WO2014046374A1 - 상향링크 제어정보 전송 방법 및 장치 - Google Patents

상향링크 제어정보 전송 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2014046374A1
WO2014046374A1 PCT/KR2013/005686 KR2013005686W WO2014046374A1 WO 2014046374 A1 WO2014046374 A1 WO 2014046374A1 KR 2013005686 W KR2013005686 W KR 2013005686W WO 2014046374 A1 WO2014046374 A1 WO 2014046374A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
cell
channel
uci
uplink control
uplink
Prior art date
Application number
PCT/KR2013/005686
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
황대성
이윤정
김봉회
서동연
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to US14/420,298 priority Critical patent/US9635654B2/en
Priority to CN201380048701.6A priority patent/CN104641577B/zh
Publication of WO2014046374A1 publication Critical patent/WO2014046374A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2643Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA]
    • H04B7/2656Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA] for structure of frame, burst
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals

Definitions

  • the present invention relates to wireless communication, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting uplink control information in a wireless communication system.
  • 3GPP LTE long term evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • 3GPP LTE uses orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) in downlink and single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) in uplink.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • MIMO multiple input multiple output
  • LTE-A 3GPP LTE-Advanced
  • the physical channel in LTE is a downlink channel PDSCH (Physical Downlink) It may be divided into a shared channel (PDCCH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical uplink shared channel (PUSCH) and a physical uplink control channel (PUCCH) which are uplink channels.
  • PDSCH Physical Downlink
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the uplink channel is used for transmitting various uplink control information such as hybrid automatic repeat request (HARQ) ACK / NACK, channel state information (CSI), and scheduling request (SR).
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • CSI channel state information
  • SR scheduling request
  • Radio resources for the uplink channel is more limited than radio resources for the downlink channel, and transmission error of uplink control information may worsen the quality of service, so the design of the uplink channel needs to consider this.
  • One object of the present specification is to provide a method and apparatus for transmitting uplink control information.
  • a method for transmitting uplink control information (UCI) performed by a terminal in a wireless communication system includes receiving control information for configuring an uplink control channel and an uplink shared channel not to be transmitted simultaneously on one uplink subframe;
  • the first uplink control information (UCI) for the first cell is transmitted through the uplink control channel and the second uplink control information (UCI) for the secondary cell is transmitted through the uplink shared channel.
  • the method may include transmitting one or more of the first and second uplink control information (UCI) on the uplink subframe through the selected channel.
  • any one channel may be selected based on one or more of a cell, a type of uplink control information (UCI), and a container.
  • priorities may be determined according to any one of the above criteria.
  • the method includes receiving scheduling information on each downlink control channel from each of the first cell and the second cell; The method may further include receiving downlink data based on the scheduling information received from each of the first cell and the second cell.
  • each of the first and second uplink control information may include HARQ-ACK / NACK for the respective downlink data.
  • each of the first and second uplink control information includes the HARQ-ACK / NACK
  • the selected HARQ-ACK / NACK to be transmitted through a channel other than the selected channel Piggybacks over the channel and can be transmitted.
  • a process for reducing the number of bits for the UCI to be transmitted through the selected channel may be performed.
  • Uplink control information to be transmitted through a channel other than the selected channel may be dropped on the uplink subframe.
  • the ID of the primary cell is used to transmit the uplink control channel
  • the second uplink control When information UCI is transmitted to the secondary cell through the uplink shared channel, the ID of the secondary cell may be used for transmission of the uplink shared channel.
  • the uplink control channel to be transmitted to the first cell is scrambled using the ID of the first cell
  • the uplink shared channel to be transmitted to the second cell is to be scrambled using the ID of the second cell.
  • the ID of the first cell and the ID of the second cell may be obtained through the primary cell.
  • the first cell and the second cell may belong to independent base stations.
  • a terminal for transmitting uplink control information (UCI) in a wireless communication system includes an RF unit for receiving control information for setting uplink control channel and uplink shared channel not to be transmitted simultaneously on one uplink subframe;
  • the first uplink control information (UCI) for the first cell through the uplink control channel and the second uplink control information (UCI) for the second cell through the uplink shared channel If required to transmit simultaneously on the subframe, it may include a processor for selecting any one channel.
  • the RF unit may transmit one or more of the first and second uplink control information (UCI) on the uplink subframe through the channel selected by the processor.
  • 1 shows a structure of a DL radio frame in 3GPP LTE.
  • FIG. 2 shows a structure of an UL subframe in 3GPP LTE.
  • 3 is a comparative example of a conventional single carrier system and a carrier aggregation system.
  • FIG. 4 illustrates cross-carrier scheduling in a carrier aggregation system.
  • 5 shows an example of scheduling when cross-carrier scheduling is configured in a carrier aggregation system.
  • FIG. 6 shows a PUCCH and a PUSCH on an uplink subframe.
  • FIG. 10 is an exemplary diagram illustrating an operation of HARQ between a base station and a terminal.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating technical ambiguities that may occur when each cell performs scheduling while a secondary cell is configured and activated by a primary cell.
  • FIG. 12 is an exemplary diagram illustrating a procedure for selecting any one of a PUCCH and a PUSCH.
  • FIG. 13 is an exemplary view illustrating FIG. 12 in more detail.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a structure of a PUCCH format 3 in a normal CP.
  • 16 is a block diagram illustrating a wireless communication system in which an embodiment of the present invention is implemented.
  • the wireless device may be fixed or mobile and may be called by other terms such as a user equipment (UE), a mobile station (MS), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), and a mobile terminal (MT).
  • a base station generally refers to a fixed station for communicating with a wireless device, and may be referred to in other terms such as an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), an access point, and the like.
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS base transceiver system
  • access point and the like.
  • LTE includes LTE and / or LTE-A.
  • the wireless device may be served by a plurality of serving cells.
  • Each serving cell may be defined as a downlink (DL) component carrier (CC) or a pair of DL CC and UL (uplink) CC.
  • DL downlink
  • CC downlink component carrier
  • uplink uplink
  • the serving cell may be divided into a primary cell and a secondary cell.
  • the primary cell is a cell that operates at the primary frequency, performs an initial connection establishment process, initiates a connection reestablishment process, or designates a primary cell in a handover process.
  • the primary cell is also called a reference cell.
  • the secondary cell operates at the secondary frequency, may be established after a Radio Resource Control (RRC) connection is established, and may be used to provide additional radio resources.
  • RRC Radio Resource Control
  • At least one primary cell is always configured, and the secondary cell may be added / modified / released by higher layer signaling (eg, radio resource control (RRC) message).
  • RRC Radio Resource Control
  • the cell index (CI) of the primary cell may be fixed.
  • the lowest CI may be designated as the CI of the primary cell.
  • the CI of the primary cell is 0, and the CI of the secondary cell is sequentially assigned from 1.
  • 1 shows a structure of a DL radio frame in 3GPP LTE.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • Physical Channels and Modulation Release 10
  • the radio frame includes 10 subframes indexed from 0 to 9.
  • One subframe includes two consecutive slots.
  • the time it takes for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval (TTI).
  • 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 may include a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain.
  • OFDM symbol is only for representing one symbol period in the time domain, since 3GPP LTE uses orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) in downlink (DL), multiple access scheme or name There is no limit on.
  • OFDM symbol may be called another name such as a single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) symbol, a symbol period, and the like.
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • One slot includes 7 OFDM symbols as an example, but the number of OFDM symbols included in one slot may vary according to the length of a cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • a resource block is a resource allocation unit and includes a plurality of subcarriers in one slot. For example, if one slot includes 7 OFDM symbols in the time domain and the resource block includes 12 subcarriers in the frequency domain, one resource block includes 7 ⁇ 12 resource elements (REs). It may include.
  • the DL (downlink) subframe is divided into a control region and a data region in the time domain.
  • the control region includes up to three OFDM symbols preceding the first slot in the subframe, but the number of OFDM symbols included in the control region may be changed.
  • a physical downlink control channel (PDCCH) and another control channel are allocated to the control region, and a PDSCH is allocated to the data region.
  • PDCH physical downlink control channel
  • a physical channel in 3GPP LTE is a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical downlink shared channel (PUSCH), a physical downlink control channel (PDCCH), and a physical channel (PCFICH). It may be divided into a Control Format Indicator Channel (PHICH), a Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel (PHICH), and a Physical Uplink Control Channel (PUCCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PUSCH physical downlink shared channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PCFICH physical channel
  • It may be divided into a Control Format Indicator Channel (PHICH), a Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel (PHICH), and a Physical Uplink Control Channel (PUCCH).
  • PHICH Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the PCFICH transmitted in the first OFDM symbol of a subframe carries a control format indicator (CFI) regarding the number of OFDM symbols (that is, the size of the control region) used for transmission of control channels in the subframe.
  • CFI control format indicator
  • the wireless device first receives the CFI on the PCFICH and then monitors the PDCCH.
  • the PCFICH does not use blind decoding and is transmitted on a fixed PCFICH resource of a subframe.
  • the PHICH carries a positive-acknowledgement (ACK) / negative-acknowledgement (NACK) signal for a UL hybrid automatic repeat request (HARQ).
  • ACK positive-acknowledgement
  • NACK negative-acknowledgement
  • HARQ UL hybrid automatic repeat request
  • the Physical Broadcast Channel (PBCH) is transmitted in the preceding four OFDM symbols of the second slot of the first subframe of the radio frame.
  • the PBCH carries system information necessary for the wireless device to communicate with the base station, and the system information transmitted through the PBCH is called a master information block (MIB).
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • DCI downlink control information
  • PDSCH also called DL grant
  • PUSCH resource allocation also called UL grant
  • VoIP Voice over Internet Protocol
  • blind decoding is used to detect the PDCCH.
  • Blind decoding is a method of demasking a desired identifier in a cyclic redundancy check (CRC) of a received PDCCH (referred to as a candidate PDCCH) and checking a CRC error to determine whether the corresponding PDCCH is its control channel.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be sent to the wireless device, attaches the CRC to the DCI, and masks a unique identifier (referred to as Radio Network Temporary Identifier (RNTI)) to the CRC according to the owner or purpose of the PDCCH.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the uplink channel includes a PUSCH, a PUCCH, a sounding reference signal (SRS), and a physical random access channel (PRACH).
  • PUSCH PUSCH
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • SRS sounding reference signal
  • PRACH physical random access channel
  • FIG. 2 shows a structure of an UL subframe in 3GPP LTE.
  • an uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) for transmitting uplink control information is allocated to the control region.
  • the data area is allocated a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) for transmitting data (in some cases, control information may also be transmitted).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe.
  • Resource blocks belonging to a resource block pair occupy different subcarriers in each of a first slot and a second slot.
  • the frequency occupied by RBs belonging to the RB pair allocated to the PUCCH is changed based on a slot boundary. This is called that the RB pair allocated to the PUCCH is frequency-hopped at the slot boundary.
  • 3 is a comparative example of a conventional single carrier system and a carrier aggregation system.
  • CC component carrier
  • the carrier aggregation system may be divided into a continuous carrier aggregation system in which aggregated carriers are continuous and a non-contiguous carrier aggregation system in which carriers aggregated are separated from each other.
  • a carrier aggregation system simply referred to as a carrier aggregation system, it should be understood to include both the case where the component carrier is continuous and the case where it is discontinuous.
  • the target carrier may use the bandwidth used by the existing system as it is for backward compatibility with the existing system.
  • the 3GPP LTE system supports bandwidths of 1.4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, and 20 MHz, and the 3GPP LTE-A system may configure a bandwidth of 20 MHz or more using only the bandwidth of the 3GPP LTE system.
  • broadband can be configured by defining new bandwidth without using the bandwidth of the existing system.
  • the system frequency band of a wireless communication system is divided into a plurality of carrier frequencies.
  • the carrier frequency means a center frequency of a cell.
  • a cell may mean a downlink frequency resource and an uplink frequency resource.
  • the cell may mean a combination of a downlink frequency resource and an optional uplink frequency resource.
  • CA carrier aggregation
  • the terminal In order to transmit and receive packet data through a specific cell, the terminal must first complete configuration for the specific cell.
  • the configuration refers to a state in which reception of system information necessary for data transmission and reception for a corresponding cell is completed.
  • the configuration may include a general process of receiving common physical layer parameters required for data transmission and reception, media access control (MAC) layer parameters, or parameters required for a specific operation in the RRC layer.
  • MAC media access control
  • the cell in the configuration complete state may exist in an activation or deactivation state.
  • activation means that data is transmitted or received or is in a ready state.
  • the UE may monitor or receive a control channel (PDCCH) and a data channel (PDSCH) of an activated cell in order to identify resources (which may be frequency, time, etc.) allocated thereto.
  • PDCCH control channel
  • PDSCH data channel
  • Deactivation means that transmission or reception of traffic data is impossible, and measurement or transmission of minimum information is possible.
  • the terminal may receive system information (SI) required for packet reception from the deactivated cell.
  • SI system information
  • the terminal does not monitor or receive the control channel (PDCCH) and data channel (PDSCH) of the deactivated cell in order to check the resources (may be frequency, time, etc.) allocated to them.
  • PDCH control channel
  • PDSCH data channel
  • the cell may be divided into a primary cell, a secondary cell, and a serving cell.
  • the primary cell refers to a cell operating at a primary frequency, and is a cell in which the terminal performs an initial connection establishment procedure or connection reestablishment with the base station, or is indicated as a primary cell in a handover process. It means a cell.
  • the secondary cell refers to a cell operating at the secondary frequency, and is established and used to provide additional radio resources once the RRC connection is established.
  • the serving cell is configured as a primary cell when the carrier aggregation is not set or the terminal cannot provide carrier aggregation.
  • the term serving cell indicates a cell configured for the terminal and may be configured in plural.
  • One serving cell may be configured with one downlink component carrier or a pair of ⁇ downlink component carrier, uplink component carrier ⁇ .
  • the plurality of serving cells may be configured as a set consisting of one or a plurality of primary cells and all secondary cells.
  • a primary component carrier refers to a component carrier (CC) corresponding to a primary cell.
  • the PCC is a CC in which the terminal initially makes a connection (connection or RRC connection) with the base station among several CCs.
  • the PCC is a special CC that manages a connection (Connection or RRC Connection) for signaling regarding a plurality of CCs and manages UE context, which is connection information related to a terminal.
  • the PCC is connected to the terminal and always exists in the active state in the RRC connected mode.
  • the downlink component carrier corresponding to the primary cell is called a downlink primary component carrier (DL PCC), and the uplink component carrier corresponding to the primary cell is called an uplink major component carrier (UL PCC).
  • DL PCC downlink primary component carrier
  • U PCC uplink major component carrier
  • Secondary component carrier refers to a CC corresponding to the secondary cell. That is, the SCC is a CC allocated to the terminal other than the PCC, and the SCC is an extended carrier for the additional resource allocation other than the PCC and may be divided into an activated or deactivated state.
  • the downlink component carrier corresponding to the secondary cell is referred to as a DL secondary CC (DL SCC), and the uplink component carrier corresponding to the secondary cell is referred to as an uplink secondary component carrier (UL SCC).
  • DL SCC DL secondary CC
  • UL SCC uplink secondary component carrier
  • the primary cell and the secondary cell have the following characteristics.
  • the primary cell is used for transmission of the PUCCH.
  • the primary cell is always activated, while the secondary cell is a carrier that is activated / deactivated according to specific conditions.
  • RLF Radio Link Failure
  • the primary cell may be changed by a security key change or a handover procedure accompanying a RACH (Random Access CHannel) procedure.
  • NAS non-access stratum
  • the primary cell is always configured with a pair of DL PCC and UL PCC.
  • a different CC may be configured as a primary cell for each UE.
  • the primary cell can be replaced only through a handover, cell selection / cell reselection process.
  • RRC signaling may be used to transmit system information of a dedicated secondary cell.
  • the downlink component carrier may configure one serving cell, and the downlink component carrier and the uplink component carrier may be connected to configure one serving cell.
  • the serving cell is not configured with only one uplink component carrier.
  • the activation / deactivation of the component carrier is equivalent to the concept of activation / deactivation of the serving cell.
  • activation of serving cell 1 means activation of DL CC1.
  • serving cell 2 assumes that DL CC2 and UL CC2 are configured to be configured, activation of serving cell 2 means activation of DL CC2 and UL CC2.
  • each component carrier may correspond to a serving cell.
  • the number of component carriers aggregated between the downlink and the uplink may be set differently.
  • the case where the number of downlink CCs and the number of uplink CCs are the same is called symmetric aggregation, and when the number is different, it is called asymmetric aggregation.
  • the size (ie bandwidth) of the CCs may be different. For example, assuming that 5 CCs are used for a 70 MHz band configuration, 5 MHz CC (carrier # 0) + 20 MHz CC (carrier # 1) + 20 MHz CC (carrier # 2) + 20 MHz CC (carrier # 3) It may be configured as + 5MHz CC (carrier # 4).
  • a plurality of component carriers (CCs), that is, a plurality of serving cells may be supported.
  • Such a carrier aggregation system may support cross-carrier scheduling.
  • Cross-carrier scheduling is a resource allocation of a PDSCH transmitted on another component carrier through a PDCCH transmitted on a specific component carrier and / or other components other than the component carrier basically linked with the specific component carrier.
  • a scheduling method for resource allocation of a PUSCH transmitted through a carrier That is, the PDCCH and the PDSCH may be transmitted through different downlink CCs, and the PUSCH may be transmitted through another uplink CC other than the uplink CC linked with the downlink CC through which the PDCCH including the UL grant is transmitted. .
  • a carrier indicator indicating a DL CC / UL CC through which a PDSCH / PUSCH for which PDCCH provides control information is transmitted is required.
  • a field including such a carrier indicator is hereinafter called a carrier indication field (CIF).
  • a carrier aggregation system supporting cross carrier scheduling may include a carrier indication field (CIF) in a conventional downlink control information (DCI) format.
  • CIF carrier indication field
  • DCI downlink control information
  • 3 bits may be extended, and the PDCCH structure may include an existing coding method, Resource allocation methods (ie, CCE-based resource mapping) can be reused.
  • FIG. 4 illustrates cross-carrier scheduling in a carrier aggregation system.
  • the base station may set a PDCCH monitoring DL CC (monitoring CC) set.
  • the PDCCH monitoring DL CC set includes some DL CCs among the aggregated DL CCs, and when cross-carrier scheduling is configured, the UE performs PDCCH monitoring / decoding only for DL CCs included in the PDCCH monitoring DL CC set. In other words, the base station transmits the PDCCH for the PDSCH / PUSCH to be scheduled only through the DL CC included in the PDCCH monitoring DL CC set.
  • the PDCCH monitoring DL CC set may be configured UE-specifically, UE group-specifically, or cell-specifically.
  • three DL CCs (DL CC A, DL CC B, DL CC C) are aggregated, and DL CC A is set to PDCCH monitoring DL CC.
  • the UE may receive the DL grant for the PDSCH of the DL CC A, the DL CC B, and the DL CC C through the PDCCH of the DL CC A.
  • the DCI transmitted through the PDCCH of the DL CC A may include the CIF to indicate which DCI the DLI is.
  • 5 shows an example of scheduling when cross-carrier scheduling is configured in a carrier aggregation system.
  • DL CC 0, DL CC 2, and DL CC 4 are PDCCH monitoring DL CC sets.
  • the UE searches for DL grant / UL grant for DL CC 0 and UL CC 0 (UL CC linked to DL CC 0 and SIB 2) in the CSS of DL CC 0.
  • the DL grant / UL grant for the DL CC 1 and the UL CC 1 is searched for in SS 1 of the DL CC 0.
  • SS 1 is an example of USS. That is, SS 1 of DL CC 0 is a search space for searching for a DL grant / UL grant that performs cross-carrier scheduling.
  • FIG. 6 shows a PUCCH and a PUSCH on an uplink subframe.
  • the PUCCH formats will be described with reference to FIG. 6.
  • Uplink control information may be transmitted on the PUCCH.
  • the PUCCH carries various kinds of control information according to a format.
  • the UCI includes HARQ ACK / NACK, a scheduling request (SR), and channel status information (CSI) indicating a downlink channel status.
  • PUCCH format 1 carries a scheduling request (SR). In this case, an OOK (On-Off Keying) method may be applied.
  • PUCCH format 1a carries ACK / NACK (Acknowledgement / Non-Acknowledgement) modulated by a Binary Phase Shift Keying (BPSK) scheme for one codeword.
  • PUCCH format 1b carries ACK / NACK modulated by Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) for two codewords.
  • PUCCH format 2 carries a channel quality indicator (CQI) modulated in a QPSK scheme.
  • PUCCH formats 2a and 2b carry CQI and ACK / NACK.
  • Table 1 shows the PUCCH format.
  • Each PUCCH format is mapped to a PUCCH region and transmitted.
  • the number of resource blocks (N (2) RB) that can be used in the PUCCH format 2 / 2a / 2b through which the CQI is transmitted may be indicated to the UE through a broadcast signal.
  • the aforementioned CSI is an indicator indicating the state of the DL channel and may include at least one of a channel quality indicator (CQI) and a precoding matrix indicator (PMI).
  • CQI channel quality indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • PTI precoding type indicator
  • RI rank indication
  • the CQI provides information on link adaptive parameters that the terminal can support for a given time.
  • the CQI may indicate a data rate that can be supported by the downlink channel in consideration of characteristics of the terminal receiver and signal to interference plus noise ratio (SINR).
  • the base station may determine the modulation (QPSK, 16-QAM, 64-QAM, etc.) and coding rate to be applied to the downlink channel using the CQI.
  • CQI can be generated in several ways. For example, a method of quantizing and feeding back a channel state as it is, a method of calculating a feedback to a signal to interference plus noise ratio (SINR), and a method of notifying a state that is actually applied to a channel such as a modulation coding scheme (MCS) may be used.
  • MCS modulation coding scheme
  • the MCS includes a modulation scheme, a coding scheme, a coding rate, and the like.
  • PMI provides information about the precoding matrix in the codebook based precoding.
  • PMI is associated with multiple input multiple output (MIMO). Feedback of the PMI from the MIMO is called closed loop MIMO.
  • RI is information about the number of layers recommended by the terminal. That is, RI represents the number of independent streams used for spatial multiplexing.
  • the RI is fed back only when the terminal operates in the MIMO mode using spatial multiplexing.
  • RI is always associated with one or more CQI feedback. In other words, the fed back CQI is calculated assuming a specific RI value. Since the rank of the channel generally changes slower than the CQI, the RI is fed back fewer times than the CQI.
  • the transmission period of the RI may be a multiple of the CQI / PMI transmission period. RI is given for the entire system band and frequency selective RI feedback is not supported.
  • PUCCH is used only for transmission of UCI.
  • PUCCH supports multiple formats.
  • a PUCCH having a different number of bits per subframe may be used according to a modulation scheme dependent on the PUCCH format.
  • the illustrated PUSCH is mapped to an uplink shared channel (UL-SCH) which is a transport channel.
  • the uplink data transmitted on the PUSCH may be a transport block which is a data block for the UL-SCH transmitted during the TTI.
  • the transport block may include user data.
  • the uplink data may be multiplexed data.
  • the multiplexed data may be multiplexed of a transport block and channel state information for an uplink shared channel (UL-SCH).
  • channel state information (CSI) multiplexed with data may include CQI, PMI, RI, and the like.
  • the uplink data may consist of channel state information only. Periodic or aperiodic channel state information may be transmitted through the PUSCH.
  • PUSCH is allocated by a UL grant on the PDCCH.
  • the fourth OFDM symbol of each slot of the normal CP is used for transmission of a DM RS (Demodualtion Reference Signal) for PUSCH.
  • DM RS Demodualtion Reference Signal
  • the CSI may be periodically transmitted through the PUCCH 820 according to a period determined by a higher layer. That is, periodic channel state information (CSI) may be transmitted through the PUCCH.
  • CSI periodic channel state information
  • the UE may be semi-statically set by the higher layer signal to periodically feed back differential CSI (CQI, PMI, RI) through the PUCCH. At this time, the UE transmits the corresponding CSI according to the modes defined as shown in the following table.
  • CQI, PMI, RI differential CSI
  • the periodic CSI reporting mode on the PUCCH is supported.
  • the collision of the CSI report means a case in which the subframe set to transmit the first CSI and the subframe set to transmit the second CSI are the same. If a collision occurs in the CSI report, the first CSI and the second CSI are simultaneously transmitted or the transmission of the lower priority CSI is omitted (or abandoned) according to the priority of the first CSI and the second CSI ( drop) and transmit high priority CSI.
  • various report types may exist according to the transmission combination of CQI / PMI / RI as follows, and period and offset values distinguished according to each report type (hereinafter, abbreviated as type) are supported.
  • Type 1 Supports CQI feedback for the subband selected by the UE.
  • Type 1a Supports subband CQI and second PMI feedback.
  • Types 2, 2b, and 2c Supports wideband CQI and PMI feedback.
  • Type 2a Supports wideband PMI feedback.
  • Type 3 Supports RI feedback.
  • Type 4 Send wideband CQI.
  • Type 5 Supports RI and wideband PMI feedback.
  • Type 6 Supports RI and PTI feedback.
  • the scheduling control signal for the PUSCH transmitted to the PDCCH 910, that is, the UL grant may include a control signal for requesting transmission of CSI, that is, an aperiodic CSI request signal.
  • the UE reports CSI aperiodically through the PUSCH 920.
  • the CSI transmission on the PUSCH is called an aperiodic CSI report in that it is triggered by a request of the base station.
  • CSI reporting may be triggered by a UL grant or a random access response grant.
  • the wireless device receives the UL grant including scheduling information for the PUSCH on the PDCCH 910 in subframe n.
  • the UL grant may include a CQI request field.
  • the table below shows an example of a 2-bit CQI request field. The value or number of bits in the CQI request field is only an example.
  • Information about the first and second sets for which the CSI report is triggered may be previously informed by the base station to the wireless device.
  • the wireless device transmits CSI on PUSCH 920 in subframe n + k.
  • k 4, but this is only an example.
  • the reporting mode (reporting mode) of the CSI may be previously designated by the base station to the wireless device.
  • the table below shows an example of the CSI reporting mode in 3GPP LTE.
  • the precoding matrix is selected on the assumption that DL data is transmitted only through the corresponding subband.
  • the wireless device assumes the selected precoding matrix for the entire band designated by the system band or higher layer signal (referred to as band set S) and generates a CQI (this is called a wideband CQI).
  • the wireless device transmits CSI including wideband CQI and PMI of each subband.
  • the size of each subband may vary depending on the size of the system band.
  • the radio selects the preferred M subbands for the band specified by the system band or higher layer signal (band set S).
  • the wireless device generates a subband CQI under the assumption that data is transmitted in the selected M subbands.
  • the wireless device further generates one wideband CQI for the system band or band set S.
  • the wireless device transmits CSI including information on the selected M subbands, the subband CQI, and the wideband CQI.
  • the wireless device selects a single precoding matrix for the M preferred subbands and the M preferred subbands, assuming that DL data is transmitted through the M preferred subbands.
  • Subband CQIs for M preferred subbands are defined for each codeword.
  • a wideband CQI is generated for the system band or band set S.
  • the wireless device transmits CSI including M preferred subbands, one subband CQI, PMI for M preferred subbands, wideband PMI and wideband CQI.
  • the wireless device transmits the CSI including the wideband CQI and the subband CQI for the configured subband.
  • the wireless device generates a single precoding matrix for the system band or band set S.
  • the wireless device assumes the generated single precoding matrix and generates subband CQI for each codeword.
  • the wireless device may generate a wideband CQI assuming a single precoding matrix.
  • whether to support simultaneous transmission of PUCCH and PUSCH may be indicated in a higher layer. That is, the UE may transmit the PUCCH and the PUSCH at the same time or may transmit only one of the PUCCH and the PUSCH according to the higher layer.
  • the UE receives the PDCCH 10110 in subframe n.
  • the UE may simultaneously transmit the PUCCH 1020 and the PUSCH 1030 in subframe n + 4.
  • the simultaneous transmission of the PUCCH and the PUSCH as described above is defined as follows in the 3GPP Release 10 system.
  • a UE is configured only for a single serving cell and is configured not to transmit PUSCH and PUCCH simultaneously.
  • the UCI may be transmitted through the PUCCH format 1 / 1a / 1b / 3. If the UE transmits a PUSCH, but the PUSCH does not correspond to a random access response grant, the UCI may be transmitted through the PUSCH.
  • the UCI may be transmitted through the PUCCH through the PUCCH format 1 / 1a / 1b / 3.
  • the UCI may be transmitted on the PUCCH through the PUCCH format2.
  • the UCI may be transmitted on the PUCCH through the PUCCH format 2 / 2a / 2b.
  • UCI consists only of HARQ-ACK / NACK, or UCI consists of HARQ-ACK / NACK and SR, or UCI consists of a positive SR and periodic / aperiodic CSI, or UCI consists of only aperiodic CSI, HARQ-ACK / NACK, SR, and positive SR may be transmitted on PUCCH, and periodic / aperiodic CSI may be transmitted on PUSCH.
  • the UE is configured for one or more serving cells and is configured not to transmit PUSCH and PUCCH simultaneously.
  • the UCI may be transmitted on the PUCCH according to the PUCCH format 1 / 1a / 1b / 3.
  • the UCI may be transmitted through the PUSCH of the serving cell.
  • the UCI may be transmitted on the PUSCH.
  • the UE is configured for one or more serving cells and configured to simultaneously transmit PUSCH and PUCCH.
  • the UCI when the UCI is made of one or more of HARQ-ACK and SR, the UCI may be transmitted on the PUCCH through the PUCCH format 1 / 1a / 1b / 3.
  • UCI if UCI consists only of periodic CSI, UCI may be transmitted on PUCCH using PUCCH format 2.
  • the CSI may not be transmitted and may be dropped (or abandoned).
  • HARQ-ACK / NACK is transmitted on PUCCH using PUCCH format 1a / 1b / 3.
  • Periodic CSI may be transmitted on the PUSCH.
  • 3GPP LTE uses synchronous HARQ in uplink transmission and asynchronous HARQ in downlink transmission.
  • Synchronous HARQ means that retransmission timing is fixed, and asynchronous HARQ does not have fixed retransmission timing. That is, in the synchronous HARQ, initial transmission and retransmission are performed in an HARQ period.
  • FIG. 10 is an exemplary diagram illustrating an operation of HARQ between a base station and a terminal.
  • the HARQ operation is performed in the MAC layer for efficient data transmission, and a detailed HARQ operation process is as follows.
  • the base station i.e., the eNodeB 200, transmits scheduling information through a PDCCH (Physical Downlink Control CHannel) control channel to transmit data to the UE, that is, the UE 100 in a HARQ scheme.
  • PDCCH Physical Downlink Control CHannel
  • the UE 100 monitors the control channel, that is, the PDCCH, and checks scheduling information coming to the UE.
  • the UE 100 at the time associated with the PDCCH, the data from the eNodeB 200 via the physical shared channel (PSCH) (eg, shown in FIG. Data # 1 and data # 2).
  • PSCH physical shared channel
  • the UE 100 attempts to decrypt the data when it receives the data.
  • the terminal transmits HARQ feedback to the eNodeB 200 according to the decoding result. That is, the UE 100 transmits an ACK signal to the eNodeB 200 through PUCCH or PUSCH if the decoding succeeds.
  • the eNodeB 200 When the eNodeB 200 receives the ACK signal, the eNodeB 200 detects the successful data transmission to the terminal and transmits the next data.
  • the eNodeB 200 when the eNodeB 200 receives a NACK signal, it detects that data transmission to the UE 100 has failed and retransmits the same data in the same format or a new format at an appropriate time.
  • the UE 100 that transmits the NACK signal attempts to receive retransmitted data.
  • the UE 100 When the UE 100 receives the retransmitted data, the UE 100 attempts to decode again by combining with the data stored in the buffer in a variety of ways while failing to decode previously, and fails the ACK signal when the decoding succeeds.
  • the NACK signal is transmitted to the eNodeB 200 through a PUCCH or a PUSCH. The process of sending a NACK signal and receiving retransmission is repeated until the UE 100 successfully decodes the data.
  • HARQ has been described in a downward direction, that is, a direction from the eNodeB 200 to the UE 100.
  • a synchronous HARQ (Synchronous HARQ) is used in an upward direction, that is, the eNodeB 200 from the UE 100.
  • the synchronous HARQ means a case where the time intervals are the same between transmissions of each data. That is, if the terminal needs to perform retransmission after performing some transmission, the retransmission occurs after a certain time of the previous transmission. This reduces the waste of radio resources caused by transmitting scheduling information each time using a PDCCH at the time of retransmission, and also reduces the risk of the terminal not receiving the PDCCH properly and not performing proper retransmission.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating technical ambiguities that may occur when each cell performs scheduling while a secondary cell is configured and activated by a primary cell.
  • the primary cell 210 transmits an RRC reconfiguration message to the terminal, that is, the UE 100.
  • the secondary cell that is, the SCell, may be added by the RRC reconfiguration message.
  • the secondary cell may be for downlink. That is, the primary cell may provide both uplink and downlink, but the secondary cell may provide only downlink.
  • the two cells may be in an intra-eNodeB form or an inter-eNodeB form.
  • the UE 100 transmits an RRC reconfiguration complete message to the primary cell 210 in response to the RRC reconfiguration message.
  • the primary cell 210 determines whether the added secondary cell 220, that is, SCell is activated. If activation is needed, the primary cell 210 transmits an activation message to the UE 100.
  • each cell when the two cells are inter-eNodeB, each cell can be independently scheduled for its own downlink. Accordingly, each cell transmits each PDCCH including scheduling information, and then each PDSCH including downlink data is transmitted to the UE 100.
  • the UE 100 When the UE 100 receives the downlink data, the UE 100 should transmit HARQ-ACK / NACK for each downlink data. In this case, since uplink is provided only by the primary cell 210, the UE 100 receives HARQ-ACK / NACK for downlink data # 1 received from the primary cell and received from the secondary cell. Both HARQ-ACK / NACK for downlink data # 1 are transmitted to the primary cell.
  • an uplink channel through which UCI including HARQ-ACK / NACK is transmitted for downlink data # 1 received from the primary cell 210 and downlink data # 2 received from the secondary cell 220 are transmitted.
  • the uplink channel through which UCI including HARQ-ACK / NACK is transmitted may be different.
  • an uplink channel through which HARQ-ACK / NACK is transmitted for downlink data # 1 received from the primary cell 210 may be a PUCCH and a downlink received from the secondary cell 220.
  • the uplink channel through which HARQ-ACK / NACK is transmitted for data # 2 may be a PUSCH.
  • HARQ-ACK / NACK for the downlink data # 1 to be transmitted on the PUCCH and HARQ-ACK / NACK for the downlink data # 1 to be transmitted on the PUSCH may also be simultaneously transmitted. Can be.
  • the UE 100 may be configured to simultaneously transmit a PUCCH and a PUSCH.
  • downlink / uplink resource information to be used for each cell may be shared in advance or through a higher layer signal to prevent or reduce a collision between the PUCCH and the PUSCH.
  • downlink / uplink resource information may be composed of a subframe and an RB (Resource Bock)
  • one cell may perform scheduling on an odd subframe index and another cell on an even subframe index.
  • one cell may inform other cells of the resource information to be used for a certain period through a higher layer signal, and the other cell may consider performing scheduling in a direction of avoiding collision from the corresponding information.
  • one specific cell may be a primary cell (ie, a PCell), and a predetermined interval may be a multiple of a period required for exchanging information between two base stations.
  • the UE can enable (E-) PDCCH monitoring on the allocated resources for each cell.
  • the UE may select one, thereby solving this problem.
  • a description with reference to FIG. 12 is as follows.
  • FIG. 12 is an exemplary diagram illustrating a procedure for selecting any one of a PUCCH and a PUSCH.
  • the primary cell 210 receives the request for the setup and activation of the secondary cell 220 (S1211). Then, control information is received from each of the primary cell 210 and the secondary cell 220 (S1212). According to the control information, it is not set to enable simultaneous transmission of the PUCCH and the PUSCH (S1213).
  • the UE 100 selects and transmits any one (S1215), thereby avoiding collision.
  • a cell to which a PUSCH is scheduled and a destination may be predefined or configured through an upper layer signal.
  • an UL (UpLink) grant for a PUSCH is transmitted only through a cell for which uplink scheduling is allowed. do.
  • the cell will be referred to as an uplink scheduling cell.
  • the collision may be resolved by selecting one container. have.
  • the selection may be achieved through priority.
  • the priority may be determined based on a cell, a container, or a type of UCI for each cell.
  • the number of information bits of the UL-SCH may be considered.
  • the UE may determine a rule for priority through higher layer signals.
  • a cell-based scheme may include setting information (eg, UCI, UL-SCH, etc.) of a primary cell (PCell) to a high priority. Specifically, this will be described with reference to FIG. 13.
  • FIG. 13 is an exemplary view illustrating FIG. 12 in more detail.
  • the UE 100 has one subframe including the PUCCH including the HARQ-ACK and the PUSCH including the HARQ-ACK even though simultaneous transmission of the PUCCH and the PUSCH is not configured.
  • step S1311 it is determined whether a situation in which simultaneous transmission should occur occurs.
  • the PUCCH including the HARQ-ACK may include periodic CSI, SR, and the like.
  • the PUSCH may further include one or more of periodic CSI, aperiodic CSI, and UL-SCH. In this case, since the PUCCH and the PUSCH are for different cells, they may include different cell IDs, power control, etc. so that different scrambling can be applied.
  • the ID of the primary cell and the ID of the secondary cell may be received through the primary cell.
  • the ID of the primary cell may be obtained through a synchronization channel or a broadcast channel.
  • the ID of the secondary cell may be obtained through a signal of an upper layer, for example, an RRC signal.
  • the UE 100 prioritizes the UCI and container for the primary cell (ie, PCell) (S1312), that is, the UE 100 transmits UCI for the primary cell (ie, PCell) and Set a higher priority for the container. In this case, the UE 100 drops (or abandons) information for the secondary cell (ie, SCell) on the corresponding subframe.
  • step S1312 may be modified.
  • the UE 100 may transmit a PUCCH, but may not transmit a PUSCH.
  • the UCI included in the PUSCH may be dropped (or abandoned) on the corresponding subframe.
  • the UE 100 may transmit a PUSCH and may not transmit a PUCCH.
  • the UCI included in the PUCCH may be dropped (or abandoned) on the corresponding subframe.
  • the UE 100 may transmit a PUCCH and may not transmit a PUSCH. At this time, all or part of the UCI included in the PUSCH is simultaneously transmitted through the PUCCH.
  • the UE 100 may further perform a process for reducing the number of bits of all or part of the UCI included in the PUSCH.
  • the PUCCH resource may be predefined or set in an upper layer, and when the collision between the PUCCH and the PUSCH occurs, the UE 100 may use the PUCCH resource.
  • the UE 100 transmits a PUSCH, but does not transmit a PUCCH.
  • all or part of the UCI included in the PUCCH may be transmitted through the PUSCH.
  • All or part of the UCI included in the PUSCH may further perform a process for reducing the number of bits.
  • the PUSCH resource may be predefined or set in a high layer, and the UE may limit the resource to be used when a PUCCH and a PUSCH collide with each other.
  • the UE 100 may transmit all or part of the UCI using a container corresponding to the primary cell (ie, PCell).
  • the UE 100 selects a container to transmit according to a signal of a higher layer, and transmits all or some UCIs.
  • the selected container may be limited to a state dedicated to the corresponding cell, and cells other than the corresponding cell may perform DTX detection on a container corresponding to the cell.
  • the UE 100 even though simultaneous transmission of the PUCCH and PUSCH is not configured, the PUCCH including the HARQ-ACK and the PUSCH including the periodic / aperiodic CSI It is determined whether a situation in which simultaneous transmission occurs in one subframe occurs (S1321).
  • the PUCCH including the HARQ-ACK may further include periodic CSI, SR, and the like.
  • the PUSCH may further include a UL-SCH.
  • FIG. 13 (b) assumes that HARQ-ACK information is not included in the PUSCH. In this case, since the PUCCH and the PUSCH are for different cells, they may include different cell IDs, power control, etc. so that different scrambling can be applied.
  • the UE 100 prioritizes a PUCCH including HARQ-ACK / NACK (S1322). That is, the UE 100 sets a priority for HARQ-ACK / NACK higher than CSI and UL-SCH, and accordingly, the UE 100 transmits a PUCCH. In this case, the PUSCH is not transmitted, and the UCI included in the PUSCH is dropped (or abandoned) on the corresponding subframe. Alternatively, the UE 100 may include all or some UCI of the PUSCH on the PUCCH.
  • step S1322 may be modified.
  • the UE 100 transmits a PUSCH.
  • HARQ-ACK / NACK is included in a form of piggybacking on the PUSCH, and the information of the PUSCH may not be dropped (or abandoned) on the corresponding subframe.
  • a resource for a PUSCH may be designated in advance or set in an upper layer, and the UE 100 may use the resource for the PUSCH when a collision occurs between a PUCCH and a PUSCH.
  • the UE 100 transmits a container of a primary cell (ie, PCell). If the container of the primary cell (ie, PCell) is PUCCH, step S1322 is performed, and if it is a PUSCH, processing is performed according to the first modification.
  • a container of a primary cell ie, PCell
  • the UE 100 selects a container to transmit according to a signal of a higher layer and performs transmission including all or some UCIs.
  • the resource of the corresponding container may be predefined or set according to a signal of a higher layer, and the UE 100 may use the above resources when a collision occurs between PUCCH and PUSCH.
  • the UE 100 determines the priority by using the information bit size for the UL-SCH as a parameter.
  • the information bit size can be known through a TBS index. For example, when the value of the TBS index is larger than the threshold value specified in advance or higher layer, the PUSCH including the UL-SCH is set to have a higher priority than the PUCCH. In this case, the HARQ-ACK may be dropped (or abandoned) on the corresponding subframe.
  • the UE 100 sets a high priority for a UCI and a container corresponding to a primary cell (ie, PCell), and the UE 100 assigns a priority to the primary cell (ie, PCell).
  • the corresponding channel is transmitted and information corresponding to the secondary cell (ie, SCell) may be dropped (or abandoned) on the corresponding subframe.
  • the UE 100 is a PUCCH including a periodic CSI and a PUSCH including HARQ-ACK / NACK, even though simultaneous transmission of the PUCCH and PUSCH is not configured It is determined whether a situation in which simultaneous transmission occurs in one subframe occurs (S1331).
  • a PUCCH including periodic CSI does not include HARQ-ACK / NACK.
  • the PUSCH may include other UCI and UL-SCH. In this case, since the PUCCH and the PUSCH are for different cells, they may include different cell IDs, power control, etc. so that different scrambling can be applied.
  • the UE 100 prioritizes HARQ-ACK / NACK (S1332). That is, the UE 100 sets a priority for HARQ-ACK / NACK higher than the periodic CSI, and accordingly, the UE transmits a PUSCH.
  • the PUCCH is not transmitted, and the UCI included in the PUCCH may be dropped (or abandoned) on the corresponding subframe.
  • step S1332 may be modified.
  • the UE 100 sets the priority for HARQ-ACK higher than the periodic CSI, so the UE transmits a PUCCH.
  • the PUSCH is not transmitted, and all or some of the UCIs included in the PUSCH are transmitted simultaneously with the periodic CSI for the PUCCH through the PUCCH.
  • the UCI included in the PUSCH may be HARQ-ACK.
  • the PUCCH resource may be predetermined or set through an upper layer signal, and the UE 100 may use the resource when a collision occurs between the PUCCH and the PUSCH.
  • the UE 100 transmits a PUSCH and may include all or some UCI of the PUCCH.
  • the PUCCH resource may be predetermined or set through an upper layer signal, and the UE 100 may use the resource when a collision occurs between the PUCCH and the PUSCH.
  • the UE 100 sets a high priority for a UCI and a container corresponding to the PCell, and the UE 100 transmits a channel corresponding to the PCell.
  • information corresponding to the SCell may be dropped (or abandoned) on the corresponding subframe.
  • the UE 100 is a PUCCH including a periodic CSI and a PUSCH including a periodic CSI, even if simultaneous transmission of PUCCH and PUSCH is not configured It is determined whether a situation in which simultaneous transmission occurs in a subframe occurs (S1341).
  • the PUSCH may further include a UL-SCH.
  • the PUCCH and the PUSCH do not include HARQ-ACK / NACK. In this case, since the PUCCH and the PUSCH are for different cells, they may include different cell IDs, power control, etc. so that different scrambling can be applied.
  • the UE 100 gives priority to the primary cell (ie, PCell) (S1342). That is, the UE 100 sets a high priority for a UCI and a container corresponding to the primary cell (ie, PCell), and accordingly, the UE 100 sets a channel corresponding to the primary cell (ie, PCell). send. In this case, information corresponding to the secondary cell (ie, SCell) is dropped (or abandoned) on the corresponding subframe.
  • step S1342 may be modified.
  • the UE 100 may transmit a PUCCH and may not transmit a PUSCH.
  • the UCI included in the PUSCH may be dropped (or abandoned) on the corresponding subframe.
  • the UE 100 transmits a PUSCH, but does not transmit a PUCCH.
  • the UCI included in the PUCCH may be dropped (or abandoned) on the corresponding subframe.
  • the UE 100 transmits a PUCCH, but does not transmit a PUSCH. All or part of the UCI included in the PUSCH is simultaneously transmitted through the PUCCH. All or part of the UCI included in the PUSCH may further perform a process for reducing the number of bits.
  • the PUCCH resource may be designated in advance or set in a high layer, and the UE 100 may limit the resource to be used when a collision occurs between the PUCCH and the PUSCH.
  • the UE 100 transmits a PUSCH, but does not transmit a PUCCH. At this time, all or part of the UCI included in the PUCCH is simultaneously transmitted through the PUSCH.
  • the UE 100 may further perform a process for reducing the number of bits of all or some UCI included in the PUSCH.
  • the PUCCH resource may be predetermined or set through an upper layer signal, and the UE 100 may use the resource when a collision occurs between the PUCCH and the PUSCH.
  • the UE 100 transmits all or part of the UCI using a container corresponding to a primary cell (PCell).
  • PCell primary cell
  • the UE 100 selects a container to be transmitted according to a signal of a higher layer and transmits all or some UCIs.
  • the UE 100 includes a PUCCH including a periodic CSI and a PUSCH including an aperiodic CSI.
  • step S1351 it is determined whether a situation in which simultaneous transmission occurs in a subframe occurs.
  • the PUCCH does not include HARQ-ACK.
  • the PUSCH does not include HARQ-ACK information and necessarily includes aperiodic CSI.
  • the PUCCH and the PUSCH are for different cells, they may include different cell IDs, power control, etc. so that different scrambling can be applied.
  • the UE 100 gives priority to the primary cell (ie, PCell) (S1352). That is, the UE 100 sets a high priority for the UCI and the container corresponding to the primary cell (ie, PCell), and accordingly, the UE 100 corresponds to the primary cell (ie, PCell). Send the channel. In this case, information corresponding to the secondary cell SCell may be dropped (or abandoned) on the corresponding subframe.
  • step S1352 may be modified.
  • the UE 100 sets the priority of the aperiodic CSI to be higher than the periodic CSI, so that the UE 100 transmits a PUSCH.
  • the PUCCH is not transmitted, and the UCI may be dropped (or abandoned) in the corresponding subframe.
  • the UE 100 sets the priority of the aperiodic CSI to be higher than the periodic CSI, so that the UE 100 transmits a PUSCH.
  • the PUCCH is not transmitted, and all or some UCI of the PUCCH is transmitted through the PUSCH.
  • the PUSCH resource may be predetermined or set according to an upper layer signal, and the UE 100 may use the resource when a collision occurs between the PUCCH and the PUSCH.
  • information dropped (or abandoned) on a corresponding subframe may not be transmitted until the next schedule, or may be retransmitted after a specific OFDM or a specific SC-FDMA symbol index. have.
  • the UE 100 transmits UCI using PUCCH format 3
  • PUCCH format 3 More specifically, an example in which the UE 100 uses PUCCH format 3 to transmit HARQ-ACK / NACK to be transmitted on PUSCH through PUCCH will be described.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a structure of a PUCCH format 3 in a normal CP.
  • the PUCCH format 3 is introduced in addition to the PUCCH format of the existing 3GPP LTE in preparation for the lack of the number of bits required to transmit the UCI.
  • One slot includes 7 OFDM symbols, and l is an OFDM symbol number in the slot and has a value of 0-6.
  • the symbol sequence d may be referred to as a set of modulation symbols.
  • the number of bits or modulation scheme of UCI is merely an example and not a limitation.
  • One PUCCH uses 1 RB and one subframe includes a first slot and a second slot.
  • the symbol sequence is spread to the orthogonal sequence wi.
  • the symbol sequence corresponds to each data OFDM symbol, and the orthogonal sequence is used to distinguish the PUCCH (or terminal) by spreading the symbol sequence over the data OFDM symbols.
  • the orthogonal sequence may be selected from one of five orthogonal sequences of the following table according to the orthogonal sequence index i.
  • Two slots in a subframe may use different orthogonal sequence indices.
  • a reference signal sequence used for demodulation of UCI is mapped and transmitted to two RS OFDM symbols.
  • UCI eg CSI
  • A is the number of bits in UCI
  • Channel coding is performed to encode the encoded bit sequence q 0 , q 1 , ..., q B -1 is generated.
  • B is the number of bits that can be transmitted by the corresponding PUCCH.
  • PUCCH format 3 can transmit a maximum of 48 bits, but channel coding uses a basis sequence for the (32, A) block code of Table 1. Therefore, coding according to whether UCI bit number A is larger than the number of RM bass (or also called a basis sequence). According to Table 1, the number of RM basis is 11.
  • the intermediate sequences b 0 , b 1 , ..., b 31 for channel coding are generated as follows.
  • the control information bit sequence q 0 , q 1 , ..., q B-1 is generated by circularly repeating the intermediate sequence b 0 , b 1 , ..., b 31 as follows.
  • control information bit sequence q 0 , q 1 , ..., q B-1 is obtained by concatenating intermediate sequences as follows.
  • a segmented bit string (called a segment) is generated through segmentation.
  • the segment 1 and the segment 2 become 11 bits or less, respectively.
  • Segments 1 and 2 are interleaved or concatenated via (32, A) RM coding, respectively. Thereafter, it is truncated or cyclically repeated to fit the coded bit number of PUCCH format 3 and then transmitted.
  • Embodiments of the present invention described so far may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof. Specifically, it will be described with reference to the drawings.
  • 16 is a block diagram illustrating a wireless communication system in which an embodiment of the present invention is implemented.
  • the base station 200 includes a processor 201, a memory 202, and an RF unit 203.
  • the memory 202 is connected to the processor 201 and stores various information for driving the processor 201.
  • the RF unit 203 is connected to the processor 201 to transmit and / or receive a radio signal.
  • the processor 201 implements the proposed functions, processes and / or methods. In the above-described embodiment, the operation of the base station may be implemented by the processor 201.
  • the terminal 100 includes a processor 101, a memory 102, and an RF unit 103.
  • the memory 102 is connected to the processor 101 and stores various information for driving the processor 101.
  • the RF unit 103 is connected to the processor 101 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the processor 101 implements the proposed functions, processes and / or methods.
  • the processor may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, and / or data processing devices.
  • the memory may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium and / or other storage device.
  • the RF unit may include a baseband circuit for processing a radio signal.
  • the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
  • the module may be stored in memory and executed by a processor.
  • the memory may be internal or external to the processor and may be coupled to the processor by various well known means.

Abstract

본 명세서의 일 개시에 의하면, 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 상향링크 제어 정보(UCI; Uplink Control Information) 전송 방법이 제시된다. 상기 방법은 상향링크 제어채널과 상향링크 공유채널이 하나의 상향링크 서브프레임 상에서 동시 전송되지 않도록 설정하는 제어 정보를 수신하는 단계와; 상기 제1 셀에 대한 제1 상향링크 제어 정보(UCI)는 상기 상향링크 제어채널을 통해 그리고 상기 2차 셀에 대한 제2 상향링크 제어 정보(UCI)는 상기 상향링크 공유채널을 통해 상기 하나의 상향링크 서브프레임 상에서 동시에 전송하도록 요구되는 경우, 어느 하나의 채널을 선택하는 단계와; 상기 선택된 채널을 통해 상기 제1 및 제2 상향링크 제어 정보(UCI)들 중 하나 이상을 상기 상향링크 서브프레임 상에서 전송하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

상향링크 제어정보 전송 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신에 관한 것으로, 보다 상세하게는 무선통신 시스템에서 상향링크 제어정보를 전송하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 향상인 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)는 3GPP 릴리이즈(release) 8로 소개되고 있다. 3GPP LTE는 하향링크에서 OFDMA(orthogonal frequency division multiple access)를 사용하고, 상향링크에서 SC-FDMA(Single Carrier-frequency division multiple access)를 사용한다. 최대 4개의 안테나를 갖는 MIMO(multiple input multiple output)를 채용한다. 최근에는 3GPP LTE의 진화인 3GPP LTE-A(LTE-Advanced)에 대한 논의가 진행 중이다.
3GPP TS 36.211 V10.4.0 (2011-12) "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation (Release 10)"에 개시된 바와 같이, LTE에서 물리채널은 하향링크 채널인 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)와 PDCCH(Physical Downlink Control Channel), 상향링크 채널인 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)와 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)로 나눌 수 있다.
상향링크 채널은 HARQ(hybrid automatic repeat request) ACK/NACK, CSI(Channel State Information), SR(scheduling request)와 같은 다양한 상향링크 제어 정보의 전송에 사용된다.
상향링크 채널을 위한 무선 자원은 하향링크 채널을 위한 무선 자원보다 제한적이고, 상향링크 제어 정보의 전송 오류는 서비스 품질을 악화시킬 수 있으므로, 상향링크 채널의 설계는 이를 고려할 필요가 있다.
본 명세서의 일 개시는 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법 및 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
전술한 목적을 달성하기 위하여, 본 명세서의 일 개시에 의하면, 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 상향링크 제어 정보(UCI; Uplink Control Information) 전송 방법이 제시된다. 상기 방법은 상향링크 제어채널과 상향링크 공유채널이 하나의 상향링크 서브프레임 상에서 동시 전송되지 않도록 설정하는 제어 정보를 수신하는 단계와; 상기 제1 셀에 대한 제1 상향링크 제어 정보(UCI)는 상기 상향링크 제어채널을 통해 그리고 상기 2차 셀에 대한 제2 상향링크 제어 정보(UCI)는 상기 상향링크 공유채널을 통해 상기 하나의 상향링크 서브프레임 상에서 동시에 전송하도록 요구되는 경우, 어느 하나의 채널을 선택하는 단계와; 상기 선택된 채널을 통해 상기 제1 및 제2 상향링크 제어 정보(UCI)들 중 하나 이상을 상기 상향링크 서브프레임 상에서 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 선택 단계에서는 셀, 상향링크 제어 정보(UCI)의 종류, 컨테이너 중 하나 이상을 기준으로 상기 어느 하나의 채널을 선택할 수 있다. 이때, 상기 어느 하나의 기준에 따라 우선순위가 정해질 수 있다.
상기 방법은 상기 제1 셀 및 제2 셀 각각으로부터 스케줄링 정보를 각각의 하향링크 제어 채널 상에서 수신하는 단계와; 상기 제1 셀 및 제2 셀 각각으로부터 수신한 스케줄링 정보에 기반하여, 하향링크 데이터를 각기 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다. 이때, 상기 제1 및 제2 상향링크 제어 정보(UCI)들의 각각은 상기 각각의 하향링크 데이터에 대한 HARQ-ACK/NACK을 포함할 수 있다.
상기 전송 단계에서는 상기 제1 및 제2 상향링크 제어 정보(UCI)들의 각각이 상기 HARQ-ACK/NACK을 포함하는 경우, 상기 선택된 채널 외의 다른 채널을 통해 전송되어야 할 HARQ-ACK/NACK을 상기 선택된 채널을 통해 피기백(piggyback)하여, 전송될 수 있다.
상기 선택된 채널을 통해 전송될 UCI에 대해 비트수를 줄이기 위한 과정이 수행될 수 있다.
상기 선택된 채널 외의 다른 채널을 통해 전송되어야 할 상향링크 제어 정보는 상기 상향링크 서브프레임 상에서 누락(drop)될 수 있다.
상기 제1 상향링크 제어 정보(UCI)가 상기 상향링크 제어채널을 통해 상기 1차 셀로 전송될 경우, 상기 상향링크 제어채널의 전송에 상기 1차 셀의 ID가 이용되고, 상기 제2 상향링크 제어 정보(UCI)가 상기 상향링크 공유채널을 통해 상기 2차 셀로 전송될 경우, 상기 상향링크 공유채널의 전송에 2차 셀의 ID가 이용될 수 있다. 구체적으로, 상기 제1 셀로 전송될 상기 상향링크 제어채널은 상기 제1 셀의 ID를 이용하여 스크램블링되고, 상기 제2 셀로 전송될 상기 상향링크 공유채널은 상기 제2 셀의 ID를 이용하여 스크램블링될 수 있다. 이때, 상기 제1 셀의 ID 및 상기 제2 셀의 ID는 상기 1차 셀을 통해 획득되는 것일 수 있다.
상기 제1 셀 및 제2 셀은 각기 독립된 기지국에 속하는 것일 수 있다.
한편, 전술한 목적을 달성하기 위하여, 본 명세서의 다른 일 개시에 의하면, 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보(UCI; Uplink Control Information)를 전송하는 단말이 제시된다. 상기 단말은 상향링크 제어채널과 상향링크 공유채널이 하나의 상향링크 서브프레임 상에서 동시 전송되지 않도록 설정하는 제어 정보를 수신하는 RF부와; 제1 셀에 대한 제1 상향링크 제어 정보(UCI)는 상기 상향링크 제어채널을 통해 그리고 제2 셀에 대한 제2 상향링크 제어 정보(UCI)는 상기 상향링크 공유채널을 통해 상기 하나의 상향링크 서브프레임 상에서 동시에 전송하도록 요구되는 경우, 어느 하나의 채널을 선택하는 프로세서를 포함할 수 있다. 여기서, 상기 RF부는 상기 프로세서에 의해서 상기 선택된 채널을 통해 상기 제1 및 제2 상향링크 제어 정보(UCI)들 중 하나 이상을 상기 상향링크 서브프레임 상에서 전송할 수 있다.
각 셀에 대한 UCI가 해당 셀에 전송되는 상황에서 PUCCH와 PUSCH 충돌 시, 본 명세서에서 제시되는 UE의 예시적인 절차를 통해, 해결할 수 있다.
도 1은 3GPP LTE에서 DL 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 2는 3GPP LTE에서 UL 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 3은 기존의 단일 반송파 시스템과 반송파 집성 시스템의 비교 예이다.
도 4는 반송파 집성 시스템에서 교차 반송파 스케줄링을 예시한다.
도 5는 반송파 집성 시스템에서 교차 반송파 스케줄링이 설정된 경우 스케줄링 예를 나타낸다.
도 6은 상향 링크 서브프레임 상에의 PUCCH와 PUSCH를 나타낸다.
도 7은 3GPP LTE에서 주기적 CSI 보고의 일 예를 나타낸다.
도 8은 3GPP LTE에서 비주기적 CSI 보고의 일 예를 나타낸다.
도 9는 PUCCH와 PUSCH의 동시 전송의 일 예를 나타낸다.
도 10은 기지국과 단말 간의 HARQ의 동작을 나타낸 예시도이다.
도 11은 1차 셀에 의해 2차 셀이 설정 및 활성화된 상태에서, 각 셀이 스케줄링을 할 때 발생할 수 있는 기술적 모호성을 나타낸 흐름도이다.
도 12은 PUCCH와 PUSCH 중 어느 하나를 선택하는 절차를 나타낸 예시도이다.
도 13은 도 12를 보다 구체적으로 나타낸 예시도이다.
도 14는 노멀 CP에서 PUCCH 포맷 3의 구조를 나타낸 예시도이다.
도 15는 이중 RM 코딩 과정을 예시한다.
도 16은 본 발명의 실시예가 구현되는 무선통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
무선기기는 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, 단말(User Equipment, UE), MS(mobile station), UT(user terminal), SS(subscriber station), MT(mobile terminal) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 기지국은 일반적으로 무선기기와 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
이하에서는 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 3GPP LTE(long term evolution) 또는 3GPP LTE-A(LTE-Advanced)를 기반으로 본 발명이 적용되는 것을 기술한다. 이는 예시에 불과하고, 본 발명은 다양한 무선 통신 시스템에 적용될 수 있다. 이하에서, LTE라 함은 LTE 및/또는 LTE-A를 포함한다.
무선기기는 복수의 서빙셀에 의해 서빙될 수 있다. 각 서빙셀은 DL(downlink) CC(component carrier) 또는 DL CC와 UL(uplink) CC의 쌍으로 정의될 수 있다.
서빙셀은 1차 셀(primary cell)과 2차 셀(secondary cell)로 구분될 수 있다. 1차 셀은 1차 주파수에서 동작하고, 초기 연결 확립 과정을 수행하거나, 연결 재확립 과정을 개시하거나, 핸드오버 과정에서 1차셀로 지정된 셀이다. 1차 셀은 기준 셀(reference cell)이라고도 한다. 2차 셀은 2차 주파수에서 동작하고, RRC(Radio Resource Control) 연결이 확립된 후에 설정될 수 있으며, 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다. 항상 적어도 하나의 1차 셀이 설정되고, 2차 셀은 상위 계층 시그널링(예, RRC(radio resource control) 메시지)에 의해 추가/수정/해제될 수 있다.
1차 셀의 CI(cell index)는 고정될 수 있다. 예를 들어, 가장 낮은 CI가 1차 셀의 CI로 지정될 수 있다. 이하에서는 1차 셀의 CI는 0이고, 2차 셀의 CI는 1부터 순차적으로 할당된다고 한다.
도 1은 3GPP LTE에서 DL 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
이는 3GPP TS 36.211 V10.4.0 (2011-12) "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation (Release 10)"의 4절을 참조할 수 있다.
무선 프레임(radio frame)은 0~9의 인덱스가 매겨진 10개의 서브프레임을 포함한다. 하나의 서브프레임(subframe)은 2개의 연속적인 슬롯을 포함한다. 하나의 서브 프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 하고, 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다.
하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심벌을 포함할 수 있다. OFDM 심벌은 3GPP LTE가 하향링크(downlink, DL)에서 OFDMA(orthogonal frequency division multiple access)를 사용하므로, 시간 영역에서 하나의 심벌 구간(symbol period)을 표현하기 위한 것에 불과할 뿐, 다중 접속 방식이나 명칭에 제한을 두는 것은 아니다. 예를 들어, OFDM 심벌은 SC-FDMA(single carrier-frequency division multiple access) 심벌, 심벌 구간 등 다른 명칭으로 불릴 수 있다.
하나의 슬롯은 7 OFDM 심벌을 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, CP(Cyclic Prefix)의 길이에 따라 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심벌의 수는 바뀔 수 있다. 3GPP TS 36.211 V10.4.0에 의하면, 노멀(normal) CP에서 1 슬롯은 7 OFDM 심벌을 포함하고, 확장(extended) CP에서 1 슬롯은 6 OFDM 심벌을 포함한다.
자원블록(resource block, RB)은 자원 할당 단위로, 하나의 슬롯에서 복수의 부반송파를 포함한다. 예를 들어, 하나의 슬롯이 시간 영역에서 7개의 OFDM 심벌을 포함하고, 자원블록은 주파수 영역에서 12개의 부반송파를 포함한다면, 하나의 자원블록은 7×12개의 자원요소(resource element, RE)를 포함할 수 있다.
DL(downlink) 서브프레임은 시간 영역에서 제어영역(control region)과 데이터영역(data region)으로 나누어진다. 제어영역은 서브프레임내의 첫번째 슬롯의 앞선 최대 3개의 OFDM 심벌을 포함하나, 제어영역에 포함되는 OFDM 심벌의 개수는 바뀔 수 있다. 제어영역에는 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 및 다른 제어채널이 할당되고, 데이터영역에는 PDSCH가 할당된다.
3GPP TS 36.211 V10.4.0에 개시된 바와 같이, 3GPP LTE에서 물리채널은 데이터 채널인 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)와 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 및 제어채널인 PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 및 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)로 나눌 수 있다.
서브프레임의 첫번째 OFDM 심벌에서 전송되는 PCFICH는 서브프레임내에서 제어채널들의 전송에 사용되는 OFDM 심벌의 수(즉, 제어영역의 크기)에 관한 CFI(control format indicator)를 나른다. 무선기기는 먼저 PCFICH 상으로 CFI를 수신한 후, PDCCH를 모니터링한다.
PDCCH와 달리, PCFICH는 블라인드 디코딩을 사용하지 않고, 서브프레임의 고정된 PCFICH 자원을 통해 전송된다.
PHICH는 UL HARQ(hybrid automatic repeat request)를 위한 ACK(positive-acknowledgement)/NACK(negative-acknowledgement) 신호를 나른다. 무선기기에 의해 전송되는 PUSCH 상의 UL(uplink) 데이터에 대한 ACK/NACK 신호는 PHICH 상으로 전송된다.
PBCH(Physical Broadcast Channel)은 무선 프레임의 첫번째 서브프레임의 두번째 슬롯의 앞선 4개의 OFDM 심벌에서 전송된다. PBCH는 무선기기가 기지국과 통신하는데 필수적인 시스템 정보를 나르며, PBCH를 통해 전송되는 시스템 정보를 MIB(master information block)라 한다. 이와 비교하여, PDCCH에 의해 지시되는 PDSCH 상으로 전송되는 시스템 정보를 SIB(system information block)라 한다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어정보를 하향링크 제어정보(downlink control information, DCI)라고 한다. DCI는 PDSCH의 자원 할당(이를 DL 그랜트(downlink grant)라고도 한다), PUSCH의 자원 할당(이를 UL 그랜트(uplink grant)라고도 한다), 임의의 UE 그룹내 개별 UE들에 대한 전송 파워 제어 명령의 집합 및/또는 VoIP(Voice over Internet Protocol)의 활성화를 포함할 수 있다.
3GPP LTE에서는 PDCCH의 검출을 위해 블라인드 디코딩을 사용한다. 블라인드 디코딩은 수신되는 PDCCH(이를 후보(candidate) PDCCH라 함)의 CRC(Cyclic Redundancy Check)에 원하는 식별자를 디마스킹하고, CRC 오류를 체크하여 해당 PDCCH가 자신의 제어채널인지 아닌지를 확인하는 방식이다. 기지국은 무선기기에게 보내려는 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정한 후 DCI에 CRC를 붙이고, PDCCH의 소유자(owner)나 용도에 따라 고유한 식별자(이를 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)라고 한다)를 CRC에 마스킹한다.
3GPP TS 36.211 V10.4.0에 의하면, 상향링크 채널은 PUSCH, PUCCH, SRS(Sounding Reference Signal), PRACH(Physical Random Access Channel)을 포함한다.
도 2는 3GPP LTE에서 UL 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 2를 참조하면, 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나뉠 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보가 전송되기 위한 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)가 할당된다. 데이터 영역은 데이터(경우에 따라 제어 정보도 함께 전송될 수 있다)가 전송되기 위한 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)가 할당된다.
하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원블록 쌍(RB pair)으로 할당된다. 자원블록 쌍에 속하는 자원블록들은 제1 슬롯과 제2 슬롯 각각에서 서로 다른 부반송파를 차지한다. PUCCH에 할당되는 자원블록 쌍에 속하는 자원블록이 차지하는 주파수는 슬롯 경계(slot boundary)를 기준으로 변경된다. 이를 PUCCH에 할당되는 RB 쌍이 슬롯 경계에서 주파수가 홉핑(frequency-hopped)되었다고 한다. 상향링크 제어 정보를 시간에 따라 서로 다른 부반송파를 통해 전송함으로써, 주파수 다이버시티 이득을 얻을 수 있다.
이제 반송파 집성 시스템에 대해 설명한다.
도 3은 기존의 단일 반송파 시스템과 반송파 집성 시스템의 비교 예이다.
도 3을 참조하면, 단일 반송파 시스템에서는 상향링크와 하향링크에 하나의 반송파만을 단말에게 지원한다. 반송파의 대역폭은 다양할 수 있으나, 단말에게 할당되는 반송파는 하나이다. 반면, 반송파 집성(carrier aggregation, CA) 시스템에서는 단말에게 복수의 요소 반송파(DL CC A 내지 C, UL CC A 내지 C)가 할당될 수 있다. 요소 반송파(component carrier : CC)는 반송파 집성 시스템에서 사용되는 반송파를 의미하며 반송파로 약칭할 수 있다. 예를 들어, 단말에게 60MHz의 대역폭을 할당하기 위해 3개의 20MHz의 요소 반송파가 할당될 수 있다.
반송파 집성 시스템은 집성되는 반송파들이 연속한 연속(contiguous) 반송파 집성 시스템과 집성되는 반송파들이 서로 떨어져 있는 불연속(non-contiguous) 반송파 집성 시스템으로 구분될 수 있다. 이하에서 단순히 반송파 집성 시스템이라 할 때, 이는 요소 반송파가 연속인 경우와 불연속인 경우를 모두 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
1개 이상의 요소 반송파를 집성할 때 대상이 되는 요소 반송파는 기존 시스템과의 하위 호환성(backward compatibility)을 위하여 기존 시스템에서 사용하는 대역폭을 그대로 사용할 수 있다. 예를 들어 3GPP LTE 시스템에서는 1.4MHz, 3MHz, 5MHz, 10MHz, 15MHz 및 20MHz의 대역폭을 지원하며, 3GPP LTE-A 시스템에서는 상기 3GPP LTE 시스템의 대역폭만을 이용하여 20MHz 이상의 광대역을 구성할 수 있다. 또는 기존 시스템의 대역폭을 그대로 사용하지 않고 새로운 대역폭을 정의하여 광대역을 구성할 수도 있다.
무선 통신 시스템의 시스템 주파수 대역은 복수의 반송파 주파수(Carrier-frequency)로 구분된다. 여기서, 반송파 주파수는 셀의 중심 주파수(Center frequency of a cell)를 의미한다. 이하에서 셀(cell)은 하향링크 주파수 자원과 상향링크 주파수 자원을 의미할 수 있다. 또는 셀은 하향링크 주파수 자원과 선택적인(optional) 상향링크 주파수 자원의 조합(combination)을 의미할 수 있다. 또한, 일반적으로 반송파 집성(CA)을 고려하지 않은 경우, 하나의 셀(cell)은 상향 및 하향링크 주파수 자원이 항상 쌍으로 존재할 수 있다.
특정 셀을 통하여 패킷(packet) 데이터의 송수신이 이루어지기 위해서는, 단말은 먼저 특정 셀에 대해 설정(configuration)을 완료해야 한다. 여기서, 설정(configuration)이란 해당 셀에 대한 데이터 송수신에 필요한 시스템 정보 수신을 완료한 상태를 의미한다. 예를 들어, 설정(configuration)은 데이터 송수신에 필요한 공통 물리계층 파라미터들, 또는 MAC(media access control) 계층 파라미터들, 또는 RRC 계층에서 특정 동작에 필요한 파라미터들을 수신하는 전반의 과정을 포함할 수 있다. 설정 완료된 셀은, 패킷 데이터가 전송될 수 있다는 정보만 수신하면, 즉시 패킷의 송수신이 가능해지는 상태이다.
설정완료 상태의 셀은 활성화(Activation) 혹은 비활성화(Deactivation) 상태로 존재할 수 있다. 여기서, 활성화는 데이터의 송신 또는 수신이 행해지거나 준비 상태(ready state)에 있는 것을 말한다. 단말은 자신에게 할당된 자원(주파수, 시간 등일 수 있음)을 확인하기 위하여 활성화된 셀의 제어채널(PDCCH) 및 데이터 채널(PDSCH)을 모니터링 혹은 수신할 수 있다.
비활성화는 트래픽 데이터의 송신 또는 수신이 불가능하고, 측정이나 최소 정보의 송신/수신이 가능한 것을 말한다. 단말은 비활성화 셀로부터 패킷 수신을 위해 필요한 시스템 정보(SI)를 수신할 수 있다. 반면, 단말은 자신에게 할당된 자원(주파수, 시간 등일 수도 있음)을 확인하기 위하여 비활성화된 셀의 제어채널(PDCCH) 및 데이터 채널(PDSCH)을 모니터링 혹은 수신하지 않는다.
셀은 프라이머리 셀(primary cell)과 세컨더리 셀(secondary cell), 서빙 셀(serving cell)로 구분될 수 있다.
프라이머리 셀은 프라이머리 주파수에서 동작하는 셀을 의미하며, 단말이 기지국과의 최초 연결 확립 과정(initial connection establishment procedure) 또는 연결 재확립 과정을 수행하는 셀, 또는 핸드오버 과정에서 프라이머리 셀로 지시된 셀을 의미한다.
세컨더리 셀은 세컨더리 주파수에서 동작하는 셀을 의미하며, 일단 RRC 연결이 확립되면 설정되고 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용된다.
서빙 셀은 반송파 집성이 설정되지 않거나 반송파 집성을 제공할 수 없는 단말인 경우에는 프라이머리 셀로 구성된다. 반송파 집성이 설정된 경우 서빙 셀이라는 용어는 단말에게 설정된 셀을 나타내며 복수로 구성될 수 있다. 하나의 서빙 셀은 하나의 하향링크 요소 반송파 또는 {하향링크 요소 반송파, 상향링크 요소 반송파}의 쌍으로 구성될 수 있다. 복수의 서빙 셀은 프라이머리 셀 및 모든 세컨더리 셀들 중 하나 또는 복수로 구성된 집합으로 구성될 수 있다.
PCC(primary component carrier)는 프라이머리 셀에 대응하는 요소 반송파(component carrier: CC)를 의미한다. PCC는 단말이 여러 CC 중에 초기에 기지국과 접속(Connection 혹은 RRC Connection)을 이루게 되는 CC이다. PCC는 다수의 CC에 관한 시그널링을 위한 연결(Connection 혹은 RRC Connection)을 담당하고, 단말과 관련된 연결정보인 단말문맥정보(UE Context)를 관리하는 특별한 CC이다. 또한, PCC는 단말과 접속을 이루게 되어 RRC 연결상태(RRC Connected Mode)일 경우에는 항상 활성화 상태로 존재한다. 프라이머리 셀에 대응하는 하향링크 요소 반송파를 하향링크 주요소 반송파(DownLink Primary Component Carrier, DL PCC)라 하고, 프라이머리 셀에 대응하는 상향링크 요소 반송파를 상향링크 주요소 반송파(UL PCC)라 한다.
SCC(secondary component carrier)는 세컨더리 셀에 대응하는 CC를 의미한다. 즉, SCC는 PCC 이외에 단말에 할당된 CC로서, SCC는 단말이 PCC 이외에 추가적인 자원할당 등을 위하여 확장된 반송파(Extended Carrier)이며 활성화 혹은 비활성화 상태로 나뉠 수 있다. 세컨더리 셀에 대응하는 하향링크 요소 반송파를 하향링크 부요소 반송파(DL Secondary CC, DL SCC)라 하고, 세컨더리 셀에 대응하는 상향링크 요소 반송파를 상향링크 부요소 반송파(UL SCC)라 한다.
프라이머리 셀과 세컨더리 셀은 다음과 같은 특징을 가진다.
첫째, 프라이머리 셀은 PUCCH의 전송을 위해 사용된다. 둘째, 프라이머리 셀은 항상 활성화되어 있는 반면, 세컨더리 셀은 특정 조건에 따라 활성화/비활성화되는 반송파이다. 셋째, 프라이머리 셀이 무선링크실패(Radio Link Failure; 이하 RLF)를 경험할 때, RRC 재연결이 트리거링(triggering)된다. 넷째, 프리이머리 셀은 보안키(security key) 변경이나 RACH(Random Access CHannel) 절차와 동반하는 핸드오버 절차에 의해서 변경될 수 있다. 다섯째, NAS(non-access stratum) 정보는 프라이머리 셀을 통해서 수신한다. 여섯째, FDD 시스템의 경우 언제나 프라이머리 셀은 DL PCC와 UL PCC가 쌍(pair)으로 구성된다. 일곱째, 각 단말마다 다른 요소 반송파(CC)가 프라이머리 셀로 설정될 수 있다. 여덟째, 프라이머리 셀은 핸드오버, 셀 선택/셀 재선택 과정을 통해서만 교체될 수 있다. 신규 세컨더리 셀의 추가에 있어서, 전용(dedicated) 세컨더리 셀의 시스템 정보를 전송하는데 RRC 시그널링이 사용될 수 있다.
서빙 셀을 구성하는 요소 반송파는, 하향링크 요소 반송파가 하나의 서빙 셀을 구성할 수도 있고, 하향링크 요소 반송파와 상향링크 요소 반송파가 연결 설정되어 하나의 서빙 셀을 구성할 수 있다. 그러나, 하나의 상향링크 요소 반송파만으로는 서빙 셀이 구성되지 않는다.
요소 반송파의 활성화/비활성화는 곧 서빙 셀의 활성화/비활성화의 개념과 동등하다. 예를 들어, 서빙 셀1이 DL CC1으로 구성되어 있다고 가정할 때, 서빙 셀1의 활성화는 DL CC1의 활성화를 의미한다. 만약, 서빙 셀2가 DL CC2와 UL CC2가 연결 설정되어 구성되어 있다고 가정할 때, 서빙 셀2의 활성화는 DL CC2와 UL CC2의 활성화를 의미한다. 이러한 의미에서, 각 요소 반송파는 서빙 셀(cell)에 대응될 수 있다.
하향링크와 상향링크 간에 집성되는 요소 반송파들의 수는 다르게 설정될 수 있다. 하향링크 CC 수와 상향링크 CC 수가 동일한 경우를 대칭적(symmetric) 집성이라고 하고, 그 수가 다른 경우를 비대칭적(asymmetric) 집성이라고 한다. 또한, CC들의 크기(즉 대역폭)는 서로 다를 수 있다. 예를 들어, 70MHz 대역의 구성을 위해 5개의 CC들이 사용된다고 할 때, 5MHz CC(carrier #0) + 20MHz CC(carrier #1) + 20MHz CC(carrier #2) + 20MHz CC(carrier #3) + 5MHz CC(carrier #4)과 같이 구성될 수도 있다.
상술한 바와 같이 반송파 집성 시스템에서는 단일 반송파 시스템과 달리 복수의 요소 반송파(component carrier, CC), 즉, 복수의 서빙 셀을 지원할 수 있다.
이러한 반송파 집성 시스템은 교차 반송파 스케줄링을 지원할 수 있다. 교차 반송파 스케줄링(cross-carrier scheduling)은 특정 요소 반송파를 통해 전송되는 PDCCH를 통해 다른 요소 반송파를 통해 전송되는 PDSCH의 자원 할당 및/또는 상기 특정 요소 반송파와 기본적으로 링크되어 있는 요소 반송파 이외의 다른 요소 반송파를 통해 전송되는 PUSCH의 자원 할당을 할 수 있는 스케줄링 방법이다. 즉, PDCCH와 PDSCH가 서로 다른 하향링크 CC를 통해 전송될 수 있고, UL 그랜트를 포함하는 PDCCH가 전송된 하향링크 CC와 링크된 상향링크 CC가 아닌 다른 상향링크 CC를 통해 PUSCH가 전송될 수 있다. 이처럼 교차 반송파 스케줄링을 지원하는 시스템에서는 PDCCH가 제어정보를 제공하는 PDSCH/PUSCH가 어떤 DL CC/UL CC를 통하여 전송되는지를 알려주는 반송파 지시자가 필요하다. 이러한 반송파 지시자를 포함하는 필드를 이하에서 반송파 지시 필드(carrier indication field, CIF)라 칭한다.
교차 반송파 스케줄링을 지원하는 반송파 집성 시스템은 종래의 DCI(downlink control information) 포맷에 반송파 지시 필드(CIF)를 포함할 수 있다. 교차 반송파 스케줄링을 지원하는 시스템 예를 들어 LTE-A 시스템에서는 기존의 DCI 포맷(즉, LTE에서 사용하는 DCI 포맷)에 CIF가 추가되므로 3 비트가 확장될 수 있고, PDCCH 구조는 기존의 코딩 방법, 자원 할당 방법(즉, CCE 기반의 자원 맵핑)등을 재사용할 수 있다.
도 4는 반송파 집성 시스템에서 교차 반송파 스케줄링을 예시한다.
도 4을 참조하면, 기지국은 PDCCH 모니터링 DL CC(모니터링 CC) 집합을 설정할 수 있다. PDCCH 모니터링 DL CC 집합은 집성된 전체 DL CC들 중 일부 DL CC로 구성되며, 교차 반송파 스케줄링이 설정되면 단말은 PDCCH 모니터링 DL CC 집합에 포함된 DL CC에 대해서만 PDCCH 모니터링/디코딩을 수행한다. 다시 말해, 기지국은 PDCCH 모니터링 DL CC 집합에 포함된 DL CC를 통해서만 스케줄링하려는 PDSCH/PUSCH에 대한 PDCCH를 전송한다. PDCCH 모니터링 DL CC 집합은 단말 특정적, 단말 그룹 특정적, 또는 셀 특정적으로 설정될 수 있다.
도 6에서는 3개의 DL CC(DL CC A, DL CC B, DL CC C)가 집성되고, DL CC A가 PDCCH 모니터링 DL CC로 설정된 예를 나타내고 있다. 단말은 DL CC A의 PDCCH를 통해 DL CC A, DL CC B, DL CC C의 PDSCH에 대한 DL 그랜트를 수신할 수 있다. DL CC A의 PDCCH를 통해 전송되는 DCI에는 CIF가 포함되어 어느 DL CC에 대한 DCI인지를 나타낼 수 있다.
도 5는 반송파 집성 시스템에서 교차 반송파 스케줄링이 설정된 경우 스케줄링 예를 나타낸다.
도 5을 참조하면, DL CC 0, DL CC 2, DL CC 4가 PDCCH 모니터링 DL CC 집합이다. 단말은 DL CC 0의 CSS에서 DL CC 0, UL CC 0(DL CC 0과 SIB 2로 링크된 UL CC)에 대한 DL 그랜트/UL 그랜트를 검색한다. 그리고, DL CC 0의 SS 1에서 DL CC 1, UL CC 1에 대한 DL 그랜트/UL 그랜트를 검색한다. SS 1은 USS의 일 예이다. 즉, DL CC 0의 SS 1은 교차 반송파 스케줄링을 수행하는 DL 그랜트/UL 그랜트를 검색하는 검색 공간이다.
도 6은 상향 링크 서브프레임 상에의 PUCCH와 PUSCH를 나타낸다.
도 6을 참조하여 PUCCH 포맷(PUCCH format)들에 대해서 설명한다.
PUCCH 상으로는 상향링크 제어 정보 (uplink control information: UCI)가 전송될 수 있다. 이때, PUCCH는 포맷(format)에 따라서 다양한 종류의 제어 정보를 나른다. 상기 UCI는 HARQ ACK/NACK, SR(Scheduling Request), 그리고 하향링크 채널 상태를 나타내는 채널 상태 정보(channel status information, CSI)를 포함한다.
PUCCH 포맷 1은 스케줄링 요청(SR; Scheduling Request)을 나른다. 이때 OOK(On-Off Keying) 방식이 적용될 수 있다. PUCCH 포맷 1a는 하나의 코드워드(codeword)에 대하여 BPSK(Binary Phase Shift Keying) 방식으로 변조된 ACK/NACK(Acknowledgement/Non-Acknowledgement)을 나른다. PUCCH 포맷 1b는 2개의 코드워드에 대하여 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 방식으로 변조된 ACK/NACK을 나른다. PUCCH 포맷 2는 QPSK 방식으로 변조된 CQI(Channel Quality Indicator)를 나른다. PUCCH 포맷 2a와 2b는 CQI와 ACK/NACK을 나른다.
표 1은 PUCCH 포맷을 나타낸다.
표 1
포맷 설명
포맷 1 스케줄링 요청(SR)
포맷 1a 1 비트 HARQ의 ACK/NACK, 스케줄링 요청(SR)은 있을 수도 없고 없을 수도 있음
포맷 1b 2 비트 HARQ의 ACK/NACK, 스케줄링 요청(SR)은 있을 수도 없고 없을 수도 있음
포맷 2 CSI (20 코드 비트)
포맷 2 확장 CP의 경우 CSI 및 1 비트 또는 2비트의 HARQ ACK/NACK
포맷 2a CSI 및 1 비트의 HARQ ACK/NACK
포맷 2b CSI 및 2 비트의 HARQ ACK/NACK
포맷 3 반송파 집성을 위한 다수의 ACK/NACK들
각 PUCCH 포맷은 PUCCH 영역에 맵핑되어 전송된다. 예를 들어, PUCCH 포맷 2/2a/2b는 단말에게 할당된 대역 가장자리의 자원블록(도 6에서 m=0,1)에 맵핑되어 전송된다. 혼합 PUCCH 자원블록(mixed PUCCH RB)은 상기 PUCCH 포맷 2/2a/2b가 할당되는 자원블록에 상기 대역의 중심 방향으로 인접한 자원블록(예컨대, m=2)에 맵핑되어 전송될 수 있다. SR, ACK/NACK이 전송되는 PUCCH 포맷 1/1a/1b는 m=4 또는 m=5인 자원블록에 배치될 수 있다. CQI가 전송되는 PUCCH 포맷 2/2a/2b에 사용될 수 있는 자원블록의 수(N(2)RB)는 브로드캐스팅되는 신호를 통해 단말에게 지시될 수 있다.
언급한 CSI는 DL 채널의 상태를 나타내는 지표로, CQI(Channel Qualoty Indicator) 및 PMI(Precoding Matrix Indicator) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 또한, PTI(precoding type indicator), RI(rank indication) 등이 포함될 수도 있다.
CQI는 주어진 시간에 대하여 단말이 지원할 수 있는 링크 적응적 파라미터에 대한 정보를 제공한다. CQI는 단말 수신기의 특성 및 SINR(signal to interference plus noise ratio) 등을 고려하여 하향링크 채널에 의해 지원될 수 있는 데이터율(data rate)을 지시할 수 있다. 기지국은 CQI를 이용하여 하향링크 채널에 적용될 변조(QPSK, 16-QAM, 64-QAM 등) 및 코딩 율을 결정할 수 있다. CQI는 여러 가지 방법으로 생성할 수 있다. 예를 들면, 채널상태를 그대로 양자화하여서 피드백하는 방법, SINR(signal to interference plus noise ratio)을 계산하여 피드백하는 방법, MCS(Modulation Coding Scheme)와 같이 채널에 실제 적용되는 상태를 알려주는 방법 등이 있다. CQI가 MCS를 기반으로 하여 생성되는 경우, MCS는 변조방식과 부호화 방식 및 이에 따른 부호화율(coding rate)등을 포함하게 된다.
PMI는 코드북 베이스의 프리코딩에서 프리코딩 행렬에 대한 정보를 제공한다. PMI는 MIMO(multiple input multiple output)와 관련된다. MIMO에서 PMI가 피드백되는 것을 페루프 MIMO(closed loop MIMO)라 칭한다.
RI는 단말이 추천하는 레이어의 수에 대한 정보이다. 즉, RI는 공간 다중화에 사용되는 독립적인 스트림의 수를 나타낸다. RI는 단말이 공간 다중화를 사용하는 MIMO 모드에서 동작하는 경우에만 피드백된다. RI는 항상 하나 이상의 CQI 피드백과 관련된다. 즉, 피드백되는 CQI는 특정한 RI 값을 가정하고 계산된다. 채널의 랭크(rank)는 일반적으로 CQI보다 느리게 변화하기 때문에 RI는 CQI보다 적은 횟수로 피드백된다. RI의 전송 주기는 CQI/PMI 전송 주기의 배수일 수 있다. RI는 전체 시스템 대역에 대해 주어지며 주파수 선택적인 RI 피드백은 지원되지 않는다.
이상과 같이, PUCCH는 UCI의 전송에만 사용된다. 이를 위해, PUCCH는 다중 포맷을 지원한다. PUCCH 포맷에 종속된 변조 방식(modulation scheme)에 따라 서브프레임당 서로 다른 비트 수를 갖는 PUCCH를 사용할 수 있다.
한편, 도시된 PUSCH는 전송 채널(transport channel)인 UL-SCH(Uplink Shared Channel)에 맵핑된다. PUSCH 상으로 전송되는 상향링크 데이터는 TTI 동안 전송되는 UL-SCH를 위한 데이터 블록인 전송 블록(transport block)일 수 있다. 상기 전송 블록은 사용자 데이터를 포함할 수 있다. 또는, 상향링크 데이터는 다중화된(multiplexed) 데이터일 수 있다. 다중화된 데이터는 UL-SCH(uplink shared channel)를 위한 전송 블록과 채널 상태 정보가 다중화된 것일 수 있다. 예를 들어, 데이터에 다중화되는 채널 상태 정보(CSI)에는 CQI, PMI, RI 등이 있을 수 있다. 또는 상향링크 데이터는 채널 상태 정보만으로 구성될 수도 있다. 주기적 또는 비주기적 채널 상태 정보는 PUSCH를 통해 전송될 수 있다.
PUSCH는 PDCCH 상의 UL 그랜트에 의해 할당된다. 도면에는 나타내지 않았지만, 노멀 CP의 각 슬롯의 4번째 OFDM 심벌은 PUSCH를 위한 DM RS(Demodualtion Reference Signal)의 전송에 사용된다.
이하에서는 CSI의 주기적 전송에 대해서 설명하기로 한다.
도 7은 3GPP LTE에서 주기적 CSI 보고의 일 예를 나타낸다.
도 7을 참조하여 알 수 있는 바와 같이, CSI는 상위 계층에서 정한 주기에 따라 주기적으로 PUCCH(820)를 통해 전송될 수 있다. 즉, 주기적인(periodic) 채널 상태 정보(CSI)는 PUCCH를 통해 전송될 수 있다.
단말은 PUCCH를 통해 주기적으로 차분(differential) CSI(CQI,PMI,RI)를 피드백하도록 상위 계층 신호에 의해 반 정적으로 설정될 수 있다. 이 때, 단말은 다음 표와 같이 정의된 모드들에 따라 해당 CSI를 전송된다.
표 2
PMI 피드백 타임
PMI 없음 단일 PMI
PUCCH CQI 피드백 타입 광대역 CQI 모드 1-0 모드 2-0
선택적 서브밴드 CQI 모드 2-0 모드 2-1
상술한 각 전송 모드 별로 다음과 같은 PUCCH에서의 주기적 CSI 리포팅 모드가 지원된다.
표 3
전송 모드(transmission mode) PUCCH CSI reporting modes
전송 모드 1 Modes 1-0, 2-0
전송 모드 2 Modes 1-0, 2-0
전송 모드 3 Modes 1-0, 2-0
전송 모드 4 Modes 1-1, 2-1
전송 모드 5 Modes 1-1, 2-1
전송 모드 6 Modes 1-1, 2-1
전송 모드 7 Modes 1-0, 2-0
전송 모드 8 Modes 1-1, 2-1 단말에게 PMI/RI 리포팅이 설정된 경우.; modes 1-0, 2-0 단말에게 PMI/RI 리포팅이 설정되지 않은 경우
전송 모드 9 Modes 1-1, 2-1 단말에게 PMI/RI 리포팅이 설정되고 CSI-RS 포트의 개수가 1보다 큰 경우. modes 1-0, 2-0 단말에게 PMI/RI 리포팅이 설정되지 않거나 CSI-RS 포트의 개수가 1인 경우
한편, CSI 리포트의 충돌이란, 제1 CSI를 전송하도록 설정된 서브프레임과 제2 CSI를 전송하도록 설정된 서브프레임이 동일한 경우를 말한다. CSI 리포트의 충돌이 발생하는 경우, 제1 CSI와 제2 CSI를 동시에 전송하거나 또는 제1 CSI와 제2 CSI의 우선 순위(priority)에 따라 우선 순위가 낮은 CSI의 전송을 누락(또는 포기)(drop)하고 우선 순위가 높은 CSI를 전송할 수 있다.
PUCCH를 통한 CSI 리포트는 CQI/PMI/RI의 전송 조합에 따라 다음과 같이 다양한 리포트 타입이 존재할 수 있으며 각 리포트 타입(이하 타입으로 약칭)에 따라 구분되는 주기 및 오프셋 값이 지원된다.
타입 1: 단말이 선택한 서브밴드에 대한 CQI 피드백을 지원한다.
타입 1a: 서브밴드 CQI 및 제2 PMI 피드백을 지원한다.
타입 2, 2b, 2c: 광대역 CQI와 PMI 피드백을 지원한다.
타입 2a: 광대역 PMI 피드백을 지원한다.
타입 3: RI 피드백을 지원한다.
타입 4: 광대역 CQI를 전송한다.
타입 5: RI와 광대역 PMI 피드백을 지원한다.
타입 6: RI와 PTI 피드백을 지원한다.
이하에서는 CSI의 비주기적 전송에 대해서 설명하기로 한다.
도 8은 3GPP LTE에서 비주기적 CSI 보고의 일 예를 나타낸다.
PDCCH(910)로 전송되는 PUSCH에 대한 스케줄링 제어 신호 즉, UL 그랜트에는 CSI를 전송하도록 요청하는 제어 신호 즉, 비주기적 CSI 요청 신호가 포함될 수 있다. 이 경우 단말은 PUSCH(920)를 통해 비주기적으로 CSI를 리포팅한다. 이와 같이, PUSCH 상의 CSI 전송은 기지국의 요청에 의해 트리거(trigger)되는 점에서 비주기적(aperiodic) CSI 보고라 한다. CSI 보고는 UL 그랜트 또는 랜덤 액세스 응답 그랜트에 의해 트리거링될 수 있다.
보다 구체적으로, 무선기기는 서브프레임 n에서 PDCCH(910)으로 PUSCH에 대한 스케줄링 정보를 포함하는 UL 그랜트를 수신한다. UL 그랜트는 CQI 요청 필드가 포함될 수 있다. 아래 표는 2비트의 CQI 요청 필드의 일 예를 보여준다. CQI 요청 필드의 값 이나 비트 수는 예시에 불과하다.
표 4
CQI 요청 필드의 값 내용
00 CSI 보고가 트리거되지 않음
01 서빙셀에 대한 CSI 보고가 트리거됨
10 서빙셀의 제1 집합에 대한 CSI 보고가 트리거됨
11 서빙셀의 제2 집합에 대한 CSI 보고가 트리거됨
CSI 보고가 트리거되는 제1 및 제2 집합에 대한 정보는 기지국이 무선기기에게 미리 알려줄 수 있다.
CSI 보고가 트리거되면, 서브프레임 n+k에서 무선기기는 CSI를 PUSCH(920) 상으로 전송한다. 여기서, k=4이나, 이는 예시에 불과하다.
CSI의 보고 모드(보고 mode)는 기지국이 무선기기에게 미리 지정할 수 있다.
아래 표는 3GPP LTE에서 CSI 보고 모드의 일 예를 나타낸다.
표 5
PMI 피드백 타입
No PMI Single PMI Multiple PMI
광대역 CQI 모드 1-2
선택적 서브밴드 CQI 모드 2-0 모드 2-2
설정된 서브밴드 CQI 모드 3-0 모드 3-1
(1) 모드 1-2(Mode 1-2)
각 서브밴드(서브밴드)에 대해서 DL 데이터가 해당 서브밴드만을 통해서 전송된다는 가정하에 프리코딩 행렬을 선택한다. 무선기기는 시스템 대역 또는 상위 계층 신호에 의해 지정된 대역(이를 대역 집합 S라 칭함) 전체에 대해서 선택한 프리코딩 행렬을 가정하고 CQI(이를 광대역(wideband) CQI 라 함)를 생성한다.
무선기기는 광대역 CQI와 각 서브밴드의 PMI을 포함하는 CSI를 전송한다. 이 때 각 서브밴드의 크기는 시스템 대역의 크기에 따라 달라질 수 있다.
(2) 모드 2-0
무선기기는 시스템 대역 또는 상위 계층 신호에 의해 지정된 대역(대역 집합 S)에 대해서 선호하는 M개의 서브밴드를 선택한다. 무선기기는 선택된 M개의 서브밴드에서 데이터가 전송되었다는 가정 하에 서브밴드 CQI를 생성한다. 무선기기는 추가로 시스템 대역 또는 대역 집합 S에 대해서 하나의 광대역 CQI를 생성한다.
무선기기는 선택된 M개의 서브밴드에 대한 정보, 서브밴드 CQI, 광대역 CQI를 포함하는 CSI를 전송한다.
(3) 모드 2-2
무선기기는 M개의 선호하는 서브밴드를 통하여 DL 데이터를 전송한다는 가정하에 M개의 선호 서브밴드와 M개의 선호 서브밴드에 대한 단일 프리코딩 행렬을 선택한다.
M개의 선호 서브밴드에 대한 서브밴드 CQI는 코드워드마다 정의된다. 추가로 시스템 대역 또는 대역 집합 S에 대해서 광대역 CQI를 생성한다.
무선기기는 M개의 선호하는 서브밴드, 하나의 서브밴드 CQI, M개의 선호하는 서브밴드에 대한 PMI, 광대역 PMI 및 광대역 CQI를 포함하는 CSI를 전송한다.
(4) 모드 3-0
무선기기는 광대역 CQI와 설정된 서브밴드에 대한 서브밴드 CQI를 포함하는 CSI를 전송한다.
(5) 모드 3-1
무선기기는 시스템 대역 또는 대역 집합 S에 대해서 단일 프리코딩 행렬을 생성한다. 무선기기는 생성한 단일 프리코딩 행렬을 가정하고 코드워드 별로 서브밴드 CQI를 생성한다. 무선기기는 단일 프리코딩 행렬을 가정하고 광대역 CQI를 생성할 수 있다.
이하에서는, PUCCH와 PUSCH의 동시 전송에 대해서 설명하기로 한다.
3GPP 릴리즈(Release) 8 또는 릴리즈 9 시스템에서는, UE가 업링크 전송에 SC-FDMA 방식을 사용할 때 단일 반송파 특성을 유지하기 위해, 하나의 반송파 상에서 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송할 수 없도록 하였다.
그러나, 3GPP 릴리즈(Release) 10 시스템에서는 PUCCH와 PUSCH의 동시 전송 지원 여부가 상위 계층에서 지시될 수 있다. 즉, 상위 계층의 지시에 따라, 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송할 수도 있고, PUCCH와 PUSCH 중 어느 하나만 전송할 수도 있다.
도 9는 PUCCH와 PUSCH의 동시 전송의 일 예를 나타낸다.
도 9를 참조하여 알 수 있는 바와 같이, UE는 서브프레임 n에서 PDCCH(10110)을 수신한다
그리고, UE는 예컨대 서브프레임 n+4에서 PUCCH(1020)와 PUSCH(1030)를 동시 전송할 수 있다.
위와 같은 PUCCH와 PUSCH의 동시 전송에 대해서, 3GPP 릴리즈(Release) 10 시스템에서는 다음과 같이 정의한다.
UE가 단독 서빙셀을 위해서만 설정되고, PUSCH와 PUCCH의 동시 전송은 하지 않도록 것으로 설정된 경우를 가정하자. 이때, UE가 PUSCH를 전송하지 않는 다면, UCI는 PUCCH 포맷 1/1a/1b/3를 통해서 전송될 수 있다. 만약, UE가 PUSCH를 전송하는데, PUSCH는 랜덤 액세스 응답 그랜트(Random Access Response Grant)에 해당하는 것이 아니라면, UCI는 PUSCH를 통해서 전송될 수 있다.
위와 달리, UE가 단독 서빙셀을 위해서만 설정되고, PUSCH와 PUCCH의 동시 전송을 할 수 있도록 설정된 경우를 가정하자. 이때, UCI가 HARQ-ACK과 SR만으로 이루어진 경우, UCI는 PUCCH 포캣 1/1a/1b/3을 통해서 PUCCH를 통해 전송될 수 있다. 그러나, UCI가 주기적인 CSI만으로 이루어진 경우, UCI는 PUCCH 포맷2를 통해서 PUCCH 상에서 전송될 수 있다. 또는, UCI가 주기적 CSI와 HARQ-ACK으로 구성되고, UE가 PUSCH를 전송하지 않는 경우, UCI는 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 통해서 PUCCH 상으로 전송될 수 있다. 또는, UCI가 HARQ-ACK/NACK으로만 이루어지거나 혹은 UCI가 HARQ-ACK/NACK과 SR로 이루어지거나 혹은 UCI가 긍정 SR과 주기적/비주기적 CSI로 이루어지거나 혹은 UCI가 비주기적 CSI로만 이루어진 경우, HARQ-ACK/NACK, SR, 긍정 SR은 PUCCH로 전송되고, 주기적/비주기적 CSI는 PUSCH를 통해 전송될 수 있다.
또한 위와 달리, UE가 하나 이상의 서빙셀을 위해서 설정되고, PUSCH와 PUCCH의 동시 전송은 하지 않는 것으로 설정된 경우를 가정하자. 이때, UE가 PUSCH를 전송하지 않는 다면, UCI는 PUCCH 포맷 1/1a/1b/3에 따라 PUCCH 상으로 전송될 수 있다. 그러나, UCI가 비주기적 CSI로 이루어지거나 혹은 비주기적 UCI와 HARQ-ACK으로 이루어진 경우라면, UCI는 서빙셀의 PUSCH를 통해서 전송될 수도 있다. 혹은 UCI가 주기적 CSI와 HARQ-ACK/NACK으로 이루어지고, UE가 1차 셀의 서브프레임 n에서 PUSCH를 전송하지 않는 경우라면, UCI는 PUSCH 상에서 전송될 수 있다.
또한 위와 달리, UE가 하나 이상의 서빙셀을 위해서 설정되고, PUSCH와 PUCCH의 동시 전송을 할 수 있는 것으로 설정된 경우를 가정하자. 이때, UCI가 HARQ-ACK과 SR 중 하나 이상으로 이루어진 경우, UCI는 PUCCH 포맷 1/1a/1b/3을 통해서 PUCCH 상에서 전송될 수 있다. 그러나, UCI가 주기적 CSI로만 이루어진 경우, UCI는 PUCCH 포맷 2를 이용해서 PUCCH 상으로 전송될 수 있다. 혹은 UCI가 주기적 CSI와 HARQ-ACK/NACK으로 이루어지고, UE가 PUSCH를 전송하지 않는 경우에, 일부 조건에 따라서는 CSI는 전송되지 않고 누락(drop)(혹은 포기)될 수 있다. 혹은, UCI가 HARQ-ACK/NACK와 주기적 CSI로 전송되고 UE가 PUSCH를 1차 셀의 서브프레임 상에서 전송하는 경우, HARQ-ACK/NACK은 PUCCH 포맷 1a/1b/3을 이용하여 PUCCH 상에서 전송될 수 있고, 주기적 CSI는 PUSCH 상에서 전송될 수 있다.
이제 3GPP LTE에서 HARQ에 대해 기술한다.
3GPP LTE는 상향링크 전송에서 동기(synchronous) HARQ를 사용하고, 하향링크 전송에서 비동기(asynchronous) HARQ를 사용한다. 동기 HARQ는 재전송 타이밍이 고정된 것을 말하고, 비동기 HARQ는 재전송 타이밍이 고정되지 않는다. 즉, 동기 HARQ는 HARQ 주기로 초기 전송과 재전송이 수행된다.
도 10은 기지국과 단말 간의 HARQ의 동작을 나타낸 예시도이다.
도 10에 도시된 바와 같이, 종래 기술에서는 효율적인 데이터 전송을 위해 MAC 계층에서 HARQ 동작을 수행하도록 하고 있으며, 그 자세한 HARQ 동작 과정은 다음과 같다.
먼저, 기지국, 즉 eNodeB(200)은 HARQ 방식으로 데이터를 단말, 즉 UE(100)에게 전송하기 위해서 PDCCH (Physical Downlink Control CHannel) 제어채널을 통해서 스케줄링 정보 (Scheduling Information; 이하 스케줄링 정보)을 전송한다.
상기 UE(100)은 상기 제어 채널, 즉 PDCCH을 모니터링(Monitoring) 해서, 자신에게 오는 스케줄링 정보를 확인한다.
상기 스케줄링 정보의 확인에 따라 자신에 대한 정보가 있는 것으로 확인되면, 상기 UE(100)은 PDCCH와 연관된 시점에서 공용 채널(PSCH: Physical Shared Channel)을 통해 eNodeB(200)으로부터 데이터들(예컨대 도시된 데이터#1 및 데이터#2)을 수신한다.
상기 UE(100)은 데이터를 수신하면 상기 데이터의 복호화를 시도한다. 상기 단말은 상기 복호화 결과에 따라 HARQ 피드백을 eNodeB(200)으로 전송한다. 즉, 상기 UE(100)은 복호화에 성공하면 ACK 신호를, 실패하면 NACK 신호를 PUCCH 혹은 PUSCH를 통해 eNodeB(200)에 전송한다.
상기 eNodeB(200)은 ACK 신호를 수신하면 상기 단말로의 데이터 전송이 성공했음을 감지하고 다음 데이터를 전송한다.
그러나, 상기 eNodeB(200)이 NACK 신호를 수신하면 상기 UE(100)로의 데이터 전송이 실패했음을 감지하고 적절한 시점에 동일 데이터를 동일한 형식 또는 새로운 형식으로 재전송한다.
상기 NACK 신호를 전송한 UE(100)은 재전송되는 데이터의 수신을 시도한다.
상기 UE(100)은 재전송된 데이터를 수신하면, 이를 이전에 복호화에 실패한 채로 버퍼에 저장되어 있는 데이터와 다양한 방식으로 결합하여 다시 복호화를 시도하고, 복호화에 성공했을 경우 ACK 신호를, 실패했을 경우 NACK 신호를 PUCCH 혹은 PUSCH를 통해 상기 eNodeB(200)에 전송한다. 상기 UE(100) 데이터의 복호화에 성공할 때까지 NACK 신호를 보내고 재전송을 받는 과정을 반복한다.
지금까지는 하향 방향, 즉 상기 eNodeB(200)에서 상기 UE(100)로의 방향에서의 HARQ를 설명하였다.
그러나, 상향 방향, 즉 상기 UE(100)에서 상기 eNodeB(200) 방향으로는 동기 HARQ(Synchronous HARQ)가 사용된다. 여기서, 동기 HARQ라 함은 각 데이터의 전송(transmission)간에 시간 간격이 동일한 경우를 의미한다. 즉, 상기 단말이 어떤 전송을 수행한 후, 상기 전송에 대해서 재전송을 수행해야 하는 경우, 상기 재전송은 이전 전송의 일정 시간 후 발생하게 된다. 이는, 재전송 시점에 매번 PDCCH를 이용하여 스케쥴링 정보를 전송해야 함으로서 발생하는 무선 자원의 낭비를 줄이고, 또한 단말이 PDCCH를 제대로 수신하지 못하여, 적절한 재전송을 수행하지 않는 위험성을 줄여주는 효과가 있다.
도 11은 1차 셀에 의해 2차 셀이 설정 및 활성화된 상태에서, 각 셀이 스케줄링을 할 때 발생할 수 있는 기술적 모호성을 나타낸 흐름도이다.
도 11을 참조하면, 1차 셀(210)은 RRC 재구성(reconfiguration) 메시지를 단말, 즉 UE(100)로 전송한다. RRC 재구성 메시지에 의해서 2차 셀, 즉 SCell이 추가될 수 있다. 여기서, 2차 셀은 하향링크에 대한 것일 수 있다. 즉, 1차 셀은 상향링크와 하향링크를 모두 제공하나, 2차 셀은 하향링크만 제공할 수 있다.
여기서, 상기 두 셀들은 intra-eNodeB 형태일 수도 있고, inter-eNodeB 형태일 수도 있다.
상기 UE(100)은 RRC 재구성 메시지에 대한 응답으로 RRC 재구성 완료 메시지를 1차 셀(210)로 전송한다.
상기 1차 셀(210)는 상기 추가된 2차 셀(220), 즉 SCell의 활성화 여부를 결정한다. 만약 활성화가 필요되면, 상기 1차 셀(210)는 활성화 메시지를 UE(100)로 전송한다.
한편, 상기 두 셀이 inter-eNodeB인 경우에는, 각 셀은 자신의 하향링크에 대해 각기 독립적으로 스케줄링을 할 수 있다. 이에 따라 각 셀은 스케줄링 정보를 포함하는 각기 PDCCH를 전송하고, 이어서 하향링크 데이터를 포함하는 PDSCH를 각기 상기 UE(100)로 전송한다.
상기 UE(100)는 상기 하향링크 데이터들을 수신하면, 각 하향링크 데이터에 대한 HARQ-ACK/NACK를 전송해야 한다. 이때, 상향링크는 상기 1차 셀(210)에 의해서만 제공되므로, 상기 UE(100)는 상기 1차 셀로부터 수신한 하향링크 데이터#1에 대한 HARQ-ACK/NACK과 상기 2차 셀로부터 수신한 하향링크 데이터#1에 대한 HARQ-ACK/NACK를 모두 상기 1차 셀로 전송한다.
한편, 상기 1차 셀(210)로부터 수신한 하향링크 데이터#1에 대한 HARQ-ACK/NACK를 포함하는 UCI가 전송되는 상향링크 채널과 상기 2차 셀(220)로부터 수신한 하향링크 데이터#2에 대한 HARQ-ACK/NACK를 포함하는 UCI가 전송되는 상향링크 채널은 서로 다를 수 있다. 예를 들어, 상기 1차 셀(210)로부터 수신한 하향링크 데이터#1에 대한 HARQ-ACK/NACK가 전송되는 상향링크 채널은 PUCCH일 수 있고, 상기 2차 셀(220)로부터 수신한 하향링크 데이터#2에 대한 HARQ-ACK/NACK가 전송되는 상향링크 채널은 PUSCH일 수 있다.
이때, 만약 상기 UE(100)가 PUCCH와 PUSCH의 동시 전송이 가능하도록 설정되어 있지 않은 경우를 고려해보자. 그러면, PUCCH 상에서 전송되어야 할 상기 하향링크 데이터#1에 대한 HARQ-ACK/NACK와, 그리고 PUSCH 상에서 전송되어야 할 하향링크 데이터#1에 대한 HARQ-ACK/NACK도 역시 동시 전송될 수 없는 문제점이 발생할 수 있다.
이상에서 설명한 바와 같이, 각 셀은 서로 독립적으로 스케줄링을 하기 때문에, 각 셀에 대한 UCI들이 서로 충돌할 수 있다.
따라서, 단일 UE에서 복수의 셀들에 대한 PUCCH와 PUSCH 간의 충돌에 대한 개선을 위한 대책이 필요하다.
따라서, 이하에서는 개선을 위한 대책들에 대해서 설명하기로 한다.
먼저 첫 번째 개선 대책으로서, PUCCH와 PUSCH를 동시 전송할 수 있도록 UE(100)를 설정할 수 있다.
두 번째 개선 대책으로서, 각 셀에 대해서 사용할 하향링크/상향링크 자원 정보를 미리 혹은 상위 계층의 시그널을 통해 공유하여 PUCCH와 PUSCH가 충돌할 경우를 미연에 방지 혹은 경감시킬 수 있다. 여기서 하향링크/상향링크 자원 정보는 서브프레임과 RB(Resource Bock)로 이루어질 수 있으므로, 한 셀은 홀수 서브프레임 인덱스에 또 다른 cell은 짝수 서브프레임 인덱스에 스케줄링을 수행하도록 할 수 있다. 또는 특정 한 셀에서 일정 구간 동안에 사용할 자원 정보를 다른 셀에 상위 계층 시그널을 통해 알려주고, 다른 셀은 해당 정보로부터 충돌을 피하는 방향으로 스케줄링을 수행하는 것을 고려할 수 있다. 여기서, 특정 한 셀은 1차 셀(즉, PCell)일 수 있고, 일정 구간은 두 기지국들 간에 정보를 교환 시에 요구되는 주기의 배수 형태일 수 있다. 이러한 두 번째 개선책에서, UE는 각 셀에 대해서 할당된 자원에 대해서 (E-)PDCCH monitoring을 수행하도록 할 수 있다.
세 번째 개선책으로서, PUCCH와 PUSCH 충돌이 발생할 때, UE가 어느 하나를 선택함으로써, 이를 해결할 수 있다. 도 12를 참조하여 설명하면 다음과 같다.
도 12은 PUCCH와 PUSCH 중 어느 하나를 선택하는 절차를 나타낸 예시도이다.
도 12를 참조하여 알 수 있는 바와 같이, 1차 셀(210)에 의해 2차 셀(220)의 설정 및 활성화 요청을 수신한다(S1211). 그리고 1차 셀(210) 및 2차 셀(220) 각각으로부터 제어 정보를 수신한다(S1212). 상기 제어 정보에 따르면, PUCCH와 PUSCH의 동시 전송이 가능하도록 하는 설정은 되지 않는다(S1213).
그러나, 상기 1차 셀(210) 및 2차 셀(220)이 각기 스케줄링을 함으로써, 상기 PUCCH와 PUSCH의 동시 전송이 요구되고 그에 따라 상기 PUCCH와 PUSCH 간의 충돌이 발생한다(S1214)
그러면, UE(100)는 어느 하나를 선택하여 전송함으로써(S1215), 충돌을 회피할 수 있다.
여기서, PUSCH가 스케줄링되고 수신처가 될 셀은 미리 지정되거나 상위 계층 시그널을 통해서 통해서 설정할 수 있으며, 이 경우에 PUSCH에 대한 UL(UpLink) 그랜트(grant)는 해당 상향링크 스케줄링이 허용된 셀을 통해서만 전송된다. 여기서, 상기 셀을 편의상 상향링크 스케줄링 셀이라고 명명하기로 한다.
PUCCH와 PUSCH 동시 전송이 설정되지 않은 상황에서 동일 서브프레임에서 상향링크 스케줄링 셀로 전송될 PUSCH와 다른 셀로 전송될 PUCCH가 충돌한 경우에는 둘 중 하나의 컨테이너(container)를 선택함으로써, 상기 충돌을 해결할 수 있다. 이때, 상기 선택은 우선 순위(priority)를 통해서 달성될 수 있다. 이때, 우선 순위를 정함에 있어서 셀을 기준으로 할 수도 있고, 컨테이너(container)를 기준으로 할 수도 있고, 각 셀에 대한 UCI의 종류를 기준으로 할 수도 있다. 추가적으로 UL-SCH의 정보 비트의 수를 고려할 수 있다. 혹은 UE는 상위 계층 시그널을 통해서 우선 순위에 대한 규칙을 정할 수도 있다. 위의 예들 중, 셀을 기준으로 하는 방안으로는 1차 셀(PCell)의 정보(예컨대, UCI, UL-SCH 등)를 높은 우선 순위로 설정하는 것이 있을 수 있다. 구체적으로는 도 13을 참조하여 설명하기로 한다.
도 13은 도 12를 보다 구체적으로 나타낸 예시도이다.
도 13(a)를 참조하여 알 수 있는 바와 같이, UE(100)는 PUCCH와 PUSCH의 동시 전송이 설정되어 있지 않음에도, HARQ-ACK을 포함한 PUCCH와 HARQ-ACK을 포함한 PUSCH를 하나의 서브프레임 내에서 동시 전송해야 하는 상황이 발생하게 되는지를 판단한다(S1311). 여기서, HARQ-ACK을 포함한 PUCCH는 주기적 CSI, SR 등을 포함할 수 있다. 상기 PUSCH는 추가로 주기적 CSI와 비주기적(aperiodic) CSI 그리고 UL-SCH 중 하나 이상을 더 포함할 수 있다. 여기서 상기 PUCCH와 상기 PUSCH은 각기 다른 셀을 위한 것이므로, 서로 다른 스크램블링이 적용될 수 있도록, 서로 다른 cell ID, 파워 제어 등을 포함할 수 있다. 여기서 상기 1차 셀의 ID와 상기 2차 셀의 ID는 상기 1차 셀을 통해서 수신될 수 있다. 특히, 상기 1차 셀의 ID는 동기 채널, 또는 방송 채널을 통해서 획득될 수 있다. 그리고, 상기 2차 셀의 ID는 상위 계층의 시그널, 예컨대 RRC 시그널을 통해서 획득될 수 있다.
그러면, 상기 UE(100)는 1차 셀(즉, PCell)을 위한 UCI 및 컨테이너(container)를 우선시한다(S1312), 즉 상기 UE(100)는 1차 셀(즉, PCell)을 위한 UCI 및 컨테이너(container)에 대한 우선 순위를 높게 설정한다. 이때, 상기 UE(100)는 2차 셀(즉, SCell)을 위한 정보는 해당 서브프레임 상에서 누락(drop)(혹은 포기)한다.
대안적으로, 상기 S1312 단계는 변형 될 수 있다.
첫 번째 변형예로서, 상기 UE(100)는 PUCCH를 전송하며, PUSCH는 전송하지 않을 수 있다. 이때, PUSCH에 포함된 UCI는 해당 서브프레임 상에서 누락(drop)(혹은 포기)될 수 있다.
두 번째 변형예로서, 상기 UE(100)는 PUSCH를 전송하며, PUCCH는 전송하지 않을 수 있다. 이때, PUCCH에 포함된 UCI는 해당 서브프레임 상에서 누락(drop)(혹은 포기)될 수 있다.
세 번째 변형예로서, 상기 UE(100)는 PUCCH를 전송하며, PUSCH는 전송하지 않을 수 있다. 이때, PUSCH에 포함된 전체 혹은 일부 UCI는 PUCCH를 통해 동시 전송된다. 여기서, 상기 UE(100)는 PUSCH에 포함된 전체 혹은 일부 UCI의 비트 수를 줄이기 위한 과정을 추가로 수행할 수도 있다. 여기서, PUCCH 리소스는 미리 지정되거나 상위 계층에서 설정할 수 있으며, PUCCH와 PUSCH가 충돌이 발생한 경우에 상기 UE(100)는 상기 PUCCH 리소스를 사용할 수도 있다.
네 번째 변형예로서, UE(100)는 PUSCH를 전송하며, PUCCH는 전송하지 않는다. 이때, PUCCH에 포함된 전체 혹은 일부 UCI는 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 상기에서 PUSCH에 포함된 전체 혹은 일부 UCI는 비트 수를 줄이기 위한 과정을 추가로 수행할 수도 있다. PUSCH resource는 미리 지정되거나 high layer에서 설정할 수 있으며, UE는 PUCCH와 PUSCH가 충돌이 발생한 경우에 상기 resource를 사용하도록 한정할 수 있다.
다섯 번째 변형예로서, UE(100)는 1차 셀(즉, PCell)에 대응되는 컨테이너를 이용하여 전체 혹은 일부 UCI를 포함하여 전송할 수 있다. 여섯 번째 변형예로서, UE(100)는 상위 계층의 시그널에 따라 전송할 컨테이너를 선택하고, 전체 혹은 일부 UCI를 포함하여 전송한다. 여기서, 상기 선택된 컨테이너는 해당 셀에 전용된 상태로 한정할 수 있으며, 해당 셀 이외의 다른 셀은 그 셀에 대응되는 컨에이너에 대한 DTX 검출을 수행하는 것이 바람직하다.
한편, 도 13(b)를 참조하여 알 수 있는 바와 같이, UE(100)는 PUCCH와 PUSCH의 동시 전송이 설정되어 있지 않음에도, HARQ-ACK을 포함한 PUCCH와 주기적/비주기적 CSI를 포함한 PUSCH를 하나의 서브프레임 내에서 동시 전송해야 하는 상황이 발생하게 되는지를 판단한다(S1321). 여기서, 상기 HARQ-ACK을 포함한 PUCCH는 주기적 CSI, SR 등을 더 포함할 수 있다. 그리고 상기 PUSCH는 UL-SCH를 더 포함할 수도 있다. 그러나, 도 13(b)는 상기 PUSCH에는 HARQ-ACK 정보가 포함하지 않는 것으로 가정한다. 여기서 상기 PUCCH와 상기 PUSCH은 각기 다른 셀을 위한 것이므로, 서로 다른 스크램블링이 적용될 수 있도록, 서로 다른 cell ID, 파워 제어 등을 포함할 수 있다.
그러면, 상기 UE(100)는 HARQ-ACK/NACK을 포함하는 PUCCH를 우선시한다(S1322). 즉, 상기 UE(100)는 HARQ-ACK/NACK에 대한 우선 순위를 CSI와 UL-SCH 보다 높게 설정하며, 그에 따라 상기 UE(100)는 PUCCH를 전송한다. 이 경우에 PUSCH는 전송되지 않으며, PUSCH에 포함된 UCI는 해당 서브프레임 상에서 누락(drop)(혹은 포기)된다. 혹은 상기 UE(100)는 PUCCH 상에 PUSCH의 전체 혹은 일부 UCI가 포함될 수도 있다.
대안적으로, 상기 S1322 단계는 변형 될 수 있다.
첫 번째 변형 예로서, 상기 UE(100)는 PUSCH를 전송한다. 이 경우에 HARQ-ACK/NACK은 PUSCH에 피기백(piggyback)되는 형태로 포함되며, PUSCH의 정보는 해당 서브프레임 상에서 누락(drop)(혹은 포기)되지 않을 수 있다. 여기서, PUSCH를 위한 리소스는 미리 지정되거나 상위 계층에서 설정할 수 있으며, UE(100)는 PUCCH와 PUSCH가 충돌이 발생한 경우에 상기 PUSCH를 위한 리소스를 사용할 수 있다.
두 번째 변형 예로서, 상기 UE(100)는 1차 셀(즉, PCell)의 컨테이너를 전송한다. 1차 셀(즉, PCell)의 컨테이너가 PUCCH인 경우에는 S1322 단계를 수행하고, PUSCH인 경우에는 위 첫 번째 변형예에 따라 처리한다.
세 번째 변형 예로서, 상기 UE(100)는 상위 계층의 시그널에 따라, 전송할 컨테이너를 선택하여 전체 혹은 일부 UCI를 포함하여 전송을 수행한다. 해당 컨테이너의 리소스는 미리 지정되거나 상위 계층의 시그널에 따라 설정할 수 있으며, UE(100)는 PUCCH와 PUSCH가 충돌이 발생한 경우에 위와 같은 리소스를 사용할 수 있다.
네 번째 변형 예로서, 상기 UE(100)는 UL-SCH에 대한 정보 비트 크기를 파라미터로 하여 우선 순위를 결정한다. 여기서 정보 비트 크기는 TBS 인덱스를 통해 알 수 있다. 예를 들어, 미리 지정한 혹은 상위 계층에서 지정된 임계값 보다 TBS 인덱스의 값이 큰 경우에는, UL-SCH를 포함한 PUSCH가 PUCCH보다 우선순위가 높게 설정된다. 이 경우에 HARQ-ACK은 해당 서브프레임 상에서 누락(drop)(혹은 포기)될 수 있다.
다섯 번째 변형 예로서, 상기 UE(100)는 1차 셀(즉, PCell)에 대응되는 UCI 및 컨테이너에 대한 우선순위를 높게 설정하며, 상기 UE(100)는 1차 셀(즉, PCell)에 대응되는 채널을 전송하고, 2차 셀(즉, SCell)에 대응되는 정보는 해당 서브프레임 상에서 누락(drop)(혹은 포기)할 수 있다.
다른 한편, 도 13(c)를 참조하여 알 수 있는 바와 같이, UE(100)는 PUCCH와 PUSCH의 동시 전송이 설정되어 있지 않음에도, 주기적 CSI을 포함한 PUCCH와 HARQ-ACK/NACK를 포함한 PUSCH를 하나의 서브프레임 내에서 동시 전송해야 하는 상황이 발생하게 되는지를 판단한다(S1331). 여기서, 주기적 CSI를 포함하는 PUCCH는 HARQ-ACK/NACK을 포함하지 않는 것으로 가정한다. 상기 PUSCH는 다른 UCI와 UL-SCH를 포함할 수 있다. 여기서 상기 PUCCH와 상기 PUSCH은 각기 다른 셀을 위한 것이므로, 서로 다른 스크램블링이 적용될 수 있도록, 서로 다른 cell ID, 파워 제어 등을 포함할 수 있다.
그러면, 상기 UE(100)는 HARQ-ACK/NACK를 우선시한다(S1332). 즉 상기 UE(100)은 HARQ-ACK/NACK에 대한 우선순위를 주기적 CSI보다 높게 설정하고, 그에 따라 UE는 PUSCH를 전송한다. 이 경우에 PUCCH는 전송되지 않으며, PUCCH에 포함된 UCI는 해당 서브프레임 상에서 누락(drop)(혹은 포기)될 수 있다.
대안적으로, 상기 S1332 단계는 변형 될 수 있다.
첫 번째 변형 예로서, 상기 UE(100)는 HARQ-ACK에 대한 우선 순위를 주기적 CSI보다 높게 설정하며, 따라서 UE는 PUCCH를 전송한다. 이 경우에 PUSCH는 전송되지 않으며, PUSCH에 포함된 전체 혹은 일부 UCI는 PUCCH를 통해 PUCCH에 대한 주기적 CSI와 동시 전송된다. 상기에서 PUSCH에 포함된 UCI는 HARQ-ACK일 수 있다. PUCCH 리소스는 미리 지정되거나 상위 계층 시그널을 통해 설정될 수 있으며, 상기 UE(100)는 PUCCH와 PUSCH가 충돌이 발생한 경우에 상기 리소스를 사용할 수 있다.
두 번째 변형 예로서, 상기 UE(100)는 PUSCH를 전송하며, PUCCH의 전체 혹은 일부 UCI를 포함할 수 있다. PUCCH 리소스는 미리 지정되거나 상위 계층 시그널을 통해 설정될 수 있으며, 상기 UE(100)는 PUCCH와 PUSCH가 충돌이 발생한 경우에 상기 리소스를 사용할 수 있다
세 번째 변형 예로서, 상기 UE(100)는 PCell에 대응되는 UCI 및 컨테이너에 대한 우선 순위를 높게 설정되며, 상기 UE(100)는 PCell에 대응되는 채널을 전송한다. 이 경우에 SCell에 대응되는 정보는 해당 서브프레임 상에서 누락(drop)(혹은 포기)될 수 있다.
또 다른 한편, 도 13(d)를 참조하여 알 수 있는 바와 같이, UE(100)는 PUCCH와 PUSCH의 동시 전송이 설정되어 있지 않음에도, 주기적 CSI을 포함한 PUCCH와 주기적 CSI를 포함한 PUSCH를 하나의 서브프레임 내에서 동시 전송해야 하는 상황이 발생하게 되는지를 판단한다(S1341). 상기 PUSCH는 UL-SCH를 더 포함할 수도 있다. 그러나, 상기 PUCCH와 PUSCH는 HARQ-ACK/NACK은 포함하지 않는 것으로 가정한다. 여기서 상기 PUCCH와 상기 PUSCH은 각기 다른 셀을 위한 것이므로, 서로 다른 스크램블링이 적용될 수 있도록, 서로 다른 cell ID, 파워 제어 등을 포함할 수 있다.
그러면, 상기 UE(100)는 1차 셀(즉, PCell)을 우선시 한다(S1342). 즉 상기 UE(100)는 1차 셀(즉, PCell)에 대응되는 UCI 및 컨테이너에 대한 우선 순위를 높게 설정하며, 그에 따라 UE(100)는 1차 셀(즉, PCell)에 대응되는 채널을 전송한다. 이 경우에 2차 셀(즉, SCell)에 대응되는 정보는 해당 서브프레임 상에서 누락(drop)(혹은 포기)된다.
대안적으로, 상기 S1342 단계는 변형 될 수 있다.
첫 번째 변형 예로서, 상기 UE(100)는 PUCCH를 전송하며, PUSCH는 전송하지 않을 수 있다. 이때, PUSCH에 포함된 UCI는 해당 서브프레임 상에서 누락(drop)(혹은 포기)될 수 있다.
두 번째 변형 예로서, 상기 UE(100)는 PUSCH를 전송하며, PUCCH는 전송하지 않는다. 이때, PUCCH에 포함된 UCI는 해당 서브프레임 상에서 누락(drop)(혹은 포기)될 수 있다.
세 번째 변형 예로서, 상기 UE(100)는 PUCCH를 전송하며, PUSCH는 전송하지 않는다. PUSCH에 포함된 전체 혹은 일부 UCI는 PUCCH를 통해 동시 전송된다. 상기에서 PUSCH에 포함된 전체 혹은 일부 UCI는 비트 수를 줄이기 위한 과정을 추가로 수행할 수도 있다. PUCCH resource는 미리 지정되거나 high layer에서 설정할 수 있으며, 상기 UE(100)는 PUCCH와 PUSCH가 충돌이 발생한 경우에 상기 resource를 사용하도록 한정할 수 있다.
네 번째 변형 예로서, 상기 UE(100)는 PUSCH를 전송하며, PUCCH는 전송하지 않는다. 이때, PUCCH에 포함된 전체 혹은 일부 UCI는 PUSCH를 통해 동시 전송한다. 여기서, 상기 UE(100)는 PUSCH에 포함된 전체 혹은 일부 UCI는 비트 수를 줄이기 위한 과정을 추가로 수행할 수도 있다. PUCCH 리소스는 미리 지정되거나 상위 계층 시그널을 통해 설정될 수 있으며, 상기 UE(100)는 PUCCH와 PUSCH가 충돌이 발생한 경우에 상기 리소스를 사용할 수 있다
다섯 번째 변형 예로서, 상기 UE(100)는 1차 셀(PCell)에 대응되는 컨테이너를 이용하여 전체 혹은 일부 UCI를 포함하여 전송한다.
다섯 번째 변형 예로서, 상기 UE(100)는 상위 계층의 시그널에 따라 전송할 컨테이너를 선택하여 전체 혹은 일부 UCI를 포함하여 전송한다.
또 다른 한편, 도 13(e)를 참조하여 알 수 있는 바와 같이, UE(100)는 PUCCH와 PUSCH의 동시 전송이 설정되어 있지 않음에도, 주기적 CSI을 포함한 PUCCH와 비주기적 CSI를 포함한 PUSCH를 하나의 서브프레임 내에서 동시 전송해야 하는 상황이 발생하게 되는지를 판단한다(S1351). 여기서, 상기 PUCCH는 HARQ-ACK을 포함하지 않는 것으로 가정한다. 그리고, PUSCH의 경우에는 HARQ-ACK 정보를 포함하지 않고 비주기적 CSI는 반드시 포함하는 것으로 가정한다. 여기서 상기 PUCCH와 상기 PUSCH은 각기 다른 셀을 위한 것이므로, 서로 다른 스크램블링이 적용될 수 있도록, 서로 다른 cell ID, 파워 제어 등을 포함할 수 있다.
그러면, 상기 UE(100)는 1차 셀(즉, PCell)을 우선시 한다(S1352). 즉, 상기 UE(100)는 1차 셀(즉, PCell)에 대응되는 UCI 및 container에 대한 우선순위를 높게 설정하며, 그에 따라 상기 UE(100)는 1차 셀(즉, PCell)에 대응되는 채널을 전송한다. 이 경우에 2차 셀(SCell)에 대응되는 정보는 해당 서브프레임 상에서 누락(drop)(혹은 포기)될 수 있다.
대안적으로, 상기 S1352 단계는 변형 될 수 있다.
첫 번째 변형 예로서, 상기 UE(100)는 비주기적 CSI의 우선순위를 주기적 CSI보다 높게 설정하며, 그에 따라 상기 UE(100)는 PUSCH를 전송한다. 여기서, PUCCH는 전송되지 않으며, PUCCH에 UCI는 해당 서브프레임 상에서 누락(drop)(혹은 포기)될 수 있다.
두 번째 변형 예로서, 상기 UE(100)는 비주기적 CSI의 우선순위를 주기적 CSI보다 높게 설정하며, 그에 따라 상기 UE(100)는 PUSCH를 전송한다. 여기서 PUCCH는 전송되지 않으며, PUCCH의 전체 혹은 일부 UCI는 PUSCH를 통해 전송된다. PUSCH 리소스는 미리 지정되거나 상위 계층 시그널에 따라 설정될 수 있으며, 상기 UE(100)는 PUCCH와 PUSCH가 충돌이 발생한 경우에 상기 리소스를 사용할 수 있다.
이상에서 설명한 내용에서, 해당 서브프레임 상에서 누락(drop)(혹은 포기)이 되는 정보는 다음 스케줄이 있을 때까지 전송이 되지 않을 수도 있고, 특정 OFDM 또는 특정 SC-FDMA 심볼 인덱스 이후에 재 전송될 수도 있다.
이하에서는 상기 UE(100)가 UCI를 PUCCH 포맷 3를 이용하여, 전송하는 예에 대해서 설명하기로 한다. 보다 구체적으로, 위에서 설명한 실시예들 중 상기 UE(100)가 PUSCH를 통해서 전송되어야 할 HARQ-ACK/NACK을 PUCCH를 통해 전송하기 위해, PUCCH 포맷 3을 사용하는 예에 대해서 설명하기로 한다.
도 14는 노멀 CP에서 PUCCH 포맷 3의 구조를 나타낸 예시도이다.
복수의 서빙 셀이 사용됨에 따라, UCI를 전송하는데 필요한 비트 수가 부족해질 것에 대비하여, 기존 3GPP LTE의 PUCCH 포맷외에 추가적으로 PUCCH 포맷 3가 도입되었다.
하나의 슬롯은 7 OFDM 심벌을 포함하고, l은 슬롯 내의 OFDM 심벌 번호로 0~6의 값을 갖는다. l=1, 5인 2개의 OFDM 심벌은 기준신호를 위한 RS OFDM 심벌이 되고, 나머지 OFDM 심벌들은 UCI 신호를 위한 데이터 OFDM 심벌이 된다.
48비트의 인코딩된(encoded) UCI(예, 인코딩된 ACK/NACK)는 QPSK(quadrature phase-shift keying) 변조하여, 심벌 시퀀스 d={d(0), d(1), ..., d(23)}를 생성한다. d(n)(n=0,1,...,23)는 복소(complex-valued) 변조 심벌이다. 심벌 시퀀스 d는 변조 심벌들의 집합이라 할 수 있다. UCI의 비트 수나 변조 방식은 예시에 불과하고 제한이 아니다.
하나의 PUCCH는 1 RB를 사용하고, 한 서브프레임은 제1 슬롯과 제2 슬롯을 포함한다. 심벌 시퀀스 d={d(0), d(1), ..., d(23)}는 길이 12의 2개의 시퀀스 d1={d(0),…, d(11)}과 d2={d(12),…,d(23)}으로 나누어지고, 제1 시퀀스 d1은 제1 슬롯에서 전송되고, 제2 시퀀스 d2는 제2 슬롯에서 전송된다. 도 4는 제1 시퀀스 d1가 제1 슬롯에서 전송되는 것을 보이고 있다.
심벌 시퀀스는 직교 시퀀스 wi로 확산된다. 심벌 시퀀스는 각 데이터 OFDM 심벌에 대응하고, 직교 시퀀스는 데이터 OFDM 심벌들에 걸쳐서 심벌 시퀀스를 확산시켜 PUCCH(또는 단말)을 구분하는 데 사용된다.
직교 시퀀스는 확산 계수 K=5이고, 5개의 요소를 포함한다. 직교 시퀀스는 직교 시퀀스 인덱스 i에 따라 다음 표의 5개의 직교 시퀀스들 중 하나가 선택될 수 있다.
표 6
Index (i) [ wi(0), wi(1), wi(2), wi(3), wi(4) ]
0 [ +1, +1, +1, +1, +1 ]
1 [ +1, ej2π/5, ej4π/5 , ej6π/5, ej8π/5 ]
2 [ +1, ej4π/5, ej8π/5 , ej2π/5, ej6π/5 ]
3 [ +1, ej6π/5, ej2π/5 , ej8π/5, ej4π/5 ]
4 [ +1, ej8π/5, ej6π/5 , ej4π/5, ej2π/5 ]
서브프레임 내 2개의 슬롯이 서로 다른 직교 시퀀스 인덱스를 사용할 수 있다.
2개의 RS OFDM 심벌에는 UCI의 복조에 사용되는 기준신호 시퀀스가 맵핑되어 전송된다.
PUCCH 포맷 3를 위한 채널 코딩은 다음과 같다.
UCI (예, CSI) u0, u1, ..., uA-1 (A는 UCI의 비트 수)에 채널 코딩이 수행되어 인코딩된 비트 시퀀스 q0, q1, ..., qB-1이 생성된다. B는 해당 PUCCH가 전송 가능한 비트수로, PUCCH 포맷 3는 48비트의 코딩된 UCI를 전송할 수 있으므로, B=48이다.
PUCCH 포맷 3는 최대 48비트를 전송할 수 있지만, 채널 코딩은 표 1의 (32, A) 블록코드를 위한 베이시스 시퀀스를 사용한다. 따라서, UCI 비트 수 A가 RM 베이시(또는 베이시스 시퀀스라고도 함)의 갯수 보다 큰지 여부에 따라 다음과 같이 코딩한다. 표 1에 의하면, RM 베이시스의 개수는 11이다.
A <= 11 이면 다음과 같다.
채널 코딩에 대한 중간 시퀀스 b0, b1, ..., b31은 다음과 같이 생성된다.
수학식 1
Figure PCTKR2013005686-appb-M000001
여기서, i=0,1,...,31이고, Mi,n은 표 1의 (32, O) 블록코드를 위한 베이시스 시퀀스(basis sequence)이다.
제어정보 비트 시퀀스 q0, q1, ..., qB-1는 중간 시퀀스 b0, b1, ..., b31를 다음과 같이 순환 반복시켜 생성된다.
수학식 2
Figure PCTKR2013005686-appb-M000002
여기서, i=0,1, ...,B-1 이다.
11 < A <= 21 이면 다음과 같다.
다음과 같이 2개의 중간 시퀀스 b1 i, b2 i가 생성된다.
수학식 3
Figure PCTKR2013005686-appb-M000003
여기서, i=0,1,...,23이다.
제어정보 비트 시퀀스 q0, q1, ..., qB-1는 중간 시퀀스들을 다음과 같이 연접(concatenation)하여 구한다.
수학식 4
Figure PCTKR2013005686-appb-M000004
A <=1 11 일 때, 1개의 RM 블록 코드(또는 1개의 RM 인코더)가 사용되므로, 이를 싱글 RM 이라고 한다. A > 11 일 때, 2개의 RM 블록 코드(또는 2개의 RM 인코더)가 사용되므로, 이를 듀얼(dual) RM 이라고 한다.
이러한 듀얼 RM 코딩에 의한 전송을 도 15를 참조하여 설명하면 다음과 같다.
도 15는 이중 RM 코딩 과정을 예시한다.
도 15를 참조하면, UCI 비트열(정보 비트들)이 11 비트를 초과하는 경우, 분할(segmentation)을 통해 분할된 비트열(이를 세그먼트라 칭함)을 생성한다. 이 때, 세그먼트 1, 세그먼트 2는 각각 11 비트 이하가 된다. 세그먼트 1, 2는 각각 (32, A) RM 코딩을 거쳐 인터리빙 또는 연접된다. 그 후, PUCCH 포맷 3의 코딩된 비트 수에 맞추기 위해 절단 또는 순환 반복된 후 전송된다.
지금까지 설명한, 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. 구체적으로는 도면을 참조하여 설명하기로 한다.
도 16은 본 발명의 실시예가 구현되는 무선통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
기지국(200)은 프로세서(processor, 201), 메모리(memory, 202) 및 RF부(RF(radio frequency) unit, 203)을 포함한다. 메모리(202)는 프로세서(201)와 연결되어, 프로세서(201)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(203)는 프로세서(201)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(201)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 전술한 실시예에서 기지국의 동작은 프로세서(201)에 의해 구현될 수 있다.
단말(100)는 프로세서(101), 메모리(102) 및 RF부(103)을 포함한다. 메모리(102)는 프로세서(101)와 연결되어, 프로세서(101)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(103)는 프로세서(101)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(101)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다.
프로세서는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부는 무선 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리에 저장되고, 프로세서에 의해 실행될 수 있다. 메모리는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다.
상술한 예시적인 시스템에서, 방법들은 일련의 단계 또는 블록으로써 순서도를 기초로 설명되고 있지만, 본 발명은 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 당업자라면 순서도에 나타낸 단계들이 배타적이지 않고, 다른 단계가 포함되거나 순서도의 하나 또는 그 이상의 단계가 본 발명의 범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 상향링크 제어 정보(UCI; Uplink Control Information) 전송 방법에 있어서,
    상향링크 제어채널과 상향링크 공유채널이 하나의 상향링크 서브프레임 상에서 동시 전송되지 않도록 설정하는 제어 정보를 수신하는 단계와;
    제1 셀에 대한 제1 상향링크 제어 정보(UCI)는 상기 상향링크 제어채널을 통해 그리고 2차 셀에 대한 제2 상향링크 제어 정보(UCI)는 상기 상향링크 공유채널을 통해 상기 하나의 상향링크 서브프레임 상에서 동시에 전송하도록 요구되는 경우, 어느 하나의 채널을 선택하는 단계와;
    상기 선택된 채널을 통해 상기 제1 및 제2 상향링크 제어 정보(UCI)들 중 하나 이상을 상기 상향링크 서브프레임 상에서 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 상향링크 제어 정보 전송 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 선택 단계에서는
    셀, 상향링크 제어 정보(UCI)의 종류, 컨테이너 중 하나 이상을 기준으로 상기 어느 하나의 채널을 선택하는 것을 특징으로 하는 상향링크 제어 정보 전송 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 어느 하나의 기준에 따라 우선순위가 정해지는 것을 특징으로 하는 상향링크 제어 정보 전송 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제1 셀 및 제2 셀 각각으로부터 스케줄링 정보를 각각의 하향링크 제어 채널 상에서 수신하는 단계와;
    상기 수신한 스케줄링 정보에 기반하여, 하향링크 데이터를 상기 제1 셀 및 제2 셀 각각으로부터 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 제1 및 제2 상향링크 제어 정보(UCI)들의 각각은 상기 각각의 하향링크 데이터에 대한 HARQ-ACK/NACK을 포함하는 것을 특징으로 하는 상향링크 제어 정보 전송 방법.
  5. 제4항에 있어서, 상기 전송 단계에서는
    상기 제1 및 제2 상향링크 제어 정보(UCI)들의 각각이 상기 HARQ-ACK/NACK을 포함하는 경우, 상기 선택된 채널 외의 다른 채널을 통해 전송되어야 할 HARQ-ACK/NACK을 상기 선택된 채널을 통해 피기백(piggyback)하여, 전송하는 것을 특징으로 하는 상향링크 제어 정보 전송 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 선택된 채널을 통해 전송될 UCI에 대해 비트수를 줄이기 위한 과정이 수행되는 것을 특징으로 하는 상향링크 제어 정보 전송 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 선택된 채널 외의 다른 채널을 통해 전송되어야 할 상향링크 제어 정보는 상기 상향링크 서브프레임 상에서 누락(drop)하는 것을 특징으로 하는 상향링크 제어 정보 전송 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 제1 상향링크 제어 정보(UCI)가 상기 상향링크 제어채널을 통해 상기 제1 셀로 전송될 경우, 상기 상향링크 제어채널의 전송에 상기 제1 셀의 ID가 이용되고,
    상기 제2 상향링크 제어 정보(UCI)가 상기 상향링크 공유채널을 통해 상기 2차 셀로 전송될 경우, 상기 상향링크 공유채널의 전송에 2차 셀의 ID가 이용되는 것을 특징으로 하는 상향링크 제어 정보 전송 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제1 셀의 ID 및 상기 2차 셀의 ID는 상기 제1 셀을 통해 획득되는 것을 특징으로 하는 상향링크 제어 정보 전송 방법.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 제1 셀로 전송될 상기 상향링크 제어채널은 상기 제1 셀의 ID를 이용하여 스크램블링되고,
    상기 2차 셀로 전송될 상기 상향링크 공유채널은 상기 2차 셀의 ID를 이용하여 스크램블링되는 것을 특징으로 하는 상향링크 제어 정보 전송 방법.
  11. 제1항에 있어서, 상기 제1 셀과 상기 2차 셀은
    각기 독립된 기지국에 속하는 것을 특징으로 하는 상향링크 제어 정보 전송 방법.
  12. 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보(UCI; Uplink Control Information)를 전송하는 단말로서,
    상향링크 제어채널과 상향링크 공유채널이 하나의 상향링크 서브프레임 상에서 동시 전송되지 않도록 설정하는 제어 정보를 수신하는 RF부와;
    제1 셀에 대한 제1 상향링크 제어 정보(UCI)는 상기 상향링크 제어채널을 통해 그리고 제2 셀에 대한 제2 상향링크 제어 정보(UCI)는 상기 상향링크 공유채널을 통해 상기 하나의 상향링크 서브프레임 상에서 동시에 전송하도록 요구되는 경우, 어느 하나의 채널을 선택하는 프로세서를 포함하고,
    상기 RF부는 상기 프로세서에 의해서 상기 선택된 채널을 통해 상기 제1 및 제2 상향링크 제어 정보(UCI)들 중 하나 이상을 상기 상향링크 서브프레임 상에서 전송하는 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 제1항에 있어서, 상기 RF부는
    상기 제1 및 제2 상향링크 제어 정보(UCI)들의 각각이 상기 HARQ-ACK/NACK을 포함하는 경우, 상기 선택된 채널 외의 다른 채널을 통해 전송되어야 할 HARQ-ACK/NACK을 상기 선택된 채널을 통해 피기백(piggyback)하여, 전송하는 것을 특징으로 하는 단말.
  14. 제13항에 있어서, 상기 프로세서는
    상기 선택된 채널을 통해 전송될 UCI에 대해 비트수를 줄이기 위한 과정을 수행하는 것을 특징으로 하는 단말.
  15. 제12항에 있어서, 상기 프로세서는
    상기 선택된 채널 외의 다른 채널을 통해 전송되어야 할 상향링크 제어 정보는 상기 상향링크 서브프레임 상에서 누락하는 것을 특징으로 하는 단말.
PCT/KR2013/005686 2012-09-19 2013-06-27 상향링크 제어정보 전송 방법 및 장치 WO2014046374A1 (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/420,298 US9635654B2 (en) 2012-09-19 2013-06-27 Method and device for transmitting uplink control information
CN201380048701.6A CN104641577B (zh) 2012-09-19 2013-06-27 发送上行链路控制信息的方法和装置

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201261702747P 2012-09-19 2012-09-19
US61/702,747 2012-09-19

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014046374A1 true WO2014046374A1 (ko) 2014-03-27

Family

ID=50341638

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2013/005686 WO2014046374A1 (ko) 2012-09-19 2013-06-27 상향링크 제어정보 전송 방법 및 장치

Country Status (3)

Country Link
US (1) US9635654B2 (ko)
CN (1) CN104641577B (ko)
WO (1) WO2014046374A1 (ko)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016122846A1 (en) * 2015-01-27 2016-08-04 Qualcomm Incorporated Triggering a group acknowledgement / negative acknowledgement or channel state information
CN106716898A (zh) * 2014-09-11 2017-05-24 Lg 电子株式会社 在无线通信系统中分离具有大量聚合载波的pusch/pucch的方法和装置
KR20180090891A (ko) * 2016-02-04 2018-08-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보의 맵핑, 전송, 또는 수신 방법 및 이를 위한 장치

Families Citing this family (47)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2943020B1 (en) 2013-01-03 2019-05-01 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting uplink signals in wireless communication system
WO2015021599A1 (zh) * 2013-08-13 2015-02-19 富士通株式会社 上行信道的功率控制方法、用户设备以及通信系统
CN104812007A (zh) * 2014-01-28 2015-07-29 索尼公司 在无线通信系统中进行无线通信的方法、基站和用户设备
EP3251430B1 (en) * 2015-01-29 2023-11-01 Apple Inc. Power headroom reporting with channel selection
CN106304299A (zh) 2015-05-15 2017-01-04 北京三星通信技术研究有限公司 一种上行功率的分配方法和用户设备
WO2017026322A1 (ja) * 2015-08-07 2017-02-16 シャープ株式会社 端末装置、通信方法、および、集積回路
EP3350951B1 (en) * 2015-09-17 2021-10-27 Apple Inc. Transmission of uplink control information in wireless systems
US10412620B2 (en) 2016-04-01 2019-09-10 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for scheduling uplink transmissions with reduced latency
US10117188B2 (en) 2016-04-01 2018-10-30 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for scheduling uplink transmissions with reduced latency
US10542503B2 (en) 2016-04-01 2020-01-21 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for scheduling uplink transmissions with reduced latency
US10277367B2 (en) 2016-04-01 2019-04-30 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for scheduling uplink transmissions with reduced latency
US10172156B2 (en) 2016-09-12 2019-01-01 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for scheduling uplink transmissions with reduced latency
US10069613B2 (en) * 2016-04-01 2018-09-04 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for scheduling uplink transmissions with reduced latency
JP2019110359A (ja) * 2016-04-28 2019-07-04 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
JP2019110358A (ja) * 2016-04-28 2019-07-04 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
ES2824475T3 (es) * 2016-05-12 2021-05-12 Asustek Comp Inc Transmisión de enlace ascendente en intervalos de tiempo de transmisión acortados en un sistema de comunicación inalámbrico
US11388754B2 (en) 2016-06-06 2022-07-12 Qualcomm Incorporated Channel state information reporting for random access procedures
JP2018026703A (ja) * 2016-08-10 2018-02-15 ソニー株式会社 通信装置、通信方法及び記録媒体
CN113411894B (zh) * 2016-09-30 2022-04-29 华为技术有限公司 信息的传输方法、终端设备和网络设备
JP2020005007A (ja) * 2016-11-02 2020-01-09 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
KR102101546B1 (ko) * 2017-01-13 2020-04-17 아서스테크 컴퓨터 인코포레이션 무선 통신 시스템에서의 제어 채널 및 데이터 채널 간 타이밍 관계를 위한 방법 및 장치
WO2018143738A1 (ko) * 2017-02-05 2018-08-09 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 grant-free 리소스에 관련된 신호 송수신 방법 및 장치
EP3603266A4 (en) * 2017-03-23 2021-05-26 Apple Inc. PLANNING, HYBRID AUTOMATIC REPEAT REQUEST OPERATION AND CODE BOOK DESIGN FOR NEW RADIO CARRIER AGGREGATION
WO2018173482A1 (ja) * 2017-03-23 2018-09-27 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 端末及び通信方法
US11044706B2 (en) 2017-04-07 2021-06-22 Huawei Technologies Co., Ltd. Control channel transmission method and related apparatuses
US10880058B2 (en) * 2017-04-25 2020-12-29 Qualcomm Incorporated Transmitting uplink control information (UCI)
US11012944B2 (en) 2017-05-04 2021-05-18 Lg Electronics Inc. Method for transmitting uplink signal in wireless communication system and device therefor
CN108811163A (zh) * 2017-05-04 2018-11-13 株式会社Ntt都科摩 数据检测方法和用户设备
CN111133815B (zh) * 2017-07-21 2024-03-12 株式会社Ntt都科摩 用户终端以及无线通信方法
CN109391388B (zh) * 2017-08-04 2021-01-08 维沃移动通信有限公司 一种数据传输方法、终端及基站
CN109392101B (zh) * 2017-08-04 2020-08-25 维沃移动通信有限公司 一种数据传输方法、终端及基站
US10582454B2 (en) * 2017-09-27 2020-03-03 Ofinno, Llc Power control for uplink control channel
US10716128B2 (en) * 2017-12-09 2020-07-14 Huawei Technologies Co., Ltd. Communication method and communication apparatus
CN110035523B (zh) * 2018-01-12 2021-07-16 华为技术有限公司 一种uci传输方法及设备
CN110149705A (zh) * 2018-02-12 2019-08-20 维沃移动通信有限公司 上行传输方法和设备
WO2019157684A1 (zh) * 2018-02-13 2019-08-22 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
CN110381597A (zh) * 2018-04-12 2019-10-25 普天信息技术有限公司 Lte pucch信道与其它信道冲突时的处理方法和系统
WO2019196066A1 (en) * 2018-04-12 2019-10-17 Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. Random access response for bwp
EP3782298B1 (en) * 2018-04-20 2021-10-20 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Cross-carrier spatial relation indication for semi-persistent sounding reference signal (sp-srs) resources
KR102192826B1 (ko) 2018-05-10 2020-12-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치
CN112567849A (zh) * 2018-08-09 2021-03-26 夏普株式会社 Urllc的信道冲突处理,以及针对urllc pdsch传输的harq-ack的ack反馈打开/关闭
CN111294750B (zh) * 2019-01-11 2021-04-27 展讯通信(上海)有限公司 数据反馈处理方法及装置
US11246153B2 (en) * 2019-02-15 2022-02-08 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Method and apparatus for handling out-of-order uplink scheduling in mobile communications
CN111756506A (zh) * 2019-03-29 2020-10-09 华为技术有限公司 传输上行信息的方法和通信装置
CN112399463B (zh) * 2019-08-12 2022-02-01 海信集团有限公司 一种信息上报的方法和设备
US11792802B2 (en) * 2020-01-10 2023-10-17 Qualcomm Incorporated Uplink shared channel feedback piggybacking
CN116097804A (zh) * 2020-10-22 2023-05-09 Oppo广东移动通信有限公司 一种信号传输方法、电子设备及存储介质

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080159323A1 (en) * 2007-01-03 2008-07-03 Nokia Corporation Shared control channel structure
US20080280638A1 (en) * 2007-02-14 2008-11-13 Qualcomm Incorporated Uplink power control for lte
US20120113827A1 (en) * 2010-11-08 2012-05-10 Sharp Laboratories Of America, Inc. Dynamic simultaneous pucch and pusch switching for lte-a
JP2012516616A (ja) * 2009-01-30 2012-07-19 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド データチャンネル又は制御チャンネルを通じるアップリンク制御情報の送信
KR20120100759A (ko) * 2011-03-03 2012-09-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 확인응답 정보를 전송하는 방법 및 장치

Family Cites Families (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI97932C (fi) * 1993-10-20 1997-03-10 Nokia Telecommunications Oy Solukkoradioverkko, tilaajalaite solukkoradioverkkoa varten sekä menetelmä sijainnin päivityksen suorittamiseksi solukkoradioverkossa
KR100876771B1 (ko) * 2004-08-17 2009-01-07 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보 압축 방법과 스캐닝 정보 송수신 방법 및 장치
US8848620B2 (en) * 2008-02-04 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Simultaneous transmission of acknowledgement, channel quality indicator and scheduling request
CN101646251B (zh) * 2008-08-07 2012-07-18 中兴通讯股份有限公司 随机接入过程和测量间隙冲突的处理方法
EP2351445B1 (en) * 2008-10-20 2015-08-26 InterDigital Patent Holdings, Inc. Carrier aggregation
US7940740B2 (en) * 2009-02-03 2011-05-10 Motorola Mobility, Inc. Apparatus and method for communicating and processing a positioning reference signal based on identifier associated with a base station
US9236985B2 (en) * 2009-04-23 2016-01-12 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for control and data multiplexing in a MIMO communication system
EA023976B1 (ru) * 2009-06-18 2016-08-31 Шарп Кабусики Кайся Система мобильной связи, устройство базовой станции, устройство мобильной станции и способ мобильной связи
US9722735B2 (en) * 2009-06-19 2017-08-01 Interdigital Patent Holdings, Inc. Signaling uplink control information in LTE-A
US9301286B2 (en) * 2009-08-17 2016-03-29 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for allocating an uplink carrier for transmitting uplink control information in a wireless communication system
KR101784189B1 (ko) * 2009-10-28 2017-10-12 엘지전자 주식회사 다중 반송파 시스템에서 상향링크 제어정보 전송 방법 및 장치
JP5216058B2 (ja) * 2010-02-15 2013-06-19 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動端末装置および上り制御情報信号の送信方法
US8422429B2 (en) * 2010-05-04 2013-04-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for indicating the transmission mode for uplink control information
CN105553532B (zh) * 2010-07-19 2018-10-12 Lg电子株式会社 在无线通信系统中发射控制信息的方法和设备
WO2012011657A2 (ko) * 2010-07-21 2012-01-26 엘지전자 주식회사 채널 상태 정보 피드백을 송수신하는 방법 및 그 장치
WO2012015217A2 (ko) * 2010-07-26 2012-02-02 엘지전자 주식회사 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
US8670410B2 (en) * 2010-09-17 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Uplink control channel resource mapping for carrier aggregation
US8670379B2 (en) * 2010-10-02 2014-03-11 Sharp Kabushiki Kaisha Uplink control information multiplexing on the physical uplink control channel for LTE-A
US8824307B2 (en) * 2010-10-13 2014-09-02 Qualcomm Incorporated Communicating between user equipment (UE) and independent serving sectors in a wireless communications system
AU2011321124B2 (en) * 2010-10-28 2013-11-14 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control information
JP5834087B2 (ja) * 2010-11-11 2015-12-16 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいて上りリンク制御情報の送受信方法及び装置
US9191934B2 (en) * 2011-03-10 2015-11-17 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting channel quality control information using PUCCH format 3 in a wireless access system
EP2704342B1 (en) * 2011-04-26 2016-03-23 LG Electronics Inc. Channel state information transmission in a wireless access system supporting multiple cells.
KR101878145B1 (ko) * 2011-05-17 2018-07-13 엘지전자 주식회사 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
US8953532B2 (en) * 2011-09-19 2015-02-10 Futurewei Technologies, Inc. Method and apparatus for uplink control signaling
US8891402B2 (en) * 2011-09-30 2014-11-18 Sharp Kabushiki Kaisha Devices for reporting uplink information
JP5873708B2 (ja) * 2011-12-19 2016-03-01 シャープ株式会社 移動局装置、方法および集積回路
WO2013112003A1 (ko) * 2012-01-26 2013-08-01 엘지전자 주식회사 제어 정보 송수신 방법 및 이를 위한 장치
US9414367B2 (en) * 2012-03-16 2016-08-09 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting uplink control information
US9450714B2 (en) * 2012-04-24 2016-09-20 Lg Electronics Inc. Method and device for transmitting uplink control information
US11546787B2 (en) * 2012-05-09 2023-01-03 Samsung Electronics Co., Ltd. CSI definitions and feedback modes for coordinated multi-point transmission
US10057893B2 (en) * 2012-05-10 2018-08-21 Qualcomm Incorporated Interaction of sounding reference signals with uplink channels for coordinated multi-point operations
US9294230B2 (en) * 2012-07-02 2016-03-22 Intel Corporation Multiplexing of channel state information and hybrid automatic repeat request—acknowledgement information
CN103580818B (zh) * 2012-07-31 2018-08-03 中兴通讯股份有限公司 一种信道状态信息的反馈方法、基站和终端
US9986590B2 (en) * 2013-09-17 2018-05-29 Lg Electronics Inc. Method for concurrently accessing plurality of cells and user equipment
CN105684498B (zh) * 2013-11-01 2020-01-10 夏普株式会社 终端装置、基站装置以及方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080159323A1 (en) * 2007-01-03 2008-07-03 Nokia Corporation Shared control channel structure
US20080280638A1 (en) * 2007-02-14 2008-11-13 Qualcomm Incorporated Uplink power control for lte
JP2012516616A (ja) * 2009-01-30 2012-07-19 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド データチャンネル又は制御チャンネルを通じるアップリンク制御情報の送信
US20120113827A1 (en) * 2010-11-08 2012-05-10 Sharp Laboratories Of America, Inc. Dynamic simultaneous pucch and pusch switching for lte-a
KR20120100759A (ko) * 2011-03-03 2012-09-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 확인응답 정보를 전송하는 방법 및 장치

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106716898A (zh) * 2014-09-11 2017-05-24 Lg 电子株式会社 在无线通信系统中分离具有大量聚合载波的pusch/pucch的方法和装置
WO2016122846A1 (en) * 2015-01-27 2016-08-04 Qualcomm Incorporated Triggering a group acknowledgement / negative acknowledgement or channel state information
US10009920B2 (en) 2015-01-27 2018-06-26 Qualcomm Incorporated Triggering a group acknowledgement/negative acknowledgement or channel state information
KR20180090891A (ko) * 2016-02-04 2018-08-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보의 맵핑, 전송, 또는 수신 방법 및 이를 위한 장치
KR20190054190A (ko) * 2016-02-04 2019-05-21 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보의 맵핑, 전송, 또는 수신 방법 및 이를 위한 장치
KR101980716B1 (ko) * 2016-02-04 2019-05-21 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보의 맵핑, 전송, 또는 수신 방법 및 이를 위한 장치
US10680687B2 (en) 2016-02-04 2020-06-09 Lg Electronics Inc. Method for mapping, transmitting, or receiving uplink control information in wireless communication system and device for same
KR102455190B1 (ko) 2016-02-04 2022-10-17 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보의 맵핑, 전송, 또는 수신 방법 및 이를 위한 장치
US11569880B2 (en) 2016-02-04 2023-01-31 Lg Electronics Inc. Method for mapping, transmitting, or receiving uplink control information in wireless communication system and device for same

Also Published As

Publication number Publication date
CN104641577A (zh) 2015-05-20
CN104641577B (zh) 2018-03-02
US20150208402A1 (en) 2015-07-23
US9635654B2 (en) 2017-04-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2014046374A1 (ko) 상향링크 제어정보 전송 방법 및 장치
WO2015190842A1 (ko) 반송파 집성에서 이중 연결로 전환하는 방법 및 사용자 장치
WO2013162247A1 (ko) 상향링크 제어정보 전송 방법 및 장치
WO2014051254A1 (ko) 상향링크 전송 방법 및 장치
WO2018208087A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 전송하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2014017746A1 (ko) Harq 수행 방법 및 단말
WO2015064896A1 (ko) 복수의 셀에 동시 접속한 사용자 장치가 harq ack/nack을 전송하는 방법
WO2017171516A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보의 전송 또는 수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2018062942A1 (en) Method for receiving control information for reference signal related to phase noise estimation and user equipment therefor
WO2016167606A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말이 피드백을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2017018761A1 (ko) 제어 정보 수신 방법 및 사용자기기와, 제어 정보 수신 방법 및 기지국
WO2014137105A1 (ko) Epdcch를 통한 제어 정보 수신 방법
WO2010013959A2 (en) Method and apparatus of receiving data in wireless communication system
WO2016182356A1 (ko) 비면허 대역을 지원하는 무선접속시스템에서 서로 다른 타입의 신호를 전송하기 위한 채널 접속 과정을 수행하는 방법 및 장치
WO2015065111A1 (en) Method and apparatus for simultaneous transmission of downlink harq-ack and sr
WO2016108658A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 ack/nack 전송 방법 및 이를 이용한 장치
WO2016182366A1 (ko) 비면허 대역을 지원하는 무선접속시스템에서 harq-ack 정보를 기반으로 경쟁 윈도우 크기를 조정하는 방법 및 이를 지원하는 장치
WO2016122258A1 (ko) 신호 수신 방법 및 사용자기기와, 신호 수신 방법 및 기지국
WO2016122255A1 (en) Method and apparatus for transmitting downlink control channel information in carrier aggregation system
WO2017039141A1 (ko) 비면허 대역을 지원하는 무선접속시스템에서 우선순위 클래스를 고려하여 경쟁 윈도우 크기를 조절하는 방법 및 이를 지원하는 장치
WO2016021983A1 (ko) 단말간 통신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 무선 통신 방법 및 장치
WO2016093556A1 (ko) 5개를 초과하는 셀을 반송파 집성에 따라 사용하는 경우 하향링크 데이터에 대한 harq ack/nack를 전송하는 방법 및 사용자 장치
WO2015041410A1 (ko) 복수의 셀에 동시 접속하는 방법 및 사용자 장치
WO2019160363A1 (ko) 하향링크 데이터 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2015064921A1 (ko) 채널 품질 지시자를 피드백하는 방법 및 사용자 장치

Legal Events

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

Ref document number: 13838925

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14420298

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 13838925

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1