WO2013119090A1 - 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

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서동연
김봉회
안준기
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Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting and receiving a signal in a multi-carrier system supporting TDD (Time Division Duplex).
  • TDD Time Division Duplex
  • 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 that can support 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, timing division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (0FDMA) systems, and SC_FDMA. (single carrier frequency division multiple access) system.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA timing division multiple access
  • SC_FDMA orthogonal frequency division multiple access
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus therefor for efficiently transmitting and receiving signals in a wireless communication system. Another object of the present invention is to provide a method and apparatus for efficiently transmitting and receiving signals in a multi-carrier system supporting TDD. Another object of the present invention is to provide a method and apparatus for reusing an existing signal transmission / reception timing when setting signal transmission / reception timing in a multi-carrier system supporting TDD. Another object of the present invention is to provide a method and apparatus for efficiently operating a HARQ process in a multi-carrier system supporting TDD.
  • HARQ hybrid automatic repeat reQuest
  • the number of HARQ processes of one cell is determined based on the number of subframes in which the first cell is DL within a specific HARQ RTT (Round Trip Time), wherein the first cell is DL and the second cell is UL
  • HARQ RTT Random Trip Time
  • the subframe configuration according to the TDD UL-DL configuration is defined as follows:
  • D represents a downlink subframe
  • S represents a special subframe
  • U represents an uplink subframe
  • the specific HARQ RTT has the smallest number of DL subframes among one or more TDD UL-DL configurations in which all of the subframes set to DL in the first cell or the second cell are all set to DL.
  • HARQ RTT of TDD UL-DL configuration is the smallest number of DL subframes among one or more TDD UL-DL configurations in which all of the subframes set to DL in the first cell or the second cell are all set to DL.
  • the first cell is a secondary cell
  • the second cell is a primary cell
  • the first TDD UL-DL configuration and the second TDD UL-DL configuration are different from each other.
  • a communication device configured to perform a hybrid automatic repeat request (HARQ) process in a wireless communication system supporting carrier aggregation (Radio Frequency, RF) unit; And a processor, wherein the processor is configured to set a first cell of a first TDD Time Division Duplex (UL) UL—DL configuration and a second cell of a second TDD UL-DL configuration; When receiving data through a DL subframe of one 1 cell and decoding of the data fails, at least a portion of the data is stored in a HARQ soft buffer, and the size of the HARQ soft buffer is the first.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • the number of HARQ processes of the first cell is determined based on the number of HARQ processes of a cell, and the number of HARQ processes of the first cell is determined based on the number of subframes in which the first cell is DL within a specific HARQ RT Round Trip Time. One or more subframes in which the cell is DL and the second cell is UL are excluded when determining the number of HARQ processes of the first cell.
  • the present invention it is possible to efficiently transmit and receive signals in a wireless communication system. In addition, it is possible to efficiently transmit and receive signals in a multi-carrier system supporting TDD. In addition, when the signal transmission and reception timing is set in a multi-carrier system supporting TDD, the existing signal transmission and reception timing can be reused. In addition, the HARQ process can be efficiently operated in a multi-carrier system supporting TDD.
  • 1 illustrates a structure of a radio frame.
  • 3 shows a structure of a downlink subframe.
  • 4 illustrates a structure of an uplink subframe.
  • TDD UL ACK / NACK Ul Ink Acknowledgment / Negative Acknowledgement
  • TISCH TDD Physical Uplink Shared CHannel
  • FIG. 11 shows a TDD HARQ process in a single cell situation.
  • FIG. 12 illustrates a carrier aggregation (CA) communication system.
  • FIG. 13 illustrates scheduling when a plurality of carriers are merged.
  • FIG. 14 is a diagram for describing a method of transmitting ACK / NACK information using a channel selection scheme in a conventional CA TDD system.
  • FIG. 15 illustrates a PUCCH format 3 structure of a slot level.
  • Figure 16 illustrates the HD-TDD CA structure. '
  • FIG. 17 illustrates an FD-TDD CA structure.
  • 19-20 shows an example of determining the maximum number of DL HARQ processes according to the present invention.
  • Figure 21 illustrates a base station and a terminal that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • the following techniques include C MACCode Division Multiple Access (FDMA), Frequency Division Multiple Access (FDMA), Time Division Multiple Access (TDMA), 0rthogonal Frequency Division Multiple Access (0FDMA), and single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA). It can be used in various wireless access systems such as.
  • CDMA may be implemented by a radio technology such as UTRAOJniversal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
  • TDMA is the same as GSM (GI obal-- Sys fern— “" for " -Mob i le “” commiihi " cafi ons / GPRSCGener a ⁇ " Packet to Ra " d " io Service) / EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) Sphere with wireless technology Can be manifested.
  • OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) adopts OFDMA in downlink and SOFDMA in uplink as part of E-UMTS (Evolved UMTS) using E-UTRA.
  • LTE-A Advanced is an evolution of 3GPP LTE.
  • Figure 1 illustrates the structure of a radio frame.
  • a radio frame used in 3GPP LTE has a length of 10 ms (307200 Ts) and consists of 10 equally sized subframes. Each of the 10 subframes in the radio frame may be numbered.
  • Each subframe has a length of 1ms and consists of two slots. 20 slots in a radio frame may be sequentially numbered from 0 to 19. Each slot is 0.5ms long.
  • the time for transmitting the subframe is defined as a Transmission Time Interval ( ⁇ ).
  • the time resource may be classified by a radio frame number (also called a radio frame index), a subframe number (also called a subframe number), a slot number (or slot index), and the like.
  • the radio frame may be configured differently according to the duplex mode.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • a radio frame includes two channels of a downlink subframe and an uplink subframe hole for a specific frequency band:
  • FIG. 1 shows a radio frame structure for TDD used in 3GPP LTE (-A).
  • Table 1 shows UL-DL configuration of subframes in a radio frame in TDD mode (U link-Downlink Configuration, UD-cfg).
  • D represents a downlink subframe
  • U represents an uplink subframe
  • S represents a special subframe.
  • Special subframes include DwPTSOownlink Pilot TimeSlot (GPW), Guard Period (GP), and Uplink Pilot TimeSlot (UpPTS).
  • DwPTS is a time interval reserved for downlink transmission
  • UpPTS is a time interval reserved for uplink transmission.
  • Table 2 illustrates the configuration of a special subframe.
  • 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 contains 12X7 (6) REs.
  • the number of RBs included in the downlink slot NRB depends on the downlink transmission band.
  • the structure of the uplink slot is the same as that of the downlink slot, and the OFDM symbol is replaced with the SC-FDMA symbol.
  • 3 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • up to three (4) OFDM symbols located at the front of the first slot of a subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated.
  • the remaining OFDM symbols correspond to data regions to which PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel) is allocated.
  • PDSCH is used to carry a transport block (TB) or a codeword (CW) corresponding thereto.
  • a transport block refers to a data block transferred from a MACCMedium Access Control (MAC) layer to a PHY (Physical) layer through a transport channel.
  • the codeword corresponds to the encoded version of the transport block. The relationship between the transmission block and the codeword may vary depending on swapping. In this specification, PDSCH, transport block, and codeword are commonly used.
  • Examples of the downlink control channel 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 0FDM symbol of a subframe and carries information on the number of OFDM symbols used for transmission of a control channel within the subframe.
  • PHICH carries a HARQ-ACKChybrid Automatic Repeat ReQuest Acknowledgment (ACK) signal in response to uplink transmission.
  • HARQ-AC ques- tions include positive ACK (simply ACK), negative ACK (Negative ACR, NACK), DTXC Discontinuous Transmission) or NACK / DTX.
  • HARQ-ACK is commonly used with HARQ ACK / NAC, ACK / NACK.
  • Control information transmitted through the PDCCH is called DCKDownlink Control Information.
  • DCI is the resource allocation information and different from the first steady for a terminal or a terminal group-information i PO - Good - and i.
  • Example-For example, v -0GI- is-Up-Down / Rank-Scheduling-Jeong-Bo,--Up- Transmission control (Tx) power control commands and the like.
  • Information contents of a transmission mode and a DCI format for configuring a multi-antenna technology are as follows.
  • Transmission mode 1 Transmission from a single base station antenna port
  • Transmission mode 2 Transmit diversity
  • Transmission mode 7 Transmission using UE ⁇ specific reference signals
  • Po 1A Compact signaling of resource assignments for single codeword PDSCH (all modes)
  • Po IB Compact resource assignments for PDSCH using rank-1 closed loop precoding (mode 6)
  • Po 1 1C Very compact resource assignments for PDSCH (eg paging / broadcast system information)
  • the PDCCH includes 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); Paging information on paging channel (PCH), system information on DL—SCH, resource allocation information of higher-layer control message such as random access response transmitted on PDSCH, Tx power control for individual terminals in terminal group Command set, ⁇ power control command, and activation instruction information of Voice over IP (VoIP).
  • DL-SCH downlink shared channel
  • UL_SCH uplink shared channel
  • PCH paging channel
  • system information on DL—SCH resource allocation information of higher-layer control message such as random access response transmitted on PDSCH
  • Tx power control for individual terminals in terminal group Command set ⁇ power control command
  • VoIP Voice over IP
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the UE may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate based on radio channel conditions.
  • the CCE corresponds 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 (RNTI)) depending on the owner or purpose of use of the PDCCH.
  • an identifier eg, ceU-RNTI (C-RNTI)
  • C-RNTI ceU-RNTI
  • P-RNTI paging-RNTI
  • SI -RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • FIG. 4 illustrates a structure of an uplink subframe used in LTE.
  • an uplink subframe includes a plurality of slots (eg, two).
  • the slot may include different numbers of SOFDMA symbols according to CP Cyclic Prefix) length.
  • the uplink subframe is divided into a data region and a control region in the frequency domain.
  • the data area includes a PUSCH and is used to transmit data signals such as voice.
  • the control area includes a PUCCH and an uplink link. Used to transmit Uplink Control Information (UCI).
  • UCI Uplink Control Information
  • PUCCH is frequency It contains RB pairs located at both ends of the data area on the axis and calls slot boundaries.
  • the PUCCH may be used to transmit the following control information.
  • -HARQ-AC Response to downlink data packet (eg, codeword) on PDSCH. Indicates whether the downlink data packet was successfully received.
  • HARQ-ACK 1 bit is transmitted in response to a single downlink codeword
  • HARQ-ACK 2 bits are transmitted in response to two downlink codewords.
  • HARQ-ACK male answers include positive ACK (simply ACK), negative ACK (NACK), DTX or NACK / DTX.
  • HARQ-ACK is commonly used with HARQ ACK / NAC, ACK / NACK.
  • MIMCK Multiple Input Multiple Output
  • PMI precoding matrix indicator
  • 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.
  • SC-FDMA symbols are also excluded.
  • the reference signal is used for coherent detection of the PUCCH.
  • PUCCH supports various formats according to the information transmitted.
  • Table 3 shows the mapping relationship between the PUCCH format and UCI in LTE (-A).
  • UL ACK / NACK means ACK / NACK transmitted on the uplink in response to the DL data (eg, PDSCH).
  • the UE may receive one or more PDSCH signals on M DL subframes (SF) (S502-0 to S502_M-1). Each PDSCH signal is used to transmit one or more (eg two) transport blocks (TB) depending on the transmission mode.
  • a PDCCH signal indicating a Semi-Persistent Scheduling release may also be received in steps S502 — 0 to S502_M-1. If there are PDSCH signals and / or SPS release PDCCH signals in M DL subframes, the UE performs a process for transmitting ACK / NACK (eg, generating ACK / NACK (payload), ACK / NACK resource allocation, etc.).
  • ACK / NACK all transmissions are performed on one UL subframe that covers the M DL subframes.
  • 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 of Table 3 may be used for ACK / NACK transmission.
  • various methods such as ACK / NACK bundling and ACK / NACK channel select ion may be used to reduce the number of ACK / NACK bits transmitted through the PUCCH format.
  • ACK / NACK for data received in M DL subframes is transmitted through one UL subframe (that is, M DL SF (s): l UL SF).
  • M DL SF (s): l UL SF The relationship between the two is given by the DASKDownlink Association Set Index.
  • Table 4 shows DASKK ⁇ k ⁇ kykM—) defined in LTE (-A).
  • Table 4 shows an interval with a DL subframe associated with the UL subframe in which ACK / NACK is transmitted.
  • the UE transmits ACK / NACK signals for one or more DL transmissions (eg, PDSCHs) received through M DL SFs through one UL SF.
  • DL transmissions eg, PDSCHs
  • a method of transmitting ACK / NACK for a plurality of DL SFs through one UL SF is as follows.
  • ACK / NACK bundling ACK / NACK bits for a plurality of data units (eg, PDSCH, SPS release PDCCH, etc.) are combined by a logical operation (eg, logic— AND operation). do. For example, if all data units are successfully decoded, the receiving end (e.g., the terminal) transmits an ACK signal, and if any one of the data units fails to decode (or detect), the receiving end transmits a NACK signal or nothing. Do not.
  • a logical operation eg, logic— AND operation
  • a terminal receiving a plurality of data units occupies a plurality of PUCCH resources for ACK / NACK transmission.
  • the ACK / NACK answer for a plurality of data units is identified by the combination of the PUCCH resources used for the actual ACK / NACK transmission and the transmitted ACK / NACK contents (eg bit values, QPSK symbol values). Also referred to as an ACK / NACK selection method or a PUCCH selection method.
  • FIG. 6 illustrates UL ACK / NACK transmission timing when UL-DL configuration # 1 is set.
  • SF # 0 ⁇ # 9 and SF # 10 ⁇ # 19 respectively refer to radio frames.
  • the number in the box in the figure represents the UL subframe associated with it in terms of DL subframes.
  • PUSCH may be transmitted in response to PDCCH (UL grant) and / or PHICH (NACK).
  • the terminal may receive a PDCCH (UL grant) and / or a PHICH (NACK) (S702).
  • NACK corresponds to the ACK / NACK response to the previous PUSCH transmission.
  • the UE goes through a process for PUSCH transmission (eg, TB encoding, TB-CW swapping, PUSCH resource allocation, etc.), and initially / retransmits one or a plurality of transport blocks (TBs) through the PUSCH after k subframes. Can be done (S704).
  • This example assumes a normal HARQ operation in which a PUSCH is transmitted once.
  • the PHICH / UL grant for PUSCH transmission is in the same subframe.
  • a PHICH / UL grant corresponding to a PUSCH transmission may exist in different subframes.
  • Table 5 shows an Uplink Association Index (UAI) (k) for PUSCH transmission in LTE -A).
  • UAI Uplink Association Index
  • Table 5 shows the interval with the UL subframe associated with the DL subframe from which the PHICH / UL grant is detected.
  • the UE may transmit a PUSCH in subframe n + k.
  • PHICH is used to transmit a DL ACK / NACK, where eu, DL ACK / NACK refers u the ACK / NACK to be transmitted to the downlink in response to the UL data (e.g., PUSCH).
  • UL data e.g., PUSCH
  • the terminal transmits a PUSCH signal to the base station (S902).
  • the PUSCH signal is used to transmit one or more (eg, two) TBs according to a transmission mode.
  • the base station goes through a process for transmitting the ACK / NACK (eg, ACK / NACK generation, ACK / NACK resource allocation, etc.), and after the k sub-frame to the terminal ACK / NACK through the PHICH Can be transmitted (S904).
  • the ACK / NACK includes reception answer information on the PUSCH signal of step S902.
  • the base station may transmit a UL grant PDCCH for PUSCH retransmission to the UE after k subframes (S904).
  • This example assumes a normal HARQ operation in which a PUSCH is transmitted once.
  • the PHICH / UL grant for the PUSCH transmission may be transmitted in the same subframe.
  • the PHICH / UL grant for the PUSCH transmission may be transmitted in different subframes.
  • Table 6 shows UAI Jplink Association Index (k) for PHICH / UL grant transmission in LTE (# A). Table 6 shows the interval with the UL subframe associated with the DL subframe from which the PHICH / UL grant exists. Specifically, the PHICH / UL grant of subframe i performs on PUSCH transmission of subframe i-k.
  • SF # 0 to # 9 and SF # 10 to # 19 respectively correspond to radio frames.
  • the number in the box in the figure indicates the DL subframe associated with it in terms of UL subframes.
  • PHICH resource allocation will be described. If there is PUSCH transmission in subframe #n, the UE determines the PCHIH resource to be treated in subframe # (n + kPHICH). In FDD, kPHICH has a fixed value (eg 4). In TDD, kPHICH has a different value depending on the UL-DL configuration. Table 7 shows the kPHICH values for TDD and is equivalent to Table 6.
  • the PHICH resource is given by [PHICH group index, orthogonal root index].
  • the PHICH group index and orthogonal sequence index are determined using the values of (i) the smallest PRB index used for PUSCH transmission and (ii) the value of the 3-bit field for DeModulation Reference Signal (DMRS) cyclic shift. (i) (ii) is indicated by the UL grant PDCCH.
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • Each HARQ process is associated with a HARQ buffer of a medium access control (MAC) layer.
  • MAC medium access control
  • Each HARQ process manages state variables related to the HARQ feed back, the current redundancy version, etc., for the MAC PDU in the transmission frequency buffer of the MAC PDUCPhysical Data Block in the buffer.
  • LTE (-A) FDD the number of UL HARQ processes for non-subframe bundling operation (ie, normal HARQ operation) is eight.
  • LTE (X A) TDD the number of UL subframes is different according to the UL-DL configuration, so that the number of UL HARQ processes and HARQ RTT (Round Trip Time) are also set differently for each UL-DL configuration.
  • the HARQ RTT is a time interval (for example, SF or ms unit) from the time when the UL grant is received to the time when the PHICH (corresponding thereto) is received through the RJSCH transmission (corresponding thereto), and when the PUSCH is transmitted This may mean a time interval from the retransmission time point to this.
  • subframe bundling a group of PUSCH transmissions composed of four consecutive UL subframes in FDD and TDD is performed.
  • the HARQ operation / process when frame bundling is applied is different from the above-mentioned HARQ operation / process.
  • Table 8 shows the maximum number of DL HARQ processes according to the UL ⁇ DL configuration in TDD.
  • Table 9 shows the number of synchronous UL HARQ processes and HARQ RTT in TDD. If the UL HARQ RTT is 10 [SFs or ms] (UL-DL configuration # 1, # 2, # 3, # 4, # 5), one UL HARQ process uses one fixed UL SF timing. On the other hand, if the UL HARQ RTT is not 10 [SFs or ms] (UL-DL configuration # 0, # 6), one UL HARQ process may use a plurality of UL SF timings (rather than one fixed UL SF timing). Hopping).
  • the TDD UL-DL configuration is # 1 to 6 and the normal HARQ operation
  • the UE when the UL grant PDCCH and / or PHICH is detected in the subframe n, the UE according to the PDCCH and / or PHICH information, the subframe n + k In (Table 5), the corresponding PUSCH signal is transmitted.
  • the PUSCH transmission timing of the UE depends on the condition.
  • the UE receives subframe n + k (Table In step 5), the corresponding PUSCH signal is transmitted.
  • the UE transmits a PUSCH signal that is processed in subframe n + 7.
  • both MSB and LSB in DCI are set, the UE transmits the corresponding PUSCH signal in subframe n + k (Table 5 true) and subframe n + 7.
  • the HARQ process is associated with a soft buffer for the transport block and a soft buffer for the code block in the PHY (Physical) layer.
  • a transport block may be divided into one or more code blocks in consideration of the size of a channel encoder. After channel coding, one or more code blocks are combined to form a codeword corresponding to the transport block.
  • the HARQ process is responsible for reliable transmission of a transport block, and the transport block may be divided into one or more code blocks in consideration of an encoder size.
  • LTE LTE
  • a code block is coded by 1/3 TURBO coding, the coded code block comprising one system sub-block and two parity sub-blocks.
  • Each subamble block is permuted through a sub-block interleaver matrix of size ⁇ .
  • a circular buffer of length ⁇ 3 ⁇ for the r-th code block is created as follows. ⁇
  • Nm bits represent a soft buffer size for a transport block
  • N cb represents a soft buffer size for an r-th code block. Is obtained as follows, and C represents the number of code blocks.
  • l t represents the total number of soft channel bits according to the terminal capability.
  • Im is 2 when the terminal is configured to receive PDSCH transmission based on transmission mode 3, 4 8 or 9, and 1 otherwise.
  • U Q is the maximum number of DL HARQ processes.
  • a terminal In FDD and TDD, a terminal is configured to have two or more serving cells, and at least K ⁇ o.min ⁇ D w'M for each serving cell, and for J transport blocks, decoding of a code block of a transport block Upon failure, the terminal is at least It stores the received soft channel bits in the range of Wmod (i + s _ 1) .
  • n SB is given by the following equation.
  • ⁇ LJ1ARQ is the maximum number of DL HARQ processes.
  • [131] is the number of configured serving cells.
  • W; réelle / is the total number of soft channel bits according to the terminal capability.
  • the UE In determining k, the UE prioritizes storage of soft channel bits corresponding to low values of k.
  • w A stands for received soft channel bits. range ,... , ⁇ ) may include a subset that the received soft channel bits do not include.
  • FIG. 11 shows a synchronous UL HARQ process when UL—DL configuration # 1 is set.
  • the number in the box illustrates the UL HARQ process number.
  • This example shows a normal UL HARQ process.
  • HARQ process # 1 is involved in SF # 2, SF # 6, SF # 12, SF # 16.
  • the UL grant PDCCH and / or PHICH to be received are received in SF # 6
  • the (retransmitted) PUSCH signal eg, to be transmitted).
  • there are four UL HARQ processes having a round trip time (RTT) of 10 SFs (or 10 ms).
  • RTT round trip time
  • FIG. 12 illustrates a Carrier Aggregation (CA) communication system.
  • the LTE-A system uses a carrier aggregation or bandwidth aggregation technique that collects a plurality of uplink / downlink frequency blocks for a wider frequency band and uses a larger uplink / downlink bandwidth.
  • Each frequency block is transmitted using a component carrier (CC).
  • the component carrier may be understood as a carrier frequency (or center carrier, center frequency) for a corresponding frequency block.
  • a plurality of uplink / downlink component carriers may be collected to support a wider uplink / downlink bandwidth.
  • Each of the CCs may be adjacent or non-adjacent to each other in the frequency domain.
  • the bandwidth of each component carrier can be determined independently.
  • Asymmetric carriers with different number of UL CCs and number of DL CCs are possible . All. For example, 2, 2 CC CC UL CC 1 can be configured to correspond to 2: 1.
  • 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 ( X may be referred to as a primary CC (PCC), and the remaining CC may be referred to as a secondary CC (SCC).
  • PCC primary CC
  • SCC secondary CC
  • LTE-A uses the concept of a cell (cell) to manage radio resources.
  • a cell is defined as a combination of downlink resources and uplink resources, and uplink resources are not required. Therefore, the SAL may be composed of only downlink resources, or 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 SCC) may be referred to as a secondary cell (SCell). .
  • the PCell is used by the terminal to perform an initial connection establishment or initial connection establishment process.
  • PCell may refer to a cell operating on the UL CC and the SIB2 linked DL CC to which the control signal is transmitted.
  • PCell may refer to a cell indicated in the handover process.
  • the SCell is configurable after the RRC connection is established and can be used to provide additional radio resources.
  • PCell and SCell may be collectively called a serving cell. Accordingly, in the case of the UE which is in the RRC_C0NNECTED state but the carrier aggregation is not configured or does not support the carrier aggregation, there is only one serving cell configured only with the PCell.
  • FIG. 13 illustrates scheduling when a plurality of carriers are merged. Assume that three DL CCs are merged. Assume that DL CC A is set to PDCCH CC.
  • the DL CCs A to C may be referred to as serving CCs, serving carriers, serving cells, and the like.
  • each DL CC can transmit only the PDCCH for scheduling its PDSCH without CIF according to the LTE PDCCH 5 rule (non-cross-CC scheduling).
  • a specific CC eg, DL CC A
  • CIF is enabled by UE-specific (or UE-group-specific or cell-specific) higher layer signaling
  • a specific CC (eg, DL CC A) schedules PDSCH of DL CC A using CIF.
  • the PDCCH scheduling the PDSCH of another CC may be transmitted (cross-CC scheduling).
  • cross-CC scheduling may be transmitted (cross-CC scheduling).
  • PDCCH is not transmitted in 10 DL CC B / C.
  • a specific CC (or cell) used for PDCCH transmission is called a scheduling CC (or cell).
  • Scheduling CC (or Sal) can be commonly used with Monitoring CCX Monitoring CC, MCC (Black, Sal).
  • a CC (or cell) in which PDSCH / PUSCH is scheduled by a PDCCH of another CC is referred to as a scheduled CC (or cell).
  • One or more scheduling may be configured for a horse, one of which may be configured to be dedicated to DL control signaling and UL PUCCH transmission. That is, the scheduling CC includes a PCC, scheduling CC If there is only one scheduling CC may be equivalent to the PCC For convenience, the scheduling CC / picched CC may be referred to as MCC / SCC below.
  • the CC to which a signal is transmitted is defined as follows according to the type of signal.
  • -PDSCH / PUSCH CC indicated by CIF of PDCCH detected in scheduling CC
  • -DL ACK / NACK eg PHICH
  • Scheduling CC black MCC (eg DL PCC)
  • FIG. 14 is a diagram for explaining a method of transmitting ACK / NACK information using a channel selection method in a conventional CA TDD system.
  • a conventional TDD CA systems have the same TDD UL-DL Cfg _ _ u " ⁇ ". ? __-1-room -cell- (ism, ⁇ PCel— and— SCeU)-(or — PCC ⁇ and— ⁇ - Merge- ⁇ — case—most--30.
  • PUCCH in case of M ⁇ 2 in UL subframe n for HARQ-ACK transmission A channel selection method using the format lb will be described.
  • M corresponds to the number of elements (that is, the number of DL SFs corresponding to UL SF) in the K set described with reference to Table 4.
  • the UE may transmit b (0) b (l) on a PUCCH resource selected from A PUCCH resources (n (1) PUCCH , i) (0 ⁇ i ⁇ A -1 and Ac ⁇ 2,3,4 ⁇ ). Specifically, the UE transmits the A / N signal according to Tables 10 to 12 using the PUCCH format lb in the UL subframe n.
  • HARQ-ACK (j) indicates A / N answer for a transport block or SPS release PDCCH in DL subframe (s) given by set K in each serving cell.
  • M 2
  • subframes and A PUCCH resources on each serving cell for HARQ-ACK (j) may be given by Table 14.
  • PUCCH O is a PDCCH (i.e., PCC ⁇ ) scheduling a PCC (or PCell).
  • Implicit PUCCH resource linked to PDCCH " ⁇ CCH , 1" implicit PUCCH resource linked to PDCCH (i.e., SCC-PDCCH) scheduling SCC according to cross CC scheduling or explicit PUCCH resource reserved for RRC, respectively may be assigned, for example, in cross -CC scheduling status to "CCH, O is the implied source _ _ PUCCH glass, eu linked to the PCC-PDCCH” (pll is CH - eu in SCfcffiCCH- ⁇ [150]
  • the "puccH.i” may be assigned an implicit PUCCH resource linked to the PCC-PDCCH, and a "PUCCH, 2 " may be assigned an implicit PUCCH resource linked to the SCC-PDCCH or an explicit PUCCH resource reserved for RRC depending on whether cross- cc scheduling is performed.
  • PCC is an argument MIMO CC and SCC is an MIMO CC
  • PUCCH O implicit PUCCH resources linked to PCC-PDCCH
  • PuccH, i and “PUCCH, 2" may be allocated an implicit PUCCH resource linked to SCOPDCCH or an explicit PUCCH resource reserved by RRC depending on whether to schedule (cross scheduling).
  • PUCCH is an implicit PUCCH resource linked to a PDCCH (i.e., PCOPDCCH) scheduling a PCC (or PCell) regardless of whether the cross-CC CC is scheduled
  • PCOPDCCH i.e., PCOPDCCH
  • PCC PCell
  • PuccH, 2 and / Or "c may be assigned an implicit PUCCH resource linked to the PDCCH (that is, SCC-PDCCH) scheduling the SCC according to the cross- (scheduling or explicit PUCCH resources reserved by RRC, respectively.
  • the terminal transmits the A / N signal according to Tables 15 to 16 using the PUCCH format lb in the UL subframe n.
  • UL subframe n when M> 2, " 3 ⁇ 4 CCH0 and " are associated with DL transmission (s) (e.g. PDSCH transmission (s)) on the PCell , and " 3 ⁇ 4 CCH, 2 and " cctu are DL transmissions on the SCell ( (E.g., PDSCH transmission (s)).
  • HARQ-ACK (i) for any cell means an A / N answer for the PDCCH (PDSCH to be replaced) in which DAI-c scheduling the cell is i + 1.
  • HARQ-ACK (O) is A / N answer for the PDSCH w / o PDCCH
  • HARQ-ACK (i) is a PDCCH
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PCOPDCCH PUCCH
  • PCC black PCell
  • the PUCCH resource " CCH, 2 and / or" CCH , 3, contains either an implicit PUCCH resource linked to a PDCCH (i.e., an SCC-PDCCH) scheduling an SCC according to cross cc scheduling or an explicit PUCCH resource reserved by RRC.
  • a PDCCH i.e., an SCC-PDCCH
  • SCC-PDCCH an implicit PUCCH resource linked to a PDCCH
  • RRC i.e., an explicit PUCCH resource reserved by RRC.
  • Each can be assigned.
  • "CCH, O and" CCH I implicitly linked to PCOPDCCH with DAI-c of 1 and 2, respectively.
  • Implicit PUCCH resources linked to SCC-PDCCH having DAI-c of 1 and 2. may be allocated to PUCCH resources, " CCH ' 2 and" CCH ' 3 , respectively.
  • PUCCH ' 0 PUCCH, 1, "PUCCH'2, and” PUCCH, 3 "may be allocated as illustrated in the table.
  • the terminal is set to PUCCH format 3 mode in the existing TDD CA, the terminal is
  • PUCCH format 3 illustrates a slot level PUCCH format 3 structure.
  • a plurality of A / N information is joint coded (e.g., Reed code Muller code, Tail-biting convo 1 ut i ona 1 code ⁇ ) . , — _C ⁇ ⁇
  • one symbol sequence is transmitted over a frequency domain, and an Orthogonal Cover Code (OCC) based time-domain spreading is applied to the symbol sequence.
  • Control signals of multiple terminals may be multiplexed on the same RB using 0CC.
  • five SC-FDMA symbols i.e., UCI data parts
  • the symbol sequence ⁇ dl, d2, '" ⁇ may mean a modulation symbol sequence or a codeword bit sequence.
  • the ACK / NACK payload for PUCCH format 3 is configured per cell and then concatenated according to the cell index order.
  • the HARQ-ACK feedback bits for the c-th serving cell (or DL CC) are given by ⁇ oCK ⁇ , ..., ⁇ , (c> 0).
  • O K is for the c-th serving cell
  • a transport mode supporting single transport block transmission is set or spatial bundling is applied, it may be given as o K ⁇ S.
  • 1 ⁇ indicates a value indicated by a UL Downlink Assignment Index (DAI) field in the UL grant PDCCH, and is simply indicated by W.
  • U represents the maximum value of Uc, and Uc is the total number of PDCCHs indicating PDSCH (s) and (downlink) SPS release received in subframe nk in the c-th serving cell.
  • Subframe n is a subframe in which HARQ-ACK is transmitted. " " "
  • a transmission mode supporting single transport block transmission is set.
  • HARQ-ACK In the HARQ-ACK payload of the serving cell, if bundled Position of each ACK / NACK from the back to the o D K M - given.
  • DM (k) represents a DL ⁇ value of the PDCCH detected in the DL subframe.
  • HARQ-ACK in each serving cell of the corresponding serving cell NACK is located at And ⁇ ⁇ ) ni. ⁇ 2 for codeword Q
  • HARQ-ACK and i / ( * H represents HARQ ⁇ ACK for codeword 1.
  • Codeword 0 and codeword 1 correspond to transport blocks 0 and 1 or transport blocks 1 and 0, respectively, according to swapping.
  • PUCCH format 3 transmits an ACK / NACK bit and an SR 1 ⁇ bit together.
  • Embodiment A / N Transmission in Merging of CCs (or Cells) with Different UL-DL Configurations
  • the A / N timing set in the PCC and the SCC (that is, the UL SF timing in which A / N is transmitted for DL data transmitted through each DL SF) is corresponding to each other according to the UL-DL configuration of X.
  • the UL SF timing at which A / N is transmitted with respect to the same DL SF timing may be set differently for the PCC and the SCC, and may be transmitted at the same UL SF timing.
  • the DL SF group to be subjected to A / N feedback may be set differently for the PCC and the SCC, and 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 UL SF
  • the PCC may be set to DL SF.
  • support for cross- (X scheduling operation may be considered in a different TDD UL-DL configuration-based CA situation (referred to as a different TDD CA for convenience).
  • the UL grant timing (DL SF timing at which UL grant scheduling UL transmission is transmitted) and PHICH timing (DL SF timing at which PHICH is transmitted for UL data) set in each of the Monitoring CC (MCC) and the SCC are set.
  • MCC Monitoring CC
  • SCC Monitoring CC
  • DL SFs in which UL grants / PHICHs are transmitted for the same UL SF may be set differently in the MCC and the SCC.
  • ⁇ P ' m ⁇ 3 ⁇ 4 is the UL SF group It may be set differently in MCC and SCC. Even in this case, the link directions of the MCC and the SCC may be set differently for the same SF timing. 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.
  • SF timings (hereinafter, referred to as collided SFs) in which the link direction of the PCC and the SCC are different due to different TDD CA configurations
  • the hardware configuration of the terminal or other reasons / purposes in the SF timings are applicable.
  • the specific link direction black among the PCC / SCC can operate only the CC having the same link direction as the specific CC (for example, PCC).
  • this approach is referred to as Half-Duplex (TDD) -TDD CA.
  • the PCC has a specific SF timing set to the DL SF
  • the SCC has a DL SF set to the SF SF when the SF timing is set to the UL SF, i.e., the DL SF set to the PCC.
  • the SCC having the UL direction that is, the UL SF set in the SCC
  • a / N feedback on DL data transmitted through DL SF of all CCs is provided via PCC.
  • the same or different A / N timings are applied to each CC, or A / N timings set in a specific UL-DL configuration are commonly applied to all CCs.
  • the specific UL-DL configuration (hereinafter, referred to as Reference ' Configuration, Ref-Cfg) may be determined to be the same as that set in the PCC or the SCC or other UL-DL configuration.
  • the number of DL SFs (hereinafter, A / N-DL SFs) that are subject to A / N feedback at one UL SF timing may be set differently in PCC and SCC.
  • M values may be set differently / independently for one PCC UL SF.
  • a / N-DL SF index of XCC set in PCC UL SF timing when not identical to UL-DL configuration (ie PCC-Cfg), when A / N timing of original PCC-Cfg is applied.
  • a case different from the / N-DL SF index may occur.
  • a PUCCH resource linked to a CCE resource of a PDCCH scheduling DL data is called an implicit PUCCH, in this case __ ⁇ .
  • the implicit PUCCH may not be defined (in the PCC UL SF to which the A / N for the corresponding SF is to be transmitted).
  • Figure 16 illustrates an HD-TDD CA structure.
  • Gray shaded (X) in the figure illustrates the CC (link direction) of which use is limited in the masonry SF, and the dotted arrow illustrates the DL SF with no implicit PUCCH linked to the PCC UL SF.
  • a scheme of allowing both UL / DL simultaneous transmission and reception in the layered SF having different link directions between the PCC and the SCC may be considered.
  • This approach is called Full-Duplex-TDD CA.
  • the same or different A / N timing (set in Ref-Cfg) for each CC is applied or a specific Ref-Cfg is applied.
  • the A / N timing set in can be applied to all CCs in common.
  • Ref-Cfg may be given the same as PCC-Cfg or SCC-Cfg or other UL-DL Cfg.
  • FD—M value can be set differently / independently for one PCC UL SF even in TDD CA structure, and even for cross-CC scheduling situation, for XCC DL SF (PCC UL SF that is applied to the SF)
  • Implicit PUCCH resources may not be defined. 17 illustrates an FD-TDD CA structure, and a dashed arrow illustrates a DL SF in which an implicit PUCCH resource is not linked to the PCC UL SF.
  • the introduction of various TDD CA conditions eg, merging of CCs having different UL-DL configurations, HD-TDD CA, FD-TDD CA, etc.
  • the number of DL subframes for the UL subframe (hereinafter, A / N subframe) in which A / N is transmitted may vary depending on the CC (or cell).
  • Ref-CC for UL grant or PHICH timing can be replaced by UG / PHICH Ref-CC (or UG / PHICH Ref-cfg) or UL Ref-CC (or UL Ref-cfg). Can be called.
  • Table 17 is commonly applied to the case of determining the DL union in the present specification.
  • (PCC UL-DL Cfg, SCC UL-DL Cfg) in Table 17 is (PCC UL-DL Cfg, MCC UL-DL Cfg), (MCC UL-5 DL Cfg, SCC UL-DL Cfg) or (SCCl UL-DL Cfg, SCC2 UL-DL Cfg) and the like.
  • ⁇ Floor stone SF with MCC U and SCC D Abandoning / limiting scheduling of SCC D can be given.
  • the collision SF may be excluded from the available DL SF from the ACK / NACK viewpoint. That is, in the collision SF, ACK / NACK timing may not be defined. Therefore, the layered SF may not be considered in the ACK / NACK payload size determination process, the ACK / NACK bit position determination process, and the HARQ process number determination process.
  • Non-cross -CC scheduling Apply ACK / NACK timing set in DL union of PCC and SCC
  • a virtual UL-DL configuration set to 10D is shown.
  • DL-UL configuration with the smallest number of U among the DL—UL configurations in which both SF (s) with SCC or MCC set to U are set to U is defined as “UL on”.
  • the DL UNI between PCC and the corresponding UL Union can apply the ACK / NACK timing that is set.
  • Lamellar SF with MCC U and SCC D S scheduling for D in SCC
  • the layered SF may be excluded from the available DL SF or treated as a NACK (or DTX or NACK / DTX)).
  • Non-Cross—CC Scheduling Apply ACK / NACK timing set in DL Union of PCC and SCC
  • SCC may abandon / limit scheduling of SCC's D (in this case, collision SF is excluded from available DL SF or NACK (or DTX). Or NACK / DTX).
  • [221]-Collision SF with MCC U and SCC D Abandoning / Limiting scheduling for SCC's D (in this case, the Collision SF may be excluded from the available DL SF or NACK (or DTX or NACK / DTX). Can be processed)
  • SCC may abandon / limit the scheduling of SCC's D (in this case, the collision SF may be excluded from the available DL SF or NACK (or —NAeR). / Dtx) can be queryed-). ⁇
  • Non-Cross CC Scheduling Applies ACK / NACK timing set to PCC [235] ⁇ Collision SF with PCC U and SCC D: SFG can abandon / restrict scheduling of SCC's D In this case, the collision SF may be excluded from the available DL SF or treated as NACK (or DTX or NACK / DTX).
  • ⁇ PCC black can be given / restricted scheduling SF for MCC U and SCC D: (In this case, collision SF is excluded from available DL SF or NACK (or DTX). Or NACK / DTX).
  • [251]-Layered SF with PCC U and SCC D SG may abandon / restrict scheduling of SCC (in this case, collision SF may be excluded from the available DL SF or NACK (or DTX or NACK / DTX).
  • [253]-Collision SF with PCC or MCC U and SCC D D Abandonment / restriction of scheduling for D in SCC (in this case, the stratified SF may be excluded from the available DL SF or NACK (or DTX or NACK / DTX).
  • Non-crosslink CC scheduling ACK / NACK timing set in DL UNI of PCC and SCC
  • Collision SF with PCC U and SCC D Abandon / Limit Scheduling for SCC's D (in this case, Collision SF may be excluded from the available DL SF or NACK (or DTX or NACK /). DTX).
  • PCC and SCC are independent regardless of link direction of MCC.
  • a method of determining all SFs as D available DL SFs may be applied (in this case, the SFs may be used to determine the maximum number of DL HARQ processes).
  • the HARQ process-related module and hardware configuration of the terminal can be relatively simple.
  • the PCC is S when the DL SF and the special SF are divided into D and S, respectively.
  • SCC is D (and / or S)
  • the DL / UL switching behavior in PCC may not be able to detect / receive complete DL data in D (and / or S) of that SCC.
  • DL data scheduling for D (and / or S) of the SCC may be further restricted or disallowed.
  • the base station supports / performs DL scheduling for the SCC, and the UE supports DL data. It may attempt to detect / receive (i.e., determine the available DL SF).
  • the base station performs DL scheduling for the SCC.
  • the terminal may attempt to detect / receive DL data (ie, determined to be available DL SF).
  • the base station supports / performs DL scheduling for the SCC, and the terminal may attempt to detect / receive DL data (ie, determined as available DL SF).
  • Alt H2-2-1 All cases where SCC is set to be scheduled from another CC are defined as cross-CC scheduling.
  • the base station supports / performs DL scheduling for the SCC, and the terminal may attempt to detect / receive DL data (ie, determined to be available DL SFs).
  • Alt H2-2-2 When SCC is defined to be scheduled from PCC only when cross-CC scheduling is defined
  • Alt H2-2-3 All cases where SCC is set to be scheduled from another CC are defined as cross-CC scheduling.
  • Non-cross-CC scheduling DL unit of PCC and SCC is set to
  • the base station supports / performs DL scheduling for the SCC, and the terminal may attempt to detect / receive DL data (ie, determined to be available DL SFs).
  • the UE may operate in the state in which DL data is not scheduled / transmitted in D (or S) of SCC (that is, unavailable DL SF) in which scheduling is abandoned / restricted. .
  • the UE may omit the DL data detection / reception process in the unavailable DL SF.
  • the A / N feedback / timing performed on the unavailable DL SF may not be defined / set.
  • the UE may operate in the state in which DL data is scheduled / transmitted only in D (or S) of SCC (that is, available DL SF) in which scheduling is not abandoned or restricted.
  • the UE may perform a DL data detection / reception process only in the available DL SF.
  • only A / N feedback / timing that corresponds to the available DL SF can be defined / set.
  • a terminal operation may be defined as follows.
  • ⁇ PCC black is a stone with MCC U and SCC D.
  • SF Abandon / Restrict SCC scheduling for D
  • Lamellar SF with PCC U and SCC D abandon / restrict scheduling of SCC's D
  • the A / N timing for the SCC in FD—TDD CA may be applied as follows.
  • a / N timing for the SCC in the HD-TDD CA may be applied as follows.
  • FIG. 18 shows an example of A / N transmission according to the present example.
  • the drawings are shown and described from the viewpoint of the terminal, but it is obvious that an operation to be performed may be performed at the base station.
  • the terminal merges a plurality of CCs (S1802).
  • the plurality of 25 CCs may have different subframe configurations (eg, different TDD UL-DL configurations).
  • the UE receives a DL signal (eg, PDSCH, SPS release PDCCH) requiring A / N feedback from at least one of the plurality of CCs (S1804).
  • the terminal may generate / transmit the A / N signal according to the A / N timing of Ref-Cfg of the CC (S1806).
  • Phrase--By volume,-A / N ⁇ Signal-Signal is set-A / N-Transmission method Example , — puGGH——Format -lb + Channel-—Selection-, —-30 PUCCH format 3, etc.) can be created / transmitted.
  • a / N timing of Ref-Cfg According to (Table 4), the UE can determine the number of HARQ-ACK bits per CO, determine the HARQ-ACK payload size, determine the HARQ-ACK bit position, or determine the number of HARQ processes.
  • a / N Ref-Cfg may be determined according to the above-described schemes (eg, F1 to F3, H1-H3 (including variations)).
  • the CA situation of CCs having different subframe configurations includes, for example, CA between FDD CC and TDD CC), or TDD CA situation between different UL-DL Cfg.
  • the CA situation of CCs having different subframe configurations includes, for example, CA between FDD CC and TDD CC), or TDD CA situation between different UL-DL Cfg.
  • the following description focuses on a method of determining the maximum number of downlink HARQ processes that can be supported when Ref-Cfg based ACK / NACK timing is applied in a TDD CA situation between different UL-DL Cfg.
  • the basic principle of the proposed method is the maximum of the initial DL data timing (initial transmission-DL, inTx-DL) ACK / NACK feedback ⁇ retransmission-DL (reTx-DL) interval set in Ref-Cfg itself.
  • the interval including the number of DL SFs i.e., the interval for determining the maximum number of DL HARQ processes, referred to as maxHARQ-RTT
  • Table 18 shows (inTx-DL, reTx-DL) combination of maxHARQ-RTT for each UL-DL Cfg.
  • the maximum number of available DL SFs (of a CC configured to follow Ref-Cfg's ACK / NACK timing) included in each max HARQ-RTT interval is the maximum number of DL HARQ processes (of that CC). Can be determined.
  • maxHARQ-RTT may be fixed to a specific value (eg, 8).
  • the combination of (inTx-DL, reTx-DL) corresponding to maxHARQ-RTT in FDD CC is (SF #n, SF # (n + 8)).
  • FIG. 19 shows an example of determining a maximum number of DL HARQ processes according to the present invention. This example assumes PCC is Cfg # 2, SCC is Cfg # 1, and solution F1. ⁇
  • the maximum number of DL HARQ processes is determined to be 7 because the UL-DL configuration (ie, Cfg # 1) of PCC is set to Ref-Cfg. do.
  • the maximum number of DL HARQ processes can be determined to be ten.
  • the UL-DL configuration (ie, Cfg # 1) of the PCC is set to Ref-Cfg for both the PCC and the SCC.
  • the available DL SF of the SCC in the interval (inTx-DL, reTx-DL) (SF # 5, SF # (10 + 6)) which is maxHARQ-RTT of Cfg # 1 (i.e., PCC is U and SCC is D) Except collision SF # 8 and # (10 + 3)
  • the number of DL SFs) of the SCC is 7. Accordingly, the maximum number of DL HARQ processes of the PCC and the SCC may be determined as seven or seven, respectively.
  • PCC, SCCl, and SCC2 are Cfg # 2, # 1, and # 2, respectively.
  • Cfg # 2 is set to Ref -Cfg for PCC
  • Cfg # 2 the DL union of PCC and SCC1
  • PC PCC and SCC2 for SCC2 Cfg # 2 which is the DL union of, is set to Ref-Cfg. Therefore, the maximum number of DL HARQ processes of PCC, SCCl, and SCC2 is determined to be 10, 8, and 10, respectively.
  • the available DL SF of SCC2 (that is, SCC1 is U and SCC2 is D)
  • the number of DL SFs of SCC2 excluding SFs # 8 and # (10 + 3) is eight. Accordingly, the maximum number of DL HARQ processes of SCC2 may be determined to be eight.
  • PCC, SCCl, and SCC2 are Cfg # 4, # 5, and # 3, respectively.
  • Cfg # 4 is set to Ref-Cfg for PCC
  • Cfg # 5 the DL union of PCC and SCC1
  • Cfg # 4 which is the DL union
  • the maximum number of DL HARQ processes for PCC, SCCl, and SCC2 is 12, 15, and 10, respectively (that is, the number of DL SFs of Sfg2 Cfg # 3 in the maxHARQ-RTT section of Cfg # 4, Ref-Cfg). Can be determined.
  • PCC is configured to schedule only PCC
  • SCC1 is scheduled to cross (SCC1) and SCC2 (cross-CC) respectively
  • the maximum number of DL HARQ processes is 12 and 15 as above because PCC and SCC1 are non-cross-CC scheduling relationships. Can be determined.
  • the number of DL HARQ processes for each CC may be determined in a manner similar to that of solution F2.
  • the DL union of the PCC and the SCC may be set to Ref—Cfg, and the number of available DL SFs of the SCC in the maxHARQ-RTT section of the Ref-Cfg may be determined as the maximum number of DL HARQ processes of the SCC.
  • the available DL SFs are DL SFs of corresponding SCCs except for collision SFs in which MCC is U and SCC is D.
  • the number of DL HARQ processes for each CC may be determined in a manner similar to that of solution F2.
  • Cfg of the PCC is set to Ref-Cfg
  • the number of available DL SFs of the SCC in the maxHARQ-RTT section of Ref-Cfg may be determined as the maximum number of DL HARQ processes of the SCC.
  • the available DL SF is the DL SF of the SCC except for the layered SF whose MCC is U and the SCC is D.
  • PCC is Cfg # 3 and the SCC is Cfg # 4.
  • the maximum number of DL HARQ processes of the PCC and the SCC may be determined to be nine and nine, respectively.
  • DL SF of SCC2 in the interval (inTx DL, reTx-DL) (SF # 0, SF # (10 + 6))
  • Cfg maxHARQ-RTT (i.e., PCC or SCC1 is U and SCC2 is D
  • the number of DL SFs of SCC2 excluding the collision collision SF # 3, # 4, # (10 + 3), and # (10 + 4) is 10. Accordingly, the maximum number of DL HARQ processes of SCC2 may be determined to be ten.
  • the number of DL HARQ processes for each CC may be determined in a manner similar to that of the solution H2.
  • DL union of PCC and SCC is set to Ref-Cfg during non-cross-CC scheduling, and available DL SF of SCC in maxHARQ-RTT section of Ref-Cfg (ie, PCC is U).
  • the number of DL SFs of the SCC excluding the layered SF SF of which the SCC is D may be determined as the maximum number of DL HARQ processes of the SCC.
  • the MCC configured to cross-CC schedule the SCC has the same UL-DL Cfg as the SCC or has the same UL-DL Cfg as the PCC. It is suggested to limit only to.
  • the MCC may have the same UL-DL Cfg as the SCC / PCC, or may be determined as a CC having a different UL-DL Cfg.
  • the parameter " SB (formerly Equation 4), which determines the number of reception soft channel bits / ranges to be stored for each CC in the terminal, and the maximum number of DL HARQ processes (MDLJiARQ) for each CC (and / or cross-) May be allocated differently depending on whether CC is scheduled (and / or depending on the TDD CA (FD or HD) structure).
  • Equation 5 shows the size of the reception soft buffer proposed in the present invention.
  • Equations 5 and 6 ⁇ ⁇ ⁇ , as mentioned above, is cross-CC scheduled or not.
  • M DL _ HARQ is cross CC scheduling (and / or TDD CA (FD or HD) structure) may be set to other values.
  • n sB min N cb-
  • Ncb , fi 'C, ⁇ ⁇ , ⁇ 0 and M ll l are described with reference to Equations 1 to 4
  • N ce ii s indicates the number of DL cells
  • M DL — HARQ.n is the maximum number of DL HARQ processes of DL cell n.
  • the scheduling configuration for the SCC ie, crosstalk CC or non-stop 5 scan CC
  • / or whether to allow simultaneous transmission / reception of the UE ie, FD-TDD CA or HI) -TDD CA
  • / or DL SF set relationship between PCC / SCC ie, DL SF set of PCC is a superset of DL SF set of SCC (case A), subset (case B), superset / subset both Maximum number of DL HARQ processes per CC depending on whether or not (case C)
  • the timing of the maximum number of DL HARQ process of the CC is set to follow U6 LJ ⁇ Q, n method for determining a) and Q parameter values eu ⁇ be referred to as "Ref-based Cfg- HARQp".
  • the actual-DL based HARQp method may be applied in the case of cross-CC scheduling, and the Ref-Cfg-based HARQp method may be applied in the case of non-cross-CC scheduling.
  • cross-CC scheduling cross-SF scheduling (ie
  • the equation for calculating the n SB value may be differently applied.
  • a specific CC 73 ⁇ 4 L _HARQ parameter value fc in the Q of Equation (4) a method for evenly partitioning the HARQ reception buffer is referred to by each CC Large "per- CC same buffer (equal buffer)".
  • a method of partitioning the HARQ reception buffer evenly for each HA Q process by applying a JQ parameter value for each CC to ⁇ L _ HAR Q. n on Equation 5 or 6 is referred to as "per-HARQp same buffer".
  • the per-HARQp equal buffer method is applied, and in case of HARQ (P) ⁇ ⁇ L _ HAR Q (s) , the per-CC equal buffer.
  • the method can be applied.
  • minO L_HA Q (p), ⁇ minO3 ⁇ 4) L _ HAR Q (s) , J / ji mit ) apply the same buffer method per- HARQp, mi / Ifc—HARtKP), M t ) ⁇ min (* L_HARQ ( S ), M nt )
  • the same buffer method can be applied in case of (where there are multiple SCCs)
  • ⁇ LJ KS may be the minimum or maximum value of the JfcjARQ values of the SCC). If 3 ⁇ 4_HARQ (P) ⁇ 3 ⁇ 4_HARQ (S) or min ( j 1 ⁇ 2L_HARQ (P), ⁇ imit) ⁇ min (3 ⁇ 4_HARQ (S), U, the
  • the HD-TDD CA structure and the -alert-per-HARQp-dong-working -buffer -method DD-CA-structure-in-per-GC- ball -buffer-method Apply to each or per-HARQp same buffer method for cross-CC scheduling .
  • the same per-CC buffer method is applied to each other (where cross-CC scheduling in the case of multiple SCCs may be considered as a situation in which all or at least one SCC is cross-CC scheduled).
  • the per-HARQp same buffer method, for case B or C the per-CC same buffer can be applied respectively (if there are multiple SCCs, case A is all or at least one or more).
  • SCC may be considered a situation in which the PCC has a relationship with Case A).
  • FIG. 21 illustrates a base station and a terminal that can be applied to the present invention.
  • a relay When a relay is included in the wireless communication system, communication is performed between the base station and the relay in the backhaul link, and communication is performed between the relay and the terminal in the access link. Therefore, the base station or the terminal illustrated in the figure may be replaced by a relay according to the situation.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a terminal (UE) 120.
  • Base station 110 includes processor 112, memory 114, and radio frequency.
  • Processor 112 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed herein.
  • the memory 114 is connected with the processor 112 and stores various information related to the operation of the processor 112.
  • the RF unit 116 is connected with the processor 112 and transmits and / or receives a radio signal.
  • Terminal 120 includes a processor 122, a memory 124, and an RF unit 126.
  • Processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 124 is connected with the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • the RF unit 126 is connected with the processor 122 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the base station 110 and / or the terminal 120 may have a single antenna or multiple antennas.
  • 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 UEOJser Equipment (MSO), Mobile Station (MS), and Mobile Subscriber Station (MSS).
  • MSO UEOJser Equipment
  • MS Mobile Station
  • MSS Mobile Subscriber Station
  • an embodiment of the invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), Field programmable gate arrays (FPGAs), processors ' , controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs Field programmable gate arrays
  • processors ' controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, function, etc. that performs the functions or operations described above.
  • 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.

Landscapes

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  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 캐리어 병합(Carrier Aggregation)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest) 과정을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치에 있어서, 제1 TDD(Time Division Duplex) UL-DL 구성(Uplink-Downlink configuration)의 제1 셀과 제2 TDD UL-DL 구성의 제2 셀을 설정하는 단계; 상기 제1 셀의 DL 서브프레임을 통해 데이터를 수신하는 단계; 및 상기 데이터의 디코딩이 실패한 경우, 상기 데이터의 적어도 일부를 HARQ 소프트 버퍼에 저장하는 단계를 포함하고, 상기 HARQ 소프트 버퍼의 사이즈는 상기 제1 셀의 HARQ 프로세스 개수에 기초하여 결정되며, 상기 제1 셀의 HARQ 프로세스 개수는 특정 HARQ RTT(Round Trip Time) 내에서 상기 제1 셀이 DL인 서브프레임의 개수에 기초하여 결정되되, 상기 제1 셀이 DL이고, 상기 제2 셀이 UL인 하나 이상의 서브프레임은 상기 제1 셀의 HARQ 프로세스 개수를 결정 시에 배제되는 방법 및 이를 위한 장치가 제공된다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】 :
신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
5 [1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 구체적으로 TDD(Time Division Duplex)를 지원하는 멀티-캐리어 시스템에서 신호를 송수신 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
[2] 무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서0 비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선통신 시스템 은 가용한 시스템 자원 (대역폭, 전송 파워 둥)을 공유하여 다중 사용자와의 통 신을 지원할 수 있는 다중 접속 (multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스 템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA( frequency division multiple access) 시스템, TDMA(t ime division multiple access) 시스5 템, 0FDMA( orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC_ FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다. 【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제 1 .
[3] 본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 신호를 효율적으로 송수신하는0 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다. 본 발명의 다른 목적은 TDD 를 지 원하는 멀티-캐리어 시스템에서 신호를 효율적으로 송수신하는 방법 및 이를 위 한 장치를 제공하는데 있다. 본 발명의 또 다른 목적은 TDD 를 지원하는 멀티- 캐리어 시스템에서 신호 송수신 타이밍을 설정 시 기존의 신호 송수신 타이밍을 재활용하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다. 본 발명의 또 다른 목5 적은 TDD 를 지원하는 멀티-캐리어 시스템에서 HARQ 프로세스를 효율적으로 운 영하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다.
[4] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되 지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명 - -― -이 속하는 기술분야에서 —통상의—지식을 가진—자에게 -명—확하게 -이해될 수—었을0 것이다. 【기술적 해결방법】
[5] 본 발명의 일 양상으로, 캐리어 병합 (Carrier Aggregat ion)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest) 과정을 수행하는 방법에 있어서, 제 1 TDD Time Division Duplex) UL-DL 구성 (Uplink— Down 1 ink configuration)의 제 1 셀과 제 2 TDD UL-DL 구성의 제 2 셀을 설정하는 단계; 상기 제 1 셀의 DL 서브프레임을 통해 데이터를 수신하는 단계; 및 상기 데이터 의 디코딩이 실패한 경우, 상기 데이터의 적어도 일부를 HARQ 소프트 버퍼에 저 장하는 단계를 포함하고, 상기 HARQ 소프트 버퍼의 사이즈는 상기 제 1 셀의 HARQ 프로세스 개수에 기초하여 결정되며, 상기 제 1 셀의 HARQ 프로세스 개수 는 특정 HARQ RTT(Round Trip Time) 내에서 상기 제 1 셀이 DL 인 서브프레임의 개수에 기초하여 결정되되, 상기 제 1 셀이 DL이고, 상기 제 2 셀이 UL인 하나 이상의 서브프레임은 상기 제 1 셀의 HARQ프로세스 개수를 결정 시에 배제되는 방법이 제공된다.
[6] 바람직하게, TDD UL-DL 구성에 따른 서브프레임 구성은 다음과 같이 정 의된다:
Figure imgf000004_0001
[7] 여기서, D 는 하향링크 서브프레임을 나타내고, S 는 스페셜 서브프레임 을 나타내며, U는 상향링크 서브프레임을 나타낸다 .
[8] 바람직하게, 상기 특정 HARQ RTT는, 상기 제 1 셀 또는 상기 제 2 셀에 서 DL로 설정된 서브프레임들이 모두 DL로 설정된 하나 이상의 TDD UL-DL 구성 들 중에서 DL서브프레임의 개수가 가장 작은 TDD UL-DL 구성의 HARQ RTT이다.
[9] 바람직하게, 상기 제 1 셀은 세컨더리 셀이고, 상기 제 2 셀은 프라이머 리 샐이다.
[10] 바람직하게, 상기 제 1 TDD UL-DL 구성과 상기 제 2 TDD UL-DL 구성은 서 로 다르다. [11] 본 발명의 다른 양상으로, 캐리어 병합 (Carrier Aggregat ion)을 지원하 는 무선 통신 시스템에서 HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest) 과정을 수행 하도록 구성된 통신 장치에 있어서, 무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 제 1 TDD Time Division Duplex) UL— DL 구성 (Uplink-DoTOlink conf igurat ion)의 제 1 셀과 제 2 TDD UL-DL 구성의 제 2 셀을 설정하고, 상기 거 1 1 셀의 DL 서브프레임올 통해 데이터를 수신하며, 상 기 데이터의 디코딩이 실패한 경우, 상기 데이터의 적어도 일부를 HARQ 소프트 버퍼에 저장하 £록 구성되고, 상기 HARQ 소프트 버퍼의 사이즈는 상기 제 1 셀 의 HARQ 프로세스 개수에 기초하여 결정되며, 상기 제 1 샐의 HARQ 프로세스 개 수는 특정 HARQ RT Round Trip Time) 내에서 상기 제 1 셀이 DL 인 서브프레임 의 개수에 기초하여 결정되되, 상기 제 1 샐이 DL이고, 상기 제 2 셀이 UL인 하 나 이상의 서브프레임은 상기 제 1 셀의 HARQ 프로세스 개수를 결정 시에 배제 되는 통신 장치가 제공된다.
【유리한 효과】
[12] 본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 신호를 효율적으로 송수신할 수 있다. 또한, TDD를 지원하는 멀티-캐리어 시스템에서 신호를 효율적으로 송 수신할 수 있다. 또한, TDD 를 지원하는 멀티-캐리어 시스템에서 신호 송수신 타이밍을 설정 시 기존의 신호 송수신 타이밍을 재활용할 수 있다. 또한, TDD 를 지원하는 멀티-캐리어 시스템에서 HARQ프로세스를 효율적으로 운영할 수 있 다.
[13] 본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다. 【도면의 간단한 설명】
[14] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술 적 사상을 설명한다.
[15] 도 1은 무선 프레임 (radio frame)의 구조를 예시한다.
[16]-ᅳ도— 2는-하향링크슬혜 원 -그리트를―예서-한다ᅳ ᅳ ᅳ- -—
[17] 도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다. [18] 도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
[19] 도 5~6 은 단일 샐 상황에서 TDD UL ACK/NACK(U l ink Acknowledgement /Negative Acknowledgement) 전송 타이밍을 나타낸다.
[20] 도 7~8 은 단일 샐 상황에서 TDD PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel) 전송 타이밍을 나타낸다.
[21] 도 9~10은 단일 샐 상황에서 TDD DL ACK/NACK 전송 타이밍을 나타낸다.
[22] 도 11 은 단일 샐 상황에서 TDD HARQ( Hybrid Automatic Repeat reQuest) 프로세스를 나타낸다.
[23] 도 12 는 캐리어 병합 (Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템을 예시한 다.
[24] 도 13은 복수의 캐리어가 병합된 경우의 스케줄링을 예시한다.
[25] 도 14 는 종래의 CA TDD 시스템에서 ACK/NACK 정보를 채널 선택 방식을 이용하여 전송하는 방안을 설명하기 위한 도면이다.
[26] 도 15는 슬롯 레벨의 PUCCH 포맷 3 구조를 예시한다.
[27] 도 16은 HD-TDD CA구조를 예시한다 . '
[28] 도 17 FD-TDD CA구조를 예시한다.
[29] 도 18은 본 발명에 따른 A/N 전송 예를 나타낸다.
[30] 도 19-20 은 본 발명에 따라 최대 DL HARQ 프로세스 개수를 결정하는 예 를 나타낸다.
[31] 도 21 은 본 발명에 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시 한다.
【발명의 실시를 위한 형태】
[32] 이하의 기술은 C MACCode Division Multiple Access), FDMA( Frequency Division Multiple Access) , TDMA(Time Division Multiple Access) , 0FDMA(0rthogonal Frequency Division Multiple Access) , SC-FDMA( single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시 스템에 사용될 수 있다. CDMA 는 UTRAOJniversal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000 과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA 는 GSM (G I obal― Sys fern— " "for"― Mob i le" " commiihi"cafi ons /GPRSCGener a Γ "Packet~Ra"d"io Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구 현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX) , IEEE 802-20, E-UTRA( Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA 는 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)는 E—UTRA 를 사용 하는 E-UMTS( Evolved UMTS)의 일부로서 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링 크에서 SOFDMA를 채용한다. LTE-A( Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다.
[33] 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A 를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 또한, 이하의 설명에서 사용 되는 특정 (特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러 한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
[34] 도 1은 무선 프레임의 구조를 예시한다.
[35] 도 1 을 참조하면, 3GPP LTE(-A)에서 사용되는 무선프레임은 10ms(307200Ts)의 길이를 가지며, 10 개의 균등한 크기의 서브프레임으로 구성 된다. 무선 프레임 내 10 개의 서브프레임에는 각각 번호가부여될 수 있다. 여 기에서, Ts 는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=l/( 2048* 15kHz)로 표시된다. 각각의 서브프레임은 1ms 의 길이를 가지며 2 개의 슬롯으로 구성된다. 무선 프레임 내 에서 20개의 슬롯들은 0부터 19까지 순차적으로 넘버링될 수 있다. 각각의 슬 롯은 0.5ms 의 길이를 가진다. 서브프레임을 전송하기 위한 시간은 전송 시간 간격 (Transmission Time Interval, ΓΠ)으로 정의된다. 시간 자원은 무선 프레 임 번호 (혹은 무선 프레임 인덱스라고도 함)와 서브프레임 번호 (혹은 서브프레 임 번호라고도 함), 슬롯 번호 (혹은 슬롯 인덱스) 등에 의해 구분될 수 있다.
[36] 무선 프레임은 듀플렉스 모드에 따라 다르게 구성될 수 있다. FDD(Frequency Division Du lex) 모드에서 하향링크 전송 및 상향링크 전송은 주파수에 의해 구분되므로, 무선 프레임은 특정 주파수 대역에서 하향링크 서브 프레임 또는 상향링크 서브프레임 중 하나만을 포함한다. TDD(Time Division Duplex) 모드에서 하향링크 전송 및 상향링크 전송은 시간에 의해 구분되므로, 특정 주파수 대역에 대해 무선 프레임은 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브 프레임홀 £두 Ϊ함한다: - [37] 특히 , 도 1은 3GPP LTE(-A)에서 사용되는 TDD용 무선 프레임 구조를 나 타낸다ᅳ 표 1 은 TDD 모드에서 무선 프레임 내 서브프레임들의 UL-DL 구성 (U link-Downlink Configuration, UD-cfg)을 예시한다.
[38] 【표 1】
Figure imgf000008_0001
[39] 표 1에서, D는 하향링크 서브프레임을, U는 상향링크 서브프레임을, S 는 특별 (special) 서브프레임을 나타낸다. 특별 서브프레임은 DwPTSOownlink Pilot TimeSlot), GP(Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot TimeSlot)올 포함한다. DwPTS는 하향링크 전송용으로 유보된 시간 구간이며, UpPTS는 상향링크 전송용 으로 유보된 시간 구간이다. 표 2는 특별 서브프레임의 구성을 예시한다.
[40] 【표 2】
Figure imgf000008_0002
[41] 도 2는 하향링크 슬롯의 자원 그리드를 예시한다. [42] 도 2 를 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM 심볼 을 포함한다. 하나의 하향링크 슬롯은 7(6)개의 OFDM 심볼을 포함하고 자원 블 록은 주파수 도메인에서 12 개의 부반송파를 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각 요소 (element)는 자원 요소 (Resource Element, RE)로 지칭된다. 하나의 RB 는 12X7(6)개의 RE를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 RB의 개수 NRB는 하향링크 전송 대역에 의존한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조 와 동일하고ᅳ OFDM심볼이 SC-FDMA심볼로 대체된다.
[43] 도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
[44] 도 3 을 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위치한 최 대 3(4)개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 대응한다. 남은 OFDM심볼은 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)가 할당되는 데이터 영역 에 해당한다. PDSCH 는 전송블록 (Transport Block, TB) 흑은 그에 대웅하는 코 드워드 (Codeword, CW)를 나르는데 사용된다. 전송블록은 전송 채널을 통해 MACCMedium Access Control) 계층으로부터 PHY(Physical ) 계층으로 전달된 데이 터 블록을 의미한다. 코드워드는 전송블록의 부호화된 버전에 해당한다. 전송블 록과 코드워드의 대웅 관계는 스와핑에 따라 달라질 수 있다. 본 명세서에서 PDSCH, 전송블록, 코드워드는 서로 흔용된다. LTE(— A)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 0FDM심볼 에서 전송되고 서브프레임 내에서 제어 채널의 전송에 사용되는 OFDM심볼의 개 수에 관한 정보를 나른다. PHICH 는 상향링크 전송에 대한 웅답으로 HARQ- ACKCHybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgment) 신호를 나른다. HARQ- AC 웅답은 포지티브 ACK (간단히, ACK), 네거티브 ACK(Negative ACR, NACK) , DTXCDiscontinuous Transmission) 또는 NACK/DTX 를 포함한다. 여기서, HARQ- ACK은 HARQ ACK/NAC , ACK/NACK과 흔용된다.
[45] PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 DCKDownlink Control Information) 라고 지칭한다. DCI 는 단말 또는 단말 그룹을 위한 자원 할당 정보 및 다른 제 아정—보를포-함 -한다. 예-를 -들어 v- 0GI- 는―상향 -/하향랑크—스케줄링—정—보,——상향렁 -一 크 전송 (Tx) 파워 제어 명령 등을 포함한다. 다중-안테나 기술을 구성하기 위한 전송모드 및 DCI 포맷의 정보 컨텐츠는 다음과 같다.
[46] 전송모드 (Transmission Mode, TM)
[47] • 전송모드 1: Transmission from a single base station antenna port [48] • 전송모드 2: Transmit diversity
[49] • 전송모드 3: Open- loop spatial multiplexing
[50] • 전송모드 4: Closed- loop spatial multiplexing
[51] • 전송모드 5: Multi-user MIM0(Mult iple Input Multiple Output)
[52] • 전송모드 6: Closed- loo rank-1 precoding
[53] • 전송모드 7: Transmission using UE一 specific reference signals
[54] DCI 포맷
[55] 秦 포맷 0: Resource grants for the PUSCH (Physical Uplink Shared
Channel) transmissions (uplink)
[56] · 포맷 1: Resource assignments for single codeword PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) transmissions (transmission modes 1, 2 and 7)
[57] · 포 1A: Compact signaling of resource assignments for single codeword PDSCH (all modes)
[58] · 포 IB: Compact resource assignments for PDSCH using rank-1 closed loop precoding (mode 6)
[59] · 포1 1C: Very compact resource assignments for PDSCH (e.g. paging/broadcast system information)
[60] · 포맷 ID: Compact resource assignments for PDSCH using mult i -user MIM0 (mode 5)
[61] · 포맷 2: Resource assignments for PDSCH for closed- loop MIM0 operation (mode 4)
[62] · 포맷 2A: Resource assignments for PDSCH for open- loop MIM0 operation (mode 3)
[63] · 포맷 3/3A: Power control co匪 ands for PUCCH(Physical Uplink Co rol" CKannel") and—PUSCH— Wi r 2-biT/l bitr power adjustments [64] 상술한 바와 같이, PDCCH 는 하향링크 공유 채널 (downlink shared channel , DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 상향링크 공유 채널 (uplink shared channel, UL_SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 페이징 채널 (paging channel, PCH) 상의 페이징 정보, DL— SCH상의 시스템 정보, PDSCH상에서 전송 되는 랜덤 접속 응답과 같은 상위 -계층 제어 메시지의 자원 할당정보, 단말 그 룹 내의 개별 단말들에 대한 Tx 파워 제어 명령 세트, Τχ 파워 제어 명령, VoIP(Voice over IP)의 활성화 지시 정보 등을 나른다. 복수의 PDCCH 가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH 를 모니터링 할 수 있다. PDCCH 는 하나 또는 복수의 연속된 제어 채널 요소 (control cha皿 el element, CCE)들의 집합 (aggregation) 상에서 전송된다. CCE는 PDCCH에 무선 채널 상태 에 기초한 코딩 레이트를 제공하는데 사용되는 논리적 할당 유닛이다. CCE 는 복수의 자원 요소 그룹 (resource element group, REG)에 대응한다. PDCCH 의 포 맷 및 PDCCH 비트의 개수는 CCE 의 개수에 따라 결정된다. 기지국은 단말에게 전송될 DCI 에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRCCcyclic redundancy check)를 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는사용 목적에 따라 식별자 (예, RNTI (radio network temporary identifier))로 마스킹 된다. 예를 들어, PDCCH 가 특정 단말을 위한 것일 경우, 해당 단말의 식별자 (예, ceU- RNTI (C-RNTI))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 페이징 메시지를 위한 것 일 경우, 페이징 식별자 (예, paging-RNTI (P-RNTI))가 CRC 에 마스킹 될 수 있 다. PDCCH 가 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 것일 경우, RA- RNTI (random access-RNTI )가 CRC에 마스킹 될 수 있다.
[65] 도 4는 LTE에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다 .
[66] 도 4를 참조하면, 상향링크 서브프레임은 복수 (예, 2개 )의 슬롯을 포함 한다. 슬롯은 CP Cyclic Prefix) 길이에 따라 서로 다른 수의 SOFDMA 심볼을 포함할 수 있다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 데이터 영역과 제어 영역으로 구분된다. 데이터 영역은 PUSCH를 포함하고 음성 등의 데이터 신호를 전송하는데ᅳ사용된다.ᅳ제어 -영역은 PUCCHᅳ를 -포함하고 상향링 -크…제어 -정보— (Uplink Control Information, UCI)를 전송하는데 사용된다. PUCCH 는 주파수 축에서 데이터 영역의 양끝 부분에 위치한 RB 쌍 (RB pair)을 포함하며 슬롯을 경계로 호큉한다.
[67] PUCCH는 다음의 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다.
[68] - SR( Scheduling Request): 상향링크 ULᅳ SCH 자원을 요청하는데 사용되 는 정보이다. 0OK(0n— Off Keying) 방식을 이용하여 전송된다.
[69] - HARQ-AC : PDSCH 상의 하향링크 데이터 패¾(예, 코드워드)에 대한 응 답이다. 하향링크 테이터 패킷이 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단 일 하향링크 코드워드에 대한 웅답으로 HARQ-ACK 1 비트가 전송되고, 두 개의 하향링크 코드워드에 대한 웅답으로 HARQ— ACK 2 비트가 전송된다. HARQ-ACK 웅 답은 포지티브 ACK (간단히, ACK), 네거티브 ACK(NACK), DTX 또는 NACK/DTX 를 포함한다. 여기서 , HARQ-ACK은 HARQ ACK/NAC , ACK/NACK과 흔용된다.
[70] - CSI (Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보 이다. MIMCKMultiple Input Multiple Output)-관련 피드백 정보는 RI(Rank Indicator) 및 PMI (Precoding Matrix Indicator)를 포함한다. 서브프레임 당 20 비트가사용된다.
[71] 단말이 서브프레임에서 전송할 수 있는 제어 정보 (UCI)의 양은 제어 정 보 전송에 가용한 SC-FDMA 의 개수에 의존한다. 제어 정보 전송에 가용한 SC- FDMA 는 서브프레임에서 참조 신호 전송을 위한 SC-FDMA 심볼을 제외하고 남은 SC-FDMA 심볼을 의미하고, SRS( Sounding Reference Signal)가 설정된 서브프레 임의 경우 서브프레임의 마지막 SC-FDMA 심볼도 제외된다. 참조 신호는 PUCCH 의 코히어런트 검출에 사용된다. PUCCH 는 전송되는 정보에 따라다양한 포맷을 지원한다.
[72] 표 3은 LTE(-A)에서 PUCCH 포맷과 UCI의 매핑 관계를 나타낸다.
[73] 【표 3】
PUCCH포 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI) 포맷 1 SRCScheduling Request) (비변초된 파형》
포맷 la 1-비트 HARQ ACK/NACK (SR존재 /바존재)
포맷 lb 2-비트 HARQ ACK/NACK (SR존재 /비존재)
£맷 2 CSI (20개의 코딩된 바트)
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-비 B HARQ ACK/NACK (20+2개의 코딩된 비트) 포맷 3 (LTE-A) 최대 24비트의 HARQ ACK/NACK + SR [74] 이하, 도 5~11 을 참조하여 단일 캐리어 (혹은 셀) 상황에서 TDD 신호 전송 타이밍에 대해 설명한다.
[75] 도 5~6 은 PDSCH-UL ACK/NACK 타이밍을 나타낸다. 여기서, UL ACK/NACK 은 DL 데이터 (예, PDSCH)에 대한 웅답으로 상향링크로 전송되는 ACK/NACK을 의 미한다 .
[76] 도 5 를 참조하면, 단말은 M 개의 DL 서브프레임 (Subframe, SF) 상에서 하나 이상의 PDSCH 신호를 수신할 수 있다 (S502— 0~S502_M— 1). 각각의 PDSCH 신 호는 전송 모드에 따라 하나 또는 복수 (예, 2 개)의 전송블록 (TB)을 전송하는데 사용된다. 또한, 도시하지는 않았지만, 단계 S502— 0~S502_M-1 에서 SPS 해제 (Semi -Persistent Scheduling release)를 지시하는 PDCCH 신호도 수신될 수 있 다. M 개의 DL서브프레임에 PDSCH 신호 및 /또는 SPS 해제 PDCCH신호가 존재하 면, 단말은 ACK/NACK 을 전송하기 위한 과정 (예, ACK/NACK (페이로드) 생성, ACK/NACK 자원 할당 등)을 거쳐, M 개의 DL 서브프레임에 대웅하는 하나의 UL 서브프레임을 통해 ACK/NACK 올 전송한다 (S504). ACK/NACK 은 단계 S502_0~S502_M-1 의 PDSCH 신호 및 /또는 SPS 해제 PDCCH신호에 대한 수신 웅답 정보를 포함한다. ACK/NACK은 기본적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, ACK/NACK 전송 시점에 PUSCH 전송이 있는 경우 ACK/NACK 은 PUSCH 를 통해 전송된다. ACK/NACK 전송을 위해 표 3 의 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 select ion)과 같은 다양한 방법이 사 용될 수 있다.
[77] 상술한 바와 같이, TDD 에서는 M 개의 DL 서브프레임에서 수신한 데이터 에 대한 ACK/NACK 이 하나의 UL 서브프레임을 통해 전송되며 (즉, M DL SF(s):l UL SF), 이들간의 관계는 DASKDownlink Association Set Index)에 의해 주어진 .
[78] 표 4 는 LTE(-A)에 정의된 DASKK^k^kykM— )를 나타낸다. 표 4 는 ACK/NACK 을 전송하는 UL 서브프레임 입장에서 자신과 연관된 DL 서브프레임과 의 간격을 나타낸다. 구체적으로, 서브프레임 n-k (keK)에 PDSCH 전송 및 /또는 SPS- '해쩌} (Sem i-Per s i stent - Schedul ing—re l—e'as e)를ᅳ지시-하는— PDCCH—가—었''—경―우;—— 단말은 서브프레임 n에서 ACK/NACK을 전송한다. [79] 【표 4】
Figure imgf000014_0001
[80] TDD로 동작 시, 단말은 M개의 DL SF를 통해 수신한 하나 이상의 DL 전 송 (예, PDSCH)에 대한 ACK/NACK신호를 하나의 UL SF 를 통해 전송한다. 복수의 DL SF에 대한 ACK/NACK을 하나의 UL SF를 통해 전송하는 방식은 다음과 같다.
[81] 1) ACK/NACK 번들링 (ACK/NACK bundling): 복수의 데이터 유닛 (예, PDSCH, SPS 해제 PDCCH 등)에 대한 ACK/NACK 비트가 논리 연산 (예, 논리— AND 연산)에 의해 결합된다. 예를 들어, 모든 데이터 유닛이 성공적으로 복호되면, 수신단 (예, 단말)은 ACK 신호를 전송하고, 데이터 유닛 중 하나라도 복호 (또는 검출) 가 실패하면, 수신단은 NACK신호를 전송하거나 아무것도 전송하지 않는다.
[82] 2) 채널 선택 (channel selection): 복수의 데이터 유닛 (예, PDSCH, SPS 해제 PDCCH 등)을 수신하는 단말은 ACK/NACK 전송을 위해 복수의 PUCCH 자원을 점유한다. 복수의 데이터 유닛에 대한 ACK/NACK 웅답은 실제 ACK/NACK 전송에 사용된 PUCCH자원과 전송된 ACK/NACK 내용 (예, 비트 값, QPSK 심볼 값)의 조합 에 의해 식별된다. ACK/NACK선택 방식, PUCCH 선택 방식으로도 지칭된다.
[83] 도 6 은 UL-DL 구성 #1 이 설정된 경우의 UL ACK/NACK 전송 타이밍을 예 시한다. 도면에서 SF#0~#9 및 SF#10~#19 는 각각 무선 프레임에 대웅한다. 도면 에서 박스 내의 숫자는 DL 서브프레임 관점에서 자신과 연관된 UL서브프레임을 나타낸다. 예를 들어 , SF#5 의 PDSCH 에 대한 ACK/NACK 은 SF#5+7(=SF#12)에서 전송되고, SF#6의 PDSCH에 대한 ACK/NACK은 SF#6+6(=SF#12)에서 전송된다. 따 라서, SF#5/SF#6 의 하향링크 신호에 대한 ACK/NACK 은 모두 SF#12 에서 전송된 다. 유사하게, SF#14의 PDSCH에 대한 ACK/NACK은 SF#14+4(=SF#18)에서 전송된 다.
[84] 도 7~8 은 PHICH/UL 그랜트 (UL grant, UG)-PUSCH 타이밍을 나타낸다. PUSCH는 PDCCH (UL 그랜트) 및 /또는 PHICH (NACK)에 대웅하여 전송될 수 있다 .
[85] 도 7 을 참조하면, 단말은 PDCCH (UL 그랜트) 및 /또는 PHICH (NACK)를 수신할 수 있다 (S702). 여기서, NACK은 이전의 PUSCH 전송에 대한 ACK/NACK응 답에 해당한다. 이 경우, 단말은 PUSCH 전송을 위한 과정 (예, TB부호화, TB-CW 스와핑, PUSCH 자원 할당 등)을 거쳐, k서브프레임 이후에 PUSCH를 통해 하나 또는 복수의 전송블록 (TB)을 초기 /재전송할 수 있다 (S704). 본 예는 PUSCH 가 일회 전송되는 보통 (normal) HARQ 동작을 가정한다. 이 경우, PUSCH 전송에 대 웅되는 PHICH/UL 그랜트는 동일 서브프레임에 존재한다. 다만, PUSCH 가 복수의 서브프레임을 통해 여러 번 전송되는 서브프레임 번들링의 경우, PUSCH 전송에 대응되는 PHICH/UL 그랜트는 서로 다른 서브프레임에서 존재할 수 있다.
[86] 표 5 는 LTE -A)에 PUSCH 전송을 위한 UAI (Uplink Association Index) (k) 를 나타낸다. 표 5 는 PHICH/UL 그랜트가 검출된 DL 서브프레임 입장에서 자신 과 연관된 UL 서브프레임과의 간격을 나타낸다. 구체적으로, 서브프레암 n 에서 PHICH/UL 그랜트가 검출되면, 단말은 서브프레임 n+k 에서 PUSCH 를 전송할 수 있다.
[87] 【표 5】
Figure imgf000015_0001
[881— _도 _8—은ᅳ ^DL 성 #丄의ᅳ설-정된—경_우의 -P-USCH--전-송—타이 - ᅳ을ᅳ예시한다 - 도면에서 SF#0~#9 및 SF#10~#19 는 각각 무선 프레임에 대웅한다. 도면에서 박 스 내의 숫자는 DL 서브프레임 관점에서 자신과 연관된 UL 서브프레임을 나타낸 다. 예를 들어, SF#6 의 PHICH/UL 그랜트에 대한 PUSCH 는 SF#6+6(=SF#12)에서 전송되고, SF#14의 PHICH/UL 그랜트에 대한 PUSCH는 SF#14+4(=SF#18)에서 전송 된다.
[89] 도 9~10 은 PUSCH-PHICH/UL 그랜트 타이밍을 나타낸다. PHICH 는 DL ACK/NACK을 전송하는데 사용된다ᅳ 여기서 , DL ACK/NACK은 UL 데이터 (예, PUSCH) 에 대한 응답으로 하향링크로 전송되는 ACK/NACK을의미한다.
[90] 도 9 를 참조하면, 단말은 기지국으로 PUSCH 신호를 전송한다 (S902). 여 기서, PUSCH 신호는 전송 모드에 따라 하나 또는 복수 (예, 2 개)의 전송블록 (TB) 을 전송하는데 사용된다. PUSCH 전송에 대한 웅답으로, 기지국은 ACK/NACK 을 전송하기 위한 과정 (예, ACK/NACK 생성, ACK/NACK 자원 할당 등)을 거쳐, k 서 브프레임 이후에 PHICH 를 통해 ACK/NACK 을 단말에게 전송할 수 있다 (S904). ACK/NACK은 단계 S902의 PUSCH신호에 대한 수신 웅답 정보를 포함한다. 또한 , PUSCH 전송에 대한 응답이 NACK 일 경우, 기지국은 k 서브프레임 이후에 PUSCH 재전송을 위한 UL 그랜트 PDCCH 를 단말에게 전송할 수 있다 (S904). 본 예는 PUSCH 가 일회 전송되는 보통 HARQ 동작을 가정한다. 이 경우, PUSCH 전송에 대 웅되는 PHICH/UL 그랜트는 동일 서브프레임에서 전송될 수 있다. 다만, 서브프 레임 번들링의 경우, PUSCH 전송에 대웅되는 PHICH/UL 그랜트는 서로 다른 서브 프레임에서 전송될 수 있다.
[91] 표 6 은 LTE (ᅳ A)에 PHICH/UL 그랜트 전송을 위한 UAI Jplink Association Index)(k)를 나타낸다. 표 6 은 PHICH/UL 그랜트가 존재하는 DL서 브프레임 입장에서 자신과 연관된 UL 서브프레임과의 간격을 나타낸다. 구체적 으로, 서브프레임 i의 PHICH/UL 그랜트는 서브프레임 i-k의 PUSCH 전송에 대웅 한다.
[92] 【표 6】
Figure imgf000017_0001
[93] 도 10은 UL-DL 구성 #1 이 설정된 경우의 PHICH/UL 그랜트 전송 타이밍 을 예시한다. 도면에서 SF#0~#9 및 SF#10~#19 는 각각 무선 프레임에 대응한다. 도면에서 박스 내의 숫자는 UL서브프레임 관점에서 자신과 연관된 DL 서브프레 임을 나타낸다. 예를 들어, SF#2 의 PUSCH 에 대한 PHICH/UL 그랜트는 SF#2+4(=SF#6)에서 전송되고, SF#8 의 PUSCH 에 대한 PHICH/UL 그랜트는 SF#8+6(=SF#14)에서 전송된다.
[94] 다음으로 PHICH 자원 할당에 대해 설명한다. 서브프레임 #n 에서 PUSCH 전송이 있으면, 단말은 서브프레임 #(n+kPHICH)에서 대웅되는 PCHIH 자원을 결 정한다. FDD에서 kPHICH는 고정된 값 (예, 4)을 가진다. TDD에서 kPHICH는 UL- DL 구성에 따라 다른 값을 갖는다. 표 7 은 TDD를 위한 kPHICH 값을 나타내며 표 6과 등가이다.
[95] 【표 7】
Figure imgf000018_0001
[96] PHICH 자원은 [PHICH 그룹 인덱스, 직교시 ¾스 인덱스]에 의해 주어진다. PHICH 그룹 인덱스와 직교시뭔스 인텍스는 (i) PUSCH 전송에 사용되는 가장 작 은 PRB 인덱스와 (ii) DMRS(DeModulation Reference Signal) 사이클릭 쉬프트를 위한 3-비트 필드의 값을 이용하여 결정된다. (i)(ii)는 UL 그랜트 PDCCH 에 의 해 지시된다.
[97] 다음으로, HARQ 프로세스에 대해 설명한다. 단말에는 UL 전송을 위해 복 수의 병렬 HARQ 프로세스가존재한다. 복수의 병렬 HARQ프로세스는 이전 UL 전 송에 대한 성공 또는 비성공 수신에 대한 HARQ 피드백을 기다리는 동안 UL 전송 이 연속적으로 수행되게 한다. 각각의 HARQ 프로세스는 MAC(Medium Access Control) 계층의 HARQ 버퍼와 연관된다. 각각의 HARQ 프로세스는 버퍼 내의 MAC PDUCPhysical Data Block)의 전송 흿수 버퍼 내의 MAC PDU 에 대한 HARQ 피드 백, 현재 리던던시 버전 (redundancy version) 등에 관한 상태 변수를 관리한다.
[98] LTE(-A) FDD 의 경우 논 -서브프레임 번들링 동작 (즉, 보통 HARQ 동작)을 위한 UL HARQ 프로세스의 개수는 8 개이다. 한편, LTE (ᅳ A) TDD 의 경우에는 UL- DL 구성에 따라 UL 서브프레임의 개수가 다르므로 UL HARQ 프로세스의 개수 및 HARQ RTT(Round Trip Time) 역시 UL-DL 구성마다 다르게 설정된다. 여기서, HARQ RTT 는 UL 그랜트를 수신한 시점부터 (이에 대웅되는) RJSCH 전송을 거쳐 (이에 대응되는) PHICH 가 수신되는 시점까지의 시간 간격 (예, SF 또는 ms 단 위), 흑은 PUSCH 전송 시점부터 이에 대웅되는 재전송 시점까지의 시간 간격을 의미할 수 있다. 서브프레임 번들링이 적용되면, FDD 및 TDD 에서 네 개의 연속 된 UL 서브프레임으로 구성된 한 묶음의 PUSCH 전송어 이뤄진다. 따라서, 서브 프레임 번들링이 적용되는 경우의 HARQ 동작 /프로세스는 상술한보통 HARQ동작 /프로세스와 달라진다.
[99] 표 8은 TDD에서 ULᅳ DL 구성에 따른 DL HARQ프로세스의 최대 수를 나타 낸다.
[100] 【표 8】
Figure imgf000019_0001
[101] 표 9 는 TDD 에서 동기식 UL HARQ 프로세스의 개수 및 HARQ RTT 를 나타 낸다. UL HARQ RTT 가 10 [SFs 또는 ms]인 경우 (UL-DL 구성 #1, #2, #3, #4, #5), 하나의 UL HARQ프로세스는 하나의 고정된 UL SF 타이밍을사용한다. 반면 UL HARQ RTT 가 10 [SFs 또는 ms]이 아닌 경우 (UL-DL 구성 #0, #6), 하나의 UL HARQ 프로세스는 (하나의 고정된 UL SF 타이밍이 아닌) 복수의 UL SF 타이밍을 (호핑하며) 사용한다. 예를 들어, UL-DL 구성 #6 의 경우, 하나의 LL HARQ 프로 세스에서 PUSCH 전송 타이밍은 다음과 같을 수 있다: SF #2: PUSCH => SF #13: PUSCH (RTT: 11 SFs) => SF #24: PUSCH (RTT: 11 SFs) => SF #37: PUSCH (RTT: 13 SFs)=> SF #48: PUSCH (RTT: 11 SFs) => SF #52: PUSCH (RTT: 14 SFs).
[102] 【표 9】
Figure imgf000019_0002
[103] TDD UL-DL 구성이 #1~6 이고 보통 HARQ 동작 시, UL 그랜트 PDCCH 및 /또 는 PHICH 가 서브프레임 n 에서 검출되면, 단말은 PDCCH 및 /또는 PHICH 정보에 따라서브프레임 n+k (표 5 참조)에서 대응되는 PUSCH신호를 전송한다. [104] TDD UL-DL 구성이 #0 이고 보통 HARQ 동작 시, UL DC I 그랜트 PDCCH 및 / 또는 PHICH가서브프레임 n에서 검출될 경우 단말의 PUSCH 전송 타이밍은 조건 에 따라 달라진다. 먼저, DCI 내의 UL 인덱스의 MSB(Most Significant Bit)가 1 이거나, PHICH 가 서브프레임 #0또는 #5 에서 IPHICH=0 에 대웅하는 자원을 통 해 수신된 경우, 단말은 서브프레임 n+k (표 5 참조)에서 대응되는 PUSCH 신호를 전송한다. 다음으로, DCI 내의 UL 인덱스의 LSBOLeast Significant Bit)가 1 이 거나, PHICH 가 서브프레임 #0또는 #5 에서 IPHICH=1 에 대응하는 자원을 통해 수신되거나, PHICH 가 서브프레임 #1 또는 #6 에서 수신된 경우, 단말은 서브프 레임 n+7에서 대웅되는 PUSCH 신호를 전송한다 . 다음으로, DCI 내의 MSB와 LSB 가 모두 세팅된 경우, 단말은 서브프레임 n+k (표 5 참초) 및 서브프레임 n+7 에 서 대응되는 PUSCH 신호를 전송한다.
[105] HARQ 프로세스는 PHY(Physical) 계층에서 전송 블록을 위한 소프트 버퍼 와코드 블록을 위한 소프트 버퍼에 연관된다. 채널 코딩 시, 전송 블록은 채널 인코더의 사이즈를 고려하여 하나 이상의 코드블록으로 나눠질 수 있다. 채널 코딩 후, 하나 이상의 코드블록은 결합되어 전송 블록에 대응하는 코드워드를 구성한다.
[106] HARQ 프로세스는 전송 블록의 신뢰성 있는 전송올 담당하며, 전송 블록 은 인코더 사이즈를 고려하여 하나 이상의 코드블록으로 나눠질 수 있다. LTE (- A)에서 코드 블록은 1/3 TURBO 코딩에 의해 코딩되며, 코딩된 코드 블록은 한 개의 시스템 서브-블록과 2 개의 패리티 서브-블록을 포함한다. 각각의 서브ᅳ블 록은 사이즈 ^의 서브 -블록 인터리버 행렬을 통해 퍼뮤테이션 된다. 전송 단 에서 r—번째 코드 블록을 위한 길이 ^ =3^^의 순환 버퍼는 다음과 같이 생성 된다. ^는
[107] 【수학식 1】
Figure imgf000020_0001
[111] Nm 비트는 전송 블록을 위한 소프트 버퍼 사이즈를 나타내고, Ncb는 r- 번째 코드 블록을 위한 소프트 버퍼 사이즈를 나타낸다. 는 다음과 같이 구 해지고, C는 코드 블록의 개수를 나타낸다.
[112] 【수학식 2】
[113] DL-SCH 및 PCH 전송 채널의 경우
Figure imgf000021_0001
[114] UL-SCH 및 MCH 전송 채널의 경우
[115] 11¾은 다음과 같다.
[116] 【수학식 31
Figure imgf000021_0002
[118] 여기서, l t는 단말 능력에 따른 소프트 채널 비트의 총 개수를 나타낸 다.
[119] If ^soft = 35982720, Kc = 5,
[120] else if soft = 3654144이고, 단말이 DL 셀에 대해 최대 2개의 공간 레 이어를 지원할 수 있는 경우, c = 2
[121] else Kc = 1
[122] End if.
[123] im는 단말이 전송 모드 3, 4 8 또는 9 에 기초하여 PDSCH 전송을 수 신하도록 구성된 경우 2이고, 그 외의 경우 1이다.
[124] u Q는 DL HARQ프로세스의 최대 개수이다.
[125] limit는 8이다.
[126] FDD 및 TDD 에서, 단말이 둘 이상의 서빙 셀올 가지도록 구성되고, 각 서빙 셀에 대해 적어도 K^o.min^Dw'M, J개의 전송 블록에 대해, 전송 블톡 의 코드 블록의 디코딩 실패 시, 단말은 적어도 ,…, Wmod(i+ s_1 )의 범위 에 대웅하는 수신된 소프트 채널 비트들을 저장한다. nSB는 하기 수학식에 의해 주어진다.
[127] 【수학식 4】
Figure imgf000021_0003
[129] wk, C, Ncb , K麵 및 MHm,t는 앞에서 정의한 바와 같다.
[130] ^LJ1ARQ는 DL HARQ 프로세스의 최대 개수이다.
[131] 는 구성된 서빙 샐의 개수이다.
[132] w;„/는 단말 능력에 따른 소프트 채널 비트의 총 개수이다.
[133] k결정 시, 단말은 낮은 값들의 k에 대응하는 소프트 채널 비트들의 저 장을 우선한다. wA는 수신된 소프트 채널 비트에 대옹한다. 범위 ,…, 쒜)는 수신된 소프트 채널 비트들이 포함하지 않는 서브세트를 포함할 수 있다.
[134] 도 11은 UL— DL 구성 #1이 설정된 경우의 동기식 UL HARQ 프로세스를 예 시한다. 박스 내 숫자는 UL HARQ 프로세스 번호를 예시한다. 본 예는 보통 (normal) UL HARQ 프로세스를 나타낸다. 도 11 을 참조하면, HARQ 프로세스 #1 은 SF#2, SF#6, SF#12, SF#16 에 관여된다. 예를 들어, 초기 PUSCH 신호 (예, RV=0)가 SF#2 에서 전송된 경우, 대웅되는 UL 그랜트 PDCCH 및 /또는 PHICH 는 SF#6 에서 수신되고, 대웅되는 (재전송) PUSCH 신호 (예, RV=2)가 SF#12 에서 전 송될 수 있다. 따라서, UL-DL 구성 #1 의 경우, RTT(Round Trip Time)가 10 SFs (혹은 10ms)인 4개의 UL HARQ프로세스가 존재한다.
[135] 도 12 는 캐리어 병합 (Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템을 예시한 다. LTE-A 시스템은 보다 넓은 주파수 대역을 위해 복수의 상 /하향링크 주파수 블록을 모아 더 큰 상 /하향링크 대역폭을 사용하는 캐리어 ᅳ병합 (carrier aggregation 또는 bandwidth aggregation) 기술올 사용한다. 각 주파수 블록은 콤포넌트 캐리어 (Component Carrier, CC)를 이용해 전송된다. 콤포넌트 캐리어 는 해당주파수 블록을 위한 캐리어 주파수 (또는 중심 캐리어, 중심 주파수)로 이해될 수 있다.
[136] 도 12 를 참조하면, 복수의 상 /하향링크 콤포넌트 캐리어 (Component Carrier, CC)들을 모아서 더 넓은 상 /하향링크 대역폭을 지원할 수 있다. 각각 의 CC 들은 주파수 영역에서 서로 인접하거나 비-인접할 수 있다. 각 콤포넌트 캐리어의 대역폭은 독립적으로 정해질 수 있다. UL CC 의 개수와 DL CC 의 개수 가 다른 비대칭 캐리어 _ _ 병합도― 가 __능하 _ .다. 예를 들어—,■ DL CC 2 개 UL CC 1 개인 경우에는 2:1 로 대응되도록 구성이 가능하다. DL CC/UL CC 링크는 시스템에 고 정되어 있거나 반-정적으로 구성될 수 있다. 또한, 시스템 전체 대역이 N 개의 CC로 구성되더라도 특정 단말이 모니터링 /수신할 수 있는 주파수 대역은 M(<N) 개의 CC 로 한정될 수 있다. 캐리어 병합에 대한 다양한 파라미터는 셀 특정 (cell-specific), 단말 그룹 특정 (UE group-specific) 또는 단말 특정 (UE— specific) 방식으로 설정될 수 있다. 한편, 제어 정보는 특정 CC 를 통해서만 송수신 되도록 설정될 수 있다. 이러한 특정 (X 를 프라이머리 CC(Primary CC, PCC)로 지칭하고, 나머지 CC 를 세컨더리 CC( Secondary CC, SCC)로 지칭할 수 있다.
[137] LTE-A는 무선 자원을 관리하기 위해 샐 (cell)의 개념을 사용한다. 셀은 하향링크 자원과 상향링크 자원의 조합으로 정의되며, 상향링크 자원은 필수 요 소는 아니다. 따라서, 샐은 하향링크 자원 단독, 또는 하향링크 자원과 상향링 크 자원으로 구성될 수 있다. 캐리어 병합이 지원되는 경우, 하향링크 자원의 캐리어 주파수 (또는, DL CC)와 상향링크 자원의 캐리어 주파수 (또는, UL CC) 사 이의 링키지 (linkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 프라이머리 주파 수 (또는 PCC) 상에서 동작하는 셀을 프라이머리 셀 (Primary Cell, PCell)로 지 칭하고, 세컨더리 주파수 (또는 SCC) 상에서 동작하는 셀을 세컨더리 샐 (Secondary Cell, SCell)로 지칭할 수 있다. PCell 은 단말이 초기 연결 설정 (initial connection establishment) 과정을 수행하거나 연결 재 -설정 과정을 수행하는데 사용된다. PCell 은 제어 신호가 전송되는 UL CC와 SIB2 링크된 DL CC 상에서 동작하는 셀을 지칭할 수 있다. 또한, PCell 은 핸드오버 과정에서 지시된 셀을 지칭할 수도 있다. SCell 은 RRC 연결이 설정이 이루어진 이후에 구성 가능하고 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다. PCell 과 SCell 은 서빙 셀로 통칭될 수 있다. 따라서, RRC_C0NNECTED상태에 있지만 캐 리어 병합이 설정되지 않았거나 캐리어 병합을 지원하지 않는 단말의 경우, PCell 로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다. 반면, RRC_C0NNECTED 상태에 있고 캐리어 병합이 설정된 단말의 경우, 하나 이상의 서빙 셀이 존재하고, 전 체 서빙 셀에는 PCell 과 전체 SCell 이 포함된다. 캐리어 병합을 위해, 네트워 크는 초기 보안 활성화 (initial security activation) 과정이 개시된 이후, 연 ¾—설 _정_과 _정에-선—초 Zl에ᅳ.구-성^—는—: P-Ce.1—1—^^^^ ᅳ하 -나ᅳ아상斗 SGe 1 을 -캐 - 리어 병합을 지원하는 단말을 위해 구성할 수 있다. [138] 도 13 은 복수의 캐리어가 병합된 경우의 스케줄링을 예시한다. 3 개의 DL CC 가 병합되었다고 가정한다. DL CC A 가 PDCCH CC 로 설정되었다고 가정한 다. DL CC A~C 는 서빙 CC, 서빙 캐리에, 서빙 셀 등으로 지칭될 수 있다. CIFCCarrier Indicator Field)가 다스에이블 되면, 각각의 DL CC 는 LTE PDCCH 5 규칙에 따라 CIF 없어 자신의 PDSCH 를 스케줄링 하는 PDCCH 만을 전송할 수 있 다 (논-크로스 -CC 스케줄링). 반면, 단말—특정 (또는 단말-그룹—특정 또는 셀-특 정) 상위 계층 시그널링에 의해 CIF 가 이네이블 되면, 특정 CC (예, DL CC A)는 CIF를 이용하여 DL CC A의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH뿐만 아니라 다른 CC 의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH도 전송할 수 있다 (크로스 -CC 스케즐링). 반면,
10 DL CC B/C에서는 PDCCH가 전송되지 않는다.
[139] PDCCH 전송에 사용되는 특정 CC (혹은, 셀)를 스케줄링 CC (혹은, 셀)라고 지칭한다. 스케줄링 CC (혹은, 샐)는 모니터링 CCXMonitoring CC, MCC) (흑은, 샐) 와흔용될 수 있다. 반대로, 다른 CC의 PDCCH에 의해 PDSCH/PUSCH가 스케줄링 되는 CC(혹은, 셀)를 피스케즐링 (scheduled) CC(혹은, 셀)라고 지칭한다. 한 단
15 말에게 하나 이상의 스케줄링 (X 가 설정될 수 있으며, 이 중 하나의 스케줄링 CC 가 DL 제어 시그널링 및 UL PUCCH 전송을 전담하도록 설정될 수 있다. 즉, 스케줄링 CC는 PCC를 포함하며, 스케즐링 CC가 하나만 있는 경우 스케줄링 CC 는 PCC 와 등가일 수 있다. 편의 상, 이하에서 스케줄링 CC/피스케줄링 CC 는 MCC/SCC로 지칭될 수 있다.
20 [140] 현재, 크로스 -CC 스케줄링이 설정된 경우 신호가 전송되는 CC 는 신호의 종류에 따라 다음과 같이 정의되어 있다.
[141] - PDCCH (UL/DL 그랜트): 스케즐링 CC (혹은 MCC)
[142] - PDSCH/PUSCH: 스케줄링 CC에서 검출된 PDCCH의 CIF가 지시하는 CC [143] - DL ACK/NACK (예, PHICH): 스케즐링 CC (흑은 MCC) (예, DL PCC)
25 [144] - UL ACK/NACK (예, PUCCH): UL PCC
[145] 도 14 는 종래의 CA TDD 시스템에서 ACK/NACK 정보를 채널 선택 방식을 이용하여 전송하는 방안을 설명하기 위한도면이다.
[146] 도 14를 참조하면, 종래의 CA TDD 시스템은 동일한 TDD UL-DL Cfg를 갖 _ _ᅮ„ ΐτ„.? __개의—스 1_방 -셀- (즘ᅵ,ᅳ PCel丄과— SCeU)-(혹—은- PCCᅳ와— 아― -병합-돤—경우를—가장- - 30 한다. 먼저, HARQ-ACK 전송을 위한 UL서브프레임 n 에서 M≤2 인 경우에 PUCCH 포맷 lb를 이용한 채널 선택 방식에 대해 설명한다. 여기서, M은 표 4를 참조 하여 설명한 K 집합에 원소 개수 (즉, UL SF 에 대응하는 DL SF 의 개수)에 해당 한다. UL 서브프레임 n 에서 M<2 인 경우, 단말은 A 개의 PUCCH 자원들 (n(1) PUCCH,i)로부터 선택된 PUCCH 자원 상에서 b(0)b(l)을 전송할 수 있다 (0≤i≤ A-1 및 Ac{2,3,4}). 구체적으로, 단말은 UL 서브프레임 n 에서 PUCCH 포맷 lb 를 이용하여 표 10~12 에 따라 A/N 신호를 전송한다. UL 서브프레임 n 에서 M=l 인 경우, HARQᅳ ACK(j)는 서빙 샐 c와 관련된, 전송블록 또는 SPS 해제 PDCCH에 대한 A/N 웅답을 나타낸다. M=l 인 경우, 전송블록, HARQ-ACK(j) 및 A 개의 PUCCH 자원은 표 13에 의해 주어질 수 있다. UL 서브프레임 n에서 M=2인 경우 HARQ-ACK(j)는 각 서빙 셀에서 집합 K 에 의해 주어진 DL 서브프레임 (들) 내에 서, 전송블록 또는 SPS 해제 PDCCH 에 대한 A/N 웅답을 나타낸다. 여기서, M=2 인 경우, HARQ-ACK(j)를 위한 각 서빙 셀 상의 서브프레임들 및 A 개의 PUCCH 자원들은 표 14에 의해 주어질 수 있다.
[147] 표 10은 동일한 UL-DL Cfg를 갖는 두 개의 CC가 병합되고, M=l 및 A=2 인 경우에 LTE-A 시스템에 정의된 채널 선택용 매핑 테이블을 예시한다.
[148] 【표 10】
Figure imgf000025_0001
[149] 여기서, "PUCCH,O 는 PCC (혹은 PCell)를 스케줄링 하는 PDCCH (즉, PCCᅳ
PDCCH)에 링크된 묵시적 PUCCH 자원, "^CCH,1에는 크로스 CC 스케줄링 여부에 따라 SCC 를 스케줄링 하는 PDCCH (즉, SCC-PDCCH)에 링크된 묵시적 PUCCH 자원 혹은 RRC 로 예약되는 명시적 PUCCH 자원이 각각 할당될 수 있다. 예를 들어, 크로스 -CC 스케줄링 상황에서 " CCH,O에는 PCC-PDCCH 에 링크된 묵시적 PUCCH 잔 _원_,ᅳ "(pll CH 에.는— SCfcffiCCH-에ᅳ^^ [150] 표 11 은 동일한 UL— DL Cfg 를 갖는 두 개의 (X 가 병합되고 , M=l 및 A=3 인 경우에 LTE-A 시스템에 정의된 채널 선택용 매핑 테이블을 예시한다 .
[151] 【표 11】
Figure imgf000026_0001
[152] 여기서, PCC 가 MIMO CC 이고 SCC 가 논 -MIMO CC 인 경우 "PUCCH'O 와
„(1) „(D
"puccH.i 에는 PCC-PDCCH 에 링크된 묵시적 PUCCH 자원, "PUCCH,2 에는 크로스 cc 스케줄링 여부에 따라 SCC-PDCCH 에 링크된 묵시적 PUCCH 자원 혹은 RRC 로 예약 되는 명시 적 PUCCH 자원이 할당될 수 있다 . 또한, PCC 가 논ᅳ MIMO CC 이고 SCC 가 MIMO CC 인 경우 "PUCCH,O 에는 PCC-PDCCH 에 링크된 묵시 적 PUCCH 자원, „(i) „(i)
"puccH,i 과 "PUCCH,2 에는 크로스 ( 스케줄링 여부에 따라 SCOPDCCH 에 링크된 묵시적 PUCCH 자원 혹은 RRC 로 예약되는 명시 적 PUCCH 자원이 할당될 수 있다 .
[153] 표 12 는 동일한 UL-DL Cfg 를 갖는 두 개의 CC 가 병합되고 , M≤2 및 A=4 인 경우에 LTE-A 시스템에 정의된 채 널 선택용 매핑 테이블올 예시 한다 .
[154] 【표 12】
Figure imgf000027_0001
[155] 여기서 "PUCCH,O 및 /또는 "PUCCH,I에는 크로스ᅳ CC 스케줄링 여부에 관계 없이 PCC (혹은 PCell)를 스케줄링 하는 PDCCH (즉, PCOPDCCH)에 링크된 묵시적 PUCCH자원 , "PuccH,2 및 /또는 " c 에는 크로스 -( 스케줄링 여부에 따라 SCC 를 스케줄링 하는 PDCCH (즉, SCC-PDCCH)에 링크된 묵시적 PUCCH 자원 혹은 RRC 로 예약되는 명시적 PUCCH 자원이 각각 할당될 수 있다. 예를 들어, 크로스 -CC 스케즐링 상황에서 M=2 인 경우 " CCH,O와 " CCH,I에는 각각 첫 번째 DL SF 와 두 번째 DL SF의 PCC-PDCCH에 링크된 묵시적 PUCCH자원 , 쒜 CCH,2와 CCH,3에 는 각각 첫 번째 DL SF 와 두 번째 DL SF 의 SCC-PDCCH 에 링크된 묵시적 PUCCH 자원이 할당될 수 있다.
[156] 표 13은 M=l인 경우 전송블록, HARQ-ACK(j)및 PUCCH자원을 예시한다.
[157] 【표 13】
Figure imgf000028_0001
[158] * TB: 전송블록 (transport block), NA: not available
[159] 표 14는 M=2인 경우 전송블록, HARQ-ACK(j)및 PUCCH자원을 예시한다.
Figure imgf000028_0002
[160] 다음으로, HARQ— ACK 전송을 위한 UL 서브프레임 n 에서 M>2 인 경우에 PUCCH포맷 lb를 이용한 채널 선택 방식에 대해 설명한다. 기본사항은 M≤2인 경우와 동일 /유사하다. 구체적으로, 단말은 UL 서브프레임 n 에서 PUCCH 포맷 lb 를 이용하여 표 15~16 에 따라 A/N 신호를 전송한다. UL 서브프레임 n 에서 M>2 인 경우 "¾CCH0 및 ᅵ쁴는 PCell 상의 DL 전송 (들) (예, PDSCH 전송 (들) ) 과 연관되고, "¾CCH,2 및 " cctu는 SCell 상의 DL 전송 (들) (예, PDSCH 전송 (들) ) 과 연관된다.
[161] 또한, 임의의 cell 에 대한 HARQ-ACK(i)는 해당 cell 을 스케줄링하는 DAI-c 가 i+1 인 PDCCH (이에 대웅되는 PDSCH)에 대한 A/N 웅답을 의미한다. 한 편 PDSCH w/o PDCCH 가존재하는 경우, HARQ-ACK(O)는 해당 PDSCH w/o PDCCH 에 대한 A/N웅답, HARQ-ACK(i)는 DAI-c가 i인 PDCCH (이에 대웅되는 PDSCH)에 대 한 A/N 응답을 의미할 수 있다.
[162] 표 15는 동일한 UL-DL Cfg를 갖는 두 개의 CC가 병합되고, M=3인 경우 에 LTEᅳ A 시스템에 정의된 채널 선택용 매핑 테이블을 예시한다.
[163] 【표 15】
Figure imgf000029_0001
[164] 여기서, "PUCCH,0 및 /또는 "PUCCH,I에는 ·크로스 cc스케줄링 여부에 관계 없이 PCC (흑은 PCell)를 스케즐링 하는 PDCCH (즉, PCOPDCCH)에 링크된 묵시적
PUCCH자원, " CCH,2 및 /또는 " CCH,3에는 크로스 cc스케즐링 여부에 따라 SCC 를 스케줄링 하는 PDCCH (즉, SCC-PDCCH)에 링크된 묵시적 PUCCH 자원 혹은 RRC 로 예약되는 명시적 PUCCH자원이 각각 할당될 수 있다. 예를 들어, TDD 상황에 서 " CCH,O과 " CCH,I에는 각각 DAI-c가 1과 2인 PCOPDCCH에 링크된 묵시적
PUCCH자원, " CCH'2와 " CCH'3에는 각각 DAI-c가 1과 2.인 SCC-PDCCH에 링크 된 묵시적 PUCCH 자원이 할당될 수 있다.
[165] 표 16은 동일한 UL-DL Cfg를 갖는 두 개의 CC가 병합되고, M=4인 경우 에 LTE-A 시스템에 정의된 채널 선택용 매핑 테이블을 예시한다.
[166] 【표 16】
Figure imgf000030_0001
Figure imgf000031_0001
[167] 여기서, "PUCCH'0 , "PUCCH,1 , "PUCCH'2 및 "PUCCH,3는 표 에서 예시한 바 와 같이 할당될 수 있다.
[168] 기존 TDD CA 에서 단말이 PUCCH 포맷 3 모드로 설정된 경우, 단말이
ACK/NACK을 전송하는 방안에 대해 도 15를 참조하여 살펴본다.
[169] 도 15는 슬롯 레벨의 PUCCH포맷 3구조를 예시한다. PUCCH포맷 3에서, 복수의 A/N 정보는 조인트 코딩 (예 , Reedᅳ Muller code, Tail-biting convo 1 ut i ona 1 code^ ) ,ᅳ 살 1으 a^Qg_).,— _C二^^
송된다. [170] 도 15 를 참조하면, 하나의 심볼 시퀀스가 주파수 영역에 걸쳐 전송되고, 해당 심볼 시퀀스에 대해 OCC (Orthogonal Cover Code) 기반의 시간-도메인 확산 이 적용된다. 0CC 를 이용하여 동일한 RB 에 여러 단말들의 제어 신호가 다중화 될 수 있다. 구체적으로, 길이— 5 의 0CC(C1~C5)를 이용해 하나의 심볼 시퀀스 ({dl,d2, })로부터 5 개의 SC-FDMA 심볼 (즉, UCI 데이터 파트)이 생성된다. 여 기서, 심볼 시퀀스 ({dl,d2,'"})는 변조 심볼 시뭔스 또는 코드워드 비트 시퀀스 를 의미할 수 있다.
[171] PUCCH 포맷 3 을 위한 ACK/NACK 페이로드는 셀 별로 구성된 뒤, 셀 인덱 스 순서에 따라 연접된다. c-번째 서빙 샐 (혹은 DL CC)을 위한 HARQ-ACK 피드백 비트는 ^oCK^ ,...,^^ ,로 주어진다 (c>0). O K는 c-번째 서빙 셀을 위한
HARQ-ACK 페이로드의 비트 수 (즉, 사이즈)를 나타낸다. c—번째 서빙 샐에 대해, 단일 전송블록 전송을 지원하는 전송모드가 설정되거나 공간 번들링이 적용되는 경우, o K ^S 으로 주어질 수 있다. c-번째 서빙 셀에 대해, 복수 (예, 2)의 전송블록 전송을 지원하는 전송 모드가 설정되고 공간 번들링이 적용되지 않는 경우, 0 K = 2B ^으一로 주어질 수 있다ᅳ HARQ-ACK 피드백 비트가 PUCCH 를 통해 전송되거나, HARQ-ACK피드백 비트가 PUSCH를 통해 전송되지만, PUSCH 에 대웅 되는 W 가 존재하지 않는 경우 (예, SPS 방식 기반의 PUSCH), =M으로 주어 진다. ^은 표 4 에 정의된 K 세트 내의 원소 개수를 나타낸다. TDD UL-DL 구 성이 #1, #2, #3, #4, #6 이고, HARQ-ACK 이 PUSCH 를 통해 전송되는 경우, s =^ 로 주어진다. 여기서, 1 ^는 UL 그랜트 PDCCH 내의 UL DAI (Downlink Assignment Index) 필드가 지시하는 값을 나타내며, 간단히 W로 표시한다. TDD UL-DL 구성이 #5 인 경우, ¾ =04「([/— )/4]로 주어진다. U는 Uc들 중 최대 값을 나타내고, Uc 는 c-번째 서빙 셀에서 서브프레임 n-k 에서 수신된 PDSCH (들) 및 (하향링크) SPS해제를 지시하는 PDCCH 의 총 개수이다. 서브프레 임 n 은 HARQ-ACK 가 전송되는 서브프레임이다. 「 "|는 을림 함수 (ceiling function)를 나타낸다.
[172] c-번째 서빙 셀에 대해, 단일 전송블록 전송을 지원하는 전송 모드가 설
—공― ——번들링이 적용되는 경우, 해당 서빙 셀의 HARQ-ACK 페이로드 내 에서 각 ACK/NACK 의 위치는 o D K M의 로— 주어진다. DM(k)는 DL 서브프레임 에서 검출된 PDCCH 의 DL ϋΑΓ값을 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 ACK/NACK 의 위치는
Figure imgf000033_0001
및 。^ )니로 주어진다. ^ 2는 코드워드 Q 을 위한
HARQ-ACK을 나타내고, i /(*H는 코드워드 1 을 위한 HARQᅳ ACK 을 나타낸다. 코드워드 0과 코드워드 1은 스와핑에 따라 각각 전송블록 0과 1, 또는 전송블 록 1과 0에 대응된다. SR 전송을 위해 설정된 서브프레임에서 PUCCH 포맷 3가 전송되는 경우, PUCCH 포맷 3은 ACK/NACK 비트와 SR 1ᅳ비트를 함께 전송한다.
[173] 실시예: 상이한 UL-DL구성을 갖는 CC(혹은 셀)들의 병합시 A/N 전송
[174] 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 타 이밍 (즉, 각 DL SF 를 통해 전송된 DL 데이터에 대한 A/N 이 전송되는 UL SF 타 이밍)이 해당 (X 의 UL-DL 구성에 따라 서로 다를 수 있다. 예를 들어, 동일한 DL SF 타이밍 (이를 통해 전송된 DL 데이터)에 대하여 A/N 이 전송되는 UL SF 타이밍이 PCC 와 SCC 에 서로 다르게 설정될 수 있으며, 동일한 UL SF 타이밍에 전송되는 A/N 피드백의 대상이 되는 DL SF 그룹이 PCC와 SCC에 서로 다르게 설 정될 수 있다. 또한, 동일한 SF 타이밍에 대하여 PCC 와 SCC 의 링크 방향 (즉, DL 또는 UL)이 다르게 설정되어 있을 수 있다. 일 예로, 특정 SF 타이밍에서 SCC는 UL SF로 설정되는 반면, PCC에는 해당 SF 타이밍이 DL SF로 설정될 수 있다.
[175] 또한, TDD 기반의 beyond LTE-A 시스템에서는 서로 다른 TDD UL-DL 구성 기반 CA 상황 (편의상, 상이한 (different) TDD CA 라고 지칭)에서 크로스 -(X 스 케줄링 동작 지원을 고려할 수 있다. 이 경우, MCC(Monitoring CC)와 SCC 각각 에 설정된 UL 그랜트 타이밍 (UL 전송을 스케즐링 하는 UL 그랜트가 전송되는 DL SF 타이밍) 및 PHICH 타이밍 (UL 데이터에 대한 PHICH 가 전송되는 DL SF 타이밍) 이 서로 다를 수 있다. 예를 들어, 동일한 UL SF 에 대하여 UL 그랜트 /PHICH 가 전송되는 DL SF 가 MCC 와 SCC 에서 서로 다르게 설정될 수 있다. 또한, 동일한 — DLᅳ 서—천-종 ^든 ᅳ크 —혹 ― P'm^ ¾는 UL SF 그룹이 MCC와 SCC에서 서로 다르게 설정될 수 있다. 이 경우에도, 동일한 SF 타이밍에 대하여 MCC와 SCC의 링크 방향이 다르게 설정될 수 있다. 예를 들어, SCC에서 는 특정 SF 타이밍이 UL 그랜트 /PHICH가 전송될 DL SF으로 설정되는 반면, MCC 에서는 해당 SF 타이밍이 UL SF로 설정될 수 있다.
5 [176] 상이한 TDD CA 구성으로 인해 PCC와 SCC의 링크 방향이 다른 SF 타이밍 (이하, 충돌 (collided) SF 로 지칭)이 존재하는 경우, 해당 SF 타이밍에서는 단 말의 하드웨어 구성 혹은 다른 이유 /목적 등에 의해 PCC/SCC 중 특정 링크 방향 흑은 특정 CC (예를 들어, PCC)와 동일한 링크 방향을 갖는 CC 만을 운용할 수 있다. 편의상, 이러한 방식을 HD(Half-Duplex)-TDD CA 라고 지칭한다. 예를 들
10 어, PCC 는 특정 SF 타이밍이 DL SF 로 설정되고, SCC 는 해당 SF 타이밍이 UL SF로 설정되어 층돌 SF 가 형성되는 경우, 해당 SF 타이밍에서 DL 방향을 갖는 PCC (즉, PCC 에 설정된 DL SF)만을 운용하고, UL 방향을 갖는 SCC (즉, SCC 에 설정된 UL SF)는 운용되지 않을 수 있다 (반대 경우도 가능하다). 이러한 상황에 서, 모든 CC의 DL SF를 통해 전송된 DL 데이터에 대한 A/N 피드백을 PCC를 통
15 해 전송하기 위해 각 CC 별로 동일 흑은 상이한 (특정 UL-DL 구성에 설정된) A/N 타이밍을 적용하거나, 특정 UL-DL 구성에 설정된 A/N 타이밍을 모든 CC 에 공통으로 적용하는 방안을 고려할 수 있다. 여기서, 상기 특정 UL-DL 구성 (이 하, 기준 구성 (Reference' Configuration, Ref-Cfg)이라고 지칭)은 PCC또는 SCC 에 설정된 것과 동일하거나, 그 이외의 다른 UL-DL 구성으로 결정될 수 있다.
20 [177] HD-TDD CA 의 경우 하나의 UL SF 타이밍에서 A/N 피드백의 대상이 되는 DL SF (이하, A/N-DL SF)의 개수가 PCC와 SCC에서 다르게 설정될 수 있다. 다시 말해, 하나의 UL SF 에 대웅되는 DL SF (편의상, A/N-DL SF)의 개수를 M 이라 정 의하면, 하나의 PCC UL SF 에 대하여 M 값이 (X 별로 다르게 /독립적으로 설정될 수 있다 (CC 별 M 값: Mc). 또한, 특정 XCC (PCC or SCC)의 Ref-Cfg 가 PCC 의
25 UL-DL 구성 (즉, PCC-Cfg)과 동일하지 않은 경우, PCC UL SF 타이밍에 설정되는 XCC의 A/N-DL SF 인덱스가 원래 PCC-Cfg의 A/N 타이밍을 적용했을 때의 A/N-DL SF 인덱스와 다른 경우가 발생될 수 있다. 특히, DL 데이터를 스케줄링 하는 PDCCH의 CCE 자원에 링크된 PUCCH자원을 묵시적 PUCCH라고 지칭하면 , 이 경우 __ᅳ.에_^3¾^ _ 케줄_링-—상황-이-라-—할 —라도-상—^^^^
Figure imgf000034_0001
통해 전송될 DL 데이터를 스케줄링 하는 PDCCH)에 대해서는 (해당 SF 에 대한 A/N이 전송될 PCC UL SF에) 묵시적 PUCCH가 정의되어 있지 않을 수 있다.
[178] 도 16 은 HD-TDD CA 구조를 예시한다. 도면에서 회색 음영 (X)은 층돌 SF 에서 사용이 제한되는 CC (링크 방향)를 예시하고, 점선 화살표는 PCC UL SF 에 묵시적 PUCCH가 링크되지 않은 DL SF를 예시한다 .
[179] 한편 , PCC 와 SCC 의 링크 방향이 다른 층돌 SF 에서 UL/DL 동시 송수신 을 모두 허용하는 방식도 고려할 수 있다. 이런 방식을 FD(Full-Duplex)-TDD CA 라고 지칭한다. 이때도, 모든 CC 의 DL SF 에 대한 A/N 피드백을 하나의 PCC UL SF를 통해 전송하기 위해, CC 별로 동일 혹은 상이한 (Ref-Cfg 에 설정된) A/N 타이밍을 적용하거나, 특정 Ref-Cfg 에 설정된 A/N 타이밍을 모든 CC 에 공통으 로 적용할 수 있다. Ref-Cfg는 PCC-Cfg또는 SCC-Cfg와 동일하거나, 그 이외의 다른 UL-DL Cfg로 주어질 수 있다. FD— TDD CA구조에서도 하나의 PCC UL SF 에 대하여 M 값이 CC 별로 다르게 /독립적으로 설정될 수 있으며, 크로스 -CC 스케줄 링 상황이라 할지라도 XCC DL SF 에 대해서는 (해당 SF 에 대웅되는 PCC UL SF 에) 묵시적 PUCCH 자원이 정의되지 않을 수 있다. 도 17 은 FD-TDD CA 구조를 예시하며, 점선 화살표는 PCC UL SF 에 묵시적 PUCCH 자원이 링크되지 않은 DL SF를 예시한다 .
[180] 상술한 바와 같이, 다양한 TDD CA 상항 (예, 서로 다른 UL-DL 구성을 갖 는 CC 들의 병합, HD-TDD CA, FD-TDD CA둥)의 도입 및 /또는 이로 인한 Ref-Cfg 의 정의 둥으로 인해, A/N 이 전송되는 UL서브프레임 (이하, A/N서브프레임)에 대웅하는 DL서브프레임의 개수가 CC (혹은 셀)에 따라 달라질 수 있다
[181] 실시예 1: Ref-Cfg의 설정
[182] 이하, TDD CA 구조 및 크로스 (X 스케줄링 유무에 따라, Ref-Cfg 를 설 정하는 방안에 대해 제안한다. 본 예에서, "솔루션 F"로 시작되는 방법은 FD- TDD CA 에 적용되고, "솔루션 H"로 시작되는 방법은 HD-TDD CA 에 적용될 수 있 다. 혹은, 각 솔루션들은 TDD CA 구조에 관계 없이 FD- /HD-TDD 에 모두 적용될 수 있다. 예를 들어, FD-TDD CA 구조에 아래의 솔루션 H2 를 적용하는 것이 가 능하다. 한편, 본 발명에서 D는 DL SF 또는 스페셜 SF를 의미하고, U는 UL SF -를ᅳ의—口—ᅵ-한-다 .—CC— -의ᅳ ᅳ 섬- (― UD^^ -상위—계충ᅳ서—크널—링- 을 통해 (반―)정 적으로 구성되면 해당 CC 의 서브프레임 구성은 표 1 을 기반으 로 결정될 수 있다 .
[183] 이하, 특정 CC (즉 , Ref-CC) 혹은 특정 UD— cfg (즉, Ref-cig)에 설정된 ACK/NACK 타이밍을 적용한다는 것은 표 4 에서 특정 CC 의 UD-Cfg 혹은 특정 UD一 Cfg 에 해당하는 파라미터 값을 사용하는 것을 의미할 수 있다 . 유사하게, 특정
CC(즉, Ref-CC) 흑은 특정 UD-cfg (즉, Ref— cfg)에 설정된 UL 그랜트 또는 PHICH 타이밍을 적용한다는 것은 표 5, 6 및 7 에서 특정 CC 의 UD-Cfg 흑은 특정 UD- cfg 에 해당하는 파라미터 값을 사용하는 것을 의미할 수 있다 . 편의상 , ACK/NACK 타이밍을 위 한 Ref-CC (혹은 Ref-cig)를 A/N Ref-CC (혹은 A/N Ref- cfg) 또는 DL Ref-CC (혹은 DL Refᅳ cfg)라고 지 칭할 수 있다 . 유사하게, UL 그 랜트 또는 PHICH 타이밍을 위 한 Ref-CC (혹은 Ref-cfg)를 UG/PHICH Ref-CC (혹 은 UG/PHICH Ref-cfg) 또는 UL Ref-CC (혹은 UL Ref-cfg)라고 지칭할 수 ¾다 .
[184] [FD-TDD CA 을 위 한 솔루션 F1]
[185] ■ PCC 를 통해 전송되는 DL 데이터 에 대한 ACK/NACK
[186] ► PCC 에 설정된 ACK/NACK 타이밍을 적용
[187] 画 SCC 를 통해 전송되는 DL 데이터 에 대한 ACK/NACK
[188] ► PCC 또는 SCC 가!) 인 SF(s)가 모두 D 로 설정된 UL-DL 구성 중 D 의 개수가 가장 적은 UL-DL 구성 (즉, DL 유니온)의 ACK/NACK 타이밍을 적용 . 등가 적으로 , PCC 또는 SCC 가 D 인 SF(s)가 모두 D 로 설정된 UL-DL 구성 중 U 의 개 수가 가장 많은 UL-DL 구성 (즉, DL 유니온)의 ACK/NACK 타이밍을 적용 . 표 1 의 UL-DL 구성을 사용한다고 가정할 경우, 두 CC 의 UL-DL 구성에 따라 DL 유니온 은 다음과 같다 .
[189] 【표 17】
Figure imgf000037_0002
[190] 표 17 은 본 명세서에서 DL 유니온을 결정하는 경우에 공통적으로 적용 된다. 다만, DL 유니은을 결정하기 위한 구체적인 CC 조합에 따라, 표 17 에서 (PCC UL-DL Cfg, SCC UL-DL Cfg)는 (PCC UL-DL Cfg, MCC UL-DL Cfg), (MCC UL- 5 DL Cfg, SCC UL-DL Cfg) 또는 (SCCl UL-DL Cfg, SCC2 UL-DL Cfg) 등으로 대체될 수 있다.
[191] [FD-TDD CA를 위한 솔루션 F2]
[192] ■ PCC를 통해 전송되는 DL 데이터에 대한 ACK/NACK
[193] ► PCC에 설정된 ACK/NACK타이밍을 적용
10 [194] ■ SCC를 통해 전송되는 DL 데이터에 대한 ACK/NACK
[195] ► 논-크로스 -CC 스케줄링: PCC 와 SCC 의 DL 유니은에 설정된 ACK/NACK타이밍을 적용
[196] ► 크로스 -CC 스케줄링 : PCC 와 MCC 의 DL 유니온에 설정된 ACK/NACK 타이밍을 적용. MCC는 SCC를 크로스 -CC스케줄링 하도록 설정된 CC를 나타냄 .
15 [197] MCC가 U이고, SCC가 D인 층돌 SF: SCC의 D에 대한 스케줄링을 포기 /제한할 수 있다. 이 경우, ACK/NACK관점에서 충돌 SF 는 가용 DL SF 에서 제외될 수 있다. 즉, 충돌 SF 는 ACK/NACK 타이밍이 정의되지 않을 수 있다. 따 라서, 층돌 SF 는 ACK/NACK 페이로드 사이즈 결정 과정, ACK/NACK 비트 위치 결 정 과정, HARQ 프로세스 개수 결정 과정 등에서 고려되지 않을 수 있다. 다른
2_0___—예:로-, . ACK/— NACK—관ᅳ점—에싀—충돌— SF— -늗―함 -^^ ^
Figure imgf000037_0001
수 있다. [198] [FD-TDD CA 를 위한 솔루션 F2-1]
[199] 隱 PCC 를 통해 전송되는 DL 데이터 에 대한 ACK/NACK
[200] ► PCC 에 설정된 ACK/NACK 타이밍을 적용
[201] ■ SCC 를 통해 전송되는 DL 데이터에 대한 ACK/NACK
5 [202] . ► 논ᅳ크로스 -CC 스케즐링 : PCC 와 SCC 의 DL 유니온에 설정된 ACK/NACK 타이밍을 적용
[203] ► 크로스 -CC 스케줄링 : PCC 와 ULU— cfg 의 DL 유니온에 설정된 ACK/NACK 타이밍 을 적용 . ULU-cfg 는 SCC 혹은 MCC 가 U 로 설정된 SF( s )가 모두 U 이고, 이를 제외한 나머지 SF (즉 , SCC 와 MCC 가 모두 D 로 설정된 SF)는 모두
10 D 로 설정된 가상의 UL-DL 구성을 나타낸다 . 또 다른 방법으로, SCC 혹은 MCC 가 U 로 설정된 SF(s)가 모두 U 로 설정되어 있는 DL— UL 구성 중 U 의 개수가 가장 적은 DL-UL 구성을 "UL 유니은 (uni on) "이 라고 정의하면 , 최종적으로 PCC 와 해 당 UL 유니온간의 DL 유니은에 설정되어 있는 ACK/NACK 타이밍을 적용할 수 있다 .
[204] MCC 가 U 이고 , SCC 가 D 인 층돌 SF : SCC 의 D 에 대한 스케줄링을
15 포기 /제한할 수 있다 (이 경우, 층돌 SF 는 가용 DL SF 에서 제외되거나 NACK (또 는 DTX 또는 NACK/DTX)으로 처리될 수 있다) .
[205] [FD-TDD CA 를 위 한 솔루션 F2-2]
[206] 醒 PCC 를 통해 전송되는 DL 데이터에 대한 ACK/NACK
[207] ► PCC 에 설정된 ACK/NACK 타이밍을 적용
20 [208] ■ SCC 를 통해 전송되는 DL 데이터에 대한 ACK/NACK
[209] ► 논-크로스 -CC 스케줄링 : PCC 와 SCC 의 DL 유니온에 설정된 ACK/NACK 타이밍을 적용
[210] ► 크로스 -CC 스케줄링 : PCC 와 SCC 의 DL 유니온에 설정된 ACK/NACK 타이밍을 적용
25 [211] ' MCC 가 U 이고 , SCC 가 D 인 층돌 SF : SCC 의 D 에 대한 스케줄링을 포기 /제한할 수 있다 (이 경우, 충돌 SF 는 가용 DL SF 에서 제외되거나 NACK (또 는 DTX 또는 NACK/DTX)으로 처 리될 수 있다) .
[212] [FD-TDD CA 를 위한 솔루션 F3]
.„ _J2;L3:|ᅳ鳳 _P_C_C_ 를 _톺해ᅳ전-송 는 _ DL -데쏘 1터-에ᅳ.대-한— ACK-/-NAGK
30 [214] ► PCC 에 설정된 ACK/NACK 타이밍을 적용 [215] 園 SCC 를 통해 전송되는 DL 데이터에 대한 ACK/NACK (Al t F3-1 : SCC 가 다른 CC 로부터 스케줄링 되도록 설정 된 경우를 크로스 -CC 스케줄링으로 정의한 경우)
[216] ► 논-크로스— CC 스케즐링 : PCC 와 SCC 의 DL 유니온에 설정된 ACK/NACK 타이밍을 적용
[217] ► 크로스 -CC 스케줄링 : PCC 에 설정된 ACK/NACK 타이밍을 적용
[218] PCC 혹은 MCC 가 U 이고, SCC 가 D 인 충돌 SF : SCC 의 D 에 대한 스케즐링을 포기 /제한할 수 있다 (이 경우 , 충돌 SF 는 가용 DL SF 에서 제외되거 나 NACK (또는 DTX 또는 NACK/DTX)으로 처리될 수 있다) .
[219] ■ SCC 를 통해 전송되는 DL 데이터에 대한 ACK/NACK (Alt F3-2 : SCC 가 PCC 로부터 스케줄링 되도록 설정되는 경우만을 크로스 -CC 스케줄링으로 정와한 경우)
[220] ► 논-크로스 -CC 스케즐링 : PCC 와 SCC 의 DL 유니온에 설정된 ACK/NACK 타이밍을 적용
[221] - MCC 가 U 이고 , SCC 가 D 인 충돌 SF : SCC 의 D 에 대한 스케줄링을 포기 /제한할 수 있다 (이 경우 충돌 SF 는 가용 DL SF 에서 제외되거나 NACK (또 는 DTX 또는 NACK/DTX)으로 처리될 수 있다)
[222] ► 크로스ᅳ CC 스케줄링 : PCC 에 설정된 ACK/NACK 타이 밍을 적용
[223] PCC 가 U 이고 , SCC 가!) 인 층돌 SF : SCC 의 !) 에 대한 스케줄링을 포기 /제한할 수 있다 (이 경우', 층돌 SF 는 가용 DL SF 에서 제외되거나 NACK (또 는 DTX 또는 NACK/DTX)으로 처리 될 수 있다) .
[224] [HD-TDD CA 를 위 한 솔루션 HI]
[225] ■ PCC 를 통해 전송되는 DL 데이터에 대한 ACK/NACK
[226] ► PCC 에 설정된 ACK/NACK 타이밍을 적용
[227] ■ SCC 를 통해 전송되는 DL 데이터에 대한 ACK/NACK
[228] ► PCC 에 설정된 ACK/NACK 타이밍을 적 용
[229] PCC 가 U 이고, SCC 가 D 인 층돌 SF : SCC 의 D 에 대한 스케즐링을 포기 /제한할 수 있다 (이 경우, 충돌 SF 는 가용 DL SF 에서 제외되거나 NACK (또 는 또는—NAeR/DTX)으^쿼리불 수—-있다) -. ―
[230] [HD-TDD CA 를 위한 솔루션 H2] [231] 빼 PCC를 통해 전송되는 DL 데이터에 대한 ACK/NACK
[232] ► PCC에 설정된 ACK/NACK타이밍을 적용
[233] 빼 SCC를 통해 전송되는 DL 데이터에 대한 ACK/NACK
[234] ► 논—크로스 CC스케줄링 : PCC에 설정된 ACK/NACK타이밍을 적용 [235] PCC가 U이고, SCC가 D인 충돌 SF: SCC의 D에 대한 스케줄링을 포기 /제한할 수 있다 (이 경우, 충돌 SF 는 가용 DL SF 에서 제외되거나 NACK (또 는 DTX또는 NACK/DTX)으로 처리될 수 있다).
[236] ► 크로스 CC 스케줄링 : PCC에 설정된 ACK/NACK 타이밍을 적용
[237] - PCC 혹은 MCC가 U 이고, SCC가 D인 충돌 SF: SCC 의 D에 대한 스케줄링을 포기 /제한할 수 있다 (이 경우, 충돌 SF는 가용 DL SF에서 제외되거 나 NACK (또는 DTX또는 NACK/DTX)으로 처리될 수 있다).
[238] [HD-TDD CA를 위한 솔루션 H2-1]
[239] 빼 PCC를 통해 전송되는 DL 데이터에 대한 ACK/NACK
[240] ► PCC에 설정된 ACK/NACK타이밍을 적용
[241] 빼 SCC를 통해 전송되는 DL 데이터에 대한 ACK/NACK
[242] ► 논—크로스 -CC 스케줄링: PCC 와 SCC 의 DL 유니온에 설정된
ACK/NACK타이밍을 적용
[243] PCC가 U이고, SCC가 D인 충돌 SF: SCC의 D에 대한 스케줄링을 포기 /제한할 수 있다 (이 경우, 층돌 SF 는 가용 DL SF 에서 제외되거나 NACK (또 는 DTX또는 NACK/DTX)으로 처리될 수 있다).
[244] ► 크로스 -CC 스케줄링인 경우: PCC 와 SCC 의 DL 유니온에 설정된 ACK/NACK 타이밍을 적용
[245] PCC 흑은 MCC가 U이고, SCC가 D인 층돌 SF: SCC 의 D에 대한 스케줄링올 포기 /제한할 수 있다 (이 경우, 충돌 SF는 가용 DL SF에서 제외되거 나 NACK (또는 DTX또는 NACK/DTX)으로 처리될 수 있다).
[246] [HD-TDD CA를 위한 솔루션 H2-2]
[247] ■ PCC를 통해 전송되는 DL 데이터에 대한 ACK/NACK
[248] ► PCC에 설정된 ACK/NACK타이밍을 적용 [249] 醒 SCC 를 통해 전송되는 DL 데이터에 대한 ACK/NAC (Al t H2-2-1 : SCC 가 다른 (X 로부터 스케줄링 되도록 설정된 경우를 크로스 -CC 스케줄링으로 정 의한 경우)
[250] ► 논-크로스 -CC 스케줄링 : PCC 와 SCC 의 DL 유니온에 설정된 ACK/NACK 타이 밍을 적용
[251] - PCC 가 U 이고, SCC 가 D 인 층돌 SF : SCC 의 D 에 대한 스케줄링을 포기 /제한할 수 있다 (이 경우, 충돌 SF 는 가용 DL SF 에서 제외되거나 NACK (또 는 DTX 또는 NACK/DTX)으로 처 리 될 수 있다) .
[252] ► 크로스 (X 스케줄링 : PCC 에 설정된 ACK/NACK 타이밍을 적용
[253] - PCC 혹은 MCC 가 U 이고, SCC 가 D 인 충돌 SF : SCC 의 D 에 대한 스케줄링올 포기 /제한할 수 있다 (이 경우, 층돌 SF 는 가용 DL SF 에서 제외되거 나 NACK (또는 DTX 또는 NACK/DTX)으로 처리될 수 있다) .
[254] ■ SCC 를 통해 전송되는 DL 데이터에 대한 ACK/NACK (Al t H2-2-2 : SCC 가 PCC 로부터 스케줄링 되도록 설정된 경우만을 크로스 -CC 스케줄링으로 정의 한 경우)
[255] ► 논-크로스ᅳ CC 스케즐링 : PCC 와 SCC 의 DL 유니은에 설정된 ACK/NACK 타이밍을 적용
[256] PCC 흑은 MCC 가 U 이고, SCC 가 D 인 충돌 SF : SCC 의 D 에 대한 스케줄링을 포기 /제한할 수 있다 (이 경우, 충돌 SF 는 가용 DL SF 에서 제외되거 나 NACK (또는 DTX 또는 NACK/DTX)으로 처 리될 수 있다) .
[257] ► 크로스 -CC 스케줄링 : PCC 에 설정된 ACK/NACK 타이밍을 적용
[258] PCC 가 U 이고 , SCC 가 D 인 충돌 SF : SCC 의 D 에 대한 스케줄링을 포기 /제한할 수 있다 (이 경우, 충돌 SF 는 가용 DL SF 에서 제외되거나 NACK (또 는 DTX 또는 NACK/DTX)으로 처 리될 수 있다) .
[259] [FD-TDD CA 를 위한 솔루션 H3]
[260] ■ PCC 를 통해 전송되는 DL 데이터에 대한 ACK/NACK
[261] ► PCC 에 설정된 ACK/NACK 타이밍을 적용
[262] ■ SCC 를 통해 전송되는 DL 데이터에 대한 ACK/NACK
[263-]——►_ᅳ논— --크로스 =CC—스케줄-링—: - P( 와—— SGG - 의 E _유나온에_설—정된 -— ACK/NACK 타이 밍을 적용 [264] PCC 가 U 이고 , SCC 가 D 인 충돌 SF : SCC 의 D 에 대한 스케줄링을 포기 /제한할 수 있다 (이 경우, 충돌 SF 는 가용 DL SF 에서 제외되거나 NACK(또 는 DTX 또는 NACK/DTX)으로 처 리될 수 있다) .
[265] ► 크로스 CC 스케줄링 : PCC 와 MCC 의 DL 유니온에 설정된 ACK/NACK 타이밍을 적용
[266] - PCC 혹은 MCC 가 U 이고, SCC 가 !) 인 충돌 SF : SCC 의 D 에 대한 스케줄링을 포기 /제한할 수 있다 (이 경우, 층돌 SF 는 가용 DL SF 에서 제외되거 나 NACK (또는 DTX 또는 NACK/DTX)으로 처 리될 수 있다) .
[267] 한편, 상기 제안 방식에서 , 크로스 -CC 스케줄링의 경우 (특히 , PCC/MCC/SCC 의 링크 방향 관계에 따라 가용 DL SF 이 정해지는 경우), MCC 의 링크 방향에 관계없이 PCC 와 SCC 가 모두 D 인 SF 를 가용 DL SF 로 결정하는 방 식올 적용할 수 있다 (이 경우, 해당 SF 는 최 대 DL HARQ 프로세스 수를 결정하 는 데에 사용될 수 있다) . 본 제안 방식에 따르면, 가용 DL SF 가 PCC/MCC/SCC 의 링크 방향 관계에 의존하는 제안 방식과 비교하여 , 단말의 HARQ 수신 버퍼 에 다소 과도한 파티셔닝을 야기할 수 있지만 (이로 인해 HARQ 수신 버퍼 사용 효율 성 저하), 단말의 HARQ 프로세스 관련 모듈 및 하드웨어 구성 이 비교적 간단해 질 수 있는 장점 이 있다 .
[268] 한편 , HD-TDD CA 구조 (특히, 층돌 SF 에서 항상 PCC 의 링크 방향만올 사 용하는 구조)를 고려하면, (DL SF 와 스페셜 SF 를 각각 D 와 S 로 구분할 경우) PCC 가 S 이고 SCC 가 D (및 /또는 S)인 SF 의 경우, PCC 에서 의 DL/UL 스위 칭 동 작으로 인해 해당 SCC 의 D (및 /또는 S)에서 완전한 DL 데이터 검출 /수신이 용 이하지 않을 수 있고, 이로 인해 해당 SCC 의 D (및 /또는 S)에 대한 DL 데이터 스케줄링 이 추가적으로 제한되거나 허용되지 않을 수 있다 . 따라서, PCC 가 S 이 고, SCC 가 D (및 /또는 S)인 층돌 SF 에 대해서도 SCC 의 D (및 /또는 S)에 대한 스케줄링을 제한 혹은 생략할 것을 추가로 제안한다 (즉, 층돌 SF 를 가용 DL SF 에서 제외 ) . 이를 기 반으로, PCC 와 MCC 가 동일하지 않은 경우까지 감안해 솔루 션 Hl~ H3 는 다음과 같이 변형될 수 있다 .
[269] [HD-TDD CA 를 위한 솔루션 HI] - revi sed
[270] 隱 PGC 를 통해 전송되 는 DL 데이터 에 대한 ACK/NAGK
[271] ► PCC 에 설정된 ACK/NACK 타이밍을 적용 [272] 隱 SCC를 통해 전송되는 DL 데이터에 대한 ACK/NACK
[273] ► PCC에 설정된 ACK/NACK 타이밍을 적용
[274] , (PCC, SCC) = (D, D 또는 S) 혹은 (PCC, SCC) = (S, S)인 SF 에 서만 기지국은 SCC 에 대한 DL 스케줄링을 지원 /수행하고, 단말은 DL 데이터의 검출 /수신을 시도할수 있다 (즉, 가용 DL SF로 결정됨 ).
[275] [HD-TDD CA를 위한 솔루션 H2] : revised
[276] ■ PCC를 통해 전송되는 DL 데이터에 대한 ACK/NACK
[277] ► PCC에 설정된 ACK/NACK 타이밍을 적용
[278] ■ SCC를 통해 전송되는 DL 테이터에 대한 ACK/NACK
[279] ► 논-크로스ᅳ CC 스케줄링: PCC에 설정된 ACK/NACK 타이밍을 적용
[280] (PCC, SCO = (D, D 또는 S) 혹은 (PCC, SCO = (S, S)인 SF 에 서만 기지국은 SCC 에 대한 DL 스케줄링을 지원 /수행하고, 단말은 DL 데이터의 검출 /수신을 시도할 수 있다 (즉, 가용 DL SF로 결정됨).
[281] ► 크로스 -CC 스케줄링 : PCC에 설정된 ACK/NACK 타이밍을 적용
[282] - (PCC, MCC, SCO = (D, D또는 S, D 또는 S) 혹은 (PCC, MCC, SCO = (Sᅳ D또는 S, S)인 SF에서만 기지국은 SCC에 대한 DL 스케줄링을 지원 /수행 하고, 단말은 DL 데이터의 검출 /수신을 시도할 수 있다 (즉, 가용 DL SF 로 결정 됨 ).
[283] [HD-TDD CA를 위한 솔루션 H2-1] - revised
[284] ■ PCC를 통해 전송되는 DL 데이터에 대한 ACK/NACK
[285] ► PCC에 설정된 ACK/NACK 타이밍을 적용
[286] ■ SCC를 통해 전송되는 DL 데이터에 대한 ACK/NACK
[287] ► 논—크로스 -CC 스케줄링: PCC 와 SCC 의 DL 유니온에 설정된
ACK/NACK 타이밍을 적용
[288] (PCC, SCO = (D, D 또는 S) 혹은 (PCC, SCO = (S, S)인 SF 에 서만 기지국은 SCC 에 대한 DL 스케줄링을 지원 /수행하고, 단말은 DL 데이터의 검출 /수신을 시도할 수 있다 (즉, 가용 DL SF로 결정됨).
[289] ► 크로스 -CC 스케줄링 : PCC 와 SCC 의 DL 유니온에 설정된 ACK/NACK 타 적:용 - [290] , (PCC, MGC, SCO = (D, D 또는 S, D 또는 S) 혹은 (PCC, MCC,
SCO = (S, D또는 S, S)인 SF에서만 기지국은 SCC에 대한 DL 스케줄링을 지원 /수행하고, 단말은 DL 데이터의 검출 /수신을 시도할 수 있다 (즉, 가용 DL SF 로 결정됨).
[291] [솔루션 H2-2 for HD-TDD CA] - revised
[292] ■ PCC를 통해 전송되는 DL 데이터에 대한 ACK/NACK
[293] ► PCC에 설정된 ACK/NACK타이밍을 적용
[294] ■ SCC를 통해 전송되는 DL 데이터에 대한 ACK/NACK
[295] Alt H2-2-1: SCC가 다른 CC로부터 스케줄링 되도록 설정되는 모든 경우 를 크로스 -CC 스케줄링으로 정의한 경우
[296] ► 논-크로스 -CC 스케줄링: PCC 와 SCC 의 DL 유니온에 설정된 ACK/NACK타이밍을 적용
[297] (PCC, SCO = (D, D 또는 S) 혹은 (PCC, SCO = (S, S)인 SF 에 서만 기지국은 SCC 에 대한 DL 스케줄링을 지원 /수행하고, 단말은 이에 대웅되 는 DL 데이터의 검출 /수신을 시도할 수 있다 (즉, 가용 DL SF로 결정됨).
[298] ► 크로스 -CC 스케줄링 : PCC에 설정된 ACK/NACK타이밍을 적용
[299] PCC 와 MCC 가 동일하지 않은 경우: (PCC, MCC, SCO = 0)ᅳ D 또 는 S, D또는 S) 흑은 (PCC, MCC, SCO = (S, D또는 S, S)인 SF 에서만 기지국 은 SCC 에 대한 DL 스케줄링을 지원 /수행하고, 단말은 DL 데이터의 검출 /수신을 시도할 수 있다 (즉, 가용 DL SF로 결정됨 ) .
[300] PCC 와 MCC 가 동일한 경우: (PCC, SCO = (D, D 또는 S) 혹은
(PCC, SCO = (S, S)인 SF 에서만 기지국은 SCC 에 대한 DL 스케줄링을 지원 /수 행하고, 단말은 DL 데이터의 검출 /수신을 시도할 수 있다 (즉, 가용 DL SF 로 결 정됨).
[301] Alt H2-2-2: SCC가 PCC로부터 스케줄링 되도록 설정되는 경우만을 크로 스 -CC 스케줄링으로 정의한 경우
[302] ► 논-크로스 -CC 스케줄링: PCC 와 SCC 의 DL 유니온에 설정된
ACK/NACK타이밍을 적용
[303] MG -와—See—자—동일—한—경우:— -(PGG- -SGG-) =ᅳ(&「—E) 또는 )—혹은 (PCC, SCO = (S, S)인 SF 에서만 기지국은 SCC 에 대한 DL 스케즐링을 지원 /수 행하고, 단말은 DL 데이터의 검출 /수신을 시도할 수 있다 (즉, 가용 DL SF 로 결 정됨).
[304] - MCC 와 SCC 가 동일하지 않은 경우: (PCC, MCC, SCO = (D, D 또 는 S, !) 또는 S) 흑은 (PCC, MCC, SCC) = (S, D또는 S, S)인 SF 에서만 기지국 은 SCC 에 대한 DL 스케줄링을 지원 /수행하고, 단말은 DL 데이터의 검출 /수신을 시도할 수 있다 (즉, 가용 DL SF로 결정됨).
[305] ► 크로스 -CC 스케줄링 : PCC에 설정된 ACK/NACK 타이밍을 적용
[306] · (PCC, SCO = (D, D 또는 S) 혹은 (PCC, SCC) = (S, S)인 SF 에 서만 기지국은 SCC 에 대한 DL 스케줄링.을 지원 /수행하고, 단말은 DL 데이터의 검출 /수신을 시도할 수 있다 (즉, 가용 DL SF로 결정됨 ).
[307] Alt H2-2-3: SCC가 다른 CC로부터 스케줄링 되도록 설정되는 모든 경우 를 크로스 -CC 스케줄링으로 정의한 경우
[308] ► 논-크로스 -CC 스케줄링: PCC 와 SCC 의 DL 유니온에 설정된
ACK/NACK 타이밍올 적용
[309] (PCC, SCO = (D, D 또는 S) 흑은 (PCC, SCO = (S, S)인 SF 에 서만 기지국은 SCC 에 대한 DL 스케줄링을 지원 /수행하고ᅳ 단말은 DL 데이터의 검출 /수신을 시도할 수 있다 (즉, 가용 DL SF로 결정됨).
[310] ► 크로스 -CC 스케줄링 : PCC에 설정된 ACK/NACK 타이밍을 적용
[311] (PCC, SCO = (D, D 또는 S) 혹은 (PCC, SCO = (S, S)인 SF 에 서만 기지국은 SCC 에 대한 DL 스케줄링을 지원 /수행하고, 단말은 DL 데이터의 검출 /수신을 시도할 수 있다 (즉, 가용 DL SF로 결정됨 ).
[312] [FD-TDD CA를 위한 솔루션 H3] - revised
[313] 빼 PCC를 통해 전송되는 DL 데이터에 대한 ACK/NACK
[314] ► PCC에 설정된 ACK/NACK 타이밍을 적용
[315] 議 SCC를 통해 전송되는 DL 데이터에 대한 ACK/NACK
[316] ► 논-크로스 -CC 스케줄링: PCC 와 SCC 의 DL 유니은에 설정된
ACK/NACK타이밍을 적용
[317] , (PCC, SCO = (D, D 또는 S) 혹은 (PCC, SCO = (S, S)인 SF 에 -서만—기지국은——SCC-에-대한— Dt스케줄ᅵ랑을ᅳ저원 -/수행 -하—고—「단팔은ᅳ说ᅳ^ 검출 /수신을 시도할 수 있다 (즉, 가용 DL SF로 결정됨). [318] ► 크로스 CC 스케.줄링 : PCC 와 MCC 의 DL 유니온에 설정된 ACK/NACK 탄이밍을 적용
[319] - (PCC, MCC, SCO = (D, D 또는 S, D 또는 S) 혹은 (PCC, MCC,
SCO = (S, D 또는 S, S)인 SF에서만 기지국은 SCC에 대한 DL 스케줄링을 지원 /수행하고, 단말은 DL 데이터의 검출 /수신을 시도할 수 있다 (즉, 가용 DL SF 로 결정됨).
[320] 앞의 제안 방식에서, 단말은 스케줄링이 포기 /제한되는 SCC 의 D (또는 S) (즉, 비가용 DL SF)에서 DL 데이터가 스케줄링 /전송되지 않는다고 간주한 상 태에서 동작할 수 있다. 예를 들어, 단말은 비가용 DL SF 에서 DL 데이터 검출 / 수신 과정을 생략할 수 있다. 또한, 비가용 DL SF 에 대웅되는 A/N 피드백 /타이 밍이 정의 /설정되지 않을 수 있다. 혹은, 단말은 스케줄링이 포기 /제한되지 않 은 SCC 의 D (또는 S) (즉, 가용 DL SF)에서만 DL 데이터가 스케줄링 /전송된다고 간주한 상태에서 동작할 수 있다. 예를 들어, 단말은 가용 DL SF 에서만 DL 데 이터 검출 /수신 과정을 수행할 수 있다. 또한, 가용 DL SF 에 대웅되는 A/N 피 드백 /타이밍만이 정의 /설정될 수 있다.
[321] DL 데이터 검출 /수신 관점에서, 단말 동작은 다음과 같이 정의될 수 있 다.
[322] ► MCC가 U이고, SCC가 D인 층돌 SF: SCC의 !)에 대한스케줄링을 포 기 /제한
[323] MCC, SCC가모두 D인 SF에 대해서만 해당 SCC의 D를 통한 DL 데 이터 검출 /수신을 시도
[324] ► PCC흑은 MCC가 U이고, SCC가 D인 층돌 SF: SCC의 D에 대한 스케 줄링을 포기 /제한
[325] - PCC, MCC, SCC가 모두 D 인 SF에 대해서만 해당 SCC의 D를 통한 DL 데이터 검출 /수신을 시도
[326] ► PCC가 U이고, SCC가 D인 층돌 SF: SCC의 D에 대한스케줄링을 포 기 /제한
[327] PCC, SCC가모두 D인 SF에 대해서만 해당 SCC의 D를 통한 DL 데
1 ί~ 1, [328] 또한, FD— TDD CA 에서 SCC 에 대한 A/N 타이밍은 다음과 같이 적용될 수 있다.
[329] - 논—크로스 CC 스케줄링 : Ref—Cfg 의 A/N 타이밍 중에서 해당 SCC 가' D (또는 S)인 SF 타이밍에 대한 A/N 타이밍만을 발췌하여 적용
5 [330] - 크로스 (X 스케줄링 : Ref-Cfg 의 A/N 타이밍 중에서 SCC 와 MCC 가 모 두 D (또는 S)인 SF 타이밍 (해당 SF 타이밍에서만 SCC 에 대한 DL 데이터 스케 줄링을 정의 /허용)에 대한 A/N 타이밍만을 발췌하여 적용
[331] 또한, HD-TDD CA 에서 SCC 에 대한 A/N 타이밍은 다음과 같이 적용될 수 있다.
10 [332] - 논-크로스 -CC 스케즐링 : Ref-Cfg 의 A/N 타이밍 중에서 (PCC, SCC)=(D, D 또는 S) 혹은 (PCC, SCC)=(S, S)인 SF 타이밍에 대한 A/N 타이밍만을 발췌하 여 적용
[333] - 크로스 -CC 스케줄링 : 1) PCC 와 MCC 가 동일하 ^ᅵ 않은 경우는 Ref-Cfg 의 A/N 타이밍 중에서 (PC (:, MCC, SCC)=(D, D 또는 S, D 또는 S) 혹은 (PCC,
15 MCC, SCC)=(S, D또는 S, S)인 SF 타이밍 , PCC와 MCC가 동일한 경우는 Ref-Cfg 의 A/N 타이밍 중에서 (PCC, SCC)=(D, D 또는 S) 혹은 (PCC, SCC)=(S, S)인 SF 타이밍 (해당 SF 타이밍에서만 SCC 에 대한 DL 데이터 스케줄링을 정의 /허용)에 대한 A/N 타이밍만을 각각 발췌하여 적용하거나, 2) Ref-Cfg 의 A/N 타이밍 중 에서 (PCC, SCC)=(D, D 또는 S) 흑은 (PCC, SCC)=(S, S)인 SF 타이밍에 대한
20 A/N타이밍만을 발췌하여 적용
[334] 도 18 은 본 예에 따른 A/N 전송 예를 나타낸다. 편의상, 도면은 단말 입장에서 도시 및 설명되지만 대웅되는 동작이 기지국에서 수행될 수 있음은 자 명하다.
[335] 도 18을 참조하면, 단말은 복수의 CC를 병합한다 (S1802). 여기서, 복수 25 의 CC 는 서로 다른 서브프레임 구성 (예, 서로 다른 TDD UL-DL 구성)을 가질 수 있다. 이후, 단말은 복수의 CC 중 적어도 하나에서 A/N 피드백이 필요한 DL 신 호 (예, PDSCH, SPS 해제 PDCCH)를 수신한다 (S1804). 이 경우, 단말은 해당 CC 의 Ref-Cfg 의 A/N 타이밍에 따라 A/N 신호를 생성 /전송할 수 있다 (S1806). 구 - - ᅳ체적으—로, - A/N신 -호는ᅳ설정-된 - A/N -전송ᅳ방법 예,— puGGH——포맷 -lb+채널-—선-택-,— - 30 PUCCH포맷 3등)에 따라 생성 /전송될 수 있다. 또한, Ref-Cfg 의 A/N타이밍에 따라 (표 4), 단말은 CO별 HARQ— ACK 비트 수를 결정하거나, HARQ-ACK 페이로드 사이즈를 결정하거나, HARQ-ACK 비트 위치를 결정하거나, HARQ 프로세스 개수를 결정할 수 있다.
[336] 한편, PCC 상에서 DL 신호를 수신한 경우, PCC 에 설정된 A/N 타이밍이 적용된다 (즉, Ref-Cfg = PCC Cfg). 반면, SCC 상에서 DL 신호를 수신한 경우, A/N Ref-Cfg 는 앞에서 예시한 방식 (예, F1~F3, H1-H3 (변형 예 포함))에 따라 결정될 수 있다.
[337] 실시예 2: HARQ프로세스 개수 및 수신 버퍼 사이즈
[338] 이하, 서로 다른 서브프레임 구성을 갖는 CC 들의 CA 상황에서 ACK/NACK 타이밍 적용 시 지원 가능한 최대 하향링크 HARQ 프로세스 수를 결정하는 방법 을 제안한다. 서로 다른 서브프레임 구성을 갖는 CC 들의 CA 상황은 예를 들어 FDD CC와 TDD CC)간 CA, 또는 서로 다른 UL-DL Cfg간 TDD CA상황을 포함한다. 편의상, 이하에서는 서로 다른 UL-DL Cfg 간 TDD CA 상황에서 Ref-Cfg 기반의 ACK/NACK 타이밍 적용 시 지원 가능한 최대 하향링크 HARQ 프로세스 수를 결정 하는 방법을 위주로 설명한다. 제안 방법의 기본 원칙은, Ref-Cfg 자체에 설정 된 초기 DL 데이터 타이밍 (initial transmission-DL, inTx-DL) ACK/NACK 피 드백 ^ 재전송 DL 데이터 타이밍 (retransmission-DL, reTx-DL) 구간 중 최대 DL SF 수를 포함하는 구간 (즉, 최대 DL HARQ 프로세스 수를 결정하는 구간, maxHARQ-RTT로 지칭) 내에, Ref-Cfg 의 ACK/NACK타이밍을 따르도록 설정된 CC 의 "가용 DL SF"가 몇 개 포함되는지에 따라 해당 CC 의 최대 DL HARQ프로세스 수를 결정하는 것이다.
[339] 표 18 은 UL-DL Cfg 별로 maxHARQ-RTT 의 (inTx-DL, reTx-DL) 조합을 제 시한다. 하나의 Ref-Cfg에서 maxHARQ-RTT에 해당하는 (inTx— DL, reTx-DL) 조합 이 복수 존재할 수 있다. 본 제안에 따라, 각 maxHARQ-RTT구간에 포함되는 (해 당 Ref-Cfg의 ACK/NACK타이밍을 따르도록 설정된 CC의 ) 가용 DL SF 수의 최대 값이 (해당 CC의 ) 최대 DL HARQ 프로세스 수로 결정될 수 있다. FDD CC의 경우 maxHARQ-RTT 는 특정 값 (예, 8)으로 고정될 수 있다. 예를 들어, FDD CC 에서 maxHARQ-RTT 에 해당하는 (inTx-DL, reTx-DL) 조합은 (SF #n, SF #(n+8))으로
Figure imgf000048_0001
[340] 【표 18】
Figure imgf000049_0001
[341] 도 19 는 본 발명에 따라 최대 DL HARQ 프로세스 개수를 결정하는 예를 나타낸다. 본 예는 PCC가 Cfg #2이고 SCC가 Cfg #1 이며 솔루션 F1을 가정한 다.
[342] 도 19 를 참조하면, PCC 의 경우, 자신의 UL DL 구성 (즉, Cfg #2)이 ACK/NACK 타이밍을 위한 Ref-Cfg로 설정되므로 최대 DL HARQ 프로세스 수는 10 개로 결정된다. 이 때, maxHARQ-RTT 의 (inTx-DL, reTx-DL)는 (SF #4, SF #(10+6))가 될 수 있다. SCC 의 경우, PCC (Cfg #2) 또는 SCC (Cfg #1)가 D 로 설정된 SF(s)가 모두 D로 설정된 UL-DL 구성 중에서 D의 개수가가장 적은 UL- DL 구성 (즉, DL 유니온)인 Cfg #2가 Ref-Cfg가 된다. Cfg #2의 max匿 Q-RTT인 (inTx-DL, reTx-DL) = (SF #4, SF #(10+6)) 구간 내 SCC(Cfg #1)의 DL SF 개수 는 8개이므로, SCC의 최대 DL HARQ프로세스 개수는 8로 결정될 수 있다.
[343] 도 20 는 본 발명에 따라 최대 DL HARQ 프로세스 개수를 결정하는 다른 예를 나타낸다. 본 예는 PCC가 Cfg #1이고 SCC가 Cfg #2이며 솔루션 F2를 가 정한다.
[344] 도 20을 참조하면, 논-크로스 -CC 스케줄링 설정 시, PCC의 경우 자신의 UL-DL 구성 (즉, Cfg #1)이 Ref-Cfg 로 설정되므로 최대 DL HARQ프로세스 개수 는 7 개로 결정된다. SCC 의 경우, PCC (Cfg #1)와 SCC (Cfg #2)의 DL 유니온인 Cfg #2 가 Ref-Cfg 로 설정되므로 최대 DL HARQ 프로세스 수는 10 개로 결정될 수 있다. 한편, PCC 가 SCC 를 크로스 -CC 스케줄링 하도록 설정된 경우, PCC 와 SCC 에 대해 모두 PCC 의 UL-DL 구성 (즉, Cfg #1)이 Ref-Cfg 로 설정된다. Cfg #1 의 maxHARQ-RTT 인 (inTx-DL, reTx-DL) = (SF #5, SF #(10+6)) 구간 내 SCC 의 가용 DL SF (즉, PCC가 U이고, SCC가 D인 충돌 SF #8과 #(10+3)을 제외한 SCC의 DL SF) 개수는 7이 된다. 따라서, PCC와 SCC의 최대 DL HARQ 프로세스 개수는 각각 7개, 7개로 결정될 수 있다.
[345] 솔루션 F2 에 대하여, PCC, SCCl, SCC2 가 각각 Cfg #2, #1, #2 인 상황 을 예로 들어 설명한다. 논-크로스 -CC 스케줄링에서, PCC 의 경우 Cfg #2 가 Ref -Cfg로 설정되고, SCC1의 경우 PCC와 SCC1의 DL 유니온인 Cfg #2가 Ref- Cfg로 설정되며:ᅳ SCC2의 경우 PCC와 SCC2의 DL 유니온인 Cfg #2가 Ref-Cfg로 설정된다. 따라서, PCC, SCCl, SCC2 의 최대 DL HARQ 프로세스 개수는 각각 10 개, 8개, 10개로 결정된다. 한편, PCC는 PCC만을, SCC1은 SCC1과 SCC2를 각 각 (크로스 -CC) 스케줄링 하도록 설정된 경우, PCC 와 SCC1 은 논—크로스 -CC 스 케줄링 관계이므로 최대 DL HARQ 프로세스 수는 위와 같이 각각 10 개와 8 개로 결정될 수 있다. 반면, SCC2 의 경우, PCC 와 SCC1 (즉, SCC2 에 대한 MCC)의 DL 유니온인 Cfg #2 가 Ref-Cfg로 설정된다. Cfg #2 의 maxHARQ-RTT 인 (inTx— DL, reTx-DL) = (SF #4, SF #(10+6) ) 구간 내 SCC2 의 가용 DL SF (즉, SCC1 이 U, SCC2가 D인 층돌 SF #8과 #(10+3)을 제외한 SCC2의 DL SF)의 개수는 8이다. 따라서 , SCC2의 최대 DL HARQ프로세스 개수는 8로 결정될 수 있다.
[346] 다음으로, 솔루션 F2-1에 대하여, PCC, SCCl, SCC2가 각각 Cfg #4, #5, #3인 상황을 예를 들어 설명한다. 논-크로스 -CC 스케줄링에서 , PCC의 경우 Cfg #4가 Ref-Cfg로 설정되고, SCC1의 경우 PCC와 SCC1의 DL 유니온인 Cfg #5가 Ref-Cfg로 설정되며, SCC2의 경우 PCC와 SCC2의 DL 유니온인 Cfg #4가 Ref- Cfg로 설정된다. 따라서 , PCC, SCCl, SCC2의 최대 DL HARQ 프로세스 수는 각각 12개, 15개, 10개 (즉, Ref-Cfg인 Cfg #4의 maxHARQ-RTT구간 내 SCC2인 Cfg #3 의 DL SF 수)로 결정될 수 있다. 한편, PCC 는 PCC 만을, SCC1 은 SCC1 과 SCC2 를 각각 (크로스 -CC) 스케줄링 하도록 설정된 경우, PCC 와 SCC1 은 논-크 로스 -CC 스케줄링 관계이므로 최대 DL HARQ 프로세스 수는 위와 같이 각각 12 개와 15개로 결정될 수 있다. 반면, SCC2의 경우, SCC2와 (SCC2의 MCC로 설 정된) SCC1 간의 ULU-cfg (본 예의 경우, Cfg #3 와 동일함)와 PCC 의 DL 유니온 인 Cfg #4가 Ref-Cfg로 설정된다. Cfg #4의 maxHARQ-RTT인 (inTx-DL, reTx-DL) = (SF #0, SF #(10+6)) 구간 내 SCC2의 가용 DL SF (즉, SCC1이 U, SCC2가 D인 층돌 SF (본 쉐에는존재하지 않음)을 제외한 SCC2 의 DL ->의ᅳ캐수는 1으아된- 다. 따라서 , SCC2의 최대 DL HARQ프로세스 개수는 10개로 결정될 수 있다. 만 약, 솔루션 F2 를 적용하면, SCC1 과 PCC 의 DL 유니온인 Cfg #5가 Ref-Cfg로 설정된다. Cfg #5의 maxHARQ-RTT인 (inTx-DL, reTx-DL) = (SF #9, SF #(20+6) ) 구간 내 SCC2의 가용 DL SF의 개수는 11개이므로, SCC2의 최대 DL HARQ 프로 세스수는 11로 결정될 수 있다.
[347] 또한, 솔루션 F2-2 의 경우, 솔루션 F2 와 유사한 방식을 통해 각 CC 별 DL HARQ 프로세스 수가 결정될 수 있다. 특히, SCC 의 경우, PCC 와 SCC 의 DL 유니온이 Ref— Cfg로 설정되고, Ref-Cfg의 maxHARQ-RTT구간 내 SCC의 가용 DL SF 의 개수가 해당 SCC 의 최대 DL HARQ 프로세스 개수로 결정될 수 있다. 여기 서 , 가용 DL SF는, MCC가 U이고 SCC가 D인 충돌 SF를 제외한 해당 SCC의 DL SF이다.
[348] 또한, 솔루션 F3의 경우, 솔루션 F2와유사한 방식을 통해 각 CC별 DL HARQ프로세스 수가 결정될 수 있다. 특히, SCC의 경우, PCC의 Cfg가 Ref-Cfg 로 설정되고 Ref-Cfg의 maxHARQ-RTT구간 내 SCC의 가용 DL SF의 개수가 해당 SCC 의 최대 DL HARQ 프로세스 수로 결정될 수 있다. 여기서, 가용 DL SF 는, PCC 흑은 MCC가 U이고 해당 SCC가 D인 층돌 SF을 제외한 해당 SCC의 DL SF 이다.
[349] 또한, PCC가 Cfg #3이고 SCC가 Cfg #4인 상황을 예를 들어 솔루션 HI 의 경우를 설명한다. PCC 와 SCC 에 대해 모두 PCC 가 Cfg (즉, Cfg #3)가 Ref- Cfg 로 설정되며, Cfg #3 의 maxHARQ-RTT 인 (inTx-DL, reTx-DL) = (SF #1, SF #(10+6) ) 구간 내 SCC Cfg #4)의 가용 DL SF (즉, PCC가 U, SCC가 D인 층돌 SF #4과 #(10+4)올 제외한 SCC의 DL SF)의 수는 9가 된다. 따라서 PCC와 SCC의 최대 DL HARQ프로세스 수는 각각 9개와 9개로 결정될 수 있다.
[350] 또한, PCC, SCC1, SCC2 가 각각 Cfg #4, #3, #5 인 상황을 예를 들어 솔 루션 H2의 경우를 설명한다. 논-크로스 -CC 스케줄링의 경우, 모든 CC에 대하여 PCC 의 Cfg (즉, Cfg #4)가 Ref-Cfg 로 설정된다. Cfg #4 의 maxHARQ-RTT 인 (inTx-DL, reTx-DL) = (SF #0, SF #(10+6)) 구간 내 SCC1 의 가용 DL SF (즉, PCC가 U, SCC1이 D인 층돌 SF (본 예에는 존재하지 않음)을 제외한 SCC1의 DL SF)의 개수는 10이고, SCC2의 가용 DL SF (즉, PCC가 U이고, SCC2가 D인 층돌 SF #3—과 -#-(--lQ+3)을-제와한 - SGG2 -의— DL -SF— )의ᅳ개 -수는—1-2 ᅳ—된—다.—따라서 -PGC—,― SCC1, SCC2 의 최대 DL HARQ프로세스 수는 각각 12 개, 10 개, 12 개로 결정될 수 있다. 한편, PCC는 PCC만을, SCC1은 SCC1과 SCC2를 각각 (크로스 -CC) 스 케줄링 하도록 설정된 경우, PCC 와 SCC1 은 논-크로스— CC 스케줄링 관계이므로 최대 DL HARQ 프로세스 수는 위와 같이 각각 12 개와 10 개로 결정될 수 있다. 반면, SCC2의 경우, PCC의 Cfg (즉, Cfg #4)가 Ref-Cfg로 설정된다. Cfg 의 maxHARQ-RTT 인 (inTxᅳ DL, reTx-DL) = (SF #0, SF #(10+6)) 구간 내 SCC2 의 가 용 DL SF (즉, PCC 혹은 SCC1이 U이고, SCC2가 D인 충돌 SF #3, #4, #(10+3), #(10+4)을 제외한 SCC2의 DL SF)의 개수는 10개가 된다. 따라서, SCC2의 최대 DL HARQ프로세스 수는 10개로 결정될 수 있다.
[351] 또한, 솔루션 H2-1 및 솔루션 H2-2 및 솔루션 H3 의 경우에도, 솔루션 H2 와 유사한 방식을 통해 각 CC 별 DL HARQ 프로세스 수가 결정될 수 있다. 특 히, SCC 의 경우, 논-크로스 -CC 스케줄링 시에는 PCC 와 SCC 의 DL 유니온이 Ref-Cfg 로 설정되고, Ref-Cfg 의 maxHARQ-RTT 구간 내 SCC 의 가용 DL SF (즉, PCC가 U이고 SCC가 D인 층돌 SF를 제외한 해당 SCC의 DL SF)의 개수가 해당 SCC 의 최대 DL HARQ프로세스 개수로 결정될 수 있다. 또한, 크로스 -CC 스케줄 링 시에는 PCC와 SCC의 DL 유니온 (솔루션 H2-1) 혹은 PCC의 Cfg (솔루션 H2-2) 혹은 PCC 와 해당 SCC 를 크로스 -CC 스케줄링 하도록 설정된 MCC 의 DL 유니온 (솔루션 H3)가 Ref-Cfg로 설정된다. Ref-Cfg의 maxHARQ-RTT구간 내 SCC의 가 용 DL SF (즉, PCC 혹은 MCC가 U이고, SCC가 D인 충돌 SF을 제외한 해당 SCC 의 DL SF)의 개수가, 해당 SCC의 최대 DL HARQ프로세스 수로 결정될 수 있다.
[352] 다른 방법으로, HI)-TDD CA 및 FD-TDD CA 상황에서 (DL 그랜트 PDCCH 전 송 및 ACK/NACK 피드백 관련) DL HARQ 타이밍 설정 및 DL HARQ 프로세스 수 할 당 등을 보다 용이하도록 하기 위해, SCC 와 PCC 가서로 다른 UL-DL Cfg를 가 지는 경우, 해당 SCC를 크로스 -CC 스케즐링 하도록 설정된 MCC는, 해당 SCC와 동일한 UL-DL Cfg를 갖거나 PCC와 동일한 UL-DL Cfg를 갖는 CC로만 국한시키 는 것을 제안한다. 반면, SCC 와 PCC 가 동일한 UL-DL Cfg를 가지는 경우, MCC 는 SCC/PCC와 동일한 UL-DL Cfg를 갖거나, 다른 UL-DL Cfg를 갖는 CC로 결정 될 수 있다.
[353] 한편, 서로 다른 UL-DL Cfg 을 갖는 TDD CC 간 CA 를 포함하여 , 특정 CA 적-으로,——석 -로—다-른 .. SE -^조를—갖늗 ^^ (-예 ᅳ ᅳ와 -TE)D -ee)짠 -eA-)—상황 의 경우, (크로스 -CC 스케줄링 여부 (및 /또는 TDD CA (FD 또는 HD) 구조)에 따 라) 기존과는 달리 각 CC 마다 최대 DL HARQ 프로세스 수가 다르게 할당될 수 있다. 따라서, 단말에서 각 CC 에 대하여 저장해야 할 수신 소프트 채널 비트 수 /범위를 결정하는 파라미터 "SB (기존, 수학식 4)도, 최대 DL HARQ 프로세스 수 (MDLJiARQ)가 CC 별로 (및 /또는 크로스 -CC 스케줄링 여부 (및 /또는 TDD CA (FD 또는 HD) 구조)에 따라) 상이하게 할당될 수 있음을 감안하여 수정되어야 할 수 있다.
[354] 수학식 5 는 본 발명에서 제안하는 수신 소프트 버퍼의 사이즈를 나타낸 다.
[355] 구체적으로, CC #n (n = 0 )의 최대 DL HARQ 프로세스 수를
MDL_HARQ.n이라 정의할 때 , 수학식 5 혹은 6을 통해 각 CC에 대하여 저장해야 할 수신 소프트 채널 비.트 수 /범위를 결정하는 " 를 산출하는 방법올 제안한다.
[356] 수학식 5와 6에서 ^腿^은 앞서 언급했듯이 크로스 -CC스케줄링 여부
(및 /또는 TDD CA (FD 또는 HD) 구조)에 따라 다른 값으로 설정될 수 있다. 값의 산출을 위해 기존의 수학식 4 를 그대로 적용 (예, CC 별 DL HARQ프로세스 수 중 최대 값을 MDL— HARQ로 적용)하는 경우에도 MDL_HARQ는 크로스 CC 스케줄링 여 부 (및 /또는 TDD CA (FD또는 HD) 구조)에 따라 다른 값으로 설정될 수 있다.
[357] 【수학식 5】
Ν' oft
[358] nsB = min N cb-
HA Q.n ' -^limit j' ^MIMO
n=0
[359] 【수학식 6】
Figure imgf000053_0001
[361] 여기서, Ncb , fi ' C, κΜ,Μ0 및 Mll l는 수학식 1~4 를 참조하여 설명한
DL - 바와 같다. N ceiis는 DL 셀의 개수를 나타내고, MDLHARQ.n는 DL 셀 n 의 DL HARQ 프로세스의 최대 개수이다.
[362] 다른 방안으로, SCC 에 대한 스케줄링 설정 (즉, 크로스ᅳ CC 또는 논ᅳ크로 5 스ᅳ CC) 및 /또는 단말의 동시 송수신 허용 여부 (즉, FD-TDD CA 또는 HI)-TDD CA) 및 /또는 PCC/SCC 간 DL SF 세트 관계 (즉, PCC 의 DL SF 세트가 SCC 의 DL SF 세 트의 슈퍼세트인지 (케이스 A), 서브세트인지 (케이스 B), 슈퍼세트 /서브세트 둘 다 해당되지 않는지 (케이스 C))에 따라 CC 별 최대 DL HARQ 프로세스 수
(v¾L_HARQ,n) 및 ^LJARQ 파라미터 값을 결정하는 방법을 달리 적용할 수 있다.
10 [363] 편의상, Ref-Cfg 에 설정된 maxHARQ— RTT 구간 내의, 해당 Ref-Cfg 의 ACK/NACK 타이밍을 따르도록 설정된 (X 의 가용 DL SF 수에 따라 해당 CC 의 최 대 DL HARQ 프로세스 수 및 y¾LJ1ARQ 파라미터 값을 결정하는 상기 제안 방법을 "actual-DL based HARQp" 라 지칭한다. 한편, Ref-Cfg 자체에 정의된 최대 DL HARQ 프로세스 수 (표 8) 및 v¾L_HARQ 파라미터 값을 그대로, Ref-Cfg 의 ACK/NACK
15 타이밍을 따르도록 설정된 CC 의 최대 DL HARQ 프로세스 수 U6LJ^Q,n) 및 ᅳ證 Q 파라미터 값으로 결정하는 방식을 "Ref-Cfg-기반 HARQp" 라 지칭한다.
[364] 제안 방안의 바람직한 예로, 크로스 -CC 스케줄링의 경우 actual-DL based HARQp 방법을 적용하고, 논-크로스 -CC 스케줄링의 경우 Ref-Cfg-기반 HARQp 방식을 적용할 수 있다. 크로스 -CC 스케줄링 시, 크로스 -SF 스케줄링 (즉,
20 DL 그랜트와 이로부터 스케줄링 되는 DL 데이터가 서로 다른 SF 를 통해 전송되 는 방식)이 허용되지 않는 경우, 가용 DL SF 에서 제외되는 DL SF 가 빈번히 발 생될 수 있다. 이 경우, Ref-Cfg-기반 HARQp 방식을 적용하면, 단말의 HARQ 수 신 버퍼에 대한 과도한 오버-디멘존 (over-dimensioning)을 유발하고, 이로 인해 HARQ수신 버퍼 사용 효율성을 저하시킬 수 있다. 반면, 논-크로스 -CC 스케즐링
25 의 경우, 오버-디멘존 문제가 상대적으로 작거나 무시할 만하므로, Ref-Cfg-기 반 HARQp 방식을 적용하여 7¾L_HARQ 파라미터 값이 가질 수 있는 가짓수를 줄임으 로써 단말의 HARQ 프로세스 관련 모듈 및 하드웨어 구성을 비교적 간단히 구현 ᅳ-. _ ᅳ슷ᅳ있다..——유 한 .。丄유 /목 -적-으로 ᅳ예 -를—들— ¾—FD---IDD 조의ᅳ경-우—Ref
기반 HARQp 방식을 적용하고, ffi-TDD CA구조의 경우 actual-DL based HARQp 방 법을 적용할 수 있다. 마찬가지로, 케이스 A 의 경우 Ref— Cfg-기반 HARQp 방식 을 적용하고, 케이스 B 또는 C 의 경우 actua卜 DL based HARQp 방법을 적용할 수 있다.
[365] 유사한 접근으로, actual -DL based HARQp 방법 혹은 Ref-Cfg-기반 HARQp 방식 혹은 (상기와 같은) 두 방식의 조합 등에 따라 CC 별 )l_HARQ 파라미터 값 이 결정된 상황에서, CC 간 — HARQ 값의 대소 관계 (즉, PCC 의 y¾)L— HARQ 값 (즉, ¾_HARQ(P))°1 SCC 의 ^LJMRQ 값 (즉, L— HARQ(S))보다 큰지 작은지) 및 /또는 SCC 에 대한 스케줄링 설정 (즉, 크로스 -cc또는 논-크로스ᅳ CC) 및 /또는 단말의 동시 송 수신 허용 여부 (즉, FD-TDD CA 또는 HD— TDD CA) 및 /또는 PCC/SCC 간 DL SF 세트 관계 (즉, 케이스 A 또는 B 또는 C)에 따라 nSB 값을 산출하기 위한 수학식을 달 리 적용할 수 있다. 편의상, 수학식 4 의 fc Q에 CC 별 7¾L_HARQ 파라미터 값을 적용함으로써, HARQ수신 버퍼를 CC 별로 균등하게 파티셔닝 하는 방법을 "per- CC 동일 버퍼 (equal buffer)"라지칭한다. 반면, 수학식 5 또는 6 상의 ^L_HARQ.n 에 CC 별 J Q 파라미터 값을 적용함으로써 HARQ 수신 버퍼를 HA Q 프로세스 별로 균등하게 파티셔닝 하는 방법을 "per-HARQp 동일 버퍼' '라고 지칭한다.
[366] 제안 방안의 일 예로, ^U!ARQ > ^LJMWS)인 경우 per-HARQp 동일 버퍼 방법을 적용하고, — HARQ(P) ≤ ^L_HARQ(s)인 경우 per-CC 동일 버퍼 방법을 적용 할 수 있다. 또는, minO L_HA Q(p),
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minO¾)L_HARQ(s), J/jimit)인 경우 per- HARQp 동일 버퍼 방법을 적용하고, mi /Ifc—HARtKP), M t) ≤ min(*L_HARQ(S) , Mn t) 인 경우 per-CC 동일 버퍼 방법을 적용할 수 있다 (여기서, SCC 가 복수인 경우
^LJ KS)는 SCC 의 JfcjARQ 값들 중 최소 값 혹은 최대 값일 수 있다). ¾_HARQ(P) ¾_HARQ(S) 혹은 min(j½L_HARQ(P), ^imit) ≥ min(¾_HARQ(S) , U인 경우, PCC 의
HARQ 프로세스 수가 더 많다. 이 경우, per-CC 동일 버퍼 방법을 적용하면, PCC 는 SCC에 비해 HARQ프로세스당 수신 버퍼 사이즈가 작게 설정되므로, PCC에서 의 DL 데이터 수신 성능이 떨어질 수 있다. 반면 반대로 ii)L_ Q(P) ≤ ¾_HARQ(S) 혹은 min iiLᅳ膽 Q(P), ^imit) ≤ minO½LjARQ(s), i/iimit) , 즉 PCC 의 HARQ 프로세스 수가 더 적은 경우 per-CC 동일 버퍼 방법을 적용하여 PCC 로부터 수신되는 DL 데이터를 상대적으로 더 보호할 수 있다. 유사한 이유 /목적으로, HD-TDD CA 구 조와 -경^ -per-HARQp-동 -일 -버퍼—방―법 DD- CA- -구조의—경우- per-GC—동알—바퍼— 방법을 각각 적용하거나, 크로스 -CC스케줄링의 경우 per-HARQp 동일 버퍼 방법, 논-크로스 -CC 스케줄링의 경우 per-CC 동일 버퍼 방법을 각각 적용하거나 (이때, SCC 가 복수인 경우 크로스 -CC 스케줄링이라 함은 모든 혹은 적어도 하나 이상 의 SCC 가 크로스 -CC스케줄링 되는 상황으로 고려될 수 있음), 케이스 A 의 경 우 per— HARQp 동일 버퍼 방법, 케이스 B또는 C 의 경우 per— CC동일 버퍼 방찢 을 각각 적용할 수 있다 (SCC 가 복수인 경우, 케이스 A 는 모든 혹은 적어도 하 나 이상의 SCC가 PCC와 케이스 A의 관계에 있는 상황으로 고려될 수 있음).
[367] 도 21 은 본 발명에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다. 무선 통신 시스템에 릴레이가 포함되는 경우, 백홀 링크에서 통신은 기지국과 릴레이 사이에 이뤄지고 억세스 링크에서 통신은 릴레이와 단말 사이에 이뤄ᅳ진다. 따라 서, 도면에 예시된 기지국 또는 단말은 상황에 맞춰 릴레이로 대체될 수 있다.
[368] 도 21 을 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 제 안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (114)는 프로세 서 (112)와 연결되고 프로세서 (112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다.
RF유닛 (116)은 프로세서 (112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다.
단말 (120)은 프로세서 (122), 메모리 (124) 및 RF 유닛 (126)을 포함한다. 프로세 서 (122)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있 다. 메모리 (124)는 프로세서 (122)와 연결되고 프로세서 (122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (126)은 프로세서 (122)와 연결되고 무선 신호 를 송신 및 /또는 수신한다. 기지국 (110) 및 /또는 단말 (120)은 단일 안테나 또는 다중 안테나를 가질 수 있다.
[369] 이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형 태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실 시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구 성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고 -,—또는—다른ᅳ실사예-의 대옹하는구-ᅳ - - - 성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다 .
[370] 본 문서에서 본 발명의 실시예들은 주로 단말과 기지국 간의 데이터 송 수신 관계를 중심으로 설명되었다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명 된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국올 포함하는 복수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어 지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또 는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기 지국은 고정국 (fixed station), Node B, eNode B(eNB), 억세스 포인트 (access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말은 UEOJser Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
[371] 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (fir隱 are), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨 어에 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 (programmable logic devices) , FPGAs( field programmable gate arrays), 프로세서', 콘트를러, 마이크로 콘트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[372] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상 에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현 될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동 될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이 미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[373] 본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태 로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모 든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다.. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고 본 발 명의—등가적—범위—내쎄-서-의ᅳ모—든—변-경은—본—발찡—의— -범-위-에—포 -함돤타^
【산업상 이용가능성】 ' 통신 장치에 사용될
Figure imgf000058_0001

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
캐리어 병합 (Carrier Aggregat ion)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest) 과정을 수행하는 방법에 있어:서, 제 1 TDD Time Division Du lex) UL-DL 구성 (Up 1 ink— Down 1 ink
configuration)의 제 1 샐과 제 2 TDD UL-DL 구성의 제 2 셀을 설정하는 단계 ; 상기 제 1 샐의 DL서브프레임을 통해 데이터를 수신하는 단계; 및 상기 데이터의 디코딩이 실패한 경우, '상기 데이터의 적어도 일부를 HARQ 소프트 버퍼에 저장하는 단계를 포함하고,
상기 HARQ 소프트 버퍼의 사이즈는 상기 제 1 셀의 HARQ프로세스 개수 에 기초하여 결정되며, 상기 제 1 샐의 HARQ프로세스 개수는 특정 HARQ RHCRound Trip Time) 내에서 상기 제 1 셀이 DL인 서브프레임의 개수에 기초하 여 결정되되,
상기 제 1 셀이 DL이고, 상기 제 2 샐이 UL인 하나 이상의 서브프레임은 상기 제 1 셀의 HARQ 프로세스 개수를 결정 시에 배제되는 방법 .
【청구항 2】
제 1항에 있어서,
TDD UL-DL 구성에 따른 서브프레임 구성은 다음과 같이 정의되는 방법 :
Figure imgf000059_0001
여기서 , D는 하향링크 서브프레임을 나타내고, S는 스페셜 서브프레임 을 나타내며, U는 상향링크 서브프레임올 나타낸다.
【청구항 3】
제 2항에 있어서, 상기 특정 HARQ RTT는, 상기 제 1 썰 또는 상기 제 2 샐에서 DL로 설정 된 서브프레임들이 모두 DL로 설정된 하나 이상의 TDD UL-DL 구성들 중에서 DL 서브프레임의 개수가 가장 작은 TDD UL-DL 구성의 HARQ RTT인 방법 .
【청구항 4]
제 1항에 있어서,
상기 제 1 샐은 세컨더리 셀이고, 상기 제 2 셀은 프라이머리 샐인 방법 .
【청구항 5)
제 1항에 있어서,
상기 제 1 TDD UL-DL 구성과 상기 제 2 TDD UL-DL 구성은 서로 다른 방법 .
【청구항 6】
캐리어 병합 (Carrier Aggregat ion)을 지원하는 무선 통신 시스템에서
,HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest) 과정을 수행하도록 구성된 통신 장치에 있어서,
무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는 제 1 TDDCTime Division Du lex) UL-DL 구성 (Uplink- Downlink configuration)의 제 1 셀과 제 2 TDD UL-DL 구성의 제 2 셀을 설정하 고, 상기 제 1 셀의 DL서브프레임을 통해 데이터를 수신하며 , 상기 데이터의 디코딩이 실패한 경우, 상기 데이터의 적어도 일부를 HARQ 소프트 버퍼에 저장 하도록 구성되고,
상기 HARQ 소프트 버퍼의 사이즈는 상기 제 1 셀의 HARQ 프로세스 개수 에 기초하여 결정되며, 상기 제 1 셀의 HARQ 프로세스 개수는 특정 HARQ
RTTCRound Trip Time) 내에서 상기 제 1 셀이 DL인 서브프레임의 개수에 기초하 여 결정되되,
상기 제 1 셀이 DL이고, 상기 제 2 셀이 UL인 하나 이상의 서브프레임은 상기 제 1 셀의 HARQ 프로세스 개수를 결정 시에 배제되는 통신 장치.
【청구항 7】
제 6항에 있어서,
TDD_ =DL— 성에ᅳ따른—석브 -프 -레—임ᅳ구—성은ᅳ다^
장치:
Figure imgf000061_0001
여 기서, D 는 하향링크 서브프레임을 나타내고, S 는 스페셜 서브프레 임 을 나타내며:, U 는 상향링크 서브프레임을 나타낸다 . .
【청구항 8】
제 7 항에 있어서,
상기 특정 HARQ RTT 는, 상기 제 1 셀 또는 상기 제 2 셀에서 DL 로 설정 된 서브프레임들이 모두 DL 로 설정된 하나 이상의 TDD UL-DL 구성들 중에서 DL 서브프레임의 개수가 가장 작은 TDD UL-DL 구성 의 HARQ RTT 인 통신 장치 .
【청구항 9】
제 6 항에 있어서 ,
상기 제 1 셀은 세컨더리 셀이고, 상기 제 2 샐은 프라이머리 셀인 통신 장치 .
【청구항 10】
제 6 항에 있어서,
상기 제 1 TDD UL-DL 구성과 상기 제 2 TDD UL-DL 구성은 서로 다른 통 신 장치 .
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