WO2014084566A1 - 무선 통신 시스템에서 수신확인응답 전송 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 수신확인응답 전송 방법 및 장치 Download PDF

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WO2014084566A1
WO2014084566A1 PCT/KR2013/010778 KR2013010778W WO2014084566A1 WO 2014084566 A1 WO2014084566 A1 WO 2014084566A1 KR 2013010778 W KR2013010778 W KR 2013010778W WO 2014084566 A1 WO2014084566 A1 WO 2014084566A1
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WO
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pucch
resource
ack
transmitted
nack
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PCT/KR2013/010778
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채혁진
이승민
김학성
서한별
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엘지전자 주식회사
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    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for transmitting an acknowledgment response when an EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Channel) is applied.
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Channel
  • Wireless communication systems have been widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (0FDMA), one system, SC-FDMAC single and a carrier frequency division multiple access (MC-FDMA) system.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMAC single and a carrier frequency division multiple access
  • the first technical aspect of the present invention provides a method for transmitting an acknowledgment response by a terminal in a wireless communication system, including Enhanced Physical Downlink (EPDCCH).
  • EPCCH Enhanced Physical Downlink
  • the PUCCH resource is an acknowledgment transmission method that is determined based on a transmit power control (TPC) field included in the DCI.
  • TPC transmit power control
  • a second technical aspect of the present invention is a terminal apparatus for transmitting an acknowledgment response for an enhanced physical downlink control channel (EPDCCH) in a wireless communication system, comprising: a reception module; and a processor, wherein the processor includes: Acquire downlink control information (DCI) through an enhanced physical downlink control channel (EPDCCH), receive downlink data through a physical downlink shared channel (PDSCH), and receive an acknowledgment for the downlink data.
  • DCI Acquire downlink control information
  • EPDCCH enhanced physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the PUCCH resource is a TPCOVansmit Power Control (TPCOVansmit Power Control) field included in the DCI. It is determined based on the terminal device.
  • TPCOVansmit Power Control TPCOVansmit Power Control
  • the first to second technical aspects of the present invention may include the following.
  • the offset field related to the PUCCH resource included in the DCI may be padded with zeros.
  • the EPDCCH may be transmitted on a PCell (Primary Cell).
  • the PUCCH resource may be determined to be based on the TPC field value among resource values transmitted through higher layer signaling.
  • the PUCCH resource may be determined to correspond to a combination of the TPC field value and the offset field value related to the PUCCH resource among resource values transmitted through higher layer signaling.
  • the resource values transferred to the higher layer signaling may be up to 16.
  • the PUCCH resource determined based on the TPC field may be shifted by a value of an offset field related to the PUCCH resource included in the DCI.
  • the offset field value associated with the PUCCH resource is any one of ⁇ -2, -1, 0, 2 ⁇ . One value can be indicated.
  • the value of the offset field related to the PUCCH resource may be used to determine the transmission power of the PUCCH resource.
  • the offset field may be a HARQ-ACK resource offset field.
  • the DCI may be one of DCI formats 1, 1A, IB, ID, 2, 2A, 2B, 2C, and 2D.
  • the acknowledgment may include one or more of ACK (Acknowledgement), NACK (Negative Acknowledgement), and DTXC Discontinuous Transmission (DTXC).
  • ACK Acknowledgement
  • NACK Negative Acknowledgement
  • DTXC DTXC Discontinuous Transmission
  • a physical downlink shared channel (PDSCH) indicated by the EPDCCH when transmitted on an Scell, it is possible to determine a resource for transmitting an acknowledgment response.
  • the bit usage efficiency of the downlink control information format can be improved by clarifying the uses of the fields that can be used in the resource determination process for transmitting the acknowledgment response.
  • 1 is a diagram showing the structure of a radio frame.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid in a downlink slot.
  • 3 shows a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a format in which PUCCH formats are mapped in an uplink physical resource specific.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of determining a PUCCH resource for ACK / NACK.
  • FIG. 7 illustrates a structure of an ACK / NACK channel in the case of a normal CP.
  • 8 illustrates a structure of a CQI channel in the case of a normal CP.
  • FIG. 10 is a diagram for describing a method of transmitting uplink control information through a PUSCH.
  • FIG. 11 is a diagram for describing carrier aggregation.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating the configuration of a transmission and reception apparatus.
  • each component or feature may be considered to be optional unless otherwise stated.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features.
  • some components and / or features may be combined to form a practical example of the present invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some configurations or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be substituted for components or features of another embodiment.
  • Embodiments of the present invention will be described with reference to the relationship between data transmission and reception between a base station and a terminal.
  • the base station has a meaning as a terminal node of the network that directly communicates with the terminal. Certain operations described as being performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases.
  • a 'base station (BS)' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), and an access point (AP).
  • the repeater may be replaced by terms such as relay node (RN) and relay station (S).
  • RN relay node
  • S relay station
  • the term 'terminal' may be replaced with terms such as UE Jser Equipment (MS), Moble Station (MS), Molele Subscriber Station (MSS), and Subscriber Station (SS).
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of IEEE 802 system 3GPP system, 3GPP LTE and LTE-Advanced (LTE-A) system, and 3GPP2 system, which are wireless access systems. That is, steps or parts which are not described to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in this document may be described by the above standard document.
  • CDMA Code Division Multiple Access FDMA
  • Frequency Division Multiple Access FDMA
  • Time Division Multiple Access TDMA
  • Orthogonal Frequency Division Multiple Access FDMA
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented in a wireless technology such as Global System for Mobile Communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the UMTS Jniversal Mobile Telecom Universal Systems.
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of an Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs 0FDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A Advanced
  • 3GPP LTE Advanced
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (WirelessMAN-OFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (WirelessMAN-OFDMA Advanced system).
  • IEEE 802.16e WiMA-OFDMA Reference System
  • advanced IEEE 802.16m WiMA-OFDMA Advanced system
  • 3GPP LTE and 3GPP LTE-A systems 3GPP LTE-A systems.
  • the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • a structure of a radio frame will be described with reference to FIG. 1.
  • uplink / downlink signal transmission is performed in subframe units, and one subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of OFDM symbols.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to FDE Frequency Division Duplex (FDE) and a type 2 radio frame structure applicable to TDD (Tie Division Duplex).
  • FIG. 1 (a) is a diagram illustrating a structure of a type 1 radio frame.
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time it takes for one subframe to be transmitted is called ⁇ (transmission time interval).
  • one subframe may have a length of 1 ms and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of 0FDM symbols in the time domain and includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • the 0FDM symbol represents one symbol period.
  • the 0FDM symbol may also be referred to as an SC-FDMA symbol or symbol period.
  • a resource block (RB) is a resource allocation unit and may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of 0FDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of a cyclic prefix (CP).
  • CP has an extended CP (extended CP) and the normal CP normal CP (CP).
  • extended CP extended CP
  • CP normal CP normal CP
  • the number of 0FDM symbols included in one slot may be seven.
  • the 0FDM symbol is configured by the extended CP, since the length of one 0FOM symbol is increased, the number of 0FDM symbols included in one slot is smaller than that of the normal CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be six. If the terminal is in an unstable channel status, as in the case, such as moving at a high speed, it can be for more "extended CP lyrics to reduce inter-symbol interference.
  • one slot When a normal CP is used, one slot includes 7 0FDM symbols, and thus, one subframe includes 14 0FDM symbols. At this time, the beginning of each subframe Two or three OFDM symbols may be allocated to a physical downlink control channel (PDCCH) and the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • FIG. 1B is a diagram illustrating a structure of a type 2 radio frame.
  • FIG. Type 2 radio frames consist of two half frames, each of which has five subframes, a Downlink Pi lot Time Slot (DwPTS), a Guard Period (GP), and an Uplink Pilot Time Slot. ), And one subframe consists of two slots.
  • the DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • one subframe consists of two slots regardless of the radio frame type.
  • the structure of the radio frame is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of symbols included in the slot may be variously changed.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid in a downlink slot.
  • One downlink slot includes seven OFDM symbols in the time domain and one resource block (RB) is shown to include 12 subcarriers in the frequency domain, but the present invention is not limited thereto.
  • one slot may include 70 FDM symbols, whereas in case of an extended CP, one slot may include 60 FDM symbols.
  • Each element on the resource grid is called a resource element.
  • One resource block includes 12 ⁇ 7 resource elements.
  • the number of N DLs of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as that of the downlink slot.
  • the downlink control channels used in the 3GPP LTE system include, for example, a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), and a physical Q indicator. Channel (Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel (PHICH)).
  • PCFICH Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel
  • the PHICH includes a HARQ ACK / NACK signal as a male answer for uplink transmission.
  • Control information transmitted through the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • DCI includes uplink or downlink scheduling information or an uplink transmit power control command for a certain terminal group.
  • the PDCCH includes a resource allocation and transmission format of a DL shared channel (DL-SCH), resource allocation information of an uplink shared channel (UL-SCH), paging information of a paging channel (PCH), system information on a DL-SCH, and a PDSCH.
  • a higher layer control message such as a random access response transmitted to a mobile station, a set of transmit power control commands for individual terminals in an arbitrary terminal group, transmit power control information, and activation of voice over IP (VoIP) And the like.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted in an aggregate of one or more consecutive Control Channel Elements (CCEs).
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH at a coding rate based on the state of a radio channel.
  • the CCE processes multiple resource element groups.
  • the format of the PDCCH and the number of available bits are determined according to the correlation between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI transmitted to the terminal, and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the control information.
  • CRC cyclic redundancy check
  • the CRC is masked with an identifier called Radio Network Temporary Identifier (RNTI) according to the owner or purpose of the PDCCH. If the PDCCH is for a specific terminal, the cell-RNTI (C—RNTI) identifier of the terminal may be masked to the CRC.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • a paging indicator identifier may be masked to the CRC.
  • the PDCCH is for system information (more specifically, system information block (SIB))
  • the system information identifier and system information RNTKSI-RNTI may be masked to the CRC.
  • Terminal Random Access—RNTI RA-RNTI
  • RA-RNTI may be masked to the CRC to indicate a random access answer that is a response to the transmission of the random access preamble.
  • the uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) including uplink control information is allocated to the control region.
  • a physical uplink shared channel (PUSCH) including user data is allocated.
  • PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe. Resource blocks belonging to a resource block pair occupy different subcarriers for two slots. This is called that the resource block pair allocated to the PUCCH is frequency-hopped at the slot boundary.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the uplink control information (UCI) transmitted through the PUCCH may include a scheduling request (SR), HARQ ACK / NACK information, and downlink channel measurement information.
  • SR scheduling request
  • HARQ ACK / NACK information HARQ ACK / NACK information
  • the HARQ ACK / NACK information may be generated according to whether the decoding of the downlink data packet on the PDSCH is successful.
  • 1 bit is transmitted as ACK / NACK information for downlink single codeword transmission, and 2 bits are transmitted as ACK / NACK information for downlink 2 codeword transmission.
  • the channel measurement information refers to feedback information related to a multiple input multiple output (MIMO) technique, and includes a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix index (PMI), and a tank. It may include an indicator (Rank Indicator (RI)). These channel measurement information may be collectively expressed as CQI. 20 bits per subframe may be used for transmission of the CQI.
  • MIMO multiple input multiple output
  • RI Rank Indicator
  • the PUCCH may be modulated using binary phase shift keying (BPSK) and quadrature phase shift keying (QPSK).
  • Control information of a plurality of terminals can be transmitted through the PUCCH, and code division multiplexing (Code division) to distinguish signals of the respective terminals.
  • ACK / NACK information for downlink data transmission transmitted through the PUCCH is covered using an orthogonal sequence or an orthogonal cover (0C).
  • control information transmitted on the PUCCH may be distinguished using a cyclically shifted sequence having different eye lie shift (CS) values.
  • the cyclically shifted sequence may be generated by cyclically shifting the base sequence by a specific cyclic shift amount.
  • the specific CS amount is indicated by the cyclic shift index (CS index).
  • CS index cyclic shift index
  • the number of available cyclic shifts may vary.
  • Various kinds of sequences could be used as the base sequence, and the aforementioned CAZAC sequence is an example.
  • the amount of control information that the UE can transmit in one subframe is the number of SC-FDMA symbols available for transmission of control information (that is, a reference signal for coherent detection of P XH) RS) may be determined according to SC-FDMA symbols except for an SC-FDMA symbol used for transmission.
  • PUCCH is defined in seven different formats according to transmitted control information, modulation scheme, amount of control information, and the like, and includes uplink control information transmitted according to each PUCCH format; UCI) properties can be summarized as shown in Table 1 below.
  • PUCCH format 1 is used for sole transmission of an SR. In the case of SR transmission alone, an unmodulated waveform is applied, which will be described later in detail.
  • the PUCCH format la or lb is used for transmission of HARQ ACK / NACK.
  • PUCCH format la or lb may be used.
  • HARQ ACK / NACK and SR may be transmitted in the same subframe using PUCCH format la or lb.
  • PUCCH format 2 is used for transmission of CQI, and PUCCH format 2a or 2b is used for transmission of CQI and HARQ ACK / NACK. In the case of an extended CP, PUCCH format 2 may be used for transmission of CQI and HARQ ACK / NACK.
  • FIG. 5 shows PUCCH formats in an uplink physical resource block . The shape mapped to the PUCCH regions is shown.
  • WRB represents the number of resource blocks in uplink.
  • the number of PUCCH RBs available by PUCCH format 2 / 2a / 2b () may be indicated to terminals in a cell by broadcasting signaling.
  • the UE allocates PUCCH resources for transmission of uplink link control information (UCI) from a base station (BS) in an explicit or implicit manner through higher layer signaling.
  • UCI uplink link control information
  • a plurality of PUCCH resource candidates may be set by a higher compromise for the UE, and which PUCCH resource is used may be determined in an implicit manner.
  • the UE receives a PDSCH from a BS and the PDSCH
  • An ACK / NACK for a corresponding data unit may be transmitted through a PUCCH resource implicitly determined by a PDCCH resource that carries scheduling information about.
  • FIG. 6 shows an example of determining a PUCCH resource for ACK / NACK.
  • the PUCCH resources for ACK / NACK are not allocated to each UE in advance, and a plurality of PUCCH resources are divided and used at every time point by a plurality of UEs in a cell.
  • the PUCCH resource used by the UE to transmit ACK / NACK is determined in an implicit manner based on the PDCCH carrying scheduling information for the PDSCH carrying the corresponding downlink data.
  • the entire region in which the PDCCH is transmitted in each DL subframe consists of a plurality of control channel elements (CCEs), and the PDCCH transmitted to the UE consists of one or more CCEs.
  • the CCE includes a plurality of (eg, nine) REG Resource Element Groups.
  • One REG is composed of four neighboring REs (RE) except for a reference signal (RS).
  • the UE acquires an implicit PUCCH resource derived or calculated by a function of a specific CCE index (for example, the first black or the lowest CCE index) among the indexes of CCEs constituting the PDCCH received by the UE.
  • each PUCCH resource index is treated with a PUCCH resource for ACK / NACK.
  • the UE derives or calculates the index from the 4th CCE, which is the lowest CCE constituting the PDCCH.
  • the ACK / NACK is transmitted to the BS through the PUCCH, for example, the 4th PUCCH.
  • FIG. 6 illustrates a case in which up to M ′ CCEs exist in a DL and up to M PUCCHs exist in a UL.
  • the PUCCH resource index may be determined as follows.
  • CHE represents a PUCCH resource index for ACK / NACK transmission.
  • Np ccH represents a signaling value received from a higher layer.
  • ⁇ £ may represent the smallest value among the CCE indexes used for PDCCH transmission.
  • a symbol modulated using a BPSK or QPSK modulation scheme is multiply multiplied by a CAZAC sequence having a length of 12.
  • the result of multiplying the modulation symbol d (0) by the CAZAC sequence r (n) of length N (n-0, 1, 2, .., Nl) is y (0), y (l). , y (2) y (Nl).
  • y (0) y (N ⁇ 1) symbols may be referred to as a block of symbols.
  • a Hadamard sequence of length 4 is used for general ACK / NACK information, and a Discrete Fourier Transform (DFT) sequence of length 3 is used for shortened ACK / NACK information and a reference signal. Used.
  • a Hadamard sequence of length 2 is used for the reference signal in the case of an extended CP.
  • 7 shows a structure of an ACK / NACK channel in case of a normal CP.
  • 7 exemplarily shows a PUCCH channel structure for HARQ ACK / NACK transmission without CQI.
  • Three consecutive SC-FDMA symbols in the middle of seven SC-FDMA symbols included in one slot carry a reference signal (RS), and the remaining four SC-FDMA symbols carry an ACK / NACK signal.
  • RS may be carried on two consecutive symbols in the middle.
  • the number and position of symbols used for the RS may vary depending on the control channel, and the number and position of symbols used for the ACK / NACK signal associated therewith may also be changed accordingly.
  • the acknowledgment information (non-scrambled state) of one bit and two bits may be represented by one HARQ ACK / NACK modulation symbol using BPSK and QPSK modulation techniques, respectively.
  • the acknowledgment (ACK) may be encoded as '1'
  • the negative acknowledgment (NACK) may be encoded as '0'.
  • two-dimensional spreading is applied to increase the multiplexing capacity. That is, frequency domain spreading and time domain spreading are simultaneously applied to increase the number of terminals or control channels that can be multiplexed.
  • a frequency domain sequence is used as the base sequence.
  • the frequency domain sequence is Zadoff— Chu (ZC), one of the CAZAC sequences. You can use sequences. For example, different cyclic shifts (CS) are applied to the ZC sequence, which is a basic sequence, so that multiplexing of different terminals or different control channels may be applied.
  • ZC Zadoff— Chu
  • CS cyclic shifts
  • the number of CS resources supported in an SC-FDMA symbol is determined by cell-specific higher-layer signaling.
  • the frequency domain spread ACK / NACK signal is spread in the time domain using an orthogonal spreading code.
  • an orthogonal spreading code a Walsh-Hadamard sequence or a DF sequence may be used.
  • the ACK / NACK signal may be spread using an orthogonal sequence of length 4 (wO, wl, w2, w3) for 4 symbols.
  • RS is also spread through an orthogonal sequence of length 3 or length 2. This is called orthogonal covering (0C).
  • a plurality of terminals may be multiplexed using a code division multiplex (CDM) scheme using the CS resource in the frequency domain and the 0C resource in the time domain as described above. That is, ACK / NACK information and RS of a large number of terminals may be multiplexed on the same PUCCH RB.
  • CDM code division multiplex
  • the number of spreading codes supported for ACK / NACK information is limited by the number of RS symbols. That is, since the number of RS transmission SC-FDMA symbols is smaller than the number of ACK / NACK information transmission SC-FDMA symbols, the multiplexing capacity of the RS is smaller than that of the ACK / NACK information.
  • ACK / NACK information may be transmitted in four symbols.
  • three orthogonal spreading codes are used instead of four, which means that the number of RS transmission symbols is three. This is because only three orthogonal spreading codes can be used for the RS.
  • Tables 2 and 3 An example of an orthogonal sequence used for spreading ACK / NACK information is shown in Tables 2 and 3.
  • Table 2 shows the sequence for the length 4 heart fire
  • Table 3 shows the sequence for the length 3 symbol.
  • the sequence for the length 4 symbol is used in PUCCH format 1 / la / lb of a general subframe configuration.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the sequence for the length 4 symbol is applied, and in the second slot, the sequence of the shortened PUCCH format 1 / la / lb for the length 3 symbol may be applied.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • HARQ acknowledgments from a total of 12 different terminals can be multiplexed within one PUCCH RB.
  • the scheduling request is transmitted in a manner that requests or does not request that the terminal be scheduled.
  • the SR channel reuses the ACK / NACK channel structure in the PUCCH format la / lb and is configured in a 00K (0n-0ff Keying) scheme based on the ACK / NACK channel design.
  • the reference signal Not sent. Therefore, a sequence of length 7 is used for a general CP and a sequence of length 6 is used for an extended CP.
  • Different cyclic shifts or orthogonal covers may be assigned for SR and ACK / NACK. That is, for positive SR transmission, the UE transmits HARQ ACK / NACK through resources allocated for SR. For negative SR transmission, the UE transmits HARQ ACK / NACK through a resource allocated for ACK / NACK.
  • PUCCH format 2 / 2a / 2b is a control channel for transmitting channel measurement feedback (CQI, PMI, RI).
  • the reporting period of the channel measurement feedback (hereinafter, collectively referred to as CQI information) and the frequency unit (or frequency resolution) to be measured may be controlled by the base station.
  • CQI information channel measurement feedback
  • the frequency unit (or frequency resolution) to be measured may be controlled by the base station.
  • Periodic and aperiodic CQI reporting can be supported in the time domain.
  • PUCCH format 2 may be used only for periodic reporting and PUSCH may be used for aperiodic reporting.
  • the base station may instruct the terminal to transmit an individual CQI report on a resource scheduled for uplink data transmission.
  • SC-FDMA symbol 8 shows the structure of a CQI channel in the case of a normal CP.
  • SC-FDMA symbols 0 to 6 of one slot SC-FDMA symbols 1 and 5 (second and sixth symbols) are used to transmit a demodulation reference signal (DMRS), and CQI in the remaining SC-FDMA symbols.
  • DMRS demodulation reference signal
  • SC-FDMA symbol 3 SC-FDMA symbol 3 is used for DMRS transmission.
  • PUCCH format 2 / 2a / 2b modulation by a CAZAC sequence is supported, and a QPSK modulated symbol is multiplied by a length 12 CAZAC sequence.
  • the cyclic shift (CS) of the sequence is changed between the symbol and the slot. Orthogonal covering is used for DMRS.
  • a reference signal is carried on two SC-FDMA symbols spaced by three SC-FDMA symbol intervals among seven SC-FDMA symbols included in one slot, and CQI information is carried on the remaining five SC-FDMA symbols. Is loaded. Two RSs are used in one slot to support a high speed terminal.
  • each terminal is distinguished using a cyclic shift (CS) sequence.
  • the CQI information symbols are modulated and transmitted throughout the SC-FDMA symbol, and the SC-FDMA symbol is composed of one sequence. That is, the terminal modulates and transmits the CQI in each sequence.
  • the number of symbols that can be transmitted in one ⁇ is 10, and modulation of the CQI information is determined up to QPSK.
  • a 2-bit CQI value may be carried, and thus a 10-bit CQI value may be loaded in one slot. Therefore, a CQI value of up to 20 bits can be loaded in one subframe.
  • a frequency domain spread code is used to spread the CQI information in the frequency domain.
  • a frequency-domain spreading code may use a CAZAC sequence of length -12 (eg, ZC sequence). Each control channel may be distinguished by applying a CAZAC sequence having a different cyclic shift value. IFFT is performed on the frequency domain spread CQI information.
  • 12 different terminals may be orthogonally multiplexed on the same PUCCH RB by means of 12 equally spaced cyclic shifts.
  • the DMRS sequence on SC-FOMA symbols 1 and 5 (on SC-FDMA symbol 3 in extended CP case) in the case of general CP is similar to the CQI signal sequence on the frequency domain but no modulation such as CQI information is applied.
  • the PUCCH resource index Vi cc // is information indicating a PUCCH region used for PUCCH format 2 / 2a / 2b transmission and a cyclic shift (CS) value to be used.
  • the improved—PUCCH (e ⁇ PUCCH) format will be described.
  • the e-PUCCH may speak to PUCCH format 3 of the LTE-A system.
  • Block spreading can be applied to ACK / NACK transmission using PUCCH format 3.
  • the block spreading scheme modulates control signal transmission using the SC-FDMA scheme.
  • the symbol sequence may be spread and transmitted on a time domain using a 0rthogonal cover code (0CC).
  • 0CC 0rthogonal cover code
  • one symbol sequence is transmitted over a time domain and control signals of a plurality of terminals are multiplexed using a cyclic shift (CS) of a CAZAC sequence
  • a block spread based PUCCH format for example, In case of PUCCH format 3
  • one symbol sequence Transmitted over the frequency domain, and control signals of a plurality of terminals are multiplexed using time domain spreading using 0CC.
  • an RS symbol may be generated from a CAZAC sequence to which a specific cyclic shift value is applied, and may be transmitted in a form in which a predetermined 0CC is applied (or multiplied) over a plurality of RS symbols.
  • control information having an extended size can be transmitted as compared to the PUCCH format 1 series and 2 series.
  • the contents of the ACK / NACK response for the plurality of data units are determined by a combination of one of the ACK / NACK unit and QPSK modulated symbols used in the actual ACK / NACK transmission. combination).
  • one ACK / NACK unit carries two bits of information, and that a maximum of two data units are received.
  • the HARQ acknowledgment response for each received data unit is represented by one ACK / NACK bit.
  • the transmitting end transmitting data shows the ACK / NACK result as shown in Table 4 below. Can be identified. [106] [Table 4]
  • DTX Discont inuous Transmission
  • PUCCH'X represents an ACK / NACK unit used for actual ACK / NACK transmission. If there are up to two ACK / NACK units,
  • 6 (0) and (1) represent two bits transmitted by the selected ACK / NACK unit.
  • the modulation symbol transmitted through the ACK / NACK unit is determined according to 6 ( 0 ) and 6 0) bits.
  • the receiving end uses two bits using the ACK / NACK unit PUCCH ''. Send (1, 1).
  • the receiving end fails to decode (or detect) the first data unit (i.e., data unit 0 which stands for HARQ-ACK (O)) and the second data unit (i.e. After a successful decoding of the data unit 1) corresponding to the HARQ-ACK (l) (that is, in the case of Table 4 of the NACK / DTX, ACK), the receiving end by using the ACK / NACK unit PUG "1 '1 2 of Send bits (0,0).
  • NACK and DTX may not be distinguished (that is, represented by NACK / DTX in Table 4 above). As such, NACK and DTX may be coupled). This is because all ACK / NACK states (that is, ACK / NACK hypotheses) that can occur when NACK and DTX are to be expressed separately can be reflected only by the combination of ACK / NACK unit and QPSK modulated symbols. Because there is not.
  • NACK if no ACK exists for all data units (i.e., only NACK or DTX exists for all data units), only one of the HARQ-ACK (i) is definitely NACK (i.e. distinguished from DTX).
  • One certain NACK case may be defined. In this case, the ACK / NACK unit corresponding to the data unit corresponding to one certain NACK may be reserved to transmit a plurality of signals of the ACK / NACKs.
  • PAPR Peak-to-Average
  • CMCCubic metric CMCCubic metric
  • uplink control information (UCI) information to be transmitted through the PUCCH is transmitted together with the data through the PUSCH to maintain a single carrier characteristic. It is supposed to.
  • a method of multiplexing UCKCQI / PMI, HARQ-ACK, RI, etc.) in a PUSCH region is used in a subframe in which PUSCH is transmitted.
  • control information and data may be transmitted by multiplexing UL-SCH data and CQI / PMI before DFT-spreading.
  • the UL-SCH data performs rate-matching considering the CQI / PMI resource.
  • control information such as HARQ ACK and RI may be multiplexed in the PUSCH region by puncturing UL-SCH data.
  • FIG. N is a diagram for explaining carrier aggregation.
  • a cell can be understood as a combination of a downlink resource and an uplink resource.
  • the uplink resource is not an essential element, and thus, the cell may be composed of only the downlink resource or the downlink resource and the uplink resource.
  • the downlink resource may be referred to as a downlink component carrier (DL CC) and the uplink resource may be referred to as an uplink component carrier (UL CC).
  • DL CC and UL CC may be represented by a carrier frequency (carrier frequency), the carrier frequency means a center frequency (center frequency) in the cell.
  • a cell may be classified into a primary cell (PCell) operating at a primary frequency and a secondary cell (SCell) operating at a secondary frequency.
  • PCell and SCell may be collectively referred to as a serving cell.
  • PCell is the terminal performs the initial connection establishment (initial connection establishment) process, connection reset process or handover
  • the cell indicated in the process may be a PCell. That is, the PCell may be understood as a cell that is the center of control in a carrier aggregation environment to be described later.
  • the UE may receive and transmit a PUCCH in its PCell.
  • the SCell is configurable after the Radio Resource Control (RRC) connection is established and can be used to provide additional radio resources.
  • RRC Radio Resource Control
  • the remaining serving cells except the PCell may be viewed as SCells.
  • the network may configure one or more SCells in addition to the PCell initially configured in the connection establishment process after the initial security activation process is initiated.
  • Carrier aggregation is a technology introduced to use a wider band in order to meet the demand for high speed data rates.
  • Carrier aggregation may be defined as an aggregation (aggregat k) n) of two or more component carriers (CCs) having different carrier frequencies.
  • FIG. 11A illustrates a subframe when one CC is used in an existing LTE system
  • FIG. 11B illustrates a subframe when carrier aggregation is used.
  • FIG. 1Kb three CCs of 20 MHz are used to support a total bandwidth of 60 Hz z.
  • each CC may be continuous or may be non-continuous.
  • the UE may simultaneously receive and monitor downlink data through a plurality of DL CCs.
  • the linkage between each DL CC and UL CC may be indicated by system information.
  • DLCC / ULCC links may be fixed in the system or configured semi-statically.
  • the frequency band that can be monitored / received by a specific terminal may be limited to M ( ⁇ N) CCs.
  • Various parameters for carrier aggregation may be set in a cell-specific, UE group-specific, or UE-specific manner.
  • Cross-carrier scheduling is different from the control region of any one of the plurality of serving cells DL CC Include all downlink scheduling allocation information of the DL CC, or include all the uplink scheduling grant information for the plurality of UL CCs linked to the DL CC in the control region of any one of the plurality of serving cells. I mean.
  • the CIF may be included or not included in the DCI format transmitted through the PDCCH, and when included, it indicates that the cross carrier scheduling is applied.
  • cross carrier scheduling is not applied, downlink scheduling allocation information is valid on a DL CC through which current downlink scheduling allocation information is transmitted.
  • the uplink scheduling grant is also valid for one UL CC linked with the DL CC through which the downlink scheduling assignment information is transmitted.
  • the CIF indicates a CC related to downlink scheduling allocation information transmitted through a PDCCH in one DL CC.
  • a control region on a DL CC A is used.
  • Downlink allocation information for DL CC B and DL CC C is transmitted through My PDCCH.
  • the UE monitors the DL CC A to know the resource region of the PDSCH and the corresponding CC through the CIF.
  • Whether or not CIF is included in the PDCCH may be set semi-statically and may be activated UE-specifically by higher layer signaling.
  • the PDCCH on a specific DL CC may allocate PDSCH resources on the same DL CC and allocate PUSCH resources on a UL CC linked to the specific DL CC.
  • the same coding scheme, CCE-based resource mapping, DCI format, and the like as the existing PDCCH structure may be applied.
  • the PDCCH on a specific DL CC may allocate ' PDSCH / PUSCH resource on one DL / UL CC indicated by the CIF among a plurality of merged CCs.
  • the CIF may be additionally defined in the existing PDCCH DCI format, may be defined as a fixed 3-bit field, or the CIF position may be fixed regardless of the DCI format size.
  • the same coding scheme, CCE-based resource mapping, DCI format, and the like as the existing PDCCH structure may be applied.
  • the base station may allocate a DL CC set for monitoring the PDCCH. Accordingly, the burden of blind decoding of the terminal can be reduced.
  • PDCCH The monitoring CC set is part of the total merged DL CCs, and the UE may perform detection / decoding of the PDCCH only in the corresponding CC set. That is, in order to schedule PDSCH / PUSCH for the UE, the base station may transmit the PDCCH only on the PDCCH monitoring CC set.
  • the PDCCH monitoring DL CC set may be configured as UE-feature or UE group-specific or cell-specific. For example, when three DL CCs are merged as shown in the example of FIG.
  • DL CC A may be set to the PDCCH monitoring DL CC.
  • the PDCCH on each DLCC can only schedule PDSCH in DLCCA.
  • the PDCCH on DL CC A may schedule not only DL CC A but also PDSCH on another DL CC.
  • PDSCCH is not transmitted to DL CC B and DL CC C.
  • the UE may receive a plurality of PDSCHs through a plurality of downlink carriers, and in this case, the UE performs one ACK / NACK for each data in one subframe. In case of transmitting on one UL CC occurs. In the case of transmitting a plurality of ACK / NACKs using a PUCCH format la / lb in one subframe, high transmit power is required, PAPR of uplink transmission is increased, and inefficient use of a transmit power amplifier is required. The transmittable distance from the base station can be reduced. In order to transmit a plurality of ACK / NACK through one PUCCH, ACK / NACK bundling or ACK / NACK multiplexing may be applied.
  • ACK / NACK information for a large number of downlink data and / or a large number of downlink data transmitted in a plurality of DL subframes in a TDD system according to the carrier aggregation is applied in one subframe.
  • ACK / NACK bits to be transmitted is larger than the number that can be supported by ACK / NACK bundling or multiplexing, the above methods cannot correctly transmit ACK / NACK information.
  • uplink power control is applied for smooth demodulation of uplink control information and data, and this is performed by PUCCH power control, PUSCH power control, and uplink sounding reference signal (SRS) power control. Can be distinguished.
  • PUCCH power control is determined in consideration of path loss, maximum transmission power of the terminal, etc. in order to demodulate control information transmitted on the PUCCH to a sufficiently low error rate.
  • PUCCH power control in subframe i of cell c is represented by the following equation.
  • C MAX, c (0 means the maximum transmission power in the terminal, the upper limit of the PUCCH power control command.
  • PUCCH is a PUCCH transmission power value that a base station wants to receive. This value is a terminal specific parameter. Carried by higher layer signaling and determined by the sum of the nominal power value # 0 — N0MINAL — PUCCH and sometimes UEJ CCH .
  • PL C is a value estimated by the UE as a pathloss value in the cell c. This value is the downlink seal specific reference signal (CeU-specific Reference Signal,
  • the UE can estimate by measuring the received power of the CRS.
  • n CQ! is the number of bits indicating the channel quality information
  • n HARQ is the number of HARQ bits
  • n SR is the sub It has a value of 1 if frame i is configured for a scheduling request, otherwise 0.
  • h ( n CQI, n HARQ, n SR) is dependent on the PUCCH format, i) PUCCH format 1, la , 0 for lb, ii) when more than one serving cell is used in PUCCH format lb.
  • iii) General cyclic prefix is used for PUCCH formats 2, 2a, and 2b.
  • a F _p UCCH (F) is a value signaled from an upper layer in consideration of MCS. This depends on the number of bits per subframe and different error rates depending on the PUCCH format. Accordingly, this value reflects the need for different Signal to Noise Interference Ratio (SINR).
  • SINR Signal to Noise Interference Ratio
  • ⁇ T xD is a power offset signaled from an upper layer when PUCCH is transmitted using two antenna ports and is a value dependent on the PUCCH format.
  • G is a current PUCCH power control adjustment state accumulation value, which is a power value ⁇ PUCCH and immediately preceding a transmit power control command field value included in a DCI format transmitted on a PDCCH. It is determined by the PUCCH power control adjustment state value of the subframe, g ( z ⁇ 1 ), where PuccH may be determined by the TPC field value in the DCI format, based on Table 5 below.
  • the PUSCH power control when the PUCCH transmission is not accompanied may be determined as in Equation 3 below.
  • ⁇ CMAX, c (0 denotes the maximum transmit power at the UE, and M PUSCH, c (0 denotes the PUSCH transmission bandwidth expressed by the number of RBs).
  • 3 ⁇ 4 PUSCH, c U) is the PUSCH transmit power that the base station wants to receive. It means the value. This value is the nominal power value — NOMINAL— PUCCH and
  • a jyPL c is a downlink path loss.
  • PL C is a value estimated by the terminal
  • a c (7 ' ) is a path loss compensation value delivered by higher layer signaling.
  • ⁇ 7 ⁇ (0 is a value calculated using a value transmitted through higher layer signaling and bits per RE (Bit Per Resource Element, BPRE), CQI, PMI, and the like.
  • [ C ] f c (J) is an accumulation value, and is set to a power value PUCCH , FDD, TDD, etc., which is substituted for a transmit power control command field value included in a DCI format transmitted on a PDCCH. ⁇ PUSCH and / c ' -i) to the previous subframe.
  • PUSCH power control is expressed by Equation 4 below.
  • ⁇ PUCCH (0 is a linear value for the PUCCH power control determined by Equation 2. The remaining parameters are as described above.
  • EPDCCH Enhanced-PDCCH
  • EPDCCH Enhanced-PDCCH
  • DMRS Downlink Reference Signal
  • EPDCCH transmission may be divided into localized EPDCCH transmission and distributed EPDCCH transmission according to the configuration of a PRB (Physical Resource Block) pair used for EPDCCH transmission.
  • Local EPDCCH transmission refers to a case where ECCEs used for one DCI transmission are adjacent in the frequency domain, and specific precoding may be applied to obtain a bumping gain.
  • local EPDCCH transmission may be based on the number of consecutive ECCEs corresponding to the aggregation level.
  • distributed EPDCCH transmission means that one EPDCCH is transmitted in a PRB pair separated in the frequency domain, and has a gain in terms of frequency diversity.
  • distributed EPDCCH transmission may be based on ECCE consisting of four EREGs included in each of the PRB pairs separated in the frequency domain.
  • One or two EPDCCH PRB sets may be configured in the UE by higher layer signaling or the like, and each EPDCCH PRB set may be for either local EDPCCH transmission or distributed EPDCCH transmission.
  • the UE may perform blind decoding similarly to the existing LTE / LTE ⁇ A system.
  • the UE may attempt (monitor) decoding a set of EPDCCH candidates for each aggregation level for DCI formats corresponding to the configured transmission mode.
  • the set of EPDCCH candidates to be monitored may be called an EPDCCH terminal talk search space, and this search space may be set / configured for each aggregation level.
  • the aggregation level is somewhat different from the existing LTE / LTE-A system described above, depending on the subframe type, the length of the CP, the amount of available resources in the PRB pair, and the like ⁇ 1, 2, 4, 8, 16, 32 ⁇ . Is possible.
  • indexes of REs included in a PRB pair set are indexed into an EREG, and the EREG is indexed again in ECCE units. Based on the indexed ECCE, EPDCCH candidates constituting the search space are determined and blind decoding is performed. By performing this, control information can be received.
  • the EREG is a concept corresponding to the CCE in the REG of the existing LTE / LTE-A, and one PRB pair may include 16 EREGs.
  • the UE may transmit an acknowledgment (ACK / NACK) for the EPDCCH on the PUCCH.
  • the index of the resource used that is, the PUCCH resource may be determined by the lowest ECCE index among the ECCEs used for EPDCCH transmission similarly to Equation 1 described above. That is, it can be expressed by the following equation (5).
  • n uCCH-ECCE is the PUCCH resource index n ECCE.
  • PUCCH which may be written as EPDCCH
  • EPDCCH is a value transmitted through higher layer signaling and means a point where a PUCCH resource index starts.
  • a resource conflict problem may occur.
  • two EPDCCH PRB sets are configured, since ECCE indexing in each EPDCCH PRB set is independent, there may be a case where the lowest ECCE index in each EPDCCH PRB set is the same. In this case, it can be solved by changing the starting point of the PUCCH resource for each user.
  • changing the starting point of the PUCCH resource for every user is inefficient because it reserves a large number of PUCCH resources.
  • the DCI of multiple users may be transmitted in the same ECCE location in the EPDCCH, such as MU—MIM0, a PUCCH resource allocation method that takes this into consideration may be required.
  • AR0 HARQ-ACK resource offset field
  • the PDSCH may be transmitted in either PCell or SCell, and the PDSCH may be indicated by either PDCCH or EPDCCH.
  • the PUCCH resource determination method is defined in this case, and the use of the AR0 field and the TPC field, which are necessarily included because the PDSCH is indicated by the EPDCCH, is defined.
  • the PUCCH resource is a TPC field in the DCI received through the EPDCCH. It can be determined based on. That is, the PUCCH resource may be determined to be based on a 2-bit TPC field value among resource values transmitted through higher layer signaling. For example, as illustrated in FIG. 13, the UE is connected to the PCell.
  • PUCCCH resources can be determined based on the following Table 6.
  • the PUCCH resource is determined based on the TPC field and not based on the ECCE index and the AR0 field. Can be padded
  • additional meaning / action may be assigned to 2 bits of the AR0 field. Can be. In the following, Look at the examples.
  • the combination of the TPC field value and the AR0 value may be set to indicate the PUCCH resource.
  • the number of branches that can be indicated by the PUCCH resource can be increased up to 16.
  • the following Table 7 may be used.
  • the PUCCH resource determined based on the TPC field in the DCI received through the EPDCCH may be shifted by the value of AR0.
  • AR0 is used for fine tuning of a PUCCH resource value determined based on the TPC field.
  • the value indicated by AR0 may be the same AR0 (that is, one of ⁇ -2, —1, 0, 2 ⁇ ) as in FDD, and in the case of TDD, other values may be specified.
  • the PUCCH resource may be assigned by the TPC field while dynamic allocation is possible, thereby increasing the use efficiency of the PUCCH resource.
  • AR0 is used as a value indicating a PUCCH resource (of values transmitted to upper layer signaling)
  • the TPC field is used as a PUCCH resource indicated by AR0. It can be used for fine-tuning the value (ie borrowed by AR0).
  • the TPC field may be used to indicate PUCCH resources for the PDSCH of Seel 1 and AR0 may be used to offset the PUCCH resources indicated by the TPC field.
  • 2 of the TPC field Bits ⁇ 00, 01, 10, 11 ⁇ respectively indicate an offset value ⁇ -2, -1, 0, 2 ⁇ , which offsets the PUCCH resource location detected by AR0 to more precisely determine the PUCCH resource. It may be specifying a location.
  • AR0 may be used to determine transmission power of a PUCCH resource.
  • AR0 in the EPDCCH scheduling the PDSCH of the SCell, AR0 can be used for TPC purposes (accumulated power control of the PUCCH).
  • the TPC field of the PCell is used for power control of the PCell
  • the TPC field of the SCell is used for power control of the SCell. This has the advantage of enabling cumulative power control in the SCell, such as in a repeater or CoMP scenario 4 where the SCell is physically transmitted elsewhere.
  • AR0 may be used as a value for fine-tuning the TPC of the PCell.
  • both the PCell and the SCell may be instructed to monitor the EPDCCH.
  • the TPC field when AR0 is used as a value indicating a PUCCH resource of the SCell, the TPC field may be used for controlling the cumulative power of the SCell. In other words, the TPC field is used for its original purpose.
  • the TPC field may indicate one of PUCCH format 3 resources explicitly allocated for higher layer signaling.
  • the UE receives the PUCCH format lb with channel select ion) along with channel selection if the PDCCH for scheduling the PDSCH of the SCell exists in the SCell, the TPC field is allocated to higher layer signaling.
  • One of the PUCCH format lb resources may be indicated.
  • AR0 since the PUCCH resource is determined from the TPC field, AR0 may be padded with zero.
  • AR0 2-bit values may be defined as / RRC in advance.
  • the ARO may be used for indicating a transmission power of a subframe whose use is changed in a subframe configuration of elMTA (TDE ) ).
  • TDE subframe configuration of elMTA
  • AR0 is used for indicating the transmission power of subframe k.
  • AR0 may be used for indicating a subframe for switching UL / DL operation in elMTA.
  • AR0 may be used for fine adjustment of a PUCCH resource value. For example, in the TPC field. If the PUCCH resource value is determined, the PUCCH resource value may be adjusted to a value indicated by AR0.
  • the value indicated by AR0 may be one of ⁇ -2, -1, 0, 2 ⁇ , but is not necessarily limited thereto, and other values may be configured.
  • AR0 may be used for TPC (cumulative power control), and in this case, TPC may be precisely adjusted for each subframe.
  • AR0 may be used for indicating a PUCCH resource value among values transmitted through higher layer signaling.
  • the TPC field may be used for a cumulative power control purpose, which is an original purpose, or for fine adjustment of a PUCCH resource value indicated by AR0.
  • the TPC field indicates any one of ⁇ -2, -1, 0, 2 ⁇ , and may be applied as an offset to the PUCCH resource value indicated by ARCH].
  • the PUCCH resource value transferred to higher layer signaling can be dynamically changed.
  • FIG. 14 is a diagram showing the configuration of a transmission point apparatus and a terminal apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the transmission point apparatus 10 includes a reception module 11, a transmission module 12, a processor 13, a memory 14, and a plurality of antennas 15. It may include.
  • the plurality of antennas 15 means a transmission point device that supports MIM0 transmission and reception.
  • the receiving modules 11 may receive various signals, data, and information on the uplink from the terminal.
  • the transmission modules 12 may transmit various signals, data, and information on the downlink to the terminal.
  • the processor 13 may control the operation of the overall transmission point apparatus 10.
  • the processor 13 of the transmission point apparatus 10 may process all the necessary matters in the above-described embodiments.
  • the processor 13 of the transmission point apparatus 10 performs a function of processing information received by the transmission point apparatus 10 and information to be transmitted to the outside, and the memory 14 is arithmetic processed.
  • Information can be stored for a certain amount of time, including buffers (not shown). It may be replaced by a component such as.
  • the terminal device 20 includes a receiving module 21, a transmission module 22, a processor 23, a memory 24, and a plurality of antennas 25. It may include.
  • the plurality of antennas 25 refers to a terminal device that supports MIM0 transmission and reception.
  • the receiving module 21 may receive various signals, data, and information on downlink from the base station.
  • the transmission module 22 may transmit various signals, data, and information on the uplink to the base station.
  • the processor 23 may control operations of the entire terminal device 20.
  • the processor 23 of the terminal device 20 may process matters necessary in the above-described embodiments.
  • the processor 23 of the terminal device 20 performs a function of processing the information received by the terminal device 20, information to be transmitted to the outside, and the like. It may be stored for a predetermined time, it may be replaced by a component such as a buffer (not shown).
  • the description of the transmission point apparatus 10 may be equally applied to the relay apparatus as the downlink transmission entity or the uplink reception entity, and the description of the terminal device 20 is described. Is the downlink recipient or The same can be applied to the relay apparatus as the uplink transmission entity.
  • embodiments of the present invention may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware (fir) are, software or a combination thereof.
  • the method according to embodiments of the present invention may include one or more ASICs (App 1 i Cat Ion Specific Integrated Circuits), DSPs CDigital Signal Processors (DSPs), Digital Signal Processing Devices (DPSDs), PLDs. (Programmable Logic Devices), Field Programmable Gate Arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs App 1 i Cat Ion Specific Integrated Circuits
  • DSPs CDigital Signal Processors
  • DPSDs Digital Signal Processing Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of a module, a procedure, or a function that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • Embodiments of the present invention as described above may be applied to various mobile communication systems.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)

Abstract

본 발명은 일 실시예는, 무선통신시스템에서 단말이 수신확인응답을 전송하는 방법에 있어서, EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)를 통해 하향링크제어정보(Downlink Control Information, DCI)를 획득하는 단계; PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)를 통해 하향링크 데이터를 수신하는 단계; 및 상기 하향링크 데이터에 대한 수신확인응답을 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 자원을 통해 전송하는 단계를 포함하며, 상기 PDSCH가 SCell(Secondary Cell) 상에서 전송되며 상기 PDSCH가 상기 EPDCCH에 의해 지시되는 경우, 상기 PUCCH 자원은 상기 DCI에 포함된 TPC(Transmit Power Control) 필드에 기초하여 결정되는, 수신확인응답 전송 방법이다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 수신확인응답 전송 방법 및 장치
【기술분야】
[1] 이하의 설명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 상세하게는
EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Channel)가 적용되는 경우 수신확인웅답 전송 방법 및 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
[2] 무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 통신 시스템은 가용한 시스템 자원 (대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속 (multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA (code division multiple access) 시스템, FDMA( frequency division multiple access) 시스템, TDMA(t ime division multiple access) 시스템, 0FDMA( orthogonal frequency division multiple access) 入 1스템, SC-FDMAC single carrier frequency division multiple access) 시스템, MC-FDMA(mul t i carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[3] 본 발명에서는 EPDCCH를 통해 제어정보를 수신하는 경우, 이에 대한 수신확인웅답을 전송하는 방법을 기술적 과제로 한다. 특히, 반송파 병합이 적용되는 경우 수산확인웅답을 전송할 자원의 결정, 이에 관련된 필드들의 사용에 대해 정의한다.
[4] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】
[5] 본 발명의 제 1 기술적인 측면은, 무선통신시스템에서 단말이 수신확인웅답을 전송하는 방법에 있어서, EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)를 통해 하향링크제어정보 (Downlink Control Information, DCI)를 획득하는 단계 ; PDSOKPhysical Down 1 ink Shared Channel )를 통해 하향링크 데이터를 수신하는 단계; 및 상기 하향링크 데이터에 대한 수신확인웅답을 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 자원을 통해 전송하는 단계를 포함하며, 상기 PDSCH가 SCe 11 (Secondary Cell) 상에서 전송되며 상기 PDSCH가 상기 EPDCCH에 의해 지시되는 경우, 상기 PUCCH 자원은 상기 DCI에 포함된 TPC(Transmit Power Control) 필드에 기초하여 결정되는, 수신확인응답 전송 방법이다.
[6] 본 발명의 제 2 기술적인 측면은, 무선 통신 시스템에서 EPDCCH( Enhanced Physical Downlink Control CHanneO에 대한 수신확인웅답을 전송하는 단말 장치에 있어서, 수신 모들; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)를 통해 하향링크제어정보 (Downlink Control Information, DCI)를 획득하고, PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)를 통해 하향링크 데이터를 수신하며, 상기 하향링크 데이터에 대한 수신확인웅답을 PUCCH (Physical Uplink Control Channel) 자원을 통해 전송하며, 상기 PDSCH가 SCell (Secondary Cell) 상에서 전송되며 상기 PDSCH가 상기 EPDCCH에 의해 지시되는 경우, 상기 PUCCH 자원은 상기 DCI에 포함된 TPCOVansmit Power Control) 필드에 기초하여 결정되는, 단말 장치이다.
[7] 본 발명의 제 1 내지 제 2 기술적인 측면은 다음 사항들을 포함할 수 있다.
[8] 상기 DCI에 포함된, 상기 PUCCH 자원에 관련된 오프셋 필드는 0으로 패딩 (padding)된 것일 수 있다.
[9] 상기 EPDCCH는 PCell (Primary Cell) 상에서 전송된 것일 수 있다.
[10] 상기 PUCCH 자원은 상위계층시그널링으로 전달된 자원 값들 중 상기 TPC 필드 값에 대웅되는 것으로 결정된 것일 수 있다.
[11] 상기 PUCCH 자원은 상위계층시그널링으로 전달된 자원 값들 중 상기 TPC 필드 값과 상기 PUCCH 자원에 관련된 오프셋 필드 값의 조합에 대응되는 것으로 결정된 것일 수 있다.
[12] 상기 상위계층시그널링으로 전달된 자원 값들은 최대 16개일 수 있다.
[13] 상기 TPC 필드에 기초해 결정된 PUCCH 자원은, 상기 DCI에 포함된, 상기 PUCCH 자원에 관련된 오프셋 필드의 값만큼 시프트 (shift)될 수 있다.
[14] 상기 PUCCH 자원에 관련된 오프셋 필드의 값은, {-2, -1, 0, 2} 중 어느 하나의 값을 지시할 수 있다.
[15] 상기 PUCCH 자원에 관련된 오프셋 필드의 값은 상기 PUCCH 자원의 전송 전력 결정에 사용될 수 있다.
[16] 상기 오프셋 필드는 HARQ-ACK자원 오프셋 필드일 수 있다.
[17] 상기 DCI는 DCI 포맷 1, 1A, IB, ID, 2, 2A, 2B, 2C, 2D 중 어느 하나일 수 있다.
[18] 상기 수신확인응답은, ACK(Acknowledgement), NACK(Negat ive Acknowledgement ), DTXCDiscontinuous Transmission) 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
【유리한 효과】
[19] 본 발명에 따르면, EPDCCH에 의해 지시되는 PDSCH(physical downlink shared channel)가 Scell 상으로 전송되는 경우, 수신확인웅답을 전송할 자원을 결정할 수 있다. 또한, 상기 수신확인웅답을 전송할 자원 결정 과정에서 사용될 수 있는 필드들의 용도들을 명확히 함으로써 하향링크제어정보 포맷의 비트 사용 효율성을 높일 수 있다.
[20] 본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】
[21] 본 명세서에 첨부되는 도면은 본 발명에 대한 이해를 제공하기 위한 것으로서 본 발명의 다양한 실시형태들을 나타내고 명세서의 기재와 함께 본 발명의 원리를 설명하기 위한 것이다.
[22] 도 1은 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
[23] 도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드 (resource grid)를 나타내는 도면이다.
[24] 도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
[25] 도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
[26] 도 5는 상향링크 물리자원블특에서 PUCCH 포맷들이 매핑되는 형태를 도시하는 도면이다.
[27] 도 6은 ACK/NACK을 위한 PUCCH자원을 결정하는 예를 나타내는 도면이다.
[28] 도 7은 일반 CP의 경우에 ACK/NACK 채널의 구조를 나타내는 도면이다. [29] 도 8는 일반 CP의 경우에 CQI 채널의 구조를 나타내는 도면이다.
[30] 도 9은 블록 확산을 이용한 PUCCH 채널 구조를 나타내는 도면이다.
[31] 도 10은 상향링크제어정보를 PUSCH를 통하여 전송하는 방식을 설명하기 위한 도면이다.
[32] 도 11은 반송파 병합을 설명하기 위한 도면이다.
[33] 도 12는 크로스 반송파 스케줄링을 설명하기 위한 도면이다.
[34] 도 13은 본 발명의 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
[35] 도 14는 송수신 장치의 구성을 도시한 도면이다.
【발명의 실시를 위한 최선의 형태】
[36] 이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실사예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대웅하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
[37] 본 명세서에서 본 발명의 실시예들을 기지국과 단말 간의 데이터 송신 및 수신의 관계를 중심으로 설명한다. 여기서, 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드 (terminal node)로서의 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
[38] 즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국 (BS: Base Station)'은 고정국 (fixed station), Node B, eNode B(eNB) , 액세스 포인트 (AP: Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 중계기는 Relay Node(RN), Relay Station( S) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말 (Terminal )'은 UE Jser Equipment ) , MS (Mob i le Station), MSS(Mobi le Subscriber Station), SS( Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다. [39] 이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
[40] 몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
[41] 본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802 시스템 3GPP 시스템 , 3GPP LTE 및 LTE-A(LTE-Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
[42] 이하의 기술은 CDMACCode Division Mult iple Access) , FDMA( Frequency Division Multiple Access), TDMA(Time Division Mult iple Access) , 0FDMA( Orthogonal Frequency Division Multiple Access) , SC-FDMA( Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communicat ions)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. 0FDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA( Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS Jniversal Mobile Teleco画 uni cations System)의 일부이다 . 3GPP(3rd Generation Partnership Project ) LTE ( long term evolution)는 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 0FDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A (Advanced)는 3GPP LTE의 진화이다. WiMAX는 IEEE 802.16e 규격 (WirelessMAN-OFDMA Reference System) 및 발전된 IEEE 802.16m 규격 (WirelessMAN-OFDMA Advanced system)에 의하여 설명될 수 있다ᅳ 명확성을 위하여 이하에서는 3GPP LTE 및 3GPP LTE-A 시스템을 위주로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. [43] LTE/LTE-A자원 구조 /채널
[44] 도 1를 참조하여 무선 프레임의 구조에 대하여 설명한다.
[45] 셀를라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상 /하향링크 신호 패 전송은 서브프레임 (subframe) 단위로 이루어지몌 한 서브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDE Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임 (radio frame) 구조와 TDD(T ie Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
[46] 도 1(a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하향링크 무선 프레임 (radio frame)은 10개의 서브프레임 (subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 영역 (time domain)에서 2개의 슬롯 (slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 ΤΠ (전송 time interval)이라 하고, 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 0FDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록 (Resource Block; RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 0FDMA 를 사용하므로, 0FDM 심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. 0FDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 블록 (Resource Block; RB)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수개의 연속적인 부반송파 (subcarrier)를 포함할 수 있다.
[47] 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 CP(Cyclic Prefix)의 구성 (configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장된 CP(extended CP)와 일반 CP normal CP)가 있다. 예를 들어, 0FDM 심볼이 일반 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. 0FDM 심볼이 확장된 CP에 의해 구성된 경우, 한 0FOM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 일반 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에,. 예를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱' 줄이기 위해 확장된 CP가사용될 수 있다.
[48] 일반 CP가 사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 0FDM 심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14개의 0FDM 심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처음 2개 또는 3개의 OFDM 심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당되고, 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
[49] 도 1(b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 해프 프레임 (half frame)으로 구성되며, 각 해프 프레임은 5개의 서브프레임과 DwPTS (Downlink Pi lot Time Slot), 보호구간 (Guard Period; GP), UpPTS (Uplink Pilot Time Slot)로 구성되며, 이 중 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다. 한편, 무선 프레임의 타입에 관계 없이 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다.
[50] 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
[51] 도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드 (resource grid)를 나타내는 도면이다. 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 7 개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원블록 (RB)은 주파수 영역에서 12 개의 부반송파를 포함하는 것으로 도시되어 있지만, 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 일반 CPCCyclic Prefix)의 경우에는 하나의 슬롯이 7 0FDM 심볼을 포함하지만, 확장된 CP(extended-CP)의 경우에는 하나의 슬롯이 6 0FDM 심볼을 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각각의 요소는 자원 요소 (resource element)라 한다. 하나의 자원블록은 12X7 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록들의 NDL의 개수는 하향링크 전송 대역폭에 따른다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬릇의 구조와 동일할 수 있다.
[52] 도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하나의 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞 부분의 최대 3 개의 0FDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 해당한다. 나머지 0FDM 심볼들은 물리하향링크공유채널 (Physical Downlink Shared Chancel; PDSCH)이 할당되는 데이터 영역에 해당한다. 3GPP LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 제어 채널들에는, 예를 들어 , 물리제어포맷지시자채널 (Physical Control Format Indicator Channel; PCFICH), 물리하향링크제어채널 (Physical Downlink Control Channel; PDCCH) , 물리賺 Q지시자채널 (Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel; PHICH) 등이 있다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내의 제어 채널 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 대한 정보를 포함한다. PHICH는 상향링크 전송의 웅답으로서 HARQ ACK/NACK 신호를 포함한다. PDCCH를 통하여 전송되는 제어 정보를 하향링크제어정보 (Downlink Control Information; DCI)라 한다. DCI는 상향링크 또는 하향링크 스케줄링 정보를 포함하거나 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 전력 제어 명령을 포함한다. PDCCH는 하향링크공유채널 (DL-SCH)의 자원 할당 및 전송 포맷, 상향링크공유채널 (UL-SCH)의 자원 할당 정보, 페이징채널 (PCH)의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상으로 전송되는 임의접속웅답 (Random Access Response)과 같은 상위계층 제어 메시지의 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내의 개별 단말에 대한 전송 전력 제어 명령의 세트, 전송 전력 제어 정보, VoIP(Voice over IP)의 활성화 등을 포함할 수 있다. 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 이상의 연속하는 제어채널요소 (Control Channel Element; CCE)의 조합 (aggregat ion)으로 전송된다. CCE는 무선 채널의 상태에 기초한 코딩 레이트로 PDCCH를 제공하기 위해 사용되는 논리 할당 단위이다. CCE는 복수개의 자원 요소 그룹에 대웅한다. PDCCH의 포맷과 이용가능한 비트 수는 CCE의 개수와 CCE에 의해 제공되는 코딩 레이트 간의 상관관계에 따라서 결정된다. 기지국은 단말에게 전송되는 DCI에 따라서 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 순환잉여검사 (Cyclic Redundancy Check; CRC)를 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 용도에 따라 무선 네트워크 임시 식별자 (Radio Network Temporary Identifier; RNTI)라 하는 식별자로 마스킹된다. PDCCH가 특정 단말에 대한 것이면, 단말의 cell-RNTI(C— RNTI) 식별자가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는, PDCCH가 페이징 메시지에 대한 것이면, 페이징 지시자 식별자 (Paging Indicator Identifier; P-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블록 (SIB))에 대한 것이면, 시스템 정보 식별자 및 시스템 정보 RNTKSI-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 임의 접속 프리앰블의 전송에 대한 웅답인 임의접속웅답을 나타내기 위해, 임의접속— RNTI (RA-RNTI )가 CRC에 마스킹될 수 있다.
[53] 도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 분할될 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 포함하는 물리상향링크제어채널 (Physical Uplink Control Channel; PUCCH)이 할당된다. 데이터 영역에는 사용자 데이터를 포함하는 물리상향링크공유채널 (Physical uplink shared channel; PUSCH)이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해서 , 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원블록 쌍 (RB pair)에 할당된다. 자원블록 쌍에 속하는 자원블록들은 2 슬롯에 대하여 상이한 부반송파를 차지한다. 이를 PUCCH에 할당되는 자원블록 쌍이 슬롯 경계에서 주파수 -호핑 (frequency-hopped)된다고 한다. [54] 물리상향링크제어채널 (PUCCH)
[55] PUCCH를 통하여 전송되는 상향링크 제어 정보 (UCI)는, 스케줄링 요청 (Scheduling Request; SR), HARQ ACK/NACK 정보, 및 하향링크 채널 측정 정보를 포함할 수 있다.
[56] HARQ ACK/NACK 정보는 PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷의 디코딩 성공 여부에 따라 생성될 수 있다. 기존의 무선 통신 시스템에서, 하향링크 단일 코드워드 (codeword) 전송에 대해서는 ACK/NACK 정보로서 1 비트가 전송되고, 하향링크 2 코드워드 전송에 대해서는 ACK/NACK정보로서 2 비트가 전송된다.
[57] 채널 측정 정보는 다중입출력 (Multiple Input Multiple Output; MIMO) 기법과 관련된 피드백 정보를 지칭하며, 채널품질지시자 (Channel Quality Indicator; CQI), 프리코딩행렬인덱스 (Precoding Matrix Index; PMI) 및 탱크지시자 (Rank Indicator; RI)를 포함할 수 있다. 이들 채널 측정 정보를 통칭하여 CQI 라고 표현할 수도 있다. CQI 의 전송을 위하여 서브프레임 당 20 비트가 사용될 수 있다.
[58] PUCCH는 BPSK(Binary Phase Shift Keying)과 QPSK( Quadrature Phase Shift Keying) 기법을 사용하여 변조될 수 있다. PUCCH를 통하여 복수개의 단말의 제어 정보가 전송될 수 있고, 각 단말들의 신호를 구별하기 위하여 코드분할다중화 (Code Division Multiplexing; CDM)을 수행하는 경우에 길이 12 의 CAZAC( Const ant Amplitude Zero Autocorrelation) 시뭔스를 주로 사용한다. CAZAC 시퀀스는 시간 영역 (time domain) 및 주파수 영역 (frequency domain)에서 일정한 크기 (amplitude)를 유지하는 특성을 가지므로 단말의 PAPR( Peak- to-Average Power Ratio) 또는 CM(Cubic Metric)을 낮추어 커버리지를 증가시키기에 적합한 성질을 가진다. 또한, PUCCH를 통해 전송되는 하향링크 데이터 전송에 대한 ACK/NACK 정보는 직교 시퀀스 (orthgonal sequence) 또는 직교 커버 (orthogonal cover; 0C)를 이용하여 커버링된다.
[59] 또한, PUCCH 상으로 전송되는 제어정보는 서로 다른 순환 시프트 (eye lie shift; CS) 값을 가지는 순환 시프트된 시퀀스 (cyclically shifted sequence)를 이용하여 구별될 수 있다. 순환 시프트된 시퀀스는 기본 시퀀스 (base sequence)를 특정 CS 양 (cyclic shift amount) 만큼 순환 시프트시켜 생성할 수 있다. 특정 CS 양은 순환 시프트 인덱스 (CS index)에 의해 지시된다. 채널의 지연 확산 (delay spread)에 따라 사용가능한 순환 시프트의 수는 달라질 수 있다. 다양한 종류의 시퀀스가 기본 시퀀스로 사용될 수 았으며, 전술한 CAZAC 시뭔스는 그 일례이다.
[60] 또한, 단말이 하나의 서브프레임에서 전송할 수 있는 제어 정보의 양은 제어 정보의 전송에 이용가능한 SC-FDMA 심볼의 개수 (즉, P XH 의 코히어런트 (coherent ) 검출을 위한 참조신호 (RS) 전송에 이용되는 SC-FDMA 심볼을 제외한 SC-FDMA 심블들)에 따라 결정될 수 있다.
[61] 3GPP LTE 시스템에서 PUCCH 는, 전송되는 제어 정보, 변조 기법, 제어 정보의 양 등에 따라 총 7 가지 상이한 포맷으로 정의되며, 각각의 PUCCH 포맷에 따라서 전송되는 상향링크 제어 정보 (uplink control information; UCI)의 속성은 다음의 표 1과 같이 요약할 수 있다.
[62] 【표 1】
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[63] PUCCH 포맷 1은 SR의 단독 전송에 사용된다. SR 단독 전송의 경우에는 변조되지 않은 파형이 적용되며, 이에 대해서는 후술하여 자세하게 설명한다.
[64] PUCCH 포맷 la 또는 lb는 HARQ ACK/NACK의 전송에 사용된다. 임의의 서브프레임에서 HARQ ACK/NACK이 단독으로 전송되는 경우에는 PUCCH 포맷 la 또는 lb를 사용할 수 있다. 또는, PUCCH 포맷 la 또는 lb를 사용하여 HARQ ACK/NACK 및 SR 이 동일 서브프레임에서 전송될 수도 있다.
[65] PUCCH 포맷 2는 CQI의 전송에 사용되고, PUCCH 포맷 2a 또는 2b는 CQI 및 HARQ ACK/NACK의 전송에 사용된다. 확장된 CP 의 경우에는 PUCCH 포맷 2가 CQI 및 HARQ ACK/NACK 의 전송에 사용될 수도 있다.
[66] 도 5는 상향링크 물리자원블록에서 PUCCH 포맷들이. PUCCH 영역들에 매핑되는 형태를 도시한다. 도 5에서 WRB 는 상향링크에서의 자원블록의 개수를 나타내고,
0, 1,... ^RB "I 는 물리자원블록의 번호를 의미한다. 기본적으로, PUCCH는 상향링크 주파수 블록의 양쪽 끝단 (edge)에 매핑된다. 도 5 에서 도시하는 바와 같이, π ), 1 로 표시되는 PUCCH 영역에 PUCCH 포맷 2/2a/2b 가 매핑되며, 이는 PUCCH 포맷 2/2a/2b 가 대역 -끝단 (band-edge)에 위치한 자원블록들에 매핑되는 것으로 표현할 수 있다. 또한, m=2 로 표시되는 PUCCH 영역에 PUCCH 포맷 2/2a/2b 및 PUCCH 포맷 1/la/lb 가 함께 (mixed) 매핑될 수 있다. 다음으로, m=3,4,5 로 표시되는 PUCCH 영역에 PUCCH 포맷 1/la/lb 가 매핑될 수 있다. PUCCH 포맷 2/2a/2b 에 의해 사용가능한 PUCCH RB들의 개수 ( )는 브로드캐스팅 시그널링에 의해서 셀 내의 단말들에게 지시될 수 있다.
[67] PUCCH자원
[68] UE는 상항링크 제어정보 (UCI)의 전송을 위한 PUCCH 자원을, 상위 (higher) 레이어 시그널링을 통한 명시적 (explicit) 방식 혹은 암묵적 (implicit ) 방식에 의해 기지국 (BS)로부터 할당 받는다.
[69] ACK/NACK의 경우에, 단말에 대해서 상위 계충에 의해 복수개의 PUCCH 자원 후보들이 설정될 수 있고, 그 중에서 어떤 PUCCH 자원을 사용하는지는 암묵적인 방식으로 결정될 수 있다. 예를 들어, UE는 BS로부터 PDSCH를 수신하고 상기 PDSCH 에 대한 스케줄링 정보를 나르는 PDCCH 자원에 의해 암묵적으로 결정된 PUCCH 자원을 통해 해당 데이터 유닛에 대한 ACK/NACK이 전송될 수 있다.
[70] 도 6은 ACK/NACK을 위한 PUCCH 자원을 결정하는 예를 나타낸다.
[71] LTE 시스템에서 ACK/NACK을 위한 PUCCH 자원은 각 UE에 미리 할당되어 있지 않고, 복수의 PUCCH 자원을 셀 내의 복수의 UE들이 매 시점마다 나눠서 사용한다. 구체적으로, UE가 ACK/NACK을 전송하는 데 사용하는 PUCCH 자원은 해당 하향링크 데이터를 나르는 PDSCH에 대한 스케줄링 정보를 나르는 PDCCH를 기반으로 암묵적 방식으로 결정된다. 각각의 DL 서브프레임에서 PDCCH가 전송되는 전체 영역은 복수의 CCE(Control Channel Element)로 구성되고, UE에게 전송되는 PDCCH는 하나 이상의 CCE로 구성된다. CCE는 복수 (예를 들어, 9개)의 REG Resource Element Group)를 포함한다. 하나의 REG는 참조 신호 (Reference Signal: RS)를 제외한 상태에서 이웃하는 네 개의 RE(Resource Element)로 구성된다. UE는 자신이 수신한 PDCCH를 구성하는 CCE들의 인덱스들 중 특정 CCE 인덱스 (예를 들어, 첫 번째 흑은 가장 낮은 CCE 인덱스)의 함수에 의해 유도 (derive) 혹은 계산 (calculate)되는 암묵적 PUCCH 자원을 통해 ACK/NACK을 전송한다.
[72] 도 6을 참조하면, 각각의 PUCCH 자원 인텍스는 ACK/NACK을 위한 PUCCH 자원에 대웅된다. 도 6에서와 같이, 4~6번 CCE로 구성된 PDCCH를 통해 PDSCH에 대한 스케줄링 정보가 UE에 전송된다고 가정할 경우, 상기 UE는 상기 PDCCH를 구성하는 최저 CCE인 4번 CCE의 인덱스로부터 유도 혹은 계산된 PUCCH, 예를 들어, 4번 PUCCH를 통해 ACK/NACK을 BS에 전송한다. 도 6은 DL에 최대 M'개의 CCE가 존재하고, UL에 최대 M개의 PUCCH가 존재하는 경우를 예시한다. M'=M일 수도 있으나, M1값과 M값이 다르게 설계되고, CCE와 PUCCH 자원의 맵핑이 겹치게 하는 것도 가능하다.
[73] 예를 들어, PUCCH 자원 인덱스는 다음과 같이 정해질 수 있다.
[74] 【수학식 1】 PUCCH = nCCE + ^ Ν i P(]U)CCH
[75] 여기서, 쉐 는 ACK/NACK 전송을 위한 PUCCH 자원 인덱스를 나타내고,
Np ccH 는 상위 레이어로부터 전달받는 시그널링 값을 나타낸다. ^£는 PDCCH 전송에 사용된 CCE 인덱스 중에서 가장 작은 값을 나타낼 수 있다. ' [76] PUCCH 채널 구조
[77] PUCCH 포맷 la 및 lb에 대하여 먼저 설명한다.
[78] PUCCH 포맷 la/lb에 있어서 BPSK 또는 QPSK 변조 방식을 이용하여 변조된 심볼은 길이 12 의 CAZAC 시퀀스로 승산 (multiply)된다. 예를 들어, 변조 심볼 d(0)에 길이 N 의 CAZAC 시뭔스 r(n) (n-0, 1, 2, ..·, N-l) 가 승산된 결과는 y(0), y(l), y(2) y(N-l) 이 된다. y(0) y(N-l) 심볼들을 심볼 블록 (block of symbol)이라고 칭할 수 있다. 변조 심볼에 CAZAC 시퀀스를 승산한 후에, 직교 시뭔스를 이용한 블록 -단위 (block-wise) 확산이 적용된다.
[79] 일반 ACK/NACK 정보에 대해서는 길이 4의 하다마드 (Hadamard) 시뭔스가 사용되고, 짧은 (shortened) ACK/NACK 정보 및 참조신호 (Reference Signal)에 대해서는 길이 3의 DFT(Discrete Fourier Transform) 시뭔스가 사용된다. 확장된 CP의 경우의 참조신호에 대해서는 길이 2의 하다마드 시퀀스가 사용된다.
[80] 도 7은 일반 CP의 경우에 ACK/NACK 채널의 구조를 나타낸다. 도 7에서는 CQI 없이 HARQ ACK/NACK 전송을 위한 PUCCH 채널 구조를 예시적으로 나타낸다. 하나의 슬롯에 포함되는 7 개의 SC-FDMA 심볼 중 중간 부분의 3개의 연속되는 SC— FDMA 심볼에는 참조신호 (RS)가 실리고, 나머지 4 개의 SC-FDMA 심볼에는 ACK/NACK 신호가 실린다. 한편, 확장된 CP 의 경우에는 중간의 2 개의 연속되는 심볼에 RS 가 실릴 수 있다. RS에 사용되는 심볼의 개수 및 위치는 제어채널에 따라 달라질 수 있으며 이와 연관된 ACK/NACK 신호에 사용되는 심볼의 개수 및 위치도 그에 따라 변경될 수 있다.
[81] 1 비트 및 2 비트의 확인응답 정보 (스크램블링되지 않은 상태)는 각각 BPSK 및 QPSK 변조 기법을 사용하여 하나의 HARQ ACK/NACK 변조 심볼로 표현될 수 있다. 긍정확인응답 (ACK)은 '1' 로 인코딩될 수 있고, 부정확인웅답 (NACK)은 '0'으로 인코딩될 수 있다.
[82] 할당되는 대역 내에서 제어신호를 전송할 때, 다중화 용량을 높이기 위해 2 차원 확산이 적용된다. 즉, 다중화할 수 있는 단말 수 또는 제어 채널의 수를 높이기 위해 주파수 영역 확산과 시간 영역 확산을 동시에 적용한다. ACK/NACK 신호를 주파수 영역에서 확산시키기 위해 주파수 영역 시퀀스를 기본 시퀀스로 사용한다. 주파수 영역 시뭔스로는 CAZAC 시퀀스 중 하나인 Zadoff— Chu (ZC) 시퀀스를 사용할 수 있다. 예를 들어, 기본 시뭔스인 ZC 시뭔스에 서로 다른 순환 시프트 (Cyclic Shift; CS)가 적용됨으로써, 서로 다른 단말 또는 서로 다른 제어 채널의 다중화가 적용될 수 있다. HARQ AC /NACK 전송을 위한 PUCCH RB 들을 위한
SC-FDMA 심볼에서 지원되는 CS 자원의 개수는 셀 -특정 상위 -계층 시그널링
APUCCH APUCCH
파라미터 (Ashif/ )에 의해서 설정되며, ^shift ≡{!, 2, 3} 은 각각 12, 6 또는 4 시프트를 나타낸다.
[83] 주파수 영역 확산된 ACK/NACK 신호는 직교 확산 (spreading) 코드를 사용하여 시간 영역에서 확산된다. 직교 확산 코드로는 월시-하다마드 (Walsh-Hadamard) 시퀀스 또는 DF 시퀀스가 사용될 수 있다. 예를 들어, ACK/NACK 신호는 4 심볼에 대해 길이 4의 직교 시퀀스 (wO, wl, w2, w3)를 이용하여 확산될 수 있다. 또한, RS도 길이 3 또는 길이 2의 직교 시퀀스를 통해 확산시킨다. 이를 직교 커버링 (Orthogonal Covering; 0C)이라 한다.
[84] 전술한 바와 같은 주파수 영역에서의 CS 자원 및 시간 영역에서의 0C 자원을 이용해서 다수의 단말들이 코드분할다중화 (Code Division Multiplex, CDM) 방식으로 다중화될 수 있다. 즉, 동일한 PUCCH RB 상에서 많은 개수의 단말들의 ACK/NACK 정보 및 RS 가 다중화될 수 있다.
[85] 이와 같은 시간 영역 확산 CDM 에 대해서, ACK/NACK 정보에 대해서 지원되는 확산 코드들의 개수는 RS 심볼들의 개수에 의해서 제한된다. 즉, RS 전송 SC-FDMA 심볼들의 개수는 ACK/NACK 정보 전송 SC-FDMA 심볼들의 개수보다 적기 때문에, RS 의 다중화 용량 (capacity)이 ACK/NACK 정보의 다중화 용량에 비하여 적게 된다. 예를 들어, 일반 CP 의 경우에 4 개의 심볼에서 ACK/NACK 정보가 전송될 수 있는데, ACK/NACK 정보를 위하여 4 개가 아닌 3 개의 직교 확산 코드가 사용되며, 이는 RS 전송 심볼의 개수가 3 개로 제한되어 RS 를 위하여 3 개의 직교 확산 코드만이 사용될 수 있기 때문이다.
[86] ACK/NACK 정보의 확산에 이용되는 직교 시뭔스의 일례는 표 2 및 표 3과 같다. 표 2는 길이 4 심불에 대한 시뭔스를 나타내고, 표 3은 길이 3 심볼에 대한 시뭔스를 나타낸다. 길이 4 심볼에 대한 시퀀스는 일반적인 서브프레임 구성의 PUCCH 포맷 1/la/lb에서 이용된다. 서브프레임 구성에 있어서 두 번째 슬롯의 마지막 심볼에서 SRS(Sounding Reference Signal)이 전송되는 등의 경우를 고려하여 , 첫 번째 슬롯에서는 길이 4 심볼에 대한 시뭔스가 적용되고, 두 번째 슬롯에서는 길이 3 심볼에 대한 시뭔스의 짧은 (shortened) PUCCH 포맷 1/la/lb이 적용될 수 있다.
[87] 【표 2】
Figure imgf000016_0001
[88] 【표 3】
Figure imgf000016_0002
[89] 일반 CP 의 서브프레임에서 하나의 슬롯에서 3 개의 심볼이 RS 전송을 위해서 사용되고 4 개의 심볼이 ACK/NACK 정보 전송을 위해서 사.용되는 경우에, 예를 들어, 주파수 영역에서 6 개의 순환시프트 (CS) 및 시간 영역에서 3 개의 직교커버 (0C) 자원올 사용할 수 있다면, 총 18 개의 상이한 단말로부터의 HARQ 확인웅답이 하나의 PUCCH RB 내에서 다중화될 수 있다. 만약, 확장된 CP 의 서브프레임에서 하나의 슬롯에서 2 개의 심볼이 RS 전송을 위해서 사용되고 4 개의 심볼이 ACK/NACK 정보 전송을 위해서 사용되는 경우에, 예를 들어, 주파수 영역에서 6 개의 순환시프트 (CS) 및 시간 영역에서 2 개의 직교커버 (0C) 자원을 사용할 수 있다면, 총 12 개의 상이한 단말로부터의 HARQ 확인응답이 하나의 PUCCH RB 내에서 다중화될 수 있다.
[90] 다음으로, PUCCH 포맷 1에 대하여 설명한다. 스케줄링 요청 (SR)은 단말이 스케즐링되기를 요청하거나 또는 요청하지 않는 방식으로 전송된다. SR 채널은 PUCCH 포맷 la/lb 에서의 ACK/NACK 채널 구조를 재사용하고, ACK/NACK 채널 설계에 기초하여 00K(0n-0ff Keying) 방식으로 구성된다. SR 채널에서는 참조신호가 전송되지 않는다. 따라서, 일반 CP 의 경우에는 길이 7 의 시퀀스가 이용되고, 확장된 CP 의 경우에는 길이 6 의 시뭔스가 이용된다. SR 및 ACK/NACK 에 대하여 상이한 순환 시프트 또는 직교 커버가 할당될 수 있다. 즉, 긍정 (positive) SR 전송을 위해 단말은 SR용으로 할당된 자원을 통해 HARQ ACK/NACK을 전송한다. 부정 (negative) SR 전송을 위해서는 단말은 ACK/NACK용으로 할당된 자원을 통해 HARQ ACK/NACK을 전송한다.
[91] 다음으로, PUCCH 포맷 2/2a/2b에 대하여 설명한다. PUCCH 포맷 2/2a/2b는 채널 측정 피드백 (CQI, PMI, RI)을 전송하기 위한 제어 채널이다.
[92] 채널측정피드백 (이하에서는, 통칭하여 CQI 정보라고 표현함)의 보고 주기 및 측정 대상이 되는 주파수 단위 (또는 주파수 해상도 (resolution))는 기지국에 의하여 제어될 수 있다. 시간 영역에서 주기적 및 비주기적 CQI 보고가 지원될 수 있다. PUCCH 포맷 2 는 주기적 보고에만 사용되고, 비주기적 보고를 위해서는 PUSCH 가 사용될 수 있다. 비주기적 보고의 경우에 기지국은 단말에게 상향링크 데이터 전송을 위하여 스케줄링된 자원에 개별 CQI 보고를 실어서 전송할 것을 지시할 수 있다.
[93] 도 8은 일반 CP의 경우에 CQI 채널의 구조를 나타낸다. 하나의 슬롯의 SC-FDMA 심볼 0 내지 6 중에서, SC-FDMA 심볼 1 및 5 (2 번째 및 6 번째 심볼)는 복조참조신호 (Demodulation Reference Signal, DMRS) 전송에 사용되고, 나머지 SC-FDMA 심볼에서 CQI 정보가 전송될 수 있다. 한편, 확장된 CP 의 경우에는 하나의 SC-FDMA 심볼 (SC-FDMA 심볼 3) 이 DMRS 전송에 사용된다.
[94] PUCCH 포맷 2/2a/2b 에서는 CAZAC 시뭔스에 의한 변조를 지원하고, QPSK 변조된 심볼이 길이 12 의 CAZAC 시퀀스로 승산된다. 시뭔스의 순환 시프트 (CS)는 심볼 및 슬롯 간에 변경된다. DMRS에 대해서 직교 커버링이 사용된다.
[95] 하나의 슬롯에 포함되는 7 개의 SC-FDMA 심볼 중 3개의 SC-FDMA 심볼 간격만큼 떨어진 2개의 SC-FDMA 심볼에는 참조신호 (DMRS)가 실리고, 나머지 5개의 SC-FDMA 심볼에는 CQI 정보가 실린다. 한 슬롯 안에 두 개의 RS가 사용된 것은 고속 단말을 지원하기 위해서이다. 또한, 각 단말은 순환 시프트 (CS) 시퀀스를 사용하여 구분된다. CQI 정보 심볼들은 SC-FDMA 심볼 전체에 변조되어 전달되고, SC-FDMA 심볼은 하나의 시퀀스로 구성되어 있다. 즉, 단말은 각 시뭔스로 CQI를 변조해서 전송한다. [96] 하나의 ΤΠ에 전송할 수 있는 심볼 수는 10개이고, CQI 정보의 변조는 QPSK까지 정해져 있다. SC-FDMA 심볼에 대해 QPSK 매핑을 사용하는 경우 2비트의 CQI 값이 실릴 수 있으므로 한 슬롯에 10비트의 CQI 값을 실을 수 있다. 따라서, 한 서브프레임에 최대 20비트의 CQI 값을 실을 수 있다. CQI 정보를 주파수 영역에서 확산시키기 위해 주파수 영역 확산 부호를 사용한다.
[97] 주파수 영역 확산 부호로는 길이 -12 의 CAZAC 시퀀스 (예를 들어, ZC 시뭔스)를 사용할 수 있다. 각 제어채널은 서로 다른 순환 시프트 (cyclic shift) 값을 갖는 CAZAC 시퀀스를 적용하여 구분될 수 있다. 주파수 영역 확산된 CQI 정보에 IFFT가 수행된다.
[98] 12 개의 동등한 간격을 가진 순환 시프트에 의해서 12 개의 상이한 단말들이 동일한 PUCCH RB 상에서 직교 다중화될 수 있다. 일반 CP 경우에 SC-FOMA 심볼 1 및 5 상의 (확장된 CP 경우에 SC-FDMA 심볼 3 상의) DMRS 시퀀스는 주파수 영역 상의 CQI 신호 시퀀스와 유사하지만 CQI 정보와 같은 변조가 적용되지는 않는다. 단말은
(2)
PUCCH 자원 인덱스 ( n /COT)로 지시되는 PUCCH 자원 상에서 주기적으로 상이한 CQI, PMI 및 RI 타입을 보고하도록 상위 계층 시그널링에 의하여 반-정적으로 (semi-statically) 설정될 수 있다. 여기서, PUCCH 자원 인덱스 ( Vi cc// )는 PUCCH 포맷 2/2a/2b 전송에 사용되는 PUCCH 영역 및 사용될 순환시프트 (CS) 값을 지시하는 정보이다.
[99] 다음으로 개선된— PUCCH(eᅳ PUCCH) 포맷에 대하여 설명한다. e-PUCCH는 LTE-A 시스템의 PUCCH 포맷 3에 대웅할 수 있다. PUCCH 포맷 3을 이용한 ACK/NACK 전송에는 블록 확산 (block spreading) 기법이 적용될 수 있다.
[100] 블록 확산 기법은, 기존의 PUCCH 포맷 1 계열 또는 2 계열과는 달리, 제어 신호 전송을 SC-FDMA 방식을 이용하여 변조하는 방식이다. 도 9에서 나타내는 바와 같이, 심볼 시뭔스가 0CC(0rthogonal Cover Code)를 이용하여 시간 영역 (domain) 상에서 확산되어 전송될 수 있다. 0CC를 이용함으로써 동일한 RB 상에 복수개의 단말들의 제어 신호들이 다중화될 수 있다. 전술한 PUCCH 포맷 2의 경우에는 하나의 심볼 시퀀스가 시간 영역에 걸쳐서 전송되고 CAZAC 시퀀스의 CS(cyclic shift)를 이용하여 복수개의 단말들의 제어 신호들이 다중화되는 반면, 블록 확산 기반 PUCCH 포맷 (예를 들어, PUCCH 포맷 3)의 경우에는 하나의 심볼 시퀀스가 주파수 영역에 걸쳐서 전송되고, 0CC를 이용한 시간 영역 확산을 이용하여 복수개의 단말들의 제어 신호들이 다중화된다.
[101] 도 9(a)에서는 1 슬롯 동안에 하나의 심볼 시뭔스에 길이 =4 (또는 확산 인자 (spreading factor, SF)=4)의 0CC를 이용하여 4 개의 SC-FDMA 심볼 (즉, 데이터 부분)을 생성하여 전송하는 예시를 나타낸다. 이 경우, 1 슬롯 동안 3 개의 RS 심볼 (즉, RS 부분)이 사용될 수 있다.
[102] 또는, 도 9(b)에서는 1 슬롯 동안에 하나의 심볼 시뭔스에 길이 =5 (또는 SF=5)의 0CC를 이용하여 5 개의 SC-FDMA 심볼 (즉, 데이터 부분)을 생성하여 전송하는 예시를 나타낸다. 이 경우, 1 슬롯 동안 2 개의 RS 심볼이 사용될 수 있다.
[103] 도 9의 예시에서, RS 심볼은 특정 순환 시프트 값이 적용된 CAZAC 시뭔스로부터 생성될 수 있으며, 복수개의 RS 심볼에 걸쳐 소정의 0CC가 적용된 (또는 곱해진) 형태로 전송될 수 있다. 또한, 도 9의 예시에서 각각의 OFDM 심볼 (또는 SC-FDMA 심볼) 별로 12 개의 변조 심볼이 사용되고, 각각의 변조 심볼은 QPSK에 의해 생성되는 것으로 가정하면, 하나의 슬롯에서 전송할 수 있는 최대 비트 수는 12x2=24 비트가 된다. 따라서ᅳ 2개의 슬롯으로 전송할 수 있는 비트수는 총 48비트가 된다. 이와 같이 블록 확산 방식의 PUCCH 채널 구조를 사용하는 경우 기존의 PUCCH 포맷 1계열 및 2 계열에 비하여 확장된 크기의 제어 정보의 전송이 가능해진다.
[104] AC /NACK다중화 방안
[105] AC /NACK 다중화의 경우에, 복수개의 데이터 유닛에 대한 ACK/NACK 응답의 내용 (contents)은 실제 ACK/NACK 전송에서 사용되는 ACK/NACK 유닛과 QPSK 변조된 심볼들 중의 하나의 조합 (combination)에 의해서 식별될 수 있다. 예를 들어, 하나의 ACK/NACK 유닛이 2 비트 크기의 정보를 나르는 것으로 가정하고, 최대 2 개의 데이터 유닛을 수신하는 것을 가정한다. 여기서, 수신된 각각의 데이터 유닛에 대한 HARQ 확인웅답은 하나의 ACK/NACK 비트에 의해서 표현되는 것으로 가정한다ᅳ 이러한 경우, 데이터를 전송한 송신단은 ACK/NACK 결과를 아래의 표 4 에서 나타내는 바와 같이 식별할 수 있다. [106] 【표 4】
Figure imgf000020_0001
[107] 상기 표 4에서, HARQ-ACK(i) (i=0, 1) 는 데이터 유닛 i 에 대한 ACK/NACK 결과를 나타낸다. 전술한 바와 같이 최대 2 개의 데이터 유닛 (데이터 유닛 0 및 데이터 유닛 1)이 수신되는 것을 가정하였으므로, 상기 표 4 에서는 데이터 유닛 0 에 대한 ACK/NACK 결과는 HARQ-ACK(O)으로 표시하고, 데이터 유닛 1 에 대한 ACK/NACK 결과는 HARQ-ACK(l)로 표시한다. 상기 표 4 에서, DTX(Discont inuous Transmission)는, HARQ— ACK(i)에 대웅하는 데이터 유닛이 전송되지 않음을 나타내거나, 또는 수신단이 HARQ-ACK(i)에 대웅하는 데이터 유닛의 존재를 검출하지 못하는 것을 나타낸다. 또한, PUCCH'X 은 실제 ACK/NACK 전송에 사용되는 ACK/NACK 유닛을 나타낸다. 최대 2 개의 ACK/NACK 유닛이 존재하는 경우,
"^CCH,O 및 "iu)ccH,i로 표현될 수 있다 또한, 6(0), (1) 는 선택된 ACK/NACK 유닛에 의해서 전송되는 2 개의 비트를 나타낸다. ACK/NACK유닛을 통해서 전송되는 변조 심볼은 6(0),60)비트에 따라서 결정된다.
[108] 예를 들어, 수신단이 2 개의 데이터 유닛을 성공적으로 수신 및 디코딩한 경우 (즉, 상기 표 4 의 ACK, AC 의 경우), 수신단은 ACK/NACK 유닛 PUCCH'' 를 사용해서 2 개의 비트 (1, 1) 을 전송한다. 또는, 수신단이 2 개의 데이터 유닛을 수신하는 경우에, 제 1 데이터 유닛 (즉, HARQ-ACK(O)에 대웅하는 데이터 유닛 0)의 디코딩 (또는 검출)에 실패하고 제 2 데이터 유닛 (즉, HARQ-ACK(l)에 대응하는 데이터 유닛 1)의 디코딩에 성공하면 (즉, 상기 표 4 의 NACK/DTX, ACK 의 경우), 수신단은 ACK/NACK유닛 PUG"1'1 을 사용해서 2 개의 비트 (0,0) 을 전송한다. [109] 이와 같이, ACK/NACK 유닛의 선택 및 전송되는 ACK/NACK 유닛의 실제 비트 내용의 조합 (즉, 상기 표 4 에서 "PUCCH'O 또는 "PUCCHJ 중 하나를 선택하는 것과 6(0),6(1)의 조합)을 실제 ACK/NACK 의 내용과 연계 (link) 또는 매핑시킴으로써, 하나의 ACK/NACK 유닛을 이용해서 복수개의 데이터 유닛에 대한 ACK/NACK 정보를 전송할 수 있게 된다. 전술한 ACK/NACK 다중화의 원리를 그대로 확장하여, 2 보다 많은 개수의 데이터 유닛에 대한 ACK/NACK 다중화가 용이하게 구현될 수 있다.
[110] 이러한 ACK/NACK 다중화 방식에 있어서 기본적으로 모든 데이터 유닛에 대해서 적어도 하나의 ACK 이 존재하는 경우에는, NACK 과 DTX 가 구별되지 않을 수 있다 (즉, 상기 표 4 에서 NACK/DTX 로 표현되는 바와 같이, NACK과 DTX가 결합 (couple)될 수 있다). 왜냐하면, NACK 과 DTX 를 구분하여 표현하고자 하는 경우에 발생할 수 있는 모든 ACK/NACK 상태 (즉, ACK/NACK 가설들 (hypotheses))를, ACK/NACK 유닛과 QPSK 변조된 심볼의 조합만으로는 반영할 수 없기 때문이다. 한편, 모든 데이터 유닛에 대해서 ACK 이 존재하지 않는 경우 (즉, 모든 데이터 유닛에 대해서 NACK 또는 DTX 만이 존재하는 경우)에는, HARQ-ACK(i)들 중에서 하나만이 확실히 NACK 인 (즉, DTX과 구별되는 NACK) 것을 나타내는 하나의 확실한 NACK 의 경우가 정의될 수 있다. 이러한 경우, 하나의 확실한 NACK 에 해당하는 데이터 유닛에 대응하는 ACK/NACK 유닛 은 복수개의 ACK/NACK 들의 신호를 전송하기 위해 유보 (reserved)될 수도 있다.
[111] PUCCH피기백
[112] 기존의 3GPP LTE 시스템 (예를 들어, 릴리즈 -8) 시스템의 상향링크 전송의 경우, 단말기의 파워앰프의 효율적인 활용을 위하여 , 파워 앰프의 성능에 영향을 미치는 PAPR(Peak-to-Average Power Ratio) 특성이나 CMCCubic Metric) 특성이 좋은 단일 반송파 전송을 유지하도록 되어 있다. 즉, 기존 LTE 시스템의 PUSCH 전송의 경우, 전송하고자 하는 데이터를 DFT-프리코딩 (precoding)을 통해 단일 반송파 특성을 유지하고, PUCCH 전송의 경우는 단일 반송파 특성을 가지고 있는 시퀀스에 정보를 실어 전송함으로써 단일 반송파 특성을 유지할 수 있다. 그러나 DFT— precoding을 한 데이터를 주파수축으로 비연속적으로 할당하거나, PUSCH와 PUCCH가 동시에 전송하게 되는 경우에는 이러한 단일 반송파 특성이 깨지게 된다. [113] 따라서, 도 10과 같이 PUCCH 전송과 동일한 서브프레임에 PUSCH 전송이 있을 경우, 단일 반송파 특성을 유지하기 위해 PUCCH로 전송할 UCI (uplink control information)정보를 PUSCH를 통해 데이터와 함께 전송 (Piggyback)하도록 되어 있다.
[114] 앞서 설명했듯이 기존의 LTE 단말은 PUCCH와 PUSCH가 동시에 전송될 수 없기 때문에 PUSCH가 전송되는 서브프레임에서는 UCKCQI/PMI, HARQ-ACK, RI등)를 PUSCH 영역에 다중화하는 방법을 사용한다. 일례로 PUSCH를 전송하도록 할당된 서브프레임에서 CQI 및 /또는 PMI를 전송해야 할 경우 UL-SCH 데이터와 CQI/PMI를 DFT-확산 이전에 다중화하여 제어 정보와 데이터를 함께 전송할 수 있다. 이 경우 UL-SCH 데이터는 CQI/PMI 자원^ 고려하여 레이트—매칭을 수행하게 된다. 또한 HARQ ACK, RI등의 제어 정보는 UL-SCH 데이터를 펑처링하여 PUSCH 영역에 다증화될 수 있다.
[115] 반송파 병합
[116] 도 n은 반송파 병합을 설명하기 위한 도면이다. 반송파 병합을 설명하기에 앞서 LTE— A에서 무선자원을 관리하기 위해 도입된 셀 (Cell)의 개념에 대해 먼저 설명한다ᅳ 셀은 하향링크 자원과 상향링크 자원의 조합으로 이해될 수 있다. 여기서 상향링크 자원은 필수 요소는 아니며 따라서 셀은 하향링크 자원 단독 또는 하향링크 자원과 상향링크 자원으로 이루어질 수 있다. 다만, 이는 현재 LTE-A 릴리즈 10에서의 정의이며 반대의 경우, 즉 셀이 상향링크 자원 단독으로 이루어지는 것도 가능하다. 하향링크 자원은 하향링크 구성 반송파 (Downlink component carrier, DL CC)로 상향링크 자원은 상향링크 구성 반송파 (Uplink component carrier, UL CC)로 지칭될 수 있다 . DL CC 및 UL CC는 반송파 주파수 (carrier frequency)로 표현될 수 있으며, 반송파 주파수는 해당 샐에서의 중심주파수 (center frequency)를 의미한다.
[117] 셀은 프라이머리 주파수 (primary frequency)에서 동작하는 프라이머리 샐 (primary cell , PCell)과 세컨더리 주파수 (secondary frequency)에서 동작하는 세컨더리 셀 (secondary cell, SCell)로 분류될 수 있다. PCell과 SCell은 서빙 셀 (serving cell)로 통칭될 수 있다. PCell은 단말이 초기 연결 설정 (initial connection establishment) 과정을 수행하거나 연결 재설정 과정 또는 핸드오버 과정에서 지시된 셀이 PCell이 될 수 있다. 즉, PCell은 후술할 반송파 병합 환경에서 제어관련 중심이 되는 셀로 이해될 수 있다. 단말은 자신의 PCell에서 PUCCH를 할당 받고 전송할 수 있다. SCell은 RRC(Radio Resource Control) 연결 설정이 이루어진 이후 구성 가능하고 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다. 반송파 병합 환경에서 PCell을 제외한 나머지 서빙 셀을 SCell로 볼 수 있다. RRC_C0NNECTED 상태에 있지만 반송파 병합이 설정되지 않았거나 반송파 병합을 지원하지 않는 단말의 경우, PCell로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다. 반면, RRC_C0NNECTED 상태에 있고 반송파 병합이 설정된 단말의 경우, 하나 이상의 서빙 셀이 존재하고, 전체 서빙 셀에는 PCell과 전체 SCell이 포함된다. 반송파 병합을 지원하는 단말을 위해 네트워크는 초기 보안 활성화 (initial security activation) 과정이 개시된 이후 연결 설정 과정에서 초기에 구성되는 PCell에 부가하여 하나 이상의 SCell을 구성할 수 있다.
[118] 이하, 도 11을 참조하여 반송파 병합에 대해 설명한다. 반송파 병합은 높은 고속 전송률에 대한 요구에 부합하기 위해 보다 넓은 대역을 사용할 수 있도록 도입된 기술이다. 반송파 병합은 반송파 주파수가 서로 다른 2개 이상의 구성 반송파 (component carrier, CC)들의 집합 (aggregat k)n)으로 정의될 수 있다. 도 11을 참조하면, 도 11(a)는 기존 LTE 시스템에서 하나의 CC를 사용하는 경우의 서브프레임을 나타내고, 도 11(b)는 반송파 병합이 사용되는 경우의 서브프레임올 나타낸다. 도 1Kb)에는 예시적으로 20MHz의 CC 3개가 사용되어 총 60顧 z의 대역폭을 지원하는 것을 도시하고 있다. 여기서 각 CC는 연속적일 수도 있고, 또한 비 연속적일 수도 있다.
[119] 단말은 하향링크 데이터를 복수개의 DL CC를 통해 동시에 수신하고 모니터할 수 있다. 각 DL CC와 UL CC 사이의 링키지 (linkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. DLCC/ULCC 링크는 시스템에 고정되어 있거나 반-정적으로 구성될 수 있다. 또한, 시스템 전체 대역이 N개의 CC로 구성되더라도 특정 단말이 모니터링 /수신할 수 있는 주파수 대역은 M(<N)개의 CC로 한정될 수 있다. 반송파 병합에 대한 다양한 파라미터는 셀 특정 (cell— specific), 단말 그룹 특정 (UE group-specific) 또는 단말 특정 (UE-specific) 방식으로 설정될 수 있다.
[120] 도 12는 크로스 반송파 스케줄링을 설명하기 위한 도면이다. 크로스 반송파 스케줄링이란, 예를 들어, 복수의 서빙 샐 중 어느 하나의 DL CC의 제어영역에 다른 DL CC의 하향링크 스케줄링 할당 정보를 모두 포함하는 것, 또는 복수의 서빙 셀 중 어느 하나의 DL CC의 제어영역에 그 DL CC와 링크되어 있는 복수의 UL CC에 대한 상향링크 스케줄링 승인 정보를 모두 포함하는 것을 의미한다.
먼저 반송파 지시자 필드 (carrier indicator field, CIF)에 대해 설명한다.
[121] CIF는 앞서 설명된 바와 같이 PDCCH를 통해 전송되는 DCI 포맷에 포함되거나 또는 불포함 수 있으며, 포함된 경우 크로스 반송파 스케줄링이 적용된 것을 나타낸다. 크로스 반송파 스케줄링이 적용되지 않은 경우에는 하향링크 스케줄링 할당 정보는 현재 하향링크 스케줄링 할당 정보가 전송되는 DL CC상에서 유효하다. 또한 상향링크 스케줄링 승인은 하향링크 스케줄링 할당 정보가 전송되는 DL CC 와 링크된 하나의 UL CC에 대해 유효하다.
[122] 크로스 반송파 스케줄링이 적용된 경우, CIF는 어느 하나의 DL CC에서 PDCCH를 통해 전송되는 하향링크 스케줄링 할당 정보에 관련된 CC를 지시한다。 예를 들어, 도 12를 참조하면 DL CC A 상의 제어 영역 내 PDCCH를 통해 DL CC B 및 DL CC C에 대한 하향링크 할당 정보, 즉 PDSCH 자원에 대한 정보가 전송된다. 단말은 DL CC A를 모니터링하여 CIF를 통해 PDSCH의 자원영역 및 해당 CC를 알 수 있다.
[123] PDCCH에 CIF가 포함되거나 또는 포함되지 않는지는 반―정적으로 설정될 수 있고, 상위 계층 시그널링에 의해서 단말—특정으로 활성화될 수 있다. CIF가 비활성화 (disabled)된 경우에, 특정 DL CC 상의 PDCCH는 해당 동일한 DL CC 상의 PDSCH 자원을 할당하고, 특정 DL CC에 링크된 UL CC 상의 PUSCH 자원을 할당할 수 있다. 이 경우, 기존의 PDCCH 구조와 동일한 코딩 방식, CCE 기반 자원 매핑, DCI 포맷 등이 적용될 수 있다.
[124] 한편, CIF가 활성화 (enabled)되는 경우에, 특정 DL CC 상의 PDCCH는 복수개의 병합된 CC들 중에서 CIF가 지시하는 하나의 DL/UL CC 상에서의 'PDSCH/PUSCH 자원을 할당할 수 있다. 이 경우 기존의 PDCCH DCI 포맷에 CIF가 추가적으로 정의될 수 있으며, 고정된 3 비트 길이의 필드로 정의되거나, CIF 위치가 DCI 포맷 크기에 무관하게 고정될 수도 있다. 이 경우에도, 기존의 PDCCH 구조와 동일한 코딩 방식, CCE 기반 자원 매핑, DCI 포맷 등이 적용될 수 있다.
[125] CIF가 존재하는 경우에도, 기지국은 PDCCH를 모니터링할 DL CC 세트를 할당할 수 있다. 이에 따라, 단말의 블라인드 디코딩의 부담이 감소할 수 있다. PDCCH 모니터링 CC 세트는 전체 병합된 DL CC의 일부분이고 단말은 PDCCH의 검출 /디코딩을 해당 CC 세트에서만 수행할 수 있다. 즉, 단말에 대해서 PDSCH/PUSCH를 스케줄링하기 위해서, 기지국은 PDCCH를 PDCCH 모니터링 CC 세트 상에서만 전송할 수 있다. PDCCH 모니터링 DL CC 세트는 단말 -특장 또는 단말 그룹 -특정 또는 셀-특정으로 설정될 수 있다. 예를 들어, 도 12의 예시에서와 같이 3 개의 DL CC가 병합되는 경우에, DL CC A 가 PDCCH 모니터링 DL CC로 설정될 수 있다. CIF가 비활성화되는 경우, 각각의 DLCC 상의 PDCCH는 DLCCA에서의 PDSCH만을 스케줄링할 수 있다. 한편, CIF가 활성화되면 DL CC A 상의 PDCCH는 DL CC A는 물론 다른 DL CC에서의 PDSCH 도 스케줄링할 수 있다. DL CC A가 PDCCH 모니터링 CC로 설정되는 설정되는 경우에는 DL CC B 및 DL CC C 에는 PDSCCH가 전송되지 않는다.
[126] 전술한 바와 같은 반송파 병합이 적용되는 시스템에서, 단말은 복수개의 하향링크 반송파를 통해서 복수개의 PDSCH를 수신할 수 있고, 이러한 경우 단말은 각각의 데이터에 대한 ACK/NACK을 하나의 서브프레임에서 하나의 UL CC 상에서 전송하여야 하는 경우가 발생하게 된다. 하나의 서브프레임에서 복수개의 ACK/NACK을 PUCCH 포맷 la/lb을 이용하여 전송하는 경우, 높은 전송 전력이 요구되며 상향링크 전송의 PAPR이 증가하게 되고 전송 전력 증폭기의 비효을적인 사용으로 인하여 단말의 기지국으로부터의 전송 가능 거리가 감소할 수 있다. 하나의 PUCCH를 통해서 복수개의 ACK/NACK을 전송하기 위해서는 ACK/NACK 번들링 (bundling) 또는 ACK/NACK 다중화 (mult iplexing)이 적용될 수 있다.
[127] 또한, 반송파 병합의 적용에 따른 많은 개수의 하향링크 데이터 및 /또는 TDD 시스템에서 복수개의 DL 서브프레임에서 전송된 많은 개수의 하향링크 데이터에 대한 ACK/NACK 정보가 하나의 서브프레임에서 PUCCH를 통해 전송되어야 하는 경우가 발생할 수 있다. 이러한 경우에서 전송되어야 할 ACK/NACK 비트가 ACK/NACK 번들링 또는 다중화로 지원가능한 개수보다 많은 경우에는, 위 방안들로는 올바르게 ACK/NACK 정보를 전송할 수 없게 된다.
[128] 상향링크 전력제어
[129] LTE/LTE-A 시스템에서는 상향링크 제어정보, 데이터 등의 원활한 복조를 위해 상향링크 전력제어가 적용되며, 이는 PUCCH 전력 제어, PUSCH 전력제어, 상향링크 SRS( sounding reference signal) 전력제어로 구분될 수 있다. [130] PUCCH 전력 제어는 PUCCH 상으로 전송되는 제어 정보의 복조가 충분히 낮은 에러율로 이루어지도록 하기 위해 경로 감쇄 (Pathloss), 단말의 최대 전송 전력 등을 고려하여 결정된다.
[131] 구체적으로 셀 c의 서브프레임 i 에서 PUCCH 전력제어는 다음 수학식
2로 이루어질 수 있다.
[132] 【수학식 2】
^PUCCH
Figure imgf000026_0001
[dBM]
[133] 여기서, CMAX,c(0는 단말에서의 최대 전송 전력을 의미하며, PUCCH 전력 제어 명령의 상한선이 된다.
[134] 0 PUCCH 는 기지국이 수신하기를 원하는 PUCCH 전송 전력값이다. 이 값은 단말 특정의 파라미터로써. 상위 계층 시그널링에 의해 전달되며, 명목상 (nominal) 전력값尸 0N0MINAL_ PUCCH와 尸으 UEJ CCH 의 합으로 결정된다.
[135] PLC 은 셀 c 에서의 경로감쇄 (pahthloss)값으로써 단말이 추정한 값이다. 이 값은 하향링크 씰 특정 참조신호 (CeU-specific Reference Signal,
CRS)의 수신 전력을 측정함으로써 단말이 추정 가능하다.
[136] A("C /,"H/ ?2 는 PUCCH 포맷에 종속적인 값으로써, nCQ! 는 채널 품질 정보를 나타내는 비트의 수를, nHARQ은 HARQ 비트의 수를, nSR 은 서브프레임 i 가 스케즐링 요청을 위해 설정된 것인 경우 1, 그렇지 않은 경우 0의 값을 갖는다. h(nCQI,nHARQ,nSR)는 PUCCH 포맷에 종속적이다. 구체적으로 i) PUCCH 포맷 1, la, lb의 경우 0, ii) PUCCH 포맷 lb에서 하나 이상의 서빙 셀을 사용하는 경우 ^腳세 iii) PUCCH포맷 2, 2a, 2b에서 일반 순환전치가 사용되는
2
lCQl
경우 lOlog 10 일 수 있다.
[137] AF_pUCCH(F)는 MCS를 고려하여 상위 계층으로부터 시그널링 되는 값이다. 이는 PUCCH 포맷에 따라 서브프레임 당 비트수 및 상이한 에러율이 요구에 따라 서로 다른 신호 대 잡음 간섭 비 (Signal to Noise Interference Ratio, SINR)가 필요함을 반영하기 위한 값이다.
[138] ^TxD( 는 두 개의 안테나 포트를 이용하여 PUCCH를 전송하는 경우 상위 계층으로부터 시그널링 되는 전력 오프셋으로써, PUCCH 포맷에 종속적인 값이다.
[139] g( 는 현재의 PUCCH 전력 제어 조절 상태 누적 (accumulation)값으로써, PDCCH 상으로 전송되는 DCI 포맷에 포함된 전송전력제어 (transmit power control) 명령 필드값에 대웅되는 전력값 ^PUCCH및 직전 서브프레임의 PUCCH 전력 제어 조절 상태 값인 g(z1) 에 의해 결정된다. 여기서, PuccH는 다음 표 5에 기초하여, DCI 포맷 내 TPC 필드 값에 의해 결정될 수 있다.
[140] 【표 5】
Figure imgf000027_0001
[141] 계속해서, PUCCH 전송이 수반되지 않는 경우의 PUSCH 전력 제어는 다음 수학식 3와 같이 결정될 수 있다.
[142] 【수학식 3】
^CMAX,
^PUSCH,c( =
10 logj o ( PUSCH.C (0) + PQ PUSCH.c (J) + c(j)' P^c + ATF,C(0 + fc(
[dB]
[143] ^CMAX,c(0는 단말에서의 최대 전송 전력을, MPUSCH,c(0은 RB의 수로 표현되는 PUSCH 전송 대역폭을 나타낸다.
[144] ¾ PUSCH,c U)는 기지국이 수신하기를 원하는 PUSCH 전송 전력 값을 의미한다. 이 값은 명목상 (nominal) 전력값 — NOMINAL— PUCCH 와
P 3_UE_PUCCH 의 합으로 결정된다. 반 지속적 스케줄링의 경우 j=0, 동적 스케줄링의 경우 j=l, 랜덤 액세스 웅답의 경우 j=2로 결정된다.
[145] a jyPLc는 하향링크 경로감쇄이다. 여기서 PLC는 단말이 추정한 값이며 , ac(7')는 상위 계층 시그널링에 의해 전달되는 경로감쇄 보상값이다. j가
0 또는 경우 «c e {0, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1} o j7> 1¾ 경우
« 0=ι이다.
[146] Δ7ΐ (0 는 상위 계층 시그널링으로 전달되는 값과 RE 당 비트수 (Bit Per Resource Element, BPRE) , CQI , PMI 등의 비트수 등을 이용하여 계산되는 값이다.
[147] fc(J) 는 누적 (accumulation)값으로써 , PDCCH 상으로 전송되는 DCI 포맷에 포함된 전송전력제어 (transmit power control) 명령 필드값에 대웅되는 전력값 PUCCH , FDD, TDD 등 설정에 따른 값인 ^PUSCH 및 직전 서브프레임까지의 누적값인 /c '-i)에 의해 결정된다.
[148] 만약 PUSCH 전송에 PUCCH 전송이 수반되는 경우, PUSCH 전력 제어는 다음 수학식 4과 같다.
[149] 【수학식 4】 η /-、 . 1 1og10(^PCMAX ()―
PpuscHC(0 = m叫
Figure imgf000028_0001
[dB] [150]
Figure imgf000028_0002
는 PcMAX,C(0 에 선형적인 값 (linear value)이며,
^PUCCH (0 는 앞서 수학식 2에 의해 결정된 PUCCH 전력 제어에 선형적인 값 (linear value)이다. 나머지 파라미터들은 앞서 설명된 바와 같다. [151] Enhanced-PDCCH(EPDCCH)
[152] 릴리즈 11 이후의 LTE 시스템에서는 CoMP(Coordinate Multi Point), Ml]ᅳ MIMC Multi User-Multi le Input Multiple Output) 등으로 인한 PDCCH의 용량 부족 및 샐 간 간섭 (inter-cell interference)으로 인한 PDCCH 성능 감소 등에 대한 해결책으로 종래 PDSCH 영역을 통해 전송될 수 있는 Enhanced-PDCCH(EPDCCH)가 고려되고 있다. 또한 EPDCCH에서는 프리코딩 (pre-coding) 이득 등을 얻기 위해 기존의 CRS 기반의 PDCCH와 다르게 DMRS를 기반으로 채널 추정을 수행할 수 있다.
[153] EPDCCH 전송은, EPDCCH 전송에 사용되는 PRB(Physical Resource Block) 페어의 구성에 따라 국부형 (localized) EPDCCH 전송과 분산형 (distributed) EPDCCH 전송으로 나뉠 수 있다. 국부형 EPDCCH 전송은 하나의 DCI 전송에 사용되는 ECCE가 주파수 도메인에서 인접해 있는 경우를 의미하며, 범포밍 이득올 얻기 위해 특정 프리코딩이 적용될 수 있다. 예를 들어, 국부형 EPDCCH 전송은 집합 레벨에 해당하는 개수의 연속된 ECCE에 기반할 수 있다. 반면에 분산형 EPDCCH 전송은 하나의 EPDCCH가 주파수 도메인에서 분리된 PRB 페어에서 전송되는 것을 의미하며, 주파수 다이버시티 측면의 이득이 있다. 예를 들어, 분산형 EPDCCH 전송은, 주파수 도메인에서 분리된 PRB 페어 각각에 포함된 EREG 4개로 이루어진 ECCE에 기반할 수 있다. 단말에게는 하나 또는 두 개의 EPDCCH PRB 세트가 상위계층 시그널링 등에 의해 설정 (configured)될 수 있고, 각 EPDCCH PRB 세트는 국부형 EDPCCH 전송 또는 분산형 EPDCCH 전송 중 어느 하나를 위한 것일 수 있다.
[154] 단말은 EPDCCH를 통해 제어정보 (DCI)를 수신 /획득하기 위해, 기존 LTE/LTE一 A 시스템에서와 유사하게 블라인드 복호를 수행할 수 있다. 보다 상세히, 단말은 설정된 전송 모드에 해당되는 DCI 포맷들을 위해, 집합 레벨 별로 EPDCCH 후보의 세트에 대해 복호를 시도 (모니터링)할 수 있다. 여기서, 모니터링의 대상이 되는 EPDCCH 후보의 세트는 EPDCCH 단말 톡정 탐색공간으로 불릴 수 있으며, 이 탐색공간은 집합 레벨별로 설정 /구성될 수 있다. 또한, 집합 레벨은, 앞서 설명된 기존 LTE/LTE-A 시스템과는 다소 상이하게, 서브프레임 타입, CP의 길이, PRB 페어 내의 가용 자원량 등에 따라 {1, 2, 4, 8, 16, 32}가 가능하다.
[155] EPDCCH가 설정 (configured)된 단말의 경우, PRB 페어 세트에 포함된 RE들을 EREG로 인덱싱하고, 이 EREG를 다시 ECCE 단위로 인덱싱한다. 이 인덱싱된 ECCE에 기초해 탐색공간을 구성하는 EPDCCH 후보를 결정하고 블라인드 복호를 수행함으로써, 제어정보를 수신할 수 있다. 여기서, EREG는 기존 LTE/LTE-A의 REG에 ECCE는 CCE에 대응되는 개념으로써, 하나의 PRB 페어에는 16개의 EREG가 포함될 수 있다.
[156] EPDCCH를 수신한 단말은, EPDCCH에 대한 수신확인응답 (ACK/NACK)을 PUCCH 상으로 전송할 수 있다. 이 때 사용되는 자원, 즉, PUCCH 자원의 인덱스는 앞서 설명된 수학식 1과 유사하게 EPDCCH 전송에 사용된 ECCE 중 가장 낮은 ECCE 인덱스에 의해 결정될 수 있다. 즉, 다음 수학식 5로써 표현될 수 있다.
[157] 【수학식 5】 ri PUCCH— ECCE = ηECCE + τΝ i PU)CCH
[158] 상기 수학식 5에서, n uCCH-ECCE는 상기 PUCCH 자원 인덱스 nECCE
EPDCCH 전송에 사용된 ECCE 중 가장 낮은 ECCE 인덱스 PUCCH
PUCCH , EPDCCH로 쓸 수도 있음)는 상위계층 시그널링으로 전달된 값으로써 , PUCCH 자원 인텍스가 시작되는 지점을 의미한다.
[159] 다만, 상술한 수학식 5에 의해 일률적으로 PUCCH 자원 인텍스를 결정할 경우 자원 충돌 문제가 발생할 수 있다. 예를 들어, 두 개의 EPDCCH PRB 세트가 설정되는 경우 각 EPDCCH PRB 세트에서의 ECCE 인덱싱은 독립적이므로 각 EPDCCH PRB 세트에서의 가장 낮은 ECCE 인텍스가 동일한 경우가 있을 수 있다. 이러한 경우, 사용자별로 PUCCH 자원의 시작점을 달리함으로써 해결할 수도 있지만, 모든 사용자별로 PUCCH 자원의 시작점을 달리하는 것은 많은 PUCCH 자원을 예약하는 것이 되므로 비효율적이다. 또한 EPDCCH에서는 MU— MIM0와 같이 같은 ECCE 위치에서 여러 사용자의 DCI가 전송될 수 있으므로 이러한 점을 고려하는 PUCCH 자원 할당 방법이 필요하기도 하다. 이와 같은 PUCCH 자원의 층돌 문제를 해결하기 위해 HARQ-ACK 자원 오프셋 필드 (HARQ— ACK resource offset field, 이하 AR0)이 도입되었다. AR0는 EPDCCH를 통해 DCI 포맷 1, 1A, IB, ID, 2, 2A, 2B, 2C, 2D가 전송될 때, 해당 DCI 포맷에 2 비트의 정보 필드로써 존재한다.
[160] 한편 PDSCH는 PCell 또는 SCell 둘 중 어느 하나에서 전송될 수 있으며, 상기 PDSCH는 PDCCH 또는 EPDCCH 중 어느 하나에 의해 지시될 수 있다. 여기서 가능한 경우 중, PDSCH가 SCell 상으로 전송되며 상기 PDSCH가 EPDCCH에 의해 전송되는 경우, PUCCH 자원의 결정 방식에 대해서는 정의된 바가 없다. 이하에서는 이 경우 PUCCH 자원의 결정 방식을 정의하고, EPDCCH에 의해 PDSCH가 지시됨으로 인해 반드시 포함되는 AR0 필드와 TPC 필드의 사용에 대해서 정의한다.
[161] 실시예 1 - FDD의 경우
[162] EPDCCH를 통한 하향링크제어정보 (DCI) 수신이 설정 (configured)되어 있는 단말이, EPDCCH에 의해 지시되는 PDSCH를 SCell 상으로 수신하는 경우, PUCCH 자원은 EPDCCH를 통해 수신한 DCI 내 TPC 필드에 기초해 결정될 수 있다. 즉, PUCCH 자원은 상위계층시그널링으로 전달된 자원 값 (resource value)들 중에서 2 비트의 TPC 필드 값에 대웅되는 것으로 결정될 수 있다ᅳ 예를 들어, 도 13에 도시된 바와 같이, 단말은 PCell 상으로 전송되는 EPDCCH를 통해 DCI를 수신하고 상기 EPDCCH에서 지시되는 SCell 상의 PDSCH를 통해 하향링크 데이터를 수신하는 경우, 다음 표 6에 기초해 PUCCCH 자원을 결정할 수 있다.
[163] 【표 6】
Figure imgf000031_0001
[164] 상기와 같은 경우, EPDCCH를 통해 수신되는 DCI는 AR0 필드를 포함하는더), PUCCH 자원이 ECCE 인덱스와 AR0 필드에 기반해 결정되지 않고 TPC 필드에 기초하여 결정되므로, AR0 필드는 0으로 패딩 (padding)할 수 있다.
[165] 또는, AR0 필드를 0으로 패딩하는 대신, AR0 필드 2 비트에 추가적인 의미 /동작 (동작은 사전에 정의 되거나 보다 동적인 활용을 위해서는 단말에게 특정 동작을 RRC 시그널링 될 수도 있다)을 부여할 수 있다. 이하에서는 이에 관련된 예시들을 살펴본다 .
[166] TPC 필드 값과 AR0 값의 조합이 PUCCH 자원을 지시하도록 설정될 수 있다. 이러한 경우, PUCCH 자원으로 지시될 수 있는 값의 가지 수가 최대 16개까지로 증대될 수 있다. TPC 필드 값과 AR0 값의 조합이 PUCCH 자원을 지시하는 방식의 구체적인 예시로써, 다음 표 7이 사용될 수 있다.
[167] 【표 7】
Figure imgf000032_0001
[168] 또 다른 실시예로써, EPDCCH를 통해 수신한 DCI 내 TPC 필드에 기초해 결정된 PUCCH 자원이 AR0의 값만큼 시프트 (shift)되도록 할 수 있다. 다시 말해, SCell의 PDSCH를 스케줄하는 EPDCCH에서 AR0를 TPC 필드에 기초해 결정된 PUCCH 자원 값의 미세 조정 (fining tuning) 용도로 사용하는 것이다. 여기서, AR0가 지시하는 값은 FDD에서의 것과 동일한 AR0 (즉, {-2, —1, 0, 2} 중 하나)일 수 있으며, TDD의 경우 다른 값들을 지정해 줄 수 있다. 이와 같은 경우, PUCCH 자원을 TPC 필드에 의해 지정해 주면서도 동적인 할당이 가능하므로, PUCCH 자원의 사용 효율이 높아질 수 있다.
[169] 다른 실시예로써, SCell의 PDSCH를 스케줄하는 EPDCCH에서 AR0를 SCell의 (상위계층시그널링으로 전달된 값들 중) PUCCH 자원을 지시하는 값으로 사용하며, TPC 필드를 AR0에 의해 지시된 PUCCH 자원 값을 미세 조정하는 용도 (즉, AR0로 차용)로 사용할 수 있다. 다시 말해, TPC 필드를 Seel 1의 PDSCH에 대한 PUCCH 자원을 지시하는 용도로, AR0를 TPC 필드에 의해 지시된 PUCCH 자원을 오프셋 시키는 용도로 각각 사용할 수 있는 것이다. 구체적으로 예를 들면, TPC 필드의 2 비트, {00, 01, 10, 11}은 각각 오프셋 값 {-2, -1, 0, 2}을 지시하며, 이 오프셋 값은 AR0에 의해 검출된 PUCCH 자원 위치를 보정하여 더욱 정밀하게 PUCCH 자원 위치를 지정해 주는 것일 수 있다.
[170] 다른 실시예로써, AR0를 PUCCH 자원의 전송 전력 결정에 사용될 수 있다. 다시 말해, SCell의 PDSCH를 스케줄하는 EPDCCH에서 AR0는 TPC 용도 (PUCCH의 누적 전력 제어)로 사용할 수 있다. 이러한 경우, PCell의 TPC 필드는 PCell의 전력 제어를 위해, SCell의 TPC 필드는 SCell의 전력 제어를 위해 사용하게 되는 것이다. 이는 SCell이 물리적으로 다른 곳에서 전송되는 리피터 (repeater) 또는 CoMP 시나리오 4와 같은 상황에서, SCell에도 누적 전력 제어를 가능케 한다는 이점이 있다.
[171] AR0는 PCell의 TPC를 미세 조정하는 값으로 사용될 수도 있다. 이 경우, PCell, SCell 모두 EPDCCH를 모니터링하도록 지시 받은 경우일 수 있다.
[172] 또 다른 실시예로써, AR0가 SCell의 PUCCH 자원을 지시하는 값으로 사용되는 경우, TPC 필드를 SCell의 누적 전력 제어 용도로 사용할 수 있다. 즉, TPC 필드를 본래의 용도로써 사용하는 것이다.
[173] 실시예 2 - TOD의 경우
[174] 단말이 PUCCH 포맷 3을 설정 받은 경우, DAI=1을 가지면서 PCell의 PDSCH를 스케줄하는 PDCCH 또는 A/N웅답을 필요로 하는 PDCCH (예를 들어, PDCCH indicating PCell DL SPS re lease)를 제외한 나머지 PDCCH의 TPC 필드를 통해 PUCCH 자원이 결정될 수 있다. 즉, 상기 TPC 필드는 상위계층시그널링으로 명시적으로 할당 받은 PUCCH 포맷 3 자원들 중에서 하나를 지시할 수 있다. 또한, 단말이 채널 선택과 함께 PUCCH 포맷 I PUCCH format lb with channel select ion)을 설정 받은 경우에 있어서, SCell의 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH가 SCell에 존재하면, TPC 필드는 상위계층시그널링으로 할당 받은 복수개의 PUCCH 포맷 lb 자원 중에서 하나를 지시할 수 있다.
[175] 상기와 같은 경우, PUCCH 자원이 TPC 필드로부터 결정되므로, AR0는 0으로 패딩될 수 있다.
[176] 또는, 앞서 설명된 FDD의 경우처럼, AR0 2비트 값들에 어떤 동작들을 사전에 /RRC등으로 정의할 수 있다. [177] 일 예로써, ARO는 elMTA(TDE)의 서브프레임 구성에서 특정 서브프레임 (들)의 용도를 변경하는 개념)에서 용도가 변경된 서브프레임의 전송 전력을 지시하는 용도로 사용될 수 있다. 예를 들어, 상향링크 용도로 설정되어 있는 서브프레임 k를 하향링크 용도로 변경하여 사용하는 경우, 인접 셀의 상향링크에 주는 간섭의 영향을 최소화하기 위해, 서브프레임 k의 전송 전력을 다른 하향링크 서브프레임보다 작게 설정해 줄 필요가 있다. 여기서 서브프레임 k의 전송 전력을 지시해 주는 용도로 AR0를 사용하는 것이다.
[178] 또 다른 예로써, AR0를 elMTA에서 UL/DL 동작을 전환하는 서브프레임을 지시하는 용도로써 사용할 수도 있다.
[179] 다른 실시예로써, AR0를 PUCCH 자원 값의 미세 조정에 사용할 수 있다. 예를 들어, TPC 필드에. 의해 PUCCH 자원 값이 결정되면, AR0가 지시하는 값으로 PUCCH 자원 값을 조정해 줄 수 있다. 여기서, AR0가 지시하는 값은 {-2, -1, 0, 2} 중 하나일 수 있으나, 반드시 이에 제한되는 것은 아니며 다른 값들의 구성도 가능하다.
[180] 다른 실시예로써, AR0를 TPC 용도로 (누적 전력 제어) 사용할 수 있으며, 이 경우 서브프레임 별로 TPC를 정밀하게 조절할 수 있는 장점이 있다.
[181] AR0를 상위계층시그널링으로 전달 받은 값들 중에서 PUCCH 자원 값을 지시하는 용도로 사용할 수 있다. 이 경우, TPC 필드는 원래 용도인 누적 전력 제어 용도로 사용하거나, 또는 AR0에 의해 지시된 PUCCH 자원 값을 미세 조정하는 용도로 사용할 수 있다. 예를 들어, TPC 필드는 {-2, -1, 0, 2} 중 어느 하나의 값을 지시하며, ARCH] 의해 지시된 PUCCH 자원 값에 오프셋으로 적용될 수 있다. 이 경우, 상위계층시그널링으로 전달되는 PUCCH 자원 값을 동적으로 변경해 줄 수 있다는 장점이 있다. [182] 본 발명의 실시예에 의한 장치 구성
[183] 도 14는 본 발명의 실시 형태에 따른 전송포인트 장치 및 단말 장치의 구성을 도시한 도면이다.
[184] 도 14를 참조하여 본 발명에 따른 전송포인트 장치 (10)는, 수신모들 (11), 전송모들 (12), 프로세서 (13), 메모리 (14) 및 복수개의 안테나 (15)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나 (15)는 MIM0 송수신을 지원하는 전송포인트 장치를 의미한다. 수신모들 (11)은 단말로부터의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 전송모들 (12)은 단말로의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서 (13)는 전송포인트 장치 (10) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
[185] 본 발명의 일 실시예에 따른 전송포인트 장치 (10)의 프로세서 (13)는, 앞서 설명된 각 실시예들에서 필요한 사항들올 처리할 수 있다.
[186] 전송포인트 장치 (10)의 프로세서 (13)는 그 외에도 전송포인트 장치 (10)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며, 메모리 (14)는 연산 처리된 정보 등올 소정시간 동안 저장할 수 있으며, 버퍼 (미도시 ). 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
[187] 계속해서 도 14를 참조하면 본 발명에 따른 단말 장치 (20)는, 수신모듈 (21), 전송모들 (22), 프로세서 (23), 메모리 (24) 및 복수개의 안테나 (25)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나 (25)는 MIM0 송수신을 지원하는 단말 장치를 의미한다. 수신모듈 (21)은 기지국으로부터의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 전송모듈 (22)은 기지국으로의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서 (23)는 단말 장치 (20) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
[188] 본 발명의 일 실시예에 따른 단말 장치 (20)의 프로세서 (23)는 앞서 설명된 각 실시예들에서 필요한 사항들을 처리할 수 있다.
[189] 단말 장치 (20)의 프로세서 (23)는 그 외에도 단말 장치 (20)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며 , 메모리 (24)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며 , 버퍼 (미도시 ) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
[190] 위와 같은 전송포인트 장치 및 단말 장치의 구체적인 구성은, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한 사항들이 독립적으로 적용되거나 또는 2 이상의 실시예가 동시에 적용되도록 구현될 수 있으며, 중복되는 내용은 명확성을 위하여 설명을 생략한다.
[191] 또한, 도 14에 대한 설명에 있어서 전송포인트 장치 (10)에 대한 설명은 하향링크 전송 주체 또는 상향링크 수신 주체로서의 중계기 장치에 대해서도 동일하게 적용될 수 있고, 단말 장치 (20)에 대한 설명은 하향링크 수신 주체 또는 상향링크 전송 주체로서의 중계기 장치에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다.
[192] 상술한 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어 (fir賺 are), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
[193] 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs (App 1 i cat ion Specific Integrated Circuits) , DSPsCDigital Signal Processors) , DSPDs(Digital Signal Processing Devices) , PLDs (Programmable Logic Devices), FPGAs(Field Progra瞧 able Gate Arrays), 프로세서, 컨트를러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[194] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[195] 상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 본 발명의 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 예를 들어, 당업자는 상술한 실시예들에 기재된 각 구성을 서로 조합하는 방식으로 이용할 수 있다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
[196] 본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다. 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
【산업상 이용가능성】
상술한 바와 같은 본 발명의 실시형태들은 다양한 이동통신 시스템에 적용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
무선통신시스템에서 단말이 수신확인응답을 전송하는 방법에 있어서,
EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)를 통해 하향링크제어정보 (Downlink Control Information, DCI)를 획득하는 단계;
PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)를 통해 하향링크 데이터를 수신하는 단계; 및
상기 하향링크 데이터에 대한 수신확인웅답을 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 자원을 통해 전송하는 단계;
를 포함하며,
상기 PDSCH가 SCell (Secondary Cell) 상에서 전송되며 상기 PDSCH가 상기 EPDCCH에 의해 지시되는 경우,
상기 PUCCH 자원은 상기 DCI에 포함된 TPC Transmit Power Control) 필드에 기초하여 결정되는, 수신확인웅답 전송 방법.
【청구항 2】
게 1항에 있어서,
상기 DCI에 포함된, 상기 PUCCH 자원에 관련된 오프셋 필드는 0으로 패딩 (padding)된 것인, 수신확인웅답 전송 방법 .
【청구항 3】
제 2항에 있어서,
상기 EPpCCH는 PCell (Primary Cell) 상에서 전송된 것인, 수신확인웅답 전송 방법.
【청구항 4】
제 2항에 있어서,
상기 PUCCH 자원은 상위계층시그널링으로 전달된 자원 값들 중 상기 TPC 필드 값에 대웅되는 것으로 결정된 것인, 수신확인웅답 전송 방법.
【청구항 5]
제 1항에 있어서,
상기 PUCCH 자원은 상위계층시그널링으로 전달된 자원 값들 중 상기 TPC 필드 값과 상기 PUCCH 자원에 관련된 오프셋 필드 값의 조합에 대응되는 것으로 결정된 것인, 수신확인웅답 전송 방법.
【청구항 6】
제 5항에 있어서,
상기 상위계층시그널링으로 전달된 자원 값들은 최대 16개인, 수신확인응답 전송 방법 .
【청구항 7】
제 1항에 있어서,
상기 TPC 필드에 기초해 결정된 PUCCH 자원은ᅳ 상기 DCI에 포함된, 상기 PUCCH 자원에 관련된 오프셋 필드의 값만큼 시프트 (shift)되는, 수신확인웅답 전송 방법.
【청구항 8】
제 7항에 있어서,
상기 PUCCH 자원에 관련된 오프셋 필드의 값은, {ᅳ2, -1, 0, 2} 중 어느 하나의 값을 지시하는, 수신확인웅답 전송 방법 .
【청구항 9】
제 1항에 있어서,
상기 PUCCH 자원에 관련된 오프셋 필드의 값은 상기 PUCCH 자원의 전송 전력 결정에 사용되는, 수신확인응답 전송 방법.
[청구항 10】
제 2항에 있어서,
상기 오프셋 필드는 HARQ-ACK 자원 오프셋 필드인, 수신확인웅답 전송 방법 .
【청구항 111
제 1항에 있어서,
상기 DCI는 DCI 포맷 1, 1A, IB, ID, 2, 2k, 2B, 2C, 2D 중 어느 하나인, 수신확인웅답 전송 방법 .
【청구항 12】
거 U항에 있어서,
상기 수신확인응답은, ACK(Acknowledgement), NACK(Negat ive Acknowledgement), DTX(Discontinuous Transmission) 중 하나 이상을 포함하는, 수신확인웅답 전송 방법.
【청구항 13】 무선 통신 시스템에서 EPDCCH( Enhanced Physical Downlink Control CHannel)에 대한 수신확인웅답을 전송하는 단말 장치에 있어서,
수신 모들; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는, EPDCOK Enhanced Physical Downlink Control Channel)를 통해 하향링크제어정보 (Downlink Control Information, DCI)를 획득하고, PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)를 통해 하향링크 데이터를 수신하며, 상기 하향링크 데이터에 대한 수신확인웅답을 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 자원을 통해 전송하며 ,
상기 PDSCH가 SCelK Secondary Cell) 상에서 전송되며 상기 PDSCH가 상기
EPDCCH에 의해 지시되는 경우, 상기 PUCCH 자원은 상기 DCI에 포함된 TPC(Transmit Power Control) 필드에 기초하여 결정되는, 단말 장치.
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