WO2012157889A2 - 무선통신 시스템에서 자원할당전송방법 및 그 송신장치, 이에 대응하는 수신장치 - Google Patents
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Definitions
- the present specification discloses a resource allocation method, a device and a system in a wireless communication system.
- one of the basic principles of a wireless connection may be shared channel transmission, that is, time-frequency resources are dynamically shared between user terminals.
- the base station can control allocation of uplink and downlink resources.
- the base station provides the terminal with allocation information of uplink resources, and the terminal allocates resources accordingly and transmits data in uplink.
- k clusters (k is one or more natural numbers) including one or more resource block groups among all resource block groups of a specific terminal. Allocating resources consecutively or discontinuously; And Resource indicator for the allocated continuous or discontinuous resources according to the formula of ( RIV (k) is a value indicating a resource indicator for continuous or discontinuous resource allocation having k clusters from 0 as frequency hopping for RIV (1) .
- the RIV max (i) is a maximum value of RIV (i) for i clusters, and the resource allocation method of the base station is provided.
- resources are allocated consecutively or discontinuously to k clusters (k is one or more natural numbers) including one or more resource block groups among all resource block groups of a specific terminal.
- the control information expresses continuous resource allocation information in a range used for continuous resource allocation for the field value of the continuous resource allocation field, and some of the discontinuous resource allocation information in the remaining range not used for continuous resource allocation. Represents resource allocation information of the control information.
- the control information When the continuous / discontinuous division field included in the control information expresses discontinuous resource allocation, the control information includes the discontinuous resource allocation field in which one more bit is added to the continuous resource allocation field. Expressing resource allocation information of another part of the discrete resource allocation information in full range with respect to a field value of A resource allocation method of a base station is provided.
- resources are allocated consecutively or discontinuously to k clusters (k is one or more natural numbers) including one or more resource block groups of all resource block groups of a specific terminal from a base station.
- RIV (k) is a value indicating a resource indicator for continuous or discontinuous resource allocation having k clusters from 0 as RIV.
- RIV max (i) is a maximum value of RIV (i) for i clusters.
- resources are allocated and allocated continuously or discontinuously for k clusters (k is a natural number of 1 or more) including one or more resource block groups of all resource block groups of a specific terminal.
- the control information is part of another portion of the discontinuous resource allocation information in full range with respect to a field value of the discontinuous resource allocation field in which one bit is added to the continuous resource allocation field. It provides a resource allocation information processing method of the terminal, characterized in that to express the resource allocation information of.
- FIG. 1 is a block diagram illustrating a wireless communication system to which embodiments of the present invention are applied.
- FIG. 2 is a conceptual diagram of a resource allocation method according to an embodiment.
- FIG. 3 illustrates coefficients for representing discrete resource allocation with two clusters used in a discrete resource allocation method according to another embodiment.
- FIG. 4 illustrates the concept of representing the two clusters of FIG. 3C with four coefficients.
- FIG 5 illustrates coefficients for representing discontinuous resource allocation with three clusters used in the discontinuous resource allocation method according to another embodiment.
- FIG. 6 illustrates the concept of representing the three clusters of FIG. 4 with six coefficients.
- FIG. 9 is a flowchart showing the configuration of a PDCCH.
- FIG. 10 is a block diagram of a base station according to another embodiment for generating downlink control information.
- 11 is a flowchart illustrating PDCCH processing.
- FIG. 12 is a block diagram of a terminal according to another embodiment.
- FIG. 13 illustrates a method for allocating discontinuous resources by allocating j resource regions in a total of n resource block groups by confining the range of j and combining k-1 cluster allocations in a range of j-2. It is shown.
- FIG. 14 illustrates a process of determining an m value according to a specific bit requirement when allocating two discrete clusters.
- FIG. 15 illustrates a process of determining an m value according to a specific bit requirement when allocating three discrete clusters in a form of combining two and three clusters.
- Figure 16 illustrates the format of the information payload format of the control channel.
- FIG. 17 shows the ranges of each resource allocation when the resource allocation instruction of each resource indicator of the resource allocation field in continuous and discontinuous resource allocation, including frequency hopping, is assigned to one number system.
- FIG. 18 shows ranges of resource allocation field values for representing continuous and discontinuous resource allocation in Table 3.
- FIG. 19 illustrates a format of an information payload format of a control channel expressing continuous and discontinuous resource allocation while maintaining compatibility with FIG. 16A.
- a “resource block group” means a set of contiguous resource blocks.
- FIG. 1 is a block diagram illustrating a wireless communication system to which embodiments of the present invention are applied.
- Wireless communication systems are widely deployed to provide various communication services such as voice and packet data.
- a wireless communication system includes a user equipment (UE) 10 and a base station 20 (BS).
- the terminal 10 and the base station 20 use various power allocation methods described below.
- Terminal 10 in the present specification is a generic concept that means a user terminal in wireless communication, WCDMA, UE (User Equipment) in LTE, HSPA, etc., as well as MS (Mobile Station), UT (User Terminal) in GSM ), SS (Subscriber Station), wireless device (wireless device), etc. should be interpreted as including the concept.
- WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
- UE User Equipment
- HSPA High Speed Packet Access
- MS Mobile Station
- UT User Terminal
- SS Subscriber Station
- wireless device wireless device
- a base station 20 or a cell generally refers to a station communicating with the terminal 10, and includes a Node-B, an evolved Node-B, an eNB, a Base Transceiver System (BTS), It may be called other terms such as an access point.
- BTS Base Transceiver System
- the base station 20 or the cell should be interpreted in a comprehensive sense indicating some areas covered by the base station controller (BSC) in the CDMA, the Node B of the WCDMA, and the like. It is meant to cover all of the various coverage areas such as, microcell, picocell, femtocell, etc.
- BSC base station controller
- the terminal 10 and the base station 20 are two transmitting and receiving entities used to implement the technology or the technical idea described in the present specification and are used in a comprehensive sense and are not limited by the terms or words specifically referred to.
- CDMA Code Division Multiple Access
- TDMA Time Division Multiple Access
- FDMA Frequency Division Multiple Access
- OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
- OFDM-FDMA OFDM-FDMA
- OFDM-TDMA OFDM-TDMA
- OFDM-CDMA OFDM-CDMA
- the uplink transmission and the downlink transmission may use a time division duplex (TDD) scheme that is transmitted using different times, or may use a frequency division duplex (FDD) scheme that is transmitted using different frequencies.
- TDD time division duplex
- FDD frequency division duplex
- One embodiment of the present invention is a resource allocation such as asynchronous wireless communication evolving into Long Term Evolution (LTE) and LTE-advanced through GSM, WCDMA, HSPA, and synchronous wireless communication evolving into CDMA, CDMA-2000 and UMB. Can be applied.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-advanced through GSM WCDMA
- HSPA High Speed Packet Access
- CDMA Code Division Multiple Access
- CDMA-2000 Code Division Multiple Access-2000
- UMB Universal Mobile Broadband
- the resource allocation will be described in a comprehensive manner, among the coefficients of resource indicator values (RIVs) according to various embodiments, a method of expressing resource indicator values (RIVs) using the coefficients, and a message including the resource indicator values.
- the transmission method and processing method of the PDCCH and their devices will be described.
- one of the basic principles of wireless connection may be shared channel transmission, that is, time-frequency resources are dynamically shared between user terminals 10.
- the base station 20 may control allocation of uplink and downlink resources.
- data transmitted from the terminal 10 to the base station 20 in an uplink is carried in a resource block group designated by the resource allocation determined by the base station 20.
- the base station 20 may inform the terminal 10 in a DCI format of a physical downlink control channel (PDCCH) which is a downlink control channel. This is called an uplink scheduling grant or simply a PUSCH grant.
- PDCCH physical downlink control channel
- the constant field of the format informs the terminal 10 of a certain area in an uplink frame format in which the terminal 10 will carry data.
- This constant field is called a resource allocation field.
- Resource allocation indicated in the resource allocation field is processed in units of resource block groups (RBGs).
- RBGs resource block groups
- the content of the resource allocation in various forms is expressed as a binary value within a certain range and informs the terminal 10.
- the receiving terminal 10 may interpret the resource allocation field on the detected PDCCH DCI format.
- the terminal 10 may interpret the resource allocation field and transmit data to the base station 20 through a data channel, that is, a PUSCH.
- the present invention is not limited thereto. Therefore, the specific resource allocation method or configuration is not limited to the LTE system described above, it should be understood as the resource allocation method or configuration described throughout the present specification.
- FIG. 2 is a conceptual diagram of a resource allocation method according to an embodiment.
- the former is called Contiguous Resource Allocation, and the latter is called Non-contiguous Resource Allocation.
- the former can reduce the payload of control information for uplink resource allocation, and the latter has an advantage in terms of efficient resource allocation.
- each of consecutive resource allocation areas is called a cluster when discontinuous resource allocation.
- the base station 20 may perform discontinuous resource allocation or continuous resource allocation to each of the connected user terminals 10. Meanwhile, the base station 20 may perform discontinuous resource allocation to a specific terminal 10 and perform continuous resource allocation or vice versa.
- the discontinuous resource allocation can be obtained most of the performance gain by the discontinuous resource allocation in the case of two or three clusters
- the present invention is not limited to this in the aspect of efficiency of resource allocation for continuous resource allocation of four or more You can use clusters.
- the discrete resource allocation will be described using two or three clusters, for example.
- the present invention can be generalized to the case where the cluster is k (k is a natural number of 2 or more).
- the clusters each include one or more resource block groups.
- the uplink scheduling grant or the PUSCH grant may use DCI format 0 among PDCCH DCI formats, which are control channels, but the present invention is not limited thereto.
- a channel other than a control channel for example, a data channel
- Other control channels may be used or even a PDCCH may use a format other than DCI format 0 or a newly defined format. That is, it can also be used for downlink scheduling for PDSCH grant. It is also possible to use a combination of the methods described above.
- a control field indicating information on resource allocation informed by the base station 20 to the terminal 10, for example, a resource allocation field, may represent a possible case of resource allocation with an integer value within a predetermined range.
- a resource indication value (RIV: Resouce Indication Value) may be referred to as a case of expressing a possible case of resource allocation with an integer value within a predetermined range as described above.
- the base station 20 refers to the information field for informing information about the resource allocation to the terminal 10 as a resource allocation field (Resource Allocation Field), and refers to an integer value within a certain range as a resource indication value, but the present specification It is not limited to the term.
- the resource allocation field of the continuous resource allocation at the top of FIG. 2 corresponds to the starting point of the resource block group ( RB start ) and the length of terms of virtually contiguously allocated resource blocks ( L CRBs ).
- Resource indication value It can be composed of). At this time Can be expressed as follows.
- DL means downlink, but is not limited to downlink. That is, it is written as "UL” in the above expression. or To or Can be replaced with In addition, “RB” may be replaced with “RBG”.
- the method of decoding the resource indicator by analyzing the resource allocation field in the detected PDCCH DCI format 0 by the receiving terminal 10 is as follows.
- the above describes resource indicators for continuous resource allocation and the following describes resource indicators for resource allocation method for two discrete clusters. At this time, the coefficients of the resource indicators of the resource allocation method of the two discontinuous clusters with reference to (a) to (e) of FIG. 3, four coefficients of the two clusters of (c) of FIG. Describe the concepts represented by
- the resource allocation field may consist of resource indicators expressed using various coefficients to represent two or more clusters.
- FIG. 3 illustrates coefficients for representing discrete resource allocation with two clusters used in a discrete resource allocation method according to another embodiment.
- FIG. 3 shows regions 310 and 320 of resource block groups allocated as resources for all resource block groups and regions of resource block groups not allocated as resources without separately showing resource block groups as shown in FIG. 330, 340, and 350). Regions 310 and 320 of resource block groups allocated as resources refer to clusters as described above.
- the resource allocation field at the time of discontinuous resource allocation includes a starting resource block of the first cluster and an ending resource block of the first cluster of the first cluster 310.
- a resource indicator (RIV) corresponding to a starting point of the resource block group of the second cluster 320 and an ending resource block of the second cluster may be configured.
- the coefficients of the start point and the end point of two discrete clusters 310 and 320 for representing a resource allocation field when discontinuous resource allocation may be represented by x, y, z, and w. .
- the range is such that the coefficient z of the end point of the preconfigured cluster 310 differs from the start point w of the post-configured cluster 320 by at least two or more (so that the length of the intermediate discontinuous portion is 1 or more).
- the start point and the end point of each cluster 310 and 320 may have corresponding values.
- the resource allocation field in the discontinuous resource allocation may correspond to resource indicators corresponding to four offset values for two non-contiguous clusters of the two discontinuous clusters 310 and 320.
- RIV the start of the first cluster 310
- the end of the first cluster 310 by the second offset from the start of all resource block groups.
- the start and end of the second cluster 320 can be represented by the third and fourth offsets, respectively.
- k clusters can be represented by adding two offset coefficients to each cluster.
- the resource allocation field in discontinuous resource allocation is an area 330 of resource block groups in which resources are not allocated between the two clusters 310 and 320 and the two clusters 310 and 320.
- RUV resource indicator
- FIG. 4 illustrates the concept of representing the two clusters of FIG. 3C with four coefficients.
- the reference numerals used in FIG. 3 for clarity of the drawings are not shown in FIG. 4.
- two cluster indications are allocated in contiguous resource block groups of length j-2 for consecutive resource block groups of length j. It can be expressed as containing one. This means that an unallocated area between two clusters can be allocated in contiguous resource block groups of length j-2 included in contiguous resource block groups of length j.
- consecutive resource block groups (number 360 in FIG. 3) having a length of j are allocated to resource allocation of the continuous resource allocation described with reference to FIG. 2.
- the region 330 not allocated between the clusters 310 and 320 included in the contiguous resource block groups 360 having a length j is between the offset w of another resource block group and the cluster. Is expressed as the length z of the region of the resource block group to which no resource is allocated.
- the offset value w has a value y + 1 that is one greater than the first offset value y.
- a value of 0 is considered as the starting point.
- the coefficient y is the offset of the first resource block group in the contiguous resource block groups 360
- x is the number of contiguous resource block groups, two clusters and resources to which no intermediate resource is allocated.
- the number of block groups, w is computed as the starting point of resource block groups with no resources allocated between two clusters when indexing a resource block group with y + 1 to 0, and z is intermediate between two clusters. The number of resource block groups to which no resource is allocated.
- RIV (2) “2” indicates the number of discrete clusters, and RIV (2) denotes a resource indicator (RIV) of a resource allocation field when discontinuous resource allocation to two discrete clusters.
- RIV (x) in RIV (x) means the number of discrete clusters.
- RIV 1 (x, n) is the number of resource allocation cases up to x-1 as a function of x and n
- RIV 2 (x, y) is a function of the value of y as a function of x and y.
- the number of allocation cases, RIV 3 (x, z) is the number of resource allocation cases up to function z-1 of x and z
- RIV 4 (w) is the function of resource allocation due to the change of w value as a function of w. Is calculated as
- RIV 1 (x, n) and RIV 2 (x, y) , RIV 3 (x, z) , and RIV 4 (w) are n and four coefficients, x, y, When expressed as w and z,
- the resource indicator is described when the number of discrete clusters is two, the following describes decoding of the resource indicator in the terminal on the receiving side.
- the receiving terminal 10 interprets the resource allocation field in the detected PDCCH DCI format 0 and decodes the resource indicator as follows.
- the four offset values representing resource indicators of the resource allocation field at the time of discontinuous resource allocation shown in b) are transformed into coefficients representing the resource indicators of the resource allocation fields at the time of discontinuous resource allocation shown in FIG. Can be expressed.
- each variable has a range of 0 to n-1.
- the resource allocation field in discontinuous resource allocation includes two clusters 310 and 320 and the resource block group of the entire area 330 of the resource block groups 360 to which no resource is allocated.
- the start point (w) and the end point (z) of the region where resources between the two clusters are not allocated may be based on the start point 380 of the resource block groups of the first cluster.
- the resource allocation field in discontinuous resource allocation includes two clusters 310 and 320 and a resource block group of the entire 360 of the region 330 of resource block groups to which no resource is allocated.
- the resource indicator corresponding to the start point (w) and the end point (z) of the region 330 where no resource is allocated between the two offsets (y) and the length (x) of the two clusters (310, 320). RIV).
- the start point w and the end point z of the region 330 in which resources between the two clusters 310 and 320 are not allocated may be based on the start point 370 of all resource block groups.
- the coefficients for expressing the resource indicators of the resource allocation field in the discontinuous resource allocation described with reference to FIGS. 3A to 3E have a substitution relationship.
- the resource indicator of the resource allocation method of two discrete clusters has been described above, and the resource indicator of the resource allocation method of three discrete clusters is described below.
- FIG. 5 illustrates coefficients for representing discontinuous resource allocation with three clusters used in the discontinuous resource allocation method according to another embodiment.
- FIG. 5 shows regions 510, 520, and 525 of resource block groups allocated as resources for all resource block groups without separately showing resource block groups as shown in FIG. 2, and regions 530 of resource block groups that are not. , 540, 550, 555).
- the regions 510, 520, and 525 of resource block groups allocated as resources refer to clusters as described above.
- the resource allocation field in discontinuous resource allocation includes an area 560 including three clusters 510, 520, and 525 and areas 530 and 550 of resource block groups to which resources are not allocated.
- the offset b of the resource block group of < RTI ID 0.0 > and < / RTI > the length (a) of this entire area 560, the offset and length indicating the areas 530 and 550 where no resources are allocated in the whole area 560, Resource indicators (RIVs) can be constructed from z and w.
- FIG. 6 illustrates the concept of representing the three clusters of FIG. 5 with six coefficients. At this time, the reference numerals used in FIG. 5 for clarity of the drawings are not shown in FIG. 6. Referring to FIG. 6, two clusters included therein represent a resource block group not allocated between three clusters.
- the contiguous resource block groups of length j are the offsets (b) of the resource block group and the contiguous resource blocks in the same manner as the resource indication value (RIV) of the resource allocation field of the continuous resource allocation described with reference to the upper part of FIG. It is expressed by the length a.
- RIV resource indication value
- y representing the total offset of the region where no internal resource allocation has been made is indexed by indexing the resource block of b + 1 to 0.
- the base station 20 may allocate four resource block groups among the entire resource block groups to the specific terminal 10 in the same way as the bottom of FIG. 2, but may allocate resources to three discontinuous clusters. As a result, the number of resource block groups allocated (eight out of 25) is the same but can be advantageous in terms of resource allocation.
- the resource indicator (RIV) may be expressed as follows. have.
- RIV 1 (a, n) is a function of resource allocation up to a-1 as a function of a and n
- RIV 2 (a, b) is a function of resource allocation by changing b value as a function of a and b.
- RIV 3 (x, a-2) is the number of resource allocation cases up to x-1 as a function of x and a-2
- RIV 4 (x, y) is a function of x and y
- RIV 5 (x, z) is the number of resource allocation cases up to z-1 as a function of x and z
- RIV 6 (w) is a function of w as a function of w It is calculated as the number of cases of resource allocation due to the change of.
- RIV 1 (a, n) and RIV 2 (a, b) , RIV 3 (x, a-2) , RIV 4 (x, y) , RIV 5 (x, z) and RIV 6 (w) N and four coefficients a, b, x, y, w, and z are expressed as follows.
- the resource indicators of the resource allocation method of two and three discrete clusters are described above, and the following describes resource indicators of the resource allocation method of k discrete clusters.
- the allocation of resource block groups for k clusters in general may be represented as shown in FIG. 8. That is, the configuration of RIV values representing k discrete clusters can be expressed by two coefficients (offset and length) representing the entire region and k-1 discrete regions that do not receive resource allocation in the entire region.
- a discontinuous resource having k clusters is obtained by using one contiguous resource block group allocation having a length j and a discontinuous resource block group allocation having k-1 clusters having a total length j-2.
- Resource allocation group assignment can be expressed.
- the range of j is up to the number n of all resource block groups.
- a discontinuous region not receiving k-1 resource allocations may be represented by an RIV value representing k-1 clusters, and the RIV values for k clusters may be recursively configured.
- an RIV value is designated within an area that has not received k-1 resource allocations within a range smaller than 2 representing a whole area, and thus a starting point and a range of length of each offset are determined.
- various various RIV configurations of discontinuous resource allocation are possible.
- Resource composition may be expressed in a general manner other than the above described manner.
- resource indicators RIV (x 1 , x 2 , ..., x k , n) ) is as follows.
- RIV 1 (x 1 , n) is also a function of x 1 and n
- the coefficients of x k are the number of all combinations within the possible range of RIV 2 (x 1 , x 2 , n) is a function of x 1 and x 2 , n
- the coefficients of x k are the number of all combinations within the possible range of .
- the transmission of a message containing an information field for example a resource allocation field, eg PDCCH DCI
- the resource allocation field in the format 0 is transmitted to the terminal and the terminal 10 receives and decodes this message as follows.
- the resource indicator is represented by four offsets for two discrete clusters in FIG. 3B
- the resource indicator may be represented by offsets of 2k for k discrete clusters.
- two pairs of 2k offsets may represent a start point and an end point of a specific cluster, respectively.
- FIG. 3 may also represent a resource indicator using Equation 6 for k discrete clusters in the same manner.
- the k discrete clusters are described by the resource indicator, and the following describes the common and continuous clusters by the resource indicator.
- the resource allocation instruction of each resource indicator in the resource allocation field may be assigned as a separate numbering system in the case of continuous and discontinuous resource allocation.
- the numbering of resource indicators in the resource allocation field is as follows.
- RIV (k ) is defined as a resource indicator (RIV) of a resource allocation field having k clusters. In this case, it is assumed that the format of RIV (k) starts from zero.
- RIV max (i) represents the maximum value of the resource allocation RIV value having i clusters.
- the numbering of resource indicators in the resource allocation field above indicates a method of increasing the numbering value by sequentially placing RIVs having a low number of clusters from 0.
- the following is an example of assigning a number to one number system of resource indicators in the resource allocation field when allocating resources into consecutive resource allocations and two discrete clusters.
- the resource indicator of the resource allocation field may be expressed by Equation 1 during continuous resource allocation, and the resource indicator of the resource allocation field may be expressed by equations 2 and 3 when allocating resources into two discrete clusters.
- N RB UL or That is, it means that it can be a unit of a resource block or a resource block group. That is, in the second equation, it can be configured as a unit of resource block for continuous allocation and resource block group allocation for discontinuous resource allocation.
- other coefficients are as described in equations (1) to (3).
- resource indicator RIV LTE (z, w, n) of resource allocation field in continuous resource allocation is 0 to (n (n + 1) / 2-1), and resource indicator RIV (of resource allocation field in discontinuous resource allocation). 2) is given from n (n + 1) / 2, so that both can be assigned as one number system.
- This number structure has the advantage of maintaining backward compatibility with the resource indicator of the resource allocation field during continuous resource allocation and at the same time, no other bit allocation is required for cluster classification.
- the method of assigning a separate number to each resource indicator in the resource allocation field for continuous and discontinuous resource allocation requires one or more additional bit allocations for cluster classification. As described above, the resource allocation field for continuous and discontinuous resource allocation is described. The assignment of resource indicators in a single numbering scheme may not require this additional bit allocation.
- RIV (k) can be obtained not only from the same numbering system but from another numbering system (generally composed by a different system rather than a numbering system from the proposed cumulative system of the present invention). Duplicate k values or smaller values than the original k can be inserted into other numbering systems to obtain a consensus formula. I may not start at 1 but start at 1 or more.
- Figure 16 illustrates the format of the information payload format of the control channel.
- Physical downlink control channel which is one of control channels for transmitting control information, is divided into various DCI formats (Downlink Control Indication format, DCI format) and provides UE specific control information (UE specific).
- DCI format Downlink Control Indication format
- UE specific UE specific control information
- the UE When transmitting UE-specific control information, the UE provides information for decoding a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) or a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) from the terminal's point of view and communicates with the UE at the same time. It also provides the necessary control information.
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- DCI format x (x is a number of current or future DCI formats), for example, DCI format 0 indicates resource allocation field 1610 and frequency hopping field 1620 and continuous / discontinuous distinction.
- Field 1630 may include.
- DCI format 0 is described as DCI format x by way of example, but the same method may be applied to any DCI formats present or future.
- the resource allocation field 1610 includes resource allocation information used for transmission of uplink or downlink data.
- the method of expressing resource allocation information in the resource allocation field 1610 may be the above-described resource allocation method, the resource allocation method described later, or any resource allocation method in the present or future.
- the frequency hopping field 1620 indicates whether frequency hopping is performed as shown in Table 1 using a specific number of bits, for example, a frequency hopping bit of 1 bit.
- Table 1 Frequency hopping bits Information One Frequency hopping 0 No frequency hopping
- the continuous / discontinuous division field 1630 can distinguish whether downlink or uplink resource allocation is continuous or discontinuous as shown in Table 2 by using a specific number of bits, for example, a continuous / discontinuous division bit of 1 bit.
- Frequency hopping helps improve performance for contiguous resource allocation, but frequency hopping may not help improve performance for non-contiguous resource allocation. That is, for continuous resource allocation, it is necessary to classify resource allocation by reflecting the matters on frequency hopping, but it may not be necessary to consider frequency hopping for discontinuous resource allocation.
- the continuous / discontinuous partition bit 1630 is maintained and a frequency hopping bit may be used as the resource allocation field 1640 when discontinuous resource allocation.
- the number of bits of the resource allocation field in DCI format x is formed by adding a frequency hopping bit (1 bit) to the allocation field (1610 in FIG. 16A) to form a discontinuous resource allocation field (1614 in FIG. 16B).
- Discrete resource allocation can be expressed without expansion of.
- DCI format x is DCI format 0
- the continuous / discontinuous division field 1630 requires a bit more than 1 bit more than DCI format 0, so that a surplus bit always remains at least 1 bit in DCI format 0 Can be used. That is, in the blind decoding process, DCI format 0 and DCI format 1A are treated as the same decoding process, and are blindly decoded assuming a certain size for each band. After the predetermined size is confirmed, a DCI format 0 or DCI format 1A is distinguished through a division bit inside the PDCCH (a division bit for distinguishing DCI format 1A from DCI format 1A).
- DCI format 0 and DCI format 1A are designed to have the same size, and DCI format 1A requires more than one bit more than DCI format 0 considering the use of internal fields of DCI format 0 and DCI format 1A, respectively. Therefore, in DCI format 0, there are always more than one bit of surplus bits left. In other words, when DCI format x is DCI format 0, the surplus bits may be used as the continuous / discontinuous division field 1630.
- frequency hopping An example of frequency hopping will be described below by considering a case where the bit request amount of the discontinuous resource allocation field 1640 is one bit larger than the length of the continuous resource allocation field 1610 by using a resource block group (RBG) and limiting the number of clusters.
- RBG resource block group
- the resource allocation instruction of each resource indicator in the resource allocation field may be assigned in one number system.
- frequency hopping was not considered when assigning resource allocation instructions of resource indicators of resource allocation fields to a single numbering system in continuous and discontinuous resource allocation. Can be considered That is, one number system of the aforementioned resource allocation field may be extended as shown in Equation 10.
- FIG. 17 shows the ranges of each resource allocation when the resource allocation instruction of each resource indicator of the resource allocation field in continuous and discontinuous resource allocation, including frequency hopping, is assigned to one number system.
- the range of continuous resource allocation without frequency hopping is determined. Assigns a range of consecutive resource allocations To the scope of the discontinuous resource allocation Can be assigned to If the limit is It is limited to.
- N is the number of uplink or downlink resource blocks.
- P denotes the size of the resource block group (RGB).
- 2 Q + 2 means the sum of the frequency hopping bits (1 bit), the resource allocation field (2 Q bits), and the continuous / discontinuous division bits (1 bit).
- the number n of resource blocks may be one of natural numbers greater than zero, and the size P of the resource block group RBG may be one of natural numbers smaller than n greater than 1, but is not limited thereto.
- the resource allocation field 1640 shows both continuous and discontinuous resource allocation in 7 bits, and the continuous and discontinuous fields are expressed in 1 bit in the continuous / discontinuous division field 1630. A total of 8 bits may be required for this purpose.
- uplink or downlink resource allocation is performed using one numbering system of continuous resource allocation, frequency hopping, non-frequency hopping, and continuous resource allocation in DCI format x. It may be expressed in the resource allocation field 1650.
- the ranges of the continuous resource allocation, the continuous resource allocation without frequency hopping, and the discrete resource allocation can be expressed by Equation 11 below.
- the DCI format x may be configured to extend the method of applying the continuous / discontinuous classification bits by applying one number system for representing continuous and discontinuous resource allocation.
- This method has an advantage of maintaining compatibility with the method using the continuous / discontinuous partition bits shown in FIG. 16A.
- the range not used for continuous resource allocation without frequency hopping is to be. Therefore, continuous resource allocation without frequency hopping
- the range of is left unused. Remaining unused during continuous resource allocation without frequency hopping
- the scope of can be used for discontinuous resource allocation.
- 18A to 18C show ranges of resource allocation field values for representing continuous and discontinuous resource allocation in Table 3.
- 19A to 19C illustrate a format of an information payload format of a control channel expressing continuous and discontinuous resource allocation while maintaining compatibility with FIG. 16A.
- the field value of the frequency hopping field 1920 is “0” and the field value of the continuous / discontinuous division field 1930 is “0”. Range used as the field value of the continuous resource allocation field 1910 to be.
- the field value of the continuous / discontinuous division field (1930) is “1”, and the discontinuous resource in which the frequency hopping field and the continuous resource allocation field are integrated when discontinuous resource allocation is performed.
- the field value of the assignment field 1940 is to be. At this time 0 to 0 as the field value of the discontinuous resource allocation field (1940). You can only use It cannot support the range of.
- the remaining range not used during continuous resource allocation without frequency hopping as shown in FIG. can be used for discontinuous resource allocation.
- the field value of the continuous / discontinuous division field 1930 is "0" and the field value of the resource allocation field 1910 is Can be understood as a representation of discrete resource allocation information.
- the field value of the discontinuous resource allocation field 1940 cannot represent all of the discontinuous resource allocation information, as shown in FIG. 18A, the remaining range not used when continuous resource allocation is not performed.
- Table 4 summarizes the requirements for using discontinuous resource allocation.
- n 7 and the case of discontinuous resource allocation in two clusters is shown in Table 5.
- the unused range 28-31 for non-frequency-hopping contiguous resource allocations may be used as 64-67, part of the range 64-69 not supported for discontinuous resource allocations.
- the range 28 to 31, which is not used for frequency resource-hopping contiguous resource allocation can be used as 64 to 67, which is part of the range not supported for discontinuous resource allocation. That is, it can be used as 2864, 2965, 3066, 3167.
- the case in which the discontinuous resource allocation falls within the range of 68 to 69 which is not supported by the discontinuous resource allocation may not be represented, and thus the gain may be relatively small.
- the method of expressing the continuous or discontinuous resource allocation information separately as shown in FIG. 16A cannot represent all of the discontinuous resource allocations, whereas in the case of expressing them in one number system, all of the discontinuous resource allocations in the given resource allocation field are represented. There is an advantage that can be expressed.
- the manners (or algorithms) for expressing continuous or discontinuous resource allocation information in the resource allocation field may be any manner of expressing current or future resource allocation information without being limited to the methods described above or below. .
- some components of the resource indicator can be used by using the existing 3GPP LTE contiguous allocation resource indicator.
- the resource indicator is also based on continuous resource allocation. As a result, a number system is used to represent the resource allocation of discrete clusters, but the actual numbering may be different from the existing LTE 3GPP contiguous allocation resource indicator.
- Equation 6 representing a resource indicator
- an operation value of one or more of RIV 1 to RIV K is defined as a starting point of a resource block group ( RB start ) and a length of consecutive virtual resource blocks.
- RRI an operation value of one or more of RIV 1 to RIV K , and some of them.
- a part of RIV (2) and part of RIV (3) is applied to the resource indicator of the continuous resource allocation field as follows.
- the uplink scheduling grant or the PUSCH grant may use DCI format 0 (DCI format 0) among the PDCCH DCI formats, which are control channels, but to support the resource allocation method, the uplink scheduling grant or the PUSCH grant is controlled for the uplink scheduling grant or the PUSCH grant.
- DCI format 0 DCI format 0
- a channel other than the channel may be used, for example, a data channel, a control channel may be used, but a control channel other than PDCCH may be used, and a PDCCH may be used, but a format other than DCI format 0 or a newly defined format or downlink
- the DCI format for may be used.
- FIG. 9 is a flowchart illustrating a configuration of a PDCCH according to another embodiment
- FIG. 10 is a flowchart illustrating PDCCH processing according to another embodiment
- FIG. 11 is a block diagram of a transmitter of a base station and a receiver of a terminal.
- the base station 20 configures the PDCCH payload according to an information payload format to be sent to the terminal.
- the length of the PDCCH payload may vary depending on the information payload format.
- the information payload format may be a DCI format.
- a resource indicator is expressed in the resource allocation field of DCI format 0 to configure DCI format 0.
- the resource allocation field may represent a resource indicator (RIV) in the manners described with reference to FIGS. 2 to 8, but a detailed description thereof will be omitted to avoid repetition.
- the resource indicator is expressed in Equation 6 described above. (Where x 1 and x 2 ,..., x k respectively represent at least one of an offset, a length of resource block groups, a start point or an end point of a specific cluster, and n means a total number of resource block groups). Can be.
- resource allocation information may be represented in the resource allocation field by using one number system described with reference to FIGS. 16 to 19 or Equations 10 and 11 and Tables 3 to 5, or by applying one numbering system. Resource allocation information can be expressed by applying.
- the range of continuous resource allocation without frequency hopping is defined.
- the range not used when continuous resource allocation is not performed when frequency hopping as shown in FIG. Can be used for discontinuous resource allocation.
- step S110 a cyclic redundancy check (CRC) for error detection is added to each PDCCH payload.
- CRC cyclic redundancy check
- an identifier referred to as a Radio Network Temporary Identifier (RNTI)
- RNTI Radio Network Temporary Identifier
- step S120 the coded control information is generated by performing channel coding on the control information added with the CRC.
- step S130 rate matching according to the CCE aggregation level allocated to the PDCCH format is performed.
- step S140 the coded data is modulated to generate modulation symbols.
- step S150 modulation symbols are mapped to physical resource elements (CCE to RE mapping).
- Control information transmission method described with reference to FIG. 9 is as follows.
- the base station of Equation 6 of the control information Adding a cyclic redundancy check (CRC) for error detection to the control information including the resource allocation information represented by the coded data by performing channel coding on the control information to which the CRC is added.
- CRC cyclic redundancy check
- FIG. 10 is a block diagram of a base station according to another embodiment for generating downlink control information.
- a codeword generator 1005 a scrambling unit 1010, ..., 1019, a modulation mapper 1020, in the signal generator 1090. , 1029), layer mapper 1030, precoding 1040, resource element mapper 1050, ..., 1059, OFDM signal generator 1060, ... 1069 may exist as separate modules, and two or more may be combined to operate as one module.
- control information including the CRC Cyclic Redundancy Check
- CRC Cyclic Redundancy Check
- the control information added with the CRC includes a codeword generator 1005, a scrambling unit 1010, ..., 1019, a modulation mapper 1020, ..., 1029, and a layer mapper. Generated as an OFDM signal by a mapper 1030, a precoding unit 1040, a resource element mapper 1050, ..., 1059, and an OFDM signal generator 1060, ..., 1069 And is transmitted to the terminal through the antenna.
- precoding is omitted in the process of generating the PDCCH, which is the embodiment described with reference to FIG. 9, and thus the input and output of the precoding may be the same.
- the codeword may not be generated after multiple paths.
- Tailbiting convolutional coding TCC
- RM rate matching
- 11 is a flowchart illustrating PDCCH processing.
- step S210 the terminal 10 demaps a physical resource element to CCE.
- step S220 since the UE 10 does not know at which CCE aggregation level it should receive the PDCCH, demodulation of the CCE aggregation level that the payload corresponding to the reference DCI format according to its transmission mode may have. do.
- step S230 the terminal 10 performs de-rate-matching the demodulated data according to the payload and the CCE aggregation level.
- step S240 channel decoding is performed on the coded data according to the code rate, and the CRC is checked to detect whether an error occurs. If no error occurs, the terminal 10 detects its own PDCCH. If an error occurs, the terminal 10 continuously performs blind decoding on another CCE aggregation level or another DCI format.
- step S250 the terminal 10 having detected its own PDCCH removes the CRC from the decoded data to obtain control information necessary for the terminal 10.
- the DCI format 0 is detected and the uplink scheduling grant included in the DCI format 0 is interpreted.
- the DCI format 0 is detected and the uplink scheduling grant included in the DCI format 0 is assigned to the resource indicator (referring to the resource allocation field) as described above. ) Can be interpreted by calculating the RIV through decoding and then calculating the coefficients of the corresponding resource indicator.
- DCI formats are detected and the downlink scheduling assignments included in this control information, uplink scheduling grant, and power control commands are used to identify the corresponding CCs identified by the CC. It performs downlink scheduling assignment, uplink scheduling grant, and power control.
- the terminal demaps a physical resource element receiving control information from a base station to symbols, demodulates demapped symbols to generate data, and performs channel decoding on the demodulated data. Checking the CRC to detect whether an error has occurred, removing the CRC from the decoded data, obtaining necessary control information, and obtaining the obtained control information.
- the control information may be processed by interpreting the resource allocation information expressed as.
- FIG. 12 is a block diagram of a terminal according to another embodiment.
- a terminal receives a signal from a base station through an antenna.
- the demodulation unit 1220 provides a function of demodulating the received signal.
- demodulation is performed by the OFDM scheme.
- the base station may demodulate according to the corresponding scheme according to whether the signal generated by the base station is the FDD scheme or the TDD scheme.
- the demodulated signal is descrambled by the descrambling unit 1230 to generate a codeword of a predetermined length, and the codeword decoding unit 1240 restores the codeword back to predetermined control information.
- This function may be performed at the signal decoder 1290 at once, or may operate independently or sequentially in two or more modules.
- resource allocation information expressed in the resource allocation field is interpreted as one number system described with reference to FIGS. 16 to 19 or Equations 10 and 11 and Tables 3 to 5, or continuous / discontinuous classification by applying one number system. It can be interpreted as a bit applied.
- the field value of the resource allocation field is If interpreted to be interpreted as continuous resource allocation without frequency hopping If interpreted as, it is interpreted as frequency allocation hopping Can be interpreted as discrete resource allocation.
- the field value of the discontinuous resource allocation field 1940 is interpreted as discontinuous resource allocation information.
- the field value of the frequency hopping field 1920 is 0, and the field of the resource allocation field 1910. Range where values are not used for contiguous resource allocation without frequency hopping If so, it can be interpreted as the remaining resource allocation information of the discontinuous resource allocation.
- the configuration of some fields of the DCI format may be used for other purposes. That is, some of the values of the resource allocation field or a combination of other fields related to the resource allocation proposed in the present invention may be dedicated for other purposes.
- both the resource allocation field and the frequency hopping field may have a value of “1” and may be used for activation and release of semi-persistent scheduling (SPS).
- SPS refers to a method of statically scheduling control information until release through one activation without transmitting an additional physical downlink control channel.
- a field numbering system or a combination field numbering system is configured except for a corresponding field value and a combination field value.
- n 7 if frequency hopping field, resource allocation field, and division field are used as SPS in the form of “111111110”, “111111110” does not exist after “111111101” and the number goes to “111111111”. Construct the system.
- uplink resource allocation may control information transmitted by an uplink grant, which may correspond to DCI format 0.
- the resource allocation information for expressing the larger clusters that is, the range of RIV
- the number of clusters when discontinuous resource allocation may be two to four. As such, the increase in the number of clusters increases overhead, but the increase in discontinuous clusters can lead to improved throughput.
- a resource allocation method of two discrete clusters is described with reference to FIGS. 2 and 3, and a resource indicator is represented by Equations 2 and 3, and a resource allocation method of three discrete clusters is described with reference to FIGS. 6 and 7.
- the resource indicators are described in Equations 4 and 5 below.
- FIG. 13 is substantially the same as FIG. 8 except for limiting the range of j.
- a method of discontinuous resource allocation that does not exceed the size of an uplink grant while taking advantage of yield improvement according to discontinuous resource allocation will be described with reference to FIG. 13.
- the clusters of FIG. 13 are each not equal in size and can be non-uniform within the range determined by m, and the maximum range region that the start of the first cluster and the end of the last cluster can have is m, and this maximum range region is It can exist anywhere between the entire areas 1 to n with the maximum range m.
- the resource allocation method of the two discrete clusters described with reference to FIGS. 2 and 3 or the resource allocation method of the three discrete clusters with reference to FIGS. 6 and 7 is the same as described above except for the ranges of x and a. Description is omitted.
- FIG. 14 illustrates a process of determining an m value according to a specific bit requirement when allocating two discrete clusters.
- the m value is set to n (S1410).
- Equation 2 a binary bit amount of the number of all cases in the range (the range indicated by the end point of the last cluster from the start point of the first cluster) of all clusters is calculated (S1420).
- RIV 1 (x, n) represents the number of all cases up to x-1
- RIV 1 (m + 1, n) has all clusters.
- the superscript 2 as RIV 1 (x, n) RIV 1 2 (x, n) in order to indicate that for the two clusters in are shown in the following equation.
- m is the range of all clusters satisfying the target bit requirements.
- FIG. 15 illustrates a process of determining an m value according to a specific bit requirement when allocating three discrete clusters in a form of combining two and three clusters.
- the m value is set to n (S1510).
- RIV 1 2 (x, n) denotes all cases in the range of all clusters for two clusters as described above and RIV 1 3 (a, n) denotes all cases in the range of all clusters for three clusters (Superscript 3 means three clusters).
- RIV 1 2 (x, n) and RIV 1 3 (a, n) represents all cases of the range that all clusters for two and three clusters have.
- the ratio in is the relative ratio of the full range of two clusters and the full range of three clusters.
- m is the range of all clusters satisfying the target bit requirements.
- the ratio is as shown in Table 6 below.
- RA means a bit amount of a resource allocation field of uplink DCI format 0.
- the bit amount RA of the resource allocation field of the uplink grant DCI format 0 is 13 bits. If cr is equal to or less than dr, m is 10. M is 12 if one bit can be used more than RA. If one more bit is available than the RA, the FH bit is used as a resource allocation field in a situation of discontinuous resource allocation.
- the number of discrete clusters is two or three, but m may be determined in the same manner even when the number of discrete clusters is four or more. That is, if the number of consecutive clusters is k, all cases of the range of all clusters for two to k clusters are calculated, and the calculated value is the binary value of the resource allocation field of the uplink grant DCI format 0. It is sufficient to determine an m value equal to or less than the bit rate + 1 (RA + 1) of the (RA) or resource allocation field.
- the range of j is smaller than the total number of resource block groups. Therefore, the format of the PDCCH having discontinuous resource allocation remains the same as the size of the PDCCH having continuous resource allocation. There is an effect that the yield can be improved by allocation.
- the maximum range area that the start of the first cluster and the end of the last cluster can have in the case of discontinuous resource allocation has a maximum range m, it can have a positive effect on the interference problem of RF standard caused by the transmission of the discontinuous cluster. have. In other words, as the distance between clusters increases, the interference problem in RF standard tends to increase. As described above, when discontinuous resource allocation, the maximum range region that the start of the first cluster and the end of the last cluster can have is greater than the total number of resource block groups. Since the distance between the clusters is shortened, the interference problem in the RF standard is solved.
Landscapes
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- Radio Relay Systems (AREA)
Abstract
본 명세서는 무선통신 시스템에서 자원할당방법 및 그 장치, 시스템을 개시하고 있다.
Description
본 명세서는 무선통신 시스템에서 자원할당방법 및 그 장치, 시스템을 개시하고 있다.
무선통신시스템에서, 무선접속의 기본 원칙들 중 하나는 공유채널 전송, 즉 시간-주파수 자원들이 사용자 단말들 사이에 동적으로 공유되는 것일 수 있다. 이때 기지국은 상향링크와 하향링크 자원들의 할당을 제어할 수 있다.
특히 기지국은 단말에 상향링크 자원들의 할당 정보를 제공하고, 단말은 이에 따라 자원을 할당하여 상향링크로 데이터를 전송한다.
전술한 과제를 달성하기 위해, 본 발명의 일측면에서, 무선통신시스템에서, 특정 단말의 전체 자원블럭그룹들 중 하나 이상의 자원블럭그룹을 포함하는 k개(k는 1이상의 자연수)의 클러스터들에 대해 연속 또는 불연속으로 자원을 할당하는 단계; 및 의 수식을 따르는 상기 할당된 연속 또는 불연속 자원에 대한 자원지시자( )를 포함하는 자원할당정보를 생성하는 단계를 포함하며, 상기 RIV(k) 는 k개의 클러스터를 갖는 연속 또는 불연속 자원할당에 대한 자원지시자를 0부터 표시한 값으로서 RIV(1) 에 대해서는 주파수 호핑하는 연속 자원할당과 주파수 호핑하지 않는 연속 자원할당을 포함하도록 하고, 상기 RIV
max
(i) 는 i개의 클러스터에 대한 RIV(i) 의 최대값인 것을 특징으로 하는 기지국의 자원할당방법을 제공한다.
본 발명의 다른 측면에서, 무선통신시스템에서, 특정 단말의 전체 자원블럭그룹들 중 하나 이상의 자원블럭그룹을 포함하는 k개(k는 1이상의 자연수)의 클러스터들에 대해 연속 또는 불연속으로 자원을 할당하는 단계; 및 할당된 상기 연속 또는 불연속 자원에 대한 자원할당정보를 표현하는 연속 또는 불연속 자원할당필드를 포함하는 제어정보를 생성하는 단계를 포함하고, 상기 제어정보에 포함된 연속/불연속 구분필드가 연속 자원할당을 표현하는 경우, 상기 제어정보는 상기 연속 자원할당필드의 필드 값에 대해 연속 자원할당에 사용하는 범위로 연속 자원할당정보를 표현하고 연속 자원할당에 사용하지 않는 나머지 범위로 불연속 자원할당정보 중 일부의 자원할당정보를 표현하며, 상기 제어정보에 포함된 상기 연속/불연속 구분필드가 불연속 자원할당을 표현할 경우, 상기 제어정보는 상기 연속 자원할당필드에 하나의 비트를 더 추가한 상기 불연속 자원할당필드의 필드 값에 대해 전범위로 불연속 자원할당정보 중 다른 일부의 자원할당정보를 표현하는 것을 특징으로 하는 기지국의 자원할당방법을 제공한다.
또다른 측면에서, 무선통신시스템에서, 기지국으로부터 특정 단말의 전체 자원블럭그룹들 중 하나 이상의 자원블럭그룹을 포함하는 k개(k는 1이상의 자연수)의 클러스터들에 대해 연속 또는 불연속으로 자원을 할당하는 정보로서, 의 수식을 따르는 상기 할당된 연속 또는 불연속 자원에 대한 자원지시자( RIV
total
(k) )를 포함하는 연속 또는 불연속 자원할당정보를 포함하는 제어정보를 수신하는 단계; 및 수신한 상기 제어정보로부터 상기 연속 또는 불연속 자원할당정보를 해석하는 단계를 포함하고, 상기 RIV(k) 는 k개의 클러스터를 갖는 연속 또는 불연속 자원할당에 대한 자원지시자를 0부터 표시한 값으로서 RIV(1) 에 대해서는 주파수 호핑하는 연속 자원할당과 주파수 호핑하지 않는 연속 자원할당을 포함하도록 하고, 상기 RIV
max
(i) 는 i개의 클러스터에 대한 RIV(i) 의 최대값인 것을 특징으로 하는 단말의 자원할당정보 처리방법을 제공한다.
또다른 측면에서, 무선통신시스템에서, 특정 단말의 전체 자원블럭그룹들 중 하나 이상의 자원블럭그룹을 포함하는 k개(k는 1이상의 자연수)의 클러스터들에 대해 연속 또는 불연속으로 자원을 할당하고 할당된 상기 연속 또는 불연속 자원에 대한 자원할당정보를 표현하는 연속 또는 불연속 자원할당필드를 포함하는 제어정보를 수신하는 단계; 및 상기 수신한 제어정보로부터 연속 또는 불연속 자원할당정보를 해석하는 단계를 포함하고, 상기 제어정보에 포함된 연속/불연속 구분필드가 연속 자원할당을 표현하는 경우, 상기 제어정보는 상기 연속 자원할당필드의 필드 값에 대해 연속 자원할당에 사용하는 범위로 연속 자원할당정보를 표현하고 연속 자원할당에 사용하지 않는 나머지 범위로 불연속 자원할당정보 중 일부의 자원할당정보를 표현하며, 상기 제어정보에 포함된 상기 연속/불연속 구분필드가 불연속 자원할당을 표현할 경우, 상기 제어정보는 상기 연속 자원할당필드에 하나의 비트를 더 추가한 상기 불연속 자원할당필드의 필드 값에 대해 전범위로 불연속 자원할당정보 중 다른 일부의 자원할당정보를 표현하는 것을 특징으로 하는 단말의 자원할당정보 처리방법을 제공한다.
도 1은 본 발명의 실시예들이 적용되는 무선통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
도 2는 일실시예에 따른 자원할당방법의 개념도이다.
도 3은 다른 실시예에 따른 불연속 자원할당방법에 사용되는 2개의 클러스터들을 갖는 불연속 자원할당을 표현하기 위한 계수들을 예시하고 있다.
도 4는 도 3의 (c)의 두 개의 클러스터들을 4개의 계수들로 표현하는 개념을 도시하고 있다.
도 5는 또다른 실시예에 따른 불연속 자원할당방법에 사용되는 3개의 클러스터들을 갖는 불연속 자원할당을 표현하기 위한 계수들을 예시하고 있다.
도 6은 도 4의 세개의 클러스터들을 6개의 계수들로 표현하는 개념을 도시하고 있다.
도 7은 또다른 실시예에 따른 불연속 자원할당방법의 일예이다.
도 8은 k개의 클러스터들을 2k개의 계수들로 표현하는 개념을 도시하고 있다.
도 9는 PDCCH의 구성을 나타낸 흐름도이다.
도 10은 하향링크의 제어 정보를 생성하는 또다른 실시에에 따른 기지국의 블럭도이다.
도 11은 PDCCH 처리를 나타낸 흐름도이다.
도 12는 또다른 실시예에 의한 단말의 블럭도이다.
도 13은 j의 범위를 한정하여 전체 n개의 자원블록그룹에서 j개의 자원영역을 할당하고 j-2의 범위에서 k-1개의 클러스터들 할당을 결합하여 k개의 클러스터들을 표현하는 불연속 자원할당방법을 도시하고 있다.
도 14은 2개의 불연속 클러스터들의 자원할당시 특정 비트 요구량에 맞추어 m값을 결정하는 과정을 도시하고 있다.
도 15은 두개와 세개의 클러스터가 결합되는 형태의 3개의 불연속 클러스터들의 자원할당시 특정 비트 요구량에 맞추어 m값을 결정하는 과정을 도시하고 있다.
도 16은 제어채널의 정보 페이로드 포맷의 형식을 예시하고 있다.
도 17은 주파수 호핑을 추가로 포함하여 연속 및 불연속 자원할당시 자원할당필드의 자원지시자들 각각의 자원할당 지시를 하나의 번호체계로 부여할 경우 각 자원할당의 범위들을 도시하고 있다.
도 18은 표 3에서 연속 및 불연속 자원할당을 표현하기 위한 자원할당필드값의 범위들을 도시하고 있다.
도 19는 도 16의 (A)와 호환성을 유지하면서 연속 및 불연속 자원할당을 표현한 제어채널의 정보 페이로드 포맷의 형식을 예시하고 있다.
이하, 본 발명의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
본 명세서에서 “자원블럭그룹”은 연속적인 자원블럭의 세트를 의미한다. 예를 들어 개의 자원블럭들을 포함하는 하향링크 시스템대역에 대한 전체 자원블럭그룹의 개수는 로 주어질 수 있다. 이때 P는 1 또는 2 이상의 자연수일 수 있다. 따라서, P=1일 때 자원블럭그룹은 각각의 자원블럭을 의미하며 P ≥2일 때 자원블럭그룹은 P개의 자원블럭들의 세트를 의미한다. 후자의 경우 자원블럭들의 개수가 100이고 P=4인 경우 자원블럭그룹의 개수는 25일 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예들이 적용되는 무선통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
무선통신 시스템은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위해 널리 배치된다.
도 1을 참조하면, 무선통신 시스템은 단말(10; User Equipment, UE) 및 기지국(20; Base Station, BS)을 포함한다. 단말(10)과 기지국(20)은 아래에서 설명한 다양한 전력할당방법을 사용한다.
본 명세서에서의 단말(10)은 무선 통신에서의 사용자 단말을 의미하는 포괄적 개념으로서, WCDMA 및 LTE, HSPA 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다.
기지국(20) 또는 셀(cell)은 일반적으로 단말(10)과 통신하는 지점(station)을 말하며, 노드-B(Node-B), eNB(evolved Node-B), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
즉, 본 명세서에서 기지국(20) 또는 셀(cell)은 CDMA에서의 BSC(Base Station Controller), WCDMA의 Node B 등이 커버하는 일부 영역을 나타내는 포괄적인 의미로 해석되어야 하며, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다.
본 명세서에서 단말(10)과 기지국(20)은 본 명세서에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두가지 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다.
무선통신 시스템에 적용되는 다중 접속 기법에는 제한이 없다. CDMA(Code Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법을 사용할 수 있다.
상향링크 전송 및 하향링크 전송은 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식이 사용될 수 있고, 또는 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식이 사용될 수 있다.
본 발명의 일실시예는 GSM, WCDMA, HSPA를 거쳐 LTE(Long Term Evolution) 및 LTE-advanced로 진화하는 비동기 무선통신과, CDMA, CDMA-2000 및 UMB로 진화하는 동기식 무선통신 등의 자원할당에 적용될 수 있다. 본 발명은 특정한 무선통신 분야에 한정되거나 제한되어 해석되어서는 아니되며, 본 발명의 사상이 적용될 수 있는 모든 기술분야를 포함하는 것으로 해석되어야 할 것이다.
이하 자원할당에 대해 포괄적으로 설명하고, 다양한 실시예에 따른 자원지시값들(RIVs)의 계수들 및 이 계수들을 이용한 자원지시값들(RIVs)의 표현방법, 이 자원지시자값들을 포함하는 메시지 중 하나로 PDCCH의 전송방법 및 처리방법, 이들의 장치들을 설명한다.
무선통신시스템에서, 무선접속의 기본 원칙들 중 하나는 공유채널 전송, 즉 시간-주파수 자원들이 사용자 단말들(10) 사이에 동적으로 공유되는 것일 수 있다. 기지국(20))은 상향링크와 하향링크 자원들의 할당을 제어할 수 있다.
무선통신시스템 중 하나인 LTE시스템에서 단말(10)로부터 기지국(20)으로의 상향링크로 전송되는 데이터는 기지국(20)에서 결정한 자원할당에 의해 지정된 자원블록그룹(Resource Block Group)에 실려 전송된다. 기지국(20)은 하향링크의 제어채널인 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)의 DCI 포맷으로 단말(10)에 알려줄 수 있다. 이것을 상향링크 스케줄링 그랜트(Uplink Scheduling grant) 또는 간단히 PUSCH 그랜트(PUSCH grant)라고 한다.
포맷의 일정 필드는 단말(10)이 데이터를 실어 보낼 상향링크 프레임형식내의 일정한 영역을 단말(10)에게 알려주는데, 이 일정 필드를 자원할당필드(Resource Allocation Field)라고 한다. 자원할당필드에서 지시하는 자원할당은 자원블록그룹(RBG: Resource Block Group) 단위로 처리가 이루어진다. 자원할당필드에서는 여러 가지 형식으로 자원할당의 내용을 일정범위 내의 이진값으로 표현하여 단말(10)에게 알려준다.
수신측인 단말(10)은 검출된 PDCCH DCI 포맷상 자원할당필드를 해석할 수 있다. 단말(10)은 자원할당필드를 해석하여 데이터채널, 즉 PUSCH를 통해 데이터를 기지국(20)에 전송할 수 있다.
위에서 무선통신시스템 중 하나인 LTE시스템을 예를 들어 자원할당 방법을 설명하였으나 본 발명은 이에 제한되지 않는다. 따라서, 구체적인 자원할당 방식이나 구성은 위에서 설명한 LTE 시스템에 한정되지 않고 본 명세서 전반에 설명하는 자원할당 방식이나 구성으로 이해되어야 한다.
도 2는 일실시예에 따른 자원할당방법의 개념도이다.
일실시예에 따른 자원할당방법은 상향링크에 대한 자원할당시 도 2의 상단과 같이 n개(도 2에서 n=25)의 자원블록그룹들로 전체 자원이 구성된 경우 연속된 자원블록그룹들을 단말(10)에게 할당할 수도 있고, 도 2의 하단과 같이 불연속된 자원블록그룹들을 단말(10)에게 할당할 수도 있다. 전자를 연속 자원할당(Contiguous Resource Allocation)이라 하며, 후자를 불연속 자원할당(Non-contiguous Resource Allocation)이라 한다. 전자는 상향링크 자원할당에 대한 제어정보의 페이로드(payload)를 줄일 수 있고, 후자는 효율적인 자원할당측면에서 이득이 있다.
도 2의 하단에 도시한 바와 같이, 불연속 자원할당시 연속적인 자원할당영역들 각각을 클러스터(cluster)라 한다.
기지국(20)은 접속된 사용자 단말들(10) 각각에 불연속 자원할당을 할 수도 있고, 연속 자원할당을 할 수도 있다. 한편, 기지국(20)은 특정 단말(10)에 대해 불연속 자원할당을 하다가 연속 자원할당을 할 수도 있고 그 반대로 할 수도 있다.
한편, 불연속 자원할당은 클러스터가 2개 또는 3개인 경우에 불연속 자원할당에 의한 성능이득의 대부분이 얻을 수 있으나, 본 발명은 이에 제한되지 않고 연속 자원할당에 대한 자원할당의 효율측면에서 4개 이상의 클러스터를 사용할 수 있다. 이하에서 클러스터가 2개 또는 3개인 경우를 예를 들어 불연속 자원할당을 설명하나, 본 발명은 클러스터가 k(k는 2 이상의 자연수)인 경우로 일반화할 수 있다. 이때 클러스터들은 각각 하나 이상의 자원블럭그룹들을 포함한다.
이상 자원할당에 대해 포괄적으로 기재하였고 다음은 연속 자원할당시 자원지시값에 대해 기재한다.
상향링크 스케줄링 그랜트 또는 PUSCH 그랜트는 제어채널인 PDCCH DCI 포맷들 중 DCI 포맷 0(DCI format 0)를 사용할 수 있으나 본 발명은 이에 제한되지 않는다. 예를 들어 일실시예에 따른 자원할당방법을 지원하기 위해, 상향링크 스케줄링 그랜트 또는 PUSCH 그랜트를 위해 제어채널 이외의 다른 채널, 예를 들어 데이터 채널을 사용할 수도 있고, 제어채널을 사용하더라도 PDCCH 이외의 다른 제어채널을 사용할 수도 있고 PDCCH를 사용하더라도 DCI 포맷 0 이외의 다른 포맷 또는 새로 정의된 포맷을 사용할 수도 있다. 즉, PDSCH 그랜트를 위한 하향링크 스케쥴링에도 사용될 수 있다. 또한 위에서 설명한 방식들의 조합을 사용할 수도 있다.
기지국(20)이 단말(10)에게 알려주는 자원할당에 관한 정보를 지시하는 제어필드, 예를 들어 자원할당필드(Resource Allocation Field)는 일정한 범위내의 정수값으로 자원할당의 가능한 경우를 표현할 수 있다. 상기 방식과 같이 일정한 범위내의 정수값으로 자원할당의 가능한 경우를 표현한 경우를 자원지시값(RIV: Resouce Indication Value)이라고 할 수 있다. 이하, 기지국(20)이 단말(10)에게 자원할당에 관한 정보를 알려주는 정보필드를 자원할당필드(Resource Allocation Field)로 지칭하고, 일정한 범위내의 정수값을 자원지시값으로 지칭하나 본 명세서는 그 용어에 한정되지 않는다.
도 2의 상단의 연속 자원할당의 자원할당필드는 자원블럭그룹의 시작점(Starting Resource Block, RB
start )와 연속적인 가상자원블럭들의 길이(length in terms of virtually contiguously allocated resource blocks, L
CRBs )에 대응하는 자원지시값( )로 구성되어 있을 수 있다. 이때 는 다음과 같이 표현될 수 있다.
[수학식 1]
여기서 는 내림 연산을 의미하는 것으로서, 내의 숫자보다 같거나 작은 정수 중 가장 큰 수를 나타낸다. 는 가상의 연결된 자원블록그룹의 최대길이를 나타낸다. 는 전체자원블록그룹의 개수를 나타내는 값으로 n에 해당한다. “DL”의 의미는 하향링크를 의미하지만 하향링크만으로 한정되는 것은 아니다. 즉, “UL”로 표기하여 윗 식에서 또는 를 또는 로 대체할 수 있다. 또한, “RB”는 “RBG”로 대체될 수 있다.
이때, 전체자원블록그룹의 개수가 일 때 전술한 자원블럭그룹의 시작점(Starting Resource Block, RB
start
)와 연속적인 가상자원블럭들의 길이(length in terms of virtually contiguously allocated resource blocks, L
CRBs )에 대응하는 자원지시값( )는 0에서 까지의 값을 갖는다. =n=25일 경우 는 0에서 324까지의 값을 갖는다.
수신측인 단말(10)이 검출된 PDCCH DCI 포맷 0에서의 자원할당 필드를 해석하여 자원지시자를 디코딩하는 방법은 다음과 같다.
수신측인 단말(10)이 그 검출된 PDCCH DCI 포맷 0의 자원할당 필드로부터 RIV값(=178)을 검출한다. RIV를 (=25)로 나누어 몫(7)에 1을 더한 값으로부터 L
CRBs (=8)를 구하고 RB
start (=3)는 그 나머지(=3)로부터 구한다. 이상 연속 자원할당시 자원지시값에 대해 기재하였고 다음은 2개의 불연속 클러스터들의 자원할당방법의 자원지시자에 대해 기재한다. 이때 도 3의 (a) 내지 (e)를 참조하여 2개의 불연속 클러스터들의 자원할당방법의 자원지시자들의 계수들을 설명하고, 도4를 참조하여 도 3의 (c)의 두 개의 클러스터들을 4개의 계수들로 표현하는 개념을 설명한다.
불연속 자원할당시 자원할당필드는 두개 이상의 클러스터들을 표현하기 위해 여러가지 계수들을 사용하여 표현된 자원지시자로 구성될 수 있다.
도 3은 다른 실시예에 따른 불연속 자원할당방법에 사용되는 2개의 클러스터들을 갖는 불연속 자원할당을 표현하기 위한 계수들을 예시하고 있다. 도 3은 자원블럭그룹들을 도 2와 같이 별도로 도시하지 않고 전체 자원블럭그룹들에 대해 자원으로 할당된 자원블럭그룹들의 영역들(310, 320)과 자원으로 할당되지 않은 자원블럭그룹들의 영역들(330, 340, 350)로 구분하여 표시하였다. 자원으로 할당된 자원블럭그룹들의 영역들(310, 320)은 위에서 설명한 바와 같이 클러스터들을 의미한다.
도 3의 (a)를 참조하면, 불연속 자원할당시 자원할당필드는 첫번째 클러스터(310)의 자원블럭그룹의 시작점(Starting Resource Block of the first cluster)과 끝점(Ending Resource Block of the first cluster), 두번째 클러스터(320)의 자원블럭그룹의 시작점(Starting Resource Block of the second cluster)과 끝점(Ending Resource Block of the second cluster)에 대응하는 자원지시자(RIV)로 구성될 수 있다.
도 3의 (a)를 참조하면, 불연속 자원할당시 자원할당필드를 표현하기 위한 2개의 불연속 클러스터들(310, 320)의 시작점과 끝점의 계수들은 x, y, z, w로 표현될 수 있다. 이때, 선구성된 클러스터(310)의 끝점의 계수(z)가 그 다음 후구성된 클러스터(320)의 시작점(w)과 적어도 2이상의 차이가 나도록(중간의 불연속 부분의 길이가 1이상 되도록) 범위가 한정될 수 있으며 각 클러스터(310, 320)의 시작점과 끝점은 각각 일치하는 값을 가질 수 있다.
도 3의 (b)를 참조하면, 불연속 자원할당시 자원할당필드는 두 개의 불연속 클러스터들(310, 320)의 네 개의 오프셋값(four offset values for two non-contiguous clusters)에 대응하는 자원지시자(RIV)로 구성될 수 있다. 이때 전체 자원블럭그룹들의 시작점에서 첫번째 오프셋으로 첫번째 클러스터(310)의 시작을 나타내고 두번째 오프셋으로 첫번째 클러스터(310)의 끝을 나타낼 수 있다. 같은 방식으로 세 번째 및 네 번째 오프셋들 각각으로 두 번째 클러스터(320)의 시작과 끝을 표현할 수 있다.
각 오프셋들은 바로 이전 오프셋의 끝을 기준으로 주어지고 오프셋의 범위는 0부터 시작되는 것이 원칙이지만 세번째 값은 1이상의 값을 가져야 한다. 이러한 구성방식에서도 각 클러스터당 두 개의 오프셋 계수들을 추가함으로써 일반적인 k개의 클러스터들을 표현할 수 있다.
도 3의 (c)를 참조하면, 불연속 자원할당시 자원할당필드는 두개의 클러스터들(310, 320)과 두개의 클러스터들(310, 320) 사이 자원이 할당되지 않는 자원블럭그룹들의 영역(330) 전체(360)의 자원블럭그룹들의 오프셋(y)과 그 전체(360)의 길이(x), 두개의 클러스터들(310, 320) 사이 자원이 할당되지 않는 자원블럭그룹들 영역(330)의 다른 하나의 오프셋(w)과 그 길이(z)에 대응하는 자원지시자(RIV)로 구성될 수 있다.
도 4는 도 3의 (c)의 두 개의 클러스터들을 4개의 계수들로 표현하는 개념을 도시하고 있다. 이때 도면의 명확화를 위하여 도 3에서 사용한 도면번호들은 도 4에 도시하지 않는다.
도 4를 참조하면, 전체 자원블록그룹의 개수가 n일 때 두 개의 클러스터 지시는 길이가 j인 연속된 자원블록그룹들에 대하여 길이가 j-2인 연속된 자원블록그룹들안에 할당되지 않은 영역이 한 개 포함되는 것으로 표현될 수 있다. 길이가 j인 연속된 자원블록그룹들의 내부에 포함된 길이가 j-2인 연속된 자원블록그룹들안에 두 개의 클러스터 사이에 할당되지 않는 영역을 할당할 수 있음을 의미한다.
도 4를 주로 참조하되 도 3의 (c)를 같이 참조하면, 길이가 j인 연속된 자원블록그룹들(도3의 도면번호 360)은 도 2의 상단을 참조하여 설명한 연속 자원할당의 자원할당필드의 자원지시값(RIV)와 동일하게 도 3의 (c)에 도시한 바와 같이 길이가 j인 연속된 자원블럭그룹들(360)의 오프셋(y)와 연속적인 자원블럭그룹들(360)의 길이(x)로 표현된다. 한편, 길이가 j인 연속된 자원블록그룹들(360)의 내부에 포함되는 클러스터들(310, 320) 사이에 할당되지 않는 영역(330)은 또다른 자원블럭그룹들의 오프셋(w)과 클러스터 사이에 자원이 할당되지 않은 자원블록그룹의 영역의 길이(z)로 표현된다. 이때, 중간의 할당되지 않는 자원블럭그룹들의 영역(330)의 최소한도(길이가 1)로 나타내기 위해서 오프셋값(w)은 첫번째 오프셋값(y)보다 1이 큰 값(y+1)이 0으로 시작점으로 고려되어 값이 부여된다.
다시 말해, 계수 y는 연속된 자원블럭그룹들(360)에서 첫번째 자원블럭그룹의 시작점(offset)이고, x는 연속된 자원블럭그룹의 개수, 2개의 클러스터들과 중간의 자원이 할당되지 않는 자원블럭그룹의 개수이며, w는 y+1인 자원블럭그룹을 0으로 인덱싱할 때 2개의 클러스트들 사이 중간의 자원이 할당되지 않은 자원블럭그룹들의 시작점으로 계산되며, z는 2개의 클러스터들 사이 중간의 자원이 할당되지 않는 자원블럭그룹들의 개수이다.
도 2의 하단의 불연속 자원할당을 예를 들면, 전체 자원블럭그룹들의 개수가 25인 경우로 y=3, x=11, w=3, z=3이다.
도 3의 (c) 및 도 4에 도시한 방식으로 불연속 자원할당시 자원할당필드의 자원지시자(RIV)은 자원할당이 x(x=3, … ,n), y(y=0, … ,n-x), z(z=1, … ,x-2), w(w=0, … ,x-z-2)의 순서로 값이 할당된다고 가정할 때 다음과 같이 표현될 수 있으나 이에 제한되지 않는다.
[수학식 2]
RIV(2)에서 “2”는 불연속 클러스터들의 개수가 두개인 것을 나타내며, RIV(2)는 2개의 불연속 클러스터들에 불연속 자원할당시 자원할당필드의 자원지시자(RIV)를 의미한다. 이하 RIV(x)에서 “x”는 불연속 클러스터들의 개수를 의미한다.
위 식에서, RIV
1
(x,n) 는 x와 n의 함수로 x-1까지의 자원할당 경우의 수로서, RIV
2
(x,y) 는 x와 y의 함수로 y값의 변화에 의한 자원할당 경우의 수로서, RIV
3
(x,z) 는 x와 z의 함수 z-1까지의 자원할당 경우의 수로서, RIV
4
(w) 는 w의 함수로 w값의 변화에 의한 자원할당 경우의 수로서 계산된다.
RIV 1 (x,n) 와 RIV
2
(x,y), RIV
3
(x,z), RIV
4
(w) 를 위에서 설명한 전체 자원블럭그룹들의 개수인 n과 4개의 계수들, x, y, w, z로 표현하면 다음과 같다.
[수학식 3]
전체 자원블럭그룹들의 개수가 25인 경우로 y=3, x=11, w=3, z=3인 도 2의 하단의 불연속 자원할당을 예를 들면, RIV
1
(x,n)=0, RIV
2
(x,y)=11, RIV
3
(x,z)=1, RIV
4
(w)=3이므로, RIV(2)=15이다.
이상 불연속 클러스터들의 개수가 2개일 때 자원지시자에 대해 기재하였으나, 이하 수신측인 단말에서 이 자원지시자를 디코딩하는 것에 대해 기재한다.
수신측인 단말(10)이 검출된 PDCCH DCI 포맷 0에 자원할당 필드를 해석하여 자원지시자를 디코딩하는 것은 다음과 같다.
1) n개의 자원블럭그룹들일 때 RIV
1
(3,n),...,RIV
1
(n,n)
의 값을 저장한다.
2) 수신된 RIV
rcv 으로부터 RIV
1
(3,n),...,RIV
1
(n,n)
에서 RIV
1
(x
rcv
,n)≤RIV
rcv
〈RIV
1
(x
rcv
+1,n) 를 만족시키는 x
rcv 을 구한다.
도 3의 (a)에 도시한 불연속 자원할당시 자원할당필드의 자원지시자를 표현한 2개의 불연속 클러스터들(310, 320)의 시작점과 끝점의 계수들 x, y, z, w과 도 3의 (b)에 도시한 불연속 자원할당시 자원할당필드의 자원지시자를 표현한 네 개의 오프셋값들은 도 3의 (c)에 도시한 불연속 자원할당시 자원할당필드들의 자원지시자를 표현한 계수들과 각각 변환관계로 표현될 수 있다.
예를 들어 도 3의 (a)에 도시한 불연속 자원할당시 자원할당필드의 자원지시자를 표현한 2개의 불연속 클러스터들의 시작점과 끝점의 계수들 각각은 x(START1)=y, z(END1)=y+w+1, w(START2)=y+w+z+1, y(END2)=x+y의 관계가 성립할 수 있다. 반대로 양자의 관계를 x=END2-START1+1, y=START1, z=START2-END1-1, w=END1-START1로 표현할 수도 있다. 여기서, 각 변수는 0~n-1의 범위를 가진다.
다른 예를 들어 도 3의 (b)에 도시한 불연속 자원할당시 자원할당필드의 자원지시자를 표현한 4개의 오프셋들 각각은 x(offset1)=y, y(offset2)=w+1, z(offset3)=z, w(offset4)=x-w-z-1의 관계가 성립할 수 있다.
도 3의 (d)를 참조하면, 불연속 자원할당시 자원할당필드는 두개의 클러스터들(310, 320)과 자원이 할당되지 않는 자원블럭그룹들의 영역(330) 전체(360)의 자원블럭그룹의 오프셋(y)과 이 전체(360)의 길이(x), 두개의 클러스터들(310, 320) 사이의 자원이 할당되지 않는 영역(330)의 시작점(w)과 끝점(z)에 대응하는 자원지시자(RIV)로 구성될 수 있다. 이때 두개의 클러스터들 사이의 자원이 할당되지 않는 영역의 시작점(w)과 끝점(z)은 첫 번째 클러스터의 자원블록그룹들의 시작점(380)을 기준으로 할 수 있다.
도 3의 (e)를 참조하면, 불연속 자원할당시 자원할당필드는 두개의 클러스터들(310, 320)과 자원이 할당되지 않는 자원블럭그룹들의 영역(330)의 전체(360)의 자원블럭그룹의 오프셋(y)과 이 전체의 길이(x), 두개의 클러스터들 (310, 320) 사이의 자원이 할당되지 않는 영역(330)의 시작점(w)과 끝점(z)에 대응하는 자원지시자(RIV)로 구성될 수 있다. 이때 두개의 클러스터들(310, 320) 사이의 자원이 할당되지 않는 영역(330)의 시작점(w)과 끝점(z)은 전체 자원블록그룹들의 시작점(370)을 기준으로 할 수 있다.
위에서 설명한 바와 같이 도 3의 (a) 내지 (e)를 도시하여 설명한 불연속 자원할당시 자원할당필드의 자원지시자를 표현하기 위한 계수들은 서로 치환관계가 성립한다.
이상 2개의 불연속 클러스터들의 자원할당방법의 자원지시자에 대해 기재하였고 다음은 3개의 불연속 클러스터들의 자원할당방법의 자원지시자에 대해 기재한다.
도 5는 또다른 실시예에 따른 불연속 자원할당방법에 사용되는 3개의 클러스터들을 갖는 불연속 자원할당을 표현하기 위한 계수들을 예시하고 있다. 도 5는 자원블럭그룹들을 도 2와 같이 별도로 도시하지 않고 전체 자원블럭그룹들에 대해 자원으로 할당된 자원블럭그룹들의 영역들(510, 520, 525)과 그렇지 않은 자원블럭그룹들의 영역들(530, 540, 550, 555)로 구분하여 표시하였다. 자원으로 할당된 자원블럭그룹들의 영역들(510, 520, 525)은 위에서 설명한 바와 같이 클러스터들을 의미한다. 도 5를 참조하면, 불연속 자원할당시 자원할당필드는 세개의 클러스터들(510, 520, 525)과 이들 사이 자원이 할당되지 않는 자원블럭그룹들의 영역(530, 550)을 포함하는 영역(560)의 자원블럭그룹의 오프셋(b)과 이 전체영역(560)의 길이(a), 전체 영역(560)에서 자원이 할당되지 않는 영역(530, 550)을 나타내는 오프셋 및 길이를 나타내는 x, y, z, w로부터 자원지시자(RIV)를 구성할 수 있다.
도 6은 도 5의 세개의 클러스터들을 6개의 계수들로 표현하는 개념을 도시하고 있다. 이때 도면의 명확화를 위하여 도 5에서 사용한 도면번호들은 도 6에 도시하지 않는다. 도 6을 참조하면, 내부에 포함되는 두 개의 클러스터는 세 개의 클러스터 사이에 할당되지 않는 자원블록그룹을 나타낸다.
이때 길이가 j인 연속된 자원블록그룹들은 도 2의 상단을 참조하여 설명한 연속 자원할당의 자원할당필드의 자원지시값(RIV)와 동일하게 자원블럭그룹의 오프셋(b)와 연속적인 자원블럭들의 길이(a)로 표현된다. 세 개의 클러스터를 표현하기 위해서는 자원할당영역의 내부적으로 자원이 할당되지 않는 영역이 두 개의 클러스터형태로 존재하고 이것은 두 개의 클러스터를 나타내는 RIV값으로 표현할 수 있다. 이 때 내부의 자원할당이 이루어지지 않은 영역의 전체오프셋을 나타내는 y는 b+1의 자원블록을 0으로 인덱싱하여 값이 매겨진다.
도 7은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 불연속 자원할당방법의 일예이다.
도 7을 참조하면, 전체 자원블럭그룹들의 개수가 25인 경우로 b=3, a=13, y=3, x=7, w=2, z=2이다. 기지국(20)은 특정 단말(10)에 도 2의 하단과 동일하게 전체 자원블럭그룹들 중 4개의 자원블럭그룹들을 할당하되 세개의 불연속된 클러스터들로 자원을 할당할 수 있다. 결과적으로 할당되는 자원블럭그룹들의 개수(총 25개 중 8개)는 동일하되 자원할당측면에서 이득을 얻을 수 있다.
도 7에 도시한 방식으로 불연속 자원할당시 자원할당필드의 자원지시자(RIV)은 자원할당이 a(a=5, … ,n), b(b=0, … ,n-a), x(x=3, … ,a-2), y(y=0, … ,a-2-x), z(z=1, … ,x-2), w(w=0, … ,x-z-2)의 순서로 값이 할당된다고 가정할 때, 다음과 같이 표현될 수 있다. 즉, 전체 자원블럭그룹들의 개수가 n인 경우, 세개의 클러스터들과 이들 사이 자원이 할당되지 않는 자원블럭그룹들의 영역 전체의 길이(a)와, 이 전체영역의 오프셋(b), 전체 영역에서 자원이 할당되지 않는 영역을 나타내는 오프셋 및 길이(x, y, z, w)의 순서로 값이 할당될 때 자원지시자(RIV)는 다음과 같이 표현될 수 있다. 있다.
[수학식 4]
위 식에서 RIV
1
(a,n) 는 a와 n의 함수로 a-1까지의 자원할당 경우의 수로서, RIV
2
(a,b) 는 a와 b의 함수로 b값의 변화에 의한 자원할당 경우의 수로서, RIV
3
(x,a-2) 는 x와 a-2의 함수로 x-1까지의 자원할당 경우의 수로서, RIV
4
(x,y) 는 x와 y의 함수로 y값의 변화에 의한 자원할당 경우의 수로서, RIV
5
(x,z) 는 x와 z의 함수로 z-1까지의 자원할당 경우의 수로서, RIV
6
(w) 는 w의 함수로 w값의 변화에 의한 자원할당 경우의 수로서 계산된다.
RIV 1 (a,n) 와 RIV
2
(a,b), RIV
3
(x,a-2), RIV
4
(x,y), RIV
5
(x,z), RIV
6
(w) 를 위에서 설명한 전체 자원블럭그룹들의 개수인 n과 4개의 계수들 a,b, x, y, w, z로 표현하면 다음과 같다.
[수학식 5]
이상 2개 및 3개의 불연속 클러스터들의 자원할당방법의 자원지시자들에 대해 기재하였고 다음은 이들을 일반화한 k개의 불연속 클러스터들의 자원할당방법의 자원지시자에 대해 기재한다.
도 8은 k개의 클러스터들을 2k개의 계수들로 표현하는 개념을 도시하고 있다. 일반적인 k개의 클러스터에 대한 자원블록그룹의 할당은 도 8과 같이 나타낼 수 있다. 즉, k개의 불연속적인 클러스터를 표현하는 RIV값의 구성은 전체영역을 나타내는 2개의 계수(오프셋, 길이)와 전체 영역에서 자원할당을 받지 않는 k-1개의 불연속적인 영역으로 표현할 수 있다. 다시말해 전체 자원블록그룹의 개수가 n일 때 길이 j인 1개의 연속자원블록 그룹 할당과 전체 길이 j-2인 k-1개의 클러스터를 갖는 불연속자원블록그룹 할당을 이용하여 k개의 클러스터를 갖는 불연속 자원할당그룹 할당을 표현할 수 있다. 물론 이때 j의 범위는 전체 자원블록그룹의 개수 n까지이다.
k-1개의 자원할당을 받지 않는 불연속적인 영역은 k-1개의 클러스터를 나타내는 RIV값으로 표현할 수 있고 k개의 클러스터에 대한 RIV값은 재귀적으로 구성될 수 있다. 이러한 재귀적인 구성에 있어서 내부의 k-1개의 자원할당을 받지 않은 영역은 전체영역을 나타내는 길이보다 2보다 작은 범위 내에서 RIV값이 지정되고 이에 따라 각 오프셋의 시작점과 길이의 범위가 결정된다. 위에서 기술된 바와 같이 불연속 자원구성과 도 3에 나타난 방식 이외에도 여러가지 다양한 불연속자원할당의 RIV구성이 가능하다.
이러한 위에서 기술된 방식과 다른 일반적인 방식으로 자원구성이 표현될 수 있다. 계수 x
1
,x
2
,...,x
k (k개의 계수로 표현됨)로부터 자원할당이 표현될 때 본 명세서에서 일반적인 자원할당필드의 자원지시자( RIV(x
1
,x
2
,...,x
k
,n) )를 나타내는 방법은 다음과 같다.
[수학식 6]
위 식에서 x1과 x2,…,xk는 각각 오프셋, 자원블럭그룹들의 길이, 특정 클러스터의 시작점 또는 끝점 중 적어도 하나를 의미하며, n는 전체 자원블럭그룹들의 개수를 의미한다. 또한 RIV
1(x1,n)는 x1과 n의 함수로 로 값이 고정될 때 x2,…,xk의 계수들이 각 계수들의 가능한 범위 내에서 모든 조합의 수( 이라는 조건하에서)이며, RIV
2 (x1,x2,n) 는 x1과 x2,n의 함수로 , 로 값이 고정될 때 x3,…,xk의 계수들이 각 계수들의 가능한 범위 내에서 모든 조합의 수( , 이라는 조건하에서)이다. 이것을 일반적으로 표현하면 RIV(x1,x2,…,xk, n)는 x1과 x2,…,xk,n의 함수로 , ,…, 로 값이 고정될 때 의 계수들이 각 계수들의 가능한 범위 내에서 모든 조합의 수( , ,…, 이라는 조건하에서)를 의미한다. 여기서, RIV(x1,x2,…,xk, n) 의 값이 0부터 시작하는 형태가 되도록 하기 위해서 의 형태가 아닌 의 형태가 될 수 있다.
이러한 방식으로 자원할당필드의 자원지시자(RIV(x1,x2,…,xk, n))를 표현할 때 정보필드, 예를 들어 자원할당필드를 포함하는 메시지의 전송, 예를 들어 PDCCH DCI 포맷 0에 자원할당필드를 포함하여 단말에 전송하고 단말(10)이 이 메시지를 수신하여 복호하는 것은 다음과 같이 나타낼 수 있다.
1) i=1로 할당한다. (i의 인덱싱은 0으로 시작될 수도 있다. 즉, i=0으로 시작할 수 있다.)
4) i=i+1
5)i>k이면 종료하고 아닌 경우 2)의 과정으로 돌아간다.
예를 들어, 도 3의 (b)에서 2개의 불연속 클러스터들에 대해 4개의 오프셋들로 자원지시자를 표현하였으나, 일반화하여 k개의 불연속 클러스터들에 대해 2k의 오프셋들로 자원지시자를 표현할 수 있다. 이때, 2k개의 오프셋들 중 2쌍은 각각 특정 클러스터의 시작점과 끝점을 표현할 수 있다.
도 3의 다른 방식들도 동일한 방식으로 k개의 불연속 클러스터들에 대해 수학식 6을 이용하여 자원지시자를 표현할 수도 있다.
이상 k개의 불연속 클러스터들이 자원지시자에 의해 표현되는 방안에 대해 기재하였고, 다음은 공통적인 연속 및 불연속 클러스터들이 자원지시자에 의해 표현되는 방안에 대해 기재한다.
위에서 도 2의 상단을 참조하여 연속 자원할당시 자원할당필드의 자원지시자를 구성하는 방법 및 도 2의 하단 내지 도 7을 참조하여 불연속 자원할당시 자원할당필드의 자원지시자를 구성하는 방법을 설명하였다. 이때 연속 및 불연속 자원할당시 자원할당필드의 자원지시자들 각각의 자원할당 지시를 별도의 번호체계로 부여할 수도 있으나, 하나의 번호체계로 부여할 수도 있다.
예를 들어, 1부터 k개까지의 클러스터 자원할당을 같이 번호부여를 할 때 자원할당필드의 자원지시자의 번호부여는 다음과 같다.
RIV(k) 를 k개의 클러스터를 갖는 자원할당필드의 자원지시자(RIV)라고 정의한다. 이때 RIV(k) 의 형식은 0부터 시작된다고 가정한다.
[수학식 7]
여기서, RIV
max
(i) 는 i개의 클러스터를 갖는 자원할당 RIV값의 최대값을 나타낸다.
위의 자원할당필드의 자원지시자의 번호부여는 낮은 개수의 클러스터를 갖는 RIV를 0에서부터 차례차례 배치하면서 번호부여의 값을 증가시키는 방식을 나타낸다.
RIV(k) 의 형식이 1부터 시작된다고 가정하면 다음과 같다.
[수학식 8]
이하 연속 자원할당과 2개의 불연속 클러스터로 자원할당할 때 자원할당필드의 자원지시자의 하나의 번호체계로 번호를 부여하는 예는 다음과 같다.
위에서 설명한 바와 같이 연속 자원할당시 자원할당필드의 자원지시자는 수학식 1로 표현할 수 있고, 2개의 불연속 클러스터로 자원할당시 자원할당필드의 자원지시자는 수학식 2 및 3으로 표현할 수 있다.
이때, 연속 및 불연속 자원할당시 자원할당필드의 자원지시자들을 수학식 8에 적용하면 다음과 같이 하나의 번호체계로 표현할 수 있다.
[수학식 9]
여기서, z=L
CRBs
, w=RB
start 의 의미를 갖는다. 또는 N
RB
UL 의 의미를 갖고 또는 의 의미를 갖는데 즉, 자원블록 또는 자원블록그룹의 단위가 될수 있음을 의미한다. 즉 두번째 식에서는 연속할당에 대해서는 자원블록의 단위로 할당되고 불연속자원할당에 대해서는 자원블록그룹의 할당으로 구성될 수 있음을 의미한다. 또한 다른 계수들은 수학식 1 내지 3에 설명한 바와 같다.
위 식에서 연속 자원할당시 자원할당필드의 자원지시자 RIVLTE(z,w,n)은 0부터 (n(n+1)/2-1)이고, 불연속 자원할당시 자원할당필드의 자원지시자 RIV(2)를 n(n+1)/2부터 부여하므로 양자를 하나의 번호체계로 부여할 수 있다.
이러한 번호구성을 통하여 연속적 자원할당시 자원할당필드의 자원지시자와 하위 호환성(backward compatibility)를 유지함과 동시에 클러스터 구분을 위해 다른 비트할당이 요구되지 않는 장점을 가진다.
연속 및 불연속 자원할당시 자원할당필드의 자원지시자들 각각에 대해 별도의 번호를 부여하는 방식은 클러스터 구분을 위해서 1비트 이상의 추가비트할당을 요구하는데 위에서 설명한 바와 같이 연속 및 불연속 자원할당시 자원할당필드의 자원지시자들을 하나의 번호체계로 부여하는 방식은 이러한 추가적인 비트할당이 필요하지 않을 수도 있다.
수학식 8에서 RIV(k) 는 같은 번호부여체계 안에서만 구해지는 것이 아닌 다른 번호부여체계(본 발명의 제안된 누적체계에서 얻어지는 번호체계가 아닌 일반적으로 다른 체계에 의해 구성될 수 있는)에서 얻어질수 있으며 k의 값이 중복되거나 원래의 k보다 작은 값이 다른 번호체계에서 삽입되어 합의 공식이 구해질 수 있으며 i의 값이 1에서 시작하지 않고 1이상의 값에서 시작할 수도 있다.
도 16은 제어채널의 정보 페이로드 포맷의 형식을 예시하고 있다.
제어정보를 전송하는 제어채널 중 하나인 물리하향링크제어채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH)는 다양한 DCI 포맷(Downlink Control Indication format, DCI format)으로 구분되고 단말 특정 제어정보(UE specific)를 제공한다. 단말 특정 제어정보를 전송할 때 단말 입장에서 물리하향링크공유채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) 또는 물리상향링크공유채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) 복호를 위한 정보를 제공함과 동시에 단말에게 통신을 위해 필요한 제어정보를 제공하기도 한다.
도 16의 (A)를 참조하면 DCI 포맷 x(x는 현재 또는 장래의 DCI 포맷의 번호), 예를 들어 DCI 포맷 0는 자원할당필드(1610) 및 주파수 호핑 필드(1620), 연속/불연속 구분필드(1630)를 포함할 수 있다. 이때 DCI 포맷 x로 DCI 포맷 0을 예시적으로 설명하나 현재 또는 장래의 어떤 DCI 포맷들에도 동일한 방식을 적용할 수 있다.
자원할당필드(1610)는 상향링크 또는 하향링크 데이터의 전송을 위해 사용되는 자원할당 정보를 포함한다. 이때 자원할당필드(1610)에 자원할당 정보를 표현하는 방식은 전술한 자원할당방식이나 후술하는 자원할당방식, 현재 또는 장래의 어떠한 자원할당방식일 수 있다.
주파수 호핑 필드(1620)는 특정 비트수, 예를 들어 1비트의 주파수 호핑 비트를 사용하여 표 1과 같이 주파수 호핑 여부를 나타낸다.
표 1
| 주파수 호핑 비트 | Information |
| 1 | 주파수 호핑함(frequency hopping) |
| 0 | 주파수 호핑하지 않음(no frequency hopping) |
연속/불연속 구분필드(1630)는 특정 비트수, 예를 들어 1비트의 연속/불연속 구분비트를 사용하여 표 2와 같이 하향링크 또는 상향링크 자원할당을 연속/불연속으로 할지를 구분할 수 있다.
표 2
| 연속/불연속 구분비트 | Information |
| 1 | 불연속 자원 할당(non-contiguous resource allocation) |
| 0 | 연속 자원 할당(contiguous resource allocation) |
연속 자원할당(contiguous resource allocation)에 대해서는 주파수 호핑(frequency hopping)이 성능향상에 도움이 되지만 불연속 자원할당(non-contiguous resource allocation)의 경우에는 주파수 호핑이 성능향상에 도움이 되지 않을 수 있다. 즉, 연속 자원할당에 대해서는 주파수 호핑에 대한 사항을 반영하여 자원할당을 구분할 필요가 있지만 불연속 자원할당에 대해서는 주파수 호핑을 고려할 필요가 없을 수 있다.
따라서, 도 16의 (B)에 도시한 바와 같이 DCI 포맷 x에서 연속/불연속 구분비트(1630)을 유지하고 불연속 자원할당시 주파수 호핑 비트가 자원할당필드(1640)로 사용될 수 있다.
불연속 자원할당의 클러스터 개수 k를 예를 들어 2로 제한하고 몇 개의 자원블록(RB: Resource Block)을 합친 자원블록그룹(RBG : Resource Block Group)의 형태로 불연속자원할당하고 DCI 포맷 x에서 연속자원할당필드(도 16의 (A)의 1610)에 주파수호핑비트(1비트)를 추가하여 불연속 자원할당필드(도 16의 (B)의 1614)를 구성하므로 DCI 포맷 x에서 자원할당필드의 비트수의 확장없이 불연속 자원할당을 표현할 수 있다.
한편, DCI 포맷 x가 DCI 포맷 0인 경우 연속/불연속 구분필드(1630)은 DCI 포맷 1A가 DCI 포맷 0보다 1비트이상 더 많은 비트를 요구하기 때문에 DCI 포맷 0에서는 항상 1비트 이상 남게 되는 잉여비트를 활용할 수 있다. 즉, 블라인드 복호과정에서 DCI 포맷 0와 DCI 포맷 1A는 같은 복호과정으로 다뤄지고 대역별 일정크기를 가정하고 블라인드 복호된다. 일정 크기가 확인된 이후의 PDCCH 내부의 구분비트(DCI 포맷 0와 DCI 포맷 1A를 구분하기 위한 구분비트)를 통하여 DCI 포맷 0인지 DCI 포맷 1A인지를 구분한다. 이와 같이 DCI 포맷 0와 DCI 포맷 1A는 같은 크기를 갖도록 설계가 되어 있고 DCI 포맷 0와 DCI 포맷 1A의 각각 내부필드의 용도를 고려하면 DCI 포맷 1A가 DCI 포맷 0보다 1비트이상 더 많은 비트를 요구하기 때문에 DCI 포맷 0에서는 항상 1비트이상의 잉여비트가 남게 되는 것이다. 다시말해 DCI 포맷 x가 DCI 포맷 0인 경우 잉여비트를 연속/불연속 구분필드(1630)로 사용할 수 있다.
이하에서 자원블록그룹(RBG)을 사용하고 클러스터 개수를 제한하여 불연속 자원할당필드(1640)의 비트요구량이 연속 자원할당필드(1610)의 길이보다 1비트 큰 경우를 고려하여, 주파수 호핑의 예를 포함하여 연속 및 불연속 자원할당시 자원할당필드의 자원지시자들 각각의 자원할당 지시를 하나의 번호체계로 부여할 수도 있다.
전술한 실시예에서 연속 및 불연속 자원할당시 자원할당필드의 자원지시자들 각각의 자원할당 지시를 하나의 번호체계로 부여할 때 주파수 호핑을 고려하지 않았는데 이들을 하나의 번호체계로 부여할 때 주파수 호핑을 고려할 수 있다. 즉 전술한 자원할당필드의 하나의 번호체계를 수학식 10과 같이 확장할 수 있다.
[수학식 10]
도 17은 주파수 호핑을 추가로 포함하여 연속 및 불연속 자원할당시 자원할당필드의 자원지시자들 각각의 자원할당 지시를 하나의 번호체계로 부여할 경우 각 자원할당의 범위들을 도시하고 있다.
수학식 10 및 도 17을 참조하면, 주파수 호핑하지 않는 연속 자원할당의 범위를 에 할당하고 주파수 호핑하는 연속 자원할당의 범위를 에 할당하고 불연속 자원할당의 범위를 에 할당할 수 있다. 인 경우 한계가 로 한정된다.
여기서 n은 상향 또는 하향 자원블록의 개수를 의미한다. 은 연속자원할당의 최대범위를 의미한다. 은 두 개의 클러스터들을 가지는 불연속자원할당의 최대범위를 의미한다. 여기서 이고 P는 자원블록그룹(RGB)의 크기를 의미한다. 또한 를 의미하고 는 a보다 크면서 가장 가까운 정수를 의미한다. 위에서 2 Q+2 는 주파수 호핑 비트(1비트)와 자원할당필드( 2Q 비트), 연속/불연속 구분비트(1비트)의 길이를 합한 것을 의미한다.
예를 들어 자원블록의 개수 n는 0보다 큰 자연수들 중 하나일 수 있고, 자원블록그룹(RBG)의 크기 P는 1보다 큰 n보다 작은 자연수들 중 하나일 수 있으나 이에 제한되지 않는다.
한편 주어진 n의 자원블록에 k개의 클러스터가 할당될 때 가능한 모든 조합은 으로 알려져 있다. 이때 k가 1인 경우는 연속 자원할당을 의미하며 k가 2인 경우는 2개의 클러스터들에 불연속적으로 자원할당을 의미한다.
예를 들어 n=7인 경우 연속자원할당의 최대범위는 이 되고 연속 자원할당필드의 비트수는 5비트가 될 수 있다. 도 16의 (B)에 도시한 바와 같이 자원할당필드(164)의 비트수는 주파수 호핑 비트(1비트)를 더하면 6비트가 된다. 이 경우 자원블록그룹(RBG)의 크기는 P=1이 되고 불연속 자원할당의 범위는 이 되어 7비트가 된다. 따라서, 연속자원할당필드에 주파수 호핑 비트를 추가하더라도 0~69의 범위중에서 64~69의 범위에 해당하는 불연속 자원할당정보를 나타낼 수 없다.
따라서, 도 16의 (B)에 도시한 DCI 포맷 x에서 자원할당필드(1640)에 7비트로 연속 및 불연속 자원할당을 모두 나타내고 연속/불연속 구분필드(1630)에 1비트로 연속 및 불연속 여부를 표현하기 위해 총 8비트가 필요할 수 있다.
도 16의 (C)에 도시한 바와 같이 DCI 포맷 x에서 주파수 호핑하는 연속 자원할당과 주파수 호핑하지 않는 연속자원할당, 불연속 자원할당을 하나의 번호체계를 사용하여 상향링크 또는 하향링크의 자원할당을 자원할당필드(1650)에 표현할 수 있다.
DCI 포맷 x에서 주파수 호핑하는 연속 자원할당과 주파수 호핑하지 않는 연속자원할당, 불연속 자원할당을 하나의 번호체계를 사용하여 상향링크 또는 하향링크의 자원할당을 자원할당필드(1650)에 표현할 경우 주파수 호핑하는 연속 자원할당과 주파수 호핑하지 않는 연속자원할당, 불연속 자원할당의 범위들은 다음의 수학식 11과 같이 나타낼 수 있다.
[수학식 11]
한편, DCI 포맷 x에서 연속 및 불연속 자원할당을 표현하기 위한 하나의 번호체계를 응용하여 연속/불연속 구분비트를 적용하는 방식을 확장하는 형태로 구성할 수도 있다. 이러한 방식은 도 16의 (A)에 도시한 연속/불연속 구분비트를 사용하는 방식과 호환성을 유지할 수 있는 장점을 가진다.
DCI 포맷 x에서 연속 및 불연속 자원할당을 표현하기 위한 하나의 번호체계를 응용하여 연속/불연속 구분비트를 적용하는 방식은 다음과 같이 표 3으로 설명될 수 있다.
이때 주파수 호핑하지 않은 연속 자원할당에 사용하지 않는 범위는 이다. 따라서 주파수 호핑하지 않은 연속 자원할당시 의 범위는 사용되지 않고 남는다. 주파수 호핑하지 않은 연속 자원할당시 사용되지 않아 남는 의 범위를 불연속 자원할당에 사용할 수 있다.
도 18의 (A) 내지 (C)는 표 3에서 연속 및 불연속 자원할당을 표현하기 위한 자원할당필드값의 범위들을 도시하고 있다. 도 19의 (A) 내지 (C)는 도 16의 (A)와 호환성을 유지하면서 연속 및 불연속 자원할당을 표현한 제어채널의 정보 페이로드 포맷의 형식을 예시하고 있다.
도 18의 (A) 및 도 19의 (A)를 참조하면 주파수 호핑 필드(1920)의 필드값이 “0”이고 연속/불연속 구분필드((1930)의 필드값이 “0”으로 주파수 호핑하지 않는 연속 자원할당시 연속 자원할당필드(1910)의 필드값으로 사용되는 범위는 이다.
마찬가지로 도 18의 (B) 및 도 19의 (B)를 참조하면 주파수 호핑 필드(1920)의 필드값이 “1”이고 연속/불연속 구분필드(1930)의 필드값이 “0”로 주파수 호핑하는 연속 자원할당시 연속 자원할당필드(1910)에 주파수 호핑하는 연속 자원할당정보를 표현한다.
또한 18의 (C) 및 도 19의 (C)를 참조하면 연속/불연속 구분필드((1930)의 필드값이 “1”로 불연속 자원할당시 주파수 호핑 필드와 연속 자원할당필드가 통합된 불연속 자원할당필드(1940)의 필드값은 이다. 이때 로 불연속 자원할당필드(1940)의 필드값으로 0~ 까지만 사용할 수 있고 의 범위를 지원할수 없다.
로 불연속 자원할당필드(1940)의 필드값으로 불연속 자원할당정보를 모두 표현할 수 없는 경우 도 18의 (A)에 도시한 바와 같이 주파수 호핑하지 않은 연속 자원할당시 사용되지 않는 나머지 범위 를 불연속 자원할당에 사용할 수 있다. 다시 말해 도 18의 (A)에 도시한 바와 같이 연속/불연속 구분필드(1930)의 필드값이 “0”이며 자원할당필드(1910)의 필드값이 인 것은 불연속 자원할당정보를 표현한 것으로 이해될 수 있다.
로 불연속 자원할당필드(1940)의 필드값으로 불연속 자원할당정보를 모두 표현할 수 없는 경우 도 18의 (A)에 도시한 바와 같이 주파수 호핑하지 않은 경우 연속 자원할당시 사용되지 않는 나머지 범위 를 불연속 자원할당에 사용하는 사항을 다시 정리하면 표 4와 같다.
표 4를 참조하면 불연속 자원할당필드(1940)의 필드값으로 0~2Q+1-1 까지만 사용할 수 있으며 2Q+1~n'+1C4 의 범위는 지원이 되지 않는다. 도 18의 (A)에 도시한 바와 같이 주파수 호핑하지 않은 연속 자원할당시 사용되지 않는 나머지 범위 를 불연속 자원할당에서 지원되지 않는 2Q+1~n'+1C4 의 부분으로 사용할 수 있다.
예를 들어 n=7이고 두개의 클러스터들로 불연속 자원할당한 경우를 적용하며 표 5와 같다.
표 5를 참조하면 불연속 자원할당필드(1940)의 필드값으로 0~63까지만 사용할 수 있으며 64~69의 범위는 지원이 되지 않는다. 주파수 호핑하지 않은 연속 자원할당시 사용되지 않는 범위 28~31를 불연속 자원할당에서 지원되지 않는 범위 64~69 중 일부인 64~67로 사용할 수 있다. 다시 말해 주파수 호핑하지 않은 연속 자원할당시 사용되지 않는 범위 28~31를 불연속 자원할당에서 지원되지 않는 범위 중 일부인 64~67로 사용할 수 있다. 즉 2864, 2965, 3066, 3167로 사용할 수 있다.
전술한 실시예에서 불연속 자원할당에 대해서 불연속 자원할당에서 지원되지 않는 범위 68~69에 해당하는 경우를 나타낼 수 없어 이득이 상대적으로 적을 수도 있다. 그러나 도 16의 (A)와 같이 연속 또는 불연속 자원할당정보를 별도로 표현하는 방식이 불연속 자원할당을 전부 나타낼 수 없는데 반하여 이들을 하나의 번호체계를 표현하는 경우 불연속 자원할당을 주어진 자원할당필드 내에서 모두 표현할 수 있는 장점이 있다.
전술한 예들에서 자원할당필드에 연속 또는 불연속 자원할당정보를 표현하는 방식들(또는 알고리즘들)은 전술하거나 후술하는 방식들에 제한되지 않고 현재 또는 장래의 자원할당정보를 표현하는 어떤 방식일 수도 있다.
이상 공통적인 연속 및 불연속 자원할당방법의 자원지시자에 대해 기재하였고 다음은 자원할당필드의 자원지시자의 일부 대체에 대해 기재한다.
전술한 2개의 불연속 클러스터들의 자원할당방법의 자원지시자(RIV)와 3개의 불연속 클러스터들의 자원할당방법의 자원지시자(RIV)에 대해 전술한 바와 같이, 클러스터가 2개 이상인 경우의 불연속 자원지시자의 구성에 있어서 자원지시자의 일부구성을 기존의 3GPP LTE 연속할당 자원지시자를 사용함으로써 수신단에서 복호 복잡도를 감소시킬 수 있다. 전술한 2개의 불연속 클러스터들의 자원할당방법의 자원지시자(RIV)과 3개의 불연속 클러스터들의 자원할당방법의 자원지시자(RIV)에 대해 전술한 바와 같이, 본 명세서에서 자원지시자도 연속적인 자원할당을 기반으로 불연속적인 클러스터의 자원할당을 나타내는 번호체계를 구성했지만 실제의 번호부여는 기존의 LTE 3GPP 연속할당 자원지시자와는 다른 형태를 가질 수 있다.
다시 말해 자원지시자를 표현하는 수학식 6에서 RIV1내지 RIVK중 하나 또는 하나 이상, 이들중 일부의 연산값이 자원블럭그룹의 시작점(Starting Resource Block, RB
start )와 연속적인 가상자원블럭들의 길이(length in terms of virtually contiguously allocated resource blocks, L
CRBs )에 대응하는 연속자원 할당시 자원지시값(RIV)으로 치환하여 적용될 수 있다.
예를 들어, 불연속 클러스터들이 각각 2개 및 3개인 경우 RIV(2)와 RIV(3)의 일부를 연속 자원할당필드의 자원지시자를 적용하는 것을 예를 들면 다음과 같다.
이와 같은 방법에 의해 하위 호환성 (backward compatibility)를 높임과 동시에 복호복잡도상에서 장점을 가질 수 있다.
위에서 설명한 바와 같이 상향링크 스케줄링 그랜트 또는 PUSCH 그랜트는 제어채널인 PDCCH DCI 포맷들 중 DCI 포맷 0(DCI format 0)를 사용할 수 있으나 자원할당방법을 지원하기 위해, 상향링크 스케줄링 그랜트 또는 PUSCH 그랜트를 위해 제어채널 이외의 다른 채널, 예를 들어 데이터채널을 사용할 수도 있고, 제어채널을 사용하더라도 PDCCH 이외의 다른 제어채널을 사용할 수도 있고 PDCCH를 사용하더라도 DCI 포맷 0 이외의 다른 포맷 또는 새로 정의된 포맷 또는 하향링크를 위한 DCI 포맷을 사용할 수도 있다.
이하에서 PDCCH DCI 포맷 0를 사용하여 상향링크 스케줄링 그랜트 또는 PUSCH 그랜트를 부여하는 것을 설명하나 이에 제한되지 않는다.
도 9는 또다른 실시예에 따른 PDCCH의 구성을 나타낸 흐름도이며, 도 10은 또다른 실시예에 따른 PDCCH 처리를 나타낸 흐름도이며, 도 11은 기지국의 송신장치와 단말의 수신장치의 블록도이다.
도 1 및 도 9를 참조하면, 기지국(20)은 단말에게 보내려는 정보 페이로드 포맷(Information paylaod format)에 따라 PDCCH 페이로드를 구성한다. 정보 페이로드 포맷에 따라 PDCCH 페이로드의 길이는 다양할 수 있다. 정보 페이로드 포맷은 DCI 포맷일 수 있다.
위에서 설명한 바와 같이 DCI 포맷 0의 자원할당필드에 위에서 자원지시자(RIV)를 표현하여 DCI 포맷 0를 구성한다. 이때 자원할당필드는 도 2 내지 도 8을 참조하여 설명한 방식들로 자원지시자(RIV)를 표현할 수 있으나 이에 대한 상세한 설명은 반복을 피하기 위하여 생략한다. 예를 들어 자원지시자는 위에서 설명한 수학식 6의 (여기서, x1과 x2,…,xk는 각각 오프셋, 자원블럭그룹들의 길이, 특정 클러스터의 시작점 또는 끝점 중 적어도 하나를 의미하며, n는 전체 자원블럭그룹들의 개수를 의미함)으로 표현될 수 있다.
또한 자원할당필드에 도 16 내지 도 19 또는 수학식 10 및 11, 표 3 내지 표 5를 참조하여 설명한 하나의 번호체계로 자원할당정보를 표현하거나 하나의 번호체계를 응용하여 연속/불연속 구분비트를 적용하여 자원할당정보를 표현할 수 있다.
구체적인 예를 들어 수학식 10 및 도 17을 참조하면, 주파수 호핑하지 않는 연속 자원할당의 범위를 의 범위에 할당하고 주파수 호핑하는 연속자원할당의 범위를 의 범위를 할당하고 불연속 자원할당의 범위를 에 할당할 수 있다.
다른 구체적인 예를 들어 표 4 및 도 18의 (A) 내지 (C)를 참조하면, 로 불연속 자원할당필드(1940)의 필드값으로 불연속 자원할당정보를 모두 표현할 수 없는 경우 도 18의 (A)에 도시한 바와 같이 주파수 호핑하지 않은 경우 연속 자원할당시 사용되지 않는 범위 를 불연속 자원할당에 사용할 수 있다.
물론, 이때 다른 정보 페이로드 포맷이 DCI 포맷들로 존재할 수도 있다.
단계 S110에서, 각각의 PDCCH 페이로드에 에러 검출(error detection)을 위한 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 부가한다. CRC에는 PDCCH의 소유자(owner)나 용도에 따라 식별자(이를 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)라고 한다)가 마스킹된다.
단계 S120에서, CRC가 부가된 제어정보를 채널 코딩을 수행하여 부호화된 데이터(coded data)를 생성한다.
단계 S130에서, PDCCH 포맷에 할당된 CCE 집단 레벨에 따른 전송률 매칭(rate matching)을 수행한다.
단계 S140에서, 부호화된 데이터를 변조하여 변조 심벌들을 생성한다.
단계 S150에서, 변조심벌들을 물리적인 자원요소에 맵핑(CCE to RE mapping)한다.
도 9를 참조하여 설명한 제어정보 전송방법을 일반화하면 다음과 같다. 기지국은 제어정보의 수학식 6의 으로 표현되는 자원할당정보가 포함된 제어정보에 에러 검출(error detection)을 위한 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 부가하는 단계, CRC가 부가된 제어정보를 채널 코딩을 수행하여 부호화된 데이터(coded data)를 생성하는 단계, 부호화된 데이터를 변조하여 변조 심벌들을 생성하는 단계 및 변조심벌들을 물리적인 자원요소에 맵핑하는 단계를 수행하여 단말에 전송할 수도 있다.
10은 하향링크의 제어 정보를 생성하는 또다른 실시에에 따른 기지국의 블럭도이다.
도 1 및 도 10을 참조하면, 신호 생성부(1090)내에 코드워드 생성부(1005), 스크램블링부(scrambling)(1010, ..., 1019), 모듈레이션 맵퍼(modulation mapper)(1020,..., 1029), 레이어 맴퍼(layer mapper, 1030), 프리코딩부(precoding, 1040), RE맴퍼(resource element mapper)(1050,..., 1059), OFDM신호 생성부(1060, ..., 1069) 가 개별 모듈로 존재할 수 있고, 둘 이상이 결합되어 하나의 모듈로 동작할 수 있다.
CRC가 부가된 제어정보는 코드워드 생성부(1005), 스크램블링부(scrambling)(1010, ..., 1019), 모듈레이션 맵퍼(modulation mapper)(1020,..., 1029), 레이어 맴퍼(layer mapper, 1030), 프리코딩부(precoding, 1040), RE맴퍼(resource element mapper)(1050,..., 1059), OFDM신호 생성부(1060, ..., 1069)에 의해 OFDM 신호로 생성되어 안테나를 통해 단말에 전송된다.
도 10의 OFDM 신호 생성 과정에서 도 9를 참조하여 설명한 실시예인 PDCCH를 생성하는 과정에서 프리코딩이 생략되어 프리코딩의 입출력이 동일할 수 있다. 또한, 코드워드 생성 이후 다중의 경로를 거치지 않을 수 있다. PDCCH 제어 채널을 생성하기 위해 TCC(Tailbiting convolutional coding)을 사용할 수 있으며 RM(rate matching) 관련된 동작이 적용할 수 있다.
도 11은 PDCCH 처리를 나타낸 흐름도이다.
도 1 및 도 11을 참조하면, 단계 S210에서, 단말(10)은 물리적인 자원요소를 CCE로 디맵핑(CCE to RE demapping)한다.
단계 S220에서, 단말(10)은 자신이 어떤 CCE 집단 레벨로 PDCCH를 수신해야 하는지 모르기 때문에 자신의 전송 모드에 따른 참조 DCI 포맷에 해당하는 페이로드가 가질 수 있는 CCE 집단 레벨에 대해서 복조(Demodulation)한다.
단계 S230에서, 단말(10)은 복조된 데이터를 해당 페이로드와 CCE 집단 레벨에 따라 디레이트매칭(de-rate-matching)을 수행한다.
단계 S240에서, 부호화된 데이터를 코드 레이트에 따라 채널 디코딩을 수행하고, CRC를 체크하여 에러 발생 여부를 검출한다. 에러가 발생하지 않으면, 단말(10)은 자신의 PDCCH를 검출한 것이다. 만일, 에러가 발생하면, 단말(10)은 다른 CCE 집단 레벨이나, 다른 DCI 포맷에 대해서 계속해서 블라인드 디코딩을 수행한다.
단계 S250에서, 자신의 PDCCH를 검출한 단말(10)은 디코딩된 데이터에서 CRC를 제거하여, 단말(10)에 필요한 제어정보를 획득한다.
특히, DCI 포맷 0를 검출하여 이 DCI 포맷 0에 포함된 상향링크 스케줄링 그랜트를 해석한다. 이때 DCI 포맷 0를 검출하여 DCI 포맷 0에 포함된 상향링크 스케줄링 그랜트는 위에서 설명한 바와 같이 자원할당필드의 자원지시자( )를 표현할 때 복호화하는 과정을 통해 RIV를 계산한 후 이에 대응하는 자원지시자의 계수들을 계산함으로써 해석할 수 있다.
이외의 DCI 포맷들을 검출하여 이 제어정보에 포함된 하향링크 스케줄링 할당(Downlink scheduling assignments)과 상향링크 스케줄링 승인, 전력 제어 명령(Power control commands) 정보를 이용하여 요소 반송파 지시지가 식별한 해당 요소 반송파의 하향링크 스케줄링 할당과 상향링크 스케줄링 승인, 전력 제어 등의 기능을 수행한다.
도 11을 참조하여 설명한 제어정보 처리방법을 일반화하면 다음과 같다.
단말은 기지국으로부터 제어정보를 수신한 물리적인 자원요소를 심볼들에 디맵핑(CCE to RE demapping)하는 단계, 디메핑된 심볼들을 복조하여 데이터를 생성하는 단계, 복조된 데이터를 채널 디코딩을 수행하고, CRC를 체크하여 에러 발생 여부를 검출하는 단계, 디코딩된 테이터에 CRC를 제거하여 필요한 제어정보를 획득하는 단계 및 획득된 제어정보로부터 로 표현된 자원할당정보를 해석하는 단계를 수행하여 제어정보를 처리할 수 있다.
도 12는 또다른 실시예에 의한 단말의 블럭도이다.
도 1 및 도 12를 참조하면, 단말은 안테나를 통해 기지국으로부터 신호를 수신한다.
디모듈레이션부(1220)는 수신한 신호를 디모듈레이션하는 기능을 제공한다. 기지국이 OFDM 신호를 송신하는 경우 OFDM 방식에 의해 디모듈레이션을 진행하며, 이외에도 기지국이 생성한 신호가 FDD 방식이냐, 혹은 TDD 방식이냐에 따라 해당 방식으로 디모듈레이션할 수 있다.
디모듈레이션된 신호는 디스크램블링부(1230)에서 디스크램블되어 소정 길이의 코드워드를 생성하며, 코드워드 디코딩부(1240)는 코드워드를 다시 소정의 제어정보로 복원한다. 이 기능은 신호 복호화부(1290)에서 한번에 진행될 수도 있고, 둘 이상의 모듈에서 독립적으로 혹은 순차적으로 동작할 수 있다.
또한 자원할당필드에 표현된 자원할당정보를 도 16 내지 도 19 또는 수학식 10 및 11, 표 3 내지 표 5를 참조하여 설명한 하나의 번호체계로 해석하거나 하나의 번호체계를 응용하여 연속/불연속 구분비트를 적용한 것으로 해석할 수 있다.
구체적인 예를 들어 수학식 10 및 도 17을 참조하면, 자원할당필드의 필드값이 인 것으로 해석된 경우 주파수 호핑하지 않는 연속 자원할당으로 해석하고 인 것으로 해석되는 경우 주파수 호핑하는 연속자원할당으로 해석하고 인 경우 불연속 자원할당으로 해석할 수 있다.
다른 구체적인 예를 들어 표 4 및 도 18의 (A) 내지 (C)를 참조하면, 로 불연속 자원할당필드(1940)의 필드값은 불연속 자원할당정보로 해석하고 도 18의 (A)에 도시한 바와 같이 주파수 호핑 필드(1920)의 필드값이 0이며 자원할당필드(1910)의 필드값이 주파수 호핑하지 않은 연속 자원할당으로 사용되지 않는 범위 이라면 불연속 자원할당의 나머지 자원할당정보로 해석할 수 있다.
본 발명에서 DCI 포맷의 일부 필드의 구성은 다른 용도로 사용될 수 있다. 즉, 자원할당필드 또는 본 발명에서 제안하는 자원할당과 관련된 다른 필드의 조합의 값들중 일부가 다른 용도로 전용될 수 있다. 예를 들면 자원할당필드와 주파수호핑필드가 모두 “1”의 값을 가지고 SPS(Semi-Persistent Scheduling;반정적 스케쥴링)의 활성화(activation) 및 릴리스(release)에 활용될 수 있다. SPS는 한 번의 활성화를 통하여 추가의 물리하향제어채널의 전송없이 릴리즈전까지 제어정보를 고정적으로 스케쥴링해주는 방식을 의미한다. 이와 같이 다른 응용에 사용되는 경우 해당 필드값, 조합필드값을 제외하고 필드번호체계 또는 조합필드번호체계을 구성한다. 예를 들어 n=7인 경우 주파수호핑필드, 자원할당필드, 구분필드가 “111111110”의 형태에서 SPS로 사용된다면 “111111101”이후에 “111111110”이 존재하지 않고 “111111111”로 넘어가는 형태로 번호체계를 구성한다.
이상 불연속 자원할당시 PDCCH DCI 포맷 0를 사용하여 상향링크 스케줄링 그랜트 또는 PUSCH 그랜트를 부여하는 방법 및 장치, 자원할당정보를 복원하는 방법 및 장치를 기재하였으나, 이하 연속 자원할당정보를 전송하는 것과 동일한 제어정보 형식과 크기로 불연속 자원할당정보를 전송하는 것에 대해 기재한다.
전술한 바와 같이, 제한되지 않지만 상향링크의 자원할당은 상향그랜트(uplink grant)에 의해 제어정보가 전송되고 이는 DCI 포맷 0에 해당할 수 있다. 이때 불연속 자원할당시 클러스터들의 개수가 커지면 커진 클러스터들을 표현하기 위한 자원할당정보, 즉 RIV의 범위도 커져 요구되는 비트량이 커지게 되고 오버헤드가 증가할 수 있다. 이때 불연속 자원할당시 클러스터들의 개수는 2개 내지 4개일 수 있다. 이와 같이 클러스터들의 개수의 증가는 오버헤드를 증가시키지만 불연속적인 클러스터의 증가로 수율(throughout) 향상을 가져올 수 있다.
도 2 및 도 3을 참조하여 2개의 불연속 클러스터들의 자원할당방법을 설명하고 수학식 2 및 수학식 3으로 자원지시자를 표현하였고, 도 6 및 도 7을 참조하여 3개의 불연속 클러스터들의 자원할당방법을 설명하고 수학식 4 및 수학식 5로 자원지시자를 표현하였다.
도 8을 참조하여 전체 n개의 자원블록그룹에서 j개의 자원영역을 할당하고 j-2의 전체 범위에서 k-1개의 클러스터들 할당을 결합하여 k개의 클러스터들을 표현하는 불연속 자원할당방법을 설명하였고 수학식 6으로 일반화하여 표현하였다.
도 13은 j의 범위를 한정한 것을 제외하고 도 8과 실질적으로 동일하다. 이하, 도 13을 참조하여 불연속 자원할당에 따른 수율 향상의 장점을 살리면서 상향그랜트의 크기를 초과하지 않는 불연속 자원할당 방법을 설명한다.
도 13을 참조하면, j는 2k-1~n의 모든 값을 가질 수 있는데, 2k-1~m의 범위를 가질 수도 있다. 즉 m의 범위는 2k-1=m<n의 범위를 가진다. 결과적으로 도 13에서 j의 범위는 2k-1=j=m(2k-1=m<n)이다. 따라서, 도 13의 클러스터들은 각각 크기가 같지 않고 m에 의해 결정되는 범위 안에서 비균등할 수 있고, 첫번째 클러스터의 시작과 마지막 클러스터의 끝이 가질 수 있는 최대 범위 영역이 m이 되며, 이 최대 범위 영역은 최대 범위 m을 가지면서 전체 영역 1 ~ n 사이 어디에든 존재할 수 있게 된다.
도 2 및 도 3을 참조하여 설명한 2개의 불연속 클러스터들의 자원할당방법의 경우(클러스터의 개수가 2개인 경우) j의 값은 x에 해당하므로, 3=x=m(3=m<n)범위를 가질 수 있다. 도 6 및 도 7을 참조하여 3개의 불연속 클러스터들의 자원할당방법의 경우(클러스터의 개수가 3개인 경우) j의 값은 a에 해당하므로 5=a=m(5=m<n)범위를 갖게되는 것을 의미한다. 이때 도 2 및 도 3을 참조하여 설명한 2개의 불연속 클러스터들의 자원할당방법이나 도 6 및 도 7을 참조하여 3개의 불연속 클러스터들의 자원할당방법은 x, a의 범위만을 제외하고 전술한 바와 동일하므로 상세한 설명은 생략한다.
이상, 연속 자원할당정보를 전송하는 것과 동일한 제어정보 형식과 크기로 불연속 자원할당정보를 전송하는 것에 대해 기재하였으나, 이하 불연속 자원할당시 특정 비트 요구량에 맞추어 m값을 결정하는 과정과 그에 따른 m값을 기재한다.
도 14은 2개의 불연속 클러스터들의 자원할당시 특정 비트 요구량에 맞추어 m값을 결정하는 과정을 도시하고 있다.
도 14를 참조하면, 먼저 m값을 n으로 설정한다(S1410).
다음으로, 모든 클러스터가 가지는 범위(첫째 클러스터의 시작점에서 마지막 클러스터의 끝점이 나타내는 범위)의 모든 경우의 수의 이진수 비트량을 계산한다(S1420). 수학식 2 또는 수학식 3에서 RIV
1
(x,n) 가 x-1까지의 모든 경우의 수를 나타내므로 x=m+1인 경우에 RIV
1
(m+1,n) 는 모든 클러스터가 가지는 범위(첫째 클러스터의 시작점에서 마지막 클러스터의 끝점이 나타내는 범위, 그 값은 m)의 모든 경우의 나타낸다. 이때 RIV
1
(x,n) 에서 두개의 클러스터에 대한 것임을 표시하고 위해 RIV
1
2
(x,n) 과 같이 위첨자 2를 수학식에 표시하였다. 결과적으로 m의 값의 의한 비트요구량 감소는 다음의 수학식과 같이 계산하여 얻어질 수 있다. cr는 각 x=m+1에 의해 주어지는 비트요구량을 나타낸다.
[수학식 12]
다음으로 각 x=m+1에 의해 주어지는 비트요구량인 cr과 목표로 하는 비트요구량 dr을 비교하여 cr이 dr과 같거나 dr보다 작은지를 판단한다(S1430). cr이 dr보다 크면 m값에서 1을 뺀 m값(S1440)에 대해 S1420 단계와 S1430 단계를 반복한다.
한편, cr이 dr과 같거나 dr보다 작을 경우 m이 목표비트요구량을 만족시키는 모든 클러스터들의 범위가 된다.
도 15은 두개와 세개의 클러스터가 결합되는 형태의 3개의 불연속 클러스터들의 자원할당시 특정 비트 요구량에 맞추어 m값을 결정하는 과정을 도시하고 있다.
도 15를 참조하면, 먼저 m값을 n으로 설정한다(S1510).
다음으로, 모든 클러스터가 가지는 범위(첫째 클러스터의 시작점에서 마지막 클러스터의 끝점이 나타내는 범위)의 모든 경우의 수의 이진수 비트량을 계산한다(S1520).
RIV 1 2 (x,n) 는 전술한 바와 같이 두개의 클러스터에 대한 모든 클러스터가 가지는 범위의 모든 경우를 나타내고 RIV
1
3
(a,n) 는 세개의 클러스터에 대한 모든 클러스터가 가지는 범위의 모든 경우를 나타낸다(위첨자 3은 세개의 클러스터를 의미함). 따라서, RIV
1
2
(x,n) 와 RIV
1
3
(a,n) 의 합은 두개와 세개의 클러스터들에 대한 모든 클러스터가 가지는 범위의 모든 경우를 나타낸다. 결과적으로 m의 값의 의한 비트요구량 감소는 다음의 수학식 11과 같이 계산하므로서 얻어질 수 있다. cr는 각 x=m+1에 의해 주어지는 비트요구량을 나타낸다.
다음으로 각 x=m+1에 의해 주어지는 비트요구량인 cr과 목표로 하는 비트요구량 dr을 비교하여 cr이 dr과 같거나 dr보다 작은지를 판단한다(S1530). cr이 dr과 같거나 dr보다 작지 않으며, 즉 cr이 dr보다 크면 m값에 1을 뺀 값에 대해 S1520 단계와 S1530 단계를 반복한다.
한편, cr이 dr과 같거나 dr보다 작을 경우 m이 목표비트요구량을 만족시키는 모든 클러스터들의 범위가 된다.
dr이 상향링크 그랜트가 가지는 자원할당비트량보다 1비트가 작도록 잡혀지는 경우의 m의 값을 구하면 ratio=1인 경우 표 6와 같다.
표 6
| 대역폭(MHz) | 자원블록의 개수(#ofRB) | 자원블록그룹의 개수(#ofRBG) | 자원할당필드의 비트량(RA map size) | m, dr=RA(2클러스터) | m, dr=RA(2+3클러스터) | m, dr=RA+1(2+3클러스터) |
| 1.4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 3 | 15 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 |
| 5 | 25 | 13 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| 10 | 50 | 17 | 11 | 12 | 8 | 10 |
| 15 | 75 | 19 | 12 | 16 | 9 | 11 |
| 20 | 100 | 25 | 13 | 16 | 10 | 12 |
표 6에서 RA는 상향그랜트 DCI 포맷 0가 가지는 자원할당필드의 비트량을 의미한다. 예를 들어 대역폭(BW)이 20MHz이고 자원블럭의 개수가 100개, 자원블럭그룹의 개수가 25개인 경우 상향 그랜트 DCI 포맷 0가 가지는 자원할당필드의 비트량(RA)은 13비트이다. 이때 cr이 dr과 같거나 dr보다 작을 경우 m은 10이다. RA보다 1비트 더 사용할 수 있는 경우는 m은 12이다. RA보다 1비트 더 사용할 수 있는 경우는 FH(주파수호핑) 비트를 불연속 자원할당인 상황에서 자원할당필드로 사용하는 경우를 의미한다.
도 14 및 도 15을 참조하여 불연속 클러스터의 개수가 2개 또는 3개인 경우를 예시적으로 설명하였으나 불연속 클러스터의 개수가 4개 이상인 경우에도 동일한 방식으로 m값을 결정할 수 있다. 즉, 연속 클러스터의 개수가 k인 경우 두개 내지 k개의 클러스터들에 대한 모든 클러스터가 가지는 범위의 모든 경우를 계산한 후 그 계산값을 이진수값이 상향그랜트 DCI 포맷 0가 가지는 자원할당필드의 비트량(RA) 또는 자원할당필드의 비트량+1(RA+1)와 같거나 작은 m값을 결정하면 된다.
결과적으로 도 13에서 j의 범위를 전체 자원블럭그룹의 수보다 작게 하므로 불연속 자원할당을 가지는 PDCCH의 형식이 연속적 자원할당을 가지는 PDCCH 크기와 동일하게 유지하므로 블라인드복호의 수를 증가시키지 않으면서 불연속 자원할당에 따른 수율 향상을 가져올 수 있는 효과가 있다.
또한, 불연속 자원할당시 첫번째 클러스터의 시작과 마지막 클러스터의 끝이 가질 수 있는 최대범위 영역은 최대 범위 m을 가지므로 불연속 클러스터의 전송에 의해 발생하는 RF규격 상의 간섭문제에 대해서 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 즉 클러스터간의 거리가 멀어질수록 RF규격 상의 간섭문제가 커지는 경향이 있는데, 전술한 바와 같이 불연속 자원할당시 첫번째 클러스터의 시작과 마지막 클러스터의 끝이 가질 수 있는 최대범위 영역를 전체 자원블럭그룹의 수보다 작게 하므로 클러스터간 거리가 짧아져 RF규격상의 간섭문제가 해결되는 효과가 있다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
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본 특허출원은 2011년 5월 18일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2011-0047066 호에 대해 미국 특허법 119(a)조 (35 U.S.C § 119(a))에 따라 우선권을 주장하며, 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다. 아울러, 본 특허출원은 미국 이외에 국가에 대해서도 위와 동일한 이유로 우선권을 주장하면 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다.
Claims (12)
- 무선통신시스템에서, 특정 단말의 전체 자원블럭그룹들 중 하나 이상의 자원블럭그룹을 포함하는 k개(k는 1이상의 자연수)의 클러스터들에 대해 연속 또는 불연속으로 자원을 할당하는 단계; 및상기 RIV(k) 는 k개의 클러스터를 갖는 연속 또는 불연속 자원할당에 대한 자원지시자를 0부터 표시한 값으로서 RIV(1) 에 대해서는 주파수 호핑하는 연속 자원할당과 주파수 호핑하지 않는 연속 자원할당을 포함하도록 하고,상기 RIV max (i) 는 i개의 클러스터에 대한 RIV(i) 의 최대값인 것을 특징으로 하는 기지국의 자원할당방법.
- 제1항에 있어서,적어도 하나의 다른 필드가 추가된 특정 DCI 포맷(Downlink Control Information format)의 자원할당필드에 상기 자원할당정보를 포함시키고, 상기 자원할당필드를 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)을 통해 상기 특정 단말로 전송하는 단계를 추가로 포함하는 기지국의 자원할당방법.
- 제3항에 있어서,상기 다른 필드는 주파수 호핑 필드 및 연속/불연속 구분필드인 것을 특징으로 하는 기지국의 자원할당방법.
- 무선통신시스템에서, 특정 단말의 전체 자원블럭그룹들 중 하나 이상의 자원블럭그룹을 포함하는 k개(k는 1이상의 자연수)의 클러스터들에 대해 연속 또는 불연속으로 자원을 할당하는 단계; 및할당된 상기 연속 또는 불연속 자원에 대한 자원할당정보를 표현하는 연속 또는 불연속 자원할당필드를 포함하는 제어정보를 생성하는 단계를 포함하고,상기 제어정보에 포함된 연속/불연속 구분필드가 연속 자원할당을 표현하는 경우, 상기 제어정보는 상기 연속 자원할당필드의 필드 값에 대해 연속 자원할당에 사용하는 범위로 연속 자원할당정보를 표현하고 연속 자원할당에 사용하지 않는 나머지 범위로 불연속 자원할당정보 중 일부의 자원할당정보를 표현하며,상기 제어정보에 포함된 상기 연속/불연속 구분필드가 불연속 자원할당을 표현할 경우, 상기 제어정보는 상기 연속 자원할당필드에 하나의 비트를 더 추가한 상기 불연속 자원할당필드의 필드 값에 대해 전범위로 불연속 자원할당정보 중 다른 일부의 자원할당정보를 표현하는 것을 특징으로 하는 기지국의 자원할당방법.
- 제5항에 있어서,상기 불연속 자원할당필드에 더 추가된 하나의 비트는 주파수 호핑 여부를 표현하는 주파수 호핑 필드이며,상기 제어정보에 포함된 연속/불연속 구분필드가 연속 자원할당을 표현하고 상기 주파수 호핑 필드가 주파수 호핑하지 않음을 표현할 경우, 상기 제어정보는 상기 연속 자원할당필드의 필드 값에 대해 연속 자원할당에 사용하는 범위로 연속 자원할당정보를 표현하고 연속 자원할당에 사용하지 않는 나머지 범위로 불연속 자원할당정보 중 일부의 자원할당정보를 표현하는 것을 특징으로 하는 기지국의 자원할당방법.
- 무선통신시스템에서, 기지국으로부터 특정 단말의 전체 자원블럭그룹들 중 하나 이상의 자원블럭그룹을 포함하는 k개(k는 1이상의 자연수)의 클러스터들에 대해 연속 또는 불연속으로 자원을 할당하는 정보로서, 의 수식을 따르는 상기 할당된 연속 또는 불연속 자원에 대한 자원지시자( RIV total (k) )를 포함하는 연속 또는 불연속 자원할당정보를 포함하는 제어정보를 수신하는 단계; 및수신한 상기 제어정보로부터 상기 연속 또는 불연속 자원할당정보를 해석하는 단계를 포함하고,상기 RIV(k) 는 k개의 클러스터를 갖는 연속 또는 불연속 자원할당에 대한 자원지시자를 0부터 표시한 값으로서 RIV(1) 에 대해서는 주파수 호핑하는 연속 자원할당과 주파수 호핑하지 않는 연속 자원할당을 포함하도록 하고,상기 RIV max (i) 는 i개의 클러스터에 대한 RIV(i) 의 최대값인 것을 특징으로 하는 단말의 자원할당정보 처리방법.
- 무선통신시스템에서, 특정 단말의 전체 자원블럭그룹들 중 하나 이상의 자원블럭그룹을 포함하는 k개(k는 1이상의 자연수)의 클러스터들에 대해 연속 또는 불연속으로 자원을 할당하고 할당된 상기 연속 또는 불연속 자원에 대한 자원할당정보를 표현하는 연속 또는 불연속 자원할당필드를 포함하는 제어정보를 수신하는 단계; 및상기 수신한 제어정보로부터 연속 또는 불연속 자원할당정보를 해석하는 단계를 포함하고,상기 제어정보에 포함된 연속/불연속 구분필드가 연속 자원할당을 표현하는 경우, 상기 제어정보는 상기 연속 자원할당필드의 필드 값에 대해 연속 자원할당에 사용하는 범위로 연속 자원할당정보를 표현하고 연속 자원할당에 사용하지 않는 나머지 범위로 불연속 자원할당정보 중 일부의 자원할당정보를 표현하며,상기 제어정보에 포함된 상기 연속/불연속 구분필드가 불연속 자원할당을 표현할 경우, 상기 제어정보는 상기 연속 자원할당필드에 하나의 비트를 더 추가한 상기 불연속 자원할당필드의 필드 값에 대해 전범위로 불연속 자원할당정보 중 다른 일부의 자원할당정보를 표현하는 것을 특징으로 하는 단말의 자원할당정보 처리방법.
- 제10항에 있어서,상기 불연속 자원할당필드에 더 추가된 하나의 비트는 주파수 호핑 여부를 표현하는 주파수 호핑 필드이며,상기 제어정보에 포함된 연속/불연속 구분필드가 연속 자원할당을 표현하고 상기 주파수 호핑 필드가 주파수 호핑하지 않음을 표현할 경우, 상기 제어정보는 상기 연속 자원할당필드의 필드 값에 대해 연속 자원할당에 사용하는 범위로 연속 자원할당정보를 표현하고 연속 자원할당에 사용하지 않는 나머지 범위로 불연속 자원할당정보 중 일부의 자원할당정보를 표현하는 것을 특징으로 하는 단말의 자원할당정보 처리방법.
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