WO2013129789A1 - 무선통신시스템에서 피드백 정보 전송 장치 및 방법 - Google Patents

무선통신시스템에서 피드백 정보 전송 장치 및 방법 Download PDF

Info

Publication number
WO2013129789A1
WO2013129789A1 PCT/KR2013/001107 KR2013001107W WO2013129789A1 WO 2013129789 A1 WO2013129789 A1 WO 2013129789A1 KR 2013001107 W KR2013001107 W KR 2013001107W WO 2013129789 A1 WO2013129789 A1 WO 2013129789A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
packet
transmitting
packets
harq feedback
feedback information
Prior art date
Application number
PCT/KR2013/001107
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
임준성
김헌기
한성만
Original Assignee
삼성전자주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 삼성전자주식회사 filed Critical 삼성전자주식회사
Priority to US14/381,439 priority Critical patent/US9973307B2/en
Priority to CN201380015785.3A priority patent/CN104205709B/zh
Publication of WO2013129789A1 publication Critical patent/WO2013129789A1/ko
Priority to US15/948,610 priority patent/US10892861B2/en
Priority to US17/145,721 priority patent/US11855787B2/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1848Time-out mechanisms
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1854Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1896ARQ related signaling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/54Store-and-forward switching systems 
    • H04L12/56Packet switching systems
    • H04L12/5601Transfer mode dependent, e.g. ATM
    • H04L2012/5603Access techniques

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to an apparatus and a method for transmitting hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback information in a wireless communication system.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • an error may occur in transmission data according to a channel state of a radio resource for transmitting data. Accordingly, in order to increase transmission reliability, the wireless communication system controls and recovers from data errors by using the HARQ scheme as shown in FIG. 1.
  • FIG. 1 illustrates a procedure for transmitting HARQ feedback information in a wireless communication system according to the prior art.
  • the transmitting end 100 transmits a packet to the receiving end 110
  • the receiving end 110 transmits a transmission time interval (x TTIs, TTI: Transmission Time Interval) (TTI) from the time at which the packet is received.
  • TTI Transmission Time Interval
  • HARQ feedback information for each received packet is transmitted to the transmitting end 100.
  • the HARQ feedback information includes an ACK indicating the reception success information of the packet, a NACK indicating the reception failure information of the packet, and DTX (Discontinuous Transmission) indicating that the reception of the packet is not confirmed.
  • the transmitting terminal 100 receives the NACK for the packet 1, the transmitting terminal 100 receives the packet 1 after the retransmission time interval (y TTIs) 122 has elapsed from the time of receiving the NACK. Resend to 110).
  • the receiving end 110 transmits HARQ feedback information for each packet provided from the transmitting end 100 to the transmitting end 100.
  • the receiving end needs to activate the transmit power amplifier 130 to transmit the HARQ feedback information. Therefore, there is a problem in that power is inefficiently consumed.
  • the wireless communication system needs a method for reducing inefficient power consumption due to transmission of HARQ feedback information at a receiving end.
  • an aspect of the present invention is to provide an apparatus and method for transmitting HARQ feedback information at a receiving end of a wireless communication system.
  • the present invention provides an apparatus and method for reducing power consumption according to transmission of HARQ feedback information at a receiving end of a wireless communication system.
  • the present invention provides an apparatus and method for transmitting HARQ feedback information for a plurality of received packets using one feedback signal at a receiving end of a wireless communication system.
  • the present invention provides an apparatus and method for retransmitting a packet in consideration of HARQ feedback information on a plurality of packets identified in one feedback signal at a transmitting end of a wireless communication system.
  • the present invention provides an apparatus and method for selectively using a plurality of feedback modes in a wireless communication system.
  • a method for transmitting HARQ feedback information at the receiving end of the wireless communication system the process of checking the number of packets received from the transmitting end, and the reference number
  • the step of transmitting a feedback signal including HARQ feedback information for the reference number of packets to the transmitting end In case of receiving packets, the step of transmitting a feedback signal including HARQ feedback information for the reference number of packets to the transmitting end.
  • a method for confirming HARQ feedback information at a transmitting end of a wireless communication system includes transmitting a packet to a receiving end and, when receiving a feedback signal from the receiving end, the feedback signal. Checking HARQ feedback information for the reference number of packets in the process.
  • an apparatus for transmitting HARQ feedback information at a receiving end of a wireless communication system includes a receiver for receiving a packet, a number of packets received from the transmitting end via the receiver, and And a control unit for controlling to transmit a feedback signal including HARQ feedback information for the reference number of packets to the transmitter when receiving the number of packets, and a transmitter for transmitting the feedback signal to the transmitter.
  • an apparatus for checking HARQ feedback information in a transmitting end of a wireless communication system includes a transmitter for transmitting a packet to a receiving end, a receiver for receiving a signal from the receiving end, and a receiver.
  • the control unit for checking the HARQ feedback information for the reference number of packets in the feedback signal.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a procedure for transmitting HARQ feedback information in a wireless communication system according to the prior art
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a procedure for transmitting HARQ feedback information in a wireless communication system according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a procedure for transmitting HARQ feedback information in a receiving end according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a procedure for confirming HARQ feedback information in a transmitting end according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a procedure for retransmitting a packet in a wireless communication system according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a procedure for retransmitting a packet in a wireless communication system according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a procedure for transmitting HARQ feedback information in a wireless communication system according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a procedure for transmitting HARQ feedback information in a receiving end according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a procedure for confirming HARQ feedback information in a transmitting end according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a procedure for switching a feedback mode in a transmitting end according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a procedure for switching a feedback mode at a receiving end according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 12 is a block diagram of a transmitting end according to the present invention.
  • Fig. 13 is a block diagram of a receiving end according to the present invention.
  • the HARQ feedback represents a series of operations in which the receiving end reports a receiving state of a packet received from the transmitting end to the transmitting end.
  • the HARQ feedback information includes an ACK indicating a successful reception of a packet, a NACK indicating a failed reception of a packet, and a discontinuous transmission (DTX) indicating that a packet has not been received.
  • DTX discontinuous transmission
  • the transmitting end is a subject that transmits a packet and includes any node constituting a network such as a base station and a terminal.
  • the receiving end is a subject receiving a packet from the transmitting end and includes any node constituting a network such as a base station and a terminal.
  • FIG. 2 illustrates a procedure for transmitting HARQ feedback information in a wireless communication system according to a first embodiment of the present invention.
  • the receiving end 210 when the transmitting end 200 transmits a packet, the receiving end 210 does not transmit HARQ feedback information until N AG packets are received from the transmitting end 200. If, when receiving the N AG packets, the receiving end 210 from the receiving point of N AG second packet transmission time interval: the N AG packets after a lapse (x TTIs, TTI Transmission Time Interval) (220) HARQ feedback information for the transmission is transmitted to the transmitting end 200 using one feedback signal. For example, when N AG is 3, the receiving end 210 receives HARQ feedback information for three packets after the transmission time interval (x TTIs) 220 has elapsed from the reception of the third packet. The feedback signal is transmitted to the transmitting terminal 200. In this case, the transmission time interval may be set to a first reference value that the transmitting end 200 and the receiving end 210 are previously promised, or may be set to an arbitrary time point greater than or equal to the first reference value.
  • the transmitter 200 checks HARQ feedback information on N AG packets in the feedback signal provided from the receiver 210. If the receiving end 210 requests the packet to be retransmitted, the transmitting end 200 performs retransmission at the receiving end 210 after the retransmission time intervals (y TTIs) 222 have elapsed from the reception time of the feedback signal. The requested packet is retransmitted to the receiving end 210. For example, when the HARQ feedback information of Packet 1 is NACK, the transmitting end 200 recognizes that the receiving end 210 requests retransmission for Packet 1.
  • the transmitter 200 retransmits the packet 1 to the receiver 210 after the retransmission time interval (y TTIs) 222 has elapsed from the reception time of the feedback signal.
  • the retransmission time interval may be set to a second reference value that the transmitting end 200 and the receiving end 210 are previously promised, or may be set to an arbitrary time point greater than or equal to the second reference value.
  • the transmitter 200 When the receiver 210 requests retransmission for a plurality of packets, the transmitter 200 retransmits the corresponding packets after the retransmission time interval (y TTIs) 222 has elapsed from the reception time of the feedback signal. For example, when synchronous HARQ is applied, the transmitter 200 sequentially retransmits packets according to a preset retransmission order after a retransmission time interval (y TTIs) 222 has elapsed from the reception time of the feedback signal. In this case, the transmitting terminal 200 may not transmit the control message for the retransmission packet.
  • y TTIs retransmission time interval
  • the transmitting terminal 200 may retransmit packets at any time after a retransmission time interval (y TTIs) 222 has elapsed from the reception time of the feedback signal.
  • the transmitter 200 transmits a control message including identification information of the retransmission packet to the receiver 210.
  • the receiving end 210 transmits HARQ feedback information on N AG packets to the transmitting end 200 using one feedback signal.
  • the receiving end 210 may generate a feedback signal to indicate HARQ feedback information of each of the N AG packets.
  • the receiving end 210 may generate a 1-bit feedback signal by performing a logical operation on HARQ feedback information for N AG packets.
  • the receiving end 210 transmits a 1-bit feedback signal generated by performing an AND operation on HARQ feedback information for N AG packets to the transmitting end.
  • FIG 3 shows a procedure for transmitting HARQ feedback information in a receiving end according to the first embodiment of the present invention.
  • the receiving end checks whether a packet is received from the transmitting end in step 301.
  • the receiver proceeds to step 303 to update the packet reception count NRE (NRE ++).
  • NRE packet reception count
  • the number of packet receptions is a variable for determining the HARQ feedback transmission time may be set to an initial value of zero.
  • step 305 the receiving end checks whether the number of packet receptions is greater than or equal to the number of feedback packets N AG in order to determine whether to transmit HARQ feedback information.
  • the receiving end recognizes that the HARQ feedback information is not transmitted. Accordingly, the receiver proceeds to step 301 and checks whether a packet is received from the transmitter.
  • the receiving end recognizes that the HARQ feedback information is transmitted. Accordingly, the receiver proceeds to step 307 and checks whether a transmission time point of HARQ feedback information arrives. For example, as shown in FIG. 2, the receiving end 210 checks whether a transmission time interval (x TTIs) 220 has elapsed from the reception time of the N AG th packet to arrive at the transmission time of HARQ feedback information. At this time, the receiving end initializes the packet receiving count to determine whether to transmit the next HARQ feedback information.
  • x TTIs transmission time interval
  • the receiver proceeds to step 309 and transmits the HARQ feedback information for the N AG packets to the transmitter using one feedback signal.
  • the receiving end after receiving the N AG packets, the receiving end maintains a standby state for the transmission time interval to transmit HARQ feedback information for the N AG packets.
  • the receiving end may receive the packet transmitted by the transmitting end as shown in FIG. 3 through another HARQ process while waiting for a transmission time interval to transmit HARQ feedback information for N AG packets.
  • the transmitting end confirms HARQ feedback information of the packets as shown in FIG. 4. Can be.
  • FIG. 4 illustrates a procedure for confirming HARQ feedback information in a transmitting end according to the first embodiment of the present invention.
  • the transmitting end transmits a packet to the receiving end in step 401.
  • the transmitting end After transmitting the packet to the receiving end, the transmitting end proceeds to step 403 to update the packet transmission count (NTR) (NTR ++).
  • NTR packet transmission count
  • the number of packet transmissions is a variable for checking the HARQ feedback transmission time of the receiving end, and an initial value may be set to 0.
  • step 405 the transmitter determines whether the number of packet transmissions is greater than or equal to the number of feedback packets N AG in order to confirm the timing of transmission of the HARQ feedback information of the receiver.
  • the transmitting end When the number of packet transmissions is smaller than the number of feedback packets N AG (NTR ⁇ N AG ), the transmitting end recognizes that the receiving end does not transmit HARQ feedback information. Accordingly, in step 401, the transmitting end transmits the packet to the receiving end if there is a packet to transmit to the receiving end.
  • the transmitting end recognizes that the receiving end transmits HARQ feedback information after the transmission time interval elapses. Accordingly, the transmitter proceeds to step 407 to check whether a feedback signal is received from the receiver. At this time, the transmitting end initializes the number of packet transmissions to check the transmission time of the next HARQ feedback information of the receiving end.
  • the transmitter proceeds to step 409 and checks HARQ feedback information on N AG packets in the feedback signal received from the receiver.
  • the transmitter proceeds to step 411 to check whether there is a packet requesting retransmission at the receiver. For example, the transmitter determines whether a packet including NACK as HARQ feedback information exists among packets transmitted to the receiver.
  • the transmitting end proceeds to step 413 to check whether a retransmission time arrives. For example, as illustrated in FIG. 2, the transmitting terminal 200 checks whether a retransmission time interval (y TTIs) 222 has elapsed since the reception time of the feedback signal has arrived.
  • y TTIs retransmission time interval
  • the transmitter proceeds to step 415 and retransmits the packet requested by the receiver to the receiver.
  • the transmitting end sequentially retransmits the packets according to a preset retransmission order after the retransmission time interval has elapsed from the reception point of the feedback signal. In this case, the transmitting end may not transmit the control message for the retransmission packet.
  • the transmitting end retransmits the packets at an arbitrary time after the retransmission time interval elapses from the reception time of the feedback signal. At this time, the transmitting end transmits a control message including identification information of the retransmission packet to the receiving end.
  • the transmitting end transmits N AG packets and then maintains a standby state until HARQ feedback information for N AG packets is received.
  • the transmitting end may transmit the packet to the receiving end as shown in FIG. 4 through another HARQ process while waiting until HARQ feedback information about the N AG packets is received.
  • the receiving end transmits HARQ feedback information for N AG packets to the transmitting end using one feedback signal
  • the receiving end recognizes the receiving time of the packet for transmitting the feedback signal. It is important.
  • a receiving end may check a time point for transmitting a packet from a transmitting end to a receiving end in downlink control information (DCI) received through a physical downlink control channel (PDCCH).
  • DCI downlink control information
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the receiver may not recognize the reception time of the packet and may not recognize the transmission time of the feedback signal. Accordingly, as shown in FIGS.
  • the transmitting end adds a packet index to control information indicating whether the packet is transmitted from the transmitting end to the receiving end and transmits the packet index to the receiving end.
  • the downlink assignment index has a size that can indicate the number of packets for transmitting HARQ feedback information by using one feedback signal at the receiving end. For example, when the receiving end transmits HARQ feedback information for four packets to the transmitting end using one feedback signal, the packet index is composed of 2 bits.
  • control information indicating whether to transmit a packet from a transmitting end to a receiving end indicates a DCI transmitted through a PDCCH, and the packet is transmitted through a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the receiving end transmits HARQ feedback information for four packets to the transmitting end using the feedback signal.
  • FIG. 5 illustrates a procedure for retransmitting a packet in a wireless communication system according to a first embodiment of the present invention.
  • the transmitter 500 sequentially transmits packet 0, packet 1, packet 2, packet 3, and packet 4 to the receiver 510 through the PDSCH (steps 521 to 529).
  • the transmitting end 500 transmits the packet index for each packet to the receiving end 510 by using the DCI transmitted through the PDCCH.
  • the transmitting end 500 transmits the DCI including the packet identifier '00' of the packet 0 to the receiving end 510 through the PDCCH (step 521), and transmits the packet 1.
  • the DCI including the packet identifier '01' of the packet 1 is transmitted to the receiving end 510 through the PDCCH (step 523).
  • the transmitting terminal 500 transmits the DCI including the packet identifier '10' of the packet 2 to the receiving terminal 510 through the PDCCH (step 525), and transmits the packet 3
  • the DCI including the packet identifier '11' of the packet 3 is transmitted to the receiving end 510 through the PDCCH.
  • the transmitting terminal 500 transmits the DCI including the packet identifier '00' of the packet 4 to the receiving terminal 510 through the PDCCH (step 529). That is, the receiving end 510 transmits the HARQ feedback information of the packet 4 to the transmitting end 500 using a feedback signal different from the feedback signal including the HARQ feedback information of packets 0, 1, 2, and 3. Accordingly, the transmitter 500 sets the packet identifier of packet 4 to '00'.
  • the receiving terminal 510 determines that the transmission time intervals (x TTIs) 550 are received from the time point at which the packet 3 is received. After elapsed, HARQ feedback information on the four packets is transmitted to the transmitting end 500 using one feedback signal (step 531).
  • the transmitter 500 checks HARQ feedback information of packets 0, 1, 2, and 3 in the feedback signal provided from the receiver 510.
  • the transmitting end 500 transmits the packet 1 and the packet 2 after the retransmission time intervals (y TTIs) 552 have elapsed since the reception of the feedback signal. Retransmission to the receiving end 510 (steps 533 and 537). If the DCI for the retransmission packet is transmitted, the transmitting end 500 receives the packet 1 and the packet 2 at an arbitrary time after the retransmission time interval (y TTIs) 552 has elapsed from the reception time of the feedback signal. Resend 510. In this case, the transmitter 500 sequentially allocates packet identifiers regardless of newly transmitted packets and retransmitted packets.
  • the transmitting end 500 transmits packet 4 and then retransmits packet 1, the transmitting end 500 receives the DCI including the packet identifier '01' of the packet 1 through the PDCCH. (Step 533). Subsequently, when the transmitting terminal 500 sequentially transmits packet 5 and transmits packet 2, the transmitting terminal 500 receives the DCI including the packet identifier '10' of the packet 5 through the PDCCH. In step 535, the DCI including the packet identifier '11' of the packet 2 is transmitted to the receiving end 510 through the PDCCH (step 537).
  • the receiving end 510 When the receiving end 510 receives the packet 4, the packet 1, the packet 5, and the packet 2 (steps 529, 533 to 537), the receiving end 510 transmits a transmission time interval (x TTIs) from the time of receiving the packet 2. After elapse of 550, HARQ feedback information on four packets is transmitted to the transmitting end 500 using one feedback signal (step 539).
  • x TTIs transmission time interval
  • the transmitting end 500 transmits control information (DCI) for the retransmission packet to the receiving end 510.
  • DCI control information
  • the transmitting end 500 when the transmitting end 500 does not transmit the control information for the retransmitted packet to the receiving end 510, the transmitting end 500 receives the retransmitting packet as shown in FIG. 6 below. To send.
  • FIG. 6 illustrates a procedure for retransmitting a packet in a wireless communication system according to a second embodiment of the present invention.
  • the transmitting end 600 sequentially transmits packet 0, packet 1, packet 2, packet 3, and packet 4 to the receiving end 610 through the PDSCH (steps 621 to 629).
  • the transmitting terminal 600 transmits a packet index for each packet to the receiving terminal 610 by using the DCI transmitted through the PDCCH.
  • the transmitting end 600 transmits the DCI including the packet identifier '00' of the packet 0 to the receiving end 610 through the PDCCH (step 621), and includes the packet identifier '01' of the packet 1.
  • the DCI is transmitted to the receiving end 610 through the PDCCH (step 623).
  • the transmitting end 600 transmits the DCI including the packet identifier '10' of the packet 2 to the receiving end 610 through the PDCCH (step 625), and sends the DCI including the packet identifier '11' of the packet 3 to the receiving end 610.
  • the PDCCH is transmitted to the receiving end 610.
  • the transmitting terminal 600 transmits a DCI including the packet identifier '00' of the packet 4 to the receiving terminal 610 through the PDCCH (step 629). That is, the receiving end 610 transmits the HARQ feedback information of the packet 4 to the transmitting end 600 using a feedback signal different from the feedback signal including the HARQ feedback information of packets 0, 1, 2, and 3. Accordingly, the transmitter 600 sets the packet identifier of the packet 4 to '00'.
  • the receiving end 610 When the receiving end 610 receives four packets from the packet 0 to the packet 3 (steps 621 to 627), the receiving end 610 determines that the transmission time intervals (x TTIs) 650 are received from the time point at which the packet 3 is received. After the elapsed time, HARQ feedback information on four packets is transmitted to the transmitting terminal 600 using one feedback signal (step 631).
  • the transmitter 600 checks HARQ feedback information of packets 0, 1, 2, and 3 in the feedback signal provided from the receiver 610.
  • the transmitting end 600 transmits the packet 1 and the packet after the retransmission time interval (y TTIs) 652 has elapsed from the reception time of the feedback signal. 2 is retransmitted to the receiving end 610 (step 633, step 635).
  • the transmitting terminal 600 receives the packet 1 and the packet after the retransmission time intervals (y TTIs) 652 have elapsed from the reception time of the feedback signal. 2 sequentially transmits the receiving end 610.
  • the transmitter 600 sequentially allocates packet identifiers regardless of newly transmitted packets and retransmitted packets. For example, when the transmitting terminal 600 transmits the packet 4 and then retransmits the packet 1 and the packet 2, the transmitting terminal 600 sets the packet identifier '01' of the packet 1, and the packet identifier of the packet 2 Set to '10'. Accordingly, in case of transmitting packet 5 after retransmitting packet 1 and packet 2, the transmitting terminal 600 transmits the DCI including the packet identifier '11' of the packet 5 to the receiving terminal 610 through the PDCCH ( Step 637).
  • the receiving end 610 When the receiving end 610 receives the packet 4, the packet 1, the packet 2, and the packet 5 (steps 629, 633 to 637), the receiving end 610 transmits a transmission time interval (x TTIs) from the time of receiving the packet 5. After 650 elapses, HARQ feedback information on four packets is transmitted to the transmitting terminal 600 using one feedback signal (step 639).
  • x TTIs transmission time interval
  • the receiving end may recognize that there is a packet not received if the packet indexes of the packets received from the transmitting end are not sequential. In this case, the receiving end transmits information not receiving the packet to the transmitting end in order to prevent an error in transmission time of the feedback signal.
  • the receiving end when the receiving end transmits HARQ feedback information on N AR packets using the feedback signal, the receiving end does not transmit the HARQ feedback information to the transmitting end until the N AR packets are received. . Accordingly, when the receiving end receives the N AR -1 packets and then fails to receive the N AR th packet for a long time, the receiving end fails to transmit HARQ feedback information for the N AR -1 packets and thus N. AR - it can be sustained in a HARQ process for a single packet.
  • the receiving end of the wireless communication system does not receive the last packet for transmitting HARQ feedback information within a reference time (z TTIs) after receiving the first packet as shown in FIG. 7 below.
  • HARQ feedback information on at least one packet received until is transmitted to a transmitting end using a feedback signal.
  • FIG. 7 illustrates a procedure for transmitting HARQ feedback information in a wireless communication system according to a second embodiment of the present invention.
  • the transmitting end 700 sequentially transmits packet 0 and packet 1 to the receiving end 710 through the PDSCH (steps 721 to 723).
  • the transmitting end 700 transmits a packet index for each packet to the receiving end 710 by using the DCI transmitted through the PDCCH.
  • the transmitting end 700 transmits the DCI including the packet identifier '00' of the packet 0 to the receiving end 710 through the PDCCH (step 721), and includes the packet identifier '01' of the packet 1.
  • the DCI is transmitted to the receiving end 710 through the PDCCH (step 723).
  • the receiving end 710 drives a first timer for determining a HARQ feedback transmission time. At this time, when the receiving end 710 receives a packet having a packet identifier of '00', the receiving end 710 resets the first timer.
  • the receiving end 710 may receive the first timer.
  • HARQ feedback information for the received packet 0 and packet 1 after the transmission time interval (x TTIs) 740 has elapsed from the time when the driving expires (step 725) is transmitted to the transmitting terminal 700 using one feedback signal. Transmit (step 729).
  • the transmitting end 700 After transmitting the packet 0 having the packet identifier '00', the transmitting end 700 drives a second timer for recognizing the HARQ feedback transmission time of the receiving end 710. At this time, when transmitting a packet having a packet identifier '00', the transmitting terminal 700 resets the second timer.
  • the transmitting end 700 transmits HARQ feedback information on the packet transmitted from the packet having the packet identifier '00' to the receiving end 710 to the present time.
  • the receiving end 710 recognizes that the transmission. Accordingly, the transmitting end 700 sets the packet identifier of the packet 2 transmitted after the driving time of the second timer expires to '00' and transmits the received packet to the receiving end 710 (step 727). At this time, the transmitting terminal 700 resets the second timer.
  • FIG. 8 illustrates a procedure for transmitting HARQ feedback information in a receiving end according to a second embodiment of the present invention.
  • the receiving end checks whether a packet transmitted by the transmitting end is received in step 801.
  • the receiver proceeds to step 815 to check whether the driving of the first timer for determining the HARQ feedback transmission time has expired.
  • the transmitting end receives the packet transmitted
  • the receiving end proceeds to step 803 to determine whether the received packet is the first packet for HARQ feedback. For example, the receiving end checks whether the packet index of the received packet is '00'.
  • the receiver proceeds to step 807 to update the packet reception count (NRE) (NRE ++).
  • NRE packet reception count
  • the number of packet receptions is a variable for determining whether to transmit HARQ feedback and has 0 as an initial value.
  • the receiver proceeds to step 805 to reset the first timer.
  • step 807 updates the packet reception count NRE (NRE ++).
  • the receiver After updating the number of packet receptions, the receiver proceeds to step 809 and determines whether the number of packet receptions is greater than or equal to the number of feedback packets N AG in order to confirm whether to transmit HARQ feedback information.
  • the receiving end recognizes that the HARQ feedback information is not transmitted. Accordingly, the receiver proceeds to step 815 and checks whether the driving time of the first timer has expired.
  • the receiving end checks whether a packet is received from the transmitting end in step 801.
  • the receiving end recognizes that the HARQ feedback information for at least one packet received from the first packet to the present time for HARQ feedback. Accordingly, the receiving end proceeds to step 811 to check whether a transmission time arrives. For example, as illustrated in FIG. 7, the receiving end 710 checks whether the transmission time intervals (x TTIs) 740 have elapsed from the time point 725 when the driving of the first timer expires. At this time, the receiving end initializes the packet receiving count to determine whether to transmit the next HARQ feedback information.
  • x TTIs transmission time intervals
  • step 809 when the number of packet receptions is greater than or equal to the number of feedback packets N AG (NRE ⁇ N AG ), the receiver recognizes that the HARQ feedback information is transmitted. Accordingly, the receiving end proceeds to step 811 to check whether a transmission time arrives. For example, as shown in FIG. 2, the receiving end 210 checks whether transmission time intervals (x TTIs) 220 elapse from the reception time of the N AG th packet. At this time, the receiving end initializes the packet receiving count to determine whether to transmit the next HARQ feedback information.
  • x TTIs transmission time intervals
  • the receiver proceeds to step 813 and transmits HARQ feedback information on at least one packet to the transmitter using one feedback signal. For example, when the driving of the first timer expires, the receiving end transmits HARQ feedback information of at least one packet received from the first packet to the present time for HARQ feedback to the transmitting end using one feedback signal. . For another example, when receiving N AG packets, the receiving end transmits HARQ feedback information of the N AG packets to the transmitting end using one feedback signal.
  • the transmitting end may check HARQ feedback information of the at least one packet as shown in FIG. 9. have.
  • FIG. 9 illustrates a procedure for confirming HARQ feedback information in a transmitting end according to a second embodiment of the present invention.
  • the transmitter determines whether to transmit a packet to the receiver.
  • the constellation end proceeds to step 917 to determine whether the driving of the second timer for recognizing the HARQ feedback transmission time of the receiving end has expired.
  • the transmitting end proceeds to step 903 and checks whether the packet transmitted to the receiving end is the first packet for HARQ feedback of the receiving end. For example, the transmitting end checks whether the packet index of the packet transmitted to the receiving end is '00'.
  • the transmitter proceeds to step 907 to update the number of packet transmissions (NTR) (NTR ++).
  • NTR number of packet transmissions
  • the number of packet transmissions is a variable for determining the HARQ feedback transmission time of the receiving end and has 0 as an initial value.
  • the receiver proceeds to step 905 to reset the second timer.
  • step 907 to update the packet transmission count (NTR) (NTR ++).
  • the transmitter After updating the number of packet transmissions, the transmitter proceeds to step 909 to determine whether the number of packet transmissions is greater than or equal to the number of feedback packets N AG in order to confirm the timing of transmission of the HARQ feedback information of the receiver.
  • the transmitting end recognizes that the receiving end does not transmit HARQ feedback information. Accordingly, the transmitter proceeds to step 917 to check whether the driving of the second timer has expired.
  • step 901 determines whether to transmit a packet to the receiver.
  • the transmitting end recognizes that the receiving end transmits HARQ feedback information for at least one packet transmitted from the first packet for the HARQ feedback to the present time. Accordingly, the transmitter proceeds to step 911 to initialize the packet index. That is, the transmitter sets the packet identifier of the first packet to be transmitted or retransmitted to '00' after the second timer expires. At this time, the transmitting end initializes the number of packet transmissions to determine the transmission time of the next HARQ feedback information of the receiving end.
  • step 909 if the number of packet transmissions is greater than or equal to the number of feedback packets N AG (NTR ⁇ N AG ), the transmitting end recognizes that the receiving end transmits HARQ feedback information after the transmission time interval elapses. . Accordingly, the transmitter proceeds to step 911 to initialize the packet index. That is, the transmitting end sets the packet identifier of the next packet to be transmitted or retransmitted to '00'. At this time, the transmitting end initializes the number of packet transmissions in order to determine the transmission time of the next HARQ feedback information of the receiving end.
  • step 913 the transmitter determines whether a feedback signal is received from the receiver.
  • the transmitter proceeds to step 915 to check HARQ feedback information on at least one packet in the feedback signal received from the receiver. For example, when the driving of the second timer expires, the transmitting end transmits at least one transmitted from the first packet for HARQ feedback to the receiving end from the first packet for HARQ feedback in the feedback signal received from the receiving end. Check the HARQ feedback information of the packet. For another example, when the driving of the second timer has not expired, the transmitting end checks HARQ feedback information of N AG packets in the feedback signal received from the receiving end.
  • the transmitting end terminates the present algorithm.
  • the transmitting end may retransmit at least one packet as shown in FIG. 4 in consideration of HARQ feedback information of at least one packet transmitted to the receiving end.
  • the receiving end has an advantage of reducing resource waste due to HARQ feedback by transmitting HARQ feedback information for a plurality of packets to the transmitting end through one feedback signal transmission.
  • the receiving end needs to know exactly whether the transmitting end transmits the packet, so that the HARQ feedback information for the plurality of packets can be transmitted to the transmitting end using one feedback signal.
  • the wireless communication system may selectively use a plurality of feedback schemes in consideration of at least one of a service characteristic and a channel characteristic.
  • the transmitting end may control the feedback scheme of the receiving end as shown in FIG. 10.
  • the transmitting end changes the feedback scheme from the first feedback scheme to the second feedback scheme.
  • the transmitting end may change the feedback method from the second feedback method to the first feedback method in the same manner, wherein the first feedback method transmits HARQ feedback information for each packet at the receiving end to the transmitting end.
  • the second feedback method represents a feedback method of transmitting HARQ feedback information for a plurality of packets at the receiving end to the transmitting end using one feedback signal.
  • FIG. 10 illustrates a procedure for switching a feedback mode in a transmitting end according to an embodiment of the present invention.
  • the transmitting end receives HARQ feedback information of a packet transmitted to the receiving end in a first feedback method in step 1001. For example, the transmitting end receives HARQ feedback information for each packet transmitted to the receiving end from the receiving end.
  • the transmitter proceeds to step 1003 to determine whether to change the feedback scheme.
  • the transmitting end determines whether to change the feedback scheme in consideration of at least one of a characteristic of a service provided to the receiving end and a channel characteristic of the receiving end.
  • the transmitter proceeds to step 1001 and receives the HARQ feedback information of the packet transmitted to the receiver in the first feedback scheme.
  • the transmitter proceeds to step 1005 and checks an operating variable for the second feedback scheme.
  • the transmitting end may include the number of packets for the receiving end to transmit HARQ feedback information at once, the transmitting time intervals (x TTIs) of the receiving end, the retransmission time intervals (y TTIs) of the transmitting end, and the timing of switching the feedback mode.
  • Determine an operating variable for a second feedback scheme comprising at least one of;
  • the transmitter After confirming the operation variable for the second feedback scheme, the transmitter proceeds to step 1007 and transmits a feedback mode conversion request signal to the receiver.
  • the feedback mode conversion request signal includes an operation variable for the second feedback method identified in step 1005.
  • step 1009 the transmitter proceeds to step 1009 and checks whether a feedback method change point arrives.
  • the transmitter proceeds to step 1011 to switch to the second feedback method. Accordingly, the transmitter can check the HARQ feedback information for the plurality of packets in the feedback signal received from the receiver, as shown in FIG. 3 or FIG. 9.
  • the receiving end may change the feedback method as shown in FIG. 11.
  • FIG. 11 illustrates a procedure for switching a feedback mode at a receiving end according to an embodiment of the present invention.
  • step 1101 the receiving end receives HARQ feedback information about a packet received from the transmitting end according to the first feedback scheme. For example, the receiving end transmits HARQ feedback information for each packet received from the transmitting end to the transmitting end.
  • step 1103 the receiving end checks whether a feedback mode change request signal is received from the transmitting end.
  • the receiver When the feedback mode change request signal is received from the transmitter, the receiver proceeds to step 1105 and identifies an operation variable for the second feedback scheme in the feedback mode change request signal.
  • the dynamic variable for the second feedback scheme includes the number of packets for the receiver to transmit HARQ feedback information at one time, transmission time intervals (x TTIs) of the receiver, and retransmission time intervals (y TTIs) of the transmitter. And a feedback mode switching time point.
  • the receiver After confirming the operation variable for the second feedback method, the receiver proceeds to step 1107 to check whether a change point of the feedback method arrives.
  • the receiver proceeds to step 1109 to switch to the second feedback method. Accordingly, as shown in FIG. 2 or FIG. 8, the receiving end transmits HARQ feedback information for N AG packets to the transmitting end using one feedback signal.
  • FIG. 12 shows a block configuration of a transmitting end according to the present invention.
  • the transmitting end includes a duplexer 1200, a receiver 1210, a controller 1220, and a transmitter 1230.
  • the duplexer 1200 transmits the transmission signal provided from the transmitter 1230 through the antenna according to the duplexing scheme, and provides the reception signal from the antenna to the receiver 1210.
  • the receiver 1210 converts a high frequency signal provided from the duplexer 1200 into a baseband signal and processes the packet and control information provided from the receiving end.
  • the receiver 1210 includes an RF processor 1211, an analog / digital convertor (ADC) 1213, an OFDM demodulator 1215, a decoder 1217, and a message processor 1219. do.
  • ADC analog / digital convertor
  • the RF processor 1211 converts a high frequency signal provided from the duplexer 1200 into a baseband analog signal.
  • the analog / digital converter 1213 converts an analog signal provided from the RF processor 1211 into digital sample data and outputs the digital sample data.
  • the OFDM demodulator 1215 converts sample data in the time domain provided from the analog-to-digital converter 1213 through a Fast Fourier Transform (FFT) into data in the frequency domain.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the decoder 1217 selects data of subcarriers to be actually received from data in the frequency domain provided from the OFDM demodulator 1215. Thereafter, the decoder 1217 demodulates, decodes, and outputs the selected data according to a predetermined modulation level (MCS level).
  • MCS level modulation level
  • the message processor 1219 checks the control information from the signal provided from the decoder 1217 and transmits the control information to the controller 1220. For example, the message processor 1219 transmits the feedback signal provided from the receiver to the controller 1220.
  • the controller 1220 controls to transmit the packet to the receiving end. In this case, the controller 1220 allocates a packet index to each packet in consideration of the number of packets transmitted to the receiving end, as shown in FIG. 5 or 6.
  • the controller 1220 checks HARQ feedback information on the plurality of packets in the feedback signal provided from the message processor 1219. If there is a packet requesting retransmission at the receiving end, the controller 1220 controls to retransmit the packet. At this time, the control unit 1220 controls to retransmit the packet after the retransmission time interval (y TTIs) elapsed from the time of receiving the feedback signal. For example, when retransmitting a plurality of packets by synchronous HARQ, the control unit 1220 sequentially retransmits the packets according to a preset retransmission order after the retransmission time interval has elapsed from the reception point of the feedback signal.
  • y TTIs retransmission time interval
  • the controller 1220 may not transmit a control message for the retransmission packet.
  • the control unit 1220 when retransmitting a plurality of packets by asynchronous HARQ, the control unit 1220 retransmits the packets at an arbitrary time after the retransmission time interval has elapsed from the reception time of the feedback signal.
  • the controller 1220 controls the message generator 1231 to transmit a control message including identification information of the retransmission packet to the receiving end.
  • the transmitter 1230 converts the packet and the control information to be transmitted to the receiving end into a high frequency signal and transmits it to the outside through the duplexer 1200 and the antenna.
  • the transmitter 1230 includes a message generator 1231, an encoder 1233, an OFDM modulator 1235, a digital / analog converter (DAC) 1237, and an RF processor 1239. .
  • DAC digital / analog converter
  • the message generator 1231 generates a control message under the control of the controller 1220.
  • the message generator 1231 generates a feedback mode change request signal including an operation variable for switching a feedback scheme under the control of the controller 1220.
  • message generator 1231 generates control information that includes a packet index.
  • the encoder 1233 codes and modulates the control message generated by the transport packet and the message generator 1231 according to the modulation level (MCS level) and outputs the same.
  • MCS level modulation level
  • the OFDM modulator 1235 converts the frequency domain data provided from the encoder 1233 into sample data (OFDM symbols) in the time domain through an inverse fast fourier transform (IFFT).
  • IFFT inverse fast fourier transform
  • the digital / analog converter 1237 converts the sample data provided from the OFDM modulator 1235 into an analog signal and outputs the analog signal.
  • the RF processor 1239 converts the baseband analog signal provided from the digital / analog converter 837 into a high frequency signal and outputs the high frequency signal.
  • the transmitting end may further include a second timer for recognizing the HARQ feedback transmission time of the receiving end.
  • the second timer is reset under the control of the controller 1220 when the transmitting end transmits the first packet for HARQ feedback of the receiving end. If the driving time of the second timer expires, the controller 1220 recognizes that the receiving end transmits HARQ feedback information on the packet transmitted from the first packet for the HARQ feedback of the receiving end to the present time. . Accordingly, the controller 1220 sets the packet identifier of the first packet transmitted after the driving time of the second timer expires to '00'.
  • the packet identifier '00' represents the first packet for HARQ feedback of the receiving end.
  • FIG. 13 is a block diagram of a receiving end according to the present invention.
  • the receiving end includes a duplexer 1300, a receiver 1310, a controller 1320, and a transmitter 1330.
  • the duplexer 1300 transmits the transmission signal received from the transmitter 1330 through the antenna according to the duplexing scheme, and provides the reception signal from the antenna to the receiver 1310.
  • the receiver 1310 converts a high frequency signal provided from the duplexer 1300 into a baseband signal and processes the packet and control information from the transmitting end.
  • the receiver 1310 includes an RF processor 1311, an analog / digital convertor (ADC) 1313, an OFDM demodulator 1315, a decoder 1317, and a message processor 1319. do.
  • ADC analog / digital convertor
  • the RF processor 1311 converts a high frequency signal provided from the duplexer 1300 into a baseband analog signal.
  • the analog / digital converter 1313 converts the analog signal provided from the RF processor 1311 into digital sample data and outputs the digital sample data.
  • the OFDM demodulator 1315 converts the sample data of the time domain provided from the analog-to-digital converter 1313 through the fast Fourier transform (FFT) into data of the frequency domain.
  • FFT fast Fourier transform
  • the decoder 1317 selects data of subcarriers to be actually received from data in the frequency domain provided from the OFDM demodulator 1315. Thereafter, the decoder 1317 demodulates and decodes the selected data according to a predetermined modulation level (MCS level).
  • MCS level modulation level
  • the message processor 1319 checks the control information from the signal provided from the decoder 1317 and transmits the control information to the controller 1320. For example, the message processor 1319 checks the feedback mode change request signal provided from the transmitting end and transmits the received signal to the controller 1320.
  • the controller 1320 controls the overall operation of the receiver. For example, as illustrated in FIG. 11, the controller 1320 controls the feedback controller 1321 to change the feedback scheme according to the feedback mode change request signal received from the transmitter.
  • the feedback controller 1321 controls not to transmit HARQ feedback information until N AG packets are received. Ten thousand and one, N AG packets on receipt of the feedback control section 1321 is for the N AG packets after the transmission time interval (x TTIs) has passed from the reception point of the N AG-th packet as shown in Figure 3
  • the HARQ feedback information is controlled to be transmitted to the transmitting end using one feedback signal.
  • the feedback control unit 1321 recognizes that there are packets not received among the packets transmitted by the transmitting end. In this case, the feedback controller 1321 controls to transmit information not receiving the packet to the transmitter in order to prevent an error in the transmission time of the feedback signal.
  • the feedback control unit 1321 is shown in FIG. 8. As shown in the drawing, HARQ feedback information on at least one packet received from the first packet to the present time is controlled to be transmitted to the transmitting end using the feedback signal.
  • the transmitter 1330 converts the packet and control information to be transmitted to the transmitting end into a high frequency signal and transmits it to the outside through the duplexer 1300 and the antenna.
  • the transmitter 1330 includes a message generator 1331, an encoder 1333, an OFDM modulator 1335, a digital-to-analog converter (DAC) 1335, and an RF processor 1335.
  • DAC digital-to-analog converter
  • the message generator 1331 generates a control message under the control of the controller 1320.
  • the message generator 1331 generates a feedback signal including HARQ feedback information for N AG packets under the control of the controller 1320.
  • the encoder 1333 codes and modulates the control message generated by the transmission data and the message generator 1331 according to the modulation level (MCS level) and outputs the same.
  • MCS level modulation level
  • the OFDM modulator 1335 converts the frequency domain data received from the encoder 1333 through the inverse fast Fourier transform (IFFT) into sample data (OFDM symbols) in the time domain.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the digital-to-analog converter 1357 converts the sample data provided from the OFDM modulator 1335 into an analog signal and outputs the analog signal.
  • the RF processor 1339 converts the baseband analog signal provided from the digital / analog converter 1357 into a high frequency signal and outputs the high frequency signal.
  • the receiving end may further include an error checking unit determining whether an error occurs in the packet received from the transmitting end, and a first timer for determining a HARQ feedback transmission time.
  • the first timer receives the first packet for HARQ feedback from the transmitting end, the first timer is reset under the control of the controller 1320. If the driving time of the first timer expires, the feedback controller 1321 determines that the transmitting end transmits HARQ feedback information about the packet received from the first packet for the HARQ feedback to the present time.
  • the receiving end reduces the time resources for transmitting HARQ feedback information, thereby reducing HARQ feedback.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

본 발명은 무선통신시스템에서 HARQ 피드백 정보를 전송하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다. 이때, 수신 단에서 HARQ 피드백 정보를 전송하기 위한 방법은, 송신 단으로부터 수신한 패킷의 개수를 확인하는 과정과, 기준 개수의 패킷들을 수신한 경우, 상기 기준 개수의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 포함하는 피드백 신호를 상기 송신 단으로 전송하는 과정을 포함한다.

Description

무선통신시스템에서 피드백 정보 전송 장치 및 방법
본 발명은 무선통신시스템에 관한 것으로서, 특히, 무선통신시스템에서 HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest) 피드백 정보를 전송하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다.
무선통신시스템은 데이터를 전송하는 무선 자원의 채널 상태에 따라서 전송 데이터에 에러가 발생할 수 있다. 이에 따라, 무선통신시스템은 전송 신뢰도를 높이기 위해 하기 도 1에 도시된 바와 같은 HARQ 기법을 이용하여 데이터의 에러에 대한 제어 및 복구를 수행한다.
도 1은 종래 기술에 따른 무선통신시스템에서 HARQ 피드백 정보를 전송하기 위한 절차를 도시하고 있다.
도 1에 도시된 바와 같이 송신 단(100)이 수신 단(110)으로 패킷을 전송하는 경우, 수신 단(110)은 패킷의 수신 시점부터 전송 시간 구간(x TTIs, TTI: Transmission Time Interval)(120)이 경과한 후에 각각의 수신 패킷에 대한 HARQ 피드백 정보를 송신 단(100)으로 전송한다. 여기서, HARQ 피드백 정보는 패킷의 수신 성공 정보를 나타내는 ACK, 패킷의 수신 실패 정보를 나타내는 NACK 및 패킷의 수신 여부를 확인하지 못함을 나타내는 DTX(Discontinuous Transmission)를 포함한다.
만일, 송신 단(100)이 패킷 1에 대한 NACK을 수신한 경우, 송신 단(100)은 NACK을 수신한 시점부터 재전송 시간 구간(y TTIs)(122)이 경과한 후에 패킷 1을 수신 단(110)으로 재전송한다.
상술한 바와 같이 HARQ 기법을 이용하는 경우, 수신 단(110)은 송신 단(100)으로부터 제공받은 각각의 패킷에 대한 HARQ 피드백 정보를 송신 단(100)으로 전송한다. 이 경우, 수신 단은 상향링크를 통해 전송할 데이터가 존재하지 않더라도 HARQ 피드백 정보를 전송하기 위해 송신 전력 증폭기를 활성화(130)시켜야 하므로 비효율적으로 전력이 소모되는 문제가 발생한다.
이에 따라, 무선통신시스템은 수신 단에서 HARQ 피드백 정보 전송에 따른 비효율적인 전력 소모를 줄이기 위한 방안을 필요로 한다.
따라서, 본 발명은 무선통신시스템의 수신 단에서 HARQ 피드백 정보를 전송하기 위한 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명은 무선통신시스템의 수신 단에서 HARQ 피드백 정보 전송에 따른 전력 소모를 줄이기 위한 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명은 무선통신시스템의 수신 단에서 하나의 피드백 신호를 이용하여 다수 개의 수신 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 전송하기 위한 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명은 무선통신시스템의 송신 단에서 하나의 피드백 신호에서 확인한 다수 개의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 고려하여 패킷을 재전송하기 위한 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명은 무선통신시스템에서 다수 개의 피드백 모드를 선택적으로 사용하기 위한 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 목적들을 달성하기 위한 본 발명의 제 1 견지에 따르면, 무선통신시스템의 수신 단에서 HARQ 피드백 정보를 전송하기 위한 방법은, 송신 단으로부터 수신한 패킷의 개수를 확인하는 과정과, 기준 개수의 패킷들을 수신한 경우, 상기 기준 개수의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 포함하는 피드백 신호를 상기 송신 단으로 전송하는 과정을 포함한다.
본 발명의 제 2 견지에 따르면, 무선통신시스템의 송신 단에서 HARQ 피드백 정보를 확인하기 위한 방법은, 수신 단으로 패킷을 전송하는 과정과, 상기 수신 단으로부터 피드백 신호를 수신한 경우, 상기 피드백 신호에서 기준 개수의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 확인하는 과정을 포함한다.
본 발명의 제 3 견지에 따르면, 무선통신시스템의 수신 단에서 HARQ 피드백 정보를 전송하기 위한 장치는, 패킷을 수신하는 수신기와, 상기 수신기를 통해 송신 단으로부터 수신한 패킷의 개수를 확인하고, 기준 개수의 패킷들을 수신한 경우, 상기 기준 개수의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 포함하는 피드백 신호를 상기 송신 단으로 전송하도록 제어하는 제어부와, 상기 피드백 신호를 상기 송신 단으로 전송하는 송신기를 포함한다.
본 발명의 제 4 견지에 따르면, 무선통신시스템의 송신 단에서 HARQ 피드백 정보를 확인하기 위한 장치는, 수신 단으로 패킷을 전송하는 송신기와, 상기 수신 단으로부터 신호를 수신하는 수신기와, 상기 수신기를 통해 상기 수신 단으로부터 피드백 신호를 수신한 경우, 상기 피드백 신호에서 기준 개수의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 확인하는 제어부를 포함한다.
도 1은 종래 기술에 따른 무선통신시스템에서 HARQ 피드백 정보를 전송하기 위한 절차를 도시하는 도면,
도 2는 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 무선통신시스템에서 HARQ 피드백 정보를 전송하기 위한 절차를 도시하는 도면,
도 3은 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 수신 단에서 HARQ 피드백 정보를 전송하기 위한 절차를 도시하는 도면,
도 4는 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 송신 단에서 HARQ 피드백 정보를 확인하기 위한 절차를 도시하는 도면,
도 5는 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 무선통신시스템에서 패킷을 재전송하기 위한 절차를 도시하는 도면,
도 6은 본 발명의 제 2 실시 예에 따른 무선통신시스템에서 패킷을 재전송하기 위한 절차를 도시하는 도면,
도 7은 본 발명의 제 2 실시 예에 따른 무선통신시스템에서 HARQ 피드백 정보를 전송하기 위한 절차를 도시하는 도면,
도 8은 본 발명의 제 2 실시 예에 따른 수신 단에서 HARQ 피드백 정보를 전송하기 위한 절차를 도시하는 도면,
도 9는 본 발명의 제 2 실시 예에 따른 송신 단에서 HARQ 피드백 정보를 확인하기 위한 절차를 도시하는 도면,
도 10은 본 발명의 실시 예에 따른 송신 단에서 피드백 모드를 전환하기 위한 절차를 도시하는 도면,
도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 수신 단에서 피드백 모드를 전환하기 위한 절차를 도시하는 도면,
도 12는 본 발명에 따른 송신 단의 블록 구성을 도시하는 도면, 및
도 13은 본 발명에 따른 수신 단의 블록 구성을 도시하는 도면.
이하 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 그리고, 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
이하 본 발명은 무선통신시스템에서 HARQ 피드백 정보를 효율적으로 전송하기 위한 기술에 대해 설명한다. 여기서, HARQ 피드백은 수신 단이 송신 단으로부터 수신받은 패킷의 수신 상태를 송신 단으로 보고하는 일련의 동작을 나타낸다. HARQ 피드백 정보는 패킷의 수신 성공을 나타내는 ACK, 패킷의 수신 실패를 나타내는 NACK 및 패킷의 수신 여부를 확인하지 못함을 나타내는 DTX(Discontinuous Transmission)를 포함한다.
이하 설명에서 송신 단은 패킷을 전송하는 주체로 기지국 및 단말 등과 같이 네트워크를 구성하는 임의의 노드를 포함한다. 수신 단은 송신 단으로부터 패킷을 수신받는 주체로 기지국 및 단말 등과 같이 네트워크를 구성하는 임의의 노드를 포함한다.
도 2는 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 무선통신시스템에서 HARQ 피드백 정보를 전송하기 위한 절차를 도시하고 있다.
도 2에 도시된 바와 같이 송신 단(200)이 패킷을 전송하는 경우, 수신 단(210)은 송신 단(200)으로부터 NAG개의 패킷들을 수신할 때까지 HARQ 피드백 정보를 전송하지 않는다. 만일, NAG개의 패킷들을 수신한 경우, 수신 단(210)은 NAG번째 패킷의 수신 시점부터 전송 시간 구간(x TTIs, TTI: Transmission Time Interval)(220)이 경과한 후에 NAG개의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 하나의 피드백 신호를 이용하여 송신 단(200)으로 전송한다. 예를 들어, NAG가 3인 경우, 수신 단(210)은 3번째 패킷의 수신 시점부터 전송 시간 구간(x TTIs)(220)이 경과한 후에 3개의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 하나의 피드백 신호를 이용하여 송신 단(200)으로 전송한다. 여기서, 전송 시간 구간은 송신 단(200)과 수신 단(210)이 사전에 약속된 제 1 기준 값으로 설정되거나, 제 1 기준 값 이상의 임의의 시점으로 설정될 수 있다.
송신 단(200)은 수신 단(210)으로부터 제공받은 피드백 신호에서 NAG개의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 확인한다. 만일, 수신 단(210)에서 패킷의 재전송을 요구하는 경우, 송신 단(200)은 피드백 신호의 수신 시점부터 재전송 시간 구간(y TTIs)(222)이 경과한 후에 수신 단(210)에서 재전송을 요구한 패킷을 수신 단(210)으로 재전송한다. 예를 들어, 패킷 1의 HARQ 피드백 정보가 NACK인 경우, 송신 단(200)은 수신 단(210)에서 패킷 1에 대한 재전송을 요구하는 것으로 인식한다. 이에 따라, 송신 단(200)은 피드백 신호의 수신 시점부터 재전송 시간 구간(y TTIs)(222)이 경과한 후에 패킷 1을 수신 단(210)으로 재전송한다. 여기서, 재전송 시간 구간은 송신 단(200)과 수신 단(210)이 사전에 약속된 제 2 기준 값으로 설정되거나, 제 2 기준 값 이상의 임의의 시점으로 설정될 수 있다.
수신 단(210)에서 다수 개의 패킷들에 대한 재전송을 요구하는 경우, 송신 단(200)은 피드백 신호의 수신 시점부터 재전송 시간 구간(y TTIs)(222)이 경과한 후에 해당 패킷들을 재전송한다. 예를 들어, 동기식 HARQ를 적용하는 경우, 송신 단(200)은 피드백 신호의 수신 시점부터 재전송 시간 구간(y TTIs)(222)이 경과한 후에 기 설정된 재전송 순서에 따라 패킷들을 순차적으로 재전송한다. 이때, 송신 단(200)은 재전송 패킷에 대한 제어 메시지를 전송하지 않을 수도 있다. 다른 예를 들어, 비동기식 HARQ를 적용하는 경우, 송신 단(200)은 피드백 신호의 수신 시점부터 재전송 시간 구간(y TTIs)(222)이 경과한 후 임의의 시점에 패킷들을 재전송할 수 있다. 이때, 송신 단(200)은 재전송 패킷의 식별 정보를 포함하는 제어 메시지를 수신 단(210)으로 전송한다.
상술한 바와 같이 수신 단(210)은 NAG 개의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 하나의 피드백 신호를 이용하여 송신 단(200)으로 전송한다. 이때, 수신 단(210)은 NAG개의 패킷들 각각의 HARQ 피드백 정보를 나타내도록 피드백 신호를 생성할 수 있다. 다른 예를 들어, 수신 단(210)은 NAG개의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 논리 연산하여 1비트의 피드백 신호를 생성할 수도 있다. 예를 들어, 수신 단(210)은 NAG개의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 AND 연산하여 생성한 1비트의 피드백 신호를 송신 단으로 전송한다.
도 3은 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 수신 단에서 HARQ 피드백 정보를 전송하기 위한 절차를 도시하고 있다.
도 3을 참조하면 수신 단은 301단계에서 송신 단으로부터 패킷이 수신되는지 확인한다.
송신 단으로부터 패킷을 수신한 경우, 수신 단은 303단계로 진행하여 패킷 수신 횟수(NRE)를 갱신한다(NRE++). 여기서, 패킷 수신 횟수는 HARQ 피드백 전송 시점을 결정하기 위한 변수로 초기 값이 0으로 설정될 수 있다.
이후, 수신 단은 305단계로 진행하여 HARQ 피드백 정보 전송 여부를 결정하기 위해 패킷 수신 횟수가 피드백 패킷 개수(NAG)보다 크거나 같은지 확인한다.
패킷 수신 횟수가 피드백 패킷 개수(NAG)보다 작은 경우(NRE < NAG), 수신 단은 HARQ 피드백 정보를 전송하지 않는 것으로 인식한다. 이에 따라, 수신 단은 301단계로 진행하여 송신 단으로부터 패킷이 수신되는지 확인한다.
한편, 패킷 수신 횟수가 피드백 패킷 개수(NAG)보다 크거나 같은 경우(NRE ≥ NAG), 수신 단은 HARQ 피드백 정보를 전송하는 것으로 인식한다. 이에 따라, 수신 단은 307단계로 진행하여 HARQ 피드백 정보의 전송 시점이 도래하는지 확인한다. 예를 들어, 수신 단(210)은 도 2에 도시된 바와 같이 NAG번째 패킷의 수신 시점부터 전송 시간 구간(x TTIs)(220)이 경과하여 HARQ 피드백 정보의 전송 시점이 도래하는지 확인한다. 이때, 수신 단은 다음 HARQ 피드백 정보의 전송 여부를 결정하기 위해 패킷 수신 횟수를 초기화한다.
HARQ 피드백 정보의 전송 시점이 도래한 경우, 수신 단은 309단계로 진행하여 NAG개의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 하나의 피드백 신호를 이용하여 송신 단으로 전송한다.
이후, 수신 단은 본 알고리즘을 종료한다.
상술한 실시 예에서 수신 단은 NAG개의 패킷들을 수신한 후, NAG개의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 전송하기 위해 전송 시간 구간 동안 대기 상태를 유지한다. 이때, 수신 단은 NAG개의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 전송하기 위해 전송 시간 구간을 대기하면서 다른 HARQ 프로세스를 통해 도 3과 같이 송신 단이 전송한 패킷을 수신할 수도 있다.
상술한 바와 같이 수신 단에서 NAG개의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 하나의 피드백 신호를 이용하여 송신 단으로 전송하는 경우, 송신 단은 하기 도 4에 도시된 바와 같이 패킷들의 HARQ 피드백 정보를 확인할 수 있다.
도 4는 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 송신 단에서 HARQ 피드백 정보를 확인하기 위한 절차를 도시하고 있다.
도 4를 참조하면 송신 단은 401단계에서 수신 단으로 패킷을 전송한다.
수신 단으로 패킷을 전송한 후, 송신 단은 403단계로 진행하여 패킷 전송 횟수(NTR)를 갱신한다(NTR++). 여기서, 패킷 전송 횟수는 수신 단의 HARQ 피드백 전송 시점을 확인하기 위한 변수로 초기 값이 0으로 설정될 수 있다.
이후, 송신 단은 405단계로 진행하여 수신 단의 HARQ 피드백 정보 전송 시점을 확인하기 위해 패킷 전송 횟수가 피드백 패킷 개수(NAG)보다 크거나 같은지 확인한다.
패킷 전송 횟수가 피드백 패킷 개수(NAG)보다 작은 경우(NTR < NAG), 송신 단은 수신 단에서 HARQ 피드백 정보를 전송하지 않는 것으로 인식한다. 이에 따라, 송신 단은 401단계로 진행하여 수신 단으로 전송할 패킷이 존재하는 경우, 패킷을 수신 단으로 전송한다.
한편, 패킷 전송 횟수가 피드백 패킷 개수(NAG)보다 크거나 같은 경우(NTR ≥ NAG), 송신 단은 수신 단이 전송 시간 구간이 경과한 후에 HARQ 피드백 정보를 전송하는 것으로 인식한다. 이에 따라, 송신 단은 407단계로 진행하여 수신 단으로부터 피드백 신호가 수신되는지 확인한다. 이때, 송신 단은 수신 단의 다음 HARQ 피드백 정보의 전송 시점을 확인하기 위해 패킷 전송 횟수를 초기화한다.
수신 단으로부터 피드백 신호를 수신한 경우, 송신 단은 409단계로 진행하여 수신 단으로부터 수신한 피드백 신호에서 NAG개의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 확인한다.
이후, 송신 단은 411단계로 진행하여 수신 단에서 재전송을 요구하는 패킷이 존재하는지 확인한다. 예를 들어, 송신 단은 수신 단으로 전송한 패킷들 중 NACK을 HARQ 피드백 정보로 포함하는 패킷이 존재하는지 확인한다.
수신 단에서 재전송을 요구하는 패킷이 존재하는 경우, 송신 단은 413단계로 진행하여 재전송 시점이 도래하는지 확인한다. 예를 들어, 송신 단(200)은 도 2에 도시된 바와 같이 피드백 신호의 수신 시점부터 재전송 시간 구간(y TTIs)(222)이 경과하여 재전송 시점이 도래하는지 확인한다.
재전송 시점이 도래한 경우, 송신 단은 415단계로 진행하여 수신 단이 재전송을 요구한 패킷을 수신 단으로 재전송한다. 예를 들어, 동기식 HARQ로 다수 개의 패킷들을 재전송하는 경우, 송신 단은 피드백 신호의 수신 시점부터 재전송 시간 구간이 경과한 후에 기 설정된 재전송 순서에 따라 해당 패킷들을 순차적으로 재전송한다. 이때, 송신 단은 재전송 패킷에 대한 제어 메시지를 전송하지 않을 수도 있다. 다른 예를 들어, 비동기식 HARQ로 다수 개의 패킷들을 재전송하는 경우, 송신 단은 피드백 신호의 수신 시점부터 재전송 시간 구간이 경과한 후 임의의 시점에 해당 패킷들을 재전송한다. 이때, 송신 단은 재전송 패킷의 식별 정보를 포함하는 제어 메시지를 수신 단으로 전송한다.
이후, 송신 단은 본 알고리즘을 종료한다.
상술한 실시 예에서 송신 단은 NAG개의 패킷들을 전송한 후, NAG개의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보가 수신될 때까지 대기 상태를 유지한다. 이때, 송신 단은 NAG개의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보가 수신될 때까지 대기하면서 다른 HARQ 프로세스를 통해 도 4와 같이 수신 단으로 패킷을 전송할 수도 있다.
상술한 바와 같이 수신 단에서 하나의 피드백 신호를 이용하여 NAG개의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 송신 단으로 전송하는 경우, 수신 단은 피드백 신호의 전송 시점을 위해 패킷의 수신 시점을 인식하는 것이 중요하다. 예를 들어, 3GPP LTE 표준의 경우, 수신 단은 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)을 통해 수신한 DCI(Downlink Control Information)에서 송신 단에서 수신 단으로 패킷을 전송하는 시점을 확인할 수 있다. 하지만, 수신 단에서 수신 오류로 인해 DCI를 수신하지 못하는 경우, 수신 단은 패킷의 수신 시점을 인식하지 못해 피드백 신호의 전송 시점을 인지하지 못하는 오류가 발생할 수 있다. 이에 따라, 송신 단은 하기 도 5 및 도 6에 도시된 바와 같이 송신 단에서 수신 단으로 패킷 전송 여부를 알리는 제어 정보에 패킷 인덱스를 추가하여 수신 단으로 전송한다. 여기서, 패킷 인덱스(DAI: Downlink Assignment Index)는 수신 단에서 하나의 피드백 신호를 이용하여 HARQ 피드백 정보를 전송하는 패킷들의 개수를 나타낼 수 있는 크기로 구성된다. 예를 들어, 수신 단에서 하나의 피드백 신호를 이용하여 4개의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 송신 단으로 전송하는 경우, 패킷 인덱스는 2비트로 구성된다.
이하 설명에서 무선통신시스템은 3GPP LTE 표준을 사용하는 것으로 가정한다. 이에 따라, 송신 단에서 수신 단으로 패킷 전송 여부를 알리는 제어 정보는 PDCCH를 통해 전송되는 DCI를 나타내고, 패킷은 PDSCH(Physical Downlink ShARed Channel)를 통해 전송되는 것으로 가정한다. 또한, 수신 단은 피드백 신호를 이용하여 4개의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 송신 단으로 전송하는 것으로 가정한다.
도 5는 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 무선통신시스템에서 패킷을 재전송하기 위한 절차를 도시하고 있다.
도 5에 도시된 바와 같이 송신 단(500)은 PDSCH를 통해 패킷 0, 패킷 1, 패킷 2, 패킷 3 및 패킷 4를 순차적으로 수신 단(510)으로 전송한다(521단계 내지 529단계). 이때, 송신 단(500)은 PDCCH를 통해 전송하는 DCI를 이용하여 각 패킷에 대한 패킷 인덱스를 수신 단(510)으로 전송한다. 예를 들어, 송신 단(500)은 패킷 0을 전송하는 경우, 패킷 0의 패킷 식별자 '00'을 포함하는 DCI를 PDCCH를 통해 수신 단(510)으로 전송하고(521단계), 패킷 1을 전송하는 경우, 패킷 1의 패킷 식별자 '01'을 포함하는 DCI를 PDCCH를 통해 수신 단(510)으로 전송한다(523단계). 또한, 송신 단(500)은 패킷 2를 전송하는 경우, 패킷 2의 패킷 식별자 '10'을 포함하는 DCI를 PDCCH를 통해 수신 단(510)으로 전송하고(525단계), 패킷 3을 전송하는 경우, 패킷 3의 패킷 식별자 '11'을 포함하는 DCI를 PDCCH를 통해 수신 단(510)으로 전송한다(527단계). 이후, 송신 단(500)은 패킷 4를 전송하는 경우, 패킷 4의 패킷 식별자 '00'을 포함하는 DCI를 PDCCH를 통해 수신 단(510)으로 전송한다(529단계). 즉, 수신 단(510)은 패킷 0, 1, 2 및 3의 HARQ 피드백 정보를 포함하는 피드백 신호와 다른 피드백 신호를 이용하여 패킷 4의 HARQ 피드백 정보를 송신 단(500)으로 전송한다. 이에 따라, 송신 단(500)은 패킷 4의 패킷 식별자를 '00'으로 설정한다.
송신 단(500)으로부터 패킷 0부터 패킷 3까지 4개의 패킷들을 수신한 경우(521단계 내지 527단계), 수신 단(510)은 패킷 3의 수신 시점부터 전송 시간 구간(x TTIs)(550)이 경과한 후에 4개의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 하나의 피드백 신호를 이용하여 송신 단(500)으로 전송한다(531단계).
송신 단(500)은 수신 단(510)으로부터 제공받은 피드백 신호에서 패킷 0, 1, 2 및 3의 HARQ 피드백 정보를 확인한다.
수신 단(510)이 패킷 1과 패킷 2의 재전송을 요구하는 경우, 송신 단(500)은 피드백 신호의 수신 시점부터 재전송 시간 구간(y TTIs)(552)이 경과한 후에 패킷 1과 패킷 2를 수신 단(510)으로 재전송한다(533단계, 537단계). 만일, 재전송 패킷에 대한 DCI를 전송하는 경우, 송신 단(500)은 피드백 신호의 수신 시점부터 재전송 시간 구간(y TTIs)(552)이 경과한 후 임의의 시점에 패킷 1과 패킷 2를 수신 단(510)을 재전송한다. 이 경우, 송신 단(500)은 새롭게 전송하는 패킷과 재전송 패킷에 상관없이 패킷 식별자를 순차적으로 할당한다. 예를 들어, 송신 단(500)에서 패킷 4를 전송한 후, 패킷 1을 재전송하는 경우, 송신 단(500)은 패킷 1의 패킷 식별자 '01'을 포함하는 DCI를 PDCCH를 통해 수신 단(510)으로 전송한다(533단계). 이후, 송신 단(500)에서 순차적으로 패킷 5를 전송하고, 패킷 2를 전송하는 경우, 송신 단(500)은 패킷 5의 패킷 식별자 '10'을 포함하는 DCI를 PDCCH를 통해 수신 단(510)으로 전송하고(535단계), 패킷 2의 패킷 식별자 '11'을 포함하는 DCI를 PDCCH를 통해 수신 단(510)으로 전송한다(537단계).
수신 단(510)이 패킷 4, 패킷 1, 패킷 5 및 패킷 2를 수신한 경우(529단계, 533단계 내지 537단계), 수신 단(510)은 패킷 2의 수신 시점부터 전송 시간 구간(x TTIs)(550)이 경과한 후에 4개의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 하나의 피드백 신호를 이용하여 송신 단(500)으로 전송한다(539단계).
상술한 실시 예에서 송신 단(500)은 재전송 패킷에 대한 제어 정보(DCI)를 수신 단(510)으로 전송한다.
다른 실시 예에서 송신 단(500)에서 재전송 패킷에 대한 제어 정보를 수신 단(510)으로 전송하지 않는 경우, 송신 단(500)은 하기 도 6에 도시된 바와 같이 재전송 패킷을 수신 단(510)으로 전송한다.
도 6은 본 발명의 제 2 실시 예에 따른 무선통신시스템에서 패킷을 재전송하기 위한 절차를 도시하고 있다.
도 6에 도시된 바와 같이 송신 단(600)은 PDSCH를 통해 패킷 0, 패킷 1, 패킷 2, 패킷 3 및 패킷 4를 순차적으로 수신 단(610)으로 전송한다(621단계 내지 629단계). 이때, 송신 단(600)은 PDCCH를 통해 전송하는 DCI를 이용하여 각 패킷에 대한 패킷 인덱스를 수신 단(610)으로 전송한다. 예를 들어, 송신 단(600)은 패킷 0의 패킷 식별자 '00'을 포함하는 DCI를 PDCCH를 통해 수신 단(610)으로 전송하고(621단계), 패킷 1의 패킷 식별자 '01'을 포함하는 DCI를 PDCCH를 통해 수신 단(610)으로 전송한다(623단계). 또한, 송신 단(600)은 패킷 2의 패킷 식별자 '10'을 포함하는 DCI를 PDCCH를 통해 수신 단(610)으로 전송하고(625단계), 패킷 3의 패킷 식별자 '11'을 포함하는 DCI를 PDCCH를 통해 수신 단(610)으로 전송한다(627단계). 이후, 송신 단(600)은 패킷 4 전송 시, 패킷 4의 패킷 식별자 '00'을 포함하는 DCI를 PDCCH를 통해 수신 단(610)으로 전송한다(629단계). 즉, 수신 단(610)은 패킷 0, 1, 2 및 3의 HARQ 피드백 정보를 포함하는 피드백 신호와 다른 피드백 신호를 이용하여 패킷 4의 HARQ 피드백 정보를 송신 단(600)으로 전송한다. 이에 따라, 송신 단(600)은 패킷 4의 패킷 식별자를 '00'으로 설정한다.
수신 단(610)이 패킷 0부터 패킷 3까지 4개의 패킷들을 수신한 경우(621단계 내지 627단계), 수신 단(610)은 패킷 3의 수신 시점부터 전송 시간 구간(x TTIs)(650)이 경과한 후에 4개의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 하나의 피드백 신호를 이용하여 송신 단(600)으로 전송한다(631단계).
송신 단(600)은 수신 단(610)으로부터 제공받은 피드백 신호에서 패킷 0, 1, 2 및 3의 HARQ 피드백 정보를 확인한다.
만일, 수신 단(610)이 패킷 1과 패킷 2의 재전송을 요구하는 경우, 송신 단(600)은 피드백 신호의 수신 시점부터 재전송 시간 구간(y TTIs)(652)이 경과한 후에 패킷 1과 패킷 2를 수신 단(610)으로 재전송한다(633단계, 635단계). 이때, 송신 단(600)에서 재전송 패킷에 대한 DCI를 전송하지 않는 경우, 송신 단(600)은 피드백 신호의 수신 시점부터 재전송 시간 구간(y TTIs)(652)이 경과한 후, 패킷 1과 패킷 2를 순차적으로 수신 단(610)을 재전송한다. 이 경우, 송신 단(600)은 새롭게 전송하는 패킷과 재전송 패킷에 상관없이 패킷 식별자를 순차적으로 할당한다. 예를 들어, 송신 단(600)에서 패킷 4를 전송한 후, 패킷 1과 패킷 2를 재전송하는 경우, 송신 단(600)은 패킷 1의 패킷 식별자 '01'로 설정하고, 패킷 2의 패킷 식별자 '10'으로 설정한다. 이에 따라, 패킷 1과 패킷 2를 재전송한 후 패킷 5를 전송하는 경우, 송신 단(600)은 패킷 5의 패킷 식별자 '11'을 포함하는 DCI를 PDCCH를 통해 수신 단(610)으로 전송한다(637단계).
수신 단(610)이 패킷 4, 패킷 1, 패킷 2 및 패킷 5를 수신한 경우(629단계, 633단계 내지 637단계), 수신 단(610)은 패킷 5의 수신 시점부터 전송 시간 구간(x TTIs)(650)이 경과한 후에 4개의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 하나의 피드백 신호를 이용하여 송신 단(600)으로 전송한다(639단계).
상술한 바와 같이 송신 단이 패킷 인덱스를 포함하는 제어 정보 수신 단으로 전송하는 경우, 수신 단은 송신 단으로부터 수신한 패킷의 패킷 인덱스가 순차적이지 않으면 수신하지 못한 패킷이 존재하는 것으로 인식할 수 있다. 이 경우, 수신 단은 피드백 신호의 전송 시점 오류를 방지하기 위해 패킷을 수신하지 못한 정보를 송신 단으로 전송한다.
상술한 바와 같이 수신 단이 피드백 신호를 이용하여 NAR개의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 포함하여 전송하는 경우, 수신 단은 NAR개의 패킷들이 수신되기 전까지 HARQ 피드백 정보를 송신 단으로 전송하지 않는다. 이에 따라, 수신 단에서 NAR - 1개의 패킷들을 수신한 후, 오랜 시간 동안 NAR번째 패킷을 수신하지 못한 경우, 수신 단은 NAR - 1개의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 전송하지 못해 NAR - 1개의 패킷들에 대한 HARQ 프로세스를 지속적으로 유지될 수도 있다.
이를 해결하기 위해 무선통신시스템의 수신 단은 하기 도 7에 도시된 바와 같이 첫 번째 패킷을 수신한 후, 기준 시간(z TTIs) 내로 HARQ 피드백 정보를 전송하기 위한 마지막 패킷을 수신하지 못한 경우, 현시점까지 수신한 적어도 하나의 패킷에 대한 HARQ 피드백 정보를 피드백 신호를 이용하여 송신 단으로 전송한다.
도 7은 본 발명의 제 2 실시 예에 따른 무선통신시스템에서 HARQ 피드백 정보를 전송하기 위한 절차를 도시하고 있다.
도 7에 도시된 바와 같이 송신 단(700)은 PDSCH를 통해 패킷 0 및 패킷 1을 순차적으로 수신 단(710)으로 전송한다(721단계 내지 723단계). 이때, 송신 단(700)은 PDCCH를 통해 전송하는 DCI를 이용하여 각 패킷에 대한 패킷 인덱스를 수신 단(710)으로 전송한다. 예를 들어, 송신 단(700)은 패킷 0의 패킷 식별자 '00'을 포함하는 DCI를 PDCCH를 통해 수신 단(710)으로 전송하고(721단계), 패킷 1의 패킷 식별자 '01'을 포함하는 DCI를 PDCCH를 통해 수신 단(710)으로 전송한다(723단계).
수신 단(710)이 패킷 식별자가 '00'인 패킷 0을 수신한 경우(721단계), 수신 단(710)은 HARQ 피드백 전송 시점을 결정하기 위한 제 1 타이머를 구동시킨다. 이때, 수신 단(710)은 패킷 식별자가 '00'인 패킷을 수신하는 경우, 제 1 타이머를 리셋한다.
만일, 제 1 타이머의 구동 시간(z TTIs)(730)이 만료되기 전까지 HARQ 피드백 정보를 전송하기 위한 NAR개의 패킷들을 수신하지 못하는 경우(725단계), 수신 단(710)은 제 1 타이머의 구동이 만료된 시점(725단계)부터 전송 시간 구간(x TTIs)(740)이 경과한 후에 수신받은 패킷 0과 패킷 1에 대한 HARQ 피드백 정보를 하나의 피드백 신호를 이용하여 송신 단(700)으로 전송한다(729단계).
송신 단(700)은 패킷 식별자가 '00'인 패킷 0을 전송한 후, 수신 단(710)의 HARQ 피드백 전송 시점을 인식하기 위한 제 2 타이머를 구동시킨다. 이때, 송신 단(700)은 패킷 식별자가 '00'인 패킷을 전송하는 경우, 제 2 타이머를 리셋한다.
만일, 제 2 타이머의 구동 시간(z TTIs)(730)이 만료되는 경우, 송신 단(700)은 수신 단(710)으로 패킷 식별자 '00'인 패킷부터 현시점까지 전송한 패킷에 대한 HARQ 피드백 정보를 수신 단(710)이 전송할 것으로 인식한다. 이에 따라, 송신 단(700)은 제 2 타이머의 구동 시간이 만료된 후 전송하는 패킷 2의 패킷 식별자를 '00'으로 설정하여 수신 단(710)으로 전송한다(727단계). 이때, 송신 단(700)은 제 2 타이머를 리셋한다.
도 8은 본 발명의 제 2 실시 예에 따른 수신 단에서 HARQ 피드백 정보를 전송하기 위한 절차를 도시하고 있다.
도 8을 참조하면 수신 단은 801단계에서 송신 단이 전송한 패킷이 수신되는지 확인한다.
송신 단이 전송한 패킷을 수신하지 못한 경우, 수신 단은 815단계로 진행하여 HARQ 피드백 전송 시점을 결정하기 위한 제 1 타이머의 구동이 만료되었는지 확인한다.
한편, 송신 단이 전송한 패킷을 수신한 경우, 수신 단은 803단계로 진행하여 수신 패킷이 HARQ 피드백을 위한 첫 번째 패킷인지 확인한다. 예를 들어, 수신 단은 수신 패킷의 패킷 인덱스가 '00'인지 확인한다.
HARQ 피드백을 위한 첫 번째 패킷이 수신되지 않은 경우, 수신 단은 807단계로 진행하여 패킷 수신 횟수(NRE)를 갱신한다(NRE++). 여기서, 패킷 수신 횟수는 HARQ 피드백 전송 여부를 판단하기 위한 변수로 0을 초기 값으로 갖는다.
한편, HARQ 피드백을 위한 첫 번째 패킷이 수신된 경우, 수신 단은 805단계로 진행하여 제 1 타이머를 리셋시킨다.
이후, 수신 단은 807단계로 진행하여 패킷 수신 횟수(NRE)를 갱신한다(NRE++).
패킷 수신 횟수를 갱신한 후, 수신 단은 809단계로 진행하여 HARQ 피드백 정보 전송 여부를 확인하기 위해 패킷 수신 횟수가 피드백 패킷 개수(NAG)보다 크거나 같은지 확인한다.
패킷 수신 횟수가 피드백 패킷 개수(NAG)보다 작은 경우(NRE < NAG), 수신 단은 HARQ 피드백 정보를 전송하지 않는 것으로 인식한다. 이에 따라, 수신 단은 815단계로 진행하여 제 1 타이머의 구동 시간이 만료되었는지 확인한다.
제 1 타이머의 구동이 만료되지 않은 경우, 수신 단은 801단계로 진행하여 송신 단으로부터 패킷이 수신되는지 확인한다.
한편, 제 1 타이머의 구동이 만료된 경우, 수신 단은 HARQ 피드백을 위한 첫 번째 패킷부터 현시점까지 수신한 적어도 하나의 패킷에 대한 HARQ 피드백 정보를 전송하는 것으로 인식한다. 이에 따라, 수신 단은 811단계로 진행하여 전송 시점이 도래하는지 확인한다. 예를 들어, 수신 단(710)은 도 7에 도시된 바와 같이 제 1 타이머의 구동이 만료된 시점(725단계)부터 전송 시간 구간(x TTIs)(740)이 경과하는지 확인한다. 이때, 수신 단은 다음 HARQ 피드백 정보의 전송 여부를 판단하기 위해 패킷 수신 횟수를 초기화한다.
한편, 809단계에서 패킷 수신 횟수가 피드백 패킷 개수(NAG)보다 크거나 같은 경우(NRE ≥ NAG), 수신 단은 HARQ 피드백 정보를 전송하는 것으로 인식한다. 이에 따라, 수신 단은 811단계로 진행하여 전송 시점이 도래하는지 확인한다. 예를 들어, 수신 단(210)은 도 2에 도시된 바와 같이 NAG번째 패킷의 수신 시점부터 전송 시간 구간(x TTIs)(220)이 경과하는지 확인한다. 이때, 수신 단은 다음 HARQ 피드백 정보의 전송 여부를 판단하기 위해 패킷 수신 횟수를 초기화한다.
전송 시점이 도래한 경우, 수신 단은 813단계로 진행하여 적어도 하나의 패킷에 대한 HARQ 피드백 정보를 하나의 피드백 신호를 이용하여 송신 단으로 전송한다. 예를 들어, 제 1 타이머의 구동이 만료된 경우, 수신 단은 HARQ 피드백을 위한 첫 번째 패킷부터 현시점까지 수신한 적어도 하나의 패킷의 HARQ 피드백 정보를 하나의 피드백 신호를 이용하여 송신 단으로 전송한다. 다른 예를 들어, NAG개의 패킷들을 수신한 경우, 수신 단은 NAG개의 패킷들의 HARQ 피드백 정보를 하나의 피드백 신호를 이용하여 송신 단으로 전송한다.
이후, 수신 단은 본 알고리즘을 종료한다.
상술한 바와 같이 수신 단에서 적어도 하나의 패킷에 대한 HARQ 피드백 정보를 하나의 피드백 신호를 이용하여 전송하는 경우, 송신 단은 하기 도 9에 도시된 바와 같이 적어도 하나의 패킷의 HARQ 피드백 정보를 확인할 수 있다.
도 9는 본 발명의 제 2 실시 예에 따른 송신 단에서 HARQ 피드백 정보를 확인하기 위한 절차를 도시하고 있다.
도 9를 참조하면 송신 단은 901단계에서 수신 단으로 패킷을 전송할 것인지 결정한다.
수신 단이 패킷을 전송하지 않는 경우, 성신 단은 917단계로 진행하여 수신 단의 HARQ 피드백 전송 시점을 인식하기 위한 제 2 타이머의 구동이 만료되었는지 확인한다.
한편, 수신 단으로 패킷을 전송하는 경우, 송신 단은 903단계로 진행하여 수신 단으로 전송한 패킷이 수신 단의 HARQ 피드백을 위한 첫 번째 패킷인지 확인한다. 예를 들어, 송신 단은 수신 단으로 전송한 패킷의 패킷 인덱스가 '00'인지 확인한다.
수신 단으로 전송한 패킷이 HARQ 피드백을 위한 첫 번째 패킷이 아닌 경우, 송신 단은 907단계로 진행하여 패킷 전송 횟수(NTR)를 갱신한다(NTR++). 여기서, 패킷 전송 횟수는 수신 단의 HARQ 피드백 전송 시점을 판단하기 위한 변수로 0을 초기 값으로 갖는다.
한편, 수신 단으로 전송한 패킷이 HARQ 피드백을 위한 첫 번째 패킷인 경우, 수신 단은 905단계로 진행하여 제 2 타이머를 리셋시킨다.
이후, 수신 단은 907단계로 진행하여 패킷 전송 횟수(NTR)를 갱신한다(NTR++).
패킷 전송 횟수를 갱신한 후, 송신 단은 909단계로 진행하여 수신 단의 HARQ 피드백 정보 전송 시점을 확인하기 위해 패킷 전송 횟수가 피드백 패킷 개수(NAG)보다 크거나 같은지 확인한다.
패킷 전송 횟수가 피드백 패킷 개수(NAG)보다 작은 경우(NTR < NAG), 송신 단은 수신 단에서 HARQ 피드백 정보를 전송하지 않는 것으로 인식한다. 이에 따라, 송신 단은 917단계로 진행하여 제 2 타이머의 구동이 만료되었는지 확인한다.
제 2 타이머의 구동이 만료되지 않은 경우, 송신 단은 901단계로 진행하여 수신 단으로 패킷을 전송할 것인지 확인한다.
한편, 제 2 타이머의 구동이 만료된 경우, 송신 단은 수신 단이 HARQ 피드백을 위한 첫 번째 패킷부터 현시점까지 전송한 적어도 하나의 패킷에 대한 HARQ 피드백 정보를 전송하는 것으로 인식한다. 이에 따라, 송신 단은 911단계로 진행하여 패킷 인덱스를 초기화한다. 즉, 송신 단은 제 2 타이머의 구동이 만료된 후, 첫 번째로 전송 또는 재전송하는 패킷의 패킷 식별자를 '00'으로 설정한다. 이때, 송신 단은 수신 단의 다음 HARQ 피드백 정보의 전송 시점을 판단하기 위해 패킷 전송 횟수를 초기화한다.
한편, 909단계에서 패킷 전송 횟수가 피드백 패킷 개수(NAG)보다 크거나 같은 경우(NTR ≥ NAG), 송신 단은 수신 단이 전송 시간 구간이 경과한 후에 HARQ 피드백 정보를 전송하는 것으로 인식한다. 이에 따라, 송신 단은 911단계로 진행하여 패킷 인덱스를 초기화한다. 즉, 송신 단은 다음으로 전송 또는 재전송하는 패킷의 패킷 식별자를 '00'으로 설정한다. 이때, 송신 단은 수신 단의 다음 HARQ 피드백 정보의 전송 시점을 판단하기 위해 패킷 전송 횟수를 초기화한다.
이후, 송신 단은 913단계로 진행하여 수신 단으로부터 피드백 신호가 수신되는지 확인한다.
수신 단으로부터 피드백 신호를 수신한 경우, 송신 단은 915단계로 진행하여 수신 단으로부터 수신한 피드백 신호에서 적어도 하나의 패킷에 대한 HARQ 피드백 정보를 확인한다. 예를 들어, 제 2 타이머의 구동이 만료된 경우, 송신 단은 수신 단으로부터 수신한 피드백 신호에서 HARQ 피드백을 위한 첫 번째 패킷부터 제 2 타이머의 구동이 만료되는 시점까지 수신 단으로 전송한 적어도 하나의 패킷의 HARQ 피드백 정보를 확인한다. 다른 예를 들어, 제 2 타잉머의 구동이 만료되지 않은 경우, 송신 단은 수신 단으로부터 수신한 피드백 신호에서 NAG개의 패킷들의 HARQ 피드백 정보를 확인한다.
이후, 송신 단은 본 알고리즘을 종료한다. 미 도시되었지만, 송신 단은 수신 단으로 전송한 적어도 하나의 패킷의 HARQ 피드백 정보를 고려하여 도 4에 도시된 바와 같이 적어도 하나의 패킷을 재전송할 수도 있다.
상술한 바와 같이 수신 단은 한 번의 피드백 신호 전송을 통해 다수 개의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 송신 단으로 전송하여 HARQ 피드백에 따른 자원 낭비를 줄일 수 있는 이점이 있다. 하지만, 수신 단은 송신 단의 패킷 전송 여부를 정확히 알아야 다수 개의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 하나의 피드백 신호를 이용하여 송신 단으로 전송할 수 있다.
이에 따라, 무선통신시스템은 서비스 특성 및 채널 특성 중 적어도 하나를 고려하여 다수 개의 피드백 방식들을 선택적으로 사용할 수도 있다. 이 경우, 송신 단은 하기 도 10에 도시된 바와 같이 수신 단의 피드백 방식을 제어할 수 있다. 이하 설명은 송신 단이 피드백 방식을 제 1 피드백 방식에서 제 2 피드백 방식으로 변경하는 것으로 가정한다. 하지만, 송신 단은 동일한 방식으로 제 2 피드백 방식에서 제 1 피드백 방식으로 피드백 방식을 변경할 수도 있다, 여기서, 제 1 피드백 방식은 수신 단에서 각각의 패킷에 대한 HARQ 피드백 정보를 송신 단으로 전송하는 피드백 방식을 나타내고, 제 2 피드백 방식은 수신 단에서 다수 개의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 하나의 피드백 신호를 이용하여 송신 단으로 전송하는 피드백 방식을 나타내는 것으로 가정한다.
도 10은 본 발명의 실시 예에 따른 송신 단에서 피드백 모드를 전환하기 위한 절차를 도시하고 있다.
도 10을 참조하면 송신 단은 1001단계에서 제 1 피드백 방식으로 수신 단으로 전송한 패킷의 HARQ 피드백 정보를 수신한다. 예를 들어, 송신 단은 수신 단으로 전송한 각각의 패킷에 대한 HARQ 피드백 정보를 수신 단으로부터 수신받는다.
이후, 송신 단은 1003단계로 진행하여 피드백 방식을 변경할 것인지 결정한다. 예를 들어, 송신 단은 수신 단으로 제공하는 서비스의 특징 및 수신 단과의 채널 특성 중 적어도 하나를 고려하여 피드백 방식을 변경할 것인지 결정한다.
피드백 방식을 변경하지 않는 경우, 송신 단은 1001단계로 진행하여 제 1 피드백 방식으로 수신 단으로 전송한 패킷의 HARQ 피드백 정보를 수신한다.
한편, 피드백 방식을 변경하는 경우, 송신 단은 1005단계로 진행하여 제 2 피드백 방식을 위한 동작 변수를 확인한다. 예를 들어, 송신 단은 수신 단이 한 번에 HARQ 피드백 정보를 전송하기 위한 패킷의 개수, 수신 단의 전송 시간 구간(x TTIs), 송신 단의 재전송 시간 구간(y TTIs) 및 피드백 모드 전환 시점 중 적어도 하나를 포함하는 제 2 피드백 방식을 위한 동작 변수를 결정한다.
제 2 피드백 방식을 위한 동작 변수를 확인한 후, 송신 단은 1007단계로 진행하여 피드백 모드 변환 요청 신호를 수신 단으로 전송한다. 이때, 피드백 모드 변환 요청 신호는 1005단계에서 확인한 제 2 피드백 방식을 위한 동작 변수를 포함한다.
이후, 송신 단은 1009단계로 진행하여 피드백 방식 변경 시점이 도래하는지 확인한다.
피드백 방식 변경 시점이 도래한 경우, 송신 단은 1011단계로 진행하여 제 2 피드백 방식으로 전환한다. 이에 따라, 송신 단은 도 3 또는 도 9에 도시된 바와 같이 수신 단으로부터 수신되는 피드백 신호에서 다수 개의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 확인할 수 있다.
이후, 송신 단은 본 알고리즘을 종료한다.
상술한 바와 같이 송신 단에서 수신 단의 피드백 방식을 제어하는 경우, 수신 단은 하기 도 11에 도시된 바와 같이 피드백 방식을 변경할 수 있다.
도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 수신 단에서 피드백 모드를 전환하기 위한 절차를 도시하고 있다.
도 11을 참조하면 수신 단은 1101단계에서 제 1 피드백 방식에 따라 송신 단으로부터 수신한 패킷에 대한 HARQ 피드백 정보를 수신한다. 예를 들어, 수신 단은 송신 단으로부터 수신한 각각의 패킷에 대한 HARQ 피드백 정보를 송신 단으로 전송한다.
이후, 수신 단은 1103단계로 진행하여 송신 단으로부터 피드백 모드 변경 요청 신호가 수신되는지 확인한다.
송신 단으로부터 피드백 모드 변경 요청 신호를 수신한 경우, 수신 단은 1105단계로 진행하여 피드백 모드 변경 요청 신호에서 제 2 피드백 방식을 위한 동작 변수를 확인한다. 여기서, 제 2 피드백 방식을 위한 동적 변수는, 수신 단이 한 번에 HARQ 피드백 정보를 전송하기 위한 패킷의 개수, 수신 단의 전송 시간 구간(x TTIs), 송신 단의 재전송 시간 구간(y TTIs) 및 피드백 모드 전환 시점 중 적어도 하나를 포함한다.
제 2 피드백 방식을 위한 동작 변수를 확인한 후, 수신 단은 1107단계로 진행하여 피드백 방식 변경 시점이 도래하는지 확인한다.
피드백 방식 변경 시점이 도래한 경우, 수신 단은 1109단계로 진행하여 제 2 피드백 방식으로 전환한다. 이에 따라, 수신 단은 도 2 또는 도 8에 도시된 바와 같이 NAG개의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 하나의 피드백 신호를 이용하여 송신 단으로 전송한다.
이후, 수신 단은 본 알고리즘을 종료한다.
도 12는 본 발명에 따른 송신 단의 블록 구성을 도시하고 있다.
도 12에 도시된 바와 같이 송신 단은 듀플렉서(1200), 수신기(1210), 제어부(1220) 및 송신기(1230)를 포함한다.
듀플렉서(1200)는 듀플렉싱 방식에 따라 송신기(1230)로부터 제공받은 송신신호를 안테나를 통해 송신하고, 안테나로부터의 수신신호를 수신기(1210)로 제공한다.
수신기(1210)는 듀플렉서(1200)로부터 제공받은 고주파 신호를 기저대역 신호로 변환하여 수신 단으로부터 제공받은 패킷 및 제어 정보를 처리한다. 예를 들어, 수신기(1210)는 RF처리기(1211), 아날로그/디지털 변환기(ADC: Analog/Digital Convertor)(1213), OFDM 복조기(1215), 복호화기(1217) 및 메시지 처리기(1219)를 포함한다.
RF처리기(1211)는 듀플렉서(1200)로부터 제공받은 고주파 신호를 기저대역 아날로그 신호로 변환한다. 아날로그/디지털 변환기(1213)는 RF처리기(1211)로부터 제공받은 아날로그 신호를 디지털 샘플데이터로 변환하여 출력한다.
OFDM복조기(1215)는 고속 푸리에 변환(FFT: Fast Fourier Transform)을 통해 아날로그/디지털 변환기(1213)로부터 제공받은 시간 영역의 샘플데이터를 주파수 영역의 데이터로 변환하여 출력한다.
복호화기(1217)는 OFDM복조기(1215)로부터 제공받은 주파수 영역의 데이터에서 실제 수신하고자하는 부반송파들의 데이터를 선택한다. 이후, 복호화기(1217)는 상기 선택한 데이터를 미리 정해진 변조수준(MCS레벨)에 따라 복조 및 복호하여 출력한다.
메시지 처리기(1219)는 복호화기(1217)로부터 제공받은 신호에서 제어 정보를 확인하여 제어부(1220)로 전송한다. 예를 들어, 메시지 처리기(1219)는 수신 단으로부터 제공받은 피드백 신호를 제어부(1220)로 전송한다.
제어부(1220)는 수신 단으로 패킷을 전송하도록 제어한다. 이때, 제어부(1220)는 도 5 또는 도 6에 도시된 바와 같이 수신 단으로 전송하는 패킷의 개수를 고려하여 각각의 패킷에 패킷 인덱스를 할당한다.
제어부(1220)는 메시지 처리기(1219)로부터 제공받은 피드백 신호에서 다수 개의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 확인한다. 만일, 수신 단에서 재전송을 요청한 패킷이 존재하는 경우, 제어부(1220)는 해당 패킷을 재전송하도록 제어한다. 이때, 제어부(1220)는 피드백 신호의 수신 시점부터 재전송 시간 구간(y TTIs)이 경과한 후에 패킷을 재전송하도록 제어한다. 예를 들어, 동기식 HARQ로 다수 개의 패킷들을 재전송하는 경우, 제어부(1220)는 피드백 신호의 수신 시점부터 재전송 시간 구간이 경과한 후에 기 설정된 재전송 순서에 따라 해당 패킷들을 순차적으로 재전송한다. 이때, 제어부(1220)는 재전송 패킷에 대한 제어 메시지를 전송하지 않을 수도 있다. 다른 예를 들어, 비동기식 HARQ로 다수 개의 패킷들을 재전송하는 경우, 제어부(1220)는 피드백 신호의 수신 시점부터 재전송 시간 구간이 경과한 후 임의의 시점에 해당 패킷들을 재전송한다. 이때, 제어부(1220)는 재전송 패킷의 식별 정보를 포함하는 제어 메시지를 수신 단으로 전송하도록 메시지 생성기(1231)를 제어한다.
송신기(1230)는 수신 단으로 전송할 패킷 및 제어 정보를 고주파 신호로 변환하여 듀플렉서(1200) 및 안테나를 통해 외부로 전송한다. 예를 들어, 송신기(1230)는 메시지 생성기(1231), 부호화기(1233), OFDM 변조기(1235), 디지털/아날로그 변환기(DAC: Digital/Analog Convertor)(1237) 및 RF처리기(1239)를 포함한다.
메시지 생성기(1231)는 제어부(1220)의 제어에 따라 제어 메시지를 생성한다. 예를 들어, 메시지 생성기(1231)는 제어부(1220)의 제어에 따라 피드백 방식 전환을 위한 동작 변수를 포함하는 피드백 모드 변경 요청 신호를 생성한다. 다른 예를 들어, 메시지 생성기(1231)는 패킷 인덱스를 포함하는 제어 정보를 생성한다.
부호화기(1233)는 전송 패킷 및 메시지 생성기(1231)에서 생성한 제어 메시지를 해당 변조수준(MCS레벨)에 따라 부호 및 변조하여 출력한다.
OFDM변조기(1235)는 역 고속 푸리에 변환(IFFT: Inverse Fast Fourier Transform)을 통해 부호화기(1233)로부터 제공받은 주파수 영역 데이터를 시간 영역의 샘플데이터(OFDM심볼)로 변환하여 출력한다.
디지털/아날로그 변환기(1237)는 상기 OFDM 변조기(1235)로부터 제공받은 샘플데이터를 아날로그 신호로 변환하여 출력한다. RF처리기(1239)는 디지털/아날로그 변환기(837)로부터 제공받은 기저대역의 아날로그 신호를 고주파 신호로 변환하여 출력한다.
미 도시되었지만, 송신 단은 수신 단의 HARQ 피드백 전송 시점을 인식하기 위한 제 2 타이머를 더 포함할 수 있다. 제 2 타이머는 송신 단에서 수신 단의 HARQ 피드백을 위한 첫 번째 패킷을 전송하는 경우, 제어부(1220)의 제어에 따라 리셋된다. 만일, 제 2 타이머의 구동 시간이 만료되는 경우, 제어부(1220)는 수신 단의 HARQ 피드백을 위한 첫 번째 패킷부터 현시점까지 수신 단으로 전송한 패킷에 대한 HARQ 피드백 정보를 수신 단이 전송할 것으로 인식한다. 이에 따라, 제어부(1220)는 제 2 타이머의 구동 시간이 만료된 후 첫 번째로 전송하는 패킷의 패킷 식별자를 '00'으로 설정한다. 여기서, 패킷 식별자 '00'은, 수신 단의 HARQ 피드백을 위한 첫 번째 패킷을 나타낸다.
도 13은 본 발명에 따른 수신 단의 블록 구성을 도시하고 있다.
도 13에 도시된 바와 같이 수신 단은 듀플렉서(1300), 수신기(1310), 제어부(1320) 및 송신기(1330)를 포함한다.
듀플렉서(1300)는 듀플렉싱 방식에 따라 송신기(1330)로부터 제공받은 송신신호를 안테나를 통해 송신하고, 안테나로부터의 수신신호를 수신기(1310)로 제공한다.
수신기(1310)는 듀플렉서(1300)로부터 제공받은 고주파 신호를 기저대역 신호로 변환하여 송신 단으로부터 패킷 및 제어 정보를 처리한다. 예를 들어, 수신기(1310)는 RF처리기(1311), 아날로그/디지털 변환기(ADC: Analog/Digital Convertor)(1313), OFDM 복조기(1315), 복호화기(1317) 및 메시지 처리기(1319)를 포함한다.
RF처리기(1311)는 듀플렉서(1300)로부터 제공받은 고주파 신호를 기저대역 아날로그 신호로 변환한다. 아날로그/디지털 변환기(1313)는 RF처리기(1311)로부터 제공받은 아날로그 신호를 디지털 샘플데이터로 변환하여 출력한다.
OFDM복조기(1315)는 고속 푸리에 변환(FFT)을 통해 아날로그/디지털 변환기(1313)로부터 제공받은 시간 영역의 샘플데이터를 주파수 영역의 데이터로 변환하여 출력한다.
복호화기(1317)는 OFDM복조기(1315)로부터 제공받은 주파수 영역의 데이터에서 실제 수신하고자하는 부반송파들의 데이터를 선택한다. 이후, 복호화기(1317)는 상기 선택한 데이터를 미리 정해진 변조수준(MCS레벨)에 따라 복조 및 복호하여 출력한다.
메시지 처리기(1319)는 복호화기(1317)로부터 제공받은 신호에서 제어 정보를 확인하여 제어부(1320)로 전송한다. 예를 들어, 메시지 처리기(1319)는 송신 단으로부터 제공받은 피드백 모드 변경 요청 신호를 확인하여 제어부(1320)로 전송한다.
제어부(1320)는 수신 단의 전반적인 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(1320)는 도 11에 도시된 바와 같이 송신 단으로부터 제공받은 피드백 모드 변경 요청 신호에 따라 피드백 방식을 변경하도록 피드백 제어부(1321)를 제어한다.
피드백 제어부(1321)는 NAG개의 패킷들을 수신할 때까지 HARQ 피드백 정보를 전송하지 않도록 제어한다. 만일, NAG개의 패킷들을 수신한 경우, 피드백 제어부(1321)는 도 3에 도시된 바와 같이 NAG번째 패킷의 수신 시점부터 전송 시간 구간(x TTIs)이 경과한 후에 NAG개의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 하나의 피드백 신호를 이용하여 송신 단으로 전송하도록 제어한다.
피드백 제어부(1321)는 송신 단으로부터 수신한 패킷의 패킷 인덱스가 순차적이지 않은 경우, 송신 단이 전송한 패킷 중 수신하지 못한 패킷이 존재하는 것으로 인식한다. 이 경우, 피드백 제어부(1321)는 피드백 신호의 전송 시점 오류를 방지하기 위해 패킷을 수신하지 못한 정보를 송신 단으로 전송하도록 제어한다.
만일, 수신 단이 HARQ 피드백 정보를 전송하기 위한 첫 번째 패킷을 수신한 후 기준 시간(z TTIs) 내로 HARQ 피드백 정보를 전송하기 위한 마지막 패킷을 수신하지 못한 경우, 피드백 제어부(1321)는 도 8에 도시된 바와 같이 첫 번째 패킷부터 현시점까지 수신한 적어도 하나의 패킷에 대한 HARQ 피드백 정보를 피드백 신호를 이용하여 송신 단으로 전송하도록 제어한다.
송신기(1330)는 송신 단으로 전송할 패킷 및 제어 정보를 고주파 신호로 변환하여 듀플렉서(1300) 및 안테나를 통해 외부로 전송한다. 예를 들어, 송신기(1330)는 메시지 생성기(1331), 부호화기(1333), OFDM 변조기(1335), 디지털/아날로그 변환기(DAC)(1337) 및 RF처리기(1339)를 포함한다.
메시지 생성기(1331)는 제어부(1320)의 제어에 따라 제어 메시지를 생성한다. 예를 들어, 메시지 생성기(1331)는 제어부(1320)의 제어에 따라 NAG개의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 포함하는 피드백 신호를 생성한다.
부호화기(1333)는 전송 데이터 및 메시지 생성기(1331)에서 생성한 제어 메시지를 해당 변조수준(MCS레벨)에 따라 부호 및 변조하여 출력한다.
OFDM변조기(1335)는 역 고속 푸리에 변환(IFFT)을 통해 부호화기(1333)로부터 제공받은 주파수 영역 데이터를 시간 영역의 샘플데이터(OFDM심볼)로 변환하여 출력한다.
디지털/아날로그 변환기(1337)는 OFDM 변조기(1335)로부터 제공받은 상기 샘플데이터를 아날로그 신호로 변환하여 출력한다. RF처리기(1339)는 디지털/아날로그 변환기(1337)로부터 제공받은 기저대역의 아날로그 신호를 고주파 신호로 변환하여 출력한다.
미 도시되었지만, 수신 단은 송신 단으로부터 수신받은 패킷의 에러 발생 여부를 판단하는 에러 확인부 및 HARQ 피드백 전송 시점을 결정하기 위한 제 1 타이머를 더 포함할 수 있다. 제 1 타이머는 송신 단으로부터 HARQ 피드백을 위한 첫 번째 패킷을 수신하는 경우, 제어부(1320)의 제어에 따라 리셋된다. 만일, 제 1 타이머의 구동 시간이 만료되는 경우, 피드백 제어부(1321)는 HARQ 피드백을 위한 첫 번째 패킷부터 현시점까지 수신한 패킷에 대한 HARQ 피드백 정보를 송신 단이 전송하는 것으로 결정한다.
상술한 바와 같이 무선통신시스템의 수신 단에서 하나의 피드백 신호를 이용하여 다수 개의 수신 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 송신 단으로 전송함으로써, 수신 단은 HARQ 피드백 정보를 전송하는 시간 자원을 줄여 HARQ 피드백 정보 전송에 의한 전력 소모를 줄일 수 있는 이점이 있다.
한편 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능하다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (15)

  1. 무선통신시스템의 수신 단에서 HARQ 피드백 정보를 전송하기 위한 방법에 있어서,
    송신 단으로부터 수신한 패킷의 개수를 확인하는 과정과,
    상기 송신 단으로부터 기준 개수의 패킷들을 수신한 경우, 상기 기준 개수의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 포함하는 피드백 신호를 상기 송신 단으로 전송하는 과정을 포함하는 방법.
  2. 제 1항에 있어서, 상기 패킷의 개수를 확인하는 과정은,
    상기 송신 단으로부터 수신한 패킷 중 상기 송신 단으로 HARQ 피드백 정보를 전송하지 않은 패킷의 개수를 확인하는 과정을 포함하는 방법.
  3. 제 1항에 있어서, 상기 송신 단으로 전송하는 과정은,
    상기 기준 개수의 패킷들을 수신한 경우, 상기 기준 개수의 패킷들 중 마지막 패킷을 수신한 시점부터 제 1 기준 시간이 경과하는지 확인하는 과정과,
    상기 제 1 기준 시간이 경과한 후, 상기 기준 개수의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 포함하는 피드백 신호를 상기 송신 단으로 전송하는 과정을 포함하는 방법.
  4. 제 1항에 있어서, 상기 송신 단으로 전송하는 과정은,
    상기 기준 개수의 패킷들 각각의 HARQ 피드백 정보를 나타내도록 구성된 피드백 신호를 상기 송신 단으로 전송하는 과정을 포함하는 방법.
  5. 제 1항에 있어서, 상기 기준 개수의 패킷들을 수신하지 못한 경우, HARQ 피드백 정보를 전송하기 위한 첫 번째 패킷을 수신한 시점부터 제 2 기준 시간이 경과하는지 확인하는 과정과,
    상기 첫 번째 패킷을 수신한 시점부터 제 2 기준 시간이 경과한 경우, 상기 송신 단으로부터 수신한 적어도 하나의 패킷에 대한 HARQ 피드백 정보를 포함하는 피드백 신호를 상기 송신 단으로 전송하는 과정을 더 포함하는 방법.
  6. 제 1항에 있어서, 상기 패킷의 개수를 확인하는 과정 이전에 상기 송신 단으로부터 피드백 방식 변경 정보가 수신되는 경우, 상기 피드백 방식 변경 정보에서 HARQ 피드백 정보의 피드백을 위한 동작 변수를 확인하는 과정을 더 포함하는 방법.
  7. 제 6항에 있어서, 상기 동작 변수는, HARQ 피드백을 위한 기준 개수, 제 1 기준 시간, 송신 단의 재전송을 위한 기준 시간 및 피드백 모드 전환 시점 중 적어도 하나를 포함하는 방법.
  8. 무선통신시스템의 수신 단에서 청구항 제 1항 내지 제 7항 중 어느 하나의 방법을 실행하는 장치.
  9. 무선통신시스템의 송신 단에서 HARQ 피드백 정보를 확인하기 위한 방법에 있어서,
    수신 단으로 패킷을 전송하는 과정과,
    상기 수신 단으로부터 피드백 신호를 수신되는 경우, 상기 피드백 신호에서 기준 개수의 패킷들에 대한 HARQ 피드백 정보를 확인하는 과정을 포함하는 방법.
  10. 제 9항에 있어서, 상기 패킷을 전송하는 과정은,
    상기 패킷 및 상기 패킷에 대한 패킷 인덱스를 포함하는 제어 정보를 상기 수신 단으로 전송하는 과정을 포함하며,
    상기 패킷 인덱스는, 상기 기준 개수의 패킷들을 표시하기 위한 인덱스를 나타내는 방법.
  11. 제 9항에 있어서, 상기 수신 단으로 패킷을 전송하는 과정 이전에 상기 수신 단의 HARQ 피드백 정보를 전송하는 피드백 방식을 변경하는 경우, HARQ 피드백 정보의 피드백을 위한 동작 변수를 포함하는 피드백 방식 변경 정보를 상기 수신 단으로 전송하는 과정을 더 포함하는 방법.
  12. 제 11항에 있어서, 상기 동작 변수는, 기준 개수, 수신 단의 피드백 전송을 위한 기준 시간, 송신 단의 재전송을 위한 기준 시간 및 피드백 모드 전환 시점 중 적어도 하나를 포함하는 방법.
  13. 제 11항에 있어서, 상기 수신 단으로 제공하는 서비스의 특징 및 수신 단과의 채널 특성 중 적어도 하나를 고려하여 피드백 방식을 변경할 것인지 결정하는 과정을 더 포함하는 방법.
  14. 제 1항 또는 제 9항에 있어서, 상기 HARQ 피드백 정보는, 패킷의 수신 성공을 나타내는 ACK, 패킷의 수신 실패를 나타내는 NACK 및 패킷의 수신 여부를 확인하지 못함을 나타내는 DTX(Discontinuous Transmission) 중 적어도 하나를 포함하는 방법.
  15. 무선통신시스템의 송신 단에서 청구항 제 9항 내지 제 14항 중 어느 하나의 방법을 실행하는 장치.
PCT/KR2013/001107 2012-02-28 2013-02-13 무선통신시스템에서 피드백 정보 전송 장치 및 방법 WO2013129789A1 (ko)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/381,439 US9973307B2 (en) 2012-02-28 2013-02-13 Apparatus and method for transmitting feedback information in wireless communication systems
CN201380015785.3A CN104205709B (zh) 2012-02-28 2013-02-13 用于在无线通信系统中发送反馈信息的装置和方法
US15/948,610 US10892861B2 (en) 2012-02-28 2018-04-09 Apparatus and method for transmitting feedback information in wireless communication systems
US17/145,721 US11855787B2 (en) 2012-02-28 2021-01-11 Apparatus and method for transmitting feedback information in wireless communication systems

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2012-0020350 2012-02-28
KR1020120020350A KR101970684B1 (ko) 2012-02-28 2012-02-28 무선통신시스템에서 피드백 정보 전송 장치 및 방법

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US14/381,439 A-371-Of-International US9973307B2 (en) 2012-02-28 2013-02-13 Apparatus and method for transmitting feedback information in wireless communication systems
US15/948,610 Continuation US10892861B2 (en) 2012-02-28 2018-04-09 Apparatus and method for transmitting feedback information in wireless communication systems

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013129789A1 true WO2013129789A1 (ko) 2013-09-06

Family

ID=49082942

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2013/001107 WO2013129789A1 (ko) 2012-02-28 2013-02-13 무선통신시스템에서 피드백 정보 전송 장치 및 방법

Country Status (4)

Country Link
US (3) US9973307B2 (ko)
KR (1) KR101970684B1 (ko)
CN (1) CN104205709B (ko)
WO (1) WO2013129789A1 (ko)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10355828B2 (en) * 2015-03-02 2019-07-16 Qualcomm Incorporated Fast radio link control error recovery with low latency transmissions
CN106301700A (zh) * 2016-08-11 2017-01-04 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 一种上行数据的信息反馈方法及相关设备
CN110311847B (zh) * 2019-06-26 2022-08-05 北京和利时系统集成有限公司 一种批量数据传输方法和装置
KR20210019307A (ko) * 2019-08-12 2021-02-22 삼성전자주식회사 상태 보고를 이용하여 신호 재전송을 수행하는 무선 통신 장치 및 이를 포함하는 무선 통신 시스템의 동작 방법
EP4062571A4 (en) * 2020-03-27 2023-01-04 Samsung Electronics Co., Ltd. IMAGE DISPLAY APPARATUS AND DATA PACKET LOSS MANAGEMENT METHOD

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20070108460A (ko) * 2006-04-25 2007-11-12 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 패킷을 재전송하는 방법 및 장치
KR20090049415A (ko) * 2007-11-13 2009-05-18 에스케이 텔레콤주식회사 대역폭변화에 따른 적응형 전송 제어 프로토콜을 이용한데이터 패킷 전송 방법 및 그를 위한 송신측 단말장치
KR20090128231A (ko) * 2008-06-10 2009-12-15 (주)씨디네트웍스 데이터 전송률 계산 방법 및 이를 이용한 대역폭 설정 방법
KR20100060927A (ko) * 2008-11-28 2010-06-07 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 가변적 패킷 수신 방법 및 장치
KR20100076843A (ko) * 2008-12-26 2010-07-06 주식회사 포스코아이씨티 무선 통신 시스템에서 제어 장치 및 방법

Family Cites Families (92)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5467341A (en) * 1994-04-14 1995-11-14 Toshiba America Information Systems, Inc. Apparatus and method for alerting computer users in a wireless LAN of a service area transition
US6621796B1 (en) * 1999-03-22 2003-09-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Discard mechanism for selective repeat automatic repeat request
US6697988B2 (en) * 2000-05-24 2004-02-24 Samsung Electronics Co., Ltd. Data transmission apparatus and method for an HARQ data communication system
US7095719B1 (en) * 2000-06-20 2006-08-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for dynamic packet selection in uncoordinated radio systems
US7236740B2 (en) * 2000-07-05 2007-06-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Data retransmission apparatus and method in a mobile communication system employing HARQ technique
KR100516686B1 (ko) * 2000-07-08 2005-09-22 삼성전자주식회사 부호분할다중접속 이동통신시스템의 복합 재전송방법
FR2818844B1 (fr) * 2000-12-22 2003-03-07 Mitsubishi Electricite Procede de transmission de donnees entre au moins un emetteur et au moins un recepteur, emetteur, recepteur et systeme de transmission correspondants
US7095729B2 (en) * 2000-12-22 2006-08-22 Intel Corporation Method for multimedia communication over packet channels
CA2380039C (en) * 2001-04-03 2008-12-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of transmitting control data in cdma mobile communication system
EP1263160A1 (en) * 2001-06-01 2002-12-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method and transmitter for an efficient packet data transfer in a transmission protocol with repeat requests
KR100459557B1 (ko) * 2001-08-23 2004-12-03 삼성전자주식회사 고속 순방향 패킷 접속 통신 시스템에서 데이터 상태정보를 나타내기 위한 혼화 자동 재전송 요구 채널 번호할당 방법
SE0103506D0 (sv) * 2001-10-19 2001-10-19 Ericsson Telefon Ab L M HARQ stall avoidance
US6700867B2 (en) * 2001-12-20 2004-03-02 Motorola, Inc. Method and system for reduced memory hybrid automatic repeat request
KR100630128B1 (ko) * 2002-03-23 2006-09-27 삼성전자주식회사 고속 순방향 패킷 접속 방식을 사용하는 이동통신시스템에서 역방향 전력 제어를 위한 파일럿 신호필드 위치정보 결정장치 및 방법
DE60236377D1 (de) * 2002-08-13 2010-06-24 Panasonic Corp Hybrides automatisches Wiederholungsaufforderungsprotokoll
KR100606008B1 (ko) * 2003-01-04 2006-07-26 삼성전자주식회사 부호 분할 다중 접속 통신 시스템에서 역방향 데이터재전송 요청 송수신 장치 및 방법
US7414989B2 (en) * 2003-05-07 2008-08-19 Motorola, Inc. ACK/NACK determination reliability for a communication device
KR100807446B1 (ko) * 2003-06-18 2008-02-25 니폰덴신뎅와 가부시키가이샤 무선 패킷 통신방법 및 통신장치
GB0407902D0 (en) * 2003-08-15 2004-05-12 Koninkl Philips Electronics Nv Feedback signalling for multicast data transmission
JP4495085B2 (ja) * 2003-09-18 2010-06-30 株式会社野村総合研究所 通信システム、通信装置、およびデータの再送制御方法
ATE429744T1 (de) 2003-12-19 2009-05-15 Panasonic Corp Harq protokoll mit synchronen wiederholungen
KR101042813B1 (ko) * 2004-02-17 2011-06-20 삼성전자주식회사 시분할 듀플렉싱 이동 통신 시스템에서 상향 방향 전송증대를 위한 데이터 수신 여부 정보를 전송하는 방법
JP4335724B2 (ja) * 2004-03-26 2009-09-30 富士通株式会社 送信パケット補填システムおよび送信パケット補填方法
KR101008636B1 (ko) * 2004-05-04 2011-01-17 엘지전자 주식회사 소프터 핸드오버시에 적용되는 패킷 전송 성공 여부 전송방법
US7599363B2 (en) * 2004-08-13 2009-10-06 Samsung Electronics Co. Ltd Method for reporting reception result of packets in mobile communication system
ATE505879T1 (de) * 2004-12-17 2011-04-15 Ericsson Telefon Ab L M Neuübertragung in drahtlosen kommunikationssystemen
KR100702643B1 (ko) * 2005-03-01 2007-04-02 가부시키가이샤 엔.티.티.도코모 송신 전력 제어 방법, 이동국 및 무선 네트워크 제어국
JP4569374B2 (ja) * 2005-05-10 2010-10-27 富士通株式会社 無線通信装置、無線通信方法
JP4567628B2 (ja) * 2005-06-14 2010-10-20 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局、送信方法及び通信システム
US8644292B2 (en) * 2005-08-24 2014-02-04 Qualcomm Incorporated Varied transmission time intervals for wireless communication system
WO2007032649A1 (en) * 2005-09-15 2007-03-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving status report comprising received status of packet data in a mobile communication system
KR101150611B1 (ko) * 2005-10-21 2012-06-08 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 복합 자동 재전송 방식을 이용한 패킷데이터 송/수신 장치 및 방법
US7761767B2 (en) * 2005-10-21 2010-07-20 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for retransmission management for reliable hybrid ARQ process
TW200727632A (en) * 2005-11-01 2007-07-16 Ntt Docomo Inc Retransmission control method and the receiver
WO2007069952A1 (en) * 2005-12-16 2007-06-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) A method and a transmitter/reciever for reduced signaling in a retransmission system using hybrid automatic repeat
CN101686107B (zh) * 2006-02-13 2014-08-13 数字方敦股份有限公司 使用可变fec开销和保护周期的流送和缓冲
TW200742332A (en) * 2006-03-21 2007-11-01 Interdigital Tech Corp Method and system for implementing hybrid automatic repeat request
US7865147B2 (en) * 2006-04-14 2011-01-04 Litepoint Corporation System for testing an embedded wireless transceiver
WO2007123377A1 (en) * 2006-04-25 2007-11-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for performing harq of packet in a mobile communication system
JP2007300508A (ja) * 2006-05-01 2007-11-15 Ntt Docomo Inc 基地局、移動局および通信方法
EP1855410A3 (en) * 2006-05-08 2013-02-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Retransmission apparatus and method for high-speed data processing
KR20070109313A (ko) * 2006-05-10 2007-11-15 삼성전자주식회사 고속 데이터 처리를 위한 효율적인 재전송 요청 장치 및방법
JP5120252B2 (ja) * 2006-05-24 2013-01-16 日本電気株式会社 移動通信システム、基地局及びそれらに用いる送信電力制御方法
JP4698498B2 (ja) * 2006-06-19 2011-06-08 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局、移動局および通信方法
WO2008024282A2 (en) * 2006-08-21 2008-02-28 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for controlling arq and harq transmissions and retranmissions in a wireless communication system
JP4781939B2 (ja) * 2006-08-21 2011-09-28 富士通株式会社 無線通信装置
CN101132259B (zh) * 2006-08-23 2011-11-09 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 一种用于无线网络中最后重传时刻控制数据重传的方法
EP2061211A4 (en) * 2006-09-05 2014-01-29 Nec Corp PACKET RECOVERY METHOD, COMMUNICATION SYSTEM, INFORMATION PROCESSING DEVICE, AND PROGRAM
WO2008049462A1 (en) * 2006-10-26 2008-05-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) A method and receiver for controlling the conformance of a data flow in a communication system to a traffic definition
DK2098005T3 (da) * 2006-11-29 2013-09-02 Ericsson Telefon Ab L M Pålidelig multicast med lineær uafhængig datapakkekodning
EP1936853B1 (en) * 2006-12-20 2018-11-21 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Avoidance of feedback collision in mobile communications
JP5087939B2 (ja) * 2007-02-02 2012-12-05 富士通株式会社 無線通信装置、送信方法
US20100027538A1 (en) * 2007-02-09 2010-02-04 Ntt Docomo, Inc. Retransmission control method and receiving side apparatus
EP2129032A1 (en) * 2007-02-09 2009-12-02 NTT DoCoMo, Inc. Retransmission control method and receiving side apparatus
WO2008108569A1 (en) * 2007-03-02 2008-09-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for requesting packet retransmission in a wireless communication system
US9160496B2 (en) * 2007-06-29 2015-10-13 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for H-ARQ process memory management
US8739013B2 (en) * 2007-09-28 2014-05-27 Lg Electronics Inc. Method for detecting control information in wireless communication system
CN101884190B (zh) * 2007-10-02 2014-10-29 诺基亚通信公司 改进的ack/nack dtx检测
EP2206268B1 (en) * 2007-10-23 2013-07-17 Nokia Corporation Improved re-transmission capability in semi-persistent transmission
WO2009058078A1 (en) * 2007-11-01 2009-05-07 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Limiting rlc window size in the hsdpa flow control
JP4718595B2 (ja) * 2007-12-27 2011-07-06 パナソニック株式会社 無線通信システム及び携帯端末装置
TW200931869A (en) * 2007-12-31 2009-07-16 Interdigital Patent Holdings Method and apparatus for handling interactions between measurement gap, automated repeat request, discontinuous reception and discontinuous transmission in wireless communications
KR101532789B1 (ko) * 2008-01-04 2015-07-09 엘지전자 주식회사 재전송 데이터를 처리하는 harq 동작 방법
US8281204B2 (en) * 2008-02-04 2012-10-02 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and arrangement in a telecommunication system in which an acknowledgment message is fed back for a bundle of frames
CN101939939B (zh) * 2008-02-06 2014-07-02 爱立信电话股份有限公司 有关下行链路指配的方法和装置
CN101237313B (zh) * 2008-02-29 2012-11-28 中兴通讯股份有限公司 Hfdd用户非对称类型收发模式的harq反馈方法
KR100905385B1 (ko) * 2008-03-16 2009-06-30 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 제어신호의 효율적인 전송방법
CN101978725B (zh) * 2008-03-17 2013-06-19 日本电气株式会社 通信系统、基站、移动台、重传控制方法和重传程序
CN101978745B (zh) * 2008-03-19 2014-09-24 爱立信电话股份有限公司 用于检测同步的丢失的方法和基站
WO2009132236A2 (en) * 2008-04-25 2009-10-29 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for performing a bundled transmission
US8248973B2 (en) * 2008-04-30 2012-08-21 Industrial Technology Research Institute Method for operation of synchronous HARQ in a wireless communication system
US8068426B2 (en) * 2008-05-29 2011-11-29 Massachusetts Institute Of Technology Feedback-based online network coding
RU2473174C2 (ru) * 2008-08-12 2013-01-20 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Способ и устройство в системе связи
US8321740B2 (en) 2008-08-15 2012-11-27 Innovative Sonic Limited Method and apparatus of handling TTI bundling
KR101530850B1 (ko) 2008-08-20 2015-07-06 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 자동 재전송 요청 피드백 장치 및 방법
US8737374B2 (en) * 2009-01-06 2014-05-27 Qualcomm Incorporated System and method for packet acknowledgment
US8423854B2 (en) * 2009-03-02 2013-04-16 Clearwire Ip Holdings Llc Communication retransmission based on transmission performance relative to expected quality of service
FR2943202A1 (fr) * 2009-03-13 2010-09-17 St Wireless Sa Procede d'echanges de donnees audio entre une unite principale et un controleur de type bluetooth
WO2010124435A1 (zh) * 2009-04-27 2010-11-04 华为技术有限公司 信息处理方法、系统及设备
US8473802B2 (en) * 2009-06-30 2013-06-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Technique for advanced ARQ buffer management in wireless communication system
US8565167B2 (en) * 2009-07-02 2013-10-22 Nokia Corporation System and methods for ACK/NAK feedback in TDD communications
EP2293486A1 (en) * 2009-09-03 2011-03-09 Panasonic Corporation Feedback scheme for providing feedback on plural transmissions
US8249117B2 (en) * 2009-12-21 2012-08-21 Qualcomm Incorporated Dynamic adjustment of reordering release timer
US8738986B2 (en) * 2010-03-05 2014-05-27 Microsoft Corporation Remote presentation over lossy transport with forward error correction
US9553697B2 (en) * 2010-04-05 2017-01-24 Qualcomm Incorporated HARQ ACK/NACK transmission for multi-carrier operation
US9083501B2 (en) * 2010-04-05 2015-07-14 Qualcomm Incorporated Feedback of control information for multiple carriers
WO2011142552A2 (en) * 2010-05-08 2011-11-17 Lg Electronics Inc. Error propagation protection in non-binary multiple ack/nacks
US8885496B2 (en) * 2010-10-08 2014-11-11 Sharp Kabushiki Kaisha Uplink control information transmission on backward compatible PUCCH formats with carrier aggregation
US8837358B2 (en) * 2010-10-18 2014-09-16 Nokia Siemens Networks Oy UL ACK/NACK for inter-radio access technology carrier aggregation
KR101165643B1 (ko) * 2010-12-20 2012-07-17 엘지전자 주식회사 Ack/nack 전송방법 및 사용자기기와, ack/nack 수신방법 및 기지국
US20130039192A1 (en) * 2011-08-08 2013-02-14 Renesas Mobile Corporation Methods, Apparatus and Wireless Device for Transmitting and Receiving Data Blocks
US9209945B2 (en) * 2012-02-27 2015-12-08 Futurewei Technologies, Inc. System and method for hybrid automatic repeat request timing for device-to-device communication overlaid on a cellular network

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20070108460A (ko) * 2006-04-25 2007-11-12 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 패킷을 재전송하는 방법 및 장치
KR20090049415A (ko) * 2007-11-13 2009-05-18 에스케이 텔레콤주식회사 대역폭변화에 따른 적응형 전송 제어 프로토콜을 이용한데이터 패킷 전송 방법 및 그를 위한 송신측 단말장치
KR20090128231A (ko) * 2008-06-10 2009-12-15 (주)씨디네트웍스 데이터 전송률 계산 방법 및 이를 이용한 대역폭 설정 방법
KR20100060927A (ko) * 2008-11-28 2010-06-07 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 가변적 패킷 수신 방법 및 장치
KR20100076843A (ko) * 2008-12-26 2010-07-06 주식회사 포스코아이씨티 무선 통신 시스템에서 제어 장치 및 방법

Also Published As

Publication number Publication date
US20180227090A1 (en) 2018-08-09
US20150124719A1 (en) 2015-05-07
US20210135800A1 (en) 2021-05-06
KR20130101668A (ko) 2013-09-16
US11855787B2 (en) 2023-12-26
CN104205709A (zh) 2014-12-10
US10892861B2 (en) 2021-01-12
US9973307B2 (en) 2018-05-15
CN104205709B (zh) 2021-09-03
KR101970684B1 (ko) 2019-04-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2022010233A1 (en) Method and apparatus for sidelink drx operations in a wireless communication system
WO2017078454A1 (ko) 반송파 집성을 지원하는 무선통신 시스템에서 harq 동작을 수행하는 장치 및 방법
WO2015190844A1 (en) Harq procedure and frame structure for lte cells on unlicensed spectrum
WO2013191360A1 (ko) 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2010151037A2 (ko) 멀티미디어 브로드캐스트/멀티캐스트 서비스에서 오류 패킷의 재전송 요구 정보 전송 방법 및 재전송 요구에 대한 오류 패킷 재전송 방법
WO2009096743A2 (en) Method for sending status information in mobile telecommunications system and receiver of mobile telecommunications
WO2011004989A2 (ko) 공유 무선 자원을 이용한 기지국의 상향링크 수신 방법 및 단말기의 상향링크 송신 방법
WO2012093828A2 (ko) 무선통신 시스템에서 m2m 기기가 멀티캐스트 데이터를 수신하는 방법 및 이를 위한 m2m 기기
WO2011078581A2 (ko) 크로스 캐리어 스케쥴링을 지원하는 tdd 통신시스템에서 물리채널의 송수신 타이밍을 정의하는 방법 및 장치
WO2010074530A2 (ko) 적어도 하나 이상의 릴레이를 지원하는 무선 이동 통신 시스템에 있어서, 상기 적어도 하나 이상의 릴레이의 각각이 서비스하는 적어도 하나 이상의 사용자 기기를 위한 데이터와 상기 적어도 하나 이상의 릴레이를 위한 제어정보를 전송하는 방법
WO2017213374A1 (en) Method and device for providing different services in mobile communication system
WO2012020900A1 (en) Apparatus and method for performing harq retransmission process to receive e-mbs service in a multi-carrier system
WO2019194563A1 (en) Method and apparatus for controlling data receiving rate in mobile communication system
WO2014116071A1 (en) Method and apparatus for transmitting control channel in intra-cell carrier aggregation system
WO2010120084A2 (en) Method of receiving a point-to-multipoint service in a wireless communication system
WO2013129789A1 (ko) 무선통신시스템에서 피드백 정보 전송 장치 및 방법
WO2010131850A2 (ko) 다중 반송파를 지원하는 무선 통신 시스템에서 중복 데이터를 송신 및 수신하는 방법 및 장치
WO2010120136A2 (ko) 광대역 무선 접속 시스템에서 그룹자원할당 방법 및 그를 위한 장치
WO2009128638A2 (ko) 수신긍정확인 채널 할당방법
WO2011053053A2 (ko) 통신 방법
WO2010123299A2 (ko) 광대역 무선 접속시스템에서의 자원할당 방법 및 그를 수행하기 위한 장치
WO2010147382A2 (ko) 무선통신시스템에서 타이머 보상을 통한 데이터 관리방법 및 장치
WO2011078564A2 (en) Apparatus and method for assigning acid in persistent resource allocation
WO2022146105A1 (ko) Nr v2x에서 전송 단말의 모드 1 동작을 고려한 sl drx 동작 방법
WO2010110621A2 (en) Apparatus and method for arq feedback polling in wireless communication system

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 13755474

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14381439

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 13755474

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1