WO2011065704A2 - 반송파 집성 시스템에서 상향링크의 교차 반송파 스케줄링 방법 및 단말 - Google Patents

반송파 집성 시스템에서 상향링크의 교차 반송파 스케줄링 방법 및 단말 Download PDF

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WO2011065704A2
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    • H04W72/231Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the layers above the physical layer, e.g. RRC or MAC-CE signalling
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    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling

Definitions

  • the present invention relates to wireless communication, and more particularly, to an uplink cross-carrier scheduling method in a carrier aggregation system and a terminal using the method.
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • CoMP Cooperative Multiple Point Transmission
  • relay the most basic and stable solution is to increase the bandwidth.
  • each scattered band is designed to satisfy the basic requirements for operating an independent system, and multiple bands are combined in one system.
  • Carrier aggregation (CA) is introduced, which is a concept of grouping together.
  • each independent operating band is defined as a component carrier (CC).
  • one or more component carriers are aggregated to support broadband. For example, if one component carrier corresponds to a bandwidth of 5 MHz, four carriers are aggregated to support a bandwidth of up to 20 MHz.
  • the carrier aggregation system uses a plurality of component carriers.
  • the terminal 1 The component carrier receiving the downlink control information from the base station and the component carrier receiving the downlink data may be set differently. Or 2.
  • the link between the component carrier receiving the downlink control information and the component carrier transmitting the uplink signal may follow a different link relationship from the link determined in the existing LTE.
  • This scheduling method is called cross-carrier scheduling.
  • Cross carrier scheduling may be referred to as downlink cross carrier scheduling in the former case and uplink cross carrier scheduling in the latter case.
  • cross carrier scheduling When cross carrier scheduling is applied in a carrier aggregation system, it is not specified how to apply uplink cross carrier scheduling.
  • An object of the present invention is to provide a cross carrier scheduling method for uplink in a carrier aggregation system and a terminal using the method.
  • an uplink cross-carrier scheduling method includes: receiving information on an uplink component carrier (UL CC) monitoring set from a base station; Receiving control information through a downlink component carrier determined based on the information on the UL CC monitoring set; And transmitting an uplink signal to the base station based on the control information.
  • UL CC uplink component carrier
  • the information on the UL CC monitoring set may be received through an upper layer signal or a physical layer signal.
  • the downlink component carrier indicated by the information on the UL CC monitoring set may be the same as the downlink component carrier (DL CC) monitoring set in which the base station transmits control information for the downlink data channel.
  • DL CC downlink component carrier
  • the information on the UL CC monitoring set may include an indicator indicating whether it is the same as the DL CC monitoring set.
  • the downlink component carrier indicated by the information on the UL CC monitoring set may not be the same as the DL CC monitoring set in which the base station transmits control information for the downlink data channel.
  • the information on the UL CC monitoring set may indicate a downlink component carrier included in the UL CC monitoring set in a bitmap form among a plurality of downlink component carriers allocated to the terminal.
  • the information on the UL CC monitoring set may indicate the number of downlink component carriers included in the UL CC monitoring set based on the smallest component carrier index or the largest component carrier index among a plurality of downlink component carriers allocated to the terminal. Can be.
  • the control information included in the specific DL CC may be interpreted as not including a carrier indication field.
  • the information on the DL CC monitoring set includes whether control information of a downlink component carrier included in the DL CC monitoring set includes a carrier indication field; It can include an indicator for.
  • the carrier indication field is included in the control information of the downlink component carrier included in the UL CC monitoring set.
  • the base station may receive indication information on whether the control information includes a carrier indication field in a subframe before a specific number of subframes based on the subframe through which the control information is transmitted.
  • the specific number may be four.
  • the terminal includes an RF unit for transmitting and receiving a radio signal; And a processor coupled to the RF unit, the processor receiving information on an uplink component carrier (UL CC) monitoring set from a base station and determining based on the information on the UL CC monitoring set.
  • the control information is received through a downlink component carrier, and the uplink signal is transmitted to the base station based on the control information.
  • UL CC uplink component carrier
  • the number of CCs for monitoring the PDCCH can be set differently for downlink and uplink.
  • the number of uplink component carriers is adjusted according to the amount of uplink data transmitted by the user equipment to the base station.
  • the number of component carriers monitoring the PDCCH for uplink may be appropriately adjusted.
  • the number of blind decoding times of the terminal is determined. It can reduce the battery consumption.
  • FIG. 1 illustrates an example of a wireless communication system in which the present invention may be implemented.
  • FIG. 2 shows a structure of a radio frame in 3GPP LTE.
  • FIG 3 shows an example of a resource grid for one downlink slot.
  • 5 shows a structure of an uplink subframe.
  • FIG. 6 is an example of a base station and a terminal constituting a carrier aggregation system.
  • FIG. 7 and 8 illustrate another example of a base station and a terminal constituting a carrier aggregation system.
  • FIG. 11 shows a first example of a UL CC aggregation configuration.
  • FIG. 12 shows a second example of a UL CC aggregation configuration.
  • FIG. 13 shows a third example of a UL CC aggregation configuration.
  • FIG. 14 shows a fourth example of a UL CC aggregation configuration.
  • FIG. 15 illustrates a cross scheduling method in uplink according to an embodiment of the present invention.
  • 16 exemplifies a case in which a UL CC set includes only one UL CC.
  • 17 is a block diagram illustrating a base station and a terminal.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), or the like.
  • IEEE 802.16m is an evolution of IEEE 802.16e and provides backward compatibility with systems based on IEEE 802.16e.
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long Term Evolution (LTE) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access (E-UTRA), which employs OFDMA in downlink and SC in uplink -FDMA is adopted.
  • LTE-A Advanced is an evolution of 3GPP LTE.
  • FIG. 1 illustrates an example of a wireless communication system in which the present invention may be implemented.
  • the wireless communication system 10 includes at least one base station (BS) 11.
  • Each base station 11 provides a communication service for a particular geographic area (generally called a cell) 15a, 15b, 15c.
  • the cell can in turn be divided into a number of regions (called sectors).
  • the UE 12 may be fixed or mobile, and may include a mobile station (MS), a mobile terminal (MT), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a wireless device, and a PDA. (Personal Digital Assistant), a wireless modem (wireless modem), a handheld device (handheld device) may be called other terms.
  • the base station 11 generally refers to a fixed station communicating with the terminal 12, and may be referred to as other terms such as an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), an access point, and the like. have.
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS base transceiver system
  • access point and the like. have.
  • a terminal typically belongs to one cell, and a cell to which the terminal belongs is called a serving cell.
  • a base station that provides a communication service for a serving cell is called a serving BS. Since the wireless communication system is a cellular system, there are other cells adjacent to the serving cell. Another cell adjacent to the serving cell is called a neighbor cell.
  • a base station that provides communication service for a neighbor cell is called a neighbor BS. The serving cell and the neighbor cell are relatively determined based on the terminal.
  • downlink means communication from the base station 11 to the terminal 12
  • uplink means communication from the terminal 12 to the base station 11.
  • the transmitter may be part of the base station 11 and the receiver may be part of the terminal 12.
  • the transmitter may be part of the terminal 12 and the receiver may be part of the base station 11.
  • the wireless communication system may be any one of a multiple-in multiple-out (MIMO) system, a multiple input single output (MIS) system, a single input single output (SISO) system, and a single input multiple output (SIMO) system.
  • MIMO multiple-in multiple-out
  • MIS multiple input single output
  • SISO single input single output
  • SIMO single input multiple output
  • the MIMO system uses a plurality of transmit antennas and a plurality of receive antennas.
  • the MISO system uses multiple transmit antennas and one receive antenna.
  • the SISO system uses one transmit antenna and one receive antenna.
  • the SIMO system uses one transmit antenna and multiple receive antennas.
  • the transmit antenna means a physical or logical antenna used to transmit one signal or stream
  • the receive antenna means a physical or logical antenna used to receive one signal or stream.
  • FIG. 2 shows a structure of a radio frame in 3GPP LTE.
  • a radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots. Slots in a radio frame are numbered with slots # 0 through # 19. The time taken for one subframe to be transmitted is called a Transmission Time Interval (TTI). TTI may be referred to as a scheduling unit for data transmission. For example, one radio frame may have a length of 10 ms, one subframe may have a length of 1 ms, and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols in the time domain and a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • the OFDM symbol is used to represent one symbol period since 3GPP LTE uses OFDMA in downlink, and may be called a different name according to a multiple access scheme.
  • SC-FDMA when SC-FDMA is used as an uplink multiple access scheme, it may be referred to as an SC-FDMA symbol.
  • a resource block (RB) includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot in resource allocation units.
  • the structure of the radio frame is merely an example. Accordingly, the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, or the number of OFDM symbols included in the slot may be variously changed.
  • 3GPP LTE defines that one slot includes 7 OFDM symbols in a normal cyclic prefix (CP), and one slot includes 6 OFDM symbols in an extended CP. .
  • CP normal cyclic prefix
  • FIG 3 shows an example of a resource grid for one downlink slot.
  • the downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and N RB resource blocks in the frequency domain.
  • the number N RB of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth set in the cell. For example, in the LTE system, N RB may be any one of 60 to 110.
  • One resource block includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • the structure of the uplink slot may also be the same as that of the downlink slot.
  • Each element on the resource grid is called a resource element.
  • an exemplary resource block includes 7 ⁇ 12 resource elements including 7 OFDM symbols in the time domain and 12 subcarriers in the frequency domain, but the number of OFDM symbols and the number of subcarriers in the resource block is equal to this. It is not limited. The number of OFDM symbols and the number of subcarriers can be variously changed according to the length of the CP, frequency spacing, and the like. For example, the number of OFDM symbols is 7 for a normal CP and the number of OFDM symbols is 6 for an extended CP. The number of subcarriers in one OFDM symbol may be selected and used among 128, 256, 512, 1024, 1536 and 2048.
  • the downlink subframe includes two slots in the time domain, and each slot includes seven OFDM symbols in the normal CP.
  • the leading up to 3 OFDM symbols (up to 4 OFDM symbols for 1.4Mhz bandwidth) of the first slot in the subframe are the control regions to which control channels are allocated, and the remaining OFDM symbols are the PDSCH (Physical Downlink Shared Channel). Becomes the data area to be allocated.
  • the PDCCH includes resource allocation of downlink-shared channel (DL-SCH) (also referred to as downlink grant) and transmission format, resource allocation information of uplink shared channel (UL-SCH) (also referred to as uplink grant).
  • DL-SCH downlink-shared channel
  • UL-SCH uplink shared channel
  • Resource allocation of upper layer control messages such as paging information on PCH, system information on DL-SCH, random access response transmitted on PDSCH, a set of transmit power control commands for individual UEs in any UE group, and Voice over Internet Protocol (VoIP) can be activated.
  • Control information transmitted through the PDCCH as described above is called downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or several consecutive CCEs.
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate according to a state of a radio channel.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the REG includes a plurality of resource elements (REs).
  • the format of the PDCCH and the number of bits of the PDCCH are determined according to the correlation between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • the base station determines the format according to the DCI to send to the terminal, and attaches a CRC (Cyclic Redundancy Check) to the control information.
  • a unique identifier (RNTI: Radio Network Temporary Identifier) is masked according to an owner or a purpose of the PDCCH. If the PDCCH is for a specific terminal, a unique identifier of the terminal, for example, a C-RNTI (Cell-RNTI) may be masked to the CRC. Alternatively, if the PDCCH is for a paging message, a paging indication identifier, for example, P-RNTI (P-RNTI), may be masked to the CRC.
  • P-RNTI Packe Radio Network Temporary Identifier
  • SI-RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • a plurality of candidate PDCCHs may be transmitted in the control region of one subframe.
  • the UE monitors the plurality of candidate PDCCHs every subframe.
  • the monitoring means that the UE attempts to decode each of the PDCCHs according to the monitored PDCCH format (more specifically, the DCI format).
  • the UE finds its own PDCCH by monitoring a set of PDCCH candidates in a subframe. For example, if a cyclic redundancy check (CRC) error is not detected by demasking a terminal identifier (ie, a C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier)) in a corresponding PDCCH, the terminal detects its DCI. It detects by having PDCCH.
  • CRC cyclic redundancy check
  • a search space is used to reduce the burden of blind decoding.
  • the search space may be referred to as a monitoring set of the CCE for the PDCCH.
  • the UE monitors the PDCCH in the corresponding search space.
  • the search space is divided into a common search space and a UE-specific search space.
  • the common search space is a space for searching for a PDCCH having common control information.
  • the common search space includes 16 CCEs up to CCE indexes 0 to 15 and supports a PDCCH having a CCE aggregation level of ⁇ 4, 8 ⁇ .
  • a PDCCH (eg, DCI formats 0 and 1A) carrying UE-specific information may also be transmitted in the common search space.
  • the UE-specific search space supports a PDCCH having a CCE aggregation level of ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ .
  • 5 shows a structure of an uplink subframe.
  • the uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • the control region is allocated a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) for transmitting uplink control information.
  • the data region is allocated a physical uplink shared channel (PUSCH) for transmitting data.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe.
  • Resource blocks belonging to a resource block pair occupy different subcarriers in each of the first slot and the second slot.
  • the frequency occupied by the resource block belonging to the resource block pair allocated to the PUCCH is changed based on a slot boundary. This is called that the RB pair allocated to the PUCCH is frequency-hopped at the slot boundary.
  • the terminal may obtain a frequency diversity gain by transmitting uplink control information through different subcarriers over time.
  • m is a location index indicating a logical frequency domain location of a resource block pair allocated to a PUCCH in a subframe.
  • the uplink control information transmitted on the PUCCH includes a hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgment (ACK) / non-acknowledgement (NACK), a channel quality indicator (CQI) indicating a downlink channel state, and an SR that is an uplink radio resource allocation request.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • ACK acknowledgment
  • NACK non-acknowledgement
  • CQI channel quality indicator
  • SR scheduling request
  • the uplink data transmitted on the PUSCH may be a transport block which is a data block for the UL-SCH transmitted during the TTI.
  • the transport block may be user information.
  • the uplink data may be multiplexed data.
  • the multiplexed data may be a multiplexed transport block and control information for the UL-SCH.
  • control information multiplexed with data may include CQI, PMI (Precoding Matrix Indicator), HARQ, RI (Rank Indicator), and the like.
  • the uplink data may consist of control information only.
  • uplink uses an SC-FDMA transmission scheme.
  • the transmission scheme in which IFFT is performed after DFT spreading is called SC-FDMA.
  • SC-FDMA may also be referred to as DFT-s OFDM.
  • PAPR peak-to-average power ratio
  • CM cubic metric
  • the 3GPP LTE-A system supports a carrier aggregation system.
  • the carrier aggregation system may refer to 3GPP TR 36.815 V9.0.0 (2010-3).
  • the carrier aggregation system refers to a system in which one or more carriers having a bandwidth smaller than the target broadband is configured to configure the broadband when the wireless communication system attempts to support the broadband.
  • the carrier aggregation system may be called other names such as a multiple carrier system, a bandwidth aggregation system, and the like.
  • the carrier aggregation system may be classified into a contiguous carrier aggregation system in which each carrier is continuous and a non-contiguous carrier aggregation system in which each carrier is separated from each other.
  • a multi-carrier system or a carrier aggregation system it should be understood to include both the case where the component carrier is continuous and the case where it is discontinuous.
  • a guard band may exist between each carrier.
  • a target carrier may use the bandwidth used by the existing system as it is for backward compatibility with the existing system.
  • the 3GPP LTE system supports bandwidths of 1.4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, and 20 MHz, and the 3GPP LTE-A system may configure a bandwidth of 20 MHz or more using only the bandwidth of the 3GPP LTE system.
  • broadband can be configured by defining new bandwidth without using the bandwidth of the existing system.
  • a terminal may simultaneously transmit or receive one or a plurality of carriers according to capacity.
  • the LTE-A terminal may simultaneously transmit or receive a plurality of carriers.
  • the LTE Rel-8 terminal may transmit or receive only one carrier when each carrier constituting the carrier aggregation system is compatible with the LTE Rel-8 system. Therefore, when at least the same number of carriers used in uplink and downlink, all component carriers need to be configured to be compatible with the LTE Rel-8 system.
  • the plurality of carriers may be managed by a media access control (MAC).
  • MAC media access control
  • FIG. 6 is an example of a base station and a terminal constituting a carrier aggregation system.
  • one MAC manages and operates all n carriers to transmit and receive data.
  • the same is true for the terminal of Fig. 6- (b).
  • One transport block and one HARQ entity per component carrier may exist from the UE's point of view.
  • the terminal may be scheduled for a plurality of carriers at the same time.
  • the carrier aggregation system of FIG. 6 may be applied to both a continuous carrier aggregation system and a discontinuous carrier aggregation system.
  • Each carrier managed by one MAC does not need to be adjacent to each other, and thus has an advantage in that it is flexible in terms of resource management.
  • FIG. 7 and 8 illustrate another example of a base station and a terminal constituting a carrier aggregation system.
  • one MAC manages only one carrier. That is, MAC and carrier correspond one-to-one.
  • MAC and carrier correspond to one-to-one for some carriers, and one MAC controls a plurality of carriers for the remaining carriers. That is, various combinations are possible due to the correspondence between the MAC and the carrier.
  • the carrier aggregation system of FIGS. 6 to 8 includes n carriers, and each carrier may be adjacent to or separated from each other.
  • the carrier aggregation system may be applied to both uplink and downlink.
  • each carrier is configured to perform uplink transmission and downlink transmission.
  • a plurality of carriers may be divided into uplink and downlink.
  • the number of component carriers used in uplink and downlink and the bandwidth of each carrier are the same.
  • an asymmetric carrier aggregation system may be configured by varying the number and bandwidth of carriers used in uplink and downlink.
  • FIG. 9- (a) illustrates a case where the number of DL component carriers is larger than the number of UL component carriers
  • FIG. 9- (b) illustrates a case where the number of UL component carriers is larger than the number of DL component carriers
  • 9- (a) shows a case where two DL component carriers are linked with one UL component carrier
  • FIG. 9- (b) shows a case where one DL component carrier is associated with two UL component carriers.
  • the number of component carriers constituting DL and UL and the ratio of linking DL component carriers and UL component carriers may be variously changed according to a carrier aggregation system to which the present invention is applied.
  • the component carrier constituting the DL and the component carrier constituting the UL may be applied to a symmetric carrier aggregation system in which 1: 1 is linked.
  • a carrier having backward compatibility may be accessible by a conventional terminal in consideration of compatibility with terminals of a conventional 3GPP LTE system, and may function as a single carrier or as part of carrier aggregation. Can be. Carriers with backward compatibility are always configured in the form of a pair of DL and UL in an FDD system. On the other hand, a carrier having no backward compatibility is newly defined without considering compatibility with terminals operating in a conventional LTE system and thus cannot be accepted by a conventional terminal.
  • An extension carrier is a carrier that cannot function as one carrier but as part of a set of component carriers including a carrier that can function as one carrier.
  • a form using one or a plurality of carriers may be considered a cell-specific and / or UE-specific method.
  • a cell-specific method refers to a carrier configuration from a viewpoint of an arbitrary cell or a base station
  • a terminal-specific method refers to a carrier configuration from a terminal perspective.
  • Cell-specific carrier aggregation may be in the form of carrier aggregation set by any base station or cell.
  • the form of cell-specific carrier aggregation may be a form in which an association between DL and UL is determined according to Tx-Rx separation defined in 3GPP LTE release-8 / LTE-A in case of FDD system.
  • carrier frequencies in uplink and downlink may be designated by an E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number (EARFCN), and the range of EARFCM is 0 to 65535.
  • EARFCN E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number
  • the relationship between the EARFCN and the carrier frequency in the downlink MHz unit can be given by the following equation.
  • N DL is a downlink EARFCN
  • F DL_low and N Offs-DL are given by the following table.
  • the separation of the E-URTA transmission channel (carrier center frequency) and the reception channel (carrier center frequency) according to the transmission and reception channel bandwidths can be defined as shown in the following table.
  • UE-specific carrier aggregation that can be used in the carrier aggregation system will be described.
  • UE-specific carrier aggregation is to set the (element) carrier set that can be used by a specific terminal or a specific terminal group using any method, for example, the capability or signaling of the terminal between the base station and the terminal.
  • the UE-specific DL CC set may be defined as a set of DL CCs scheduled to receive a downlink data channel (ie, PDSCH) set through dedicated signaling for a specific UE.
  • the UE-specific UL CC set may be defined as a set of UL CCs scheduled to transmit an uplink data channel (ie, PUSCH).
  • the PDCCH monitoring CC set refers to a control channel through which a specific UE transmits control information, that is, a set of CCs for monitoring a PDCCH.
  • the PDCCH monitoring CC set may be a DL CC included in the UE-specific DL CC set, including a part of the UE-specific DL CC set, or not included in the UE-specific DL CC set.
  • the PDCCH monitoring CC set may be configured UE-specifically or cell-specifically.
  • Cross-carrier scheduling is a resource allocation of a PDSCH transmitted on another component carrier through a PDCCH transmitted on a specific component carrier and / or other components other than the component carrier basically linked with the specific component carrier.
  • a scheduling method for resource allocation of a PUSCH transmitted through a carrier That is, the PDCCH and the PDSCH may be transmitted on different DL CCs, and the PUSCH may be transmitted on another UL CC other than the UL CC linked to the DL CC on which the PDCCH including the UL grant is transmitted.
  • a carrier indicator indicating a DL CC / UL CC through which a PDSCH / PUSCH for which PDCCH provides control information is transmitted is required.
  • a field including such a carrier indicator is hereinafter called a carrier indication field (CIF).
  • a system supporting cross carrier scheduling may include a carrier indication field (CIF) in a conventional DCI format.
  • CIF carrier indication field
  • the system supporting cross-carrier scheduling for example, in the LTE-A system, since CIF is added to the existing DCI format (that is, the DCI format used in LTE), 1 to 3 bits can be extended, and the PDCCH structure is conventionally coded.
  • Method, resource allocation method ie, CCE-based resource mapping
  • CCE-based resource mapping can be reused.
  • a system supporting cross carrier scheduling may also support non-carrier scheduling.
  • Non-cross carrier scheduling is a scheduling method of resource allocation of PDSCH of the same CC through PDCCH transmitted through a specific CC and resource allocation of PUSCH transmitted through one CC linked with the specific CC.
  • the CIF may not be included. That is, the existing PDCCH structure and DCI format can be reused.
  • the base station may semi-statically set whether cross-carrier scheduling is activated. That is, the base station may semi-statically set whether or not to include the CIF in the DCI format, and may be configured terminal-specific or cell-specific. Through this semi-static configuration it is possible to reduce the signaling overhead between the base station and the terminal.
  • the aforementioned cross carrier scheduling can be classified into downlink cross-carrier scheduling and uplink cross-carrier scheduling.
  • Downlink cross-carrier scheduling means a case in which a component carrier on which a PDCCH including resource allocation information and other information for PDSCH transmission is transmitted is different from a component carrier on which a PDSCH is transmitted.
  • Uplink cross-carrier scheduling means a case in which a component carrier on which a PDCCH including a UL grant for PUSCH transmission is transmitted is different from a DL component carrier linked to a UL component carrier on which a PUSCH is transmitted.
  • DL CC # 1 is linked with UL CC # 1
  • DL CC # 2 is linked with UL CC # 2.
  • it is uplink non-cross carrier scheduling to transmit only UL grant # 1 for PUSCH # 1 transmission of UL CC # 1 through DL CC # 1.
  • transmitting UL grant # 2 for PUSCH # 2 transmission of UL CC # 2 through DL CC # 1 is uplink cross-carrier scheduling.
  • Such uplink cross-carrier scheduling may be necessary to reduce the number of blind decoding times of the UE. That is, when UL grants are transmitted in a plurality of DL CCs, the UE should perform blind decoding for detecting a UL grant (eg, DCI format 0) for each DL CC. However, if the UL grant is transmitted only through some of the plurality of DL CCs, for example, one DL CC, the UE may reduce the number of blind decoding since the UE only needs to perform blind decoding on one DL CC.
  • a UL grant eg, DCI format 0
  • uplink cross-carrier scheduling When uplink cross-carrier scheduling is applied, it may be a problem how to set a set of UL CCs (hereinafter, referred to as a UL CC set) configured to allow the terminal to transmit uplink data to the base station.
  • the UL CC set may be configured UE-specific or cell-specific, and a method of configuring the UL CC set will be described first.
  • FIG. 11 shows a first example of a UL CC aggregation configuration.
  • a DL CC set for a terminal may include DL CC # 1 to DL CC # 4.
  • UL CC # N is linked to DL CC # N (where N is any one of 1 to 4).
  • the UL CC set may include all of the UL CCs linked to each DL CC.
  • the UL CC set is the UL CC #. It may be set to include all 1 to UL CC # 4. That is, the UL CC set may be configured as a set of UL CCs linked with respective DL CCs included in the DL CC set.
  • FIG. 12 shows a second example of a UL CC aggregation configuration.
  • the UL CC set may include a UL CC linked to a DL CC other than the DL CC included in the DL CC set. That is, UL CC # 5 is linked with DL CC # 5, and DL CC # 5 is a DL CC not included in the DL CC set. In addition, not all DL CCs linked to the DL CCs included in the DL CC set are included in the UL CC set. That is, UL CC # 4 linked with DL CC # 4 is not included in the UL CC set.
  • FIG. 13 shows a third example of a UL CC aggregation configuration.
  • DL CCs included in a DL CC set are DL CC # 1 to DL CC # 4. It is assumed that UL CC # N is linked to DL CC # N (where N is any one of 1 to 4). In this case, the UL CC set may include only UL CC # 1 and UL CC # 2. That is, the UL CC set may consist of only some of the UL CCs linked with each DL CC included in the DL CC set.
  • FIG. 14 shows a fourth example of a UL CC aggregation configuration.
  • DL CC # 1 to DL CC # 4 exist in a DL CC set, of which DL CC # 4 has no link relationship with a UL CC. That is, DL CC # 4 is a DL CC which does not form a pair by a UL CC and a link.
  • the UL CC set may be configured with only UL CCs having a link relationship with the DL CC. Accordingly, the number of component carriers included in the DL CC set and the UL CC set may be different from each other. In this case, the sizes of the DL CC set and the UL CC set are different from each other.
  • the size of the UL CC set may be large.
  • the size of the UL CC set may be larger than the size of the DL CC set.
  • the first to fourth examples of the above-described UL CC aggregation configuration may be used through any combination.
  • FIG. 15 illustrates a cross scheduling method in uplink according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal receives information on a UL CC monitoring set from the base station (S100).
  • the UL CC monitoring set refers to a set of DL CCs to be monitored by the UE in order to detect control information on PUSCH transmission of the UE, that is, a UL grant.
  • the UL CC through which the UE transmits a PUSCH may be any one of the above-described UL CC sets.
  • the base station and the terminal may define which of the above-described methods of configuring the UL CC sets to be used, or the base station may inform the terminal through signaling.
  • the UL CC monitoring set may be set equal to the DL CC monitoring set.
  • the DL CC monitoring set is a set of DL CCs for which the UE performs blind decoding to detect downlink control information for the DL CC.
  • the DL CC monitoring set may consist of a subset of the DL CC sets assigned to the terminal. If the UE performs blind decoding on the entire DL CC set, the number of blind decoding may increase excessively. Therefore, monitoring is performed only for some DL CCs of the DL CC set.
  • the base station explicitly tells the terminal via a physical layer signal (L1 signal) or a higher layer signal (for example, an RRC message) to the same terminal as the UL CC monitoring set and DL CC monitoring set. It can tell you whether or not it is an indicator.
  • L1 signal physical layer signal
  • RRC message a higher layer signal
  • the UL CC monitoring set may be set differently from the preset DL CC monitoring set.
  • the UL CC monitoring set may be a subset of DL CCs within the DL CC set and may include only a part of the DL CCs included in the DL CC monitoring set or not include all of them (ie, the DL CC monitoring set and the UL CC monitoring set). May be mutually exclusive).
  • the UE should include DCI formats including UL grant information for PUSCH transmission as well as DCI formats for the PDSCH in the blind decoding target.
  • the base station may inform the terminal of the UL CC monitoring set by transmitting information on the UL CC monitoring set as a physical layer signal (L1 signal) or a higher layer signal (RRC message). .
  • the base station may indicate, for example, a DL CC used as a UL CC monitoring set among the DL CCs in the DL CC set in the form of a bitmap. For example, if the UL CC monitoring set among DL CC # 1 to DL CC # 4 is DL CC # 2, a value such as '0100' may be transmitted and informed as a bitmap.
  • the base station may indicate the number of DL CCs included in the UL CC monitoring set or the CC index based on the lowest CC index among the DL CCs in the DL CC set. For example, DL CC # 1 to DL CC # 4 are included in a DL CC set, DL CC # 1 has a CC index of 0, DL CC # 2 has a CC index of 1, DL CC # 3 has a CC index of 2, and DL CC. Assume # 4 has CC index 3.
  • the base station may give information that two DL CCs are included in the UL CC monitoring set on the basis of CC index 0. Then, the terminal may interpret the DL CC # 1 and the DL CC # 2 as the UL CC monitoring set based on the CC index 0.
  • the base station may directly indicate indexes of DL CCs included in the UL CC monitoring set. That is, when the base station indicates the DL CC included in the UL CC monitoring set, it can indicate only the difference between the DL CC monitoring set already shared by the base station and the terminal. In this case, when some DL CCs are used as the UL CC monitoring set in the DL CC monitoring set, the DL CCs included in the UL CC monitoring set may be indicated in the form of a bitmap.
  • the DL CCs included in the UL CC monitoring set may be indicated in a bitmap form among DL CCs not included in the DL CC monitoring set.
  • the DL CC that may be included in the UL CC monitoring set among the DL CCs not included in the DL CC monitoring set is the smallest (or highest) CC index.
  • the number of DL CCs may be indicated based on the reference.
  • the terminal receives control information from the base station through the DL CC determined based on the information on the UL CC monitoring set (S200).
  • This control information may include a UL grant for the PUSCH transmission of the terminal.
  • the terminal transmits an uplink signal to the base station based on the control information (S300).
  • a description will be given of a method of determining whether a terminal includes a CIF field when the terminal detects uplink control information from a DL CC in a UL CC monitoring set.
  • how to determine whether to activate the CIF field in the DL CC in the UL CC monitoring set This may be referred to as determining whether to include CIF when detecting DCI for PUSCH transmission in a DL CC in a UL CC monitoring set.
  • the downlink will be described first.
  • the base station when it determines the DL CC set and the DL CC monitoring set, it can automatically activate or deactivate the CIF.
  • a specific DL CC set and a DL CC monitoring set for activating the CIF may be defined between the base station and the terminal in advance, and the terminal may be configured with the set DL CC set or the DL CC monitoring set. It can be known whether the CIF field is activated or deactivated implicitly from whether or not to correspond to.
  • the base station before the base station transmits the PDCCH including the CIF to the UE, the base station provides information through the L1 or RRC signaling or no longer cross-carrier scheduling through the CIF. In accordance with the determination that this is not necessary, the base station may provide the terminal with information indicating that the CIF is deactivated through L1 or RRC signaling.
  • whether the CIF field is activated implicitly or explicitly for the downlink whether the CIF field is activated for the uplink may be determined by an implicit method or an explicit method.
  • the implied method is, for example, when CIF is activated in downlink, CIF is activated in uplink, and when CIF is inactivated in downlink, CIF is also inactivated in uplink. That is, whether to activate the CIF in the DCI format for the uplink is a method determined according to whether to activate the CIF in the DCI format for the downlink.
  • the explicit method may include a method in which the base station explicitly informs the UE of activation of an uplink CIF through L1 or RRC signaling before k subframes in a subframe in which a UL grant is transmitted to perform cross-carrier scheduling. to be.
  • the base station may explicitly inform the UE of the deactivation of the uplink CIF through L1 or RRC signaling before k subframes in a subframe in which a UL grant for performing non-cross carrier scheduling is transmitted.
  • the UE receiving the activation / deactivation information of the CIF in the nkth subframe detects the control information for the uplink from the nth subframe
  • the UE considers the activation / deactivation of the CIF (that is, includes the CIF / PDCCH may be decoded in consideration of whether the information is not included.
  • K may be a specific value, for example, 4, which is a basic unit for performing synchronous HARQ in FDD of LTE Rel-8.
  • cross carrier scheduling may be independently applied in downlink and uplink.
  • cross-carrier scheduling may be applied in downlink and cross-carrier scheduling may not be applied in uplink.
  • Uplink / downlink independent cross carrier scheduling may be applied, for example, when a UL CC set includes only one UL CC.
  • 16 exemplifies a case in which a UL CC set includes only one UL CC.
  • DL CCs are included in a DL CC set, such as DL CC # 1 to DL CC # 4, but only UL CC # 1 is present in a UL CC set.
  • the UL CC set includes only one UL CC, even though cross-carrier scheduling is performed in downlink, cross-carrier scheduling may not be performed in uplink. This case is useful when, for example, the amount of data to be transmitted by the terminal in the uplink is smaller than that in the downlink.
  • the UE since the UE does not perform cross-carrier scheduling in uplink, there is an advantage in that the number of blind decoding for detecting the PDCCH including the UL grant can be reduced. That is, in the above example, the UE may blindly decode only DL CC # 1 and detect a UL grant for UL CC # 1.
  • 17 is a block diagram illustrating a base station and a terminal.
  • the base station 100 includes a processor 110, a memory 120, and an RF unit 130.
  • the processor 110 implements the proposed functions, processes and / or methods.
  • the UE may inform the UE of the UL CC monitoring set through an upper layer signal or a physical layer signal such as an RRC.
  • the control information for the uplink may be transmitted to the terminal through the DL CC determined based on the information on the UL CC monitoring set.
  • the memory 120 is connected to the processor 110 and stores various information for driving the processor 110.
  • the RF unit 130 is connected to the processor 110 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the terminal 200 includes a processor 210, a memory 220, and an RF unit 230.
  • the processor 210 implements the proposed functions, processes and / or methods. For example, the processor 210 receives information on the UL CC monitoring set from the base station, receives control information through a DL CC determined based on the base station, and then transmits an uplink signal back to the base station.
  • the memory 220 is connected to the processor 210 and stores various information for driving the processor 210.
  • the RF unit 230 is connected to the processor 210 to transmit and / or receive a radio signal.
  • Processors 110 and 210 may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, data processing devices, and / or converters for interconverting baseband signals and wireless signals.
  • ASICs application-specific integrated circuits
  • the OFDM transmitter and OFDM receiver of FIG. 7 may be implemented within processors 110 and 210.
  • the memory 120, 220 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium, and / or other storage device.
  • the RF unit 130 and 230 may include one or more antennas for transmitting and / or receiving a radio signal.
  • the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
  • the module may be stored in the memories 120 and 220 and executed by the processors 110 and 210.
  • the memories 120 and 220 may be inside or outside the processors 110 and 210, and may be connected to the processors 110 and 210 by various well-known means.

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Abstract

반송파 집성 시스템에서 상향링크의 교차 반송파 스케줄링 방법을 제공한다. 상기 방법은 기지국으로부터 상향링크 요소 반송파(Uplink Component carreir, UL CC) 모니터링 집합에 대한 정보를 수신하는 단계; 상기 UL CC 모니터링 집합에 대한 정보를 기반으로 결정되는 하향링크 요소반송파를 통해 제어정보를 수신하는 단계; 및 상기 제어정보를 기반으로 상향링크 신호를 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

반송파 집성 시스템에서 상향링크의 교차 반송파 스케줄링 방법 및 단말
본 발명은 무선 통신에 관한 것으로, 보다 상세하게는 반송파 집성 시스템에서 상향링크의 교차 반송파 스케줄링 방법 및 그러한 방법을 이용하는 단말에 관한 것이다.
차세대 무선통신 시스템의 요구조건 중 가장 중요한 조건 중 하나는 높은 데이터 전송율 요구량을 지원할 수 있는 것이다. 이를 위하여 다중 입력 다중 출력(Multiple Input Multiple Output, MIMO), CoMP(Cooperative Multiple Point transmission), 릴레이(relay) 등 다양한 기술들이 연구되고 있으나 가장 기본적이고 안정적인 해결 방안은 대역폭을 늘리는 것이다.
그러나 주파수 자원은 현재를 기준으로 포화상태이며 다양한 기술들이 광범위한 주파수 대역에서 부분부분 사용되고 있는 실정이다. 이러한 이유로 보다 높은 데이터 전송율 요구량을 충족시키기 위하여 광대역 대역폭을 확보하기 위한 방안으로 산재해 있는 대역들 각각이 독립적인 시스템을 동작할 수 있는 기본적인 요구사항을 만족하도록 설계하고, 다수의 대역들을 하나의 시스템으로 묶는 개념인 반송파 집성(carrier aggregation, CA)을 도입하고 있다. 이 때 각각의 독립적인 운용이 가능한 대역을 요소 반송파(component carrier, CC)라고 정의한다.
증가하는 송신 용량을 지원하기 위해, 최근의 3GPP LTE-A 또는 802.16m은 20MHz 또는 그 이상까지 계속 그 대역폭을 확장하고 있다. 이 경우 하나 또는 그 이상의 요소 반송파를 집성하여 광대역을 지원한다. 예를 들어, 하나의 요소 반송파가 5MHz의 대역폭에 대응된다면, 4개의 반송파를 집성함으로써 최대 20MHz의 대역폭을 지원하는 것이다.
이처럼 반송파 집성 시스템에서는 복수의 요소 반송파를 사용한다. 이 때, 단말은 1. 기지국으로부터 하향링크 제어정보를 수신하는 요소 반송파와 하향링크 데이터를 수신하는 요소 반송파가 다르게 설정될 수 있다. 또는 2. 하향링크 제어정보를 수신하는 요소 반송파와 상향링크 신호를 전송하는 요소 반송파의 링크가 기존 LTE에서 정해진 링크와 다른 링크 관계를 따를 수도 있다. 이러한 스케줄링 방법을 교차 반송파 스케줄링(cross-carrier scheduling)이라 칭한다. 교차 반송파 스케줄링은 전자의 경우 하향링크 교차 반송파 스케줄링, 후자의 경우 상향링크 교차 반송파 스케줄링이라 칭할 수 있다.
반송파 집성 시스템에서 교차 반송파 스케줄링을 적용하는 경우, 어떠한 방식으로 상향링크 교차 반송파 스케줄링을 적용할 것인지에 대해서는 규정되어 있지 않았다.
본 발명의 기술적 과제는 반송파 집성 시스템에서 상향링크에 대한 교차 반송파 스케줄링 방법 및 그러한 방법을 이용하는 단말을 제공하는 데에 있다.
본 발명의 일 측면에 따른 반송파 집성 시스템에서 상향링크의 교차 반송파 스케줄링 방법은 기지국으로부터 상향링크 요소 반송파(Uplink Component carreir, UL CC) 모니터링 집합에 대한 정보를 수신하는 단계; 상기 UL CC 모니터링 집합에 대한 정보를 기반으로 결정되는 하향링크 요소반송파를 통해 제어정보를 수신하는 단계; 및 상기 제어정보를 기반으로 상향링크 신호를 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 UL CC 모니터링 집합에 대한 정보는 상위 계층 신호 또는 물리 계층 신호를 통해 수신할 수 있다.
상기 UL CC 모니터링 집합에 대한 정보가 지시하는 하향링크 요소 반송파는 상기 기지국이 하향링크 데이터 채널에 대한 제어정보를 전송하는 하향링크 요소 반송파(Downlink component carrier, DL CC) 모니터링 집합과 동일할 수 있다.
상기 UL CC 모니터링 집합에 대한 정보는 DL CC 모니터링 집합과의 동일 여부를 나타내는 지시자를 포함할 수 있다.
상기 UL CC 모니터링 집합에 대한 정보가 지시하는 하향링크 요소 반송파는 상기 기지국이 하향링크 데이터 채널에 대한 제어정보를 전송하는 DL CC 모니터링 집합과 동일하지 않을 수 있다.
상기 UL CC 모니터링 집합에 대한 정보는 단말에게 할당된 복수의 하향링크 요소 반송파 중에서 UL CC 모니터링 집합에 포함되는 하향링크 요소 반송파를 비트맵(bitmap) 형태로 지시할 수 있다.
상기 UL CC 모니터링 집합에 대한 정보는 단말에게 할당된 복수의 하향링크 요소 반송파 중에서 가장 작은 요소 반송파 인덱스 또는 가장 큰 요소 반송파 인덱스를 기준으로 UL CC 모니터링 집합에 포함되는 하향링크 요소 반송파의 개수를 지시할 수 있다.
상기 기지국으로부터 할당된 DL CC 집합에 대한 정보 및 상기 DL CC 집합에 포함되는 DL CC 모니터링 집합에 대한 정보를 수신하는 단계를 더 포함하되, 상기 DL CC 집합에 대한 정보가 지시하는 DL CC와 상기 DL CC 모니터링 집합에 대한 정보가 지시하는 DL CC가 특정 DL CC에 해당하는 경우 상기 특정 DL CC에 포함된 제어정보는 반송파 지시 필드(carrier indication field)를 포함하지 않는 것으로 해석할 수 있다.
상기 기지국으로부터 DL CC 모니터링 집합에 대한 정보를 수신하는 단계를 더 포함하되, 상기 DL CC 모니터링 집합에 대한 정보는 DL CC 모니터링 집합에 포함된 하향링크 요소 반송파의 제어정보가 반송파 지시 필드를 포함하는지 여부에 대한 지시자를 포함할 수 있다.
상기 지시자가 지시하는 값에 따라 UL CC 모니터링 집합에 포함된 하향링크 요소 반송파의 제어정보에 반송파 지시 필드를 포함하는지 여부를 결정할 수 있다.
상기 기지국으로부터 상기 제어정보가 전송되는 서브프레임을 기준으로 특정 개수의 서브프레임 이전의 서브프레임에서 상기 제어정보가 반송파 지시 필드를 포함하는지 여부에 대한 지시 정보를 수신할 수 있다. 상기 특정 개수는 4일 수 있다.
본 발명의 다른 측면에 따른 반송파 집성 시스템에서 단말은 무선신호를 송수신하는 RF부; 및 상기 RF부에 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는 기지국으로부터 상향링크 요소 반송파(Uplink Component carreir, UL CC) 모니터링 집합에 대한 정보를 수신하고, 상기 UL CC 모니터링 집합에 대한 정보를 기반으로 결정되는 하향링크 요소반송파를 통해 제어정보를 수신하고, 상기 제어정보를 기반으로 상향링크 신호를 상기 기지국으로 전송하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면 복수의 요소 반송파를 사용하는 반송파 집성 시스템에서 하향링크와 상향링크에 대해 PDCCH를 모니터링하는 요소 반송파의 개수를 다르게 설정할 수 있다. 단말이 기지국으로 전송하는 상향링크 데이터의 량에 따라 상향링크 요소 반송파의 개수를 조절할 있는데 이 때 상향링크에 대한 PDCCH를 모니터링하는 요소 반송파의 개수는 적절히 조절될 수 있으며 그 결과 단말의 블라인드 디코딩 횟수를 줄일 수 있고 배터리 소모도 줄일 수 있다.
도 1은 본 발명이 실시될 수 있는 무선 통신 시스템의 일 예를 나타낸 것이다.
도 2는 3GPP LTE에서 무선 프레임(radio frame)의 구조를 나타낸다.
도 3은 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)의 일 예를 나타낸다.
도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 5는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 6은 반송파 집성 시스템을 구성하는 기지국과 단말의 일 예이다.
도 7 및 도 8는 반송파 집성 시스템을 구성하는 기지국과 단말의 또 다른 예이다.
도 9는 본 발명이 적용될 수 있는 DL/UL 비대칭 반송파 집성 시스템의 일례이다.
도 10은 상향링크 교차 반송파 스케줄링을 나타낸다.
도 11은 UL CC 집합 구성의 제1 예를 나타낸다.
도 12는 UL CC 집합 구성의 제2 예를 나타낸다.
도 13은 UL CC 집합 구성의 제3 예를 나타낸다.
도 14는 UL CC 집합 구성의 제4 예를 나타낸다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 상향링크에서 교차 스케줄링 방법을 나타낸다.
도 16은 UL CC 집합이 하나의 UL CC 만을 포함하는 경우를 예시한다.
도 17은 기지국 및 단말을 나타내는 블록도이다.
이하의 기술은 CDMA(Code Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 등과 같은 다양한 무선 통신 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. IEEE 802.16m은 IEEE 802.16e의 진화로, IEEE 802.16e에 기반한 시스템과의 하위 호환성(backward compatibility)를 제공한다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access)를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화이다.
설명을 명확하게 하기 위해, LTE-A 시스템에 적용되는 상황을 가정하여 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
도 1은 본 발명이 실시될 수 있는 무선 통신 시스템의 일 예를 나타낸 것이다.
무선 통신 시스템(10)은 적어도 하나의 기지국(11; Base Station, BS)을 포함한다. 각 기지국(11)은 특정한 지리적 영역(일반적으로 셀이라고 함)(15a, 15b, 15c)에 대해 통신 서비스를 제공한다. 셀은 다시 다수의 영역(섹터라고 함)으로 나누어질 수 있다. 단말(12; User Equipment, UE)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(Mobile Station), MT(Mobile Terminal), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선기기(wireless device), PDA(Personal Digital Assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 기지국(11)은 일반적으로 단말(12)과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
단말은 통상적으로 하나의 셀에 속하는데, 단말이 속한 셀을 서빙 셀(serving cell)이라 한다. 서빙 셀에 대해 통신 서비스를 제공하는 기지국을 서빙 기지국(serving BS)이라 한다. 무선통신 시스템은 셀룰러 시스템(cellular system)이므로, 서빙 셀에 인접하는 다른 셀이 존재한다. 서빙 셀에 인접하는 다른 셀을 인접 셀(neighbor cell)이라 한다. 인접 셀에 대해 통신 서비스를 제공하는 기지국을 인접 기지국(neighbor BS)이라 한다. 서빙 셀 및 인접 셀은 단말을 기준으로 상대적으로 결정된다.
이 기술은 하향링크(downlink, DL) 또는 상향링크(uplink, UL)에 사용될 수 있다. 일반적으로 하향링크는 기지국(11)에서 단말(12)로의 통신을 의미하며, 상향링크는 단말(12)에서 기지국(11)으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국(11)의 일부분이고, 수신기는 단말(12)의 일부분일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말(12)의 일부분이고, 수신기는 기지국(11)의 일부분일 수 있다.
무선 통신 시스템은 MIMO(Multiple-In Multiple-Out) 시스템, MISO(Multiple Input Single Output) 시스템, SISO(single input single output) 시스템 및 SIMO(single input multiple output) 시스템 중 어느 하나일 수 있다. MIMO 시스템은 다수의 전송 안테나(transmit antenna)와 다수의 수신 안테나(receive antenna)를 사용한다. MISO 시스템은 다수의 전송 안테나와 하나의 수신 안테나를 사용한다. SISO 시스템은 하나의 전송 안테나와 하나의 수신 안테나를 사용한다. SIMO 시스템은 하나의 전송 안테나와 다수의 수신 안테나를 사용한다.
이하에서, 전송 안테나는 하나의 신호 또는 스트림을 전송하는 데 사용되는 물리적 또는 논리적 안테나를 의미하고, 수신 안테나는 하나의 신호 또는 스트림을 수신하는 데 사용되는 물리적 또는 논리적 안테나를 의미한다.
도 2는 3GPP LTE에서 무선 프레임(radio frame)의 구조를 나타낸다.
이는 3GPP(3rd Generation Partnership Project) TS 36.211 V8.2.0 (2008-03) "Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical channels and modulation (Release 8)"의 5절을 참조할 수 있다. 도 2를 참조하면, 무선 프레임은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 2개의 슬롯(slot)으로 구성된다. 무선 프레임 내 슬롯은 #0부터 #19까지 슬롯 번호가 매겨진다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(Transmission Time Interval)라 한다. TTI는 데이터 전송을 위한 스케줄링 단위라 할 수 있다. 예를 들어, 하나의 무선 프레임의 길이는 10ms이고, 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다.
하나의 슬롯은 시간 영역(time domain)에서 복수의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심벌을 포함하고, 주파수 영역에서 복수의 부반송파를 포함한다. OFDM 심벌은 3GPP LTE가 하향링크에서 OFDMA를 사용하므로 하나의 심벌 구간(symbol period)을 표현하기 위한 것으로, 다중 접속 방식에 따라 다른 명칭으로 불리울 수 있다. 예를 들어, 상향링크 다중 접속 방식으로 SC-FDMA가 사용될 경우 SC-FDMA 심벌이라고 할 수 있다. 자원블록(RB; Resource Block)는 자원 할당 단위로 하나의 슬롯에서 복수의 연속하는 부반송파를 포함한다. 상기 무선 프레임의 구조는 일 예에 불과한 것이다. 따라서 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 개수나 서브프레임에 포함되는 슬롯의 개수, 또는 슬롯에 포함되는 OFDM 심벌의 개수는 다양하게 변경될 수 있다.
3GPP LTE는 노멀(normal) 사이클릭 프리픽스(Cyclic Prefix, CP)에서 하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심벌을 포함하고, 확장(extended) CP에서 하나의 슬롯은 6개의 OFDM 심벌을 포함하는 것으로 정의하고 있다.
도 3은 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)의 일 예를 나타낸다.
하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심벌을 포함하고, 주파수 영역에서 NRB개의 자원 블록을 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원 블록의 수 NRB은 셀에서 설정되는 하향링크 전송 대역폭(bandwidth)에 종속한다. 예를 들어, LTE 시스템에서 NRB은 60 내지 110 중 어느 하나일 수 있다. 하나의 자원 블록은 주파수 영역에서 복수의 부반송파를 포함한다. 상향링크 슬롯의 구조도 상기 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
자원 그리드 상의 각 요소(element)를 자원 요소(resource element)라 한다. 자원 그리드 상의 자원 요소는 슬롯 내 인덱스 쌍(pair) (k,l)에 의해 식별될 수 있다. 여기서, k(k=0,...,NRB×12-1)는 주파수 영역 내 부반송파 인덱스이고, l(l=0,...,6)은 시간 영역 내 OFDM 심벌 인덱스이다.
여기서, 하나의 자원 블록은 시간 영역에서 7 OFDM 심벌, 주파수 영역에서 12 부반송파로 구성되는 7×12 자원 요소를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 자원 블록 내 OFDM 심벌의 수와 부반송파의 수는 이에 제한되는 것은 아니다. OFDM 심벌의 수와 부반송파의 수는 CP의 길이, 주파수 간격(frequency spacing) 등에 따라 다양하게 변경될 수 있다. 예를 들어, 노멀 CP의 경우 OFDM 심벌의 수는 7이고, 확장된 CP의 경우 OFDM 심벌의 수는 6이다. 하나의 OFDM 심벌에서 부반송파의 수는 128, 256, 512, 1024, 1536 및 2048 중 하나를 선정하여 사용할 수 있다.
도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
하향링크 서브프레임은 시간 영역에서 2개의 슬롯을 포함하고, 각 슬롯은 노멀 CP에서 7개의 OFDM 심벌을 포함한다. 서브프레임 내의 첫 번째 슬롯의 앞선 최대 3 OFDM 심벌들(1.4Mhz 대역폭에 대해서는 최대 4 OFDM 심벌들)이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역(control region)이고, 나머지 OFDM 심벌들은 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)가 할당되는 데이터 영역이 된다.
PDCCH는 DL-SCH(Downlink-Shared Channel)의 자원 할당(이를 DL 그랜트(downlink grant)라고도 한다) 및 전송 포맷, UL-SCH(Uplink Shared Channel)의 자원 할당 정보(이를 UL 그랜트(uplink grant)라고도 한다), PCH 상의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상으로 전송되는 랜덤 액세스 응답과 같은 상위 계층 제어 메시지의 자원 할당, 임의의 UE 그룹 내 개별 UE들에 대한 전송 파워 제어 명령의 집합 및 VoIP(Voice over Internet Protocol)의 활성화 등을 나를 수 있다. 상술한 바와 같은 PDCCH를 통해 전송되는 제어정보를 하향링크 제어정보(downlink control information, DCI)라고 한다.
PDCCH는 하나 또는 몇몇 연속적인 CCE(Control Channel Elements)의 집합(aggregation) 상으로 전송된다. CCE는 무선채널의 상태에 따른 부호화율을 PDCCH에게 제공하기 위해 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹(resource element group, REG)에 대응된다. REG는 복수의 RE(Resource Element)를 포함한다. CCE의 수와 CCE들에 의해 제공되는 부호화율의 연관 관계에 따라 PDCCH의 포맷 및 가능한 PDCCH의 비트수가 결정된다.
기지국은 단말에게 보내려는 DCI에 따라 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 붙인다. CRC에는 PDCCH의 소유자(owner)나 용도에 따라 고유한 식별자(RNTI; Radio Network Temporary Identifier)가 마스킹된다. 특정 단말을 위한 PDCCH라면 단말의 고유 식별자, 예를 들어 C-RNTI(Cell-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는, 페이징 메시지를 위한 PDCCH라면 페이징 지시 식별자, 예를 들어 P-RNTI(Paging-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 시스템 정보(SIB; System Information Block)를 위한 PDCCH라면 시스템 정보 식별자, SI-RNTI(System Information-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 대한 응답인 랜덤 액세스 응답을 지시하기 위해 RA-RNTI(Random Access-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
PDCCH 상의 DCI는 블라인드 디코딩(blind decoding)을 통해 수신된다. 하나의 서브프레임의 제어영역내에서 복수의 후보(candidate) PDCCH가 전송될 수 있다. 단말은 매 서브프레임마다 복수의 후보 PDCCH들을 모니터링한다. 여기서, 모니터링이란 단말이 모니터링되는 PDCCH 포맷(보다 구체적으로 DCI 포맷)에 따라 PDCCH들의 각각의 디코딩을 시도하는 것을 말한다. 단말은 서브프레임내에서 PDCCH 후보(candidate)들의 집합을 모니터링하여 자신의 PDCCH를 찾는다. 예를 들어, 만약 해당하는 PDCCH에서 단말의 식별자(i.e. C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier))를 디마스킹(demasking)하여 CRC(Cyclic Redundancy Check) 에러가 검출되지 않으면 단말은 자신의 DCI를 갖는 PDCCH로 검출하는 것이다.
상술한 과정에서 단말은 자신의 PDCCH가 제어영역내에서 어느 위치에서 어떤 CCE 집합 레벨이나 DCI 포맷을 사용하여 전송되는지 알지 못한다. 3GPP LTE에서는 블라인드 디코딩으로 인한 부담을 줄이기 위해, 검색 공간(search space,SS)을 사용한다. 검색 공간은 PDCCH를 위한 CCE의 모니터링 집합(monitoring set)이라 할 수 있다. 단말은 해당되는 검색 공간내에서 PDCCH를 모니터링한다. 검색 공간은 공용 검색 공간(common search space)과 단말 특정적 검색 공간(UE-specific search space)으로 나뉜다. 공용 검색 공간은 공용 제어정보를 갖는 PDCCH를 검색하는 공간으로 CCE 인덱스 0~15까지 16개 CCE로 구성되고, {4, 8}의 CCE 집합 레벨을 갖는 PDCCH을 지원한다. 하지만 공용 검색 공간에도 단말 특정적 정보를 나르는 PDCCH (예컨대, DCI 포맷 0, 1A)가 전송될 수도 있다. 단말 특정 검색 공간은 {1, 2, 4, 8}의 CCE 집합 레벨을 갖는 PDCCH을 지원한다.
도 5는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나뉠 수 있다. 상기 제어 영역은 상향링크 제어 정보가 전송되기 위한 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)이 할당된다. 상기 데이터 영역은 데이터가 전송되기 위한 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)이 할당된다. 단일 반송파(single carrier)의 특성을 유지하기 위하여, 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하지 않는다.
하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원 블록 쌍(RB pair)으로 할당된다. 자원 블록 쌍에 속하는 자원 블록들은 제1 슬롯과 제2 슬롯 각각에서 서로 다른 부반송파를 차지한다. PUCCH에 할당되는 자원 블록 쌍에 속하는 자원 블록이 차지하는 주파수는 슬롯 경계(slot boundary)를 기준으로 변경된다. 이를 PUCCH에 할당되는 RB 쌍이 슬롯 경계에서 주파수가 홉핑(frequency-hopped)되었다고 한다. 단말이 상향링크 제어 정보를 시간에 따라 서로 다른 부반송파를 통해 전송함으로써, 주파수 다이버시티 이득을 얻을 수 있다. m은 서브프레임 내에서 PUCCH에 할당된 자원블록 쌍의 논리적인 주파수 영역 위치를 나타내는 위치 인덱스이다.
PUCCH 상으로 전송되는 상향링크 제어정보에는 HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest) ACK(Acknowledgement)/NACK(Non-acknowledgement), 하향링크 채널 상태를 나타내는 CQI(Channel Quality Indicator), 상향링크 무선 자원 할당 요청인 SR(Scheduling Request) 등이 있다.
PUSCH는 전송 채널(transport channel)인 UL-SCH(Uplink Shared Channel)에 맵핑된다. PUSCH 상으로 전송되는 상향링크 데이터는 TTI 동안 전송되는 UL-SCH를 위한 데이터 블록인 전송 블록(transport block)일 수 있다. 상기 전송 블록은 사용자 정보일 수 있다. 또는, 상향링크 데이터는 다중화된(multiplexed) 데이터일 수 있다. 다중화된 데이터는 UL-SCH를 위한 전송 블록과 제어정보가 다중화된 것일 수 있다. 예를 들어, 데이터에 다중화되는 제어정보에는 CQI, PMI(Precoding Matrix Indicator), HARQ, RI(Rank Indicator) 등이 있을 수 있다. 또는 상향링크 데이터는 제어정보만으로 구성될 수도 있다.
LTE-A 시스템에서 상향링크는 SC-FDMA 전송 방식을 적용한다. DFT 확산(spreading) 후 IFFT가 수행되는 전송 방식을 SC-FDMA라 한다. SC-FDMA는 DFT-s OFDM(DFT-spread OFDM)이라고도 할 수 있다. SC-FDMA에서는 PAPR(peak-to-average power ratio) 또는 CM(cubic metric)이 낮아질 수 있다. SC-FDMA 전송 방식을 이용하는 경우, 전력 증폭기(power amplifier)의 비선형(non-linear) 왜곡 구간을 피할 수 있으므로 전력 소모가 제한된 단말에서 전송 전력 효율이 높아질 수 있다. 이에 따라, 사용자 수율(user throughput)이 높아질 수 있다.
한편, 3GPP LTE-A 시스템은 반송파 집성(carrier aggregation) 시스템을 지원한다. 반송파 집성 시스템은 3GPP TR 36.815 V9.0.0 (2010-3)을 참조할 수 있다.
반송파 집성 시스템은 무선 통신 시스템이 광대역을 지원하려고 할 때 목표로 하는 광대역보다 작은 대역폭을 가지는 1개 이상의 반송파를 모아서 광대역을 구성하는 시스템을 의미한다. 반송파 집성 시스템은 다중 반송파 시스템(multiple carrier system), 대역폭 집합(Bandwidth aggregation) 시스템 등의 다른 명칭으로 불릴 수 있다. 반송파 집성 시스템은 각 반송파가 연속한 연속(contiguous) 반송파 집성 시스템과 각 반송파가 서로 떨어져 있는 불연속(non-contiguous) 반송파 집성 시스템으로 구분될 수 있다. 이하에서 단순히 다중 반송파 시스템 또는 반송파 집성 시스템이라 할 때, 이는 요소 반송파가 연속인 경우와 불연속인 경우를 모두 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
연속 반송파 집성 시스템에서 각 반송파 사이에 가드 밴드(guard band)가 존재할 수 있다. 1개 이상의 반송파를 모을 때 대상이 되는 반송파는 기존 시스템과의 하위 호환성(backward compatibility)을 위하여 기존 시스템에서 사용하는 대역폭을 그대로 사용할 수 있다. 예를 들어 3GPP LTE 시스템에서는 1.4MHz, 3MHz, 5MHz, 10MHz, 15MHz 및 20MHz의 대역폭을 지원하며, 3GPP LTE-A 시스템에서는 상기 3GPP LTE 시스템의 대역폭만을 이용하여 20MHz 이상의 광대역을 구성할 수 있다. 또는 기존 시스템의 대역폭을 그대로 사용하지 않고 새로운 대역폭을 정의하여 광대역을 구성할 수도 있다.
반송파 집성 시스템에서 단말은 용량에 따라서 하나 또는 복수의 반송파를 동시에 전송 또는 수신할 수 있다. LTE-A 단말은 복수의 반송파를 동시에 전송 또는 수신할 수 있다. LTE Rel-8 단말은 반송파 집성 시스템을 구성하는 각 반송파가 LTE Rel-8 시스템과 호환될 때 하나의 반송파만을 송신 또는 수신할 수 있다. 따라서 적어도 상향링크와 하향링크에서 사용되는 반송파의 개수가 같은 경우, 모든 요소 반송파가 LTE Rel-8 시스템과 호환되도록 구성될 필요가 있다.
복수의 반송파를 효율적으로 사용하기 위하여 복수의 반송파를 MAC(Media Access Control)에서 관리할 수 있다.
도 6은 반송파 집성 시스템을 구성하는 기지국과 단말의 일 예이다.
도 6-(a)의 기지국에서 하나의 MAC이 n개의 반송파를 모두 관리 및 운영하여 데이터를 송수신한다. 이는 도 6-(b)의 단말에서도 마찬가지이다. 단말의 입장에서 요소 반송파 당 하나의 전송 블록(transport block)과 하나의 HARQ 엔티티(entity)가 존재할 수 있다. 단말은 복수의 반송파에 대하여 동시에 스케줄링 될 수 있다. 도 6의 반송파 집성 시스템은 연속 반송파 집성 시스템 또는 불연속 반송파 집성 시스템에 모두 적용될 수 있다. 하나의 MAC에서 관리하는 각각의 반송파는 서로 인접할 필요가 없으며, 따라서 자원 관리 측면에서 유연하다는 장점이 있다.
도 7 및 도 8는 반송파 집성 시스템을 구성하는 기지국과 단말의 또 다른 예이다.
도 7-(a)의 기지국 및 도 7-(b)의 단말에서는 하나의 MAC이 하나의 반송파만을 관리한다. 즉, MAC와 반송파가 1대1로 대응된다. 도 8-(a)의 기지국 및 도 8-(b)의 단말에서는 일부 반송파에 대해서는 MAC과 반송파가 1대1로 대응되고, 나머지 반송파에 대해서는 하나의 MAC이 복수의 반송파를 제어한다. 즉, MAC과 반송파의 대응 관계로 다양한 조합이 가능하다.
도 6 내지 도 8의 반송파 집성 시스템은 n개의 반송파를 포함하며, 각 반송파는 서로 인접할 수도 있고 떨어져 있을 수도 있다. 반송파 집성 시스템은 상향링크 또는 하향링크에 모두 적용될 수 있다. TDD 시스템에서는 각각의 반송파가 상향링크 전송과 하향링크 전송을 수행할 수 있도록 구성되며, FDD 시스템에서는 복수의 반송파를 상향링크 용과 하향링크 용으로 구분하여 사용할 수 있다. 일반적인 TDD 시스템에서 상향링크와 하향링크에서 사용되는 요소 반송파의 개수와 각 반송파의 대역폭은 동일하다. FDD 시스템에서는 상향링크와 하향링크에서 사용하는 반송파의 수와 대역폭을 각각 달리 함으로써 비대칭(asymmetric) 반송파 집성 시스템을 구성하는 것도 가능하다.
도 9는 본 발명이 적용될 수 있는 DL/UL 비대칭 반송파 집성 시스템의 일례이다.
도 9-(a)는 DL 요소 반송파의 수가 UL 요소 반송파의 수보다 많은 경우를, 도 9-(b)는 UL 요소 반송파의 수가 DL 요소 반송파의 수보다 많은 경우를 예시하고 있다. 도 9-(a)는 두개의 DL 요소 반송파가 하나의 UL 요소 반송파와 연계(linkage)되는 경우를, 도 9-(b)는 하나의 DL 요소 반송파가 두개의 UL 요소 반송파와 연계되는 경우를 예시하고 있으나, DL 및 UL을 구성하는 요소 반송파의 수와 DL 요소 반송파와 UL 요소 반송파가 연계되는 비는 본 발명이 적용되는 반송파 집성 시스템에 따라 다양하게 변경될 수 있으며 본 발명에서 제안하는 내용은 DL을 구성하는 요소 반송파와 UL을 구성하는 요소 반송파가 1:1로 연계되는 대칭 반송파 집성 시스템(symmetric carrier aggregation system)에도 적용될 수 있다.
LTE-A 시스템에서 하위 호환성을 갖는 반송파는 종래의 3GPP LTE 시스템의 단말들과의 호환성을 고려하여 종래의 단말이 수용 가능(accessible)하고, 독자적인 하나의 반송파로 기능하거나 반송파 집성의 일부로서 기능할 수 있다. 하위 호환성을 갖는 반송파는 FDD 시스템에서 항상 DL과 UL의 페어(pair) 형태로 구성된다. 이에 대하여 하위 호환성을 갖지 아니하는 반송파의 경우 종래의 LTE 시스템에서 동작하는 단말들에 대한 호환성을 고려하지 아니하고 새로이 정의되어 종래의 단말에게는 수용될 수 없다. 확장 반송파(extension carrier)는 독자적인 하나의 반송파로 기능할 수는 없고, 독자적인 하나의 반송파로 기능할 수 있는 반송파를 포함하고 있는 요소 반송파 집합(set)의 일부로 기능하는 반송파이다.
반송파 집성(carrier aggregation) 시스템에 있어서 하나 또는 복수의 반송파를 사용하는 형태는 셀-특정적(cell-specific) 또는/및 단말-특정적(UE-specific) 방법이 고려될 수 있다. 이하 본 발명을 기술함에 있어 셀-특정적 방법은 임의의 셀 또는 기지국이 운영하는 관점에서의 반송파 설정(carrier configuration)을, 단말-특정적 방법은 단말 관점에서의 반송파 설정을 의미한다.
셀-특정적 반송파 집성은 임의의 기지국 또는 셀이 설정하는 반송파 집성의 형태가 될 수 있다. 셀-특정적 반송파 집성의 형태는 FDD 시스템의 경우 3GPP LTE 릴리즈(release)-8 / LTE-A에서 규정하는 Tx-Rx 구분(separation)에 따라 DL과 UL의 연계가 결정되는 형태일 수 있다. 예컨대, 상향링크와 하향링크에서의 반송파 주파수는 E-UTRA 절대적 무선 주파수 채널 넘버(E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number,EARFCN)에 의해 지정될 수 있으며, EARFCM의 범위는 0에서 65535이다. EARFCN과 하향링크의 MHz 단위의 반송파 주파수의 관계는 다음 식에 의해 주어질 수 있다.
[식 1]
Figure PCTKR2010008190-appb-I000001
상기 식에서 NDL는 하향링크 EARFCN이고, FDL_low 및 NOffs-DL는 다음 표에 의해 주어진다.
[표 1]
Figure PCTKR2010008190-appb-I000002
전송 및 수신 채널 대역폭에 따른 E-URTA 전송 채널(반송파 중심 주파수)과 수신 채널(반송파 중심 주파수)의 분리는 다음 표와 같이 규정될 수 있다.
[표 2]
Figure PCTKR2010008190-appb-I000003
이와 관련한 자세한 사항은 2008년 12월에 개시된 3GPP TS 36.101 V8.4.0의 5.7절을 참조할 수 있다.
이제 반송파 집성 시스템에서 사용할 수 있는 단말 특정적 반송파 집성에 대해 설명한다. 단말 특정적 반송파 집성은 기지국과 단말 사이에서 임의의 방법 예를 들면 단말의 능력이나 시그널링 등을 이용하여 특정 단말 또는 특정 단말 그룹이 사용할 수 있는 (요소) 반송파 집합을 설정하는 것이다.
단말 특정적 DL CC 집합은 특정 단말에 대해 전용 시그널링을 통해 설정된 하향링크 데이터 채널(즉, PDSCH)를 수신하도록 스케줄링된 DL CC들의 집합으로 정의될 수 있다. 단말 특정적 UL CC 집합은 상향링크 데이터 채널(즉, PUSCH)를 전송하도록 스케줄링된 UL CC들의 집합으로 정의될 수 있다.
반송파 집성 시스템에서 PDCCH 모니터링 CC 집합은 특정 단말이 제어정보를 전송하는 제어채널 즉, PDCCH를 모니터링하는 CC의 집합을 의미한다. PDCCH 모니터링 CC 집합은 단말 특정적 DL CC 집합 내에서 포함되거나, 단말 특정적 DL CC 집합의 일부를 포함하거나 또는 단말 특정적 DL CC 집합에 포함되지 않는 DL CC일 수 있다. PDCCH 모니터링 CC 집합은 단말 특정적 또는 셀 특정적으로 설정될 수 있다.
교차 반송파 스케줄링(cross-carrier scheduling)은 특정 요소 반송파를 통해 전송되는 PDCCH를 통해 다른 요소 반송파를 통해 전송되는 PDSCH의 자원 할당 및/또는 상기 특정 요소 반송파와 기본적으로 링크되어 있는 요소 반송파 이외의 다른 요소 반송파를 통해 전송되는 PUSCH의 자원 할당을 할 수 있는 스케줄링 방법이다. 즉, PDCCH와 PDSCH가 서로 다른 DL CC를 통해 전송될 수 있고, UL 그랜트를 포함하는 PDCCH가 전송된 DL CC와 링크된 UL CC가 아닌 다른 UL CC를 통해 PUSCH가 전송될 수 있다. 이처럼 교차 반송파 스케줄링을 지원하는 시스템에서는 PDCCH가 제어정보를 제공하는 PDSCH/PUSCH가 어떤 DL CC/UL CC를 통하여 전송되는지를 알려주는 반송파 지시자가 필요하다. 이러한 반송파 지시자를 포함하는 필드를 이하에서 반송파 지시 필드(carrier indication field, CIF)라 칭한다.
교차 반송파 스케줄링을 지원하는 시스템은 종래의 DCI 포맷에 반송파 지시 필드(carrier indication field, CIF)를 포함할 수 있다. 교차 반송파 스케줄링을 지원하는 시스템 예를 들어 LTE-A 시스템에서는 기존의 DCI 포맷(즉, LTE에서 사용하는 DCI 포맷)에 CIF가 추가되므로 1 내지 3 비트가 확장될 수 있고, PDCCH 구조는 기존의 코딩 방법, 자원 할당 방법(즉, CCE 기반의 자원 맵핑)등을 재사용할 수 있다.
교차 반송파 스케줄링을 지원하는 시스템에서도 비교차 반송파 스케줄링을 지원할 수 있다. 비교차 반송파 스케줄링은 특정 요소 반송파를 통해 전송되는 PDCCH를 통해 동일한 요소 반송파의 PDSCH의 자원할당을 하고 상기 특정 요소 반송파와 링크된 하나의 요소 반송파를 통해 전송되는 PUSCH의 자원할당을 하는 스케줄링 방법이다. 비교차 반송파 스케줄링의 경우에는 CIF를 포함하지 않을 수 있다. 즉, 기존의 PDCCH 구조와 DCI 포맷을 재사용할 수 있다.
기지국은 교차 반송파 스케줄링의 활성화 여부를 반 정적으로 설정할 수 있다. 즉, 기지국은 DCI 포맷에 CIF를 포함하는지 여부를 반 정적으로 설정할 수 있으며 단말(또는 단말 그룹) 특정적, 셀 특정적으로 설정할 수 있다. 이러한 반 정적 설정을 통해 기지국과 단말 간의 시그널링 오버헤드를 줄일 수 있다.
이제 본 발명에 따른 상향링크에서의 교차 반송파 스케줄링 방법에 대해 설명한다.
앞서 언급한 교차 반송파 스케줄링은 하향링크 교차 반송파 스케줄링(Downlink cross-carrier scheduling)과 상향링크 교차 반송파 스케줄링(Uplink cross-carrier scheduling)으로 구분할 수 있다. 하향링크 교차 반송파 스케줄링은 PDSCH 전송을 위한 자원할당 정보 및 기타 정보를 포함하는 PDCCH가 전송되는 요소 반송파가 PDSCH가 전송되는 요소 반송파와 다른 경우를 의미한다. 상향링크 교차 반송파 스케줄링은 PUSCH 전송을 위한 UL 그랜트를 포함하는 PDCCH가 전송되는 요소 반송파가 PUSCH가 전송되는 UL 요소 반송파와 링크된 DL 요소 반송파와 다른 경우를 의미한다.
도 10은 상향링크 교차 반송파 스케줄링을 나타낸다.
도 10을 참조하면, DL CC#1은 UL CC#1과 링크되어 있고, DL CC#2는 UL CC#2와 링크되어 있다. 이러한 링크 관계를 가정할 때, DL CC#1을 통해 UL CC#1의 PUSCH #1전송을 위한 UL 그랜트#1만을 전송하는 것은 상향링크 비교차 반송파 스케줄링이다. 반면, DL CC#1을 통해 UL CC#2의 PUSCH #2전송을 위한 UL 그랜트#2를 전송하는 것은 상향링크 교차 반송파 스케줄링이다.
이러한 상향링크 교차 반송파 스케줄링은 단말의 블라인드 디코딩 횟수를 줄이기 위해서 필요할 수 있다. 즉, 복수의 DL CC에서 UL 그랜트가 전송되는 경우, 단말은 각각의 DL CC에 대해 UL 그랜트(예컨대, DCI 포맷 0)를 검출하기 위한 블라인드 디코딩을 수행해야 한다. 그러나, 상기 복수의 DL CC 중 일부 예컨대, 하나의 DL CC를 통해서만 UL 그랜트가 전송된다면 단말은 하나의 DL CC에 대해서만 블라인드 디코딩을 수행하면 되기 때문에 블라인드 디코딩 횟수를 줄일 수 있다.
상향링크 교차 반송파 스케줄링을 적용하는 경우, 단말이 기지국으로 상향링크 데이터를 전송할 수 있도록 설정되는 UL CC들의 집합(이하 이를 UL CC 집합이라 칭한다)을 어떻게 설정할 것인지가 문제될 수 있다. UL CC 집합은 단말 특정적 또는 셀 특정적으로 구성될 수 있는데, UL CC 집합의 구성 방법에 대해 먼저 설명한다.
도 11은 UL CC 집합 구성의 제1 예를 나타낸다.
도 11을 참조하면, 단말에 대한 DL CC 집합(DL CC Set)은 DL CC#1 내지 DL CC#4를 포함할 수 있다. DL CC#N(N은 1 내지 4 중 어느 하나인 자연수)에는 UL CC#N이 링크된다고 가정하자. 이 때, DL CC 집합에 포함된 임의의 DL CC가 링크에 관계없이 임의의 UL CC에 대한 UL 그랜트를 전송할 수 있다면 UL CC 집합은 각 DL CC에 링크된 UL CC 모두를 포함할 수 있다. 예를 들어, DL CC#1이 링크된 UL CC#1에 한하지 않고, UL CC#2 내지 UL CC#4 중 일부 또는 전부를 스케줄링할 수 있다면 UL CC 집합(UL CC Set)은 UL CC#1 내지 UL CC#4를 모두 포함하도록 설정될 수 있다. 즉, UL CC 집합은 DL CC 집합에 포함되는 각 DL CC들과 링크된 UL CC들의 집합으로 구성될 수 있다.
도 12는 UL CC 집합 구성의 제2 예를 나타낸다.
도 12를 참조하면, UL CC 집합에는 DL CC 집합에 포함되는 DL CC이외의 DL CC와 링크된 UL CC를 포함할 수 있다. 즉, UL CC#5는 DL CC#5와 링크되어 있는데, DL CC#5는 DL CC집합에 포함되지 않은 DL CC이다. 또한, DL CC 집합에 포함되는 DL CC와 링크된 UL CC들이 모두 UL CC 집합에 포함되는 것은 아니다. 즉, DL CC#4와 링크된 UL CC#4는 UL CC 집합에 포함되지 않는다.
도 13은 UL CC 집합 구성의 제3 예를 나타낸다.
도 13을 참조하면, DL CC 집합에 포함된 DL CC는 DL CC#1 내지 DL CC#4이다. DL CC#N(N은 1 내지 4 중 어느 하나인 자연수)에는 UL CC#N이 링크된다고 가정한다. 이 때, UL CC 집합은 UL CC #1, UL CC#2만을 포함할 수 있다. 즉, UL CC 집합은 DL CC 집합에 포함된 각 DL CC와 링크된 UL CC들 중 일부만으로 구성될 수 있다.
도 14는 UL CC 집합 구성의 제4 예를 나타낸다.
도 14를 참조하면, DL CC 집합에는 DL CC#1 내지 DL CC#4가 존재하는데, 이 중 DL CC#4는 UL CC와 링크 관계가 없다. 즉, DL CC#4는 UL CC와 링크에 의한 쌍을 구성하지 않는 DL CC이다. 이처럼 DL CC 집합 내의 DL CC들 중에서 UL CC와 링크 관계가 없는 특수한 DL CC가 존재하는 경우, UL CC 집합은 DL CC와 링크 관계가 있는 UL CC들로만 구성될 수 있다. 따라서, DL CC 집합과 UL CC 집합은 포함하는 요소 반송파의 개수가 서로 다를 수 있으며 이러한 경우 DL CC 집합과 UL CC 집합의 크기가 서로 다르다고 한다.
상기 예에서는 DL CC 집합의 크기가 큰 경우를 설명하였지만, 반대로 UL CC 집합의 크기가 큰 경우도 있을 수 있다. 예를 들어, UL CC 집합에 포함된 UL CC들 중에서 DL CC와 링크 관계가 없는 특수한 UL CC가 있다면 UL CC 집합의 크기가 DL CC 집합의 크기보다 클 수 있다.
상술한 UL CC 집합 구성의 제1 예 내지 제4 예는 임의의 조합을 통해 이용될 수도 있다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 상향링크에서 교차 스케줄링 방법을 나타낸다.
도 15를 참조하면, 단말은 기지국으로부터 UL CC 모니터링 집합에 대한 정보를 수신한다(S100). UL CC 모니터링 집합이란 단말의 PUSCH 전송에 대한 제어정보 즉, UL 그랜트를 검출하기 위해서 단말이 모니터링해야 하는 DL CC의 집합을 의미한다. 단말이 PUSCH를 전송하는 UL CC는 상술한 UL CC 집합 들 중 어느 하나일 수 있다. 기지국과 단말 간에는 미리 상술한 UL CC 집합들의 구성 방법 중 어느 방법을 사용할 것인지 정의할 수도 있고, 시그널링을 통해 기지국이 단말에게 알려줄 수도 있다.
UL CC 모니터링 집합은 DL CC 모니터링 집합과 동일하게 설정될 수 있다. 여기서, DL CC 모니터링 집합이란 단말이 DL CC에 대한 하향링크 제어정보를 검출하기 위해 블라인드 디코딩을 수행하는 DL CC의 집합이다. DL CC 모니터링 집합은 단말에게 할당된 DL CC 집합의 부분집합으로 구성될 수 있다. 단말이 DL CC 집합 전체에 대해 블라인드 디코딩을 수행한다면 블라인드 디코딩 횟수가 지나치게 증가할 수 있다. 따라서, DL CC 집합 중 일부의 DL CC에 대해서만 모니터링을 수행하는 것이다.
UL CC 모니터링 집합이 DL CC 모니터링 집합과 동일한 경우, 기지국은 물리 계층 신호(L1 신호) 또는 상위 계층 신호(예를 들어, RRC 메시지)를 통해 단말에게 명시적으로 UL CC 모니터링 집합과 DL CC 모니터링 집합의 동일 여부를 나타내는 지시자를 알려줄 수 있다.
UL CC 모니터링 집합은 미리 설정된 DL CC 모니터링 집합과 다르게 설정될 수도 있다. 예컨대, UL CC 모니터링 집합은 DL CC 집합 내에 있는 DL CC들의 부분 집합으로 DL CC 모니터링 집합에 포함되어 있는 DL CC의 일부만을 포함하거나 전혀 포함하지 않을 수 있다(즉, DL CC 모니터링 집합과 UL CC 모니터링 집합이 서로 배타적일 수도 있다). DL CC 모니터링 집합과 UL CC 모니터링 집합에 모두 포함되는 DL CC의 경우 단말은 PDSCH를 위한 DCI 포맷들 뿐만 아니라 PUSCH 전송을 위한 UL 그랜트 정보를 포함하는 DCI 포맷들도 블라인드 디코딩 대상에 포함하여야 한다.
UL CC 모니터링 집합이 DL CC 모니터링 집합과 다른 경우, 기지국은 UL CC 모니터링 집합에 대한 정보를 물리 계층 신호(L1 신호) 또는 상위 계층 신호(RRC 메시지)로 전송하여 단말에게 UL CC 모니터링 집합을 알려줄 수 있다. 이 때, 기지국은 예를 들어, 비트맵(bitmap) 형태로 DL CC 집합 내의 DL CC들 중에서 UL CC 모니터링 집합으로 사용되는 DL CC를 지시해줄 수 있다. 예를 들어, DL CC #1 내지 DL CC#4 중에서 UL CC 모니터링 집합이 DL CC#2라면 비트맵으로 ‘0100’과 같은 값을 전송하여 알려줄 수 있다.
또는 기지국은 DL CC 집합 내의 DL CC들 중에서 가장 낮은 CC 인덱스를 기준으로 UL CC 모니터링 집합에 포함되는 DL CC의 개수, 또는 CC 인덱스를 지시해줄 수도 있다. 예를 들어, DL CC 집합에 DL CC#1 내지 DL CC#4를 포함하고 DL CC#1은 CC 인덱스가 0, DL CC#2는 CC 인덱스 1, DL CC#3은 CC 인덱스 2, DL CC#4는 CC 인덱스 3을 가진다고 하자. 이 때, UL CC 모니터링 집합이 DL CC #1, DL CC#2인 경우, 기지국은 CC 인덱스 0을 기준으로 2개의 DL CC가 UL CC 모니터링 집합에 포함된다는 정보를 줄 수 있다. 그러면 단말은 CC 인덱스 0을 기준으로 DL CC#1, DL CC#2를 UL CC 모니터링 집합으로 해석할 수 있다. 또는 기지국이 직접적으로 UL CC 모니터링 집합에 포함되는 DL CC들의 인덱스들을 지시할 수도 있다. 즉, 기지국은 UL CC 모니터링 집합에 포함되는 DL CC를 지시해줄 때, 기지국과 단말이 이미 공유하고 있는 DL CC 모니터링 집합과의 차이만을 지시해줄 수 있다. 이 때, DL CC 모니터링 집합에서 일부 DL CC가 UL CC 모니터링 집합으로 사용되는 경우에 대해서는 UL CC 모니터링 집합에 포함되는 DL CC를 비트맵 형태로 지시해줄 수 있다.
DL CC 모니터링 집합보다 UL CC 모니터링 집합의 사이즈가 더 큰 경우에는 DL CC 모니터링 집합에 포함되지 않는 DL CC들 중에서 UL CC 모니터링 집합에 포함되는 DL CC를 비트맵 형태로 지시해줄 수도 있다.
또는 DL CC 모니터링 집합보다 UL CC 모니터링 집합의 사이즈가 더 큰 경우에, DL CC 모니터링 집합에 포함되지 않는 DL CC들 중에서 UL CC 모니터링 집합에 포함될 수 있는 DL CC를 가장 작은(또는 가장 높은) CC 인덱스를 기준으로 DL CC의 개수를 지시해줄 수도 있다.
다시 도 15를 참조하면, 단말은 기지국으로부터 UL CC 모니터링 집합에 대한 정보를 기반으로 결정되는 DL CC를 통해 제어 정보를 수신한다(S200). 이 제어정보는 단말의 PUSCH 전송에 대한 UL 그랜트를 포함할 수 있다. 단말은 제어정보를 기반으로 기지국으로 상향링크 신호를 전송한다(S300).
이하에서는 단말이 UL CC 모니터링 집합 내의 DL CC에서 상향링크에 대한 제어정보를 검출할 때, CIF 필드를 포함하는지 여부를 판단하는 방법에 대해 설명한다. 다시 말해 UL CC 모니터링 집합 내의 DL CC에서 CIF 필드의 활성화 여부를 어떻게 판단할 것인가에 대한 것이다. 이는 UL CC 모니터링 집합 내의 DL CC에서 PUSCH 전송을 위한 DCI를 검출할 때, CIF의 포함 여부를 어떻게 판단할 것인가에 대한 것이라 할 수 있다. 상향링크에 대한 설명을 위해 먼저 하향링크에 대해 설명한다.
하향링크의 경우 묵시적인 방법으로, 기지국이 DL CC 집합과 DL CC 모니터링 집합을 결정하면 자동적으로 CIF를 활성화 또는 비활성화할 수 있다. 예를 들어, 기지국과 단말 간에 미리 CIF를 활성화하는 특정 DL CC 집합과 DL CC 모니터링 집합을 정의할 수 있으며, 단말은 설정받은 DL CC 집합 또는 DL CC 모니터링 집합이 상기 특정 DL CC 집합 또는 DL CC 모니터링 집합에 해당하는지 여부로부터 묵시적으로 CIF 필드의 활성화/비활성화 여부를 알 수 있다.
또는 하향링크에 대해 명시적인 방법으로, 기지국이 단말에게 CIF가 포함된 PDCCH를 전송하기 전에 특정 요소 반송파의 CIF를 활성화한다는 정보를 L1 또는 RRC 시그널링을 통해 제공하거나, 더 이상 CIF를 통한 교차 반송파 스케줄링이 필요없다는 판단에 따라서 기지국이 단말에게 L1 또는 RRC 시그널링을 통해 CIF를 비활성화한다는 정보를 제공할 수 있다.
상술한 바와 같이 하향링크에 대해 묵시적 또는 명시적으로 CIF 필드의 활성화 여부를 결정하는 경우에 상향링크에 대한 CIF 필드의 활성화 여부를 묵시적 방법 또는 명시적 방법으로 결정할 수 있다.
묵시적인 방법은 예를 들어, 하향링크에서 CIF가 활성화되면, 상향링크에대해서도 CIF가 활성화되고, 하향링크에서 CIF가 비활성화되면 상향링크에서도 CIF가 비활성화되는 방법이다. 즉, 상향링크에 대한 DCI 포맷에서 CIF의 활성화 여부는 하향링크에 대한 DCI 포맷에서 CIF 활성화 여부에 따라 결정되는 방법이다.
명시적인 방법은 예를 들어, 교차 반송파 스케줄링을 수행하기 위해 UL 그랜트가 전송되는 서브프레임에서 k 서브프레임 이전에 기지국이 L1 또는 RRC 시그널링을 통해 상향링크 CIF의 활성화를 단말에게 명시적으로 알려주는 방법이다. 마찬가지로 기지국은 비교차 반송파 스케줄링을 수행하기 위한 UL 그랜트가 전송되는 서브프레임에서 k 서브프레임 이전에 L1 또는 RRC 시그널링을 통해 상향링크 CIF의 비활성화를 단말에게 명시적으로 알려줄 수 있다. 예컨대, n-k 번째의 서브프레임에 CIF의 활성화/비활성화 정보를 받은 단말은 n 번째 서브프레임부터 상향링크에 대한 제어정보를 검출할 때, CIF의 활성화/비활성화를 고려하여(즉, CIF를 포함하는가/포함하지 않는가를 고려하여) PDCCH를 디코딩할 수 있다. 상기 k는 특정 값 예를 들어, LTE Rel-8의 FDD에서 동기식 HARQ를 수행하는 기본 단위인 4가 될 수 있다.
본 발명에 따르면, 하향링크와 상향링크에서 교차 반송파 스케줄링을 독립적으로 적용할 수 있다. 예를 들면, 하향링크에서는 교차 반송파 스케줄링을 적용하고, 상향링크에서는 교차 반송파 스케줄링을 적용하지 않을 수 있다. 상/하향링크 독립적 교차 반송파 스케줄링은 예를 들어, UL CC 집합이 하나의 UL CC만을 포함하는 경우에 적용할 수 있다.
도 16은 UL CC 집합이 하나의 UL CC 만을 포함하는 경우를 예시한다.
도 16을 참조하면, DL CC 집합에는 DL CC#1 내지 DL CC#4와 같이 4개의 DL CC가 포함되나, UL CC 집합에는 UL CC#1만 존재한다. 이처럼 UL CC 집합이 하나의 UL CC만을 포함하는 경우, 하향링크에서 교차 반송파 스케줄링이 수행되더라도, 상향링크에서는 교차 반송파 스케줄링이 수행되지 않을 수 있다. 이러한 경우는 예를 들어, 상향링크에서 단말이 전송해야 하는 데이터 량이 하향링크에 비해 적은 경우에 유용하다. 그러면, 단말 입장에서는 상향링크에서 교차 반송파 스케줄링이 수행되지 않으므로 UL 그랜트를 포함하는 PDCCH를 검출하기 위한 블라인드 디코딩 횟수를 줄일 수 있는 장점이 있다. 즉, 상기 예에서 단말은 DL CC #1만 블라인드 디코딩하여 UL CC #1에 대한 UL 그랜트를 검출할 수 있다.
도 17은 기지국 및 단말을 나타내는 블록도이다.
기지국(100)은 프로세서(processor, 110), 메모리(memory, 120) 및 RF부(RF(radio frequency) unit, 130)를 포함한다. 프로세서(110)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 예를 들어, RRC와 같은 상위 계층 신호 또는 물리 계층 신호를 통해 단말에게 UL CC 모니터링 집합에 대한 정보를 알려줄 수 있다. 또한, 단말에게 UL CC 모니터링 집합에 대한 정보를 기반으로 결정되는 DL CC를 통해 상향링크에 대한 제어정보를 전송할 수 있다. 메모리(120)는 프로세서(110)와 연결되어, 프로세서(110)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(130)는 프로세서(110)와 연결되어, 무선 신호를 전송 및/또는 수신한다.
단말(200)은 프로세서(210), 메모리(220) 및 RF부(230)를 포함한다. 프로세서(210)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 예를 들어, 프로세서(210)는 기지국으로부터 UL CC 모니터링 집합에 대한 정보를 수신하고, 이에 기반하여 결정되는 DL CC를 통해 제어정보를 수신한 후 다시 기지국으로 상향링크 신호를 전송한다. 메모리(220)는 프로세서(210)와 연결되어, 프로세서(210)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(230)는 프로세서(210)와 연결되어, 무선 신호를 전송 및/또는 수신한다.
프로세서(110,210)는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로, 데이터 처리 장치 및/또는 베이스밴드 신호 및 무선 신호를 상호 변환하는 변환기를 포함할 수 있다. 도 7의 OFDM 전송기 및 OFDM 수신기는 프로세서(110,210) 내에 구현될 수 있다. 메모리(120,220)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부(130,230)는 무선 신호를 전송 및/또는 수신하는 하나 이상의 안테나를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(120,220)에 저장되고, 프로세서(110,210)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(120,220)는 프로세서(110,210) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서(110,210)와 연결될 수 있다.
이상 본 발명에 대하여 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시켜 실시할 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 따라서 상술한 실시예에 한정되지 않고, 본 발명은 이하의 특허청구범위의 범위 내의 모든 실시예들을 포함한다고 할 것이다.

Claims (13)

  1. 반송파 집성 시스템에서 상향링크의 교차 반송파 스케줄링 방법에 있어서,
    기지국으로부터 상향링크 요소 반송파(Uplink Component carreir, UL CC) 모니터링 집합에 대한 정보를 수신하는 단계;
    상기 UL CC 모니터링 집합에 대한 정보를 기반으로 결정되는 하향링크 요소반송파를 통해 제어정보를 수신하는 단계; 및
    상기 제어정보를 기반으로 상향링크 신호를 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 UL CC 모니터링 집합에 대한 정보는 상위 계층 신호 또는 물리 계층 신호를 통해 수신하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 UL CC 모니터링 집합에 대한 정보가 지시하는 하향링크 요소 반송파는 상기 기지국이 하향링크 데이터 채널에 대한 제어정보를 전송하는 하향링크 요소 반송파(Downlink component carrier, DL CC) 모니터링 집합과 동일한 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 3 항에 있어서, 상기 UL CC 모니터링 집합에 대한 정보는 DL CC 모니터링 집합과의 동일 여부를 나타내는 지시자를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 UL CC 모니터링 집합에 대한 정보가 지시하는 하향링크 요소 반송파는 상기 기지국이 하향링크 데이터 채널에 대한 제어정보를 전송하는 DL CC 모니터링 집합과 동일하지 않은 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 5 항에 있어서, 상기 UL CC 모니터링 집합에 대한 정보는 단말에게 할당된 복수의 하향링크 요소 반송파 중에서 UL CC 모니터링 집합에 포함되는 하향링크 요소 반송파를 비트맵(bitmap) 형태로 지시하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 5 항에 있어서, 상기 UL CC 모니터링 집합에 대한 정보는 단말에게 할당된 복수의 하향링크 요소 반송파 중에서 가장 작은 요소 반송파 인덱스 또는 가장 큰 요소 반송파 인덱스를 기준으로 UL CC 모니터링 집합에 포함되는 하향링크 요소 반송파의 개수를 지시하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 1 항에 있어서, 상기 기지국으로부터 할당된 DL CC 집합에 대한 정보 및 상기 DL CC 집합에 포함되는 DL CC 모니터링 집합에 대한 정보를 수신하는 단계를 더 포함하되, 상기 DL CC 집합에 대한 정보가 지시하는 DL CC와 상기 DL CC 모니터링 집합에 대한 정보가 지시하는 DL CC가 특정 DL CC에 해당하는 경우 상기 특정 DL CC에 포함된 제어정보는 반송파 지시 필드(carrier indication field)를 포함하지 않는 것으로 해석하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제 1 항에 있어서, 상기 기지국으로부터 DL CC 모니터링 집합에 대한 정보를 수신하는 단계를 더 포함하되, 상기 DL CC 모니터링 집합에 대한 정보는 DL CC 모니터링 집합에 포함된 하향링크 요소 반송파의 제어정보가 반송파 지시 필드를 포함하는지 여부에 대한 지시자를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제 9 항에 있어서, 상기 지시자가 지시하는 값에 따라 UL CC 모니터링 집합에 포함된 하향링크 요소 반송파의 제어정보에 반송파 지시 필드를 포함하는지 여부를 결정하는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제 1 항에 있어서, 상기 기지국으로부터 상기 제어정보가 전송되는 서브프레임을 기준으로 특정 개수의 서브프레임 이전의 서브프레임에서 상기 제어정보가 반송파 지시 필드를 포함하는지 여부에 대한 지시 정보를 수신하는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 제 11 항에 있어서, 상기 특정 개수는 4인 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 반송파 집성 시스템에서 단말은
    무선신호를 송수신하는 RF부; 및
    상기 RF부에 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는
    기지국으로부터 상향링크 요소 반송파(Uplink Component carreir, UL CC) 모니터링 집합에 대한 정보를 수신하고, 상기 UL CC 모니터링 집합에 대한 정보를 기반으로 결정되는 하향링크 요소반송파를 통해 제어정보를 수신하고, 상기 제어정보를 기반으로 상향링크 신호를 상기 기지국으로 전송하는 것을 특징으로 하는 단말.
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