WO2014073804A1 - 단말, 단말의 하향링크 데이터의 응답 정보 전송 방법, 기지국, 및 기지국의 하향링크 데이터의 응답 정보 전송의 지시 방법 - Google Patents
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- H04W72/232—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling
Definitions
- the present invention relates to a method and apparatus for transmitting response information of downlink data, and more particularly, to downlink data through an uplink secondary serving cell in a system communicating through a plurality of serving cells. And a method and apparatus for transmitting the response information.
- LTE Long Term Evolution
- LTE Advanced LTE Advanced
- 3GPP 3rd Generation Partnership Project
- CA Carrier aggregation
- CC component carriers
- a HARQACK transmission method may support a PUCCH format 1b with channel selection (PUCCH format 1b) and a PUCCH format 3 (PUCCH format 3) method with channel selection. Both of these methods support the transmission by transmitting the PUCCH on the primary serving cell (PCell). In this case, the transmission of control information is concentrated onto the main serving cell.
- PUCCH format 1b PUCCH format 1b
- PUCCH format 3 PUCCH format 3
- the present invention provides an apparatus and method for selecting a serving cell for transmitting a PUCCH among a primary serving cell (PCell) and a secondary serving cell (SCell) for flexibility in HARQACK resource allocation.
- PCell primary serving cell
- SCell secondary serving cell
- An embodiment of the present invention is a terminal for communicating with a base station using a plurality of serving cells, wherein a physical downlink control channel (PDCCH) or an enhanced PDCCH (EPDCCH) on at least one downlink serving cell among the plurality of serving cells is provided.
- Receiving unit for receiving the control information through, and receiving downlink data through the Physical Downlink Shared CHannel (PDSCH);
- a controller configured to determine an uplink serving cell to transmit response information about the downlink data based on the control information;
- a transmitter configured to transmit response information on the downlink data through the determined uplink serving cell.
- Another embodiment of the present invention is a method of transmitting response information of downlink data performed in a terminal communicating with a base station using a plurality of serving cells, and includes a physical DCC (PDCCH) on at least one downlink serving cell among the plurality of serving cells Receiving control information through a Downlink Control CHannel) or an Enhanced PDCCH (EPDCCH), and receiving downlink data through a Physical Downlink Shared CHannel (PDSCH); Determining an uplink serving cell to transmit response information about the downlink data based on the control information; And transmitting response information on the downlink data through the determined uplink serving cell.
- PDCCH physical DCC
- EPDCCH Enhanced PDCCH
- PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
- Another embodiment of the present invention is a base station that communicates with a terminal using a plurality of serving cells, and performs a physical downlink control channel (PDCCH) or an enhanced PDCCH (EPDCCH) on at least one downlink serving cell among the plurality of serving cells.
- Another embodiment of the present invention is a method of indicating response information transmission of downlink data performed in a base station communicating with a terminal using a plurality of serving cells, wherein the PDCCH on at least one downlink serving cell of the plurality of serving cells Transmitting control information through a Physical Downlink Control CHannel or an Enhanced PDCCH (EPDCCH), and transmitting downlink data through a Physical Downlink Shared CHannel (PDSCH), wherein the control information is transmitted by the terminal to the downlink.
- a method for indicating response information transmission of downlink data characterized in that it is used to determine an uplink serving cell to transmit response information for data.
- the primary serving cell Primary Serving Cell, or PCell
- the secondary serving cell Secondary Serving Cell, or SCell
- FIG. 1 illustrates a wireless communication system to which embodiments of the present disclosure are applied.
- FIG. 2 illustrates an example in which HARQACK is transmitted through PUCCH format 1b on an uplink PCell in a CA environment.
- 3 illustrates an example in which HARQACK is transmitted through PUCCH format 1b on an uplink SCell in a CA environment.
- FIG. 5 shows an example in which HARQACK is transmitted through PUCCH format 3 on an uplink SCell in a CA environment.
- FIG. 6 illustrates a HARQACK transmission method according to an embodiment.
- FIG. 7 illustrates a HARQACK transmission method according to another embodiment.
- FIG. 8 illustrates a HARQACK transmission method according to another embodiment.
- FIG 9 illustrates a HARQACK transmission method according to another embodiment.
- FIG. 10 illustrates a configuration of a terminal according to an embodiment.
- FIG. 11 illustrates a configuration of a base station according to an embodiment.
- FIG. 1 illustrates a wireless communication system to which embodiments of the present disclosure are applied.
- a wireless communication system includes a user equipment (UE) 10 and a base station (BS) 20 that performs uplink and downlink communication with the terminal 10.
- UE user equipment
- BS base station
- the terminal 10 is a comprehensive concept of a terminal in wireless communication.
- a user station (UE) in WCDMA, LTE, HSPA, etc. as well as a mobile station (MS) and user terminal (UT) in GSM It should be interpreted as a concept including a subscriber station (SS), a wireless device, and the like.
- SS subscriber station
- the base station 20 is generally a station for communicating with the terminal 10, and includes a NodeB, an evolved NodeB, an Sector, a Site, a Base Transceiver System, and an Access. It may be called other terms such as an access point and a relay node.
- the base station 20 is meant to cover various coverage areas such as megacell, macrocell, microcell, picocell, femtocell, radio resource head (RRH) and relay node communication range.
- coverage areas such as megacell, macrocell, microcell, picocell, femtocell, radio resource head (RRH) and relay node communication range.
- RRH radio resource head
- the base station 20 may be referred to as a transmission point (TP) in terms of transmitting downlink communication to the terminal 10, and a reception point in view of receiving uplink communication from the terminal 10. , RP), or may be called a Point or a Transmission and Reception Point.
- TP transmission point
- RP reception point
- Point Transmission and Reception Point
- Ack / Nack (A / N) for the physical downlink shared channel (PDSCH) is transmitted to the base station 20 from the response to the data transmission transmitted in the downlink.
- the base station 20 receives the A / N transmitted from the terminal 10 to confirm whether the terminal 10 has received the transmitted data, and retransmits data (in the case of NACK) that the terminal 10 has not received. can do.
- Physical Uplink Control CHannel (PUCCH) format 1a / 1b or 3 or PUCCH format 1b with channel selection (PUCCH format 1b with channel selection) may be used for A / N transmission of the PDSCH.
- HARQ A / N for one codeword may be transmitted through PUCCH format 1a
- HARQ A / N for two codewords may be transmitted through PUCCH format 1b.
- PUCCH format 3 HARQ A / N for a plurality of component carriers may be transmitted.
- a carrier aggregation (CA) technique that integrates and uses a plurality of component carriers (or serving cells) may be used as a method for transmitting a large amount of data.
- the plurality of serving cells may include a primary serving cell (PCell) and a secondary serving cell.
- HARQACK for data transmitted through PDSCH on a plurality of serving cells may be transmitted through PUCCH format 1b (PUCCH format 1b with channel selection) or PUCCH format 3 having channel selection.
- FIG. 2 illustrates an example in which HARQACK is transmitted through PUCCH format 1b on an uplink PCell in a CA environment.
- FIG. 2 (a) illustrates the case of crosscarrier scheduling.
- the PDCCH 201 of the PCell schedules the PDSCH 203 of the PCell and the PDCCH 202 schedules the PDSCH 204 of the SCell.
- HARQACK for the PDSCH 203 of the PCell and HARQACK for the PDSCH 204 of the SCell may be transmitted through the PUCCH 205 of the uplink PCell, which is SIB 2 linked with the downlink PCell.
- the PDCCH 211 of the PCell schedules the PDSCH 213 of the PCell and the PDCCH 212 of the SCell schedules the PDSCH 214 of the SCell.
- HARQ A / N for the PDSCH 203 of the PCell and HARQ A / N for the PDSCH 204 of the SCell include the PUCCH 215 of the uplink PCell, which is SIB 2 linked with the downlink PCell. Can be sent through.
- the PUCCH resource may be determined by the following equations (1) and (2). Equations 1 and 2 may be used when the PCell is a mode supporting two transport blocks, and only Equation 1 may be used when the PCell is a mode supporting one transport block.
- n CCE is the number of the first CCE (Control Channel Element) used for transmission of the corresponding PDCCH, Is set by the upper layer.
- the Transmission Power Control (TPC) field (2 bits) of the Downlink Control Information (DCI) format of the corresponding PDCCH may be used to determine a PUCCH resource from one of four resource values configured by a higher layer.
- the PUCCH resource value for the HARQACK resource for the PUCCH may be set as shown in Table 1 below.
- the above-described technique is for a case where PUCCH transmission for HARQACK is transmitted on an uplink PCell.
- FIG. 3 illustrates an example in which HARQACK is transmitted through PUCCH format 1b with channel selection (PUCCH format 1b) having a channel selection on an uplink SCell in a CA environment.
- FIG 3 illustrates a case in which a UE is configured with PUCCH format 1b having two serving cells (PCell and SCell) and a channel selection, and additionally supports PUCCH transmission on the SCell.
- PUCCH format 1b having two serving cells (PCell and SCell) and a channel selection, and additionally supports PUCCH transmission on the SCell.
- Fig. 3A shows the case of crosscarrier scheduling.
- the terminal is a terminal supporting PUCCH transmission on the SCell.
- the PDCCH 301 of the PCell schedules the PDSCH 304 of the PCell and the PDCCH 302 schedules the PDSCH 305 of the SCell.
- HARQACK for the PDSCH 304 of the PCell and HARQACK for the PDSCH 305 of the SCell may be transmitted through the PUCCH of the uplink SCell.
- the terminal is a terminal supporting PDSCH transmission on the SCell.
- the PDCCH 311 of the PCell schedules the PDSCH 314 of the PCell and the PDCCH 312 of the SCell schedules the PDSCH 315 of the SCell.
- HARQACK for the PDSCH 314 of the PCell and HARQACK for the PDSCH 315 of the SCell may be transmitted through the PUCCH of the uplink SCell.
- FIG. 2 and FIG. 3 describe the PDCCH scheduling the PDSCH, this is only an example and it is also possible for another control channel to schedule the data channel.
- an enhanced PDCCH (EPDCCH) located in a data region may also schedule a PDSCH.
- EPDCCH enhanced PDCCH
- the PDCCH 401 of the PCell schedules the PDSCH 404 of the PCell
- the PDCCH 402 of the PCell schedules the PDSCH 405 of the SCell # 1
- the PDCCH 403 of the SCell # 2 Schedules the PDSCH 406 of SCell # 2.
- the TPC field of the PDCCH 401 for scheduling the PDCCH 404 on the main serving cell (PCell) is used for transmission power control of the UE.
- the TPC fields of the PDCCHs 402 and 403 scheduling the PDSCHs 405 and 406 on the secondary serving cells SCell # 1 and SCell # 2 have the same value, and the values of the TPC fields of the PDCCHs 402 and 403. Is used to indicate PUCCH resources on the PCell.
- FIG. 5 shows an example in which HARQACK is transmitted through PUCCH format 3 on an uplink SCell in a CA environment.
- the PDCCH 501 of the PCell schedules the PDSCH 504 of the PCell
- the PDCCH 502 of the SCell # 1 schedules the PDSCH 505 of the SCell # 1
- 503 schedules the PDSCH 506 of SCell # 2.
- PUCCH transmission is set to be transmitted in uplink SCell # 1, and downlink SCell # 1 and uplink SCell # 1 have a System Information Block 2 (SIB2) link relationship.
- SIB2 System Information Block 2
- the TPC field in the PDCCH 502 indicating the PDSCH 505 on the downlink SCell # 1 having the SIB2 link relationship with the uplink serving cell (uplink SCell # 1) in which PUCCH transmission is configured may be used for transmission power control of the UE.
- the TPC field in the PDCCHs 501 and 503 indicating the PDSCHs 504 and 506 on the serving cells PCell and SCell # 2 other than SCell # 1 may be used to indicate PUCCH resources on the uplink SCell # 1. Can be.
- an enhanced PDCCH located in a data region may also schedule a PDSCH.
- PDCCH / EPDCCH transmission may include the purpose of indicating PDSCH transmission and the purpose of releasing DL SPS PDSCH transmission.
- the terminal may transmit the PUCCH on the SCell as well as the PCell. That is, the terminal may transmit the PUCCH on one serving cell of the PCell and the SCell.
- the default uplink serving cell for PUCCH transmission may need to be configured.
- the default uplink serving cell for PUCCH transmission may be a PCell.
- uplink control information (UCI) other than HARQACK may be transmitted in a default uplink serving cell. That is, PUCCH format 1 for transmission of scheduling request (SR) or PUCCH format 2 / 2a for transmission of channel status information (CSI) such as channel quality indicator (CQI), precoding matrix indicator (PMI) and rank indicator (RI) / 2b may be transmitted in a default uplink serving cell.
- SR scheduling request
- PUCCH format 2 / 2a for transmission of channel status information (CSI) such as channel quality indicator (CQI), precoding matrix indicator (PMI) and rank indicator (RI) / 2b may be transmitted in a default uplink serving cell.
- CQI channel quality indicator
- PMI precoding matrix indicator
- RI rank indicator
- HARQACK may be transmitted in an uplink serving cell in which HARQACK is transmitted on the most recent subframe.
- UCI uplink control information
- the serving cell to which the HARQACK is to be transmitted may be set semi-statically by higher layer signaling such as RRC (Radio Resource Control) or dynamically by PDCCH / EPDCCH transmission.
- RRC Radio Resource Control
- an uplink serving cell to which HARQACK is transmitted is dynamically configured.
- HARQACK may be transmitted through the PUCCH on the uplink PCell.
- SPS downlink SemiPersistent Scheduling
- the UE may switch to PUCCH format 1a / 1b transmission.
- PUCCH format 1a / 1b transmission when one PDCCH / EPDCCH or downlink SemiPersistent Scheduling (SPS) PDSCH is received only in the downlink PCell, HARQACK may be transmitted through the PUCCH on the uplink PCell.
- SPS downlink SemiPersistent Scheduling
- an uplink serving cell for PUCCH transmission is an n CCE / n ECCE value that is a first CCE / ECCE (enhanced CCE) index in which PDCCH / EPDCCH is transmitted. It may be indicated based on. Or, if the UE is configured for PUCCH format 3 transmission and PDCCH / EPDCCH transmission occurs through one serving cell and is switched to PUCCH format 1a / 1b, the uplink serving cell for PUCCH transmission is the first PDCCH / EPDCCH transmission. It may be indicated based on the n CCE / n ECCE value, which is the first CCE / ECCE index.
- an uplink serving cell for PUCCH transmission may be determined by comparing n CCE / n ECCE values of PDCCH / EPDCCH transmitted on a PCell and / or SCell with a threshold.
- the uplink serving cell for PUCCH transmission is determined as the PCell and smaller than the reference value X.
- An uplink serving cell for PUCCH transmission may be determined as an SCell. Alternatively, it may be determined in reverse.
- n CCE / n ECCE value (B) of the PDCCH / EPDCCH transmitted on the SCell is larger than the reference value (X)
- the uplink serving cell for PUCCH transmission is determined as PCell and smaller than the reference value (X) PUCCH
- the uplink serving cell for transmission may be determined as the SCell. Alternatively, it may be determined in reverse.
- both n CCE / n ECCE values (A) of PDCCH / EPDCCH transmitted on the PCell and n CCE / n ECCE values (B) of PDCCH / EPDCCH transmitted on the SCell are larger than the reference value (X) or both are smaller than the reference value.
- an uplink serving cell for PUCCH transmission is determined as a PCell, and one of n CCE / n ECCE values of PDCCH / EPDCCH transmitted on the PCell and n CCE / n ECCE values of PDCCH / EPDCCH transmitted on the SCell is higher than the reference value. If the larger one is smaller than the reference value, the uplink serving cell for PUCCH transmission may be determined as the SCell. Or vice versa.
- n CCE / n ECCE values (A) of PDCCH / EPDCCH transmitted on the PCell and n CCE / n ECCE values (B) of PDCCH / EPDCCH transmitted on the SCell are smaller than the reference value (X)
- PUCCH transmission is performed.
- the uplink serving cell may be determined as the SCell, and in other cases, the uplink serving cell for the PUCCH transmission may be determined as the PCell. Or vice versa.
- the uplink serving cell for PUCCH transmission is determined as the PCell. If it is smaller than the reference value X, an uplink serving cell for PUCCH transmission may be determined as an SCell. Or vice versa.
- the reference value may be set through higher layer signaling or a predetermined value (eg, half of the total CCE or ECCE number).
- the reference value used for the PDCCH and the reference value used for the EPDCCH may be different values.
- Reference values for multiple PDCCH / EPDCCH may be one value or different values.
- the reference value for the PDCCH / EPDCCH of the PCell and the reference value for the PDCCH / EPDCCH of the SCell may be different values.
- the reference value may be different for each EPDCCH set composed of one or more Physical Resource Block pairs (PRB pairs).
- PRB pairs Physical Resource Block pairs
- an uplink serving cell for PUCCH transmission is determined by comparing n CCE / n ECCE values of PDCCH / EPDCCH activating SPS transmission with a reference value or a default serving.
- a cell eg, PCell
- PCell may be determined as an uplink serving cell for PUCCH transmission.
- an uplink serving cell for PUCCH transmission may be determined depending on whether n CCE / n ECCE values of PDCCH / EPDCCH transmitted on a PCell and / or SCell are odd or even.
- an uplink serving cell for PUCCH transmission is determined as PCell, and when even, uplink serving for PUCCH transmission.
- the cell may be determined as an SCell. Alternatively, it may be determined in reverse.
- the uplink serving cell for PUCCH transmission is determined to be PCell, if the even number uplink serving cell for PUCCH transmission It can be determined by SCell. Alternatively, it may be determined in reverse.
- n CCE / n ECCE values (A) of PDCCH / EPDCCH transmitted on the PCell and n CCE / n ECCE values (B) of PDCCH / EPDCCH transmitted on the SCell are both odd or all are even for PUCCH transmission.
- the uplink serving cell is determined as the PCell, one of the n CCE / n ECCE value of the PDCCH / EPDCCH transmitted on the PCell and the n CCE / n ECCE value of the PDCCH / EPDCCH transmitted on the SCell is odd and the other is even
- An uplink serving cell for PUCCH transmission may be determined as an SCell. Or vice versa.
- uplink serving for PUCCH transmission The cell is determined to be an SCell, and in other cases, an uplink serving cell for PUCCH transmission may be determined to be a PCell. Or vice versa.
- the uplink serving cell for PUCCH transmission is determined as PCell and even An uplink serving cell for PUCCH transmission may be determined as an SCell. Or vice versa.
- FIG. 6 is a flowchart illustrating a method of transmitting HARQACK according to the present embodiment.
- the base station transmits downlink scheduling on the downlink serving cell (S610), and the terminal determines whether HARQACK is present (S620).
- the UE determines an uplink serving cell for PUCCH transmission based on the value of n CCE / n ECCE , which is the first CCE / ECCE index on which the PDCCH / EPDCCH is transmitted (S630). For example, the UE may determine an uplink serving cell for PUCCH transmission by comparing a size of n CCE / n ECCE , which is the first CCE index on which PDCCH / EPDCCH is transmitted, with a reference value. For another example, the UE may determine an uplink serving cell for PUCCH transmission according to whether n CCE / n ECCE value, which is the first CCE index on which PDCCH / EPDCCH is transmitted, is odd or even.
- the terminal executes PUCCH transmission through the determined uplink serving cell (S640).
- an uplink serving cell for PUCCH transmission may be indicated by a value of a TPC field (2 bits) in PDCCH / EPDCCH. Can be.
- a TPC field indicating an uplink serving cell for PUCCH transmission may be selected within a PDCCH / EPDCCH on which downlink serving cell based on the default uplink serving cell described above. That is, the TPC field of the PDCCH / EPDCCH on the downlink serving cell having the SIB2 link relationship with the default uplink serving cell is used for transmission power control of the UE, and the TPC field of the PDCCH / EPDCCH on the other downlink serving cell is used for PUCCH transmission. It may be used to indicate an uplink serving cell.
- the TPC field of PDCCH / EPDCCH on the downlink PCell is used for transmission power control of the UE, and the TPC field of PDCCH / EPDCCH on the SCell is uplink for PUCCH transmission. It can be used to indicate a link serving cell.
- the value of the TPC field may indicate an uplink serving cell for PUCCH transmission and may indicate a PUCCH resource in the uplink serving cell.
- Which uplink serving cell and which PUCCH resource the value of the TPC field indicates may be configured through higher layer signaling such as RRC.
- Table 2 below shows an example of a table as a configuration delivered through higher layer signaling such as RRC.
- Table 2 is given by way of example, and various combinations may be possible.
- Table 2 shows an example in which a PCell and one SCell are used for PUCCH transmission, and a table in which a plurality of SCells are used for PUCCH transmission may be set.
- Table 2 may be set in advance without being transmitted through signaling.
- the whole may be set in advance, or 'UL CC for PUCCH transmission' information may be set in advance.
- FIG. 7 is a flowchart illustrating a HARQACK transmission method according to the present embodiment.
- the base station transmits an uplink serving cell for PUCCH transmission and parameters for PUCCH resources as one set through higher layer signaling such as RRC to the terminal (S710). If the TPC field consists of 2 bits, the number of sets may be four. On the other hand, if the set is set in advance, step S710 can be omitted.
- the base station transmits downlink scheduling on the downlink serving cell (S720), and the terminal determines whether HARQACK exists (S730).
- the UE determines an uplink serving cell for PUCCH transmission based on the value of the TPC field in the PDCCH / EPDCCH (S740).
- the UE reads the value of the TPC field in the PDCCH / EPDCCH on the other downlink serving cell except the downlink serving cell having the SIB2 link relationship with the default uplink serving cell, and determines which set indicates the value of the TPC field.
- the uplink serving cell for PUCCH transmission is determined according to the set.
- the UE executes PUCCH transmission through the determined uplink serving cell (S750).
- an uplink serving cell for PUCCH transmission indicates an uplink serving cell for PUCCH transmission in PDCCH / EPDCCH. It may be indicated by a dedicated field (hereinafter referred to as a 'serving cell indication field').
- the serving cell indication field may be 1 bit. Table 3 shows an example of a serving cell indication field for indicating an uplink serving cell for PUCCH transmission.
- the serving cell indication field in each PDCCH / EPDCCH may be the same.
- the serving cell indication field may be included in another field in the PDCCH / EPDCCH.
- part of a 3-bit channel indication field (CIF) is used to indicate a downlink serving cell for PDSCH transmission, and another part is used for PUCCH transmission. It can be used to indicate an uplink serving cell for.
- FIG. 8 is a flowchart illustrating a HARQACK transmission method according to the present embodiment.
- the base station transmits downlink scheduling on the downlink serving cell (S810), and the UE determines whether HARQACK exists (S820).
- the UE determines an uplink serving cell for PUCCH transmission based on a value of a field dedicated to indicate an uplink serving cell for PUCCH transmission in PDCCH / EPDCCH (S830).
- the UE executes PUCCH transmission through the determined uplink serving cell (S840).
- an uplink serving cell for PUCCH transmission depends on whether control information is transmitted through PDCCH or EPDCCH. Can be determined.
- the corresponding PUCCH transmission may be performed on the uplink PCell.
- the corresponding PUCCH transmission may be performed on the uplink SCell.
- the reverse may be set.
- an uplink serving cell for PUCCH transmission may be determined according to a preset rule. For example, when PDCCH and EPDCCH are mixed in a plurality of downlink serving cells, an uplink serving cell (for example, PCell) that is predetermined or configured through higher layer signaling may be determined as an uplink serving cell for PUCCH transmission. have. Or, when PDCCH and EPDCCH are mixed in a plurality of downlink serving cells, an uplink serving cell for PUCCH transmission according to whether any one of PDCCH and EPDCCH is present on a specific downlink serving cell (eg, PCell). This can be determined.
- a specific downlink serving cell eg, PCell
- FIG. 9 is a flowchart illustrating a HARQACK transmission method according to the present embodiment.
- the base station transmits downlink scheduling on the downlink serving cell (S910), and the UE determines whether HARQACK exists (S920).
- the UE determines an uplink serving cell for PUCCH transmission according to whether control information is transmitted through PDCCH or EPDCCH (S930).
- the UE executes PUCCH transmission through the determined uplink serving cell (S940).
- FIG. 10 is a block diagram illustrating a configuration of a terminal according to an embodiment.
- the terminal 1000 is a terminal that communicates with a base station using a plurality of serving cells.
- the terminal 1000 includes a receiver 1010, a controller 1020, and a transmitter 1030.
- the receiver 1010 receives control information through a PDCCH / EPDCCH on at least one downlink serving cell among a plurality of serving cells, and receives downlink data through a PDSCH.
- the controller 1020 determines an uplink serving cell to transmit response information about downlink data received through the PDSCH based on the PDCCH / EPDCCH.
- the controller 1020 may determine an uplink serving cell to transmit response information based on the CCE index / ECCE index (n CCE / n ECCE ) of the PDCCH / EPDCCH. For example, the controller 1020 may determine the uplink serving cell according to whether the CCE index / ECCE index of the PDCCH / EPDCCH is larger or smaller than a predetermined reference value. For another example, the controller 1020 may determine the uplink serving cell according to whether the CCE index / ECCE index of the PDCCH / EPDCCH is odd or even.
- the controller 1020 may determine an uplink serving cell to transmit response information according to the value of the TPC field in the PDCCH / EPDCCH.
- the value of the TPC field may indicate one of a set delivered through RRC signaling, and the set may include information indicating an uplink serving cell to transmit response information.
- the TPC field of the PDCCH / EPDCCH transmitted through the default uplink serving cell and the serving cell other than the SIB2 link may be used to indicate an uplink serving cell to transmit response information.
- the controller 1020 may determine an uplink serving cell to transmit response information according to a value of a field indicating an uplink serving cell to transmit response information in the PDCCH / EPDCCH.
- the controller 1020 may determine an uplink serving cell to transmit response information according to whether control information is received through the PDCCH or the EPDCCH.
- the transmitter 1030 transmits response information about downlink data through the uplink serving cell determined by the controller 1020.
- FIG. 11 is a block diagram illustrating a configuration of a base station according to an embodiment.
- the base station 1100 is a base station communicating with a terminal using a plurality of serving cells.
- the base station 1100 includes a transmitter 1110 and a receiver 1120.
- the transmitter 1110 transmits control information through a PDCCH / EPDCCH on at least one downlink serving cell among a plurality of serving cells, and transmits downlink data through a PDSCH.
- the control information may be used for the UE to determine an uplink serving cell to transmit response information for downlink data.
- the UE may determine an uplink serving cell to transmit response information based on the CCE index / ECCE index (n CCE / n ECCE ) of the PDCCH / EPDCCH.
- the controller 1020 may determine the uplink serving cell according to whether the CCE index / ECCE index of the PDCCH / EPDCCH is larger or smaller than a predetermined reference value.
- the controller 1020 may determine the uplink serving cell according to whether the CCE index / ECCE index of the PDCCH / EPDCCH is odd or even.
- the UE may determine an uplink serving cell to transmit response information according to the value of the TPC field in the PDCCH / EPDCCH.
- the value of the TPC field may indicate one of a set delivered through RRC signaling, and the set may include information indicating an uplink serving cell to transmit response information.
- a TPC field of PDCCH / EPDCCH transmitted through a default uplink serving cell and a serving cell other than the SIB2 link may be used to indicate an uplink serving cell to transmit response information.
- the UE may determine an uplink serving cell to transmit response information according to a value of a field indicating an uplink serving cell to transmit response information in PDCCH / EPDCCH.
- the terminal may determine an uplink serving cell to transmit response information according to whether control information is received through the PDCCH or the EPDCCH.
- the receiver 1120 receives response information on downlink data through the determined uplink serving cell.
Landscapes
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Abstract
본 발명의 일 실시예에 따른 복수의 서빙 셀을 이용하여 기지국과 통신하는 단말에서 수행되는 하향링크 데이터의 응답 정보 전송 방법에 있어서, 상기 방법은 복수의 서빙 셀 중 적어도 하나의 하향링크 서빙 셀 상의 PDCCH (Physical Downlink Control CHannel) 또는 EPDCCH (Enhanced PDCCH) 을 통해 제어 정보를 수신하고, PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel)을 통해 하향링크 데이터를 수신하는 단계; 제어 정보에 기초하여 하향링크 데이터에 대한 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 결정하는 단계; 및 결정된 상향링크 서빙 셀을 통해 하향링크 데이터에 대한 응답 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Description
본 발명은 하향링크 데이터의 응답 정보 전송 방법 및 장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 복수의 서빙 셀(serving cell)을 통해 통신하는 시스템에서 상향링크 부 서빙 셀(secondary serving cell)을 통해 하향링크 데이터의 응답 정보를 전송하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
통신 시스템이 발전해 나감에 따라 사업체들 및 개인들과 같은 소비자들은 매우 다양한 무선 단말기를 사용하게 되었다. 현재의 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 계열의 LTE(Long Term Evolution), LTEA(LTE Advanced) 등의 이동 통신 시스템에서는 음성 위주의 서비스를 벗어나 영상, 무선 데이터 등의 다양한 데이터를 송수신할 수 있는 고속 대용량의 통신 시스템으로서 유선 통신 네트워크에 준하는 대용량 데이터를 전송할 수 있는 기술 개발이 요구되고 있다. 대용량의 데이터를 전송하기 위한 방식의 하나로서 다수의 요소 반송파(Component Carrier, CC)를 통하여 데이터를 송수신하기 위한 반송파 집적(Carrier Aggregation, CA) 기술이 고려되고 있다.
현재 고려되고 있는 CA 기술에서 HARQACK 전송 방법으로는 채널 셀렉션을 갖는 PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 포맷 1b(PUCCH format 1b with channel selection)와 PUCCH 포맷 3(PUCCH format 3) 방법이 지원될 수 있다. 이러한 2가지 방법은 모두 해당 전송을 주 서빙 셀(Primary Serving Cell, 또는 PCell) 상에서 PUCCH를 전송함으로써 지원한다. 이러한 경우, 제어 정보의 전송은 주 서빙 셀 상으로 집중된다.
본 발명은 HARQACK 자원 할당의 유연성을 위해 주 서빙 셀(Primary Serving Cell, 또는 PCell)과 부 서빙 셀(Secondary Serving Cell, 또는 SCell) 중에서 PUCCH를 전송할 서빙 셀을 선택할 수 있는 장치 및 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 일 실시예는, 복수의 서빙 셀을 이용하여 기지국과 통신하는 단말로서, 상기 복수의 서빙 셀 중 적어도 하나의 하향링크 서빙 셀 상의 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 또는 EPDCCH(Enhanced PDCCH)을 통해 제어 정보를 수신하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)을 통해 하향링크 데이터를 수신하는 수신부; 상기 제어 정보에 기초하여 상기 하향링크 데이터에 대한 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 결정하는 제어부; 및 상기 결정된 상향링크 서빙 셀을 통해 상기 하향링크 데이터에 대한 응답 정보를 전송하는 전송부를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말을 제공한다.
본 발명의 다른 실시예는, 복수의 서빙 셀을 이용하여 기지국과 통신하는 단말에서 수행되는 하향링크 데이터의 응답 정보 전송 방법으로서, 상기 복수의 서빙 셀 중 적어도 하나의 하향링크 서빙 셀 상의 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 또는 EPDCCH(Enhanced PDCCH)을 통해 제어 정보를 수신하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)을 통해 하향링크 데이터를 수신하는 단계; 상기 제어 정보에 기초하여 상기 하향링크 데이터에 대한 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 결정하는 단계; 및 상기 결정된 상향링크 서빙 셀을 통해 상기 하향링크 데이터에 대한 응답 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 하향링크 데이터의 응답 정보 전송 방법을 제공한다.
본 발명의 다른 실시예는, 복수의 서빙 셀을 이용하여 단말과 통신하는 기지국으로서, 상기 복수의 서빙 셀 중 적어도 하나의 하향링크 서빙 셀 상의 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 또는 EPDCCH(Enhanced PDCCH)을 통해 제어 정보를 전송하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)을 통해 하향링크 데이터를 전송하는 전송부를 포함하고, 상기 제어 정보는 상기 단말이 상기 하향링크 데이터에 대한 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 결정하기 위해 사용되는 것을 특징으로 하는 기지국을 제공한다.
본 발명의 다른 실시예는, 복수의 서빙 셀을 이용하여 단말과 통신하는 기지국에서 수행되는 하향링크 데이터의 응답 정보 전송의 지시 방법으로서, 상기 복수의 서빙 셀 중 적어도 하나의 하향링크 서빙 셀 상의 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 또는 EPDCCH(Enhanced PDCCH)을 통해 제어 정보를 전송하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)을 통해 하향링크 데이터를 전송하는 단계를 포함하고, 상기 제어 정보는 상기 단말이 상기 하향링크 데이터에 대한 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 결정하기 위해 사용되는 것을 특징으로 하는 하향링크 데이터의 응답 정보 전송의 지시 방법을 제공한다].
상술한 본 발명에 따르면, 주 서빙 셀(Primary Serving Cell, 또는 PCell)과 부 서빙 셀(Secondary Serving Cell, 또는 SCell) 중에서 PUCCH를 전송할 서빙 셀을 선택할 수 있다.
도 1은 본 명세서의 실시예들이 적용되는 무선 통신 시스템을 도시한다.
도 2는 CA 환경에서 상향링크 PCell 상의 PUCCH 포맷 1b를 통해 HARQACK가 전송되는 예를 도시한다.
도 3은 CA 환경에서 상향링크 SCell 상의 PUCCH 포맷 1b를 통해 HARQACK가 전송되는 예를 도시한다.
도 4는 CA 환경에서 상향링크 PCell 상의 PUCCH 포맷 3를 통해 HARQACK가 전송되는 예를 도시한다.
도 5는 CA 환경에서 상향링크 SCell 상의 PUCCH 포맷 3를 통해 HARQACK가 전송되는 예를 도시한다.
도 6은 일 실시예에 따른 HARQACK 전송 방법을 도시한다.
도 7은 다른 실시예에 따른 HARQACK 전송 방법을 도시한다.
도 8은 또 다른 실시예에 따른 HARQACK 전송 방법을 도시한다.
도 9는 또 다른 실시예에 따른 HARQACK 전송 방법을 도시한다.
도 10은 일 실시예에 따른 단말의 구성을 도시한다.
도 11은 일 실시예에 따른 기지국의 구성을 도시한다.
이하, 본 발명의 일부 실시 예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
도 1은 본 명세서의 실시예들이 적용되는 무선 통신 시스템을 도시한다.
도 1을 참조하면, 무선 통신 시스템은 단말(User Equipment, UE)(10) 및 단말(10)과 상향링크 및 하향링크 통신을 수행하는 기지국(Base Station, BS)(20)을 포함한다.
본 명세서에서 단말(10)은 무선 통신에서의 단말을 의미하는 포괄적인 개념으로서, WCDMA, LTE, HSPA 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선 기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다.
기지국(20)은 일반적으로 단말(10)과 통신하는 지점(station)으로서, 노드B(NodeB), eNodeB(evolved NodeB), 섹터(Sector), 싸이트(Site), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 릴레이 노드(Relay Node) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
또한, 기지국(20)은 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀, RRH(Radio Resource Head) 및 릴레이 노드 통신 범위 등 다양한 커버리지 영역을 포괄하는 의미이다.
또한, 기지국(20)은 단말(10)로 하향링크 통신을 전송하는 관점에서 전송단(Transmission Point, TP)으로 불릴 수 있고, 단말(10)로부터 상향링크 통신을 수신하는 관점에서 수신단(Reception Point, RP)으로 불릴 수 있으며, 또는 포인트(Point) 또는 송수신단(Transmission and Reception Point)으로 불릴 수 있다.
하향링크로 전송되는 데이터 송신에 대한 응답, 즉 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)에 대한 A/N(Ack/Nack)은 단말(10)로부터 기지국(20)으로 전송된다. 기지국(20)은 단말(10)로부터 전송된 A/N을 수신하여 단말(10)이 송신된 데이터를 수신하였는지 여부를 확인하고, 단말(10)이 수신하지 못한 데이터(NACK의 경우)를 재전송할 수 있다.
PDSCH의 A/N 전송을 위해 PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 포맷 1a/1b 또는 3 또는 채널 셀렉션을 갖는 PUCCH 포맷 1b(PUCCH format 1b with channel selection)가 이용될 수 있다. PUCCH 포맷 1a를 통해서는 1개의 코드워드에 대한 HARQ A/N이 전송될 수 있고, PUCCH 포맷 1b를 통해서는 2개의 코드워드에 대한 HARQ A/N이 전송될 수 있다. PUCCH 포맷 3를 통해서는 복수의 요소 반송파(Component Carrier)에 대한 HARQ A/N이 전송될 수 있다.
한편, 대용량의 데이터를 전송하기 위한 방식으로 복수의 요소 반송파(또는 서빙 셀)를 집적하여 사용하는 반송파 집적(Carrier Aggregation, CA) 기술이 이용될 수 있다. 복수의 서빙 셀은 주 서빙 셀(Primary Serving Cell, PCell) 및 부 서빙 셀(Secondary Serving Cell)을 포함할 수 있다. 복수의 서빙 셀 상의 PDSCH를 통해 전송되는 데이터에 대한 HARQACK는 채널 셀렉션을 갖는 PUCCH 포맷 1b(PUCCH format 1b with channel selection) 또는 PUCCH 포맷 3를 통해 전송될 수 있다.
도 2는 CA 환경에서 상향링크 PCell 상의 PUCCH 포맷 1b를 통해 HARQACK가 전송되는 예를 도시한다.
도 2(a)는 크로스캐리어 스케줄링(CrossCarrier Scheduling)의 경우를 도시한다. 도 2(a)를 참조하면, PCell의 PDCCH(201)는 PCell의 PDSCH(203)를 스케줄링하고 PDCCH(202)는 SCell의 PDSCH(204)를 스케줄링한다. PCell의 PDSCH(203)에 대한 HARQACK 및 SCell의 PDSCH(204)에 대한 HARQACK는 하향링크 PCell과 SIB 2 연결(System Information Block 2 linking)된 상향링크 PCell의 PUCCH(205)를 통해 전송될 수 있다.
도 2(b)는 셀프 스케줄링(Self Scheduling)의 경우를 도시한다. 도 2(b)를 참조하면, PCell의 PDCCH(211)는 PCell의 PDSCH(213)를 스케줄링하고 SCell의 PDCCH(212)는 SCell의 PDSCH(214)를 스케줄링한다. PCell의 PDSCH(203)에 대한 HARQ A/N 및 SCell의 PDSCH(204)에 대한 HARQ A/N은 하향링크 PCell과 SIB 2 연결(System Information Block 2 linking)된 상향링크 PCell의 PUCCH(215)를 통해 전송될 수 있다.
PCell의 해당하는 PDCCH의 검출에 의해 지시되는 PDSCH 전송에 대하여는, PUCCH 자원은 다음의 수학식 1 및 2에 의해 결정될 수 있다. PCell이 2개의 전송 블록을 지원하는 모드인 경우 수학식 1 및 2가 이용되고, 1개의 전송 블록을 지원하는 모드인 경우 수학식 1만이 이용될 수 있다.
[수학식 1]
[수학식 2]
해당하는 하향링크 SPS (SemiPersistent scheduling) PDSCH 전송에 해당하는 경우, 즉, 일정기간동안 PDCCH의 지시없이 하향링크 SPS PDSCH전송이 되는 경우, PUCCH 자원 은 상위계층과 TPC필드에 의해 지시되고, 은 의 관계식에 의해 결정될 수 있다.
SCell 상에서 전송되는 PDCCH의 검출에 의해 지시되는 SCell 상의 PDSCH 전송에 대하여는, PUCCH 자원 및 은 상위계층 구성에 따라 결정될 수 있다. 해당하는 PDCCH의 DCI(Downlink Control Information) 포맷의 TPC(Transmission Power Control) 필드(2비트)는 상위계층에 의해 구성된 4개 자원 값 중 하나로부터 PUCCH 자원을 결정하기 위해 사용될 수 있다. PUCCH를 위한 HARQACK 자원을 위한 PUCCH 자원 값은 다음의 표 1과 같이 설정될 수 있다.
[표 1] Resource Value for HARQ-ACK Resource for PUCCH
상술한 기술은 HARQACK를 위한 PUCCH 전송이 상향링크 PCell 상에서 전송되는 경우에 대한 것이다. 한편, PCell 상으로 집중되는 제어 정보의 전송을 SCell에서도 가능하게 하여 보다 유연한 제어 정보의 전송을 지원하는 것도 가능하다.
도 3은 CA 환경에서 상향링크 SCell 상의 채널 셀렉션을 갖는 PUCCH 포맷 1b(PUCCH format 1b with channel selection)를 통해 HARQACK가 전송되는 예를 도시한다.
도 3은 단말이 2개의 서빙 셀(PCell 및 SCell)과 채널 셀렉션을 갖는 PUCCH 포맷 1b 설정이 되고, 추가적으로 SCell 상의 PUCCH 전송이 지원되는 경우를 도시한다.
도 3(a)는 크로스캐리어 스케줄링의 경우를 도시한다.
단말은 SCell 상의 PUCCH 전송이 지원되는 단말로서, PCell의 PDCCH(301)는 PCell의 PDSCH(304)를 스케줄링하고 PDCCH(302)는 SCell의 PDSCH(305)를 스케줄링한다. 이때, PCell의 PDSCH(304)에 대한 HARQACK 및 SCell의 PDSCH(305)에 대한 HARQACK는 상향링크 SCell의 PUCCH를 통해 전송될 수 있다.
도 3(b)는 셀프 스케줄링의 경우를 도시한다.
단말은 SCell 상의 PDSCH 전송이 지원되는 단말로서, PCell의 PDCCH(311)는 PCell의 PDSCH(314)를 스케줄링하고 SCell의 PDCCH(312)는 SCell의 PDSCH(315)를 스케줄링한다. 이때, PCell의 PDSCH(314)에 대한 HARQACK 및 SCell의 PDSCH(315)에 대한 HARQACK는 상향링크 SCell의 PUCCH를 통해 전송될 수 있다.
상기 도 2 및 도 3에서 PDCCH가 PDSCH를 스케줄링하는 것에 대하여 기재하였지만, 이것은 일 예일 뿐이고 다른 제어 채널이 데이터 채널을 스케줄링하는 것도 가능하다. 예를 들면, 데이터 영역에 위치하는 EPDCCH(enhanced PDCCH) 또한 PDSCH를 스케줄링할 수 있다.
도 4는 CA 환경에서 상향링크 PCell 상의 PUCCH 포맷 3를 통해 HARQACK가 전송되는 예를 도시한다.
도 4를 참조하면, PCell의 PDCCH(401)는 PCell의 PDSCH(404)를 스케줄링하고, PCell의 PDCCH(402)는 SCell#1의 PDSCH(405)를 스케줄링하며, SCell#2의 PDCCH(403)는 SCell#2의 PDSCH(406)를 스케줄링한다. 이때, 주 서빙 셀(PCell) 상의 PDCCH(404)를 스케줄링하는 PDCCH(401)의 TPC 필드는 단말의 전송 전력 제어를 위해 사용된다. 한편, 부 서빙 셀(SCell#1 및 SCell#2) 상의 PDSCH(405, 406)를 스케줄링하는 PDCCH(402, 403)의 TPC 필드는 같은 값을 갖고, PDCCH(402, 403)의 TPC 필드의 값은 PCell 상의 PUCCH 자원을 지시하기 위해 사용된다.
도 5는 CA 환경에서 상향링크 SCell 상의 PUCCH 포맷 3를 통해 HARQACK가 전송되는 예를 도시한다.
도 5를 참조하면, PCell의 PDCCH(501)는 PCell의 PDSCH(504)를 스케줄링하고, SCell#1의 PDCCH(502)는 SCell#1의 PDSCH(505)를 스케줄링하며, SCell#2의 PDCCH(503)는 SCell#2의 PDSCH(506)를 스케줄링한다. PUCCH 전송은 상향링크 SCell#1에서 전송되는 것으로 설정되고, 하향링크 SCell#1과 상향링크 SCell#1은 SIB2(System Information Block 2) 링크 관계이다.
PUCCH 전송이 설정된 상향링크 서빙 셀(상향링크 SCell#1)과 SIB2 링크 관계인 하향링크 SCell#1 상의 PDSCH(505)를 지시하는 PDCCH(502) 내의 TPC 필드는 단말의 전송 전력 제어를 위해 사용될 수 있다. 한편, SCell#1이 아닌 다른 서빙 셀(PCell 및 SCell#2) 상의 PDSCH(504, 506)를 지시하는 PDCCH(501, 503) 내의 TPC 필드는 상향링크 SCell#1 상의 PUCCH 자원을 지시하기 위해 사용될 수 있다.
상기 도 4 및 도 5에서 PDCCH가 PDSCH를 스케줄링하는 것에 대하여 기재하였지만, 이것은 일 예일 뿐이고 다른 제어 채널이 데이터 채널을 스케줄링하는 것도 가능하다. 예를 들면, 데이터 영역에 위치하는 EPDCCH(enhanced PDCCH) 또한 PDSCH를 스케줄링할 수 있다.
이하에서는 PDCCH/EPDCCH 전송은 PDSCH전송을 지시하는 목적과 DL SPS PDSCH전송을 릴리즈하는 목적을 포함할 수 있다.
본 명세서에서 단말은 PCell은 물론 SCell 상에서도 PUCCH를 전송할 수 있다. 즉, 단말은 PCell 및 SCell 중 하나의 서빙 셀 상에서 PUCCH를 전송할 수 있다.
PUCCH 전송을 위한 디폴트 상향링크 서빙 셀이 설정될 필요가 있을 수 있다. 이러한 경우, PUCCH 전송을 위한 디폴트 상향링크 서빙 셀은 PCell일 수 있다. HARQACK가 전송되지 않는 경우(PDSCH 전송이 없는 경우), HARQACK를 제외한 다른 UCI(Uplink Control Information)는 디폴트 상향링크 서빙 셀에서 전송될 수 있다. 즉, SR(Scheduling Request) 전송을 위한 PUCCH 포맷 1, 또는 CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indicator)와 같은 CSI(Channel Status Information) 전송을 위한 PUCCH 포맷 2/2a/2b은 디폴트 상향링크 서빙 셀에서 전송될 수 있다.
또는, HARQACK가 전송되지 않는 경우(PDSCH 전송이 없는 경우), HARQACK를 제외한 다른 UCI(Uplink Control Information)는 가장 최근의 서브프레임 상에서 HARQACK가 전송된 상향링크 서빙 셀에서 전송될 수 있다.
HARQACK가 전송될 서빙 셀은 RRC(Radio Resource Control)와 같은 상위계층 시그널링에 의해 준정적(semistatic)으로 설정되거나, PDCCH/EPDCCH 전송에 의해 동적(dynamic)으로 설정될 수 있다.
이하에서는 HARQACK가 전송될 상향링크 서빙 셀이 동적으로 설정되는 실시예를 기술한다.
1. 1개의 PDCCH/EPDCCH가 전송되는 경우
단말이 채널 셀렉션을 갖는 PUCCH 포맷 1b 전송으로 설정된 경우, 1개의 PDCCH/EPDCCH 또는 하향링크 SPS(SemiPersistent Scheduling) PDSCH가 하향링크 PCell에서만 수신되는 경우, 상향링크 PCell 상의 PUCCH를 통해 HARQACK가 전송될 수 있다. 한편, 1개의 PDCCH/EPDCCH가 하향링크 SCell에서만 수신되는 경우, 상향링크 SCell 상의 PUCCH를 통해 HARQACK가 전송될 수 있다.
또한, 단말이 PUCCH 포맷 3 전송으로 설정된 경우(FDD(Frequency Division Multiplexing)의 경우)에도, 1개의 PDCCH/EPDCCH가 수신되는 경우에는 PUCCH 포맷 1a/1b 전송으로 스위칭될 수 있다. 1개의 PDCCH/EPDCCH 또는 하향링크 SPS(SemiPersistent Scheduling) PDSCH가 하향링크 PCell에서만 수신되는 경우, 상향링크 PCell 상의 PUCCH를 통해 HARQACK가 전송될 수 있다. 한편, 1개의 PDCCH/EPDCCH가 하향링크 SCell에서만 수신되는 경우, 상향링크 SCell 상의 PUCCH를 통해 HARQACK가 전송될 수 있다.
2. n
CCE
에 기초하여 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀 결정
단말이 채널 셀렉션을 갖는 PUCCH 포맷 1b 전송으로 설정된 경우, 일 실시예에서 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀은 PDCCH/EPDCCH가 전송되는 첫 번째 CCE/ECCE(enhanced CCE) 인덱스인 nCCE/nECCE 값을 기준으로 지시될 수 있다. 또는, 단말이 PUCCH 포맷 3 전송으로 설정되고 1 개의 서빙 셀을 통해 PDCCH/EPDCCH 전송이 발생하여 PUCCH 포맷 1a/1b로 스위칭된 경우, PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀은 PDCCH/EPDCCH가 전송되는 첫 번째 CCE/ECCE 인덱스인 nCCE/nECCE 값을 기준으로 지시될 수 있다.
일 예에서, PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀은 PCell 및/또는 SCell 상에서 전송되는 PDCCH/EPDCCH의 nCCE/nECCE 값을 기준값(threshold)과 비교하여 결정될 수 있다.
예를 들면, PCell 상에서 전송되는 PDCCH/EPDCCH의 nCCE/nECCE 값(A)이 기준값(X)보다 큰 경우에는 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀이 PCell로 결정되고 기준값(X)보다 작은 경우에는 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀이 SCell로 결정될 수 있다. 또는, 반대로 결정될 수 있다.
또는, SCell 상에서 전송되는 PDCCH/EPDCCH의 nCCE/nECCE 값(B)이 기준값(X)보다 큰 경우에는 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀이 PCell로 결정되고 기준값(X)보다 작은 경우에는 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀이 SCell로 결정될 수 있다. 또는, 반대로 결정될 수 있다.
또는, PCell 상에서 전송되는 PDCCH/EPDCCH의 nCCE/nECCE 값(A)과 SCell 상에서 전송되는 PDCCH/EPDCCH의 nCCE/nECCE 값(B)이 모두 기준값(X)보다 크거나 모두 기준값보다 작은 경우에는 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀이 PCell로 결정되고, PCell 상에서 전송되는 PDCCH/EPDCCH의 nCCE/nECCE 값과 SCell 상에서 전송되는 PDCCH/EPDCCH의 nCCE/nECCE 값 중 하나는 기준값보다 크고 다른 하나는 기준값보다 작은 경우에는 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀이 SCell로 결정될 수 있다. 또는 반대로 결정될 수 있다.
또는, PCell 상에서 전송되는 PDCCH/EPDCCH의 nCCE /nECCE 값(A)과 SCell 상에서 전송되는 PDCCH/EPDCCH의 nCCE/nECCE 값(B)이 모두 기준값(X)보다 작은 경우에는 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀이 SCell로 결정되고, 나머지 경우에는 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀이 PCell로 결정될 수 있다. 또는 반대로 결정될 수 있다.
상술한 예들은 2개의 서빙 셀(PCell 및 SCell)에서 PDCCH/EPDCCH 전송이 있는 경우에 대하여 기재하였지만, 1개의 서빙 셀에서 PDCCH/EPDCCH 전송이 있는 경우도 고려할 수 있다. 예를 들면, PCell에서만 PDCCH/EPDCCH 전송이 있는 경우, PCell 상에서 전송되는 PDCCH/EPDCCH의 nCCE/nECCE 값(A)이 기준값(X)보다 큰 경우에는 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀이 PCell로 결정되고 기준값(X)보다 작은 경우에는 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀이 SCell로 결정될 수 있다. 또는 반대로 결정될 수 있다. 또는, SCell에서만 PDCCH/EPDCCH 전송이 있는 경우, SCell 상에서 전송되는 PDCCH/EPDCCH의 nCCE/nECCE 값(B)이 기준값(X)보다 큰 경우에는 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀이 PCell로 결정되고 기준값(X)보다 작은 경우에는 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀이 SCell로 결정될 수 있다. 또는 반대로 결정될 수 있다.
기준값은 상위계층 시그널링을 통해 설정되거나 사전에 정해진 값(예를 들면, 전체 CCE 또는 ECCE 수의 1/2)일 수 있다. PDCCH에 대해 사용되는 기준값과 EPDCCH에 대해 사용되는 기준값은 서로 다른 값일 수 있다. 다수의 PDCCH/EPDCCH를 위한 기준값은 하나의 값이거나 서로 다른 값일 수 있다. PCell의 PDCCH/EPDCCH를 위한 기준값과 SCell의 PDCCH/EPDCCH를 위한 기준값은 서로 다른 값일 수 있다. EPDCCH의 경우 하나 이상의 물리적 자원 블록 쌍(Physical Resource Block pair, PRB pair)으로 구성된 EPDCCH 셋 별로 기준값은 서로 다른 값일 수 있다.
한편, 해당하는 PDCCH/EPDCCH 전송이 없는 SPS PDSCH 전송의 경우, SPS 전송을 활성화시키는 PDCCH/EPDCCH의 nCCE/nECCE 값을 기준값과 비교하여 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀이 결정되거나, 디폴트 서빙 셀(예를 들면, PCell)이 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀로 결정될 수 있다.
다른 예에서, PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀은 PCell 및/또는 SCell 상에서 전송되는 PDCCH/EPDCCH의 nCCE/nECCE 값이 홀수 또는 짝수인지에 따라 결정될 수 있다.
예를 들면, PCell 상에서 전송되는 PDCCH/EPDCCH의 nCCE/nECCE 값(A)이 홀수인 경우에는 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀이 PCell로 결정되고 짝수인 경우에는 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀이 SCell로 결정될 수 있다. 또는, 반대로 결정될 수 있다.
또는, SCell 상에서 전송되는 PDCCH/EPDCCH의 nCCE/nECCE 값(B)이 홀수인 경우에는 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀이 PCell로 결정되고 짝수인 경우에는 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀이 SCell로 결정될 수 있다. 또는, 반대로 결정될 수 있다.
또는, PCell 상에서 전송되는 PDCCH/EPDCCH의 nCCE/nECCE 값(A)과 SCell 상에서 전송되는 PDCCH/EPDCCH의 nCCE/nECCE 값(B)이 모두 홀수이거나 모두 짝수인 경우에는 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀이 PCell로 결정되고, PCell 상에서 전송되는 PDCCH/EPDCCH의 nCCE/nECCE 값과 SCell 상에서 전송되는 PDCCH/EPDCCH의 nCCE/nECCE 값 중 하나는 홀수이고 다른 하나는 짝수인 경우에는 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀이 SCell로 결정될 수 있다. 또는 반대로 결정될 수 있다.
또는, PCell 상에서 전송되는 PDCCH/EPDCCH의 nCCE/nECCE 값(A)과 SCell 상에서 전송되는 PDCCH/EPDCCH의 nCCE/nECCE 값(B)이 모두 홀수인 경우에는 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀이 SCell로 결정되고, 나머지 경우에는 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀이 PCell로 결정될 수 있다. 또는 반대로 결정될 수 있다.
상술한 예들은 2개의 서빙 셀(PCell 및 SCell)에서 PDCCH/EPDCCH 전송이 있는 경우에 대하여 기재하였지만, 1개의 서빙 셀에서 PDCCH/EPDCCH 전송이 있는 경우도 고려할 수 있다. 예를 들면, PCell에서만 PDCCH/EPDCCH 전송이 있는 경우, PCell 상에서 전송되는 PDCCH/EPDCCH의 nCCE/nECCE 값(A)이 홀수인 경우에는 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀이 PCell로 결정되고 짝수인 경우에는 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀이 SCell로 결정될 수 있다. 또는 반대로 결정될 수 있다. 또는, SCell에서만 PDCCH/EPDCCH 전송이 있는 경우, SCell 상에서 전송되는 PDCCH/EPDCCH의 nCCE/nECCE 값(B)이 홀수인 경우에는 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀이 PCell로 결정되고 짝수인 경우에는 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀이 SCell로 결정될 수 있다. 또는 반대로 결정될 수 있다.
도 6은 본 실시예에 따른 HARQACK 전송 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 6을 참조하면, 기지국은 하향링크 서빙 셀 상에서 하향링크 스케줄링을 전송하고(S610), 단말은 HARQACK 존재 여부를 판단한다(S620).
단말은 PDCCH/EPDCCH가 전송되는 첫 번째 CCE/ECCE 인덱스인 nCCE/nECCE 값에 기초하여 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀을 결정한다(S630). 일 예를 들면, 단말은 PDCCH/EPDCCH가 전송되는 첫 번째 CCE 인덱스인 nCCE/nECCE 값과 기준값의 크기를 비교하여 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀을 결정할 수 있다. 다른 예를 들면, 단말은 PDCCH/EPDCCH가 전송되는 첫 번째 CCE 인덱스인 nCCE/nECCE 값이 홀수 또는 짝수인지에 따라 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀을 결정할 수 있다.
그리고, 단말은 결정된 상향링크 서빙 셀을 통해 PUCCH 전송을 실행한다(S640).
3. TPC 필드의 값에 기초하여 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀 결정
단말이 채널 셀렉션을 갖는 PUCCH 포맷 1b 전송으로 설정된 경우, 또는 단말이 PUCCH 포맷 3 전송으로 설정된 경우, PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀은 PDCCH/EPDCCH 내의 TPC 필드(2비트)의 값에 의해 지시될 수 있다.
우선, 전술한 디폴트 상향링크 서빙 셀에 기초하여 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀을 지시하는 TPC 필드가 어느 하향링크 서빙 셀 상의 PDCCH/EPDCCH 내에 위치하는지가 선택될 수 있다. 즉, 디폴트 상향링크 서빙 셀과 SIB2 링크 관계인 하향링크 서빙 셀 상의 PDCCH/EPDCCH의 TPC 필드는 단말의 전송 전력 제어를 위해 이용되고, 다른 하향링크 서빙 셀 상의 PDCCH/EPDCCH의 TPC 필드는 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀을 지시하기 위해 이용될 수 있다. 예를 들면, 디폴트 상향링크 서빙 셀이 PCell로 설정된 경우, 하향링크 PCell 상의 PDCCH/EPDCCH의 TPC 필드는 단말의 전송 전력 제어를 위해 이용되고, SCell 상의 PDCCH/EPDCCH의 TPC 필드는 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀을 지시하기 위해 이용될 수 있다.
이때 TPC 필드의 값은, PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀을 지시하는 것과 동시에, 그 상향링크 서빙 셀 내에서 PUCCH 자원을 지시할 수 있다. TPC 필드의 값이 어떠한 상향링크 서빙 셀 및 어떠한 PUCCH 자원을 지시하는지는 RRC와 같은 상위계층 시그널링을 통해 설정될 수 있다. 다음의 표 2는 RRC와 같은 상위계층 시그널링을 통해 전달되는 설정으로서 테이블의 일 예를 나타낸다.
[표 2]
표 2는 예시로 제시된 것이고, 다양한 조합이 가능할 수 있다.
표 2는 PCell 및 하나의 SCell이 PUCCH 전송을 위해 이용되는 경우의 예이고, 복수의 SCell이 PUCCH 전송을 위해 사용되는 경우의 테이블이 설정되는 것도 가능하다.
한편, 표 2의 전체 또는 일부가 시그널링을 통해 전달되지 않고 사전에 설정되는 것도 가능하다. 예를 들면, 표 2에서 전체가 사전에 설정되거나 'UL CC for PUCCH transmission' 정보가 사전에 설정될 수 있다.
도 7은 본 실시예에 따른 HARQACK 전송 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 7을 참조하면, 기지국은 RRC와 같은 상위계층 시그널링을 통해 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀 및 PUCCH 자원에 대한 파라미터를 하나의 세트로 하여 단말로 전송한다(S710). TPC 필드가 2비트로 구성된 경우 세트의 개수는 4개일 수 있다. 한편, 상기 세트가 사전에 설정되는 경우 S710 단계는 생략될 수 있다.
기지국은 하향링크 서빙 셀 상에서 하향링크 스케줄링을 전송하고(S720), 단말은 HARQACK 존재 여부를 판단한다(S730).
단말은 PDCCH/EPDCCH 내의 TPC 필드의 값에 기초하여 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀을 결정한다(S740). 단말은 디폴트 상향링크 서빙 셀과 SIB2 링크 관계가 있는 하향링크 서빙 셀을 제외한 다른 하향링크 서빙 셀 상의 PDCCH/EPDCCH 내의 TPC 필드의 값을 읽고, TPC 필드의 값이 어떠한 세트를 지시하는지를 판단하며, 지시된 세트에 따라 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀을 결정한다.
그리고, 단말은 단말은 결정된 상향링크 서빙 셀을 통해 PUCCH 전송을 실행한다(S750).
4. DCI 포맷 내의 전용 필드에 기초하여 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀 결정
단말이 채널 셀렉션을 갖는 PUCCH 포맷 1b 전송으로 설정된 경우, 또는 단말이 PUCCH 포맷 3 전송으로 설정된 경우, PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀은 PDCCH/EPDCCH 내에서 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀을 지시하도록 전용된 필드(이하 '서빙 셀 지시 필드'라 함)에 의해 지시될 수 있다. PCell 및 하나의 SCell이 PUCCH 전송을 위해 이용되는 경우, 서빙 셀 지시 필드는 1비트일 수 있다. 표 3은 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀을 지시하기 위한 서빙 셀 지시 필드의 일 예를 나타낸다.
[표 3]
복수의 서빙 셀을 통해 복수의 PDCCH/EPDCCH가 전송되는 경우, 각 PDCCH/EPDCCH 내의 서빙 셀 지시 필드는 서로 같을 수 있다.
한편, 서빙 셀 지시 필드는 PDCCH/EPDCCH 내의 다른 필드에 포함되는 것도 가능하다. 예를 들면, 단말이 2개의 서빙 셀을 통해 통신하는 것으로 설정된 경우, 3비트의 CIF(Channel Indication Field)의 일부는 PDSCH 전송을 위한 하향링크 서빙 셀을 지시하기 위해 사용되고, 다른 일부는 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀을 지시하기 위해 사용될 수 있다.
도 8은 본 실시예에 따른 HARQACK 전송 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 8을 참조하면, 기지국은 하향링크 서빙 셀 상에서 하향링크 스케줄링을 전송하고(S810), 단말은 HARQACK 존재 여부를 판단한다(S820).
단말은 PDCCH/EPDCCH 내의 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀을 지시하도록 전용된 필드의 값에 기초하여 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀을 결정한다(S830).
그리고, 단말은 결정된 상향링크 서빙 셀을 통해 PUCCH 전송을 실행한다(S840).
5. PDCCH 또는 EPDCCH에 따라 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀 결정
단말이 채널 셀렉션을 갖는 PUCCH 포맷 1b 전송으로 설정된 경우, 또는 단말이 PUCCH 포맷 3 전송으로 설정된 경우, PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀은 제어 정보가 PDCCH를 통해 전송되었는지 또는 EPDCCH를 통해 전송되었는지에 따라 결정될 수 있다.
예를 들면, PDCCH만을 통해 PDSCH 전송이 발생한 경우 해당 PUCCH 전송은 상향링크 PCell 상에서 수행되고, EPDCCH만을 통해 PDSCH 전송이 발생한 경우 해당 PUCCH 전송은 상향링크 SCell 상에서 수행될 수 있다. 또는, 반대로 설정될 수 있다.
다수의 하향링크 서빙 셀에서 PDCCH 및 EPDCCH가 혼재하는 경우, 사전에 설정된 규칙에 따라 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀이 결정될 수 있다. 예를 들면, 다수의 하향링크 서빙 셀에서 PDCCH 및 EPDCCH가 혼재하는 경우 사전에 정해지거나 상위계층 시그널링을 통해 설정된 상향링크 서빙 셀(예를 들면, PCell)이 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀로 결정될 수 있다. 또는, 다수의 하향링크 서빙 셀에서 PDCCH 및 EPDCCH가 혼재하는 경우, 특정 하향링크 서빙 셀(예를 들면, PCell) 상에 PDCCH 및 EPDCCH 중 어느 것이 존재하는지 여부에 따라 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀이 결정될 수 있다.
도 9는 본 실시예에 따른 HARQACK 전송 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 9를 참조하면, 기지국은 하향링크 서빙 셀 상에서 하향링크 스케줄링을 전송하고(S910), 단말은 HARQACK 존재 여부를 판단한다(S920).
단말은 제어 정보가 PDCCH를 통해 전송되었는지 또는 EPDCCH를 통해 전송되었는지에 따라 PUCCH 전송을 위한 상향링크 서빙 셀을 결정한다(S930).
그리고, 단말은 결정된 상향링크 서빙 셀을 통해 PUCCH 전송을 실행한다(S940).
도 10은 일 실시예에 따른 단말의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 10에서, 단말(1000)은 복수의 서빙 셀을 이용하여 기지국과 통신하는 단말이다.
도 10을 참조하면, 단말(1000)은 수신부(1010), 제어부(1020) 및 전송부(1030)를 포함한다.
수신부(1010)는 복수의 서빙 셀 중 적어도 하나의 하향링크 서빙 셀 상의 PDCCH/EPDCCH를 통해 제어 정보를 수신하고, PDSCH를 통해 하향링크 데이터를 수신한다.
제어부(1020)는 PDCCH/EPDCCH에 기초하여 PDSCH를 통해 수신한 하향링크 데이터에 대한 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 결정한다.
일 실시예에서, 제어부(1020)는 PDCCH/EPDCCH의 CCE 인덱스/ECCE 인덱스(nCCE/nECCE)에 기초하여 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 결정할 수 있다. 일 예를 들면, 제어부(1020)는 PDCCH/EPDCCH의 CCE 인덱스/ECCE 인덱스가 소정의 기준값보다 큰지 또는 작은지에 따라 상향링크 서빙 셀을 결정할 수 있다. 다른 예를 들면, 제어부(1020)는 PDCCH/EPDCCH의 CCE 인덱스/ECCE 인덱스가 홀수인지 또는 짝수인지에 따라 상향링크 서빙 셀을 결정할 수 있다.
다른 실시예에서, 제어부(1020)는 PDCCH/EPDCCH 내의 TPC 필드의 값에 따라 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 결정할 수 있다. TPC 필드의 값은 RRC 시그널링을 통해 전달된 세트 중 하나를 지시할 수 있고, 세트는 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 디폴트 상향링크 서빙 셀과 SIB2 링크가 아닌 서빙 셀을 통해 전송된 PDCCH/EPDCCH의 TPC 필드가 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 지시하기 위해 사용될 수 있다.
다른 실시예에서, 제어부(1020)는 PDCCH/EPDCCH 내에서 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 지시하는 필드의 값에 따라 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 결정할 수 있다.
다른 실시예에서, 제어부(1020)는 제어 정보가 PDCCH를 통해 수신되는지 또는 EPDCCH를 통해 수신되는지에 따라 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 결정할 수 있다.
전송부(1030)는 제어부(1020)에서 결정된 상향링크 서빙 셀을 통해 하향링크 데이터에 대한 응답 정보를 전송한다.
도 11은 일 실시예에 따른 기지국의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 11에서, 기지국(1100)은 복수의 서빙 셀을 이용하여 단말과 통신하는 기지국이다.
도 11을 참조하면, 기지국(1100)은 전송부(1110) 및 수신부(1120)를 포함한다.
전송부(1110)는 복수의 서빙 셀 중 적어도 하나의 하향링크 서빙 셀 상의 PDCCH/EPDCCH를 통해 제어 정보를 전송하고, PDSCH를 통해 하향링크 데이터를 전송한다. 제어 정보는 단말이 하향링크 데이터에 대한 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 결정하기 위해 사용될 수 있다.
일 실시예에서, 단말은 PDCCH/EPDCCH의 CCE 인덱스/ECCE 인덱스(nCCE/nECCE)에 기초하여 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 결정할 수 있다. 일 예를 들면, 제어부(1020)는 PDCCH/EPDCCH의 CCE 인덱스/ECCE 인덱스가 소정의 기준값보다 큰지 또는 작은지에 따라 상향링크 서빙 셀을 결정할 수 있다. 다른 예를 들면, 제어부(1020)는 PDCCH/EPDCCH의 CCE 인덱스/ECCE 인덱스가 홀수인지 또는 짝수인지에 따라 상향링크 서빙 셀을 결정할 수 있다.
다른 실시예에서, 단말은 PDCCH/EPDCCH 내의 TPC 필드의 값에 따라 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 결정할 수 있다. TPC 필드의 값은 RRC 시그널링을 통해 전달된 세트 중 하나를 지시할 수 있고, 세트는 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 디폴트 상향링크 서빙 셀과 SIB2 링크가 아닌 서빙 셀을 통해 전송된 PDCCH/EPDCCH의 TPC 필드가 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 지시하기 위해 사용될 수 있다.
다른 실시예에서, 단말은 PDCCH/EPDCCH 내에서 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 지시하는 필드의 값에 따라 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 결정할 수 있다.
다른 실시예에서, 단말은 제어 정보가 PDCCH를 통해 수신되는지 또는 EPDCCH를 통해 수신되는지에 따라 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 결정할 수 있다.
수신부(1120)는 결정된 상향링크 서빙 셀을 통해 하향링크 데이터에 대한 응답 정보를 수신한다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
CROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATION
본 특허출원은 2012년 11월 6일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2012-0124776 호에 대해 미국 특허법 119(a)조 (35 U.S.C § 119(a))에 따라 우선권을 주장하며, 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다. 아울러, 본 특허출원은 미국 이외에 국가에 대해서도 위와 동일한 이유로 우선권을 주장하며 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다.
Claims (16)
- 복수의 서빙 셀을 이용하여 기지국과 통신하는 단말로서,상기 복수의 서빙 셀 중 적어도 하나의 하향링크 서빙 셀 상의 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 또는 EPDCCH(Enhanced PDCCH)을 통해 제어 정보를 수신하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)을 통해 하향링크 데이터를 수신하는 수신부;상기 제어 정보에 기초하여 상기 하향링크 데이터에 대한 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 결정하는 제어부; 및상기 결정된 상향링크 서빙 셀을 통해 상기 하향링크 데이터에 대한 응답 정보를 전송하는 전송부를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
- 제 1 항에 있어서,상기 제어부는 상기 PDCCH의 첫 번째 CCE 인덱스(nCCE) 또는 상기 EPDCCH의 첫 번째 ECCE 인덱스(nECCE)가 기준값보다 큰지 또는 작은지에 따라, 또는 상기 PDCCH의 첫 번째 CCE 인덱스(nCCE) 또는 상기 EPDCCH의 첫 번째 ECCE 인덱스(nECCE)가 홀수 또는 짝수인지에 따라 상기 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 결정하는 것을 특징으로 하는 단말.
- 제 1 항에 있어서,상기 제어부는 상기 PDCCH 또는 EPDCCH 내의 TPC(Transmission Power Control) 필드의 값에 따라, 또는 상기 PDCCH 또는 EPDCCH 내에서 상기 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 지시하는 필드의 값에 따라 상기 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 결정하는 것을 특징으로 하는 단말.
- 제 1 항에 있어서,상기 제어부는 상기 제어 정보가 PDCCH를 통해 수신되는지 또는 EPDCCH를 통해 수신되는지에 따라 상기 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 결정하는 것을 특징으로 하는 단말.
- 복수의 서빙 셀을 이용하여 기지국과 통신하는 단말에서 수행되는 하향링크 데이터의 응답 정보 전송 방법으로서,상기 복수의 서빙 셀 중 적어도 하나의 하향링크 서빙 셀 상의 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 또는 EPDCCH(Enhanced PDCCH)을 통해 제어 정보를 수신하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)을 통해 하향링크 데이터를 수신하는 단계;상기 제어 정보에 기초하여 상기 하향링크 데이터에 대한 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 결정하는 단계; 및상기 결정된 상향링크 서빙 셀을 통해 상기 하향링크 데이터에 대한 응답 정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 하향링크 데이터의 응답 정보 전송 방법.
- 제 5 항에 있어서,상기 결정 단계는 상기 PDCCH의 첫 번째 CCE 인덱스(nCCE) 또는 상기 EPDCCH의 첫 번째 ECCE 인덱스(nECCE)가 기준값보다 큰지 또는 작은지에 따라, 또는 상기 PDCCH의 첫 번째 CCE 인덱스(nCCE) 또는 상기 EPDCCH의 첫 번째 ECCE 인덱스(nECCE)가 홀수 또는 짝수인지에 따라 상기 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 결정하는 것을 특징으로 하는 하향링크 데이터의 응답 정보 전송 방법.
- 제 5 항에 있어서,상기 결정 단계는 상기 PDCCH 또는 EPDCCH 내의 TPC(Transmission Power Control) 필드의 값에 따라, 또는 상기 PDCCH 또는 EPDCCH 내에서 상기 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 지시하는 필드의 값에 따라 상기 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 결정하는 것을 특징으로 하는 하향링크 데이터의 응답 정보 전송 방법.
- 제 5 항에 있어서,상기 결정 단계는 상기 제어 정보가 PDCCH를 통해 수신되는지 또는 EPDCCH를 통해 수신되는지에 따라 상기 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 결정하는 것을 특징으로 하는 하향링크 데이터의 응답 정보 전송 방법.
- 복수의 서빙 셀을 이용하여 단말과 통신하는 기지국으로서,상기 복수의 서빙 셀 중 적어도 하나의 하향링크 서빙 셀 상의 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 또는 EPDCCH(Enhanced PDCCH)을 통해 제어 정보를 전송하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)을 통해 하향링크 데이터를 전송하는 전송부를 포함하고,상기 제어 정보는 상기 단말이 상기 하향링크 데이터에 대한 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 결정하기 위해 사용되는 것을 특징으로 하는 기지국.
- 제 9 항에 있어서,상기 PDCCH의 첫 번째 CCE 인덱스(nCCE) 또는 상기 EPDCCH의 첫 번째 ECCE 인덱스(nECCE)가 기준값보다 큰지 또는 작은지에 따라, 또는 상기 PDCCH의 첫 번째 CCE 인덱스(nCCE) 또는 상기 EPDCCH의 첫 번째 ECCE 인덱스(nECCE)가 홀수 또는 짝수인지에 따라 상기 단말이 상기 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀이 결정되는 것을 특징으로 하는 기지국.
- 제 9 항에 있어서,상기 PDCCH 또는 EPDCCH 내의 TPC(Transmission Power Control) 필드의 값에 따라, 또는 상기 PDCCH 또는 EPDCCH 내에서 상기 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 지시하는 필드의 값에 따라 상기 단말이 상기 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀이 결정되는 것을 특징으로 하는 기지국.
- 제 9 항에 있어서,상기 제어 정보가 PDCCH를 통해 전송되는지 또는 EPDCCH를 통해 전송되는지에 따라 상기 단말이 상기 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀이 결정되는 것을 특징으로 하는 기지국.
- 복수의 서빙 셀을 이용하여 단말과 통신하는 기지국에서 수행되는 하향링크 데이터의 응답 정보 전송의 지시 방법으로서,상기 복수의 서빙 셀 중 적어도 하나의 하향링크 서빙 셀 상의 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 또는 EPDCCH(Enhanced PDCCH)을 통해 제어 정보를 전송하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)을 통해 하향링크 데이터를 전송하는 단계를 포함하고,상기 제어 정보는 상기 단말이 상기 하향링크 데이터에 대한 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 결정하기 위해 사용되는 것을 특징으로 하는 하향링크 데이터의 응답 정보 전송의 지시 방법.
- 제 13 항에 있어서,상기 PDCCH의 첫 번째 CCE 인덱스(nCCE) 또는 상기 EPDCCH의 첫 번째 ECCE 인덱스(nECCE)가 기준값보다 큰지 또는 작은지에 따라, 또는 상기 PDCCH의 첫 번째 CCE 인덱스(nCCE) 또는 상기 EPDCCH의 첫 번째 ECCE 인덱스(nECCE)가 홀수 또는 짝수인지에 따라 상기 단말이 상기 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀이 결정되는 것을 특징으로 하는 하향링크 데이터의 응답 정보 전송의 지시 방법.
- 제 13 항에 있어서,상기 PDCCH 또는 EPDCCH 내의 TPC(Transmission Power Control) 필드의 값에 따라, 또는 상기 PDCCH 또는 EPDCCH 내에서 상기 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀을 지시하는 필드의 값에 따라 상기 단말이 상기 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀이 결정되는 것을 특징으로 하는 하향링크 데이터의 응답 정보 전송의 지시 방법.
- 제 13 항에 있어서,상기 제어 정보가 PDCCH를 통해 전송되는지 또는 EPDCCH를 통해 전송되는지에 따라 상기 단말이 상기 응답 정보를 전송할 상향링크 서빙 셀이 결정되는 것을 특징으로 하는 하향링크 데이터의 응답 정보 전송의 지시 방법.
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