WO2013151263A1 - 무선 접속 시스템에서 ack/nack 전송 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 접속 시스템에서 ack/nack 전송 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2013151263A1
WO2013151263A1 PCT/KR2013/002490 KR2013002490W WO2013151263A1 WO 2013151263 A1 WO2013151263 A1 WO 2013151263A1 KR 2013002490 W KR2013002490 W KR 2013002490W WO 2013151263 A1 WO2013151263 A1 WO 2013151263A1
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WO
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ack
subframe
terminal
transmitted
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PCT/KR2013/002490
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이지현
김학성
서한별
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엘지전자 주식회사
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    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
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    • H04L1/1621Group acknowledgement, i.e. the acknowledgement message defining a range of identifiers, e.g. of sequence numbers
    • HELECTRICITY
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    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L2001/0092Error control systems characterised by the topology of the transmission link

Definitions

  • the present invention relates to a wireless access system.
  • the present invention relates to ACK / NACK (Acknowledgement / Negative-ACK) in a wireless access system supporting device-to-device communication (Devi ce-t). It relates to a method of transmission and a device supporting the same.
  • a terminal existing in a cell accesses a base station in order to perform communication, receives control information for transmitting and receiving data from the base station, and then transmits and receives data with the base station. That is, since the terminal transmits and receives data through the base station, in order to transmit data to another mobile terminal, the terminal transmits its data to the base station and the base station receiving the data transmits the received data to the other terminal. Since one terminal can transmit data only through a base station in order to transmit data to another terminal, the base station performs scheduling for channels and resources for data transmission and reception, and transmits channel and resource scheduling information to each terminal. Send to.
  • each terminal needs channel and resource allocation for transmitting and receiving data from the base station.
  • device-to-device communication requires that the terminal does not communicate with the base station or repeater. It has a structure for transmitting and receiving a signal directly to the terminal that wants to transmit.
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus for smoothly performing a HARQ operation for a communication between a terminal and a base station and a communication between terminals in a wireless access system, preferably a wireless access system supporting communication between terminals. Suggest.
  • Another object of the present invention is to provide a method and apparatus for transmitting group ACK / NACK feedback for two or more data receptions in a wireless access system supporting terminal-to-terminal communication.
  • One aspect of the present invention in a wireless access system that supports communication between terminals
  • a method for transmitting ACK / NACK comprising: receiving first data in a first subframe, receiving second data in a second subframe from a base station, and transmitting ACK / NACK information for the first data
  • the group ACK / NACK information including the ACK / NACK information on the first data and the ACK / NACK information on the second data is included in the fourth subframe. And transmitting to the base station in the frame.
  • a terminal for transmitting ACK / NACK in a wireless access system supporting inter-terminal communication includes an RFCRadio Frequency (RFCRadio Frequency) unit and a processor for transmitting and receiving a radio signal, and the processor includes a first subframe.
  • RFCRadio Frequency RFCRadio Frequency
  • the processor includes a first subframe.
  • the group ACK / NACK information including the ACK / NACK information for the first data and the ACK / NACK information for the second data may be configured to be transmitted to the base station in the fourth subframe.
  • the first data may be transmitted from another terminal performing communication between terminals or transmitted from a base station.
  • the group ACK / NACK may be transmitted by bundling ACK / NACK information on the first data and ACK / NACK information on the second data.
  • the resource through which the ACK / NACK information is transmitted for the first data is determined by a PUCCH (Physical Uplink Control Channel) resource index linked with the scheduling information of the first data, and the ACK / NACK for the second data.
  • the resource through which the information is transmitted may be determined by the PUCCH resource index linked with the scheduling information of the second data.
  • the ACK / NACK information for the first data and the ACK / NACK information for the second data may be encoded together and transmitted through a single physical uplink control channel (PUCCH).
  • PUCCH physical uplink control channel
  • a resource for transmitting ACK / NACK information for the first data and a resource for transmitting ACK / NACK information for the second data may be allocated exclusively.
  • the resource to which the group ACK / NACK is transmitted may be determined as a physical uplink control channel (PUCCH) resource index linked with scheduling information of the second data.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the second subframe may be a downlink subframe most recently after the first subframe.
  • a wireless access system preferably, a wireless access system that supports communication between terminals, HARQ operation for the communication between the terminal and the base station and the communication between the terminals can be smoothly performed.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP LTE system and a general signal transmission method using the same.
  • 2 shows the structure of a radio frame in 3GPP LTE.
  • 3 is a diagram illustrating a resource grid for one downlink slot.
  • 5 shows a structure of an uplink subframe.
  • 6 and 7 are configuration diagrams of a wireless communication system having multiple antennas.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a saler system supporting UE-to-UE communications.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an uplink HARQ operation in an FDD system.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an HARQ operation for inter-terminal communication in a celller system supporting inter-terminal communication.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a layer stone of data according to communication between a base station and a terminal and data according to communication between a terminal.
  • FIGS. 12 and 13 are diagrams illustrating an improved A / N transmission method in a cell reller system supporting inter-terminal communication according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present invention.
  • the base station has a meaning as a terminal node of a network that directly communicates with the terminal.
  • the specific operation described in the document as being performed by the base station may be performed by an upper node ( U pper node) of the base station in some cases. That is, in a network consisting of a plurality of network nodes including a base station, it is apparent that various operations performed for communication with a terminal may be performed by a base station or other network nodes other than the base station.
  • a 'base station ion (BS)' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), and an access point (AP ⁇ Access Point).
  • the repeater can be replaced by the terms of Relay Node (RN) and Relay Station (S).
  • 'Terminal' refers to UE Jser Equipment (MS), Mobile Station (MS), Mobile Subscriber Station (MSS), SSCSubscriber Station (MSS), Advanced Mobile Station (AMS), WKWireless terminal (MTC), Machine—Type Communication (MTC) devices , Terms such as machine-to-machine (M2M) devices, and device-to-device (D2D) devices.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of wireless access systems IEEE 802 system, 3GPP system, 3GPP LTE and LTE-Advanced (LTE-A) system and 3GPP2 system . That is, steps or parts which are not described to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in the present document can be described by the above standard document.
  • 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
  • CDMA may be implemented by radio technologies such as UTRA Jniversal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
  • TDMA can be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile Communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA supports IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), and IEEE 802- 20, may be implemented in a wireless technology such as E-UTRA (Evolved UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • LTE-A Advanced is the evolution of 3GPP LTE.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP LTE system and a general signal transmission method using the same.
  • the terminal In the state in which the power is turned off, the terminal is turned on again or enters a new cell, and performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station in step S101.
  • the UE receives a primary synchronization channel (P-SCH) and a floating channel (S—SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information such as a cell ID.
  • P-SCH primary synchronization channel
  • S—SCH floating channel
  • the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) signal from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the UE may check the downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE may receive a physical downlink control channel (PDCCH) according to physical downlink control channel (PDCCH) and physical downlink control channel information in step S102. In this way, more specific system information can be obtained.
  • PDCH physical downlink control channel
  • the terminal may perform a random access procedure such as steps S103 to S106 to complete the access to the base station.
  • the UE transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S103), and a preamble through a physical downlink control channel and a physical downlink shared channel thereto.
  • PRACH physical random access channel
  • S104 In response to the answer to the message can be received (S104).
  • the terminal is additional physical random access
  • a contention resolution procedure such as transmission of a null signal (S105) and reception of a physical downlink control channel signal and a corresponding physical downlink shared channel signal (S106) may be performed.
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE subsequently receives a physical downlink control channel signal and / or a physical downlink shared channel signal (S107) and a physical uplink shared channel as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • a physical uplink shared channel (PUSCH) signal and / or a physical uplink control channel (PUCCH) signal may be transmitted (S108).
  • UCI uplink control information
  • UCI is generally transmitted periodically through a PUCCH, but may be transmitted through a PUSCH when control information and traffic data should be transmitted at the same time.
  • the UCI can be aperiodically transmitted through the PUSCH by request / instruction of the network.
  • FIG. 2 shows a structure of a radio frame in 3GPP LTE.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in units of subframes, and one subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of OFDM symbols.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).
  • FIG. 2 (a) illustrates the structure of a type 1 radio frame.
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called a TTK transmission time interval.
  • one subframe may have a length of 1 ms, and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot is a plurality of orthogonal 0FDMs in the time domain. frequency division multiplexing) symbol and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain. Since 3GPP LTE uses 0FDMA in downlink, the OFDM symbol is for representing one symbol period. The OFDM symbol may be referred to as one SC-FDMA symbol or symbol period.
  • a resource block (RB) as a resource allocation unit includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of a cyclic prefix (CP).
  • CPs have an extended CP and a normal CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be seven.
  • the OFDM symbol is configured by the extended cyclic prefix, the length of one OFDM symbol is increased, so the number of OFDM symbols included in one slot is smaller than that of the normal cyclic prefix.
  • the extended cyclic prefix for example, the number of OFDM symbols included in one slot may be six.
  • the extended cyclic prefix may be used to further reduce the interference between symbols.
  • one slot includes 7 OFDM symbols, and thus, one subframe includes 14 OFDM symbols.
  • the first up to three OFDM symbols of each subframe may be allocated to a physical downlink control channel (PDCCH), and the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Type 2 radio frames consist of two half frames, each of which has five subframes, downlink pilot time slot (DwPTS), guard period (GP), and uplink pilot time slot (UpPTS). ) And one subframe consists of two slots.
  • the DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • the structure of the radio frame described above is just one example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of symbols included in the slot may vary. have.
  • 3 is a diagram illustrating a resource grid for one downlink slot.
  • one downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • one downlink slot includes seven OFDM symbols and one resource block includes 12 subcarriers in the frequency domain, but is not limited thereto.
  • Each element is a resource element (RE) on a resource grid, and one resource block includes 12 ⁇ 7 resource elements.
  • the number N DL of resource blocks included in the downlink slot depends on a downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • up to three OFDM symbols in the first slot of a subframe are control regions to which control channels are allocated, and the remaining OFDM symbols are allocated data sectors to which a PDSCHCPhysical Downlink Shared Channel is allocated. This is the data region.
  • Examples of the downlink control channel used in 3GPP 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 about the number of OFDM symbols (ie, the size of the control region) used for transmission of control channels in the subframe.
  • the PHICH is a response channel for uplink, and carries an ACK (Acknow 1 edgement) / NACK (No t -Acknow 1 edgement) signal for a hybrid automatic repeat request (HARQ).
  • Control information transmitted through the PDCCH is called downlink control information (DCI).
  • the downlink control information includes uplink resource allocation information, downlink resource allocation information, or an uplink transmission (Tx) power control command for a certain terminal group.
  • the PDCCH is a resource allocation and transmission format of DL—Downlink Shared Channel (SCH) (also called a downlink grant) and resource allocation information of UL-SCH (uplink shared channel).
  • SCH Downlink Shared Channel
  • UL-SCH uplink shared channel
  • For upper-layer control messages such as paging information in paging channel (PCH), system information in DL-SCH, and random access response transmitted in PDSCH.
  • Resource allocation a set of transmit power control commands for individual terminals in an arbitrary terminal group, activation of Voice over IP (VoIP), and the like.
  • the plurality of PDCCHs may be transmitted in a control region, and the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH consists of a collection 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 according to the state of a radio channel.
  • the CCE is treated with a plurality of resource element groups.
  • the format of the PDCCH and the number of available bits of the PDCCH are determined according to the association between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the terminal and attaches a CRC (Cyclic Redundancy Check) to the control information.
  • the CRC is masked with a unique identifier (referred to as RNTI (Radio Network Temporary Identifier)) according to the owner or purpose of the PDCCH. If it is a PDCCH for a specific terminal, a unique identifier of the terminal, for example, a C-RNTI (Cell-RNTI) may be masked to the CRC.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • PDCCH for a system information block (SIB) a system information identifier and a system information RNTI (SI-RNTI) may be masked to the CRC.
  • SI-RNTI RA-RNTI
  • RA-RNTI may be masked in the CRC to indicate a random access answer that is a response to the transmission of the random access preamble of the UE.
  • 5 shows a structure of an uplink subframe.
  • an uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) carrying uplink control information is allocated to the control region.
  • the data area is allocated the PUS KPhysical Uplink Shared Channel carrying the user data.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the PUCCH for one UE is allocated an RB pair in a subframe. RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in each of the two slots. This RB pair allocated to the PUCCH is said to be frequency hopping at the slot boundary (slot boundary).
  • 6 and 7 are configuration diagrams of a wireless communication system having multiple antennas.
  • a communication method in a multi-antenna system will be described in more detail by using mathematical modeling.
  • N ⁇ transmit antennas and N R receive antennas.
  • the transmission signal when there are ⁇ transmission antennas, the maximum information that can be transmitted is vVr.
  • the transmission information may be expressed as follows.
  • Each transmission information 5 1, 52 , '" , 5 ⁇ may have different transmission powers. If each transmission power is ⁇ , ⁇ ,... , ⁇ , the transmission information whose transmission power is adjusted is as follows. Can be expressed as:
  • S may be expressed as follows using a diagonal matrix Z 5 of transmit power.
  • '//' means a weight between the / th transmit antenna and its information.
  • W is also called a precoding matrix.
  • the received signal may be expressed as a received signal of each antenna,; ⁇ , '" ,) ⁇ as a vector.
  • channels may be divided according to transmit and receive antenna indexes.
  • a channel passing from the transmitting antenna j to the receiving antenna i will be denoted by. Note that in the order of the index, the receive antenna index is first, and the index of the transmit antenna is later.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a channel from ⁇ transmit antennas to receive antenna i.
  • the channels may be bundled and displayed in the form of a vector and a matrix.
  • a channel arriving from a total of ⁇ transmit antennas to a receive antenna i may be represented as follows.
  • the received signal may be expressed as follows.
  • the number of rows and columns of the channel matrix ⁇ representing the channel state is determined by the number of transmit and receive antennas.
  • the number of rows in the channel matrix ⁇ is equal to the number of receiving antennas N R
  • the number of columns is equal to the number of transmitting antennas ⁇ . That is, the channel matrix H has a matrix y1 ⁇ 2 ? x r
  • the rank of a matrix is defined as the minimum number of rows or columns that are independent of each other. Thus, the tank of the matrix cannot be larger than the number of rows or columns.
  • the tank ra " (H) of the channel matrix H is limited as follows.
  • rank can be defined as the number of nonzero eigenvalues when the matrix is subjected to Eigen value decomposition.
  • another definition of a tank is that it is nonzero when singular value decomposition It can be defined as the number of outliers. Therefore, the physical meaning of the tank in the channel matrix is the maximum number that can send different information in a given channel.
  • Direct communication between terminals means that data and / or control information is transmitted and received through direct communication between terminals without passing through a base station in a situation where a channel state between two or more terminals is good or when terminals are adjacent to each other. Means how.
  • One of the biggest purposes of such end-to-end direct communication is to connect the direct link between terminals located in short distances or between terminals with good channel conditions. This is to save power or radio resources compared to communicating over a network.
  • each terminal exchanges data through direct communication, but in the direct communication between terminals according to the present invention, since predetermined control information for direct communication between terminals is provided by a base station, data is exchanged between terminals without involvement of a base station. Different from Bluetooth communication, infrared communication, etc.
  • Such terminal-to-device direct communication may include device-to-device (D2D) communication, machine-to-machine (M2M) communication, machine-type communication (MTC), UE-to-UE communication between user devices, or the like. It can also be used commonly with terms such as peer-to-peer communication.
  • D2D device-to-device
  • M2M machine-to-machine
  • MTC machine-type communication
  • UE-to-UE communication between user devices or the like. It can also be used commonly with terms such as peer-to-peer communication.
  • D2D device-to-device
  • M2M machine-to-machine
  • MTC machine-type communication
  • UE-to-UE communication between user devices or the like. It can also be used commonly with terms such as peer-to-peer communication.
  • peer-to-peer communication peer-to-peer communication.
  • all nodes except the D2D device are collectively described as a base station.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a cell system supporting UE-to-UE communication (uni- cat ions).
  • UE 2 directly communicates with UE 1 and may communicate with a base station. If resources used for direct communication between terminals are scheduled within an uplink resource between the base station and the terminal, the direct communication between the terminals may appear as a new type of uplink interference from the base station perspective. Therefore, due to communication between terminals In order to protect the signals of the other terminals in the base station from interference caused by the base station it is desirable to have a function to directly control the communication between the terminals. For example, signal transmission according to communication between terminals may be scheduled while scheduling terminals located in cell coverage, and power control may also be performed.
  • a method for transmitting successful reception of data (A / N information) in a cell system in which inter-terminal communication (UE-t, UE co-uni cations) is scheduled together Suggest.
  • the terminal In order for the operation of the base station to be smoothly performed, the terminal needs information (for example, ACK / NACK indicating success or failure of signal reception in inter-terminal communication, hereinafter referred to as ' ⁇ / ⁇ signal'). May be transmitted to the base station.
  • information for example, ACK / NACK indicating success or failure of signal reception in inter-terminal communication, hereinafter referred to as ' ⁇ / ⁇ signal'.
  • UE-to-UE communication and UE-to-eNB communication occur at different time points.
  • a signal transmitted by a specific terminal to another terminal and a signal transmitted by the specific terminal to the base station are transmitted at different times.
  • the operation according to the present invention mainly describes the communication between the terminals, for example, but the base station in the form of a kind of terminal (for example, the transmission using the uplink transmission resources used by the terminals for the transmission between terminals) The same applies to the case of performing communication with the terminal connected thereto.
  • a resource used for communication between terminals is assumed to be scheduled in uplink resources between the base station and the terminal, but is not limited thereto. That is, resources for the terminal-to-terminal communication may be allocated within an uplink resource between the base station and the terminal, or may be allocated within a downlink resource between the base station and the terminal.
  • the 3GPP LTE system uses synchronous HARQ for uplink HARQ.
  • the synchronous HARQ scheme refers to a scheme in which a location where transmission / retransmission of the HARQ process occurs is previously specified and does not change. This will be described with reference to FIG. 9.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an uplink HARQ operation in an FDD system.
  • the base station transmits an UL grant (or uplink resource allocation information) on a PDCCH in downlink subframe 0 of the UE.
  • Schedule PUSCH transmission According to the uplink scheduling information, the terminal transmits data to the base station through the PUSCH in uplink subframe 4.
  • the base station receives data from the terminal through the PUSCH, it stores it in a soft buffer and attempts to decode the data. Subsequently, the base station transmits an uplink grant (UL grant) for retransmission of the corresponding signal (ie, when decoding fails) or new transmission (ie, when decoding is successful) in the corresponding HARQ process through the PDCCH to transmit the PUSCH of the UE.
  • Schedule the transmission a transmission.
  • the terminal may retransmit the same data at the time specified in the same format or a new format.
  • the terminal detects that the data transmission to the base station was successful, and the terminal stops HARQ retransmission for the data.
  • the base station receives the retransmitted data, it attempts to decode again by combining it with the data stored in the soft buffer in various ways while failing to decode again.
  • the base station repeats the process of sending a NACK signal and receiving retransmission until successful decoding of data. Therefore, in the FDD system, the retransmission period of the signal between the UE and the base station has 8 ms (ie, initial transmission in subframe 4, retransmission in subframe 12, and “ ⁇ ”).
  • the HARQ scheme of the terminal as described above may be referred to as a non-adaptive HARQ scheme. That is, the first transmission of specific data can be performed only by receiving a PDCCH including uplink schedule information. However, retransmission can be performed even without receiving a PDCCH.
  • the data is retransmitted using the same uplink scheduling information as the first transmission in ⁇ (ie, after the fourth subframe in the FDD system) to which the corresponding HARQ process is allocated next time without receiving a PDCCH. do. That is, when the UE receives the NACK signal through the PHICH, the UE performs the HARQ retransmission operation in a non-adaptive manner.
  • HARQ retransmission of the terminal may operate in an adaptive manner.
  • a transmission parameter for retransmission is received through the PDCCH.
  • the uplink scheduling information included in the corresponding PDCCH may be different from the initial transmission according to channel conditions. For example, if the channel situation is better than the initial transmission, It may indicate transmission at the bit rate. On the contrary, when the channel condition is bad, it may indicate transmission at a lower bit rate than the initial transmission.
  • the UE receives the uplink scheduling information, whether the data to be transmitted at this time is initial transmission data or whether to retransmit the previous data should be transmitted by the NDI (New Data Indicator) in the PDCCH. Can be seen by looking at the field.
  • the NDI field is a 1-bit field and toggles from 0 ⁇ 1 ⁇ 0 ⁇ 1 ⁇ 0 ... whenever new data is transmitted, and has the same value as the initial transmission for retransmission. That is, even if the UE receives the ACK signal through the PHICH, the HARQ operation is not terminated, and whether the data is retransmitted by comparing whether the NDI field included in the PDCCH is equal to the previously transmitted value. In other words, the actual control of whether data should be retransmitted or not is performed through the NDI included in the uplink scheduling grant sent on the PDCCH.
  • the related PHICH and the PDCCH may be transmitted at the same timing in an uplink subframe.
  • a PDCCH for transmitting an uplink grant for retransmission is unnecessary and only one bit of PHICH for retransmission may be used. It is assumed that the indication information is included in the uplink grant and transmitted.
  • the base station when the base station schedules signal transmission according to terminal-to-terminal communication, an operation different from the conventional HARQ operation is required.
  • the base station first transmits an UL grant for inter-terminal communication to a transmitting terminal to schedule signal transmission for inter-terminal communication, and uplink scheduling for inter-terminal communication.
  • the transmitting terminal transmits a signal to the counterpart terminal (i.e., the receiving terminal) at the next time point
  • the receiving terminal at the next time point receives or rejects the successful transmission of the signal transmitted from the transmitting terminal (ie, whether the decoding of the received data is successful) ) Can be reported through A / N at the base station.
  • the receiving terminal can transmit an ACK signal if the data decoding succeeds, and a NACK signal to the base station if it fails.
  • These points of time may be predefined in a synchronous HARQ situation and based on this signal exchange, if necessary (e.g. When the NACK signal is received from the new terminal), the base station schedules the transmitting terminal to perform retransmission of the corresponding signal.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an HARQ operation for inter-terminal communication in a cell reller system supporting inter-terminal communication.
  • a base station schedules (UL grants) a signal transmission to UE 1 from UE 1 in downlink subframe 0, UE 1 signals to UE 2 in UL subframe 4 (black data). ), And the terminal 2 receiving the request attempts to decode the received signal (or data) and transmits A / N information indicating the success of the received signal (or data) to the base station in uplink subframe 8. Meanwhile, the base station may transmit the scheduling information related to the terminal 2 so that the terminal 2 can receive the signal of the terminal 1 in the subframe 4.
  • the base station Based on the A / N signal transmitted from the terminal 2 in the uplink subframe 8, the base station schedules retransmission of the corresponding signal (or data) to the terminal 1 in the downlink subframe 12 or a new transmission in the HARQ process.
  • (UL grant) can be.
  • the scheduling information transmitted from the base station to the terminal 1 may include indication information on whether to retransmit (for example, ACK / NACK information of the terminal 2). If the scheduling information transmitted from the base station includes retransmission indication information (for example, NACK information of UE 2), UE 1 receives the same signal (or data) as the signal (black or data) transmitted in subframe 4.
  • Subframe 16 may retransmit to UE 2 in the same format or in a new format.
  • the terminal 2 when the terminal 2 receives the retransmitted signal (or data), it attempts to decode again by combining it with the signal (black data) stored in the soft buffer in various ways without failing to decode the previous signal. If it succeeds, it transmits an ACK signal and if it fails, it sends a NACK signal to the base station.
  • the scheduling information transmitted from the base station includes new transmission indication information (for example, the ACK information of the terminal 2)
  • the terminal 1 detects that data transmission to the terminal 2 was successful, and the terminal 1 is a corresponding signal (or data HARQ for) The transmission is enhanced, and a new signal (or data) is transmitted to the terminal 2 in subframe 16 according to the scheduling information of the base station.
  • the retransmission period of the signal in the terminal-to-terminal communication has 12ms (ie, initial transmission in subframe 4, retransmission in subframe 16,).
  • the base station transmits an uplink grant to the terminal 1 and at the same time, the terminal 1 or the terminal performs downlink scheduling to the terminal 2. It's fun.
  • the downlink scheduled terminals receive downlink data in the scheduled subframe, and transmit a successful reception (ACK / NACK) to the base station after a predetermined decoding time elapses.
  • the decoding time in the LTE-A system is 4ms. Therefore, the downlink scheduled UE in subframe 0 receives the PDSCH in subframe 0 and transmits an ACK or NACK (A / N) to the base station in subframe 4. .
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a layer stone of data according to communication between a base station and a terminal and data according to communication between a terminal.
  • an uplink grant corresponding to scheduling between UEs is referred to as an UL grant * to distinguish it from an UL grant for communication between a base station and a UE.
  • the base station may transmit an uplink grant to the terminal 1 while performing downlink scheduling to the terminal 1 in subframe n.
  • the UE 1 receives the PDSCH in the subframe n according to the downlink scheduling information, the UE 1 needs to feed back the A / N for the PDSCH to the base station in the subframe n + 4. Since communication (ie, signal transmission to UE 2) is performed, uplink communication to the base station, that is, uplink data and A / N transmission cannot be performed.
  • the A / N for the PDSCH should be fed back to the base station in subframe n + 4. Since the terminal performs communication between the terminals (ie, receiving a signal from the terminal 1), it is not possible to perform uplink communication, that is, uplink data and A / N transmission, to the base station. Similarly, even when UE 2 receives the PDSCH from the base station in subframe n + 4, UE 2 should provide A / N feedback to the base station in subframe n + 8, but from UE 1 in subframe n + 4. Since there may be A / N and stratification for the received data between terminals, a problem arises in that A / N feedback transmission cannot be performed to the base station.
  • a simple method for solving this problem is a method of not allocating downlink data transmission at a subframe transmission time point that may cause a problem. That is, in the example of FIG. 11, the subframes n and n + 4 may not transmit downlink data to the terminal 1 or the terminal 2.
  • the present invention proposes a method for setting an exceptional HARQ timeline or timing when an inter-terminal communication is scheduled in a cell system without using such a method.
  • a method of establishing and applying mapping rules to support group A / N feedback on two or more data receptions when the terminal-to-device communication is performed, the mapping rule of the existing FDD described above may not be applied. That is, an A / N transmission may be required for a plurality of downlinks in one uplink or an A / N may be fed back to a downlink in which no data is transmitted.
  • Mapping rules can be used in various ways and can set linkage between each downlink transmission and uplink A / N.
  • mapping rule may be set semi-statically through RRC signaling.
  • the A / N transmission for the downlink received from the base station may be impossible due to the data transmission and reception according to the terminal-to-terminal communication. This will be described with reference to FIG. 12.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an improved A / N transmission method in a cell reller system supporting inter-terminal communication according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 illustrates an operation of feeding back group A / N for a plurality of downlink signals transmitted from a base station in the same situation as illustrated in FIG. 11.
  • a downlink in which A / N cannot be transmitted due to communication between terminals is A in an uplink subframe linked with the most recent downlink appearing thereafter (black). / N Enable feedback.
  • group A / N transmitted in two downlink subframes is transmitted in the corresponding uplink subframe.
  • FIG. 12 an operation of transmitting A / N for the PDSCH transmitted in the downlink subframe n + 1 and the downlink subframe n in the uplink subframe n + 5 is illustrated.
  • the A / N for the downlink subframe n should be transmitted in the uplink subframe n + 4, but since the inter-terminal communication scheduled in the downlink subframe n is performed in the subframe n + 4, the downlink subframe n + It may be transmitted together with the A / N for the PDSCH transmitted at 1.
  • group A / N transmission methods There may be various methods for transmitting group A / N for a plurality of downlink transmissions (that is, group A / N transmission methods).
  • the terminal may use the A / N bundling method. That is, the terminal may transmit the result of performing AND logic operation on A / N for a plurality of downlink transmissions to the base station as the final A / N.
  • the UE transmits in the PUCCH resource index linked to each downlink transmission according to the decoding result of each downlink using a channel select ion (for example, PUCCH format lb) or A / N select one and send according to the result.
  • the PUCCH resource index for the A / N transmission may be given as a function of the first CCE (ie, scheduling information) of the PDCCH used for scheduling downlink transmission associated with the corresponding A / N. have.
  • a bit obtained by encoding two or more A / Ns together (eg, joint coding) through one PUCCH (eg, PUCCH format 3 / 3A) may be transmitted using a predetermined resource.
  • the terminal 2 can receive data transmitted by the base station in the same subframe as the subframe receiving the data from the terminal 1 (for example, a terminal having multiple antennas is classified for each antenna).
  • the A / N for two or more receptions must be transmitted in one subframe, and thus, a similar problem to that described above may occur. That is, a situation may arise in which A / N for both the downlink transmission transmitted from the base station and the signal transmitted from the counterpart terminal of the terminal-to-terminal communication are transmitted together, which will be described with reference to FIG. 13.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an improved A / N transmission method in a cell reller system supporting inter-terminal communication according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 an operation of feeding back a group A / N of a downlink signal transmitted from a base station and a signal transmitted from a counterpart terminal according to communication between terminals in the same situation as illustrated in FIG. 11 is described above. To illustrate.
  • a time point for feeding back the aforementioned group A / N may correspond to an A / N time point of subframe n + 8. That is, when UE 2 receives downlink scheduling from the base station in subframe n + 4 and receives a signal from UE 1 in the same subframe, the UE 2 receives a signal from the base station and UE 1 in subframe n + 8. A / N must be sent together. This case is the same as described above. In this case, the A / N for the inter-terminal communication and the A / N for the PDSCH received from the base station may be grouped together to be transmitted together at the A / N transmission time of the PDSCH, that is, the subframe n + 8 time.
  • the group A / N transmitted at this time includes A / N information on the terminal-to-terminal communication.
  • the data decoding of the terminal-to-terminal communication fails, only the downlink retransmission is interpreted. Rather, it affects an uplink grant for communication between terminals.
  • a / N resources for terminal-to-terminal communication and base station-to-terminal communication may be separately allocated.
  • a / N for base station-terminal and terminal-terminal communication can be transmitted at the same time.
  • base station-to-terminal communication uses PUCCH resources, but A / N resources for end-to-end communication do not use PUCCH resources, but do not use polyphony format or piggybacking (eg, for end-to-end communication).
  • the PUCCH resource index for the A / N transmission according to the base station-terminal communication may be given as a function of the first CCE of the PDCCH used to schedule the downlink transmission associated with the A / N.
  • different PUCCH resources for base station-terminal to terminal-terminal-terminal communication may be allocated.
  • the PUCCH resource allocation method the A / N for the base station-terminal communication is used as it is, and the A / N resource (time-frequency resource or PUCCH index) for the terminal-to-terminal communication is an existing A / N resource. It can be assigned semi-static by using higher-layer signal loops to be exclusive to. Alternatively, both resources can be allocated semi-statically and individually.
  • a plurality of A / Ns for communication between the base station and the terminal may be transmitted to the base station as a group A / N, and A / N for the communication between the base station and the terminal and A / N for the terminal-to-terminal communication.
  • N may be sent to the base station in group A / N.
  • the terminal since the method of transmitting the group A / N as described above may vary, the terminal should know how to transmit. Therefore, whether or not group A / N transmission and group A / N transmission method may be set as follows.
  • the mapping rule means a link relationship between downlink transmission and uplink through which A / N is transmitted. That is, it means a link relationship between a downlink subframe in which one or more downlink transmissions are performed and an uplink subframe in which A / N information according to the downlink transmission is transmitted. For example, downlink transmission in which A / N cannot be transmitted due to inter-terminal communication may be designated to provide A / N feedback in an uplink subframe linked with the most recent downlink transmission.
  • the base station instructs UE 1 to use group A / N, and transmits A / N for downlink subframes n and n + 1 through mapping rule information.
  • the UE may be instructed to feed back in the frame n + 5, and may be instructed to use the bundling method as a group A / N transmission method.
  • the A / N resource in the uplink subframe may be a PUCCH region (resource index) linked to the corresponding downlink transmission (for example, PDSCH in subframe n + 1), and the base station transmits a higher layer signal.
  • a specific location that is, time-frequency resource black or PUCCH resource index
  • the base station instructs UE 2 to use the group A / N, and uses the mapping rule information for the downlink subframe n + 4 and the subframe n + 4 according to the communication between the terminals.
  • the terminal may be instructed to feed back A / N in uplink subframe n + 8, and may be instructed to feed back through a separate A / N resource as a group A / N transmission method.
  • the A / N resource according to base station-terminal communication in the uplink subframe may be a PUCCH region (resource index) linked to the corresponding downlink transmission (ie, downlink transmission in subframe n + 4). have.
  • the A / N resource for the UE-to-UE communication may use another method such as another format or piggybacking without using the PUCCH resource. You can also specify a specific location (ie time / frequency resource or PUCCH resource index).
  • an A / N timing or a pre-scheduled A / N timing between the base station and the terminal There may be a method using the corresponding timing since there is an A / N timing set from.
  • the terminal receives a schedule for inter-terminal communication, that is, downlink control information (uplink grant (transmitting terminal) or downlink schedule information (receiving terminal) for inter-terminal communication) for inter-terminal communication.
  • a schedule for inter-terminal communication that is, downlink control information (uplink grant (transmitting terminal) or downlink schedule information (receiving terminal) for inter-terminal communication) for inter-terminal communication.
  • a / N transmission is not possible in the subframe in which the inter-terminal communication is performed, and thus, the pre-promised black may be regarded as transmitting the group A / N at another subframe location set by the base station.
  • an A / N not transmitted in a subframe in which inter-terminal communication is performed may be transmitted using a group A / N in a next subframe. As shown in the example of FIG.
  • the terminal A / N transmitted in advance with the base station transmits group A / N in the next subframe set by the base station, that is, subframe n + 5.
  • the base station may consider that group A / N transmitted in subframe n + 5 is A / N information for downlink subframe n and n + 1.
  • the position where the group A / N is transmitted is not necessarily the next sub-frame, the sub-frame of a specific position may be specified by a predetermined timing. For example, downlink transmission in which A / N cannot be transmitted due to inter-terminal communication may be designated to A / N feedback in an uplink subframe linked with the most recent downlink transmission coming later. have.
  • the terminal may be configured to transmit A / N to be transmitted in a previous uplink subframe together with A / N to be transmitted in a corresponding uplink subframe in all uplink subframes. have.
  • the A / N transmitted in the subframe n + 5 is not only the A / N originally transmitted in the subframe n + 5, but also the A / N transmitted in the subframe n + 4 that is the previous subframe. Also send as.
  • This operation can be equally applied to any n, so that uplink subframe n + 4 If A / N transmission is not possible due to communication between terminals, this operation may naturally result in an operation as shown in FIG. 12. If there is no communication between terminals in uplink subframe n + 4, A / N in subframe n + 4 is transmitted in subframe n + 4 and subframe n in subframe n + 5. A / N at +4 is either repeated or omitted at all.
  • the operation in which A / N in subframe n + 4 is omitted in subframe n + 5 means that A / N in subframe n + 4 is DTX (no A / N transmission in subframe n + 5).
  • Or black can always be set to a specific state (eg always ACK). If there is no PDSCH for the A / N to be transmitted in subframe n + 4, the next subframe, subframe n + 5 or always assumes that A / N in subframe n + 4 has been DTX. A / N in subframe n + 5 can be transmitted under the assumption that it is set to a specific state (eg, always ACK).
  • FIG. 14 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system includes a base station 140 and a plurality of terminals 150 located in the base station 140 area.
  • the base station 140 includes a processor 141, a memory 142, and a radio frequency unit 143.
  • Processor 141 implements the proposed function, process and / or method. Layers of the air interface protocol may be implemented by the processor 141.
  • the memory 142 is connected to the processor 141 and stores various information for driving the processor 141.
  • the RF unit 143 is connected to the processor 141 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the terminal 150 includes a processor 151 ⁇ memory 152 and an RF unit 153.
  • Processor 151 implements the proposed functions, processes, and / or methods. Layers of the air interface protocol may be implemented by the processor 151.
  • the memory 152 is connected to the processor 151 and stores various information for driving the processor 151.
  • the RF unit 153 is connected to the processor 151 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the memory 142, 152 may be inside or outside the processor 141, 151 and may be connected to the processor 141, 151 by various well-known means.
  • the base station 140 and / or the terminal 150 may have one antenna (single antenna) or multiple antenna (multiple antenna).
  • 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), and programmable logic devices (PLDs). ), Programmable 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 devices
  • FPGAs Programmable 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.
  • the software code may be stored in memory and driven by the processor.
  • the memory may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.

Landscapes

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Abstract

본 발명에서는 단말 간 통신(Device-to-Device Communication)을 지원하는 무선 접속 시스템에서 ACK/NACK(Acknowledgement/Negative-ACK) 전송 방법 및 이를 위한 장치가 개시된다. 구체적으로, 단말 간 통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 ACK/NACK을 전송하는 방법에 있어서, 제1 서브프레임에서 제1 데이터를 수신하는 단계, 기지국으로부터 제2 서브프레임에서 제2 데이터를 수신하는 단계 및 제1 데이터에 대한 ACK/NACK 정보를 전송하기 위한 제3 서브프레임에서 단말 간 통신에 따른 데이터 송수신이 수행되는 경우, 제1 데이터에 대한 ACK/NACK 정보 및 제2 데이터에 대한 ACK/NACK 정보를 포함하는 그룹 ACK/NACK 정보를 제4 서브프레임에서 기지국에 전송하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 접속 시스템에서 ACK/NACK전송 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 접속 시스템에 관한 것으로세 보다 상세하게 단말 간 통신 (Devi ce-t으 Device Co睡 uni cat ion)을 지원하는 무선 접속 시스템에서 ACK/NACK(Acknowledgement/Negative-ACK)을 전송하는 방법 및 이를 지원하는 장 치에 관한 것이다.
【배경기술】
[2] 셀를러 통신 (Cellular communication)에서 셀 내에 존재하는 단말은 통 신을 수행하기 위하여 기지국에 접속하여 기지국으로부터 데이터를 주고 받기 위한 제어 정보를 수신한 다음에 기지국과 데이터를 송수신한다. 즉, 단말은 기 지국을 통해서 데이터를 송수신하기 때문에 다른 샐를러 단말에게 데이터를 전 송하기 위해서는 자신의 데이터를 기지국에 전송하고 이를 수신한 기지국은 수 신한 데이터를 다른 단말에게 전송하여 준다. 이렇게 한 단말이 다른 단말에게 데이터를 전송하려면 기지국을 통해서만 데이터를 전송할 수 있기 때문에 기지 국은 데이터 송수신을 위한 채널 및 자원 (resource)에 대한 스케줄링 (scheduling)을 수행하며 채널 및 자원 스케줄링 정보를 각 단말에게 전송한다. 이와 같이 기지국을 통하여 단말 간에 통신을 수행하려면 각 단말은 기지국으로 부터 데이터를 송수신하기 위한 채널 및 자원 할당이 필요하지만 단말 간 통신 (Device-to-Device Communication)은 단말이 기지국이나 중계기를 통하지 않고 데이터를 전송하기 원하는 단말에게 직접 신호를 송수신하는 구조를 가지고 있 다.
[3] 다만, 단말 간 직접적으로 데이터를 송수신하는 단말 간 통신이 위와 같 은 기존의 셀를러 네트워크와 자원을 공유하여 통신이 수행되는 경우, 셀를러 통신에 따른 HARQCHybrid Automatic Repeat and request) 타이밍 (timing)과 단 말 간 통신에 따른 데이터와 충돌아 발생될 수 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】 [4] 본 발명의 목적은 무선 접속 시스템, 바람직하게 단말 간 통신을 지원하 는 무선 접속 시스템에서 단말과 기지국 간 통신 및 단말 간 통신에 대한 HARQ 동작을 원활하게 수행하기 위한 방법 및 이를 위한 장치를 제안한다.
[5] 또한, 본 발명의 목적은 단말 간 통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 둘 이상의 데이터 수신에 대한 그룹 ACK/NACK 피드백을 전송하기 위한 방법 및 이를 위한 장치를 제안한다.
[6] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과 제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재 로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이 해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】
본 발명의 일 양상은, 단말 간 통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서
ACK/NACK 을 전송하는 방법에 있어서, 제 1 서브프레임에서 제 1 데이터를 수신 하는 단계, 기지국으로부터 제 2 서브프레임에서 제 2 데이터를 수신하는 단계 및 제 1 데이터에 대한 ACK/NACK 정보를 전송하기 위한 제 3 서브프레임에서 단 말 간 통신에 따른 데이터 송수신이 수행되는 경우, 제 1 데이터에 대한 ACK/NACK 정보 및 제 2 데이터에 대한 ACK/NACK 정보를 포함하는 그룹 ACK/NACK 정보를 제 4서브프레임에서 기지국에 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 양상은, 단말 간 통신을 지원하는 무선 접속 시스템에 서 ACK/NACK 을 전송하는 단말에 있어서, 무선 신호를 송수신하기 위한 RFCRadio Frequency) 유닛 및 프로세서를 포함하고, 프로세서는 제 1 서브프레 임에서 제 1 데이터를 수신하고, 기지국으로부터 제 2 서브프레임에서 제 2 데이 터를 수신하며 , 제 1 데이터에 대한 ACK/NACK 정보를 전송하기 위한 제 3 서브프 레임에서 단말 간 통신에 따른 데이터 송수신이 수행되는 경우, 제 1 데.이터에 대한 ACK/NACK 정보 및 제 2 데이터에 대한 ACK/NACK 정보를 포함하는 그룹 ACK/NACK 정보를 제 4서브프레임에서 기지국에 전송하도록 설정될 수 있다.
[7] 바람직하게, 제 1 데이터는 단말 간 통신을 수행하는 타 단말로부터 전 송되거나 기지국으로부터 전송될 수 있다.
[8] 바람직하게, 그룹 ACK/NACK은 제 1 데이터에 대한 ACK/NACK 정보와 제 2 데이터에 대한 ACK/NACK 정보가 번들링 (bundling)되어 전송될 수 있다. [9] 바람직하게, 제 1 데이터에 대한 ACK/NACK 정보가 전송되는 자원은 제 1 데이터의 스케줄링 정보와 링크되는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 자원 인덱스로 결정되고, 제 2 데이터에 대한 ACK/NACK정보가 전송되는 자원은 제 2 데이터의 스케줄링 정보와 링크되는 PUCCH자원 인덱스로 결정될 수 있다.
[10] 바람직하게, 제 1 데이터에 대한 ACK/NACK 정보 및 제 2 데이터에 대한 ACK/NACK 정보는 함께 인코딩되어 단일의 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)을 통해 전송될 수 있다.
[11] 바람직하게, 제 1 데이터에 대한 ACK/NACK 정보가 전송되는 자원과 제 2 데이터에 대한 ACK/NACK 정보가 전송되는 자원은 배타적으로 할당될 수 있다.
[12] 바람직하게, 그룹 ACK/NACK 이 전송되는 자원은 제 2 데이터의 스케줄링 정보와 링크되는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 자원 인덱스로 결정 될 수 있다.
[13] 바람직하게, 제 2서브프레임은 제 1 서브프레임 이후에 가장 최근에 도 래하는 하향링크 서브프레임일 수 있다.
【유리한 효과】
[14] 본 발명의 실시예에 따르면, 무선 접속 시스템, 바람직하게는 단말 간 통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 단말과 기지국 간 통신 및 단말 간 통신 에 대한 HARQ동작을 원활하게 수행할 수 있다.
[15] 또한, 본 발명의 실시예에 따르면, 둘 이상의 데이터 수신에 대한 그룹 ACK/NACK 피드백을 전송함으로써 단말과 기지국 간 통신 및 단말 간 통신에 따 른 데이터의 충돌을 방지할 수 있다.
[16] 본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않 으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기 술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】
[17] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함깨 본 발명의 기술 적 특징을 설명한다.
[18] 도 1 은 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일 반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다. [19] 도 2는 3GPP LTE에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
[20] 도 3 은 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)를 예 시한 도면이다.
[21] 도 4는 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
[22] 도 5는 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
[23] 도 6 및 도 7은 다중 안테나를 갖는 무선 통신 시스템의 구성도이다.
[24] 도 8 은 단말 간 통신 (UE-to— UE communications)을 지원하는 샐를러 시 스템을 예시하는 도면이다.
[25] 도 9는 FDD 시스템에서 상향링크 HARQ 동작을 예시하는 도면이다.
[26] 도 10 은 단말 간 통신을 지원하는 셀를러 시스템에서 단말 간 통신에 대한 HARQ 동작을 예시하는 도면이다.
[27] 도 11 은 기지국과 단말 간 통신에 따른 데이터와 단말 간 통신에 따른 데이터의 층돌을 예시하는 도면이다.
[28] 도 12및 도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말 간 통신을 지원하는 셀를러 시스템에서 개선된 A/N 전송 방법을 예시하는 도면이다.
[29] 도 14 는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
【발명의 실시를 위한 형태】
[30] 이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상 세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일 한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. · 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
[31] 몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구 조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블톡도 형식으로 도시될 수 있다.
[32] 본 명세서에서 본 발명의 실시예들을 기지국과 단말 간의 데이터 송신 및 수신의 관계를 중심으로 설명한다. 여기서, 기지국은 단말과 직접적으로 통 신을 수행하는 네트워크의 종단 노드 (terminal node)로서의 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드 (Upper node)에 의해 수행될 수도 있다. 즉, 기지국을 포함 하는 다수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크,에서 단말 과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국 (BS: Base Stat ion)'은 고정국 (fixed station), Node B, eNode B(eNB), 액세스 포인트 (AP^ Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 중계기는 Relay Node(RN) , Relay Station( S) 둥의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말 (Terminal ) ' 은 UE Jser Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station), SSCSubscriber Station), AMS( Advanced Mobile Station), WKWireless terminal) , MTC (Machine— Type Communication) 장치 , M2M(Machine— to— Machine) 장치, D2D장치 (Device-to-Device) 장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
[33] 이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
[34] 본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802 시스템, 3GPP 시 스템, 3GPP LTE 및 LTE-A(LTE-Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나 에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부 분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있 는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
[35] 이하의 기술은 CDMA (code division multiple access), FDMA( frequency division multiple access) , TDMA(t ime division multiple access) , 0FDMA(orthogonal frequency division multiple access) , SC-FDMA( single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시 스템에 이용될 수 있다. CDMA 는 UTRA Jniversal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000 과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA 는 GSM(Global System for Mobile communicat ions)/GPRS(General Packet Radio Service) /EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구 현될 수 있다. 0FDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802- 20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA 는 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnershi Project) LTEClong term evolution)-^: E-UTRA 를 사용 하는 E— UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써 , 하향링크에서 0FDMA 를 채용하고 상향 링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화이다.
[36] 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A 를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다.
[37] 본 발명이 적용될 수 있는 3GPP LTE/LTE-A시스템
[38] 도 1 은 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일 반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[39] 전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말 은 S101 단계에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 샐 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널 (P- SCH: Primary Synchronizat ion Channel) 및 부동기 채널 (S—SCH: Secondary Synchronization Channel)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정 보를 획득한다.
[40] 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리방송채널 (PBCH: Physical Broadcast Channel) 신호를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초 기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (DL RS: Downlink Reference Signal) 를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
[41] 초기 셀 탐색을 마친 단말은 S102 단계에서 물리하향링크제어채널 (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 물리하향링크제어채널 정보에 따른 물리하향링크공유 채널 (PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수 신하여 조금 더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
[42] 이후 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S103 내지 단계 S106 과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이 를 위해 단말은 물리임의접속채널 (PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고 (S103), 물리하향링크제어채널 및 이에 대 웅하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리 ¾블에 대한 웅답 메시지를 수신할 수 있다 (S104). 경쟁 기반 임의 접속의 경우, 단말은 추가적인 물리임의접속채 널 신호의 전송 (S105) 및 물리하향링크제어채널 신호 및 이에 대응하는 물리하 향링크공유 채널 신호의 수신 (S106)과 같은 층돌해결절차 (Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
[43] 상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상 /하향링크 신 호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 신호 및 /또는 물리하향링크공유채널 신 호의 수신 (S107) 및 물리상향링크공유채널 (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) 신호 및 /또는 물리상향링크제어채널 (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 신호의 전송 (S108)을 수행할 수 있다.
[44] 단말이 기지국으로 전송하는 제어정보를 통칭하여 상향링크 제어정보 (UCI: Upl ink Control Information)라고 지칭한다. UCI 는 HARQ-ACK/NACK
(Hybrid Automat ic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negat ive-ACK) , SR
(Scheduling Request) , CQI (Channel Quality Indication), PMI (Precoding
Matrix Indication), RI (Rank Indication) 정보 등을 포함한다.
[45] LTE 시스템에서 UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 주기적으로 전송되지만, 제어정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH 를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청 /지시에 의해 PUSCH 를 통해 UCI 를 비주기적으 로 전송할 수 있다.
[46] 도 2는 3GPP LTE에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
[47] 셀를라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상향링크 /하향링크 데이터 패 킷 전송은 서브프레임 (subframe) 단위로 이루어지며, 한 서브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDD (Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임 (radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2 의 무선 프레 임 구조를 지원한다.
[48] 도 2(a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 하향링크 무선 프레 임 (radio frame)은 10 개의 서브프레임 (subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프 레임은 시간 영역 (time domain)에서 2 개의 슬롯 (slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTK transmission time interval)라 한다. 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms 이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 0FDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록 (RB: Resource Block)을 포함한다. 3GPP LTE 는 하향링크에서 0FDMA 를 사용하므로 OFDM 심볼은 하나의 심볼 구간 (symbol period)을 표현하기 위한 것 이다. OFDM 심볼은 하나의 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간이라고 할 수 있다. 자 원 할당 단위로서의 자원 블록 (RB)은, 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 부 반 송파 (subcarrier)를 포함한다,
[49] 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 순환 전치 (CP: Cyclic Prefix) 의 구성 (configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP 에는 확장 순환 전치 (extended CP)와 일반 순환 전치 (normal CP)가 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 일반 순환 전치에 의해 구성된 경우 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7 개일 수 있다. OFDM 심볼이 확장 순환 전치에 의해 구성된 경우, 한 OFDM 심 볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 일반 순환 전치 인 경우보다 적다. 확장 순환 전치의 경우에, 예를 들어, 하나의 슬롯에 포함되 는 OFDM 심볼의 수는 6 개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우 와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장 순환 전치가사용될 수 있다.
[50] 일반 순환 전치가 사용되는 경우 하나의 슬롯은 7 개의 OFDM 심볼을 포 함하므로, 하나의 서브프레임은 14 개의 OFDM 심볼올 포함한다. 이때, 각 서브 프레임의 처음 최대 3 개의 OFDM 심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당되고, 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH( physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
[51] 도 2 의 (b)는 타입 2 프레임 구조 (frame structure type 2)를 나타낸다. 타입 2 무선 프레임은 2 개의 하프 프레임 (half frame)으로 구성되며, 각 하프 프레임은 5 개의 서브프레임과 DwPTS (Down link Pilot Time Slot), 보호구간 (GP: Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)로 구성되며, 이 중 1 개의 서브 프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS 는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링 크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다. [52] 상술한 무선 프레임의 구조는 하나의 예시에 불과하며, 무선 프레임에 포함되는 서브 프레임의 수 또는 서브 프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포 함되는 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
[53] 도 3 은 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)를 예 시한 도면이다.
[54] 도 3 을 참조하면, 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서.복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 여기서, 하나의 하향링크 슬롯은 7 개의 OFDM 심볼을 포함하 고 하나의 자원 블록은 주파수 영역에서 12 개의 부 반송파를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
[55] 자원 그리드 상에서 각 요소 (element)를 자원 요소 (RE: resource element)하고, 하나의 자원 블록은 12 X 7 개의 자원 요소를 포함한다. 하향링 크 슬롯에 포함되는 자원 블록들의 수 NDL은 하향링크 전송 대역폭 (bandwidth) 에 종속한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
[56] 도 4는 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
[57] 도 4 를 참조하면, 서브 프레임내의 첫번째 슬롯에서 앞의 최대 3 개의 OFDM 심볼들이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역 (control region)이고, 나머지 OFDM 심볼들은 PDSCHCPhysical Downlink Shared Channel)이 할당되는 데이터 영 역 (data region)이다. 3GPP LTE 에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 일례로 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 등이 있다.
[58] PCFICH 는 서브 프레임의 첫번째 OFDM 심볼에서 전송되고, 서브 프레임 내에 제어 채널들의 전송을 위하여 사용되는 OFDM 심볼들의 수 (즉, 제어 영역의 크기)에 관한 정보를 나른다. PHICH 는 상향링크에 대한 응답 채널이고, HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)에 대한 ACK (Acknow 1 edgement ) /NACK ( No t -Acknow 1 edgement ) 신호를 나른다. PDCCH 를 통 해 전송되는 제어 정보를 하향링크 제어정보 (downlink control information, DCI)라고 한다. 하향링크 제어정보는 상향링크 자원 할당 정보, 하향링크 자원 할당 정보 또는 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 (Tx) 파워 제어 명령을 포함한다. [59] PDCCH 는 DL— SCH(Downlink Shared Channel)의 자원 할당 및 전송 포맷 (이를 하향링크 그랜트라고도 한다.), UL-SCH(Uplink Shared Channel)의 자원 할당 정보 (이를 상향링크 그랜트라고도 한다.:), PCH(Paging Channel)에서의 페 이징 (paging) 정보, DL-SCH에서의 시스템 정보, PDSCH에서 전송되는 랜덤 액세 스 웅답 (random access response)과 같은 상위 레이어 (upper- layer) 제어 메시 지에 대한 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내 개별 단말들에 대한 전송 파워 제어 명령들의 집합, VoIP(Voice over IP)의 활성화 등을 나를 수 있다. 복수의 PDCCH들은 제어 영역 내에서 전송될 수 있으며 , 단말은 복수의 PDCCH들을 모니 터링할 수 있다. PDCCH 는 하나 또는 복수의 연속적인 제어 채널 요소 (CCE: control channel elements)의 집합으로 구성된다. CCE 는 무선 채널의 상태에 따른 부호화율 (coding rate)을 PDCCH에 제공하기 위하여 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE 는 복수의 자원 요소 그룹 (resource element group)들에 대웅된 다. PDCCH의 포맷 및 사용 가능한 PDCCH의 비트 수는 CCE들의 수와 CCE들에 의해 제공되는 부호화율 간의 연관 관계에 따라 결정된다.
[60] 기지국은 단말에게 전송하려는 DCI 에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제 어 정보에 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 붙인다. CRC 에는 PDCCH 의 소유자 (owner)나 용도에 따라 고유한 식별자 (이를 RNTI (Radio Network Temporary Identifier)라고 한다.)가 마스킹된다. 특정의 단말을 위한 PDCCH 라면 단말의 고유한 식별자, 예를 들어 C-RNTI(Cell-RNTI)가 CRC 에 마스킹될 수 있다. 또는 페이징 메시지를 위한 PDCCH 라면 페이징 지시 식별자, 예를 들어 P- RNTI(Paging-RNTI)가 CRC 에 마스킹될 수 있다. 시스템 정보, 더욱 구체적으로 시스템 정보 블록 (system information block, SIB)를 위한 PDCCH 라면 시스템 정보 식별자, SI-RNTI (system information RNTI)가 CRC 에 마스킹될 수 있다. 단말의 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 대한 웅답인 랜덤 액세스 웅답을 지시하 기 위하여, RA-RNTI (random access-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
[61] 도 5는 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
[62] 도 5 를 참조하면, 상향링크 서브 프레임은 주파수 영역에서 제어 영역 과 데이터 영역으로 나눌 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 나르는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)이 할당된다. 데이터 영역은 사용자 데 이터를 나르는 PUS KPhysical Uplink Shared Channel)이 할당된다, 단일 반송 파 특성을 유지하기 위해 하나의 단말은 PUCCH 와 PUSCH 을 동시에 전송하지 않 는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH 에는 서브 프레임 내에 RB 쌍이 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB들은 2개의 슬롯들의 각각에서 서로 다른 부 반송파를 차지한다. 이를 PUCCH 에 할당된 RB 쌍은 슬롯 경계 (slot boundary)에서 주파수 도약 (frequency hopping)된다고 한다.
[63] 다중 안테나 (MIMO: Multi-Input Multi-Output) 시스템
[64] 도 6 및 도 7은 다중 안테나를 갖는 무선 통신 시스템의 구성도이다.
[65] 도 6 에 도시된 바와 같이 송신 안테나의 수를 Ντ개로, 수신 안테나의 수를 Λ¾ 개로 늘리면, 송신기나 수신기에서만 다수의 안테나를 사용하게 되는 경우와 달리 안테나 수에 비례하여 이론적인 채널 전송 용량이 증가한다. 따라 서, 전송 레이트를 향상시키고 주파수 효율을 획기적으로 향상시킬 수 있다. 채 널 전송 용량이 증가함에 따라, 전송 레이트는 이론적으로 단일 안테나 이용시 의 최대 전송 레이트 (/?0)에 레이트 증가율 ?/)이 곱해진 만큼 증가할 수 있다.
[66] 【수학식 1】 Ri =mm{NTiNR)
[67] 예를 들어, 4 개의 송신 안테나와 4 개의 수신 안테나를 이용하는 MIM0 통신 시스템에서는 단일 안테나 시스템에 비해 이론상 4 배의 전송 레이트를 획 득할 수 있다. 다중 안테나 시스템의 이론적 용량 증가가 90 년대 중반에 증명 된 이후 이를 실질적인 데이터 전송률 향상으로 이끌어 내기 위한 다양한 기술 들이 현재까지 활발히 연구되고 있다. 또한, 몇몇 기술들은 이미 3 세대 이동 통신과 차세대 무선랜 등의 다양한 무선 통신의 표준에 반영되고 있다.
[68] 현재까지의 다중 안테나 관련 연구 동향을 살펴보면 다양한 채널 환경 및 다중접속 환경에서의 다중 안테나 통신 용량 계산 등과 관련된 정보 이론 측 면 연구 다중 안테나 시스템의 무선 채널 측정 및 모형 도출 연구, 전송 신뢰 도 향상 및 전송률 향상을 위한 시공간 신호 처리 기술 연구 등 다양한 관점에 서 활발히 연구가 진행되고 있다.
[69] 다중 안테나 시스템에서의 통신 방법을 수학적 모델링을 이용하여 보다 구체적으로 설명한다. 상기 시스템에는 Ντ개의 송신 안테나와 NR개의 수신 안 테나가 존재한다고 가정한다. [70] 송신 신호를 살펴보면, ^개의 송신 안테나가 있는 경우 전송 가능한 최 대 정보는 vVr개이다. 전송 정보는 다음과 같이 표현될 수 있다.
[71] 【수학식 2】
Figure imgf000013_0001
[72] 각각의 전송 정보 51,52' "5^는 전송 전력이 다를 수 있다. 각각의 전송 전력을 ^,^,…, ^라고 하면, 전송 전력이 조정된 전송 정보는 다음과 같이 표현될 수 있다.
[73] 【수학식 3】
S = [S,,S2,---,SNT = [PISX,P2S2,---,PNTSNT
[74] 또한, S는 전송 전력의 대각행렬 Z5를 이용해 다음과 같이 표현될 수 있다.
[75] 【수학식 4】
Figure imgf000013_0002
[76] 전송전력이 조정된 정보 백터 S에 가중치 행렬 W가 적용되어 실제 전 송되는 NT 개의 송신신호 ,^^,^^가 구성되는 경우를 고려해 보자. 가 중치 행렬 W는 전송 정보를 전송 채널 상황 등에 따라 각 안테나에 적절히 분 배해 주는 역할을 한다. XI,X2,'. ',XNT는 백터 X를 이용하여 다음과 같이 표현될 수 있다.
[77] 【수학식 5】 X = = Ws = WPs
Figure imgf000014_0002
[78] 여기에서, 'Ί/는 /번째 송신 안테나와 그번째 정보간의 가중치를 의미한 다. W는 프리코딩 행렬이라고도 불린다.
[79] 수신신호는 NR 개의 수신 안테나가 있는 경우 각 안테나의 수신신호 ,;^,'",) ^은 백터로 다음과 같이 표현될 수 있다.
[80] 【수학식 6】
Figure imgf000014_0001
[81] 다중 안테나 무선 통신 시스템에서 채널을 모델링하는 경우, 채널은 송 수신 안테나 인덱스에 따라 구분될 수 있다. 송신 안테나 j 로부터 수신 안테나 i 를 거치는 채널을 로 표시하기로 한다. 에서, 인덱스의 순서가 수신 안 테나 인텍스가 먼저, 송신 안테나의 인덱스가 나중임에 유의한다.
[82] 한편, 도 7은 ^개의 송신 안테나에서 수신 안테나 i로의 채널을 도시 한 도면이다. 상기 채널을 묶어서 백터 및 행렬 형태로 표시할 수 있다. 도 7 에서, 총 ^개의 송신 안테나로부터 수신 안테나 i 로 도착하는 채널은 다음과 같이 나타낼 수 있다.
[83] 【수학식 7】
= [ Α2^·· ΝΤ\
[84] 따라서 , ^개의 송신 안테나로부터 ^개의 수신 안테나로 도착하는 모 든 채널은 다음과 같이 표현될 수 있다. 【수학식 8】
Figure imgf000015_0001
[85] 실제 채널에는 채널 행렬 H를 거친 후에 백색잡음 (AWGN: Additive White Gaussian Noise)이 더해진다. ^개의 수신 안테나 각각에 더해지는 백색 잡음 ^,«2''',«^은 다음과 같이 표현될 수 있다.
[86] 【수학식 9】
Figure imgf000015_0002
[87] 상술한 수식 모델링을 통해 수신신호는 다음과 같이 표현될 수 있다.
[88] 【수학식 10】
Figure imgf000015_0003
[89] 한편 채널 상태를 나타내는 채널 행렬 Η의 행과 열의 수는 송수신 안 테나의 수에 의해 결정된다. 채널 행렬 Η에서 행의 수는 수신 안테나의 수 NR 과 같고, 열의 수는 송신 안테나의 수 ^와 같다. 즉, 채널 행렬 H는 행렬이 y½?x r된다.
[90] 행렬의 탱크 (rank)는 서로 독립인 (independent) 행 또는 열의 개수 중에 서 최소 개수로 정의된다. 따라서, 행렬의 탱크는 행 또는 열의 개수 보다 클 수 없다. 채널 행렬 H의 탱크 (ra":(H))는 다음과 같이 제한된다.
[91] 【수학식 11】
rank H)≤ πήη(Ντ, NR )
[92] 랭크의 다른 정의는 행렬을 고유치 분해 (Eigen value decomposition) 하 였을 때, 0 이 아닌 고유치들의 개수로 정의할 수 있다. 유사하게, 탱크의 또 다른 정의는 특이치 분해 (singular value decomposition) 하였을 때, 0 이 아닌 특이치들의 개수로 정의할 수 있다. 따라서, 채널 행렬에서 탱크의 물리적인 의 미는 주어진 채널에서 서로 다른 정보를 보낼 수 있는 최대 수라고 할 수 있다.
[93] 단말 간 직접 통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 개선된 ACK/NACK 전송 방법
[94] 단말 간 직접 통신이란, 둘 이상의 단말 간 채널 상태가 좋거나, 단말들 이 인접해 있는 경우 등의 상황에서, 기지국을 거치지 않고, 단말 간에 직접 통 신을 통해 데이터 및 /또는 제어 정보를 송수신하는 방법을 의미한다. 이러한 단 말 간 직접 통신의 가장 큰 목적 중의 하나는 근거리에 위치한 단말 간 또는 단 말 상호간의 직접 연결되는 채널 상황이 좋은 단말 간에 직접적인 링크를 연결 하여 단말 간 직접 통신을 수행함으로씨 각 단말들이 기지국을 통하여 통신하는 것과 비교하여 파워 혹은 무선 자원을 절약을 하기 위함이다. 이때, 각 단말은 데이터는 직접 통신을 통해 교환하나, 본 발명에 연관된 단말 간 직접 통신은 단말 간 직접 통신을 위한 소정 제어 정보가 기지국에 의해 제공된다는 점에서, 기지국의 관여 없이 단말 간에 데이터가 교환되는 블루투스 통신, 적외선 통신 등과 다르다.
[95] 이와 같은 단말 간 직접 통신은 D2D(Device-to-Device) 통신 M2M(Machine— to—Machine) 통신, MTC( Machine-Type Communication) 통신, 사용자 장치 간 (UE-to-UE) 통신 또는 P2P(Peer-to-Peer) 통신 등과 같은 용어와 흔용 되어 사용될 수 있다. 이하 설명의 편의를 위해 '단말 간 통신'으로 통칭하여 본 발명의 실시예들을 설명한다. 또한, 본 발명에서 D2D 장치를 제외한 모든 노 드 (node)는 기지국으로 통칭하여 본 발명을 설명한다. 예를 들어, 릴레이 노드 DAS(Distributed antenna system)의 안테나 노드 등은 모두 기지국으로 액세스 하기 위한 액세스 포인트라는 관점에서 기지국으로 통칭되어 설명된다.
[96] 도 8 은 단말 간 통신 (UE-to-UE co醒 uni cat ions)을 지원하는 셀를러 시 스템을 예시하는 도면이다.
[97] 도 8 을 참조하면, 단말 간 통신을 지원하는 셀를러 시스템에서 단말 2(UE 2)는 단말 1(UE 1)와 직접 통신을 수행하며, 기지국과 통신을 수행할 수 있다. 단말 간의 직접 통신에 이용되는 자원이 기지국과 단말 간의 상향링크 자 원 내에서 스케줄링된다고 하면, 단말 간의 직접 통신은 기지국 입장에서 새로 운 종류의 상향 링크 간섭으로 나타날 수 있다. 따라서, 단말 간의 통신으로 인 하여 발생되는 간섭으로부터 기지국에 다른 단말들의 신호를 보호하기 위해서 기지국이 단말 간의 통신에 대하여 직접 조절하는 기능을 가지는 것이 바람직하 다. 일례로, 셀 커버리지 내에 위치하는 단말들을 스케줄링하면서 동시에 단말 간 통신에 따른 신호 전송을 스케줄링할 수 있으며, 또한 파워 제어를 수행할 수도 있다.
[98] 본 발명에서는 도 8 과 같이 단말 간 통신 (UE-t으 UE co議 uni cat ions)이 함께 스케줄링되는 셀를러 시스템에서의 데이터의 수신 성공 여부 (A/N 정보)를 전송하는 방법올 제안한다.
[99] 이러한 기지국의 동작이 원활하게 수행될 수 있도록 단말은 필요한 정보 (예를 들어 , 단말 간 통신에서 신호 수신의 성공 여부를 나타내는 ACK/NACK, 이 하 Ά/Ν 신호'라고 지칭한다.)를 기지국에게 전송할 수 있다.
[100] 이하, 설명의 편의를 위해 단말 간 통신 (UE-to-UE)과 단말과 기지국 간 통신 (UE-to-eNB)은 서로 다른 시점에서 일어난다고 가정한다. 이는 특정 단말이 다른 단말에게 전송하는 신호와 해당 특정 단말이 기지국에게 전송하는 신호는 서로 다른 시점에서 전송된다는 것을 의미한다. 또한, 본 발명에 따른 동작은 단말 간의 통신을 주로 예를 들어 설명하고 있으나 기지국이 일종의 단말과 같 은 형태로 (예를 들어, 단말들이 단말 간 전송에 사용하는 상향 링크 전송 자원 을 이용하여 송신을 수행하는 형태로) 자신에게 연결된 단말과 통신을 수행하는 경우에도 동일하게 적용 가능하다. 또한, 본 발명의 실시예에서 단말 간 통신에 이용되는 자원은 기지국과 단말 간의 상향링크 자원 내에서 스케줄링된다고 가 정하여 설명하나, 이에 한정되는 것은 아니다. 즉, 단말 간 통신을 위한 자원은 기지국과 단말 간의 상향링크 자원 내에서 할당될 수도 있으며, 기지국과 단말 간의 하향링크 자원 내에서 할당될 수도 있다.
[101] 3GPP LTE 시스템은 상향링크 HARQ 를 위해서 동기적 (synchronous) HARQ 를 사용하고 있다. 동기적 HARQ 방식은 HARQ 프로세스의 전송 /재전송이 일어나 는 위치는 사전에 지정되어서 바뀌지 않는 방식을 의미한다. 이에 관하여 도 9 를 참조하여 설명한다.
[102] 도 9는 FDD 시스템에서 상향링크 HARQ동작을 예시하는 도면이다.
[103] 도 9 를 참조하면, 기지국은 하향링크 서브프레임 0 에서 PDCCH를 통해 상향링크 그랜트 (UL grant) (혹은 상향링크 자원 할당 정보)를 전송하여 단말의 PUSCH 전송을 스케즐링한다. 상향링크 스케줄링 정보에 따라 단말은 상향링크 서브프레임 4에서 데이터를 PUSCH를 통해 기지국으로 전송한다. 기지국은 단말 로부터 PUSCH 를 통해 데이터를 수신하면 이를 소프트 버퍼 (soft buffer)에 저 장한 후 데이터의 디코딩을 시도한다. 이어, 기지국은 PDCCH 를 통해 해당 신호 의 재전송 (즉, 디코딩에 실패한 경우) 혹은 해당 HARQ 프로세스에서의 새로운 전송 (즉, 디코딩에 성공한 경우)에 대한 상향링크 그랜트 (UL grant)를 전송하여 단말의 PUSCH 전송을 스케줄링한다.
[104] 만약 기지국으로부터 HARQ NACK 이 전송된 경우, 단말은 동일한 데이터 를 동일한 형식 또는 새로운 형식으로 지정된 시점에서 재전송할 수 있다. 반면 에 단말이 기지국으로부터 ACK신호를 수신하면 기지국으로의 데이터 전송이 성 공했음을 감지하고 단말은 해당 데이터에 대한 HARQ 재전송을 중지한다. 이후, 기지국은 재전송된 데이터를 수신하면, 이를 이전에 디코딩에 실패한 채로 소프 트 버퍼에 저장되어 있는 데이터와 다양한 방식으로 결합하여 다시 디코딩을 시 도하고, 디코딩에 성공했을 경우 ACK 신호를, 실패했을 경우 NACK 신호를 단말 에 전송한다. 기지국은 데이터의 디코딩에 성공할 때까지 NACK 신호를 보내고 재전송을 받는 과정을 반복한다. 따라서, FDD 시스템에서 단말과 기지국 간의 신호의 재전송 주기는 8ms (즉, 서브프레임 4 에서 초기 전송, 서브프레임 12 에 서 재전송, "ᅳ)를 가지게 된다.
[105] 위와 같은 단말의 HARQ 방식을 비적응적 (Non-adaptive) HARQ 방식으로 지칭할 수 있다. 즉, 특정 데이터의 첫번째 전송 (Initial transmission)은 상향 링크 스케줄 ¾ 정보를 포함하는 PDCCH 를 수신해야만 가능하지만, 재전송은 PDCCH 를 수신하지 않아도 가능하다. 이러한 비 적응적 방식의 HARQ 재전송은 PDCCH수신 없이도 다음 번 해당 HARQ 프로세스가 할당된 ΊΤΙ (즉, FDD 시스템에 서는 4 번째 서브프레임 이후)에서 첫번째 전송과 동일한 상향링크 스케줄링 정 보를 이용하여 해당 데이터를 재전송한다. 즉, 단말은 PHICH를 통해 NACK 신호 를 받게 되면 비적응적 방식으로 HARQ 재전송 동작을 수행하게 된다.
[106] 또한, 단말의 HARQ 재전송은 적웅적 (Adaptive) 방식으로 동작할 수도 있 다. 이 경우 재전송에 대한 전송 파라미터를 PDCCH 를 통해 수신하는데, 해당 PDCCH 에 포함된 상향링크 스케줄링 정보는 채널 상황에 따라 초기 전송과는 다 를 수 있다. 예를 들면 채널 상황이 초기 전송 때보다 좋은 상황이라면 높은 비트 레이트 (Bit Rate)로의 전송을 지시하고, 반대로 채널 상황이 좋지 않은 경 우에는 초기 전송 때보다 낮은 비트 레이트로의 전송을 지시할 수 있다
[107] 만약 단말이 상향링크 스케줄링 정보를 수신한 경우, 이번에 전송해야 하는 데이터가 초기전송 (initial transmission)되는 데이터인지 아니면 이전 데 이터를 재전송 (retransmission)해야 하는지는 PDCCH 안에 있는 NDI(New Data Indicator) 필드를 보고 알 수 있다. NDI 필드는 1 비트 필드로서 새로운 데이 터가 전송될 때마다 0→ 1→ 0→ 1→ 0 ... 으로 토글링 (toggling)되며, 재 전송에 대해서는 초기전송과 같은 값을 갖는다. 즉, 단말은 PHICH 를 통해 ACK 신호를 수신하더라도 HARQ 동작을 종료하지 않으며, PDCCH 에 포함된 NDI 필드 가 이전에 전송된 값과 같은지를 비교하여 데이터의 재전송 여부를 알 수 있다. 다시 말해, 데이터가 재전송되어야 하는지 아닌지의 여부에 대한 실제적인 제어 는 PDCCH상으로 보내지는 상향링크 스케줄링 승인에 포함된 NDI 통하여 이루어 진다.
[108] 이와 같이 적응적 HARQ 방식과 비적응형 HARQ 방식을 모두 지원하기 위 하여 상향링크 서브프레임에 관련 PHICH와 PDCCH가 동일한 타이밍에 전송될 수 있다. 다만, 상술한 바와 같이 비적웅적 HARQ 동작에 따르면 재전송을 위한 상 향링크 그랜트를 전송하기 위한 PDCCH 는 불필요하며 재전송을 위한 1 비트의 PHICH 만이 사용될 수도 있으나, 이하 설명의 편의를 위하여 재전송 여부에 대 한 지시 정보는 상향링크 그랜트에 포함되어 전송되는 것을 가정하여 설명한다.
[109] 상술한 바와 같이 기지국이 단말 간 통신에 따른 신호 전송을 스케줄링 하는 경우에는 기존의 HARQ 동작과는 상이한 동작이 필요하게 된다. 시간 순서 대로 HARQ동작을 설명하면, 먼저 기지국은 전송 단말에게 단말 간 통신을 위한 상향링크 그랜트 (UL grant)를 전송하여 단말 간 통신을 위한 신호 전송을 스케 줄링하고, 단말 간 통신을 위한 상향링크 스케줄링 정보에 따라 전송 단말은 그 다음 시점에서 상대 단말 (즉, 수신 단말)에게 신호를 전송하면, 그 다음 시점에 수신 단말은 전송 단말로부터 전송되는 신호의 수신 성공 여부 (즉, 수신 데이터 의 디코딩 성공 여부)를 기지국에서 A/N을 통해 보고할 수 있다. 즉, 수신 단 말은 데이터 디코딩에 성공하면 ACK신호를, 실패하면 NACK신호를 기지국에 전 송할 수 있다. 이러한 시점들은 동기적 HARQ상황에서는 사전에 미리 정해져 있 을 수 있으며, 이러한 신호 교환을 토대로 필요한 경우 (예를 들에 기지국에 수 신 단말로부터 NACK 신호를 수신한 경우) 기지국은 해당 신호의 재전송을 수행 하도록 전송 단말을 스케줄링하게 된다. 만일 앞서 설명한 3GPP LTE/LTE-A FDD 시스템에서와 같이 기지국의 스케줄링 메시지와 단말의 신호 전송, 단말의 신호 수신과 A/N신호 전송, 그리고 기지국의 A/N신호 수신과 재전송 스케줄링 사이 에 ½s 의 시간 간격이 필요하다고 가정한다면 아래 도 10 과 같은 HARQ 동작이 가능하다.
[110] 도 10 은 단말 간 통신을 지원하는 셀를러 시스템에서 단말 간 통신에 대한 HARQ 동작을 예시하는 도면이다.
[111] 도 10 을 참조하면, 기지국이 하향링크 서브프레임 0 에서 단말 1 에게 단말 2로의 신호 전송을 스케줄링 (UL grant)하면 단말 1은 상향링크 서브프레 임 4 에서 단말 2 에게 신호 (흑은 데이터)를 전송하고, 이를 수신한 단말 2 는 수신한 신호 (혹은 데이터)의 디코딩을 시도하고 이에 대한 성공 여부를 지시하 는 A/N 정보를 상향링크 서브프레임 8 에서 기지국에 전송한다. 한편, 기지국은 서브프레임 4에서 단말 2가 단말 1의 신호를 수신할 수 있도록 관련된 스케줄 링 정보를 단말 2에게 전송해줄 수도 있다.
[112] 상향링크 서브프레임 8 에서 단말 2 로부터 전송된 A/N 신호를 바탕으로 기지국은 하향링크 서브프레임 12 에서 단말 1 에게 해당 신호 (혹은 데이터)의 재전송 혹은 해당 HARQ 프로세스에서의 새로운 전송을 스케줄링 (UL grant)할 수 있다. 이때, 기지국이 단말 1 에게 전송하는 스케줄링 정보에는 재전송 여부에 대한 지시 정보 (예를 들어, 단말 2 의 ACK/NACK 정보)가 포함될 수 있다. 만약 기지국으로부터 전송된 스케줄링 정보가 재전송 지시 정보 (예를 들어, 단말 2 의 NACK 정보)를 포함하면, 단말 1은 서브프레임 4에서 전송한 신호 (흑은 데이 터)와 동일한 신호 (또는 데이터)를 동일한 형식 또는 새로운 형식으로 서브프레 임 16에서 단말 2에게 재전송할 수 있다. 이후, 단말 2는 재전송된 신호 (혹은 데이터)를 수신하면, 이를 이전에 디코딩에 실패한 채로 소프트 버퍼에 저장되 어 있는 신호 (흑은 데이터)와 다양한 방식으로 결합하여 다시 디코딩을 시도하 고, 디코딩에 성공했을 경우 ACK 신호를, 실패했을 경우 NACK 신호를 기지국에 전송한다. 반면에 기지국으로부터 전송된 스케줄링 정보가 새로운 전송 지시 정 보 (예를 들어, 단말 2 의 ACK 정보)를 포함하면, 단말 1 은 단말 2 로의 데이터 전송이 성공했음을 감지하고 단말 1 은 해당 신호 (또는 데이터)에 대한 HARQ 재 전송을 증지하며, 기지국의 스케줄링 정보에 따라 새로운 신호 (또는 데이터)를 서브프레임 16에서 단말 2에게 전송한다.
[113] 따라서, 이러한 HARQ 등작에 따르면 단말 간 통신에서의 신호의 재전송 주기는 12ms (즉, 서브프레임 4에서 초기 전송, 서브프레임 16에서 재전송, …) 를 가지게 된다.
[114] 한편 , 기지국과 단말 간에는 하향링크 HARQ 프로세스도 존재하며, 예를 들면 서브프레임 0에서 기지국은 단말 1에게 상향링크 그랜트를 전송함과 동시 에 단말 1 흑은 단말 2 에게 하향링크 스케줄링을 할 수도밌다. 하향링크 스케 줄링된 단말들은 스케줄링 된 해당 서브프레임에서 하향링크 데이터를 수신하고, 일정한 디코딩 시간이 경과한 후 수신 성공 여부 (ACK/NACK)를 기지국에게 전송 한다. 일반적으로 LTE-A 시스템에서의 디코딩 시간은 4ms 이며 따라서 서브프레 임 0 에서 하향링크 스케줄링 된 단말은 서브프레임 0 에서 PDSCH 를 수신하며 서브프레임 4에서 기지국에게 ACK혹은 NACK (A/N)을 전송한다.
[115] 다만, 단말 간 통신이 기지국에 의하여 함께 스케줄링되는 경우, 이러한 하향링크 HARQ 타임라인 (timeline) 흑은 타이밍 (timing)은 유지되지 못한다. 이 는 단말 간 통신이 스케줄링 된 상향링크 서브프레임에서는 단말 간 통신을 수 행하는 전송 단말과 수신 단말이 기지국으로의 상향링크 전송을 수행하지 못할 수 있기 때문이다. 따라서 해당상향링크 서브프레임에 링크된 하향링크 전송에 대한 A/N 이 기지국과 단말 간에 약속된 시점에 전송되지 못하는 문제가 발생할 수 있다. 예를 들어, 전송 단말의 관점에서 살펴보면, 단말 간 통신이 스케줄링 된 상향링크 서브프레임에서 전송 단말은 수신 단말에게 단말 간 통신에 적절한 전송 전력을 사용하여 데이터를 전송해야 하므로 요구되는 전력 값이 상이한 기 지국으로의 A/N 전송에 어려움이 따를 수 있다. 그리고, 수신 단말의 관점에서 살펴보면, 수신 단말은 전송 단말로부터 데이터를 수신해야 하므로 기지국으로 A/N을 전송하지 못하게 되며, 또한 단말 간 통신에 대한 A/N을 기지국에게 전 송하는 상향링크 서브프레임에서는 기지국으로부터 수신한 PDSCH에 대한 A/N을 전송하지 못할 수 있다. 하지만 일반적으로는 단말 간 통신이 수행되는 서브프 레임에서 기지국이 하향링크 스케줄링을 하지 않거나 할 수 없으므로 이러한 경 우에는 단말 간 통신에 대한 A/N 만 전송하게 된다. 이에 대하여 도 11 을 참조 하여 설명한다. [116] 도 11 은 기지국과 단말 간 통신에 따른 데이터와 단말 간 통신에 따른 데이터의 층돌을 예시하는 도면이다.
[117] 도 11 에서는 단말 간 통신을 위한 스케즐링에 해당하는 상향링크 그랜 트를 기지국과 단말 간 통신을 위한상향링크 그랜트와 구별하기 위하여 상향링 크 그랜트 *(UL grant*)로 표기한다.
[118] 도 11 을 참조하면, 기지국은 서브프레임 n 에서 단말 1 에게 하향링크 스케줄링을 하면서, 동시에 단말 1 에게 상향링크 그랜트를 전송할 수 있다. 이 경우, 단말 1은 하향링크 스케줄링 정보에 따라서브프레임 n에서 PDSCH를 수 신하게 되면 서브프레임 n+4에서 PDSCH에 대한 A/N을 기지국에 피드백을 하여 야 하지만 해당 상향링크 서브프레임에서는 단말 간 통신 (즉, 단말 2 에게 신호 전송)을 수행하게 되므로 기지국으로의 상향링크 통신 즉, 상향링크 데이터 및 A/N 전송을 수행할 수 없다.
[119] 마찬가지로 만약 단말 2의 경우도 역시 기지국으로부터 서브프레임 n에 서 PDSCH를 수신하게 되면 서브프레임 n+4에서 PDSCH에 대한 A/N을 기지국에 피드백하여야 하지만 해당 상향링크 서브프레임에서는 수신 모드로 동작하면서 단말 간 통신 (즉, 단말 1 로부터 신호 수신)을 수행하므로 기지국으로의 상향링 크 통신 즉, 상향링크 데이터 및 A/N 전송을 수행할 수 없다. 또한, 유사하게 서브프레임 n+4에서 단말 2가 기지국으로부터 PDSCH를 수신하는 경우에도, 단 말 2 는 서브프레임 n+8 에서 기지국에 A/N 피드백을 하여야 하나 서브프레임 n+4 에서 단말 1 로부터 수신한 단말 간 데이터에 대한 A/N 과 층돌이 있을 수 있기 때문에 기지국에 A/N 피드백 전송을 수행할 수 없는 문제가 발생하게 된다.
[120] 이를 해결하기 위한 간단한 방법으로는 문제의 소지가 있는 서브프레임 전송 시점에 하향링크 데이터 전송을 할당하지 않는 방법이 있다. 즉, 도 11 의 예시의 경우, 서브프레임 n 및 n+4에서는 단말 1 또는 단말 2에게 하향링크 데 이터를 전송하지 않을 수 있다.
[121] 하지만 본 발명에서는 이러한 방법을 사용하지 않고 셀를러 시스템에서 단말 간 통신이 스케줄링이 되는 경우에 예외적인 HARQ 타임라인 (timeline) 흑 은 타이밍 (timing)을 설정해주는 방법을 제안한다. 특히ᅳ 둘 이상의 데이터 수 신에 대한 그룹 A/N(group A/N) 피드백을 지원하기 위한 매핑 규칙을 설정하고 적용하는 방법을 제안한다. [122] 본 발명에 따르면, 단말 간 통신이 수행되는 경우에는 앞서 설명한 기존 의 FDD 의 매핑 규칙이 적용되지 않을 수 있다. 즉, 하나의 상향링크에서 다수 의 하향링크에 대한 A/N 전송이 요구되거나 데이터가 전송되지 않은 하향링크에 대웅하는 A/N 이 피드백되는 등의 동작이 요구될 수 있다. 매핑 규칙은 여러 가 지 방법이 가능하며 각 하향링크 전송과 이에 대한 상향링크 A/N 간의 링키지 (linkage)를 설정해 줄 수 있다. 따라서 기존의 매핑 규칙을 유지하되, 어떤 하 향링크 전송에 대한 A/N 이 단말 간 통신으로 인하여 A/N 전송이 불가능한 상향 링크 서브프레임에 링크되어 있다면 대신 적절한 다른 상향링크 서브프레임과 링크를 맺어줄 수 있다. 이때, 다른 상향링크 서브프레임은 PDSCH 디코딩 및 A/N 생성 (generation)을 위한 최소의 시간 이후에 존재해야 하며, A/N 지연이 너무 커지지 않는 범위 내에 있어야 한다. 이러한 매핑 규칙은 RRC 시그널링을 통해 반정적 (semi-static)으로 설정될 수 있다.
[123] 먼저, 단말 간 통신에 따른 데이터 송수신으로 인하여 기지국으로부터 수신한 하향링크에 대한 A/N 전송이 불가능한 경우가 발생할 수 있으몌 이에 관하여 도 12를 참조하여 설명한다.
[124] 도 12 는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말 간 통신을 지원하는 셀를러 시스템에서 개선된 A/N 전송 방법올 예시하는 도면이다.
[125] 도 12 에서는 앞서 예시한 도 11 과 같은 상황에서 기지국으로부터 전송 된 복수의 하향링크 신호에 대한 그룹 A/N(group A/N)을 피드백하는 동작을 예 시하고 있다.
[126] 도 12 를 참조하면, 단말 간 통신으로 인하여 A/N 이 전송될 수 없는 하 향링크는 그 이후에 출연 (흑은 도래)하는 가장 최근의 하향링크와 링크된 상향 링크 서브프레임에서 A/N 피드백하도록 할 수 있다. 이러한 경우 해당 상향링크 서브프레임에서는 2개의 하향링크 서브프레임에 대웅되는 그룹 A/N이 전송된다. 도 12의 경우, 상향링크 서브프레임 n+5에서 하향링크 서브프레임 n+1과 하향 링크 서브프레임 n 에서 전송된 PDSCH 에 대한 A/N 이 함께 전송되는 동작을 예 시하고 있다. 하향링크 서브프레임 n 에 대한 A/N 은 상향링크 서브프레임 n+4 에서 전송되어야 하나, 하향링크 서브프레임 n 에서 스케줄링된 단말 간 통신이 서브프레임 n+4 에서 수행되기 때문에 하향링크 서브프레임 n+1 에서 전송된 PDSCH에 대한 A/N과 함께 전송될 수 있다. [127] 복수의 하향링크 전송에 대한 그룹 A/N 을 전송하는 방법 (즉, 그룹 A/N 전송 방법)은 여러 가지가 있을 수 있다. 먼저, 단말은 A/N 번들링 (bundling) 방법을 사용할 수 있다. 즉, 단말은 복수의 하향링크 전송에 대한 A/N 을 AND 논리연산 한 결과를 최종 A/N으로 기지국에 전송할 수 있다. 또한, 단말은 채 널 선택 (Channel select ion)을 기법을 이용하여 (예를 들어, PUCCH 포맷 lb) 각 하향링크의 디코딩 결과에 따라 각각의 하향링크 전송에 링크되는 PUCCH 자원 인덱스에서 전송하거나 A/N 결과에 따라 하나를 선택하여 전송한다. 여기서, A/N 전송에 이용하기 위한 PUCCH 자원 인덱스는 해당 A/N 과 관련된 하향링크 전송을 스케줄링하기 위하여 사용되는 PDCCH 의 첫 번째 CCE(Control Channel Element) (즉, 스케줄링 정보)의 함수로 주어질 수 있다. 또한, 하나의 PUCCH (예 를 들어, PUCCH 포맷 3/3A)를 통해 둘 이상의 A/N 을 함께 인코딩 (예를 들어, 조인트 코딩 (joint coding))한 비트를 정해진 자원을 이용하여 전송할 수 있다.
[128] 또한, 예외적으로 단말 2 가 단말 1 로부터 데이터를 수신하는 서브프레 임과 동일한 서브프레임에서 기지국이 전송하는 데이터를 수신할 수 있다면 (예 를 들어, 다중 안테나를 가지는 단말이 각 안테나 별로 구분되어 기지국과 상대 단말에 연결되어 있는 경우 등), 하나의 서브프레임에서 둘 이상의 수신에 대한 A/N 을 전송해야 하므로 앞서 설명한 것과 유사한 문제가 발생한다고 볼 수 있 다. 즉, 기지국으로부터 전송되는 하향링크 전송과 단말 간 통신의 상대 단말로 부터 전송되는 신호 모두에 대한 A/N 을 함께 전송해야 하는 상황이 발생될 수 있으며, 이에 대하여 도 13을 참조하여 설명한다.
[129] 도 13 은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말 간 통신을 지원하는 셀를러 시스템에서 개선된 A/N 전송 방법을 예시하는 도면이다.
[130] 도 13 에서는 앞서 예시한 도 11 과 같은 상황에서 기지국으로부터 전송 된 하향링크 신호와 단말 간 통신에 따른 상대 단말로부터 전송된 신호에 대한 그룹 A/N(group A/N)을 피드백하는 동작을 예시하고 있다.
[131] 도 13 을 참조하면, 상술한 그룹 A/N 을 피드백하는 시점은 서브프레임 n+8 의 A/N 시점이 해당될 수 있다. 즉, 단말 2가서브프레임 n+4에서 기지국 으로부터 하향링크 스케즐링을 받고, 동일한 서브프레임에서 단말 1 로부터 신 호를 수신하게 되면, 서브프레임 n+8 에서 기지국과 단말 1로부터 수신한 신호 에 대한 A/N 을 함께 전송해야 한다. 이러한 경우는 앞서 설명한 것과 마찬가지 로 단말 간 통신에 대한 A/N과 기지국으로부터 수신한 PDSCH에 대한 A/N을 그 룹핑하여 PDSCH 의 A/N 전송 시점, 즉 서브프레임 n+8 시점에 함께 전송하는 것 으로 정의할 수 있다. 단, 이때 전송되는 그룹 A/N 은 앞서 도 12 의 예시와상 이하게 단말 간 통신에 대한 A/N 정보를 포함하고 있어, 단말 간 통신의 데이터 디코딩에 실패한 경우 하향링크 재전송에 대한 것으로만 해석되는 것이 아니고 단말 간 통신을 위한 상향링크 그랜트에도 영향을 미치게 된다.
[132] 이때, 단말 간 통신과 기지국 -단말 간 통신에 대한 그룹 A/N 을 전송하 는 방법 (즉, 그룹 A/N 전송 방법)은 여러 가지가 있을 수 있다. 먼저, 단말 간 통신과 기지국 -단말 간 통신에 대한 A/N 자원을 별개로 할당해 줄 수 있다. 이 렇게 A/N 자원을 배타적으로 할당하면 기지국 -단말 간 통신과 단말 -단말 간 통 신에 대한 A/N 은 동시에 전송될 수 있다. 예를 들어, 기지국 -단말 간 통신은 PUCCH 자원을 사용하지만 단말 간 통신에 대한 A/N 자원은 PUCCH 자원을 사용하 지 않고 다론 포맷이나 피기백 (piggybacking) (예를 들어, 단말 간 통신 용으로 특정 자원을 새롭게 할당) 등 다른 방법을 사용하게 되면 AND 논리연산과 같은 압축 방식 (compression scheme)은 사용되지 않을 수 있다. 여기서 , 기지국 -단말 간 통신에 따른 A/N 전송에 이용하기 위한 PUCCH 자원 인덱스는 해당 A/N 과 관 련된 하향링크 전송을 스케줄링하기 위하여 사용되는 PDCCH 의 첫 번째 CCE 의 함수로 주어질 수 있다.
[133] 또한, 기지국—단말 간 통신과 단말—단말 간 통신에 대한 서로 다른 PUCCH 자원 (시간-주파수 자원 흑은 자원 인덱스)을 할당할 수도 있다. 이때 PUCCH 자원 할당 방법으로 기지국 -단말 간 통신에 대한 A/N 은 상술한 방법을 그대로 사용하고, 단말 간 통신에 대한 A/N 자원 (시간-주파수 자원 혹은 PUCCH 인덱스)은 기존의 A/N자원과 배타적이 되도록 상위계층 신호 둥을 사용하여 반 정적 (semi-static)으로 할당할 수 있다. 혹은 양쪽 자원을 모두 반정적으로 개 별적으로 할당할 수도 있다.
[134] 이와 같이, 기지국ᅳ단말 간 통신에 대한 복수의 A/N이 그룹 A/N으로 기 지국에 전송될 수도 있으며, 기지국 -단말 간 통신에 대한 A/N 과 단말 간 통신 에 대한 A/N 이 그룹 A/N 으로 기지국에 전송될 수도 있다. 이러한 그룹 A/N을 지원하기 위해서는 단말이 기지국으로 전송해야 하는 A/N 이 문제가 되는 경우 (즉, 복수의 A/N 이 층돌되는 경우)에 대해서 파악할 수 있어야 하며 또한 그룹 A/N 을 전송하는 타이밍을 알 수 있어야 한다. 또한, 상술한 바와 같이 그룹 A/N을 전송하는 방법은 다양할 수 있으므로 어떠한 방식으로 전송할 지 단말이 알 수 있어야 한다. 따라서, 다음과 같이 그룹 A/N 전송 여부와 그룹 A/N 전송 방법이 설정될 수 있다.
[135] 1) 먼저 기지국이 상위계층 신호 (예를 들어, RRC 시그널링)를 사용하여 각 서브프레임에서의 그룹 A/N 의 사용 여부에 대한 정보, 그 매핑 규칙, 그룹 A/N 전송 방법에 대한 정보 등을 단말에 전송할 수 있다. 여기서, 매핑 규칙은 하향링크 전송과 A/N 이 전송되는 상향링크와의 링크 관계를 의미한다. 즉, 하 나 이상의 하향링크 전송이 수행되는 하향링크 서브프레임과 해당 하향링크 전 송에 따른 A/N 정보가 전송되는 상향링크 서브프레임의 링크 관계를 의미한다. 예를 들어, 단말 간 통신으로 인하여 A/N 이 전송될 수 없는 하향링크 전송은 그 이후에 도래하는 가장 최근의 하향링크 전송과 링크된 상향링크 서브프레임 에서 A/N피드백하도록 지정할 수 있다.
[136] 예를 들어, 도 12의 예시에서 기지국이 단말 1에게 그룹 A/N의 사용을 지시하고, 매핑 규칙 정보를 통해 하향링크 서브프레임 n, n+1 에 대한 A/N 을 상향링크 서브프레임 n+5 에서 피드백할 것을 단말에 지시할 수 있으며, 그룹 A/N 전송 방법으로서 번들링 방법을 이용할 것을 지시할 수 있다. 이때, 해당 상향링크 서브프레임에서 A/N 자원은 해당 하향링크 전송 (예를 들어, 서브프레 임 n+1 에서의 PDSCH)에 링크된 PUCCH 영역 (자원 인덱스)일 수도 있고 기지국이 상위계층 신호를 통해 특정 위치 (즉, 시간-주파수 자원 흑은 PUCCH 자원 인덱스) 를 지정해 줄 수도 있다.
[137] 또한, 도 13의 예시에서 기지국이 단말 2에게 그룹 A/N의 사용을 지시 하고, 매핑 규칙 정보를 통해 하향링크 서브프레임 n+4 및 단말 간 통신에 따른 서브프레임 n+4에 대한 A/N을 상향링크 서브프레임 n+8에서 피드백할 것을 단 말에 지시할 수 있으며, 그룹 A/N 전송 방법으로서 별개의 A/N 자원을 통해 피 드백할 것을 지시할 수 있다. 이때, 해당 상향링크 서브프레임에서 기지국 -단말 간 통신에 따른 A/N 자원은 해당 하향링크 전송 (즉, 서브프레임 n+4 에서의 하 향링크 전송)에 링크된 PUCCH 영역 (자원 인덱스)일 수 있다. 그리고, 단말 간 통신에 대한 A/N 자원은 PUCCH 자원을 사용하지 않고 다른 포맷이나 피기백 (piggybacking) 등 다른 방법을 사용할 수 있으며, 기지국이 상위계층 신호를 통해 특정 위치 (즉, 시간ᅳ주파수 자원 혹은 PUCCH 자원 인텍스)를 지정해 줄 수 도 있다,
[138] 또한, 특정 이벤트 발생 시, 예를 들어 단말 간 통신에 대한 스케줄링 발생이 있을 때 혹은 단말 간 통신이 특정 기간에서 허용되도록 설정되었을 때, 기지국과 단말 간 미리 약속된 A/N 타이밍 혹은 기지국으로부터 설정된 A/N 타 이밍이 있어서 해당 타이밍을 이용하는 방법이 있을 수 있다.
[139] 2) 단말이 단말 간 통신에 대한 스케줄, 즉 단말 간 통신에 대한 하향링 크 제어 정보 (단말 간 통신에 대한 상향링크 그랜트 (전송 단말) 혹은 하향링크 스케줄 정보 (수신 단말))를 수신하면 대웅하는 단말 간 통신이 수행되는 서브프 레임에서는 A/N 전송이 불가능하므로 미리 약속된 흑은 기지국에 의하여 설정된 다른 서브프레임 위치에서 그룹 A/N을 전송한다고 간주할 수 있다. 예를 들면, 단말 간 통신이 수행되는 서브프레임에서 전송하지 못한 A/N 을 다음 서브프레 임 등에서 그룹 A/N을 사용하여 전송할 수 있다. 도 12 의 예시와 같이 단말 1 은 서브프레임 n+4 에서 A/N 전송이 불가능하므로 기지국과 미리 약속된 흑은 기지국에 의하여 설정된 다음 서브프레임 즉, 서브프레임 n+5 에서 그룹 A/N 을 전송할 수 있으며, 기지국은 서브프레임 n+5 에서 전송된 그룹 A/N 이 하향링크 서브프레임 n 과 n+1 에 대한 A/N 정보인 것으로 간주할 수 있다. 이때, 그룹 A/N 이 전송되는 위치는 반드시 다음 서브프레임일 필요는 없으며 미리 정해진 타이밍에 의하여 특정 위치의 서브프레임이 지정될 수도 있다. 예를 들어, 단말 간 통신으로 인하여 A/N 이 전송될 수 없는 하향링크 전송은 그 이후에 도래하 는 가장 최근의 하향링크 전송과 링크된 상향링크 서브프레임에서 A/N피드백하 도록 지정될 수도 있다.
[140] 3) 또 다른 방법으로 단말 간 통신이 가능 (enable)한 경우 항상 그룹 A/N 을 전송하도록 설정할 수도 있다. 예를 들어, 단말 간 통신이 가능하도록 설정된 경우, 단말은 모든 상향링크 서브프레임에서 이전 상향링크 서브프레임 에서 전송할 A/N을 해당 상향링크 서브프레임에서 전송할 A/N과 함께 전송하도 록 설정될 수 있다. 이러한 경우, 도 12 와 같이 서브프레임 n+5 에서 전송하는 A/N은 본래 서브프레임 n+5에서 전송되어야 하는 A/N 뿐만 아니라 이전 서브프 레임인 서브프레임 n+4 에서 전송하는 A/N도 같이 전송한다. 이러한 동작은 임 의의 n에 대해서 동일하게 적용될 수 있다, 따라서 상향링크 서브프레임 n+4에 서 단말 간 통신으로 인하여 A/N 전송이 불가능하였다면 이 동작은 자연스럽게 도 12 에서 나타난 것과 같은 동작으로 귀결될 수 있다. 만일 상향링크 서브프 레임 n+4에서 단말 간 통신이 없었다면 서브프레임 n+4에서의 A/N은 서브프레 임 n+4 에서 전송되며 그 다음 서브프레임 인 서브프레임 n+5 에서는 서브프레 임 n+4 에서의 A/N 은 반복되거나 아예 생략되어 전송된다. 여기서 서브프레임 n+4에서의 A/N이 서브프레임 n+5에서 생략되는 동작은 서브프레임 n+5에서는 서브프레임 n+4 에서의 A/N 이 DTX(아무런 A/N 전송이 없음을 의미)되거나 흑은 항상 특정한 상태 (예를 들어, 항상 ACK)로 설정될 수 있다. 만일 서브프레임 n+4 에서 전송할 A/N 에 대웅하는 PDSCH 가 존재하지 않았다면, 그 다음 서브프 레임 인 서브프레임 n+5 에서는 서브프레임 n+4 에서의 A/N 이 DTX 되었다는 가 정하에서 혹은 항상 특정한 상태 (예를 들어 항상 ACK)로 설정되었다고 가정하에 서 서브프레임 n+5에서의 A/N을 전송할 수 있다.
[141] 본 발명이 적용될 수 있는 장치 일반
[142] 도 14 는 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
[143] 도 14 를 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (140)과 기지국 (140) 영 역 내에 위치한 다수의 단말 (150)을 포함한다.
[144] 기지국 (140)은 프로세서 (processor, 141), 메모리 (memory, 142) 및 RF 부 (radio frequency unit, 143)을 포함한다. 프로세서 (141)는 제안된 기능, 과 정 및 /또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서 (141)에 의해 구현될 수 있다. 메모리 (142)는 프로세서 (141)와 연결되어, 프로 세서 (141)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF 부 (143)는 프로세서 (141)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다.
[145] 단말 (150)은 프로세서 (151)ᅳ메모리 (152) 및 RF 부 (153)을 포함한다. 프 로세서 (151)는 제안된 기능, 과정 및 /또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서 (151)에 의해 구현될 수 있다. 메모리 (152)는 프 로세서 (151)와 연결되어, 프로세서 (151)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한 다. RF 부 (153)는 프로세서 (151)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한 다. [146] 메모리 (142, 152)는 프로세서 (141, 151) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서 (141, 151)와 연결될 수 있다. 또한, 기지 국 (140) 및 /또는 단말 (150)은 한 개의 안테나 (single antenna) 또는 다중 안테 나 (multiple antenna)를 가질 수 있다.
[147] 이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형 태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실 시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구 성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 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.
[148] 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (fir賺 are), 소프트웨어 또는 그것들와결합 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(digital signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs (programmable logic devices) , FPGAs(f ield programmable gate arrays) , 프로세서, 콘트롤러 , 마이크로 콘트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[149] 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 메모리에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리는 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[150] 본 발명은 본 발명의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정 한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설 명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인.것으로 고려되 어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다. 【산업상 이용가능성】
[151] 본 발명에 따른 다양한 실시 방안은 3GPP LTE 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE 시스템 이외에도 다양한 무선 접속 시스템에 동일하게 적용하는 것이 가능하다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
단말 간 통신 (Device-to-Device Communication)을 지원하는 무선 접속 시스템에서 ACK/NACK(Acknowledgement/Negative-ACK)을 전송하는 방법에 있어서, 제 1 서브프레임에서 제 1 데이터를 수신하는 단계 ;
기지국으로부터 제 2 서브프레임에서 제 2 데이터를 수신하는 단계 ; 및 상기 제 1 데이터에 대한 ACK/NACK 정보를 전송하기 위한 제 3 서브프레 임에서 상기 단말 간 통신에 따른 데이터 송수신이 수행되는 경우, 상기 저] 1 데이터에 대한 ACK/NACK 정보 및 상기 제 2 테이터에 대한 ACK/NACK 정보를 포 함하는 그룹 ACK/NACK 정보를 제 4 서브프레임에서 상기 기지국에 전송하는 단 계를 포함하는 ACK/NACK 전송 방법 .
【청구항 2】
제 1항에 있어서,
상기 제 1 데이터는 상기 단말 간 통신을 수행하는 타 단말로부터 전송 되거나 상기 기지국으로부터 전송되는, ACK/NACK 전송 방법.
ί청구항 33
제 1항에 있어세 '
상기 그룹 ACK/NACK 은 상기 제 1 데이터에 대한 ACK/NACK 정보와 상기 제 2 데이터에 대한 ACK/NACK 정보가 번들링 (bundling)되어 전송되는, ACK/NACK 전송 방법.
【청구항 4】
제 1항에 있어서,
상기 제 1 데이터에 대한 ACK/NACK 정보가 전송되는 자원은 상기 제 1 데이터의 스케줄링 정보와 링크되는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 자원 인덱스로 결정되고, 상기 제 2 데이터에 대한 ACK/NACK 정보가 전송되는 자원은 상기 제 2 데이터의 스케줄링 정보와 링크되는 PUCCH 자원 인덱스로 결 정되는, ACK/NACK 전송 방법 .
【청구항 5】
제 1항에 있어서, 상기 계 1 데이터에 대한 ACK/NACK 정보 및 상기 제 2 데이터에 대한 ACK/NACK 정보는 함께 인코딩되어 단일의 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)을 통해 전송되는, ACK/NACK 전송 방법.
【청구항 6】
제 1항에 있어서,
상기 제 1 데이터에 대한 ACK/NACK 정보가 전송되는 자원과 상기 제 2 데이터에 대한 ACK/NACK 정보가 전송되는 자원은 배타적으로 할당되는, ACK/NACK 전송 방법 .
【청구항 7]
제 1항에 있어서,
상기 그룹 ACK/NACK 이 전송되는 자원은 상기 제 2 데이터의 스케줄링 정보와 링크되는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 자원 인덱스로 결정 되는, ACK/NACK 전송 방법.
【청구항 8]
제 1항에 있어서,
상기 제 2 서브프레임은 상기 제 1 서브프레임 이후에 가장 최근에 도래 하는 하향링크 서브프레임인, ACK/NACK 전송 방법.
【청구항 9】
단말 간 통신 (Devi ce-t으 Device Communication)을 지원하는 무선 접속 시스템에서 ACK/NACK(Acknowledgement/Negative— ACK)을 전송하는 단말에 있어서, 무선 신호를 송수신하기 위한 RF(Radio Frequency) 유닛; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는 제 1 서브프레임에서 제 1 데이터를 수신하고, 기지국 으로부터 제 2 서브프레임에서 제 2 데이터를 수신하며, 상기 제 1 데이터에 대 한 ACK/NACK 정보를 전송하기 위한 제 3 서브프레임에서 상기 단말 간 통신에 따른 데이터 송수신이 수행되는 경우, 상기 제 1 데이터에 대한 ACK/NACK 정보 및 상기 제 2 데이터에 대한 ACK/NACK 정보를 포함하는 그룹 ACK/NACK 정보를 제 4서브프레임에서 상기 기지국에 전송하도록 설정되는, 단말.
【청구항 10】
제 9항에 있어서 , 상기 제 1 데이터는 상기 단말 간 통신을 수행하는 타 단말로부터 전송 되거나 상기 기지국으로부터 전송되는, 단말.
【청구항 11】
제 9항에 있어서,
5 상기 그룹 ACK/NACK은 상기 제 1 데이터에 대한 ACK/NACK 정보와 상기 제 2 데이터에 대한 ACK/NACK정보가 번들링 (bundling)되어 전송되는, 단말. 【청구항 12】
제 9항에 있어서,
상기 제 1 데이터에 대한 ACK/NACK 정보가 전송되는 자원은 상기 제 1 10 데이터의 스케줄링 정보와 링크되는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 자원 인텍스로 결정되고, 상기 제 2 데이터에 대한 ACK/NACK 정보가 전송되는 자원은 상기 제 2 데이터의 스케즐링 정보와 링크되는 PUCCH 자원 인덱스로 결 정되는, 단말.
【청구항 13】
L5 제 9항에 있어서,
상기 제 1 데이터에 대한 ACK/NACK 정보 및 상기 제 2 데이터에 대한 ACK/NACK 정보는 함께 인코딩되어 단일의 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)을 통해 전송되는, 단말.
【청구항 14]
20 제 9항에 있어서 ,
상기 제 1 데이터에 대한 ACK/NACK 정보가 전송되는 자원과 상기 제 2 데이터에 대한 ACK/NACK정보가 전송되는 자원은 배타적으로 할당되는, 단말. 【청구항 15】 "
제 9항에 있어서,
^5 상기 그룹 ACK/NACK 이 전송되는 자원은 상기 제 2 데이터의 스케즐링 정보와 링크되는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 자원 인덱스로 결정 되는, 단말.
【청구항 16】
제 9항에 있어서 , 상기 제 2 서브프레임은 상기 제 1 서브프레임 이후에 가장 최근에 도래 향링크 서브프레임인, 단말.
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