WO2012030104A2 - 무선통신 시스템에서 제어정보의 전송 방법 및 장치 - Google Patents

무선통신 시스템에서 제어정보의 전송 방법 및 장치 Download PDF

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    • H04L27/2636Inverse fast Fourier transform [IFFT] or inverse discrete Fourier transform [IDFT] modulators in combination with other circuits for modulation with FFT or DFT modulators, e.g. standard single-carrier frequency-division multiple access [SC-FDMA] transmitter or DFT spread orthogonal frequency division multiplexing [DFT-SOFDM]
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    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting control information.
  • the wireless communication system may support Carrier Aggregation (CA).
  • CA Carrier Aggregation
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • Examples of a multiple access system include a code division multiple access (CDMA) system, a frequency division multiple access (FDMA) system, a time division multiple access (TDMA) system, an OFDMAC orthogonal frequency division multiple access (TDMA) system, and a single carrier frequency SC-FDMA division multiple access) system.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMAC orthogonal frequency division multiple access TDMA
  • SC-FDMA division multiple access single carrier frequency SC-FDMA division multiple access
  • An object of the present invention is to provide a method and an apparatus therefor for efficiently transmitting control information in a wireless communication system. Another object of the present invention is to provide a channel format, a signal processing, and an apparatus therefor for efficiently transmitting control information. It is still another object of the present invention to provide a method for efficiently allocating a resource for transmitting control information and an apparatus therefor.
  • the present invention provides a method for transmitting control information by a terminal in a wireless communication system, among a plurality of PUCCH resources Selecting a physical uplink control channel (PUCCH) resource for the control information and transmitting a modulation value for the control information through the plurality of antenna ports using the selected PUCCH resource, wherein the plurality of PUCCH resources are paired If the selected PUCCH resource corresponds to the first PUCCH resource group, the control information is transmitted using the first transmission diversity scheme, and the second PUCCH resource group is not paired with the first PUCCH resource group. If it corresponds to the PUCCH resource group, the present invention provides a method for transmitting control information transmitted using a second transmit diversity scheme.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the first transmission diversity scheme is Space-Code Block Coding (SCBC)
  • the second transmission diversity scheme provides a control information transmission method of SORTE Spatial Orthogonal Resource Transmit Diversity.
  • the first transmission diversity scheme is Space-Code Block Coding (SCBC)
  • the second transmission diversity scheme provides a control information transmission method in Single Antenna Port (SAP) mode.
  • SCBC Space-Code Block Coding
  • SAP Single Antenna Port
  • the plurality of PUCCH resources provides a control information transmission method that is an odd number of PUCCH resources.
  • a PUCCH for control information from a transmitter and a plurality of PUCCH resources including a plurality of antennas includes a processor for selecting a resource, controlling a transmitter, and transmitting a modulation value for control information through a plurality of antenna ports by using a selected PUCCH resource, wherein the plurality of PUCCH resources are paired
  • the control information is transmitted using a first transmission diversity scheme.
  • Control information transmitted using the second transmit diversity scheme if the second PUCCH resource corresponds to the top Provide value.
  • the first transmission diversity scheme is Space—Code Block Coding (SCBC)
  • the second transmission diversity scheme provides a control information transmission apparatus which is Spatial Orthogonal Resource Transmit Diversity (S0RTD).
  • the first transmission diversity scheme is Space-Code Block Coding (SCBC)
  • the second The transmit diversity scheme provides an apparatus for transmitting control information in SA Single Antenna Port) mode.
  • the plurality of PUCCH resources provides an apparatus for transmitting control information that is an odd number of PUCCH resources.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the present invention for solving the above problems in the method for transmitting control information by the terminal in a wireless communication system, PUCCH (Physical Uplink Control Channel) for control information from a plurality of PUCCH resources Selecting a resource and transmitting a modulation value for the control information using the selected PUCCH resource through a plurality of antenna ports, wherein the plurality of PUCCH resources are paired with a paired first PUCCH resource group If the selected PUCCH resource corresponds to the first PUCCH resource group, the control information is transmitted using a transmission diversity scheme, and if the second PUCCH resource group corresponds to the second PUCCH resource group, one PUCCH resource is allocated. After the additional allocation, the present invention provides a method for transmitting control information transmitted using a transmission diversity scheme.
  • the transmission diversity scheme provides a method of transmitting control information, which is Space-Code Block Coding (SCBC).
  • SCBC Space-Code Block Coding
  • the plurality of PUCCH resources provides a control information transmission method that is an odd number of PUCCH resources.
  • a transmitter including a plurality of antennas and a plurality of PUCCH resources for control information from among A processor configured to select and control a physical uplink control channel (PUCCH) resource, to control a transmitter, and to transmit a modulation value for controlling information through a plurality of antenna ports by using a selected PUCCH resource, and a plurality of HJCCH
  • the resource stones are divided into paired first PUCCH resource groups and second paired PUCCH resource groups. If the selected PUCCH resources correspond to the first PUCCH resource group, the control information is transmitted using a transmission diversity scheme.
  • a transmission diversity scheme after additionally allocating one PUCCH resource Provided is a control information transmission device that is transmitted by using.
  • the transmission diversity scheme provides a control information transmission apparatus which is space-code block coding (SCBC).
  • the plurality of PUCCH resources provides an apparatus for transmitting control information that is an odd number of PUCCH resources.
  • control information can be efficiently transmitted in a wireless communication system.
  • a channel format and a signal processing method for efficiently transmitting control information can be provided.
  • FIG. 1 shows a configuration of a terminal and a base station to which the present invention is applied.
  • FIG. 2 illustrates a signal processing procedure for transmitting an uplink signal by a terminal.
  • 3 illustrates a signal processing procedure for transmitting a downlink signal by a base station.
  • 5 illustrates examples of mapping input symbols to subcarriers in the frequency domain while satisfying a single carrier characteristic.
  • FIG. 6 illustrates a signal processing procedure in which DFT process output samples are mapped to a single carrier in clustered SC-FDMA.
  • FIG. 7 and 8 illustrate a signal processing procedure in which DFT process output samples are mapped to multi-carriers in a clustered SC-FDMA.
  • 10 illustrates examples of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • 11 shows an uplink subframe structure.
  • FIG. 12 shows a structure for determining a PUCCH for ACK / NACK transmission.
  • 13 and 14 illustrate slot level structures of PUCCH formats la and lb for ACK / NACK transmission.
  • FIG. 16 shows the PUCCH format 2 / 2a / 2b in the case of an extended cyclic prefix.
  • FIG. 17 illustrates ACK / NACK channelization for PUCCH formats la and lb.
  • FIG. 18 illustrates channelization for a mixed structure of PUCCH formats 1 / la / lb and formats 2 / 2a / 2b in the same PRB.
  • PRB physical resource block
  • DL CCs downlink component carriers
  • FIG. 21 illustrates a concept of managing uplink component carriers (UL CCs) in a terminal.
  • FIG. 22 illustrates a concept in which one MAC manages multiple carriers in a base station.
  • FIG. 23 illustrates a concept in which one MAC manages multiple carriers in a terminal.
  • 24 illustrates a concept in which a plurality of MACs manages multiple carriers in a base station.
  • FIG. 25 illustrates a concept in which a plurality of MACs manages multiple carriers in a terminal.
  • FIG. 26 illustrates another concept in which a plurality of MACs manages multiple carriers in a base station.
  • FIG. 27 illustrates another concept in which a plurality of MACs manages multiple carriers in a terminal.
  • FIG. 28 illustrates asymmetrical carrier aggregation in which five downlink component carriers (DL CCs) are linked with one uplink component carrier (UL CCs).
  • DL CCs downlink component carriers
  • UL CCs uplink component carrier
  • 29 to 32 illustrate a structure of a PUCCH format 3 to which the present invention is applied and The signal processing process is shown.
  • 33 illustrates a transmission structure of ACK / NACK information using channel selection to which the present invention is applied.
  • 35 is a block diagram illustrating transmission diversity according to an embodiment of the present invention.
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (0FDMA), one system, SC—FDMA (single).
  • CDMA may be implemented in a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented in wireless technologies such as Global System for Mobile Communication (GSM), General Packet Radio Service (GPRS), Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE), and the like.
  • GSM Global System for Mobile Communication
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA may be implemented in wireless technologies such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE802-20, evolved-UTRA (E-UTRA), and the like.
  • UTRAN is part of UMTSOJniversal Mobile Telecommunication System (3GPP) and 3rd Generation Partnership Project (3GPP) LTECLong Term Evolution (3GPP) is part of E MTS using E-UTRAN.
  • 3GPP LTE In the downlink, 0FOMA is adopted, and in the uplink, SC-FDMA is adopted.
  • LTE-advanced (LTE-A) is an evolution of 3GPP LTE.
  • a terminal may be fixed or mobile, and collectively refers to devices that transmit and receive various data and control information by communicating with a base station.
  • the terminal is a UE user equipment (MS), mobile station (MS), mobile terminal (MT), UK user terminal (SS), subscribe station (SS), wireless device Oireless device (PDA), personal digital assistant (PDA), wireless modem, portable It may be called a handheld device or the like.
  • a base station generally means a fixed station communicating with a terminal or another base station, and communicates with the terminal and other base stations to exchange various data and control information.
  • the base station may be named in other terms such as an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), an access point, and the like.
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS base transceiver system
  • access point and the like.
  • the specific signal is allocated to the frame / subframe / slot / carrier / subcarrier means that the specific signal is transmitted through the carrier / subcarrier in the period or timing of the frame / subframe / slot.
  • a rank or a transmission tank refers to the number of layers multiplexed or allocated on one OFDM symbol or one resource element.
  • PDCCH Physical Downlink Control CHannel
  • PCFICH Physical Control Format Indicator CHannel
  • PHI CH Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel
  • PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • DCI Downl Ink Control Informat ion
  • CFI Control Format Indicator
  • downlink ACK / NACK ACKnow 1 / Negat i ve ACK
  • PUCCH Physical Upl ink Control CHannel
  • PUSCH Physical Upl ink Shared CHanne 1
  • PRACH Physical Upl ink Shared CHannel
  • UCKUpl ink Control Informat ion UCKUpl ink Control Informat ion
  • the expression that the terminal transmits the PUCCH / PUSCH / PRACH may be used as the same meaning that the uplink control information / uplink data / random access signal on the PUSCH / PUCCH / PRACH.
  • the expression that the base station transmits the PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH may be used in the same meaning as transmitting the downlink control information / downlink data and the like on the PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH.
  • mapping the ACK / NACK information to a specific constellation point is used the same meaning as mapping the ACK / NACK information to a specific complex modulation symbol.
  • mapping ACK / NACK information to a specific complex modulation symbol is used in the same sense as modulating ACK / NACK information to a specific complex modulation symbol.
  • the terminal operates as a transmitter in uplink and as a receiver in downlink.
  • the base station operates as a receiver in uplink and as a transmitter in downlink.
  • a terminal and a base station are antennas 500a and 500b capable of receiving information, data, signals or messages, and a transmitter 100a for controlling the antennas to transmit information, data, signals or messages, and the like.
  • 100b 100b
  • receivers 300a and 300b for controlling the antenna to receive information, data, signals or messages
  • memories 200a and 200b for temporarily or permanently storing various information in the wireless communication system.
  • the terminal and the base station are operatively connected to components such as a transmitter, a receiver, and a memory, and include processors 400a and 400b configured to control each component.
  • the transmitter 100a, the receiver 300a, the memory 200a, and the processor 400a in the terminal may be embodied as independent components by separate chips, respectively, and two or more may be included in one chip. It may be implemented by.
  • the transmitter 100b, the receiver 300b, the memory 200b, and the processor 400b in the base station may each be implemented as separate components by separate chips, and two or more chips may be implemented as one chip. It may also be implemented by).
  • the transmitter and the receiver may be integrated to be implemented as one transceiver in the terminal or the base station.
  • the antennas 500a and 500b transmit a signal generated by the transmitters 100a and 100b to the outside or receive a signal from the outside and transmit the signal to the receivers 300a and 300b.
  • Antennas 500a and 500b are also called antenna ports.
  • the antenna port may correspond to one physical antenna or a logical antenna, or may be configured by a combination of a plurality of physical antennas or a combination of a plurality of logical antennas.
  • a transceiver supporting a multi-input multi-output (MIMO) function for transmitting and receiving data using a plurality of antennas may be connected to two or more antennas.
  • MIMO multi-input multi-output
  • Processors 400a and 400b typically control the overall operation of various components or models within a terminal or base station.
  • the processor (400a, 400b) is a control function for performing the present invention, MAC (Medium Access Control) frame variable control function according to the service characteristics and radio wave environment, power saving mode function for controlling the idle mode operation, hand Handover, authentication and encryption functions can be performed.
  • Processors 400a and 400b may also be referred to as controllers, microcontrollers, microprocessors or microcomputers.
  • the processors 400a and 400b may be implemented by hardware or firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs apply 1 i cat ion specific integrated circuits
  • DSPs digital
  • DSPs digital signal processing devices
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs programmable programmable gate arrays
  • firmware or software may be configured to include modules, procedures, or functions that perform the functions or operations of the present invention, and may be configured to perform the present invention.
  • the firmware or software may be provided in the processors 400a and 400b or may be stored in the memory 200a and 200b to be driven by the processors 400a and 400b.
  • the transmitters 100a and 100b perform a predetermined coding and modulation on a signal or data that is scheduled from the processor 400a or 400b or a scheduler connected to the processor and transmitted to the outside, and then the antenna 500a, 500b).
  • the transmitters 100a and 100b and the receivers 300a and 300b of the terminal and the base station may be configured differently according to a process of processing a transmission signal and a reception signal.
  • the memory 200a or 200b may store a program for processing and controlling the processors 400a and 400b and may temporarily store information input and output.
  • memories 200a and 200b may be utilized as buffers.
  • the memory can be a flash memory type, a hard disk type, a multimedia card micro type or a card type memory (e.g. SD or XD memory), RAM Access Memory (RAM), Static Random Access Memory (SRAM), Read-Only Memory (ROM), Electrically Erasable Programmable Read-On ly Memory (EEPR0M), Programmable Read-On ly Memory (PROM), Magnetic Memory, It can be implemented using a magnetic disk, an optical disk, or the like.
  • the transmitter 100a in the terminal may include a scrambled module 201, a modulation mapper 202, a precoder 203, a resource element mapper 204, and an SC-FDMA signal generator 205. have.
  • the scramble modes 201 may scramble the transmitted signal using the scrambled signal.
  • the scrambled signal is input to the modulation mapper 202, and according to the type of the transmission signal or the channel state, binary phase shift Key modulation), QPSKC Quadrature Phase Shift Keying (QPSKC), or 16 QAM / 64 Quadrature Amplitude Modulation (QAM) modulation.
  • the modulated complex modulation symbol is processed by the precoder 203 and then input to the resource element mapper 204, which can map the complex modulation symbol to a time-frequency resource element.
  • the signal thus processed may be transmitted to the base station through the antenna port via the SC-FDMA signal generator 205.
  • the transmitter 100b in the base station includes a scramble module 301, a modulation mapper 302, a layer mapper 303, a precoder 304, a resource element mapper 305, and a 0FDMA signal generator 306. It may include.
  • the signal or codeword may be modulated into a complex modulation symbol through the scramble modes 301 and the modulation wrapper 302 similar to FIG. 2.
  • the complex modulation symbols are mapped to a plurality of layers by the layer mapper 303, and each layer may be multiplied by the precoding matrix by the precoder 304 and assigned to each transmit antenna.
  • the transmission signal for each antenna processed as described above is mapped to a time-frequency resource element by the resource element mapper 305 and transmitted through each antenna port via a 0rthogonal frequency division multiple access (0FDMA) signal generator 306. have.
  • the uplink signal transmission uses the Single Carrier-Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) scheme, unlike the 0FDMA scheme used for the downlink signal transmission.
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • the 3GPP system employs 0FDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • both a terminal for uplink signal transmission and a base station for downlink signal transmission are a serial-to-parallel converter (401), a subcarrier mapper (403), and an M-point IDFT module (404).
  • M-point IDFT module 403
  • CPCCyclic Prefix additional modules 406 are the same.
  • SC-FDMA signal The terminal for transmitting further includes N-point DFT modes 402.
  • the N-point DFT module 402 partially offsets the IDFT processing impact of the M-point IDFT models 404 so that the transmitted signal has a single carrier property.
  • FIG. 5 illustrates examples of mapping input symbols to subcarriers in the frequency domain while satisfying a single carrier characteristic.
  • FIGS. 5A and 5B when a DFT symbol is allocated to a subcarrier, a transmission signal satisfying a single carrier property can be obtained.
  • FIG. 5 (a) shows a localized mapping method and
  • FIG. 5 (b) shows a distributed mapping method.
  • Clustered DFT-s-OFDM is a variation of the conventional SC-FDMA scheme.
  • the clustered DFT-s-OFDM is a method of mapping a signal through a precoder into several subblocks and then discontinuously mapping the subcarriers. 6 to 8 illustrate examples in which input symbols are mapped to a single carrier by clustered DFT-s-OFDM.
  • FIG. 6 illustrates a signal processing procedure in which DFT process output samples are mapped to a single carrier in clustered SC—FDMA.
  • 7 and 8 illustrate a signal processing procedure in which DFT process output samples are mapped to multi-carriers in a clustered SC-FDMA.
  • FIG. 6 illustrates an example of applying an intra-carrier clustered SC-FDMA
  • FIGS. 7 and 8 correspond to an example of applying an inter-carrier clustered SOFDMA.
  • FIG. 7 illustrates a case of generating a signal through a single IFFT block when subcarrier spacing between adjacent component carriers is aligned in a state in which component carriers are contiguous in the frequency domain.
  • . 8 is non-continuous in the frequency domain shows a case of generating a signal through a plurality of IFFT block in the (non con tig UOUS) component carrier is assigned to the situation.
  • FIG. 9 illustrates a signal processing procedure of a segmented SC-FDMA.
  • Segment SC-FDMA is simply an extension of the existing SC-FDMA DFT spreading and IFFT frequency subcarrier mapping configuration as the number of IFFTs equal to the number of DFTs is applied and the relationship between the DFT and IFFT has a one-to-one relationship.
  • FDMA or NxDFT Sometimes referred to as s-OFDMA. This specification collectively names them Segment SC-FDMA.
  • the segment SC-FDMA performs a DFT process on a group basis by grouping all time domain modulation symbols into N (N is an integer greater than 1) groups to alleviate a single carrier characteristic condition.
  • FIG. 10 illustrates examples of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • FIG. 10 (a) illustrates a radio frame according to frame structure type 1 (FS— 1) of the 3GPP LTE / LTE-A system
  • FIG. 10 (b) shows a frame structure type of the 3GPP LTE / LTE-A system.
  • 2 illustrates a radio frame according to (FS-2).
  • the frame structure of FIG. 10 (a) may be applied to an FDDCFrequency Division Duplex mode and a half FDD (H-FDD) mode.
  • the frame structure of FIG. 10 (b) may be applied in the TDDCTime Division Duplex) mode.
  • a radio frame used in 3GPP LTE / LTE-A has a length of 10 ms (307200 Ts) and is composed of 10 equally sized subframes.
  • Each of 10 subframes in one radio frame may be assigned a number.
  • Each subframe has a length of 1 ms and consists of two slots. 20 slots may be sequentially numbered from 0 to 19 in one radio frame. Each slot is 0.5ms long.
  • the time for transmitting one subframe is defined as a transmission time interval (TTI).
  • the time resource may be classified by a radio frame number (or radio frame index), a subframe number (or subframe number), a slot number (black slot index), or the like.
  • the radio frame may be configured differently according to the duplex mode. For example, in the FDD mode, since downlink transmission and uplink transmission are classified by frequency, a radio frame includes only one of a downlink subframe and an uplink subframe.
  • downlink transmission and uplink transmission are classified by time, and thus, subframes within a frame are divided into downlink subframes and uplink subframes.
  • an uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • At least one PUCCiKphysical uplink control channel may be allocated to the control region for transmitting uplink control information (UCI).
  • at least one physical uplink shared channel (PUSCH) may be allocated to the data area for transmitting user data.
  • the uplink control information (UCI) transmitted by the PUCCH differs in size and use according to the PUCCH format.
  • the size of the uplink control information may vary according to the coding rate.
  • the following PUCCH format may be defined.
  • PUCCH Format 1 On-Off Keying (0n-0ff keying) (00K) Modulation, Used for Scheduling Request (SR)
  • PUCCH format la and lb used for transmitting ACK / NACK (Ackno edgment / Negat i ve Acknowledgment) information
  • PUCCH format la ACK / NACK information modulated by BPSK for one codeword
  • PUCCH format lb ACK / NACK information modulated with QPSK for two codewords
  • PUCCH format 2 modulation with QPSK, used for CQI transmission
  • PUCCH formats 2a and 2b used for simultaneous transmission of CQI and ACK / NACK information
  • Table 1 shows a modulation scheme according to the PUCCH format and the number of bits per subframe.
  • Table 2 shows the number of reference signals (RSs) per slot according to the PUCCH format.
  • Table 3 shows SC-FDMA symbol positions of a reference signal (RS) according to the PUCCH format.
  • PUCCH formats 2a and 2b correspond to a case of normal CP.
  • subcarriers having a long distance based on a direct current (DC) subcarrier are used as a control region.
  • subcarriers located at both ends of the uplink transmission bandwidth are allocated for transmission of uplink control information.
  • the DC subcarrier is a component that is not used for signal transmission and is mapped to a carrier frequency f 0 during frequency upconversion by the OFDMA / SC-FDMA signal generator.
  • the PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe, and the RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in two slots.
  • the PUCCH allocated in this way is expressed as that the RB pair allocated to the PUCCH is frequency hopped at the slot boundary. However, if frequency hopping is not applied, B pairs occupy the same subcarrier in two slots. Regardless of whether or not frequency hopping, since the PUCCH for the UE is allocated to the RB pair in the subframe, the same PUCCH is transmitted twice, once through one RB in each slot in the subframe.
  • the RB pair used for PUCCH transmission in a subframe is referred to as a PUCCH region or a PUCCH. Name it a resource.
  • a PUCCH for transmitting ACK / NACK information is called ACK / NACK PUCCH
  • a PUCCH for transmitting CQI / PMI / RI information is called CSI (Channel State Information) PUCCH
  • CSI Channel State Information
  • SR PUCCH The PUCCH to be transmitted.
  • the terminal is allocated a PUCCH resource for transmission of uplink control information from the base station by an explicit method or an impHcit method.
  • ACK / NACKC ACKnow 1 egement / negat i ve ACK information
  • CQKChannel Quality Indicator information CQKChannel Quality Indicator information
  • PMKPrecoding Matrix Indicator information PMKPrecoding Matrix Indicator information
  • RI Rank Information
  • UCI SRCScheduling Request
  • a terminal and a base station transmit and receive signals or data.
  • the terminal decodes the received data and, if the data decoding is successful, transmits an ACK to the base station. If the data decoding is not successful, send a NACK to the base station.
  • the terminal receives a PDSCH from a base station and transmits an ACK / NACK for the PDSCH to the base station through an implicit PUCCH determined by the PDCCH carrying scheduling information for the PDSCH.
  • FIG. 12 illustrates a structure for determining a PUCCH resource for ACK / NACK to which the present invention is applied.
  • the PUCCH resource used by the UE to transmit ACK / NACK information is determined in an implicit manner based on a PDCCH carrying scheduling information for a PDSCH transmitting corresponding downlink data.
  • the entire region in which the PDCCH is transmitted is composed of a plurality of CCEs, and the PDCCH transmitted to the UE is composed of one or more CCEs.
  • the CCE includes a plurality of (eg, nine) REGCResource Element Groups.
  • One REG is four neighboring REs (resource elements) except reference signal (RS). It is composed.
  • the UE transmits ACK / NACK information through an implicit PUCCH derived or calculated by a function of a specific CCE index (eg, the first or lowest CCE index) among the indexes of the CCEs constituting the received PDCCH.
  • a specific CCE index eg, the first or lowest CCE index
  • a PUCCH resource index is substituted for a PUCCH resource for ACK / NACK.
  • the UE may derive or calculate a PUCCH from an index of 4 CCEs, which is the lowest CCE constituting the PDCCH.
  • the resource for example, transmits ACK / NACK information to the base station through the PUCCH resource # 4.
  • the PUCCH resource index may be determined as follows. [Equation 11
  • n (1) PUCCH represents a PUCCH resource index for transmitting ACK / NACK information
  • N (1) PUCCH represents a signal value received from a higher layer.
  • n CCE represents the smallest value among the CCE indexes used for PDCCH transmission.
  • 13 and 14 illustrate slot level structures of PUCCH formats la and lb for ACK / NACK transmission.
  • the ACK / NACK signal at the terminal is composed of different cyclic shifts (CS) (frequency domain codes) and orthogonal cover codes (0C) of a computer-generated constant amplitude zero auto correlation (CG-CAZAC) sequence. or OCC) (time domain spreading code).
  • CS cyclic shifts
  • 0C orthogonal cover codes of a computer-generated constant amplitude zero auto correlation
  • CG-CAZAC computer-generated constant amplitude zero auto correlation
  • OCC time domain spreading code
  • 0C includes, for example, Walsh / DFT orthogonal code.
  • the number of CS is 6 and 0C If the number is three, a total of 18 terminals on the basis of a single antenna can be multiplexed in the same physical resource block (PRB).
  • Orthogonal sequences w0, wl, w2, w3 may be applied in any time domain (after FFT modulation) or in any frequency domain (before FFT modulation).
  • the slot level structure of PUCCH format 1 for transmitting scheduling request (SR) information is the same as that of PUCCH formats la and lb, and only its modulation method is different.
  • a PUCCH resource composed of CS, 0C, and a PRB (Physical Resource Block) is transmitted to a terminal through RRC (Radio Resource Control) signaling. Can be assigned.
  • RRC Radio Resource Control
  • the PUCCH resource is the PDSCH. It can be implicitly allocated to the UE using the smallest CCE index of the PDCCH or PDCCH for SPS release.
  • 15 shows PUCCH format 2 / 2a / 2b in the case of standard cyclic prefix.
  • 16 shows PUCCH format 2 / 2a / 2b in case of extended cyclic prefix.
  • 15 and 16 in the case of a standard CP, one subframe includes 10 QPSK data symbols in addition to the RS symbol. Each QPSK symbol is spread in the frequency domain by the CS and then mapped to the corresponding SC-FDMA symbol. SC-FDMA symbol level CS hopping may be applied to randomize inter-cell interference.
  • RS can be multiplexed by CDM using cyclic shift. For example, assuming that the number of available CSs is 12 or 6, 12 or 6 terminals may be multiplexed in the same PRB, respectively.
  • a plurality of UEs in PUCCH formats 1 / la / lb and 2 / 2a / 2b may be multiplexed by CS + 0C + PRB and CS + PRB, respectively.
  • Orthogonal sequence (0C) for the reference signal in PUCCH format 1 / la / lb is shown in Table 6 below.
  • Cyclic Shift (CS) hopping and Orthogonal Cover (0C) remapping may be applied as follows.
  • the resource () for PUCCH format 1 / la / lb includes the following combination.
  • the representative index n r includes n cs and n rb .
  • CQI, PMI, RI, and a combination of CQI and ACK / NACK may be delivered through PUCCH format 2 / 2a / 2b.
  • Reed Muller (RM) channel coding may be applied.
  • channel coding for uplink CQI in an LTE system is described as follows.
  • Bit stream ⁇ ⁇ 1, « 2 , ⁇ 3 ,. , &Quot; 1 is channel coded using a (20 , A) RM code.
  • Table 7 shows the basic sequence for the (20, A) code.
  • ⁇ -1 indicate MSBOlost Significant Bit (LSBO) and Least Significant Bit (LSB).
  • LSBO MSBOlost Significant Bit
  • LSB Least Significant Bit
  • the maximum transmission bit is 11 bits except for the case where CQI and ACK / NACK are simultaneously transmitted.
  • QPSK modulation can be applied. Bits coded before QPSK modulation can be scrambled.
  • Channel coding bits ⁇ ), ⁇ ,. 2 , ⁇ , '′′, 1 ⁇ may be generated by Equation 2 .
  • Table 8 shows the UCKUplink Control Information field for wideband reporting (single antenna port 'transmit diversity or open loop spatial multiplexing PDSCH) CQI feedback.
  • Table 10 shows an uplink control information (UCI) field for RI feedback for wideband reporting.
  • UCI uplink control information
  • the PRB may be used for PUCCH transmission in slot n s .
  • a multicarrier system or a carrier aggregation system refers to a system that aggregates and uses a plurality of carriers having a band smaller than a target bandwidth for wideband support.
  • the band of the aggregated carriers may be limited to the bandwidth used by the existing system for backward compatibility with the existing system.
  • the existing LTE system supports bandwidths of 1.4, 3, 5, 10, 15, and 20 MHz
  • LTE-A LTE-Advanced
  • Only bandwidths can be used to support bandwidths greater than 20 MHz.
  • a new bandwidth can be defined to support carrier aggregation regardless of the bandwidth used by an existing system.
  • Multi-carrier is a name that can be commonly used with carrier aggregation and bandwidth aggregation.
  • carrier aggregation refers to both contiguous carrier merging and non-contiguous carrier merging.
  • FIG. 20 illustrates a concept of managing downlink component carriers (DL CCs) in a base station
  • FIG. 21 illustrates a concept of managing uplink component carriers (UL CCs) in a terminal.
  • DL CCs downlink component carriers
  • UL CCs uplink component carriers
  • the upper layer will be briefly described as MAC in FIGS. 19 and 20.
  • 22 illustrates a concept in which one MAC manages multiple carriers.
  • 23 illustrates a concept in which one MAC manages multiple carriers in a terminal.
  • one MAC manages and operates one or more frequency carriers to perform transmission and reception. Frequency carriers managed in one MAC do not need to be contiguous with each other, and thus, there is an advantage of being more flexible in terms of resource management.
  • one PHY means one component carrier for convenience.
  • one PHY does not necessarily mean an independent RFCRadio Frequency) device.
  • one independent RF device means one PHY, but is not limited thereto, and one RF device may include several PHYs.
  • FIGS. 24 and 25 illustrate a concept in which a plurality of MACs manages multiple carriers in a base station.
  • 25 illustrates a concept in which a plurality of MACs manages multiple carriers in a terminal.
  • 26 illustrates another concept in which a plurality of MACs manages multiple carriers in a base station.
  • 27 illustrates another concept in which a plurality of MACs manages multiple carriers in a user equipment.
  • multiple carriers may control several carriers instead of one.
  • each carrier may be controlled by each MAC as 1: 1.
  • each carrier is controlled by 1: 1 and the remaining MACs are controlled.
  • One or more carriers may be controlled by one MAC.
  • the above system is a system including a plurality of carriers from 1 to N and each The carrier may be used adjacent or non-contiguous. This can be applied to the uplink / downlink without distinction.
  • the TDD system is configured to operate N multiple carriers including downlink and uplink transmission in each carrier, and the FDD system is configured to use a plurality of carriers for uplink and downlink, respectively.
  • asymmetrical carrier aggregation with different numbers of carriers and / or bandwidths of carriers merged in uplink and downlink may also be supported.
  • FIG. 28 illustrates an asymmetrical carrier aggregation in which five downlink component carriers (DL CCs) are linked with one uplink component carrier (UL CC).
  • the illustrated asymmetric carrier aggregation may be configured in terms of uplink control information (UCI) transmission. That is, the DL CC-UL CC linkage for uplink control information (UCI) and the DL CC-UL CC linkage for data may be set differently.
  • UCI uplink control information
  • each DL CC can carry a maximum of two codewords, and that the number of ACK / NACKs for each CC depends on the maximum number of codewords set per CC (eg, configured from a base station at a specific CC).
  • DTX discontinuous transmission
  • the carrier aggregation is illustrated as an increase in the amount of uplink control information.
  • this situation may occur due to an increase in the number of antennas, the presence of a backhaul subframe in a TDD system, and a relay system.
  • Similar to ACK / NACK even when transmitting control information associated with a plurality of DL CCs through one UL CC, the amount of control information to be transmitted increases. E.g, If it is necessary to transmit CQI / PMI / RI for a plurality of DL CCs, the UCI payload may increase.
  • ACK / NACK information for a codeword is illustrated, there is a transmission block for the codeword, and it is obvious that this can be applied as ACK / NACK information for a transport block.
  • UL anchor CC JL PCC or UL main CC may be determined cell-specific / UE-specifically as a CC on which PUCCH or UCI is transmitted.
  • the DTX state may be explicitly fed back, or may be fed back to share the same state as the NACK.
  • LTE-A uses the concept of a cell to manage radio resources.
  • a cell is defined as a combination of downlink resources and uplink resources, and uplink resources are not essential. Therefore, the SAL may be composed of only downlink resources, or downlink resources and uplink resources. If carrier aggregation is supported, a linkage between the carrier frequency (or DL CC) of the downlink resource and the carrier frequency (or UL CC) of the uplink resource may be indicated by system information.
  • a cell operating on the primary frequency resource (or PCC) may be referred to as a primary cell (PCell), and a cell operating on the secondary frequency resource (or SCC) may be referred to as a secondary cell (SCell).
  • PCell primary cell
  • SCell secondary cell
  • the PCell is used by the terminal to perform an initial connection setup process or a connection re-establishment process.
  • PCell may refer to a cell indicated in the handover process.
  • the SCell may be configured after the RRC connection establishment is made and may be used to provide additional radio resources.
  • PCe and SCell may be collectively referred to as a serving cell. Therefore, in the case of the UE that is in the RC_C0 NECTED state but carrier aggregation is not configured or does not support carrier aggregation, there is only one serving cell configured only with the PCell.
  • the network may be configured for a terminal that supports one or more SCells in addition to the PCell initially configured in the connection establishment process after the initial security activation process is started.
  • PCCs correspond to PCells, primary (wireless) resources, and primary frequency resources, which are commonly used.
  • SCC is SCell, Secondary (Wireless) resources, Secondary frequency resources, and they are commonly used together.
  • the new PUCCH format proposed by the present invention is referred to as PUCCH format 3 in view of the CA Carrier Aggregation) PUCCH format or PUCCH format 2 defined in the existing LTE release 8/9.
  • the technical idea of the PUCCH format proposed by the present invention can be easily applied to any physical channel (eg, PUSCH) capable of transmitting uplink control information using the same or similar scheme.
  • PUSCH physical channel
  • an embodiment of the present invention may be applied to a periodic PUSCH structure for periodically transmitting control information or an aperiodic PUSCH structure for aperiodically transmitting control information.
  • the following figures and embodiments illustrate a case of using a UCI / RS symbol structure of a PUCCH format 1 / la / lb (normal CP) of the existing LTE as a subframe / slot level UCI / RS symbol structure applied to PUCCH format 3.
  • the subframe / slot level UCI / RS symbol structure is defined for convenience of illustration and the present invention is not limited to a specific structure.
  • the number ⁇ positions of the UCI / RS symbols can be freely modified according to the system design.
  • PUCCH format 3 according to an embodiment of the present invention may be defined using an RS symbol structure of PUCCH formats 2 / 2a / 2b of LTE.
  • PUCCH format 3 may be used to transmit uplink control information of any type / size.
  • PUCCH format 3 according to an embodiment of the present invention may transmit information such as HARQ AC / NAC, CQI, PMI, RI, SR, and the like, and the information may have a payload of any size.
  • the drawings and the embodiment will be described based on the case where the PUCCH format 3 according to the present invention transmits ACK / NACK information.
  • FIG. 29 to 32 illustrate a structure of a PUCCH format 3 that can be used in the present invention and a signal processing procedure therefor.
  • FIG. 29 to FIG. 32 illustrate the structure of the DFT-based PUCCH format.
  • the PUCCH is subjected to DFT precoding and transmitted by applying a time domain (XXOrthogonal Cover) to the SC-FDMA level.
  • XXOrthogonal Cover a time domain
  • the DFT-based PUCCH format is collectively referred to as PUCCH format 3.
  • a channel coding block may channel-code transmission bits a_0, a_l, ..., a_M-l (eg, multiple ACK / NACK bits) to encode an encoded bit, coded bit or coding bit) (or codeword) b_0, b_l b_N-
  • the transmission bit includes uplink control information (UCI), for example, multiple ACK / NACK for a plurality of data (or PDSCH) received through a plurality of DL CCs.
  • UCI uplink control information
  • the transmission bits a_0, a_l, ..., a_M-l are joint coded regardless of the type / number / size of the UCI constituting the transmission bits. For example, if a transmission bit includes multiple ACK / NACKs for a plurality of DL CCs, channel coding is not performed for each DL CC or for individual ACK / NACK bits, but for all bit information. A single codeword is generated.
  • Channel coding includes, but is not limited to simple repetition, simple coding, Reed Muller coding, punctured RM coding, tail-biting convolut ional coding (TBCC), LDPCOow® densi ty parity- check) or turbo shock coding.
  • coding bits may be rate-matched in consideration of modulation order and resource amount.
  • the rate matching function may be included as part of the channel coding block or may be performed through a separate function block. For example, the channel coding block may perform (32,0) RM coding on a plurality of control information to obtain a single codeword, and perform cyclic buffer rate-matching on this.
  • the modulator (modu! Ator) modulates the coding bits b_0, b_l, ..., b_N-l to generate modulation symbols c_0, c_l c_L-l.
  • L represents the size of the modulation symbol.
  • the modulation method is performed by modifying the magnitude and phase of the transmission signal. Modulation methods include, for example, n-Phase Key Keying (PSK) and Quadrature Amplitude Modulation (n-QAM), where n is an integer of 2 or more.
  • the modulation method may include BPSK (Binary PSK), QPSKCQuadrature PSK, 8-PSK, QAM, 16-QAM, 64-QAM, and the like.
  • a divider divides modulation symbols c_0 and c_l c_L-l into each slot.
  • the order / pattern / method for dividing a modulation symbol into each slot is not particularly limited.
  • the divider can divide a modulation symbol into each slot in order from the front. (Local type). In this case, as shown, modulation symbols c_0, c_l, ..., c_L / 2-1 are divided into slot 0, and modulation symbols c_ L / 2, c_ L / 2 + l, ..., c_L- l may be divided into slot 1.
  • the modulation symbols can be interleaved (or permutated) upon dispensing into each slot. For example, even-numbered modulation symbols may be divided into slot 0 and odd-numbered modulation symbols may be divided into slot 1. The modulation process and the dispensing process can be reversed in order.
  • the DFT precoder performs DFT precoding (eg, 12-point DFT) on the modulation symbols divided into each slot to produce a single carrier waveform.
  • DFT precoding eg, 12-point DFT
  • modulation symbols c_0, c_l, ..., c_L / 2-l divided into slots are DFT precoded into DFT symbols d_0, d_l d_L / 2-1, and modulation symbols c_ L divided into slot 1 / 2, c_ L / 2 + 1 c_L-l is the DFT symbol d_ L / 2, d_
  • DFT precoded to L / 2 + 1 LL-1 DFT precoded to L / 2 + 1 LL-1.
  • DFT precoding can be replaced with other linear operations (eg, walsh precoding) that reciprocate.
  • a spreading block spreads the signal on which the DFT is performed at the SC-FDMA symbol level (time domain).
  • Time domain spreading at the SC-1 MA symbol level is performed using a spreading code (sequence).
  • the spreading code includes a quasi-orthogonal code and an orthogonal code.
  • Quasi-orthogonal codes include, but are not limited to, Pseudo Noise (PN) codes.
  • Orthogonal codes include, but are not limited to, Walsh codes, DFT codes. In this specification, for ease of description, the orthogonal code is mainly described as a representative example of the spreading code, but this is an example.
  • the maximum value of the spreading code size (or spreading factor (SF)) is limited by the number of SC-FDMA symbols used for transmission of control information.
  • SF denotes a spreading degree of control information and may be related to a multiplexing order or antenna multiplexing order of a user equipment. SF may vary according to system requirements such as 1, 2, 3, 4, etc., and may be predefined in the base station and the user period, or may be known to the user equipment through downlink control information (DCI) or RRC signaling. .
  • DCI downlink control information
  • RRC radio resource control
  • the signal generated through the above process is mapped to a subcarrier in the PRB and then converted into a time domain signal through an IFFT.
  • CP is added to the time domain signal, and the generated SC-FDMA symbol is transmitted through the RF terminal.
  • the ACK / NACK bits for this may be 12 bits when including the DTX state.
  • the coding block size (after rate matching) may be 48 bits.
  • the coding rate is 0.0625012 / 192 since 12 bits are transmitted on [2 bits * 12 subcarriers * 8 SC-FDMA symbols].
  • the RS may inherit the structure of the LTE system. For example, cyclic shifts can be applied to the base sequence.
  • the RS portion is the cyclic shift interval
  • the multiplexing capacity is determined according to the A shift PUCCH .
  • the multiplexing capacity is determined according to the A shift PUCCH .
  • the multiplexing capacity of RS becomes 4 in the case of A shift PUCCH
  • the total multiplexing capacity can be constrained to 4, which is the smaller of the two.
  • 31 illustrates a structure of PUCCH format 3 in which multiplexing capacity may be increased at the slot level.
  • the overall multiplexing capacity can be increased by applying the SC-FDMA symbol level spreading described with reference to FIGS. 29 and 30 to the RS.
  • the multiplexing capacity is doubled. Accordingly,
  • 32 illustrates a structure of PUCCH format 3 in which multiplexing capacity may be increased at a subframe level.
  • PUCCH format 3 is not limited to the order shown in FIG. 29 to FIG. 32.
  • PUCCH resources # 0 and # 1 or PUCCH channels # 0 and # 1 may be configured for a PUCCH format lb for 2 bits of ACK / NACK information.
  • two bits of the three bits of ACK / NACK information can be represented through the PUCCH format lb, and one PUBCH resource of the two PUCCH resources is selected. It can be expressed through. For example, one bit (two types) is selected by selecting one of ACK / NACK information transmitted using PUCCH resource # 0 and ACK / NACK information transmitted using PUCCH resource # 1. Case), a total of 3 bits of ACK / NACK information can be represented.
  • Table 11 shows transmitting 3-bit ACK / NACK information using channel selection. In this case, it is assumed that two PUCCH resources are configured.
  • 'A' means ACK information
  • 'N' means NACK information or NACK / DTX information
  • '1, -1, j, -j' means four complex modulation symbols in which b (0) and b (l), which are two bits of transmission information transmitted in the PUCCH format, have undergone QPSK modulation.
  • b (0) and b (l) correspond to binary transmission bits transmitted using the selected PUCCH resource.
  • binary transmission bits b (0) and b (l) may be mapped to complex modulation symbols and transmitted through PUCCH resources.
  • Table 14 shows an example in which two PUCCH resources are configured and six ACK / NACK states are transmitted using channel selection for TDD.
  • Table 15 shows an example in which three PUCCH resources are configured and 11 ACK / NACK states are transmitted using channel selection for TDD.
  • Table 16 shows an example in which four PUCCH resources are configured and 20 ACK / NACK states are transmitted using channel selection for TDD.
  • HARQ-ACK (O), HARQ-ACK (1), HARQ-ACK (2), HARQ- n 'puccH b (0), b (1)
  • ACK (3) 34 illustrates a transmission structure of ACK / NACK information using enhanced channel selection all in which the present invention is applied.
  • two PUCCH resources (PUCCH resources # 0 and # 1) may be configured for the PUCCH format la for transmitting one bit of ACK / NACK information. If three bits of ACK / NACK information are transmitted, one bit of the three bits of ACK / NACK information may be represented through the PUCCH format la, and the other one bit may contain some PUCCH resource (PUCCH resource). # 0 and # 1) may be expressed depending on whether they are transmitted. In addition, the last 1 bit may be represented according to the resource through which the reference signal is transmitted.
  • ACK / NACK information is transmitted through PUCCH resource # 0 and is transmitted to RJCCH resource # 0.
  • ACK / NACK information is transmitted through the PUCCH resource # 1
  • the ACK / NACK information is transmitted through the PUCCH resource # 1
  • the ACK / NACK information is transmitted through a PUCCH resource # 1 and a reference signal is transmitted through a resource devoted to PUCCH resource # 0. Since two bits (four cases) can be represented by selecting one of the cases, a total of 3 bits of ACK / NACK information can be represented.
  • Table 17 shows an example of transmitting 3 bits of ACK / NACK information using enhanced channel selection. In this case, it is assumed that two PUCCH resources are configured.
  • Table 17 using enhanced channel selection is meaningful in that complex symbols mapped to PUCCH resources can be implemented with BPSK modulation, unlike Table 11 using channel selection.
  • the corresponding PUCCH resources may be allocated to a specific UE by transmitting an RRC signal in an explicit manner.
  • a plurality of terminals may be allocated the same PUCCH resources, and a network may use a method of indicating a specific PUCCH resource as downlink control information.
  • a specific value in the downlink control information may be transmitted using a TPCCTransmitter power control (Command) field.
  • the specific value may use the TPC command field in the downlink control information transmitted from the SCC. This means that the TPC command field in the downlink control information transmitted from the PCC is used for power control and may correspond to the same information.
  • the network may inform various PUCCH resources that can be shared among a plurality of terminals in advance, and may include specific indicators for specific PUCCH resources in downlink control information and transmit them to specific terminals.
  • the corresponding PUCCH resource may be identified using the above equation. This may be called a flexible resource allocation scheme in that it is determined through the smallest value among the CCE indexes used for the received PDCCH, that is, it varies according to the CCE index value.
  • At least one PDCCH may be transmitted only in the downlink PCC.
  • cross-carrier scheduling may be performed in which five PDCCHs that perform PDSCHs for each of five downlink CCs are transmitted only in the downlink PCC.
  • ACK / NACK information may be transmitted using enhanced channel selection or using the DFT-S-0FDM format.
  • cross-carrier scheduling is described.
  • a DL CC / UL is defined as a PDSCH / PUSCH.
  • a carrier indication field indicating whether transmission through the CC is included in the PDCCH.
  • SORTD Spatial Orthogonal Resource Transmit Diversity
  • SORTD is a transmission diversity method that transmits the same information to each antenna by using twice as much resources as resources used by a single antenna. For example, if ACK / NACK information (b0, bl, b2, b3) is transmitted using one of four PUCCH resources (n0, nl, n2, n3) in a single antenna, a total of eight S0RTDs are applied.
  • PUCCH resources ⁇ !! ⁇ , , ⁇ ,, ⁇ , !! ⁇ can be used, and one of the four PUCCH resources (n0, nl, n2, n3) in the first antenna is used for ACK / NACK information.
  • the PUCCH resource for transmitting the ACK / NACK information to be transmitted may be allocated in an implicit manner.
  • a PUCCH resource for transmitting ACK / NACK information is transmitted using n CCE, which is the smallest value among CCE indexes used for PDCCH transmission of downlink control information (eg, DL grant). can do.
  • an example of transmitting up to 4 bits of ACK / NACK information using channel selection may be as follows.
  • the transmitted PDCCH is 4-bit ACK / NACK information (2-bit ACK / NACK information corresponding to DL CC # 0, 2-bit ACK / NACK information corresponding to DL CC # 1)
  • PUCCH # 0, PDCCH # 1 If it is assumed that there are two (PDCCH # 0, PDCCH # 1), and all are transmitted through the downlink PCC, it is possible to recognize two PUCCH resources in an implicit manner. This can be confirmed using n CCE for each PDCCH. Meanwhile, since four PUCCH resources are required to transmit 4-bit ACK / NACK information using channel selection, the remaining two PUCCH resources can be recognized as follows.
  • the case where the PDCCH is transmitted on each DL CC and the case where cross-carrier scheduling is applied are equally applicable.
  • the present invention may also be applied when all PDCCHs are transmitted in one DL CC (eg, downlink PCC).
  • Table 18 shows an example of transmitting 2-bit ACK / NACK information using channel selection in a single antenna.
  • Table 19 shows an example of 2-bit ACK / NACK information using channel selection to which SORTD is applied.
  • Table 20 shows an example of 3-bit ACK / NACK information using channel selection to which SORTD is applied.
  • SCBS Space-Code Block Coding
  • RS resources as many as the number of antennas are required to transmit a reference signal (RS) symbol for estimating each channel of the antenna.
  • RS reference signal
  • two RS resources are transmitted to each antenna, which is transmitted in the form of S0RTD.
  • transmit diversity may be implemented in the same number as the number of HJCCH resources used in transmission through a single antenna.
  • SCBC has an Alamouti code applied to the code resource domain (or channel resource domain) and antenna domain.
  • the number of transmit antennas is 2 (2 ⁇ ⁇ , antenna 1), and 2 of the RS resources (RS resources # 0, # 1) can be used for channel estimation for each antenna. have.
  • an RS symbol is transmitted using the first antenna through RS resource # 0, and RS resource # 1 is transmitted.
  • the RS symbol may be transmitted through the second antenna.
  • the description will be made based on the slot 0, but the same may also be applied to the slot 1.
  • Alamouti coding modulation symbols transmitted on antenna 0 are transmitted in the same manner as when a single antenna ( ⁇ ), and modulation symbols transmitted on antenna 1 are alamuti coded on modulation symbols transmitted on antenna 0.
  • the converted modulation symbol is transmitted.
  • Alamouti coding includes not only the matrix of Equation 3, but all unitary transformation forms thereof.
  • the orthogonal resource domain may mean a code resource domain or a channel resource domain.
  • Equation 3 may be modified as in Equation 4.
  • Antenna (physical or logical) Antenna (physical or logical)
  • Paired PUCCH resources (or channels) to which SCBC is applied may exist in the same PRB for performance reasons. For example, in case of transmitting 4-bit ACK / NACK information (2-bit ACK / NACK information for DL CC # 0, 2-bit ACK / NACK information for DL CC # 1), two PDCCHs are transmitted. If (PDCCH # 0, PDCCH # 1), the PUCCH resource can be identified using n CCE for each PDCCH.
  • PUCCH resource # 0 and PUCCH resource # 1 can be identified from n CCE 0 of PDCCH # 0 and nc CE 1 of PDCCH # 1, and PUCCH resource # 2 paired with PUCCH resource # 0 is n CCE 0 It can be identified as + 1, and PUCCH resource # 3 paired with PUCCH resource # 1 can be identified as nccE 1 + 1.
  • Table 21 shows an example of transmission of 2-bit ACK / NACK information using channel selection with SCBC.
  • the RS symbol assumes that two RS resources are transmitted through each antenna.
  • Table 22 shows an example of 4-bit ACK / NACK information using channel selection in a single antenna.
  • Table 23 shows an example of transmitting 4-bit ACK / NACK information using channel selection with SCBC.
  • Alamouti coding is applied to the combination of PUCCH resource 1 and PUCCH resource 2 and Alamouti coding is applied to the combination of PUCCH resource 3 and PUCCH resource 4.
  • the RS symbol assumes that two RS resources (RS resource 1 and RS resource 2) are transmitted for channel estimation of each antenna.
  • Alamouti coding is applied in pairs of two PUCCH resources.
  • SORTD requires twice the resources of transmission over a single antenna, while SCBC does not increase the number of resources compared to transmission over a single antenna. Assuming no channel estimation error, the theoretical spatial diversity gains are all the same. However, in the SCBC, orphan resources may occur when the number of resources when transmitting through a single antenna is odd.
  • a transmission diversity method will be described.
  • This method can be termed a hybrid of SCBC and SORTD.
  • the hybrid of SCBC and S0RTD is a method of pairing two resources (PUCCH resources) on the basis of SCBC and applying S0RTD to the remaining one resource. Since S0RTD is applied only to the remaining resources, that is, orphan resources, the total number of resources required is one more than the number of resources used in a single antenna.
  • SCBC For a total of four PUCCH resources (or channels), SCBC is applied by pairing PUCCH resource # 0 (channel 1) and PUCCH resource # 1 (channel 2), and PUCCH resource # 2 (channel 3) and PUCCH S0RTD may be applied to the resource # 3 (channel 4).
  • Table 24 shows an example of transmitting 3 bit ACK / NACK information using channel selection to which hybrid of SCBC and S0RTD is applied.
  • the RS symbol is transmitted on channel 1 and channel 2 and used for each antenna channel estimation.
  • SCBC is applied to channel 1 and channel 2 pairs
  • S0RTD is applied to channel 3 and channel 4 pairs.
  • Channels 1, 2, and 3 can be recognized through the implicit method from the PDCCH, and channel 4 can be recognized by the explicit method through the RRC signal.
  • a transmission diversity method will be described.
  • This method can be termed a hybrid of SCBC and SCBC.
  • This embodiment assumes that the number of resources (PUCCH resources) is specified according to the number of downlink data (or the number of ACK / NACK). do.
  • the hybrid of SCBC and SCBC pairs two PUCCH resources based on the SCBC, and allocates the remaining PUCCH resources to the remaining one PUCCH resource in addition to the PUCCH resources previously allocated to the remaining one.
  • SCBC is applied between PUCCH resources and additionally allocated PUCCH resources.
  • the total number of PUCCH resources required is one greater than the number of PUCCH resources used in a single antenna.
  • three PUCCH resources are allocated.
  • one PUCCH resource may be additionally allocated for the hybrid of the SCBC and the SCBC, and two SCBCs may be paired for a total of four PUCCH resources and applied to each SCBC.
  • the additionally allocated PUCCH resources are n CCE 0, nccE 0 + 1, nc through an implicit method based on the transmitted PDCCH in case of configuration of two downlink CCs (downlink CC # 0 and downlink CC # 1). It can be recognized through the value of CE 1 and n CCE 1 + 1 or through an explicit method through the RRC signal.
  • SCBC may be applied to a pair of PUCCH resource # 0 and PUCCH resource # 1, and SCBC may be applied to a pair of PUCCH resource # 2 and PUCCH resource # 3.
  • Table 25 shows an example of transmitting 3 bit ACK / NACK information using channel selection to which the hybrid of SCBC and SCBC is applied.
  • SCBC was applied to the pair of channel 1 and channel 2 and SCBC was applied to the pair of channel 3 and channel 4.
  • Channel 4 represents a PUCCH resource further allocated for SCBC.
  • the RS symbol is used for each antenna channel estimation on channel 1 and channel 2.
  • a transmission diversity method when there are an odd number of resources used for transmitting a single antenna, pairing two resources based on SCBC and applying a single antenna port (SAP) mode to the remaining orphan resources Way.
  • the SAP mode is a method that allows the receiving end to recognize the transmission as a transmission through a single antenna using a virtual izat ion method such as CDD Cyclic Delay Diversity or PVS (Precoding Vector Switching). to be. In this way, transmission diversity can be supported while maintaining the number of resources used by a single antenna.
  • PUCCH resources in the case of the configuration of two DL CCs (DL CC # 0 and DL CC # 1), based on the transmitted PDCCH ncc E 0, nc CE 0 + 1 and nc CE 1 (or nc CE 1 through an implicit method) 0, nc CE 1 and n CCE 1 + 1), or the explicit method using the RRC signal can be recognized.
  • Table 26 shows an example of transmitting 3-bit ACK / NACK information using channel selection with SCBC and SAP modes. Specifically, SCBC is applied to channels 1 and 2 and SAP mode is applied to channel 3. The RS symbol is used for each antenna channel estimation through channel 1 and channel 2, and a total of 3 PUCCH resources are used.
  • FIG. 35 is a block diagram illustrating transmission diversity according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal selects a physical uplink control channel (PUCCH) resource for the control information from among a plurality of PUCCH resources (S100).
  • the selected PUCCH resource may belong to a paired first PUCCH resource group or may not belong to a second pair of PUCCH resource groups.
  • the corresponding control information is transmitted using a plurality of antenna ports by using the first transmission diversity scheme (S120).
  • the selected PUCCH resource belongs to the second PUCCH resource group (S110) the corresponding control information is transmitted using a plurality of antenna ports using the second transmission diversity scheme (S140).
  • the first transmit diversity scheme may be Space-Code Block Coding (SCBC)
  • the second transmit diversity scheme may correspond to a spatial orthogonal resource transmit diversity (S0RTD) or SAPCSingle Antenna Port (S0RTD) mode.
  • one PUCCH resource may be additionally allocated (S130) and control information may be transmitted using the first diversity scheme (S120).
  • control information may be transmitted using a second diversity scheme (S140).
  • embodiments of the present invention have been described mainly based on a signal transmission / reception relationship between a terminal and a base station.
  • This transmission / reception relationship is extended / similarly to signal transmission / reception between the UE and the relay or the BS and the relay.
  • Certain operations described in this document as being performed by a base station may, in some cases, be performed by their upper node. That is, it is apparent that various operations performed for communication with a terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • a base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point, and the like.
  • the terminal may be replaced with terms such as a UE (User Equiment), an MS (Mobi le Station), an MSS (Mobi le Subscriber Stat ion), and the like.
  • the relay may be replaced with terms such as a relay node (RN), a relay station, and a repeater.
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more applicat ion specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), Field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs applicat ion specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs Field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, and functions that perform the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor to exchange data with the processor by various known means.
  • the present invention can be used in a terminal, base station or other equipment of a wireless communication system. Specifically, the present invention can be applied to a method and apparatus for transmitting control information.

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Abstract

본 발명은 무선통신시스템에서 단말이 제어정보를 전송하는 방법에 있어서,복수개의 PUCCH 자원들 중에서 제어정보를 위한 PUCCH(PhysicaI Uplink Control Channel ) 자원을 선택하는 단계, 선택한 PUCCH 자원을 이용하여 제어정보에 대응하는 변조 값을 복수개의 안테나 포트를 통하여 전송하는 단계를 포함하고, 복수개의 PUCCH 자원들은 쌍을 이루는 제 1 PUCCH 자원 그룹과 쌍을 이루지 않는 제 2 PUCCH 자원 그룹으로 구분되고, 선택한 PUCCH 자원이 제 1 PUCCH 자원 그룹에 해당하면, 제어정보는 제 1 전송 다이버시티 기법을 이용하여 전송되고, 제 2 PUCCH 자원 그룹에 해당하면 제 2 전송 다이버시티 기법을 이용하여 전송되는 제어정보 전송방법을 제공한다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선통신 시스템에서 제어정보의 전송 방법 및 장치
【기술분야】
본 발명은 무선통신 시스템에 관한 것으로 , 보다 상세하게는 제어정보를 전송하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 무선통신 시스템은 반송파 병합 (Carrier Aggregation: CA)을 지원할 수 있다.
【배경기술】
무선통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선통신 시스템은 가용한 시스템 자원 (대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중접속 (multiple access) 시스템이다. 다중접속 시스템의 예들로는 CDMA (code division multiple access) 시스템, FDMA( frequency division multiple access) 시스템, TDMA(t ime division multiple access) 시스템, OFDMAC orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA( single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
본 발명의 목적은 무선통신 시스템에서 제어정보를 효율적으로 전송하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다. 본 발명의 다른 목적은 제어정보를 효율적으로 전송하기 위한 채널 포맷, 신호 처리, 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다. 본 발명의 또 다른 목적은 제어정보를 전송하기 위한 자원을 효율적으로 할당하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다. 【기술적 해결방법】
상술한 바와 같은 과제를 해결하기 위하여 본 발명은 무선통신시스템에서 단말이 제어정보를 전송하는 방법에 있어서, 복수개의 PUCCH 자원들 중에서 제어정보를 위한 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 자원을 선택하는 단계 및 선택한 PUCCH 자원을 이용하여 제어정보에 대웅하는 변조 값을 복수개의 안테나 포트를 통하여 전송하는 단계를 포함하고, 복수개의 PUCCH 자원들은 쌍을 이루는 제 1 PUCCH 자원 그룹과 쌍올 이루지 않는 제 2 PUCCH 자원 그룹으로 구분되고, 선택한 PUCCH 자원이 제 1 PUCCH 자원 그룹에 해당하면, 제어정보는 제 1 전송 다이버시티 기법을 이용하여 전송되고, 제 2 PUCCH 자원 그룹에 해당하면 제 2 전송 다이버시티 기법을 이용하여 전송되는 제어정보 전송방법을 제공한다.
또한, 제 1 전송 다이버시티 기법은 SCBC(Space-Code Block Coding)이고, 제 2 전송 다이버시티 기법은 SORTE Spatial Orthogonal Resource Transmit Diversity)인 제어정보 전송방법을 제공한다.
또한, 제 1 전송 다이버시티 기법은 SCBC( Space-Code Block Coding)이고, 제 2 전송 다이버시티 기법은 SAP(Single Antenna Port) 모드인 제어정보 전송방법을 제공한다.
또한, 복수의 PUCCH 자원들은 홀수 개의 PUCCH 자원인 제어정보 전송방법을 제공한다.
한편, 상술한 바와 같은 과제를 해결하기 위한 본 발명의 다른 일 측면에서는 무선통신시스템에서 제어정보를 전송하는 장치에 있어서, 복수의 안테나를 포함하는 송신기 및 복수개의 PUCCH 자원들 중에서 제어정보를 위한 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 자원을 선택하도록 제어하고, 송신기를 제어하여, 선택한 PUCCH 자원을 이용하여 제어정보에 대웅하는 변조 값을 복수개의 안테나 포트를 통하여 전송하는 프로세서를 포함하고 복수개의 PUCCH 자원들은 쌍을 이루는 제 1 PUCCH 자원 그룹과 쌍을 이투지 않는 제 2 PUCCH 자원 그룹으로 구분되고, 선택한 PUCCH 자원이 제 1 PUCCH 자원 그룹에 해당하면, 제어정보는 제 1 전송 다이버시티 기법을 이용하여 전송되고, 제 2 PUCCH 자원 그톱에 해당하면 제 2 전송 다이버시티 기법을 이용하여 전송되는 제어정보 전송장치를 제공한다. 또한, 제 1 전송 다이버시티 기법은 SCBC( Space— Code Block Coding)이고, 제 2 전송 다이버시티 기법은 S0RTD(Spatial Orthogonal Resource Transmit Diversity)인 제어정보 전송장치를 제공한다.
또한, 제 1 전송 다이버시티 기법은 SCBC( Space-Code Block Coding)이고, 제 2 전송 다이버시티 기법은 SA Single Antenna Port) 모드인 제어정보 전송장치를 제공한다.
또한, 복수의 PUCCH 자원들은 홀수 개의 PUCCH 자원인 제어정보 전송장치를 제공한다.
한편, 상술한 바와 같은 과제를 해결하기 위한 본 발명의 또 다른 일 측면에서는 무선통신시스템에서 단말이 제어정보를 전송하는 방법에 있어서, 복수개의 PUCCH 자원들 중에서 제어정보를 위한 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 자원을 선택하는 단계 및 선택한 PUCCH 자원을 이용하여 제어정보에 대웅하는 변조 값을 복수개의 안테나 포트를 통하여 전송하는 단계를 포함하고, 복수개의 PUCCH 자원들은 쌍을 이루는 제 1 PUCCH 자원 그룹과 쌍을 이루지 않는 제 2 PUCCH 자원 그룹으로 구분되고, 선택한 PUCCH 자원이 제 1 PUCCH 자원 그룹에 해당하면, 제어정보는 전송 다이버시티 기법을 이용하여 전송되고, 제 2 PUCCH 자원 그룹에 해당하면 하나의 PUCCH 자원을 추가로 할당한 후에, 전송 다이버시티 기법을 이용하여 전송되는 제어정보 전송방법을 제공한다.
또한, 전송 다이버시티 기법은 SCBC( Space-Code Block Coding)인 제어정보 전송방법을 제공한다.
또한, 복수의 PUCCH 자원들은 홀수 개의 PUCCH 자원인 제어정보 전송방법을 제공한다.
한편, 상술한 바와 같은 과제를 해결하기 위한 본 발명의 또 다른 일 측면에서는 무선통신시스템에서 제어정보를 전송하는 장치에 있어서, 복수의 안테나를 포함하는 송신기 및 복수개의 PUCCH 자원들 중에서 제어정보를 위한 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 자원을 선택하도톡 제어하고, 송신기를 제어하여, 선택한 PUCCH 자원을 이용하여 제어정보에 대웅하는 변조 값을 복수개의 안테나 포트를 통하여 전송하는 프로세서를 포함하고, 복수개의 HJCCH 자원돌은 쌍을 이루는 제 1 PUCCH 자원 그룹과 쌍을 이루지 않는 제 2 PUCCH 자원 그룹으로 구분되고, 선택한 PUCCH 자원이 제 1 PUCCH 자원 그룹에 해당하면, 제어정보는 전송 다이버시티 기법을 이용하여 전송되고, 제 2 PUCCH 자원 그룹에 해당하면 하나의 PUCCH 자원을 추가로 할당한 후에 전송 다이버시티 기법을 이용하여 전송되는 제어정보 전송장치를 제공한다. 또한, 전송 다이버시티 기법은 SCBC(Space-Code Block Coding)인 제어정보 전송장치를 제공한다.
또한, 복수의 PUCCH 자원들은 홀수 개의 PUCCH 자원인 제어정보 전송장치를 제공한다.
【발명의 효과】
본 발명에 의하면, 무선통신 시스템에서 제어정보를 효율적으로 전송할 수 있다. 또한, 제어정보를 효율적으로 전송하기 위한 채널 포맷, 신호 처리 방법을 제공할 수 있다. 또한, 제어정보 전송을 위한 자원을 효율적으로 할당할 수 있다. 본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함깨 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
도 1은 본 발명이 적용되는 단말 및 기지국의 구성을 도시한 것이다.
도 2는 단말이 상향링크 신호를 전송하기 위한 신호처리 과정올 도시한 것이다. 도 3은 기지국이 하향링크 신호를 전송하기 위한 신호처리 과정을 도시한 것이다.
도 4는 본 발명이 적용되는 SC-FDMA 방식과 0FDMA 방식을 도시한 것이다.
도 5는 단일 반송파 특성을 만족시키면서, 입력 심볼을 주파수 도메인 상에서 부반송파에 맵핑하는 예들을 도시한 것이다.
도 6은 클러스터드 SC-FDMA에서 DFT 프로세스 출력 샘플들이 단일 반송파에 맵핑되는 신호처리 과정을 도시한 것이다.
도 7과 도 8은 클러스터드 SC-FDMA에서 DFT 프로세스 출력 샘플들이 다중 반송파 (multi-carrier)에 맵핑되는 신호처리 과정을 도시한 것이다.
도 9는 세그먼트 (segmented) SCᅳ FDMA의 신호 처리 과정을 도시한 것이다.
도 10은 무선통신 시스템에서 사용되는 무선프레임 구조의 예들을 도시한 것이다. 도 11은 상향링크 서브프레임 구조를 도시한 것이다.
도 12는 ACK/NACK 전송을 위한 PUCCH를 결정하는 구조를 도시한 것이다.
도 13 및 도 14는 ACK/NACK 전송을 위한 PUCCH 포맷 la 및 lb의 슬롯 레벨 구조를 도시한 것이다.
도 15는 표준 순환 전치인 경우의 PUCCH포맷 2/2a/2b를 도시한 것이다.
도 16은 확장 순환 전치인 경우의 PUCCH포맷 2/2a/2b를 도시한 것이다.
도 17은 PUCCH 포맷 la와 lb에 대한 ACK/NACK 채널화 (channelization)를 도시한 것이다.
도 18은 동일한 PRB 내에서 PUCCH 포맷 1/la/lb와 포맷 2/2a/2b의 흔합된 구조에 대한 채널화를 도시한 것이다.
도 19는 물리 자원블톡 (Physical Resource Block: PRB)의 할당을 도시한 것이다.
도 20은 기지국에서 하향링크 콤포넌트 반송파 (DL CC)들을 관리하는 개념을 도시한 것이다.
도 21은 단말에서 상향링크 콤포넌트 반송파 (UL CC)들을 관리하는 개념을 도시한 것이다.
도 22는 기지국에서 하나의 MAC이 다중 반송파를 관리하는 개념을 도시한 것이다.
도 23은 단말에서 하나의 MAC이 다중 반송파를 관리하는 개념을 도시한 것이다. 도 24는 기지국에서 복수의 MAC이 다중 반송파를 관리하는 개념을 도시한 것이다.
도 25는 단말에서 복수의 MAC이 다중 반송파를 관리하는 개념을 도시한 것이다. 도 26은 기지국에서 복수의 MAC이 다중 반송파를 관리하는 다른 개념을 도시한 것이다.
도 27은 단말에서 복수의 MAC이 다중 반송파를 관리하는 다른 개념을 도시한 것이다.
도 28은 5 개의 하향링크 컴포넌트 반송파 (DL CC)가 1 개의 상향링크 컴포넌트 반송파 (UL CC)와 링크된 비대칭 반송파 병합을 도시한 것이다.
도 29에서 도 32는 본 발명이 적용되는 PUCCH 포맷 3의 구조 및 이를 위한 신호 처리 과정을 도시한 것이다.
도 33은 본 발명이 적용되는 채널 선택을 이용한 ACK/NACK정보의 전송 구조를 도시한 것이다.
도 34는 본 발명이 적용되는 강화된 채널 선택을 이용한 ACK/NACK 정보의 전송 구조를 도시한 것이다.
도 35는 본 발명의 일 실시예에 따른 전송 다이버시티를 적용하는 블록도를 도시한 것이다.
【발명의 실시를 위한 최선의 형태】
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
또한, 이하에서 설명되는 기법 (technique) 및 장치, 시스템은 다양한 무선 다중접속 시스템에 적용될 수 있다. 다중접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA( frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, 0FDMA( orthogonal frequency division multiple access) 入 1스템, SC—FDMA( single carrier frequency division multiple access) 시스템, MC-FDMA(mult i carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다. CDMA는 UTRA (Universal Terrestrial Radio Access) 또는 CDMA2000과 같은 무선 기술 (technology)에서 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communication) , GPRS (General Packet Radio Service), EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) 등과 같은 무선 기술에서 구현될 수 있다. 0FDMA는 IEEE( Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802. ll(Wi-Fi ) , IEEE 802.16(WiMAX) , IEEE802-20, E-UTRA(evolved-UTRA) 등과 같은 무선 기술에서 구현될 수 있다. UTRAN은 UMTSOJniversal Mobile Telecommunication System)의 일부이며, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTECLong Term Evolution)은 E-UTRAN를 이용하는 E MTS의 일부이다. 3GPP LTE는 하향링크에서는 0FOMA를 채택하고, 상향링크에서는 SC-FDMA를 채택하고 있다. LTE-A(LTE-advanced)는 3GPP LTE의 진화된 형태이다. 설명의 편의를 위하여, 이하에서는 본 발명이 3GPP LTE/LTE-A에 적용되는 경우를 가정하여 설명한다. 그러나, 본 발명의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 이하의 상세한 설명이 무선통신 시스템이 3GPP LTE/LTE-A 시스템에 대옹하는 무선통신 시스템을 기초로 설명되더라도, 3GPP LTE/LTE-A에 특유한 사항을 제외하고는 다른 임의의 무선통신 시스템에도 적용 가능하다.
몇몇의 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
본 발명에 있어서, 단말은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, 기지국과 통신하여 각종 데이터 및 제어정보를 송수신하는 기기들을 통칭한다. 단말은 UE User Equipment), MS (Mobile Station), MT(Mobile Terminal), UKUser Terminal), SS(Subscribe Station), 무선기기 Oireless device), PDA(Personal Digital Assistant) , 무선 모뎀 (wireless modem) , 휴대기기 (handheld device) 등으로 명명될 수 있다.
또한, 기지국은 일반적으로 단말 또는 다른 기지국과 통신하는 고정국 (fixed station)을 의미하며, 단말 및 다른 기지국과 통신하여 각종 데이터 및 제어정보를 교환한다. 기지국은 eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 엑세스 포인트 (Access Point) 등의 다른 용어로 명명될 수 있다.
본 발명에서 특정 신호가 프레임 /서브프레임 /슬롯 /반송파 /부반송파에 할당된다는 것은 특정 신호가 해당 프레임 /서브프레임 /슬롯의 기간 또는 타이밍에 해당 반송파 /부반송파를 통해 전송되는 것을 의미한다.
본 발명에서 랭크 혹은 전송 탱크는 하나의 OFDM 심볼 또는 하나의 자원 요소 (Resource Element) 상에 다중화되거나 할당된 레이어의 개수를 의미한다.
본 발명에서 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel )/PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel ) /PHI CH( (Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel )/PDSCH( Physical Downlink Shared CHannel)은 각각 DCI (Downl ink Control Informat ion)/CFI (Control Format Indicator)/하향링크 ACK/NACK(ACKnow 1 egement /Negat i ve ACK)/하향링크 데이터를 나르는 자원요소의 집합을 의미한다 .
또한, PUCCH(Physical Upl ink Control CHannel )/PUSCH(Physical Upl ink Shared CHanne 1 ) /PRACH(Phys i ca 1 Random Access CHannel )는 각각 UCKUpl ink Control Informat ion)/상향링크 데이터 /랜덤 액세스 신호를 나르는 자원요소의 집합을 의미 한다.
특히, PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH에 할당되거나 이에 속한 자원요소 (Resource Element : RE)를 각각
PDCCH/PCF I CH/PH I CH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH RE 또는
PDCCH/PCF I CH/PH I CH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH 자원이라 명명한다 .
따라서 , 단말이 PUCCH/PUSCH/PRACH를 전송한다는 표현은 PUSCH/PUCCH/PRACH 상에서 상향링크 제어정보 /상향링크 데이터 /랜덤 접속 신호를 전송한다는 것과 동일한 의 미로 사용될 수 있다 . 또한 , 기지국이 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH를 전송한다는 표현은 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH 상에서 하향링크 제어정보 /하향링크 데이터 등을 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용될 수 있다 .
한편 , ACK/NACK 정보를 특정 성상 포인트에 맵핑 한다는 것은 ACK/NACK 정보를 특정 복소 변조심볼로 맵핑 한다는 것과 동일한 의미로 사용된다. 또한, ACK/NACK 정보를 특정 복소 변조심볼로 맵핑 한다는 것은 ACK/NACK 정보를 특정 복소 변조심볼로 변조한다는 것과 동일한 의미로 사용된다 .
도 1은 본 발명이 적용되는 단말 및 기지국의 구성을 도시 한 것 이다. 단말은 상향링크에서는 송신장치로 동작하고 하향링크에서는 수신장치로 동작한다 . 반대로, 기지국은 상향링크에서는 수신장치로 동작하고 , 하향링크에서는 송신장치로 동작한다 .
도 1을 참조하면, 단말과 기지국은 정보, 데이터, 신호 또는 메시지 등을 수신할 수 있는 안테나 (500a, 500b)와, 안테나를 제어하여 정보, 데이 터, 신호 또는 메시지 등을 전송하는 송신기 (100a, 100b) , 안테나를 제어하여 정보, 데이터, 신호 또는 메시지 등을 수신하는 수신기 (300a, 300b) , 무선통신 시스템 내 각종 정보를 일시 적으로 또는 영구적으로 저장하는 메모리 (200a, 200b)를 포함한다 . 또한, 단말과 기지국은 송신기 및 수신기, 메모리 등의 구성요소와 동작적으로 연결되며, 각 구성요소를 제어하도록 구성되는 프로세서 (400a, 400b)를 각각 포함한다.
단말 내 송신기 (100a), 수신기 (300a), 메모리 (200a), 프로세서 (400a)는 각각 별개의 칩 (chip)에 의해 독립된 구성요소로서 구현될 수도 있고, 둘 이상이 하나의 칩 (chip)에 의해 구현될 수도 있다. 또한, 기지국 내 송신기 (100b), 수신기 (300b), 메모리 (200b), 프로세서 (400b)는 각각 별개의 칩 (chip)에 의해 독립된 구성요소로서 구현될 수도 있고, 둘 이상이 하나의 칩 (chip)에 의해 구현될 수도 있다. 송신기와 수신기가 통합되어 단말 또는 기지국 내에서 하나의 송수신기 (transceiver)로 구현될 수도 있다.
안테나 (500a, 500b)는 송신기 (100a, 100b)에서 생성된 신호를 외부로 전송하거나, 외부로부터 신호를 수신하여 수신기 (300a, 300b)로 전달하는 기능을 수행한다. 안테나 (500a, 500b)는 안테나 포트로 불리기도 한다. 안테나 포트는 하나의 물리 안테나 또는 논리 안테나에 해당하거나 복수개의 물리 안테나의 조합 또는 복수개의 논리 안테나의 조합에 의해 구성될 수 있다. 다수의 안테나를 이용하여 데이터 등을 송수신하는 다중 입출력 (Multi-Input Multi-Output, MIMO) 기능을 지원하는 송수신기의 경우에는 2 개 이상의 안테나와 연결될 수 있다.
프로세서 (400a, 400b)는 통상적으로 단말 또는 기지국 내의 각종 구성요소 또는 모들의 전반적인 동작을 제어한다. 특히, 프로세서 (400a, 400b)는 본 발명을 수행하기 위한 각종 제어 기능, 서비스 특성 및 전파 환경에 따른 MAC(Medium Access Control) 프레임 가변 제어 기능, 유휴모드 동작을 제어하기 위한 전력절약모드 기능, 핸드오버 (Handover) 기능, 인증 및 암호화 기능 등을 수행할 수 있다. 프로세서 (400a, 400b)는 컨트를러 (control ler), 마이크로 컨트를러 (microcontroller), 마이크로 프로세서 (microprocessor) 또는 마이크로 컴퓨터 (microcomputer) 등으로도 명명될 수 있다. 한편, 프로세서 (400a, 400b)는 하드웨어 (hardware) 또는 펌웨어 (firmware) , 소프트웨어 또는 이들의 결합에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어를 이용하여 본 발명을 구현하는 경우에는, 본 발명을 수행하도록 구성된 ASICs ( app 1 i cat ion specific integrated circuits) 또는 DSPs(digital 1
10
signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs (programmable logic devices) , FPGAs(f ield programmable gate arrays) 등이 프로세서 (400a, 400b)에 구비될 수 있다.
또한, 펌웨어나 소프트웨어를 이용하여 본 발명을 구현하는 경우에는 본 발명의 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차 또는 함수 등을 포함하도록 펌웨어나 소프트웨어가 구성될 수 있으며, 본 발명을 수행할 수 있도록 구성된 펌웨어 또는 소프트웨어는 프로세서 (400a, 400b) 내에 구비되거나 메모리 (200a, 200b)에 저장되어 프로세서 (400a, 400b)에 의해 구동될 수 있다.
송신기 (100a, 100b)는 프로세서 (400a, 400b) 또는 프로세서와 연결된 스케줄러로부터 스케즐링되어 외부로 전송될 신호 또는 데이터에 대하여 소정의 부호화 (coding) 및 변조 (modulation)를 수행한 후 안테나 (500a, 500b)에 전달한다. 단말 및 기지국의 송신기 (100a, 100b) 및 수신기 (300a, 300b)는 송신신호 및 수신신호를 처리하는 과정에 따라 다르게 구성될 수 있다.
메모리 (200a, 200b)는 프로세서 (400a, 400b)의 처리 및 제어를 위한 프로그램을 저장할 수 있고, 입출력되는 정보를 임시 저장할 수 있다. 또한, 메모리 (200a, 200b)가 버퍼로서 활용될 수 있다. 메모리는 플래시 메모리 타입 (flash memory type), 하드디스크 타입 (hard disk type), 멀티미디어 카드 마이크로 타입 (multimedia card micro type) 또는 카드 타입의 메모리 (예를 들어, SD 또는 XD 메모리 등), 램 (Random Access Memory, RAM), SRAM(Static Random Access Memory) , 름 (Read— Only Memory, ROM) , EEPR0M(Electrical ly Erasable Programmable Read-On ly Memory) , PROM(Programmable Read-On ly Memory) , 자기 메모리, 자기 디스크, 광디스크 등을 이용하여 구현될 수 있다.
도 2는 단말이 상향링크 신호를 전송하기 위한 신호처리 과정을 도시한 것이다. 도 2를 참조하면, 단말 내의 송신기 (100a)는 스크램블 모들 (201), 변조 맵퍼 (202), 프리코더 (203), 자원요소 맵퍼 (204) 및 SC-FDMA 신호 생성기 (205)를 포함할 수 있다.
상향링크 신호를 전송하기 위해 스크램블 모들 (201)은 스크램블 신호를 이용하여 전송 신호를 스크램블 할 수 있다. 스크램블된 신호는 변조 맵퍼 (202)에 입력되어 전송 신호의 종류 또는 채널 상태에 따라 BPSK(Binary Phase Shift Keying), QPSKCQuadrature Phase Shift Keying) 또는 16 QAM/64 QAM (Quadrature Amplitude Modulation) 변조 방식을 이용하여 복소 변조심볼로 변조된다. 변조된 복소 변조심볼은 프리코더 (203)에 의해 처리된 후, 자원요소 맵퍼 (204)에 입력되며, 자원요소 맵퍼 (204)는 복소 변조심볼을 시간-주파수 자원 요소에 맵핑할 수 있다. 이와 같이 처리된 신호는 SC-FDMA 신호 생성기 (205)를 거쳐 안테나 포트를 통해 기지국으로 전송될 수 있다.
도 3은 기지국이 하향링크 신호를 전송하기 위한 신호처리 과정을 도시한 것이다. 도 3을 참조하면, 기지국 내의 송신기 (100b)는 스크램블 모듈 (301), 변조 맵퍼 (302), 레이어 맵퍼 (303), 프리코더 (304), 자원요소 맵퍼 (305) 및 0FDMA 신호 생성기 (306)를 포함할 수 있다.
하향링크로 신호 또는 하나 이상의 코드워드를 전송하기 위해, 도 2와 유사하게 스크램블 모들 (301) 및 변조 맹퍼 (302)를 통해 신호 또는 코드워드가 복소 변조심볼로 변조될 수 있다. 복소 변조심볼은 레이어 맵퍼 (303)에 의해 복수의 레이어에 맵핑되며, 각 레이어는 프리코더 (304)에 의해 프리코딩 행렬과 곱해져 각 전송 안테나에 할당될 수 있다. 이와 같이 처리된 각 안테나 별 전송 신호는 자원 요소 맵퍼 (305)에 의해 시간-주파수 자원 요소에 맵핑되며, 0FDMA(0rthogonal Frequency Division Multiple Access) 신호 생성기 (306)를 거쳐 각 안테나 포트를 통해 전송될 수 있다.
무선통신 시스템에서 단말이 상향링크로 신호를 전송하는 경우에는 기지국이 하향링크로 신호를 전송하는 경우에 비해 PAPR(Peak-to-Average Ratio)이 문제된다. 따라서, 도 2 및 도 3과 관련하여 상술한 바와 같이 상향링크 신호전송은 하향링크 신호전송에 이용되는 0FDMA 방식과 달리 SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) 방식이 이용되고 있다.
도 4는 본 발명이 적용되는 SC-FDMA 방식과 0FDMA 방식을 도시한 것이다. 3GPP시스템은 하향링크에서 0FDMA를 채용하고, 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. 도 4를 참조하면, 상향링크 신호전송을 위한 단말 및 하향링크 신호전송을 위한 기지국 모두 직렬 -병렬 변환기 (Serial-to-Parallel Converter: 401), 부반송파 맵퍼 (403), M-포인트 IDFT 모들 (404) 및 CPCCyclic Prefix) 추가 모들 (406)을 포함하는 점에 있어서는 동일하다. 다만, SC-FDMA 방식으로 신호를 전송하기 위한 단말은 N-포인트 DFT 모들 (402)을 추가로 포함한다. N-포인트 DFT 모듈 (402)은 M-포인트 IDFT모들 (404)의 IDFT 처리 영향을 일정 부분 상쇄함으로써 전송 신호가 단일 반송파 특성 (single carrier property)을 가지도록 한다.
SC-FDMA는 단일 반송파 성질을 만족해야 한다. 도 5는 단일 반송파 특성을 만족시키면서, 입력 심볼을 주파수 도메인 상에서 부반송파에 맵핑하는 예들을 도시한 것이다. 도 5(a) 및 도 5(b) 중에 하나에 따라, DFT된 심볼이 부반송파에 할당되면, 단일 반송파 성질을 만족하는 전송신호가 얻어질 수 있다. 도 5(a)는 국지적 (localized) 맵핑 방법을 도 5(b)는 분산적 (distributed) 맵핑 방법을 나타낸 것이다.
한편, 클러스터드 (clustered) DFT-s-OFDM라는 방식이 송신기 (100a, 100b)에 채택될 수도 있다. 클러스터드 DFT-s-OFDM는 기존의 SC-FDMA 방식의 변형으로서, 프리코더를 거친 신호를, 몇 개의 서브블록으로 ¾갠 후, 부반송파에 불연속적으로 맵핑하는 방법이다. 도 6에서 도 8은 클러스터드 DFT-s-OFDM에 의해 입력 심볼이 단일 반송파에 맵핑되는 예들을 나타낸 것이다.
도 6은 클러스터드 SC— FDMA에서 DFT 프로세스 출력 샘플들이 단일 반송파에 맵핑되는 신호 처리 과정을 도시한 것이다. 도 7과 도 8은 클러스터드 SC- FDMA에서 DFT 프로세스 출력 샘플들이 다중 반송파 (multi-carrier)에 맵핑되는 신호 처리 과정을 도시한 것이다. 도 6은 인트라 반송파 (intra-carrier) 클러스터드 SC-FDMA를 적용하는 예이고, 도 7과 도 8은 인터 반송파 (inter-carrier) 클러스터드 SOFDMA를 적용하는 예에 해당한다. 도 7은 주파수 도메인에서 연속적 (contiguous)으로 컴포년트 반송파 (component carrier)가 할당된 상황에서 인접한 컴포넌트 반송파 간의 부반송파 간격 (spacing)이 정렬된 경우 단일 IFFT 블록을 통해 신호를 생성하는 경우를 도시한 것이다. 도 8은 주파수 도메인에서 비연속적 (non-contigUOUS)으로 컴포넌트 반송파가 할당된 상황에서 복수의 IFFT 블록을 통해 신호를 생성하는 경우를 도시한 것이다.
도 9는 세그먼트 (segmented) SC-FDMA의 신호 처리 과정을 도시한 것이다.
세그먼트 SC-FDMA는 임의 개수의 DFT와 같은 개수의 IFFT가 적용되면서 DFT와 IFFT간의 관계 구성이 일대일 관계를 가짐에 따라 단순히 기존 SC-FDMA의 DFT 확산과 IFFT의 주파수 부반송파 맵핑 구성을 확장한 것으로 NxSC-FDMA 또는 NxDFT- s-OFDMA라고 표현되기도 한다. 본 명세서는 이들을 포괄하여 세그먼트 SC- FDMA라고 명명한다. 도 9를 참조하면, 세그먼트 SC-FDMA는 단일 반송파 특성 조건을 완화하기 위하여 전체 시간 도메인 변조 심볼들을 N(N은 1보다 큰 정수)개의 그룹으로 묶어 그룹 단위로 DFT프로세스를 수행한다.
도 10은 무선통신 시스템에서 사용되는 무선프레임 구조의 예들을 도시한 것이다. 특히, 도 10(a)는 3GPP LTE/LTE-A 시스템의 프레임 구조 타입 1(FS— 1)에 따른 무선 프레임을 예시하며, 도 10(b)는 3GPP LTE/LTE-A 시스템의 프레임 구조 타입 2(FS-2)에 따른 무선 프레임을 예시한다. 도 10(a)의 프레임 구조는 FDDCFrequency Division Du lex) 모드와, 반 (half) FDD(H-FDD) 모드에 적용될 수 있다. 도 10(b)의 프레임 구조는 TDDCTime Division Du lex) 모드에서 적용될 수 있다.
도 10을 참조하면, 3GPP LTE/LTE-A에서 사용되는 무선프레임은 10ms(307200Ts)의 길이를 가지며, 10 개의 균등한 크기의 서브프레임으로 구성된다. 일 무선프레임 내 10 개의 서브프레임에는 각각 번호가 부여될 수 있다. 여기에서, !는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=l/(2048xl5kHz)로 표시된다. 각각의 서브프레임은 1ms의 길이를 가지며 2개의 슬롯으로 구성된다. 일 무선프레임 내에서 20 개의 슬롯들은 0부터 19까지 순차적으로 넘버링될 수 있다. 각각의 슬롯은 0.5ms의 길이를 가진다. 일 서브프레임을 전송하기 위한 시간은 전송시간 간격 (TTI: transmission time interval)으로 정의된다. 시간 자원은 무선프레임 번호 (혹은 무선 프레임 인덱스)와 서브프레임 번호 (혹은 서브프레임 번호), 슬롯 번호 (흑은 슬롯 인텍스) 등에 의해 구분될 수 있다.
무선 프레임은 듀플렉스 (duplex) 모드에 따라 다르게 구성될 수 있다. 예를 들어, FDD 모드에서 하향링크 전송 및 상향링크 전송은 주파수에 의해 구분되므로, 무선 프레임은 하향링크 서브프레임 또는 상향링크 서브프레임 중 하나만을 포함한다.
반면, TDD 모드에서 하향링크 전송 및 상향링크 전송은 시간에 의해 구분되므로, 프레임 내의 서브프레임은 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임으로 구분된다.
도 11은 본 발명이 적용되는 상향링크 서브프레임 구조를 도시한 것이다. 도 11을 참조하면, 상향링크 서브프레임은 주파수 도메인에서 제어 영역과 데이터 영역으로 구분될 수 있다. 적어도 하나의 PUCCiKphysical uplink control channel)가 상향링크 제어정보 (uplink control information: UCI)를 전송하기 위해 제어영역에 할당될 수 있다. 또한, 적어도 하나의 PUSCH(physical uplink shared channel)가 사용자 데이터를 전송하기 위해 데이터 영역에 할당될 수 있다. 단말이 SC-FDMA 방식을 채택하는 경우에는 단일 반송파 특성을 유지하기 위해서 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송할 수 없다.
PUCCH가 전송하는 상향링크 제어정보 (UCI)는 PUCCH 포맷에 따라서 크기와 용도가 다르다. 또한, 부호화율에 따라 상향링크 제어정보의 크기가 달라질 수 있다. 예를 들어, 다음과 같은 PUCCH포맷이 정의될 수 있다.
(1) PUCCH 포맷 1: 온 -오프 키잉 (0n-0ff keying) (00K) 변조, 스케줄링 요청 (Scheduling Request: SR)에 사용
(2) PUCCH 포맷 la 및 lb: ACK/NACK(Ackno l edgment/Negat i ve Acknowledgment) 정보 전송에 사용
1) PUCCH포맷 la: 1 개의 코드워드에 대한 BPSK로 변조된 ACK/NACK 정보
2) PUCCH 포맷 lb: 2 개의 코드워드에 대한 QPSK로 변조된 ACK/NACK 정보
(3) PUCCH 포맷 2: QPSK로 변조, CQI 전송에 사용
(4) PUCCH포맷 2a 및 2b: CQI와 ACK/NACK 정보의 동시 전송에 사용
표 1은 PUCCH 포떳에 따른 변조 방식과 서브프레임 당 비트 수를 나타낸다. 표 2는 PUCCH 포맷에 따른 슬롯 당 참조신호 (Reference Signal: RS)의 개수를 나타낸다. 표 3은 PUCCH 포맷에 따른 참조신호 (RS)의 SC-FDMA 심볼 위치를 나타낸다. 표 1에서 PUCCH 포맷 2a 및 2b는 표준 순환 전치 (normal CP)의 경우에 해당한다.
【표 11
PUCCH 포맷 변조 방식 서브프레임 당 비트 수
1 N/A N/A
1a BPSK 1
1b QPSK 2 06251
15
Figure imgf000017_0001
【표 2】
Figure imgf000017_0002
【표 3]
Figure imgf000017_0003
상향링크 서브프레임에서는 DC(Direct Current) 부반송파를 기준으로 거리가 먼 부반송파들이 제어영역으로 활용된다. 다시 말해, 상향링크 전송 대역폭의 양쪽 끝부분에 위치하는 부반송파들이 상향링크 제어정보의 전송에 할당된다. DC 부반송파는 신호 전송에 사용되지 않고 남겨지는 성분으로, OFDMA/SC-FDMA 신호 생성기에 의한 주파수 상향 변환 과정에서 반송파 주파수 f0로 맵핑된다.
하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임 내 RB 쌍에 할당되며, RB 쌍에 속한 RB들은 두 개의 술롯에서 각각 다른 부반송파를 점유한다. 이와 같이 할당되는 PUCCH를, PUCCH에 할당된 RB 쌍이 슬롯 경계에서 주파수 호핑된다고 표현한다. 다만, 주파수 호핑이 적용되지 않는 경우에는, B 쌍이 두 개의 슬롯에서 동일한 부반송파를 점유한다. 주파수 호핑 여부와 관계없이, 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임 내 RB 쌍에 할당되므로, 동일한 PUCCH가 서브프레임 내 각 슬롯에서 하나의 RB를 통해 한 번씩, 총 두 번 전송된다.
이하, 서브프레임 내 PUCCH 전송에 이용되는 RB 쌍을 PUCCH 영역 또는 PUCCH 자원으로 명명한다. 또한, 설명의 편의를 위하여, ACK/NACK 정보를 전송하는 PUCCH를 ACK/NACK PUCCH라고 명명하고, CQI/PMI/RI 정보를 전송하는 PUCCH를 CSI (Channel State Information) PUCCH라 명명하며, SR 정보를 전송하는 PUCCH를 SR PUCCH라고 명명한다.
단말은 명시적 (explicit) 방식 또는 암묵적 (impHcit) 방식에 의해 기지국으로부터 상향링크 제어정보의 전송을 위한 PUCCH자원을 할당받는다.
ACK/NACKC ACKnow 1 egement /negat i ve ACK) 정보, CQKChannel Quality Indicator) 정보, PMKPrecoding Matrix Indicator) 정보, RI(Rank Information) 정보 및 SRCScheduling Request) 정보 등의 상항링크 제어정보 (UCI)가 상향링크 서브프레임의 제어영역 상에서 전송될 수 있다.
무선통신 시스템에서, 단말과 기지국은 신호 또는 데이터 등을 서로 송수신한다. 기지국이 데이터를 단말에 전송하면, 단말은 수신한 데이터를 디코딩하고, 데이터 디코딩이 성공적이면, 기지국에 ACK을 전송한다. 데이터 디코딩이 성공적이지 않으면, 기지국에 NACK을 전송한다. 반대의 경우, 즉 단말이 기지국으로 데이터를 전송하는 경우 또한 동일하다. 3GPP LTE 시스템에서, 단말은 기지국으로부터 PDSCH 등을 수신하고, PDSCH에 대한 스케줄링 정보를 나르는 PDCCH에 의해 결정되는 암묵적 PUCCH을 통해 PDSCH에 대한 ACK/NACK을 기지국으로 전송한다.
도 12는 본 발명이 적용되는 ACK/NACK을 위한 PUCCH 자원을 결정하는 구조를 도시한 것이다.
ACK/NACK 정보의 전송을 위한 PUCCH 자원은 단말에 미리 할당되어 있지 않고, 복수의 PUCCH 자원을 셀 내의 복수의 단말들이 매 시점마다 나눠서 사용한다. 구체적으로, 단말이 ACK/NACK 정보를 전송하기 위해 사용하는 PUCCH 자원은 해당 하향링크 데이터를 전송하는 PDSCH에 대한 스케줄링 정보를 나르는 PDCCH를 기반으로 암묵적 방식으로 결정된다. 하향링크 서브프레임에서 PDCCH가 전송되는 전체 영역은 복수의 CCE(Control Channel Element)로 구성되고, 단말에 전송되는 PDCCH는 하나 이상의 CCE로 구성된다. CCE는 복수 (예를 들어, 9개)의 REGCResource Element Group)를 포함한다. 하나의 REG는 참조 신호 (Reference Signal: RS)를 제외한 상태에서 이웃하는 네 개의 RE(Resource Element)로 구성된다. 단말은 수신한 PDCCH를 구성하는 CCE들의 인덱스들 중 특정 CCE 인덱스 (예를 들어, 첫 번째 혹은 가장 낮은 CCE 인덱스)의 함수에 의해 유도 혹은 계산되는 암묵적 PUCCH를 통해 ACK/NACK정보를 전송한다.
도 12를 참조하면, PUCCH 자원 인덱스는 ACK/NACK을 위한 PUCCH 자원에 대웅된다. 도 12에서와 같이, 4-6번 CCE로 구성된 PDCCH를 통해 PDSCH에 대한 스케줄링 정보가 단말에 전송된다고 가정할 경우, 단말은 PDCCH를 구성하는 최저 CCE인 4 번 CCE의 인덱스로부터 유도 혹은 계산된 PUCCH 자원, 예를 들어, 4 번 PUCCH자원을 통해 ACK/NACK정보를 기지국에 전송한다.
도 12는 하향링크 서브프레임에 최대 M'개의 CCE가 존재하고, 상향링크 서브프레임에 최대 M개의 PUCCH 자원이 존재하는 경우를 예시한다. ¾1'=¾1일 수도 있으나, M'값과 M값이 다르게 설계되고, CCE와 PUCCH 자원의 맵핑이 겹치게 하는 것도 가능하다. 예를 들어, PUCCH자원 인덱스는 다음과 같이 정해질 수 있다. 【수학식 11
(1) + ^d)
n PUCCH n CCE^ I PUCCH
n(1) PUCCH는 ACK/NACK 정보를 전송하기 위한 PUCCH 자원 인덱스를 나타내며, N(1) PUCCH는 상위 계층에서 전달받는 신호 값을 나타낸다. nCCE는 PDCCH 전송에 사용된 CCE 인덱스 중에서 가장 작은 값을 나타낸다.
도 13 및 도 14는 ACK/NACK 전송을 위한 PUCCH 포맷 la 및 lb의 슬롯 레벨 구조를 도시한 것이다.
도 13은 표준 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 la 및 lb를 나타낸다. 도 14는 확장 순환 전치인 경우의 PUCCH포맷 la 및 lb를 나타낸다. PUCCH 포맷 la와 lb는 동일한 내용의 상향링크 제어정보가 서브프레임 내에서 슬롯 단위로 반복된다. 단말에서 ACK/NACK 신호는 CG-CAZAC(Computer-Generated Constant Amplitude Zero Auto Correlation) 시퀀스의 서로 다른 순환 쉬프트 (cyclic shift: CS) (주파수 도메인 코드)와 직교 커버 코드 (orthogonal cover or orthogonal cover code: 0C or OCC) (시간 도메인 확산 코드)로 구성된 서로 다른 자원을 통해 전송된다. 0C는 예롤 들어 왈쉬 (Walsh)/DFT 직교 코드를 포함한다. CS의 개수가 6 개이고 0C의 개수가 3 개이면, 단일 안테나를 기준으로 총 18 개의 단말이 동일한 PRB(Physical Resource Block) 안에서 다중화 될 수 있다. 직교 시뭔스 w0,wl,w2,w3는 (FFT 변조 후에) 임의의 시간 도메인에서 또는 (FFT 변조 전에) 임의의 주파수 도메인에서 적용될 수 있다. SR(Scheduling Request) 정보를 전송하기 위한 PUCCH 포맷 1의 슬롯 레벨 구조는 PUCCH 포맷 la 및 lb와 동일하며 그 변조방법만이 다르다.
SR 정보의 전송과 반-지속적 스케줄링 (semi-persistent scheduling: SPS)에 대한 ACK/NACK을 위해, CS, 0C 및 PRB(Physical Resource Block)로 구성된 PUCCH 자원은 RRC(Radio Resource Control) 시그널링를 통해 단말에 할당될 수 있다. 도 12에서 설명한 바와 같이, 동적 ACK/NACK (혹은 비지속적 스케줄링 (non-persistent scheduling)에 대한 ACK/NACK) 피드백과, SPS 해제를 지시하는 PDCCH에 대한 ACK/NACK 피드백을 위해, PUCCH 자원은 PDSCH에 대웅하는 PDCCH 혹은 SPS 해제를 위한 PDCCH의 가장 작은 CCE 인덱스를 이용하여 암묵적으로 단말에 할당될 수 있다. 도 15는 표준 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 나타낸다. 도 16은 확장 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 나타낸다. 도 15 및 16을 참조하면, 표준 CP의 경우에 하나의 서브프레임은 RS 심볼 이외에 10 개의 QPSK 데이터 심볼로 구성된다. 각각의 QPSK 심볼은 CS에 의해 주파수 도메인에서 확산된 뒤 해당 SC-FDMA 심볼로 맵핑된다. SC-FDMA 심볼 레벨 CS 호핑은 인터-셀 간섭을 랜덤화 하기 위하여 적용될 수 있다. RS는 순환 쉬프트를 이용하여 CDM에 의해 다중화될 수 있다. 예를 들어, 가용한 CS의 개수가 12 또는 6라고 가정하면, 동일한 PRB 내에 각각 12 또는 6 개의 단말이 다중화될 수 있다. 요컨대, PUCCH 포맷 1/la/lb와 2/2a/2b 내에서 복수의 단말은 CS+0C+PRB와 CS+PRB에 의해 각각 다중화될 수 있다.
PUCCH 포맷 1/la/lb를 위한 길이 -4와 길이 -3의 직교 시퀀스 (0C)는 다음의 표 과 표 5에 나타난 바와 같다.
【표 4】
시뭔스 인텍스 직교 시퀀스
0 [+1 +1 +1 +1】 1 [+1 -1 +1 -1]
2 [+1 -1 -1 +1]
【표 5】
Figure imgf000021_0001
PUCCH 포맷 1/ la/ lb에서 참조신호를 위한 직교 시뭔스 (0C)는 다음의 표 6과 같다.
【표 6】
Figure imgf000021_0002
도 17은 PUCCH 포맷 la와 lb에 대한 ACK/NACK 채널화 (channelization)를 설명하는 도면이다. 도 14는 Ashift PUCCH=2인 경우에 해당한다.
도 18은 동일한 PRB 내에서 PUCCH 포맷 1/la/lb와 포맷 2/2a/2b의 흔합된 구조에 대한 채널화를 도시한 도면이다.
순환 쉬프트 (Cyclic Shift: CS) 호핑 (hopping)과 직교 커버 (Orthogonal Cover: 0C) 재맵핑 (remapping)은 다음과 같이 적용될 수 있다.
(1) 인터-셀 간섭 (inter-cell interference)의 랜덤화를 위한 심볼 기반 셀 특정 CS호핑
(2) 슬롯 레벨 CS/0C재맵핑
1) 인터—셀 간섭 랜덤화를 위해 2) ACK/NACK채널과 자원 (k)사이의 맵핑을 위한 슬롯 기반 접근
한편, PUCCH포맷 1/la/lb를 위한 자원 ( )은 다음의 조합을 포함한다.
(1) CS(=심볼 수준에서 DFT직교코드와동일) (ncs)
(2) 0C (슬롯 레벨에서 직교 커버) (Hoc)
(3) 주파수 RB(Resource Block) (nrb)
CS, 0C 및 RB를 나타내는 인덱스를 각각, ncs, noc, nrb라 할 때' 대표 인텍스 (representative index) nr은 ncs, 및 nrb를 포함한다. nr은 nr=(ncs, rioc, nrb)를 만족한다.
CQI, PMI, RI 및 CQI와 ACK/NACK의 조합은 PUCCH포맷 2/2a/2b를 통해 전달될 수 있다. 리드 뮬러 (Reed Muller: RM) 채널 코딩이 적용될 수 있다.
예를 들어, LTE 시스템에서 상향링크 CQI를 위한 채널 코딩은 다음과 같이 기술된다. 비트 스트림 (bit stream) ^ ^ 1, «2, ^3,…, « 1은 (20,A) RM 코드를 이용하여 채널 코딩된다. 표 7은 (20,A) 코드를 위한 기본 시뭔스를 나타낸 표이다. 과 ^^-1은 MSBOlost Significant Bit)와 LSB(Least Significant Bit)를 나타낸다. 확장 순환전치의 경우' CQI와 ACK/NACK이 동시 전송되는 경우를 제외하면 최대 전송 비트는 11 비트이다. RM코드를 사용하여 20 비트로 코딩한 후에 QPSK 변조가 적용될 수 있다. QPSK 변조 전' 코딩된 비트는 스크램블될 수 있다.
【표 7]
1 Μ,,ο Mj,i Mi,2 Mi,3 Mi,4 Mi,5 Mi,6 Mi|7 Mi,8 Mii9 Mi,io Mi," Mi.12
0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1 1
2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1
3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1
4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1
5 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1
6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
1 1 1 7 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1
1 1
8 0 1 1 0 0 1 0 1
1 1 1 1 1
9 1 0 0 1
1 0 1 1 1 0 1 1 1
10 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1
1 1 1
11 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1
1 1
12 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1
1 1 1
13 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 1 1
14 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0
1 1
15 1 1 0 0 1 1 0 0
1 1 1 1 1
16 1 1 1 0 0 1
1 1 1 0 0 1 1
17 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1
1
18 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 1
채널 코딩 비트 ^), ^,。2, ^^,'", 1^^는 수학식 2에 의해 생성될 수 있다.
【수학식 2】
Figure imgf000023_0001
여기에서, i = 0, 1, 2, ... , B-1을 만족한다.
표 8은 광대역 보고 (단일 안테나 포트' 전송 다이버시티 (transmit diversity) 또는 오픈 루프 공간 다중화 (open loop spatial multiplexing) PDSCH) CQI 피드백을 위한 UCKUplink Control Information) 필드를 나타낸다.
【표 8】
Figure imgf000023_0002
광대역 CQI와 PMI 피드백을 위한 상향링크 제어정보 (UCI) 필드를 '프 공간 다중화 (closed loop spatial multiplexing)
Figure imgf000024_0001
표 10은 광대역 보고를 위한 RI 피드백을 위한 상향링크 제어정보 (UCI) 필드를 나타낸다.
【표 10】
Figure imgf000024_0002
도 19는 물리 자원블록 (Physical Resource Block: PRB)의 할당을 도시한 것이다. 도 19에 도시된 바와 같이 , PRB는 슬롯 ns에서 PUCCH 전송을 위해 사용될 수 있다.
다중 반송파 시스템 또는 반송파 병합 (carrier aggregation) 시스템은 광대역 지원을 위해 목표 대역 (bandwidth)보다 작은 대역을 가지는 복수의 반송파를 집합하여 사용하는 시스템을 말한다. 목표 대역보다 작은 대역을 가지는 복수의 반송파를 집합할 때, 집합되는 반송파의 대역은 기존 시스템과의 호환 (backward compatibility)을 위해 기존 시스템에서 사용하는 대역폭으로 제한될 수 있다. 예를 들어, 기존의 LTE 시스템은 1.4, 3, 5, 10, 15, 20MHz의 대역폭을 지원하며, LTE 시스템으로부터 개선된 LTE-A(LTE-Advanced) 시스템은 LTE에서 지원하는 대역폭들만을 이용하여 20MHz보다 큰 대역폭을 지원할 수 있다. 또는 기존 시스템에서 사용하는 대역폭과 상관없이 새로운 대역폭을 정의하여 반송파 병합을 지원할 수 있다. 다중 반송파는 반송파 병합 및 대역폭 집합과 흔용되어 사용될 수 있는 명칭이다. 또한, 반송파 병합은 인접한 (contiguous) 반송파 병합과 인접하지 않은 (non-contiguous) 반송파 병합을 모두 통칭한다.
도 20은 기지국에서 하향링크 콤포넌트 반송파 (DL CC)들을 관리하는 개념을 도시한 것이며, 도 21은 단말에서 상향링크 콤포넌트 반송파 (UL CC)들을 관리하는 개념을 도시한 것이다. 설명의 편의를 위하여 이하에서는 도 19 및 도 20에서 상위 계층을 MAC으로 간략화하여 설명한다.
도 22는 기지국에서 하나의 MAC이 다증 반송파를 관리하는 개념을 설명한다. 도 23은 단말에서 하나의 MAC이 다중 반송파를 관리하는 개념을 설명한다.
도 22 및 23올 참조하면, 하나의 MAC이 하나 이상의 주파수 반송파를 관리 및 운영하여 송수신을 수행한다. 하나의 MAC에서 관리되는 주파수 반송파들은 서로 인접 (contiguous)할 필요가 없기 때문에 자원의 관리 측면에서 보다 유연 (flexible) 하다는 장점이 있다. 도 22와 23에서 하나의 PHY는 편의상 하나의 컴포넌트 반송파를 의미하는 것으로 한다. 여기서, 하나의 PHY는 반드시 독립적인 RFCRadio Frequency) 디바이스를 의미하는 것은 아니다. 일반적으로 하나의 독립적인 RF 디바이스는 하나의 PHY를 의미하나, 반드시 이에 국한되는 것은 아니며, 하나의 RF 디바이스는 여러 개의 PHY를 포함할 수 있다.
도 24는 기지국에서 복수의 MAC이 다중 반송파를 관리하는 개념을 설명한다. 도 25는 단말에서 복수의 MAC이 다중 반송파를 관리하는 개념을 설명한다. 도 26은 기지국에서 복수의 MAC이 다중 반송파를 관리하는 다른 개념을 설명한다. 도 27은 사용자기기에서 복수의 MAC이 다중 반송파를 관리하는 다른 개념을 설명한다. 도 22 및 도 23과 같은 구조 이외에 도 24 내지 도 27과 같이 여러 개의 반송파를 하나의 MAC이 아닌 여러 개의 MAC이 제어할 수도 있다.
도 24 및 도 25와 같이 각각의 반송파를 각각의 MAC이 1:1로 제어할 수도 있고, 도 26 및 도 27과 같이 일부 반송파에 대해서는 각각의 반송파를 각각의 MAC이 1:1로 제어하고 나머지 1개 이상의 반송파를 하나의 MAC이 제어할 수 있다.
상기의 시스템은 1개부터 N개까지의 다수의 반송파를 포함하는 시스템이며 각 반송파는 인접하거나 또는 인접하지 않게 (non-contiguous) 사용될 수 있다. 이는 상향 /하향링크에 구분없이 적용될 수 있다. TDD 시스템은 각각의 반송파 안에 하향링크와 상향링크의 전송을 포함하는 N개의 다수 반송파를 운영하도록 구성되며, FDD 시스템은 다수의 반송파를 상항링크와 하향링크에 각각 사용하도록 구성된다. FDD 시스템의 경우, 상향링크와 하향링크에서 병합되는 반송파의 수 및 /또는 반송파의 대역폭이 다른 비대칭적 반송파 병합도 지원할 수 있다.
상향링크와 하향링크에서 집합된 컴포넌트 반송파의 개수가 동일할 때, 모든 컴포넌트 반송파를 기존 시스템과 호환되도록 구성하는 것이 가능하다. 하지만, 호환성을 고려하지 않는 컴포넌트 반송파가 본 발명에서 제외되는 것은 아니다.
도 28은 5 개의 하향링크 컴포넌트 반송파 (DL CC)가 1 개의 상향링크 컴포넌트 반송파 (UL CC)와 링크된 비대칭 반송파 병합을 예시한다. 예시한 비대칭 반송파 병합은 상향링크 제어정보 (UCI) 전송 관점에서 설정된 것일 수 있다. 즉, 상향링크 제어정보 (UCI)를 위한 DL CC-UL CC 링키지와 데이터를 위한 DL CC-UL CC 링키지는 서로 다르게 설정될 수 있다. 편의상, 각 DL CC가 최대 두 개의 코드워드를 나를 수 있고, 각 CC에 대한 ACK/NACK의 개수가 CC당 설정된 최대 코드워드의 개수에 의존한다고 가정하면 (예를 들어, 특정 CC에서 기지국으로부터 설정된 최대 코드워드의 개수가 2인 경우, CC에서 특정 PDCCH가 코드워드 1개만을 사용하여도 이에 대한 ACK/NACK은 CC에서의 최대 코드워드의 수인 2개로 이루어지게 됨), UL ACK/NACK 비트는 각 DL CC당 적어도 2 비트가 필요하다. 이 경우, 5 개의 DL CC를 통해 수신한 데이터에 대한 ACK/NACK을 하나의 UL CC를 통해 전송하기 위해서는 적어도 10 비트의 ACK/NACK 비트가 필요하다. 만약, DL CC 별로 DTX(discontinuous transmission) 상태 (state)도 별도로 구분되기 위해서는, ACK/NACK 전송을 위해 적어도 12 비트 (=56=3125=11.61비트)가 필요하다. 기존의 PUCCH 포맷 la 및 lb는 2 비트까지 ACK/NACK을 보낼 수 있으므로, 이러한 구조는 늘어난 ACK/NACK 정보를 전송할 수 없다. 편의상, 상향링크 제어정보의 양이 늘어나는 원인으로 반송파 병합을 예시하였지만 이런 상황은 안테나 개수가 증가, TDD 시스템, 릴레이 시스템에서 백홀 서브프레임의 존재 등으로 발생할 수 있다. ACK/NACK과 유사하게, 복수의 DL CC와 연관된 제어정보를 하나의 UL CC를 통해 전송하는 경우에도 전송되어야 하는 제어정보의 양이 늘어난다. 예를 들어, 복수의 DL CC에 대한 CQI/PMI/RI를 전송해야 하는 경우 UCI 페이로드가 증가할 수 있다. 한편, 본 발명에서는 코드워드에 대한 ACK/NACK 정보를 예시하고 있으나, 코드워드에 대웅하는 전송블톡이 존재하며, 전송블록에 대한 ACK/NACK 정보로서 이를 적용할 수 있음은 자명하다.
도 28에서, UL 앵커 CC JL PCC 혹은 UL 주 CC라고도 함)는 PUCCH 혹은 UCI가 전송되는 CC로서 셀-특정적 /UE-특정적으로 결정될 수 있다. 또한, DTX 상태는 명시적으로 피드백될 수도 있고, NACK과 동일한 상태를 공유하게 피드백될 수도 있다.
LTE-A는 무선자원을 관리하기 위해 셀 (cell)의 개념을 사용한다. 셀은 하향링크 자원과 상향링크 자원의 조합으로 정의되며, 상향링크 자원이 필수 요소는 아니다. 따라서, 샐은 하향링크 자원 단독, 또는 하향링크 자원과 상향링크 자원으로 구성될 수 있다. 캐리어 병합이 지원되는 경우, 하향링크 자원의 캐리어 주파수 (또는, DL CC)와 상향링크 자원의 캐리어 주파수 (또는, UL CC) 사이의 링키지 (linkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 프라이머리 주파수 자원 (또는 PCC) 상에서 동작하는 셀을 프라이머리 셀 (Primary Cell, PCell)로 지칭하고, 세컨더리 주파수 자원 (또는 SCC) 상에서 동작하는 셀을 세컨더리 샐 (Secondary Cell, SCell)로 지칭할 수 있다. PCell은 단말이 초기 연결 설정과정을 수행하거나 연결 재 -설정 과정을 수행하는데 사용된다. PCell은 핸드오버 과정에서 지시된 셀을 지칭할 수도 있다. SCell은 RRC 연결 설정이 이루어진 이후에 구성될 수 있고, 추가적인 무선자원을 제공하는데 사용될 수 있다. PCe 과 SCell은 서빙 셀로 통칭될 수 있다. 따라서, RC_C0 NECTED 상태에 있지만 캐리어 병합이 설정되지 않았거나 캐리어 병합을 지원하지 않는 단말의 경우, PCell로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다. 반면, RR XONNECTED 상태에 있고 캐리어 병합이 설정된 단말의 경우, 하나 이상의 서빙 셀이 존재하고, 전체 서빙 샐에는 PCell과 전체 SCell이 포함된다. 캐리어 병합을 위해, 네트워크는 초기 보안 활성화 과정이 개시된 이후, 연결 설정 과정에서 초기에 구성되는 PCell에 부가하여 하나 이상의 SCell을 캐리어 병함올 지원하는 단말을 위해 구성할 수 있다. 따라서, PCC는 PCell, 프라이머리 (무선) 자원, 프라이머리 주파수 자원과 대응되며, 이들은 서로 흔용된다. 유사하게, SCC는 SCell, 세컨더리 (무선) 자원, 세컨더리 주파수 자원과 대웅되며, 이들은 서로 흔용된다. 이하, 도면을 참조하여, 증대된 상향링크 제어정보를 효율적으로 전송하기 위한 방안을 제안한다. 구체적으로, 증대된 상향링크 제어정보를 전송하기 위한 새로운 PUCCH 포맷 /신호처리 과정 /자원 할당 방법 등을 제안한다. 설명을 위해, 본 발명에서 제안하는 새로운 PUCCH 포맷을 CA Carrier Aggregation) PUCCH 포맷, 또는 기존 LTE 릴리즈 8/9에 PUCCH 포맷 2까지 정의되어 있는 점에 비추어 PUCCH 포맷 3이라고 지칭한다. 본 발명에서 제안하는 PUCCH 포맷의 기술적 사상은 상향링크 제어 정보를 전송할 수 있는 임의의 물리 채널 (예, PUSCH)에도 동일 또는 유사한 방식을 이용하여 용이하게 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예는 제어정보를 주기적으로 전송하는 주기적 PUSCH 구조 또는 제어 정보를 비주기적으로 전송하는 비주기적 PUSCH구조에 적용될 수 있다.
이하의 도면 및 실시예는 PUCCH 포맷 3에 적용되는 서브프레임 /슬롯 레벨의 UCI/RS 심볼 구조로서, 기존 LTE의 PUCCH 포맷 1/la/lb (정상 CP)의 UCI/RS 심볼 구조를 이용하는 경우를 위주로 설명한다. 그러나, 도시된 PUCCH 포떳 3에서 서브프레임 /슬롯 레벨의 UCI/RS 심볼 구조는 예시를 위해 편의상 정의된 것으로서 본 발명이 특정 구조로 제한되는 것은 아니다. 본 발명에 따른 PUCCH 포맷 3에서 UCI/RS 심볼의 개수ᅳ 위치 등은 시스템 설계에 맞춰 자유롭게 변형될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예에 따른 PUCCH 포맷 3는 기존 LTE의 PUCCH 포맷 2/2a/2b의 RS 심볼 구조를 이용하여 정의될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 PUCCH 포맷 3는 임의 종류 /사이즈의 상향링크 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예에 따른 PUCCH 포맷 3는 HARQ AC /NAC , CQI, PMI , RI, SR 등의 정보를 전송할 수 있고, 이들 정보는 임의 사이즈의 페이로드를 가질 수 있다. 설명의 편의상, 도면 및 실시예는 본 발명에 따른 PUCCH 포맷 3이 ACK/NACK 정보를 전송하는 경우를 위주로 설명한다.
도 29에서 도 32는 본 발명에서 사용될 수 있는 PUCCH 포맷 3의 구조 및 이를 위한 신호 처리 과정을 예시한다. 특히 , 도 29에서 도 32는 DFT-기반의 PUCCH 포맷의 구조를 예시한다. DFT-기반 PUCCH 구조에 의하면, PUCCH는 DFT 프리코딩이 수행되고, SC-FDMA 레벨로 시간 도메인 (XXOrthogonal Cover)를 적용되어 전송된다. 이하에서는 DFT-기반 PUCCH포맷을 PUCCH포맷 3로 통칭한다.
도 29는 SF=4인 직교 코드 (Orthogonal Code, 0C)를 사용한 PUCCH 포맷 3의 구조를 예시한다. 도 29를 참조하면, 채널 코딩 블록 (channel coding block)은 전송 비트 a_0, a_l,...,a_M-l(예, 다중 ACK/NACK 비트)를 채널 코딩하여 코딩 비트 (encoded bit, coded bit or coding bit) (또는 코드워드) b_0, b_l b_N-
1을 생성한다. M은 전송 비트의 사이즈를 나타내고, N은 코딩 비트의 사이즈를 나타낸다. 전송 비트는 상향링크 제어 정보 (UCI), 예를 들어 복수의 DL CC를 통해 수신한 복수의 데이터 (또는 PDSCH)에 대한 다중 ACK/NACK을 포함한다. 여기서, 전송 비트 a_0, a_l,..., a_M-l는 전송 비트를 구성하는 UCI의 종류 /개수 /사이즈에 상관없이 조인트 코딩된다. 예를 들어, 전송 비트가 복수의 DL CC에 대한 다중 ACK/NACK을 포함하는 경우, 채널 코딩은 DL CC별, 개별 ACK/NACK 비트 별로 수행되지 않고, 전체 비트 정보를 대상으로 수행되며, 이로부터 단일 코드워드가 생성된다. 채널 코딩은 이로 제한되는 것은 아니지만 단순 반복 (repetition), 단순 코딩 (simplex coding), RM(Reed Muller) 코딩 , 펑처링된 RM 코딩, TBCC(Tail- biting convolut ional coding), LDPCOowᅳ densi ty parity-check) 혹은 터보ᅳ코딩을 포함한다. 도시하지는 않았지만, 코딩 비트는 변조 차수와 자원 양을 고려하여 레이트 -매칭 (rate-matching) 될 수 있다. 레이트 매칭 기능은 채널 코딩 블록의 일부로 포함되거나 별도의 기능 블록을 통해 수행될 수 있다. 예를 들어, 채널 코딩 블록은 복수의 제어정보에 대해 (32,0) RM 코딩을 수행하여 단일 코드워드를 얻고, 이에 대해 순환 버퍼 레이트-매칭을 수행할 수 있다.
변조기 (modu!ator)는 코딩 비트 b_0, b_l, ... ,b_N-l을 변조하여 변조 심볼 c_0, c_l c_L-l올 생성한다. L은 변조 심볼의 사이즈를 나타낸다. 변조 방법은 전송 신호의 크기와 위상을 변형함으로써 수행된다. 변조 방법은 예를 들어, n- PSK (Phase Shi ft Keying) , n-QAM( Quadrature Amplitude Modulation)을 포함한다 (n은 2 이상의 정수) . 구체적으로 , 변조 방법은 BPSK(Binary PSK) , QPSKCQuadrature PSK), 8-PSK, QAM, 16-QAM, 64-QAM등올 포함할수 있다.
분주기 (divider)는 변조 심볼 c_0, c_l c_L-l을 각 술롯으로 분주한다. 변조 심볼을 각 슬롯으로 분주하는 순서 /패턴 /방식은 특별히 제한되지 않는다. 예를 들어, 분주기는 변조 심볼을 앞에서부터 순서대로 각각의 슬롯에 분주할 수 있다 (로컬형 방식). 이 경우, 도시한 바와 같이, 변조 심볼 c_0, c_l,...,c_L/2- 1은 슬롯 0에 분주되고, 변조 심볼 c_ L/2, c_ L/2+l,...,c_L-l은 슬롯 1에 분주될 수 있다. 또한, 변조 심볼은 각각의 슬롯으로 분주 시에 인터리빙 (또는 퍼뮤테이션) 될 수 있다. 예를 들에 짝수 번째 변조 심볼은 슬롯 0에 분주되고 홀수 번째 변조 심볼은 슬롯 1에 분주될 수 있다. 변조 과정과 분주 과정은 순서가서로 바뀔 수 있다.
DFT 프리코더 (precoder)는 단일 반송파 파형 (single carrier waveform)을 생성하기 위해 각각의 슬롯으로 분주된 변조 심볼에 대해 DFT 프리코딩 (예, 12- 포인트 DFT)을 수행한다. 도면을 참조하면, 슬롯에 분주된 변조 심볼 c_0, c_l,..., c_L/2-l은 DFT 심볼 d_0, d_l d_L/2-l로 DFT프리코딩 되고, 슬롯 1에 분주된 변조 심볼 c_ L/2, c_ L/2+1 c_L-l은 DFT 심볼 d_ L/2, d_
L/2+1 LL-1로 DFT 프리코딩 된다. DFT 프리코딩은 상웅하는 다른 선형 연산 (linear operation) (예, walsh precoding)으로 대체될 수 있다.
확산 블록 (spreading block)은 DFT가 수행된 신호를 SC-FDMA 심볼 레벨에서 (시간 도메인) 확산한다. SC-1 MA 심볼 레벨의 시간 도메인 확산은 확산 코드 (시뭔스)를 이용하여 수행된다. 확산 코드는 준 직교 코드와 직교 코드를 포함한다. 준 직교 코드는 이로 제한되는 것은 아니지만, PN(Pseudo Noise) 코드를 포함한다. 직교 코드는 이로 제한되는 것은 아니지만, 왈쉬 코드, DFT 코드를 포함한다. 본 명세서는 설명의 용이성을 위해 확산 코드의 대표 예로 직교 코드를 위주로 설명하지만, 이는 예시로서 직교 코드는 준 직교 코드로 대체될 수 있다. 확산 코드 사이즈 (또는 확산 인자 (Spreading Factor: SF))의 최대 값은 제어 정보 전송에 사용되는 SC-FDMA 심볼의 개수에 의해 제한된다. 일 예로, 한 슬롯에서 4 개의 SC-FDMA 심볼이 제어 정보 전송에 사용되는 경우, 슬롯 별로 길이 4의 직교 코드00, 1, 2, 3)가 사용될 수 있다. SF는 제어 정보의 확산도를 의미하며, 사용자기기의 다중화 차수 (multiplexinig order) 또는 안테나 다중화 차수와 관련될 수 있다. SF는 1, 2, 3, 4 등과 같이 시스템의 요구 조건에 따라 가변될 수 있으며, 기지국과 사용자기기간에 미리 정의되거나, 하향링크 제어정보 (DCI) 혹은 RRC 시그널링을 통해 사용자기기에게 알려질 수 있다. 일 예로, SRS를 전송하기 위해 제어 정보용 SC-FDMA 심볼 중 하나를 평처링 하는 경우 해당 슬롯의 제어 정보에는 SF가 축소된 (예를 들어, SF=4 대신 SF=3)인 확산 코드를 적용할 수 있다.
위의 과정을 거쳐 생성된 신호는 PRB 내의 부반송파에 맵핑된 후 IFFT를 거쳐 시간 도메인 신호로 변환된다. 시간 도메인 신호에는 CP가 부가되고, 생성된 SC- FDMA 심볼은 RF단을 통해 전송된다.
5 개의 DL CC에 대한 ACK/NACK을 전송하는 경우를 가정하여 각 과정을 보다 구체적으로 예시한다. 각각의 DL CC가 2개의 PDSCH를 전송할 수 있는 경우, 이에 대한 ACK/NACK 비트는 DTX 상태를 포함하는 경우 12비트일 수 있다. QPSK 변조와 SF=4 시간 확산을 가정할 경우, (레이트 매칭 후의) 코딩 블록 사이즈는 48 비트일 수 있다. 코딩 비트는 24 개의 QPSK 심볼로 변조되고, 생성된 QPSK 심볼은 12 개씩 각 슬롯으로 분주된다. 각 슬롯에서 12 개의 QPSK 심볼은 12-포인트 DFT 연산올 통해 12개의 DFT 심볼로 변환된다. 각 슬롯에서 12개의 DFT 심볼은 시간 도메인에서 SF=4 확산 코드를 이용하여 4 개의 SC-FDMA 심볼로 확산되어 맵핑된다. 12개의 비트가 [2비트 *12개의 부반송파 *8개의 SC-FDMA 심볼]을 통해 전송되므로 코딩 레이트는 0.0625012/192)이다. 또한, SF=4인 경우, 1PRB 당 최대 4명의 사용자기기를 다중화할 수 있다.
도 30은 SF=5인 직교 코드 (Orthogonal Code, 0C)를 사용한 PUCCH 포맷 3의 구조를 예시한다.
기본적인 신호처리 과정은 도 29를 참조하여 설명한 것과 동일하다. 다만, 상향링크 제어정보 (UCI) SC-FDMA 심볼과 RS SC-FDMA 심볼의 개수 /위치가 도 29와 비교하여 달라진다. 이때, 확산 블록 (spreading block)은 DFT 프리코더 전단에서 미리 적용될 수도 있다.
도 30에서, RS는 LTE 시스템의 구조를 승계할 수 있다. 예를 들어, 기본 시퀀스에 순환 쉬프트를 적용할 수 있다. 데이터 부분은 SF=5로 인하여, 다중화 용량 (multiplexing capacity)이 5가 된다. 그러나, RS 부분은 순환 쉬프트 간격인
Ashift PUCCH에 따라 다중화 용량이 결정된다. 예를 들어, 다중화 용량은
12/Ashift PUCCH로 주어진다. 이 경우, Ashift PUCCH=l, Ashift PUCCH=2, Ashift PUCCH=3인 경우에 대한 다중화 용량은 각각 12, 6, 4가 된다. 도 30에서, 데이터 부분의 다중화 용량은 SF=5로 인하여 5가 되는 반면에, RS의 다중화 용량은 Ashift PUCCH인 경우에는 4가 되어 전체 다중화 용량이 둘 중 작은 값인 4로 제약될 수 있다.
도 31은 슬롯 레벨에서 다중화 용량이 증가될 수 있는 PUCCH 포맷 3의 구조를 예시한다.
도 29 및 도 30에서 설명한 SC-FDMA 심볼 레벨 확산을 RS에 적용하여 전체 다중화 용량을 증가시킬 수 있다. 도 31을 참조하면, 슬롯 내에서 왈쉬 커버 (혹은 DFT 코드 커버)를 적용하면, 다중화 용량이 2 배로 증가하게 된다. 이에 따라,
Ashiit PUCCH인 경우에도 다중화 용량이 8이 되어 데이터 구간의 다중화 용량이 저하되지 않게 된다. 도 31에서, [yl y2] = [l 1] 혹은 [yl y2] = [l -1]나 이의 선형 변환 형태 (예를 들어, [j j] [j -j], [1 j], [1 -j] 등)들도 RS를 위한 직교 커버 코드로 사용될 수 있다.
도 32는 서브프레임 레벨에서 다중화 용량이 증가될 수 있는 PUCCH 포맷 3의 구조를 예시한다.
슬롯-레벨에서 주파수 호핑을 적용하지 않으면, 슬롯 단위로 왈쉬 커버를 적용함으로써, 다중화 용량을 다시 2배로 증가시킬 수 있다. 여기서, 앞서 언급한 바와 같이, 직교 커버 코드로는 [xl x2]=[l 1] 또는 [1 -1]가 사용될 수 있으며, 이의 변형 형태 역시 사용될 수 있다.
참고로, PUCCH 포맷 3의 처리과정은 도 29에서 도 32에 도시된 순서에 구애 받지 않는다.
도 33은 본 발명이 적용되는 채널 선택을 이용한 ACK/NACK 정보의 전송 구조를 도시한 것이다. 도 33을 참조하면, 2 비트의 ACK/NACK 정보를 위한 PUCCH 포맷 lb에 대해, 2 개의 PUCCH 자원 또는 PUCCH 채널 (PUCCH 자원 #0 및 #1 또는 PUCCH 채널 #0 및 #1)이 설정될 수 있다.
만약 3 비트의 ACK/NACK 정보를 전송하는 경우에, 3 비트의 ACK/NACK 정보 중 2 비트는 PUCCH 포맷 lb를 통하여 표현될 수 있고, 나머지 1 비트는 2 개의 PUCCH 자원 중 어떤 PUCCH 자원을 선택하느냐를 통하여 표현될 수 있다. 예를 들어, PUCCH 자원 #0을 이용하여 ACK/NACK 정보가 전송되는 경우와 PUCCH 자원 #1을 이용하여 ACK/NACK 정보가 전송되는 경우 중 하나를 선택함으로써 1 비트 (2 가지 경우)를 표현할 수 있으므로, 총 3 비트의 ACK/NACK정보가 표현될 수 있다.
표 11은 채널 선택을 이용하여 3 비트의 ACK/NACK 정보를 전송하는 나타낸다. 이때, 2 개의 PUCCH 자원이 설정된 경우를 가정한다.
【표 11】
Figure imgf000033_0001
표 11에서, 'A'는 ACK 정보를 의미하고, 'N'은 NACK 정보 또는 NACK/DTX 정보를 의미한다. '1, -1, j, -j'는 PUCCH 포맷에서 전송되는 2 비트의 전송 정보인 b(0),b(l)이 QPSK 변조를 거친 4 개의 복소 변조심볼을 의미한다. b(0),b(l)은 선택된 PUCCH 자원을 이용하여 전송되는 2진 전송비트에 해당한다. 예를 들어, 표 12에 따라 2진 전송비트 b(0),b(l)가 복소 변조심볼로 맵핑되어, PUCCH 자원을 통하여 전송될 수 있다.
【표 12]
Figure imgf000033_0002
표 14는 2 개의 PUCCH 자원이 설정되고, TDD를 위한 채널 선택을 이용하여 6 개의 ACK/NACK 상태를 전송하는 예를 나타낸다. R2011/006251
32
【표 14】
Figure imgf000034_0001
표 15는 3 개의 PUCCH 자원이 설정되고 , TDD를 위한 채널 선택을 이용하여 11 개의 ACK/NACK 상태를 전송하는 예를 나타낸다.
【표 15]
Figure imgf000034_0002
표 16은 4 개의 PUCCH 자원이 설정되고, TDD를 위한 채널 선택을 이용하여 20 개의 ACK/NACK 상태를 전송하는 예를 나타낸다 .
【표 16]
HARQ-ACK(O), HARQ-ACK(1), HARQ-ACK(2), HARQ- n 'puccH b(0),b(1)
ACK(3)
Figure imgf000035_0001
도 34는 본 발명이 작용되는 강화된 채널 선택올 이용한 ACK/NACK 정보의 전송 구조를 도시한 것이다. 도 34를 참조하면, 1 비트의 ACK/NACK 정보의 전송을 위한 PUCCH포맷 la에 대해, 2 개의 PUCCH 자원 (PUCCH자원 #0 및 #1)이 설정될 수 있다. 만약 3 비트의 ACK/NACK 정보를 전송하는 경우에, 3 비트의 ACK/NACK 정보 중 1 비트는 PUCCH 포맷 la를 통하여 표현될 수 있고, 다른 1 비트는 ACK/NACK 정보가 어떤 PUCCH 자원 (PUCCH 자원 #0 및 #1)을 통하여 전송되는 가에 따라서 표현될 수 있다. 또한, 마지막 1 비트는 참조신호가 어떠한 자원을 통하여 전송되는 가에 따라서 표현될 수 있다.
즉, PUCCH 자원 #0을 통하여 ACK/NACK 정보가 전송되고 RJCCH 자원 #0에 대웅되는 자원을 통하여 참조신호가 전송되는 경우, PUCCH 자원 #1을 통하여 ACK/NACK 정보가 전송되고 PUCCH 자원 #1에 대웅되는 자원을 통하여 참조신호가 전송되는 경우, PUCCH 자원 #0을 통하여 ACK/NACK 정보가 전송되고 PUCCH 자원 #1에 대웅되는 자원을 통하여 참조신호가 전송되는 경우 및 PUCCH 자원 #1을 통하여 ACK/NACK 정보가 전송되고 PUCCH 자원 #0에 대웅되는 자원을 통하여 참조신호가 전송되는 경우 중 하나를 선택함으로써 2 비트 (4 가지 경우)를 표현할 수 있으므로, 총 3 비트의 ACK/NACK 정보가 표현될 수 있다.
표 17은 강화된 채널 선택을 이용하여 3 비트의 ACK/NACK 정보를 전달하는 예를 나타낸다. 이때, 2 개의 PUCCH자원이 설정된 경우를 가정한다.
【표 17]
Figure imgf000036_0001
강화된 채널 선택을 이용하는 표 17은 채널 선택을 이용하는 표 11과 달리 PUCCH 자원에 맵핑되는 복소심볼을 BPSK 변조로 구현이 가능하다는 점에서 의미가 있다.
한편, 해당 PUCCH 자원들은 명시적 방법으로 RRC 신호의 전송에 의해 특정 단말에게 할당될 수 있다. 또한, 자원 할당의 효과적인 운용을 위해, 복수개의 단말이 동일한 PUCCH 자원을 할당 받고, 네트워크가 하향링크 제어정보로서 특정 PUCCH 자원을 지시하는 방법을 사용할 수 있다. 이때, 하향링크 제어정보 내의 특정 값은 TPCCTransmitter power control) 명령 필드를 이용하여 전송할 수 있다. 특히, 특정 값은 SCC에서 전송되는 하향링크 제어정보 내의 TPC 명령 필드를 이용할 수 있다. 이는, PCC에서 전송되는 하향링크 제어정보 내의 TPC 명령 필드는 유지하여 전력 제어를 위해 사용하고, 동일한 정보에 해당할 수 있는
SCC에서 전송되는 TPC 명령 필드를 특정 값으로 대체하여 전송함으로써, 하향링크 제어정보의 포맷을 추가적으로 변경하지 않고도 이를 적용할수 있다.
또는, 네트워크가 복수의 단말들 간에 공유할 수 있는 여러 PUCCH 자원을 미리 알려주고, 그 중에서 구체적인 PUCCH 자원에 관한 특정 지시자를 하향링크 제어정보 내에 포함하여 특정 단말로 전송할 수 있다.
채널 선택을 이용한 X 비트 ACK/NACK 정보를 전송할 때, 하향링크 PCC에서만 적어도 하나의 PDCCH가 검출되는 경우, ACK/NACK 정보가 전송되는 PUCCH 자원은 전송된 PDCCH에 사용된 CCE 인덱스 중에서 가장 작은 값을 통하여 유추할 수 있다. 즉, n(1) PUCCH = nccE + N(1) PUCCH의 식을 이용하여, PUCCH 자원 인덱스를 확인할 수 있다. 이는 암묵적 방법으로 명명될 수 있다.
DFT-S-0FDM 포맷을 이용하여 Y 비트 ACK/NACK 정보를 전송할 때, 하향링크 PCC에서만 적어도 하나의 PDCCH가 검출되는 경우, 앞선 수학식을 이용하여 해당 PUCCH 자원을 확인할 수 있다. 이는 수신된 PDCCH에 사용된 CCE 인덱스 중 가장 작은 값을 통하여 결정한다는 점, 즉 CCE 인덱스 값에 따라 변동된다는 점에서 유동적 자원 할당 방식으로 명명될 수 있다.
한편 , 교차 반송파 스케즐링 (즉, CIF가 설정된 경우)이 된 경우에도, 하향링크 PCC에서만 적어도 하나의 PDCCH가 전송되는 경우가 있다. 예를 들어, 5 개의 하향링크 CC 각각을 위한 PDSCH들에 대웅하는 5 개의 PDCCH들이 하향링크 PCC에서만 전송되는 교차 반송파 스케즐링이 수행될 수 있다. 이 경우에는, 강화된 채널 선택을 이용하거나 DFT-S-0FDM 포맷을 이용하여 ACK/NACK 정보를 전송할 수 있다. 교차 반송파 스케쥴링을 좀 더 설명하면, 특정 CC를 통해 전송되는 PDCCH를 통해 다른 CC를 통해 전송되는 PDSCH의 자원을 할당하는 방법으로, 교차 반송파 스케줄링을 지원하는 시스템에서는 PDSCH/PUSCH가 어떤 DL CC/UL CC를 통하여 전송되는지를 알려주는 반송파 지시 필드 (carrier indication field)가 PDCCH에 포함된다.
이하, 본 발명의 제 1 실시예에 따른 전송 다이버시티 방법을 설명한다. 이 방법은 S0RTD(Spatial Orthogonal Resource Transmit Diversity)으로 명명될 수 있다. SORTD는 단일 안테나에서 사용하는 자원에 대비하여 2 배의 자원을 사용하여, 각각의 안테나로 동일한 정보를 전송하는 전송 다이버시티 방법이다. 예를 들어, 단일 안테나에서 4 개의 PUCCH 자원 (n0,nl,n2,n3) 중 하나를 사용하여 ACK/NACK 정보 (b0,bl,b2,b3)를 전송한다면, S0RTD를 적용하면 총 8 개의
PUCCH 자원^^!! ^, ,^, ,^,!!^을 사용할 수 있으며 , 이 중 제 1 안테나에서 4 개의 PUCCH 자원 (n0,nl,n2,n3) 중 하나를 사용하여 ACK/NACK 정보 (b0,bl,b2,b3)를 전송하고, 제 2 안테나에서 나머지 4 개의 PUCCH 자원 Cn4,n5,n6,n7) 중 하나를 사용하여 ACK/NACK 정보 (b0,bl,b2,b3)를 전송할 수 있다.
하향링크 PCC에서만 PDCCH가 전송되는 경우에 , 대웅되는 ACK/NACK 정보가 전송되는 PUCCH 자원은 암묵적 (implicit) 방법으로 할당될 수 있다. 도 12에서 언급한 바와 같이, 하향링크 제어정보 (예를 들어, DL grant)의 PDCCH 전송에 사용된 CCE 인덱스 중에서 가장 작은 값인 nCCE를 이용하여 대웅되는 ACK/NACK 정보가 전송되는 PUCCH자원을 인식할 수 있다.
한편, 채널 선택을 이용하여 4 비트까지의 ACK/NACK 정보를 전송하는 예는 하기와 같은 경우가 있다.
(1) 2 비트 ACK/NACK 정보의 전송 예
-DL CC #0에 대웅하는 1 비트 ACK/NACK 정보와 DL CC #1에 대웅하는 1 비트 ACK/NACK 정보의 전송
(2) 3 비트 ACK/NACK 정보의 전송 예
-DL CC #0에 대웅하는 2 비트 ACK/NACK 정보와 DL CC #1에 대웅하는 1 비트 ACK/NACK 정보의 전송 (또는 DL CC #0에 대웅하는 1 비트 ACK/NACK 정보와 DL CC #1에 대웅하는 2 비트 ACK/NACK 정보의 전송)
-DL CC #0에 대웅하는 1 비트 ACK/NACK 정보, DL CC #1에 대웅하는 1 비트 ACK/NACK 정보와 DL CC #2에 대웅하는 1 비트 ACK/NACK 정보의 전송
(3) 4 비트 ACK/NACK 정보의 전송 예
-DL CC #0에 대웅하는 2 비트 ACK/NACK 정보와 DL CC #1에 대웅하는 2 비트 ACK/NACK 정보의 전송 -DL CC #0에 대웅하는 1 비트 ACK/NACK 정보, DL CC #1에 대웅하는 1 비트 ACK/NACK 정보, DL CC #2에 대웅하는 1 비트 ACK/NACK 정보와 DL CC #3에 대웅하는
1 비트 ACK/NACK 정보의 전송
-DL CC #0에 대웅하는 2 비트 ACK/NACK 정보, DL CC #1에 대웅하는 1 비트 ACK/NACK 정보, DL CC #2에 대응하는 1 비트 ACK/NACK 정보 (또는, 다른 조합)의 전송
예를 들어, 4 비트 ACK/NACK 정보를 전송하는 경우 (DL CC #0에 대웅하는 2 비트 ACK/NACK 정보 DL CC #1에 대응하는 2 비트 ACK/NACK 정보), 전송된 PDCCH가
2 개 (PDCCH #0, PDCCH #1)이며, 모두 하향링크 PCC로 전송되었다고 가정하면, 암묵적 방법으로 2 개의 PUCCH 자원을 인식할 수 있다. 이는 각각의 PDCCH에 대한 nCCE를 이용하여 확인할 수 있다. 한편 채널 선택을 이용하여 4 비트의 ACK/NACK 정보를 전송하기 위해서는 4 개의 PUCCH 자원이 필요하므로, 나머지 2 개의 PUCCH 자원은 하기와 같이 인식할 수 있다.
-PUCCH 자원 #0: PDCCH #0의 ncCE 0으로부터 인식
-PUCCH 자원 #1: PDCCH #1의 nCCE 1으로부터 인식
-PUCCH 자원 #2: HCCE O + 1로서 인식
-PUCCH자원 #3: nccE 1 + 1로서 인식
이 때, PDCCH가 각각의 DL CC에서 전송되는 경우와 교차 반송파 스케쥴링 (cross-carrier scheduling)이 적용되는 경우도 동일하게 적용할 수 있다. 예를 들어, 모든 PDCCH가 하나의 DL CC (예를 들어, 하향링크 PCC)에서 전송되었을 때도 적용할 수 있다.
표 18은 단일 안테나에서 채널 선택을 이용한 2 비트 ACK/NACK 정보의 전송 예를 나타낸다.
【표 18】
CM Ch2
RS Data RS Data
N, N 1 1 0 0
A, N 1 -1 0 0 Ν,Α 0 0 1 1
A, A 0 0 1 -1 표 19는 SORTD이 적용된 채널 선택을 이용한 2 비트 ACK/NACK 정보의 예를 나타낸다.
【표 19】
Figure imgf000040_0001
표 20은 SORTD이 적용된 채널 선택을 이용한 3 비트 ACK/NACK 정보의 예를 나타낸다.
【표 20】
Antenna 0
Ch1 Ch2 Ch3
RS DATA RS DATA RS DATA
N, N, N 1 1 0 0 0 0
N, Ν,Α 1 -j 0 0 0 0
Ν,Α, Ν 1 j 0 0 0 0
Ν,Α,Α 0 0 0 0 1 1
Α, Ν, Ν 0 0 1 1 0 0
Α, Ν,Α 0 0 1 -j 0 0
A, A, Ν 0 0 1 j 0 0
A, A, A 0 0 0 0 1 -1 Antenna 1
Ch4 Ch5 Ch6
RS DATA RS DATA RS DATA
N, N, N 1 1 0 0 0 0
N, N,A 1 -j 0 0 0 0
Ν,Α, N 1 j 0 0 0 0
Ν,Α,Α 0 0 0 0 1 1
A, N, N 0 0 1 1 0 0
A, N,A 0 0 1 -j 0 0
A, A, N 0 0 1 j 0 0
A, A, A 0 0 0 0 1 -1 다음으로, 본 발명의 제 2 실시예에 따른 전송 다이버시티 방법을 설명한다. 이 방법은 SCBC(Space-Code Block Coding)로 명명될 수 있다. SCBS는 단일 안테나에서 사용하는 자원의 수와 동일한 수의 자원을 이용하여 공간 다이버시티를 도모하는 방법이다. 안테나 각각의 채널을 추정하기 위한 RS(Reference signal) 심볼올 전송하기 위해서는 안테나 수만큼의 RS 자원이 필요하다. 2 개의 안테나를 사용하는 2Tx의 경우 2 개의 RS 자원이 각 안테나로 전송되며, 이는 S0RTD 형태로 전송된다. 데이터 심볼의 전송을 위해서는 채널 선택을 위해 사용되는 PUCCH 자원의 수가 짝수 개인 경우에는 단일 안테나를 통한 전송에서 사용되었던 HJCCH 자원의 수와 동일한 수로 전송 다이버시티를 구현할 수 있다.
이하, SCBC가 적용된 채널 선택에 대하여 구체적으로 설명한다. SCBC는 알라무티 코드가 코드 자원 도메인 (또는 채널 자원 도메인)과 안테나 도메인에 적용된다. 설명의 용이함을 위해, 송신 안테나의 수를 2 개 (2Τχ, 안테나 으 1)로 가정하고, RS 자원 중 2 개 (RS 자원 #0, #1)를 각 안테나에 대한 채널 추정을 위하여 사용할 수 있다. 다시 말하면, 각 안테나에 대한 채널 추정을 위해, RS 자원 #0을 통하여 제 1 안테나를 이용하여 RS 심볼이 전송되고, RS 자원 #1을 통하여 제 2 안테나를 이용하여 RS 심볼이 전송될 수 있다. 한편, 편의상 술롯 0을 기준으로 설명하나 술롯 1에서도 동일하게 적용될 수 있음은 자명하다.
알라무티 코딩을 적용하면, 안테나 0을 통해 전송되는 변조 심볼은 단일 안테나 (ΙΤχ)일 때와 동일하게 전송되고, 안테나 1을 통해 전송되는 변조 심볼은 안테나 0을 통해 전송되는 변조 심볼에 알라무티 코딩으로 변환된 변조 심볼이 전송된다. 여기서, 알라무티 코딩이란 수학식 3의 행렬뿐만 아니라, 이의 모든 유니터리 변환 형태를 포함한다.
【수학식 3]
antenna
O
Figure imgf000042_0001
여기서 (·)* 은 (.)의 복소 공액 연산을 의미하며, 직교 자원 도메인은 코드 자원 도메인 또는 채널 자원 도메인을 의미할 수 있다.
SCBC를 적용한 채널 선택에서는 하나의 안테나에서 복수개의 채널 자원 중 하나의 채널 자원만이 선택된다. 편의상 채널 자원 #1 상에서 전송되는 변조심볼을 si이라고 하고, 채널 자원 #2 상에서 전송되는 변조심볼을 s2라고 가정하면, 채널 선택에 의하면, 채널 자원 #1 또는 #2 중 하나만 전송에 사용되므로, si과 S2가 동시에 전송될 수 없다. 따라서, si과 s2 둘 중의 하나는 반드시 0이 되며, 수학식 3은 수학식 4와 같이 변형할 수 있다.
【수학식 4】
Antenna (physical or logical) Antenna (physical or logical)
Figure imgf000042_0002
예를 들어, PUCCH자원 #0 및 #1을 가정할 때 s2=0이면,
안테나 0
-PUCCH자원 #0을 통해 si을 전송
-PUCCH자원 #1을 통해 0(=s2)을 전송 안테나 1
-PUCCH 자원 #0을 통해 0(=-(s2r)을 전송
-PUCCH 자원 #1을 통해 (si)'을 전송
SCBC가 적용되 어 짝을 이루는 PUCCH 자원 (또는 채널 )들은 성능 상의 이유로 동일한 PRB 내에 존재할 수 있다 . 예를 들어, 4 비트 ACK/NACK 정보를 전송하는 경우 (DL CC #0에 대웅하는 2 비트 ACK/NACK 정보 , DL CC #1에 대웅하는 2 비트 ACK/NACK 정보), 전송된 PDCCH가 2 개 (PDCCH #0 , PDCCH #1)이면, 각각의 PDCCH에 대한 nCCE를 이용하여 PUCCH 자원을 확인할 수 있다 . 2 개의 PUCCH 자원, PUCCH 자원 #0 및 PUCCH 자원 #1은 PDCCH #0의 nCCE 0 및 PDCCH #1의 ncCE 1으로부터 확인할 수 있으며 PUCCH 자원 #0과 짝을 이루는 PUCCH 자원 #2는 nCCE 0 + 1로서 확인할 수 있으며, PUCCH 자원 #1과 짝을 이투는 PUCCH 자원 #3은 nccE 1 + 1로서 확인할 수 있다.
표 21은 SCBC가 적용된 채널 선택을 이용한 2 비트 ACK/NACK 정보의 전송 예를 나타낸다 . RS 심볼은 2 개의 RS 자원이 각각의 안테나를 통해 전송하는 것을 가정 한다.
【표 21】
Figure imgf000043_0001
표 22는 단일 안테나에서 채널 선택을 이용한 4 비트 ACK/NACK 정보의 예를 나타낸다 .
【표 22]
Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 R2011/006251
42
Figure imgf000044_0001
표 23은 SCBC가 적용된 채널 선택을 이용한 4 비트 ACK/NACK 정보의 전송 예를 나타낸다 . PUCCH 자원 1과 PUCCH 자원 2의 조합으로 알라무티 코딩을 적용하고, PUCCH 자원 3과 PUCCH 자원 4의 조합으로 알라무티 코딩을 적용하였다. RS 심볼은 2 개의 RS 자원 (RS자원 1과 RS 자원 2)이 안테나 각각의 채널 추정을 위해 전송된다고 가정 한다 . 알라무티 코딩은 2 개의 PUCCH 자원씩 쌍으로 적용된다.
【표 23]
Antenna 0
CM Ch2 Ch3 Ch4
RS DATA RS DATA RS DATA RS DATA
N, N, N, N 1 1 0 0 0 0 0 0 N, N, N,A 1 -j 0 0 0 0 0 0
N, Ν,Α, N 1 j 0 0 0 0 0 0
N, Ν,Α,Α -1 0 0 0 0 0 0
Ν,Α, N, N 0 0 1 0 0 0 0
Ν,Α, N,A 1 0 0 -j 0 0 0 0
N, A, A, N 1 0 0 j 0 0 0 0
Ν,Α' A, A 0 0 -1 0 0 0 0
A, N, N, N 1 0 0 0 0 1 0 0
A, N, N,A 0 0 0 0 -j 0 0
A, Ν,Α, N 1 0 0 0 0 j 0 0
A, Ν,Α,Α 0 0 0 0 -1 0 0
A, A, N, N 1 0 0 0 0 0 0 1
A, A, N,A 1 0 0 0 0 0 0 -j
A, A, A, N 1 0 0 0 0 0 0 j
A, A, A, A 1 0 0 0 0 0 0 -1
Figure imgf000045_0001
A, N, N,A 0 0 1 0 0 0 0 j
A, N, A, N 0 0 1 0 0 0 0 -J
A, Ν,Α,Α 0 0 0 0 0 0 -1
A, A, N, N 0 0 1 0 0 -1 0 0
A, A, N, A 0 0 1 0 0 -j 0 0
A, A, A, N 0 0 1 0 0 j 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0 한편, SORTD는 단일 안테나를 통한 전송과 비교하여 2 배의 자원을 필요로 하는 반면에 SCBC는 단일 안테나를 통한 전송과 비교하여 자원의 수를 증가시키지 않는다. 채널 추정 오류가 없다고 가정하면 이론적인 공간 다이버시티 이득은 모두 동일하다. 하지만, SCBC의 경우 단일 안테나를 통한 전송 시의 자원 수가 홀수 개인 경우에 고아 (orphan) 자원이 발생할 수 있다.
본 발명의 제 3 실시예에 따른 전송 다이버시티 방법을 설명한다. 이 방법은 SCBC와 S0RTD의 하이브리드로 명명될 수 있다. 구체적으로 설명하면, SCBC와 S0RTD의 하이브리드는 SCBC에 기초하여 자원 (PUCCH 자원)을 2 개씩 페어링 (pairing)하고, 남은 1 개의 자원에 대하여 S0RTD를 적용하는 방법이다. S0RTD는 남은 자원 즉, 고아 자원에 대해서만 적용하므로 요구되는 총 자원의 수는 단일 안테나에서 사용되는 자원의 수보다 1이 많게 된다. 총 4 개의 PUCCH 자원 (또는 채널)에 대해, PUCCH 자원 #0(채널 1)과 PUCCH 자원 #1(채널 2)을 쌍 (pair)으로 SCBC를 적용하고, PUCCH 자원 #2(채널 3)과 PUCCH 자원 #3(채널 4)에 대하여 S0RTD를 적용할 수 있다.
표 24는 SCBC와 S0RTD의 하이브리드가 적용된 채널 선택을 이용한 3 비트 ACK/NACK 정보의 전송 예를 나타낸다. RS 심볼은 채널 1과 채널 2를 통하여 전송되며, 각각의 안테나 채널 추정을 위하여 사용된다. 데이터 심볼은 채널 1과 채널 2의 쌍에는 SCBC가 적용되었고 채널 3과 채널 4의 쌍에는 S0RTD가 적용되었다. 채널 1, 2, 3은 PDCCH로부터 암묵적 방법올 통하여 인식할 수 있으며, 채널 4는 RRC신호를 통하여 명시적 방법으로 인식할 수 있다. 【표 24】
Figure imgf000047_0001
Figure imgf000047_0002
본 발명의 제 4 실시예에 따른 전송 다이버시티 방법을 설명한다. 이 방법은 SCBC와 SCBC의 하이브리드로 명명될 수 있다. 본 실시예는 하향링크 데이터의 수 (또는 ACK/NACK의 수)에 따라 자원 (PUCCH 자원)의 수가 특정되는 경우를 전제로 한다. 구체적으로 설명하면, SCBC와 SCBC의 하이브리드는 SCBC에 기초하여 PUCCH 자원을 2 개씩 페어링 (pairing)하고, 남은 1 개의 PUCCH 자원에 대하여, 기 할당된 PUCCH 자원 외에 PUCCH 자원을 추가로 할당하여 , 남은 1 개의 PUCCH 자원과 추가로 할당된 PUCCH 자원 간에 SCBC를 적용하는 방법이다. SCBC와 SCBC의 하이브리드에서도 쌍을 이루는 PUCCH 자원을 구성하기 위하여 PUCCH 자원을 1 개 추가로 할당하기 때문에 요구되는 총 PUCCH 자원의 수는 단일 안테나에서 사용되는 PUCCH 자원의 수보다 1이 많게 된다.
예를 들어, 단일 안테나로 채널 선택을 이용하여 3 비트 ACK/NACK 정보를 전송하는 경우, 3 개의 PUCCH 자원이 할당된다. 이때, SCBC와 SCBC의 하이브리드를 위하여 하나의 PUCCH 자원을 추가로 할당 받을 수 있으며 , 총 4 개의 PUCCH 자원에 대하여 2 개씩 페어링하여 각각 SCBC를 적용할 수 있다. 추가로 할당 받은 PUCCH 자원은 2 개의 하향링크 CC (하향링크 CC #0 및 하향링크 CC #1)의 구성의 경우, 전송된 PDCCH에 기초하여 암묵적 방법을 통한 nCCE0, nccE 0 + 1, ncCE 1 및 nCCE 1 + 1의 값을 통하거나, RRC 신호를 통한 명시적 방법을 통하여 인식할 수 있다.
총 4 개의 PUCCH 자원 (또는 채널)에 대해, PUCCH 자원 #0과 PUCCH 자원 #1을 쌍 (pair)으로 SCBC를 적용하고 PUCCH 자원 #2와 PUCCH 자원 #3을 쌍으로 SCBC를 적용할 수 있다.
표 25는 SCBC와 SCBC의 하이브리드가 적용된 채널 선택을 이용한 3 비트 ACK/NACK 정보의 전송 예를 나타낸다. 채널 1과 채널 2의 쌍에 SCBC가 채널 3과 채널 4의 쌍에 SCBC가 적용되었다. 채널 4가 SCBC를 위해 추가로 할당된 PUCCH 자원을 나타낸다. RS 심볼은 채널 1과 채널 2를 통하여 각각의 안테나 채널 추정을 위하여 사용된다.
【표 25】
Antenna 0
CM Ch2 Ch3 Ch4
RS DATA RS DATA RS DATA RS DATA
N, N, N 1 1 0 0 0 0 0 0 N, N.A 1 -j 0 0 0 0 0 0
Ν,Α, N 1 j 0 0 0 0 0 0
Ν,Α,Α 1 0 0 0 0 1 0 0
A, N, N 1 0 0 1 0 0 0 0
A, N,A 0 0 -j 0 0 0 0
A, A, N 0 0 j 0 0 0 0
A, A, A 1 0 0 0 0 -1 0 0
Figure imgf000049_0001
본 발명의 제 5 실시예에 따른 전송 다이버시티 방법을 설명한다. 본 실시예는 단일 안테나 전송 시에 사용되는 자원이 홀수 개 일 때, SCBC에 기초하여 자원을 2 개씩 페어링 (pairing)하고, 남은 고아 (orphan) 자원에 대해 SAP(Single Antenna Port) 모드를 적용하는 방법이다. 이때, SAP 모드는 실질적으로 단일 안테나를 통하여 전송하거나 CDD Cyclic Delay Diversity) 또는 PVS(Precoding Vector Switching)와 같은 안테나 가상화 (virtual izat ion) 방법을 이용하여 단일 안테나를 통한 전송처럼 수신단이 인식하도록 하는 방법이다. 이를 통하여, 단일 안테나에서 사용되는 자원의 수를 그대로 유지하면서 전송 다이버시티를 지원할 수 TKR2011/006251
48
있다. PUCCH 자원은 2 개의 DL CC(DL CC #0 및 DL CC #1)의 구성의 경우, 전송된 PDCCH에 기초하여 암묵적 방법을 통한 nccE0, ncCE 0 + 1 및 ncCE 1 (또는 ncCE 0, ncCE 1 및 nCCE 1 + 1)의 값을 통하거나, RRC 신호를 이용한 명시적 방법을 통하여 인식할 수 있다.
표 26은 SCBC와 SAP 모드가 적용된 채널 선택을 이용한 3 비트 ACK/NACK 정보의 전송 예를 나타낸다. 구체적으로, 채널 1과 2에 SCBC가 적용되고, 채널 3에는 SAP 모드가 적용된 예를 나타낸다. RS 심볼은 채널 1과 채널 2를 통하여 각각의 안테나 채널 추정을 위하여 사용되며 총 3 개의 PUCCH자원이 사용된다.
【표 26]
Figure imgf000050_0001
Antenna 1
Ch1 Ch2 Ch3
RS DATA RS DATA RS DATA
N, N, N 0 0 1 1 0 0
N, N,A 0 0 1 j 0 0
Ν,Α, N 0 0 1 -j 0 0
Ν,Α,Α 0 0 1 0 0 1 A, N, N 0 -1 1 0 0 0
A, N,A 0 -j 1 0 0 0
A, A, N 0 j 1 0 0 0
A, A, A 0 0 1 0 0 -1 도 35는 본 발명의 일 실시예에 따른 전송 다이버시티를 적용하는 블록도를 도시한다.
단말은 복수개의 PUCCH 자원들 중에서 상기 제어정보를 위한 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 자원을 선택한다 (S100). 선택한 PUCCH 자원은 쌍을 이루는 제 1 PUCCH 자원 그룹에 속하거나 쌍을 이루지 않는 제 2 PUCCH 자원 그룹에 속할 수 있다.
선택한 PUCCH 자원이 제 1 PUCCH 자원 그룹에 속하는 경우 (S110), 해당 제어정보를 제 1 전송 다이버시티 기법을 이용하여 복수개의 안테나 포트를 이용하여 전송한다 (S120). 또한, 선택한 PUCCH 자원이 제 2 PUCCH 자원 그룹에 속하는 경우 (S110), 해당 제어정보를 제 2 전송 다이버시티 기법을 이용하여 복수개의 안테나 포트를 이용하여 전송한다 (S140). 제 1 전송 다이버시티 기법은 SCBC( Space-Code Block Coding)이고, 제 2 전송 다이버시티 기법은 S0RTD(Spatial Orthogonal Resource Transmit Diversity) 또는 SAPCSingle Antenna Port) 모드에 해당할 수 있다.
한편, 선택한 PUCCH 자원이 제 2 PUCCH 자원 그룹에 속하는 경우 (S110), 하나의 PUCCH 자원을 추가로 할당하여 (S130), 제어정보를 제 1 다이버시티 기법을 이용하여 전송할 수 있다 (S120). 또한, 하나의 PUCCH 자원을 추가로 할당하지 않고 (S130), 제어정보를 제 2 다이버시티 기법을 이용하여 전송할 수 있다 (S140). 이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 문서에서 본 발명의 실시예들은 주로 단말과 기지국 간의 신호 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 이러한 송수신 관계는 단말과 릴레이 또는 기지국과 릴레이간의 신호 송수신에도 동일 /유사하게 확장된다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다.
기지국은 고정국 (fixed station), Node B, eNode B(eNB) , 억세스 포인트 (access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말은 UE(User Equi ment), MS(Mobi le Station), MSS(Mobi le Subscriber Stat ion) 등의 용어로 대체될 수 있다. 또한, 릴레이는 RN(Relay Node), Relay station 및 중계기 등의 용어로 대체될 수 있다.
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(appl icat ion specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs( programmable logic devices) , FPGAs(f ield programmable gate arrays) , 프로세서, 콘트를러, 마이크로 콘트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 둥의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다. 상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
【산업상 이용가능성】
본 발명은 무선 통신 시스템의 단말, 기지국 또는 기타 다른 장비에 사용될 수 있다. 구체적으로는 본 발명은 제어 정보를 전송하는 방법 및 장치에 적용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1]
무선통신시스템에서 단말이 제어정보를 전송하는 방법에 있어서,
복수개의 PUCCH 자원들 중에서 상기 제어정보를 위한 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 자원을 선택하는 단계; 및
상기 선택한 PUCCH 자원을 이용하여 상기 제어정보에 대웅하는 변조 값을 복수개의 안테나 포트를 통하여 전송하는 단계를 포함하고,
상기 복수개의 PUCCH 자원들은 쌍을 이루는 제 1 PUCCH 자원 그룹과 쌍을 이투지 않는 제 2 PUCCH자원 그룹으로 구분되고,
상기 선택한 PUCCH 자원이 상기 제 1 PUCCH 자원 그룹에 해당하면, 상기 제어정보는 제 1 전송 다이버시티 기법을 이용하여 전송되고, 상기 제 2 PUCCH 자원 그룹에 해당하면 제 2 전송 다이버시티 기법을 이용하여 전송되는 제어정보 전송방법ᅳ
【청구항 2]
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 전송 다이버시티 기법은 SCBC(Space-Code Block Coding)이고, 상기 제 2 전송 다이버시티 기법은 S0RTD(Spatial Orthogonal Resource Transmit Diversity)인 제어정보 전송방법.
【청구항 3】
제 1항에 있어서,
상기 제 1 전송 다이버시티 기법은 SCBC( Space-Code Block Coding)이고, 상기 제 2 전송 다이버시티 기법은 SAP(Single Antenna Port) 모드인 제어정보 전송방법.
【청구항 4]
제 1항에 있어서,
상기 복수의 PUCCH자원들은 홀수 개의 PUCCH자원인 제어정보 전송방법 .
【청구항 5]
무선통신시스템에서 제어정보를 전송하는 장치에 있어서,
복수의 안테나를 포함하는 송신기; 및
복수개의 PUCCH 자원들 중에서 상기 제어정보를 위한 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 자원을 선택하도록 제어하고,
상기 송신기를 제어하여, 상기 선택한 자원을 이용하여 상기 제어정보에 대웅하는 변조 값을 복수개의 안테나 포트를 통하여 전송하는 프로세서를 포함하고, 상기 복수개의 PUCCH 자원들은 쌍을 이루는 제 1 PUCCH 자원 그룹과 쌍을 이루지 않는 제 2 PUCCH자원 그룹으로 구분되고,
상기 선택한 PUCCH 자원이 상기 제 1 PUCCH 자원 그룹에 해당하면, 상기 제어정보는 제 1 전송 다이버시티 기법을 이용하여 전송되고, 상기 게 2 PUCCH 자원 그룹에 해당하면 제 2 전송 다이버시티 기법을 이용하여 전송되는 제어정보 전송장치 .
【청구항 6]
제 5항에 있어서,
상기 제 1 전송 다이버시티 기법은 SCBC(Space-Code Block Coding)이고, 상기 제 2 전송 다이버시티 기법은 S0RTD(Spatial Orthogonal Resource Transmit Diversity)인 제어정보 전송장치.
【청구항 71
제 5항에 있어서,
상기 제 1 전송 다이버시티 기법은 SCBCXSpace— Code Block Coding)이고, 상기 제 2 전송 다이버시티 기법은 SAP(SingIe Antenna Port) 모드인 제어정보 전송장치.
【청구항 8]
제 5항에 있어서,
상기 복수의 PUCCH자원들은 홀수 개의 PUCCH자원인 제어정보 전송장치.
【청구항 9]
무선통신시스템에서 단말이 제어정보를 전송하는 방법에 있어서,
복수개의 PUCCH 자원들 중에서 상기 제어정보를 위한 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 자원을 선택하는 단계; 및
상기 선택한 PUCCH 자원을 이용하여 상기 제어정보에 대웅하는 변조 값을 복수개의 안테나 포트를 통하여 전송하는 단계를 포함하고,
상기 복수개의 PUCCH 자원들은 쌍을 이루는 제 1 PUCCH 자원 그룹과 쌍을 이루지 않는 제 2 PUCCH자원 그룹으로 구분되고, 상기 선택한 PUCCH 자원이 상기 제 1 PUCCH 자원 그룹에 해당하면 , 상기 제어정보는 전송 다이버시티 기법을 이용하여 전송되고, 상기 제 2 PUCCH 자원 그룹에 해당하면 하나의 PUCCH 자원을 추가로 할당한 후에 , 상기 전송 다이버시티 기 법을 이용하여 전송되는 제어정보 전송방법 .
【청구항 10】
제 9 항에 있어서 ,
상기 전송 다이버시티 기법은 SCBC(Space-Code Block Coding)인 제어정보 전송방법 .
【청구항 11]
제 9 항에 있어서,
상기 복수의 PUCCH 자원들은 홀수 개의 PUCCH 자원인 제어정보 전송방법 .
【청구항 12】
무선통신시스템에서 제어정보를 전송하는 장치에 있어서,
복수의 안테나를 포함하는 송신기 ; 및
복수개의 PUCCH 자원들 중에서 상기 제어정보를 위 한 PUCCH(Phys i cal Upl ink Control Channel ) 자원을 선택하도록 제어하고,
상기 송신기를 제어하여, 상기 선택한 HJCCH 자원을 이용하여 상기 제어정보에 대웅하는 변조 값을 복수개의 안테나 포트를 통하여 전송하는 프로세서를 포함하고, 상기 복수개의 PUCCH 자원들은 쌍을 이루는 제 1 PUCCH 자원 그룹과 쌍을 이루지 않는 제 2 PUCCH 자원 그룹으로 구분되고 ,
상기 선택한 PUCCH 자원이 상기 제 1 PUCCH 자원 그룹에 해당하면, 상기 제어 정보는 전송 다이버시티 기법을 이용하여 전송되고, 상기 제 2 PUCCH 자원 그룹에 해당하면 하나의 PUCCH 자원을 추가로 할당한 후에 상기 전송 다이버시티 기 법을 이용하여 전송되는 제어정보 전송장치 .
【청구항 13】
제 12 항에 있어서
상기 전송 다이버시티 기 법은 SCBC( Space-Code Block Coding)인 제어정보 전송장치 .
【청구항 14] 제 12 항에 있어서,
상기 복수의 PUCCH 자원들은 홀수 개의 PUCCH 자원인 제어정보 전송장치 .
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