmission (S1404), and the PUCCH format 3 signal is transmitted to the base station through a process such as power control (S1406).
  • n ⁇ ⁇ may be given according to Equation 4 proposed in the present invention.
  • Equation 4 C, c, 3 ⁇ 4 c , U OA c , n K , A ⁇ c c eived is as defined in Equations 2-3 .
  • mod represents a modulo operation. Specifically, A mod B represents the remainder when A is divided by B. A and B are integers.
  • the result of A mod 4 is as follows: Table 5 The conventional equation 3 is If -t DA ⁇ ) is negative, the number of PDCCHs (or corresponding PDSCHs) for which DTX is detected may not be correctly reflected in PUCCH power control.
  • C, c, UD, AI'c n K , N k , c are as defined in equations ( 2) to ( 3 ).
  • ⁇ ⁇ represents a parameter that takes into account modulo ⁇ operation.
  • r DAI-mod4 c represents the smallest ( ⁇ + ⁇ ⁇ ) value equal to or greater than ⁇ DA (an integer greater than or equal to 0).
  • Equations 4 to 5 an error may occur when the number of PDCCHs that fail to be detected in the serving cell is 4 or more. However, since this probability is very convoluted, it is possible to perform stable and efficient power control in accordance with the proposed method.
  • 15 illustrates PUCCH format 3 power control according to an embodiment of the present invention.
  • M 9 according to the UL-DL configuration (eg, UL-DL configuration # 5).
  • the serving cell is set to a transmission mode supporting one transport block transmission or that spatial bundling is applied.
  • the DL SF index logically represents the order of the M DL SFs, and the index of the actual DL SF may be given differently.
  • nHARQ should be given as 5, but according to the conventional method
  • is given as 1 (see Fig. 13).
  • is correctly given as 5.
  • the proposed method can be generally used not only for the UL-DL configuration of M ⁇ 4 but also for the UL-DL configuration of M> 4.
  • ⁇ D C is obtained based on the PDCCH scheduling the serving cell c.
  • the PDCCH for the serving cell c is received through a PCell or a cell configured for PDCCH monitoring.
  • 16 illustrates a base station and a terminal that can be applied to an embodiment in the present invention.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a terminal (UE) 120.
  • the base station 110 includes a processor 112, a memory 114, and a radio frequency (RF) unit 116.
  • the processor 112 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention. Can be.
  • the memory 114 is connected with the processor 112 and stores various information related to the operation of the processor 112.
  • RF unit 116 is a processor And 112 transmit and / or receive a wireless signal.
  • Terminal 120 includes a processor 122, a memory 124, and an RF unit 126.
  • Processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed herein.
  • the memory 124 is connected with the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • the RF unit 126 is connected with the processor 122 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the base station 110 and / or the terminal 120 may have a single antenna or multiple antennas.
  • a base station may, in some cases, be performed by their upper node. That is, it is apparent that various operations performed for communication with a terminal in a network composed of a plurality of network nodes including a base station may be performed by a base station or other network nodes other than the base station.
  • a base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point, and the like.
  • the terminal may be replaced with terms such as UEC User Equipment (MSC), Mobile Station (MS), and Mobile Subscriber Station (MSS).
  • MSC User Equipment
  • MS Mobile Station
  • MSS Mobile Subscriber Station
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 TDD로 동작하는 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치에 있어서, HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement)을 서브프레임 n에서 PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)를 통해 전송하는 단계를 포함하고, 상기 PUCCH의 전송 전력은 수학식 4 또는 5를 이용하여 결정되는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.

Description

【명세세
【발명의 명칭】
제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 구체적으로 제어 정보를 전송 하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스 를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선통신 시스템은 가용한 시스템 자원 (대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속 (multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA (code division multiple access) 시스템, FDMA( frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 入 1스템, 0FDMA( or hogonal frequency division multiple access) 시:스템, . SC_FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 효율적으로 전송하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 '있다. 본 발명의 다른 목적은 TDDCTime Division Du lex) 시스템에서 상향링크 제어 정보를 효율적으로 전송하고, 이를 위 한 자원을 효율적으로 관리하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다. 본 발 명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급 하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야 에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】
본 발명의 일 양상으로, TDDCTime Division Duplex)로 동작하는 무선 통신 시 스템에서 상향링크 제어 장보를 전송하는 방법에 있어서, HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement)을 서브프레임 n에서 PUCCH (Physical Uplink Control CHannel)를 통해 전송하는 단계를 포함하고, 상기 PUCCH의 전송 전 력은 하기 식을 이용하여 결정되는 방법이 제공된다:
, 여기서
Figure imgf000004_0001
C는 구성된 (configured) 셀의 개수를 나타내고,
상기 K는 UL-DL 구성 (uplink-downlink configuration)에 따라 M개의 k를 원소 를 갖는 세트를 나타내며, M은 양의 정수이고,
^ii c는 서빙 샐 c에서 서브프레임 (들) n-k내에서 마지막으로 검출된 하향링 크 스케줄링 -관련 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)에 포함된 2—비트 DAI (Downlink Assignment Index) 필드가 나타내는 값이며,
^DA 는 서빙 셀 c에서 상기 서브프레임 (들) n—k내에서 검출된 하향링크 스 케줄링 -관련 PDCCH의 총 개수이고,
n K는 서빙 셀 (에 구성된 하향링크 전송모드에 대웅하는 HARQ-ACK 비트의 개수를 나타내고, 공간 번들링이 적용되는 경우 1로 주어지며, 공간 번들링이 적용되는 경우, Α^Γνε 는 서빙 셀 c 및 상기 서브프레임 n-k에서 수신된 PDCCH또는 대웅되는 PDCCH가 없는 PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel)의 개수를 나타내고,
공간 번들링이 적용되지 않는 경우, N d는 서빙 셀 c 및 상기 서브프레 임 n-k에서 수신된 전송블록 또는 SPS 해제 (Semi-Persistent Scheduling release) PDCCH의 개수를 나타내며,
mod는 모듈로 (modulo) 연산을 나타낸다.
본 발명의 다른 양상으로, TDD(Time Division Duplex)로 동작하는 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보를 전송하도록 구성된 통신 장치에 있어서, 무선 주 파수 (Radio Frequency, RF) 유닛; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement)을 서브프레임 n에서 PUCCHCPhysical Uplink Control CHannel)을 통해 전송하도록 구성되고, 상기 PUCCH 의 전송 전력은 하 식을 이용하여 결정되는 통신 장치가 제공된다:
"HARQ , 여기서
Figure imgf000005_0001
C는 구성된 (configured) 셀의 개수를 나타내고,
상기 K는 UL-DL구성 (uplink-downlink configuration)에 따라 M개의 k를 원소 를 갖는 세트를 나타내며, M은 양의 정수이고,
DD 는 서빙 셀 c에서 서브프레임 (들) n-k내에서 마지막으로 검출된 하향링 크 스케줄링 -관련 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)에 포함된 2-비트 DAI (Downlink Assignment Index) 필드가 나타내는 값이며,
D c는 서빙 셀 c에서 상기 서브프레임 (들) n-k내에서 검출된 하향링크 스 케줄링ᅳ관련 PDCCH의 총 개수이고,
n K는 서빙 셀 c에 구성된 하향링크 전송모드에 대응하는 HARQ-ACK 비트의 개수를 나타내고, 공간 번들링이 적용되는 경우 1로 주어지며,
공간 번들링이 적용되는 경우, A^rec c eived는 서빙 샐 c 및 상기 서브프레임 n-k에서 수신된 PDCCH또는 대응되는 PDCCH가 없는 PDSCH( Physical Downlink Shared CHannel)의 개수를 나타내고,
공간 번들링이 적용되지 않는 경우, Ne ^는 서빙 셀 c 및 상기 서브프레 임 n-k에서 수신된 전송블록 또는 SPS 해제 (Semi-Persistent Scheduling release)
PDCCH의 개수를 나타내며,
mod는 모들로 (modulo) 연산을 나타낸다.
바람직하게, 상기 PUCCH의 전송 전력은 하기 식을 이용하여 결정된다:
h{:) = nHARQ+nSR-\ , 여기서
N
N은 양의 정수이고,
"SR은 SR(Scheduling Request)과 관련하여 상기 PUCCH의 전송 전력을 조절하 는데 사용되며, 0 또는 1로 주어진다.
바람직하게, 상기 PUCCH의 전송 전력은 하기 식을 이용하여 결정된다:
Figure imgf000006_0001
PUCCH(«) 는 상기 PUCCH의 전송 전력을 나타내고,
^MAX, («)는 서빙 샐 c을 위해 서브프레임 n에 설정된 전송 전력올 나타내며, ^_PUCCH는 상위 계층에 의해 설정된 파라미터를 나타내고,
는 서빙 셀 c의 하향링크 경로 손실 추정치를 나타내고,
AF_PUCCH(^)는 PUCCH 포맷에 대웅되는 값올 나타내며,
Δ β( )는 상위 계층에 의해 설정된 값 또는 0을 나타내고,
g(0는 현재의 PUCCH 전력 제어 조정 상태를 나타낸다.
바람직하게, 상기 무선 통신 시스템은 UL-DL 구성 #1~6 중 어느 하나로 동작 한다.
바람직하게, 상기 무선 통신 시스템은 UL-DL 구성 #5로 동작한다.
【유리한 효과】
본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 효율적으로 전송할 수 있다. 구체적으로, TDD 시스템에서 상향링크 제어 정보를 효율적으로 전송하고, 이 를 위한 자원을 효율적으로 관리할 수 있다.
본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으 며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야 에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면 은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상 을 설명한다.
도 1은 무선 통신 시스템의 일례인 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 예시한다.
도 2는 무선 프레임 (radio frame)의 구조를 예시한다.
도 3은 하향링크 슬롯의 자원 그리드를 예시한다.
도 4는 하향링크 프레임의 구조를 나타낸다.
도 5는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 6은 단일 셀 상황에서 TDD UL ACK/NACK(U link Acknowledgement /Negative Acknowledgement) 전송 과정을 나타낸다.
도 7은 캐리어 병합 (Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템을 예시한다.
도 8은 크로스ᅳ캐리어 스케줄링을 예시한다.
도 9~10은 E(Enhanced)-PUCCH포맷 (즉, PUCCH포맷 3)을 예시한다.
도 11-12는 종래의 PUCCH포맷 3 전력 제어를 예시한다.
도 13는 종래의 PUCCH포맷 3 전력 제어에 따른 문제점을 예시한다.
도 14~15는 본 발명의 실시예에 따른 PUCCH포맷 3 전력 제어를 예시한다. 도 16은 본 발명에 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다. 【발명을 실시를 위한 형태】
이하의 기술은 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) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile c ommun i c at i ons ) / GPRS ( Gene r 1 Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. 0FDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA( Evolved UTRA)등과 같은 무선 기술로 구 현될 수 있다. UTRA는 UMTSOlniversal Mobile Telecommunications System)의 일부이 다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTEdong term evolution)는 E— UTRA 를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로서 하향링크에서 0FDMA를 채용하고 상향 링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 설명을 명확 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술 적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 또한, 이하의 설명에서 사용되는 특정 (特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어는 본 발 명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
먼저, 본 명세서에서 사용되는 용어에 대해 정리한다.
• HARQ-AC (Hybrid Automatic Repeat reQuest -Acknowledgement ): 하향링크 전송 (예, PDSCH 흑은 SPS release PDCCH)에 대한 수신웅답결과, 즉, ACK/NACK/DTX 웅답 (간단히, ACK/NACK 웅답, ACK/NACK)을 나타낸다. ACK/NACK/DTX웅답은 ACK, NACK, DTX또는 NACK/DTX를 의미한다 . 특정 CC에 대한 HARQ-ACK혹은 특정 CC의 HARQ-ACK은 해당 CC와 연관된 (예, 해당 CC에 스케줄링된) 하향링크 신호 (예, PDSCH)에 대한 ACK/NACK 웅답을 나타낸다. PDSCH는 전송블록 혹은 코드워드로 대체될 수 있다.
• PDSCH: DL 그랜트 PDCCH에 대웅하는 PDSCH를 의미한다. 본 명세서에서 PDSCH는 PDSCH w/ PDCCH와흔용된다.
• SPS 해제 PDCCH: SPS 해제를 지시하는 PDCCH를 의미한다. 단¾은 SPS 해제 PDCCH에 대한 ACK/NACK 정보를 상향링크 피드백한다.
• SPS PDSCH: SPS에 의해 반-정적으로 설정된 자원을 이용하여 DL 전송되는 PDSCH를 의미한다. SPS PDSCH는 대웅되는 DL 그랜트 PDCCH가 없다. 본 명세서에서 SPS PDSCH는 PDSCH w/o PDCCH와 흔용된다.
• DAI (Downlink Assignment Index): PDCCH를 통해 전송되는 DCI에 포함된다. DAI는 PDCCH의 순서 값 또는 카운터 값을 나타낼 수 있다. 편의상, DL 그랜트 PDCCH의 DAI 필드가지시하는 값을 DL DAI라고 지칭하고, UL그랜트 PDCCH 내의 DAI 필드가지시하는 값을 UL DAI라고 지칭한다.
參 CA 기반 시스템: 복수의 콤포넌트 캐리어 (혹은 셀)를 병합하여 운영할 수 있는 무선 통신 시스템을 나타낸다. CA 기반 통신 시스템은 설정에 따라 하나의 콤포넌트 캐리어 (흑은 셀)만을 사용하거나, 복수의 콤포넌트 캐리어 (혹은 셀)를 병합하여 사용할 수 있다. 병합되는 콤포넌트 콤포넌트 캐리어 (혹은 셀)의 개수는 단말 별로 독립적으로 구성될 수 있다.
• CC(흑은 셀)를 스케줄링 하는 PDCCH:해당 CC (혹은 셀)의 스케줄링을 위한
PDCCH를 나타낸다. 예를 들어 , 해당 CC (셀)상의 PDSCH에 대웅하는 PDCCH, SPS해제 PDCCH를 포함한다.
•크로스 -CC스케줄링: CC #a (혹은 셀#3)를 스케줄링 하는 PDCCH가 CC #a (흑은 샐 #a)와 다른 CC #b (혹은 샐#13) 를 통해 전송되는 동작을 의미한다.
參 논-크로스 -CC스케줄링 : 각 CC(혹은 각 셀)를 스케줄링 하는 PDCCH가 해당 CC (흑은 해당 셀)를 통해 전송되는 동작을 의미한다.
또한, 본 명세서에서 다음 용어들은 동등하게 사용된다.
• 서빙 셀 (Serving cell, ServCell) =콤포넌트 캐리어 (CC)
參 PCell (Primary cell) = ACK/NACK (혹은, HARQ-ACK)이 전송되는 셀 (혹은 CC)
• PUCCH포맷 3 = E-PUCCH포맷
• 구성된 셀 (configured cell) = RRC를 통해 할당 받은 샐 (혹은 CC) 무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크 (Downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크 (Uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류 /용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
도 1은 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 단계 S101에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널 (Primary Synchronization Channel , P-SCH) ¾ 부동기 채널 (Secondary Synchronization Channel , S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득한다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리방송채널 (Physical Broadcast Channel)를 수신하여 샐 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 단계 S102에서 물리 하향링크제어채널 (Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 물리하향링크제어채널 정보에 따른 물리하향링크공유 채널 (Physical Downlink Control Channel , PDSCH)을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S103 내지 단계 S106과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리임의접속채널 (Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고 (S103), 물리하향링크제어채널 및 이에 대웅하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리엄블에 대한 웅답 메시지를 수신할 수 있다 (S104). 경쟁 기반 임의 접속의 경우 추가적인 물리임의접속채널의 전송 (S105) 및 물리하향링크제어채널 및 이에 대웅하는 물리하향링크공유 채널 수신 (S106)과 같은 층돌해결절차 (Content ion Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상 /하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 /물리하향링크공유채널 수신 (S107) 및 물리상향링크공유채널 (Physical Uplink Shared Channel ,
PUSCH)/물리상향링크제어채널 (Physical Upl ink Control Channel, PUCCH)전송 (S108)을 수행할 수 있다. 단말이 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI)라고 지칭한다. UCI는 HARQ ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgement/Negat ive-ACK) , SR( Scheduling Request), CQ I (Channel Quality Indicator) , PMKPrecoding Matrix Indicator) , RI (Rank Indication) 등을 포함한다. 본 명세서에서, HARQ ACK/NACK은 간단히 HARQ-ACK혹은 ACK/NACK(A/N)으로 지칭된다. HARQ-ACK은 포지티브 ACK (간단히, ACK), 네거티브 ACK(NACK), DTX 및 NACK/DTX중 적어도 하나를 포함한다. UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청 /지시에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
도 2는 무선 프레임의 구조를 예시한다. 셀를라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상향링크 /하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임 (subframe) 단위로 이루어지며, 한 서브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다.3GPPLTE표준에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1무선 프레임 (radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
도 2(a)는 타입 1무선 프레임의 구조를 예시한다. 하향링크 무선 프레임 (radio frame)은 10개의 서브프레임 (subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 영역 (time domain)에서 2개의 슬롯 (slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTK transmission time interval)라 한다. 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록 (Resource Block, RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 0FDMA를 사용하므로, OFDM심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. OFDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 할당 단위로서의 자원 블록 (RB)은 하나의 슬롯에서 복수개의 연속적인 부반송파 (subcarrier)를 포함할 수 있다.
하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 CPCCyclic Prefix)의 구성((:011 1^3 011)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장된 CP(extended CP)와 노멀 CP normal CP)가 있다. 예를 들어, 0FDM 심볼이 노멀 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM심볼의 수는 7개일 수 있다. 0FDM심블이 확장된 CP에 의해 구성된 경우, 한 0FDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 노멀 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에, 예를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장된 CP가사용될 수 있다.
노멀 CP가사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 OFDM심볼올 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처음 최대 3 개의 OFDM 심볼은 PDCCH(physical downlink contror channel )에 할당되고, 나머지 OFDM심볼은 PDSCH (physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
도 2(b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 하프 프레임 (half frame)으로 구성되며, 각 하프 프레임은 5개의 서브프레임과 DwPTS (Down link Pilot Time Slot), 보호구간 (Guard Period, GP), UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)로 구성되며, 이 중 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
표 1은 TDD 모드에서 무선 프레임 내 서브프레임들의 UL-DL 구성 (Uplink-Downlink Configuration)을 예시한다.
【표 1】 ,
Figure imgf000012_0001
표 1에서, D는 하향링크 서브프레임을, U는 상향링크 서브프레임을, S는 특별 (special) 서브프레임을 나타낸다. 특별 서브프레임은 DwPTS(Downnnk Pilot TimeSlot), GPCGuard Period), UpPTS (Up link Pilot TimeSlot)을 포함한다. DwPTS는 하향링크 전송용으로 유보된 시간 구간이며, UpPTS는 상향링크 전송용으로 유보된 시간 구간이다.
무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임 의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하 게 변경될 수 있다.
도 3은 하향링크 슬롯의 자원 그리드를 예시한다.
도 3을 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM심볼을 포함 한다. 하나의 하향링크 슬롯은 7(6)개의 OFDM 심볼을 포함하고 자원 블록은 주파수 도메인에서 12개의 부반송파를 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각 요소 (element) 는 자원 요소 (Resource Element, RE)로 지칭된다.하나의 RB는 12X7(6)개의 RE를 포 함한다.하향링크 슬롯에 포함되는 RB의 개수 NRB는 하향링크 전송 대역에 의존한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일하되, OFDM심볼이 SC-FOMA심 볼로 대체된다.
도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 4를 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위치한 최대 3(4) 개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 대웅한다. 남은 OFDM 심볼은 PDSCH (Physical Downlink Shared CHancel)가 할당되는 데이터 영역에 해당한다. LTE 에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel ) , PDCCH (Physical Downlink Control Channel ) , PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel)등을 포함한다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내에서 제어 채널의 전송에 사용되는 OFDM심볼의 개 수에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향링크 전송에 대한 응답으로 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest acknowledgment /negative— acknowledgment) 신호를 나른다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 DCI (Downlink Control Informat ion)라고 한다. DC I포맷은 상향링크용으로 포맷 0, 3, 3A, 4, 하향링크용으로 포맷 1, 1A, IB, 1C, ID, 2, 2A, 2B, 2C등의 포맷이 정의되어 있다. DCI 포맷은 용도에 따라 호핑 플 래그 (hopping flag), RB 할당, MCS(modulat ion coding scheme) , RV( redundancy version) , NDKnew data indicator) , TPC(transmit power control ) , 사이클릭 쉬프 트 DM RS(demodulation reference signal ) , CQI (channel quality informat ion) 요 청, HARQ 프로세스 번호, TPMI (transmitted precoding matrix indicator), PMKprecoding matrix indicator) 확인 (confirmation) 등의 정보를 선택적으로 포함 한다.
PDCCH는 하향링크 공유 채널 (do皿 link shared channel , DL-SCH)의 전송 포맷 및 자¾ 할당 정보, 상향링크 공유 채널 (uplink shared channel , UL-SCH)의 전송 포 맷 및 자원 할당 정보, 페이징 채널 (paging channel, PCH)상의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 웅답과 같은 상위 -계층 제어 메시지의 자원 할당 정보, 단말 그룹 내의 개별 단말들에 대한 Tx 파워 제어 명령 세트, Tx파워 제어 명령, VoIP(Voice over IP)의 활성화 지시 정보 등을 나른다. 복 수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속된 제어 채널 요소 (control channel element, CCE)들의 집합 (aggregat ion)상에서 전송된다. CCE는 PDCCH에 무선 채널 상 태에 기초한 코딩 레이트를 제공하는데 사용되는 논리적 할당 유닛이다. CCE는 복수 의 자원 요소 그룹 (resource element group, REG)에 대웅한다. PDCCH의 포맷 및 PDCCH비트의 개수는 CCE의 개수에 따라 결정된다. 기지국은 단말에게 전송될 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRCCcyclic redundancy check)를 부가한 다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 사용 목적에 따라 식별자 (예, R TI (radio network temporary identifier))로 마스킹 된다. 예를 들어, PDCCH가 특정 단말올 위한 것일 경우, 해당 단말의 식별자 (예, cell-RNTI (ORNTI))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 페이징 메시지를 위한 것일 경우, 페이징 식별자 (예, paging-RNTI (P-RNTI)) 가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블록 (system information block, SIC))를 위한 것일 경우, SI-RNTI (system information RNTI)가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 랜덤 접속 응답을 위한 것 일 경우, RA-RNTI (random access-RNTI)가 CRC에 마스킹 될 수 있다.
도 5는 LTE에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 5를 참조하면, 상향링크 서브프레임은 복수 (예, 2개)의 슬롯을 포함한다. 슬롯은 CP길이에 따라서로 다른 수의 SC-FDMA심볼을 포함할 수 있다. 상향링크 서 브프레임은 주파수 영역에서 데이터 영역과 제어 영역으로 구분된다. 데이터 영역은 포포포포포포포
PUSCH를 포함하고 음성 등의 데이터 신호를 전송하는데 사용된다. 제어 영역은 PUCCH를 포함하고 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI)를 전송하 는데 사용된다. PUCCH는 주파수 축에서 데이터 영역의 양끝 부분에 위치한 RB쌍 (RB pair)을 포함하며 슬롯을 경계로 호핑한다.
PUCCH는 다음의 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다.
- SRCScheduling Request): 상향링크 UL— SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정 보이다. 00K(0n-0ff Keying) 방식을 이용하여 전송된다.
- HARQ ACK/NACK: PDSCH상의 하향링크 데이터 패킷에 대한 웅답 신호이다. 하 향링크 데이터 패킷이 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 하향링크 코 드워드 (Codeword, CW)에 대한 웅답으로 ACK/NACK 1비트가 전송되고ᅳ 두 개의 하향링 크 코드워드에 대한응답으로 ACK/NACK 2비트가 전송된다.
- CQI (Channel Quality Indicator): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다. MIMOCMultiple Input Multiple Output) 관련 피드백 정보는 RI(Rank Indicator), PMKPrecoding Matrix Indicator), F KPrecoding Type Indicator)등을 포함한다. 서 브프레임 당 20비트가사용된다.
단말이 서브프레임에서 전송할 수 있는 제어 정보 (UCI)의 양은 제어 정보 전 송에 가용한 SC-FDMA의 개수에 의존한다. 제어 정보 전송에 가용한 SC-FDMA는 서브 프레임에서 참조 신호 전송을 위한 SC-FDMA 심볼을 제외하고 남은 SC-FDMA 심볼을 의미하고, SRS(Sounding Reference Signal)가설정된 서브프레임의 경우 서브프레임 의 마지막 SC-FDMA 심볼도 제외된다. 참조 신호는 PUCCH의 코히어런트 검출에 사용 된다. PUCCH는 전송되는 정보에 따라 7개의 포맷을 지원한다.
표 2는 LTE에서 PUCCH포맷과 UCI의 맵핑 관계를 나타낸다.
【표 2】
PUCCH 포맷 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI)
SRC Scheduling Request) (비변조된 파형)
1-비트 HARQ ACK/NACK (SR존재 /비존재)
2一비트 HARQ ACK/NACK (SR 존재 /비존재)
CSI (20개의 코딩된 비트)
CSI 및 1- 또는 2-비트 HARQ ACK/NACK (20비트) (확장 CP만 해당)
CSI 및 1-비트 HARQ ACK/NACK (20+1개의 코딩된 비트)
Figure imgf000015_0001
CSI 및 2-비트 HARQ ACK/NACK (20+2개의 코딩된 비트) 포맷 3 (LTE-A) HARQ AC /NACK (+ SR) (48비트)
LTE 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송할 수 없으므로 PUSCH가 전송되는 서브프레임에서 UCI (예, CQI/PMI, HARQ-AC , RI등)전송이 필요한 경우, UCI를 PUSCH 영역에 다중화 한다. 일 예로, PUSCH 전송이 할당된 서브프레임에서 HARQ-ACK을 전송해야 할 경우, 단말은 UL-SCH 데이터와 HARQ-ACK를 DFT-확산 이전에 다중화 한 뒤, PUSCH를 통해 제어 정보와 데이터를 함께 전송한다.
다음으로 TDD 시스템의 ACK/NACK 전송 과정에 대해 설명한다. TDD 방식은 동일한 주파수 대역을 시간 도메인에서 DL 서브프레임과 UL 서브프레임으로 나눠 사용한다 (도 2(b) 참조). 따라서, DL/UL 비대칭 데이터 트래픽 상황의 경우 DL 서브프레임이 많게 할당되거나 UL 서브프레임이 많게 할당될 수 있다. 따라서, TDD 방식에서는 DL 서브프레임과 UL 서브프레임이 일대일로 대웅되지 않는 경우가 발생한다. 특히 , DL서브프레임의 수가 UL서브프레임보다 많은 경우, 단말은 복수의 DL 서브프레임 상의 복수의 PDSCH (및 /또는 ACK/NACK 웅답을 요하는 PDCCH)에 대한 ACK/NACK 웅답을 하나의 UL 서브프레임에서 전송해야 하는 상황이 발생한다. 예를 들어, TDD구성에 따라 DL서브프레임 : UL서브프레임 =M:1로 설정될 수 있다. 여기서 M은 하나의 UL 서브프레임에 대응하는 DL 서브프레임의 개수이다. 이 경우, 단말은 M개의 DL 서브프레임 상의 복수의 PDSCH (혹은 ACK/NACK 응답을 요하는 PDCCH)에 대한 ACK/NACK웅답을 하나의 UL 서브프레임에서 전송해야 한다.
도 6은 단일 셀 상황에서 TDD UL ACK/NACK 전송 과정을 나타낸다.
도 6을 참조하면, 단말은 M개의 DL 서브프레임 (Subframe, SF) 상에서 하나 이상의 PDSCH 신호를 수신할 수 있다 (S502_0~S502ᅳ M-1). 각각의 PDSCH 신호는 전송 모드에 따라 하나 또는 복수 (예, 2개)의 전송블톡 (TB) (혹은 코드워드 (CW))을 전송하는데 사용된다. 또한, 도시하지는 않았지만, 단계 S502_0~S502ᅳ M-1에서 ACK/NACK웅답을 요하는 PDCCH신호, 예를 들어 (하향링크) SPS해제 (Semi-Persistent Scheduling release)를 지시하는 PDCCH신호 (간단히, SPS해제 PDCCH신호)도 수신될 수 있다. M개의 DL서브프레임에 PDSCH신호 및 /또는 SPS해제 PDCCH신호가존재하면 단말은 ACK/NACK을 전송하기 위한 과정 (예, ACK/NACK (페이로드)생성, ACK/NACK자원 할당 등)을 거쳐, M개의 DL 서브프레임에 대웅하는 하나의 UL 서브프레임을 통해 ACK/NACK을 전송한다 (S504). ACK/NACK은 단계 S502_0~S502ᅳ M-1의 PDSCH 신호 및 /또는 SPS 해제 PDCCH 신호에 대한 수신 응답 정보를 포함한다. ACK/NACK은 기본적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, ACK/NACK전송 시점에 PUSCH전송이 있는 경우 ACK/NACK은 PUSCH를 통해 전송된다. ACK/NACK 전송을 위해 표 2의 다양한 PUCCH 포맷이 사용될 수 있다. 또한, PUCCH 포맷을 통해 전송되는 ACK/NACK 비트 수를 줄이기 위해 ACK/NACK 번들링 (bundling), ACK/NACK 채널 선택 (channel selection)과 같은 다양한 방법이 사용될 수 있다.
상술한 바와 같이, TDD에서는 M개의 DL서브프레임에서 수신한 데이터에 대한 ACK/NACK이 하나의 UL서브프레임올 통해 전송되며 (즉, M DL SF(s): 1 UL SF),이들간의 관계는 DASI (Downlink Association Set Index)에 의해 주어진다.
표 3은 LTE(-A)에 정의된
Figure imgf000017_0001
나타낸다.표 3은 ACK/NACK 을 전송하는 UL 서브프레임 입장에서 자신과 연관된 DL서브프레임과의 간격을 나타 낸다. 구체적으로, 서브프레임 n-k (keK)에 PDSCH 전송 및 /또는 (하향링크) SPS 해 제 PDCCH가 있는 경우, 단말은 서브프레임 n에서 대웅하는 ACK/NACK을 전송한다. 【표 3】
Figure imgf000017_0002
TDD에서 단말이 ACK/NACK신호를 전송할 때에 다음 문제가 발생할 수 있다.
• 여러 서브프레임 구간 동안 기지국이 보낸 PDCCH (들) 중 일부를 단말이 놓쳤을 경우 단말은 놓친 PDCCH에 해당되는 PDSCH가 자신에게 전송된 사실도 알 수 없으므로 ACK/NACK 생성 시에 오류가 발생할 수 있다.
이러한 오류를 해결하기 위해, TDD시스템은 PDCCH에 DAI (Downlink Assignment Index)를 포함시킨다. DAI는 DL서브프레임 (들) nᅳ k (k K ) 내에서 현재 서브프 레임까지 PDSCH (들)에 대웅하는 PDCCH (들) 및 (하향링크) SPS 해제를 지시하는 PDCCH (들)의 누적 값 (즉, 카운팅 값)을 나타낸다. 예를 들어, 3개의 DL 서브프레임 이 하나의 UL서브프레임에 대웅되는 경우, 3개의 DL서브프레임 구간에 전송되는 하 향링크 스케줄링 -관련 PDCCH (예, PDSCH에 대웅하는 PDCCH, 하향링크 SPS해제 PDCCH) 에 순차적으로 인덱스를 부여 (즉 순차적으로 카운트)하여 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH에 실어 보낸다. 단말은 PDCCH에 있는 DAI 정보를 보고 이전까지의 PDCCH를 제 대로 수신했는지 알 수 있다. 편의상, PDSCHᅳ스케즐링 PDCCH 및 (하향링크) SPS 해 제 PDCCH에 포함된 DAI를 DL DAI, DA I-c( count er ) , 또는 간단히 DAI라고 지칭한다. 표 4는 DL DAI 필드가 지시하는 값 ( )을 나타낸다.
【표 4】
Figure imgf000018_0001
MSB: Most significant bit . LSB: Least significant bit .
도 7은 캐리어 병합 (Carrier Aggregation, CA)통신 시스템을 예시한다. LTE-A 시스템은 보다 넓은 주파수 대역을 사용하기 위해 복수의 UL/DL주파수 블록을 모다 더 큰 UL/DL 대역폭을 사용하는 캐리어 병합 (carrier aggregation 또는 bandwidth aggregation) 기술을 사용한다. 각 주파수 블록은 콤포년트 캐리어 (Component Carrier, CC)를 이용해 전송된다. 콤포넌트 캐리어는 해당주파수 블록을 위한 캐리 어 주파수 (또는 증심 캐리어, 중심 주파수)로 이해될 수 있다.
도 7올 참조하면, 복수의 UL/DL 콤포넌트 캐리어 (Component Carrier, CC)들을 모아 더 넓은 UL/DL 대역폭을 지원할 수 있다. CC들은 주파수 영역에서 서로 인접하 거나 비-인접할 수 있다. 각 CC의 대역폭은 독립적으로 정해질 수 있다. UL CC의 개 수와 DL CC의 개수가 다른 비대칭 캐리어 병합도 가능하다. 예를 들어 , DL CC 2개 UL CC 1개인 경우에는 2:1로 대웅되도록 구성이 가능하다. DL CC/UL CC 링크는 시스템 에 고정되어 있거나 반-정적으로 구성될 수 있다. 또한, 시스템 전체 대역이 N개의 CC로 구성되더라도 특정 단말이 모니터링 /수신할 수 있는 주파수 대역은 M(<N)개의 CC로 한정될 수 있다. 캐리어 병합에 대한 다양한 파라미터는 셀 특정 (cell-specific), 단말 그룹 특정 (UE group-specific) 또는 단말 특정 (UE-speci f ic) 방식으로 설정될 수 있다. 한편, 제어 정보는 특정 CC를 통해서만 송수신 되도록 설 정될 수 있다. 이러한 특정 CC를 프라이머리 CCXPrimary CC, PCC) (또는 앵커 CC)로 지칭하고, 나머지 CC를 세컨더리 CCXSecondary CC, SCC)로 지칭할 수 있다.
LTE-A는 무선 자원을 관리하기 위해 셀 (cell)의 개념을 사용한다. 샐은 하향 링크 자원과 상향링크 자원의 조합으로 정의되며, 상향링크 자원은 필수 요소는 아 니다. 따라서, 셀은 하향링크 자원 단독, 또는 하향링크 자원과 상향링크 자원으로 구성될 수 있다. 캐리어 병합이 지원되는 경우, 하향링크 자원의 캐리어 주파수 (또 는, DL CC)와 상향링크 자원의 캐리어 주파수 (또는, UL CC) 사이의 링키지 (linkage) 는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 프라이머리 주파수 (또는 PCC) 상에서 동작 하는 샐을 프라이머리 셀 (Primary Cell, PCell)로 지칭하고, 세컨더리 주파수 (또는 SCO 상에서 동작하는 샐을 세컨더리 샐 (Secondary Cell, SCell)로 지칭할 수 있다. PCell은 단말이 초기 연결 설정 (initial connection establishment) 과정을 수행하 거나 연결 재 -설정 과정을 수행하는데 사용된다. PCell은 헨드오버 과정에서 지시된 셀을 지칭할 수도 있다. SCell은 RRC 연결이 설정이 이루어진 이후에 구성 가능하고 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다. PCell과 SCell은 서빙 셀로 통칭 될 수 있다. 따라서, RRC_C0丽 ECTED상태에 있지만 캐리어 병합이 설정되지 않았거 나 캐리어 병합을 지원하지 않는 단말의 경우, PCell로만 구성된 서빙 샐이 단 하나 존재한다. 반면, RRC CONNECTED상태에 있고 캐리어 병합이 설정된 단말의 경우, 하 나 이상의 서빙 셀이 존재하고, 전체 서빙 샐에는 PCell과 전체 SCell이 포함된다. 캐리어 병합을 위해, 네트워크는 초기 보안 활성화 (initial security activation)과 정이 개시된 이후, 연결 설정 과정에서 초기에 구성되는 PCell에 부가하여 하나 이 상의 SCell을 캐리어 병합을 지원하는 단말을 위해 구성할 수 있다.
크로스-캐리어 스케줄링 (또는 크로스 CC스케줄링)이 적용될 경우, 하향링크 할당을 위한 PDCCH는 DL CC#0으로 전송되고, 해당 PDSCH는 DL CC#2로 전송될 수 있 다. 크로스 -CC 스케줄링을 위해, 캐리어 지시 필드 (carrier indicator field, CIF) 의 도입이 고려될 수 있다. PDCCH 내에서 CIF의 존재 여부는 상위 계춤 시그널링 (여 L RRC 시그널링)에 의해 반ᅳ정적 및 단말 -특정 (또는 단말 그룹-특정) 방식으로 설정될 수 있다. PDCCH 전송의 베이스 라인을 요약하면 다음과 같다.
- CIF 디스에이블드 (disabled): DL CC 상의 PDCCH는 동일한 DL CC 상의 PDSCH 자원을 할당하거나 하나의 링크된 UL CC상의 PUSCH자원을 할당
- CIF 이네이블드 (enabled): DL CC 상의 PDCCH는 CIF를 이용하여 복수의 병합 된 DL/UL CC 중에서 특정 DL/UL CC상의 PDSCH 또는 PUSCH 자원을 할당 가능
CIF가 존재할 경우, 기지국은 단말 측의 BD복잡도를 낮추기 위해 PDCCH모니 터링 DL CC세트를 할당할 수 있다. PDCCH모니터링 DL CC세트는 병합된 전체 DL CC 의 일부로서 하나 이상의 DL CC를 포함하고 단말은 해당 DL CC 상에서만 PDCCH의 검 출 /디코딩을 수행한다. 즉, 기지국이 단말에게 PDSCH/PUSCH를 스케줄링 할 경우, PDCCH는 PDCCH모니터링 DL CC 세트를 통해서만 전송된다. PDCCH모니터링 DL CC 세 트는 단말—특정 (UE-specific), 단말 -그룹 -특정 또는 셀 -특정 (eel 1-speci f ic) 방식으 로 설정될 수 있다. 용어 "PDCCH모니터링 DL CC" 는 모니터링 캐리어, 모니터링 셀 등과 같은 등가의 용어로 대체될 수 있다. 또한, 단말을 위해 병합된 CC는 서빙 CC, 서빙 캐리어, 서빙 셀 등과 같은 등가의 용어로 대체될 수 있다.
도 8은 복수의 캐리어가 병합된 경우의 스케줄링을 예시한다. 3개의 DL CC7} 병합되었다고 가정한다. DL CC A가 PDCCH모니터링 DL CC로 설정되었다고 가정한다. DL CC A~C는 서빙 CC, 서빙 캐리어, 서빙 셀 등으로 지칭될 수 있다. CIF가 디스에 이블 된 경우, 각각의 DL CC는 LTE PDCCH 규칙에 따라 CIF 없이 자신의 PDSCH를 스 케줄링 하는 PDCCH만을 전송할 수 있다. 반면, CIF가 이네이블 된 경우, DL CC A (모 니터링 DL CC)는 CIF를 이용하여 DL CC A의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH뿐만 아니 라 다른 CC의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH도 전송할 수 있다. 이 경우, PDCCH모니 터링 DL CC로 설정되지 않은 DL CC B/C에서는 PDCCH가 전송되지 않는다.
LTE-A는 DL PCC에 대해서는 크로스-캐리어 스케줄링을 허용하되, DL SCC에 대 해서는 셀프-캐리어 스케즐링만을 허용하는 것을 고려하고 있다. 이 경우, DLPCC상 의 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH는 DL PCC상에서만 전송될 수 있다. 반면, DL SCC상 의 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH는 DL PCC 상에서 전송되거나 (크로스-캐리어 스케줄 링), 혹은 해당 DL SCC상에서 전송될 수 있다 (셀프-캐리어 스케줄링).
CA 기반 TDD 시스템에서의 ACK/NACK 전송
CA 기반 TDD 시스템에서 ACK/NACK 전송을 위해 새로운 형태의 개선된 PUCCH 포맷 (Enhanced PUCCH 포맷, E— PUCCH 포맷) (즉, PUCCH 포맷 3)이 도입되었다. FDD의 경우, E-PUCCH 포맷 (즉, PUCCH 포맷 3)은 해당 단말에게 복수의 셀 (혹은 CC)이 구성된 경우에 설정될 수 있다. 반면, TDD의 경우, E-PUCCH포맷 (즉, PUCCH포맷 3)은 해당 단말에게 하나 이상의 샐 (흑은 CC)이 구성된 경우에 설정될 수 있다.
도 9는 슬롯 레벨와 E-PUCCH 포맷을 예시한다. E-PUCCH 포맷에서, 복수의 ACK/NACK정보는 조인트 코딩 (예, Reed-Muller code, Tail-biting convolutional code 등), 블록—확산 (Block-spreading), SC-FDMA 변조를 거쳐 전송된다.
도 9를 참조하면, 하나의 심볼 시퀀스가 주파수 영역에 걸쳐 전송되고, 해당 심볼 시퀀스에 대해 0CC(0rthogonal Cover Code) 기반의 시간-도메인 확산이 적용된 다. 0CC를 이용하여 동일한 RB에 여러 단말들의 제어 신호가 다증화 될 수 있다. 구체적으로, 길이 -5 (SF(Spreading Factor)=5)의 0CC(C1~C5)를 이용하여, 하나의 심 볼 시퀀스 ({dl,d2, })로부터 5개의 SC-FDMA심볼 (즉, UCI 데이터 파트)이 생성된다. 여기서, 심볼 시퀀스 ({dl,d2 "})는 변조 심볼 시퀀스 또는 코드워드 비트 시퀀스를 의미할 수 있다. 심볼 시퀀스 ({dl,d2^})가 코드워드 비트 시퀀스를 의미할 경우, 도 9의 블록도는 변조 블톡을 더 포함한다. 도면은 1 슬롯 동안 2개의 RS 심볼 (즉, RS파트)이 사용된 경우를 도시하였지만, 3개의 RS심볼로 구성된 RS파트와 SF=40CC 를 이용해 구성된 UCI 데이터 파트를 사용하는 등 다양한 응용도 고려할 수 있다. 여기서, RS 심볼은 특정 사이클릭 쉬프트를 갖는 CAZACXConstant Amplitude Zero Autocorrelation Sequences) 시뭔스로부터 생성될 수 있다. 또한, RS는 시간 영역의 복수 RS 심볼에 특정 0CC가 적용된 (곱해진) 형태로 전송될 수 있다.
도 10은 서브프레임 레벨에서 E-PUCCH 포맷 (즉, PUCCH 포맷 3)을 예시한다. 도 10을 참조하면, 슬롯 0에서 심볼 시퀀스({^'0~^11})는 한 SC-FDMA심볼의 부반송파에 맵핑되며, 0CC(C1~C5)를 이용한 블록-확산에 의해 5개의 SC-FDMA심볼에 맵핑된다. 유사하게, 슬롯 1에서 심볼 시퀀스 ({^12~^'23})는 한 SC-FDMA심볼의 부 반송파에 맵핑되며, 0CC(C1~C5)를 이용한 블록-확산에 의해 5개의 SC-FDMA 심볼에 맵핑된다. 여기서, 각 슬롯에 도시된 심불 시퀀스 ({c O~ ^11}또는 {^'12~^'23})는 도 10의 심볼 시퀀스 ({dl,d2, })에 FFT또는 FFT/IFFT가 적용된 형태를 나타낸다. 심볼 시뭔스 (■ 'O 'll } 또는 {^12~ '23 })가 도 9의 심볼 시퀀스 ({dl,d2, })에 FFT가 적용된 형태인 경우, SOFDMA 생성을 위해 {i/'O i ll} 또는 {^12〜 23}에 IFFT가 추가로 적용된다. 전체 심볼 시퀀스 ({ί 0~ί/'23})는 하나 이상의 UCI를 조인 트 코딩함으로써 생성되며, 앞의 절반({^0~( 11})은 슬롯 0을 통해 전송되고 뒤의 절반 ({^0~ί ΐ})은 슬롯 1을 통해 전송된다. 도시하지는 않았지만, OCC는 슬롯 단 위로 변경될 수 있고, UCI 데이터는 SC-FDMA심볼 단위로 스크램블 될 수 있다.
E-PUCCH포맷 (즉, PUCCH 포맷 3)에 관해 보다 자세한 사항은 본 발명의 최초 우선일 (2011.05.17)이전에 공개된 3GPPTS( technical specification) 36.211 V10.1.0 (2011.03), 36.212 V10.1.0 (2011.03) 및 36.213 V10.1.0 (2011.03)을 참조할 수 있 다.36.213 V10.1.0 "7.3 UE procedure for reporting HARQ-ACK" 을 참조하여, PUCCH 포맷 3을 위한 ACK/NACK페이로드 구성 방법에 대해 설명한다. PUCCH포맷 3을 위한 ACK/NAC 페이로드는 셀 별로 구성된 뒤, 셀 인덱스 순서에 따라 연접된다.
구체적으로, c-번째 서빙 셀 (혹은 DL CC)을 위한 HARQ-ACK 피드백 비트는 o,x K ,...,OA,OcCK -1로 주어진다 (c>0). O K는 c-번째 서빙 셀을 위한 HARQ-ACK 페 이로드의 비트 수 (즉, 사이즈)를 나타낸다. 본 예는, HARQ-ACK가 BPSKCBinary Phase Shift Keying)으로 변조되는 경우를 나타낸다. c-번째 서빙 셀에 대해, 단일 전송블 록 전송을 지원하는 전송모드가 설정되거나 공간 HARQ-ACK 번들링 (간단히, 공간 번 들링 )이 적용되는 경우, O K =M으―로 주어질 수 있다. 여기서 , 공간 번들링은 셀 별로 각각의 DL서브프레임에 대한 HARQ-ACK웅답에 논리 -AND연산을 적용하는 것을 의미한다. 반면, c-번째 서빙 샐에 대해, 복수 (예, 2)의 전송블록 전송을 지원하는 전송 모드가 설정되고 공간 번들링이 적용되지 않는 경우,
Figure imgf000022_0001
주어질 수 있다. M은 표 3에 정의된 K세트 내의 원소 개수를 나타낸다.
c-번째 서빙 셀에 대해, 단일 전송블록 전송을 지원하는 전송 모드가 설정되 거나 공간 번들링이 적용되는 경우, 해당 서빙 샐의 HARQ-ACK 페이로드 내에서 각
HARQ-ACK 비트의 위치는 ocS5/ — 1로 주어진다. DAI(k)는 DL 서브프레임 에서 검출된 PDCCH의 DL DAI 값을 나타낸다. 반면, c—번째 서빙 셀에 대해, 복수 (예, 2) 의 전송블록 전송을 지원하는 전송 모드가 설정되고 공간 번들링이 적용되지 않는 경우, 해당 서빙 셀의 HARQ-ACK 페이로드 내에서 각 HARQ-ACK 비트의 위치는
Oc,2DAi(k)-2 및 oc / t)-i로 주어진다. SPS PDSCH에 대한 HARQ-ACK 비트의 위치는 °cP ^x 로 주어진다. ^/(Α)_2 는 코드워드 0을 위한 HARQ-ACK을 나타내고, 예^ ^니는 코드워드 1을 위한 HARQ-ACK을 나타낸다. 코드워드 0과 코드워드 1은 스와핑에 따라 각각 전송블록 0과 1, 또는 전송블록 1과 0에 대웅된다. 검출된 PDSCH가 없거나, 검출된 SPS해제 PDCCH가 없는 HARQ— ACK비트는 NACK으로 세팅된다. SR 전송올 위해 설정된 서브프레임에서 PUCCH포맷 3가 전송되는 경우, HARQ-ACK비 트 +SR 1—비트가 PUCCH포맷 3을 통해 전송된다.
도 11은종래의 PUCCH포맷 3을 이용한 HARQ-ACK전송 과정을 나타낸다.
도 11을 참조하면, 기지국은 ,단말에게 하나 이상의 PDCCH 및 /또는 하나 이상의 PDSCH를 전송한다 (S1102). 여기서, PDCCH는 (i)대응하는 PDSCH가 있는 PDCCH (ii) 대웅하는 PDSCH가 없는 PDCCH (예, SPS해제 PDCCH)를 포함한다. 또한, PDSCH는 (i) 대응하는 PDCCH가 있는 PDSCH (즉, PDSCH w/ PDCCH) , (ii) 대응하는 PDCCH가 없는 PDSCH (즉, PDSCH w/o PDCCH) (예 , SPS PDSCH)를 포함한다. 이후, 단말은 PUCCH포맷 3을 통해 전송하기 위한 제어 정보를 생성한다. 제어 정보는 상기 하나 이상의 PDCCH 및 /또는 하나 이상의 PDSCH,바람직하게는 SPS해제 PDCCH, PDSCH w/ PDCCH, PDSCH w/o PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보를 포함한다. HARQ-ACK이 SR 서브프레임에서 전송되는 경우, 제어 정보는 SR 비트를 더 포함한다. HARQ-ACK 비트 열의 끝 (혹은 앞)에 SR 비트가 부가된다. 도 11~12에 예시한 과정을 통해, 제어 정보로부터 PUCCH 포떳 3 신호가 생성된다. 단말은 PUCCH 전송을 위해 PUCCH 전송 전력을 설정하며 (S1104), PUCCH포맷 3신호는 전력 제어 등의 과정을 거쳐 기지국으로 전송된다 (S1106).
이하, 종래의 PUCCH 전송 전력 설정 (S1104)에 대해 보다 구체적으로 설명한다. PUCCH 포맷 3올 위주로 설명한다. 서빙 셀 c가 프라이머리 셀인 경우, 서브프레임 i에서 PUCCH 전송을 위한 단말 전송 전력 PUCCH(0은 다음과 같이 주어진다.
【수학식 1】
Figure imgf000024_0001
PCMAX,c(0는 서빙 셀 C를 위해 설정된 전송 전력의 상한 값, 구체적으로, 서빙 샐 를 위해 서브프레임 i에 정의된 단말 전송 전력, 보다 구체적으로 서빙 셀 를 위해 서브프레임 i에 정의된 단말 최대 전송 전력을 나타낸다.
^0_PUCCH O-NOMINAL-TOCCH 와 ^CI_UE_PUCCH 의 합으로 구성되 T 파라미터이다.
NOMINAL puccH와 。 JEJ>UCCH는 상위 계층 (예, RRC(Radio Resource Control) 계층)에 의해 제공된다.
는 서빙 셀 c의 하향링크 경로 손실 추정치를 나타낸다. PLC는 단말에서 계산되며 상위 계층에 의해 제공된 참조신호전력 (referenceSignalPower)과 수신된 참조신호전력 (Reference Signal Received Power , RSRP)의 차를 이용하여 얻어진다. 예를 들어, P£c는 referenceSignalPower - RSRP로 주어질 수 있다.
파라미터 AFPUCCH(E)는 상위 계층에 의해 제공된다. 각각의 AFPUCCH(E) 값은
PUCCH포맷 la 대비 해당 PUCCH포맷에 대응되는 값을 나타낸다. 각각의 PUCCH 포맷 F는 표 2에 정의한 바와 같다. AF PUCCH(F)는 0, 음의 정수, 또는 양의 정수를 가지며. 예를 들어, AF PUCCH( )는 -2 dB, OdB, ldB 등의 값을 가질 수 있다.
단말이 상위 계층에 의해 복수 (예, 두 개)의 안테나 포트에서 PUCCH를 전송하도록 구성된 (configured) 경우, 파라미터 A¾0( ') 은 상위 계층에 의해 제공된다. 각각의 PUCCH 포맷 F,는 표 2에 정의한 바와 같다. 그렇지 않은 경우, 즉 PUCCH가 단일 안테나 포트에서 전송되도록 구성된 경우, Δ¾0(_ )은 0이다. 즉, Δ^^')는 안테나 포트 전송 모드를 고려한 전력 보상 값에 해당한다. /?(·)는 PUCCH 포맷 의존 (dependent) 값이다. /?(·)는 nc , nHARQ 및 nSR 중 적어도 하나를 파라미터로 갖는 함수이다.
PUCCH 포맷 3을 통해 전송되는 정보는 HARQ-ACK 또는 HARQ-ACK+SR이므로, PUCCH포맷 3의 경우 ·)는 ¾«e와 "^의 함수로 주어진다. 구체적으로, 단말이 두 개의 안테나 포트를 통해 PUCCH 신호를 전송하도록 상위 계층에 의해 설정되거나,
HARQ-ACK 비트가 11비트보다 많은 경우 /(·)="卿녜1 로 주어지고, 그 외의 경우 (즉, 단일 안테나 포트 전송) h(-) = nHARQ + nsR ~1^ 주어진다.
2
여기서, nSR 는 0 또는 1의 값을 가지며, SR과 관련하여 PUCCH 전력을 제어하는데 사용된다.
여기서, "腿 Q 는 HARQ-ACK과 관련하여 PUCCH 전력을 제어하는데 사용된다.
TDD UL-DL 구성 0인 경우 (표 1), nHARQ는 하기 수학식 2에 의해 주어진다. 【수학식 2】 n - UN received
HARQ "― / , / k.c
c=0 keK
여기서, C는 구성된 (DL) 셀의 개수를 나타낸다. 공간 번들링이 적용되
Λ T received
경우, Nk,c 는 서브프레임 n-k K — 3 참조) 및 서빙 셀 c에서 수신된 PDCCH 및 /또는 SPS PDSCH (즉, 대웅되는 PDCCH가 없는 PDSCH)의 개수를 나타낸다.
τ received
보다 일반적으로, W k,c 는 서브프레임 "― r ( re^ ) (표 3 참조)에서 수신된 서빙 셀 c를 스케줄링 하는 PDCCH 및 /또는 서빙 셀 c에서 수신된 SPS PDSCH (즉, 대응되는 PDCCH가 없는 PDSCH)의 개수를 나타낸다. 공간 번들링이 적용되지 않는 Λ T received
경우, Wk,c 는 서브프레임 n-k kGK )(S— 3 참조) 및 서빙 셀 c에서 수신된
¾ τ received 전송블록 (들)및 /또는 (하향링크) SPS해제 PDCCH의 개수를 나타낸다. Nk,c 는 0 이상의 정수이다. 여기서, 서브프레임 «은 PUCCH 신호가 전송되는 서브프레임 i에 해당한다.
TDD UL-DL 구성 1-6인 경우 (표 1), nfiARQ ~ 하기 수학식 3에 의해 주어진다ᅳ 【수학식 3]
Figure imgf000026_0001
„ ΛΓ received
여기서, c , c, j k,c 는 수학식 2에서 정의한 바와 같다. 여기서,
Figure imgf000026_0002
는 서빙 셀 c 를 스케줄링 하는 PDCCH 중에서 단말이 마지막으로 수신한 PDCCH에 포함된 DL DAI 값을 의미한다. 다른 말로, ^!^ 는 서빙 셀 c를 위한 PDCCH 증에서 단말이 마지막으로 수신한 PDCCH에 포함된 DL DAI 값을 의미한다. 등가적으로 (36.213 V10.1.0 (2011.03) "7.3 UE procedure for reporting
HARQ-ACK" 참조), jJic는 서빙 샐 ( 의 서브프레임 에서 단말에 의해 검출된 PDCCH 내의 DL DAI 값을 나타낸다. 여기서, km은 세트 K k&K ) 표 3 참조)에서 PDCCH가 검출된 가장 작은 k 값을 나타낸다. 여기서, PDCCH는 DL 스케줄링을 위한 PDCCH, 예를 들어, DCI포맷 1/1A/1B/1D/2/2A/2B/2C를 갖는 PDCCH를 포함한다. 한편, 서빙 샐 c의 서브프레임 nᅳ k ( e^ ) (표 3 참조)에서 아무런 전송 블록 및 SPS해제 PDCCH도 검출되지 않은 경우, ! ,c=0으로 주어진다. 여기서, /DAi,c는 단말에 의해 수신된 서빙 샐 c를 스케줄링 하는 PDCCH의 개수를 나타낸다. 다른 말로, t DAI,c는 단말에 의해 수신된 서빙 셀 c를 위한 PDCCH의 개수를 나타낸다. 등가적으로 (36.213 V10.1.0 (2011.03) "7.3 UE procedure for reporting HARQ-ACK" 참조), UOMc 는 서빙 셀 c 의 서브프레임 nᅳ k kGK ) 표 3 참조)에서 단말에 의해 검출된 PDCCH (들)의 총 개수를 나타낸다. 여기서, PDCCH는 대웅되는 PDSCH가 있는 PDCCH, 및 SPS 해제 PDCCH를 포함한다. 여기서, 는 서빙 샐 에 구성된 DL 전송 모드에 대웅하는 HARQ-ACK 비트의 개수를 나타낸다. 공간 번들링이 적용되는 경우 «c Aa"=l이다. 반면, 복수 (예, 2개)의 전송블록을 지원하는 전송 모드로 설정되고, 공간 번들링이 적용되지 않는 경우, «c ACX=2이다.
g(i)는 현재 PUCCH 전력 제어 조정 상태 (adjustment state)를 나타낸다. 구체적으로, g(0 = g(,-l)+∑< a:^- 로 주어질 수 있다. g(0)은 리셋 후 첫 번째 값이다. «5PUCCH는 단말 특정 정정 (correct ion) 값이며 TPC 커맨드라고도 불린다.
H는 PCell의 경우 DCI 포맷 1A/1B/1D/1/2A/2/2B/2C를 가진 PDCCH에 포함된다. 또한, < JCCH는 DCI 포맷 3/3A를 가진 PDCCH상에서 다른 단말 특정 PUCCH정정 값과 조인트 코딩된다.
도 12는 HARQ— ACK 페이로드 구성 및 그에 따른 PUCCH 포맷 3 전력 제어를 예시한다. 편의상, 도면은 단말에 대해 두 개의 서빙 셀 (서빙 샐 #0, #1)이 구성되고 M=4인 경우 (예, UL-DL 구성 #2, #4)를 예시한다. 도면은 각각의 서빙 셀이 하나의 전송블록 전송을 지원하는 전송 모드로 설정되었거나, 공간 번들링이 적용되도록 설정되었다고 가정하다. 도면에서 DL SF 인덱스는 M개 DL SF의 순서를 논리적으로 나타내며,실제 DLSF의 인덱스는 이와 다르게 주어질 수 있다.도면은 논-크로스 CC 스케즐링, 크로스 CC 스케즐링 모두에 해당될 수 있다.
도 12를 참조하면, 기지국은 서빙 샐 #0에서 3개의 PDCCH를 단말에게 전송하고, 각각의 PDCCH에는 DAI-c=l, DAI-c=2, DAI-c=3가 포함된다. 또한, 기지국은 서빙 셀 #1에서 2개의 PDCCH를 단말에게 전송하고, 각각의 PDCCH에는 DAI-c=l, DAI-c=2가 포함된다. 이 경우, 단말은 서빙 셀 #0에서 3개의 PDCCH를 모두 검출하고 (즉, ^^0=3,[/IW,0=3 ), 서빙 셀 #1에서 두 번째 PDCCH만을 검출했다고 가정한다 (즉, VU ,UDA!,、 =V). 도 9~10에서 설명한 바와 같이, PUCCH 포맷 3가 설정된 경우 각서빙 샐을 위한 HARQ-ACK비트의 수는 UL-DL구성에 따른 M값, 전송 모드, 공간 번들링 여부에 따라 결정되며, 실제 해당 DL 서브프레임에서 PDCCH 및 /또는 PDSCH 전송이 있었는지 여부는 고려되지 않는다. 본 예의 경우, M=4이고 공간 번들링이 적용되는 상황이므로 단말은 셀 별로 HARQ-ACK 4-비트를 생성하고, 이를 셀 인덱스 순으로 연접한다. 반면, PUCCH전송 전력을 세팅 시, HARQ-ACK페이로드 내의 모든 비트가 PUCCH 전송 전력에 반영되지는 않는다. HARQ-ACK 페이로드 내에서 유효 정보를 갖는 HARQ-ACK비트 (들)만 ¾ ^를 통해 PUCCH전송 전력에 반영된다.즉,단순히 HARQ-ACK 페이로드 사이즈를 유지하기 위해, HARQ-ACK 페이로드 내에 삽입된 HARQ-ACK 비트는 PUCCH 전송 전력에 반영되지 않는다. 편의상, 수신된 PDSCH w/o PDCCH (예, SPS PDSCH)가 없다고 가정하면, ^rec c eived = f ,c로 주어지고, n腿 Q는 수학식 3에 따라
5로 주어진다. 즉, 총 8개의 HARQ-ACK 비트들 중 5개의 HARQ-ACK 비트에 대웅하는 전력만이 PUCCH 전송 전력에 반영된다.
다음으로, 종래의 PUCCH 포맷 3 전력 제어 방법의 문제점에 대해 설명한다. 종래의 수학식 3은 단말이가 서빙 셀 별로 실제 스케줄링 받은 전송블록 (TB) (흑은 PDCCH) 개수를 기준으로 ¾/^를 결정하고, 이를 적용하여 최종 PUCCH 전력 제어를 수행하기 위한 것이다. 구체적으로, 수학식 3은 단말이 서빙 셀 별로 자신이 실제 수신한 TB (혹은 PDCCH) 개수와, (수신하진 못했지만 단말이 판단 내릴 수 있는) 검출에 실패한 PDCCH 개수에 «c A (공간 번들링 미적용 시 , DL서브프레임에서 서빙 샐 c를 통해 전송될 수 있는 최대 TB 개수)를 곱한 결과를 더하여 서빙 셀 별로 스케줄링 된 TB (혹은 PDCCH) 개수를 산출하고, 이를 모든 서빙 셀에 대하여 합산한 값을 최종 로 결정하게 된다. 보다 구체적으로, 수학식 3에서 ( D^C-C/DAIJ가 서빙 셀 c에서 단말에 의해 검출된 DTX (즉, PDCCH 손실 (missed))를 PUCCH 전력에 반영하는데 사용된다. 예를 들어, 도 12에서 ^^ =2, (7^^ =1인 경우, 단말은 서빙 셀 #1에서 1(=^_^또)개의 DTX가 발생했다는 것을 인지하고, 이를 PUCCH 전력에 반½할 수 있다.
그러나, DAI-c (즉, Di)에는 아래와 같이 모들로 (modulo)-4 연산이 적용되는 반면, UDM는 실제 수신된 PDCCH의 개수를 나타내므로, M>4(예, M=9)인 경우 (예, 표 1의 UL-DL 구성 #5) 종래 수학식 3으로는 " ^를 정확히 산출할 수 없을 수 있다.
DL SF:UL SF = 9:1인 TDD구성 (예, 표 1의 UL-DL구성 5)까지 고려할 경우, 2- 비트 DAI-c에는 아래의 modulo-4 연산이 적용된다. - 1 또는 5또는 9번째 스케줄링 되는 PDSCH또는 DL 그랜트 PDCCH의 DAI—c=l
- 2 또는 6번째 스케줄링 되는 PDSCH 또는 DL 그랜트 PDCCH의 DAI-c=2
- 3 또는 7번째 스케줄링 되는 PDSCH 또는 DL 그랜트 PDCCH의 DAI-c=3
- 4또는 8번째 스케줄링 되는 PDSCH또는 DL 그랜트 PDCCH의 DAI-c=4 도 13에 상술한 종래의 PUCCH 포맷 3 전력 제어 방법의 문제점을 예시하였다. 본 예는 단말에게 하나의 셀이 구성된 경우를 가정한다. 단말에게 복수의 셀이 구성되는 경우는 도 12에 예시된 방법이 적용될 수 있다. 본 예는 M=9인 경우 (예, UL-DL 구성 #5)를 예시한다. 본 예는 서빙 셀이 하나의 전송블록 전송을 지원하는 전송 모드로 설정되었거나, 공간 번들링이 적용되도록 설정되었다고 가정하다. 도면에서 DL SF 인덱스는 M개 DL SF의 순서를 논리적으로 나타내며, 실제 DL SF의 인덱스는 이와 다르게 주어질 수 있다.
도 13을 참조하면, 기지국은 서빙 샐 c를 스케줄링 하는 PDCCH를 5개 전송한 반면 (즉, DAI-c=l,2,3,4,l), 단말은 마지막 PDCCii (즉, D c=l )를 포함하여 총
4개의 PDCCH만을 수신한 상황을 가정할 수 있다 (즉, C/DAI C =4 ). 이 경우, 검출에 실패한 PDCCH 개수는 1개이므로, 수신된 SPS PDSCH가 없는 경우 n腿 Q 는 5로 주어져야 한다. 그러나, 수학식 3에 따르면, -^/띄)^^^이므로 nHARQ는 1이 된다. 따라서, 4개의 HARQ-ACK 비트에 대한 전력이 PUCCH 전송 전력에 반영되지 않으며, 이로 인해 HARQ-ACK 디코딩 에러 확를이 기지국에서 증가한다.
상술한 문제를 해소하기 위해, 본 발명에서는 M>4인 경우에 적용될 수 있는 전력 제어 파라미터 «HARQ 결정 방식을 제안한다. 이하에서 제안하는 방법은 M≤4인 경우에도 일반적으로 사용될 수 있다.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따라 PUCCH 포맷 3 전송 과정을 나타낸다. 도 14를 참조하면 , 기지국은 단말에게 하나 이상의 PDCCH 및 /또는 하나 이상 의 PDSCH를 전송한다 (S1402). 여기서, PDCCH는 (i) 대응하는 PDSCH가 있는 PDCCH, (ii) 대웅하는 PDSCH가 없는 PDCCH (예, SPS 해제 PDCCH)를 포함한다. 또한, PDSCH는 (i) 대응하는 PDCCH가 있는 PDSCH (즉, PDSCH w/ PDCCH) , (ii) 대응하는 PDCCH가 없 는 PDSCH (즉, PDSCH w/o PDCCH) (예, SPS PDSCH)를 포함한다. 이후, 단말은 PUCCH포 맷 3을 통해 전송하기 위한 제어 정보를 생성한다. 제어 정보는 상기 하나 이상의 PDCCH 및 /또는 하나 이상의 PDSCH, 바람직하게는 SPS 해제 PDCCH, PDSCH w/ PDCCH, PDSCH w/o PDSCH에 대한 HARQ-ACK정보를 포함한다 . HARQ-ACK이 SR서브프레임에서 전 송되는 경우, 제어 정보는 SR비트를 더 포함한다. HARQ-ACK비트 열의 끝 (혹은 앞) 에 SR 비트가 부가된다. 도 11~12에 예시한 과정을 통해, 제어 정보로부터 PUCCH포 맷 3 신호가 생성된다. 단말은 PUCCH 전송을 위해 PUCCH 전송 전력을 설정하며 (S1404), PUCCH 포맷 3 신호는 전력 제어 등의 과정을 거쳐 기지국으로 전송된다 (S1406).
본 예에서 PUCCH 전송 전력 설정 (S1404)은 기본적으로 수학식 1을 이용하여 수행된다. 즉, 서빙 셀 c가 프라이머리 셀인 경우, 서브프레임 i에서 PUCCH 전송을 위한 단말 전송 전력 PUCCH(0은 다음과 같이 주어진다.
Figure imgf000030_0001
여기서, /'CMAX.CC , CH , P , AF PUCCH(E), ATxD( ) , 는 수학식 1에 서 설명한 바와 같다. ·)는 수학식 1에서 설명한 바와 같이, h(-) = nHARQ +nsR ~l 또는 h = ^ARQ + -1로주어진다.
2
여기서, n腿 ^ 본 발명에서 제안하는 수학식 4에 따라주어질 수 있다.
【수학식 4】
Figure imgf000030_0002
여기서, C , c, ¾c , UOA c , n K , A^c c eived는 수학식 2~3에서 정의한 바와 같다. mod는 모들로 (modulo) 연산을 나타낸다. 구체적으로, A mod B는 A를 B로 나눌 때의 나머지를 나타낸다. A 및 B는 정수이다. A mod 4의 결과는 다음과 같다. 【표 5】
Figure imgf000031_0001
종래의 수학식 3은
Figure imgf000031_0002
-t DA^)가 음수인 경우 DTX가 검출된 PDCCH (혹은 대응하는 PDSCH)의 개수가 PUCCH 전력 제어 시에 올바르게 반영되지 못하는 문제가 있었다. 그러나, 본 제안 방식에 따르면, (^!^^-^/요 가 음수인 경우 모듈로 -4 연산에 의해 DTX가 검출된 PDCCH의 개수가 올바르게 주어지며, 그에 따라 올바른 HARQ-ACK 비트 개수가 PUCCH 전력 제어 과정에 반영될 수 있다. 예를 들어, ^DAi c=5라고 가정하면, 해당 서빙 셀에서 검출에 실패한 PDCCH의 개수가 1, 2개인
DL
경우 DAI, 각각 2 (즉, PDCCH 6개), 3(즉, PDCCH 7개)으로 주어질 수 있다. 이 경 우, (^S^C-^DA^)는 각각 -3, -2이지지만, 모들로 -4연산에 의해 1, 2가 PUCCH전 력 제어에 사용된다.
수학식 4와둥가의 표현으로, 。는본 발명에서 제안하는 수학식 5에 따라 주어질 수 있'다.
【수학 5】 received
Figure imgf000031_0003
r received
여기서, C , c, U D,AI'c n K , Nk,c 는 수학식 2~3에서 정의한 바와 같 다. 여기서 , ^^ ^ 는 모듈로ᅳ4연산을 고려한 파라미터를 나타낸다. 예를 들어,
VDL
r DAI-mod4,c ^DA 와 같거나 큰 수 중에서 가장 작은 (^^ + ^ ^)값을 나타낸다 는 0 이상의 정수).
수학식 4~5의 경우에도 서빙 셀에서 검출에 실패한 PDCCH의 개수가 4개 이상 인 경우에는 오류가 발생할 수 있다. 그러나, 이러한 확률은 매우 회박하기 때문에, 본 제안 방법에 따라 안정적이면서도 효율적인 전력 제어를 수행할 수 있다. 도 15는 본 발명의 실시예에 따른 PUCCH 포맷 3 전력 제어를 예시한다. 본 예는 단말에게 하나의 셀이 구성된 경우를 가정한다. 단말에게 복수의 셀이 구성되는 경우는 도 12에 예시된 방법이 적용될 수 있다. 본 예는 UL-DL 구성에 따라 M=9인 경우 (예, UL-DL 구성 #5)를 예시한다. 본 예는 서빙 셀이 하나의 전송블록 전송을 지원하는 전송 모드로 설정되었거나, 공간 번들링이 적용되도록 설정되었다고 가정하다. 도면에서 DL SF 인덱스는 M개 DL SF의 순서를 논리적으로 나타내며, 실제 DL SF의 인덱스는 이와 다르게 주어질 수 있다.
도 15를 참조하면, 기지국은 서빙 셀. c를 스케줄링 하는 PDCCH를 5개 전송한 반면 (즉, DAI-c=l,2,3,4,l), 단말은 마지막 PDCCH (즉, D^C=1)를 포함하여 총 4개 의 PDCCH만을 수신한 상황을 가정할 수 있다 (즉, t/D c=4). 이 경우, 수신된 SPS
PDSCH가 없다고 가정할 경우 nHARQ는 5로 주어져야 하지만, 종래의 방법에 따르면
"卿가 1로 주어졌다 (도 13참조). 반면, 본 제안 방법을 이용하면, "腿。가 5로 올 바르게 주어지는 것을 알 수 있다. 한편, 본 제안 방법은 M≤4인 UL-DL구성뿐만 아 니라 M>4인 UL-DL구성에도 일반적으로 사용될 수 있다.
τ received
앞에서는 Nk,c , ¾c , t/DAI,c가 서빙 셀 c에서 수신된 PDCCH에 기초하 여 얻어지는 경우를 위주로 기술하고 있으나, 이는 설명의 편의를 위한 것으로서 논
Λ τ ' rreecceeiivveedd 一크로스 (X스케줄링에 해당한다. 크로스ᅳ cc스케줄링을 고려 시, j kyC L , ν D DAI.
^D C는 서빙 셀 c를 스케줄링 하는 PDCCH에 기초하여 얻어지며, 이 경우 서빙 셀 c를 위한 PDCCH는 PCell 또는 PDCCH모니터링을 위해 설정된 샐을 통해 수신된다. 도 16은 본 발명에 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다. 도 16을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (BS, 110) 및 단말 (UE, 120)을 포함한다. 기지국 (110)은 프로세서 (112), 메모리 (114) 및 무선 주파수 (Radio Frequency, RF)유닛 (116)을 포함한다.프로세서 (112)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (114)는 프로세서 (112)와 연결되 고 프로세서 (112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF유닛 (116)은 프로세 서 (112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 단말 (120)은 프로세서 (122), 메모리 (124) 및 RF 유닛 (126)을 포함한다. 프로세서 (122)는 본 발명에서 제 안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (124)는 프로세서 (122)와 연결되고 프로세서 (122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF유닛 (126)은 프로세서 (122)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 기지국 (110) 및 /또는 단말 (120)은 단일 안테나 또는 다중 안테나를 가질 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되 지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동 작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대웅하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하 다.
본 문서에서 본 발명의 실시예들은 주로 단말과 기지국 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기 지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에 서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다 른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국 (fixed station), Node B, eNode B(eNB), 억세스 포인트 (access point)등의 용어에 의해 대 체될 수 있다. 또한, 단말은 UECUser Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits) , DSPs(digital signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs ( r ogr ammab 1 e logic devices) , FPGAs(f ield programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트를러, 마이크로 프 로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단 에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당멉자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적 으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에 서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
【산업상 이용가능성】
본 발명은 단말, 릴레이, 기지국 등과 같은 무선 통신 장치에 사용될 수 있 다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
TDDCTime Division Duplex)로 동작하는 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법에 있어서,
HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement)을 서브프레임 n 에서 PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)를 통해 전송하는 단계를 포함하고,
PUCCH의 전송 전력은 하기 식을 이용하여 결정되는 방법: 여기서
Figure imgf000035_0001
C는 구성된 (configured) 셀의 개수를 나타내고
상기 K는 UL-DL구성 (uplink-downlink conf igurat ion)에 따라 M개의 k를 원소 를 갖는 세트를 나타내며, M은 양의 정수이고,
Ti 는 서빙 셀 c에서 서브프레임 (들) n-k내에서 마지막으로 검출된 하향링 크 스케줄링 -관련 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)에 포함된 2-비트 DAI (Downlink Assignment Index) 필드가 나타내는 값이며,
DAI,C는 서빙 샐 c에서 상기 서브프레임 (들) n-k내에서 검출된 하향링크 스 케줄링 -관련 PDCCH의 총 개수이고,
n K는 서빙 샐 (에 구성된 하향링크 전송모드에 대웅하는 HARQ-ACK 비트의 개수를 나타내고, 꿍간 번들링이 적용되는 경우 1로 주어지며, 공간 번들링이 적용되는 경우, A^c 1Ved는 서빙 셀 c 및 상기 서브프레임 n-k에서 수신된 PDCCH또는 대웅되는 PDCCH가 없는 PDSCH( Physical Downlink Shared CHannel)의 개수를 나타내고,
공간 번들링이 적용되지 않는 경우, ^rec c eived는 서빙 셀 c 및 상기 서브프레 임 n-k에서 수신된 전송블록 또는 SPS 해제 (Semi-Persistent Scheduling release)
PDCCH의 개수를 나타내며,
mod는 모들로 (modulo) 연산을 나타낸다.
【청구항 2】
제 1항에 있어서,
상기 PUCCH의 전송 전력은 하기 식을 이용하여 결정되는 방법 :
0 = ¾ + ¾ -ι, 여기서
Ν
Ν은 양의 정수이고,
nSR 은 SR(Schedul ing Request )과 관련하여 상기 PUCCH의 전송 전력을 조절하 는데 사용되며, 0 또는 1로 주어진다 .
【청구항 3]
거 12항에 있어서,
상기 PUCCH의 전송 전력은 하기 식을 이용하여 결정되는 방법 :
Figure imgf000036_0001
PmccM 는 상기 PUCCH의 전송 전력을 나타내고,
MAX ") 는 서빙 셀 c을 위해 서브프레임 n에 설정된 전송 전력을 나타내며, 0 PUCCH ^ 상위 계층에 의해 설정된 파라미터를 나타내고 ,
PLC는 서빙 셀 c의 하향링크 경로 손실 추정치를 나타내고,
AFJ>UCCH ( )는 PUCCH 포맷에 대웅되는 값을 나타내며,
ArxD(F) 는 상위 계층에 의해 설정된 값 또는 0을 나타내고,
g(0는 현재의 PUCCH 전력 제어 조정 상태를 나타낸다 .
【청구항 4]
제 1항에 있어서,
상기 무선 통신 시스템은 UL-DL 구성 #1~6중 어느 하나로 동작하는 방법 .
【청구항 5】
계 1항에 있어서,
상기 무선 통신 시스템은 UL-DL 구성 #5로 동작하는 방법 .
【청구항 6】 TDDCTime Division Duplex)로 동작하는 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보를 전송하도록 구성된 통신 장치에 있어서,
무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는腹 Q-ACK(Hybr id Automatic Repeat reQuest -Acknowledgement) 을 서브프레임 n에서 PUCOKPhysical Upl ink Control CHannel)을 통해 전송하도록 구 성되고,
상기 PUCCH의 전송 전력은 하기 식을 이용하여 결정되는 통신 장치: 여기서
Figure imgf000037_0001
C는 구성된 (configured) 셀의 개수를 나타내고,
상기 K는 UL-DL 구성 (uplink-downlink conf igurat ion)에 따라 M개의 k를 원소 를 갖는 세트를 나타내며, M은 양의 정수이고,
^iSI 는 서빙 셀 c에서 서브프레임 (들) nᅳ k내에서 마지막으로 검출된 하향링 크 스케줄링 -관련 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)에 포함된 2—비트 DAI (Downlink Assignment Index) 필드가 나타내는 값이며,
^D e는 서빙 셀 c에서 상기 서브프레임 (들) n-k내에서 검출된 하향링크 스 케줄링 -관련 PDCCH의 총 개수이고,
«C AC 는 서빙 셀 c에 구성된 하향링크 전송모드에 대웅하는 HARQ-ACK 비트의 개수를 나타내고, 공간 번들링이 적용되는 경우 1로 주어지며, 공간 번들링이 적용되는 경우, A^r ved는 서빙 샐 c 및 상기 서브프레임 n-k에서 수신된 PDCCH또는 대응되는 PDCCH가 없는 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)의 개수를 나타내고,
공간 번들링이 적용되지 않는 경우, A^rec c eived는 서빙 샐 c 및 상기 서브프레 임 n-k에서 수신된 전송블록 또는 SPS 해제 (Semi-Persistent Scheduling release) PDCCH의 개수를 나타내며, mod는 모들로 (modulo) 연산을 나타낸다.
【청구항 7】
제 6항에 있어서,
상기 PUCCH의 전송 전력은 하기 식을 이용하여 결정되는 통신 장치: ^(•) = ^g +¾ ~1 , 여기서
N은 양의 정수이고,
"^은 SR(Scheduling Request)과 관련하여 상기 PUCCH의 전송 전력을 조절하 는데 사용되며, 0 또는 1로 주어진다.
【청구항 8】
게 7항에 있어서,
상기 PUCCH의 전송 전력은 하기 식을 이용하여 결정되는 통신 장 :
Figure imgf000038_0001
PpUCCH(") 는 상기 PUCCH의 전송 전력을 나타내고,
尸 CMA C(")는 서빙 셀 c을 위해 서브프레임 n에 설정된 전송 전력을 나타내며,
^一 PuccH는 상위 계층에 의해 설정된 파라미터를 나타내고,
PLC는 서빙 셀 c의 하향링크 경로 손실 추정치를 나타내고,
AF_PUCCH(^)는 PUCCH포맷에 대웅되는 값을 나타내며 ,
는 상위 계층에 의해 설정된 값 또는 0을 나타내고,
g(0는 현재의 PUCCH 전력 제어 조정 상태를 나타낸다.
【청구항 9】
제 6항에 있어서,
상기 무선 통신 시스템은 UL-DL 구성 #1~6 중 어느 하나로 동작하는 통신 장
【청구항 10]
제 6항에 있어서, 상기 무선 통신 시스템은 UL-DL 구성 #5 로 동작하는 통신 장치 .
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