WO2013162281A1 - 무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2013162281A1
WO2013162281A1 PCT/KR2013/003510 KR2013003510W WO2013162281A1 WO 2013162281 A1 WO2013162281 A1 WO 2013162281A1 KR 2013003510 W KR2013003510 W KR 2013003510W WO 2013162281 A1 WO2013162281 A1 WO 2013162281A1
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WO
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base station
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data
harq
user equipment
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PCT/KR2013/003510
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임재원
김기준
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엘지전자 주식회사
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    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2612Arrangements for wireless medium access control, e.g. by allocating physical layer transmission capacity
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    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1896ARQ related signaling
    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • 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 method and apparatus for transmitting and receiving data in a wireless communication system.
  • M2M machine-to-machine
  • smartphone tablet PCs that require high data transfer rates
  • M2M machine-to-machine
  • the carrier aggregation technology cognitive radio technology, etc. to efficiently use more frequency bands, and the like to increase the amount of data transmitted within a limited frequency Multi-antenna technology, multi-base station cooperation technology, and the like are developing.
  • the communication environment is evolving in a direction in which the density of nodes accessible by the user equipment in the vicinity is increased.
  • a node is a fixed point that has one or more antennas to transmit / receive radio signals with a user device.
  • a communication system having a high density of nodes can provide higher performance communication services to user equipment by cooperation between nodes.
  • This multi-node cooperative communication method in which a plurality of nodes communicate with user equipment using the same time-frequency resources, performs communication with user equipment without mutual cooperation by operating each node as an independent base station. It has much better performance in data throughput than communication.
  • each node operates as a base station black access point, antenna, antenna group, radio remote header (RRH), radio remote unit (RRU), and a plurality of nodes. Perform cooperative communication using nodes.
  • the plurality of nodes are typically located more than a certain distance apart. The plurality of nodes control the operation of each node, or transmit / transmit through each node One or more base stations or base station controllers that schedule the data to be received.
  • Each node can be managed by a controller.
  • Each node is connected to the reporter or base station controller that manages the node by cable or dedicated line.
  • Such a multi-node system can be regarded as a kind of MIM0 (multiple input multiple output) system in that distributed nodes can simultaneously transmit and receive different streams to communicate with a single or multiple user equipment.
  • MIM0 multiple input multiple output
  • the multi-node system transmits signals using nodes distributed in various locations, the transmission area that each antenna should cover is reduced, compared to the antennas provided in the existing centralized antenna system. Therefore, compared to the existing system that implemented the MIM0 technology in the centralized antenna system, the transmission power required for each antenna to transmit a signal can be reduced in the multi-node system.
  • the transmission distance between the antenna and the user equipment is shortened, path loss is reduced, and high-speed data transmission is possible.
  • the transmission capacity and power efficiency of the cell lorler system can be increased, and communication performance of relatively uniform quality can be satisfied regardless of the position of the user equipment in the cell.
  • the base station (s) or base station controller (s) connected to the plurality of nodes cooperate with data transmission / reception, signal loss occurring in the transmission process is reduced.
  • nodes located more than a certain distance perform cooperative communication with the user equipment, correlation and interference between antennas are reduced. Therefore, according to the multi-node cooperative communication method, a high signal to interference-plus-noise ratio (SINR) can be obtained.
  • SINR signal to interference-plus-noise ratio
  • the multi-node system can be expanded to increase service coverage and improve channel capacity and SINR.
  • the system is emerging as a new base of cell communication in parallel or in place of the existing centralized antenna system.
  • the multi-node system assumes an ideal backbone, it does not have an ideal backbone in a communication environment such as a small cell. Therefore, there is a need for a method for implementing cooperative communication of multiple nodes in the small cell environment.
  • the present invention provides a method for transmitting and receiving data with a plurality of nodes, that is, base stations, in the aforementioned communication environment.
  • the present invention also proposes a data transmission / reception method for a HARQCHybrid Automatic Repeat request) procedure for a plurality of base stations.
  • a method for a user equipment configured to transmit or receive data related to a hybrid automatic repeat request (HARQ) procedure to / from a plurality of base stations in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the method includes: information on HARQ processes allocated for the HARQ procedure with a plurality of base stations from a serving base station and indicating a base station to which the user equipment transmits or receives the data in a specific subframe; Receiving base station pattern information; And transmitting or receiving the data to / from at least one of the plurality of base stations based on the information on the HARQ processes and the base station pattern information.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • the information about the HARQ processes may include: identifiers of the plurality of base stations and numbers of the HARQ processes allocated for each of the plurality of base stations and the HARQ procedure.
  • the information about the HARQ processes may be determined in consideration of the channel state and / or data load of each of the plurality of base stations.
  • the base station pattern information may include: an identifier of a base station to which the user equipment transmits or receives data in each of the subframe indexes and the subframe indexes.
  • the base station pattern information is repeated in a period of n subframes, where n may be an integer greater than one.
  • a method for a base station configured to transmit or receive data related to a HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest (procedure) procedure to / from a user equipment in a wireless communication system includes: Information about HARQ processes allocated for the HARQ procedure with a plurality of base stations, and base station pattern information indicating a base station to which the user equipment transmits or receives the data in a specific subframe, to the user equipment. Transmitting; And transmitting or receiving the data to / from the user equipment based on the information on the HARQ processes and the base station pattern information.
  • the information about the HARQ processes may include: identifiers of the plurality of base stations and numbers of the HARQ processes allocated for each of the plurality of base stations and the HARQ procedure.
  • the information about the HARQ processes may be determined in consideration of the channel state and / or data load of each of the plurality of base stations.
  • the base station pattern information may include: an identifier of a base station to which the user equipment transmits or receives data in each of the subframe indexes and the subframe indexes.
  • the base station pattern information is repeated in a period of n subframes, where n may be an integer greater than one.
  • the user equipment may include a radio frequency (RF) unit; And a processor configured to control the RF unit, wherein the processor is configured to provide information about HARQ processes allocated for the HARQ procedure with a plurality of base stations from a serving base station and the user equipment in a specific subframe.
  • Receive base station pattern information indicating a base station to transmit or receive data, and transmit the data to / from at least one of the plurality of base stations based on the information on the HARQ processes and the base station pattern information. It may be configured to transmit or receive.
  • a base station configured to transmit or receive data related to a hybrid automatic repeat request (HARQ) procedure to / from a user device in a wireless communication system according to another embodiment of the present invention, wherein the base station is a radio frequency (radio frequency). , RF) unit; And a processor configured to control the RF unit, wherein the processor transmits the data in the specific subframe and information about HARQ processes allocated for the HARQ procedure with the plurality of base stations. Or transmit base station pattern information indicating a base station to be received to the user equipment, and transmit or receive the data to / from the user equipment based on the information on the HARQ processes and the base station pattern information. Can be.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • a method in which one UE communicates with a plurality of TPs by designating a TP to communicate with a specific HARQ process may be handled by a specific TP for a specific HARQ process. Do. As a result, dependency on signaling between ⁇ and signaling overhead can be reduced.
  • the MCS level and transmission power can be optimized and transmitted for each TP. Can be improved.
  • HetNet heterogeneous network
  • FIG. 1 illustrates an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • FIG. 2 illustrates an example of a downlink / uplink (DL / UL) slot structure in a wireless communication system.
  • FIG 3 illustrates a downlink (DL) subframe structure used in a 3GPP LTE / LTE-A system.
  • FIG. 4 shows an example of an uplink (UL) subframe structure used in a 3GPP LTE / LTE-A system.
  • FIG. 5 illustrates a downlink HARQ process in an LTE FDD system.
  • FIG. 6 illustrates an uplink HARQ process in an LTE FDD system.
  • FIG. 7 illustrates a wireless communication environment associated with one embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 illustrates a procedure related to an embodiment of the present invention.
  • Figure 9 shows a block diagram of an apparatus for implementing embodiment (s) of the present invention. [Form for implementation of invention]
  • the techniques, apparatuses, and systems described below may be applied to various wireless multiple access systems.
  • 3GPP LTE 3GPP LTE
  • the technical features of the present invention are not limited thereto.
  • the following detailed description is described based on a mobile communication system in which the mobile communication system corresponds to the 3GPP LTE (-A) system, any other exceptions are specific to 3GPP LTE (-A). It is also applicable to mobile communication systems.
  • a user equipment may be fixed or mobile, and various devices that communicate with the BS to transmit and receive user data and / or various control information belong to the same.
  • the UE is a terminal equipment (MS), a mobile station (MS), a mobile terminal (MT), a user terminal (UT), an SSC subscribing station (UTC), a wireless device, a personal digital assistant (PDA), a wireless module ( wireless modem, handheld device, and so on.
  • a base station generally refers to a fixed station that communicates with a UE and / or another BS, and communicates with the UE and another BS to provide various data and control information. Replace it.
  • BS is Advanced Base Station (ABS), Node-B (B), evolved-NodeB (eNB), Base Transceiver System (BTS), Access Point, Processing Server (PS), Point (Point), Transmission Point (Transmission Point; TP), Receipt Point (RP), DL point and UL point, may be called other terms such as (cell).
  • ABS Advanced Base Station
  • B Node-B
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS Base Transceiver System
  • PS Access Point
  • PS Point
  • Point Transmission Point
  • TP Transmission Point
  • RP Receipt Point
  • DL point and UL point may be called other terms such as (cell).
  • Physical Downlink Control CHannel PDCCH
  • Physical Control Format Indicator CHannel / Physical Control Format Indicator CHannel) / PHICH (Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel) / PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel) are respectively DCI (Downlink Control).
  • Informat ion (CFI) / Control Format Indicator (CFI) / Downlink ACK / NACK (ACKnowlementment / Negative ACK) / Downlink
  • CFI Control Format Indicator
  • NACK ACKnowlementment / Negative ACK
  • Physical Uplink Control CHannel Physical Uplink Control CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • UCI uplink control format
  • the expression that the user equipment transmits the PUCCH / PUSCH is used as the same meaning as transmitting the uplink control information / uplink data / random access signal on the PUSCH / PUCCH, respectively.
  • the BS transmits PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH. The expression is used in the same sense as transmitting downlink data / control information on the PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH, respectively.
  • Time-frequency resources are assigned to or available for CRS / DMRS / CSI-RS, respectively.
  • a subcarrier including CRS / DMRS / CSI-RS RE is called a CRS / DMRS / CSI-RS subcarrier, and an OFDM symbol including CRS / DMRS / CSI-RS RE is called a CRS / DMRS / CSI-RS symbol.
  • the SRS time-frequency resource (or RE) is transmitted from the UE to the BS so that the BS uses the sounding reference signal (Sounding Reference Signal, SRS) to measure the uplink channel state formed between the UE and the BS.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the reference signal refers to a signal of a predetermined special waveform known to the UE and the BS, and is also called a pilot.
  • a cell refers to a certain geographic area where one BS, node (s) or antenna port (s) provide communication services. Therefore, in the present invention, communication with a specific cell may mean communication with a BS, a node, or an antenna port that provides a communication service to the specific cell.
  • the downlink / uplink signal of a specific cell means a downlink / uplink signal from / to the BS, node or antenna port providing a communication service to the specific cell.
  • the channel state / quality of a specific cell means the channel state / quality of a channel or communication link formed between a BS, a node, or an antenna port providing a communication service to the specific cell and a UE.
  • Figure 1 shows an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • Figure 1 ( a ) illustrates a radio frame structure that can be used for FDD in 3GPP LTE (-A)
  • Figure 1 (b) is a radio frame that can be used for TDD in 3GPP LTE (-A) The structure is illustrated.
  • the time for transmitting one subframe is defined as a transmission time interval ( ⁇ ).
  • the time resource may be classified by a radio frame number (also called a black radio frame index), a subframe number (also called a subframe number), a slot number (or slot index), and the like.
  • the radio frame may be configured differently according to the duplex mode. For example, in the FDD mode, since downlink (DL) transmission and uplink (UL) transmission are distinguished by frequency, a radio frame is a downlink subframe or UL for a predetermined frequency band operating at a predetermined carrier frequency. Only one of the subframes is included. In the TDD mode, since DL transmission and UL transmission are separated by time, a radio frame includes both a downlink subframe and an UL subframe for a predetermined frequency band operating at a predetermined carrier frequency.
  • Table 1 illustrates a DL-UL configuration of subframes in a radio frame in the TDD mode.
  • DwPTS Down 1 ink Pilot TimeSlot
  • GP Guard Period
  • DwPTS is a time interval reserved for DL transmission
  • UpPTS is a time interval reserved for UL transmission.
  • FIG. 2 shows an example of a downlink / uplink (DL / UL) slot structure in a wireless communication system.
  • FIG. 2 shows a structure of a resource grid of a 3GPP LTE (-A) system. There is one resource grid per antenna port.
  • -A 3GPP LTE
  • a slot includes a plurality of Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • OFDM symbol may mean a symbol period. 2
  • a signal transmitted in each slot is * l sc subcarriers
  • RB denotes the number of resource blocks (RBs) in the downlink slot, and denotes the number of RBs in the UL slot.
  • iV depend on the DL transmission bandwidth and the UL transmission bandwidth, respectively.
  • represents the number of 0FOM symbols in the downlink slot, and ⁇ represents the number of 0FOM symbols in the UL slot.
  • N sc represents the number of subcarriers constituting one RB.
  • the OFDM symbol may be called a para OFDM symbol, an SC-FDM symbol, or the like in a multiple access scheme.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary in accordance with the channel bandwidth, the length of the CP. For example, one slot includes seven OFDM symbols in the case of a normal CP, and one slot includes six OFDM symbols in the case of an extended CP.
  • FIG. 2 illustrates a subframe in which one slot consists of 7 OFDM symbols for convenience of description, embodiments of the present invention can be applied to subframes having other numbers of OFDM symbols in the same manner. . Referring to FIG. 2, each OFDM symbol includes ⁇ ⁇ / ⁇ " * ⁇ ⁇ ⁇ subcarriers in the frequency domain.
  • the type of subcarriers may be a reference signal subcarrier for transmitting a data subcarrier reference signal for data transmission, It can be divided into a guard band and a null subcarrier for the DC component, which remains unused for the DC component.
  • a subcarrier to be fringed it is mapped to a carrier frequency (carrier freqeuncy, fO) in an OFDM signal generation process or a frequency upconversion process.
  • the carrier frequency is also called the center frequency.
  • One RB is defined as N (e.g., seven) consecutive OFDM symbols in the time domain, and is defined by two (e.g., twelve) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • N a resource composed of one OFDM symbol and one subcarrier
  • RE resource element
  • one RB is composed of N * resource elements.
  • Each resource element in the resource grid may be uniquely defined by an index pair (k, 1) in one slot. k is an index given from 0 to N R D B L ' UL * N -1 in the frequency domain, and 1 is an index given from 0 to A': ⁇ in the time domain.
  • PRB physical resource block
  • Two RBs constituting a PRB pair have the same PRB number (or also referred to as a PRB index).
  • VRB is a kind of logical resource allocation unit introduced for resource allocation.
  • VRB has the same size as PRB.
  • the distributed type VB is mapped to the PRB through interleaving. Therefore, a VRB of a distributed type having the same VRB number may be mapped to PRBs having different numbers in the first slot and the second slot. Two PRBs, one located in two slots of a subframe and having the same VRB number, are called VRB pairs.
  • FIG. 3 illustrates a downlink subframe structure used in a 3GPP LTE (-A) system.
  • the DL subframe is divided into a control region and a data region in the time domain.
  • up to three (or four) OFDM symbols located at the front of the first slot of a subframe are controlled in a control region to which a control channel is allocated.
  • a resource region available for PDCCH transmission in a DL subframe is called a PDCCH region.
  • the remaining OFDM symbols other than the OFDM symbol (s) used as the control region correspond to a data region to which a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) is allocated.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • a resource region available for PDSCH transmission in a DL subframe is called a PDSCH region.
  • DL control channels 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 the subframe and carries information on the number of OFDM symbols used for transmission of the control channel in the subframe.
  • PHICH carries HARQ AC / NACKC acknowledgment / negat i ve-acknowl edgment) signals as a vocal answer of UL transmission.
  • DCI downlink control information
  • DCI includes resource allocation information and other control information for the UE or UE group.
  • DCI may include a transmission format and resource allocation information of a DL shared channel (DL-SCH), a transmission format and resource allocation information of an UL shared channel (UL-SCH), and a paging channel. channel, PCH), system information on the DL-SCH, resource allocation information of higher-layer control messages such as random access responses sent on the PDSCH, Tx power control command set for individual UEs in the UE group, ⁇ Power control command, activation instruction information of Voice over IP (VoIP), and the like.
  • the DCI carried by one PDCCH has a different size and usage depending on the DCI format, and its size may vary depending on the coding rate.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the PDCCH region of the DL subframe.
  • the UE may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the BS determines the DCI format according to the DCI to be transmitted to the UE, and adds a CRC cyclic redundancy check to the DCI.
  • the CRC is masked (or scrambled) with an identifier (eg, radio network temporary identifier (RNTI)) depending on the owner of the PDCCH or the purpose of use. For example, when the PDCCH is for a specific UE, an identifier (eg, cell-RNTI (C-RNTI)) of the UE may be masked on the CRC.
  • RNTI radio network temporary identifier
  • a paging identifier eg, paging-RNTI (P-RNTI)
  • PDCCH is the system information (more specifically, In case of a system information block (SIB), an SI-RNTI (system information R TI) may be masked to the CRC.
  • SIB system information block
  • R TI system information R TI
  • RA-RNTI Random Access-RNTI
  • CRC masking includes X0R operation of CRC and RNTI at the bit level, for example.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregate 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 state.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups (REGs). For example, one CCE corresponds to nine REGs and one REG corresponds to four REs.
  • Four QPSK symbols are mapped to each REG.
  • the resource element RE occupied by the reference signal RS is not included in the REG. Therefore, the number of REGs within a given OFDM symbol depends on the presence of RS.
  • the REG concept is also used for other DL control channels (ie, PCFICH and PHICH).
  • the DCI format and the number of DCI bits are determined according to the number of CCEs.
  • CCEs are numbered and used consecutively, and to simplify the decoding process, a PDCCH having a format consisting of n CCEs can be started only in a CCE having a number corresponding to a multiple of n.
  • the number of CCEs used for transmission of a specific PDCCH, that is, the CCE aggregation level is determined by the BS according to the channel state. For example, a PDCCH for a UE having a good DL channel (eg, adjacent to a BS) may be divided into one CCE. However, in case of a PDCCH for a UE having a poor channel (eg, near the cell boundary), eight CCEs may be required to obtain sufficient robustness.
  • FIG 4 shows an example of an uplink subframe structure used in a 3GPP LTE (-A) system.
  • a UL subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • One or several PUCClKphysical uplink control channels may be assigned to the control region to carry uplink control informat ions (UCI).
  • One or several physical uplink shared channels (PUSCHs) may be allocated to the data region of the UL subframe to carry user data.
  • the control region and data region in the UL subframe may be called a PUCCH region and a PUSCH region, respectively. All.
  • a sounding reference signal (SRS) may be assigned to the data area.
  • the SRS is transmitted in the OFDM symbol located at the end of the UL subframe in the time domain and in the data transmission band of the UL subframe, that is, in the data domain, in the frequency domain.
  • SRSs of several UEs transmitted / received in the last OFDM symbol of the same subframe can be distinguished according to frequency location / sequence.
  • PUCCH and PUSCH may be simultaneously transmitted on one carrier. none.
  • whether to support simultaneous transmission of PUCCH and PUSCH may be indicated in a higher layer.
  • subcarriers having a long distance based on a direct current (DC) subcarrier are used as a control region.
  • subcarriers located at both ends of the UL transmission bandwidth are allocated for transmission of uplink control information.
  • the DC subcarrier is a component that is not used for signal transmission and is mapped to a carrier frequency f0 during frequency upconversion.
  • the PUCCH for one UE is allocated to an RB pair belonging to resources operating in one carrier frequency in one subframe, and the RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in two slots.
  • the PUCCH allocated as described above is expressed as that the RB pair allocated to the PUCCH is frequency hopped at a slot boundary. However, if frequency hopping is not applied, the RB pair occupies the same subcarrier.
  • the UCI carried by one PUCCH has a different size and use depending on the PUCCH format, and its size may vary depending on a coding rate.
  • the following PUCCH format may be defined.
  • the PUCCH format 2 series is mainly used to carry channel state information such as channel quality indicator (CQI) / precoding matrix index (PMI) / rank index (RI).
  • CQI channel quality indicator
  • PMI precoding matrix index
  • RI rank index
  • the UE is allocated a PUCCH resource for transmission of UCI from the BS by a higher layer signal, a dynamic control signal, or an implicit method.
  • the physical resources used for PUCCH depend on two parameters, v and given by the higher layer.
  • the variable N ⁇ 0 represents the bandwidth available for PUCCH format 2 / 2a / 2b transmission in each slot and is represented by A ⁇ integer multiples.
  • the variable Ni s 0 represents the number of cyclic shifts used for PUCCH format 1 / la / lb in a resource block used for mixing 1 / la / lb and 2 / 2a / 2b. The value of becomes the integer multiple of A CH within the range of ⁇ 0, 1-valent.
  • a P CH is provided by a higher layer.
  • an orthogonal sequence and / or a cyclic shift to be applied to a corresponding UCI are determined from a PUCCH resource index, and a resource of two resource blocks in a subframe to which a PUCCH is mapped. Indices are given.
  • a PRB for transmitting PUCCH in slot n s is given as follows.
  • Equation 1 the variable m depends on the PUCCH format, and PUCCH format 1 / la / lb, PUCCH format 2 / 2a / 2b, and PUCCH format 3 correspond to Equation 2, Equation 3, and Equation 4. Each is given each.
  • Equation 2 1 ⁇ 3 ⁇ 4 : ⁇ is a PUCCH resource index of antenna port p for PUCCH format 1 / la / lb.
  • is a PUCCH resource index of antenna port p for PUCCH format 1 / la / lb.
  • the first CCE of the PDCCH carrying scheduling information of the corresponding PDSCH is used. The value implicitly determined by the index.
  • CCH is a PUCCH resource indexer of antenna port p for PUCCH format 2 / 2a / 2b, which is a value transmitted from a BS to a UE by higher layer signaling. .
  • 3 ⁇ 4 ⁇ is a PUCCH resource index of antenna port p for PUCCH format 3 / 3a / 3b, and is a value transmitted from BS to UE by higher layer signaling.
  • represents a spreading factor for the first slot of a subframe.
  • ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ is 5 for both slots in a subframe using normal PUCCH format 3, and A ⁇ 0 CCH for the first and second slots in a subframe using reduced PUCCH format 3 5 and 4 respectively.
  • the PUCCH resources for the ACK / NACK is not allocated to each UE in advance, the plurality of PUCCH resources are used by the plurality of UEs in the cell divided at each time point. Specifically, the PUCCH resources used by the UE to transmit ACK / NACK are dynamically determined based on the PDCCH carrying scheduling information for the PDSCH carrying corresponding downlink data.
  • the entire region in which the PDCCH is transmitted in each DL subframe consists of a plurality of control channel elements (CCEs), and the PDCCH transmitted to the UE consists of one or more CCEs.
  • CCEs control channel elements
  • the UE transmits ACK / NACK through a PUCCH resource linked to a specific CCE (for example, the first CCE) among the CCEs configuring the received PDCCH.
  • a PUCCH resource dynamically determined in association with a PDCCH is referred to as an ACK / NACK PUCCH resource.
  • the ACK / NACK is control information fed back to the transmitter from the receiver according to whether the decoding of the data transmitted from the transmitter is successful. For example, when the UE succeeds in decoding downlink data, the UE may feed back ACK information, otherwise, NACK information may be fed back to the base station.
  • ACK / NACK transmission is required at the receiving side in the LTE system can be largely divided into the following three.
  • the first is a case of transmitting ACK / NACK for PDSCH transmission indicated by the detection of PDCCH.
  • the second case is when ACK / NACK is transmitted for the PDCCH indicating SPS (Semi-Persistent Scheduling) release.
  • the third is a case of transmitting ACK / NACK for PDSCH transmitted without PDCCH detection, which means ACK / NACK transmission for SPS.
  • the ACK / NACK transmission scheme is not limited to any one of the above three cases.
  • 5 shows a downlink HARQ process in an LTE FDD system
  • FIG. 6 shows an uplink HARQ process in an LTE FDD system.
  • Each HARQ process is defined by a unique HARQ process identifier (or number) having a size of 3 bits (4 bits in case of LTE TDD), and is defined in a receiver (ie, a UE in a downlink HARQ process and an uplink HARQ process).
  • eNodeB requires a separate soft buffer allocation for combining retransmitted data.
  • information such as a New Data Indicator (NDI), a Redundancy Version (RV), and a Modulation and Coding Scheme (MCS) level are defined as signaling to the receiver for HARQ operation.
  • NDI New Data Indicator
  • RV Redundancy Version
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the downlink HARQ process of the LTE system is an adaptive synchronous asynchronous scheme. Accordingly, downlink control information for the HARQ process is explicitly accompanied in every downlink transmission.
  • the uplink HARQ process of the LTE system is a synchronous (synchronous) method, it is possible to be both hongman or non-adapt (ive) method.
  • the uplink non-adaptive HARQ scheme does not involve explicit signaling of control information, and thus, a predetermined RV sequence for continuous packet transmission, that is, 0, 2, 3, 1, 0, 2, 3, One, . . A sequence such as. Is required.
  • the RV is explicitly signaled.
  • ABS Almost Blank Subframe
  • Standardization is in progress.
  • the ABS method transmits an attack cell which may interfere with communication of neighbor cells in advance to neighboring regenerative cells that are interfered by the ABS pattern, which is its own transmission pattern.
  • the victim cells can mitigate the interference from the attack cell by actively using the subframe designated by the ABS in the attack cell for communication with the UE connected to the victim cell. It is possible to improve the cell detection performance and the cell maintenance performance of the UE connected to the regenerative cell.
  • ABS-related signaling through the X2 interface used for eNB-to-eNB communication is described in detail below.
  • the eNB sets a restricted measurement to the UE, and for this purpose, transmits two different sets of measurements based on the ABS to the UE. That is, the eNB, which receives the ABS pattern of the neighboring cell, especially the neighboring cell corresponding to the attacker, through the X2 interface, sets measurement sets to the UE connected to it based on the ABS pattern of the corresponding eNB.
  • the UE In order to select MCS, RI and PMI in the existing 3GPP LTE system, the UE needs to measure CRS in every subframe.
  • the UE receives the sub.
  • Frame-specific measurements must be performed.
  • the eNB instructs a specific UE to perform measurement for a specific subframe and the UE performs subframe-specific measurement, this is called limited measurement.
  • the corresponding information must be transmitted to the X2 interface between base stations.
  • ABS signaling which is currently defined in the 3GPP LTE-A standard, is largely ABS There is information and ABS status.
  • ABS information Info is a bitmap that indicates the subframe to be used for ABS.
  • 40 bits ⁇ TDD consists of a bitmap of up to 70 bits, depending on the UL-DL configuration. Taking FDD as an example, 40 bits represent 40 subframes, and a bit value of 1 refers to ABS and 0 to non-ABS.
  • the measurement subset is a subset of ABS Patter Info, which is also a bitmap of 40 bits for FDD and up to 70 bits for TDD, which is a kind of recommended limited measurement for setting up limited measurements. It is a set.
  • ABS status IE is used to help the eNB whether to change the ABS pattern.
  • Usable ABS Pattern Info is a subset of ABS Pattern Info, which is also bitmap information, indicating whether or not the subframe designated by ABS is properly used for interference mitigation purposes.
  • the DL ABS status is the ratio of the number of DL RBs scheduled in the subframe indicated by this Usable ABS Pattern Info and the number of RBs allocated for the UE which should be protected by the ABS. It shows information on how efficiently you have used it.
  • the pattern represented by the bitmap is a subset of, or the same as the corresponding ABS Pattern Info IE conveyed in the LOAD INFORMATION message from the eNBi.
  • a UE located at a geographical point that can communicate with all of the corresponding cells may be identified. It can communicate with the TP at the time that the TP can transmit and receive. Accordingly, the UE can communicate with a plurality of TPs by separating their transmission / reception times according to the transmission patterns between the TPs. In this case, the UE may communicate with each other by establishing a connection with a plurality of TPs that are not overlapped with each other in advance.
  • the HARQ processes available for the UE are distributed and allocated to each TP, and then the transmission time with each predetermined TP. Defines the method of communication using HARQ process assigned to each TP in.
  • FIG. 7 illustrates a communication scheme according to an embodiment of the present invention.
  • TP1 and TP2 divide transmission / reception times in time to schedule their transmission patterns and communicate with a UE connected to them.
  • a UE located at a location capable of communicating with both TPs is connected to a plurality of TPs from TP1 which has previously established a communication. It receives TP pattern information and information about HARQ processes that can be used when communicating with a specific TP, and can alternately communicate with the two TPs. Using the received information, the UE may perform an HARQ transmission / reception operation through a specific TP and a specific HARQ process at a specific time.
  • the UE receives Downlink Control Information (DCI) to be used for communication with a specific TP at each time point from the specific TP. That is, the UE is configured to receive control information and data information for the downlink from the downlink point, which is applicable to the uplink.
  • DCI Downlink Control Information
  • a UE that receives a command to connect to TP2 while maintaining a connection from TP1 to TP1, which is the current serving TP, accesses TP2 and divides the transmission time in time according to the received TP pattern information.
  • the UE may be configured to transmit ACK / NACK information for a specific downlink HARQ process and retransmission data of an uplink HARQ process to a TP that previously communicated using the HARQ process.
  • the reason for this is that in order to perform combining by HARQ retransmission, transmitting the data of the HARQ process to the TP that received the data can reduce the overhead due to unnecessary signaling between the TPs.
  • a partial handover method is performed in which a UE connects to other TP (s) to communicate with and alternately communicates with a plurality of TPs while maintaining a connection state with a current serving TP. It is defined as
  • the TP includes HARQ process number and allocated resource block (RB) region information in the Down 1 ink Control Informat ion (DCI) of the physical downlink control channel (PDCCH).
  • DCI Down 1 ink Control Informat ion
  • PDCCH physical downlink control channel
  • Each HARQ process may be operated by an independent soft buffer allocated for the purpose of performing combining for retransmission.
  • [104] information to instruct the UE to use the given HARQ process to a specific transmission time for communication with the particular TP is the UE can be sent from ⁇ , i.e. the serving TP that is communicating with the earlier of the communication plurality of TP available UE ' have.
  • the serving TP may transmit TP-specific HARQ process information, which is information on HARQ processes allocated to a specific TP, and TP pattern information, which is information on which TP to transmit and receive at a specific transmission time, to the UE. have.
  • TP—Specific HARQ process information may specify which TPs and UL 8 HARQ processes may be used to receive or transmit data from which TPs.
  • the TP-specific HARQ process information may be, for example, in the form of a table in which the TP ID and the number of available HARQ processes are mapped to each other.
  • the TP-specific HARQ process allocates HARQ processes to be used for each SDF by allocating a service data flow (SDF) of a specific UE in consideration of channel conditions and data loads for each TP in a core network. Can be set.
  • SDF service data flow
  • the TP pattern information designates a TP to be used for data transmission and reception at a TTI interval for a predetermined period, and periodically determines which TP to transmit and receive with the UE in consideration of the TP pattern information.
  • Both the TP-specific HARQ process information and the TP pattern information may be defined for each of UL and DL.
  • An example of the TP-specific HARQ process information transmitted by the serving TP to the UE may be as shown in Table 5. That is, the UE can use five HARQ processes of HARQ processes 1, 2, 3, and 4 to communicate with TP1, and the UE uses three processes of HARQ processes 5, 6, and 7 to communicate with TP2. Show that you can communicate.
  • An example of the TP pattern information transmitted by the serving TP to the UE may be as shown in Table 6 below. That is, it shows which TPs are transmitted and received for each specific TTI according to a period of a predetermined TP pattern.
  • Table 6 the "Bit Number” column appears on the bitmap for that information. In the ascending order, the bit number indicates the number of TTIs or the number of subframes (ie, subframe indexes).
  • the "TP" column indicates to which TP to transmit, and is a numbered value for the TP with which the UE will communicate. That is, the "TP" column may be an identifier of the TP with which the UE will communicate.
  • the TP pattern information should be determined in consideration of preset inter-TP transmission scheduling information (or inter-TP transmission pattern information) between TPs.
  • the serving TP may determine the TP pattern information based on the transmission scheduling information between the TPs.
  • the UE may transmit data in the nth subframe and receive AC / NACK information on the corresponding data in the n + 4th subframe.
  • RTT round-trip time
  • the UE should perform retransmission in the n + 8th subframe.
  • the data received in advance is used to perform combining on the data. It is desirable to retransmit to the TP that was sent.
  • the UL TP pattern information it is necessary to specify the UL TP pattern information by designating the same TP every 8ms for UL transmission.
  • the UE may set UL TP pattern information by allocating data that does not require retransmission to a subframe in which the same TP cannot be designated every 8ms.
  • SPS semi-persistent scheduling
  • the DL TP pattern and the UL TP pattern may be configured to allocate the same TP for the n + 4th transmission of the TP pattern.
  • TP1 and TP2 may exchange and / or set transmission schedules between TPs (or transmission patterns between TPs) for when to perform transmission for the purpose of interference mitigation and the like (S81).
  • the UE may perform communication with TP1 (S82).
  • the UE which has been communicating with the TP1, measures the signal of the TP2 and informs the TP1 that the TP2 is located at a position where the UE can communicate (S83).
  • the measurement of the signal of TP2 may be based on Received Signal Receive Power (RSRP), Received Signal Strength Indicator (RSSI), and the like.
  • the TP1 may transmit a partial handover indicator to the TP2 when the UE needs to communicate with a plurality of TPs due to the load balancing of the UE's traffic (S84).
  • the handover indicator may include an ID of the UE and a HARQ process number that TP2 will use for communication with the UE.
  • the handover indicator may inform that the UE will communicate with both TP1 and TP2.
  • the TP1 may instruct the UE of a handover command including an ID, a TP pattern, and an HARQ process number of a TP to be connected with a partial_handover_flag, which is an indicator for access to a plurality of TPs.
  • the TP pattern refers to Table 4 described above.
  • the TP pattern may include information (eg, ID of the TP) for the TP with which the UE communicates for each TTI or subframe.
  • the UE After receiving the handover command, the UE performs a partial handover to TP2 and accesses it, and communicates using a HARQ process assigned to the TP with a TP designated at a specific transmission time according to the TP pattern ( S86).
  • the TP pattern information defined or described above may be referred to by other names.
  • the TP pattern information may be referred to as cell pattern information, RP pattern information, BS pattern information, AP pattern information, eNB pattern information.
  • the TP-specific HARQ process information is also referred to as cell-specific HARQ process information, RP-specific HARQ process information, BS-specific HARQ process information, AP-specific HARQ process information, eNB-specific HARQ process information, and the like. Can be.
  • the above-described embodiment (s) of the present invention provides the following advantages over the CoMP Coordinated Multiple Point Transmission and Reception (UE) scheme in which a plurality of TPs are grouped into one set to schedule the UE as if communicating with one TP. This can be.
  • UE CoMP Coordinated Multiple Point Transmission and Reception
  • a specific HARQ process can be handled exclusively in a specific TP. This reduces the dependency on signaling between the TPs and signaling overhead.
  • MCS levels and transmission powers can be optimized and transmitted for each TP, so that efficient transmission is achieved, thereby improving maximum throughput.
  • eNodeBs belonging to a CoMP set must be dynamically communicated for CoMP operation through a communication interface.
  • the method proposed in this patent is set up for the first operation, except that it is less dependent on the inter-cell interface for operation control.
  • the eNodeB and the Femto eNodeB it is possible to flexibly deal with the situation where there is no inter-cell interface or the transmission time of the inter-cell interface is long.
  • the transmitter 10 and the receiver 20 are radio frequency (RF) units 13 and 23 capable of transmitting or receiving radio signals carrying information and / or data, signals, messages, and the like, and a wireless communication system.
  • a device 12 is operatively connected to components such as memory 12 and 22, RF units 13 and 23, and memory 12 and 22 that store various types of information related to internal communication, and controls the components.
  • the memory 12, 22 may store a program for processing and controlling the processor 11, 21, and may temporarily store input / output information.
  • the memory 12, 22 can be utilized as a buffer.
  • the processor (11, 21) typically controls the overall operation of the various models in the transmitter or receiver.
  • the processors 11 and 21 may perform various control functions for carrying out the present invention.
  • Processors 11 and 21 may also be called controllers, microcontrollers, microprocessors, microcomputers, and the like.
  • the processors 11 and 21 may be implemented by hardware or firmware, software, or a combination thereof.
  • the applicator specific integrated circuits (ASICs) or DSPs (digital signal processing devices), DSP programmable logic devices (DSPDs), and FPGAs ( f ield programmable gate arrays and the like may be provided in the processors 11 and 21.
  • the pipware or software may be configured to include modules, procedures, or functions for performing the functions or operations of the present invention, and the present invention may be performed.
  • the firmware or software configured to be installed in the processor 11 or 21 may be provided in the processor 11 or 21 or stored in the memory 12 or 22 to be driven by the processor 11 or 21.
  • the processor 11 of the transmission apparatus 10 may be configured to encode and modulate a signal and / or data to be transmitted to the outside as scheduled from the processor 11 or a scheduler connected to the processor 11.
  • RF unit after performing modulation (13) To transmit.
  • the processor 11 converts the data sequence to be transmitted into K layers through demultiplexing, channel encoding, scrambling, and modulation.
  • the encoded data string is sometimes referred to as a codeword and is equivalent to a transport block, which is a data block provided by the MACOnedium access control layer.
  • One transport block (TB) is encoded into one codeword, and each codeword is transmitted to a receiving device in the form of one or more layers.
  • the RF unit 13 may include an oscillator for frequency upconversion.
  • the RF unit 13 may include N t (N t is a positive integer) transmit antennas.
  • the signal processing process of the receiving device 20 is configured as the reverse of the signal processing process of the transmitting device 10.
  • the RF unit 23 of the receiver 20 receives a radio signal transmitted by the transmitter 10.
  • the RF unit 23 may include N r receiving antennas (N r is a positive integer), and the RF unit 23 converts each of the signals received through the receiving antenna into frequency downconversion (frequency). down-convert) Restores to a baseband signal.
  • RF unit 23 may include an oscillator for frequency downconversion.
  • the processor 21 may decode and demodulate (demodulat ion) the radio signal received through the receiving antenna to restore the data originally transmitted by the transmitter 10.
  • the RF unit 13, 23 is equipped with one or more antennas.
  • the antenna transmits a signal processed by the RF units 13 and 23 to the outside, or receives a radio signal from the outside, under the control of the processors 11 and 21, according to an embodiment of the present invention. , 23) to deliver.
  • Antennas are also called antenna ports.
  • Each antenna may correspond to one physical antenna or may be configured by a combination of more than one physical antenna elements.
  • the signal transmitted from each antenna can no longer be decomposed by the receiver 20.
  • the reference signal (RS) transmitted for the corresponding antenna defines the antenna as viewed from the perspective of the receiver 20, and whether the channel is a single wireless channel from one physical antenna or includes the antenna.
  • the receiver 20 enables channel estimation for the antenna. That is, the antenna is defined such that a channel carrying a symbol on the antenna can be derived from the channel through which another symbol on the same antenna is delivered. majority In the case of an RF unit supporting a multi-input multi-output (MIM0) function for transmitting and receiving data using an antenna, two or more antennas may be connected.
  • MIM0 multi-input multi-output
  • the UE or the relay operates as the transmitter 10 in the uplink and operates as the receiver 20 in the downlink.
  • the BS operates as the receiving device 20 in the uplink and the transmitting device 10 in the downlink.
  • the specific configuration of the UE or the BS functioning as the receiving device or the transmitting device may be applied independently or two or more embodiments may be simultaneously applied. It can be implemented.
  • the present invention can be used in a terminal, a base station, or other equipment of a wireless mobile communication system.

Landscapes

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

Abstract

본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 복수의 기지국들로/로부터(to/from) HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest) 절차와 관련된 데이터를 전송 또는 수신하도록 구성된 사용자기기를 위한 방법에 있어서, 상기 방법은 서빙 기지국으로부터 상기 복수의 기지국들과의 상기 HARQ 절차를 위해 할당된 HARQ 프로세스들에 관한 정보 및 특정 서브프레임에서 상기 사용자기기가 상기 데이터를 전송 또는 수신할 기지국을 지시하는 기지국 패턴 정보를 수신하는 단계; 및 상기 HARQ 프로세스들에 관한 정보 및 상기 기지국 패턴 정보에 기초하여 상기 복수의 기지국들 중 적어도 하나의 기지국으로/으로부터 상기 데이터를 전송 또는 수신하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 장치 【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
[2] 기기간 (Machine-to— Machine, M2M) 통신과, 높은 데이터 전송량을 요구하는 스마트폰 태블릿 PC 등의 다양한 장치 및 기술이 출현 및 보급되고 있다. 이에 따라, 셀를러 망에서 처리될 것이 요구되는 데이터 양이 매우 빠르게 증가하고 있 다. 이와 같이 빠르게 증가하는 데이터 처리 요구량을 만족시키기 위해, 더 많은 주파수 대역을 효율적으로 사용하기 위한 반송파 집성 (carrier aggregation) 기술 인지무선 (cognitive radio) 기술 등과, 한정된 주파수 내에서 전송되는 데이터 용 량을 높이기 위한 다중 안테나 기술, 다중 기지국 협력 기술 등이 발전하고 있다. 또한, 사용자기기가 주변에서 액세스할 수 있는 노드의 밀도가 높아지는 방향으로 통신 환경이 진화하고 있다. 노드라 함은 하나 이상의 안테나를 구비하여 사용자 기기와 무선 신호를 전송 /수신할 수 있는 고정된 지점 (point)을 말한다. 높은 밀 도의 노드를 구비한 통신 시스템은 노드들 간의 협력에 의해 더 높은 성능의 통신 서비스를 사용자기기에게 제공할 수 있다.
[3] 복수의 노드에서 동일한 시간-주파수 자원을 이용하여 사용자기기와 통신 을 수행하는 이러한 다중 노드 협력 통신 방식은 각 노드가 독립적인 기지국으로 동작하여 상호 협력 없이 사용자기기와 통신을 수행하는 기존의 통신 방식보다 데 이터 처리량에 있어서 훨씬 우수한 성능을 갖는다.
[4] 다중 노드 시스템은 각 노드가, 기지국 흑은 엑세스 포인트, 안테나, 안테 나 그룹, 무선 리모트 헤드 (radio remote header , RRH), 무선 리모트 유닛 (radio remote unit, RRU)로서 동작하는, 복수의 노드를 사용하여 협력 통신을 수행한다. 안테나들이 기지국에 집증되어 위치해 있는 기존의 중앙 집중형 안테나 시스템과 달리, 다중 노드 시스템에서 상기 복수의 노드는 통상 일정 간격 이상으로 떨어져 위치한다. 상기 복수의 노드는 각 노드의 동작을 제어하거나, 각 노드를 통해 송 / 수신될 데이터를 스케줄링하는 하나 이상의 기지국 혹은 기지국 컨트를러
(controller)에 의해 관리될 수 있다. 각 노드는 해당 노드를 관리하는 기자국 혹 은 기지국 컨트롤러와 케이블 혹은 전용 회선 (dedicated line)을 통해 연결된다.
[5] 이러한 다중 노드 시스템은 분산된 노드들이 동시에 서로 다른 스트림을 송 /수신하여 단일 또는 다수의 사용자기기와 통신할 수 있다는 점에서 일종의 MIM0(multiple input multiple output) 시스템으로 볼 수 있다. 다만, 다중 노드 시스템은 다양한 위치에 분산된 노드들을 이용하여 신호를 전송하므로, 기존의 중 앙 집중형 안테나 시스템에 구비된 안테나들에 비해, 각 안테나가 커버해야 하는 전송 영역이 축소된다. 따라서, 중앙 집중형 안테나 시스템에서 MIM0 기술을 구현 하던 기존 시스템에 비해, 다중 노드 시스템에서는 각 안테나가 신호를 전송하는 데 필요한 전송 전력이 감소될 수 있다. 또한, 안테나와사용자기기 간의 전송 거 리가 단축되므로 경로 손실이 감소되며, 데이터의 고속 전송이 가능하게 된다. 이 에 따라, 셀를러 시스템의 전송 용량 및 전력 효율이 높아질 수 있으며, 셀 내의 사용자기기의 위치에 상관없이 상대적으로 균일한 품질의 통신 성능이 만족될 수 있다. 또한, 다중 노드 시스템에서는, 복수의 노드들에 연결된 기지국 (들) 혹은 기지국 컨트를러 (들)이 데이터 전송 /수신에 협력하므로, 전송 과정에서 발생하는 신호 손실이 감소된다. 또한, 일정 거리 이상 떨어져 위치한 노드들이 사용차기기 와 협력 통신을 수행하는 경우, 안테나들 사이의 상관도 (correlation) 및 간섭이 줄어들게 된다. 따라서, 다중 노드 협력 통신 방식에 의하면, 높은 신호 대 잡음 비 (signal to interference-plus-noise ratio, SINR)이 얻어질 수 있다.
[6] 이와 같은 다중 노드 시스템의 장점 때문에, 차세대 이동 통신 시스템에서 기지국 증설 비용과 백홀 (backhaul) 망의 유지 비용올 줄이는 동시에, 서비스 커 버리지의 확대와 채널용량 및 SINR 의 향상을 위해, 다중 노드 시스템이 기존의 중앙집중형 안테나 시스템과 병행 혹은 대체하여 셀를러 통신의 새로운 기반으로 대두되고 있다.
[7] 그러나, 상기 다중 노드 시스템은 이상적인 백본 (backbone)을 가정하고 있 으나, 실제로 소규모 셀 (small cell)과 같은 통신 환경하에서는 이상적인 백본을 갖추고 있지 못하다. 따라서 , 상기 소규모 셀 환경하에서 다중 노드의 협력 통신 을 구현할 수 있는 방안에 대한 개발이 필요하다.
【발명의 상세한 설명】 【기술적 과제】
[8] 본 발명은 앞서 언급한 통신 환경하에서 복수의 노드들, 즉 기지국들과의 데이터 송수신 방법을 제공하고자 한다.
[9] 또한, 본 발명은 복수의 기지국들에 대한 HARQCHybrid Automatic Repeat request) 절차를 위한 데이터 송수신 방법을 제안하고자 한다.
[10] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들 로 제한되지 않으며 , 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하의 발명의 상세 한 설명으로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확 하게 이해될 수 있을 것이다. 。
【기술적 해결방법】
[11] 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 복수의 기지국들로 /로 부터 (to/from) HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) 절차와 관련된 데이터를 전송 또는 수신하도록 구성된 사용자기기를 위한 방법에 있어서, 상기 방법은 서 빙 기지국으로부터 상기 복수의 기지국들과의 상기 HARQ 절차를 위해 할당된 HARQ 프로세스들에 관한 정보 및 특정 서브프레임에서 상기 사용자기기가 상기 데이터 를 전송 또는 수신할 기지국을 지시하는 기지국 패턴 정보를 수신하는 단계; 및 상기 HARQ 프로세스들에 관한 정보 및 상기 기지국 패턴 정보에 기초하여 상기 복 수의 기지국들 중 적어도 하나의 기지국으로 /으로부터 상기 데이터를 전송 또는 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
[12] 바람직하게는, 상기 HARQ 프로세스들에 관한 정보는: 상기 복수의 기지국 들의 식별자들 및 상기 복수의 기지국들 각각과 상기 HARQ 절차를 위해 할당된 상 기 HARQ 프로세스들의 번호들을 포함할 수 있다.
[13] 바람직하게는, 상기 HARQ 프로세스들에 관한 정보는: 상기 복수의 기지국 들 각각의 채널 상태 및 /또는 데이터 부하를 고려하여 결정될 수 있다.
[14] 바람직하게는, 상기 기지국 패턴 정보는: 서브프레임 인덱스들 및 상기 서 브프레임 인덱스들 각각에서 상기 사용자기기가 데이터를 전송 또는 수신할 기지 국의 식별자를 포함할 수 있다.
[15] 바람직하게는, 상기 기지국 패턴 정보는 n 개의 서브프레임들의 주기로 반 복되고, n은 1보다 큰 정수일 수 있다. [16] 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest) 절차와 관련된 데이터를 사용자기기로 /로부터 전송 또 는 수신하도록 구성된 기지국을 위한 방법에 있어서, 상기 방법은 상기 기지국을 포함한 복수의 기지국들과의 상기 HARQ 절차를 위해 할당된 HARQ 프로세스들에 관 한 정보 및 특정 서브프레임에서 상기 사용자기기가 상기 데이터를 전송 또는 수 신할 기지국을 지시하는 기지국 패턴 정보를 상기 사용자기기로 전송하는 단계; 및 상기 HARQ 프로세스들에 관한 정보 및 상기 기지국 패턴 정보에 기초하여 상기 사용자기기로 /로부터 상기 데이터를 전송 또는 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
[17] 바람직하게는, 상기 HARQ 프로세스들에 관한 정보는: 상기 복수의 기지국 들의 식별자들 및 상기 복수의 기지국들 각각과 상기 HARQ 절차를 위해 할당된 상 기 HARQ 프로세스들의 번호들을 포함할 수 있다.
[18] 바람직하게는, 상기 HARQ 프로세스들에 관한 정보는: 상기 복수의 기지국 들 각각의 채널 상태 및 /또는 데이터 부하를 고려하여 결정될 수 있다.
[19] 바람직하게는, 상기 기지국 패턴 정보는: 서브프레임 인덱스들 및 상기 서 브프레임 인덱스들 각각에서 상기 사용자기기가 데이터를 전송 또는 수신할 기지 국의 식별자를 포함할 수 있다 .
[20] 바람직하게는, 상기 기지국 패턴 정보는 n 개의 서브프레임들의 주기로 반 복되고, n은 1보다 큰 정수일 수 있다.
[21] 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 복수의 기지국들 로 /로부터 (to/from) HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) 절차와 관련된 데이 터를 전송 또는 수신하도록 구성된 사용자기기에 있어서, 상기 사용자기기는 무선 주파수 (radio frequency, RF) 유닛; 및 상기 RF 유닛을 제어하도록 구성된 프로세 서를 포함하되, 상기 프로세서는 서빙 기지국으로부터 상기 복수의 기지국들과의 상기 HARQ 절차를 위해 할당된 HARQ 프로세스들에 관한 정보 및 특정 서브프레임 에서 상기 사용자기기가상기 데이터를 전송 또는 수신할 기지국을 지시하는 기지 국 패턴 정보를 수신하고, 상기 HARQ 프로세스들에 관한 정보 및 상기 기지국 패 턴 정보에 기초하여 상기 복수의 기지국들 중 적어도 하나의 기지국으로 /으로부터 상기 데이터를 전송 또는 수신하도록 구성될 수 있다.
[22] 본 발명의 다른 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest) 절차와 관련된 데이터를 사용자기기로 /로부터 전송 또 는 수신하도록 구성된 기지국으로서, 상기 기지국은 무선 주파수 (radio frequency, RF) 유닛; 및 상기 RF 유닛을 제어하도록 구성된 프로세서를 포함하되, 상기 프로 세서는 상기 복수의 기지국들과의 상기 HARQ 절차를 위해 할당된 HARQ프로세스들 에 관한 정보 및 특정 서브프레임에서 상기 사용자기기가 상기 데이터를 전송 또 는 수신할 기지국을 지시하는 기지국 패턴 정보를 상기 사용자기기로 전송하고, 상기 HARQ 프로세스들에 관한 정보 및 상기 기지국 패턴 정보에 기초하여 상기 사 용자기기로 /로부터 상기 데이터를 전송 또는 수신하도록 구성될 수 있다.
[23] 상기 과제 해결방법들은 본 발명의 실시예들 중 일부에 불과하며, 본 발명 의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
【유리한 효과】
[24] 본 발명의 일 실시예에 따르면, 특정 HARQ 프로세스에 대해 통신할 TP 를 지정하여 하나의 UE가 복수의 TP와 통신하는 방식은, 특정 HARQ프로세스에 대해 서 특정 TP에서 전담하여 처리가 가능하다. 이 때문에 τρ간의 통신에 대한 의존 정도 (dependency)와 시그널링 오버헤드를 경감시킬 수 있다.
[25] 본 발명의 일 실시예에 따르면, 복수의 TP 와 통신할 때, 각각 다른 HARQ 프로세스를 사용하므로 각 TP 에 대해 MCS 레벨과 전송전력을 최적화하여 전송할 수 있기 때문에 효율적인 전송이 이루어져 최대 스루풋을 향상시킬 수 있다.
[26] 본 발명의 일 실시예에 따르면, 마크로 eNodeB와 홈 eNodeB, 홈 eNodeB와 홈 eNodeB 와 같은 다양한 이종 네트워크 (heterogeneous network; HetNet) 상황에 적용할 수 있다.
[27] 본 발명에 따른 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으몌 언급 되지 않은 또 다른 효과는 이하의 발명의 상세한 설명으로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】
[28] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다 . [29] 도 1 은 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타 낸 것이다.
[30] 도 2 는 무선 통신 시스템에서 하향링크 /상향링크 (DL/UL) 슬롯 구조의 일 례를 나타낸 것이다.
[31] 도 3 은 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 하향링크 (downl ink, DL) 서 브프레임 구조를 예시한 것이다.
[32] 도 4 는 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 상향링크 (uplink, UL) 서브 프레임 구조의 일례를 나타낸 것이다.
[33] 도 5는 LTE FDD 시스템에서 하향링크 HARQ 프로세스를 도시한다.
[34] 도 6은 LTE FDD 시스템에서 상향링크 HARQ 프로세스를 도시한다.
[35] 도 7은 본 발명의 일 실시예와 관련된 무선 통신 환경을 도시한다.
[36] 도 8은 본 발명의 일 실시예와 관련된 절차를 도시한다.
[37] 도 9 는 본 발명의 실시예 (들)를 실시하기 위한 장치의 블록도를 도시한다. 【발명의 실시를 위한 형태】
[38] 이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세 하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시 적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시 형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이 해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
[39] 또한, 이하에서 설명되는 기법 (technique) 및 장치, 시스템은 다양한 무선 다중 접속 시스템에 적용될 수 있다. 설명의 편의를 위하여, 이하에서는 본 발명 이 3GPP LTE(-A)에 적용되는 경우를 가정하여 설명한다. 그러나, 본 발명의 기술 적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 이하의 상세한 설명이 이동통 신 시스템이 3GPP LTE(-A) 시스템에 대응하는 이동통신 시스템을 기초로 설명되더 라도, 3GPP LTE(-A)에 특유한 사항을 제외하고는 다른 임의의 이동통신 시스템에 도 적용 가능하다.
[40] 몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으 로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일 한 도면 부호를 사용하여 설명한다 .
[41] 본 발명에 있어서, 사용자 기기 CUE: User Equipment)는 고정되거나 이동성 을 가질 수 있으며, BS 와 통신하여 사용자데이터 및 /또는 각종 제어정보를 송수 신하는 각종 기기들이 이에 속한다. UE 는 단말 (Terminal Equipment), MS(Mobile Station) , MT(Mobi le Terminal) , UT(User Terminal) , SSCSubscr ibe Station), 무 선기기 (wireless device) , PDA(Personal Digital Assistant) , 무선 모템 (wireless modem) , 휴대기기 (handheld device) 등으로 불릴 수 있다. 또한, 본 발명에 있어 서, 기지국 (Base Station, BS)은 일반적으로 UE 및 /또는 다른 BS 와 통신하는 고 정된 지점 (fixed station)을 말하며, UE 및 타 BS 과 통신하여 각종 데이터 및 제 어정보를 교환한다. BS 는 ABS(Advanced Base Station), B(Node-B) , eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 엑세스 포인트 (Access Point) , PS(Processing Server) , 포인트 (Point), 전송 포인트 (Transmission Point; TP), 수신 포인트 (Receipt Point; RP) , DL 포인트 및 UL 포인트, 샐 (cell) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
[42] 본 발명에서 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel )/PCF I CH( Physical Control Format Indicator CHannel )/PHICH( (Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel )/PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel)은 각각 DCI (Downlink Control Informat ion)/CFI (Control Format Indicator)/하향링크 ACK/NACK(ACKnowlegement/Negat ive ACK)/하향링크 데이터를 나르는 시간-주파수 자원의 모음 (set) 혹은 자원요소의 모음을 의미한다. 또한, PUCCH(Physical Uplink Control CHannel ) /PUSCH (Physical Uplink Shared CHannel) 은 각각 UCI (Uplink Control Informat ion)/상향링크 데이터를 나르는 시간-주파수 자원의 모음 혹은 자원요소의 모음을 의미한다. 본 발명에서는, 특히, PDCCH/PCF I CH/PH I CH/PDSCH/PUCCH/PUSCH 에 할당되거나 이에 속한 시간-주파수 자 원 혹은 자원요소 (Resource Element, RE)를 각각
PDCCH/PCF I CH/PH I CH/PDSCH/PUCCH/PUSCH RE 또는
PDCCH/PCF I CH/PH I CH/PDSCH/PUCCH/PUSCH 자원이라고 칭한다. 따라서, 본 발명에서 사용자 기기가 PUCCH/PUSCH 를 전송한다는 표현은, 각각, PUSCH/PUCCH 상에서 상 향링크 제어정보 /상향링크 데이터 /랜덤 엑세스 신호를 전송한다는 것과 동일한 의 미로 사용된다. 또한, 본 발명에서 BS가 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH를 전송한다는 표현은 각각, PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH 상에서 하향링크 데이터 /제어정보를 전 송한다는 것과 동일한 의미로 사용된다.
[43] 또한, 본 발명에서 CRS Cell-specific Reference
S ignal)/腿 S (Demodulation Reference Signal ) /CS I -RS( Channel State Informat ion Reference Signal) 시간-주파수 자원 (혹은 RE)은 각각 CRS/DMRS/CSI -RS 에 할당 혹은 이용가능한 RE 혹은 CRS/DMRS/CSI -RS 를 나르는 시간-주파수 자원 (흑은 RE) 를 의미한다. 또한, CRS/DMRS/CSI -RS RE를 포함하는 부반송파를 CRS/DMRS/CSI -RS 부반송파라 칭하며, CRS/DMRS/CSI -RS RE 를 포함하는 OFDM 심볼을 CRS/DMRS/CSI- RS 심볼이라 칭하다. 또한, 본 발명에서 SRS 시간-주파수 자원 (혹은 RE)은 UE 에 서 BS로 전송되어 BS가 상기 UE와상기 BS사이에 형성된 상향링크 채널 상태의 측정에 이용하는 사운딩 참조신호 (Sounding Reference Signal, SRS)를 나르는 시 간-주파수 자원 (혹은 RE)를 의미한다. 참조신호 (reference signal, RS)라 함은 UE 와 BS 가 서로 알고 있는 기정의된 특별한 파형의 신호를 의미하며, 파일럿이라 고도 한다.
[44] 한편, 본 발명에서 셀이라 함은 일 BS, 노드 (들) 혹은 안테나 포트 (들)이 통신 서비스를 제공하는 일정 지리적 영역을 말한다. 따라서, 본 발명에서 특정 셀과 통신한다고 함은 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 BS, 노드 혹은 안 테나 포트와 통신하는 것을 의미할 수 있다. 또한, 특정 셀의 하향링크 /상향링크 신호는 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 BS, 노드 혹은 안테나 포트로부터 의 /로의 하향링크 /상향링크 신호를 의미한다. 또한, 특정 셀의 채널 상태 /품질은 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 BS, 노드 혹은 안테나 포트와 UE사이에 형성된 채널 혹은 통신 링크의 채널 상태 /품질을 의미한다.
[45] 도 1은 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타 낸 것이다. 특히, 도 l(a)는 3GPP LTE(-A)에서 FDD 에 사용될 수 있는 무선 프레 임 구조를 예시한 것이고, 도 1(b)는 3GPP LTE(-A)에서 TDD에 사용될 수 있는 무 선 프레임 구조를 예시한 것이다.
[46] 도 1 을 참조하면, 3GPP LTE(-A)에서 사용되는 무선프레임은 l( s(307200Ts)의 길이를 가지며, 10 개의 균등한 크기의 서브프레임으로 구성된 다. 일 무선프레임 내 10 개의 서브프레임에는 각각 번호가 부여될 수 있다. 여기 에서, Ts 는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=l/(2048*15kHz)로 표시된다. 각각의 서 브프레임은 1ms 의 길이를 가지며 2 개의 슬롯으로 구성된다. 일 무선프레임 내에 서 20개의 슬롯들은 0부터 19까지 순차적으로 넘버링될 수 있다. 각각의 슬롯은 0.5ms 의 길이를 가진다. 일 서브프레임을 전송하기 위한 시간은 전송시간간격 (ΤΠ: transmission time interval)로 정의된다. 시간 자원은 무선프레임 번호 (흑 은 무선 프레임 인텍스라고도 함)와 서브프레임 번호 (혹은 서브프레임 번호라고도 함), 슬롯 번호 (혹은 슬롯 인덱스) 등에 의해 구분될 수 있다.
[47] 무선 프레임은 듀플렉스 (duplex) 모드에 따라 다르게 구성될 수 있다. 예 를 들어, FDD 모드에서, 하향링크 (DL) 전송 및 상향링크 (UL) 전송은 주파수에 의 해 구분되므로, 무선 프레임은 소정 반송파 주파수에서 동작하는 소정 주파수 대 역에 대해 하향링크 서브프레임 또는 UL 서브프레임 중 하나만을 포함한다. TDD 모드에서 DL 전송 및 UL 전송은 시간에 의해 구분되므로, 소정 반송파 주파수에서 동작하는 소정 주파수 대역에 대해 무선 프레임은 하향링크 서브프레임과 UL서브 프레임을 모두 포함한다.
[48] 표 1 은 TDD모드에서, 무선 프레임 내 서브프레임들의 DL-UL구성을 예시 한 것이다.
[49] 【표 1】
Figure imgf000011_0001
(special) 서브프레임을 나타낸다. 특이 서브프레임은 DwPTS ( Down 1 ink Pilot TimeSlot), GP(Guard Period), UpPTSCUpl ink Pilot TimeSlot)의 3 개 필드를 포함 한다. DwPTS 는 DL 전송용으로 유보되는 시간 구간이며, UpPTS 는 UL 전송용으로 유보되는 시간 구간이다.
[51] 도 2 는 무선 통신 시스템에서 하향링크 /상향링크 (DL/UL) 슬롯 구조의 일 례를 나타낸 것이다. 특히, 도 2 는 3GPP LTE(-A) 시스템의 자원격자 (resource grid)의 구조를 나타낸다. 안테나 포트당 1개의 자원격자가 있다.
[52] 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼을 포함하고, 주파수 도메인에서 다수의 자원블록 (resource block, RB)을 포함한다. OFDM 심볼은 일 심볼 구간을 의미하기도 한다. 도 2 를 참조하면, 각 슬롯에서 전송되는 신호는
Figure imgf000012_0001
* l sc 개의 부반송파
N UL
(subcarrier)와 개의 OFDM 심볼로 구성되는 자원격자 (resource grid)로
ATDL
표현될 수 있다. 여기서, RB은 하향링크 슬롯에서의 자원블록 (resource block, RB)의 개수를 나타내고, 은 UL 슬롯에서의 RB 의 개수를 나타낸다. 와 iV 은 DL 전송 대역폭과 UL 전송 대역폭에 각각 의존한다. 一은 하향링크 슬롯 내 0FOM 심볼의 개수를 나타내며, 뼤 UL 슬롯 내 0FOM 심볼의 개수를 나타낸다. Nsc 는 하나의 RB를 구성하는 부반송파의 개수를 나타낸다.
[53] OFDM 심볼은 다중 접속 방식에 파라 OFDM 심볼, SC-FDM 심볼 등으로 불릴 수 있다. 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 채널 대역폭, CP 의 길이에 따라 다양하게 변경될 수 있다. 예를 들어, 표준 (normal) CP 의 경우에는 하나의 슬롯이 7개의 OFDM 심볼을 포함하나, 확장 (extended) CP의 경우에는 하나의 슬롯 이 6 개의 OFDM 심볼을 포함한다. 도 2 에서는 설명의 편의를 위하여 하나의 슬롯 이 7 OFDM 심볼로 구성되는 서브프레임을 예시하였으나, 본 발명의 실시예들은 다 른 개수의 OFDM 심볼을 갖는 서브프레임들에도 마찬가지의 방식으로 적용될 수 있 다. 도 2 를 참조하면, 각 OFDM 심볼은, 주파수 도메인에서, Λ^^/ω"*Α^β개의 부반송파를 포함한다. 부반송파의 유형은 데이터 전송올 위한 데이터 부반송파 참조신호의 전송 위한 참조신호 부반송파, 가드 밴드 (guard band) 및 DC 성분을 위한 널 부반송파로 나뉠 수 있다. DC 성분을 위한 널 부반송파는 미사용인 채 남 겨지는 부반송파로서, OFDM 신호 생성 과정 혹은 주파수 상향변환 과정에서 반송 파 주파수 (carrier freqeuncy, fO)로 맵핑된다. 반송파 주파수는 중심 주파수 (center frequency)라고도 한다.
[54] 일 RB 는 시간 도메인에서 Ν 개 (예를 들어, 7 개)의 연속하는 OFDM 심불로서 정의되며, 주파수 도메인에서 개 (예를 들어, 12 개)의 연속하는 부반송파에 의해 정의된다. 참고로, 하나의 OFDM 심볼과 하나의 부반송파로 구성 된 자원을 자원요소 (resource element, RE) 혹은 톤 (tone)이라고 한다. 따라서, 하나의 RB 는 Ν * 개의 자원요소로 구성된다. 자원격자 내 각 자원요 소는 일 슬롯 내 인덱스 쌍 (k, 1)에 의해 고유하게 정의될 수 있다. k 는 주파수 도메인에서 0 부터 NR D B L'UL *N -1 까지 부여되는 인덱스이며, 1 은 시간 도메 인에서 0부터 A「:^ 까지 부여되는 인덱스이다.
[55] 일 서브프레임에서 개의 연속하는 동일한 부반송파를 점유하면서 , 상 기 서브프레임의 2 개의 슬롯 각각에 1 개씩 위치하는 2 개의 RB 를 물리자원블톡 (physical resource block, PRB) 쌍이라고 한다. PRB 쌍을 구성하는 2 개의 RB 는 동일한 PRB 번호 (혹은, PRB 인덱스라고도 함)를 갖는다. VRB 는 자원할당을 위해 도입된 일종의 논리적 자원할당 단위이다. VRB 는 PRB 와 동일한 크기를 갖는다. VRB를 PRB로 맵핑하는 방식에 따라, VRB는 로컬라이즈 (localized) 타입의 VRB와 분산 (distributed) 타입의 VRB로 구분된다. 로컬라이즈 타입의 VRB들은 PRB들에 바로 맵핑되어, VRB 번호 (VRB 인덱스라고도 함)가 PRB 번호에 바로 대웅된다. 즉, npRB=nVRB A된다. 로컬라이즈 타입의 VRB 들에는 0 부터 NDL VRB-1 순으로 번호가 부 여되며, NDLVRB=Ndl rb이다. 따라서, 로컬라이즈 맵핑 방식에 의하면, 동일한 VRB 번 호를 갖는 VRB가 첫 번째 슬롯과 두 번째 슬롯에서, 동일 PRB 번호의 PRB에 맵핑 된다. 반면, 분산 타입의 V B 는 인터리빙을 거쳐 PRB 에 맵핑된다. 따라서, 동일 한 VRB 번호를 갖는 분산 타입의 VRB 는 첫 번째 슬롯과 두 번째 슬롯에서 서로 다른 번호의 PRB 에 맵핑될 수 있다. 서브프레임의 두 슬롯에 1 개씩 위치하며 동 일한 VRB 번호를 갖는 2개의 PRB를 VRB쌍이라 칭한다.
[56] 도 3 은 3GPP LTE(-A) 시스템에서 사용되는 하향링크 서브프레임 구조를 예시한 것이다. [57] DL 서브프레임은 시간 도메인에서 제어영역과 데이터영역으로 구분된다. 도 3 을 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위치한 최대 3(혹은 4)개의 OFDM심볼은 제어 채널이 할당되는 제어영역 (control region)에 대웅한다. 이하, DL서브프레임에서 PDCCH 전송에 이용가능한 자원영역을 PDCCH 영역이라 칭 한다. 제어영역으로 사용되는 OFDM 심블 (들)이 아닌 남은 OFDM 심볼들은 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)가 할당되는 데이터영역 (data region)에 해당한다. 이하, DL 서브프레임에서 PDSCH 전송에 이용가능한 자원영역올 PDSCH 영역이라 칭한다. 3GPP LTE 에서 사용되는 DL 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel) 등을 포함한다. PCFICH는 서브프 레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내에서 제어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PHICH 는 UL 전송의 웅답으로 HARQ AC /NACKC acknowl edgment /negat i ve-acknowl edgment ) 신호를 나른다.
[58] PDCCH 를 통해 전송되는 제어 정보를 DCI (Downlink Control Information) 라고 지칭한다. DCI 는 UE 또는 UE 그룹을 위한 자원 할당 정보 및 다른 제어 정 보를 포함한다. 예를 들어, DCI 는 DL 공유 채널 (downlink shared channel, DL- SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, UL 공유 채널 (uplink shared channel, UL- SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 페이징 채널 (paging channel, PCH) 상의 페 이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 응답과 같은 상위—계층 제어 메시지의 자원 할당 정보, UE 그룹 내의 개별 UE 들에 대한 Tx 파워 제어 명령 세트, Τχ 파워 제어 명령, VoIP(Voice over IP)의 활성화 지시 정보 등을 포함한다. 일 PDCCH가 나르는 DCI 는 DCI 포맷에 따라서 그 크기와 용 도가 다르며, 부호화율에 따라 그 크기가 달라질 수 있다.
[59] 복수의 PDCCH 가 DL 서브프레임의 PDCCH 영역 내에서 전송될 수 있다. UE 는 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. BS는 UE 에게 전송될 DCI 에 따라 DCI 포맷을 결정하고, DCI에 CRC cyclic redundancy check)를 부가한다. CRC는 PDCCH 의 소유자 또는 사용 목적에 따라 식별자 (예, RNTI (radio network temporary identifier))로 마스킹 (또는 스크램블)된다. 예를 들어, PDCCH가 특정 UE을 위한 것일 경우, 해당 UE의 식별자 (예, cell-RNTI (C-RNTI))가 CRC에 마스킹 될 수 있 다. PDCCH 가 페이징 메시지를 위한 것일 경우, 페이징 식별자 (예, paging-RNTI (P-RNTI))가 CRC 에 마스킹 될 수 있다. PDCCH 가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블록 (system information block, SIB))를 위한 것일 경우 SI- RNTI (system information R TI)가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 랜덤 접속 웅답을 위한 것일 경우, RA-RNTI (random access-RNTI)가 CRC 에 마스킹 될 수 있 다. CRC마스킹 (또는 스크램블)은 예를 들어 비트 레벨에서 CRC와 RNTI를 X0R연 산하는 것을 포함한다.
[60] PDCCH 는 하나 또는 복수의 연속된 제어 채널 요소 (control channel element, CCE)들의 집성 (aggregat ion) 상에서 전송된다. CCE는 PDCCH 에 무선 채 널 상태에 기초한 코딩 레이트를 제공하는데 사용되는 논리적 할당 유닛이다. CCE 는 복수의 자원 요소 그룹 (resource element group, REG)에 대응한다. 예를 들어, 하나의 CCE는 9개의 REG에 대웅되고 하나의 REG는 4개의 RE에 대응한다. 4개 의 QPSK 심볼이 각각의 REG 에 맵핑된다. 참조신호 (RS)에 의해 점유된 자원요소 (RE)는 REG에 포함되지 않는다. 따라서, 주어진 OFDM심볼 내에서 REG의 개수는 RS 의 존재 여부에 따라 달라진다. REG 개념은 다른 DL 제어채널 (즉, PCFICH 및 PHICH)에도 사용된다. DCI 포맷 및 DCI 비트의 개수는 CCE 의 개수에 따라 결정된 다.
[61] CCE 들은 번호가 매겨져 연속적으로 사용되고, 복호 프로세스를 간단히 하 기 위해 n개 CCE들로 구성된 포맷을 가지는 PDCCH는 n의 배수에 해당하는 번호 를 가지는 CCE 에서만 시작될 수 있다. 특정 PDCCH 의 전송에 사용되는 CCE 의 개 수, 다시 말해, CCE 집성 레벨은 채널 상태에 따라 BS 에 의해 결정된다. 예를 들 어, 좋은 DL 채널을 가지는 UE (예, BS 에 인접함)를 위한 PDCCH 의 경우 하나의 CCE 로도 층분할 수 있다. 그러나, 열악한 채널을 가지는 UE (예, 셀 경계에 근처 에 존재)를 위한 PDCCH 의 경우 층분한 로버스트 (robustness)를 얻기 위해서는 8 개의 CCE가 요구될 수 있다.
[62] 도 4 는 3GPP LTE(-A) 시스템에서 사용되는 상향링크 서브프레임 구조의 일례를 나타낸 것이다.
[63] 도 4 를 참조하면, UL서브프레임은 주파수 도메인에서 제어영역과 데이터 영역으로 구분될 수 있다. 하나 또는 여러 PUCClKphysical uplink control channel)가 UCI (uplink control informat ion)를 나르기 위해, 상기 제어영역에 할 당될 수 있다. 하나 또는 여러 PUSCH(physical uplink shared channel)가 사용자 데이터를 나르기 위해, UL서브프레임의 데이터영역에 할당될 수 있다. UL서브프 레임 내 제어영역과 데이터영역은 PUCCH 영역과 PUSCH 영역으로 각각 불리기도 한 다. 상기 데이터영역에는 사운딩 참조신호 (sounding reference signal, SRS)가 할 당될 수도 있다. SRS 는 시간 도메인에서는 UL 서브프레임의 가장 마지막에 위치 하는 OFDM 심볼, 주파수 도메인에서는 상기 UL 서브프레임의 데이터 전송 대역, 즉, 데이터영역 상에서 전송된다. 동일한 서브프레임의 마지막 OFDM 심볼에서 전 송 /수신되는 여러 UE들의 SRS들은 주파수 위치 /시퀀스에 따라 구분이 가능하다.
[64] UE 가 UL 전송에 SC-FDMA 방식을 채택하는 경우, 단일 반송파 특성을 유 지하기 위해, 3GPP LTE 릴리즈 (release) 8 혹은 릴리즈 9 시스템에서는, 일 반송 파 상에서는 PUCCH 와 PUSCH 를 동시에 전송할 수 없다. 3GPP LTE 릴리즈 10 시스 템에서는, PUCCH 와 PUSCH 의 동시 전송 지원 여부가 상위 계층에서 지시될 수 있 다.
[65] UL 서브프레임에서는 DC(Direct Current) 부반송파를 기준으로 거리가 먼 부반송파들이 제어영역으로 활용된다. 다시 말해 , UL 전송 대역폭의 양쪽 끝부분 에 위치하는 부반송파들이 상향링크 제어정보의 전송에 할당된다. DC 부반송파는 신호 전송에 사용되지 않고 남겨지는 성분으로, 주파수 상향변환 과정에서 반송파 주파수 f0로 맵핑된다. 일 UE에 대한 PUCCH는 일 서브프레임에서, 일 반송파 주 파수에서 동작하는 자원들에 속한 RB 쌍에 할당되며, 상기 RB 쌍에 속한 RB 들은 두 개의 슬롯에서 각각 다른 부반송파를 점유한다. 이와 같이 할당되는 PUCCH를, PUCCH 에 할당된 RB 쌍이 슬롯 경계에서 주파수 호핑된다고 표현한다. 다만, 주파 수 호핑이 적용되지 않는 경우에는, RB 쌍이 동일한 부반송파를 점유한다.
[66] 일 PUCCH가 나르는 UCI는 PUCCH 포맷에 따라서 그 크기와 용도가 다르며, 부호화율에 따라 그 크기가 달라질 수 있다. 예를 들어, 다음과 같은 PUCCH 포맷 이 정의될 수 있다.
[67] 【표 2】
Figure imgf000016_0001
Figure imgf000017_0001
ACK/NACK 정보를 전송하는 데 사용되며, PUCCH 포맷 2 계열은 주로 CQI (channel quality indicator)/PMI (precoding matrix index)/RI (rank index) 등의 채널상태 정보를 나르는 데 사용된다.
[69] UE는 상위 계층 신호 혹은 동적제어신호 혹은 암묵적 방식에 의해 BS로부 터 UCI 의 전송을 위한 PUCCH 자원을 할당받는다. PUCCH 를 위해 사용되는 물리자 원들은 상위 계층에 의해 주어지는 2 개의 파라미터, v 및 에 의존한다. 변수 N ≥0은 각 슬롯에서 PUCCH 포맷 2/2a/2b 전송에 이용가능한 대역폭을 나 타내며 , A ^개의 정수배로 표현된다. 변수 Nis 0는 포맷 1/la/lb 및 2/2a/2b 의 흔합을 위해 사용되는 자원블록에서 PUCCH 포맷 1/la/lb 를 위해 사용된 순환쉬프 트의 개수를 나타낸다. 의 값은 {0, 1 가의 범위 내에서 A CH의 정수 배가 된다. AP CH는 상위 계층에 의해 제공된다. ^ =0 이면 흔합된 자원블록이 없게 되며, 각 슬롯에서 많아야 1개 자원블록이 포맷 1/la/lb 및 2/2a/2b의 흔합 을 지원한다. 안테나 포트 P에 의해 PUCCH포맷 1/la/lb, 2/2a/2b 및 3의 전송을 위해 사용되는 자원들은 음이 아닌 정수 인덱스인 ,(1,P)
PUCCH 및 „g¾H에 의해 각각 표현된다
Figure imgf000018_0001
[70] 구체적으로, PUCCH 포맷별로 기정의된 특정 규칙에 따라, PUCCH 자원 인덱 스로부터 해당 UCI에 적용될 직교시퀀스 및 /또는 순환쉬프트가 결정되며 PUCCH가 맵핑될, 서브프레임 내 2 개 자원블록들의 자원 인덱스들이 주어진다. 예를 들어, 슬롯 ns에서 PUCCH의 전송을 위한 PRB가 다음과 같이 주어진다.
[71] 【수학식 1】
Figure imgf000018_0002
[73] 수학식 1 에서, 변수 m 은 PUCCH 포맷에 의존하며, PUCCH 포맷 1/la/lb, PUCCH 포맷 2/2a/2b 및 PUCCH포떳 3에 수학식 2, 수학식 3, 수학식 4와 같이 각 각 주어진다.
[74] 【수학식 2】
N (2) PUCCH
RB ^ 1ύ&Η <-^)1 shift m „(1, ) r f ) /APUCCH
"PUCCH ~c 7Vcs / Ashift N, (i)
+ + cs otherwise
Figure imgf000018_0003
[75] 수학식 2 에서, 1}¾:Η는 PUCCH 포맷 1/la/lb 을 위한 안테나 포트 p 의 PUCCH 자원 인덱스로서 , ACK/NACK PUCCH 의 경우, 해당 PDSCH 의 스케줄링 정보를 나르는 PDCCH의 첫번째 CCE 인덱스에 의해 암묵적으로 정해지는 값이다.
[76] 【수학식 3】
RB
m
[77] LWPUCCH/ V sc j [78] PU;CCH„는 PUCCH 포맷 2/2a/2b을 위한 안테나 포트 p의 PUCCH 자원 인덱人 로서 , 상위 레이어 시그널링에 의해 BS로부터 UE에 전송되는 값이다.
[79] 【수학식 4】 (3, ) I ArPUCCH
L"PUCCH
[81] ¾Η는 PUCCH포맷 3/3a/3b을 위한 안테나 포트 p의 PUCCH 자원 인덱스 로서, 상위 계층 시그널링에 의해 BS로부터 UE에 전송되는 값이다.
[82] ^^^는 서브프레임의 첫 번째 슬롯을 위한 확장인자 (spreading factor) 를 나타낸다. 일반 PUCCH 포맷 3 를 사용하는 서브프레임 내 2 개 슬롯 모두에 대 해 ^Ϊ^Η는 5 이며, 축소된 PUCCH 포맷 3 를 사용하는 서브프레임에서 첫 번째 슬롯 및 두 번째 슬롯에 대해 A^0 CCH는 각각 5와 4이다.
[83] 수학식 2를 참조하면, ACK/NACK을 위한 PUCCH 자원은 각 UE에 미리 할당 되어 있지 않고, 복수의 PUCCH 자원을 셀 내의 복수의 UE 들이 매 시점마다 나눠 서 사용한다. 구체적으로, UE 가 ACK/NACK 을 전송하는 데 사용하는 PUCCH자원은 해당 하향링크 데이터를 나르는 PDSCH 에 대한 스케줄링 정보를 나르는 PDCCH 를 기반으로 동적으로 결정된다. 각각의 DL 서브프레임에서 PDCCH 가 전송되는 전체 영역은 복수의 CCE(Control Channel Element)로 구성되고, UE 에게 전송되는 PDCCH 는 하나 이상의 CCE 로 구성된다. UE 는 자신이 수신한 PDCCH 를 구성하는 CCE 들 중 특정 CCE (예를 들어, 첫 번째 CCE)에 링크된 PUCCH 자원을 통해 ACK/NACK 을 전송한다. 이하, ACK/NACK 전송을 위해, PDCCH 와 연관되어 동적으로 결정되는 PUCCH 자원을 특히 ACK/NACK PUCCH 자원이라 칭한다.
[84] ACK/NACK 는, 송신측에서 전송된 데이터의 디코딩 성공 여부에 따라 수신 측에서 송신측에게 피드백하는 제어 정보이다. 예를 들어, 단말이 하향링크 데이 터의 디코딩에 성공하는 경우에는 ACK 정보를, 그렇지 않은 경우에는 NACK 정보를 기지국에게 피드백할 수 있다. 구체적으로, LTE 시스템에서 수신측에서 ACK/NACK 전송이 필요한 경우는 다음의 3 가지로 크게 구분할 수 있다.
[85] 첫 번째는, PDCCH 의 검출에 의해 지시 (indicate)되는 PDSCH 전송에 대해 서 ACK/NACK 을 전송하는 경우이다. 두 번째는, SPS (Semi-Persistent Scheduling) 해제 (release)를 지시하는 PDCCH 에 대해서 ACK/NACK 을 전송하는 경 우이다. 세 번째는, PDCCH 검출이 없이 전송되는 PDSCH 에 대한 ACK/NACK 을 전송 하는 경우로서, 이는 SPS 에 대한 ACK/NACK 전송을 의미한다. 이하의 설명에서 별 도의 언급이 없는 한, ACK/NACK 전송 방안은 위 3 가지 경우 중 어느 하나에 제한 되지 않는다. [86] 도 5 는 LTE FDD 시스템에서 하향링크 HARQ 프로세스를 도시하고, 도 6 은 LTE FDD 시스템에서 상향링크 HARQ 프로세스를 도시한다.
[87] LTE FDD 시스템에서는, 8 개의 SAW (Stop-And-Wait) HARQ 프로세스가 8 ms 의 일정한 RTT (Round-Trip Time)으로 상향링크 및 하향링크 모두에서 지원된다.
[88] 각각의 HARQ 프로세스들은 3 비트 (LTE TDD 의 경우 4 비트) 크기의 고유의 HARQ 프로세스 식별자 (또는 번호)에 의하여 정의되고, 수신단 (즉, 하향링크 HARQ 프로세스에서는 UE, 상향링크 HARQ 프로세스에서는 eNodeB)에서는 재전송된 데이 터의 결합을 위한 개별적인 소프트 버퍼 할당이 필요하다. 또한, LTE 시스템에서 는 HARQ 동작을 위하여 NDI (New Data Indicator), RV (Redundancy Version) 및 MCS (modulation and coding scheme) 레벨과 같은 정보를 수신단으로 시그널링하 는 것으로 정의하고 있다.
[89] 한편, LTE 시스템의 하향링크 HARQ 프로세스는 적웅적 (adapt ive) 비동기 (asynchronous) 방식이다. 따라서, 매 하향링크 전송 마다, HARQ 프로세스를 위한 하향링크 제어 정보가 명시적으로 수반된다. 반면, LTE 시스템의 상향링크 HARQ 프로세스는 동기 (synchronous) 방식으로서, 적웅적 또는 비적웅적 (non-adapt ive) 방식 모두가 가능하다. 상향링크 비적응적 HARQ 기법은, 명시적인 제어 정보의 시 그널링이 수반되지 않기 때문에, 연속적인 패킷 전송을 위하여 기 설정된 RV 시퀀 스, 즉 0, 2, 3, 1, 0, 2, 3, 1, . . .와 같은 시퀀스가 요구된다. 그러나, 상향 링크 적웅적 HARQ 기법은 RV가 명시적으로 시그널링된다.
[90] 현재 3GPP LTE 표준화에서는 이웃한 전송 포인트 (Transmission Point; TP) 들 간에 간섭을 완화시키기 위해 미리 정해놓은 시간 패턴에 따라 전송을 수행하 는 방식의 기술이 ABS(Almost Blank Subframe)란 이슈로 표준화 진행 중이다. ABS 방식은 이웃셀의 통신에 간섭을 일으킬 수 있는 공격 (aggressor) 셀이 자신의 전 송 패턴인 ABS 패턴올 자신에 의해 간섭을 받는 이웃한 회생 (victim) 셀들에게 미 리 전송하고, 공격 셀의 희생 셀들은 공격 셀에서 ABS 로 지정한 서브프레임을 적 극적으로 자신에 접속된 UE 와의 통신에 사용함으로써 공격 셀로부터의 간섭을 완 화시킬 수 있으며, 희생 셀들에 접속하여 통신하려 하는 UE 들의 회생 셀에 대한 셀 검출 성능과 회생 셀에 접속하여 있는 UE 의 셀 유지 (maintainance) 성능을 향 상시킬 수 있다.
[91] ABS에 대해 좀더 상세하게 설명하도록 한다. [92] eNB 간 통신에 사용되는 X2 인터페이스를 통한 ABS 관련 시그널링을 아래 에 구체적으로 기술한다. ABS를 잘 활용하기 위해서 , eNB는 UE에게 제한된 측정 (restricted measurement)를 설정하게 되고, 이를 위해서 ABS 에 기반한 서로 다 른 두 가지의 측정 집합을 UE 에게 전송한다. 즉, 이웃 셀, 특히 공격자 (aggressor)에 해당하는 이웃 셀의 ABS 패턴을 X2 인터페이스로 수신한 eNB 는 해 당 eNB 의 ABS 패턴에 기반하여 자신에 접속된 UE 에게 측정 집합들을 설정 해 준 다. 기존의 3GPP LTE 시스템에서 MCS, RI 및 PMI 를 선택하기 위해서 UE 는 모든 서브 프레임에서 CRS를 측정해야 한다. 그런데, 위와 같이 이웃 샐이 ABS를 설정 하여 공격자 셀이 해당 서브 프레임에서 하향 링크 신호 전송을 전혀 하지 않거나 감소된 전력으로 하향링크 신호를 전송하는 경우, 간섭이 ABS 패턴에 따라 달라지 므로 UE 는 서브프레임ᅳ특정 측정을 수행해야 한다. 이를 위해서 eNB 가 특정 UE 에게 특정 서브프레임에 대한 측정올 수행하도록 지시하고 UE 가 서브프레임 -특정 측정을 수행하는 경우, 이를 제한된 측정이라고 한다. 이러한 동작을 위해서, 특 정 셀이 전체 서브프레임 중 일부 서브프레임을 ABS 로 설정하는 경우, 해당 정보 를 기지국 간 X2 인터페이스로 전달해야 하는데, 현재 3GPP LTE-A 표준에서 규정 하고 있는 ABS 시그널링은 크게 ABS 정보와 ABS 상태가 있다.
[93] 먼저 ABS 정보은 아래 표 3 에 도시하였다. ABS information Info 는 ABS 로 사용할 서브프레임을 비트맵으로 나타낸 정보이며 FDD에서는 40비트 TDD의 경우 UL-DL configuration 에 따라 다르지만 최대 70 비트의 비트맵으로 구성된다. FDD 를 예로 들어 설명하면, 40 비트는 40 개의 서브 프레임을 나타내며, bit value가 1이면 ABS를, 0이면 non-ABS를 지칭한다. 제한된 측정을 UE에게 설정 해 줄 때, GRS 측정을 위해서 해당 cell 의 CRS 안테나 포트 개수를 알려준다. 그 리고 측정 부분집합은 ABS Patter Info의 부분집합으로 역시 FDD는 40비트, TDD 는 최대 70 비트의 비트맵으로 UE 에게 제한된 측정을 설정해 줄 수 있도록, 제한 된 측정을 설정하기 위한 일종의 추천된 제한된 측정 집합이다.
[94] 【표 3】
Figure imgf000022_0001
Figure imgf000023_0001
Figure imgf000024_0001
Figure imgf000025_0001
[95] 아래 표 4 에 ABS status IE를 나타내었다. ABS status IE는 eNB가 ABS 패턴을 바꾸어야 하는지의 여부를 돕기위한 목적으로 사용된다. Usable ABS Pattern Info 는 ABS Pattern Info 의 서브셋으로 역시 비트맵 정보로서, ABS 로 지정된 서브 프레임이 간섭 완화를 위한 목적으로 제대로 사용되었는지 그렇지 않 은 지의 여부를 나타낸다. 그리고 DL ABS status 는 이 Usable ABS Pattern Info 에서 지시된 서브프레임에서 스케줄링된 DL RB수와 이들 중 ABS를 통해 보호 받 아야 하는 UE를 위해 할당된 RB수의 비율로서, ABS를 희생 샐에서 본연의 목적 에 맞게 얼마나 효율적으로 활용 했는지의 정보를 나타낸다.
[96] 【표 4】
Figure imgf000026_0001
Figure imgf000027_0001
interference by the eNB] , and available to serve this purpose for DL scheduling in the eNB^ and value "0" is used for al 1 other subf rames .
The pattern represented by the bitmap is a subset of, or the same as the corresponding ABS Pattern Info IE conveyed in the LOAD INFORMATION message from the eNBi.
[97] 상술한 바와 같이 간섭관계에 있는 복수의 TP 들이 상호 스케줄링을 통하 여 자신이 언제 송수신할 지에 대한 전송 패턴을 미리 정한 상황에서, 해당 셀들 과 모두 통신할 수 있는 지리적 지점에 위치한 UE는 특정 TP가 송수신할 수 있는 시간에 해당 TP 와 통신을 수행할 수 있다. 따라서, UE 는 자신의 송수신 시간을 TP 간 전송 패턴에 맞게 분리하여 복수의 TP 와 통신이 가능하다. 이 때 UE 는 미 리 송수신 시간이 겹치지 않게 설정된 복수의 TP 들과 각각 연결을 설정하여 통신 할 수 있다.
[98] 본 명세서에서는 UE가 2개 이상의 TP의 신호를 감지하고 통신할 수 있는 지리적 지점에 위치할 때, UE 가 가용한 HARQ 프로세스들을 각 TP 별로 분산하여 할당하고 미리 정해놓은 각 TP 와의 전송시점에 각 TP 별로 할당된 HARQ 프로세스 를 사용하여 통신하는 방법을 정의한다.
[99] 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 방식을 도시한다. TP1과 TP2가 시간상 송수신 시간을 나누어 각자의 전송 패턴을 스케줄링하여 자신에게 접속된 UE 와 통신하는 상황을 예시한다. 도 7 에서 두 TP 와 모두 통신 가능한 위치에 위치한 UE는 기존에 연결을 설정하여 통신하고 있던 TP1으로부터 복수의 TP들에 대해 설정된 TP 패턴 정보 및 특정 TP 와 통신할 때 사용할 수 있는 HARQ 프로세 스들에 대한 정보를 수신하고, 두 TP 와 번갈아 가며 통신할 수 있다. 상기 수신 한 정보들올 이용하여 상기 UE 는 특정 시점에 특정 TP 와 특정 HARQ 프로세스를 통해 HARQ 송수신 동작을 수행할 수 있다. 이 때, 상기 UE 는 각 시점에서 특정 TP 와 통신에 사용할 DCI (Downlink Control Information)를 상기 특정 TP 로부터 전송 받는다. 즉, 상기 UE 는 하향링크 포인트로부터 상가하향링크를 위한 제어 정보 및 데이터 정보를 수신하도록 구성되며, 이는 상향링크에 대히]서도 적용가능 하다.
[100] 즉, TP1으로부터 현재의 서빙 TP인 TP1과의 연결을 유지하면서 TP2에 연 결하라는 명령을 받은 UE 는 TP2 에 접속하고, 앞서 수신한 TP 패턴 정보에 따라 시간상의 전송 시간을 나누어 각 TP 에 할당된 HARQ 프로세스를 사용하여 복수의 TP와 번갈아 가며 통신할 수 있다. 이 때, 상기 UE는 특정 하향링크 HARQ 프로세 스에 대한 ACK/NACK 정보 및 상향링크 HARQ 프로세스의 재전송 데이터는 앞서 상 기 HARQ 프로세스를 사용하여 통신한 TP 에게 전송하도록 구성될 수 있다. 그 이 유는 HARQ 재전송에 의한 결합 (combining) 등올 수행하기 위해서는 앞서 상기 HARQ 프로세스의 데이터를 수신한 TP 에게 전송하는 것이, TP 간 불필요한 시그널 링에 의한 오버헤드를 줄일 수 있기 때문이다.
[101] 본 명세서에서는 상술한 바와 같이 UE 가 현재의 서빙 TP 와의 접속상태를 유지하면서, 통신 가능한 다른 TP (들)에 접속하여 복수의 TP 와 번갈아 가며 통신 하는 방식을 부분적 핸드오버 (Partial Handover)라 정의한다.
[102] LTE(-A)의 FDD(Frequency Division Duplex)방식의 시스템의 경우 한 UE 마 다 하향링크 (DL), 상향링크 (UL) 각각 8 개씩의 HARQ 프로세스가 할당될 수 있다. UE와 HARQ 프로세스를 사용하여 데이터를 송수신하기 위해, TP는 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)의 DCI (Down 1 ink Control Informat ion)에 HARQ 프로세 스 번호 및 할당된 RB(Resource Block) 영역 정보를 포함하여 전송하여, 지정한 RB 영역에 대한 전송이 어떤 HARQ 프로세스 (DL, UL)를 사용하여 전송되는지에 대 해 지정할 수 있다. 각각의 HARQ 프로세스는 재전송에 대한 결합을 수행할 목적으 로 독립적인 소프트 버퍼가 할당하여 동작할 수 있다.
[103] 본 명세서에서 제안하는 한 UE 의 복수의 TP 들과의 데이터 통신을 위해서 는 현재 LTE(-A) 표준 상에서 상기 UE 가 하나의 TP 와의 통신만을 지원하기 위하 여 사용되는 HARQ 동작을 변경할 필요가 있다. 즉, 상기 UE 에게 TP 패턴 정보 및 각 TP 별로 가용한 HARQ 프로세스에 대한 정보를 알려줘서, 특정 전송 시점에서 특정 TP와 가용한 HARQ 프로세스를 이용하여 송수신할 수 있도록 한다.
[104] 상기 UE에게 특정 전송 시점에 지정된 HARQ 프로세스를 특정 TP와의 통신 에 사용할 것을 지시하는 정보는 상기 UE가 통신 가능한 복수의 TP 중 앞서 UE와 통신하고 있던 ΊΡ, 즉 서빙 TP로부터 전송될 수'있다.
[105] 이를 위해 상기 서빙 TP 는 특정 TP 에 할당된 HARQ 프로세스들에 대한 정 보인 TP-특정 HARQ 프로세스 정보와 특정 전송 시점에 어떤 TP 와 송수신할지에 대한 정보인 TP 패턴 정보를 상기 UE에게 전송할 수 있다.
[106] TP—특정 HARQ 프로세스 정보는 DL 8 개, UL 8 개의 HARQ 프로세스가 어떤 TP 로부터 데이터를 수신하거나 송신하기 위해 사용될 수 있는지 지정할 수 있다. 상기 TP-특정 HARQ 프로세스 정보는 예컨대 TP ID 및 사용 가능한 HARQ 프로세스 들의 번호가 서로 맵핑된 형태의 표 형식이 될 수 있다. 상기 TP-특정 HARQ 프로 세스는 핵심망 (core network)에서 각 TP 별로 채널 상황 및 데이터 부하 등을 고 려하여 특정 UE 의 SDF(Service Data Flow)를 배정하여 각 SDF 별로 사용할 HARQ 프로세스를 할당하는 방식으로 설정될 수 있다.
[107] 상기 TP 패턴 정보는 일정 주기 동안 TTI 간격으로 데이터 송수신을 위해 사용할 TP 를 지정하며, 주기적으로 UE 가 상기 TP 패턴 정보를 고려하여 어떤 TP 와 송수신 할지를 결정할 수 있다. 상기 TP-특정 HARQ 프로세스 정보와 상기 TP 패턴 정보 모두 UL, DL 각각에 대해 정의될 수 있다.
[108] 서빙 TP 가 UE 에게 전송하는 상기 TP-특정 HARQ 프로세스 정보의 예는 표 5와 같을 수 있다. 즉, TP1과 통신하기 위해 UE는 HARQ 프로세스 1, 2, 3, 4 의 5 개의 HARQ 프로세스를 사용할 수 있고, TP2 와 통신하기 위해 UE 는 HARQ 프 로세스 5, 6, 7의 세 개의 프로세스를 사용하여 통신할 수 있음을 보여준다.
[109] 【표 5】
[110]
Figure imgf000030_0001
[111] 서빙 TP 가 UE 에게 전송하는 TP 패턴 정보의 예는 표 6 과 같을 수 있다. 즉 미리 정해진 TP 패턴의 주기에 따라 특정 TTI 마다 어떤 TP 와 송수신 하는지 를 보여준다. 표 6에서 "비트 번호 (Bit Number)" 열은 해당 정보의 비트맵 상에 서 몇 번째 비트를 의미하는지를 나타내며, 상기 비트 번호는 오름차순으로서 몇 번째의 TTI 또는 몇 번째의 서브프레임 (즉, 서브프레임 인덱스)에 해당하는 전송 인지를 의미한다. 표 6에서 "TP" 열은 어떤 TP에게 전송하는지를 의미하며 , UE 가 통신할 TP에 대해 번호를 붙인 값이다. 즉, 상기 "TP" 열은 상기 UE가 통신 할 TP의 식별자일 수 있다. 상기 TP 패턴 정보는 TP들 간에 사전에 설정된 TP간 전송 스케줄링 정보 (또는, TP 간 전송 패턴 정보)를 고려하여 결정되어야 한다. 서빙 TP 는 상기 TP 간 전송 스케줄링 정보에 기반하여 상기 TP 패턴 정보를 결정 할 수 있다.
[112] 【표 6】
Figure imgf000032_0001
[113] UL HARQ 동작의 경우, 동기식으로 동작해야 하기 때문에, 8ms 의 라운드- 트립 시간 (Round-Trip Time; RTT) 주기로, 재전송 시 같은 TP 에 전송해야 한다. 즉, UE 가 n 번째 서브프레임에서 데이터를 전송하고, 해당 데이터에 대한 AC /NACK 정보를 n+4 번째 서브프레임에서 수신할 수 있다. 이 때 TP로부터 NACK 을 수신한 경우 n+8 번째 서브프레임에서 상기 UE 는 재전송을 수행해야 한다. 재 전송의 경우 해당 데이터에 대한 결합을 수행하기 위해서 앞서 수신한 데이터를 전송했던 TP 로 재전송하는 것이 바람직하다. 상기의 이유로 UL 전송에 대해 8ms 주기로 동일한 TP를 지정하여 UL TP 패턴 정보를 지정할 필요가 있다. 또한 UE가 n번째 서브프레임에서 전송한 데이터에 대해 n+4번째 동일한 TP로부터 ACK/NACK 정보를 수신할 수 있도록 DL TP 패턴 정보를 지정할 필요가 있다.
[114] 한편, TP 간 전송 스케줄링의 예로써 ABS 의 경우, 40ms 단위로 계획되기 때문에 8ms 단위로 같은 TP 에 전송해야 하는 UE 의 UL HARQ 동작의 경우 문제가 있을 수 있다. 따라서, 8ms 단위로 같은 TP 가 지정되기 어려운 경우, UE 는 재전 송이 필요없는 데이터를 8ms 주기로 같은 TP 를 지정할 수 없는 서브프레임에 할 당하여 UL TP 패턴 정보를 설정할 수 있다. 상기 재전송이 필요없는 데이터의 일 예로써, 반 -고정 스케줄링 (semi persistent scheduling; SPS) 방식으로 스케줄링 된 데이터가 있다.
[115] DL HARQ 동작의 경우, 비동기식으로 동작하기 때문에 8ms HARQ RTT 를 DL TP 패턴에 반영할 필요가 없다. 하지만 n 번째 서브프레임에 지정된 TP 로부터 데 이터를 수신하고, 그에 대한 ACK/NACK 정보는 n+4 번째에 상기 데이터를 전송한 TP에게 전송할 필요가 있기 때문에, DL TP 패턴 정보의 n번째 수신과 UL TP 패턴 의 n+4 번째 전송에 대해 동일한 TP 를 할당할 수 있도록, DL TP 패턴과 UL TP 패 턴을 설정할 수 있다.
[116] 도 8 은 본 발명의 일 실시예에 따른 데이터의 송수신에 대한 절차를 도시 한다. 즉, TP1과 TP2는 서로 간에 간섭완화 등의 목적으로 언제 전송을 수행할지 에 대한 TP 간 전송 스케줄링 (또는, TP 간 전송패턴)을 교환 및 /또는 설정할 수 있다 (S81). 또한, UE는 TP1과 통신을 수행할 수 있다 (S82).
[117] TP1과 통신을 수행하고 있던 UE는 TP2의 신호를 측정하여 UE가 통신 가 능한 위치에 TP2 가 위치함을 TP1 에게 알린다 (S83). 상기 TP2 의 신호의 측정은 참조 신호 수신 전력 (Received Signal Receive Power; RSRP) , 수신 신호 강도 지 시자 (Received signal strength indication; RSSI) 등에 기반할 수 있다. TP1 은 상기 UE의 트래픽에 대한 부하 균형 등의 이유로 상기 UE가 복수의 TP와의 통신 이 필요할 경우, TP2 에게 부분적 핸드오버 지시자를 전송할 수 있다 (S84). 상기 핸드오버 지시자는 상기 UE의 ID와 TP2가 상기 UE와의 통신을 위해 사용할 HARQ 프로세스 번호를 포함할 수 있다. 상기 핸드오버 지시자를 통해 상기 UE가 TP1과 TP2 둘 모두와 접속하여 통신할 것임을 알릴 수 있다. [118] TP1 은 복수의 TP 들과의 접속에 대한 지시자인 부분적 _핸드오버_플래그 (partial_handover_flag)와 접속할 TP 의 ID, TP 패턴, HARQ 프로세스 번호를 포 함한 핸드오버 명령을 상기 UE 에게 지시할 수 있다 (S85). 여기서, 상기 TP 패턴 은 앞서 설명한 표 4 를 참조하도록 한다. 다시 말하면, 상기 TP 패턴은 각 TTI 또는 서브프레임 별로 상기 UE가 통신할 TP에 관한 정보 (예컨대 TP의 ID)를 포 함할 수 있다.
[119] 상기 핸드오버 명령을 수신한 상기 UE는 TP2에 부분적 핸드오버를 수행하 여 접속하고, 상기 TP 패턴에 따른 특정 전송 시점에 지정된 TP 와 해당 TP 에 할 당된 HARQ 프로세스를 사용하여 통신한다 (S86).
[120] 아울러, 앞서 정의 또는 설명한 상기 TP 패턴 정보는 다른 명칭으로 지칭 될 수도 있다. 예컨대, 상기 TP 패턴 정보는 셀 패턴 정보, RP 패턴 정보, BS 패 턴 정보, AP 패턴 정보, eNB 패턴 정보 등으로 지칭될 수 있다. 또한, 상기 TP-특 정 HARQ 프로세스 정보도 예컨대 셀 -특정 HARQ 프로세스 정보, RP-특정 HARQ 프로 세스 정보, BS-특정 HARQ 프로세스 정보, AP-특정 HARQ 프로세스 정보, eNB-특정 HARQ 프로세스 정보 등으로 지칭될 수 있다.
[121] 앞서 설명한 본 발명의 실시예 (들)는 복수의 TP 를 하나의 집합으로 묶어 마치 하나의 TP 와 통신하는 것처럼 UE 를 스케줄링하는 CoMP Coordinated Multiple Point transmission and reception) 방식과 비교하여 다음의 장점이 있 을 수 있다.
[122] 첫째, CoMP 에서와 달리, 특정 HARQ 프로세스에 대해서 특정 TP 에서 전담 하여 처리가 가능하다. 이 때문에 TP 간의 통신에 대한 의존 정도 (dependency)와 시그널링 오버헤드를 경감시킬 수 있다.
[123] 둘째, 복수의 TP 와 통신할 때, 각각 다른 HARQ 프로세스를 사용하므로 각 TP 에 대해 MCS 레벨과 전송전력을 최적화하여 전송할 수 있기 때문에 효율적인 전송이 이루어져 최대 스루풋을 향상시킬 수 있다.
[124] 셋째, Macro eNodeB 와 Home eNodeB, Home eNodeB 와 Home eNodeB 와 같은 다양한 HetNet 상황에 적용할 수 있다. CoMP 의 경우 CoMP 집합에서 속하는 eNodeB 들 간에 통신 인터페이스를 통하여 CoMP 동작을 위해 동적으로 통신해야 한다. 하지만 본 특허에서 제안한 방식은 처음 동작을 위해 설정하기.위할 때를 제외하고는 동작 제어를 위한 셀간 인터페이스에 대한 의존도가 적으므로 Macro eNodeB와 Femto eNodeB의 경우처럼 셀간 인터페이스가 없거나 셀간 인터페이스의 전송 시간이 긴 상황에서 유연하게 대처할 수 있다.
[125] 도 9 는 본 발명의 일 실시예에 따른 상향링크 전송과 관련된 동작을 수행 하도록 구성된 장치의 블록도를 도시한다. 전송장치 (10) 및 수신장치 (20)는 정보 및 /또는 데이터, 신호, 메시지 등을 나르는 무선 신호를 전송 또는 수신할 수 있 는 RF(Radio Frequency) 유닛 (13, 23)과, 무선통신 시스템 내 통신과 관련된 각종 정보를 저장하는 메모리 (12, 22), 상기 RF 유닛 (13, 23) 및 메모리 (12, 22)등의 구성요소와 동작적으로 연결되고, 상기 구성요소를 제어하여 해당 장치가 전술한 본 발명의 실시예들 중 적어도 하나를 수행하도록 메모리 (12, 22) 및 /또는 RF 유 닛 (13,23)을 제어하도록 구성된 프로세서 (11, 21)를 각각 포함한다.
[126] 메모리 (12, 22)는 프로세서 (11, 21)의 처리 및 제어를 위한 프로그램을 저 장할 수 있고, 입 /출력되는 정보를 임시 저장할 수 있다. 메모리 (12, 22)가 버퍼 로서 활용될 수 있다.
[127] 프로세서 (11, 21)는 통상적으로 전송장치 또는 수신장치 내 각종 모들의 전반적인 동작을 제어한다. 특히, 프로세서 (11, 21)는 본 발명을 수행하기 위한 각종 제어 기능을 수행할 수 있다. 프로세서 (11, 21)는 컨트를러 (controller), 마 이크로 컨트롤러 (microcontrol ler) , 마이크로 프로세서 (microprocessor ) , 마이크 로 컴퓨터 (microcomputer) 등으로도 불릴 수 있다. 프로세서 (11, 21)는 하드웨어 (hardware) 또는 펌웨어 (fir隱 are) , 소프트웨어, 또는 이들의 결합에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어를 이용하여 본 발명을 구현하는 경우에는, 본 발명을 수행하도 톡 구성된 ASICs(appl icat ion specific integrated circuits) 또는 DSPsCdigital signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PU programmable logic devices) , FPGAs(f ield programmable gate arrays) 등이 프로세서 (11, 21)에 구비될 수 있다. 한편, 펌웨어나 소프트웨어를 이용하여 본 발명을 구현하는 경우에는 본 발명의 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차 또 는 함수 등을 포함하도록 핍웨어나 소프트웨어가 구성될 수 있으며, 본 발명을 수 행할 수 있도록 구성된 펌웨어 또는 소프트웨어는 프로세서 (11, 21) 내에 구비되 거나 메모리 (12, 22)에 저장되어 프로세서 (11, 21)에 의해 구동될 수 있다.
[128] 전송장치 (10)의 프로세서 (11)는 상기 프로세서 (11) 또는 상기 프로세서 (11)와 연결된 스케줄러로부터 스케줄링되어 외부로 전송될 신호 및 /또는 데이터 에 대하여 소정의 부호화 (coding) 및 변조 (modulation)를 수행한 후 RF 유닛 (13) 에 전송한다. 예를 들어, 프로세서 (11)는 전송하고자 하는 데이터 열을 역다중화 및 채널 부호화, 스크램블링, 변조과정 등을 거쳐 K 개의 레이어로 변환한다. 부 호화된 데이터 열은 코드워드로 지칭되기도 하며, MACOnedium access control) 계 층이 제공하는 데이터 블록인 전송 블록과 등가이다. 일 전송블록 (transport block, TB)는 일 코드워드로 부호화되며, 각 코드워드는 하나 이상의 계층의 형태 로 수신장치에 전송되게 된다. 주파수 상향 변환을 위해 RF 유닛 (13)은 오실레이 터 (oscillator)를 포함할 수 있다. RF 유닛 (13)은 Nt 개 (Nt는 양의 정수)의 전송 안테나를 포함할 수 있다.
[129] 수신장치 (20)의 신호 처리 과정은 전송장치 (10)의 신호 처리 과정의 역으 로 구성된다. 프로세서 (21)의 제어 하에, 수신장치 (20)의 RF 유닛 (23)은 전송장치 (10)에 의해 전송된 무선 신호를 수신한다. 상기 RF 유닛 (23)은 Nr개 (Nr은 양의 정수)의 수신 안테나를 포함할 수 있으며, 상기 RF 유닛 (23)은 수신 안테나를 통 해 수신된 신호 각각을 주파수 하향 변환하여 (frequency down-convert) 기저대역 신호로 복원한다. RF 유닛 (23)은 주파수 하향 변환을 위해 오실레이터를 포함할 수 있다. 상기 프로세서 (21)는 수신 안테나를 통하여 수신된 무선 신호에 대한 복 호 (decoding) 및 복조 (demodulat ion)를 수행하여, 전송장치 (10)가 본래 전송하고 자 했던 데이터를 복원할 수 있다.
[130] RF 유닛 (13, 23)은 하나 이상의 안테나를 구비한다. 안테나는, 프로세서 (11, 21)의 제어 하에 본 발명의 일 실시예에 따라, RF 유닛 (13, 23)에 의해 처리 된 신호를 외부로 전송하거나, 외부로부터 무선 신호를 수신하여 RF 유닛 (13, 23) 으로 전달하는 기능을 수행한다. 안테나는 안테나 포트로 불리기도 한다. 각 안테 나는 하나의 물리 안테나에 해당하거나 하나보다 많은 물리 안테나 요소 (element) 의 조합에 의해 구성될 수 있다. 각 안테나로부터 전송된 신호는 수신장치 (20)에 의해 더 이상 분해될 수 없다. 해당 안테나에 대웅하여 전송된 참조신호 (reference signal, RS)는 수신장치 (20)의 관점에서 본 안테나를 정의하며, 채널 이 일 물리 안테나로부터의 단일 (single) 무선 채널인지 혹은 상기 안테나를 포함 하는 복수의 물리 안테나 요소 (element)들로부터의 합성 (composi te) 채널인지에 관계없이, 상기 수신장치 (20)로 하여금 상기 안테나에 대한 채널 추정을 가능하게 한다. 즉 안테나는 상기 안테나 상의 심볼을 전달하는 채널이 상기 동일 안테나 상의 다른 심볼이 전달되는 상기 채널로부터 도출될 수 있도록 정의된다. 다수의 안테나를 이용하여 데이터를 송수신하는 다증 입출력 (Multi-Input Multi-Output, MIM0) 기능을 지원하는 RF유닛의 경우에는 2 개 이상의 안테나와 연결될 수 있다.
[131] 본 발명의 실시예들에 있어서, UE또는 릴레이는 상향링크에서는 전송장치 (10)로 동작하고, 하향링크에서는 수신장치 (20)로 동작한다. 본 발명의 실시예들 에 있어서, BS는 상향링크에서는 수신장치 (20)로 동작하고, 하향링크에서는 전송 장치 (10)로 동작한다.
[132] 이와 같은, 수신장치 또는 전송장치로 기능하는 UE 또는 BS 의 구체적인 구성은, 도면과 관련하여 전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한 사항들이 독립적으로 적용되거나 또는 둘 이상의 실시예가 동시에 적용되도록 구현될 수 있 다.
[133] 상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설 명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당 업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어 나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여 하려는 것이다. 【산업상 이용가능성】
[134] 본 발명은 무선 이동 통신 시스템의 단말기, 기지국, 또는 기타 다른 장 비에 사용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 11
무선 통신 시스템에서 복수의 기지국들로 /로부터 (to/from) HARQCHybrid Automatic Repeat reQuest) 절차와 관련된 데이터를 전송 또는 수신하도록 구성 된 사용자기기를 위한 방법에 있어서,
서빙 기지국으로부터 상기 복수의 기지국들과의 상기 HARQ 절차를 위해 할당된 HARQ 프로세스들에 관한 정보 및 특정 서브프레임에서 상기 사용자기기 가 상기 데이터를 전송 또는 수신할 기지국을 지시하는 기지국 패턴 정보를 수 신하고,
상기 HARQ 프로세스들에 관한 정보 및 상기 기지국 패턴 정보에 기초하여 상기 복수의 기지국들 중 적어도 하나의 기지국으로 /으로부터 상기 데이터를 전 송 또는 수신 하는 것을 특징으로 하는, 데이터 송수신 방법.
【청구항 2】
제 1항에 있어서, 상기 HARQ 프로세스들에 관한 정보는:
상기 복수의 기지국들의 식별자들 및 상기 복수의 기지국들 각각과 상기 HARQ 절차를 위해 할당된 상기 HARQ 프로세스들의 번호들을 포함하는 것을 특 징으로 하는 데이터 송수신 방법.
【청구항 3]
제 1항에 있어서, 상기 HARQ 프로세스들에 관한 정보는:
상기 복수의 기지국들 각각의 채널 상태 및 /또는 데이터 부하를 고려하여 결정되는 것을 특징으로 하는, 데이터 송수신 방법.
【청구항 4]
제 1항에 있어서, 상기 기지국 패턴 정보는:
서브프레임 인덱스들 및 상기 서브프레임 인덱스들 각각에서 상기 사용자 기기가 데이터를 전송 또는 수신할 기지국의 식별자를 포함하는 것을 특징으로 하는, 데이터 송수신 방법.
【청구항 5]
제 1항에 있어서 , 상기 기지국 패턴 정보는 n개의 서브프레임들의 주기로 반복되고, n은 1보다 큰 정수인 것을 특징으로 하는, 데이터 송수신 방법 .
【청구항 6]
무선 통신 시스템에서 HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest) 절차와 관 련된 데이터를 사용자기기로 /로부터 전송 또는 수신하도록 구성된 기지국을 위 한 방법에 있어서 ,
상기 기지국을 포함한 복수의 기지국들과의 상기 HARQ 절차를 위해 할당 된 HARQ 프로세스들에 관한 정보 및 특정 서브프레임에서 상기 사용자기기가 상 기 데이터를 전송 또는 수신할 기지국을 지시하는 기지국 패턴 정보를 상기 사 용자기기로 전송하고,
상기 HARQ 프로세스들에 관한 정보 및 상기 기지국 패턴 정보에 기초하여 상기 사용자기기로 /로부터 상기 데이터를 전송 또는 수신하는 것을 특징으로 하 는, 데이터 송수신 방법.
【청구항 7】
제 6항에 있어서, 상기 HARQ 프로세스들에 관한 정보는:
상기 복수의 기지국들의 식별자들 및 상기 복수의 기지국들 각각과 상기 HARQ 절차를 위해 할당된 상기 HARQ 프로세스들의 번호들을 포함하는 것을 특 징으로 하는, 데이터 송수신 방법.
【청구항 8】
제 6항에 있어서, 상기 HARQ 프로세스들에 관한 정보는:
상기 복수의 기지국들 각각의 채널 상태 및 /또는 데이터 부하를 고려하여 결정돠는 것을 특징으로 하는, 데이터 송수신 방법.
【청구항 9]
제 6항에 있어서, 상기 기지국 패턴 정보는:
서브프레임 인덱스들 및 상기 서브프레임 인덱스들 각각에서 상기 사용자 기기가 데이터를 전송 또는 수신할 기지국의 식별자를 포함하는 것을 특징으로 하는, 데이터 송수신 방법.
【청구항 10]
제 6항에 있어서, 상기 기지국 패턴 정보는 n개의 서브프레임들의 주기로 반복되고, n은 1보다 큰 정수인 것을 특징으로 하는, 데이터 송수신 방법.
【청구항 11】 무선 통신 시스템에서 복수의 기지국들로 /로부터 (to/from) HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest) 절차와 관련된 데이터를 전송 또는 수신하도톡 구성 된 사용자기기에 있어서,
무선 주파수 (radio frequency, RF) 유닛; 및
상기 RF 유닛을 제어하도록 구성된 프로세서를 포함하되,
상기 프로세서는 서빙 기지국으로부터 상기 복수의 기지국들과의 상기 HARQ 절차를 위해 할당된 HARQ프로세스들에 관한 정보 및 특정 서브프레임에서 상기 사용자기기가 상기 데이터를 전송 또는 수신할 기지국을 지시하는 기지국 패턴 정보를 수신하고, 상기 HARQ 프로세스들에 관한 정보 및 상기 기지국 패턴 정보에 기초하여 상기 복수의 기지국들 중 적어도 하나의 기지국으로 /으로부터 상기 데이터를 전송 또는 수신하도록 구성되는 것을 특징으로 하는, 사용자기기.
【청구항 12】
무선 통신 시스템에서 HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest) 절차와 관 련된 데이터를 사용자기기로 /로부터 전송 또는 수신하도록 구성된 기지국으로서, 무선 주파수 (radio frequency, RF) 유닛; 및
상기 RF 유닛을 제어하도록 구성된 프로세서를 포함하되,
상기 프로세서는 상기 복수의 기지국들과의 상기 HARQ 절차를 위해 할당 된 HARQ 프로세스들에 관한 정보 및 특정 서브프레임에서 상기 사용자기기가 상 기 데이터를 전송 또는 수신할 기지국을 지시하는 기지국 패턴 정보를 상기 사 용자기기로 전송하고, 상기 HARQ 프로세스들에 관한 정보 및 상기 기지국 패턴 정보에 기초하여 상기 사용자기기로 /로부터 상가 데이터를 전송 또는 수신하도 록 구성되는 것을 특징으로 하는, 기지국.
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