WO2014119944A1 - 무선 통신 시스템에서 수신확인응답 전송 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 수신확인응답 전송 방법 및 장치 Download PDF

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WO2014119944A1
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pucch
subframes
epdcch
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채혁진
서동연
김학성
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for transmitting an acknowledgment response when an EPDCCH is used.
  • 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) systems, and single carriers (SC-FDMA).
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carriers
  • frequency division multiple access ( ⁇ ) 1 system MC-FDMA (mult i carrier frequency division multiple access) system.
  • a method for transmitting an acknowledgment response when receiving control information through an EPDCCH in a TDDCTime Division Duplex is a technical problem.
  • the first technical aspect of the present invention provides a method for transmitting an acknowledgment response by a terminal in a wireless communication system, the method comprising: receiving an Enhanced Physical Downlink Control CHannel (EPDCCH); Lowest ECCE index and HARQ-ACK resource among Enhanced Control Channel Element (ECCE) indexes constituting the EPDCCH determining a PUCOKPhysical Uplink Control CHannel) resource based on the offset); And transmitting an acknowledgment response through the PUCCH resource, and when an acknowledgment response related to two or more subframes is transmitted in a subframe in which the acknowledgment response is transmitted, the set of possible values for AR0 is And a first AR0 value for moving a PUCCH resource of a specific subframe to a PUCCH resource region for a previous subframe of the specific subframe, wherein the first AR0 value is the two or more subframes in which the specific subframe is located.
  • a method for transmitting acknowledgment acknowledgments that provides a different amount of movement according to which group is a subframe
  • a second technical aspect of the present invention is a terminal device for transmitting an acknowledgment response in a wireless communication system, comprising: a receiving module; And a processor, wherein the processor receives an EPDCCiK Enhanced Physical Downlink Control CHannel and is based on a lowest ECCE index and an ARQ (HARQ-ACK resource offset) of an Enhanced Control Channel Element (ECCE) index constituting the EPDCCH. If a PUCOK Physical Uplink Control CHannel) resource is determined, an acknowledgment response is transmitted through the PUCCH resource, and an acknowledgment response related to two or more subframes is transmitted in a subframe transmitting the acknowledgment response.
  • a PUCOK Physical Uplink Control CHannel Physical Uplink Control CHannel
  • the set of possible values for AR0 includes a first AR0 value for moving a PUCCH resource of a specific subframe to a PUCCH resource region for a previous subframe of the specific subframe, wherein the first AR0 value is the specific subframe.
  • a different amount of movement is determined depending on which group of subframes of the group is related to the two or more subframes.
  • the first to second technical aspects of the present invention may include the following.
  • the two or more groups associated with the sub-frame including a first group, 7 th sub-frame from the 5 th sub-frame including eu up to nine sub-frame 4 th sub-frame from the 2 nd sub-frame based on the A second group and a third group including the 9 th subframe from the 8 th subframe may be configured.
  • the first AR0 value is a movement amount equal to the number of ECCEs of the previous subframe +1 in the case of the subframe corresponding to the first group, and the ECCE of the two previous subframes in the case of the subframe corresponding to the second group.
  • a movement amount as many as +1 and a subframe corresponding to the third group may be provided as much as + EC as the number of ECCEs of three immediately preceding subframes.
  • the first ARO value is M is the index of the two or more subframes, eCCE ' lJ is
  • the set of possible values of AR0 may be 1, 0. , '
  • the set of possible values for the ARO may be ⁇ —2, ⁇ 1,0,2 ⁇ . .
  • the AR0 may be indicated in downlink control information (DCI) transmitted through the EPDCCH.
  • DCI downlink control information
  • a method for a terminal to transmit an acknowledgment response in a wireless communication system comprising: receiving an Enhanced Physical Downlink Control CHannel (EPDCCH); Determining a PUCQKPhysical Uplink Control CHannel (ARC) resource based on a lowest ECCE index and a HARQ-ACK resource offset (AR0) among Enhanced Control Channel Element (ECCE) indexes constituting the EPDCCH; And transmitting an acknowledgment response through the PUCCH resource, and when an acknowledgment response related to two or more subframes is transmitted in a subframe in which the acknowledgment response is transmitted, the set of possible values for AR0 is , M is the index of the two or more subframes, eCCE , l , j are It is a method of transmitting an acknowledgment response, which is the number of ECCEs of the Zth subframe in the EPDCCH-PRB-set.
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control CHannel
  • AR0 HARQ-ACK resource offset
  • AR0
  • a fourth technical aspect of the present invention is a terminal apparatus for transmitting an acknowledgment response in a wireless communication system, comprising: reception modules; And a processor, wherein the processor receives an EPDCOK Enhanced Physical Downlink Control CHannel (PUDCCH) based on a lowest ECCE index and an AR0CHARQ-ACK resource offset (EC0) of an Enhanced Control Channel Element (ECCE) index constituting the EPDCCH.
  • PUCCH Enhanced Physical Downlink Control CHannel
  • EC0 AR0CHARQ-ACK resource offset
  • ECCE Enhanced Control Channel Element
  • the terminal device which is the ECCE number of the / th subframe in the EPDCCH-PRB-set 7 ′ .
  • the third to fourth technical aspects of the present invention may include the following.
  • the set of possible values of AR0 may be ⁇ .
  • the AR0 may be indicated in downlink control information (DCI) transmitted through the EPDCCH.
  • DCI downlink control information
  • PUCCH resource waste caused by reserving a physical uplink control channel (PUCCH) resource region for a large number of downlink subframes and All negative PUCCH resource conflicts that can occur when using a negative offset value can be solved.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • 1 is a diagram showing the structure of a radio frame.
  • FIG. 2 illustrates a resource grid in a downlink slot.
  • 3 illustrates 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 block.
  • 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 case of a normal CP.
  • FIG. 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 illustrates an acknowledgment response in TDD.
  • 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 is different from other components or features. It may be implemented in an uncoupled form.
  • some components and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment.
  • Embodiments of the present invention will be described with reference to the relationship between data transmission and reception between a base station and a terminal.
  • the base station has a meaning as a terminal node of 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 (RS).
  • RN relay node
  • RS relay station
  • the term 'terminal' may be replaced with terms such as UE Jser Equipment (MS), Moble Station (MS), Moble Subscriber Station (MSS), and Subscribing Station (SS).
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of wireless access systems, an IEEE 802 system, a 3GPP system, a 3GPP LTE and an LTE-L (LTE-Advanced) system, and a 3GPP2 system. 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 This can be explained by the above standard document.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple
  • CDMA may be implemented by radio technology such as UTRACUniversal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented in a wireless technology such as Global System for Mobile communicatios (GSM) / Genera 1 Packet Radio Servic (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communicatios
  • GPRS Genera 1 Packet Radio Servic
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFD may be implemented with a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRAC Evolved UTRA).
  • UTRA is part of the UMTS Jniversal Mobile Telecommunications System.
  • 3GPP LTEdong term evolution (3GPP) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs 0FDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A Advanced
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (WirelessMAN-OFOMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (WirelessMAN® 0FDMA Advanced system). For clarity, the following description focuses on 3GPP LTE and 3GPP LTE-A systems, but the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • a structure of a radio frame will be described with reference to FIG. 1.
  • uplink / downlink signal packet transmission is performed in subframe units, and one subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of OFDM symbols.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).
  • FIG. 1 (a) is a diagram illustrating a structure of a type 1 radio frame.
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called ⁇ (transmission time interval).
  • the length of one subframe may be lms, and the length of one slot may be 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • an OFDM symbol represents one symbol period.
  • An OFDM symbol may also be referred to as an SC-FDMA symbol or symbol period.
  • a resource block (RB) is a resource allocation unit and may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of the CPCCyclic Prefix ((0111 81 ⁇ 3 011).
  • An extended CP and an extended CP normal CP are included in the CP. have.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be seven.
  • the OFDM symbol is configured by an extended CP, since the length of one 0FDM symbol is increased, the number of OFDM 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 channel state is unstable, such as when the terminal moves at a high speed, an extended CP may be used to further reduce intersymbol interference.
  • one subframe includes 14 OFDM symbols.
  • the first two or three OFDM symbols of each subframe 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), Guard Per iod (GP), and UpPTS (Uplink Pilot Time). Slot), and one subframe includes two slots.
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • one subframe consists of two slots regardless of the radio frame type.
  • the structure of the radio frame is only an example and is included in the radio frame.
  • the number of subframes, 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 includes 7 OFDM symbols in the case of a general cyclic prefix (CP), but one slot may include 6 OFDM symbols in the case of an extended-CP (CP).
  • CP general cyclic prefix
  • Each element on the resource grid is called a resource element.
  • One resource block contains 12X7 resource elements.
  • the number of NDLs of resource blocks included in a downlink slot depends on a downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot. 3 shows a structure of a downlink subframe.
  • Up to three OFDM symbols at the front of the first slot in one subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated.
  • the remaining OFDM symbols correspond to the data ⁇ region to which the Physical Downlink Shared Chancel (PDSCH) is allocated.
  • Downlink control channels used in the 3GPP LTE system include, for example, a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), and a physical Q indicator channel. (Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel; PHICH).
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and includes information on the number of OFDM symbols used for control channel transmission in the subframe.
  • the PHICH includes a HARQ ACK / NACK signal as a 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.
  • PDCCH includes resource allocation and transmission format of downlink shared channel (DL-SCH), resource allocation information of uplink shared channel (UL-SCH), paging information of paging channel (PCH), System information on the DL-SCH, resource allocation of a higher layer control message such as a random access response transmitted on the PDSCH, a set of transmission power control commands for individual terminals in a certain terminal group, transmission power control information , Activation of Voice over IP (VoIP), and the like.
  • DL-SCH downlink shared channel
  • UL-SCH uplink shared channel
  • PCH paging information of paging channel
  • System information on the DL-SCH resource allocation of a higher layer control message such as a random
  • 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.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the PDCCH is for a specific terminal, the cell-RNTKC-RNTI) identifier of the terminal may be masked to the CRC.
  • a paging indicator identifier P-RNTI
  • the PDCCH is for system information (more specifically, system information block (SIB)
  • SIB system information block
  • the system information identifier and system information RNTHSI-R TI may be masked to the CRC.
  • random access -RNTKRA-RNTI may be masked to the CRC.
  • the uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) including uplink control information is allocated to the control region.
  • a physical uplink shared channel (PUSCH) including user data is allocated.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • one UE does not simultaneously transmit a PUCCH and a PUSCH.
  • PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe. Resource blocks belonging to a resource block pair occupy different subcarriers for two slots. The resource block pair assigned to the PUCCH It is said to be frequency-hopped.
  • 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 establishment information.
  • SR scheduling request
  • HARQ ACK / NACK 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.
  • one bit is transmitted as ACK / NACK information for downlink single codeword transmission, and two bits are transmitted as ACK / NACK information for downlink two 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 BPS CBinary Phase Shift Keying (QPSK) and Quadrature Phase Shift Keying (QPSK).
  • Control information of a plurality of terminals can be transmitted through the PUCCH, and in case of Consistant Amplitude Zero Autocorrelation (CAZAC) having a length of 12 when Code Division Multiplexing (CDM) is performed to distinguish signals of the respective terminals.
  • CAZAC Consistant Amplitude Zero Autocorrelation
  • CDM Code Division Multiplexing
  • the coverage is reduced by reducing the Peak-to-Average Power Ratio (PAPR) or CM Cubic Metric (PAPR) of the UE. It has a property suitable for increasing.
  • ACK / NACK information for downlink data transmission transmitted through 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 cyclic shift (CS) values.
  • Cyclic shifted sequences can be generated by cyclically shifting the base sequence by a specific cyclic shift amount. Specific CS The amount is indicated by the cyclic shift index (CS index). Depending on the delay spread of the channel, the number of available cyclic shifts may vary.
  • CS index cyclic shift index
  • the number of available cyclic shifts may vary.
  • Various kinds of sequences can 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 the control information (that is, a reference signal (RS) for coherent detection of PUCCH. ) May be determined according to SC-FDMA symbols except for SC-FDMA symbols used for transmission.
  • SC-FDMA symbols that is, a reference signal (RS) for coherent detection of PUCCH.
  • 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.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the 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 transmitting CQI, and PUCCH format 2a or 2b is used for transmitting 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 illustrates a form in which PUCCH formats are mapped to PUCCH regions in an uplink physical resource block.
  • PUCCH Denotes the number of resource blocks in uplink 0, 1, ... ⁇ RB ⁇ 1 means number of physical resource block.
  • the PUCCH is mapped to both edges of the uplink frequency block.
  • PUCCH RBs available by PUCCH format 2 / 2a / 2b It may be indicated to terminals in a cell by broadcasting signaling.
  • UE is allocated from the base station (BS) by an explicit (explicit) methods or implicit (implicit) methods the PUCCH resources for transmission of a situation uplink control information (UCI) (upper (higher) over the layer signaling.
  • BS base station
  • UCI situation uplink control information
  • a plurality of PUCCH resource candidates may be configured for a UE by an upper layer, and which PUCCH resource is used among them may be determined in an implicit manner.
  • the UE may transmit an ACK / NACK for a corresponding data unit through a PUCCH resource implicitly determined by a PDCCH resource that receives a PDSCH from a BS and carries scheduling information for the PDSCH.
  • FIG. 6 shows an example of determining a PUCCH resource for ACK / NACK.
  • the PUCCH resources for ACK / NACK are not pre-allocated to each UE, but 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 corresponding downlink data.
  • the entire region in which the PDCCH is transmitted in each DL subframe consists of a plurality of control channel elements (CCEs), and the PDCCH transmitted to the UE consists of one or more CCEs.
  • the CCE includes a plurality (eg, nine) Resource Element Groups (REGs).
  • One REG is composed of four neighboring REs (RE) except for a reference signal (RS).
  • the UE has received ACK / NACK is transmitted through an implicit PUCCH resource derived or calculated by a function of a specific CCE index (for example, the first black is the lowest CCE index) among the indexes of CCEs constituting the PDCCH. do.
  • each PUCCH resource index corresponds to a PUCCH resource for ACK / NACK.
  • the UE derives or calculates an index of 4 CCEs, which is the lowest CCE constituting the PDCCH.
  • the ACK / NACK is transmitted to the BS through the PUCCH, for example, the 4th PUCCH.
  • the PUCCH resource index may be determined as follows.
  • Equation 1 PUCCH "CCE ⁇ V PUCCH [75]
  • r CCH represents a PUCCH resource index for ACK / NACK transmission
  • CCH represents a signaling value received from the upper layer.
  • £ may represent the smallest value among the CCE indexes used for PDCCH transmission.
  • the PUCCH formats la and lb will be described first.
  • a symbol modulated using a BPSK or QPSK modulation scheme is multiply multiplied by a CAZAC sequence having a length of 12.
  • the y (0) and y (N ⁇ l) symbols may be referred to as a symbol block.
  • block-wise spreading using an orthogonal sequence is applied.
  • a Hadamard sequence of length 4 is used for general ACK / NACK information, and a DF Discrete Fourier Transform sequence of length 3 is used for shortened ACK / NACK information and a reference signal. do.
  • Extended A Hadamard sequence of length 2 is used for the reference signal in the case of CP.
  • FIG. 7 shows a structure of an ACK / NACK channel in case of a normal CP.
  • 7 exemplarily shows a PUCCH channel structure for HARQ ACK / NACK transmission without CQI.
  • a reference signal (RS) is carried on three consecutive SC-FDMA symbols in the middle of seven SC-FDMA symbols included in one slot, and an ACK / NACK signal is carried on the remaining four SC-FDMA symbols.
  • RS may be carried on two consecutive symbols in the middle.
  • the number and locations of symbols used for the RS may vary depending on the control channel, and also the number and location of the symbols used in the "The ACK / NACK signal is associated may be changed accordingly.
  • the acknowledgment information (unscrambled state) of 1 bit and 2 bits may be represented by one HARQ ACK / NACK modulation symbol using BPSK and QPSK modulation techniques, respectively.
  • the positive acknowledgment (ACK) may be encoded as '1' and the negative acknowledgment (NACK) may be encoded as '0'.
  • a frequency domain sequence is used as a basic sequence.
  • a frequency domain sequence may be a Zadoff-Chu (ZC) sequence, which is one of the CAZAC sequences.
  • 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.
  • a shifr 2, 3 ⁇ is 12, 6 or
  • the frequency domain spread ACK / NACK signal is spread in the time domain using an orthogonal spreading code.
  • orthogonal spreading code Walsh-Hadamard sequence or DFT sequence may be used.
  • the ACK / NACK signal may be spread using orthogonal sequences of length 4 (w0, wl, w2, w3) for four symbols.
  • RS is also spread through an orthogonal sequence of length 3 or length 2.
  • Orthogonal It 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 the multiplexing capacity 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 Examples of orthogonal sequences used for spreading ACK / NACK information are shown in Tables 2 and 3.
  • Table 2 shows the sequences for length 4 symbols and Table 3 shows the sequences for length 3 symbols.
  • the sequence for the length 4 symbol is used in PUCCH format 1 / la / lb of a general subframe configuration. In the subframe configuration, considering a case in which a sounding reference signal (SRS) is transmitted in the last symbol of the second slot, a sequence of length 4 symbols is applied in the first slot, and a length 3 symbol in the second slot.
  • SRS sounding reference signal
  • the shortened PUCCH format of 1 / la / lb for Siemens may be applied.
  • HARQ acknowledgments from a total of 12 different terminals may be multiplexed in one PUCCH RB.
  • the scheduling request (SR) is transmitted in such a way that the terminal requests or does not request to be scheduled.
  • the SR channel reuses the ACK / NACK channel structure in the PUCCH format la / lb and is configured in a 00K (0n-0ff Keying) scheme based on the ACK / NACK channel design. Reference signals are not transmitted in the SR channel. Therefore, a sequence of length 7 is used for a general CP and a sequence of length 6 is used for an extended CP. Different cyclic shifts or orthogonal covers may be assigned for SR and ACK / NACK. That is, for positive SR transmission, the UE 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 referred to as CQI information) and the frequency unit (or frequency resolution) to be measured are transmitted to the base station. Can be controlled. Periodic and aperiodic CQI reporting can be supported in the time domain. PUCCH format 2 may be used only for periodic reporting and PUSCH may be used for aperiodic reporting. In the case of aperiodic reporting, the base station may instruct the terminal to transmit an individual CQI report on a resource scheduled for uplink data transmission.
  • SC-FDMA 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 in the remaining SC-FDMA symbols CQI information may be transmitted.
  • 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 CAZAC sequence of length 12.
  • the cyclic shift (CS) of the sequence is changed between symbol and slot.
  • Orthogonal covering is used for DMRS.
  • a reference signal is carried on two SOFDMA symbols that are separated 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.
  • 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 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.
  • QPSK mapping is used for the SC-FDMA symbol, a 2-bit CQI value may be carried, and thus a 10-bit CQI value may be loaded in one slot. Therefore, a CQI value of up to 20 bits can be loaded in one subframe.
  • a frequency domain spread code is used to spread the CQI information in the frequency domain.
  • a 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.
  • the PUCCH resource index A ⁇ 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 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 technique modulates control signal transmission using the SC-FDMA scheme.
  • a symbol sequence may be spread and transmitted in 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 spreading based PUCCH format eg For example, in the PUCCH format 3
  • one symbol sequence is transmitted over a frequency domain, and control signals of a plurality of terminals are multiplexed using time-domain spreading using 0CC.
  • An example is shown.
  • two RS symbols may be used for one slot.
  • 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.
  • An example is shown.
  • two RS symbols may be used for one slot.
  • 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
  • the contents of the ACK / NACK answer for a 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 for each received data unit is represented by one ACK / NACK bit.
  • the transmitting end transmitting the data may identify the ACK / NACK result as shown in Table 4 below.
  • the ACK / NACK result for data unit 0 is represented by HARQ-ACK (O) in Table 4
  • the ACK / NACK result for data unit 1 is HARQ-ACK (l). ).
  • the DTX Discontinuous Transmission
  • PUCCH ' X represents an ACK / NACK unit used for the actual ACK / NACK transmission. When there are at most two ACK / NACK units, it may be represented by n ⁇ ccu, o and " ⁇ ⁇ . Also, 0) (1) represents two bits transmitted by the selected ACK / NACK unit. The modulation symbol transmitted through the ACK / NACK unit is determined according to the ⁇ (o) X 1 ) bits.
  • the receiving end uses the ACK / NACK unit ⁇ ⁇ « ⁇ . Bits (1, 1) are transmitted. Or, if the receiving end receives two data units, it fails to decode (or detect) the first data unit (ie, data unit 0 corresponding to HA Q-ACK (O)) and the second data unit (ie When decoding of data unit 1 to HARQ-ACK (l) succeeds (i.e., in case of NACK / DTX and AC in Table 4), the receiving end uses two bits (using ACK / NACK unit ⁇ 1) . 0,0).
  • NACK and DTX may not be distinguished (that is, represented by NACK / DTX in Table 4 above). As shown, NACK and DTX May be coupled). Because all ACK / NACK states (i.e., ACK / NACK hypotheses) that can occur when you want to express NACK and DTX separately, can be reflected only by the combination of ACK / NACK unit and QPSK modulated symbols. Because there is not. On the other hand, 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.
  • One certain NACK case may be defined.
  • an ACK / NACK unit that speaks to a data unit corresponding to one certain NACK may be reserved for transmitting signals of a plurality of ACK / NACKs.
  • PAPR Peak-to-
  • CM cubic metric
  • uplink control information (UCI) information to be transmitted to the PUCCH is transmitted together with data through the PUSCH to maintain a single carrier characteristic.
  • UCI uplink control information
  • a method of multiplexing UCKCQI / PMI, HARQ-ACK, RI, etc.) in a PUSCH region is used in a subframe in which a PUSCH is transmitted.
  • control information and data may be transmitted by multiplexing UL-SCH data and CQI / PMI before DFT-spreading.
  • UL-SCH data performs rate-matching in consideration of CQI / PMI resources.
  • control information such as HARQ ACR and RI may be multiplexed in the PUSCH region by puncturing UL-SCH data.
  • Reference Signal Reference Signal
  • a signal When a packet is transmitted in a wireless communication system, a signal may be distorted in the transmission process because the transmitted packet is transmitted through a wireless channel. In order to correctly receive the distorted signal at the receiving end, the distortion must be corrected in the received signal using the channel information. In order to find out the channel information, a signal known to both the transmitting side and the receiving side is transmitted, and a method of finding channel information with a distortion degree when the signal is received through the channel is mainly used. The signal is called a pilot signal or a reference signal.
  • the reference signal may be divided into an uplink reference signal and a downlink reference signal.
  • an uplink reference signal as an uplink reference signal,
  • DM-RS Demodulation Reference Signal
  • SRS sounding reference signal
  • Cell shared by all terminals in 0 cell-specific reference signal Cell ⁇ specific reference signal, CRS
  • UE-Specific Reference Signal UE-speciiic Reference Signal Only for a Specific UE
  • UE-speciiic Reference Signal Only for a Specific UE
  • a PDSCH is transmitted for coherent demodulation (DeModulation-Reference Signal, DM-RS)
  • Channel state information reference signal for transmitting channel state information (CSI) when downlink DMRS is transmitted Information- Reference Signal, CSI-RS
  • Reference signals can be classified into two types according to their purpose. There is a reference signal for obtaining channel information and a reference signal used for data demodulation. In the former, since the UE can acquire downlink channel information, it should be transmitted over a wide band and must receive the reference signal even if the UE does not receive downlink data in a specific subframe. It is also used in handover situations.
  • the latter is a reference signal transmitted together with a corresponding resource when the base station transmits a downlink, and the terminal can demodulate data by performing channel measurement by receiving the reference signal. This reference signal should be transmitted in the area where data is transmitted.
  • the CRS is used for two purposes of channel information acquisition and data demodulation, and the UE-specific reference signal is used only for data demodulation.
  • the CRS is transmitted every subframe for the broadband, and reference signals for up to four antenna ports are transmitted according to the number of transmit antennas of the base station.
  • CRSs for antenna ports 0 and 1 are transmitted, and if four, CRSs for antenna ports 0 to 3 are transmitted.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a pattern in which CRSs and DRSs defined in an existing 3GPP LTE system (eg, Release-8) are mapped onto a downlink resource block pair (RB pair).
  • a downlink resource block ' pair as a unit to which a reference signal is mapped may be expressed in units of 12 subcarriers on one subframe X frequency in time. That is, one resource block pair has 12 OFDM symbol lengths in case of a general CP (FIG. 11 (a)) and 14 OFDM symbol lengths in an extended CP (FIG. Lib).
  • FIG. 11 shows a reference signal in a system in which a base station supports four transmit antennas. Represents a location on a resource block pair.
  • resource elements RE denoted by '0', ' ⁇ ', '2' and '3' indicate positions of CRSs for antenna port indexes 0, 1, 2, and 3, respectively.
  • a resource element denoted by 'D' in FIG. 11 indicates a position of DMRS.
  • EPDCCH Enhanced-PDCCH
  • DMRS Downlink Reference Signal
  • the EPDCCH transmission may be divided into localized EPDCCH transmission and distributed EPDCCH transmission according to the configuration of a PRB (Physical Resource Block) pair used for EPDCCH transmission.
  • Local EPDCCH transmission means that ECCE used for one DCI transmission is adjacent in the frequency domain, and specific precoding may be applied to obtain beamforming gain.
  • 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 in order to receive / acquire control information (DCI) through the EPDCCH.
  • the UE may attempt (monitor) decoding a set of EPDCCH candidates for each aggregation level for DCI formats corresponding to the configured transmission mode.
  • a set of EPDCCH candidates to be monitored may be referred to as an EPDCCH terminal specific search space, and this search space may be set / configured for each aggregation level.
  • the aggregation level is Differently from the existing LTE / LTE-A system, U, 2, 4, 8, 16, 32 ⁇ are possible depending on the subframe type, the length of the CP, the amount of available resources in the PRB pair, and the like.
  • indexes of REs included in a PRB pair set are indexed into an EREG, and the EREG is indexed again in units of ECCE.
  • control information can be received by determining the EPDCCH candidate constituting the search space and performing blind decoding.
  • EREG is a concept corresponding to the REG of the existing LTE / LTE-A
  • ECCE is a concept corresponding to the CCE
  • one PRB pair may include 16 EREG.
  • the UE may transmit an acknowledgment (ACK / NACK / DTX) for the EPDCCH on the PUCCH.
  • an index of a resource used that is, a PUCCH resource, may be determined by the lowest ECCE index among ECCEs used for EPDCCH transmission, similarly to Equation 1 described above. That is, it can be represented by the following equation (2).
  • n uCCH-ECCE is the PUCCH resource index, n ECCE.
  • I can also write I PUCCH, EPDCCH ⁇ ) is a value transmitted by higher layer signaling and means the point where the PUCCH resource index starts.
  • a resource stratification 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.
  • EPDCCH also uses the same ECCE location as MU-MIM0. Since multiple users' DCIs may be transmitted, a PUCCH resource allocation method that takes this into consideration may be required.
  • AR0 can avoid collisions of PUCCH resources by shifting the PUCCH resources determined by the lowest ECCE index and starting offset of PUCCH resources delivered to higher layer signaling among the ECCE indexes constituting the EPDCCH.
  • AR0 is indicated as shown in Table 5 through two bits of DCI format 1A ⁇ BD / 1 / 2A / 2 / 2B / 2C / 2D transmitted through the EPDCCH.
  • the base station may designate one of the AR0 values of Table 5 for the specific terminal and inform the specific terminal of the AR0 to use when determining the PUCCH resource through the DCI format.
  • the UE detects the AR0 field in its DCI format and may transmit an acknowledgment through the PUCCH resource determined using this value.
  • the TDD is for the uplink (UL) and downlink (DL) is not separated, for one downlink subframe (DLSCH) of several downlink subframes (DL)
  • DLSCH downlink subframes
  • FIG. 11 (a) shows an uplink-downlink conf igurat ion used in TDD
  • FIG. 11 (b) shows an acknowledgment response in case of TDD uplink-downlink configuration 2.
  • subframes available for uplink are limited to subframes 2 and 7. Therefore, it is necessary to transmit acknowledgments for eight downlink subframes (including the special subframe) through two uplink subframes (subframe 2 and subframe 7).
  • downlink association set indexes are defined as shown in Table 6 below.
  • the downlink association set K consists of elements of ⁇ 0 ' ⁇ ' '''' ⁇ -i ⁇ in each uplink subframe, and (bundling window size) should transmit an acknowledgment response in the association set K. It means the number of downlink subframes. In Table 6, each number indicates how many subframes are downlink subframes before the current uplink subframe. For example, in the case of uplink-downlink configuration 2, as shown in FIG. 11 (b), subframe 2 is the 8th, 7th, 4th, 6th subframe from subframe 2 (ie, The acknowledgment of the previous radio frame (4, 5, 8, 6) is transmitted.
  • each block is a PUCCH resource region for each subframe corresponding to an association set, and is an index of a downlink subframe to be transmitted in subframe 2 (ie, an association).
  • subframe # 0 the number of ECCEs of the ⁇ subframe in the EPDCCH-PRB-set j at N eCCE .
  • reserving all of the PUCCH resource regions for each of a plurality of downlink subframes in an uplink subframe may cause a waste of PUCCH resources. To avoid this, consider using a large negative value AR0.
  • the PUCCH resource region of the first subframe in the association set is the PUCCH resource of the large number of downlink subframes. Concentrating on the layer of PUCCH resources may occur. Therefore, in the following, AR0 which can solve both the PUCCH resource waste caused by reserving the PUCCH resource region for a large number of downlink subframes and the stratification of PUCCH resource which may occur when using a large value of AR0 which is negative is used.
  • the set of possible values as AR0 includes an AR0 value as shown in Equation 3 as an AR0 value.
  • m is the index of two or more subframes (sequential index described above), eCCE, l, J means the number of ECCEs of the '' subframe in the EPDCCH-PRB-set ] .
  • An AR0 value (first AR0 (value)) moves a PUCCH resource of a specific subframe to a PUCCH resource region for a previous subframe of the specific subframe (AR0 is applied according to the amount of movement). Thereafter, it may correspond to the AR0 region of a specific subframe). Further, the first AR0 value performs a function of providing a different amount of difference depending on which group of subframes of the group related to the two or more subframes. This will be described in more detail with reference to FIG. 13.
  • a PUCCH resource region for each of downlink subframes corresponding to an association set is stacked on a subframe 2 on the premise of uplink-downlink configuration 5 as shown in FIG. 12. It is modeling what is there.
  • Each block is a PUCCH resource region for each subframe corresponding to the association set, and m is an index of a downlink subframe that should be transmitted in subframe 2 (that is, association set ⁇ 13, 12, 9, 8, 7, 5, 4, 11, 6 ⁇ sequential index in the set), N e ccE, i, j ECCE number of ⁇ th subframe in EPDCCH-PRB-set j.
  • AR0 value al to be the (+1 ECCE number of the immediately preceding sub-frame) Can be.
  • m is 4 to 6 (that is, 5 th subframe to 7 th subframe of the associative set)
  • the AR0 value is — (the number of ECCEs in the previous two subframes +1)
  • 1 1 is 7 to 8 ( That is, in the case of the 8 th subframe to the 9 th subframe of the association set, it can be seen that the AR0 value is-(the number of ECCEs of the previous three subframes +1).
  • the subframe is divided into 9 th subframes by the third group, and each group has a different amount of movement (the number of ECCEs of the previous subframe +1 in the first group, and the amount of the previous two subframes in the second group).
  • the amount of movement by the number of ECCEs +1, the amount of movement by the number of ECCEs of the preceding three subframes +1 in the case of the third group) is provided / allocated.
  • the first ARO value movement / compression of different PUCCH resources for each group can be achieved, as indicated by the arrows in FIG. 13.
  • the AR0 set according to the first embodiment needs to transmit an acknowledgment response related to two or more subframes in an uplink subframe (> 1), the first
  • the ARC set is ⁇ -2, -1,0,2 ⁇ .
  • the AR0 set according to the second embodiment may be the same as Equation 4.
  • PUCCH resource is the PUCCH resource region of the first subframe
  • PUCCH resources of the subframes m is a ⁇ b is PUCCH resource region of the second subframe
  • PUCCH resources of the subframes m is more than b + 1
  • ⁇ , ⁇ , ⁇ , ⁇ , ⁇ ', ⁇ are integers smaller than ⁇ CC £, y, which may be a predetermined value or a signaled value.
  • the AR0 set according to the third embodiment may be the same as Equation 5.
  • the first AR0 value is for moving to the PUCCH resource region of the first subframe and the second A 0 value is for moving to the PUCCH resource region of the second subframe.
  • the AR0 set according to the fourth embodiment may be the same as Equation 6.
  • Each may provide an amount of movement to the PUCCH resource region of the most immediately preceding one subframe, the most immediately preceding two subframes, and the most immediately preceding three subframes.
  • the AR0 set according to the fifth embodiment may be the same as Equation 7.
  • subframes in the association set are divided into three groups, the first group is the PUCCH resource region of the first and second subframes, the second group is the second, and the PUCCH of the third subframe.
  • the third group provides a maximum amount of movement to the PUCCH resource region of the third and fourth subframes.
  • the subframe group is divided into three, but in some cases, the subframe group may be divided into two groups. In this case, the AR0 set of the last group or the AR0 set of the second group may not be used.
  • the AR0 set according to the sixth embodiment may be the same as Equation 8.
  • subframes in an association set are divided into at most two groups.
  • an AR0 value for moving to the PUCCH resource region of the first subframe or an AR0 value for moving to the PUCCH resource region of the previous subframe may be applied.
  • an AR0 value for moving to the PUCCH resource region of the second subframe or an AR0 value for moving to the PUCCH resource region of the previous subframe may be applied.
  • the AR0 set according to the seventh embodiment may be the same as Equation 9.
  • subframes in the association set are divided into a maximum of two groups, and the first group includes PUCCH resources in the first and second subframes.
  • the AR0 value to move to the resource zone is applicable.
  • the AR0 value for moving the PUCCH resources to the PUCCH resource regions of the third and fourth subframes is applicable to the second group.
  • the AR0 set according to the eighth embodiment may be equal to Equation 10.
  • the ARO set according to the ninth embodiment may be the same as Equation 11.
  • Example 10 The ARO set according to the tenth embodiment may be the same as Equation 12.
  • the ARO set according to the eleventh embodiment may be as shown in Equation 13.
  • the ARO set according to the twelfth embodiment may be equal to Equation 14.
  • subframes in the association set are divided into a maximum of two groups, and in particular, AR0 in which an offset value varies according to the m value may be used in the second group.
  • the subframes in the association set are divided into several groups, and the A 0 set applied to each group has the same large offset value, but differs only in the small offset (x, y, z). Can be set.
  • the AR0 set is set.
  • 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 uplink from the terminal.
  • the transmission module 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 matters necessary in the above-described embodiments.
  • the processor 13 of the transmission point apparatus 10 performs a function of processing the information received by the transmission point apparatus 10 and information to be transmitted to the outside, and the memory 14 performs arithmetic processing.
  • Information and the like may be stored for a predetermined time and may be replaced by a component such as a buffer (not shown).
  • 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 modules 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 according to an embodiment of the present invention is described above. In each of the embodiments, the necessary matters can be handled.
  • 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 memory 24, 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. The same can be applied to a relay apparatus as a downlink receiving entity or an uplink transmitting entity.
  • the above-described embodiments of the present invention may be implemented through various means. For example, embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware (fir ⁇ are software, or a combination thereof).
  • the method according to the embodiments of the present invention may include one or more ASICs (Applicat Specific Specific Circuits), DSPs (Digital Signal Processors), DSPDs (Digital Signal Processing Devices), PLDs. (Programmable Logic Devices), field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs Applicat Specific Specific Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Physical Light-Ds
  • 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 modules, procedures, or functions for performing 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)

Abstract

본 발명은 일 실시예는, 무선통신시스템에서 단말이 수신확인응답을 전송하는 방법에 있어서, EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control CHannel)를 수신하는 단계; 상기 EPDCCH를 구성하는 ECCE(Enhanced Control Channel Element) 인덱스 중 가장 낮은 ECCE 인덱스 및 ARO(HARQ-ACK resource offset)에 기초하여, PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 자원을 결정하는 단계; 및 상기 PUCCH 자원을 통해 수신확인응답을 전송하는 단계를 포함하며, 상기 수신확인응답을 전송하는 서브프레임에서 2개 이상의 서브프레임에 관련된 수신확인응답이 전송되는 경우, 상기 ARO로 가능한 값의 집합은, 특정 서브프레임의 PUCCH 자원을, 상기 특정 서브프레임의 이전 서브프레임을 위한 PUCCH 자원 영역으로 이동시키기는 제1 ARO 값을 포함하며, 상기 제1 ARO 값은 상기 특정 서브프레임이 상기 2개 이상의 서브프레임에 관련된 그룹 중 어떤 그룹의 서브프레임인지에 따라 상이한 이동량을 제공하는, 수신확인응답 전송 방법이다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 수신확인웅답 전송 방법 및 장치
【기술분야】
[1] 이하의 설명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 상세하게는
EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Channel)가 사용되는 경우 수신확인웅답 전송 방법 및 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
[2] 무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 통신 시스템은 가용한 시스템 자원 (대역폭 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속 (multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA( frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, 0FDMA( orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(s ingle carrier frequency division multiple access) 入 1스템, MC-FDMA(mult i carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[3] 본 발명에서는 TDDCTime Division Duplex)에서 EPDCCH를 통해 제어정보를 수신하는 경우, 수신확인웅답을 전송하는 방법을 기술적 과제로 한다.
[4] 본 발명에서 이투고자 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 수신하는 단계; 상기 EPDCCH를 구성하는 ECCE( Enhanced Control Channel Element) 인덱스 중 가장 낮은 ECCE 인덱스 및 ARO(HARQ-ACK resource offset)에 기초하여, PUCOKPhysical Uplink Control CHannel) 자원을 결정하는 단계; 및 상기 PUCCH 자원을 통해 수신확인웅답을 전송하는 단계를 포함하며, 상기 수신확인웅답을 전송하는 서브프레임에서 2개 이상의 서브프레임에 관련된 수신확인웅답이 전송되는 경우, 상기 AR0로 가능한 값의 집합은, 특정 서브프레임의 PUCCH 자원을, 상기 특정 서브프레임의 이전 서브프레임을 위한 PUCCH자원 영역으로 이동시키기는 제 1 AR0 값을 포함하며, 상기 제 1 AR0값은 상기 특정 서브프레임이 상기 2개 이상의 서브프레임에 관련된 그룹 중 어떤 그룹의 서브프레임인지에 따라상이한 이동량을 제공하는, 수신확인웅답 전송 방법이다.
[6] 본 발명의 제 2 기술적인 측면은, 무선 통신 시스템에서 수신확인웅답을 전송하는 단말 장치에 있어서, 수신 모듈; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, EPDCCiK Enhanced Physical Downlink Control CHannel)를 수신하고, 상기 EPDCCH를 구성하는 ECCE(Enhanced Control Channel Element) 인텍스 중 가장 낮은 ECCE 인덱스 및 AR0(HARQ-ACK resource offset)에 기초하여ᅳ PUCOKPhysical Uplink Control CHannel) 자원을 결정하며, 상기 PUCCH 자원을 통해 수신확인웅답을 전송하고, 상기 수신확인웅답을 전송하는 서브프레임에서 2개 이상의 서브프레임에 관련된 수신확인웅답이 전송되는 경우, 상기 AR0로 가능한 값의 집합은, 특정 서브프레임의 PUCCH 자원을, 상기 특정 서브프레임의 이전 서브프레임을 위한 PUCCH자원 영역으로 이동시키기는 제 1 AR0값을 포함하며 , 상기 제 1 AR0 값은 상기 특정 서브프레임이 상기 2개 이상의 서브프레임에 관련된 그룹 중 어떤 그룹의 서브프레임인지에 따라 상이한 이동량을 제공하는, 단말 장치이다.
[7] 본 발명의 제 1 내지 제 2 기술적인 측면은 다음 사항들을 포함할 수 있다.
[8] 상기 2개 이상의 서브프레임에 관련된 그룹은, 최대 9개의 서브프레임을 기준으로 2nd 서브프레임부터 4th 서브프레임을ᅳ포함하는 제 1 그룹, 5th 서브프레임부터 7th 서브프레임을 포함하는 제 2 그룹 및 8th 서브프레임부터 9th 서브프레임을 포함하는 제 3 그룹으로 구성될 수 있다.
[9] 상기 제 1 AR0 값은, 제 1 그룹에 해당하는 서브프레임의 경우 직전 서브프레임의 ECCE 개수 +1 만큼의 이동량을, 제 2 그룹에 해당하는 서브프레임의 경우 직전 2개 서브프레임의 ECCE 개수 +1 만큼의 이동량을, 제 3 그룹에 해당하는 서브프레임의 경우 직전 3개 서브프레임의 ECCE 개수 +1 만큼의 이동량을 제공할 수 있다. [10] 상기 제 1 ARO값은
Figure imgf000005_0001
이며 m 은 상기 2개 이상의 서브프레임의 인덱스, eCCE'lJ
EPDCCH-PRB-세트 /에서 /번째 서브프레임의 ECCE 개수일 수 있다.
[11] 상기 AR0로 가능한 값의 집합은, 1,0, 일 수 있다
Figure imgf000005_0002
'
[12] 상기 수신확인웅답을 전송하는 서브프레임에서 1개의 서브프레임에 관련된 수신확인웅답이 전송되는 경우, 상기 ARO로 가능한 값의 집합은, {—2,一 1,0,2} 일 수 있다.
[13] 상기 AR0는 상기 EPDCCH를 통해 전송되는 하향링크제어정보 (Downlink Control Informaton, DCI)에서 지시될 수 있다.
[14] 본 발명의 제 3 기술적인 측면은, 무선통신시스템에서 단말이 수신확인웅답을 전송하는 방법에 있어서, EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control CHannel)를 수신하는 단계; 상기 EPDCCH를 구성하는 ECCE( Enhanced Control Channel Element) 인덱스 중 가장 낮은 ECCE 인덱스 및 AR0(HARQ-ACK resource offset)에 기초하여, PUCQKPhysical Uplink Control CHannel) 자원을 결정하는 단계; 및 상기 PUCCH 자원을 통해 수신확인웅답을 전송하는 단계를 포함하며, 상기 수신확인웅답을 전송하는 서브프레임에서 2개 이상의 서브프레임에 관련된 수신확인웅답이 전송되는 경우, 상기 AR0로 가능한 값의 집합은,
Figure imgf000005_0003
을 포함하며, m은 상기 2개 이상의 서브프레임의 인덱스, eCCE,l,j 는 EPDCCH-PRB-세트 에서 Z 번째 서브프레임의 ECCE 개수인, 수신확인웅답 전송 방법이다.
[15] 본 발명의 제 4 기술적인 측면은 무선 통신 시스템에서 수신확인웅답을 전송하는 단말 장치에 있어서, 수신 모들; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, EPDCOKEnhanced Physical Downlink Control CHannel)를 수신하고 상기 EPDCCH를 구성하는 ECCE(Enhanced Control Channel Element) 인텍스 중 가장 낮은 ECCE 인덱스 및 AR0CHARQ-ACK resource offset)에 기초하여, PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 자원을 결정하며, 상기 PUCCH 자원을 통해 수신확인웅답을 전송하고, 상기 수신확인응답을 전송하는 서브프레임에서 2개 이상의 서브프레임에 관련된 수신확인웅답이 전송되는 경우, 상기 AR0로 가능한 값의 집합은,
Figure imgf000006_0001
을 포함하며, m은 상기 2개 이상의 서브프레임의 인덱스, eCCE'lJ
EPDCCH-PRB-세트 7'에서 /번째 서브프레임의 ECCE 개수인, 단말 장치이다.
[16] 본 발명의 제 3 내지 제 4 기술적인 측면은 다음 사항들을 포함할 수 있다.
[17] 상기 AR0로 가능한 값의 집합은, ᅳ 일 수 있다
Figure imgf000006_0002
[18] 상기 수신확인웅답을 전송하는 서브프레임에서 1개의 서브프레임에 관련된 수신확인웅답이 전송되는 경우, 상기 AR0로 가능한 값의 집합은,
{-2,-1,0,2} 일 수 있다.
[19] 상기 AR0는 상기 EPDCCH를 통해 전송되는 하향링크제어정보 (Downlink Control Informaton, DCI)에서 지시될 수 있다.
【유리한 효과】
[20] 본 발명에 따르면 많은 수의 하향링크 서브프레임에 대한 PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 자원 영역을 예약해 둠으로써 발생하는 PUCCH 자원 낭비와 음수인 큰 값의 오프셋 값을 사용할 경우 발생할 수 있는 PUCCH 자원의 충돌을 모두 해결할 수 있다.
[21] 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】
[22] 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.
[23] 도 1은 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
[24] 도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드 (resource grid)를 나타내는 도면이다.
[25] 도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
[26] 도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
[27] 도 5는 상향링크 물리자원블록에서 PUCCH 포맷들이 매핑되는 형태를 도시하는 도면이다.
[28] 도 6은 ACK/NACK을 위한 PUCCH자원을 결정하는 예를 나타내는 도면이다.
[29] 도 7은 일반 CP의 경우에 ACK/NACK 채널의 구조를 나타내는 도면이다.
[30] 도 8는 일반 CP의 경우에 CQI 채널의 구조를 나타내는 도면이다.
[31] 도 9은 블록 확산을 이용한 PUCCH 채널 구조를 나타내는 도면이다.
[32] 도 10은 상향링크제어정보를 PUSCH를 통하여 전송하는 방식을 설명하기 위한 도면이다.
[33] 도 11은 TDD에서 수신확인웅답을 설명하기 위한 도면이다.
[34] 도 12 내지 도 13은 본 발명의 일 실시예에 의한 AR0를 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 실시예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
[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(RS) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말 (Terminal)'은 UE Jser Equipment) , MS (Mob i le Station) , MSS(Mobi le Subscriber Station), SS(Subscr iber 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 CDMA(Code Division Mult iple Access) , FDMA( Frequency Division Multiple Access) , TDMA(Time Division Multiple 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 UTRACUniversal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communi cat i ons ) /GPRS (Genera 1 Packet Radio Ser v i ce ) /EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFD 는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRAC Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS Jniversal Mobile Telecommunications System)의 일부이다 . 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTEdong 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-OFOMA Reference System) 및 발전된 IEEE 802.16m규격 (WirelessMANᅳ 0FDMA Advanced system)에 의하여 설명될 수 있다. 명확성을 위하여 이하에서는 3GPP LTE 및 3GPP LTE-A 시스템을 위주로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. [43] LTE/LTE-A자원 구조 /채널
[44] 도 1를 참조하여 무선 프레임의 구조에 대하여 설명한다.
[45] 셀를라 0FDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상 /하향링크 신호 패킷 전송은 서브프레임 (subframe) 단위로 이루어지며, 한 서브프레임은 다수의 OFDM 심불을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1무선 프레임 (radio frame) 구조와 TDD(Time 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 ΓΠ (전송 time interval)이라 하고, 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 lms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록 (Resource Block; RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 0FDMA 를 사용하므로, OFDM 심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. OFDM 심블은 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 OFDM 심볼의 수는 CPCCyclic Prefix)의 구성((:011 81^3 011)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장된 CP(extended CP)와 일반 CP normal CP)가 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 일반 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM심볼의 수는 7개일 수 있다. OFDM심볼이 확장된 CP에 의해 구성된 경우, 한 0FDM 심블의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 일반 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에 예를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6개일 수 있디-. 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 OFDM 심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14개의 OFDM 심불을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처음 2개 또는 3개의 OFDM심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당되고, 나머지 OFDM심볼은 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 Per iod; 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 CP(Cyclic Prefix)의 경우에는 하나의 슬롯이 7 OFDM 심볼을 포함하지만, 확장된 CP(extended-CP)의 경우에는 하나의 슬롯이 6 OFDM 심볼을 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각각의 요소는 자원 요소 (resource element)라 한다. 하나의 자원블톡은 12X7 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록들의 NDL의 개수는 하향링크 전송 대역폭에 따른다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다. [52] 도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하나의 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞 부분의 최대 3 개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 해당한다. 나머지 OFDM 심볼들은 물리하향링크공유채널 (Physical Downlink Shared Chancel; PDSCH)이 할당되는 데이터 ^ 영역에 해당한다. 3GPP LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 제어 채널들에는 예를 들어, 물리제어포맷지시자채널 (Physical Control Format Indicator Channel; PCFICH) , 물리하향링크제어채널 (Physical Downlink Control Channel; PDCCH) , 물리證 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-RNTKC-RNTI) 식별자가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는, PDCCH가 페이징 메시지에 대한 것이면, 페이징 지시자 식별자 (Paging Indicator Identifier; P-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블록 (SIB))에 대한 것이면, 시스템 정보 식별자 및 시스템 정보 RNTHSI-R TI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 임의 접속 프리앰블의 전송에 대한 응답인 임의접속웅답을 나타내기 위해, 임의접속 -RNTKRA-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 자원블톡 쌍 (RB pair)에 할당된다. 자원블록 쌍에 속하는 자원블록들은 2 슬롯에 대하여 상이한 부반송파를 차지한다. 이를 PUCCH에 할당되는 자원불록 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/NACK정보ᅤ 및 하향링크 채널 축정 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 2코드워드 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 비트가사용될 수 있다.
[58] PUCCH는 BPS CBinary 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 入 1뭔스 (orthgonal sequence) 또는 직교 커버 (orthogonal cover; 0C)를 이용하여 커버링된다.
[59] 또한, PUCCH 상으로 전송되는 제어정보는 서로 다른 순환 시프트 (cyclic shift; CS) 값을 가지는 순환 시프트된 시뭔스 (cyclically shifted sequence)를 이용하여 구별될 수 있다. 순환 시프트된 시¾스는 기본 시뭔스 (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 있으며, 전술한 CAZAC 시¾스는 그 일례이다.
[60] 또한, 단말이 하나의 서브프레임에서 전송할 수 있는 제어 정보의 양은 제어 정보의 전송에 이용가능한 SC-FDMA 심볼의 개수 (즉, PUCCH 의 코히어런트 (coherent) 검출을 위한 참조신호 (RS) 전송에 이용되는 SC-FDMA 심볼을 제외한 SC-FDMA 심볼들)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】
Figure imgf000014_0002
[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 포떳 la 또는 lb를 사용하여 HARQ ACK/NACK 및 SR 이 동일 서브프레임에서 전송될 수도 있다.
[65] PUCCH 포맷 2는 CQI의 전송에 사용되고, PUCCH 포떳 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
Figure imgf000014_0001
는 상향링크에서의 자원블록의 개수를 나타내고ᅳ 0, 1,... ^RB ᅳ 1 는 물리자원블록의 번호를 의미한다. 기본적으로, PUCCH는 상향링크 주파수 블록의 양쪽 끝단 (edge)에 매핑된다. 도 5 에서 도시하는 바와 같이, m=0,l 로 표시되는 PUCCH 영역에 PUCCH 포맷 2/2a/2b 가 매핑되며, 이는 PUCCH 포맷 2/2a/2b 가 대역 -끝단 (band-edge)에 위치한 자원블록들에 매핑되는 것으로 표현할 수 있다. 또한, m=2 로 표시되는 PUCCH 영역에 PUCCH 포맷 2/2a/2b 및 PUCCH 포맷 1/la/lb 가 함께 (mixed) 매핑될 수 있다. 다음으로, m=3,4,5 로 표시되는 PUCCH 영역에 PUCCH포맷 1/la/lb 가 매핑될 수 있다. PUCCH 포맷 2/2a/2b 에 의해 사용가능한 PUCCH RB들의
Figure imgf000015_0001
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 계층에 의해 복수개의 PUCCH 자원 후보들이 설정될 수 있고 그 중에서 어떤 PUCCH 자원을 사용하는지는 암묵적인 방식으로 결정될 수 있다. 예를 들어, UE는 BS로부터 PDSCH를 수신하고 상기 PDSCH 에 대한 스케줄링 정보를 나르는 PDCCH 자원에 의해 암묵적으로 결정된 PUCCH 자원을 통해 해당 데이터 유닛에 대한 ACK/NACK이 전송될 수 있다.
[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 PUCCH자원을 통해 ACK/NACK을 전송한다.
[72] 도 6을 참조하면, 각각의 PUCCH 자원 인덱스는 ACK/NACK을 위한 PUCCH 자원에 대응된다. 도 6에서와 같이, 4~6번 CCE로 구성된 PDCCH를 통해 PDSCH에 대한 스케줄링 정보가 UE에 전송된다고 가정할 경우, 상기 UE는 상기 PDCCH를 구성하는 최저 CCE인 4번 CCE의 인텍스로부터 유도 혹은 계산된 PUCCH, 예를 들어, 4번 PUCCH를 통해 ACK/NACK을 BS에 전송한다. 도 6은 DL에 최대 M'7fl의 CCE가 존재하고, UL에 최대 M개의 PUCCH가 존재하는 경우를 예시한다 . ¾1' =¾1일 수도 있으나, M'값과 M값이 다르게 설계되고, CCE와 PUCCH자원의 맵핑이 겹치게 하는 것도 가능하다.
[73] 예를 들어, PUCCH 자원 인덱스는 다음과 같이 정해질 수 있다.
[74] 【수학식 1】 PUCCH "CCE ^ V PUCCH [75] 여기서, r CCH는 ACK/NACK 전송을 위한 PUCCH 자원 인덱스를 나타내고, Np{ U ] 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] PUCCH포맷 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 시퀀스 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 불록 (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) 시퀀스가 사용되고, 짧은 (shortened) ACK/NACK 정보 및 참조신호 (Reference Signal)에 대해서는 길이 3의 DF Discrete Fourier Transform) 시퀀스가 사용된다. 확장된 CP의 경우의 참조신호에 대해서는 길이 2의 하다마드 시퀀스가사용된다.
[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 심블에는 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 확인웅답 정보 (스크램불링되지 않은 상태)는 각각 BPSK 및 QPSK 변조 기법을 사용하여 하나의 HARQ ACK/NACK 변조 심볼로 표현될 수 있다. 긍정확인웅답 (ACK)은 '1' 로 인코딩될 수 있고ᅳ 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 시뭔스로 사용한다. 주파수 영역 시퀀스로는 CAZAC 시뭔스 중 하나인 Zadoff-Chu (ZC) 시퀀스를 사용할 수 있다. 예를 들어, 기본 시뭔스인 ZC 시퀀스에 서로 다른 순환 시프트 (Cyclic Shift; CS)가 적용됨으로써, 서로 다른 단말 또는 서로 다른 제어 채널의 다중화가 적용될 수 있다. HARQ ACK/NACK 전송을 위한 PUCCH RB 들을 위한
SC-FDMA 심볼에서 지원되는 CS 자원의 개수는 셀 -특정 상위 -계층 시그널링
A PUCCH Λ PUCCH
파라미터 (Ashift )에 의해서 설정되며, Ashifr
Figure imgf000017_0001
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) 시뭔스 또는 DFT 시퀀스가 사용될 수 있다. 예를 들어, ACK/NACK 신호는 4 심볼에 대해 길이 4의 직교 시뭔스 (w0, 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 RS가 다증화될 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 시퀀스의 일례는 표 2 및 표 3과 같다. 표 2는 길이 4 심볼에 대한시퀀스를 나타내고, 표 3은 길이 3 심볼에 대한 시퀀스를 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 고려하여ᅳ 첫 번째 슬롯에서는 길이 4 심볼에 대한 시퀀스가 적용되고, 두 번째 슬롯에서는 길이 3 심볼에 대한 시뭔스의 짧은 (shortened) PUCCH 포맷 1/la/lb이 적용될 수 있다.
[87] 【표 2】
Orthogonal sequences
Sequence index oc s [w(0) ..· w(^s p F UCCH -1)]
0 I + 1 +1 +1 +1]
1 [+1 -1 +1 -l]
2 + 1 -1 -1 +l]
[88] 【표 3】
Figure imgf000019_0001
[89] 일반 CP 의 서브프레임에서 하나의 슬롯에서 3 개의 심볼이 RS 전송을 위해서 사용되고 4 개의 심볼이 ACK/NACK 정보 전송을 위해서 사용되는 경우에, 예를 들어, 주파수 영역에서 6 개의 순환시프트 (CS) 및 시간 영역에서 3 개의 직교커버 (0C) 자원을 사용할 수 있다면, 총 18 개의 상이한 단말로부터의 HARQ 확인응답이 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 확인웅답이 하나의 PUCCH RB 내에서 다중화될 수 있다.
[90] 다음으로, PUCCH 포맷 1에 대하여 설명한다. 스케줄링 요청 (SR)은 단말이 스케줄링되기를 요청하거나 또는 요청하지 않는 방식으로 전송된다. SR 채널은 PUCCH 포맷 la/lb 에서의 ACK/NACK 채널 구조를 재사용하고, ACK/NACK 채널 설계에 기초하여 00K(0n-0ff Keying) 방식으로 구성된다. SR 채널에서는 참조신호가 전송되지 않는다. 따라서, 일반 CP 의 경우에는 길이 7 의 시뭔스가 이용되고, 확장된 CP 의 경우에는 길이 6 의 시퀀스가 이용된다. SR 및 ACK/NACK 에 대하여 상이한 순환 시프트 또는 직교 커버가 할당될 수 있다. 즉, 긍정 (positive) SR 전송을 위해 단말은 SR용으로 할당된 자원을 통해 HARQ ACK/NACK을 전송한다. 부정 (negative) SR 전송을 위해서는 단말은 ACK/NACK용으로 할당된 자원을 통해 HARQ ACK/NACK을 전송한다.
[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 보고에만사용되고 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 (Demodulat ion 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 시뭔스로 승산된다. 시퀀스의 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 SOFDMA 심불에는 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) 시뭔스를 사용하여 구분된다. CQI 정보 심볼들은 SC-FDMA 심불 전체에 변조되어 전달되고, SC-FDMA 심블은 하나의 시퀀스로 구성되어 있다. 즉, 단말은 각 시¾스로 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 술롯에 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 IFFT가수행된다.
[98] 12 개의 동등한 간격을 가진 순환 시프트에 의해서 12 개의 상이한 단말들이 동일한 PUCCH RB상에서 직교 다중화될 수 있다. 일반 CP 경우에 SC-FDMA 심볼 1 및 5 상의 (확장된 CP 경우에 SC-FDMA 심볼 3 상의) DMRS 시뭔스는 주파수 영역 상의 CQI 신호 시퀀스와 유사하지만 CQI 정보와 같은 변조가 적용되지는 않는다. 단말은
(2)
PUCCH 자원 인덱스 ( ^ΐ/ :/ )로 지시되는 PUCCH 자원 상에서 주기적으로 상이한 CQI ΡΜΙ 및 RI 타입을 보고하도록 상위 계층 시그널링에 의하여 반-정적으로 (semi-statical ly) 설정될 수 있다. 여기서, PUCCH 자원 인덱스 (A^ cc// )는 PUCCH 포맷 2/2a/2b 전송에 사용되는 PUCCH 영역 및 사용될 순환시프트 (CS) 값을 지시하는 정보이다.
[99] 다음으로 개선된 -PUCCH(e-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 시퀀스가 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 시뭔스가 시간 영역에 걸쳐서 전송되고 CAZAC 시뭔스의 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 시퀀스에 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 시퀀스에 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. 따라서, 2개의 슬롯으로 전송할 수 있는 비트수는 총 48비트가 된다. 이와 같이 블록 확산 방식의 PUCCH 채널 구조를 사용하는 경우 一'기존의 PUCCH 포맷 1계열 및 2 계열에 비하여 확장된 크기의 제어 정보의 전송이 가능해진다.
[104] ACK/NACK다중화 방안
[105] ACK/NACK 다중화의 경우에, 복수개의 데이터 유닛에 대한 ACK/NACK 웅답의 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 확인응답은 하나의 ACK/NACK 비트에 의해서 표현되는 것으로 가정한다. 이러한 경우, 데이터를 전송한 송신단은 ACK/NACK 결과를 아래의 표 4 에서 나타내는 바와 같이 식별할 수 있다.
[106] 【표 4】
Figure imgf000022_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(Discontinuous Transmission)는, HARQ-ACK(i)에 대웅하는 데이터 유닛이 전송되지 않음을 나타내거나, 또는 수신단이 HARQ-ACK(i)에 대응하는 데이터 유닛의 존재를
n{X)
검출하지 못하는 것을 나타낸다. 또한, PUCCH'X 은 실제 ACK/NACK 전송에 사용되는 ACK/NACK 유닛올 나타낸다. 최대 2 개의 ACK/NACK 유닛이 존재하는 경우, n^ccu,o 및 "έιία ι 로 표현될 수 있다. 또한, 0) (1) 는 선택된 ACK/NACK 유닛에 의해서 전송되는 2 개의 비트를 나타낸다. ACK/NACK 유닛을 통해서 전송되는 변조 심볼은 ^(o)X1)비트에 따라서 결정된다.
[108] 예를 들어, 수신단이 2' 개의 데이터 유닛을 성공적으로 수신 및 디코딩한 경우 (즉, 상기 표 4 의 ACK, ACK 의 경우), 수신단은 ACK/NACK 유닛 ρυ« ι를 사용해서 2 개의 비트 (1, 1) 을 전송한다. 또는, 수신단이 2 개의 데이터 유닛을 수신하는 경우에, 제 1 데이터 유닛 (즉, HA Q-ACK(O)에 대응하는 데이터 유닛 0)의 디코딩 (또는 검출)에 실패하고 제 2 데이터 유닛 (즉, HARQ-ACK(l)에 대웅하는 데이터 유닛 1)의 디코딩에 성공하면 (즉, 상기 표 4 의 NACK/DTX, AC 의 경우), 수신단은 ACK/NACK유닛 ρυα 1 을 사용해서 2 개의 비트 (0,0) 을 전송한다.
[109] 이와 같이, ACK/NACK 유닛의 선택 및 전송되는 ACK/NACK 유닛의 실제 비 3 내용의 조합 (즉, 상기 표 4 에서 ' 'PUCCH'O 또는 "PUCCH'l증 하나를 선택하는 것과 b(0),b(l)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/NACK다중화가 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))를ᅳ 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 대웅하는 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 파워 ¾프의 효율적인 활용을 위하여 , 파워 앰프의 성능에 영향을 미치는 PAPR(Peak-to-Average Power Ratio) 특성이나 CM(Cubic Metric) 특성이 좋은 단일 반송파 전송을 유지하도록 되어 있다. 즉, 기존 LTE 시스템의 PUSCH 전송의 경우, 전송하고자 하는 데이터를 DFT-프리코딩 (precoding)을 통해 단일 반송파 특성올 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 RJCCH 전송과 동일한 서브프레임에 PUSCH 전송이 있을 경후, 단일 반송파 특성을 유지하기 위해 PUCCH로 전송할 UCI (uplink control information)정보를 PUSCH를 통해 데이터와 함께 전송 (Piggyback)하도톡 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 자원을 고려하여 레이트-매칭을 수행하게 된다. 또한 HARQ ACR, RI등의 제어 정보는 UL-SCH 데이터를 펑처링하여 PUSCH 영역에 다중화될 수 있다. [115] 참조신호 (Reference Signal , RS)
[116] 무선 통신 시스템에서 패킷을 전송할 때, 전송되는 패킷은 무선 채널을 통해서 전송되기 때문에 전송과정에서 신호의 왜곡이 발생할 수 있다. 왜곡된 신호를 수신측에서 올바로 수신하기 위해서는 채널 정보를 이용하여 수신 신호에서 왜곡을 보정하여야 한다. 채널 정보를 알아내기 위해서, 송신측과 수신측에서 모두 알고 있는 신호를 전송하여, 상기 신호가 채널올 통해 수신될 때의 왜곡 정도를 가지고 채널 정보를 알아내는 방법을 주로 사용한다. 상기 신호를 파일럿 신호 (Pi lot Signal) 또는 참조신호 (Reference Signal)라고 한다.
[117] 다중안테나를 사용하여 데이터를 송수신하는 경우에는 각 송신 안테나와 수신 안테나 사이의 채널 상황을 알아야 을바른 신호를 수신할 수 있다. 따라서, 각 송신 안테나 별로, 좀더 자세하게는 안테나 포트 (안테나 포트)별로 별도의 참조신호가 존재하여야 한다.
[118] 참조신호는 상향링크 참조신호와 하향링크 참조신호로 구분될 수 있다. 현재 LTE시스템에는 상향링크 참조신호로써,
[119] i) PUSCH 및 PUCCH를 통해 전송된 정보의 코히런트 (coherent)한 복조를 위한 채널 추정을 위한 복조 참조신호 (DeModulation-Reference Signal, DM-RS)
[120] ii) 기지국이 네트워크가 다른 주파수에서의 상향링크 채널 품질을 측정하기 위한 사운딩 참조신호 (Sounding Reference Signal , SRS)가 있다.
[121] 한편, 하향링크 참조신호에는,
[122] 0 샐 내의 모든 단말이 공유하는 셀 -특정 참조신호 (Cellᅳ specific Reference Signal, CRS)
[123] ii) 특정 단말만을 위한 단말 -특정 참조신호 (UE-speciiic Reference Signal) [124] iii) PDSCH가 전송되는 경우 코히런트한 복조를 위해 전송되는 (DeModulation-Reference Signal , DM-RS)
[125] iv) 하향링크 DMRS가 전송되는 경우 채널 상태 정보 (Channel State Information; CSI)를 전달하기 위한 채널상태정보 참조신호 (Channel State Information- Reference Signal , CSI-RS)
[126] v) MBSFN(Multimedia Broadcast Single Frequency Network) 모드로 전송되는 신호에 대한 코히런트한 복조를 위해 전송되는 MBSFN 참조신호 (MBSFN Reference Signal)
[127] vi) 단말의 지리적 위치 정보를 추정하는데 사용되는 위치 참조신호 (Positioning Reference Signal)가 있다.
[128] 참조신호는 그 목적에 따라 크게 두 가지로 구분될 수 있다. 채널 정보 획득을 위한 목적의 참조신호와 데이터 복조를 위해 사용되는 참조신호가 있다. 전자는 UE가 하향 링크로의 채널 정보를 획득할 수 있는데 그 목적이 있으므로, 광대역으로 전송되어야 하고, 특정 서브 프레임에서 하향 링크 데이터를 수신하지 않는 단말이라도 그 참조신호를 수신하여야 한다. 또한 이는 핸드 오버 둥의 상황에서도 사용된다. 후자는 기지국이 하향링크를 보낼 때 해당 리소스에 함께 보내는 참조신호로서, 단말은 해당 참조신호를 수신함으로써 채널 측정을 하여 데이터를 복조할 수 있게 된다. 이 참조신호는 데이터가 전송되는 영역에 전송되어야 한다.
[129] CRS는 채널 정보 획득 및 데이터 복조의 두 가지 목적으로 사용되며, 단말 특정 참조신호는 데이터 복조용으로만 사용된다. CRS는 광대역에 대해서 매 서브 프레임마다 전송되며, 기지국의 전송 안테나 개수에 따라서 최대 4개의 안테나 포트에 대한 참조신호가 전송된다.
[130] 예를 들어 기지국의 송신 안테나의 개수가 2개일 경우, 0번과 1번 안테나 포트에 대한 CRS가 전송되고, 4개인 경우 0~3번 안테나 포트에 대한 CRS가 각각 전송된다.
[131] 도 11은 기존의 3GPP LTE시스템 (예를 들어, 릴리즈 -8)에서 정의하는 CRS 및 DRS가 하향링크 자원블록 쌍 (RB pair) 상에 매핑되는 패턴을 나타내는 도면이다. 참조신호가 매핑되는 단위로서의 하향링크 자원블록' 쌍은 시간 상^로 하나의 서브프레임 X주파수 상으로 12 부반송파의 단위로 표현될 수 있다. 즉, 하나의 자원블록 쌍은 시간 상으로 일반 CP의 경우 (도 11(a))에는 14 개의 OFDM 심볼 길이 확장된 CP의 경우 (도 lib))에는 12 개의 OFDM심볼 길이를 가진다ᅳ
[132] 도 11은 기지국이 4 개의 전송 안테나를 지원하는 시스템에서 참조신호의 자원블록 쌍 상에서의 위치를 나타낸다. 도 11에서 '0', Ί', '2' 및 ' 3'으로 표시된 자원 요소 (RE)는, 각각 안테나 포트 인덱스 0, 1, 2 및 3에 대한 CRS의 위치를 나타낸다. 한편, 도 11에서 'D'로 표시된 자원 요소는 DMRS의 위치를 나타낸다.
[133] Enhanced-PDCCH(EPDCCH)
[134] 릴리즈 11 이후의 LTE 시스템에서는 CoMKCoordinate Multi Point), MU-MIM0(Multi User-Multiple Input Multiple Output) 등으로 인한 PDCCH의 용량 부족 및 셀 간 간섭 (inter-cell interference)으로 인한 PDCCH성능 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 CRS기반의 PDCCH와 다르게 DMRS를 기반으로 채널 추정을 수행할 수 있다.
[135] EPDCCH 전송은, EPDCCH 전송에 사용되는 PRB(Physical Resource Block) 페어의 구성에 따라 국부형 (localized) EPDCCH 전송과 분산형 (distributed) EPDCCH 전송으로 나뉠 수 있다. 국부형 EPDCCH 전송은 하나의 DCI 전송에 사용되는 ECCE가 주파수 도메인에서 인접해 있는 경우를 의미하며, 빔포밍 이득을 얻기 위해 특정 프리코딩이 적용될 수 있다. 예를 들어, 국부형 EPDCCH 전송은 집합 레벨에 해당하는 개수의 연속된 ECCE에 기반할 수 있다. 반면에 분산형 EPDCCH 전송은 하나의 EPDCCH가 주파수 도메인에서 분리된 PRB 페어에서 전송되는 것을 의미하며 , 주파수 다이버시티 측면의 이득이 있다. 예를 들어 분산형 EPDCCH 전송은, 주파수 도메인에서 분리된 PRB 페어 각각에 포함된 EREG 4개로 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.
[136] 단말은 EPDCCH를 통해 제어정보 (DCI)를 수신 /획득하기 위해, 기존 LTE/LTE-A 시스템에서와 유사하게 블라인드 복호를 수행할 수 있다. 보다 상세히, 단말은 설정된 전송 모드에 해당되는 DCI 포맷들을 위해, 집합 레벨 별로 EPDCCH 후보의 세트에 대해 복호를 시도 (모니터링)할 수 있다. 여기서ᅳ 모니터링의 대상이 되는 EPDCCH 후보의 세트는 EPDCCH 단말 특정 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 U, 2, 4, 8, 16, 32}가 가능하다.
[137] 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.
[138] EPDCCH와 수신확인웅답의 전송
[139] EPDCCH를 수신한 단말은, EPDCCH에 대한 수신확인응답 (ACK/NACK/DTX)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 2로써 표현될 수 있다.
[140] 【수학식 2】 ri PUCCH -ECCE "ECCE ᅮ丄、 PUCCH
[141] 상기 수학식 2에서, n uCCH-ECCE는 상기 PUCCH 자원 인덱스, nECCE
EPDCCH 전송에 사용된 ECCE 중 가장 낮은 ECCE 인덱스, PUCCH
( I PUCCH, EPDCCH ^ 쓸 수도 있음)는 상위계층 시그널링으로 전달된 값으로써, PUCCH자원 인덱스가 시작되는 지점을 의미한다.
[142] 다만, 상술한 수학식 2에 의해 일률적으로 PUCCH 자원 인덱스를 결정할 경우 자원 층돌 문제가 발생할 수 있다. 예를 들에 두 개의 EPDCCH PRB 세트가 설정되는 경우ᅳ 각 EPDCCH PRB 세트에서의 ECCE 인텍싱은 독립적이므로 각 EPDCCH PRB 세트에서의 가장 낮은 ECCE 인덱스가 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 문제를 해결하기 위해 ARO(HARQ-ACK Resource Offset)가 도입되었다. AR0는 EPDCCH를 구성하는 ECCE 인덱스 중 가장 낮은 ECCE 인덱스, 상위계층시그널링으로 전달되는 PUCCH 자원의 시작 오프셋에 의해 결정되는 PUCCH 자원을 소정 정도 시프트 시킴으로써 PUCCH자원의 충돌을 피할 수 있게 한다. AR0는 EPDCCH를 통해 전송되는 DCI 포맷 1A八 B D/1/2A/2/2B/2C/2D의 2 비트를 통해 다음 표 5와 같이 지시된다.
[143] 【표 5】
Figure imgf000029_0001
[144] 기지국은 특정 단말을 위해, 상기 표 5의 AR0 값들 중 어느 하나의 값을 지정한 후 DCI 포맷을 통해 그 특정 단말에게 PUCCH 자원 결정시 사용할 AR0를 알려 줄 수 있다. 단말은 자신의 DCI 포맷에서 AR0 필드를 검출해보고, 이 값을 사용하여 결정된 PUCCH자원을 통해 수신확인응답을 전송할 수 있다.
[145] 한편, FDD의 경우와 달리, TDD는 상향링크 (UL)와 하향링크 (DL)가 분리되어 있지 않은 이유로, 하나의 상향링크 서브프레임에서 여러 개의 하향링크 서브프레임 (의 PDSCH)에 대한 수신확인응답을 전송하여야 하는 경우가 발생할 수 있다. 이에 대해 도 11을 참조하여 설명한다. 도 11(a)에는 TDD에서 사용되는 상향링크-하향링크 구성 (Uplink-downlink conf igurat ion)이, 도 11(b)에서는 TDD 상향링크-하향링크 구성 2의 경우 수신확인웅답을 도시하고 있다. 도 11을 참조하면, TDD 상향링크-하향링크 구성 2의 경우 상향링크로 사용 가능한 서브프레임이 2번, 7번 서브프레임으로 제한된다. 따라서, 하향링크 서브프레임 (스페셜 서브프레임 포함) 8개에 대한 수신확인응답을 상향링크 서브프레임 두 개 (2번 서브프레임, 7번 서브프레임)을 통해 전송할 필요가 있다. 이를 위해, 다음 표 6과 같은 하향링크 연관 세트 인덱스가 정의되어 있다.
[146] 【표 6】
UL-DL Sub frame n
conf igurat io 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Figure imgf000030_0001
[147] 하향링크 연관 세트 K는 각 상향링크 서브프레임에서 { 0'^''''^ -i} 의 요소로 이루어지며, (bundling window size)은 연관세트 K에서 수신확인웅답을 전송해야 하는 하향링크 서브프레임의 개수를 의미한다. 상기 표 6에서 각 숫자는 현재의 상향링크 서브프레임으로부터 몇 서브프레임 이전의 하향링크 서브프레임인지를 지시한다. 예를 들어, 상향링크-하향링크 구성 2의 경우 도 11(b)에 도시된 바와 같이, 2번 서브프레임은, 2번 서브프레임으로부터 8, 7, 4, 6번 째 앞선 서브프레임 (즉, 이전 라디오 프레임의 4번, 5번, 8번, 6번)의 수신확인웅답을 전송한다.
[148] 하나의 상향링크 서브프레임에서 여러 개의 하향링크 서브프레임에 대한 수신확인웅답을 전송하기 위해, EPDCCH PRB 세트 별로, 상기 연관 세트의 순서에 따라 PUCCH 자원을 순차적으로 이어 붙인 형태의 자원 할당 방식이 사용된다. 예를 들어, 상향링크―하향링크 구성 5의 경우, EPDCCH-PRB 세트 j 에 대해, 2번 서브프레임에는 연관세트 {13, 12, 9, 8, 7, 5, 4, 11, 6}에 해당하는 서브프레임들을 위한 PUCCH 자원 영역이 예약되어 있게 된다. 도 12에는 이러한 예시가 도시되어 있으며, 도 12에서 각 블록은 연관세트에 해당하는 서브프레임 각각을 위한 PUCCH 자원 영역이며, 은 2번 서브프레임에서 전송해야 하는 하향링크 서브프레임의 인덱스 (즉, 연관세트 {13, 12, 9, 8, 7, 5, 4, 11, 6}의 세트 내 순차적 인덱스, 예를 들어, m=l은 12(2번 서브프레임으로부터 12번째 앞선 서브프레임 =직전 라디오 프레임의 0번 서브프레임)에 대응), NeCCE시 EPDCCH-PRB-세트 j에서 ί번째 서브프레임의 ECCE 개수이다. [149] 다만 도 12와 같이, 상향링크 서브프레임에 다수 개의 하향링크 서브프레임 각각을 위한 PUCCH 자원 영역 모두를 예약해 두는 것은 PUCCH 자원의 낭비를 초래할 수 있다. 이를 방지하기 위해, 음수인 큰 값의 AR0를 사용하는 것을 고려해
을 사용한다면 이전
Figure imgf000031_0001
서브프레임 (구체적으로는, 연관 세트 내 첫 번째 서브프레임)의 PUCCH 자원 영역으로 m 서브프레임의 PUCCH 자원을 이동시킬 수 있다. 다만, 이와 같은 AR0의 경우 상향링크ᅳ하향링크 구성 5와 같이 많은 수의 하향링크 서브프레임이 존재하면, 그 많은 수의 하향링크 서브프레임의 PUCCH 자원이 연관 세트 내 첫 번째 서브프레임의 PUCCH 자원 영역에 집중되어 PUCCH 자원의 층돌이 발생할 수 있다. 따라서 이하에서는, 많은 수의 하향링크 서브프레임에 대한 PUCCH 자원 영역을 예약해 둠으로써 발생하는 PUCCH 자원 낭비와 음수인 큰 값의 AR0를 사용할 경우 발생할 수 있는 PUCCH 자원의 층돌을 모두 해결할 수 있는 AR0에 대해 제안한다. 이하의 실시예들의 기본 원리는 bundling window내의 DL SF을 S개의 그룹으로 나누고 S개의 그룹에 각기 다른 AR0값을 포함하고 그 AR0값은 그룹마다 서로 다른 특정 SF으로 이동할 수 있는 기능을 가지는 것이다. 이하 본 발명의 제안에 따른 각 실시예들에 대해 상세히 살펴본다.
[150] 실시예 1
[151] 상향링크 서브프레임에서 2개 이상의 서브프레임에 관련된 수신확인웅답을 전송하여야 하는 경우 ( >1), AR0로 가능한 값의 집합은 AR0 값으로써 수학식 3과 같은 AR0 값을 포함한다.
[152] 【수학식 3】 ᅳ NeCCE,i,jᅳ 1
Figure imgf000031_0002
[153] 여기서, m 은 2개 이상의 서브프레임의 인덱스 (앞서 설명된 순차적 인덱스), eCCE,l,J 는 EPDCCH-PRB-세트 ] 에서 Ζ' 번째 서브프레임의 ECCE 개수를 의미한다.
[154] 수학식 3에 따른 AR0 값 (제 1 AR0 (값))은, 특정 서브프레임의 PUCCH 자원을, 상기 특정 서브프레임의 이전 서브프레임을 위한 PUCCH 자원 영역으로 이동 (이동량에 따라 AR0가 적용된 이후에도 특정 서브프레임의 AR0 영역에 해당할 수도 있다)시킬 수 있다. 나아가 제 1 AR0 값은 상기 특정 서브프레임이 2개 이상의 서브프레임에 관련된 그룹 중 어떤 그룹의 서브프레임인지에 따라 상이한 이등량을 제공하는 기능을 수행한다. 이에 대해 도 13을 참조하여 보다상세히 설명한다.
[155] 도 13에는 도 12와 같은 상향링크-하향링크 구성 5를 전제로, 2번 서브프레임 상에 연관 세트에 해당하는 하향링크 서브 ί레임들 각각을 위한 PUCCH 자원 영역이 스택 (stack)되어 있는 것을 모식화하고 있다. 각 블록은 연관세트에 해당하는 서브프레임 각각을 위한 PUCCH 자원 영역이며, m 은 2번 서브프레임에서 전송해야 하는 하향링크 서브프레임의 인덱스 (즉, 연관세트 {13, 12, 9, 8, 7, 5, 4, 11, 6}의 세트 내 순차적 인덱스), NeccE,i,j EPDCCH-PRB-세트 j 에서 ί 번째 서브프레임의 ECCE 개수이다.
[156] 수학식 3을 다시 참조하예 도 13과 같은 상황에서 m 에 따른 AR0 값은 다음 표 7과 같다.
[157] 【표 7】
Figure imgf000032_0001
Figure imgf000033_0001
[158] 표 7을 참조하면, 1 1 이 1에서 3(즉, 연관 세트의 2nd 서브프레임부터 4th 서브프레임)인 경우 AR0 값은 - (직전 서브프레임의 ECCE 개수 +1)인 것을 알 수 있다. 또한, m 이 4에서 6(즉, 연관 세트의 5th 서브프레임부터 7th 서브프레임)인 경우 AR0 값은 —(직전 2개 서브프레임의 ECCE 개수 +1)이며, 1 1 이 7에서 8(즉, 연관 세트의 8th 서브프레임부터 9th 서브프레임)인 경우 AR0 값은 - (직전 3개 서브프레임의 ECCE 개수 +1)인 것을 알 수 있다.
[159] 즉, 제 1 AR0 값은, 연관세트를 최대 3개의 그룹 (2nd 서브 ^레임부터 4th 서브프레임은 제 1 그룹, 5th 서브프레임부터 7th 서브프레임은 제 2 그룹, 8th 서브프레임부터 9th 서브프레임은 제 3 그룹)으로 나누되, 각 그룹에 상이한 이동량 (제 1 그룹의 경우 직전 서브프레임의 ECCE 개수 +1 만큼의 이동량, 제 2 그룹의 경우 직전 2개 서브프레임의 ECCE 개수 +1 만큼의 이동량, 제 3 그룹의 경우 직전 3개 서브프레임의 ECCE 개수 +1 만큼의 이동량)을 제공 /할당한다.
[160] 다시 도 13을 참조하면, 제 3 그룹에 속하는 하향링크 서브프레임을 위한 PUCCH 자원 영역은 직전 3개 서브프레임을 위한 PUCCH 자원 영역으로 이동하는 것을 알 수 있다. 보다 구체적으로 171 =8(연관 세트의 9th 서브프레임)에서 PUCCH 자원 영역은 제 1 AR0가 적용되면 최대 =5(연관 세트의 6th 서브프레임)의 PUCCH 자원 영역으로 이동될 수 있다. (여기서, 최대라 표현한 것은, 하향링크 서브프레임에 포함된 ECCE의 개수 관계에 따라 AR0에 따른 이동이 수행되어도 m =5의 PUCCH 자원 영역으로 이동하지 못하는 경우도 있올 수 있기 때문이다. ) 즉, 제 1 ARO 값의 사용으로, 도 13의 화살표 표시와 같이, 그룹 별 상이한 PUCCH자원의 이동 /압축이 이루어질 수 있다.
[161] 정리하면, 실시예 1에 의한 AR0 집합은 상향링크 서브프레임에서 2개 이상의 서브프레임에 관련된 수신확인웅답을 전송하여야 하는 경우 ( >1) 제 1
ARO 값인
Figure imgf000034_0001
을 포함하여
m-l
(-∑ N j - 2,- ∑ NeCCE - 1,0,2}
i=° i=m-[m/3-] 가 될 수 있다
[162] 만약, 상향링크 서브프레임에서 1개의 서브프레임에 관련된 수신확인웅답을 전송하여야 하는 경우 (M=1), ARC집합은 {-2,-1,0,2}이다.
[163] 실시예 2
[164] 실시예 2에 의한 AR0 집합은 수학식 4와 같을 수 있다.
[165] 【수학식 4】
-2,-1, 0, 2} m = 0
Figure imgf000034_0002
[166] 상기 수학식 4에서, a, b는 번들링 원도우 내 하향링크 서브프레임을 그룹으로 나누는 값으로 미리 정해지거나 상위계층 시그널링 등으로 전달된 것일 수 있다. 예를 들어, a=2, b=5로 세팅되어 9개의 하향링크 서브프레임이 3:3:3으로 균등하게 나누어질 수 있다. 상기 수학식 4에 따르면, 1 1 이 1-a인 서브프레임들의
PUCCH 자원은 첫 번째 서브프레임의 PUCCH 자원 영역으로, m 이 a~b인 서브프레임들의 PUCCH 자원은 두 번째 서브프레임의 PUCCH 자원 영역으로, m 이 b+1 이상인 서브프레임들의 PUCCH 자원은 세 번째 서브프레임의 PUCCH 자원 영역으로 이동되어, PUCCH 자원의 편중 /중첩을 방지할 수 있다. 실시예 2를 포함, 이하의 실시예에서 ^,^,^,^,^',^은 ^CC£,y보다 많이 작은 정수로써 미리 정해진 값 또는 시그널링된 값일 수 있다.
[167] 실시예 3
[168] 실시예 3에 의한 AR0 집합은 수학식 5와 같을 수 있다.
[169] 【수학식 5】
{-2, -1, 0, 2} m = 0
Figure imgf000035_0001
[170] 수학식 5에서 첫 번째 AR0 값은 첫 번째 서브프레임의 PUCCH 자원 영역으로 이동시키기 위한 것이고 두 번째 A 0 값은 두 번째 서브프레임의 PUCCH 자원 영역으로 이동시키기 위한 값이다.
[171] 실시예 4
[172] 실시예 4 의한 AR0 집합은 수학식 6과 같을 수 있다.
[173] 【수학식 6】
{-2, -1, 0, 2} , m = 0
Figure imgf000036_0001
[174] 상기 ARO 값,
Figure imgf000036_0002
은 각각, 최대 직전 1개 서브프레임, 최대 직전 2개 서브프레임, 최대 직전 3개 서브프레임의 PUCCH 자원 영역으로의 이동량을 제공할 수 있다.
[175] 실시예 5
[176] 실시예 5에 의한 AR0 집합은 수학식 7과 같을 수 있다.
[177] 【수학식 7】
-2, -1,0,2}, m = 0
Figure imgf000036_0003
i=2
[178] 수학식 7은, 연관 세트 내 서브프레임들이 3개의 그룹으로 나누고, 첫 번째 그룹은 첫 번째, 두 번째 서브프레임의 PUCCH 자원 영역으로, 두 번째 그룹은 두 번째, 세 번째 서브프레임의 PUCCH 자원 영역으로, 세 번째 그룹은 세 번째, 네 번째 서브프레임의 PUCCH 자원 영역으로의 최대 이동량을 제공한다. 상기 예시는 서브프레임 그룹을 3개로 나누었으나 경우에 따라서 2개의 그룹으로 나눌 수도 있고 이 경우 상기 실시예의 마지막 그룹의 AR0 집합 혹은 두 번째 그룹의 AR0집합은 사용되지 않을 수도 있다. [179] 실시예 6
[180] 실시예 6에 의한 AR0 집합은 수학식 8와 같을 수 있다.
[181] 【수학식 8】
-2, -1, 0,2}, m = 0
Figure imgf000037_0001
[182] 실시예 6에서는 연관 세트 내 서브프레임들을 최대 2개의 그룹으로 나눈다. 첫 번째 그룹의 경우, 첫 번째 서브프레임의 PUCCH 자원 영역으로 이동시키는 AR0 값 또는 이전 서브프레임의 PUCCH 자원 영역으로 이동시키는 AR0 값이 적용될 수 있다. 두 번째 그룹의 경우, 두 번째 서브프레임의 PUCCH 자원 영역으로 이동시키는 AR0 값 또는 이전 서브프레임의 PUCCH 자원 영역으로 이동시키는 AR0 값이 적용될 수 있다.
[183] 실시예 7
[184] 실시예 7에 의한 AR0 집합은 수학식 9와 같을 수 있다.
[185] 【수학식 9】
-2, -1,0,2} m=0 ^eCCE,i,j •y, 0,가 \<m≤a
NeCCE,i,j yy 0, 2 a<m
Figure imgf000037_0002
[186] 수학식 9에 따르면, 연관 세트 내 서브프레임들은 최대 2개의 그룹으로 나뉘며 , 첫 번째 그룹에는 PUCCH 자원을 첫 번째, 두 번째 서브프레임의 PUCCH 자원 영역으로 이동시키는 AR0 값이 적용 가능하다. 두 번째 그룹에는 PUCCH 자원을 세 번째, 네 번째 서브프레임의 PUCCH 자원 영역으로 이동시키는 AR0 값이 적용 가능하다.
[187] 실시예 8
[188] 실시예 8에 의한 AR0 집합은 수학식 10과 같을 수 있다.
[189] 【수학식 10】
-2, -1, 0, 2} m = 0 ,m-l,j _ , 02卜 1≤ ≤Ω
NeCCE i,j一 y,~ NeCCE:,m^,j -z, 0
Figure imgf000038_0001
a<m
[190] 실시예 9
[191] 실시예 9에 의한 ARO 집합은 수학식 11과 같을 수 있다.
[192] 【수학식 11】
— 2, -1, 0, 2} , m = 0
Figure imgf000038_0002
[193] 실시예 10 [194] 실시예 10에 의한 ARO집합은 수학식 12와 같을 수 있다.
[195] 【수학식 12】
-2, -1, 0, 2} m = 0
Figure imgf000039_0001
b + \<m
[196] 실시예 11
[197] 실시예 11에 의한 ARO집합은 수학식 13과 같을 수 있다.
[198] 【수학식 13】
-2, -1, 0, 2} m = 0
Figure imgf000039_0002
b + \<m
[199] 실시예 12
[200] 실시예 12에 의한 ARO 집합은 수학식 14와 같을 수 있다.
[201] 【수학식 14】 -2, -ΐ, ο, 2}, m = 0
Figure imgf000040_0001
[202] 실시예 12의 경우, 연관 세트 내 서브프레임들은 최대 2개의 그룹으로 나뉘며, 특히 두 번째 그룹에는 m 값에 따라 오프셋 값이 가변하는 AR0가 사용될 수 있다.
[203] 실시예 13
[204] 연관 세트 내 서브프레임들을 몇 개의 그룹으로 나누고, 각 그룹에 적용되는 A 0 집합은 큰 오프셋 값 (large offset value)은 동일하게 하되, 작은 오프셋 (small offset x, y, z)만 다르게 설정할 수 있다. 예를 들어, AR0 집합이
{-X - x-Y - y-Z - ζ,Ο} 또는, 인
Figure imgf000040_0002
경우 각 그룹에 대해 작은 오프셋
Figure imgf000040_0003
다른 값으로 설정하는 것이다.
[205] 한편, 상술한 실시예들과 함께 또는 개별적으로, 상향링크ᅳ하향링크 구성 5의 경우 2번 서브프레임에서 수신확인웅답을 전송하는 서브프레임들 각각을 위한 PUCCH자원을 연접시킬 때, 표 6의 순서와 달리 11이 가장 마지막에 위치하도록 할 수 있다. 즉, 다음 표 8과 같이 표 6을 변경하는 것이다. 이 경우, PUCCH 자원이 과하게 예약되는 것을 줄일 수 있다. 11에 해당하는 서브프레임은 특수 서브프레임으로써 EPDCCH가 전송되지 않기 때문이다.
[206] 【표 8】
Figure imgf000040_0004
Figure imgf000041_0001
[207] 본 발명의 실시예에 의한 장치 구성
[208] 도 14는 본 발명의 실시 형태에 따른 전송포인트 장치 및 단말 장치의 구성을 도시한 도면이다.
[209] 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. 전송모듈 (12)은 단말로의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서 (13)는 전송포인트 장치 (10) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
[210] 본 발명의 일 실시예에 따른 전송포인트 장치 (10)의 프로세서 (13)는, 앞서 설명된 각 실시예들에서 필요한 사항들을 처리할 수 있다.
[211] 전송포인트 장치 (10)의 프로세서 (13)는 그 외에도 전송포인트 장치 (10)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능올 수행하며, 메모리 (14)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며 , 버퍼 (미도시 ) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
[212] 계속해서 도 14를 참조하면 본 발명에 따른 단말 장치 (20)는, 수신모듈 (21), 전송모듈 (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. 전송모들 (22)은 기지국으로의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서 (23)는 단말 장치 (20) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
[213] 본 발명의 일 실시예에 따른 단말 장치 (20)의 프로세서 (23)는 앞서 설명된 각실시예들에서 필요한사항들을 처리할 수 있다.
[214] 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.
[215] 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 있으몌 중복되은 내용은 명확성을 위하여 설명을 생략한다. .
[216] 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. [217] 상술한 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어 (fir隨 are 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
[218] 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(Appl icat ion Specific Integrated Circuits) , DSPs(Digital Signal Processors) , DSPDs(Digital Signal Processing Devices), PLDs( Programmable Logic Devices), FPGAs(Field Progra議 able Gate Arrays), 프로세서, 컨트를러, 마이크로 컨트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[219] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다 . 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[220] 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 설명하ᅳ였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 본 발명의 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 을 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.
[221] 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 둥가적 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】
[222] 상술한 바와 같은 본 발명의 실시형태들은 다양한 이동통신 시스템에 적용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
무선통신시스템에서 단말이 수신확인웅답을 전송하는 방법에 있어서,
EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control CHannel)를 수신하는 단계;
상기 EPDCCH를 구성하는 ECCE (Enhanced Control Channel Element) 인덱스 중 가장 낮은 ECCE 인덱스 및 AR0(HARQ-ACK resource offset)에 기초하여, PUCCHCPhysical Uplink Control CHannel,) 자원을 결정하는 단계; 및
상기 PUCCH자원을 통해 수신확인웅답을 전송하는 단계;
를 포함하며,
상기 수신확인웅답을 전송하는 서브프레임에서 2개 이상의 서브프레임에 관련된 수신확인웅답이 전송되는 경우, 상기 AR0로 가능한 값의 집합은, 특정 서브프레임의 PUCCH 자원을, 상기 특정 서브프레임의 이전 서브프레임을 위한 PUCCH자원 영역으로 이동시키기는 제 1 AR0값을 포함하며,
상기 제 1 AR0 값은 상기 특정 서브프레임이 상기 2개 이상의 서브프레임에 관련된 그룹 중 어떤 그룹의 서브프레임인지에 따라 상이한 이동량을 제공하는, 수신확인웅답 전송 방법 .
【청구항 2】
제 1항에 있어서,
상기 2개 이상의 서브프레임에 관련된 그룹은, 최대 9개의 서브프레임을 기준으로 2nd 서브프레임부터 4th 서브프레임을 포함하는 제 1 그룹, 5th 서브프레임부터 7th 서브프레임을 포함하는 제 2 그룹 및 8th 서브프레임부터 9th 서브프레임을 포함하는 제 3그룹으로 구성되는, 수신확인웅답 전송 방법.
【청구항 3】
저 12항에 있어서,
상기 제 1 AR0값은, 제 1 그룹에 해당하는 서브프레임의 경우 직전 서브프레임의
ECCE 개수 +1 만큼의 이동량을, 제 2 그룹에 해당하는 서브프레임의 경우 직전 2개 서브프레임의 ECCE 개수 +1 만큼의 이동량을, 제 3 그룹에 해당하는 서브프레임의 경우 직전 3개 서브프레임의 ECCE 개수 +1 만큼의 이동량을 제공하는, 수신확인웅답 전송 방법 .
【청구항 4】 저 U항에 있어서,
상기 제 1 AR0 값은,
Figure imgf000045_0001
이며, m 은 상기 2개 이상의 서브프레임의 인덱스, eCCE,l,j
EPDCCH-PRB-세트 ] 에서 ί번째 서브프레임의 ECCE 개수인, 수신확인웅답 전송 방법 .
【청구항 5]
제 1항에 있어서,
상기 AR0로 가능한 값의 집합은,
ᅳ ^O,2} 인 , 수신확인웅답
一, ᅳ !一
Figure imgf000045_0002
전송 방법 .
【청구항 6]
제 1항에 있어서,
상기 수신확인웅답을 전송하는 서브프레임에서 1개의 서브프레임에 관련된 수신확인웅답이 전송되는 경우, 상기 AR0로 가능한 값의 집합은,
{-2,-1,0,2} 인, 수신확인웅답 전송 방법 .
【청구항 7】
제 1항에 있어서,
상기 ARO는 상기 EPDCCH를 통해 전송되는 하향링크제어정보 (Downlink Control Informaton, DCI)에서 지시되는, 수신확인웅답 전송 방법.
【청구항 8】
무선통신시스템에서 단말이 수신확인웅답을 전송하는 방법에 있어서,
EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control CHannel)를 수신하는 단계;
상기 EPDCCH를 구성하는 ECCE(Enhanced Control Channel Element) 인텍스 중 가장 낮은 ECCE 인텍스 및 ARO(HARQ-ACK resource offset)에 기초하여, PUCCH (Physical Uplink Control CHannel) 자원을 결정하는 단계; 및
상기 PUCCH자원을 통해 수신확인웅답을 전송하는 단계 ;
를 포함하며,
상기 수신확인응답을 전송하는 서브프레임에서 2개 이상의 서브프레임에 관련된 수신확인웅답이 전송되는 경우, 상기 AR0로 가능한 값의 집합은,
Figure imgf000046_0001
올 포함하며, m 은 상기 2개 이상의 서브프레임의 인덱스 eCCE,l
EPDCCH-PRB-세트 j 에서 ί번째 서브프레임의 ECCE 개수인, 수신확인웅답 전송 방법 .
【청구항 9】
제 1항에 있어서,
상기 AR0로 가능한 값의 집합은,
- 1? ,2} 인
Figure imgf000046_0002
수신확인웅답 전송 방법 .
【청구항 10】
저 U항에 있어서,
상기 수신확인웅답을 전송하는 서브프레임에서 1개의 서브프레임에 관련된 수신확인웅답이 전송되는 경우, 상기 AR0로 가능한 값의 집합은,
{-2,-1,0,2} 인, 수신확인웅답 전송 방법 .
【청구항 11】
제 1항에 있어서,
상기 AR0는 상기 EPDCCH를 통해 전송되는 하향링크제어정보 (Downl ink Control Informaton, DCI)에서 지시되는, 수신확인웅답 전송 방법.
【청구항 12]
무선 통신 시스템에서 수신확인웅답을 전송하는 단말 장치에 있어서,
수신 모듈; 및
프로세서를포함하고,
상기 프로세서는, EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control CHannel)를 수신하고, 상기 EPDCCH를 구성하는 ECCE(Enhanced Control Channel Element) 인텍스 중 가장 낮은 ECCE 인텍스 및 AR0(HARQ-ACK resource offset)에 기초하여, PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 자원을 결정하며, 상기 PUCCH자원을 통해 수신확인응답을 전송하고,
상기 수신확인웅답을 전송하는 서브프레임에서 2개 이상의 서브프레임에 관련된 수신확인응답이 전송되는 경우, 상기 AR0로 가능한 값의 집합은, 톡정 서브프레임의 PUCCH 자원을, 상기 특정 서브프레임의 이전 서브프레임을 위한 PUCCH자원 영역으로 이동시키기는 제 1 AR0값을 포함하며, 상기 제 1 AR0 값은 상기 특정 서브프레임이 상기 2개 이상의 서브프레임에 관련된 그룹 중 어떤 그룹의 서브프레임인지에 따라 상이한 이동량을 제공하는, 단말 장치.
【청구항 13】
무선 통신 시스템에서 수신확인웅답을 전송하는 단말 장치에 있어서,
수신 모들; 및
프로세서를포함하고,
상기 프로세서는, EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control CHannel)를 수신하고, 상기 EPDCCH를 구성하는 ECCE(Enhanced Control Channel Element) 인텍스 중 가장 낮은 ECCE 인덱스 및 AR0(HARQ-ACK resource offset)에 기초하여, PUCCHCPhysical Uplink Control CHannel) 자원을 결정하며, 상기 PUCCH자원을 통해 수신확인웅답을 전송하고,
상기 수신확인응답을 전송하는 서브프레임에서 2개 이상의 서브프레임에 관련된 수신확인응답이 전송되는 경우, 상기 AR0로 가능한 값의 집합은,
Figure imgf000047_0001
을 포함하며, m 은 상기 2개 이상의 서브프레임의 인덱스, eCCE,l,j
EPDCCH-PRB-세트 /에서 /번째 서브프레임의 ECCE 개수인, 단말 장치 .
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