WO2017010633A1 - 무선 통신 시스템에서 제어정보를 전송하는 방법 및 장치 - Google Patents
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- H04W72/53—Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on regulatory allocation policies
Definitions
- the present disclosure relates to wireless communication, and more particularly, to a method for transmitting control information in a wireless communication system and a device using the same.
- Wireless communication systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
- the purpose of a wireless communication system is to allow a large number of terminals to perform reliable communication regardless of location and mobility.
- a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with a plurality of terminals by sharing available radio resources.
- radio resources include time, frequency, code, transmit power, and the like.
- multiple access systems include time division multiple access (TDMA) systems, code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, and single carrier frequency (SC-FDMA). division multiple access) system.
- TDMA time division multiple access
- CDMA code division multiple access
- FDMA frequency division multiple access
- OFDMA orthogonal frequency division multiple access
- SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
- the base station appropriately allocates radio resources to terminals in the cell through scheduling.
- the terminal may transmit control information or user data to the base station by using the allocated radio resource.
- the control information transmission method and the user data transmission method may be different.
- a radio resource allocation scheme for control information and a radio resource allocation scheme for user data may also be different. Therefore, the radio resource for the control information and the radio resource for the user data may be different.
- the base station may manage a radio resource reserved for control information and a radio resource reserved for user data.
- a time taken for transmission of control information or user data on one subframe is called a transmission time interval (TTI).
- TTI transmission time interval
- one subframe has a length of 1 ms.
- the latency on the user plane is 1 ms. That is, a 1ms long TTI has a structure that is not suitable for low latency requirements in next generation wireless communication systems. Accordingly, there is a need for a method of arranging a radio resource structure for satisfying lower latency by controlling a short TTI obtained by dividing an existing TTI into smaller units.
- the present specification provides a method for transmitting control information and a device using the same in a wireless communication system.
- the present specification proposes a method for transmitting control information in a wireless communication system.
- the terms are subframes are transmitted in units of TTIs, and downlink resource blocks and uplink resource blocks are transmitted in units of sTTIs that are shorter in time than TTIs. That is, the downlink resource block may be a downlink short RB, and the downlink resource block group may be a downlink short RBG.
- the uplink resource block may be an uplink sRB, and the uplink resource block group may be an sRBG.
- the downlink resource block group includes at least four downlink resource blocks in order to achieve 1 ms low latency.
- a downlink resource block group including a downlink resource block is set in the downlink frequency band. That is, the downlink sRBG may be configured by grouping the downlink sRBs. In addition, the downlink sRBG may include a downlink sRBSG (sRB sub-group). The downlink sRBSG is used for multiplexing of UEs allocated to the same downlink sRBG in the downlink sRBG.
- An uplink resource block group including an uplink resource block is set in an uplink frequency band. That is, uplink sRBG may be configured by grouping uplink sRBs. In addition, the uplink sRBG may include an uplink sRBSG (sRB sub-group). The uplink sRBSG is used for multiplexing of UEs allocated to the same uplink sRBG in the uplink sRBG.
- the downlink resource block group is mapped to the uplink resource block group.
- the fact that the downlink frequency band is smaller than the uplink frequency band means that the total number of downlink sRBs allocated to the terminal is less than the total number of uplink sRBs.
- the mapping will be described in detail. First, a ratio of the number of uplink resource blocks to the number of downlink resource blocks is set such that the number of uplink resource block groups and the number of downlink resource block groups are the same. The uplink resource block group and the downlink resource block group are mapped according to the ratio.
- the ratio of the number of sRBs in the specific uplink sRBG and the number of total uplink sRBs mapped to the ratio of the number of sRBs in the specific downlink sRBG and the total downlink sRB is set equal.
- the starting resource block index of the uplink resource block group is mapped to the starting resource block index of the downlink resource block group.
- the number of uplink resource blocks in the uplink resource block group is linearly determined according to the number of downlink resource blocks in the downlink resource block group.
- the downlink resource block group includes a downlink resource block subgroup.
- the number of downlink resource blocks in the downlink resource block subgroup varies according to the number of downlink resource blocks in the downlink resource block group.
- the downlink resource block group includes allocation information for the downlink resource block subgroup and a terminal ID indicating a terminal for each downlink resource block subgroup. The terminal ID is indicated by the smaller number of bits indicated by the bitmap and the number indicated by direct indication.
- the downlink resource block group is mapped to the uplink resource block group.
- the downlink resource block group is sequentially mapped to the uplink resource block group from the number of the downlink resource blocks in the downlink resource block group.
- the number of uplink resource blocks in the uplink resource block group mapped to the downlink resource block group first is set to be equal to the number of downlink resource blocks in the downlink resource block group. That is, a downlink resource block group having the most downlink resource blocks is mapped to an uplink resource block group having the same number of uplink resource blocks as the number of the most downlink resource blocks.
- the starting resource block index of the uplink resource block group is mapped to the starting resource block index of the downlink resource block group.
- the number of uplink resource blocks in the downlink resource block group and the uplink resource block group subsequently mapped may be set equal to or less than the number of downlink resource blocks in the downlink resource block group. If the downlink frequency band is larger than the uplink frequency band, the number of downlink resource blocks will be larger than the number of uplink resource blocks. Therefore, the number of downlink resource blocks and the number of uplink resource blocks may not be the same from the uplink resource block group mapped next to the uplink resource block group mapped first. However, even if not identical, since the start resource block index of the uplink resource block group is mapped to the start resource block index of the downlink resource block group, the downlink resource block and the uplink resource block are mapped to each other. However, if there is no uplink resource block from the next mapped uplink resource block group, the corresponding downlink resource block group may not be mapped to any uplink resource block group.
- control information on the mapping is transmitted through the downlink resource block group.
- the control information for the mapping indicates an uplink resource block group mapped with the downlink resource block group through the information on the start resource block index of the downlink resource block group. That is, the control information for the mapping does not directly schedule the uplink resource block group with the UL grant included in the control information. Instead, the control information through the downlink resource block group is changed to the UL resource block group through the mapping process. You can indicate the location. This is because the starting resource block index of the downlink resource block group is mapped to the starting resource block index of the uplink resource block group.
- control information for mapping further includes one cyclic redundancy checking (CRC) field masked using a Radio Network Temporary Identifier (RNTI) mapped to a downlink resource block group and an uplink resource block group. That is, the terminal allocated to the downlink resource block group and the terminal allocated to the uplink resource block group use one RNTI in common rather than using each RNTI.
- the RNTI may be a Cell-Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI).
- the present specification proposes a wireless device for transmitting control information in a wireless communication system.
- the terms are subframes are transmitted in units of TTIs, and downlink resource blocks and uplink resource blocks are transmitted in units of sTTIs that are shorter in time than TTIs. That is, the downlink resource block may be a downlink short RB, and the downlink resource block group may be a downlink short RBG.
- the uplink resource block may be an uplink sRB, and the uplink resource block group may be an sRBG.
- the downlink resource block group includes at least four downlink resource blocks in order to achieve 1 ms low latency.
- the wireless device includes an RF unit for transmitting and receiving radio signals and a processor coupled to the RF unit.
- the processor first sets a downlink resource block group including a downlink resource block in a downlink frequency band.
- an uplink resource block group including an uplink resource block is set in the uplink frequency band. If the downlink frequency band is smaller than the uplink frequency band, the downlink resource block group is mapped to the uplink resource block group.
- the ratio of the number of downlink resource blocks to the number of uplink resource blocks is set such that the number of uplink resource block groups is equal to the number of downlink resource block groups.
- the uplink resource block group and the downlink resource block group are mapped according to the ratio. After mapping, control information on the mapping is transmitted through the downlink resource block group.
- the transmission rate of the system can be improved.
- low latency transmission may be possible in LTE systems having a system band of 1.4 MHz.
- scheduling efficiency may be increased by allocating an sTTI as a multiple of an existing scheduling unit.
- 1 shows a structure of a radio frame in 3GPP LTE.
- FIG. 2 is an exemplary diagram illustrating a resource grid for one uplink slot in 3GPP LTE.
- 3 shows an example of a structure of a downlink subframe in 3GPP LTE.
- FIG. 4 shows a structure of a radio frame including subframes and special symbols.
- FIG. 5 shows an example of a radio frame structure in which special symbols are continuously arranged at the front.
- FIG. 6 shows an example of a radio frame structure in which special symbols are continuously arranged behind.
- FIG. 7 shows an example of an sTTI structure having three OFDM symbols.
- 10 shows an example of implicitly setting the size of sRBG according to sPDCCH configuration.
- 11 shows an example of a method of keeping the number of downlink sRBGs and the number of uplink sRBGs constant.
- FIG. 13 shows an example of a method of matching the number of sRBs in the downlink sRBG and the number of sRBs in the uplink sRBG.
- FIG. 14 shows an example of a method for distributing downlink sRBGs.
- 15 is a flowchart illustrating a procedure for transmitting control information in a wireless communication system according to an embodiment of the present specification.
- 16 is a block diagram illustrating a device in which an embodiment of the present specification is implemented.
- CDMA code division multiple access
- FDMA frequency division multiple access
- TDMA time division multiple access
- OFDMA orthogonal frequency division multiple access
- SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
- CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
- TDMA may 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
- OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA).
- UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
- 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of an Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
- 3GPP 3rd Generation Partnership Project
- LTE long term evolution
- E-UMTS Evolved UMTS
- 1 shows a structure of a radio frame in 3GPP LTE.
- a radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots. Slots in a radio frame are numbered from 0 to 19 slots.
- the time taken for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval (TTI).
- TTI may be referred to as a scheduling unit for data transmission.
- one radio frame may have a length of 10 ms
- one subframe may have a length of 1 ms
- one slot may have a length of 0.5 ms.
- the structure of the radio frame is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame or the number of slots included in the subframe may be variously changed.
- FIG. 2 is an exemplary diagram illustrating a resource grid for one uplink slot in 3GPP LTE.
- an uplink slot includes a plurality of SC-FDMA symbols in a time domain and includes a Nul resource block (RB) in a frequency domain.
- the SC-FDMA symbol is used to represent one symbol period and may be called an OFDMA symbol or a symbol period according to a system.
- the RB includes a plurality of subcarriers in the frequency domain in resource allocation units.
- the number Nul of resource blocks included in the uplink slot depends on the uplink transmission bandwidth set in the cell.
- the uplink transmission bandwidth is system information.
- the terminal may know N ul by acquiring system information.
- Each element on the resource grid is called a resource element.
- an exemplary resource block includes 7 SC-FDMA symbols in the time domain and 7 ⁇ 12 resource elements including 12 subcarriers in the frequency domain, but the number of subcarriers in the resource block and the SC-FDMA symbol are exemplarily described.
- the number of is not limited thereto.
- the number of SC-FDMA symbols or the number of subcarriers included in the RB may be variously changed.
- the number of SC-FDMA symbols may be changed according to the length of a cyclic prefix (CP). For example, the number of SC-FDMA symbols is 7 for a normal CP and the number of SC-FDMA symbols is 6 for an extended CP.
- CP cyclic prefix
- a resource grid for one uplink slot may be applied to a resource grid for a downlink slot.
- the downlink slot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain.
- OFDM orthogonal frequency division multiplexing
- 3 shows an example of a structure of a downlink subframe in 3GPP LTE.
- the downlink subframe includes two contiguous slots. Up to three OFDM symbols of the first slot in the downlink subframe are control regions to which a physical downlink control channel (PDCCH) is allocated, and the remaining OFDM symbols are data regions to which a physical downlink shared channel (PDSCH) is allocated. data region).
- the control region may be allocated a control channel such as a physical control format indicator channel (PCFICH) and a physical hybrid-ARQ indicator channel (PHICH).
- PCFICH physical control format indicator channel
- PHICH physical hybrid-ARQ indicator channel
- the control region includes 3 OFDM symbols.
- the number of OFDM symbols included in the control region in the subframe can be known through the PCFICH.
- the PHICH carries hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgment (ACK) / not-acknowledgement (NACK) information in response to uplink data transmission.
- HARQ hybrid automatic repeat request
- ACK acknowledgment
- NACK not-acknowledgement
- the PDCCH may carry a downlink grant informing of resource allocation of downlink transmission on the PDSCH.
- the UE may read downlink user data transmitted through the PDSCH by decoding control information transmitted through the PDCCH.
- the PDCCH may carry control information used for physical uplink shared channel (PUSCH) scheduling to the UE.
- the control information used for PUSCH scheduling is an uplink grant informing of resource allocation of uplink transmission.
- the control region consists of a set of a plurality of control channel elements (CCE).
- the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or several consecutive CCEs.
- the CCE corresponds to a plurality of resource element groups. Resource element groups are used to define control channel mappings to resource elements. If the total number of CCEs in the downlink subframe is N cce , the CCE is indexed from 0 to N cce , k-1. Since the number of OFDM symbols included in the control region in the subframe may change for each subframe, the total number of CCEs in the subframe may also change for each subframe.
- This time period resource transmission structure may be specified in units of terminals or may be specified to be commonly applied to a cell or a system-wide terminal. At the same time, it is possible to specify that the transmission structure is limited according to time or frequency band (subband).
- the terminal may be instructed by using a UE specific downlink physical control channel or UE specific RRC signaling. In case of UE common designation of a base station or a network, the UE may be instructed to the UE using UE common downlink physical control channel or UE common RRC signaling as system information.
- FIG. 4 shows a structure of a radio frame including subframes and special symbols.
- a time period transmission resource structure defining a may be illustrated.
- Each subframe has a length of 0.214 ms.
- the positions of the special symbols in the radio frame may be arranged at equal intervals, only at specific positions, or irregularly.
- the role of the special symbol is to measure, detect, or transmit information, it may be arranged at regular intervals, or may be irregularly arranged according to the number of terminals in the cell or channel characteristics.
- 5 shows an example of a radio frame structure in which special symbols are continuously arranged at the front.
- 6 shows an example of a radio frame structure in which special symbols are continuously arranged behind.
- 5 is a transmission resource structure in which special symbols 510 and 520 are successively arranged in the first two symbols in time on a radio frame.
- FIG. 6 is a transmission resource structure in which special symbols are consecutively arranged in the last two symbols 610 and 620 in a radio frame in time.
- the position of the special symbols may be differently arranged in units of radio frames or units of a plurality of radio frames according to a situation in a time interval transmission resource structure. If one or a plurality of special symbols are periodically arranged in units of radio frames, an index of a pattern may be given by patterning the positions of the special symbols within a corresponding period.
- the base station RRC signaling the control information in the form of a bit-map (bit-map) to the terminal, or delivers through the downlink physical data channel through a MAC CE (Control Element), or to the downlink physical control channel Can convey information
- the time period transmission resource structure is specified in a unit of a terminal in a frequency division duplex (FDD). Or, it may be applied to both the downlink transmission band and the uplink transmission band for the entire cell, or may be applied only in one of the transmission band.
- FDD frequency division duplex
- a time division duplex (TDD) or a full duplex for using a specific radio resource for uplink / downlink transmission may be specified in units of terminals.
- the information may be applied to both a downlink transmission time resource and an uplink transmission time resource for the entire cell, or may be applied only to one of the transmission time resources.
- a method of designating a downlink transmission resource and an uplink transmission resource in units of radio frames may be applied in view of configuring uplink / downlink time period resources of the TDD.
- a method of designating a downlink transmission resource and an uplink transmission resource in units of subframes within a radio frame may be applied.
- the time period transmission resource structure may be independently applied to uplink / downlink transmission resources by using parameters independently on a physical control channel or RRC signaling.
- a method of simultaneously applying to uplink / downlink transmission according to an application method of the system may be simultaneously applied using one parameter on a physical control channel or RRC signaling.
- the time period transmission resource structure is characterized by defining a special symbol separately from a subframe in a radio frame.
- the special symbol may be used to transmit special cell common or terminal specific control information. It may also be used for the purpose of transmitting a specific cell common or terminal specific physical signal (for example, a pilot, a reference signal, a synchronization signal, etc.) for the purpose of measuring or detecting the terminal. Possible examples of the signal or control information transmitted by the special symbol are described below by dividing them into downlink and uplink cases.
- the base station transmits a PDCCH including terminal common control information or terminal specific control information to be transmitted from the base station or any network radio node to the terminal through downlink through a special symbol.
- the terminal may receive a target physical channel in the symbol.
- the PDCCH used may be designed on a plurality of symbol resources and frequency resources when one of a plurality of special symbols is used based on designing on a frequency resource on one special symbol.
- the base station may transmit the downlink synchronization physical signal transmitted for the purpose of obtaining the downlink reception synchronization of the terminal through one or more special symbols.
- a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS) are targets of downlink synchronization physical signals.
- PSS primary synchronization signal
- SSS secondary synchronization signal
- the location on the time period resource of a special symbol used for the corresponding purpose in any defined radio frame may be designated to the terminal in common.
- the base station and the terminal may be permanently designated without additional signaling.
- a downlink channel measurement pilot is performed when a downlink channel measurement pilot is performed for the purpose of system downlink control including supporting time-frequency resource setting and transmission method determination of a packet scheduler adaptive to a wireless channel. Allows transmission via one or more special symbols defined separately.
- the terminal performs the radio channel measurement by using the pilot through the special symbol.
- massive MIMO may be defined as a transmission scheme utilizing at least 16 or more transmission antennas.
- a downlink channel measurement pilot may be transmitted by using a plurality of special symbols.
- the multiplexing method of the CDM-based multiple pilot resource patterns through the application of a time interval orthogonal code or a frequency interval orthogonal code may be applied.
- the UE may define an operation of measuring a downlink reception interference signal of a network wireless node or a terminal other than a network wireless node (or a base station) that is serving through one or more special symbols.
- any network radio node (or base station) excludes radio signal transmission on all subcarrier resources or on some designated subcarrier resources in special symbols on time-period transmission resources that it intends to use for transmission.
- the terminal receiving the service through the corresponding network radio node may apply a method of receiving a specific signal (which may define a pilot or reference signal) of neighboring network radio nodes (or base stations) through the corresponding symbol.
- a special symbol transmission signal on a plurality of network radio nodes may be designated as a pilot (or reference signal) for downlink channel measurement.
- a specific pilot pattern or all subcarrier resources within a corresponding symbol may be specifically defined as a null power pilot.
- the network radio node serving may also apply an operation for measuring UE interference in the first example in a situation in which a signal transmission is applied by applying a specific resource pattern of a specific pilot (or reference signal) of a specific channel. It may be.
- a downlink ACK / NACK signal for uplink data transmission is defined as a physical channel on a special symbol.
- the network radio node (or base station) receiving the uplink data transmits the corresponding special symbol.
- the terminal transmitting the uplink data may define a correction mechanism operation for detecting a system physical layer error to receive through the special symbol.
- a massive MIMO downlink transmission scheme is also applied to a wireless network node (or base station) to which a time interval transmission resource structure is applied.
- the network radio node or base station
- an uplink synchronization signal for example, a physical random access channel (PRACH) preamble in 3GPP LTE
- PRACH physical random access channel
- the transmission of the uplink channel sounding signal of the terminal can be applied by designating that the transmission is through a special symbol on the transmission time period resource structure.
- the network radio node or base station
- the network radio node instructs the transmission of the channel specific uplink data transmission grant at any point before the specified length (which can be specified in units of radio frames or subframes) than the corresponding special symbol
- the channel is transmitted to the PDCCH.
- the periodic channel sounding signal when transmitted, it may be signaled to the UE by designating it as an RRC parameter.
- a time point and a resource configuration of attempting to transmit a UE-specific channel sounding signal may be designated as an RRC parameter in advance and signaled to the UE.
- uplink control information of a terminal considered as a target may be defined as follows.
- a type of an uplink physical control channel transmitted through one or a plurality of special symbols may be designated in consideration of the required information amount of the uplink control information described above, that is, a bit size. There are two main ways.
- Method # 1 A method of defining one PUCCH that supports error occurrence constraints required for each information on a bit size of a wide range of uplink control information and commonly applying it to each control information case.
- -Method # 2 Support the maximum possible size of control information bit and error requirement for each control information for the case where the difference between the bit size of individual uplink control information and the required error occurrence rate constraint is largely defined.
- a network radio node may define an operation of measuring an uplink reception interference signal of another network radio node or a terminal through one or more special symbols.
- special symbols are used to designate any plurality of terminals or any network wireless node (or base station) to transmit a special pilot (or reference signal, or signature) for the purpose of interference measurement.
- any wireless network node can receive and detect these signals to determine the surrounding interference situation.
- any network radio node may exclude the corresponding pilot transmission through the special symbols of the terminals that are the target of receiving the uplink.
- a specific pilot pattern or an entire subcarrier resource in the symbol may be specifically defined as a null power pilot.
- a user plane latency of 1 ms is aimed to be satisfied.
- the latency of the user plane includes not only the length of the existing TTI but also the encoding time and the decoding time.
- DCI format 1A for downlink transmission in an LTE system having 50 resource blocks (RBs) in a 10 MHz bandwidth
- RBs resource blocks
- a total of 36 bits are required if scheduling is performed in units of three RBs.
- QPSK Quadrature Phase Shift Keying
- FIG. 7 shows an example of an sTTI structure having three OFDM symbols.
- a short RB includes a total of 12 subcarriers and 3 OFDM symbols.
- One sRB consists of 36 REs, but there are 32 REs that can actually send signals except for a cell-specific reference signal (CRS).
- CRS cell-specific reference signal
- the number of REs that can signal in the first symbol of the sTTI is eight if CRS is present.
- the system In addition to the DL grant, the system must also transmit the UL grant. Therefore, about 14 sRBs are needed to transmit one DL grant and one UL grant. This, after all, means that only 4 downlink terminals and 4 uplink terminals can transmit control signals simultaneously in a system having 50 RBs. In addition, in a system having 6 RBs or 10 RBs, the operation of transmitting a control signal may not be performed at all. In this case, the existing terminal should perform communication using four RBs during the TTI. Therefore, it is necessary to design the control signal compactly to reduce the overhead of the control signal.
- a control signal may be transmitted like an enhanced PDCCH (ePDCCH).
- ePDCH enhanced PDCCH
- the length of the sTTI is further limited to two OFDM symbols, the above problem becomes worse.
- control signal is arranged in the FDM scheme in the sTTI structure having the length of two OFDM symbols, a system having 50 RBs can simultaneously transmit the control signals to up to four downlink terminals and four uplink terminals. .
- the existing terminal should perform communication using two RBs.
- the present specification proposes a method of reducing the overhead of the control signal.
- a method of mapping between downlink resources and uplink resources in order to further reduce overhead of the uplink control signal will be described.
- sRBG short resource block group
- sRBSG short resource block sub-group
- sRB short resource block
- sPDCCH short PDCCH
- the present invention proposes an sTTI resource allocation method for reducing overhead of MCS information by minimizing a change in modulation coding scheme (MCS) level according to resource allocation in sTTI.
- MCS modulation coding scheme
- a method for reducing a retransmission control signal through a synchronous downlink retransmission method is proposed.
- sRBG means a resource unit to which sTTI can be applied.
- the sRBG may be a basic unit to apply the sTTI within an existing band.
- the dedicated carrier may be a scheduling unit for low-latency transmission.
- One sPDCCH is characterized in being located only in one sRBG.
- the LTE system uses a 16-bit Cyclic Redundancy Chech (CRC) for the PDCCH. Since the low-latency transmission method can be used in combination with LTE, it is reasonable to consider the case where 16-bit CRC is applied to the sPDCCH. In addition, since control channel information must be stably received anywhere in a cell, it is generally assumed that a tail biting convolutional code having a 1/3 code rate and a QPSK modulation method are used. Therefore, RE (resource element) as much as (x + 16) * 3/2 is required to send x bits of control information. This means that at least 24 REs should be allocated for the sPDCCH.
- CRC Cyclic Redundancy Chech
- the control signal is transmitted only in the first OFDM symbol of the sTTI in order to maximize the decoding time of the control signal.
- the number of REs that can be allocated for the control signal of the sTTI in a single RB is at least 8 and at most 12. If the sRBG consists of three RBs, at least 24 (8 * 3) REs will be allocated for control channel use. This means that when a 16-bit CRC is used, a control signal of 1 bit is not transmitted. If the sRBG consists of four RBs, at least 32 (8 * 4) REs and up to 48 (12 * 4) REs can be allocated for control channel use. Therefore, the sRBG should consist of at least four RBs.
- LTE system having a band of 1.4MHz has six RBs, so the minimum value of sRBG should be less than six RBs. Therefore, the smallest size of sRBG needs to be designed between four and six RBs.
- the RBG which is a scheduling unit of the LTE system, depends on the system bandwidth. If the system bandwidth is 1.4MHz, the size of the RBG is one RB. If the system bandwidth is 3MHz and 5MHz, the size of the RBG is two RBs. In the case of 10 MHz, the size of the RBG is three RBs, and the size of the RBG is four RBs at 15 MHz and 20 MHz. Considering the ease of scheduling when low-latency communication is applied to in-band multiplexing in the LTE system band, it can be seen that the sRBG has a size and a multiple of the RBG. Therefore, the present invention proposes to apply four RBs as the minimum unit of sRBG.
- the size of the sRBG may be further increased based on four RBs. This is because an increase in the number of RBs in the sRBG can reduce the overhead of the control signal.
- the size of the sRBG may be configured as shown in the following table.
- the size of the sRBG can be set to the same as the downlink and uplink, but may be set differently.
- 9 and 10 show an example of implicitly setting the size of the sRBG according to the sPDCCH arrangement.
- Methods of explicitly indicating the size of the sRBG include a method of specifying higher layer signaling and a method of specifying an sTTI common physical channel control signal (for example, common PDCCH).
- Higher layer signaling may be RRC (radio resource control) signaling, but is not necessarily limited thereto.
- sRBGs may have different sizes.
- the size of the sRBG is indicated by placing the sPDCCH resource in the sRB having the first and last logical indexes among the sRBs in the sRBG.
- each UE must know in advance where the sPDCCH is allocated according to the sRBG index.
- the location of the RE to which the sPDCCH is allocated must be set differently according to the size of the short CCE constituting the sPDCCH and the aggregation level of the short CCE.
- FIG. 9 shows an example in which sPDCCHs are arranged at both ends sRBs of respective sRBGs for sRBG indexes 0, 1, and 2.
- FIG. 10 shows an example in which sPDCCHs are arranged at both ends sRBs of each sRBG for sRBG indexes 0, 1, and 2, and sPDCCHs are disposed at equal intervals in the middle sRBs.
- the resource allocation method of the short resource block sub-group (sRBSG) in the sRBG is further described by further dividing the scheduling unit.
- the sRBSG is used for multipexing a UE allocated to a specific sRBG in the sRBG. If there are M sRBG sRBSGs in the sRBG, up to M sRBG UEs may be multiplexed. In order to multiplex UEs in sRBG , allocation information on sRBSGs for up to M sRBG UEs must be transmitted through sPDCCH.
- the allocation information for the sRBSG in the sRBG is composed of UE IDs (UE-IDs) in the group for M sRBG terminals and resource allocation information for the sRBSG.
- the method of expressing M sRBG UE IDs allocated in the sRBG may be divided as follows.
- Bitmap-based UE ID Allocation Method When the number of UEs in the sRBG is K, this indicates whether a resource allocation control signal for the UE is transmitted using a total of K bits. If the Kth bit of the K bits is 1, this means that the control signal is transmitted to the UE having the Kth terminal ID in the group. In contrast, a bit represented as 0 means that no control signal is transmitted. In this case, the number of 1 of K bits cannot be larger than M sRBG . This is because M sRBG is the maximum value.
- the method having the least bit of the two methods as a method of representing the terminal ID. That is, the number of bits required to represent M sRBG UE IDs in sPDCCH is min (K, M sRBG * [log 2 (K + 1)]). If the UE knows the K and N values in advance, it can be known which method the terminal ID in the sPDCCH is expressed by using the two values.
- the resource allocation information for the sRBSG for each terminal may use two methods.
- the number of M sRBG bits per terminal is required.
- the number of sRBSGs in the sRBG can be determined by the number of UEs to send signals in the sRBG, the minimum number of REs expected to be required to send data, and the number of REs that can be used by the control signal to send sRBSG resource allocation information. have. For example, if the sRBG is 4 RBs, the number of REs that can be used by the control signal is 32, so that only 5 control bits can be sent when applying 1/3 channel code and QPSK modulation. Therefore, when the size of sRBG is four RBs, it is preferable to keep the number of sRBSGs as one.
- the number of sRBSGs in an sRBG may be designated for each sRBG through higher layer signaling or sTTI common control signal.
- the size of the sRBG may change dynamically every sTTI, in this case, the size of the sRBSG should be specified to change in conjunction with the size of the sRBG.
- the size of sRBSG is designated as 8 RBs, if the sRBG is designated as 4 RBs, the size of the sRBSG is preferably designed to be changed to 4 RBs. Specifically, the following technique can be applied.
- the number of sRBs in sRBG is N sRBG and the number of sRBs in sRBSG informed through higher layer signaling is to be.
- the number N sRBSG of sRBs in sRBSG that is actually applied is set as follows according to the N sRBG value.
- N sRBSG N sRBG .
- the number of sRBSGs in the sRBG can be expressed by changing the length of the CRC or sPDCCH, but in this case, there is a disadvantage that the CRC resource is used more or the number of blind decoding increases.
- a method of receiving scheduling information in a single uplink sRBG through an sPDCCH of a single downlink sRBG is proposed. Therefore, if the terminal detects the sPDCCH containing the control signal for its uplink transmission in a specific downlink sRBG, the terminal should be able to determine the position (or index) of the uplink sRBG used in the uplink. That is, it informs which uplink sRBSG in uplink sRBG is allocated in sPDCCH in downlink sRBG.
- the position of the uplink sRBG can be explicitly indicated in the sPDCCH, the present invention describes a mapping method of the uplink sRBG according to the downlink sRBG in order to reduce overhead of the control signal.
- the number of sRBs to which the downlink sTTI is applied is called N DL
- the number of sRBs to which the uplink sTTI is applied is called N UL
- the downlink sRB logical index to which the sTTI is applied is called n DL
- the uplink sRB logical index is referred to as n UL .
- n DL 0, 1, ..., N DL -1
- n UL 0, 1, ..., N UL -1.
- the number of downlink sRBGs should be greater than or equal to the number of uplink sRBGs.
- a downlink sRBG In order to send scheduling information for an uplink sRBG, a downlink sRBG is required to send it. Since only DL grants are sent and UL grants are not transmitted through the downlink sRBG, the number of downlink sRBGs may be larger than the number of uplink sRBGs.
- the number of subgroups in the uplink sRBG is expressed in the UL grant when the terminal ID in the group is represented using the bitmap scheme and the resource allocation bitmap scheme is used. Is as follows:
- mapping methods between the downlink sRBG and the uplink sRBG proposed in the present specification.
- the number of sRBs in the i-th sRBG of downlink And the ratio between the number N DL of my sRB i th sRBG of the UL And maintain equal to the ratio between and N UL .
- method 2 there is a method of matching the number of sRBs in the downlink sRBG with the number of sRBs in the uplink sRBG (method 2).
- the number of sRBs in the i-th sRBG of the downlink is equal to the number of sRBs in the i-th sRBG of the uplink.
- the number of downlink sRBGs is referred to as L DL
- the number of uplink sRBGs is referred to as L UL .
- the starting sRB index of the i-th sRBG of the downlink And the number of sRBs in the i-th sRBG of the downlink This is called.
- the starting sRB index of the i-th sRBG of the uplink And the number of sRBs in the i-th sRBG of the downlink This is called. here, ego, Is, ego, to be.
- each UE knows the starting point of the downlink and uplink sTTI bands, and N DL and N UL .
- specific examples of the method 1 and the method 2 will be described.
- the size of the downlink sRBG increases, more control information can be transmitted, so that the size of the uplink sRBG varies linearly according to the size of the downlink sRBG.
- the starting point of the uplink sRBG is And the number of sRBs in the uplink sRBG is Becomes
- the number of sRBs in the last uplink sRBG mapped to the last downlink sRBG is Becomes
- FIG. 11 and 12 illustrate an example of a method of keeping the number of downlink sRBGs and the number of uplink sRBGs constant.
- FIG. 11 illustrates a case where the downlink frequency band to which the sTTI is applied is larger than an uplink frequency band
- FIG. 12 illustrates a case where the uplink frequency band to which the sTTI is applied is larger than the downlink frequency band.
- Indices of 1,2,3, ... in FIGS. 11 and 12 may be indexes of sRBs or indexes of sRBSGs in the downlink / uplink frequency band. In the following description, it is assumed that the index is sRB.
- FIG. 11 shows an example in which there are six sRBs in the downlink frequency band and three sRBs in the uplink frequency band.
- SRBG1, sRBG2, and sRBG3 are configured by grouping six sRBs in the downlink frequency band, two by two.
- a ratio of the number of sRBs in the downlink sRBG and the number of sRBs in the uplink sRBG is set.
- the ratio must be 2: 1.
- sRBG1 of the downlink frequency band is mapped with sRBG1 of the uplink frequency band
- sRBG2 of the downlink frequency band is mapped with sRBG2 of the uplink frequency band
- sRBG3 of the downlink frequency band is the uplink frequency band Is mapped to sRBG3.
- the starting sRB index of the uplink sRBG is mapped to the starting sRB index of the mapped downlink sRBG.
- the starting sRB index 1 of sRBG1 in uplink is mapped to the starting sRB index 1 of sRBG1 in downlink
- the starting sRB index 2 of sRBG2 in uplink is mapped to the starting sRB index 3 of sRBG2 in downlink
- uplink The starting sRB index 3 of sRBG3 is mapped to the starting sRB index 5 of sRBG3 in downlink.
- FIG. 12 shows an example in which there are three sRBs in the downlink frequency band and six sRBs in the uplink frequency band.
- Three sRBs in the downlink frequency band are grouped one by one to configure sRBG1, sRBG2, and sRBG3.
- a ratio of the number of sRBs in the downlink sRBG and the number of sRBs in the uplink sRBG is set. To set the same number of sRBG1, sRBG2, and sRBG3 for six sRBs in the uplink frequency band, the ratio must be 1: 2.
- sRBG1 of the downlink frequency band is mapped with sRBG1 of the uplink frequency band
- sRBG2 of the downlink frequency band is mapped with sRBG2 of the uplink frequency band
- sRBG3 of the downlink frequency band is the uplink frequency band Is mapped to sRBG3.
- the starting sRB index of the uplink sRBG is mapped to the starting sRB index of the mapped downlink sRBG.
- the start sRB index 1 of sRBG1 in uplink is mapped to the start sRB index 1 of sRBG1 in downlink
- the start sRB index 3 of sRBG2 in uplink is mapped to the start sRB index 2 of sRBG2 in downlink
- uplink The starting sRB index 5 of sRBG3 is mapped to the starting sRB index 3 of sRBG3 in downlink.
- the uplink sRBG is preferentially mapped to the downlink sRBG having a large size, and as the size of the downlink sRBG increases, an area for transmitting a control signal increases.
- the number of sRBs in the i-th sRBG of the downlink matches the number of sRBs in the i-th sRBG of the uplink.
- the starting point of the i-th sRBG of the uplink And the number of sRBs in the i-th sRBG of the uplink Becomes
- FIG. 13 shows an example of a method of matching the number of sRBs in the downlink sRBG and the number of sRBs in the uplink sRBG.
- FIG. 13 illustrates a case where a downlink frequency band to which an sTTI is applied is larger than an uplink frequency band.
- the indices 1,2,3, ... in FIG. 13 may be indexes of sRBs or indexes of sRBSGs in the downlink / uplink frequency band. In the following description, it is assumed that the index is sRB.
- FIG. 13 shows an example in which there are six sRBs in the downlink frequency band and four sRBs in the uplink frequency band.
- the downlink sRBGs are grouped in descending order according to the number of sRBs in each sRBG. Accordingly, sRBG1 is set by grouping three sRBs out of six sRBs in the downlink frequency band, sRBG2 is set by grouping two sRBs, and sRBG3 is set by grouping one remaining sRB.
- sRBG1 is configured by grouping three sRBs out of four sRBs in the uplink frequency band and grouping the other sRBs. Set sRBG2.
- the sRB of the uplink frequency band is insufficient, it can be seen that the number of sRBs in the second uplink sRBG (sRBG2) and the number of sRBs in the downlink second sRBG (sRBG2) are not equal.
- the largest downlink sRBG is mapped to the same uplink sRBG with the same number of sRBs in the sRBG, and the second largest downlink sRBG with the same number of sRBs in the sRBG may or may not be the same. Map the link sRBG. If a second downlink sRBG is mapped to an uplink sRBG having an equal number of sRBs in the sRBG, the third downlink sRBG may not be mapped to any uplink sRBG.
- sRBG1 of the downlink frequency band is mapped with sRBG1 of the uplink frequency band
- sRBG2 of the downlink frequency band is mapped with sRBG2 of the uplink frequency band.
- sRBG3 of the downlink frequency band has a starting sRB index of sRBG3 larger than the total number of sRBs of the uplink frequency band ( Cannot be mapped to any uplink sRBG.
- the starting sRB index of the uplink sRBG is mapped to the starting sRB index of the mapped downlink sRBG. That is, the start sRB index 1 of sRBG1 in uplink is mapped to the start sRB index 1 of sRBG1 in downlink, and the start sRB index 4 of sRBG2 in uplink is mapped to the start sRB index 4 of sRBG2 in downlink.
- Method 1 is easy to apply when there is no restriction on the minimum size of the uplink sRBG
- method 2 is easy to apply when the minimum size of the uplink sRBG is the same as the minimum size of the downlink sRBG. That is, method 1 has an advantage that it can be applied even when the uplink frequency band to which the sTTI is applied is larger than the downlink frequency band. However, when the uplink frequency band to which the sTTI is applied is small, the scheduling unit of the uplink is reduced by one sRB unit, which increases the overhead of the control signal.
- Method 2 has an advantage of reducing control signal overhead of a small downlink sRBG. However, it is not applicable when the uplink frequency band is larger than the downlink frequency band.
- Method 2 is applied when the downlink frequency band to which the sTTI is applied is greater than or equal to the uplink frequency band
- Method 1 is applied when the downlink frequency band to which the sTTI is applied is smaller than the uplink frequency band. Suggest to apply.
- FIG. 14 shows an example of a method for distributing downlink sRBGs.
- a method of transmitting MCS information in a common control channel of a sTTI may be considered.
- the method when the method is applied, there is a disadvantage in that it is difficult to express the change of MCS level according to the allocated sRB position in the sTTI.
- FIG. 14 a method of widely distributing sRBGs in a system band when transmitting a downlink control signal during sTTI is proposed.
- different sRBGs are arranged adjacent to each other in order to minimize channel change between sRBGs. In this way, the channel change can be minimized by delaying the MCS update period.
- the method of arranging sRBGs is divided into a step of designating a sub-band to which an sTTI to which the sRBG can be deployed is applied and a location of each sRBG among subbands to which the sTTI is applied.
- the number of sRBs in the subband to which sTTI is applied is preferably a multiple of sRBG.
- the minimum unit of the subband to which the sTTI is applied may be regarded as the minimum unit of the sRBG.
- the number of sRBs in sRBs within the minimum sRBG is The number of sRBs to which sTTI is applied is The number of RBs in the entire system band is referred to as N BW .
- the interval between the starting points of each bundle of sRBs is called I start , the index I m of the sRB to which the sTTI is applied is as follows.
- N BW is a value known to the terminal, May be informed by higher layer signaling. Therefore, when applying Equation 1, I start and K are informed by sTTI common control signal or higher layer signaling, so that low-delay terminals can determine the location of each sRBG and the RB where the sTTI is disposed. In case of applying Equation 2, I end may be additionally informed.
- the downlink may distribute the sRBG in the same manner as described above, but the uplink may be difficult to distribute the resources. This means that the change of MCS level according to resource allocation of uplink is larger than downlink. Therefore, when transmitting sPDCCH in limited resources, it is necessary to preferentially arrange an uplink MCS level over downlink.
- downlink retransmission is an asynchronous retransmission scheme, and a process ID, a redundancy version (RV), and a new data indicator (NDI) of a retransmission process are transmitted every time retransmission is performed.
- a process ID a redundancy version (RV), and a new data indicator (NDI) of a retransmission process are transmitted every time retransmission is performed.
- sDL grant short DL grant
- the process ID may be omitted from the sDL grant, and the RB of the retransmission signal may be previously set to change according to a specific sequence.
- sRB allocation information which is resource allocation information
- an MCS level may be transmitted through a common physical control channel of the sTTI. Therefore, it is possible to perform synchronous retransmission but adaptively retransmission. Therefore, the method of changing the RB in advance according to the number of sRBs and the MCS level allocated for any retransmission process is specified in advance. The terminal and the base station need to share this.
- the code rate of the mother code used in the communication system is r.
- r K / (K + N)
- P n is It is assumed that the code rate is rearranged to obtain a higher code rate than the parent code through puncturing.
- the foregoing two methods have an advantage that a damaged parity bit can be quickly recovered through randomization of redundant parity transmission when a specific parity bit is damaged due to bad channel characteristics.
- a sequence about a start point of a parity bit may be transmitted from a base station to a terminal in advance through higher layer signaling.
- an index of a function used for relocation of parity bits may be transmitted through higher layer signaling.
- functions (scramblers) used for relocation of parity bits are shared in advance.
- the foregoing scheme has been described through downlink, but may also be applied to uplink in the same manner.
- the number of downlink terminal groups is equal to the number of low-delay terminals that can be allocated to the downlink sRBG, the number of terminals per downlink terminal group is 1 (
- the number of uplink terminal groups is one, the number of terminals in the uplink terminal group is eight (
- 8).
- the size of the downlink sRBG is four RBs, and the size of the uplink sRBG is four RBs.
- the size of the downlink sRBSG and the uplink sRBSG is also four RBs. That is, since there is one sRBSG that can be scheduled in each of the uplink and the downlink, one DL grant and one UL grant may be sent on the sPDCCH.
- the total number of cell-radio network temporary identifiers (C-RNTIs) used for sPDCCH transmission in sRBG is 17 (can be obtained as (M + 1) * (N + 1) -1).
- the number of bits of sPDCCH necessary for this is shown in the following table.
- min (K, M sRBG * [log 2 (K + 1)] which is an expression for the number of bits required to express M sRBG UE IDs in the sPDCCH
- the UE ID of the UE allocated to the uplink sRBSG is expressed. To do this, 4 bits are required.
- min (K, N * [log 2 (K)]) a case where there is a terminal scheduled for downlink but no terminal scheduled for the uplink may be classified as a C-RNTI. Therefore, only 3 bits are required to represent the terminal ID of the terminal allocated to the uplink sRBSG. That is, it may be represented by min (K, N * [log 2 (K)]) bits.
- this property can be applied when there is only one sRBSG in the sRBG.
- the sPDCCH may be transmitted using a total of 32 REs.
- the sRBG is composed of four RBs, since the sRBG has at least 32 REs, control signals can be transmitted within the 32 REs.
- the code rate is allowed to increase slightly more than 1/3, 36 REs, which are CCE units of the existing LTE system, can be applied.
- the control signal may be transmitted through rate matching within 32 REs without the CRS without transmitting the control signal at the position of the CRS among the 36 REs.
- the remaining 3 bits may be utilized. 3 bits may be used to represent more UE IDs, indicate downlink or uplink MCS levels, or indicate uplink power control.
- the number of terminals in the downlink terminal group and the number of terminals in the uplink terminal group are both four (
- the size of the uplink sRBG is four RBs.
- one sRBG composed of eight sRBs may be generated or two sRBG composed of four sRBs may be generated.
- sPDCCH can be transmitted using a total of 33 REs.
- the sRBG when the sRBG is composed of four RBs, the sRBG has at least 32 REs, and thus, in order to transmit the sPDCCH, rate matching is performed to transmit the sPDCCH at a code rate of 0.34375.
- the size of the sRBG may be set to eight RBs and the sPDCCH may be transmitted.
- the information bits of the sPDCCH in the sRBG can be represented as shown in the following table.
- the terminal ID of the terminal allocated to the downlink sRBSG is expressed in a bitmap manner, and since up to two terminals can be allocated resources, two bits of downlink sRBSG allocation bits are required for each terminal. That is, a total of 4 bits are required for the terminal ID of the terminal allocated to the downlink sRBSG.
- Table 3 a total of eight RBs are divided into two sRBGs in the downlink, and control signals are transmitted through 33 REs (32 REs when using rate matching) in each sRBG. Therefore, 66 REs are used for the control signal in a total of 8 RBs.
- Table 4 a total of eight RBs are one sRBG in downlink, and control signals are transmitted through 47 REs in the sRBG.
- Table 3 and Table 4 shows that as the size of sRBG increases (from 4 RBs to 8 RBs), the overhead of the control signal is reduced.
- the number of terminals in the downlink terminal group and the number of terminals in the uplink terminal group are all four (
- one sRBG consisting of eight sRBs may be generated, respectively, or two sRBGs consisting of four sRBs may be generated.
- sRBG consisting of four sRBs should be used.
- the size of the downlink sRBG becomes one sRBSG, and the size of the uplink sRBG also becomes one sRBSG in consideration of the overhead of the control signal.
- the sPDCCH since the total number of bits for the transmission of the sPDCCH is 22 bits, when using channel coding and a QPSK modulation scheme having a 1/3 code rate, the sPDCCH may be transmitted using a total of 33 REs.
- the sRBG when the sRBG is composed of four RBs, the sRBG has at least 32 REs, and thus, in order to transmit the sPDCCH, rate matching is performed to transmit the sPDCCH at a code rate of 0.34375.
- the size of the sRBG may be set to 8 RBs and the sPDCCH may be transmitted. If eight RBs constitute one sRBG and one sRBG has one sRBSG in uplink, information bits of sPDCCH may be configured as shown in Table 4. If eight RBs constitute one sRBG and one sRBG is divided into two sRBSGs, the information bits in the sPDCCH may be represented as shown in the following table.
- the size of the sRBG is 8 RBs and the sRBG has 2 sRBSGs in both uplink and downlink.
- the information bits in the sPDCCH can be represented as the following table.
- 15 is a flowchart illustrating a procedure for transmitting control information in a wireless communication system according to an embodiment of the present specification.
- the terms are subframes are transmitted in units of TTIs, and downlink resource blocks and uplink resource blocks are transmitted in units of sTTIs that are shorter in time than TTIs. That is, the downlink resource block may be a downlink short RB, and the downlink resource block group may be a downlink short RBG.
- the uplink resource block may be an uplink sRB, and the uplink resource block group may be an sRBG.
- a downlink resource block group including a downlink resource block is set in the downlink frequency band. That is, the downlink sRBG may be configured by grouping the downlink sRBs. In addition, the downlink sRBG may include a downlink sRBSG (sRB sub-group). The downlink sRBSG is used for multiplexing of UEs allocated to the same downlink sRBG in the downlink sRBG.
- an uplink resource block group including an uplink resource block is set in the uplink frequency band. That is, uplink sRBG may be configured by grouping uplink sRBs. In addition, the uplink sRBG may include an uplink sRBSG (sRB sub-group). The uplink sRBSG is used for multiplexing of UEs allocated to the same uplink sRBG in the uplink sRBG.
- step S1530 if the downlink frequency band is smaller than the uplink frequency band, the downlink resource block group is mapped to the uplink resource block group.
- the fact that the downlink frequency band is smaller than the uplink frequency band means that the total number of downlink sRBs allocated to the terminal is less than the total number of uplink sRBs.
- the mapping will be described in detail. First, a ratio of the number of uplink resource blocks to the number of downlink resource blocks is set such that the number of uplink resource block groups and the number of downlink resource block groups are the same. The uplink resource block group and the downlink resource block group are mapped according to the ratio.
- the ratio of the number of sRBs in the specific uplink sRBG and the number of total uplink sRBs mapped to the ratio of the number of sRBs in the specific downlink sRBG and the total downlink sRB is set equal.
- the starting resource block index of the uplink resource block group is mapped to the starting resource block index of the downlink resource block group.
- control information on the mapping is transmitted through the downlink resource block group after the mapping process in step S1530.
- the control information for the mapping indicates an uplink resource block group mapped with the downlink resource block group through the information on the start resource block index of the downlink resource block group. That is, the control information for the mapping does not directly schedule the uplink resource block group with the UL grant included in the control information. Instead, the control information through the downlink resource block group is changed to the UL resource block group through the mapping process. You can indicate the location. This is because, in step S1530, the starting resource block index of the downlink resource block group is mapped to the starting resource block index of the uplink resource block group.
- 16 is a block diagram illustrating a device in which an embodiment of the present specification is implemented.
- the wireless device 1600 may include a processor 1610, a memory 1620, and a radio frequency (RF) unit 1630.
- a processor 1610 may include a central processing unit 1610, a central processing unit 1620, and a radio frequency (RF) unit 1630.
- RF radio frequency
- the processor 1610 may be configured to implement the above-described functions, procedures, and methods. Layers of a radio interface protocol may be implemented in a processor. The processor 1610 may perform a procedure for driving the above-described operation.
- the memory 1620 is operatively connected to the processor 1610, and the RF unit 1630 is operatively connected to the processor 1610.
- the processor 1610 may include an application-specific integrated circuit (ASIC), another chipset, a logic circuit, and / or a data processing device.
- Memory 1620 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory cards, storage media, and / or other storage devices.
- the RF unit 1630 may include a baseband circuit for processing a radio signal.
- the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
- the module may be stored in the memory 1620 and executed by the processor 1610.
- the memory 1620 may be inside or outside the processor 1610 and may be connected to the processor 1610 by various well-known means.
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- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
무선 통신 시스템에서 제어정보를 전송하는 방법 및 기기가 제공된다. 구체적으로, 하향링크 주파수대역 내 하향링크 자원블록을 포함하는 하향링크 자원블록그룹을 설정하고, 상향링크 주파수대역 내 상향링크 자원블록을 포함하는 상향링크 자원블록그룹을 설정한다. 하향링크 주파수대역이 상향링크 주파수대역보다 작다면 하향링크 자원블록그룹을 상향링크 자원블록그룹에 맵핑한다. 상향링크, 하향링크 자원블록그룹의 수가 동일해지도록 상향링크, 하향링크 자원블록의 수의 비율을 설정한다. 비율에 따라 상향링크, 하향링크 자원블록그룹은 맵핑된다. 하향링크 자원블록그룹을 통해 맵핑에 대한 제어정보를 전송한다.
Description
본 명세서는 무선 통신에 관한 것으로, 보다 상세하게는 무선 통신 시스템에서 제어정보를 전송하는 방법 및 이를 사용한 기기에 관한 것이다.
무선 통신 시스템은 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 무선 통신 시스템의 목적은 다수의 단말이 위치와 이동성에 관계없이 신뢰할 수 있는(reliable) 통신을 할 수 있도록 하는 것이다.
일반적으로 무선 통신 시스템은 가용한 무선 자원을 공유하여 다수의 단말과의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 무선 자원의 예로는 시간, 주파수, 코드, 전송 파워 등이 있다. 다중 접속 시스템의 예들로는 TDMA(time division multiple access) 시스템, CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
기지국은 스케줄링을 통해 셀 내 단말들마다 무선 자원을 적절히 할당한다. 단말은 할당 받은 무선 자원을 이용하여 기지국에게 제어정보를 전송하거나, 사용자 데이터를 전송할 수 있다. 그런데, 제어정보 전송 방식과 사용자 데이터 전송 방식은 다를 수 있다. 또, 제어정보를 위한 무선 자원 할당 방식과 사용자 데이터를 위한 무선 자원 할당 방식 역시 다를 수 있다. 따라서, 제어정보를 위한 무선 자원과 사용자 데이터를 위한 무선 자원은 서로 다를 수 있다. 기지국은 제어정보를 위해 예약된 무선 자원과 사용자 데이터를 위해 예약된 무선 자원을 구분하여 관리할 수 있다.
3GPP LTE 시스템에서는 제어정보나 사용자 데이터가 하나의 서브프레임 상에서 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)라 한다. 일반적으로 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이다. 하지만, 보다 높은 데이터 레이트와 빠른 채널 환경 변화에 대응하기 위한 차세대 무선 통신 시스템에서는 사용자 평면(user plane)상에서의 레이턴시(latency)를 1ms가 되도록 달성하고자 한다. 즉, 1ms 길이의 TTI는 차세대 무선 통신 시스템에서의 낮은 레이턴시 요구(low latency requirement)에 적합하지 않는 구조를 가진다. 따라서, 기존의 TTI를 더 작은 단위로 나눈 short TTI를 제어하여 보다 낮은 레이턴시를 만족하기 위한 무선 자원 구조를 배치시키는 방법이 필요하다.
본 명세서는 무선 통신 시스템에서 제어정보를 전송하는 방법 및 이를 사용한 기기를 제공한다.
본 명세서는 무선 통신 시스템에서 제어정보를 전송하는 방법을 제안한다.
먼저 용어를 정리하면, 서브프레임은 TTI 단위로 전송되고, 하향링크 자원블록 및 상향링크 자원블록은 TTI에 비해 시간적으로 짧게 설정되는 sTTI 단위로 전송된다. 즉, 하향링크 자원블록은 하향링크 sRB(short RB)가 되고, 하향링크 자원블록그룹은 하향링크 sRBG(short RBG)가 될 수 있다. 또한, 상향링크 자원블록은 상향링크 sRB가 되고, 상향링크 자원블록그룹은 sRBG가 될 수 있다. 여기서는, 1ms 저지연 레이턴시 달성을 위해 하향링크 자원블록그룹이 적어도 4개 이상의 하향링크 자원블록을 포함하는 것을 가정한다.
먼저, 하향링크 주파수대역 내에 하향링크 자원블록을 포함하는 하향링크 자원블록그룹을 설정한다. 즉, 하향링크 sRB를 그룹핑(grouping)하여 하향링크 sRBG를 설정할 수 있다. 또한, 하향링크 sRBG는 하향링크 sRBSG(sRB sub-group)을 포함할 수 있다. 하향링크 sRBSG는 동일한 하향링크 sRBG를 할당 받은 단말들이 하향링크 sRBG 내에서 다중화하기 위해서 사용된다.
상향링크 주파수대역 내에 상향링크 자원블록을 포함하는 상향링크 자원블록그룹을 설정한다. 즉, 상향링크 sRB를 그룹핑(grouping)하여 상향링크 sRBG를 설정할 수 있다. 또한, 상향링크 sRBG는 상향링크 sRBSG(sRB sub-group)을 포함할 수 있다. 상향링크 sRBSG는 동일한 상향링크 sRBG를 할당 받은 단말들이 상향링크 sRBG 내에서 다중화하기 위해서 사용된다.
만약 하향링크 주파수대역이 상향링크 주파수대역보다 작다면 하향링크 자원블록그룹을 상향링크 자원블록그룹에 맵핑한다. 하향링크 주파수대역이 상향링크 주파수대역보다 작다는 것은 단말에 할당된 전체 하향링크 sRB의 수가 전체 상향링크 sRB의 수보다 적다는 것이다. 맵핑에 대해 구체적으로 설명한다. 먼저, 상향링크 자원블록그룹의 수와 하향링크 자원블록그룹의 수가 동일해지도록 상향링크 자원블록의 수와 하향링크 자원블록의 수의 비율을 설정한다. 상기 비율에 따라 상향링크 자원블록그룹과 하향링크 자원블록그룹이 맵핑된다. 즉, 특정 하향링크 sRBG내 sRB의 수와 전체 하향링크 sRB의 수의 비와 맵핑되는 특정 상향링크 sRBG내 sRB의 수와 전체 상향링크 sRB의 수의 비가 동일하도록 설정한다. 마지막으로, 상향링크 자원블록그룹의 시작 자원블록 인덱스를 하향링크 자원블록그룹의 시작 자원블록 인덱스에 맵핑시킨다.
상향링크 자원블록의 수와 하향링크 자원블록의 수에 대해 비율이 설정되므로, 상향링크 자원블록그룹 내 상향링크 자원블록의 수는 하향링크 자원블록그룹 내 하향링크 자원블록의 수에 따라 선형적으로 변한다. 또한, 하향링크 자원블록그룹은 하향링크 자원블록서브그룹을 포함한다. 하향링크 자원블록서브그룹 내 하향링크 자원블록의 수는 하향링크 자원블록그룹 내 하향링크 자원블록의 수에 따라 변한다. 또한, 하향링크 자원블록그룹은 하향링크 자원블록서브그룹에 대한 할당 정보 및 각 하향링크 자원블록서브그룹에 대한 단말을 지시하는 단말 ID를 포함한다. 단말 ID는 비트맵으로 지시되는 비트수 및 직접 표시로 지시되는 비트수 중 더 작은 비트수로 지시된다.
만약 하향링크 주파수대역이 상향링크 주파수대역보다 크거나 같다면 하향링크 자원블록그룹을 상향링크 자원블록그룹에 맵핑한다. 이때는, 하향링크 자원블록그룹을 하향링크 자원블록그룹 내 하향링크 자원블록의 수가 많은 것부터 순차적으로 상향링크 자원블록그룹에 맵핑한다. 하향링크 자원블록그룹과 먼저 맵핑되는 상향링크 자원블록그룹 내 상향링크 자원블록의 수를 하향링크 자원블록그룹 내 하향링크 자원블록의 수와 동일하도록 설정한다. 즉, 가장 많은 하향링크 자원블록을 가지는 하향링크 자원블록그룹은 가장 많은 하향링크 자원블록의 수와 동일한 상향링크 자원블록의 수를 가지는 상향링크 자원블록그룹과 맵핑된다. 또한, 상향링크 자원블록그룹의 시작 자원블록 인덱스를 하향링크 자원블록그룹의 시작 자원블록 인덱스에 맵핑시킨다.
반면에, 하향링크 자원블록그룹과 그 다음으로 맵핑되는 상향링크 자원블록그룹 내 상향링크 자원블록의 수는 하향링크 자원블록그룹 내 하향링크 자원블록의 수보다 작거나 동일하게 설정될 수 있다. 하향링크 주파수대역이 상향링크 주파수대역보다 크다면, 하향링크 자원블록의 수가 상향링크 자원블록의 수보다 많을 것이다. 따라서, 가장 먼저 맵핑된 상향링크 자원블록그룹에서 그 다음으로 맵핑되는 상향링크 자원블록그룹부터 하향링크 자원블록의 수와 상향링크 자원블록의 수가 동일하지 않을 수 있다. 다만, 동일하지 않더라도 상향링크 자원블록그룹의 시작 자원블록 인덱스는 하향링크 자원블록그룹의 시작 자원블록 인덱스에 맵핑되므로, 하향링크 자원블록과 상향링크 자원블록은 서로 맵핑된다. 다만, 그 다음으로 맵핑되는 상향링크 자원블록그룹부터 상향링크 자원블록이 없다면 이에 대응되는 하향링크 자원블록그룹은 어떠한 상향링크 자원블록그룹과도 맵핑될 수 없을 것이다.
앞선 맵핑 과정 후에 하향링크 자원블록그룹을 통해 맵핑에 대한 제어정보를 전송한다. 상기 맵핑에 대한 제어정보는 하향링크 자원블록그룹의 시작 자원블록 인덱스에 대한 정보를 통해 하향링크 자원블록그룹과 맵핑된 상향링크 자원블록그룹을 지시한다. 즉, 상기 맵핑에 대한 제어정보는 제어정보에 포함된 UL grant로 직접 상향링크 자원블록그룹을 스케줄링하는 것이 아니라, 단순히 맵핑 과정을 통해 하향링크 자원블록그룹을 통한 제어정보가 상향링크 자원블록그룹의 위치를 지시할 수 있는 것이다. 이는, 하향링크 자원블록그룹의 시작 자원블록 인덱스가 상향링크 자원블록그룹의 시작 자원블록 인덱스에 맵핑되어 있기 때문이다.
또한, 맵핑에 대한 제어정보는 하향링크 자원블록그룹과 상향링크 자원블록그룹으로 맵핑되는 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)를 사용하여 마스킹되는 하나의 CRC(Cyclic Redundancy Checking)필드를 더 포함한다. 즉, 하향링크 자원블록그룹에 할당되는 단말과 상향링크 자원블록그룹에 할당되는 단말이 각각의 RNTI를 사용하는 것이 아닌 하나의 RNTI를 공통으로 사용하는 것이다. 여기서, RNTI는 C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)가 될 수 있다.
또한, 본 명세서는 무선 통신 시스템에서 제어정보를 전송하는 무선장치를 제안한다.
먼저 용어를 정리하면, 서브프레임은 TTI 단위로 전송되고, 하향링크 자원블록 및 상향링크 자원블록은 TTI에 비해 시간적으로 짧게 설정되는 sTTI 단위로 전송된다. 즉, 하향링크 자원블록은 하향링크 sRB(short RB)가 되고, 하향링크 자원블록그룹은 하향링크 sRBG(short RBG)가 될 수 있다. 또한, 상향링크 자원블록은 상향링크 sRB가 되고, 상향링크 자원블록그룹은 sRBG가 될 수 있다. 여기서는, 1ms 저지연 레이턴시 달성을 위해 하향링크 자원블록그룹이 적어도 4개 이상의 하향링크 자원블록을 포함하는 것을 가정한다.
무선장치는 무선신호를 전송 및 수신하는 RF부 및 RF부에 연결되는 프로세서를 포함한다. 프로세서는 먼저, 하향링크 주파수대역 내에 하향링크 자원블록을 포함하는 하향링크 자원블록그룹을 설정한다. 또한, 상향링크 주파수대역 내에 상향링크 자원블록을 포함하는 상향링크 자원블록그룹을 설정한다. 하향링크 주파수대역이 상향링크 주파수대역보다 작다면 하향링크 자원블록그룹을 상향링크 자원블록그룹에 맵핑한다. 구체적으로, 상향링크 자원블록그룹의 수가 하향링크 자원블록그룹의 수와 동일해지도록 하향링크 자원블록의 수와 상향링크 자원블록의 수의 비율이 설정된다. 상기 비율에 따라 상향링크 자원블록그룹과 하향링크 자원블록그룹이 맵핑된다. 맵핑된 후에 하향링크 자원블록그룹을 통해 맵핑에 대한 제어정보를 전송하게 된다.
제안하는 물리계층 제어 신호의 오버헤드를 감소시키는 자원할당 방법, MCS 전송 방법 및 하향링크 동기식 재전송 방법을 사용하여 시스템의 전송률을 향상시킬 수 있다. 또한, 최소 4개의 RB에서 sTTI를 사용한 전송을 가능하게 함으로써 1.4MHz의 시스템 대역을 갖는 LTE 시스템에서도 저지연 전송이 가능할 수 있다. 또한, 기존 스케줄링 단위의 배수로 sTTI를 할당함으로써 스케줄링의 효율성을 높일 수 있다.
도 1은 3GPP LTE에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 2는 3GPP LTE에서 하나의 상향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 나타낸 예시도이다.
도 3은 3GPP LTE에서 하향링크 서브프레임의 구조의 예를 나타낸다.
도 4는 서브프레임과 특수 심벌을 포함하는 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 5는 특수 심벌이 앞부분에 연속적으로 배치된 무선 프레임 구조의 일례를 나타낸다.
도 6은 특수 심벌이 뒷부분에 연속적으로 배치된 무선 프레임 구조의 일례를 나타낸다.
도 7은 3개의 OFDM 심벌을 가지는 sTTI 구조의 일례를 나타낸다.
도 8은 2개의 OFDM 심벌을 가지는 sTTI 구조의 일례를 나타낸다.
도 9는 sPDCCH 배치에 따라 sRBG의 크기를 내재적으로 설정하는 일례를 나타낸다.
도 10은 sPDCCH 배치에 따라 sRBG의 크기를 내재적으로 설정하는 일례를 나타낸다.
도 11은 하향링크 sRBG의 수와 상향링크 sRBG의 수를 일정하게 유지하는 방법의 일례를 나타낸다.
도 12는 하향링크 sRBG의 수와 상향링크 sRBG의 수를 일정하게 유지하는 방법의 일례를 나타낸다.
도 13은 하향링크 sRBG내 sRB의 수와 상향링크 sRBG내 sRB의 수를 일치시키는 방법의 일례를 나타낸다.
도 14는 하향링크 sRBG를 분산 배치하는 방법의 일례를 나타낸다.
도 15는 본 명세서의 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 제어정보를 전송하는 절차를 나타낸 흐름도이다.
도 16은 본 명세서의 실시 예가 구현되는 기기를 나타낸 블록도이다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier-frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 통신 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 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(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)는 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
도 1은 3GPP LTE에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 1을 참조하면, 무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 2개의 슬롯(slot)으로 구성된다. 무선 프레임 내 슬롯은 0부터 19까지 슬롯 번호가 매겨진다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)라 한다. TTI는 데이터 전송을 위한 스케줄링 단위라 할 수 있다. 예를 들어, 하나의 무선 프레임의 길이는 10ms이고, 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다.
무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수 등은 다양하게 변경될 수 있다.
도 2는 3GPP LTE에서 하나의 상향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 나타낸 예시도이다.
도 2를 참조하면, 상향링크 슬롯은 시간 영역(time domain)에서 복수의 SC-FDMA 심벌을 포함하고, 주파수 영역(frequency domain)에서 Nul 자원블록(Resource Block, RB)을 포함한다. SC-FDMA 심벌은 하나의 심벌 구간(symbol period)을 표현하기 위한 것으로, 시스템에 따라 OFDMA 심벌 또는 심벌 구간이라고 할 수 있다. 자원블록은 자원 할당 단위로 주파수 영역에서 복수의 부반송파를 포함한다. 상향링크 슬롯에 포함되는 자원블록의 수 Nul은 셀에서 설정되는 상향링크 전송 대역폭(bandwidth)에 종속한다. 상향링크 전송 대역폭은 시스템 정보(system information)이다. 단말은 시스템 정보를 획득하여 Nul을 알 수 있다.
자원 그리드 상의 각 요소(element)를 자원요소(resource element)라 한다. 자원 그리드 상의 자원요소는 슬롯 내 인덱스 쌍(pair) (k, ℓ)에 의해 식별될 수 있다. 여기서, k(k=0,...,Nul×12-1)는 주파수 영역 내 부반송파 인덱스이고, ℓ(ℓ=0,...,6)은 시간 영역 내 SC-FDMA 심벌 인덱스이다.
여기서, 하나의 자원블록은 시간 영역에서 7 SC-FDMA 심벌, 주파수 영역에서 12 부반송파로 구성되는 7×12 자원요소를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 자원블록 내 부반송파의 수와 SC-FDMA 심벌의 수는 이에 제한되는 것은 아니다. 자원블록이 포함하는 SC-FDMA 심벌의 수 또는 부반송파의 수는 다양하게 변경될 수 있다. SC-FDMA 심벌의 수는 CP(cyclic prefix)의 길이에 따라 변경될 수 있다. 예를 들어, 노멀(normal) CP의 경우 SC-FDMA 심벌의 수는 7이고, 확장된(extended) CP의 경우 SC-FDMA 심벌의 수는 6이다.
도 2의 3GPP LTE에서 하나의 상향링크 슬롯에 대한 자원 그리드는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드에도 적용될 수 있다. 다만, 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심벌을 포함한다.
도 3은 3GPP LTE에서 하향링크 서브프레임의 구조의 예를 나타낸다.
도 3을 참조하면, 하향링크 서브프레임은 2개의 연속적인(contiguous) 슬롯을 포함한다. 하향링크 서브프레임 내의 제1 슬롯의 앞선 최대 3 OFDM 심벌들이 PDCCH(physical downlink control channel)가 할당되는 제어영역(control region)이고, 나머지 OFDM 심벌들은 PDSCH(physical downlink shared channel)가 할당되는 데이터 영역(data region)이 된다. 제어영역에는 PDCCH 이외에도 PCFICH(physical control format indicator channel), PHICH(physical hybrid-ARQ indicator channel) 등의 제어채널이 할당될 수 있다. 여기서, 제어영역이 3 OFDM 심벌을 포함하는 것은 예시에 불과하다. 서브프레임 내 제어영역이 포함하는 OFDM 심벌의 수는 PCFICH를 통해 알 수 있다. PHICH는 상향링크 데이터 전송의 응답으로 HARQ(hybrid automatic repeat request) ACK(acknowledgement)/NACK(not-acknowledgement) 정보를 나른다.
PDCCH는 PDSCH 상의 하향링크 전송의 자원 할당을 알려주는 하향링크 그랜트를 나를 수 있다. 단말은 PDCCH를 통해 전송되는 제어정보를 디코딩하여 PDSCH를 통해 전송되는 하향링크 사용자 데이터를 읽을 수 있다. 또한, PDCCH는 단말에게 PUSCH(physical uplink shared channel) 스케줄링을 위해 사용되는 제어정보를 나를 수 있다. PUSCH 스케줄링을 위해 사용되는 제어정보는 상향링크 전송의 자원 할당을 알려주는 상향링크 그랜트이다.
제어영역은 복수의 CCE(control channel elements)들의 집합으로 구성된다. PDCCH는 하나 또는 몇몇 연속적인 CCE의 집단(aggregation) 상으로 전송된다. CCE는 복수의 자원요소 그룹(resource element group)에 대응된다. 자원요소 그룹은 자원요소로의 제어채널 맵핑을 정의하기 위해 사용된다. 하향링크 서브프레임에서 CCE의 총 수가 Ncce라면, CCE는 0부터 Ncce,k-1까지 CCE 인덱스가 매겨진다. 서브프레임마다 서브프레임 내 제어영역이 포함하는 OFDM 심벌의 수가 변할 수 있기 때문에, 서브프레임 내 CCE의 총 수 역시 서브프레임마다 변할 수 있다.
이하에서는, N(>=1)개의 OFDM 심벌들로 구성된 서브프레임을 정의하고, M(>=0)개의 서브프레임과 제어 물리 신호 또는 제어 정보 전송 채널을 위한 P(>=0)개의 특수 심벌(special symbol; s-symbol)들을 묶은 임의의 무선 프레임 구조를 기술한다. 이는 도 1에서 예시된 14개의 연속된 OFDM 심벌들이 하나의 서브프레임이 되고, 10개의 서브프레임이 하나의 무선 프레임 구조를 갖는 것과는 다르게 임의로 설계한 무선 프레임 구조를 나타낸다.
서브프레임에서는 데이터, 제어 물리 신호, 제어 정보의 전송 등이 가능하며, 특수 심벌에서는 데이터를 제외한 제어 물리 신호와 제어 정보의 전송이 가능하다. 이러한 시구간 자원 전송 구조는 단말 단위로 지정하거나 셀 또는 시스템 전체 단말에 대해 공통적으로 적용되도록 지정될 수 있다. 이와 동시에 시간 또는 주파수 대역(서브밴드)에 따라 한정적으로 전송 구조를 적용하도록 지정할 수도 있다. 단말 단위로 지정하는 경우 단말 특정 하향 물리 제어 채널이나 단말 특정 RRC 시그널링을 사용하여 단말에게 지시될 수 있다. 기지국 또는 네트워크의 단말 공통 지정인 경우 시스템 정보로 단말 공통 하향 물리 제어 채널이나 단말 공통 RRC 시그널링을 사용하여 단말에게 지시될 수 있다.
도 4는 서브프레임과 특수 심벌을 포함하는 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4와 같이, 3개의 OFDM 심벌(N=3)들로 하나의 서브프레임을 형성하고, 4개의 서브프레임(M=4)과 2개의 특수 심벌(P=2)들로 1ms 길이의 무선 프레임을 정의하는 시구간 전송 자원 구조를 도시할 수 있다. 각 서브프레임의 길이는 0.214ms를 가진다.
이때 무선 프레임 내의 특수 심벌의 위치는 등 간격으로 배치하거나 특정 위치에만 배치하거나 불규칙하게 배치할 수도 있다. 특수 심벌의 역할이 측정, 검출 또는 정보 전달일 때는 등 간격으로 배치할 수 있으며, 셀 내 단말 수나 채널 특성 등에 따라 불규칙하게 배치할 수도 있다. 특수 심벌이 배치되는 여러 일례들은 이하에서 기술한다.
도 5는 특수 심벌이 앞부분에 연속적으로 배치된 무선 프레임 구조의 일례를 나타낸다. 도 6은 특수 심벌이 뒷부분에 연속적으로 배치된 무선 프레임 구조의 일례를 나타낸다. 도 5는 무선 프레임 상에서 시간적으로 처음의 두 심벌에 특수 심벌(510, 520)이 연속하여 배치되는 전송 자원 구조이다. 도 6은 무선 프레임 상에서 시간적으로 마지막 두 심벌(610, 620)에 특수 심벌이 연속하여 배치되는 전송 자원 구조이다.
본 명세서에서는 시구간 전송 자원 구조에서 무선 프레임 별로 상황에 따라 무선 프레임 단위 또는 복수의 무선 프레임 단위로 특수 심벌들의 위치를 다르게 배치하는 형태로 운용할 수 있다. 만약 무선 프레임 단위로 한 개 또는 복수 개의 특수 심벌이 주기적으로 배치되는 경우, 해당 주기 내의 특수 심벌의 위치를 패턴화하여 패턴에 대한 인덱스(index)를 부여할 수 있다. 또는, 무선 프레임 단위로 비트맵(bit-map) 형태의 제어 정보를 기지국이 단말에게 RRC 시그널링하거나, MAC CE(Control Element)를 통해 하향링크 물리 데이터채널을 통해 전달하거나, 하향링크 물리 제어채널로 정보를 전달할 수 있다.
본 명세서에서 시구간 전송 자원 구조는 FDD(Frequency Division Duplex)에서 단말 단위로 특정한다. 또는, 셀 전체 단말에 대해 하향링크 전송 밴드와 상향링크 전송 밴드에 모두 적용되거나 둘 중 하나의 전송 밴드에서만 적용될 수 있다.
이와 마찬가지로 TDD(Time Division Duplex) 또는 특정 무선 자원을 상향/하향링크 전송에 사용하는 풀 듀플렉스(full duplex)에서 단말 단위로 특정할 수 있다. 또는, 셀 전체 단말에 대한 하향링크 전송 시간 자원(time resource)과 상향링크 전송 시간 자원에 모두 적용될 수도 있고 둘 중 하나의 전송 시간 자원에서만 적용될 수도 있다. TDD의 상향/하향링크 시구간 자원 구성 관점에서 무선 프레임 단위로 하향링크 전송 자원과 상향링크 전송 자원을 지정하는 방법이 적용될 수 있다. 또는, 무선 프레임 내의 서브프레임 단위로 하향링크 전송 자원과 상향링크 전송 자원을 지정하는 방법을 적용할 수도 있다.
즉, 본 명세서에서 시구간 전송 자원 구조는 상향/하향링크 전송 자원에 대하여 물리 제어 채널이나 RRC 시그널링 상에서 독립적으로 파라미터를 사용하여 독립적으로 적용시킬 수 있는 것을 기본으로 한다. 또한, 시스템의 적용 방식에 따라 상향/하향링크 전송에 동시에 적용하는 방식만을 운용하는 경우 물리 제어 채널이나 RRC 시그널링 상에서 하나의 파라미터를 사용하여 동시적으로 공통되게 적용시킬 수 있다.
본 명세서에서는 시구간 전송 자원 구조는 무선 프레임 내에서 서브프레임과 별도로 특수 심벌을 정의하는 것을 특징으로 한다. 이때 특수 심벌은 특별한 셀 공통 또는 단말 특정 제어 정보를 전송하는데 활용할 수 있다. 또한, 단말의 측정 또는 검출을 목적으로 하는 특별한 셀 공통 또는 단말 특정 물리 신호(예를 들어, 파일럿, 참조신호, 동기신호 등)를 전송하는 목적으로 사용할 수도 있다. 특수 심벌이 전송하는 신호 또는 제어 정보의 가능한 예들을 하향링크와 상향링크의 경우로 구분하여 이하와 같이 기술한다.
1. 하향링크(downlink)
(1) 하향링크 물리 제어 채널(physical downlink control channel; PDCCH) 전송
하향링크를 통해 기지국 또는 임의의 네트워크 무선 노드로부터 단말로 전달되어야 하는 단말 공통 제어 정보나 단말 특정 제어 정보들을 포함하는 PDCCH를 특수 심벌을 통해 기지국이 전송한다. 단말은 해당 심벌에서 목적이 되는 물리 채널을 수신할 수 있다. 이때 사용되는 PDCCH는 하나의 특수 심벌 상의 주파수 자원 상에서 설계하는 것을 기본으로 하나 복수의 특수 심벌이 활용하는 경우에서는 복수의 심벌 자원과 주파수 자원 상에서 설계할 수도 있다.
(2) 하향링크 동기신호 전송
기지국이 단말의 하향링크 수신 동기를 획득하기 위한 목적으로 전송하는 하향링크 동기 물리 신호를 하나 이상의 특수 심벌을 통해 전송할 수 있다. 일례로, 3GPP LTE에서 프라이머리 동기신호(primary synchronization signal; PSS)와 세컨더리 동기신호(secondary synchronization signal; SSS)가 하향링크 동기 물리 신호의 대상이 된다. 이러한 방법이 적용되는 경우 임의의 정의된 무선 프레임 내에서 해당 목적으로 사용되는 특수 심벌의 시구간 자원 상에서의 위치는 단말 공통으로 지정될 수 있다. 또한, 별도의 시그널링 없이 기지국과 단말이 영구적으로 지정하는 것을 기본으로 할 수 있다.
(3) 하향링크 채널 측정 파일럿(또는 참조신호) 전송
무선 패킷 전송 시스템 상에서 무선 채널에 적응적인 패킷 스케줄러(packet scheduler)의 시-주파수 자원 설정과 전송 방식 결정을 지원하는 것을 포함하는 시스템 하향링크 제어의 목적으로 하향링크 채널 측정 파일럿을 단말 데이터 채널 전송 시구간과 별도로 정의된 하나 이상의 특수 심벌을 통해 전송하게 한다. 또한, 단말이 해당 특수 심벌을 통해 해당 파일럿을 활용하여 무선 채널 측정을 수행하도록 한다. 본 방식은 이동통신 시스템에서 massive MIMO와 같이 매우 많은 다수 개의 전송 안테나를 사용하여 하향링크 전송을 수행하는 기술이 적용되는 경우에 기존 데이터 채널을 전송하는 자원을 과도하게 파일럿 신호 전송에 사용하게 됨에 따라 발생하는 데이터 전송 성능의 저하를 예방하는 방법으로 활용될 수 있다. 여기서, massive MIMO란 최소 16개 이상의 보다 많은 수의 전송 안테나를 활용한 전송 방식으로 정의될 수 있다. 만약 복수 개의 특수 심벌을 활용하여 하향링크 채널 측정 파일럿이 전송되는 경우가 있다 하자. 이때는 기본적인 TDM, FDM방식의 다중 파일럿 리소스 패턴의 다중화 방법에 부가하여 시구간 직교 코드 적용 또는 주파수 구간 직교 코드 적용을 매개로 한 CDM방식의 다중 파일럿 리소스 패턴의 다중화 방법을 적용할 수 있다.
(4) 단말의 간섭 신호 측정 활용
단말로 하여금 하나 이상의 특수 심벌을 통해 서비스를 하고 있는 네트워크 무선 노드(또는 기지국) 이외의 다른 네트워크 무선 노드 또는 단말의 하향링크 수신 간섭 신호를 측정하는 동작을 정의할 수 있다. 구체적인 첫 번째 일례로, 임의의 네트워크 무선 노드(또는 기지국)는 자신이 전송에 사용하고자 하는 시구간 전송 자원 상에서의 특수 심벌에서의 전체 부반송파 자원 또는 일부 지정된 부반송파 자원에서의 무선 신호 전송을 배제한다. 그리고, 해당 네트워크 무선 노드를 통해 서비스 받고 있는 단말은 해당 심벌을 통해 인접한 네트워크 무선 노드(또는 기지국)들의 특정 신호(파일럿 또는 참조신호를 정의할 수 있음)를 수신하는 방법을 적용할 수 있다. 이때 복수 네트워크 무선 노드들 상의 특수 심벌 전송 신호를 하향링크 채널 측정을 위한 파일럿(또는 참조신호)으로 지정할 수 있다. 또한, 무선 신호 전송을 배제하는 목적을 위해 특정한 파일럿 패턴 또는 해당 심벌 내 전체 부반송파 자원을 널 파워(null power) 파일럿으로 특별하게 정의할 수 있다. 두 번째 일례로, 서비스하고 있는 네트워크 무선 노드도 특정 채널의 특정 파일럿(또는 참조신호)의 특정 자원 패턴을 적용하여 신호 전송을 하도록 하는 상황에서 상기 첫 번째 일례의 단말 간섭 측정을 위한 동작을 적용할 수도 있다.
(5) 상향링크 데이터 전송에 대한 하향링크 ACK/NACK 신호 전송
상향링크 데이터 전송에 대한 하향링크 ACK/NACK 신호를 임의의 특수 심벌 상의 물리 채널로 정의한다. 이를 상향링크 데이터를 수신하는 네트워크 무선 노드(또는 기지국)가 해당 특수 심벌을 통해 전송한다. 상향링크 데이터를 전송하는 단말은 해당 특수 심벌을 통해 수신하도록 시스템 물리계층 에러를 검출하는 정정 매커니즘 동작을 정의할 수 있다.
(6) 하향링크 massive MIMO 빔 스캐닝 신호 전송
본 명세서에서 시구간 전송 자원 구조를 적용한 무선 네트워크 노드(또는 기지국)에서 massive MIMO의 하향링크 전송 방식도 같이 적용한다. 이때, massive MIMO의 단말 빔 트래킹을 지원하기 위한 시그내쳐(signature), 파일럿 또는 참조신호의 전송을 일정 주기 단위로 특수 심벌을 통해 네트워크 무선 노드(또는 기지국)가 전송하고 이를 단말이 해당 특수 심벌을 통해 수신하고 검출하는 동작을 정의하여 적용할 수 있다.
2. 상향링크(uplink)
(1) 상향링크 동기 신호 전송
본 시구간 전송 자원 구조가 상향링크 전송 프레임 구조로 적용되는 상황에서 단말의 상향링크 동기 신호(일례로, 3GPP LTE에서 physical random access channel(PRACH) 프리엠블)를 하나 또는 복수의 특수 심벌 길이에서 설계하여 전송하는 방법을 적용할 수 있다.
(2) 상향링크 채널 사운딩 신호 전송
단말의 상향링크 채널 사운딩 신호의 전송을 본 시구간 전송 자원 구조 상의 특수 심벌을 통해 전송하도록 지정하여 적용할 수 있다. 이때 만약 네트워크 무선 노드(또는 기지국)가 이의 전송을 지시하는 경우 해당 특수 심벌보다 지정된 길이(무선 프레임 또는 서브프레임 단위로 지정 가능함) 이전 임의의 시점에서의 단말 특정 상향링크 데이터 전송 그랜트를 PDCCH에 채널 사운딩 전송 지시자를 사용하여 트리거링시킬 수 있다. 이와 다르게 주기적인 채널 사운딩 신호의 전송 시 RRC 파라미터로 지정하여 단말에게 시그널링 할 수 있다. 상기 두 방법 모두에 대해 단말 특정 채널 사운딩 신호의 전송을 시도하는 시점과 자원 구성을 미리 RRC 파라미터로 지정하여 단말에게 시그널링 할 수 있다.
(3) 상향링크 물리 제어 채널(physical uplink control channel; PUCCH) 전송
본 시구간 전송 자원 구조가 상향링크 전송 프레임 구조로 적용되는 상황에서 임의의 단말의 상향링크 제어 정보를 하나 또는 복수의 특수 심벌 상에서 설계하는 PUCCH를 통해 전송하는 방식을 적용할 수 있다. 이 경우에 있어서 대상으로 고려하는 단말의 상향링크 제어 정보를 다음과 같이 정의할 수 있다.
- 단말의 전송 버퍼 상태 변화(data arrival)에 따른 상향링크 스케줄링 요청 정보
- 단말의 하향링크 채널 측정 정보
- 단말의 하향링크 데이터 수신에 대한 ACK/NACK 정보
상기에서 기술하고 있는 상향링크 제어 정보의 요구 정보량, 즉 비트 사이즈를 고려하여 하나 또는 복수의 특수 심벌을 통해 전송되는 상향링크 물리 제어 채널의 유형을 지정할 수 있다. 크게 다음의 두 가지 방안이 있다.
- 방안 #1 : 넓은 범위의 상향링크 제어 정보의 비트 사이즈 상에서 정보 별로 요구하는 에러 발생 제한 조건들을 지원하는 하나의 PUCCH를 정의하여 각 제어 정보 케이스 별로 공통으로 적용하는 방법.
- 방안 #2 : 개별적인 상향링크 제어 정보의 비트 사이즈와 요구하는 에러 발생률 제한 조건의 차이가 크게 정의되는 경우에 대하여 각 제어 정보 별로 해당 정보의 최대 발생 가능한 제어 정보 비트의 사이즈와 에러 요구 조건을 지원하는 개별적인 PUCCH(s)를 정의하여 하나 또는 복수의 특수 심벌들을 통해 전송하는 방법.
(4) 단말의 간섭 신호 측정 활용
네트워크 무선 노드(또는 기지국)로 하여금 하나 이상의 특수 심벌을 통해 다른 네트워크 무선 노드 또는 단말의 상향링크 수신 간섭 신호를 측정하는 동작을 정의할 수 있다. 구체적인 일례로, 특수 심벌을 사용하여 임의의 복수의 단말 또는 임의의 네트워크 무선 노드(또는 기지국)로 하여금 간섭 측정을 목적으로 하는 특별한 파일럿(또는 참조신호, 또는 시그내쳐)을 전송하도록 지정한다. 이때 임의의 무선 네트워크 노드(또는 기지국)가 이들 신호를 수신 하고 검출하여 주변 간섭 상황을 파악할 수 있다. 이때 임의의 네트워크 무선 노드(또는 기지국)가 상향링크의 수신 대상으로 삼고 있는 단말들의 특수 심벌을 통한 해당 파일럿 전송을 배제시킬 수 있다. 또한, 이런 목적을 위해 특정한 파일럿 패턴 또는 해당 심벌 내 전체 부반송파 자원을 널 파워(null power) 파일럿으로 특별하게 정의할 수 있다.
차세대 무선 통신 시스템에서는 낮은 레이턴시 서비스를 제공하기 위해서 사용자 평면 상에서의 레이턴시(user plane latency)가 1ms를 만족하는 것을 목표로 한다. 사용자 평면의 레이턴시는 기존 TTI의 길이뿐만 아니라 인코딩 시간(encoding time) 및 디코딩 시간(decoding time)도 포함된다. 3GPP LTE 시스템에서의 사용자 평면의 레이턴시는 약 4.8ms이다(인코딩 시간 = 디코딩 시간 = 1.5ms, 기존 TTI의 길이 = 1ms, target BLER = 10%).
이때, 기존 TTI를 줄인 sTTI가 1개부터 3개까지의 OFDM 심벌의 길이가 된다면, 사용자 평면의 레이턴시가 1ms로 달성될 수 있다. 즉, 1ms의 사용자 평면 레이턴시를 달성하기 위해서는 sTTI의 길이가 3개의 OFDM 심벌 이하여야 한다. 사용자 평면의 레이턴시가 1ms 이하가 되려면 기존 TTI가 약 1/4.8 = 0.21ms가 되어야 하는데, sTTI가 4개의 OFDM 심벌의 길이를 가지면서부터는 사용자 평면의 레이턴시가 1ms로 달성될 수 없다. 4개의 OFDM 심벌부터는 sTTI가 0.28ms 이상이 되기 때문이다. 여기서는, TTI가 짧아진만큼 인코딩/디코딩 시간도 비례해서 감소한다고 가정한다.
다만, sTTI에서는 데이터 채널의 전송 길이가 감소하므로 일반적으로는 제어 신호의 오버헤드가 증가한다는 문제점이 있다. 만약, 기존 LTE 시스템의 제어 신호를 그대로 활용한다면 제어 신호의 오버헤드로 인해 sTTI 적용을 위한 최소 대역폭은 증가하게 된다. 또한, 주어진 대역폭 내에서 적은 수의 단말만 동시에 sTTI를 통해 신호를 송수신할 수 있게 된다.
예를 들어, 10MHz 대역폭에서 50개의 RB(resource block)을 갖는 LTE 시스템에서 하향링크 전송을 위해 DCI 포맷 1A를 사용하는 경우에 3개의 RB 단위로 스케줄링을 수행한다면 총 36개의 비트가 필요하다. 일반적으로 1/3 부호율과 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 변조 방식을 사용하게 되면 DL grant를 위해서는 총 54개의 RE(resource element)가 필요하게 된다. 만약, sTTI의 데이터 채널이 제어 채널보다 2배의 RE를 갖는다고 가정하면, 1개의 단말이 하향링크 신호를 전송하기 위해서는 총 162개의 RE가 필요하다(54+54*2=162).
도 7은 3개의 OFDM 심벌을 가지는 sTTI 구조의 일례를 나타낸다.
도 7에서, short RB(sRB)는 총 12개의 부반송파와 3개의 OFDM 심벌로 구성되어 있다. 하나의 sRB는 36개의 RE로 구성되지만, CRS(cell-specific reference signal)를 제외하고 실제로 신호를 보낼 수 있는 RE는 32개이다. 또한, sTTI의 제일 앞 심벌에서 신호를 보낼 수 있는 RE의 수는 CRS가 존재한다면 8개가 된다. 3개의 OFDM 심벌을 가지는 sTTI 구조에서 1ms 사용자 평면 레이턴시를 만족하기 위해 제어 신호가 sTTI의 제일 앞 심벌에만 배치되는 상황을 고려한다. 그러면, 하나의 DL grant를 전송하기 위해 7개의 sRB가 필요하게 된다. 8*7=56으로 DL grant를 위해 필요한 54개의 RE 이상을 확보하기 때문이다.
시스템에서는 DL grant 외에도 UL grant도 전송해야 한다. 그러므로, 하나의 DL grant와 하나의 UL grant를 전송하기 위해서는 약 14개 정도의 sRB가 필요하게 된다. 이는 결국, 50개의 RB를 가지는 시스템에서 4개의 하향링크 단말과 4개의 상향링크 단말만 동시에 제어 신호를 전송할 수 밖에 없다는 것을 의미한다. 또한, 6개의 RB 또는 10개의 RB를 가지는 시스템에서는 아예 제어 신호를 전송하는 동작 자체가 안될 것이다. 이 경우 기존 단말은 TTI동안 4개의 RB를 이용해 통신을 수행해야 한다. 따라서, 제어 신호를 컴팩트하게 설계하여 제어 신호의 오버헤드를 줄일 필요가 있다.
도 8은 2개의 OFDM 심벌을 가지는 sTTI 구조의 일례를 나타낸다.
2개의 OFDM 심벌을 가지는 sTTI 구조에서는 제어 신호를 sTTI의 첫 번째 OFDM 심벌이 아니라 sTTI 전체에 걸쳐서 전송하더라도 1ms 사용자 평면 레이턴시를 달성할 수 있다. 즉, LTE 시스템에서 ePDCCH(enhanced PDCCH)처럼 제어 신호를 전송할 수 있다.
다만, sTTI의 길이를 2개의 OFDM 심벌로 더 제한한다면, 상술한 문제는 더 심해진다. 2개의 OFDM 심벌을 가지는 sTTI에서 하나의 sRB는 최대 24개의 RE, 최소 20개의 RE로 구성된다. 그러므로 33%의 제어 신호의 오버헤드를 유지한다면 하향링크 신호를 전송하기 위해 하나의 단말에 9개의 sRB가 필요하다. 20*0.33*9=59.4로 DL grant를 위해 필요한 54개의 RE 이상을 확보하기 때문이다. 상향링크용 제어 신호를 보내기 위해서도 3개의 sRB가 필요하다. 그러므로, 2개의 OFDM 심벌의 길이를 갖는 sTTI 구조에서 FDM 방식으로 제어 신호를 배치한다면, 50개의 RB를 가지는 시스템에서는 최대로 4개의 하향링크 단말과 4개의 상향링크 단말에게 동시에 제어 신호를 전송할 수 있다. 이 경우 기존 단말은 2개의 RB를 이용해 통신을 수행해야 한다.
따라서, 본 명세서는 제어 신호의 오버헤드를 줄이는 방법을 제안한다. 이하에서는, 상향링크 제어 신호의 오버헤드를 보다 줄이기 위해 하향링크 자원과 상향링크 자원간 맵핑(mapping)하는 방법을 설명한다.
구체적으로, sTTI가 적용되는 sRB(short resource block)를 포함하는 sRBG(short resource block group)와 sRBSG(short resource block sub-group)에 대해서, sRBG 내에 sPDCCH(short PDCCH)를 배치하는 방법 및 sRBSG에 관한 자원할당 정보를 sPDCCH에서 전송하는 방법을 제안하다. 또한, 물리계층 상향링크 제어 신호의 오버헤드 감소를 위해 하향링크 sRBG와 상향링크 sRBG를 맵핑시키는 방법을 제안한다. 하나의 sPDCCH는 하나의 sRBG 내에서만 배치되고 sRBSG 단위로 자원을 스케줄링하는 것을 특징으로 한다. 또한, sTTI 내 자원할당에 따른 MCS(modulation coding scheme) 레벨의 변화를 최소화시킴으로써 MCS 정보의 오버헤드를 감소시키기 위한 sTTI 자원 배치 방법을 제안한다. 또한, 동기식 하향링크 재전송 방법을 통한 재전송 제어 신호를 감소시키는 방법을 제안한다. 마지막으로, 상술한 방법을 적용한 sPDCCH 시그널링의 실시예를 설명한다.
먼저, 효율적인 자원할당을 위한 하향링크 자원과 상향링크 자원간 맵핑하는 방법에 대해 이하에서 설명한다.
본 명세서에서 sRBG는 sTTI를 적용할 수 있는 자원 단위를 의미한다. 또한, sRBG는 LTE 시스템과 In-band 다중화(multiplexing)되는 경우에는 기존 대역 내에서 sTTI를 적용하는 기본 단위가 될 수 있다. 전용 반송파에서 사용되는 경우에는 저지연 전송을 위한 스케줄링 단위가 될 수 있다. 하나의 sPDCCH는 하나의 sRBG 내에만 위치하는 것을 특징으로 한다.
이하에서는, sRBG의 크기를 설정하는 방법을 설명한다.
하향링크 sRBG에서는 sPDCCH를 전송할 수 있는 최소한의 자원이 확보되어야 한다. LTE 시스템은 PDCCH를 위해 16비트의 CRC(cycilc redundancy chech)를 사용한다. 저지연 전송 방법은 LTE와 결합하여 사용될 수 있으므로 sPDCCH에서도 16비트 CRC를 적용하는 경우를 고려하는 것이 타당하다. 또한, 제어 채널 정보는 셀 내 어디에서나 안정적으로 수신할 수 있어야 하므로 일반적으로 1/3 부호율을 갖는 tail biting 컨벌루션 코드와 QPSK 변조방법을 사용하는 것을 가정한다. 그러므로, x비트의 제어정보를 보내기 위해서는 (x+16)*3/2만큼의 RE(resource element)가 필요하게 된다. 이는 최소 24개 보다 많은 수의 RE가 sPDCCH를 위해 할당되어야 함을 의미한다.
본 명세서에서는 제어 신호의 복호(decoding) 시간을 최대한으로 확보하기 위해 sTTI의 첫 번째 OFDM 심벌에서만 제어 신호를 전송하는 것을 가정한다. LTE 시스템의 RB 내 부반송파는 12개이고 단일 RB의 하나의 OFDM 심벌에서는 최대 4개의 CRS가 배치될 수 있다. 단일 RB에서 sTTI의 제어 신호 용도로 할당할 수 있는 RE의 수는 최소 8개 최대 12개가 된다. 만일 sRBG가 3개의 RB로 구성된다면 최소 24개(8*3)의 RE를 제어 채널 용도로 할당하게 된다. 이는, 16비트의 CRC를 사용하는 경우 1비트의 제어 신호도 보내지 못함을 의미한다. sRBG가 4개의 RB로 구성된다면 최소 32개(8*4)개의 RE와 최대 48개(12*4)의 RE를 제어 채널 용도로 할당할 수 있다. 그러므로, sRBG는 최소한 4개의 RB로 구성되어야 한다.
또한, LTE 시스템의 최소 전송 대역인 1.4MHz에서도 저지연 통신을 수행할 수 있도록 설계하는 것이 바람직하다. 1.4MHz의 대역을 가지는 LTE 시스템은 6개의 RB를 가지므로 sRBG의 최소값은 6개의 RB보다는 작아야 한다. 따라서, sRBG의 가장 작은 크기는 4개의 RB와 6개의 RB 사이에 설계해야할 필요가 있다.
LTE 시스템의 스케줄링 단위인 RBG는 시스템 대역폭에 따라 달라진다. 시스템 대역폭이 1.4MHz인 경우에 RBG의 크기는 1개의 RB이고, 3MHz와 5MHz인 경우에는 RBG의 크기가 2개의 RB이다. 10MHz인 경우에는 RBG의 크기는 3개의 RB이고, 15MHz와 20MHz에서 RBG의 크기는 4개의 RB이다. 저지연 통신이 LTE 시스템 대역 내에서 In-band 다중화로 적용되는 경우의 스케줄링 용이성을 고려하면 sRBG가 RBG와 크기가 갖거나 RBG의 배수면 용이할 것을 알 수 있다. 그러므로, 본 발명에서는 sRBG의 최소 단위로 4개의 RB를 적용할 것을 제안한다.
다만, sRBG의 크기는 4개의 RB를 기본으로 더 증가될 수 있다. 이는 sRBG내 RB 수가 증가하면 제어 신호의 오버헤드를 감소시킬 수 있기 때문이다. 일례로 sRBG의 크기는 이하의 표와 같이 구성될 수 있다.
표 1
| sRBG index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| sRBG size | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
sRBG의 크기는 하향링크와 상향링크를 동일하게 설정할 수 있지만, 다르게 설정할 수도 있다.
도 9 및 도 10은 sPDCCH 배치에 따라 sRBG의 크기를 내재적으로 설정하는 일례를 나타낸다.
sRBG의 크기를 명시적으로 알려주는 방법으로는 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)으로 지정하는 방법과 sTTI 공통의 물리 채널 제어 신호(예를 들어, common PDCCH)로 지정하는 방법이 있다. 상위 계층 시그널링은 RRC(radio resource control) 시그널링이 될 수 있으나 반드시 이에 제한되는 것은 아니다. sTTI가 적용되는 대역에서 sRBG의 크기가 서로 다르게 지정될 수 있다.
다만, 도 9 및 도 10과 같이, sRBG의 크기를 내재적(implicit)으로 알려주는 방법으로 sPDCCH의 자원 배치를 다르게 하여 sRBG의 크기를 알려주는 방법이 있다. 즉, sPDCCH 자원을 sRBG 내 sRB 중 제일 처음과 제일 마지막의 논리 인덱스를 가지는 sRB에 배치함으로써 sRBG의 크기를 알려주는 것이다. 이를 수행하기 위해 각 단말은 sRBG 인덱스에 따른 sPDCCH가 할당되는 위치를 사전에 알고 있어야 한다. sPDCCH가 할당되는 RE의 위치는 sPDCCH를 구성하는 short CCE의 크기와 short CCE의 집성 레벨(aggregation level)에 따라 다르게 설정되어야 한다.
도 9는, sRBG 인덱스 0, 1, 2에 대해 각 sRBG의 양쪽 끝 sRB에 sPDCCH를 배치하는 일례를 나타낸다. 도 10는, sRBG 인덱스 0, 1, 2에 대해 각 sRBG의 양쪽 끝 sRB에 sPDCCH를 배치하고 그 중간 sRB에 등간격으로 sPDCCH를 배치하는 일례를 나타낸다.
이하에서는, 스케줄링 단위를 더 나누어 sRBG내 sRBSG(short resource block sub-group)의 자원할당 방법을 설명한다.
sRBSG는 특정 sRBG를 할당 받은 단말을 sRBG 내에서 다중화(multipexing)하기 위해서 사용한다. 만약 sRBG내에 MsRBG개의 sRBSG가 있다면 최대 MsRBG개의 단말을 다중화할 수 있다. sRBG내에서 단말을 다중화하기 위해서는 sPDCCH를 통해 최대 MsRBG개의 단말에 대한 sRBSG에 대한 할당 정보를 전송해야 한다. sRBG내 sRBSG에 대한 할당 정보는 MsRBG개의 단말에 대한 그룹 내 단말 ID(UE-ID)와 sRBSG에 대한 자원할당 정보로 구성된다. 이 중 sRBG내 할당된 MsRBG개의 단말 ID를 표현하는 방법은 다음과 같이 나눌 수 있다.
- 비트맵(bitmap)기반의 단말 ID 할당 방법 : sRBG내 단말의 수가 K개일 때 총 K개의 비트를 이용해 해당 단말에 대한 자원할당 제어 신호가 전송되었는지를 표시한다. K개의 비트 중 K번째 비트가 1이라면 이는 그룹 내 K번째 단말 ID를 가지는 단말에게 제어 신호가 전송되었다는 것이다. 이와 반대로 0으로 표현된 비트는 제어 신호가 전송되지 않았다는 것이다. 이 경우 K개의 비트 중 1의 개수는 MsRBG보다 클 수는 없다. MsRBG이 최대값이기 때문이다.
- 단말 ID 직접 표시 방법 : sRBG내 단말의 수가 K개일 때 총 MsRBG*[log2(K+1)]개의 비트를 이용해 단말 ID를 표시한다. 총 MsRBG개의 sRBSG에 어떤 단말이 할당되었는지를 표시하는 방법이며 sRBSG에 단말이 할당되지 않은 경우를 표현하기 위해 sRBSG 당 [log2(K+1)]개의 비트가 필요하다.
본 명세서에서는, sPDCCH의 제어 신호를 최소화하기 위해 단말 ID를 표현하는 방법으로 상기 2가지 방법 중 최소의 비트를 가지는 방법으로 사용할 것을 제안한다. 즉, sPDCCH에서 MsRBG개의 단말 ID를 표현하기 위해 필요한 비트 수는 min(K, MsRBG*[log2(K+1)])이 된다. 단말이 K와 N값을 사전에 알고 있다면 두 값을 이용해 어떤 방법을 이용해 sPDCCH내 단말 ID가 표현되었는지를 알 수 있다.
sRBG내 sRBSG에 대한 할당 정보 중 각 단말 별 sRBSG에 대한 자원할당 정보는 2가지 방법을 사용할 수 있다. 직접 비트맵(direct bitmap) 방법을 사용하는 경우에는 단말 당 MsRBG개의 비트 수가 필요하다. 연속적인 할당(contiguous allocation) 방법을 사용하는 경우에는 단말 당 [log2(MsRBG(MsRBG+1))]개의 비트 수가 필요하다. 그러므로, MsRBG개의 sRBSG가 있는 경우에 자원할당을 위해 필요한 총 비트 수는 직접 비트맵 방법을 사용하는 경우에는 개(MsRBG*MsRBG)가 되고 연속적인 할당 방법을 사용하는 경우에는 MsRBG*[log2(MsRBG(MsRBG+1))]개가 된다. 만약 MsRBG=1인 경우에는 단말 ID가 지정되면 보낼 수 있는 sRBSG가 지정되므로, 자원할당을 위한 비트를 생략하는 것도 가능하다.
sRBG내 sRBSG의 개수는 sRBG내 신호를 보내고자 하는 단말의 수, 데이터를 보내기 위해 필요할 것으로 예상되는 RE의 최소 수 및 sRBSG 자원할당 정보를 보내야 하는 제어 신호가 사용할 수 있는 RE의 수에 의해 결정될 수 있다. 예를 들어, sRBG가 4개의 RB인 경우에는 제어 신호가 사용할 수 있는 RE의 수가 32개이므로, 1/3 채널코드와 QPSK 변조를 적용하는 경우에 최대 5개의 제어 비트만을 보낼 수 있다. 그러므로, sRBG의 크기가 4개의 RB인 경우에는 sRBSG의 수를 1개로 유지하는 것이 바람직하다.
sRBG내 sRBSG의 개수는 상위 계층 시그널링이나 sTTI 공통의 제어 신호를 통해서 각 sRBG 별로 지정될 수 있다. 그러나, sRBG의 크기는 매 sTTI마다 동적(dynamic)으로 변할 수 있으므로, 이런 경우에는 sRBSG의 크기가 sRBG의 크기에 연동하여 변하도록 지정되어야 한다. 일례로, sRBSG의 크기가 8개의 RB로 지정되었으나, sRBG가 4개의 RB로 지정된다면 sRBSG의 크기는 4개의 RB로 변경되도록 설계하는 것이 바람직하다. 구체적으로는 이하와 같은 기법을 적용할 수 있다.
여기서, sRBG내 sRB의 개수는 NsRBG이고 상위 계층 시그널링을 통해 알려준 sRBSG내 sRB의 개수는 이다. 이때, 실제 적용되는 sRBSG내 sRB의 개수 NsRBSG는 NsRBG값에 따라 다음과 같이 설정한다.
sRBG내 sRBSG의 개수는 CRC 또는 sPDCCH의 길이 변화를 통해서 표현할 수 있으나, 이 경우에는 CRC 자원을 보다 많이 사용하게 되거나 블라인드 디코딩의 횟수가 증가한다는 단점이 존재한다.
이하에서는, 하향링크 sRBG와 상향링크 sRBG 간 맵핑 방법을 설명한다.
여기서는, 단일 하향링크 sRBG의 sPDCCH를 통해서 단일 상향링크 sRBG 내 스케줄링 정보를 수신하게 하는 방법을 제안한다. 그러므로, 단말이 특정 하향링크 sRBG에서 자신의 상향링크 전송을 위한 제어 신호가 담긴 sPDCCH를 검출했다면, 단말은 자신이 상향링크에서 사용하는 상향링크 sRBG의 위치(또는 인덱스)를 파악할 수 있어야 한다. 즉, 하향링크 sRBG 내 sPDCCH에서 상향링크 sRBG 내 어떤 상향링크 sRBSG가 할당되었는지를 알려준다. sPDCCH에서 상향링크 sRBG의 위치를 명시적으로 알려줄 수 있으나, 본 명세서에서는 제어 신호의 오버헤드 감소를 위해 하향링크 sRBG에 따른 상향링크 sRBG의 맵핑 방법을 설명한다.
하향링크 sTTI가 적용된 sRB의 수를 NDL이라 하고, 상향링크 sTTI가 적용된 sRB의 수를 NUL이라 한다. 또한, sTTI가 적용된 하향링크의 sRB 논리 인덱스를 nDL이라 하고, 상향링크의 sRB 논리 인덱스를 nUL이라 한다. 여기서, nDL = 0,1,...,NDL-1이고, nUL = 0,1,...,NUL-1이다. 하향링크 sRBG와 상향링크 sRBG간 맵핑 시 지켜야할 규칙은 다음과 같다.
(1) 하향링크 sRBG의 수는 상향링크 sRBG의 수보다 많거나 같아야 한다.
- 상향링크 sRBG에 대한 스케줄링 정보를 보내기 위해서는 반드시 이를 보내기 위한 하향링크 sRBG가 필요하다. 하향링크 sRBG를 통해서 DL grant만 보내고 UL grant는 보내지 않는 경우가 있으므로 하향링크 sRBG의 수는 상향링크 sRBG의 수보다 많을 수 있다.
(2) 특정 하향링크 sRBG에 맵핑된 상향링크 sRBG 내 sRBSG의 개수는 다음 조건을 만족해야 한다.
본 명세서에서 제안하는 하향링크 sRBG와 상향링크 sRBG간 맵핑 방법은 2가지가 있다. 첫째로, 하향링크 sRBG의 수와 상향링크크 sRBG의 수를 동일하게 유지하는 방법(방법 1)이 있다. 하향링크의 i번째 sRBG내 sRB의 수 와 NDL 사이의 비를 상향링크의 i번째 sRBG내 sRB의 수 와 NUL 사이의 비와 동일하도록 유지시키는 방법이다. 둘째로, 하향링크 sRBG내 sRB의 수와 상향링크 sRBG내 sRB의 수를 일치시키는 방법(방법 2)이 있다. 하향링크의 i번째 sRBG내 sRB의 수와 상향링크의 i번째 sRBG내 sRB의 수를 동일하게 하는 방법이다.
하향링크 sRBG의 수를 LDL이라 하고, 상향링크 sRBG의 수를 LUL이라 한다. 또한, 하향링크의 i번째 sRBG의 시작 sRB 인덱스를 이라 하고, 하향링크의 i번째 sRBG내 sRB의 수를 이라 한다. 또한, 상향링크의 i번째 sRBG의 시작 sRB 인덱스를 이라 하고, 하향링크의 i번째 sRBG내 sRB의 수를 이라 한다. 여기서, 이고, 이며, 이고, 이다. 또한, 각 단말들이 하향링크와 상향링크의 sTTI 대역의 시작점과 NDL과 NUL은 알고 있다고 가정한다. 이하에서는, 방법 1 및 방법 2의 구체적인 일례를 설명한다.
방법 1 : 하향링크 sRBG의 수와 상향링크 sRBG의 수를 일정하게 유지하는 방법(LDL=LUL)
- 하향링크 sRBG의 크기가 클수록 보다 많은 제어정보를 전송할 수 있으므로, 하향링크 sRBG의 크기에 따라 상향링크 sRBG의 크기가 선형적으로 변하도록 한다.
도 11 및 도 12는 하향링크 sRBG의 수와 상향링크 sRBG의 수를 일정하게 유지하는 방법의 일례를 나타낸다. 도 11은 sTTI가 적용된 하향링크 주파수 대역이 상향링크 주파수 대역보다 큰 경우이고, 도 12는 sTTI가 적용된 상향링크 주파수 대역이 하향링크 주파수 대역보다 큰 경우이다. 도 11 및 도 12의 1,2,3,...의 인덱스는 하향링크/상향링크 주파수 대역 내의 sRB의 인덱스 또는 sRBSG의 인덱스가 될 수 있다. 여기서는, sRB의 인덱스라 가정하고 이하 설명한다.
도 11은, 하향링크 주파수 대역에 6개의 sRB가 있고 상향링크 주파수 대역에 3개의 sRB가 있는 경우의 일례를 나타낸다. 하향링크 주파수 대역에 있는 6개의 sRB를 2개씩 그룹핑(grouping)하여 sRBG1, sRBG2, sRBG3를 설정한다. 이때, 상향링크 sRBG의 수를 하향링크 sRBG의 수와 동일하게 하기 위해서 하향링크 sRBG내 sRB의 수와 상향링크 sRBG내 sRB의 수의 비율을 설정한다. 상향링크 주파수 대역에 있는 3개의 sRB에 대해서도 동일한 수의 sRBG1, sRBG2, sRBG3를 설정하려면, 비율은 2:1이 되어야 한다. 상기 비율에 따라, 하향링크 주파수 대역의 sRBG1은 상향링크 주파수 대역의 sRBG1과 맵핑되고, 하향링크 주파수 대역의 sRBG2는 상향링크 주파수 대역의 sRBG2와 맵핑되고, 하향링크 주파수 대역의 sRBG3는 상향링크 주파수 대역의 sRBG3와 맵핑된다. 또한, 상향링크 sRBG의 시작 sRB 인덱스는 맵핑된 하향링크 sRBG의 시작 sRB 인덱스와 맵핑된다. 즉, 상향링크에서 sRBG1의 시작 sRB 인덱스 1은 하향링크에서 sRBG1의 시작 sRB 인덱스 1과 맵핑되고, 상향링크에서 sRBG2의 시작 sRB 인덱스 2는 하향링크에서 sRBG2의 시작 sRB 인덱스 3과 맵핑되고, 상향링크에서 sRBG3의 시작 sRB 인덱스 3은 하향링크에서 sRBG3의 시작 sRB 인덱스 5와 맵핑된다.
도 12는, 하향링크 주파수 대역에 3개의 sRB가 있고 상향링크 주파수 대역에 6개의 sRB가 있는 경우의 일례를 나타낸다. 하향링크 주파수 대역에 있는 3개의 sRB를 하나씩 그룹핑(grouping)하여 sRBG1, sRBG2, sRBG3를 설정한다. 이때, 상향링크 sRBG의 수를 하향링크 sRBG의 수와 동일하게 하기 위해서 하향링크 sRBG내 sRB의 수와 상향링크 sRBG내 sRB의 수의 비율을 설정한다. 상향링크 주파수 대역에 있는 6개의 sRB에 대해서도 동일한 수의 sRBG1, sRBG2, sRBG3를 설정하려면, 비율은 1:2가 되어야 한다. 상기 비율에 따라, 하향링크 주파수 대역의 sRBG1은 상향링크 주파수 대역의 sRBG1과 맵핑되고, 하향링크 주파수 대역의 sRBG2는 상향링크 주파수 대역의 sRBG2와 맵핑되고, 하향링크 주파수 대역의 sRBG3는 상향링크 주파수 대역의 sRBG3와 맵핑된다. 또한, 상향링크 sRBG의 시작 sRB 인덱스는 맵핑된 하향링크 sRBG의 시작 sRB 인덱스와 맵핑된다. 즉, 상향링크에서 sRBG1의 시작 sRB 인덱스 1은 하향링크에서 sRBG1의 시작 sRB 인덱스 1과 맵핑되고, 상향링크에서 sRBG2의 시작 sRB 인덱스 3은 하향링크에서 sRBG2의 시작 sRB 인덱스 2와 맵핑되고, 상향링크에서 sRBG3의 시작 sRB 인덱스 5는 하향링크에서 sRBG3의 시작 sRB 인덱스 3과 맵핑된다.
- 하향링크 sRBG내 sRB의 수에 따라 sRBG를 내림차순으로 정리한다(). 이는, 크기가 큰 하향링크 sRBG에 우선적으로 상향링크 sRBG를 맵핑시키는 것으로, 하향링크 sRBG의 크기가 클수록 제어 신호를 보낼 수 있는 영역이 증가하기 때문이다.
- 만약 이면, 하향링크의 i번째 sRBG내 sRB의 수와 상향링크의 i번째 sRBG내 sRB의 수를 일치시킨다. 이 경우 상향링크의 i번째 sRBG의 시작점은 = 이 되고, 상향링크의 i번째 sRBG내 sRB의 수는 이 된다.
도 13은 하향링크 sRBG내 sRB의 수와 상향링크 sRBG내 sRB의 수를 일치시키는 방법의 일례를 나타낸다.
도 13은 sTTI가 적용된 하향링크 주파수 대역이 상향링크 주파수 대역보다 큰 경우이다. 도 13의 1,2,3,...의 인덱스는 하향링크/상향링크 주파수 대역 내의 sRB의 인덱스 또는 sRBSG의 인덱스가 될 수 있다. 여기서는, sRB의 인덱스라 가정하고 이하 설명한다.
도 13은, 하향링크 주파수 대역에 6개의 sRB가 있고 상향링크 주파수 대역에 4개의 sRB가 있는 경우의 일례를 나타낸다. 하향링크 sRBG는 각 sRBG내 sRB의 수에 따라 내림차순으로 그룹핑된다. 따라서, 하향링크 주파수 대역에 있는 6개의 sRB 중에 3개의 sRB를 그룹핑하여 sRBG1을 설정하고, 2개의 sRB를 그룹핑하여 sRBG2를 설정하고, 남은 1개의 sRB를 그룹핑하여 sRBG3를 설정한다.
이때, 상향링크 sRBG내 sRB의 수를 하향링크 sRBG내 sRB의 수와 동일하게 해야하므로 상향링크 주파수 대역에 있는 4개의 sRB 중에 3개의 sRB를 그룹핑하여 sRBG1을 설정하고, 나머지 하나의 sRB를 그룹핑하여 sRBG2를 설정한다. 다만, 여기서는, 상향링크 주파수 대역의 sRB가 부족하므로 상향링크의 2번째 sRBG(sRBG2)내 sRB의 수와 하향링크의 2번째 sRBG(sRBG2)내 sRB의 수가 동일하게 되지 못함을 알 수 있다. 따라서, 상향링크의 i번째 sRBG내 sRB의 수가 하향링크의 i번째 sRBG내 sRB의 수와 동일하게 되지 못하는 경우 때문에 상술한 이 적용된다. 또한, 더 이상 상향링크 주파수 대역에 sRB가 없으므로 sRBG3를 생성할 수는 없다.
즉, 우선적으로 가장 크기가 큰 하향링크 sRBG에 sRBG내 sRB의 수가 동일한 상향링크 sRBG를 맵핑시키고, 두 번째로 크기가 큰 하향링크 sRBG에는 sRBG내 sRB의 수가 동일할 수도 있고 동일하지 않을 수도 있는 상향링크 sRBG를 맵핑시킨다. 두 번째로 크기가 큰 하향링크 sRBG에 sRBG내 sRB의 수가 동일하지 않은 상향링크 sRBG가 맵핑된다면, 세 번째로 크기가 큰 하향링크 sRBG는 어떠한 상향링크 sRBG와도 맵핑되지 못할 것이다.
즉, 하향링크 주파수 대역의 sRBG1은 상향링크 주파수 대역의 sRBG1과 맵핑되고, 하향링크 주파수 대역의 sRBG2는 상향링크 주파수 대역의 sRBG2와 맵핑된다. 다만, 하향링크 주파수 대역의 sRBG3는 sRBG3의 시작 sRB 인덱스가 상향링크 주파수 대역의 sRB의 총 수보다 크므로() 어떠한 상향링크 sRBG와도 맵핑되지 못한다.
또한, 상향링크 sRBG의 시작 sRB 인덱스는 맵핑된 하향링크 sRBG의 시작 sRB 인덱스와 맵핑된다. 즉, 상향링크에서 sRBG1의 시작 sRB 인덱스 1은 하향링크에서 sRBG1의 시작 sRB 인덱스 1과 맵핑되고, 상향링크에서 sRBG2의 시작 sRB 인덱스 4는 하향링크에서 sRBG2의 시작 sRB 인덱스 4와 맵핑된다.
방법 1은 상향링크 sRBG의 최소 크기에 제약이 없는 경우에 적용이 용이한 반면 방법 2는 상향링크 sRBG의 최소 크기가 하향링크 sRBG의 최소 크기와 동일할 때 적용이 용이하다. 즉, 방법 1은 sTTI가 적용된 상향링크 주파수 대역이 하향링크 주파수 대역보다 큰 경우에도 적용이 가능한 장점이 있다. 그러나, sTTI가 적용된 상향링크 주파수 대역이 작은 경우에는 상향링크의 스케줄링 단위가 1개의 sRB 단위로 작아져서 제어 신호의 오버헤드를 증가시키는 단점이 있다. 방법 2의 경우는 크기가 작은 하향링크 sRBG의 제어 신호 오버헤드를 감소시키는 장점이 있다. 그러나, 상향링크 주파수 대역이 하향링크 주파수 대역보다 큰 경우에는 적용할 수 없다. 그러므로, 본 명세서에서는 sTTI가 적용되는 하향링크 주파수 대역이 상향링크 주파수 대역보다 크거나 같은 경우에는 방법 2를 적용하고, sTTI가 적용되는 하향링크 주파수 대역이 상향링크 주파수 대역보다 작은 경우에는 방법 1을 적용하는 것을 제안한다.
다음으로는, sTTI내 자원할당에 따른 MCS 레벨의 변화를 최소화시킴으로써 MCS 정보의 오버헤드를 감소시키기 위한 sTTI 자원할당 방법에 대해 설명한다.
도 14는 하향링크 sRBG를 분산 배치하는 방법의 일례를 나타낸다.
sPDCCH내 MCS 정보 비트를 감소시키기 위해 MCS 정보를 sTTI들의 공통 제어 채널(common control channel)로 전송하는 방법을 고려할 수 있다. 그러나, 해당 방법을 적용하는 경우에는 sTTI내 할당된 sRB 위치에 따른 MCS 레벨의 변화를 표현하기 어려운 단점이 존재한다. 이를 해결하기 위해 도 14와 같이 sTTI 동안 하향링크 제어 신호를 전송할 때 sRBG들을 시스템 대역에 넓게 분포시키는 방법을 제안한다. 또한, sRBG간 채널 변화를 최소화하기 위해 서로 다른 sRBG는 인접해서 배치하는 것을 특징으로 한다. 이로써, MCS 업데이트 주기를 늦춤으로써 채널 변화를 최소화할 수 있다.
sRBG를 배치하는 방식은 sRBG가 배치될 수 있는 sTTI가 적용되는 서브밴드(sub-band)를 지정하는 단계와 sTTI가 적용되는 서브밴드 중 각각의 sRBG의 위치를 지정하는 단계로 나눠진다. sTTI가 적용되는 서브밴드 내 sRB의 수는 sRBG의 배수가 되는 것이 바람직하다. sTTI가 적용되는 서브밴드의 최소 단위는 sRBG의 최소 단위로 볼 수 있다. 최소 sRBG 내 sRB의 sRB의 수는 이고, sTTI가 적용되는 sRB의 수는 이고, 시스템 전체 대역의 RB의 수는 NBW라 한다. 여기서, K는 임의의 정수이고, RB와 sRB의 부반송파 수는 같다고 가정한다. 이때, sTTI가 적용되는 sRB는 K개가 연속적으로 할당되며 연속적으로 할당된 sRB들의 묶음은 총 개 된다. 도 14에서는 K=2이고 =4인 경우의 일례이다. 각 sRB들 묶음의 시작점 간 간격은 이 된다. 따라서, sTTI가 적용되는 sRB의 제일 처음 인덱스를 Istart라고 할 때 sTTI가 적용되는 sRB의 인덱스 Im는 다음과 같다.
여기서, k=0,1,...,K-1이고, n=0,1,...,이다. 다만, 수학식 1과 같이 자원을 배치하는 방법은 가 1인 경우에는 sRBG간 간격을 발생시킬 수 없는 단점이 있다. 예를 들면, =4이고 NBW=6인 경우에 sTTI가 적용되는 sRB들은 모두 연속해서 배치되게 된다. 이러한 문제를 극복하기 위해 sTTI가 적용되는 sRB의 제일 처음 인덱스와 함께 제일 마지막 인덱스 Iend를 지정함으로써 sRB를 배치할 수 있다. 즉, sTTI가 적용되는 sRB의 인덱스 Im는 다음과 같다.
수학식 1과 수학식 2를 통해 단말이 sTTI가 적용되는 sRB의 위치를 파악하기 위해서는 Istart, K, , NBW와 필요하다면 Iend를 알아야한다. 여기서 NBW는 단말이 알고 있는 값이고, 는 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)으로 알려줄 수 있다. 그러므로 수학식 1을 적용하는 경우는 Istart와 K를 sTTI 공통 제어 신호나 상위 계층 시그널링으로 알려줌으로써 저지연 단말들은 sTTI가 배치된 RB와 각 sRBG의 위치를 파악할 수 있다. 수학식 2를 적용하는 경우에는 Iend를 추가적으로 알려주면 된다.
하향링크는 위의 방식과 같이 sRBG를 분산 배치할 수 있으나, 상향링크는 자원을 분산 배치하기 어려울 수 있다. 이는 상향링크의 자원배치에 따른 MCS 레벨의 변화가 하향링크보다 크다는 것을 의미한다. 그러므로, 한정된 자원에서 sPDCCH 전송 시 하향링크보다 상향링크의 MCS 레벨을 우선적으로 배치하는 것이 필요하다.
다음으로, 동기식 하향링크 재전송 기법을 통한 재전송 제어 신호를 감소시키는 방법을 설명한다.
LTE 시스템에서 하향링크 재전송은 비동기 재전송 기법으로 매번 재전송할 때마다 재전송 프로세스(process)의 프로세스 ID, RV(redundancy version) 및 NDI(new data indicator)가 전송된다. 본 명세서에서는 short DL grant(sDL grant)의 제어 신호를 감소시키기 위해 하향링크에서 동기식 재전송 기법을 사용할 것을 제안한다. 하향링크에서 동기식 재전송 기법을 적용하면 sDL grant에서 프로세스 ID를 생략할 수 있고, 재전송 신호의 RB는 특정 시퀀스(sequence)에 따라 변하도록 사전에 설정할 수 있다.
sDL grant에서는 자원할당 정보인 sRB 할당 정보가 전송되고 sTTI의 공통 물리 제어 채널을 통해 MCS 레벨이 전송될 수 있다. 그러므로, 동기식 재전송이지만 적응적으로 재전송을 수행하는 것이 가능하다. 따라서, 임의의 재전송 프로세스에 대해서 할당된 sRB의 수와 MCS 레벨에 따라 RB의 변화방식을 사전에 지정한다. 이것을 단말과 기지국이 공유할 필요가 있다.
통신 시스템에서 사용하는 모부호(mother code)의 부호율을 r이라고 가정한다. 또한, 인코딩되기 전의 정보 비트는 bk,k=1,2,...,K이고, 인코딩 후 발생된 모부호의 패리티 비트는 Pn,n=1,2,...,N이다. 여기서, r=K/(K+N)이고 Pn은 순차적으로 펑쳐링(puncturing)을 통해서 모부호보다 높은 부호율을 얻을 수 있도록 재배치되었다고 가정한다.
본 명세서에서는 매 전송마다 전송 블럭(tranport block)의 크기에 따라서 정보 비트를 우선적으로 전송한 뒤 패리티 비트의 전송이 가능하다면 Pn을 순차적으로 전송하는 기법을 고려한다. 또한, 최대 재전송 횟수에 도달하기 전에 모든 패리티 비트를 한 번씩 전송했다면 이후의 재전송에서는 패리티 비트의 시작점을 임의로 설정하고 임의의 값 이후부터 순차적으로 패리티 비트를 전송하는 기법을 제안한다. 즉, 모부호의 패리티 비트를 다 보내기 전에는 Pn,n=1,2,...,N을 순차적으로 전송한다. Pn을 다 보낸 이후에는 시작점을 임의로 j로 설정한 뒤 Pj,Pj+1,...,PN,P1,P2,...,Pj-1의 순서대로 전송을 수행한다. 또한, 다시 N개의 패리티 비트를 다 보낸 후에는 j값을 임의로 재설정한 뒤 동일한 방식을 수행한다. 다른 방식으로는 최대 재전송 횟수에 도달하기 전에 모든 패리티 비트를 한번씩 전송했다면 이후의 재전송에서는 패리티 비트를 임의로 재배치한 뒤 재배치한 패리티 비트를 순차적으로 보내는 방식이 있을 수 있다. 즉, 임의의 재배치를 통해 f(P1,P2,...,PN) = (P1',P2',...,PN')을 생성한 뒤 Pn'을 순차적으로 전송한다.
앞선 2가지 방식은 특정 패리티 비트가 나쁜 채널 특성 때문에 손상이 된 경우에 패리티 중복 전송의 임의추출(randomization)을 통해서 손상된 패리티 비트가 빨리 복원되게 할 수 있는 장점이 있다. 첫 번째 방식에서는 상위 계층 시그널링을 통해서 패리티 비트의 시작점에 관한 시퀀스가 사전에 기지국으로부터 단말에게 전달될 수 있다. 두 번째 방식에서는 상위 계층 시그널링을 통해서 패리티 비트의 재배치를 위해 사용하는 함수의 인덱스를 전달할 수 있다. 여기서, 패리티 비트의 재배치를 위해 사용하는 함수(스크램블러)들은 사전에 공유되어 있다고 가정한다. 또한, 앞선 방식은 하향링크를 통해 설명되었으나, 동일한 방식으로 상향링크에도 적용될 수 있다.
다음으로, 상술한 기법들을 적용한 sPDCCH의 정보를 구성하는 구체적인 실시예를 설명한다. 여기서, sRBG의 할당 자원과 sRBSG의 크기는 상위 계층 시그널링 또는 sTTI의 공통 제어 채널 또는 sPDCCH 할당 위치에 블라인드 디코딩을 수행하는 경우 등을 통해서 알고 있다고 가정한다.
이하에서는, sTTI가 적용되는 하향링크 주파수 대역과 상향링크 주파수 대역이 모두 4개의 RB를 가질 때 sPDCCH의 정보 구성에 대한 실시예를 설명한다.
여기서는, 단말 그룹 내 단말의 수는 8개(K=8), 하향링크 단말 그룹의 수는 8개(M=8), 상향링크 단말 그룹의 수는 1개(N=1)인 경우를 가정한다. 이때, 하향링크 단말 그룹의 수는 하향링크 sRBG에 할당 가능한 저지연 단말의 수와 같으므로 각 하향링크 단말 그룹 당 단말의 수는 1개가 된다(|Dm|= 1,m=1,2,...,8 ). 또한, 상향링크 단말 그룹의 수는 1개이므로 상향링크 단말 그룹 내 단말의 수는 8개가 된다(|U1|= 8). 여기서, 하향링크 sRBG의 크기는 4개의 RB이고, 상향링크 sRBG의 크기는 4개의 RB이다. 하향링크 sRBSG와 상향링크 sRBSG의 크기도 4개의 RB이다. 즉, 상향링크와 하향링크 각각에서 스케줄링이 가능한 sRBSG가 하나씩 있으므로 sPDCCH에서 하나의 DL grant와 하나의 UL grant를 보낼 수 있으면 된다. sRBG내 sPDCCH 전송을 위해 사용되는 C-RNTI(cell-radio network temporary identifier)의 개수는 총 17개이다((M+1)*(N+1)-1로 구할 수 있다). 이를 위해 필요한 sPDCCH의 비트 수는 다음 표와 같다.
상술한 sPDCCH에서 MsRBG개의 단말 ID를 표현하기 위해 필요한 비트 수에 대한 식인 min(K, MsRBG*[log2(K+1)])에 따르면 상향링크 sRBSG에 할당된 단말의 단말 ID를 표현하기 위해서는 4비트가 필요하다. 그러나, 하향링크 sRBG와 상향링크 sRBG를 공통 C-RNTI로 맵핑하는 방법에 의하면 하향링크로 스케줄링된 단말이 있지만 상향링크로 스케줄링된 단말이 없는 경우도 C-RNTI로 구분할 수 있다. 따라서, 상향링크 sRBSG에 할당된 단말의 단말 ID를 표현하기 위해서는 3비트만 있으면 된다. 즉, min(K, N*[log2(K)])개의 비트로 표현될 수 있다. 그러나, 이러한 특성은 sRBG내 sRBSG가 하나만 존재할 때 적용될 수 있다.
표 2에 따르면, sPDCCH의 전송을 위한 전체 비트 수가 21비트이므로 1/3 부호율을 갖는 채널 코딩과 QPSK 변조 방식을 사용하는 경우 총 32개의 RE를 이용해서 sPDCCH를 전송할 수 있다. 상술한 것처럼 sRBG가 4개의 RB로 구성되는 경우에는 최소 32개의 RE를 가지므로 32개의 RE내에서 제어 신호를 전송할 수 있다.
만약, 부호율이 1/3보다 조금 더 증가하는 것을 허용한다면 기존 LTE 시스템의 CCE 단위인 36개의 RE를 적용해 볼 수 있다. 이 경우에는 36개의 RE 중 CRS의 위치에서는 제어 신호를 전송하지 않고 CRS가 없는 32개의 RE내에서 레이트 매칭(rate matching)을 통해 제어 신호를 전송할 수 있다. 이때, 부호율은 3/8=0.375까지 증가되지만 전송할 수 있는 제어 정보의 비트 수는 8비트로 증가한다. 앞선 실시예에서 제어 정보의 비트 수는 5비트이므로 남는 3비트를 활용할 수 있다. 3비트를 활용해 보다 많은 단말 ID를 표현하거나, 하향링크 또는 상향링크 MCS 레벨을 표시하거나, 상향링크 전력 제어를 나타낼 수 있다.
이하에서는, sTTI가 적용되는 하향링크 주파수 대역은 8개의 RB를 가지고 상향링크 주파수 대역은 4개의 RB를 가질 때 sPDCCH의 정보 구성에 대한 실시예를 설명한다.
여기서는, 단말 그룹 내 단말의 수는 8개(K=8), 하향링크 단말 그룹의 수는 2개(M=2), 상향링크 단말 그룹의 수는 2개(N=2)인 경우를 가정한다. 이 경우, 하향링크 단말 그룹의 단말의 수와 상향링크 단말 그룹의 단말의 수는 모두 4개가 된다(|Dm|= |Um|= 4,m=1,2). 상향링크에서는 하나의 sRBG만을 생성할 수 있다. 따라서, 상향링크 sRBG의 크기는 4개의 RB이다. 반면에, 하향링크에서는 8개의 sRB로 구성된 sRBG 하나를 생성하거나 4개의 sRB로 구성된 sRBG 2개를 생성할 수 있다. 하향링크에서 전송하고자 하는 2개의 단말이 동일한 하향링크 단말 그룹에 속한 경우에는 8개의 sRB로 구성된 sRBG를 사용하는 것이 제어 신호의 오버헤드 측면에서 유리하다. 반대로, 2개의 단말이 서로 다른 하향링크 단말 그룹에 속한 경우에는 4개의 sRB로 구성된 sRBG를 사용해야만 한다. 2개의 단말이 서로 다른 하향링크 단말 그룹에 속한 경우의 각 sRBG내 sPDCCH의 정보 비트는 다음 표와 같이 나타낼 수 있다.
표 3에서는, sPDCCH의 전송을 위한 전체 비트 수가 22비트이므로 1/3 부호율을 갖는 채널 코딩과 QPSK 변조 방식을 사용하는 경우 총 33개의 RE를 이용해서 sPDCCH를 전송할 수 있다. 상술한 것처럼, sRBG가 4개의 RB로 구성되는 경우에는 최소 32개의 RE를 가지므로 sPDCCH를 전송하기 위해서는 레이트 매칭을 수행하여 0.34375의 부호율로 sPDCCH를 전송한다.
또한, 2개의 단말이 동일한 하향링크 단말 그룹에 속한 경우에는 sRBG의 크기를 8개의 RB로 설정하고 sPDCCH를 전송할 수 있다. 이 경우 sRBG내 sPDCCH의 정보 비트는 다음 표와 같이 나타낼 수 있다.
표 4에서, 하향링크 sRBSG에 할당된 단말의 단말 ID는 비트맵 방식으로 표현되었고, 최대 2개의 단말이 자원을 할당받을 수 있으므로 각 단말 당 2비트의 하향링크 sRBSG의 할당 비트가 필요하다. 즉, 하향링크 sRBSG에 할당된 단말의 단말 ID를 위해 총 4비트가 필요하다.
표 3에서는, 하향링크에서 총 8개의 RB를 2개의 sRBG로 나누고 각 sRBG내 33개의 RE(레이트 매칭 사용시 32개의 RE)를 통해 제어 신호를 전송한다. 그러므로, 총 8개의 RB에서 66개의 RE를 제어 신호를 위해서 사용하게 된다. 다만, 표 4에서는, 하향링크에서 총 8개의 RB를 1개의 sRBG로 하고, sRBG내 47개의 RE를 통해 제어 신호를 전송한다. 표 3과 표 4의 비교를 통해 sRBG의 크기가 커짐으로써(4개의 RB->8개의 RB로) 제어 신호의 오버헤드가 감소함을 알 수 있다.
이하에서는, sTTI가 적용되는 하향링크 주파수 대역과 상향링크 주파수 대역이 모두 8개의 RB를 가질 때 sPDCCH의 정보 구성에 대한 실시예를 설명한다.
여기서는, 단말 그룹 내 단말의 수는 8개(K=8), 하향링크 단말 그룹의 수는 2개(M=2), 상향링크 단말 그룹의 수는 2개(N=2)인 경우를 가정한다. 이 경우 하향링크 단말 그룹 내 단말의 수와 상향링크 단말 그룹 내 단말의 수는 모두 4개가 된다(|Dm|= |Um|= 4,m=1,2). 상향링크와 하향링크에서는 모두 8개의 sRB로 구성된 sRBG 하나를 각각 생성하거나 4개의 sRB로 구성된 sRBG 2개를 각각 생성할 수 있다. 하향링크에서 제어 신호를 전송하고자 하는 2개의 단말이 동일한 하향링크 단말 그룹에 속한 경우에는 8개의 sRB로 구성된 sRBG를 사용하는 것이 제어 신호의 오버헤드 측면에서 유리하다. 반면에, 2개의 단말이 서로 다른 하향링크 단말 그룹에 속한 경우에는 4개의 sRB로 구성된 sRBG를 사용해야만 한다.
2개의 단말이 서로 다른 하향링크 단말 그룹에 속한 경우에는 하향링크 sRBG의 크기가 1개의 sRBSG가 되므로 제어 신호의 오버헤드를 고려하면 상향링크 sRBG의 크기도 1개의 sRBSG가 된다. 이 경우, 표 3과 같이, sPDCCH의 전송을 위한 전체 비트 수가 22비트이므로 1/3 부호율을 갖는 채널 코딩과 QPSK 변조 방식을 사용하는 경우 총 33개의 RE를 이용해서 sPDCCH를 전송할 수 있다. 상술한 것처럼, sRBG가 4개의 RB로 구성되는 경우에는 최소 32개의 RE를 가지므로 sPDCCH를 전송하기 위해서는 레이트 매칭을 수행하여 0.34375의 부호율로 sPDCCH를 전송한다.
이와 달리, 2개의 단말이 동일한 하향링크 단말 그룹에 속한 경우에는 sRBG의 크기를 8개의 RB로 설정하고 sPDCCH를 전송할 수 있다. 만약 상향링크에서 8개의 RB가 하나의 sRBG를 이루고, 하나의 sRBG가 하나의 sRBSG를 가진다면 표 4와 동일하게 sPDCCH의 정보 비트를 구성할 수 있다. 만약 8개의 RB가 하나의 sRBG를 이루고, 하나의 sRBG가 2개의 sRBSG로 나뉘어 진다면, sPDCCH내 정보 비트는 다음 표와 같이 나타낼 수 있다.
또한, 단말 그룹 내 단말의 수는 8개(K=8), 하향링크 단말 그룹의 수는 4개(M=4), 상향링크 단말 그룹의 수는 4개(N=4)인 경우도 가정한다. 이 경우 동일한 하향링크 단말 그룹 내 2개의 단말과 동일한 상향링크 단말 그룹 내 2개의 단말에 대한 제어 신호가 전송된다면, 상향링크와 하향링크 모두 sRBG의 크기는 8개의 RB이고 sRBG는 2개의 sRBSG를 가진다고 가정할 수 있다. 이때, sPDCCH내 정보 비트는 다음 표와 같이 나타낼 수 있다.
도 15는 본 명세서의 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 제어정보를 전송하는 절차를 나타낸 흐름도이다.
먼저 용어를 정리하면, 서브프레임은 TTI 단위로 전송되고, 하향링크 자원블록 및 상향링크 자원블록은 TTI에 비해 시간적으로 짧게 설정되는 sTTI 단위로 전송된다. 즉, 하향링크 자원블록은 하향링크 sRB(short RB)가 되고, 하향링크 자원블록그룹은 하향링크 sRBG(short RBG)가 될 수 있다. 또한, 상향링크 자원블록은 상향링크 sRB가 되고, 상향링크 자원블록그룹은 sRBG가 될 수 있다.
단계 S1510에서는, 하향링크 주파수대역 내에 하향링크 자원블록을 포함하는 하향링크 자원블록그룹을 설정한다. 즉, 하향링크 sRB를 그룹핑(grouping)하여 하향링크 sRBG를 설정할 수 있다. 또한, 하향링크 sRBG는 하향링크 sRBSG(sRB sub-group)을 포함할 수 있다. 하향링크 sRBSG는 동일한 하향링크 sRBG를 할당 받은 단말들이 하향링크 sRBG 내에서 다중화하기 위해서 사용된다.
단계 S1520에서는, 상향링크 주파수대역 내에 상향링크 자원블록을 포함하는 상향링크 자원블록그룹을 설정한다. 즉, 상향링크 sRB를 그룹핑(grouping)하여 상향링크 sRBG를 설정할 수 있다. 또한, 상향링크 sRBG는 상향링크 sRBSG(sRB sub-group)을 포함할 수 있다. 상향링크 sRBSG는 동일한 상향링크 sRBG를 할당 받은 단말들이 상향링크 sRBG 내에서 다중화하기 위해서 사용된다.
단계 S1530에서는, 만약 하향링크 주파수대역이 상향링크 주파수대역보다 작다면 하향링크 자원블록그룹을 상향링크 자원블록그룹에 맵핑한다. 하향링크 주파수대역이 상향링크 주파수대역보다 작다는 것은 단말에 할당된 전체 하향링크 sRB의 수가 전체 상향링크 sRB의 수보다 적다는 것이다. 맵핑에 대해 구체적으로 설명한다. 먼저, 상향링크 자원블록그룹의 수와 하향링크 자원블록그룹의 수가 동일해지도록 상향링크 자원블록의 수와 하향링크 자원블록의 수의 비율을 설정한다. 상기 비율에 따라 상향링크 자원블록그룹과 하향링크 자원블록그룹이 맵핑된다. 즉, 특정 하향링크 sRBG내 sRB의 수와 전체 하향링크 sRB의 수의 비와 맵핑되는 특정 상향링크 sRBG내 sRB의 수와 전체 상향링크 sRB의 수의 비가 동일하도록 설정한다. 마지막으로, 상향링크 자원블록그룹의 시작 자원블록 인덱스를 하향링크 자원블록그룹의 시작 자원블록 인덱스에 맵핑시킨다.
단계 S1540에서는, 단계 S1530에서의 맵핑 과정 후에 하향링크 자원블록그룹을 통해 맵핑에 대한 제어정보를 전송한다. 상기 맵핑에 대한 제어정보는 하향링크 자원블록그룹의 시작 자원블록 인덱스에 대한 정보를 통해 하향링크 자원블록그룹과 맵핑된 상향링크 자원블록그룹을 지시한다. 즉, 상기 맵핑에 대한 제어정보는 제어정보에 포함된 UL grant로 직접 상향링크 자원블록그룹을 스케줄링하는 것이 아니라, 단순히 맵핑 과정을 통해 하향링크 자원블록그룹을 통한 제어정보가 상향링크 자원블록그룹의 위치를 지시할 수 있는 것이다. 이는, 단계 S1530에서 하향링크 자원블록그룹의 시작 자원블록 인덱스가 상향링크 자원블록그룹의 시작 자원블록 인덱스에 맵핑되어 있기 때문이다.
도 16은 본 명세서의 실시 예가 구현되는 기기를 나타낸 블록도이다.
무선장치(1600)는 프로세서(1610), 메모리(1620), RF(radio frequency) 유닛(1630)을 포함할 수 있다.
프로세서(1610)는 상술한 기능, 절차, 방법들을 구현하도록 설정될 수 있다. 라디오 인터페이스 프로토콜(radio interface protocol)의 계층(layer)들은 프로세서에 구현될 수 있다. 프로세서(1610)는 상술한 동작을 구동하기 위한 절차를 수행할 수 있다. 메모리(1620)는 동작적으로 프로세서(1610)에 연결되고, RF 유닛(1630)은 프로세서(1610)에 동작적으로 연결된다.
프로세서(1610)는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리(1620)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부(1630)는 무선 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 실시 예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(1620)에 저장되고, 프로세서(1610)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(1620)는 프로세서(1610) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 널리 알려진 다양한 수단으로 프로세서(1610)와 연결될 수 있다.
상술한 일례들에 기초하여 본 명세서에 따른 다양한 기법들이 도면과 도면 부호를 통해 설명되었다. 설명의 편의를 위해, 각 기법들은 특정한 순서에 따라 다수의 단계나 블록들을 설명하였으나, 이러한 단계나 블록의 구체적 순서는 청구항에 기재된 발명을 제한하는 것이 아니며, 각 단계나 블록은 다른 순서로 구현되거나, 또 다른 단계나 블록들과 동시에 수행되는 것이 가능하다. 또한, 통상의 기술자라면 간 단계나 블록이 한정적으로 기술된 것이나 아니며, 발명의 보호 범위에 영향을 주지 않는 범위 내에서 적어도 하나의 다른 단계들이 추가되거나 삭제되는 것이 가능하다는 것을 알 수 있을 것이다.
상술한 실시 예는 다양한 일례를 포함한다. 통상의 기술자라면 발명의 모든 가능한 일례의 조합이 설명될 수 없다는 점을 알 것이고, 또한 본 명세서의 기술로부터 다양한 조합이 파생될 수 있다는 점을 알 것이다. 따라서 발명의 보호범위는, 이하 청구항에 기재된 범위을 벗어나지 않는 범위 내에서, 상세한 설명에 기재된 다양한 일례를 조합하여 판단해야 할 것이다.
또한, 상기 기술된 실시 예에서의 기술적 개념들은 동일하게 적용되고 무선 프레임 내 서브프레임의 개수, 특수 심벌의 개수를 다르게 정의하는 실시 예들도 본 명세서의 기술적 범위에 포함될 수 있을 것이다.
Claims (12)
- TTI(Transmission Time Interval) 단위로 전송되는 서브프레임을 사용하는 무선통신시스템에서 제어정보를 전송하는 방법에 있어서,하향링크 주파수대역 내에 하향링크 자원블록(resource block; RB)을 포함하는 하향링크 자원블록그룹(resource block group; RBG)을 설정하는 단계;상향링크 주파수대역 내에 상향링크 자원블록을 포함하는 상향링크 자원블록그룹을 설정하되, 상기 하향링크 자원블록 및 상향링크 자원블록 각각은 상기 TTI에 비해 짧게 설정되는 sTTI(short TTI)를 통해 전송되는, 단계;상기 하향링크 주파수대역이 상기 상향링크 주파수대역보다 작은 경우, 상기 하향링크 자원블록그룹을 상기 상향링크 자원블록그룹에 맵핑(mapping)하되, 상기 맵핑하는 단계는, 상기 상향링크 자원블록그룹의 수가 상기 하향링크 자원블록그룹의 수와 동일해지도록 상기 하향링크 자원블록의 수와 상기 상향링크 자원블록의 수의 비율을 설정하는 단계 및 상기 비율에 따라 상기 상향링크 자원블록그룹과 상기 하향링크 자원블록그룹을 맵핑하는 단계를 포함하는, 단계; 및상기 하향링크 자원블록그룹을 통해 맵핑에 대한 제어정보를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는방법.
- 제1항에 있어서,상기 하향링크 주파수대역이 상기 상향링크 주파수대역보다 크거나 같은 경우, 상기 하향링크 자원블록그룹을 상기 상향링크 자원블록그룹에 맵핑하는 단계를 더 포함하되,상기 하향링크 주파수대역이 상기 상향링크 주파수대역보다 크거나 같은 경우 맵핑하는 단계는, 상기 하향링크 자원블록그룹을 상기 하향링크 자원블록그룹 내 하향링크 자원블록의 수가 많은 것부터 순차적으로 상기 상향링크 자원블록그룹에 맵핑하는 단계, 상기 하향링크 자원블록그룹과 먼저 맵핑되는 상향링크 자원블록그룹 내 상향링크 자원블록의 수를 상기 하향링크 자원블록그룹 내 하향링크 자원블록의 수와 동일하도록 설정하는 단계 및 상기 상향링크 자원블록그룹의 시작 자원블록 인덱스(start RB index)를 상기 하향링크 자원블록그룹의 시작 자원블록 인덱스에 맵핑하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는방법.
- 제2항에 있어서,상기 하향링크 주파수대역이 상기 상향링크 주파수대역보다 크거나 같은 경우 맵핑하는 단계는, 상기 하향링크 자원블록그룹과 다음으로 맵핑되는 상향링크 자원블록그룹 내 상향링크 자원블록의 수를 상기 하향링크 자원블록그룹 내 하향링크 자원블록의 수보다 작거나 동일하도록 설정하는 단계 및 상기 상향링크 자원블록그룹의 시작 자원블록 인덱스(start RB index)를 상기 하향링크 자원블록그룹의 시작 자원블록 인덱스에 맵핑하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는방법.
- 제1항에 있어서,상기 상향링크 자원블록그룹의 시작 자원블록 인덱스(start RB index)는 상기 하향링크 자원블록그룹의 시작 자원블록 인덱스에 맵핑되고,상기 맵핑에 대한 제어정보는 상기 하향링크 자원블록그룹의 시작 자원블록 인덱스에 대한 정보를 통해 상기 하향링크 자원블록그룹과 맵핑된 상향링크 자원블록그룹을 지시하는 것을 특징으로 하는방법.
- 제1항에 있어서,상기 상향링크 자원블록그룹 내 상향링크 자원블록의 수는 상기 하향링크 자원블록그룹 내 하향링크 자원블록의 수에 따라 변하는 것을 특징으로 하는방법.
- 제1항에 있어서,상기 하향링크 자원블록그룹은 적어도 4개의 하향링크 자원블록을 포함하는 것을 특징으로 하는방법.
- 제1항에 있어서,상기 하향링크 자원블록그룹 내 하향링크 자원블록의 수는 RRC(Radio Resource Control)에 의해 지정되거나 공통제어채널(common control channel)에 의해 지정되는 것을 특징으로 하는방법.
- 제1항에 있어서,상기 하향링크 자원블록그룹은 하향링크 자원블록서브그룹(resource block sub-group; RBSG)을 포함하고, 상기 하향링크 자원블록서브그룹 내 하향링크 자원블록의 수는 상기 하향링크 자원블록그룹 내 하향링크 자원블록의 수에 따라 변하는 것을 특징으로 하는방법.
- 제8항에 있어서,상기 하향링크 자원블록그룹은 상기 하향링크 자원블록서브그룹에 대한 할당 정보 및 각 하향링크 자원블록서브그룹에 대한 단말을 지시하는 단말 ID(Identification)를 포함하는 것을 특징으로 하는방법.
- 제9항에 있어서,상기 단말 ID는 비트맵(bitmap)으로 지시되는 비트수 및 직접 표시로 지시되는 비트수 중 더 작은 비트수로 지시되는 것을 특징으로 하는방법.
- 제1항에 있어서,상기 맵핑에 대한 제어정보는 상기 하향링크 자원블록그룹과 상기 상향링크 자원블록그룹으로 맵핑되는 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)를 사용하여 마스킹(masking)되는 하나의 CRC(Cyclic Redundancy Checking)필드를 더 포함하는 것을 특징으로 하는방법.
- TTI(Transmission Time Interval) 단위로 전송되는 서브프레임을 사용하는 무선통신시스템에서 제어정보를 전송하는 무선장치에 있어서,무선신호를 전송 및 수신하는 RF(radio frequency)부; 및상기 RF부에 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는하향링크 주파수대역 내에 하향링크 자원블록(resource block; RB)을 포함하는 하향링크 자원블록그룹(resource block group; RBG)을 설정하고,상향링크 주파수대역 내에 상향링크 자원블록을 포함하는 상향링크 자원블록그룹을 설정하되, 상기 하향링크 자원블록 및 상향링크 자원블록 각각은 상기 TTI에 비해 짧게 설정되는 sTTI(short TTI)를 통해 전송되고,상기 하향링크 주파수대역이 상기 상향링크 주파수대역보다 작다면 상기 하향링크 자원블록그룹을 상기 상향링크 자원블록그룹에 맵핑(mapping)하되, 상기 상향링크 자원블록그룹의 수가 상기 하향링크 자원블록그룹의 수와 동일해지도록 상기 하향링크 자원블록의 수와 상기 상향링크 자원블록의 수의 비율이 설정되고, 상기 비율에 따라 상기 상향링크 자원블록그룹과 상기 하향링크 자원블록그룹이 맵핑되고,상기 하향링크 자원블록그룹을 통해 맵핑에 대한 제어정보를 전송하는 것을 특징으로 하는무선장치.
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