WO2013058622A1 - 무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치 Download PDF

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WO2013058622A1
WO2013058622A1 PCT/KR2012/008648 KR2012008648W WO2013058622A1 WO 2013058622 A1 WO2013058622 A1 WO 2013058622A1 KR 2012008648 W KR2012008648 W KR 2012008648W WO 2013058622 A1 WO2013058622 A1 WO 2013058622A1
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WO
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subframe
transmission
signal
uplink
downlink
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PCT/KR2012/008648
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양석철
안준기
서동연
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엘지전자 주식회사
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting / receiving control information.
  • the wireless communication system can support carrier aggregation (CA).
  • CA carrier aggregation
  • Wireless communication systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (0FDMA) systems, and SC-FDMA (SC-FDMA) systems. single carrier frequency division multiple access) systems.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • SC-FDMA SC-FDMA
  • Technical problems to be achieved in the present invention are not limited to the above technical problems, and other technical problems not mentioned will be clearly understood by those skilled in the art to which the present invention pertains. .
  • a first UL-DL configuration (Uplink-Downlink conf igurat ion), performing uplink transmission or downlink reception in each subframe on the first CC; And performing uplink transmission or downlink reception in each subframe on the second CC according to the second UL-DL configuration, wherein the subframe configuration of the first CC and the subframe configuration of the second CC are performed.
  • a method is provided where subframe # k + l of the second CC is set to X:
  • U represents an uplink subframe
  • D represents a downlink subframe
  • X represents a subframe in which signal transmission is restricted.
  • a terminal for use in a TDDCTime Division Duplex) -based wireless communication system in which a plurality of CCXComponent Carriers) are merged comprising: a radio frequency (RF) unit; And a processor, wherein the processor comprises a first According to the UL-DL configuration (Uplink—downlink conf igurat ion), uplink transmission or downlink reception is performed in each subframe on the first CC, and according to the second UL-DL configuration, each on the second CC
  • the subframe configuration is configured to perform uplink transmission or downlink reception in a subframe
  • the subframe configuration of the first CC and the subframe configuration of the second CC includes the situation of the table below
  • subframe # of the second CC k + l is provided with a terminal set to X:
  • U represents an uplink subframe
  • D represents a downlink subframe
  • X represents a subframe in which signal transmission is restricted.
  • signal transmission is limited in the last M SC-FDMA symbols, and M is an integer of 1 or more.
  • the second CC when transmission of at least one of a physical uplink control channel (PUCCH) signal, a physical random access channel (PRACH) signal, and a sounding reference signal (SRS) is scheduled in subframe #k of the second CC, the second CC The at least one transmission in subframe # urine is abandoned.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PRACH physical random access channel
  • SRS sounding reference signal
  • the terminal is PUSCH (Physical) in the subframe #uria of the second CC
  • the information in the PUSCH signal is matched rate-matched to one or more SC-FDMA symbols I'm punctured.
  • control information can be efficiently transmitted / received in a wireless communication system.
  • the present invention can provide a channel format, resource allocation, and signal processing method for efficiently transmitting / receiving control information.
  • resources for transmitting / receiving control information can be efficiently allocated.
  • FIG. 1 illustrates physical channels used in a 3GPP LTE system, which is an example of a wireless communication system, and a general signal transmission method using the same. .
  • FIG. 2 illustrates a structure of a radio frame.
  • FIG. 3 illustrates a resource grid of a downlink slot.
  • 5 illustrates a structure of an uplink subframe.
  • FIG. 6 illustrates a slot level structure of the PUCCH formats la and lb.
  • FIG. 7 illustrates a slot level structure of the PUCCH format 2 / 2a / 2b.
  • 8 illustrates a Carrier Aggregation (CA) communication system.
  • CA Carrier Aggregation
  • FIG. 10 illustrates TDD-based carrier merging in a half-duplex (HD) scheme.
  • 11-12 illustrate a subframe reconstruction scheme according to an embodiment of the present invention.
  • 13 illustrates a base station and a terminal that can be applied to the present invention.
  • CDMA code division mult iple access FDMA
  • frequency division multiple access FDMA
  • time division multiple access TDMA
  • orthogonal frequency division multiple access OFDMA
  • SC to FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with radio technologies such as UTRA Jniversal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA can be implemented with wireless technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (iMAX), IEEE 802-20, and Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of UMTS Jniversal Mobile Telecommunications System.
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) LTEClong term evohitkm is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E ⁇ UTRA and LTE-A (Advanced) is an evolution of 3GPP LTE.
  • 3GPP LTEClong term evohitkm is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E ⁇ UTRA
  • LTE-A Advanced
  • a user equipment uses downlink (DL) from a base station.
  • the terminal receives the information and transmits the information to the base station through an uplink (UU).
  • the information transmitted and received by the base station and the terminal includes data and various control information, and according to the type / use of the information they transmit and receive There are various physical channels.
  • 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 a base station is performed in step S101.
  • the UE receives a Primary Synchronization Channel (P—SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S—SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and identifies the cell identity.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the terminal may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to confirm the downlink channel state.
  • PBCH physical broadcast channel
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After the initial cell search, the UE performs physical downlink control in step S102. channel
  • Physical downlink control channel (PDSCH) according to (Physical Downlink Control Channel, PDCCH) and physical downlink control channel information can be received to obtain more specific system information.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the terminal may perform a random access procedure such as steps S103 to S106 to complete the access to the base station.
  • the UE preambles through a Physical Random Access Channel (PRACH).
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • a response message for the preamble may be received through the physical downlink control channel and the physical downlink shared channel.
  • contention resolution procedures such as additional physical random access channel transmission (S105) and physical downlink control channel and receiving physical downlink shared channel (S106) Procedure).
  • 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 (PUSCH) / as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) transmission (S108) may be performed.
  • the terminal commonly referred to as control information transmitted to the base station is called uplink control information (UCI).
  • UCI includes Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment / Negative One ACK (HARQ ACK / NACK), Scheduling Request (SR), Channel State Information (CS I), and the like.
  • CSI includes Channel Quality Indicator (CQI), PMK Precoding Matrix Indicator (RI), and Rank Indication (RI).
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but may be transmitted through PUSCH when control information and traffic data should be transmitted at the same time.
  • the UCI may be aperiodically transmitted through the
  • the 3GPPLTE standard corresponds to a frequency division duplex (FDD). It supports a type 2 radio frame structure applicable to a type 1 radio frame structure and a TDD time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called a 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 the slot may vary depending on the configuration of the CP Cyclic Prefix.
  • CP has an extended CP (normal CP) and a normal CP (normal CP).
  • 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. If the channel state is unstable, such as when the terminal moves at a high speed, an extended CP may be used to further reduce intersymbol interference.
  • the slot contains seven 0FDM symbols, It includes 14 OFDM symbols.
  • First up to three OFDM symbols of a subframe may be allocated to a physical downlink control channel (PDCCH), and the remaining OFDM symbols may be allocated to a hysical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH hysical downlink shared channel
  • Type 2 radio frames consist of two half frames.
  • the half frame includes 4 (5) normal subframes and 1 (0) special subframes.
  • the general subframe is used for uplink or downlink according to the UL—DL configuration (Uplink-Downlink Conf igurat ion).
  • the subframe consists of two slots.
  • Table 1 illustrates a subframe configuration in a radio frame according to the UL-DL configuration.
  • D represents a downlink subframe
  • U represents an uplink subframe
  • S represents a special subframe.
  • the special subframe includes a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an up ink pi lot time slot (UpPTS).
  • 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 interval is generated ⁇ "remove lfe F interference in uplink due to a multipath delay of a downlink signal between uplink and downlink 3 ⁇ 4R above dugan 3 ⁇ 4."
  • the structure of the radio frame is only an example, and the number of subframes, the number of slots, and the number of symbols in the radio frame may be variously changed.
  • FIG. 3 illustrates a resource grid for a downlink slot.
  • the downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • one downlink slot includes 7 OFDM symbols, and one resource block (RB) is illustrated as including 12 subcarriers in the frequency domain.
  • Each element on the resource grid is referred to as a resource element (RE).
  • One RB contains 12x7 REs.
  • the number ⁇ of RBs included in the downlink slot depends on the downlink transmission band.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • FIG. 4 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • up to three (4) OFDM symbols located in front of the first slot in a subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated.
  • the remaining OFDM symbol corresponds to a data region to which a physical downlink shared chance (PDSCH) is allocated, and the basic resource unit of the data region is RB.
  • Examples of downlink control channels used in LTE include a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH), and the like.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information on the number of OFDM symbols used for transmission of a control channel within the subframe.
  • PHICH is a good answer for uplink transmission and carries an HARQ ACK / NACK (acknowledgment / negative-acknowledgment) signal.
  • Control information transmitted through the PDCCH is DCKdownlink control information).
  • DCI includes uplink or downlink scheduling information or an uplink transmit power control command for a group of UEs.
  • the DCI format has formats 0, 3, 3A, 4, formats 1 1A, IB, 1C, ID, 2, 2k, 2B, 2C, etc. defined for uplink.
  • the type of information field, the number of information fields, and the number of bits of each information field vary according to the DCI format.
  • the DCI format may include a hopping flag, an RB assignment, a modulation coding scheme (MCS), a redundancy version (NDK), an NDKnew data indicator (TPC), a transmit power control (TPC), and a HARQ process, depending on the purpose.
  • MCS modulation coding scheme
  • NDK redundancy version
  • TPC NDKnew data indicator
  • TPC transmit power control
  • HARQ process HARQ process
  • control information matched to the DCI format varies according to the DCI format.
  • any DCI format may be used for transmitting two or more types of control information.
  • DCI format 0 / 1A is used to carry DCI format 0 or DCI format 1, which are distinguished by a flag field.
  • the PDCCH includes transmission format and resource allocation of a downlink shared channel (DL-SCH), resource allocation information for an uplink shared channel (UL-SCH), paging information for a PCH paging channel, and system information on the DL-SCH. information), resource allocation information of a higher-layer control message such as a random access response transmitted on a PDSCH, a transmission power control command for an individual terminal in an arbitrary terminal group, and activation of voice over IP (VoIP). Carry your back.
  • a plurality of 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).
  • CCEs control channel elements
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH of a predetermined coding rate according to the state of a radio channel.
  • the CCE is based on multiple REGCresource element groups.
  • the format of the PDCCH and the number of available PDCCH bits are determined according to the correlation between the number of CCEs and the code rate provided by the CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the terminal, and adds CRCXcycHc redundancy check) to the control information.
  • the CRC is masked with a unique identifier (referred to as a radio network temporary identifier (RNTI)) depending on the owner or use of the PDCCH.
  • RNTI radio network temporary identifier
  • a unique identifier (eg, C-RNTI (cell-RNTI)) of the UE is masked on the CRC.
  • C-RNTI cell-RNTI
  • a paging indication identifier eg, p-RNTI (paging-RNTI)
  • SIB system information block
  • SI-RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • 5 illustrates a structure of an uplink subframe.
  • the subframe 500 includes two 0.5 ms slots 501.
  • each slot consists of seven symbols 502 and one symbol is substituted for one SC-FDMA symbol.
  • the resource block 503 is a resource allocation unit corresponding to 12 subcarriers in the frequency domain and one slot in the time domain.
  • Uplink sub The structure of the frame is largely divided into a data region 504 and a control region 505.
  • the data area refers to a communication resource used by the UE to transmit data such as voice and packets, and includes a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • the control region refers to a communication resource used by the UE to transmit uplink control information (UCI) and includes a PUCCH (Physical Uplink Control Channel).
  • UCI Uplink Control Information
  • PUCCH may be used to transmit the following uplink control information.
  • SR Service Request: Information used for requesting an uplink UL-SCH resource. It is transmitted using 00K (0n-0ff Keying) method.
  • HARQ-ACK This is an answer to a downlink data packet (eg, a codeword) on a PDSCH. Indicates whether the downlink data packet was successfully received.
  • One bit of HARQ-ACK is transmitted in response to a single downlink codeword, and two bits of HARQ-ACK are transmitted in response to two downlink codewords.
  • HARQ-ACK ques- tions include positive ACK (simply ACK), negative ACK (NACK), DTX or NACK / DTX.
  • HARQ-ACK is commonly used with HARQ ACK / NACK, ACK / NACK.
  • Channel State Information Feedback information for the downlink channel.
  • MIM0 Multiple Input Multiple Output
  • MIM0 Multiple Input Multiple Output
  • RKRank Indicator 20 bits are used per subframe.
  • the amount of control information that the UE can transmit in a subframe depends on the number of available SC-FDMA.
  • SC-FDMA available to the control information is the SC-FDMA symbols for RS transmission in sub-frame - with the exception of i ⁇ M i is the SC-FDMA symbols; and u SRS (Sounding
  • Reference signal is set in the last SC-FDMA of the subframe The symbol is also excluded.
  • the reference signal is used for coherent detection of the PUCCH.
  • Various formats are supported depending on the information transmitted. Table 2 shows the mapping relationship between the PUCCH format and UCI in LTE (-A).
  • the SRS is transmitted on the last SC-FOMA symbol in the subframe (506). same
  • SRSs of various terminals transmitted through SC-FDMA symbols can be classified according to frequency location / sequence.
  • SRS is transmitted aperiodically or periodically.
  • 6 shows the structure of the PUCCH formats la and lb at the slot level.
  • control information having the same content is repeated in a slot unit in a subframe.
  • ACK / NACK signal in each terminal is different from cyclic shift (CS) (frequency domain code) and orthogonal cover code (0C) of CG-CAZACC Computer-Generated Constant Amplitude Zero Auto Correlation or OCC), which is transmitted through different resources consisting of a time domain spreading code.
  • 0C includes, for example, Walsh / DFT orthogonal code.
  • a total of 18 terminals may be multiplexed in the same PRB (Physical Resource Block) based on a single antenna.
  • 7 shows the structure of PUCCH format 2 / 2a / 2b at a slot-level.
  • Subframe In addition to the RS (Reference Signal) symbol is composed of 10 QPSK data symbols. Each QPSK symbol is spread in the frequency domain by CS and then mapped to the corresponding SC-FDMA symbol.
  • RS can be multiplexed by CDM using cyclic shift. For example, assuming that the number of available CSs is 12 or 6, 12 or 6 terminals may be multiplexed in the same PRB, respectively.
  • CA 8 illustrates a Carrier Aggregation (CA) communication system.
  • a plurality of uplink / downlink component carriers may be collected to support a wider uplink / downlink bandwidth.
  • Each of the CCs may be adjacent to each other or non-adjacent in the frequency region.
  • the bandwidth of each component carrier 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.
  • the control information may be set to be transmitted and received only through a specific CC. This specific CC may be referred to as a primary CC, and the remaining CCs may be referred to as secondary CCs.
  • the PDCCH for downlink allocation is transmitted to DL CC # 0, and the corresponding PDSCH is transmitted to DL CC # 2.
  • component carrier may be replaced with other equivalent terms (eg carrier, cell, etc.).
  • a carrier indicator field (CIF) is used.
  • Configuration for the presence or absence of CIF in the PDCCH may be semi-statically enabled by higher layer signaling (eg, RRC signaling) to be UE-specific (or UE group-specific).
  • RRC signaling e.g., RRC signaling
  • PDCCH on DL CC is PDSCH on same DL CC Allocates resources and PUSCH resources on a single linked UL CC.
  • a PDCCH on a DL CC may allocate a PDSCH or PUSCH resource on one DL / UL CC among a plurality of combined DL / UL CCs using the CIF.
  • the base station monitors the DL to reduce the BD complexity at the terminal side.
  • the CC (set) can be assigned.
  • the terminal may perform detection / decoding of the PDCCH only in the corresponding DL CC.
  • the base station can transmit the PDCCH only through the monitoring DL CC (set).
  • the monitoring DL CC set may be set in UE-specific, UE-group-specific or cell-specific manner.
  • each DL CC may transmit a PDCCH scheduling a PDSCH of each DL CC without the CIF according to the LTE PDCCH rule.
  • the CIF is enabled by higher layer signaling, only the DLCCA can transmit the PDCCH scheduling the PDSCH of another DLCC as well as the PDSCH of the DLCCA using the CIF.
  • PDCCH is not transmitted in DL CCs B and C that are not configured as monitoring DL CCs. here ,
  • Monitoring DL CC may be replaced with equivalent terms such as monitoring carrier, monitoring cell, scheduling carrier, scheduling serving carrier, serving cell, and the like.
  • PCC may be referred to as MCC in terms of scheduling.
  • DL on which PDSCH is transmitted to PDCCH The ULCC through which the PUSCH to be transmitted to the CC and the PDCCH is transmitted may be referred to as a scheduled carrier, a scheduled cell, or the like.
  • the merging of multiple CCs operating in different UL-DL configurations may be considered.
  • the A / N timing set in the PCC and the SCC (that is, the UL SF timing in which the A / N is transmitted for DL data transmitted through each DL SF) may be different according to the UL-DL configuration of the CC.
  • the UL SF timing at which A / N is transmitted may be set differently for PCC and SCC for the same DL SF timing (DL data transmitted through this), and the A / N feedback transmitted at the same UL SF timing.
  • the DL SF group that is the target of the PCC and the SCC may be set differently.
  • the link direction (ie, DL or UL) of the PCC and the SCC may be set differently for the same SF timing.
  • the SCC may be set to the UL SF
  • the PCC may be set to the DL SF.
  • the CC grant and the UL grant timing (DL SF timing for transmitting the UL grant for scheduling UL transmission) and the PHICH timing (DL SF timing for transmitting the PHICH for UL data) set in each of the SCC may be different from each other.
  • the DL SF through which the UL grant / PHICH is transmitted for the same UL SF may be set differently in the MCC and the SCC.
  • a UL SF group that is a target of a UL grant or PHICH feedback transmitted in the same DL SF may be set differently in the MCC and SCC. Even in this case, the link directions of the MCC and the SCC are different for the same SF timing. Can be determined. For example, in the SCC, a specific SF timing may be set to a DL SF to which a UL grant / PHICH is to be transmitted, whereas in the MCC, the corresponding SF timing may be set to a UL SF.
  • the hardware configuration of the terminal may be different due to different reasons / purposes. Only the CCC having the same link direction as a specific link direction or a specific CC (for example, PCC) can be operated. For convenience, this approach is referred to as Half-Duplex (TDD) -TDD CA.
  • TDD Half-Duplex
  • PCC has a specific SF type is set to DL SF
  • SCC is set to a DL SF SF is set to UL SF
  • PCC having a DL direction in the SF timing that is, PCC May operate only the DL SF set in the SCC
  • the SCC having the UL direction that is, the UL SF set in the SCC
  • FIG. 10 illustrates an HD-TDD CA structure.
  • Gray shaded (X) in the figure illustrates the CC (link direction) for which use is limited in the masonry SF.
  • the PCC may operate only the UL SF of the PCC and may not use the DL SF of the SCC.
  • SF subframe
  • XCC PCC
  • SF type reset method required for stable half-duplex operation when only a specific (DL or UL) direction is operated for each layer SF combination in consideration of all possible layer SF combinations between SCC) and YCC (SCC or PCC) Suggest.
  • SCC specific (DL or UL) direction
  • YCC SCC or PCC
  • (XI, X2: Yl, Y2) is the first SF and the second SF directions of XCC in XI and X2, respectively, and the first SF and the second SF directions of YCC are Yl, respectively. , Y2.
  • D, U, and S represent DL SF, UL SF, and special SF, respectively, and X represents CC (link direction) that is not used (in stratified SF).
  • the setting to X may apply only to the SCC (ie, the setting to X may not apply to PCC).
  • the entire transmission interval may be guaranteed in the first U of the YCC. That is, when the UL transmission timing synchronization (e.g., timing advance) difference between XCC and YCC is not very large, the transmission end timing at the first U of YCC is within the transmission / reception timing gap of XCC (that is, at D of XCC). Existed long enough from the reception start timing). Therefore, the link direction setting of the present scheme may be useful in terms of resource use efficiency.
  • the UL transmission timing synchronization e.g., timing advance
  • the entire SF may be guaranteed in the first U of the XCC since the two SFs of the YCC are configured as consecutive Us.
  • the first U of XCC The transmission period can be maintained without loss. Therefore, link direction setting of the present scheme may also be useful in terms of resource use efficiency.
  • the difference in UL transmission timing equivalence between XCC and YCC is so large that the transmission end timing at the first U of YCC may not exist sufficiently before the reception start timing at D of XCC.
  • the transmission end timing of the first U of the YCC should be adjusted so that the transmission / reception switching time between U and D of the XCC is secured (that is, similar to (or in the worst case) coinciding with the transmission end timing of the XCC of U). can do.
  • the SF section that can be transmitted through the first U of the YCC is enjoyed, which may be somewhat disadvantageous in terms of resource use efficiency.
  • the UL symbol includes an SC— FDMA symbol. Accordingly, the terminal may perform UL transmission only in the available SF period, and thereafter, perform a transmission / reception switching operation at an appropriate time.
  • the shortened PUCCH format uses a PUCCH format for performing UL signal transmission using only the remaining symbols except for symbols capable of SRS transmission in SF. Indicates.
  • the UL signal / channel e.g., PUCCH, random access preamble, SRS
  • the PUSCH may be punctured in consideration of the available SF period (and / or remaining symbols except this).
  • M is an integer of 1 or more, for example.
  • the UL signal / channel e.g., periodic SRS, aperiodic SRS, PUCCH carrying periodic CSI
  • the PUSCH may be rate-matched or punctured in consideration of the corresponding M symbols.
  • terminal rate for the last portion (e.g., M pieces) symbol (s) that make up the PUSCH - can be applied to the matching or puncturing.
  • the DL symbol includes an OFDM symbol. Accordingly, the UE may perform DL reception only in the available SF period, and thereafter, perform a transmission / reception switching operation at an appropriate time.
  • XI D of XCC.
  • the DL symbol includes an OFDM symbol.
  • the UL transmission operation i.e., transmission of a UL signal / channel (eg, periodic SRS, aperiodic SRS, random access preamble) set / instructed to be transmitted through the corresponding interval
  • a UL signal / channel eg, periodic SRS, aperiodic SRS, random access preamble
  • the UL symbol includes an SC-FDMA symbol. Accordingly, the UE may perform UL transmission only for the available SF period. Can be.
  • the UL signal / channel (eg PUCCH, random access preamble) that is configured / commanded to transmit all or part of the remaining symbol (s) except SF available SF in SF may be dropped / abandoned .
  • the PUSCH signal may be punctured in consideration of the available SF period (and / or remaining symbols except this).
  • the UL signal / channel (eg, PUCCH, random access preamble) may be dropped / abandoned for transmission.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the UL signal / channel (eg, PUCCH, random access preamble) may be dropped / abandoned for transmission.
  • Case # 1 may use SF recfg 1-1 or SF recfg 1-2, and Case # 2 may apply only SF recfg 2-1.
  • case # 2 may apply only SF recfg 2-1.
  • only SF recfg 1-2 is applied in case # 1
  • case of # 2 only SF recfg 2-1 may be applied in consideration of UL transmission timing synchronization difference between CCs.
  • the link direction setting method is as follows.
  • (XI, X2, X3: Yl, Y2, Y3) are the first, second, and third SF directions of XCC (in time order), respectively, XI, X2, X3, and the first, second, The first SF direction is Yl, Y2 and Y3 respectively.
  • (XI, X2, X3, X4: Yl, Y2, Y3, Y4) is the first, second, third and fourth SF directions of XCC (X, X2, X3, X4) respectively.
  • the first, second, third, and fourth SF directions of YCC are Y1, Y2, Y3, and Y4, respectively.
  • X2 D
  • Y3 It is required to secure the transmission and reception switching gap between U.
  • Alt 1 ⁇ 12 can be applied.
  • SF recfg 3-1 or SF recfg 3-2 or SF recfg 3-4 is applied in case # 3, and SF recfg 4-1 in case # 4. Only, and in case # 5, only SF recfg 5-1 can be applied. In addition, considering the difference in UL transmission timing synchronization between CCs, only SF recfg 3-2 is applied in case # 3, and only SF recfg 4-1 is used in case # 4.
  • FIG. 11-12 illustrate an SF reset scheme according to an embodiment of the present invention.
  • This example corresponds to an example in which Sol 1 to 4 and Alt 1 to 12 are generalized.
  • (X (k), X (k + l): Y (k) r Y (k + 1)) is the kth and k + 1th SF directions of XCC, respectively.
  • X (k + 1), and the kth and k + 1th SF directions of YCC are Y (k) and Y (k + 1), respectively.
  • a method for resetting SF when laminar SF is generated is as follows.
  • the figure illustrates the state after SF reset has been made for the layered stone SF.
  • a method of resetting SF when collision SF occurs is as follows.
  • the figure illustrates the state after SF reset is made for the collision SF.
  • SF reset method can be applied.
  • FIG. 13 illustrates a base station, a relay, and a terminal applicable to the present invention.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a terminal (UE) 120.
  • BS base station
  • UE terminal
  • the wireless communication system includes a relay
  • the base station or the terminal may be replaced with a relay.
  • Base station 110 includes a processor 112, a memory 114, and a Radio Frequency (RF) unit 116.
  • the processor 112 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 114 is connected with the processor 112 and stores various information related to the operation of the processor 112.
  • the RF unit 116 is connected with the processor 112 and transmits and / or receives a radio signal.
  • Terminal 120 includes a processor 122, memory 124, and a radio frequency 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.
  • embodiments of the present invention have been mainly described based on a signal transmission / reception relationship between a relay and a base station.
  • This transmission / reception relationship is extended / similarly to signal transmission / reception between the terminal and the base station or the terminal and the relay.
  • Certain operations described herein as being performed by 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 consisting of 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.
  • the base station may be replaced by terms such as a fixed station, a NodeB, an eNode B (eNB), an access point, and the like.
  • the terminal may be replaced with terms such as UE user equipment (MS), mobile station (MS), and mobile subscriber station (MSS).
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more ASICs (appli cation specific integrated circuits), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), and programmable logic-devices (PLDs). ),
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic-devices
  • FPGAs Field progra ⁇ able gate arrays
  • processors controllers
  • microcontrollers It may be implemented by a microprocessor or the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the present invention can be used in a terminal, base station, or other equipment of a wireless mobile communication system. Specifically, the present invention can be applied to a method for transmitting uplink control information and an apparatus therefor. '

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Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 복수의 CC가 병합된 TDD-기반 무선 통신 시스템에서 단말이 통신을 수행하는 방법에 있어서, 제1 UL-DL 구성에 따라, 제1 CC 상의 각 서브프레임에서 상향링크 전송 또는 하향링크 수신을 수행하는 단계; 및 제2 UL-DL 구성에 따라, 제2 CC 상의 각 서브프레임에서 상향링크 전송 또는 하향링크 수신을 수행하는 단계를 포함하고, 서브프레임 #k, #k+1에서 상기 제1 CC의 서브프레임 구성이 [U, D]이고, 제2 CC의 서브프레임 구성이 [U, U]인 경우, 상기 제2 CC의 서브프레임#k+1은 X로 설정되는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 제어 정보의 전송 방법 및 장치
【기술분야】
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 제어 정보를 전송 /수신하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 무선 통신 시스템은 캐리어 병합 (Carrier Aggregation, CA)을 지원할 수 있다.
【배경기술】
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스 를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선통신 시스템은 가용 한 시스템 자원 (대역폭, 전송 파워 둥)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)스템, 0FDMA( orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA( single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 효율적으로 전송 /수신 하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다. 본 발명의 다른 목적은 제어 정 보를 효율적으로 전송 /수신하기 위한 채널 포맷, 자원 할당, 신호 처리, 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다. 본 발명의 또 다른 목적은 제어 정보를 전송 /수신하 기 위한 자원을 효율적으로 할당하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다. 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속 하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다. 【기술적 해결방법】
본 발명의 일 양상으로, 복수의 CC(Component Carrier)가 병합된 TDD(Time Division Duplex)ᅳ기반 무선 통신 시스템에서 단말이 통신을 수행하는 방법에 있어 서, 제 1 UL-DL 구성 (Uplink-Downlink conf igurat ion)에 따라, 제 1 CC 상의 각 서브 프레임에서 상향링크 전송 또는 하향링크 수신올 수행하는 단계; 및 제 2 UL-DL 구성 에 따라, 제 2 CC상의 각 서브프레임에서 상향링크 전송 또는 하향링크 수신을 수행 하는 단계를 포함하고, 상기 제 1 CC의 서브프레임 구성과 상기 제 2 CC의 서브프레임 구성이 아래 표의 상황을 포함할 경우, 상기 제 2 CC의 서브프레임 #k+l은 X로 설정되 는 방법이 제공된다:
Figure imgf000004_0001
여기서, U는 상향링크 서브프레임을 나타내고, D는 하향링크 서브프레임을 나 타내고, X는 신호 전송이 제한된 서브프레임을 나타낸다.
본 발명의 다른 양상으로, 복수의 CCXComponent Carrier)가 병합된 TDDCTime Division Duplex)-기반 무선 통신 시스템에 사용하기 위한 단말에 있어서, 무선 주 파수 (Radio Frequency, RF) 유닛; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 제 1 UL-DL 구성 (Up link— Downlink conf igurat ion)에 따라, 제 1 CC 상의 각 서브프레임에 서 상향링크 전송 또는 하향링크 수신을 수행하고, 제 2 UL-DL구성에 따라, 제 2 CC 상의 각 서브프레임에서 상향링크 전송 또는 하향링크 수신을 수행하도록 구성되고, 상기 제 1 CC의 서브프레임 구성과 상기 제 2 CC의 서브프레임 구성이 아래 표의 상황 을 포함할 경우, 상기 제 2 CC의 서브프레임 #k+l은 X로 설정되는 단말이 제공된다:
Figure imgf000005_0001
여기서, U는 상향링크 서브프레임을 나타내고, D는 하향링크 서브프레임을 나 타내고, X는 신호 전송이 제한된 서브프레임을 나타낸다.
바람직하게, 상기 제 2 CC의 서브프레임 #뇨는 서브프레임의 마지막 M개의 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 심볼에서 신호 전송 이 제한되고, M은 1 이상의 정수이다.
바람직하게, 상기 제 2 CC의 서브프레임 #k에서 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 신호, PRACH( Physical Random Access Channel) 신호 및 SRS(Sounding Reference Signal) 중 적어도 하나의 전송이 예정된 경우, 상기 제 2 CC의 서브프레 임#뇨에서 상기 적어도 하나의 전송은 포기된다.
바람직하게, 상기 단말은 상기 제 2 CC의 서브프레임 #뇨에 PUSCH(Physical
Uplink Shared Channel) 할당이 실제로 있는지 여부와 관계 없이, 상기 제 2 CC의 서 브프레임 #뇨에 PUSCH할당이 없다는 가정 하에 동작한다.
바람직하게, 상기 제 2 CC의 서브프레임 #k에서 PUSCH신호의 전송이 있는 경우, 상기 PUSCH 신호는 하나 이상의 SC-FDMA 심볼에 대웅하는 정보가 레이트ᅳ매칭되거 나 펑처링된다.
【유리한 효과 1
본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 효율적으로 전송 /수신 할 수 있다. 또한, 제어 정보를 효율적으로 전송 /수신하기 위한 채널 포맷, 자원 할당, 신호 처리 방법을 제공할 수 있다. 또한, 제어 정보 전송 /수신을 위한 자원 을 효율적으로 할당할 수 있다.
본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으 며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분 야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도 면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사 상을 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 그리드 (resource grid)를 예시한다.
도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 5는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 6은 PUCCH포맷 la와 lb의 슬롯 레벨 구조를 예시한다.
도 7은 PUCCH포맷 2/2a/2b의 슬롯 레벨 구조를 예시한다. 도 8은 캐리어 병합 (Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템을 예시한다.
도 9는 크로스-캐리어 스케줄링 (cross-carrier scheduling)을 예시한다.
도 10은 HD(Half-Duplex) 방식의 TDD기반 캐리어 병합을 예시한다.
도 11-12은 본 발명의 실시예에 따른 서브프레임 재구성 방안을 예시한다. 도 13은 본 발명에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다.
【발명을 실시를 위한 형태】
이하의 기술은 CDMACcode division mult iple 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) 둥과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA Jniversal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications) /GPRS (General 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 ( iMAX), IEEE 802-20, E-UTRA( Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구 현될 수 있다. UTRA는 UMTS Jniversal Mobile Telecommunications System)의 일부이 다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTEClong term evohitkm)은 E一 UTRA 를 사용하는 E-UMTS( Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화 된 버전이다. 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크 (Downlinkᅳ DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크 (Uplink, UU를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들 이 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 단 계 S101에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 샐 탐색 (Initial cell search) 작업 을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널 (Primary Synchronizat ion Channel , P—SCH) 및 부동기 채널 (Secondary Synchronization Channel, S—SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID (cell identity)등의 정 보를 획득한다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널 (Physical Broadcast Channel, PBCH)을 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하 여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 단계 S102에서 물리 하향링크 제어. 채널
(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 물리 하향링크 제어 채널 정보에 따 른 물리 하향링크 공유 채널 (Physical Downlink Control Channel, PDSCH)을 수신하 여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 단계 S103 내지 단계 S106과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말 은 물리 임의 접속 채널 (Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고 (S103), 물리 하향링크 제어 채널 및 이에 대웅하는 물리 하 향링크 공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다 (S104). 경쟁 기반 임의 접속 (Content ion based random access)의 경우 추가적인 물리 임의 접속 채널의 전송 (S105) 및 물리 하향링크 제어 채널 및 이에 대웅하는 물리 하향 링크 공유 채널 수신 (S106)과 같은 충돌 해결 절차 (Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상향 /하향링크 신호 전송 절차로서 물리 하향링크 제어 채널 /물리 하향링크 공유 채널 수신 (S107) 및 물리 상향링크 공유 채널 (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향링크 제 어 채널 (Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 전송 (S108)을 수행할 수 있다. 단 말이 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI)라고 지칭한다. UCI는 HARQ ACK/NACK( Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement /Negative一 ACK), SR(Schedul ing Request) , CS I (Channel State Information) 등을 포함한다. CSI는 CQI (Channel Quality Indicator), PMKPrecoding Matrix Indicator), RI (Rank Indication) 등올 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 프레임 (radio frame)의 구조를 예시한다. 상향 /하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임 단위로 이루어지며, 서브프레임은 다수의 심볼을 포함하는 시간 구간으로 정의된다.3GPPLTE 표준에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적 용 가능한 타입 1무선 프레임 (radio frame) 구조와 TDD Time Division Duplex)에 적 용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
도 2(a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 하향링크 무선 프레임은 10개의 서브프레임으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 도메인 (time domain)에 서 2개의 슬롯 (slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간 을 TTK transmission time interval)라 한다. 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이 는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에 서 복수의 OFDM심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록 (Resource Block, RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 OFDM을 사용하므로, OFDM 심 볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. 0FDM심볼은 또한 SC-FDMA심볼 또는 심볼 구간 으로 지칭될 수 있다. 자원 할당 단위로서의 자원 블록 (RB)은 하나의 슬롯에서 복 수의 연속적인 부반송파 (subcarrier)를 포함할 수 있다.
슬롯에 포함되는 0FDM심볼의 수는 CP Cyclic Prefix)의 구성 (configuration) 에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장 CP(extended CP)와 노멀 CP(normal CP)가 있 다. 예를 들어, 0FDM심볼이 노멀 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. 0FDM 심볼이 확장된 CP에 의해 구성된 경우, 한 0FDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 노멀 CP인 경우보다 적다. 예를 들어, 확장 CP의 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장 CP가사용될 수 있다.
노멀 CP가 사용되는 경우, 슬롯은 7개의 0FDM 심볼을 포함하므로, 서브프레 임은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 서브프레임의 처음 최대 3 개의 OFDM 심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당되고, 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH( hysical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
도 2(b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 2 무선 프레임은 2개 의 하프 프레임 (half frame)으로 구성된다. 하프 프레임은 4(5)개의 일반 서브프레 임과 1(0)개의 스페셜 서브프레임을 포함한다. 일반 서브프레임은 UL— DL 구성 (Uplink-Downlink Conf igurat ion)에 따라 상향링크 또는 하향링크에 사용된다. 서브 프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다.
표 1은 UL-DL 구성에 따론무선 프레임 내 서브프레임 구성을 예시한다. 【표 1】
Figure imgf000011_0001
표에서 D는 하향링크 서브프레임을, U는 상향링크 서브프레임을, S는 스페셜 (special) 서브프레임을 나타낸다. 스페셜 서브프레임은 DwPTS(Downlink Pilot TimeSlot), GP (Guard Period), UpPTS(Upl ink Pi lot TimeSlot)를 포함한다. DwPTS는 단 말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호 구간은 상향 링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생 ^"lfe F섭을 제거 ¾R 위¾두간이다. ' 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에서 서브프레임의 수, 슬롯의 수, 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 3은 하향링크 슬롯을 위한 자원 그리드를 예시한다.
도 3을 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM 심볼을 포 함한다. 여기에서, 하나의 하향링크 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원블록 (RB)은 주파수 도메인에서 12개의 부반송파를 포함하는 것으로 예시되었다. 그러나, 본 발명이 이로 제한되는 것은 아니다. 자원 그리드 상에서 각각의 요소는 자원요소 (Resource Element, RE)로 지칭된다. 하나의 RB는 12x7 RE들을 포함한다. 하향링크 술롯에 포함된 RB의 개수 ^는 하향링크 전송 대역에 의존한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 4를 참조하면, 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞에 위치한 최대 3(4) 개의 OFDM 심볼이 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 해당한다. 남은 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared chancel)가 할당되는 데이터 영역에 해당하며, 데 이터 영역의 기본 자원 단위는 RB이다. LTE 에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 예 는 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 전송되며 서브프레임 내에서 제어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향링크 전송에 대한 웅답이고 HARQ ACK/NACK( acknowledgment /negative-acknowledgment) 신 호를 나른다. PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보는 DCKdownlink control information)라고 칭된다. DCI는 상향링크 또는 하향링크 스케줄링 정보 또는 임 의의 단말 그룹을 위한 상향링크 전송 전력 제어 명령 (Transmit Power Control Command)를 포함한다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 DCKDownlink Control Informal: ion)라고 한다. DCI 포맷 (format)은 상향링크용으로 포맷 0, 3, 3A, 4, 하향링크용으로 포맷 1 1A, IB, 1C, ID, 2, 2k, 2B, 2C등의 포맷이 정의되어 있다. DCI 포맷에 따라 정보 필 드의 종류, 정보 필드의 개수, 각 정보 필드의 비트 수 등이 달라진다. 예를 들어, DCI 포맷은 용도에 따라 호핑 플래그 (hopping flag), RB 할당 (assignment ) , MCS( modulation coding scheme) , RV( redundancy version) , NDKnew data indicator) , TPC( transmit power control), HARQ프로세스 번호, PMKprecoding matrix indicator) 확인 (confirmation) 등의 정보를 선택적으로 포함한다. 따라서, DCI 포맷에 따라 DCI 포맷에 정합되는 제어 정보의 사이즈 (size)가 달라진다. 한편, 임의의 DCI 포 맷은 두 종류 이상의 제어 정보 전송에 사용될 수 있다. 예를 들어, DCI 포맷 0/1A 는 DCI 포맷 0 또는 DCI 포맷 1을 나르는데 사용되며, 이들은 플래그 필드 (flag field)에 의해 구분된다.
PDCCH는 DL-SCH( down link shared channel)의 전송 포떳 및 자원 할당, UL-SCH(uplink shared channel)에 대한 자원 할당 정보, PCH paging channel)에 대 한 페이징 정보, DL-SCH상의 시스템 정보 (system information), PDSCH상에서 전송 되는 랜덤 접속 응답과 같은 상위 -계층 제어 메시지의 자원 할당 정보, 임의의 단 말 그룹 내에서 개별 단말에 대한 전송 전력 제어 명령, VoIP(voice over IP)의 활 성화 (activation) 등을 나른다. 제어 영역 내에서 복수의 PDCCH가 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속된 CCE( consecutive control channel element)의 집합 (aggregat ion) 상에서 전송된다 . CCE는 무선 채널의 상태에 따라 소정 부호율 (coding rate)의 PDCCH를 제공하기 위 해 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE는 복수의 REGCresource element group)에 대 웅한다. PDCCH의 포맷 및 가용한 PDCCH의 비트 수는 CCE의 개수와 CCE에 의해 제공 되는 부호율 사이의 상관 관계에 따라 결정된다. 기지국은 단말에게 전송될 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, CRCXcycHc redundancy check)를 제어 정보에 부가한 다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 사용 용도에 따라 유일 식별자 (RNTI (radio network temporary identifier)로 지칭됨)로 마스킹 된다. PDCCH가 특정 단말을 위한 것이면 해당 단말의 유일 식별자 (예, C-RNTI (cell-RNTI))가 CRC에 마스킹 된다. 다른 예로 PDCCH가 페이징 메시지를 위한 것이면, 페이징 지시 식별자 (예, P-RNTI(paging-RNTI))가 CRC에 마스킹 된다. PDCCH가 시스템 정보 (보다 구체적으로 후술하는 SIB(system information block))에 관한 것이면, 시스템 정보 식별자 (예, SI-RNTI (system information RNTI))가 CRC에 마스킹 된다. 단말의 랜덤 접속 프리앰 블의 전송에 대한 응답인, 랜덤 접속 응답을 지시하기 위해 RA-RNTI (random access-RNTI)가 CRC에 마스킹 된다.
도 5는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 5 를 참조하면, 서브프레임 (500)은 두 개의 0.5ms 슬롯 (501)을 포함한다. 노멀 CP 가 사용되는 경우, 각 슬롯은 7 개의 심블 (502)로 구성되며 하나의 심볼은 하나의 SC-FDMA심볼에 대웅된다. 자원블록 (503)은 주파수 영역에서 12 개의 부반송 파, 그리고 시간영역에서 한 슬롯에 해당되는 자원 할당 단위이다. 상향링크 서브 프레임의 구조는 크게 데이터 영역 (504)과 제어 영역 (505)으로 구분된다. 데이터 영역은 단말이 음성, 패킷 등의 데이터를 송신하는데 사용되는 통신 자원을 의미하 며 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)을 포함한다. 제어 영역은 단말이 상향링 크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI)를 전송하는데 사용되는 통신 자원 을 의미하며 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)을 포함한다.
PUCCH는 다음의 상향링크 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다.
- SR(Scheduling Request): 상향링크 UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정보이다. 00K(0n-0ff Keying) 방식을 이용하여 전송된다.
- HARQ-ACK: PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷 (예, 코드워드)에 대한 웅답이다. 하향링크 데이터 패킷이 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 하향링크 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 1비트가 전송되고, 두 개의 하향링크 코드워드에 대한 웅답으로 HARQ-ACK 2비트가 전송된다. HARQ-ACK 웅답은 포지티브 ACK (간단히, ACK), 네거티브 ACK(NACK), DTX 또는 NACK/DTX를 포함한다. 여기서, HARQ-ACK은 HARQ ACK/NACK, ACK/NACK과 흔용된다.
- CSI (Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다.
MIM0(Multiple Input Multiple Output)-관련 피드백 정보는 RKRank Indicator) 및 PMKPrecoding Matrix Indicator)를 포함한다. 서브프레임 당 20비트가사용된다. 단말이 서브프레임에서 전송할 수 있는 제어 정보의 양은 가용한 SC-FDMA의 개수에 의존한다. 제어 정보 전송에 가용한 SC-FDMA는 서브프레임에서 참조 신호 전송을 위한 SC-FDMA심볼을—제외하^ 남은 SC-FDMA심볼을의 ]하고 SRS( Sounding
Reference Signal)가 설정된 서브프레임의 경우 서브프레임의 마지막 SC-FDMA 심볼도 제외된다. 참조 신호는 PUCCH의 코히어런트 검출에 사용된다. 전송되는 정보에 따라 다양한 포맷을 지원한다. 표 2는 LTE(-A)에서 PUCCH포맷과 UCI의 매핑 관계를 나타낸다. 【표 2】
PUCCH 포맷 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI)
포맷 1 SRC Scheduling Request) (비변조된 파형)
포¾ la 1—비트 HARQ ACK/NACK (SR존재 /비존재 )
포맷 lb 2—비트 HARQ ACK/NACK (SR 존재 /비존재)
포맷 2 CSI (20개의 코딩된 비트)
포맷 2 CSI 및 1- 또는 2—비트 HARQ ACK/NACK (20비트) (확장 CP만 해당)
포맷 2a CSI 및 1-비트 HARQ ACK/NACK (20+1개의 코딩된 비트)
포맷 2b CSI 및 2-비트 HARQ ACK/NACK (20+2개의 코딩된 비트)
포맷 3 (LTE-A) 최대 24비트의 HARQ ACK/NACK + SR
SRS는 서브프레임에서 마지막 SC-FOMA 심볼을 통하여 전송된다 (506). 동일한
SC-FDMA 심볼을 통해 전송되는 여러 단말의 SRS들은 주파수 위치 /시뭔스에 따라 구 분이 가능하다. SRS는 비주기적 또는 주기적으로 전송된다. 도 6은 슬롯 레벨에서 PUCCH 포맷 la와 lb의 구조를 나타낸다. PUCCH 포맷 la와 lb는 동일한 내용의 제어 정보가 서브프레임 내에서 슬롯 단위로 반복된다. 각 단말에서 ACK/NACK신호는 CG-CAZACCComputer-Generated Constant Amplitude Zero Auto Correlation) 시뭔스의 서로 다른 순환 쉬프트 (Cyclic Shift, CS) (주파수 도메인 코드)와 직교 커버 코드 (Orthogonal Cover or Orthogonal Cover Code, 0C or OCC) (시간도메인 확산 코드)로 구성된 서로 다른 자원을 통해 전송된다. 0C는 예를 들어 왈쉬 (Walsh)/DFT 직교 코드를 포함한다. CS의 개수가 6개이고 0C의 개수가 3개이면, 단일 안테나를 기준으로 총 18개의 단말이 동일한 PRB(Physical Resource Block) 안에서 다중화 될 수 있다. 도 7은슬롯—레벨에서 PUCCH 포맷 2/2a/2b의 구조를 나타낸다. 서브프레임은 RS(Reference Signal) 심볼 이외에 10 개의 QPSK 데이터 심볼로 구성된다. 각각의 QPSK심볼은 CS 에 의해 주파수 도메인에서 확산된 뒤 해당 SC-FDMA 심볼로 맵핑된 다. RS는 순환 쉬프트를 이용하여 CDM에 의해 다중화될 수 있다. 예를 들어, 가용 한 CS의 개수가 12또는 6라고 가정하면, 동일한 PRB내에 각각 12또는 6개의 단 말이 다중화될 수 있다.
도 8은 캐리어 병합 (Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템을 예시한다.
도 8을 참조하면, 복수의 상 /하향링크 콤포넌트 캐리어 (Component Carrier, CC)들을 모아서 더 넓은 상 /하향링크 대역폭을 지원할 수 있다. 각각의 CC들은 주 파수 영역에서 서로 인접하거나 비-인접할 수 있다. 각 콤포넌트 캐리어의 대역폭 은 독립적으로 정해질 수 있다. UL CC의 개수와 DL CC의 개수가 다른 비대칭 캐리어 병합도 가능하다. 한편, 제어 정보는 특정 CC를 통해서만 송수신 되도록 설정될 수 있다. 이러한 특정 CC를 프라이머리 CC로 지칭하고, 나머지 CC를 세컨더리 CC로 지 칭할 수 있다. 일 예로, 크로스-캐리어 스케줄링 (cross— carrier scheduling) (또는 크로스 -CC스케줄링)이 적용될 경우, 하향링크 할당을 위한 PDCCH는 DL CC#0으로 전 송되고, 해당 PDSCH는 DL CC#2로 전송될 수 있다. 용어 "콤포넌트 캐리어" 는 등가 의 다른 용어 (예, 캐리어, 셀 등)로 대체될 수 있다.
크로스 -CC스케줄링을 위해, CIF(carrier indicator field)가사용된다. PDCCH 내에 CIF의 존재 또는 부재를 위한 설정이 반-정적으로 단말 -특정 (또는 단말 그룹 ᅳ특정)하게 상위 계층 시그널링 (예, RRC 시그널링)에 의해 이네이블 (enable) 될 수 있다. PDCCH 전송의 기본사항이 아래와 같이 정리될 수 있다.
빼 CIF 디스에이블드 (disabled): DL CC상의 PDCCH는 동일 DL CC상의 PDSCH 자원 및 단일의 링크된 UL CC 상에서의 PUSCH자원을 할당한다.
• No CIF
빼 CIF 이네이블드 (enabled): DL CC 상의 PDCCH는 CIF를 이용하여 복수의 병 합된 DL/UL CC들 중 한 DL/UL CC상의 PDSCH또는 PUSCH자원을 할당할 수 있다.
· CIF를 갖도록 확장된 LTE DCI 포맷
- CIF (설정될 경우)는 고정된 X-비트 필드 (예, x=3)
- CIF (설정될 경우) 위치는 DCI 포맷 사이즈와 관계 없이 고정됨
CIF 존재 시, 기지국은 단말 측에서의 BD 복잡도를 낮추기 위해 모니터링 DL
CC (세트)를 할당할 수 있다. PDSCH/PUSCH스케줄링 위해, 단말은 해당 DL CC에서만 PDCCH의 검출 /디코딩을 수행할 수 있다. 또한, 기지국은 모니터링 DL CC (세트)를 통해서만 PDCCH를 전송할 수 있다. 모니터링 DL CC 세트는 단말ᅳ특정, 단말-그룹-특 정 또는 셀 -특정 방식으로 세팅될 수 있다.
도 9는 3개의 DL CC가 병합되고 DL CC A가모니터링 DL CC로 설정된 경우를 예시한다. CIF가 디스에이블 되면, LTE PDCCH 규칙에 따라 각 DL CC는 CIF 없이 각 DL CC의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH를 전송할 수 있다. 반면, CIF가상위 계층 시그널링에 의해 이네이블 되면, CIF를 이용하여 오직 DLCCA만이 DLCCA의 PDSCH 뿐만 아니라 다른 DLCC의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH를 전송할 수 있다. 모니터 링 DL CC로 설정되지 않은 DL CC B 및 C에서는 PDCCH가 전송되지 않는다. 여기서 ,
"모니터링 DL CC (MCC)" 는 모니터링 캐리어, 모니터링 샐, 스케줄링 캐리어, 스케 줄링 서빙 캐리어, 서빙 셀 등과 같은 등—가의 용어로 대체될 수 있다. 스케즐 링 관점에서 PCC는 MCC로 지칭될 수 있다. PDCCH에 대웅되는 PDSCH가 전송되는 DL CC, PDCCH에 대웅되는 PUSCH가 전송되는 ULCC는 피스케줄링 캐리어, 피스케줄링 셀 등으로 지칭될 수 있다.
한편, TDD 기반의 beyond LTE-A 시스템에서는 서로 다른 UL-DL 구성으로 동작 하는 복수 CC의 병합을 고려할 수 있다. 이 경우, PCC와 SCC에 설정된 A/N 타이밍 (즉, 각 DL SF를 통해 전송된 DL 데이터에 대한 A/N이 전송되는 UL SF 타이밍)이 해 당 CC의 UL-DL 구성에 따라 서로 다를 수 있다. 예를 들어, 동일한 DL SF 타이밍 (이를 통해 전송된 DL 데이터)에 대하여 A/N이 전송되는 UL SF 타이밍이 PCC와 SCC 에 서로 다르게 설정될 수 있고, 동일한 UL SF 타이밍에 전송되는 A/N 피드백의 대 상이 되는 DL SF 그룹이 PCC와 SCC에 서로 다르게 설정될 수 있다. 또한, 동일한 SF 타이밍에 대하여 PCC와 SCC의 링크 방향 (즉, DL또는 UL)이 다르게 설정될 수 있다. 일 예로, 특정 SF 타이밍에서 SCC는 UL SF로 설정되는 반면, PCC에는 해당 SF 타이 밍이 DL SF로 설정될 수 있다.
또한, TDD 기반의 beyond LTE-A시스템에서는 서로 다른 TDD UL-DL 구성 기반 CA상황 (편의상, 상이한 (different) TDD CA라고 지칭)에서 크로스 (X 스케즐링 동작 지원을 고려할 수 있다. 이 경우, MCCXMonitoring CC)와 SCC 각각에 설정된 UL 그랜 트 타이밍 (UL 전송을 스케줄링 하는 UL 그랜트가 전송되는 DL SF 타이밍) 및 PHICH 타이밍 (UL 데이터에 대한 PHICH가 전송되는 DL SF 타이밍)이 서로 다를 수 있다. 예 를 들어, 동일한 UL SF에 대하여 UL 그랜트 /PHICH가 전송되는 DL SF가 MCC와 SCC에 서 서로 다르게 설정될 수 있다. 또한, 동일한 DL SF에서 전송되는 UL 그랜트 혹은 PHICH피드백의 대상이 되는 UL SF 그룹이 MCC와 SCC에서 서로 다르게 설정될 수 있 다. 이 경우에도, 동일한 SF 타이밍에 대하여 MCC와 SCC의 링크 방향이 다르게 설 정될 수 있다. 예를 들어, SCC에서는 특정 SF 타이밍이 UL 그랜트 /PHICH가 전송될 DL SF으로 설정되는 반면, MCC에서는 해당 SF 타이밍이 UL SF로 설정돨수 있다. 한편, 상이한 TDD CA구성으로 인해 PCC와 SCC의 링크 방향이 다른 SF 타이밍 (이하, 충돌 (collided) SF로 지칭)이 존재하는 경우, 해당 SF 타이밍에서는 단말의 하드웨어 구성 흑은 다른 이유 /목적 등에 의해 PCC/SCC 중 특정 링크 방향 혹은 특 정 CC (예를 들어, PCC)와 동일한 링크 방향을 갖는 CC만을 운용할 수 있다. 편의상, 이러한 방식을 HD(Half-Duplex)-TDD CA라고 지칭한다. 예를 들어, PCC는 특정 SF 타 이¾이 DL SF로 설정되고, SCC는 해당 SF 타이밍이 UL SF로 설정되어 층돌 SF가 형 성되는 경우, 해당 SF 타이밍에서 DL 방향을 갖는 PCC (즉, PCC에 설정된 DL SF)만을 운용하고, UL 방향을 갖는 SCC (즉, SCC에 설정된 UL SF)는 운용되지 않을 수 있다 (반대 경우도 가능하다).
도 10은 HD-TDD CA 구조를 예시한다. 도면에서 회색 음영 (X)은 층돌 SF 에서 사용이 제한되는 CC (링크 방향)를 예시한다. 도 10을 참조하면, PCC는 UL SF로 설 정되고 SCC는 DL SF로 설정된 상황에서 PCC의 UL SF만을 운용하고 SCC의 DL SF를 사용하지 않을 수 있다. 동일한 상황에서 반대로, SCC의 DL SF만을 운용하고 PCC의 UL SF를 사용하지 않는 것도 가능하다 .
이하, 서로 다른 TDD UL-DL 구성을 갖는 복수의 (X 가 병합된 경우에 하프-듀 플렉스 동작을 효율적이고 안정적으로 지원하기 위한 서브프레임 (SF) 운용 방안을 제안한다. 구체적으로, XCC (PCC 또는 SCC)와 YCC (SCC 또는 PCC)간에 가능한 층돌 SF 조합을 모두 고려하여, 각 층돌 SF 조합에 대하여 특정 (DL 또는 UL) 방향만을 운용했을 경우 안정적인 하프-듀플렉스 동작을 위해 요구되는 SF 타입 재설정 방법 을 제안한다. 또한, SF사용 측면에서 (층돌 SF 에 기인한) 자원 손실을 최소화하도 록, 각 충돌 SF 조합에 대한 효율적인 링크 방향 설정 방안을 제시한다.
본 명세서에서, (XI, X2 : Yl, Y2)는 XCC의 (시간 순서상) 첫 번째 SF, 두 번 째 SF 방향이 각각 XI, X2이고, YCC의 첫 번째 SF, 두 번째 SF 방향이 각각 Yl, Y2 인 상황을 나타낸다. 또한, D, U, S는 각각 DL SF, UL SF, 스페셜 SF를 나타내고, X 는 (층돌 SF 에서) 사용되지 않는 CC (링크 방향)를 나타낸다. 또한, 어떤 이유로 X 로의 설정은 SCC 에만 적용될 수 있다 (즉, PCC 에 대해서는 X로의 설정이 적용되지 않을 수 있다).
이하, 각 층돌 SF조합에 대하여 구체적으로 설명한다.
■ Case #1: (XI, X2 : Yl, Y2) = (U, D : U, U)
. SF recfg 1-1: (U, D : U, U) => (U, D : U, X)로 설정
XCC의 두 번째 SF 방향을 D로 설정하는 경우, XCC의 U와 D간에 송수신 타이밍 갭이 존재하므로 YCC 의 첫 번째 U 에서 전체 송신 구간이 보장될 수 있다. 즉, XCC와 YCC의 UL 송신 타이밍 동기 (예, 타이밍 어드밴스) 차이가 매우 크지 않 은 경우, YCC의 첫 번째 U에서의 송신 종료 타이밍이 XCC의 송수신 타이밍 갭 내에 존재한다 (즉, XCC의 D에서의 수신 시작 타이밍으로부터 충분히 이전에 존재). 따라 서, 본 방안의 링크 방향 설정은 자원 사용 효율성 측면에서 유용할 수 있다.
SF recfg 1-2: (U, D : U, U) => (U, X : U, U)로 설정
YCC의 두 번째 SF 방향을 U로 설정하는 경우, YCC의 두 SF가 연속적인 U 로 구성되므로 XCC의 첫 번째 U에서 전체 송신 구간이 보장될 수 있다. 즉, YCC에 서 송수신 스위칭 없이 U를 통한송신 동작만지속되므로, XCC의 첫 번째 U에서 전 체 송신 구간을 손실 없이 유지할 수 있다. 따라서, 본 방안의 링크 방향 설정 역 시 자원 사용 효율성 측면에서 유용할 수 있다.
한편, SF recfg 1-1에 따르면, XCC와 YCC간 UL 송신 타이밍 동가차이가 매우 커서 YCC의 첫 번째 U에서 송신 종료 타이밍이 XCC의 D에서의 수신 시작 타이밍으로부터 충분히 이전에 존재하지 않을 수 있다. 이 경우, YCC의 첫 번째 U에서의 송신 종료 타이밍을 XCC의 U와 D간 송수신 스위칭 시간이 확보되도록 (즉, XCC의 U에서의 송신 종료 타이밍과 유사 혹은 (최악의 경우) 일치하도록) 조정해야 할 수 있다. 이로 인해, YCC의 첫 번째 U를 통해 송신 가능한 SF 구간이 즐어들게 되어 자원 사용 효율성 측면에서 다소 불리할 수 있다.
따라서, SF recfg 1-1에 따라 링크 방향 설정 적용 시, YCC의 Yl = U에 대하여 다음과 같은 SF 타입 재설정 방안을 고려할 수 있다.
Sol 1: 기지국은 단말에게 YCC의 Yl = U에 대한 SF 구간 또는 (SF를 구성하는) 심블 개수 또는 (SF 내) 마지막 심볼 인덱스, 혹은 이를 유추할 수 있는 정보를 시그널링할 수 있다. 또한, 단말은 기지국에게 YCC의 Y1 = U에 대하여 송신 가능한 SF 구간 또는 (SF를 구성하는) 심볼 개수 또는 (SF 내) 마지막 심볼 인덱스 혹은 이를 유추할 수 있는 정보를 시그널링할 수 있다. 여기서, UL 심볼은 SC— FDMA 심볼을 포함한다. 이에 따라, 단말은 가용 SF 구간에서만 UL 송신을 수행하고, 그 이후 적정 시점에 송수신 스위칭 동작을 수행할 수 있다. YCC = PCC인 경우 ,.Y1 = U를 통한 ACK/NACK 및 CSI 등의 UCI 전송을 위해 쇼튼드 PUCCH 포맷이 사용되도록 설정될 수 있다. 여기서, 쇼튼드 PUCCH 포맷은 SF에서 SRS 전송이 가능할 수 있는 심볼을 제외한 나머지 심볼들만을 사용하여 UL 신호 전송을 수행하는 PUCCH 포맷을 나타낸다. 한편, SF에서 가용 SF 구간을 제외하고 남은 심볼 (들)의 전체 혹은 일부를 포함하여 전송되도록 설정 /명령된 UL 신호 /채널 (예, PUCCH, 랜덤 접속 프리앰블, SRS)은 전송이 드랍 /포기될 수 있다. YCC의 Yl = U를 통해 PUSCH를 전송하는 경우, PUSCH 신호는 가용 SF 구간 (및 /또는 이를 제외한 나머지 심볼)을 고려하여 레이트 -매칭 흑은 펑처링될 수 있다.
- Sol 2: YCC의 Yl = U에 대한 사용을 추가로 제한하여 XCC의 U와 D만을 운용할 수 있다 (즉, (U, D: U, U)=>(U, D: X, X)로 설정). 또한, 등가적으로, 단말은 YCC의 Yl = U를 통해 전송되는 PUSCH에 대한 스케줄링은 없다고 간주 /가정한 상태에서 동작할 수 있다. 즉, 단말은 YCC의 Yl = U를 통해 전송되는 PUSCH에 대한 스케줄링이 실제로 있었는지 여부와상관 없이 YCC의 Yl = U에서 PUSCH 전송을 하지 않을 수 있다. 따라서, 단말은 PUSCH 전송이 실제로 스케줄링 되더라도, YCC의 Y1 = U에서 PUSCH 전송을 생략 /드랍 /포기할 수 있다. 또한, 단말은 YCC의 Y1 = U를 통해 전송되도록 설정된 PUCCH/PRACH/SRS에 대해 전송을 생략 /드랍 /포기할수 있다.
Sol 3: YCC의 Yl = U의 마지막 M개 (SC-FDMA) 심볼에 대해 추가로 사용을 제한할 수 있다. M은 1 이상의 정수이고, 예를 들어 1이다. 한편, 해당 M개 심볼 (들)의 전체 흑은 일부를 포함하여 전송되도록 설정 /명령된 UL 신호 /채널 (예, 주기적 SRS, 비주기적 SRS, 주기적 CSI를 나르는 PUCCH (포떳 2/2a/2b), 랜덤 접속 프리앰블)은 전송이 드랍 /포기될 수 있다. PUSCH가 YCC의 Y1 = U를 통해 전송되는 경우, PUSCH는 해당 M개 심볼을 고려하여 레이트-매칭 혹은 펑처링될 수 있다. 또한, PUCCH가 YCC의 Yl = U를 통해 전송되는 경우 (예, ACK/NACK을 나르는 PUCCH), PUCCH는 해당 M개 심볼을 제외한 형태의 쇼튼드 PUCCH 포맷을 사용하도록 설정될 수 있다. 또한, 단말은 YCC의 Yl = U를 통해 전송되도록 설정된 PUCCH/PRACH/SRS에 대해 무조건 전송을 생략 /드랍 /포기하도록 설정될 수 있다.
Sol 4: YCC의 Y1 = U를 통해 전송되는 PUSCH의 경우, 단말은 해당 PUSCH를 구성하는 마지막 일부 (예, M개) 심볼 (들)에 대해 레이트 -매칭 또는 펑처링을 적용할 수 있다. 또한, 단말은 YCC의 Yl = U를 통해 전송되도록 설정된 PUCCH/PRACH/SRS에 대해 전송을 생략 /드랍 /포기할 수 있다.
■ Case #2: (XI, X2 : Yl, Y2) = (D, D : S, U)
SF recfg 2-1: (D, D : S, U) => (D, D : S, X)로 설정
XCC의 두 번째 SF 방향을 D로 설정하는 경우, XCC의 두 SF가 연속적인 D로 구성되므로 YCC의 Yl = S에서 전체 수신 구간 (즉, 전체 DwPTS 구간)이 보장될 수 있다. 즉, XCC에서 송수신 스위칭 없이 D를 통한 수신 동작만 지속되므로, YCC의 Y1 = S에서 전체 수신 구간을 손실 없이 유지할 수 있다. 따라서, 본 방안의 링크 방향 설정 역시 자원 사용 효율성 측면에서 유용할 수 있다. 한편, YCC의 Y1 = S에 설정된 UpPTS구간을 통한 UL 송신 동작은 생략될 수 있다. 예를 들어, YCC의 Y1 = S (즉, UpPTS 구간)를 통해 전송되도록 설정 /명령된 UL 신호 /채널 (예, 주기적 SRS, 비주기적 SRS, 랜덤 접속 프리앰블)은 전송이 드랍 /포기될 수 있다.
SF recfg 2-2: (D, D : S, U) => (D, X : S, U)로 설정
YCC의 두 번째 SF 방향을 U로 설정하는 경우, YCC의 S와 U간에 송수신 스위칭 갭이 존재하므로 XCC의 XI = D에서 전체 수신 구간이 보장될 수 없다. 즉, XCC_¾_YCC의 DL 수신 타이밍 동기가 거의 혹은 정확히 일치하더라도, 하프-듀플렉스 동작을 위해 XCC의 XI = D에서 수신 종료 타이밍을 YCC의 송수신 스위칭 시간이 보장되도록 조정해야 할 수 있다. 즉, XCC의 XI = D에서 수신 종료 타이밍을 YCC의 Y1 = S에서의 수신 종료 타이밍과 유사 혹은 (최악의 경우) 일치하도록 조정해야 할 수 있다 . 이로 인해, XCC의 XI = D를 통해 수신 가능한 SF 구간이 줄어들게 되어 자원 사용 효율성 측면에서 다소 불리할 수 있다 .
한편, SF recfg 2— 2와 같은 링크 방향 설정 적용 시, XCC의 XI = D에 대하여 다음과 같은 SF 타입 재설정 방안을 적용하는 것을 제안한다 . 제안 방안은, Y1 = S의 UpPTS를 통한 UL 신호 /채널 전송이 있거나 그리고 /또는 Y2 = U를 통한 UL 신호 /채널 전송이 있을 경우에 대하여 적용될 수 있다 .
Alt 1: 기지국은 단말에 게 XCC의 XI = D에 대한 SF 구간, (SF를 구성하는) 심볼 개수, (SF 내 ) 마지 막 심볼 인덱스, 흑은 이를 유추할 수 있는 정보를 단말에게 시그널링할 수 있다 . 또한, 단말은 기지국에 게 XCC의 XI = D에 대하여 수신 가능한 SF 구간, (SF를 구성하는) 심볼 개수 , (SF 내 ) 마지 막 심볼 인덱스, 혹은 이를 유추할 수 있는 정보를 시그널링 할 수 있다 . 여기서, DL 심볼은 OFDM 심볼을 포함한다 . 이에 따라, 단말은 가용 SF 구간에서만 DL 수신올 수행하고, 그 이후 적정 시점에 송수신 스위칭 동작을 수행할 수 있다.
Alt 2: YCC에 설정된 S (즉, YCC에 대해 설정된 스페셜 SF 구성 기반에 따라 주어진 S)와 동일한 SF 구조를 XCC의 XI = D에 적용할 수 있다 . 예를 들어, YCC의 S 에서 DL에 해당되는 부분만을 XCC의 XI = D에 적용할 수 있다.
Alt 3: XCC에 설정된 S (즉, XCC 에 대해 설정된 스페셜 SF 구성 기반에 따 주어진 S)와 동일한 SF 구조를 XCC의 XI = D에 적용할 순—.있 ᅳᅵ예를 들어,
XCC의 S 에서 DL에 해당되는 부분만을 XCC의 XI = D에 적용할 수 있다. Alt 4: XCC에 설정되어 있는 S와 YCC에 설정되어 있는 S 중 DL 영역 이 가장 작은 S를 XCC의 XI = D에 적용할 수 있다. 예를 들어, 해당 S에서 DL에 해당되는 부분만을 XCC의 XI = D에 적용할 수 있다 .
, Alt 5: XCC의 XI = D에만 적용될 스페셜 SF 구성을 별도로 시그널링하고, 이에 기반한 S 구조를 XCC의 XI = D에 적용할 수 있다 . 예를 들어, 해당 S에서 DL에 해당되는 부분만을 XCC의 XI = D에 적용할 수 있다 .
Alt 6: XCC의 XI = D에 대한 사용을 추가로 제한할 수 있다 (즉, (D, D : S, U) => (X, X : S, U)로 설정하여 YCC의 S와 U만을 운용) . 또한, 등가적으로, 단말은 XCC의 XI = D를 통해 전송되는 PCFICH/PHICH/PDCCH 및 PDSCH에 대한 스케줄링은 없다고 간주 /가정한 상태에서 동작할 수 있다. 즉 , 단말은 기지국이 실제로 신호를 전송했는지 여부와 관계 없이, XCC의 XI = D에서 PCFICH/PHICH/PDCCH 및 PDSCH에 대한 스케줄링 정보를 수신하기 위 한 과정을 생략 /드랍 /포기할 수 있다 .
Alt 7: DL 영 역 (즉, DwPTS 구간)이 가장 작은 S의 구조를 XCC의 XI = D에 적용할 수 있다 . 예를 들어, 해당 S에서 DL에 해당되는 부분만을 XCC의 XI = D에 적용할 수 있다 . 혹은, 단말은 해당 XCC의 X1 = D에서 PDSCH에 대한 스케줄링 (예, DL 그랜트 PDCCH)이 없다고 간주 /가정한 상태에서 동작할 수 있다 . 즉, 단말은 기지국이 실제로 신호를 전송했는지 여부와 관계 없이, XCC의 XI = D에서 DL 그랜트 PDCCH 신호, 그에 대웅하는 PDSCH 신호의 수신 과정을 생략 /드랍 /포기할 수 있다 .
Alt 8: XCC의 XI = D를 통해 PDSCH가 전송 /수신되는 경우, 단말은 PDSCH를 구성하는 마지막 일부 (예 , K개 ) DL 심볼 (들)에 대해 검출 /수신 동작을 생략할 수 있다. 여기서, DL 심볼은 OFDM 심볼을 포함한다. Alt 1~8을 적용 시, XCC의 XI = D에서 DL 수신 구간을 층분히 확보하기 위해, YCC의 Yl = S 내에 설정된 UpPTS 구간 (즉, 이에 속한 SC-FDMA 심볼)에 대한 사용을 추가로 제한할수 있다. 이때, YCC의 Y1 = S에서 UpPTS구간을 통한 UL송신 동작 (즉, 해당 구간을 통해 전송되도록 설정 /명령된 UL 신호 /채널 (예, 주기적 SRS, 비주기적 SRS, 랜덤 접속 프리앰블)의 전송)은 생략 /드랍될 수 있다. 또한, Alt 2~4의 경우, YCC 또는 XCC에 설정된 DwPTS 구간 흑은 YCC/XCC에 설정된 DwPTS 중 가장 작은 DwPTS 구간과 YCC에 설정된 UpPTS 구간을 합친 영역이 XCC의 XI = D에서 전체 DL 수신 구간으로 결정될 수 있다. 여기서 , YCC의 Yl = S 내 UpPTS구간에서의 UL 송신 동작 여부는 RRC 시그널링 등을 통해 설정될 수 있다.
다른 방안으로, SF recfg 2— 2와 같은 링크 방향 설정 적용 시, XCC의 XI = D의 전체 DL수신 구간을 손실 없이 유지하기 위해, YCC의 Y2 = U에 대해 다음의 SF 타입 재설정 방안을 제안한다. 이때, YCC의 Yl = S에 대해서는 해당 S에 설정된 DwPTS 구간만이 적용되고 (즉, 해당 구간에서 DL 수신 동작을 수행), 해당 S에 설정된 UpPTS 구간의 사용 (해당 구간에서의 IL 송신 동작)은 생략될 수 있다. 이는, XCC의 XI = D를 통해 DL신호 /채널 전송이 있을 경우에 대하여 적용될 수 있다.
Alt 9: 기지국은 단말에게 YCC의 Y2 = U에 대한 SF 구간 또는 (SF를 구성하는) 심볼 개수 또는 (SF 내) 첫 심볼 인덱스, 흑은 이를 유추할 수 있는 정보를 시그널링할 수 있다. 또한, 단말은 기지국에게 YCC의 Y2 = U에 대하여 송신 가능한 SF 구간 또는 (SF를 구성하는) 심볼 개수 또는 (SF 내) 첫 심볼 인덱스, 흑은 이를 유추할 수 있는 정보를 시그널링할 수 있다. 여기서, UL 심볼은 SC-FDMA 심볼을 포함한다. 이에 따라, 단말은 가용 SF 구간에 대해서만 UL 송신을 수행할 수 있다. 한편, SF에서 가용 SF 구간을 제외하고 남은 심볼 (들)의 전체 혹은 일부를 포함하여 전송되도록 설정 /명령된 UL 신호 /채널 (예, PUCCH, 랜덤 접속 프리앰블)은 전송이 드랍 /포기될 수 있다. YCC의 Y2 = U를 통해 PUSCH를 전송하는 경우, PUSCH 신호는 가용 SF 구간 (및 /또는 이를 제외한 나머지 심볼)을 고려하여 레이트 -매칭 흑은 펑처링될 수 있다.
Alt 10: YCC의 Y2 = U에 대한 사용을 추가로 제한하여 XCC의 D와 YCC의 S만을 운용할 수 있다 (즉, (D, D: S, U) => (D, X: S, X)로 설정). 또한, 등가적으로, 단말은 YCC의 Y2 = U를 통해 전송되는 PUSCH에 대한 스케줄링은 없다고 간주 /가정한 상태에서 동작할 수 있다. 즉, 단말은 YCC의 Y2 = U를 통해 전송되는 PUSCH에 대한 스케줄링이 실제로 있었는지 여부와 상관 없이 YCC의 Y2 = U에서 PUSCH 전송을 하지 않을 수 있다. 따라세 단말은 PUSCH 전송이 실제로 스케줄링 되더라도, YCC의 Y2 = U에서 PUSCH 전송을 생략 /드랍 /포기할 수 있다. 또한, 단말은 YCC의 Y2 = U를 통해 전송되도록 설정된 PUCCH/PRACH 에 대해 전송을 생략 /드랍 /포기할 수 있다.
Alt 11: YCC의 Y2=U의 처음 L개 SC-FDM 심볼에 대해 추가로 사용을 제한할 수 있다. 이때 해당 L개 심볼 전체 혹은 일부를 포함하여 전송되도록 설정 /명령된
UL 신호 /채널 (예, PUCCH, 랜덤 접속 프리앰블)은 전송이 드랍 /포기될 수 있다. PUSCH가 YCC의 Y2 = U를 통해 전송되는 경우, PUSCH는 해당 L개 심볼을 고려하여 레아트 -매칭 흑은 펑처링될 수 있다. 또한, 단말은 YCC의 Y2 = U를 통해 전송되도록 설정된 PUCCH/PRACH 에 대해 전송을 생략 /드랍 /포기할 수 있다.
- Alt 12: YCC의 Y2 = U를 통해 전송되는 PUSCH의 경우, 단말은 해당 PUSCH를 구성하는 처음 일부 (예, L개) 심볼 (들)에 대해 레이트 -매칭 또는 평처링을 적용할 수 있다. 또한, 단말은 YCC의 Y2 = U를 통해 전송되도록 설정된 PUCCH/PRACH에 대해 전송을 생략 /드랍 /포기할 수 있다.
한편 , SFrecfg2-l와 같은 링크 방향 설정 적용을 위한 다른 방안으로, YCC의 Yl = S 내에 설정된 UpPTS 구간 (즉, 해당 구간에서의 UL 송신 동작)을 손실 없이 지원하기 위해, XCC의 XI = C I 대하여 Alt 1 - 8의 방법을 적용할 수 있다.
SF 자원 사용 효율성 측면을 고려할 때, Case #1의 경우에는 SF recfg 1-1 혹은 SF recfg 1-2 방식을 적용하고, Case #2의 경우에는 SF recfg 2-1 방식만을 적용할 수 있다. 또한, CC간 UL 송신 타이밍 동기 차이까지 고려하여 Case #1의 경우에는 SF recfg 1-2 방식만을 적용하고, Case #2의 경우에는 SF recfg 2-1만을 적용할수 있다.
앞에서 제안한 내용에 기초하여, 2개 이상의 연속된 SF가 층돌 SF를 형성하는 경우에 링크 방향 설정 방안을 제시하면 다음과 같다.
이하에서, (XI, X2, X3: Yl, Y2, Y3)는 XCC의 (시간순서상) 첫 번째, 두 번째 , 세 번째 SF 방향이 각각 XI, X2, X3이고, YCC의 첫 번째, 두 번째, 서 1 번째 SF 방향이 각각 Yl, Y2, Y3인 상황을 나타낸다. 유사하게, (XI, X2, X3, X4: Yl, Y2, Y3, Y4)는 XCC의 (시간 순서상) 첫 번째, 두 번째, 세 번째, 네 번째 SF 방향이 각각 XI, X2, X3, X4이고, YCC의 첫 번째, 두 번째, 세 번째, 네 번째 SF 방향이 각각 Y1, Y2, Y3, Y4인 상황을 나타낸다.
빼 Case #3: (XI, X2, X3 : Yl, Y2, Y3) = (U, D, D : U, U, U)
國 SF recfg 3-1: (U, D, D : U, U, U) => (U, D' EL X, JG로-설정- 기본적인 사항은 SF recfg 1-1에서 설명한 것과 동일 /유사하다. Yl = U에 대해 Sol 1 ~ 4의 방법을 적용할 수 있다.
SF recfg 3-2: (U, D, D : U, U, U) => (U, X, X : U, U, U)로 설정 기본적인 사항은 SF recfg 1-2에서 설명한 것과 동일 /유사하다.
SF recfg 3-3: (U, D, D : U, U, U) => (U, D, X : U, X, U)로 설정 하프-듀플렉스 동작을 위해, X2 = D와 Y3 = U간 송수신 스위칭 갭을 확보하는 것이 요구된다. 이를 위해, X2 = D (흑은, Y3 = U)에 Alt 1 ~ 12의 방법을 적용할 수 있다. 또한, Y1 = U에 Sol 1 ~ 4의 방법을 적용할수 있다.
SF recfg 3-4: (U, D, D : U, U, U) => (U, X, D : U, U, X)로 설정
Y2 = U와 X3 = D간에 송수신 타이밍 갭이 존재할 수 있다. 추가로, Y2 = U에 Sol 1 ~ 4의 방법을 적용할 수 있다.
■ Case #4: (XI, X2, X3 : Y1, Y2, Y3) = (D, D, D : S, U, U)
SF recfg 4-1: (D, D, D : S, U, U) => (D, D, D : S, X, X)로 설정 기본적인 사항은 SF recfg 2-1에서 설명한 것과 동일 /유사하다. XI = D에 Alt 1 - 8의 방법을 적용할 수 있다.
■ SF recfg 4-2: (D, D, D : S, U, U) => (D, X, X : S, U, U)로 설정 기본적인 사항은 SF recfg 2-2에서 설명한 것과 동일 /유사하다. XI = D (혹은, Y2 = D)에 Alt 1 ~ 12의 방법을 적용할 수 있다.
SF recfg 4-3: (D, D, D : S, U, U) => (D, D, X : S, X, U)로 설정 하프-듀플렉스 동작을 위해, X2 = D와 Y3 = U간 송수신 스위칭 갭을 확보하 것이 요구된다. 이를 위해, X2 = D (혹은, Y3 = U)에 Alt l ~ 12의 방법을 적용할 수 있다. SF recfg 4-4: (D, D, D : S, U, U) => (D, X, D : S, U, X)로 설정
Y2 = U와 X3 = D간 송수신 타이밍 갭이 존재하므로 이들과 관련하여 SF 자원 손실은 없올 수 있다. 한편, XI = D와 Y2 = U간 송수신 스위칭 갭을 확보하기 위해, XI = D (흑은, Y2 = U)에 Alt 1 ~ 12의 방법을 적용할수 있다. 또한, Y2 = U에 Sol 1 - 4의 방법을 적용할 수 있다.
■ Case #5: (XI, X2, X3, X4 : Yl, Y2, Y3, Y4)=(D, D, D, D : S, U, U, U)
SF recfg 5-1: (D, D, D, D : S, U, U, U) => (Ό, D, D, D : S, X, X, X) 기본적인 사항은 SF recfg 2-1에서 설명한 것과 동일 /유사하다. XI = D에
Alt 1 ~ 8의 방법올 적용할 수 있다.
■ SF recfg 5—2: (D, D, D, D : S, U, U, U) => (D, X, X, X : S, U, U, U) 기본적인 사항은 SF recfg 2-2에서 설명한 것과 동일 /유사하다. XI = D (혹은, Y2 = U)에 Alt 1 ~ 12의 방법을 적용할수 있다.
SF recfg 5—3: CD, D, D' D : S, U, U, U) => (D, D, D, X : S, X, X, U) 하프-듀플렉스 동작을 위해, X3 = D와 Y4 = U간 송수신 스위칭 갭을 확보하는 것이 요구된다. 이를 위해, X3 = D (흑은, Y4 = U)에 Alt 1 ~ 12의 방법을 적용할수 있다.
SF recfg 5-4: (D, D, D, D : S, U, U, U) => (D, X, D, D : S, U, X, X) XI = D와 Y2 = U간 송수신 스위칭 갭을 확보하기 위해, XI = D (혹은, Y2
= U)에 Alt 1 ~ 12의 방법을 적용할 수 있다. 또한, Y2 = U에 Sol 1 ~ 4의 방법을 적용할수 있다.
- SF recfg 5-5: (D, D, D, D : S, U, U, U) => (D, D, X, D : S, X, U, X) 하프—듀플렉스 동작을 위해, X2 = D와 Y3 = U간 송수신 스위칭 갭을 확보하는 것이 필요하다. 이를 위해, X2 = D (혹은, Y3 = U)에 Alt 1 ~ 12의 방법을 적용할 수 있다. 또한, Y3 = U에 Sol 1 ~ 4의 방법을 적용할 수 있다.
SF recfg 5-6: (D, D( D, D : S, U, U, U) => (D, X, X, D : S, U, U, X) XI = D와 Y2 = U간 송수신 스위칭 갭을 확보하기 위해, XI = D (혹은, Y2
= U)에 Alt 1 ~ 12의 방법을 적용할 수 있다. 또한, Y3 = U에 Sol 1 ~ 4의 방법을 적용할 수 있다.
' SF recfg 5-7: (D, D, D, D : S, U, U, U) => (D, D, X, X : S, X, U, U) 하프-듀플렉스 동작을 위해, X2 = D와 Y3 = U간 송수신 스위칭 갭을 확보하는 것이 필요하다. 이를 위해, X2 = D (흑은, Y3 = U)에 Alt 1 ~ 12의 방법을 적용할 수 있다.
, SF recfg 5—8: (D, D, D, D : S, U, U, U) => (D, X, D, X : S, U, X, U) 하프-듀플렉스 동작을 위해, XI = D와 Y2 = U간, 및 X3 = D와 Y4 = U간 송수신 스위칭 갭을 확보하는 것이 필요하다. 이를 위해, XI = D (혹은, Y2 = U)와 X3 = D (혹은, Y4 = U)에 Alt 1 - 12의 방법을 적용할수 있다.
SF 자원 사용 효율성 측면을 고려하여, Case #3의 경우에는 SF recfg 3-1 흑은 SF recfg 3-2혹은 SF recfg 3-4 방식을 적용하고, Case #4의 경우에는 SF recfg 4-1 방식만을 적용하고, Case #5의 경우에는 SF recfg 5-1 방식만올 적용할 수 있다. 또한, CC간 UL 송신 타이밍 동기 차이까지 고려하여, Case #3의 경우에는 SF recfg 3-2 방식만을 적용하고, Case #4의 경우에는 SF recfg 4—1 방식만을 ^ᅳ용하고, Case
#5의 경우에는 SF recfg 5-1 방식만을 적용할 수 있다. 또한, 상기 방식들 중 송수신 스위칭 갭 확보를 위한 SF 자원 손실이 가장 많이 요구될 것으로 예상되는 SF recfg 5-8방식만을 배제시킬 수 있다.
도 11~12는 본 발명의 실시예에 따른 SF 재설정 방안을 예시한다. 본 예는 Sol 1~4 및 Alt 1~12의 적용을 일반화한 예에 해당한다. 도면에서, (X(k),X(k+l): Y(k)r Y(k+1))는 XCC의 (시간 순서상) k 번째, k+1 번째 SF 방향이 각각 X(k), X(k+1)이고, YCC의 k 번째, k+1 번째 SF 방향이 각각 Y(k), Y(k+1)인 상황을 나타낸다.
도 11을 참조하면 층돌 SF 발생 시 SF 재설정 방안은 다음과 같다. 도면은 층돌 SF에 대해 SF 재설정이 이뤄진 이후의 상태를 예시한다.
■ (X(k), X(k+1) : Y(k), Y(k+D) => (U, D : U, X) 또는 (X, D : U, X)
Y(k) = U에 Sol 1 ~ 4의 방법올 적용할 수 있다. 한편, PCC의 경우 ACK/NACK및 CSI를 비롯한 각종 UCI의 전송을 수행하므로, Sol 1 ~ 4방법의 적용이 필요할 수 있는 SF recfg을 YCC = SCC인 경우에만 허용하고, YCC = PCC인 경우에는 허용하지 않는 방안도 고려할 수 있다.
도 12를 참조하면 충돌 SF 발생 시 SF 재설정 방안은 다음과 같다. 도면은 충돌 SF에 대해 SF재설정이 이뤄진 이후의 상태를 예시한다.
■ (X(k), X(k+1) : Y(k), Y(k+D) => (D, X : S, U) 또는 (D, X : X, U)
■ )(¾) =1) (혹은,丫 +1) =11)에 Alt 1~ 12의 방법을 적용할 수 있다. 한편 PCC의 경우 시스템 정보, RRC/MAC 시그널링, 동기 신호에 대한 전송을 수행하므로, Alt 1二 I2 방법의 적용이 요군뒤 fe SF recfg을 J C SCC인—경^에표
= PCC인 경우에는 허용하지 않는 방안도 고려할 수 있다. 추가적으로, Case #2에서 SF recfg 2-l(즉 (XI, X2 : Yl, Y2) => (D, D : S, X))로 설정 시 , XCC의 DL SF 구간을 손실 없이 지원하기 위해 (DwPTS와 UpPTS를 모두 포함하는) Yl = S 전체 구간에 대한 사용을 추가로 제한할 수 있다. 즉, 0(1, X2 : Yl, Y2) = (D, D : X, X)로 설정하여 해당 두 SF에 대해서는 XCC의 2개 D만을 운용)할 수 있다. 혹은, 단말은 (UpPTS를 통해 전송되는 UL 신호 /채널뿐만 아니라) Yl = S를 통해 전송되는 PCFICH/PHICH/PDCCH 및 PDSCH에 대한 스케줄링은 없다고 간주 /가정한 상태에서 동작할 수 있다.
한편, 아래의 경우, Case #1 및 Case #2에서와 유사한 상황 /동작이 발생될 수 있다. 이 경우, 조건에 따라 Sol 1 ~ 4 및 Alt 1 ~ 12 방법이 적용될 수 있다.
■ Case #A: (XI, X2 : Yl, Y2) = (D, S : D, D) [또는, = (D, X : D, D)]
[X2 = S와 Y2 = D]간 관계는 Case #2의 [X1 = D와 Y1 = S]간 관계와 유사할 수 있다 (이는, (D, X: D, D)로의 설정도 가능함). 따라서, SF recfg 2-1 및 SF recfg 2-2에 따른 SF 재설정 방법을 적용할 수 있다. 예를 들어, X2 = S 구간 전체 혹은 해당 S내 UpPTS구간에 대한사용 제한 여부에 따라 Y2 = D에 Alt 1 ~ 8혹은 이의 변형 /확장된 방법을 적용할 수 있다.
■ Case #B: (XI, X2 : Yl, Y2) = (U, D : D, D) [또는, = (U, D : X, D) 또는 (X, D : D, D)]
[XI = U와 Y2 = D]간 관계는 Case #1에서 [X2 = D와 Yl = U]간 관계와 유사할수 있다 (이는, (U, D: X, D) 또는 (X, D: D, D)로의 설정도 가능함). 따라서, (특히 (U, D : X, D)로의 설정인 경우에 대하여) SF recfg 1-1방식에 결부된 제안
SF재설정 방법을 적용할 수 있다. 예를 들어, X1=U에 Sol 1~4를 적용할 수 있다. 또한, 상기에서 제안된 Sol 1~4 및 /또는 Al t 1~12 중에서 단말이 어느 방법을 적용할지를 상위 계층 시그널링 (예, RRC 시그널링 등)을 통해 설정하는 방식 또한 가능하다 .
도 13은 본 발명에 적용될 수 있는 기지국, 릴레이 및 단말을 예시 한다 .
도 13을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (BS, 110) 및 단말 (UE, 120)을 포함한다. 무선 통신 시스템이 릴레이를 포함하는 경우, 기지국 또는 단말은 릴레 이로 대체될 수 있다.
기지국 (110)은 프로세서 (112), 메모리 (114) 및 무선 주파수 (Radio Frequency: RF) 유닛 (116)을 포함한다. 프로세서 (112)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방 법들올 구현하도톡 구성될 수 있다 . 메모리 (114)는 프로세서 (112)와 연결되고 프로 세서 (112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다 . RF 유닛 (116)은 프로세서 (112) 와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다 . 단말 (120)은 프로세서 (122) , 메 모리 (124) 및 무선 주파수 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 . RF 유닛 (126)은 프로세서 (122)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다 .
이상에서 설명된 실시 예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형 태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적 인 것으로 고려되어야 한다 . 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결 합되지 않은 형 태로 실시될 수 있다 . 또한 , ᅵ일 요소들ᅳ 또ᅳ는ᅳ 들을ᅳ결ᅳ 합하여 본 발명의 실시 예를 구성하는 것도 가능하다 . 본 발명의 실시 예들에서 설명 되는 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 있음 은 자명하다.
본 문서에서 본 발명의 실시예들은 주로 릴레이와 기지국 간의 신호 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 이러한 송수신 관계는 단말과 기지국 또는 단말과 릴 레이간의 신호 송수신에도 동일 /유사하게 확장된다. 본 문서에서 기지국에 의해 수 행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드 (upper node)에 의해 수 행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이 루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또 는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지 국은 고정국 (fixed station), NodeB, eNode B(eNB) , 억세스 포인트 ( access point ) 등 의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말은 UE User 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. 하드웨어 에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs ( app 1 i cat ion specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors) DSPDs (digital signal processing devices) , PLDs (programmable logic -devices) ,
FPGAs(field progra隠 able 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 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있 다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양 한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구 체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에 서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명 의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가 적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
【산업상 이용가능성】
본 발명은 무선 이동 통신 시스템의 단말기, 기지국, 또는 기타 다른 장비에 사용될 수 있다. 구체적으로, 본 발명은 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치에 적용될 수 있다. '

Claims

【청구의 범위】:
【청구항 II
복수의 CC (Component Carrier)가 병합된 TDDCTime Division Duplex)-기반 무 선 통신 시스템에서 단말이 통신을 수행하는 방법에 있어서,
제 1 UL-DL 구성 (Uplink-Downlink conf igurat ion)에 따라, 제 1 CC 상의 각 서 브프레임에서 상향링크 전송 또는 하향링크 수신을 수행하는 단계; 및
제 2 UL-DL 구성에 따라, 제 2 CC 상의 각 서브프레임에서 상향링크 전송 또는 하향링크 수신을 수행하는 단계를 포함하고,
상기 제 1 CC의 서브프레임 구성과 상기 게 2 CC의 서브프레임 구성이 아래 표 의 상황을 포함할 경우, 상기 제 2 CC의 서브프레임 #k+l은 X로 설정되는 방법 :
Figure imgf000038_0001
여기서, U는 상향링크 서브프레임을 나타내고, D는 하향링크 서브프레임을 나 타내고, X는 신호 전송이 제한된 서브프레임올 나타낸다.
【청구항 2]
제 1항에 있어서,
상기 제 2 CC의 서브프레임 # 는 서브프레임의 마지막 M개의 SC-FDMA( Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 심볼에서 신호 전송이 제한되고, M은 1 이상의 정수인 방법 .
【청구항 3】
거 U항에 있어서, 상기 제 2 (X의 서브프레임 #k에서 PUCOKPhysical Uplink Control Channel) 신 호, PRACH(Physical Random Access Channel ) 신호 및 SRS(Sounding Reference Signal) 중 적어도 하나의 전송이 예정된 경우, 상기 제 2 CC의 서브프레임 #k에서 상기 적어 도 하나의 전송은 포기되는 방법 .
【청구항 4】
제 1항에 있어서,
상기 단말은 상기 제 2 CC의 서브프레임 #뇨에 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 할당이 실제로 있는지 여부와 관계 없이, 상기 제 2 CC의 서브프레임 # 에 PUSCH 할당이 없다는 가정 하에 동작하는 방법 .
【청구항 5】
제 1항에 있어서,
상기 게 2 CC의 서브프레임 #k에서 PUSCH신호의 전송이 있는 경우, 상기 PUSCH 신호는 하나 이상의 SC-FDMA 심볼에 대응하는 정보가 레이트 -매칭되거나 펑처링되 는 방법 .
【청구항 6】
복수의 CC(Component Carrier)가 병합된 TDDCThne Division Duplex)-기반 무 선 통신 시스템에 사용하기 위한 단말에 있어서 ,
무선 주파수 (Radio Frequency, F) 유닛; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는 제 1 UL-DL 구성 (Uplink-Downlink conf igurat ion)에 따라, 제
1 CC 상의 각 서브프레임에서 상향링크 전송 또는 하향링크 수신을 수행하고, 제 2 UL-DL 구성에 따라, 제 2 CC 상의 각 서브프레임에서 상향링크 전송 또는 하향링크 수신을 수행하도록 구성되고,
상기 제 1 CC의 서브프레임 구성과 상기 제 2 CC의 서브프레임 구성이 아래 표 의 상황을 포함할 경우, 상기 제 2 CC의 서브프레임 #k+l은 X로 설정되는 방법 :
Figure imgf000040_0001
여기서, U는 상향링크 서브프레임을 나타내고, D는 하향링크서브프레임을 나 타내고, X는 신호 전송이 제한된 서브프레임을 나타내는 단말.
【청구항 7】
계 6항에 있어서,
상기 제 2 CC의 서브프레임 #뇨는 서브프레임의 마지막 M개의 SC-FDMA(S ingle Carrier Frequency Division Multiple Access) 심볼에서 신호 전송이 제한되고, M은 1 이상의 정수인 단말.
【청구항 8】
제 6항에 있어서,
상기 계 2 CC의 서브프레임 #k에서 PUCOKPhysical Uplink Control Channel) 신 Si, PRACHCPhysical Random Access Channel) 신호 및 SRS (Sounding Reference Signal ) 중 적어도 하나의 전송이 예정된 경우, 상기 게 2 CC의 서브프레임 #k에서 상기 적어 도 하나의 전송은 포기되는 단말.
【청구항 91
제 6항에 있어서, 상기 제 2 CC의 서브프레임 #뇨에 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) 할당 이 실제로 있는지 여부와 관계 없이, 상기 제 2 CC의 서브프레임 #뇨에 PUSCH 할당이 없다는 가정 하에 동작하는 단말.
【청구항 10】
제 6항에 있어서,
상기 제 2 CC의 서브프레임 #k에서 PUSCH신호의 전송이 있는 경우, 상기 PUSCH 신호는 하나 이상의 SC-FDMA 심볼에 대웅하는 정보가 레이트 -매칭되거나 평처링되 는 단말.
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