WO2013133679A1 - 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

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WO2013133679A1
WO2013133679A1 PCT/KR2013/001930 KR2013001930W WO2013133679A1 WO 2013133679 A1 WO2013133679 A1 WO 2013133679A1 KR 2013001930 W KR2013001930 W KR 2013001930W WO 2013133679 A1 WO2013133679 A1 WO 2013133679A1
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subframe
harq
scc
subframes
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양석철
안준기
서동연
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엘지전자 주식회사
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    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting and receiving signals in a multi-carrier system supporting TDDCTime Division Duplex (TDDCTime Division Duplex).
  • TDDCTime Division Duplex TDDCTime Division Duplex
  • Wireless communication systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • Multiple "access system for example include CDMA (code division multiple access) system, FDMA (frequency division multiple access) system, TDMA (t ime division multiple access ) system, 0FDMA (orthogonal frequency division multiple access ) system, SC- FDMA (single carrier frequency division multiple access) system.
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus for efficiently transmitting and receiving a signal in a wireless communication system. Another object of the present invention is to provide a method and apparatus for efficiently transmitting and receiving signals in a multi-carrier system supporting TDD. It is still another object of the present invention to provide a method and apparatus for reusing an existing signal transmission / reception timing when setting signal transmission / reception timing in a multi-carrier system supporting TDD. Another object of the present invention is to provide a method and apparatus for efficiently operating a HARQ process in a multi-carrier system supporting TDD.
  • HARQ hybrid automatic repeat reQuest
  • the number of HARQ processes for the scheduled cell is given by the number of available uplink subframes * N (N> 2), and the first UL-
  • the number of HARQ processes for the scheduled cell is equal to the number of available uplink subframes + M ( The method given by M> 1) is provided.
  • a communication device configured to perform a hybrid automatic repeat request (HARQ) process in a wireless communication system supporting carrier aggregation (Radio Frequency, RF) unit; And a processor, wherein the processor sets a scheduling cell having a first UL ⁇ Downlink conf igurat ion and a scheduled cell having a second TDD UL-DL configuration, and the scheduled cell Based on the number of HARQ processes for the UE, configured to perform a HARQ process in the scheduled cell, wherein the combination of the first UL-DL configuration and the second UL-DL configuration is a first set of UL-DL configurations In the case of a combination, the number of HARQ processes for the scheduled cell is given by the number of available uplink subframes * N (N ⁇ 2), and the first UL—DL configuration and the second UL. If the combination of DL configuration corresponds to the second set of UL-DL configuration combinations, the number of HARQ processes for the -scheduling cell
  • the number of available uplink subframes indicates the number of subframes in which both a transmission direction of the scheduling cell and a transmission direction of the scheduled cell are UL in a radio frame.
  • the number of available uplink subframes indicates the number of subframes in which a transmission direction of the scheduling cell is UL in a radio frame.
  • the number of available uplink subframes indicates the number of subframes in which a transmission direction of the scheduled cell is UL in a radio frame.
  • the subframe configuration according to the UL-DL configuration is defined as follows.
  • D represents a downlink subframe
  • S represents a special subframe
  • U represents an uplink subframe
  • the first set of UL-DL configuration combinations is defined as (UL-DL configuration of a scheduling cell, UL-DL configuration of a scheduled cell), and the first set of UL-DL configuration
  • the combination is (0, 1), (0, 2), (0, 3), (0, 4), (0, 5) ⁇ (0, 6), (1, 3), (2, 3), And at least one of (3, 1), (3, 2), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4) and (6, 5).
  • the first set of UL-DL configuration combinations is defined as (UL-DL configuration of scheduling cell, UL-DL configuration of scheduled cell), and the first set of UL-DL configuration
  • the combination is (0, 1), (0, 2), (0, 3), (0, 4), (0, 5), (0, 6), (1, 0), (1, 3), (1, 6), (2, 0), (2, 3), (2, 6), (3, 0), (3, 1), (3, 2), (3, 6) , (4 , 0).
  • (4 6), (5, 0), (5, 6), (6, 0), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4) and (6, 5) include at least one.
  • the number of available uplink subframes is the number of subframes in which a transmission direction according to a reference UL-DL configuration and a transmission direction according to the second UL-DL configuration are both U in a radio frame.
  • the reference UL—DL configuration is a subframe in which at least one is U in the first UL—DL configuration and the second UL-DL configuration Among the UL-DL configurations in which all (s) are set to U, the number of U is given as the UL-DL configuration with the smallest number.
  • the number of available uplink subframes indicates the number of subframes whose transmission direction is UL according to a reference UL-DL configuration in a radio frame, and wherein the reference UL—DL configuration is the first UL-DL.
  • the UL-DL configurations in which both the configuration and the subframe (s) of which U is at least one U in the second UL-DL configuration are set to U a UL ⁇ DL configuration having the smallest number of U is given.
  • a signal can be efficiently transmitted and received in a multi-carrier system supporting TDD.
  • the existing signal transmission / reception timing may be reused.
  • the HARQ process can be efficiently operated in a multi-carrier system supporting TDD.
  • Figure 1 illustrates the structure of a radio frame (radio frame).
  • FIG. 2 illustrates a resource grid of a downlink slot.
  • 3 shows a structure of a downlink subframe.
  • 5 to 6 illustrate TDD UL ACK / NACK (U l ink) in a single cell situation.
  • 7-8 illustrates TDD Physical Uplink Shared CHannel (TISCH) transmission timing in a single cell situation.
  • TISCH TDD Physical Uplink Shared CHannel
  • FIG. 9 to 10 show TDD DL ACK / NACK transmission timing in a single cell situation.
  • FIG. 11 shows a TDD HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) process in a single cell situation.
  • FIG. 12 illustrates a carrier aggregation (CA) communication system.
  • FIG. 13 illustrates scheduling when a plurality of carriers are merged.
  • FIG. 14 is a diagram for describing a method of transmitting ACK / NACK information using a channel selection scheme in a conventional CA TDD system.
  • FIG. 15 illustrates a PUCCH format 3 structure of a slot level.
  • Figures 16-17 illustrate a CC merge configuration in which HARQ process is limited.
  • FIG. 19 illustrates a base station and a terminal that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC to FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with radio technologies such as UTRA Universal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
  • TDMA can be implemented with wireless technologies such as GSKGlobal System for Mobile communications (GPRS) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GPRS Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA may be implemented by a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), or the like.
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) employs OFDM-A in downlink and SOFDMA in uplink as part of E-UMTS (Evolved UMTS) using E-UTRA.
  • LTE-A Advanced
  • LTE-A Advanced
  • 3GPP LTE-A Advanced
  • 1 illustrates a structure of a radio frame.
  • a radio frame used in 3GPP LTE has a length of 10 ms (307200 Ts) and consists of 10 equally sized subframes. Numbers may be assigned to the 10 subframes in the radio frame.
  • Each subframe has a length of 1ms and consists of two slots. 20 slots in a radio frame may be sequentially numbered from 0 to 19. Each slot is 0.5ms long.
  • the time for transmitting the subframe is defined as a Transmission Time Interval ( ⁇ ).
  • the time resource may be classified by a radio frame number (also called a radio frame index), a subframe number (also called a subframe number), a slot number (black slot index), and the like.
  • the radio frame may be configured differently according to the duplex mode. Since downlink transmission and uplink transmission are divided by frequency in a frequency division duplex (FDD) mode, a radio frame includes only one of a downlink subframe or an uplink subframe in a specific frequency band. In the TDDCTime Division Duplex) mode, since downlink transmission and uplink transmission are separated by time, a radio frame includes both a downlink subframe and an uplink subframe for a specific frequency band.
  • FDD frequency division duplex
  • FIG. 1 shows a TDD radio frame structure used in 3GPP LTE (-A).
  • Table 1 illustrates UL-DL configuration (U-link-Downlink Configuration, UD-cfg) of subframes in a radio frame in the TDD mode.
  • D represents a downlink subframe
  • U represents an uplink subframe
  • S represents a special subframe.
  • Special subframes include Down 1 ink Pilot TimeSlot (DwPTS), Guard Period (GP), and UpPTSCU l Ink Pilot TimeSlot (GPW).
  • DwPTS is a time interval reserved for downlink transmission
  • UpPTS is a time interval reserved for uplink transmission.
  • Table 2 illustrates the configuration of a special subframe.
  • FIG. 2 illustrates a resource grid of a downlink slot.
  • the downlink slot includes a plurality of 0FDM symbols in the time domain.
  • One downlink slot may include 7 (6) 0FDM symbols, and the resource block may include 12 subcarriers in the frequency domain.
  • Each element on the resource grid is referred to as a resource element (RE).
  • One RB Contains 12X7 (6) REs.
  • the number N RBs included in the downlink slots depends on the downlink transmission band.
  • the structure of an uplink slot is the same as that of a downlink slot, and an OFDM symbol is replaced with an SC-FDMA symbol.
  • 3 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • up to three (4) 0FOM symbols located at the front of the first slot of a subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated.
  • the remaining OFDM symbols correspond to data regions to which PDSCHCPhysical Downlink Shared CHannel) is allocated.
  • PDSCH is used to carry a transport block (TB) or a codeword (CW) corresponding thereto.
  • a transport block refers to a data block delivered from a MACdedium Access Control (PHY) layer to a PHY (Physical) layer through a transport channel.
  • the codeword corresponds to the encoded version of the transport block. The relationship between the transmission block and the codeword may vary depending on swapping. In this specification, PDSCH, transport block, and codeword are commonly used.
  • Examples of a downlink control channel used in LTE include a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a Physical Downlink Control Channel (PDCCH), a Physical Hybrid ARQ Indicator Channel (PHICH), and the like.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information on the number of OFDM symbols used for transmission of a control channel within the subframe.
  • PHICH carries HARQ-ACKChybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgment (ACK) signal in response to uplink transmission.
  • HARQ-ACK ques- tions include Positive ACK (Simple, ACK), Negative ACK (NAC), Discontinuous Transmission (DTX) or NACK / DTX.
  • HARQ-ACK is commonly used with HARQ ACK / NACK, ACK / NACK.
  • Control information transmitted through the PDCCH is referred to as DCKDo ⁇ link control information.
  • DCI includes resource allocation information and other control information for a terminal or a terminal group.
  • the DCI includes uplink / downlink scheduling information, uplink transmission (Tx) power control command, and the like.
  • Information contents of a transmission mode and a DCI format for configuring a multi-antenna technology are as follows.
  • Transmission Mode 1 Transmission from a single base station antenna port [50] Transmission Mode 2: Transmit diversity [51] Transmission Mode 3: Open-loop spatial multiplexing
  • Transmission mode 7 Transmission using UE-speci f ic reference signals
  • Format IB Compact resource assignments for PDSCH using rank ⁇ 1 closed loop precoding (mode 6)
  • Po 1 1C Very compact resource assignments for PDSCH (eg paging / broadcast system information)
  • the PDCCH includes a transmission format and resource allocation information of a downlink shared channel (DL-SCH), a transmission format and resource allocation of an uplink shared channel (UL-SCH).
  • Information paging information on a paging channel (PCH), system information on a DL-SCH, resource allocation information of a higher-layer control message such as random access response transmitted on a PDSCH, and Tx for individual terminals in a terminal group.
  • Power control command set ⁇ power control command, It carries information on activation instruction of VoIPCVoice over IP).
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the UE may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate based on radio channel conditions.
  • CCE refers to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the format of the PDCCH and the number of PDCCH bits are determined according to the number of CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the terminal, and adds a CRCXcyclic redundancy check to the control information.
  • the CRC is masked with an identifier (eg, RNTKradio network temporary identifier) depending on the owner or purpose of use of the PDCCH.
  • an identifier eg, RNTKradio network temporary identifier
  • an identifier eg cell RNTI (C-RNTI)
  • C-RNTI cell RNTI
  • P-RNTI paging-RNTI
  • SI -RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI random access RNTI
  • FIG. 4 illustrates a structure of an uplink subframe used in LTE (-A).
  • an uplink subframe includes a plurality of slots (for example, two).
  • the slot may include different numbers of SC ⁇ FDMA symbols according to a cyclic prefix (CP) length.
  • the uplink subframe is divided into a data region and a control region in the frequency domain.
  • the data area includes a PUSCH and is used to transmit data signals (eg, Uplink Shared Channel, UL-SCH, data) such as voice.
  • the control region includes a PUCCH and is used to transmit uplink control information (UCI).
  • the PUCCH includes RB pairs located at both ends of the data region on the frequency axis and hops around the slot.
  • the PUCCH may be used to transmit the following control information.
  • SR Scheduling Request
  • HARQ-ACK A response to a downlink data packet (eg, a codeword) on a PDSCH. Indicates whether the downlink data packet was successfully received.
  • HARQ-ACK 1 bit is transmitted in response to a single downlink codeword, and HARQ-ACK 2 bits are transmitted in response to two downlink codewords.
  • HARQ-ACK male answers include positive ACK (simply ACK), negative ACK (NACK), DTX or NACK / DTX.
  • HARQ-ACK is commonly used with HARQ ACK / NACK, ACK / NACK.
  • MIMX Multiple Input Multiple Output—Relevant feedback information includes a RKRank Indicator and a Precoding Matrix Indicator. 20 bits per subframe are used.
  • the amount of control information (UCI) that a UE can transmit in a subframe depends on the number of SC-FDMA available for transmission of control information.
  • SC-FDMA available for transmission of control information means the remaining SC-FDMA symbols except for SOFDMA symbols for transmission of reference signals in subframes, and the last SC- of subframes in any subframe in which a sounding reference signal (SRS) is set. FDMA symbols are also excluded.
  • the reference signal is used for coherent detection of the PUCCH.
  • PUCCH supports various formats according to the transmitted information.
  • Table 3 shows a mapping relationship between PUCCH format and UCI in LTE (-A).
  • UCI Uplink Control Information
  • SR Scheduling Request
  • TDD signal transmission timing in a single carrier (or cell) situation will be described with reference to FIGS. 5 to 11.
  • UL ACK / NACK means ACK / NACK transmitted on the uplink in response to the DL data (eg, PDSCH).
  • the UE may receive one or more PDSCH signals on M DL subframes (SFs) (S502 ⁇ 0 to S502_M-1). Each PDSCH signal is used to transmit one or more (eg two) TBs according to the transmission mode.
  • a PDCCH signal indicating a semi-persistent scheduling release may also be received in steps S502_0 to S502_M-1.
  • the UE performs a process for transmitting ACK / NACK (eg, generating ACK / NACK (payload), ACK / NACK resource allocation, etc.).
  • ACK / NACK is transmitted through one UL subframe that covers the M DL subframes.
  • the ACK / NACK includes reception response information for the PDSCH signal and / or the SPS release PDCCH signal of steps S502_0 to S502_M-1. If present, ACK / NACK is transmitted through PUSCH.
  • Various PUCCH formats of Table 3 may be used for ACK / NACK transmission.
  • various methods such as ACK / NACK bundling and ACK / NACK channel select ion may be used to reduce the number of ACK / NACK bits transmitted through the PUCCH format.
  • ACK / NACK for data received in M DL subframes is transmitted through one UL subframe (that is, M DL SF (s): l UL SF).
  • M DL SF (s): l UL SF) The relationship of is given by the Downlink Association Set Index (DASI).
  • DASI Downlink Association Set Index
  • Table 4 shows DAS10 iko.kykM-) defined in LTE (-A).
  • Table 4 shows an interval with a DL subframe associated with the UL subframe in which ACK / NACK is transmitted. Specifically, if there is a PDCCH indicating PDSCH transmission and / or Semi-Persistent Scheduling release in subframe n-k (keK), the UE transmits ACK / NACK in subframe n.
  • the UE transmits ACK / NACK signals for one or more DL transmissions (eg, PDSCHs) received through M DL SFs through one UL SF.
  • DL transmissions eg, PDSCHs
  • a method of transmitting ACK / NACK for a plurality of DL SFs through one UL SF is as follows.
  • ACK / NACK bundling ACK / NACK bits for a plurality of data units (eg, PDSCH, SPS release PDCCH, etc.) are combined by a logical operation (eg, a logical-AND operation). do. For example, if all data units are successfully decoded, the receiving end (e.g., terminal) transmits an ACK signal, and if any one of the data units fails to decode (or detect), the receiving end transmits a NACK signal or nothing. Do not.
  • a logical operation eg, a logical-AND operation
  • a terminal receiving a plurality of data units occupies a plurality of PUCCH resources for ACK / NACK transmission.
  • the ACK / NACK answer for a plurality of data units is identified by the combination of the PUCCH resources used for the actual ACK / NACK transmission and the ACK / NACK content (eg bit value, QPSK symbol value) transmitted. Also referred to as an ACK / NACK selection method and a PUCCH selection method.
  • FIG. 6 illustrates UL ACK / NACK transmission timing when UL-DL configuration # 1 is set.
  • SF # 0 to # 9 and SF # 10 to # 19 respectively refer to radio frames.
  • the paired boxes in the box represent UL subframes associated with themselves in terms of DL subframes.
  • 7 to 8 illustrate a PHICH / UL grant (UL grant, UG) -PUSCH timing.
  • PUSCH may be transmitted in response to PDCCH (UL grant) and / or PHICH (NACK).
  • the terminal may receive a PDCCH (UL grant) and / or a PHICH (NACK) (S702).
  • NACK corresponds to an ACK / NACK male answer for previous PUSCH transmission.
  • the UE may initially / retransmit one or a plurality of transport blocks ( TB ) through a PUSCH after k subframes through a process for PUSCH transmission (eg, TB encoding, TB ⁇ CW swapping, PUSCH resource allocation, etc.). Can be done (S704).
  • This example assumes a normal HARQ operation in which a PUSCH is transmitted once.
  • the PHICH / UL grant corresponding to the PUSCH transmission is present in the same subframe.
  • PHICH / UL grants for PUSCH transmission may exist in different subframes.
  • Table 5 shows an Uplink Association Index (UAI) (k) for PUSCH transmission in LTE (-A).
  • UAI Uplink Association Index
  • Table 5 shows the interval with the UL subframe associated with the DL subframe from which the PHICH / UL grant is detected. Specifically, if a PHICH / UL grant is detected in subframe n, the UE can transmit a PUSCH in subframe n + k.
  • SF # 0 to # 9 and SF # 1C ## 19 correspond to radio frames, respectively.
  • the number in the box indicates the UL subframe associated with it in terms of DL subframes.
  • PUSCH-PHICH / UL grant timing show PUSCH-PHICH / UL grant timing.
  • PHICH is used to transmit DL ACK / NACK.
  • DL ACK / NACK means ACK / NACK transmitted in downlink in response to a UL date: eg, PUSCH).
  • the UE transmits a PUSCH signal to the base station (S902).
  • the PUSCH signal is used to transmit one or more (eg two) TBs according to a transmission mode.
  • the base station goes through a process for transmitting the ACK / NACK (for example, ACK / NACK generation, ACK / NACK resource allocation, etc.), and after the k sub-frame ACK / NACK to the UE through the PHICH Can be transmitted (S904).
  • the ACK / NACK includes reception response information for the PUSCH signal of step S902.
  • the base station may transmit a UL grant PDCCH for PUSCH retransmission to the UE after k subframes (S904).
  • This example assumes a normal HARQ operation in which a PUSCH is transmitted once.
  • the PHICH / UL grant corresponding to the PUSCH transmission may be transmitted in the same subframe.
  • the PHICH / UL grant for the PUSCH transmission may be transmitted in different subframes.
  • Table 6 shows UAI (Uplink Association Index Kk) for PHICH / UL grant transmission in LTE (-A).
  • Table 6 shows the interval from the UL subframe associated with the DL subframe from which the PHICH / UL grant exists. Specifically, the PHICH / UL grant of subframe i performs on PUSCH transmission of subframe i-k.
  • FIG. 10 illustrates PHICH / UL grant transmission timing when UL-DL configuration # 1 is set.
  • SF # 0 to # 9 and SF # 10 to # 19 respectively correspond to radio frames.
  • the like in the box indicates the DL subframe associated with it in terms of UL subframes.
  • K PHICH in FDD has a fixed value (eg 4).
  • K PHICH in TDD has a different value according to the UL-DL configuration.
  • Table 7 shows the k PHICH values for TDD and is equivalent to Table 6.
  • PHICH resources are given by [PHICH group index, orthogonal sequence index].
  • the PHICH group index and the orthogonal sequence index are determined using the value of the 3-bit field for (i) the smallest PRB index used for PUSCH transmission and (ii) the DeModulation Reference Signal (DMRS) cyclic shift. (i) (ii) is indicated by the UL grant PDCCH.
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • Each HARQ process is associated with a HARQ buffer of a medium access control (MAC) layer.
  • MAC medium access control
  • Each HARQ process manages state variables related to the number of transmissions of MAC Physical Data Blocks (PDUs) in the buffer, HARQ feedbacks for Redundant Versions (RVs), and the like for Redundancy Versions (RVs).
  • PDUs Physical Data Blocks
  • RVs Redundant Versions
  • RVs Redundancy Versions
  • the number of UL HARQ processes for the non-subframe bundling operation is eight.
  • the number of UL subframes is different according to the UL-DL configuration, so the number of UL HARQ processes and HARQ RH (Round Trip Time) are also set differently for each UL-DL configuration.
  • HARQ RTT is a time interval (for example, SF or ms unit) from the time when the UL grant is received to the time when the PHICH (corresponding) is received through the PUSCH transmission (corresponding thereto), or from the time of PUSCH transmission This may mean a time interval until a retransmission time point.
  • subframe bundling a bundle of PUSCH transmissions consisting of four consecutive UL subframes in FDD and TDD is performed. Therefore, the HARQ operation / process when subframe bundling is applied is different from the above-described normal HARQ operation / process.
  • Table 8 shows the maximum number of DL HARQ processes according to the UL-DL configuration in TDD.
  • Table 9 shows the number of synchronous UL HARQ processes and HARQ RTT in TDD.
  • the number of IL SFs is differently defined for each UL-DL Cfg. Based on this, the number of UL HARQ processes and (UL) HARQ RTT are also set differently according to the UL—DL configuration.
  • the HARQ RTT is a time interval (SF or ms unit) from the time when the UL grant is received to the time when the PHICH is received (corresponding to) the PUSCH transmission (corresponding thereto) or the time of retransmission from the time of PUSCH transmission. It can mean a time interval until.
  • one UL HARQ process uses one fixed UL SF timing.
  • the UL HARQ RTT is 10 [SFs or ms] (UL-DL configuration # 1, # 2, # 3, # 4, # 5)
  • one UL HARQ process uses one fixed UL SF timing.
  • the UL HARQ RTT is not 10 [SFs or ms] (UL-DL configuration # 0, # 6)
  • one UL HARQ process may apply a plurality of UL SF timings (rather than one fixed UL SF timing). (Hopping) use.
  • the UE may subframe n + k according to PDCCH and / or PHICH information.
  • the corresponding PUSCH signal is transmitted.
  • the LSBCLeast Significant Bit) of the UL index in DCI is 1, PHICH is received through the resource subtracted to IPHIC1 L in subframes # 0 or # 5, or PHICH is received in subframes # 1 or # 6.
  • the UE transmits a corresponding PUSCH signal in subframe n + 7.
  • the UE transmits a PUSCH signal, which is indicated in subframe n + k (see Table 5) and subframe n + 7.
  • the HARQ process is associated with a soft buffer for the transport block and a soft buffer for the code block in the PHY (Physical) layer.
  • the maximum soft buffer size of the terminal is given, and the soft buffer size that each HARQ process can use within the maximum soft buffer size is determined according to the number of HARQ processes.
  • the HARQ process is responsible for reliable transmission of a transport block, and the transport block may be divided into one or more code blocks in consideration of an encoder size.
  • LTE LTE
  • a code block is coded by 1/3 TURBO coding, and the coded code block includes one system subblock and two parity sub-blocks. Each sub-block is permuted through a size 0 sub-block interleaver matrix. Length for r-th code block at the transmit end It is created as follows.
  • N so represents the total number of soft channel bits according to the terminal capability.
  • [125] / ⁇ ⁇ ⁇ is 2 when the terminal is configured to receive PDSCH transmission based on transmission modes 3, 4, 8 or 9, and 1 otherwise.
  • ⁇ LJARQ is the maximum number of DL HARQ processes.
  • a terminal is configured to have two or more serving cells, and at least ⁇ for each serving cell.
  • the terminal For the min (A DL _ ⁇ Q , ta ,,) transport blocks, when the decoding of the code block of the transport block fails, the terminal at least
  • 3 ⁇ 4 LJ1ARQ is the maximum number of DL HARQ processes.
  • is the number of serving cells configured.
  • ⁇ ⁇ is the total number of soft channel bits according to terminal capability.
  • the UE In determining k, the UE prioritizes storage of soft channel bits for low values of k. Amplifies the received soft channel bits. Range ⁇ +
  • W mod ( ⁇ ⁇ ) may include a subset that the received soft channel bits do not include.
  • FIG. 11 illustrates a synchronous UL HARQ process when UL-DL configuration # 1 is set.
  • the number in the box illustrates the UL HARQ process number.
  • This example shows a normal UL HARQ process.
  • HARQ process # 1 is involved in SF # 2, SF # 6, SF # 12, SF # 16.
  • the UL grant PDCCH and / or PHICH to be received is received in SF # 6
  • there are four UL HARQ processes having a round trip time (RTT) of 10 SFs (or 10 ms).
  • RTT round trip time
  • FIG. 12 illustrates a carrier aggregation (CA) communication system.
  • the LTE-A system uses a carrier aggregation or bandwidth aggregation technique that collects a plurality of uplink / downlink frequency blocks for a wider frequency band and uses a larger uplink / downlink bandwidth.
  • Each frequency block is transmitted using a component carrier (CC).
  • the component carrier may be understood as the carrier frequency (or center carrier, center frequency) for the corresponding frequency block.
  • a plurality of uplink / downlink component carriers may be collected to support a wider uplink / downlink bandwidth.
  • Each of the CCs may be adjacent or non-adjacent to each other in the frequency domain.
  • the bandwidth of each component carrier can be determined independently. It is also possible to merge asymmetric carriers in which the number of UL CCs and the number of DL CCs are different.
  • two DL CCs may be configured to correspond to 2: 1.
  • the frequency band that can be monitored / received by a specific terminal may be limited to M ( ⁇ N) CCs.
  • Various parameters for carrier aggregation may be set in a cell-specific, UE group-specific, or UE-specific manner.
  • the control information may be set to be transmitted and received only through a specific CC.
  • This specific CC may be referred to as a primary CC (PCC), and the remaining CC may be referred to as a secondary CCX Secondary CC (SCC).
  • LTE-A uses a concept of a cell to manage radio resources.
  • a cell is defined as a combination of downlink resources and uplink resources, and uplink resources are not required. Accordingly, the cell may be configured with only downlink resources, or with downlink resources and uplink resources.
  • a linkage between the carrier frequency (or DL CC) of the downlink resource and the carrier frequency (or UL CC) of the uplink resource may be indicated by system information.
  • a cell operating on the primary frequency (or PCC) is called a primary cell (PCell), and a cell operating on the secondary frequency (or see) is a secondary cell.
  • the PCell is used by the terminal to perform an initial connection establishment or initial connection establishment process.
  • the PCell is a UL CC through which control signals are transmitted. It may refer to a cell operating on the SIB2 linked DL CC. In addition, PCell may refer to a cell indicated in the handover process.
  • the SCell is configurable after the RRC connection is established and can be used to provide additional radio resources. PCell and SCell may be collectively called a serving cell. Therefore, in the case of the UE which is in the RRC_C0NNECTED state but the carrier aggregation is not configured or does not support carrier aggregation, there is only one serving cell configured only with the PCell.
  • FIG. 13 illustrates scheduling when a plurality of carriers are merged. Assume that three DL CCs are merged. Assume that DL CC A is set to PDCCH CC. DL CC AC may be referred to as a serving CC, a serving carrier, and a serving cell.
  • each DL CC can transmit only PDCCH scheduling its PDSCH without CIF according to the LTE PDCCH rule (non-cross—CC scheduling).
  • a specific CC eg, DL CC A
  • DL CC A schedules PDSCH of DL CC A using CIF.
  • PDCCH is not transmitted in DL CC B / C :.
  • a specific CC (or cell) used for PDCCH transmission is called a scheduling CC (or cell).
  • the scheduling CC (or cell) may be commonly used with the monitoring CCX Monitoring CC, MCCK or Cell.
  • a CC (or a cell) in which a PDSCH / PUSCH is scheduled by a PDCCH of another CC is referred to as a scheduled CC (or a sal).
  • One or more scheduling CCs may be configured for one terminal, and one scheduling CC may be configured to be dedicated to DL control signaling and UL PUCCH transmission. That is, the scheduling cc includes rcc, and when there is only one scheduling CC, the scheduling cc may be equivalent to the PCC.
  • the scheduling CC / pic scheduling CC is
  • MCC Mobility Control Coding
  • the CC to which a signal is transmitted is defined as follows according to the type of signal.
  • PDSCH / PUSCH CC indicated by CIF of PDCCH detected in scheduling CC
  • FIG. 14 is a diagram for describing a method of transmitting ACK / NACK information using a channel selection method in a conventional CA TDD system.
  • a conventional CA TDD system merges two serving cells (ie, PCell and SCell) (or PCC and SCC) having the same TDD UL-DL Cfg.
  • PCell and SCell serving cells
  • PCC and SCC serving cells having the same TDD UL-DL Cfg.
  • M corresponds to the number of elements in the K set described with reference to Table 4 (that is, the number of DL SFs for UL SF).
  • the UE may transmit b (0) b (l) on a PUCCH resource selected from A PUCCH resources (n (1) PUCCH, i) (0 ⁇ i ⁇ A -1 and AC ⁇ 2,3,4 ⁇ ). Specifically, the UE transmits the A / N signal according to Tables 10 to 12 using the PUCCH format lb in the UL subframe n.
  • HARQ—ACK (j) indicates an A / N response for a transport block or an SPS release PDCCH in a DL subframe (s) given by a set K in each serving cell.
  • M 2
  • subframes and A PUCCH resources on each serving cell for HARQ-ACK (j) may be given by Table 14.
  • PUCCH, 0 is a PDCCH (i.e., PCC-) scheduling a PCC (or PCell).
  • Implicit PUCCH resources linked to PDCCH An implicit PUCCH resource linked to a PDCCH (i.e., SCC-PDCCH) scheduling an SCC or an explicit PUCCH resource reserved for RC may be allocated to the cross (eg, depending on scheduling).
  • CCH. O is an implicit PUCCH resources, linked to the PCC- PDCCH" (CCH ⁇ J has an implicit PUCCH resources linked to SCC-PDCCH can be allocated.
  • the PCC IMO CC and when SCC is a non -MIMO CC "CCH'O and" puccH.i is linked to the PCC-PDCCH implied PUCCH resources, "PUCCH, 2, depending on whether the cross-cc scheduling SCC
  • An implicit PUCCH resource linked to a -PDCCH or an explicit PUCCH resource reserved for RRC can be allocated, and if the PCC is a non-MIMO CC and the SCC is a MIMO CC, "PUCCH.O is an implicit link to the PCC-PDCCH.
  • pluccH.i and “puccH, 2" may be assigned an implicit PUCCH resource linked to the SCC-PDCCH or an explicit PUCCH resource reserved for RRC according to cross cc scheduling.
  • PUCCH.O and / or PUCCH.1 implicitly linked to a PDCCH (ie, PCC-PDCCH) that schedules a PCC (or PCell) regardless of whether cross-CC scheduling is present.
  • the PUCCH resource " ⁇ ccH ' 2 and / or" CCH , 3, contains either an implicit PUCCH resource linked to the PDCCH (ie, SCC-PDCCH) scheduling the SCC according to cross-cc scheduling or an explicit PUCCH resource reserved for RRC. May be assigned respectively.
  • SCC-PDCCH ie, SCC-PDCCH
  • M 2 in a cross-CC scheduling situation
  • CCH, O and "fficchu each contain an implicit PUCCH resource
  • CCH , 3 may be assigned an implicit PUCCH resource linked to the SCC-PDCCH of the first DL SF and the second DL SF, respectively.
  • the terminal transmits the A / N signal according to Tables 15 to 16 using the PUCCH format lb in the UL subframe n.
  • " CCH0 and" CCH are associated with DL transmission (s) (e.g. PDSCH transmission (s)) on the PCell when M> 2 in UL subframe n, and CCH, 2 and ⁇ 0 3 are DL transmissions on the SCell (S) (eg, PDSCH transmission (s)).
  • HARQ—ACK (i) for an arbitrary cell means an A / N answer for a PDCCH (PDSCH referred to therein) in which DAI-c scheduling a corresponding cell is i + 1.
  • HARQ-ACK (O) is an A / N answer for the PDSCH w / o PDCCH
  • HARQ-ACK (i) is a PDCCH DAI-c is i (corresponding thereto) PDSCH) may mean an A / N answer.
  • an implicit PUCCH resource linked to a PDCCH i.e., PCC-PDCCH
  • PCC black PCell
  • "CCH , 2 and / or " ⁇ ccH, 3 may be assigned an implicit PUCCH resource linked to a PDCCH (i.e., SCC-PDCCH) scheduling an SCC according to cross cc scheduling or an explicit PUCCH resource reserved for RRC, respectively.
  • SCC-PDCCH i.e., SCC-PDCCH
  • the PUCCH resource, "CCH. 2 " and “CCH, 3" may be assigned an implicit PUCCH resource linked to the SCC-PDCCH having DAI-c 1 and 2, respectively.
  • PUCCH ' O UCCH ! ⁇ PUCCH, 2 and ⁇ PUCCH, 3 may be allocated as illustrated in Table ⁇ .
  • FIG. 15 illustrates a PUCCH format 3 structure of a slot level.
  • PUCCH format 3 a plurality of A / N information is transmitted through joint coding (e.g., Reed-Muller code, Tail-biting convolutional code, etc.), block-spreading, and SC-FDMA modulation.
  • joint coding e.g., Reed-Muller code, Tail-biting convolutional code, etc.
  • five SOFDMA symbols are generated from one symbol sequence ⁇ dl_d2, ⁇ using 0CC (C1 to C5) having a length of -5.
  • the symbol sequence ( ⁇ dl , d 2, ... ⁇ ) may mean a modulation symbol sequence or a codeword bit sequence.
  • the ACK / NACK payload for PUCCH format 3 is configured per cell and then concatenated according to the cell index order.
  • the HARQ-ACK feedback bit for the c-th serving cell (or DL CC) is given by (c> 0).
  • O K is for the c-th serving cell
  • TDD UL-DL configuration is # 1, # 2, # 3, # 4, # 6, and HARQ-ACK is transmitted through the PUSCH, it is given as 5.
  • 1 ⁇ indicates a value indicated by a UL Downlink Assignment Index (DAI) field in the UL grant PDCCH, and is simply indicated by W.
  • U denotes the maximum value among Uc, and Uc is the total number of PDCCHs indicating PDSCH (s) and (downlink) SPS release received in subframe nk in the c'th serving cell.
  • Subframe n is a subframe in which HARQ-ACK is transmitted. " " "
  • each ACK / NACK is given by c D K A — ⁇ .
  • DAI (k) represents a DL DAI value of the PDCCH detected in a DL subframe.
  • each ACK / NACK within the HARQ-ACK payload of the corresponding serving cell is given by ⁇ ⁇ 1 and ⁇ .
  • ⁇ ) ⁇ 2 represents HARQ-ACK for codeword 0, and.
  • A represents HARQ-ACK for codeword 1.
  • Codeword 0 and codeword 1 are substituted for transport blocks 0 and 1 or transport blocks 1 and 0, respectively, according to swapping.
  • PUCCH format 3 transmits an ACK / NACK bit and an SR 1 ⁇ bit together.
  • Embodiment A / N Transmission in Merging of CCs (or Cells) Having Different UL-DL Configurations
  • the merging of multiple CCs having different subframe configurations may be considered.
  • the A / N timing set in the PCC and the SCC (that is, the UL SF timing in which the A / N is transmitted for DL data transmitted through each DL SF) may be different according to the UL-DL configuration of the corresponding CC.
  • the UL SF timing through which A / N is transmitted with respect to the same DL SF timing (DL data transmitted through this) may be set differently in the PCC and the SCC.
  • a DL SF group that is a target of A / N feedback transmitted at the same UL SF timing may be set differently in the PCC and the SCC.
  • the link direction (ie, DL or UL) of the PCC and the SCC may be set differently for the same SF timing.
  • the SCC may be set to UL SF to which A / N is to be transmitted, while the SFC per row may be set to DL SF in the PCC.
  • the DL SF may include a special SF as well as a general DL SF.
  • cross-CC scheduling operation support may be considered in a different TDD UL-DL configuration based CA situation (for convenience, referred to as a different (different) TDD CA).
  • the UL grant timing (DL SF timing at which UL grant scheduling UL transmission is transmitted) and the PHICH timing (DL SF timing at which PHICH is transmitted for UL data) are different from each other in the monitoring CC (MCC) and the SCC.
  • MCC monitoring CC
  • SCC monitoring CC
  • the UL grant / PHICH for the same UL SF may be set differently in MCC and SCC.
  • the UL grant group or the UL SF group that is the target of the PHICH feedback transmitted in the same DL SF may be set differently in the MCC and SCC. Even in this case, the link directions of the MCC and the SCC may be set differently for the same SF timing. For example, in the SCC, the specific SF timing may be set to the DL SF to which the UL grant / PHICH is to be transmitted, whereas in the MCC, the corresponding SF timing may be set to the UL SF.
  • the hardware configuration of the UE may be performed in the corresponding SF timing.
  • the CCC having the same link direction as the specific link direction or the specific (X (eg, PCC (or MCC)) among PCC / SCC (or MCC / SCC) can be operated. Is referred to as HD lalf 'Duplex) -TDD CA.
  • the MCC when a specific SF timing is set to DL SF, and the SF timing is set to UL SF, the layered SF is formed, the MCC having a DL direction at the SF timing (that is, DL set in the MCC) SF only, and SCC with UL direction (i.e., UL SF set in SCC) may not be operated (or vice versa).
  • SCC with UL direction i.e., UL SF set in SCC
  • it is common for each CC or for corresponding MCC / SCC.
  • a scheme of allowing both simultaneous UL / DL transmission and reception in the layered SF having different link directions between the PCC (or MCC) and the SCC may be considered.
  • This approach is called full-duplex (FD) -TDD CA.
  • FD full-duplex
  • a UL grant set for a specific Ref-Cfg for each CC or common to the MCC / SCC to perform UL grant / PHICH transmission for UL SF of MCC and SCC (cross-CC scheduled). / PHICH timing can be applied.
  • Ref-Cfg may be the same as MCC-Cfg or SCOCf g, or may be determined by other DL-UL Cfg.
  • each solution proposed in the present invention can be applied to both FD- / HD-TDD regardless of the TDD CA structure.
  • D means DL SF or special SF
  • U means UL SF. If the UL-DL configuration (UD-cfg) of the CC is statically configured through broadcast information or higher layer signaling (semi-), the subframe configuration of the CC may be determined based on Table 1.
  • Ref-CC black Ref-cfg
  • a / N Ref-CC black A / N Ref-cfg
  • DL Ref-CC or DL Ref-cfg
  • Ref-CC for UL grant or PHICH timing is called UG / PHICH Ref-CC (or UG / PHICH Ref-cfg) or UL Ref-CC (or UL Ref-cfg). May be referred to.
  • Ref-Cfg for the PUSCH HARQ process may be set as follows according to the presence of cross-CC scheduling.
  • Cross CC scheduling UL grant of UL-DL configuration (ie UL union) with the smallest number of U among UL-DL configurations in which SF (s) with MCC or SCC equal to U are all set to U.
  • PHICH timing hereinafter UL UNI timing. Equivalently, the UL grant / PHICH timing of the UL-DL configuration (ie, UL union) with the highest number of Ds among the UL ⁇ DL configurations in which SF (s) in which MCC or SCC is U is set to U is applied.
  • UL- having a UL HARQ RTT different from the UL HARQ RTT set in the SCC itself UL grant or PHICH timing of DL configuration may be applied.
  • MCC is UL-DL configuration # 6
  • SCC is UL-DL configuration # 1 (with UL HARQ RTT of 10 [SFs or ms]).
  • Ref-Cfg may be set to UL-DL configuration # 6 for SCC U according to the UL Union method.
  • the SF structure of the SCC is set to have an RTT of 10 [SFs or ms], but the UL grant / PHICH timing having a non-10 [SFs or ms] UL HARQ RTT is applied to the SCC, so that the entire UL There may be a problem in HARQ timing setting.
  • the SF or ms unit is defined as ⁇ 1 'below.
  • the UL HARQ RTT is 10 * N based on the 10 * N (N ⁇ 2) TTI-RT method proposed below for the MCC / SCC combination corresponding to the shaded portion of FIG. 16. Can be operated by switching to [TTI].
  • 2.
  • the 20 TTI-RTT method is illustrated as follows.
  • Non-crosslink CC scheduling UL grant / PHICH timing applied to SCC
  • Cross-CC scheduling UL grant of UL-DL configuration (ie UL union) with the smallest number of U among UL-DL configurations in which SF (s) in which MCC or SCC is U is set to U Apply / PHICH timing (hereinafter, UL UNI timing). Equivalently, the UL grant / PHICH timing of the UL-DL configuration (ie, UL UNI) with the highest number of D among the UL-DL configurations in which SF (s) in which MCC or SCC is U is set to U. At this time, the shade in Figure 17 For the MCC / SCC combination corresponding to the part, UL HARQ RTT can be converted to 20 [ ⁇ ] based on the 20 TTI ⁇ RT method proposed above.
  • UL grant / PHICH timing set in the MCC may be applied. If the MCC is UD-cfg # 0 or UE ) -cfg # 6, replace the "UL Union Timing" with "UL Grant / PHICH Timing 'set in the MCC in the 20 TTI-RTT method and based on this, the UL HARQ ⁇ Can be switched to 20 [ ⁇ ], in which case, for the layered SF whose MCC is D and the SCC is U, the scheduling for U of the SCC can be abandoned (ie (UL grant / PHICH point of view).
  • the stone floor SF is excluded from the available UL SF.
  • the stone floor SF may not have a UL grant / PHICH timing defined, and thus, the stone floor SF may not be considered in the number of HARQ processes, HARQ RT determination process, or the like.
  • NACK (or DTX or NACK / DTX).
  • Cross-CC scheduling UL grant / PHICH timing set in UL union of MCC and SCC can be applied.
  • the MCC / SCC combination corresponding to the shaded portion in FIG. 16 or 17 may be operated by converting the UL HARQ RTT to 20 [TTI] based on the 20 TTI-RTT method.
  • the layer stone SF may not be defined the UL grant / PHICH timing. Accordingly SF may not be considered in the number of HARQ processes, HARQ RTT determination, or the like, or may be processed as NACK (or DTX or NACK / DTX).
  • N aU the maximum number of processes to twice (ie, 2N aU ) twice the number of “available UL SFs” (hereinafter referred to as N aU ) contained within 10 [TTI] on the SCC (see Table 1).
  • the maximum number of SCC UL HARQ processes may be assigned to the N aU or (N + M aU) (M ⁇ l) in analogy to existing based on the table 9. the proposed method can be applied only for the cross scheduling -CC have.
  • the maximum number of UL HARQ processes of (MCC, SCC) may be determined as (4, 2).
  • Ref— Cfg of (MCC, SCC) becomes (MCC, UL Union), that is, Cfg (# 1, # 1).
  • the SCC has no problem in the operation of 10 [TTI] HARQ RTT (that is, it does not correspond to the shaded part of FIG. 16)
  • the maximum number of UL HARQs of (MCC, SCC) is (4, 2). ) Can be determined.
  • the maximum number of UL HARQ processes of (MCC, SCC) may be determined as (4, 7) with reference to Table 9).
  • MCC is Cfg # 1 and SCC is Cfg # 3
  • Ref-Cfg of (MCC, SCC) is respectively self, that is, Cfg (# 1, # 3) becomes
  • the maximum number of UL HARQ processes of (MCC, SCC) is (4,
  • the number of UL HARQ processes for each CC may be determined based on a method similar to solution 1 based on FIG. 17.
  • the UL UNIQs of the MCC and the SCC and the number of UL HARQ processes allocated to the SCC may be determined in a manner similar to that of Solution 2 based on FIGS. 16-17.
  • the following "UL SF skipping method" is applied instead of the 20 TTI-RTT method for the MCC / SCC combination to which the 20 TTI-RTT method is applied.
  • the maximum number of UL HARQ processes of the SCC is (N aU + M) (M> l) for the MCC / SCC combination to which the UL SF skipping method is applied.
  • the maximum number of UL HARQ processes of the SCC is based on Table 9, similar to the conventional N aU or (N aU + M) (M It is suggested to assign ⁇ l).
  • the PU grant transmission (and PHICH / UL grant transmission) associated with a specific PUSCH HARQ process of the SCC is applied by applying the UL grant or PHICH timing defined in the UD-cfg of the UL Union. Assume that they are performed in order.
  • UD of UL Union If the specific PUSCH transmission timing (U1) defined in cfg is not defined as UL SF in SCC, PUSCH transmission to be transmitted through U1 is performed through the first SCC UL SF J2 available after U1. Can be.
  • the SCC UL SF in which the PUSCH transmission immediately before U1 may be performed based on the UL union timing is U0.
  • the PHSCH is received at the PHICH timing (DO) for PUSCH transmission at U0 and PUSCH transmission at U0 (that is, ACK / NACK is transmitted for the corresponding PUSCH).
  • a PUSCH HARQ related operation may be performed in the order of UL grant reception and PUSCH transmission in U2 at the UL grant timing D2 for scheduling.
  • DO and D2 are the same or different It may be one SF timing.
  • D2 may be set to the D2 SF timing closest to the DO (valid on UL Union timing) after DO, including DO.
  • the MCC is UD-cfg # 6 and the SCC is UD-cfg # 1.
  • SF # 2, 3, 4, 7 and 8 are UL SF
  • SF # 2, 3, 7, 8 are UL SF.
  • the PUSCH HARQ process in the SCC that is, the UL grant / PUSCH / PHICH transmission may be performed in accordance with the UL grant or PHICH timing defined in the UL union of the MCC and SCC, that is, DU-cfg # 6 (MCC).
  • MCC DU-cfg # 6
  • D4 UL grant reception at UL grant timing (D4) for scheduling a PUSCH in SF # 27.
  • D3 and D4 may be the same or different SF timings. Specifically, D4 may be set to the D4 SF timing closest to D3 (valid on the UL union), including D3, after D3.
  • PUSCH transmission in SF # 14 UL grant reception for scheduling it, and PHICH reception therefor are omitted, and through the SF SF of the first SCC available after SF # 14 (that is, SF # 17). It may be configured to perform retransmission for the PUSCH in SF # 3.
  • D6 UL grant reception at UL grant timing (D6) scheduling PUSCH in SF # 38.
  • D5 and D6 may be the same SF timing.
  • the UL grant may be received at the UL grant timing (D8) for scheduling the PUSCH in SF # 2.
  • D7, D8 and DO may be the same SF timing.
  • (MCC, SCO combination is (2, 3) or (2, 4) in the shaded portion of FIG. 16 or FIG. 17, UL data transmitted through the SCC during cross-CC scheduling is exceptional.
  • the UL grant / PHICH timing set in the SCC itself may be applied to the SCC, so that when the proposed scheme is applied to the solutions proposed above, (MCC, SCO combinations (2, 3), (2, 4) In this case, the number of UL HARQ processes allocated to the SCC may be determined to be 3 and 2 (ie, N aU ).
  • the SCC U may be excluded from the available UL SF and finally excluded when determining the N aU value, that is, determining the number of UL HARQ processes.
  • N aU is the UL timing of 1) Ref-Cfg and corresponding CC (according to Ref-Cfg) contained within a specific time period (e.g., radio frame) (e.g. 10 [TTI]).
  • the number of UL SFs of which UL timings coincide with each other 2) the number of UL SFs of Ref-Cfg, or 3) the number of UL SFs of the CC.
  • N aU is 1) the number of UL SFs in which the UL timing of the MCC coincides with the UL timing of the SCC included in a specific time interval (eg, wireless frame) (eg, 10 [TTI]), and 2) UL of the MCC.
  • the number of SFs, or 3) may be determined by the number of UL SFs of the SCC.
  • FIG. 18 illustrates an UL HARQ process according to the present invention.
  • the drawings are shown in terms of terminals, but it is obvious that the Daeung operation can be performed at the base station.
  • the terminal merges a plurality of CCs (S1802).
  • the plurality of CCs may have different subframe configurations (eg, merge of CCs having different TDD UL-DL configurations, or merge of TDD CC / FDD CC).
  • the UE may perform an RJSCH transmission process, a UG reception process, and a PHICH reception process for the CC according to the UL grant (UG) / PHICH timing of the Ref-Cfg (S1804).
  • the UG / PHICH timing for UL data transmitted through the SCC depends on whether the cross-link CC. Specifically, the UG / PHICH timing for UL data transmitted through the SCC is determined by the UG / PHICH timing of Ref—Cfg. At this time, Ref— Cfg may be determined by solutions 1 and 2, and accordingly, the number of HARQ RTT and HARQ processes applied to the SCC may be determined as described above.
  • FIG. 19 illustrates a base station and a terminal that can be applied to the present invention.
  • a relay When a relay is included in the wireless communication system, communication is performed between the base station and the relay in the backhaul link, and communication is performed between the relay and the terminal in the access link. Therefore, the base station or the terminal illustrated in the figure may be replaced by a relay according to the situation.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a terminal (UE) 120.
  • Base station 110 includes a processor 112, a memory 114, and a radio frequency (RF) unit 116.
  • Processor 112 is the first embodiment of the present invention. And may be configured to implement unauthorized procedures and / or methods.
  • the memory 114 is connected with the processor 112 and stores various information related to the operation of the processor 112.
  • the RF unit 116 is connected with the processor 112 and transmits and / or receives a radio signal.
  • Terminal 120 includes a processor 122, a memory 124, and an RF unit 126.
  • Processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 124 is connected with the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • the RF unit 126 is connected with the processor 122 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the base station 110 and / or the terminal 120 may have a single antenna or multiple antennas.
  • a base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point, and the like.
  • the terminal may be replaced with terms such as UE Jser Equipment (MS), Mobile Station (MS), and Mobile Subscriber Station (MSS).
  • an embodiment of the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more applicat ion specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic (PLDs). devices), field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs applicat ion specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • Software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the present invention can be used in a wireless communication device such as a terminal, a relay, a base station, and the like.

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 캐리어 병합(Carrier Aggregation, CA)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치에 있어서, 제1 UL-DL 구성(Uplink-Downlink configuration)을 갖는 스케줄링 셀과 제2 TDD UL-DL 구성을 갖는 피-스케줄링 셀을 설정하는 단계; 상기 피-스케줄링 셀을 위한 HARQ 프로세스의 개수에 기초하여, 상기 상기 피-스케줄링 셀에서 HARQ 과정을 수행하는 단계를 포함하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 구체적으로 TDDCTime Division Duplex)를 지원하는 멀티-캐리어 시스템에서 신호를 송수신 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
[2] 무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서 비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선통신 시스템 은 가용한 시스템 자원 (대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통 신을 지원할 수 있는 다증 접속 (multiple access) 시스템이다. 다중'접속 시스 템의 예들로는 CDMA (code division multiple access) 시스템, FDMA( frequency division multiple access) 시스템, TDMA(t ime division multiple access) 시스 템, 0FDMA( orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC— FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[3] 본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 신호를 효율적으로 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다. 본 발명의 다른 목적은 TDD 를 지 원하는 멀티-캐리어 시스템에서 신호를 효율적으로 송수신하는 방법 및 이를 위 한 장치를 제공하는데 있다. 본 발명의 또 다른 목적은 TDD 를 지원하는 멀티— 캐리어 시스템에서 신호 송수신 타이밍을 설정 시 기존의 신호 송수신 타이밍을 재활용하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다. 본 발명의 또 다른 목 적은 TDD 를 지원하는 멀티-캐리어 시스템에서 HARQ 프로세스를 효율적으로 운 영하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다.
[4] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되 지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명 이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다 . 【기술적 해결방법】
[5] 본 발명의 일 양상으로, 캐리어 병합 (Carrier Aggregat ion)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest) 과정을 수행하는 방법에 있어서, 제 1 UL-DL 구성 (UpHnk-Downlink conf igurat ion)을 갖는 스케 줄링 셀과 제 2 TDD UL-DL 구성올 갖는 피-스케줄링 셀을 설정하는 단계 ; 상기 피―스케줄링 셀을 위한 HARQ 프로세스의 개수에 기초하여, 상기 피―스케줄링 셀 에서 HARQ 과정을 수행하는 단계를 포함하고 , 상기 제 1 UL-DL 구성과 상기 제 2 UL-DL 구성의 조합이 제 1 세트의 UL-DL 구성 조합에 해당하는 경우, 상기 피- 스케줄링 셀을 위한 HARQ 프로세스의 개수는 가용한 상향링크 서브프레임의 개 수 *N(N>2)으로 주어지고, 상기 제 1 UL-DL 구성과 상기 제 2 UL-DL 구성의 조합 이 제 2 세트의 UL-DL 구성 조합에 해당하는 경우, 상기 피-스케줄링 셀을 위한 HARQ 프로세스의 개수는 가용한 상향링크 서브프레임의 개수 +M(M>1)으로 주어 지는 방법이 제공된다.
[6] 본 발명의 다른 양상으로, 캐리어 병합 (Carrier Aggregat ion)을 지원하 는 무선 통신 시스템에서 HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest) 과정을 수행 하도록 구성된 통신 장치에 있어서, 무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 제 1 ULᅳ DL 구성 (Uplink-Downlink conf igurat ion)을 갖는 스케줄링 셀과 제 2 TDD UL-DL 구성을 갖는 피-스케줄링 샐을 설정하고, 상기 피-스케줄링 셀을 위한 HARQ 프로세스의 개수에 기초하여, 상기 피-스케줄링 셀에서 HARQ 과정을 수행하도록 구성되며, 상기 제 1 UL-DL 구성과 상기 제 2 UL-DL 구성의 조합이 제 1 세트의 UL-DL 구성 조합에 해당하는 경우, 상기 피-스케줄링 셀을 위한 HARQ 프로세스의 개수는 가용한 상향링크 서 브프레임의 개수 *N(N≥2)으로 주어지고, 상기 제 1 UL— DL 구성과 상기 제 2 UL- DL 구성의 조합이 제 2 세트의 UL-DL 구성 조합에 해당하는 경우, 상기 피 -스케 줄링 셀을 위한 HARQ 프로세스의 개수는 가용한 상향링크 서브프레임의 개수 +M(M≥1)으로 주어지는 통신 장치가 제공된다.
[7] 바람직하게, 상기 가용한 상향링크 서브프레임의 개수는 무선 프레임 내 에서 상기 스케줄링 셀의 전송 방향과 상기 피-스케줄링 셀의 전송 방향이 모두 UL인 서브프레임의 개수를 나타낸다. [8] 바람직하게, 상기 가용한 상향링크 서브프레임의 개수는 무선 프레임 내 에서 상기 스케줄링 셀의 전송 방향이 UL인 서브프레임의 개수를 나타낸다.
[9] 바람직하게, 상기 가용한 상향링크 서브프레임의 개수는 무선 프레임 내 에서 상기 피-스케줄링 셀의 전송 방향이 UL인 서브프레임의 개수를 나타낸다.
[10] 바람직하게, 상기 UL-DL 구성에 따른 서브프레임 구성은 다음과 같이 정 의된다:.
Figure imgf000005_0001
[11] 여기서, D 는 하향링크 서브프레임을 나타내고, S 는 스페셜 서브프레임 을 나타내며 , U는 상향링크 서브프레임을 나타낸다.
[12] 바람직하게, 상기 제 1 세트의 UL-DL 구성 조합은 (스케줄링 셀의 UL-DL 구성, 피-스케줄링 셀의 UL-DL 구성)으로 정의되고, 상기 제 1 세트의 UL-DL 구 성 조합은 (0, 1), (0, 2), (0, 3), (0, 4), (0, 5)ᅳ (0, 6), (1, 3), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4) 및 (6, 5) 중 적어도 하나를 포함한다.
[13] 바람직하게, 상기 제 1 세트의 UL-DL 구성 조합은 (스케줄링 셀의 UL-DL 구성 , 피-스케줄링 셀의 UL-DL 구성)으로 정의되고, 상기 제 1 세트의 UL-DL 구 성 조합은 (0, 1), (0, 2), (0, 3), (0, 4), (0, 5), (0, 6), (1, 0), (1, 3), (1, 6), (2, 0), (2, 3), (2, 6), (3, 0), (3, 1), (3, 2), (3, 6), (4, 0). (4 6), (5, 0), (5, 6), (6, 0), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4) 및 (6, 5) 중 적 어도 하나를 포함한다.
[14] 바람직하게, 상기 가용한 상향링크 서브프레임의 개수는 무선 프레임 내 에서 기준 UL-DL 구성에 따른 전송 방향과 상기 제 2 UL-DL 구성에 따른 전송 방향이 모두 U 인 서브프레임의 개수를 나타내고, 상기 기준 UL— DL 구성은 상기 제 1 UL— DL 구성 및 상기 제 2 UL-DL 구성에서 적어도 하나가 U 인 서브프레임 (들)이 모두 U 로 설정된 UL-DL 구성 중 U 의 개수가 가장 적은 UL-DL 구성으로 주어진다.
[15] 상기 가용한 상향링크 서브프레임의 개수는 무선 프레임 내에서 기준 UL-DL 구성에 따른 전송 방향이 UL 인 서브프레임의 개수를 나타내고, 상기 기 준 UL— DL 구성은 상기 제 1 UL-DL 구성 및 상기 제 2 UL-DL 구성에서 적어도 하 나가 U 인 서브프레임 (들)이 모두 U 로 설정된 UL-DL 구성 중 U 의 개수가 가장 적은 ULᅳ DL 구성으로 주어진다.
【유리한 효과】
[16] 본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 신호를 효율적으로 송수신할 수 있다. 또한, TDD 를 지원하는 멀티-캐리어 시스템에서 신호를 효율적으로 송 수신할 수 있다. 또한, TDD 를 지원하는 멀티-캐리어 시스템에서 신호 송수신 타이밍을 설정 시 기존의 신호 송수신 타이밍을 재활용할 수 있다. 또한, TDD 를 지원하는 멀티-캐리어 시스템에서 HARQ 프로세스를 효율적으로 운영할 수 있 다.
[17] 본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다. 【도면의 간단한 설명】
[18] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술 적 사상을 설명한다 .
[19] 도 1은 무선 프레임 (radio frame)의 구조를 예시한다.
[20] 도 2는 하향링크 슬롯의 자원 그리드를 예시한다.
[21] 도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
[22] 도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
[23] 도 5~6 은 단일 셀 상황에서 TDD UL ACK/NACK(U l ink
Acknowledgement /Negative Acknowledgement) 전송 타이밍을 나타낸다.
[24] 도 7-8 은 단일 셀 상황에서 TDD PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel) 전송 타이밍을 나타낸다.
[25] 도 9~10은 단일 셀 상황에서 TDD DL ACK/NACK 전송 타이밍을 나타낸다. [26] 도 11 은 단일 셀 상황에서 TDD HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) 프로세스를 나타낸다.
[27] 도 12 는 캐리어 병합 (Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템을 예시한 다.
[28] 도 13은 복수의 캐리어가 병합된 경우의 스케줄링을 예시한다.
[29] 도 14 는 종래의 CA TDD 시스템에서 ACK/NACK 정보를 채널 선택 방식을 이용하여 전송하는 방안을 설명하기 위한 도면이다.
[30] 도 15는 슬롯 레벨의 PUCCH 포맷 3 구조를 예시한다.
[31] 도 16-17은 HARQ 과정이 제한되는 CC 병합 구성을 예시한다 .
[32] 도 18은 본 발명에 따른 HARQ 과정을 예시한다.
[33] 도 19 는 본 발명에 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시 한다.
【발명의 실시를 위한 형태】
[34] 이하의 기술은 CDMA (Code Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access) , TDMA(Time Division Multiple Access) , OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) , SC~FDMA( single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시 스템에 사용될 수 있다. CDMA 는 UTRA Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000 과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA 는 GSKGlobal System for Mobile communications) /GPRS (General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구 현될 수 있다. 0FDMA 는 IEEE 802. ll(Wi-Fi ) , IEEE 802.16(WiMAX) , IEEE 802-20, E-UTRA( Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA 는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE (long term evolution)는 E—UTRA 를 사용 하는 E-UMTS( Evolved UMTS)의 일부로서 하향링크에서 OFDMA 를 채용하고 상향링 크에서 SOFDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다, [35] 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A 를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 또한, 이하의 설명에서 사용 되는 특정 (特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러 한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
[36] 도 1은 무선 프레임의 구조를 예시한다.
[37] 도 1 을 참조하면, 3GPP LTE(-A)에서 사용되는 무선프레임은 10ms(307200Ts)의 길이를 가지며, 10 개의 균등한 크기의 서브프레임으로 구성 된다. 무선 프레임 내 10 개의 서브프레임에는 각각 번호가 부여될 수 있다. 여 기에서, Ts 는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=l/ (2048* 15kHz)로 표시된다. 각각의 서브프레임은 1ms 의 길이를 가지며 2 개의 슬롯으로 구성된다. 무선 프레임 내 에서 20개의 슬롯들은 0부터 19까지 순차적으로 넘버링될 수 있다. 각각의 슬 롯은 0.5ms 의 길이를 가진다. 서브프레임을 전송하기 위한 시간은 전송 시간 간격 (Transmission Time Interval, ΓΠ)으로 정의된다. 시간 자원은 무선 프레 임 번호 (혹은 무선 프레임 인덱스라고도 함)와 서브프레임 번호 (혹은 서브프레 임 번호라고도 함), 슬롯 번호 (흑은 슬롯 인덱스) 등에 의해 구분될 수 있다.
[38] 무선 프레임은 듀플렉스 모드에 따라 다르게 구성될 수 있다. FDD (Frequency Division Duplex) 모드에서 하향링크 전송 및 상향링크 전송은 주파수에 의해 구분되므로, 무선 프레임은 특정 주파수 대역에서 하향링크 서브 프레임 또는 상향링크 서브프레임 중 하나만을 포함한다. TDDCTime Division Duplex) 모드에서 하향링크 전송 및 상향링크 전송은 시간에 의해 구분되므로, 특정 주파수 대역에 대해 무선 프레임은 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브 프레임을 모두 포함한다.
[39] 특히, 도 1은 3GPP LTE(-A)에서 사용되는 TDD용 무선 프레임 구조를 나 타낸다. 표 1 은 TDD 모드에서 무선 프레임 내 서브프레임들의 UL-DL 구성 (U link-Downlink Configuration, UD-cfg)을 예시한다.
[40] 【표 1】
Figure imgf000009_0001
[41] 표 1에서, D는 하향링크 서브프레임을, U는 상향링크 서브프레임을, S 는 특별 (special) 서브프레임을 나타낸다. 특별 서브프레임은 DwPTS ( Down 1 ink Pilot TimeSlot), GP(Guard Period), UpPTSCU l ink Pilot TimeSlot)을 포함한다. DwPTS는 하향링크 전송용으로 유보된 시간 구간이며 , UpPTS는 상향링크 전송용 으로 유보된 시간 구간이다. 표 2는 특별 서브프레임의 구성을 예시한다.
[42] 【표 2】
Figure imgf000009_0002
[43] 도 2는 하향링크 슬롯의 자원 그리드를 예시한다.
[44] 도 2 를 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 0FDM 심볼 을 포함한다. 하나의 하향링크 슬롯은 7(6)개의 0FDM 심볼을 포함하고 자원 블 록은 주파수 도메인에서 12 개의 부반송파를 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각 요소 (element)는 자원 요소 (Resource Element, RE)로 지칭된다. 하나의 RB 는 12X7(6)개의 RE 를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 RB 의 개수 (NRB)는 하향링크 전송 대역에 의존한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조 와 동일하고, OFDM 심볼이 SC-FDMA 심볼로 대체된다.
[45] 도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
[46] 도 3 을 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위치한 최 대 3(4)개의 0FOM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 대응한다. 남은 OFDM 심볼은 PDSCHCPhysical Downlink Shared CHannel)가 할당되는 데이터 영역 에 해당한다. PDSCH 는 전송블록 (Transport Block, TB) 흑은 그에 대웅하는 코 드워드 (Codeword, CW)를 나르는데 사용된다. 전송블록은 전송 채널을 통해 MACdedium Access Control) 계층으로부터 PHY(Physical ) 계층으로 전달된 데이 터 블록을 의미한다. 코드워드는 전송블록의 부호화된 버전에 해당한다. 전송블 록과 코드워드의 대웅 관계는 스와핑에 따라 달라질 수 있다. 본 명세서에서 PDSCH, 전송블록, 코드워드는 서로 흔용된다. LTE(-A)에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel) 등을 포함한다. PCFICH 는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼 에서 전송되고 서브프레임 내에서 제어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개 수에 관한 정보를 나른다. PHICH 는 상향링크 전송에 대한 응답으로 HARQ- ACKCHybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgment) 신호를 나른다. HARQ- ACK 웅답은 포지티브 ACK (간단히 , ACK), 네거티브 ACK(Negative ACK, NAC ) , DTX(Discontinuous Transmission) 또는 NACK/DTX 를 포함한다. 여기서, HARQ- ACK은 HARQ ACK/NACK, ACK/NACK과 흔용된다.
[47] PDCCH 를 통해 전송되는 제어 정보를 DCKDo皿 link Control Information) 라고 지칭한다. DCI 는 단말 또는 단말 그룹을 위한 자원 할당 정보 및 다른 제 어 정보를 포함한다. 예를 들어, DCI 는 상향 /하향링크 스케줄링 정보, 상향링 크 전송 (Tx) 파워 제어 명령 등을 포함한다. 다중-안테나 기술을 구성하기 위한 전송모드 및 DCI 포맷의 정보 컨텐츠는 다음과 같다.
[48] 전송모드 (Transmission Mode, TM) .
[49] 9 전송모드 1: Transmission from a single base station antenna port [50] · 전송모드 2: Transmit diversity [51] 전송모드 3: Open- loop spatial multiplexing
[52] 전송모드 4: Closed- loop spatial multiplexing
[53] 1 ο -1 5: Multi-user MIMOCMuIt iple Input Multiple Output)
[54] ί o -> 6: Closed- loop rank— 1 precoding
[55] 전송모드 7: Transmission using UE-speci f ic reference signals
[56] I 포맷
[57]
Figure imgf000011_0001
포맷 0: Resource grants for the PUSCH(Physical Uplink Shared
Channel) transmissions (uplink)
[58] · 포1 1: Resource assignments for single codeword PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) transmissions (transmission modes 1, 2 and 7)
[59] 9 포 1A: Compact signaling of resource assignments for single codeword PDSCH (all modes)
[60] · 포맷 IB: Compact resource assignments for PDSCH using rankᅳ 1 closed loop precoding (mode 6)
[61] · 포1 1C: Very compact resource assignments for PDSCH (e.g. paging/broadcast system information)
[62] · 포맷 ID: Compact resource assignments for PDSCH using multi-user MIM0 (mode 5)
[63] · 포맷 2: Resource assignments for PDSCH for closed- loop MIM0 operation (mode 4)
[64] · 포맷 2A: Resource assignments for PDSCH for open- loop MIM0 operation (mode 3)
[65] · 포맷 3/3A: Power control commands for PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 'and PUSCH with 2ᅳ bit/1ᅳ bit power adjustments
[66] 상술한 바와 같이, PDCCH 는 하향링크 공유 채널 (downlink shared channel , DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 상향링크 공유 채널 (uplink shared channel , UL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 페이징 채널 (paging channel, PCH) 상의 페이징 정보, DL-SCH상의 시스템 정보, PDSCH상에서 전송 되는 랜덤 접속 웅답과 같은 상위 -계층 제어 메시지의 자원 할당 정보, 단말 그 룹 내의 개별 단말들에 대한 Tx 파워 제어 명령 세트, Τχ 파워 제어 명령, VoIPCVoice over IP)의 활성화 지시 정보 등을 나른다. 복수의 PDCCH 가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH 를 모니터링 할 수 있다. PDCCH 는 하나 또는 복수의 연속된 제어 채널 요소 (control channel element, CCE)들의 집합 (aggregation) 상에서 전송된다. CCE 는 PDCCH 에 무선 채널 상태 에 기초한 코딩 레이트를 제공하는데 사용되는 논리적 할당 유닛이다. CCE 는 복수의 자원 요소 그룹 (resource element group, REG)에 대웅한다. PDCCH 의 포 맷 및 PDCCH 비트의 개수는 CCE 의 개수에 따라 결정된다. 기지국은 단말에게 전송될 DCI 에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRCXcyclic redundancy check)를 부가한다. CRC는 PDCCH 의 소유자 또는 사용 목적에 따라 식별자 (예, RNTKradio network temporary identifier))로 마스킹 된다. 예를 들어, PDCCH 가 특정 단말을 위한 것일 경우, 해당 단말의 식별자 (예 cellᅳ RNTI (C-RNTI))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 페이징 메시지를 위한 것 일 경우, 페이징 식별자 (예, paging-RNTI (P-RNTI))가 CRC 에 마스킹 될 수 있 다. PDCCH 가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블록 (system information block, SIC))를 위한 것일 경우, SI -RNTI (system information RNTI) 가 CRC 에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 랜덤 접속 웅답을 위한 것일 경우, RA- RNTI (random accessᅳ RNTI)가 CRC에 마스킹 될 수 있다.
[67] 도 4는 LTE(-A)에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
[68] 도 4를 참조하면, 상향링크 서브프레임은 복수 (예, 2개)의 슬롯을 포함 한다. 슬롯은 CP(Cyclic Prefix) 길이에 따라 서로 다른 수의 SCᅳ FDMA 심볼을 포함할 수 있다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 데이터 영역과 제어 영역으로 구분된다. 데이터 영역은 PUSCH 를 포함하고 음성 등의 데이터 신호 (예, Uplink Shared Channel, UL-SCH, data)를 전송하는데 사용된다. 제어 영역 은 PUCCH를 포함하고 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI)를 전송하는데 사용된다. PUCCH는 주파수 축에서 데이터 영역의 양끝 부분에 위치 한 RB쌍 (RB pair)을 포함하며 슬롯을 경계로 호핑한다.
[69] PUCCH는 다음의 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다.
[70] - SR(Scheduling Request): 상향링크 UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되 는 정보이다. 00K(0n-0ff Keying) 방식을 이용하여 전송된다. [71] ᅳ HARQ-ACK: PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷 (예, 코드워드)에 대한 응 답이다. 하향링크 데이터 패킷이 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단 일 하향링크 코드워드에 대한 웅답으로 HARQ-ACK 1 비트가 전송되고, 두 개의 하향링크 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 2 비트가 전송된다. HARQ-ACK 웅 답은 포지티브 ACK (간단히, ACK), 네거티브 ACK(NACK), DTX 또는 NACK/DTX 를 포함한다. 여기서, HARQ-ACK은 HARQ ACK/NACK, ACK/NACK과 흔용된다.
[72] - CSK Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보 이다. MIMXMultiple Input Multiple Output)—관련 피드백 정보는 RKRank Indicator) 및 PMI (Precoding Matrix Indicator)를 포함한다. 서브프레임 당 20 비트가사용된다.
[73] 단말이 서브프레임에서 전송할 수 있는 제어 정보 (UCI)의 양은 제어 정 보 전송에 가용한 SC-FDMA 의 개수에 의존한다. 제어 정보 전송에 가용한 SC- FDMA 는 서브프레임에서 참조 신호 전송을 위한 SOFDMA 심블을 제외하고 남은 SC-FDMA 심볼을 의미하고, SRS( Sounding Reference Signal)가 설정된 서브프레 임의 경우 서브프레임의 마지막 SC-FDMA 심볼도 제외된다. 참조 신호는 PUCCH 의 코히어런트 검출에 사용된다. PUCCH 는 전송되는 정보에 따라 다양한 포맷을 지원한다.
[74] 표 3은 LTE(-A)에서 PUCCH 포맷과 UCI의 매핑 관계를 나타낸다.
[75] 【표 3】
PUCCH포맷 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI) 포맷 1 SR(Scheduling Request) (비변조된 파형)
포맷 la 1-비트 HARQ ACK/NACK (SR존재 /비존재)
포맷 lb 2ᅳ비트 HARQ ACK/NACK (SR존재 /비존재)
포맷 2 CSI (20개의 코딩된 비트)
포맷 2 CS1 및 1-또는 2-비트 HARQ ACK/NACK (20비트) (확장 CP만 해당) 포맷 2a CSI 및 1-비트 HARQ ACK/NACK (20+1개의 코딩된 비:
포맷 2b CSI 및 2-비트 HARQ ACK/NACK (20+2개의 코딩된 비:
포맷 3 (LTE-A) 최대 24비 S의 圃 ACK/NACK + SR
[76] 이하, 도 5~11 을 참조하여 단일 캐리어 (혹은 셀) 상황에서 TDD 신호 전송 타이밍에 대해 설명한다.
[77] 도 5~6 은 PDSCH-UL ACK/NACK 타이밍을 나타낸다. 여기서 , UL ACK/NACK 은 DL 데이터 (예, PDSCH)에 대한 웅답으로 상향링크로 전송되는 ACK/NACK 을 의 미한다. [78] 도 5 를 참조하면, 단말은 M 개의 DL 서브프레임 (Subframe, SF) 상에서 하나 이상의 PDSCH 신호를 수신할 수 있다 (S502ᅳ 0~S502_M-1). 각각의 PDSCH 신 호는 전송 모드에 따라 하나 또는 복수 (예, 2 개)의 전송블록 (TB)올 전송하는데 사용된다. 또한, 도시하지는 않았지만, 단계 S502_0~S502_M-1 에서 SPS 해제 (Semi-Persistent Scheduling release)를 지시하는 PDCCH 신호도 수신될 수 있 다. M 개의 DL서브프레임에 PDSCH 신호 및 /또는 SPS 해제 PDCCH 신호가 존재하 면, 단말은 ACK/NACK 을 전송하기 위한 과정 (예, ACK/NACK (페이로드) 생성, ACK/NACK 자원 할당 등)을 거쳐, M 개의 DL 서브프레임에 대웅하는 하나의 UL 서브프레임을 통해 ACK/NACK 을 전송한다 (S504). ACK/NACK 은 단계 S502_0~S502_M-1 의 PDSCH 신호 및 /또는 SPS 해제 PDCCH 신호에 대한 수신 웅답 정보를 포함한다ᅳ ACK/NACK은 기본적으로 PUCCH 를 통해 전송되지만, ACK/NACK 전송 시점에 PUSCH 전송이 있는 경우 ACK/NACK 은 PUSCH 를 통해 전송된다. ACK/NACK 전송을 위해 표 3 의 다양한 PUCCH 포맷이 사용될 수 있다. 또한, PUCCH 포맷을 통해 전송되는 ACK/NACK 비트 수를 줄이기 위해 ACK/NACK 번들링 (bundling), ACK/NACK 채널 선택 (channel select ion)과 같은 다양한 방법이 사 용될 수 있다.
[79] 상술한 바와 같이, TDD 에서는 M 개의 DL 서브프레임에서 수신한 데이터 에 대한 ACK/NACK 이 하나의 UL 서브프레임을 통해 전송되며 (즉, M DL SF(s):l UL SF), 이들의 관계는 DASI (Downlink Association Set Index)에 의해 주어진다.
[80] 표 4 는 LTE(-A)에 정의된 DASlO iko.kykM- )를 나타낸다. 표 4 는 ACK/NACK 을 전송하는 UL 서브프레임 입장에서 자신과 연관된 DL 서브프레임과 의 간격을 나타낸다. 구체적으로, 서브프레임 n-k (keK)에 PDSCH 전송 및 /또는 SPS 해제 (Semi-Persistent Scheduling release)를 지시하는 PDCCH 가 있는 경우, 단말은 서브프레임 n에서 ACK/NACK을 전송한다.
[81] 【표 4】
Figure imgf000015_0001
[82] TDD로 동작 시, 단말은 M개의 DL SF를 통해 수신한 하나 이상의 DL 전 송 (예, PDSCH)에 대한 ACK/NACK 신호를 하나의 UL SF 를 통해 전송한다. 복수의 DL SF에 대한 ACK/NACK을 하나의 UL SF를 통해 전송하는 방식은 다음과 같다 .
[83] 1) ACK/NACK 번들링 (ACK/NACK bundling): 복수의 데이터 유닛 (예, PDSCH, SPS 해제 PDCCH 등)에 대한 ACK/NACK 비트가 논리 연산 (예, 논리 -AND 연산)에 의해 결합된다. 예를 들어, 모든 데이터 유닛이 성공적으로 복호되면, 수신단 (예, 단말)은 ACK 신호를 전송하고, 데이터 유닛 중 하나라도 복호 (또는 검출) 가 실패하면, 수신단은 NACK 신호를 전송하거나 아무것도 전송하지 않는다.
[84] 2) 채널 선택 (channel selection): 복수의 데이터 유닛 (예, PDSCH, SPS 해제 PDCCH 등)을 수신하는 단말은 ACK/NACK 전송을 위해 복수의 PUCCH 자원을 점유한다. 복수의 데이터 유닛에 대한 ACK/NACK 웅답은 실제 ACK/NACK 전송에 사용된 PUCCH 자원과 전송된 ACK/NACK 내용 (예, 비트 값, QPSK 심볼 값)의 조합 에 의해 식별된다. ACK/NACK 선택 방식 , PUCCH 선택 방식으로도 지칭된다.
[85] 도 6 은 UL-DL 구성 #1 이 설정된 경우의 UL ACK/NACK 전송 타이밍을 예 시한다. 도면에서 SF#0~#9 및 SF#10-#19 는 각각 무선 프레임에 대웅한다. 도면 에서 박스 내 슷자는 DL 서브프레임 관점에서 자신과 연관된 UL 서브프레임을 나타낸다. 일 예로, SF#5 의 PDSCH 에 대한 ACK/NACK은 SF#5+7(=SF#12)에서 전 송되고, SF#6의 PDSCH에 대한 ACK/NACK은 SF#6+6(=SF#12)에서 전송된다. 따라 서 , SF#5/SF#6의 하향링크 신호에 대한 ACK/NACK은 모두 SF#12에서 전송된다. 유사하게, SF#14의 PDSCH에 대한 ACK/NACK은 SF#14+4(=SF#18)에서 전송된다. [86] 도 7~8 은 PHICH/UL 그랜트 (UL grant, UG) -PUSCH 타이밍을 나타낸다. PUSCH는 PDCCH (UL 그랜트) 및 /또는 PHICH (NACK)에 대웅하여 전송될 수 있다.
[87] 도 7 을 참조하면, 단말은 PDCCH (UL 그랜트) 및 /또는 PHICH (NACK)를 수신할 수 있다 (S702). 여기서, NACK 은 이전의 PUSCH 전송에 대한 ACK/NACK 웅 답에 해당한다. 이 경우, 단말은 PUSCH 전송을 위한 과정 (예, TB 부호화, TB一 CW 스와핑 , PUSCH자원 할당 등)올 거쳐, k서브프레임 이후에 PUSCH 를 통해 하나 또는 복수의 전송블록 (TB)을 초기 /재전송할 수 있다 (S704). 본 예는 PUSCH 가 일회 전송되는 보통 (normal) HARQ 동작을 가정한다. 이 경우, PUSCH 전송에 대 응되는 PHICH/UL 그랜트는 동일 서브프레임에 존재한다. 다만, PUSCH 가 복수의 서브프레임을 통해 여러 번 전송되는 서브프레임 번들링의 경우, PUSCH 전송에 대웅되는 PHICH/UL 그랜트는 서로 다른 서브프레임에서 존재할 수 있다.
[88] 표 5 는 LTE(-A)에 PUSCH 전송을 위한 UAI (Uplink Association Index) (k) 를 나타낸다. 표 5 는 PHICH/UL 그랜트가 검출된 DL 서브프레임 입장에서 자신 과 연관된 UL 서브프레임과의 간격을 나타낸다. 구체적으로, 서브프레임 n 에서 PHICH/UL 그랜트가 검출되면, 단말은 서브프레임 n+k 에서 PUSCH 를 전송할 수 있다.
[89] 【표 5】
Figure imgf000016_0001
[90] 도 8은 UL-DL 구성 #1이 설정된 경우의 PUSCH 전송 타이밍을 예시한다. 도면에서 SF#0~#9 및 SF#1C卜 #19 는 각각 무선 프레임에 대응한다. 도면에서 박 스 내의 숫자는 DL 서브프레임 관점에서 자신과 연관된 UL서브프레임을 나타낸 다. 예를 들어, SF#6 의 PHICH/UL 그랜트에 대한 PUSCH 는 SF#6+6(=SF#12)에서 전송되고, SF#14의 PHICH/UL 그랜트에 대한 PUSCH는 SF#14+4(=SF#18)에서 전송 된다.
[91] 도 9~10 은 PUSCH-PHICH/UL 그랜트 타이밍을 나타낸다. PHICH 는 DL ACK/NACK을 전송하는데 사용된다. 여기서 , DL ACK/NACK은 UL 데이테:예, PUSCH) 에 대한 웅답으로 하향링크로 전송되는 ACK/NACK을 의미한다.
[92] 도 9 를 참조하면, 단말은 기지국으로 PUSCH 신호를 전송한다 (S902). 여 기서, PUSCH 신호는 전송 모드에 따라 하나 또는 복수 (예, 2 개)의 전송블록 (TB) 을 전송하는데 사용된다. PUSCH 전송에 대한 웅답으로, 기지국은 ACK/NACK 을 전송하기 위한 과정 (예, ACK/NACK 생성, ACK/NACK 자원 할당 등)을 거쳐, k 서 브프레임 이후에 PHICH 를 통해 ACK/NACK 을 단말에게 전송할 수 있다 (S904). ACK/NACK은 단계 S902의 PUSCH 신호에 대한 수신 응답 정보를 포함한다. 또한 , PUSCH 전송에 대한 웅답이 NACK 일 경우, 기지국은 k 서브프레임 이후에 PUSCH 재전송을 위한 UL 그랜트 PDCCH 를 단말에게 전송할 수 있다 (S904). 본 예는 PUSCH 가 일회 전송되는 보통 HARQ 동작을 가정한다. 이 경우, PUSCH 전송에 대 응되는 PHICH/UL 그랜트는 동일 서브프레임에서 전송될 수 있다. 다만, 서브프 레임 번들링의 경우, PUSCH 전송에 대웅되는 PHICH/UL 그랜트는 서로 다른 서브 프레임에서 전송될 수 있다.
[93] 표 6 은 LTE(-A)에 PHICH/UL 그랜트 전송을 위한 UAI (Uplink Association IndexKk)를 나타낸다. 표 6 은 PHICH/UL 그랜트가 존재하는 DL 서 브프레임 입장에서 자신과 연관된 UL 서브프레임과의 간격을 나타낸다. 구체적 으로, 서브프레임 i의 PHICH/UL 그랜트는 서브프레임 i-k의 PUSCH 전송에 대웅 한다.
[94] 【표 6】
Figure imgf000018_0001
[95] 도 10 은 UL-DL 구성 #1 이 설정된 경우의 PHICH/UL 그랜트 전송 타이밍 을 예시한다. 도면에서 SF#0~#9 및 SF#10~#19 는 각각 무선 프레임에 대응한다. 도면에서 박스 내의 슷자는 UL 서브프레임 관점에서 자신과 연관된 DL 서브프레 임을 나타낸다. 예를 들어, SF#2 의 PUSCH 에 대한 PHICH/UL 그랜트는 SF#2+4(=SF#6)에서 전송되고, SF#8 의 PUSCH 에 대한 PHICH/UL 그랜트는 SF#8+6(=SF#14)에서 전송된다.
[96] 다음으로 PHICH 자원 할당에 대해 설명한다. 서브프레임 #n 에서 PUSCH 전송이 있으면, 단말은 서브프레임 #(n+kPHICH)에서 대웅되는 PCHIH 자원을 결 정한다. FDD 에서 kPHICH는 고정된 값 (예, 4)을 가진다. TDD 에서 kPHICH는 UL-DL 구성에 따라 다른 값을 갖는다. 표 7 은 TDD 를 위한 kPHICH 값을 나타내며 표 6 과 등가이다.
[97] 【표 7】
Figure imgf000018_0002
[98] PHICH 자원은 [PHICH 그룹 인덱스, 직교시뭔스 인덱스]에 의해 주어진다. PHICH 그룹 인덱스와 직교시퀀스 인덱스는 (i) PUSCH 전송에 사용되는 가장 작 은 PRB 인텍스와 (ii) DMRS(DeModulation Reference Signal) 사이클릭 쉬프트를 위한 3-비트 필드의 값을 이용하여 결정된다. (i)(ii)는 UL 그랜트 PDCCH 에 의 해 지시된다.
[99] 다음으로, HARQ 프로세스에 대해 설명한다. 단말에는 UL 전송을 위해 복 수의 병렬 HARQ 프로세스가 존재한다. 복수의 병렬 HARQ 프로세스는 이전 UL 전 송에 대한 성공 또는 비성공 수신에 대한 HARQ 피드백을 기다리는 동안 UL 전송 이 연속적으로 수행되게 한다. 각각의 HARQ 프로세스는 MAC(Medium Access Control) 계층의 HARQ 버퍼와 연관된다. 각각의 HARQ 프로세스는 버퍼 내의 MAC PDU(Physical Data Block)의 전송 횟수, 버퍼 내의 MAC PDU 에 대한 HARQ 피드 백, 리던던시 버전 (Redundancy Version, RV) 등에 관한 상태 변수를 관리한다.
[100] LTE(-A) FDD 의 경우 논ᅳ서브프레임 번들링 동작 (즉, 보통 HARQ 동작)을 위한 UL HARQ 프로세스의 개수는 8 개이다. 한편, LTE(-A) TDD 의 경우에는 UL- DL 구성에 따라 UL 서브프레임의 개수가 다르므로 UL HARQ 프로세스의 개수 및 HARQ RH( Round Trip Time) 역시 UL-DL 구성마다 다르게 설정된다. 여기서, HARQ RTT 는 UL 그랜트를 수신한 시점부터 (이에 대응되는) PUSCH 전송을 거쳐 (이에 대응되는) PHICH 가 수신되는 시점까지의 시간 간격 (예, SF 또는 ms 단 위), 혹은 PUSCH 전송 시점부터 이에 대웅되는 재전송 시점까지의 시간 간격을 의미할 수 있다. 서브프레임 번들링이 적용되면, FDD 및 TDD 에서 네 개의 연속 된 UL 서브프레임으로 구성된 한 묶음의 PUSCH 전송이 이뤄진다. 따라서, 서브 프레임 번들링이 적용되는 경우의 HARQ 동작 /프로세스는 상술한 보통 HARQ 동작 /프로세스와 달라진다.
[101] 표 8은 TDD에서 UL-DL 구성에 따른 DL HARQ 프로세스의 최대 수를 나타 낸다.
[102] 【표 8】
Figure imgf000020_0001
[103] 표 9 는 TDD 에서 동기식 UL HARQ 프로세스의 개수 및 HARQ RTT를 나타 낸다. UL-DL Cfg 별로 IL SF 의 개수가 다르게 정의되어 있으며 , 이를 기반으로 UL HARQ 프로세스의 개수, (UL) HARQ RTT 도 UL— DL 구성에 따라 다르게 설정된 다. HARQ RTT 는 UL 그랜트를 수신한 시점부터 (이에 대응되는) PUSCH 전송을 거쳐 (이에 대응되는) PHICH 가 수신되는 시점까지의 시간 간격 (SF 또는 ms 단 위) 혹은 PUSCH 전송 시점부터 이에 대웅되는 재전송 시점까지의 시간 간격을 의미할 수 있다 . UL HARQ RTT 가 10 [SFs 또는 ms]인 경우 (UL-DL 구성 #1, #2, #3, #4, #5), 하나의 UL HARQ 프로세스는 하나의 고정된 UL SF 타이밍을 사용한 다. 반면, UL HARQ RTT 가 10 [SFs 또는 ms]이 아닌 경우 (UL-DL 구성 #0, #6), 하나의 UL HARQ 프로세스는 (하나의 고정된 UL SF 타이밍이 아닌) 복수의 UL SF 타이밍을 (호핑하며) 사용한다. 예를 들어, UL-DL 구성 #6 의 경우, 하나의 UL HARQ 프로세스에서 PUSCH 전송 타이밍은 다음과 같을 수 있다: SF #2: PUSCH => SF #13: PUSCH (RTT: 11 SFs) => SF #24: PUSCH (RTT: 11 SFs) => SF #37: PUSCH (RTT: 13 SFs)=> SF #48: PUSCH (RTT: 11 SFs) => SF #52: PUSCH (RTT: 14 SFs).
[104] 【표 9】
Figure imgf000020_0002
[105] TDD UL-DL 구성이 #1~6 이고 보통 HARQ동작 시, UL 그랜트 PDCCH 및 /또 는 PHICH 가 서브프레임 n 에서 검출되면, 단말은 PDCCH 및 /또는 PHICH 정보에 따라 서브프레임 n+k (표 5 참조)에서 대응되는 PUSCH신호를 전송한다.
[106] TDD UL-DL구성이 #0 이고 보통 HARQ동작 시, UL DCI 그랜트 PDCCH 및 / 또는 PHICH가 서브프레임 n에서 검출될 경우 단말의 PUSCH 전송 타이밍은 조건 에 따라 달라진다. 먼저, DCI 내의 UL 인덱스의 MSB(Most Significant Bit)가 1 이거나, PHICH가 서브프레임 #0또는 #5에서 IPHICH=0 에 대응하는 자원을 통 해 수신된 경우, 단말은 서브프레임 n+k (표 5 참조)에서 대응되는 PUSCH신호를 전송한다. 다음으로, DCI 내의 UL 인덱스의 LSBCLeast Significant Bit)가 1 이 거나, PHICH 가 서브프레임 #0또는 #5 에서 IPHIC1 L 에 대웅하는 자원을 통해 수신되거나, PHICH가 서브프레임 #1 또는 #6 에서 수신된 경우, 단말은 서브프 레임 n+7에서 대응되는 PUSCH 신호를 전송한다. 다음으로, DCI 내의 MSB와 LSB 가 모두 세팅된 경우, 단말은 서브프레임 n+k (표 5 참조) 및 서브프레임 n+7 에 서 대웅되는 PUSCH신호를 전송한다.
[107] HARQ프로세스는 PHY(Physical) 계층에서 전송 블록을 위한 소프트 버퍼 와 코드 블록을 위한 소프트 버퍼에 연관된다. 단말의 최대 소프트 버퍼 사이즈 가 주어지고, HARQ프로세스의 개수에 따라 최대 소프트 버퍼 사이즈 내에서 각 각의 HARQ프로세스가사용할 수 있는 소프트 버퍼 사이즈가 결정된다.
[108] HARQ 프로세스는 전송 블록의 신뢰성 있는 전송을 담당하며, 전송 블록 은 인코더 사이즈를 고려하여 하나 이상의 코드블록으로 나눠질 수 있다. LTE (- A)에서 코드 블록은 1/3 TURBO 코딩에 의해 코딩되며, 코딩된 코드 블톡은 한 개의 시스템 서브ᅳ블록과 2 개의 패리티 서브-블록을 포함한다. 각각의 서브-블 록은 사이즈 0의 서브 -블록 인터리버 행렬을 통해 퍼뮤테이션 된다. 전송 단 에서 r-번째 코드 블록을 위한 길이
Figure imgf000021_0001
다음과 같이 생성 된다.
[109] 【수학식 1】
[110] - wk =v for k = 0,'.·' ^π-ι
[111] ― wKn+u =v^ for (V··, ^ᅳ 1
[112] 一 wKn+2k+] =v^ for k = (V··, /n—i [113] N 비트는 전송 블록을 위한 소프트 버퍼 사이즈를 나타내고, Ncb는 r- 번째 코드 블톡을 위한 소프트 버퍼 사이즈를 나타낸다. Ncb는 다음과 같이 구 해지고, C는 코드 블록의 개수를 나타낸다.
[114] 【수학식 2】 PCH 전송 채널의 경 MCH 전송 채널의 경
Figure imgf000022_0001
[120] 여기서 , Nso 는 단말 능력에 따른 소프트 채널 비트의 총 개수를 나타낸 다.
[121] If ^SOft = 35982720, I(c= 5,
[122] else if yVsoft = 3654144이고, 단말이 DL 씰에 대해 최대 2 개의 공간 레 이어를 지원할 수 있는 경우, Kc = 2
[123] else Kc = 1
[124] End if.
[125] /ίΜΙΜο는 단말이 전송 모드 3, 4, 8 또는 9 에 기초하여 PDSCH 전송을 수 신하도록 구성된 경우 2이고, 그 외의 경우 1이다.
[126] ^LJARQ는 DL HARQ 프로세스의 최대 개수이다. '
[127] ^는 8이다.
[128] FDD 및 TDD 에서, 단말이 둘 이상의 서빙 셀을 가지도록 구성되고, 각 서빙 셀에 대해 적어도 顯。 .min(A DL_隱 Q, ta,,)개의 전송 블록에 대해, 전송 블록 의 코드 블록의 디코딩 실패 시, 단말은 적어도
Figure imgf000022_0002
에 대응하는 수신된 소프트 채널 비트들을 저장한다. nSB는 하기 수학식에 의해 주어진다ᅳ
[129] 【수학식 4】
Figure imgf000022_0003
[131] wk , C, Ncb , KmM0 , 및 ^,^는 앞에서 정의한 바와 같다.
[132] ¾LJ1ARQ는 DL HARQ 프로세스의 최대 개수이다.
[133] ^는 구성된 서빙 샐의 개수이다.
[134] Ν φ는 단말 능력에 따른 소프트 채널 비트의 총 개수이다.
[135] k결정 시, 단말은 낮은 값들의 k에 대웅하는 소프트 채널 비트들의 저 장을 우선한다. 는 수신된 소프트 채널 비트에 대웅한다. 범위 ^ +|, "-, wmod(^풰)는 수신된 소프트 채널 비트들이 포함하지 않는 서브세트를 포함할 수 있다.
[136] 도 11은 UL-DL 구성 #1이 설정된 경우의 동기식 UL HARQ 프로세스를 예 시한다. 박스 내 숫자는 UL HARQ 프로세스 번호를 예시한다. 본 예는 보통 (normal) UL HARQ 프로세스를 나타낸다. 도 11 을 참조하면, HARQ 프로세스 #1 은 SF#2, SF#6, SF#12, SF#16 에 관여된다. 예를 들어, 초기 PUSCH 신호 (예 ᅳ RV=0)가 SF#2 에서 전송된 경우, 대웅되는 UL 그랜트 PDCCH 및 /또는 PHICH 는 SF#6 에서 수신되고, 대웅되는 (재전송) PUSCH 신호 (예, RV=2)가 SF#12 에서 전 송될 수 있다. 따라서, UL-DL 구성 #1 의 경우, RTT(Round Trip Time)가 10 SFs (혹은 10ms)인 4개의 UL HARQ 프로세스가 존재한다.
[137] 도 12 는 캐리어 병합 (Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템을 예시한 다. LTE-A 시스템은 보다 넓은 주파수 대역을 위해 복수의 상 /하향링크 주파수 블록을 모아 더 큰 상 /하향링크 대역폭을 사용하는 캐리어 병합 (carrier aggregation 또는 bandwidth aggregation) 기술을 사용한다. 각 주파수 블톡은 콤포넌트 캐리어 (Component Carrier, CC)를 이용해 전송된다. 콤포넌트 캐리어 는 해당 주파수 블록을 위한 캐리어 주파수 (또는 중심 캐리어, 중심 주파수)로 이해될 수 있다.
[138] 도 12 를 참조하면, 복수의 상 /하향링크 콤포년트 캐리어 (Component Carrier, CC)들을 모아서 더 넓은 상 /하향링크 대역폭을 지원할 수 있다. 각각 의 CC 들은 주파수 영역에서 서로 인접하거나 비-인접할 수 있다. 각 콤포넌트 캐리어의 대역폭은 독립적으로 정해질 수 있다. UL CC 의 개수와 DL CC 의 개수 가 다른 비대칭 캐리어 병합도 가능하다. 예를 들어, DL CC 2 개 UL CC 1 개인 경우에는 2:1 로 대응되도록 구성이 가능하다. DL CC/UL CC 링크는 시스템에 고 정되어 있거나 반-정적으로 구성될 수 있다. 또한, 시스템 전체 대역이 N 개의 CC로 구성되더라도 특정 단말이 모니터링 /수신할 수 있는 주파수 대역은 M(<N) 개의 CC 로 한정될 수 있다. 캐리어 병합에 대한 다양한 파라미터는 셀 특정 (cell-specific), 단말 그룹 특정 (UE group-specific) 또는 단말 특정 (UE- specific) 방식으로 설정될 수 있다. 한편, 제어 정보는 특정 CC 를 통해서만 송수신 되도록 설정될 수 있다. 이러한 특정 CC 를 프라이머리 CC(Primary CC, PCC)로 지칭하고, 나머지 CC 를 세컨더리 CCXSecondary CC, SCC)로 지칭할 수 있다.
[139] LTE-A는 무선 자원을 관리하기 위해 셀 (cell)의 개념을 사용한다. 셀은 하향링크 자원과 상향링크 자원의 조합으로 정의되며, 상향링크 자원은 필수 요 소는 아니다. 따라서, 셀은 하향링크 자원 단독, 또는 하향링크 자원과 상향링 크 자원으로 구성될 수 있다. 캐리어 병합이 지원되는 경우, 하향링크 자원의 캐리어 주파수 (또는, DL CC)와 상향링크 자원의 캐리어 주파수 (또는, UL CC) 사 이의 링키지 (linkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 프라이머리 주파 수 (또는 PCC) 상에서 동작하는 셀을 프라이머리 셀 (Primary Cell, PCell)로 지 칭하고, 세컨더리 주파수 (또는 see) 상에서 동작하는 셀을 세컨더리 셀
(Secondary Cell, SCell)로 지칭할 수 있다. PCell 은 단말이 초기 연결 설정 (initial connection establishment) 과정을 수행하거나 연결 재 -설정 과정을 수행하는데 사용된다. PCell 은 제어 신호가 전송되는 UL CC 와. SIB2 링크된 DL CC 상에서 동작하는 셀을 지칭할 수 있다. 또한, PCell 은 핸드오버 과정에서 지시된 셀을 지칭할 수도 있다. SCell 은 RRC 연결이 설정이 이루어진 이후에 구성 가능하고 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다. PCell 과 SCell 은 서빙 셀로 통칭될 수 있다. 따라서, RRC_C0NNECTED 상태에 있지만 캐 리어 병합이 설정되지 않았거나 캐리어 병합을 지원하지 않는 단말의 경우, PCell 로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다. 반면, RRC_C0NNECTED 상태에 있고 캐리어 병합이 설정된 단말의 경우, 하나 이상의 서빙 셀이 존재하고, 전 체 서빙 셀에는 PCell 과 전체 SCell 이 포함된다. 캐리어 병합을 위해, 네트워 크는 초기 보안 활성화 (initial security activation) 과정이 개시된 이후, 연 결 설정 과정에서 초기에 구성되는 PCell 에 부가하여 하나 이상의 SCell 을 캐 리어 병합을 지원하는 단말을 위해 구성할 수 있다. [140] 도 13 은 복수의 캐리어가 병합된 경우의 스케줄링을 예시한다. 3 개의 DL CC 가 병합되었다고 가정한다. DL CC A 가 PDCCH CC 로 설정되었다고 가정한 다. DL CC A-C 는 서빙 CC, 서빙 캐리어, 서빙 셀 둥으로 지칭될 수 있다. CIF Carrier Indicator Field)가 디스에이블 되면, 각각의 DL CC 는 LTE PDCCH 규칙에 따라 CIF 없이 자신의 PDSCH 를 스케줄링 하는 PDCCH 만을 전송할 수 있 다 (논-크로스—CC 스케줄링). 반면, 단말ᅳ특정 (또는 단말 -그룹ᅳ특정 또는 셀-특 정) 상위 계층 시그널링에 의해 CIF 가 이네이블 되면, 특정 CC (예, DL CC A)는 CIF를 이용하여 DL CC A의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH뿐만 아니라 다른 CC 의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH도 전송할 수 있다 (크로스 -CC 스케줄링). 반면, DL CC B/C:에서는 PDCCH가 전송되지 않는다.
[141] PDCCH 전송에 사용되는 특정 CC(혹은, 셀)를 스케줄링 CC(혹은, 셀)라고 지칭한다. 스케줄링 CC (혹은, 셀)는 모니터링 CCXMonitoring CC, MCCK혹은ᅳ 셀) 와 흔용될 수 있다. 반대로, 다른 CC의 PDCCH에 의해 PDSCH/PUSCH가 스케줄링 되는 CC (혹은, 셀)를 피스케줄링 (scheduled) CC (혹은, 샐)라고 지칭한다. 한 단 말에게 하나 이상의 스케줄링 CC가 설정될 수 있으며, 이 중 하나의 스케줄링 CC 가 DL 제어 시그널링 및 UL PUCCH 전송을 전담하도록 설정될 수 있다. 즉, 스케줄링 cc는 rcc를 포함하며, 스케줄링 CC가 하나만 있는 경우 스케줄링 cc 는 PCC 와 등가일 수 있다. 편의 상, 이하에서 스케줄링 CC/피스케줄링 CC 는
MCC/SCC로 지칭될 수 있다.
[142] 현재, 크로스 -CC 스케줄링이 설정된 경우 신호가 전송되는 CC 는 신호의 종류에 따라 다음과 같이 정의되어 있다.
[143] ― PDCCH (UL/DL 그랜트): 스케줄링 CC (혹은 MCC)
[144] - PDSCH/PUSCH: 스케줄링 CC에서 검출된 PDCCH의 CIF가 지시하는 CC
[145] - DL AC /NAC (예 , PHICH): 스케줄링 CC (혹은 MCC) (예, DL PCC)
[146] - UL ACK/NACK (예, PUCCH): UL PCC
[147] 도 14 는 종래의 CA TDD 시스템에서 ACK/NACK 정보를 채널 선택 방식을 이용하여 전송하는 방안을 설명하기 위한 도면이다.
[148] 도 14를 참조하면 , 종래의 CA TDD 시스템은 동일한 TDD UL-DL Cfg를 갖 는 2개의 서빙 셀 (즉, PCell과 SCell) (혹은 PCC와 SCC)이 병합된 경우를 가정 한다. 먼저, HARQ— ACK 전송을 위한 UL 서브프레임 n 에서 M≤2 인 경우에 PUCCH 포맷 lb를 이용한 채널 선택 방식에 대해 설명한다. 여기서 , M은 표 4를 참조 하여 설명한 K 집합에 원소 개수 (즉, UL SF 에 대웅하는 DL SF 의 개수)에 해당 한다. UL 서브프레임 n 에서 M≤2 인 경우, 단말은 A 개의 PUCCH 자원들 (n(1) PUCCH,i)로부터 선택된 PUCCH 자원 상에서 b(0)b(l)을 전송할 수 있다 (0≤i≤ A-1 및 AC{2,3,4}). 구체적으로, 단말은 UL 서브프레임 n 에서 PUCCH 포맷 lb 를 이용하여 표 10~12 에 따라 A/N 신호를 전송한다. UL 서브프레임 n 에서 M=l 인 경우, HARQ-ACK(j)는 서빙 셀 c와 관련된, 전송블록 또는 SPS 해제 PDCCH에 대한 A/N 웅답을 나타낸다. M=l 인 경우, 전송블특, HARQ-ACK(j) 및 A 개의 PUCCH 자원은 표 13에 의해 주어질 수 있다. UL서브프레임 n에서 M=2인 경우, HARQ— ACK(j)는 각 서빙 셀에서 집합 K 에 의해 주어진 DL 서브프레임 (들) 내에 서 , 전송블록 또는 SPS 해제 PDCCH 에 대한 A/N 응답을 나타낸다. 여기서 , M=2 인 경우, HARQ-ACK(j)를 위한 각 서빙 셀 상의 서브프레임들 및 A 개의 PUCCH 자원들은 표 14에 의해 주어질 수 있다.
[149] 표 10은 동일한 UL-DL Cfg를 갖는 두 개의 CC가 병합되고, M=l 및 A=2 인 경우에 LTE-A 시스템에 정의된 채널 선택용 매핑 테이블을 예시한다.
[150] 【표 10】
Figure imgf000026_0002
[151] 여기서 , "PUCCH, 0 는 PCC (혹은 PCell)를 스케즐링 하는 PDCCH (즉, PCC-
PDCCH)에 링크된 묵시적 PUCCH 자원,
Figure imgf000026_0001
에는 크로스 ( 스케줄링 여부에 따라 SCC 를 스케줄링 하는 PDCCH (즉, SCC-PDCCH)에 링크된 묵시적 PUCCH 자원 혹은 R C 로 예약되는 명시적 PUCCH 자원이 각각 할당될 수 있다. 예를 들어, 크로스 -CC 스케줄링 상황에서 " CCH.O에는 PCC— PDCCH 에 링크된 묵시적 PUCCH 자원 , "(^CCHJ에는 SCC-PDCCH에 링크된 묵시적 PUCCH 자원이 할당될 수 있다. [152] 표 11은 동일한 UL-DL Cfg를 갖는 두 개의 CC가 병합되고, M=l 및 A=3 인 경우에 LTE-A 시스템에 정의된 채널 선택용 매핑 테이블을 예시한다.
[153] 【표 11】
Figure imgf000027_0001
[154] 여기서 , PCC 가 IMO CC 이고 SCC 가 논 -MIMO CC 인 경우 " CCH'O와 "puccH.i에는 PCC-PDCCH 에 링크된 묵시적 PUCCH 자원, "PUCCH,2에는 크로스 cc 스케줄링 여부에 따라 SCC-PDCCH에 링크된 묵시적 PUCCH 자원 혹은 RRC로 예약 되는 명시적 PUCCH 자원이 할당될 수 있다. 또한, PCC 가 논 -MIMO CC 이고 SCC 가 MIMO CC 인 경우 "PUCCH.O에는 PCC-PDCCH 에 링크된 묵시적 PUCCH 자원, „(i)
"puccH.i과 "puccH,2에는 크로스 cc스케즐링 여부에 따라 SCC-PDCCH 에 링크된 묵시적 PUCCH 자원 혹은 RRC로 예약되는 명시적 PUCCH 자원이 할당될 수 있다.
[155] 표 12 는 동일한 UL-DL Cfg 를 갖는 두 개의 CC 가 병합되고, M≤2 및 A=4인 경우에 LTE-A 시스템에 정의된 채널 선택용 매핑 테이블을 예시한다.
[156] 【표 12】
Figure imgf000028_0001
[157] 여기서, "PUCCH.O 및 /또는 "PUCCH.1에는 크로스 -CC 스케줄링 여부에 관계 없이 PCC (혹은 PCell)를 스케줄링 하는 PDCCH (즉, PCC-PDCCH)에 링크된 묵시적
PUCCH 자원, "^ccH' 2 및 /또는 " CCH,3에는 크로스 -cc스케줄링 여부에 따라 SCC 를 스케줄링 하는 PDCCH (즉, SCC-PDCCH)에 링크된 묵시적 PUCCH 자원 혹은 RRC 로 예약되는 명시적 PUCCH 자원이 각각 할당될 수 있다. 예를 들어, 크로스 -CC 스케줄링 상황에서 M=2 인 경우 " CCH,O와 "fficchu에는 각각 첫 번째 DL SF 와 두 번째 DL SF의 PCC-PDCCH에 링크된 묵시적 PUCCH 자원 , " CCH,2와 " CCH,3에 는 각각 첫 번째 DL SF 와 두 번째 DL SF 의 SCC-PDCCH 에 링크된 묵시적 PUCCH 자원이 할당될 수 있다ᅳ
[158] 표 13은 M=l인 경우 전송블록, HARQ-ACK(j)및 PUCCH자원을 예시한다.
[159] 【표 13】
Figure imgf000029_0001
[160] * TB: 전송블록 (transport block), NA: not available
[161] 표 14는 M=2인 경우 전송블록 , HARQ-ACK(j)및 PUCCH 자원을 예시한다 .
[162] 【표 14】
Figure imgf000029_0002
[163] 다음으로, HARQᅳ ACK 전송을 위한 UL 서브프레임 n 에서 M>2 인 경우에 PUCCH 포맷 lb를 이용한 채널 선택 방식에 대해 설명한다. 기본 사항은 M≤2인 경우와 동일 /유사하다. 구체적으로, 단말은 UL 서브프레임 n 에서 PUCCH 포맷 lb 를 이용하여 표 15~16 에 따라 A/N 신호를 전송한다. UL 서브프레임 n 에서 M>2 인 경우 " CCH0 및 " CCH,,는 PCell 상의 DL 전송 (들) (예, PDSCH 전송 (들) ) 과 연관되고, CCH,2 및 쒜 0 3는 SCell 상의 DL 전송 (들) (예, PDSCH 전송 (들) ) 과 연관된다.
[164] 또한, 임의의 cell 에 대한 HARQ— ACK(i)는 해당 cell 을 스케줄링하는 DAI-c 가 i+1 인 PDCCH (이에 대웅되는 PDSCH)에 대한 A/N 웅답을 의미한다. 한 편 PDSCH w/o PDCCH 가 존재하는 경우, HARQ-ACK(O)는 해당 PDSCH w/o PDCCH 에 대한 A/N 웅답, HARQ-ACK(i)는 DAI-c가 i인 PDCCH (이에 대응되는 PDSCH)에 대 한 A/N 웅답을 의미할 수 있다.
[165] 표 15는 동일한 UL-DL Cfg를 갖는 두 개의 CC가 병합되고, M=3인 경우 에 LTE— A 시스템에 정의된 채널 선택용 매핑 테이블을 예시한다.
[166] 【표 15】
Figure imgf000030_0001
[167] 여기서, "PUCCH'O 및 /또는 "PUCCH.1에는 크로스 cc 스케줄링 여부에 관계 없이 PCC (흑은 PCell)를 스케줄링 하는 PDCCH (즉, PCC-PDCCH)에 링크된 묵시적 PUCCH자원, " CCH,2 및 /또는 "^ccH,3에는 크로스 cc스케줄링 여부에 따라 SCC 를 스케줄링 하는 PDCCH (즉, SCC-PDCCH)에 링크된 묵시적 PUCCH 자원 혹은 RRC 로 예약되는 명시적 PUCCH자원이 각각 할당될 수 있다. 예를 들어, TDD상황에 서 "i¾ccH,o과 "fficcH,i에는 각각 DAI-c가 1과 2인 PCC-PDCCH에 링크된 묵시적
PUCCH자원 , " CCH.2와 " CCH,3에는 각각 DAI-c가 1과 2인 SCC-PDCCH에 링크 된 묵시적 PUCCH자원이 할당될 수 있다.
[168] 표 16은 동일한 UL-DL Cfg를 갖는 두 개의 CC가 병합되고 M=4인 경우 에 LTE-A 시스템에 정의된 채널 선택용 매핑 테이블을 예시한다.
[169] 【표 16]
Figure imgf000031_0001
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[170] 여기서, "PUCCH'O UCCH,! ^PUCCH,2 및 Λ PUCCH, 3는 표 ^ 에서 예시한 바 와 같이 할당될 수 있다.
[171] 기존 TDD CA 에서 단말이 PUCCH 포맷 3 모드로 설정된 경우 단말이 ACK/NACK을 전송하는 방안에 대해 도 15를 참조하여 살펴본다.
[172] 도 15는 슬롯 레벨의 PUCCH 포맷 3 구조를 예시한다. PUCCH 포맷 3에서, 복수의 A/N 정보는 조인트 코딩 (예, Reed— Muller code, Tail-biting convolutional code 등), 블록 -확산 (Block-spreading) , SC-FDMA 변조를 거쳐 전 송된다ᅳ [173] 도 15 를 참조하면, 하나의 심볼 시뭔스가 주파수 영역에 걸쳐 전송되고, 해당 심볼 시퀀스에 대해 0CC(0rthogonal Cover Code) 기반의 시간-도메인 확산 이 적용된다. 0CC 를 이용하여 동일한 RB 에 여러 단말들의 제어 신호가 다중화 될 수 있다. 구체적으로, 길이 -5 의 0CC(C1~C5)를 이용해 하나의 심볼 시퀀스 ({dlᅳ d2, })로부터 5 개의 SOFDMA 심볼 (즉, UCI 데이터 파트)이 생성된다. 여 기서 심볼 시퀀스 ({dl,d2,...})는 변조 심볼 시뭔스 또는 코드워드 비트 시퀀스 를 의미할 수 있다.
[174] PUCCH 포맷 3 을 위한 ACK/NACK 페이로드는 셀 별로 구성된 뒤, 셀 인덱 스 순서에 따라 연접된다. c-번째 서빙 셀 (혹은 DL CC)을 위한 HARQ-ACK 피드백 비트는 로 주어진다 (c>0). O K는 c-번째 서빙 셀을 위한
Figure imgf000033_0001
HARQ-ACK 페이로드의 비트 수 (즉, 사이즈)를 나타낸다. cᅳ번째 서빙 셀에 대해, 단일 전송블록 전송을 지원하는 전송모드가 설정되거나 공간 번들링이 적용되는 경우, 0 =5 으로 주어질 수 있다. c-번째 서빙 셀에 대해, 복수 (예, 2)의 전송블록 전송을 지원하는 전송 모드가 설정되고 공간 번들링이 적용되지 않는 경우, < =2 으로 주어질 수 있다. HARQ-ACK 피드백 비트가 PUCCH 를 통해 전송되거나, HARQ-ACK피드백 비트가 PUSCH 를 통해 전송되지만, PUSCH 에 대웅 되는 W 가 존재하지 않는 경우 (예, SPS 방식 기반의 PUSCH), =M으로 주어 진다. M은 표 4 에 정의된 K 세트 내의 원소 개수를 나타낸다. TDD UL-DL 구 성이 #1, #2, #3, #4, #6 이고, HARQ-ACK 이 PUSCH 를 통해 전송되는 경우, 5 로 주어진다. 여기서, 1 ^는 UL 그랜트 PDCCH 내의 UL DAI (Downlink Assignment Index) 필드가 지시하는 값을 나타내며, 간단히 W 로 표시한다. TDD UL-DL 구성이 #5 인 경우, 0/'= +4「(^— )/4]로 주어진다. U는 Uc 들 중 최대 값을 나타내고, Uc 는 cᅳ번째 서빙 셀에서 서브프레임 n-k 에서 수신된 PDSCH (들) 및 (하향링크) SPS 해제를 지시하는 PDCCH 의 총 개수이다. 서브프레 임 n 은 HARQ-ACK 가 전송되는 서브프레임이다. 「 "|는 올림 함수 (ceiling function)를 나타낸다.
[175] c-번째 서빙 셀에 대해, 단일 전송블록 전송을 지원하는 전송 모드가 설 정되거나 공간 번들링이 적용되는 경우, 해당 서빙 셀의 HARQ— ACK 페이로드 내 에서 각 ACK/NACK 의 위치는 c D K A\로 주어진다. DAI(k)는 DL 서브프레임 에서 검출된 PDCCH 의 DL DAI 값을 나타낸다. 반면 , c-번째 서빙 셀에 대해 복수 (예, 2)의 전송블록 전송을 지원하는 전송 모드가 설정되고 공간 번들링이 적용되지 않는 경우, 해당 서빙 샐의 HARQ-ACK 페이로드 내에서 각 ACK/NACK 의 위치는 、一 1 및 。 로 주어진다. ^ )ᅳ2는 코드워드 0 을 위한 HARQ-ACK 을 나타내고, 。 아,는 코드워드 1 을 위한 HARQ-ACK 을 나타낸다. 코드워드 0과 코드워드 1은 스와핑에 따라 각각 전송블록 0과 1, 또는 전송블 록 1과 0에 대웅된다. SR 전송을 위해 설정된 서브프레임에서 PUCCH 포맷 3가 전송되는 경우, PUCCH 포맷 3은 ACK/NACK 비트와 SR 1ᅳ비트를 함께 전송한다.
[176] 실시예: 상이한 UL-DL 구성을 갖는 CC (혹은 셀)들의 병합 시 A/N전송
[177] beyond LTE-A 시스템에서는 서로 다른 서브프레임 구성을 갖는 복수 CC 의 병합 (예, 서로 다른 TDD DL-UL Cfg를 갖는 CC들의 병합, CA, FDD CC/TDD CC 의 병합)을 고려할 수 있다. 이 경우, PCC 와 SCC 에 설정된 A/N 타이밍 (즉, 각 DL SF 를 통해 전송된 DL 데이터에 대한 A/N 이 전송되는 UL SF 타이밍)이 해당 CC 의 UL-DL 구성에 따라 서로 다를 수 있다. 예를 들어, 동일한 DL SF 타이밍 (이를 통해 전송된 DL 데이터)에 대하여 A/N이 전송되는 UL SF 타이밍이 PCC와 SCC 에 서로 다르게 설정될 수 있다. 또한, 동일한 UL SF 타이밍에 전송되는 A/N 피드백의 대상이 되는 DL SF 그룹이 PCC 와 SCC 에 서로 다르게 설정될 수 있다. 또한, 동일한 SF 타이밍에 대하여 PCC 와 SCC 의 링크 방향 (즉, DL 또는 UL)이 다르게 설정되어 있을 수 있다. 일 예로, 특정 SF 타이밍에서 SCC 는 A/N 이 전송될 UL SF로 설정되는 반면, PCC에는 행당 SF 타이밍이 DL SF로 설정될 수 있다. 본 명세서에서 DL SF 에는 일반적인 DL SF 뿐만 아니라 스페셜 SF 도 포함될 수 있다.
[178] 또한, TDD 기반의 beyond LTE-A 시스템에서는 서로 다른 TDD UL-DL 구성 기반 CA 상황 (편의상, 상이한 (different) TDD CA 라고 지칭)에서 크로스 -CC 스 케줄링 동작 지원을 고려할 수 있다. 이 경우, MCC(Monitoring CC)와 SCC 각각 에 설정된 UL 그랜트 타이밍 (UL 전송을 스케줄링 하는 UL 그랜트가 전송되는 DL SF 타이밍) 및 PHICH 타이밍 (UL 데이터에 대한 PHICH 가 전송되는 DL SF 타이밍) 이 서로 다를 수 있다. 예를 들어, 동일한 UL SF 에 대하여 UL 그랜트 /PHICH 가 전송되는 DL SF 가 MCC 와 SCC 에서 서로 다르게 설정될 수 있다. 또한, 동일한 DL SF 에서 전송되는 UL 그랜트 혹은 PHICH 피드백의 대상이 되는 UL SF 그룹이 MCC와 SCC에서 서로 다르게 설정될 수 있다. 이 경우에도, 동일한 SF 타이밍에 대하여 MCC와 SCC의 링크 방향이 다르게 설정될 수 있다. 예를 들어 , SCC에서 는 특정 SF 타이밍이 UL 그랜트 /PHICH가 전송될 DL SF으로 설정되는 반면 , MCC 에서는 해당 SF 타이밍이 UL SF로 설정될 수 있다.
[179] 상이한 TDD CA 구성으로 인해 PCC (또는 MCC)와 SCC 의 링크 방향이 다 른 SF 타이밍 (이하, 충돌 (collided) SF 로 지칭)이 존재하는 경우, 해당 SF 타 이밍에서는 단말의 하드웨어 구성 혹은 다른 이유 /목적 등에 의해 PCC/SCC (또 는 MCC/SCC) 중 특정 링크 방향 혹은 특정 (X (예, PCC (또는 MCC))와 동일한 링크 방향을 갖는 CC 만을 운용할 수 있다. 편의상, 이러한 방식을 HD lalfᅳ Duplex)-TDD CA 라고 지칭한다. 예를 들어 , MCC 는 특정 SF 타이밍이 DL SF 로 설정되고, SCC 는 해당 SF 타이밍이 UL SF 로 설정되어 층돌 SF 가 형성되는 경 우, 해당 SF 타이밍에서 DL 방향을 갖는 MCC (즉 MCC 에 설정된 DL SF)만을 운 용하고, UL 방향을 갖는 SCC (즉, SCC 에 설정된 UL SF)는 운용되지 않을 수 있 디- (반대 경우도 가능하다). 이런 상황에서, MCC 및 이를 통해 크로스— CC 스케줄 링 되는 SCC의 UL SF을 통해 전송되는 UL 데이터에 대한 UL 그랜트 /PHICH 전송 을 수행하도록 하기 위해, 각 CC 별로, 혹은 해당 MCC/SCC 에 대해 공통적으로 특정 UL-DL 구성에 설정된 UL 그랜트 /PHICH 타이밍올 적용하는 방안을 고려할 수 있다. 이 때, 특정 DL-UL 구성 (이하, Reference UL-DL configuration, Ref- Cfg)은 MCC또는 SCC 에 설정된 것과 동일하거나, 그 이외의 다른 DL-UL 구성으 로 결정될 수 있다.
[180] 한편 , PCC (또는 MCC)와 SCC의 링크 방향이 다른 층돌 SF에서 UL/DL 동 시 송수신을 모두 허용하는 방식도 고려할 수 있다. 이런 방식을 FD(Full- Duplex) -TDD CA 라고 지칭한다. 이런 경우에도, MCC 및 (크로스 -CC 스케줄링 되 는) SCC 의 UL SF 에 대한 UL 그랜트 /PHICH 전송을 수행하도록 하기 위해 각 CC 별로, 혹은 해당 MCC/SCC 에 공통적으로 특정 Ref-Cfg 에 설정된 UL 그랜트 /PHICH 타이밍을 적용할 수 있다. Ref-Cfg는 MCC-Cfg또는 SCOCf g와 동일하거 나, 그 이외의 다른 DL-UL Cfg으로 결정될 수 있다. [181] 이하, TDD CA 구조 및 크로스 -CC 스케줄링 유무에 따라, Ref-Cfg 설정 방안, HARQ 프로세스 개수 설정 방안, HARQ RTT설정 방안에 대해 제안한다. 특 별히 언급하지 않는 한, 본 발명에서 제안하는 각 솔루션들은 TDD CA구조에 관 계 없이 FD-/HD-TDD 에 모두 적용될 수 있다. 한편, 본 발명에서 D 는 DL SF 또 는 스페셜 SF를 의미하고, U는 UL SF를 의미한다. CC의 UL-DL 구성 (UD-cfg)은 방송 정보 또는 상위 계층 시그널링을 통해 (반 -)정적으로 구성되면, 해당 CC 의 서브프레임 구성은 표 1을 기반으로 결정될 수 있다.
[182] 이하, 특정 CC(즉, Ref-CC) 혹은 특정 UD-cfg (즉, Ref-cfg)에 설정된 AC /NACK 타이밍을 적용한다는 것은 표 4에서 특정 CC의 UD-Cfg 혹은 특정 UD- cfg 에 해당하는 파라미터 값을 사용하는 것을 의미할 수 있다. 유사하게, 특정 CC (즉, Ref-CC) 혹은 특정 UD-cfg (즉, Ref-cfg)에 설정된 UL 그랜트 또는 PHICH 타이밍을 적용한다는 것은 표 5, 6 및 7 에서 특정 CC 의 UD-Cfg 혹은 특정 UD- cfg 에 해당하는 파라미터 값을 사용하는 것을 의미할 수 있다. 편의상, ACK/NACK 타이밍을 위한 Ref-CC (흑은 Ref-cfg)를 A/N Ref-CC (흑은 A/N Ref- cfg) 또는 DL Ref-CC (혹은 DL Ref-cfg)라고 지칭할 수 있다. 유사하게, UL 그 랜트 또는 PHICH 타이밍을 위한 Ref-CC (혹은 Ref-cfg)를 UG/PHICH Ref-CC (혹 은 UG/PHICH Ref-cfg) 또는 UL Ref-CC (혹은 UL Ref-cfg)라고 지칭할 수 있다.
[183] 구체적으로, PUSCH HARQ 프로세스를 위한 Ref-Cfg 는 크로스 -CC 스케줄 링 유무에 따라 다음과 같이 설정될 수 있다.
[184] [솔루션 1]
[185] ■ MCC를 통해 전송되는 UL 데이터에 대한 UL 그랜트 /PHICH
[186] ► MCC에 설정된 UL 그랜트 /PHICH 타이밍 적용
[187] ■ SCC를 통해 전송되는 UL 데이터에 대한 UL 그랜트 /PHICH
[188] ► 논ᅳ크로스— CC 스케줄링 : SCC에 설정된 UL 그랜트 /PHICH 타이밍 적용
[189] ► 크로스 CC 스케줄링: MCC 또는 SCC가 U인 SF(s)가 모두 U로 설정 된 UL-DL 구성 중 U 의 개수가 가장 적은 UL-DL 구성 (즉, UL 유니온)의 UL 그랜 트 /PHICH 타이밍 (이하, UL 유니은 타이밍)을 적용. 등가적으로, MCC 또는 SCC 가 U 인 SF(s)가 모두 U 로 설정된 ULᅳ DL 구성 중 D 의 개수가 가장 많은 UL-DL 구성 (즉, UL 유니온)의 UL 그랜트 /PHICH 타이밍을 적용. [190] 한편, Ref-Cfg 설정 기반의 UL 그랜트 또는 PHICH 타이밍 할당 방식을 적용하는 경우, 특정 MCC/SCC 조합에서 SCC U 에 대해, SCC 자체에 설정된 UL HARQ RTT와는 다른 UL HARQ RTT를 갖는 UL-DL 구성의 UL 그랜트 또는 PHICH 타 이밍이 적용될 수 있다ᅳ 예를 들어, MCC가 UL-DL 구성 #6이고 SCC가 (10 [SFs 또는 ms]의 UL HARQ RTT를 갖는) UL-DL 구성 #1 인 경우, UL 유니온 방법에 따 라 SCC U 에 대하여 Ref-Cfg 가 UL-DL 구성 #6 으로 설정될 수 있다. 이 경우, SCC 의 SF 구조는 10 [SFs 또는 ms]의 RTT 를 가지도록 설정되어 있지만, 해당 SCC 에는 논 -10 [SFs or ms] UL HARQ RTT를 갖는 UL 그랜트 /PHICH 타이밍이 적 용되므로 전체 UL HARQ 타이밍 설정에 문제가 생길 수 있다. 설명의 편의를 위 해, 하기에서 SF 또는 ms 단위를 Π1 '라고 정의한다.
[191] 이러한 문제를 해결하기 위해, 도 16 의 음영 부분에 해당하는 MCC/SCC 조합에 대해서는 아래에서 제안하는 10*N(N≥2) TTI-RT 방법에 기반하여 UL HARQ RTT를 10*N [TTI]로 전환하여 운영할 수 있다. 바람직하게 Ν=2이다.
[192] < ION (예, 2()_ TTI-RTT 방법 >
[193] ■ SF #η 의 PUSCH 전송에 대하여 제안 방식에 따른 UL 유니온 타이밍을 적용하여 UL 그랜트 => PUSCH 간 타이밍 관계를 설정 (해당 시간 차를 편의상 K [ΓΠ]라고 가정)
[194] ■ 다음으로, SF #n 의 PUSCH 전송에 대하여 제안 방식에 따른 UL 유니 온 타이밍을 적용하여 PUSCH => PHICH 간 타이밍 관계를 설정 (해당 시간 차를 편의상 L [ΊΤΙ]이라고 가정) '、
[195] ■ 최종적으로, 20ΠΤΙ] 간격의 PUSCH 전송이 동일한 하나의 PUSCH HARQ 프로세스를 구성하도록 PHICH => UL 그랜트간 타이밍 관계를 설정 (즉, 해당 시 간 차를 (0이 아닌) 20-K-L로 설정 )
[196] ► 예를 들어, SF #n 의 PUSCH, SF #(n+L)의 PHICH, SF #(n+L+(20-K- D) = SF #(n+20-K)의 UL 그랜트, SF #(n+20-K+K) = SF #(n+20)의 PUSCH 가 동 일한 하나의 PUSCH HARQ 프로세스를 구성하도록 할당될 수 있음
[197] 구체적으로, 20 TTI-RTT 방법을 예시하면 다음과 같다. 본 발명의 제안 에 따른 Rei-Cfg 설정 방식에 의해, UL 유니온이 DU-cfg #6 로 결정된 상황에서, SF #3 의 PUSCH 전송에 대한 20 [TTI] UL HARQ RTT 기반의 UL 그랜트 /PHICH 타 이밍은 표 5, 6, 7을 참조하여 아래와 같이 설정될 수 있다. [198] ■ SF #3 에서의 PUSCH 전송에 대하여 UL 유니온 타이밍 (즉, UD— cfg #6) 에 설정된 UL 그랜트 /PHICH 타이밍을 적용하여 UL 그랜트 => PUSCH 간 타이밍 관계 (즉, 시간 간격 K [TTI])를 결정한다.
[199] ► 표 5 를 참조하면, SF #6 의 UL 그랜트 => SF #(10+3)의 PUSCH 간 타이밍 차이는 K = 7 [TTI]이다.
[200] ■ SF #3 의 PUSCH 전송에 대하여 UL 유니온 타이밍 (즉, UI)ᅳ cfg #6)에 설정된 UL 그랜트 /PHICH 타이밍을 적용하여 PUSCH => PHICH 간 타이밍 관계 (즉, 시간 간격 L [ΊΉ])를 결정한다.
[201] ► 표 7을 참조하면, SF #3에서의 PUSCH => SF #9에서의 PHICH간 타 이밍 차이는 L = 6 [TTI]이다.
[202] ■ 20 [TTI] 간격을 갖는 SF #3 의 PUSCH 전송이 동일한 하나의 PUSCH HARQ 프로세스를 구성하도록 PHICH =〉 UL 그랜트간 타이밍 관계 (즉, 시간 간격 20-K-L [TTI])를 결정한다.
[203] ► 상기 결과를 적용하면, PHICH =〉 UL 그랜트간 타이밍 차이는 20— K- L = 20-7-6 = 7 [TTI]이다.
[204] ■ 결과적으로, SF #3 의 PUSCH, SF #(3+L) = SF #9 의 PHICH, SF #(9+(20-K-L)) = SF #16의 UL 그랜트, SF #(16+K) = SF #23의 PUSCH가 동일한 하나의 PUSCH HARQ 프로세스를 구성하도록 할당될 수 있다.
[205] [솔루션 1-1] '
[206] ■ MCC를 통해 전송되는 UL 데이터에 대한 UL 그랜트 /PHICH
[207] ► MCC에 설정된 UL 그랜트 /PHICH 타이밍 적용
[208] ■ SCC를 통해 전송되는 UL 데이터에 대한 UL 그랜트 /PHICH
[209] ► 논-크로스ᅳ CC 스케즐링: SCC 에 설정된 UL 그랜트 /PHICH 타이밍 적용
[210] ► 크로스 -CC 스케줄링: MCC또는 SCC가 U인 SF(s)가모두 U로 설정 된 UL-DL 구성 중 U 의 개수가 가장 적은 UL-DL 구성 (즉, UL 유니온)의 UL 그랜 트 /PHICH 타이밍 (이하, UL 유니은 타이밍)을 적용. 등가적으로, MCC 또는 SCC 가 U 인 SF(s)가모두 U 로 설정된 UL-DL 구성 중 D 의 개수가 가장 많은 UL-DL 구성 (즉, UL 유니은)의 UL 그랜트 /PHICH 타이밍을 적용. 이때, 도 17 에서 음영 부분에 해당하는 MCC/SCC 조합에 대해서는 앞에서 제안한 20 TTIᅳ RT 방법에 기 반하여 UL HARQ RTT를 20 [ΤΉ]로 전환하여 운영할 수 있다.
[211] [솔루션 2]
[212] ■ MCC를 통해 전송되는 UL 데이터에 대한 UL 그랜트 /PHICH
[213] ► MCC에 설정된 UL 그랜트 /PHICH 타이밍을 적용
[214] ■ SCC를 통해 전송되는 UL 데이터에 대한 UL 그랜트 /PHICH
[215] ► 논—크로스 -CC 스케줄링: SCC 에 설정된 UL 그랜트 /PHICH 타이밍을 적용
[216] ► 크로스 -CC 스케줄링: MCC 에 설정된 UL 그랜트 /PHICH 타이밍을 적 용할 수 있다. MCC 가 UD-cfg #0 혹은 UE)-cfg #6 인 경우, 20 TTI-RTT 방법에서 "UL 유니온 타이밍 "을 "MCC 에 설정된 UL 그랜트 /PHICH 타이밍' '으로 대체하고, 이를 기반으로 UL HARQ ΙϋΤ 를 20 [ΤΤΙ]로 전환하여 운영할 수 있다. 이 경우, MCC가 D이고, SCC가 U인 층돌 SF에 대해서는 SCC의 U에 대한 스케줄링을 포 기할 수 있다 (즉, (UL 그랜트 /PHICH 관점에서) 층돌 SF 는 가용 (available) UL SF 에서 제외됨). 따라서, 층돌 SF 는 UL 그랜트 /PHICH 타이밍이 정의되지 않을 수 있다. 이에 따라, 층돌 SF 는 HARQ 프로세스 개수, HARQ RT 결정 과정 등에 서 고려되지 않거나, NACK (또는 DTX또는 NACK/DTX)으로 처리될 수 있다.
[217] [솔루션 2-1]
[218] ■ MCC를 통해 전송되는 UL 데이터에 대한 UL 그랜트 /PHICH
[219] ► MCC에 설정된 UL 그랜트 /PHICH 타이밍을 적용
[220] ■ SCC를 통해 전송되는 UL 데이터에 대한 UL 그랜트 /PHICH
[221] ► 논—크로스 -CC 스케줄링: SCC 에 설정된 UL 그랜트 /PHICH 타이밍을 적용
[222] ► 크로스 -CC 스케줄링: MCC 와 SCC 의 UL 유니온에 설정된 UL 그랜트 /PHICH 타이밍을 적용할 수 있다. 도 16 또는 도 17 에서 음영 부분에 해당하는 MCC/SCC조합에 대해서는 20 TTI-RTT 방법올 기반으로 UL HARQ RTT를 20 [TTI] 로 전환하여 운영할 수 있다. 이 경우, MCC 가 D 이고, SCC 가 U 인 충돌 SF 에 대해서는 해당 SCC 의 U 에 대한 스케줄링을 포기할 수 있다 (즉, (UL 그랜트 /PHICH 관점에서) 층돌 SF 는 가용 (available) UL SF 에서 제외됨). 따라서, 층 돌 SF 는 UL 그랜트 /PHICH 타이밍이 정의되지 않을 수 있다. 이에 따라, 층돌 SF 는 HARQ 프로세스 개수, HARQ RTT 결정 과정 등에서 고려되지 않거나, NACK (또는 DTX 또는 NACK/DTX)으로 처리될 수 있다.
[223] 다음으로, 서로 다른 서브프레임 구성을 갖는 (X 들이 병합된 상황 (예 ᅳ 서로 다른 DL-UL Cfg 간 CA, FDD CC/TDD CC 의 병합)에서 상술한 Ref— Cfg 및 20 TTI-RTT 방법에 기반하여 UL 그랜트 /PHICH 타이밍을 적용 시, 지원 가능한 상향 링크 HARQ 프로세스의 최대 개수를 제안한다. 특히 , 제안 방법에 따르면, 20 TTI-RTT 방법이 적용되는 MCC/SCC 조합에 대해서는 SCC UL HARQ 프로세스의 최 대 개수를 SCC 상에서 10 [TTI]내 포함되는 "가용 UL SF" 개수 (이하, NaU)의 2 배 (즉, 2NaU)로 할당하고 (표 1 참조), 그렇지 않은 조합에 대해서는 SCC UL HARQ 프로세스의 최대 개수를 표 9 를 기반으로 기존과 유사하게 NaU 혹은 (NaU+M)(M≥l)로 할당할 수 있다. 본 제안 방법은 크로스 -CC 스케줄링에 대해서 만 적용될 수 있다.
[224] 이하, 본 제안에 따라 HARQ 프로세스 최대 개수를 할당하는 방법을 구체 적으로 예시한다. 먼저 솔루션 1의 경우에 대해 예시한다. MCC가 Cfg #1이고 SCC 가 Cfg #2 인 상황에서 논—크로스 -CC 스케즐링인 경우, (MCC, SCC)의 Ref- cfg 는 각각 자기 자신, 즉 cfg an, #2)이 된다. 이 경우, 표 9 를 참조하여
(MCC, SCC)의 최대 UL HARQ 프로세스 개수는 (4, 2)로 결정될 수 있다. 동일한 상황에서 크로스 -CC 스케줄링인 경우, (MCC, SCC)의 Ref— Cfg 는 (MCC, UL 유니 온), 즉 Cfg (#1, #1)이 된다. 이 경우, SCC 는 10 [TTI] HARQ RTT운영에 문제 가 없으므로 (즉, 도 16의 음영 부분에 해당되지 않음), 표 9를 참조하여 (MCC, SCC)의 최대 UL HARQ 개수는 (4, 2)로 결정될 수 있다.
[225] 다른 예로, MCC가 Cfg #1 이고 SCC가 Cfg #0 인 상황에서 논-크로스— (X 스케줄링인 경우, (MCC, SCC)의 Ref-Cfg 는 각각 자기 자신, 즉 Cfg (#1, #0)가 된다. 따라서, 표 9 를 참조하여 (MCC, SCC)의 최대 UL HARQ 프로세스 개수는 (4, 7)로 결정될 수 있다. 동일한 상황에서 크로스 -CC 스케줄링인 경우, (MCC, SCC)의 Ref-Cfg는 (MCC, UL 유니온), 즉 Cfg (#1, #0)이 된다. 이 경우, SCC는 논ᅳ 10 [TTI] HARQ RTT 운영에 문제가 없으므로 (즉, 도 16 의 음영 부분에 해당 되지 않음), 표 9 를 참조하여 (MCC, SCC)의 최대 UL HARQ 프로세스 개수는 (4, 7)로 결정될 수 있다. [226] 한편, MCC가 Cfg #1 이고 SCC가 Cfg #3인 상황에서 논ᅳ크로스 -CC 스케 줄링인 경우, (MCC, SCC)의 Ref-Cfg 는 각각 자기 자신, 즉 Cfg (#1, #3)가 된 다. 이 경우, 표 9 를 참조하여 (MCC, SCC)의 최대 UL HARQ 프로세스 개수는 (4,
3)로 결정될 수 있다. 동일한 상황에서 크로스 -CC 스케줄링인 경우, (MCC, SCO 의 Refᅳ Cfg는 (MCC, UL union), 즉 Cfg (#1, #6)가 된다. 이 경우, SCC에 대한 논一 10 [TTI] HARQ RTT 운영에 문제가 생기므로 (즉, 도 16 의 음영 부분에 해당 됨), 앞에서 제안한 20 TTI-RTT 방법이 적용될 수 있다. 구체적으로, 10 [TTI] 내 포함되는 SCC 의 가용 UL SF 수는 NaU = 3 이므로 (표 1 참조), (MCC, SCC)의 최대 UL HARQ 프로세스 개수는 (4, 2NaU) = (4, 6)로 결정될 수 있다.
[227] 또한, 솔루션 1ᅳ1의 경우, 도 17에 기반하여, 솔루션 1과 유사한 방식 을 통해 각 CC별 UL HARQ 프로세스 개수가 결정될 수 있다.
[228] 다음으로, 솔루션 2의 예를 설명한다. MCC가 Cfg #1이고 SCC가 Cfg #2 인 상황에서 논ᅳ크로스 -CC 스케줄링인 경우, (MCC, SCC)의 Ref— Cfg 는 각각 자 기 자신, 즉 Cfg (#1, #2)가 된다. 따라서 표 9 를 참조하여, (MCC, SCC)의 최 대 UL HARQ 프로세스 개수는 (4, 2)로 결정될 수 있다. 동일한 상황에서 크로스 -CC 스케줄링인 경우, (MCC, SCC)의 Ref-Cfg 는 모두 MCC 의 Cfg (즉, Cfg #1)가 된다. 이 때 , SCC 의 모든 U 가 가용 UL SF 가 되므로, 표 9 를 참조하여 (MCC, SCC)의 최대 UL HARQ 프로세스 개수는 (4, NaU) = (4, 2)로 결정될 수 있다.
[229] 반대로, MCC가 Cfg #2 이고 SCC가 Cfg #1 인 상황에서 논-크로스 -CC 스 케줄링인 경우, (MCC, SCC)의 Ref-Cfg 는 각각 자기 자신, 즉 Cfg (#2, #1)가 된다. 이 때, (MCC, SCC)의 최대 UL HARQ프로세스 개수는 표 9 를 참조하여 (2,
4)로 결정될 수 있다. 동일한 상황에서 크로스 -CC 스케줄링인 경우, (MCC, SCO 의 Ref-Cfg는 모두 MCC의 Cfg (즉, Cfg #2)가 된다. 이 때, SCC의 U 중에서 SF #2와 SF #7만 가용 UL SF (즉, MCC가 D이고 SCC가 U인 SF #3과 SF #8에 대해 서는 SCC 에 대한 UL 데이터 스케줄링을 포기)이므로, (MCC, SCC)의 최대 UL HARQ 프로세스 개수는 (2, NaU) = (2, 2)로 결정될 수 있다.
[230] 한편, MCC가 Cfg #6 이고 SCC가 Cfg #1 인 상황에서 논ᅳ크로스 -(X 스케 줄링인 경우, (MCC, SCC)의 Ref-Cfg 는 각각 자기 자신, 즉 Cfg (#6, #1)가 된 다. 이 때, (MCC, SCC)의 최대 UL HARQ 프로세스 개수는 표 9 를 참조하여 (6, 4)로 결정될 수 있다. 동일한 상황에서 크로스 -CC 스케줄링인 경우, (MCC, SCO 의 Ref— Cfg 는 모두 MCC 의 Cig (즉, Cfg #6)가 된다. 이 때 , SCC 에 대해 논 -10 [ΓΠ] HARQ RTT를 운영하는 것에 문제가 생기므로 20 TTI-RTT 방법이 적용된다. 즉, 10 [TTI]내 포함되는 SCC 의 가용 UL SF 개수는 NaU = 4(즉, MCC 가 D 이고 SCC가 U인 SF가 존재하지 않아, SCC의 모든 U가 UL 데이터 스케줄링의 대상 이 됨)가 되므로 (표 1 참조), (MCC, SCC)의 최대 UL HARQ 프로세스 개수는 (6, 2NaU) = (6, 8)로 결정될 수 있다.
[231] 솔루션 2—1의 경우, MCC와 SCC의 UL 유니은 및 도 16-17를 기반으로, 솔루션 2와 유사한 방식을 통해 SCC에 할당되는 UL HARQ 프로세스 개수가 결정 될 수 있다.
[232] 다른 방법으로, 상기 솔루션들에서 20 TTI-RTT 방법이 적용되는 MCC/SCC 조합에 대하여 20 TTI-RTT 방법 대신, 아래의 "UL SF 스¾핑 방법 (skipping method)' '을 적용할 수 있다. 이 때, UL SF 스킵핑 방법이 적용되는 MCC/SCC 조 합에 대해서는 SCC의 최대 UL HARQ프로세스 개수를 (NaU+M)(M>l)로 할당할 것 을 제안한다. 반면, UL SF 스킵핑 방법이 적용되지 않는 MCC/SCC 조합에 대해서 는 SCC의 최대 UL HARQ프로세스 개수를 표 9를 기반으로 기존과 유사하게 UL- DL 구성에 따라 NaU 혹은 (NaU+M)(M≥l)로 할당할 것을 제안한다.
[233] < UL SF 스킵핑 방법 >
[234] 본 방법을 일반화 하면 다음과 같다. 먼저, UL 유니온의 UD-cfg 에 정의 된 UL 그랜트 또는 PHICH 타이밍 (즉 , UL 유니은 타이밍)을 적용하여, SCC 의 특 정 PUSCH HARQ 프로세스에 결부된 PUSCH 전송 (및 PHICH/UL 그랜트 전송)이 시 간 순서대로 수행된다고 가정한다. UL 유니온의 UD— cfg 에 정의된 특정 PUSCH 전송 타이밍 (U1)이 SCC에서 UL SF로 정의되어 있지 않은 경우, U1 이후 가용한 최초 SCC UL SF J2)를 통해 U1 을 통해 전송되어야 할 PUSCH 전송이 수행될 수 있다. 또한, UL 유니온 타이밍을 기반으로 U1 바로 이전 PUSCH 전송이 수행될 수 있는 SCC UL SF를 U0라고 가정한다. 이 경우, 제안 방법을 적용하면, U0에 서의 PUSCH 전송, U0 에서의 PUSCH 전송에 대한 (즉, 해당 PUSCH 에 대한 ACK/NACK 이 전송되는) PHICH 타이밍 (DO)에서 PHICH 수신, U2 의 PUSCH 를 스케 즐링 하는 UL 그랜트 타이밍 (D2)에서 UL 그랜트 수신, U2 에서 PUSCH 전송 순으 로 PUSCH HARQ 관련 동작이 수행될 수 있다. 이때, DO 과 D2 는 동일 혹은 상이 한 SF 타이밍일 수 있다. D2 는 DO 를 포함하여 DO 이후 DO 로부터 가장 가까운 (UL 유니온 타이밍 상으로 유효 (valid)한) D2 SF 타이밍으로 설정될 수 있다.
[235] 본 방법을 예를 들어 설명하면 다음과 같다. MCC가 UD-cfg #6이고 SCC 가 UD-cfg #1 인 경우를 가정한다. 이 경우, MCC는 SF #2, 3, 4, 7, 8이 UL SF 이고, SCC 의 경우 SF #2, 3, 7, 8 이 UL SF 이다. 이 경우, SCC 에서의 PUSCH HARQ 프로세스, 즉 UL 그랜트 /PUSCH/ PHICH 전송은 MCC와 SCC의 UL 유니온, 즉 DU-cfg #6 (MCC)에 정의된 UL 그랜트 또는 PHICH 타이밍에 맞춰 수행될 수 있다. 이 때 , SCC SF #2 에서의 초기 PUSCH 전송으로 시작되는 PUSCH HARQ 프로세스에 대해 UL SF 스¾핑 방법을 적용할 경우 다음과 같은 동작이 수행될 수 있다.
[236] 1) SF #2 에서의 PUSCH 를 스케줄링 하는 UL 그랜트 타이밍 (DO)에서 UL 그랜트 수신
[237] 2) SF #2에서 PUSCH 전송 (초기 전송)
[238] 3) SF #2 의 PUSCH 전송에 대한 PHICH 타이밍 (D1)에서 PHICH 수신, SF #13 에서의 PUSCH 를 스케줄링 하는 UL 그랜트 타이밍 (D2)에서 UL 그랜트 수신 . 여기서, 이과 D2는 동일한 SF 타이밍일 수 있다.
[239] 4) SF #13에서 PUSCH 전송 (첫 번째 재전송)
[240] 5) SF #13에서의 PUSCH 전송에 대한 PHICH 타이밍 (D3)에서 PHICH수신
[241] 6) SF #27 에서의 PUSCH 를 스케줄링 하는 UL 그랜트 타이밍 (D4)에서 UL 그랜트 수신. D3 과 D4 는 동일 흑은 상이한 SF 타이밍일 수 있다. 구체적으로, D4는 D3를 포함하여 D3 이후 D3로부터 가장 가까운 (UL 유니온 상으로 유효한 (valid)) D4 SF 타이밍으로 설정될 수 있다.
[242] 한편, UL 유니온인 UD-cfg #6에 정의된 타이밍을 적용할 경우, SF #3에 서의 PUSCH 에 대한 재전송은 SF #14 에서 수행되어야 한다. 그러나, SCC 는 SF #14 에서 UL SF이 아닌 DL 또는 S SF으로 정의되어 있다. 따라서, 제안 방식에 따라, SF #14 에서의 PUSCH 전송 및 이를 스케줄링 하는 UL 그랜트 수신, 이에 대한 PHICH 수신을 생략하고, SF #14 이후 가용한 최초 SCC 의 UL SF (즉, SF #17)를 통해 SF #3에서의 PUSCH에 대한 재전송을 수행하도록 설정할 수 있다.
[243] 7) SF #27에서 PUSCH 전송 (두 번째 재전송) [244] 8) SF #27 에서의 PUSCH 전송에 대한 PHICH 타이밍 (D5)에서 PHICH 수신.
SF #38 에서의 PUSCH 를 스케줄링 하는 UL 그랜트 타이밍 (D6)에서 UL 그랜트 수 신 . D5과 D6는 동일한 SF 타이밍일 수 있다.
[245] 9) SF #38에서 PUSCH 전송 (세 번째 재전송)
[246] 10) SF #38 에서의 PUSCH 전송에 대한 PHICH 타이밍 (D7)에서 PHICH 수신 .
SF #2에서의 PUSCH를 스케줄링 하는 UL 그랜트 타이밍 (D8)에서 UL 그랜트를 수 신할 수 있다. D7, D8과 DO은 동일한 SF 타이밍일 수 있다.
[247] 상기 예를 시간 순서대로 정리하면 다음과 같다.
[248] ■ UL 유니온인 UD-cfg #6에 정의된 원래 PUSCH HARQ 타이밍 :
[249] SF #2: PUSCH => SF #6: PHICH+UG => SF #13: PUSCH => SF #19:
PHICH+UG => SF #24: PUSCH => SF #30: PHICH+UG => SF #37: PUSCH => SF #41:
PHICH+UG => SF #48: PUSCH => SF #55: PHICH+UG => SF #62: PUSCH
[250] ■ SCC(UD-cfg #1)에 UL 유니온의 UD-cfg #6 가 적용되고, UL SF 스킵핑 방법이 적용되는 경우의 PUSCH HARQ 타이밍
[251] SF #2: PUSCH => SF #6: PHICH+UG => SF #13: PUSCH => SF #19: PHICH
=> SF #20: UG => SF #27: PUSCH => SF #31: PHICH+UG => SF #38: PUSCH => SF
#45: PHICH+UG => SF #52: PUSCH
[252] 다른 방법으로, (상기 제안 방식 혹은 다른 방식에 기반하여 결정되는) 임의의 CC에 설정된 Ref-Cfg의 RTT가 10 ΊΤΙ 인 경우에는 해당 (X의 최대 UL HARQ 프로세스 개수를 NaU로 할당하고, 그렇지 않은 경우 (즉, 10 TTI 가 아닌 경우)에는 해당 CC의 최대 UL HARQ 프로세스 개수를 (NaU+l)로 할당할 수 있다.
[253] 한편, 도 16 또는 도 17 에서 음영 부분 중 (MCC, SCO 조합이 (2, 3) 혹은 (2, 4)가 되는 경우에는 예외적으로, 크로스 -CC 스케줄링 시 SCC 를 통해 전송되는 UL 데이터에 대하여 해당 SCC 자체에 설정된 UL 그랜트 /PHICH 타이밍 을 적용할 수 있다. 이에 따라, 앞에서 제안한 솔루션들에 제안 방식을 적용 시, (MCC, SCO 조합이 (2, 3), (2, 4)가 되는 경우에는 예외적으로, SCC 에 할당되 는 UL HARQ 프로세스 개수는 각각 3, 2 (즉, NaU)로 결정될 수 있다.
[254] 앞에서 제안한 솔루션 적용 시 , UL 그랜트 /PHICH 타이밍이 MCC 자체에 설정된 UL 그랜트 /PHICH 타이밍이 아닌 MCG D (예, PHICH 자원이 예약 (reserve) 되지 않은 MCC D)로 설정되는 SCC U 에 대해서는 UL 데이터 스케줄링을 포기할 수 있다. 이 경우, SCC U 는 가용 UL SF 에서 제외되어 최종적으로 NaU 값의 결 정, 즉 UL HARQ 프로세스 개수 결정 시 제외될 수 있다.
[255] 상기 모든 방식에서 , NaU는, 특정 시간 구간 (예, 무선 프레임) (예, 10 [TTI]) 내 포함되는 1) Ref-Cfg의 UL 타이밍과 (Ref-Cfg를 따르는) 해당 CC의 UL 타이밍이 일치하는 UL SF 개수, 2) Ref-Cfg 의 UL SF 개수, 혹은 3) 해당 CC 의 UL SF 개수로 결정될 수 있다. 또한, NaU는, 특정 시간 구간 (예, 무선 프레 임) (예, 10 [TTI]) 내 포함되는 1) MCC의 UL 타이밍과 SCC의 UL 타이밍이 일치 하는 UL SF 개수, 2) MCC 의 UL SF 개수, 혹은 3) SCC 의 UL SF 개수로 결정될 수 있다.
[256] 도 18 은 본 발명에 따른 UL HARQ 과정을 예시한다. 편의상, 도면은 단 말 입장에서 도시되었지만 대웅 동작이 기지국에서 수행될 수 있음은 자명하다.
[257] 도 18을 참조하면 , 단말은 복수의 CC를 병합한다 (S1802). 여기서, 복수 의 CC 는 서로 다른 서브프레임 구성 (예, 서로 다른 TDD UL-DL 구성을 갖는 CC 들의 병합, 또는 TDD CC/FDD CC 의 병합)을 가질 수 있다. 이후, 단말은 Ref- Cfg 의 UL 그랜트 (UG)/PHICH 타이밍에 따라, 해당 CC 를 위한 RJSCH 전송 과정, UG 수신 과정, PHICH 수신 과정을 수행할 수 있다 (S1804). 구체적으로, MCC 를 통해 전송되는 UL 데이터에 대한 UG/PHICH 타이밍은 MCC 에 설정된 UG/PHICH 타 이밍 적용된다 (즉, Ref-Cfg = MCC Cfg). 반면, SCC 를 통해 전송되는 UL 데이터 에 대한 UG/PHICH 타이밍은 크로스ᅳ CC 여부 등에 따라 달라진다. 구체적으로, SCC를 통해 전송되는 UL 데이터에 대한 UG/PHICH 타이밍은 Ref— Cfg의 UG/PHICH 타이밍에 의해 결정된다. 이 때, Ref— Cfg은 솔루션 1~2에 의해 결정될 수 있으 며, 그에 따라 SCC 에 적용되는 HARQ RTT, HARQ 프로세스의 개수가 앞에서 설명 한 바와 같이 결정될 수 있다ᅳ
[258] 도 19 는 본 발명에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다. 무선 통신 시스템에 릴레이가 포함되는 경우, 백홀 링크에서 통신은 기지국과 릴레이 사이에 이뤄지고 억세스 링크에서 통신은 릴레이와 단말 사이에 이뤄진다. 따라 서, 도면에 예시된 기지국 또는 단말은 상황에 맞춰 릴레이로 대체될 수 있다.
[259] 도 19 를 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (BS, 110) 및 단말 (UE, 120)을 포함한다. 기지국 (110)은 프로세서 (112), 메모리 (114) 및 무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛 (116)을 포함한다. 프로세서 (112)는 본 발명에서 제 안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (114)는 프로세 서 (112)와 연결되고 프로세서 (112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (116)은 프로세서 (112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 단말 (120)은 프로세서 (122), 메모리 (124) 및 RF 유닛 (126)을 포함한다. 프로세 서 (122)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있 다. 메모리 (124)는 프로세서 (122)와 연결되고 프로세서 (122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (126)은 프로세서 (122)와 연결되고 무선 신호 를 송신 및 /또는 수신한다. 기지국 (110) 및 /또는 단말 (120)은 단일 안테나 또는 다중 안테나를 가질 수 있다.
[260] 이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형 태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들올 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실 시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구 성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대웅하는 구 성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
[261] 본 문서에서 본 발명의 실시예들은 주로 단말과 기지국 간의 데이터 송 수신 관계를 중심으로 설명되었다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명 된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어 지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또 는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기 지국은 고정국 (fixed station), Node B, eNode B(eNB), 억세스 포인트 (access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말은 UE Jser Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다. [262] 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (fi ware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨 어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(appl icat ion specific integrated circuits) , DSPs(digi tal signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs( programmable logic devices) , FPGAs (field programmable gate arrays) , 프로세서, 콘트롤러 , 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[263] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우 본 발명의 일 실시예는 이상 에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현 될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동 될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이 미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[264] 본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태 로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모 든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발 명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
【산업상 이용가능성】
[265] 본 발명은 단말, 릴레이, 기지국 등과 같은 무선 통신 장치에 사용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
캐리어 병합 (Carrier Aggregat ion)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 HARQ( Hybrid Automatic Repeat reQuest) 과정을 수행하는 방법에 있어서,
제 1 UL-DL 구성(1 ^ᅳ!)0冊11^ configuration)을 갖는 스케즐링 샐과 제 2 TDD UL-DL 구성을 갖는 피ᅳ스케줄링 셀을 설정하는 단계 ;
상기 피ᅳ스케줄링 셀을 위한 HARQ 프로세스의 개수에 기초하여 , 상기 피 ᅳ스케줄링 셀에서 HARQ 과정을 수행하는 단계를 포함하고,
상기 제 1 UL-DL 구성과 상기 제 2 UL-DL 구성의 조합이 제 1 세트의 UL- DL 구성 조합에 해당하는 경우, 상기 피-스케줄링 셀을 위한 HARQ 프로세스의 개수는 가용한 상향링크 서브프레임의 개수 *N(N≥2)으로 주어지고,
상기 제 1 UL-DL 구성과 상기 제 2 UL-DL 구성의 조합이 제 2 세트의 UL- DL 구성 조합에 해당하는 경우, 상기 피-스케줄링 셀을 위한 HARQ 프로세스의 개수는 가용한 상향링크 서브프레임의 개수 +M(M≥1)으로 주어지는 방법.
【청구항 2】
제 1항에 있어서,
상기 가용한 상향링크 서브프레임의 개수는 무선 프레임 내에서 상기 스 케줄링 샐의 전송 방향과 상기 피ᅳ스케줄링 셀의 전송 방향이 모두 UL 인 서브 프레임의 개수를 나타내는 방법.
【청구항 3】
제 1항에 있어서,
상기 가용한 상향링크 서브프레임의 개수는 무선 프레임 내에서 상기 스 케줄링 셀의 전송 방향이 UL인 서브프레임의 개수를 나타내는 방법 .
【청구항 4】
제 1항에 있어서,
상기 가용한 상향링크 서브프레임의 개수는 무선 프레임 내에서 상기 피 -스케줄링 셀의 전송 방향이 UL인 서브프레임의 개수를 나타내는 방법 .
【청구항 5】
제 1항에 있어서,
상기 UL-DL 구성에 따른 서브프레임 구성은 다음과 같이 정의되는 방법 :
Figure imgf000049_0001
여기서 , D 는 하향링크 서브프레임을 나타내고, S 는 스페셜 서브프레임 을 나타내며 , U는 상향링크 서브프레임을 나타낸다.
【청구항 6】
제 5항에 있어서 ,
상기 제 1 세트의 UL-DL 구성 조합은 (스케줄링 셀의 UL-DL 구성 , 피-스 케줄링 샐의 UL— DL 구성)으로 정의되고,
상기 제 1 세트의 UL-DL 구성 조합은 (으 1), (0, 2), (0, 3), (0, 4), (0, 5), (0, 6), (1, 3), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4) 및 (6, 5) 중 적어도 하나를 포함하는 방법.
【청구항 71
제 5항에 있어서,
상기 제 1 세트의 UL-DL 구성 조합은 (스케줄링 셀의 UL-DL 구성 , 피ᅳ스 케줄링 셀의 UL-DL 구성)으로 정의되고,
상기 제 1 세트의 UL-DL 구성 조합은 (0, 1), (0, 2), (0, 3), (0, 4)ᅳ
(0, 5), (0, 6), (1, 0), (1, 3), (1, 6), (2, 0), (2, 3), (2, 6), (3, 0), (3, 1), (3, 2), (3, 6), (4ᅳ 0). (4, 6), (5, 0), (5, 6), (6, 0), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4) 및 (6, 5) 중 적어도 하나를 포함하는 방법 .
【청구항 8】
제 5항에 있어서,
상기 가용한 상향링크 서브프레임의 개수는 무선 프레임 내에서 기준 UL-DL 구성에 따른 전송 방향과 상기 제 2 UL-DL 구성에 따른 전송 방향이 모두 UL인 서브프레임의 개수를 나타내고, 상기 기준 UL-DL 구성은 상기 제 1 UL-DL 구성 및 상기 제 2 UL-DL 구성 에서 적어도 하나가 U 인 서브프레임 (들)이 모두 U 로 설정된 UL-DL 구성 중 U 의 개수가 가장 적은 UL-DL 구성으로 주어지는 방법 .
【청구항 9]
제 5항에 있어서,
상기 가용한 상향링크 서브프레임의 개수는 무선 프레임 내에서 기준 UL-DL 구성에 따른 전송 방향이 UL인 서브프레임의 개수를 나타내고,
상기 기준 UL-DL 구성은 상기 제 1 UL-DL 구성 및 상기 제 2 UL-DL 구성 에서 적어도 하나가 U 인 서브프레임 (들)이 모두 U 로 설정된 UL-DL 구성 중 U 의 개수가 가장 적은 UL-DL 구성으로 주어지는 방법 .
【청구항 10]
캐리어 병합 (Carrier Aggregat ion)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 HARQ( Hybrid Automatic Repeat reQuest) 과정을 수행하도록 구성된 통신 장치에 있어서,
무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는 제 1 UL-DL 구성 (Uplink-Downlink conf igurat ion)을 갖 는 스케줄링 셀과 제 2 TDD UL-DL 구성을 갖는 피-스케줄링 셀을 설정하고, 상 기 피-스케줄링 셀을 위한 HARQ 프로세스의 개수에 기초하여, 상기 피-스케줄링 셀에서 HARQ 과정을 수행하도록 구성되며,
상기 제 1 UL— DL 구성과 상기 제 2 UL-DL 구성의 조합이 제 1 세트의 UL- DL 구성 조합에 해당하는 경우, 상기 피-스케줄링 셀을 위한 HARQ 프로세스의 개수는 가용한 상향링크 서브프레임의 개수 *N(N≥2)으로 주어지고,
상기 제 1 UL— DL 구성과 상기 제 2 UL-DL 구성의 조합이 제 2 세트의 UL- DL 구성 조합에 해당하는 경우, 상기 피―스케줄링 셀을 위한 HARQ 프로세스의 개수는 가용한 상향링크 서브프레임의 개수 +M(M≥1)으로 주어지는 통신 장치.
【청구항 11]
제 10항에 있어서, 상기 가용한 상향링크 서브프레임의 개수는 무선 프레임 내에서 상기 스 케줄링 셀의 전송 방향과 상기 피-스케줄링 셀의 전송 방향이 모두 UL 인 서브 프레임의 개수를 나타내는 통신 장치 .
【청구항 121
제 10항에 있어서,
상기 가용한 상향링크 서브프레임의 개수는 무선 프레임 내에서 상기 스 케줄링 셀의 전송 방향이 UL인 서브프레임의 개수를 나타내는 통신 장치 .
【청구항 13】
제 10항에 있어서 ,
상기 가용한 상향링크 서브프레임의 개수는 무선 프레임 내에서 상기 피 -스케줄링 샐의 전송 방향이 UL인 서브프레임의 개수를 나타내는 통신 장치 .
【청구항 14]
제 10항에 있어서,
상기 UL-DL 구성에 따른 서브프레임 구성은 다음과 같이 정의되는 통신 장치:
Figure imgf000051_0001
여기서, D 는 하향링크 서브프레임을 나타내고, S 는 스페셜 서브프레임 을 나타내며, U는 상향링크 서브프레임을 나타낸다.
【청구항 15]
제 14항에 있어서,
상기 제 1 세트의 UL-DL 구성 조합은 (스케줄링 셀의 UL-DL 구성, 피-스 케줄링 셀의 UL-DL 구성)으로 정의되고,
상기 제 1 세트의 UL-DL 구성 조합은 (0, 1), (0, 2), (0, 3), (0, 4),
(0, 5), (0, 6), (1, 3), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4) 및 (6, 5) 중 적어도 하나를 포함하는 통신 장치.
【청구항 16)
제 14항에 있어서,
상기 제 1 세트의 UL-DL 구성 조합은 (스케줄링 셀의 UL-DL 구성, 피-스 케줄링 셀의 UL-DL 구성)으로 정의되고,
상기 제 1 세트의 UL-DL 구성 조합은 (0, 1), (0, 2), (0, 3), (0, 4),
(0, 5), (0, 6), (1, 0), (1, 3), (1, 6), (2, 0), (2, 3), (2, 6), (3, 0), (3, 1), (3, 2), (3, 6), (4, 0). (4, 6), (5, 0), (5, 6), (6, 0), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4) 및 (6, 5) 중 적어도 하나를 포함하는 통신 장치.
【청구항 17]
제 14항에 있어서,
상기 가용한 상향링크 서브프레임의 개수는 무선 프레임 내에서 기준 UL-DL 구성에 따른 전송 방향과 상기 제 2 UL-DL 구성에 따른 전송 방향이 모두 U인 서브프레임의 개수를 나타내고,
상기 기준 UL-DL 구성은 상기 제 1 UL-DL 구성 및 상기 제 2 UL-DL 구성에서 적어도 하나가 U인 서브프레임 (들)이 모두 U로 설정된 UL-DL 구성 중 U의 개수가 가장 적은 UL— DL 구성으로 주어지는 통신 장치 .
【청구항 18】
제 14항에 있어서,
상기 가용한 상향링크 서브프레임의 개수는 무선 프레임 내에서 기준 UL-DL 구성에 따른 전송 방향이 UL인 서브프레임의 개수를 나타내고,
상기 기준 UL-DL 구성은 상기 제 1 UL-DL 구성 및 상기 제 2 UL-DL 구성 에서 적어도 하나가 U 인 서브프레임 (들)이 모두 U 로 설정된 UL-DL 구성 중 U 의 개수가 가장 적은 UL-DL 구성으로 주어지는 통신 장치.
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