WO2015020342A1 - Tdd 시스템에서 dl harq 수행방법 및 장치 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to wireless communications, and more particularly, to a method and apparatus for performing downlink (DL) hybrid automatic repeat reQuest (HARQ) in a time division duplex (TDD) system.
- DL downlink
- HARQ hybrid automatic repeat reQuest
- ARQ automatic repeat request
- FEC forward error correction
- HARQ hybrid automatic repeat request
- FEC forward error correction
- HARQ hybrid automatic repeat request
- FEC forward error correction
- the receiver using HARQ basically attempts error correction on the received data signal and determines whether to retransmit using an error detection code.
- the error detection code may use a cyclic redundancy check (CRC). If an error of the data signal is not detected through the CRC detection process, the receiver determines that the decoding of the data signal is successful. In this case, the receiver sends an acknowledgment (ACK) signal to the transmitter.
- CRC cyclic redundancy check
- the receiver determines that decoding of the data signal has failed. In this case, the receiver sends a Not-Acknowledgement (NACK) signal to the transmitter.
- NACK Not-Acknowledgement
- the transmitter may retransmit the data signal when the NACK signal is received.
- CA Carrier aggregation
- CC component carrier
- a wireless communication system may support frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD).
- FDD frequency division duplex
- TDD time division duplex
- UL uplink
- DL downlink
- uplink transmission and downlink transmission are always distinguished in time based on one cell.
- TDD since the same carrier is used for uplink transmission and downlink transmission, the base station and the terminal repeat the switching between the transmission mode and the reception mode.
- a special subframe may be provided to provide a guard time for mode switching between transmission and reception.
- the special subframe may include a downlink part DwPTS, a protection period GP, and an uplink part UpPTS.
- TDD can asymmetrically reduce the amount of resources allocated for uplink and downlink transmission through various uplink (UL) -downlink (DL) configurations.
- eIMTA enhanced interference management and traffic adaptation
- eIMTA should support dynamic change of TDD UL-DL configuration according to traffic environment.
- HARQ ACK / NACK signals are transmitted or received when data signals are transmitted or received to perform HARQ when the TDD UL-DL configuration is dynamically changed on a plurality of serving cells. Etc. Therefore, a method of setting HARQ timing is required.
- An object of the present invention is to provide a method and apparatus for performing DL HARQ in a TDD system.
- Another object of the present invention is to provide a method and apparatus for performing DL HARQ when at least one carrier is configured in a terminal.
- Another technical problem of the present invention is to provide a method and apparatus for performing DL HARQ in a carrier aggregation system.
- Another technical problem of the present invention is to provide a method and apparatus for performing DL HARQ in a dual connectivity system.
- Another technical problem of the present invention is to provide a method and apparatus for performing DL HARQ in consideration of eIMTA.
- Another technical problem of the present invention is to provide adaptive DL HARQ timing when the TDD UL-DL configuration is independently changed for each serving cell when at least one carrier is configured in the terminal.
- a terminal for transmitting an ACK / NACK signal in a multi-carrier system receives a receiver for receiving enhanced Interference Management and Traffic Adaptation (eIMTA) configuration information for indicating a change in the UL-DL configuration in the n + 1 th radio frame for at least one serving cell, Based on the eIMTA configuration information, one adaptive DL reference UL-DL configuration as a reference for the nth radio frame and the n + 1th radio frame of the serving cell # 0 and the serving cell # 1 (DL-reference UL) EIMTA processing unit for detecting a DL configuration, and HARQ processing unit for determining an adaptive downlink HARQ timing based on the detected adaptive DL reference UL-DL configuration.
- eIMTA enhanced Interference Management and Traffic Adaptation
- a base station for receiving an ACK / NACK signal in a multi-carrier system.
- the base station generates eIMTA configuration information indicating change of UL-DL configuration in the n + 1th radio frame for at least one serving cell configured in the terminal, and generates the nth radio frame of the serving cell # 0 and the serving cell # 1.
- an eIMTA processor for detecting one adaptive DL reference UL-DL configuration as a reference for the n + 1 th radio frame, a transmitter for transmitting the generated eIMTA configuration information to the terminal, and the detected adaptive DL.
- an HARQ processor configured to determine adaptive downlink HARQ timing based on a reference UL-DL configuration.
- a method for transmitting an ACK / NACK signal by a terminal is provided.
- Detecting one adaptive DL reference UL-DL configuration as a reference for the nth and n + 1th radio frames of 0 and serving cell # 1, and the detected adaptive DL reference UL-DL configuration It is characterized in that it comprises the step of determining the adaptive downlink HARQ timing based on.
- a method for receiving an ACK / NACK signal by a base station In the method of receiving an ACK / NACK signal, generating eIMTA configuration information indicating change of UL-DL configuration in an n + 1th radio frame for at least one serving cell configured in a terminal, and generating the eIMTA configuration information. Transmitting to the terminal, detecting one adaptive DL reference UL-DL configuration as a reference for the nth radio frame and the n + 1th radio frame of the serving cell # 0 and the serving cell # 1; Determining an adaptive downlink HARQ timing based on an adaptive DL reference UL-DL configuration.
- the DL HARQ timing can be adaptively detected. Accordingly, HARQ can be performed smoothly without delay or performance degradation.
- FIG. 1 shows a wireless communication system to which the present invention is applied.
- FIG. 2 shows an example of a protocol structure for supporting a multi-carrier system to which the present invention is applied.
- 3 is an example of a radio frame structure to which the present invention is applied.
- FIG. 5 is a view schematically showing a double connection.
- FIG 6 shows examples of uplink transmission when the terminal is configured for dual connectivity.
- FIG. 7 shows an example of an eIMTA deployment scenario according to the present invention.
- FIG. 8 illustrates HARQ discontinuity when a UL-DL configuration of a serving cell is changed.
- 17 is a cell deployment scenario to which CA and eIMTA are applied.
- FIG. 19 shows an example of a method for detecting a common secondary DL reference UL-DL configuration according to the present invention.
- 21 is a flowchart illustrating a method of detecting a DL reference UL-DL configuration in consideration of CA and eIMTA according to the first embodiment of the present invention.
- FIG. 22 shows an example of obtaining a DL reference UL-DL configuration when a TDD UL-DL configuration is changed for a single carrier.
- FIG. 23 shows an example in which a method of detecting a DL reference UL-DL configuration according to the first embodiment of the present invention is applied.
- FIG. 24 shows another example of applying a DL reference UL-DL configuration detection method according to the first embodiment of the present invention.
- 25 shows another example of applying a DL reference UL-DL configuration detection method according to the first embodiment of the present invention.
- 26 shows an example of a method of detecting a secondary DL reference UL-DL configuration according to the present invention.
- FIG. 27 is a flowchart illustrating a method of detecting a DL reference UL-DL configuration considering CA and eIMTA according to a second embodiment of the present invention.
- 29 shows another example to which a DL reference UL-DL configuration detection method according to the first embodiment of the present invention is applied.
- FIG. 30 is an example of an operation flowchart between a terminal and a base station according to the present invention.
- 31 is a block diagram illustrating a terminal and a base station according to an embodiment of the present invention.
- the present specification describes a wireless communication network
- the operation performed in the wireless communication network is performed in the process of controlling the network and transmitting data in the system (for example, the base station) that is in charge of the wireless communication network, or the corresponding wireless Work may be done at the terminal coupled to the network.
- the meaning of transmitting a control channel may be interpreted to mean that control information is transmitted through a specific channel.
- the control channel may be, for example, a physical downlink control channel (PDCCH) or a physical uplink control channel (PUCCH).
- PDCH physical downlink control channel
- PUCCH physical uplink control channel
- FIG. 1 shows a wireless communication system to which the present invention is applied.
- the wireless communication system 10 is widely deployed to provide various communication services such as voice and packet data.
- the wireless communication system 10 includes at least one base station (BS) 11.
- BS base station
- Each base station 11 provides a communication service for specific cells 15a, 15b, and 15c.
- the cell can in turn be divided into a number of regions (called sectors).
- the mobile station (MS) 12 may be fixed or mobile, and may include a user equipment (UE), a mobile terminal (MT), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a wireless device, and a PDA. (personal digital assistant), wireless modem (wireless modem), a handheld device (handheld device) may be called other terms.
- the base station 11 may be called in other terms such as an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), an access point, an femto base station, a home nodeB, a relay, and the like.
- eNB evolved-NodeB
- BTS base transceiver system
- a cell is meant to encompass all of the various coverage areas such as megacell, macrocell, microcell, picocell, femtocell, and the like.
- downlink means communication from the base station 11 to the terminal 12, and uplink means communication from the terminal 12 to the base station 11.
- the transmitter may be part of the base station 11 and the receiver may be part of the terminal 12.
- the transmitter may be part of the terminal 12 and the receiver may be part of the base station 11.
- CDMA Code Division Multiple Access
- TDMA Time Division Multiple Access
- FDMA Frequency Division Multiple Access
- OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
- SC-FDMA Single Carrier-FDMA
- OFDM-FDMA OFDM-FDMA
- OFDM-TDMA OFDM-TDMA
- various multiple access schemes such as OFDM-CDMA may be used.
- 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
- Carrier aggregation supports a plurality of carriers, also referred to as spectrum aggregation or bandwidth aggregation.
- Individual unit carriers bound by carrier aggregation are called component carriers (CCs).
- Each component carrier is defined by a bandwidth and a center frequency.
- Carrier aggregation is introduced to support increased throughput, to prevent cost increase due to the introduction of wideband radio frequency (RF) devices, and to ensure compatibility with existing systems. For example, if five component carriers are allocated as granularity in a carrier unit having a 20 MHz bandwidth, a bandwidth of up to 100 MHz may be supported.
- Carrier aggregation may be divided into contiguous carrier aggregation between continuous component carriers in the frequency domain and non-contiguous carrier aggregation between discontinuous component carriers.
- the number of carriers aggregated between the downlink and the uplink may be set differently. The case where the number of downlink component carriers and the number of uplink component carriers are the same is called symmetric aggregation, and when the number is different, it is called asymmetric aggregation.
- the size (ie, bandwidth) of component carriers may be different from each other. For example, assuming that 5 component carriers are used for the configuration of the 70 MHz band, a 5 MHz component carrier (carrier # 0) + 20 MHz component carrier (carrier # 1) + 20 MHz component carrier (carrier # 2) + 20 MHz component carrier (carrier # 3) + 5MHz component carrier (carrier # 4) may be configured.
- a multiple carrier system refers to a system supporting carrier aggregation.
- Adjacent carrier aggregation and / or non-adjacent carrier aggregation may be used in a multi-carrier system, and either symmetric aggregation or asymmetric aggregation may be used.
- the serving cell may be defined as an element frequency band that may be aggregated by carrier aggregation based on a multiple component carrier system.
- the serving cell includes a primary serving cell (PCell) and a secondary serving cell (SCell).
- the primary serving cell is one that provides security input and non-access stratum (NAS) mobility information in a radio resource control (RRC) connection or re-establishment state. It means a serving cell.
- NAS radio resource control
- At least one cell may be configured to form a set of serving cells together with the main serving cell, wherein the at least one cell is called a secondary serving cell.
- the set of serving cells configured for one terminal may consist of only one main serving cell or one main serving cell and at least one secondary serving cell.
- the downlink component carrier corresponding to the main serving cell is called a DL PCC
- the uplink component carrier corresponding to the main serving cell is called an UL PCC
- the component carrier corresponding to the secondary serving cell is called a downlink sub-component carrier (DL SCC)
- DL SCC downlink sub-component carrier
- UL SCC uplink sub-component carrier
- FIG. 2 shows an example of a protocol structure for supporting a multi-carrier system to which the present invention is applied.
- the common medium access control (MAC) entity 210 manages a physical layer 220 using a plurality of carriers.
- the MAC management message transmitted on a specific carrier may be applied to other carriers. That is, the MAC management message is a message capable of controlling other carriers including the specific carrier.
- the physical layer 220 may operate in a time division duplex (TDD) and / or a frequency division duplex (FDD).
- TDD time division duplex
- FDD frequency division duplex
- the physical downlink control channel informs the terminal of resource allocation of a paging channel (PCH) and downlink shared channel (DL-SCH) and hybrid automatic repeat request (HARQ) information related to the DL-SCH.
- the PDCCH may carry an uplink grant informing the UE of resource allocation of uplink transmission.
- the physical control format indicator channel informs the UE of the number of OFDM symbols used for PDCCHs and is transmitted every subframe.
- PHICH physical Hybrid ARQ Indicator Channel
- PHICH physical Hybrid ARQ Indicator Channel
- Physical uplink control channel (PUCCH) carries uplink control information such as HARQ ACK / NAK, scheduling request, and CQI for downlink transmission.
- Physical uplink shared channel (PUSCH) carries an uplink shared channel (UL-SCH).
- a physical random access channel (PRACH) carries a random access preamble.
- Radio frame structure 3 is an example of a radio frame structure to which the present invention is applied. This is a TDD radio frame structure.
- one radio frame includes 10 subframes, and one subframe includes two consecutive slots.
- TDD uplink transmission and downlink transmission are always distinguished in time based on one cell. Since the same carrier is used for uplink transmission and downlink transmission, the base station and the terminal repeat the switching between the transmission mode and the reception mode.
- a special subframe may be provided to provide a guard time for mode switching between transmission and reception.
- the special subframe may include a downlink part DwPTS, a protection period GP, and an uplink part UpPTS.
- 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 necessary to avoid interference between uplink and downlink, and neither uplink transmission nor downlink transmission is performed during the guard period.
- Table 1 shows an example of an uplink-downlink configuration (UL-DL configuration) of a radio frame.
- the uplink-downlink configuration defines a subframe reserved for uplink transmission and a subframe reserved for downlink transmission. That is, the uplink-downlink configuration informs which rule is allocated (or reserved) the uplink and the downlink to all subframes in one radio frame.
- D represents a downlink subframe
- U represents an uplink subframe
- S represents a special subframe, respectively.
- subframes 0 and 5 are always allocated for downlink transmission
- subframe 2 is always allocated for uplink transmission.
- the position and number of downlink subframes and uplink subframes in one radio frame are different for each uplink-downlink configuration. Through various uplink-downlink configuration, the amount of resources allocated to uplink and downlink transmission can be asymmetrically provided. In order to avoid heavy interference between downlink and uplink between cells, neighboring cells generally have the same uplink-downlink configuration.
- the point of time from the downlink to the uplink or the time from the uplink to the downlink is called a switching point.
- the switch-point periodicity means a period in which an uplink subframe and a downlink subframe are repeatedly switched in the same manner, and are 5 ms or 10 ms.
- D-> S-> U-> U-> U is switched from the 0th to the 4th subframe, and D is the same as the 5th to 9th subframe as before.
- Switch to-> S-> U-> U-> U Since one subframe is 1ms, the periodicity at the switching time is 5ms. That is, the periodicity of the switching time is less than one radio frame length (10ms), and the switching mode in the radio frame is repeated once.
- the uplink-downlink configuration of Table 1 may be transmitted from the base station to the terminal through the system information.
- the base station may inform the terminal of the change of the uplink-downlink allocation state of the radio frame by transmitting only an index of uplink-downlink configuration.
- the uplink-downlink configuration may be control information that is commonly transmitted to all terminals in a cell through broadcast channels as broadcast information.
- ARQ automatic repeat request
- FEC forward error correction
- HARQ hybrid automatic repeat request
- FEC forward error correction
- HARQ hybrid automatic repeat request
- FEC forward error correction
- the receiver using HARQ basically attempts error correction on the received data signal and determines whether to retransmit using an error detection code.
- the error detection code may use a cyclic redundancy check (CRC). If an error of the data signal is not detected through the CRC detection process, the receiver determines that the decoding of the data signal is successful. In this case, the receiver sends an acknowledgment (ACK) signal to the transmitter.
- CRC cyclic redundancy check
- the receiver determines that decoding of the data signal has failed. In this case, the receiver sends a Not-Acknowledgement (NACK) signal to the transmitter.
- NACK Not-Acknowledgement
- the transmitter may retransmit the data signal when the NACK signal is received.
- the terminal receives PDSCH data and transmits HARQ ACK / NACK (Acknowledgement / Non-acknowledgement) for the PUCCH (or PUSCH) at a predetermined timing.
- the process of transmitting through refers to a process of repeating a predetermined period until the base station receives the ACK signal from the terminal.
- the downlink HARQ ACK / NACK transmission timing considered in the current TDD can be represented as Table 2 below.
- the associated downlink subframe means a subframe carrying PDSCH based on the determination of the ACK / NACK signal.
- M is the number of elements in the set K defined in Table 2, and represents the number of downlink subframes associated with the nth subframe.
- the downlink subframes associated with subframe 2 of the serving cell are subframes 5 (2-k 0 ) and 6 (2-k 1 ) of the previous radio frame.
- CC1 is UL-DL configuration # 1, CC2 for the purpose of traffic adaptation (semi-static) and avoiding interference between heterogeneous networks. May be set to UL-DL configuration # 2.
- different UL-DL configurations may be required on an inter-band CA to avoid interference issues with other TDD systems co-existence in the same band (eg TDS-CDMA, WiMAX, etc.). have.
- TDS-CDMA Time Division Duplex
- WiMAX WiMAX
- the corresponding primary serving cell sets its UL-DL configuration as a DL reference UL-DL configuration.
- the DL reference UL-DL configuration refers to a UL-DL configuration that is a reference for DL HARQ timing of a corresponding serving cell.
- the DL reference UL-DL configuration may also be expressed as a DL reference UL-DL configuration.
- DL reference UL-DL configuration for the serving cell can be represented as Table 3 below.
- DL reference UL-DL configuration (DL-reference UL-DL (or UL / DL)) for the secondary serving cell based on the (main serving cell UL-DL configuration, secondary serving cell UL-DL configuration) pair configuration).
- the DL reference UL-DL configuration for the secondary serving cell is referred to the DL for the set 1 when the pair (main serving cell UL-DL configuration, secondary serving cell UL-DL configuration) shown in Table 3 belongs to Set 1.
- DL HARQ timing is applied according to the UL-DL configuration. In this case, the scheduling method is irrelevant.
- self-scheduling if the terminal is self-scheduling (self-scheduling) is set, if the (main serving cell UL-DL configuration, secondary serving cell UL-DL configuration) if the pair belongs to the Set 2 or Set 3 the Set 2 or Set Follow the DL reference UL-DL configuration of 3.
- self-scheduling by the UE may mean that the UE is not configured to monitor PDCCH / EPDCCH of another serving cell for scheduling of the corresponding serving cell.
- the cross-carrier scheduling of the terminal may mean that the terminal is configured to monitor PDCCH / EPDCCH of another serving cell for scheduling of the corresponding serving cell.
- Set 1 applies the DL reference UL-DL configuration of Set 1 if a corresponding pair is satisfied, regardless of whether a carrier indicator field (CIF) is set.
- CIF carrier indicator field
- Set 2/3 is applied only for the terminal without CIF
- Set 4/5 is applied only for the terminal with CIF.
- An ACK / NACK signal for a PDCCH indicating PDSCH transmission or SPS release corresponding to a plurality of serving cells configuring a CA may be transmitted at the above-described HARQ timing.
- the terminal may establish dual connectivity through two or more base stations among the base stations configuring at least one serving cell.
- Dual connectivity is an operation in which the terminal consumes radio resources provided by at least two different network points (eg, macro base station and small base station) in a radio resource control connection (RRC_CONNECTED) mode.
- the at least two different network points may be connected by non-ideal backhaul.
- one of the at least two different network points may be called a master base station (or a macro base station or an anchor base station), and the other may be called secondary base stations (or small base stations or assisting base stations or slave base stations).
- FIG. 5 is a view schematically showing a double connection.
- the terminal 500 is configured with dual connectivity through the master base station 530 and the secondary base station 560.
- the terminal 500 may transmit or receive radio resources through the master cell and simultaneously transmit or receive radio resources through the secondary cell.
- uplink transmission may be possible with the following three options.
- FIG 6 shows examples of uplink transmission when the terminal is configured for dual connectivity.
- (A) shows simultaneous uplink transmission.
- the terminal may simultaneously perform uplink transmission to the master base station and the secondary base station.
- (B) shows time division multiplexing (TDM) operation uplink transmission. In this case, the terminal may perform uplink transmission in time division to the master base station and the secondary base station.
- (C) indicates single uplink transmission. In this case, the terminal may perform only one uplink transmission to the master base station or the secondary base station.
- eIMTA Interference Management and Traffic Adaptation
- FIG. 7 shows an example of an eIMTA deployment scenario according to the present invention.
- a plurality of macro cells and small cells may be disposed adjacent to each other with the same frequency or the adjacent frequency.
- the UL-DL configuration of the small cells may be dynamically changed for interference and traffic control.
- FIG. 8 illustrates downlink HARQ discontinuity when a UL-DL configuration of a serving cell is changed.
- the UL-DL configuration 4 is used in the n radio frame of the serving cell, but the UL-DL configuration 2 is changed in the radio frame n + 1.
- ACK / NACK for downlink received data in subframe 7 of radio frame n should be transmitted in subframe 3 of radio frame n + 1, but subframe 3 is a downlink subframe.
- ACK / NACK transmission cannot be performed. As such, a problem of HARQ discontinuity occurs due to the change in the dynamic UL-DL configuration.
- the subframe to which the original ACK / NACK is to be transmitted is a downlink subframe as shown in FIG. 11, there is a method of transmitting AKC / NACK through a subsequent uplink subframe.
- this causes imbalance of the number of HARQ feedback bits and requires a new definition of DL HARQ timing in the standard.
- the subframe to which the original ACK / NACK is to be transmitted is a downlink subframe, as shown in FIG. 12, AKC / NACK is transmitted through a subsequent uplink subframe, but the number of bits of HARQ feedback is distributed. There is a way to transmit. In this case, an imbalance in the number of bits of the HARQ feedback can be solved, but an additional delay is caused, and a new definition of DL HARQ timing is required in the standard.
- a method of setting HARQ timing of UL-DL configuration 5 as a reference configuration and transmitting ACK / NACK as shown in FIG. 15 may cause an imbalance in the number of HARQ feedback bits.
- the UL-DL configuration for the next radio frame is changed as shown in FIG. 16
- the UL-DL configuration for the existing radio frame is also treated as a change, and the method determines HARQ timing based on the changed UL-DL configuration.
- the implementation is complicated and the impact on the standard has a big problem.
- the present invention proposes a DL HARQ timing that can be applied between a base station and a terminal in consideration of a dynamic TDD UL-DL configuration in a CA (or dual connectivity) configured network.
- the DL HARQ timing according to the present invention may also be applied to a single carrier system for the general purpose of the DL HARQ timing, and the present invention is not excluded from the application to the single carrier system.
- FIG. 17 is a cell deployment scenario to which CA and eIMTA are applied.
- FIG. 17 illustrates a scenario in which a master base station and a secondary base station are connected to each other by non-ideal backhaul, and the master cell and the secondary cells are operated on different frequency bands (or carriers).
- the master cell of the master base station uses the f1 frequency band, and the secondary cells of the secondary base stations use the f2 / f3 frequency band.
- the secondary cells can apply the ideal backhaul CA scenario through the same assumption as the existing Release 11 CA, and the TDD UL-DL configuration can be dynamically changed on f2 and f3 to obtain the advantages for eIMTA.
- CA scenario # 4 is a scenario in which a macro base station and an RRH are connected to each other with an ideal backhaul (that is, delay is within CP length) and operate on different frequency bands.
- the master cell uses the f1 frequency band, and the secondary cells use the f2 frequency band.
- eIMTA may be supported for small cells that are RRH coverage. Therefore, the TDD UL-DL configuration set on the frequency band f2 may be changed dynamically.
- the DL HARQ timing configuration of the serving cells constituting the CA is problematic in addition to the aforementioned HARQ discontinuity problem.
- the PUCCH which is a channel for transmitting ACK / NACK for the DL PDSCH, may be transmitted only in the PCell, or may be transmitted in the SCell.
- the PUCCH may be transmitted on the SCell of the secondary base station.
- the present invention will be described on the assumption that PUCCH transmission is transmitted in any specific cell without distinction of PCell or SCell.
- Possible CA TDD UL-DL configuration combinations when the CA and the eIMTA are configured in the terminal may be represented as shown in Table 4 below.
- configuration combination # 0 has the same TDD UL / DL configuration between CCs in an nth radio frame and the same TDD UL / DL configuration between CCs in an n + 1th radio frame.
- Configuration combination # 1 has the same TDD UL / DL configuration between CCs in the nth radio frame, but has a different TDD UL / DL configuration between the CCs in the n + 1th radio frame.
- Configuration combination # 2 has a different TDD UL / DL configuration between CCs in an nth radio frame, but has a same TDD UL / DL configuration between CCs in an n + 1th radio frame.
- Configuration combination # 3 has a case where the TDD UL / DL configuration is different between CCs in the nth radio frame, and the UL / DL configuration is different between CCs in the n + 1 th radio frame.
- the n th radio frame and the n + 1 th radio frame boundary become a reconfiguration boundary for dynamic TDD UL / DL configuration.
- the configured TDD UL / DL configuration may be the same or different through a reconfiguration boundary for performing eIMTA.
- each CC on the inter-carrier ie CA
- the difference between the TDD UL-DL configuration in the frequency domain and the TDD UL-DL configuration in the time domain considered in the existing inter-band CA TDD may be considered.
- a set suitable for the corresponding scheduling in Table 3 may be used.
- serving cell # 0 and serving cell # 1 have been CA, and PUCCH is transmitted in the UL CC of any one of the serving cells.
- the first embodiment uses a DL reference UL-DL configuration, but first detects a plurality of primary DL reference UL-DL configurations in the time domain and then detects a secondary DL reference UL-DL configuration in the frequency domain. It is a way.
- DL HARQ reference (or reference) timing may be obtained based on the DL reference UL-DL configuration, and hereinafter, finding or detecting the DL reference UL-DL configuration may include finding or detecting the DL HARQ reference timing. Can be.
- FIG. 19 shows an example of a method for detecting a common secondary DL reference UL-DL configuration according to the present invention
- FIG. 20 shows an example of a method for detecting an independent secondary DL reference UL-DL configuration according to the present invention.
- a plurality of primary DL reference UL-DL configurations for HARQ timing without (or minimizing) DL performance loss are found. That is, first, a plurality of primary DL reference UL-DL configurations are detected in the time domain for each serving cell. Detection of the primary DL reference UL-DL configuration in the time domain may mean detection of a DL reference UL-DL configuration between radio frames n and n + 1 of the same serving cell.
- the secondary DL reference UL-DL configuration may be applied to the serving cells in common, or the secondary DL reference UL-DL configuration may be applied independently.
- the detected secondary DL reference UL-DL configuration may be applied to serving cell # 0 and serving cell # 1, or the detected secondary DL reference UL-DL configuration may be applied to serving cell # 1.
- the primary DL reference UL-DL configuration for the existing serving cell # 0 may be applied to the serving cell # 0. In this case, it is assumed that PUCCH is transmitted in serving cell # 0.
- 21 is a flowchart illustrating a method of detecting a DL reference UL-DL configuration in consideration of CA and eIMTA according to the first embodiment of the present invention.
- a primary DL reference UL-DL configuration of an n th radio frame and an n + 1 th radio frame is detected in the time domain (S2100).
- the boundary between the nth radio frame and the n + 1th radio frame may be a resetting boundary in which the UL-DL configuration is changed.
- the primary DL reference UL-DL configuration of the serving cell # 0 and the primary DL reference UL-DL configuration of the serving cell # 1 are detected for the n th radio frame and the n + 1 th radio frame, respectively.
- the above-described Table 3 is used, but as shown in Table 5 below, the secondary cell UL / DL configuration of the secondary serving cell corresponds to the n-th radio frame UL / DL configuration.
- the primary cell UL / DL configuration may be replaced with an n + 1th radio frame UL / DL configuration of the n + 1th radio frame.
- Table 5 Set # (n + 1th radio frame UL / DL configuration, nth radio frame UL / DL configuration) DL-reference UL / DL configuration Set 1 (0,0) 0 (1,0), (1,1), (1,6) One (2,0), (2,2), (2,1), (2,6) 2 (3,0), (3,3), (3,6) 3 (4,0), (4,1), (4,3), (4,4), (4,6) 4 (5,0), (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6) 5 (6,0), (6,6) 6 Set 2 (0,1), (6,1) One (0,2), (1,2), (6,2) 2 (0,3), (6,3) 3 (0,4), (1,4), (3,4), (6,4) 4 (0,5), (1,5), (2,5), (3,5), (4,5), (6,5) 5 (0,6) 6 Set 3 (3,1), (1,3) 4 (3,2), (4,2), (2,3), (2,4) 5 Set 4 (0,1), (0
- the UL-DL configuration of the primary serving cell is the nth radio frame UL / DL configuration of the nth radio frame
- the UL-DL configuration of the secondary serving cell is used.
- (secondary cell UL / DL configuration) may be replaced by a UL + DL configuration of the n + 1th radio frame (n + 1th radio frame UL / DL configuration), and a UL-DL configuration of the nth radio frame (nth radio frame)
- a new type of table may be defined for the DL reference UL-DL configuration of the UL / DL configuration and the n + 1th radio frame UL / DL configuration.
- the secondary DL reference UL-DL configuration is detected in the frequency domain (S2110). That is, the secondary DL reference UL-DL configuration is detected in the frequency domain based on the primary DL reference UL-DL configuration of the serving cell # 0 and the primary DL reference UL-DL configuration of the serving cell # 1. In this case, reference may be made to Table 3 above. For example, when serving cell # 0 is the main serving cell and serving cell # 2 is the secondary serving cell, the secondary DL reference UL-DL configuration can be detected with reference to Table 3 above.
- the detected secondary DL reference UL-DL configuration may be applied as a DL reference UL-DL configuration common to the serving cells.
- the primary UL-DL configuration may be applied to the primary serving cell or the PUCCH transmission serving cell, and the secondary DL reference UL-DL configuration may be independently applied to the remaining serving cells.
- the DL HARQ reference timing determined according to the above criteria may continue to be used unless further changes thereafter.
- FIG. 21 describes a method for obtaining a DL reference UL-DL configuration in a time domain and a frequency domain when a CA and an eIMTA are applied
- the present invention has a dual configuration within the same or similar range as the CA.
- a method of obtaining a DL reference UL-DL configuration in the time domain may be applied to a connection or a single carrier.
- FIG. 22 shows an example of obtaining a DL reference UL-DL configuration when a TDD UL-DL configuration is changed for a single carrier.
- the UL-DL configuration is dynamically changed, the DL reference UL-DL configuration of the n th radio frame and the n + 1 th radio frame adjacent to the reset boundary is detected (or In this case, the method for obtaining the DL reference UL-DL configuration in the above-described time domain and Table 5 described above may be applied.
- FIG. 23 shows an example in which a method of detecting a DL reference UL-DL configuration according to the first embodiment of the present invention is applied.
- FIG. 23 shows different UL-DL configurations between CCs in an nth radio frame as in configuration # 3 of Table 4 above, and different UL-DL configurations between CCs in an n + 1th radio frame past a reset boundary. If it is.
- the serving cell # 0 (for example, the main serving cell) is reset to the TDD UL-DL configuration # 1 in the n + 1th radio frame from the TDD UL-DL configuration # 0 in the nth radio frame (or Serving cell # 1 (for example, the secondary serving cell) is reset (or changed) from TDD UL-DL configuration # 1 to n + 1th radio frame to TDD UL-DL configuration # 0 in nth radio frame It became.
- the DL reference UL-DL configuration # 1 is detected as the primary DL reference UL-DL configuration for the main serving cell, and the DL reference UL-DL configuration # 1 is determined for the secondary serving cell.
- the DL reference UL-DL configuration # 1 is finally detected as the secondary DL reference UL-DL configuration. That is, in this case, DL HARQ reference timing may be detected for both serving cell # 0 and serving cell # 1 based on DL reference UL-DL configuration # 1.
- the diagonal pattern d means ACK
- the diagonal pattern N means NACK transmission when the downlink data has an error in reception of the downlink data.
- the grid U represents an uplink subframe in which a PUCCH carrying DL HARQ ACK / NACK is transmitted. Same as below.
- FIG. 24 shows another example of applying a DL reference UL-DL configuration detection method according to the first embodiment of the present invention.
- FIG. 24 illustrates a case in which DL reference UL-DL configuration is determined in common for serving cell # 0 and serving cell # 1.
- the serving cell # 0 (for example, the main serving cell) is reset to TDD UL-DL configuration # 3 in the n + 1th radio frame in the TDD UL-DL configuration # 0 in the nth radio frame (or Serving cell # 1 (for example, the secondary serving cell) is reset (or changed) to TDD UL-DL configuration # 5 in the n + 1th radio frame in the TDD UL-DL configuration # 4 in the nth radio frame. It became. According to the above-described S2100 procedure and Table 5, the DL reference UL-DL configuration # 3 is detected as the primary DL reference UL-DL configuration for the main serving cell, and the DL reference UL-DL configuration # 5 is determined for the secondary serving cell.
- DL reference UL-DL configuration # 5 is finally detected as the secondary DL reference UL-DL configuration. That is, in this case, DL HARQ reference timing may be detected for both serving cell # 0 and serving cell # 1 based on DL reference UL-DL configuration # 5.
- FIG. 25 shows another example of applying a DL reference UL-DL configuration detection method according to the first embodiment of the present invention.
- FIG. 25 illustrates a case in which a DL reference UL-DL configuration is determined independently of the serving cell # 0 and the serving cell # 1.
- the DL reference UL-DL configuration # 3 is designated as the serving cell # 0.
- the final DL reference UL-DL configuration may be determined, and the DL reference UL-DL configuration # 5 may be determined as the final DL reference UL-DL configuration for the serving cell # 1.
- a second embodiment is a method of detecting a plurality of primary DL reference UL-DL configurations first in the frequency domain and then detecting a secondary DL reference UL-DL configuration in the time domain. Since primary DL reference UL-DL configuration detection in the frequency domain is performed first, only the common DL reference UL-DL configuration can be detected in the second embodiment.
- 26 shows an example of a method of detecting a secondary DL reference UL-DL configuration according to the present invention.
- a plurality of primary DL reference UL-DL configurations are detected in the frequency domain of a radio frame of each serving cell.
- the second DL reference UL-DL configuration is detected in the time domain based on the plurality of primary DL reference UL-DL configurations found for each radio frame.
- FIG. 27 is a flowchart illustrating a method of detecting a DL reference UL-DL configuration considering CA and eIMTA according to a second embodiment of the present invention.
- a plurality of primary DL reference UL-DL configurations are detected in the frequency domain for each of the n th radio frame and the n + 1 th radio frame for the serving cell # 0 and the serving cell # 1 (S2700).
- the boundary between the nth radio frame and the n + 1th radio frame may be a resetting boundary in which the UL-DL configuration is changed.
- the primary DL reference UL-DL configuration can be detected with reference to Table 3 above.
- the serving cell # 0 may be regarded as the main serving cell of Table 3
- the serving cell # 1 may be regarded as the secondary serving cell of Table 3.
- the secondary DL reference UL-DL configuration is detected in the time domain (S2710). That is, based on the primary DL reference UL-DL configuration for the nth radio frame and the primary DL reference UL-DL configuration for the n + 1th radio frame, the secondary DL reference UL-DL configuration is detected in the time domain. do. In this case, reference may be made to Table 5 above.
- the detected second DL reference UL-DL configuration may be applied as a DL reference UL-DL configuration common to radio frames adjacent to a corresponding reset boundary of serving cells.
- the DL HARQ reference timing determined according to the above criteria may continue to be used unless further changes thereafter.
- FIG. 28 shows an example of applying a DL reference UL-DL configuration detection method according to a second embodiment of the present invention.
- FIG. 28 assumes that self-scheduling is configured in a terminal.
- the serving cell # 0 (for example, the main serving cell) is reset to TDD UL-DL configuration # 3 in the n + 1th radio frame from the TDD UL-DL configuration # 0 in the nth radio frame (or Serving cell # 1 (e.g., secondary serving cell) is reset (or changed) from TDD UL-DL configuration # 4 to n + 1th radio frame to TDD UL-DL configuration # 5 in nth radio frame It became.
- Serving cell # 1 e.g., secondary serving cell
- DL reference UL-DL configuration # 4 is detected as the primary DL reference UL-DL configuration for the nth radio frame
- DL reference UL-DL configuration # 5 is n + 1th Detected with a primary DL reference UL-DL configuration for a radio frame.
- the DL reference UL-DL configuration # 5 is finally detected as the secondary DL reference UL-DL configuration. That is, in this case, DL HARQ reference timing may be detected for both serving cell # 0 and serving cell # 1 based on the DL reference UL-DL configuration # 5.
- 29 shows another example to which a DL reference UL-DL configuration detection method according to the first embodiment of the present invention is applied. 29 assumes a case where self-scheduling is set in a terminal.
- the serving cell # 0 (for example, the main serving cell) is reset to TDD UL-DL configuration # 3 in the n + 1th radio frame in the TDD UL-DL configuration # 1 in the nth radio frame (or Serving cell # 1 (for example, the secondary serving cell) is reset (or changed) from TDD UL-DL configuration # 0 to n + 1th radio frame to TDD UL-DL configuration # 4 in nth radio frame It became.
- DL reference UL-DL configuration # 1 is detected as the primary DL reference UL-DL configuration for the nth radio frame
- DL reference UL-DL configuration # 4 is n + 1th Detected with a primary DL reference UL-DL configuration for a radio frame.
- the DL reference UL-DL configuration # 4 is finally detected as the secondary DL reference UL-DL configuration. That is, in this case, DL HARQ reference timing may be detected for both serving cell # 0 and serving cell # 1 based on the DL reference UL-DL configuration # 4.
- the third embodiment is a method for determining a DL HARQ timing by referring to only a DL reference UL-DL configuration # 5 for a terminal configured with an eIMTA and / or a CA (or dual connectivity). That is, the DL HARQ reference timing is detected based only on the DL reference UL-DL configuration # 5 regardless of which serving cell or which radio frame is configured for which TDD UL-DL configuration. This is because, in case of DL reference UL-DL configuration # 5, ACK / NACK bits for all DL subframes can be transmitted without missing in UL subframe # 2.
- the third embodiment is relatively simpler than the first and second embodiments, but has a disadvantage in that HARQ ACK / NACK bits are not distributed well.
- FIG. 30 is an example of an operation flowchart between a terminal and a base station according to the present invention.
- the base station generates eIMTA configuration information indicating change of UL-DL configuration in an n + 1th radio frame for at least one serving cell (or carrier), and transmits it to the terminal (S3000).
- the UE has carrier aggregation (or dual connectivity) configured with the serving cell # 0 and the serving cell # 1.
- the serving cell # 0 may be the main serving cell
- the serving cell # 1 may be the secondary serving cell.
- the eIMTA configuration information may include different UL-DL configuration information for each of the n th radio frame and the n + 1 th radio frame for at least one serving cell.
- the base station may generate and transmit separate UL-DL configuration information to the terminal before generating and transmitting the eIMTA configuration information to the terminal.
- the UE applies UL-DL configuration to each serving cell based on the eIMTA configuration information, and has one adaptation as a common reference for the nth radio frame and the n + 1th radio frame of the serving cell # 0 and the serving cell # 1.
- the enemy DL reference UL-DL configuration is detected (S3010).
- the terminal may detect the adaptive DL reference UL-DL configuration in the same manner as in the above-described first, second or third embodiment. In this case, as shown in Table 3 or Table 5, a plurality of primary DL reference UL-DL configurations designated for each frequency domain or time domain may be obtained, and a secondary DL reference UL-DL configuration may be obtained based on the same.
- the secondary DL reference UL-DL configuration may be the adaptive DL reference UL-DL configuration.
- the UE may perform uplink transmission and / or downlink reception according to an uplink / downlink configuration independently determined for each serving cell.
- the base station maps at least one transport block to the PDSCH over at least one downlink subframe based on the UL-DL configuration of each serving cell and transmits it to the terminal (S3020).
- the transport block is mapped to one codeword, and at least one ACK / NACK signal may correspond to each transport block.
- the terminal generates an ACK / NACK signal indicating successful reception or unsuccessful reception of at least one transport block received on each serving cell over at least one downlink subframe (S3030).
- the UE maps the ACK / NACK signal to the PUCCH of the serving cell # 0 at the adaptive downlink HARQ timing obtained based on the adaptive DL reference UL-DL configuration and transmits the signal to the base station (S3040).
- the base station may also be assigned to the nth radio frame and the n + 1th radio frame of the serving cell # 0 and the serving cell # 1 according to a terminal and a predefined protocol (first embodiment, second embodiment, or third embodiment).
- the ACK / NACK signal transmitted by the terminal in the adaptive downlink HARQ timing obtained based on the adaptive DL reference UL-DL configuration can be detected, which is a common reference for the adaptive DL reference UL-DL configuration. Can be received.
- the UE detects the adaptive DL reference UL-DL configuration based on eIMTA configuration information in FIG. 30, this is an example.
- the base station directly transmits the adaptive DL reference UL-DL configuration to the UE. It may be.
- 31 is a block diagram illustrating a terminal and a base station according to an embodiment of the present invention.
- the terminal 3100 includes a terminal receiver 3105, a terminal processor 3110, and a terminal transmitter 3120.
- the terminal processor 3110 also includes an eIMTA processor 3111 and a HARQ processor 3112.
- the terminal receiver 3105 receives, from the base station 3150, eIMTA configuration information indicating change of UL-DL configuration in the n + 1th radio frame for at least one serving cell (or carrier), and the eIMTA processing unit 3111. To pass). In addition, the terminal receiver 3105 receives a transport block mapped to a PDSCH on each serving cell. In this case, the terminal receiver 3105 may receive a plurality of transport blocks over at least one downlink subframe. For example, the terminal receiver 3105 may receive at least one transport block through at least one downlink subframe in the nth radio frame based on the UL-DL configuration of each serving cell.
- the UE receiver 3105 selects the first transport block mapped to PDSCH1 in the first downlink subframe, and the second downlink.
- a second transport block mapped to PDSCH2 may be received in a link subframe.
- the eIMTA processor 3111 applies a specific UL-DL configuration to each serving cell configured in the terminal 3100 according to the instruction of the eIMTA configuration information. For example, in the UL-DL configuration 0 for the nth radio frame of the serving cell # 0, the UL-DL configuration 1 may be applied to the n + 1th radio frame. As another example, in the UL-DL configuration 3 for the nth radio frame of the serving cell # 1, the UL-DL configuration 4 may be applied to the n + 1th radio frame.
- the eIMTA processor 3111 configures one adaptive DL reference UL-DL as a common reference for the nth radio frame and the n + 1th radio frame of the serving cell # 0 and the serving cell # 1 based on the eIMTA configuration information. Is detected (or obtained or determined).
- the eIMTA processing unit 3111 may detect the adaptive DL reference UL-DL configuration in the same manner as in the first, second, or third embodiments described above. In this case, the eIMTA processing unit 3111 obtains a plurality of primary DL reference UL-DL settings designated for each frequency domain or time domain as shown in Table 3 or Table 5, and based on this, the secondary IM reference UL-DL settings can be obtained. have.
- the secondary DL reference UL-DL configuration may be the adaptive DL reference UL-DL configuration.
- the eIMTA processor 3111 may configure the second UL-DL configuration for the serving cell # 0 and the serving cell # 1 in which uplink transmission or downlink transmission is performed according to the first UL-DL configuration for the serving cell # 0. Accordingly, the serving cell # 1 in which uplink transmission or downlink transmission is performed may be configured in the terminal 3110.
- the HARQ processor 3112 determines whether the transmission block received by the terminal receiver 3105 is successfully received or unsuccessfully received, and generates an ACK / NACK signal according to the determination result.
- the HARQ processor 3112 may determine the adaptive downlink HARQ timing based on the applied adaptive DL reference UL-DL configuration detected by the eIMTA processor 3111. Specifically, for example, the HARQ processor 3112 may determine an uplink subframe of the serving cell # 0 for the ACK / NACK transmission based on the adaptive downlink HARQ timing.
- the terminal transmitter 3120 transmits an ACK / NACK signal to the base station 1250 through the serving cell # 0 at the adaptive downlink HARQ timing (or the uplink subframe) determined by the HARQ processor 3112.
- the base station 3150 includes a base station transmitter 3155, a base station receiver 3160, and a base station processor 3170.
- the base station processor 3170 also includes an eIMTA processing unit 3171 and a HARQ processing unit 3172.
- the eIMTA processing unit 3171 generates the above-described eIMTA configuration information and transfers it to the base station transmission unit 3155. Meanwhile, the eIMTA processing unit 3171 may generate UL-DL configuration information for serving cells separately from the eIMTA configuration information and transmit the UL-DL configuration information to the base station transmitter.
- the eIMTA processing unit 3171 may detect the adaptive DL reference UL-DL configuration that is a common reference for the nth radio frame and the n + 1th radio frame of the serving cell # 0 and the serving cell # 1.
- the base station transmitter 3155 transmits the eIMTA configuration information to the terminal 3100.
- the base station transmitter 3155 transmits a transport block mapped to the PDSCH for each serving cell (for example, in the nth radio frame) to the terminal 3100 based on the UL-DL configuration of each serving cell.
- the base station transmitter 3155 may transmit a plurality of transport blocks to the terminal 3100 over at least one downlink subframe.
- the base station receiver 3160 receives an ACK / NACK signal from the terminal 3100 in an uplink subframe of the main serving cell at the adaptive downlink HARQ timing.
- the HARQ processor 3172 can determine an adaptive downlink HARQ timing based on the adaptive DL reference UL-DL configuration, and the base station receiver 3160 provides the ACK / NACK signal at the adaptive downlink HARQ timing. Control to receive.
- the HARQ processor 3172 performs an HARQ operation according to the ACK / NACK signal received by the base station receiver 3160. For example, if the ACK / NACK signal is ACK, the HARQ processing unit 3152 transfers the prepared new transport block to the base station receiver 3160, and the base station receiver 3160 transmits the new transport block to the terminal 3100. On the other hand, if the ACK / NACK signal is NACK, the HARQ processor 3172 sends transport blocks mapped to the downlink subframe associated with the uplink subframe in which the ACK / NACK signal is transmitted, to the base station receiver 3160 and the base station receiver 3160. ) Retransmits the transport blocks to the terminal 3100.
- the invention can be implemented in hardware, software or a combination thereof.
- an application specific integrated circuit ASIC
- DSP digital signal processing
- PLD programmable logic device
- FPGA field programmable gate array
- the module may be implemented as a module that performs the above-described function.
- the software may be stored in a memory unit and executed by a processor.
- the memory unit or processor may employ various means well known to those skilled in the art.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
본 발명은 TDD(Time Division Duplex) 시스템에서 하향링크 HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest) 수행방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명에 따른 단말은 적어도 하나의 서빙셀에 대하여 n+1번째 무선 프레임(raido frame)에서의 UL-DL 설정 변경을 지시하는 eIMTA설정 정보를 수신하는 수신부, 상기 eIMTA 설정 정보를 기반으로 서빙셀#0과 서빙셀#1의 n번째 무선 프레임과 n+1번째 무선 프레임에 대하여 기준이 되는 하나의 적응적 DL 참조 UL-DL 설정을 검출하는 eIMTA 처리부, 및 상기 검출된 적응적 DL 참조 UL-DL 설정을 기반으로 적응적 하향링크 HARQ 타이밍을 결정하는 HARQ 처리부를 포함함을 특징으로 한다. 본 발명에 따르면, TDD UL-DL 설정이 다이나믹하게 변경되는 경우에도, DL HARQ 타이밍을 적응적으로 검출할 수 있다. 이에 따라 딜레이나 성능 열하 없이 HARQ를 원활하게 수행할 수 있다.
Description
본 발명은 무선 통신에 관한 것으로, 보다 상세하게는 TDD(Time Division Duplex) 시스템에서 하향링크(DL: Downlink) HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest) 수행방법 및 장치에 관한 것이다.
무선 통신의 신뢰도를 높이는 기술 중 ARQ(automatic repeat request)가 있다. ARQ는 수신기에서 데이터 신호수신이 실패한 경우, 전송기에서 데이터 신호를 재전송하는 것이다. 또한, FEC(Forward Error Correction)와 ARQ를 결합한 HARQ(hybrid automatic repeat request)도 있다. HARQ를 사용하는 수신기는 기본적으로 수신된 데이터 신호에 대해 에러정정을 시도하고, 에러 검출 부호(error detection code)를 사용하여 재전송 여부를 결정한다. 에러 검출 부호는 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 사용할 수 있다. CRC 검출 과정을 통해 데이터 신호의 에러가 검출되지 않으면, 수신기는 데이터 신호의 디코딩에 성공한 것으로 판단한다. 이 경우, 수신기는 전송기로 ACK(Acknowledgement) 신호를 전송한다. CRC 검출 과정을 통해 데이터 신호의 에러가 검출되면, 수신기는 데이터 신호의 디코딩에 실패한 것으로 판단한다. 이 경우, 수신기는 전송기로 NACK(Not-Acknowledgement) 신호를 보낸다. 전송기는 NACK 신호가 수신되면 데이터 신호를 재전송할 수 있다.
한편, 주파수 자원은 현재를 기준으로 포화 상태이며 다양한 기술들이 광범위한 주파수 대역의 부분에서 사용되고 있는 실정이다. 이러한 이유로 보다 높은 데이터 전송율 요구량을 충족시키기 위하여 광대역 대역폭을 확보하기 위한 방안으로 산재해 있는 대역들 각각이 독립적인 시스템을 동작할 수 있는 기본적인 요구사항을 만족하도록 설계하고, 다수의 대역들을 하나의 시스템으로 묶는 개념인 반송파 집성(carrier aggregation, CA)을 도입하고 있다. 이 때 각각의 독립적인 운용이 가능한 대역 또는 반송파를 요소 반송파(component carrier, CC)라고 정의한다. 반송파 집성 시스템의 등장으로, 다수의 요소 반송파(CC)들에 대응하는 ACK/NACK 신호가 전송되어야 한다.
한편, 무선통신 시스템은 FDD(Frequency Division Duplex)와 TDD(Time Division Duplex)를 지원할 수 있다. FDD의 경우에는 상향링크(uplink: UL) 전송에 이용되는 반송파와 하향링크(downlink DL) 전송에 이용되는 반송파 주파수가 각각 존재하여, 셀 내에서 상향링크 전송과 하향링크 전송이 동시에 수행될 수 있다. TDD의 경우, 하나의 셀을 기준으로 상향링크 전송과 하향링크 전송이 항상 시간적으로 구분된다. TDD의 경우 동일한 반송파가 상향링크 전송과 하향링크 전송에 사용되므로, 기지국과 단말은 송신 모드와 수신 모드 사이에서 전환을 반복하게 된다. TDD의 경우, 특별 서브프레임(Special Subframe)을 두어 송신과 수신 사이의 모드 전환을 위한 보호 구간(guard time)을 제공할 수 있다. 특별 서브프레임은 하향링크 부분(DwPTS), 보호 주기(GP), 상향링크 부분(UpPTS)으로 구성될 수 있다. TDD의 경우 다양한 상향링크(UL)-하향링크(DL) 설정을 통하여 상향링크와 하향링크 전송에 할당되는 자원의 양을 비대칭적으로 줄 수 있다.
최근에는 TDD 시스템에서의 기지국간의 간섭 제어 및 적응적인 트래픽 제어를 위한 기법으로 eIMTA(enhanced Interference Management and Traffic Adaptation) 기법이 고려되고 있다. eIMTA 기법은 트래픽 환경에 따라서 TDD UL-DL 설정의 다이나믹(dynamic)한 변경을 지원해야 한다. 이와 같이 다수의 서빙셀 상에서 TDD UL-DL 설정이 다이나믹하게 변경되는 경우에 HARQ를 수행하기 위해, 데이터 신호를 언제 전송 또는 수신되는지, 상기 데이터 신호에 대한 HARQ ACK/NACK 신호는 언제 전송 또는 수신되는지 등이 문제된다. 따라서, HARQ 타이밍을 설정하는 방법이 요구된다.
본 발명의 기술적 과제는 TDD 시스템에서 DL HARQ를 수행하는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 다른 기술적 과제는 단말에 적어도 하나의 반송파가 설정된 경우 DL HARQ를 수행하는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 기술적 과제는 반송파 집성 시스템에서 DL HARQ를 수행하는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 기술적 과제는 이중 연결 시스템에서 DL HARQ를 수행하는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 기술적 과제는 eIMTA를 고려하여 DL HARQ를 수행하는 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 기술적 과제는 단말에 적어도 하나의 반송파가 설정된 경우에 TDD UL-DL 설정이 각 서빙셀별로 독립적으로 변경될 때, 적응적 DL HARQ 타이밍을 제공함에 있다.
본 발명의 일 양태에 따르면, 다중 반송파 시스템에서 ACK/NACK 신호를 전송하는 단말을 제공한다. 상기 단말은 적어도 하나의 서빙셀에 대하여 n+1번째 무선 프레임(raido frame)에서의 UL-DL 설정 변경을 지시하는 eIMTA(enhanced Interference Management and Traffic Adaptation) 설정(configuration) 정보를 수신하는 수신부, 상기 eIMTA 설정 정보를 기반으로 서빙셀#0과 서빙셀#1의 n번째 무선 프레임과 n+1번째 무선 프레임에 대하여 기준이 되는 하나의 적응적(adaptive) DL 참조 UL-DL 설정(DL-reference UL-DL configuration)을 검출하는 eIMTA 처리부, 및 상기 검출된 적응적 DL 참조 UL-DL 설정을 기반으로 적응적 하향링크 HARQ 타이밍을 결정하는 HARQ 처리부를 포함함을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 일 양태에 따르면, 다중 반송파 시스템에서 ACK/NACK 신호를 수신하는 기지국을 제공한다. 상기 기지국은 단말에 설정된 적어도 하나의 서빙셀에 대하여 n+1번째 무선 프레임에서의 UL-DL 설정 변경을 지시하는 eIMTA 설정 정보를 생성하고, 서빙셀#0과 서빙셀#1의 n번째 무선 프레임과 n+1번째 무선 프레임에 대하여 기준이 되는 하나의 적응적 DL 참조 UL-DL 설정을 검출하는 eIMTA 처리부, 상기 생성된 eIMTA 설정 정보를 상기 단말로 전송하는 전송부, 및 상기 검출된 적응적 DL 참조 UL-DL 설정을 기반으로 적응적 하향링크 HARQ 타이밍을 결정하는 HARQ 처리부를 포함함을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 일 양태에 따르면, 단말에 의한 ACK/NACK 신호의 전송 방법을 제공한다. 상기 ACK/NACK 신호의 전송방법은 적어도 하나의 서빙셀에 대하여 n+1번째 무선 프레임에서의 UL-DL 설정 변경을 지시하는 eIMTA 설정 정보를 수신하는 단계, 상기 eIMTA 설정 정보를 기반으로 서빙셀#0과 서빙셀#1의 n번째 무선 프레임과 n+1번째 무선 프레임에 대하여 기준이 되는 하나의 적응적 DL 참조 UL-DL 설정을 검출하는 단계, 및 상기 검출된 적응적 DL 참조 UL-DL 설정을 기반으로 적응적 하향링크 HARQ 타이밍을 결정하는 단계를 포함함을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 일 양태에 따르면, 기지국에 의한 ACK/NACK 신호의 수신방법을 제공한다. ACK/NACK 신호의 수신방법은 단말에 설정된 적어도 하나의 서빙셀에 대하여 n+1번째 무선 프레임에서의 UL-DL 설정 변경을 지시하는 eIMTA 설정 정보를 생성하는 단계, 상기 생성된 eIMTA 설정 정보를 상기 단말로 전송하는 단계, 서빙셀#0과 서빙셀#1의 n번째 무선 프레임과 n+1번째 무선 프레임에 대하여 기준이 되는 하나의 적응적 DL 참조 UL-DL 설정을 검출하는 단계, 상기 검출된 적응적 DL 참조 UL-DL 설정을 기반으로 적응적 하향링크 HARQ 타이밍을 결정하는 단계를 포함함을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면, TDD UL-DL 설정이 다이나믹하게 변경되는 경우에도, DL HARQ 타이밍을 적응적으로 검출할 수 있다. 이에 따라 딜레이(delay)나 성능 열하 없이 HARQ를 원활하게 수행할 수 있다.
도 1은 본 발명이 적용되는 무선통신 시스템을 나타낸다.
도 2는 본 발명이 적용되는 다중 반송파 시스템을 지원하기 위한 프로토콜 구조의 일 예를 나타낸다.
도 3은 본 발명이 적용되는 무선프레임 구조의 일 예이다.
도 4는 서로 다른 TDD UL-DL 설정을 갖는 서빙셀들이 인터-밴드 CA된 경우를 나타낸다.
도 5는 이중 연결을 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 6은 단말이 이중 연결이 설정된 경우 상향링크 전송의 예들이다.
도 7는 본 발명에 따른 eIMTA 배치(deployment) 시나리오의 예를 나타낸다.
도 8은 서빙셀의 UL-DL 설정이 변경되는 경우 HARQ 불연속성을 나타낸다.
도 9 내지 도 16은 HARQ 불연속성 문제에 대한 해결 방안들을 나타내는 도면이다.
도 17은 CA와 eIMTA가 적용되는 셀들 배치 시나리오이다.
도 18은 이상적인 백홀을 사용하는 RRH들과의 CA를 나타낸다.
도 19는 본 발명에 따른 공통 2차 DL 참조 UL-DL 설정을 검출하는 방법의 예를 나타낸다.
도 20은 본 발명에 따른 독립적인 2차 DL 참조 UL-DL 설정을 검출하는 방법의 예를 나타낸다.
도 21은 본 발명의 제1 실시예에 따른, CA 및 eIMTA를 고려한 DL 참조 UL-DL 설정을 검출하는 방법을 나타내는 순서도이다.
도 22는 단일 반송파에 대하여 TDD UL-DL 설정이 변경되는 경우의 DL 참조 UL-DL 설정을 구하는 예이다.
도 23은 본 발명의 제1 실시예에 따른 DL 참조 UL-DL 설정 검출 방법이 적용된 일 예를 나타낸다.
도 24는 본 발명의 제1 실시예에 따른 DL 참조 UL-DL 설정 검출 방법이 적용된 다른 예를 나타낸다.
도 25는 본 발명의 제1 실시예에 따른 DL 참조 UL-DL 설정 검출 방법이 적용된 또 다른 예를 나타낸다.
도 26은 본 발명에 따른 2차 DL 참조 UL-DL 설정을 검출하는 방법의 예를 나타낸다.
도 27은 본 발명의 제2 실시예에 따른, CA 및 eIMTA를 고려한 DL 참조 UL-DL 설정을 검출하는 방법을 나타내는 순서도이다.
도 28은 본 발명의 제2 실시예에 따른 DL 참조 UL-DL 설정 검출 방법이 적용된 일 예를 나타낸다.
도 29는 본 발명의 제1 실시예에 따른 DL 참조 UL-DL 설정 검출 방법이 적용된 다른 예를 나타낸다.
도 30은 본 발명에 따른 단말과 기지국간의 동작 흐름도의 예이다.
도 31은 본 발명의 일 예에 따른 단말과 기지국을 도시한 블록도이다.
이하, 본 명세서에서는 일부 실시 예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 명세서의 실시 예를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 명세서의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
또한, 본 명세서의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제 1, 제 2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다. 어떤 구성 요소가 다른 구성요소에 "연결", "결합" 또는 "접속"된다고 기재된 경우, 그 구성 요소는 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나 접속될 수 있지만, 각 구성 요소 사이에 또 다른 구성 요소가 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
또한 본 명세서는 무선 통신 네트워크를 대상으로 설명하며, 무선 통신 네트워크에서 이루어지는 작업은 해당 무선 통신 네트워크를 관할하는 시스템(예를 들어 기지국)에서 네트워크를 제어하고 데이터를 송신하는 과정에서 이루어지거나, 해당 무선 네트워크에 결합한 단말에서 작업이 이루어질 수 있다.
본 발명의 일 실시예들에 따르면, 제어 채널을 전송한다는 의미는 특정 채널을 통해 제어 정보가 전송되는 의미로 해석될 수 있다. 여기서, 제어 채널은 일례로 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 혹은 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)가 될 수 있다.
도 1은 본 발명이 적용되는 무선통신 시스템을 나타낸다.
도 1을 참조하면, 무선통신 시스템(10)은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위해 널리 배치된다. 무선통신 시스템(10)은 적어도 하나의 기지국(11; Base Station, BS)을 포함한다. 각 기지국(11)은 특정한 셀(cell)(15a, 15b, 15c)에 대해 통신 서비스를 제공한다. 셀은 다시 다수의 영역(섹터라고 함)으로 나누어질 수 있다.
단말(12; mobile station, MS)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(user equipment), MT(mobile terminal), UT(user terminal), SS(subscriber station), 무선기기(wireless device), PDA(personal digital assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 기지국(11)은 eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 펨토(femto) 기지국, 가내 기지국(Home nodeB), 릴레이(relay) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 셀은 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다.
이하에서 하향링크(downlink)는 기지국(11)에서 단말(12)로의 통신을 의미하며, 상향링크(uplink)는 단말(12)에서 기지국(11)으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국(11)의 일부분일 수 있고, 수신기는 단말(12)의 일부분일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말(12)의 일부분일 수 있고, 수신기는 기지국(11)의 일부분일 수 있다. 무선통신 시스템에 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), SC-FDMA(Single Carrier-FDMA), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법을 사용할 수 있다. 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.
반송파 집성(carrier aggregation; CA)은 복수의 반송파를 지원하는 것으로서, 스펙트럼 집성 또는 대역폭 집성(bandwidth aggregation)이라고도 한다. 반송파 집성에 의해 묶이는 개별적인 단위 반송파를 요소 반송파(component carrier; CC)라고 한다. 각 요소 반송파는 대역폭과 중심 주파수로 정의된다. 반송파 집성은 증가되는 수율(throughput)을 지원하고, 광대역 RF(radio frequency) 소자의 도입으로 인한 비용 증가를 방지하고, 기존 시스템과의 호환성을 보장하기 위해 도입되는 것이다. 예를 들어, 20MHz 대역폭을 갖는 반송파 단위의 그래뉼래리티(granularity)로서 5개의 요소 반송파가 할당된다면, 최대 100Mhz의 대역폭을 지원할 수 있는 것이다.
반송파 집성은 주파수 영역에서 연속적인 요소 반송파들 사이에서 이루어지는 인접(contiguous) 반송파 집성과 불연속적인 요소 반송파들 사이에 이루어지는 비인접(non-contiguous) 반송파 집성으로 나눌 수 있다. 하향링크와 상향링크 간에 집성되는 반송파들의 수는 다르게 설정될 수 있다. 하향링크 요소 반송파 수와 상향링크 요소 반송파 수가 동일한 경우를 대칭적(symmetric) 집성이라고 하고, 그 수가 다른 경우를 비대칭적(asymmetric) 집성이라고 한다.
요소 반송파들의 크기(즉 대역폭)는 서로 다를 수 있다. 예를 들어, 70MHz 대역의 구성을 위해 5개의 요소 반송파들이 사용된다고 할 때, 5MHz 요소 반송파(carrier #0) + 20MHz 요소 반송파(carrier #1) + 20MHz 요소 반송파(carrier #2) + 20MHz 요소 반송파(carrier #3) + 5MHz 요소 반송파(carrier #4)과 같이 구성될 수도 있다.
이하에서, 다중 반송파(multiple carrier) 시스템이라 함은 반송파 집성을 지원하는 시스템을 말한다. 다중 반송파 시스템에서 인접 반송파 집성 및/또는 비인접 반송파 집성이 사용될 수 있으며, 또한 대칭적 집성 또는 비대칭적 집성 어느 것이나 사용될 수 있다. 서빙셀(serving cell)은 다중 요소 반송파 시스템(multiple component carrier system)에 기반하여 반송파 집성(carrier aggregation)에 의해 집성될 수 있는 요소 주파수 대역으로서 정의될 수 있다. 서빙셀에는 주서빙셀(primary serving cell: PCell)과 부서빙셀(secondary serving cell: SCell)이 있다. 주서빙셀은 RRC(Radio Resource Control) 연결(establishment) 또는 재연결(re-establishment) 상태에서, 보안입력(security input)과 NAS(Non-Access Stratum) 이동 정보(mobility information)을 제공하는 하나의 서빙셀을 의미한다. 단말의 성능(capabilities)에 따라, 적어도 하나의 셀이 주서빙셀과 함께 서빙셀의 집합을 형성하도록 구성될 수 있는데, 상기 적어도 하나의 셀을 부서빙셀(secondary serving cell)이라 한다. 하나의 단말에 대해 설정된 서빙셀의 집합은 하나의 주서빙셀만으로 구성되거나, 또는 하나의 주서빙셀과 적어도 하나의 부서빙셀로 구성될 수 있다.
주서빙셀에 대응하는 하향링크 요소 반송파를 하향링크 주요소 반송파(DL PCC)라 하고, 주서빙셀에 대응하는 상향링크 요소 반송파를 상향링크 주요소 반송파(UL PCC)라 한다. 또한, 하향링크에서, 부서빙셀에 대응하는 요소 반송파를 하향링크 부요소 반송파(DL SCC)라 하고, 상향링크에서, 부서빙셀에 대응하는 요소 반송파를 상향링크 부요소 반송파(UL SCC)라 한다. 하나의 서빙셀에는 하향링크 요소 반송파만이 대응할 수도 있고, DL CC와 UL CC가 함께 대응할 수도 있다.
도 2는 본 발명이 적용되는 다중 반송파 시스템을 지원하기 위한 프로토콜 구조의 일 예를 나타낸다.
도 2를 참조하면, 공용 MAC(Medium Access Control) 개체(210)는 복수의 반송파를 이용하는 물리(physical) 계층(220)을 관리한다. 특정 반송파로 전송되는 MAC 관리 메시지는 다른 반송파에게 적용될 수 있다. 즉, 상기 MAC 관리 메시지는 상기 특정 반송파를 포함하여 다른 반송파들을 제어할 수 있는 메시지이다. 물리계층(220)은 TDD(Time Division Duplex) 및/또는 FDD(Frequency Division Duplex)로 동작할 수 있다.
물리계층(220)에서 사용되는 몇몇 물리 제어채널들이 있다. PDCCH(physical downlink control channel)는 단말에게 PCH(paging channel)와 DL-SCH(downlink shared channel)의 자원 할당 및 DL-SCH와 관련된 HARQ(hybrid automatic repeat request) 정보를 알려준다. PDCCH는 단말에게 상향링크 전송의 자원 할당을 알려주는 상향링크 그랜트(uplink grant)를 나를 수 있다. PCFICH(physical control format indicator channel)는 단말에게 PDCCH들에 사용되는 OFDM 심벌의 수를 알려주고, 매 서브프레임마다 전송된다. PHICH(physical Hybrid ARQ Indicator Channel)는 상향링크 전송의 응답으로 HARQ ACK/NAK 신호를 나른다. PUCCH(Physical uplink control channel)은 하향링크 전송에 대한 HARQ ACK/NAK, 스케줄링 요청 및 CQI와 같은 상향링크 제어 정보를 나른다. PUSCH(Physical uplink shared channel)은 UL-SCH(uplink shared channel)을 나른다. PRACH(physical random access channel)는 랜덤 액세스 프리앰블을 나른다.
도 3은 본 발명이 적용되는 무선프레임 구조의 일 예이다. 이는 TDD 무선 프레임 구조이다.
도 3을 참조하면, 하나의 무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)을 포함하고, 하나의 서브프레임은 2개의 연속적인(consecutive) 슬롯(slot)을 포함한다. TDD에서 하나의 셀을 기준으로 상향링크 전송과 하향링크 전송이 항상 시간적으로 구분된다. 동일한 반송파가 상향링크 전송과 하향링크 전송에 사용되므로, 기지국과 단말은 송신 모드와 수신 모드 사이에서 전환을 반복하게 된다. TDD의 경우, 특별 서브프레임(Special Subframe)을 두어 송신과 수신 사이의 모드 전환을 위한 보호 구간(guard time)을 제공할 수 있다. 특별 서브프레임은 도시된 바와 같이, 하향링크 부분(DwPTS), 보호 주기(GP), 상향링크 부분(UpPTS)으로 구성될 수 있다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호 주기는 상향링크와 하향링크 사이의 간섭을 피하기 위해 필요한 것으로서, 보호 주기 동안에는 상향링크 전송도 하향링크 전송도 이루어지지 않는다.
표 1은 무선 프레임의 상향링크-하향링크 설정(UL-DL configuration)의 일 예를 나타낸다. 상향링크-하향링크 설정은 상향링크 전송을 위해 예약된(reserved) 서브프레임 및 하향링크 전송을 위해 예약된 서브프레임을 정의한다. 즉, 상향링크-하향링크 설정은 하나의 무선프레임내의 모든 서브프레임에 상향링크와 하향링크가 어떠한 규칙에 의해 할당(또는 예약)되는지를 알려준다.
표 1
| 상향 링크-하향 링크(Uplink-downlink) 설정(configuration) | 전환점(Switch-point) 주기(periodicity) | 서브프레임 번호(Subframe number) | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 0 | 5ms | D | S | U | U | U | D | S | U | U | U |
| 1 | 5ms | D | S | U | U | D | D | S | U | U | D |
| 2 | 5ms | D | S | U | D | D | D | S | U | D | D |
| 3 | 10ms | D | S | U | U | U | D | D | D | D | D |
| 4 | 10ms | D | S | U | U | D | D | D | D | D | D |
| 5 | 10ms | D | S | U | D | D | D | D | D | D | D |
| 6 | 5ms | D | S | U | U | U | D | S | U | U | D |
표 1에서 D는 하향링크 서브프레임을 나타내고, U는 상향링크 서브프레임을 나타내며, S는 특별 서브프레임을 각각 나타낸다. 표 1에서 볼 수 있듯이 서브프레임 0과 5는 항상 하향링크 전송에 할당되며, 서브프레임 2는 항상 상향링크 전송에 할당된다. 표 1과 같이 각 상향링크-하향링크 설정마다 하나의 무선 프레임내의 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임의 배치(position) 및 개수가 서로 다르다. 다양한 상향링크-하향링크 설정을 통하여 상향링크와 하향링크 전송에 할당되는 자원의 양을 비대칭적으로 줄 수 있다. 셀들 사이에서 하향링크와 상향링크간 심한 간섭을 피하기 위하여 이웃하는 셀들은 일반적으로 동일한 상향링크-하향링크 설정을 갖는다.
하향링크에서 상향링크로 변경되는 시점 또는 상향링크에서 하향링크로 전환되는 시점을 전환시점(switching point)이라 한다. 전환시점의 주기성(Switch-point periodicity)은 상향링크 서브프레임과 하향링크 서브프레임이 전환되는 양상이 동일하게 반복되는 주기를 의미하며, 5ms 또는 10ms 이다. 예를 들어, 상향/하향 설정 0에서 보면, 0번째부터 4번째 서브프레임까지 D->S->U->U->U로 전환되고, 5번째부터 9번째 서브프레임까지 이전과 동일하게 D->S->U->U->U로 전환된다. 하나의 서브프레임이 1ms이므로, 전환시점의 주기성은 5ms이다. 즉, 전환시점의 주기성은 하나의 무선 프레임 길이(10ms)보다 적으며, 무선 프레임내에서 전환되는 양상이 1회 반복된다.
상기 표 1의 상향링크-하향링크 설정은 시스템 정보를 통해 기지국으로부터 단말로 전송될 수 있다. 기지국은 상향링크-하향링크 설정이 바뀔 때마다 상향링크-하향링크 설정의 인덱스만을 전송함으로써 무선 프레임의 상향링크-하향링크 할당상태의 변경을 단말에 알려줄 수 있다. 또는 상향링크-하향링크 설정은 방송정보로서 브로드캐스트 채널(broadcast channel)을 통해 셀내의 모든 단말에 공통으로 전송되는 제어정보일 수 있다.
한편, 무선 통신의 신뢰도를 높이는 기술 중 ARQ(automatic repeat request)가 있다. ARQ는 수신기에서 데이터 신호수신이 실패한 경우, 전송기에서 데이터 신호를 재전송하는 것이다. 또한, FEC(Forward Error Correction)와 ARQ를 결합한 HARQ(hybrid automatic repeat request)도 있다. HARQ를 사용하는 수신기는 기본적으로 수신된 데이터 신호에 대해 에러정정을 시도하고, 에러 검출 부호(error detection code)를 사용하여 재전송 여부를 결정한다. 에러 검출 부호는 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 사용할 수 있다. CRC 검출 과정을 통해 데이터 신호의 에러가 검출되지 않으면, 수신기는 데이터 신호의 디코딩에 성공한 것으로 판단한다. 이 경우, 수신기는 전송기로 ACK(Acknowledgement) 신호를 전송한다. CRC 검출 과정을 통해 데이터 신호의 에러가 검출되면, 수신기는 데이터 신호의 디코딩에 실패한 것으로 판단한다. 이 경우, 수신기는 전송기로 NACK(Not-Acknowledgement) 신호를 보낸다. 전송기는 NACK 신호가 수신되면 데이터 신호를 재전송할 수 있다.
하향링크 HARQ는 기지국이 PDCCH를 통해 단말에게 PDSCH 스케줄링 정보인 그랜트를 전송하면, 단말은 PDSCH 데이터를 수신하고 이에 대한 HARQ ACK/NACK(Acknowledgement/Non-acknowledgement)을 단말이 정해진 타이밍에 PUCCH(또는 PUSCH)를 통해 전송하는 과정을 기지국이 단말로부터 ACK 신호를 받을 때까지 일정 기간 반복하는 과정을 말한다.
현재 TDD에서 고려되는 하향링크 HARQ ACK/NACK 전송 타이밍은 다음 표 2와 같이 나타낼 수 있다.
표 2
| UL-DL 설정 | 서브프레임 n | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0 | - | - | 6 | - | 4 | - | - | 6 | - | 4 |
| 1 | - | - | 7,6 | 4 | - | - | - | 7,6 | 4 | - |
| 2 | - | - | 8,7,4,6 | - | - | - | - | 8,7,4,6 | - | - |
| 3 | - | - | 7,6,11 | 6,5 | 5,4 | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | 12,8,7,11 | 6,5,4,7 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | 13,12,9,8,7,5,4,11,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | 7 | 7 | 5 | - | - | 7 | 7 | - |
표 2에서, n은 서브프레임 번호이고 해당 번호의 서브프레임과 연관된(associated) 하향링크 서브프레임 셋(set)은 K={k0,k1, kM-1}에 의하여 결정되는데, n-k는 n번째 서브프레임에서 k번째 이전의 서브프레임 인덱스로서 현재 서브프레임과 연관된 하향링크 서브프레임을 지시한다. 연관된 하향링크 서브프레임이란, ACK/NACK 신호의 판단에 기초가 되는 PDSCH를 나른 서브프레임을 의미한다. M은 표 2에 정의된 셋 K 내의 요소들(elements)의 수로서, n번째 서브프레임과 연관된 하향링크 서브프레임의 개수를 나타낸다.
예를 들어, 하나의 서빙셀에 해당하는 UL-DL 설정이 1인 경우, 2번 서브프레임에 대한 하향링크 연관 셋 K에 대한 M=2이고, k0=7,k1=6이다. 따라서 해당 서빙셀의 2번 서브프레임에 연관된 하향링크 서브프레임은 이전 무선 프레임의 5(2-k0)번, 6(2-k1)번 서브프레임이다.
도 4는 서로 다른 TDD UL-DL 설정을 갖는 서빙셀들이 인터-밴드 CA된 경우를 나타낸다.
도 4를 참조하면, 단말과 CA를 설정하는 요소 반송파들을 CC1, CC2라 할때, 트래픽 적응(반-정적) 및 이종망간의 간섭회피 등의 목적으로 CC1은 UL-DL 설정 #1로, CC2는 UL-DL 설정 #2로 설정될 수 있다. 예를 들어, 같은 밴드내에 공존(co-existence)하는 다른 TDD 시스템(ex. TDS-CDMA, WiMAX 등)과의 간섭 이슈를 회피하기 위하여 인터-밴드 CA 상에서 서로 다른 UL-DL 설정이 요구될 수 있다. 또한 낮은 주파수 밴드 상에 UL 서브프레임이 많은 UL-DL 설정을 적용하고, 높은 주파수 밴드 상에 DL 서브프레임이 많은 UL-DL 설정을 적용하는 경우 커버리지 향상(enhancement)에 도움이 될 수 있다.
TDD에서, 만약 단말이 둘 이상의 서빙셀들과 설정되고, 적어도 두개의 서빙셀들이 다른 UL-DL 설정을 갖고, 그리고 해당 서빙셀이 주서빙셀(primary cell; PCell)인 경우, 해당 주서빙셀은 자신의 UL-DL 설정을 DL 참조 UL-DL 설정으로 한다. 여기서 DL 참조 UL-DL 설정이란 해당 서빙셀의 DL HARQ 타이밍을 위한 기준이 되는 UL-DL 설정을 의미한다. DL 참조 UL-DL 설정은 DL 기준 UL-DL 설정으로도 표현될 수 있다.
한편, TDD에서, 만약 단말이 둘 이상의 서빙셀들과 설정되고, 적어도 두개의 서빙셀들이 다른 UL-DL 설정을 갖고, 그리고 해당 서빙셀이 부서빙셀(secondary cell; SCell)인 경우, 해당 부서빙셀을 위한 DL 참조 UL-DL 설정은 다음 표 3과 같이 나타낼 수 있다.
표 3
| Set # | (Primary cell UL/DL configuration, Secondary cell UL/DL configuration) | DL-reference UL/DL configuration |
| Set 1 | (0,0) | 0 |
| (1,0),(1,1),(1,6) | 1 | |
| (2,0),(2,2),(2,1),(2,6) | 2 | |
| (3,0),(3,3),(3,6) | 3 | |
| (4,0),(4,1),(4,3),(4,4),(4,6) | 4 | |
| (5,0),(5,1),(5,2),(5,3),(5,4),(5,5),(5,6) | 5 | |
| (6,0),(6,6) | 6 | |
| Set 2 | (0,1),(6,1) | 1 |
| (0,2),(1,2),(6,2) | 2 | |
| (0,3),(6,3) | 3 | |
| (0,4),(1,4),(3,4),(6,4) | 4 | |
| (0,5),(1,5),(2,5),(3,5),(4,5),(6,5) | 5 | |
| (0,6) | 6 | |
| Set 3 | (3,1),(1,3) | 4 |
| (3,2),(4,2),(2,3),(2,4) | 5 | |
| Set 4 | (0,1),(0,2),(0,3),(0,4),(0,5),(0,6) | 0 |
| (1,2),(1,4),(1,5) | 1 | |
| (2,5) | 2 | |
| (3,4),(3,5) | 3 | |
| (4,5) | 4 | |
| (6,1),(6,2),(6,3),(6,4),(6,5) | 6 | |
| Set 5 | (1,3) | 1 |
| (2,3),(2,4) | 2 | |
| (3,1),(3,2) | 3 | |
| (4,2) | 4 |
표 3에서, (주서빙셀 UL-DL 설정, 부서빙셀 UL-DL 설정) 쌍을 기반으로, 부서빙셀을 위한 DL 참조 UL-DL 설정(DL-reference UL-DL(or UL/DL) configuration)을 지시한다.
예를 들어, 부서빙셀을 위한 DL 참조 UL-DL 설정은 표 3의 (주서빙셀 UL-DL 설정, 부서빙셀 UL-DL 설정) 쌍이 Set 1에 속하면, 상기 Set 1을 위한 DL 참조 UL-DL 설정에 따라 DL HARQ 타이밍을 적용한다. 이 경우 스케줄링 방법과는 무관하다.
또는, 단말이 셀프-스케줄링(self-scheduling)이 설정된 경우, 만약 (주서빙셀 UL-DL 설정, 부서빙셀 UL-DL 설정) 쌍이 상기 Set 2 또는 Set 3에 속하는 경우에는 상기 Set 2 또는 Set 3의 DL 참조 UL-DL 설정을 따른다. 여기서 단말이 셀프 스케줄링이 설정되었다 함은 단말이 해당 서빙셀의 스케줄링을 위하여 다른(another) 서빙셀의 PDCCH/EPDCCH를 모니터하도록 설정되지 않음을 의미할 수 있다.
또는, 단말이 크로스-캐리어 스케줄링(cross-carrier scheduling)이 설정된 경우, 만약 (주서빙셀 UL-DL 설정, 부서빙셀 UL-DL 설정) 쌍이 상기 Set 4 또는 Set 5에 속하는 경우에는 상기 Set 4 또는 Set 5의 DL 참조 UL-DL 설정을 따른다. 여기서 단말이 크로스-캐리어 스케줄링이 설정되었다 함은 단말이 해당 서빙셀의 스케줄링을 위하여 다른 서빙셀의 PDCCH/EPDCCH를 모니터하도록 설정되었음을 의미할 수 있다.
즉, Set 1은 CIF(Carrier Indicator Field) 설정 여부와 관계없이, 해당 쌍을 만족한다면 Set 1의 DL 참조 UL-DL 설정을 적용한다. 반면 Set 2/3은 CIF가 설정되지 않은 단말을 위해서만 적용되며, Set 4/5는 CIF가 설정된 단말을 위해서만 적용된다.
CA를 구성하는 다수의 서빙셀들에 각각 대응하는 PDSCH 전송 또는 SPS 해제(release)를 지시하는 PDCCH에 대한 ACK/NACK 신호가 상술한 HARQ 타이밍에 전송될 수 있다.
한편, 단말은 적어도 하나의 서빙셀을 구성하는 기지국들 중 둘 이상의 기지국을 통하여 이중 연결(dual connectivity)을 설정할 수 있다. 이중 연결은 무선 자원 제어 연결(RRC_CONNECTED) 모드에서 적어도 두 개의 서로 다른 네트워크 포인트(예, 매크로 기지국 및 스몰 기지국)에 의해 제공되는 무선 자원들을 해당 단말이 소비하는 동작(operation)이다. 이 경우 상기 적어도 두 개의 서로 다른 네트워크 포인트는 비이상적인 백홀(non-ideal backhaul)로 연결될 수 있다.
이때, 상기 적어도 두개의 서로 다른 네트워크 포인트 중 하나는 마스터 기지국(또는 매크로 기지국 또는 앵커 기지국)이라 불릴 수 있고, 나머지는 세컨더리 기지국(또는 스몰 기지국 또는 어시스팅 기지국 또는 슬레이브 기지국)들이라 불릴 수 있다.
도 5는 이중 연결을 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 5를 참조하면, 단말(500)은 마스터 기지국(530) 및 세컨더리 기지국(560)을 통하여 이중 연결이 설정되었다. 이 경우 단말(500)은 마스터 셀을 통하여 무선 자원들을 송신 또는 수신하면서 동시에 세컨더리 셀을 통하여 무선 자원들을 송신 또는 수신할 수 있다.
단말이 이중 연결이 설정된 경우, 상향링크 전송은 다음 세 가지의 옵션(option)이 가능할 수 있다.
도 6은 단말이 이중 연결이 설정된 경우 상향링크 전송의 예들이다.
도 6을 참조하면, (A)는 동시(simultaneous) 상향링크 전송을 나타낸다. 이 경우 단말은 동시에 마스터 기지국 및 세컨더리 기지국에 상향링크 전송을 수행할 수 있다. (B)는 TDM(Time Division Multiplexing) 동작 상향링크 전송을 나타낸다. 이 경우 단말은 마스터 기지국 및 세컨더리 기지국에 시분할로 상향링크 전송을 수행할 수 있다. (C)는 단일(single) 상향링크 전송을 나타낸다. 이 경우 단말은 마스터 기지국 또는 세컨더리 기지국으로 오직 하나의 상향링크 전송을 수행할 수 있다.
이와 같이 이중 연결이 설정된 경우에도, 다수의 서빙셀들에 각각 대응하는 ACK/NACK 신호의 전송이 필요하다. 이하, 단말에 CA가 설정된 경우를 기준으로 본 발명을 설명하나, 단말에 이중 연결이 설정된 경우에도 본 발명이 적용될 수 있다.
한편, 최근에는 TDD 시스템에서의 기지국간의 간섭 제어 및 적응적인 트래픽 제어를 위한 기법으로 eIMTA(enhanced Interference Management and Traffic Adaptation) 기법이 고려되고 있다. eIMTA 기법은 트래픽 환경에 따라서 TDD UL-DL 설정의 다이나믹(dynamic)한 변경을 지원해야 한다.
도 7는 본 발명에 따른 eIMTA 배치(deployment) 시나리오의 예를 나타낸다.
도 7를 참조하면, 복수의 매크로 셀들과 스몰 셀(예를 들어 피코 셀 또는 페펨토 셀)들이 서로 동일한(same) 주파수 또는 서로 인접한(adjacent) 주파수를 가지고 인접하여 배치될 수 있다. 이와 같은 경우 간섭 및 트래픽 제어를 위하여 스몰 셀들의 UL-DL 설정이 다이나믹하게 변경(change)될 수 있다.
이와 같이 UL-DL 설정이 다이나믹하게 변경되는 경우 HARQ 타이밍에 문제가 발생할 수 있다.
도 8은 서빙셀의 UL-DL 설정이 변경되는 경우 다운링크 HARQ 불연속성을 나타낸다.
도 8을 참조하면, 서빙셀의 n번 무선 프레임에서 UL-DL 설정 4이었으나, n+1번 무선 프레임에서 UL-DL 설정 2로 변경되는 경우이다. 이 경우 n번 무선 프레임의 7번 서브프레임에서 하향링크 수신된 데이터에 대한 ACK/NACK은 n+1번 무선 프레임의 3번 서브프레임에서 전송되어야 하나, 상기 3번 서브프레임은 하향링크 서브프레임으로 ACK/NACK 전송은 수행될 수 없다. 이와 같이 다이나믹 UL-DL 설정의 변화로 인하여 HARQ 불연속성의 문제가 발생한다.
도 9 내지 도 16은 HARQ 불연속성 문제에 대한 해결 방안들을 나타내는 도면이다.
상기 문제에 대한 해결책으로, 일 예로, 도 9와 같이 상위 계층(ex. RLC) ARQ 동작을 통해서 재전송을 수행하는 방법이 있다. 그러나 이 경우 상당히 긴 HARQ 딜레이를 야기하는 문제가 있다.
다른 예로, 도 10과 같이 문제가 예상되는 하향링크 서브프레임에는 기지국이 PDSCH를 스케줄링하지 않는 방법이 있다. 그러나 이 경우 상당한 성능 열하가 야기되는 문제가 있다.
또 다른 예로, 도 11와 같이 원래 ACK/NACK이 전송되어야 하는 서브프레임이 하향링크 서브프레임인 경우, 뒤따라 오는 첫번째 상향링크 서브프레임을 통하여 AKC/NACK을 전송하는 방법이 있다. 그러나 이 경우 HARQ 피드백 비트 수의 불균형(imbalance)을 야기하고, 표준에서 DL HARQ 타이밍에 대한 새로운 정의가 요구된다.
또 다른 예로, 도 12와 같이 원래 ACK/NACK이 전송되어야 하는 서브프레임이 하향링크 서브프레임인 경우, 뒤따라 오는 첫번째 상향링크 서브프레임을 통하여 AKC/NACK을 전송하되, HARQ 피드백의 비트 수를 분배시켜 전송하는 방법이 있다. 이 경우 HARQ 피드백의 비트 수의 불균형을 해결할 수 있으나, 추가적인 딜레이가 야기되며, 표준에서 DL HARQ 타이밍에 대한 새로운 정의가 요구된다.
또 다른 예로, 도 13과 같이 물리적으로 보고(report) 가능한 다음 상향링크 서브프레임들을 선택하여 전송하는 방법이 있으나, 이 경우 HARQ 피드백 비트 수의 불균형을 야기하고, 표준에서 DL HARQ 타이밍에 대한 새로운 정의가 요구된다.
또 다른 예로, 도 14와 같이 항상 상향링크 서브프레임으로 할당되는 2번 서브프레임과 같이 고정된(fixed) 상향링크 서브프레임을 통하여 ACK/NACK을 전송하는 방법이 있으나, 이 경우 HARQ 피드백 비트 수의 불균형 및 추가적인 딜레이가 발생하고, 표준에서 DL HARQ 타이밍에 대한 새로운 정의가 요구된다.
또 다른 예로, 도 15와 같이 UL-DL 설정 5의 HARQ 타이밍을 기준 설정으로 셋(set)하고, ACK/NACK을 전송하는 방법이 있으며, 이 경우 HARQ 피드백 비트 수의 불균형을 야기할 수 있다.
또 다른 예로, 도 16과 같이 다음 무선 프레임에 대한 UL-DL 설정이 변경되는 경우 기존 무선 프레임에 대한 UL-DL 설정도 변경된 것으로 취급하여, 변경된 UL-DL 설정을 기준으로 HARQ 타이밍을 결정하는 방법이 있으나, 이 경우 구현이 복잡하고 표준에 미치는 영향이 큰 문제가 있다.
본 발명에서는 CA(또는 이중 연결)이 설정된 네트워크에서, 다이나믹 TDD UL-DL 설정을 고려하여, 기지국과 단말 사이에 적용될 수 있는 DL HARQ 타이밍을 제안한다. 다만, DL HARQ 타이밍의 범용성을 위하여 단일 반송파 시스템에서도 본 발명에 따른 DL HARQ 타이밍이 적용될 수도 있으며, 본 발명이 단일 반송파 시스템에 적용됨을 배제하는 것은 아니다.
도 17은 CA와 eIMTA가 적용되는 셀들 배치 시나리오이다. 도 17은 마스터 기지국과 세컨더리 기지국들은 서로 비이상적인(non-ideal) 백홀로 연결되어 있고, 마스터 셀과 세컨더리 셀들은 서로 다른 주파수 밴드(또는 반송파) 상에서 운용되는 시나리오이다.
도 17을 참조하면, 마스터 기지국의 마스터 셀은 f1 주파수 밴드를 사용하고, 세컨더리 기지국들의 세컨더리 셀들은 f2/f3 주파수 밴드를 사용한다. 이 경우 세컨더리 셀들에는 기존의 릴리즈 11 CA와 같은 가정을 통하여 이상적 백홀 CA 시나리오를 적용할 수 있고, 또한 eIMTA를 위한 이점들을 얻기 위하여 f2 및 f3 상에서 TDD UL-DL 설정은 다이나믹하게 변경될 수 있다.
도 18은 이상적인 백홀을 사용하는 RRH들과의 CA(즉, CA 시나리오 #4)를 나타낸다. CA 시나리오 #4는 매크로 기지국과 RRH가 서로 이상적인 백홀(즉, 지연이 CP 길이 이내)로 연결되어 있고, 서로 다른 주파수 밴드상에서 운용되는 시나리오이다.
도 18을 참조하면, 마스터 셀은 f1 주파수 밴드를 사용하고, 세컨더리 셀들은 f2 주파수 밴드를 사용한다. 여기서 RRH 커버리지인 스몰 셀들에는 eIMTA가 지원될 수 있다. 따라서, 주파수 밴드 f2상에서 설정된 TDD UL-DL 설정은 다이나믹하게 변경될 수 있다.
상기와 같이 서로 다른 서빙셀들에서 다이나믹하게 TDD UL-DL 설정이 변경되었을 경우에, 상술한 HARQ 불연속 문제와 더불어, CA를 구성하는 서빙셀들의 DL HARQ 타이밍 설정이 문제된다.
또한, DL PDSCH에 대한 ACK/NACK이 전송되는 채널인 PUCCH는 PCell에서만 전송되는 경우가 있을 수 있으며, 또는 SCell상에서도 전송되는 경우가 있을 수 있다. 예를 들어 이중 연결이 지원되는 경우 PUCCH는 세컨더리 기지국의 SCell 상에서 전송될 가능성이 있다. 이하, 본 발명에서는 PUCCH 전송이 PCell 또는 SCell 구분없이 임의의 특정 셀에서 전송되는 경우를 가정하여 설명한다.
단말에 CA와 eIMTA가 설정되는 경우 가능한 CA TDD UL-DL 설정 조합은 다음 표 4와 같이 나타낼 수 있다.
표 4
| Reconfiguration boundary for dynamic TDD UL/DL configuration | ||
| Combination CA & TDD configuration | Radio frame#n | Radio frame#n-1 |
| Congifuration#0 | Same TDD UL/DL configuration across CCs | Same TDD UL/DL configuration across CCs |
| Configuration#1 | Same TDD UL/DL configuration across CCs | Different TDD UL/DL configuration across CCs |
| Configuration#2 | Different TDD UL/DL configuration across CCs | Same TDD UL/DL configuration across CCs |
| Configuration#3 | Different TDD UL/DL configuration across CCs | Different TDD UL/DL configuration across CCs |
표 4에서, 설정(configuration) 조합 #0은 n번째 무선 프레임에서 CC들 간 동일한 TDD UL/DL 설정을 갖고, n+1번째 무선 프레임에서 상기 CC들 간 동일한 TDD UL/DL 설정을 갖는 경우이다. 설정 조합 #1은 n번째 무선 프레임에서 CC들 간 동일한 TDD UL/DL 설정을 가지나, n+1번째 무선 프레임에서는 상기 CC들 간 다른 TDD UL/DL 설정을 갖는 경우이다. 설정 조합 #2는 n번째 무선 프레임에서 CC들 간 다른 TDD UL/DL 설정을 가지나, n+1번째 무선 프레임에서는 상기 CC들 간 동일한 TDD UL/DL 설정을 갖는 경우이다. 설정 조합 #3은 n번째 무선 프레임에서 CC들 간 다른 TDD UL/DL 설정을 갖고, n+1번째 무선 프레임에서 CC들 간 다른 UL/DL 설정을 갖는 경우이다. n번째 무선 프레임과 n+1번째 무선 프레임 경계가 다이나믹 TDD UL/DL 설정을 위한 재설정 바운더리(reconfiguration boundary)가 된다.
상기의 모든 설정 조합 #0~#4에서 eIMTA 수행을 위한 재설정 바운더리(reconfiguration boundary)를 거쳐, 설정된 TDD UL/DL 설정은 서로 같거나 다를 수 있다. 다만, 인터-캐리어(즉, CA)상에서의 각각의 CC들은 독자적인 TDD UL/DL 설정을 가질 수 있다.
네트워크와 단말에게 CA 및 다이나믹 TDD UL/DL 설정을 완벽하게(fully) 지원하기 위하여는, TDD UL/DL 설정이 재설정되는 동안 시스템 성능(performance) 손실(loss)을 최소화할 수 있어야 한다.
이를 위하여, 기존의 인터-밴드 CA TDD에서 활용하는 DL 참조 UL-DL 설정을 재활용할 수 있다. 이 경우 기존의 인터-밴드 CA TDD에서 고려되는 주파수 도메인(frequency domain)상의 TDD UL-DL 설정의 상이함 및 시간 도메인(time domain)상의 TDD UL-DL 설정의 상이함이 고려될 수 있다. 이 경우 상술한 표 3 내의 해당 스케줄링에 맞는 셋이 사용될 수 있다.
이하, 적어도 2개의 서빙셀들(예를 들어 서빙셀#0, 서빙셀#1)이 CA되었고, 그 중 어느 하나의 서빙셀의 UL CC에서 PUCCH가 전송되는 것을 가정한다.
제1 실시예
제1 실시예는, DL 참조 UL-DL 설정을 사용하되, 시간 도메인에서 먼저 복수의 1차 DL 참조 UL-DL 설정을 검출하고, 그 다음 주파수 도메인에서 2차 DL 참조 UL-DL 설정을 검출하는 방법이다. DL 참조 UL-DL 설정을 기반으로 DL HARQ 참조(또는 기준) 타이밍을 획득할 수 있으며, 이하, DL 참조 UL-DL 설정을 찾는다 또는 검출한다 함은 DL HARQ 참조 타이밍을 찾음 또는 검출함을 포함할 수 있다.
도 19는 본 발명에 따른 공통 2차 DL 참조 UL-DL 설정을 검출하는 방법의 예를 나타내고, 도 20은 본 발명에 따른 독립적인 2차 DL 참조 UL-DL 설정을 검출하는 방법의 예를 나타낸다.
도 19 및 도 20을 참조하면, 우선 각각의 서빙셀의 재설정 바운더리에서, DL 성능 손실이 없는(또는 최소화되는) HARQ 타이밍을 위한 복수의 1차 DL 참조 UL-DL 설정을 찾는다. 즉, 먼저 각각의 서빙셀별로 시간 도메인에서 복수의 1차 DL 참조 UL-DL 설정을 검출한다. 시간도메인에서의 1차 DL 참조 UL-DL 설정 검출이란 같은 서빙셀의 무선 프레임 n과 n+1간의 DL 참조 UL-DL 설정 검출을 의미할 수 있다.
그리고, 각각의 서빙셀마다 찾아낸 복수의 1차 DL 참조 UL-DL 설정을 기준으로 주파수 도메인에서 2차 DL 참조 UL-DL 설정을 검출한다. 주파수 도메인에서 2차 DL 참조 UL-DL 설정을 검출이란 복수의 서빙셀간의 DL 참조 UL-DL 설정을 검출을 의미할 수 있다. 이 때, 서빙셀들에 대하여 공통으로 2차 DL 참조 UL-DL 설정을 적용할 수 있고, 또는 독립적으로 2차 DL 참조 UL-DL 설정을 적용할 수 있다. 예를 들어, 서빙셀#0 및 서빙셀#1에 대하여 상기 검출한 2차 DL 참조 UL-DL 설정을 적용할 수 있고, 또는 서빙셀#1에 대하여는 상기 검출한 2차 DL 참조 UL-DL 설정을 적용하나, 서빙셀#0에 대하여는 기존 서빙셀#0에 대한 1차 DL 참조 UL-DL 설정을 적용할 수 있다. 이 경우, 서빙셀#0에서 PUCCH가 전송됨을 가정한다.
도 21은 본 발명의 제1 실시예에 따른, CA 및 eIMTA를 고려한 DL 참조 UL-DL 설정을 검출하는 방법을 나타내는 순서도이다.
각각의 서빙셀에 대하여 타임 도메인 상에서 n번째 무선 프레임과 n+1번째 무선 프레임의 1차 DL 참조 UL-DL 설정을 검출한다(S2100). 여기서 n번째 무선 프레임과 n+1번째 무선 프레임의 경계는 UL-DL 설정이 변경되는 재설정 바운더리일 수 있다.
예를 들어, n번째 무선 프레임과 n+1번째 무선 프레임에 대한 서빙셀#0의 1차 DL 참조 UL-DL 설정 및 서빙셀#1의 1차 DL 참조 UL-DL 설정을 각각 검출한다. 이 경우 상술한 표 3을 이용하되, 다음 표 5와 같이 부서빙셀의 UL-DL 설정(secondary cell UL/DL configuration)은 n번째 무선 프레임의 UL-DL 설정(nth radio frame UL/DL configuration)으로, 주서빙셀의 UL-DL 설정(primary cell UL/DL configuration)은 n+1번째 무선 프레임의 UL-DL 설정(n+1th radio frame UL/DL configuration)으로 대체될 수 있다.
표 5
| Set # | (n+1th radio frame UL/DL configuration, nth radio frame UL/DL configuration) | DL-reference UL/DL configuration |
| Set 1 | (0,0) | 0 |
| (1,0),(1,1),(1,6) | 1 | |
| (2,0),(2,2),(2,1),(2,6) | 2 | |
| (3,0),(3,3),(3,6) | 3 | |
| (4,0),(4,1),(4,3),(4,4),(4,6) | 4 | |
| (5,0),(5,1),(5,2),(5,3),(5,4),(5,5),(5,6) | 5 | |
| (6,0),(6,6) | 6 | |
| Set 2 | (0,1),(6,1) | 1 |
| (0,2),(1,2),(6,2) | 2 | |
| (0,3),(6,3) | 3 | |
| (0,4),(1,4),(3,4),(6,4) | 4 | |
| (0,5),(1,5),(2,5),(3,5),(4,5),(6,5) | 5 | |
| (0,6) | 6 | |
| Set 3 | (3,1),(1,3) | 4 |
| (3,2),(4,2),(2,3),(2,4) | 5 | |
| Set 4 | (0,1),(0,2),(0,3),(0,4),(0,5),(0,6) | 0 |
| (1,2),(1,4),(1,5) | 1 | |
| (2,5) | 2 | |
| (3,4),(3,5) | 3 | |
| (4,5) | 4 | |
| (6,1),(6,2),(6,3),(6,4),(6,5) | 6 | |
| Set 5 | (1,3) | 1 |
| (2,3),(2,4) | 2 | |
| (3,1),(3,2) | 3 | |
| (4,2) | 4 |
다만, 이는 예시로서 주서빙셀의 UL-DL 설정(primary cell UL/DL configuration)이 n번째 무선 프레임의 UL-DL 설정(nth radio frame UL/DL configuration)으로, 부서빙셀의 UL-DL 설정(secondary cell UL/DL configuration)이 n+1번째 무선 프레임의 UL-DL 설정(n+1th radio frame UL/DL configuration)으로 대체될 수도 있으며, n번째 무선 프레임의 UL-DL 설정(nth radio frame UL/DL configuration) 및 n+1번째 무선 프레임의 UL-DL 설정(n+1th radio frame UL/DL configuration)의 DL 참조 UL-DL 설정을 위하여 새로운 형태의 표가 정의될 수도 있을 것이다.
상기 검출된 각각의 서빙셀별 1차 DL 참조 UL-DL 설정들을 기반으로, 주파수 도메인 상에서 2차 DL 참조 UL-DL 설정을 검출한다(S2110). 즉, 서빙셀#0의 1차 DL 참조 UL-DL 설정과 서빙셀#1의 1차 DL 참조 UL-DL 설정을 기반하여, 주파수 도메인에서 2차 DL 참조 UL-DL 설정을 검출한다. 이 경우 상술한 표 3을 참조할 수 있다. 예를 들어, 서빙셀#0이 주서빙셀이고, 서빙셀#2가 부서빙셀인 경우, 상술한 표 3을 참조하여 2차 DL 참조 UL-DL 설정을 검출할 수 있다.
이 경우 도 19와 같이 상기 검출된 2차 DL 참조 UL-DL 설정을 상기 서빙셀들에 공통된 DL 참조 UL-DL 설정으로 적용할 수 있다. 또는 도 20과 같이 주서빙셀 또는 PUCCH 전송 서빙셀에 대하여는 자신의 1차 UL-DL 설정을 적용하고, 나머지 서빙셀에 대하여 상기 2차 DL 참조 UL-DL 설정을 독립적으로 적용될 수도 있다.
상기와 같은 기준에 따라 결정된 DL HARQ 참조 타이밍은 이후 추가적인 변경이 없는 한 계속 사용될 수 있다.
비록, 도 21에서는 CA와 eIMTA가 적용되는 경우의 시간 도메인과 주파수 도메인에서의 DL 참조 UL-DL 설정을 구하는 방법에 대하여 기술하고 있으나, 본 발명은 CA와 기술적 구성이 동일 또는 유사한 범위 내에서 이중 연결의 경우에도 적용될 수도 있고, 또는 단일 반송파의 경우에도 시간 도메인에서 DL 참조 UL-DL 설정을 구하는 방법이 적용될 수 있음은 상술한 바와 같다.
도 22는 단일 반송파에 대하여 TDD UL-DL 설정이 변경되는 경우의 DL 참조 UL-DL 설정을 구하는 예이다. 도 22와 같이 하나의 반송파가 단말에 설정된 경우, UL-DL 설정이 다이나믹하게 변경되는 경우, 재설정 바운더리에 인접한 n번째 무선 프레임과 n+1번째 무선 프레임의 DL 참조 UL-DL 설정을 검출(또는 결정)하는 경우에도 상술한 시간 도메인에서 DL 참조 UL-DL 설정을 구하는 방법 및 상술한 표 5가 적용될 수도 있다.
도 23은 본 발명의 제1 실시예에 따른 DL 참조 UL-DL 설정 검출 방법이 적용된 일 예를 나타낸다. 도 23는 상술한 표 4의 설정#3과 같이 n번째 무선 프레임에서 CC들간 서로 다른 UL-DL 설정을 갖고, 재설정 바운더리를 지난 n+1번째 무선 프레임에서도 CC들간 서로 다른 UL-DL 설정을 갖는 경우이다.
도 23을 참조하면, 서빙셀#0(예를 들어 주서빙셀)은 n번째 무선 프레임에서 TDD UL-DL 설정 #0에서 n+1번째 무선 프레임에서 TDD UL-DL 설정 #1로 재설정(또는 변경)되었고, 서빙셀#1(예를 들어 부서빙셀)은 n번째 무선 프레임에서 TDD UL-DL 설정 #1에서 n+1번째 무선 프레임에서 TDD UL-DL 설정 #0으로 재설정(또는 변경)되었다. 상술한 S2100절차 및 표 5에 따른 경우 DL 참조 UL-DL 설정#1이 주서빙셀에 대한 1차 DL 참조 UL-DL 설정으로 검출되고, DL 참조 UL-DL 설정#1이 부서빙셀에 대한 1차 DL 참조 UL-DL 설정으로 검출된다. 상술한 S2110 절차 및 표 3에 따른 경우, 최종적으로 DL 참조 UL-DL 설정#1이 2차 DL 참조 UL-DL 설정으로 검출된다. 즉, 이 경우 서빙셀#0 및 서빙셀#1 모두에 대하여 DL 참조 UL-DL 설정#1을 기반하여 DL HARQ 참조 타이밍을 검출할 수 있다.
한편, 위의 예제에서는 주서빙셀인 서빙셀#0의 상향링크 서브프레임에서만 PUCCH 전송이 가능한 경우를 가정한다. 도 23에서 사선무늬 D는 하향링크 데이터가 수신에 에러가 없는 경우, 사선무늬 d는 하향링크 데이터가 수신에 에러가 발생한 경우, 사선무늬 A는 ACK, 사선무늬N은 NACK 전송을 의미한다. 격자무늬 U는 DL HARQ ACK/NACK을 나르는 PUCCH가 전송되는 상향링크 서브프레임을 나타낸다. 이하 같다.
도 24는 본 발명의 제1 실시예에 따른 DL 참조 UL-DL 설정 검출 방법이 적용된 다른 예를 나타낸다. 도 24는 서빙셀#0과 서빙셀#1에 공통적으로 DL 참조 UL-DL 설정이 결정되는 경우이다.
도 2를 참조하면, 서빙셀#0(예를 들어 주서빙셀)은 n번째 무선 프레임에서 TDD UL-DL 설정 #0에서 n+1번째 무선 프레임에서 TDD UL-DL 설정 #3으로 재설정(또는 변경)되었고, 서빙셀#1(예를 들어 부서빙셀)은 n번째 무선 프레임에서 TDD UL-DL 설정 #4에서 n+1번째 무선 프레임에서 TDD UL-DL 설정 #5으로 재설정(또는 변경)되었다. 상술한 S2100절차 및 표 5에 따른 경우 DL 참조 UL-DL 설정#3이 주서빙셀에 대한 1차 DL 참조 UL-DL 설정으로 검출되고, DL 참조 UL-DL 설정#5가 부서빙셀에 대한 1차 DL 참조 UL-DL 설정으로 검출된다. 상술한 S2110 절차 및 표 3에 따른 경우, 만약 단말에 셀프 스케줄링이 설정되었다면 최종적으로 DL 참조 UL-DL 설정#5가 2차 DL 참조 UL-DL 설정으로 검출된다. 즉, 이 경우 서빙셀#0 및 서빙셀#1 모두에 대하여 DL 참조 UL-DL 설정#5를 기반하여 DL HARQ 참조 타이밍을 검출할 수 있다.
도 25는 본 발명의 제1 실시예에 따른 DL 참조 UL-DL 설정 검출 방법이 적용된 또 다른 예를 나타낸다. 도 25는 서빙셀#0과 서빙셀#1에 독립적으로 DL 참조 UL-DL 설정이 결정되는 경우이다.
한편, 도 25와 같이 서빙셀별로 독립적인 DL 참조 UL-DL 설정을 지원하는 경우, 서빙셀#0(예를 들어 주서빙셀)에 대하여는 DL 참조 UL-DL 설정#3을 서빙셀#0을 위한 최종 DL 참조 UL-DL 설정으로 결정하고, DL 참조 UL-DL 설정#5를 서빙셀#1을 위한 최종 DL 참조 UL-DL 설정으로 결정할 수 있다.
제2 실시예
제2 실시예는, 주파수 도메인에서 먼저 복수의 1차 DL 참조 UL-DL 설정을 검출하고, 그 다음 시간 도메인에서 2차 DL 참조 UL-DL 설정을 검출하는 방법이다. 주파수 도메인에서의 1차 DL 참조 UL-DL 설정 검출이 먼저 수행되기 때문에 제2 실시예에서는 공통 DL 참조 UL-DL 설정만 검출될 수 있다.
도 26은 본 발명에 따른 2차 DL 참조 UL-DL 설정을 검출하는 방법의 예를 나타낸다.
도 26을 참조하면, 우선 각각의 서빙셀의 무선 프레임에 대한 주파수 도메인에서 복수의 1차 DL 참조 UL-DL 설정을 검출한다. 그리고, 각 무선 프레임에 대하여 찾아낸 복수의 1차 DL 참조 UL-DL 설정을 기준으로 시간 도메인에서 2차 DL 참조 UL-DL 설정을 검출한다.
도 27은 본 발명의 제2 실시예에 따른, CA 및 eIMTA를 고려한 DL 참조 UL-DL 설정을 검출하는 방법을 나타내는 순서도이다.
서빙셀#0과 서빙셀#1에 대한 n번째 무선 프레임과 n+1번째 무선 프레임 각각에 대하여 주파수 도메인 상에서 복수의 1차 DL 참조 UL-DL 설정을 검출한다(S2700). 여기서 n번째 무선 프레임과 n+1번째 무선 프레임의 경계는 UL-DL 설정이 변경되는 재설정 바운더리일 수 있다.
이 경우, 상술한 표 3을 참조하여 1차 DL 참조 UL-DL 설정을 검출할 수 있다. 여기서 서빙셀#0은 표 3의 주서빙셀로, 서빙셀#1은 표 3의 부서빙셀로 간주될 수 있다.
상기 검출된 각각의 무선 프레임별 1차 DL 참조 UL-DL 설정들을 기반으로, 시간 도메인 상에서 2차 DL 참조 UL-DL 설정을 검출한다(S2710). 즉, n번째 무선 프레임에 대한 1차 DL 참조 UL-DL 설정과 n+1번째 무선 프레임에 대한 1차 DL 참조 UL-DL 설정을 기반하여, 시간 도메인에서 2차 DL 참조 UL-DL 설정을 검출한다. 이 경우 상술한 표 5를 참조할 수 있다.
이 경우 도 26과 같이 상기 검출된 2차 DL 참조 UL-DL 설정을 서빙셀들의 해당 재설정 바운더리에 인접한 무선 프레임들에 공통된 DL 참조 UL-DL 설정으로 적용할 수 있다. 상기와 같은 기준에 따라 결정된 DL HARQ 참조 타이밍은 이후 추가적인 변경이 없는 한 계속 사용될 수 있다.
도 28은 본 발명의 제2 실시예에 따른 DL 참조 UL-DL 설정 검출 방법이 적용된 일 예를 나타낸다. 도 28은 단말에 셀프 스케줄링이 설정된 경우를 가정한다.
도 28을 참조하면, 서빙셀#0(예를 들어 주서빙셀)은 n번째 무선 프레임에서 TDD UL-DL 설정 #0에서 n+1번째 무선 프레임에서 TDD UL-DL 설정 #3로 재설정(또는 변경)되었고, 서빙셀#1(예를 들어 부서빙셀)은 n번째 무선 프레임에서 TDD UL-DL 설정 #4에서 n+1번째 무선 프레임에서 TDD UL-DL 설정 #5로 재설정(또는 변경)되었다. 상술한 S2700절차 및 표 3에 따른 경우 DL 참조 UL-DL 설정#4가 n번째 무선프레임에 대한 1차 DL 참조 UL-DL 설정으로 검출되고, DL 참조 UL-DL 설정#5가 n+1번째 무선 프레임에 대한 1차 DL 참조 UL-DL 설정으로 검출된다. 상술한 S2710 절차 및 표 5에 따른 경우, 최종적으로 DL 참조 UL-DL 설정#5가 2차 DL 참조 UL-DL 설정으로 검출된다. 즉, 이 경우 서빙셀#0 및 서빙셀#1 모두에 대하여 DL 참조 UL-DL 설정#5을 기반하여 DL HARQ 참조 타이밍을 검출할 수 있다.
도 29는 본 발명의 제1 실시예에 따른 DL 참조 UL-DL 설정 검출 방법이 적용된 다른 예를 나타낸다. 도 29는 단말에 셀프 스케줄링이 설정된 경우를 가정한다.
도 29를 참조하면, 서빙셀#0(예를 들어 주서빙셀)은 n번째 무선 프레임에서 TDD UL-DL 설정 #1에서 n+1번째 무선 프레임에서 TDD UL-DL 설정 #3으로 재설정(또는 변경)되었고, 서빙셀#1(예를 들어 부서빙셀)은 n번째 무선 프레임에서 TDD UL-DL 설정 #0에서 n+1번째 무선 프레임에서 TDD UL-DL 설정 #4로 재설정(또는 변경)되었다. 상술한 S2700절차 및 표 3에 따른 경우 DL 참조 UL-DL 설정#1이 n번째 무선 프레임에 대한 1차 DL 참조 UL-DL 설정으로 검출되고, DL 참조 UL-DL 설정#4가 n+1번째 무선 프레임에 대한 1차 DL 참조 UL-DL 설정으로 검출된다. 상술한 S2710 절차 및 표 5에 따른 경우, 최종적으로 DL 참조 UL-DL 설정#4가 2차 DL 참조 UL-DL 설정으로 검출된다. 즉, 이 경우 서빙셀#0 및 서빙셀#1 모두에 대하여 DL 참조 UL-DL 설정#4를 기반하여 DL HARQ 참조 타이밍을 검출할 수 있다.
제3 실시예
제3 실시예는, eIMTA 및/또는 CA(또는 이중 연결)이 설정된 단말은 오직 DL 참조 UL-DL 설정#5만을 참조하여 DL HARQ 타이밍을 결정하는 방법이다. 즉, 어떠한 TDD UL-DL 설정이 어느 서빙셀 또는 어느 무선 프레임에 설정되었는지 상관없이 DL 참조 UL-DL 설정#5만을 기반하여 DL HARQ 참조 타이밍을 검출한다. 이는 DL 참조 UL-DL 설정#5의 경우 모든 DL 서브프레임들에 대한 ACK/NACK 비트들을 UL 서브프레임#2에서 빠짐없이 전송할 수 있기 때문이다. 제3 실시예의 경우 앞서 제1 실시예 및 제2 실시예보다 상대적으로 간단(simple)하지만, HARQ ACK/NACK 비트들의 전송이 잘 분산되어 전송되지 않는 단점이 있다.
도 30은 본 발명에 따른 단말과 기지국간의 동작 흐름도의 예이다.
도 30을 참조하면, 기지국은 적어도 하나의 서빙셀(또는 반송파)에 대하여 n+1번째 무선 프레임에서의 UL-DL 설정 변경을 지시하는 eIMTA 설정 정보를 생성하여, 단말로 전송한다(S3000). 여기서 단말은 서빙셀#0 및 서빙셀#1와 반송파 집성(또는 이중 연결) 설정된 것으로 가정한다. 예를 들어 서빙셀#0은 주서빙셀일 수 있고, 서빙셀#1은 부서빙셀일 수 있다. 여기서 eIMTA 설정 정보는 적어도 하나의 서빙셀에 대한 n번째 무선 프레임과 n+1번째 무선 프레임 각각에 대한 서로 다른 UL-DL 설정 정보를 포함할 수 있다. 기지국은 상기 eIMTA 설정 정보를 생성하여 단말로 전송하기 전에 별도의 UL-DL 설정 정보를 생성하여 단말로 전송할 수도 있다.
단말은 eIMTA 설정 정보에 기반하여 각 서빙셀에 UL-DL 설정을 적용하고, 서빙셀#0과 서빙셀#1의 n번째 무선 프레임과 n+1번째 무선 프레임에 대하여 공통 기준이 되는 하나의 적응적 DL 참조 UL-DL 설정을 검출한다(S3010). 예를 들어, 단말은 상술한 제1 실시예, 제2 실시예 또는 제3 실시예와 같은 방법으로 상기 적응적 DL 참조 UL-DL 설정을 검출할 수 있다. 이 경우 표 3 또는 표 5과 같이 주파수 도메인별 또는 타임 도메인별로 지정된 복수의 1차 DL 참조 UL-DL 설정을 구하고, 이를 기반으로 2차 DL 참조 UL-DL 설정을 구할 수 있다. 이 경우 상기 2차 DL 참조 UL-DL 설정이 상기 적응적 DL 참조 UL-DL 설정으로 될 수 있다.
단말은 각 서빙셀별로 독립적으로 결정된 상향/하향 설정에 따라 상향링크 전송 및/또는 하향링크 수신을 수행할 수 있다.
기지국은 각 서빙셀의 UL-DL 설정에 기반하여, 적어도 하나의 하향링크 서브프레임에 걸쳐 적어도 하나의 전송블록을 PDSCH에 맵핑하여 단말로 전송한다(S3020). 전송블록은 하나의 부호어(codeword)에 맵핑되며, 각 전송블록당 적어도 하나의 ACK/NACK 신호가 대응될 수 있다.
단말은 적어도 하나의 하향링크 서브프레임에 걸쳐 각 서빙셀상으로 수신되는 적어도 하나의 전송블록의 성공적인 수신 또는 비성공적인 수신을 나타내는 ACK/NACK 신호를 생성한다(S3030).
단말은 상기 적응적 DL 참조 UL-DL 설정을 기반으로 획득한 적응적 하향링크 HARQ 타이밍에 ACK/NACK 신호를 서빙셀#0의 PUCCH에 맵핑하여 기지국으로 전송한다(S3040). 이 경우 기지국 또한 단말과 미리 정의된 규약(제1 실시예, 제2 실시예 또는 제3 실시예)에 따라 서빙셀#0과 서빙셀#1의 n번째 무선 프레임과 n+1번째 무선 프레임에 대하여 공통 기준이 되는 상기 적응적 DL 참조 UL-DL 설정을 검출할 수 있고, 상기 적응적 DL 참조 UL-DL 설정을 기반으로 획득한 적응적 하향링크 HARQ 타이밍에 단말이 전송하는 상기 ACK/NACK 신호를 수신할 수 있다.
한편, 비록 도 30에서는 단말이 eIMTA 설정 정보를 기반으로 상기 적응적 DL 참조 UL-DL 설정을 검출하였으나, 이는 예시로서, 경우에 따라 기지국이 상기 적응적 DL 참조 UL-DL 설정을 단말로 바로 전송할 수도 있다.
도 31은 본 발명의 일 예에 따른 단말과 기지국을 도시한 블록도이다.
도 31을 참조하면, 단말(3100)은 단말 수신부(3105), 단말 프로세서(3110) 및 단말 전송부(3120)를 포함한다. 단말 프로세서(3110)는 또한 eIMTA 처리부(3111) 및 HARQ 처리부(3112)를 포함한다.
단말 수신부(3105)는 적어도 하나의 서빙셀(또는 반송파)에 대하여 n+1번째 무선 프레임에서의 UL-DL 설정 변경을 지시하는 eIMTA 설정 정보를 기지국(3150)으로부터 수신하고, 이를 eIMTA 처리부(3111)로 전달한다. 또한, 단말 수신부(3105)는 PDSCH에 맵핑된 전송블록을 각 서빙셀상에서 수신한다. 이때, 단말 수신부(3105)는 다수의 전송블록들을 적어도 하나의 하향링크 서브프레임에 걸쳐 수신할 수 있다. 예를 들어, 단말 수신부(3105)는 각 서빙셀의 UL-DL 설정에 기반하여 n번째 무선 프레임에서 적어도 하나의 하향링크 서브프레임을 통하여 적어도 하나의 전송블록을 수신할 수 있다. 또한, 예를 들어, 제1 및 제2 하향링크 서브프레임이 연속적인 서브프레임들이라 할 때, 단말 수신부(3105)는 제1 하향링크 서브프레임에서 PDSCH1에 맵핑된 제1 전송블록을, 제2 하향링크 서브프레임에서 PDSCH2에 맵핑된 제2 전송블록을 수신할 수 있다.
eIMTA 처리부(3111)는 eIMTA 설정 정보의 지시에 따라 단말(3100)에 구성된 각 서빙셀에 특정한 UL-DL 설정을 적용한다. 예를 들어, 서빙셀#0의 n번째 무선 프레임에 대하여 UL-DL 설정 0에서, n+1번째 무선 프레임에 대하여 UL-DL 설정 1을 적용할 수 있다. 다른 예로, 서빙셀#1의 n번째 무선 프레임에 대하여 UL-DL 설정 3에서, n+1번째 무선 프레임에 대하여 UL-DL 설정 4를 적용할 수 있다.
또한 eIMTA 처리부(3111)는 eIMTA 설정 정보에 기반하여 서빙셀#0과 서빙셀#1의 n번째 무선 프레임과 n+1번째 무선 프레임에 대하여 공통 기준이 되는 하나의 적응적 DL 참조 UL-DL 설정을 검출(또는 획득 또는 결정)한다. 예를 들어, eIMTA 처리부(3111)는 상술한 제1 실시예, 제2 실시예 또는 제3 실시예와 같은 방법으로 상기 적응적 DL 참조 UL-DL 설정을 검출할 수 있다. 이 경우 eIMTA 처리부(3111)는 표 3 또는 표 5과 같이 주파수 도메인별 또는 타임 도메인별로 지정된 복수의 1차 DL 참조 UL-DL 설정을 구하고, 이를 기반으로 2차 DL 참조 UL-DL 설정을 구할 수 있다. 이 경우 상기 2차 DL 참조 UL-DL 설정이 상기 적응적 DL 참조 UL-DL 설정으로 될 수 있다.
또한, eIMTA 처리부(3111)는 서빙셀#0에 대한 제1 UL-DL 설정에 따라 상향링크 전송 또는 하향링크 전송이 수행되는 서빙셀#0 및 서빙셀#1에 대한 제2 UL-DL 설정에 따라 상향링크 전송 또는 하향링크 전송이 수행되는 서빙셀#1을 단말(3110)에 구성할 수 있다.
HARQ 처리부(3112)는 단말 수신부(3105)가 수신한 전송블록의 성공적인 수신 또는 비성공적인 수신여부를 판단하고, 판단 결과에 따라 ACK/NACK 신호를 생성한다. HARQ 처리부(3112)는 eIMTA 처리부(3111)에 의해 검출된 적용된 상기 적응적 DL 참조 UL-DL 설정을 기반으로 적응적 하향링크 HARQ 타이밍을 결정할 수 있다. 구체적으로 예를 들어 HARQ 처리부(3112)는 상기 적응적 하향링크 HARQ 타이밍을 기반으로 상기 ACK/NACK 전송을 위한 상기 서빙셀#0의 상향링크 서브프레임을 결정할 수 있다.
단말 전송부(3120)는 HARQ 처리부(3112)에 의해 결정된 상기 적응적 하향링크 HARQ 타이밍(또는 상기 상향링크 서브프레임)에 ACK/NACK 신호를 서빙셀#0을 통해 기지국(1250)으로 전송한다.
기지국(3150)은 기지국 전송부(3155), 기지국 수신부(3160) 및 기지국 프로세서(3170)를 포함한다. 기지국 프로세서(3170)는 또한 eIMTA 처리부(3171) 및 HARQ 처리부(3172)를 포함한다.
eIMTA 처리부(3171)는 상술한 eIMTA 설정 정보를 생성하고, 이를 기지국 전송부(3155)로 전달한다. 한편, eIMTA 처리부(3171)는 상기 eIMTA 설정 정보와 별도로 서빙셀들에 대한 UL-DL 설정 정보를 생성하고 이를 기지국 전송부로 전송할 수도 있다.
또한, eIMTA 처리부(3171)는 서빙셀#0과 서빙셀#1의 n번째 무선 프레임과 n+1번째 무선 프레임에 대하여 공통 기준이 되는 상기 적응적 DL 참조 UL-DL 설정을 검출할 수 있다.
기지국 전송부(3155)는 상기 eIMTA 설정 정보를 단말(3100)로 전송한다. 또한, 기지국 전송부(3155)는 각 서빙셀의 UL-DL 설정에 기반하여, 각 서빙셀마다 PDSCH에 맵핑된 전송블록을(예를 들어 n번째 무선 프레임에서) 단말(3100)로 전송한다. 이때, 기지국 전송부(3155)는 다수의 전송블록들을 적어도 하나의 하향링크 서브프레임에 걸쳐 단말(3100)로 전송할 수 있다.
기지국 수신부(3160)는 상기 적응적 하향링크 HARQ 타이밍에, 주서빙셀의 상향링크 서브프레임에서 ACK/NACK 신호를 단말(3100)로부터 수신한다.
HARQ 처리부(3172)는 상기 적응적 DL 참조 UL-DL 설정을 기반으로 적응적 하향링크 HARQ 타이밍을 결정할 수 있고, 상기 기지국 수신부(3160)가 상기 적응적 하향링크 HARQ 타이밍에 상기 ACK/NACK 신호를 수신하도록 제어한다.
HARQ 처리부(3172)는 기지국 수신부(3160)에 의해 수신된 ACK/NACK 신호에 따라 HARQ 동작(operation)을 수행한다. 예를 들어, ACK/NACK 신호가 ACK이면, HARQ 처리부(3172)는 준비된 새로운 전송블록을 기지국 수신부(3160)로 전달하고, 기지국 수신부(3160)는 새로운 전송블록을 단말(3100)로 전송한다. 반면 ACK/NACK 신호가 NACK이면, HARQ 처리부(3172)는 ACK/NACK 신호가 전송된 상향링크 서브프레임과 연관된 하향링크 서브프레임에 맵핑되는 전송블록들을 기지국 수신부(3160)로 보내고, 기지국 수신부(3160)는 상기 전송블록들을 단말(3100)로 재전송한다.
본 발명은 하드웨어, 소프트웨어 또는 이들의 조합으로 구현될 수 있다. 하드웨어 구현에 있어, 상술한 기능을 수행하기 위해 디자인된 ASIC(application specific integrated circuit), DSP(digital signal processing), PLD(programmable logic device), FPGA(field programmable gate array), 프로세서, 제어기, 마이크로 프로세서, 다른 전자 유닛 또는 이들의 조합으로 구현될 수 있다. 소프트웨어 구현에 있어, 상술한 기능을 수행하는 모듈로 구현될 수 있다. 소프트웨어는 메모리 유닛에 저장될 수 있고, 프로세서에 의해 실행된다. 메모리 유닛이나 프로세서는 당업자에게 잘 알려진 다양한 수단을 채용할 수 있다.
이상 본 발명에 대하여 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시켜 실시할 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 따라서 상술한 실시예에 한정되지 않고, 본 발명은 이하의 특허청구범위의 범위 내의 모든 실시예들을 포함한다고 할 것이다.
Claims (15)
- 다중 반송파 시스템에서 ACK/NACK 신호를 전송하는 단말에 있어서,적어도 하나의 서빙셀에 대하여 n+1번째 무선 프레임(raido frame)에서의 UL-DL 설정 변경을 지시하는 eIMTA(enhanced Interference Management and Traffic Adaptation) 설정(configuration) 정보를 수신하는 수신부;상기 eIMTA 설정 정보를 기반으로 서빙셀#0과 서빙셀#1의 n번째 무선 프레임과 n+1번째 무선 프레임에 대하여 기준이 되는 하나의 적응적(adaptive) DL 참조 UL-DL 설정(DL-reference UL-DL configuration)을 검출하는 eIMTA 처리부; 및상기 검출된 적응적 DL 참조 UL-DL 설정을 기반으로 적응적 하향링크 HARQ 타이밍을 결정하는 HARQ 처리부를 포함함을 특징으로 하는, 단말.
- 제 1항에 있어서,상기 수신부는 각 서빙셀의 UL-DL 설정에 기반하여 n번째 무선 프레임에서 적어도 하나의 하향링크 서브프레임을 통하여 전송블록을 상기 기지국으로부터 수신하고,상기 HARQ 처리부는 상기 전송블록에 관한 ACK/NACK 신호를 생성하고, 상기 적응적 하향링크 HARQ 타이밍을 기반으로 상기 ACK/NACK 전송을 위한 상기 서빙셀#0의 상향링크 서브프레임을 결정하되,상기 결정된 상향링크 서브프레임 상에서 상기 ACK/NACK 신호를 전송하는 전송부를 더 포함함을 특징으로 하는, 단말.
- 제 1항에 있어서,상기 eIMTA 처리부는 상기 서빙셀#0 및 상기 서빙셀#1 각각에 대하여, 시간 도메인에서 n번째 무선 프레임 및 n+1번째 무선 프레임에 관한 1차 DL 참조 UL-DL 설정을 각각 검출하고, 상기 검출된 복수의 1차 DL 참조 UL-DL 설정을 기반으로 주파수 도메인에서 상기 적응적 DL 참조 UL-DL 설정을 검출함을 특징으로 하는, 단말.
- 제 1항에 있어서,상기 eIMTA 처리부는 상기 n번째 무선 프레임 및 상기 n+1번째 무선 프레임 각각에 대하여, 주파수 도메인에서 서빙셀#0 및 서빙셀#1에 관한 1차 DL 참조 UL-DL 설정을 각각 검출하고, 상기 검출된 복수의 1차 DL 참조 UL-DL 설정을 기반으로 시간 도메인에서 상기 적응적 DL 참조 UL-DL 설정을 검출함을 특징으로 하는, 단말.
- 제 1항에 있어서,상기 eIMTA 처리부는 UL-DL 설정 #5를 상기 적응적 DL 참조 UL-DL 설정으로 검출함을 특징으로 하는, 단말.
- 다중 반송파 시스템에서 ACK/NACK 신호를 수신하는 기지국에 있어서,단말에 설정된 적어도 하나의 서빙셀에 대하여 n+1번째 무선 프레임(raido frame)에서의 UL-DL 설정 변경을 지시하는 eIMTA 설정 정보를 생성하고, 서빙셀#0과 서빙셀#1의 n번째 무선 프레임과 n+1번째 무선 프레임에 대하여 기준이 되는 하나의 적응적 DL 참조 UL-DL 설정을 검출하는 eIMTA 처리부;상기 생성된 eIMTA 설정 정보를 상기 단말로 전송하는 전송부; 및상기 검출된 적응적 DL 참조 UL-DL 설정을 기반으로 적응적 하향링크 HARQ 타이밍을 결정하는 HARQ 처리부를 포함함을 특징으로 하는, 기지국.
- 제 6항에 있어서,상기 전송부는 상기 단말에 설정된 각 서빙셀의 UL-DL 설정에 기반하여 n번째 무선 프레임에서 적어도 하나의 하향링크 서브프레임을 통하여 전송블록을 상기 단말로 전송하되,상기 적응적 하향링크 HARQ 타이밍을 기반으로 상기 전송블록에 관한 ACK/NACK 신호를 수신하는 수신부를 더 포함함을 특징으로 하는, 기지국.
- 제 6항에 있어서,상기 eIMTA 처리부는 상기 서빙셀#0 및 상기 서빙셀#1 각각에 대하여, 시간 도메인에서 n번째 무선 프레임 및 n+1번째 무선 프레임에 관한 1차 DL 참조 UL-DL 설정을 각각 검출하고, 상기 검출된 복수의 1차 DL 참조 UL-DL 설정을 기반으로 주파수 도메인에서 상기 적응적 DL 참조 UL-DL 설정을 검출함을 특징으로 하는, 기지국.
- 제 6항에 있어서,상기 eIMTA 처리부는 상기 n번째 무선 프레임 및 상기 n+1번째 무선 프레임 각각에 대하여, 주파수 도메인에서 서빙셀#0 및 서빙셀#1에 관한 1차 DL 참조 UL-DL 설정을 각각 검출하고, 상기 검출된 복수의 1차 DL 참조 UL-DL 설정을 기반으로 시간 도메인에서 상기 적응적 DL 참조 UL-DL 설정을 검출함을 특징으로 하는, 기지국.
- 제 6항에 있어서,상기 eIMTA 처리부는 UL-DL 설정 #5를 상기 적응적 DL 참조 UL-DL 설정으로 검출함을 특징으로 하는, 기지국.
- 단말에 의한 ACK/NACK 신호의 전송 방법에 있어서,적어도 하나의 서빙셀에 대하여 n+1번째 무선 프레임에서의 UL-DL 설정 변경을 지시하는 eIMTA 설정 정보를 수신하는 단계;상기 eIMTA 설정 정보를 기반으로 서빙셀#0과 서빙셀#1의 n번째 무선 프레임과 n+1번째 무선 프레임에 대하여 기준이 되는 하나의 적응적 DL 참조 UL-DL 설정을 검출하는 단계; 및상기 검출된 적응적 DL 참조 UL-DL 설정을 기반으로 적응적 하향링크 HARQ 타이밍을 결정하는 단계를 포함함을 특징으로 하는, ACK/NACK 신호의 전송방법.
- 제 11항에 있어서,상기 단말에 설정된 각 서빙셀의 UL-DL 설정에 기반하여 n번째 무선 프레임에서 적어도 하나의 하향링크 서브프레임을 통하여 전송블록을 상기 기지국으로부터 수신하는 단계;상기 전송블록에 관한 ACK/NACK 신호를 생성하고, 상기 적응적 하향링크 HARQ 타이밍을 기반으로 상기 ACK/NACK 전송을 위한 상기 서빙셀#0의 상향링크 서브프레임을 결정하는 단계; 및상기 결정된 상향링크 서브프레임 상에서 상기 ACK/NACK 신호를 전송하는 단계를 더 포함함을 특징으로 하는, ACK/NACK 신호의 전송방법.
- 제 11항에 있어서,상기 적응적 DL 참조 UL-DL 설정은 상기 서빙셀#0 및 상기 서빙셀#1 각각에 대하여, 시간 도메인에서 검출된 n번째 무선 프레임 및 n+1번째 무선 프레임에 관한 복수의 1차 기준 UL-DL 설정을 기반으로 주파수 도메인에서 검출됨을 특징으로 하는, ACK/NACK 신호의 전송방법.
- 제 11항에 있어서,상기 적응적 DL 참조 UL-DL 설정은 상기 n번째 무선 프레임 및 상기 n+1번째 무선 프레임 각각에 대하여, 주파수 도메인에서 검출된 서빙셀#0 및 서빙셀#1에 관한 복수의 1차 DL 참조 UL-DL 설정을 기반으로 시간 도메인에서 검출됨을 특징으로 하는, ACK/NACK 신호의 전송방법.
- 제 11항에 있어서,상기 적응적 DL 참조 UL-DL 설정은 UL-DL 설정 #5로 검출됨을 특징으로 하는, ACK/NACK 신호의 전송방법.
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2014
- 2014-07-29 WO PCT/KR2014/006959 patent/WO2015020342A1/ko not_active Ceased
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Also Published As
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