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WO2014182009A1 - 응답 신호를 전송 및 수신하는 방법 및 그 장치 - Google Patents

응답 신호를 전송 및 수신하는 방법 및 그 장치 Download PDF

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Publication number
WO2014182009A1
WO2014182009A1 PCT/KR2014/003921 KR2014003921W WO2014182009A1 WO 2014182009 A1 WO2014182009 A1 WO 2014182009A1 KR 2014003921 W KR2014003921 W KR 2014003921W WO 2014182009 A1 WO2014182009 A1 WO 2014182009A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
subframe
scheduling grant
base station
epdcch
pdcch
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/KR2014/003921
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
노민석
최우진
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
KT Corp
Original Assignee
KT Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from KR20130155522A external-priority patent/KR20140131852A/ko
Priority claimed from KR1020130163458A external-priority patent/KR20140134211A/ko
Application filed by KT Corp filed Critical KT Corp
Publication of WO2014182009A1 publication Critical patent/WO2014182009A1/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1854Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1896ARQ related signaling

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for transmitting and receiving a response signal (HARQ-ACK) in uplink or downlink by a UE belonging to a small cell and an arbitrary cell / base station / RRH / antenna / RU in a multi-cell structure. More specifically, the present invention relates to a technique for transmitting and receiving a HARQ-ACK by setting a PHICH or PUCCH resource including a HARQ-ACK in a multi-subframe or multi-TI environment.
  • HARQ-ACK response signal
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced of the current 3GPP series are high-speed and large-capacity communication systems that can transmit and receive various data such as video and wireless data out of voice-oriented services.
  • the development of technology capable of transferring large amounts of data is required. Meanwhile, since a single cell method cannot be applied in transmitting downlink signals, uplink signals, and reference signals in a plurality of cells or small cells, new technologies and methods are needed.
  • the ambiguity of the allocation of PHICH resources between the terminal and the base station is solved so that the HARQ operation for data transmission performed between the terminal and the base station can be accurately implemented.
  • the present invention is to implement the correct operation of HARQ to resolve the ambiguity for the allocation of PUCCH resources for transmission of the response signal in the uplink when transmitting downlink data between the terminal and the base station.
  • the correct operation of the HARQ to increase the data rate of the uplink / downlink.
  • the base station for setting one or more transport blocks (TB) in multiple subframes and a downlink control channel comprising a scheduling grant and And / or transmitting a downlink including a physical downlink shared channel (PDSCH) to the UE, wherein the downlink control channel is a PDCCH and / or an EPDCCH.
  • TB transport blocks
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • a downlink including a scheduling grant in which at least one transport block (TB) is set in a multi-subframe from a base station Receiving a downlink including a link control channel and / or a physical downlink shared channel (PDSCH) and transmitting or scheduling an uplink including a physical uplink shared channel (PUSCH) corresponding to the scheduling grant indication to a base station; Physical Downlink Control CHannel (PDCCH) including a grant or Physical Uplink Control CHannel (PUCCH) resource calculated from EPDCCH, including the Automatic Automatic Repeat Request ACK (HARQ-ACK) of each PDSCH, including uplink PUCCH It includes the step of transmitting to, but the downlink control channel provides a method of PDCCH and / or EPDCCH.
  • PDSCH Physical Downlink Control CHannel
  • HARQ-ACK Automatic Automatic Repeat Request ACK
  • a downlink control channel including a control unit and scheduling grant for the base station to set one or more transport blocks (TB) in multiple subframes And / or a transmitter for transmitting a downlink including a physical downlink shared channel (PDSCH) to a terminal, wherein the downlink control channel is a PDCCH and / or an EPDCCH.
  • TB transport blocks
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • a downlink including a scheduling grant in which at least one transport block (TB) is set in a multi-subframe from a base station Receiving a downlink including a control channel and / or a physical downlink shared channel (PDSCH) and receiving a downlink physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH) including a response signal (HARQ-ACK) from the base station to the base station and the base station Transmit an uplink including a Physical Uplink Shared CHannel (PUSCH) corresponding to a scheduling grant indication or use a Physical Downlink Control CHannel (PDCCH) including a scheduling grant or a Physical Uplink Control CHannel (PUCCH) resource calculated from an EPDCCH. It includes a transmitter for transmitting the uplink PUCCH by including a response signal (Hybrid Automatic Repeat Request ACK, HARQ-ACK) of the PDSCH of the Provides a terminal device.
  • HARQ-ACK downlink Physical Hybrid Automatic Repeat Request ACK
  • the present invention When the present invention is applied, the ambiguity about the allocation of PHICH resources is solved between the terminal and the base station, and the operation of HARQ for data transmission performed between the terminal and the base station is accurately implemented.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating small cell deployment according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a small cell deployment scenario.
  • 3 to 6 show detailed scenarios in small cell deployment.
  • FIG. 7 is a diagram of a control region for transmitting a downlink control channel.
  • 8 is a diagram illustrating transmission of a control channel in one subframe.
  • FIG. 9 illustrates a DCI format indicating a scheduling grant for uplink / downlink transmission.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a PHICH allocation procedure to which an embodiment of the present invention is applied.
  • FIG. 11 illustrates mapping of a DMRS value and an upstream DCI format according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating uplink and downlink timing in TDD.
  • FIG. 13 is a view showing an operation of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a view showing a process of operating in a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • 16 shows a HARQ-ACK offset value for implementing the present invention.
  • FIG. 17 illustrates an operation of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a process of operating in a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • 19 is a diagram illustrating a configuration of a base station according to another embodiment.
  • 20 is a diagram illustrating a configuration of a user terminal according to another embodiment.
  • the wireless communication system in the present invention is widely deployed to provide various communication services such as voice, packet data, and the like.
  • the wireless communication system includes a user equipment (UE) and a base station (base station, BS, or eNB).
  • a user terminal is a comprehensive concept of a terminal in wireless communication.
  • UE user equipment
  • LTE Long Term Evolution
  • HSPA High Speed Packet Access
  • MS Mobile Station
  • UT User Terminal
  • SS Global System for Mobile communications
  • a base station or a cell generally refers to a station that communicates with a user terminal, and includes a Node-B, an evolved Node-B, an Sector, a Site, and a BTS.
  • Base Transceiver System Access Point, Relay Node, Remote Radio Head, RRH, Radio Unit, Transmission Point, TP, Reception Point, RP, etc. It may be called in other terms.
  • a base station or a cell should be interpreted in a comprehensive sense to indicate some areas or functions covered by a base station controller (BSC) in CDMA, a NodeB in WCDMA, an eNB or a sector (site) in LTE, and the like. It is meant to cover all of the various coverage areas such as megacell, macrocell, microcell, picocell, femtocell and relay node, RRH, RU communication range.
  • BSC base station controller
  • the base station may be interpreted in two senses. i) the device providing the megacell, the macrocell, the microcell, the picocell, the femtocell, the small cell in relation to the wireless area, or ii) the wireless area itself. In i) all devices which provide a given wireless area are controlled by the same entity or interact with each other to cooperatively configure the wireless area to direct the base station.
  • the eNB, RRH, antenna, RU, LPN, point, transmit / receive point, transmit point, receive point, etc. become embodiments of the base station according to the configuration of the radio region.
  • the base station may indicate the radio area itself to receive or transmit a signal from the viewpoint of the user terminal or the position of a neighboring base station.
  • megacells, macrocells, microcells, picocells, femtocells, small cells, RRHs, antennas, RUs, low power nodes (LPNs), points, eNBs, transmit and receive points, transmit points, and receive points are collectively referred to the base station.
  • LPNs low power nodes
  • eNBs transmit and receive points, transmit points, and receive points
  • the user terminal and the base station are two transmitting and receiving entities used to implement the technology or technical idea described in this specification in a comprehensive sense and are not limited by the terms or words specifically referred to.
  • the user terminal and the base station are two types of uplink or downlink transmitting / receiving subjects used to implement the technology or the technical idea described in the present invention, and are used in a generic sense and are not limited by the terms or words specifically referred to.
  • the uplink (Uplink, UL, or uplink) refers to a method for transmitting and receiving data to the base station by the user terminal
  • the downlink (Downlink, DL, or downlink) means to transmit and receive data to the user terminal by the base station It means the way.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • OFDM-FDMA OFDM-TDMA
  • OFDM-CDMA OFDM-CDMA
  • One embodiment of the present invention can be applied to resource allocation in the fields of asynchronous wireless communication evolving to LTE and LTE-Advanced through GSM, WCDMA, HSPA, and synchronous wireless communication evolving to CDMA, CDMA-2000 and UMB.
  • the present invention should not be construed as being limited or limited to a specific wireless communication field, but should be construed as including all technical fields to which the spirit of the present invention can be applied.
  • the uplink transmission and the downlink transmission may use a time division duplex (TDD) scheme that is transmitted using different times, or may use a frequency division duplex (FDD) scheme that is transmitted using different frequencies.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • Uplink and downlink transmit control information through control channels such as Physical Downlink Control CHannel (PDCCH), Physical Control Format Indicator CHannel (PCFICH), Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel (PHICH), and Physical Uplink Control CHannel (PUCCH).
  • a data channel is configured such as PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel), PUSCH (Physical Uplink Shared CHannel) and the like to transmit data.
  • control information can also be transmitted using an enhanced PDCCH (EPDCCH or extended PDCCH).
  • a cell means a component carrier having a coverage of a signal transmitted from a transmission / reception point or a signal transmitted from a transmission point or a transmission / reception point, and the transmission / reception point itself. Can be.
  • a wireless communication system to which embodiments are applied may be a coordinated multi-point transmission / reception system (CoMP system) or a coordinated multi-antenna transmission scheme in which two or more transmission / reception points cooperate to transmit a signal.
  • antenna transmission system a cooperative multi-cell communication system.
  • the CoMP system may include at least two multiple transmission / reception points and terminals.
  • the multiple transmit / receive point is at least one having a base station or a macro cell (hereinafter referred to as an eNB) and a high transmission power or a low transmission power in a macro cell region, which is wired controlled by an optical cable or an optical fiber to the eNB. May be RRH.
  • an eNB a base station or a macro cell
  • a high transmission power or a low transmission power in a macro cell region which is wired controlled by an optical cable or an optical fiber to the eNB. May be RRH.
  • downlink refers to a communication or communication path from a multiple transmission / reception point to a terminal
  • uplink means a communication or communication path from a terminal to multiple transmission / reception points.
  • a transmitter may be part of multiple transmission / reception points, and a receiver may be part of a terminal.
  • a transmitter may be part of a terminal, and a receiver may be part of multiple transmission / reception points.
  • a situation in which a signal is transmitted and received through a channel such as a PUCCH, a PUSCH, a PDCCH, and a PDSCH may be described in the form of 'sending and receiving a PUCCH, a PUSCH, a PDCCH, and a PDSCH.
  • transmitting or receiving a PDCCH or transmitting or receiving a signal through a PDCCH may be used to mean transmitting or receiving an EPDCCH or transmitting or receiving a signal through an EPDCCH.
  • the physical downlink control channel described below may mean a PDCCH or an EPDCCH, and may also be used to include both PDCCH and EPDCCH.
  • the EPDCCH which is an embodiment of the present invention, may be applied to the portion described as the PDCCH.
  • high layer signaling described in the present specification includes RRC signaling for transmitting RRC information including an RRC parameter.
  • An eNB which is an embodiment of a base station, performs downlink transmission to terminals.
  • the eNB includes downlink control information and an uplink data channel (eg, a physical downlink shared channel (PDSCH), which is a primary physical channel for unicast transmission, and scheduling required to receive the PDSCH.
  • a physical downlink control channel (PDCCH) for transmitting scheduling grant information for transmission on a physical uplink shared channel (PUSCH) may be transmitted.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the first terminal UE1 may transmit an uplink signal to the eNB and the second terminal may transmit an uplink signal to the RRH.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating small cell deployment according to an embodiment.
  • FIG. 1 illustrates a configuration in which a small cell and a macro cell coexist, and in FIGS. 2 to 3 below, whether macro coverage is present and whether the small cell is for outdoor or indoor. It is classified according to whether it is for. In addition, the small cell is classified in more detail according to whether it is a sparse situation or a dense situation, or whether the same frequency spectrum as the macro is used in terms of spectrum.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a small cell deployment scenario.
  • FIG. 2 shows a typical representative configuration for the scenario of FIG. 3.
  • 2 illustrates a small cell deployment scenario and includes scenarios # 1, # 2a, # 2b and # 3.
  • 200 denotes a macro cell
  • 210 and 220 denote small cells.
  • the overlapping macro cell may or may not exist.
  • Coordination may be performed between the macro cell 200 and the small cells 210 and 220, and coordination may also be performed between the small cells 210 and 220.
  • the overlapped areas of 200, 210, and 220 may be bundled into clusters.
  • 3 to 6 show detailed scenarios in small cell deployment.
  • Scenario 1 is a co-channel deployment scenario of a small cell and a macro cell in the presence of an overhead macro and an outdoor small cell scenario.
  • 310 denotes a case where both the macro cell 311 and the small cell are outdoors, and 312 indicates a small cell cluster. Users are distributed both indoors and outdoors.
  • Solid lines connecting the small cells in the small cell 312 mean a backhaul link within a cluster.
  • the dotted lines connecting the base station of the macro cell and the small cells in the cluster mean a backhaul link between the small cell and the macro cell.
  • Scenario 2a is an deployment scenario in which the small cell and the macro use different frequency spectrums in the presence of an overlay macro and an outdoor small cell scenario. Both macro cell 411 and small cells are outdoors and 412 indicates a small cell cluster. Users are distributed both indoors and outdoors.
  • Solid lines connecting the small cells in the small cell 412 mean a backhaul link within a cluster.
  • the dotted lines connecting the base station of the macro cell and the small cells in the cluster mean a backhaul link between the small cell and the macro cell.
  • Scenario 2b is a deployment scenario in which the small cell and the macro use different frequency spectrums in the presence of an overlay macro and an indoor small cell scenario.
  • the macro cell 511 is outdoors, the small cells are all indoors, and 512 indicates a small cell cluster. Users are distributed both indoors and outdoors.
  • Solid lines connecting the small cells in the small cell 512 mean a backhaul link within a cluster.
  • the dotted lines connecting the base station of the macro cell and the small cells in the cluster mean a backhaul link between the small cell and the macro cell.
  • Scenario 3 is an indoor small cell scenario in the absence of coverage of macros. 612 indicates a small cell cluster. In addition, small cells are all indoors, and users are distributed both indoors and outdoors.
  • Solid lines connecting the small cells in the small cell 612 mean a backhaul link within a cluster.
  • the dotted lines connecting the base station of the macro cell and the small cells in the cluster mean a backhaul link between the small cell and the macro cell.
  • the control region 710 includes transmission of PHICH, PCFICH, and PDCCH.
  • the control region may be configured with 1 to 3 OFDM symbols, but is not limited thereto.
  • the control region may be increased or decreased according to the situation of the system.
  • the PDCCH is spread evenly allocated to the number of OFDM symbols in which the PDCCH indicated by the PCFICH is transmitted, except for the resources used for the PHICH and the PCFICH, and then transmitted. Control signaling and a cell-specific reference symbol are distributed in a subframe.
  • control channel 8 is a diagram illustrating transmission of a control channel (control region for transmitting a control channel) in one subframe.
  • 810 and 820 are examples of the transmission of a PDSCH indicated by a control channel transmitted in every subframe when the PDSCH is transmitted on a multiple carrier.
  • CC # 1, # 2, and # 3 of 810 and 820 mean a first component carrier, a second component carrier, and a third component carrier, respectively.
  • 8 is a diagram illustrating the transmission of a PDSCH indicated by a control channel transmitted in every subframe when the PDSCH is transmitted on a multicarrier.
  • 810 is an embodiment in which there is no cross carrier scheduling, and a carrier indicator is not included in downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • self-carrier scheduling on multiple carriers a PDCCH exists in each carrier independently in each carrier to schedule the corresponding PDSCH.
  • 820 represents cross carrier scheduling on multiple carriers and includes a carrier indicator in DCI.
  • the present invention relates to a case in which a PDSCH can be scheduled to a plurality of carriers in one carrier.
  • a PDCCH existing in one carrier schedules a PDSCH that can be transmitted on a plurality of carriers.
  • the embodiment of 820 also transmits data in multiple carriers by a control channel transmitted every subframe within a 1 ms subframe, as shown in 810.
  • FIG. 9 illustrates a DCI format indicating a scheduling grant for uplink / downlink transmission. DCI formats are separately transmitted according to each uplink / downlink transmission method and usage.
  • the base station transmits a response signal (HARQ-ACK) for the uplink signal received from the terminal and the response signal (HARQ-) for the downlink signal received from the base station
  • HARQ-ACK response signal
  • HARQ-ACK response signal
  • the present invention will be described when the base station transmits a response signal (HARQ-ACK) for the uplink signal received from the terminal.
  • HARQ-ACK response signal
  • FIG. 10 illustrates a PHICH assignment procedure to which an embodiment of the present invention is applied.
  • FIG. 10 shows a structure of a PHICH for transmitting a hybrid automatic repeat request or hybrid automatic retransmission request (HARQ) -ACK of an UL SCH.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • HARQ-ACK response signal
  • the response signal HARQ-ACK is coded using 3 times repetition, modulated with BPSK, and spread with an orthogonal sequence having a length of 4 (length-4). spreading).
  • the process for determining PHICH resources is as follows.
  • PHICH resources are the index pair Determined by Is the PHICH group number Is the PHICH sequence index in the group.
  • Each Wow Equation for determining is represented by Equation 1 below.
  • Equation 1 The parameters constituting Equation 1 are as follows.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • I PRB_RA ⁇ lowest_index means the lowest physical resource block index (PRB) index corresponding to the first slot of the corresponding PUSCH transmission
  • I PRB_RA indicates whether the transmission of the PUSCH is a single TB or multiple TB Therefore, it is determined by the value of I PRB_RA ⁇ lowest_index or (I PRB_RA ⁇ lowest_index + 1).
  • I_PHICH is a value determined as in Equation 2 below according to TDD configuration information.
  • 11 is according to an embodiment of the present invention Mapping between cyclic shift values in the uplink and uplink DCI formats and the cyclic shift for DMRS field in PDCCH with uplink DCI format in [4]).
  • the PHICH resource is the lowest PRB index based on the DCI format in the PDCCH for transmitting one uplink grant.
  • the PHICH resource is determined using the cyclic shift value of the DMRS in the uplink DCI format.
  • HARQ-ACK response signal
  • the terminal receives the PHICH.
  • the first subframe and the second subframe have the same frequency resource, that is, an RB index.
  • the PHICH resource for transmitting the HARQ-ACK of the PUSCH transmitted in the first subframe and the PHICH resource for transmitting the HARQ-ACK of the PUSCH transmitted in the second subframe When the conventional technique is applied to the classification, the parameter for setting the PHICH resource for the PUSCH is determined through the lowest PRB index, the cyclic shift index of the uplink DMRS, and so on, through multiple subframes with one UL grant.
  • the UE receives a response signal (HARQ-ACK) in the downlink for the PUSCH transmitted in each subframe
  • HARQ-ACK response signal
  • the present invention when the base station performs a multi-subframe scheduling to the terminal, when the terminal receives a downlink response signal (HARQ-ACK) for the PUSCH transmitted in each subframe in the terminal described above
  • HARQ-ACK downlink response signal
  • the present invention relates to a method for resolving the ambiguity of reception of PHICH resources of a PHICH resource for transmitting a response signal (HARQ-ACK) transmitted through the PHICH at the base station and the apparatus and the terminal A receiving method and apparatus therefor.
  • the terminal receives a downlink response signal (HARQ-ACK) for the PUSCH transmitted in each subframe.
  • HARQ-ACK downlink response signal
  • a method and apparatus for resolving ambiguity for reception of PHICH resources in a terminal described above are provided.
  • a PHICH resource for transmitting a response signal (HARQ-ACK) transmitted through the PHICH in the base station a PHICH transmission method and apparatus, and a reception method and the apparatus in the terminal.
  • a method for transmitting a response signal (HARQ-ACK) from a base station to a downlink for data transmitted by a terminal belonging to a small cell and an arbitrary cell / base station / RRH / antenna / RU in a multi-cell structure and to the base station apparatus also relates to a method for receiving a corresponding response signal (HARQ-ACK) transmitted in the downlink from the terminal and a terminal apparatus using the method.
  • HARQ-ACK response signal
  • An embodiment of the present invention relates to a PHICH resource allocation scheme for ACK / NACK transmission according to PUSCH transmission of multiple TTIs when multiple TTI (or subframe) scheduling of an uplink PUSCH is performed.
  • one TB may be configured in units of multiple subframes, and a corresponding scheduling grant may be used for scheduling of multiple subframes. Since HARQ is performed for each TB, the HARQ method performed with one TB and the cyclic shift value of the DMRS field existing in one scheduling grant and the lowest index of the PRB to which the PUSCH is allocated are performed in the same manner as the existing HARQ method and the legacy operation. It may be a method for allocating PHICH resources and multiplexing between terminals by n_DMRS.
  • the TB may be configured in units of subframes, and the scheduling grant may be used for scheduling of each subframe.
  • the method allocates PHICH resources by n_DMRS, which is determined according to the lowest index of the PRB to which the PUSCH transmitted in each subframe is allocated and the cyclic shift value of the DMRS field present in each scheduling grant, as in the conventional legacy operation.
  • n_DMRS which is determined according to the lowest index of the PRB to which the PUSCH transmitted in each subframe is allocated and the cyclic shift value of the DMRS field present in each scheduling grant, as in the conventional legacy operation.
  • a method for allowing multiplexing between terminals to be performed may be considered as to how much the allocation of each scheduling grant is divided when the scheduling grant for TB allocated to each subframe is allocated.
  • the PHICH resource may be differently set for each subframe according to different lowest PRB indexes.
  • the cyclic shift value is used to distinguish different PHICH resources.
  • HARQ is TB when the TB is configured in each subframe unit. Since it must be made in units, additional methods for PHICH resource allocation may be considered.
  • n_DMRS determined by the scheduling grant according to the cyclic shift value of the DMRS field is the first. Since the cyclic shift value of the DMRS used in the subframe and the cyclic shift value of the DMRS used in the second subframe are different, the n_DMRS value is also different. Therefore, PHICH resource allocation is performed using n_DMRS determined according to the cyclic shift value of the DMRS actually used in the second subframe. This may be considered as a way to enable multiplexing of PHICH resources for two TBs transmitted in two subframes at a time. That is, in the 3-A embodiment, n_DMRS may be used according to the cyclic shift value of the DMRS used in each subframe for PUSCH transmission.
  • the lowest PRB between subframes transmitting PUSCH by one scheduling grant is applied.
  • the index may fluctuate. Therefore, a method of performing PHICH resource allocation using the lowest PRB index according to the first slot of the subframe transmitting each PUSCH may be considered.
  • the subframe index may be additionally used for the determination of the PHICH resource when scheduling multiple subframes. There may be various ways of using the corresponding subframe index to determine the PHICH resource. If the number of subframes for multiple subframe scheduling is Y, Equation 3 below and There may be a way to add the subframe index to the formula before mod in.
  • I PRB_RA which is a parameter shown in Equations 3 and 4
  • a parameter of a subframe according to scheduling of multiple subframes is added to determine the I PRB_RA determined according to transmission of multiple TBs using an existing multiple antenna.
  • a method of determining the value of ⁇ I PRB_RA ⁇ lowest_index + 2 * (subframe_index mod Y) ⁇ or ⁇ I PRB_RA ⁇ lowest_index + 1 + 2 * (subframe_index mod Y) ⁇ may be considered. That is, in the 3-C embodiment, at least one of the group index and the sequence index of the PHICH resource may be calculated using the subframe index transmitting the PUSCH.
  • the PHICH for the HARQ-ACK transmission since synchronous / adaptive HARQ is performed, PUSCH is transmitted in the nth subframe by the UL grant transmitted in the n-4th subframe in the case of FDD under single subframe scheduling.
  • the PHICH for the HARQ-ACK transmission according to the present invention always transmits the PHICH in the n + 4th subframe in the case of FDD, and the UE expects to receive the PHICH in the corresponding subframe. do.
  • the PHICH timing for the PUSCH transmitted in the nth subframe is determined as n + k_PHICH according to the TDD UL-DL configuration, where k_PHICH is configured as shown in FIG. 12. 12 is a diagram illustrating uplink and downlink timing in TDD.
  • the part related to the PHICH transmission timing may be changed, and the same principle described below may be equally applied to the case of TDD.
  • the timing of the PHICH should be set based on the last subframe of the PUSCH transmitted by the corresponding multiple subframe scheduling. In other words, this reduces the frequency of PHICH transmission due to the transmission of the PUSCH transmitted in every subframe during multi-subframe scheduling, so that the multi-subframe scheduling can contribute to increasing the data rate in terms of reducing the overhead of the control channel. do.
  • a scheduling grant for performing the corresponding multiple subframe scheduling that is, transmission in the n-8th case of FDD based on transmission timing of PDCCH and EPDCCH including the DCI. It is possible to set the PHICH transmission timing in the nth subframe based on the PDCCH / EPDCCH.
  • the base station By allowing the base station to control the flexibility of resource allocation for the amount of data to be transmitted by the terminal at the same time as the frequency unit, the UE experience is improved due to an increase in data traffic.
  • overhead of a downlink control channel PDCCH / EPDCCH for allocating a scheduling grant for enabling a UE to enable uplink PUSCH transmission in each subframe can be reduced.
  • the overhead of downlink control channel PDCCH can be reduced by reducing the allocation of PHICH resources that can be generated according to uplink PUSCH transmission that can be transmitted for each subframe.
  • the present invention relates to transmission of a response signal (HARQ-ACK) in downlink for transmission of a response signal (HARQ-ACK).
  • FIG. 13 is a view showing an operation of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • the base station configures one or more TBs in multiple subframes (S1310).
  • a downlink control channel including an uplink scheduling grant is transmitted to the terminal.
  • the base station receives an uplink including a PUSCH corresponding to the scheduling grant indication from the terminal (S1330), and calculates the cyclic shift value of the DMRS field included in the scheduling grant and information of the TB or the subframe.
  • the response signal HARQ-ACK according to the received PUSCH detection is transmitted to the UE in downlink using the PHICH resource (S1340).
  • the base station may configure one TB in units of multiple subframes, and the scheduling grant may be allocated to multiple subframes.
  • the PHICH resource may be implemented to be calculated based on the lowest PRB index of the PRB to which the PUSCH is allocated and the cyclic shift value of the DMRS field included in the scheduling grant.
  • the base station configures a TB in each subframe unit, an uplink scheduling grant is allocated for each subframe, and the PHICH resource is the lowest PRB index of the PRB to which the PUSCH is allocated. And it can be implemented to be calculated by the cyclic shift value of the DMRS field included in the scheduling grant.
  • the value of the cyclic shift can be allocated to each subframe, or in the 2-B embodiment, a plurality of resource allocation information can be allocated under one DCI.
  • the base station configures a TB in units of subframes, and an uplink scheduling grant can be allocated for multiple subframes.
  • the PHICH resource may be implemented to be calculated by a cyclic shift value of a DMRS field used in each subframe that transmits the PUSCH.
  • the PHICH resource may be implemented to be calculated by the lowest PRB index according to the first slot of the subframe transmitting the PUSCH.
  • at least one of the group index and the sequence index of the PHICH resource may be calculated using the subframe index transmitting the PUSCH. Detailed embodiments will be replaced by the above description.
  • the PHICH transmission timing is set based on the last subframe of the PUSCH transmitted in the multi-subframe scheduling.
  • the PHICH transmission timing is set based on the transmission timing of the PDCCH and EPDCCH including a scheduling grant to perform the multi-subframe scheduling.
  • PHICH may be set to be transmitted in the nth subframe
  • the PHICH transmission timing according to the reception timing and the scheduling timing of the PUSCH may be set.
  • the terminal receives a downlink control channel including an uplink scheduling grant from the base station (S1410).
  • the base station is in a state of controlling the terminal to set at least one TB in multiple subframes before the step S1410.
  • the terminal transmits an uplink including the PUSCH corresponding to the scheduling grant indication to the base station (S1420).
  • a downlink including a response signal HARQ-ACK is received from the base station.
  • the PHICH resource is calculated using the cyclic shift value of the DMRS field included in the scheduling grant and information on the TB or subframe, and the response signal HARQ-ACK allocated to the resource is checked (S1430).
  • PHICH resources are as follows. That is, in the downlink control channel including the uplink scheduling grant, one TB is configured in units of multiple subframes, and the scheduling grant is configured to be allocated for multiple subframes.
  • the UE may identify the PHICH resource from the lowest PRB index of the PRB to which the PUSCH is allocated and the cyclic shift value of the DMRS field included in the scheduling grant, thereby confirming the response signal HARQ-ACK in the corresponding resource. have.
  • PHICH resources are as follows.
  • TB is configured in each subframe unit, and the scheduling grant is configured to be allocated for each subframe.
  • the UE may check the response signal HARQ-ACK in the corresponding resource by calculating the PHICH resource from the lowest PRB index of the PRB to which the PUSCH is allocated and the cyclic shift value of the DMRS field included in the scheduling grant.
  • cyclic shift values can be allocated respectively, or in the 2-B embodiment, a plurality of resource allocation information for transmission of multiple subframes can be allocated in one uplink DCI.
  • the downlink control channel including the uplink scheduling grant is configured of TBs for each subframe, and the scheduling grant is configured to be allocated for multiple subframes.
  • B, 3-C Examples are as follows. That is, the UE calculates a PHICH resource from the cyclic shift value of the DMRS field used in each subframe transmitting the PUSCH in embodiment 3-A. The response signal HARQ-ACK is identified from the calculated PHICH resource.
  • the UE calculates a PHICH resource from the lowest PRB index value according to the first slot of the subframe transmitting the PUSCH in embodiment 3-B.
  • the response signal HARQ-ACK is identified from the calculated PHICH resource.
  • the UE calculates any one or more of the group index or the sequence index of the PHICH resource by using the subframe index for transmitting the PUSCH in embodiment 3-C, and the response signal (HARQ-) in the calculated PHICH resource. ACK).
  • the PHICH timing is set based on the last subframe of the PUSCH transmitted in the multiple subframe scheduling.
  • the PHICH transmission timing is set based on the transmission timing of the PDCCH and EPDCCH including a scheduling grant to perform the multi-subframe scheduling.
  • HARQ-ACK response signal
  • the PUCCH (Physical Uplink Control Channel) used as an uplink control channel is formatted according to the type of information sent from the terminal. The following describes the types of formats for PUCCH and their uses.
  • PUCCH format 1 is a channel format for transmitting only a scheduling request.
  • PUCCH format 1a / 1b is a channel for transmitting Ack / Nack for a scheduling request and / or downlink data channel and according to format number 1a / according to the number of bits of Ack / Nack and a modulation scheme. It is divided into 1b.
  • the shortened PUCCH format 1a / 1b is a format in which the last SC-FDMA symbol of one subframe is punctured in PUCCH format 1a / 1b transmitting A / N (Ack / Nack). Whether to use the format is determined by TRUE / FALSE of "ackNackSRS-SimultaneousTransmission", which is an RRC parameter indicated by an upper layer of the base station, and the cell-specific information configuration of the SRS.
  • PUCCH format 2 is a channel format for transmitting only CQI.
  • PUCCH format 2a / 2b is a channel for transmitting "Ack / Nack for CQI + downlink data channel" and is divided into 2a / 2b according to the number of bits of Ack / Nack and a modulation scheme.
  • PUCCH format 3 is a channel for transmitting Ack / Nack of 4 bits or more under downlink carrier aggregation.
  • Shortened PUCCH format 3 is a format in which the last SC-FDMA symbol of one subframe is punctured in PUCCH format 3 transmitting Ack / Nack. Whether to use the format is determined by TRUE / FALSE of "ackNackSRS-SimultaneousTransmission", which is an RRC parameter indicated by an upper layer of the base station, and the cell-specific information configuration of the SRS.
  • the PUCCH resource allocation method in the case of transmitting Ack / Nack in the corresponding PUCCH format is as follows.
  • the method for determining the PUCCH resource is FDD mode or TDD mode, which PUCCH format is used, whether the control channel for transmitting the PDSCH is PDCCH or EPDCCH, whether or not the PDSCH is indicated by PDCCH and EPDCCH, and It is classified according to whether it constitutes a serving cell or multiple serving cells.
  • a PUCCH resource is used for transmitting one downlink grant.
  • RRC parameter that sets HARQ-ACK resource based on lowest CCE index (or lowest ECCE index in case of EPDCCH) used to configure PDCCH (or EPDCCH) or informs by lowest CCE index and RRC information ,
  • the value of the response signal (HARQ-ACK) offset determined by N_PUCCH ⁇ (1) or indicated in the lowest CCE index or DCI format.
  • the PUCCH resource for transmitting the response signal HARQ-ACK is set from pucch-ResourceStartOffset-r11.
  • the PUCCH resource is allocated to the PUCCH resource according to the antenna port, that is, p_0 or p_1 as follows. By using +1 in addition to the configuration, the resource of PUCCH for p_1 is set.
  • 15 is an index for downlink combining in TDD Figure showing.
  • 16 shows a HARQ-ACK offset value for implementing the present invention.
  • FIG. 16 shows a HARQ-ACK offset value for implementing the present invention.
  • Figure 16 is an offset value Shows the setting of.
  • uplink / downlink scheduling when downlink transmission received by a UE belonging to a cell / base station / RRH / antenna / RU or small cell and control signal for uplink transmission that the UE should transmit Transmission of the PDCCH / EPDCCH including the control signal having information should be transmitted by a certain number of symbols (for example, 1 to 4 OFDM symbols) in every subframe. Accordingly, since the data rate of the uplink / downlink can be reduced due to the overhead of the corresponding control channel, a small cell environment and an arbitrary cell / base station / RRH / antenna / RU are considered in a cross subframe considering the channel state of the UE. subframe scheduling and multi-subframe or multiple subframe scheduling may be considered.
  • the PUCCH for performing a response signal (HARQ-ACK) transmission in the uplink for the downlink PDSCH transmission Ambiguity may occur in determining transmission timing, time resource and frequency resource and in receiving PUCCH resources transmitted from the terminal and received at the base station.
  • HARQ-ACK response signal
  • the first subframe and the first subframe are performed because scheduling is performed through one DL grant.
  • the PUCCH for the PDSCH is determined by the lowest CCE index (lowest control channel elements index) constituting the PDCCH transmitting the DL grant, so that the PDSCH is transmitted in each subframe through multiple subframes with one DL grant.
  • the base station transmits the PDSCH to the terminal through the multi-subframe scheduling, the base station receives a PUCCH for transmitting the uplink response signal (HARQ-ACK) for the PDSCH transmitted in each subframe
  • HARQ-ACK uplink response signal
  • the present invention relates to a method for resolving ambiguity on reception of a PUCCH resource at a base station described above, and a method for setting / transmitting a PUCCH resource for transmitting a HARQ-ACK transmitted from a UE through a PUCCH.
  • the reception method in an apparatus, a base station, and its apparatus are demonstrated.
  • the present invention relates to a PUCCH resource allocation scheme for transmission of a response signal (HARQ-ACK) according to PDSCH transmission in multiple transmission time interval (TTI) when multiple TTI (or subframe) scheduling of a downlink PDSCH is performed.
  • TTI transmission time interval
  • the UE configures a transport block (TB), which is one transport block, in units of multiple subframes, and sets a scheduling grant to exist for the multiple subframes.
  • TB transport block
  • the method can be considered. This is because HARQ is performed by TB, so that the HARQ method performed with one TB and the lowest CCE index (or the lowest eCCE for EPDCCH) used by the PDCCH (or EPDCCH) used for the corresponding PDSCH in the same manner as the operation in the legacy legacy system. Index) or the RRC parameter informed by the lowest CCE index and RRC information, determined by N_PUCCH ⁇ (1), or by the lowest CCE index or DCI format.
  • the PUCCH resource for transmitting the response signal HARQ-ACK may be set from pucch-ResourceStartOffset-r11.
  • the base station configures one TB in units of multiple subframes, and when a scheduling grant is allocated to multiple subframes, when a PDCCH including the scheduling grant is transmitted, the lowest CCE index and an RRC parameter of the PDCCH are transmitted.
  • the PUCCH resource may be calculated by combining any one or more of offset information included in the DCI format of the PDCCH.
  • the PUCCH resource is combined with at least one of a lowest eCCE index of the EPDCCH, an RRC parameter, offset information included in the DCI format of the EPDCCH, and a parameter for the EPDCCH PRB set q. It can be implemented to be calculated.
  • a method of configuring a TB in units of subframes and setting a scheduling grant to exist for each subframe may be considered. This method is similar to the operation in legacy, based on the lowest CCE index (lowest eCCE index for EPDCCH) used by the PDCCH or EPDCCH used for the PDSCH allocated to each subframe (HARQ-ACK) resources Or the lowest CCE index (lowest eCCE index for EPDCCH) and RRC parameter informed by RRC information, determined by N_PUCCH ⁇ (1), or the lowest CCE index (lowest eCCE index for EPDCCH), DCI format Signal Offset Value (HARQ-ACK) And, for the EPDCCH PRB set q which is to be informed by the RRC for PUCCH response signal (HARQ-ACK) resource configuration for the PDSCH indicated from the EPDCCH That is, it may be a method of setting a PUCCH response signal (HARQ-ACK) resource for transmitting the
  • the base station configures TB in each subframe unit, and when the scheduling grant is allocated for each subframe, when the PDCCH including the scheduling grant is transmitted, the lowest CCE index and RRC parameter of the PDCCH
  • the PUCCH resource may be calculated by combining any one or more of offset information included in the DCI format of the PDCCH.
  • the PUCCH resource is combined with at least one of a lowest eCCE index of the EPDCCH, an RRC parameter, offset information included in the DCI format of the EPDCCH, and a parameter for the EPDCCH PRB set q. It can be implemented to be calculated.
  • the lowest CCE of the PDCCH (or EPDCCH) to which one DL grant is delivered may be the same.
  • a parameter may be additionally set in the DL grant for the PDSCH. The added parameter may be used to distinguish PUCCH resources even when the lowest CCE index (lowest eCCE index for EPDCCH) used by each PDCCH or EPDCCH to which each DL grant for the PDSCH allocated to each subframe is transmitted is the same. do.
  • the lowest CCE index (lowest eCCE index for EPDCCH) used by each PDCCH or EPDCCH to which each DL grant for PDSCH allocated to each subframe is transmitted is the same.
  • an additional parameter to solve this problem may be considered.
  • This parameter should be a value that can distinguish a PUCCH resource for performing HARQ-ACK transmission for a PDSCH transmitted in each subframe.
  • an index of a subframe that may be different for each subframe may be considered.
  • the subframe indexes on which each PDSCH is transmitted may be different from each other, the subframe index may be used.
  • the PDSCH transmitted in each subframe may have a different HARQ process number, a PUCCH resource for transmitting a HARQ-ACK for the PDSCH transmitted in each subframe may be identified. You can use the add method as a parameter to enable this. Meanwhile, a method of directly including an additional parameter for indicating each subframe in the DL grant in the downlink DCI may be used in an explicit method.
  • the base station may set different subframe indexes using subframes to which the PDSCH is transmitted, set different HARQ process numbers for the PDSCH, or assign each subframe to a DL grant for the PDSCH.
  • Information to refer to is included so that PUCCH resources can be distinguished even when the lowest CCE index (or lowest eCCE index for EPDCCH) of one PDCCH (or EPDCCH) to which one DL grant is delivered is the same.
  • one scheduling grant performs scheduling of all subframes in order to reduce overhead of the control channel. If the TB is configured in each subframe unit while performing, HARQ should be configured in TB units, so an additional method for PUCCH resource allocation may be considered.
  • the third embodiment of the UE transmitting the response signal may additionally use a subframe index to determine the PUCCH resource when scheduling multiple subframes.
  • a subframe index may be various ways of using the corresponding subframe index to determine the PUCCH resource. If the number of subframes for multiple subframe scheduling is Y, first, the FDD case will be described.
  • 3-A-FDD-i) UE transmits response signal for PDCCH indicating transmission or downlink SPS release of PDSCH indicated by detection of corresponding PDCCH in n-4th subframe
  • subframe_index means the subframe_index through which the PDSCH is transmitted.
  • the PUCCH resource is implemented so that the PDCCH including the scheduling grant is calculated from the transmitted subframe index.
  • alpha may be one of subframe_index, slot number or floor (slot number / 2), and HARQ process number, which is shown in Equation 5-1.
  • X denotes an antenna port number used to transmit a PUCCH as a multiple antenna port, that is, ⁇ 0,1 ⁇ during transmission using two multiple antennas. It may be one and may be one of ⁇ 0, 1, 2, 3 ⁇ when transmitting using four multiple antennas.
  • Is the lowest CCE index constituting the PDCCH Denotes an RRC parameter value configured in a high layer.
  • 3-A-FDD-ii) UE transmits response signal corresponding to PDSCH in UE for transmission of PDSCH indicated by detection of corresponding EPDCCH in n-4th subframe or EPDCCH indicating downlink SPS release
  • An embodiment of setting a PUCCH resource This is again divided into a case of distributed EPDCCH (Distributed EPDCCH) transmission and a case of localized EPDCCH (Localized EPDCCH) transmission.
  • the subframe index is shown in Equations 6 and 7 as subframe_index, which means the subframe_index through which the PDSCH is transmitted.
  • EPDCCH-PRB-set for distributed EPDCCH transmission Equation 6 applies.
  • EPDCCH-PRB-set Is the lowest ECCE index that constitutes the EPDCCH used for transmission of this DCI. Denotes a value determined from a HARQ-offset resource field in a DCI format of a corresponding EPDCCH. Is a high layer parameter and is a value indicated by "pucch-ResourceStartOffset-r11", Denotes a value determined from an antenna port when transmitting multiple antennas of a local EPDCCH.
  • the HARQ-offset resource field in the DCI format of the subframe index, EPDCCH-PRB-set, and EPDCCH transmitted by the PDSCH indicated by the EPDCCH including the scheduling grant is transmitted. All of them are used to calculate PUCCH resources.
  • a PUCCH resource is calculated by selectively applying a value determined at an antenna port when transmitting multiple antennas of the EPDCCH.
  • EPDCCH-PRB-set for distributed EPDCCH transmission Equation 6 applies.
  • alpha may be one of subframe_index, slot number or floor (slot number / 2), and HARQ process number, which is shown in Equations 6-1 and 7-1.
  • X denotes an antenna port number used to transmit a PUCCH as a multiple antenna port, that is, ⁇ 0,1 ⁇ during transmission using two multiple antennas. It may be one and may be one of ⁇ 0,1,2,3 ⁇ when transmitting using four antennas.
  • the third embodiment can be applied to the TDD case in a similar manner to the FDD case.
  • nkth subframe in which the UE transmits a response signal there is a transmission of PDSCH indicated by detection of a corresponding PDCCH or a PDCCH indicating downlink SPS release, and a PDSCH transmission or downlink If the PDCCH indicating the SPS release is detected in n-k_m, the configuration of the PUCCH resource for each antenna port is determined by Equation 8 below.
  • subframe_index means the subframe_index in which the PDSCH is transmitted.
  • Nc has the following values.
  • the M value of FIG. 10 The number of elements M in.
  • a response signal HARQ-ACK is transmitted in the subframe n.
  • the PUCCH resource may be implemented to be calculated from the subframe index in which the PDCCH including the scheduling grant is transmitted.
  • alpha may be one of subframe_index, slot number or floor (slot number / 2), and HARQ process number, which is shown in Equation 8-1.
  • X denotes an antenna port number used when transmitting a PUCCH as a multiple antenna port, that is, when transmitting using two multiple antennas, ⁇ 0,1 ⁇ It may be one and may be one of ⁇ 0, 1, 2, 3 ⁇ when transmitting using four multiple antennas.
  • the configuration of the PUCCH resource for each antenna port is determined by the following equation.
  • the subframe index is shown in Equations 10 and 11 as subframe_index, which means the subframe_index in which the PDSCH is transmitted.
  • EPDCCH-PRB-set for distributed EPDCCH transmission In the case of Equation 10.
  • EPDCCH-PRB-set Is the lowest ECCE index that constitutes the EPDCCH used for transmission of this DCI. Denotes a value determined from a HARQ-offset resource field in a DCI format of a corresponding EPDCCH. Is a high layer parameter, a value indicated by "pucch-ResourceStartOffset-r11", Denotes a value determined from an antenna port when transmitting multiple antennas of a local EPDCCH.
  • EPDCCH-PRB-set for distributed EPDCCH transmission In the case of Equation 10-1.
  • EPDCCH-PRB-set for local EPDCCH transmission In the case of Equation 11-1.
  • alpha may be one of subframe_index, slot number or floor (slot number / 2), and HARQ process number, which is shown in Equations 10-1 and 11-1.
  • X denotes an antenna port number used when transmitting a PUCCH as a multiple antenna port, that is, ⁇ 0,1 ⁇ when transmitting using two multiple antennas. In the case of transmission using four multiple antennas, it may be ⁇ 0,1,2,3 ⁇ .
  • the UE transmits the response signal when the HARQ process number for the PDSCH transmitted in each subframe is separately specified, the response signal for the PDSCH transmitted in each subframe based on the corresponding HARQ process number (HARQ-ACK)
  • the PUCCH resource for performing the transmission may be configured. This is possible when the PDSCH transmitted in each subframe is configured to independently have a HARQ process number.
  • different subframes or TBs allocated to each subframe are each subframes as in the legacy system. Since it may be configured to have different HARQ process numbers for the PDSCH or TB allocated to the UE, this is a method of configuring different PUCCH resources using the same.
  • HARQ process numbers for the PDSCH may be set.
  • the third and the third embodiments in which the terminal transmits the response signal are exemplified. However, several of the embodiments may be simultaneously applied.
  • the base station By allowing the base station to control the flexibility of resource allocation for the amount of data to be transmitted by the terminal at the same time as the frequency unit, the UE experience is improved due to the increase in data traffic.
  • overhead of a downlink control channel PDCCH / EPDCCH for allocating a scheduling grant for enabling a UE to enable downlink PDSCH transmission for each subframe can be reduced.
  • PUCCH resource utilization efficiency can be improved on a time axis by reducing allocation of PUCCH resources on various subframes that can be generated according to downlink PDSCH transmission that can be transmitted for each subframe.
  • the HARQ operation for the data transmission performed between the terminal and the base station is corrected, thereby ensuring the reliability of the data transmission between the terminal and the base station. To increase the data rate.
  • HARQ-ACK uplink response signal
  • the base station receives a response signal (HARQ-ACK) in the uplink shows a process in which the base station receives a response signal to the uplink for the downlink.
  • the base station configures one or more TBs in multiple subframes (S1710), and transmits a downlink including a PDCCH / EPDCCH, which is a downlink control channel including a scheduling grant, and a PDSCH corresponding to the indication of the scheduling grant, to the UE ( S1720).
  • the UE receives an uplink PUCCH transmitted by including a response signal (HARQ-ACK) of each PDSCH in a PUCCH resource calculated from a PDCCH or an EPDCCH including the scheduling grant (S1730).
  • the base station configures one TB in units of multiple subframes
  • the scheduling grant transmits multiple subframes Can be allocated for And using any one or more of the lowest CCE index of the PDCCH including the scheduling grant, the lowest eCCE index of the EPDCCH, an RRC parameter, offset information included in the DCI format of the PDCCH or EPDCCH, and a parameter for an EPDCCH PRB set q. Control to calculate the PUCCH resources.
  • the base station when the PDCCH including the scheduling grant is transmitted, the base station combines any one of a lowest CCE index of the PDCCH, an RRC parameter, and offset information included in the DCI format of the PDCCH, or an EPDCCH including the scheduling grant includes:
  • the PUCCH resource is calculated by combining one or more of the lowest eCCE index of the EPDCCH, an RRC parameter, offset information included in the DCI format of the EPDCCH, and a parameter for the EPDCCH PRB set q.
  • the base station configures a TB in units of subframes, a scheduling grant is allocated for each subframe, and the lowest CCE index of the PDCCH including the scheduling grant;
  • the PUCCH resource is calculated using one or more of the lowest eCCE index of the EPDCCH, an RRC parameter, offset information included in the DCI format of the PDCCH or EPDCCH, and a parameter for the EPDCCH PRB set q.
  • the index of the subframe in which the PDSCH is transmitted is used to distinguish the lowest CCE index (or eCCE index) if the same.
  • the method may further include a scheme for configuring a different HARQ process number for the PDSCH, or a scheme for including index information of a subframe in a scheduling grant for the PDSCH. That is, when the PDCCH including the scheduling grant is transmitted, the base station combines any one of a lowest CCE index of the PDCCH, an RRC parameter, and offset information included in the DCI format of the PDCCH, or an EPDCCH including the scheduling grant includes: When transmitted, the PUCCH resource is calculated by combining one or more of the lowest eCCE index of the EPDCCH, an RRC parameter, offset information included in the DCI format of the EPDCCH, and a parameter for the EPDCCH PRB set q.
  • the base station configures a TB for each subframe, and a scheduling grant can be allocated for multiple subframes.
  • a scheduling grant is included as a PDCCH.
  • the PUCCH resource may be controlled by the base station to be calculated by a subframe index in which the PDSCH indicated by the PDCCH including the scheduling grant or the PDCCH including the downlink SPS release is transmitted.
  • the PUCCH resource is a HARQ-offset in the DCSCH format of the PDSCH transmitted subframe index, EPDCCH-PRB-set, and EPDCCH indicated by the EPDCCH including the scheduling grant or the EPDCCH including the indication of the downlink SPS release.
  • it can be controlled to be calculated by selectively applying a value determined at the antenna port when the multi-antenna transmission of the EPDCCH.
  • a subframe index, a slot number, a HARQ process number, and an antenna used to transmit a PUCCH in which a PDSCH indicated by a PDCCH or an EPDCCH including a scheduling grant is transmitted It can be controlled to be calculated using any one or more of the port number (port number).
  • the base station may control the HARC process number for the PDSCH so that the PUCCH resources are distinguished.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a process of operating in a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal shows a process of transmitting a response signal (HARQ-ACK) in the uplink, that is, the terminal transmits a response signal in the uplink for the downlink.
  • a network in which a terminal operates is a network in which one or more TBs are set in multiple subframes by a base station.
  • the UE receives a downlink including a PDCCH / EPDCCH, which is a downlink control channel including a scheduling grant, and a PDSCH corresponding to the indication of the scheduling grant, from the base station (S1810), and in a PDCCH or EPDCCH including the scheduling grant.
  • a downlink including a PDCCH / EPDCCH which is a downlink control channel including a scheduling grant
  • a PDSCH corresponding to the indication of the scheduling grant from the base station (S1810), and in a PDCCH or EPDCCH including the scheduling grant.
  • the response signal (HARQ-ACK) of each PDSCH is included and transmitted to the uplink PUCCH (S1820).
  • the scheduling grant is assigned for multiple subframes
  • the S1320 may include any one of a lowest CCE index of a PDCCH including the scheduling grant, a lowest eCCE index of an EPDCCH, an RRC parameter, offset information included in a DCI format of the PDCCH or an EPDCCH, and a parameter for an EPDCCH PRB set q. Computing the PUCCH resources using one or more.
  • the UE when the PDCCH including the scheduling grant is transmitted, the UE combines any one of a lowest CCE index of the PDCCH, an RRC parameter, and offset information included in the DCI format of the PDCCH, or transmits an EPDCCH including the scheduling grant.
  • the PUCCH resource may be calculated by combining one or more of the lowest eCCE index of the EPDCCH, an RRC parameter, offset information included in the DCI format of the EPDCCH, and a parameter for the EPDCCH PRB set q.
  • TB is configured in units of each subframe, and a scheduling grant is allocated for each subframe.
  • a PDCCH of the PDCCH including the scheduling grant is included. Calculating the PUCCH resource using any one or more of a lowest CCE index, a lowest eCCE index of EPDCCH, an RRC parameter, offset information included in the DCI format of the PDCCH or EPDCCH, and a parameter for EPDCCH PRB set q. .
  • the PUCCH resource for the PDSCH transmitted in each subframe may be distinguished when the lowest CCE index (or eCCE index) is the same.
  • the PDSCH may be configured to use an index of the transmitted subframe, to set different HARQ process numbers for the PDSCH, or to include index information of the subframe in a scheduling grant for the PDSCH.
  • the transmitting step (S1320) may combine any one of a lowest CCE index of the PDCCH, an RRC parameter, and offset information included in the DCI format of the PDCCH, or the
  • the PUCCH resource is calculated by combining one or more of the lowest eCCE index of the EPDCCH, an RRC parameter, offset information included in the DCI format of the EPDCCH, and a parameter for the EPDCCH PRB set q. can do.
  • the network configures a TB in units of subframes, and a scheduling grant is allocated for multiple subframes.
  • a scheduling grant is included in a PDCCH. And may be divided into a case where a scheduling grant is included in the EPDCCH.
  • S1320 includes a step of calculating the PUCCH resource including a subframe index in which the PDSCH indicated by the PDCCH including the scheduling grant or the PDCCH including the downlink SPS release is transmitted.
  • the S1320 is a HARQ-offset in the DCI format of the subframe index, EPDCCH-PRB-set, and EPDCCH in which the PDSCH indicated by the EPDCCH including the EPDCCH including the scheduling grant or the downlink SPS release is transmitted.
  • the method includes calculating a PUCCH resource by selectively applying a value determined at an antenna port when transmitting multiple antennas of an EPDCCH.
  • the PUCCH resource is transmitted through two or more multiple antennas, a subframe index, a slot number, a HARQ process number, and an antenna used to transmit a PUCCH in which a PDSCH indicated by a PDCCH or an EPDCCH including a scheduling grant is transmitted.
  • the port number port number
  • the base station controls the HARQ process number for the PDSCH to be set, and the terminal may use the same.
  • 19 is a diagram illustrating a configuration of a base station according to another embodiment.
  • a base station 1900 includes a controller 1910, a transmitter 1920, and a receiver 1930.
  • the control unit 1910 is used for the PUSCH transmitted in each subframe when the base station performs the multi-subframe scheduling to the terminal, which is necessary to perform the present invention.
  • the UE receives the HARQ-ACK in downlink
  • the overall HARQ-ACK in downlink for transmitting the HARQ-ACK transmitted through the PHICH in the base station. Control the operation of the base station.
  • the controller 1410 is a PDSCH transmitted in each subframe when the base station transmits a PDSCH through the multi-subframe scheduling to the terminal, which is necessary to perform the present invention when the terminal transmits the response signal.
  • the base station receives a PUCCH for transmitting a response signal (HARQ-ACK) to the uplink for the control of the overall base station operation to solve the ambiguity for the reception of the PUCCH resources at the base station.
  • HARQ-ACK response signal
  • the transmitter 1920 and the receiver 1930 are used to transmit and receive signals, messages, and data necessary for carrying out the above-described present invention.
  • the configuration of the base station controls the controller 1910 to configure one or more TBs in multiple subframes, and also configures a downlink control channel including an uplink scheduling grant.
  • the transmitter 1920 transmits the downlink to the terminal.
  • the receiver 1930 receives an uplink including a PUSCH corresponding to the scheduling grant indication from the terminal.
  • the controller 1910 includes the response signal (HARQ-ACK) of the received PUSCH in the PHICH resource calculated from the cyclic shift value of the DMRS field included in the scheduling grant and the information of the TB or the subframe.
  • the transmitter 1920 is controlled to transmit the downlink to the terminal.
  • the controller 1910 configures one TB in multiple subframe units, allocates an uplink scheduling grant to multiple subframes, and the PHICH resource is the lowest of the PRB to which the PUSCH is allocated.
  • the downlink may be configured to be calculated by a cyclic shift value of a PRB index and a DMRS field included in the scheduling grant.
  • the control unit 1910 configures a TB in each subframe unit, an uplink scheduling grant is allocated for each subframe, and the PHICH resource is allocated to the PRB to which the PUSCH is allocated.
  • the downlink may be configured to be calculated by a cyclic shift value of a lowest PRB index and a DMRS field included in the scheduling grant.
  • the cyclic shift values can be allocated to each other, or in the 2-B embodiment, a plurality of resource allocation information for scheduling of multiple subframes can be allocated in one DCI.
  • the controller 1910 configures the TB in the unit of each subframe to the UE, and an uplink scheduling grant can be allocated for the multiple subframes.
  • the controller 1910 may control the PHICH resource to be calculated based on a cyclic shift value of a DMRS field used in each subframe that transmits the PUSCH.
  • the controller 1910 may control the PHICH resource to be calculated by the lowest PRB index according to the first slot of the subframe transmitting the PUSCH.
  • the controller 1910 may control to calculate at least one of a group index and a sequence index of the PHICH resource using the subframe index for transmitting the PUSCH.
  • the PHICH timing is set based on the last subframe of the PUSCH transmitted in the multiple subframe scheduling.
  • the PHICH transmission timing is set based on the transmission timing of the PDCCH and EPDCCH including a scheduling grant to perform the multi-subframe scheduling.
  • the terminal transmits the response signal looks at the configuration of the base station in more detail.
  • the control unit 1910 of the base station 1900 receiving the uplink response signal for the downlink sets up one or more TBs in multiple subframes, and includes a scheduling grant and a downlink control channel including the scheduling grant.
  • a downlink including an EPDCCH and a PDSCH corresponding to the indication of the PDCCH / EPDCCH is generated, and the transmitter 1920 transmits the downlink to the UE.
  • the receiver 1930 receives the uplink PUCCH transmitted by the UE including the response signal (HARQ-ACK) of each PDSCH in the PUCCH resource calculated from the PDCCH or EPDCCH including the scheduling grant.
  • HARQ-ACK response signal
  • the control unit 1910 configures one TB in units of multiple subframes, scheduling scheduling is multiple Can be allocated for subframes.
  • the controller 1910 may include any one of the lowest CCE index of the PDCCH including the scheduling grant, the lowest eCCE index of the EPDCCH, an RRC parameter, offset information included in the DCI format of the PDCCH or EPDCCH, and a parameter for the EPDCCH PRB set q. Control to calculate the PUCCH resources using one or more.
  • the controller 1910 may combine any one of a lowest CCE index of the PDCCH, an RRC parameter, and offset information included in the DCI format of the PDCCH, or include the scheduling grant.
  • the PUCCH resource is calculated by combining one or more of the lowest eCCE index of the EPDCCH, an RRC parameter, offset information included in the DCI format of the EPDCCH, and a parameter for the EPDCCH PRB set q.
  • the controller 1910 configures a TB in units of subframes, and assigns a scheduling grant for each subframe, and the lowest level of the PDCCH including the scheduling grant.
  • the PUCCH resource is calculated using one or more of a CCE index, a lowest eCCE index of an EPDCCH, an RRC parameter, offset information included in the DCI format of the PDCCH or EPDCCH, and a parameter for an EPDCCH PRB set q. In this case, if a grant existing for each subframe is transmitted through one PDCCH or EPDCCH, the index of the subframe in which the PDSCH is transmitted is used to distinguish the lowest CCE index (or eCCE index) if the same.
  • the method may further include a scheme for configuring a different HARQ process number for the PDSCH, or a scheme for including index information of a subframe in a scheduling grant for the PDSCH. That is, when the PDCCH including the scheduling grant is transmitted, the controller 1910 may combine any one of a lowest CCE index of the PDCCH, an RRC parameter, and offset information included in the DCI format of the PDCCH, or include the scheduling grant.
  • the PUCCH resource is calculated by combining one or more of the lowest eCCE index of the EPDCCH, an RRC parameter, offset information included in the DCI format of the EPDCCH, and a parameter for the EPDCCH PRB set q.
  • the controller 1910 configures a TB in units of subframes, and a scheduling grant can be allocated for multiple subframes.
  • scheduling is performed by PDCCH. It may be divided into a case where a grant is included and a case where a scheduling grant is included as an EPDCCH.
  • the controller 1910 controls the PUCCH resource to be calculated to include a subframe index in which the PDSCH indicated by the PDCCH including the PDCCH including the scheduling grant or the downlink SPS release is transmitted.
  • the PUCCH resource uses all of the HARQ-offset resource fields in the subframe index, EPDCCH-PRB-set, and EPDCCH DCI format in which the EPDCCH including the scheduling grant or the downlink SPS release is transmitted.
  • the controller 1410 controls the calculated value by selectively applying a value determined at the antenna port when the multi-antenna transmission of the EPDCCH.
  • the control unit 1910 When the control unit 1910 is configured to transmit the PUCCH through two or more multiple antennas, the control unit 1910 includes a subframe index, a slot number, a HARQ process number, and a PDSCH indicated by a PDCCH or EPDCCH including a scheduling grant. It can be controlled to be calculated using any one or more of the antenna port number (port number) used when transmitting the PUCCH.
  • the base station may control the HARC process number for the PDSCH so that the PUCCH resources are distinguished.
  • 20 is a diagram illustrating a configuration of a user terminal according to another embodiment.
  • the user terminal 2000 includes a receiver 2030, a controller 2010, and a transmitter 2020.
  • the receiver 2030 receives downlink control information, data, and a message from a base station through a corresponding channel.
  • the control unit 2010 when the base station transmits the response signal, the control unit 2010 is required to perform the above-described present invention, when the base station performs the multi-subframe scheduling to the terminal, the downlink to the PUSCH transmitted in each subframe
  • the terminal receives the response signal (HARQ-ACK) to the link, the overall terminal according to the transmission of the response signal (HARQ-ACK) in the downlink for transmitting the response signal (HARQ-ACK) transmitted through the PHICH at the base station To control the operation.
  • the terminal is controlled by the base station so that one or more TBs are configured in multiple subframes.
  • the control unit 2010 is required to perform the present invention described above, when the base station transmits the PDSCH through the multi-subframe scheduling to the terminal, for the PDSCH transmitted in each subframe
  • the base station receives the PUCCH for transmitting a response signal (HARQ-ACK) to the uplink to control the overall operation of the terminal to solve the ambiguity for the reception of the PUCCH resources at the base station.
  • HARQ-ACK response signal
  • the transmitter 2020 transmits uplink control information, data, and a message to a base station through a corresponding channel.
  • the receiver 2030 when the base station transmits a response signal, receives a downlink control channel including an uplink scheduling grant and a downlink including a response signal HARQ-ACK from the base station and transmits the signal 2020. Transmits a PUSCH corresponding to the uplink scheduling grant indication to the base station through uplink.
  • the controller 2010 calculates a PHICH resource using the cyclic shift value of the DMRS field included in the scheduling grant and the information of the TB or the subframe to generate the response signal HARQ-. ACK).
  • the scheduling grant is allocated for multiple subframes.
  • the controller 2010 calculates the PHICH resource using the lowest PRB index of the PRB to which the PUSCH is allocated and the cyclic shift value of the DMRS field included in the scheduling grant.
  • the downlink control channel including the uplink scheduling grant is formed of TBs for each subframe, and when the scheduling grant is allocated for each subframe, the controller 2010 determines that the PUSCH is The PHICH resource is calculated from the lowest PRB index of the allocated PRB and the cyclic shift value of the DMRS field included in the scheduling grant.
  • the cyclic shift values can be allocated respectively, or in the 2-B embodiment, a plurality of resource allocation information for multiple subframes can be allocated in one uplink DCI.
  • the downlink control channel including the uplink scheduling grant is composed of TBs in units of subframes, and in detail, when the scheduling grant is allocated for multiple subframes, the details of the 3-A, 3-B, Divided into 3-C embodiments can be implemented.
  • the controller 2010 can check the response signal HARQ-ACK in the PHICH resource calculated from the cyclic shift value of the DMRS field used in each subframe transmitting the PUSCH. have.
  • the controller 2010 may check the response signal HARQ-ACK in the PHICH resource calculated from the lowest PRB index value according to the first slot of the subframe transmitting the PUSCH.
  • control unit 2010 calculates any one or more of a group index or a sequence index of the PHICH resource by using the subframe index transmitting the PUSCH and transmits the response signal (HARQ-) in the PHICH resource. ACK).
  • the PHICH timing is set based on the last subframe of the PUSCH transmitted in the multiple subframe scheduling.
  • the PHICH transmission timing is set based on the transmission timing of the PDCCH and EPDCCH including a scheduling grant to perform the multi-subframe scheduling.
  • the receiver 2030 in the network in which one or more TBs are configured in multiple subframes is provided.
  • a downlink including a PGCH / EPDCCH, which is a scheduling grant and a downlink control channel including the scheduling grant, and a PDSCH corresponding to the indication of the PDCCH / EPDCCH is received from the base station.
  • the controller 2010 generates an uplink PUCCH by including a response signal (HARQ-ACK) of each PDSCH using a PUCCH resource calculated from a PDCCH or an EPDCCH including the scheduling grant.
  • the transmitter 2020 transmits the uplink PUCCH.
  • one TB is configured in units of multiple subframes, a scheduling grant is allocated for multiple subframes, and the controller 2010 performs the scheduling.
  • the PUCCH resource is used by using any one or more of a lowest CCE index of a PDCCH including a grant, a lowest eCCE index of an EPDCCH, an RRC parameter, offset information included in a DCI format of the PDCCH or an EPDCCH, and a parameter for an EPDCCH PRB set q. Calculate.
  • the controller 2010 may combine any one of a lowest CCE index of the PDCCH, an RRC parameter, and offset information included in the DCI format of the PDCCH, or if the scheduling grant is
  • the PUCCH resource may be calculated by combining one or more of the lowest eCCE index of the EPDCCH, an RRC parameter, offset information included in the DCI format of the EPDCCH, and a parameter for the EPDCCH PRB set q. .
  • TB is configured in each subframe unit, a scheduling grant is allocated for each subframe, and the controller 2010 is the lowest of the PDCCH including the scheduling grant.
  • the PUCCH resource is calculated using at least one of a CCE index, a lowest eCCE index of an EPDCCH, an RRC parameter, offset information included in the DCI format of the PDCCH or EPDCCH, and a parameter for an EPDCCH PRB set q.
  • the PUCCH resource for the PDSCH transmitted in each subframe may be distinguished.
  • the PDSCH may be configured to use an index of a subframe in which the PDSCH is transmitted, to use a different HARQ process number for the PDSCH, or to use index information of a subframe included in a scheduling grant for the PDSCH.
  • the controller 2010 may combine any one of a lowest CCE index of the PDCCH, an RRC parameter, and offset information included in the DCI format of the PDCCH, or the scheduling grant.
  • the PUCCH resource may be calculated by combining one or more of the lowest eCCE index of the EPDCCH, an RRC parameter, offset information included in the DCI format of the EPDCCH, and a parameter for the EPDCCH PRB set q. have.
  • the network configures a TB in units of subframes, and a scheduling grant may be allocated for multiple subframes.
  • a scheduling grant is included in a PDCCH.
  • the scheduling grant is included in the EPDCCH.
  • the controller 2010 may calculate the PUCCH resource including a subframe index in which the PDSCH indicated by the PDCCH including the PDCCH including the scheduling grant or the downlink SPS release is transmitted.
  • the control unit 2010 performs HARQ in the DCSCH format of the PDSCH transmitted subframe index, EPDCCH-PRB-set, and EPDCCH indicated by the EPDCCH including the EPDCCH including the scheduling grant or the downlink SPS release.
  • the PUCCH resource may be calculated by using all offset resource fields and selectively applying a value determined at an antenna port when transmitting multiple antennas of an EPDCCH.
  • the controller 2010 transmits a subframe index, a slot number, a HARQ process number, and a PUCCH to which a PDSCH indicated by a PDCCH or an EPDCCH including a scheduling grant is transmitted. It can be controlled to be calculated using any one or more of the antenna port number (transport) used in the transmission.
  • the base station controls the HARQ process number for the PDSCH to be set, and the controller 2010 of the terminal may use the same.
  • the present invention relates to a method and apparatus for transmitting and receiving a response signal (HARQ-ACK) in downlink for transmission.
  • the terminal transmits the response signal
  • the PUCCH resource at the base station described above The present invention relates to a method for resolving ambiguity for reception of a UE, and a method and apparatus for setting / transmitting a PUCCH resource for transmitting a HARQ-ACK transmitted from a terminal through a PUCCH, and a method for receiving the same at a base station and the same Relates to a device.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 발명은 하향링크에서 응답신호(HARQ-ACK)를 전송 및 수신하는 방법 및 그 장치에 관한 것으로, 본 발명의 일 실시예에 의한 기지국이 하향링크에서 응답신호(HARQ-ACK)를 전송하는 방법은 상기 기지국이 다중 서브프레임에 하나 이상의 TB를 설정하는 단계, 스케줄링 그랜트를 지시하도록 구성된 하향링크를 단말에게 전송하는 단계, 상기 단말로부터 상기 스케줄링 그랜트 지시에 대응한 PUSCH가 포함된 상향링크를 수신하는 단계, 및 상기 스케줄링 그랜트에 포함된 DMRS 필드의 사이클릭 쉬프트 값과 상기 TB 또는 상기 서브프레임의 정보로 산출된 PHICH 자원에 상기 수신한 PUSCH의 응답신호(HARQ-ACK)를 포함시켜 상기 단말에게 하향링크로 전송하는 단계를 포함한다. 또한, 본 발명은 하향링크에 대한 상향링크로의 응답 신호를 전송 및 수신하는 방법 및 그 장치에 관한 것으로 본 발명의 일 실시예에 의한 하향링크에 대한 상향링크로의 응답 신호를 기지국이 수신하는 방법은 상기 기지국이 다중 서브프레임(multi-subframe)에 하나 이상의 TB(Transport Block)를 설정하는 단계, 스케줄링 그랜트를 포함하는 PDCCH 및/또는 EPDCCH 및 상기 스케줄링 그랜트의 지시에 대응한 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)가 포함된 하향링크를 단말에게 전송하는 단계, 및 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 또는 EPDCCH에서 산출된 PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 자원에 상기 단말이 상기 각각의 PDSCH의 응답신호(Hybrid Automatic Repeat Request ACK, HARQ-ACK)를 포함시켜 전송한 상향링크 PUCCH를 수신하는 단계를 포함한다.

Description

응답 신호를 전송 및 수신하는 방법 및 그 장치
본 발명은 다층셀 구조하에서 스몰 셀 및 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU에 속한 단말이 상향링크 또는 하향링크에서 응답신호(HARQ-ACK)를 전송 및 수신하는 방법 및 그 장치에 관한 것으로 보다 상세하게는 다중 서브프레임 또는 다중 TTI 환경에서 응답신호(HARQ-ACK)가 포함될 PHICH 또는 PUCCH 자원을 설정하여 응답신호(HARQ-ACK)를 전송 및 수신하는 기술에 관한 것이다.
통신 시스템이 발전해나감에 따라 사업체들 및 개인들과 같은 소비자들은 매우 다양한 무선 단말기들을 사용하게 되었다. 현재의 3GPP 계열의 LTE(Long Term Evolution), LTE-Advanced 등의 이동 통신 시스템은 음성 위주의 서비스를 벗어나 영상, 무선 데이터 등의 다양한 데이터를 송수신 할 수 있는 고속 대용량의 통신 시스템으로서, 유선 통신 네트워크에 준하는 대용량 데이터를 전송할 수 있는 기술 개발이 요구되고 있다. 한편, 다수의 셀 또는 스몰 셀(small cell)에서 하향링크 신호 또는 상향링크 신호와 참조신호를 전송함에 있어서 기존의 단일 셀 방식을 적용할 수 없으므로 새로운 기술과 방법이 필요하다.
본 발명을 구현하여 단말과 기지국간에 PHICH 자원의 할당에 대한 모호성을 해결하여 단말과 기지국간에 수행하는 데이터 전송에 대한 HARQ의 동작이 정확하게 구현되도록 한다.
또한, 본 발명은 단말과 기지국간에 하향링크 데이터 전송 시 상향링크로 응답 신호의 전송을 위한 PUCCH 자원의 할당에 대한 모호성을 해결하도록 HARQ의 정확한 동작을 구현하고자 한다. 또한 HARQ의 정확한 동작으로 인해 상/하향링크의 데이터 전송률을 증가시키고자 한다.
본 발명의 일 실시예에 의한 기지국이 응답신호를 송수신하는 방법에 있어서, 기지국이 다중 서브프레임에 하나 이상의 전송블락(Transport Block, TB)를 설정하는 단계 및 스케줄링 그랜트를 포함하는 하향링크 제어채널 및/또는 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)가 포함된 하향링크를 단말에게 전송하는 단계를 포함하되, 하향링크 제어채널은 PDCCH 및/또는 EPDCCH인 방법을 제공한다.
또한, 본 발명의 다른 실시예에 따른 단말이 응답신호를 송수신하는 방법에 있어서, 기지국으로부터 다중 서브프레임(multi-subframe)에 하나 이상의 전송블락(Transport Block, TB)이 설정된 스케줄링 그랜트를 포함하는 하향링크 제어채널 및/또는 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)가 포함된 하향링크를 수신하는 단계 및 기지국으로 상기 스케줄링 그랜트 지시에 대응한 PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)가 포함된 상향링크를 전송하는 단계 또는 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 또는 EPDCCH에서 산출된 PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 자원을 사용하여 각각의 PDSCH의 응답신호 (Hybrid Automatic Repeat Request ACK, HARQ-ACK)를 포함시켜 상향링크 PUCCH로 전송하는 단계를 포함하되, 하향링크 제어채널은 PDCCH 및/또는 EPDCCH인 방법을 제공한다.
또한, 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 응답신호를 송수신하는 기지국에 있어서, 기지국이 다중 서브프레임에 하나 이상의 전송블락(Transport Block, TB)를 설정하는 제어부 및 스케줄링 그랜트를 포함하는 하향링크 제어채널 및/또는 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)가 포함된 하향링크를 단말에게 전송하는 송신부를 포함하되, 하향링크 제어채널은 PDCCH 및/또는 EPDCCH인 기지국 장치를 제공한다.
또한, 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 응답신호를 송수신하는 단말에 있어서, 기지국으로부터 다중 서브프레임(multi-subframe)에 하나 이상의 전송블락(Transport Block, TB)이 설정된 스케줄링 그랜트를 포함하는 하향링크 제어채널 및/또는 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)가 포함된 하향링크를 수신하고, 기지국으로부터 응답신호(HARQ-ACK)가 포함된 하향링크 PHICH(Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel)를 수신하는 수신부 및 기지국으로 스케줄링 그랜트 지시에 대응한 PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)가 포함된 상향링크를 전송 또는 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 또는 EPDCCH에서 산출된 PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 자원을 사용하여 각각의 PDSCH의 응답신호(Hybrid Automatic Repeat Request ACK, HARQ-ACK)를 포함시켜 상향링크 PUCCH로 전송하는 송신부를 포함하는 단말 장치를 제공한다.
본 발명을 적용할 경우 단말과 기지국간에 PHICH 자원의 할당에 대한 모호성을 해결되며, 단말과 기지국간에 수행하는 데이터 전송에 대한 HARQ의 동작이 정확하게 구현된다.
또한, 본 발명을 적용할 경우 단말과 기지국간에 PUCCH 자원의 할당에 대한 모호성을 해결해줌으로써 단말과 기지국간에 수행하는 데이터 전송에 대한 HARQ의 동작을 정확하게 하여 단말과 기지국간의 데이터 전송에 대한 신뢰성을 확보하게 하며, 이는 또한 상/하향링크의 데이터 전송률을 증가시킬 수 있게 한다.
도 1은 일 실시예에 의한 스몰 셀 전개를 도시하는 도면이다.
도 2는 스몰 셀 전개 시나리오를 도시하는 도면이다.
도 3 내지 도 6은 스몰 셀 전개에서의 세부적인 시나리오를 도시하는 도면이다.
도 7은 하향링크 제어채널을 전송하기 위한 제어 영역에 관한 도면이다.
도 8은 하나의 서브프레임 내에서의 제어 채널의 전송을 도시한 도면이다.
도 9는 상/하향링크의 전송을 위한 스케줄링 그랜트를 나타내는 DCI포맷을 보여주는 도면이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예가 적용되는 PHICH 할당 프로시저를 보여주는 도면이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 의한 DMRS 값과 업리크 DCI 포맷의 매핑을 보여주는 도면이다.
도 12는 TDD에서 업링크 및 다운링크 타이밍을 보여주는 도면이다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 의한 기지국의 동작 과정을 보여주는 도면이다.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 의한 단말에서 동작하는 과정을 보여주는 도면이다.
도 15는 본 발명을 구현하기 위한 다운링크 결합에서의 업링크/다운링크 설정을 보여준다.
도 16은 본 발명을 구현하기 위한 응답신호(HARQ-ACK) 오프셋 값을 보여준다.
도 17은 본 발명의 일 실시예에 의한 기지국의 동작을 보여주는 도면이다.
도 18은 본 발명의 일 실시예에 의한 단말에서 동작하는 과정을 보여주는 도면이다.
도 19는 또 다른 실시예에 의한 기지국의 구성을 보여주는 도면이다.
도 20은 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
이하, 본 발명의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
본 발명에서의 무선통신시스템은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위해 널리 배치된다. 무선통신시스템은 사용자 단말(User Equipment, UE) 및 기지국(Base Station, BS, 또는 eNB)을 포함한다. 본 명세서에서의 사용자 단말은 무선 통신에서의 단말을 의미하는 포괄적 개념으로서, WCDMA 및 LTE, HSPA 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다. 이하, 본 명세서에서 사용자 단말은 약칭하여 단말로 지칭할 수도 있다. 이하 본 명세서에서 사용자 단말은 약칭하여 단말로 지칭할 수도 있다.
기지국 또는 셀(cell)은 일반적으로 사용자 단말과 통신하는 지점(station)을 말하며, 노드-B(Node-B), eNB(evolved Node-B), 섹터(Sector), 싸이트(Site), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 릴레이 노드(Relay Node), RRH(Remote Radio Head), RU(Radio Unit), 송신 포인트(Transmission Point, TP), 수신 포인트(Reception point, RP) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
본 명세서에서 기지국 또는 셀(cell)은 CDMA에서의 BSC(Base Station Controller), WCDMA의 NodeB, LTE에서의 eNB 또는 섹터(싸이트) 등이 커버하는 일부 영역 또는 기능을 나타내는 포괄적인 의미로 해석되어야 하며, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀 및 릴레이 노드(relay node), RRH, RU 통신범위 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다.
상기 나열된 다양한 셀은 각 셀을 제어하는 기지국이 존재하므로 기지국은 두 가지 의미로 해석될 수 있다. i) 무선 영역과 관련하여 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토 셀, 스몰 셀을 제공하는 장치 그 자체이거나, ii) 상기 무선 영역 그 자체를 지시할 수 있다. i)에서 소정의 무선 영역을 제공하는 장치들이 동일한 개체에 의해 제어되거나 상기 무선 영역을 협업으로 구성하도록 상호작용하는 모든 장치들을 모두 기지국으로 지시한다. 무선 영역의 구성 방식에 따라 eNB, RRH, 안테나, RU, LPN, 포인트, 송수신포인트, 송신 포인트, 수신 포인트 등은 기지국의 실시예가 된다. ii)에서 사용자 단말의 관점 또는 이웃하는 기지국의 입장에서 신호를 수신하거나 송신하게 되는 무선 영역 그 자체를 기지국으로 지시할 수 있다.
따라서, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토 셀, 스몰 셀, RRH, 안테나, RU, LPN(Low Power Node), 포인트, eNB, 송수신포인트, 송신 포인트, 수신 포인트를 통칭하여 기지국으로 지칭한다.
본 명세서에서 사용자 단말과 기지국은 본 명세서에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다. 사용자 단말과 기지국은, 본 발명에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지(Uplink 또는 Downlink) 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다. 여기서, 상향링크(Uplink, UL, 또는 업링크)는 사용자 단말에 의해 기지국으로 데이터를 송수신하는 방식을 의미하며, 하향링크(Downlink, DL, 또는 다운링크)는 기지국에 의해 사용자 단말로 데이터를 송수신하는 방식을 의미한다.
무선통신시스템에 적용되는 다중 접속 기법에는 제한이 없다. CDMA(Code Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법을 사용할 수 있다. 본 발명의 일 실시예는 GSM, WCDMA, HSPA를 거쳐 LTE 및 LTE-Advanced로 진화하는 비동기 무선통신과, CDMA, CDMA-2000 및 UMB로 진화하는 동기식 무선 통신 분야 등의 자원할당에 적용될 수 있다. 본 발명은 특정한 무선통신 분야에 한정되거나 제한되어 해석되어서는 아니 되며, 본 발명의 사상이 적용될 수 있는 모든 기술분야를 포함하는 것으로 해석되어야 할 것이다.
상향링크 전송 및 하향링크 전송은 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식이 사용될 수 있고, 또는 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식이 사용될 수 있다.
또한, LTE, LTE-Advanced와 같은 시스템에서는 하나의 반송파 또는 반송파 쌍을 기준으로 상향링크와 하향링크를 구성하여 규격을 구성한다. 상향링크와 하향링크는, PDCCH(Physical Downlink Control CHannel), PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel), PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 등과 같은 제어채널을 통하여 제어정보를 전송하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel), PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel) 등과 같은 데이터채널로 구성되어 데이터를 전송한다. 한편, EPDCCH(enhanced PDCCH 또는 extended PDCCH)를 이용해서도 제어 정보를 전송할 수 있다.
본 명세서에서 셀(cell)은 송수신 포인트로부터 전송되는 신호의 커버리지 또는 송수신 포인트(transmission point 또는 transmission/reception point)로부터 전송되는 신호의 커버리지를 가지는 요소반송파(component carrier), 그 송수신 포인트 자체를 의미할 수 있다.
실시예들이 적용되는 무선통신 시스템은 둘 이상의 송수신 포인트들이 협력하여 신호를 전송하는 다중 포인트 협력형 송수신 시스템(coordinated multi-point transmission/reception System; CoMP 시스템) 또는 협력형 다중 안테나 전송방식(coordinated multi-antenna transmission system), 협력형 다중 셀 통신시스템일 수 있다. CoMP 시스템은 적어도 두 개의 다중 송수신 포인트와 단말들을 포함할 수 있다.
다중 송수신 포인트는 기지국 또는 매크로 셀(macro cell, 이하 'eNB'라 함)과, eNB에 광케이블 또는 광섬유로 연결되어 유선 제어되는, 높은 전송파워를 갖거나 매크로 셀 영역 내의 낮은 전송파워를 갖는 적어도 하나의 RRH일 수도 있다.
이하에서 하향링크(downlink)는 다중 송수신 포인트에서 단말로의 통신 또는 통신 경로를 의미하며, 상향링크(uplink)는 단말에서 다중 송수신 포인트으로의 통신 또는 통신 경로를 의미한다. 하향링크에서 송신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있고, 수신기는 단말의 일부분일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부분일 수 있고, 수신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있다.
이하에서는 PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH 등과 같은 채널을 통해 신호가 송수신되는 상황을 'PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH를 전송, 수신한다'는 형태로 표기하기도 한다.
또한, 이하에서는 PDCCH를 전송 또는 수신하거나 PDCCH를 통해서 신호를 전송 또는 수신한다는 기재는 EPDCCH를 전송 또는 수신하거나 EPDCCH를 통해서 신호를 전송 또는 수신하는 것을 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
이하에서 기재하는 물리 하향 링크 제어채널은 PDCCH를 의미하거나, EPDCCH를 의미할 수 있으며, PDCCH 및 EPDCCH 모두를 포함하는 의미로도 사용된다. 또한, 설명의 편의를 위하여 PDCCH로 설명한 부분에도 본 발명의 일 실시예인 EPDCCH를 적용할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 기재하는 상위계층 시그널링(High Layer Signaling)은 RRC 파라미터를 포함하는 RRC 정보를 전송하는 RRC 시그널링을 포함한다.
기지국의 일 실시예인 eNB은 단말들로 하향링크 전송을 수행한다. eNB은 유니캐스트 전송(unicast transmission)을 위한 주 물리 채널인 물리 하향링크 공유채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH), 그리고 PDSCH의 수신에 필요한 스케줄링 등의 하향링크 제어 정보 및 상향링크 데이터 채널(예를 들면 물리 상향링크 공유채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH))에서의 전송을 위한 스케줄링 승인 정보를 전송하기 위한 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH)을 전송할 수 있다. 이하에서는, 각 채널을 통해 신호가 송수신 되는 것을 해당 채널이 송수신되는 형태로 기재하기로 한다.
이때 아래에서 도면들을 참조하여 설명한 바와 같이 제1단말(UE1)은 eNB로 상향링크 신호를 전송하고 제2단말은 RRH로 상향링크 신호를 전송할 수 있다.
아래는 본 발명에서 설명하고 있는 제안들의 적용이 가능한 스몰 셀 전개(small cell deployment) 시나리오를 설명한다.
도 1은 일 실시예에 의한 스몰 셀 전개를 도시하는 도면이다.
도 1에서는 스몰 셀과 매크로 셀이 공존하는 상황에서의 구성을 나타내며, 아래 도 2 내지 도 3에서는 매크로 커버리지(macro coverage)의 유무와 해당 스몰 셀이 실외(outdoor)를 위한 것인지, 실내(indoor)를 위한 것인지에 따라서 구분한다. 또한, 해당 스몰 셀의 전개가 산재(sparse)한 상황인지 밀집(dense)한 상황인지 또는 스펙트럼의 관점에서 매크로와 동일한 주파수 스펙트럼을 사용하는지 그렇지 않은지에 따라 좀 더 상세하게 구분한다.
도 2는 스몰 셀 전개 시나리오를 도시하는 도면이다. 도 2는 도 3의 시나리오에 대한 일반적인 대표 구성을 나타낸다. 도 2는 스몰 셀 전개 시나리오를 도시하고 있으며 시나리오 #1, #2a, #2b, #3을 포함한다. 200은 매크로 셀을 나타내며, 210과 220은 스몰셀을 나타낸다. 도 2에서 중첩하는 매크로 셀은 존재할 수도 존재하지 않을 수도 있다. 매크로 셀(200)과 스몰 셀(210, 220) 간에 조정(coordination)이 이루어질 수 있고, 스몰 셀(210, 220) 간에도 조정이 이루어질 수 있다. 그리고 200, 210, 220의 중첩된 영역은 클러스터로 묶일 수 있다.
도 3 내지 도 6은 스몰 셀 전개에서의 세부적인 시나리오를 도시하는 도면이다.
도 3은 스몰 셀 전개에서의 시나리오 #1을 도시하고 있다. 시나리오 1은 오버헤드 매크로의 존재 하에 스몰 셀과 매크로 셀의 동일 채널 전개(co-channel deployment) 시나리오이며 실외 스몰 셀 시나리오이다. 310은 매크로 셀(311) 및 스몰 셀이 모두 실외인 경우로, 312는 스몰셀 클러스터를 지시한다. 사용자는 실내/실외에 모두 분산되어 있다.
스몰 셀 (312) 내의 스몰 셀들을 연결하는 실선들은 클러스터 내의 백홀 링크(backhaul link within cluster)을 의미한다. 매크로 셀의 기지국과 클러스터 내의 스몰 셀들을 연결하는 점선들은 스몰 셀과 매크로 셀 간의 백홀 링크(backhaul link between small cells and macro cell)를 의미한다.
도 4는 스몰 셀 전개 시나리오 #2a를 도시하고 있다. 시나리오 2a는 오버레이 매크로(overlaid macro)의 존재 하에 스몰 셀과 매크로가 서로 다른 주파수 스펙트럼을 사용하는 전개 시나리오이며 실외 스몰 셀 시나리오이다. 매크로 셀(411) 및 스몰 셀들 모두 실외이며 412는 스몰셀 클러스터를 지시한다. 사용자는 실내/실외에 모두 분산되어 있다.
스몰 셀 (412) 내의 스몰 셀들을 연결하는 실선들은 클러스터 내의 백홀 링크(backhaul link within cluster)을 의미한다. 매크로 셀의 기지국과 클러스터 내의 스몰 셀들을 연결하는 점선들은 스몰 셀과 매크로 셀 간의 백홀 링크(backhaul link between small cells and macro cell)를 의미한다.
도 5는 스몰 셀 전개 시나리오 #2b를 도시하고 있다. 시나리오 2b는 오버레이 매크로의 존재 하에 스몰 셀과 매크로가 서로 다른 주파수 스펙트럼을 사용하는 전개 시나리오이며 실내 스몰 셀 시나리오이다. 매크로 셀(511)은 실외이며 스몰 셀들은 모두 실내이며 512는 스몰셀 클러스터를 지시한다. 사용자는 실내/실외에 모두 분산되어 있다.
스몰 셀 (512) 내의 스몰 셀들을 연결하는 실선들은 클러스터 내의 백홀 링크(backhaul link within cluster)을 의미한다. 매크로 셀의 기지국과 클러스터 내의 스몰 셀들을 연결하는 점선들은 스몰 셀과 매크로 셀 간의 백홀 링크(backhaul link between small cells and macro cell)를 의미한다.
도 6은 스몰 셀 전개 시나리오 #3을 도시하고 있다. 시나리오 3은 매크로의 커버리지(coverage)가 존재하지 않는 상황하에 실내 스몰 셀 시나리오이다. 612는 스몰셀 클러스터를 지시한다. 또한 스몰 셀은 모두 실내이며 사용자는 실내/실외에 모두 분산되어 있다.
스몰 셀 (612) 내의 스몰 셀들을 연결하는 실선들은 클러스터 내의 백홀 링크(backhaul link within cluster)을 의미한다. 매크로 셀의 기지국과 클러스터 내의 스몰 셀들을 연결하는 점선들은 스몰 셀과 매크로 셀 간의 백홀 링크(backhaul link between small cells and macro cell)를 의미한다.
이하 하향링크 PDCCH와 DCI 포맷에 대해 살펴본다. 도 7은 하향링크 제어채널을 전송하기 위한 제어 영역에 관한 도면이다. 도 7에서 해당 제어 영역(control region)(710)에는 PHICH, PCFICH, PDCCH의 전송이 포함된다. 상기 제어 영역은 1 내지 3 OFDM 심볼(1~3 OFDM symbol)로 구성될 수 있으나 이에 한정되지 않고 시스템의 상황에 따라 증감할 수 있다. 여기서 PDCCH는 PCFICH에 의해 지시된 PDCCH가 전송되는 OFDM 심볼의 수에 PHICH와 PCFICH가 사용된 리소스를 제외한 영역에 고루 퍼져서 할당되며 전송된다. 제어 시그널링(control signaling)과 셀 특이적 참조 심볼(Cell-Specific Reference symbol)이 서브프레임 내에 분포되어 있다.
도 8은 하나의 서브프레임 내에서의 제어 채널(제어 채널을 전송하기 위한 제어 영역)의 전송을 도시한 도면이다.
810 및 820은 다중 캐리어(Multiple carrier) 상으로 PDSCH의 전송 시 매 서브프레임에서 전송되는 제어채널에 의해 지시되는 PDSCH의 전송의 예시이다. 810, 820의 CC #1, #2, #3은 각각 제 1 요소 반송파, 제 2 요소 반송파, 제 3 요소 반송파를 의미한다. 도 8은 다중 캐리어 상으로 PDSCH의 전송 시 매 서브프레임에서 전송되는 제어채널에 의해 지시되는 PDSCH의 전송에 관한 도면이다. 810은 크로스 캐리어 스케줄링이 없는 실시예(No cross-carrier scheduling)로 캐리어 지시자(carrier indicator)가 DCI(Downlink control information) 에 포함되지 않는다. 810은 다중 캐리어 상에서 셀프 캐리어 스케줄링(self-carrier scheduling)으로 각각의 캐리어에서 독립적으로 각각의 캐리어에 별도로 PDCCH가 존재하여 해당 PDSCH를 스케줄링한다. 이는 1ms 서브프레임 내에서 매 서브프레임 마다 전송되는 제어채널에 의해 각각의 캐리어 에서의 데이터 전송이 이루어지게 된다. 820은 다중 캐리어상에서의 크로스 캐리어 스케줄링(cross carrier scheduling)을 나타내며 DCI 내에 캐리어 지시자가 포함된다. 하나의 캐리어에서 여러 개의 캐리어에 PDSCH를 스케줄링할 수 있도록 설정되는 경우에 관한 것으로 하나의 캐리어에 존재하는 PDCCH가 여러 개의 캐리어상으로 전송이 가능한 PDSCH를 스케줄링한다. 820의 실시예 역시 810과 같이 1ms 서브프레임 내에서 매 서브프레임 마다 전송되는 제어채널에 의해 다중 캐리어에서의 데이터 전송이 이루어지게 된다.
도 9는 상/하향링크의 전송을 위한 스케줄링 그랜트(scheduling grant)를 나타내는 DCI포맷을 보여주는 도면이다. 각각의 상/하향링크 전송방법과 사용처에 따라 DCI 포맷들이 각각 구분되어 전송하게 된다.
이하에서는 본 발명의 각 실시예에 따라서, 기지국이 단말로부터 수신하는 상향링크 신호에 대한 응답신호(HARQ-ACK)를 전송하는 경우와 단말이 기지국으로부터 수신하는 하향링크 신호에 대한 응답신호(HARQ-ACK)를 전송하는 경우를 각각 나누어 설명한다.
먼저 기지국이 단말로부터 수신하는 상향링크 신호에 대한 응답신호(HARQ-ACK)를 전송하는 경우에 있어서 본 발명을 설명한다.
도 10은 본 발명의 일 실시예가 적용되는 PHICH 할당 프로시저(Assignment procedure)를 보여주는 도면이다.
도 10은 UL SCH의 HARQ(Hybrid automatic repeat request 또는 hybrid automatic retransmission request)-ACK을 전송하는 PHICH의 구조를 보여준다. 하나의 TTI(Transmission Time Interval) 당, 그리고 하나의 전송블록, 즉 TB(Transport block) 당 하나의 PHICH가 전송되며, 하나의 캐리어에서 상향링크 스파셜 멀티플렉싱(uplink spatial multiplexing)이 사용될 때, TB당 하나씩 사용하여 두 개의 PHICH를 사용하여 응답신호(HARQ-ACK)를 전송하게 된다.
응답신호(HARQ-ACK)는 3배의 반복(repetition)을 사용하여 코딩(coding)한 후 BPSK로 모듈레이션(modulation)하고, 길이 4(length-4)인 직교 시퀀스(sequence)를 가지고 스프레딩(spreading)되어 전송된다.
PHICH 자원을 결정하기 위한 과정은 아래와 같다.
PHICH 리소스는 인덱스 페어(the index pair)
Figure PCTKR2014003921-appb-I000001
에 의해 결정되고,
Figure PCTKR2014003921-appb-I000002
는 PHICH 그룹 넘버(group number)이며
Figure PCTKR2014003921-appb-I000003
는 그룹 내에서의 PHICH 시퀀스 인덱스(sequence index)이다. 각각의
Figure PCTKR2014003921-appb-I000004
Figure PCTKR2014003921-appb-I000005
를 결정하는 수학식은 아래 수학식 1에 의해 표현된다.
[수학식 1]
Figure PCTKR2014003921-appb-I000006
수학식 1을 구성하는 파라미터들을 살펴보면 다음과 같다.
Figure PCTKR2014003921-appb-I000007
는 상향링크 DCI 포맷에 있는 DMRS(Demodulation Reference Signal) 필드(field)를 위한 사이클릭 쉬프트(cyclic shift)로부터 매핑(mapping)된다.
Figure PCTKR2014003921-appb-I000008
는 PHICH 모듈레이션(modulation)을 위해 사용되는 스프레딩 팩터(spreading factor)를 의미한다. 그리고 IPRB_RA^lowest_index는 해당 PUSCH 전송의 첫 번째 슬롯에 해당하는 최하위 PRB 인덱스(lowest physical resource block index)를 의미하며, IPRB_RA는 PUSCH의 전송이 싱글(single) TB인지 다중(multiple) TB인지에 따라 IPRB_RA^lowest_index 혹은 (IPRB_RA^lowest_index+1) 값으로 결정되게 된다. 또한
Figure PCTKR2014003921-appb-I000009
은 상위 계층(high layer)에서 구성되는 PHICH 그룹의 수를 의미하며, I_PHICH는 TDD 구성정보에 따라 아래 수학식 2와 같이 결정되는 값이다.
[수학식 2]
Figure PCTKR2014003921-appb-I000010
도 11은 본 발명의 일 실시예에 의한
Figure PCTKR2014003921-appb-I000011
와 업링크 DCI 포맷 내의 사이클릭 쉬프트 값의 매핑(Mapping between
Figure PCTKR2014003921-appb-I000012
and the cyclic shift for DMRS field in PDCCH with uplink DCI format in [4])을 보여주는 도면이다.
전술한 설명에 의할 경우 서로 다른 단말이 전송하는 PUSCH에 대한 응답신호(HARQ-ACK) 자원의 구분을 위해서 PHICH 자원은 하나의 상향링크 그랜트를 전송하기 위한 PDCCH 안에 DCI 포맷을 기반으로 최하위 PRB 인덱스와 상향링크 DCI 포맷에 있는 DMRS의 사이클릭 쉬프트 값을 이용하여 해당 PHICH 자원은 결정된다.
임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU 혹은 스몰 셀(small cell)에 속한 단말이 수신하는 하향링크 전송과 단말이 전송해야 하는 상향링크 전송을 위한 제어신호의 전송 시, 상/하향링크 스케줄링 정보를 가지는 제어신호가 포함된 PDCCH/EPDCCH의 전송을 매 서브프레임마다 일정 심볼 수(ex. 1개의 심볼 내지 4개의 OFDM 심볼)만큼 전송해야 하므로 해당 제어채널의 오버헤드로 인하여 상/하향링크의 데이터 율을 감소시킬 수 있으므로 스몰 셀 환경 및 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU가 단말의 채널 상태를 고려하여 크로스 서브프레임 스케줄링(cross-subframe scheduling) 및 다중 서브프레임 스케줄링(multi-subframe scheduling)을 수행하도록 설정할 수 있다.
상향링크 전송의 경우, 다중 서브프레임 스케줄링을 고려하는 경우에 있어서 상향링크 PUSCH 전송에 대한 하향링크로 응답신호(HARQ-ACK)를 전송을 수행하는 PHICH의 전송 타이밍, 시간 자원 및 주파수 자원을 결정함에 있어서 그리고 단말에서 해당 PHICH를 수신함에 있어서 모호성이 발생할 수 있다. 일례로 두 개의 서브프레임을 가정하여 다중 서브프레임 스케줄링을 고려하는 경우에 하나의 UL 그랜트를 통하여 다중 서브프레임 스케줄링을 수행하는 경우, 첫 번째 서브프레임과 두 번째 서브프레임이 동일 주파수 자원, 즉 RB 인덱스를 사용하는 경우에 있어서는 첫 번째 서브프레임에서 전송되는 PUSCH의 응답신호(HARQ-ACK) 전송을 위한 PHICH 자원과 두 번째 서브프레임에서 전송되는 PUSCH의 응답신호(HARQ-ACK) 전송을 위한 PHICH 자원의 구분에 대해 종래의 기술을 적용할 경우, PUSCH를 위한 PHICH 자원의 설정을 위한 파라미터는 최하위 PRB 인덱스, 상향링크 DMRS의 사이클릭 쉬프트 인덱스 등을 통하여 결정되므로 하나의 UL 그랜트를 가지고 다중 서브프레임을 통하여 각 서브프레임에서 전송되는 PUSCH에 대한 하향링크로 응답신호(HARQ-ACK)를 단말이 수신함에 있어서 각각의 응답신호(HARQ-ACK)를 구분할 수 없게 되는 문제가 발생하며, 이는 HARQ 기능을 수행할 수 없게 되어 상/하향링크의 데이터 전송률의 감소를 가져오게 된다.
따라서 본 발명은 기지국이 단말에게 다중 서브프레임 스케줄링을 수행하도록 하는 경우에 있어서 각 서브프레임에서 전송되는 PUSCH에 대한 하향링크로의 응답신호(HARQ-ACK)를 단말에서 수신하는 경우 위에서 설명된 단말에서의 PHICH 자원의 수신에 대한 모호성(ambiguity)를 해결하기 위한 방법에 관한 것으로 기지국에서의 PHICH를 통하여 전송되는 응답신호(HARQ-ACK) 전송을 위한 PHICH 자원의 설정/전송 방법 및 장치와 단말에서의 수신 방법 및 그 장치에 관한 것이다.
이하, 본 발명의 일 실시예에서는 기지국이 단말에게 다중 서브프레임 스케줄링을 수행하도록 하는 경우에 있어서 각 서브프레임에서 전송되는 PUSCH에 대한 하향링크로의 응답신호(HARQ-ACK)를 단말에서 수신하는 경우 위에서 설명된 단말에서의 PHICH 자원의 수신에 대한 모호성을 해결하기 위한 방법과 이를 위한 장치에 대해 제시한다. 보다 상세히, 기지국에서의 PHICH를 통하여 전송되는 응답신호(HARQ-ACK) 전송을 위한 PHICH 자원의 설정과 PHICH 전송 방법 및 장치와 단말에서의 수신 방법 및 그 장치에 관해 상세히 살펴보고자 한다.
즉, 다층셀 구조하에서 스몰 셀 및 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU에 속한 단말이 전송하는 데이터에 대하여 기지국으로부터 하향링크로 응답신호(HARQ-ACK)를 전송하는 방법 및 그 기지국 장치에 관한 것이며, 또한 이는 단말에서 하향링크로 전송된 해당 응답신호(HARQ-ACK)를 수신하는 방법과 그 방법을 사용하는 단말장치에 관한 것이다.
본 발명의 일 실시예에서는 상향링크 PUSCH의 다중 TTI (또는 서브프레임) 스케줄링이 수행되는 경우에 있어서 다중 TTI의 PUSCH 전송에 따른 ACK/NACK 전송을 위한 PHICH 자원 할당방안에 관한 것이다.
제 1 실시예로 하나의 TB를 다중 서브프레임 단위로 구성하도록 설정하고, 해당 스케줄링 그랜트는 다중 서브프레임의 스케줄링을 위해 사용하도록 할 수 있다. 이는 HARQ가 TB 별로 수행되므로 하나의 TB를 가지고 수행되는 기존 HARQ 방법과 기존 레가시에서의 동작과 동일하게 PUSCH가 할당되는 PRB의 최하위 인덱스와 하나의 스케줄링 그랜트에 존재하는 DMRS 필드의 사이클릭 쉬프트 값에 따라 정해지는 n_DMRS에 의해 PHICH 자원의 할당 및 단말들간의 멀티플렉싱이 수행되도록 하게 하는 방법일 수 있다.
제 2 실시예로 TB를 각 서브프레임 단위로 구성하도록 설정하고, 스케줄링 그랜트를 각각의 서브프레임의 스케줄링을 위해 사용하도록 할 수 있다. 해당 방법은 기존 레가시에서의 동작과 동일하게 각각의 서브프레임에서 전송되는 PUSCH가 할당되는 PRB의 최하위 인덱스와 각 스케줄링 그랜트에 존재하는 DMRS 필드의 사이클릭 쉬프트 값에 따라 정해지는 n_DMRS 의해 PHICH 자원의 할당 및 단말들간의 멀티플렉싱이 수행되도록 하게 하는 방법일 수 있다. 여기서 좀 더 상세하게는 각각의 서브프레임에 할당되는 TB를 위한 스케줄링 그랜트의 할당 시 각각의 스케줄링 그랜트의 할당을 어느 정도까지 구분할 것인지에 대해서도 아래와 같은 방법이 고려될 수 있다. 하나의 스케줄링 그랜트에 각 서브프레임에 할당되는 TB에 대해서 제 2-A 실시예로 사이클릭 쉬프트의 값을 각각 할당해주는 방법과, 제 2-B 실시예로 하나의 DCI하에서 여러 개의 리소스 할당(resource allocation) 정보를 할당해주는 방법이 있다. 이때 해당 리소스 할당 정보에 따른 각각의 서브프레임에 따른 최하위 PRB 인덱스가 다를 수 있으므로 해당 서로 다른 최하위 PRB 인덱스에 따라 PHICH 자원을 각 서브프레임 별로 다르게 설정할 수 있다. 그러나 최하위 PRB 인덱스가 동일한 경우도 존재할 수 있으므로 이 경우에 있어서는 사이클릭 쉬프트 값을 사용하여 서로 다른 PHICH 자원의 구분을 수행할 수 있도록 하게 한다.
제 3 실시예로 제 1, 2 실시예와는 달리 제어채널의 오버헤드를 감소시키기 위해 하나의 스케줄링 그랜트가 모든 서브프레임의 스케줄링을 수행하면서 TB는 각 서브프레임 단위로 구성되는 경우에는 HARQ는 TB 단위로 이루어져야 하므로 PHICH 자원할당을 위한 추가적인 방법이 고려될 수 있다.
제 3-A 실시예로, 각 슬롯(slot) 단위로 DMRS를 위한 사이클릭 쉬프트의 호핑(hopping)이 필수적으로 적용되므로 스케줄링 그랜트에 의해 DMRS 필드의 사이클릭 쉬프트 값에 따라 정해지는 n_DMRS은 첫 번째 서브프레임에서 사용하는 DMRS의 사이클릭 쉬프트 값과 두 번째 서브프레임에서 사용하는 DMRS의 사이클릭 쉬프트 값은 다르게 되므로 n_DMRS값도 다르게 된다. 따라서 두 번째 서브프레임에서 실제 사용되는 DMRS의 사이클릭 쉬프트 값에 따라 정해지는 n_DMRS를 사용하여 PHICH 자원할당을 수행하게 한다. 이는 한 번에 두 개의 서브프레임으로 전송되는 2개의 TB에 대한 PHICH 자원의 멀티플렉싱이 가능하게 할 수 있는 방법으로 고려될 수 있다. 즉 3-A 실시예는 PUSCH 전송을 위한 각각의 서브프레임에서 사용되는 DMRS의 사이클릭 쉬프트 값에 따라 정해시는 n_DMRS를 사용할 수 있다.
제 3-B 실시예로 서브프레임 내 주파수 호핑(Intra subframe frequency hopping) 및 서브프레임 간 주파수 호핑(inter subframe frequency hopping)의 적용 시에는 하나의 스케줄링 그랜트에 의해 PUSCH를 전송하는 서브프레임들간의 최하위 PRB 인덱스가 변동될 수 있다. 따라서 해당 각 PUSCH를 전송하는 서브프레임의 첫 번째 슬롯에 따른 최하위 PRB 인덱스를 사용하여 PHICH 자원할당을 수행하는 방법이 고려될 수 있다.
제 3-C 실시예로 다중 서브프레임 스케줄링시에 PHICH 자원의 결정을 위해 서브프레임 인덱스를 추가로 사용할 수 있다. 해당 서브프레임 인덱스를 PHICH 자원의 결정에 사용하는 방법은 여러 가지가 있을 수 있다. 다중 서브프레임 스케줄링을 위한 서브프레임의 수가 Y인 경우를 들면, 아래의 수학식 3의
Figure PCTKR2014003921-appb-I000013
Figure PCTKR2014003921-appb-I000014
에서 mod 앞 쪽의 수식에 해당 서브프레임 인덱스를 추가하는 방법이 있을 수 있다.
[수학식 3]
Figure PCTKR2014003921-appb-I000015
다른 방법으로는
Figure PCTKR2014003921-appb-I000016
은 기존 레가시와 동일하게 설정되도록 두고,
Figure PCTKR2014003921-appb-I000017
의 수식에만 서브프레임 인덱스를 추가하는 방법이 고려될 수 있다. 이는 수학식으로 표현하면 수학식 4와 같다.
[수학식 4]
Figure PCTKR2014003921-appb-I000018
또 다른 일례로 위의 수학식 3, 4에 나오는 파라미터인 IPRB_RA의 결정시에 다중 서브프레임의 스케줄링에 따른 서브프레임의 파리미터를 추가하여 기존 다중 안테나를 이용한 다중 TB의 전송에 따라 결정되는 IPRB_RA의 파라미터에 추가로 {IPRB_RA^lowest_index+2* (subframe_index mod Y)} 혹은 {IPRB_RA^lowest_index+1+2*(subframe_index mod Y)} 값으로 결정되게 하는 방법이 고려될 수 있다. 즉 3-C 실시예는 상기 PUSCH를 전송하는 서브프레임 인덱스를 사용하여 상기 PHICH 자원의 그룹 인덱스 또는 시퀀스 인덱스 중 어느 하나 이상을 산출할 수 있다.
제 3 실시예 하에서 세부방법으로 제 3-A 실시예, 제 3-B 실시예, 제 3-C 실시예를 예로 들었지만, 해당 방법들 중 여러 개를 동시에 적용하는 방법도 고려될 수 있다.
추가로 아래는 다중 서브프레임 스케줄링 하의 시간 축에서의 PHICH 전송 타이밍과 관련하여 다음과 같이 살펴본다. 상향링크 전송의 경우 동기화/적응적(synchronous/adaptive) HARQ를 수행하므로 싱글 서브프레임 스케줄링 하에서는 FDD의 경우, n-4 번째 서브프레임에서 전송되는 UL 그랜트에 의해 n 번째 서브프레임에서 PUSCH를 전송하게 되고, 이에 따른 응답신호(HARQ-ACK) 전송을 위한 PHICH의 전송은 FDD의 경우에 항상 n+4 번째 서브프레임에서 PHICH에 대한 전송을 기지국은 수행하고 단말은 해당 서브프레임에서 PHICH에 대한 수신을 기대한다. 또한 TDD의 경우에 있어서는 TDD UL-DL 설정(configuration)에 따라 n 번째 서브프레임에서 전송된 PUSCH에 대한 PHICH 타이밍을 n+k_PHICH로 결정하며, 여기서 k_PHICH는 도 12와 같이 구성된다. 도 12는 TDD에서 업링크 및 다운링크 타이밍을 보여주는 도면이다.
그러나 적어도 FDD인 경우에 있어서 다중 서브프레임 스케줄링의 경우에 있어서는 이러한 PHICH 전송 타이밍과 관련된 부분을 변경할 수 있으며, TDD인 경우에 있어서도 아래에서 설명된 해당 원칙은 동일하게 적용할 수 있다.
즉 다중 서브프레임 스케줄링이 구성되는 경우에는 해당 다중 서브프레임 스케줄링에 의해 전송되는 PUSCH의 마지막 서브프레임을 기준으로 PHICH의 타이밍이 설정되어야 한다. 즉 이는 다중 서브프레임 스케줄링시 매 서브프레임에 전송되는 PUSCH의 전송에 따른 PHICH의 전송 빈도를 줄여줌으로써 다중 서브프레임 스케줄링이 제어 채널의 오버헤드를 줄인다는 관점에서 데이터 전송율을 높이는데 기여하게 할 수 있게 한다.
또 다른 방법으로 다중 서브프레임 스케줄링이 구성되는 경우에 해당 다중 서브프레임 스케줄링을 수행하기 위한 스케줄링 grant, 즉 해당 DCI를 포함하는 PDCCH 및 EPDCCH의 전송타이밍을 기준으로 FDD의 경우에는 n-8번째에서 전송되는 PDCCH/EPDCCH를 기반으로 n번째 서브프레임에서 PHICH 전송 타이밍을 설정하도록 할 수 있게 한다.
단말이 전송하고자 하는 데이터 양에 대한 리소스 할당의 유연성(flexibility)을 주파수 단위와 동시에 시간 단위에서도 기지국이 컨트롤 할 수 있도록 하게 함으로써 데이터 트래픽(data traffic)의 증가에 따른 UE 경험을 개선한다. 또한 서브프레임마다 각각 상향링크 PUSCH 전송을 단말로 하여금 가능하게 하기 위한 스케줄링 그랜트를 할당하기 위한 하향링크 컨트롤 채널 PDCCH/EPDCCH의 오버헤드를 줄일 수 있다. 서브프레임 마다 각각 전송될 수 있는 상향링크 PUSCH 전송에 따라 발생될 수 있는 PHICH 리소스의 할당을 줄임으로써 하향링크의 컨트롤 채널 PDCCH의 오버헤드를 줄일 수 있다.
단말과 기지국간에 PHICH 자원의 할당에 대한 모호성을 해결해줌으로써 단말과 기지국간에 수행하는 데이터 전송에 대한 HARQ의 동작을 정확하게 하여 단말과 기지국간의 데이터 전송에 대한 신뢰성을 확보하게 하며, 이는 또한 상/하향링크의 데이터 전송률을 증가시킬 수 있게 한다.
이하 본 발명의 일 실시예를 구현하는 방법과 이를 구현한 장치에 대해 살펴본다. 간략히 정리하면 기지국이 단말에게 다중 서브프레임 스케줄링을 수행하도록 하는 경우 각 서브프레임에서 전송되는 PUSCH에 대한 하향링크로의 응답신호(HARQ-ACK)를 단말에서 수신하는 경우 기지국에서의 PHICH를 통하여 전송되는 응답신호(HARQ-ACK) 전송을 위한 하향링크에서의 응답신호(HARQ-ACK) 전송에 관한 것이다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 의한 기지국의 동작 과정을 보여주는 도면이다.
기지국이 하향링크에서의 응답신호(HARQ-ACK)를 전송하기 위하여, 다중 서브프레임에 하나 이상의 TB를 설정한다(S1310). 그리고 상향링크 스케줄링 그랜트를 포함하는 하향링크 제어채널을 단말에게 전송한다(S1320). 이후 기지국은 상기 단말로부터 상기 스케줄링 그랜트 지시에 대응한 PUSCH가 포함된 상향링크를 수신하고(S1330), 상기 스케줄링 그랜트에 포함된 DMRS 필드의 사이클릭 쉬프트 값과 상기 TB 또는 상기 서브프레임의 정보로 산출된 PHICH 자원을 사용하여 상기 수신한 PUSCH detection에 따른 응답신호(HARQ-ACK)를 상기 단말에게 하향링크로 전송한다(S1340). 앞에서 살펴본 각각의 실시예를 구현하는 상세한 과정은 다음과 같다. 먼저 제 1 실시예를 구현하기 위해 상기 기지국은 하나의 TB를 다중 서브프레임 단위로 구성하며, 스케줄링 그랜트는 다중 서브프레임으로 할당할 수 있다. 그리고 상기 PHICH 자원은 상기 PUSCH가 할당된 PRB의 최하위 PRB 인덱스와 상기 스케줄링 그랜트에 포함된 DMRS 필드의 사이클릭 쉬프트 값에 의하여 산출되도록 구현할 수 있다.
제 2 실시예를 구현하기 위해 상기 기지국은 각각의 서브프레임 단위로 TB를 구성하며, 상향링크 스케줄링 그랜트는 각각의 서브프레임을 위해 할당하며, 상기 PHICH 자원은 상기 PUSCH가 할당된 PRB의 최하위 PRB 인덱스와 상기 스케줄링 그랜트에 포함된 DMRS 필드의 사이클릭 쉬프트 값에 의하여 산출되도록 구현할 수 있다. 앞서 살펴본 제 2-A 실시예로 사이클릭 쉬프트의 값을 각각의 서브프레임을 위해할당해주거나, 제 2-B 실시예로 하나의 DCI하에서 여러 개의 리소스 할당 정보를 할당할 수 있다.
제 3 실시예를 구현하기 위하여 상기 기지국은 각각의 서브프레임 단위로 TB를 구성하며, 상향링크 스케줄링 그랜트는 다중 서브프레임을 위해 할당할 수 있다. 보다 상세히, 제 3-A 실시예를 구현하기 위해 상기 PHICH 자원은 상기 PUSCH를 전송하는 각각의 서브프레임에서 사용하는 DMRS 필드의 사이클릭 쉬프트 값에 의하여 산출되도록 구현할 수 있다. 또한, 제 3-B 실시예로 상기 PHICH 자원은 상기 PUSCH를 전송하는 서브프레임의 첫 번째 슬롯에 따른 최하위 PRB 인덱스에 의하여 산출되도록 구현할 수 있다. 제 3-C 실시예로 상기 PUSCH를 전송하는 서브프레임 인덱스를 사용하여 상기 PHICH 자원의 그룹 인덱스 또는 시퀀스 인덱스 중 어느 하나 이상이 산출되도록 구현할 수 있다. 세부적인 실시예는 앞서 살펴본 설명으로 대신하고자 한다.
또한, 상기 PHICH 전송 타이밍은 상기 다중 서브프레임 스케줄링에서 전송된 PUSCH의 마지막 서브프레임을 기준으로 설정된다.
혹은 상기 PHICH 전송 타이밍은 상기 다중 서브프레임 스케줄링을 수행하고자 스케줄링 그랜트를 포함하는 PDCCH 및 EPDCCH의 전송 타이밍을 기준으로 설정된다. 이는 FDD의 경우 n-8번째 서브프레임에서 PDCCH/EPDCCH가 전송된다고 하면 n번째 서브프레임에서 PHICH를 전송하도록 설정될 수 있으며, TDD의 경우에 각 UL-DL subframe configuration에 따라 정의된 PDCCH/EPDCCH의 수신 타이밍과 PUSCH의 스케줄링 타이밍에 따른 PHICH 전송 타이밍을 정의하도록 설정될 수 있다.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 의한 단말에서 동작하는 과정을 보여주는 도면이다. 단말이 하향링크에서의 응답신호(HARQ-ACK)를 수신하는 과정에서 상기 단말은 상향링크 스케줄링 그랜트를 포함하는 하향링크 제어채널을 기지국으로부터 수신한다(S1410). 상기 기지국은 상기 S1410 과정 이전에 다중 서브프레임에 하나 이상의 TB를 설정하도록 상기 단말을 제어한 상태이다.
이후 단말은 상기 기지국으로 상기 스케줄링 그랜트 지시에 대응한 PUSCH가 포함된 상향링크를 전송한다(S1420). 그리고 기지국으로부터 응답신호(HARQ-ACK)가 포함된 하향링크를 수신한다(S1430). 이때, 스케줄링 그랜트에 포함된 DMRS 필드의 사이클릭 쉬프트 값과 TB 또는 서브프레임의 정보를 이용하여 PHICH 자원을 산출하고 상기 자원에 할당된 응답신호(HARQ-ACK)를 확인한다(S1430).
앞에서 살펴본 각각의 실시예를 구현하는 상세한 과정은 다음과 같다. 먼저 제 1 실시예에 따르면 PHICH 자원은 다음과 같다. 즉, 상기 상향링크 스케줄링 그랜트를 포함하는 하향링크 제어채널은 하나의 TB가 다중 서브프레임 단위로 구성되며, 스케줄링 그랜트는 다중 서브프레임을 위해 할당되도록 구성된다. 그리고 단말은 상기 PUSCH가 할당된 PRB의 최하위 PRB 인덱스와 상기 스케줄링 그랜트에 포함된 DMRS 필드의 사이클릭 쉬프트 값에서 상기 PHICH 자원을 확인할 수 있으므로 그에 해당하는 자원에서 응답신호(HARQ-ACK)를 확인할 수 있다.
다음으로 제 2 실시예에 따르면 PHICH 자원은 다음과 같다. 상기 상향링크 스케줄링 그랜트를 포함하는 하향링크 제어채널은 각각의 서브프레임 단위로 TB가 구성되며, 스케줄링 그랜트는 각각의 서브프레임을 위해 할당되도록 구성된다. 그리고 단말은 상기 PUSCH가 할당된 PRB의 최하위 PRB 인덱스와 상기 스케줄링 그랜트에 포함된 DMRS 필드의 사이클릭 쉬프트 값에서 상기 PHICH 자원을 산출하여 해당 자원에서 응답신호(HARQ-ACK)를 확인할 수 있다. 앞서 살펴본 제 2-A 실시예로 사이클릭 쉬프트의 값이 각각 할당되거나, 제 2-B 실시예로 하나의 상향링크 DCI내에 다중 서브프레임의 전송을 위한 여러 개의 리소스 할당 정보가 할당될 수 있다.
제 3 실시예에 따르면 상기 상향링크 스케줄링 그랜트를 포함하는 하향링크 제어채널은 각각의 서브프레임 단위로 TB가 구성되며, 스케줄링 그랜트는 다중 서브프레임을 위해 할당되도록 구성되며 세부적인 3-A, 3-B, 3-C 실시예는 다음과 같다. 즉, 단말은 제 3-A 실시예에서 상기 PUSCH를 전송하는 각각의 서브프레임에서 사용하는 DMRS 필드의 사이클릭 쉬프트 값에서 PHICH 자원을 산출한다. 그리고 산출된 상기 PHICH 자원에서 상기 응답신호(HARQ-ACK)를 확인한다.
또한 단말은 제 3-B 실시예에서 상기 PUSCH를 전송하는 서브프레임의 첫 번째 슬롯에 따른 최하위 PRB 인덱스 값에서 PHICH 자원을 산출한다. 그리고 산출된 상기 PHICH 자원에서 상기 응답신호(HARQ-ACK)를 확인한다.
또한 단말은 제 3-C 실시예에서 상기 PUSCH를 전송하는 서브프레임 인덱스를 사용하여 상기 PHICH 자원의 그룹 인덱스 또는 시퀀스 인덱스 중 어느 하나 이상을 산출하고, 상기 산출된 PHICH 자원에서 상기 응답신호(HARQ-ACK)를 확인한다.
또한, 상기 PHICH 타이밍은 상기 다중 서브프레임 스케줄링에서 전송된 PUSCH의 마지막 서브프레임을 기준으로 설정된다.
혹은 상기 PHICH 전송 타이밍은 상기 다중 서브프레임 스케줄링을 수행하고자 스케줄링 그랜트를 포함하는 PDCCH 및 EPDCCH의 전송 타이밍을 기준으로 설정된다.
이하에서는 전술한 경우와 달리 단말이 기지국으로부터 수신하는 하향링크 데이터채널에 대한 응답신호(HARQ-ACK)를 전송하는 경우에 대한 본 발명의 각 실시예를 설명한다.
PUCCH 구조를 살펴보면 다음과 같다.
상향링크 컨트롤 채널로서 사용되는 PUCCH(Physical uplink control channel)는 단말에서 보내는 정보의 종류에 따라 포맷이 구분되어 있다. 아래는 PUCCH에 대한 포맷의 종류 및 그 사용 용도에 대한 설명이다.
PUCCH 포맷 1은 스케줄링 요청(Scheduling request)만을 전송하는 채널 포맷이다.
PUCCH 포맷 1a/1b는 스케줄링 요청 및/또는(Scheduling request and/or) 하향링크 데이터 채널에 대한 Ack/Nack을 전송하는 채널로서 Ack/Nack의 bit 수 및 변조 스킴(modulation scheme)에 따라 포맷 1a/1b로 구분된다.
축약된(Shortened) PUCCH 포맷 1a/1b는 A/N(Ack/Nack)을 전송하는 PUCCH 포맷 1a/1b에서 한 서브프레임의 마지막 SC-FDMA 심볼이 펑처링(puncturing)된 포맷이다. 해당 포맷의 사용여부는 기지국의 상위 레이어의 지시에 의한 RRC 파라미터인 "ackNackSRS-SimultaneousTransmission"의 TRUE/FALSE 여부와 SRS의 셀 특정 정보 구성에 의해 결정된다.
PUCCH 포맷 2는 CQI 만을 전송하는 채널 포맷이다.
PUCCH 포맷 2a/2b는 "CQI + 하향링크 데이터 채널에 대한 Ack/Nack"을 전송하는 채널로서 Ack/Nack의 bit 수 및 변조 스킴에 따라 2a/2b로 구분된다.
PUCCH 포맷 3은 하향링크 캐리어 결합(Downlink carrier aggregation)하에서 4bit 이상의 Ack/Nack을 전송하기 위한 채널이다.
축약된(Shortened) PUCCH 포맷 3은 Ack/Nack을 전송하는 PUCCH 포맷 3에서 한 서브프레임의 마지막 SC-FDMA 심볼이 펑치링된 포맷이다. 해당 포맷의 사용여부는 기지국의 상위 레이어의 지시에 의한 RRC 파라미터인 "ackNackSRS-SimultaneousTransmission"의 TRUE/FALSE 여부와 SRS의 셀 특정 정보 구성에 의해 결정된다.
해당 PUCCH 포맷에서 Ack/Nack을 전송하는 경우에 있어서의 PUCCH 리소스 할당방안에 대해서 살펴보면 다음과 같다.
PUCCH 자원을 결정하기 위한 방법은 FDD 모드인지 TDD 모드인지, 어떤 PUCCH 포맷을 사용하는지, PDSCH를 전송하는 제어채널이 PDCCH이지 혹은 EPDCCH인지, PDCCH와 EPDCCH에 의해 PDSCH를 지시하는지 그렇지 않은지, 그리고 하나의 서빙 셀(serving cell)을 구성하는지 다수의 서빙 셀(multiple serving cell)을 구성하고 있는지에 따라 구분된다.
적어도 FDD/TDD 케이스에 대해서 서로 다른 단말이 전송하는 PDSCH에 대한 응답신호(Hybrid Automatic Repeat Request ACK, HARQ-ACK) 자원의 구분을 위해서 PUCCH 자원은 하나의 하향링크 그랜트(downlink grant)를 전송하기 위한 PDCCH(혹은 EPDCCH)를 구성하기 위해 사용되는 최하위 CCE 인덱스(혹은 EPDCCH의 경우에는 최하위 ECCE 인덱스)기반으로 응답신호(HARQ-ACK) 자원을 설정하거나 혹은 최하위 CCE 인덱스와 RRC 정보에 의해 알려주는 RRC 파라미터, N_PUCCH^(1)에 의해 결정되거나, 혹은 최하위 CCE 인덱스, DCI 포맷에서 알려주게 되어있는 응답신호(HARQ-ACK) 오프셋 값
Figure PCTKR2014003921-appb-I000019
그리고, EPDCCH로부터 지시되는 PDSCH에 대한 PUCCH 응답신호(HARQ-ACK) 자원 설정을 위해 RRC에서 알려주도록 되어있는 EPDCCH PRB 셋 q를 위한
Figure PCTKR2014003921-appb-I000020
즉, pucch-ResourceStartOffset-r11 으로부터 응답신호(HARQ-ACK)의 전송을 위한 PUCCH 자원이 설정된다. 그리고 추가로 다중 안테나 포트(Multiple antenna port)에 의해 전송되는 PUCCH의 경우에 PUCCH 리소스는 안테나 포트, 즉 p_0 혹은 p_1이냐에 따라 아래와 같이 PUCCH 자원의 할당이 이루어지는데 이 때, p_0 에 대한 PUCCH 자원의 설정에 추가 +1을 사용하여 p_1에 대한 PUCCH의 자원을 설정하게 된다.
도 15는 본 발명을 구현하기 위한 다운링크 결합에서의 업링크/다운링크 설정을 보여준다.
도 15는 TDD에서의 다운링크 결합을 위한 인덱스
Figure PCTKR2014003921-appb-I000021
를 보여주는 도면이다.
도 16은 본 발명을 구현하기 위한 응답신호(HARQ-ACK) 오프셋 값을 보여준다.
도 16은 본 발명을 구현하기 위한 응답신호(HARQ-ACK) 오프셋 값을 보여준다. 도 16에서는 오프셋 값인
Figure PCTKR2014003921-appb-I000022
의 설정을 보여준다.
전술한 바와 같이, 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU 혹은 스몰 셀에 속한 단말이 수신하는 하향링크전송과 단말이 전송해야 하는 상향링크 전송을 위한 제어신호의 전송 시, 상/하향링크 스케줄링 정보를 가지는 제어신호가 포함된 PDCCH/EPDCCH의 전송을 매 서브프레임마다 일정 심볼수(예를 들어 1개의 심볼 내지 4개의 OFDM 심볼)만큼 전송해야 한다. 따라서, 해당 제어채널의 오버헤드로 인하여 상/하향링크의 데이터 율을 감소시킬 수 있으므로 스몰 셀 환경 및 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU가 단말의 채널 상태를 고려하여 크로스 서브프레임(cross subframe) 스케줄링 및 다중 서브프레임(multi-subframe, 또는 multiple subframe) 스케줄링을 수행하도록 하게 설정하는 방법이 고려될 수 있다.
이 경우, 전술한 상향링크 전송의 경우와 달리 하향링크 전송의 경우, 다중 서브프레임 스케줄링을 고려하는 경우에 있어서 하향링크 PDSCH 전송에 대한 상향링크로 응답신호(HARQ-ACK) 전송을 수행하는 PUCCH의 전송 타이밍, 시간 자원 및 주파수 자원을 결정함에 있어서 그리고 단말로부터 전송되고, 기지국에서 수신되는 PUCCH 자원을 수신함에 있어서 모호성이 발생할 수 있다. 일례로 두 개의 서브프레임을 가정하여 다중 서브프레임 스케줄링을 고려하는 경우에 하나의 DL 그랜트를 통하여 다중 서브프레임 스케줄링을 수행하는 경우, 하나의 DL 그랜트를 통하여 스케줄링을 수행하므로 첫 번째 서브프레임과 첫 번째 서브프레임에서 전송되는 PDSCH의 응답신호(HARQ-ACK) 전송을 위한 PUCCH 자원과 두 번째 서브프레임에서 전송되는 PDSCH의 응답신호(HARQ-ACK) 전송을 위한 PUCCH 자원의 구분에 있어서, PDSCH를 위한 PUCCH 자원의 설정을 위한 파라미터는 DL 그랜트를 전송하는 PDCCH를 구성하는 최하위 CCE 인덱스(lowest Control Channel Elements index)에 의해 결정되므로 하나의 DL 그랜트를 가지고 다중 서브프레임을 통하여 각 서브프레임에서 전송되는 PDSCH에 대한 상향링크로 응답신호(HARQ-ACK)를 단말이 전송하고 기지국이 수신함에 있어서 각각의 응답신호(HARQ-ACK)를 구분할 수 없게 되는 문제가 발생하며, 이는 HARQ 기능을 수행할 수 없게 되어 상/하향링크의 데이터 전송률의 감소를 가져오게 된다.
따라서, 이하에서는 기지국이 단말에게 다중 서브프레임 스케줄링을 통하여 PDSCH를 전송하는 경우, 각 서브프레임에서 전송되는 PDSCH에 대한 상향링크로의 응답신호(HARQ-ACK)를 전송하기 위한 PUCCH를 기지국에서 수신하는 경우 앞서 설명된 기지국에서의 PUCCH 자원의 수신에 대한 모호성(ambiguity)을 해결하기 위한 방법에 관한 것으로 단말로부터 PUCCH을 통하여 전송되는 응답신호(HARQ-ACK) 전송을 위한 PUCCH 자원의 설정/전송 방법 및 장치와 기지국에서의 수신 방법 및 그 장치에 대해서 설명한다.
본 발명은 하향링크 PDSCH의 다중 TTI (또는 서브프레임) 스케줄링이 수행되는 경우에 있어서 다중 TTI(Transmission Time Interval)로의 PDSCH 전송에 따른 응답신호(HARQ-ACK) 전송을 위한 PUCCH 자원 할당방안에 관한 것이다.
단말이 응답신호를 전송하는 제 1 실시예로 하나의 전송 블록인 TB(Transport block)을 다중 서브프레임단위로 구성하도록 설정하고, 해당 스케줄링 그랜트(scheduling grant)가 다중 서브프레임을 위해 존재하도록 설정하는 방법이 고려될 수 있다. 이는 HARQ가 TB별로 수행되므로 하나의 TB를 가지고 수행되는 기존 HARQ 방법과 기존 레가시에서의 동작과 동일하게 해당 PDSCH를 위해 사용되는 PDCCH (혹은 EPDCCH)가 사용하는 최하위 CCE 인덱스(혹은 EPDCCH에 대해서는 최하위 eCCE 인덱스)를 기반으로 응답신호(HARQ-ACK) 자원을 설정하거나 혹은 최하위 CCE 인덱스와 RRC 정보에 의해 알려주는 RRC 파라미터, N_PUCCH^(1)에 의해 결정되거나, 혹은 최하위 CCE 인덱스, DCI 포맷에서 알려주게 되어있는 응답신호(HARQ-ACK) 오프셋 값
Figure PCTKR2014003921-appb-I000023
그리고, EPDCCH로부터 지시되는 PDSCH에 대한 PUCCH 응답신호(HARQ-ACK) 자원 설정을 위해 RRC에서 알려주도록 되어있는 EPDCCH PRB 셋 q를 위한
Figure PCTKR2014003921-appb-I000024
즉, pucch-ResourceStartOffset-r11으로부터 응답신호(HARQ-ACK)의 전송을 위한 PUCCH 자원이 설정되도록 구현할 수 있다.
다시 정리하면, 상기 기지국은 하나의 TB를 다중 서브프레임 단위로 구성하며, 스케줄링 그랜트는 다중 서브프레임으로 할당하는 경우, 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH가 전송되는 경우에는 PDCCH의 최하위 CCE 인덱스, RRC 파라미터, 상기 PDCCH 의 DCI 포맷에 포함된 오프셋 정보 중 어느 하나 이상을 조합하여 상기 PUCCH 자원이 산출되도록 구현할 수 있다. 그리고 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 EPDCCH가 전송되는 경우에는 EPDCCH의 최하위 eCCE 인덱스, RRC 파라미터, 상기 EPDCCH의 DCI 포맷에 포함된 오프셋 정보, EPDCCH PRB 셋 q를 위한 파라미터 중 어느 하나 이상을 조합하여 상기 PUCCH 자원이 산출되도록 구현할 수 있다.
단말이 응답신호를 전송하는 제 2 실시예로 TB를 각 서브프레임 단위로 구성하도록 설정하고, 스케줄링 그랜트가 각각의 서브프레임을 위해 존재하도록 설정하는 방법이 고려될 수 있다. 해당 방법은 기존 레가시에서의 동작과 동일하게 각 서브프레임에 할당되는 PDSCH를 위해 사용되는 PDCCH 혹은 EPDCCH가 사용하는 최하위 CCE 인덱스 (EPDCCH에 대해서는 최하위 eCCE 인덱스)를 기반으로 응답신호(HARQ-ACK) 자원을 설정하거나 혹은 최하위 CCE 인덱스 (EPDCCH에 대해서는 최하위 eCCE 인덱스)와 RRC 정보에 의해 알려주는 RRC 파라미터, N_PUCCH^(1)에 의해 결정되거나, 혹은 최하위 CCE 인덱스 (EPDCCH에 대해서는 최하위 eCCE 인덱스), DCI 포맷에서 알려주게 되어있는 응답신호(HARQ-ACK) 오프셋 값
Figure PCTKR2014003921-appb-I000025
그리고, EPDCCH로부터 지시되는 PDSCH에 대한 PUCCH 응답신호(HARQ-ACK) 자원 설정을 위해 RRC에서 알려주도록 되어있는 EPDCCH PRB 셋 q를 위한
Figure PCTKR2014003921-appb-I000026
즉, "pucch-ResourceStartOffset-r11" 으로부터 응답신호(HARQ-ACK)의 전송을 위한 PUCCH 응답신호(HARQ-ACK) 자원설정을 하는 방법일 수 있다.
정리하면, 상기 기지국은 각각의 서브프레임 단위로 TB를 구성하며, 스케줄링 그랜트는 각각의 서브프레임을 위해 할당하는 경우, 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH가 전송되는 경우에는 PDCCH의 최하위 CCE 인덱스, RRC 파라미터, 상기 PDCCH 의 DCI 포맷에 포함된 오프셋 정보 중 어느 하나 이상을 조합하여 상기 PUCCH 자원이 산출되도록 구현할 수 있다. 그리고 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 EPDDCH가 전송되는 경우에는 EPDCCH의 최하위 eCCE 인덱스, RRC 파라미터, 상기 EPDCCH의 DCI 포맷에 포함된 오프셋 정보, EPDCCH PRB 셋 q를 위한 파라미터 중 어느 하나 이상을 조합하여 상기 PUCCH 자원이 산출되도록 구현할 수 있다.
여기서 스케줄링 그랜트가 각각의 서브프레임을 위해 존재하지만, 각각의 서브프레임을 위해 존재하는 그랜트가 하나의 PDCCH 혹은 EPDCCH를 통해 전달되는 경우에 있어서는 하나의 DL 그랜트가 전달되는 PDCCH (혹은 EPDCCH)의 최하위 CCE 인덱스(혹은 EPDCCH에 대해서는 최하위 eCCE 인덱스)가 동일할 수 있다. 해당 경우에 있어서 PDSCH를 위한 DL 그랜트에 파라미터를 추가로 설정할 수 있다. 상기 추가되는 파라미터는 각 서브프레임에 할당된 PDSCH를 위한 각각의 DL 그랜트가 전송되는 각각의 PDCCH 혹은 EPDCCH가 사용하는 최하위 CCE 인덱스(EPDCCH에 대해서는 최하위 eCCE 인덱스)가 동일한 경우에도 PUCCH 자원을 구분할 수 있도록 한다. 즉, 추가하는 파라미터를 이용할 경우, 각 서브프레임에 할당된 PDSCH를 위한 각각의 DL 그랜트가 전송되는 각각의 PDCCH 혹은 EPDCCH가 사용하는 최하위 CCE 인덱스(EPDCCH에 대해서는 최하위 eCCE 인덱스)가 동일한 상황에 있어서 서로 다른 PUCCH 응답신호(HARQ-ACK) 자원이 각각의 서브프레임에 전송되는 PDSCH에 대해서 할당되어야 함에도 불구하고 동일한 PUCCH 응답신호(HARQ-ACK) 자원의 할당이 이루어질 수 있는 경우, 이를 해결하기 위해 추가적인 파라미터의 설정이 고려될 수 있다. 해당 파라미터는 각각의 서브프레임에 전송되는 PDSCH를 위한 응답신호(HARQ-ACK) 전송을 수행하는 PUCCH 자원을 구분할 수 있도록 하는 값이어야 한다. 그 중 하나의 실시 예로서 묵시적(implicit)인 방법으로서 각 서브프레임 마다 다를 수 있는 서브프레임의 인덱스를 고려할 수 있다. 즉 각각의 PDSCH가 전송되는 서브프레임 인덱스는 서로 다를 수 있으므로 상기 서브프레임 인덱스를 이용할 수 있다. 또한 각각의 서브프레임에 전송되는 PDSCH에 대해서는 서로 다른 HARQ 프로세스 넘버(process number)를 가질 수 있으므로 이를 각각의 서브프레임에 전송되는 PDSCH를 위한 응답신호(HARQ-ACK) 전송을 수행하는 PUCCH 자원을 구분할 수 있도록 하는 파라미터로 추가하는 방법을 사용할 수 있다. 한편, 명시적(explicit) 방법으로 DL 그랜트에 각각의 서브프레임을 지칭하기 위한 추가적인 파라미터를 직접적으로 하향링크 DCI에 포함시키는 방법이 사용될 수 있다.
정리하면, 상기 기지국은 상기 PDSCH가 전송될 서브프레임을 이용하여 상이한 서브프레임 인덱스를 통해 설정하거나, 상기 PDSCH에 대해 서로 다른 HARQ 프로세스 넘버를 설정하거나 또는 상기 PDSCH를 위한 DL 그랜트에 각각의 서브프레임을 지칭하기 위한 정보를 포함시켜서 하나의 DL 그랜트가 전달되는 PDCCH (혹은 EPDCCH)의 최하위 CCE 인덱스(혹은 EPDCCH에 대해서는 최하위 eCCE 인덱스)가 동일할 경우에도 PUCCH 자원을 구분할 수 있도록 한다.
단말이 응답신호를 전송하는 제 3 실시예는 전술한 단말이 응답신호를 전송하는 제 1, 2 실시예와는 달리 제어채널의 오버헤드를 감소시키기 위해 하나의 스케줄링 그랜트가 모든 서브프레임의 스케줄링을 수행하면서 TB는 각 서브프레임단위로 구성되는 경우에는 HARQ는 TB 단위로 이루어져야 하므로 PUCCH 자원할당을 위한 추가적인 방법이 고려될 수 있다.
세부적인 실시예로 단말이 응답신호를 전송하는 제 3-A 실시예는 다중 서브프레임 스케줄링 시에 PUCCH 자원의 결정을 위해 서브프레임 인덱스(subframe index)를 추가로 사용할 수 있다. 해당 서브프레임 인덱스를 PUCCH 자원의 결정에 사용하는 방법은 여러 가지가 있을 수 있다. 다중 서브프레임 스케줄링을 위한 서브프레임의 수가 Y인 경우를 들면, 먼저 FDD 케이스에 대해 살펴본다.
단말이 응답신호를 전송하는 제 3-A 실시예의 FDD 적용
단말이 응답신호를 전송하는 3-A-FDD-i) n-4번째 서브프레임에서 해당 PDCCH의 감지(detection)에 의해 지시되는 PDSCH의 전송 혹은 하향링크 SPS 릴리즈(release)를 지시하는 PDCCH에 대해서 단말에서의 PDSCH에 대한 PUCCH 자원을 설정하는 실시예이다. 아래 수학식 5를 참조한다.
[수학식 5]
Figure PCTKR2014003921-appb-I000027
서브프레임 인덱스는 subframe_index로 수학식 5에 제시되어 있으며, 이는 PDSCH가 전송되는 subframe_index를 의미한다.
Figure PCTKR2014003921-appb-I000028
,
Figure PCTKR2014003921-appb-I000029
는 다중 안테나 포트(multiple antenna port) 전송 시에 사용하는 안테나 포트 넘버(port number)를 의미하며,
Figure PCTKR2014003921-appb-I000030
는 PDCCH를 구성하는 최하위 CCE 인덱스(lowest CCE index)이고,
Figure PCTKR2014003921-appb-I000031
는 상위 계층(high layer)에 구성되는 RRC 파라미터 값을 의미한다.
정리하면, 상기 PUCCH 자원은 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH가 전송된 서브프레임 인덱스에서 산출되도록 구현한다.
이를 보다 확장하여 2개 이상의 다중 안테나(multiple antenna)를 통해 전송되는 경우, 그리고 subframe index 대신 사용할 수 있는 다른 추가적인 parameter(예를 들면 slot number 혹은 HARQ process number)에 의한 수식으로 확장하면 아래와 같은 수식을 기반으로 PUCCH 자원을 설정하는 추가 실시예를 아래와 같이 제시한다.
[수학식 5-1]
Figure PCTKR2014003921-appb-I000032
alpha는 subframe_index, slot number 혹은 floor(slot number/2), HARQ process number 중 하나일 수 있으며 이는 수학식 5-1에 제시되어 있다. 그리고 X는 다중 안테나 포트(multiple antenna port)로 PUCCH의 전송 시 사용하는 안테나 포트 넘버(port number)를 의미하며, 즉 2개의 다중 안테나(multiple antenna)를 사용하여 전송 시에는 {0,1}중 하나일 수 있으며 4개의 다중 안테나(multiple antenna)를 사용하여 전송 시에는 {0,1,2,3}중 하나일 수 있다.
Figure PCTKR2014003921-appb-I000033
는 PDCCH를 구성하는 최하위 CCE 인덱스(lowest CCE index)이고,
Figure PCTKR2014003921-appb-I000034
는 상위 계층(high layer)에 구성되는 RRC 파라미터 값을 의미한다.
단말이 응답신호를 전송하는 3-A-FDD-ii) n-4번째 서브프레임에서 해당 EPDCCH의 감지에 의해 지시되는 PDSCH의 전송 혹은 하향링크 SPS 릴리즈를 지시하는 EPDCCH에 대해서 단말에서의 PDSCH에 대응하는 PUCCH 자원을 설정하는 실시예이다. 이는 다시 분산 EPDCCH(Distributed EPDCCH) 전송인 경우와 로컬 EPDCCH(Localized EPDCCH) 전송인 경우로 나뉘어진다. 서브프레임 인덱스는 subframe_index로 수학식 6, 7에 제시되어 있으며, 이는 PDSCH가 전송되는 subframe_index를 의미한다.
분산 EPDCCH 전송에 대한 EPDCCH-PRB-set이
Figure PCTKR2014003921-appb-I000035
인 경우 수학식 6을 적용한다.
[수학식 6]
Figure PCTKR2014003921-appb-I000036
로컬 EPDCCH 전송에 대한 EPDCCH-PRB-set이
Figure PCTKR2014003921-appb-I000037
인 경우 수학식 7을 적용한다.
[수학식 7]
Figure PCTKR2014003921-appb-I000038
Figure PCTKR2014003921-appb-I000039
는 EPDCCH-PRB-set
Figure PCTKR2014003921-appb-I000040
에서 해당 DCI의 전송을 위해 사용되는 EPDCCH를 구성하는 최하위 ECCE 인덱스이며,
Figure PCTKR2014003921-appb-I000041
는 해당 EPDCCH의 DCI 포맷에 있는 HARQ-오프셋 리소스 필드(HARQ-offset resource field)로부터 결정되는 값을 의미한다.
Figure PCTKR2014003921-appb-I000042
는 상위 계층 파라미터(high layer parameter)이며 "pucch-ResourceStartOffset-r11"에 의해 지시되는 값이고,
Figure PCTKR2014003921-appb-I000043
은 로컬 EPDCCH의 다중 안테나 전송 시 안테나 포트로부터 결정되는 값을 의미한다.
Figure PCTKR2014003921-appb-I000044
는 EPDCCH-PRB-set q에서 주어진 값이다.
위의 EPDCCH인 경우의 분산 EPDCCH 또는 로컬 EPDCCH 전송 모두 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 EPDCCH에 의해 지시되는 PDSCH가 전송된 서브프레임 인덱스, EPDCCH-PRB-set, EPDCCH의 DCI 포맷에 있는 HARQ-오프셋 리소스 필드를 모두 이용하여 PUCCH 자원을 산출한다. 또한 로컬 EPDCCH의 경우 EPDCCH의 다중 안테나 전송 시 안테나 포트에서 결정되는 값을 선택적으로 적용하여 PUCCH 자원을 산출한다.
이를 보다 확장하여 2개 이상의 다중 안테나(multiple antenna)를 통해 전송되는 경우, 그리고 subframe index 대신 사용할 수 있는 다른 추가적인 parameter(예를 들면 slot number 혹은 HARQ process number)에 의한 수식으로 확장하면 아래와 같은 수식을 기반으로 PUCCH 자원을 설정하는 추가 실시예를 아래와 같이 제시한다.
분산 EPDCCH 전송에 대한 EPDCCH-PRB-set이
Figure PCTKR2014003921-appb-I000045
인 경우 수학식 6을 적용한다.
[수학식 6-1]
Figure PCTKR2014003921-appb-I000046
로컬 EPDCCH 전송에 대한 EPDCCH-PRB-set이
Figure PCTKR2014003921-appb-I000047
인 경우 수학식 7을 적용한다.
[수학식 7-1]
Figure PCTKR2014003921-appb-I000048
alpha는 subframe_index, slot number 혹은 floor(slot number/2), HARQ process number 중 하나일 수 있으며 이는 수학식 6-1, 수학식 7-1에 제시되어 있다. 그리고 X는 다중 안테나 포트(multiple antenna port)로 PUCCH의 전송 시 사용하는 안테나 포트 넘버(port number)를 의미하며, 즉 2개의 다중 안테나(multiple antenna)를 사용하여 전송 시에는 {0,1}중 하나일 수 있으며 4개의 안테나를 사용하여 전송 시에는 {0,1,2,3}중 하나일 수 있다.
다음으로 TDD 케이스에 대해 살펴본다.
TDD 케이스에 대해서도 FDD 케이스와 유사한 방법으로 제 3-A 실시예를 적용할 수 있다.
단말이 응답신호를 전송하는 제 3-A 실시예의 TDD 적용
단말이 응답신호를 전송하는 3-A-TDD-i) n-k번째 서브프레임 내에서 해당 PDCCH 의 감지에 의해 지시되는 PDSCH의 전송이 있거나 혹은 하향링크 SPS 릴리즈를 지시하는 PDCCH 가 있고, PDSCH 전송 혹은 하향 SPS 릴리즈를 지시하는 PDCCH가 n-k_m에서 감지된다면, 각 안테나 포트별 PUCCH 자원의 설정은 아래와 같은 수학식 8에 의해 결정되도록 하게 한다.
[수학식 8]
Figure PCTKR2014003921-appb-I000049
서브프레임 인덱스는 subframe_index로 수학식 8에 제시되어 있으며, 이는 PDSCH가 전송되는 subframe_index를 의미한다.
Figure PCTKR2014003921-appb-I000050
는 다중 안테나 포트 전송 시에 사용하는 안테나 포트 넘버를 의미하며,
Figure PCTKR2014003921-appb-I000051
는 PDCCH를 구성하는 최하위 CCE 인덱스이고,
Figure PCTKR2014003921-appb-I000052
는 상위 계층에 구성되는 RRC 파라미터 값을 의미한다.
Nc는 다음의 값을 가진다.
[수학식 9]
Figure PCTKR2014003921-appb-I000053
상기 M 값은 도 10의
Figure PCTKR2014003921-appb-I000054
에서의 엘리먼트의 수 M을 의미한다. 서브프레임 n-k_m에서 감지된 PDCCH에 의해 지시되는 PDSCH의 전송에 대해 서브프레임 n에서 응답신호(HARQ-ACK)를 전송한다.
정리하면, 기지국과 단말이 TDD로 통신하는 경우, 상기 PUCCH 자원은 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH가 전송된 서브프레임 인덱스에서 산출되도록 구현할 수 있다.
이를 보다 확장하여 2개 이상의 다중 안테나(multiple antenna)를 통해 전송되는 경우, 그리고 subframe index 대신 사용할 수 있는 다른 추가적인 parameter(예를 들면 slot number 혹은 HARQ process number)에 의한 수식으로 확장하면 아래와 같은 수식을 기반으로 PUCCH 자원을 설정하는 추가 실시예를 아래와 같이 제시한다.
[수학식 8-1]
Figure PCTKR2014003921-appb-I000055
alpha는 subframe_index, slot number 혹은 floor(slot number/2), HARQ process number 중 하나일 수 있으며 이는 수학식 8-1에 제시되어 있다. 그리고 X는 다중 안테나 포트(multiple antenna port)로 PUCCH의 전송 시 사용하는 안테나 포트 넘버(port number)를 의미하며, 즉 2개의 다중 안테나(multiple antenna)를 사용하여 전송 시에는 {0,1} 중 하나일 수 있으며 4개의 다중 안테나(multiple antenna)를 사용하여 전송 시에는 {0,1,2,3}중 하나일 수 있다.
단말이 응답신호를 전송하는 3-A-TDD-ii) n-k번째 서브프레임 내에서 해당 EPDCCH의 감지에 의해 지시되는 PDSCH의 전송이 있거나 혹은 하향링크 SPS 릴리즈를 지시하는 EPDCCH가 있고, PDSCH 전송 혹은 하향 SPS 릴리즈를 지시하는 EPDCCH가 n-k_m에서 감지된다면, 각 안테나 포트 별 PUCCH 자원의 설정은 아래와 같은 수식에 의해 결정되도록 하게 한다. 서브프레임 인덱스는 subframe_index로 수학식 10, 11에 제시되어 있으며, 이는 PDSCH가 전송되는 subframe_index를 의미한다.
분산 EPDCCH 전송에 대한 EPDCCH-PRB-set이
Figure PCTKR2014003921-appb-I000056
인 경우 수학식 10과 같다.
[수학식 10]
Figure PCTKR2014003921-appb-I000057
로컬 EPDCCH 전송에 대한 EPDCCH-PRB-set이
Figure PCTKR2014003921-appb-I000058
인 경우 수학식 11과 같다.
[수학식 11]
Figure PCTKR2014003921-appb-I000059
Figure PCTKR2014003921-appb-I000060
는 EPDCCH-PRB-set
Figure PCTKR2014003921-appb-I000061
에서 해당 DCI의 전송을 위해 사용되는 EPDCCH를 구성하는 최하위 ECCE 인덱스이며,
Figure PCTKR2014003921-appb-I000062
는 해당 EPDCCH의 DCI 포맷에 있는 HARQ-오프셋 리소스 필드(HARQ-offset resource field)로부터 결정되는 값을 의미한다.
Figure PCTKR2014003921-appb-I000063
는 상위 계층 파라미터(high layer parameter)이며, "pucch-ResourceStartOffset-r11"에 의해 지시되는 값이고,
Figure PCTKR2014003921-appb-I000064
은 로컬 EPDCCH의 다중 안테나 전송 시 안테나 포트로부터 결정되는 값을 의미한다.
Figure PCTKR2014003921-appb-I000065
는 EPDCCH-PRB-set q에서 주어진 값이다.
이를 보다 확장하여 2개 이상의 다중 안테나(multiple antenna)를 통해 전송되는 경우, 그리고 subframe index 대신 사용할 수 있는 다른 추가적인 parameter(예를 들면 slot number 혹은 HARQ process number)에 의한 수식으로 확장하면 아래와 같은 수식을 기반으로 PUCCH 자원을 설정하는 추가 실시예를 아래와 같이 제시한다.
분산 EPDCCH 전송에 대한 EPDCCH-PRB-set이
Figure PCTKR2014003921-appb-I000066
인 경우 수학식 10-1과 같다.
[수학식 10-1]
Figure PCTKR2014003921-appb-I000067
로컬 EPDCCH 전송에 대한 EPDCCH-PRB-set이
Figure PCTKR2014003921-appb-I000068
인 경우 수학식 11-1과 같다.
[수학식 11-1]
Figure PCTKR2014003921-appb-I000069
alpha는 subframe_index, slot number 혹은 floor(slot number/2), HARQ process number 중 하나일 수 있으며 이는 수학식 10-1, 수학식 11-1에 제시되어 있다. 그리고 X는 다중 안테나 포트(multiple antenna port)로 PUCCH의 전송 시 사용하는 안테나 포트 넘버(port number)를 의미하며, 즉 2개의 다중 안테나(multiple antenna)를 사용하여 전송 시에는 {0,1}일 수 있으며 4개의 다중 안테나(multiple antenna)를 사용하여 전송 시에는 {0,1,2,3}일 수 있다.
단말이 응답신호를 전송하는 제 3-B 실시예로 각각의 서브프레임에 전송되는 PDSCH에 대한 HARQ 프로세스 넘버를 별도로 지정할 경우 해당 HARQ 프로세스 넘버를 기반으로 각각의 서브프레임에 전송되는 PDSCH를 위한 응답신호(HARQ-ACK) 전송을 수행하는 PUCCH 자원의 설정을 수행할 수 있다. 이는 각각의 서브프레임에 전송되는 PDSCH가 독립적으로 HARQ 프로세스 넘버를 가질 수 있도록 설정되는 경우에 있어서 가능한 방법이다. 하나의 실시 예로서 두 개의 연속적인 서브프레임을 다중 서브프레임 스케줄링으로 고려하는 경우에 각각의 서브프레임에 할당된 서로 다른 PDSCH 혹은 전송 블록(TB)에 대해서는 레가시 시스템에서 사용하던 방식처럼 각각의 서브프레임에 할당되는 PDSCH 혹은 TB에 대해 서로 다른 HARQ 프로세스 넘버를 가질 수 있도록 설정될 수 있으므로 이를 이용하여 서로 다른 PUCCH 자원의 설정하는 방법이다. 정리하면, 상기 PDSCH에 대한 HARQ 프로세스 넘버(process number)를 각각 설정할 수 있다.
단말이 응답신호를 전송하는 제 3 실시예의 세부 실시예로 단말이 응답신호를 전송하는 제 3-A 및 제 3-B를 예로 들었지만, 해당 실시예 중 여러 개를 동시에 적용할 수 있다.
단말이 전송하고자 하는 데이터 양에 대한 리소스 할당의 유연성(flexibility)을 주파수 단위와 동시에 시간 단위에서도 기지국이 컨트롤 할 수 있도록 하게 함으로써 데이터 트래픽의 증가에 따른 UE 경험을 개선한다. 또한 서브프레임 마다 각각 하향링크 PDSCH 전송을 단말로 하여금 가능하게 하기 위한 스케줄링 그랜트를 할당하기 위한 하향링크 컨트롤 채널 PDCCH/EPDCCH의 오버헤드를 줄일 수 있다. 서브프레임 마다 각각 전송될 수 있는 하향링크 PDSCH 전송에 따라 발생될 수 있는 여러 서브프레임상으로의 PUCCH 리소스의 할당을 줄임으로써 시간축상에서 PUCCH 자원 이용 효율성을 향상시킬 수 있다.
단말과 기지국간에 PUCCH 자원의 할당에 대한 모호성을 해결해줌으로써 단말과 기지국간에 수행하는 데이터 전송에 대한 HARQ의 동작을 정확하게 하여 단말과 기지국간의 데이터 전송에 대한 신뢰성을 확보하게 하며, 이는 또한 상/하향링크의 데이터 전송률을 증가시킬 수 있게 한다.
지금까지 살펴본 다층셀 구조하에서 스몰 셀 및 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU에 속한 단말에게 전송하는 하향링크 데이터에 대하여 기지국으로 상향링크 응답신호(HARQ-ACK)를 전송하는 방법과 기지국이 상향링크 응답신호(HARQ-ACK)를 수신하는 방법 및 그 장치에 관해 살펴본다.
도 17은 본 발명의 일 실시예에 의한 기지국의 동작을 보여주는 도면이다. 기지국이 상향링크에서 응답신호(HARQ-ACK)를 수신하는 과정으로 하향링크에 대한 상향링크로의 응답 신호를 기지국이 수신하는 과정을 보여준다. 기지국은 다중 서브프레임에 하나 이상의 TB를 설정하고(S1710), 스케줄링 그랜트를 포함하는 하향링크 제어채널인 PDCCH/EPDCCH 및 상기 스케줄링 그랜트의 지시에 대응한 PDSCH가 포함된 하향링크를 단말에게 전송한다(S1720). 그리고 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH 또는 EPDCCH에서 산출된 PUCCH 자원에 상기 단말이 상기 각각의 PDSCH의 응답신호(HARQ-ACK)를 포함시켜 전송한 상향링크 PUCCH를 수신한다(S1730).
단말이 응답신호를 전송하는 경우의 각 실시예를 상세히 살펴보면, 단말이 응답신호를 전송하는 제 1 실시예에서 상기 기지국은 하나의 TB를 다중 서브프레임 단위로 구성하며, 스케줄링 그랜트는 다중 서브프레임 전송을 위해 할당할 수 있다. 그리고 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH의 최하위 CCE 인덱스, EPDCCH의 최하위 eCCE 인덱스, RRC 파라미터, 상기 PDCCH 또는 EPDCCH의 DCI 포맷에 포함된 오프셋 정보, EPDCCH PRB 셋 q를 위한 파라미터 중 어느 하나 이상을 이용하여 상기 PUCCH 자원이 산출되도록 제어한다. 즉, 기지국은 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH가 전송되는 경우 PDCCH의 최하위 CCE 인덱스, RRC 파라미터, 상기 PDCCH의 DCI 포맷에 포함된 오프셋 정보 중 어느 하나를 조합하거나, 또는 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 EPDCCH가 전송되는 경우 상기 EPDCCH의 최하위 eCCE 인덱스, RRC 파라미터, 상기 EPDCCH의 DCI 포맷에 포함된 오프셋 정보, EPDCCH PRB 셋 q를 위한 파라미터 중 어느 하나 이상을 조합하여 상기 PUCCH 자원이 산출되도록 제어한다.
단말이 응답신호를 전송하는 제 2 실시예에서 상기 기지국은 각각의 서브프레임 단위로 TB를 구성하며, 스케줄링 그랜트는 각각의 서브프레임을 위해 할당하며, 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH의 최하위 CCE 인덱스, EPDCCH의 최하위 eCCE 인덱스, RRC 파라미터, 상기 PDCCH 또는 EPDCCH의 DCI 포맷에 포함된 오프셋 정보, EPDCCH PRB 셋 q를 위한 파라미터 중 어느 하나 이상을 이용하여 상기 PUCCH 자원이 산출되도록 제어한다. 이 경우, 각각의 서브프레임을 위해 존재하는 그랜트가 하나의 PDCCH 또는 EPDCCH를 통해 전송될 경우 최하위 CCE 인덱스(또는 eCCE 인덱스)가 동일한 경우 이를 구별하기 위하여, 상기 PDSCH가 전송될 서브프레임의 인덱스를 사용하도록 설정하는 방안, 상기 PDSCH에 대해 서로 다른 HARQ 프로세스 넘버를 설정하는 방안, 또는 상기 PDSCH를 위한 스케줄링 그랜트에 서브프레임의 인덱스 정보를 포함시키는 방안을 추가로 포함할 수 있다. 즉, 기지국은 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH가 전송되는 경우 PDCCH의 최하위 CCE 인덱스, RRC 파라미터, 상기 PDCCH의 DCI 포맷에 포함된 오프셋 정보 중 어느 하나를 조합하거나, 또는 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 EPDCCH가 전송되는 경우 상기 EPDCCH의 최하위 eCCE 인덱스, RRC 파라미터, 상기 EPDCCH의 DCI 포맷에 포함된 오프셋 정보, EPDCCH PRB 셋 q를 위한 파라미터 중 어느 하나 이상을 조합하여 상기 PUCCH 자원이 산출되도록 제어한다.
단말이 응답신호를 전송하는 제 3 실시예에서 기지국은 각각의 서브프레임 단위로 TB를 구성하며, 스케줄링 그랜트는 다중 서브프레임을 위해 할당할 수 있는데, FDD/TDD의 경우 PDCCH로 스케줄링 그랜트가 포함된 경우와 EPDCCH 스케줄링 그랜트가 포함된 경우로 나눌 수 있다. PDCCH의 경우, 상기 PUCCH 자원은 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH 또는 하향링크 SPS 릴리즈의 지시가 포함된 PDCCH가 지시하는 PDSCH가 전송되는 서브프레임 인덱스에 의해 산출되도록 기지국이 제어할 수 있다.
EPDCCH의 경우 상기 PUCCH 자원은 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 EPDCCH 또는 하향링크 SPS 릴리즈의 지시가 포함된 EPDCCH 가 지시하는 PDSCH 전송된 서브프레임 인덱스, EPDCCH-PRB-set, EPDCCH의 DCI 포맷에 있는 HARQ-오프셋 리소스 필드를 모두 이용하며, EPDCCH의 다중 안테나 전송 시 안테나 포트에서 결정되는 값을 선택적으로 적용하여 산출되도록 제어할 수 있다.
또한 상기 PUCCH 자원은 2개 이상의 다중 안테나를 통해 전송되는 경우, 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH 혹은 EPDCCH가 지시하는 PDSCH가 전송되는 서브프레임 인덱스, 슬롯 넘버, HARQ 프로세스 넘버, 그리고 PUCCH의 전송 시 사용하는 안테나 포트 넘버(port number)중 어느 하나 이상을 사용하여 산출되도록 제어할 수 있다.
또한 단말이 응답신호를 전송하는 제 3-B 실시예로 상기 PDSCH에 대한 HARQ 프로세스 넘버를 각각 설정하여 PUCCH 자원이 구별되도록 기지국이 제어할 수 있다.
도 18은 본 발명의 일 실시예에 의한 단말에서 동작하는 과정을 보여주는 도면이다.
단말이 상향링크로 응답신호(HARQ-ACK)를 전송하는 과정, 즉 하향링크에 대한 상향링크로의 응답 신호를 단말이 전송하는 과정을 보여준다. 단말이 동작하는 네트워크는 기지국에 의해 다중 서브프레임에 하나 이상의 TB가 설정된 네트워크이다.
단말은 스케줄링 그랜트를 포함하는 하향링크 제어채널인 PDCCH/EPDCCH 및 상기 스케줄링 그랜트의 지시에 대응한 PDSCH가 포함된 하향링크를 상기 기지국으로부터 수신하고(S1810), 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH 또는 EPDCCH에서 산출된 PUCCH 자원을 사용하여 상기 각각의 PDSCH의 응답신호(HARQ-ACK)를 포함시켜 상향링크 PUCCH로 전송한다(S1820).
단말이 응답신호를 전송하는 경우의 각 실시예를 상세히 살펴보면 단말이 응답신호를 전송하는 제 1 실시예에서 하나의 TB가 다중 서브프레임 단위로 구성되며, 스케줄링 그랜트는 다중 서브프레임을 위해 할당된 것을 특징으로 하며, 상기 S1320은 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH의 최하위 CCE 인덱스, EPDCCH의 최하위 eCCE 인덱스, RRC 파라미터, 상기 PDCCH 또는 EPDCCH의 DCI 포맷에 포함된 오프셋 정보, EPDCCH PRB 셋 q를 위한 파라미터 중 어느 하나 이상을 이용하여 상기 PUCCH 자원을 산출하는 과정을 포함한다. 즉 단말은 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH가 전송되는 경우 PDCCH의 최하위 CCE 인덱스, RRC 파라미터, 상기 PDCCH의 DCI 포맷에 포함된 오프셋 정보 중 어느 하나를 조합하거나, 또는 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 EPDCCH가 전송되는 경우 상기 EPDCCH의 최하위 eCCE 인덱스, RRC 파라미터, 상기 EPDCCH의 DCI 포맷에 포함된 오프셋 정보, EPDCCH PRB 셋 q를 위한 파라미터 중 어느 하나 이상을 조합하여 상기 PUCCH 자원을 산출할 수 있다.
단말이 응답신호를 전송하는 제 2 실시예에서 각각의 서브프레임 단위로 TB가 구성되며, 스케줄링 그랜트는 각각의 서브프레임을 위해 할당된 것을 특징으로 하며, 상기 S1320은 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH의 최하위 CCE 인덱스, EPDCCH의 최하위 eCCE 인덱스, RRC 파라미터, 상기 PDCCH 또는 EPDCCH의 DCI 포맷에 포함된 오프셋 정보, EPDCCH PRB 셋 q를 위한 파라미터 중 어느 하나 이상을 이용하여 상기 PUCCH 자원을 산출하는 과정을 포함한다.
이 경우, 각각의 서브프레임을 위해 존재하는 그랜트가 하나의 PDCCH 또는 EPDCCH를 통해 전송될 경우 최하위 CCE 인덱스(또는 eCCE 인덱스)가 동일한 경우 각각의 서브프레임에 전송되는 PDSCH에 대한 PUCCH 자원을 구별할 수 있도록 상기 PDSCH가 전송된 서브프레임의 인덱스를 이용하도록 설정하거나, 상기 PDSCH에 대해 서로 다른 HARQ 프로세스 넘버를 설정하거나 또는 상기 PDSCH를 위한 스케줄링 그랜트에 서브프레임의 인덱스 정보를 포함하도록 구성될 수 있다. 정리하면, 상기 전송하는 단계(S1320)는 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH가 전송되는 경우 PDCCH의 최하위 CCE 인덱스, RRC 파라미터, 상기 PDCCH의 DCI 포맷에 포함된 오프셋 정보 중 어느 하나를 조합하거나, 또는 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 EPDCCH가 전송되는 경우 상기 EPDCCH의 최하위 eCCE 인덱스, RRC 파라미터, 상기 EPDCCH의 DCI 포맷에 포함된 오프셋 정보, EPDCCH PRB 셋 q를 위한 파라미터 중 어느 하나 이상을 조합하여 상기 PUCCH 자원을 산출할 수 있다.
단말이 응답신호를 전송하는 제 3 실시예에서 상기 네트워크는 각각의 서브프레임 단위로 TB를 구성하며, 스케줄링 그랜트는 다중 서브프레임을 위해 할당되는데, FDD/TDD의 경우 PDCCH에 스케줄링 그랜트가 포함된 경우와 EPDCCH에 스케줄링 그랜트가 포함된 경우로 나눌 수 있다. PDCCH의 경우, 상기 S1320은 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH 또는 하향링크 SPS 릴리즈의 지시가 포함된 PDCCH가 지시하는 PDSCH가 전송된 서브프레임 인덱스를 포함하여 상기 PUCCH 자원을 산출하는 과정을 포함한다. EPDCCH의 경우 상기 S1320은 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 EPDCCH 또는 하향링크 SPS 릴리즈의 지시를 포함하는 EPDCCH가 지시하는 PDSCH가 전송된 서브프레임 인덱스, EPDCCH-PRB-set, EPDCCH의 DCI 포맷에 있는 HARQ-오프셋 리소스 필드를 모두 이용하며, EPDCCH의 다중 안테나 전송 시 안테나 포트에서 결정되는 값을 선택적으로 적용하여 상기 PUCCH 자원을 산출하는 과정을 포함한다. 또한 상기 PUCCH 자원은 2개 이상의 다중 안테나를 통해 전송되는 경우, 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH 혹은 EPDCCH가 지시하는 PDSCH가 전송되는 서브프레임 인덱스, 슬롯 넘버, HARQ 프로세스 넘버, 그리고 PUCCH의 전송 시 사용하는 안테나 포트 넘버(port number)중 어느 하나 이상을 사용하여 산출하는 과정을 포함한다.
또한 단말이 응답신호를 전송하는 제 3-B 실시예로 상기 PDSCH에 대한 HARQ 프로세스 넘버(process number)가 각각 설정되도록 기지국이 제어하고, 단말은 이를 이용할 수 있다.
도 19는 또 다른 실시예에 의한 기지국의 구성을 보여주는 도면이다.
도 19를 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 기지국(1900)은 제어부(1910)와 송신부(1920), 수신부(1930)를 포함한다.
제어부(1910)는 전술한 기지국이 응답신호를 전송하는 경우에 있어서, 본 발명을 수행하기에 필요한, 기지국이 단말에게 다중 서브프레임 스케줄링을 수행하도록 하는 경우에 있어서 각 서브프레임에서 전송되는 PUSCH에 대한 하향링크로의 응답신호(HARQ-ACK)를 단말에서 수신하는 경우 기지국에서의 PHICH를 통하여 전송되는 응답신호(HARQ-ACK) 전송을 위한 하향링크에서의 응답신호(HARQ-ACK) 전송에 따른 전반적인 기지국의 동작을 제어한다.
또한, 제어부(1410)는 전술한 단말이 응답신호를 전송하는 경우에 있어서 본 발명을 수행하기에 필요한, 기지국이 단말에게 다중 서브프레임 스케줄링을 통하여 PDSCH를 전송하는 경우, 각 서브프레임에서 전송되는 PDSCH에 대한 상향링크로의 응답신호(HARQ-ACK)를 전송하기 위한 PUCCH를 기지국에서 수신하는 경우 기지국에서의 PUCCH 자원의 수신에 대한 모호성을 해결하기 위한 데에 따른 전반적인 기지국의 동작을 제어한다.
송신부(1920)와 수신부(1930)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 신호나 메시지, 데이터를 단말과 송수신하는데 사용된다.
보다 상세히 기지국이 응답신호를 전송하는 경우에 있어서 기지국의 구성을 살펴보면 제어부(1910)는 다중 서브프레임에 하나 이상의 TB를 설정하며, 또한 상향링크 스케줄링 그랜트를 포함하는 하향링크 제어채널을 구성한다. 송신부(1920)는 상기 하향링크를 단말에게 전송한다. 그리고 수신부(1930)는 상기 단말로부터 상기 스케줄링 그랜트 지시에 대응한 PUSCH가 포함된 상향링크를 수신한다. 또한 상기 제어부(1910)는 상기 스케줄링 그랜트에 포함된 DMRS 필드의 사이클릭 쉬프트 값과 상기 TB 또는 상기 서브프레임의 정보로 산출된 PHICH 자원에 상기 수신한 PUSCH의 응답신호(HARQ-ACK)를 포함시켜 상기 단말에게 하향링크로 전송하도록 상기 송신부(1920)를 제어한다. 제 1 실시예를 구현하기 위하여 상기 제어부(1910)는 하나의 TB를 다중 서브프레임 단위로 구성하며, 상향링크 스케줄링 그랜트는 다중 서브프레임으로 할당하며, 상기 PHICH 자원은 상기 PUSCH가 할당된 PRB의 최하위 PRB 인덱스와 상기 스케줄링 그랜트에 포함된 DMRS 필드의 사이클릭 쉬프트 값에 의하여 산출되도록 상기 하향링크를 구성할 수 있다. 제 2 실시예를 구현하기 위하여 상기 제어부(1910)는 각각의 서브프레임 단위로 TB를 구성하며, 상향링크 스케줄링 그랜트는 각각의 서브프레임을 위해 할당하며, 상기 PHICH 자원은 상기 PUSCH가 할당된 PRB의 최하위 PRB 인덱스와 상기 스케줄링 그랜트에 포함된 DMRS 필드의 사이클릭 쉬프트 값에 의하여 산출되도록 상기 하향링크를 구성할 수 있다. 앞서 살펴본 제 2-A 실시예로 사이클릭 쉬프트의 값을 각각 할당해주거나, 제 2-B 실시예로 하나의 DCI내에 다중 서브프레임의 스케줄링을 위한 여러 개의 리소스 할당 정보를 할당할 수 있다.
제 3 실시예를 구현하기 위하여 상기 제어부(1910)는 상기 단말에게 각각의 서브프레임 단위로 TB를 구성하며, 상향링크 스케줄링 그랜트는 다중 서브프레임을 위해 할당할 수 있다. 제 3-A 실시예에서 상기 제어부(1910)는 상기 PUSCH를 전송하는 각각의 서브프레임에서 사용하는 DMRS 필드의 사이클릭 쉬프트 값에 의하여 상기 PHICH 자원이 산출되도록 제어할 수 있다.
제 3-B 실시예에서 상기 제어부(1910)는 상기 PUSCH를 전송하는 서브프레임의 첫 번째 슬롯에 따른 최하위 PRB 인덱스에 의하여 상기 PHICH 자원이 산출되도록 제어할 수 있다.
제 3-C 실시예에서 상기 제어부(1910)는 상기 PUSCH를 전송하는 서브프레임 인덱스를 사용하여 상기 PHICH 자원의 그룹 인덱스 또는 시퀀스 인덱스 중 어느 하나 이상이 산출되도록 제어할 수 있다.
또한, 상기 PHICH 타이밍은 상기 다중 서브프레임 스케줄링에서 전송된 PUSCH의 마지막 서브프레임을 기준으로 설정된다.
혹은 상기 PHICH 전송 타이밍은 상기 다중 서브프레임 스케줄링을 수행하고자 스케줄링 그랜트를 포함하는 PDCCH 및 EPDCCH의 전송 타이밍을 기준으로 설정된다.
또한, 단말이 응답신호를 전송하는 경우에 있어서, 보다 상세히 기지국의 구성을 살펴본다.
하향링크에 대한 상향링크로의 응답 신호를 수신하는 기지국(1900)의 제어부(1910)는 다중 서브프레임에 하나 이상의 TB를 설정하며, 스케줄링 그랜트 및 상기 스케줄링 그랜트를 포함하는 하향링크 제어채널인 PDCCH/EPDCCH와 상기 PDCCH/EPDCCH의 지시에 대응한 PDSCH가 포함된 하향링크를 생성하며, 송신부(1920)는 상기 하향링크를 단말에게 전송한다. 그리고 수신부(1930)는 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH 또는 EPDCCH로부터 산출된 PUCCH 자원에 상기 단말이 상기 각각의 PDSCH의 응답신호(HARQ-ACK)를 포함시켜 전송한 상향링크 PUCCH를 수신한다.
단말이 응답신호를 전송하는 경우의 각 실시예로 상세히 살펴보면, 단말이 응답신호를 전송하는 제 1 실시예에서 상기 제어부(1910)는 하나의 TB를 다중 서브프레임 단위로 구성하며, 스케줄링 그랜트는 다중 서브프레임을 위해 할당할 수 있다. 그리고 상기 제어부(1910)는 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH의 최하위 CCE 인덱스, EPDCCH의 최하위 eCCE 인덱스, RRC 파라미터, 상기 PDCCH 또는 EPDCCH의 DCI 포맷에 포함된 오프셋 정보, EPDCCH PRB 셋 q를 위한 파라미터 중 어느 하나 이상을 이용하여 상기 PUCCH 자원이 산출되도록 제어한다. 즉, 제어부(1910)는 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH가 전송되는 경우 PDCCH의 최하위 CCE 인덱스, RRC 파라미터, 상기 PDCCH의 DCI 포맷에 포함된 오프셋 정보 중 어느 하나를 조합하거나, 또는 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 EPDCCH가 전송되는 경우 상기 EPDCCH의 최하위 eCCE 인덱스, RRC 파라미터, 상기 EPDCCH의 DCI 포맷에 포함된 오프셋 정보, EPDCCH PRB 셋 q를 위한 파라미터 중 어느 하나 이상을 조합하여 상기 PUCCH 자원이 산출되도록 제어한다.
단말이 응답신호를 전송하는 제 2 실시예에서 상기 제어부(1910)는 각각의 서브프레임 단위로 TB를 구성하며, 스케줄링 그랜트는 각각의 서브프레임을 위해 할당하며, 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH의 최하위 CCE 인덱스, EPDCCH의 최하위 eCCE 인덱스, RRC 파라미터, 상기 PDCCH 또는 EPDCCH의 DCI 포맷에 포함된 오프셋 정보, EPDCCH PRB 셋 q를 위한 파라미터 중 어느 하나 이상을 이용하여 상기 PUCCH 자원이 산출되도록 제어한다. 이 경우, 각각의 서브프레임을 위해 존재하는 그랜트가 하나의 PDCCH 또는 EPDCCH를 통해 전송될 경우 최하위 CCE 인덱스(또는 eCCE 인덱스)가 동일한 경우 이를 구별하기 위하여, 상기 PDSCH가 전송될 서브프레임의 인덱스를 사용하도록 설정하는 방안, 상기 PDSCH에 대해 서로 다른 HARQ 프로세스 넘버를 설정하는 방안, 또는 상기 PDSCH를 위한 스케줄링 그랜트에 서브프레임의 인덱스 정보를 포함시키는 방안을 추가로 포함할 수 있다. 즉, 제어부(1910)는 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH가 전송되는 경우 PDCCH의 최하위 CCE 인덱스, RRC 파라미터, 상기 PDCCH의 DCI 포맷에 포함된 오프셋 정보 중 어느 하나를 조합하거나, 또는 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 EPDCCH가 전송되는 경우 상기 EPDCCH의 최하위 eCCE 인덱스, RRC 파라미터, 상기 EPDCCH의 DCI 포맷에 포함된 오프셋 정보, EPDCCH PRB 셋 q를 위한 파라미터 중 어느 하나 이상을 조합하여 상기 PUCCH 자원이 산출되도록 제어한다.
단말이 응답신호를 전송하는 제 3 실시예에서 상기 제어부(1910)는 각각의 서브프레임 단위로 TB를 구성하며, 스케줄링 그랜트는 다중 서브프레임을 위해 할당할 수 있는데, FDD/TDD의 경우 PDCCH로 스케줄링 그랜트가 포함된 경우와 EPDCCH로 스케줄링 그랜트가 포함된 경우로 나눌 수 있다. PDCCH의 경우, 상기 PUCCH 자원은 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH 또는 하향링크 SPS 릴리즈의 지시를 포함하는 PDCCH가 지시하는 PDSCH가 전송된 서브프레임 인덱스를 포함하여 산출되도록 상기 제어부(1910)가 제어한다.
EPDCCH의 경우 상기 PUCCH 자원은 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 EPDCCH 또는 하향링크 SPS 릴리즈를 지시하는 EPDCCH가 전송된 서브프레임 인덱스, EPDCCH-PRB-set, EPDCCH의 DCI 포맷에 있는 HARQ-오프셋 리소스 필드를 모두 이용하며, EPDCCH의 다중 안테나 전송 시 안테나 포트에서 결정되는 값을 선택적으로 적용하여 산출되도록 상기 제어부(1410)가 제어한다.
또한 상기 제어부(1910)는 상기 PUCCH를 2개 이상의 다중 안테나를 통해 전송되도록 설정하는 경우, 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH 혹은 EPDCCH가 지시하는 PDSCH가 전송되는 서브프레임 인덱스, 슬롯 넘버, HARQ 프로세스 넘버, 그리고 PUCCH의 전송 시 사용하는 안테나 포트 넘버(port number)중 어느 하나 이상을 사용하여 산출되도록 제어할 수 있다.
또한 단말이 응답신호를 전송하는 제 3-B 실시예로 상기 PDSCH에 대한 HARQ 프로세스 넘버를 각각 설정하여 PUCCH 자원이 구별되도록 기지국이 제어할 수 있다.
도 20은 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
도 20을 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말(2000)은 수신부(2030) 및 제어부(2010), 송신부(2020)을 포함한다.
수신부(2030)는 기지국으로부터 하향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 수신한다.
또한 기지국이 응답신호를 전송하는 경우의 제어부(2010)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한, 기지국이 단말에게 다중 서브프레임 스케줄링을 수행하도록 하는 경우에 있어서 각 서브프레임에서 전송되는 PUSCH에 대한 하향링크로의 응답신호(HARQ-ACK)를 단말에서 수신하는 경우 기지국에서의 PHICH를 통하여 전송되는 응답신호(HARQ-ACK) 전송을 위한 하향링크에서의 응답신호(HARQ-ACK) 전송에 따른 전반적인 단말의 동작을 제어한다. 단말은 다중 서브프레임에 하나 이상의 TB가 설정되도록 기지국으로부터 제어를 받는다.
또한 단말이 응답신호를 전송하는 경우의 제어부(2010)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한, 기지국이 단말에게 다중 서브프레임 스케줄링을 통하여 PDSCH를 전송하는 경우, 각 서브프레임에서 전송되는 PDSCH에 대한 상향링크로의 응답신호(HARQ-ACK)를 전송하기 위한 PUCCH를 기지국에서 수신하는 경우 기지국에서의 PUCCH 자원의 수신에 대한 모호성을 해결하기 위한 데에 따른 전반적인 단말의 동작을 제어한다.
송신부(2020)는 기지국에 상향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 전송한다.
보다 상세히 기지국이 응답신호를 전송하는 경우에 있어서, 수신부(2030)는 상향링크 스케줄링 그랜트를 포함하는 하향링크 제어채널 및 응답신호(HARQ-ACK)를 포함한 하향링크를 기지국으로부터 수신하며 송신부(2020)는 상기 기지국으로 상기 상향링크 스케줄링 그랜트 지시에 대응한 PUSCH를 상향링크로 전송한다.
기지국이 응답신호를 전송하는 경우에 있어서, 제어부(2010)는 상기 스케줄링 그랜트에 포함된 DMRS 필드의 사이클릭 쉬프트 값과 상기 TB 또는 상기 서브프레임의 정보로 PHICH 자원을 산출하여 상기 응답신호(HARQ-ACK)를 확인한다.
보다 상세히 단말의 구성을 살펴보면 제 1 실시예에서, 상기 상향링크 스케줄링 그랜트를 포함하는 하향링크 제어채널은 하나의 TB가 다중 서브프레임 단위로 구성되며, 스케줄링 그랜트가 다중 서브프레임을 위해할당된 경우 상기 제어부(2010)는 상기 PUSCH가 할당된 PRB의 최하위 PRB 인덱스와 상기 스케줄링 그랜트에 포함된 DMRS 필드의 사이클릭 쉬프트 값을 이용하여 상기 PHICH 자원을 산출한다.
제 2 실시예에서 상기 상향링크 스케줄링 그랜트를 포함하는 하향링크 제어채널은 각각의 서브프레임 단위로 TB가 구성되며, 스케줄링 그랜트가 각각의 서브프레임을 위해 할당된 경우 상기 제어부(2010)는 상기 PUSCH가 할당된 PRB의 최하위 PRB 인덱스와 상기 스케줄링 그랜트에 포함된 DMRS 필드의 사이클릭 쉬프트 값에서 상기 PHICH 자원을 산출한다. 앞서 살펴본 제 2-A 실시예로 사이클릭 쉬프트의 값을 각각 할당되거나, 제 2-B 실시예로 하나의 상향링크 DCI내에 다중 서브프레임을 위한여러 개의 리소스 할당 정보를 할당할 수 있다.
제 3 실시예에서 상기 상향링크 스케줄링 그랜트를 포함하는 하향링크 제어채널는 각각의 서브프레임 단위로 TB가 구성되며, 스케줄링 그랜트가 다중 서브프레임을 위해 할당된 경우 세부적으로 제 3-A, 3-B, 3-C 실시예로 나누어 구현될 수 있다.
제 3-A 실시예에서 상기 제어부(2010)는 상기 PUSCH를 전송하는 각각의 서브프레임에서 사용하는 DMRS 필드의 사이클릭 쉬프트 값에서 산출된 상기 PHICH 자원에서 상기 응답신호(HARQ-ACK)를 확인할 수 있다.
제 3-B 실시예에서 상기 제어부(2010)는 상기 PUSCH를 전송하는 서브프레임의 첫 번째 슬롯에 따른 최하위 PRB 인덱스 값에서 산출된 상기 PHICH 자원에서 상기 응답신호(HARQ-ACK)를 확인할 수 있다.
제 3-C 실시예에서 상기 제어부(2010)는 상기 PUSCH를 전송하는 서브프레임 인덱스를 사용하여 상기 PHICH 자원의 그룹 인덱스 또는 시퀀스 인덱스 중 어느 하나 이상을 산출하여 상기 PHICH 자원에서 상기 응답신호(HARQ-ACK)를 확인할 수 있다.
또한, 상기 PHICH 타이밍은 상기 다중 서브프레임 스케줄링에서 전송된 PUSCH의 마지막 서브프레임을 기준으로 설정된다.
혹은 상기 PHICH 전송 타이밍은 상기 다중 서브프레임 스케줄링을 수행하고자 스케줄링 그랜트를 포함하는 PDCCH 및 EPDCCH의 전송 타이밍을 기준으로 설정된다.
한편, 이하 단말이 응답신호를 전송하는 경우를 보다 상세히 살펴보면, 하향링크에 대한 상향링크로의 응답 신호를 전송하는 단말(2000)에서 다중 서브프레임에 하나 이상의 TB가 설정된 네트워크에서 수신부(2030)는 스케줄링 그랜트 및 상기 스케줄링 그랜트를 포함하는 하향링크 제어채널인 PDCCH/EPDCCH와 상기 PDCCH/EPDCCH의 지시에 대응한 PDSCH가 포함된 하향링크를 상기 기지국으로부터 수신한다. 제어부(2010)는 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH 또는 EPDCCH에서 산출된 PUCCH 자원을 사용하여 상기 각각의 PDSCH의 응답신호(HARQ-ACK)를 포함시켜 상향링크 PUCCH를 생성한다. 송신부(2020)는 상기 상향링크 PUCCH를 전송한다.
각각의 실시예를 살펴보면, 단말이 응답신호를 전송하는 제 1 실시예에서 하나의 TB가 다중 서브프레임 단위로 구성되며, 스케줄링 그랜트는 다중 서브프레임을 위해 할당되며, 상기 제어부(2010)는 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH의 최하위 CCE 인덱스, EPDCCH의 최하위 eCCE 인덱스, RRC 파라미터, 상기 PDCCH 또는 EPDCCH의 DCI 포맷에 포함된 오프셋 정보, EPDCCH PRB 셋 q를 위한 파라미터 중 어느 하나 이상을 이용하여 상기 PUCCH 자원을 산출한다. 즉, 상기 제어부(2010)는 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH가 전송되는 경우 PDCCH의 최하위 CCE 인덱스, RRC 파라미터, 상기 PDCCH의 DCI 포맷에 포함된 오프셋 정보 중 어느 하나를 조합하거나, 또는 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 EPDCCH가 전송되는 경우 상기 EPDCCH의 최하위 eCCE 인덱스, RRC 파라미터, 상기 EPDCCH의 DCI 포맷에 포함된 오프셋 정보, EPDCCH PRB 셋 q를 위한 파라미터 중 어느 하나 이상을 조합하여 상기 PUCCH 자원을 산출할 수 있다.
단말이 응답신호를 전송하는 제 2 실시예에서 각각의 서브프레임 단위로 TB가 구성되며, 스케줄링 그랜트는 각각의 서브프레임을 위해 할당되며, 상기 제어부(2010)는 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH의 최하위 CCE 인덱스, EPDCCH의 최하위 eCCE 인덱스, RRC 파라미터, 상기 PDCCH 또는 EPDCCH의 DCI 포맷에 포함된 오프셋 정보, EPDCCH PRB 셋 q를 위한 파라미터 중 어느 하나 이상을 이용하여 상기 PUCCH 자원을 산출한다. 이 경우, 각각의 서브프레임을 위해 존재하는 그랜트가 하나의 PDCCH 또는 EPDCCH를 통해 전송될 경우 최하위 CCE 인덱스(또는 eCCE 인덱스)가 동일한 경우, 각각의 서브프레임에 전송되는 PDSCH에 대한 PUCCH 자원을 구별할 수 있도록 상기 PDSCH가 전송된 서브프레임의 인덱스를 이용하거나, 상기 PDSCH에 대해 서로 다른 HARQ 프로세스 넘버를 이용하거나 또는 상기 PDSCH를 위한 스케줄링 그랜트에 포함된 서브프레임의 인덱스 정보를 이용하도록 구성될 수 있다.
정리하면, 상기 제어부(2010)는 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH가 전송되는 경우 PDCCH의 최하위 CCE 인덱스, RRC 파라미터, 상기 PDCCH의 DCI 포맷에 포함된 오프셋 정보 중 어느 하나를 조합하거나, 또는 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 EPDCCH가 전송되는 경우 상기 EPDCCH의 최하위 eCCE 인덱스, RRC 파라미터, 상기 EPDCCH의 DCI 포맷에 포함된 오프셋 정보, EPDCCH PRB 셋 q를 위한 파라미터 중 어느 하나 이상을 조합하여 상기 PUCCH 자원을 산출할 수 있다.
단말이 응답신호를 전송하는 제 3 실시예에서 상기 네트워크는 각각의 서브프레임 단위로 TB를 구성하며, 스케줄링 그랜트는 다중 서브프레임을 위해 할당될 수 있는데, FDD/TDD의 경우 PDCCH에 스케줄링 그랜트가 포함된 경우와 EPDCCH에 스케줄링 그랜트가 포함된 경우로 나눌 수 있다. PDCCH의 경우, 상기 제어부(2010)는 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH 또는 하향링크 SPS 릴리즈의 지시를 포함하는 PDCCH가 지시하는 PDSCH가 전송된 서브프레임 인덱스를 포함하여 상기 PUCCH 자원을 산출할 수 있다. EPDCCH의 경우 상기 제어부(2010)는 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 EPDCCH 또는 하향링크 SPS 릴리즈의 지시를 포함하는 EPDCCH가 지시하는 PDSCH 전송된 서브프레임 인덱스, EPDCCH-PRB-set, EPDCCH의 DCI 포맷에 있는 HARQ-오프셋 리소스 필드를 모두 이용하며, EPDCCH의 다중 안테나 전송 시 안테나 포트에서 결정되는 값을 선택적으로 적용하여 상기 PUCCH 자원을 산출할 수 있다.
또한 상기 제어부(2010)는 상기 PUCCH를 2개 이상의 다중 안테나를 통해 전송하는 경우, 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH 혹은 EPDCCH가 지시하는 PDSCH가 전송되는 서브프레임 인덱스, 슬롯 넘버, HARQ 프로세스 넘버, 그리고 PUCCH의 전송 시 사용하는 안테나 포트 넘버(port number)중 어느 하나 이상을 사용하여 산출되도록 제어할 수 있다.
또한 단말이 응답신호를 전송하는 제 3-B 실시예로 상기 PDSCH에 대한 HARQ 프로세스 넘버(process number)가 각각 설정되도록 기지국이 제어하고, 단말의 제어부(2010)는 이를 이용할 수 있다.
기지국이 응답신호를 전송하는 제 1, 2, 3 실시예 및 제 3 실시예의 세부적인 실시예와 도 13 및 도 14와 도 19 및 도 20에서 살펴본 본 발명의 실시예들은 기지국이 단말에게 다중 서브프레임 스케줄링을 수행하도록 하는 경우에 있어서 각 서브프레임에서 전송되는 PUSCH에 대한 하향링크로의 응답신호(HARQ-ACK)를 단말에서 수신하는 경우 기지국에서의 PHICH를 통하여 전송되는 응답신호(HARQ-ACK) 전송을 위한 하향링크에서의 응답신호(HARQ-ACK) 전송 및 수신 방법과 그 장치에 관한 것이다.
또한, 단말이 응답신호를 전송하는 경우의 제 1, 2, 3 실시예 및 제 3 실시예의 세부적인 실시예와 도 17 내지 도 20에서 살펴본 바와 같이 본 발명의 다른 실시예들은 기지국이 단말에게 다중 서브프레임 스케줄링을 통하여 PDSCH를 전송하는 경우, 각 서브프레임에서 전송되는 PDSCH에 대한 상향링크로의 응답신호(HARQ-ACK)를 전송하기 위한 PUCCH를 기지국에서 수신하는 경우 앞서 설명된 기지국에서의 PUCCH 자원의 수신에 대한 모호성(ambiguity)을 해결하기 위한 방법에 관한 것으로 단말로부터 PUCCH을 통하여 전송되는 응답신호(HARQ-ACK) 전송을 위한 PUCCH 자원의 설정/전송 방법 및 장치와 기지국에서의 수신 방법 및 그 장치에 관한 것이다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
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Claims (20)

  1. 기지국이 응답신호를 송수신하는 방법에 있어서,
    상기 기지국이 다중 서브프레임에 하나 이상의 전송블락(Transport Block, TB)를 설정하는 단계; 및
    스케줄링 그랜트를 포함하는 하향링크 제어채널 및/또는 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)가 포함된 하향링크를 단말에게 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 하향링크 제어채널은 PDCCH 및/또는 EPDCCH인 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 단말로부터 상기 스케줄링 그랜트 지시에 대응한 PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)가 포함된 상향링크를 수신하는 단계; 및
    상기 스케줄링 그랜트에 포함된 DMRS(Demodulation Reference Signal) 필드의 사이클릭 쉬프트(cyclic shift) 값과 상기 전송블락 또는 상기 서브프레임의 정보로 산출된 PHICH(Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel) 자원을 사용하여 상기 수신한 PUSCH의 응답신호(HARQ-ACK)를 포함시켜 상기 단말에게 하향링크로 전송하는 단계를 더 포함하는 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 기지국은 하나의 전송블락을 다중 서브프레임 단위 또는 각각의 서브프레임 단위로 전송블락을 구성하며, 상기 스케줄링 그랜트는 다중 서브프레임을 위해 할당하거나, 각각의 서브프레임을 위해 할당하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 PHICH 자원은 상기 PUSCH가 할당된 PRB의 최하위 PRB 인덱스(lowest physical resource block index)와 상기 스케줄링 그랜트에 포함된 DMRS 필드의 사이클릭 쉬프트 값에 의하여 산출되거나,
    상기 PHICH 자원은 상기 PUSCH를 전송하는 각각의 서브프레임에서 사용하는 DMRS 필드의 사이클릭 쉬프트 값, 상기 PUSCH를 전송하는 서브프레임의 첫 번째 슬롯에 따른 최하위 PRB 인덱스 및 상기 PUSCH를 전송하는 서브프레임 인덱스 중 하나 이상의 정보에 의해서 산출되는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 또는 EPDCCH에서 산출된 PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 자원에 상기 단말이 상기 각각의 PDSCH의 응답신호(Hybrid Automatic Repeat Request ACK, HARQ-ACK)를 포함시켜 전송한 상향링크 PUCCH를 수신하는 단계를 더 포함하는 방법.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 기지국은 하나의 전송블락을 다중 서브프레임 단위 또는 각각의 서브프레임 단위로 전송블락을 구성하며, 상기 스케줄링 그랜트는 다중 서브프레임을 위해 할당하거나, 각각의 서브프레임을 위해 할당하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 PUCCH 자원은 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH가 전송되는 경우 PDCCH의 최하위 CCE 인덱스, RRC 파라미터, 상기 PDCCH의 DCI 포맷에 포함된 오프셋 정보 중 어느 하나를 조합하거나,
    또는, 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 EPDCCH가 전송되는 경우 상기 EPDCCH의 최하위 eCCE 인덱스, RRC 파라미터, 상기 EPDCCH의 DCI 포맷에 포함된 오프셋 정보, EPDCCH PRB 셋 q를 위한 파라미터 중 어느 하나 이상을 조합하거나,
    또는 상기 PUCCH 자원은 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH 또는 하향링크 SPS 릴리즈의 지시가 포함된 PDCCH가 지시하는 PDSCH가 전송된 서브프레임 인덱스에서 산출되거나, 상기 PUCCH 자원이 2개 이상의 다중 안테나를 통해 전송되는 경우 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH가 지시하는 PDSCH가 전송되는 서브프레임 인덱스, 슬롯 넘버, HARQ 프로세스 넘버, PUCCH의 전송 시 사용하는 안테나 포트 넘버(port number) 중 어느 하나 이상에서 산출되는 것을 특징으로 하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 단말이 응답신호를 송수신하는 방법에 있어서,
    기지국으로부터 다중 서브프레임(multi-subframe)에 하나 이상의 전송블락(Transport Block, TB)이 설정된 스케줄링 그랜트를 포함하는 하향링크 제어채널 및/또는 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)가 포함된 하향링크를 수신하는 단계; 및
    상기 기지국으로 상기 스케줄링 그랜트 지시에 대응한 PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)가 포함된 상향링크를 전송하는 단계 또는 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 또는 EPDCCH에서 산출된 PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 자원을 사용하여 상기 각각의 PDSCH의 응답신호(Hybrid Automatic Repeat Request ACK, HARQ-ACK)를 포함시켜 상향링크 PUCCH로 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 하향링크 제어채널은 PDCCH 및/또는 EPDCCH인 방법.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 기지국으로 상기 스케줄링 그랜트 지시에 대응한 PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)가 포함된 상향링크를 전송하는 단계가 포함되는 경우,
    상기 기지국으로부터 응답신호가 포함된 하향링크 PHICH(Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel)를 수신하는 단계; 및
    상기 스케줄링 그랜트에 포함된 DMRS(Demodulation Reference Signal) 필드의 사이클릭 쉬프트(cyclic shift) 값과 TB(Transport Block) 또는 서브프레임의 정보를 이용하여 PHICH(Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel) 자원을 산출하고 상기 자원에 할당된 응답신호(HARQ-ACK)를 확인하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 기지국은 하나의 전송블락을 다중 서브프레임 단위 또는 각각의 서브프레임 단위로 전송블락을 구성하며, 상기 스케줄링 그랜트는 다중 서브프레임을 위해 할당하거나, 각각의 서브프레임을 위해 할당하는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제 8항에 있어서,
    상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 또는 EPDCCH에서 산출된 PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 자원을 사용하여 상기 각각의 PDSCH의 응답신호(Hybrid Automatic Repeat Request ACK, HARQ-ACK)를 포함시켜 상향링크 PUCCH로 전송하는 단계가 포함되는 경우,
    상기 기지국은 하나의 전송블락을 다중 서브프레임 단위 또는 각각의 서브프레임 단위로 전송블락을 구성하며, 상기 스케줄링 그랜트는 다중 서브프레임을 위해 할당하거나, 각각의 서브프레임을 위해 할당하는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 응답신호를 송수신하는 기지국에 있어서,
    상기 기지국이 다중 서브프레임에 하나 이상의 전송블락(Transport Block, TB)를 설정하는 제어부; 및
    스케줄링 그랜트를 포함하는 하향링크 제어채널 및/또는 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)가 포함된 하향링크를 단말에게 전송하는 송신부를 포함하되,
    상기 하향링크 제어채널은 PDCCH 및/또는 EPDCCH인 기지국.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 단말로부터 상기 스케줄링 그랜트 지시에 대응한 PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)가 포함된 상향링크를 수신하는 수신부를 더 포함하되,
    상기 송신부는 상기 스케줄링 그랜트에 포함된 DMRS(Demodulation Reference Signal) 필드의 사이클릭 쉬프트(cyclic shift) 값과 상기 전송블락 또는 상기 서브프레임의 정보로 산출된 PHICH(Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel) 자원을 사용하여 상기 수신한 PUSCH의 응답신호(HARQ-ACK)를 포함시켜 상기 단말에게 하향링크로 전송하는 기지국.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 기지국은 하나의 전송블락을 다중 서브프레임 단위 또는 각각의 서브프레임 단위로 전송블락을 구성하며, 상기 스케줄링 그랜트는 다중 서브프레임을 위해 할당하거나, 각각의 서브프레임을 위해 할당하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 PHICH 자원은 상기 PUSCH가 할당된 PRB의 최하위 PRB 인덱스(lowest physical resource block index)와 상기 스케줄링 그랜트에 포함된 DMRS 필드의 사이클릭 쉬프트 값에 의하여 산출되거나,
    상기 PHICH 자원은 상기 PUSCH를 전송하는 각각의 서브프레임에서 사용하는 DMRS 필드의 사이클릭 쉬프트 값, 상기 PUSCH를 전송하는 서브프레임의 첫 번째 슬롯에 따른 최하위 PRB 인덱스 및 상기 PUSCH를 전송하는 서브프레임 인덱스 중 하나 이상의 정보에 의해서 산출되는 것을 특징으로 하는 기지국.
  16. 제 12 항에 있어서,
    상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 또는 EPDCCH에서 산출된 PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 자원에 상기 단말이 상기 각각의 PDSCH의 응답신호(Hybrid Automatic Repeat Request ACK, HARQ-ACK)를 포함시켜 전송한 상향링크 PUCCH를 수신하는 수신부를 더 포함하는 기지국.
  17. 제 16항에 있어서,
    상기 기지국은 하나의 전송블락을 다중 서브프레임 단위 또는 각각의 서브프레임 단위로 전송블락을 구성하며, 상기 스케줄링 그랜트는 다중 서브프레임을 위해 할당하거나, 각각의 서브프레임을 위해 할당하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  18. 제 17항에 있어서,
    상기 PUCCH 자원은 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH가 전송되는 경우 PDCCH의 최하위 CCE 인덱스, RRC 파라미터, 상기 PDCCH의 DCI 포맷에 포함된 오프셋 정보 중 어느 하나를 조합하거나,
    또는, 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 EPDCCH가 전송되는 경우 상기 EPDCCH의 최하위 eCCE 인덱스, RRC 파라미터, 상기 EPDCCH의 DCI 포맷에 포함된 오프셋 정보, EPDCCH PRB 셋 q를 위한 파라미터 중 어느 하나 이상을 조합하거나,
    또는 상기 PUCCH 자원은 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH 또는 하향링크 SPS 릴리즈의 지시가 포함된 PDCCH가 지시하는 PDSCH가 전송된 서브프레임 인덱스에서 산출되거나, 상기 PUCCH 자원이 2개 이상의 다중 안테나를 통해 전송되는 경우 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH가 지시하는 PDSCH가 전송되는 서브프레임 인덱스, 슬롯 넘버, HARQ 프로세스 넘버, PUCCH의 전송 시 사용하는 안테나 포트 넘버(port number) 중 어느 하나 이상에 기초하여 산출되는 것을 특징으로 하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  19. 응답신호를 송수신하는 단말에 있어서,
    기지국으로부터 다중 서브프레임(multi-subframe)에 하나 이상의 전송블락(Transport Block, TB)이 설정된 스케줄링 그랜트를 포함하는 하향링크 제어채널 및/또는 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)가 포함된 하향링크를 수신하고, 상기 기지국으로부터 응답신호가 포함된 하향링크 PHICH(Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel)를 수신하는 수신부; 및
    상기 기지국으로 상기 스케줄링 그랜트 지시에 대응한 PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)가 포함된 상향링크를 전송 또는 상기 스케줄링 그랜트가 포함된 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 또는 EPDCCH에서 산출된 PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 자원을 사용하여 상기 각각의 PDSCH의 응답신호 (Hybrid Automatic Repeat Request ACK, HARQ-ACK)를 포함시켜 상향링크 PUCCH로 전송하는 송신부를 포함하는 단말.
  20. 제 19 항에 있어서,
    상기 기지국은 하나의 전송블락을 다중 서브프레임 단위 또는 각각의 서브프레임 단위로 전송블락을 구성하며, 상기 스케줄링 그랜트는 다중 서브프레임을 위해 할당하거나, 각각의 서브프레임을 위해 할당하는 것을 특징으로 하는 단말.
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