WO2016108658A1 - 무선 통신 시스템에서 ack/nack 전송 방법 및 이를 이용한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 ack/nack 전송 방법 및 이를 이용한 장치 Download PDF

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WO2016108658A1
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양석철
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Definitions

  • the present invention relates to wireless communication, and more particularly, to a method for transmitting a positive-acknowledgement (ACK) / negative-acknowledgement (NACK) for a hybrid automatic repeat request (HARQ) and a device using the same in a wireless communication system. .
  • ACK positive-acknowledgement
  • NACK negative-acknowledgement
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution-advanced (LTE-A) is a technology that satisfies a maximum bandwidth of 100 MHz and a maximum data rate of 1 Gbps.
  • Carrier aggregation (CA) is one of techniques for increasing the maximum bandwidth by using a plurality of component carriers.
  • One component carrier operates as one serving cell, resulting in a terminal receiving a service from a plurality of serving cells.
  • the feedback information includes channel state information (CSI), HARQ ACK / NACK, and the like.
  • Physical uplink control channel is defined for transmission of feedback information.
  • PUCCH Physical uplink control channel
  • Existing 3GPP LTE-A provides only three PUCCH formats according to payload size: PUCCH format 1 / 1a / 1b, PUCCH format 2 / 2a / 2b, and PUCCH format 3.
  • the present invention provides an ACK / NACK transmission method and apparatus using the same in a wireless communication system.
  • a method of transmitting ACK / NACK in a wireless communication system receives DL control information having a DL (downlink) grant and an ACK / NACK resource indicator (ARI), the wireless device receives a DL transport block based on the DL grant, Select a physical uplink control channel (PUCCH) format based on the ARI, the wireless device determines a PUCCH resource for the selected PUCCH format based on the ARI, the wireless device uses the selected PUCCH format Sending an ACK / NACK for the transport block.
  • DL control information having a DL (downlink) grant and an ACK / NACK resource indicator (ARI)
  • PUCCH physical uplink control channel
  • a plurality of DL grants may be received from a plurality of cells, and a plurality of DL transport blocks may be received based on the plurality of DL grants.
  • Selecting the PUCCH format may include selecting one of a first PUCCH format and a second PUCCH format based on the ARI.
  • an apparatus for transmitting ACK / NACK in a wireless communication system includes a transceiver for transmitting and receiving wireless signals and a processor coupled to the transceiver.
  • the processor receives DL control information having a downlink (DL) grant and an ACK / NACK resource indicator (ARI) through the transceiver, receives a DL transport block through the transceiver based on the DL grant, and receives the ARI.
  • Select a physical uplink control channel (PUCCH) format based on the ARI, determine a PUCCH resource for the selected PUCCH format based on the ARI, and perform ACK / NACK for the DL transport block using the selected PUCCH format; Send it through.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • 1 shows a subframe structure in 3GPP LTE-A.
  • FIG 3 shows an example of a channel structure for the PUCCH format 1 / 1a / 1b.
  • FIG. 4 shows an example of a channel structure for PUCCH format 2 / 2a / 2b.
  • FIG. 5 shows an example of a channel structure for PUCCH format 3.
  • FIG. 6 shows an example of a channel structure for an extended PUCCH format.
  • FIG. 7 shows another example of a channel structure for an extended PUCCH format.
  • FIG. 8 shows an example of selection of a PUCCH format according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 9 shows another example of selection of a PUCCH format according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 shows another example of selecting a PUCCH format according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 shows processing of ACK / NACK information according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 shows an example of selection of a PUCCH format according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 shows another example of selection of a PUCCH format according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 shows another example of selecting a PUCCH format according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 shows an example of selection of a PUCCH format according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 shows another example of selection of a PUCCH format according to another embodiment of the present invention.
  • FIG 17 shows another example of selection of a PUCCH format according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 shows another example of selection of a PUCCH format according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 shows another example of selection of a PUCCH format according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 21 shows an example of selection of a PUCCH format according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 shows another example of selection of a PUCCH format according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 shows another example of selecting a PUCCH format according to another embodiment of the present invention.
  • 25 shows an example of selecting a PUCCH format.
  • FIG 27 shows an example of PUCCH selection according to an embodiment of the present invention.
  • 29 shows another example of PUCCH selection according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 31 is a block diagram illustrating a wireless communication system in which an embodiment of the present invention is implemented.
  • Wireless devices may be fixed or mobile, and may include user equipment (UE), mobile station (MS), mobile terminal (MT), user terminal (UT), subscriber station (SS), and personal digital assistant (PDA). ), A wireless modem, a handheld device, or other terms.
  • the wireless device may be a device that supports only data communication, such as a machine-type communication (MTC) device.
  • MTC machine-type communication
  • a base station generally refers to a fixed station that communicates with a wireless device, and may be referred to by other terms such as an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), and an access point. Can be.
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS base transceiver system
  • the present invention is applied based on 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) / LTE-A (LTE-Avanced).
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • LTE long term evolution
  • LTE-Avanced LTE-Avanced
  • the wireless device may be served by a plurality of serving cells.
  • Each serving cell may be defined as a downlink (DL) component carrier (CC) or a pair of DL CC and UL (uplink) CC.
  • the plurality of serving cells may be operated by one base station or may be operated by a plurality of base stations.
  • the plurality of serving cells may be divided into a plurality of cell groups.
  • the serving cell may be divided into a primary cell (PCell) and a secondary cell (SCell).
  • the primary cell is a cell that operates at the primary frequency, performs an initial connection establishment process, initiates a connection reestablishment process, or is designated as a primary cell in a handover process.
  • the primary cell is also called a reference cell.
  • the secondary cell operates at the secondary frequency, may be established after a Radio Resource Control (RRC) connection is established, and may be used to provide additional radio resources.
  • RRC Radio Resource Control
  • At least one primary cell is always configured, and the secondary cell may be added / modified / released by higher layer signaling (eg, radio resource control (RRC) message).
  • RRC Radio Resource Control
  • the cell index (CI) of the primary cell may be fixed.
  • the lowest CI may be designated as the CI of the primary cell.
  • the CI of the primary cell is 0, and the CI of the secondary cell is sequentially assigned from 1.
  • 1 shows a subframe structure in 3GPP LTE-A.
  • the radio frame includes 10 subframes indexed from 0 to 9.
  • One subframe includes two consecutive slots.
  • the time it takes for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • one subframe may have a length of 1 ms and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • the subframe may include a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols.
  • OFDM symbol is only for representing one symbol period in the time domain because 3GPP LTE-A uses orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) in downlink (DL), and multiple access scheme It does not limit the name.
  • OFDM symbol may be called another name such as a single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) symbol, a symbol period, and the like.
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • One subframe includes 14 OFDM symbols as an example, but the number of OFDM symbols included in one slot may vary according to the length of a cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • one subframe includes 14 OFDM symbols in a normal cyclic prefix (CP) and one subframe includes 12 OFDM symbols in an extended CP.
  • a resource block is a resource allocation unit and includes a plurality of subcarriers in one slot. For example, if one slot includes 7 OFDM symbols in the time domain and the resource block includes 12 subcarriers in the frequency domain, one resource block may include 7x12 resource elements (REs). Can be.
  • REs resource elements
  • the physical channel of 3GPP LTE-A may be divided into a downlink (DL) physical channel and an uplink (UL) physical channel.
  • the DL physical channel includes a physical downlink control channel (PDCCH), a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical hybrid-ARQ indicator channel (PHICH), and a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PCFICH physical control format indicator channel
  • PHICH physical hybrid-ARQ indicator channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the PCFICH transmitted in the first OFDM symbol of a subframe carries a control format indicator (CFI) regarding the number of OFDM symbols (that is, the size of the control region) used for transmission of control channels in the subframe.
  • CFI control format indicator
  • the wireless device first receives the CFI on the PCFICH and then monitors the PDCCH.
  • the PHICH carries a positive-acknowledgement (ACK) / negative-acknowledgement (NACK) signal for an uplink hybrid automatic repeat request (HARQ).
  • ACK positive-acknowledgement
  • NACK negative-acknowledgement
  • HARQ uplink hybrid automatic repeat request
  • the ACK / NACK signal for uplink (UL) data on the PUSCH transmitted by the wireless device is transmitted on the PHICH.
  • DCI downlink control information
  • PDSCH also called DL grant
  • PUSCH resource allocation also called UL grant
  • VoIP Voice over Internet Protocol
  • the UL physical channel includes a physical uplink control channel (PUCCH) and a physical uplink shared channel (PUSCH).
  • PUCCH is allocated to an RB pair in a subframe. RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in each of the first slot and the second slot.
  • PUSCH is allocated by a UL grant on the PDCCH.
  • the fourth OFDM symbol of each slot is used for transmission of a demodulation reference signal (DMRS) for PUSCH.
  • DMRS demodulation reference signal
  • the uplink control information includes at least one of HARQ ACK / NACK, channel state information (CSI), and scheduling request (SR).
  • the CSI is an indicator indicating the state of the DL channel and may include at least one of a channel quality indicator (CQI) and a precoding matrix indicator (PMI).
  • a combination of UCI and PUCCH is defined in a PUCCH format as shown in the following table.
  • Table 1 PUCCH format UCI transmitted PUCCH format 1 Positive SR PUCCH Format 1a / 1b 1 or 2 bit HARQ ACK / NACK PUCCH format 2 CSI Report PUCCH format 2a / 2b CSI reporting and 1 or 2 bit HARQ ACK / NACK PUCCH format 3 HARQ ACK / NACK, SR, CSI
  • PUCCH format 1a / 1b is used to carry 1-bit or 2-bit HARQ ACK / NACK using Binary Phase Shift Keying (BPSK) modulation or Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) modulation.
  • BPSK Binary Phase Shift Keying
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • PUCCH format 3 is used to carry 48 bits of encoded UCI.
  • PUCCH format 3 may carry HARQ ACK / NACK for a plurality of serving cells and CSI report for one serving cell.
  • the wireless device monitors the PDCCH and receives a DL grant including DL resource allocation on the PDCCH 201 (or EPDCCH) in DL subframe n.
  • the wireless device receives the DL transport block through the PDSCH 202 indicated by the DL resource allocation.
  • the wireless device transmits an ACK / NACK signal for the DL transport block on the PUCCH 210 in UL subframe n + 4.
  • the ACK / NACK signal becomes an ACK signal when the DL transport block is successfully decoded, and becomes an NACK signal when the decoding of the DL transport block fails.
  • the base station may perform retransmission of the DL transport block until the ACK signal is received or up to a maximum number of retransmissions.
  • PUCCH formats are used to carry an ACK / NACK signal, which is a reception acknowledgment for HARQ in 3GPP LTE-A: PUCCH format 1 / 1a / 1b, PUCCH format 2 / 2a / 2b, and PUCCH format 3. All PUCCH formats use different resource blocks in two slots.
  • FIG 3 shows an example of a channel structure for the PUCCH format 1 / 1a / 1b.
  • One slot includes seven OFDM symbols, the middle three OFDM symbols are RS (Reference Signal) OFDM symbols for DMRS, and the remaining four OFDM symbols are data OFDM symbols for UCI.
  • RS Reference Signal
  • Frequency domain spreading includes r (i) corresponding to each subcarrier in a resource block.
  • the frequency-domain sequence in each OFDM symbol may be generated by cyclically shifting the cyclic shift value from the base sequence. The cyclic shift value may be obtained based on the corresponding OFDM symbol index.
  • Time-domain spreading includes w (i) corresponding to each OFDM symbol in a slot.
  • PUCCH format 1a uses binary phase shift keying (BPSK) for data symbols and carries 1 bit ACK / NACK.
  • PUCCH format 1b uses Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) for data symbols and carries two bits of ACK / NACK.
  • BPSK binary phase shift keying
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • FIG. 4 shows an example of a channel structure for PUCCH format 2 / 2a / 2b.
  • One slot includes seven OFDM symbols, the second and sixth OFDM symbols become RS OFDM symbols for DMRS, and the remaining five OFDM symbols become data OFDM symbols for UCI.
  • Frequency domain sequence R (i) ⁇ r (0), r (1), r (2), r (3), r (4), r (5), r (6), r (7), r (8), r (9), r (10), r (11) ⁇ to spread in the frequency domain.
  • Frequency domain spreading includes r (i) corresponding to each subcarrier in a resource block.
  • the frequency-domain sequence in each OFDM symbol may be generated by cyclically shifting the cyclic shift value from the base sequence. The cyclic shift value may be obtained based on the corresponding OFDM symbol index.
  • PUCCH format 2 / 2a / 2b may carry 20 encoded bits.
  • ACK / NACK is transmitted using a phase offset of two RS OFDM symbols.
  • PUCCH format 2a uses BPSK for phase offset and carries 1 bit ACK / NACK.
  • PUCCH format 2b uses QPSK for phase offset and carries two bits of ACK / NACK.
  • FIG. 5 shows an example of a channel structure for PUCCH format 3.
  • One slot includes seven OFDM symbols, the second and sixth OFDM symbols become RS OFDM symbols for DMRS, and the remaining five OFDM symbols become data OFDM symbols for UCI.
  • PUCCH format 3 may carry 24 data symbols d (0) to d (23). If QPSK is used, PUCCH format 3 can carry 48 encoded bits.
  • Time-domain spreading includes w (i) corresponding to each OFDM symbol in a slot.
  • the second twelve data symbols d (12) to d (23) in the second slot are spread in the time domain using the orthogonal code W (j).
  • the time / frequency / code resource used for PUCCH transmission is called a PUCCH resource.
  • a PUCCH resource For example, an orthogonal code index, a cyclic shift index, and a resource block index are required for the PUCCH format 1 / 1a / 1b. Cyclic shift index and resource block index are needed for PUCCH format 2 / 2a / 2b. An orthogonal code index and a resource block index are required for the PUCCH format 2 / 2a / 2b.
  • the resource index is a parameter used to determine the corresponding PUCCH resource.
  • the resource index for PUCCH formats 1a / 1b for ACK / NACK is given by the corresponding DL grant.
  • the resource index for PUCCH format 3 for ACK / NACK is given by the corresponding DL grant, but it is specified within a predetermined set of resource indexes.
  • the base station pre-specifies four resource indexes for PUCCH format 3 through an RRC message.
  • one of four resource indexes may be designated through a resource indicator in the DL grant (this is called an 'ACK / NACK resource indicator'). If ARI is 2 bits, it can be specified as follows.
  • the size of the UCI payload that PUCCH format 3 can carry is up to 21 bits.
  • the UCI payload contains the number of information bits before encoding. However, as the number of serving cells configured for the wireless device increases, the size of the required UCI payload may increase.
  • the PUCCH format for UCI transmission is defined as follows.
  • PUCCHx PUCCH format (eg PUCCH format 1 / 1a / 1b) for 1-bit or 2-bit UCI transmission
  • PUCCHy PUCCH format (eg PUCCH format 3) for UCI transmission of up to M (M> 2) bits
  • PUCCHz PUCCH format for UCI transmission over M bits. This is also called the extended PUCCH format.
  • FIG. 6 shows an example of a channel structure for an extended PUCCH format.
  • One slot includes seven OFDM symbols, the middle OFDM symbol (the fourth OFDM symbol) becomes an RS OFDM symbol for DMRS, and the remaining six OFDM symbols become a data OFDM symbol for UCI. If one slot includes six OFDM symbols, the third OFDM symbol becomes an RS OFDM symbol, and the remaining five OFDM symbols become a data OFDM symbol.
  • the extended PUCCH format does not use frequency domain spreading and time domain spreading.
  • 12 data symbols may be transmitted for each OFDM symbol. Accordingly, 144 data symbols d (0) to d 143 may be transmitted in one subframe.
  • the extended PUCCH format may carry 288 encoded bits.
  • FIG. 7 shows another example of a channel structure for an extended PUCCH format.
  • the channel structure of FIG. 6 can transmit 144 data symbols, this channel structure can transmit 72 data symbols d (0) to d71. If QPSK is used, the extended PUCCH format may carry 144 encoded bits.
  • CDM 0 is ⁇ + d (0), + d (1), + d (2), + d (3), + d (4), + d (5), + d (0), + d (1), + d (2), + d (3), + d (4), d (5) ⁇ are transmitted
  • CDM 1 is ⁇ + d (0), + d (1), + d (2), + d (3), + d (4), + d (5), -d (0), -d (1), -d (2), -d (3), -d ( 4), -d (5) ⁇ may be transmitted.
  • the cyclic shift value used for DMRS may also vary.
  • the channel structure of FIG. 6 is called PUCCHz1
  • the channel structure of FIG. 7 is called PUCCHz2
  • these are collectively called PUCCHz.
  • PUCCHz may be assigned a plurality of resource blocks. That is, in the existing PUCCHx / y, only one resource block may be allocated, but PUCCHz may be allocated one or more resource blocks. This means that the bandwidth over which PUCCHz is transmitted is equal to or greater than the bandwidth over which PUCCHx / y is transmitted.
  • the base station may inform each wireless device an indication as to whether to use PUCCHz1 or PUCCHz2.
  • Each wireless device may determine whether the corresponding PUCCH format is used through resource setting of PUCCHz1 or resource setting of PUCCHz2.
  • the base station may direct the use of both PUCCHz1 and PUCCHz2.
  • the wireless device may select one of PUCCHz1 and PUCCHz2 according to the selection criteria of the PUCCH format described later.
  • the resource configuration for PUCCHz may preset a plurality of candidate resources through an RRC message, and designate one of the plurality of candidate resources through a DL grant.
  • selecting one of PUCCHy and PUCCHz is described as an example, but it is also applicable to selecting one of PUCCHx and PUCCHz, or selecting one of PUCCHx, PUCCHy and PUCCHz.
  • the plurality of selectable PUCCH formats may include a plurality of PUCCH formats having different resource blocks.
  • the plurality of selectable PUCCH formats may include a plurality of PUCCH formats having different bandwidths. For example, one of the first PUCCHz having one resource block and the second PUCCHz having two resource blocks may be selected.
  • FIG. 8 shows an example of selection of a PUCCH format according to an embodiment of the present invention.
  • the DCI may include a PUCCH format indication (PFI) indicating a PUCCH format and an ARI indicating a resource of a corresponding PUCCH format.
  • PFI PUCCH format indication
  • the PFI may include information for identifying which of PUCCHy and PUCCHz is used.
  • a plurality of available candidate PUCCHy resources and a plurality of candidate PUCCHz resources are set, respectively, and the ARI may designate one of the plurality of PUCCH resources for the corresponding PUCCH format.
  • the PFI may be transmitted only through the DCI of the SCell other than the DCI of the PCell, and may indicate the same value for the same wireless device.
  • the DCI of cell 0 (PCell) has a PFI that specifies PUCCHy
  • the DCI of cell 1 (SCell) has a PFI that specifies PUCCHy.
  • FIG. 9 shows another example of selection of a PUCCH format according to an embodiment of the present invention. It is shown that the DCI of cell 1/2/3 has a PFI that specifies PUCCHz.
  • FIG. 10 shows another example of selecting a PUCCH format according to an embodiment of the present invention. It is shown that the DCI of cell 0 (PCell) has a PFI that specifies PUCCHz, and the DCI of cell 2 (SCell) has a PFI that specifies PUCCHz.
  • the PUCCH format may be notified through a search space in which DCI is transmitted, a scrambling sequence, a cyclic redundancy check (CRC) masking sequence, and the like.
  • the value of the ARI may specify a combination of a PUCCH format and a PUCCH resource. For example, if a 2-bit ARI is reused, it can be expressed as
  • the corresponding PUCCH format may be selected by designating different numbers of resource blocks. For example, if there is a first PUCCHz having one resource block and a PUCCHz having two resource blocks, and the ARI indicates two resource blocks, the second PUCCH format may be selected.
  • FIG. 11 shows processing of ACK / NACK information according to an embodiment of the present invention. This may be processing of ACK / NACK information applied to PUCCHz.
  • step S310 it is assumed that the ACK / NACK information is a Q bit sequence ⁇ a 0 , ..., a Q-1 ⁇ .
  • a q is an ACK / NACK bit. Q cannot exceed the maximum payload of PUCCHz.
  • step S320 the ACK / NACK information sequence is encoded according to the code rate.
  • a well-known tail-biting convolutional code (TBCC) may be applied.
  • step S330 the encoded bits are modulated according to a modulation scheme to generate a plurality of data symbols ⁇ d 0 ,..., D K ⁇ .
  • Mi number of DL subframes linked to transmit ACK / NACK over a corresponding UL subframe for cell i
  • Nc the number of PDSCHs capable of transmitting ACK / NACK feedback for the PUCCH format.
  • Spatial bundling may or may not apply.
  • the fact that one ACK / NACK bit corresponds to each transport block does not apply to spatial bundling.
  • spatial bundling is applied that one ACK / NACK bit corresponds to a plurality of transport blocks.
  • ACK / NACK bits may be arranged in 'c-DAI' order.
  • the ACK / NACK bits may be arranged in order of cell index.
  • the ACK / NACK information may include ACK / NACK bits for Nc cells in order of decreasing cell index.
  • the wireless device alternately arranges ACK / NACK bits corresponding to each cell by first placing ACK / NACK bits for a plurality of cells corresponding to one subframe.
  • ACK / NACK bits may be arranged in the order of c-DAI.
  • the ACK / NACK information includes up to Nc ACK / NACK bits corresponding to Mi subframes of each cell. If the wireless device misses receiving the c-DAI, a mismatch between the base station and the ACK / NACK information may occur.
  • ACK / NACK bits may be arranged by assuming that a maximum value of Mi values of all cells is Mi of each cell.
  • the maximum c-DAI value capable of ACK / NACK transmission may be predefined or calculated according to the capacity Nc of each PUCCH format.
  • the ACK / NACK bits may be arranged in a pre-assigned order for each PUCCH format.
  • the ACK / NACK information may include up to Nc ACK / NACK bits corresponding to Mi subframes of each cell in order of decreasing cell index.
  • the ACK / NACK information of the last cell is transmitted only for some subframes of Mi subframes Can be.
  • the wireless device first places ACK / NACK bits for a plurality of subframe cells corresponding to each cell by using 't-DAI'. t-DAI is described later.
  • Msf is a number determined for each PUCCH format.
  • the method of selecting Msf subframes may include preferentially selecting a preceding subframe in time or preferentially selecting a subframe scheduled with a small t-DAI. If the capacity of the ACK / NACK information that can be transmitted by the corresponding PUCCH format is insufficient, only some of the Msf subframes of the last cell may be transmitted.
  • the wireless device may preferentially transmit ACK / NACK bits corresponding to Msf or less subframes as ACK / NACK information for Mcell or less cells.
  • Msf and Mcell are numbers determined for each PUCCH format.
  • the method of selecting Msf subframes may include preferentially selecting a preceding subframe in time or preferentially selecting a subframe scheduled with a small t-DAI.
  • the wireless device may perform the following operations.
  • the entire ACK / NACK information is not transmitted. Only ACK / NACK for a specific cell (eg, PCell) that does not need to indicate a PUCCH format through DCI may be transmitted.
  • ACK / NACK information is transmitted by compressing the number of ACK / NACK bits using bundling (eg, an AND operation) of the ACK / NACK bits. Whether to ACK / NACK compression may be informed through the corresponding PUCCH format through masking for the CRC of the ACK / NACK information.
  • bundling eg, an AND operation
  • the PUCCH format may need to transmit the CSI and the ACK / NACK together. This means that the number of ACK / NACK bits that can be transmitted is reduced.
  • the PUCCH format may operate as follows.
  • the wireless device determines that there is an error in receiving the DCI having the PFI, and does not transmit the entire ACK / NACK. Only ACK / NACK for a specific cell (eg, PCell) that does not need to indicate a PUCCH format through DCI may be transmitted.
  • a specific cell eg, PCell
  • ACK / NACK information of (Nc-Ncsi) bits is transmitted together with the CSI.
  • the cell for transmitting the ACK / NACK information may be determined according to the cell index order.
  • the wireless device may give up CSI transmission and transmit only ACK / NACK information. If the sum of the number of ACK / NACK bits and the number of CSI bits for all cells is less than or equal to the maximum number of information bits that can be transmitted in PUCCHz, both ACK / NACK and CSI are transmitted. If it exceeds, it may give up CSI transmission and transmit only ACK / NACK.
  • the wireless device may determine the PUCCH format to use according to the range of the serving cell corresponding to the ACK / NACK feedback.
  • the range of the serving cell and the PUCCH format to be applied may be predetermined or given through RRC signaling.
  • PUCCHy is used to feed back ACK / NACK for cells from cell 0 to cell L-1 (L ⁇ K), and to feed ACK / NACK for cell from cell L to cell K-1.
  • PUCCHz can be used.
  • the base station may preset a plurality of candidate resources for PUCCHy and a plurality of candidate resources for PUCCHz through RRC signaling. In addition, it is possible to designate which of a plurality of candidate resources are used through the ARI in the DCI.
  • a cell group corresponding to both PUCCHy and PUCCHz is cell group y
  • a cell group corresponding only to PUCCHz is cell group z.
  • FIG. 12 shows an example of selection of a PUCCH format according to another embodiment of the present invention.
  • the ARI in DCI of cell group y and the ARI in DCI of cell group z all indicate the same value.
  • the wireless device selects a resource indicated by the ARI among a plurality of candidate resources for the PUCCH format selected by the wireless device. In this case, since only the DCI of the cells in the cell group y is received, the wireless device selects PUCCHy.
  • the wireless device receives DCI from cell 1 of cell group y and cell 2/3 of cell group z. Since the cell group z can use only PUCCHz, the wireless device selects PUCCHz.
  • the wireless device receives DCI from cell 0 of cell group y and cell 2 of cell group z. Since the cell group z can use only PUCCHz, the wireless device selects PUCCHz.
  • FIG. 15 shows an example of selection of a PUCCH format according to another embodiment of the present invention.
  • the ARI in DCI of cell group y indicates a resource allocated to PUCCHy
  • the ARI in DCI of cell group z indicates a resource allocated to PUCCHz.
  • the wireless device receives DCI from cell 1 of cell group y and cell 2/3 of cell group z.
  • the ARI of cell group y is ignored and the PUCCHz resource pointed to by the ARI of cell group z is selected.
  • the wireless device receives DCI from cell 0 of cell group y and cell 2 of cell group z.
  • the ARI of cell 0 is ignored and the PUCCHz resource pointed to by the ARI of cell 2 is selected.
  • a PUCCHy resource to be used for ACK / NACK transmission may be previously specified for each cell group, and PUCCHz may be transmitted using a designated PUCCHy resource. .
  • N PUCCHy resources can be simultaneously used for up to N cell groups
  • selection of PUCCH resources using ARI can be performed as follows.
  • the ARI indicates one of the combination of N PUCCHy resources.
  • the combination of the value of the ARI and the N PUCCHy resources may be predetermined or set by RRC signaling.
  • the ARIs of all cell groups all indicate the same value, and the radio can transmit ACK / NACK using only the PUCCHy resources required among the combination of PUCCHy resources indicated by the ARI.
  • the PUCCH resource corresponding to the cell group y1 is called PUCCHy1 and the PUCCH resource corresponding to the cell group y2 is called PUCCHy2.
  • the third resource of PUCCHy1 is selected.
  • FIG. 19 shows another example of selection of a PUCCH format according to another embodiment of the present invention.
  • the ARIs of cells 1, 2, and 3 are all the same.
  • Cell 1 selects the second resource of PUCCHy1, and cell 2/3 selects the second resource of PUCCHy2.
  • FIG. 20 shows another example of selection of a PUCCH format according to another embodiment of the present invention.
  • the first resource of PUCCHy1 is selected for cell 0, and the first resource of PUCCHy2 is selected for cell 2.
  • FIG. 21 shows an example of selection of a PUCCH format according to another embodiment of the present invention.
  • a plurality of candidate PUCCHy resources available for each cell group are allocated in advance through RRC signaling.
  • the ARI of each cell group indicates one of a plurality of candidate PUCCHy resources of the corresponding cell group. All ARIs in the same cell group are set to the same value.
  • the wireless device selects a PUCCHy resource designated by ARI and transmits ACK / NACK.
  • a plurality of PUCCHy1 resources for cell group y1 and a plurality of PUCCHy2 for cell group y2 are predefined.
  • FIG. 22 shows another example of selection of a PUCCH format according to another embodiment of the present invention.
  • a third of a plurality of PUCCHy1 resources is selected for cell 1 in cell group y1
  • a second of a plurality of PUCCHy2 resources is selected for cell 2/3 in cell group y2.
  • FIG. 23 shows another example of selecting a PUCCH format according to another embodiment of the present invention.
  • a third of a plurality of PUCCHy1 resources is selected for cell 0 in cell group y1
  • a first of a plurality of PUCCHy2 resources is selected for cell 2 in cell group y2.
  • the ACK / NACK information may be configured as follows.
  • the ACK / NACK information may include ACK / NACK bits arranged in a pre-assigned order for each PUCCH format.
  • the PUCCH format transmits ACK / NACK information corresponding to Mcell cells in order of decreasing cell index or ACK / NACK information corresponding to Mcell cells in which Mi is not zero in order of decreasing cell index.
  • the wireless device may select the PUCCH format based on the cell or cell group in which the PDSCH is scheduled.
  • the ACK / NACK bits may be arranged in a pre-assigned order for each PUCCH format.
  • the Mcell value of the PUCCH format may be designated as the sum of Mi values of all cells whose cell index is Mcell or less, or the largest value in which the sum of Mi values of all cells whose cell index is Mcell-1 or less is Nc or less.
  • the wireless device preferentially selects a cell having a small cell index or a non-zero cell among cells having a small cell index and selects a corresponding PUCCH format up to a total of Nc ACK / NACK bits corresponding to Mi subframes. Can be sent through.
  • the wireless device 24 shows an example of selecting a PUCCH format.
  • the size of the ACK / NACK information exceeds the capacity of the corresponding PUCCH format, only some of the Mi subframes may be transmitted for the ACK / NACK information of the last cell.
  • the wireless device may select a PUCCH format based on a combination of a ⁇ cell or cell group in which a PDSCH is scheduled> and a subframe or t-DAI in which a PDSCH is scheduled.
  • the ACK / NACK bits may be arranged in a pre-assigned order for each PUCCH format.
  • the UE may preferentially select a subframe corresponding to a small t-DAI as a subframe for transmitting ACK / NACK for each cell.
  • the cell having the lowest cell index may be preferentially selected.
  • the PUCCH format may be selected according to an activated cell.
  • the ACK / NACK information may include only ACK / NACK bits for the activated cell.
  • the ARI may be used to determine the validity of the DCI having the ARI.
  • the first subframe of a specific cell is always transmitted exceptionally in the UCI payload configuration for the PUCCH, and may calculate Nc, Mmax, and Cidmax, or may be excluded from the PUCCH format selection criteria.
  • the ACK / NACK bit corresponding to the first subframe of the specific cell may be always located at a fixed position in the ACK / NACK information.
  • the ARI may indicate a PUCCH format and / or a PUCCH resource for transmitting ACK / NACK information.
  • the ARI may indicate the number of bits of ACK / NACK information and / or whether ACK / NACK is bundled.
  • Different ARI values may indicate a combination of bits of the same PUCCHz resource and different ACK / NACK information or may indicate a combination of bits of different PUCCHz resource and different ACK / NACK information.
  • CSI transmission may be triggered in a subframe in which ACK / NACK information is to be transmitted.
  • CSI transmission may be triggered through periodic CSI reporting or indication via DCI.
  • the PUCCH format may be determined in consideration of the CSI payload size.
  • PUCCHy is used to transmit L ACK / NACK bits, or ACK / NACK bits corresponding to L cells, and PUCCHz is used to transmit more than L ACK / NACK bits. lets do it.
  • the size of the CSI payload be n bits.
  • a PUCCH format may be selected based on ACK / NACK bits up to L-n bits and / or ACK / NACK bits exceeding L-n bits.
  • CSI transmission may be abandoned and only ACK / NACK information may be transmitted.
  • both ACK / NACK and CSI may be transmitted through the corresponding PUCCHz. If it exceeds, it may give up CSI transmission and transmit only ACK / NACK.
  • the bit sequence may be referred to as an input bit string of channel coding for ACK / NACK information.
  • the wireless device preferentially allocates the ACK / NACK bit for the cell receiving the PDSCH in the ACK / NACK information (eg, from the most significant bit).
  • the order of the ACK / NACK bits may follow a predetermined rule (eg, cell index order). However, if the ACK / NACK bit is arranged according to a predetermined rule, if the wireless device misses the existence of the scheduled PDSCH in a specific cell, a discrepancy in the ACK / NACK bit arrangement may occur between the wireless device and the base station. Accordingly, a DL assignment index (DAI) may be included in the DCI having the DL grant for scheduling the PDSCH.
  • DAI DL assignment index
  • DAI can be divided into two types, c-DAI (cell-DAI) and t-DAI (time-DAI).
  • the c-DAI may have a value that continuously increases for PDSCHs scheduled in different cells in the same subframe.
  • the c-DAI may have a value that continuously increases for PDSCHs scheduled in different cells in different subframes.
  • the t-DAI may have a value that increases for each subframe in which a PDSCH is scheduled for each cell.
  • the ACK / NACK bit corresponding to the received maximum DAI value may be processed by NACK or DTX.
  • the PUCCH format is designated by DCI. If the size of the ACK / NACK information determined based on the received maximum DAI value (or received PDSCH) is larger than the size of the payload of the designated PUCCH format, the PUCCH format is transmitted according to the determined ACK / NACK bit order. Only this possible information can be transmitted. For example, if the payload size of the designated PUCCH format is 72 bits and the size of the ACK / NACK information obtained from the maximum DAI is 80 bits, only 72 bits of the 80-bit ACK / NACK information may be transmitted through the PUCCH format.
  • the wireless device may not transmit the entire ACK / NACK information.
  • the wireless device may transmit only ACK / NACK information for the PDSCH through the PUCCH.
  • the wireless device may operate under the assumption that the PDSCH / PDCCH or all PDSCH / PDCCH (PDSCH / PDCCH for the PCell may be excluded) received in the corresponding subframe are not received. Specifically, PDSCH decoding may not be performed or PDSCH data may not be stored in a DL HARQ buffer.
  • Cells with certain characteristics can be adjusted to have a lower rank. For example, for an unlicensed cell operating in an unlicensed band that is not exclusively used by the LTE system, the DAI value has a lower rank, so that the ACK / NACK bits of the unlicensed cell are assigned to the least significant bit (LSB). Can be placed close together.
  • LSB least significant bit
  • FIG 27 shows an example of PUCCH selection according to an embodiment of the present invention.
  • the ARI may indicate PUCCH resources for different PUCCH formats according to the range of the DAI. For example, it is assumed that PUCCHy is used when the number of cells that have received PDSCH is L or less, and PUCCHz is greater than L cells. An ARI of DCI having a DAI value of 0 to (L-1) indicates a PUCCHy resource, and an ARI of a DCI having a DAI value of L or higher may indicate a PUCCHz resource. PUCCHy may be used to transmit ACK / NACK information corresponding to a PDSCH corresponding to a DAI value of 0 to (L-1), and PUCCHz may be used to transmit ACK / NACK information on PDSCHs of all cells. When the wireless device receives a DCI having a DAI value greater than or equal to L, the wireless device may ignore the ARI of the DCI having a DAI value less than L.
  • PUCCHy is connected to DAI values 0 to 1 and PUCCHz is connected to DAI values 2 to 3. Since DAI of cell 0 is 0 and DAI of cell 1 is 1, PUCCHy is selected.
  • the ARI of the DCI designates a PUCCHy resource.
  • FIG. 29 shows another example of PUCCH selection according to an embodiment of the present invention. It is the case that reception of DCI of cell 1 fails. Since there are two or more DAIs, DAIs less than two are ignored and PUCCHz is selected.
  • the number of allocated resource blocks may be determined according to a range of received DAI values.
  • the wireless device places the ACK / NACK bits of the configured cell in a pre-assigned position in each PUCCH format.
  • the set cell may include only activated cells, or may include cells inactive in addition to activated cells.
  • ACK / NACK bits corresponding to a cell having a low cell index among all configured cells may be arranged in PUCCHy, and ACK / NACK bits for all configured cells may be arranged in PUCCHz.
  • the wireless device may not transmit the ACK / NACK bit corresponding to the PDSCH.
  • the wireless device may not transmit the entire ACK / NACK information.
  • the wireless device may transmit only ACK / NACK information for the PDSCH through the PUCCH.
  • the wireless device may operate under the assumption that the PDSCH / PDCCH or all PDSCH / PDCCH (PDSCH / PDCCH for the PCell may be excluded) received in the corresponding subframe are not received. Specifically, PDSCH decoding may not be performed or PDSCH data may not be stored in a DL HARQ buffer.
  • ACK / NACK compression may be applied according to the PUCCH format.
  • the wireless device may transmit ACK / NACK information for all cells configured in the designated PUCCH format.
  • Spatial bundling through logical-AND operation may be applied to a plurality of ACK / NACK bits for a plurality of transport blocks received from each cell.
  • Bundling through a logical-AND operation may be applied to a plurality of ACK / NACK bits for a plurality of transport blocks received in a plurality of subframes.
  • the ACK / NACK to which bundling is applied is called a bundled ACK / NACK.
  • bundling ACK / NACK may be transmitted for some of all cells (or all DAIs). If PUCCHz is selected, bundling may not be applied to all cells (or all DAIs). When the number of cells actually scheduled is not large compared to the total number of cells, PUCCH support may be used more efficiently by utilizing a PUCCH format having a small payload size.
  • the PUCCH format may be determined according to the payload size. For example, if PUCCHz resource 0 is selected, bundling ACK / NACK may be transmitted for some of all cells (or all DAIs). When PUCCHz resource 1 is selected, bundling may not be applied to all cells (or all DAIs). When the number of cells actually scheduled is not large compared to the total number of cells, the ACK / NACK transmission performance can be improved by lowering the code rate of the ACK / NACK information.
  • the selection of the PUCCH format according to the above-described embodiment is a subframe. Can be selectively set.
  • a subframe X configured to transmit ACK / NACK bits corresponding to at least X DL subframes and a subframe Y configured to transmit at least Y maximum ACK / NACK bits.
  • Subframe X and / or subframe Y may be referred to as a subframe to which PUCCH selection is applied.
  • PUCCHy resources and PUCCHz resources may be allocated, and PUCCHy or PUCCHz may be selected according to the size of ACK / NACK information or by DCI indication.
  • ACK / NACK may be transmitted through PUCCHx or PUCCHy or PUCCHz without selecting the PUCCH format.
  • the ARI of the DCI corresponding to the ACK / NACK transmitted in the subframe to which the PUCCH selection is applied may designate which of the plurality of candidate PUCCH resources is used.
  • the number of bits of the ARI of the DCI corresponding to the ACK / NACK transmitted in the subframe to which the PUCCH selection is applied is equal to or more than the number of the bits of the ARI of the DCI corresponding to the ACK / NACK transmitted in the subframe to which the PUCCH selection is not applied. Can be large.
  • the first ARI of the DCI corresponding to the subframe selecting one of PUCCHy and PUCCHz may designate M + N states.
  • M is the number of configured PUCCHy resources
  • N is the number of configured PUCCHz resources.
  • the second ARI of the DCI corresponding to the subframe not supporting PUCCHz has the same number of bits as the first ARI, but can specify only M states.
  • N DL cells are configured in the existing LTE system and PUCCH format 3 is used, all ACK / NACK bits corresponding to N DL cells are always transmitted.
  • the size of the ACK / NACK payload of PUCCH format 3 is determined according to the number of all configured DL cells. However, even if a large number of cells are configured, the number of cells for which actual PDSCH data is scheduled may be smaller.
  • the PUCCH format to which the present embodiment is applied may be PUCCHz or PUCCHy.
  • the cell on which the PDSCH data is scheduled is called a scheduled cell.
  • the size of the ACK / NACK payload may be determined according to the number of scheduled cells.
  • the size n p of possible ACK / NACK payloads that can be transmitted through the PUCCH format may be limited to a specific set ⁇ n 1 , n 2 ,..., N P-1 , n P ⁇ . Where n 1 ⁇ n 2 ... ⁇ n P-1 ⁇ n P. If it is necessary to transmit the m-bit ACK / NACK information, the wireless device can determine the minimum value smaller than m as the ACK / NACK payload size n p . n p and m may be set to the number of bits for ACK / NACK feedback or the number of cells for ACK / NACK feedback. The number of scheduled cells may mean the number of cells corresponding to the maximum DAI value received by the wireless device. However, because there may be a discrepancy in the number of scheduled cells between the wireless device and the base station due to a failure in PDCCH reception, the base station may attempt decoding on a plurality of ACK / NACK payload sizes.
  • the ACK / NACK payload size may be determined in the following manner.
  • the value obtained by adding the number of PDSCHs having no DAI to the number of PDSCHs calculated as DAI values is set to m, and the ACK / NACK payload size is determined.
  • m is set according to the number of PDSCHs calculated as the DAI value, and ACK / NACK payload size is determined by adding m to the number of PDSCHs having no DAI.
  • the cell configured for the wireless device is divided into P groups, and the possible ACK / NACK payload size that can be transmitted through the PUCCH format is limited to ⁇ n 1 , n 2 , ... n P-1 , n P ⁇ .
  • n j denotes the size of the ACK / NACK payload corresponding to a cell belonging to the jth (1, 2, ..., j) group, that is, the first group to the jth group.
  • the wireless device determines the ACK / NACK payload size corresponding to n j when the scheduled cell is the j group, and the ACK / NACK information on the cells corresponding to the j groups from the 1st group. Send it.
  • the base station may attempt decoding on a plurality of ACK / NACK payload sizes.
  • the minimum size n 1 in the payload size set is equal to or larger than the minimum number of ACK / NACK bits (or ACK / NACK payload size corresponding to the minimum number of scheduled cells) that the wireless device can transmit through the PUCCH format.
  • the maximum size n P is equal to or larger than the maximum number of ACK / NACK bits (or ACK / NACK payload size corresponding to the maximum number of scheduled cells) that the wireless device can transmit through the PUCCH format.
  • n P may be referred to as the size of the ACK / NACK payload corresponding to the total number of cells configured in the wireless device.
  • n P may be referred to as the size of the ACK / NACK payload corresponding to the total number of activated cells configured in the wireless device.
  • DCI may include DAI and total DAI.
  • the total DAI may be referred to as a value capable of inferring the total number of DL grants transmitted by the base station (or the total number of PDSCHs transmitted by the base station).
  • a PUCCH format having the smallest maximum payload larger than the number of bits of ACK / NACK information corresponding to the total number of DL grants inferred from the total DAI may be selected.
  • the ARI may indicate a resource of the determined PUCCH format.
  • the total DAI may be represented by one or more of a value corresponding to 'ACK / NACK bit of X bit or more (greater than)' and 'ACK / NACK bit of less than X bit (below)'.
  • the X bit is a boundary point at which the CRC is added to the bit string of the ACK / NACK information, and it is assumed that the CRC is not added when the number of bits of the ACK / NACK information is less than or equal to X bits.
  • the CRC is added, so the base station can determine the size of the ACK / NACK by CRC checking all possible ACK / NACK bits.
  • the wireless device may transmit the ACK / NACK information of the number of bits designated by the total DAI so that there is no mismatch between the base station and the ACK / NACK size.
  • the c-DAI may have a value that continuously increases with respect to PDSCHs scheduled in different cells, and the t-DAI may have a value that increases with each subframe in which a PDSCH is scheduled for each cell.
  • the cc-DAI is a value included in the DCI of every cell and all subframes scheduled and counted.
  • the DAI may include cc-DAI.
  • the BS performs ACK / NACK until PDSCH scheduling for M subframes is completed. It may not be possible to determine the NACK payload size. If the scheduling decision for the M subframes is not completed before setting the DL grant for the first subframe of the M subframes, the size of the ACK / NACK payload may vary according to the DL grant. Therefore, the following method is proposed.
  • the wireless device may select the PUCCH format or set the ACK / NACK payload through the DCI in the most recently received subframe among the M subframes.
  • the wireless device may select a PUCCH format or set an ACK / NACK payload according to a cell group corresponding to all DCIs received among the M subframes or the indicated ACK / NACK payload.
  • the DL grant may include DAI and total DAI.
  • the wireless device may select the PUCCH format or set the ACK / NACK payload according to the indication of the DL grant corresponding to the last DAI value (or the largest DAI value) received.
  • the wireless device may select the PUCCH format or set the ACK / NACK payload according to the indication of the DL grant corresponding to the last total DAI value (or the largest total DAI value) received.
  • the wireless device may select the PUCCH format or set the ACK / NACK payload according to the accumulated values of all received DAIs.
  • the wireless device may select the PUCCH format or set the ACK / NACK payload according to the accumulated values of all total DAIs received.
  • the number of ACK / NACK bits transmitted through PUCCHz may be determined by the number of cells scheduled per subframe, a cell ID, a cell group ID, and the like.
  • the number of ACK / NACK bits transmitted through PUCCHy may be fixed.
  • the wireless device may transmit a NACK (or DTX) in place of the ACK / NACK bit corresponding to the cells not scheduled for the PDSCH to actually feed back the ACK / NACK. This may be particularly applicable when the CRC is not added to the ACK / NACK bit transmitted through the PUCCHy, and the base station does not need to separately detect the ACK / NACK size transmitted through the PUCCHy.
  • the wireless device may need to inform the base station how to configure the ACK / NACK information. .
  • the wireless device selects a PUCCH format for transmitting ACK / NACK according to the cell group receiving the PDSCH.
  • PUCCHy is selected, and the wireless device transmits ACK / NACK information through the PUCCHy.
  • the wireless device may transmit additional information on the PUCCH in which the PUCCHy indicates the ACK / NACK information regarding a certain cell group.
  • Multiple transport blocks may be transmitted on one PDSCH through MIMO (muiltple input multiple ouput).
  • the following scheme may be applied to PUCCH selection in relation to ACK / NACK spatial bundling.
  • 'Nb' is the number of ACK / NACK bits to be transmitted when the spatial bundling is not applied in the UL subframe
  • 'Nr' is the number of ACK / NACK bits to be transmitted when the spatial bundling is applied in the UL subframe.
  • PUCCH format that can carry more than Nb bits (the smallest maximum payload size) and do not apply spatial bundling. If the PUCCH format with the largest maximum payload size cannot accommodate Nb bits, spatial bundling is applied. The PUCCH format is selected based on the Nr bit.
  • the selected PUCCH format may include additional information indicating whether spatial bundling is applied to the ACK / NACK information.
  • the selected PUCCH format may include additional information indicating whether spatial bundling is applied to the ACK / NACK information.
  • the additional information may be transmitted in the form of CRC masking of ACK / NACK information, a scrambled sequence of ACK / NACK information, a sequence masked in DMRS of PUCCH, and the like.
  • Nbmax the maximum number of ACK / NACK bits that can be transmitted in the selected PUCCH format.
  • Nr ⁇ Nbmax ⁇ Nb and spatial bundling is applied, and if Nb ⁇ Nbmax, spatial bundling may not be applied.
  • an additional bit of Nb-Nr may be added to the ACK / NACK information when spatial bundling is applied. . That is, the PUCCH format always transmits Nb bits of information regardless of spatial bundling.
  • Nb bit ACK / NACK information or Nr bit ACK / NACK information may be calculated based on a scheduled cell, an activated cell, or a set cell.
  • FIG. 31 is a block diagram illustrating a wireless communication system in which an embodiment of the present invention is implemented.
  • the wireless device 50 includes a processor 51, a memory 52, and a transceiver 53.
  • the memory 52 is connected to the processor 51 and stores various instructions executed by the processor 51.
  • the transceiver 53 is connected to the processor 51 to transmit and / or receive a radio signal.
  • the processor 51 implements the proposed functions, processes and / or methods.
  • the UL uplink control operation of the wireless device may be implemented by the processor 51.
  • the instructions may be stored in the memory 52 and executed by the processor 51 to perform the above-described operations.
  • Base station 60 includes a processor 61, a memory 62, and a transceiver 63.
  • Base station 60 may operate in an unlicensed band.
  • the memory 62 is connected to the processor 61 and stores various instructions executed by the processor 61.
  • the transceiver 63 is connected to the processor 61 to transmit and / or receive a radio signal.
  • the processor 61 implements the proposed functions, processes and / or methods. In the above-described embodiment, the operation of the base station may be implemented by the processor 61.
  • the processor may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, and / or data processing devices.
  • the memory may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium and / or other storage device.
  • the RF unit may include a baseband circuit for processing a radio signal.
  • the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
  • the module may be stored in memory and executed by a processor.
  • the memory may be internal or external to the processor and may be coupled to the processor by various well known means.

Landscapes

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  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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Abstract

무선 통신 시스템에서 ACK/NACK 전송 방법 및 이를 이용한 장치가 제공된다. 상기 장치가 DL(downlink) 그랜트와 ARI(ACK/NACK resource indicator)를 갖는 DL 제어정보를 수신하고, 상기 DL 그랜트를 기반으로 DL 전송 블록을 수신한다. 상기 장치가 상기 ARI를 기반으로 PUCCH(physical uplink control channel) 포맷을 선택하고, 상기 선택된 PUCCH 포맷을 위한 PUCCH 자원를 결정한다. 상기 장치가 상기 선택된 PUCCH 포맷을 이용하여 상기 DL 전송 블록에 대한 ACK/NACK을 전송한다.

Description

무선 통신 시스템에서 ACK/NACK 전송 방법 및 이를 이용한 장치
본 발명은 무선 통신에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 무선 통신 시스템에서 HARQ(hybrid automatic repeat request)를 위한 ACK(positive-acknowledgement)/NACK(negative-acknowledgement)을 전송하는 방법 및 이를 이용한 장치에 관한 것이다.
3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE-A(long term evolution-advanced)는 최대 100MHz 대역폭과 최대 1Gbps 데이터 레이트를 만족하는 기술이다. CA(carrier aggregation)은 복수의 요소 반송파(component carrier)를 이용하여 최대 대역폭을 증가시키기 위한 기술 중 하나이다. 하나의 요소 반송파는 하나의 서빙셀로 동작하여, 이에 따라 단말이 복수의 서빙셀로부터 서비스를 제공받는 결과가 된다.
지원되는 서빙셀의 개수가 증가함에 따라, 단말이 보고하는 피드백 정보의 양도 증가한다. 피드백 정보는 CSI(channel state information), HARQ ACK/NACK 등을 포함한다.
피드백 정보의 전송을 위해 PUCCH(physical uplink control channel)가 정의된다. 기존 3GPP LTE-A는 페이로드의 크기에 따라 단지 3개의 PUCCH 포맷을 제공한다: PUCCH 포맷 1/1a/1b, PUCCH 포맷 2/2a/2b, PUCCH 포맷 3.
CA 환경에서 지원되는 서빙셀의 갯수가 증가함에 따라 다양한 페이로드의 크기를 갖는 더 많은 수의 PUCCH 포맷이 요구된다. 또한, 다양한 PUCCH 포맷을 단말이 어떻게 선택하고 사용할지 문제된다.
본 발명은 무선 통신 시스템에서 ACK/NACK 전송 방법 및 이를 이용한 장치를 제공한다.
일 양태에서, 무선 통신 시스템에서 ACK/NACK 전송 방법이 제공된다. 상기 방법은 무선기기가 DL(downlink) 그랜트와 ARI(ACK/NACK resource indicator)를 갖는 DL 제어정보를 수신하고, 상기 무선기기가 상기 DL 그랜트를 기반으로 DL 전송 블록을 수신하고, 상기 무선기기가 상기 ARI를 기반으로 PUCCH(physical uplink control channel) 포맷을 선택하고, 상기 무선기기가 상기 ARI를 기반으로 상기 선택된 PUCCH 포맷을 위한 PUCCH 자원를 결정하고, 상기 무선기기가 상기 선택된 PUCCH 포맷을 이용하여 상기 DL 전송 블록에 대한 ACK/NACK을 전송하는 것을 포함한다.
복수의 셀로부터 복수의 DL 그랜트를 수신하고, 상기 복수의 DL 그랜트를 기반으로 복수의 DL 전송 블록을 수신할 수 있다.
상기 PUCCH 포맷을 선택하는 것은 상기 ARI를 기반으로 제1 PUCCH 포맷과 제2 PUCCH 포맷 중 하나를 선택하는 것을 포함할 수 있다.
다른 양태에서, 무선 통신 시스템에서 ACK/NACK을 전송하는 장치는 무선 신호를 송신 및 수신하는 송수신기와 상기 송수신기에 연결되는 프로세서를 포함한다. 상기 프로세서는 DL(downlink) 그랜트와 ARI(ACK/NACK resource indicator)를 갖는 DL 제어정보를 상기 송수신기를 통해 수신하고, 상기 DL 그랜트를 기반으로 DL 전송 블록을 상기 송수신기를 통해 수신하고, 상기 ARI를 기반으로 PUCCH(physical uplink control channel) 포맷을 선택하고, 상기 ARI를 기반으로 상기 선택된 PUCCH 포맷을 위한 PUCCH 자원를 결정하고, 상기 선택된 PUCCH 포맷을 이용하여 상기 DL 전송 블록에 대한 ACK/NACK을 상기 송수신기를 통해 전송한다.
더 많은 수의 서빙셀이 설정될 때, 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법이 제공된다.
도 1은 3GPP LTE-A에서 서브프레임 구조를 보여준다.
도 2는 HARQ를 수행하는 일 예를 보여준다.
도 3은 PUCCH 포맷 1/1a/1b를 위한 채널 구조의 일 예를 보여준다.
도 4는 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 위한 채널 구조의 일 예를 보여준다.
도 5는 PUCCH 포맷 3을 위한 채널 구조의 일 예를 보여준다.
도 6은 확장 PUCCH 포맷을 위한 채널 구조의 일 예를 보여준다.
도 7은 확장 PUCCH 포맷을 위한 채널 구조의 다른 예를 보여준다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 PUCCH 포맷의 선택의 일 예를 보여준다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 PUCCH 포맷의 선택의 다른 예를 보여준다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 PUCCH 포맷의 선택의 또 다른 예를 보여준다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 ACK/NACK 정보의 처리를 보여준다.
도 12는 본 발명의 다른 실시예에 따른 PUCCH 포맷의 선택의 일 예를 보여준다.
도 13은 본 발명의 다른 실시예에 따른 PUCCH 포맷의 선택의 다른 예를 보여준다.
도 14는 본 발명의 다른 실시예에 따른 PUCCH 포맷의 선택의 또 다른 예를 보여준다.
도 15는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 PUCCH 포맷의 선택의 일 예를 보여준다.
도 16은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 PUCCH 포맷의 선택의 다른 예를 보여준다.
도 17은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 PUCCH 포맷의 선택의 또 다른 예를 보여준다.
도 18은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 PUCCH 포맷의 선택의 일 예를 보여준다.
도 19는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 PUCCH 포맷의 선택의 다른 예를 보여준다.
도 20은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 PUCCH 포맷의 선택의 또 다른 예를 보여준다.
도 21은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 PUCCH 포맷의 선택의 일 예를 보여준다.
도 22는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 PUCCH 포맷의 선택의 다른 예를 보여준다.
도 23은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 PUCCH 포맷의 선택의 또 다른 예를 보여준다.
도 24는 PUCCH 포맷을 선택하는 일 예를 보여준다.
도 25는 PUCCH 포맷을 선택하는 일 예를 보여준다.
도 26은 본 발명의 일 실시예에 따른 UCI 전송을 보여준다.
도 27는 본 발명의 일 실시예에 따른 PUCCH 선택의 일 예를 보여준다.
도 28은 본 발명의 일 실시예에 따른 PUCCH 선택의 다른 예를 보여준다.
도 29는 본 발명의 일 실시예에 따른 PUCCH 선택의 또 다른 예를 보여준다.
도 30은 cc-DAI의 일 예를 보여준다.
도 31은 본 발명의 실시예가 구현되는 무선통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
무선기기(wireless device)는 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(User Equipment), MS(mobile station), MT(mobile terminal), UT(user terminal), SS(subscriber station), PDA(personal digital assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 또는, 무선기기는 MTC(Machine-Type Communication) 기기와 같이 데이터 통신만을 지원하는 기기일 수 있다.
기지국(base station, BS)은 일반적으로 무선기기와 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
이하에서는 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)/LTE-A(LTE-advanced)를 기반으로 본 발명이 적용되는 것을 기술한다. 이는 예시에 불과하고 본 발명은 다양한 무선 통신 네트워크에 적용될 수 있다.
무선기기는 복수의 서빙셀에 의해 서빙될 수 있다. 각 서빙셀은 DL(downlink) CC(component carrier) 또는 DL CC와 UL(uplink) CC의 쌍으로 정의될 수 있다. 복수의 서빙셀은 하나의 기지국에 의해 운영될 수도 있고, 또는 복수의 기지국에 의해 운영될 수도 있다. 복수의 서빙셀은 복수의 셀그룹으로 나뉠 수 있다.
서빙셀은 1차 셀(primary cell,PCell)과 2차 셀(secondary cell, SCell)로 구분될 수 있다. 1차 셀은 1차 주파수에서 동작하고, 초기 연결 확립 과정을 수행하거나, 연결 재확립 과정을 개시하거나, 핸드오버 과정에서 1차셀로 지정된 셀이다. 1차 셀은 기준 셀(reference cell)이라고도 한다. 2차 셀은 2차 주파수에서 동작하고, RRC(Radio Resource Control) 연결이 확립된 후에 설정될 수 있으며, 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다. 항상 적어도 하나의 1차 셀이 설정되고, 2차 셀은 상위 계층 시그널링(예, RRC(radio resource control) 메시지)에 의해 추가/수정/해제될 수 있다.
1차 셀의 CI(cell index)는 고정될 수 있다. 예를 들어, 가장 낮은 CI가 1차 셀의 CI로 지정될 수 있다. 이하에서는 1차 셀의 CI는 0이고, 2차 셀의 CI는 1부터 순차적으로 할당된다고 한다.
도 1은 3GPP LTE-A에서 서브프레임 구조를 보여준다.
무선 프레임(radio frame)은 0~9의 인덱스가 매겨진 10개의 서브프레임을 포함한다. 하나의 서브프레임(subframe)은 2개의 연속적인 슬롯을 포함한다. 하나의 서브 프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 하고, 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다.
서브프레임은 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심벌을 포함할 수 있다. OFDM 심벌은 3GPP LTE-A가 하향링크(downlink, DL)에서 OFDMA(orthogonal frequency division multiple access)를 사용하므로, 시간 영역에서 하나의 심벌 구간(symbol period)을 표현하기 위한 것에 불과할 뿐, 다중 접속 방식이나 명칭에 제한을 두는 것은 아니다. 예를 들어, OFDM 심벌은 SC-FDMA(single carrier-frequency division multiple access) 심벌, 심벌 구간 등 다른 명칭으로 불릴 수 있다.
하나의 서브프레임은 14 OFDM 심벌을 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, CP(Cyclic Prefix)의 길이에 따라 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심벌의 수는 바뀔 수 있다. 3GPP LTE-A에 의하면, 정규 CP(Cyclic Prefix)에서 1 서브프레임은 14 OFDM 심벌을 포함하고, 확장(extended) CP에서 1 서브프레임은 12 OFDM 심벌을 포함한다.
자원블록(resource block, RB)은 자원 할당 단위로, 하나의 슬롯에서 복수의 부반송파를 포함한다. 예를 들어, 하나의 슬롯이 시간 영역에서 7개의 OFDM 심벌을 포함하고, 자원블록은 주파수 영역에서 12개의 부반송파를 포함한다면, 하나의 자원블록은 7x12개의 자원요소(resource element, RE)를 포함할 수 있다.
3GPP LTE-A의 물리채널(physical channel)은 DL(downlink) 물리채널과 UL(uplink) 물리 채널로 구분될 수 있다. DL 물리채널은 PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 및 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)를 포함한다.
서브프레임의 첫번째 OFDM 심벌에서 전송되는 PCFICH는 서브프레임내에서 제어채널들의 전송에 사용되는 OFDM 심벌의 수(즉, 제어영역의 크기)에 관한 CFI(control format indicator)를 나른다. 무선기기는 먼저 PCFICH 상으로 CFI를 수신한 후, PDCCH를 모니터링한다.
PHICH는 상향링크 HARQ(hybrid automatic repeat request)를 위한 ACK(positive-acknowledgement)/NACK(negative-acknowledgement) 신호를 나른다. 무선기기에 의해 전송되는 PUSCH 상의 UL(uplink) 데이터에 대한 ACK/NACK 신호는 PHICH 상으로 전송된다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어정보를 하향링크 제어정보(downlink control information, DCI)라고 한다. DCI는 PDSCH의 자원 할당(이를 DL 그랜트(downlink grant)라고도 한다), PUSCH의 자원 할당(이를 UL 그랜트(uplink grant)라고도 한다), 임의의 UE 그룹내 개별 UE들에 대한 전송 파워 제어 명령의 집합 및/또는 VoIP(Voice over Internet Protocol)의 활성화를 포함할 수 있다.
UL 물리채널은 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)와 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)를 포함한다. PUCCH는 서브프레임에서 RB 쌍(pair)으로 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB들은 제1 슬롯과 제2 슬롯 각각에서 서로 다른 부반송파를 차지한다. PUSCH는 PDCCH 상의 UL 그랜트에 의해 할당된다. 노멀 CP에서, 각 슬롯의 4번째 OFDM 심벌은 PUSCH를 위한 DMRS(Demodulation Reference Signal)의 전송에 사용된다.
UCI(uplink control information)는 HARQ ACK/NACK, CSI(Channel State Information) 및 SR(Scheduling Request) 중 적어도 어느 하나를 포함한다. 이하에서, CSI는 DL 채널의 상태를 나타내는 지표로, CQI(Channel Quality Indicator) 및 PMI(Precoding Matrix Indicator) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
다양한 UCI를 PUCCH 상으로 전송하기 위해 UCI와 PUCCH 간의 조합을 다음 표와 같이 PUCCH 포맷으로 정의한다.
표 1
PUCCH 포맷 전송되는 UCI
PUCCH 포맷 1 긍정적(positive) SR
PUCCH 포맷 1a/1b 1 비트 또는 2 비트 HARQ ACK/NACK
PUCCH 포맷 2 CSI 보고
PUCCH 포맷 2a/2b CSI 보고 및 1 비트 또는 2 비트 HARQ ACK/NACK
PUCCH 포맷 3 HARQ ACK/NACK, SR, CSI
PUCCH 포맷 1a/1b는 BPSK(Binary Phase Shift Keying) 변조 또는 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 변조를 이용하여 1 비트 또는 2 비트 HARQ ACK/NACK를 나르는데 사용된다.
PUCCH 포맷 3는 48 비트의 인코딩된 UCI를 나르는데 사용된다. PUCCH 포맷 3는 복수의 서빙셀에 대한 HARQ ACK/NACK 및 하나의 서빙셀에 대한 CSI 보고를 나를 수 있다.
도 2는 HARQ를 수행하는 일 예를 보여준다.
무선기기는 PDCCH를 모니터링하여, DL 서브프레임 n에서 PDCCH(201)(또는 EPDCCH) 상으로 DL 자원 할당을 포함하는 DL 그랜트를 수신한다. 무선기기는 DL 자원 할당에 의해 지시되는 PDSCH(202)를 통해 DL 전송 블록(transport block)을 수신한다.
무선기기는 UL 서브프레임 n+4에서 PUCCH(210) 상으로 상기 DL 전송 블록에 대한 ACK/NACK 신호를 전송한다. ACK/NACK 신호는 상기 DL 전송 블록이 성공적으로 디코딩되면 ACK 신호가 되고, 상기 DL 전송 블록의 디코딩에 실패하면 NACK 신호가 된다. 기지국은 NACK 신호가 수신되면, ACK 신호가 수신되거나 최대 재전송 횟수까지 상기 DL 전송 블록의 재전송를 수행할 수 있다.
3GPP LTE-A에서 HARQ를 위한 수신 확인(reception acknowledgement)인 ACK/NACK 신호를 나르기 위해 3가지 PUCCH 포맷이 사용된다: PUCCH 포맷 1/1a/1b, PUCCH 포맷 2/2a/2b, PUCCH 포맷 3. 모든 PUCCH 포맷은 2개의 슬롯에서 서로 다른 자원블록을 사용한다.
도 3은 PUCCH 포맷 1/1a/1b를 위한 채널 구조의 일 예를 보여준다.
하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심벌을 포함하고, 중간 3개의 OFDM 심벌은 DMRS를 위한 RS(Reference Signal) OFDM 심벌이 되고, 나머지 4개의 OFDM 심벌은 UCI를 위한 데이터 OFDM 심벌이 된다.
데이터 심벌 d(0)는 첫번째로 주파수 영역 시퀀스 R(i)={r(0), r(1), r(2), r(3), r(4), r(5), r(6), r(7), r(8), r(9), r(10), r(11)}를 이용하여 주파수 영역에서 확산된다. 주파수 영역 확산은 자원블록내 각 부반송파에 r(i)가 대응하는 것을 포함한다. 도면에서 보이지 않았지만, 각 OFDM 심벌에서 주파수 영역 시퀀스는 기본 시퀀스로부터 순환 쉬프트 값 만큼 순환 쉬프트시켜 생성될 수 있다. 상기 순환 쉬프트 값은 해당 OFDM 심벌 인덱스에 기반하여 얻어질 수 있다.
주파수 영역 확산되어 생성된 시퀀스는 다시 직교 코드 W(j)={w(0), w(1), w(2), w(3)}를 이용하여 시간 영역에서 확산된다. 시간 영역 확산은 슬롯 내 각 OFDM 심벌에 w(i)가 대응하는 것을 포함한다.
데이터 심벌 d(0)는 제1 슬롯과 제2 슬롯에 동일하게 사용된다. PUCCH 포맷 1a는 데이터 심벌을 위해 BPSK(Binary Phase Shift Keying)를 사용하고, 1 비트 ACK/NACK를 나른다. PUCCH 포맷 1b는 데이터 심벌을 위해 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)를 사용하고, 2 비트 ACK/NACK를 나른다.
도 4는 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 위한 채널 구조의 일 예를 보여준다.
하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심벌을 포함하고, 두번째와 여섯번째 OFDM 심벌은 DMRS를 위한 RS OFDM 심벌이 되고, 나머지 5개의 OFDM 심벌은 UCI를 위한 데이터 OFDM 심벌이 된다.
PUCCH 포맷 2/2a/2b는 시간 영역 확산 없이 주파수 영역 확산만을 사용한다. 주파수 영역 시퀀스 R(i)={r(0), r(1), r(2), r(3), r(4), r(5), r(6), r(7), r(8), r(9), r(10), r(11)}를 이용하여 주파수 영역에서 확산된다. 주파수 영역 확산은 자원블록내 각 부반송파에 r(i)가 대응하는 것을 포함한다. 도면에서 보이지 않았지만, 각 OFDM 심벌에서 주파수 영역 시퀀스는 기본 시퀀스로부터 순환 쉬프트 값 만큼 순환 쉬프트시켜 생성될 수 있다. 상기 순환 쉬프트 값은 해당 OFDM 심벌 인덱스에 기반하여 얻어질 수 있다.
5개의 데이터 심벌이 각 슬롯에서 전송될 수 있다. 따라서, 하나의 서브프레임에는 10개의 데이터 심벌 d(0)~d(9)가 전송될 수 있다. QPSK가 사용되면, PUCCH 포맷 2/2a/2b는 20의 인코딩된 비트를 나를 수 있다. 도면에는 보이지 않지만, 2개의 RS OFDM 심벌의 위상 오프셋을 이용하여 ACK/NACK이 전송된다. PUCCH 포맷 2a는 위상 오프셋을 위해 BPSK를 사용하고, 1 비트 ACK/NACK를 나른다. PUCCH 포맷 2b는 위상 오프셋을 위해 QPSK를 사용하고, 2 비트 ACK/NACK를 나른다.
도 5는 PUCCH 포맷 3을 위한 채널 구조의 일 예를 보여준다.
하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심벌을 포함하고, 두번째와 여섯번째 OFDM 심벌은 DMRS를 위한 RS OFDM 심벌이 되고, 나머지 5개의 OFDM 심벌은 UCI를 위한 데이터 OFDM 심벌이 된다.
PUCCH 포맷 3는 24개의 데이터 심벌 d(0)~d(23)을 나를 수 있다. QPSK가 사용되면, PUCCH 포맷 3는 48의 인코딩된 비트를 나를 수 있다.
제1 슬롯에서 첫번째 12개의 데이터 심벌 d(0)~d(11)은 직교 코드 W(j)={w(0), w(1), w(2), w(3), w(4)}를 이용하여 시간 영역에서 확산된다. 시간 영역 확산은 슬롯 내 각 OFDM 심벌에 w(i)가 대응하는 것을 포함한다. 제2 슬롯에서 두번째 12개의 데이터 심벌 d(12)~d(23)은 직교 코드 W(j)를 이용하여 시간 영역에서 확산된다.
PUCCH 전송에 사용되는 시간/주파수/코드 자원을 PUCCH 자원이라 한다. 예를 들어, PUCCH 포맷 1/1a/1b를 위해 직교 코드 인덱스, 순환 쉬프트 인덱스 및 자원 블록 인덱스가 필요하다. PUCCH 포맷 2/2a/2b를 위해 순환 쉬프트 인덱스 및 자원 블록 인덱스가 필요하다. PUCCH 포맷 2/2a/2b를 위해 직교 코드 인덱스 및 자원 블록 인덱스가 필요하다. 자원 인덱스는 해당되는 PUCCH 자원을 결정하는데 사용되는 파라이터이다.
ACK/NACK을 위한 PUCCH 포맷 1a/1b을 위한 자원 인덱스는 해당 DL 그랜트에 의해 주어진다. ACK/NACK을 위한 PUCCH 포맷 3을 위한 자원 인덱스는 해당 DL 그랜트에 의해 주어지지만, 이는 미리 지정된 자원 인덱스 집합 내에서 지정된다. 예를 들어, 기지국은 RRC 메시지를 통해 PUCCH 포맷 3를 위한 4개의 자원 인덱스를 미리 지정한다. 그리고, DL 그랜트 내의 자원 지시자(이를 'ARI(ACK/NACK resource indicator)'라고 함)를 통해 4개의 자원 인덱스를 중 하나를 지정할 수 있다. ARI가 2비트이면 아래와 같이 지정될 수 있다.
표 2
ARI의 값 PUCCH 자원
00 첫번째 PUCCH 자원 인덱스
01 두번째 PUCCH 자원 인덱스
10 세번째 PUCCH 자원 인덱스
11 네번째 PUCCH 자원 인덱스
PUCCH 포맷 3가 나를 수 있는 UCI 페이로드의 크기는 최대 21비트이다. UCI 페이로드는 인코딩 전 정보 비트의 수를 포함한다. 하지만, 무선기기에게 설정되는 서빙셀의 개수가 증가함에 따라, 요구되는 UCI 페이로드의 크기는 더 커질 수 있다.
먼저, 증가된 UCI 페이로드를 위한 PUCCH 포맷의 채널 구조에 대해 기술한다.
편의상, UCI 전송을 위한 PUCCH 포맷을 다음과 같이 정의한다.
1) PUCCHx: 1 비트 또는 2 비트 UCI 전송을 위한 PUCCH 포맷(예, PUCCH 포맷 1/1a/1b)
2) PUCCHy: 최대 M (M>2) 비트의 UCI 전송을 위한 PUCCH 포맷 (예, PUCCH 포맷 3)
3) PUCCHz: M 비트를 넘는 UCI 전송을 위한 PUCCH 포맷. 이를 확장(entended) PUCCH 포맷이라고도 함.
도 6은 확장 PUCCH 포맷을 위한 채널 구조의 일 예를 보여준다.
하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심벌을 포함하고, 가운데 OFDM 심벌(네번째 OFDM 심벌)은 DMRS를 위한 RS OFDM 심벌이 되고, 나머지 6개의 OFDM 심벌은 UCI를 위한 데이터 OFDM 심벌이 된다. 만약 하나의 슬롯이 6개의 OFDM 심벌을 포함하면, 세번째 OFDM 심벌이 RS OFDM 심벌이 되고, 나머지 5개의 OFDM 심벌이 데이터 OFDM 심벌이 된다.
확장 PUCCH 포맷은 주파수 영역 확산 및 시간 영역 확산을 사용하지 않는다. 하나의 자원블록이 확장 PUCCH 포맷에 할당된다고 할 때, 각 OFDM 심벌 마다 12 데이터 심벌이 전송될 수 있다. 따라서, 하나의 서브프레임에는 144개의 데이터 심벌 d(0)~d(143)이 전송될 수 있다. QPSK가 사용되면, 확장 PUCCH 포맷는 288의 인코딩된 비트를 나를 수 있다.
도 7은 확장 PUCCH 포맷을 위한 채널 구조의 다른 예를 보여준다.
도 6의 채널 구조와 비교하여, 각 OFDM 심벌 마다 하나의 자원 블록내에서 6개의 데이터 심벌이 반복된다. 예를 들어, 첫번째 OFDM 심벌에서는 {d(0), d(1), d(2), d(3), d(4), d(5), d(0), d(1), d(2), d(3), d(4), d(5)}가 전송된다. 따라서, 도 6의 채널 구조가 144개의 데이터 심벌을 전송할 수 있지만, 이 채널 구조는 72개의 데이터 심벌 d(0)~d(71)을 전송할 수 있다. QPSK가 사용되면, 확장 PUCCH 포맷는 144의 인코딩된 비트를 나를 수 있다.
다중 사용자의 멀티플렉싱을 지원하기 위해, 각 OFDM 심벌에서의 반복되는 데이터 심벌에 CDM(code division multiplexing)이 지원될 수 있다. 예를 들어, CDM 0은 {+d(0), +d(1), +d(2), +d(3), +d(4), +d(5), +d(0), +d(1), +d(2), +d(3), +d(4), d(5)}이 전송되고, CDM 1은 {+d(0), +d(1), +d(2), +d(3), +d(4), +d(5), -d(0), -d(1), -d(2), -d(3), -d(4), -d(5)}이 전송될 수 있다. CDM에 따라 DMRS에 사용되는 순환 쉬프트 값도 달라질 수 있다.
편의상, 도 6의 채널 구조를 PUCCHz1, 도 7의 채널 구조를 PUCCHz2라 하고, 이들을 총칭하여 PUCCHz 라 한다.
PUCCHz에게는 복수의 자원블록이 할당될 수 있다. 즉, 기존 PUCCHx/y는 단지 하나의 자원블록이 할당될 수 있었으나, PUCCHz는 하나 또는 그 이상의 자원블록이 할당될 수 있다. 이는 PUCCHz가 전송되는 대역폭이 PUCCHx/y가 전송되는 대역폭과 동일하거나 더 큰 것을 의미한다.
기지국은 각 무선기기에게 PUCCHz1 또는 PUCCHz2의 사용 여부에 관한 지시를 알려줄 수 있다. PUCCHz1의 자원 설정 또는 PUCCHz2의 자원 설정을 통해 각 무선기기는 해당 PUCCH 포맷의 사용 여부를 확인할 수 있다. 기지국은 PUCCHz1 및 PUCCHz2 양자 모두의 사용을 지시할 수도 있다. 무선기기는 후술하는 PUCCH 포맷의 선택 기준에 따라 PUCCHz1 및 PUCCHz2 중 하나를 선택할 수 있다.
PUCCH 포맷 3의 설정과 유사하게, PUCCHz에 관한 자원 설정은 RRC 메시지를 통해 복수의 후보 자원을 미리 설정하고, DL 그랜트를 통해 복수의 후보 자원 중 하나를 지정할 수 있다.
이제 복수의 PUCCH 포맷 중 UCI 전송에 사용되는 PUCCH 포맷을 선택하는 기준에 대해 기술한다. 이하에서는, PUCCHy와 PUCCHz 중 하나를 선택하는 것을 예시적으로 기술하나, PUCCHx와 PUCCHz 중 하나를 선택하거나, PUCCHx, PUCCHy, PUCCHz 중 하나를 선택하는 것에도 적용 가능하다.
선택 가능한 복수의 PUCCH 포맷은 서로 다른 자원블록을 갖는 복수의 PUCCH 포맷을 포함할 수 있다. 또는, 선택 가능한 복수의 PUCCH 포맷은 서로 다른 대역폭을 갖는 복수의 PUCCH 포맷을 포함할 수 있다. 예를 들어, 하나의 자원 블록을 갖는 제1 PUCCHz와 2개의 자원블록을 갖는 제2 PUCCHz 중 하나를 선택할 수 있다.
DCI를 이용한 PUCCH 포맷의 선택
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 PUCCH 포맷의 선택의 일 예를 보여준다.
각 서빙셀에서 전송되는 DCI를 통해 무선기기가 사용하는 PUCCH 포맷을 알려준다. DCI는 PUCCH 포맷을 알려주는 PFI(PUCCH format indication)와 해당 PUCCH 포맷의 자원을 알려주는 ARI를 포함할 수 있다.
PFI는 PUCCHy와 PUCCHz 중 어느 포맷을 사용할지를 구분하는 정보를 포함할 수 있다. 사용 가능한 복수의 후보 PUCCHy 자원과 복수의 후보 PUCCHz 자원이 각각 설정되고, ARI는 해당 PUCCH 포맷에 대한 복수의 PUCCH 자원 중 하나를 지정할 수 있다.
PFI는 PCell의 DCI 이외 SCell의 DCI를 통해서만 전송될 수 있으며, 동일한 무선기기에 대해 동일한 값을 지시할 수 있다. 여기선, 셀 0 (PCell)의 DCI가 PUCCHy를 지정하는 PFI를 갖고, 셀 1 (SCell)의 DCI가 PUCCHy를 지정하는 PFI를 갖는 것을 보여준다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 PUCCH 포맷의 선택의 다른 예를 보여준다. 셀 1/2/3의 DCI가 PUCCHz를 지정하는 PFI를 갖는 것을 보여준다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 PUCCH 포맷의 선택의 또 다른 예를 보여준다. 셀 0 (PCell)의 DCI가 PUCCHz를 지정하는 PFI를 갖고, 셀 2 (SCell)의 DCI가 PUCCHz를 지정하는 PFI를 갖는 것을 보여준다.
PUCCH 포맷을 지정하기 위해 PFI와 같이 독립적인 필드가 아닌, ARI의 재해석 또는 비트 확장도 가능하다. 또는, DCI가 전송되는 검색 공간(search space), 스크램블링 시퀀스, CRC(cyclic redundancy check) 마스킹 시퀀스 등을 통해 PUCCH 포맷을 알려줄 수도 있다.
ARI의 값이 PUCCH 포맷과 PUCCH 자원의 조합을 지정할 수 있다. 예를 들어, 2비트 ARI가 재사용된다면 다음과 같이 나타낼 수 있다.
표 3
ARI의 값 PUCCH 자원
00 PUCCHy의 첫번째 PUCCH 자원 인덱스
01 PUCCHy의 두번째 PUCCH 자원 인덱스
10 PUCCHz의 첫번째 PUCCH 자원 인덱스
11 PUCCHz의 두번째 PUCCH 자원 인덱스
선택 가능한 복수의 PUCCH 포맷이 서로 다른 자원블록을 갖는 복수의 PUCCH 포맷을 포함할 때, ARI가 서로 다른 수의 자원블록을 지정함으로써 해당 PUCCH 포맷이 선택될 수 있다. 예를 들어, 하나의 자원 블록을 갖는 제1 PUCCHz와 2개의 자원블록을 갖는 PUCCHz가 있고, ARI가 2개의 자원블록을 지시한다면, 제2 PUCCH 포맷이 선택될 수 있다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 ACK/NACK 정보의 처리를 보여준다. 이는 PUCCHz에 적용되는 ACK/NACK 정보의 처리일 수 있다.
단계 S310에서, ACK/NACK 정보가 Q 비트 시퀀스 {a0, ..., aQ-1} 라고 하자. aq는 ACK/NACK 비트이다. Q는 PUCCHz의 최대 페이로드를 초과할 수 없다.
단계 S320에서, ACK/NACK 정보 시퀀스는 코드율에 따라 인코딩된다. 인코딩 방식은 잘 알려진 TBCC(Tail-biting convolutional code) 등이 적용될 수 있다.
단계 S330에서, 인코딩된 비트는 변조 방식에 따라 변조되어 복수의 데이터 심벌 {d0, ...., dK}가 생성된다.
복수의 셀에 대한 ACK/NACK 정보를 생성하기 위해, 편의상 다음과 용어를 정의한다.
- Mi: 셀 i에 대하여 해당 UL 서브프레임을 통해 ACK/NACK을 전송하도록 링크된 DL 서브프레임의 수
- Nc: PUCCH 포맷에 대하여 ACK/NACK 피드백이 전송 가능한 PDSCH의 개수. 공간 번들링(spatial bundling)이 적용될 수도 안될 수도 있음. 하나의 PDSCH에 복수의 전송 블록이 전송될 때, 각 전송 블록마다 하나의 ACK/NACK 비트가 대응되는 것을 공간 번들링이 적용되지 않는다고 한다. 하나의 PDSCH에 복수의 전송 블록이 전송될 때, 복수의 전송 블록에 하나의 ACK/NACK 비트가 대응되는 것을 공간 번들링이 적용된다고 한다.
< FDD 셀 만으로 설정되거나, PUCCH를 전송하는 셀이 FDD 셀이거나, Mi=1인 경우>
(1) ACK/NACK 비트를 'c-DAI' 순으로 배치할 수 있다. ACK/NACK 정보는 c-DAI<=Nc인 PDSCH에 대응되는 Nc개의 ACK/NACK 비트를 포함한다. 'c-DAI'는 후술한다.
(2) ACK/NACK 비트를 셀 인덱스의 순으로 배치할 수 있다. ACK/NACK 정보는 셀 인덱스가 작은 순으로 Nc개의 셀에 대한 ACK/NACK 비트를 포함할 수 있다.
< Mi>1 인 셀이 존재하는 경우 >
(1) 무선기기는 하나의 서브프레임에 대응되는 복수의 셀들에 대한 ACK/NACK 비트를 먼저 배치하는 방식으로 각 셀에 대응하는 ACK/NACK 비트를 교번하여 배치한다.
(1-1) ACK/NACK 비트가 c-DAI 순으로 배치될 수 있다. 지정된 PUCCH 포맷에 대해 작은 c-DAI 값을 갖은 셀을 우선적으로 선택하여, ACK/NACK 정보는 각 셀의 Mi개의 서브프레임에 해당되는 최대 Nc개의 ACK/NACK 비트를 포함한다. 무선기기가 c-DAI의 수신을 놓치면 기지국과 ACK/NACK 정보의 불일치가 발생할 수 있다. 이를 피하기 위해서 모든 셀들의 Mi 값들 중 최대값을 각 셀의 Mi로 가정하여 ACK/NACK 비트를 배치할 수 있다. ACK/NACK 전송이 가능한 최대 c-DAI 값은 미리 지정되거나 각 PUCCH 포맷의 용량 Nc에 따라 계산될 수 있다.
(1-2) ACK/NACK 비트는 각 PUCCH 포맷 별로 미리 할당된 순서로 배치될 수 있다. ACK/NACK 정보는 셀 인덱스가 작은 순으로 각 셀의 Mi 개 서브프레임에 해당되는 최대 Nc 개의 ACK/NACK 비트를 포함할 수 있다.
(1-1) 또는 (1-2) 방식에서 해당 PUCCH 포맷이 전송할 수 있는 ACK/NACK 정보의 용량이 부족한 경우 마지막 순서의 셀의 ACK/NACK 정보는 Mi개의 서브프레임 중 일부 서브프레임에 대해서만 전송될 수 있다.
(2) 무선기기는‘t-DAI’를 이용하여 각 셀에 대응되는 복수의 서브프레임셀들에 대한 ACK/NACK 비트를 먼저 배치한다. t-DAI는 후술한다. 모든 서빙셀 또는 Mi>=1인 서빙셀들에 대하여 Msf개 이하의 서브프레임에 대응하는 ACK/NACK 비트를 기반으로 ACK/NACK 정보를 구성할 수 있다. Msf는 PUCCH 포맷 별로 정해지는 개수이다. Msf 개의 서브프레임을 선택하는 방법은 시간 상에서 앞선 서브프레임을 우선적으로 선택하거나, 작은 t-DAI로 스케줄된 서브프레임을 우선적으로 선택하는 것을 포함할 수 있다. 해당 PUCCH 포맷이 전송할 수 있는 ACK/NACK 정보의 용량이 부족한 경우 마지막 순서의 셀의 Msf개의 서브프레임 중 일부 서브프레임에 대해서만 전송될 수 있다.
(3) 무선기기는 Mcell개 이하의 셀들에 대하여 Msf 개 이하의 서브프레임에 대응하는 ACK/NACK 비트를 우선적으로 ACK/NACK 정보로써 전송할 수 있다. Msf와 Mcell은 PUCCH 포맷 별로 정해지는 개수이다. Msf 개의 서브프레임을 선택하는 방법은 시간 상에서 앞선 서브프레임을 우선적으로 선택하거나, 작은 t-DAI로 스케줄된 서브프레임을 우선적으로 선택하는 것을 포함할 수 있다.
ACK/NACK 정보가 지정된 PUCCH 포맷을 통해 전송될 수 없는 경우에 무선기기는 다음과 같은 동작을 할 수 있다.
- PUCCH 포맷을 지정하는 DCI의 수신에 오류가 있다고 판단할 수 있으므로 전체 ACK/NACK 정보를 전송하지 않는다. DCI를 통한 PUCCH 포맷의 지시가 필요 없는 특정 셀(예, PCell)에 대한 ACK/NACK 만을 전송할 수 있다.
- 해당 PDSCH에 대한 ACK/NACK을 제외하고 나머지 ACK/NACK 정보만을 지정된 PUCCH 포맷을 이용해서 전송한다.
- ACK/NACK 비트의 번들링(예, AND 동작) 등을 이용하여 ACK/NACK 비트의 수를 압축하여 ACK/NACK 정보를 전송한다. ACK/NACK 압축 여부는 ACK/NACK 정보의 CRC에 대한 마스킹을 통하여 해당 PUCCH 포맷을 통해 함께 알려줄 수 있다.
PUCCH가 전송될 서브프레임이 CSI를 전송하는 서브프레임으로 지정되어 있어, PUCCH 포맷이 CSI와 ACK/NACK을 함께 전송해야 할 수 있다. 이는 전송할 수 있는 ACK/NACK 비트 수가 줄어듬을 의미한다. PUCCH 포맷이 전송해야 하는 UCI의 전체 비트 수가 지시한 PUCCH 포맷으로 전송할 수 있는 비트 수보다 큰 경우 다음과 같은 동작할 수 있다.
- 무선기기는 PFI를 갖는 DCI 수신에 오류가 있다고 판단하고, 전체 ACK/NACK을 전송하지 않는다. DCI를 통한 PUCCH 포맷의 지시가 필요 없는 특정 셀(예, PCell)에 대한 ACK/NACK 만을 전송할 수 있다.
- 해당 PUCCH 포맷의 용량이 Nc 비트이고, CSI를 위한 비트 수가 Ncsi 이면, (Nc-Ncsi) 비트의 ACK/NACK 정보를 CSI와 함께 전송한다. ACK/NACK 정보를 전송할 셀은 셀 인덱스 순서를 따라서 정할 수 있다.
- 무선기기는 CSI 전송을 포기하고 ACK/NACK 정보만을 전송할 수 있다. 전체 셀에 대한 ACK/NACK 비트 수와 CSI 비트 수의 합이 PUCCHz로 전송 가능한 최대 정보 비트 수 이하인 경우에는 ACK/NACK과 CSI 모두를 전송한다. 초과하는 경우에는 CSI 전송을 포기하고 ACK/NACK 만을 전송할 수 있다.
PDSCH를 수신한 셀/서브프레임에 따른 PUCCH 포맷 선택
무선기기는 ACK/NACK 피드백에 대응되는 서빙셀의 범위에 따라서 사용할 PUCCH 포맷을 결정할 수 있다. 서빙셀의 범위와 적용될 PUCCH 포맷은 미리 정해지거나 RRC 시그널링을 통해 주어질 수 있다.
예를 들어, 무선기기에게 K개의 서빙셀이 설정되어 있다고 하자. 셀 0에서 셀 L-1 (L<K) 까지의 셀에 대한 ACK/NACK 을 피드백할 경우에는 PUCCHy를 사용하고, 셀 L에서 셀 K-1 까지의 셀에 대한 ACK/NACK을 피드백할 경우에는 PUCCHz를 사용할 수 있다.
기지국은 RRC 시그널링을 통해 PUCCHy에 대한 복수의 후보 자원와 PUCCHz에 대한 복수의 후보 자원을 미리 설정할 수 있다. 그리고, DCI 내 ARI를 통해 복수의 후보 자원 중 어느 것을 사용할지 지정할 수 있다.
구체적으로, PUCCHy와 PUCCHz에 모두 대응되는 셀그룹을 셀그룹y, PUCCHz에만 대응되는 셀그룹을 셀그룹z라고 하자.
도 12는 본 발명의 다른 실시예에 따른 PUCCH 포맷의 선택의 일 예를 보여준다.
셀그룹y의 DCI 내 ARI와 셀그룹z의 DCI 내 ARI는 모두 동일한 값을 지시한다. 무선기기는 자신이 선택한 PUCCH 포맷에 대한 복수의 후보 자원 중 ARI에 의해 지시되는 자원을 선택한다. 여기서는, 셀그룹y 내 셀의 DCI 만을 수신하므로, 무선기기는 PUCCHy를 선택한다.
도 13은 본 발명의 다른 실시예에 따른 PUCCH 포맷의 선택의 다른 예를 보여준다. 도 12의 예와 비교하여, 무선기기는 셀그룹y의 셀1과 셀그룹z의 셀2/3으로부터 DCI를 수신한다. 셀그룹z는 PUCCHz 만을 사용할 수 있으므로, 무선기기는 PUCCHz를 선택한다.
도 14는 본 발명의 다른 실시예에 따른 PUCCH 포맷의 선택의 또 다른 예를 보여준다. 도 12의 예와 비교하여, 무선기기는 셀그룹y의 셀0과 셀그룹z의 셀2으로부터 DCI를 수신한다. 셀그룹z는 PUCCHz 만을 사용할 수 있으므로, 무선기기는 PUCCHz를 선택한다.
도 15는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 PUCCH 포맷의 선택의 일 예를 보여준다.
셀그룹y의 DCI 내 ARI는 PUCCHy에 할당된 자원을 가리키고, 셀그룹z의 DCI 내 ARI는 PUCCHz에 할당된 자원을 가리킨다. 무선기기는 셀그룹 z의 DCI를 수신한 경우 셀그룹y의 DCI 내 ARI는 무시하고, 셀그룹z의 DCI 내 ARI를 이용해서 PUCCHz의 자원을 선택한다. 여기서는, 셀그룹y 내 셀의 DCI 만을 수신하므로, 무선기기는 PUCCHy를 선택한다.
도 16은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 PUCCH 포맷의 선택의 다른 예를 보여준다. 도 15의 예와 비교하여, 무선기기는 셀그룹y의 셀1과 셀그룹z의 셀2/3으로부터 DCI를 수신한다. 셀그룹y의 ARI는 무시하고, 셀그룹z의 ARI가 가리키는 PUCCHz 자원을 선택한다.
도 17은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 PUCCH 포맷의 선택의 또 다른 예를 보여준다. 도 15의 예와 비교하여, 무선기기는 셀그룹y의 셀0과 셀그룹z의 셀2으로부터 DCI를 수신한다. 셀0의 ARI는 무시하고, 셀2의 ARI가 가리키는 PUCCHz 자원을 선택한다.
PUCCHz가 복수의 PUCCHy 자원을 이용하는 경우(예, PUCCHz에 복수의 자원블록이 할당), 각 셀그룹 별로 ACK/NACK 전송에 사용할 PUCCHy 자원을 미리 지정하고, 지정된 PUCCHy 자원을 이용하여 PUCCHz를 전송할 수 있다.
최대 N개의 셀그룹에 대하여 N개의 PUCCHy 자원을 동시에 이용할 수 있다고 할 때, ARI를 이용한 PUCCH 자원의 선택은 다음과 같은 방식을 따를 수 있다.
도 18은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 PUCCH 포맷의 선택의 일 예를 보여준다.
ARI는 N개의 PUCCHy 자원의 조합 중 하나를 지시힌다. ARI의 값과 N개의PUCCHy 자원의 조합은 미리 정해지거나 RRC 시그널링에 의해 설정될 수 있다. 모든 셀그룹의 ARI는 모두 동일한 값을 지시하며, 무선기는 ARI가 지시하는 PUCCHy 자원의 조합 중 필요한 PUCCHy 자원만을 이용하여 ACK/NACK을 전송할 수 있다.
여기서는, 셀그룹y1에 해당되는 PUCCH 자원을 PUCCHy1, 셀그룹y2에 해당되는 PUCCH 자원을 PUCCHy2라 한다. 셀0과 셀1은 셀그룹y1에 속하고, ARI=2이다. 따라서, PUCCHy1의 세번째 자원이 선택된다.
도 19는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 PUCCH 포맷의 선택의 다른 예를 보여준다. 도 18의 예와 비교하여, 셀1, 셀2, 셀3의 ARI들은 모두 동일한 값이다. 셀1은 PUCCHy1의 두번째 자원이 선택되고, 셀2/3은 PUCCHy2의 두번째 자원이 선택된다.
도 20은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 PUCCH 포맷의 선택의 또 다른 예를 보여준다. 도 18의 예와 비교하여, 셀0은 PUCCHy1의 첫번째 자원이 선택되고, 셀2은 PUCCHy2의 첫번째 자원이 선택된다.
도 21은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 PUCCH 포맷의 선택의 일 예를 보여준다.
각 셀그룹에 대하여 사용 가능한 복수의 후보 PUCCHy 자원이 미리 RRC 시그널링을 통해 할당된다. 각 셀그룹의 ARI는 해당 셀그룹의 복수의 후보 PUCCHy 자원 중 하나를 지시한다. 동일한 셀그룹내의 ARI은 모두 동일한 값으로 설정된다. 무선기기는 ARI가 지정한 PUCCHy 자원을 선택하여 ACK/NACK을 전송한다.
여기서는, 셀그룹y1을 위한 복수의 PUCCHy1 자원과 셀그룹y2을 위한 복수의 PUCCHy2이 미리 정의된다. 셀0과 셀1은 셀그룹y1에 속하고, ARI=2이다. 따라서, 복수의 PUCCHy1 자원 중 세번째가 선택된다.
도 22는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 PUCCH 포맷의 선택의 다른 예를 보여준다. 도 21의 예와 비교하여, 셀그룹y1 내 셀1은 복수의 PUCCHy1 자원 중 세번째가 선택되고, 셀그룹y2 내 셀2/3은 복수의 PUCCHy2 자원 중 두번째가 선택된다.
도 23은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 PUCCH 포맷의 선택의 또 다른 예를 보여준다. 도 21의 예와 비교하여, 셀그룹y1 내 셀0은 복수의 PUCCHy1 자원 중 세번째가 선택되고, 셀그룹y2 내 셀2은 복수의 PUCCHy2 자원 중 첫번째가 선택된다.
PDSCH를 수신한 셀/서브프레임에 따라 PUCCH 포맷이 결정되면, ACK/NACK 정보는 다음과 같이 설정될 수 있다.
< FDD 셀만으로 구성되거나, PUCCH를 전송하는 셀이 FDD 셀이거나, 모든 셀의 Mi=1 인 경우 >
ACK/NACK 정보는 각 PUCCH 포맷 별로 미리 할당된 순서로 배치된 ACK/NACK 비트를 포함할 수 있다. 각 PUCCH 포맷 별로 Mcell가 정의될 수 있다. 무선기기가 PDSCH를 수신한 셀의 최대 셀 인덱스를 Cidmax 라고 하면, Cidmax+1 보다 작고, 가장 작은 Mcell에 해당하는 PUCCH 포맷이 선택될 수 있다. 각 PUCCH 포맷에 대하여 Mcell=Nc로 지정될 수 있다.
PUCCH 포맷은 셀 인덱스가 작은 순으로 Mcell개의 셀에 대응하는 ACK/NACK 정보 또는 셀 인덱스가 작은 순으로 Mi가 0이 아닌 Mcell개의 셀에 대응되는 ACK/NACK 정보를 전송한다.
< Mi>1 인 셀이 존재하는 경우 >
(1) 셀 단위 전송: 무선기기는 PDSCH가 스케줄된 셀 또는 셀 그룹 기준으로 PUCCH 포맷을 선택할 수 있다.
ACK/NACK 비트가 각 PUCCH 포맷 별로 미리 할당된 순서로 배치될 수 있다. 각 PUCCH 포맷 별로 Mcell이 정의될 수 있다. 무선기기가 PDSCH를 수신한 셀의 최대 셀 인덱스를 Cidmax라고 하면, Mcell>=Cidmax 이고 가장 작은 Nc 값에 해당하는 PUCCH 포맷이 선택될 수 있다. PUCCH 포맷의 Mcell 값은 셀 인덱스가 Mcell 이하인 모든 셀들의 Mi 값의 합, 또는 셀 인덱스가 Mcell-1 이하인 모든 셀들의 Mi값의 합이 Nc 이하인 가장 큰 값으로 지정될 수 있다.
무선기기는 셀 인덱스가 작은 셀, 또는 셀 인덱스가 작은 셀 들 중 Mi가 0이 아닌 셀들을 우선적으로 선택하여, Mi개의 서브프레임에 해당되는 ACK/NACK 비트를 최대 총합 Nc개까지 해당 PUCCH 포맷을 통해 전송할 수 있다.
도 24는 PUCCH 포맷을 선택하는 일 예를 보여준다. 무선기기가 PDSCH를 수신한 셀들의 인덱스 중 최대 인덱스 3이다. 무선기기는 M1+M2+M3 = 9 이상의 가장 작은 Nc값을 갖는 PUCCH 포맷을 선택한다.
ACK/NACK 정보의 크기가 해당 PUCCH 포맷의 용량을 초과하면, 마지막 순서의 셀의 ACK/NACK 정보는 Mi개의 서브프레임 중 일부만 전송될 수 있다.
(2) 셀-서브프레임 조합 단위 전송: 무선기기는 <PDSCH가 스케줄된 셀 또는 셀 그룹>과 <PDSCH가 스케줄된 서브프레임 또는 t-DAI>의 조합을 기준으로 PUCCH 포맷을 선택할 수 있다.
ACK/NACK 비트가 각 PUCCH 포맷 별로 미리 할당된 순서로 배치될 수 있다. 각 PUCCH format 별로 Mcell과 Msf가 정의될 수 있다. 무선기기가 PDSCH를 수신한 셀의 최대 셀 인덱스를 Cidmax 라 하고, 각 셀 별로 무선기기가 수신한 t-DAI 값들 중 최대값을 t-DAImax 라고 하자. Mcell 값이 Cidmax 이상이고, Msf 값이 t-DAImax 이상이면서 가장 작은 Nc를 갖는 PUCCH 포맷을 선택할 수 있다. Mcell과 Msf는 Mcell*Msf <= Nc 인 범위에서 지정될 수 있다.
UE가 각 셀에 대하여 ACK/NACK을 전송할 서브프레임으로서 작은 t-DAI에 대응되는 서브프레임을 우선적으로 고를 수 있다. 또는, 가장 낮은 셀 인덱스를 갖는 셀을 우선적으로 고를 수 있다.
도 25는 PUCCH 포맷을 선택하는 일 예를 보여준다. 무선기기가 UE가 PDSCH를 스케줄받은 셀의 최대 셀 인덱스값은 3이다. 최대 t-DAI 값은 2이므로 Mcell>=3 및 Msf>=2 을 지원하면서 가장 작은 Nc값을 갖는 PUCCH 포맷을 선택한다.
전술한 실시예에서, 활성화된(activated) 셀에 따라 PUCCH 포맷이 선택될 수 있다. ACK/NACK 정보는 활성화된 셀에 대한 ACK/NACK 비트만 포함할 수 있다. ARI는 해당 ARI를 갖는 DCI의 유효성을 판단하는 용도로 사용될 수 있다.
전술한 실시예에서, 특정 셀의 첫번째 서브프레임은 PUCCH를 위한 UCI 페이로드 구성에서 예외적으로 항상 전송됨을 가정하고, Nc, Mmax 및 Cidmax를 계산하거나 PUCCH 포맷 선택 기준에서 제외될 수 있다. 상기 특정 셀의 첫번째 서브프레임에 대응되는 ACK/NACK 비트는 ACK/NACK 정보 내에서 항상 고정된 위치에 배치될 수 있다.
ARI는 ACK/NACK 정보를 전송할 PUCCH 포맷 및/또는 PUCCH 자원을 지시할 수 있다. ARI는 ACK/NACK 정보의 비트 수 및/또는 ACK/NACK의 번들링 여부를 지시할 수도 있다. 서로 다른 ARI 값은 동일한 PUCCHz 자원과 서로 다른 ACK/NACK 정보의 비트 수의 조합을 지시하거나, 서로 다른 PUCCHz 자원과 서로 다른 ACK/NACK 정보의 비트 수의 조합을 지시할 수 있다.
도 26은 본 발명의 일 실시예에 따른 UCI 전송을 보여준다.
ACK/NACK 정보가 전송될 서브프레임에서 CSI 전송이 트리거링될 수 있다. CSI 전송은 주기적 CSI 보고 또는 DCI를 통한 지시를 통해 트리거링될 수 있다.
PUCCH 포맷이 ACK/NACK 정보와 CSI 모두를 전송한다면, PUCCH 포맷을 CSI 페이로드 크기를 고려하여 결정할 수 있다.
예를 들어, PUCCHy는 L개의 ACK/NACK 비트, 혹은 L개 셀에 대응하는 ACK/NACK 비트를 전송하는 데에 사용하고, PUCCHz는 L개를 초과하는 ACK/NACK 비트를 전송하는 데에 사용한다고 하자. CSI 페이로드의 크기를 n 비트라 하자. CSI와 ACK/NACK 정보를 전송하는 서브프레임에서는 L-n 비트까지의 ACK/NACK 비트 및/또는 L-n 비트를 초과하는 ACK/NACK 비트를 기준으로 PUCCH 포맷을 선택할 수 있다.
PUCCHz가 선택되면, CSI 전송을 포기하고 ACK/NACK 정보만을 전송할 수 있다.
전체 셀에 대한 ACK/NACK 비트 수와 CSI 비트 수의 합이 PUCCHz로 전송 가능한 최대 정보 비트 수 이하인 경우에는 해당 PUCCHz를 통해 ACK/NACK과 CSI 모두를 전송할 수 있다. 초과하는 경우에는 CSI 전송을 포기하고 ACK/NACK 만을 전송할 수 있다.
ACK/NACK 정보의 배치
PUCCH를 통해 전송하는 ACK/NACK 정보의 비트 시퀀스 {a0, ..., aQ-1}를 구성하는 방법에 대해 기술한다. 비트 시퀀스는 ACK/NACK 정보를 위한 채널 코딩의 입력 비트열이라 할 수 있다.
(방식 1) 무선기기는 PDSCH를 수신한 셀에 대한 ACK/NACK 비트를 ACK/NACK 정보 내에서 우선적으로(예, MSB(most significant bit) 부터) 배치한다.
ACK/NACK 비트들의 순서는 미리 정해진 규칙(예, 셀 인덱스 순서)를 따를 수 있다. 하지만, 미리 정해진 규칙으로 ACK/NACK 비트를 배치하면 무선기기가 특정 셀에서 스케줄된 PDSCH의 존재 자체를 놓친 경우 ACK/NACK 비트 배치에 대한 불일치가 무선기기와 기지국간에 발생할 수 있다. 따라서, PDSCH를 스케줄하는 DL 그랜트를 갖는 DCI 내에 DAI(DL assignment index)가 포함될 수 있다.
DAI는 c-DAI(cell-DAI)와 t-DAI(time-DAI)의 2가지로 나뉠 수 있다. c-DAI는 동일 서브프레임에서 서로 다른 셀에 스케줄된 PDSCH에 대하여 연속적으로 증가하는 값을 가질 수 있다. 또는, c-DAI는 서로 다른 서브프레임에서 서로 다른 셀에 스케줄된 PDSCH에 대하여 연속적으로 증가하는 값을 가질 수 있다. t-DAI는 각 셀 별로 PDSCH가 스케줄된 서브프레임마다 증가하는 값을 가질 수 있다.
무선기기는 ACK/NACK 정보내에서 DAI 값 순서로 ACK/NACK 비트를 배치할 수 있다. 수신한 최대 DAI 값보다 작은 DAI 값을 갖는 DCI를 수신하지 않은 경우 빠뜨린 DAI값에 해당하는 DCI의 수신에 실패한 것으로 간주하고, 해당 ACK/NACK 비트를 NACK이나 DTX(PDSCH 수신을 하지 않았음을 나타내는 상태)로 처리할 수 있다. 예를 들어, 수신한 DAI 값들이 {0, 1, 3, 4} 라고 하자. 무선기기는 DAI=2에 해당되는 DCI의 수신에 실패한 것으로 간주하여, DAI=2에 해당되는 ACK/NACK 비트를 NACK이나 DTX로 처리할 수 있다.
수신한 최대 DAI 값 이후에 해당되는 ACK/NACK 비트는 NACK이나 DTX로 처리할 수 있다.
DCI에 의해 PUCCH 포맷이 지정된다고 하자. 지정된 PUCCH 포맷의 페이로드의 크기 보다 수신한 최대 DAI 값(또는 수신한 PDSCH)을 기반하여 판단되는 ACK/NACK 정보의 크기가 더 큰 경우, 정해진 ACK/NACK 비트 순서에 따라 해당 PUCCH 포맷을 통해 전송이 가능한 정보만 전송할 수 있다. 예를 들어, 지정된 PUCCH 포맷의 페이로드 크기가 72비트이고, 최대 DAI로부터 얻어지는 ACK/NACK 정보의 크기가 80비트라면, 80 비트의 ACK/NACK 정보 중 72비트만을 PUCCH 포맷을 통해 전송할 수 있다.
PUCCH 포맷 지시를 포함하는 DCI의 수신 자체가 불안한 상태일 수 있으므로, 무선기기는 전체 ACK/NACK 정보를 전송하지 않을 수 있다. PCell에 대한 PDSCH가 수신되면, 무선기기는 상기 PDSCH에 대한 ACK/NACK 정보만 PUCCH를 통해 전송할 수 있다. 무선기기는 해당 PDSCH/PDCCH 혹은 해당 서브프레임에서 수신한 모든 PDSCH/PDCCH(PCell에 대한 PDSCH/PDCCH는 제외될 수 있음)는 수신하지 않은 것으로 가정하고 동작할 수 있다. 구체적으로는 PDSCH 복호화를 수행하지 않거나, PDSCH 데이터를 DL HARQ 버퍼에 저장하지 않을 수 있다.
특정 특성을 갖는 셀은 낮은 순위를 갖도록 조정할 수 있다. 예를 들어, LTE 시스템이 독점적으로 사용하지 못하는 비면허 대역(unlicensed band)에서 동작하는 비면허셀에 대해서는 DAI값이 후 순위를 가지도록 해서, 비면허셀의 ACK/NACK 비트가 LSB(least significant bit)에 가깝게 배치할 수 있다.
도 27는 본 발명의 일 실시예에 따른 PUCCH 선택의 일 예를 보여준다.
ARI는 DAI의 범위에 따라서 다른 PUCCH 포맷에 대한 PUCCH 자원을 지시할 수 있다. 예를 들어, PDSCH를 수신한 셀의 수가 L개 이하인 경우는 PUCCHy, L개 초과이면 PUCCHz를 이용한다고 하자. 0~(L-1)의 DAI 값을 갖은 DCI의 ARI는 PUCCHy 자원을 가리키고, L 이상의 DAI 값을 갖는 DCI의 ARI는 PUCCHz 자원을 지시할 수 있다. PUCCHy는 0~(L-1)의 DAI 값에 해당되는 PDSCH에 대응하는 ACK/NACK 정보의 전송에 사용되고, PUCCHz는 전체 셀들의 PDSCH들에 대한 ACK/NACK 정보의 전송에 사용될 수 있다. 무선기기는 L 이상의 DAI값을 갖는 DCI를 수신한 경우, L 미만의 DAI 값을 갖는 DCI의 ARI를 무시할 수 있다.
도 27의 예제에서, PUCCHy는 DAI 값 0~1에, PUCCHz는 DAI 값 2~3에 연결된다고 하자. 셀 0의 DAI는 0, 셀 1의 DAI는 1이므로, PUCCHy가 선택된다. 해당 DCI의 ARI는 PUCCHy 자원을 지정한다.
도 28은 본 발명의 일 실시예에 따른 PUCCH 선택의 다른 예를 보여준다. 2 이상의 DAI가 있으므로, 2 미만의 DAI는 무시되고, PUCCHz가 선택된다.
도 29는 본 발명의 일 실시예에 따른 PUCCH 선택의 또 다른 예를 보여준다. 셀1의 DCI의 수신에 실패한 경우이다. 2 이상의 DAI가 있으므로, 2 미만의 DAI는 무시되고, PUCCHz가 선택된다.
또한, PUCCHz에 복수의 자원블록이 할당될 때, 할당되는 자원블록의 갯수는 수신된 DAI 값의 범위에 따라서 결정될 수 있다.
(방식 2) 미리 정해진 위치에 복수의 서빙셀에 대한 ACK/NACK 비트를 배치한다.
무선기기는 설정된 셀의 ACK/NACK 비트를 각 PUCCH 포맷에서 미리 할당된 위치에 배치한다. 설정된 셀은 활성화된 셀만 포함하거나, 활성화된 셀외에 비활성된 셀을 포함할 수 있다.
예를 들어, PUCCHy에는 전체 설정된 셀 중 셀 인덱스가 낮은 셀에 대응하는 ACK/NACK 비트들이 배치되고, PUCCHz에는 전체 설정된 셀에 대한 ACK/NACK 비트가 배치될 수 있다.
DCI에 의해 PUCCH 포맷이 지정된다고 하자. ACK/NACK 비트의 배치가 지정되지 않은 셀의 PDSCH가 수신되면, 무선기기는 상기 PDSCH에 대응되는 ACK/NACK 비트는 전송하지 않을 수 있다.
PUCCH 포맷 지시를 포함하는 DCI의 수신 자체가 불안한 상태일 수 있으므로, 무선기기는 전체 ACK/NACK 정보를 전송하지 않을 수 있다. PCell에 대한 PDSCH가 수신되면, 무선기기는 상기 PDSCH에 대한 ACK/NACK 정보만 PUCCH를 통해 전송할 수 있다. 무선기기는 해당 PDSCH/PDCCH 혹은 해당 서브프레임에서 수신한 모든 PDSCH/PDCCH(PCell에 대한 PDSCH/PDCCH는 제외될 수 있음)는 수신하지 않은 것으로 가정하고 동작할 수 있다. 구체적으로는 PDSCH 복호화를 수행하지 않거나, PDSCH 데이터를 DL HARQ 버퍼에 저장하지 않을 수 있다.
(방식 3) PUCCH 포맷에 따라 ACK/NACK 압축(compression)이 적용될 수 있다.
DCI를 통해 PUCCH 포맷이 지정되면, 무선기기는 지정된 PUCCH 포맷에서 설정된 모든 셀에 대한 ACK/NACK 정보를 전송할 수 있다. 각 셀로부터 수신한 복수의 전송 블록(transport block)에 대한 복수의 ACK/NACK 비트들에 대해 logical-AND 동작을 통한 공간 번들링을 적용할 수 있다. 복수의 서브프레임에서 수신한 복수의 전송 블록(transport block)에 대한 복수의 ACK/NACK 비트들에 대해 logical-AND 동작을 통한 번들링을 적용할 수 있다. 번들링이 적용되면 전송해야 할 ACK/NACK 비트 수가 줄어들 수 있다. 번들링이 적용된 ACK/NACK을 번들링(bundled) ACK/NACK 이라 한다.
PUCCH 포맷 마다 페이로드 크기가 다르면, 번들링 적용 여부를 페이로드의 크기에 따라 결정할 수 있다. 예를 들어, PUCCHy가 선택되면, 전체 셀(또는 전체 DAI) 중 일부에 대해 번들링 ACK/NACK을 전송할 수 있다. PUCCHz가 선택되면, 전체 셀(또는 전체 DAI)에 대해 번들링이 적용되지 않을 수 있다. 전체 셀의 수에 비해 실제 스케줄링되는 셀이 많지 않을 경우에는 작은 페이로드 크기를 갖는 PUCCH 포맷을 활용함으로써, PUCCH 지원을 보다 효율적으로 사용할 수 있다.
PUCCH 포맷이 PUCCH 자원에 따라 페이로드 크기가 달라지면, 번들링 적용 여부를 페이로드의 크기에 따라 결정할 수 있다. 예를 들어, PUCCHz 자원 0이 선택되면, 전체 셀(또는 전체 DAI) 중 일부에 대해 번들링 ACK/NACK을 전송할 수 있다. PUCCHz 자원 1이 선택되면, 전체 셀(또는 전체 DAI)에 대해 번들링이 적용되지 않을 수 있다. 전체 셀의 수에 비해 실제 스케줄링되는 셀이 많지 않을 경우에는 ACK/NACK 정보의 코드율을 낮추어 ACK/NACK 전송 성능을 높일 수 있다.
한편, TDD 시스템에서와 같이 하나의 UL 서브프레임에서 전송해야 하는 ACK/NACK 비트 수가 상기 UL 서브프레임에 연관된 DL 서브프레임의 수에 따라 결정될 때, 전술한 실시예에 따른 PUCCH 포맷의 선택은 서브프레임 별로 선택적으로 설정될 수 있다. X 개 이상의 DL 서브프레임에 대응되는 ACK/NACK 비트를 전송하도록 설정된 서브프레임X 와 Y개 이상의 최대 ACK/NACK 비트를 전송하도록 설정된 서브프레임Y을 고려하자. 서브프레임X 및/또는 서브프레임Y는 PUCCH 선택이 적용되는 서브프레임이라 할 수 있디. 서브프레임X 및/또는 서브프레임Y에서는 PUCCHy 자원과 PUCCHz 자원을 할당하고, ACK/NACK 정보의 크기에 따라 또는 DCI 지시에 의해 PUCCHy 또는 PUCCHz를 선택할 수 있다. 그 외의 서브프레임에서는 PUCCH 포맷 선택없이 PUCCHx 또는 PUCCHy 또는 PUCCHz를 통해 ACK/NACK을 전송할 수 있다.
PUCCH 선택이 적용되는 서브프레임에서 전송되는 ACK/NACK에 대응되는 DCI의 ARI는 복수의 후보 PUCCH 자원 중 어느 것을 사용할 지 지정할 수 있다. PUCCH 선택이 적용되는 서브프레임에서 전송되는 ACK/NACK에 대응되는 DCI의 ARI의 비트 수는 PUCCH 선택이 적용되지 않는 서브프레임에서 전송되는 ACK/NACK에 대응되는 DCI의 ARI의 비트 수와 같거나 더 클 수 있다.
PUCCHy와 PUCCHz 중 하나를 선택하는 서브프레임에 대응하는 DCI의 제1 ARI는 M+N개의 상태를 지정할 수 있다. M은 설정된 PUCCHy 자원의 갯수, N은 설정된 PUCCHz 자원의 개수이다. PUCCHz를 지원하지 않는 서브프레임에 대응하는 DCI의 제2 ARI는 제1 ARI와 동일한 비트 수를 갖지만, M개의 상태만을 지정할 수 있다.
ACK/NACK 페이로드 크기 결정
기존 LTE 시스템에서 N개의 DL 셀이 설정되고, PUCCH 포맷 3가 사용되면, 항상 N개의 DL 셀에 대응하는 ACK/NACK 비트를 모두 전송한다. PUCCH 포맷 3의 ACK/NACK 페이로드의 크기는 설정된 모든 DL 셀의 개수에 따라 정해진다. 하지만, 많은 수의 셀이 설정되더라도, 실제 PDSCH 데이터가 스케줄링되는 셀의 수는 더 적을 수 있다.
따라서, 제한된 ACK/NACK 페이로드의 크기 집합을 사용하여 매 서브프레임에서 PUCCH 포맷의 ACK/NACK 페이로드의 크기를 결정하는 방법을 제안한다. 본 실시예가 적용되는 PUCCH 포맷은 PUCCHz 또는 PUCCHy 일 수 있다.
(방식 1) 스케줄링된 셀의 개수에 따라 ACK/NACK 페이로드의 크기가 결정
PDSCH 데이터가 스케줄링되는 셀은 스케줄링된(scheduled) 셀이라 한다. 스케줄링된 셀의 개수에 따라 ACK/NACK 페이로드의 크기가 결정될 수 있다.
PUCCH 포맷을 통해 전송할 수 있는 가능한 ACK/NACK 페이로드의 크기 np을 특정 집합 {n1, n2, ... , nP-1, nP}으로 제한할 수 있다. 여기서, n1 < n2 ... < nP-1 < nP. m 비트 ACK/NACK 정보를 전송해야 하는 경우에 무선기기는 m 보다 작은 최소값을 ACK/NACK 페이로드 크기 np로 결정할 수 있다. np과 m은 ACK/NACK 피드백 대상이 되는 비트 수 또는 ACK/NACK 피드백 대상이 되는 셀의 수로 설정될 수 있다. 스케줄링된 셀의 갯수는 무선기기가 수신한 최대 DAI 값에 해당하는 셀의 개수를 의미할 수 있다. 다만, PDCCH 수신 실패 등의 이유로, 무선기기와 기지국 사이에는 스케줄링된 셀의 갯수에 대한 불일치가 있을 수 있으므로, 기지국은 복수의 ACK/NACK 페이로드 크기에 대하여 디코딩을 시도할 수 있다.
DAI를 갖지 않는 PDSCH(예, PDCCH 없이 전송되는 PDSCH 등)가 있을 경우 ACK/NACK 페이로드 크기는 다음과 같은 방식으로 정할 수 있다.
첫째, DAI 값으로 산출한 PDSCH의 갯수에 DAI를 갖지 않는 PDSCH의 갯수를 더한 값을 m 으로 설정하고, ACK/NACK 페이로드 크기를 결정한다.
둘째, DAI 값으로 산출한 PDSCH의 갯수에 따라 m을 설정하고, m에 DAI를 갖지 않는 PDSCH의 갯수를 더하여 ACK/NACK 페이로드 크기를 결정한다.
(방식 2) 스케줄링된 셀 그룹에 따라 ACK/NACK 페이로드의 크기가 결정
무선기기에게 설정된 셀을 P개의 그룹으로 나누고, PUCCH 포맷을 통해 전송할 수 있는 가능한 ACK/NACK 페이로드 크기를 {n1, n2, ...nP-1, nP}으로 제한한다. 여기서, n1 < n2 ... < nP-1 < nP). nj는 j 이하 번째(1, 2, ..., j) 그룹, 즉 1번째 그룹부터 j번째 그룹까지에 속한 셀에 해당하는 ACK/NACK 페이로드 크기를 의미한다.
무선기기는 스케줄링된 셀이 셀그룹이 최대 j번째 그룹일 경우에 nj에 해당하는 ACK/NACK 페이로드 크기를 결정하고, 1번 그룹에서 j번 그룹까지에 해당되는 셀들에 대한 ACK/NACK 정보를 전송한다. 다만, PDCCH 수신 실패 등의 이유로, 무선기기와 기지국 사이에는 스케줄링된 셀의 갯수에 대한 불일치가 있을 수 있으므로, 기지국은 복수의 ACK/NACK 페이로드 크기에 대하여 디코딩을 시도할 수 있다.
페이로드 크기 집합 내의 최소 크기 n1은 무선기기가 PUCCH 포맷을 통해 전송할 수 있는 최소 ACK/NACK 비트 수(또는, 최소 스케줄링된 셀의 갯수에 대응하는 ACK/NACK 페이로드 크기)과 같거나 크다. 최대 크기 nP은 무선기기가 PUCCH 포맷을 통해 전송할 수 있는 최대 ACK/NACK 비트 수(또는, 최대 스케줄링된 셀의 갯수에 대응하는 ACK/NACK 페이로드 크기)와 같거나 크다. nP은 무선기기에 설정된 셀의 전체 갯수에 대응되는 ACK/NACK 페이로드의 크기라 할 수 있다. nP은 무선기기에 설정된 활성화된 셀의 전체 갯수에 대응되는 ACK/NACK 페이로드의 크기라 할 수 있다.
이제 DAI에 기반한 PUCCH 포맷의 선택 및 ACK/NACK 정보 전송에 대해 기술한다.
DCI는 DAI와 total DAI를 포함할 수 있다. total DAI는 기지국이 전송한 DL 그랜트의 총 수(또는 기지국이 전송한 PDSCH의 총 수)를 유추할 수 있는 값이라 할 수 있다. total DAI으로부터 유추한 DL 그랜트의 총 수에 대응되는 ACK/NACK 정보의 비트 수보다 큰 가장 작은 최대 페이로드를 갖는 PUCCH 포맷이 선택될 수 있다. ARI는 결정된 PUCCH 포맷의 자원을 지시할 수 있다.
total DAI는 'X비트 이상(초과)의 ACK/NACK 비트'에 대응되는 값 하나와 'X비트 미만(이하)의 ACK/NACK 비트'에 대응되는 값 중 하나 이상으로 표현될 수 있다. X 비트는 ACK/NACK 정보의 비트열에 CRC가 추가되는 경계점이며, ACK/NACK 정보의 비트 수가 X비트 미만(이하)인 경우에는 CRC가 추가되지 않음을 가정한다. X비트 이상(초과)의 ACK/NACK 비트 수를 전송하는 경우에는 CRC가 추가되므로 기지국은 가능한 ACK/NACK 비트 수를 모두 CRC 체크하여 ACK/NACK 크기를 결정할 수 있다. X 비트 미만(이하)의 ACK/NACK 정보를 전송하는 경우에는 CRC가 추가되지 않는다. 따라서, 무선기기는 total DAI가 지정하는 비트 수의 ACK/NACK 정보를 전송하여 기지국과 ACK/NACK 크기에 대한 불일치가 없도록 할 수 있다.
전술한 바와 같이, c-DAI는 서로 다른 셀에 스케줄된 PDSCH에 대하여 연속적으로 증가하는 값을 가지고, t-DAI는 각 셀 별로 PDSCH가 스케줄된 서브프레임마다 증가하는 값을 가질 수 있다. 추가적으로, cc-DAI는 스케줄링되는 모든 셀과 모든 서브프레임의 DCI에 포함되어 카운트되는 값이다.
도 30은 cc-DAI의 일 예를 보여준다. 셀0과 셀1의 2개의 셀이 있고, 각 서브프레임 마다 DL 그랜트를 갖는 DCI가 있다고 하자. 동일한 서브프레임에서는 셀 인덱스가 낮은 셀을 우선 순위로 두고, cc-DAI가 카운트된다. 본 명세서에서, DAI는 cc-DAI를 포함할 수 있다.
스케줄링되는 DCI에 ACK/NACK 페이로드의 크기에 관한 정보가 포함된다고 하자. TDD 시스템에서와 같이 M개의 서브프레임을 통해 전송되는 복수의 PDSCH에 대한 ACK/NACK 정보가 하나의 UL 서브프레임을 통해 전송될 때, 기지국은 M개의 서브프레임에 대한 PDSCH 스케줄링이 끝나기 전까지는 ACK/NACK 페이로드 크기를 결정하지 못 할 수 있다. M개의 서브프레임에 대한 스케줄링 결정이 M개의 서브프레임 중 첫번째 서브프레임에 대한 DL 그랜트를 설정하기 전에 완료되지 않으면 DL 그랜트에 따라서 ACK/NACK 페이로드의 크기가 달라질 수 있다. 따라서, 다음과 같은 방식을 제안한다.
- 무선기기는 M개의 서브프레임 중 가장 최근에 수신한 서브프레임 내 DCI를 통해 PUCCH 포맷을 선택하거나 ACK/NACK 페이로드를 설정할 수 있다.
- 무선기기는 M개의 서브프레임 중 수신된 모든 DCI들에 대응하는 셀 그룹 또는 지시된 ACK/NACK 페이로드에 따라 PUCCH 포맷을 선택하거나 ACK/NACK 페이로드를 설정할 수 있다.
- DL 그랜트는 DAI 와 total DAI를 포함할 수 있다. 무선기기는 수신한 마지막 DAI 값(또는 가장 큰 DAI 값)에 대응하는 DL 그랜트의 지시에 따라 PUCCH 포맷을 선택하거나, ACK/NACK 페이로드를 설정할 수 있다. 무선기기는 수신한 마지막 total DAI 값(또는 가장 큰 total DAI 값)에 대응하는 DL 그랜트의 지시에 따라 PUCCH 포맷을 선택하거나, ACK/NACK 페이로드를 설정할 수 있다.
- 무선기기는 수신한 모든 DAI의 누적값에 따라 PUCCH 포맷을 선택하거나, ACK/NACK 페이로드를 설정할 수 있다. 무선기기는 수신한 모든 total DAI의 누적값에 따라 PUCCH 포맷을 선택하거나, ACK/NACK 페이로드를 설정할 수 있다.
상기 방식들에서 PUCCHz를 통해 전송되는 ACK/NACK 비트 수는 서브프레임마다 스케줄링된 셀의 개수, 셀 ID, 셀 그룹 ID 등에 의해 결정될 수 있다. PUCCHy를 통해 전송되는 ACK/NACK 비트 수는 고정될 수 있다. 무선기기는 실제로 ACK/NACK을 피드백할 PDSCH를 스케줄받지 않은 셀들에 대응되는 ACK/NACK 비트의 자리에는 NACK(혹은 DTX)를 전송할 수 있다. 이는 특히 PUCCHy를 통해 전송되는 ACK/NACK 비트에 CRC를 부가하지 않는 경우에 적용할 수 있으며, 기지국은 PUCCHy로 전송되는 ACK/NACK 크기를 따로 검출할 필요가 없는 장점이 있다.
동일한 ACK/NACK 페이로드 크기에서의 ACK/NACK 정보 구분
무선기기가 선택한 PUCCH 포맷 및 해당 PUCCH 포맷의 ACK/NACK 페이로드 크기가 정해지더라도, 실제 전송되는 ACK/NACK 정보의 구성이 다른 경우 무선기기는 기지국에게 ACK/NACK 정보 구성 방법을 알려줘야 할 수 있다.
예를 들어, 셀 그룹 A와 셀 그룹 B이 있고, 무선기기가 PDSCH를 수신한 셀 그룹에 따라서 ACK/NACK을 전송할 PUCCH 포맷을 선택한다고 하자. 셀 그룹 A를 통해서만 PDSCH를 수신한 경우에 PUCCHy가 선택되고, 무선기기는 PUCCHy를 통해 ACK/NACK 정보를 전송한다. 이 때, 무선기기는 PUCCHy가 어느 셀 그룹에 관한 ACK/NACK 정보를 알려주는 추가 정보를 PUCCH 상으로 전송할 수 있다.
MIMO(muiltple input multiple ouput)를 통해 복수의 전송블록이 하나의 PDSCH 상으로 전송될 수 있다. ACK/NACK 공간 번들링과 관련하여 PUCCH 선택에 다음과 같은 방식을 적용할 수 있다. 'Nb'는 UL 서브프레임에서 공간 번들링을 적용하지 않았을때 전송해야 하는 ACK/NACK 비트 수, 'Nr'은 UL 서브프레임에서 공간 번들링을 적용했을때 전송해야 하는 ACK/NACK 비트 수를 의미한다.
- Nb 비트 이상을 전송할 수 있는 (최대 페이로드 크기가 가장 작은) PUCCH 포맷을 선택하고, 공간 번들링을 적용하지 않는다. 최대 페이로드 크기가 가장 큰 PUCCH 포맷이 Nb 비트를 수용할 수 없는 경우에는 공간 번들링을 적용한다. 그리고, Nr 비트를 기준으로 PUCCH 포맷을 선택한다.
- Nr 비트 이상을 전송할 수 있는 (최대 payload 사이즈가 가장 작은) PUCCH 포맷을 선택한다. 선택된 PUCCH 포맷이 Nb 비트 이상을 수용할 수 있는 경우에는 공간 번들링을 적용하지 않는다. 그 외의 경우에는 공간 번들링을 적용한다.
선택된 PUCCH 포맷은 ACK/NACK 정보에 공간 번들링이 적용되는지 여부를 알려주는 추가 정보를 포함할 수 있다. 요구되는 ACK/NACK 비트 수에 따라서 공간 번들링 여부가 적용될때, 선택된 PUCCH 포맷은 ACK/NACK 정보에 공간 번들링이 적용된지 여부를 알려주는 추가 정보를 포함할 수 있다. 상기 추가 정보는 ACK/NACK 정보의 CRC 마스킹, ACK/NACK 정보의 스크램블 시퀀스, PUCCH의 DMRS에 마스킹되는 시퀀스 등의 형태로 전송될 수 있다.
선택된 PUCCH 포맷으로 전송할 수 있는 최대 ACK/NACK 비트 수가 Nbmax 라 하자. Nr <= Nbmax < Nb 이며 공간 번들링이 적용되고, Nb < Nbmax 이면 공간 번들링이 적용되지 않을 수 있다. 공간 번들링 적용 여부에 따라 ACK/NACK 정보의 비트 수가 달리짐으로 인한, 기지국의 ACK/NACK 디코딩의 복잡성을 피하기 위해, 공간 번들링 적용되면 Nb-Nr의 추가 비트를 ACK/NACK 정보에 부가할 수 있다. 즉, 공간 번들링 여부에 상관없이 항상 PUCCH 포맷은 Nb 비트의 정보를 전송한다. Nb 비트 ACK/NACK 정보 또는 Nr 비트 ACK/NACK 정보는 스케줄링된 셀, 활성화된 셀 또는 설정된 셀 기준으로 산출될 수 있다.
도 31은 본 발명의 실시예가 구현되는 무선통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
무선기기(50)은 프로세서(processor, 51), 메모리(memory, 52) 및 송수신기(transceiver, 53)를 포함한다. 메모리(52)는 프로세서(51)와 연결되어, 프로세서(51)에 의해 실행되는 다양한 명령어(instructions)를 저장한다. 송수신기(53)는 프로세서(51)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(51)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 전술한 실시예에서 무선기기의 UL 상향링크 제어 동작은 프로세서(51)에 의해 구현될 수 있다. 전술한 실시예가 소프트웨어 명령어로 구현될 때, 명령어는 메모리(52)에 저장되고, 프로세서(51)에 의해 실행되어 전술한 동작이 수행될 수 있다.
기지국(60)는 프로세서(61), 메모리(62) 및 송수신기(63)를 포함한다. 기지국(60)은 비면허 대역에서 운용될 수 있다. 메모리(62)는 프로세서(61)와 연결되어, 프로세서(61)에 의해 실행되는 다양한 명령어를 저장한다. 송수신기(63)는 프로세서(61)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(61)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 전술한 실시예에서 기지국의 동작은 프로세서(61)에 의해 구현될 수 있다.
프로세서는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부는 무선 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리에 저장되고, 프로세서에 의해 실행될 수 있다. 메모리는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다.
상술한 예시적인 시스템에서, 방법들은 일련의 단계 또는 블록으로써 순서도를 기초로 설명되고 있지만, 본 발명은 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 당업자라면 순서도에 나타낸 단계들이 배타적이지 않고, 다른 단계가 포함되거나 순서도의 하나 또는 그 이상의 단계가 본 발명의 범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (12)

  1. 무선 통신 시스템에서 ACK/NACK 전송 방법에 있어서,
    무선기기가 DL(downlink) 그랜트와 ARI(ACK/NACK resource indicator)를 갖는 DL 제어정보를 수신하고;
    상기 무선기기가 상기 DL 그랜트를 기반으로 DL 전송 블록을 수신하고;
    상기 무선기기가 상기 ARI를 기반으로 PUCCH(physical uplink control channel) 포맷을 선택하고;
    상기 무선기기가 상기 ARI를 기반으로 상기 선택된 PUCCH 포맷을 위한 PUCCH 자원를 결정하고,
    상기 무선기기가 상기 선택된 PUCCH 포맷을 이용하여 상기 DL 전송 블록에 대한 ACK/NACK을 전송하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 ACK/NACK 전송 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 무선기기는 복수의 셀로부터 복수의 DL 그랜트를 수신하고, 상기 복수의 DL 그랜트를 기반으로 복수의 DL 전송 블록을 수신하는 것을 특징으로 하는 ACK/NACK 전송 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 PUCCH 포맷을 선택하는 것은,
    상기 ARI를 기반으로 제1 PUCCH 포맷과 제2 PUCCH 포맷 중 하나를 선택하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 ACK/NACK 전송 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 제1 PUCCH 포맷은 24개의 데이터 심벌을 포함하고, 상기 제2 PUCCH 포맷은 24개를 초과하는 데이터 심벌을 포함하는 것을 특징으로 하는 ACK/NACK 전송 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 제1 PUCCH 포맷은 서브프레임내 DMRS(Demodulation Reference Signal)를 위한 4개의 OFDM 심벌을 포함하고, 상기 제2 PUCCH 포맷은 서브프레임 내 DMRS를 위한 2개의 OFDM 심벌을 포함하는 것을 특징으로 하는 ACK/NACK 전송 방법.
  6. 제 4 항에 있어서,
    상기 제1 PUCCH 포맷에는 단지 하나의 자원블록이 할당되고, 상기 제2 PUCCH 포맷에는 하나 또는 그 이상의 자원블록이 할당되는 것을 특징으로 하는 ACK/NACK 전송 방법.
  7. 제 3 항에 있어서,
    상기 무선기기가 상기 제1 PUCCH 포맷과 상기 제2 PUCCH 포맷의 설정에 관한 정보를 수신하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 ACK/NACK 전송 방법.
  8. 무선 통신 시스템에서 ACK/NACK을 전송하는 장치에 있어서,
    무선 신호를 송신 및 수신하는 송수신기;와
    상기 송수신기에 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    DL(downlink) 그랜트와 ARI(ACK/NACK resource indicator)를 갖는 DL 제어정보를 상기 송수신기를 통해 수신하고;
    상기 DL 그랜트를 기반으로 DL 전송 블록을 상기 송수신기를 통해 수신하고;
    상기 ARI를 기반으로 PUCCH(physical uplink control channel) 포맷을 선택하고;
    상기 ARI를 기반으로 상기 선택된 PUCCH 포맷을 위한 PUCCH 자원를 결정하고,
    상기 선택된 PUCCH 포맷을 이용하여 상기 DL 전송 블록에 대한 ACK/NACK을 상기 송수신기를 통해 전송하는 것을 특징으로 하는 장치.
  9. 제 8 항에 있어서,
    복수의 셀로부터 복수의 DL 그랜트를 수신하고, 상기 복수의 DL 그랜트를 기반으로 복수의 DL 전송 블록을 수신하는 것을 특징으로 하는 장치.
  10. 제 8 항에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 ARI를 기반으로 제1 PUCCH 포맷과 제2 PUCCH 포맷 중 하나를 선택하는 것을 특징으로 하는 장치.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 제1 PUCCH 포맷은 24개의 데이터 심벌을 포함하고, 상기 제2 PUCCH 포맷은 24개를 초과하는 데이터 심벌을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 제1 PUCCH 포맷에는 단지 하나의 자원블록이 할당되고, 상기 제2 PUCCH 포맷에는 하나 또는 그 이상의 자원블록이 할당되는 것을 특징으로 하는 장치.
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