WO2016159681A1 - 무선 통신 시스템에서 업링크 제어 신호를 송신하는 방법 및 장치 - Google Patents
무선 통신 시스템에서 업링크 제어 신호를 송신하는 방법 및 장치 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2016159681A1 WO2016159681A1 PCT/KR2016/003322 KR2016003322W WO2016159681A1 WO 2016159681 A1 WO2016159681 A1 WO 2016159681A1 KR 2016003322 W KR2016003322 W KR 2016003322W WO 2016159681 A1 WO2016159681 A1 WO 2016159681A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- control signal
- uplink control
- base station
- transmitting
- frequency
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0053—Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/14—Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
- H04L5/1438—Negotiation of transmission parameters prior to communication
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/24—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
- H04B7/26—Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/14—Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
- H04W72/044—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
- H04W72/046—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being in the space domain, e.g. beams
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
- H04W72/21—Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
- H04W72/23—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
Definitions
- the present disclosure relates to a method and apparatus for transmitting an uplink control signal in a wireless communication system.
- a 5G communication system or a pre-5G communication system is referred to as a Beyond 4G network communication system or a post LTE system.
- 5G communication systems are being considered for implementation in the ultra-high frequency (mmWave) band (e.g., 60 gigabyte (60 GHz) band).
- mmWave ultra-high frequency
- FD-MIMO massive array multiple input and output
- FD-MIMO full dimensional MIMO
- 5G communication systems have advanced small cells, advanced small cells, cloud radio access network (cloud RAN), ultra-dense network (ultra-dense network) Device to device communication (D2D), wireless backhaul, moving network, cooperative communication, coordinated multi-points, and interference cancellation
- cloud RAN cloud radio access network
- ultra-dense network ultra-dense network
- D2D Device to device communication
- wireless backhaul moving network
- cooperative communication coordinated multi-points
- interference cancellation interference cancellation
- ACM advanced coding modulation
- SWM hybrid FSK and QAM modulation
- SWSC sliding window superposition coding
- FBMC filter bank multi carrier
- SAP NOMA Non-orthogonal multiple access
- SCMA sparse code multiple access
- Full duplex communication can ideally double the capacity compared to half-duplex communication, which uses transmission or reception using orthogonal time or frequency resources. However, since full duplex communication is simultaneously performed, strong self-interference occurs.
- FIG. 1 illustrates an undetectable probability of a PUCCH signal according to the amount of residual magnetic interference after removing magnetic interference in a general full-duplex based communication system.
- an ACK / NACK signal as an example of the PUCCH signal.
- FIG. 1 it can be seen that as the amount of residual magnetic interference increases, the performance of HARQ ACK / NACK signal detection decreases rapidly. If the uplink (UL) signal is damaged due to magnetic interference, both downlink (DL) and uplink transmission quality cannot be guaranteed. Therefore, to apply full duplex based communication, it is important to ensure uplink control signal transmission from magnetic interference.
- the separated antenna scheme which is one of methods for removing such magnetic interference, is a technique that enables the use of the same frequency and time resources by separating transmission and reception into space using multiple antennas.
- the other shared antenna scheme uses the same antenna for transmission and reception and eliminates magnetic interference by using a circular device. Due to the development of magnetic interference cancellation techniques, studies are being conducted to apply full duplex communication to cellular systems to increase the capacity of communication systems. When the base station and the terminal communicate using conventional half-duplex communication, since the time resource or frequency resource is divided and transmitted, the transmitting terminal and the receiving terminal do not operate at the same time or do not use the same frequency resource. Accordingly, interference between nodes performing transmission and reception does not occur, but overall frequency efficiency is lowered because resources are shared.
- the present disclosure proposes a method and apparatus for transmitting uplink control signals in a full duplex based wireless communication system.
- a method for transmitting an uplink control signal in a wireless communication system comprising: transmitting information indicating a first frequency region in which an uplink control signal is transmitted from a base station determined to perform full duplex-based communication; Performing downlink reception through the remaining frequency domain except the frequency domain.
- a method for transmitting an uplink control signal in a wireless communication system comprising: checking whether a format of an uplink control signal punctured a resource region in which a downlink control signal is received, received from a base station during full duplex-based communication; And if the format exists, generating the uplink control signal corresponding to the format and transmitting the generated uplink control signal to the base station.
- the uplink control signal is transmitted among all allocated frequency ranges Transmitting information indicating a first frequency domain; and performing downlink transmission through the remaining frequency domain except for the first frequency domain.
- a terminal for transmitting an uplink control signal in a wireless communication system comprising: a controller for recognizing that information indicating a first frequency region in which an uplink control signal is transmitted is received from a base station determined to perform full duplex-based communication; According to the instructions of the control unit includes a transceiver for performing downlink reception through the remaining frequency domain except the first frequency domain.
- Another apparatus In a terminal for transmitting an uplink control signal in a wireless communication system, during full duplex-based communication, whether a format of an uplink control signal punctured a resource region in which a downlink control signal is received is received from a base station. And a transmission and reception unit for generating and transmitting the uplink control signal corresponding to the format according to the instruction of the controller, if the format exists.
- a base station transmitting an uplink control signal in a wireless communication system, if it is determined to perform full duplex-based communication, to transmit information indicating a first frequency region in which the uplink control signal is transmitted among all allocated frequency regions.
- a control unit controlling the transceiver, and controlling the transceiver to perform downlink transmission through the remaining frequency domain except for the first frequency domain.
- the present disclosure in the full duplex-based communication, as the transmission method for reducing the magnetic interference due to the downlink transmission of the resource region overlapping the resource region of the uplink control signal, the effect of the magnetic interference of the uplink control signal is reduced, According to the importance of the control signal or the influence of the magnetic interference, it is possible to adaptively protect the interference of the control signal, and to obtain a higher communication system performance.
- 1 is a diagram illustrating an undetectable probability of a PUCCH signal according to the amount of residual magnetic interference after removing magnetic interference in a general full-duplex based communication system.
- 2 is an example of a channel structure of a PUCCH and a PUSCH in which an uplink control signal is transmitted in an LTE-based communication system;
- FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a method of changing a downlink bandwidth according to an embodiment of the present disclosure
- 4A is an example of an operation flowchart of changing a downlink bandwidth using DCI according to an embodiment of the present disclosure
- 4B illustrates an example in which an offset of a downlink bandwidth included in DCI is applied according to an embodiment of the present disclosure
- FIG. 5 is an example of an operation flowchart of changing a downlink bandwidth using a MIB according to another embodiment of the present disclosure
- FIG. 6 illustrates an example of a transport format of a changed PUCCH according to another embodiment of the present disclosure
- FIG. 7B is a diagram illustrating a modification of uplink control information format 2 used for transmission of channel state information (CSI) among PUCCH control signals according to an embodiment of the present disclosure
- 8A is an example of an operation flowchart for protecting an uplink control signal when using one or more frequency bands according to the second embodiment of the present disclosure
- 8B illustrates an example of a transmission method when the base station is configured to transmit and receive an uplink control signal and a downlink control signal in the same frequency band according to another embodiment
- 9A is an example of an operation flowchart for transmitting a PUSCH control signal via a PUCCH according to an embodiment of the present disclosure
- FIG. 10 is an example of configuration diagram of a base station and a terminal to which an embodiment of the present disclosure is applied.
- a control signal in an uplink (UL) direction in which a user's terminal transmits a signal to a base station is information on whether the terminal receives a data packet in a downlink direction transmitted by the base station.
- HARQ Hybrid Automatic Retransmit rereQuest
- ACK / NACK signal the scheduling request (SR) that the UE requests uplink resources to the base station
- MIMO multiple input multiple output
- It may include feedback such as a channel quality indicator (CQI), a rank indicator (RI), and a precoding matric indicator (PMI) including information.
- CQI channel quality indicator
- RI rank indicator
- PMI precoding matric indicator
- the transmission scheme of the uplink control signal in the Long Term Evolution (LTE) and LTE-Advanced (LTE-A) systems is based on the uplink resource for the UL-SCH (shared channel), which is an uplink transmission channel of the terminal. It can be transmitted in two ways depending on whether it is allocated.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A LTE-Advanced
- the uplink control signal is transmitted to the base station through a separate physical channel PUCCH (Physical Uplink Control Channel).
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- 2 is an example of a channel structure of a PUCCH and a PUSCH in which an uplink control signal is transmitted in an LTE based communication system.
- PUCCH is allocated edge frequency bands, as shown by reference numerals 102a and b. Accordingly, the uplink control signal transmitted on the PUCCH is transmitted on the edge frequency bands 202a and b.
- one physical resource block is used to obtain a frequency diversity gain in transmitting an uplink control signal.
- the uplink control signal carried on the PUCCH may include the aforementioned SR, HARQ ACK / NACK, CQI, RI, PMI, and the like. And different formats are supported according to the information.
- the uplink control signal is multiplexed in the scheduled UL-SCH region and transmitted in a subframe to which a PUSCH transmission resource is allocated while maintaining a single carrier characteristic.
- the uplink control signal information transmitted to the PUSCH includes HARQ ACK / NACK, channel state information, and the like.
- the uplink control signal information transmitted through the PUSCH is, for example, multiplexed at a predetermined position and transmitted as shown in slot 0 204 of FIG. 2.
- the present disclosure proposes a method for transmitting an uplink control signal when full duplex communication is applied in a wireless communication system.
- the downlink and uplink are assumed to operate based on the LTE system, but it should be noted that the present invention is not necessarily limited to the LTE system.
- an uplink control signal transmitted through a PUCCH will be referred to as a "PUCCH control signal”
- an uplink control signal transmitted through a PUSCH will be referred to as a "PUSCH control signal”.
- the first embodiment when one frequency band is used, a protection scheme of a PUCCH control signal is proposed.
- the first embodiment includes 1) a method of changing the bandwidth of the downlink to protect the PUCCH control signal, and 2) a method of changing the transmission format of the PUCCH to protect the PUCCH control signal.
- the base station 300 leaves the frequency bandwidths 304b corresponding to the edge frequency bandwidths 304a allocated to the PUCCH in the entire frequency domain allocated for the downlink transmission. In this case, the downlink transmission is performed only through the remaining frequency band 308. Accordingly, as shown in FIG. 3, a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink shared channel (PDSCH) are allocated to the remaining frequency band 308 and correspond to the PDCCH among the remaining frequency band 308.
- the downlink control signal is transmitted using resource 306b.
- the bandwidth required to be changed to protect the PUCCH control signal is a frequency band which overlaps with the frequency band allocated to the PUCCH in the existing downlink bandwidth.
- a resource position and a transmission time point used for transmission vary in time depending on the scheduling and transmission of a subframe of the base station. Therefore, in order to maximize frequency efficiency, it is necessary to transmit variable bandwidth information dynamically.
- the downlink bandwidth may be adjusted by transmitting downlink bandwidth change information to the terminal using downlink control information (DCI) transmitted from the base station to the terminal.
- DCI downlink control information
- 4A is an example of an operation flowchart of changing a downlink bandwidth using DCI according to an embodiment of the present disclosure.
- the base station 402 determines full duplex based communication and notifies the terminal 400 that full duplex based communication will be performed.
- the base station 402 transmits a DCI including uplink scheduling information to the terminal 400.
- the DCI according to the embodiment of the present disclosure includes, for example, offset information indicating change information of the downlink bandwidth.
- 4B illustrates an example in which an offset of a downlink bandwidth included in DCI is applied according to an embodiment of the present disclosure.
- offset information according to an embodiment of the present disclosure indicates frequency bands 400a and b corresponding to frequency bands allocated to PUCCHs in a previously allocated downlink bandwidth.
- the terminal 400 performs the DCI decoding, and applies the frequency bands 400a and b indicated by the offset information to the existing allocated downlink bandwidth based on the obtained offset information. Change the downlink bandwidth.
- the terminal 400 performs full-duplex based communication with a base station based on the changed downlink bandwidth. Specifically, the terminal does not perform the uplink as shown by reference numeral 402 during the downlink recombination of the base station.
- the terminal 400 and the base station 402 simultaneously transmit and receive uplink data and control signals and data for the downlink through the downlink bandwidth to which the offset information is applied.
- the downlink-related signal is transmitted only in the hatched band, and the uplink control signal is transmitted in the non-hatched band so that magnetic interference caused by full duplex communication does not occur.
- the base station when the downlink bandwidth is determined, transmits information on the downlink bandwidth to the terminal using 4 bits of the Physical Broadcast Channel (PBCH) MIB.
- PBCH Physical Broadcast Channel
- the base station repeatedly transmits the MIB every 40 ms.
- the terminal receives the MIB upon initial access to recognize the information on the downlink bandwidth. Therefore, in another embodiment of the present disclosure, the downlink bandwidth can be adjusted by transmitting the downlink bandwidth change information to the terminal through the information change of the MIB.
- PBCH Physical Broadcast Channel
- FIG. 5 is an example of an operation flowchart of changing a downlink bandwidth using a MIB according to another embodiment of the present disclosure.
- the base station 502 determines to perform full duplex based communication in step 504, it notifies the terminal 500 that full duplex based communication is performed.
- the base station 502 transmits the MIB including the downlink bandwidth change information to the terminal 500.
- the base station 502 includes the change information of the downlink bandwidth in the MIB delivered through the PBCH to the terminal every 40ms. If the determination of performing the full duplex based communication is performed aperiodically, if the base station 502 generates the downlink bandwidth change information, the base station 502 may determine that the downlink bandwidth of the generated downlink bandwidth is applied to the MIB during the repeated transmission of the MIB. The change information is included and transmitted to the terminal 500.
- the MIB including the change information of the downlink bandwidth may be included as offset information indicating a frequency band allocated to the PUCCH.
- the MIB including the downlink bandwidth may be configured as shown in Table 1 below.
- PUCCH uses up to N resource blocks on each edge of the uplink bandwidth allocated to the system.
- one bit is added to an existing MIB composed of four bits, and the PUCCH uses a total of five bits for the changed downlink bandwidth. Offset information corresponding to N resource blocks may be indicated.
- the MIB information consisting of four bits is composed of five bits, indicating the offset information of the changed frequency band, and thus the downlink bandwidth.
- the change applies to 8.8MHz.
- the general LTE system supports 1.4 / 3/5/10/15 / 20MHz bandwidth.
- the PUCCH control signal located at the edge of the entire frequency band allocated to the system can be protected.
- the base station 502 is the downlink to be used in full duplex communication with the maximum bandwidth including the remaining bandwidth excluding the bandwidth allocated to the PUCCH of the total bandwidth bandwidth of the supporting bandwidth
- the base station 502 may include bits indicating the changed downlink bandwidth in the MIB and transmit the bits to the terminal 500.
- the terminal 500 changes the downlink bandwidth according to the changed downlink bandwidth information obtained by decoding the MIB received from the base station 502.
- the terminal 500 performs full-duplex based communication with the base station 502 based on the changed downlink bandwidth.
- the UE When the downlink bandwidth is changed according to an embodiment of the present disclosure, the UE needs to dynamically recognize and receive the PDCCH transmission bandwidth. Therefore, in another embodiment of the present disclosure, the PUCCH control signal is transmitted by changing the PUCCH transmission format while maintaining the downlink bandwidth.
- FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a transport format of a changed PUCCH according to another embodiment of the present disclosure.
- a base station prevents interference of downlink control signals due to full duplex-based communication and ensures performance of a PUCCH in a downlink frequency region 600 allocated to a system.
- the PDSCH is transmitted without scheduling.
- the terminal punctures the frequency bands 606a and b corresponding to the frequency bands in which the PDCCH of the base station is transmitted in the frequency band 604 of the PUCCH previously allocated to change the format of the PUCCH.
- the UE When the uplink control signal is transmitted through the changed PUCCH format, interference due to transmission of the PUCCH control signal of the UE is not generated in the resource region through which the control signal is transmitted through the PDCCH of the base station.
- the UE transmits feedback information to the base station using the changed PUCCH format.
- the base station may transmit signaling indicating the change format of the PUCCH to the upper end. In this case, the UE uses the same PUCCH format regardless of whether PDCCH is transmitted or not.
- the UE may apply a method of identifying the amount of resources transmitted through the PDCCH of the base station and not transmitting the first partial symbols in the existing PUCCH format determined based on the identified amount of resources. In this case, the UE may determine whether the PDCCH overlaps in the resource region allocated to the existing PUCCH to determine the PUCCH transmission time.
- the PUCCH transmits an uplink control signal using two time slots of one subframe, and can support 11 different formats according to the information to be transmitted.
- the terminal informs the base station of the format to use when transmitting the PUCCH control signal using the uplink control information.
- the resource region overlapping the PDCCH is emptied, it is not possible to support the conventional PUCCH transmission scheme and control information must be generated in a new form.
- FIG. 7A is a diagram illustrating a modification of uplink control information format 1 used for transmission of a HARQ signal among PUCCH control signals according to an embodiment of the present disclosure.
- the conventional uplink information format 1 transmits the same HARQ signal in two time slots to obtain diversity.
- at least three OFDM (Othogonal Frequency Division Multiplexing) symbols of the first time slot corresponding to the PDCCH should be empty.
- the first time slot 702 does not transmit an HARQ signal, but transmits an HARQ signal in a second time slot 7040.
- UCI Uplink Control Information
- FIG. 7B is a diagram illustrating a modification of uplink control information format 2 used for transmission of channel state information (CSI) among PUCCH control signals according to an embodiment of the present disclosure.
- CSI channel state information
- the existing CSI information is converted into 10 QPSK symbols through block coding 710 and scrambling 712.
- Ten quadrature phase shift keying (QPSK) symbols are transmitted in fourteen OFDM symbols including four DM-RSs. Therefore, in order to empty three OFDM symbols of the PUCCH overlapped and transmitted in the resource region where the PDCCH is transmitted, referring to FIG. Create The QPSK-converted symbols are transmitted through 11 OFDM symbols.
- the terminal may previously receive the changed format of the CSI information from the base station, and based on this, the terminal transmits a PUCCH control signal applying the new format.
- a format of a new uplink control signal may be configured in a form of emptying a transmittable uplink control signal symbol overlapping with a downlink control channel.
- N represents the number of empty symbols, and includes emptying the first 1 to the maximum 3 of the symbols constituting the uplink control signal.
- the information about N may be transmitted to the terminal in advance through higher signaling, or the terminal may determine N by determining the amount of interference in advance.
- the UE may receive the downlink control region information by receiving the physical control format indicator channel (PCFICH) in the first symbol constituting the PUCCH signal, and may determine the value of N as 2 or 3.
- PCFICH physical control format indicator channel
- the second embodiment of the present disclosure proposes a protection scheme of a PUCCH control signal when using one or more frequency bands.
- 8A is an example of an operation flowchart for protecting uplink control signals when using one or more frequency bands according to the second embodiment of the present disclosure. For convenience of explanation, assume that a system to which the second embodiment of the present disclosure is applied uses two frequency bands.
- the base station 802 determines to perform full duplex-based communication, and notifies the terminal 800.
- the base station 802 determines a frequency band allocated to an uplink control channel among two operating frequency bands. For example, the base station 802 determines a part of a band of the second frequency band and performs higher signaling on the determined frequency band. It transmits to the terminal 800 through.
- the base station 802 determines a transmission method for the downlink. For example, the base station 802 may configure a transmission method such that the downlink control channel is not received by the terminal 800 in a frequency band allocated to the uplink control channel, and transmit higher signaling to the terminal 800.
- the terminal 800 may secure the performance generated by not using the frequency band allocated for the transmission of the uplink control channel by receiving the downlink data channel through a resource region corresponding to the uplink control channel.
- the information on the uplink control channel transmitted through the second frequency band may be received in the first frequency band or by using the control channel information transmitted through the data channel region of the second frequency band.
- the base station may transmit the uplink control signal and the downlink control signal through different frequency bands. Even in this case, after configuring through higher signaling, the base station delivers the determined downlink transmission method to the terminal.
- 8B is an example of a transmission method when the base station is configured to transmit and receive an uplink control signal and a downlink control signal in the same frequency band according to another embodiment.
- the base station 802 is configured to transmit and receive uplink data and downlink data through a first frequency band. The uplink data and the control signal and the downlink data or the data and the control signal are transmitted through the second frequency band.
- the base station 802 downlinks through the remaining frequency bands 814 except for the portions 812a and b overlapped with the frequency bands in which the uplink control signal is transmitted in the frequency band 810 allocated for the downlink. It can be set to transmit control signals and data.
- step 810 the terminal 800 and the base station 802 performs full-duplex based communication in accordance with the transmission scheme determined above.
- the third embodiment of the present disclosure proposes a method of protecting a control signal by transmitting a control signal transmitted on the PUSCH using the PUCCH.
- 9A is an example of an operation flowchart for transmitting a PUSCH control signal on a PUCCH according to an embodiment of the present disclosure.
- the base station 902 when determining full duplex-based communication, transmits including mobile information instructing to transmit the control signal of the PUSCH to the PUCCH when the UE 900 requests CSI in step 904. Then, in step 906, the terminal 900 receiving the movement information transmits a PUSCH control signal using the PUCCH.
- 9B is a diagram illustrating an example of a method of transmitting a PUSCH control signal through a PUCCH according to an embodiment of the present disclosure. Referring to FIG. 9B, a signal of the region 900 in which the PUSCH control signal is transmitted is transmitted through the PUCCH 902.
- a first method of transmitting a PUSCH control signal only through a PUCCH according to a required situation a second method of simultaneously transmitting a PUSCH control signal through a PUSCH and a PUCCH, and only a specific PUSCH control signal through a PUCCH It can be subdivided into a third method of transmitting.
- the base station 902 may include the mobile information instructing the terminal 900 to transmit all PUSCH control signals through the PUCCH in the CSI request as in step 904 of FIG. 9A and transmit the same to the terminal 900.
- the terminal 902 receiving the movement information transmits a PUSCH control signal using a PUCCH, and the PUSCH is used only for uplink data transmission.
- the base station 902 transmits movement information instructing the terminal 900 to simultaneously transmit the PUSCH control signal along with the PUSCH in the PUCCH (step 904 of FIG. 9A). As shown in the CSI request may be transmitted to the terminal 900. In the case of the second method, the terminal 900 also transmits a PUSCH control signal through the PUCCH, thereby improving the safety of the PUSCH control signal.
- the base station 902 provides the mobile information to the UE to transmit only a specific control signal through the PUCCH (step 904 of FIG. 9A). The same may be included in the CSI request and transmitted to the terminal 900. For example, assuming that a HARQ ACK / NACK signal needs to be additionally protected, the base station 902 transmits mobile information indicating that the HARQ ACK / NACK signal is to be transmitted through the PUCCH to the terminal 900. 900 transmits a HARQ ACK / NACK signal of the PUSCH control signal through the PUCCH. Through this, it is possible to additionally protect the HARQ ACK / NACK signal which is important feedback information of the PUSCH.
- the base station may allocate one frequency band to the PUSCH, and assign a frequency band different from the frequency band to which the PUSCH is allocated to the PUCCH.
- the allocation information may be included in the CSI request and transmitted to the terminal 900 as shown in step 904 of FIG. 9A.
- the CSI request according to the third embodiment of the present disclosure may be configured to indicate the above-described movement information for each embodiment to the CSI request field as shown in Table 2 below.
- CSI request field CSI request field for full duplex No aperiodic CSI report 0 000 Aperiodic CSI report in Half-duplex One 001 Aperiodic CSI report in Full-duplex for PUCCH transmission X 010 Aperiodic CSI report in Full-duplex for PUSCHand PUCCH simultaneous transmission X 011 Aperiodic CSI report in Full-duplex for ACK / NACK X 100 Aperiodic CSI report in Full-duplex for CQI / PMI X 101 Aperiodic CSI report in Full-duplex for RI X 110
- the CSI request field when the full duplex-based communication is applied may include a value indicating one of the first to fourth methods described above.
- the PUCCH transmission when the simultaneous transmission of PUSCH and PUCCH is instructed, when applied to the ACK / NACK signal of the uplink control signal, applied to the CQI / PMI and applied to RI, etc. It may include.
- FIG. 10 is an example of configuration diagram of a base station and a terminal to which an embodiment of the present disclosure is applied.
- the base station 1000 includes, for example, a controller 1002, a transmitter 1004, and a receiver 1006, and the terminal 1010 includes a controller 1012 and a transmitter 1104. And a receiver 1106.
- the configuration of the base station and the terminal is described as an example, and may be divided into detailed units constituting the corresponding operation or integrated into one unit according to the operator's embodiment or the embodiment.
- the base station 1000 sets a transmission method for reducing the magnetic interference of the uplink control signal based on the first to third embodiments described above.
- the control unit 1002 changes the bandwidth or uplink transmission format of the downlink according to the first embodiment, and transmits the information about the downlink to the terminal through the transmission unit 1006.
- the controller 1002 distinguishes and sets frequency bands to which an uplink control signal and a downlink control signal are allocated, and transmits them to the terminal through the transmitter 1006. To pass.
- the controller 1002 according to the third embodiment determines a method of transmitting a PUSCH control signal through a PUCCH, and transfers movement information indicating this to the terminal through the transmitter 1006. Since detailed operations of the embodiments overlap with the previous descriptions, detailed descriptions thereof will be omitted.
- the terminal 1010 when it is recognized that the terminal 1010 also receives the information related to the transmission method of the uplink control signal from the base station according to the first to third embodiments described above, the terminal 1010 according to the instruction of the control unit 1012 1014 and the receiver 1016 performs full-duplex based communication with the base station.
- a method and apparatus of a terminal for determining a method for transmitting an uplink control signal and performing a transmission operation according to the present disclosure may be hardware, software, or a combination of hardware and software. You can see that this is feasible. Any such software may be, for example, volatile or nonvolatile storage, such as a storage device such as a ROM, whether or not removable or rewritable, or a memory such as, for example, a RAM, a memory chip, a device or an integrated circuit. Or, for example, CD or DVD, magnetic disk or magnetic tape and the like can be stored in a storage medium that is optically or magnetically recordable and simultaneously readable by a machine (eg computer).
- a machine eg computer
- the graphic screen updating method of the present disclosure may be implemented by a computer or a portable terminal including a control unit and a memory, wherein the memory is a machine suitable for storing a program or programs including instructions for implementing the embodiments of the present disclosure. It will be appreciated that this is an example of a readable storage medium.
- the present disclosure includes a program comprising code for implementing the apparatus or method described in any claim herein and a machine-readable storage medium storing such a program.
- a program may be transferred electronically through any medium, such as a communication signal delivered over a wired or wireless connection, and the disclosure suitably includes equivalents thereof.
- a terminal may receive and store the program from a base station in a wireless communication system.
- the program providing apparatus may perform a wired or wireless communication with a program for storing a program including instructions for causing the graphic processing apparatus to perform a preset content protection method, information necessary for the content protection method, and the like.
- a controller for transmitting the program to the transceiver device automatically or at the request of the graphic processing device.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
본 개시는, LTE와 같은 4G 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 또는 pre-5G 통신 시스템에 관련된 것으로, 무선 통신 시스템에서 업링크 제어 신호를 송신하는 방법에 있어서, 전 이중 기반 통신을 수행하기로 결정한 기지국으로부터 업링크 제어 신호가 송신되는 제1주파수 영역을 지시하는 정보를 송신하는 과정과, 상기 제1주파수 영역을 제외한 나머지 주파수 영역을 통해서 다운링크 수신을 수행하는 과정을 포함한다.
Description
본 개시는 무선 통신 시스템에서 업링크 제어 신호를 송신하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
4G (4th-Generation) 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G (5th-Generation) 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (beyond 4G network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (post LTE)의 시스템이라 불리고 있다.
높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파 (mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가 (60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서 전파의 경로 손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍 (beamforming), 거대 배열 다중 입출력 (massive MIMO), 전차원 다중입출력 (full dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나 (array antenna), 아날로그 빔형성 (analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀 (advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크 (cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크 (ultra-dense network), 기기 간 통신 (device to device communication: D2D), 무선 백홀 (wireless backhaul), 이동 네트워크 (moving network), 협력 통신 (cooperative communication), CoMP (coordinated multi-points), 및 수신 간섭제거 (interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다.
이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조 (advanced coding modulation: ACM) 방식인 FQAM (hybrid FSK and QAM modulation) 및 SWSC (sliding window superposition coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC (filter bank multi carrier), NOMA (non-orthogonal multiple access), 및 SCMA (sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 향상된 데이터 전송율을 지우너하는 방법 중 하나로, 하나의 노드에서 송신과 수신을 동시에 수행하는 전 이중(Full-duplex) 통신 방식이 고려되고 있다. 전 이중은 통신 방식은, 시간 또는 주파수 자원을 직교하게 사용하여 송신과 수신을 수행하는 반 이중(Half-duplex) 통신 방식과 비교하여 이상적으로는 성능(capacity)을 2배까지 향상시킬 수 있다. 하지만, 전 이중 통신 방식은 송신 및 수신이 동시에 이루어지기 때문에 강한 자기 간섭(Self-interference)이 발생하게 된다.
도 1은 일반적인 전이중 기반 통신 시스템에서 자기 간섭 제거 후, 잔여 자기 간섭의 양에 따른 PUCCH 신호의 미 검출 확률을 나타낸다. 여기서는, PUCCH 신호의 일 예로, ACK/NACK 신호를 가정한다. 도1에 도시한 바와 같이, 잔여 자기 간섭의 양이 증가 할수록 HARQ ACK/NACK 신호 검출의 성능이 급격히 떨어지는 것을 확인할 수 있다. 만약, 업링크(UL: uplink) 제어 신호가 자기 간섭으로 인해 손상될 경우, 다운링크(DL: downlink) 및 업링크 전송 품질을 모두 보장받을 수 없게 된다. 그러므로, 전 이중 기반 통신을 적용하기 위해서는 자기 간섭으로부터 상향 링크 제어 신호 전송을 보장하는 것이 중요하다.
이러한 자기 간섭을 제거하는 방법들 중 하나인 separated antenna 방식은, 다중 안테나들을 이용하여 송수신을 공간으로 분리함으로써, 동일한 주파수 및 시간 자원의 사용을 가능하게 하는 기술이다. 다른 하나인 Shared antenna 방식은 송신 및 수신에 동일한 안테나를 사용하며, 서큘러(circulator) 장치를 이용해 자기 간섭을 제거한다. 이러한, 자기 간섭 제거 기술들의 발전으로 인해서, 통신 시스템의 용량 증대를 위해 셀룰러 시스템에 전 이중 통신을 적용하는 연구가 진행되고 있다. 기존의 반 이중 통신을 사용하여 기지국과 단말이 통신할 경우에는 시간 자원이나 주파수 자원을 분할해 전송하기 때문에 송신하는 단말과 수신하는 단말이 동시에 동작하지 않거나, 동일한 주파수 자원을 사용하지 않는다. 이에 따라, 송신 및 수신을 수행하는 노드 간의 간섭은 발생하지 않지만, 자원을 나누어 사용하기 때문에 전체적인 주파수 효율이 낮아진다. 반면, 셀룰러 시스템에서 전 이중 통신 방식이 이용될 경우, 자기 간섭 및 단말간 간섭이 증가하지만, 기지국과 단말이 동시에 송신 및 수신을 수행하기 때문에 주파수 효율이 증대될 수 있다. 이러한 이득은, 자기 간섭 혹은 단말간의 간섭을 효과적으로 제어할 수 있는 경우 보다 증대될 것이며, 원활한 셀룰러 시스템을 운영하기 위해서는 단말 혹은 기지국이 전송하는 신호의 종류와 중요도에 따라 상기 간섭 요소에 대한 보호 방법이 요구된다.
본 개시는 전 이중 기반 무선 통신 시스템에서 업링크 제어 신호를 송신하는 방법 및 장치를 제안한다.
본 개시의 실시 예에 따른 방법은; 무선 통신 시스템에서 업링크 제어 신호를 송신하는 방법에 있어서, 전 이중 기반 통신을 수행하기로 결정한 기지국으로부터 업링크 제어 신호가 송신되는 제1주파수 영역을 지시하는 정보를 송신하는 과정과, 상기 제1주파수 영역을 제외한 나머지 주파수 영역을 통해서 다운링크 수신을 수행하는 과정을 포함한다.
본 개시의 실시 예에 따른 다른 방법은; 무선 통신 시스템에서 업링크 제어 신호를 송신하는 방법에 있어서, 전 이중 기반 통신 시, 기지국으로부터 수신한, 다운링크 제어 신호가 수신되는 자원 영역을 펑처링한 업링크 제어 신호의 포맷의 존재 여부를 확인하는 과정과, 상기 포맷이 존재할 경우, 상기 포맷에 대응하는 상기 업링크 제어 신호를 생성하여 상기 기지국으로 전송하는 과정을 포함한다.
본 개시의 실시 예에 따른 다른 방법은, 무선 통신 시스템에서 업링크 제어 신호를 송신하는 방법에 있어서, 전 이중 기반 통신을 수행하기로 결정한 경우, 할당된 전체 주파수 영역 중 업링크 제어 신호가 송신되는 제1주파수 영역을 지시하는 정보를 송신하는 과정과, 상기 제1주파수 영역을 제외한 나머지 주파수 영역을 통해서 다운링크 전송을 수행하는 과정을 포함한다.
본 개시의 실시 예에 따른 장치는; 무선 통신 시스템에서 업링크 제어 신호를 송신하는 단말에 있어서, 전 이중 기반 통신을 수행하기로 결정한 기지국으로부터 업링크 제어 신호가 송신되는 제1주파수 영역을 지시하는 정보가 수신됨을 인지하는 제어부와, 상기 제어부의 지시에 따라 상기 제1주파수 영역을 제외한 나머지 주파수 영역을 통해서 다운링크 수신을 수행하는 송수신부를 포함한다.
본 개시의 실시 예에 따른 다른 장치는; 무선 통신 시스템에서 업링크 제어 신호를 송신하는 단말에 있어서, 전 이중 기반 통신 시, 기지국으로부터 수신한, 다운링크 제어 신호가 수신되는 자원 영역을 펑처링한 업링크 제어 신호의 포맷의 존재 여부를 확인하는 제어부와, 상기 포맷이 존재할 경우, 상기 제어부의 지시에 따라 상기 포맷에 대응하는 상기 업링크 제어 신호를 생성하여 상기 기지국으로 전송하는 송수신부를 포함한다.
본 개시의 실시 예에 따른 다른 장치는; 무선 통신 시스템에서 업링크 제어 신호를 송신하는 기지국에 있어서, 전 이중 기반 통신을 수행하기로 결정한 경우, 할당된 전체 주파수 영역 중 업링크 제어 신호가 송신되는 제1주파수 영역을 지시하는 정보를 송신하도록 송수신부를 제어하고, 상기 제1주파수 영역을 제외한 나머지 주파수 영역을 통해서 다운링크 전송을 수행하도록 상기 송수신부를 제어하는 제어부를 포함한다.
본 개시는, 전 이중 기반 통신 시, 업링크 제어 신호의 자원 영역과 중첩되는 자원 영역의 다운링크 송신으로 인한 자기 간섭을 낮추는 송신 방법을 제안함에 따라 업링크 제어 신호의 자기 간섭 영향이 감소하고, 제어 신호의 중요도에 따라 혹은 자기 간섭의 영향에 따라 적응적으로 제어 신호의 간섭을 보호할 수 있고, 보다 높은 통신 시스템의 성능을 획득할 수 있게 한다.
도 1은 일반적인 전이중 기반 통신 시스템에서 자기 간섭 제거 후, 잔여 자기 간섭의 양에 따른 PUCCH 신호의 미 검출 확률을 나타내는 도면,
도 2는 LTE 기반 통신 시스템에서 업링크 제어 신호가 송신되는 PUCCH 및 PUSCH의 채널 구조의 일 예,
도 3은 본 개시의 실시 예에 따른 다운링크 대역폭 변경 방법의 일 예를 보여주는 도면,
도 4a는 본 개시의 실시 예에 따라 DCI를 이용하여 다운링크 대역폭을 변경하는 동작 흐름도의 일 예,
도 4b는 본 개시의 실시 예에 따라 DCI에 포함되는 다운링크 대역폭의 오프셋이 적용된 일 예를 도시한 도면,
도 5는 본 개시의 다른 실시 예에 따라 MIB를 이용하여 다운링크 대역폭을 변경하는 동작 흐름도의 일 예,
도 6은 본 개시의 또 다른 실시 예에 따라 변경된 PUCCH의 전송 포맷의 일 예를 나타낸 도면,
도 7a는 본 개시의 실시 예에 따라 PUCCH 제어 신호 중 HARQ 신호의 전송에 이용되는 업링크 제어 정보 포맷 1의 변경 예를 도시한 도면,
도 7b는 본 개시의 실시 예에 따라 PUCCH 제어 신호 중 CSI (Channel State Information)의 전송에 이용되는 업링크 제어 정보 포맷 2의 변경 예를 도시한 도면,
도 8a는 본 개시의 제2실시 예에 따라 하나 이상의 주파수 대역을 사용하는 경우의 업링크 제어 신호를 보호하는 동작 흐름도의 일 예,
도 8b는 다른 실시 예에 따라 기지국은 동일 주파수 대역에서 업링크 제어 신호 및 다운링크 제어 신호가 송수신되도록 설정할 경우, 전송 방법의 일 예,
도 9a는 본 개시의 실시 예에 따라 PUCCH를 통해서 PUSCH 제어 신호를 송신하는 동작 흐름도의 일 예,
도 9b는 본 개시의 실시 예에 따른 PUCCH를 통해서 PUSCH 제어 신호가 전송되는 방식의 일 예를 나타낸 도면,
도 10은 본 개시의 실시 예가 적용되는 기지국 및 단말의 구성도의 일 예.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 개시의 바람직한 실시 예에 대한 동작 원리를 상세히 설명한다. 도면상에 표시된 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 참조번호로 나타내었으며, 다음에서 본 개시를 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
일반적인 무선 통신 시스템에서 사용자의 단말이 기지국으로 신호를 전송하는 업링크(UL: uplink) 방향의 제어 신호는, 기지국이 전송한 다운링크(downlink) 방향의 데이터 패킷에 대한 단말의 수신 여부에 대한 정보(예를 들어, HARQ(Hybrid Automatic Retransmit rereQuest) ACK/NACK 신호), 단말이 기지국으로 업링크 자원을 요청하는 SR(Scheduling request), 무선 채널의 품질 및 MIMO(Multiple Input Multiple Output) 관련 피드백에 대한 정보를 포함하는 CQI(Channel Quality Indicator), RI(Rank Indicator), 및 PMI (Precoding Matric Indicator) 등의 피드백을 포함할 수 있다.
예를 들어, LTE(Long Term Evolution) 및 LTE-A (LTE-Advanced) 시스템에서 업링크 제어 신호의 전송 방식은, 단말의 업링크 전송 채널인 UL-SCH(Shared channel)를 위한 업링크 자원의 할당 유무에 따라 두 가지 방법으로 전송될 수 있다.
먼저, 단말이 기지국으로부터 업링크 스케줄링 정보를 수신하지 못한 경우, 업링크 제어 신호는 별도의 물리적 채널인 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)를 통해서 기지국으로 전송된다. 도 2는 LTE 기반 통신 시스템에서 업링크 제어 신호가 송신되는 PUCCH 및 PUSCH의 채널 구조의 일 예이다. 도 2를 참조하면, 시스템에 할당된 전체 주파수 대역(200)에서 PUCCH은 참조 번호 102a,b와 같이, 가장 자리 주파수 대역들이 할당된다. 따라서, PUCCH를 통해서 전송되는 업링크 제어 신호는 상기 가장 자리 주파수 대역(202a,b)을 통해서 전송된다. 보통, 업링크 제어 신호의 전송 시, 주파수 다이버시티(diversity) 이득을 얻기 위해서 1개의 물리 자원 블록(Physical resource block)을 사용한다. 예를 들어, 하나의 서브프레임에서 PUCCH 전송 시, 상기 프레임을 구성하는 첫 번째 슬롯에서 스펙트럼의 가장 윗부분을 이용할 경우를 가정하자. 그러면, 두 번째 슬롯에서는 스펙트럼의 가장 아랫부분을 점유하도록 구성한다. 이러한, PUCCH에 실리는 업링크 제어 신호는 앞서 기술한 SR, HARQ ACK/NACK, CQI, RI, PMI 등이 포함될 수 있다. 그리고, 해당 정보에 따라서 다른 포맷을 지원한다.
다음으로, 단말이 유효한 업링크 스케줄링 정보를 수신한 경우, 업링크 제어 신호는 스케줄링 받은UL-SCH영역에 다중화되어 단일 캐리어 특성을 유지한 채로 PUSCH 전송 자원이 할당된 서브프레임에서 전송된다. PUSCH에 전송되는 업링크 제어 신호 정보는 HARQ ACK/NACK, 채널 상태 정보 등을 포함한다. 상기한 PUSCH를 통해서 전송되는 업링크 제어 신호 정보는 일 예로, 도 2의 슬롯 0(204)에 도시한 바와 같이, 정해진 위치에 다중화되어 전송된다.
이하, 본 개시에서는, 무선 통신 시스템에서 전 이중 통신이 적용될 경우, 업링크 제어 신호를 송신하는 방법을 제안한다. 설명의 편의상, 본 개시의 동작을 설명하기 위하여 다운링크 및 업링크는 LTE 시스템을 기반으로 동작하는 경우를 가정하여 설명하지만, 본원 발명이 반드시 LTE 시스템에만 한정되는 것이 아님에 유의하여야 한다. 이하, 설명의 편의상, PUCCH를 통해서 전송되는 업링크 제어 신호를 ‘PUCCH 제어 신호’라 칭하고, PUSCH를 통해서 전송되는 업링크 제어 신호를 ‘PUSCH 제어 신호’라 칭하기로 한다.
제1실시 예: 하나의 주파수 대역을 이용하는 경우
이하, 본 개시의 제1실시 예에서는, 하나의 주파수 대역을 이용할 경우, PUCCH제어 신호의 보호 기법을 제안한다. 구체적으로 제1실시 예는, 1) PUCCH 제어 신호를 보호하기 위해서 다운링크의 대역폭을 변경하는 방법과, 2) PUCCH 제어 신호를 보호하기 위해서 PUCCH의 전송 포맷을 변경하는 방법으로 구성된다.
1) 다운링크 대역폭 변경 방법
본 개시의 실시 예에서는, 전 이중 통신 기반 PUCCH 제어 신호의 송신 시 발생하는 자기 간섭을 감소시키기 위해서, 시스템에 할당된 전체 주파수 영역에서, 다운링크를 위해 할당된 주파수 대역폭을 감소시켜 다운링크 전송을 수행한다. 도 3은 본 개시의 실시 예에 따른 다운링크 대역폭 변경 방법의 일 예를 보여주는 도면이다. 도 3을 참조하면, 본 개시의 실시 예에서 기지국(300)은 다운링크 전송에 할당된 전체 주파수 영역에서 PUCCH에 할당되는 가장자리 주파수 대역폭들(304a)에 대응하는 주파수 대역폭들(304b)을 비워두고, 나머지 주파수 대역(308)을 통해서만 다운링크에 대한 송신을 수행한다. 이에 따라, PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 및 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel) 가 도 3에 도시한 바와 같이, 상기 나머지 주파수 대역(308)에 할당되고, 상기 나머지 주파수 대역(308) 중 PDCCH에 대응하는 자원(306b)을 이용하여 다운링크 제어 신호가 송신된다.
PUCCH 제어 신호를 보호하기 위해서 변경 요구되는 대역폭은, 기존에 할당된 다운링크 대역폭에서 PUCCH에 할당된 주파수 대역과 중첩되는 주파수 대역이다. PUCCH은, 송신 시 사용하는 자원 위치나 송신 시점이, 기지국의 스케줄링 및 전송되는 서브프레임에 따라서 시변한다. 따라서 주파수 효율을 최대화 하기 위해서는 가변되는 대역폭 정보를 동적으로 전송할 필요가 있다. 이를 위해서, 본 개시의 실시 예에서는 기지국이 단말에게 전송하는 DCI(Downlink Control Information)를 이용하여 다운링크 대역폭의 변경 정보를 단말에 전송함으로써, 다운링크 대역폭을 조절할 수 있다.
도 4a는 본 개시의 실시 예에 따라 DCI를 이용하여 다운링크 대역폭을 변경하는 동작 흐름도의 일 예이다.
도 4a를 참조하면, 404단계에서 기지국(402)은 전이중 기반 통신을 결정하고, 단말(400)에게 전이중 기반 통신이 수행될 것임을 통보한다. 그리고, 406단계에서 기지국(402)은 업링크 스케줄링 정보를 포함하는 DCI를 단말(400)에게 전송한다. 이때, 본 개시의 실시 예에 따른 DCI는 일 예로, 다운링크 대역폭의 변경 정보를 지시하는 오프셋 정보를 포함한다. 도 4b는 본 개시의 실시 예에 따라 DCI에 포함되는 다운링크 대역폭의 오프셋이 적용된 일 예를 도시한 도면이다. 도 4b를 참조하면, 본 개시의 실시 예에 따른 오프셋 정보는 기존에 할당된 다운링크 대역폭에서 PUCCH에 할당된 주파수 대역에 해당하는 주파수 대역(400a,b)을 지시한다.
그러면, 408단계에서 상기 단말(400)은 상기 DCI 디코딩을 수행하여, 획득한 오프셋 정보를 기반으로, 기존의 할당된 다운링크 대역폭에 상기 오프셋 정보가 지시하는 주파수 대역(400a,b)을 적용하여 다운링크 대역폭을 변경한다. 그리고, 410단계에서 상기 단말(400)은 상기 변경 적용된 다운링크 대역폭을 기반으로 기지국과 전이중 기반 통신을 수행한다. 구체적으로, 상기 단말은 기지국의 다운링크 숭신이 수행되는 구간 동안 참조 번호 402에 도시한 바와 같이, 업링크를 수행하지 않는다. 그리고, 참조 번호 404에 도시한 바와 같이, 단말(400) 및 기지국(402)은 상기 오프셋 정보가 적용된 다운링크 대역폭을 통해서 업링크 데이터와, 다운링크에 대한 제어 신호 및 데이터를 동시에 송수신한다. 이때, 빗금친 대역에서만 다운링크 관련 신호가 송신되고, 빗금치지 않은 대역에서 업링크 제어 신호가 송신됨에 따라 전 이중 통신으로 발생한 자기 간섭이 발생하지 않게 된다.
한편, 일반적인 LTE 시스템에서는, 다운링크 대역폭이 결정되면, 기지국은 PBCH(Physical Broadcast Channel) MIB중 4비트(bit)를 이용하여 다운링크 대역폭에 대한 정보를 단말에게 전송한다. 그리고, 기지국은 40ms마다 상기 MIB를 반복 전송한다. 단말은 초기 접속 시 MIB를 수신하여 다운링크 대역폭에 대한 정보를 인지한다. 그러므로, 본 개시의 다른 실시 예에서는 MIB의 정보 변경을 통해서 다운링크 대역폭의 변경 정보를 단말에 전송함으로써, 다운링크 대역폭을 조절할 수 있다.
도 5는 본 개시의 다른 실시 예에 따라 MIB를 이용하여 다운링크 대역폭을 변경하는 동작 흐름도의 일 예이다.
도 5를 참조하면, 504단계에서 기지국(502)이 전 이중 기반 통신을 수행하기로 결정하면, 전 이중 기반 통신이 수행됨을 단말(500)에게 통보한다. 그리고, 506단계에서 상기 기지국(502)은 다운링크 대역폭의 변경 정보를 포함하는 MIB를 상기 단말(500)에게 전송한다. 구체적으로, 전 이중 기반 통신의 수행 결정을 주기적으로 수행할 경우, 기지국(502)은 단말에게 40ms 마다 PBCH를 통해서 전달되는 MIB에 다운링크 대역폭의 변경 정보를 포함시킨다. 만약, 전 이중 기반 통신의 수행 결정을 비주기적으로 수행할 경우, 기지국(502)은 다운링크 대역폭의 변경 정보가 발생하면, MIB의 반복 전송을 수행하는 과정 중에 해당 MIB에 상기 발생한 다운링크 대역폭의 변경 정보를 포함시켜 단말(500)에게 전송한다.
본 개시의 다른 실시 예에 따라 다운링크 대역폭의 변경 정보를 포함하는 MIB는 PUCCH에 할당된 주파수 대역을 지시하는 오프셋 정보로 포함될 수 있고, 일 예로, 하기 <표 1>과 같이 구성될 수 있다. PUCCH는 시스템에 할당된 업링크 대역폭의 양 가장자리 각각의 최대 N개의 자원 블록을 이용한다. 따라서, 본 개시의 다른 실시 예에서는 <표 1>에 나타낸 바와 같이, 기존의 4개의 비트로 구성되는 MIB에 하나의 비트를 추가하여, 변경된 다운링크 대역폭에 대해 총 5개의 비트를 통해서 PUCCH가 사용하는 N개의 자원 블록에 대응하는 오프셋 정보를 지시할 수 있다.
| 종래의 하향링크 대역폭 설정 | PUCCH 보호를 위한 하향링크 대역폭설정 | ||
| 대역폭 | MIB 정보 | 대역폭 | MIB 정보 |
| 10MHz | 1111 | 8.8MHz | 11111 |
상기 <표 1>에 나타낸 바와 같이, 기존 할당된 전체 주파수 대역폭이 10MHz일 경우, 4개의 비트로 구성되는 MIB 정보를 5개의 비트로 구성하여, 변경 적용된 주파수 대역의 오프셋 정보를 지시함에 따라, 다운링크 대역폭은 8.8MHz로 변경 적용된다.
한편, 일반적인 LTE 시스템에서는 1.4 / 3 / 5 / 10 / 15 / 20MHz의 대역폭을 지원한다. 이를 이용하여, 다운링크와 업링크 각각의 대역폭을 다르게 설정할 경우, 시스템에 할당된 전체 주파수 대역에서 가장자리에 위치한 PUCCH 제어 신호를 보호할 수 있다. 예를 들어, 전체 주파수 대역폭이 10MHz로 동작되고 있다고 가정하자. 그러면, 본 개시의 다른 실시 예에 따른 기지국(502)은 상기 지원하는 대역폭들 중에서 ‘전체 주파수 대역폭 중 PUCCH에 할당된 대역폭을 제외한 나머지 대역폭’을 포함하는 최대의 대역폭으로 전 이중 통신 시 사용할 다운링크의 대역폭을 설정하고, 일 예로, 5MHz의 대역폭으로 변경한 경우를 가정하자. 이 경우, 기지국(502)은 변경된 다운링크의 대역폭을 지시하는 비트들을 MIB에 포함시켜 단말(500)에게 전송할 수 있다.
이후, 508단계에서 단말(500)은 기지국(502)으로부터 수신한 MIB를 디코딩하여 획득한 변경된 다운링크 대역폭의 정보에 상응하게 다운링크 대역폭을 변경한다. 그리고, 510단계에서 상기 단말(500)은 상기 기지국(502)과 함께 변경된 다운링크 대역폭을 기반으로 전이중 기반 통신을 수행한다.
2)PUCCH 전송 포맷 변경
본 개시의 실시 예에 따라 다운링크 대역폭을 변경할 경우, 단말은 PDCCH 전송 대역폭을 동적으로 인지하여 수신할 필요가 있다. 그러므로, 본 개시의 또 다른 실시 예에서는 다운링크 대역폭은 그대로 유지하면서, PUCCH 전송 포맷을 변경하여 PUCCH 제어 신호를 송신한다.
도 6은 본 개시의 또 다른 실시 예에 따라 변경된 PUCCH의 전송 포맷의 일 예를 나타낸 도면이다.
도 6을 참조하면, 또 다른 실시 예에 따른 기지국은 전 이중 기반 통신으로 인해 다운링크 제어 신호의 간섭 발생을 막고, PUCCH의 성능을 보장하기 위해서, 시스템에 할당된 다운링크 주파수 영역(600)에서 PUCCH의 주파수 영역과 중첩되는 주파수 대역(602a,b)에 PDSCH에 스케줄링을 하지 않고 전송한다. 그리고, 단말은 기존에 할당된 PUCCH의 주파수 대역(604)에서 기지국의 PDCCH가 전송되는 주파수 대역에 대응하는 주파수 대역(606a,b)을 펑처링(Puncturing)하여 PUCCH의 포맷을 변경한다. 상기 변경된 PUCCH의 포맷을 통해서 업링크 제어 신호가 전송될 경우, 기지국의 PDCCH를 통해서 제어 신호가 송신되는 자원 영역에서 단말의 PUCCH 제어 신호의 송신으로 인한 간섭이 발생하지 않게 된다. 이러한, 변경된 PUCCH의 포맷을 전송하기 위해서, 단말은 변경된 PUCCH의 포맷을 사용하여 기지국으로 피드백 정보를 전송한다. 실시 예에 따라 기지국은 이러한 PUCCH의 변경 포맷을 지시하는 시그널링을 상위단으로 전송할 수 있다. 이 경우, 단말은 PDCCH의 전송 유무 및 점유하는 자원양에 무관하게 동일한 PUCCH의 포맷을 사용하게 된다.
다른 실시 예에 따라 단말은, 기지국의 PDCCH를 통해서 전송되는 자원 양을 파악하고, 파악된 자원 양을 기반으로 결정한, 기존 PUCCH의 포맷에서 처음 일부 심볼을 전송하지 않는 방법을 적용할 수 있다. 이 경우, 단말은 기존의 PUCCH에 할당된 자원 영역에서 PDCCH의 중첩 유무를 판단하여 PUCCH 전송 시점을 결정할 수 있다.
일반적으로 PUCCH에서는, 하나의 서브프레임의 두 타임 슬롯을 이용하여 업링크 제어 신호를 전송하며, 전송하는 정보에 따라 11개의 다른 포맷을 지원할 수 있다. 단말은 업링크 제어 정보를 이용하여 기지국에게 PUCCH 제어 신호의 전송 시, 이용할 포맷을 알려준다. 그러나, 앞서 설명한 바와 같이, PDCCH와 중첩되는 자원 영역을 비우게 되면, 종래의 PUCCH 전송 방식으로는 지원이 불가능하여 새로운 형태로 제어정보가 생성되어야 한다.
구체적인 예로, 도 7a는 본 개시의 실시 예에 따라 PUCCH 제어 신호 중 HARQ 신호의 전송에 이용되는 업링크 제어 정보 포맷 1의 변경 예를 도시한 도면이다. 기존의 업링크 정보 포맷 1은 다이버시티를 얻기 위해 두 타임 슬롯에 동일한 HARQ 신호를 전송한다. 그러나, 본 개시의 실시 예에 따라, PUCCH의 자원 영역에서 PDCCH와 중첩되는 자원 영역을 비울 경우, PDCCH에 해당하는 첫 번째 타임 슬롯의 최소 3개의 OFDM(Othogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼을 비워줘야 한다. 도 7a를 참조하면, 하나의 서브 프레임(700)에서 첫 번째 타임 슬롯(702)은 HARQ 신호를 전송하지 않고, 두 번째 타임 슬롯(7040)에서 HARQ 신호를 전송한다. 본 개시에서 PUCCH 제어 신호의 포맷이 변경될 경우, 단말은 기지국에게 상기 포맷에 대한 정보를 UCI(Uplink Control Information)를 이용하여 알려준다.
다른 예로, 도 7b는 본 개시의 실시 예에 따라 PUCCH 제어 신호 중 CSI (Channel State Information)의 전송에 이용되는 업링크 제어 정보 포맷 2의 변경 예를 도시한 도면이다.
기존의 CSI 정보는 블록(block) 코딩(710)과 스크램블링(scrambling, 712)을 통해서 10개의 QPSK 심볼로 변환된다. 10개의 QPSK(quadrature phase shift keying) 심볼은 4개의 DM-RS(Demodulation Reference Signal)을 포함하여 14개의 OFDM 심볼로 전송된다. 따라서, PDCCH가 전송되는 자원 영역에서 중첩 전송되는 PUCCH의 3개의 OFDM 심볼을 비우기 위해서, 도 7b를 참조하면, 710단계 내지 714단계를 통해서 CSI 정보는 블록 코딩, 스크램블을 통해서 총 7개의 QPSK 심볼들을 생성한다. 그리고, 상기 QPSK 변환된 심볼들을 11개의 OFDM 심볼들을 통해 전송하게 된다. 단말은 상기한 바와 같이 변경된 CSI 정보의 포맷을 기지국으로부터 미리 수신할 수 있고, 이를 기반으로, 단말은 새로운 포맷을 적용한 PUCCH 제어 신호를 전송한다. 본 개시의 해당 실시 예에서는 다운링크 제어 채널과 중첩되어 전송 가능한 업링크 제어 신호 심볼을 비우는 형태로 새로운 업링크 제어 신호의 포맷을 구성할 수 있다. N은 비우는 심볼들의 수를 나타내며, 업링크 제어 신호를 구성하는 심볼들 중 최초 1부터 최대 3까지 비우는 것을 포함한다. 또한, N에 대한 정보는 실시 예에 따라, 상위 시그널링을 통해서 단말에게 미리 전송될 수 있고, 단말이 간섭의 양을 미리 판단하여 N을 결정할 수도 있다. 다른 실시 예에 따라, 단말이 PUCCH 신호를 구성하는 첫 번째 심볼에서 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)를 수신하여 가능한 하향링크 제어 영역 정보를 수신하고, N의 값을 2 혹은 3으로 결정할 수도 있다.
제2실시 예: 하나 이상의 주파수 대역을 이용하는 경우
이하, 본 개시의 제2실시 예에서는, 하나 이상의 주파수 대역을 이용할 경우, PUCCH 제어 신호의 보호 기법을 제안한다. 도 8a는 본 개시의 제2실시 예에 따라 하나 이상의 주파수 대역을 사용하는 경우의 업링크 제어 신호를 보호하는 동작 흐름도의 일 예이다. 설명의 편의상, 구체적인 예로, 본 개시의 제2실시 예가 적용되는 시스템은 2개의 주파수 대역을 이용하는 경우를 가정하자.
도 8a를 참조하면, 804단계에서 기지국(802)은 전 이중 기반 통신을 수행하기로 결정하고, 단말(800)에게 통보한다. 그리고, 806단계에서 상기 기지국(802)은 운용중인 2개의 주파수 대역 중 업링크 제어 채널에 할당된 주파수 대역 일 예로, 제2주파수 대역의 일부 대역을 결정하고, 결정된 주파수 대역에 대한 정보를 상위 시그널링을 통해서 단말(800)에게 전송한다. 그리고, 808단계에서 기지국(802)은 다운링크에 대한 전송 방법을 결정한다. 예를 들어, 기지국(802)은 업링크 제어 채널에 할당된 주파수 대역에서 다운링크 제어 채널이 단말(800)에게 수신되지 않도록 전송 방법을 구성하여, 상위 시그널링을 단말(800)에게 전송할 수 있다. 이 경우, 단말(800)은 업링크 제어 채널의 전송을 위해서 할당된 상기 주파수 대역 사용하지 못함에 따라 발생한 성능을 업링크 제어 채널에 대응하는 자원 영역을 통해서 다운링크 데이터 채널을 수신함으로 확보할 수 있는 장점이 있다. 또한, 제 2주파수 대역을 통해서 전송되는 업링크 제어 채널의 정보는 제 1주파수 대역에서 수신하거나 제 2주파수 대역의 데이터 채널 영역을 통해서 전송되는 제어 채널 정보를 이용하여 수신할 수도 있다.
해당 실시 예에서는, 기지국이 업링크 제어 신호와 다운링크 제어 신호를 서로 다른 주파수 대역을 통해서 전송할 수 있다. 이 경우에도, 상위 시그널링을 통해서 구성한 후, 기지국이 단말에게 상기 결정된 다운링크의 전송 방법을 전달한다. 도 8b는 다른 실시 예에 따라 기지국은 동일 주파수 대역에서 업링크 제어 신호 및 다운링크 제어 신호가 송수신되도록 설정할 경우, 전송 방법의 일 예이다. 도 8b를 참조하면, 기지국(802)은 제1주파수 대역을 통해서 업링크 데이터와 다운링크 데이터를 송수신하도록 설정한다. 그리고, 제2주파수 대역을 통해서 업링크 데이터 및 제어 신호와, 다운링크 데이터 또는, 데이터 및 제어 신호를 송신한도록 설정한다. 이 경우, 기지국(802)은 다운링크를 위해서 할당된 주파수 대역(810)에서 업링크 제어 신호가 전송되는 주파수 대역과 중첩된 부분(812a,b)들을 제외한 나머지 주파수 대역(814)을 통해서 다운링크 제어 신호 및 데이터를 송신하도록 설정할 수 있다.
이후, 810단계에서 상기 단말(800)과 기지국(802)은 앞서 결정된 전송 방식에 상응하게 전이중 기반 통신을 수행한다.
제3실시 예: PUCCH를 이용하여 PUSCH 제어 신호를 전송하는 보호
PUSCH은 업링크 데이터 및 업링크 제어 신호가 함께 전송되기 때문에, 제어 신호만 자기 간섭으로부터 보호하기 어렵다. 따라서, 본 개시의 제3실시 예에서는 PUSCH에서 전송되는 제어 신호를 PUCCH를 이용해서 전송하여 제어 신호를 보호하는 방식을 제안한다.
도 9a는 본 개시의 실시 예에 따라 PUCCH를 통해서 PUSCH 제어 신호를 송신하는 동작 흐름도의 일 예이다.
도 9a를 참조하면, 전 이중 기반 통신을 결정한 기지국(902)은 904단계에서 단말(900)에게 CSI 요청 시, PUSCH의 제어 신호를 PUCCH로 전송하도록 지시하는 이동 정보를 포함시켜 전송한다. 그러면, 906단계에서 상기 이동 정보를 받은 단말(900)은 PUCCH를 이용하여 PUSCH 제어 신호를 전송한다. 도 9b는 본 개시의 실시 예에 따른 PUCCH를 통해서 PUSCH 제어 신호가 전송되는 방식의 일 예를 나타낸 도면이다. 도 9b를 참조하면, PUSCH 제어 신호가 전송되는 영역(900)의 신호가 PUCCH(902)를 통해서 전송된다.
본 개시의 제3실시 예는 요구되는 상황에 따라 PUSCH 제어 신호를 PUCCH를 통해서만 전송하는 제1방법, PUSCH 및 PUCCH를 통해서 동시에 PUSCH 제어 신호를 전송하는 제2방법, 특정 PUSCH 제어 신호만을 PUCCH를 통해서 전송하는 제3방법으로 세분화될 수 있다.
1)제1방법:
전 이중 기반 통신 과정에서, 업링크 데이터의 전송이 더 많이 요구되는 경우를 가정하자. 이 경우, 기지국(902)은 단말(900)에게 PUSCH제어 신호를 모두 PUCCH를 통해서 전송하도록 지시하는 이동 정보를 도 9a의 904단계와 같이 CSI 요청에 포함시켜 단말(900)에게 전송할 수 있다. 상기 이동 정보를 수신한 단말(902)은 PUSCH제어 신호를 PUCCH를 이용하여 전송하고, PUSCH은 업링크 데이터 전송에만 사용한다.
2)제2방법:
자기 간섭의 영향이 크거나, PUCCH 및 PUSCH의 동시 전송이 가능한 경우, 기지국(902)은 단말(900)에게 PUSCH제어 신호를 PUCCH에서 PUSCH와 함께 동시에 전송할 것을 지시하는 이동 정보를 도 9a의 904단계와 같이 CSI 요청에 포함시켜 단말(900)에게 전송할 수 있다. 제2방법의 경우, 단말(900)은 PUSCH 제어 신호를 PUCCH를 통해서도 함께 전송함에 따라, 상기 PUSCH 제어 신호의 안전성을 향상시킬 수 있게 된다.
3)제3방법:
PUCCH에 할당된 자원이 순간적으로 부족하거나, 중요한 PUSCH 제어 신호를 추가로 보호해야 할 경우, 기지국(902)은 단말에게 특정 제어 신호만 PUCCH를 통해 전송할 것을 지시하는 이동 정보를 도 9a의 904단계와 같이 CSI 요청에 포함시켜 단말(900)에게 전송할 수 있다. 예를 들어, HARQ ACK/NACK 신호가 추가적으로 보호되어야 할 경우를 가정하면, 기지국(902)은 HARQ ACK/NACK 신호가 PUCCH를 통해 전송할 것을 지시하는 이동 정보를 상기 단말(900)에게 전달함으로써, 단말(900)은PUSCH 제어 신호 중 HARQ ACK/NACK 신호를 PUCCH를 통해서 전송한다. 이를 통해서, PUSCH의 중요 피드백 정보인 HARQ ACK/NACK 신호를 추가적으로 보호할 수 있게 된다.
또 다른 실시 예에 따라, 적어도 2개 이상의 주파수 대역을 사용하는 경우, 기지국은 하나의 주파수 대역은 PUSCH에게 할당하고, PUSCH가 할당된 주파수 대역과 상이한 주파수 대역을 PUCCH에게 할당할 수 있다. 그리고, 해당 할당 정보를 도 9a의 904단계와 같이 CSI 요청에 포함시켜 단말(900)에게 전송할 수 있다.
한편, 본 개시의 제3실시 예에 따른 CSI 요청은 앞서 설명한 실시 예 별 이동 정보를 CSI 요청 필드에 하기 <표 2>와 같이 지시하도록 구성할 수 있다.
| Description | CSI request field | CSI request fieldfor full duplex |
| No aperiodic CSI report | 0 | 000 |
| Aperiodic CSI report in Half-duplex | 1 | 001 |
| Aperiodic CSI report in Full-duplex for PUCCHtransmission | X | 010 |
| Aperiodic CSI report in Full-duplex for PUSCHand PUCCH simultaneous transmission | X | 011 |
| Aperiodic CSI report in Full-duplex forACK/NACK | X | 100 |
| Aperiodic CSI report in Full-duplex for CQI/PMI | X | 101 |
| Aperiodic CSI report in Full-duplex for RI | X | 110 |
<표 2>를 참조하면, 본 개시의 실시 예에 따른 전 이중 기반 통신 적용 시CSI 요청 필드는, 앞서 설명한 제1 방법 내지 제4방법 중 하나를 지시하는 값을 포함할 수 있다. 구체적인 예로, PUCCH 송신을 지시하는 경우, PUSCH 및 PUCCH의 동시 전송을 지시하는 경우, 업링크 제어 신호 중 ACK/NACK 신호에 적용되는 경우, CQI/PMI에 적용되는 경우 및 RI에 적용되는 경우 등을 포함할 수 있다.
도 10은 본 개시의 실시 예가 적용되는 기지국 및 단말의 구성도의 일 예이다.,
도 10을 참조하면, 기지국(1000)은 일 예로, 제어부(1002)와, 송신부(1004) 및 수신부(1006)를 포함하여 구성되고, 단말(1010)은 제어부(1012)와, 송신부(1104) 및 수신부(1106)를 포함하여 구성될 수 있다. 이러한 기지국 및 단말의 구성은 일 예로서 기재한 것이며, 사업자의 실시 예나 해당 실시 예에 따라 해당 동작을 구성하는 세부 유닛들로 분할되거나, 하나의 유닛으로 통합될 수도 있다.
먼저, 본 개시의 실시 예에 따른 기지국(1000)은 앞서 설명한 제1실시 예 내지 제3실시 예를 기반으로, 업링크 제어 신호의 자기 간섭을 감소시키기 위한 전송 방법을 설정한다. 구체적으로, 제어부(1002)는 제1실시 예에 따라 다운링크의 대역폭 또는 업링크 전송 포맷을 변경하고, 이에 대한 정보를 송신부(1006)를 통해서 단말에게 전달한다. 상기 제어부(1002)는 제2실시 예에 따라 적어도 2개의 주파수 대역을 사용할 경우, 업링크 제어 신호 및 다운링크 제어 신호가 할당되는 주파수 대역을 구분하여 설정하고, 상기 송신부(1006)를 통해서 단말에게 전달한다. 마지막으로, 제3실시 예에 따른 상기 제어부(1002)는 PUSCH 제어 신호를 PUCCH 를 통해서 송신하는 방법을 결정하고, 이를 지시하는 이동 정보를 상기 송신부(1006)를 통해서 단말에게 전달한다. 각 실시 예에 따른 구체적인 동작은 이전 설명들과 중복되므로, 상세한 설명은 생략한다.
다음으로, 단말(1010) 역시, 앞서 설명한 제1실시 예 내지 제3실시 예에 따라 상기 기지국으로부터 업링크 제어 신호의 송신 방법 관련 정보를 수신함을 인지하면, 제어부(1012)의 지시에 따라 송신부(1014) 및 수신부(1016)은 상기 기지국과 전이중 기반 통신을 수행한다.
또한, 본 개시의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 업링크 제어 신호를 송신하는 방법을 결정하고, 이에 따른 송신 동작을 수행하는 단말의 방법 및 장치은 하드웨어, 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 조합의 형태로 실현 가능하다는 것을 알 수 있을 것이다. 이러한 임의의 소프트웨어는 예를 들어, 삭제 가능 또는 재기록 가능 여부와 상관없이, ROM 등의 저장 장치와 같은 휘발성 또는 비휘발성 저장 장치, 또는 예를 들어, RAM, 메모리 칩, 장치 또는 집적 회로와 같은 메모리, 또는 예를 들어 CD, DVD, 자기 디스크 또는 자기 테이프 등과 같은 광학 또는 자기적으로 기록 가능함과 동시에 기계(예를 들어, 컴퓨터)로 읽을 수 있는 저장 매체에 저장될 수 있다. 본 개시의 그래픽 화면 갱신 방법은 제어부 및 메모리를 포함하는 컴퓨터 또는 휴대 단말에 의해 구현될 수 있고, 상기 메모리는 본 개시의 실시 예들을 구현하는 지시들을 포함하는 프로그램 또는 프로그램들을 저장하기에 적합한 기계로 읽을 수 있는 저장 매체의 한 예임을 알 수 있을 것이다.
따라서, 본 개시는 본 명세서의 임의의 청구항에 기재된 장치 또는 방법을 구현하기 위한 코드를 포함하는 프로그램 및 이러한 프로그램을 저장하는 기계(컴퓨터 등)로 읽을 수 있는 저장 매체를 포함한다. 또한, 이러한 프로그램은 유선 또는 무선 연결을 통해 전달되는 통신 신호와 같은 임의의 매체를 통해 전자적으로 이송될 수 있고, 본 개시은 이와 균등한 것을 적절하게 포함한다.
또한, 본 개시의 실시 예에서는 무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 상기 프로그램을 수신하여 저장할 수 있다. 상기 프로그램 제공 장치는 그래픽 처리 장치가 기 설정된 컨텐츠 보호 방법을 수행하도록 하는 지시들을 포함하는 프로그램, 컨텐츠 보호 방법에 필요한 정보 등을 저장하기 위한 메모리와, 상기 그래픽 처리 장치와의 유선 또는 무선 통신을 수행하기 위한 통신부와, 상기 그래픽 처리 장치의 요청 또는 자동으로 해당 프로그램을 상기 송수신 장치로 전송하는 제어부를 포함할 수 있다.
한편 본 개시의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 개시의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 개시의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 안되며 후술하는 특허 청구의 범위뿐만 아니라 이 특허 청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
Claims (14)
- 무선 통신 시스템에서 업링크 제어 신호를 송신하는 방법에 있어서,전 이중 기반 통신을 수행하기로 결정한 기지국으로부터 업링크 제어 신호가 송신되는 제1주파수 영역을 지시하는 정보를 송신하는 과정과,상기 제1주파수 영역을 제외한 나머지 주파수 영역을 통해서 다운링크 수신을 수행하는 과정을 포함하는 방법.
- 제1항에 있어서,상기 제1주파수 영역을 지시하는 정보는 상기 기지국으로부터 수신되는 다운링크 제어 정보 또는 마스터 정보 블록을 통해서 수신됨을 특징으로 하는 방법.
- 제1항에 있어서,상기 무선 통신 시스템이 적어도 2개의 주파수 대역을 사용할 경우, 상기 업링크 제어 신호와 다운링크 제어 신호를 서로 다른 주파수 대역을 통해서 송수신되도록 구성하는 구성정보를 수신하는 과정을 더 포함하는 방법.
- 제1항에 있어서,상기 기지국으로부터 업링크 공유 채널의 제어 신호를 상기 제1주파수 영역을 통해서 송신할 것을 지시하는 이동 정보를 수신한 경우, 상기 제1주파수 영역을 통해서 상기 업링크 공유 채널의 제어 신호를 송신하는 과정을 더 포함하는 방법.
- 제1항에 있어서,전 이중 기반 통신 시, 기지국으로부터 수신한, 다운링크 제어 신호가 수신되는 자원 영역을 펑처링한 업링크 제어 신호의 포맷의 존재 여부를 확인하는 과정과,상기 포맷이 존재할 경우, 상기 포맷에 대응하는 상기 업링크 제어 신호를 생성하여 상기 기지국으로 전송하는 과정을 포함하는 방법.
- 제5항에 있어서,상기 포맷이 존재하지 않을 경우, 상기 자원 영역의 양을 추정하고, 상기 추정된 양에 대응하는, 상기 업링크 제어 신호를 구성하는 일부 심볼을 제외하고, 나머지 심볼들을 상기 기지국으로 전송하는 과정을 포함하며;상기 업링크 제어 신호의 종류에 따라 상기 포맷이 상이함을 특징으로 하는 방법.
- 무선 통신 시스템에서 업링크 제어 신호를 송신하는 방법에 있어서,전 이중 기반 통신을 수행하기로 결정한 경우, 할당된 전체 주파수 영역 중 업링크 제어 신호가 송신되는 제1주파수 영역을 지시하는 정보를 송신하는 과정과,상기 제1주파수 영역을 제외한 나머지 주파수 영역을 통해서 다운링크 전송을 수행하는 과정을 포함하는 방법.
- 제7항에 있어서,상기 제1주파수 영역을 지시하는 정보는, 다운링크 제어 정보 또는 마스터 정보 블록을 통해서 송신됨을 특징으로 하는 방법.
- 제7항에 있어서,상기 무선 통신 시스템이 적어도 2개의 주파수 대역을 사용할 경우, 상기 업링크 제어 신호와 다운링크 제어 신호를 서로 다른 주파수 대역을 통해서 송수신되도록 구성하는 과정을 더 포함하는 방법.
- 제7항에 있어서,업링크 공유 채널의 제어 신호를 상기 제1주파수 영역을 통해서 송신할 것을 지시하는 이동 정보를 송신하는 과정을 더 포함하는 방법.
- 무선 통신 시스템에서 업링크 제어 신호를 송신하는 단말에 있어서,전 이중 기반 통신을 수행하기로 결정한 기지국으로부터 업링크 제어 신호가 송신되는 제1주파수 영역을 지시하는 정보가 수신됨을 인지하는 제어부와,상기 제어부의 지시에 따라 상기 제1주파수 영역을 제외한 나머지 주파수 영역을 통해서 다운링크 수신을 수행하는 송수신부를 포함하는 단말.
- 제11항에 있어서, 상기 단말은 청구항 2 내지 청구항 6 중 하나의 방법에 의해서 동작하도록 구성됨을 특징으로 하는 단말.
- 무선 통신 시스템에서 업링크 제어 신호를 송신하는 기지국에 있어서,전 이중 기반 통신을 수행하기로 결정한 경우, 할당된 전체 주파수 영역 중 업링크 제어 신호가 송신되는 제1주파수 영역을 지시하는 정보를 송신하도록 송수신부를 제어하고, 상기 제1주파수 영역을 제외한 나머지 주파수 영역을 통해서 다운링크 전송을 수행하도록 상기 송수신부를 제어하는 제어부를 포함하는 기지국.
- 제13항에 있어서, 상기 기지국은 청구항 8 내지 청구항 10 중 하나의 방법에 의해서 동작하도록 구성됨을 특징으로 하는 기지국.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US15/563,749 US10536256B2 (en) | 2015-03-31 | 2016-03-31 | Method and device for transmitting uplink control signal in wireless communication system |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| KR10-2015-0045377 | 2015-03-31 | ||
| KR1020150045377A KR102278297B1 (ko) | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 무선 통신 시스템에서 업링크 제어 신호를 송신하는 방법 및 장치 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2016159681A1 true WO2016159681A1 (ko) | 2016-10-06 |
Family
ID=57005215
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/KR2016/003322 Ceased WO2016159681A1 (ko) | 2015-03-31 | 2016-03-31 | 무선 통신 시스템에서 업링크 제어 신호를 송신하는 방법 및 장치 |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US10536256B2 (ko) |
| KR (1) | KR102278297B1 (ko) |
| WO (1) | WO2016159681A1 (ko) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20180077689A1 (en) * | 2016-09-15 | 2018-03-15 | Qualcomm Incorporated | Multiple bandwidth operation |
| WO2019094741A1 (en) * | 2017-11-09 | 2019-05-16 | Qualcomm Incorporated | Duplexing modes based on beam configurations for wireless communications |
Families Citing this family (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2017217584A1 (ko) * | 2016-06-12 | 2017-12-21 | 엘지전자 주식회사 | Fdr 모드로 동작하는 환경에서의 harq 프로시저를 수행하는 방법 및 이를 위한 장치 |
| US11445483B2 (en) * | 2017-08-01 | 2022-09-13 | Qualcomm Incorporated | Uplink control channel resource definition and mapping to user equipment |
| CN109600848B (zh) * | 2017-10-02 | 2024-03-08 | 财团法人资讯工业策进会 | 用于移动通信系统的基站及用户装置 |
| WO2019136205A1 (en) | 2018-01-04 | 2019-07-11 | Ofinno, Llc | Semi-persistent channel state information report |
| EP4322417A3 (en) * | 2018-05-11 | 2024-05-01 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Point-to-multipoint shared-access full-duplex wireless duplexing scheme associated with spatial diversity |
| CN110719642B (zh) * | 2018-07-11 | 2023-01-13 | 华为技术有限公司 | 用于数据传输的方法和装置 |
| WO2020078551A1 (en) | 2018-10-17 | 2020-04-23 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Punctured information for flexible/full duplex communication |
| WO2020248218A1 (en) * | 2019-06-14 | 2020-12-17 | Qualcomm Incorporated | Csi report related to ul transmission bandwidth by full duplex capable ue |
| US11438129B2 (en) * | 2020-01-27 | 2022-09-06 | Qualcomm Incorporated | Techniques for full duplex wireless communications |
| US20230118586A1 (en) * | 2020-03-13 | 2023-04-20 | Min Huang | Reference signal transmission by full-duplex user equipment |
| US11563473B2 (en) * | 2020-05-07 | 2023-01-24 | Qualcomm Incorporated | Log likelihood ratio based rate adaptation through turbo-HARQ |
| US12177856B2 (en) * | 2021-06-30 | 2024-12-24 | Qualcomm Incorporated | Differentiation of full duplex (FD) traffic scheduling combinations in a wireless wide area network (WWAN) |
| CN117322092A (zh) * | 2022-04-29 | 2023-12-29 | 新华三技术有限公司 | 一种资源分配方法、装置、基站、用户设备及存储介质 |
| US12418387B2 (en) * | 2022-07-21 | 2025-09-16 | Qualcomm Incorporated | Methods and apparatus for dynamic scheduling of sub-band full duplex communications |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2013027967A2 (ko) * | 2011-08-19 | 2013-02-28 | 엘지전자 주식회사 | 상향링크 제어정보 전송방법 및 사용자기기와, 상향링크 제어정보 수신방법 및 기지국 |
| US20130083672A1 (en) * | 2010-06-22 | 2013-04-04 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Apparatus and Method for Controlling Self-Interference in a Cellular Communications System |
| US20130188530A1 (en) * | 2012-01-20 | 2013-07-25 | Renesas Mobile Corporation | Full-Duplex Deployment In Wireless Communications |
| WO2014036025A1 (en) * | 2012-08-28 | 2014-03-06 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Full duplex single channel communications |
| US20150043685A1 (en) * | 2013-08-09 | 2015-02-12 | Kumu Networks, Inc. | Systems and methods for frequency independent analog selfinterference cancellation |
Family Cites Families (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7627325B2 (en) | 2006-04-28 | 2009-12-01 | Freescale Semiconductor, Inc. | System and method for controlling a wireless device |
| US8045926B2 (en) | 2008-10-15 | 2011-10-25 | Nokia Siemens Networks Oy | Multi-transceiver architecture for advanced Tx antenna monitoring and calibration in MIMO and smart antenna communication systems |
| US7996035B2 (en) | 2009-08-17 | 2011-08-09 | Sony Corporation | Matching circuit for adaptive impedance matching in radio |
| US20130003711A1 (en) * | 2010-05-11 | 2013-01-03 | Yoshio Konno | Communication system, communication apparatus, communication control method, and communication control program |
| WO2013027963A2 (ko) | 2011-08-19 | 2013-02-28 | 엘지전자 주식회사 | 상향링크 제어정보 전송방법 및 사용자기기와, 상향링크 제어정보 수신방법 및 기지국 |
| WO2015045731A1 (ja) * | 2013-09-26 | 2015-04-02 | シャープ株式会社 | 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法 |
| JP6321186B2 (ja) * | 2014-01-09 | 2018-05-09 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | Fdr送信を支援する無線接続システムにおいてフレーム構造を構成する方法及び装置 |
-
2015
- 2015-03-31 KR KR1020150045377A patent/KR102278297B1/ko active Active
-
2016
- 2016-03-31 US US15/563,749 patent/US10536256B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2016-03-31 WO PCT/KR2016/003322 patent/WO2016159681A1/ko not_active Ceased
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20130083672A1 (en) * | 2010-06-22 | 2013-04-04 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Apparatus and Method for Controlling Self-Interference in a Cellular Communications System |
| WO2013027967A2 (ko) * | 2011-08-19 | 2013-02-28 | 엘지전자 주식회사 | 상향링크 제어정보 전송방법 및 사용자기기와, 상향링크 제어정보 수신방법 및 기지국 |
| US20130188530A1 (en) * | 2012-01-20 | 2013-07-25 | Renesas Mobile Corporation | Full-Duplex Deployment In Wireless Communications |
| WO2014036025A1 (en) * | 2012-08-28 | 2014-03-06 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Full duplex single channel communications |
| US20150043685A1 (en) * | 2013-08-09 | 2015-02-12 | Kumu Networks, Inc. | Systems and methods for frequency independent analog selfinterference cancellation |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20180077689A1 (en) * | 2016-09-15 | 2018-03-15 | Qualcomm Incorporated | Multiple bandwidth operation |
| WO2019094741A1 (en) * | 2017-11-09 | 2019-05-16 | Qualcomm Incorporated | Duplexing modes based on beam configurations for wireless communications |
| CN111316569A (zh) * | 2017-11-09 | 2020-06-19 | 高通股份有限公司 | 基于用于无线通信的波束配置的双工模式 |
| US11258575B2 (en) | 2017-11-09 | 2022-02-22 | Qualcomm Incorporated | Duplexing modes based on beam configurations for wireless communications |
| EP3989454A1 (en) * | 2017-11-09 | 2022-04-27 | Qualcomm Incorporated | Duplexing modes based on beam configurations for wireless communications |
| CN111316569B (zh) * | 2017-11-09 | 2022-06-24 | 高通股份有限公司 | 用于无线设备处的无线通信的方法和装置 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| KR102278297B1 (ko) | 2021-07-16 |
| US10536256B2 (en) | 2020-01-14 |
| US20180097607A1 (en) | 2018-04-05 |
| KR20160116934A (ko) | 2016-10-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| WO2016159681A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 업링크 제어 신호를 송신하는 방법 및 장치 | |
| US11212800B2 (en) | Method and apparatus for communication in wireless communication system | |
| US11057185B2 (en) | NR PUCCH coverage extension | |
| JP6703083B2 (ja) | 端末及び無線通信方法 | |
| EP3497847B1 (en) | Systems and methods for pucch resource allocation and harq-ack reporting with processing time reduction | |
| JP6092347B1 (ja) | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 | |
| US8923255B2 (en) | Uplink control channel resource collision avoidance in carrier aggregation systems | |
| CA2925372C (en) | Harq-ack resource allocation and use for eimta | |
| US20160227523A1 (en) | System and Method for Resource Allocation for massive carrier aggregation | |
| WO2017073972A1 (en) | Method and apparatus for scheduling data in a wireless communication system | |
| CN107211280B (zh) | 用户终端、无线基站及无线通信方法 | |
| WO2020027627A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하기 위한 방법 및 장치 | |
| WO2012124980A2 (ko) | 무선 통신 시스템에서 ack/nack 전송 방법 및 장치 | |
| WO2018147503A1 (ko) | 시분할 복신 기반의 무선 통신 시스템에서 셀 간 간섭을 제어하기 위한 장치 및 방법 | |
| CN107409325B (zh) | 用户终端、无线通信系统及无线通信方法 | |
| US9577814B2 (en) | Method and apparatus for allocating resources in carrier aggregation system | |
| US20200287671A1 (en) | Block-ifdma multiplexing scheme with flexible payload | |
| WO2016003216A1 (ko) | Ack/nack 전송 방법 및 장치 | |
| US9819474B2 (en) | User terminal, radio base station and radio communication method | |
| WO2018151523A1 (en) | Method and apparatus for handling different short transmission time intervals in wireless communication system | |
| WO2015147480A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 시간 분할 복신 및 주파수 복신 반송파 집성을 위한 장치 및 방법 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 16773462 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 15563749 Country of ref document: US |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 16773462 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |