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WO2013043022A2 - 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2013043022A2
WO2013043022A2 PCT/KR2012/007675 KR2012007675W WO2013043022A2 WO 2013043022 A2 WO2013043022 A2 WO 2013043022A2 KR 2012007675 W KR2012007675 W KR 2012007675W WO 2013043022 A2 WO2013043022 A2 WO 2013043022A2
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WO
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specific
pdcch
pucch
transmitted
Prior art date
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PCT/KR2012/007675
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양석철
안준기
서동연
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LG Electronics Inc
Original Assignee
LG Electronics Inc
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Publication date
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Priority to US14/122,563 priority patent/US9444568B2/en
Priority to KR1020147002317A priority patent/KR101560392B1/ko
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method for transmitting control information and an apparatus therefor.
  • Wireless communication systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, and single carrier frequency (SC-FDMA). division multiple access) system.
  • 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
  • An object of the present invention is to provide a method and an apparatus therefor for efficiently transmitting control information in a wireless communication system. Another object of the present invention is to provide a method for efficiently transmitting uplink control information in a time division duplex (TDD) system and efficiently managing resources therefor and an apparatus therefor.
  • TDD time division duplex
  • a method for transmitting uplink control information in a wireless communication system that supports carrier aggregation and operates in a time division duplex (TDD), a period for reporting channel status information (CSI) Receiving information; Generating acknowledgment / negative ACK (A / N) information for one or more cells of the plurality of cells for transmission in uplink subframe n; And performing operation for transmitting CSI information in the uplink subframe n according to the period information, and when a specific condition is satisfied, the CSI information and the A / N information are included in the uplink subframe.
  • TDD time division duplex
  • a / N acknowledgment / negative ACK
  • N information includes only A / N for the first specific downlink data received through a specific SCell (Secondary Cell), and Mp is a downlink corresponding to the uplink subframe n for a PCell (Primary Cell) A method for indicating the number of subframes is provided.
  • a communication device configured to transmit uplink control information in a wireless communication system supporting carrier aggregation and operating in a time division duplex (TDD), the radio frequency (RF) unit; And a processor, wherein the processor receives acknowledgment / negative for one or more cells of a plurality of cells to receive periodic information for channel status information (CSI) reporting and transmit in uplink subframe n ACK) information, and performs CSI information transmission in the uplink subframe n according to the period information.
  • TDD time division duplex
  • RF radio frequency
  • Mp is the PCell (Primary Cell).
  • a communication device that indicates the number of downlink sub-frames corresponding to the direction subframe n are provided.
  • the specific condition further includes a case where Mp ⁇ 0 and the A / N information are configured with A / N for second specific downlink data received through the PCell, wherein the first specific downlink data and The second specific downlink data corresponds to a Downlink Assignment Index (DAI) initial value or includes downlink data without a corresponding DAI.
  • DAI Downlink Assignment Index
  • the specific SCell is a SCell having the smallest cell index among the plurality of SCells.
  • the specific SCell has the smallest cell index among a plurality of SCells in which the number of downlink subframes corresponding to the subframe n is not zero.
  • the CSI information and the A / N information are transmitted using a first physical uplink control channel (PUCCH) format.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • said plurality of cells has a different UL-DL configuration.
  • control information can be efficiently transmitted in a wireless communication system.
  • the TDD system can efficiently transmit uplink control information and efficiently manage resources for this.
  • 1 illustrates the structure of a radio frame.
  • 3 shows a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 8 illustrates a TDD UL ACK / NACK (Uplink Acknowledgement / Negative Acknowledgement) transmission process in a single cell situation.
  • FIG. 11 illustrates a Half Duplex (HD) -TDD CA scheme.
  • FIG. 13 illustrates an A / N transmission process based on channel selection in a TDD CA.
  • FIG. 14 illustrates an A / N transmission process according to an embodiment of the present invention.
  • 16 illustrates a structure of PUCCH format 3 at the slot level.
  • FIG. 19 illustrates a base station and a terminal that can be applied to an embodiment in the present invention.
  • 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) employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink as part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA.
  • LTE-A Advanced is an evolution of 3GPP LTE.
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgement: Receive response for downlink transmission (eg, Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) or SPS release PDCCH (Semi-Persistent Scheduling release Physical Downlink Control Channel)), that is, ACK (Acknowledgement) / NACK (Negative ACK) / DTX (Discontinuous Transmission) response (simply, ACK / NACK response, ACK / NACK, A / N response, A / N).
  • the ACK / NACK response means ACK, NACK, DTX, or NACK / DTX.
  • HARQ-ACK for a CC or HARQ-ACK of a CC indicates an ACK / NACK response for downlink transmission associated with the CC (eg, scheduled for the CC).
  • PDSCH may be replaced by a transport block or codeword.
  • PDSCH means a PDSCH corresponding to a DL grant PDCCH.
  • PDSCH is mixed with PDSCH w / PDCCH.
  • SPS Release PDCCH PDCCH indicating SPS release.
  • the UE uplinks the ACK / NACK information on the SPS release PDCCH.
  • SPS PDSCH means a PDSCH transmitted DL using a resource semi-statically set by the SPS.
  • the SPS PDSCH does not have a corresponding DL grant PDCCH.
  • the SPS PDSCH is mixed with the PDSCH w / o PDCCH.
  • PUCCH index corresponds to the PUCCH resources.
  • the PUCCH index represents a PUCCH resource index, for example.
  • the PUCCH resource index is mapped to at least one of an orthogonal cover (OC), a cyclic shift (CS), and a PRB.
  • ACK / NACK Resource Indicator Used for indicating PUCCH resources.
  • the ARI may be used for indicating a resource variation value (eg, offset) for a specific PUCCH resource (group) (configured by a higher layer).
  • the ARI may be used for indicating a specific PUCCH resource (group) index in a PUCCH resource (group) set (configured by a higher layer).
  • the ARI may be included in a transmit power control (TPC) field of the PDCCH corresponding to the PDSCH on the SCC. PUCCH power control is performed through the TPC field in the PDCCH scheduling the PCC (ie, the PDCCH corresponding to the PDSCH on the PCC).
  • the ARI may be included in the TPC field of the remaining PDCCH except for the PDCCH scheduling a specific cell (eg, PCell) while having an initial value of a Downlink Assignment Index (DAI). ARI is mixed with HARQ-ACK resource indication value.
  • PCell a specific cell
  • DAI Downlink Assignment Index
  • Implicit PUCCH resource Represents a PUCCH resource / index linked to the minimum CCE index of a PDCCH that is scheduled for PCC or transmitted through PCC (see Equation 1).
  • Explicit PUCCH resource may be indicated using ARI.
  • PDCCH scheduling a CC This indicates a PDCCH scheduling a PDSCH on the CC. That is, it indicates the PDCCH corresponding to the PDSCH on the CC.
  • PCC PDCCH This indicates a PDCCH scheduling a PCC. That is, the PCC PDCCH represents a PDCCH corresponding to a PDSCH on the PCC. Assuming cross-carrier scheduling is not allowed for the PCC, the PCC PDCCH is transmitted only on the PCC. PCC is mixed with PCell (Primary Cell).
  • SCC (Secondary Component Carrier) PDCCH This indicates a PDCCH for scheduling an SCC. That is, the SCC PDCCH represents a PDCCH corresponding to the PDSCH on the SCC. If cross-carrier scheduling is allowed for an SCC, the SCC PDCCH may be transmitted on a CC (eg, PCC) other than the SCC. If cross carrier scheduling is not allowed for an SCC, the SCC PDCCH is transmitted only on that SCC. SCC is mixed with SCell (Secondary Cell).
  • Cross-CC Scheduling An operation in which a PDCCH scheduling an SCC is transmitted through a CC (for example, a PCC) other than the corresponding SCC.
  • a CC for example, a PCC
  • SCC for example, a PCC
  • Non-Cross-CC Scheduling PDCCH scheduling each CC is scheduled / transmitted through the CC.
  • LTE supports a type 1 radio frame structure for frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure for time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • one subframe may have a length of 1 ms
  • one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • a resource block (RB) as a resource allocation unit may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • Table 1 illustrates an UL-DL configuration (UL-DL Cfg) of subframes in a radio frame in the TDD mode.
  • D represents a downlink subframe
  • U represents an uplink subframe
  • S represents a special subframe
  • the special subframe includes a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
  • DwPTS is a time interval reserved for downlink transmission
  • UpPTS is a time interval reserved for uplink transmission.
  • Table 2 illustrates the DwPTS / GP / UpPTS length according to the special subframe configuration.
  • Ts represents the sampling time.
  • FIG. 2 illustrates a resource grid of a downlink slot.
  • the downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • One downlink slot may include 7 (6) OFDM symbols, and a resource block (RB) may include 12 subcarriers in the frequency domain.
  • Each element on the resource grid is referred to as a resource element (RE).
  • One RB contains 12x7 (6) REs.
  • the number of RBs included in the downlink slot NRB depends on the downlink transmission band.
  • the structure of an uplink slot is the same as that of a downlink slot, but an OFDM symbol is replaced with an SC-FDMA symbol.
  • 3 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • up to three (4) OFDM symbols located at the front of the first slot of a subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated.
  • the remaining OFDM symbols correspond to data regions to which the Physical Downlink Shared CHance (PDSCH) is allocated.
  • Examples of the downlink control channel include a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH), and the like.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information about the number of OFDM symbols used for transmission of a control channel within the subframe.
  • the PHICH carries a HARQ ACK / NACK (Hybrid Automatic Repeat request acknowledgment / negative-acknowledgment) signal in response to uplink transmission.
  • HARQ ACK / NACK Hybrid Automatic Repeat request acknowledgment / negative-acknowledgment
  • DCI downlink control information
  • the DCI format has formats 0, 3, 3A, 4, and formats 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, and 2C defined for uplink.
  • the DCI format uses a hopping flag, RB allocation, Modulation Coding Scheme (MCS), Redundancy Version (RV), New Data Indicator (NDI), Transmit Power Control (TPC), and DeModulation Reference Signal (DMRS) depending on the application. And optionally include information such as a cyclic shift, a CQI request, a HARQ process number, a transmitted precoding matrix indicator (TPMI), a precoding matrix indicator (PMI), and the like.
  • MCS Modulation Coding Scheme
  • RV Redundancy Version
  • NDI New Data Indicator
  • TPC Transmit Power Control
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • the PDCCH includes a transmission format and resource allocation information of a downlink shared channel (DL-SCH), a transmission format and resource allocation information of an uplink shared channel (UL-SCH), a paging channel (Paging CHannel, Resource allocation information of upper-layer control messages such as paging information on PCH), system information on DL-SCH, random access response transmitted on PDSCH, Tx power control command set for individual terminals in terminal group, Tx power control command , The activation instruction information of the Voice over IP (VoIP).
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or a plurality of consecutive Control Channel Elements (CCEs).
  • CCEs Control Channel Elements
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate based on radio channel conditions.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the format of the PDCCH and the number of PDCCH bits are determined according to the number of CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the terminal, and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the control information.
  • the CRC is masked with an identifier (eg, Radio Network Temporary Identifier (RNTI)) according to the owner or purpose of use of the PDCCH.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • an identifier eg, Cell-RNTI (C-RNTI)
  • C-RNTI Cell-RNTI
  • P-RNTI Paging-RNTI
  • SI-RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • the uplink subframe includes a plurality of slots (eg, two).
  • the slot may include different numbers of SC-FDMA symbols according to the CP length.
  • the uplink subframe is divided into a data region and a control region in the frequency domain.
  • the data area includes a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) and is used to transmit data signals such as voice.
  • the control region includes a PUCCH (Physical Uplink Control Channel) and is used to transmit uplink control information (UCI).
  • the PUCCH includes RB pairs located at both ends of the data region on the frequency axis and hops to a slot boundary.
  • PUCCH may be used to transmit the following control information.
  • SR Service Request: Information used for requesting an uplink UL-SCH resource. It is transmitted using OOK (On-Off Keying) method.
  • HARQ ACK / NACK This is a response signal for a downlink data packet on a PDSCH. Indicates whether the downlink data packet was successfully received.
  • One bit of ACK / NACK is transmitted in response to a single downlink codeword (CodeWord, CW), and two bits of ACK / NACK are transmitted in response to two downlink codewords.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • MIMO Multiple input multiple output
  • RI rank indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • PTI precoding type indicator
  • PUCCH format 2 / 2a / 2b is used for CSI (eg CQI) transmission.
  • SC-FDMA # 1 and # 5 are used for DM demodulation reference signal (RS) transmission in a slot.
  • SC-FDMA # 3 is used for DM RS transmission in a slot.
  • 10-bit CSI information is channel coded into 20 coded bits using a rate 1/2 punctured (20, k) Reed-Muller code at a subframe level (not shown).
  • the coding bits are then scrambled (not shown) and mapped to Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) constellations (QPSK modulation). Scramble may be performed using the length-31 gold sequence similarly to the case of the PUSCH data.
  • QPSK modulation symbols are generated and five QPSK modulation symbols d0 to d4 are transmitted through corresponding SC-FDMA symbols in each slot.
  • the parameters / resources for periodic reporting of CSI are configured semi-static by higher layer (eg RRC) signaling.
  • the PUCCH resource index indicates a PUCCH RB and a cyclic shift ⁇ cs .
  • PUCCH format 1a / 1b shows a slot level structure of PUCCH format 1a / 1b.
  • PUCCH format 1a / 1b is used for ACK / NACK transmission.
  • SC-FDMA # 2 / # 3 / # 4 is used for DM RS (Demodulation Reference Signal) transmission.
  • SC-FDMA # 2 / # 3 is used for DM RS transmission.
  • four SC-FDMA symbols in the slot are used for ACK / NACK transmission.
  • PUCCH format 1a / 1b is collectively referred to as PUCCH format 1.
  • 1 bit [b (0)] and 2 bit [b (0) b (1)] ACK / NACK information are respectively Binary Phase Shift Keying (BPSK) and Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) modulation schemes. Is modulated according to the present invention, and one ACK / NACK modulation symbol is generated (d0).
  • PUCCH formats 1a / 1b perform cyclic shifts ( ⁇ cs, x) in the frequency domain and spread using orthogonal spreading codes (e.g. Walsh-Hadamard or DFT code) (w0, w1, w2, w3) in the time domain Do it. Since code multiplexing is used in both frequency and time domain, more terminals can be multiplexed on the same PUCCH RB.
  • orthogonal spreading codes e.g. Walsh-Hadamard or DFT code
  • the PUCCH resources for ACK / NACK are not allocated to each UE in advance, and a plurality of PUCCH resources are divided and used at every time point by a plurality of UEs in a cell.
  • the PUCCH resource used by the UE to transmit ACK / NACK corresponds to a PDCCH carrying scheduling information for corresponding downlink data or a PDCCH indicating SPS release.
  • the PDCCH transmitted to the UE in each downlink subframe includes one or more Control Channel Elements (CCEs).
  • the UE may transmit ACK / NACK through a PUCCH resource corresponding to a specific CCE (eg, the first CCE) among the CCEs configuring the corresponding PDCCH.
  • each square represents a CCE in a downlink component carrier (DL CC), and each square represents a PUCCH resource in an uplink component carrier (UL CC).
  • Each PUCCH index corresponds to a PUCCH resource for ACK / NACK. If it is assumed that the information on the PDSCH is transmitted through the PDCCH configured to 4 ⁇ 6 CCE as shown in Figure 6, the UE ACK / NACK through the 4 PUCCH corresponding to the 4 CCE, the first CCE constituting the PDCCH Send it.
  • the PUCCH resource index in the LTE (-A) system is determined as follows.
  • n (1) PUCCH represents a resource index of PUCCH format 1a / 1b for transmitting ACK / NACK / DTX
  • N (1) PUCCH represents a signaling value received from a higher layer
  • n CCE is a PDCCH transmission Represents the smallest value among the CCE indexes used in.
  • PRB Physical Resource Block
  • the LTE terminal cannot transmit the PUCCH and the PUSCH at the same time, when UCI (eg, CQI / PMI, HARQ-ACK, RI, etc.) transmission is required in the subframe in which the PUSCH is transmitted, the UCI is multiplexed in the PUSCH region (PUSCH Piggy) back).
  • the UE may be configured to not simultaneously transmit the PUCCH and the PUSCH. In this case, when UCI (eg, CQI / PMI, HARQ-ACK, RI, etc.) transmission is required in a subframe in which the PUSCH is transmitted, the UE may multiplex the UCI in the PUSCH region (PUSCH piggyback).
  • the UE may receive one or more DL transmissions (eg, PDSCH signals) on M DL subframes (SF) (S502_0 to S502_M-1).
  • DL transmissions eg, PDSCH signals
  • SF DL subframes
  • Each PDSCH signal is used to transmit one or more (eg, two) TBs (or codewords) according to a transmission mode.
  • a PDCCH signal requiring an ACK / NACK response for example, a PDCCH signal (simply, an SPS release PDCCH signal) indicating an SPS release may be received in steps S502_0 to S502_M-1.
  • ACK / NACK (eg, ACK / NACK (payload) generation, ACK / NACK resource allocation, etc.).
  • ACK / NACK is transmitted through one UL subframe corresponding to the M DL subframes.
  • the ACK / NACK includes reception response information for the PDSCH signal and / or the SPS release PDCCH signal of steps S502_0 to S502_M-1.
  • the ACK / NACK is basically transmitted through the PUCCH (eg, see FIGS.
  • the ACK / NACK may be transmitted through the PUSCH.
  • Various PUCCH formats shown in Table 3 may be used for ACK / NACK transmission.
  • various methods such as ACK / NACK bundling and ACK / NACK channel selection may be used to reduce the number of transmitted ACK / NACK bits.
  • ACK / NACK for data received in M DL subframes is transmitted through one UL subframe (that is, M DL SF (s): 1 UL SF), and the relationship between them is It is given by the Downlink Association Set Index (DASI).
  • DASI Downlink Association Set Index
  • Table 4 shows DASI (K: ⁇ k 0 , k 1 ,... K M-1 ⁇ ) defined in LTE (-A).
  • Table 4 shows an interval with the DL subframe associated with the UL subframe in which ACK / NACK is transmitted. Specifically, if there is PDSCH transmission and / or SPS release PDCCH in subframe nk (k ⁇ K), the UE transmits a corresponding ACK / NACK in subframe n.
  • the UE When operating in the TDD scheme, the UE should transmit ACK / NACK signals for one or more DL transmissions (eg, PDSCHs) received through M DL SFs through one UL SF.
  • ACK / NACK signals for one or more DL transmissions (eg, PDSCHs) received through M DL SFs through one UL SF.
  • a method of transmitting ACK / NACK for a plurality of DL SFs through one UL SF is as follows.
  • ACK / NACK bundling ACK / NACK bits for a plurality of data units (eg PDSCH, SPS release PDCCH, etc.) are combined by a logical operation (eg, a logical-AND operation). For example, if all data units are successfully decoded, the receiving end (eg, terminal) transmits an ACK signal. On the other hand, when decoding (or detecting) one of the data units fails, the receiving end transmits a NACK signal or nothing.
  • a logical operation eg, a logical-AND operation
  • a terminal receiving a plurality of data units occupies a plurality of PUCCH resources for ACK / NACK transmission.
  • the ACK / NACK response for the plurality of data units is identified by the combination of the PUCCH resource used for the actual ACK / NACK transmission and the transmitted ACK / NACK content (eg, bit value, QPSK symbol value).
  • the channel selection method is also referred to as an ACK / NACK selection method and a PUCCH selection method.
  • the LTE-A system collects a plurality of UL / DL frequency blocks to use a wider frequency band and uses a carrier aggregation or bandwidth aggregation technique that uses a larger UL / DL bandwidth.
  • Each frequency block is transmitted using a component carrier (CC).
  • the component carrier may be understood as the carrier frequency (or center carrier, center frequency) for the corresponding frequency block.
  • a plurality of UL / DL component carriers may be collected to support a wider UL / DL bandwidth.
  • CCs may be adjacent or non-adjacent to each other in the frequency domain.
  • the bandwidth of each CC can be determined independently. It is also possible to merge asymmetric carriers in which the number of UL CCs and the number of DL CCs are different. For example, in case of two DL CCs and one UL CC, the configuration may be configured to correspond to 2: 1.
  • the DL CC / UL CC link may be fixed in the system or configured semi-statically.
  • LTE-A uses the concept of a cell to manage radio resources [36.300 V10.2.0 (2010-12) 5.5. Carrier Aggregation; 7.5. See Carrier Aggregation].
  • a cell is defined as a combination of downlink resources and uplink resources, and uplink resources are not required. Accordingly, the cell may be configured with only downlink resources or with downlink resources and uplink resources. If carrier aggregation is supported, the linkage between the carrier frequency (or DL CC) of the downlink resource and the carrier frequency (or UL CC) of the uplink resource may be indicated by system information.
  • a cell operating on the primary frequency may be referred to as a primary cell (PCell), and a cell operating on the secondary frequency (or SCC) may be referred to as a secondary cell (SCell).
  • the PCell is used by the terminal to perform an initial connection establishment process or to perform a connection re-establishment process.
  • PCell may refer to a cell indicated in the handover process.
  • the SCell is configurable after the RRC connection is established and can be used to provide additional radio resources.
  • PCell and SCell may be collectively referred to as a serving cell.
  • the network may configure one or more SCells for the UE supporting carrier aggregation in addition to the PCell initially configured in the connection establishment process.
  • PDCCH on DL CC allocates PDSCH resources on the same DL CC or PUSCH resources on one linked UL CC
  • the base station may allocate the PDCCH monitoring DL CC set to reduce the BD complexity of the terminal side.
  • the PDCCH monitoring DL CC set includes one or more DL CCs as part of the merged total DL CCs, and the UE performs detection / decoding of the PDCCH only on the corresponding DL CCs. That is, when the base station schedules PDSCH / PUSCH to the UE, the PDCCH is transmitted only through the PDCCH monitoring DL CC set.
  • the PDCCH monitoring DL CC set may be configured in a UE-specific, UE-group-specific or cell-specific manner.
  • the term “PDCCH monitoring DL CC” may be replaced with equivalent terms such as a monitoring carrier, a monitoring cell, and the like.
  • the CC merged for the terminal may be replaced with equivalent terms such as a serving CC, a serving carrier, a serving cell, and the like.
  • each DL CC may transmit only the PDCCH scheduling its PDSCH without the CIF according to the LTE PDCCH rule.
  • the DL CC A (monitoring DL CC) may transmit not only the PDCCH scheduling the PDSCH of the DL CC A but also the PDCCH scheduling the PDSCH of another CC using the CIF. In this case, PDCCH is not transmitted in DL CC B / C that is not configured as PDCCH monitoring DL CC.
  • the merging of multiple CCs operating in different UL-DL configurations may be considered.
  • the A / N timing set in the PCC and the SCC (that is, the UL SF timing in which the A / N is transmitted for DL data transmitted through each DL SF) may be different according to the UL-DL configuration of the corresponding CC.
  • the UL SF timing at which A / N is transmitted may be set differently for the PCC and the SCC for the same DL SF timing (DL data transmitted through this), and the A / N feedback transmitted at the same UL SF timing.
  • DL SF groups that are the target of the PCC and the SCC may be set differently.
  • the link direction (ie, DL or UL) of the PCC and the SCC may be set differently for the same SF timing.
  • the SCC may be set to UL SF
  • the PCC may be set to DL SF.
  • the PCC may be configured by the hardware configuration of the UE or other reasons / purposes in the corresponding SF timings. Only CCs having the same link direction as a specific link direction or a specific CC (eg, PCC) may be operated. For convenience, this approach is referred to as Half-Duplex-TDD CA.
  • the number of DL SFs (hereinafter, A / N-DL SFs) that are subject to A / N feedback at one UL SF timing may be set differently in the PCC and the SCC.
  • a / N-DL SFs the number of DL SFs (for convenience, A / N-DL SFs) corresponding to one UL SF is defined as M
  • M values may be set differently / independently for one PCC UL SF for each CC. (M values per CC: Mc).
  • the Ref-Cfg of a particular XCC (e.g., PCC or SCC) is not the same as the UL-DL configuration of the PCC (i.e., PCC-Cfg)
  • the A / N-DL SF of the XCC set in the PCC UL SF timing It may happen that the index is different from the A / N-DL SF index when the original PCC-Cfg A / N timing is applied.
  • a PUCCH resource linked to a CCE resource of a PDCCH scheduling DL data is called an implicit PUCCH, in this case, even in a cross-CC scheduling situation, the specific XCC DL SF (scheduled DL data to be transmitted through this) is scheduled. Implicit PUCCH may not be defined (in the PCC UL SF to which A / N for the SF is to be transmitted).
  • FIG. 11 illustrates an HD-TDD CA structure.
  • Gray shaded (X) in the figure illustrates the CC (link direction) of which use is limited in the collision SF, and the dotted line arrow illustrates the DL SF with no implicit PUCCH linked to the PCC UL SF.
  • FD Full-Duplex
  • a / N timing (set in Ref-Cfg) may be applied for each CC or a specific Ref-Cfg
  • the A / N timing set in can be applied to all CCs in common.
  • Ref-Cfg may be the same as PCC-Cfg or SCC-Cfg, or may be given other UL-DL Cfg.
  • Implicit PUCCH resources may not be defined. 12 illustrates an FD-TDD CA structure, and a dotted arrow illustrates a DL SF with no implicit PUCCH resources linked to the PCC UL SF.
  • a / N subframe The number of DL subframes corresponding to a UL subframe (hereinafter, A / N subframe) in which A / N is transmitted may vary according to CC (or cell).
  • a / N transmission mode eg, channel selection mode or PUCCH format 3 mode.
  • Example 1 A / N Resources for Channel Selection
  • a method of transmitting A / N when the channel selection mode is set in the TDD CA of the existing LTE-A will be described.
  • a channel selection scheme may be applied for A / N transmission in a CA situation of two CCs (ie, PCC and SCC) having the same TDD DL-UL Cfg.
  • the channel selection mode may mean channel selection using the PUCCH format 1b.
  • HARQ-ACK (j) indicates the A / N response for the transport block or SPS release PDCCH, within the DL subframe (s) given by set K in each serving cell.
  • M 2 in UL subframe n
  • HARQ-ACK (j) indicates the A / N response for the transport block or SPS release PDCCH, within the DL subframe (s) given by set K in each serving cell.
  • M 2 in UL subframe n
  • HARQ-ACK (j) indicates the A / N response for the transport block or SPS release PDCCH, within the DL subframe (s) given by set K in each serving cell.
  • M 2 in UL subframe n
  • HARQ-ACK (j) indicates the A / N response for the transport block or SPS release PDCCH, within the DL subframe (s) given by set K in each serving cell.
  • M 2 in UL subframe n
  • HARQ-ACK (j) indicates the A / N response for the transport block or SPS
  • the terminal transmits the A / N signal according to Tables 10 to 11 using the PUCCH format 1b in the UL subframe n.
  • N (1) PUCCH, 0 and n (1) PUCCH, 1 are associated with DL transmission (s) (e.g. PDSCH transmission (s)) on the PCell when M> 2 in UL subframe n, and n (1) PUCCH, 2 and n (1) PUCCH, 3 is associated with DL transmission (s) (eg, PDSCH transmission (s)) on the SCell.
  • FIG. 13 illustrates an A / N transmission process based on channel selection in a TDD CA according to an existing scheme.
  • the TDD CA assumes that two CCs (eg, PCC and SCC) having the same UL-DL configuration are merged.
  • the terminal generates a first set of HARQ-ACK for the first CC (or cell) and a second set of HARQ-ACK for the second CC (or cell) (S1302). Thereafter, the UE checks whether there is a PUSCH allocation in a subframe for A / N transmission (hereinafter, referred to as an A / N subframe) (S1304). If there is no PUSCH allocation in the A / N subframe, the UE transmits A / N information by performing PUCCH format 1b and channel selection (see Tables 5 to 11). On the other hand, when there is a PUSCH allocation in the A / N subframe, the UE multiplexes the A / N bits to the PUSCH.
  • the terminal may include an A / N bit sequence corresponding to the first set of HARQ-ACKs and the second set of HARQ-ACKs (eg, o (0), o (1), o (2) in Tables 10 to 11). , o (3)) is generated (S1308).
  • the A / N bit sequence is transmitted through PUSCH through channel coding (S170) and channel interleaver (S190).
  • Channel coding includes Reed-Muller (RM) coding, tail-biting convolutional coding, and the like.
  • explicit PUCCH means A / N resources allocated through RRC, and in LTE-A, a TPC field in PDCCH scheduling SCC in a non-cross-CC scheduling situation (not for power control).
  • a method of borrowing the ACK / NACK Resource Indicator (ARI) for designating one of a plurality of explicit PUCCH sets is applied.
  • One or two implicit PUCCH resources linked to the PDCCH scheduling the PCC where the number of resources is equal to the maximum number of TBs that can be transmitted via the PCC
  • One or two implicit PUCCH resources linked to the PDCCH scheduling the SCC where the number of resources is equal to the maximum number of TBs that can be transmitted via the SCC
  • One or two implicit PUCCH resources linked to the PDCCH scheduling the PCC where the number of resources is equal to the maximum number of TBs that can be transmitted via the PCC.
  • a PUCCH resource allocation method for A / N transmission based on channel selection in a CA of a plurality of CCs having different TDD DL-UL Cfg is proposed.
  • the A / N-DL SF number / index of the XCC set at a specific PCC UL SF timing based on Ref-Cfg is defined as M and R-SF index, respectively.
  • the A / N timing of the PCC-Cfg is originally applied
  • the A / N-DL SF index set at the PCC UL SF timing is defined as an O-SF index.
  • XCC may be PCC or SCC in a cross-CC scheduling situation and PCC in a non-cross-CC scheduling situation.
  • the R-SF index is a PCC DL SF index to which the PDCCH is transmitted to schedule DL data to be transmitted through the SCC A / N-DL SF set at a specific PCC UL SF timing based on Ref-Cfg.
  • the PDCCH scheduling DL data to be transmitted through DL SF # 4 of the SCC may be transmitted in PCC DL SF # 1, and under similar conditions, SCC
  • the DL SF timing through which DL data is transmitted and the DL SF timing through which PDCCH scheduling DL data is transmitted (via PCC) may be set differently.
  • the PCC DL SF index to which the PDCCH for scheduling DL data to be transmitted through any SCC DL SF #n is transmitted is closest to the previous (based on #n) including the corresponding #n. It may be set to a DL SF index.
  • the number of R-SF indexes equal to the O-SF index is defined as Ns
  • the number of R-SF indexes not equal to the O-SF index is defined as Nd.
  • M Ns + Nd.
  • implicit PUCCH is defined in PCC UL SF (corresponding to) Ns XCC DL SF indexes
  • implicit PUCCH is not defined in PCC UL SF for Nd XCC DL SF indexes. Therefore, in this example, as a basic rule of PUCCH resource allocation, for an XCC DL SF corresponding to the same R-SF index as the O-SF index, it reserves an implicit PUCCH resource (linked to the PDCCH scheduling the SF).
  • the PUCCH resources considered / used for the actual channel selection are linked / corresponding to the SF scheduled by the PDCCH with a specific DAI value (eg, 1 and / or 2). It may be limited to.
  • FIG. 14 illustrates an A / N transmission process according to the above-described proposal.
  • FIG. 14 corresponds to a PUCCH format 1b and a channel selection process (S1306) in FIG. 13.
  • the terminal selects one PUCCH resource corresponding to the A / N state from the plurality of PUCCH resources (S1402), and selects a bit value corresponding to the A / N state (S1404).
  • the channel selection process for example, see Tables 5 to 11 and descriptions thereof. Thereafter, the terminal transmits the selected bit value using the selected PUCCH resource (S1406).
  • an implicit PUCCH resource is reserved for the XCC DL SF corresponding to the same R-SF index as the O-SF index as previously proposed, and the O-SF index
  • An explicit PUCCH resource may be reserved for an XCC DL SF corresponding to a different R-SF index.
  • One or two explicit PUCCH resources which are pre-allocated by RRC and determined by ARI, where the number of resources is equal to the maximum number of TBs that can be transmitted via XCC, or fixed to 1 with spatial bundling applied Can be)
  • One explicit PUCCH resource that is pre-allocated by RRC and then determined by ARI (where the resource may be set to a resource linked to an XCC DL SF that does not correspond to an O-SF index)
  • One explicit PUCCH resource that is pre-allocated by RRC and then determined by ARI (where the resource may be set to a resource linked to an XCC DL SF that does not correspond to an O-SF index)
  • One explicit PUCCH resource that is pre-allocated by RRC and then determined by ARI (where the resource may be set to a resource linked to an XCC DL SF that does not correspond to an O-SF index)
  • the XCC is a PCC
  • the following two resource allocation methods may be considered for the operation of the explicit PUCCH allocated to the PCC.
  • Alt 1-1 Allocate multiple explicit PUCCH sets via RRC and apply channel selection using one of the multiple sets specified by ARI.
  • the ARI may be signaled by borrowing a TPC field in some or all PDCCHs for scheduling PCC.
  • Alt 1-2 Assign only one explicit PUCCH set (not plural) via RRC, always apply channel selection using only that set without ARI reference.
  • the TPC field in the PDCCH scheduling the PCC is used for the original power control.
  • the XCC is an SCC (in a cross-CC scheduling situation)
  • resource allocation schemes according to the following methods 1-1 and 1-2 may be further considered.
  • the basic rule of the method 1-1 is that for all XCC DL SFs corresponding to the R-SF index (link to the PDCCH scheduling the SF, if there is no R-SF index different from the O-SF index). Reserves an implicit PUCCH resource, and explicitly (via RRC signaling) for all XCC DL SFs corresponding to the R-SF index if there is at least one R-SF index different from the O-SF index. It is to reserve PUCCH resources.
  • the TPC field in the PDCCH scheduling the SCC may be borrowed as an ARI.
  • One or two implicit PUCCH resources linked to the PDCCH scheduling the XCC (the number of resources may be the same as the maximum number of TBs that can be transmitted through XCC or fixed by applying spatial bundling)
  • One or two explicit PUCCH resources determined by the ARI after being pre-allocated by RRC (the number of resources equals the maximum number of TBs that can be transmitted via XCC, or fixed to 1 with spatial bundling applied) Can be)
  • One or two explicit PUCCH resources which are pre-allocated by RRC and then determined by ARI, where the number of resources equals to the maximum number of TBs that can be transmitted via XCC, or 1 with spatial bundling applied Can be fixed)
  • the XCC is an SCC (in a cross-CC scheduling situation)
  • resource allocation schemes according to the following methods 1-3 and 1-4 may be further considered.
  • the basic rule of Method 1-3 is that for all XCC DL SFs corresponding to the R-SF index (linked to the PDCCH scheduling the SF) when the Ref-Cfg of the XCC is set to PCC-Cfg. If you reserve an implicit PUCCH resource and Ref-Cfg of the XCC is set to a DL-UL Cfg other than PCC-Cfg (for RCC signaling) for all XCC DL SFs corresponding to the R-SF index (via RRC signaling) It is to reserve explicit PUCCH resources.
  • the TPC field in the PDCCH scheduling the SCC may be borrowed as an ARI.
  • One or two implicit PUCCH resources linked to the PDCCH scheduling the XCC (the number of resources may be the same as the maximum number of TBs that can be transmitted through XCC or fixed by applying spatial bundling)
  • One or two explicit PUCCH resources which are pre-allocated by RRC and then determined by ARI, where the number of resources equals to the maximum number of TBs that can be transmitted via XCC, or 1 with spatial bundling applied Can be fixed)
  • S SFs special SFs
  • S SFs special SFs
  • N 3
  • the PDCCH indicating the release of the SPS through the corresponding S SF (which only needs 1-bit A / N feedback) may be transmitted.
  • the corresponding S SF is configured in the SCC (ie, SCell)
  • no corresponding PDCCH / DL data requiring A / N feedback may be transmitted through the corresponding S SF.
  • the corresponding S SF may be excluded from the A / N-DL SF for determining the M value.
  • the above-described method i.e., always assigns A / N corresponding to the corresponding S SF to 1-bit or the corresponding S SF.
  • the proposed method can be applied based on SF (except A / N-DL SF) when determining M value.
  • Example 2 Simultaneous Transmission of Channel Selection Based A / N and Periodic CSI
  • the present proposal may be limited to operation under a situation in which simultaneous transmission of A / N and CSI is allowed (ON) through higher layer (eg, RRC) signaling.
  • higher layer eg, RRC
  • the terminal receives period information for CSI reporting from the base station (S1502). Thereafter, the UE generates A / N information for one or more cells of the plurality of cells to transmit in uplink subframe n (S1504), and transmits CSI information in uplink subframe n according to the period information.
  • An operation may be performed (S1506).
  • the CSI information and the A / N information may be transmitted through the same physical channel (for example, PUCCH formats 2 / 2a / 2b) in n in an uplink subframe (S1508).
  • a specific condition is not satisfied, only A / N information may be transmitted using a channel selection scheme at n in an uplink subframe.
  • Mp represents the number of downlink subframes corresponding to uplink subframe n for the PCell.
  • the specific condition also further includes that when Mp ⁇ 0, the A / N information consists only of A / N for DL data received through the PCell.
  • Embodiment 3 Resource Allocation for PUCCH Format 3
  • PUCCH format 3 a plurality of A / N information is transmitted through joint coding (eg, Reed-Muller code, Tail-biting convolutional code, etc.), block-spreading, and SC-FDMA modulation.
  • joint coding eg, Reed-Muller code, Tail-biting convolutional code, etc.
  • one symbol sequence is transmitted over a frequency domain, and an Orthogonal Cover Code (OCC) based time-domain spreading is applied to the symbol sequence.
  • Control signals of multiple terminals may be multiplexed on the same RB using the OCC.
  • five SC-FDMA symbols (that is, UCI data parts) are generated from one symbol sequence ⁇ d1, d2, ... ⁇ using OCCs (C1 to C5) of length-5.
  • the symbol sequence ⁇ d1, d2, ... ⁇ may mean a modulation symbol sequence or a codeword bit sequence.
  • the existing LTE-A considers the following PUCCH resource allocation method regardless of cross-CC scheduling and M value when the PUCCH format 3 mode is set.
  • the DAI receives only the initial value PDCCH (for convenience, the PDCCH is called a fallback PDCCH).
  • a / N transmission is performed through an implicit PUCCH (format 1a / 1b) linked to the corresponding PDCCH (for convenience, the corresponding PUCCH resource is called a fallback PUCCH).
  • DAI receives at least one of PDCCH scheduling PCCCH or SCC which is not initial value
  • TPC field in PDCCH where DAI is initial value while scheduling PCC is used for original power control purposes and TPC in remaining PDCCH (that is, PDCCH scheduling PDCCH and SCC which are not initial values while scheduling PCC)
  • the field applies a method of borrowing an ARI for designating one of a plurality of PUCCH format 3 resources allocated through RRC.
  • a method for allocating a fallback PUCCH resource for A / N transmission based on PUCCH format 3 in a CA of multiple CCs having different TDD DL-UL Cfg is provided. Similar to Example 1, the A / N-DL SF index of the PCC set to a specific PCC UL SF timing based on Ref-Cfg is defined as an R-SF index, and the A / N timing of the original PCC-Cfg is defined. When applied, the A / N-DL SF index set at the corresponding PCC UL SF timing is defined as an O-SF index.
  • the number of R-SF indexes equal to the O-SF index is defined as Ns, and the number of R-SF indexes not equal to the O-SF index is defined as Nd.
  • the implicit PUCCH is defined in the PCC UL SF (corresponding to) Ns PCC DL SF indexes, while the implicit PUCCH is not defined in the PCC UL SF for the Nd PCC DL SF indexes.
  • This embodiment is a basic rule of PUCCH resource allocation, and reserves an implicit PUCCH resource (linked to a PDCCH scheduling a corresponding SF) for a PCC DL SF corresponding to the same R-SF index as the O-SF index.
  • an implicit PUCCH resource (linked to a PDCCH scheduling a corresponding SF) for a PCC DL SF corresponding to the same R-SF index as the O-SF index.
  • the PUCCH resource considered / used as the actual fallback PUCCH among the reserved resources may be a link / corresponding resource to the SF scheduled by the PDCCH having a specific DAI value (eg, an initial value).
  • the terminal receives DL data through one or more CCs among a plurality of CCs (S1702).
  • the UE transmits A / N through the PUCCH formats 1a / 1b (S1704).
  • the fallback PDCCH includes, for example, a PDCCH whose DAI is an initial value while scheduling a PCC.
  • the UE transmits A / N through PUCCH format 3 according to the configured A / N transmission mode.
  • the XCC DL SF corresponding to the same R-SF index as the O-SF index occupies an implicit PUCCH resource, and O An explicit PUCCH resource may be occupied for the XCC DL SF corresponding to the R-SF index different from the -SF index.
  • a method of determining a fallback PUCCH resource by referring to an Ns value and an Nd value is proposed.
  • the PDCCH whose DAI is an initial value while scheduling the PCC is referred to as a fallback PDCCH.
  • the following two resource allocation schemes may be further considered.
  • the basic rule of the method 2-1 is that for all PCC DL SFs corresponding to the R-SF index (link to the PDCCH scheduling the SF, if there is no R-SF index different from the O-SF index). Reserves implicit PUCCH resources, and explicitly (via RRC signaling) for all PCC DL SFs corresponding to the R-SF index, if there is at least one O-SF index and another R-SF index. It is to reserve PUCCH resources.
  • ⁇ A / N transmission is performed through explicit PUCCH (format 1a / 1b) resource allocated separately through RRC regardless of PCC DL SF that the corresponding PDCCH is received.
  • ⁇ A / N transmission is performed through explicit PUCCH (format 1a / 1b) resource allocated separately through RRC regardless of PCC DL SF that the corresponding PDCCH is received.
  • Method 2-3 the basic rule of Method 2-3 is for all PCC DL SFs corresponding to the R-SF index (linked to the PDCCH scheduling the SF) when the Ref-Cfg of the PCC is set to PCC-Cfg. If you reserve an implicit PUCCH resource and the Ref-Cfg of the PCC is set to a DL-UL Cfg other than the PCC-Cfg, for all PCC DL SFs corresponding to the R-SF index (via RRC signaling) It is to reserve explicit PUCCH resources.
  • ⁇ A / N transmission is performed through explicit PUCCH (format 1a / 1b) resource allocated separately through RRC regardless of PCC DL SF that the corresponding PDCCH is received.
  • Alt 2-1 A plurality of explicit PUCCHs are pre-allocated through RRC, and one of the plurality of PUCCH resources is designated as a format PUCCH resource.
  • the ARI may be signaled by borrowing the TPC field in the fallback PDCCH.
  • PUCCH format 3 is used (instead of explicit PUCCH (format 1a / 1b)) only in situations where explicit PUCCH (format 1a / 1b) will be used in all the above proposed schemes.
  • the TPC fields in all PDCCHs may be borrowed for ARI usage that designates one of a plurality of PUCCH format 3 resources allocated through RRC.
  • S SFs special SFs
  • S SFs special SFs
  • N 3
  • the PDCCH indicating the release of the SPS through the corresponding S SF (which only needs 1-bit A / N feedback) may be transmitted.
  • the corresponding S SF is configured in the SCC (ie, SCell)
  • no corresponding PDCCH / DL data requiring A / N feedback may be transmitted through the corresponding S SF.
  • the shortest S SF is applied regardless of the Ntb value set in the corresponding PCell.
  • the corresponding A / N is always assigned 1-bit, or the shortest S SF may be excluded from the A / N-DL SF for determining the M value.
  • the UE may consider that the PDCCH indicating SPS release is not transmitted through the corresponding S SF (therefore, a PDCCH monitoring process (for example, blind decoding) may be omitted in the PCell S SF).
  • the corresponding S SF may be excluded from the A / N-DL SF for determining the M value.
  • the above-described method i.e., always assigns A / N corresponding to the corresponding S SF to 1-bit or the corresponding S SF.
  • the proposed method can be applied based on SF (except A / N-DL SF) when determining M value.
  • Embodiment 4 Simultaneous Transmission of PUCCH Format 3 Based A / N and Periodic CSI
  • the A / N transmission mode when the A / N transmission mode is set to PUCCH format 3 and the transmission timings for A / N and periodic CSI overlap the same UL SF, if A / N satisfies a specific condition, the PUCCH format 2 / 2a A / N and CSI are simultaneously transmitted using / 2b. Otherwise, CSI transmission is dropped and only A / N is transmitted through PUCCH format 3.
  • the specific condition may be one specific A / N is received through the PCell (e.g., DAI initial value (e.g. 1), or DL data without corresponding DAI (i.e. DL data without corresponding PDCCH) (e.g. , SPS PDSCH) includes only the case of A / N.
  • the M value for the PCell becomes 0 may occur.
  • the PCell cannot receive DL data, and thus the A / N corresponding to the SCell. If it collides with N, the CSI is dropped unconditionally. Therefore, when the M value for the PCell is 0, in order to further reduce the CSI drop and increase the chance of CSI transmission, the target of a specific condition for determining whether to simultaneously transmit the A / N and the CSI (the A / N corresponding to the PCell) is determined.
  • the A / N corresponds to one specific (e.g., DAI initial value (e.g., 1) received through a specific SCell or to A / N only for DL data without corresponding DAI (i.e., no PDCCH)).
  • DAI initial value e.g., 1
  • the specific SCell may be a SCell having a lowest cell index (eg, ServCellIndex or SCellIndex).
  • the specific Scell may be a SCell having the smallest cell index (eg, ServCellIndex or SCellIndex) among SCells whose M value corresponding to the corresponding UL SF is not zero.
  • the TPC in the PDCCH corresponding to the DAI initial value (eg, 1) is used for original power control (not for ARI signaling). Can be used.
  • the present proposal may be limited to operation under a situation in which simultaneous transmission of A / N and CSI is allowed (ON) through higher layer (eg, RRC) signaling.
  • higher layer eg, RRC
  • the terminal receives period information for CSI reporting from the base station (S1802). Thereafter, the UE generates A / N information for one or more cells of the plurality of cells to transmit in uplink subframe n (S1804), and transmits CSI information in uplink subframe n according to period information.
  • An operation may be performed (S1806).
  • the CSI information and the A / N information may be transmitted through the same physical channel (eg, PUCCH formats 2a / 2b) in n in an uplink subframe (S1808).
  • the specific condition is not satisfied, only A / N information may be transmitted through PUCCH format 3 in n in an uplink subframe (S1810).
  • Mp represents the number of downlink subframes corresponding to the uplink subframe n for the PCell, and the specific downlink data corresponds to a DAI initial value or includes downlink data without a corresponding DAI.
  • the specific condition further includes a case in which Mp ⁇ 0 and A / N information are configured as A / N for specific downlink data received through the PCell, and the specific downlink data corresponds to the DAI initial value or corresponding DAI. Includes downlink data without.
  • FIG. 19 illustrates a base station and a terminal that can be applied to an embodiment in the present invention.
  • the base station or the terminal may be replaced with a relay.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a terminal (UE) 120.
  • Base station 110 includes a processor 112, a memory 114, and a radio frequency (RF) unit 116.
  • the processor 112 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 114 is connected to the processor 112 and stores various information related to the operation of the processor 112.
  • the RF unit 116 is connected with the processor 112 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the terminal 120 includes a processor 122, a memory 124, and an RF unit 126.
  • the processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed by the present invention.
  • the memory 124 is connected with the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • the RF unit 126 is connected with the processor 122 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the base station 110 and / or the terminal 120 may have a single antenna or multiple antennas.
  • embodiments of the present invention have been mainly described based on data transmission / reception relations between a terminal and a base station.
  • Certain operations described in this document as being performed by a base station may in some cases be performed by an upper node thereof. That is, it is apparent that various operations performed for communication with a terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or network nodes other than the base station.
  • a base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point, and the like.
  • the terminal may be replaced with terms such as a user equipment (UE), a mobile station (MS), a mobile subscriber station (MSS), and the like.
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), FPGAs ( field programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, function, etc. that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the present invention can be used in a wireless communication device such as a terminal, a relay, a base station, and the like.

Landscapes

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  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 캐리어 병합을 지원하고 TDD로 동작하는 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치에 있어서, CSI 보고를 위한 주기 정보를 수신하는 단계; 상향링크 서브프레임 n에서 전송하기 위해, 복수의 셀 중 하나 이상의 셀에 대한 A/N 정보를 생성하는 단계; 및 상기 주기 정보에 따라, CSI 정보를 상기 상향링크 서브프레임 n에서 전송하기 위한 동작을 수행하는 단계를 포함하고, 특정 조건을 만족하는 경우, 상기 CSI 정보와 상기 A/N 정보는 상기 상향링크 서브프레임에 n에서 동일한 물리 채널을 통해 전송되고, 상기 특정 조건을 만족하지 않는 경우, 상기 A/N 정보만이 상기 상향링크 서브프레임에 n에서 전송되며, 상기 특정 조건은 Mp=0과 상기 A/N 정보가 특정 SCell을 통해 수신된 제1 특정 하향링크 데이터에 대한 A/N만으로 구성된 것을 포함하고, Mp는 PCell에 대해 상기 상향링크 서브프레임 n에 대응되는 하향링크 서브프레임의 개수를 나타내는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.

Description

제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 구체적으로 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선통신 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 효율적으로 전송하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다. 본 발명의 다른 목적은 TDD(Time Division Duplex) 시스템에서 상향링크 제어 정보를 효율적으로 전송하고, 이를 위한 자원을 효율적으로 관리하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다. 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 양상으로, 캐리어 병합(carrier aggregation)을 지원하고 TDD(Time Division Duplex)로 동작하는 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법에 있어서, CSI(Channel Status Information) 보고를 위한 주기 정보를 수신하는 단계; 상향링크 서브프레임 n에서 전송하기 위해, 복수의 셀 중 하나 이상의 셀에 대한 A/N(Acknowledgement/Negative ACK) 정보를 생성하는 단계; 및 상기 주기 정보에 따라, CSI 정보를 상기 상향링크 서브프레임 n에서 전송하기 위한 동작을 수행하는 단계를 포함하고, 특정 조건을 만족하는 경우, 상기 CSI 정보와 상기 A/N 정보는 상기 상향링크 서브프레임에 n에서 동일한 물리 채널을 통해 전송되고, 상기 특정 조건을 만족하지 않는 경우, 상기 A/N 정보만이 상기 상향링크 서브프레임에 n에서 전송되며, 상기 특정 조건은 Mp=0과 상기 A/N 정보가 특정 SCell(Secondary Cell)을 통해 수신된 제1 특정 하향링크 데이터에 대한 A/N만으로 구성된 것을 포함하고, Mp는 PCell(Primary Cell)에 대해 상기 상향링크 서브프레임 n에 대응되는 하향링크 서브프레임의 개수를 나타내는 방법이 제공된다.
본 발명의 다른 양상으로, 캐리어 병합(carrier aggregation)을 지원하고 TDD(Time Division Duplex)로 동작하는 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보를 전송하도록 구성된 통신 장치에 있어서, 무선 주파수(Radio Frequency, RF) 유닛; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 CSI(Channel Status Information) 보고를 위한 주기 정보를 수신하고, 상향링크 서브프레임 n에서 전송하기 위해, 복수의 셀 중 하나 이상의 셀에 대한 A/N(Acknowledgement/Negative ACK) 정보를 생성하며, 상기 주기 정보에 따라, CSI 정보를 상기 상향링크 서브프레임 n에서 전송하기 위한 동작을 수행하도록 구성되며, 특정 조건을 만족하는 경우, 상기 CSI 정보와 상기 A/N 정보는 상기 상향링크 서브프레임에 n에서 동일한 물리 채널을 통해 전송되고, 상기 특정 조건을 만족하지 않는 경우, 상기 A/N 정보만이 상기 상향링크 서브프레임에 n에서 전송되며, 상기 특정 조건은 Mp=0과 상기 A/N 정보가 특정 SCell(Secondary Cell)을 통해 수신된 제1 특정 하향링크 데이터에 대한 A/N만으로 구성된 것을 포함하고, Mp는 PCell(Primary Cell)에 대해 상기 상향링크 서브프레임 n에 대응되는 하향링크 서브프레임의 개수를 나타내는 통신 장치가 제공된다.
바람직하게, 상기 특정 조건은 Mp≠0과 상기 A/N 정보가 상기 PCell을 통해 수신된 제2 특정 하향링크 데이터에 대한 A/N으로 구성된 경우를 더 포함하고, 상기 제1 특정 하향링크 데이터 및 상기 제2 특정 하향링크 데이터는 DAI(Downlink Assignment Index) 초기 값에 대응하거나, 대응하는 DAI가 없는 하향링크 데이터를 포함한다.
바람직하게, 상기 특정 SCell은 복수의 SCell 중에서 가장 작은 셀 인덱스를 갖는 SCell이다.
바람직하게, 상기 특정 SCell은 상기 서브프레임 n에 대응하는 하향링크 서브프레임의 개수가 0이 아닌 복수의 SCell 중에서 가장 작은 셀 인덱스를 갖는다.
바람직하게, 상기 특정 조건을 만족하는 경우, 상기 CSI 정보와 상기 A/N 정보는 제1 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 포맷을 이용하여 전송된다.
바람직하게, 상기 특정 조건을 만족하지 않는 경우, 상기 A/N 정보만이 상기 제1 PUCCH 포맷과 다른 제2 PUCCH 포맷을 이용하여 전송된다.
바람직하게, 상기 복수의 셀은 서로 다른 UL-DL 구성을 갖는다.
본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 효율적으로 전송할 수 있다. 구체적으로, TDD 시스템에서 상향링크 제어 정보를 효율적으로 전송하고, 이를 위한 자원을 효율적으로 관리할 수 있다.
본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
도 1은 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다.
도 2는 하향링크 슬롯의 자원 그리드를 예시한다.
도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 5는 PUCCH 포맷 2/2a/2b의 슬롯 레벨 구조를 나타낸다.
도 6은 PUCCH 포맷 1a/1b의 슬롯 레벨 구조를 나타낸다.
도 7은 ACK/NACK을 위한 PUCCH 자원을 결정하는 예를 나타낸다.
도 8은 단일 셀 상황에서 TDD UL ACK/NACK(Uplink Acknowledgement/Negative Acknowledgement) 전송 과정을 나타낸다.
도 9는 캐리어 병합(Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템을 예시한다.
도 10은 크로스-캐리어 스케줄링을 예시한다.
도 11은 HD(Half Duplex)-TDD CA 방식을 예시한다.
도 12는 FD(Full Duplex)-TDD CA 방식을 예시한다.
도 13은 TDD CA에서 채널 선택 기반의 A/N 전송 과정을 예시한다.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 A/N 전송 과정을 예시한다.
도 15는 본 발명의 다른 실시예에 따른 A/N 전송 과정을 예시한다.
도 16은 슬롯 레벨에서 PUCCH 포맷 3의 구조를 예시한다.
도 17은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 A/N 전송 과정을 예시한다.
도 18은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 A/N 전송 과정을 예시한다.
도 19는 본 발명에 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다.
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 접속 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 일부로서 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 또한, 이하의 설명에서 사용되는 특정(特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어는 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
먼저, 본 명세서에서 사용되는 용어에 대해 정리한다.
● HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgement): 하향링크 전송(예, PDSCH(Physical Downlink Shared Channel) 혹은 SPS 해제 PDCCH(Semi-Persistent Scheduling release Physical Downlink Control Channel))에 대한 수신응답결과, 즉, ACK(Acknowledgement)/NACK(Negative ACK)/DTX(Discontinuous Transmission) 응답(간단히, ACK/NACK 응답, ACK/NACK, A/N 응답, A/N)을 나타낸다. ACK/NACK 응답은 ACK, NACK, DTX 또는 NACK/DTX를 의미한다. CC에 대한 HARQ-ACK 혹은 CC의 HARQ-ACK은 해당 CC와 연관된(예, 해당 CC에 스케줄링된) 하향링크 전송에 대한 ACK/NACK 응답을 나타낸다. PDSCH는 전송블록 혹은 코드워드로 대체될 수 있다.
● PDSCH: DL 그랜트 PDCCH에 대응하는 PDSCH를 의미한다. 본 명세서에서 PDSCH는 PDSCH w/ PDCCH와 혼용된다.
● SPS 해제 PDCCH: SPS 해제를 지시하는 PDCCH를 의미한다. 단말은 SPS 해제 PDCCH에 대한 ACK/NACK 정보를 상향링크 피드백 한다.
● SPS PDSCH: SPS에 의해 반-정적으로 설정된 자원을 이용하여 DL 전송되는 PDSCH를 의미한다. SPS PDSCH는 대응되는 DL 그랜트 PDCCH가 없다. 본 명세서에서 SPS PDSCH는 PDSCH w/o PDCCH와 혼용된다.
● PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 인덱스: PUCCH 자원에 대응된다. PUCCH 인덱스는 예를 들어 PUCCH 자원 인덱스를 나타낸다. PUCCH 자원 인덱스는 직교 커버(Orthogonal Cover, OC), 사이클릭 쉬프트(Cyclic Shift, CS) 및 PRB 중 적어도 하나로 맵핑된다.
● ARI(ACK/NACK Resource Indicator): PUCCH 자원을 지시하기 위한 용도로 사용된다. 일 예로, ARI는 (상위 계층에 의해 구성된) 특정 PUCCH 자원 (그룹)에 대한 자원 변형 값(예, 오프셋)을 알려주는 용도로 사용될 수 있다. 다른 예로, ARI는 (상위 계층에 의해 구성된) PUCCH 자원(그룹) 세트 내에서 특정 PUCCH 자원 (그룹) 인덱스를 알려주는 용도로 사용될 수 있다. ARI는 SCC 상의 PDSCH에 대응하는 PDCCH의 TPC(Transmit Power Control) 필드에 포함될 수 있다. PUCCH 전력 제어는 PCC를 스케줄링 하는 PDCCH (즉, PCC 상의 PDSCH에 대응하는 PDCCH) 내의 TPC 필드를 통해 수행된다. 또한, ARI는 DAI(Downlink Assignment Index) 초기 값을 가지면서 특정 셀(예, PCell)을 스케줄링 하는 PDCCH를 제외하고 남은 PDCCH의 TPC 필드에 포함될 수 있다. ARI는 HARQ-ACK 자원 지시 값과 혼용된다.
● DAI(Downlink Assignment Index): PDCCH를 통해 전송되는 DCI에 포함된다. DAI는 PDCCH의 순서 값 또는 카운터 값을 나타낼 수 있다. 편의상, DL 그랜트 PDCCH의 DAI 필드가 지시하는 값을 DL DAI라고 지칭하고, UL 그랜트 PDCCH 내의 DAI 필드가 지시하는 값을 UL DAI라고 지칭한다.
● 묵시적 PUCCH 자원(Implicit PUCCH resource): PCC를 스케줄링 하는 혹은 PCC를 통해 전송되는 PDCCH의 최소 CCE 인덱스에 링크된 PUCCH 자원/인덱스를 나타낸다(수학식 1 참조)
● 명시적 PUCCH 자원(Explicit PUCCH resource): 명시적 PUCCH 자원은 ARI를 이용하여 지시될 수 있다.
● CC를 스케줄링 하는 PDCCH: 해당 CC 상의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH를 나타낸다. 즉, 해당 CC 상의 PDSCH에 대응하는 PDCCH를 나타낸다.
● PCC(Primary Component Carrier) PDCCH: PCC를 스케줄링 하는 PDCCH를 나타낸다. 즉, PCC PDCCH는 PCC 상의 PDSCH에 대응하는 PDCCH를 나타낸다. PCC에 대해서는 크로스-캐리어 스케줄링이 허용되지 않는다고 가정하면, PCC PDCCH는 PCC 상에서만 전송된다. PCC는 PCell(Primary Cell)과 혼용된다.
● SCC(Secondary Component Carrier) PDCCH: SCC를 스케줄링 하는 PDCCH를 나타낸다. 즉, SCC PDCCH는 SCC 상의 PDSCH에 대응하는 PDCCH를 나타낸다. SCC에 대해 크로스-캐리어 스케줄링이 허용될 경우, SCC PDCCH는 해당 SCC가 아닌 다른 CC (예, PCC) 상에서 전송될 수 있다. SCC에 대해 크로스 캐리어 스케줄링이 허용되지 않은 경우, SCC PDCCH는 해당 SCC 상에서만 전송된다. SCC는 SCell(Secondary Cell)과 혼용된다.
● 크로스-CC 스케줄링: SCC를 스케줄링하는 PDCCH가 해당 SCC가 아닌 다른 CC (예를 들어, PCC)를 통해서 전송되는 동작을 의미한다. PCC와 SCC의 2개 CC만 존재하는 경우 모든 PDCCH가 하나의 PCC를 통해서만 스케줄링/전송되는 동작을 의미한다.
● 논-크로스-CC 스케줄링: 각 CC를 스케줄링 하는 PDCCH가 해당 CC를 통해 스케줄링/전송되는 동작을 의미한다.
도 1은 무선 프레임(radio frame) 구조를 예시한다. 셀룰라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상향링크/하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임(subframe) 단위로 이루어지며, 한 서브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. LTE(-A)는 FDD(Frequency Division Duplex)를 위한 타입 1 무선 프레임 구조와 TDD(Time Division Duplex)를 위한 타입 2 무선 프레임 구조를 지원한다.
도 1(a)는 타입 1 무선 프레임 구조를 예시한다. 하향링크 무선 프레임은 10개의 서브프레임으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 영역(time domain)에서 2개의 슬롯(slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)라 한다. 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록(Resource Block, RB)을 포함한다. LTE(-A) 시스템에서는 하향링크에서 OFDMA를 사용하므로, OFDM 심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. OFDM 심볼은 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 지칭될 수도 있다. 자원 할당 단위로서의 자원 블록(RB)은 하나의 슬롯에서 복수개의 연속적인 부반송파(subcarrier)를 포함할 수 있다.
하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP(Cyclic Prefix)의 구성(configuration)에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 노멀 CP(normal CP)을 갖는 경우 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7개이고, 확장 CP(extended CP)를 갖는 경우 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6개일 수 있다.
도 1(b)는 타입 2 무선 프레임 구조를 예시한다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 하프 프레임(half frame)으로 구성되며, 각 하프 프레임은 5개의 서브프레임으로 구성된다. 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다.
표 1은 TDD 모드에서 무선 프레임 내 서브프레임들의 UL-DL 구성(Uplink-Downlink Configuration, UL-DL Cfg)을 예시한다.
표 1
Figure PCTKR2012007675-appb-T000001
표 1에서, D는 하향링크 서브프레임을, U는 상향링크 서브프레임을, S는 스페셜(special) 서브프레임을 나타낸다.
스페셜 서브프레임은 DwPTS(Downlink Pilot TimeSlot), GP(Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot TimeSlot)을 포함한다. DwPTS는 하향링크 전송용으로 유보된 시간 구간이며, UpPTS는 상향링크 전송용으로 유보된 시간 구간이다.
표 2는 스페셜 서브프레임 구성에 따른 DwPTS/GP/UpPTS 길이를 예시한다. 표 2에서 Ts는 샘플링 시간을 나타낸다.
표 2
Figure PCTKR2012007675-appb-T000002
무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에서 서브프레임의 수, 슬롯의 수, 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 2는 하향링크 슬롯의 자원 그리드를 예시한다.
도 2를 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 하나의 하향링크 슬롯은 7(6)개의 OFDM 심볼을 포함하고 자원 블록(Resource Block, RB)은 주파수 도메인에서 12개의 부반송파를 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각 요소(element)는 자원 요소(Resource Element, RE)로 지칭된다. 하나의 RB는 12×7(6)개의 RE를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 RB의 개수 NRB는 하향링크 전송 대역에 의존한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일하되, OFDM 심볼이 SC-FDMA 심볼로 대체된다.
도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 3을 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위치한 최대 3(4)개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 대응한다. 남은 OFDM 심볼은 PDSCH(Physical Downlink Shared CHancel)가 할당되는 데이터 영역에 해당한다. 하향링크 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel) 등을 포함한다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내에서 제어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향링크 전송에 대한 응답으로 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat request acknowledgment/negative-acknowledgment) 신호를 나른다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 DCI(Downlink Control Information)라고 한다. DCI 포맷은 상향링크용으로 포맷 0, 3, 3A, 4, 하향링크용으로 포맷 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C 등의 포맷이 정의되어 있다. DCI 포맷은 용도에 따라 호핑 플래그(hopping flag), RB 할당, MCS(Modulation Coding Scheme), RV(Redundancy Version), NDI(New Data Indicator), TPC(Transmit Power Control), DMRS(DeModulation Reference Signal)를 위한 사이클릭 쉬프트, CQI (Channel Quality Information) 요청, HARQ 프로세스 번호, TPMI(Transmitted Precoding Matrix Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator) 등의 정보를 선택적으로 포함한다.
PDCCH는 하향링크 공유 채널(Downlink Shared CHannel, DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 상향링크 공유 채널(Uplink Shared CHannel, UL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 페이징 채널(Paging CHannel, PCH) 상의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 응답과 같은 상위-계층 제어 메시지의 자원 할당 정보, 단말 그룹 내의 개별 단말들에 대한 Tx 파워 제어 명령 세트, Tx 파워 제어 명령, VoIP(Voice over IP)의 활성화 지시 정보 등을 나른다. 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속된 제어 채널 요소(Control Channel Element, CCE)들의 집합(aggregation) 상에서 전송된다. CCE는 PDCCH에 무선 채널 상태에 기초한 코딩 레이트를 제공하는데 사용되는 논리적 할당 유닛이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹(Resource Element Group, REG)에 대응한다. PDCCH의 포맷 및 PDCCH 비트의 개수는 CCE의 개수에 따라 결정된다. 기지국은 단말에게 전송될 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 사용 목적에 따라 식별자(예, RNTI(Radio Network Temporary Identifier))로 마스킹 된다. 예를 들어, PDCCH가 특정 단말을 위한 것일 경우, 해당 단말의 식별자(예, Cell-RNTI (C-RNTI))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 페이징 메시지를 위한 것일 경우, 페이징 식별자(예, Paging-RNTI (P-RNTI))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보(보다 구체적으로, 시스템 정보 블록(System Information Block, SIB))를 위한 것일 경우, SI-RNTI(System Information RNTI)가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 랜덤 접속 응답을 위한 것일 경우, RA-RNTI(Random Access-RNTI)가 CRC에 마스킹 될 수 있다.
도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 4를 참조하면, 상향링크 서브프레임은 복수(예, 2개)의 슬롯을 포함한다. 슬롯은 CP 길이에 따라 서로 다른 수의 SC-FDMA 심볼을 포함할 수 있다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 데이터 영역과 제어 영역으로 구분된다. 데이터 영역은 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)를 포함하고 음성 등의 데이터 신호를 전송하는데 사용된다. 제어 영역은 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)를 포함하고 상향링크 제어 정보(Uplink Control Information, UCI)를 전송하는데 사용된다. PUCCH는 주파수 축에서 데이터 영역의 양끝 부분에 위치한 RB 쌍(RB pair)을 포함하며 슬롯을 경계로 호핑한다.
PUCCH는 다음의 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다.
- SR(Scheduling Request): 상향링크 UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정보이다. OOK(On-Off Keying) 방식을 이용하여 전송된다.
- HARQ ACK/NACK: PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷에 대한 응답 신호이다. 하향링크 데이터 패킷이 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 하향링크 코드워드(CodeWord, CW)에 대한 응답으로 ACK/NACK 1비트가 전송되고, 두 개의 하향링크 코드워드에 대한 응답으로 ACK/NACK 2비트가 전송된다.
- CQI(Channel Quality Indicator): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다. MIMO(Multiple Input Multiple Output) 관련 피드백 정보는 RI(Rank Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), PTI(Precoding Type Indicator) 등을 포함한다. 서브프레임 당 20비트가 사용된다.
표 3은 LTE에서 PUCCH 포맷과 UCI의 맵핑 관계를 나타낸다.
표 3
Figure PCTKR2012007675-appb-T000003
단말이 CSI(Channel Status Information)(예, CQI)를 보고하는 주기 및 빈도는 기지국에 의해 제어된다. 시간 도메인에서 주기적 CSI 보고 방식 및 비주기적 CSI 보고 방식이 지원된다. PUCCH 포맷 2는 주기적 CSI 보고에 사용된다. 다만, 주기적 CSI 보고는 기본적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, CSI 전송이 예정된 서브프레임에 PUSCH가 스케줄링 되어 있다면 PUSCH를 통해 전송된다.
도 6은 PUCCH 포맷 2/2a/2b의 슬롯 레벨 구조를 나타낸다. PUCCH 포맷 2/2a/2b는 CSI(예, CQI) 전송에 사용된다. 노멀 CP인 경우 슬롯 내에서 SC-FDMA #1 및 #5는 DM RS(Demodulation Reference Signal) 전송에 사용된다. 확장 CP인 경우 슬롯 내에서 SC-FDMA #3만 DM RS 전송에 사용된다.
도 6을 참조하면, 서브프레임 레벨에서 10비트 CSI 정보가 레이트 1/2 펑처링된 (20, k) Reed-Muller 코드를 사용하여 20개의 코딩(coded) 비트로 채널 코딩된다(미도시). 그 후, 코딩 비트는 스크램블을 거쳐(미도시), QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 성상(constellation)에 매핑된다(QPSK 변조). 스크램블은 PUSCH 데이터의 경우와 유사하게 길이-31 골드 시퀀스를 이용하여 수행될 수 있다. 10개의 QPSK 변조 심볼이 생성되고 각 슬롯에서 5개의 QPSK 변조 심볼(d0~d4)이 해당 SC-FDMA 심볼을 통해 전송된다. CSI의 주기적 보고를 위한 파라미터/자원은 상위 계층(예, RRC) 시그널링에 의해 반-정적(semi-static)으로 구성된다. 예를 들어, CSI 전송을 위해 PUCCH 자원 인덱스가 설정되면, CSI는 PUCCH 자원 인덱스와 링크된 CSI PUCCH를 통해 주기적으로 전송된다. PUCCH 자원 인덱스는 PUCCH RB와 사이클릭 쉬프트(αcs)를 지시한다.
도 6은 PUCCH 포맷 1a/1b의 슬롯 레벨 구조를 나타낸다. PUCCH 포맷 1a/1b는 ACK/NACK 전송에 사용된다. 노멀 CP인 경우 SC-FDMA #2/#3/#4가 DM RS (Demodulation Reference Signal) 전송에 사용된다. 확장 CP인 경우 SC-FDMA #2/#3이 DM RS 전송에 사용된다. 따라서, 슬롯에서 4개의 SC-FDMA 심볼이 ACK/NACK 전송에 사용된다. 편의상, PUCCH 포맷 1a/1b를 PUCCH 포맷 1이라고 통칭한다.
도 6을 참조하면, 1비트[b(0)] 및 2비트[b(0)b(1)] ACK/NACK 정보는 각각 BPSK(Binary Phase Shift Keying) 및 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 변조 방식에 따라 변조되며, 하나의 ACK/NACK 변조 심볼이 생성된다(d0). ACK/NACK 정보에서 각각의 비트[b(i),i=0,1]는 해당 DL 전송블록에 대한 HARQ 응답을 나타내며, 포지티브 ACK일 경우 해당 비트는 1로 주어지고 네거티브 ACK(NACK)일 경우 해당 비트는 0으로 주어진다. PUCCH 포맷 1a/1b는 주파수 도메인에서 사이클릭 쉬프트(αcs,x)를 수행하고, 시간 도메인에서 직교 확산 코드(예, Walsh-Hadamard 또는 DFT 코드)(w0,w1,w2,w3)를 이용하여 확산을 한다. 주파수 및 시간 도메인 모두에서 코드 다중화가 사용되므로 보다 많은 단말이 동일한 PUCCH RB 상에 다중화 될 수 있다.
도 7은 ACK/NACK을 위한 PUCCH 자원을 결정하는 예를 나타낸다. LTE(-A) 시스템에서 ACK/NACK을 위한 PUCCH 자원은 각 단말에게 미리 할당되어 있지 않고, 복수의 PUCCH 자원을 셀 내의 복수의 단말들이 매 시점마다 나눠서 사용한다. 구체적으로, 단말이 ACK/NACK을 전송하는데 사용하는 PUCCH 자원은 해당 하향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보를 나르는 PDCCH 혹은 SPS 해제를 지시하는 PDCCH에 대응된다. 각 하향링크 서브프레임에서 단말에게 전송되는 PDCCH는 하나 이상의 CCE(Control Channel Element)로 구성된다. 단말은 해당 PDCCH를 구성하는 CCE들 중 특정 CCE (예, 첫 번째 CCE)에 대응되는 PUCCH 자원을 통해 ACK/NACK을 전송할 수 있다.
도 7을 참조하면, 하향링크 콤포넌트 반송파(DownLink Component Carrier, DL CC)에서 각 사각형은 CCE를 나타내고, 상향링크 콤포넌트 반송파(UpLink Component Carrier, UL CC)에서 각 사각형은 PUCCH 자원을 나타낸다. 각각의 PUCCH 인덱스는 ACK/NACK을 위한 PUCCH 자원에 대응된다. 도 6에서와 같이 4~6 번 CCE로 구성된 PDCCH를 통해 PDSCH에 대한 정보가 전달된다고 가정할 경우, 단말은 PDCCH를 구성하는 첫 번째 CCE인 4번 CCE에 대응되는 4번 PUCCH를 통해 ACK/NACK을 전송한다.
구체적으로, LTE(-A) 시스템에서 PUCCH 자원 인덱스는 다음과 같이 정해진다.
[수학식 1]
n(1) PUCCH = nCCE + N(1) PUCCH
여기에서, n(1) PUCCH는 ACK/NACK/DTX을 전송하기 위한 PUCCH 포맷 1a/1b의 자원 인덱스를 나타내고, N(1) PUCCH는 상위계층으로부터 전달받는 시그널링 값을 나타내며, nCCE는 PDCCH 전송에 사용된 CCE 인덱스 중에서 가장 작은 값을 나타낸다. n(1) PUCCH로부터 PUCCH 포맷 1a/1b를 위한 사이클릭 쉬프트, 직교 확산 코드 및 PRB(Physical Resource Block)가 얻어진다.
한편, LTE 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송할 수 없으므로 PUSCH가 전송되는 서브프레임에서 UCI(예, CQI/PMI, HARQ-ACK, RI 등) 전송이 필요한 경우, UCI를 PUSCH 영역에 다중화 한다(PUSCH 피기백). LTE-A에서도 단말이 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하지 못하도록 구성될 수 있다. 이 경우, PUSCH가 전송되는 서브프레임에서 UCI(예, CQI/PMI, HARQ-ACK, RI 등) 전송이 필요한 경우, 단말은 UCI를 PUSCH 영역에 다중화 할 수 있다(PUSCH 피기백).
도 8은 단일 셀 상황에서 TDD UL ACK/NACK 전송 과정을 나타낸다.
도 8을 참조하면, 단말은 M개의 DL 서브프레임(Subframe, SF) 상에서 하나 이상의 DL 전송(예, PDSCH 신호)를 수신할 수 있다(S502_0~S502_M-1). 각각의 PDSCH 신호는 전송 모드에 따라 하나 또는 복수(예, 2개)의 전송블록(TB)(혹은 코드워드(CW))을 전송하는데 사용된다. 또한, 도시하지는 않았지만, 단계 S502_0~S502_M-1에서 ACK/NACK 응답을 요하는 PDCCH 신호, 예를 들어 SPS 해제를 지시하는 PDCCH 신호(간단히, SPS 해제 PDCCH 신호)도 수신될 수 있다. M개의 DL 서브프레임에 PDSCH 신호 및/또는 SPS 해제 PDCCH 신호가 존재하면, 단말은 ACK/NACK을 전송하기 위한 과정(예, ACK/NACK (페이로드) 생성, ACK/NACK 자원 할당 등)을 거쳐, M개의 DL 서브프레임에 대응하는 하나의 UL 서브프레임을 통해 ACK/NACK을 전송한다(S504). ACK/NACK은 단계 S502_0~S502_M-1의 PDSCH 신호 및/또는 SPS 해제 PDCCH 신호에 대한 수신 응답 정보를 포함한다. ACK/NACK은 기본적으로 PUCCH를 통해 전송되지만(예, 도 5~6 참조), ACK/NACK 전송 시점에 PUSCH 전송이 있는 경우 ACK/NACK은 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. ACK/NACK 전송을 위해 표 3의 다양한 PUCCH 포맷이 사용될 수 있다. 또한, 전송되는 ACK/NACK 비트 수를 줄이기 위해 ACK/NACK 번들링(bundling), ACK/NACK 채널 선택(channel selection)과 같은 다양한 방법이 사용될 수 있다.
상술한 바와 같이, TDD에서는 M개의 DL 서브프레임에서 수신한 데이터에 대한 ACK/NACK이 하나의 UL 서브프레임을 통해 전송되며(즉, M DL SF(s):1 UL SF), 이들간의 관계는 DASI(Downlink Association Set Index)에 의해 주어진다.
표 4는 LTE(-A)에 정의된 DASI(K:{k0,k1,…kM-1})를 나타낸다. 표 4는 ACK/NACK을 전송하는 UL 서브프레임 입장에서 자신과 연관된 DL 서브프레임과의 간격을 나타낸다. 구체적으로, 서브프레임 n-k (k∈K)에 PDSCH 전송 및/또는 SPS 해제 PDCCH가 있는 경우, 단말은 서브프레임 n에서 대응하는 ACK/NACK을 전송한다.
표 4
Figure PCTKR2012007675-appb-T000004
TDD 방식으로 동작 시, 단말은 M개의 DL SF를 통해 수신한 하나 이상의 DL 전송(예, PDSCH)에 대한 ACK/NACK 신호를 하나의 UL SF를 통해 전송해야 한다. 복수의 DL SF에 대한 ACK/NACK을 하나의 UL SF를 통해 전송하는 방식은 다음과 같다.
1) ACK/NACK 번들링(ACK/NACK bundling): 복수의 데이터 유닛(예, PDSCH, SPS 해제 PDCCH 등)에 대한 ACK/NACK 비트가 논리 연산(예, 논리-AND 연산)에 의해 결합된다. 예를 들어, 모든 데이터 유닛이 성공적으로 복호되면, 수신단(예, 단말)은 ACK 신호를 전송한다. 반면, 데이터 유닛 중 하나라도 복호(또는 검출)가 실패하면, 수신단은 NACK 신호를 전송하거나 아무것도 전송하지 않는다.
2) 채널 선택(channel selection): 복수의 데이터 유닛(예, PDSCH, SPS 해제 PDCCH 등)을 수신하는 단말은 ACK/NACK 전송을 위해 복수의 PUCCH 자원들을 점유한다. 복수의 데이터 유닛에 대한 ACK/NACK 응답은 실제 ACK/NACK 전송에 사용된 PUCCH 자원과 전송된 ACK/NACK 내용(예, 비트 값, QPSK 심볼 값)의 조합에 의해 식별된다. 채널 선택 방식은 ACK/NACK 선택 방식, PUCCH 선택 방식으로도 지칭된다.
도 9는 캐리어 병합(Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템을 예시한다. LTE-A 시스템은 보다 넓은 주파수 대역을 사용하기 위해 복수의 UL/DL 주파수 블록을 모다 더 큰 UL/DL 대역폭을 사용하는 캐리어 병합(carrier aggregation 또는 bandwidth aggregation) 기술을 사용한다. 각 주파수 블록은 콤포넌트 캐리어(Component Carrier, CC)를 이용해 전송된다. 콤포넌트 캐리어는 해당 주파수 블록을 위한 캐리어 주파수 (또는 중심 캐리어, 중심 주파수)로 이해될 수 있다.
도 9를 참조하면, 복수의 UL/DL 콤포넌트 캐리어(Component Carrier, CC)들을 모아 더 넓은 UL/DL 대역폭을 지원할 수 있다. CC들은 주파수 영역에서 서로 인접하거나 비-인접할 수 있다. 각 CC의 대역폭은 독립적으로 정해질 수 있다. UL CC의 개수와 DL CC의 개수가 다른 비대칭 캐리어 병합도 가능하다. 예를 들어, DL CC 2개 UL CC 1개인 경우에는 2:1로 대응되도록 구성이 가능하다. DL CC/UL CC 링크는 시스템에 고정되어 있거나 반-정적으로 구성될 수 있다. 또한, 시스템 전체 대역이 N개의 CC로 구성되더라도 특정 단말이 모니터링/수신할 수 있는 주파수 대역은 L(<N)개의 CC로 한정될 수 있다. 캐리어 병합에 대한 다양한 파라미터는 셀 특정(cell-specific), 단말 그룹 특정(UE group-specific) 또는 단말 특정(UE-specific) 방식으로 설정될 수 있다. 한편, 제어 정보는 특정 CC를 통해서만 송수신 되도록 설정될 수 있다. 이러한 특정 CC를 프라이머리 CC(Primary CC, PCC)(또는 앵커 CC)로 지칭하고, 나머지 CC를 세컨더리 CC(Secondary CC, SCC)로 지칭할 수 있다.
LTE-A는 무선 자원을 관리하기 위해 셀(cell)의 개념을 사용한다[36.300 V10.2.0 (2010-12) 5.5. Carrier Aggregation; 7.5. Carrier Aggregation 참조]. 셀은 하향링크 자원과 상향링크 자원의 조합으로 정의되며, 상향링크 자원은 필수 요소는 아니다. 따라서, 셀은 하향링크 자원 단독, 또는 하향링크 자원과 상향링크 자원으로 구성될 수 있다. 캐리어 병합이 지원되는 경우, 하향링크 자원의 캐리어 주파수(또는, DL CC)와 상향링크 자원의 캐리어 주파수(또는, UL CC) 사이의 링키지(linkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 프라이머리 주파수(또는 PCC) 상에서 동작하는 셀을 프라이머리 셀(Primary Cell, PCell)로 지칭하고, 세컨더리 주파수(또는 SCC) 상에서 동작하는 셀을 세컨더리 셀(Secondary Cell, SCell)로 지칭할 수 있다. PCell은 단말이 초기 연결 설정(initial connection establishment) 과정을 수행하거나 연결 재-설정 과정을 수행하는데 사용된다. PCell은 핸드오버 과정에서 지시된 셀을 지칭할 수도 있다. SCell은 RRC 연결이 설정이 이루어진 이후에 구성 가능하고 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다. PCell과 SCell은 서빙 셀로 통칭될 수 있다. 따라서, RRC_CONNECTED 상태에 있지만 캐리어 병합이 설정되지 않았거나 캐리어 병합을 지원하지 않는 단말의 경우, PCell로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다. 반면, RRC_CONNECTED 상태에 있고 캐리어 병합이 설정된 단말의 경우, 하나 이상의 서빙 셀이 존재하고 전체 서빙 셀에는 PCell과 전체 SCell이 포함된다. 캐리어 병합을 위해, 네트워크는 초기 보안 활성화(initial security activation) 과정이 개시된 이후, 연결 설정 과정에서 초기에 구성되는 PCell에 부가하여 하나 이상의 SCell을 캐리어 병합을 지원하는 단말을 위해 구성할 수 있다.
크로스-캐리어 스케줄링 (또는 크로스-CC 스케줄링)이 적용될 경우, 하향링크 할당을 위한 PDCCH는 DL CC#0으로 전송되고, 해당 PDSCH는 DL CC#2로 전송될 수 있다. 크로스-CC 스케줄링을 위해, 캐리어 지시 필드(Carrier Indicator Field, CIF)의 도입이 고려될 수 있다. PDCCH 내에서 CIF의 존재 여부는 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)에 의해 반-정적 및 단말-특정(또는 단말 그룹-특정) 방식으로 설정될 수 있다. PDCCH 전송의 베이스 라인을 요약하면 다음과 같다.
- CIF 디스에이블드(disabled): DL CC 상의 PDCCH는 동일한 DL CC 상의 PDSCH 자원을 할당하거나 하나의 링크된 UL CC 상의 PUSCH 자원을 할당
- CIF 이네이블드(enabled): DL CC 상의 PDCCH는 CIF를 이용하여 복수의 병합된 DL/UL CC 중에서 특정 DL/UL CC 상의 PDSCH 또는 PUSCH 자원을 할당 가능
CIF가 존재할 경우, 기지국은 단말 측의 BD 복잡도를 낮추기 위해 PDCCH 모니터링 DL CC 세트를 할당할 수 있다. PDCCH 모니터링 DL CC 세트는 병합된 전체 DL CC의 일부로서 하나 이상의 DL CC를 포함하고 단말은 해당 DL CC 상에서만 PDCCH의 검출/디코딩을 수행한다. 즉, 기지국이 단말에게 PDSCH/PUSCH를 스케줄링 할 경우, PDCCH는 PDCCH 모니터링 DL CC 세트를 통해서만 전송된다. PDCCH 모니터링 DL CC 세트는 단말-특정(UE-specific), 단말-그룹-특정 또는 셀-특정(cell-specific) 방식으로 설정될 수 있다. 용어 “PDCCH 모니터링 DL CC”는 모니터링 캐리어, 모니터링 셀 등과 같은 등가의 용어로 대체될 수 있다. 또한, 단말을 위해 병합된 CC는 서빙 CC, 서빙 캐리어, 서빙 셀 등과 같은 등가의 용어로 대체될 수 있다.
도 10은 복수의 캐리어가 병합된 경우의 스케줄링을 예시한다. 도면은 3개의 DL CC가 병합되고, DL CC A가 PDCCH 모니터링 DL CC로 설정된 경우를 예시한다. DL CC A~C는 서빙 CC, 서빙 캐리어, 서빙 셀 등으로 지칭될 수 있다. CIF가 디스에이블 된 경우, 각각의 DL CC는 LTE PDCCH 규칙에 따라 CIF 없이 자신의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH만을 전송할 수 있다. 반면, CIF가 이네이블 된 경우, DL CC A(모니터링 DL CC)는 CIF를 이용하여 DL CC A의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH뿐만 아니라 다른 CC의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH도 전송할 수 있다. 이 경우, PDCCH 모니터링 DL CC로 설정되지 않은 DL CC B/C에서는 PDCCH가 전송되지 않는다.
TDD 기반의 beyond LTE-A 시스템에서는 서로 다른 UL-DL 구성으로 동작하는 복수 CC의 병합을 고려할 수 있다. 이 경우, PCC와 SCC에 설정된 A/N 타이밍(즉, 각 DL SF를 통해 전송된 DL 데이터에 대한 A/N이 전송되는 UL SF 타이밍)이 해당 CC의 UL-DL 구성에 따라 서로 다를 수 있다. 예를 들어, 동일한 DL SF 타이밍 (이를 통해 전송된 DL 데이터)에 대하여 A/N이 전송되는 UL SF 타이밍이 PCC와 SCC에 서로 다르게 설정될 수 있으며, 동일한 UL SF 타이밍에 전송되는 A/N 피드백의 대상이 되는 DL SF 그룹이 PCC와 SCC에 서로 다르게 설정될 수 있다. 또한, 동일한 SF 타이밍에 대하여 PCC와 SCC의 링크 방향(즉, DL 또는 UL)이 다르게 설정되어 있을 수 있다. 일 예로, 특정 SF 타이밍에서 SCC는 UL SF로 설정되는 반면, PCC에는 해당 SF 타이밍이 DL SF로 설정될 수 있다.
또한, TDD 기반의 beyond LTE-A 시스템에서는 서로 다른 TDD UL-DL 구성 기반 CA 상황(편의상, 상이한(different) TDD CA라고 지칭)에서 크로스-CC 스케줄링 동작 지원을 고려할 수 있다. 이 경우, MCC(Monitoring CC)와 SCC 각각에 설정된 UL 그랜트 타이밍(UL 전송을 스케줄링 하는 UL 그랜트가 전송되는 DL SF 타이밍) 및 PHICH 타이밍(UL 데이터에 대한 PHICH가 전송되는 DL SF 타이밍)이 서로 다를 수 있다. 예를 들어, 동일한 UL SF에 대하여 UL 그랜트/PHICH가 전송되는 DL SF가 MCC와 SCC에서 서로 다르게 설정될 수 있다. 또한, 동일한 DL SF에서 전송되는 UL 그랜트 혹은 PHICH 피드백의 대상이 되는 UL SF 그룹이 MCC와 SCC에서 서로 다르게 설정될 수 있다. 이 경우에도, 동일한 SF 타이밍에 대하여 MCC와 SCC의 링크 방향이 다르게 설정될 수 있다. 예를 들어, SCC에서는 특정 SF 타이밍이 UL 그랜트/PHICH가 전송될 DL SF으로 설정되는 반면, MCC에서는 해당 SF 타이밍이 UL SF로 설정될 수 있다.
한편, 상이한 TDD CA 구성으로 인해 PCC와 SCC의 링크 방향이 다른 SF 타이밍(이하, 충돌(collided) SF로 지칭)이 존재하는 경우, 해당 SF 타이밍에서는 단말의 하드웨어 구성 혹은 다른 이유/목적 등에 의해 PCC/SCC 중 특정 링크 방향 혹은 특정 CC (예를 들어, PCC)와 동일한 링크 방향을 갖는 CC만을 운용할 수 있다. 편의상, 이러한 방식을 HD(Half-Duplex)-TDD CA라고 지칭한다. 예를 들어, PCC는 특정 SF 타이밍이 DL SF로 설정되고, SCC는 해당 SF 타이밍이 UL SF로 설정되어 충돌 SF가 형성되는 경우, 해당 SF 타이밍에서 DL 방향을 갖는 PCC(즉, PCC에 설정된 DL SF)만을 운용하고, UL 방향을 갖는 SCC (즉, SCC에 설정된 UL SF)는 운용되지 않을 수 있다(반대 경우도 가능하다). 이러한 상황에서, 모든 CC의 DL SF를 통해 전송된 DL 데이터에 대한 A/N 피드백을 PCC를 통해 전송하기 위해 각 CC별로 동일 혹은 상이한 (특정 UL-DL 구성에 설정된) A/N 타이밍을 적용하거나, 특정 UL-DL 구성에 설정된 A/N 타이밍을 모든 CC에 공통으로 적용하는 방안을 고려할 수 있다. 여기서, 상기 특정 UL-DL 구성(이하, 기준 구성(Reference Configuration, Ref-Cfg)이라고 지칭)은 PCC 또는 SCC에 설정된 것과 동일하거나, 그 이외의 다른 UL-DL 구성으로 결정될 수 있다.
HD-TDD CA의 경우 하나의 UL SF 타이밍에서 A/N 피드백의 대상이 되는 DL SF(이하, A/N-DL SF)의 개수가 PCC와 SCC에서 다르게 설정될 수 있다. 다시 말해, 하나의 UL SF에 대응되는 DL SF(편의상, A/N-DL SF)의 개수를 M이라 정의하면, 하나의 PCC UL SF에 대하여 M 값이 CC별로 다르게/독립적으로 설정될 수 있다(CC별 M 값: Mc). 또한, 특정 XCC(예, PCC 또는 SCC)의 Ref-Cfg가 PCC의 UL-DL 구성(즉, PCC-Cfg)과 동일하지 않은 경우, PCC UL SF 타이밍에 설정되는 XCC의 A/N-DL SF 인덱스가 원래 PCC-Cfg의 A/N 타이밍을 적용했을 때의 A/N-DL SF 인덱스와 다른 경우가 발생될 수 있다. 특히, DL 데이터를 스케줄링 하는 PDCCH의 CCE 자원에 링크된 PUCCH 자원을 묵시적 PUCCH라고 지칭하면, 이 경우에는 크로스-CC 스케줄링 상황이라 할지라도 상기와 같은 특정 XCC DL SF (이를 통해 전송될 DL 데이터를 스케줄링 하는 PDCCH)에 대해서는 (해당 SF에 대한 A/N이 전송될 PCC UL SF에) 묵시적 PUCCH가 정의되어 있지 않을 수 있다.
도 11은 HD-TDD CA 구조를 예시한다. 도면에서 회색 음영(X)은 충돌 SF에서 사용이 제한되는 CC(링크 방향)를 예시하고, 점선 화살표는 PCC UL SF에 묵시적 PUCCH가 링크되지 않은 DL SF를 예시한다.
한편, PCC와 SCC의 링크 방향이 다른 충돌 SF에서 UL/DL 동시 송수신을 모두 허용하는 방식도 고려할 수 있다. 편의상, 이러한 방식을 FD(Full-Duplex)-TDD CA라고 지칭한다. 이때도, 모든 CC의 DL SF에 대한 A/N 피드백을 하나의 PCC UL SF를 통해 전송하기 위해, CC별로 동일 혹은 상이한 (Ref-Cfg에 설정된) A/N 타이밍을 적용하거나, 특정 Ref-Cfg에 설정된 A/N 타이밍을 모든 CC에 공통으로 적용할 수 있다. Ref-Cfg는 PCC-Cfg 또는 SCC-Cfg와 동일하거나, 그 이외의 다른 UL-DL Cfg로 주어질 수 있다. FD-TDD CA 구조에서도 하나의 PCC UL SF에 대하여 M 값이 CC별로 다르게/독립적으로 설정될 수 있으며, 크로스-CC 스케줄링 상황이라 할지라도 XCC DL SF에 대해서는 (해당 SF에 대응되는 PCC UL SF에) 묵시적 PUCCH 자원이 정의되지 않을 수 있다. 도 12는 FD-TDD CA 구조를 예시하며, 점선 화살표는 PCC UL SF에 묵시적 PUCCH 자원이 링크되지 않은 DL SF를 예시한다.
상술한 바와 같이, 다양한 TDD CA 상항(예, 상이한 UL-DL 구성을 갖는 CC들의 병합, HD-TDD CA, FD-TDD CA 등)의 도입 및/또는 이로 인한 Ref-Cfg의 정의 등으로 인해, A/N이 전송되는 UL 서브프레임(이하, A/N 서브프레임)에 대응하는 DL 서브프레임의 개수가 CC (혹은 셀)에 따라 달라질 수 있다. 이하, 상이한 UL-DL 구성을 갖는 CC(혹은 셀)들이 병합된 경우에 A/N의 효율적 전송 방안을 A/N 전송 모드(예, 채널 선택 모드 또는 PUCCH 포맷 3 모드)에 따라 설명한다.
실시예 1: 채널 선택을 위한 A/N 자원
먼저, 기존 LTE-A의 TDD CA에서 채널 선택 모드로 설정된 경우에 A/N을 전송하는 방안에 대해 살펴본다. 기존의 LTE-A에서는 동일한 TDD DL-UL Cfg를 갖는 2개 CC(즉, PCC와 SCC)의 CA 상황에서 A/N 전송을 위해 채널 선택 방식을 적용할 수 있다. 채널 선택 모드는 PUCCH 포맷 1b를 이용한 채널 선택을 의미할 수 있다.
구체적으로, HARQ-ACK 전송을 위한 UL 서브프레임 n에서 M≤2인 경우, 단말은 A개의 PUCCH 자원들(n(1) PUCCH,i)로부터 선택된 PUCCH 자원 상에서 b(0)b(1)을 전송할 수 있다(0≤i≤A-1 및 A⊂{2,3,4}). 구체적으로, 단말은 UL 서브프레임 n에서 PUCCH 포맷 1b를 이용하여 표 5~7에 따라 A/N 신호를 전송한다. UL 서브프레임 n에서 M=1인 경우, HARQ-ACK(j)는 서빙 셀 c와 관련된, 전송블록 또는 SPS 해제 PDCCH에 대한 A/N 응답을 나타낸다. 여기서, M=1인 경우, 전송블록, HARQ-ACK(j) 및 A개의 PUCCH 자원은 표 8에 의해 주어질 수 있다. UL 서브프레임 n에서 M=2인 경우, HARQ-ACK(j)는 각 서빙 셀에서 집합 K에 의해 주어진 DL 서브프레임(들) 내에서, 전송블록 또는 SPS 해제 PDCCH에 대한 A/N 응답을 나타낸다. 여기서, M=2인 경우, HARQ-ACK(j)를 위한 각 서빙 셀 상의 서브프레임들 및 A개의 PUCCH 자원들은 표 9에 의해 주어질 수 있다.
표 5는 동일한 UL-DL Cfg를 갖는 두 개의 CC가 병합되고, M=1 및 A=2인 경우에 LTE-A 시스템에 정의된 채널 선택용 매핑 테이블을 예시한다.
표 5
Figure PCTKR2012007675-appb-T000005
표 6은 동일한 UL-DL Cfg를 갖는 두 개의 CC가 병합되고, M=1 및 A=3인 경우에 LTE-A 시스템에 정의된 채널 선택용 매핑 테이블을 예시한다.
표 6
Figure PCTKR2012007675-appb-T000006
표 7은 동일한 UL-DL Cfg를 갖는 두 개의 CC가 병합되고, M≤2 및 A=4인 경우에 LTE-A 시스템에 정의된 채널 선택용 매핑 테이블을 예시한다.
표 7
Figure PCTKR2012007675-appb-T000007
표 8은 M=1인 경우 전송블록, HARQ-ACK(j)및 PUCCH 자원을 예시한다.
표 8
Figure PCTKR2012007675-appb-T000008
* TB: 전송블록(transport block), NA: not available
표 9는 M=2인 경우 전송블록, HARQ-ACK(j)및 PUCCH 자원을 예시한다.
표 9
Figure PCTKR2012007675-appb-T000009
HARQ-ACK 전송을 위한 UL 서브프레임 n에서 M>2인 경우, 기본적인 사항은 M≤2인 경우와 동일/유사하다. 구체적으로, 단말은 UL 서브프레임 n에서 PUCCH 포맷 1b를 이용하여 표 10~11에 따라 A/N 신호를 전송한다. UL 서브프레임 n에서 M>2인 경우 n(1) PUCCH,0 및 n(1) PUCCH,1는 PCell 상의 DL 전송(들)(예, PDSCH 전송(들))과 연관되고, n(1) PUCCH,2 및 n(1) PUCCH,3는 SCell 상의 DL 전송(들)(예, PDSCH 전송(들))과 연관된다.
표 10은 동일한 UL-DL Cfg를 갖는 두 개의 CC가 병합되고, M=3인 경우에 LTE-A 시스템에 정의된 채널 선택용 매핑 테이블을 예시한다.
표 10
Figure PCTKR2012007675-appb-T000010
표 11은 동일한 UL-DL Cfg를 갖는 두 개의 CC가 병합되고, M=4인 경우에 LTE-A 시스템에 정의된 채널 선택용 매핑 테이블을 예시한다.
표 11
Figure PCTKR2012007675-appb-T000011
Figure PCTKR2012007675-appb-I000001
도 13는 기존 방식에 따라 TDD CA에서 채널 선택 기반의 A/N 전송 과정을 예시한다. 기존에는 채널 선택 모드로 설정된 경우, TDD CA는 두 개의 동일한 UL-DL 구성을 갖는 CC(예, PCC와 SCC)가 병합된 경우를 가정한다.
도 13을 참조하면, 단말은 제1 CC(혹은 셀)를 위한 제1 세트의 HARQ-ACK와 제2 CC(혹은 셀)를 위한 제2 세트의 HARQ-ACK을 생성한다(S1302). 이후, 단말은 A/N 전송을 위한 서브프레임(이하, A/N 서브프레임)에 PUSCH 할당이 있는지 확인한다(S1304). A/N 서브프레임에 PUSCH 할당이 없는 경우, 단말은 PUCCH 포맷 1b 및 채널 선택을 수행하여 A/N 정보를 전송한다(표 5~11 참조). 반면, A/N 서브프레임에 PUSCH 할당이 있는 경우, 단말은 A/N 비트를 PUSCH에 다중화 한다. 구체적으로, 단말은 제1 세트의 HARQ-ACK와 제2 세트의 HARQ-ACK에 대응하는 A/N 비트 시퀀스(예, 표 10~11의 o(0),o(1),o(2),o(3))를 생성한다(S1308). A/N 비트 시퀀스는 채널 코딩(S170), 채널 인터리버(S190)를 거쳐 PUSCH를 통해 전송된다. 채널 코딩은 RM(Reed-Muller) 코딩, 테이-바이팅 컨볼루션 코딩(Tail-biting convolutional coding) 등을 포함한다.
기존 LTE-A에서는 동일한 UL-DL 구성을 갖는 CC의 병합 시, 크로스-CC 스케줄링 여부에 따라 M = 1, 2, 3, 4에 대해 다음과 같은 PUCCH 자원 할당 방법을 고려하고 있다. 여기서, 명시적(explicit) PUCCH는 RRC를 통해 할당되는 A/N 자원을 의미하며, LTE-A에서는 논-크로스-CC 스케줄링 상황에서 SCC를 스케줄링 하는 PDCCH 내 TPC 필드를 (전력 제어 용도가 아닌) 복수의 명시적 PUCCH 세트 중 하나를 지정하는 ARI(ACK/NACK Resource Indicator) 용도로 차용하는 방식을 적용하고 있다.
■ 크로스-CC 스케줄링
○ M = 1:
- PCC를 스케줄링 하는 PDCCH에 링크된 1개 혹은 2개의 묵시적 PUCCH 자원(여기서, 자원 수는 PCC를 통해 전송 가능한 최대 TB 수와 동일)
- SCC를 스케줄링 하는 PDCCH에 링크된 1개 혹은 2개의 묵시적 PUCCH 자원(여기서, 자원 수는 SCC를 통해 전송 가능한 최대 TB 수와 동일)
○ M = 2:
- PCC의 1st DL SF를 스케줄링 하는 PDCCH에 링크된 1개의 묵시적 PUCCH 자원, PCC의 2nd DL SF를 스케줄링 하는 PDCCH에 링크된 1개의 묵시적 PUCCH 자원
- SCC의 1st DL SF를 스케줄링 하는 PDCCH에 링크된 1개의 묵시적 PUCCH 자원, SCC의 2nd DL SF를 스케줄링 하는 PDCCH에 링크된 1개의 묵시적 PUCCH 자원
○ M = 3:
- PCC를 스케줄링 하면서 DAI = 1인 PDCCH에 링크된 1개의 묵시적 PUCCH 자원, PCC를 스케줄링 하면서 DAI = 2인 PDCCH에 링크된 1개의 묵시적 PUCCH 자원
- SCC를 스케줄링 하면서 DAI = 1인 PDCCH에 링크된 1개의 묵시적 PUCCH 자원, SCC를 스케줄링 하면서 DAI = 2인 PDCCH에 링크된 1개의 묵시적 PUCCH 자원
○ M = 4: M = 3의 경우와 동일
■ 논-크로스-CC 스케줄링
○ M = 1:
- PCC를 스케줄링 하는 PDCCH에 링크된 1개 혹은 2개의 묵시적 PUCCH 자원 (여기서, 자원 수는 PCC를 통해 전송 가능한 최대 TB 수와 동일)
- RRC로 할당되어 ARI로 결정되는 1개 혹은 2개의 명시적 PUCCH 자원 (여기서, 자원 수는 SCC를 통해 전송 가능한 최대 TB 수와 동일)
○ M = 2:
- PCC의 1st DL SF를 스케줄링 하는 PDCCH에 링크된 1개의 묵시적 PUCCH 자원, PCC의 2nd DL SF를 스케줄링 하는 PDCCH에 링크된 1개의 묵시적 PUCCH 자원
- RRC로 할당되어 ARI로 결정되는 2개의 명시적 PUCCH 자원
○ M = 3:
- PCC를 스케줄링 하면서 DAI = 1인 PDCCH에 링크된 1개의 묵시적 PUCCH 자원, PCC를 스케줄링 하면서 DAI = 2인 PDCCH에 링크된 1개의 묵시적 PUCCH 자원
- RRC로 할당되어 ARI로 결정되는 2개의 명시적 PUCCH 자원
○ M = 4: M = 3의 경우와 동일
이하, 서로 다른 TDD DL-UL Cfg를 갖는 복수 CC의 CA 상황에서 채널 선택 기반의 A/N 전송을 위한 PUCCH 자원 할당 방법을 제안한다. 먼저, Ref-Cfg를 기반으로 특정 PCC UL SF 타이밍에 설정되는 XCC의 A/N-DL SF 수/인덱스를 각각 M, R-SF 인덱스라고 정의한다. 또한, 원래 PCC-Cfg의 A/N 타이밍을 적용했을 경우, 해당 PCC UL SF 타이밍에 설정되는 A/N-DL SF 인덱스를 O-SF 인덱스라고 정의한다. XCC는 크로스-CC 스케줄링 상황에서는 PCC 혹은 SCC, 논-크로스-CC 스케줄링 상황에서는 PCC가 될 수 있다. XCC가 SCC인 경우, R-SF 인덱스는 Ref-Cfg를 기반으로 특정 PCC UL SF 타이밍에 설정되는 SCC A/N-DL SF를 통해 전송될 DL 데이터를 스케줄링 하는 PDCCH가 전송되는 PCC DL SF 인덱스로 정의될 수 있다. 예를 들어, 도 11과 12에서 크로스-CC 스케줄링 상황을 가정하면, SCC의 DL SF #4를 통해 전송될 DL 데이터를 스케줄링 하는 PDCCH는 PCC DL SF #1에서 전송될 수 있으며, 유사한 조건 하에서 SCC를 통해 DL 데이터가 전송되는 DL SF 타이밍과 해당 DL 데이터를 스케줄링 하는 PDCCH가 (PCC를 통해) 전송되는 DL SF 타이밍이 서로 다르게 설정될 수 있다. 바람직하게, 크로스-CC 스케줄링 상황에서 임의의 SCC DL SF #n을 통해 전송될 DL 데이터를 스케줄링 하는 PDCCH가 전송되는 PCC DL SF 인덱스는 해당 #n을 포함하여 그 이전 (#n 기준으로) 가장 가까운 DL SF 인덱스로 설정될 수 있다.
또한, O-SF 인덱스와 동일한 R-SF 인덱스의 수를 Ns, O-SF 인덱스와 동일하지 않은 R-SF 인덱스의 수를 Nd라 정의한다. 따라서, M = Ns + Nd가 된다. 이때, 기본적으로 Ns개의 XCC DL SF 인덱스에 대해서는 (이에 대응되는) PCC UL SF에 묵시적 PUCCH가 정의되어있는 반면, Nd개의 XCC DL SF 인덱스에 대해서는 PCC UL SF에 묵시적 PUCCH가 정의되지 않는다. 따라서, 본 예에서는 PUCCH 자원 할당의 기본 규칙으로서, O-SF 인덱스와 동일한 R-SF 인덱스에 대응되는 XCC DL SF에 대해서는 (해당 SF를 스케줄링 하는 PDCCH에 링크된) 묵시적 PUCCH 자원을 점유(reserve)하고, O-SF 인덱스와 동일하지 않은 R-SF 인덱스에 대응되는 XCC DL SF에 대해서는 (RRC 시그널링을 통해) 명시적 PUCCH 자원을 점유(reserve)할 것을 제안한다. 제안 규칙에 따라 점유(reserve)된 PUCCH 자원들 중에서 실제 채널 선택에 고려/사용되는 PUCCH 자원은 특정 DAI 값(예, 1 및/또는 2)을 갖는 PDCCH에 의해 스케줄링 되는 SF에 링크/대응된 자원으로 국한될 수 있다.
도 14에 상술한 제안에 따른 A/N 전송 과정을 예시하였다. 도 14는 도 13에서 PUCCH 포맷 1b 및 채널 선택 과정(S1306)에 해당한다. 도 14를 참조하면, 단말은 복수의 PUCCH 자원으로부터 A/N 상태에 대응하는 하나의 PUCCH 자원을 선택하고(S1402), A/N 상태에 대응하는 비트 값을 선택한다(S1404). 채널 선택 과정은 예를 들어 표 5~11 및 그에 관한 설명을 참조할 수 있다. 이후, 단말은 선택된 PUCCH 자원을 이용하여 선택된 비트 값을 전송한다(S1406). 이 경우, 채널 선택을 위한 복수의 PUCCH 자원을 위해, 앞에서 제안한 바와 같이 O-SF 인덱스와 동일한 R-SF 인덱스에 대응하는 XCC DL SF에 대해서는 묵시적 PUCCH 자원을 점유(reserved)하고, O-SF 인덱스와 다른 R-SF 인덱스에 대응하는 XCC DL SF에 대해서는 명시적 PUCCH 자원을 점유(reserved)할 수 있다.
세부적으로, M 값, Ns 값, Nd 값을 고려해 가용한 묵시적 PUCCH 자원과 추가 할당이 요구되는 명시적 PUCCH 자원을 결정하는 방법을 다음과 같이 제안한다.
■ M = 1
○ Ns = 1, Nd = 0인 경우
- XCC를 스케줄링 하는 PDCCH에 링크된 1개 혹은 2개의 묵시적 PUCCH 자원 (여기서, 자원 수는 XCC를 통해 전송 가능한 최대 TB 수와 동일하거나, 공간 번들링(spatial bundling)이 적용되어 1로 고정될 수 있음)
○ Ns = 0, Nd = 1인 경우
- RRC에 의해 사전에 할당된 뒤, ARI에 의해 결정되는 1개 혹은 2개의 명시적 PUCCH 자원 (여기서, 자원 수는 XCC를 통해 전송 가능한 최대 TB 수와 동일하거나, 공간 번들링이 적용되어 1로 고정될 수 있음)
■ M = 2
○ Ns = 2, Nd = 0인 경우
- XCC의 1st DL SF를 스케줄링 하는 PDCCH에 링크된 1개의 묵시적 PUCCH 자원
- XCC의 2nd DL SF를 스케줄링 하는 PDCCH에 링크된 1개의 묵시적 PUCCH 자원
○ Ns = 1, Nd = 1인 경우
- O-SF 인덱스에 해당하는 XCC DL SF를 스케줄링 하는 PDCCH에 링크된 1개의 묵시적 PUCCH 자원
- RRC에 의해 사전에 할당된 뒤, ARI에 의해 결정되는 1개의 명시적 PUCCH 자원 (여기서, 자원은 O-SF 인덱스에 해당하지 않는 XCC DL SF에 링크된 자원으로 설정될 수 있음)
○ Ns = 0, Nd = 2인 경우
- RRC에 의해 사전에 할당된 뒤, ARI에 의해 결정되는 2개의 명시적 PUCCH 자원
■ M = 3
○ Ns = 3, Nd = 0인 경우
- XCC를 스케줄링 하면서 DAI = 1인 PDCCH에 링크된 1개의 묵시적 PUCCH 자원
- XCC를 스케줄링 하면서 DAI = 2인 PDCCH에 링크된 1개의 묵시적 PUCCH 자원
○ Ns = 2, Nd = 1인 경우
- O-SF 인덱스에 해당하는 각 XCC DL SF를 스케줄링 하는 PDCCH에 링크된 1개의 묵시적 PUCCH 자원(Ns = 2이므로 해당하는 2개 XCC DL SF 각각에 링크된 자원의 총수는 2가 됨)
- RRC에 의해 사전에 할당된 뒤, ARI에 의해 결정되는 1개의 명시적 PUCCH 자원 (여기서, 자원은 O-SF 인덱스에 해당하지 않는 XCC DL SF에 링크된 자원으로 설정될 수 있음)
- 여기서, 상기 3개의 자원 중 DAI = 1, 2에 대응되는 SF에 링크된 2개 자원이 채널 선택에 사용되는 자원으로 할당될 수 있음
○ Ns = 1, Nd = 2인 경우
- O-SF 인덱스에 해당하는 XCC DL SF를 스케줄링 하는 PDCCH에 링크된 1개의 묵시적 PUCCH 자원
- RRC에 의해 사전에 할당된 뒤, ARI에 의해 결정되는 2개의 명시적 PUCCH 자원 (여기서, 자원은 O-SF 인덱스에 해당하지 않는 2개의 XCC DL SF 중 DAI = 1, 2 각각에 대응되는 SF에 링크된 자원으로 설정될 수 있음)
- 여기서, 상기 3개의 자원 중 DAI = 1, 2에 대응되는 SF에 링크된 2개 자원이 채널 선택에 사용되는 자원으로 할당될 수 있음
○ Ns = 0, Nd = 3인 경우
- RRC에 의해 사전에 할당된 뒤, ARI에 의해 결정되는 2개의 명시적 PUCCH 자원
■ M = 4
○ Ns = 4, Nd = 0인 경우
- XCC를 스케줄링 하면서 DAI = 1인 PDCCH에 링크된 1개의 묵시적 PUCCH 자원
- XCC를 스케줄링 하면서 DAI = 2인 PDCCH에 링크된 1개의 묵시적 PUCCH 자원
○ Ns = 3, Nd = 1인 경우
- O-SF 인덱스에 해당하는 각 XCC DL SF를 스케줄링 하는 PDCCH에 링크된 1개의 묵시적 PUCCH 자원 (Ns = 3이므로, 3개 XCC DL SF 각각에 링크된 자원의 총수는 3이 됨)
- RRC에 의해 사전에 할당된 뒤, ARI에 의해 결정되는 1개의 명시적 PUCCH 자원 (여기서, 자원은 O-SF 인덱스에 해당하지 않는 XCC DL SF에 링크된 자원으로 설정될 수 있음)
- 여기서, 4개의 자원 중 DAI = 1, 2에 대응되는 SF에 링크된 2개 자원이 채널 선택에 사용되는 자원으로 할당될 수 있음
○ Ns = 2, Nd = 2인 경우
- O-SF 인덱스에 해당하는 각 XCC DL SF를 스케줄링 하는 PDCCH에 링크된 1개의 묵시적 PUCCH 자원 (Ns = 2이므로, 2개 XCC DL SF 각각에 링크된 상기 자원의 총수는 2가 됨)
- RRC에 의해 사전에 할당된 뒤, ARI에 의해 결정되는 2개의 명시적 PUCCH 자원 (여기서, 자원은 O-SF 인덱스에 해당하지 않는 2개의 XCC DL SF 중 DAI = 1, 2 각각에 대응되는 SF에 링크된 자원으로 설정될 수 있음)
- 여기서, 상기 4개의 자원 중 DAI = 1, 2에 대응되는 SF에 링크된 2개 자원이 채널 선택에 사용되는 자원으로 할당될 수 있음
○ Ns = 1, Nd = 3인 경우
- O-SF 인덱스에 해당하는 XCC DL SF를 스케줄링 하는 PDCCH에 링크된 1개의 묵시적 PUCCH 자원
- RRC에 의해 사전에 할당된 뒤, ARI에 의해 결정되는 2개의 명시적 PUCCH 자원 (여기서, 자원은 O-SF 인덱스에 해당하지 않는 3개의 XCC DL SF 중 DAI = 1, 2 각각에 대응되는 SF에 링크된 자원으로 설정될 수 있음)
- 여기서, 상기 4개의 자원 중 DAI = 1, 2에 대응되는 SF에 링크된 2개 자원이 채널 선택에 사용되는 자원으로 할당될 수 있음
○ Ns = 0, Nd = 4인 경우
- RRC에 의해 사전에 할당된 뒤, ARI에 의해 결정되는 2개의 명시적 PUCCH 자원
여기서, XCC가 PCC인 경우 PCC에 할당되는 명시적 PUCCH의 운용을 위해 다음과 같은 2가지 자원 할당 방안을 고려할 수 있다.
■ Alt 1-1: RRC를 통해 복수의 명시적 PUCCH 세트를 할당하고, 해당 복수 세트 중 ARI가 지정하는 하나의 세트를 사용하여 채널 선택을 적용함. 여기서, ARI는 PCC를 스케줄링 하는 일부 혹은 모든 PDCCH 내 TPC 필드를 차용하여 시그널링될 수 있음.
■ Alt 1-2: RRC를 통해 (복수가 아닌) 하나의 명시적 PUCCH 세트만을 할당하고, ARI 참조 없이 항상 해당 세트만을 사용하여 채널 선택을 적용함. 여기서, PCC를 스케줄링 하는 PDCCH 내 TPC 필드는 원래의 전력 제어 용도로 사용됨.
또한, XCC가 (크로스-CC 스케줄링 상황에서의) SCC인 경우에는 아래의 방법 1-1 및 1-2에 따른 자원 할당 방안을 추가로 고려할 수 있다. 참고로, 방법 1-1의 기본 규칙은, O-SF 인덱스와 다른 R-SF 인덱스가 존재하지 않는 경우에는 R-SF 인덱스에 대응되는 모든 XCC DL SF에 대하여 (해당 SF를 스케줄링 하는 PDCCH에 링크된) 묵시적 PUCCH 자원을 점유(reserve)하고, O-SF 인덱스와 다른 R-SF 인덱스가 하나 이상 존재하는 경우에는 R-SF 인덱스에 대응되는 모든 XCC DL SF에 대하여 (RRC 시그널링을 통해) 명시적 PUCCH 자원을 점유(reserve)하는 것이다. 또한, 본 명세서에서 제안하는 방식에 따라 SCC에 명시적 PUCCH가 할당되는 경우, 크로스-CC 스케줄링 상황에서도 SCC를 스케줄링 하는 PDCCH 내 TPC 필드를 ARI로 차용할 수 있다.
[방법 1-1]
■ M = 1
○ Nd = 0인 경우
- XCC를 스케줄링 하는 PDCCH에 링크된 1개 혹은 2개의 묵시적 PUCCH 자원 (상기 자원 수는 XCC를 통해 전송 가능한 최대 TB 수와 동일하거나, 혹은 공간 번들링이 적용되어 1로 고정될 수 있음)
○ Nd > 0인 경우
- RRC에 의해 사전에 할당된 뒤, ARI에 의해 결정되는 1개 혹은 2개의 명시적 PUCCH 자원 (상기 자원 수는 XCC를 통해 전송 가능한 최대 TB 수와 동일하거나, 혹은 공간 번들링이 적용되어 1로 고정될 수 있음)
■ M = 2
○ Nd = 0인 경우
- XCC의 1st DL SF를 스케줄링 하는 PDCCH에 링크된 1개의 묵시적 PUCCH 자원
- XCC의 2nd DL SF를 스케줄링 하는 PDCCH에 링크된 1개의 묵시적 PUCCH 자원
○ Nd > 0인 경우
- RRC에 의해 사전에 할당된 뒤, ARI에 의해 결정되는 2개의 명시적 PUCCH 자원
■ M = 3, 4
○ Nd = 0인 경우
- XCC를 스케줄링 하면서 DAI = 1인 PDCCH에 링크된 1개의 묵시적 PUCCH 자원
- XCC를 스케줄링 하면서 DAI = 2인 PDCCH에 링크된 1개의 묵시적 PUCCH 자원
○ Nd > 0인 경우
- RRC에 의해 사전에 할당된 뒤, ARI에 의해 결정되는 2개의 명시적 PUCCH 자원
[방법 1-2]
■ M = 1
○ Nd 값에 관계없이 적용
- RRC에 의해 사전에 할당된 뒤, ARI에 의해 결정되는 1개 혹은 2개의 명시적 PUCCH 자원 (여기서, 자원 수는 XCC를 통해 전송 가능한 최대 TB 수와 동일하거나, 혹은 공간 번들링이 적용되어 1로 고정될 수 있음)
■ M = 2, 3, 4
○ Nd 값에 관계없이 적용
- RRC에 의해 사전에 할당된 뒤, ARI에 의해 결정되는 2개의 명시적 PUCCH 자원
또한, XCC가 (크로스-CC 스케줄링 상황에서의) SCC인 경우에는 아래의 방법 1-3 및 1-4에 따른 자원 할당 방안을 추가로 고려할 수 있다. 참고로, 방법 1-3의 기본 규칙은, XCC의 Ref-Cfg이 PCC-Cfg으로 설정되는 경우에는 R-SF 인덱스에 대응되는 모든 XCC DL SF에 대하여 (해당 SF를 스케줄링 하는 PDCCH에 링크된) 묵시적 PUCCH 자원을 점유(reserve)하고, XCC의 Ref-Cfg이 PCC-Cfg이 아닌 다른 DL-UL Cfg으로 설정되는 경우에는 R-SF 인덱스에 대응되는 모든 XCC DL SF에 대하여 (RRC 시그널링을 통해) 명시적 PUCCH 자원을 점유(reserve)하는 것이다. 또한, 본 명세서에서 제안하는 방식에 따라 SCC에 명시적 PUCCH가 할당되는 경우, 크로스-CC 스케줄링 상황에서도 SCC를 스케줄링 하는 PDCCH 내 TPC 필드를 ARI로 차용할 수 있다.
[방법 1-3]
■ M = 1
○ XCC의 Ref-Cfg이 PCC-Cfg으로 설정되는 경우
- XCC를 스케줄링 하는 PDCCH에 링크된 1개 혹은 2개의 묵시적 PUCCH 자원 (상기 자원 수는 XCC를 통해 전송 가능한 최대 TB 수와 동일하거나, 혹은 공간 번들링이 적용되어 1로 고정될 수 있음)
○ XCC의 Ref-Cfg가 PCC-Cfg이 아닌 다른 DL-UL Cfg으로 설정되는 경우
- RRC에 의해 사전에 할당된 뒤, ARI에 의해 결정되는 1개 혹은 2개의 명시적 PUCCH 자원 (상기 자원 수는 XCC를 통해 전송 가능한 최대 TB 수와 동일하거나, 혹은 공간 번들링이 적용되어 1로 고정될 수 있음)
■ M = 2
○ XCC의 Ref-Cfg이 PCC-Cfg으로 설정되는 경우
- XCC의 1st DL SF를 스케줄링 하는 PDCCH에 링크된 1개의 묵시적 PUCCH 자원
- XCC의 2nd DL SF를 스케줄링 하는 PDCCH에 링크된 1개의 묵시적 PUCCH 자원
○ XCC의 Ref-Cfg이 PCC-Cfg이 아닌 다른 DL-UL Cfg으로 설정되는 경우
- RRC에 의해 사전에 할당된 뒤, ARI에 의해 결정되는 2개의 명시적 PUCCH 자원
■ M = 3, 4
○ XCC의 Ref-Cfg가 PCC-Cfg으로 설정되는 경우
- XCC를 스케줄링 하면서 DAI = 1인 PDCCH에 링크된 1개의 묵시적 PUCCH 자원
- XCC를 스케줄링 하면서 DAI = 2인 PDCCH에 링크된 1개의 묵시적 PUCCH 자원
○ XCC의 Ref-Cfg가 PCC-Cfg이 아닌 다른 DL-UL Cfg으로 설정되는 경우
- RRC에 의해 사전에 할당된 뒤, ARI에 의해 결정되는 2개의 명시적 PUCCH 자원
[방법 1-4]
■ M = 1
○ XCC의 Ref-Cfg에 관계없이 적용
- RRC에 의해 사전에 할당된 뒤, ARI에 의해 결정되는 1개 혹은 2개의 명시적 PUCCH 자원 (여기서, 자원 수는 XCC를 통해 전송 가능한 최대 TB 수와 동일하거나, 혹은 공간 번들링이 적용되어 1로 고정될 수 있음)
■ M = 2, 3, 4
○ XCC의 Ref-Cfg에 관계없이 적용
- RRC에 의해 사전에 할당된 뒤, ARI에 의해 결정되는 2개의 명시적 PUCCH 자원
한편, DwPTS 구간이 N개(예, N=3) 이하의 적은 OFDM 심볼로 구성되는 스페셜 SF(Special SF, S SF)(예, 표 2에서 S SF 구성 #0에 해당)가 할당될 수 있다. 이 경우, 해당 S SF가 PCC(즉, PCell)에 설정되면, 해당 S SF를 통해 SPS 해제를 지시하는 PDCCH(이는, 1-비트 A/N 피드백만을 필요로 함)가 전송될 수 있다. 반면, 해당 S SF가 SCC(즉, SCell)에 설정되면, 해당 해당 S SF를 통해서는 A/N 피드백을 필요로 하는 어떠한 PDCCH/DL 데이터도 전송되지 못할 수 있다. 따라서, 제안 방법 적용 시, 예시와 같이 작은 DwPTS 구간을 갖는 해당 S SF(편의상, 최단(shortest) S SF로 지칭)가 PCell에 설정된 경우, 해당 PCell에 설정된 Ntb 값에 상관없이 해당 최단 S SF에 대응되는 A/N은 항상 1-비트로 할당되거나, 해당 최단 S SF는 M 값 결정을 위한 A/N-DL SF에서 제외될 수 있다. 이 경우, 단말은 해당 S SF를 통해서는 SPS 해제를 지시하는 PDCCH가 전송되지 않는다고 간주할 수 있다(이에 따라, PCell S SF에서 PDCCH 모니터링 과정(예, 블라인드 디코딩)을 생략할 수 있다). 한편, 최단 S SF가 SCell에 설정된 경우에 해당 S SF는 M 값 결정을 위한 A/N-DL SF에서 제외될 수 있다. 또한, PCell과 SCell이 동일한 TDD DL-UL Cfg을 가지는 경우에도, 최단 S SF이 설정되면 상기와 같은 방식(즉, 해당 S SF에 대응되는 A/N을 항상 1-비트로 할당하거나, 혹은 해당 S SF를 (M 값 결정시) A/N-DL SF에서 제외)을 기반으로 제안 방법을 적용할 수 있다.
실시예 2: 채널 선택 기반 A/N과 주기적 CSI의 동시 전송
LTE-A TDD에서는 A/N 전송 모드가 채널 선택으로 설정된 상황에서 A/N과 주기적 CSI에 대한 전송 타이밍이 동일한 UL SF에 겹치는 경우, A/N이 특정 조건을 만족하면 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 사용하여 A/N과 CSI를 동시 전송하고, 그렇지 않으면 CSI 전송을 포기(drop)하고 A/N만을 채널 선택을 통해 전송한다. 특정 조건은 A/N이 PCell을 통해 수신된 DL 데이터에 대한 A/N만으로 구성되는 것을 포함한다. 즉, 특정 조건은 UL SF에 대응되는 A/N-DL SF를 통해 PCell 상으로 전송된 DL 데이터만을 수신한 경우를 포함한다.
한편, 서로 다른 UL-DL 구성을 갖는 복수의 셀이 병합되는 경우, PCell에 대한 M 값이 0이 되는 경우가 발생될 수 있다. 이 경우, 기존 방식(PCell에 대한 A/N만 존재하는지의 여부에 따라 A/N과 CSI의 동시 전송 여부를 결정)에 따르면, PCell에서는 DL 데이터를 수신할 수 없으므로 SCell에 대응되는 A/N과 충돌하는 경우 CSI는 무조건 드랍된다. 따라서, PCell에 대한 M 값이 0인 경우, CSI 드랍을 더 줄이고 CSI 전송 기회를 더 늘리기 위하여, A/N과 CSI의 동시 전송 여부를 결정하기 위한 특정 조건의 대상을 모든 셀(PCell 및 SCell)에 대한 A/N, 즉 (PCell에 대응되는 A/N이 존재하지 않으므로) SCell에 대한 A/N으로 변경할 수 있다. 따라서, 채널 선택 모드에서 A/N과 CSI에 대한 전송 타이밍이 동일한 UL SF에 겹치고, 해당 UL SF에 대응되는 PCell에 대한 M 값이 0인 경우, (별도의 특정 조건에 대한 만족 여부 확인 및 CSI 드랍 없이) PUCCH 포맷 2/2a/2b를 사용하여 해당 A/N과 CSI를 동시 전송하는 것을 제안한다. 이때, 해당 UL SF에 대응되는 SCell의 A/N-DL SF를 스케줄링 하는 PDCCH 내의 TPC는 (ARI 시그널링 용도가 아닌) 원래의 전력 제어 용도로 사용될 수 있다
본 제안은 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 A/N과 CSI의 동시 전송이 허용(ON)되도록 설정된 상황 하에서의 동작으로 제한될 수 있다.
도 15는 상술한 제안에 따라 A/N과 CSI를 전송하는 과정을 예시한다.
도 15를 참조하면, 단말은 기지국으로부터 CSI 보고를 위한 주기 정보를 수신한다(S1502). 이후, 단말은 상향링크 서브프레임 n에서 전송하기 위해, 복수의 셀 중 하나 이상의 셀에 대한 A/N 정보를 생성하고(S1504), 주기 정보에 따라 CSI 정보를 상향링크 서브프레임 n에서 전송하기 위한 동작을 수행할 수 있다(S1506). 이 때, 특정 조건을 만족하는 경우, CSI 정보와 A/N 정보는 상향링크 서브프레임에 n에서 동일한 물리 채널(예, PUCCH 포맷 2/2a/2b)을 통해 전송될 수 있다(S1508). 반면, 특정 조건을 만족하지 않는 경우, A/N 정보만이 상향링크 서브프레임에 n에서 채널 선택 방식을 이용하여 전송될 수 있다. 여기서, 특정 조건은, Mp=0인 것을 포함한다. Mp는 PCell에 대해 상향링크 서브프레임 n에 대응되는 하향링크 서브프레임의 개수를 나타낸다. 특정 조건은 또한 Mp≠0인 경우, A/N 정보가 PCell을 통해 수신된 DL 데이터에 대한 A/N만으로 구성되는 것을 더 포함한다.
실시예 3: PUCCH 포맷 3을 위한 자원 할당
LTE-A는 동일한 TDD DL-UL Cfg를 갖는 2개 이상의 CC의 CA 상황에서 PUCCH 포맷 3을 사용하여 A/N 전송을 수행할 수 있다(PUCCH 포맷 3 모드).
도 16은 슬롯 레벨의 PUCCH 포맷 3 구조를 예시한다. PUCCH 포맷 3에서, 복수의 A/N 정보는 조인트 코딩(예, Reed-Muller code, Tail-biting convolutional code 등), 블록-확산(Block-spreading), SC-FDMA 변조를 거쳐 전송된다.
도 16을 참조하면, 하나의 심볼 시퀀스가 주파수 영역에 걸쳐 전송되고, 해당 심볼 시퀀스에 대해 OCC(Orthogonal Cover Code) 기반의 시간-도메인 확산이 적용된다. OCC를 이용하여 동일한 RB에 여러 단말들의 제어 신호가 다중화 될 수 있다. 구체적으로, 길이-5의 OCC(C1~C5)를 이용해 하나의 심볼 시퀀스({d1,d2,…})로부터 5개의 SC-FDMA 심볼(즉, UCI 데이터 파트)이 생성된다. 여기서, 심볼 시퀀스({d1,d2,…})는 변조 심볼 시퀀스 또는 코드워드 비트 시퀀스를 의미할 수 있다.
기존 LTE-A는 PUCCH 포맷 3 모드로 설정된 경우에 크로스-CC 스케줄링 여부 및 M 값에 관계없이 다음의 PUCCH 자원 할당 방법을 고려하고 있다.
■ PCC를 스케줄링 하면서 DAI가 초기 값인 PDCCH(편의상, 해당 PDCCH를 폴백(fallback) PDCCH라고 지칭)만을 수신한 경우
○ 해당 PDCCH에 링크된 묵시적 PUCCH (포맷 1a/1b)를 통해 A/N 전송을 수행 (편의상, 해당 PUCCH 자원을 폴백 PUCCH라고 지칭)
■ PCC를 스케줄링 하면서 DAI가 초기 값이 아닌 PDCCH 혹은 SCC를 스케줄링 하는 PDCCH 중 적어도 하나 이상을 수신
○ RRC로 할당되어 ARI로 결정되는 PUCCH 포맷 3를 통해 A/N 전송을 수행. 구체적으로, PCC를 스케줄링 하면서 DAI가 초기 값인 PDCCH 내 TPC 필드만을 원래의 전력 제어 용도로 사용하고, 나머지 PDCCH(즉, PCC를 스케줄링 하면서 DAI가 초기 값이 아닌 PDCCH, SCC를 스케줄링 하는 PDCCH) 내 TPC 필드는 RRC를 통해 할당된 복수의 PUCCH 포맷 3 자원 중 하나를 지정하는 ARI 용도로 차용하는 방식을 적용하고 있다.
이하, 서로 다른 TDD DL-UL Cfg를 갖는 복수 CC의 CA 상황에서 PUCCH 포맷 3 기반의 A/N 전송을 위한 폴백 PUCCH 자원 할당 방법을 제안한다. 실시예 1에서와 유사하게, Ref-Cfg를 기반으로 특정 PCC UL SF 타이밍에 설정되는 PCC의 A/N-DL SF 인덱스를 R-SF 인덱스라고 정의하고, 원래 PCC-Cfg의 A/N 타이밍을 적용했을 경우 해당 PCC UL SF 타이밍에 설정되는 A/N-DL SF 인덱스를 O-SF 인덱스라 정의한다. O-SF 인덱스와 동일한 R-SF 인덱스의 수를 Ns라고 정의하고, O-SF 인덱스와 동일하지 않은 R-SF 인덱스의 수를 Nd라고 정의한다. 이때에도, Ns개의 PCC DL SF 인덱스에 대해서는 (이에 대응되는) PCC UL SF에 묵시적 PUCCH가 정의되는 반면, Nd개의 PCC DL SF 인덱스에 대해서는 PCC UL SF에 묵시적 PUCCH가 정의되지 않는다.
본 실시예는 PUCCH 자원 할당의 기본 규칙으로서, O-SF 인덱스와 동일한 R-SF 인덱스에 대응되는 PCC DL SF에 대해서는 (해당 SF를 스케줄링 하는 PDCCH에 링크된) 묵시적 PUCCH 자원을 점유(reserve)하고, O-SF 인덱스와 동일하지 않은 R-SF 인덱스에 대응되는 PCC DL SF에 대해서는 (RRC 시그널링을 통해) 명시적 PUCCH 자원을 (reserve)하는 것을 제안한다. 점유(reserve)된 자원들 중에서 실제 폴백 PUCCH로 고려/사용되는 PUCCH 자원은 특정 DAI 값(예, 초기 값)을 갖는 PDCCH에 의해 스케줄링 되는 SF에 링크/대응된 자원일 수 있다.
도 17에 상술한 제안에 따른 A/N 전송 과정을 예시하였다. 도 17을 참조하면, 단말은 복수의 CC 중 하나 이상의 CC를 통해 DL 데이터를 수신한다(S1702). 단말은 폴백 PDCCH만을 수신한 경우, PUCCH 포맷 1a/1b를 통해 A/N을 전송한다(S1704). 여기서, 폴백 PDCCH는 예를 들어 PCC를 스케줄링 하면서 DAI가 초기 값인 PDCCH를 포함한다. 한편, 그 외의 경우(즉, 폴백 PDCCH를 수신하지 않았거나, 다른 PDCCH를 함께 수신한 경우), 단말은 설정된 A/N 전송 모드에 따라 PUCCH 포맷 3을 통해 A/N을 전송한다. 여기서, 폴백 PUCCH를 위한 후보 자원(즉, PUCCH 1a/1b 자원)을 위해, 앞에서 제안한 바와 같이 O-SF 인덱스와 동일한 R-SF 인덱스에 대응하는 XCC DL SF에 대해서는 묵시적 PUCCH 자원을 점유하고, O-SF 인덱스와 다른 R-SF 인덱스에 대응하는 XCC DL SF에 대해서는 명시적 PUCCH 자원을 점유할 수 있다.
세부적으로, Ns 값과 Nd 값을 참조하여 폴백 PUCCH 자원을 결정하는 방법을 제안한다. 편의상, PCC를 스케줄링 하면서 DAI가 초기 값인 PDCCH를 폴백 PDCCH라고 지칭한다.
■ Nd = 0인 상황에서 폴백 PDCCH만을 수신한 경우
○ 해당 PDCCH에 링크된 묵시적 PUCCH (포맷 1a/1b) 자원을 통해 A/N 전송
■ Ns = 0인 상황에서 폴백 PDCCH만을 수신한 경우
○ 해당 PDCCH가 수신된 PCC DL SF에 관계없이 RRC를 통해 별도로 할당된 명시적 PUCCH (포맷 1a/1b) 자원을 통해 A/N 전송
■ Ns > 0, Nd > 0인 상황에서 폴백 PDCCH만을 수신한 경우
○ 해당 PDCCH가 O-SF 인덱스에 해당하는 PCC DL SF를 통해 수신되는 경우
- 해당 PDCCH에 링크된 묵시적 PUCCH (포맷 1a/1b) 자원를 통해 A/N 전송
○ 해당 PDCCH가 O-SF 인덱스에 해당하지 않는 PCC DL SF를 통해 수신되는 경우
- RRC를 통해 할당된 명시적 PUCCH (포맷 1a/1b) 자원을 통해 A/N 전송
또한, 다음의 2가지 자원 할당 방안(방법 2-1 및 2-2)을 추가로 고려할 수 있다. 참고로, 방법 2-1의 기본 규칙은, O-SF 인덱스와 다른 R-SF 인덱스가 존재하지 않는 경우에는 R-SF 인덱스에 대응되는 모든 PCC DL SF에 대하여 (해당 SF를 스케줄링 하는 PDCCH에 링크된) 묵시적 PUCCH 자원을 점유(reserve)하고, O-SF 인덱스와 다른 R-SF 인덱스가 하나 이상 존재하는 경우에는 R-SF 인덱스에 대응되는 모든 PCC DL SF에 대하여 (RRC 시그널링을 통해) 명시적 PUCCH 자원을 점유(reserve)하는 것이다.
[방법 2-1]
■ Nd = 0인 상황에서 폴백 PDCCH만을 수신한 경우
○ 해당 PDCCH에 링크된 묵시적 PUCCH (포맷 1a/1b) 자원을 통해 A/N 전송
■ Nd > 0인 상황에서 폴백 PDCCH만을 수신한 경우
○ 해당 PDCCH가 수신된 PCC DL SF에 관계없이 RRC를 통해 별도로 할당된 명시적 PUCCH (포맷 1a/1b) 자원을 통해 A/N 전송을 수행
[방법 2-2]
■ Nd 값에 관계없이 폴백 PDCCH만을 수신한 경우
○ 해당 PDCCH가 수신된 PCC DL SF에 관계없이 RRC를 통해 별도로 할당된 명시적 PUCCH (포맷 1a/1b) 자원을 통해 A/N 전송을 수행
또한, 다음의 2가지 자원 할당 방안(방법 2-3 및 2-4)을 추가로 고려할 수 있다. 참고로, 방법 2-3의 기본 규칙은, PCC의 Ref-Cfg이 PCC-Cfg으로 설정되는 경우에는 R-SF 인덱스에 대응되는 모든 PCC DL SF에 대하여 (해당 SF를 스케줄링 하는 PDCCH에 링크된) 묵시적 PUCCH 자원을 점유(reserve)하고, PCC의 Ref-Cfg이 PCC-Cfg이 아닌 다른 DL-UL Cfg으로 설정되는 경우에는 R-SF 인덱스에 대응되는 모든 PCC DL SF에 대하여 (RRC 시그널링을 통해) 명시적 PUCCH 자원을 점유(reserve)하는 것이다.
[방법 2-3]
■ PCC의 Ref-Cfg이 PCC-Cfg로 설정된 상황에서 폴백 PDCCH만을 수신한 경우
○ 해당 PDCCH에 링크된 묵시적 PUCCH (포맷 1a/1b) 자원을 통해 A/N 전송
■ PCC의 Ref-Cfg이 PCC-Cfg가 아닌 다른 DL-UL Cfg로 설정된 상황에서 폴백 PDCCH만을 수신한 경우
○ 해당 PDCCH가 수신된 PCC DL SF에 관계없이 RRC를 통해 별도로 할당된 명시적 PUCCH (포맷 1a/1b) 자원을 통해 A/N 전송을 수행
[방법 2-4]
■ PCC의 Ref-Cfg에 관계없이 폴백 PDCCH만을 수신한 경우
○ 해당 PDCCH가 수신된 PCC DL SF에 관계없이 RRC를 통해 별도로 할당된 명시적 PUCCH (포맷 1a/1b) 자원을 통해 A/N 전송
또한, PCC에 추가로 할당되는 명시적 PUCCH (포맷 1a/1b) 자원의 운용을 위해 다음과 같은 2가지 자원 할당 방안을 고려할 수 있다.
■ Alt 2-1: RRC를 통해 복수의 명시적 PUCCH을 미리 할당 받고, 복수 PUCCH 자원 중 ARI가 지정하는 하나의 자원을 포맷 PUCCH 자원으로 결정함. ARI는 폴백 PDCCH 내 TPC 필드를 차용하여 시그널링될 수 있음.
■ Alt 2-2: RRC를 통해 (복수가 아닌) 하나의 명시적 PUCCH만을 할당 받고, ARI 참조 없이 항상 해당 자원을 폴백 PUCCH로 결정함. 이 경우, 폴백 PDCCH 내 TPC 필드는 원래의 전력 제어 용도로 사용됨.
다른 방법으로, 폴백 PDCCH만을 수신한 경우에도 (PUCCH 포맷 1a/1b가 아닌) PUCCH 포맷 3을 사용하여 A/N 전송을 수행하는 방안을 고려할 수 있다. 보다 구체적으로, 상기 모든 제안 방식에서 명시적 PUCCH (포맷 1a/1b)가 사용될 상황에 국한하여 (명시적 PUCCH (포맷 1a/1b)를 대체하여) PUCCH 포맷 3이 사용되는 것을 의미한다. 이 경우, (폴백 PDCCH를 포함한) 모든 PDCCH 내 TPC 필드는 RRC를 통해 할당된 복수의 PUCCH 포맷 3 자원 중 하나를 지정하는 ARI 용도로 차용될 수 있다.
한편, DwPTS 구간이 N개(예, N=3) 이하의 적은 OFDM 심볼로 구성되는 스페셜 SF(Special SF, S SF)(예, 표 2에서 S SF 구성 #0에 해당)가 할당될 수 있다. 이 경우, 해당 S SF가 PCC(즉, PCell)에 설정되면, 해당 S SF를 통해 SPS 해제를 지시하는 PDCCH(이는, 1-비트 A/N 피드백만을 필요로 함)가 전송될 수 있다. 반면, 해당 S SF가 SCC(즉, SCell)에 설정되면, 해당 해당 S SF를 통해서는 A/N 피드백을 필요로 하는 어떠한 PDCCH/DL 데이터도 전송되지 못할 수 있다. 따라서, 제안 방법 적용 시, 예시와 같이 작은 DwPTS 구간을 갖는 해당 S SF(편의상, 최단(shortest) S SF로 지칭)가 PCell에 설정된 경우, 해당 PCell에 설정된 Ntb 값에 상관없이 해당 최단 S SF에 대응되는 A/N은 항상 1-비트로 할당되거나, 해당 최단 S SF는 M 값 결정을 위한 A/N-DL SF에서 제외될 수 있다. 이 경우, 단말은 해당 S SF를 통해서는 SPS 해제를 지시하는 PDCCH가 전송되지 않는다고 간주할 수 있다(이에 따라, PCell S SF에서 PDCCH 모니터링 과정(예, 블라인드 디코딩)을 생략할 수 있다). 한편, 최단 S SF가 SCell에 설정된 경우에 해당 S SF는 M 값 결정을 위한 A/N-DL SF에서 제외될 수 있다. 또한, PCell과 SCell이 동일한 TDD DL-UL Cfg을 가지는 경우에도, 최단 S SF이 설정되면 상기와 같은 방식(즉, 해당 S SF에 대응되는 A/N을 항상 1-비트로 할당하거나, 혹은 해당 S SF를 (M 값 결정시) A/N-DL SF에서 제외)을 기반으로 제안 방법을 적용할 수 있다.
실시예 4: PUCCH 포맷 3 기반 A/N과 주기적 CSI의 동시 전송
LTE-A TDD에서는 A/N 전송 모드가 PUCCH 포맷 3으로 설정된 상황에서 A/N과 주기적 CSI에 대한 전송 타이밍이 동일한 UL SF에 겹치는 경우, A/N이 특정 조건을 만족하면 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 사용하여 A/N과 CSI를 동시 전송하고, 그렇지 않으면 CSI 전송을 포기(drop)하고 A/N만을 PUCCH 포맷 3를 통해 전송한다. 특정 조건은 A/N이 PCell을 통해 수신된 하나의 특정(예, DAI 초기 값(예, 1)에 대응되거나, 대응되는 DAI가 없는 DL 데이터(즉, 대응되는 PDCCH가 없는 DL 데이터)(예, SPS PDSCH)에 대한 A/N만으로 구성되는 경우를 포함한다.
한편, 서로 다른 UL-DL 구성을 갖는 복수의 셀이 병합되는 경우, PCell에 대한 M 값이 0이 되는 경우가 발생될 수 있다. 이 경우, 기존 방식(PCell에 대한 특정 A/N만 존재하는지의 여부에 따라 A/N과 CSI의 동시 전송 여부를 결정)에 따르면, PCell에서는 DL 데이터를 수신할 수 없으므로 SCell에 대응되는 A/N과 충돌하는 경우 CSI는 무조건 드랍된다. 따라서, PCell에 대한 M 값이 0인 경우, CSI 드랍을 더 줄이고 CSI 전송 기회를 더 늘리기 위하여 A/N과 CSI의 동시 전송 여부를 결정하기 위한 특정 조건의 대상을 (PCell에 대응되는 A/N이 존재하지 않는 관계로) 다른 특정 SCell에 대한 특정 A/N으로 변경하는 것이 바람직할 수 있다. 따라서, PUCCH 포맷 3 모드에서 A/N과 CSI에 대한 전송 타이밍이 동일한 UL SF에 겹치고, 해당 UL SF에 대응되는 PCell에 대한 M 값이 0인 경우, A/N과 CSI 동시 전송을 위한 특정 조건의 대상을 (복수의 SCell이 병합된 경우를 고려하여) 특정 SCell에 대한 특정 A/N으로 변경할 것을 제안한다. 구체적으로, A/N이 특정 SCell을 통해 수신된 하나의 특정(예, DAI 초기 값(예, 1)에 대응되거나, 대응되는 DAI(즉. PDCCH)가 없는) DL 데이터에 대한 A/N만으로 구성되면 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 사용하여 A/N과 CSI를 동시 전송하고, 그렇지 않으면 CSI 전송을 포기(drop)하고 A/N만을 PUCCH 포맷 3을 통해 전송하는 것을 제안한다. 여기서, 특정 SCell은 가장 작은(lowest) 셀 인덱스(예, ServCellIndex 또는 SCellIndex)를 갖는 SCell일 수 있다. 또한, 특정 Scell은 해당 UL SF에 대응되는 M 값이 0이 아닌 SCell 중에서 가장 작은 셀 인덱스(예, ServCellIndex or SCellIndex)를 갖는 SCell일 수 있다. 여기서, 해당 UL SF에 대응되는 상기 특정 SCell의 A/N-DL SF를 스케줄링 하면서, DAI 초기 값(예, 1)에 대응되는 PDCCH 내의 TPC는 (ARI 시그널링 용도가 아닌) 원래의 전력 제어 용도로 사용될 수 있다.
본 제안은 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 A/N과 CSI의 동시 전송이 허용(ON)되도록 설정된 상황 하에서의 동작으로 제한될 수 있다.
도 18은 상술한 제안에 따라 A/N과 CSI를 전송하는 과정을 예시한다.
도 18을 참조하면, 단말은 기지국으로부터 CSI 보고를 위한 주기 정보를 수신한다(S1802). 이후, 단말은 상향링크 서브프레임 n에서 전송하기 위해, 복수의 셀 중 하나 이상의 셀에 대한 A/N 정보를 생성하고(S1804), 주기 정보에 따라 CSI 정보를 상향링크 서브프레임 n에서 전송하기 위한 동작을 수행할 수 있다(S1806). 이 때, 특정 조건을 만족하는 경우, CSI 정보와 A/N 정보는 상향링크 서브프레임에 n에서 동일한 물리 채널(예, PUCCH 포맷 2a/2b)을 통해 전송될 수 있다(S1808). 반면, 특정 조건을 만족하지 않는 경우, A/N 정보만이 상향링크 서브프레임에 n에서 PUCCH 포맷 3을 통해 전송될 수 있다(S1810). 여기서, 특정 조건은, Mp=0이고 A/N 정보가 특정 SCell(Secondary Cell)을 통해 수신된 특정 하향링크 데이터에 대한 A/N만으로 구성된 것을 포함한다. Mp는 PCell에 대해 상향링크 서브프레임 n에 대응되는 하향링크 서브프레임의 개수를 나타내고, 특정 하향링크 데이터는 DAI 초기 값에 대응하거나, 대응하는 DAI가 없는 하향링크 데이터를 포함한다. 특정 조건은 또한 Mp≠0과 A/N 정보가 PCell을 통해 수신된 특정 하향링크 데이터에 대한 A/N으로 구성된 경우를 더 포함하고, 특정 하향링크 데이터는 DAI 초기 값에 대응하거나, 대응하는 DAI가 없는 하향링크 데이터를 포함한다.
도 19는 본 발명에 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다. 릴레이를 포함하는 시스템의 경우, 기지국 또는 단말은 릴레이로 대체될 수 있다.
도 19를 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국(BS, 110) 및 단말(UE, 120)을 포함한다. 기지국(110)은 프로세서(112), 메모리(114) 및 무선 주파수(Radio Frequency, RF) 유닛(116)을 포함한다. 프로세서(112)는 본 발명에서 제안한 절차 및/또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리(114)는 프로세서(112)와 연결되고 프로세서(112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛(116)은 프로세서(112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 단말(120)은 프로세서(122), 메모리(124) 및 RF 유닛(126)을 포함한다. 프로세서(122)는 본 발명에서 제안한 절차 및/또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리(124)는 프로세서(122)와 연결되고 프로세서(122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛(126)은 프로세서(122)와 연결되고 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 기지국(110) 및/또는 단말(120)은 단일 안테나 또는 다중 안테나를 가질 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 문서에서 본 발명의 실시예들은 주로 단말과 기지국 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
본 발명은 단말, 릴레이, 기지국 등과 같은 무선 통신 장치에 사용될 수 있다.

Claims (14)

  1. 캐리어 병합(carrier aggregation)을 지원하고 TDD(Time Division Duplex)로 동작하는 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법에 있어서,
    CSI(Channel Status Information) 보고를 위한 주기 정보를 수신하는 단계;
    상향링크 서브프레임 n에서 전송하기 위해, 복수의 셀 중 하나 이상의 셀에 대한 A/N(Acknowledgement/Negative ACK) 정보를 생성하는 단계; 및
    상기 주기 정보에 따라, CSI 정보를 상기 상향링크 서브프레임 n에서 전송하기 위한 동작을 수행하는 단계를 포함하고,
    특정 조건을 만족하는 경우, 상기 CSI 정보와 상기 A/N 정보는 상기 상향링크 서브프레임에 n에서 동일한 물리 채널을 통해 전송되고,
    상기 특정 조건을 만족하지 않는 경우, 상기 A/N 정보만이 상기 상향링크 서브프레임에 n에서 전송되며,
    상기 특정 조건은 Mp=0과 상기 A/N 정보가 특정 SCell(Secondary Cell)을 통해 수신된 제1 특정 하향링크 데이터에 대한 A/N만으로 구성된 것을 포함하고,
    Mp는 PCell(Primary Cell)에 대해 상기 상향링크 서브프레임 n에 대응되는 하향링크 서브프레임의 개수를 나타내는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 특정 조건은 Mp≠0과 상기 A/N 정보가 상기 PCell을 통해 수신된 제2 특정 하향링크 데이터에 대한 A/N으로 구성된 경우를 더 포함하고,
    상기 제1 특정 하향링크 데이터 및 상기 제2 특정 하향링크 데이터는 DAI(Downlink Assignment Index) 초기 값에 대응하거나, 대응하는 DAI가 없는 하향링크 데이터를 포함하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 특정 SCell은 복수의 SCell 중에서 가장 작은 셀 인덱스를 갖는 SCell인 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 특정 SCell은 상기 서브프레임 n에 대응하는 하향링크 서브프레임의 개수가 0이 아닌 복수의 SCell 중에서 가장 작은 셀 인덱스를 갖는 SCell인 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 특정 조건을 만족하는 경우, 상기 CSI 정보와 상기 A/N 정보는 제1 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 포맷을 이용하여 전송되는 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 특정 조건을 만족하지 않는 경우, 상기 A/N 정보만이 상기 제1 PUCCH 포맷과 다른 제2 PUCCH 포맷을 이용하여 전송되는 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 셀은 서로 다른 UL-DL 구성을 갖는 방법.
  8. 캐리어 병합(carrier aggregation)을 지원하고 TDD(Time Division Duplex)로 동작하는 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보를 전송하도록 구성된 통신 장치에 있어서,
    무선 주파수(Radio Frequency, RF) 유닛; 및
    프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는 CSI(Channel Status Information) 보고를 위한 주기 정보를 수신하고, 상향링크 서브프레임 n에서 전송하기 위해, 복수의 셀 중 하나 이상의 셀에 대한 A/N(Acknowledgement/Negative ACK) 정보를 생성하며, 상기 주기 정보에 따라, CSI 정보를 상기 상향링크 서브프레임 n에서 전송하기 위한 동작을 수행하도록 구성되며,
    특정 조건을 만족하는 경우, 상기 CSI 정보와 상기 A/N 정보는 상기 상향링크 서브프레임에 n에서 동일한 물리 채널을 통해 전송되고,
    상기 특정 조건을 만족하지 않는 경우, 상기 A/N 정보만이 상기 상향링크 서브프레임에 n에서 전송되며,
    상기 특정 조건은 Mp=0과 상기 A/N 정보가 특정 SCell(Secondary Cell)을 통해 수신된 제1 특정 하향링크 데이터에 대한 A/N만으로 구성된 것을 포함하고,
    Mp는 PCell(Primary Cell)에 대해 상기 상향링크 서브프레임 n에 대응되는 하향링크 서브프레임의 개수를 나타내는 통신 장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 특정 조건은 Mp≠0과 상기 A/N 정보가 상기 PCell을 통해 수신된 제2 특정 하향링크 데이터에 대한 A/N으로 구성된 경우를 더 포함하고,
    상기 제1 특정 하향링크 데이터 및 상기 제2 특정 하향링크 데이터는 DAI(Downlink Assignment Index) 초기 값에 대응하거나, 대응하는 DAI가 없는 하향링크 데이터를 포함하는 통신 장치.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 특정 SCell은 복수의 SCell 중에서 가장 작은 셀 인덱스를 갖는 SCell인 통신 장치.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 특정 SCell은 상기 서브프레임 n에 대응하는 하향링크 서브프레임의 개수가 0이 아닌 복수의 SCell 중에서 가장 작은 셀 인덱스를 갖는 SCell인 통신 장치.
  12. 제8항에 있어서,
    상기 특정 조건을 만족하는 경우, 상기 CSI 정보와 상기 A/N 정보는 제1 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 포맷을 이용하여 전송되는 통신 장치.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 특정 조건을 만족하지 않는 경우, 상기 A/N 정보만이 상기 제1 PUCCH 포맷과 다른 제2 PUCCH 포맷을 이용하여 전송되는 통신 장치.
  14. 제8항에 있어서,
    상기 복수의 셀은 서로 다른 UL-DL 구성을 갖는 통신 장치.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015115830A1 (ko) * 2014-01-29 2015-08-06 삼성전자 주식회사 셀룰러 무선 통신 시스템에서 채널 상태 보고 방법 및 장치
US10292178B2 (en) 2014-01-29 2019-05-14 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for reporting channel status in cellular radio communication system

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20130069284A (ko) * 2011-12-16 2013-06-26 주식회사 팬택 송수신 포인트, 송수신 포인트의 타이밍 설정 방법, 단말, 및 단말의 pdsch a/n 전송 방법
KR102217646B1 (ko) * 2012-05-24 2021-02-19 삼성전자 주식회사 이동 통신 시스템 및 그 이동 통신 시스템에서 채널 송수신 방법
KR20130125695A (ko) * 2012-05-09 2013-11-19 주식회사 팬택 인터밴드 tdd 전송 방식에서 채널 셀렉션 전송을 위한 harq-ack 인덱스 매핑 및 업링크 자원 할당을 제어하는 방법 및 장치
KR101972945B1 (ko) 2012-09-18 2019-04-29 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 송수신 방법 및 장치
KR102148652B1 (ko) * 2012-12-30 2020-08-28 엘지전자 주식회사 다중 셀 무선 통신 시스템에서 무선 자원 정보 공유 방법 및 이를 위한 장치
TWI561037B (en) * 2013-01-22 2016-12-01 Innovative Sonic Corp Method and apparatus for improving a new carrier type in a wireless communication system
WO2016010123A1 (ja) * 2014-07-18 2016-01-21 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、および通信方法
WO2016114579A1 (en) * 2015-01-16 2016-07-21 Lg Electronics Inc. Method for selecting pucch transmission in a carrier aggregation system and a device therefor
CN108476521B (zh) * 2015-11-03 2022-03-11 三星电子株式会社 用于在无线通信系统中发送或接收控制信息的方法和设备
WO2017164719A1 (ko) 2016-03-25 2017-09-28 주식회사 윌러스표준기술연구소 무선 통신 시스템에서 비인가 대역으로의 상향링크 채널 액세스 방법 및 이를 위한 장치
EP3432661B1 (en) * 2016-04-15 2021-04-07 Huawei Technologies Co., Ltd. Transmission method and apparatus for control information
WO2018021783A1 (ko) * 2016-07-23 2018-02-01 주식회사 윌러스표준기술연구소 비인가 대역에서 채널 엑세스 방법, 장치 및 시스템
CN110035445B (zh) * 2018-01-12 2022-04-19 中兴通讯股份有限公司 数据传输管理方法及装置、终端、基站及存储介质

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101507839B1 (ko) * 2008-03-14 2015-04-03 엘지전자 주식회사 무선접속 시스템에서 채널할당방법
US8369239B2 (en) * 2008-04-25 2013-02-05 Ntt Docomo, Inc. Base station apparatus and method in mobile communication system
KR100987458B1 (ko) * 2008-06-24 2010-10-13 엘지전자 주식회사 상향링크 신호 전송 방법
US8620334B2 (en) * 2009-03-13 2013-12-31 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for carrier assignment, configuration and switching for multicarrier wireless communications
WO2011021830A2 (ko) 2009-08-17 2011-02-24 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 전송을 위한 상향링크 반송파 할당 방법 및 장치
KR20110020708A (ko) 2009-08-24 2011-03-03 삼성전자주식회사 Ofdm 시스템에서 셀간 간섭 조정을 위한 제어 채널 구성과 다중화 방법 및 장치
KR101784189B1 (ko) * 2009-10-28 2017-10-12 엘지전자 주식회사 다중 반송파 시스템에서 상향링크 제어정보 전송 방법 및 장치
CN102812658B (zh) * 2010-01-08 2015-12-16 交互数字专利控股公司 针对多个载波的信道状态信息传输的方法及设备
CN102104458B (zh) 2010-07-02 2013-07-31 电信科学技术研究院 上行控制信息的传输方法和设备
US9112692B2 (en) * 2010-08-16 2015-08-18 Qualcomm Incorporated ACK/NACK transmission for multi-carrier operation
CN101977099B (zh) * 2010-10-29 2016-06-01 中兴通讯股份有限公司 一种上行信道的发送方法、基站和用户设备
US8675528B2 (en) * 2010-11-15 2014-03-18 Sharp Laboratories Of America, Inc. Configuring uplink control information (UCI) reporting
US8549374B2 (en) * 2011-02-11 2013-10-01 Sharp Laboratories Of America, Inc. Dual Reed-Muller (RM) code segmentation for uplink control information (UCI)
KR20140018977A (ko) * 2011-04-29 2014-02-13 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 서브프레임 제한을 갖는 반송파들의 반송파 집성

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015115830A1 (ko) * 2014-01-29 2015-08-06 삼성전자 주식회사 셀룰러 무선 통신 시스템에서 채널 상태 보고 방법 및 장치
US10292178B2 (en) 2014-01-29 2019-05-14 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for reporting channel status in cellular radio communication system

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