WO2014142440A1 - 변조 정보를 송수신하는 방법 및 그 장치 - Google Patents

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WO2014142440A1
WO2014142440A1 PCT/KR2014/000974 KR2014000974W WO2014142440A1 WO 2014142440 A1 WO2014142440 A1 WO 2014142440A1 KR 2014000974 W KR2014000974 W KR 2014000974W WO 2014142440 A1 WO2014142440 A1 WO 2014142440A1
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modulation
modulation order
order
information
harq retransmission
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PCT/KR2014/000974
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강승현
최우진
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주식회사 케이티
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    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1896ARQ related signaling
    • HELECTRICITY
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    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
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    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for transmitting and receiving modulation information, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting and receiving modulation information, which is control information required to set a modulation method to be applied when a HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) retransmission It is about.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced of the current 3GPP series are high-speed and large-capacity communication systems that can transmit and receive various data such as video and wireless data out of voice-oriented services.
  • the development of technology capable of transferring large amounts of data is required.
  • HARQ hybrid ARQ
  • the present invention proposes a method for indicating four or more modulation orders of HARQ retransmission without increasing the number of information to be included in the modulation information of the HARQ signal and an apparatus for implementing the same.
  • the present invention is intended to indicate four or more modulation methods by using three MCS index in the modulation information in the transmission of the modulation information, which is control information including a modulation method used for HARQ retransmission of the transmitted data to the terminal do.
  • a method for transmitting modulation information by a base station includes determining a modulation method to be applied to HARQ retransmission, a modulation method applied to a previous HARQ retransmission or HARQ initial transmission, or the modulation method in a predetermined modulation method. Generating modulation information indicating a and a downlink signal including the generated modulation information to the terminal.
  • a method for receiving modulation information by a terminal includes receiving a downlink signal including modulation information from a base station, a modulation method applied to the modulation information and previous HARQ retransmission or HARQ initial transmission, or in advance Identifying a modulation method to be applied to HARQ retransmission by using the determined modulation method and the modulation information, and performing HARQ retransmission by the identified modulation method.
  • the base station transmitting the modulation information is a receiver for receiving a signal from the terminal, the modulation method to be applied to the HARQ retransmission to determine the modulation method applied to the previous HARQ retransmission or HARQ initial transmission or a predetermined modulation
  • the method includes a control unit for generating modulation information indicating the modulation method, and a transmitter for transmitting a downlink signal including the generated modulation information to the terminal.
  • a terminal for receiving modulation information includes a receiver for receiving a downlink signal including modulation information from a base station, a transmitter for transmitting a signal to the base station, and retransmission or HARQ of the previous modulation information and HARQ. And a control unit configured to identify a modulation method applied to initial transmission or a predetermined modulation method and a modulation method to be applied to HARQ retransmission using the modulation information, and perform HARQ retransmission using the identified modulation method.
  • three or more modulation methods may be indicated using three MCS indexes among modulation methods used for HARQ retransmission. Since the indication of the modulation method does not require additional information transmission, HARQ retransmission can be controlled without an additional signal.
  • 1 is a diagram illustrating a modulation order cyclic shift according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a modulation order cyclic shift according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an embodiment of using a predefined modulation order according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an embodiment in the case of 256QAM according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a process of transmitting modulation information in a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a process of receiving modulation information in a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration of a base station according to another embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration of a user terminal according to another embodiment.
  • the wireless communication system in the present invention is widely deployed to provide various communication services such as voice, packet data, and the like.
  • the wireless communication system includes a user equipment (UE) and a base station (base station, BS, or eNB).
  • a user terminal is a comprehensive concept of a terminal in wireless communication.
  • UE user equipment
  • LTE Long Term Evolution
  • HSPA High Speed Packet Access
  • MS Mobile Station
  • UT User Terminal
  • SS Global System for Mobile communications
  • a base station or a cell generally refers to a station that communicates with a user terminal, and includes a Node-B, an evolved Node-B, an Sector, a Site, and a BTS.
  • Base Transceiver System Access Point, Relay Node, Remote Radio Head, RRH, Radio Unit, Transmission Point, TP, Reception Point, RP, etc. It may be called in other terms.
  • a base station or a cell is interpreted in a comprehensive sense to indicate some areas or functions covered by a base station controller (BSC) in CDMA, a Node-B in WCDMA, an eNB or a sector (site) in LTE, and the like. It is meant to cover various coverage areas such as mega cell, macro cell, micro cell, pico cell, femto cell and relay node, RRH, RU communication range.
  • BSC base station controller
  • the base station may be interpreted in two senses. i) the device providing the megacell, the macrocell, the microcell, the picocell, the femtocell, the small cell in relation to the wireless area, or ii) the wireless area itself. In i) all devices which provide a given wireless area are controlled by the same entity or interact with each other to cooperatively configure the wireless area to direct the base station.
  • the eNB, RRH, antenna, RU, LPN, point, transmit / receive point, transmit point, receive point, etc. become embodiments of the base station according to the configuration of the radio region.
  • the base station may indicate the radio area itself to receive or transmit a signal from the viewpoint of the user terminal or the position of a neighboring base station.
  • megacells, macrocells, microcells, picocells, femtocells, small cells, RRHs, antennas, RUs, low power nodes (LPNs), points, eNBs, transmit and receive points, transmit points, and receive points are collectively referred to the base station.
  • LPNs low power nodes
  • eNBs transmit and receive points, transmit points, and receive points
  • the user terminal and the base station are two transmitting and receiving entities used to implement the technology or technical idea described in this specification in a comprehensive sense and are not limited by the terms or words specifically referred to.
  • the user terminal and the base station are two types of uplink or downlink transmitting / receiving subjects used to implement the technology or the technical idea described in the present invention, and are used in a generic sense and are not limited by the terms or words specifically referred to.
  • the uplink (Uplink, UL, or uplink) refers to a method for transmitting and receiving data to the base station by the user terminal
  • the downlink (Downlink, DL, or downlink) means to transmit and receive data to the user terminal by the base station It means the way.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • OFDM-FDMA OFDM-TDMA
  • UMB Universal Mobile Broadband
  • the uplink transmission and the downlink transmission may use a time division duplex (TDD) scheme that is transmitted using different times, or may use a frequency division duplex (FDD) scheme that is transmitted using different frequencies.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • Uplink and downlink transmit control information through control channels such as Physical Downlink Control CHannel (PDCCH), Physical Control Format Indicator CHannel (PCFICH), Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel (PHICH), and Physical Uplink Control CHannel (PUCCH).
  • a data channel is configured such as PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel), PUSCH (Physical Uplink Shared CHannel) and the like to transmit data.
  • control information can also be transmitted using an enhanced PDCCH (EPDCCH or extended PDCCH).
  • a cell means a component carrier having a coverage of a signal transmitted from a transmission / reception point or a signal transmitted from a transmission point or a transmission / reception point, and the transmission / reception point itself. Can be.
  • a wireless communication system to which embodiments are applied may be a coordinated multi-point transmission / reception system (CoMP system) or a coordinated multi-antenna transmission scheme in which two or more transmission / reception points cooperate to transmit a signal.
  • antenna transmission system a cooperative multi-cell communication system.
  • the CoMP system may include at least two multiple transmission / reception points and terminals.
  • the multiple transmit / receive point is at least one having a base station or a macro cell (hereinafter referred to as an eNB) and a high transmission power or a low transmission power in a macro cell region, which is wired controlled by an optical cable or an optical fiber to the eNB. May be RRH.
  • an eNB a base station or a macro cell
  • a high transmission power or a low transmission power in a macro cell region which is wired controlled by an optical cable or an optical fiber to the eNB. May be RRH.
  • downlink refers to a communication or communication path from a multiple transmission / reception point to a terminal
  • uplink refers to a communication or communication path from a terminal to multiple transmission / reception points.
  • a transmitter may be part of multiple transmission / reception points, and a receiver may be part of a terminal.
  • a transmitter may be part of a terminal, and a receiver may be part of multiple transmission / reception points.
  • a situation in which a signal is transmitted and received through a channel such as a PUCCH, a PUSCH, a PDCCH, and a PDSCH may be described in the form of 'sending and receiving a PUCCH, a PUSCH, a PDCCH, and a PDSCH.
  • transmitting or receiving a PDCCH or transmitting or receiving a signal through a PDCCH may be used to mean transmitting or receiving an EPDCCH or transmitting or receiving a signal through an EPDCCH.
  • the physical downlink control channel described below may mean a PDCCH or an EPDCCH, and may also be used to include both PDCCH and EPDCCH.
  • the PDCCH which is an embodiment of the present invention, may be applied to the portion described as the PDCCH.
  • high layer signaling described in the present specification includes RRC signaling for transmitting RRC information including an RRC parameter.
  • An eNB which is an embodiment of a base station, performs downlink transmission to terminals.
  • the eNB includes downlink control information and an uplink data channel (eg, a physical downlink shared channel (PDSCH), which is a primary physical channel for unicast transmission, and scheduling required to receive the PDSCH.
  • a physical downlink control channel (PDCCH) for transmitting scheduling grant information for transmission on a physical uplink shared channel (PUSCH) may be transmitted.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the first terminal UE1 may transmit an uplink signal to the eNB and the second terminal may transmit an uplink signal to the RRH.
  • Modulation refers to the conversion of signal information into intensity waveforms, displacements, frequencies, and phases of signals (information) to suit the channel characteristics of the transmission medium.
  • digital modulation means converting a digital signal (ie, a digital symbol string) to be transmitted to one of several possible signals (signal sets) in correspondence with a channel characteristic.
  • Typical digital modulation methods with good bandwidth efficiency include M-ary QAM modulation methods represented by 2 M QAM such as QPSK (or 4QAM), 16QAM, 64QAM, and 256QAM.
  • M represents a modulation order and represents the number of digital bits that are modulated at one time.
  • the modulation orders of QPSK, 16QAM, 64QAM and 256QAM are 2, 4, 6 and 8.
  • Modulation methods used for downlink data transmission in 3GPP LTE are QPSK, 16QAM, and 64QAM.
  • the base station selects one of the three modulation methods in consideration of the downlink channel situation and informs the terminal of this using downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • Table 1 MCS indexes 0 to 28 are used for HARQ (Hybrid Automatic Repeat-reQuest) initial transmission, and 29 to 31 are used for HARQ retransmission.
  • MCS indexes 0 to 9 mean that the QPSK modulation method is used for downlink data transmission, and from 16 to 16, 16QAM modulation method is used for downlink data transmission. And from 17 to 28, 64QAM modulation method is used for downlink data transmission.
  • a plurality of MCS indexes exist for the same modulation method, and each MCS index indicates that data can be transmitted using codes having different code rates.
  • the base station uses a high MCS index to increase bandwidth efficiency.
  • the base station uses a low MCS index to perform robust transmissions. do.
  • the method of adjusting the MCS according to the channel situation is called link adaptation.
  • MCS index 29 indicates that QPSK modulation is used, 30 times 16QAM modulation, and 31 times 64QAM modulation is used for HARQ retransmission.
  • the MCS index means modulation information, and the modulation information indicates a modulation order (Qm or M) according to each embodiment.
  • the modulation method indicates any one of QPSK modulation, 16QAM modulation, 64QAM modulation, or 256QAM modulation.
  • a modulation method using a higher modulation order may be applied to increase bandwidth efficiency.
  • the HARQ initial transmission is used when 256QAM is additionally used to increase bandwidth efficiency.
  • the 29 MCSs can be reconfigured by selecting the appropriate code rates for each of the four modulation methods QPSK, 16QAM, 64QAM and 256QAM.
  • QPSK quadrature phase shift
  • 16QAM 16QAM
  • 64QAM 64QAM
  • 256QAM the HARQ initial transmission is used when 256QAM is additionally used to increase bandwidth efficiency.
  • the 29 MCSs can be reconfigured by selecting the appropriate code rates for each of the four modulation methods QPSK, 16QAM, 64QAM and 256QAM.
  • modulation order information is transmitted using 4 MCS indexes as in the conventional method for HARQ retransmission, since the MCS used for initial HARQ transmission is reduced to 28, link adaptation is more effective than using 29 MCS. The effect of is reduced.
  • the present invention relates to a control information configuration method for transmitting a modulation method used for HARQ retransmission to a terminal when the number of modulation methods used for data transmission increases, that is, a method and technology for transmitting and receiving modulation information between a terminal and a base station.
  • control information is configured to transmit four or more modulation methods to a terminal using three MCS indexes.
  • the method transmits data and transmits control information including a modulation method used for HARQ retransmission of the data to the terminal, wherein the control information indicates four or more modulation methods using three MCS indexes. Look at it.
  • a modulation order circular shift can be applied.
  • the first embodiment lists the modulation method used for data transmission in order of modulation order size, and defines the modulation order cyclic order so that the smallest modulation order is selected again after the largest modulation.
  • one of three MCS indexes is set to select the same modulation order as the modulation order used for HARQ initial transmission.
  • One of the other two MCS indexes is set to shift the modulation order to the left once in the modulation order cyclic order defined above based on the modulation order used for HARQ initial transmission.
  • the last remaining MCS index is set to shift the modulation order to the right once in the modulation order cyclic order defined above based on the modulation order used for the HARQ initial transmission.
  • three MCS index may represent a shift value for modulation order cyclic shift as shown in Table 2 below.
  • N represents the number of modulation methods used for data transmission
  • M 0 represents a modulation order used for HARQ initial transmission
  • M i represents a modulation order used for i th HARQ retransmission.
  • Table 3 summarizes the modulation order M i used for HARQ retransmission using the shift value and Equation 1 in Table 2 when using QPSK, 16QAM, 64QAM and 256QAM.
  • 1 is a diagram illustrating a modulation order cyclic shift according to an embodiment of the present invention.
  • the base station 101 determines a modulation order of 4 and a TBS index of 9 as the HARQ initial transmission to the terminal 109 (S110), and transmits the MCS index of 10 according to Table 1 (S110).
  • the terminal holds the information of the received modulation order M 0 and confirms with the modulation order 4 to perform HARQ initial transmission (S140).
  • the modulation order is determined to be 6 (S150), and 31 is set as an MCS index, which is modulation information, so that the modulation order can be calculated from the information of the modulation order M 0 of the initial transmission. (S160).
  • the terminal calculates a modulation order of 6 from the received MCS index 31 using Table 3, confirms a signal with the calculated modulation order (S170), and performs HARQ retransmission with the base station (S180).
  • the modulation order 6 of S150 may be calculated by applying Equation 1 by shifting the M 0 modulation order 4 to the right or through Table 2 or 3.
  • the second embodiment it can be set based on the modulation order used for the i-1th HARQ retransmission.
  • the modulation order used for the i-th HARQ retransmission can be set using the modulation order used for the (i-1) th HARQ retransmission instead of the modulation order used for the initial HARQ transmission.
  • the modulation order cycle order is defined.
  • One of the three MCS indexes is set to select the same modulation order as the modulation order used for the (i-1) th HARQ retransmission.
  • One of the other two MCS indexes is set to shift the modulation order to the left once in the above defined modulation order cyclic order based on the modulation order used for the (i-1) th HARQ retransmission.
  • the last remaining MCS index is set to shift the modulation order to the right once in the modulation order cyclic order defined above based on the modulation order used for the (i-1) th HARQ retransmission.
  • Equation 2 is defined using a modulation order M (i-1) used for (i-1) th HARQ retransmission instead of M 0 .
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a modulation order cyclic shift according to another embodiment of the present invention. Unlike in FIG. 1, the modulation order used in the HARQ retransmission is performed based on the modulation order used in the HARQ initial transmission.
  • the base station 201 transmits a downlink including the MCS index indicating the modulation order 2 to the terminal 209 with the modulation order 2 as the initial HARQ transmission (S220).
  • the terminal checks the received modulation order 2 (S230) and performs i-1 th HARQ retransmission (S240).
  • S230 receives the received modulation order 2
  • S240 performs i-1 th HARQ retransmission
  • 29 is set as an MCS index to be calculated from the information of the modulation order M i-1 of the i-1 th retransmission. (S250).
  • the MCS index 29 received by the UE confirms the modulation order of 2 using the modulation order 2 and the MCS index 29 of the previous HARQ retransmission (using Equation 2) (S270), and using the calculated modulation order, the base station and i
  • the second HARQ retransmission is performed (S280).
  • a predefined modulation order may be applied.
  • a modulation order predefined for each MCS index may be set based on a modulation order used for initial HARQ transmission or previous HARQ retransmission.
  • the modulation order order is defined in order of modulation order size. For example, when using QPSK, 16QAM, 64QAM and 256QAM, the modulation order is 2 ⁇ 4 ⁇ 6 ⁇ 8.
  • one of the three MCS indexes is set to select the same modulation order as the modulation order used for initial HARQ transmission or previous HARQ retransmission.
  • each modulation order (modulation order used for HARQ initial transmission or previous HARQ retransmission) as follows.
  • one of the two MCS indexes uses the modulation order shifted once to the right.
  • the other uses a modulation order shifted to the right twice.
  • one of the two MCS indices uses the modulation order shifted to the left once.
  • the other uses a modulation order shifted left twice.
  • one of the two MCS indexes uses the modulation order shifted to the left once.
  • the other uses a modulation order shifted to the right once.
  • Table 4 implements the third embodiment and shows a predefined modulation order when using QPSK, 16QAM, 64QAM and 256QAM.
  • MCS index 29 indicates that the modulation order used in the initial HARQ transmission or the previous HARQ retransmission is used as it is.
  • the MCS index 30 indicates modulation order 4 when the modulation order used for initial HARQ transmission or previous HARQ retransmission is 2 or 8, and otherwise indicates a modulation order shifted once to the left.
  • the MCS index 31 indicates modulation order 6 when the modulation order used for the first HARQ transmission or the previous HARQ retransmission is 2 or 8, and otherwise indicates the modulation order shifted to the right once.
  • such a configuration can be configured in other ways as an embodiment of the invention.
  • 3 is a diagram showing a third embodiment using a predefined modulation order according to another embodiment of the present invention. 3 illustrates an embodiment based on a modulation order used for previous HARQ retransmission.
  • the base station 301 and the terminal 309 used modulation order 2 as i-1 th HARQ retransmission (S310). Thereafter, the base station determines modulation order 6 as the i-th HARQ retransmission (S320).
  • the MCS index 31 is set to perform downlink transmission (S330).
  • the terminal 309 checks modulation order 6 using the i-1 th modulation order 2 and the MCS index 31 (S340), and performs i-th HARQ retransmission with the base station (S350). Thereafter, the base station determines modulation order 4 by i + 1th HARQ retransmission (S360).
  • MCS index 30 is set to perform downlink transmission (S370).
  • the terminal 309 confirms the modulation order 4 using the i-th modulation order 6 and the MCS index 30 (S380) and performs i + 1th HARQ retransmission with the base station (S390).
  • a predefined modulation order may be used only for 256QAM.
  • the modulation method used in the initial HARQ transmission or the previous HARQ retransmission is QPSK
  • 16QAM, 64QAM, MCS index 29 uses QPSK modulation, 30 times 16QAM modulation, and 31 times.
  • 64 QAM modulation is used for HARQ retransmission. If the modulation method used in HARQ initial transmission or previous HARQ retransmission is 256QAM, one of three MCS indexes uses 256QAM, one of the other two MCS indexes uses 64QAM, and the other uses 16QAM.
  • Table 5 shows an example of the MCS index when implementing the fourth embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing a fourth embodiment in the case of 256QAM according to another embodiment of the present invention.
  • a modulation method used for initial transmission or previous HARQ retransmission is 256QAM.
  • the base station 401 and the terminal 409 used a modulation method of 256QAM and modulation order 8 as the i-1 th HARQ retransmission (S410). Thereafter, the base station determines the modulation order 4 by the i-th HARQ retransmission (S420). In addition, table 5 is applied to the MCS index 30 to perform downlink transmission (S430).
  • the terminal 409 checks modulation order 4 using the i-1 th modulation order 8 and the MCS index 30 (S440), and performs i-th HARQ retransmission with the base station (S450). Thereafter, the base station determines modulation order 2 with i + 1th HARQ retransmission (S460).
  • MCS index 29 is set to perform downlink transmission (S470).
  • the terminal 409 checks modulation order 2 using the i-th modulation order 4 and the MCS index 29 (S480), and performs i + 1th HARQ retransmission with the base station (S490).
  • separate RRC signaling may be included under the situation in which the first 256QAM is indicated or HARQ retransmission is performed in QPSK, 16QAM, and 64QAM.
  • the MCS index 29 can be used as shown in Table 5 until it is changed to another modulation method.
  • HARQ retransmission may be performed more than the predetermined number of times to 64QAM, it may be set to automatically retransmit to 256QAM.
  • the previously selected modulation method may be determined again.
  • the previous modulation order is 4, modulation orders 2, 4, or 6 may be selected. Therefore, even when the modulation order 8 is determined in the link adaptation process, the modulation order 6 that is close thereto may be determined again. have.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a process of transmitting modulation information in a base station according to an embodiment of the present invention.
  • the base station determines a modulation method to be applied to the HARQ retransmission signal transmitted to the terminal (S510), and generates modulation information indicating the modulation method in a modulation method or a predetermined modulation method applied to HARQ retransmission or initial transmission before HARQ retransmission. (S520).
  • the UE transmits a downlink signal including the generated modulation information to the UE (S530), and performs HARQ retransmission by which the UE receives a HARQ retransmission signal transmitted by the base station.
  • the second modulation order of the modulation method determined by the first modulation order used for initial HARQ transmission in step S520 is indicated.
  • Modulation information can be generated.
  • HARQ retransmission is performed by using a first modulation order before step S510, and in step S520, the first modulation order is performed.
  • Modulation information indicating a second modulation order of the determined modulation method can be generated.
  • the first modulation order used for initial HARQ transmission or previous HARQ retransmission in step S520 and the second modulation order of the modulation method determined in step S510 are used.
  • modulation information that is a first MCS index may be generated. If different, the first modulation order may be shifted once or twice in step S520 to generate modulation information that is a second MCS index indicating the second modulation order.
  • the first MCS index is A modulation order of modulation method 256QAM is indicated
  • the second MCS index indicates a modulation order of modulation method 64QAM
  • the third MCS index indicates an modulation order of modulation method 16QAM. Accordingly, any one of the first to third MCS indexes indicating the modulation order of the modulation method determined in step S520 may be generated as modulation information.
  • the base station may determine the modulation method again.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a process of receiving modulation information in a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal receives the downlink signal including the modulation information from the base station (S610), and the HARQ retransmission by using the modulation method and the modulation method applied to the previous HARQ retransmission or initial transmission or a predetermined modulation method and modulation information.
  • the modulation method to be applied is checked (S620). Thereafter, HARQ retransmission is performed using the checked modulation method (S630).
  • modulation information indicating a second modulation order in a first modulation order used for initial HARQ transmission in step S620 is used. You can check the modulation method.
  • HARQ retransmission is performed by using a first modulation order before step S610, and in step S620, the first modulation order is performed.
  • the modulation method can be identified using the modulation information indicating the 2 modulation order.
  • a first MCS index (MCS index) indicating that the modulation order is the same as the first modulation order used for HARQ initial transmission or previous HARQ retransmission in step S620.
  • the modulation method can be identified using the first modulation.
  • the modulation method may be identified using modulation information obtained by shifting the first modulation order once or twice.
  • the first MCS index is a modulation method.
  • a modulation order of 256QAM is indicated
  • a second MCS index indicates a modulation order of modulation method 64QAM
  • a third MCS index indicates a modulation order of modulation method 16QAM. Therefore, in step S620, the modulation method may be identified using a modulation order corresponding to any one of the first to third MCS indexes of the received modulation information.
  • the base station transmits data, and the base station transmits modulation information which is control information including a modulation method used for initial HARQ transmission or previous HARQ retransmission of the data to the base station;
  • the modulation information indicates four or more modulation methods using three MCS indexes.
  • the base station and the terminal transmits and receives the modulation information according to the first to fourth embodiments.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration of a base station according to another embodiment.
  • the base station 700 includes a control unit 710, a transmitter 720, and a receiver 730.
  • the control unit 710 controls the overall operation of the base station according to the transmission of the control information (modulation information) including the modulation method used for HARQ retransmission of the data required to carry out the present invention to the terminal.
  • the control information (modulation information) may indicate four or more modulation methods using three MCS indexes.
  • the transmitter 720 and the receiver 730 are used to transmit and receive signals, messages, and data necessary for carrying out the above-described present invention.
  • the controller 710 determines a modulation method to be applied to the HARQ retransmission of the terminal and generates modulation information indicating the modulation method in a modulation method applied to the HARQ retransmission or initial transmission before the HARQ retransmission or a predetermined modulation method.
  • the transmitter 720 transmits a downlink signal including the generated modulation information to the terminal.
  • the controller 710 performs a second modulation order of the modulation method determined in the first modulation order used for initial HARQ transmission. Indicative modulation information can be generated.
  • the receiver 730 and the transmitter 720 use HARQ by using a first modulation order before the controller 710 determines. Retransmission is performed, and the controller 710 may generate modulation information indicating a second modulation order of the modulation method determined in the first modulation order.
  • the control unit 710 may include a first modulation order used for initial HARQ transmission or a previous HARQ retransmission and a modulation method determined by the control unit 710. By checking the difference between the two modulation orders, it is possible to generate modulation information that is the first MCS index (MCS index). In addition, if different, the controller 710 may shift the first modulation order once or twice to generate modulation information that is a second MCS index indicating the second modulation order.
  • MCS index MCS index
  • the first MCS index is modulated.
  • a modulation order of method 256QAM is indicated
  • the second MCS index indicates a modulation order of modulation method 64QAM
  • the third MCS index indicates an modulation order of modulation method 16QAM.
  • the controller 710 may generate one of the first to third MCS indexes indicating the modulation order of the determined modulation method as modulation information.
  • the controller 710 may determine the modulation method again.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration of a user terminal according to another embodiment.
  • the user terminal 800 includes a receiver 830, a controller 810, and a transmitter 820.
  • the receiver 830 receives downlink control information, data, and a message from a base station through a corresponding channel. In addition, a downlink signal including modulation information is received from the base station.
  • control unit 810 controls the overall operation of the terminal according to the received control information (modulation information) including the modulation method used for HARQ retransmission of data from the base station in order to carry out the present invention described above.
  • control information may indicate four or more modulation methods using three MCS indexes.
  • the transmitter 820 transmits downlink control information, data, and a message to a base station through a corresponding channel.
  • the control unit 810 identifies the modulation information received by the receiver 830 and the modulation method applied to previous HARQ retransmission or initial transmission, or a modulation method to be applied to HARQ retransmission using the predetermined modulation method and the modulation information.
  • HARQ retransmission is performed by the confirmed modulation method.
  • the controller 820 receives modulation information indicating a second modulation order in a first modulation order used for initial HARQ transmission. Can be used to confirm the modulation method.
  • the receiver 830 and the transmitter 820 are first modulated before the receiver 830 receives the downlink signal.
  • HARQ retransmission is performed using an order, and the controller 820 may identify a modulation method using modulation information indicating a second modulation order in the first modulation order.
  • Modulation information that is a first MCS index (MCS index) indicating that the modulation order is the same as the first modulation order used for HARQ initial transmission or previous HARQ retransmission in an embodiment using a predefined modulation order as in the third embodiment.
  • MCS index MCS index
  • the controller 820 may identify a modulation method using the first modulation order.
  • the controller 820 may identify a modulation method using modulation information obtained by shifting the first modulation order once or twice when the second or third MCS index is not the first MCS index.
  • the controller 820 may identify a modulation method using a modulation order corresponding to any one of the first to third MCS indexes of the received modulation information.

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Abstract

본 발명은 변조 정보를 송수신하는 방법 및 그 장치에 관한 것으로 본 발명의 일 실시예에 의한 기지국이 변조 정보를 송신하는 방법은 HARQ 재전송에 적용할 변조 방법을 결정하는 단계, 이전의 HARQ 재전송 또는 HARQ 초기 전송에 적용된 변조 방법 또는 미리 결정된 변조 방법에서 상기 변조 방법을 지시하는 변조 정보를 생성하는 단계, 및 상기 생성된 변조 정보를 포함하는 하향링크 신호를 상기 단말에게 전송하는 단계를 포함한다.

Description

변조 정보를 송수신하는 방법 및 그 장치
본 발명은 변조 정보를 송수신하는 방법 및 그 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request) 재전송 시 적용할 변조 방법을 설정하는데 필요한 제어 정보인 변조 정보를 송수신하는 방법 및 그 장치에 관한 것이다.
통신 시스템이 발전해나감에 따라 사업체들 및 개인들과 같은 소비자들은 매우 다양한 무선 단말기들을 사용하게 되었다. 현재의 3GPP 계열의 LTE(Long Term Evolution), LTE-Advanced 등의 이동 통신 시스템은 음성 위주의 서비스를 벗어나 영상, 무선 데이터 등의 다양한 데이터를 송수신 할 수 있는 고속 대용량의 통신 시스템으로서, 유선 통신 네트워크에 준하는 대용량 데이터를 전송할 수 있는 기술 개발이 요구되고 있다. 한편, 다수의 셀 또는 스몰 셀(small cell)에서 상향 링크 전송과 더불어 HARQ(Hybrid ARQ)의 전송 필요성이 높아지면서 이를 제어하는 기술 및 방법이 필요하다.
HARQ 신호의 변조 정보에 포함될 정보의 수를 증가시키지 않으며 HARQ 재전송의 변조 오더를 4가지 이상 지시하는 방법 및 이를 구현하는 장치를 제시하고자 한다. 보다 상세히 본 발명은 전송된 데이터의 HARQ 재전송에 사용되는 변조 방법을 포함하는 제어 정보인 변조 정보를 단말에 전송함에 있어서, 상기 변조 정보에 3개의 MCS 인덱스를 사용하여 4개 이상의 변조 방법을 지시하고자 한다.
본 발명의 일 실시예에 의한 기지국이 변조 정보를 송신하는 방법은 HARQ 재전송에 적용할 변조 방법을 결정하는 단계, 이전의 HARQ 재전송 또는 HARQ 초기 전송에 적용된 변조 방법 또는 미리 결정된 변조 방법에서 상기 변조 방법을 지시하는 변조 정보를 생성하는 단계, 및 상기 생성된 변조 정보를 포함하는 하향링크 신호를 상기 단말에게 전송하는 단계를 포함한다.
본 발명의 다른 실시예에 의한 단말이 변조 정보를 수신하는 방법은 변조 정보를 포함하는 하향링크 신호를 기지국으로부터 수신하는 단계, 상기 변조 정보와 이전의 HARQ 재전송 또는 HARQ 초기 전송에 적용된 변조 방법 또는 미리 결정된 변조 방법과 상기 변조 정보를 이용하여 HARQ 재전송에 적용할 변조 방법을 확인하는 단계, 및 상기 확인된 변조 방법으로 HARQ 재전송을 수행하는 단계를 포함한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 의한 변조 정보를 송신하는 기지국은 단말로부터 신호를 수신하는 수신부, HARQ 재전송에 적용할 변조 방법을 결정하여 이전의 HARQ 재전송 또는 HARQ 초기 전송에 적용된 변조 방법 또는 미리 결정된 변조 방법에서 상기 변조 방법을 지시하는 변조 정보를 생성하는 제어부, 및 상기 생성된 변조 정보를 포함하는 하향링크 신호를 상기 단말에게 전송하는 송신부를 포함한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 의한 변조 정보를 수신하는 단말은 변조 정보를 포함하는 하향링크 신호를 기지국으로부터 수신하는 수신부, 기지국으로 신호를 송신하는 송신부, 및 상기 변조 정보와 이전의 HARQ 재전송 또는 HARQ 초기 전송에 적용된 변조 방법 또는 미리 결정된 변조 방법과 상기 변조 정보를 이용하여 HARQ 재전송에 적용할 변조 방법을 확인하여 상기 확인된 변조 방법으로 HARQ 재전송을 수행하는 제어부를 포함한다.
본 발명을 적용할 경우 HARQ 재전송에 사용되는 변조 방법 중에서 3개의 MCS 인덱스를 사용하여 4개 이상의 변조 방법을 지시할 수 있다. 상기 변조 방법의 지시는 별도의 추가 정보 전송을 필요로 하지 않으므로 추가 신호 없이 HARQ 재전송을 제어할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 의한 변조 오더 순환 시프트를 도시한 도면이다.
도 2는 본 발명의 다른 실시예에 의한 변조 오더 순환 시프트를 도시한 도면이다.
도 3는 본 발명의 또 다른 실시예에 의한 미리 정의된 변조 오더를 사용하는 실시예를 도시한 도면이다.
도 4는 본 발명의 또 다른 실시예에 의한 256QAM인 경우의 실시예를 도시한 도면이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 의한 기지국에서 변조 정보를 송신하는 과정을 보여주는 도면이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 의한 단말에서 변조 정보를 수신하는 과정을 보여주는 도면이다.
도 7은 또 다른 실시예에 의한 기지국의 구성을 보여주는 도면이다.
도 8은 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
이하, 본 발명의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
본 발명에서의 무선통신시스템은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위해 널리 배치된다. 무선통신시스템은 사용자 단말(User Equipment, UE) 및 기지국(Base Station, BS, 또는 eNB)을 포함한다. 본 명세서에서의 사용자 단말은 무선 통신에서의 단말을 의미하는 포괄적 개념으로서, WCDMA 및 LTE, HSPA 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다. 이하, 본 명세서에서 사용자 단말은 약칭하여 단말로 지칭할 수도 있다. 이하 본 명세서에서 사용자 단말은 약칭하여 단말로 지칭할 수도 있다.
기지국 또는 셀(cell)은 일반적으로 사용자 단말과 통신하는 지점(station)을 말하며, 노드-B(Node-B), eNB(evolved Node-B), 섹터(Sector), 싸이트(Site), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 릴레이 노드(Relay Node), RRH(Remote Radio Head), RU(Radio Unit), 송신 포인트(Transmission Point, TP), 수신 포인트(Reception point, RP) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
본 명세서에서 기지국 또는 셀(cell)은 CDMA에서의 BSC(Base Station Controller), WCDMA의 Node-B, LTE에서의 eNB 또는 섹터(싸이트) 등이 커버하는 일부 영역 또는 기능을 나타내는 포괄적인 의미로 해석되어야 하며, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀 및 릴레이 노드(relay node), RRH, RU 통신범위 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다.
상기 나열된 다양한 셀은 각 셀을 제어하는 기지국이 존재하므로 기지국은 두 가지 의미로 해석될 수 있다. i) 무선 영역과 관련하여 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토 셀, 스몰 셀을 제공하는 장치 그 자체이거나, ii) 상기 무선 영역 그 자체를 지시할 수 있다. i)에서 소정의 무선 영역을 제공하는 장치들이 동일한 개체에 의해 제어되거나 상기 무선 영역을 협업으로 구성하도록 상호작용하는 모든 장치들을 모두 기지국으로 지시한다. 무선 영역의 구성 방식에 따라 eNB, RRH, 안테나, RU, LPN, 포인트, 송수신포인트, 송신 포인트, 수신 포인트 등은 기지국의 실시예가 된다. ii)에서 사용자 단말의 관점 또는 이웃하는 기지국의 입장에서 신호를 수신하거나 송신하게 되는 무선 영역 그 자체를 기지국으로 지시할 수 있다.
따라서, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토 셀, 스몰 셀, RRH, 안테나, RU, LPN(Low Power Node), 포인트, eNB, 송수신포인트, 송신 포인트, 수신 포인트를 통칭하여 기지국으로 지칭한다.
본 명세서에서 사용자 단말과 기지국은 본 명세서에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다. 사용자 단말과 기지국은, 본 발명에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지(Uplink 또는 Downlink) 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다. 여기서, 상향링크(Uplink, UL, 또는 업링크)는 사용자 단말에 의해 기지국으로 데이터를 송수신하는 방식을 의미하며, 하향링크(Downlink, DL, 또는 다운링크)는 기지국에 의해 사용자 단말로 데이터를 송수신하는 방식을 의미한다.
무선통신시스템에 적용되는 다중 접속 기법에는 제한이 없다. CDMA(Code Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법을 사용할 수 있다. 본 발명의 일 실시예는 GSM, WCDMA, HSPA를 거쳐 LTE 및 LTE-advanced로 진화하는 비동기 무선통신과, CDMA, CDMA-2000 및 UMB로 진화하는 동기식 무선 통신 분야 등의 자원할당에 적용될 수 있다. 본 발명은 특정한 무선통신 분야에 한정되거나 제한되어 해석되어서는 아니 되며, 본 발명의 사상이 적용될 수 있는 모든 기술분야를 포함하는 것으로 해석되어야 할 것이다.
상향링크 전송 및 하향링크 전송은 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식이 사용될 수 있고, 또는 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식이 사용될 수 있다.
또한, LTE, LTE-A와 같은 시스템에서는 하나의 반송파 또는 반송파 쌍을 기준으로 상향링크와 하향링크를 구성하여 규격을 구성한다. 상향링크와 하향링크는, PDCCH(Physical Downlink Control CHannel), PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel), PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 등과 같은 제어채널을 통하여 제어 정보를 전송하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel), PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel) 등과 같은 데이터채널로 구성되어 데이터를 전송한다. 한편, EPDCCH(enhanced PDCCH 또는 extended PDCCH)를 이용해서도 제어 정보를 전송할 수 있다.
본 명세서에서 셀(cell)은 송수신 포인트로부터 전송되는 신호의 커버리지 또는 송수신 포인트(transmission point 또는 transmission/reception point)로부터 전송되는 신호의 커버리지를 가지는 요소 반송파(component carrier), 그 송수신 포인트 자체를 의미할 수 있다.
실시예들이 적용되는 무선통신 시스템은 둘 이상의 송수신 포인트들이 협력하여 신호를 전송하는 다중 포인트 협력형 송수신 시스템(coordinated multi-point transmission/reception System; CoMP 시스템) 또는 협력형 다중 안테나 전송방식(coordinated multi-antenna transmission system), 협력형 다중 셀 통신시스템일 수 있다. CoMP 시스템은 적어도 두 개의 다중 송수신 포인트와 단말들을 포함할 수 있다.
다중 송수신 포인트는 기지국 또는 매크로 셀(macro cell, 이하 'eNB'라 함)과, eNB에 광케이블 또는 광섬유로 연결되어 유선 제어되는, 높은 전송파워를 갖거나 매크로 셀 영역 내의 낮은 전송파워를 갖는 적어도 하나의 RRH일 수도 있다.
이하에서 하향링크(downlink)는 다중 송수신 포인트에서 단말로의 통신 또는 통신 경로를 의미하며, 상향링크(uplink)는 단말에서 다중 송수신 포인트로의 통신 또는 통신 경로를 의미한다. 하향링크에서 송신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있고, 수신기는 단말의 일부분일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부분일 수 있고, 수신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있다.
이하에서는 PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH 등과 같은 채널을 통해 신호가 송수신되는 상황을 'PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH를 전송, 수신한다'는 형태로 표기하기도 한다.
또한, 이하에서는 PDCCH를 전송 또는 수신하거나 PDCCH를 통해서 신호를 전송 또는 수신한다는 기재는 EPDCCH를 전송 또는 수신하거나 EPDCCH를 통해서 신호를 전송 또는 수신하는 것을 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
이하에서 기재하는 물리 하향 링크 제어채널은 PDCCH를 의미하거나, EPDCCH를 의미할 수 있으며, PDCCH 및 EPDCCH 모두를 포함하는 의미로도 사용된다. 또한, 설명의 편의를 위하여 PDCCH로 설명한 부분에도 본 발명의 일 실시예인 PDCCH를 적용할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 기재하는 상위계층 시그널링(High Layer Signaling)은 RRC 파라미터를 포함하는 RRC 정보를 전송하는 RRC 시그널링을 포함한다.
기지국의 일 실시예인 eNB은 단말들로 하향링크 전송을 수행한다. eNB은 유니캐스트 전송(unicast transmission)을 위한 주 물리 채널인 물리 하향링크 공유채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH), 그리고 PDSCH의 수신에 필요한 스케줄링 등의 하향링크 제어 정보 및 상향링크 데이터 채널(예를 들면 물리 상향링크 공유채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)에서의 전송을 위한 스케줄링 승인 정보를 전송하기 위한 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH)을 전송할 수 있다. 이하에서는, 각 채널을 통해 신호가 송수신 되는 것을 해당 채널이 송수신되는 형태로 기재하기로 한다.
이때 아래에서 도면들을 참조하여 설명한 바와 같이 제 1 단말(UE1)은 eNB로 상향링크 신호를 전송하고 제 2 단말은 RRH로 상향링크 신호를 전송할 수 있다.
변조(Modulation)란 신호 정보를 전송매체의 채널 특성에 적합하도록 신호(정보)의 세기나 변위, 주파수, 위상 등을 적절한 파형 형태로 변환하는 것을 의미한다. 또한, 디지털 변조는 디지털 정보를 여러 가능한 신호(신호집합) 중 하나와 대응시켜 전송하고자 하는 디지털 신호(즉, 디지털 심볼열)를 채널 특성에 맞는 신호로 변환시키는 것을 의미한다. 대역폭 효율이 좋은 대표적인 디지털 변조 방법은 QPSK(또는 4QAM), 16QAM, 64QAM 그리고 256QAM와 같이 2MQAM으로 표현되는 M-ary QAM 변조 방법 등이 있다. 여기서 M은 변조 오더(Modulation order)를 나타내며 한번에 변조되는 디지털 비트 수를 나타낸다. 상기 QPSK, 16QAM, 64QAM 그리고 256QAM의 변조 오더는 2, 4, 6 그리고 8 이다.
3GPP LTE에서 하향링크 데이터 전송에 사용하는 변조 방법은 QPSK, 16QAM 그리고 64QAM이다. 기지국은 하향링크 채널 상황을 고려하여 상기 세 가지 변조 방법 중 하나를 선택하고 이를 하향링크 제어 정보(DCI)를 사용하여 단말에 알려준다. DCI 중 5-bits로 구성된 MCS(Modulation and Coding Scheme) 인덱스(index)는 표 1과 같이 구성되며, 상기 3가지 변조 방법을 단말에 알려준다. 표 1에서 MCS 인덱스 0번부터 28번까지는 HARQ(Hybrid Automatic Repeat-reQuest) 초기 전송을 위해서 사용되며, 29번부터 31번까지는 HARQ 재전송(retransmission)을 위해서 사용된다.
보다 자세하게는 MCS 인덱스 0번부터 9번 까지는 QPSK 변조 방법이 하향링크 데이터 전송에 사용됨을 의미하며, 10번부터 16번 까지는 16QAM 변조 방법이 하향링크 데이터 전송에 사용된다. 그리고 17번부터 28번 까지는 64QAM 변조 방법이 하향링크 데이터 전송에 사용됨을 의미한다. 이와 같이 동일한 변조 방법에 대해서도 다수의 MCS 인덱스가 존재하며, 각각의 MCS 인덱스는 서로 다른 부호율의 부호를 사용하여 데이터를 전송할 수 있음을 나타낸다. 채널 상황이 좋은 경우 기지국은 높은 MCS 인덱스를 사용하여 대역폭 효율을 높이고, 이와 반대로 채널 상황이 좋지 않은 경우에는 기지국은 채널 상황을 극복할 수 있도록 낮은 MCS 인덱스를 사용하여 로우버스트(Robust)한 전송을 한다. 이와 같이 채널 상황에 맞추어 MCS를 조절하는 방법을 링크 적응(Link adaptation)이라고 한다. 상기 MCS 인덱스 0번부터 28번까지는 HARQ 초기 전송을 위하여 사용된다면, MCS 인덱스 29, 30 그리고 31번은 HARQ 재전송에 사용하는 변조 방법을 구별하기 위하여 사용된다. 따라서 MCS 인덱스 29번은 QPSK 변조를, 30번은 16QAM 변조를, 그리고 31번은 64QAM 변조를 HARQ 재전송에 사용하였음을 나타낸다. 이하 MCS 인덱스는 변조 정보를 의미하며 상기 변조 정보는 각 실시예에 따른 변조 오더(Qm 또는 M)를 지시한다. 변조 방법은 QPSK 변조, 16QAM 변조, 64QAM 변조 또는 256QAM 변조 중 어느 하나를 지시한다.
표 1
Figure PCTKR2014000974-appb-T000001
스몰 셀(Small cell) 환경과 같이 채널 상황이 좋은 경우 대역폭 효율을 높이기 위해서 보다 높은 변조 오더를 사용하는 변조 방법을 적용할 수 있다. 예를 들어, 종래의 3GPP LTE 하향링크 데이터 전송과 같이 세 가지 변조 방법(QPSK, 16QAM 그리고 64QAM)을 사용하는 시스템에서 대역폭 효율을 높이기 위해서 256QAM을 추가로 사용하는 경우에 상기 HARQ 초기 전송에 사용되는 29개의 MCS는 4가지 변조 방법 QPSK, 16QAM, 64QAM 그리고 256QAM 각각에 대하여 적절한 부호율을 선택하여 재구성될 수 있다. 하지만, HARQ 재전송을 위해서 사용할 수 있는 MCS 인덱스는 3개뿐이므로 4가지 변조 오더를 전송하기에 부족하다.
만약 HARQ 재전송을 위해서 종래의 방법과 마찬가지로 4개의 MCS 인덱스를 사용하여 변조 오더 정보를 전송하면, 상대적으로 HARQ 초기 전송에 사용하는 MCS가 28개로 감소되므로 종래의 29개 MCS를 사용하는 경우보다 링크 적응의 효과가 감소하게 된다.
본 발명은 데이터 전송에 사용되는 변조 방법의 개수가 증가하였을 때 HARQ 재전송에 사용되는 변조 방법을 단말에 전송하는 제어 정보 구성 방법, 즉 변조 정보를 단말과 기지국 사이에 송수신하는 방법 및 기술에 대한 것으로, 보다 자세하게는 종래와 같이 3개의 MCS 인덱스를 사용하여 4개 이상의 변조 방법을 단말에 전송하기 위해 제어 정보를 구성하는 방법이다. 상기 방법은 데이터를 전송하고, 상기 데이터의 HARQ 재전송에 사용되는 변조 방법을 포함하는 제어 정보를 단말에 전송하되 상기 제어 정보는 3개의 MCS 인덱스를 사용하여 4개 이상의 변조 방법을 지시하는 실시예에 대해 살펴본다.
제 1 실시예로 변조 오더 순환 시프트(Modulation Order Circular Shift)를 적용할 수 있다.
제 1 실시예는 데이터 전송에 사용되는 변조 방법을 변조 오더 크기 순으로 나열하고, 가장 큰 변조 뒤에는 다시 가장 작은 변조 오더가 선택되도록 변조 오더 순환 순서를 정의한다.
예를 들어 QPSK, 16QAM, 64QAM 그리고 256QAM 를 사용하는 경우 2↔4↔6↔8↔2↔4…와 같은 변조 오더 순환 순서를 갖는다.
이를 바탕으로, 3개의 MCS 인덱스 중 하나는 HARQ 초기 전송에 사용된 변조 오더와 동일한 변조 오더를 선택하도록 설정한다. 나머지 두 개의 MCS 인덱스 중 하나는 HARQ 초기 전송에 사용된 변조 오더를 기준으로 상기 정의된 변조 오더 순환 순서에서 변조 오더를 왼쪽으로 한번 시프트 하도록 설정한다. 마지막 남은 MCS 인덱스는 HARQ 초기 전송에 사용된 변조 오더를 기준으로 상기 정의된 변조 오더 순환 순서에서 변조 오더를 오른쪽으로 한번 시프트 하도록 설정한다.
제 1 실시예를 구현하기 위한 예시로, 3개의 MCS 인덱스는 아래 표 2와 같이 변조 오더 순환 시프트를 위한 시프트 값을 나타낼 수 있다.
표 2
MCS 인덱스IMCS 시프트 값 S
29 0
30 -1
31 +1
HARQ 초기 전송에 사용한 변조 오더와 상기 정의된 시프트 값을 사용하면 아래와 같은 수학식 1을 사용하여 HARQ 재전송에 사용할 변조 오더를 찾을 수 있다.
수학식 1
Figure PCTKR2014000974-appb-M000001
상기 수학식에서 N은 데이터 전송에 사용된 변조 방법의 개수를 나타내며, M0는 HARQ 초기 전송에 사용된 변조 오더를 나타내고, i > 0 일 때 Mi는 i 번째 HARQ 재전송에 사용되는 변조 오더를 나타낸다.
아래 표 3은 QPSK, 16QAM, 64QAM 그리고 256QAM를 사용하는 경우 상기 표 2의 시프트 값과 수학식 1을 사용하여 HARQ 재전송에 사용하는 변조 오더 Mi를 정리한 것이다.
표 3
Figure PCTKR2014000974-appb-T000002
도 1은 본 발명의 일 실시예에 의한 변조 오더 순환 시프트를 도시한 도면이다.
도 1에서 기지국(101)은 단말(109)에게 HARQ 초기 전송으로 변조 오더를 4 및 TBS 인덱스를 9로 결정해서(S110) MCS 인덱스를 표 1에 따라 10으로 하여 전송한다(S110). 단말은 수신한 변조 오더 M0의 정보를 보유하며 변조 오더 4로 확인하여 HARQ 초기 전송을 수행한다(S140). 이후 i 번째 HARQ 재전송을 기지국(101)이 지시하는 경우 변조 오더를 6으로 결정하고(S150) 상기 초기 전송의 변조 오더 M0의 정보에서 산출 가능하도록 31을 변조 정보인 MCS 인덱스로 설정하여 전송한다(S160). 단말은 수신한 MCS 인덱스 31을 표 3을 이용하여 6이라는 변조 오더를 산출하고, 상기 산출된 변조 오더로 신호를 확인하고(S170), 기지국과 HARQ 재전송을 수행한다(S180).
도 1에서 S150의 변조 오더 6은 M0 변조 오더 4를 오른쪽으로 시프트 하여 수학식 1을 적용하여 산출하거나 표 2 또는 3을 통하여 산출할 수 있다.
제 2 실시예로 i-1번째 HARQ 재전송에 사용한 변조 오더 기준으로 설정할 수 있다.
i 번째 HARQ 재전송에 사용하는 변조 오더는 초기 HARQ 전송에 사용한 변조 오더 대신 (i-1)번째 HARQ 재전송에 사용한 변조 오더를 사용하여 설정 할 수 있다.
먼저 상기 제 1 실시예와 마찬가지로 변조 오더 순환 순서를 정의한다. 3개의 MCS 인덱스 중 하나는 (i-1) 번째 HARQ 재전송에 사용한 변조 오더와 동일한 변조 오더를 선택하도록 설정한다. 나머지 두 개의 MCS 인덱스 중 하나는 (i-1)번째 HARQ 재전송에 사용된 변조 오더를 기준으로 상기 정의된 변조 오더 순환 순서에서 변조 오더를 왼쪽으로 한번 시프트 하도록 설정한다. 마지막 남은 MCS 인덱스는 (i-1)번째 HARQ 재전송에 사용된 변조 오더를 기준으로 상기 정의된 변조 오더 순환 순서에서 변조 오더를 오른쪽으로 한번 시프트 하도록 설정한다.
상기 제 1 실시예의 수학식 1에서 M0대신 (i-1)번째 HARQ 재전송에 사용된 변조 오더 M(i-1) 를 사용하여 수학식 2를 정의한다.
수학식 2
Figure PCTKR2014000974-appb-M000002
도 2는 본 발명의 다른 실시예에 의한 변조 오더 순환 시프트를 도시한 도면이다. 도 1과 달리 HARQ 초기 전송에서 사용된 변조 오더를 기준으로 하지 않고 앞서 진행했던 HARQ 재전송에서 사용한 변조 오더를 기준으로 한다.
도 2에서 기지국(201)은 단말(209)에게 HARQ 초기 전송으로 변조 오더를 2로 해서 변조 오더 2를 지시하는 MCS 인덱스를 포함하는 하향링크를 전송한다(S220). 단말은 수신한 변조 오더 2를 확인하여(S230) i-1번째 HARQ 재전송을 수행한다(S240). S240 이후 i번째 HARQ 재전송을 기지국(201)이 지시하기 위하여 변조 오더를 2로 지시하기 위해 상기 i-1번째 재전송의 변조 오더 Mi-1의 정보에서 산출 가능하도록 29를 MCS 인덱스로 설정하여 전송한다(S250). 단말은 수신한 MCS 인덱스 29는 이전 HARQ 재전송의 변조 오더 2와 MCS 인덱스 29를 이용하여(수학식 2 사용) 2라는 변조 오더를 확인하고(S270), 상기 산출된 변조 오더를 이용하여 기지국과 i번째 HARQ 재전송을 수행한다(S280).
제 3 실시예로 미리 정의된 변조 오더를 적용할 수 있다.
HARQ 초기 전송 또는 이전 HARQ 재전송에 사용된 변조 오더를 기준으로 MCS 인덱스 별로 미리 정의된 변조 오더를 설정할 수 있다.
먼저, 변조 오더 크기 순으로 변조 오더 순서를 정의한다. 예를 들어 QPSK, 16QAM, 64QAM 그리고 256QAM 를 사용하는 경우 2↔4↔6↔8의 변조 오더 순서를 갖는다.
제 1 또는 2 실시예와 마찬가지로 3 개의 MCS 인덱스 중 하나는 초기 HARQ 전송 또는 이전 HARQ 재전송에 사용된 변조 오더와 동일한 변조 오더를 선택하도록 설정한다.
나머지 두 개의 MCS 인덱스에 대해서 기준이 되는 변조 오더(HARQ 초기 전송 또는 이전 HARQ 재전송에 사용된 변조 오더) 별로 다음과 같이 정의한다.
가장 작은 변조 오더를 사용한 경우, 두 개의 MCS 인덱스 중 하나는 오른쪽으로 한 번 시프트 된 변조 오더를 사용한다. 다른 하나는 오른쪽으로 두 번 시프트 된 변조 오더를 사용한다.
가장 큰 변조 오더를 사용한 경우, 두 개의 MCS 인덱스 중 하나는 왼쪽으로 한번 시프트 된 변조 오더를 사용한다. 다른 하나는 왼쪽으로 두 번 시프트 된 변조 오더를 사용한다.
상기 두 개의 변조 오더 외에는, 두 개의 MCS 인덱스 중 하나는 왼쪽으로 한번 시프트 된 변조 오더를 사용한다. 다른 하나는 오른쪽으로 한 번 시프트 된 변조 오더를 사용한다.
표 4는 제 3 실시예를 구현한 것으로, QPSK, 16QAM, 64QAM 그리고 256QAM를 사용하는 경우의 미리 정의된 변조 오더를 나타내고 있다. MCS 인덱스 29는 최초 HARQ 전송 또는 이전의 HARQ 재전송 시 사용한 변조 오더를 그대로 사용하는 것을 지시한다. 한편, MCS 인덱스 30은 최초 HARQ 전송 또는 이전의 HARQ 재전송 시 사용한 변조 오더가 2 또는 8인 경우 변조 오더 4를 지시하도록 하며, 그 외의 경우 왼쪽으로 한번 시프트 된 변조 오더를 지시한다. MCS 인덱스 31은 최초 HARQ 전송 또는 이전의 HARQ 재전송 시 사용한 변조 오더가 2 또는 8인 경우 변조 오더 6을 지시하도록 하며, 그 외의 경우 오른쪽으로 한번 시프트 된 변조 오더를 지시한다. 물론 이러한 구성은 발명의 실시예로 다른 방식으로 구성할 수 있다.
표 4
Figure PCTKR2014000974-appb-T000003
도 3는 본 발명의 또 다른 실시예에 의한 미리 정의된 변조 오더를 사용하는 제 3 실시예를 도시한 도면이다. 도 3에서는 이전의 HARQ 재전송에 사용한 변조 오더를 기준으로 하는 실시예를 제시하고 있다.
기지국(301)과 단말(309)는 i-1번째 HARQ 재전송으로 변조 오더 2를 사용하였다(S310). 이후 기지국은 i번째 HARQ 재전송으로 변조 오더 6을 결정한다(S320). 그리고 표 4를 적용하여 MCS 인덱스 31로 설정하여 하향링크 전송을 수행한다(S330). 단말(309)는 i-1번째 변조 오더 2와 MCS 인덱스 31을 이용하여 변조 오더 6을 확인하고(S340), 기지국과 i번째 HARQ 재전송을 수행한다(S350). 이후 기지국은 i+1번째 HARQ 재전송으로 변조 오더 4를 결정한다(S360). 그리고 표 4를 적용하여 MCS 인덱스 30로 설정하여 하향링크 전송을 수행한다(S370). 단말(309)는 i번째 변조 오더 6과 MCS 인덱스 30을 이용하여 변조 오더 4를 확인하고(S380) 기지국과 i+1번째 HARQ 재전송을 수행한다(S390).
제 4 실시예로 256QAM에 대해서만 미리 정의된 변조 오더를 사용할 수 있다.
QPSK, 16QAM, 64QAM 그리고 256QAM를 사용하는 경우, HARQ 초기 전송 또는 이전 HARQ 재전송에서 사용한 변조 방법이 QPSK, 16QAM, 64QAM 이라면 종래 기술과 동일하게 MCS 인덱스 29번은 QPSK 변조를 30번은 16QAM 변조를 그리고 31번은 64,QAM 변조를 HARQ 재전송에 사용한다. HARQ 초기 전송 또는 이전 HARQ 재전송에서 사용한 변조 방법이 256QAM 이라면, 3 개의 MCS 인덱스 중 하나는 256QAM을 사용하고, 나머지 두 개 MCS 인덱스 중 하나는 64QAM을 사용하고 다른 하나는 16QAM을 사용한다.
표 5는 제 4 실시예를 구현하는 경우의 MCS 인덱스의 일 예를 나타내고 있다.
표 5
Figure PCTKR2014000974-appb-T000004
도 4는 본 발명의 또 다른 실시예에 의한 256QAM인 경우의 제 4 실시예를 도시한 도면이다. 도 4에서는 초기 전송 또는 이전 HARQ 재전송에서 사용한 변조 방법이 256QAM인 경우를 가정한다.
기지국(401)과 단말(409)는 i-1번째 HARQ 재전송으로 변조 방법을 256QAM 및 변조 오더 8을 사용하였다(S410). 이후 기지국은 i번째 HARQ 재전송으로 변조 오더 4를 결정한다(S420). 그리고 표 5를 적용하여 MCS 인덱스 30으로 설정하여 하향링크 전송을 수행한다(S430). 단말(409)는 i-1번째 변조 오더 8과 MCS 인덱스 30을 이용하여 변조 오더 4를 확인하고(S440), 기지국과 i번째 HARQ 재전송을 수행한다(S450). 이후 기지국은 i+1번째 HARQ 재전송으로 변조 오더 2를 결정한다(S460). 그리고 표 5를 적용하여 MCS 인덱스 29로 설정하여 하향링크 전송을 수행한다(S470). 단말(409)는 i번째 변조 오더 4와 MCS 인덱스 29를 이용하여 변조 오더 2를 확인하고(S480), 기지국과 i+1번째 HARQ 재전송을 수행한다(S490).
다만, 제 4 실시예에서는 최초의 256QAM을 지시하거나 QPSK, 16QAM, 64QAM으로 HARQ 재전송이 이루어지는 상황 하에서 별도의 RRC 시그널링을 포함할 수 있다. 그리고 256QAM으로 재전송이 이루어지면 다른 변조 방법으로 바뀌기 전까지는 표 5와 같이 MCS 인덱스 29를 이용할 수 있다.
또는 64QAM으로 정해진 회수 이상 HARQ 재전송을 수행한 경우에는 자동으로 256QAM으로 재전송하도록 설정할 수도 있다.
제 1 내지 제 4 실시예에서 전체 HARQ 재전송에서 선택 가능한 변조 방법은 4가지이지만 이전 HARQ 재전송 혹은 최초의 HARQ 전송에 따라 선택 가능한 변조 방법은 3가지이다. 따라서, 링크 적응과정(Link Adaptation)에서 HARQ 재전송에 적합한 변조 방법을 선택하는 과정에서 기 선택한 변조 방법을 다시 결정할 수도 있다. 예를 들어 제 2 실시예에서 이전 변조 오더가 4인 경우에는 변조 오더 2, 4 또는 6을 선택할 수 있으므로, 링크 적응과정에서 변조 오더 8을 결정한 경우라 하여도 이에 근접한 변조 오더 6으로 다시 결정할 수 있다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 의한 기지국에서 변조 정보를 송신하는 과정을 보여주는 도면이다.
기지국은 단말에 전송하는 HARQ 재전송 신호에 적용할 변조 방법을 결정하고(S510), HARQ 재전송 이전의 HARQ 재전송 또는 초기 전송에 적용된 변조 방법 또는 미리 결정된 변조 방법에서 상기 변조 방법을 지시하는 변조 정보를 생성한다(S520). 그리고 생성된 변조 정보를 포함하는 하향링크 신호를 단말에게 전송하고(S530), 상기 기지국이 전송하는 HARQ 재전송 신호를 단말이 수신하는 HARQ 재전송을 수행한다.
보다 상세히 살펴보면 제 1 실시예와 같이 초기 전송 기준으로 변조 오더 순환 시프트를 수행하는 실시예에서 상기 S520 단계에서 HARQ 초기 전송에 사용된 제 1 변조 오더에서 상기 결정한 변조 방법의 제 2 변조 오더를 지시하는 변조 정보를 생성할 수 있다. 제 2 실시예와 같이 이전 HARQ 재전송 기준으로 변조 오더 순환 시프트를 수행하는 실시예에서 상기 S510 단계 이전에 제 1 변조 오더를 이용하여 HARQ 재전송을 수행하며, 상기 S520 단계에서 상기 제 1 변조 오더에서 상기 결정한 변조 방법의 제 2 변조 오더를 지시하는 변조 정보를 생성할 수 있다. 제 3 실시예와 같이 미리 정의된 변조 오더를 사용하는 실시예에서 상기 S520 단계에서 HARQ 초기 전송 또는 이전의 HARQ 재전송에 사용된 제 1 변조 오더와 상기 S510 단계에서 결정한 변조 방법의 제 2 변조 오더의 차이를 확인하여, 동일한 경우 제 1 MCS 인덱스(MCS index)인 변조 정보를 생성할 수 있다. 또한 상이한 경우, 상기 S520 단계에서 상기 제 1 변조 오더를 1회 또는 2회 시프트시켜 상기 제 2 변조 오더를 지시하는 제 2 MCS 인덱스인 변조 정보를 생성할 수 있다. 제 4 실시예와 같이 256 QAM의 경우 MCS 인덱스가 지시하는 부분을 별도로 정의한 실시예에서 상기 S510 단계이전에 HARQ 초기 전송 또는 이전의 HARQ 재전송에 사용된 변조 방법이 256QAM인 경우, 제 1 MCS 인덱스는 변조 방법 256QAM의 변조 오더를 지시하며, 제 2 MCS 인덱스는 변조 방법 64QAM의 변조 오더를 지시하며, 제 3 MCS 인덱스는 변조 방법 16QAM의 변조 오더를 지시하게 된다. 따라서, 상기 S520 단계에서 상기 결정한 변조 방법의 변조 오더를 지시하는 제 1 내지 제 3 MCS 인덱스 중 어느 하나를 변조 정보로 생성할 수 있다.
기지국은 S510 단계에서 상기 변조 정보를 생성할 수 없을 경우, 상기 변조 방법을 다시 결정할 수 있다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 의한 단말에서 변조 정보를 수신하는 과정을 보여주는 도면이다.
단말은 변조 정보를 포함하는 하향링크 신호를 기지국으로부터 수신하고(S610), 상기 수신한 변조 정보와 이전의 HARQ 재전송 또는 초기 전송에 적용된 변조 방법 또는 미리 결정된 변조 방법과 변조 정보를 이용하여 HARQ 재전송에 적용할 변조 방법을 확인한다(S620). 이후 확인된 변조 방법으로 HARQ 재전송을 수행한다(S630).
보다 상세히 살펴보면 제 1 실시예와 같이 초기 전송 기준으로 변조 오더 순환 시프트를 수행하는 실시예에서 상기 S620 단계에서 HARQ 초기 전송에 사용된 제 1 변조 오더에서 제 2 변조 오더를 지시하는 변조 정보를 이용하여 변조 방법을 확인할 수 있다. 제 2 실시예와 같이 이전 HARQ 재전송 기준으로 변조 오더 순환 시프트를 수행하는 실시예에서 상기 S610 단계 이전에 제 1 변조 오더를 이용하여 HARQ 재전송을 수행하며, 상기 S620 단계에서 상기 제 1 변조 오더에서 제 2 변조 오더를 지시하는 변조 정보를 이용하여 변조 방법을 확인할 수 있다. 제 3 실시예와 같이 미리 정의된 변조 오더를 사용하는 실시예에서 상기 S620 단계에서 HARQ 초기 전송 또는 이전의 HARQ 재전송에 사용된 제 1 변조 오더와 동일한 변조 오더임을 지시하는 제 1 MCS 인덱스(MCS index)인 변조 정보인 경우, 상기 제 1 변조를 이용하여 변조 방법을 확인할 수 있다. 또한 상기 제 1 MCS 인덱스가 아닌 제 2 또는 3 MCS 인덱스인 경우 상기 제 1 변조 오더를 1회 또는 2회 시프트시킨 변조 정보를 이용하여 변조 방법을 확인할 수 있다. 제 4 실시예와 같이 256 QAM의 경우 MCS 인덱스가 지시하는 부분을 별도로 정의한 실시예에서 상기 S610 단계 HARQ 초기 전송 또는 이전의 HARQ 재전송에 사용된 변조 방법이 256QAM인 경우, 제 1 MCS 인덱스는 변조 방법 256QAM의 변조 오더를 지시하며, 제 2 MCS 인덱스는 변조 방법 64QAM의 변조 오더를 지시하며, 제 3 MCS 인덱스는 변조 방법 16QAM의 변조 오더를 지시하게 된다. 따라서, 상기 S620 단계에서 상기 수신한 변조 정보의 제 1 내지 제 3 MCS 인덱스 중 어느 하나에 해당하는 변조 오더를 이용하여 변조 방법을 확인할 수 있다.
도 5, 6을 요약하면 기지국이 데이터를 전송하는 단계 및 상기 데이터의 HARQ 초기 전송 또는 이전의 HARQ 재전송에 사용되는 변조 방법을 포함하는 제어 정보인 변조 정보를 기지국이 단말에 전송하는 단계를 포함하며, 상기 변조 정보는 3개의 MCS 인덱스를 사용하여 4개 이상의 변조 방법을 지시한다. 또한 기지국과 단말은 제 1 내지 제 4 실시예에 따라 상기 변조 정보를 송수신한다.
도 7은 또 다른 실시예에 의한 기지국의 구성을 보여주는 도면이다.
도 7을 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 기지국(700)은 제어부(710)과 송신부(720), 수신부(730)를 포함한다.
제어부(710)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 데이터의 HARQ 재전송에 사용되는 변조 방법을 포함하는 제어 정보(변조 정보)를 단말에 전송하는 데에 따른 전반적인 기지국의 동작을 제어한다. 이때 제어 정보(변조 정보)는 3개의 MCS 인덱스를 사용하여 4개 이상의 변조 방법을 지시할 수 있다.
송신부(720)와 수신부(730)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 신호나 메시지, 데이터를 단말과 송수신하는데 사용된다.
보다 상세히, 제어부(710)는 단말의 HARQ 재전송에 적용할 변조 방법을 결정하여 상기 HARQ 재전송 이전의 HARQ 재전송 또는 초기 전송에 적용된 변조 방법 또는 미리 결정된 변조 방법에서 상기 변조 방법을 지시하는 변조 정보를 생성하며, 송신부(720)는 상기 생성된 변조 정보를 포함하는 하향링크 신호를 상기 단말에게 전송한다.
보다 상세히 살펴보면 제 1 실시예와 같이 초기 전송 기준으로 변조 오더 순환 시프트를 수행하는 실시예에서 상기 제어부(710)는 HARQ 초기 전송에 사용된 제 1 변조 오더에서 상기 결정한 변조 방법의 제 2 변조 오더를 지시하는 변조 정보를 생성할 수 있다. 제 2 실시예와 같이 이전 전송 기준으로 변조 오더 순환 시프트를 수행하는 실시예에서 상기 제어부(710)가 결정하기 이전에 상기 수신부(730) 및 상기 송신부(720)가 제 1 변조 오더를 이용하여 HARQ 재전송을 수행하며, 상기 제어부(710)는 상기 제 1 변조 오더에서 상기 결정한 변조 방법의 제 2 변조 오더를 지시하는 변조 정보를 생성할 수 있다. 제 3 실시예와 같이 미리 정의된 변조 오더를 사용하는 실시예에서 상기 제어부(710)는 HARQ 초기 전송 또는 이전에 HARQ 재전송에 사용된 제 1 변조 오더와 상기 제어부(710)가 결정한 변조 방법의 제 2 변조 오더의 차이를 확인하여, 동일한 경우 제 1 MCS 인덱스(MCS index)인 변조 정보를 생성할 수 있다. 또한 상이한 경우, 상기 제어부(710)는 상기 제 1 변조 오더를 1회 또는 2회 시프트시켜 상기 제 2 변조 오더를 지시하는 제 2 MCS 인덱스인 변조 정보를 생성할 수 있다. 제 4 실시예와 같이 256 QAM의 경우 MCS 인덱스가 지시하는 부분을 별도로 정의한 실시예에서 상기 제어부(710)가 결정하기 이전의 HARQ 재전송에 사용된 변조 방법이 256QAM인 경우, 제 1 MCS 인덱스는 변조 방법 256QAM의 변조 오더를 지시하며, 제 2 MCS 인덱스는 변조 방법 64QAM의 변조 오더를 지시하며, 제 3 MCS 인덱스는 변조 방법 16QAM의 변조 오더를 지시하게 된다. 따라서, 상기 제어부(710)는 상기 결정한 변조 방법의 변조 오더를 지시하는 제 1 내지 제 3 MCS 인덱스 중 어느 하나를 변조 정보로 생성할 수 있다.
상기 변조 정보를 생성할 수 없을 경우, 상기 제어부(710)는 변조 방법을 다시 결정할 수 있다.
도 8은 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
도 8을 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말(800)은 수신부(830) 및 제어부(810), 송신부(820)을 포함한다.
수신부(830)는 기지국으로부터 하향링크 제어 정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 수신한다. 또한 변조 정보를 포함하는 하향링크 신호를 기지국으로부터 수신한다.
또한 제어부(810)는 전술한 본 발명을 수행하기에 데이터의 HARQ 재전송에 사용되는 변조 방법을 포함하는 제어 정보(변조 정보)를 기지국으로부터 수신하는 데에 따른 전반적인 단말의 동작을 제어한다. 이때 제어 정보(변조 정보)는 3개의 MCS 인덱스를 사용하여 4개 이상의 변조 방법을 지시할 수 있다.
송신부(820)는 기지국에 하향링크 제어 정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 전송한다.
제어부(810)는 수신부(830)가 수신한 상기 변조 정보와 이전의 HARQ 재전송 또는 초기 전송에 적용된 변조 방법 또는 미리 결정된 변조 방법과 상기 변조 정보를 이용하여 HARQ 재전송에 적용할 변조 방법을 확인하여 상기 확인된 변조 방법으로 HARQ 재전송을 수행한다.
보다 상세히 살펴보면 제 1 실시예와 같이 초기 전송 기준으로 변조 오더 순환 시프트를 수행하는 실시예에서 상기 제어부(820)는 HARQ 초기 전송에 사용된 제 1 변조 오더에서 제 2 변조 오더를 지시하는 변조 정보를 이용하여 변조 방법을 확인할 수 있다. 제 2 실시예와 같이 이전 전송 기준으로 변조 오더 순환 시프트를 수행하는 실시예에서 상기 수신부(830)가 상기 하향링크 신호를 수신하기 이전에 상기 수신부(830) 및 상기 송신부(820)가 제 1 변조 오더를 이용하여 HARQ 재전송을 수행하며, 상기 제어부(820)는 상기 제 1 변조 오더에서 제 2 변조 오더를 지시하는 변조 정보를 이용하여 변조 방법을 확인할 수 있다. 제 3 실시예와 같이 미리 정의된 변조 오더를 사용하는 실시예에서 HARQ 초기 전송 또는 이전의 HARQ 재전송에 사용된 제 1 변조 오더와 동일한 변조 오더임을 지시하는 제 1 MCS 인덱스(MCS index)인 변조 정보인 경우, 상기 제어부(820)는 상기 제 1 변조 오더를 이용하여 변조 방법을 확인할 수 있다. 또한 상기 제어부(820)는 상기 제 1 MCS 인덱스가 아닌 제 2 또는 제 3 MCS 인덱스인 경우 상기 제 1 변조 오더를 1회 또는 2회 시프트시킨 변조 정보를 이용하여 변조 방법을 확인할 수 있다. 제 4 실시예와 같이 256 QAM의 경우 MCS 인덱스가 지시하는 부분을 별도로 정의한 실시예에서 상기 수신부(830)가 상기 하향링크 신호를 수신하기 이전의 HARQ 재전송에 사용된 변조 방법이 256QAM인 경우, 제 1 MCS 인덱스는 변조 방법 256QAM의 변조 오더를 지시하며, 제 2 MCS 인덱스는 변조 방법 64QAM의 변조 오더를 지시하며, 제 3 MCS 인덱스는 변조 방법 16QAM의 변조 오더를 지시하게 된다. 따라서, 상기 제어부(820)는 상기 수신한 변조 정보의 제 1 내지 제 3 MCS 인덱스 중 어느 하나에 해당하는 변조 오더를 이용하여 변조 방법을 확인할 수 있다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
CROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATION
본 특허출원은 2013년 03월 14일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2013-0027545 호 및 2013년 09월 30일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2013-0115845 호에 대해 미국 특허법 119(a)조 (35 U.S.C § 119(a))에 따라 우선권을 주장하며, 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다. 아울러, 본 특허출원은 미국 이외에 국가에 대해서도 위와 동일한 이유로 우선권을 주장하면 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다.

Claims (22)

  1. 기지국이 변조 정보를 송신하는 방법에 있어서,
    HARQ 재전송에 적용할 256QAM을 포함하는 4개의 변조 방법 중 하나를 결정하는 단계;
    HARQ 재전송에 사용되는 3개의 MCS 인덱스 중 하나를 선택하여 상기 결정된 변조 방법을 지시하는 변조 정보를 생성하는 단계; 및
    상기 생성된 변조 정보를 포함하는 하향링크 신호를 상기 단말에게 전송하는 단계를 포함하는 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 생성하는 단계는
    HARQ 초기 전송에 사용된 제 1 변조 오더에서 상기 결정한 변조 방법의 제 2 변조 오더를 지시하는 변조 정보를 생성하는 단계를 포함하는 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 결정하는 단계 이전에
    제 1 변조 오더를 이용하여 HARQ 재전송을 수행하는 단계를 더 포함하며,
    상기 생성하는 단계는
    상기 제 1 변조 오더에서 상기 결정한 변조 방법의 제 2 변조 오더를 지시하는 변조 정보를 생성하는 단계를 포함하는 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 생성하는 단계는
    HARQ 초기 전송 또는 이전의 HARQ 재전송에 사용된 제 1 변조 오더와 상기 결정한 변조 방법의 제 2 변조 오더의 차이를 확인하여, 동일한 경우 제 1 MCS 인덱스(MCS index)인 변조 정보를 생성하는 단계를 포함하며,
    상이한 경우, 상기 제 1 변조 오더를 1회 또는 2회 시프트시켜 상기 제 2 변조 오더를 지시하는 제 2 MCS 인덱스인 변조 정보를 생성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 결정하는 단계 이전의 HARQ 재전송에 사용된 변조 방법이 256QAM인 경우,
    제 1 MCS 인덱스는 변조 방법 256QAM의 변조 오더를 지시하며, 제 2 MCS 인덱스는 변조 방법 64QAM의 변조 오더를 지시하며, 제 3 MCS 인덱스는 변조 방법 16QAM의 변조 오더를 지시하며,
    상기 생성하는 단계는
    상기 결정한 변조 방법의 변조 오더를 지시하는 제 1 내지 제 3 MCS 인덱스 중 어느 하나를 변조 정보로 생성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 생성하는 단계에서 상기 변조 정보를 생성할 수 없을 경우, 변조 방법을 다시 결정하는 단계를 더 포함하는 방법.
  7. 단말이 변조 정보를 수신하는 방법에 있어서,
    HARQ 재전송에 사용되는 3개의 MCS 인덱스 중 하나로 결정된 변조 정보를 포함하는 하향링크 신호를 기지국으로부터 수신하는 단계;
    상기 변조 정보를 이용하여 HARQ 재전송에 적용할 256QAM을 포함하는 4개의 변조 방법 중 하나를 확인하는 단계; 및
    상기 확인된 변조 방법으로 HARQ 재전송을 수행하는 단계를 포함하는 방법.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 확인하는 단계는
    HARQ 초기 전송에 사용된 제 1 변조 오더에서 제 2 변조 오더를 지시하는 변조 정보를 이용하여 변조 방법을 확인하는 단계를 포함하는 방법.
  9. 제 7항에 있어서,
    상기 수신하는 단계 이전에
    제 1 변조 오더를 이용하여 HARQ 재전송을 수행하는 단계를 더 포함하며,
    상기 확인하는 단계는
    상기 제 1 변조 오더에서 제 2 변조 오더를 지시하는 변조 정보를 이용하여 변조 방법을 확인하는 단계를 포함하는 방법.
  10. 제 7항에 있어서,
    상기 확인하는 단계는
    HARQ 초기 전송 또는 이전의 HARQ 재전송에 사용된 제 1 변조 오더와 동일한 변조 오더임을 지시하는 제 1 MCS 인덱스(MCS index)인 변조 정보인 경우, 상기 제 1 변조 오더를 이용하여 변조 방법을 확인하는 단계를 포함하며,
    상기 제 1 MCS 인덱스가 아닌 제 2 또는 제 3 MCS 인덱스인 경우 상기 제 1 변조 오더를 1회 또는 2회 시프트시킨 변조 정보를 이용하여 변조 방법을 확인하는 단계를 포함하는 방법.
  11. 제 7항에 있어서,
    상기 수신하는 단계 이전의 HARQ 재전송에 사용된 변조 방법이 256QAM인 경우,
    제 1 MCS 인덱스는 변조 방법 256QAM의 변조 오더를 지시하며, 제 2 MCS 인덱스는 변조 방법 64QAM의 변조 오더를 지시하며, 제 3 MCS 인덱스는 변조 방법 16QAM의 변조 오더를 지시하며,
    상기 확인하는 단계는
    상기 수신한 변조 정보의 제 1 내지 제 3 MCS 인덱스 중 어느 하나에 해당하는 변조 오더를 이용하여 변조 방법을 확인하는 단계를 포함하는 방법.
  12. 변조 정보를 송신하는 기지국에 있어서,
    단말로부터 신호를 수신하는 수신부;
    HARQ 재전송에 적용할 256QAM을 포함하는 4개의 변조 방법 중 하나를 결정하고, HARQ 재전송에 사용되는 3개의 MCS 인덱스 중 하나를 선택하여 상기 결정된 변조 방법을 지시하는 변조 정보를 생성하는 제어부; 및
    상기 생성된 변조 정보를 포함하는 하향링크 신호를 상기 단말에게 전송하는 송신부를 포함하는 기지국.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 제어부는 HARQ 초기 전송에 사용된 제 1 변조 오더에서 상기 결정한 변조 방법의 제 2 변조 오더를 지시하는 변조 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  14. 제 12항에 있어서,
    상기 제어부가 결정하기 이전에
    상기 수신부 및 상기 송신부가 제 1 변조 오더를 이용하여 HARQ 재전송을 수행하며,
    상기 제어부는 상기 제 1 변조 오더에서 상기 결정한 변조 방법의 제 2 변조 오더를 지시하는 변조 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  15. 제 12항에 있어서,
    상기 제어부는 HARQ 초기 전송 또는 이전의 HARQ 재전송에 사용된 제 1 변조 오더와 상기 결정한 변조 방법의 제 2 변조 오더의 차이를 확인하여, 동일한 경우 제 1 MCS 인덱스(MCS index)인 변조 정보를 생성하며, 상이한 경우, 상기 제 1 변조 오더를 1회 또는 2회 시프트시켜 상기 제 2 변조 오더를 지시하는 제 2 MCS 인덱스인 변조 정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  16. 제 12항에 있어서,
    상기 제어부가 결정하기 이전에 HARQ 재전송에 사용된 변조 방법이 256QAM인 경우,
    제 1 MCS 인덱스는 변조 방법 256QAM의 변조 오더를 지시하며, 제 2 MCS 인덱스는 변조 방법 64QAM의 변조 오더를 지시하며, 제 3 MCS 인덱스는 변조 방법 16QAM의 변조 오더를 지시하며,
    상기 제어부는 상기 결정한 변조 방법의 변조 오더를 지시하는 제 1 내지 제 3 MCS 인덱스 중 어느 하나를 변조 정보로 생성하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  17. 제 12항에 있어서,
    상기 제어부가 상기 변조 정보를 생성할 수 없을 경우, 변조 방법을 다시 결정하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  18. 변조 정보를 수신하는 단말에 있어서,
    HARQ 재전송에 사용되는 3개의 MCS 인덱스 중 하나로 결정된 변조 정보를 포함하는 하향링크 신호를 기지국으로부터 수신하는 수신부;
    기지국으로 신호를 송신하는 송신부; 및
    상기 변조 정보를 이용하여 HARQ 재전송에 적용할 256QAM을 포함하는 4개의 변조 방법 중 하나를 확인하고, 상기 확인된 변조 방법으로 HARQ 재전송을 수행하는 제어부를 포함하는 단말.
  19. 제 18항에 있어서,
    상기 제어부는 HARQ 초기 전송에 사용된 제 1 변조 오더에서 제 2 변조 오더를 지시하는 변조 정보를 이용하여 변조 방법을 확인하는 것을 특징으로 하는 단말.
  20. 제 18항에 있어서,
    상기 수신부가 상기 하향링크 신호를 수신하기 이전에
    상기 송신부 및 상기 수신부는 제 1 변조 오더를 이용하여 HARQ 재전송을 수행하며,
    상기 제어부는 상기 제 1 변조 오더에서 제 2 변조 오더를 지시하는 변조 정보를 이용하여 변조 방법을 확인하는 것을 특징으로 하는 단말.
  21. 제 18항에 있어서,
    HARQ 초기 전송 또는 이전의 HARQ 재전송에 사용된 제 1 변조 오더와 동일한 변조 오더임을 지시하는 제 1 MCS 인덱스(MCS index)인 변조 정보인 경우, 상기 제어부는 상기 제 1 변조 오더를 이용하여 변조 방법을 확인하며, 상기 제 1 MCS 인덱스가 아닌 제 2 MCS 또는 제 3 인덱스인 경우 상기 제 1 변조 오더를 1회 또는 2회 시프트시킨 변조 정보를 이용하여 변조 방법을 확인하는 것을 특징으로 하는 단말.
  22. 제 18항에 있어서,
    상기 수신부가 상기 하향링크 신호를 수신하기 이전에 HARQ 재전송에 사용된 변조 방법이 256QAM인 경우,
    제 1 MCS 인덱스는 변조 방법 256QAM의 변조 오더를 지시하며, 제 2 MCS 인덱스는 변조 방법 64QAM의 변조 오더를 지시하며, 제 3 MCS 인덱스는 변조 방법 16QAM의 변조 오더를 지시하며,
    상기 제어부는 상기 수신한 변조 정보의 제 1 내지 제 3 MCS 인덱스 중 어느 하나에 해당하는 변조 오더를 이용하여 변조 방법을 확인하는 것을 특징으로 하는 단말.
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