WO2014025205A1 - 무선 통신 시스템에서 수신확인응답 전송 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 수신확인응답 전송 방법 및 장치 Download PDF

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WO2014025205A1
WO2014025205A1 PCT/KR2013/007126 KR2013007126W WO2014025205A1 WO 2014025205 A1 WO2014025205 A1 WO 2014025205A1 KR 2013007126 W KR2013007126 W KR 2013007126W WO 2014025205 A1 WO2014025205 A1 WO 2014025205A1
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채혁진
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엘지전자 주식회사
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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Definitions

  • the following description relates to a wireless communication system. More specifically, the present invention relates to a method and apparatus for transmitting an acknowledgment response when EPDCCHCEnhanced Physical Downlink Channel) is applied.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include a code division multiple access (CDMA) system, a frequency division multiple access (FDMA) system, a TDMA time division multiple access (TDMA) system, an OFDMAC orthogonal frequency division multiple access (STE), one system, and a single carrier frequency division (SC-FDMA). multiple access) system, MC-FDMA multi-carrier frequency division multiple access) 1 system.
  • a method of transmitting an acknowledgment response for this is a technical problem.
  • the technical problem to solve the case where the resources for transmitting the acknowledgment response conflict.
  • a first technical aspect of the present invention is a wireless communication system.
  • a method for transmitting an acknowledgment for EPDCCHCEnhanced Physical Downlink Control CHanneO comprising: a first set of EPDCCH physical resource blocks (PRBs) and a second; Decoding the EPDCCH in each of the EPDCCH PRB sets; And transmitting an acknowledgment response for each EPDCCH, wherein a resource index for transmitting an acknowledgment response for the EPDCCH includes a type of an EPDCCH PRB set and a number of PRB pairs included in each EPDCCH PRB set. Is determined differently according to whether one or more of each EPDCCH PRB set is over 3 ⁇ 4 or more.
  • PRBs physical resource blocks
  • a second technical aspect of the present invention is a terminal device in a wireless communication system, comprising: receiving modules; And a processor, wherein the processor decodes an EPDCCH in each of a first EPDCCHCEnhanced Physical Downlink Control CHannel (PRB) physical resource block (PRB) set and a second EPDCCH PRB set, and transmits an acknowledgment for each EPDCCH.
  • the resource index for transmitting an acknowledgment for the EPDCCH may be determined according to one or more of a type of an EPDCCH PRB set, a match of the number of PRB pairs included in each EPDCCH PRB set, and an overlap of each EPDCCH PRB set. Otherwise determined.
  • the first to second technical aspects of the present invention may include the following.
  • the resource index for transmitting an acknowledgment response for the EPDCCH of the set of the smaller number of PRB pairs in the 2 EPDCCH PRB sets may be determined in consideration of the ratio of the PRB pairs of the first and second EPDCCHPRB sets.
  • the ratio of the PRB pairs may be the number of PRB pairs of a set having a smaller number of PRB pairs and a smaller number of PRB pairs.
  • the first EPDCCH PRB set and the second EPDCCH PRB set may include overlapping PRB pairs.
  • the resource index, PUCCH ⁇ DECCE, for transmitting an acknowledgment response for the set of EPDCCHs with a small number of PRB pairs is determined by the following equation,
  • PUCCH is a point at which a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) resource index starts, and a value transmitted to upper layer signaling, ⁇ denotes the number of PRB pairs having a large number of PRB pairs, and the number of PRB pairs having a small number of PRB pairs.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • n DECCE-set2 may be the lowest ECCE Enhanced Control Channel Element) index of the set having the small number of PRB pairs.
  • the resource index for transmitting an acknowledgment response for an EPDCCH of a small set of PRB pairs, ⁇ DECCE is determined by the following equation, and nPUCCH-DECCE ⁇ . + ⁇ X n DECCE-set2 + ⁇
  • PUCCH is the point where the PUCCH resource index is started, and is a value transmitted to upper layer signaling
  • T is the number of PRB pairs in the set with the large number of pairs and the number of PRB pairs is small. Divided by the number of PRB pairs in the set
  • the lowest index of the PRB pair, ri DECCE_sen may be the lowest ECCE index of the set with the small number of PRB pairs.
  • the first and second EPDCCH PRB sets ′ is for localized EPDCCH transmission and distributed EPDCCH transmission, and the first EPDCCH PRB set is a subset of the second EPDCCH PRB set, the The ECCE index in the first EPDCCH PRB set may be replaced with an ECCE index when having the same number of PRB pairs as the second EPDCCH PRB set.
  • the resource index for transmitting the acknowledgment for the EPDCCH of the second EPDCCH PRB set, PUCCH ⁇ DECCE is determined by the following equation, nPUCCH-DECCE ⁇ ⁇ PUCCH + n DECCE where PUCCH is a pucCH resource index Where nDECCE and n ⁇ CCE are the lowest ECCE syntax for distributed and local EPDCCH, and ⁇ is the number of PRB pairs. n-n TFrri7 o & d ⁇
  • LbLLb is the AP index, "is the number of ECCEs per PRB pair, May be an offset value for correcting the PRB pair index difference.
  • the second EPDCCH PRB set is a subset of the first EPDCCH PRB set
  • the second EPDCCH PRB In determining a resource index for transmitting an acknowledgment for the set of EPDCCHs, the ECCE index in the second EPDCCH PRB set may be changed to an ECCE index in the first EPDCCH PRB set containing the same EREG (Ebnhanced Resource Element Group). have.
  • the first EPDCCH PRB When each of the first and second EPDCCH PRB sets is for local EPDCCH transmission and distributed EPDCCH transmission, and the second EPDCCH PRB set is a subset of the first EPDCCH PRB set, the first EPDCCH PRB
  • the resource index for transmitting an acknowledgment response for the set of EPDCCHs, uCCH ⁇ LECCE is determined by the following equation, fl PUCCH-LECCE PUCCH +
  • the second transmitting an acknowledgment ungdap for EPDCCH of EPDCCH PRB set to 7 for resource index, PUCCH eu DECCE is determined by the following equation. n
  • PUCCH is the point where puccH resource index starts.
  • the number of pairs may be the number of ECCEs in the PRB pair.
  • the first and second EPDCCH PRB sets may be indicated by higher layer signaling.
  • resources for acknowledgment for a plurality of EPDCCH sets may be selected without a collision.
  • 1 is a diagram illustrating a structure of a radio frame.
  • 2 is a diagram illustrating a resource grid in a downlink slot.
  • 3 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a format in which PUCCH formats are mapped in an uplink physical resource block.
  • 6 is a diagram illustrating an example of determining ' PUCCH resources for ACK / NACK.
  • 7 is a diagram illustrating a structure of an ACK / NACK channel in the case of a normal CP.
  • 8 is a diagram illustrating a structure of a CQI channel in the case of a normal CP.
  • FIG. 10 is a diagram for describing a method of transmitting uplink control information through a PUSCH.
  • 11 through 16 are diagrams for describing a collision and resolution method of a PUCCH resource index according to an embodiment of the present invention.
  • 17 is a diagram illustrating a configuration of a transmitting and receiving device.
  • each component or feature may be considered to be optional unless otherwise stated.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features.
  • some components and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment.
  • Embodiments of the present invention will be described with reference to the relationship between data transmission and reception between a base station and a terminal.
  • the base station has a meaning as a terminal node of a network that directly communicates with the terminal. Certain operations described in this document as being performed by a base station may in some cases be performed by the base station. It may be performed by an upper node.
  • a 'base station (BS)' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), and an access point (AP).
  • the repeater may be replaced by terms such as relay node (RN) and relay station (RS).
  • RN relay node
  • RS relay station
  • terminal may be replaced with the terms UE User Equipment (MS), MS (Mobile Station), MSSCMobile Subscriber Station (SS), and SS (Subscriber Station).
  • 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.
  • steps or sub-stones which are not described in order to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents.
  • 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 FDMA
  • Time Division Multiple Access TDMA
  • Orthogonal Frequency Division Multiple Access OFDMA
  • SC-FDMA Si.ngle Carrier Frequency Division Multiple
  • CDMA may be implemented by radio technology such as UTRACUniversal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
  • TDMA is a wireless technology such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE). Can be implemented.
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA-i-, and employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A Advanced
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (WirelessMAN-OFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (WirelessMAN-OFDMA Advanced system). For clarity, the following description focuses on 3GPP LTE and 3GPP LTE-A systems, but the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • a structure of a radio frame will be described with reference to FIG. 1.
  • uplink / downlink signal packet transmission is performed in subframe units, 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 TDDCTime Division Duplex (TDDCTime Division Duplex).
  • FIG. 1 (a) is a diagram illustrating a 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 TTI (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 includes a plurality of resource blocks in a frequency domain including a plurality of OFDM symbols, and the time domain; include (R esource Block RB).
  • R esource Block RB Resource Block RB
  • an OFDM symbol represents one symbol period.
  • An OFDM symbol may also be referred to as an SC-FDMA symbol or symbol period.
  • a resource block (RB) is a resource allocation unit and may include 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).
  • CP has an extended CP (normal CP) and a normal CP (normal CP).
  • normal CP normal CP
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be seven.
  • an OFDM symbol is configured by an extended CP. Since the length of one OFDM symbol increases.
  • the number of OFDM symbols included in one slot is smaller than that of a normal CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be six.
  • an extended CP may be used to further enjoy inter-symbol interference.
  • one slot When a normal CP is used, one slot includes 7 OFDM symbols, so that one subframe includes 14 OFDM symbols.
  • the first two or three OFDM symbols of the Gigabit subframe may be allocated to the PDCCI-Kphysical downlink control channel, and the remaining OFDM symbols may be allocated to the PDSC Kphysical downlink shared channel.
  • FIG. Kb shows a structure of a type 2 radio frame.
  • Type 2 radio frames consist of two half frames, each half frame being five subframes, downlink pilot time slot (DwPTS), guard period (GP), and uplink pilot time slot (UpPTS).
  • This subframe consists of two slots.
  • 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.
  • one subframe consists of two slots regardless of the radio frame type.
  • the structure of the radio frame is merely an 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 be variously changed.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid in a downlink slot.
  • One downlink slot includes OFDM OFDM symbols in the time domain, and one resource block (RB) includes 12 subcarriers in the frequency domain.
  • RB resource block
  • one slot includes 7 OFDM symbols, but in the case of extended CP, one slot may include 6 OFDM symbols.
  • Each element on the resource grid is called a resource element.
  • One resource block includes 12 ⁇ 7 resource elements. Of resource blocks included in a downlink slot
  • the number of N DLs depends on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as that of the downlink slot.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe.
  • Up to three OFDM symbols at the front of the first slot in one subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated.
  • the remaining OFDM symbols correspond to data regions to which a physical downlink shared channel (PDSCH) is allocated.
  • Downlink control channels used in the 3GPP LTE system include, for example, a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical HARQ indicator channel. (Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel; PHICH)
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and includes information on the number of OFDM symbols used for control channel transmission in the subframe.
  • the PHICH includes a HARQ ACK / NACK signal as a response of uplink transmission.
  • Control information transmitted through the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • DCI includes uplink or downlink scheduling information or an uplink transmit power control command for a certain terminal group.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH includes one or more consecutive control channel elements; CCE) is transmitted in the aggregation (aggregation).
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH at a coding rate based on the state of a radio channel.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups.
  • the format of the PDCCH and the number of available bits are determined according to the correlation between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI transmitted to the terminal, and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the control information.
  • the CRC is masked with an identifier called Radio Network Temporary Identifier (RNTI) according to the owner or purpose of the PDCCH.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the cell-RNTKC-RNTI cell-RNTKC-RNTI
  • the cell-RNTKC-RNTI cell-RNTKC-RNTI identifier of the terminal may be masked to the CRC.
  • a paging indicator identifier P-RNTI
  • the PDCCH is for system information (more specifically, system information block (SIB))
  • SIB system information block
  • the system information identifier and system information RNTKSI-RNTI may be masked to the CRC.
  • random access -RNTI RA-RNTI
  • RA-RNTI random access -RNTI
  • the uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) including uplink control information is allocated to the control region.
  • a physical uplink shared channel (PUSCH) including user data is allocated.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • one UE does not simultaneously transmit PUCCH and PUSCH *.
  • PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe. Resource blocks belonging to a resource block pair occupy different subcarriers for two slots. This is called that the resource block pair allocated to the PUCCH is frequency-hopped at the slot boundary.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the uplink control information (UCI) transmitted through the PUCCH includes a scheduling request (SR), HARQ ACK / NACK information, and downlink channel measurement. May contain information.
  • the HARQ ACK / NACK information may be generated according to whether the decoding of the downlink data packet on the PDSCH is successful.
  • 1 bit is transmitted as ACK / NACK information for downlink single codeword transmission, and 2 bits are transmitted as ACK / NACK information for downlink 2 codeword transmission.
  • the channel measurement information refers to feedback information related to a multiple input multiple output (M1MO) scheme, and includes a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix index (PMI), and a rank. It may include an indicator (Rank Indicator (RI)). These channel measurement information may be collectively expressed as CQI. 20 bits per subframe may be used for transmission of the CQI.
  • CQI channel quality indicator
  • PMI precoding matrix index
  • RI Rank Indicator
  • the PUCCH may be modulated using BPSK Binary Phase Shift Keying (QPSK) and Quadrature Phase Shift Keying (QPSK).
  • Control information of a plurality of terminals may be transmitted through the PUCCH, and a constant amplitude zero autocorrelation (CAZAC) sequence having a length of 12 when code division multiplexing (CDM) is performed to distinguish signals of respective terminals Mainly used. Since the CAZAC sequence has a characteristic of maintaining a constant amplitude in the time domain and the frequency domain, the coverage is reduced by reducing the peak-to-average power ratio (PAPR) or the cubic metric (CM) of the terminal. It has a suitable property to increase.
  • PAPR peak-to-average power ratio
  • CM cubic metric
  • the ACK / NACK information for downlink data transmission transmitted through the PUCCH is covered using an orthogonal sequence or an orthogonal cover (0C).
  • control information transmitted on the PUCCH can be distinguished using a cyclically shifted sequence having different cyclic shift (CS) values.
  • Cyclic shifted sequence may be generated by cyclically shifting a base sequence by a specific cyclic shift amount.
  • the specific CS amount is indicated by the cyclic shift index (CS index).
  • CS index cyclic shift index
  • the number of available cyclic shifts may vary.
  • Various kinds of sequences can be used as the basic sequence, and the aforementioned CAZAC sequence is an example.
  • the amount of control information that the UE can transmit in one subframe is the number of SC-FDMA symbols available for transmission of control information (ie, PUCCH). SC-FDMA symbols except for SC-FDMA symbols used for RS transmission for coherent detection.
  • PUCCH is defined in seven different formats according to transmitted control information, modulation scheme, amount of control information, and the like, and includes uplink control information transmitted according to each PUCCH format; UCI) properties can be summarized as shown in Table 1 below.
  • the PUCCH format la or lb is used for transmission of HARQ ACK / NACK.
  • PUCCH format la or lb may be used.
  • HARQ ACK / NACK and SR may be transmitted in the same subframe using PUCCH format la or lb.
  • PUCCH format 2 is used for transmission of CQI
  • PUCCH format 2a or 2b is used for transmission of CQI and HARQ ACK / NACK.
  • PUCCH format 2 may be used for transmission of CQI and HARQ ACK / NACK.
  • FIG. 5 illustrates a form in which PUCCH formats are mapped to PUCCH regions in an uplink physical resource block.
  • PUCCH Denotes the number of resource blocks in uplink, and 0 , 1 , ... -1 means number of physical resource block.
  • the PUCCH is mapped to both edges of the uplink frequency block.
  • the number of PUCCH RBs usable by the PUCCH format 2 / 2a / 2b may be indicated to terminals in a cell by broadcasting signaling.
  • the UE allocates PUCCH resources for transmission of uplink link control information (UCI) from the base station (BS) in an explicit or implicit manner through higher layer signaling.
  • UCI uplink link control information
  • a plurality of PUCCH resource candidates may be configured for a UE by an upper layer, and which PUCCH resource is used may be determined in an implicit manner.
  • the UE may transmit an ACK / NACK for a corresponding data unit through a PUCCH resource implicitly determined by a PDCCH resource that receives a PDSCH from a BS and carries scheduling information for the PDSCH.
  • FIG. 6 shows an example of determining a PUCCH resource for ACK / NACK.
  • the PUCCH resources for ACK / NACK are not allocated to each UE in advance, and a plurality of UEs in a plurality of PUCCH resources are used for each time point.
  • the PUCCH resource used by the UE to transmit ACK / NACK is determined in an implicit manner based on the PDCCH carrying scheduling information for the PDSCH carrying the 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.
  • the CCE includes a plurality (eg, nine) Resource Element Groups (REGs).
  • One REG is composed of four neighboring RECResource elements except for a reference signal (RS).
  • the UE implicit PUCCH derived or calculated by a function of a specific CCE index (eg, the first or lowest CCE index) among the indexes of the CCEs constituting the PDCCH received by the UE.
  • each PUCCH resource index corresponds to a PUCCH resource for ACK / NACK.
  • the UE derives or calculates an index of 4 CCEs, which is the lowest CCE constituting the PDCCH.
  • the ACK / NACK is transmitted to the BS through the PUCCH, for example, the 4th PUCCH.
  • FIG. 6 illustrates a case in which up to M ′ CCEs exist in a DL and up to M PUCCHs exist in a UL.
  • PUCCH resource inX can be determined as follows.
  • ccw represents a PUCCH resource index for ACK / NACK transmission, and represents a signaling value received from a higher layer.
  • N CCE may represent the smallest value in the CCE index increment used for PDCCH transmission. -.
  • the PUCCH formats la and lb will be described first.
  • a symbol modulated using a BPSK or QPSK modulation scheme is multiply multiplied by a CAZAC sequence having a length of 12.
  • y (0),...., y (N-l) symbols may be referred to as a block of symbs.
  • a Hadamard sequence of length 4 is used for general ACK / NACK information.
  • a Discrete Fourier Transform (DFT) sequence of length 3 is used.
  • Extended For the reference signal in the case of CP, a Hadamard sequence of length 2 is used.
  • FIG. 7 shows a structure of an ACK / NACK channel in case of a normal CP.
  • 7 exemplarily shows a PUCCH channel structure for HARQ ACK / NACK transmission without CQ1.
  • a reference signal (RS) is carried on three consecutive SC-FDMA symbols in the middle of the several SC-FDMA symbols included in one slot, and an ACK / NACK signal is carried on the remaining four SC-FDMA symbols.
  • RS may be carried on two consecutive symbols of the period.
  • the number and position of symbols used for the RS may vary depending on the control channel, and the number and position of symbols used for the ACK / NACK signal associated therewith may also be changed accordingly.
  • the acknowledgment information (unscrambled state) of one bit and two bits may be represented by one HARQ ACK / NACK modulation symbol using BPSK and QPSK modulation techniques, respectively.
  • the acknowledgment (ACK) may be encoded as T, and the negative acknowledgment (NACK) may be encoded as ⁇ '.
  • two-dimensional spreading is applied to increase the multiplexing capacity. That is, frequency domain spreading and time domain spreading are simultaneously applied to increase the number of terminals or control channels that can be multiplexed.
  • the frequency domain sequence is used as the basic sequence.
  • the frequency domain sequence one of the CAZAC sequences, Zadoff-Chu (ZC) sequence, can be used.
  • ZC Zadoff-Chu
  • CS cyclic shifts
  • the number of CS resources supported in an SC-FDMA symbol for PUCCH RBs for HARQ ACK / NACK transmission is cell-specific higher—layer
  • the frequency domain spread ACK / NACK signal is spread in the time domain using an orthogonal spreading code.
  • an orthogonal spreading code a Walsh-Hadamard sequence or a DFT sequence may be used.
  • an ACK / NACK signal can be spread using orthogonal lengths (w'O, wl, w2, w3) of length 4 for 4 symbols.
  • the RS is also an orthogonal sequence of length 3 or length 2. To Spread through. This is called Orthogonal Covering (OC).
  • a plurality of terminals may be multiplexed using a Code Division Multiplex (CDM) scheme using the CS resource in the frequency domain and the OC resource in the time domain as described above. That is, ACK / NACK information and RS of a large number of terminals may be multiplexed on the same PUCCH RB.
  • CDM Code Division Multiplex
  • the number of spreading codes supported for ACK / NACK information is limited by the number of RS symbols. That is, since the number of RS transmission SC-FDMA symbols is smaller than the number of ACK / NACK information transmission SC-FDMA symbols, the capacity of RS is smaller than that of ACK / NACK information.
  • ACK / NACK information may be transmitted in four symbols.
  • three orthogonal spreading codes are used instead of four, which means that the number of RS transmission symbols is limited to three RSs. This is because only three orthogonal spreading codes can be used.
  • Tables 2 and 3 An example of an orthogonal sequence used for spreading ACK / NACK information is shown in Tables 2 and 3.
  • Table 2 shows the sequences for length 4 symbols and Table 3 shows the sequences for length 3 symbols.
  • the sequence for the length 4 symbol is used in PUCCH format 1 / la / lb of a general subframe configuration. In the subframe configuration, a sequence of length 4 symbols is applied in the first slot and the length 3 symbol is applied in the second slot, taking into account a case in which a Sounding Reference Signal (SRS) is transmitted in the last symbol of the second slot.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the shortened PUCCH format of 1 / la / lb for Siemens may be applied.
  • HARQ acknowledgments from a total of 18 different terminals can be multiplexed in one PUCCH RB.
  • HARQ acknowledgments from a total of 12 different terminals may be multiplexed in one PUCCH RB.
  • the scheduling request is transmitted in such a way that the terminal requests or does not request to be scheduled.
  • the SR channel reuses the ACK / NACK channel structure in the PUCCH format la / lb and is configured in an on-off keying (OOK) scheme based on the ACK / NACK channel design. Reference signals are not transmitted in the SR channel. Therefore, a sequence of length 7 is used for a general CP, and a sequence of length 6 is used for an extended CP. Different cyclic shifts or orthogonal covers may be assigned for SR and ACK / NACK. That is, for positive SR transmission, the UE uses a resource allocated for SR. Transmit HARQ ACK / NACK. For negative SR transmission, the UE transmits HARQ ACK / NACK through a resource allocated for ACK / NACK.
  • PUCCH format 2 / 2a / 2b is a control channel for transmitting channel measurement feedback (CQI, PMI, RI).
  • the reporting period of the channel measurement feedback (hereinafter referred to as CQI information) and the frequency unit (or frequency resolution) to be measured are determined by the base station. Can be controlled. Periodic and aperiodic CQI reporting can be supported in the time domain. PUCCH format 2 may be used only for periodic reporting and PUSCH may be used for aperiodic reporting. In the case of aperiodic reporting, the base station may instruct the terminal to transmit an individual CQI report on a resource scheduled for uplink data transmission.
  • SC-FDMA symbols 0 to 6 of one slot SC-FDMA symbols 1 and 5 (second and sixth symbols) are used for demodulation reference signal (DMRS) transmission, and CQI in the remaining SC-FDMA heart lights. Information can be transmitted. Meanwhile, in the case of an extended CP, one SC-FDMA symbol (SC-FDMA symbol 3) is used for DMRS transmission.
  • SC-FDMA symbol 3 SC-FDMA symbol 3
  • PUCCH format 2 / 2a / 2b supports modulation by a CAZAC sequence.
  • the QPSK modulated symbol is multiplied by a CAZAC sequence of length 12.
  • the cyclic shift (CS) of the sequence is changed between symbol and slot. Orthogonal covering is used for DMRS.
  • Reference signals are carried on two SC-FDMA symbols spaced by three SC- ⁇ symbol intervals among seven SC-FDMA symbols included in one slot, and CQI information is carried on the remaining five SC-FDMA symbols. Is loaded. Two RSs in one slot are used to support high-speed terminals. In addition, each terminal is identified using a cyclic shift (CS) sequence. The CQI information symbols are modulated and transmitted throughout the SC-FDMA symbol, and the SC-FDMA symbol is composed of one sequence. That is, the terminal modulates and transmits CQI in each sequence.
  • CS cyclic shift
  • the number of symbols that can be transmitted in one TTI is 10, and modulation of CQI information is determined up to QPSK.
  • QPSK mapping is used for an SC-FDMA symbol, a 2-bit CQI value may be carried, and thus a 10-bit CQI value may be loaded in one slot. Therefore, a CQI value of up to 20 bits can be loaded in one subframe.
  • a frequency domain spread code is used to spread the CQI information in the frequency domain.
  • a CAZAC sequence having a length of -12 may be used as the frequency domain spreading code.
  • Each control channel may be distinguished by applying a CAZAC sequence having different cyclic shift values.
  • IFFT is performed on the frequency domain spread CQI information.
  • 12 different terminals may be orthogonally multiplexed on the same PUCCH RB by means of cyclic shifts having 12 rounded intervals.
  • the DMRS sequence on SC-FDMA symbol 1 and 5 (on SC-FDMA symbol 3 in the extended CP case) is similar to the CQI signal sequence on the frequency domain in the general CP case, but with modulation such as CQI information.
  • the UE may be semi-statically configured by higher layer signaling to periodically report different CQI, PMI, and RI types on the PUCCH resource indicated by the PUCCH resource index ( n Pt / ccw).
  • PUCCH resource index OV ccw is information indicating a PUCCH region used for PUCCH format 2 / 2a / 2b transmission and a cyclic shift (CS) value to be used.
  • the e-PUCCH may correspond to PUCCH format 3 of the LTE-A system.
  • Block spreading may be applied to ACK / NACK transmission using PUCCH format 3.
  • the block spreading scheme is a method of modulating control signal transmission using the SC-FDMA scheme.
  • a symbol sequence may be spread and transmitted in a time domain using an OCCODrthogonal Cover Code.
  • control signals of a plurality of terminals may be multiplexed on the same RB.
  • a symbol sequence is transmitted over a time domain and control signals of a plurality of terminals are multiplexed using a cyclic shift (CS) of a CAZAC sequence
  • CS cyclic shift
  • a block spread based PUCCH format for example, In the case of PUCCH format 3, one symbol sequence is transmitted over a frequency domain, and control signals of a plurality of terminals are multiplexed using time-domain spreading using OCC.
  • an RS symbol may be generated from a CAZAC sequence to which a specific cyclic shift value is applied, and may be transmitted in a form in which a predetermined OCC is applied (or multiplied) over a plurality of RS symbols.
  • control information having an extended size can be transmitted as compared to the PUCCH format 1 series and 2 series.
  • the contents of the ACK / NACK response for the plurality of data units may be identified by a combination of one of the ACK / NACK unit and QPSK modulated symbols used in the actual ACK / NACK transmission.
  • one ACK / NACK unit carries two bits of information, and that a maximum of two data units are received.
  • the HARQ acknowledgment answer for each received data unit is 3 ⁇ 4 represented by one ACK / NACK bit.
  • the transmitting end transmitting the data may identify the ACK / NACK result as shown in Table 4 below.
  • ⁇ (D)' ⁇ (l) ⁇ represents two bits transmitted by the selected ACK / NACK unit.
  • the modulation symbol transmitted through the / NACK unit is determined according to the bits (), ⁇ 1 ).
  • the receiving end may use an ACK / NACK unit " P (1U> CCHJ) . Transmits two bits (1, 1) or, if the receiving end receives two data units, decoding (or detecting) a first data unit (i.e., data unit 0 corresponding to HARQ—ACK (O)). ) And successfully decode the system 2 data unit (i.e., data unit 1 corresponding to HARQ-ACK (l)) (i.e., in the case of NACK / DTX.ACK of Table 4 above), the receiving end ACK / NACK. Transmit two bits (0,0) using unit ee "' 1 '.
  • ACK / selection of NACK unit and a combination of the actual bit contents of the ACK / NACK unit to be transmitted i.e., O as in the above Table 4, select one "CCH 'O or"CCH' 1), b (l) combination
  • ACK / NACK information for a plurality of data units can be transmitted using one ACK / NACK unit.
  • NACK and DTX may not be distinguished (ie, represented by NACK / DTX in Table 4). As such, NACK and DTX may be coupled). Because all ACK / NACK states (i.e., ACK / NACK hypotheses) that can occur when you want to express NACK and DTX separately, can be reflected only by the combination of ACK / NACK unit and QPSK modulated symbols. Because there is not.
  • NACK a NACK distinct from DTX.
  • an ACK / NACK unit that speaks to a data unit corresponding to one sure NACK may be reserved for transmitting signals of a plurality of ACK / NACKs.
  • the UCKuplink control information information to be transmitted through the PUCCH is transmitted together with the data through the PUSCH. have.
  • the existing LTE terminal can transmit PUCCH and PUSCH simultaneously.
  • a method of multiplexing UCKCQI / PMI, HARQ-ACK, RI, etc.) to the PUSCH region is used.
  • UL-SCH data and CQI / PMI may be multiplexed before DF-spreading to transmit control information and data together.
  • UL-SCH data performs rate-matching in consideration of CQI / PMI resources.
  • control information of the HARQ ACK and the RI information may be multiplexed in the PUSCH region by puncturing UL—SCH data.
  • the transmitted packet is transmitted through a wireless channel
  • signal distortion may occur during the transmission process.
  • the distortion In order to directly receive the distorted signal at the receiving side, the distortion must be corrected in the received signal using the channel information.
  • a method of transmitting the signal known to both the transmitting side and the receiving side and finding the channel information with the distortion degree when the signal is received through the channel is mainly used.
  • the signal is called a pilot signal or a reference signal.
  • the reference signal may be divided into an uplink reference signal and a downlink ' reference signal.
  • DM-RS ence Signal
  • SRS sounding reference signal
  • CRS Cell-specific reference signal
  • UE-specific reference signal for specific UE only iii) when PDSCH is transmitted, it is transmitted for coherent demodulation (DeModulation ⁇ Reference Signal, DM-RS)
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • MBSFN Reference Signal transmitted for coherent demodulation of the signal transmitted in MBSFNC Multimedia Broadcast Single Frequency Network (MBSFN Reference Signal) mode.
  • Reference signals can be classified into two types according to their purpose. There is a reference signal for obtaining channel information and a reference signal used for data demodulation. In the former, since the UE can acquire channel information on the downlink, it should be transmitted over a wide band, and even if the UE does not receive downlink data in a specific subframe, it should receive the reference signal. It is also used in situations such as handover.
  • the latter is a reference signal transmitted together with a corresponding resource when the base station transmits a downlink, and the terminal can demodulate data by performing channel measurement by receiving the reference signal. This reference signal must be transmitted in the area where data is transmitted. -
  • CRS is used for two purposes of channel information acquisition and data demodulation, and the UE-specific reference signal is used only for data demodulation.
  • the CRS is transmitted every subframe for the broadband, and reference signals for up to four antenna ports are transmitted according to the number of transmit antennas of the base station.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a pattern in which CRSs and DRSs defined in an existing 3GPPLTE system (eg, Release-8) are mapped onto a downlink resource block pair (RB pair).
  • a downlink resource block pair as a unit to which a reference signal is mapped is in time. It may be expressed in units of 12 subcarriers on one subframe x frequency. That is, one resource block pair has 14 OFDM symbol lengths in the case of general CP (FIG. 11 (a)) and 12 OFDM symbol lengths in the case of extended CP (FIG. Lib).
  • FIG. 11 shows a position of a reference signal on a resource block pair in a system in which a base station supports four transmit antennas.
  • resource elements RE denoted by X ', T,' 2 'and' 3 ' indicate positions of CRSs with respect to antenna port indexes 0.01, 2, and 3, respectively.
  • the resource element denoted as 'D' in FIG. 11 is Indicates a location.
  • EPDCCH Enhanced-PDCCH
  • EPDCCH may perform channel estimation based on DMRS differently from conventional CRS based PDCCH in order to obtain a pre-coding gain.
  • EPDCCH transmission may be divided into localized EPDCCH transmission and distributed EPDCCH transmission according to the configuration of a PRB (Physical Resource Block) pair used for EPDCCH transmission.
  • Local EPDCCH transmission means that ECCE used for one DCI transmission is adjacent in the frequency domain, and specific precoding may be applied to obtain beamforming gain. For example, local EPDCCH transmission may be based on the number of consecutive ECCEs corresponding to the aggregation level.
  • distributed EPDCCH transmission means that one EPDCCH is transmitted in a PRB pair separated in the frequency domain, and has a gain in terms of frequency diversity. For example, distributed EPDCCH transmission may be based on ECCE composed of four EREGs included in each PRB pair separated in the frequency domain.
  • One or two EPDCCH PRB sets may be configured in the UE by higher layer signaling or the like, and each EPDCCH PRB set may be for either local EDPCCH transmission or distributed EPDCCH transmission.
  • the terminal receives / acquires control information (DCI) through the EPDCCH.
  • DCI control information
  • the UE may attempt (monitor) decoding a set of EPDCCH candidates for each aggregation level for DCI formats corresponding to the set transmission mode.
  • the set may be called an EPDCCH terminal specific search space, and this search space may be set / configured for each aggregation level.
  • the aggregation level is somewhat different from the existing LTE / LTE-A system described above, depending on the subframe type, the length of the CP, the amount of available resources in the PRB pair, and the like ⁇ 1, 2, 4, 8, 16, 32 ⁇ . Is possible.
  • the REs included in the PRB pair set are indexed into an EREG, and the EREG is indexed again in ECCE units. Based on this indexed ECCE, control information can be received by determining the EPDCCH candidate constituting the search space and performing blind decoding.
  • the EREG is a concept corresponding to the REG of the existing LTE / LTE-A, and the ECCE corresponds to the CCE.
  • One PRB pair may include 16 EREGs.
  • the UE may transmit an acknowledgment (ACK / NACK) for the EPDCCH on the PUCCH.
  • an index of a resource used that is, a PUCCH resource may be determined by the lowest ECCE index among ECCEs used for EPDCCH transmission, similarly to Equation 1 described above. That is, it can be represented by the following equation (2).
  • Equation 2 PUCCH-ECCE "ECCE ⁇ i PUCCH In Equation 2, n PUCCH-ECCE is the PUCCH resource index, n ECCE is
  • a resource stratification problem may occur.
  • a stratification may occur due to the same PUCCH resource index for EPDCCH in each EPDCCH PRB set.
  • 11 shows four PRB pairs. There is shown a local EPDCCH PRB set 1101 and a distributed EPDCCH PRB set 1103 and a PRB pair 1105 indicating REG indexes for ease of understanding.
  • the EREG index in one PRB pair does not indicate the physical location of the EREG, and the actual EREG may be determined as a set of cyclically indexing in the PRB pair.
  • the same position may be understood to indicate the same physical position within a physical PRB pair.
  • the numbers in the local EPDCCH PRB set 1101 and the distributed EPDCCH PRB set 1103 indicate the ECCE index. Referring to FIG. 11, since the ECCE index 1 in the distributed EPDCCH PRB set 1103 does not increase with the resource position of the local EPDCCH PRB set 1101, it can be known through the fact that the number of the corresponding EREG does not match. ), Local and distributed EPDCCH with each ECCE index as the lowest index may be transmitted. In this case, however, since the lowest ECCE index is equal to 1, the PUCCH resource index collides.
  • Equation 3 a PUCCH resource for acknowledgment of an EPDCCH of a set of two EPDCCH PRB sets not specifically mentioned is determined by Equation 3 below.
  • n PUCCH ⁇ ECCE is the PUCCH resource index
  • n ECCE is the lowest ECCE index among ECCEs used for EPDCCH transmission
  • two EPDCCH PRB sets having the same size are configured for the UE, and the two EPDCCH PRB sets are sets for local EPDCCH transmission and sets for distributed EPDCCH transmission, respectively. That is, the case of FIG. 11 as mentioned above.
  • collision avoidance is possible by changing the lowest ECCE index used for EPDCCH transmission in the local EPDCCH PRB set to the index of the distributed ECCE corresponding to the same EREG.
  • an offset may be given to the local ECCE index such that the local FXCE index is mapped to one of the distributed ECCE indexes that overlap with the local ECCE.
  • EREGs 1, 5, 9, and 13 corresponding to ECCE index 1 in the local PRB pair set refer to components of ECCE indexes 4, 5, 6, and 7 in the distributed PRB pair set, that is, the same resources.
  • Type ECCE index 1 (5, 9, 13) and distributed ECCE indexes 4, 5, 6, and 7 cannot be multiplexed. Therefore, when determining the PUCCH resource index for the EPDCCH having the local ECCE index 1, 5, 9, 13 as the lowest ECCE index, the distributed ECCE index 4, 5, 6, 7 can be changed to the corresponding PUCCH resource index. It is.
  • Equation 4 A denotes the total number of PRB pairs set (or the number of ECCEs generated in a single PRB pair), which is 4 in FIG. 12.
  • Means the index of the row where the local ECCE is located.
  • Equation 4 the range of indexes of PUCCH resources occupied by the local ECCE is moved to a range occupied by distributed ECCEs located in the same row through an offset of ",".
  • the PRB pair is located on the second row (row 1 as row index) and n is 1, which is local.
  • the ECCE n 'xA the offset of four is given by. That is, the local ECCE 1, 5, 9, 13 all have PUCCH resource indexes.
  • PUCCH becomes 'EPDCCH + 4' This has the effect of setting the same index and range of PUCCH resources used by distributed ECCE 4, 5, 6, and 7 in the same row and using the same set of EREGs. ⁇ '
  • One PUCCH resource is determined in the corresponding PUCCH resource and index range according to the relative position occupied by the local ECCE by adding as much as ("CC £)") /.
  • the local ECCE 1, 5, 9, 13 are PUCCH resources respectively.
  • the PUCCH resource may be determined based on the PRB pair index. That is, the PUCCH resource may be determined by Equation 5 below. [131] [Formula
  • np RB is the index of the first / lowest PRB pair in which the corresponding .EPDCCH is transmitted (index within the EPDCCH PRB set), and ⁇ 'is the row of the local ECCE.
  • the index and A mean the number of configured total PRB pairs (or the number of ECCEs generated in a single PRB pair).
  • Equation 5 when the index of the local ECCE is increased by 1 within one PRB pair, the associated PUCCH index is increased by A, which has the same EREG as the EREG of the local ECCE . It can be matched with the PUCCH index used by distributed ECCE. For example, referring to FIG. 14, n P RB is 0, 1 is 1, and A is 4. Clearly, the cheungdol with the lowest index As shown in Equation 5, when there is a relationship between the local ECCE and the antenna port (AP) of the DMRS detecting the same, it may be indicated by the index of the AP, which is represented by Equation 6 below. .
  • n PUCCH + n PRB + n AP X ⁇ [136]
  • the local ECCE in each PRB pair may be associated with one AP beforehand and two or more ECCEs may be used. One of them in advance You can choose according to a set rule.
  • Equations 4 and 5 may be defined as Equations 7 and 8 by reflecting the AP element.
  • Equation 7 L denotes an aggregation level of a corresponding EPDCCH.
  • n AP modi is to account for this because the larger the aggregation level, one of more APs can be selected for the corresponding local EPDCCH.
  • nP ⁇ UCCH ⁇ PUCCH, EPDCCH + H PRB + n, X 4 + (AP m Od) XA
  • the number of ECCEs formed in one PRB pair may be reduced or the minimum EPDCCH transmission unit may be set to a plurality of ECCEs instead of one ECCE. have.
  • the number of ECCEs that can be used substantially decreases, and accordingly, the resources used for HARQ-ACK also decrease.
  • the number of ECCEs formed in one PRB pair is determined by using parameter A (the total number of PRB pairs (or the number of ECCEs generated in a single PRB pair)) applied in the above formula. Can be changed according to the unit of transmission).
  • the number of PUCCH resources can be adjusted to use A / N instead of parameter A. Can be.
  • Equation 9 may be used.
  • ND £ CC £ "LECCE represents the first / lowest ECCE index of the distributed local EPDCCH, and N represents the number of PRB pairs,
  • the above equation is for the case where the number of ECCEs per PRB pair is not 4 as mentioned above. For example, in order to efficiently use PUCCH resources, it can be used in a PRB pair.
  • a number indicates a local ECCE index and an arrow indicates an ECCE that is used for PUCCH resources to be used according to Equation 9.
  • the PUCCH resource of ECCE No. 8 is used according to Equation 9.
  • the distributed ECCE No. 1 is selected from the EREGs belonging to the local ECCEs 4, 12, 20, and 28, the local ECCE No. 1 may be selected without overlapping the local / distributed EPDCCH.
  • N 4
  • the ECCE index may overlap. In order to avoid the PUCCH resource collision, it is mapped to one of the local ECCE number 1 and the distributed distributed ECCE index. Because with local ECCE This is because overlapping distributed ECCEs become unused inex because they cannot be selected simultaneously. At this time, any of the distributed ECCE indexes that overlap with the local ECCE may be selected. [148] 1-2. The size of PRB set for local EPDCCH and PRB set for distributed EPDCCH are different
  • PRB set for local EPDCCH is a subset of PRB set for distributed EPDCCH
  • the terminal is configured with a PRB set for the local EPDCCH and a PRB set for the distributed EPDCCH, and when the sizes of the two PRB sets are different, in particular, the PRB set for the local EPDCCH is set to the PRB set for the distributed EPDCCH. Even in the case of a subset, a layer of PUCCH resources (index) may occur.
  • FIG. 13 An example of such a case is shown in FIG. 13.
  • a PRB set for distributed EPDCCH includes PRB pairs n to n + 7, and a PRB set for local EPDCCH includes PRB pairs n + 2 to n + 5.
  • the ECCE index of the PRB set for the distributed EPDCCH is shown 1301.
  • the numeric notation 'X / Y' indicates 'ECCE index' when the ECCE index I local EPDCCH PRB set of the local EPDCCH PRB set includes the same number of PRB pairs as the distributed EPDCCH PRB set.
  • the distributed EPDCCH having the ECCE index 2 as the lowest index does not overlap and may be multiplexed. In this case, however, since the lowest ECCE indexes are the same, even if the local and distributed EPDCCHs are transmitted at the same time, the PUCCH resource index for transmitting an acknowledgment for each of them is collided.
  • the ECCE index * in the local EPDCCH PRB set may be replaced with an ECCE index when the local EPDCCH PRB set has the same number of PRB pairs as the distributed EPDCCH PRB set. For example, ECCE index 2 in the local EPDCCH PRB set to ECCE index 10 for 8 PRB pairs.
  • n UCCH-LECCE transmits the acknowledgment response for the EPDCCH of the distributed EPDCCH PRB set by the following equation (10): Resource index,
  • ⁇ ULLH is the starting point of the PUCCH resource index and nDECCE , lecce are the lowest ECCE indexes of the distributed and local EPDCCHs, and the number of PRB pairs, respectively.
  • Is the A APD index "is the number of ECCEs per PRB pair, Denotes an offset value for correcting the PRB pair index difference.
  • PRB set for distributed EPDCCH is a subset of PRB set for local EPDCCH
  • the PRB set for the local EPDCCH and the PRB set for the distributed EPDCCH are configured in the terminal, and the PRB set for the distributed EPDCCH is a PRB for the local EPDCCH.
  • PUCCH even if it is a subset of the set A stratification of resources (index) can occur.
  • ECCE indexes 0, 1, 2, and 3 of the distributed EPDCCH PRB set are assigned to the local EPDCH PRB set.
  • a predetermined offset is given to the lowest ECCE index constituting the distributed EPDCCH and moved to the PUCCH resources of the local EPDCCH overlapping the distributed EPDCCH.
  • Equation 12 Equation 12 below.
  • PUCCH-DECCE ⁇ PUCCH
  • n PUCCH to LECCE are resource indexes for transmitting an acknowledgment response for the EPDCCH of the local EPDCCH PRB set
  • n PUCCH-DECCE is a acknowledgment for the EPDCCH of the distributed EPDCCH PRB set.
  • a PUCCH is the point where the pucCH resource index starts
  • the value passed to upper layer signaling, nDECCE , n LECCE are the lowest ECCE indexes of distributed and local EPDCCH, respectively
  • is the PRB pair for distributed EPDCCH.
  • P is a value related to the antenna port and may be determined according to Table 5 below, where a is
  • the number of ECCEs in a PRB pair is the number of ECCEs in a PRB pair.
  • AP number P may be associated with either ⁇ 107, 109 ⁇ or ⁇ 108, 110 ⁇ . If there is insufficient number of REs available in the PRB pair, aggregation level
  • Equation 13 indicates that the local ECCE index is applied to the PUCCH resource as it is and the distributed ECCE index is permutated to avoid the local ECCE and PUCCH resource stratification.
  • the above equation is applicable even when the number of PRBs applied to the distributed EPDCCH set is different from the number of PRBs applied to the local EPDCCH set, even when there are two ECCEs per PRB.
  • two EPDCCH PRB sets are configured for the UE, one of which is for local EPDCCH transmission and the other is for distributed EPDCCH signaling, and when there are overlapping PRB sets (that is, , Where the local EPDCCH and the distributed EPDCCH are multiplexed within a PRB pair.
  • a PUCCH resource (index) collision may occur even when both PRB sets are for distributed EPDCCH transmission, which will be described with reference to FIG. 15.
  • EPDCCH set 1 illustrates a distributed EPDCCH PRB set having four PRB pairs (EPDCCH set 1) and a distributed EPDCCH PRB set having two PRB pairs (EPDCCH set 2).
  • ' ECCE index 2 ' in EPDCCH set 1 and ECCE index 2 in EPDCCH set 2 correspond to different EREGs, and thus multiplexing is possible.
  • both of them are associated with the same PUCCH resource index (PUCCH AN # 2) to generate a stratification.
  • EPDCCH set 16 shows a case of a distributed EPDCCH PRB set (EPDCCH set 1) having eight PRB pairs and a distributed EPDCCH PRB set (EPDCCH set 2) having two PRB pairs. Even in this case, EPDCCI: I having the ECCE index 2 as the lowest ECCE index may be transmitted at the same time, and the same PUCCH resource is used to generate the stratification.
  • a PUCCH resource index for transmitting an acknowledgment for the set of EPDCCHs having a small number of PRB pairs may be determined by using the PRB pairs of the first and second EPDCCH PRB sets. This can be solved by considering the ratio.
  • the ratio of PRB pairs is the number of sets of PRB pairs having a smaller number of PRB pairs versus a set of PRB pairs having a larger number of PRB ' pairs.
  • the PUCCH resource index for the EPDCCH of the EPDCCH set 2 may be determined by Equation 14 below. '
  • Equation 15 More generalized than [176], it can be written as Equation 15 below.
  • Equation 15 ⁇ 1 DECCE- set 2 In Equation 15, considering the start (lowest) PRB index of the small set of PRB pairs, the following Equation 16 is obtained.
  • nPUCCH-DECCE + ⁇ X n DECCE-sel2 + ⁇ [180]
  • PUCCH is a value at which a pucCH resource index starts, and is passed to upper layer signaling, and ⁇ "denotes the number of sets of PRB pairs having a large number of PRB pairs. The number of PRB pairs divided by the number of PRB pairs in the small set, X
  • the lowest index of the PRB pair, ri DECCE ⁇ setl ⁇ is the number of PRB pairs The lowest ECCE index of the set.
  • 17 is a diagram showing the configuration of a transmission point apparatus and a terminal apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the transmission point apparatus 1710 is a reception mode 1711.
  • the transmission modules 1712 may include a processor 1713, a memory 1714, and a plurality of antennas 1715.
  • the plurality of antennas 1715 may be a transmission point apparatus that supports MIMO transmission and reception.
  • 1711 may receive various signals, data, and information on the uplink from the terminal, and the transmission modules 1712 may transmit various signals, data, and information on the downlink to the terminal.
  • the overall operation of the transmission point apparatus 1710 may be controlled.
  • the processor 1713 of the transmission point apparatus 1710 may process matters necessary in the above-described embodiments.
  • the processor 1713 of the transmission point apparatus 1710 performs a function of processing information received by the transmission point apparatus 1710, information to be transmitted to the outside, and the memory 1714 is computed. Information can be stored for a certain ' time. It may be replaced by a component such as a buffer (not shown). 17, the terminal device 1720 according to the present invention.
  • the receivers 1721, the transmission modules 1722, the processor 1723, the memory 1724, and a plurality of antennas 1725 may be included.
  • the plurality of antennas 1725 may include a terminal device supporting MIMO transmission and reception. Means.
  • Receive modules 1721 may receive various signals, data, and information on downlink from the base station.
  • the transmission modules 1722 may transmit various signals, data, and information on the uplink to the base station.
  • the processor 1723 may control operations of the entire terminal device 1720.
  • the processor 1723 of the terminal device 1720 may process necessary items in the above-described embodiments.
  • the process of the terminal device 1720 1723 performs a function of processing the information received by the terminal device 1720, information to be transmitted to the outside, and the memory 1724 is arithmetic processed information. Etc. may be stored for a predetermined time and may be replaced by a component such as a buffer (not shown).
  • the description of the transmission point apparatus 1710 may be similarly applied to a relay apparatus as a downlink transmission entity or an uplink reception entity, and the description of the terminal device 1720. The same can be applied to the relay apparatus as a downlink receiving entity or an uplink transmitting entity.
  • embodiments of the present invention may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • a method according to embodiments of the present invention is one or two; ⁇ of ASICsCApplication Specific Integrated Circuits), DSPs (Digital Signal Processors), Digital Signal Processing Devices (DSPDs), PLDsCProgrammable Logic Devices), field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, or functions that perform the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • Embodiments of the present invention as described above may be applied to various mobile communication systems.

Abstract

본 발명은 일 실시예는, 무선통신시스템에서 단말이 EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control CHannel)에 대한 수신확인응답을 전송하는 방법에 있어서, 제 1 EPDCCH PRB(Physical Resource Block) 세트 및 제 2 EPDCCH PRB 세트 각각에서 EPDCCH를 복호하는 단계; 및 상기 각각의 EPDCCH에 대한 수신확인응답을 전송하는 단계를 포함하며, 상기 EPDCCH에 대한 수신확인응답을 전송하기 위한 자원 인텍스는, EPDCCH PRB 세트의 종류, 각 EPDCCH PRB 세트에 포함된 PRB 페어의 개수의 일치 여부, 각 EPDCCH PRB 세트의 오버랩 여부 중 하나 이상에 따라 각각 달리 결정되는, 수신확인응답 전송 방법이다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 수신확인응답 전송 방법 및 장치
【기술분야】
[1] 이하의 설명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로. 보다 상세하게는 EPDCCHCEnhanced Physical Downlink Channel)가 적용되는 경우 수신확인웅답 전송 방법 및 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
[2] 무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 통신 시스템은 가용한 시스템 자원 (대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속 (multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA time division multiple access) 시스템, OFDMACorthogonal frequency division multiple access) 入 1스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템, MC-FDMA multi carrier frequency division multiple access) 入 1스템 등이 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[3] 본 발명에서는 EPDCCH를 통해 제어정보를 수신하는 경우 이에 대한 수신확인웅답을 전송하는 방법을 기술적 과제로 한다. 특히, 수신확인웅답을 전송하기 위한 자원이 충돌하는 경우의 해결을 기술적 과제로 한다.
[4] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】
[5] 본 발명의 제 1 기술적인 측면은,무선통신시스템에서 . 단말이
EPDCCHCEnhanced Physical Downlink Control CHanneO에 대한 수신확인응답올 전송하는 방법에 있어서, 제 1 EPDCCH PRB(Physical Resource Block) 세트 및 제 2 EPDCCH PRB 세트 각각에서 EPDCCH를 복호하는 단계; 및 상기 각각의 EPDCCH에 대한 수신확인웅답을 전송하는 단계를 포함하며, 상기 EPDCCH에 대한 수신확인웅답을 전송하기 위한 자원 인덱스는, EPDCCH PRB 세트의 종류, 각 EPDCCH PRB 세트에 포함된 PRB 페어의 개수의 일치 여부, 각 EPDCCH PRB 세트의 오버 ¾ 여부 증 하나 이상에 따라 각각 달리 결정되는, 수신확인웅답 전송 방법이다.
[6] 본 발명의 제 2 기술적인 측면은, 무선 통신 시스템에서 단말 장치에 있어서, 수신 모들; 및 프로세서를 포함하고ᅵ 상기 프로세서는, 제 1 EPDCCHCEnhanced Physical Downlink Control CHannel) PRB(Physical Resource Block) 세트 및 제 2 EPDCCH PRB 세트 각각에서 EPDCCH를 복호하고, 상기 각각의 EPDCCH에 대한 수신확인응답을 전송하며, 상기 EPDCCH에 대한 수신확인응답을 전송하기 위한 자원 인텍스는, EPDCCH PRB 세트의 종류, 각 EPDCCH PRB 세트에 포함된 PRB 페어의 개수의 일치 여부, 각 EPDCCH PRB 세트의 오버랩 여부 중 하나 이상에 따라 각각 달리 결정되는, 단말 장치이다.
[7] 본 발명의 제 1 내지 제 2 기술적인 측면은 다음 사항들을 포함할 수 있다.
[8] 상기 제 1 및 제 2 EPDCCH PRB 세트가 분산형 (Localized) EPDCCH 전송을 위한 것이고, 상기 제 1 및 제 2 EPDCCH PRB 세트에 포함된 PRB 페어의 개수가 서로 상이한 경우, 상기 제 1 및 제 2 EPDCCH PRB 세트 중 PRB 페어의 개수가 작은 세트의 EPDCCH에 대한 수신확인웅답을 전송하기 위한 자원 인텍스는, 상기 제 1 및 제 2 EPDCCHPRB 세트의 PRB 페어의 비율을 고려하여 결정될 수 있다.
[9] 상기 PRB 페어의 비을은, PRB 페어의 개수가 많은 세트의 PRB 페어의 개수 대 PRB 페어 개수가 작은 세트의 PRB 페어의 개수일 수 있다.
[10] 상기 제 1 EPDCCH PRB 세트와 제 2 EPDCCH PRB 세트는 오버랩되는 PRB 페어를 포함할 수 있다.
[11] 상기 PRB 페어의 개수가 작은 세트의 EPDCCH에 대한 수신확인웅답을 전송하기 위한 자원 인텍스, PUCCHᅳ DECCE는 다음 수학식에 의해 결정되며,
Figure imgf000004_0001
상기 수학식에서, PUCCH 는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 자원 인텍스가 시작되는 지점으로써 상위계층 시그널링으로 전달된 값, ^ 는 PRB 페어의 개수가 많은 세트의 PRB 페어의 개수를 PRB 페어 개수가 작은 세트의
PRB 페어의 개수로 나눈 값, nDECCE-set2 는 PRB 페어의 개수가 작은 세트의 가장 낮은 ECCE Enhanced Control Channel Element) 인덱스일 수 있다.
[12] 상기 PRB 페어의 개수가 작은 세트의 EPDCCH에 대한 수신확인웅답을 전송하기 위한 자원 인덱스, ᅳ DECCE는 다음 수학식에 의해 결정되며, nPUCCH-DECCE ~
Figure imgf000005_0001
+^ X nDECCE-set2 + ^ 상기 수학식에서, PUCCH 는 PUCCH 자원 인텍스가 시작되는 지점으로써 상위계층 시그널링으로 전달된 값, T는 페어의 개수가 많은 세트의 PRB 페어의 개수를 PRB 페어 개수가 작은 세트의 PRB 페어의 개수로 나눈 값
Figure imgf000005_0002
PRB 페어의 가장 낮은 인.텍스, riDECCEᅳ sen 는 PRB 페어의 개수가 작은 세트의 가장 낮은 ECCE 인덱스일 수 있다.
[13] 상기 제 1 및 제 2 EPDCCH PRB 세트 '각각이 국부형 (Localized) EPDCCH 전송 및 분산형 EPDCCH 전송을 위한 것이고, 상기 제 1 EPDCCH PRB 세트가 상기 제 2 EPDCCH PRB 세트의 서브셋인 경우, 상기 제 1 EPDCCH PRB 세트에서 ECCE 인텍스는, 상기 제 2 EPDCCH PRB 세트와 동일한 개수의 PRB 페어를 갖는 경우의 ECCE 인덱스로 대체될 수 있다.
[14] 상기 제 1 및 제 2 EPDCCH PRB 세트 각각이 국부형 EPDCCH 전송 및 분산형 EPDCCH 전송을 위한 것이고, 상기 제 1 EPDCCH PRB 세트가 상기 제 2 EPDCCH PRB 세트의 서브셋인 경우, 상기 제 1 EPDCCH PRB 세트의 EPDCCH에 대한 수신확인웅답을 전송하기 위한 자원 인텍스, nPlJCCH-LECCE 는 다음 수학식으로 결정되며,
P ( D1U T) mCCH m-L rE ΓΓCΎCE v =ᅳ丄 1V、 T P( D1UT)CCH u + i JV▼ ./ ' f'
Figure imgf000006_0001
상기 제 2 EPDCCH PRB 세트의 EPDCCH에 대한 수신확인응답을 전송하기 위한 자원 인텍스, PUCCH~DECCE는 다음 수학식으로 결정되고, nPUCCH-DECCE ~ ^ PUCCH + nDECCE 상기 수학식에서, PUCCH 는 pucCH 자원 인덱스가 시작되는 지점으로써 상위계층 시그널링으로 전달된 값, nDECCE , n^CCE 은 각각 분산형, 국부형 EPDCCH의 가장 낮은 ECCE 인택스, ^ 은 PRB 페어의 수를. n - nTFrri7 o&d ^
LbLLb 는 AP 인텍스, " 는 PRB 페어당 ECCE의 개수,
Figure imgf000006_0002
은 PRB 페어 인텍스 차이를 보정하는 오프셋 값일 수 있다.
[15] 상기 제 1 및 제 2 EPDCCH PRB 세트 각각이 국부형 EPDCCH 전송 및 분산형 EPDCCH 전송을 위한 것이고, 상기 제 2 EPDCCH PRB 세트가 상기 제 1 EPDCCH PRB 세트의 서브셋인 경우, 상기 제 2 EPDCCH PRB 세트의 EPDCCH에 대한 수신확인응답 ¾ 전송하기 위한 자원 인덱스 결정시, 상기 제 2 EPDCCH PRB 세트에서 ECCE 인덱스는 동일한 EREG(Ebnhanced Resource Element Group)를 포함하는 제 1 EPDCCH PRB 세트에서 ECCE 인덱스로 변경될 수 있다.
[16] 상기 제 1 및 제 2 EPDCCH PRB 세트 각각이 국부형 EPDCCH 전송 및 분산형 EPDCCH 전송을 위한 것이고, 상기 제 2 EPDCCH PRB 세트가 상기 제 1 EPDCCH PRB 세트의 서브셋인 경우, 상기 제 1 EPDCCH PRB 세트의 EPDCCH에 대한 수신확인웅답을 전송하기 위한 자원 인덱스, uCCHᅳ LECCE 는 다음 수학식으로 결정되며, fl PUCCH-LECCE PUCCH +
Figure imgf000007_0001
상기 제 2 EPDCCH PRB 세트의 EPDCCH에 대한 수신확인웅답을 전송하 7 위한 자원 인텍스, PUCCHᅳ DECCE는 다음 수학식으로 결정되고. n
Π PUCCH-DECCE PUCCH + d- od{nECCE,ND) + ECCE
Figure imgf000007_0002
상기 수학식에서, PUCCH 는 puccH자원 인텍스가 시작되는 지점으로써
Π,
상위계층 시그널링으로 전달된 값, DECCE , "LECCE 은 각각 분산형, 국부형
EPDCCH의 가장 낮은 ECCE 인텍스, υ 는 분산형 EPDCCH를 위한 PRB
Figure imgf000007_0003
페어의 개수, , 는 PRB 페어에서 ECCE 개수일 수 있다.
[17] 노멀 CP에서, d =4 일 때, kp =P-i i
/? G {107,108,109,110}
수 있다.
[18] 상기 제 1 및 제 2 EPDCCH PRB 세트는 상위계층 시그널링에 의해 지시될 수 있다.
【유리한 효과】
[19] 본 발명에 따르면 복수의 EPDCCH 세트에 대한 수신확인응답을 위한 자원이 층돌 없이 선택될 수 있다.
[20] 본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】 [21] 본 명세서에 첨부되는 도면은 본 발명에 대한 이해를 제공하기 위한 것으로서 본 발명의 다양한 실시형태들을 나타내고 명세서의 기재와 함께 본 발명의 원리를 설명하기 위한 것이다.
도 1은 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드 (resource grid)를 나타내는 도면이다. 도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 5는 상향링크 물리자원블록에서 PUCCH 포맷들이 매핑되는 형태를 도시하는 도면이다.
도 6은 ACK/NACK을 위한 PUCCH 자원을 '결정하는 예를 나타내는 도면이다. 도 7은 일반 CP의 경우에 ACK/NACK 채널의 구조를 나타내는 도면이다. 도 8는 일반 CP의 경우에 CQI 채널의 구조를 나타내는 도면이다.
도 9은 블록 확산을 이용한 PUCCH 채널 구조를 나타내는 도면이다.
도 10은 상향링크제어정보를 PUSCH를 통하여 전송하는 방식을 설명하기 위한 도면이다,
도 11 내지 도 16은 본 발명의 실시예에 의한 PUCCH 자원 인텍스의 충돌 및 해결 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 17은 송수신 장치의 구성을 도시한 도면이다.
【발명의 실시를 위한 최선의 형태】
[22] 이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
[23] 본 명세서에서 본 발명의 실시예들을 기지국과 단말 간의 데이터 송신 및 수신의 관계를 중심으로 설명한다. 여기서, 기지국은 단말과 직접적으로 통신올 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.
[24] 즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국 (BS: Base Station)'은 고정국 (fixed station), Node B, eNode B(eNB), 액세스 포인트 (AP: Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 증계기는 Relay Node(RN), Relay Station(RS) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말 (Terminal)'은 UE User Equipment), MS(Mobile Station), MSSCMobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station) 둥의 용어로 대체될 수 있다.
[25] 이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다론 형태로 변경될 수 있다.
[26] 몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블특도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
[27] 본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802 시스템, 3GPP 시스템, 3GPP LTE 및 LTE-A(LTE-Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분돌은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
[28] 이하의 기술은 CDMA Code Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), SC-FDMA(Si.ngle Carrier Frequency Division Multiple Access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRACUniversal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)는 E-UTRA-i- 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화이다. WiMAX는 IEEE 802.16e 규격 (WirelessMAN-OFDMA Reference System) 및 발전된 IEEE 802.16m 규격 (WirelessMAN-OFDMA Advanced system)에 의하여 설명될 수 있다. 명확성을 위하여 이하에서는 3GPP LTE 및 3GPP LTE-A 시스템을 위주로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
[29] LTE/LTE-A자원 구조 /채널
[30] 도 1를 참조하여 무선 프레임의 구조에 대하여 설명한다.
[31] 셀를라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상 /하향링크 신호 패킷 전송은 서브프레임 (sub frame) 단위로 이투어지며, 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 TDDCTime Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
[32] 도 1(a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하향링크 무선 프레임 (radio frame)은 10개의 서브프레임 (subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 영역 (time domain)에서 2개의 슬롯 (slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI (전송 time interval)이라 하고, 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록 (Resource Block; RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 OFDMA 를 사용하므로, OFDM 심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. OFDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 블록 (Resource Block; RB)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수개의 연속적인 부반송파 (subcarrier)를 포함할 수 있다. [33] 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP(Cyclic Prefix)의 구성 (configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장된 CP(extended CP)와 일반 CP(normal CP)가 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 일반 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. OFDM 심볼이 확장된 CP에 의해 구성된 경우. 한 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로. 한 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 일반 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에, 예를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 즐이기 위해 확장된 CP가 사용될 수 있다.
[34] 일반 CP가 사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심볼올 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 이때, 긱ᅳ 서브프레임의 처음 2개 또는 3개의 OFDM 심볼은 PDCCI-Kphysical downlink control channel)에 할당되고, 나머지 OFDM 심불은 PDSC Kphysical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
[35] 도 Kb)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 해프 프레임 (half frame)으로 구성되며, 각 해프 프레임은 5개의 서브프레임고 DwPTS (Downlink Pilot Time Slot), 보호구간 (Guard Period; GP), UpPTS (Uplink Pilot Time Slot)로 구성되며, 이 증 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다. 한편, 무선 프레임의 타입에 관계 없이 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다.
[36] 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
[37] 도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드 (resource grid)를 나타내는 도면이다. 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 Ί 개의 OFDM 심블을 포함하고, 하나의 자원블록 (RB)은 주파수 영역에서 12 개의 부반송파를 포함하는 것으로 도시되어 있지만, 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어 , 일반
CPCCyclic Prefix)의 경우에는 하나의 슬롯이 7 OFDM 심볼을 포함하지만, 확장된 CP(extended-CP)의 경우에는 하나의 술롯이 6 OFDM 심볼을 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각각의 요소는 자원 요소 (resource element)라 한다. 하나의 자원블록은 12X7 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록들의
NDL의 개수는 하향링크 전송 대역폭에 따른다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 술롯의 구조와 동일할 수 있다.
[38] 도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하나의 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞 부분의 최대 3 개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 해당한다. 나머지 OFDM 심볼들은 물리하향링크공유채널 (Physical Downlink Shared Chancel; PDSCH)이 할당되는 데이터 영역에 해당한다. 3GPP LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 제어 채널들에는, 예를 들어, 물리제어포맷지시자채널 (Physical Control Format Indicator Channel; PCFICH), 물리하향링크제어채널 (Physical Downlink Control Channel; PDCCH), 물리 HARQ지시자채널 (Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel; PHICH) 둥이 있다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내의 제어 채널 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 대한 정보를 포함한다. PHICH는 상향링크 전송의 응답으로서 HARQ ACK/NACK 신호를 포함한다. PDCCH를 통하여 전송되는 제어 정보를 하향링크제어정보 (Downlink Control Information; DCI)라 한다. DCI는 상향링크 또는 하향링크 스케줄링 정보를 포함하거나 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 전력 제어 명령을 포함한다. PDCCH는 하향링크공유채널 (DL— SCH)의 자원 할당 및 전송 포맷, 상향링크공유채널 (UL-SCH)의 자원 할당 정보, 페이징채널 (PCH)의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상으로 전송되는 임의접속웅답 (Random Access Response)과 같은 상위계층 제어 메시지의 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내의 개별 단말에 대한 전송 전력 제어 명령의 세트, 전송 전력 제어 정보, VoIP(Voice over IP)의 활성화 등을 포함할 수 있다. 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 이상의 연속하는 제어채널요소 (Control Channel Element; CCE)의 조합 (aggregation)으로 전송된다. CCE는 무선 채널의 상태에 기초한 코딩 레이트로 PDCCH를 제공하기 위해 사용되는 논리 할당 단위이다. CCE는 복수개의 자원 요소 그룹에 대응한다. PDCCH의 포맷과 이용가능한 비트 수는 CCE의 개수와 CCE에 의해 제공되는 코딩 레이트 간의 상관관계에 따라서 결정된다. 기지국은 단말에게 전송되는 DCI에 따라서 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 순환잉여검사 (Cyclic Redundancy Check; CRC)를 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 용도에 따라 무선 네트워크 임시 식별자 (Radio Network Temporary Identifier; RNTI)라 하는 식별자로 마스킹된다. PDCCH가 특정 단말에 대한 것이면, 단말의 cell-RNTKC-RNTI) 식별자가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는, PDCCH가 페이징 메시지에 대한 것이면, 페이징 지시자 식별자 (Paging Indicator Identifier: P-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블톡 (SIB))에 대한 것이면, 시스템 정보 식별자 및 시스템 정보 RNTKSI-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 임의 접속 프리앰블의 전송에 대한 응답인 임의접속응답을 나타내기 위해, 임의접속 -RNTI(RA-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
[39] 도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 분할될 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 포함하는 물리상향링크제어채널 (Physical Uplink Control Channel; PUCCH)이 할당된다. 데이터 영역에는 사용자 데이터를 포함하는 물리상향¾크공유채널 (Physical uplink shared channel; PUSCH)이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해서, 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH* 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원블록 쌍 (RB pair)에 할당된다. 자원블톡 쌍에 속하는 자원블록들은 2 슬롯에 대하여 상이한 부반송파를 차지한다. 이를 PUCCH에 할당되는 자원블록 쌍이 슬롯 경계에서 주파수 -호핑 (frequency-hopped)된다고 한다.
[40] 물리상향링크제어채널 (PUCCH)
[41] PUCCH를 통하여 전송되는 상향링크 제어 정보 (UCI)는, 스케줄링 요청 (Scheduling Request; SR), HARQ ACK/NACK 정보, 및 하향링크 채널 측정 정보를 포함할 수 있다.
[42] HARQ ACK/NACK 정보는 PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷의 디코딩 성공 여부에 따라 생성될 수 있다. 기존의 무선 통신 시스템에서, 하향링크 단일 코드워드 (codeword) 전송에 대해서는 ACK/NACK 정보로서 1 비트가 전송되고, 하향링크 2 코드워드 전송에 대해서는 ACK/NACK 정보로서 2 비트가 전송된다.
[43] 채널 측정 정보는 다중입출력 (Multiple Input Multiple Output; M1MO) 기법과 관련된 피드백 정보를 지칭하며, 채널품질지시자 (Channel Quality Indicator; CQI), 프리코딩행렬인덱스 (Precoding Matrix Index; PMI) 및 랭크지시자 (Rank Indicator; RI)를 포함할 수 있다. 이들 채널 측정 정보를 통칭하여 CQI 라고 표현할 수도 있다. CQI 의 전송을 위하여 서브프레임 당 20 비트가 사용될 수 있다.
[44] PUCCH는 BPSK Binary Phase Shift Keying)과 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 기법을 사용하여 변조될 수 있다. PUCCH를 통하여 복수개의 단말의 제어 정보가 전송될 수 있고, 각 단말들의 신호를 구별하기 위하여 코드분할다증화 (Code Division Multiplexing; CDM)을 수행하는 경우에 길이 12 의 CAZAC(Constant Amplitude Zero Autocorrelation) 시퀀스를 주로 사용한다. CAZAC 시퀀스는 시간 영역 (time domain) 및 주파수 영역 (frequency domain)에서 일정한 크기 (amplitude)를 유지하는 특성을 가지므로 단말의 PAPR(Peak-to-Average Power Ratio) 또는 CM(Cubic Metric)을 낮추어 커버리지를 증가시키기에 적합한 성질을 가진다. 또한, PUCCH를 통해 전송되는 하향링크 데이터 전송에 대한 ACK/NACK 정보는 직교 시퀀스 (orthgonal sequence) 또는 직교 커버 (orthogonal cover; 0C)를 이용하여 커버링된다.
[45] 또한, PUCCH 상으로 전송되는 제어정보는 서로 다른 순환 시프트 (cyclic shift; CS) 값을 가지는 순환 시프트된 시퀀스 (cyclically shifted sequence)를 이용하여 구별될 수 있다. 순환 시프트된 시뭔스는 기본 시퀀스 (base sequence)를 특정 CS 양 (cyclic shift amount) 만큼 순환 시프트시켜 생성할 수 있다. 특정 CS 양은 순환 시프트 인덱스 (CS index)에 의해 지시된다. 채널의 지연 확산 (delay spread)에 따라 사용가능한 순환 시프트의 수는 달라질 수 있다. 다양한 종류의 시퀀스가 기본 시뭔스로 사용될 수 있으며, 전술한 CAZAC 시뭔스는 그 일례이다.
[46] 또한, 단말이 하나의 서브프레임에서 전송할 수 있는 제어 정보의 양은 제어 정보의 전송에 이용가능한 SC-FDMA 심볼의 개수 (즉, PUCCH 의 코히어런트 (coherent) 검출을 위한 참조신호 (RS) 전송에 이용되는 SC-FDMA 심볼을 제외한 SC-FDMA심볼들)에 따라 결정될 수 있다.
[47] 3GPP LTE 시스템에서 PUCCH 는, 전송되는 제어 정보, 변조 기법, 제어 정보의 양 등에 따라 총 7 가지 상이한 포맷으로 정의되며, 각각의 PUCCH 포맷에 따라서 전송되는 상향링크 제어 정보 (uplink control information; UCI)의 속성은 다음의 표 1과 같이 요약할 수 있다ᅳ
[48] 【표 1】
Figure imgf000015_0003
변조되지 않은 파형이 적용되며, 이에 대해서는 후술하여 자세하게 설명한다.
[50] PUCCH 포맷 la 또는 lb는 HARQ ACK/NACK의 전송에 사용된다. 임의의 서브프레임에서 HARQ ACK/NACK이 단독으로 전송되는 경우에는 PUCCH포맷 la 또는 lb를 사용할 수 있다. 또는, PUCCH 포맷 la 또는 lb를 사용하여 HARQ ACK/NACK 및 SR 이 동일 서브프레임에서 전송될 수도 있다.
[51] PUCCH 포맷 2는 CQI의 전송에 사용되고, PUCCH 포맷 2a 또는 2b는 CQI 및 HARQ ACK/NACK의 전송에 사용된다. 확장된 CP 의 경우에는 PUCCH 포맷 2가 CQI 및 HARQ ACK/NACK 의 전송에 사용될 수도 있다.
[52] 도 5는 상향링크 물리자원블록에서 PUCCH 포맷들이 PUCCH 영역들에 매핑되는 형태를 도시한다. 도 5에서
Figure imgf000015_0001
는 상향링크에서의 자원블록의 개수를 나타내고, 0, 1,...
Figure imgf000015_0002
-1 는 물리자원블록의 번호를 의미한다. 기본적으로, PUCCH는 상향링크 주파수 블록의 양쪽 끝단 (edge)에 매핑된다. 도 5 에서 도시하는 바와 같이, m=0,l 로 표시되는 PUCCH 영역에 PUCCH 포맷 2/2a/2b 가 매핑되며, 이는 PUCCH 포맷 2/2a/2b 가 대역 -끝단 (band-edge)에 위치한 자원블록들에 매핑되는 것으로 표현할 수 있다. 또한, m=2 로 표시되는 PUCCH 영역에 PUCCH 포맷 2/2a/2b 및 PUCCH 포맷 1/la/lb 가 함께 (mixed) 매¾될 수 있다. 다음으로, m=3,4,5 로 표시되는 PUCCH 영역에 PUCCH 포맷 1/la/lb 가 매핑될 수 있다. PUCCH 포맷 2/2a/2b 에 의해 사용가능한 PUCCH RB들의 개수 ( )는 브로드캐스팅 시그널링에 의해서 셀 내의 단말들에게 지시될 수 있다.
[53] PUCCH자원
[54] UE는 상항링크 제어정보 (UCI)의 전송을 위한 PUCCH 자원을, 상위 (higher) 레이어 시그널링을 통한 명시적 (explicit) 방식 혹은 암묵적 (implicit) 방식에 의해 기지국 (BS)로부터 할당 받는다.
[55] ACK/NACK의 경우에, 단말에 대해서 상위 계층에 의해 복수개의 PUCCH 자원 후보들이 설정될 수 있고, 그 중에서 어떤 PUCCH 자원을 사용하는지는 암묵적인 방식으로 결정될 수 있다. 예를 들어, UE는 BS로부터 PDSCH를 수신하고 상기 PDSCH 에 대한 스케줄링 정보를 나르는 PDCCH 자원에 의해 암묵적으로 결정된 PUCCH 자원을 통해 해당 데이터 유닛에 대한 ACK/NACK이 전송될 수 있다.
[56] 도 6은 ACK/NACK을 위한 PUCCH 자원을 결정하는 예를 나타낸다.
[57] LTE 시스템에서 ACK/NACK을 위한 PUCCH 자원은 각 UE에 미리 할당되어 있지 않고, 복수의 PUCCH 자원올 셀 내의 복수의 UE들이 매 시점마다 나눠서 사용한다. 구체적으로, UE가 ACK/NACK을 전송하는 데 사용하는 PUCCH 자원은 해당 하향링크 데이터를 나르는 PDSCH에 대한 스케줄링 정보를 나르는 PDCCH를 기반으로 암묵적 방식으로 결정된다. 각각의 DL 서브프레임에서 PDCCH가 전송되는 전체 영역은 복수의 CCE(Control Channel Element)로 구성되고, UE에게 전송되는 PDCCH는 하나 이상의 CCE로 구성된다. CCE는 복수 (예를 들어, 9개)의 REG(Resource Element Group)를 포함한다. 하나의 REG는 참조 신호 (Reference Signal: RS)를 제외한 상태에서 이웃하는 네 개의 RECResource Element)로 구성된다. UE는 자신이 수신한 PDCCH를 구성하는 CCE들의 인텍스들 중 특정 CCE 인덱스 (예를 들어, 첫 번째 혹은 가장 낮은 CCE 인덱스)의 함수에 의해 유도 (derive) 혹은 계산 (calculate)되는 암묵적 PUCCH 자원을 통해 ACK/NACK을 전송한다.
[58] 도 6을 참조하면, 각각의 PUCCH 자원 인텍스는 ACK/NACK을 위한 PUCCH 자원에 대응된다. 도 6에서와 같이, 4~6번 CCE로 구성된 PDCCH를 통해 PDSCH에 대한 스케줄링 정보가 UE에 전송된다고 가정할 경우, 상기 UE는 상기 PDCCH를 구성하는 최저 CCE인 4번 CCE의 인텍스로부터 유도 혹은 계산된 PUCCH, 예를 들어, 4번 PUCCH를 통해 ACK/NACK을 BS에 전송한다. 도 6은 DL에 최대 M'개의 CCE가 존재하고, UL에 최대 M개의 PUCCH가 존재하는 경우를 예시한다. Μ'=Γ ¾ 수도 있으나, M'값과 M값이 다르게 설계되고, CCE와 PUCCH 자원의 맵핑이 겹치게 하는 것도 가능하다. .
[59] 예를 들어. PUCCH 자원 인엑스는 다음과 같이 정해질 수 있다.
[60] 【수학식 1】 n PUCCH ~ nCCE + ^PUCCH
[61] 여기서, " ccw 는 ACK/NACK 전송을 위한 PUCCH 자원 인덱스를 나타내고, 는 상위 레이어로부터 전달받는 시그널링 값을 나타낸다. nCCE 는 PDCCH 전송에 사용된 CCE 인덱스 증에서 가장 작은 값을 나타낼 수 있디-.
[62]. PUCCH채널 구조
[63] PUCCH포맷 la 및 lb에 대하여 먼저 설명한다.
[64] PUCCH 포맷 la/lb에 있어서 BPSK 또는 QPSK 변조 방식을 이용하여 변조된 심볼은 길이 12 의 CAZAC 시¾스로 승산 (multiply)된다. 예를.들어, 변조 심볼 d(0)에 길이 N 의 CAZAC 시¾스 r(n) (n=0, 1, 2, ..., N-l) 가 승산된 결과는 y(0), y(l), y(2) , y(N-l) 이 ¾다. y(0) , .ᅳ., y(N-l) 심불들을 심볼 블록 (block of symb이)이라고 칭할 수 있다. 변조 심볼에 CAZAC 시퀀스를 승산한 후에, 직교 시퀀스를 이용한 블록 -단위 (block-wise) 확산이 적용된다.
[65] 일반 ACK/NACK 정보에 대해서는 길이 4의 하다마드 (Hadamard) 시뭔스가 사용되고. 짧은 (shortened) ACK/NACK 정보 및 참조신호 (Reference Signal)에 대해서는 길이 3의 DFT(Discrete Fourier Transform) 시뭔스가 사용된다. 확장된 CP의 경우의 참조신호에 대해서는 길이 2의 하다마드 시원스가 사용된다.
[66] 도 7은 일반 CP의 경우에 ACK/NACK 채널의 구조를 나타낸다. 도 7에서는 CQ1 없이 HARQ ACK/NACK 전송을 위한 PUCCH 채널 구조를 예시적으로 나타낸다. 하나의 슬롯에 포함되는 Ί 개의 SC-FDMA 심볼 중 중간 부분의 3개의 연속되는 SC-FDMA 심볼에는 참조신호 (RS)가 실리고, 나머지 4 개의 SC-FDMA 심볼에는 ACK/NACK 신호가 실린다. 한편, 확장된 CP 의 경우에는 증간의 2 개의 연속되는 심볼에 RS 가 실릴 수 있다. RS에 사용되는 심볼의 개수 및 위치는 제어채널에 따라 달라질 수 있으며 이와 연관된 ACK/NACK 신호에 사용되는 심볼의 개수 및 위치도 그에 따라 변경될 수 있다.
[67] 1 비트 및 2 비트의 확인응답 정보 (스크램블링되지 않은 상태)는 각각 BPSK 및 QPSK 변조 기법을 사용하여 하나의 HARQ ACK/NACK 변조 심볼로 표현될 수 있다. 긍정확인응답 (ACK)은 T 로 인코딩될 수 있고, 부정확인응답 (NACK)은 Ό'으로 인코딩될 수 있다.
[68] 할당되는 대역 내에서 제어신호를 전송할 때, 다중화 용량을 높이기 위해 2 차원 확산이 적용된다. 즉, 다중화할 수 있는 단말 수 또는 제어 채널의 수를 높이기 위해 주파수 영역 확산과 시간 영역 확산을 동시에 적용한다. ACK/NACK 신호를 주파수 영역에서 확산시키기 위해 주파수 영역 시¾스를 기본 시뭔스로 사용한다. 주파수 영역 시퀀스로는 CAZAC 시뭔스 중 하나인 Zadoff-Chu (ZC) 시뭔스를 사용할 수 있다. 예를 들어, 기본 시원스인 ZC 시퀀스에 서로 다른 순환 시프트 (Cyclic Shift; CS)가 적용됨으로써, 서로 다른 단말 또는 서로 디-른 제어 채널의 다중화가 적용될 수 있다. HARQ ACK/NACK 전송을 위한 PUCCH RB 들을 위한 SC-FDMA 심볼에서 지원되는 CS 자원의 개수는 셀 -특정 상위—계층
A PUCCH Λ PUCCH
시그널링 파라미터 (Ashifi )에 의해서 설정되며, ZXshift 2, 31 은 각각 12,
6 또는 4 시프트를 나타낸다.
[69] 주파수 영역 확산된 ACK/NACK 신호는 직교 확산 (spreading) 코드를 사용하여 시간 영역에서 확산된다. 직교 확산 코드로는 월시-하다마드 (Walsh-Hadamard) 시퀀스 또는 DFT 시퀀스가 사용될 수 있다. 에를 들어, ACK/NACK 신호는 4 심볼에 대해 길이 4의 직교 시원스 (w'O, wl, w2, w3)를 이용하여 확산될 수 있다ᅳ 또한, RS도 길이 3 또는 길이 2의 직교 시뭔스를 통해 확산시킨다. 이를 직교 커버링 (Orthogonal Covering; OC)이라 한다.
[70] 전술한 바와 같은 주파수 영역에서의 CS 자원 및 시간 영역에서의 OC 자원을 이용해서 다수의 단말들이 코드분할다증화 (Code Division Multiplex, CDM) 방식으로 다중화될 수 있다. 즉, 동일한 PUCCH RB 상에서 많은 개수의 단말들의 ACK/NACK 정보 및 RS 가 다증화될 수 있다.
[71] 이와 같은 시간 영역 확산 CDM 에 대해서, ACK/NACK 정보에 대해서 지원되는 확산 코드들의 개수는 RS 심블들의 개수에 의해서 제한된다. 즉, RS 전송 SC-FDMA 심볼들의 개수는 ACK/NACK 정보 전송 SC-FDMA 심볼들의 개수보다 적기 때문에, RS 의 다증화 용량 (capacity)이 ACK/NACK 정보의 다증화 용량에 비하여 적게 된다. 예를 들어. 일반 CP 의 경우에 4 개의 심볼에서 ACK/NACK 정보가 전송될 수 있는데, ACK/NACK 정보를 위하여 4 개가 아닌 3 개의 직교 확산 코드가 사용되며, 이는 RS 전송 심볼의 개수가 3 개로 제한되어 RS 를 위하여 3 개의 직교 확산 코드만이 사용될 수 있기 때문이다.
[72] ACK/NACK 정보의 확산에 이용되는 직교 시퀀스의 일례는 표 2 및 표 3과 같다. 표 2는 길이 4 심볼에 대한 시¾스를 나타내고, 표 3은 길이 3 심볼에 대한 시뭔스를 나타낸다. 길이 4 심볼에 대한 시뭔스는 일반적인 서브프레임 구성의 PUCCH 포맷 1/la/lb에서 이용된다. 서브프레임 구성에 있어서 두 번째 슬롯의 마지막 심볼에서 SRS(Sounding Reference Signal)이 전송되는 등의 경우를 고려하여, 첫 번째 슬롯에서는 길이 4 심볼에 대한 시퀀스가 적용되고, 두 번째 슬롯에서는 길이 3 심볼에 대한 시뭔스의 짧은 (shortened) PUCCH 포맷 1/la/lb이 적용될 수 있다.
[73] 【표 2】
Orthogonal sequences
η(·Ρ) ( n )
Sequence index oc s/ [w(0) ■■■ w(Ns P F UCCH -1)]
0 1 + 1 +1 +1 +lj
1 [+1 -1 +1 -l"
2 + 1 -1 -1 +1:
[74] 【표 3】
Figure imgf000020_0001
[75] 일반 CP 의 서브프레임에서 하나의 슬롯에서 3 개의 심볼이 RS 전송을 위해서 사용되고 4 개의 심볼이 ACK/NACK 정보 전송을 위해서 사용되는 경우에, 예를 들어. 주파수 영역에서 6 개의 순환시프트 (CS) 및 시간 영역에서 3 개의 직교커버 (OC) 자원을 사용할 수 있다면, 총 18 개의 상이한 단말로부터의 HARQ 확인웅답이 하나의 PUCCH RB 내에서 다중화될 수 있다. 만약, 확장된 CP 의 서브프레임에서 하나의 슬롯에서 2 개의 심볼이 RS 전송을 위해서 사용되고 4 개의 심볼이 ACK/NACK 정보 전송을 위해서 사용되는 경우에, 예를 들어, 주파수 영역에서 6 개의 순환시프트 (CS) 및 시간 영역에서 2 개의 직교커버 (OC) 자원을 사용할 수 있다면, 총 12 개의 상이한 단말로부터의 HARQ 확인응답이 하나의 PUCCH RB 내에서 다증화될 수 있다.
[76] 다음으로. PUCCH 포맷 1에 대하여 설명한다. 스케줄링 요청 (SR)은 단말이 스케줄링되기를 요청하거나 또는 요청하지 않는 방식으로 전송된다. SR 채널은 PUCCH 포맷 la/lb 에서의 ACK/NACK 채널 구조를 재사용하고, ACK/NACK 채널 설계에 기초하여 OOK(On-Off Keying) 방식으로 구성된다. SR 채널에서는 참조신호가 전송되지 않는다. 따라서, 일반 CP 의 경우에는 길이 7 의 시퀀스가 이용되고, 확장된 CP 의 경우에는 길이 6 의 시퀀스가 이용된다. SR 및 ACK/NACK 에 대하여 상이한 순환 시프트 또는 직교 커버가 할당될 수 있다. 즉, 긍정 (positive) SR 전송을 위해 단말은 SR용으로 할당된 자원을 통해 . HARQ ACK/NACK을 전송한다. 부정 (negative) SR 전송을 위해서는 단말은 ACK/NACK용으로 할당된 자원을 통해 HARQ ACK/NACK을 전송한다.
[77] 다음으로 PUCCH 포맷 '2/2a/2b에 대하여 설명한다. PUCCH 포맷 2/2a/2b는 채널 측정 피드백 (CQI, PMI, RI)을 전송하기 위한 제어 채널이다.
[78] 채널측정피드백 (이하에서는, 통칭하여 CQI 정보라고 표현함)의 보고 주기 및 측정 대상이 되는 주파수 단위 (또는 주파수 해상도 (resolution))는 기지국에 의하여 제어될 수 있다. 시간 영역에서 주기적 및 비주기적 CQI 보고가 지원될 수 있다. PUCCH 포맷 2 는 주기적 보고에만 사용되고, 비주기적 보고를 위해서는 PUSCH 가 사용될 수 있다. 비주기적 보고의 경우에 기지국은 단말에게 상향링크 데이터 전송을 위하여 스케줄링된 자원에 개별 CQI 보고를 실어서 전송할 것을 지시할 수 있다.
[79] 도 8은 일반 CP의 경우에 CQI 채널의 구조를 나타낸다. 하나의 슬롯의 SC-FDMA 심볼 0 내지 6 중에서, SC-FDMA 심볼 1 및 5 (2 번째 및 6 번째 심붙)는 복조참조신호 (Demodulation Reference Signal, DMRS) 전송에 사용되고, 나머지 SC-FDMA 심불에서 CQI 정보가 전송될 수 있다. 한편, 확장된 CP 의 경우에는 하나의 SC-FDMA 심볼 (SC-FDMA 심볼 3) 이 DMRS 전송에 사용된다.
[80] PUCCH 포맷 2/2a/2b 에서는 CAZAC 시퀀스에 의한 변조를 지원하고. QPSK 변조된 심볼이 길이 12 의 CAZAC 시퀀스로 승산된다. 시퀀스의 순환 시프트 (CS)는 심볼 및 슬롯 간에 변경된다. DMRS에 대해서 직교 커버링이 사용된다.
[81] 하나의 슬롯에 포함되는 7 개의 SC-FDMA 심볼 중 3개의 SC-ΡΌΜΑ 심볼 간격만큼 떨어진 2개의 SC-FDMA 심볼에는 참조신호 (DMRS)가 실리고, 나머지 5개의 SC-FDMA 심볼에는 CQI 정보가 실린다. 한 슬롯 안에 두 개의 RS가 사용된 것은 고속 단말을 지원하기 위해서이다ᅳ 또한, 각 단말은 순환 시프트 (CS) 시퀀스를 사용하여 구분된다. CQI 정보 심볼들은 SC-FDMA 심볼 전체에 변조되어 전달되고, SC-FDMA 심볼은 하나의 시퀀스로 구성되어 있다. 즉, 단말은 각 시퀀스로 CQI를 변조해서 전송한다.
[82] 하나의 TTI에 전송할 수 있는 심볼 수는 10개이고, CQI 정보의 변조는 QPSK까지 정해져 있다. SC-FDMA 심볼에 대해 QPSK 매핑을 사용하는 경우 2비트의 CQI 값이 실릴 수 있으므로, 한 슬롯에 10비트의 CQI 값을 실을 수 있다. 따라서, 한 서브프레임에 최대 20비트의 CQI 값을 실을 수 있다. CQI 정보를 주파수 영역에서 확산시키기 위해 주파수 영역 확산 부호를 사용한다.
[83] 주파수 영역 확산 부호로는 길이 -12 의 CAZAC 시퀀스 (예를 들어, ZC 시퀀스)를 사용할 수 있다. 각 제어채널은 서로 다른 순환 시프트 (cyclic shift) 값올 갖는 CAZAC 시퀀스를 적용하여 구분될 수 있다. 주파수 영역 확산된 CQI 정보에 IFFT가 수행된다. [84] 12 개의 동둥한 간격을 가진 순환 시프트에 의해서 12 개의 상이한 단말들이 동일한 PUCCH RB 상에서 직교 다중화될 수 있다. 일반 CP 경우에 SC-FDMA 심볼 1 및 5 상의 (확장된 CP 경우에 SC-FDMA 심볼 3 상의) DMRS 시퀀스는 주파수 영역 상의 CQI 신호 시퀀스와 유사하지만 CQI 정보와 같은 변조가
(2)
적용되지는 않는다. 단말은 PUCCH 자원 인텍스 (nPt/ccw)로 지시되는 PUCCH 자원 상에서 주기적으로 상이한 CQI, PMI 및 RI 타입을 보고하도록 상위 계층 시그널링에 의하여 반-정적으로 (semi-statically) 설정될 수 있다. 여기서, PUCCH 자원 인덱스 OV ccw )는 PUCCH 포맷 2/2a/2b 전송에 사용되는 PUCCH 영역 및 사용될 순환시프트 (CS) 값을 지시하는 정보이다.
[85] 다음으로 개선된 -PUCCH(e-PUCCH) 포맷에 대하여 설명한다. e-PUCCH는 LTE-A 시스템의 PUCCH 포맷 3에 대응할 수 있다. PUCCH 포¾ 3을 이용한 ACK/NACK 전송에는 블록 확산 (block spreading) 기법이 적용될 수 있다.
[86] 블록 확산 기법은, 기존의 PUCCH 포맷 1 계열 또는 2 계열과는 달리, 제어 신호 전송을 SC-FDMA 방식을 이용하여 변조하는 방식이다. 도 9에서 나타내는 바와 같이, 심볼 시퀀스가 OCCODrthogonal Cover Code)를 이용하여 시간 영역 (domain) 상에서 확산되어 전송될 수 있다. OCC를 이용함으로써 동일한 RB 상에 복수개의 단말들의 제어 신호들이 다중화될 수 있다. 전술한 PUCCH 포앳 2의 경우에는 하나의 심볼 시퀀스가 시간 영역에 걸쳐서 전송되고 CAZAC 시퀀스의 CS(cyclic shift)를 이용하여 복수개의 단말들의 제어 신호들이 다중화되는 반면, 블록 확산 기반 PUCCH 포맷 (예를 들어, PUCCH 포맷 3)의 경우에는 하나의 심볼 시퀀스가 주파수 영역에 걸쳐서 전송되고, OCC를 이용한 시간 영역 확산을 이용하여 복수개의 단말들의 제어 신호들이 다증화된다.
[87] 도 9(a)에서는 1 슬롯 동안에 하나의 심볼 시뭔스에 길이 =4 (또는 확산 인자 (spreading factor, SF)=4)의 OCC를 이용하여 4 개의 SC-FDMA 심볼 (즉, 데이터 부분)을 생성하여 전송하는 예시를 나타낸디-. 이 경우, 1 슬롯 동안 3 개의 RS 심볼 (즉, RS 부분)이 사용될 수 있다.
[88] 또는, 도 9(b)에서는 1 슬롯 동안에 하나의 심볼 시퀀스에 길이 =5 (또는 SF=5)의 OCC를 이용하여 5 개의 SC-FDMA 심볼 (즉, 데이터 부분)을 생성하여 전송하는 예시를 나타낸다. 이 경우, 1 슬롯 동안 2 개의 RS 심볼이 사용될 수 있다.
[89] 도 9의 예시에서, RS 심볼은 특정 순환 시프트 값이 적용된 CAZAC 시퀀스로부터 생성될 수 있으며, 복수개의 RS 심볼에 걸쳐 소정의 OCC가 적용된 (또는 곱해진) 형태로 전송될 수 있다. 또한, 도 9의 예시에서 각각의 OFDM 심볼 (또는 SC-FDMA 심볼) 별로 12 개의 변조 심볼이 사용되고, 각각의 변조 심블은 QPSK에 의해 생성되는 것으로 가정하면, 하나의 슬롯에서 전송할 수 있는 최대 비트 수는 12x2=24 비트가 된다. 따라서, 2개의 슬롯으로 전송할 수 있는 비트수는 총 48비트가 된다. 이와 같이 블록 확산 방식의 PUCCH 채널 구조를 사용하는 경우 기존의 PUCCH 포맷 1계열 및 2 계열에 비하여 확장된 크기의 제어 정보의 전송이 가능해진다.
[90] ACK/NACK다중화 방안
[91] ACK/NACK 다증화의 경우에. 복수개의 데이터 유닛에 대한 ACK/NACK 응답의 내용 (contents)은 실제 ACK/NACK 전송에서 사용되는 ACK/NACK 유닛과 QPSK 변조된 심볼들 중의 하나의 조합 (combination)에 의해서 식별될 수 있다. 예를 들어, 하나의 ACK/NACK 유닛이 2 비트 크기의 정보를 나르는 것으로 가정하고, 최대 2 개의 데이터 유닛을 수신하는 것을 가정한다. 여기서, 수신된 각각의 데이터 유닛에 대한 HARQ 확인웅답은 하나의 ACK/NACK 비트에 의해서 표현되는 ¾으로 가정한다. 이러한 경우, 데이터를 전송한 송신단은 ACK/NACK 결과를 아래의 표 4 에서 나타내는 바와 같이 식별할 수 있다.
[92] 【표 4】
Figure imgf000023_0001
[93] 상기 표 4에서, HARQ-ACKG) (i=0, 1) 는 데이터 유닛 i 에 대한 ACK/NACK 결과를 나타낸다. 전술한 바와 같이 최대 2 개의 데이터 유닛 (데이터 유닛 0 및 데이터 유닛 1)이 수신되는 것을 가정하였으므로, 상기 표 4 에서는 데이터 유닛 0 에 대한 ACK/NACK 결과는 HARQ-ACK(O)으로 표시하고, 데이터 유닛 1 에 대한 ACK/NACK 결과는 HARQ-ACK(l)로 표시한다. 상기 표 4 에서 , DTX(Discontinuous Transmission)는, HARQ-ACK(i)에 대웅하는 데이터 유닛이 전송되지 않음을 나타내거나. 또는 수신단이 HARQ-ACKG)에 대응하는 데이터 유닛의 존재를 검출하지 못하는 것을 나타낸다. 또한, PUCCH'X 은 실제 ACK/NACK 전송에 사용되는 ACK/NACK 유닛을 나타낸다. 최대 2 가 1의
ACK/NACK 유닛이 존재하는 경우, "PUCCH'O 및 ^UCCHJ로 표현될 수 있다 또한, ᅀ (D)'^(l) · 는 선택된 ACK/NACK 유닛에 의해서 전송되는 2 개의 비트를 나타낸다. ACK/NACK 유닛을 통해서 전송되는 변조 심볼은 ),^^1) 비트에 따라서 결정된다.
[94] 예를 들어, 수신단이 2 개의 데이터 유닛을 성공적으로 수신 및 디코딩한 경우 (즉, 상기 표 4 의 ACK, AC 의 경우), 수신단은 ACK/NACK 유닛 " P(1U>CCHJ 를 사용해서 2 개의 비트 (1, 1) 을 전송한다. 또는. 수신단이 2 개의 데이터 유닛올 수신하는 경우에, 제 1 데이터 유닛 (즉 HARQ— ACK(O)에 대응하는 데이터 유닛 0)의 디코딩 (또는 검출)에 실패하고 계 2 데이터 유닛 (즉, HARQ-ACK(l)에 대응하는 데이터 유닛 1)의 디코딩에 성공하면 (즉, 상기 표 4 의 NACK/DTX. ACK 의 경우), 수신단은 ACK/NACK 유닛 ee"'1 을 사용해서 2 개의 비트 (0,0) 을 전송한다. '
[95] 이와 같이, ACK/NACK 유닛의 선택 및 전송되는 ACK/NACK 유닛의 실제 비트 내용의 조합 (즉, 상기 표 4 에서 " CCH'O 또는 " CCH'1 하나를 선택하는 것과 O), b(l) 의 조합)을 실제 ACK/NACK 의 내용과 연계 (link) 또는 매핑시 ¾으로써, 하나의 ACK/NACK 유닛을 이용해서 복수개의 데이터 유닛에 대한 ACK/NACK 정보를 전송할 수 있게 된다. 전술한 ACK/NACK 다중화의 원리를 그대로 확장하여, 2 보다 많은 개수의 데이터 유닛에 대한 ACK/NACK 다증화가 용이하게 구현될 수 있다.
[96] 이러한 ACK/NACK 다중화 방식에 있어서 기본적으로 모든 데이터 유닛에 대해서 적어도 하나의 ACK 이 존재하는 경우에는, NACK 과 DTX 가 구별되지 않을 수 있다 (즉, 상기 표 4 에서 NACK/DTX 로 표현되는 바와 같이, NACK과 DTX가 결합 (couple)될 수 있다). 왜냐하면, NACK 과 DTX 를 구분하여 표현하고자 하는 경우에 발생할 수 있는 모든 ACK/NACK 상태 (즉. ACK/NACK 가설들 (hypotheses))를, ACK/NACK 유닛과 QPSK 변조된 심볼의 조합만으로는 반영할 수 없기 때문이다. 한편, 모든 데이터 유닛에 대해서 ACK 이 존재하지 않는 경우 (즉, 모든 데이터 유닛에 대해서 NACK 또는 DTX 만이 존재하는 경우)에는, HARQ-ACKG)들 중에서 하나만이 확실히 NACK 인 (즉, DTX과 구별되는 NACK) 것을 나타내는 하나의 확실한 NACK 의 경우가 정의될 수 있디-. 이러한 경우, 하나의 확실한 NACK 에 해당하는 데이터 유닛에 대웅하는 ACK/NACK 유닛 은 복수개의 ACK/NACK 들의 신호를 전송하기 위해 유보 (reserved)될 수도 있다.
[97] PUCCH 피기백
[98] 기존의 3GPP LTE 시스템 (예를 들어, 릴리즈 -8) 시스템의 상향링크 전송의 경우. 단말기의 파워앰프의 효을적인 활용을 위하여, 파워 앰프의 성능에 영향을 미치는 PAPR(Peakᅳ t으 Average Power Ratio) 특성이나 CM(Cubic Metric) 특성이 좋은 단일 반송파 전송을 유지하도록 되어 있다. 즉, 기존 LTE 시스템의 PUSCH 전송의 경우, 전송하고자 하는 데이터를 DFT-프리코딩 (precoding)을 통해 단일 반송파 특성을 유지하고, PUCCH 전송의 경우는 단일 반송파 특성을 가지고 있는 시퀀스에 정보를 실어 전송함으로써 단일 반송파 특성을 유지할 수 있다. 그러나 DFT— precoding을 한 데이터를 주파수축으로 비연속적으로 할당하거나, PUSCH와 PUCCH가 동시에 전송하게 되는 경우에는 이러한 단일 반송파 특성이 깨지게 된다.
[99] 따라서, 도 10과 같이 PUCCH 전송과 동일한 서브프레임에 PUSCH 전송이 있을 경우, 단일 반송파 특성을 유지하기 위해 PUCCH로 전송할 UCKuplink control information)정보를 PUSCH를 통해 데이터와 함께 전송 (Piggyback)하도록 되어 있다.
[10이앞서 설명했듯이 기존의 LTE 단말은 PUCCH와 PUSCH가 동시에 전송될 수 없기 때문에 PUSCH가 전송되는 서브프레임에서는 UCKCQI/PMI, HARQ-ACK, RI등)를 PUSCH 영역에 다중화하는 방법을 사용한다. 일례로 PUSCH를 전송하도록 할당된 서브프레임에서 CQI 및 /또는 PMI를 전송해야 할 경우 UL-SCH 데이터와 CQI/PMI를 DF -확산 이전에 다중화하여 제어 정보와 데이터를 함께 전송할 수 있다. 이 경우 UL-SCH 데이터는 CQI/PMI 자원을 고려하여 레이트-매칭을 수행하게 된다. 또한 HARQ ACK, RI둥의 제어 정보는 UL— SCH 데이터를 펑처링하여 PUSCH 영역에 다중화될 수 있다.
[101]참조신호 (Reference Signal, RS)
[102]무선 통신 시스템에서 패킷을 전송할 때, 전송되는 패킷은 무선 채널을 통해서 전송되기 때문에 전송과정에서 신호의 왜곡이 발생할 수 있다. 왜곡된 신호를 수신측에서 을바로 수신하기 위해서는 채널 정보를 이용하여 수신 신호에서 왜곡을 보정하여야 한다. 채널 정보를 알아내기 위해서, 송신측과 수신측에서 모두 알고 있는 신호를 전송하여, 상기 신호가 채널을 통해 수신될 때의 왜곡 정도를 가지고 채널 정보를 알아내는 방법을 주로 사용한다. 상기 신호를 파일럿 신호 (Pilot Signal) 또는 참조신호 (Reference Signal)라고 한다.
[103]다중안테나를 사용하여 데이터를 송수신하는 경우에는 각 송신 안테나와 수신 안테나 사이의 채널 상황을 알아야 올바른 신호를 수신할 수 있다. 따라서, 각 송신 안테나 별로, 좀더 자세하게는 안테나 포트 (안테나 포트)별로 별도의 참조신호가 존재하여야 한다.
[104]참조신호는 상향링크 참조신호와 하향링크 '참조신호로 구분될 수 있다. 현재
LTE 시스템에는 상향링크 참조신호로써,
i) PUSCH 및 PUCCH를 통해 전송된 정보의 코히런트 (coherent)한 복조를 위한 채널 추정을 위한 복조 참조신호 (DeModulation-Refer:ence Signal, DM-RS) ii) 기지국이, 네트워크가 다른 주파수에서의 상향링크 채널 품질을 측정하기 위한 사운딩 참조신호 (Sounding Reference Signal, SRS)가 있다.
한편, 하향링크 참조신호에는,
0 셀 내의 모든 단말이 공유하는 셀 -특정 참조신호 (CeU-specific Reference Signal, CRS)
ii) 특정 단말만을 위한 단말 -특정 참조신호 (UE-specific Reference Signal) iii) PDSCH가 전송되는 경우 코히런트한 복조를 위해 전송되는 (DeModulationᅳ Reference Signal, DM-RS)
iv) 하향링크 DMRS가 전송되는 경우 채널 상태 정보 (Channel State Information; CSI)를 전달하기 위한 채널상태정보 참조신호 (Channel State Information- Reference Signal, CSI-RS)
v) MBSFNCMultimedia Broadcast Single Frequency Network) 모드로 전송되는 신호에 대한 코히런트한 복조를 위해 전송되는 MBSFN 참조신호 (MBSFN Reference Signal)
vi) 단말의 지리적 위치 정보를 추정하는데 사용되는 위치 참조신호 (Positioning Reference Signal)가 있다.
[105]참조신호는 그 목적에 따라 크게 두 가지로 구분될 수 있다. 채널 정보 획득을 위한 목적의 참조신호와 데이터 복조를 위해 사용되는 참조신호가 있다. 전자는 UE가 하향 링크로의 채널 정보를 획득할 수 있는데 그 목적이 있으므로, 광대역으로 전송되어야 하고, 특정 서브 프레임에서 하향 링크 데이터를 수신하지 않는 단말이라도 그 참조신호를 수신하여야 한다. 또한 이는 핸드 오버 등의 상황에서도 사용된다. 후자는 기지국이 하향링크를 보낼 때 해당 리소스에 함께 보내는 참조신호로서, 단말은 해당 참조신호를 수신함으로써 채널 측정을 하여 데이터를 복조할 수 있게 된다. 이 참조신호는 데이터가 전송되는 영역에 전송되어야 한디-. -
[106]CRS는 채널 정보 획득 및 데이터 복조의 두 가지 목적으로 사용되며, 단말 특정 참조신호는 데이터 복조용으로만 사용된다. CRS는 광대역에 대해서 매 서브 프레임마다 전송되며, 기지국의 전송 안테나 개수에 따라서 최대 4개의 안테나 포트에 대한 참조신호가 전송된다.
[10기예를 들어 기지국의 송신 안테나의 개수가 2개일 경우, 0번과 1번 안테나 포트에 대한 CRS가 전송되고, 4개인 경우 0~3번 안테나 포트에 대한 CRS가 각각 전송된다. .
[108]도 11은 기존의 3GPPLTE 시스템 (예를 들어, 릴리즈 -8)에서 정의하는 CRS 및 DRS가 하향링크 자원블록 쌍 (RB pair) 상에 매핑되는 패턴을 나타내는 도면이다. 참조신호가 매핑되는 단위로서의 하향링크 자원블록 쌍은 시간 상으로 하나의 서브프레임 x주파수 상으로 12 부반송파의 단위로 표현될 수 있다. 즉, 하나의 자원블록 쌍은 시간 상으로 일반 CP의 경우 (도 11(a))에는 14 개의 OFDM 심볼 길이, 확장된 CP의 경우 (도 lib))에는 12 개의 OFDM 심볼 길이를 가진다.
[109]도 11은 기지국이 4 개의 전송 안테나를 지원하는 시스템에서 참조신호의 자원블록 쌍 상에서의 위치를 나타낸다. 도 11에서 Ό', T, '2' 및 '3'으로 표시된 자원 요소 (RE)는, 각각 안테나 포트 인텍스 0. 1, 2 및 3에 대한 CRS의 위치를 나타낸다. 한편, 도 11에서 'D'로 표시된 자원 요소는
Figure imgf000028_0001
위치를 나타낸다.
[110] Enhanced-PDCCH(EPDCCH)
[111]릴리즈 11 이후의 LTE 시스템에서는 CoMPCCoordinate Multi Point), MU-MIMO(Multi User-Multiple Input - Multiple Output) 등으로 인한 PDCCH의 용량 부족 및 셀 간. 간섭 (inter-cell interference)으로 인한 PDCCH 성능 감소 등에 대한 해결책으로 종래 PDSCH 영역을 통해 전송될 수 . 있는 Enhanced-PDCCH(EPDCCH)가 고려되고 있다. 또한 EPDCCH에서는 프리코딩 (pre-coding) 이득 등을 얻기 위해 기존의 CRS 기반의 PDCCH와 다르게 DMRS를 기반으로 채널 추정을 수행할 수 있다.
• [112] EPDCCH 전송은, EPDCCH 전송에 사용되는 PRB(Physical Resource Block) 페어의 구성에 따라 국부형 (localized) EPDCCH 전송과 분산형 (distributed) EPDCCH 전송으로 나뉠 수 있다. 국부형 EPDCCH 전송은 하나의 DCI 전송에 사용되는 ECCE가 주파수 도메인에서 인접해 있는 경우를 의미하며, 빔포밍 이득을 얻기 위해 특정 프리코딩이 적용될 수 있다. 예를 들어, 국부형 EPDCCH 전송은 집합 레벨에 해당하는 개수의 연속된 ECCE에 기반할 수 있다. 반면에 분산형 EPDCCH 전송은 하나의 EPDCCH가 주파수 도메인에서 분리된 PRB 페어에서 전송되는 것을 의미하며, 주파수 다이버시티 측면의 이득이 있다. 예를 들어, 분산형 EPDCCH 전송은, 주파수 도메인에서 분리된 PRB 페어 각각에 포함된 EREG 4개로 이투어진 ECCE에 기반할 수 있다. 단말에게는 하나 또는 두 개의 EPDCCH PRB 세트가 상위계층 시그널링 등에 의해 설정 (configured)될 수 있고, 각 EPDCCH PRB 세트는 국부형 EDPCCH 전송 또는 분산형 EPDCCH 전송 중 어느 하나를 위한 것일 수 있다.
[113]단말은 EPDCCH를 통해 제어정보 (DCI)를 수신 /획득하기 위해. 기존 LTE/LTE-A 시스템에서와 유사하게 블라인드 복호를 수행할 수 있다. 보다 상세히, 단말은 설정된 전송 모드에 해당되는 DCI 포맷들을 위해, 집합 레벨 별로 EPDCCH 후보의 세트에 대해 복호를 시도 (모니터링)할 수 있다ᅳ 여기서, 모니터링의 대상이 되는 EPDCCH 후보의. 세트는 EPDCCH 단말 특정 탐색공간으로 불릴 수 있으며, 이 람색공간은 집합 레벨별로 설정 /구성될 수 있다. 또한, 집합 레벨은, 앞서 설명된 기존 LTE/LTE-A 시스템과는 다소 상이하게, 서브프레임 타입, CP의 길이, PRB 페어 내의 가용 자원량 등에 따라 {1, 2, 4, 8, 16, 32}가 가능하다.
[114] EPDCCH가 설정 (configured)된 단말의 경우, PRB 페어 세트에 포함된 RE들을 EREG로 인텍싱하고, 이 EREG를 다시 ECCE 단위로 인덱싱한다. 이 인덱싱된 ECCE에 기초해 탐색공간을 구성하는 EPDCCH 후보를 결정하고 블라인드 복호를 수행함으로써, 제어정보를 수신할 수 있다. 여기서, EREG는 기존 LTE/LTE-A의 REG에, ECCE는 CCE에 대응되는 개념으로쎄 하나의 PRB 페어에는 16개의 EREG가 포함될 수 있다.
[115] EPDCCH를 수신한 단말은, EPDCCH에 대한 수신확인응답 (ACK/NACK)을 PUCCH 상으로 전송할 수 있다. 이 때 사용되는 자원, 즉, PUCCH 자원의 인텍스는 앞서 설명된 수학식 1과 유사하게 EPDCCH 전송에 사용된 ECCE 중 가장 낮은 ECCE 인텍스에 의해 결정될 수 있다. 즉, 다음 수학식 2로써 표현될 수 있다.
[116] 【수학식 2】 PUCCH-ECCE "ECCE ^ i PUCCH 상기 수학식 2에서, n PUCCH- ECCE는 상기 PUCCH 자원 인덱스, n ECCE는
ΛΓ(1)
EPDCCH 전송에 사용된 ECCE 중 가장 낮은 ECCE 인텍스, i PUCCH M )
( i PUCCH , EPDCCH S- 쓸 수도 있음)는 상위계층 시그널 ¾으로 전달된 값으로써, PUCCH 자원 인엑스가 시작되는 지점을 의미한다.
[11기다만, 상술한 수학식 2에 의해 일률적으로 PUCCH 자원 인덱스를 결정할 경우 자원 층돌 문제가 발생할 수 있다. 이는, 특히 두 개의 EPDCCH PRB 세트가 설정되는 경우, 각 EPDCCH PRB 세트에서의 EPDCCH에 대한 PUCCH 자원 인덱스가 동일함으로 인해 층돌이 발생할 수 있다. 도 11에는 PRB 페어 4개를 포함하는 국부형 EPDCCH PRB 세트 (1101) 및 분산형 EPDCCH PRB 세트 (1103) 그리고 이해를 돕기 위한 REG 인텍스를 표시한 PRB 페어 (1105)가 도시되어 있다. 여기서, PRB 페어 하나에서 EREG 인텍스는 EREG의 물리적 위치를 나타내는 것은 아니며, 실제 EREG는 PRB 페어 내에서 순환적 (cyclically) 인덱싱의 집합으로써 결정될 수 있다. 다만, 도 11에서 동일한 위치는 물리 PRB 페어 내에서 동일한 물리적 위치를 지시하는 것으로 이해될 수 있다. 국부형 EPDCCH PRB 세트 (1101) 및 분산형 EPDCCH PRB 세트 (1103)에서의 번호는 ECCE 인덱스를 나타낸다. 도 11을 참조하면, 분산형 EPDCCH PRB 세트 (1103)에서 ECCE 인덱스 1은, 국부형 EPDCCH PRB 세트 (1101)의 자원 위치와 증복되지 않으므로 (해당되는 EREG의 번호가 일치하지 않는 것을 통해 알 수 있음), 각 ECCE 인텍스를 가장 낮은 인덱스로 갖는 국부형 및 분산형 EPDCCH가 전송될 수 있다. 다만, 이러한 경우, 양자 모두 가장 낮은 ECCE 인텍스가 1로 동일하여 PUCCH 자원 인덱스가 충돌하는 문제가 있다. (물론 이와 같은 PUCCH 자원 (인덱스)의 충돌 문제는 도 11과 같이 EPDCCH PRB 세트에 포함된 PRB 페어의 개수가 다르더라도 또는 한 PRB 페어 내에서 국부형 EPDCCH와 분산형 EPDCCH가 멀티플렉싱 (multiplexing)되지 않더라도 발생할 수 있는데 이에 대해서는 후술한다.) 이는, PUCCH 자원 층돌이 발생하는 경우 EPDCCH에 대한 수신확인웅답을 전송하기 위한 자원 인덱스를 변경해 줌으로써 해결할 수 있다ᅳ 다시 말해, EPDCCH에 대한 수신확인응답을 전송하기 위한 자원 인텍스를 EPDCCH PRB 세트의 종류, 각 EPDCCH PRB 세트에 포함된 PRB 페어의 개수의 일치 여부, 각 EPDCCH PRB 세트의 오버랩 여부 중 하나 이상에 따라 각각 달리 결정함으로써 해결 가능하다. 이하에서는, 단말에게 두 개의 EPDCCH PRB 세트가 설정되고, 각 세트의 EPDCCH에 대한 수신확인응답을 전송하기 위한 PUCCH 자원 인텍스가 층돌하는 경우, 이와 같은 층돌을 피하기 위한 방법들에 대해 상세히 설명한다.
[118]이하의 설명에서 두 EPDCCH PRB 세트 중 특별히 언급되지 않는 세트의 EPDCCH에 대한 수신확인웅답을 위한 PUCCH 자원은 다음 수학식 3에 의해 결정되는 것으로 전제한다.
[119] 【수학식 3】
"PUCCHᅳ ECCE "ECCE ^ V PUCCH [12이상기 수학식 3에서, nPUCCHᅳ ECCE는 상기 PUCCH 자원 인덱스, nECCE 는 EPDCCH 전송에 사용된 ECCE 중 가장 낮은 ECCE 인텍스, i PUCCH Λ (1)
( Π PUCCH, EPDCCH S. 쓸 수도 있음)는 상위계층 시그널링으로 전달된 값으로써. PUCCH 자원 인덱스가 시작되는 지점이다.
[121] 1. 동일 PRB 페어 내에서 국부형 EPDCCH와 분산형 EPDCCH가 멀티플렉싱 되는 경우
[122] 1-1. 국부형 EPDCCH를 위한 PRB 세트와 분산형 EPDCCH를 위한 PRB 세트의 크기가 동일한 경우
[123]첫 번째 경우는, 단말에게 크기가 동일한, 두 개의 EPDCCH PRB 세트가 설정되며, 두 개의 EPDCCH PRB 세트는 각각 국부형 EPDCCH 전송을 위한 세트 및 분산형 EPDCCH 전송을 위한 세트인 경우이다. 즉, 앞서 언급된 바와 같은 도 11과 같은 경우이다. 이와 같은 경우, 국부형 EPDCCH PRB 세트에서 EPDCCH 전송에 사용된 가장 낮은 ECCE 인덱스를, 동일한 EREG에 해당되는 분산형 ECCE의 인덱스로 변경시킴으로써 충돌 회피가 가능하다. 다사 말해, 국부형 FXCE 인덱스를, ·국부형 ECCE와 오버랩된 분산형 ECCE 인텍스 중 하나로 매핑되도록, 국부형 ECCE 인덱스에 오프셋을 부여할 수 있다.
[124]예를 들어, 도 11을 참조하면, 국부형 PRB 페어 세트와 분산형 PRB 페어 세트 모두 가장 낮은 ECCE 인텍스를 1로 가지므로, PUCCH 자원 인텍스에 층돌이 생긴다. 여기서 국부형 PRB 페어 세트에서 ECCE 인텍스 1에 해당되는 EREG 1, 5, 9, 13은, 분산형 PRB 페어 세트에서 ECCE 인덱스 4, 5, 6, 7의 구성 요소, 즉 동일한 자원을 의미하므로, 국부형 ECCE 인텍스 1 (5, 9, 13)과 분산형 ECCE 인덱스 4, 5, 6, 7은 멀티풀렉싱 될 수 없다. 따라서, 국부형 ECCE 인덱스 1, 5, 9, 13을 가장 낮은 ECCE 인텍스로 갖는 EPDCCH에 대한 PUCCH 자원 인덱스 결정시, 분산형 ECCE 인덱스 4, 5, 6, 7 이 해당하는 PUCCH 자원 인텍스로 변경해 줄 수 있는 것이다.
[125]이는 다음 수학식 4에 의해 구현될 수 있다. [126] 【수학식 4】
Figure imgf000032_0001
[12기상기 수학식 4에서, Α는 설정된 전체 PRB 페어의 개수 (또는, 단일 PRB 페어에서 생성되는 ECCE의 개수)로써, 도 12의 경우 4이다. ^은 국부형 ECCE가 위치한 행의 인덱스를 의미한다.
[128]상기 수학식 4에 따르면, 우선 ", 만큼의 오프셋을 통해, 국부형 ECCE가 차지하는 PUCCH 자원의 인텍스의 범위 (range)를 같은 행 (row)에 위치하는 분산형 ECCE들이 차지하는 범위로 이동시킨다. 예를 들어, 도 12를 참조하면, PRB 페어에서 두 번째 행 (row 인텍스로는 row 1)에 위치하며 n 는 1이로, 국부형
ECCE 1, 5, 9, 13을 가장 낮은 ECCE로 갖는 EPDCCH에는 n'xA = 4 만큼의 오프셋이 부여된다. 즉, 국부형 ECCE 1, 5, 9, 13은 PUCCH 자원 인텍스가 모두
PUCCH 'EPDCCH + 4 가 된다 이는 곧 동일한 행에 위치하여 동일한 EREG의 집합을 사용하는 분산형 ECCE 4, 5, 6, 7이 사용하는 PUCCH 자원의 인덱스와 그 범위를 동일하게 설정해주는 효과가 있다. · '
[129]여기에 (" CC£ᅳ" ) / 만큼을 더해줌으로써 국부형 ECCE가 차지하는 상대적인 위치에 따라서 해당 PUCCH 자원와 인덱스 범위에서 하나의 PUCCH 자원을 결정한다. 위의 예에서 국부형 ECCE 1, 5, 9, 13은 각각 PUCCH 자원
+4 PUCCH , EPDCCH + ^ J 5 PUCCH , EPDCCH + ^6 w
Figure imgf000032_0002
iV P(0UCCH , EPDCCH +卞7 '를 갖게 되 cj_
[130]또 다른 예로써, 국부형 EPDCCH의 경우에는 PRB 페어 인텍스를 기준으로 PUCCH 자원을 결정하도록 할 수 있다. 즉, PUCCH 자원은 다음 수학식 5에 의해 결정될 수 있다. [131] 【수학식
"PUCCH ᅳ PUCCH, EPDCCH ^ PRB ^ n i
[132]상기 수학삭 5에서, npRB 는 해당 .EPDCCH가 전송된 햇번째 /가장 낮은 (lowest) PRB 페어의 인텍스 (EPDCCH PRB 세트 내에서의 인덱스), η' 은 국부형 ECCE가 위치한 행의 인텍스, Α 는 설정된 전체 PRB 페어의 개수 (또는. 단일 PRB 페어에서 생성되는 ECCE의 개수)를 의미한다.
[133]상기 수학식 5에 의하면, 국부형 ECCE는 한 PRB 페어 내에서 그 인덱스가 1씩 증가될 때, 관련된 PUCCH 인텍스는 A씩 증가하게 되어, 상기 국부형 ECCE의 EREG와 동일한 EREG를 갖는.분산형 ECCE가 사용하는 PUCCH 인덱스와 맞출 수 있게 된다. 예를 들어, 도 14를 참조하면, nPRB 는 0, 는 1, A는 4이므로. 가 되어, 가장 낮은 인덱스와의 층돌을
Figure imgf000033_0001
[134]상기 수학식 5와 같이, 국부형 ECCE와 이를 검출하는 DMRS의 안테나 포트 (antenna port, AP) 사이에 관계가 있는 경우 AP의 인덱스로도 표시가 가능하며, 이는 다음 수학식 6과 같다.
[135] 【수학식 6】 n PUCCH =
Figure imgf000033_0002
+ nPRB + n AP X ^ [136]여기서 AP 는 해당 EPDCCH를 검출하는데 사용한 AP의 인텍스로부터 유도되는 값이며 국부형 EPDCCH를 위해서 AP p, p+ 1, -" , p+k-1이 사용될 수 있을 때 특정 EPDCH가 AP X를 사용하여 검출되었다면 = Xᅳ P로 주어질 수 있디-. 각 PRB 페어 내의 국부형 ECCE는 사전에 하나씩의 AP와 연동되어 있을 수 있으며 두 개 이상의 ECCE가 사용되는 경우에는 그 중 하나의 AP를 사전에 정해진 규칙에 따라서 선택할 수 있다.
[13기수학식 6과 마찬가지로, 수학식 4 및 5에도 AP '요소를 반영하여 다음 수학식 7 및 8과 같이 정의할 수 있다.
[138] 【수학식 7】 U]CCH = NPUCCH,EPDCCH + n A + {nECCE - ^)1 A + ^ AP ^OdL) X A
[139]상기 수학식 7에서, L은 해당 EPDCCH의 집합 레벨을 의미한다. nAP modi) 은 집합 레벨이 클수록 더 많은 AP 중 하나를 해당 국부형 EPDCCH를 위해서 선택할 수 있으므로 이를 감안하기 위해서이다.
[140] 【수학식 8】 nP^UCCH = ^PUCCH, EPDCCH + HPRB + n,X 4 + ( AP mOd ) X A
[141]한편 단일 PRB 페어 내에서 EPDCCH로 사용 가능한 RE의 개수가 줄어들게 되는 경우, 한 PRB 페어에서 형성되는 ECCE의 개수를 줄이거나 최소의 EPDCCH 전송단위를 하나의 ECCE가 아닌 복수의 ECCE로 설정할 수 있다. 이 경우 실질적으로 사용할 수 있는 ECCE의 개수가 줄어들고 그에 따라서 HARQ-ACK으로 사용하는 자원 역시 줄어드는 것이 바람직하다. 이러한 PUCCH 자원 조절올 수행하기 위해서 상기 수식에서 적용하는 파라미터 A (전체 PRB 페어의 개수 (또는, 단일 PRB 페어에서 생성되는 ECCE의 개수))를 한 PRB 페어에서 형성되는 ECCE의 개수 (또는 최소의 EPDCCH 전송단위)에 따라서 변경할 수 있다. 예를 들면 한 PRB 페어에서 형성되는 ECCE의 개수가 1/N이 되면 (또는 최소의 EPDCCH 전송 단위가 N ECCE가 되면) 파라미터 A 대신 A/N를 적용함으로써 더 적은 수의 PUCCH자원이 사용되도록 조절할 수 있다.
[142]상술한 설명에서, 만약 PRB 페어당 ECCE 개수가 4가 아닌 경우, 다음 수학식 9가 사용될 수 있다.
[143] 【수학식 91 N LECCE
RIPUCCHᅳ LECCE 1 V PUCCH ^ I
AP index L d
PRB index PUCCH-DECCE 1 V PUCCH ^ DECCE
[144]상기 수학식에서 ND£CC£ , " LECCE은 각각 분산형 국부형 EPDCCH의 첫번째 /가장 낮은 (lowest) ECCE 인텍스를 나타내고, N 은 PRB 페어의 수를,
n^nLECCEmodd 는 Ap 인텍스를 나타내고
Figure imgf000035_0001
{107,108,109,110} Λΐ L , , , ^ ᄉ , , ,
t 1 ' J 와 같이 다시 쓸 수 있다, 그리고 d u^. PRB 페어당
ECCE의 개수를 나타낸다.
[145]상기 수학식은, 앞서 언급하였듯 PRB 페어당 ECCE 개수가 4가 아닌 경우를 위한 것이다. 예를 들어, PUCCH 자원의 효율적인 운용을 위하여, PRB 페어내
ECCE를 4개 ( ^ =4)가 아닌 2개 ( ^ =2)를 인가하는 경우 (예를 들어 확장 CP의 경우 AP를 2개만 사용)가 발생할 수 있다. 또는 PRB 페어당 활용할 수 있는 ECCE개수가 부족하여 집합 레벨 1을 생략하는 경우가 발생할 수 있다. 이러한 경우에도, ^ = 4 임에도 불구하고 PUCCH 자원을 효율적으로 사용하기 위하여 = 2로 인가할 수 있다.
[146]도 12에서 숫자는 국부형 ECCE 인덱스를 나타내고, 화살표는 수학식 9에 의할 경우 사용하게 되는 PUCCH 자원에 대웅되는 ECCE를 지시한다. 예를 들어, ECCE 1번의 경우 수학식 9에 따라 ECCE 8번의 PUCCH 자원을 사용하는 것이다. 이 경우 분산형 ECCE 1번이 국부형 ECCE 4, 12, 20, 28에 속한 EREG에서 선택 된다면 국부형 ECCE 1번이 국부형 / 분산형 EPDCCH가 중첩 없이 선택될 수 있다.
[147]N=4인 경우와 달리 서로 같은 PRB 페어 내에서 국부형 EPDCCH와 분산형 EPDCCH가 멀티플렉싱 되지 않는 경우에도, ECCE 인텍스가 중복되는 경우가 발생할 수 있다. PUCCH 자원 층돌을 회피하기 위하여 국부형 ECCE 1번과 증첩하는 분산형 ECCE 인덱스중 하나로 매핑한다. 왜냐하면 국부형 ECCE와 중첩되는 분산형 ECCE는 동시에 선텍될 수 없기 때문에 사용되지 않는 인엑스가 되기 때문이다. 이때 국부형 ECCE와 중첩하는 분산형 ECCE 인덱스 중 어떤 것을 선택하여도 무방하다. [148] 1-2. 국부형 EPDCCH를 위한 PRB 세트와 분산형 EPDCCH를 위한 PRB 세트의 크기가상이한경우
[149] 1-2-1. 국부형 EPDCCH를 위한 PRB 세트가 분산형 EPDCCH를 위한 PRB 세트의 서브셋인 경우
[150]단말에게 국부형 EPDCCH를 위한 PRB 세트와 분산형 EPDCCH를 위한 PRB 세트가 설정되고, 두 PRB 세트의 크기가 상이한 경우, 특히 국부형 EPDCCH를 위한 PRB 세트가 분산형 EPDCCH를 위한 PRB 세트의 서브셋인 경우에도 PUCCH 자원 (인텍스)의 층돌이 발생할 수 있다.
[151]이러한 경우의 예시가 도 13에 도시되어 있다. 도 13을 참조하면, 분산형 EPDCCH를 위한 PRB 세트는 PRB 페어 n 부터 n+ 7을 포함하고, 국부형 EPDCCH를 위한 PRB 세트는 PRB 페어 n+2부터 n+ 5를 포함하는 것을 전제한다. 또힌-, 도면 하단부에는 이해를 돕기 위해, 분산형 EPDCCH를 위한 PRB 세트의 ECCE 인덱스를 도시 (1301)하였다. PRB 세트에서 숫자 표시 ' X / Y '는 '국부형 EPDCCH PRB 세트의 ECCE 인덱스 I 국부형 EPDCCH PRB 세트가 분산형 EPDCCH PRB 세트와 동일한 수의 PRB 페어를 포함할 경우의 ECCE 인텍스 '를 나타낸다.
[152]도 13을 참조하면, 국부형 EPDCCH PRB 세트의 EPDCCH에서 가장 낮은 ECCE 인텍스가 2인 경우, ECCE 인덱스 2를 가장 낮은 인덱스로 갖는 분산형 EPDCCH와 자원이 중첩되지 않아 멀티플렉싱될 수 있다. 다만, 이와 같은 경우, 가장 낮은 ECCE 인텍스가 동일하므로, 동시에 국부형 및 분산형 EPDCCH를 전송하더라도, 그 각각에 대한 수신확인응답 전송을 위한 PUCCH 자원 인덱스는 층돌하게 된다.
[153]이를 방지하기 위해, 국부형 EPDCCH PRB 세트에서 ECCE 인덱스 *, (국부형 EPDCCH PRB 세트가) 분산형 EPDCCH PRB 세트와 동일한 개수의 PRB 페어를 갖는 경우의 ECCE 인덱스로 대체할 수 있다. 예를 들어, 국부형 EPDCCH PRB 세트에서 ECCE 인덱스 2를, PRB 페어 8개일 경우의 ECCE 인덱스 10으로 대체하여 PUCCH 자원 인텍스 산출함으로써, PUCCH 자원 (인텍스)의 충돌을 방지할 수 있다.
[154]즉, 국부형 EPDCCH PRB 세트의 EPDCCH에 대한 수신확인웅답을 전송하기 위한 자원 인덱스, n UCCH-LECCE는 다음 수학식 10에 의해, 분산형 EPDCCH PRB 세트의 EPDCCH에 대한 수신확인웅답을 전송하기 위한 자원 인덱스,
PUCCH -DECCE는 수학식 ; 로 결정될 수 있다 [155] 【수학식 10】
Π LECCE PUCCH-LECCE PUCCH ^ I n ^ + 7: offset
Figure imgf000037_0001
[156] 【수학식 11】 n PUCCH -DECCE 1 v PUCCH ^ nDECCE
[15기상기 수학식에서, 尸 ULLH는 PUCCH 자원 인덱스가 시작되는 지점으로써 상위계층 시그널링으로 전달된 값, nDECCE , lecce 은 각각 분산형, 국부형 EPDCCH의 가장 낮은 ECCE 인덱스, 은 PRB 페어의 수를, n - n Lr£F,rCrCCF- mod^느 , , W (j
는 A APD 인덱스入, " 는 PRB 페어당 ECCE의 개수,
Figure imgf000037_0002
은 PRB 페어 인덱스 차이를 보정하는 오프셋 값을 의미한다.
[158] 1-2-2. 분산형 EPDCCH를 위한 PRB 세트가 국부형 EPDCCH를 위한 PRB 세트의 서브셋인 경우
[159]상술한 1-2-1의 경우와 달리, 단말에게 국부형 EPDCCH를 위한 PRB 세트와 분산형 EPDCCH를 위한 PRB 세트가 설정되되, 분산형 EPDCCH를 위한 PRB 세트가 국부형 EPDCCH를 위한 PRB 세트의 서브셋인 경우에도 PUCCH 자원 (인텍스)의 층돌이 발생할 수 있다. 예를 들어, 도 14에 도시된 바와 같이, 분산형 EPDCCH PRB 세트의 ECCE 인텍스 0, 1, 2, 3(도 14 하단의 분산형 EPDCCH PRB 세트의 ECCE 인텍스 참조)는, 국부형 EPDCH PRB 세트의 ECCE 인덱스 0, 8, 16, 24와 증첩, 즉 동일한 자원에 해당된다. 이는, 두 타입의 EPDCCH는 동시에 전송될 수 없음을 의미하므로, 분산형 EPDCCH에 대한 수신확인응답을 전송하기 위한 자원 인덱스 결정시. 분산형 EPDCCH PRB 세트에서 ECCE 인덱스를 동일한 EREG를 포함하는 국부형 EPDCCH PRB 세트에서의 ECCE 인덱스로 변경시킴으로써 PUCCH 자원 (인덱스)의 충돌을 방지할 수 있다.
[160]다시 말해, 분산형 EPDCCH의 PUCCH 자원 결정시, 분산형 EPDCCH를 구성하는 가장 낮은 ECCE 인덱스에 소정 오프셋을 주어, 분산형 EPDCCH와 중첩되는 국부형 EPDCCH의 PUCCH 자원으로 이동시켜 주는 것이다.
[161]도 14의 경우, 상술한 설명은 다음 수학식 12로 표현될 수 있다.
[162] 【수학식 12】 n (1)
PUCCH-LECCE PUCCH + nLECCE
n (1)
PUCCH-DECCE = ^PUCCH
[163]이를 일반화하면, 다음 수학식 13
Figure imgf000038_0001
[164] 【수학식 13]
Figure imgf000038_0002
[165]상기 수학식에서, nPUCCH~LECCE 는 국부형 EPDCCH PRB 세트의 EPDCCH에 대한 수신확인웅답을 전송하기 위한 자원 인텍스, n PUCCH-DECCE 는 분산형 EPDCCH PRB 세트의 EPDCCH에 대한 수신확인응답을 전송하기 위한 자원 인텍스, A PUCCH는 pucCH 자원 인텍스가 시작되는 지점으로써 상위계층 시그널링으로 전달된 값, nDECCE , nLECCE은 각각 분산형, 국부형 EPDCCH의 가장 낮은 ECCE 인텍스, υ 는 분산형 EPDCCH를 위한 PRB 페어의 개수, k r
P 는 안테나 포트와 관련된 값으로써, 다음 표 5에 따라 결정될 수 있다., a
PRB 페어에서 ECCE 개수를 의미한다.
[166] d = 2일ᅳ 때 AP 번호 P는 {107, 109} 또는 {108, 110} 증 어느 하나에 연관될 수 있다. 만약, PRB 페어에서 가용한 RE의 수가 불충분할 경우 집합 레벨
1은 지원하지 않을 수 있다. 이 경우, ^ = 4일지라도, PUCCH 자원을 감소시키기 위해 ί = 2가 적용될 수 있다ᅳ
[167] 【표 51
Figure imgf000039_0001
[168]상기 수학식 13은 국부형 ECCE 인텍스는 그대로 PUCCH 자원에 인가되고 분산형 ECCE 인텍스가 퍼뮤테이션 (permutation)되어 국부형 ECCE와 PUCCH 자원 층돌을 피하는 것을 의미한다. 위 수학식은 분산형 EPDCCH 세트에 인가된 PRB개수와 국부형 EPDCCH 세트에 인가된 PRB개수가 다를 때에도, PRB당 ECCE 개수가 2개일 때에도 적용 가능하다ᅳ
[169] 2. 동일 PRB 페어 내에서 분산형 EPDCCH와 분산형 EPDCCH가 멀티플렉싱 되는 경우
[170]상술한 설명들은, 단말에게 두 개의 EPDCCH PRB 세트가 설정되고, 그 증 하나는 국부형 EPDCCH 전송을 위한 것이고 나머지 하나는 분산형 EPDCCH 전성을 위한 것이며, 오버랩되는 PRB 세트를 갖는 경우 (즉, 국부형 EPDCCH와 분산형 EPDCCH가 PRB 페어 내에 멀티플렉싱이 되는 경우)에 관한 것이었다. 이와 달리, 두 개의 PRB 세트가 모두 분산형 EPDCCH 전송을 위한 경우에도 PUCCH 자원 (인덱스) 충돌은 발생할 수 있는데, 이에 대해 도 15를 참조하여 설명한다.
[171]도 15에는 PRB 페어 4개를 갖는 분산형 EPDCCH PRB 세트 (EPDCCH 세트 1)와 PRB 페어 2개를 갖는 분산형 EPDCCH PRB 세트 (EPDCCH 세트 2)가 도시되어 있다. 이러한 경우, EPDCCH 세트 1에서 ' ECCE 인덱스 2와, EPDCCH 세트 2에서 ECCE 인덱스 2는 서로 다른 EREG에 해당되므로, 멀티풀렉싱이 가능하다. 다만, 이 경우, 도시된 바와 같이, 양자 모두 동일한 PUCCH 자원 인덱스 (PUCCH AN#2)에 관련되어 층돌이 발생한다.
[172]도 16애는 PRB 페어 8개를 갖는 분산형 EPDCCH PRB 세트 (EPDCCH 세트 1)와 PRB 페어 2개를 갖는 분산형 EPDCCH PRB 세트 (EPDCCH 세트 2)의 경우를 나타내고 있다. 이 경우에도, ECCE 인텍스 2를 가장 낮은 ECCE 인텍스로 갖는 EPDCCI:I가 동시에 전송될 수 있으며, 동일한 PUCCH 자원을 사용하게 되어 층돌이 발생한다.
[173]이와 같은 PUCCH 자원 (인텍스) 충돌의 경우, PRB 페어의 개수가 작은 세트의 EPDCCH에 대한 수신확인응답을 전송하기 위한 PUCCH 자원 인덱스를, 상기 제 1 및 제 2 EPDCCH PRB 세트의 PRB 페어의 비율을 고려하여 결정함으로써 해결할 수 있다. 여기서 PRB 페어의 비율은, PRB '페어의 개수가 많은 세트의 PRB 페어의 개수 대 PRB 페어 개수가 작은 세트의 PRB 페어의 개수이다.
[174]예를 들어, 도 15 내지 도 16과 같은 경우 PRB 페어의 비율이 2이므로, PRB 페어의 개수가 작은 EPDCCH 세트 2의 EPDCCH에 대한 PUCCH 자원 인덱스 결정시 가장 낮은 ECCE 인덱스에 2배를 해 줌으로써 충돌을 방지할 수 있다. 즉, EPDCCH 세트 2의 EPDCCH에 대한 PUCCH 자원 인텍스는 다음 수학식 14에 의해 결정될 수 있다. '
[175] 【수학식 14】
- +? X W
PUCCH -DECCE ~ 1 v PUCCH 丁 Λ DECCE-set2
[176]보다 일반화하면, 다음 수학식 15와 같이 쓸 수 있다.
[177] 【수학식 15】
Figure imgf000040_0001
^ 1 DECCE- set 2 [178]수학식 15에서, 크기가 작은 세트의 PRB 페어의 시작 (가장 낮은) PRB 인덱스를 더 고려한다면, 다음 수학식 16과 같다.
[179] 【수학식 16】 nPUCCH-DECCE =
Figure imgf000041_0001
+ ^ X nDECCE-sel2 + ^ [180]상기 수학식에서, PUCCH는 pucCH 자원 인덱스가 시작되는 지점으로써 상위계층 시그널링으로 전달된 값, ^ " 는 PRB 페어의 개수가 많은 세트의 PRB 페어의 개수를 PRB 페어 개수가 작은 세트의 PRB 페어의 개수로 나눈 값, X
PRB 페어의 가장 낮은 인덱스, riDECCEᅳ setl^ 는 PRB 페어의 개수
Figure imgf000041_0002
세트의 가장 낮은 ECCE 인텍스이다.
[181]본 발명의 실시예에 의한 장치 구성
[182]도 17은 본 발명의 실시 형태에 따른 전송포인트 장치 및 단말 장치의 구성을 도시한 도면이다.
[183]도 17을 참조하여 본 발명에 따른 전송포인트 장치 (1710)는, 수신모들 (1711). 전송모들 (1712 프로세서 (1713), 메모리 (1714) 및 복수개의 안테나 (1715)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나 (1715)는 MIMO 송수신을 지원하는 전송포인트 장치를 의미한다. 수신모들 (1711)은 단말로부터의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 전송모들 (1712)은 단말로의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서 (1713)는 전송포인트 장치 (1710) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
[184]본 발명의 일 실시예에 따른 전송포인트 장치 (1710)의 프로세서 (1713)는, 앞서 설명된 각 실시예들에서 필요한 사항들을 처리할 수 있다.
[185] 전송포인트 장치 (1710)의 프로세서 (1713)는 그 외에도 전송포인트 장치 (1710)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며, 메모리 (1714)는 연산 처리된 정보 등을 소정'시간 동안 저장할 수 있으며. 버퍼 (미도시) 등의 구성요소로 대체될 수 있다. [186]계속해서 도 17을 참조하면 본 발명에 따른 단말 장치 (1720)는. 수신모들 (1721), 전송모들 (1722), 프로세서 (1723), 메모리 (1724) 및 복수개의 안테나 (1725)를 포함할 수 있다ᅳ 복수개의 안테나 (1725)는 MIMO 송수신을 지원하는 단말 장치를 의미한다. 수신모들 (1721)은 기지국으로부터의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 전송모들 (1722)은 기지국으로의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서 (1723)는 단말 장치 (1720) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
[18기본 발명의 일 실시예에 따른 단말 장치 (1720)의 프로세서 (1723)는 앞서 설명된 각 실시예들에서 필요한 사항들을 처리할 수 있다.
[188]단말 장치 (1720)의 프로세세: 1723)는 그 외에도 단말 장치 (1720)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며, 메모리 (1724)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며, 버퍼 (미도시) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
[189]위와 같은 전송포인트 장치 및 단말 장치의 구체적인 구성은, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한 사항들이 독립적으로 적용되거나 또는 2 이상의 실시예가 동시에 적용되도록 구현될 수 있으며, 중복되는 내용은 명확성을 위하여 설명을 생략한다. '
[190]또한, 도 17에 대한 설명에 있어서 전송포인트 장치 (1710)에 대한 설명은 하향링크 전송 주체 또는 상향링크 수신 주체로서의 중계기 장치에 대해서도 동일하게 적용될 수 있고, 단말 장치 (1720)에 대한 설명은 하향링크 수신 주체 또는 상향링크 전송 주체로서의 증계기 장치에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다.
[191]상술한 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
[192]하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이 ] ~의 ASICsCApplication Specific Integrated Circuits), DSPs(Digital Signal Processors), DSPDs(Digital Signal Processing Devices), PLDsCProgrammable Logic Devices), FPGAs(Field Programmable Gate Arrays), 프로세서, 컨트를러, 마이크로 컨트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다. [193]펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[194]상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기슬 분야의 숙련된 당업자는 본 발명의 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 예를 들어, 당업자는 상술한 실시예들에 기재된 각 구성을 서로 조합하는 방식으로 이용할 수 있다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
[195]본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다. 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
【산업상 이용가능성】
[196]상술한 바와 같은 본 발명의 실시형태들은 다양한 이동통신 시스템에 적용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
무선통신시스템에서 단말이 EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control CHannel)에 대한 수신확인응답을 전송하는 방법에 있어서,
제 1 EPDCCH PRBCPhysical Resource Block) 세트 및 제 2 EPDCCH PRB 세트 각각에서 EPDCCH를 복호하는 단계; 및
상기 각각의 EPDCCH에 대한 수신확인웅답을 전송하는 단계;
를 포함하며,
상기 EPDCCH에 대한 수신확인웅답을 전송하기 위한 자원 인텍스는, EPDCCH PRB 세트의 종류, 각 EPDCCH PRB 세트에 포함된 PRB 페어의 개수의 일치 여부, 각 EPDCCH PRB 세트의 오버랩 여부 중 하나 이상에 따라 각각 달리 결정되는, 수신확인응답 전송 방법.
【청구항 2】
제 1항에 있어서,
상기 제 1 및 제 2 EPDCCH PRB 세트가 분산형 (Localized) EPDCCH 전송을 위한 것이고, 상기 제 1 및 제 2 EPDCCH PRB 세트에 포함된 PRB 페어의 개수가 서로 상이한 경우,
상기 제 1 및 제 2 EPDCCH PRB 세트 증 PRB 페어의 개수가 작은 세트의 EPDCCH에 대한 수신확인웅답을 전송하기 위한 자원 인덱스는, 상기 제 1 및 제 2 EPDCCH PRB 세트의 PRB 페어의 비율을 고려하여 결정되는, 수신확인응답 전송 방법.
【청구항 3】
제 2항에 있어서,
상기 PRB 페어의 비율은, PRB 페어의 개수가 많은 세트의 PRB 페어의 개수 대 PRB 페어 개수가 작은 세트의 PRB 페어의 개수인, 수신확인웅답 전송 방법.
【청구항 4】
제 2항에 있어서, »
상기 제 1 EPDCCH PRB 세트와 제 2 EPDCCH PRB 세트는 오버랩되는 PRB 페어를 포함하는, 수신확인웅답 전송 방법.
【청구항 5】 제 2항에 있어서,
상기 PRB 페어의 개수가 작은 세트의 EPDCCH에 대한 수신확인웅답을 전송하기 위한 자원 인텍스, PUCCHᅳ DECCE는 다음 수학식에 의해 결정되며, PUCCH-DECCE ᅳ 1 v PUCCH ^ 1 ^ DECCE-setl 상기 수학식에서, PUCCH 는 PUCC KPhysical Uplink Control Channel) 자원 인덱스가 시작되는 지점으로써 상위계층 시그널링으로 전달된 값, T는 PRB 페어의 개수가 많은 세트의 PRB 페어의 개수를 PRB 페어 개수가 작은 세트의
PRB 페어의 개수로 나눈 값, nDECCEᅳ setl^ 는 PRB 페어의 개수가 작은 세트의 가장 낮은 ECCE(Enhancecl Control Channel Element) 인덱스인, 수신확인웅답 전송 방법.
【청구항 6】
제 1항에 있어서,
상기 PRB 페어의 개수가 작은 세트의 EPDCCH에 대한 수신확인응답을 전송하기 위한 자원 인텍스. nPUCCHᅳ DECCE 다음 수학식에 의해 결정되며.
Figure imgf000045_0001
η PUCCH -DECCE = ~ Ν χ PUCCH 1 ' ''DECCE-setl γ、 '
상기 수학식에서, PUCCH 는 PUCCH 자원 인텍스가 시작되는 지점으로써 상위계층 시그널링으로 전달된 값, T는 PRB 페어의 개수가 많은 세트의 PRB 페어의 개수를 PRB 페어 개수가 작은 세트의 PRB 페어의 개수로 나눈 값, 는
PRB 페어의 가장 낮은 인텍스, nDECCEᅳ sei2 는 PRB 페어의 개수가 작은 세트의 가장 낮은 ECCE 인덱스인, 수신확인응답 전송 방법.
【청구항 7】 제 1항에 있어서,
상기 제 1 및 제 2 EPDCCH PRB 세트 각각이 국부형 (Localized) EPDCCH 전송 및 분산형 EPDCCH 전송을 위한 것이고, 상기 제 1 EPDCCH PRB 세트가 상기 제 2 EPDCCH PRB 세트의 서브셋인 경우,
상기 저 U EPDCCH PRB 세트에서 ECCE 인덱스는, 상기 제 2 EPDCCH PRB 세트와 동일한 개수의 PRB 페어를 갖는 경우의 ECCE 인텍스로 대체되는, 수신확인응답 전송 방법.
【청구항 8】
제 1항에 있어서.
상기 제 1 및 제 2 EPDCCH PRB 세트 각각이 국부형 EPDCCH 전송 및 분산형 EPDCCH 전송을 위한 것이고, 상기 제 1 EPDCCH PRB 세트가 상기 제 2 EPDCCH PRB 세트의 서브셋인 경우,
상기 거 11 EPDCCH PRB 세트의 EPDCCH에 대한 수신확인응답을 전송하기 위한 자원 인덱스, nPUCCH—LECCE는 다음 수학식으로 결정되며, PUCCH-LECCE 1 v PUCCH ^ V n ^
Figure imgf000046_0001
상기 제 2 EPDCCH PRB 세트의 EPDCCH에 대한 수신확인웅답을 전송하 7 위한 자원 인텍스, PUCC [ᅳ DECCE는 다음 수학식으로 결정되고, 二 +Π
n PUCCH -DECCE 1 v PUCCH ᅮ " DECCE 상기 수학식에서, PUCCH 는 puccH 자원 인텍스가 시작되는 지점으로써 상위계층 시그널링으로 전달된 값, nDECCE , lecce 은 각각 분산형, 국부형 EPDCCH의 가장 낮은 ECCE 인덱스, 씨 은 PRB 페어의 수를, '二 w modi ri
LtLLt 는 AP 인텍스, 는 PRB 페어당 ECCE의 개수,
Figure imgf000047_0001
은 PRB 페어 인텍스 차이를 보정하는 오프셋 값인, 수신확인웅답 전송 방법.
【청구항 9】
제 1항에 있어서,
상기 제 1 및 제 2 EPDCCH PRB 세트 각각이 국부형 EPDCCH 전송 및 분산형
EPDCCH 전송을 위한 것이고, 상기 제 2 EPDCCH PRB 세트가 상기 제 1 EPDCCH PRB 세트의 서브셋인 경우,
상기 제 2 EPDCCH PRB 세트의 EPDCCH에 대한 수신확인웅답을 전송하기 위한 자원 인덱스 결정시, 상기 제 2EPDCCHPRB 세트에서 ECCE 인덱스는 동일한 EREGCEbnhanced Resource Element Group)를 포함하는 제 1 EPDCCH PRB 세트에서 ECCE 인덱스로 변경되는, 수신확인응답 전송 방법.
【청구항 10】
제 1항에 있어서,
상기 제 1 및 제 2 EPDCCH PRB 세트 각각이 국부형 EPDCCH 전송 및 분산형 EPDCCH 전송을 위한 것이고. 상기 제 2 EPDCCH PRB 세트가 상기 제 1 EPDCCH PRB 세트의 서브셋인 경우,
상기 제 1 EPDCCH PRB 세트의 EPDCCH에 대한 수신확인응답을 전송하기 위한 자원 ¾텍스, n jCCHᅳ LECCE 는 다음 수학식으로 결정되며.
Figure imgf000047_0002
상기 제 2 EPDCCH PRB 세트의 EPDCCH에 대한 수신확인응답을 전송하 7
Figure imgf000047_0003
위한 자원 인덱스 는 다음 수학식으로 결정되고,
Figure imgf000047_0004
상기 수학식에서 , PUCCH 는 PUCCH 자원 인텍스가 시작되는 지점으로써 상위계층 시그널링으로 전달된 값, n^CCE nLECCE 은 각각 분산형, 국부형
EPDCCH의 가장 낮은 ECCE 인텍스, υ 는 분산형 EPDCCH를 위한 PRB k ,
페어의 개수, P 는 안테나 포트와 관련된 값, α는 PRB 페어에서 ECCE 개수인, 수신확인웅답 전송 방법.
【청구항 11】
거 U0항에 있어서, 노멀 cp에서, ^ =4 일 때, kp 二 pᅳ\0ᄀ
^{107,108,109,110} 인 수신확인응답 전송 방법.
【청구항 12】
제 1항에 있어서,
상기 제 1 및 제 2 EPDCCH PRB 세트는 상위계층 시그널링에 의해 지시되는, 수신확인웅답 전송 방법.
【청구항 13】
무선 통신 시스템에서 단말 장치에 있어서,
수신 모들; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는, 제 1 EPDCCHCEnhanced Physical Downlink Control CHannel) PRBCPhysical Resource Block) 세트 및 제 2 EPDCCH PRB 세트 각각에서 EPDCCH를 복호하고, 상기 각각의 EPDCCH에 대한 수신확인응답을 전송하며,
상기 EPDCCH에 대한 수신확인웅답을 전송하기 위한 자원 인덱스는, EPDCCH PRB 세트의 종류, 각 EPDCCH PRB 세트에 포함된 PRB 페어의 개수의 일치 여부. 각 EPDCCH PRB 세트의 오버랩 여부 증 하나 이상에 따라 각각 달리 결정되는, 단말 장치.
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