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WO2013048070A1 - 무선통신시스템에서 신호 전송 방법 및 장치 - Google Patents

무선통신시스템에서 신호 전송 방법 및 장치 Download PDF

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Publication number
WO2013048070A1
WO2013048070A1 PCT/KR2012/007647 KR2012007647W WO2013048070A1 WO 2013048070 A1 WO2013048070 A1 WO 2013048070A1 KR 2012007647 W KR2012007647 W KR 2012007647W WO 2013048070 A1 WO2013048070 A1 WO 2013048070A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
resource
index
transmitted
terminal
downlink
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
Application number
PCT/KR2012/007647
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
최혜영
김진민
한승희
손혁민
이현우
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
LG Electronics Inc
Original Assignee
LG Electronics Inc
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by LG Electronics Inc filed Critical LG Electronics Inc
Priority to US14/347,205 priority Critical patent/US9628242B2/en
Publication of WO2013048070A1 publication Critical patent/WO2013048070A1/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency

Definitions

  • the following description relates to a resource allocation and signal transmission method for an acknowledgment response in a wireless communication system, and an apparatus therefor.
  • Wireless communication systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include a CDMA code division multiple access (FDMA) system, a frequency division multiple access (FDMA) system, a time division multiple access (TDMA) system, an orthogonal frequency division multiple access (0FDMA) system, and a single carrier frequency (SC to FDMA).
  • FDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC to FDMA single carrier frequency
  • division multiple access (MCD) systems and multi-carrier frequency division multiple access (MC-FDMA) systems are examples of multiple access systems.
  • the present invention relates to a resource allocation and signal transmission method and apparatus for transmitting an acknowledgment response for uplink data transmission.
  • a signal transmission method of a base station in a wireless communication system comprising: generating an acknowledgment response for uplink data received from a terminal; And mapping the acknowledgment to a downlink time-frequency resource and transmitting the downlink time-frequency resource.
  • a signal reception method of a terminal in a wireless communication system comprising: transmitting uplink data to a base station; And receiving an acknowledgment response for the uplink data on a downlink time-frequency resource, wherein the downlink time-frequency resource is located on a resource region other than a control region indicated by a physical control format indicator channel. And the uplink data is associated with the transmitted resource block index.
  • a third technical aspect of the present invention is a base station apparatus in a wireless communication system, comprising: transmission modules; And a processor, wherein the processor generates an acknowledgment response for uplink data received from a terminal, transmits the acknowledgment by mapping the acknowledgment to a downlink time-frequency resource, and transmits the downlink time-frequency resource Is a base station apparatus located on a resource region other than a control region indicated by a physical control format indicator channel and associated with the resource block index on which the uplink data is transmitted.
  • a fourth technical aspect of the present invention is a terminal device in a wireless communication system, comprising: reception modules; And a processor, wherein the processor receives an acknowledgment for uplink data transmitted to a base station on a downlink time-frequency resource, wherein the downlink time-frequency resource is indicated by a physical control format indicator channel. It is located on a resource region other than a control region and is associated with a resource block index to which the uplink data is transmitted.
  • the first to fourth technical aspects of the present invention may include all of the following.
  • the downlink time-frequency resource is indicated by an RB index, and the RB index is determined by the following equation, e-PHICH _ PUSCH, e . pHICH
  • the index, PRB is the lowest value among resource block indexes on which the uplink data is transmitted, and m is an integer.
  • the 7 ′′ may be any one of the number of resource blocks or cell specific parameters included in the total downlink bandwidth.
  • the acknowledgment response of the terminal may be generated using different orthogonal sequences.
  • the index of the orthogonal sequence may be related to the resource block index to which the uplink data is transmitted, and the index of the orthogonal sequence is as follows.
  • n e-PHICH is the index of the orthogonal sequence
  • is the lowest resource block index of the uplink data
  • is the number of resource blocks included in the total downlink bandwidth or cell specific parameters.
  • an acknowledgment response of the two or more terminals may be generated using different resource elements.
  • the w may be one of the number of resource blocks allocated to downlink data transmission or the UE specific parameter increase.
  • " 7 " may be the number of resource blocks that the terminal should attempt to decode in order to obtain control information.
  • the downlink time-frequency resource is indicated by a group index, the group index is determined by the following equation, and the group _ PUSCH ⁇ ⁇ i 7
  • ⁇ l PRB is the lowest value of the resource block index to which the uplink data is transmitted
  • the present invention when the ePHICH is introduced, it is possible to efficiently inform the terminal of resource allocation and allocated resources for this.
  • 1 is a diagram for explaining the structure of a radio frame.
  • 2 is a diagram illustrating a resource grid in a downlink slot.
  • 3 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating the location of a PCFICH and PHICH channel generally applied in a specific bandwidth.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a location of a downlink resource element to which a PHICH group is mapped.
  • 7 is a diagram for describing carrier aggregation.
  • FIG. 8 is a diagram for describing cross carrier scheduling.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a heterogeneous network environment.
  • 10 to 11 illustrate a scheme for mitigating interference through scheduling in a heterogeneous network.
  • 12 to 18 illustrate resource allocation for an ePHICH according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 19 is a diagram showing the configuration of a base station apparatus and a terminal apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • each component or feature is optional unless stated otherwise. May be considered. Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features. In addition, some components and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention. The order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some configurations or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be substituted for components or features of another embodiment.
  • the base station has a meaning as a terminal node of the network that directly communicates with the terminal. Certain operations described as being performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases.
  • BS Base station ion
  • eNB eNode B
  • AP access point
  • Relay may be replaced by terms such as Relay Node (RN) and Relay Station (RS).
  • terminal may be replaced with terms such as a user equipment (UE), a mobile station (MS), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), and the like.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the wireless access systems IEEE 802 system, 3GPP system, 3GPP LTE and LTE-Advanced (LTE-A) system and 3GPP2 system ⁇ Embodiments of the Invention Steps or portions not described in order to clearly reveal the technical spirit of the invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in this document may be described by the above standard document.
  • CDMA Code Division Multiple Access CDMA
  • FDMA CF Requency Division Multiple Access TDMA
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMAC Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • TDMA can be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile Communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE) .
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA is IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA) and the like can be implemented in a radio technology.
  • UTRA is part of UMTS Jniversal Mobile Telecommunications System.
  • 3GPP LTEoong term evolution (3GPP) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using EHJTRA, and employs 0FDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A Advanced is the evolution of 3GPP LTE.
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (WirelessMAN-OFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (WirelessMAN-OFDMA Advanced system).
  • IEEE 802.16e WirelessMAN-OFDMA Reference System
  • WiMAX Advanced IEEE 802.16m standard
  • 3GPPLTE and 3GPP LTE-A systems, but the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • TTI transmission time interval
  • one subframe may have a length of 1 ms, and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot may include a plurality of 0FDM symbols in the time domain.
  • 3GPP LTE system Since 0FDMA is used in downlink, the OFDM symbol represents one symbol length. One symbol may be referred to as an SC-FDMA symbol or a symbol length in uplink.
  • a resource block (RB) is a self allocation unit and includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the structure of such a radio frame is merely exemplary. Accordingly, the number of subframes included in one radio frame, the number of slots included in one subframe, or the number of OFDM symbols included in one slot may be changed in various ways.
  • Kb illustrates the structure of a type 2 radio frame.
  • Type 2 radio frames consist of two half frames. Each half frame consists of five subframes, a Down Link Pilot Time Slot (DwPTS), a Guard Period (GP), and an U link Pilot Time Slot (UpPTS), of which one subframe consists of two slots. It is composed.
  • the DwPTS is used for initial cell discovery synchronization or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • the structure of the radio frame is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of symbols included in the slot may be variously changed.
  • 2 is a diagram illustrating a resource grid in a downlink slot.
  • One downlink slot includes seven 0FDM symbols in the time domain, and one resource block (RB) is shown to include 12 subcarriers in the frequency domain, but the present invention is not limited thereto.
  • CP general cyclic prefix
  • one slot may include 70 FDM symbols
  • an extended CP one slot may include 60 FDM symbols.
  • Each element on the resource grid is called a resource element (RE).
  • One resource block includes 12X7 resource elements.
  • the number of NDLs of resource blocks included in a downlink slot depends on a downlink transmission bandwidth.
  • the structure of an uplink slot is a downlink It may be the same as the structure of the slot.
  • 3 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe. Up to three OFDM symbols at the front of the first slot in one subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated. The remaining OFDM symbols correspond to data regions to which a physical downlink shared channel (PDSCH) is allocated.
  • Downlink control channels used in the LTE system include, for example, a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical HARQ indicator channel ( Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel; PHICH).
  • PCFICH physical control format indicator channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PHICH Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel
  • the PCFICH is transmitted in the first 0FDM symbol of a subframe and includes information on the number of 0FDM symbols used for control channel transmission in the subframe.
  • the PHICH includes a HARQ ACK / NACK signal as a male answer for uplink transmission.
  • the PDCCH transmits downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the DCI may include uplink or downlink scheduling information or include an uplink transmission power control command for an arbitrary terminal group according to a format.
  • DCI formats 0, 1, 1A, IB, 1C, 1D, 2, 2A, 2B,
  • DCI formats 0, 1A, 3, and 3A are defined to have the same message size in order to reduce the number of blind decoding operations described later.
  • ⁇ formats are based on the purpose of the control information to be transmitted: i) DCI formats 0, 4, and ii) DCI formats 1, 1A, IB, 1C, ID, 2, 2A, 2B, 2C, and iii) DCI formats 3 and 3A for power control commands.
  • DCI format 0 used for uplink scheduling grant
  • a carrier indicator necessary for carrier aggregation to be described later an offset used to distinguish DCI formats 0 and 1A (flag for format 0 / format 1A differentiation)
  • a frequency hopping flag indicating whether frequency hopping is used in uplink PUSCH transmission, information on resource block assignment that a terminal should use for PUSCH transmission, modulation ion and coding scheme, new data offset used to empty the buffer for initial transmission in relation to the HARQ process, TPC co ⁇ and for scheduled for PUSCH, and demodulat ion reference signal Cyclic shift for DM RS and OCC index, uplink index (UL index) required for TDD operation, channel quality indicator (CSI request) information, and the like.
  • DCI format 0 uses synchronous HARQ, it does not include a redundancy version like DCI formats related to downlink scheduling allocation.
  • carrier offset if cross carrier scheduling is not used, it is not included in the DCI format.
  • DCI format 4 is new in LTE-A Release 10 and is intended to support spatial multiplexing for uplink transmission in LTE-A.
  • information for spatial multiplexing is compared to DCI format 0. As it includes more, it has a larger message size, and further includes additional control information in the control information included in DCI format 0. That is, the DCI format 4 further includes a modulation and coding scheme for the second transport block, precoding information for multi-antenna transmission, and sounding reference signal request (SRS request) information.
  • SRS request sounding reference signal request
  • DCI formats 1, 1A, IB, 1C, ID, 2, 2k, 2B, and 2C related to downlink scheduling assignments do not support spatial multiplexing.
  • DCI format 1C supports only frequency sequential allocation as a Commact downlink allocation, and does not include a carrier offset and a redundancy version compared with other formats.
  • DCI format 1A is a format for downlink scheduling and random access procedures. These include indicators indicating whether carrier offset, downlink distributed transmission is used, PDSCH resource allocation information, modulation and coding scheme, redundancy version, soft HARQ processor number to inform the processor used for combining all, new data offset used to empty the buffer for initial transmission with respect to HARQ process, transmit power control command for PUCCH, and uplink index required for TDD operation. It may include.
  • DCI format 1 In the case of DCI format 1, most of the control information is similar to DCI format 1A. but,
  • DCI format 1 Compared to DCI format 1A related to continuous resource allocation, DCI format 1 supports discontinuous resource allocation. Therefore, DCI format 1 further includes a resource allocation header, so that the control signaling overhead is somewhat increased as a trade-off of increasing flexibility in resource allocation.
  • the DCI format IB and ID are common in that they further include precoding information as compared with DCI format 1.
  • DCI format 1B includes PMI verification and DCI format 1D includes downlink power offset information.
  • the control information included in the DCI formats IB and 1D is mostly identical to that of the DCI format 1A.
  • the DCI formats 2, 2A, 2B, and 2C basically further include information for three spatial multiplexing if they include most of the control information included in the DCI format 1A. This includes the modulation and coding scheme, the new data offset and the redundancy version for the second transport block.
  • DCI format 2 supports closed-loop spatial multiplexing, and 2A supports open-loop spatial multiplexing. Both contain precoding information.
  • DCI format 2B supports dual layer spatial multiplexing combined with beamforming and further includes cyclic shift information for DMRS.
  • DCI format 2C can be understood as an extension of DCI format 2B and supports public multiplexing up to eight layers.
  • DCI formats 3 and 3A can be used to supplement the transmission power control information included in the DCI formats for the uplink scheduling grant and the downlink scheduling assignment, that is, to support semi-persistent scheduling. have.
  • DCI format 3 lbit per terminal is used and in case of 3A, 2 bits are used.
  • Any one of the above-described DCI formats may be transmitted through one PDCCH, and a plurality of PDCCHs may be transmitted in a control region.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • a Cyclic Redundancy Check (CRC) is attached to the DCI, and in this process, a radio network temporary identifier (RNTI) is masked.
  • RNTI may use different RNTi depending on DCI transmission purpose.
  • P-RNTI for paging message related to network initiated connection establishment A-RNTI for random access
  • SI-RNTI can be used if it relates to a System Information Block (SIB).
  • SIB System Information Block
  • C-RNTI which is a unique terminal identifier, may be used.
  • DCI with CRC is coded with a predetermined code and then adjusted to the amount of resources used for transmission through rate-matching.
  • a control channel element which is a continuous logical allocation unit, is used when mapping the PDCCH to the REs for efficient processing.
  • the CCE consists of 36 REs, which corresponds to 9 units in a resource element group (REG).
  • the number of CCEs required for a specific PDCCH depends on the DCI payload, cell bandwidth, channel coding rate, and the like, which are control information sizes. In more detail, the number of CCEs for a specific PDCCH may be defined according to the PDCCH format as shown in Table 1 below.
  • the number of CCEs varies according to the PDCCH format.
  • the transmitter may use the PDCCH format 0 and change the PDCCH format to 2 when the channel condition worsens. have.
  • Blind decoding
  • the PDCCH may use any one of four formats, which is not known to the UE. Therefore, the UE needs to decode without knowing the PDCCH format, which is called blind decoding. However, since it is a heavy burden for the UE to decode all possible CCEs used for downlink for each PDCCH format, a search space is defined in consideration of the scheduler limitation and the number of decoding attempts.
  • the search space is a set of candidate PDCCHs consisting of CCEs that the UE should attempt to decode on an aggregation level.
  • the aggregation level and the number of PDCCH candidates may be defined as shown in Table 2 below.
  • the terminal since four aggregation levels exist, the terminal has a plurality of search spaces according to each aggregation level.
  • the search space may be divided into a terminal specific search space and a common search space.
  • the UE-specific discovery space is for specific UEs, and each UE monitors the UE-specific discovery space (attempting to decode a PDCCH candidate set according to a possible DCI format) to check the RNTI and CRC masked on the PDCCH. Control information can be obtained.
  • the common search space is used when a plurality of terminals or all terminals need to receive a PDCCH, such as dynamic scheduling for paging information or a paging message. It is for. However, the common search space may be used for a specific terminal for resource management. In addition, the common search space may be overlaid with the terminal specific search space.
  • 4 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe.
  • the uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) including uplink control information is allocated to the control region.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • one UE does not simultaneously transmit a PUCCH and a PUSCH.
  • PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe.
  • Resource blocks belonging to a resource block pair occupy different subcarriers for two slots. This is called that the resource block pair allocated to the PUCCH is frequency-hopped at the slot boundary.
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • FIG. 5 is a diagram illustrating the location of a PCFICH and PHICH channel generally applied in a specific bandwidth.
  • ACK / NACK information for uplink data transmission is transmitted through the PHICH.
  • Several PHICH groups are created in one subframe, and several PHICHs exist in one PHICH group. Therefore, one PHICH group includes PHICH channels for several terminals.
  • PHICH allocation for each terminal in a plurality of PHICH groups may include: a lowest PRB index of a PUSCH resource allocation; A cyclic shift index for a demodulation reference signal (DMRS) transmitted through an uplink grant PDCCH is used.
  • the DMRS is an uplink reference signal and is a signal provided together with uplink transmission for channel estimation for demodulation of uplink data.
  • PHICH resources are group seq
  • PH! CH means PHICH group num b er , and means an orthogonal sequence index within the PHICH group.
  • PHICH and npHICH are represented by Equation 1 below. Is defined.
  • PHICH ⁇ - a PRB _RA 1 V PHICH" ⁇ ri DMRS A11 U ⁇ 1 v cyclic shift to be applied to the DMRS in the equation l ⁇ / w is in the uplink transmission is PHIC H associated, with the PUSCH transmission Mapped to the value of the 'cyclic shift for DMRS' field of the most recent uplink grant control information (eg, DCI format 0 or 4) for the associated transport block (TB), for example, the most recent uplink.
  • the 'cyclic shift for DMRS' field of the grant DCI format may have a 3-bit size, and if this field has a value of '000', nDMRS may be set to have a value of ''.
  • Equation 1 is a spreading factor used for p HICH modulation
  • the spreading factor size is the lowest PRB index in the first slot of the corresponding PUSCH transmission.
  • PHiCH is the number of PHICH groups set by a higher layer and is defined as in Equation 2 below.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • g has a size of 2 bits
  • N ⁇ is the number of resource blocks configured in downlink.
  • the PHICH group may be configured on different time domains (that is, different 0 FDM symbols) in one subframe as shown in FIG. 9 according to a PHICH interval (durat ion).
  • Carrier merge
  • a cell may be understood as a combination of downlink resources and uplink resources.
  • the uplink resource is not a required element, and thus, the cell may be composed of only the downlink resource or the downlink resource and the uplink resource.
  • this is a definition in the current LTE-A Release 10 and vice versa, that is, the cell may be made up of uplink resources alone.
  • the downlink resource may be referred to as a downlink component carrier (DL CC) and the uplink resource may be referred to as an uplink component carrier (UL CC).
  • DL CC and UL CC may be expressed as a carrier frequency (carrier frequency), the carrier frequency means a center frequency (center frequency) in the cell.
  • a cell may be classified into a primary cell (PCell) operating at a primary frequency and a secondary cell (SCell) operating at a secondary frequency.
  • PCell and SCell may be collectively referred to as a serving cell.
  • the terminal may perform an initial connection establishment (initial connection establishment) process, or the cell indicated in the connection reset process or handover process may be a PCell. That is, the PCell may be understood as a cell that is the center of control in a carrier aggregation environment to be described later.
  • the UE may receive and transmit a PUCCH in its PCell.
  • the SCell is configurable after the Radio Resource Control (RRC) connection is established and can be used to provide additional radio resources.
  • RRC Radio Resource Control
  • the remaining serving cells except the PCell may be viewed as SCells.
  • the UE which is in the RRC_C0NNECTED state but the carrier aggregation is not configured or does not support the carrier aggregation there is only one serving cell composed of the PCell.
  • the network may configure one or more SCells in addition to a PCell initially configured in a connection establishment process after an initial security activation process is initiated.
  • Carrier aggregation is a technique introduced to use a wider band to meet the demand for high high data rates.
  • Carrier aggregation may be defined as an aggregate of two or more component carriers (CCs) having different carrier frequencies.
  • FIG. 7A illustrates a subframe when one CC is used in an existing LTE system
  • FIG. 7B illustrates a subframe when carrier aggregation is used.
  • three CCs of 20 Hz z are used to support a total bandwidth of 60 MHz.
  • each CC may be continuous or may be non-continuous.
  • the terminal may simultaneously receive and monitor downlink data through a plurality of DL CCs.
  • the linkage between each DL CC and UL CC may be indicated by system information.
  • the DL CC / UL CC link may be fixed or semi-statically configured in the system.
  • M the frequency band that a specific UE can monitor / receive
  • M M ( ⁇ N). It may be limited to three CCs.
  • Various parameters for carrier aggregation may be set in a cell-specific, UE group-specif, or UE-speci fic scheme.
  • Cross-carrier scheduling means, for example, including all downlink scheduling allocation information of another DL CC in a control region of one DL CC of a plurality of serving cells, or controlling one DLCC of a plurality of serving cells. This means that the region includes all uplink scheduling grant information for the plurality of UL CCs linked with the DLCC.
  • the CIF may be included or not included in the DCI format transmitted through the PDCCH, and when included, it indicates that the cross carrier scheduling is applied.
  • cross carrier scheduling is not applied, downlink scheduling allocation information is valid on a DL CC through which current downlink scheduling allocation information is transmitted.
  • the uplink scheduling grant is also valid for one UL COH linked with the DL CC through which the downlink scheduling assignment information is transmitted.
  • the CIF is in one DL CC Indicates a CC related to downlink scheduling allocation information transmitted through the PDCCH.
  • downlink allocation information for DL CC B and DL CC C that is, information about PDSCH resources, is transmitted through a PDCCH in a control region on DL CC A.
  • the UE monitors the DLCCA to know the resource region and the corresponding CC of the PDSCH through the CIF.
  • CIF is included or not included in the PDCCH may be set semi-statically and may be activated UE-specifically by higher layer signaling.
  • the PDCCH on a specific DL CC may allocate PDSCH resources on the same DL CC and allocate a PUSCH resource on a UL CC linked to the specific DL CC.
  • the same coding scheme, CCE-based resource mapping, DCI format, and the like as the existing PDCCH structure may be applied.
  • the PDCCH on a specific DL CC may allocate PDSCH / PUSCH resources on one DL / UL CC indicated by the CIF among a plurality of merged CCs.
  • the CIF may be additionally defined in the existing PDCCH DCI format, may be defined as a fixed 3-bit field, or the CIF position may be fixed regardless of the DCI format size.
  • the same coding scheme, CCE-based resource mapping, DCI format, and the like as the existing PDCCH structure may be applied.
  • the base station may allocate a DL CC set to monitor the PDCCH. Accordingly, the burden of blind decoding of the terminal can be reduced.
  • the PDCCH monitoring CC set is a part of the total merged DL CCs and the UE may perform detection / decoding of the PDCCH only in the corresponding CC set. That is, in order to schedule PDSCH / PUSCH for the UE, the base station may transmit the PDCCH on the PDCCH monitoring (X set only.
  • the PDCCH monitoring DL CC set may be configured as UE-specific or UE group-specific or Sal-specific. For example, when three DL CCs are merged as shown in the example of Fig.
  • DL CC A may be set to the PDCCH monitoring DL CC, and when CIF is deactivated, the PDCCH on each DL CC is Only PDSCH can be scheduled in DL CC A. On the other hand, if CIF is activated, the PDCCH on DL CC A can also schedule PDSCH on other DL CCs as well as DL CC A.
  • DL CC A is configured as a PDCCH monitoring CC. If set to DL CC B and DL CC C, PDSCCH Not sent.
  • the UE may receive a plurality of PDSCHs through a plurality of downlink carriers, and in this case, the UE performs one ACK / NACK for each data in one subframe.
  • the UE performs one ACK / NACK for each data in one subframe.
  • high transmission power is required, PAPR of uplink transmission is increased, and inefficient use of a transmission power amplifier is performed.
  • the transmittable distance from can be reduced.
  • ACK / NACK bundling or ACK / NACK multiplexing may be applied.
  • ACK / NACK information for a large number of downlink data and / or a large number of downlink data transmitted in a plurality of DL subframes in a TDD system is transmitted through a PUCCH in one subframe according to carrier aggregation. Cases may arise. In this case, if the number of ACK / NACK bits to be transmitted is larger than the number that can be supported by ACK / NACK bundling or multiplexing, the above methods cannot correctly transmit ACK / NACK information.
  • the contents of the ACK / NACK answer for a plurality of data units are based on the combination of one of the ACK / NACK unit and QPSK modulated symbols used in the actual ACK / NACK transmission. Can be identified. For example, it is assumed that one ACK / NACK unit carries two bits of information, and that a maximum of two data units are received. Here, it is assumed that the HARQ acknowledgment answer for each received data unit is represented by one ACK / NACK bit. In this case, the transmitting end transmitting the data may identify the ACK / NACK result as shown in Table 4 below.
  • DTX Discontinuous Transmission
  • ⁇ UCCH ' X represents an ACK / NACK unit used for actual ACK / NACK transmission. When there are up to two ACK / NACK units,
  • 6 (0), ) (1) indicate two bits transmitted by the selected ACK / NACK unit.
  • the modulation symbol transmitted through the ACK / NACK unit is determined according to the bits (), ⁇ ⁇ 1 ).
  • the receiving end uses two bits (1, 1 ) using the ACK / NACK unit PUCCH '1.
  • the receiving end uses two bits (1, 1 ) using the ACK / NACK unit PUCCH '1.
  • the receiving end receives two data units, it fails to decode (or detect) the first data unit (i.e., data unit 0 to HARQ-ACK (O)) and the second data unit ( That is, if the decoding of the data unit 1 corresponding to the HARQ-ACK (l) is successful (that is, NACK / DTX, ACK of Table 4 above)
  • the receiver transmits two bits (0, 0) using the ACK / NACK unit ⁇ ⁇ ⁇ ' 1 .
  • the combination of the selection of the ACK / NACK unit and the actual bit contents of the transmitted ACK / NACK unit i.e., selecting one of "PUCCH'O or fpuccH'i from Table 4 above) 6 ( 0 ) (1)
  • ACK / NACK multiplexing for more than 2 data units can be easily implemented.In the ACK / NACK multiplexing scheme, at least one ACK exists for all data units.
  • NACK and DTX may not be distinguished (that is, NACK and DTX may be coupled as represented by NACK / DTX in Table 4 above). Feet if you want to express This is because all possible ACK / NACK states (ie, ACK / NACK hypotheses) cannot be reflected by a combination of ACK / NACK ' units and QPSK modulated symbols alone, while ACK for all data units. If is not present (i.e., if there is only NACK or DTX for all data units), then one guarantee that only one of the HARQ-ACK (i) is definitely NACK (i.e.
  • an ACK / NACK unit may be reserved for transmitting signals of a plurality of ACK / NACKs, in which case a data unit corresponding to one certain NACK may be defined.
  • SPS Persistent Scheduling
  • SPS semi-persistent scheduling
  • RRC Radio Resource Control
  • Activation and release are performed through the PDCCH. That is, even if the UE is assigned an SPS through RRC signaling, the UE does not immediately perform SPS TX / RX but receives a PDCCH indicating activation (or reactivation) (that is, when the SPS C-RNTI is detected). Receive PDCCH) to perform the SPS operation accordingly.
  • the frequency resource according to the RB allocation designated in the PDCCH is allocated, the modulation and coding rate according to the MCS information is applied, and the TX / RX is performed with the subframe period and offset allocated by the RRC signaling. You can start doing it.
  • the UE upon receiving the PDCCH indicating the release of the SPS, the UE stops TX / R.
  • the SPS TX / RX may resume TX / RX again with the subframe period and offset allocated by RRC signaling according to the RB allocation, MCS, etc. specified in the PDCCH. have.
  • PDCCH format defined in 3GPP LTE currently defines various formats such as DCI format 0 for uplink and DCI formats 1, 1A, IB, 1C, 1D, 2, 2A, 3, and 3A for downlink. Hopping flag, RB allocation, modulated ion coding scheme (MCS), redundancy version (NDV), NDKnew data indicator (TPC), transmit power control (TPC), demodulat ion reference signal (DMRS), UL index, Control information such as channel quality information (CQI) request, DL assignment index, HARQ process number, TPMK transmit ted precoding matrix indicator (PMI), and precoding matrix indicator (PMI) confirmation are transmitted in a selected combination.
  • MCS modulated ion coding scheme
  • NDV redundancy version
  • TPC transmit power control
  • DMRS demodulat ion reference signal
  • UL index Control information such as channel quality information (CQI) request, DL assignment index, HARQ process number, TPMK transmit ted precoding matrix indicator (
  • the bit field combination is set to 0 and used as a virtual CRC.
  • the virtual CRC checks whether or not the corresponding bit field value is a promised value in case of an error that cannot be checked by the CRC, thereby providing additional error detection capability. If an error occurs in the DCI assigned to another UE, but a specific UE does not detect the error and misrecognizes it as its own SPS activation, one error causes a continuous problem because the resource is continuously used. Therefore, the use of virtual CRC prevents false detection of SPS.
  • heterogeneous network refers to a network in which a macro base station (MeNB) and a micro base station (PeNB or FeNB) coexist even with the same radio access technology (RAT).
  • RAT radio access technology
  • Macro base station has a wide coverage and high transmit power, and means a general base station of a wireless communication system.
  • the macro base station (MeNB) may be referred to as a macro cell.
  • a micro base station may be referred to as, for example, a micro cell, a pico cell, a femto cell, a home eNB (HeNB), a relay, or the like.
  • the illustrated micro base station and macro base station may be collectively referred to as a transmission point).
  • a micro base station (PeNB or FeNB) is a compact version of a macro base station (MeNB) that can operate independently while performing most of the functions of a macro base station, and can be installed within the area covered by the macro base station or not covered by the macro base station.
  • a base station of the non-over lay type that can be installed in a shaded area.
  • Micro Base Station is a macro Compared to a base station (MeNB), it can accommodate fewer terminals with narrower coverage and lower transmit power.
  • the terminal may be served directly from a macro base station (MeNB) (hereinafter referred to as a macro-terminal), and the terminal may be served from a micro base station (PeNB or FeNB) (hereinafter referred to as a micro-terminal).
  • a UE (PUE) that is within coverage of a micro base station (MeNB) may be served from a macro base station (MeNB).
  • the micro base station may be classified into two types according to whether the terminal restricts access.
  • the first type is a 0pen access subscriber group (0SG) or non-one closed access subscriber group (CSG) base station, and is a cell that allows access of a micro-terminal of an existing macro-terminal or another micro base station. Existing macro-terminals can be handed over to the 0SG type base station.
  • the second type is a CSG base station, which does not allow access of existing macro-terminals or micro-terminals of other micro base stations, and therefore no handover to the CSG base station.
  • Intercell Interference Coordination (ICIC)
  • inter-cell interference coordination may be applied.
  • Existing ICIC can be applied for frequency resources or for time resources.
  • ICIC Interference Overhead Indication
  • UL I0K Interference Overhead Indication
  • UL HlKHigh. Interference Indication UL HlKHigh. Interference Indication
  • the RNTP is information indicating downlink transmission power used by a cell transmitting an ICIC message in a specific frequency subregion.
  • setting the RNTP field for a specific frequency subregion to a first value may mean that downlink transmission power of a corresponding cell does not exceed a predetermined threshold in the corresponding frequency subregion. Can be.
  • setting the RNTP field for a specific frequency subregion to a second value may mean that the cell cannot promise downlink transmission power in the frequency subregion. .
  • the value of the RNTP field is 0, the downlink transmission power of the cell in the corresponding frequency sub-domain may be considered low.
  • the value of the RNTP field is 1, the corresponding cell in the corresponding frequency sub-domain may be considered.
  • the downlink transmission power cannot be regarded as low.
  • UL 101 is information indicating the amount of uplink interference experienced (or received) by a cell transmitting an ICIC message in a specific frequency subdomain. For example, setting the 101 field for a specific frequency subregion to a value corresponding to a high interference amount may mean that a corresponding cell is experiencing strong uplink interference in the frequency subregion.
  • the cell receiving the ICIC message may schedule a terminal using a low uplink transmission power among terminals served by the UE in a frequency sub region corresponding to 101 indicating strong uplink interference. Accordingly, since the UEs perform uplink transmission at low transmission power in the frequency sub-region corresponding to 101 indicating strong uplink interference, uplink interference experienced by neighboring cells (that is, cells transmitting ICIC messages) can be alleviated. Can be.
  • the UL HII is information indicating the degree of interference (or uplink interference sensitivity) that an uplink transmission in a cell transmitting an ICIC message can cause for a corresponding frequency subregion.
  • a cell transmitting an ICIC message may schedule a terminal of strong uplink transmission power for that frequency subregion. It can mean that there is a possibility.
  • the field ⁇ is set to a value of 2 (for example, 0) for a specific frequency sub-region, the cell transmitting the ICIC message is weak for the frequency sub-region. It may mean that there is a possibility of scheduling the terminal of the transmission power.
  • the cell receiving the ICIC message preferentially schedules the terminal in the frequency subregion in which the HII is set to the value 2 (for example, 0) and the frequency sub in which the HII is set to the first value (for example, 1).
  • the cell receiving the ICIC message preferentially schedules the terminal in the frequency subregion in which the HII is set to the value 2 (for example, 0) and the frequency sub in which the HII is set to the first value (for example, 1).
  • the 3GPP LTE-A or 3GPP LTE Release-10) system as an example of ICIC for time resources
  • a given total time domain is divided into one or more sub-domains (e.g., subframe units) on frequency, and each A method of exchanging between cells whether or not silencing the time sub-region is defined.
  • the cell transmitting the ICIC message may transmit information indicating that silencing is performed in a specific subframe to neighboring cells, and do not schedule PDSCH or PUSCH in the subframe. Meanwhile, the cell receiving the ICIC message may schedule uplink and / or downlink transmission for the terminal on a subframe in which silencing is performed in the cell transmitting the ICIC message.
  • Silence may refer to an operation in which a specific cell does not perform most signal transmission on uplink and downlink (or 0 or weak power transmission is performed) in a specific subframe.
  • a specific cell may set a specific subframe as an Almost Blank Subframe (ABS).
  • ABS Almost Blank Subframe
  • FIG. 6 There may be two kinds of ABS as shown in FIG. 6. Specifically, there may be a case where a cell specific reference signal (CRS) is transmitted but the data area is left empty (ABS in normal subframe) and a CRS is not transmitted (ABS in MBSFN subframe). . In the case of ABS in normal subframe, the influence of interference due to CRS may be somewhat present.
  • CRS cell specific reference signal
  • FIG. 10 shows a technique for mitigating interference by assigning all the PDSCH in the frequency domain which is perpendicular to terminals in the cell edge of the techniques that can be used to exchange scheduling information between the base stations.
  • PDCCH There is a problem in that interference cannot be mitigated due to the reason for transmitting the entire downlink bandwidth.
  • the PUCCH or the PUSCH transmitted by the UE1 may act as an interference to the PDCCH or the PDSCH that the adjacent UE2 should receive.
  • interference on the PDSCH can be avoided by allocating terminals to the orthogonal frequency domain, but the PDCCH is affected by the interference by the PUCCH or the PUSCH transmitted by the UE1.
  • the introduction of an ePDCCH different from the current PDCCH is discussed.
  • the ePDCCH has not only interference, but also has the purpose of effectively supporting CoMP (Coordinated Multipoint Transmission) and MU-MIM0 (Multiuser-Multi input Multi Output).
  • the interference received by the PHICH cannot be avoided. Such interference may cause a problem of retransmission of the PUSCH, which may degrade the performance of the entire system.
  • the PDCCH capacity is reduced, causing a problem of increasing the PDCCH blocking probability.
  • the interference problem and the PHICH capacity problem can be solved by transmitting the PHICH, i.e., transmitting the ePHICH in the data area (that is, the resource area except the control area indicated by the PCFICH) rather than the existing control area.
  • the time-frequency resource region to which the ePHICH is allocated may be determined in association with an RB index on which uplink data is transmitted.
  • the base station when the terminal transmits the uplink data on the PUSCH in the RB allocated in the uplink grant, etc., the base station generates an acknowledgment (ACK / NACK) for this. And the generated ACK / NACK
  • the ePHICH may be transmitted in the RB having the same RB index as the lowest index of the RB in which the PUSCH is transmitted.
  • the RB index may be a physical RB index and may be an index of one of a first slot and a second slot in an RB pair in which a PUSCH is transmitted.
  • Equation 3 The above description may be expressed by Equation 3 below.
  • n PRB is an RB index assigned to ePHICH
  • 11 PRB is the lowest value among the RB indexes used for PUSCH transmission, and is the number of RBs (or may be cell specific parameters) included in the total downlink bandwidth.
  • the base station may transmit the ePHICH in the second or subsequent subframe (in case of TDD) or the fourth or subsequent subframe (in case of FDD) by using the allocated resource region as described above.
  • the base station is a terminal l (UEl) If the transmitted PUSCH is not properly received, that is, a NACK occurs, the PUSCH is retransmitted in a predefined subframe.
  • UEl terminal l
  • Embodiment 2 relates to resource allocation of the ePHICH when the downlink (DL) bandwidth is smaller than the uplink (UL) bandwidth as shown in FIG. 13.
  • the total number of RBs of the downlink (DL) bandwidth is 25, which is smaller than the number of RBs of the total bandwidth of the uplink (UL).
  • RBs for ePHICH may overlap with respect to two UEs using a specific RB for PUSCH transmission.
  • the RB of the index 10 for the ePHICH for the UE KUE1 overlaps with the RB for the ePHICH for the UE 2 JE2) transmitting the PUSCH using the RB index 35.
  • different orthogonal sequences may be used for UE l (UEl) and UE 2 JE2) or different resources may be used according to UEs within the same RB.
  • an orthogonal sequence may also be associated with the RB index on which the PUSCH is transmitted.
  • an orthogonal sequence indicated by an orthogonal sequence index shown in Table 3 described above may be used to generate an ePHICH.
  • the orthogonal sequence index can be determined by the following equation (4).
  • n e-PHICH is the index of the orthogonal sequence, n is used for PUSCH transmission
  • m The lowest value among the RB indices, m is the number of RBs included in the total downlink bandwidth (or may be a cell specific parameter).
  • UE KUE1) When Equation 4 is applied to the case of FIG. 14, UE KUE1) generates an ePHICH using an orthogonal sequence of index 0 and UE 2 JE2) uses an orthogonal sequence of index 1.
  • the RB indexes for the ePHICH may be set to use different resources for two or more UEs as shown in FIG. 15.
  • FIG. 15 although two UEs UE1 and UE2 are shown to use different resources that are continuous on the time axis in the RB of index 10, this is exemplary and uses different resources in time and / or frequency.
  • the RB for the ePHICH may be selected at any position of all downlink frequency bands.
  • the RB for the ePHICH may or may not be a PDSCH region allocated to the corresponding UE. If the RB for the ePHICH is not a PDSCH region allocated to the corresponding UE, the UE should use non-coherent detect ion. This is because a terminal trying to detect an ePHICH in an RB other than the RB allocated to the terminal cannot estimate a channel state by using a reference signal (cell specific reference signal, demodulation reference signal, etc.).
  • a reference signal cell specific reference signal, demodulation reference signal, etc.
  • Example 3 uses the RB for ePHICH similarly to the method of Equation 3 described above. It is assigned, but the condition is that the target RB is assigned to the terminal.
  • a terminal transmitting a PUSCH using RB indexes 10 and 11 may be represented by Equation 8 below.
  • Equation 3 is used to determine the RB index for the ePHICH, and m may be applied by transforming m into the number of RBs (or UE specific parameters) allocated for downlink data transmission to the UE. Therefore, in FIG. 16, since the number of RBs allocated for downlink data transmission for UE 1 JE1) is 5, Equation 3 is equal to 5, and UE 1 JE1) corresponds to an RB index for ePHICH. You will be assigned 0.
  • the RB index is newly indexed with respect to the RB of the PDSCH allocated to the UE 1 JE1).
  • an RB corresponding to an ePDCCH allocated to a terminal may be used.
  • the base station may inform the terminal that the ePDCCH can be transmitted to the candidate ePDCCH region or the ePDCCH region using the RRC signaling or the DCI in the existing PDCCH region.
  • the UE can know the number and location of the RBs to which the ePDCCH allocated to the UE is transmitted. After re-indexing this RB, the RB index for ePHICH can be obtained using Equation 3 above.
  • ePHICH may be located in the CSS or USS region of the ePDCCH in the corresponding RB.
  • FIG. 18 illustrates a method of allocating time-frequency resources that are not limited in units of RBs when transmitting an ePHICH.
  • a plurality of terminals may be bundled into groups to transmit the ePHICH.
  • UE KUE1 transmits a PUSCH using RBs of indexes 10 and 11
  • UE 2 1E2 transmits a PUSCH using RBs of indexes 8 and 9.
  • the group index can be determined by the following equation (5). [Equation 5] group _ PUSCH ⁇ ⁇
  • n e-PHICH denotes a group index
  • n PRB denotes the lowest value among the RB indexes on which the PUSCH is transmitted
  • Embodiments 1 to 4 described above are methods for allocating resources for the ePHICH by the base station and implicitly inform the UE of the resources on which the ePHICH is transmitted. This is because the UE knows the RB index that transmitted the PUSCH, and the RB index allocated by the base station for the ePHICH is related to the RB index that transmitted the PUSCH as described above.
  • a description will be given of methods for explicitly indicating a resource allocated by the base station for the ePHICH.
  • the base station may directly inform the terminal of the ePHICH resource index, which is an area in which the ePHICH is transmitted, through RRC signaling or a new DCI format.
  • the resource (e.g., RB index or group index) through which ePHICH is transmitted may be informed to the UE through RRC signaling.
  • the UE transmits a PUSCH using UL SU-MIM0 (Single User-Multiple Input Multiple Output)
  • the UE may transmit two ePHICH resource indexes through RRC signaling.
  • the ePHICH resource index for the first PUSCH transmission block (TB) is transmitted through RRC signaling
  • the ePHICH resource index for the second PUSCH TB is used by using the resource index transmitted for the first PUSCHTB (for example, , First TB ePHICH resource index +1) may be determined.
  • the base station transmits the candidate ePHICH region to the terminal. Can be informed via RC signaling or DCI. Alternatively, the base station may transmit a black list, which means an area in which the ePHICH, which is not a candidate ePHICH area, is transmitted to the UE.
  • the resource for the ePHICH may be informed through the candidate ePHICH resource index set.
  • the candidate ePHICH resource index set may be set by using RRC signaling or a predefined method.
  • the base station may inform the terminal of the candidate ePHICH resource index set in the form of a bit map.
  • a method of indicating a set belonging to the candidate ePHICH region as '1 ' in a 25-bit bitmap may be used.
  • the ePHICH resource index sets for each TB may be continuously allocated to each other.
  • the index n-n + 2 is used as the candidate ePHICH resource index set for the first TB for the UE using UL SU-MIM0.
  • the candidate ePHICH resource index set for the second TB may also be RRC signaled or index n + 3 to n by a predefined method (for example, the lowest ePHICH resource index set +3 for the first TB). You can use +5.
  • This candidate ePHICH resource index set may be set in CSS or USS of PDCCH or ePDCCH. If candidate ePHICH resources are allocated contiguously, start resource index and end resource It can also be indicated by an index.
  • the resource for the ePHICH may be indicated by using RRC signaling or DCI, etc., of the resource index set that is actually used among the candidate ePHICH resource index sets instead of the candidate ePHICH resource index set. At this time, it may be informed by the terminal specification, the terminal group specification, or the cell specification.
  • Two resource indexes may be used to inform the ePHICH resource index for each TB.
  • the ePHICH resource index for one TB may be informed and the ePHICH resource index for the other TB may be set to be derived therefrom.
  • one resource index is used to inform the resource index of the ePHICH for the PUSCH transmitted in the first TB, and the area where the ePHICH for the PUSCH transmitted in the second TB is transmitted is the first. It can be found using the resource index of the first TB.
  • the resource index for the second TB may be determined to be n_phich + l. If it is changed to 1 TB transmission due to DCI format 0 or a single antenna port scheme indication, ePHICH is not needed for the second TB, and thus, resources for the second TB are preserved so that other UEs can save the resource. It may not be used or may be allocated as an ePHICH resource for another terminal.
  • m-bit ' 2 resource indicators
  • the orthogonal sequence index may be determined simultaneously from the resource indicator. That is, since the resource indicator is '10', orthogonal sequence index 2 may be used. Or, use an additional additional indicator to indicate an orthogonal sequence index. It may be.
  • 'c' of candidate ePHICH index sets ⁇ a, b, c, d ⁇ set to RRC signaling May be determined as the ePHICH resource index set.
  • the resource index set for the second TB can be determined by 'c' + ⁇ .
  • the resource index indicated by the resource indicator 'c' followed by 'd' may be used as the ePHICH resource index set for the second TB.
  • a plurality of ePHICH resource indexes are determined from one resource indicator, and such a method may be used when transmitting using two TBs.
  • the orthogonal sequence index may be determined simultaneously from the resource indicator. That is, since the resource indicator is '10', orthogonal sequence index 2 can be used. Alternatively, an additional indicator may be used to indicate an orthogonal sequence index.
  • the resource indicator it is possible to indicate the pair resource index to actually use in the set.
  • the RRC set index set is ⁇ a, b, c, d, e, f, g, h ⁇ , and the resource indicator is (00, 01, 10, or 11).
  • '10', 'e, f' may be determined as the ePHICH resource indexes for the ePHICH transmission.
  • a plurality of ePHICH resource indexes can be determined and used from one resource indicator. Such a method may be used when transmitting using two TBs in a PUSCH.
  • the orthogonal sequence index may be determined simultaneously from the resource indicator. That is, since the resource indicator is '10', orthogonal sequence index 2 may be used. Or, orthogonal sequences with additional additional indicators It can also indicate an index.
  • the UE may know the RB index to which the ePHICH is actually transmitted through the following equation in the candidate ePHICH region.
  • ePHICH transmission RB (or group) index (UL PRB index on which PUSCH is transmitted) mod (total number of PRBs (or groups) of ePHICH candidate regions (or UE-specific parameter, cell-specific parameter, number of downlink PRBs))
  • the method of configuring the resource indicator described above may reuse a specific field of the DCI or set a new DCI format.
  • a specific field a TPC field, a DAI field, a Cyclic shift for DM RS and 0CC index field, a CSI request field, an SRS request field, etc.
  • the TPC field may be recycled to ARI under certain conditions.
  • a PDCCH or a PDCCH indicating UL SPS release may be recycled as a resource indicator only for a PUSCH transmitted in a primary cell. Since the DAI field is not used in the case of FDD, the DAI field can be used as a resource indicator. Alternatively, the DL DAI field may be recycled for resource indicator use.
  • a new DCI format can be defined for resource indicators. Specifically, a field may be added to a DCI format for resource indicator use. For example, there may be a method of adding 2 bits to the DCI format.
  • the DCI format including the resource indicator described above may be transmitted through an existing PDCCH or ePDCCH, and in this case, may be transmitted through CSS and / or USS. If the ePHICH transmitted on the resource indicated by the resource indicator described above is NACK, the UE should retransmit the PUSCH.
  • the resource indicator may be used as follows. First, in case of adaptive retransmission in which an uplink grant is transmitted, a resource indicator as described above may indicate the resource for the ePHICH again. Secondly, in case of retransmission without uplink grant, the resource indicator in the initial uplink grant for transmitting the previous information or the same information can be used as it is.
  • the resource indicator may be included in the uplink grant using RRC signaling or another DCI format.
  • the resource for the ePHICH when the resource for the ePHICH is located in the PDCCH / ePDCCH region, the following description may be applied depending on whether the CSS region is included in the PDCCH region or the e-PDCCH region. If the CSS region is defined in the PDCCH region, the existing PHICH can be used as it is. Alternatively, the resource indicator may be used in the ePDCCH to indicate a resource of the PHICH.
  • the lowest RB index, the CCE index, or the newly defined resource index for ePDCCH transmission may be allocated to the PHICH. In this case, it may be necessary to additionally adjust the scheduling with the old terminal. If the CSS region is defined in the ePDCCH region, the resource indicator described above can be used.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating the configuration of a base station apparatus and a terminal apparatus according to the present invention.
  • the base station apparatus 1910 may include reception modules 1911 ⁇ transmission modules 1912, a processor 1913, a memory 1914, and a plurality of antennas 1915.
  • a plurality of antennas 1915 means a base station apparatus supporting MB10 transmission and reception.
  • the receiving modules 1911 may receive various signals, data, and information on the uplink from the terminal.
  • the transmission modules 1912 may transmit various signals, data, and information on downlink to the terminal.
  • the processor 1913 may control the overall operation of the base station apparatus 1910.
  • the processor 1913 of the base station ' device 1910 may process the various embodiments described above.
  • the processor 1913 of the base station apparatus 1910 performs a function of processing information, such as information received by the base station apparatus 1910 and information to be transmitted to the outside, and the memory 1914 stores the processed information and the like for a predetermined time. It can be stored and replaced with a component such as a buffer (not shown).
  • the terminal device 1920 includes reception modules 1921, transmission modules 1922, a processor 1923, a memory 1919, and a plurality of antennas 1925. can do.
  • the plurality of antennas 1925 refers to a terminal device that supports MIM0 transmission and reception.
  • Receive modules 1921 may receive various signals, data, and information on downlink from the base station.
  • the transmission modules 1922 may transmit various signals, data, and information on the uplink to the base station.
  • the processor 1923 may control operations of the entire terminal device 1920.
  • the processor 1923 of the terminal device 1920 may process the various embodiments described above.
  • the processor 1923 of the terminal device 1920 performs a function of processing the information received by the terminal device 1920, information to be transmitted to the outside, and the memory 1919 stores the processed information and the like for a predetermined time. Can be stored and replaced with components such as buffers (not shown).
  • the description of the base station apparatus 1910 may be equally applicable to a device as a downlink transmission entity or an uplink reception entity, and the description of the terminal device 1920 is a downlink reception entity. Alternatively, the same may be applied to a relay device as an uplink transmission entity.
  • Embodiments of the present invention described above may be implemented through various means. For example, embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware are software, software, or a combination thereof. In the case of a hardware implementation, a method according to embodiments of the present invention may include one or more ASICs (Applicat Specific Specific Circuits), DSPs (Digital Signal Processors), DSPDs (Digital Signal Processing Devices), PLDs (Programmable Logic). Devices), field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs Applicat Specific Specific Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Pro
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures or functions for performing the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the present invention has been described based on a form applied to the 3GPP LTE series mobile communication system, but the present invention may be used in the same or equivalent principles in various mobile communication systems.

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Abstract

본 발명의 실시예는, 무선통신시스템에서 기지국의 신호 전송 방법에 있어서, 단말로부터 수신된 상향링크 데이터에 대한 수신확인응답을 생성하는 단계; 상기 수신확인응답을 하향링크 시간-주파수 자원에 매핑하여 전송하는 단계를 포함하며, 상기 하향링크 시간-주파수 자원은 물리제어포맷지시자 채널에 의해 지시되는 제어 영역을 제외한 자원 영역상에 위치하며, 상기 상향링크 데이터가 전송된 자원블록 인덱스에 연관된 것인, 신호 전송방법에 관한 것이다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선통신시스템에서 신호 전송 방법 및 장치
【기술분야】
이하의 설명은 무선통신시스템에서 수신확인웅답을 위한 자원 할당 및 신호 전송 방법 및 이를위한 장치에 대한 것이다.
【배경기술】
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 통신 시스템은 가용한 시스템 자원 (대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속 (multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA code division multiple access) 시스템, FDMA( frequency division multiple access) 시스템, TDMA(t ime division multiple access) 시스템, 0FDMA( orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC~FDMA( single carrier frequency division multiple access) 시스템, MC-FDMA(multi carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다. 【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
본 발명은 상향링크 데이터 전송에 대한 수신확인웅답의 전송을 위한 자원 할당 및 신호 전송 방법 및 장치에 관한 것이다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 자식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】
본 발명의 제 1 기술적인 측면은, 무선통신시스템에서 기지국의 신호 전송 방법에 있어서, 단말로부터 수신된 상향링크 데이터에 대한 수신확인웅답을 생성하는 단계; 상기 수신확인응답을 하향링크 시간-주파수 자원에 매핑하여 전송하는 단계를 포함하며, 상기 하향링크 시간-주파수 자원은 물리제어포맷지시자 채널에 의해 지시되는 제어 영역을 제외한 자원 영역상에 위치하며, 상기 상향링크 데이터가 전송된 자원블록 인덱스에 연관된 것인,. 신호 전송방법이다.
본 발명의 제 2 기술적인 측면은, 무선통신시스템에서 단말의 신호 수신 방법에 있어서, 기지국으로 상향링크 데이터를 전송하는 단계; 상기 상향링크 데이터에 대한 수신확인웅답을 하향링크 시간-주파수 자원 상에서 수신하는 단계를 포함하며, 상기 하향링크 시간-주파수 자원은 물리제어포맷지시자 채널에 의해 지시되는 제어 영역을 제외한 자원 영역상에 위치하며, 상기 상향링크 데이터가 전송된 자원블록 인덱스에 연관된 것인, 신호 수신방법이다.
본 발명의 제 3기술적인 측면은,무선통신시스템에서 기지국 장치에 있어서, 전송 모들; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 단말로부터 수신된 상향링크 데이터에 대한 수신확인웅답을 생성하고, 상기 수신확인응답을 하향링크 시간-주파수 자원에 매핑하여 전송하며, 상기 하향링크 시간-주파수 자원은 물리제어포맷지시자 채널에 의해 지시되는 제어 영역을 제외한 자원 영역상에 위치하며, 상기 상향링크 데이터가 전송된 자원블록 인덱스에 연관된 것인, 기지국 장치이다.
본 발명의 제 4 기술적인 측면은, 무선통신시스템에서 단말 장치에 있어서, 수신 모들; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 기지국으로 전송한 상향링크 데이터에 대한 수신확인응답을 하향링크 시간-주파수 자원 상에서 수신하며, 상기 하향링크 시간—주파수 자원은 물리제어포맷지시자 채널에 의해 지시되는 제어 영역을 제외한 자원 영역상에 위치하며, 상기 상향링크 데이터가 전송된 자원블록 인덱스에 연관된 것인, 단말 장치이다.
본 발명의 제 1 내지 제 4 기술적인 측면은, 다음 사항의 전 일부를 포함할 수 있다.
상기 하향링크 시간-주파수 자원은 자원블록 인덱스로 지시되며, 상기 자원블록 인덱스는 다음 수학식으로 결정되고, e-PHICH _ PUSCH , e.pHICH
" PRB ᅳ n PRE mOCl m , n PRB
은 상기 자원블록 PUSCH
인덱스, PRB 는 상기 상향링크 데이터가 전송된 자원블록 인덱스 중 가장 낮은 값, m은 정수이다. 상기 7"은 전체 하향링크 대역폭에 포함된 자원블록의 개수 또는 셀 특정 파라미터 중 어느 하나일 수 있다.
상기 자원블록 인텍스 7가 둘 이상의 단말에 대해 동일한 경우, 상기 둘
S
이상의 단말의 수신확인웅답은 각각 서로 다른 직교 시뭔스를 사용하여 생성될 수 있다. 여기서, 상기 직교 시뭔스의 인덱스는 상기 상향링크 데이터가 전송된 자원블록 인텍스에 연관된 것일 수 있으며, 상기 직교 시퀀스의 인덱스는 다음
11 e-PHICHᅳ L 11 PRB 1 m
수학식으로 결정되며 seq PUSCH
n e-PHICH 는 상기 직교 시퀀스의 인덱스, "層 는 상기 상향링크 데이터의 가장 낮은 자원블록 인덱스, 은 전체 하향링크 대역폭에 포함된 자원블록의 개수 또는 셀 특정 파라미터 중 어느 하나이다.
상기 자원블록 인덱스가 둘 이상의 단말에 대해 동일한 경우, 상기 둘 이상의 단말의 수신확인응답은 각각 서로 다른 자원 요소들을 사용하여 생성될 수 있다. 상기 w 은 상기 단말에게 하향링크 데이터 전송을 위해 할당되는 자원블록의 개수 또는 단말 특정 파라미터 증 어느 하나일 수 있다. 또는, 상기 "7 은 상기 단말이 제어 정보를 획득하기 위해 복호를 시도해야 하는 자원블록의 개수일 수 있다.
상기 하향링크 시간-주파수 자원은 그룹 인덱스로 지시되며, 상기 그룹 인텍스는 다음 수학식으로 결정되고, group _ PUSCH ^λ i 7
n e-PHICH― nPRB 腳 d l 요 상기 그룹 인덱스, PUSCH
}l PRB 는 상기 상향링크 데이터가 전송된 자원블록 인덱스 중 가장 낮은 값,
/은 그룹의 개수 또는 단말 특정 파라미터 중 어느 하나이다.
【유리한 효과】
본 발명에 의하면, ePHICH가 도입되는 경우 이를 위한 자원 할당 및 할당된 자원을 단말에게 효율적으로 알려 줄 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】
도 1은 무선 프레임의 구조에 대하여 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드 (resource grid)를 나타내는 도면이다. 도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 5는 특정 대역폭에서 일반적으로 적용되는 PCFICH 및 PHICH 채널의 위치를 나타내는 도면이다.
도 6은 PHICH 그룹이 매핑되는 하향링크 자원요소 위치를 나타내는 도면이다. 도 7은 반송파 병합을 설명하기 위한 도면이다.
도 8는 크로스 반송파 스케줄링을 설명하기 위한 도면이다.
도 9은 이종 네트워크 환경을 나타내는 도면이다.
도 10 내지 도 11는 이종 네트워크에서 스케줄링을 통해 간섭을 완화하는 기법을 나타내는 도면이다.
도 12 내지 도 18은 본 발명의 다양한 실시예에 의한 ePHICH를 위한 자원 할당을 설명하기 위한 도면이다.
도 19는 본 발명의 실시예에 의한 기지국 장치 및 단말 장치의 구성을 도시한 도면이다.
【발명의 실시를 위한 형태】
이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대웅하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
본 명세서에서 본 발명의 실시예들을 기지국과 단말 간의 데이터 송신 및 수신의 관계를 중심으로 설명한다. 여기서, 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드 (terminal node)로서의 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국 (BS: Base Stat ion)'은 고정국 (fixed station), Node B, eNode B(eNB), 액세스 포인트 (AP: Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 릴레이는 Relay Node(RN) , Relay Station(RS) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말 (Terminal)'은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station), SS( Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다. 이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다ᅳ또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802시스템, 3GPP시스템 , 3GPP LTE 및 LTE-A(LTE-Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다ᅳ 즉, 본 발명의 실시예들 증 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA Code Division Multiple Access) , FDMACFrequency Division Multiple Access) , TDMA(Time Division Multiple Access) , 0FDMA( Orthogonal Frequency Division Multiple Access) , SC-FDMAC Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRACUniversal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radi0 technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communicat ions)/GPRS(General Packet Radio Service) /EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될수 있다.0FDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA( Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS Jniversal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTEOong term evolution)는 EHJTRA를 사용하는 E-UMTS( Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 0FDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화이다. WiMAX는 IEEE 802.16e 규격 (WirelessMAN-OFDMA Reference System) 및 발전된 IEEE 802.16m 규격 (WirelessMAN-OFDMA Advanced system)에 의하여 설명될 수 있다. 명확성을 위하여 이하에서는 3GPPLTE및 3GPP LTE-A시스템을 위주로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 도 1은 3GPP LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 도 1(a)를 참조하면 하나의 무선 프레임은 10 개의 서브프레임을 포함하고, 하나의 서브프레임은 시간 영역에서 2 개의 슬롯을 포함한다. 하나의 서브프레임을 전송하는 시간은 전송시간간격 (Transmission Time Interval; TTI)으로 정의된다. 예를 들어, 하나의 서브프레임은 1ms의 길이를 가질 수 있고, 하나의 슬롯은 0.5ms의 길이를 가질 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수개의 0FDM 심볼들을 포함할 수 있다. 3GPP LTE 시스템은 하향링크에서 0FDMA 방식을 이용하므로, 상기 OFDM 심볼은 하나의 심볼 길이 (period)를 나타낸다. 하나의 심볼은 상향링크에서 SC-FDMA 심볼 또는 심블 길이로 칭하여질 수 있다. 자원블록 (Resource Block; RB)은 자¾ 할당 단위로서, 하나의 슬롯에서 복수개의 연속하는 부반송파를 포함한다. 위와 같은 무선 프레임의 구조는 단지 예시적인 것이다. 따라서, 하나의 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 개수, 하나의 서브프레임에 포함되는 슬롯의 개수, 또는 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 개수는 다양한 방식으로 변경될 수도 있다. 도 Kb)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 하프 프레임 (half frame)으로 구성된다. 각 하프 프레임은 5개의 서브프레임과 DwPTS (Down link Pilot Time Slot), 보호구간 (Guard Period, GP), UpPTS(U link Pilot Time Slot)로 구성되며, 이 중 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. DwPTS는 단말에서의 초기 샐 탐색 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
여기서 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다. 도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드 (resource grid)를 나타내는 도면이다. 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 7 개의 0FDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원블록 (RB)은 주파수 영역에서 12 개의 부반송파를 포함하는 것으로 도시되어 있지만, 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 일반 CP(Cyclic Prefix)의 경우에는 하나의 슬롯이 70FDM 심볼을 포함하지만, 확장된 CP(extended-CP)의 경우에는 하나의 슬롯이 60FDM 심볼을 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각각의 요소는 자원 요소 (resource element, RE)라 한다. 하나의 자원블록은 12X7자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록들의 NDL의 개수는 하향링크 전송 대역폭에 따른다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다. 도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하나의 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞 부분의 최대 3 개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 해당한다. 나머지 OFDM 심볼들은 물리하향링크공유채널 (Physical Downlink Shared Chancel; PDSCH)이 할당되는 데이터 영역에 해당한다. LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 제어 채널들에는, 예를 들어, 물리제어포맷지시자채널 (Physical Control Format Indicator Channel; PCFICH), 물리하향링크제어채널 (Physical Downlink Control Channel; PDCCH) , 물리 HARQ지시자채널 (Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel; PHICH) 등이 있다.
PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 0FDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내의 제어 채널 전송에 사용되는 0FDM심볼의 개수에 대한 정보를 포함한다.
PHICH는 상향링크 전송의 웅답으로서 HARQ ACK/NACK 신호를 포함한다. PDCCH는 하향링크제어정보 (Downlink Control Information; DCI)를 전송한다.
DCI는 포맷에 따라 상향링크 또는 하향링크 스케줄링 정보를 포함하거나 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 전력 제어 명령을 포함할 수 있다.
DCI 포맷
현재 LTE— A release 10)에 의하면 DCI포맷 0, 1, 1A, IB, 1C, 1D, 2, 2A, 2B,
2C, 3, 3A, 4가 정의되어 있다. 여기서 DCI포맷 0, 1A, 3, 3A는,후술할 블라인드 복호 횟수를 줄이기 위해 동일한 메시지 크기를 갖도록 규정되어 있다. 이러한 ΙΧΓ포맷들은 전송하려는 제어정보의 용도에 따라 i)상향링크 스케줄링 승인에 사용되는 DCI 포맷 0, 4, ii)하향링크 스케줄링 할당에 사용되는 DCI 포맷 1, 1A, IB, 1C, ID, 2, 2A, 2B, 2C, iii)전력제어 명령을 위한 DCI포맷 3, 3A로 구분할 수 있다.
상향링크 스케줄링 승인에 사용되는 DCI 포맷 0의 경우, 후술할 반송파 병합에 관련하여 필요한 반송파 오프셋 (carrier indicator), DCI 포맷 0과 1A를 구분하는데 사용되는 오프셋 (flag for format 0/format 1A differentiation), 상향링크 PUSCH 전송에서 주파수 호핑이 사용되는지 여부를 알려주는 호핑 플래그 (frequency hopping flag), 단말이 PUSCH 전송에 사용해야 할 자원블록 할당에 대한 정보 (resource block assignment), 변조 및 부호화 방식 (modulat ion and coding scheme), HARQ 프로세스와 관련해 초기전송을 위해 버퍼를 비우는데 사용되는 새 데이터 오프셋 (new data indicator), PUSCH를 위한 전송전력 제어명령 (TPC co画 and for scheduled for PUSCH) , DMRS(Demodulat ion reference signal)를 위한 순환이동 정보 (cyclic shift for DM RS and OCC index), TDD 동작에서 필요한 상향링크 인덱스 (UL index) 및 채널품질정보 (Channel Quality Indicator)요구 정보 (CSI request)등을 포함할 수 있다.한편, DCI포맷 0의 경우 동기식 HARQ를 사용하므로 하향링크 스케줄링 할당에 관련된 DCI 포맷들처럼 리던던시 버전 (redundancy version)을 포함하지 않는다. 반송파 오프셋의 경우, 크로스 반송파 스케줄링이 사용되지 않는 경우에는 DCI 포맷에 포함되지 않는다.
DCI 포맷 4는 LTE-A 릴리즈 10에서 새로이 추가된 것으로서 LTE-A에서 상향링크 전송에 공간 다중화가 적용되는 것을 지원하기 위한 것이다ᅳ DCI 포맷 4의 경우 DCI 포맷 0과 비교하여 공간 다중화를 위한 정보들을 더 포함하므로 더 큰 메시지 크기를 가지며, DCI 포맷 0에 포함되는 제어정보에 추가적인 제어정보를 더 포함한다. 즉, DCI 포맷 4의 경우 두 번째 전송블록을 위한 변조 및 부호화 방식, 다중 안테나 전송을 위한 프리코딩 정보, 사운딩참조신호 요청 (SRS request) 정보를 더 포함한다. 한편, DCI 포맷 4는 DCI 포맷 0보다 큰 크기를 가지므로 DCI 포맷 0과 1A를 구분하는 오프셋은 포함하지 않는다.
하향링크 스케즐링 할당에 관련된 DCI 포맷 1, 1A, IB, 1C, ID, 2, 2k, 2B, 2C는 크게 공간 다중화를 지원하지 않는 1, 1A, IB, 1C, ID 와 공간 다중화를 지원하는 2, 2A, 2B, 2C 로 구분될 수 있다.
DCI 포맷 1C는 컴맥트 하향링크 할당으로서 주파수 연속적 할당만을 지원하며, 다른 포맷들과 비교해 반송파 오프셋, 리던던시 버전을 포함하지 않는다.
DCI 포맷 1A는 하향링크 스케줄링 및 랜덤 액세스 절차를 위한 포맷이다. 여기에는 반송파 오프셋, 하향링크 분산형 전송이 사용되는지 여부를 알려주는 표시자, PDSCH 자원 할당 정보, 변조 및 부호화 방식, 리던던시 버전, 소프트 컴바이닝올 위해 사용되는 프로세서를 알려주기 위한 HARQ 프로세서 번호, HARQ 프로세스와 관련해 초기전송을 위해 버퍼를 비우는데 사용되는 새 데이터 오프셋, PUCCH를 위한 전송전력 제어명령, TDD 동작에서 필요한 상향링크 인덱스 등을 포함할 수 있다.
DCI 포맷 1의 경우 대부분의 제어정보가 DCI 포맷 1A과 유사하다. 다만,
DCI포맷 1A가 연속적인 자원 할당에 관련된 것과 비교해, DCI포맷 1은 비연속적 자원 할당을 지원한다. 따라서 DCI 포맷 1은 자원할당 해더를 더 포함하므로 자원할당의 유연성이 증가하는 것의 트레이드 오프로서 제어 시그널링 오버헤드는 다소 증가한다.
DCI 포맷 IB, ID의 경우에는 DCI 포맷 1과 비교해 프리코딩 정보를 더 포함하는 점에서 공통된다. DCI 포맷 1B는 PMI 확인을, DCI 포맷 1D는 하향링크 전력 오프셋 정보를 각각 포함한다. 그 외 DCI포맷 IB, 1D에 포함된 제어정보는 DCI 포맷 1A의 경우와 대부분 일치한다.
DCI 포맷 2, 2A, 2B, 2C는 기본적으로 DCI 포맷 1A에 포함된 제어정보들을 대부분 포함하면세 공간 다중화를 위한 정보들을 더 포함한다. 여기에는 두 번째 전송 블록에 관한 변조 및 부호화 방식, 새 데이터 오프셋 및 리던던시 버전이 해당된다.
DCI 포맷 2는 폐루프 공간 다중화를 지원하며, 2A는 개루프 공간 다중화를 지원한다. 양자 모두 프리코딩 정보를 포함한다. DCI 포맷 2B는 빔 포밍과 결합된 듀얼 레이어 공간 다중화를 지원하며 DMRS를 위한 순환이동 정보를 더 포함한다. DCI 포맷 2C는 DCI 포맷 2B의 확장으로 이해될 수 있으며 여덟개의 레이어까지 공공간 다중화를 지원한다.
DCI 포맷 3, 3A는 전술한 상향링크 스케즐링 승인 및 하향링크 스케줄링 할당을 위한 DCI 포맷들에 포함되어 있는 전송전력 제어 정보를 보완, 즉 반-지속적 (semi-persistent) 스케줄링을 지원하기 위해 사용될 수 있다. DCI 포맷 3의 경우 단말당 lbit, 3A의 경우 2bit의 명령이 사용된다.
상술한 바와 같은 DCI 포맷 중 어느 하나는 하나의 PDCCH를 통해 전송되며, 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. PDCCH 프로세싱
PDCCH상에서 DCI를 전송함에 있어서, DCI에 순환잉여검사 (Cycl ic Redundancy Check, CRC)가 붙고 이 과정에서 무선네트워크임시식별자 (Radio network temporary identifier, RNTI)가 마스킹된다. 여기서 RNTI는 DCI의 전송 목적에 따라 서로 다른 RNTi가 사용될 수 있다ᅳ 구체적으로, 네트워크 개시 (network initiated) 연결설정에 관련된 페이징 메시지의 경우 P-RNTI가, 랜덤 액세스에 관련된 경우 A-RNTI가, 시스템 정보 블록 (System Information Block, SIB)에 관한 것이면 SI-RNTI가 사용될 수 있다. 또한 유니캐스트 (unicast) 전송의 경우 유일한 단말 식별자인 C-RNTI가 사용될 수 있다. CRC가 붙은 DCI는 소정 코드로 부호화되고, 이후 레이트ᅳ매칭 (rate-matching) 을 통해 전송에 사용되는 자원의 양에 맞게 조절된다.
위와 같은 PDCCH의 전송에 있어서, 효율적인 프로세싱을 위해 PDCCH를 RE들에 매핑할 때 연속된 논리할당단위인 제어채널요소 (Control Channel Element, CCE)를 사용한다. CCE는 36개의 RE로 이루어져 있으며, 이는 자원요소그룹 (Resource element group, REG) 단위로는 9개에 해당한다. 특정한 PDCCH를 위해 필요한 CCE의 개수는 제어정보의 크기인 DCI 페이로드, 셀 대역폭, 채널 부호화율 등에 따라 달라진다. 구체적으로 특정한 PDCCH를 위한 CCE의 개수는 다음 표 1과 같이 PDCCH 포맷에 따라 정의될 수 있다.
【표 1]
Figure imgf000013_0001
상기 표 1에서 알 수 있듯이 PDCCH 포맷에 따라 CCE의 개수가 달라지는데 , 예를 들어 송신측은 PDCCH 포맷 0을 사용하다가 채널 상태가 나빠지는 경우 PDCCH 포맷을 2로 변경하는 등 적웅적으로 PDCCH 포맷을 사용할 수 있다. 블라인드복호 (Blind decoding)
PDCCH는 앞서 설명된 바와 같이 네가지 포맷 중 어느 하나의 포맷이 사용될 수 있는데, 이는 단말에게 알려지지 않는다. 따라서 단말의 입장에서는 PDCCH 포맷을 알지 못한 채 복호를 하여야 하는데, 이를 블라인드 복호라 한다. 다만, 단말이 하향링크에 사용되는 가능한 모든 CCE를 각 PDCCH 포맷에 대하여 복호하는 것은 큰 부담이 되므로, 스케줄러에 대한 제약과 복호 시도 횟수를 고려하여 탐색공간 (Search Space)이 정의된다.
즉, 탐색공간은 집합레벨 (Aggregation Level) 상에서 단말이 복호를 시도해야 하는 CCE들로 이루어진 후보 PDCCH의 집합이다. 여기서 집합레벨 및 PDCCH 후보의 수는 다음 표 2와 같이 정의될 수 있다.
【표 2】
Figure imgf000014_0001
상기 표 2에서 알 수 있듯이 4가지의 집합레벨이 존재하므로, 단말은 각 집합레벨에 따라 복수개의 탐색공간을 갖게 된다.
또한 상기 표 2에서와 같이 탐색공간은 단말 특정 탐색공간과 공통 탐색공간으로 구분될 수 있다. 단말 특정 탐색공간은 특정한 단말들을 위한 것으로서 각 단말은 단말 특정 탐색공간을 모니터링 (가능한 DCI 포맷에 따라 PDCCH 후보 집합에 대해 복호를 시도하는 것)하여 PDCCH에 마스킹되어 있는 RNTI 및 CRC를 확인하여 유효하면 제어정보를 획득할 수 있다.
공통 탐색공간은 시스템 정보에 대한 동적 스케줄링이나 페이징 메시지 등 복수개의 단말 또는 모든 단말들이 PDCCH를 수신해야 할 필요가 있는 경우를 위한 것이다. 다만, 공통 탐색공간은 자원 운용상 특정 단말을 위한 것으로 사용될 수도 있다. 또한, 공통 탐색공간은 단말 특정 탐색공간과 오버램될 수도 있다. 도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 분할될 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 포함하는 물리상향링크제어채널 (Physical Uplink Control Channel; PUCCH)이 할당된다. 데이터 영역에는 사용자 데이터를 포함하는 물리상향링크공유채널 (Physical uplink shared channel; PUSCH)이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해서, 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원블록 쌍 (RB pair)에 할당된다. 자원블록 쌍에 속하는 자원블록들은 2 슬롯에 대하여 상이한 부반송파를 차지한다. 이를 PUCCH에 할당되는 자원블록 쌍이 슬롯 경계에서 주파수 -호핑 (frequency-hopped)된다고 한다.
PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)
도 5는 특정 대역폭에서 일반적으로 적용되는 PCFICH 및 PHICH 채널의 위치를 나타내는 도면이다. PHICH를 통해서 상향링크 데이터 전송에 대한 ACK/NACK 정보가 전송된다. 하나의 서브프레임에서 여러 개의 PHICH 그룹이 만들어지고, 하나의 PHICH그룹에는 여러 개의 PHICH가 존재한다. 따라서, 하나의 PHICH 그룹에는 여러 개의 단말에 대한 PHICH 채널이 포함된다.
도 5에서 도시하는 바와 같이, 여러 개의 PHICH그룹에서 각 단말기에 대한 PHICH 할당은, PUSCH 자원 할당 (resource a ocation)의 가장 낮은 물리자원블록 (Physical Resource Block; PRB) 인텍스 (lowest PRB index)와, 상향링크 승인 (grant) PDCCH 를 통해 전송되는 복조참조신호 (Demodulat ion RS; DMRS)를 위한 순환시프트 (Cyclic Shift) 인덱스를 이용하여 이루어진다. DMRS는 상향링크 참조신호이며, 상향링크 데이터의 복조를 위한 채널 추정을 위해서 상향링크 전송과 함께 제공되는 신호이다. 또한, PHICH 자원은 group seq
1 PHicH ^ PHicH) 와 같은 인덱스 쌍 ( i nclex pa i r )를 통해서 알려지게 되는데 , 이때
Figure imgf000016_0001
에서 "PH!CH 는 PHICH 그룹 번호 (PHICH group number)를 의미하고, 는 해당 PHICH 그룹 내에서의 직교 시퀀스 인덱스 (orthogonal sequence index)를 의미한다. PHICHnpHICH는 아래의 수학식 1 과 같이 정의된다.
【수학식 1】
yjS o p _ ( τ lowest Judex ^ ΤΠ θΗ Ngr°Up + I Kf^roup ri PHICH ― \2 PRB RA ᅮ DMRS ) 111UU 1 v PHICHᅮ 1 PHICH1 v PHICH
二 (\ lowestjndex ι ^rgwup Λ mQ 2N PHICH
"PHICH \ - PRB _RA 1 V PHICH」 丁 riDMRS ) A11 U ^ 1 v 상기 수학식 l 에서 ^ /w는 PHICH 가 연관된 상향링크 전송에서 사용된 DMRS에 적용되는 순환시프트이며, 해당 PUSCH전송과 연관된 전송블록 (TB)에 대한 가장 최근의 상향링크 승인 제어 정보 (예를 들어 , DCI포맷 0또는 4)의 'cyclic shift for DMRS' 필드의 값에 매핑된다. 예를 들어, 가장 최근의 상향링크 승인 DCI 포맷의 'cyclic shift for DMRS' 필드는 3 비트 크기를 가질 수 있고, 이 필드가 '000' 값을 가지면 nDMRS는 Ό' 값을 가지도록 설정될 수 있다.
PHICH
상기 수학식 1 에서 ^ SF 는 pHICH 변조에 대해서 사용되는 확산 인자
j lowest _ index
크기 (spreading factor size)이다. PRB 는 해당 PUSCH 전송의 첫 번째 슬롯에서 가장 낮은 PRB 인텍스이다. 1 PHICH 는 TDD 시스템에서 특별한 경우 (UL/DL configuration 0 으로 설정되고 서브프레임 n=4 또는 9 에서 PUSCH 전송이 있는 경우)에만 1 값을 가지고, 그 외의 경우에는 0 값을 가진다.
Τ group
PHiCH 는 상위계층에 의해서 설정된 PHICH그룹의 개수이며 , 아래의 수학식 2 와 같이 정의된다.
【수학식 2】 for normal cyclic prefix
for extended cyclic prefix
Figure imgf000017_0001
리방송채널 (Physical Broadcast Channel ; PBCH)로
N
전송되는 PHICH 자원의 양에 대한 정보이며, g 는 2 비트 크기를 가지고
( Ng £ {1/6,1/2,1, 2} )으로 표현된다. 상기 수학식 2 에서 N ^는 하향링크에서 설정되는 자원블록의 개수이다.
또한, 기존의 3GPP LTE 릴리즈 -8/9 에서 정의되는 직교 시뭔스의 예는 아래의 표 3과 같다.
【표 3】
Figure imgf000017_0002
도 6은 PHICH 그룹이 매핑되는 하향링크 자원요소 위치를 나타내는 도면이다. PHICH 그룹은 PHICH 구간 (durat ion)에 따라서 도 9 와 같이 하나의 서브프레임 내에서 상이한 시간 영역 (즉, 상이한 0S(0FDM Symbol)) 상에서 구성될 수도 있다. 반송파 병합
도 7은 반송파 병합을 설명하기 위한 도면이다. 반송파 병합을 설명하기에 앞서 LTE-A에서 무선자원을 관리하기 위해 도입된 셀 (Cell)의 개념에 대해 먼저 설명한다. 셀은 하향링크 자원과 상향링크 자원의 조합으로 이해될 수 있다. 여기서 상향링크 자원은 .필수 요소는 아니며 따라서 셀은 하향링크 자원 단독 또는 하향링크 자원과 상향링크 자원으로 이루어질 수 있다. 다만, 이는 현재 LTE-A 릴리즈 10에서의 정의이며 반대의 경우, 즉 셀이 상향링크 자원 단독으로 이루어지는 것도 가능하다. 하향링크 자원은 하향링크 구성 반송파 (Dovralink component carrier, DL CC)로 상향링크 자원은 상향링크 구성 반송파 (Uplink component carrier, UL CC)로 지칭될 수 있다 . DL CC 및 UL CC는 반송파 주파수 (carrier frequency)로 표현될 수 있으며, 반송파 주파수는 해당 셀에서의 중심주파수 (center frequency)를 의미한다.
셀은 프라이머리 주파수 (primary frequency)에서 동작하는 프라이머리 셀 (primary cell , PCell)과 세컨더리 주파수 (secondary frequency)에서 동작하는 세컨더리 셀 (secondary cell, SCell)로 분류될 수 있다. PCell과 SCell은 서빙 셀 (serving cell)로 통칭될 수 있다. PCell은 단말이 초기 연결 설정 (initial connection establishment) 과정을 수행하거나 연결 재설정 과정 또는 핸드오버 과정에서 지시된 셀이 PCell이 될 수 있다. 즉, PCell은 후술할 반송파 병합 환경에서 제어관련 중심이 되는 셀로 이해될 수 있다. 단말은 자신의 PCell에서 PUCCH를 할당 받고 전송할 수 있다. SCell은 RRC(Radio Resource Control) 연결 설정이 이루어진 이후 구성 가능하고 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다. 반송파 병합 환경에서 PCell을 제외한 나머지 서빙 셀을 SCell로 볼 수 있다. RRC_C0NNECTED 상태에 있지만 반송파 병합이 설정되지 않았거나 반송파 병합을 지원하지 않는 단말의 경우, PCell로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다. 반면, RRC_C0應 ECTED 상태에 있고 반송파 병합이 설정된 단말의 경우, 하나 이상의 서빙 샐이 존재하고, 전체 서빙 샐에는 PCell과 전체 SCell이 포함된다. 반송파 병합을 지원하는 단말을 위해 네트워크는 초기 보안 활성화 (initial security activation) 과정이 개시된 이후, 연결 설정 과정에서 초기에 구성되는 PCell에 부가하여 하나 이상의 SCell을 구성할 수 있다. 이하, 도 7을 참조하여 반송파 병합에 대해 설명한다. 반송파 병합은 높은 고속 전송률에 대한 요구에 부합하기 위해 보다 넓은 대역을 사용할 수 있도톡 도입된 기술이다. 반송파 병합은 반송파 주파수가 서로 다른 2개 이상의 구성 반송파 (component carrier, CC)들의 집합 (aggregat ion)으로 정의될 수 있다. 도 7을 참조하면, 도 7(a)는 기존 LTE 시스템에서 하나의 CC를 사용하는 경우의 서브프레임을 나타내고, 도 7(b)는 반송파 병합이 사용되는 경우의 서브프레임을 나타낸다. 도 7(b)에는 예시적으로 20腿 z의 CC 3개가 사용되어 총 60MHz의 대역폭을 지원하는 것을 도시하고 있다. 여기서 각 CC는 연속적일 수도 있고, 또한 비 연속적일 수도 있다.
단말은 하향링크 데이터를 복수개의 DL CC를 통해 동시에 수신하고 모니터할 수 있다. 각 DL CC와 UL CC 사이의 링키지 (linkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. DL CC/UL CC링크는 시스템에 고정되어 있거나 반-정적으로 구성될 수 있다.또한, 시스템 전체 대역이 N개의 CC로 구성되더라도 특정 단말이 모니터링 /수신할 수 있는 주파수 대역은 M(<N)개의 CC로 한정될 수 있다. 반송파 병합에 대한 다양한 파라미터는 셀 특정 (cell-specific), 단말 그룹 특정 (UE group-specif ic) 또는 단말 특정 (UE-speci f ic) 방식으로 설정될 수 있다.
도 8는 크로스 반송파 스케줄링을 설명하기 위한 도면이다. 크로스 반송파 스케줄링이란, 예를 들어, 복수의 서빙 셀 증 어느 하나의 DL CC의 제어영역에 다른 DL CC의 하향링크 스케줄링 할당 정보를 모두 포함하는 것, 또는 복수의 서빙 셀 중 어느 하나의 DLCC의 제어영역에 그 DLCC와 링크되어 있는 복수의 UL CC에 대한 상향링크 스케줄링 승인 정보를 모두 포함하는 것을 의미한다.
먼저 반송파 지시자 필드 (carrier indicator field, CIF)에 대해 설명한다.
CIF는 앞서 설명된 바와 같이 PDCCH를 통해 전송되는 DCI 포맷에 포함되거나 또는 불포함 수 있으며, 포함된 경우 크로스 반송파 스케줄링이 적용된 것을 나타낸다. 크로스 반송파 스케줄링이 적용되지 않은 경우에는 하향링크 스케즐링 할당 정보는 현재 하향링크 스케줄링 할당 정보가 전송되는 DL CC상에서 유효하다. 또한 상향링크 스케줄링 승인은 하향링크 스케줄링 할당 정보가 전송되는 DL CC 와 링크된 하나의 UL COH 대해 유효하다.
크로스 반송파 스케줄링이 적용된 경우, CIF는 어느 하나의 DL CC에서 PDCCH를 통해 전송되는 하향링크 스케줄링 할당 정보에 관련된 CC를 지시한다. 예를 들어 , 도 8를 참조하면 DL CC A상의 제어 영역 내 PDCCH를 통해 DL CC B및 DL CC C에 대한 하향링크 할당 정보, 즉 PDSCH 자원에 대한 정보가 전송된다. 단말은 DLCCA를 모니터링하여 CIF를 통해 PDSCH의 자원영역 및 해당 CC를 알 수 있다.
PDCCH에 CIF가 포함되거나 또는 포함되지 않는지는 반―정적으로 설정될 수 있고, 상위 계층 시그널링에 의해서 단말-특정으로 활성화될 수 있다. CIF가 비활성화 (disabled)된 경우에 , 특정 DL CC상의 PDCCH는 해당 동일한 DL CC 상의 PDSCH자원을 할당하고, 특정 DL CC에 링크된 UL CC상의 PUSCH자원을 할당할 수 있다. 이 경우, 기존의 PDCCH구조와 동일한 코딩 방식 , CCE기반 자원 매핑 , DCI 포맷 등이 적용될 수 있다.
한편, CIF가 활성화 (enabled)되는 경우에, 특정 DL CC 상의 PDCCH는 복수개의 병합된 CC들 중에서 CIF가 지시하는 하나의 DL/UL CC 상에서의 PDSCH/PUSCH 자원을 할당할 수 있다. 이 경우, 기존의 PDCCH DCI 포맷에 CIF가 추가적으로 정의될 수 있으며, 고정된 3 비트 길이의 필드로 정의되거나, CIF 위치가 DCI 포맷 크기에 무관하게 고정될 수도 있다. 이 경우에도, 기존의 PDCCH 구조와 동일한 코딩 방식, CCE 기반 자원 매큉, DCI 포맷 등이 적용될 수 있다.
CIF가 존재하는 경우에도, 기지국은 PDCCH를 모니터링할 DL CC 세트를 할당할 수 있다. 이에 따라, 단말의 블라인드 디코딩의 부담이 감소할 수 있다. PDCCH 모니터링 CC 세트는 전체 병합된 DL CC의 일부분이고 단말은 PDCCH의 검출 /디코딩을 해당 CC 세트에서만 수행할 수 있다. 즉, 단말에 대해서 PDSCH/PUSCH를 스케줄링하기 위해서 , 기지국은 PDCCH를 PDCCH 모니터링 (X 세트 상에서만 전송할 수 있다. PDCCH 모니터링 DL CC 세트는 단말ᅳ특정 또는 단말 그룹—특정 또는 샐ᅳ특정으로 설정될 수 있다. 예를 들어, 도 8의 예시에서와 같이 3 개의 DL CC가 병합되는 경우에, DL CC A가 PDCCH모니터링 DL CC로 설정될 수 있다. CIF가 비활성화되는 경우, 각각의 DL CC 상의 PDCCH는 DL CC A에서의 PDSCH만을 스케줄링할 수 있다. 한편, CIF가 활성화되면 DL CC A상의 PDCCH는 DL CC A는 물론 다른 DL CC에서의 PDSCH 도 스케줄링할 수 있다. DL CC A가 PDCCH 모니터링 CC로 설정되는 설정되는 경우에는 DL CC B 및 DL CC C 에는 PDSCCH가 전송되지 않는다.
전술한 바와 같은 반송파 병합이 적용되는 시스템에서, 단말은 복수개의 하향링크 반송파를 통해서 복수개의 PDSCH를 수신할 수 있고, 이러한 경우 단말은 각각의 데이터에 대한 ACK/NACK을 하나의 서브프레임에서 하나의 UL CC 상에서 전송하여야 하는 경우가 발생하게 된다. 하나의 서브프레임에서 복수개의 ACK/NACK을 PUCCH 포맷 la/lb을 이용하여 전송하는 경우, 높은 전송 전력이 요구되며 상향링크 전송의 PAPR이 증가하게 되고 전송 전력 증폭기의 비효율적인 사용으로 인하여 단말의 기지국으로부터의 전송 가능 거리가 감소할 수 있다. 하나의 PUCCH를 통해서 복수개의 ACK/NACK올 전송하기 위해서는 ACK/NACK 번들링 (bundling) 또는 ACK/NACK다중화 (mult iplexing)이 적용될 수 있다.
또한, 반송파 병합의 적용에 따른 많은 개수의 하향링크 데이터 및 /또는 TDD 시스템에서 복수개의 DL 서브프레임에서 전송된 많은 개수의 하향링크 데이터에 대한 ACK/NACK 정보가 하나의 서브프레임에서 PUCCH를 통해 전송되어야 하는 경우가 발생할 수 있다. 이러한 경우에서 전송되어야 할 ACK/NACK 비트가 ACK/NACK 번들링 또는 다중화로 지원가능한 개수보다 많은 경우에는, 위 방안들로는 을바르게 ACK/NACK정보를 전송할 수 없게 된다.
ACK/NACK다중화방안
ACK/NACK 다중화의 경우에, 복수개의 데이터 유닛에 대한 ACK/NACK웅답의 내용 (contents)은 실제 ACK/NACK전송에서 사용되는 ACK/NACK유닛과 QPSK변조된 심볼들 중의 하나의 조합 (combination)에 의해서 식별될 수 있다. 예를 들어, 하나의 ACK/NACK 유닛이 2 비트 크기의 정보를 나르는 것으로 가정하고, 최대 2 개의 데이터 유닛을 수신하는 것을 가정한다. 여기서, 수신된 각각의 데이터 유닛에 대한 HARQ 확인웅답은 하나의 ACK/NACK 비트에 의해서 표현되는 것으로 가정한다. 이러한 경우, 데이터를 전송한 송신단은 ACK/NACK 결과를 아래의 표 4 에서 나타내는 바와 같이 식별할 수 있다.
【표 4】
HARQ-ACK(O), HARQ-ACK(l) "PUCCH έ(ο), ι)
Figure imgf000022_0001
상기 표 4에서, HARQ-ACK(i) (i=0, 1) 는 데이터 유닛 i 에 대한 ACK/NACK 결과를 나타낸다. 전술한 바와 같이 최대 2 개의 데이터 유닛 (데이터 유닛 0 및 데이터 유닛 1)이 수신되는 것을 가정하였으므로, 상기 표 4에서는 데이터 유닛 0 에 대한 ACK/NACK 결과는 HARQ-ACK(O)으로 표시하고, 데이터 유닛 1 에 대한 ACK/NACK 결과는 HARQ-ACK(l)로 표시한다. 상기 표 4에서, DTX(Discontinuous Transmission)는, HARQ-ACK(i)에 대웅하는 데이터 유닛이 전송되지 않음을 나타내거나, 또는 수신단이 HARQ-ACK(i)에 대웅하는 데이터 유닛의 존재를 검출하지 못하는 것을 나타낸다. 또한, ^UCCH'X 은 실제 ACK/NACK 전송에 사용되는 ACK/NACK유닛을 나타낸다.최대 2개의 ACK/NACK유닛이 존재하는 경우,
"^CCH '° 및 "^CCH 로 표현될 수 있다. 또한, 6(0), )(1) 는 선택된 ACK/NACK 유닛에 의해서 전송되는 2 개의 비트를 나타낸다. ACK/NACK 유닛을 통해서 전송되는 변조 심볼은 ),^^1) 비트에 따라서 결정된다.
예를 들어, 수신단이 2 개의 데이터 유닛을 성공적으로 수신 및 디코딩한 경우 (즉, 상기 표 4 의 ACK, ACK 의 경우), 수신단은 ACK/NACK유닛 PUCCH'1를 사용해서 2 개의 비트 (1, 1) 을 전송한다. 또는, 수신단이 2 개의 데이터 유닛을 수.신하는 경우에, 제 1 데이터 유닛 (즉, HARQ-ACK(O)에 대웅하는 데이터 유닛 0)의 디코딩 (또는 검출)에 실패하고 제 2 데이터 유닛 (즉, HARQ-ACK(l)에 대응하는 데이터 유닛 1)의 디코딩에 성공하면 (즉, 상기 표 4의 NACK/DTX, ACK 의 경우), 수신단은 ACK/NACK 유닛 Ρυ^Η'1 을 사용해서 2 개의 비트 (0,0) 을 전송한다.
이와 같이 , ACK/NACK유닛의 선택 및 전송되는 ACK/NACK유닛의 실제 비트 내용의 조합 (즉,상기 표 4에서 "PUCCH'O 또는 fpuccH'i중 하나를 선택하는 것과 6(0) (1)의 조합)을 실제 ACK/NACK 의 내용과 연계 (link) 또는 매핑시킴으로써, 하나의 ACK/NACK유닛을 이용해서 복수개의 데이터 유닛에 대한 ACK/NACK 정보를 전송할 수 있게 된다. 전술한 ACK/NACK다증화의 원리를 그대로 확장하여, 2보다 많은 개수의 데이터 유닛에 대한 ACK/NACK다중화가 용이하게 구현될 수 있다. 이러한 ACK/NACK 다중화 방식에 있어서 기본적으로 모든 데이터 유닛에 대해서 적어도 하나의 ACK 이 존재하는 경우에는, NACK 과 DTX 가 구별되지 않을 수 있다 (즉, 상기 표 4에서 NACK/DTX 로 표현되는 바와 같이, NACK과 DTX가 결합 (couple)될 수 있다). 왜냐하면, NACK 과 DTX 를 구분하여 표현하고자 하는 경우에 발생할 수 있는 모든 ACK/NACK상태 (즉, ACK/NACK가설들 (hypotheses))를, ACK/NACK '유닛과 QPSK 변조된 심볼의 조합만으로는 반영할 수 없기 때문이다. 한편, 모든 데이터 유닛에 대해서 ACK 이 존재하지 않는 경우 (즉, 모든 데이터 유닛에 대해서 NACK 또는 DTX 만이 존재하는 경우)에는, HARQ-ACK(i)들 중에서 하나만이 확실히 NACK인 (즉, DTX과 구별되는 NACK) 것을 나타내는 하나의 확실한 NACK 의 경우가 정의될 수 있다. 이러한 경우, 하나의 확실한 NACK 에 해당하는 데이터 유닛에 대웅하는 ACK/NACK 유닛 은 복수개의 ACK/NACK 들의 신호를 전송하기 위해 유보 (reserved)될 수도 있다. 반ᅳ영속적 스케줄링 (SPS)
DL/UL SPS(semi— persistent scheduling)는 RRC(Radio Resource Control ) 시그널링으로 일단 어느 서브프레임들에서 (서브프레임 주기와 오프셋으로) SPS 전송 /수신을 해야 하는지를 UE에게 지정해 놓고, 실제 SPS의 활성화 (activation) 및 해제 (release)는 PDCCH를 통해서 수행한다. 즉, UE는 RRC시그널링으로 SPS를 할당 받더라도 바로 SPS TX/RX를 수행하는 게 아니라 활성화 (또는 재활성화 (reactivation))를 알리는 PDCCH를 수신 (즉, SPS C-RNTI가 검출된 PDCCH를 수신)하면 그에 따라 SPS 동작을 하게 된다. 즉, SPS 활성화 PDCCH를 수신하면, 그 PDCCH에서 지정한 RB 할당에 따른 주파수 자원을 할당하고 MCS정보에 따른 변조 및 코딩레이트를 적용하여, RRC 시그널링으로 할당 받은 서브프레임 주기와 오프셋으로 TX/RX를 수행하기 시작할 수 있다. 한편, SPS 해제를 알리는 PDCCH를 수신하면 단말은 TX/R 를 중단한다. 이렇게 중단된 SPS TX/RX는 활성화 (또는 재활성화)를 알리는 PDCCH를 수신하면 그 PDCCH에서 지정한 RB 할당, MCS 등을 따라서 RRC 시그널링으로 할당 받은 서브프레임 주기와 오프셋으로 다시 TX/RX를 재개할 수 있다.
현재 3GPP LTE에서 정의된 PDCCH 포맷에는 상향링크용으로 DCI 포맷 0, 하향링크용으로 DCI포맷 1, 1A, IB, 1C, 1D, 2, 2A, 3, 3A등의 다양한 포맷이 정의 되어 있고 각각의 용도에 맞게 Hopping flag, RB allocation, MCS(modulat ion coding scheme) , RV( redundancy version) , NDKnew data indicator) , TPC(transmit power control ) , Cycl ic shi ft DMRS(demodulat ion reference signal ) , UL index, CQI (channel quality information) request , DL assignment index, HARQ process number , TPMK transmit ted precoding matrix indicator) , PMI (precoding matrix indicator) confirmation 등의 제어 정보가 취사 선택된 조합으로 전송된다.
보다 구체적으로, PDCCH가 SPS 스케줄링 활성화 /해제의 용도로 사용되는 것은, PDCCH로 전송되는 DCI의 CRC가 SPS C-RNTI로 마스킹되고, 이때 NDI=0으로 세팅되는 것으로 확인 (validation)될 수 있다. 이때 SPS 활성화의 경우 다음 표 5과 같이 비트 필드의 조합을 0으로 세팅하여 가상 (virtual) CRC로 사용한다.
【표 5]
Figure imgf000024_0001
Figure imgf000025_0001
가상 CRC는 CRC로도 체크하지 못하는 오류발생시 해당 비트 필드 값이 약속된 값인지 아닌지 확인함으로씨, 추가적인 오류검출 능력을 갖도톡 하는 것이다. 다른 UE에게 할당된 DCI에 오류가 발생하였으나 특정 UE가 해당 오류를 검출하지 못하고 자기 자신의 SPS 활성화로 잘못 인식할 경우 해당 자원을 계속 사용하기 때문에 1회의 오류가 지속적인 문제를 발생 시킨다. 따라서 가상 CRC의 사용으로 SPS의 잘못된 검출을 막도록 하고 있다.
SPS 해제의 경우 다음 표 6과 같이 비트 필드의 값을 세팅하여 가상 CRC로 사용한다.
【표 6】
Figure imgf000025_0002
Figure imgf000026_0001
이종 네트워크 환경 (Heterogeneous de loyments)
도 9은 매크로 (macro) 기지국 (MeNB)과 마이크로 (micro) 기지국 (PeNB or FeNB)을 포함하는 이종 네트워크 무선 통신 시스템을 나타내는 도면이다. 본 문서에서 이종 네트워크 (heterogeneous network)라는 용어는, 동일한 RAT(Radio Access Technology)를 사용하더라도 매크로 기지국 (MeNB)과 마이크로 기지국 (PeNB or FeNB)이 공존하는 네트워크를 의미한다.
매크로 기지국 (MeNB)은 넓은 커버리지 및 높은 전송 전력을 가지고, 무선 통신 시스템의 일반적인 기지국을 의미한다. 매크로 기지국 (MeNB)은 매크로 셀로 칭할 수도 있다.
마이크로 기지국 (PeNB or FeNB)은, 예를 들어, 마이크로 샐 (cell), 피코 셀 (pico cell), 펨토 셀 (femto cell), 홈 (home) eNB(HeNB), 중계기 (relay) 등으로 칭하여질 수도 있다 (예시된 마이크로 기지국 및 매크로 기지국은 전송 포인트 (transmission point)로 통칭될 수도 있다). 마이크로 기지국 (PeNB or FeNB)은 매크로 기지국 (MeNB)의 소형 버전으로 매크로 기지국의 기능을 대부분 수행하면서 독립적으로 작동할 수 있으며, 매크로 기지국이 커버하는 영역 내에 설치 (overlay)되거나 매크로 기지국이 커버하지 못하는 음영 지역에 설치 될 수 있는 (non-over lay) 유형의 기지국이다. 마이크로 기지국 (PeNB or FeNB)은 매크로 기지국 (MeNB)에 비하여 좁은 커버리지 및 낮은 전송 전력을 가지고 보다 적은 개수의 단말을 수용할 수 있다.
단말은 매크로 기지국 (MeNB)으로부터 직접 서빙받을 수도 있고 (이하 매크로-단말이라 함), 단말은 마이크로 기지국 (PeNB or FeNB)로부터 서빙받을 수도 있다 (이하, 마이크로-단말이라 함). 어떤 경우에는, 마이크로 기지국 (MeNB)의 커버리지 내에 존재하는 단말 (PUE)이 매크로 기지국 (MeNB)으로부터 서빙받을 수도 있다.
마이크로 기지국은 단말의 액세스 제한 여부에 따라 두 가지 타입으로 분류될 수 있다.
첫 번째 타입은 0SG(0pen access Subscriber Group) 또는 non一 CSG(Closed access subscriber Group) 기지국으로써, 기존 매크로 -단말 또는 다른 마이크로 기지국의 마이크로-단말의 액세스를 허용하는 셀이다. 기존 매크로 -단말 등은 0SG 타입의 기지국으로 핸드오버가 가능하다.
두 번째 타입은 CSG 기지국으로써 기존 매크로 -단말 또는 다른 마이크로 기지국의 마이크로-단말의 액세스를 허용하지 않으며, 따라서 CSG 기지국으로의 핸드오버도 불가하다. 셀간 간섭 조정 (ICIC)
전술한 바와 같은 이종 네트워크 환경에 있어서 이웃하는 셀 간의 간섭이 문제될 수 있다. 이러한 셀 간 간섭의 문제를 해결하기 위해 셀간 간섭 조정 (ICIC)이 적용될 수 있다. 기존의 ICIC는 주파수 자원에 대해서 또는 시간 자원에 대해서 적용될 수 있다.
주파수 자원에 대한 ICIC의 예시로서 3GPP LTE 릴리즈—8 시스템에서는, 주어진 전체 주파수 영역 (예를 들어, 시스템 대역폭)을 하나 이상의 서브 영역 (예를 들어, 물리자원블록 (PRB) 단위)으로 나누고, 각각의 주파수 서브 영역에 대한 ICIC 메시지를 샐들 사이에서 교환하는 방식이 정의되어 있다. 예를 들어, 주파수 자원에 대한 ICIC 메시지에 포함되는 정보로서, 하향링크 전송 전력과 관련된 RNTP(Relative Narrowband Transmission Power)가 정의되어 있고, 상향링크 간섭과 관련된 UL I0K Interference Overhead Indication), UL HlKHigh Interference Indication) 등이 정의되어 있다.
RNTP는 ICIC 메시지를 전송하는 셀이 특정 주파수 서브 영역에서 사용하는 하향링크 전송 전력을 나타내는 정보이다. 예를 들어, 특정 주파수 서브 영역에 대한 RNTP 필드가 제 1 값 (예를 들어, 0)으로 설정되는 것은, 해당 주파수 서브 영역에서 해당 셀의 하향링크 전송 전력이 소정의 임계치를 넘지 않는 것을 의미할 수 있다. 또는, 특정 주파수 서브 영역에 대한 RNTP 필드가 제 2 값 (예를 들어, 1)로 설정되는 것은, 해당 주파수 서브 영역에서 해당 셀이 하향링크 전송 전력에 대한 약속을 할 수 없음을 의미할 수 있다. 달리 표현하자면, RNTP필드의 값이 0인 경우 해당 주파수 서브 영역에서의 해당 셀의 하향링크 전송 전력이 낮을 것으로 간주할 수 있지만, RNTP 필드의 값이 1인 경우 해당 주파수 서브 영역에서의 해당 샐의 하향링크 전송 전력이 낮은 것으로 간주할 수 없다.
UL 101는 ICIC 메시지를 전송하는 셀이 특정 주파수 서브 영역에서 겪는 (또는 받는) 상향링크 간섭의 양을 나타내는 정보이다. 예를 들어 특정 주파수 서브 영역에 대한 101 필드가 높은 간섭량에 해당하는 값으로 설정되는 것은, 해당 주파수 서브 영역에서 해당 셀이 강한 상향링크 간섭을 겪고 있다는 것을 의미할 수 있다. ICIC 메시지를 수신한 셀은, 강한 상향링크 간섭을 나타내는 101에 해당하는 주파수 서브 영역에서는, 자신이 서빙하는 단말들 중에서 낮은 상향링크 전송 전력을 사용하는 단말을 스케줄링할 수 있다. 이에 따라, 강한 상향링크 간섭을 나타내는 101에 해당하는 주파수 서브 영역에서 단말들이 낮은 전송 전력으로 상향링크 전송을 수행하므로, 이웃 셀 (즉, ICIC 메시지를 전송한 셀)이 겪는 상향링크 간섭이 완화될 수 있다.
UL HII는 ICIC 메시지를 전송하는 셀에서의 상향링크 전송이 해당 주파수 서브 영역에 대해서 유발할 수 있는 간섭의 정도 (또는 상향링크 간섭 민감도 (interference sensi t ivi ty) )를 나타내는 정보이다. 예를 들어, 특정 주파수 서브 영역에 대해서 HII 필드가 제 1 값 (예를 들어, 1)으로 설정되는 것은 ICIC 메시지를 전송하는 셀이 해당 주파수 서브 영역에 대해서 강한 상향링크 전송 전력의 단말을 스케줄링할 가능성이 있음을 의미할 수 있다. 반면, 특정 주파수 서브 영역에 대해서 ΗΠ 필드가 게 2 값 (예를 들어, 0)으로 설정되는 것은 ICIC 메시지를 전송하는 셀이 해당 주파수 서브 영역에 대해서 약한 상향링크 전송 전력의 단말을 스케줄링할 가능성이 있음을 의미할 수 있다. 한편, ICIC 메시지를 수신한 셀은, HII가 게 2 값 (예를 들어, 0)으로 설정된 주파수 서브 영역에 우선적으로 단말을 스케줄링하고 HII가 제 1 값 (예를 들어, 1)으로 설정된 주파수 서브 영역에서는 강한 간섭에서도 잘 동작할 수 있는 단말들을 스케줄링함으로써, ICIC 메시지를 전송한 샐로부터의 간섭을 회피할 수 있다. 한편, 시간 자원에 대한 ICIC의 예시로서 3GPP LTE-A (또는 3GPP LTE 릴리즈 -10) 시스템에서는, 주어진 전체 시간 영역을 주파수 상에서 하나 이상의 서브 영역 (예를 들어, 서브프레임 단위)으로 나누고, 각각의 시간 서브 영역에 대한 사일런싱 (silencing) 여부를 셀들 사이에서 교환하는 방식이 정의되어 있다. ICIC 메시지를 전송하는 셀은, 특정 서브프레임에서 사일런싱이 수행되는 것을 나타내는 정보를 이웃 셀들에게 전달할 수 있고 해당 서브프레임에서 PDSCH나 PUSCH를 스케줄링하지 않는다. 한편, ICIC 메시지를 수신하는 셀에서는 ICIC 메시지를 전송한 셀에서 사일런싱이 수행되는 서브프레임 상에서 단말에 대한 상향링크 및 /또는 하향링크 전송을 스케줄링할 수 있다.
사일런싱이란, 특정 셀이 특정 서브프레임에서 상향링크 및 하향링크 상에서 대부분의 신호 전송을 수행하지 않는 (또는 0 또는 약한 전력의 전송이 수행되는) 동작을 의미할 수 있다. 사일런싱의 예로써, 특정 셀이 특정 서브프레임을 ABS(Almost Blank Subframe, ABS)로 설정할 수 있다. ABS에는 도 6에 도시된 바와 같이 두 가지 종류가 있을 수 있다. 구체적으로 셀 -특정 참조신호 (Cell specific Reference Signal, CRS)는 전송되지만 데이터 영역을 비워두는 경우 (ABS in normal subframe)와ᅳ CRS도 전송되지 않는 경우 (ABS in MBSFN subframe)의 경우가 있을 수 있다. ABS in normal subframe의 경우 CRS에 의한 간섭의 영향은 다소 존재할 수 있다. 따라서, ABS in MBSFN subframe이 간섭 측면에서 다소 유리하지만 그 사용이 제한적이므로 두 가지 경우의 ABS를 병용하여 사용할 수 있다. ' 도 10은 각 기지국간 스케줄링 정보를 교환할 때 사용할 수 있는 기법으로 셀 가장자리에 있는 단말들에게 직교하는 주파수 영역에 PDSCH를 할당하여 간섭올 완화하는 기법을 나타낸다. 그러나 상기의 설명과 같이 PDCCH는 하향링크 대역폭 전체로 전송되는 이유로 인하여 간섭이 완화 될 수 없다는 문제점을 가지게 된다. 예를 들어, eNBl로부터 UE1으로의 PDCCH가 전송되는 시간—주파수 영역과 eNB2로부터 UE2로의 PDCCH가 전송되는 시간-주파수 영역이 겹치게 (overlap) 되므로, UE1 및 UE2의 각각에 대한 PDCCH 전송은 서로 간섭을 주고 받게 된다.
또한, 도 11와 같이 UE1이 송신한 PUCCH 또는 PUSCH는 인접한 UE2가 수신해야 하는 PDCCH 또는 PDSCH에 간섭으로 작용 할 수 있다. 이때에도 기지국간 스케줄링 정보가 교환된다면 PDSCH에 미치는 간섭은 단말들을 직교하는 주파수 영역에 할당함으로써 회피 할 수 있지만, PDCCH는 UE1이 송신한 PUCCH 또는 PUSCH에 의하여 간섭의 영향을 받게 된다.
이와 같은 이유로 현재의 PDCCH와는 다른 ePDCCH의 도입이 논의되고 있다. 물론 ePDCCH는 간섭뿐만 아니라, CoMP (Coordinated Multipoint Transmission), MU-MIM0(Multiuser-Multi input Multi Output)를 효과적으로 지원하기 위한 목적도 존재한다.
이와 같은 ePDCCH의 도입시에도 PUSCH에 대한 ACK/NACK 정보가 전송되는
PHICH가 받게 되는 간섭은 회피할 수가 없다. 이러한 간섭으로 인해 PUSCH의 재전송의 문제가 발생하여 전체 시스템의 성능이 저하될 수 있다. 또한 PHICH로 전송되는 자원의 양이 많아지게 되는 경우 PDCCH 용량이 감소하게 되므로 PDCCH blocking probability가 증가되는 문제가 발생하게 된다. 따라서, 기존의 제어영역이 아닌 데이터 영역 (즉, PCFICH에서 지시되는 제어영역을 제외한 자원 영역)에서 PHICH를 전송, 즉 ePHICH를 전송함으로써 간섭 문제 및 PHICH 용량 문제를 해결할 수 있다. 이하에서는 이와 같은 ePHICH가 도입되는 경우, ePHICH가 전송되는 시간-주파수 자원 영역을 어떻게 할당할 것인지에 대해 설명한다. 실시예 1
ePHICH가 할당되는 시간-주파수 자원 영역은 상향링크 데이터가 전송된 RB 인덱스에 연관되어 결정될 수 있다. 보다 상세히 설명하면, 단말이 상향링크 승인 등에서 할당 받은 RB에서 상향링크 데이터를 PUSCH 상으로 전송하면, 기지국은 이에 대한 수신확인응답 (ACK/NACK)을 생성한다. 그리고 생성된 ACK/NACK을 PUSCH가 전송된 RB의 가장 낮은 인덱스와 동일한 RB 인텍스를 갖는 RB에서 ePHICH를 전송할 수 있다. 여기서 RB 인텍스는 PRB(Physical RB) 인덱스로서, PUSCH가 전송된 RB 페어 (pair)에서 첫 번째 슬롯 또는 두 번째 슬롯 중 어느 하나의 인덱스일 수 있다.
상술한 내용은 다음 수학식 3으로 표현될 수 있다.
【수학식 3] e-PHICH _ PUSCH Λ
n PRB - n PRB mod m e-PHICH
상기 수학식 3에서, n PRB 은 ePHICH에 할당되는 RB 인텍스,
PUSCH
11 PRB 는 PUSCH 전송에 사용된 RB 인덱스 중 가장 낮은 값, 은 전체 하향링크 대역폭에 포함된 RB의 개수 (또는 셀 특정 파라미터일 수도 있음)이다. 도 12를 참조하면, 단말 l(UEl)은 RB 인덱스 10, 11( /7 ¾β =10, 11)에서 PUSCH를 전송한다. 기지국은 ePHICH가 할당되는 RB인덱스를 PUSCH가 전송된 RB의 가장 낮은 인덱스 (?7ρ β=10)으로 결정하고, 이 자원상에서 ePHICH를 전송할 수 있다. 마찬가지로, 단말 2 JE2)는 RB 인덱스 8, 9( flpRB =8, 9)에서 PUSCH를 전송하고, 따라서 기지국은 PUSCH RB인덱스와 동일한 RB 인덱스에서 ePHICH를 전송할 수 있다ᅳ
도 12에서는 도시된 것과 같이, 하향링크 (DL) 대역폭이 상향링크 (UL) 대역폭보다 큰 경우를 가정하며, 상술한 설명으로 결정되는 ePHICH를 위한 RB가 반드시 그 단말에게 할당된 것일 필요는 없다. 도 12에서는 ePHICH가 상술한 설명에서 지정되는 RB의 데이터 영역에서 가장 낮은 OFDM 심볼 상에서 전송되는 것으로 도시되었으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니며 RB내의 구체적인 위치는 달라질 수 있다. 기지국은 상술한 설명에서와 같이 할당된 자원영역을 사용하여, 번째 이후 서브프레임 (TDD의 경우)에서, 또는 4번째 이후의 서브프레임 (FDD의 경우)에서 , ePHICH로 전송 할 수 있다. 기지국이 단말 l(UEl)이 전송한 PUSCH를 제대로 수신하지 못한 경우, 즉 NACK이 발생하는 경우, PUSCH를 미리 정의된 서브프레임에서 다시 재전송을 하게 된다. 실시예 2
실시예 2는 도 13에 도시된 것과 같이 하향링크 (DL) 대역폭이 상향링크 (UL) 대역폭보다 작은 경우에 ePHICH의 자원 할당에 관한 것이다. 구체적인 ePHICH 자원 할당은 상술한 실시예 1의 경우와 동일하다. 따라서, 실시예 1에서 설명된 수학식 3에 따라 ePHICH 자원을 할당할 수 있다. 도 13 및 수학식 3을 참조하면, 단말 KUE 1)이 RB 인덱스 10, ii( n PRB =10_ u)에서 PUSCH를 전송하면, 상기 수학식 3에 의해 ePHICH를 위한 RB 인덱스는 10로 결정되며, 단말 2 JE2)는 RB 인덱스 45, 46 ( PRB =45, 46)에서 PUSCH를 전송하므로 ePHICH를 위한 RB 인텍스는 20으로 결정된다. 다만, 도 13에 도시된 것과 같이 하향링크 (DL) 전체 대역폭의 RB는 총 25개로써, 상향링크 (UL) 전체 대역폭의 RB개수인 50개보다 작음을 알 수 있다. 이러한 경우, PUSCH전송에 특정 RB를 사용하는 두 단말에 대해 ePHICH를 위한 RB가 오버랩 될 수 있다. 구체적으로, 도 14를 참조하면, 단말 KUE1)에 대한 ePHICH를 위한 인덱스 10의 RB는, RB 인덱스 35를 사용하여 PUSCH를 전송하는 단말 2 JE2)에 대한 ePHICH를 위한 RB와 오버랩되는 것을 알 수 있다. 이를 해결하기 위해, 단말 l(UEl)과 단말 2 JE2)에 대해 서로 다른 직교 시퀀스를 사용하거나, 또는 동일한 RB 내에서 단말에 따라 서로 다른 자원을 사용하도록 할 수 있다.
먼저 단말에 대해 서로 다른 직교 시퀀스를 사용하는 방법에 대해 살펴본다. 앞서 설명된 ePHICH를 위한 RB를 결정하는 수학식 3과 유사하게, 직교 시퀀스도 PUSCH가 전송된 RB 인덱스에 연관시킬 수 있다. 보다 상세히 설명하면, 우선 ePHICH 생성에, 앞서 설명된 표 3과 같은 직교 시퀀스 인덱스에 의해 지시되는 직교 시뭔스가 사용될 수 있다. 그리고, 직교 시퀀스 인덱스는 다음 수학식 4에 의해 결정될 수 있다.
【수학식 4】 seq PUSCH
e-PHICH n PRE 1 m
seq PUSCH
n e-PHICH는 직교 시퀀스의 인덱스, n 는 PUSCH 전송에 사용된
RB 인덱스 중 가장 낮은 값, m 은 전체 하향링크 대역폭에 포함된 RB의 개수 (또는 셀 특정 파라미터일 수도 있음)이다.
상기 수학식 4를 도 14의 경우에 적용하면, 단말 KUE1)은 인덱스 0인 직교 시뭔스를, 단말 2 JE2)는 인덱스 1인 직교 시뭔스를 사용하여 ePHICH를 생성하게 돤다. 또는, ePHICH를 위한 RB 인텍스가 동일한 둘 이상의 단말을 위해 도 15에 도시된 것과 같이 서로 다른 자원을 사용하도톡 설정할 수도 있다. 다만, 도 15에서는 두 단말 (UE1 및 UE 2)가 인덱스 10의 RB에서 시간 축 상으로 연속하는 서로 다른 자원을 사용하는 것으로 도시되었지만 이는 예시적인 것이며, 시간 및 /또는 주파수 상에서 서로 다른 자원을 사용하는 다양한 경우가 있을 수 있을 것이다. 한편, 상술한 실시예 1 및 2에서는 ePHICH를 위한 RB가 전체 하향링크 주파수 대역 중 임의의 위치에서 선택될 수 있다. 다시 말해, ePHICH를 위한 RB가 해당 단말에게 할당된 PDSCH 영역일 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다. 만약, ePHICH를 위한 RB가 해당 단말에게 할당된 PDSCH 영역이 아닌 경우, 단말은 논-코히런트 검출 (non-coherent detect ion)을 사용하여야 할 것이다. 이는, 자신에게 할당된 RB가 아닌 다른 RB에서 ePHICH를 검출하려는 단말은 참조 신호 (셀 특정 참조신호, 복조 참조신호 등)을 이용하여 채널 상태를 추정할 수 없기 때문이다. 실시예 3
실시예 3은 앞서 설명된 수학식 3의 방법과 유사하게 ePHICH를 위한 RB를 할당하되, 그 대상이 되는 RB가 해당 단말에게 할당된 것을 조건으로 한다. 도 16을 참조하면, RB 인덱스 10, 11올 사용하여 PUSCH를 전송하는 단말은 수학식
3을 사용하여 ePHICH를 위한 RB 인덱스를 결정하되, m 을 단말에게 하향링크 데이터 전송을 위해 할당되는 RB의 개수 (또는 단말 특정 파라미터)로 변형하여 적용할 수 있다. 따라서, 도 16에서 단말 1 JE1)을 위해서 하향링크 데이터 전송을 위해서 할당되는 RB의 개수는 5이므로 수학식 3에서의 =5이며 상기 수학식 3에 의해 단말 1 JE1)은 ePHICH를 위한 RB 인덱스로 0을 할당 받게 된다. 여기서 RB 인덱스는 단말 1 JE1)에게 할당된 PDSCH의 RB에 대해 새롭게 인덱싱 된 것이다.
또는, 도 17에 도시된 것과 같이, 단말에게 할당된 ePDCCH에 해당하는 RB가 사용돨수도 있다. 기지국은 RRC 시그널링 또는 기존의 PDCCH 영역에서의 DCI 를 이용하여 ePDCCH가 설정 (configuration)돤 단말에게 ePDCCH가 전송 될 수 있는 후보 (candidate) ePDCCH 영역 또는 ePDCCH 영역을 알려 줄 수 있다. 이를 통해서 단말은 자신에게 할당된 ePDCCH가 전송되는 RB의 개수와 위치를 알 수 있게 된다. 이 RB를 다시 인텍싱 한 후, 상기 수학식 3올 사용하여 ePHICH를 위한 RB 인덱스를 알 수 있다. 이 때, "은 단말에게 할당된 ePDCCH (또는 후보 ePDCCH) 영역의 RB의 개수가 될 수 있으며, 실제로 ePHICH는 해당 RB에서 ePDCCH의 CSS 또는 USS 영역에 위치할 수 있다.
한편, 실시예 3에서 설명된 방법은 해당 단말에게 할당된 PDSCH 또는 ePDCCH에 해당하는 RB상에서 ePHICH가 전송되므로 실시예 1 및 2의 경우와 달리 코히런트 검출 (coherent detection)을 사용할 수 있다. 실사예 4
도 18은 ePHICH를 전송할 때 RB 단위로 제한되지 않은 시간-주파수 자원을 할당하는 방법을 나타낸다. 이 때, 복수의 단말을 그룹으로 묶어서 ePHICH를 전송 할 수 있다. 도 18을 참조하면 단말 KUE1)은 인덱스 10, 11의 RB를 사용하여 PUSCH를 전송하고, 단말 2 1E2)는 인덱스 8, 9의 RB를 사용하여 PUSCH를 전송한다. 이 때, 그룹 인덱스를 다음 수학식 5로 결정할 수 있다. 【수학식 5] group _ PUSCH Λ Ί
" e-PHicH二 n PRB mod l
group PUSCH
상기 수학식 5에서 n e-PHICH는 그룹 인덱스, n PRB 는 PUSCH가 전송된 RB 인덱스 중 가장 낮은 값, 은 그룹의 개수 (또는 단말 특정 파라미터)를 의미한다. 따라서, 도 18에서 단말 1 JE1)은 0번 그룹 (group #0), 단말 2 JE2)는 8번 그룹 (group #8)에 해당하는 시간-주파수 자원 상에서 ePHICH를 수신할 수 있다 (여기서 그룹의 개수는 10개를 가정). 다시 말해, 기지국은 하향링크 전 대역에세, ePHICH그룹 중 상기 수학식 5를 통해 얻은 그룹 인텍스와 일치하는 그룹에 해당하는 시간-주파수 자원에서 ePHICH를 전송한다. ᅳ 상술한 실시예 1 내지 실시예 4는 기지국이 ePHICH를 위한 자원 를 할당하는 방법임과 동시에 단말에게 ePHICH가 전송되는 자원을 묵시적 (implicitly)으로 알려주는 것이다. 단말은 PUSCH를 전송한 RB 인덱스를 알고 있고, 기지국이 ePHICH를 위해 할당한 RB 인덱스는 앞서 설명된 것처럼 PUSCH를 전송한 RB 인덱스에 연관되어 있기 때문이다. 이하에서는 기지국이 ePHICH를 위해 할당한 자원을 명시적 (explicitly)하게 알려 주는 방법들에 대해 살펴본다. 기지국은 단말에게 ePHICH가 전송되는 영역인 ePHICH 자원 인덱스를 RRC 시그널링 또는 새로운 DCI 포맷 등을 통해서 직접적으로 알려줄 수 있다. 예를 들어 단말에게 ePHICH가 전송되는 자원 (RB 인덱스 혹은 group 인덱스 등)을 RRC 시그널링을 통해서 알려 줄 수 있다. 단말이 UL SU-MIM0(Single User-Multiple Input Multiple Output)를 사용하여 PUSCH를 전송하는 경우, RRC 시그널링을 통해서 두 개의 ePHICH 자원 인덱스를 전송하게 해줄 수 있다. 또는, 첫번째 PUSCH 전송블록 (Transmission Block, TB)를 위한 ePHICH 자원 인텍스를 RRC 시그널링을 통해서 전송하고, 두 번째 PUSCH TB를 위한 ePHICH 자원 인덱스는 첫번째 PUSCHTB를 위해 전송한 자원 인덱스를 이용하여 (예를 들어, 첫 번재 TB의 ePHICH 자원 인덱스 +1) 결정할 수 있다.
만약, ePHICH가 ePDCCH영역상에서 전송되는 경우, 기지국은 단말에게 후보 ePHICH영역 (단말에게 ePDCCH가 할당되는 경우 단말에게 할당된 ePDCCH영역 또는 단말에게 ePDCCH가 전송 될 수 있는 영역으로 PDCCH영역을 제외한 PDSCH영역)을 R C 시그널링이나 DCI를 통해서 알려줄 수 있다. 또는 기지국이 단말에게 후보 ePHICH 영역이 아닌 ePHICH가 전송되지 않는 영역을 의미하는 블랙 리스트 (black list)를 전송 해줄 수 있다. ePHICH를 위한 자원을 후보 ePHICH 자원 인덱스 세트를 통해 알려 줄 수도 있다. 여기서 후보 ePHICH 자원 인덱스 세트를 RRC 시그널링 혹은 미리 정의된 방법을 이용하여 설정될 수 있다. 기지국은 단말에게 후보 ePHICH 자원 인덱스 세트를 비트맵 (bit map) 형식으로 알려줄 수 있다. 예를 들어 전체 후보 ePHICH 자원 인덱스 세트가 25개인 경우 25비트의 비트맵에서 후보 ePHICH 영역에 속하는 세트를 '1' 로 지시하는 방식이 사용될 수 있다. 단말이 두 개의 TB를 사용하여 PUSCH를 전송하는 경우에 하나의 TB를 사용하여 PUSCH를 보내는 경우와 비교하여 후보 ePHICH 자원 인덱스 세트를 두 배 크게 설정해 줄 수 있다. 예를 들어 하나의 TB를 사용하여 PUSCH를 전송하는 단말을 위해서 ePHICH 자원 인덱스 세트로 n (예를 들어, n=3)개의 세트 /그룹을 할당해준다면 두 개의 TB를 사용하여 PUSCH를 전송하는 단말을 위해서는 ePHICH 자원 인덱스 세트로 2n (예를 들어, 2n=6)개의 세트 /그룹을 할당해줄 수 있다. 이 때 각각의 TB를 위한 ePHICH 자원 인텍스 세트는 서로 연속적으로 할당할 수 있다. 예를 들어 후보 ePHICH 자원 인덱스 세트로 3개의 세트 /그룹이 설정되는 경우에 UL SU-MIM0를 사용하는 단말을 위해서 첫 번째 TB를 위한 후보 ePHICH 자원 인텍스 세트로 인덱스 n - n+2을 사용하는 하도록 시그널링 해줄 수 있다. 이 경우에 두 번째 TB를 위한 후보 ePHICH 자원 인덱스 세트 역시 RRC 시그널링 해주거나 혹은 미리 정의된 방법 (예를 들어, 첫 번째 TB를 위한 가장 낮은 ePHICH 자원 인덱스 세트 +3)에 의해서 인덱스 n+3 ~ n+5을 사용하도록 할 수 있다. 이러한 후보 ePHICH 자원 인텍스 세트는 PDCCH 혹은 ePDCCH의 CSS 혹은 USS에서 설정 될 수 있다. 만약 후보 ePHICH 자원이 연속적으로 할당되는 경우 시작 자원 인덱스와 종료 자원 인덱스로 지시해 줄 수도 있다. ePHICH를 위한 자원을 후보 ePHICH 자원 인덱스 세트가 아닌, 후보 ePHICH 자원 인덱스 세트 중에서 실제 사용할 자원 인덱스 세트를 RRC 시그널링 또는 DCI 등을 이용해 지시해 줄 수도 있다. 이 때 단말 특정, 단말 그룹 특정 또는 셀 특정으로 알려 줄 수 있다.
두 개의 자원 인덱스를 사용하여 각각의 TB에 대한 ePHICH 자원 인텍스를 알려 줄 수도 있다.
또는 하나의 TB에 대한 ePHICH 자원 인덱스를 알려주고 나머지 TB에 대한 ePHICH 자원 인덱스는 그로부터 도출하도록 설정될 수도 있다. UL SU-MIM0을 사용하는 단말을 위해서는 하나의 자원 인덱스를 사용하여 첫 번째 TB에서 전송한 PUSCH를 위한 ePHICH의 자원 인덱스를 알려 주고, 두 번째 TB에서 전송한 PUSCH를 위한 ePHICH가 전송되는 영역은 첫 번째 TB의 자원 인텍스를 이용하여 찾을 수 있도록 할 수 있다.
예를 들어 , 후보 ePHICH 자원 인덱스 세트에서 첫 번째 TB에 대한 ePHICH 자원 인덱스가 n_phich 이라면, 두번째 TB에 대한 자원 인덱스를 n_phich+l로 결정하도특 설정될 수 있다. 만약 DCI 포맷 0 이나 단일 안테나 포트 스킴 지시 (single antenna port scheme indication)등으로 1 TB전송으로 변경되는 경우, 두 번째 TB에 대한 ePHICH는 필요가 없으므로, 두 번째 TB에 대한 자원은 보존하여 다른 단말이 사용하지 않도록 하거나, 다른 단말을 위한 ePHICH 자원으로 할당해 줄 수 있다.
상술한 방법들을 구체적인 예시를 들어 살펴보면 다음과 같다.
첫 번째 예시로써, 후보 ePHICH 자원 인덱스 세트를 n (예를 들어, n=4) 개의 RB (또는 그룹)으로 RRC시그널링으로 설정 해준 뒤, m-bit' (예를 들어, m=2) 자원 지시자 (resource indicator) 를 통해서, 실제 사용할 자원 인덱스 세트를 지시해줄 수 있다.즉, n=4, m=2인 경우,후보 ePHICH인덱스 세트가 {a,b,c,d} (a, b, c, d는 각각 (0 - 하향링크 총 RB 수 -1) 의 범위를 가질 수있다)이며, 자원 지시자가 '10' 인 경우, 'c' 를 상기 ePHICH 자원 인덱스 세트로 결정할 수 있다. 여기서 , 직교 시뭔스 인덱스를 상기 자원 지시자로부터 동시에 결정할 수 있다. 즉, 자원 지시자가 '10' 이므로 직교 시퀀스 인덱스 2을 사용하도록 할 수 있다. 또는, 별도의 추가적인 지시자를 이용해 직교 시퀀스 인텍스를 지시할 수도 있다.
두 번째 예시로써, 첫 번째 TB에 대한 자원 지시자가 (00, 01, 10, 11) 중 '10' 인 경우, RRC 시그널링으로 설정된 후보 ePHICH 인덱스 세트 {a,b,c,d} 중 'c' 를 ePHICH자원 인덱스 세트로 결정할 수 있다. 그리고 두 번째 TB에 대한 자원 인^스 세트는 'c' +Γ 으로 결정할 수 있다. 또는 자원 지시자에서 가리킨 자원 인덱스인 'c' 다음 (circularly)인 'd' 를 두 번째 TB를 위한 ePHICH 자원 인덱스 세트로 사용할 수 있다.
세 번째 예시로써, n가지 (예를 들어 , n=4)후보 ePHICH자원 인덱스 세트 k (예를 들어, k=2)개를 RRC시그널링으로 설정하고, m비트 (예를 들어 , m=2) 자원 지시자를 통해서, 상기 각 세트 내에서 실제 사용할 자원 인덱스를 지시해준다. n=4, k=2, m=2인 경우, 인덱스 세트가 {a, b, c, d} 및 {e, f, g, h}이며, 자원지시자가 (00, 01, 10, 11)중 '10' 인 경우,상기 ePHICH전송을 위해 'c' 와 'g' 를 상기 ePHICH 자원 인덱스들로 결정, 이용하게 된다. 즉, 하나의 자원 지시자로부터 복수개의 ePHICH 자원 인덱스를 결정하는 것이며, 두 개의 TB를 이용하여 전송하는 경우에 이와 같은 방법이 이용될 수 있다. 여기서, 직교 시뭔스 인덱스를 상기 자원 지시자로부터 동시에 결정할 수 있다. 즉, 자원 지시자가 '10' 이므로 직교 시뭔스 인덱스 2을 사용하도록 할 수 있다. 또는 별도의 추가적인 지시자를 이용해 직교 시퀀스 인덱스를 지시할 수도 있다.
네 번째 예시로써, k개씩 (예를 들어, k=2) 페어를 이루는 (n * m)가지 (예를 들어, n=4, m-2) 후보 ePHICH자원 인덱스 세트를 m비트 (예를 들어, m=2) 자원 지시자를 통해서, 상기 세트 내에서 실제 사용할 페어 자원 인텍스를 지시해줄 수 있다. n=4, k=2, m=2인 경우, RRC설정된 인덱스 세트가 {a, b, c, d, e, f , g, h}이며 ,자원 지시자가 (00, 01, 10, or 11)중 '10' 인 경우,상기 ePHICH 전송을 위해 'e, f 를 상기 ePHICH 자원 인덱스들로 결정할 수 있다. 즉, 하나의 자원 지시자로부터 복수개의 ePHICH 자원 인덱스를 결정하여 이용할 수 있다. PUSCH에서 두 개의 TB를 이용하여 전송하는 경우에 이와 같은 방법이 이용될 수 있다. 여기서, 직교 시뭔스 인덱스를 상기 자원 지시자로부터 동시에 결정할 수 있다. 즉, 자원 지시자가 '10' 이므로 직교 시퀀스 인텍스 2을 사용하도록 할 수 있다. 또는, 별도의 추가적인 지시자를 이용해 직교 시뭔스 인덱스를 지시할 수도 있다.
다섯 번째 예시로쎄 단말은 후보 ePHICH 영역 내에서 다음과 같은 식을 통해서 실제적으로 ePHICH가 전송된 RB 인덱스를 알 수도 있다.
ePHICH 전송 RB (또는 그룹) index=(PUSCH가 전송된 UL PRB index) mod (ePHICH 후보 영역의 PRB (또는 group) 총 개수 (또는 UE-specific parameter, cell-specific parameter , downlink PRB의 종 수)) 이상에서 설명된 자원 지시자의 구성 방법은 DCI의 특정 필드를 재사용하거나, 또는 새로운 DCI 포맷을 설정할 수 있다. 여기서, 특정 필드를 재사용하는 경우, DCI 포맷내 TPC필드, DAI 필드, Cyclic shift for DM RS and 0CC index 필드, CSI request 필드, SRS request 필드 등이 이용될 수 있다. TPC field는 특정 조건하에서면 ARI로 재활용 될 수도 있다. 예를 들어, 프라이머리 셀에서 전송되는 PUSCH에 대웅되는 PDCCH 또는 PDCCH indicating UL SPS release에서만 자원 지시자로 재활용될 수 있다. DAI 필드는 FDD의 경우에는 사용되지 않으므로, DAI 필드를 자원 지시자로 사용할 수 있다. 또는, DL DAI 필드를 자원 지시자 용도로 재활용하는 것도 가능하다.
자원 지시자를 위해 새로운 DCI 포맷을 정의할 수 있다. 구체적으로, DCI 포맷에 자원 지시자 용도로 필드를 추가할 수 있다. 예를 들어 DCI 포맷에 2 비트를 추가하는 방법이 있을 수 있다.
상술한 자원 지시자를 포함하는 DCI 포맷은 기존 PDCCH 또는 ePDCCH를 통해서 전송 될 수 있으며 이 경우 CSS 및 /또는 USS 를 통해서 전송 할 수 있다. 만약 상술한 자원 지시자에 의해 지시되는 자원 상으로 전송되는 ePHICH가 NACK인 경우, 단말은 PUSCH를 재전송하여야 하는데, 이 경우 자원 지시자는 다음과 같이 사용될 수 있다. 첫 번째로, 상향링크 승인이 전송되는 적응적 재전송 (adaptive retransmission)인 경우 상술한 것과 같은 자원 지시자를 다시 ePHICH를 위한 자원을 지시할 수 있다. 두 번째로, 상향링크 승인이 없는 재전송의 경우 바로 이전 또는 동일한 정보를 전송하기 위한 최초 상향링크 승인에서의 자원 지시자를 그대로 사용할 수 있다. 세 번째로 SPS가 활성화 (activation)되는 경우에는 상향링크 승인에 자원 지시자가 포함됨을 RRC 시그널링이나 다른 DCI 포맷을 이용하여 설정할 수 있다. 한편, 상술한 설명들에 있어서, ePHICH를 위한 자원이 PDCCH/ePDCCH영역에 위치하는 경우 CSS 영역이 PDCCH 영역에 포함되는지, e-PDCCH 영역에 포함되는지에 따라 다음과 같은 설명들이 적용될 수 있다. CSS 영역이 PDCCH 영역에서 정의 되는 경우 기존의 PHICH를 그대로 사용할 수 있다. 또는, ePDCCH에서 자원 지시자를 사용하여 PHICH의 자원을 지시해 줄 수 있다. 또는, ePDCCH가 사용되는 경우에 ePDCCH가 전송된 가장 낮은 RB 인덱스, CCE 인덱스 또는 ePDCCH 전송을 위해서 새롭게 정의된 자원 인덱스를 사용하여 PHICH에 할당 할 수 있다. 이 경우 구 단말과의 스케즐링 조정이 추가적으로 필요할 수 있다. 만약 CSS 영역이 ePDCCH 영역에서 정의 되는 경우, 앞서 설명된 자원 지시자를 사용할 수 있다.
앞서 동일한 자원이 ePHICH에 할당되는 경우, 직교 시퀀스를 사용하여 이를 구분하는 방법이 설명되었는데, 이와 달리 생성된 ePHICH를 레이어 (layer)에 매핑하여 멀티플렉싱 한 후, 기지국이 RRC시그널링, 새로운 DCI 포맷 등을 통해레이어 매큉과 관련된 정보들을 단말에게 알려 줄 수도 있다. 도 19는 본 발명에 따른 기지국 장치 및 단말 장치의 구성을 도시한 도면이다.
도 19를 참조하면 본 발명에 따른 기지국 장치 (1910)는, 수신모들 (1911)ᅳ 전송모들 (1912), 프로세서 (1913), 메모리 (1914) 및 복수개의 안테나 (1915)를 포함할 수 있다.복수개의 안테나 (1915)는 MB10송수신을 지원하는 기지국 장치를 의미한다. 수신모들 (1911)은 단말로부터의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 전송모들 (1912)은 단말로의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서 (1913)는 기지국 장치 (1910) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 기지국 '장치 (1910)의 프로세서 (1913)는, 앞서 설명된 다양한 실시예들을 처리할 수 있다. 기지국 장치 (1910)의 프로세서 (1913)는 그 외에도 기지국 장치 (1910)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등올 연산 처리하는 기능을 수행하며, 메모리 (1914)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며 , 버퍼 (미도시 ) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
계속해서 도 19를 참조하면 본 발명에 따른 단말 장치 (1920)는, 수신모들 (1921), 전송모들 (1922), 프로세서 (1923), 메모리 (1919) 및 복수개의 안테나 (1925)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나 (1925)는 MIM0 송수신을 지원하는 단말 장치를 의미한다. 수신모들 (1921)은 기지국으로부터의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 전송모들 (1922)은 기지국으로의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서 (1923)는 단말 장치 (1920) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 단말 장치 (1920)의 프로세서 (1923)는, 앞서 설명된 다양한 실시예들을 처리할 수 있다.
단말 장치 (1920)의 프로세서 (1923)는 그 외에도 단말 장치 (1920)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며, 메모리 (1919)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며 , 버퍼 (미도시 ) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
위와 같은 기지국 장치 및 단말 장치의 구체적인 구성은, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한 사항들이 독립적으로 적용되거나 또는 2 이상의 실시여 1가 동시에 적용되도록 구현될 수 있으며, 증복되는 내용은 명확성을 위하여 설명을 생략한다.
또한, 도 19에 대한 설명에 있어서 기지국 장치 (1910)에 대한 설명은 하향링크 전송 주체 또는 상향링크 수신 주체로서의 장치에 대해서도 동일하게 적용될 수 있고, 단말 장치 (1920)에 대한 설명은 하향링크 수신 주체 또는 상향링크 전송 주체로서의 릴레이 장치에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다. 상술한 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어 (fir隱 are), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(Appl icat ion Specific Integrated Circuits) , DSPs(Digital Signal Processors) , DSPDs(Digital Signal Processing Devices) , PLDs (Programmable Logic Devices) , FPGAs(Field Programmable Gate Arrays) , 프로세서, 컨트를러, 마이크로 컨트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 본 발명의 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다ᅳ 예를 들어, 당업자는 상술한 실시예들에 기재된 각 구성을 서로 조합하는 방식으로 이용할 수 있다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징올 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다. 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다. 【산업상 이용가능성】
상술한 설명에서는 본 발명을 3GPP LTE 계열 이동 통신 시스템에 적용되는 형태를 중심으로 설명하였으나, 본 발명은 다양한 이동통신 시스템에 동일 또는 균등한 원리로 이용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
무선통신시스템에서 기지국의 신호 전송 방법에 있어서,
단말로부터 수신된 상향링크 데이터에 대한 수신확인응답을 생성하는 단계;
상기 수신확인응답을 하향링크 시간-주파수 자원에 매핑하여 전송하는 단계;
를 포함하며 ,
상기 하향링크 시간-주파수 자원은 물리제어포맷지시자 채널에 의해 지시되는 제어 영역을 제외한 자원 영역상에 위치하며, 상기 상향링크 데이터가 전송된 자원블록 인덱스에 연관된 것인, 신호 전송방법.
【청구항 2】
제 1항에 있어서,
상기 하향링크 시간—주파수 자원은 자원블록 인덱스로 지시되며,
상기 자원블록 인텍스는 다음 수학식으로 결정되고, e-PHICH _ PUSCH Λ
n PRB - n PRB mod m e-PHICH .. PUSCH
11 FRB 은 상기 자원블록 인덱스, Π PRB 는 상기 상향링크 데이터가 전송된 자원블록 인덱스 중 가장 낮은 값, 111은 정수인, 신호 전송 방법ᅳ
【청구항 3】
제 2항에 있어서, 상기 은 전체 하향링크 대역폭에 포함된 자원블록의 개수 또는 셀 특정 파라미터 중 어느 하나인, 신호 전송 방법.
【청구항 4】
제 2항에 있어서,
상기 자원블록 인덱스가 둘 이상의 단말에 대해 동일한 경우, 상기 둘 이상의 단말의 수신확인응답은 각각 서로 다른 직교 시퀀스를 사용하여 생성되는, 신호 전송 방법 .
【청구항 5】
제 4항에 있어서,
상기 직교 시퀀스의 인덱스는 상기 상향링크 데이터가 전송된 자원블록 인덱스에 연관된 것인, 신호 전송 방법.
【청구항 6】
제 4항에 있어서,
상기 직교 시뭔스의 인덱스는 다음 수학식으로 결정되며 , seq PUSCH
11 e-PHICH n PRB 1 m
seq PUSCH
n e-PHICH는 상기 직교 시퀀스의 인덱스, " 는 상기 상향링크 데이터의 가장 낮은 자원블록 인덱스., m 은 전체 하향링크 대역폭에 포함된 자원블록의 개수 또는 셀 특정 파라미터 중 어느 하나인, 신호 전송 방법.
【청구항 7】
제 2항에 있어서,
상기 자원블록 인덱스가 둘 이상의 단말에 대해 동일한 경우, 상기 둘 이상의 단말의 수신확인응답은 각각 서로 다른 자원 요소들을 사용하여 생성되는, 신호 전송 방법.
【청구항 8】
제 2항에 있어서, 상기 w 은 상기 단말에게 하향링크 데이터 전송을 위해 할당되는 자원블록의 개수 또는 단말 특정 파라미터 중 어느 하나인, 신호 전송 방법.
【청구항 9】
제 2항에 있어서, 상기 m은 상기 단말이 제어 정보를 획득하기 위해 복호를 시도해야 하는 자원블록의 개수인, 신호 전송 방법 .
【청구항 10】 제 1항에 있어서,
상기 하향링크 시간-주파수 자원은 그룹 인덱스로 지시되며,
상기 그룹 인덱스는 다음 수학식으로 결정되고, group PUSCH
e-PHICH n PRB mod I
PUSCH
e-PHK:H는 상기 그룹 인덱스, 11 PRB
상기 상향링크 데이터가 전송된 자원블록 인덱스 중 가장 낮은 값, ,은 그룹의 개수 또는 단말 특정 파라미터 중 어느 하나인, 신호 전송 방법.
【청구항 111
무선통신시스템에서 단말의 신호 수신 방법에 있어서,
기지국으로 상향링크 데이터를 전송하는 단계;
상기 상향링크 테이터에 대한 수신확인웅답을 하향링크 시간-주파수 자원 상에서 수신하는 단계 ;
를 포함하며,
상기 하향링크 시간-주파수 자원은 물리제어포맷지시자 채널에 의해 지시되는 제어 영역을 제외한 자원 영역상에 위치하며, 상기 상향링크 데이터가 '전송된 자원블록 인덱스에 연관된 것인, 신호 수신방법.
【청구항 12】
무선통신시스템에서 기지국 장치에 있어서,
전송 모들; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는, 단말로부터 수신된 상향링크 데이터에 대한 수신확인웅답을 생성하고, 상기 수신확인웅답을 하향링크 시간-주파수 자원에 매핑하여 전송하며, 상기 하향링크 시간ᅳ주파수 자원은 물리제어포맷지시자 채널에 의해 지시되는 제어 영역을 제외한 자원 영역상에 위치하며, 상기 상향링크 데이터가 전송된 자원블록 인덱스에 연관된 것인, 기지국 장치.
【청구항 13]
무선통신시스템에서 단말 장치에 있어서, 수신 모돌; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는, 기지국으로 전송한 상향링크 데이터에 대한 수신확인응답을 하향링크 시간-주파수 자원 상에서 수신하며, 상기 하향링크 시간—주파수 자원은 물리제어포맷지시자 채널에 의해 지시되는 제어 영역을 제외한 자원 영역상에 위치하며 , 상기 상향링크 데이터가 전송된 자원블록 인덱스에 연관된 것인, 단말 장치.
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