WO2014014254A1 - 무선통신 시스템에서 수신확인 전송 방법 및 장치 - Google Patents

무선통신 시스템에서 수신확인 전송 방법 및 장치 Download PDF

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WO2014014254A1
WO2014014254A1 PCT/KR2013/006351 KR2013006351W WO2014014254A1 WO 2014014254 A1 WO2014014254 A1 WO 2014014254A1 KR 2013006351 W KR2013006351 W KR 2013006351W WO 2014014254 A1 WO2014014254 A1 WO 2014014254A1
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WO
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nack
sps
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pdsch
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PCT/KR2013/006351
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English (en)
French (fr)
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서동연
안준기
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LG Electronics Inc
Original Assignee
LG Electronics Inc
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1614Details of the supervisory signal using bitmaps
    • HELECTRICITY
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    • HELECTRICITY
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • the present invention relates to wireless communications, and more particularly, to a method for transmitting an acknowledgment in a wireless communication system and an apparatus using the method.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • HARQ receives an acknowledgment / not-acknowledgement (ACK / NACK) that is acknowledgment information about the data after the transmitter transmits data, and transmits new data or retransmits previously transmitted data according to the ACK / NACK.
  • ACK / NACK acknowledgment / not-acknowledgement
  • ACK / NACK may be transmitted through a physical uplink control channel (PUCCH), which is an uplink control channel.
  • PUCCH resource a resource constituting the PUCCH
  • a PUCCH resource may be determined implicitly or explicitly.
  • a PUCCH resource may be determined based on a resource occupied by a physical downlink shared channel (PDSCH) or a control channel scheduling data (transport block or codeword) that is a target of the ACK / NACK response. It is called an implicit PUCCH resource.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • a control channel scheduling data transport block or codeword
  • the wireless communication system may transmit data using semi-persistent scheduling (SPS).
  • SPS semi-persistent scheduling
  • a subframe capable of transmitting data is designated in advance through an upper layer signal
  • the SPS is activated and re-activation is indicated once through a control channel.
  • a scheduling method of transmitting data through a modulation and coding scheme (MCS), a resource, etc. indicated by the control channel using frames.
  • MCS modulation and coding scheme
  • the data channel in the same subframe as the control channel indicating SPS activation / reactivation among the data channels transmitted by the SPS has a corresponding control channel, but subsequent data channels by the SPS are in the corresponding subframe. There is no corresponding control channel.
  • the SPS may be used without the above limitation. Therefore, the ACK / NACK transmission method on the assumption of the above limitation is modified or a new ACK / NACK transmission method is required.
  • An object of the present invention is to provide an ACK / NACK transmission method and apparatus in a wireless communication system.
  • an ACK / NACK transmission method in a wireless communication system receives at least two downlink subframes among a plurality of downlink subframes, and ACK / NACK for the at least two downlink subframes. Is transmitted in an uplink subframe, and at least two data channels by semi-persistent scheduling (SPS) can be configured in the plurality of downlink subframes.
  • SPS semi-persistent scheduling
  • an ACK / NACK transmission apparatus in a wireless communication system includes a radio frequency (RF) unit for transmitting and receiving a radio signal; And a processor connected to the RF unit, wherein the processor receives at least two downlink subframes among a plurality of downlink subframes, and performs ACK / NACK for the at least two downlink subframes. While transmitting in an uplink subframe, at least two data channels by semi-persistent scheduling (SPS) may be configured in the plurality of downlink subframes.
  • SPS semi-persistent scheduling
  • FIG. 1 shows a structure of a frequency division duplex (FDD) radio frame in 3GPP LTE.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • FIG 3 shows an example of a resource grid for one downlink slot.
  • 5 shows a structure of an uplink subframe.
  • FIG. 6 shows a channel structure of PUCCH format 2 / 2a / 2b for one slot in a normal CP.
  • 10 is a comparative example of a conventional single carrier system and a carrier aggregation system.
  • FIG 13 shows an ACK / NACK transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 shows a configuration of a base station and a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the user equipment may be fixed or mobile, and may include a mobile station (MS), a mobile terminal (MT), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a wireless device, and a personal digital assistant (PDA). It may be called other terms such as digital assistant, wireless modem, handheld device.
  • MS mobile station
  • MT mobile terminal
  • UT user terminal
  • SS subscriber station
  • PDA personal digital assistant
  • a base station generally refers to a fixed station communicating with a terminal, and may be referred to as other terms such as an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), and an access point.
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS base transceiver system
  • access point an access point
  • FIG. 1 shows a structure of a frequency division duplex (FDD) radio frame in 3GPP LTE. This may be referred to section 4 of 3GPP TS 36.211 V8.7.0 (2009-05) "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation (Release 8)".
  • FDD frequency division duplex
  • the radio frame includes 10 subframes indexed from 0 to 9.
  • One subframe includes two consecutive slots.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • the length of one subframe may be 1 ms (milli-second) and the length of one slot may be 0.5 ms.
  • a downlink (DL) subframe, an uplink (UL) subframe, and a special subframe (S subframe) may coexist in the TDD radio frame.
  • Table 1 shows an example of an uplink-downlink configuration (UL-DL configuration) of a radio frame.
  • 'D' represents a DL subframe
  • 'U' represents a UL subframe
  • 'S' represents a special subframe.
  • the terminal may know which subframe is the DL subframe or the UL subframe in the radio frame according to the UL-DL configuration.
  • the UL-DL configuration may be transmitted by being included in a higher layer signal and system information.
  • the subframes having subframe indexes # 1 and # 6 may be special subframes.
  • the special subframe includes a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP) and an uplink pilot time slot (UpPTS).
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • GP is a section for removing interference caused in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • FIG 3 shows an example of a resource grid for one downlink slot.
  • the downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and includes N RB resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • the RB includes one slot in the time domain and a plurality of consecutive subcarriers in the frequency domain in resource allocation units.
  • the number N RB of resource blocks included in the downlink slot depends on a downlink transmission bandwidth set in a cell. For example, in the LTE system, N RB may be any one of 6 to 110.
  • the structure of the uplink slot may also be the same as that of the downlink slot.
  • each element on the resource grid is called a resource element (RE).
  • Resource elements on the resource grid may be identified by an index pair (k, l) in the slot.
  • one resource block includes 7 OFDM symbols in the time domain and 12 subcarriers in the frequency domain to include 7 ⁇ 12 resource elements, but the number of OFDM symbols and the number of subcarriers in the resource block is exemplarily described. It is not limited to this.
  • One slot in a normal CP may include 7 OFDM symbols, and one slot in an extended CP may include 6 OFDM symbols.
  • the number of OFDM symbols and the number of subcarriers may be the length of the CP and the frequency spacing. It may be changed in various ways according to.
  • the number of subcarriers in one OFDM symbol may be selected and used among 128, 256, 512, 1024, 1536 and 2048.
  • a downlink (DL) subframe is divided into a control region and a data region in the time domain.
  • the control region includes up to four OFDM symbols preceding the first slot in the subframe, but the number of OFDM symbols included in the control region may be changed.
  • a physical downlink control channel (PDCCH) and another control channel are allocated to the control region, and a PDSCH is allocated to the data region.
  • PDCH physical downlink control channel
  • physical control channels in 3GPP LTE / LTE-A include a physical downlink control channel (PDCCH), a physical control format indicator channel (PCFICH), and a physical hybrid-ARQ indicator channel (PHICH). .
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PCFICH physical control format indicator channel
  • PHICH physical hybrid-ARQ indicator channel
  • the PCFICH transmitted in the first OFDM symbol of a subframe carries a control format indicator (CFI) regarding the number of OFDM symbols (that is, the size of the control region) used for transmission of control channels in the subframe.
  • CFI control format indicator
  • the wireless device first receives the CFI on the PCFICH and then monitors the PDCCH. Unlike the PDCCH, the PCFICH does not use blind decoding and is transmitted on a fixed PCFICH resource of a subframe.
  • the PHICH carries an acknowledgment (ACK) / not-acknowledgement (NACK) signal for an uplink (UL) hybrid automatic repeat request (HARQ) process.
  • ACK acknowledgment
  • NACK not-acknowledgement
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • the ACK / NACK signal for uplink (UL) data on the PUSCH transmitted by the terminal is transmitted by the base station on the PHICH.
  • the Physical Broadcast Channel (PBCH) is transmitted in the preceding four OFDM symbols of the second slot of the first subframe of the radio frame.
  • the PBCH carries system information necessary for the wireless device to communicate with the base station, and the system information transmitted through the PBCH is called a master information block (MIB).
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • DCI downlink control information
  • DCI can be assigned to the resource allocation of the PDSCH (also referred to as downlink grant or DL assignment), the resource allocation of the PUSCH (also referred to as UL grant), to individual UEs in any UE group.
  • VoIP Voice over Internet Protocol
  • transmission of a DL transport block is performed by a pair of PDCCH and PDSCH.
  • Transmission of the UL transport block is performed by a pair of PDCCH and PUSCH.
  • the wireless device receives a DL transport block on a PDSCH indicated by the PDCCH.
  • the wireless device monitors the PDCCH in the DL subframe and receives the DL resource allocation on the PDCCH.
  • the wireless device receives the DL transport block on the PDSCH indicated by the DL resource allocation.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be sent to the wireless device, attaches a cyclic redundancy check (CRC) to the DCI, and identifies a unique identifier according to the owner or purpose of the PDCCH (this is called a Radio Network Temporary Identifier (RNTI)). ) To the CRC.
  • CRC cyclic redundancy check
  • a unique identifier of the wireless device for example, a C-RNTI (Cell-RNTI) may be masked to the CRC.
  • a paging indication identifier for example, P-RNTI (P-RNTI)
  • P-RNTI P-RNTI
  • SI-RNTI system information-RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • the TPC-RNTI may be masked to the CRC to indicate a transmit power control (TPC) command for the plurality of wireless devices.
  • TPC transmit power control
  • the SPS-C-RNTI may be masked to the CRC. The SPS will be described later.
  • the PDCCH is control information for a specific wireless device (this is called UE-specific control information). If another RNTI is used, the PDCCH carries common control information received by all or a plurality of wireless devices in the cell.
  • a C-RNTI series for example, C-RNTI, SPS-C-RNTI, or Temporary C-RNTI
  • the PDCCH is control information for a specific wireless device (this is called UE-specific control information). If another RNTI is used, the PDCCH carries common control information received by all or a plurality of wireless devices in the cell.
  • the DCI to which the CRC is added is encoded to generate coded data.
  • Encoding includes channel encoding and rate matching.
  • the coded data is modulated to generate modulation symbols. Modulation symbols are mapped to physical resource elements (REs).
  • REs physical resource elements
  • the control region in the subframe includes a plurality of control channel elements (CCEs).
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide a coding rate according to the state of a radio channel to a PDCCH and corresponds to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the REG includes a plurality of resource elements (REs).
  • the format of the PDCCH and the number of bits of the PDCCH are determined according to the correlation between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • One REG includes four REs and one CCE includes nine REGs.
  • ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ CCEs may be used to configure one PDCCH, and each element of ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ is called a CCE aggregation level.
  • the number of CCEs used for transmission of the PDDCH is determined by the base station according to the channel state. For example, for a wireless device having a good downlink channel state, one CCE may be used for PDCCH transmission. Eight CCEs may be used for PDCCH transmission for a wireless device having a poor downlink channel state.
  • a control channel composed of one or more CCEs performs interleaving in units of REGs and is mapped to physical resources after a cyclic shift based on a cell ID.
  • 5 shows a structure of an uplink subframe.
  • an uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) for transmitting uplink control information is allocated to the control region.
  • the data area is allocated a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) for transmitting data (in some cases, control information may also be transmitted).
  • the UE may simultaneously transmit the PUCCH and the PUSCH, or may transmit only one of the PUCCH and the PUSCH.
  • PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe.
  • Resource blocks belonging to a resource block pair occupy different subcarriers in each of a first slot and a second slot.
  • the frequency occupied by RBs belonging to the RB pair allocated to the PUCCH is changed based on a slot boundary. This is called that the RB pair allocated to the PUCCH is frequency-hopped at the slot boundary.
  • HARQ ACK / NACK On the PUCCH, HARQ ACK / NACK (hereinafter, simply referred to as ACK / NACK or HARQ-ACK), channel status information (CSI) indicating downlink channel status, for example, channel quality indicator (CQI), PMI ( A precoding matrix index (PTI), a precoding type indicator (PTI), and a rank indication (RI) may be transmitted.
  • CQI channel quality indicator
  • PMI A precoding matrix index
  • PTI precoding type indicator
  • RI rank indication
  • the CQI provides information on link adaptive parameters that the terminal can support for a given time.
  • the CQI may indicate a data rate that can be supported by the downlink channel in consideration of characteristics of the terminal receiver and signal to interference plus noise ratio (SINR).
  • the base station may determine the modulation (QPSK, 16-QAM, 64-QAM, etc.) and coding rate to be applied to the downlink channel using the CQI.
  • CQI can be generated in several ways. For example, a method of quantizing and feeding back a channel state as it is, a method of calculating a feedback to a signal to interference plus noise ratio (SINR), and a method of notifying a state that is actually applied to a channel such as a modulation coding scheme (MCS) may be used.
  • MCS modulation coding scheme
  • the MCS includes a modulation scheme, a coding scheme, a coding rate, and the like.
  • PMI provides information about the precoding matrix in the codebook based precoding.
  • PMI is associated with multiple input multiple output (MIMO).
  • MIMO multiple input multiple output
  • Feedback of PMI in MIMO is called closed loop MIMO (closed loop MIMO).
  • the RI is information about a rank (ie, number of layers) recommended by the UE. That is, RI represents the number of independent streams used for spatial multiplexing.
  • the RI is fed back only when the terminal operates in the MIMO mode using spatial multiplexing.
  • RI is always associated with one or more CQI feedback. In other words, the fed back CQI is calculated assuming a specific RI value. Since the rank of the channel generally changes slower than the CQI, the RI is fed back fewer times than the CQI.
  • the transmission period of the RI may be a multiple of the CQI / PMI transmission period. RI is given for the entire system band and frequency selective RI feedback is not supported.
  • PUCCH carries various kinds of control information according to a format.
  • PUCCH format 1 carries a scheduling request (SR). In this case, an OOK (On-Off Keying) method may be applied.
  • PUCCH format 1a carries ACK / NACK modulated by a binary phase shift keying (BPSK) scheme for one codeword.
  • PUCCH format 1b carries ACK / NACK modulated by Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) for two codewords.
  • PUCCH format 2 carries a channel quality indicator (CQI) modulated in a QPSK scheme.
  • PUCCH formats 2a and 2b carry CQI and ACK / NACK.
  • the PUCCH format may be classified according to a modulation scheme and the number of bits that can be transmitted per subframe.
  • Table 2 shows the modulation scheme according to the PUCCH format and the number of bits in the subframe.
  • All PUCCH formats use a cyclic shift (CS) of a sequence in each OFDM symbol.
  • the cyclically shifted sequence is generated by cyclically shifting a base sequence by a specific cyclic shift amount.
  • the specific CS amount is indicated by the cyclic shift index (CS index).
  • n is the element index
  • N is the length of the base sequence.
  • b (n) is defined in section 5.5 of 3GPP TS 36.211 V8.7.0.
  • the length of the sequence is equal to the number of elements included in the sequence. u may be determined by a cell identifier (ID), a slot number in a radio frame, or the like.
  • ID cell identifier
  • the length N of the base sequence is 12 since one resource block includes 12 subcarriers. Different base sequences define different base sequences.
  • the cyclically shifted sequence r (n, I cs ) may be generated by cyclically shifting the base sequence r (n) as shown in Equation 2 below.
  • I cs is a cyclic shift index indicating the CS amount (0 ⁇ I cs ⁇ N-1).
  • the available cyclic shift index of the base sequence refers to a cyclic shift index derived from the base sequence according to the CS interval. For example, if the length of the base sequence is 12 and the CS interval is 1, the total number of available cyclic shift indices of the base sequence is 12. Alternatively, if the length of the base sequence is 12 and the CS interval is 2, the total number of available cyclic shift indices of the base sequence is six.
  • FIG. 6 shows a channel structure of PUCCH format 2 / 2a / 2b for one slot in a normal CP.
  • the PUCCH format 2 / 2a / 2b is used for transmission of CQI.
  • SC-FDMA symbols 1 and 5 in a normal CP are used for a DM RS (demodulation reference symbol) which is an uplink reference signal.
  • DM RS demodulation reference symbol
  • SC-FDMA single carrier-freuquency division multple access
  • Ten CQI information bits are channel coded, for example, at a rate of 1/2, resulting in 20 coded bits.
  • Reed-Muller (RM) codes may be used for channel coding.
  • scrambling similar to PUSCH data being scrambled into a gold sequence of length 31
  • QPSK constellation mapping to generate QPSK modulation symbols (d 0 to d 4 in slot 0).
  • Each QPSK modulation symbol is modulated with a cyclic shift of a basic RS sequence of length 12 and OFDM modulated, and then transmitted in each of 10 SC-FDMA symbols in a subframe. 12 uniformly spaced cyclic shifts allow 12 different terminals to be orthogonally multiplexed in the same PUCCH resource block.
  • a basic RS sequence of length 12 may be used as a DM RS sequence applied to SC-FDMA symbols 1 and 5
  • w 0 , w 1 , w 2 and w 3 may be modulated in the time domain after Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) modulation or in the frequency domain before IFFT modulation.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • One slot includes seven OFDM symbols, three OFDM symbols become RS (Reference Signal) OFDM symbols for reference signals, and four OFDM symbols become data OFDM symbols for ACK / NACK signals.
  • RS Reference Signal
  • modulation symbol d (0) is generated by modulating an encoded 2-bit ACK / NACK signal with Quadrature Phase Shift Keying (QPSK).
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • the cyclic shift index I cs may vary depending on the slot number n s in the radio frame and / or the symbol index l in the slot.
  • the modulation symbol d (0) is spread to the cyclically shifted sequence r (n, I cs ).
  • r n, I cs .
  • the one-dimensional spread sequence may be spread using an orthogonal sequence.
  • An orthogonal sequence w i (k) (i is a sequence index, 0 ⁇ k ⁇ K ⁇ 1) having a spreading factor K 4 uses the following sequence.
  • Different spreading coefficients may be used for each slot.
  • the two-dimensional spreading sequence ⁇ s (0), s (1), s (2), s (3) ⁇ can be expressed as follows.
  • Two-dimensional spread sequences ⁇ s (0), s (1), s (2), s (3) ⁇ are transmitted in the corresponding OFDM symbol after IFFT is performed.
  • the ACK / NACK signal is transmitted on the PUCCH.
  • the reference signal of the PUCCH format 1b is also transmitted by cyclically shifting the base sequence r (n) and spreading it in an orthogonal sequence.
  • the cyclic shift indexes corresponding to three RS OFDM symbols are I cs4 , I cs5 and I cs6 , three cyclically shifted sequences r (n, I cs4 ), r (n, I cs5 ), r (n, I cs6 ).
  • the orthogonal sequence index i, the cyclic shift index I cs, and the resource block index m are parameters necessary for configuring a PUCCH and resources used to distinguish a PUCCH (or a terminal). If the number of available cyclic shifts is 12 and the number of available orthogonal sequence indexes is 3, PUCCHs for a total of 36 terminals may be multiplexed into one resource block.
  • a resource index n (1) PUCCH is defined so that the UE acquires the three parameters for configuring the PUCCH .
  • Resource index n (1) PUCCH n CCE + N (1) PUCCH , where n CCE is the corresponding DCI (i.e., downlink resource allocation for receiving downlink data targeted for ACK / NACK signal).
  • the index of the first CCE (CCE having the lowest index) used for transmission, and N (1) PUCCH is a parameter that the base station informs the user equipment as an upper layer message.
  • ACK / NACK resources time, frequency, and code resources used for transmission of the ACK / NACK signal are referred to as ACK / NACK resources or PUCCH resources.
  • an index for determining a PUCCH resource (this is called a PUCCH index), that is, an index required for transmitting an ACK / NACK signal on the PUCCH is defined as ⁇ orthogonal sequence index i, cyclic shift index I cs , resource block It may be represented by at least one of the index m ⁇ or the index n (1 PUCCH ) for obtaining the three indexes.
  • the PUCCH resource may include at least one of an orthogonal sequence, a cyclic shift, a resource block, and a combination thereof, and an index representing the PUCCH resource may be referred to as a PUCCH index.
  • PUCCH format 3 is used to transmit uplink control information (eg, ACK / NACK and SR) of up to 21 bits (this is the number of bits before channel coding with information bits, and up to 22 bits when SR is included). This was introduced.
  • PUCCH format 3 uses QPSK as a modulation scheme, and the number of bits that can be transmitted in a subframe is 48 bits (that is, the number of bits transmitted after channel coding information bits).
  • PUCCH format 3 performs block spreading based transmission. That is, a modulation symbol sequence obtained by modulating a multi-bit ACK / NACK using a block spreading code is spread in a time domain and then transmitted.
  • the modulation symbol sequence ⁇ d1, d2, ... ⁇ is spread in the time domain by applying a block spreading code.
  • the block spreading code may be an orthogonal cover code (OCC).
  • OOCC orthogonal cover code
  • multi-bit ACK / NACK information bits are channel coded (using RM code, TBCC, punctured RM code, etc.) to generate ACK / NACK coded bits, and the ACK / NACK coded bits It may be a sequence of modulated (eg, QPSK) modulated symbols.
  • the sequence of modulation symbols is transmitted after being mapped to data symbols of a slot through a fast Fourier transform (FFT) and an inverse fast Fourier transform (IFFT).
  • FFT fast Fourier transform
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • FIG. 8 illustrates the case where three RS symbols exist in one slot, two RS symbols may exist and in this case, a block spreading code of length 5 may be used.
  • SPS Semi-persistent scheduling
  • a terminal receives scheduling information such as a DL grant, a UL grant, etc. through a PDCCH, and the terminal receives a PDSCH and transmits a PUSCH based on the scheduling information.
  • the DL grant and the PDSCH are received in the same subframe.
  • the PUSCH is transmitted after 4 subframes from the subframe in which the UL grant is received.
  • LTE also provides semi-persistent scheduling (SPS).
  • the downlink or uplink SPS may inform the UE in which subframes a semi-static transmission (PUSCH) / reception (PDSCH) is performed through an upper layer signal such as radio resource control (RRC).
  • RRC radio resource control
  • the parameter given as the higher layer signal may be, for example, a period and an offset value of the subframe.
  • the terminal After recognizing the SPS transmission / reception through the RRC signaling, the terminal performs or releases the SPS transmission / reception when receiving an activation and release signal of the SPS transmission through the PDCCH. That is, even if the terminal receives the SPS through RRC signaling, instead of performing the SPS transmission / reception immediately, but receiving the activation or release signal through the PDCCH, the frequency resource (resource block) according to the resource block allocation specified in the PDCCH, MCS SPS transmission / reception is performed in a subframe corresponding to a subframe period and an offset value allocated through RRC signaling by applying a modulation and a coding rate according to the information. If the SPS release signal is received through the PDCCH, the SPS transmission / reception is stopped.
  • the SPS transmission / reception When the suspended SPS transmission / reception receives a PDCCH including an SPS activation signal (SPS reactivation PDCCH), the SPS transmission / reception resumes using a frequency resource designated by the corresponding PDCCH, an MCS, and the like.
  • SPS reactivation PDCCH SPS activation signal
  • the PDCCH for SPS activation is referred to as the SPS activation PDCCH and the PDCCH for SPS release is called the SPS release PDCCH.
  • the UE may authenticate whether the PDCCH is an SPS activation / deactivation PDCCH when all of the following conditions are satisfied. 1. CRC parity bits obtained from the PDCCH payload are scrambled with the SPS C-RNTI, and 2. The value of the new data indicator field should be '0'.
  • DCI downlink control information
  • Table 5 shows field values of the SPS activation PDCCH for authenticating the SPS activation.
  • Table 6 shows field values of the SPS release PDCCH for authenticating the SPS release.
  • the PDSCH transmitted in the same subframe as the PDCCH indicating the SPS activation has a corresponding PDCCH (that is, the PDCCH indicating the SPS activation), but a subsequent PDSCH, that is, a PDSCH scheduled later by the SPS ( This SPS PDSCH) has no corresponding PDCCH. Accordingly, when transmitting ACK / NACK for the SPS PDSCH, it is impossible to use a PUCCH resource mapped to the lowest CCE index of the PDCCH.
  • the base station presets a plurality of resources through an upper layer signal such as an RRC message, and then dedicates the TPC field included in the PDCCH indicating SPS activation to the ACK / NACK resource indicator (ARI).
  • the ACK / NACK transmission resource for the SPS PDSCH may be indicated in a manner of indicating a specific resource among resources of. This type of ACK / NACK transmission resource may be referred to as an explicit PUCCH resource.
  • error control methods When transmitting or receiving data between the base station and the terminal, when a frame is not received or is damaged, error control methods include an automatic repeat request (ARQ) method and a more advanced hybrid ARQ (HARQ) method.
  • ARQ automatic repeat request
  • HARQ more advanced hybrid ARQ
  • the ARQ method waits for an acknowledgment message (ACK) after one frame transmission, and on the receiving side, sends an acknowledgment message (ACK) only when it is properly received, and sends an NACK (negative-ACK) message when an error occurs in the frame.
  • An errored receive frame deletes the information from the receive buffer.
  • the transmitting side receives the ACK signal, the frame is transmitted after that, but when the NACK message is received, the frame is retransmitted.
  • the receiver transmits a NACK message to the transmitter, but the received frame is stored in a buffer for a predetermined time and received when the frame is retransmitted. Combined with one frame, the reception success rate is increased.
  • HARQ schemes which can be divided into synchronous HARQ and asynchronous HARQ according to timing of retransmission, and reflect channel state on the amount of resources used for retransmission. It can be divided into channel-adaptive method and channel-non-adaptive method according to whether or not to do so.
  • retransmission timing may be newly scheduled or additional signaling may be performed.
  • the timing at which retransmission is performed for data that has previously failed to be transmitted is changed by various factors such as channel conditions.
  • the channel adaptive HARQ scheme is a scheme in which data modulation, number of resource blocks, coding schemes, etc., are re-transmitted as specified in the initial transmission.
  • the channel non-adaptive HARQ scheme is a scheme in which they vary depending on the channel state. .
  • the transmitting side transmits data using six resource blocks during initial transmission, and then retransmits using six resource blocks in the same way, and then retransmits the channel non-adaptive HARQ scheme.
  • a channel adaptive HARQ method is a method of retransmitting data using a number of resource blocks larger or smaller than six depending on the channel state. .
  • the HARQ schemes that are commonly used include asynchronous and channel adaptive HARQ schemes, and synchronization and channel non-adaptive HARQ schemes.
  • Asynchronous and channel-adaptive HARQ schemes can maximize retransmission efficiency by adaptively varying retransmission timing and the amount of resources used depending on channel conditions, but the overhead is increased, which is generally considered for uplink. It doesn't work.
  • the synchronization and channel non-adaptive HARQ scheme has the advantage that there is little overhead for this because the timing and resource allocation for retransmission is promised in the system. There are disadvantages to losing.
  • an asynchronous HARQ scheme is used for downlink and a synchronous HARQ scheme is used for uplink.
  • a time delay occurs as shown in FIG. 9 until the ACK / NACK signal is received from the terminal after the data is transmitted by scheduling and the next data is transmitted again.
  • This is a delay caused by the propagation delay of the channel and the time taken for data decoding and data encoding.
  • a method of transmitting data using an independent HARQ process is used to prevent a gap in data transmission from occurring during such a delay period.
  • the shortest period between data transmission and the next data transmission in one HARQ process is 8 subframes
  • eight independent HARQ processes may be provided to transmit data without a space.
  • up to 8 HARQ processes can be allocated when not operating in MIMO.
  • 10 is a comparative example of a conventional single carrier system and a carrier aggregation system.
  • CC component carrier
  • the carrier aggregation system may be divided into a continuous carrier aggregation system in which aggregated carriers are continuous and a non-contiguous carrier aggregation system in which carriers aggregated are separated from each other.
  • a carrier aggregation system simply referred to as a carrier aggregation system, it should be understood to include both the case where the component carrier is continuous and the case where it is discontinuous.
  • the system frequency band of a wireless communication system is divided into a plurality of carrier frequencies.
  • the carrier frequency means a center frequency of a cell.
  • a cell may mean a downlink frequency resource and an uplink frequency resource.
  • the cell may mean a combination of a downlink frequency resource and an optional uplink frequency resource.
  • CA carrier aggregation
  • the terminal In order to transmit and receive packet data through a specific cell, the terminal must first complete configuration for the specific cell.
  • the configuration refers to a state in which reception of system information necessary for data transmission and reception for a corresponding cell is completed.
  • the configuration may include a general process of receiving common physical layer parameters required for data transmission and reception, media access control (MAC) layer parameters, or parameters required for a specific operation in the RRC layer.
  • MAC media access control
  • the cell in the configuration complete state may exist in an activation or deactivation state.
  • activation means that data is transmitted or received or is in a ready state.
  • the UE may monitor or receive a control channel (PDCCH) and a data channel (PDSCH) of an activated cell in order to identify resources (which may be frequency, time, etc.) allocated thereto.
  • PDCCH control channel
  • PDSCH data channel
  • Deactivation means that transmission or reception of traffic data is impossible, and measurement or transmission of minimum information is possible.
  • the terminal may receive system information (SI) required for packet reception from the deactivated cell.
  • SI system information
  • the terminal does not monitor or receive the control channel (PDCCH) and data channel (PDSCH) of the deactivated cell in order to check the resources (may be frequency, time, etc.) allocated to them.
  • PDCH control channel
  • PDSCH data channel
  • the cell may be divided into a primary cell, a secondary cell, and a serving cell.
  • the primary cell refers to a cell operating at a primary frequency, and is a cell in which the terminal performs an initial connection establishment procedure or connection reestablishment with the base station, or is indicated as a primary cell in a handover process. It means a cell.
  • the secondary cell refers to a cell operating at the secondary frequency, and is established and used to provide additional radio resources once the RRC connection is established.
  • the serving cell is configured as a primary cell when the carrier aggregation is not set or the terminal cannot provide carrier aggregation.
  • the term serving cell indicates a cell configured for the terminal and may be configured in plural.
  • One serving cell may be configured with one downlink component carrier or a pair of ⁇ downlink component carrier, uplink component carrier ⁇ .
  • the plurality of serving cells may be configured as a set consisting of one or a plurality of primary cells and all secondary cells.
  • a primary component carrier refers to a component carrier (CC) corresponding to a primary cell.
  • the PCC is a CC in which the terminal initially makes a connection (connection or RRC connection) with the base station among several CCs.
  • the PCC is a special CC that manages a connection (Connection or RRC Connection) for signaling regarding a plurality of CCs and manages UE context, which is connection information related to a terminal.
  • the PCC is connected to the terminal and always exists in the active state in the RRC connected mode.
  • the downlink component carrier corresponding to the primary cell is called a downlink primary component carrier (DL PCC), and the uplink component carrier corresponding to the primary cell is called an uplink major component carrier (UL PCC).
  • DL PCC downlink primary component carrier
  • U PCC uplink major component carrier
  • Secondary component carrier refers to a CC corresponding to the secondary cell. That is, the SCC is a CC allocated to the terminal other than the PCC, and the SCC is an extended carrier for the additional resource allocation other than the PCC and may be divided into an activated or deactivated state.
  • the downlink component carrier corresponding to the secondary cell is referred to as a DL secondary CC (DL SCC), and the uplink component carrier corresponding to the secondary cell is referred to as an uplink secondary component carrier (UL SCC).
  • DL SCC DL secondary CC
  • UL SCC uplink secondary component carrier
  • the primary cell and the secondary cell have the following characteristics.
  • the primary cell is used for transmission of the PUCCH.
  • the primary cell is always activated, while the secondary cell is a carrier that is activated / deactivated according to specific conditions.
  • RLF Radio Link Failure
  • the primary cell may be changed by a security key change or a handover procedure accompanying a RACH (Random Access CHannel) procedure.
  • NAS non-access stratum
  • the primary cell is always configured with a pair of DL PCC and UL PCC.
  • a different CC may be configured as a primary cell for each UE.
  • the primary cell can be replaced only through a handover, cell selection / cell reselection process.
  • RRC signaling may be used to transmit system information of a dedicated secondary cell.
  • the downlink component carrier may configure one serving cell, and the downlink component carrier and the uplink component carrier may be connected to configure one serving cell.
  • the serving cell is not configured with only one uplink component carrier.
  • the activation / deactivation of the component carrier is equivalent to the concept of activation / deactivation of the serving cell.
  • activation of serving cell 1 means activation of DL CC1.
  • serving cell 2 assumes that DL CC2 and UL CC2 are configured to be configured, activation of serving cell 2 means activation of DL CC2 and UL CC2.
  • each component carrier may correspond to a serving cell.
  • the number of component carriers aggregated between the downlink and the uplink may be set differently.
  • the case where the number of downlink CCs and the number of uplink CCs are the same is called symmetric aggregation, and when the number is different, it is called asymmetric aggregation.
  • the size (ie bandwidth) of the CCs may be different. For example, assuming that 5 CCs are used for a 70 MHz band configuration, 5 MHz CC (carrier # 0) + 20 MHz CC (carrier # 1) + 20 MHz CC (carrier # 2) + 20 MHz CC (carrier # 3) It may be configured as + 5MHz CC (carrier # 4).
  • a plurality of component carriers (CCs), that is, a plurality of serving cells may be supported.
  • Such a carrier aggregation system may support cross-carrier scheduling.
  • Cross-carrier scheduling is a resource allocation of a PDSCH transmitted on another component carrier through a PDCCH transmitted on a specific component carrier and / or a PUSCH transmitted on a component carrier other than the component carrier basically linked with the specific component carrier.
  • Scheduling method that allows resource allocation. That is, the PDCCH and the PDSCH may be transmitted on different DL CCs, and the PUSCH may be transmitted on another UL CC other than the UL CC linked to the DL CC on which the PDCCH including the UL grant is transmitted.
  • a carrier indicator indicating a DL CC / UL CC through which a PDSCH / PUSCH for which PDCCH provides control information is transmitted is required.
  • a field including such a carrier indicator is hereinafter called a carrier indication field (CIF).
  • a carrier aggregation system supporting cross carrier scheduling may include a carrier indication field (CIF) in a conventional downlink control information (DCI) format.
  • CIF carrier indication field
  • DCI downlink control information
  • 3 bits may be extended, and the PDCCH structure may include an existing coding method, Resource allocation methods (ie, CCE-based resource mapping) can be reused.
  • the base station may set a PDCCH monitoring DL CC (monitoring CC) set.
  • the PDCCH monitoring DL CC set includes some DL CCs among the aggregated DL CCs, and when cross-carrier scheduling is configured, the UE performs PDCCH monitoring / decoding only for DL CCs included in the PDCCH monitoring DL CC set. In other words, the base station transmits the PDCCH for the PDSCH / PUSCH to be scheduled only through the DL CC included in the PDCCH monitoring DL CC set.
  • the PDCCH monitoring DL CC set may be configured UE-specifically, UE group-specifically, or cell-specifically.
  • a terminal supporting aggregation of up to two serving cells transmits ACK / NACK by using PUCCH format 1b with channel selection when two serving cells are configured.
  • a terminal supporting more than two serving cells transmits ACK / NACK using PUCCH format 1b or PUCCH format 3 using channel selection according to the configuration of a higher layer signal.
  • PUCCH format 1b using channel selection will be described later.
  • a DL subframe and an UL subframe coexist in one radio frame.
  • the number of UL subframes is less than the number of DL subframes. Accordingly, in case of a lack of UL subframes for transmitting the ACK / NACK signal, a plurality of ACK / NACK signals for a transport block (or a plurality of PDSCHs) received in a plurality of DL subframes are included in one UL subframe. It supports sending in frames.
  • a terminal that does not support aggregation of two or more serving cells in TDD supports two ACK / NACK modes of bundling and channel selection according to higher layer configuration.
  • bundling is to transmit an ACK when all of the decoding of the PDSCH (ie, downlink transport blocks) received by the UE is successful, and otherwise, transmit an NACK. This is called an AND operation.
  • bundling is not limited to an AND operation and may include various operations of compressing ACK / NACK bits corresponding to a plurality of transport blocks (or codewords).
  • bundling may indicate the value of counting the number of ACKs (or NACKs) or the number of consecutive ACKs.
  • channel selection is also referred to as ACK / NACK multiplexing.
  • the UE selects one PUCCH resource among a plurality of PUCCH resources and transmits ACK / NACK.
  • the following table is an example of DL subframe n-k associated with UL subframe n according to UL-DL configuration in 3GPP LTE.
  • k ⁇ K, M represents the number of elements of the set K.
  • Three PDCCHs may be received from three DL subframes, and the UE may acquire three PUCCH resources n (1) PUCCH, 0 , n (1) PUCCH, 1 , n (1) PUCCH, 2 Can be. Examples of channel selection in TDD are shown in the following table.
  • HARQ-ACK (i) indicates ACK / NACK for an i-th downlink subframe among M downlink subframes.
  • DTX Discontinuous Transmission
  • a DL transport block is not received on a PDSCH or a corresponding PDCCH is not detected in a corresponding DL subframe.
  • three PUCCH resources n (1 ) PUCCH, 0 , n (1) PUCCH, 1 , n (1) PUCCH, 2 ), and b (0) and b (1) are two bits transmitted using the selected PUCCH.
  • the NACK and the DTX are coupled. This is because a combination of reserved PUCCH resources and QPSK symbols cannot represent all ACK / NACK / DTX states. However, in the absence of an ACK, the DTX decouples from the NACK.
  • the existing PUCCH format 1b may transmit only 2-bit ACK / NACK.
  • PUCCH format 1b using channel selection links a combination of allocated PUCCH resources and modulation symbols (2 bits) with a plurality of ACK / NACK states to indicate more ACK / NACK states.
  • an ACK / NACK mismatch between the base station and the UE may occur due to a missing DL subframe (or PDCCH).
  • the UE may not receive the second transport block at all because it does not detect the PDCCH in the second DL subframe, and may receive only the remaining first and third transport blocks. At this time, if ACK / NACK bundling is used, an error occurs in which the UE transmits an ACK.
  • DAI Downlink Assignment Index
  • the DAI indicates the cumulative number of PDCCHs with assigned PDSCH transmissions.
  • PUCCH format 1b PUCCH format 1b with channel selection
  • PUCCH format 3 PUCCH format 3 using channel selection
  • PUCCH format 1b with channel selection (PUCCH format 1b with channel selection) using channel selection even when a terminal supporting two or more serving cell aggregations in TDD is configured by a higher layer signal to use bundling and one serving cell is configured.
  • ACK / NACK may be transmitted by using one of them according to higher layer configuration.
  • HARQ-ACK i
  • a mapping table between ⁇ PUCCH resources and transmission bits ⁇ may be defined.
  • a table similar to Tables 9 to 11 is defined and may transmit ACK / NACK accordingly.
  • MTC machine type communication
  • MU-MIMO multi-user multi-input multi-output
  • carrier aggregation between TDD cells using different UL-DL configurations may be used.
  • the number of terminals scheduled at the same time may be increased.
  • control channels for scheduling existing data channels there may be a lack of control channels for scheduling existing data channels.
  • 3GPP LTE in order to solve the resource shortage of the control channel PDCCH, considering a bundled scheduling for scheduling a plurality of PDSCHs transmitted through a plurality of subframes or cells through a single PDCCH or In order to flexibly utilize the PDCCH, cross-subframe scheduling is considered.
  • Cross-subframe scheduling is to allow the PDCCH scheduling the PDSCH to be transmitted in a subframe other than the subframe in which the PDSCH is transmitted.
  • E-PDCCH enhanced-PDCCH
  • the LTE-A considers assigning and using a new control channel, E-PDCCH, in the data region.
  • the E-PDCCH is a control channel configured in a data region in which a PDSCH is transmitted and may be a control channel for demodulating using a UE-specific reference signal. That is, the E-PDCCH is clearly distinguished from the PDCCH which is an existing control channel in the region to be allocated and the reference signal used for demodulation.
  • the E-PDCCH also configures Enhanced-CCE (E-CCE) similarly to the PDCCH, and can apply implicit PUCCH resource mapping based on this.
  • E-CCE is a structural unit constituting the E-PDCCH.
  • the amount of resources included in the E-CCE may be the same as or different from the amount of resources included in the CCE constituting the PDCCH.
  • the indication value using the ARI may be used for explicit PUCCH resource selection.
  • the SPS is a scheduling method for transmitting a PDSCH through a preset radio resource for a preset period. Periods, radio resources (subframes) used for PDSCH transmission, and the like are preset through higher layer signals such as RRC messages, and activation, deactivation, reactivation, etc. of PDSCH transmission according to the SPS. It is indicated by the combination of each field value of this PDCCH.
  • Such an SPS may be applied only to a specific cell of the plurality of cells, for example, a primary cell, depending on the system.
  • the SPS may have a period of at least 10 ms (milli-second).
  • the SPS PDSCH refers to a PDSCH without a corresponding control channel (ie, a PDCCH or an E-PDCCH), that is, a data channel not scheduled by a control channel such as a PDCCH or an E-PDCCH. That is, when there are a plurality of PDSCHs by the SPS, the SPS PDSCH may refer to the remaining PDSCHs except for the PDSCH scheduled by the SPS activation / reactivation PDCCH present in the same subframe.
  • a corresponding control channel ie, a PDCCH or an E-PDCCH
  • the UE may be configured to use the PUCCH format 3 when transmitting a plurality of ACK / NACK. This setting may be performed through higher layer signals.
  • the terminal may transmit ACK / NACK in the following manner.
  • FDD Frequency division duplex
  • a UL subframe that transmits ACK / NACK is, for example, subframe n
  • the PDSCH may be a PDSCH (eg, an SPS PDSCH) having no corresponding PDCCH.
  • the PDSCH may be a PDSCH in which a corresponding PDCCH exists, that is, a PDSCH scheduled by a PDCCH.
  • one PDCCH may exist only in the PCC, and the PDCCH may be a PDCCH (eg, a PDCCH indicating downlink SPS release) requiring an ACK / NACK response.
  • the UE may transmit ACK / NACK using PUCCH format 1a / 1b.
  • 1) to 3) may be expressed as a case in which ARI required for resource selection for PUCCH format 3 transmission cannot be received from the PDCCH.
  • case 4) be the case except for the case of 1) to 3) in the DL subframe. Then, case 4) may be expressed as a case in which an ARI required for resource selection for PUCCH format 3 transmission can be received from the PDCCH. In case of 4), the UE can transmit ACK / NACK using PUCCH format 3.
  • the UE uses the implicit PUCCH resource when there is an implicit PUCCH resource corresponding to the CCE occupied by the PDCCH (that is, in the case of 2) and 3) described above.
  • an implicit PUCCH resource corresponding to the CCE occupied by the PDCCH that is, in the case of 2) and 3) described above.
  • one resource indicated by the ARI included in the PDCCH is used among four explicit PUCCH resources allocated to the RRC.
  • TDD time division duplex
  • a UL subframe transmitting ACK / NACK is, for example, subframe n
  • a DL subframe corresponding to the UL subframe is, for example, subframe n-k.
  • k is an element included in the set K, and the set K for each subframe may be represented as in the following table.
  • the UE transmits ACK / NACK using PUCCH format 1a / 1b.
  • the UE may transmit ACK / NACK through PUCCH formats 1a / 1b using channel selection.
  • the first ACK / NACK (first HARQ-ACK) is for the PDSCH without the corresponding PDCCH
  • the PDCCH requires a / NACK response
  • the ACK / NACK bit for the SPS PDSCH may be located at the rear of the ACK / NACK bit string for the PDSCHs of the primary cell.
  • the UE uses the implicit PUCCH resource, otherwise (i.e., 1) In part of (4) and (5)), one resource indicated by the ARI included in the PDCCH is used among four explicit PUCCH resources allocated to the RRC.
  • a PDSCH without a corresponding control channel may occur and this PDSCH is referred to as an SPS PDSCH.
  • the ACK / NACK for the SPS PDSCH is transmitted using an explicit PUCCH resource set to RRC for the SPS.
  • a plurality of SPSs may be allowed in a plurality of DL subframes in which downlink data or DL control channels exist as targets of ACK / NACK transmitted in one UL subframe.
  • a plurality of SPS PDSCHs may exist in the future.
  • the present invention can be applied even when the PUCCH format 1a / 1b using channel selection is configured for ACK / NACK transmission.
  • the SPS PDSCH is illustrated, but is not limited thereto.
  • the bundled subframe scheduling may schedule the PDSCHs included in the first and second subframes through the PDCCH included in the first subframe.
  • the ACK for the PDSCHs included in the second subframe may be used.
  • the present invention can also be applied to / NACK transmission. That is, the present invention can be applied to ACK / NACK transmission for all PDSCHs not directly scheduled by the control channel in the same subframe.
  • the plurality of SPSs may be configured based on the HARQ process number in the PDCCH indicating SPS activation / reactivation. That is, different SPSs can be distinguished based on HARQ process numbers. 2) Alternatively, a plurality of SPSs may be configured / separated based on the cell index in the PDCCH indicating SPS activation / reactivation. That is, the index of the cell where the SPS PDSCH is to be transmitted may be included in the SPS activation / reactivation PDCCH and transmitted. In the case of cross-carrier scheduling, a carrier index field (CIF) may play this role. CIF may consist of three bits. In the case of non-cross carrier scheduling (ie, self-scheduling), the CIF may indicate a cell in which a control channel is transmitted.
  • CIF carrier index field
  • the PDCCH indicating SPS activation / reactivation may indicate the location of the cell / subframe in which the SPS is activated.
  • a subframe offset, a cell position, etc. applied to each SPS may be indicated.
  • SPS-C-RNTI for each SPS may be applied to the PDCCH indicating SPS activation / reactivation.
  • the maximum configurable number of SPS PDSCH may be set to RRC, and thus the transmission period of each SPS may be set.
  • the plurality of DL subframes including the subject of ACK / NACK transmitted in one UL subframe (hereinafter, referred to as a DL subframe window for convenience) has only one PDSCH scheduled by the SPS. You can limit the SPS.
  • the target of ACK / NACK transmitted in one UL subframe may exist in DL subframes of the plurality of cells.
  • a DL subframe window including DL subframes of a plurality of cells may be determined for each UL subframe.
  • the base station schedules only one SPS PDSCH in each DL subframe window.
  • the DL subframe targeted for ACK / NACK transmitted in one UL subframe is in the time axis. There is always one DL subframe. Accordingly, only one SPS PDSCH is scheduled in the same DL subframe of different cells (ie, at different frequencies). The terminal may otherwise treat it as an error.
  • a terminal has received only one TDD cell.
  • DL subframes in which DL data or DL control channels, which are targets of ACK / NACK transmitted in one UL subframe, exist M DL subframes corresponding to elements of set K of Table 7 do.
  • the base station schedules a plurality of SPSs such that only one SPS PDSCH exists in these M DL subframes.
  • DL data or a DL subframe in which a DL channel is a target of ACK / NACK transmitted in one UL subframe includes M DL subframes corresponding to elements of set K of Table 7 above.
  • the subframes corresponding to the subframes may exist in different TDD cells (ie, different frequencies).
  • the base station schedules a plurality of SPSs such that only one SPS PDSCH exists in these subframes.
  • a plurality of TDD cells having different UL-DL configurations may be configured for the terminal.
  • DL data transmitted in one UL subframe or DL subframes in which a DL control channel exists is determined according to a reference UL-DL configuration configured for each cell.
  • K ref c the set K determined in the UL subframe for each cell
  • M ref c the number of elements of K ref c
  • c is the index of the set cell.
  • the base station may schedule so that only one SPS PDSCH exists in all M ref c DL subframe intervals in each cell.
  • a terminal that is simultaneously configured for the TDD cell and the FDD cell.
  • a DL subframe in which a target DL data or a DL control channel of ACK / NACK is transmitted in one UL subframe may be determined for each cell.
  • K ref c a set K indicating a DL subframe corresponding to the UL subframe
  • M ref c the number of elements of K ref c
  • c is the index of the set cell.
  • the base station may schedule so that only one SPS PDSCH exists in all M ref c DL subframe intervals in each cell.
  • M ref Pcell 1
  • M ref Scell Cell-specific Scell M Cell-specific Scell
  • M ref Pcell M Cell-specific Pcell
  • This method is a method for allowing a plurality of SPS PDSCHs to exist in a plurality of DL subframes in which DL data or DL control channels, which are targets of ACK / NACK, are transmitted in one UL subframe.
  • the plurality of DL subframes may exist in the same cell or in different cells.
  • DL subframes targeted for ACK / NACK transmitted in the UL subframe 125 of the primary cell are DL subframes 121 and 122 of the primary cell and DL subframes of the secondary cell. It may be 123, 124.
  • SPS PDSCH # 1, 2 only ACK / NACK for two SPS PDSCHs (SPS PDSCH # 1, 2) may need to be transmitted in the UL subframe 125.
  • the PUCCH resources used in the UL subframe 125 may include an ARI included in the SPS activation PDCCH among a plurality of PUCCH format 1a / 1b resources previously configured through RRC. Through explicitly indicated resources can be used.
  • the SPS activation PDCCH may be transmitted in the DL subframe 120 of the primary cell.
  • the resource indication method may be indicated through 1) ARI of each SPS activation (or reactivation below) PDCCH among four resources (configured through RRC) determined for each SPS PDSCH transmission time. Or 2) four resources common to all SPS PDSCHs can be set to RRC and indicated through the ARI of each SPS activation PDCCH. Alternatively, 3) four resources common to all SPS PDSCHs may be set to RRC, and may be indicated through an ARI included in one SPS activation PDCCH indicating activation / reactivation of a plurality of SPSs. In this case, the ARI values for each SPS will be the same.
  • ACK / NACK may be transmitted in the following manner.
  • the method to be described later may be applied when only one SPS PDSCH is activated, but the other SPS PDSCH is also activated.
  • the present invention can be applied to the case where only two SPS PDSCHs are activated in a state where three or more SPS PDSCHs can be set.
  • ACK / NACK for each of two SPS PDSCHs may be mapped to constellations of I and Q of PUCCH format 1b and transmitted using PUCCH format 1b.
  • I, j, -j, and Q are 1, -1.
  • I is the first SPS PDSCH is ACK
  • it may be determined as j, and if it is NACK, -j.
  • the second SPS PDSCH is ACK for Q, it can be determined to be 1, and -1 if it is NACK.
  • a constellation point of (I, Q) is determined according to ACK / NACK for each of the two SPS PDSCHs. Meanwhile, if two codeword transmissions are allowed in one SPS PDSCH, the present invention may be applied after spatial bundling ACK / NACKs for two codewords to make one ACK / NACK.
  • the order of mapping to the constellation I / Q of ACK / NACK for two SPS PDSCHs is 1) the order of the cell indexes for which the SPS PDSCH is set (this is applicable only when the SPS is applied to each cell), 2 ) May be determined based on a temporal order of subframes in which the SPS PDSCH is transmitted, and 3) an order previously set to RRC.
  • the order set to RRC may be determined in the step of setting the SPS cycle through an RRC message.
  • the SPS may correspond to a corresponding HARQ process order, a cell to be located, a subframe to be activated, a subframe to which the SPS PDSCH is transmitted, a separately designated ID, and each SPS-C-RNTI. 4) Alternatively, it may be determined in the order of time when the SPS PDSCH is activated.
  • ACK / NACK for two SPS PDSCHs can be transmitted using PUCCH format 1b using channel selection.
  • PUCCH resources may use explicit resources allocated for each SPS PDSCH.
  • the ACK / NACK for each of the two SPS PDSCHs may be transmitted using a channel selection mapping table defined for the SPS PDSCH and two PUCCH resources that transmit only a single codeword.
  • Two codewords may be transmitted in each SPS PDSCH.
  • spatial bundling may be applied to each SPS PDSCH, or the number of PUCCH resources (eg, 3 and 4) may be increased.
  • one of two SPS PDSCHs is a transmission mode capable of transmitting only a single codeword, and the other is a transmission mode capable of transmitting two codewords.
  • a channel selection method of selecting one PUCCH resource and transmitting ACK / NACK may be used.
  • a channel selection scheme for transmitting ACK / NACK by selecting one PUCCH resource after setting four PUCCH resources may be used.
  • the SPS PDSCH is set to a transmission mode capable of transmitting two codewords, it is assumed that two codewords are received even though only one codeword is actually received through the SPS PDSCH.
  • Channel selection may be used based on the number of consecutive ACKs (consecutive ACK counting values) for the plurality of SPS PDSCHs. If the SPS PDSCH is capable of transmitting two codewords, ACK / NACK for this applies spatial bundling. This method is applicable even if the number of SPS PDSCHs is 2 or more.
  • UL-DL configuration 0 is applied to a primary cell in FDD or TDD.
  • an SPSCH is set in at least one secondary cell and a PDSCH in which a corresponding PDCCH is present in the primary cell is detected.
  • the TPC field of the corresponding PDCCH is not used as an ARI, so that PUCCH format 3 is not used.
  • ACK / NACK for this case may use the following method. The method to be described later may be applied when only one SPS PDSCH is activated, but the other SPS PDSCH is also activated.
  • the present invention can be applied even when only two SPS PDSCHs are activated, not the maximum SPS PDSCHs.
  • HARQ-ACK (0) is the first ACK / NACK
  • HARQ-ACK (1) is the second ACK / NACK
  • HARQ-ACK (2) is the third ACK / NACK
  • HARQ-ACK (3) is the fourth ACK / NACK it means.
  • the UE can transmit ACK / NACK using a mapping table of PUCCH format 1b and HARQ-ACK using channel selection.
  • the first ACK / NACK is the first codeword or primary of the PDSCH of the primary cell in which the corresponding PDCCH exists. Corresponds to the PDCCH indicating DL release of the cell from the SPS.
  • the second ACK / NACK corresponds to the second codeword of the PDSCH of the primary cell in which the corresponding PDCCH exists.
  • the third ACK / NACK corresponds to the first codeword of the SPS PDSCH.
  • ACK / NACK can be transmitted using channel selection using three PUCCH format resources and a mapping table for this channel selection.
  • ACK / NACK may be transmitted using spatial selection and channel selection using three PUCCH format resources and a mapping table for the channel selection.
  • the third ACK / NACK may correspond to the first codeword of the SPS PDSCH and the fourth ACK / NACK may correspond to the second codeword of the SPS PDSCH.
  • ACK / NACK can be transmitted using channel selection using four PUCCH format resources and a mapping table for this channel selection.
  • the transmission mode of the primary cell is a transmission mode in which only a single codeword transmission is allowed and only one SPS PDSCH is configured
  • the first ACK / NACK corresponds to the first codeword of the PDSCH of the primary cell in which the corresponding PDCCH exists or the PDCCH indicating DL DLS release of the primary cell.
  • the second ACK / NACK corresponds to the first codeword of the SPS PDSCH. Therefore, ACK / NACK can be transmitted using channel selection using two PUCCH format resources and a mapping table for this channel selection.
  • ACK / NACK may be transmitted by using spatial bundling and channel selection using two PUCCH format resources and a mapping table for this channel selection.
  • the second ACK / NACK may correspond to the first codeword of the SPS PDSCH and the third ACK / NACK may correspond to the second codeword of the SPS PDSCH.
  • ACK / NACK can be transmitted using channel selection using three PUCCH format resources and a mapping table for this channel selection.
  • ACK / NACK for a PDSCH including two codewords may be arranged first. That is, the ACK / NACK for the first codeword of the SPS PDSCH is HARQ-ACK (0), the ACK / NACK for the second codeword of the SPS PDSCH is HARQ-ACK (1), and the PDSCH of the primary cell having the corresponding PDCCH.
  • ACK / NACK for the first codeword of ACK or ACK / NACK for the downlink SPS release PDCCH of the primary cell may correspond to the HRAQ-ACK (2).
  • the transmission mode of the primary cell is a transmission mode capable of transmitting two codewords and only two SPS PDSCHs are configured.
  • the first ACK / NACK (ie, HARQ-ACK (0)) corresponds to the first codeword of the PDSCH of the primary cell with the corresponding PDCCH or the ACK / NACK for the downlink SPS release PDCCH of the primary cell.
  • the second ACK / NACK corresponds to the second codeword of the PDSCH of the primary cell having the corresponding PDCCH.
  • the third ACK / NACK corresponds to the first codeword of the first SPS PDSCH and the fourth ACK / NACK corresponds to the first codeword of the second SPS PDSCH.
  • ACK / NACK can be transmitted using channel selection using four PUCCH format resources and a mapping table for this channel selection. If the transmission mode of the SPS PDSCH is a transmission mode capable of transmitting two codewords, spatial bundling may be applied.
  • the primary cell is a transmission mode capable of transmitting a single codeword and only two SPS PDSCHs are configured.
  • the first ACK / NACK corresponds to the first codeword of the PDSCH of the primary cell in which the corresponding PDCCH exists or the PDCCH indicating the DL SPS release of the primary cell.
  • the second ACK / NACK corresponds to the first codeword of the first SPS PDSCH and the third ACK / NACK corresponds to the first codeword of the second SPS PDSCH. That is, ACK / NACK can be transmitted using channel selection using three PUCCH format resources and a mapping table for this channel selection.
  • spatial bundling may be applied.
  • the ACK / NACK order for the SPS PDSCH may be determined. That is, the ACK / NACK for the first codeword of the SPS PDSCH is HARQ-ACK (0), the ACK / NACK for the second codeword of the SPS PDSCH is HARQ-ACK (1), and the PDSCH of the primary cell having the corresponding PDCCH.
  • ACK / NACK for the first codeword of ACK or ACK / NACK for the downlink SPS release PDCCH of the primary cell may correspond to the HRAQ-ACK (2).
  • the transmission mode of the primary cell is a transmission mode capable of transmitting two codewords and only two SPS PDSCHs are configured.
  • the first ACK / NACK corresponds to the first codeword of the PDSCH of the primary cell in which the corresponding PDCCH exists or the PDCCH indicating the DL SPS release of the primary cell.
  • the second ACK / NACK corresponds to the second codeword of the PDSCH of the primary cell in which the corresponding PDCCH exists.
  • the third ACK / NACK and the fourth ACK / NACK are mapped to the number of consecutive ACKs for the plurality of SPS PDSCHs, that is, the number of consecutive ACKs. In this case, a mapping table using four PUCCH formats is used. If the SPS PDSCH is set to a transmission mode capable of transmitting two codewords, the method is applied after applying spatial bundling to ACK / NACK.
  • a transmission mode of a primary cell is a transmission mode capable of transmitting only a single codeword and only two SPS PDSCHs are configured
  • the first ACK / NACK corresponds to the first codeword of the PDSCH of the primary cell in which the corresponding PDCCH exists or the PDCCH indicating the DL SPS release of the primary cell.
  • the second ACK / NACK and the third ACK / NACK are mapped to the number of consecutive ACKs for the plurality of SPS PDSCHs, that is, the number of consecutive ACKs. In this case, a mapping table using three PUCCH formats is used. If the SPS PDSCH is set to a transmission mode capable of transmitting two codewords, the method is applied after applying spatial bundling to ACK / NACK.
  • mapping table for channel selection for FDD using three PUCCH format resources two SPSs are formed so that constellation mapping when transmitting only two ACK / NACKs on one PUCCH and constellation mapping when using channel selection coincide with each other.
  • the ACK / NACK order for the PDSCH may be determined. That is, the number of consecutive ACKs is mapped to HARQ-ACK (0) and HARQ-ACK (1), and the ACK / NACK or the primary cell of the first codeword of the PDSCH of the primary cell having the corresponding PDCCH.
  • ACK / NACK for the downlink SPS release PDCCH may correspond to the HRAQ-ACK (2).
  • the corresponding ACK / NACK may be transmitted through the following method.
  • the TPC field of the PDCCH is not used as the ARI, and thus, the PUCCH format 3 may not be used.
  • the method to be described later may be applied when only one SPS PDSCH is activated, but the other SPS PDSCH is also activated.
  • the present invention can be applied even when only two SPS PDSCHs are activated, not the maximum SPS PDSCHs.
  • the third ACK / NACK corresponds to the first codeword of the SPS PDSCH.
  • ACK / NACK can be transmitted using channel selection using three PUCCH format resources and a mapping table for this channel selection.
  • ACK / NACK may be transmitted using spatial selection and channel selection using three PUCCH format resources and a mapping table for the channel selection.
  • the third ACK / NACK may correspond to the first codeword of the SPS PDSCH and the fourth ACK / NACK may correspond to the second codeword of the SPS PDSCH.
  • ACK / NACK can be transmitted using channel selection using four PUCCH format resources and a mapping table for this channel selection.
  • the transmission mode of the primary cell is a transmission mode in which only a single codeword transmission is allowed and only one SPS PDSCH is configured
  • the second ACK / NACK corresponds to the first codeword of the SPS PDSCH. Therefore, ACK / NACK can be transmitted using channel selection using two PUCCH format resources and a mapping table for this channel selection.
  • ACK / NACK may be transmitted by using spatial bundling and channel selection using two PUCCH format resources and a mapping table for this channel selection.
  • the second ACK / NACK may correspond to the first codeword of the SPS PDSCH and the third ACK / NACK may correspond to the second codeword of the SPS PDSCH.
  • ACK / NACK can be transmitted using channel selection using three PUCCH format resources and a mapping table for this channel selection.
  • the transmission mode of the primary cell is a transmission mode capable of transmitting two codewords and only two SPS PDSCHs are configured.
  • the first ACK / NACK i.e., HARQ-ACK (0)
  • the third ACK / NACK corresponds to the first codeword of the first SPS PDSCH and the fourth ACK / NACK corresponds to the first codeword of the second SPS PDSCH. That is, ACK / NACK can be transmitted using channel selection using four PUCCH format resources and a mapping table for this channel selection. If the transmission mode of the SPS PDSCH is a transmission mode capable of transmitting two codewords, spatial bundling may be applied.
  • the primary cell is a transmission mode capable of transmitting a single codeword and only two SPS PDSCHs are configured.
  • the second ACK / NACK corresponds to the first codeword of the first SPS PDSCH and the third ACK / NACK corresponds to the first codeword of the second SPS PDSCH. That is, ACK / NACK can be transmitted using channel selection using three PUCCH format resources and a mapping table for this channel selection. If the SPS PDSCH is set to a transmission mode capable of transmitting two codewords, spatial bundling may be applied.
  • the transmission mode of the primary cell is a transmission mode capable of transmitting two codewords and only two SPS PDSCHs are configured.
  • the third ACK / NACK and the fourth ACK / NACK are mapped to the number of consecutive ACKs for the plurality of SPS PDSCHs, that is, the number of consecutive ACKs.
  • a mapping table using four PUCCH formats is used. If the SPS PDSCH is set to a transmission mode capable of transmitting two codewords, the method is applied after applying spatial bundling to ACK / NACK.
  • a transmission mode of a primary cell is a transmission mode capable of transmitting only a single codeword and only two SPS PDSCHs are configured.
  • the second ACK / NACK and the third ACK / NACK are mapped to the number of consecutive ACKs for the plurality of SPS PDSCHs, that is, the number of consecutive ACKs. In this case, a mapping table using three PUCCH formats is used. If the SPS PDSCH is set to a transmission mode capable of transmitting two codewords, spatial bundling is applied to ACK / NACK.
  • the mapping order of HARQ-ACK to the SPS PDSCH may be based on one or a combination of one or more of the following 1) to 5).
  • the index order of the cell in which the SPS PDSCH is configured (this can be applied only when the SPS is applied to each cell), 2) the time order of the subframe in which the SPS PDSCH is transmitted, and 3) the order previously set to RRC It can be determined when the period is set to RRC, and can be directly or indirectly informed for each target SPS when the SPS is activated, the HARQ process number corresponding to the SPS, the cell to be located, the subframe being activated, the ID specified separately, and each SPS- C-RNTI, etc.), 4) time sequence in which the SPS PDSCH is activated, and 5) transmission mode for transmitting two codewords when the transmission mode is different for each SPS PDSCH, and transmission mode for transmitting a single codeword.
  • the mapping order of HARQ-ACK for the SPS PDSCH may be determined.
  • a plurality of PDSCHs that is, SPS PDSCHs
  • SPS PDSCHs that are scheduled as SPS and have no corresponding PDCCH
  • all ACK / NACK may be transmitted through PUCCH format 3 using a value indicated by an ARI included in a PDCCH (SPS activation PDCCH) indicating downlink SPS activation.
  • the TPC field may be borrowed from the ARI transmission field.
  • FIG 13 shows an ACK / NACK transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal receives the SPS activation PDCCH from the base station (S110).
  • the UE may be in a state of receiving a parameter required for the SPS through an upper layer signal such as an RRC message before receiving the SPS activation PDCCH.
  • the TPC field included in the SPS activation PDCCH is interpreted as an ARI.
  • PUCCH format 3 using a value indicated by the ARI field of the SPS activation PDCCH (this value indicates a PUCCH resource eventually) All ACK / NACK can be transmitted through (S120).
  • the method may be limited to apply only when the number of SPS PDSCHs is greater than or equal to a certain number (eg, 2 or 3).
  • a certain number eg, 2 or 3
  • Each SPS PDSCH may be transmitted by a separate SPS.
  • the RRC message may indicate the same resources for each SPS, and the ARI field included in each SPS activation PDCCH may have the same value.
  • the condition to which the method is applied is 1) ACK / NACK must be transmitted through PUCCH format 3 in a UL subframe in which ACK / NACK for SPS PDSCH received in a plurality of cells including a primary cell and a secondary cell should be transmitted. It can be limited to the case. Or 2) may be limited to the case in which the ACK / NACK in PUCCH format 3 to be transmitted in the UL subframe to which the ACK / NACK for the SPS PDSCH of the secondary cell should be transmitted. That is, the UL subframe to transmit only the ACK / NACK for the SPS PDSCH of the primary cell can be excluded.
  • the ACK / NACK may be transmitted in PUCCH format 3 in the UL subframe to transmit the ACK / NACK for one or more SPS PDSCH.
  • a plurality of SPS PDSCHs when a plurality of SPS PDSCHs are configured, it may be applied to all UL subframes configured to transmit ACK / NACK in PUCCH format 3.
  • the corresponding ACK / NACK may be transmitted through the PUCCH formats 1a / 1b.
  • the ARI included in the SPS activation PDCCH is for indicating a resource for ACK / NACK transmission for the SPS PDSCH.
  • ARI may be included in PDCCHs other than the SPS activated PDCCH.
  • an ARI may be included in a specific PDCCH for PUCCH format 1b using channel selection.
  • the UE If the UE can detect the ARI, it transmits ACK / NACK through the PUCCH format 3. At this time, the arrangement order of the ACK / NACK field included in the PUCCH format 3 may be in the following order.
  • Each cell may be arranged for each ACK / NACK group.
  • ACK / NACK for the primary cell may be preferentially arranged, and then ACK / NACK of each secondary cell may be arranged in the cell index order.
  • ACK / NACK arrangement order for each cell. For example, after ACK / NACK is arranged according to the scheduling order of the PDCCH, that is, the DAI value order of the PDCCH, ACK / NACK for the SPS PDSCH may be arranged.
  • the ACK / NACK is placed according to the scheduling order (ie, DAI value order) of the PDCCH of the primary cell, and then the ACK / NACK for the SPS PDSCH without cell distinction (ie, without primary cell or secondary cell distinction). NACK can be arranged.
  • ACK / NACK for the secondary cell may be arranged in the cell index order.
  • FIG. 14 shows a configuration of a base station and a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the base station 100 includes a processor 110, a memory 120, and an RF unit 130.
  • the processor 110 implements the proposed functions, processes and / or methods.
  • the memory 120 is connected to the processor 110 and stores various information for driving the processor 110.
  • the RF unit 130 is connected to the processor 110 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the terminal 200 includes a processor 210, a memory 220, and an RF unit 230.
  • the processor 210 implements the proposed functions, processes and / or methods.
  • the memory 220 is connected to the processor 210 and stores various information for driving the processor 210.
  • the RF unit 230 is connected to the processor 210 to transmit and / or receive a radio signal.
  • Processors 110 and 210 may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, data processing devices, and / or converters for interconverting baseband signals and wireless signals.
  • the memory 120, 220 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium, and / or other storage device.
  • the RF unit 130 and 230 may include one or more antennas for transmitting and / or receiving a radio signal.
  • the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
  • the module may be stored in the memories 120 and 220 and executed by the processors 110 and 210.
  • the memories 120 and 220 may be inside or outside the processors 110 and 210, and may be connected to the processors 110 and 210 by various well-known means.

Landscapes

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Abstract

무선통신 시스템에서 ACK/NACK전송 방법 및 장치를 제공한다. 상기 방법은 복수의 하향링크 서브프레임들 중 적어도 2개의 하향링크 서브프레임들을 수신하고, 및 상기 적어도 2개의 하향링크 서브프레임들에 대한 ACK/NACK(acknowledgment/not-acknowledgment)을 상향링크 서브프레임에서 전송하되, 상기 복수의 하향링크 서브프레임들에 반정적 스케줄링(semi-persistent scheduling: SPS)에 의한 데이터 채널이 적어도 2개 이상 설정 가능한 것을 특징으로 한다.

Description

무선통신 시스템에서 수신확인 전송 방법 및 장치
본 발명은 무선통신에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 무선통신 시스템에서 수신확인을 전송하는 방법 및 그 방법을 이용하는 장치에 관한 것이다.
무선통신 시스템에서는 HARQ(hybrid automatic repeat request)를 사용할 수 있다. HARQ는 전송기가 데이터를 전송한 후 상기 데이터에 대한 수신 확인 정보인 ACK/NACK(acknowledgement/not-acknowledgement)를 수신하고, 상기 ACK/NACK에 따라 새로운 데이터를 전송하거나 또는 기 전송한 데이터를 재전송하는 기법이다.
3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)/LTE-A(long term evolution-advanced)에서는 ACK/NACK을 상향링크 제어 채널인 PUCCH(physical uplink control channel)을 통해 전송할 수 있다. ACK/NACK을 PUCCH를 통해 전송하는 경우, PUCCH를 구성하는 자원(PUCCH 자원)은 묵시적 또는 명시적으로 결정될 수 있다. 예컨대, PUCCH 자원이 상기 ACK/NACK 응답의 대상이 되는 PDSCH(physical downlink shared channel) 또는 데이터(전송 블록 또는 코드워드)를 스케줄링하는 제어 채널이 점유하는 자원에 기반하여 결정될 수 있는데, 이러한 PUCCH 자원을 묵시적 PUCCH 자원이라 한다. 반면, 상위 계층 신호(higher-layer signal)에 의하여 하나 또는 복수의 자원을 명시적으로 지시하고 이러한 자원을 이용하는 경우에는 명시적 PUCCH 자원이라 한다.
한편, 무선통신 시스템은 반정적 스케줄링(semi-persistent scheduling: SPS)를 이용하여 데이터를 전송할 수 있다. 반정적 스케줄링은 상위 계층 신호를 통하여 데이터를 전송할 수 있는 서브프레임을 미리 지정해 놓은 후에 제어 채널을 통해 1회적으로 SPS의 활성화(activation)/재활성화(re-activation)를 지시하면, 상기 미리 지정된 서브프레임들을 이용하여 상기 제어 채널이 지시하는 MCS(modulation and coding scheme), 자원 등으로 데이터를 전송하는 스케줄링 방법이다. 따라서, SPS에 의하여 전송되는 데이터 채널들 중 SPS 활성화/재활성화를 지시하는 제어 채널과 동일한 서브프레임 내의 데이터 채널은 대응되는 제어 채널이 존재하나, 그 이후의 SPS에 의한 데이터 채널들은 해당 서브프레임 내에 대응되는 제어 채널이 없게 된다.
종래, SPS에 의한 데이터의 전송은 일정한 제한 하에서 사용되었다. 예를 들어, 하나의 상향링크 서브프레임에서 전송하는 ACK/NACK의 대상이 되는 하향링크 서브프레임들에서는 하나의 SPS만 설정되는 제한이 있었다. 그 결과 상기 하향링크 서브프레임들에서는 SPS에 의한 데이터 채널(SPS 데이터 채널)이 하나만 전송되었고, 상기 상향링크 서브프레임에서 ACK/NACK을 전송할 때 하나의 SPS 데이터 채널만을 고려하면 되었다.
그러나, 장래의 무선통신 시스템에서는 SPS가 상술한 제한 없이 사용될 수 있다. 따라서, 상기 제한을 전제로 한 ACK/NACK 전송 방법은 수정되거나 새로운 ACK/NACK 전송 방법이 요구된다.
무선 통신 시스템에서 ACK/NACK 전송 방법 및 장치를 제공하고자 한다.
일 측면에서 제공되는, 무선통신 시스템에서 ACK/NACK 전송 방법은 복수의 하향링크 서브프레임들 중 적어도 2개의 하향링크 서브프레임들을 수신하고, 및 상기 적어도 2개의 하향링크 서브프레임들에 대한 ACK/NACK을 상향링크 서브프레임에서 전송하되, 상기 복수의 하향링크 서브프레임들에 반정적 스케줄링(semi-persistent scheduling: SPS)에 의한 데이터 채널이 적어도 2개 이상 설정 가능한 것을 특징으로 한다.
다른 측면에서 제공되는, 무선통신 시스템에서 ACK/NACK 전송 장치는 무선 신호를 송신 및 수신하는 RF(radio frequency)부; 및 상기 RF부와 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는 복수의 하향링크 서브프레임들 중 적어도 2개의 하향링크 서브프레임들을 수신하고, 및 상기 적어도 2개의 하향링크 서브프레임들에 대한 ACK/NACK을 상향링크 서브프레임에서 전송하되, 상기 복수의 하향링크 서브프레임들에 반정적 스케줄링(semi-persistent scheduling: SPS)에 의한 데이터 채널이 적어도 2개 이상 설정 가능한 것을 특징으로 한다.
SPS에 의한 복수의 PDSCH들에 대한 ACK/NACK을 효율적으로 전송할 수 있다.
도 1은 3GPP LTE에서 FDD(frequency division duplex) 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 2는 3GPP LTE에서 TDD(time division duplex) 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 3은 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)의 일 예를 나타낸다.
도 4는 하향링크 서브프레임을 나타낸다.
도 5는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 6은 노멀 CP에서 하나의 슬롯에 대한 PUCCH 포맷 2/2a/2b의 채널 구조를 나타낸다.
도 7은 노멀 CP에서의 하나의 슬롯에 대한 PUCCH 포맷 1a/1b를 나타낸다.
도 8은 PUCCH 포맷 3의 채널 구조를 예시한다.
도 9는 동기화 HARQ를 예시한다.
도 10은 기존의 단일 반송파 시스템과 반송파 집성 시스템의 비교 예이다.
도 11은 E-PDCCH 할당의 일 예를 나타낸다.
도 12는 제2 실시예에 따른 ACK/NACK 전송 방법을 나타낸다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 ACK/NACK 전송 방법을 나타낸다.
도 14는 본 발명의 실시예에 따른 기지국 및 단말의 구성을 나타낸다.
단말(User Equipment, UE)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(mobile station), MT(mobile terminal), UT(user terminal), SS(subscriber station), 무선기기(wireless device), PDA(personal digital assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
기지국은 일반적으로 단말과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
도 1은 3GPP LTE에서 FDD(frequency division duplex) 무선 프레임의 구조를 나타낸다. 이는 3GPP TS 36.211 V8.7.0 (2009-05) "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation (Release 8)"의 4절을 참조할 수 있다.
상기 무선 프레임(radio frame)은 0~9의 인덱스가 매겨진 10개의 서브프레임을 포함한다. 하나의 서브프레임(subframe)은 2개의 연속적인 슬롯을 포함한다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 하고, 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms(milli-second)이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다.
도 2는 3GPP LTE에서 TDD(time division duplex) 무선 프레임의 구조를 나타낸다. 하나의 무선 프레임의 시간 구간은 307200∙Ts = 10 milli-second(ms)의 관계에 있다.
TDD 무선 프레임에는 하향링크(downlink: DL) 서브프레임, 상향링크(Uplink:UL) 서브프레임, 특수 서브프레임(special subframe, S subframe)이 공존할 수 있다.
표 1은 무선 프레임의 상향링크-하향링크 설정(UL-DL configuration)의 일 예를 나타낸다.
[표 1]
Figure PCTKR2013006351-appb-I000001
상기 표에서 'D'는 DL 서브프레임, 'U'는 UL 서브프레임, 'S'는 특수 서브프레임을 나타낸다. 기지국으로부터 UL-DL 설정을 수신하면, 단말은 UL-DL 설정에 따라 무선 프레임 내에서 어느 서브프레임이 DL 서브프레임 또는 UL 서브프레임인지를 알 수 있다. UL-DL 설정은 상위 계층 신호, 시스템 정보에 포함되어 전송될 수 있다.
한편, 무선 프레임 내의 10개의 서브프레임들이 0부터 9까지 인덱싱된다고 할 때, 서브프레임 인덱스 #1, #6을 갖는 서브프레임은 특수 서브프레임일 수 있다. 특수 서브프레임은 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot: DwPTS), GP(Guard Period) 및 UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)을 포함한다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. GP은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
도 3은 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)의 일 예를 나타낸다.
도 3을 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심벌을 포함하고, 주파수 영역에서 NRB개의 자원블록(RB; Resource Block)을 포함한다. 자원블록은 자원 할당 단위로 시간 영역에서 하나의 슬롯, 주파수 영역에서 복수의 연속하는 부반송파(subcarrier)를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록의 수 NRB은 셀에서 설정되는 하향링크 전송 대역폭(bandwidth)에 종속한다. 예를 들어, LTE 시스템에서 NRB은 6 내지 110 중 어느 하나일 수 있다. 상향링크 슬롯의 구조도 상기 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
한편, 자원 그리드 상의 각 요소(element)를 자원 요소(resource element, RE)라 한다. 자원 그리드 상의 자원 요소는 슬롯 내 인덱스 쌍(pair) (k,l)에 의해 식별될 수 있다. 여기서, k(k=0,...,NRB×12-1)는 부반송파 인덱스이고, l(l=0,...,6)은 슬롯 내 OFDM 심벌 인덱스이다.
도 3에서는 하나의 자원블록이 시간 영역에서 7 OFDM 심벌, 주파수 영역에서 12 부반송파로 구성되어 7×12 자원 요소를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 자원블록 내 OFDM 심벌의 수와 부반송파의 수는 이에 제한되는 것은 아니다. 노멀 CP에서 1 슬롯은 7 OFDM 심벌을 포함하고, 확장(extended) CP에서 1 슬롯은 6 OFDM 심벌을 포함할 수 있다.OFDM 심벌의 수와 부반송파의 수는 CP의 길이, 주파수 간격(frequency spacing) 등에 따라 다양하게 변경될 수 있다. 하나의 OFDM 심벌에서 부반송파의 수는 128, 256, 512, 1024, 1536 및 2048 중 하나를 선정하여 사용할 수 있다.
도 4는 하향링크 서브프레임을 나타낸다.
하향링크(downlink: DL) 서브프레임은 시간 영역에서 제어영역(control region)과 데이터영역(data region)으로 나누어진다. 제어영역은 서브프레임내의 첫번째 슬롯의 앞선 최대 4개의 OFDM 심벌을 포함하나, 제어영역에 포함되는 OFDM 심벌의 개수는 바뀔 수 있다. 제어영역에는 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 및 다른 제어채널이 할당되고, 데이터영역에는 PDSCH가 할당된다.
3GPP TS 36.211 V10.2.0에 개시된 바와 같이, 3GPP LTE/LTE-A에서 물리 제어채널은 PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)가 있다.
서브프레임의 첫번째 OFDM 심벌에서 전송되는 PCFICH는 서브프레임내에서 제어채널들의 전송에 사용되는 OFDM 심벌의 수(즉, 제어영역의 크기)에 관한 CFI(control format indicator)를 나른다. 무선기기는 먼저 PCFICH 상으로 CFI를 수신한 후, PDCCH를 모니터링한다. PDCCH와 달리, PCFICH는 블라인드 디코딩을 사용하지 않고, 서브프레임의 고정된 PCFICH 자원을 통해 전송된다.
PHICH는 상향링크(uplink: UL) HARQ(hybrid automatic repeat request) 프로세스를 위한 ACK(acknowledgement)/NACK(not-acknowledgement) 신호를 나른다. 단말에 의해 전송되는 PUSCH 상의 UL(uplink) 데이터에 대한 ACK/NACK 신호는 PHICH 상으로 기지국에 의하여 전송된다.
PBCH(Physical Broadcast Channel)은 무선 프레임의 첫번째 서브프레임의 두번째 슬롯의 앞선 4개의 OFDM 심벌에서 전송된다. PBCH는 무선기기가 기지국과 통신하는데 필수적인 시스템 정보를 나르며, PBCH를 통해 전송되는 시스템 정보를 MIB(master information block)라 한다. 이와 비교하여, PDCCH에 의해 지시되는 PDSCH 상으로 전송되는 시스템 정보를 SIB(system information block)라 한다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어정보를 하향링크 제어정보(downlink control information, DCI)라고 한다. DCI는 PDSCH의 자원 할당(이를 DL 그랜트(downlink grant) 또는 DL 할당(DL assignment)이라고도 한다), PUSCH의 자원 할당(이를 UL 그랜트(uplink grant)라고도 한다), 임의의 UE 그룹내 개별 UE들에 대한 전송 파워 제어 명령의 집합 및/또는 VoIP(Voice over Internet Protocol)의 활성화를 포함할 수 있다.
3GPP LTE/LTE-A에서 DL 전송블록의 전송은 PDCCH와 PDSCH의 쌍으로 수행된다. UL 전송블록의 전송은 PDCCH와 PUSCH의 쌍으로 수행된다. 예를 들어, 무선기기는 PDCCH에 의해 지시되는 PDSCH 상으로 DL 전송블록을 수신한다. 무선기기는 DL 서브프레임에서 PDCCH를 모니터링하여, DL 자원 할당을 PDCCH 상으로 수신한다. 무선기기는 상기 DL 자원 할당이 가리키는 PDSCH 상으로 DL 전송 블록을 수신한다.
기지국은 무선기기에게 보내려는 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정한 후 DCI에 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 붙이고, PDCCH의 소유자(owner)나 용도에 따라 고유한 식별자(이를 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)라고 한다)를 CRC에 마스킹한다.
특정 무선기기를 위한 PDCCH라면 무선기기의 고유 식별자, 예를 들어 C-RNTI(Cell-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는, 페이징 메시지를 위한 PDCCH라면 페이징 지시 식별자, 예를 들어 P-RNTI(Paging-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 시스템 정보를 위한 PDCCH라면 시스템 정보 식별자, SI-RNTI(system information-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 대한 응답인 랜덤 액세스 응답을 지시하기 위해 RA-RNTI(random access-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 복수의 무선기기에 대한 TPC(transmit power control) 명령을 지시하기 위해 TPC-RNTI가 CRC에 마스킹될 수 있다. 반정적 스케줄링(semi-persistent scheduling: SPS)을 위한 PDCCH에는 SPS-C-RNTI가 CRC에 마스킹될 수 있다. SPS에 대해서는 후술한다.
C-RNTI 계열(예를 들어, C-RNTI, SPS-C-RNTI, Temporary C-RNTI)이 사용되면 PDCCH는 해당하는 특정 무선기기를 위한 제어정보(이를 단말 특정(UE-specific) 제어정보라 함)를 나르고, 다른 RNTI가 사용되면 PDCCH는 셀 내 모든 또는 복수의 무선기기가 수신하는 공용(common) 제어정보를 나른다.
CRC가 부가된 DCI를 인코딩하여 부호화된 데이터(coded data)를 생성한다. 인코딩은 채널 인코딩과 레이트 매칭(rate matching)을 포함한다. 부호화된 데이터는 변조되어 변조 심벌들이 생성된다. 변조심벌들은 물리적인 RE(resource element)에 맵핑된다.
서브프레임내의 제어영역은 복수의 제어채널요소 (control channel element: CCE)를 포함한다. CCE는 무선채널의 상태에 따른 부호화율을 PDCCH에게 제공하기 위해 사용되는 논리적 할당 단위로, 복수의 자원요소그룹 (resource element group: REG)에 대응된다. REG는 복수의 자원요소(resource element: RE)를 포함한다. CCE의 수와 CCE들에 의해 제공되는 부호화율의 연관 관계에 따라 PDCCH의 포맷 및 가능한 PDCCH의 비트수가 결정된다.
하나의 REG는 4개의 RE를 포함하고, 하나의 CCE는 9개의 REG를 포함한다. 하나의 PDCCH를 구성하기 위해 {1, 2, 4, 8}개의 CCE를 사용할 수 있으며, {1, 2, 4, 8} 각각의 요소를 CCE 집성 레벨(aggregation level)이라 한다.
PDDCH의 전송에 사용되는 CCE의 개수는 기지국이 채널 상태에 따라 결정한다. 예를 들어, 좋은 하향링크 채널 상태를 갖는 무선기기에게는 하나의 CCE를 PDCCH 전송에 사용할 수 있다. 나쁜(poor) 하향링크 채널 상태를 갖는 무선기기에게는 8개의 CCE를 PDCCH 전송에 사용할 수 있다.
하나 또는 그 이상의 CCE로 구성된 제어채널은 REG 단위의 인터리빙을 수행하고, 셀 ID(identifier)에 기반한 순환 쉬프트(cyclic shift)가 수행된 후에 물리적 자원에 매핑된다.
도 5는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 5를 참조하면, 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나뉠 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보가 전송되기 위한 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)가 할당된다. 데이터 영역은 데이터(경우에 따라 제어 정보도 함께 전송될 수 있다)가 전송되기 위한 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)가 할당된다. 설정에 따라 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송할 수도 있고, PUCCH와 PUSCH 중 어느 하나만 전송할 수도 있다.
하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원블록 쌍(RB pair)으로 할당된다. 자원블록 쌍에 속하는 자원블록들은 제1 슬롯과 제2 슬롯 각각에서 서로 다른 부반송파를 차지한다. PUCCH에 할당되는 자원블록 쌍에 속하는 자원블록이 차지하는 주파수는 슬롯 경계(slot boundary)를 기준으로 변경된다. 이를 PUCCH에 할당되는 RB 쌍이 슬롯 경계에서 주파수가 홉핑(frequency-hopped)되었다고 한다. 상향링크 제어 정보를 시간에 따라 서로 다른 부반송파를 통해 전송함으로써, 주파수 다이버시티 이득을 얻을 수 있다.
PUCCH 상으로는 HARQ ACK/NACK(이하 단순히 ACK/NACK 또는 HARQ-ACK이라 표시할 수 있음), 하향링크 채널 상태를 나타내는 채널 상태 정보(channel status information, CSI) 예컨대, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(precoding matrix index), PTI(precoding type indicator), RI(rank indication) 등이 전송될 수 있다.
CQI는 주어진 시간에 대하여 단말이 지원할 수 있는 링크 적응적 파라미터에 대한 정보를 제공한다. CQI는 단말 수신기의 특성 및 SINR(signal to interference plus noise ratio) 등을 고려하여 하향링크 채널에 의해 지원될 수 있는 데이터율(data rate)을 지시할 수 있다. 기지국은 CQI를 이용하여 하향링크 채널에 적용될 변조(QPSK, 16-QAM, 64-QAM 등) 및 코딩 율을 결정할 수 있다. CQI는 여러 가지 방법으로 생성할 수 있다. 예를 들면, 채널상태를 그대로 양자화하여서 피드백하는 방법, SINR(signal to interference plus noise ratio)을 계산하여 피드백하는 방법, MCS(Modulation Coding Scheme)와 같이 채널에 실제 적용되는 상태를 알려주는 방법 등이 있다. CQI가 MCS를 기반으로 하여 생성되는 경우, MCS는 변조방식과 부호화 방식 및 이에 따른 부호화율(coding rate)등을 포함하게 된다.
PMI는 코드북 베이스의 프리코딩에서 프리코딩 행렬에 대한 정보를 제공한다. PMI는 MIMO(multiple input multiple output)와 관련된다. MIMO에서 PMI가 피드백되는 것을 폐루프 MIMO(closed loop MIMO)라 칭한다.
RI는 단말이 추천하는 랭크(rank)(즉, 레이어(layer)의 개수)에 대한 정보이다. 즉, RI는 공간 다중화에 사용되는 독립적인 스트림의 수를 나타낸다. RI는 단말이 공간 다중화를 사용하는 MIMO 모드에서 동작하는 경우에만 피드백된다. RI는 항상 하나 이상의 CQI 피드백과 관련된다. 즉, 피드백되는 CQI는 특정한 RI 값을 가정하고 계산된다. 채널의 랭크(rank)는 일반적으로 CQI보다 느리게 변화하기 때문에 RI는 CQI보다 적은 횟수로 피드백된다. RI의 전송 주기는 CQI/PMI 전송 주기의 배수일 수 있다. RI는 전체 시스템 대역에 대해 주어지며 주파수 선택적인 RI 피드백은 지원되지 않는다.
PUCCH는 포맷(format)에 따라서 다양한 종류의 제어 정보를 나른다. PUCCH 포맷 1은 스케줄링 요청(SR; Scheduling Request)을 나른다. 이때 OOK(On-Off Keying) 방식이 적용될 수 있다. PUCCH 포맷 1a는 하나의 코드워드(codeword)에 대하여 BPSK(Binary Phase Shift Keying) 방식으로 변조된 ACK/NACK을 나른다. PUCCH 포맷 1b는 2개의 코드워드에 대하여 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 방식으로 변조된 ACK/NACK을 나른다. PUCCH 포맷 2는 QPSK 방식으로 변조된 CQI(Channel Quality Indicator)를 나른다. PUCCH 포맷 2a와 2b는 CQI와 ACK/NACK을 나른다.
PUCCH 포맷은 변조 방식과 서브프레임 당 전송 가능한 비트 개수에 따라 구분될 수 있다. 표 2는 PUCCH 포맷에 따른 변조 방식과 서브프레임 내의 비트의 개수를 나타낸다.
[표 2]
Figure PCTKR2013006351-appb-I000002
모든 PUCCH 포맷은 각 OFDM 심벌에서 시퀀스의 순환 쉬프트(cyclic shift, CS)를 사용한다. 순환 쉬프트된 시퀀스는 기본 시퀀스(base sequence)를 특정 CS 양(cyclic shift amount) 만큼 순환 쉬프트시켜 생성된다. 특정 CS 양은 순환 쉬프트 인덱스(CS index)에 의해 지시된다.
기본 시퀀스 ru(n)를 정의한 일 예는 다음 식과 같다.
[식 1]
Figure PCTKR2013006351-appb-I000003
여기서, u는 원시 인덱스(root index), n은 요소 인덱스로 0≤n≤N-1, N은 기본 시퀀스의 길이이다. b(n)은 3GPP TS 36.211 V8.7.0의 5.5절에서 정의되고 있다.
시퀀스의 길이는 시퀀스에 포함되는 요소(element)의 수와 같다. u는 셀 ID(identifier), 무선 프레임 내 슬롯 번호 등에 의해 정해질 수 있다. 기본시퀀스가 주파수 영역에서 하나의 자원 블록에 맵핑(mapping)된다고 할 때, 하나의 자원 블록이 12 부반송파를 포함하므로 기본 시퀀스의 길이 N은 12가 된다. 다른 원시 인덱스에 따라 다른 기본 시퀀스가 정의된다.
기본 시퀀스 r(n)을 다음 식 2와 같이 순환 쉬프트시켜 순환 쉬프트된 시퀀스 r(n, Ics)을 생성할 수 있다.
[식 2]
Figure PCTKR2013006351-appb-I000004
여기서, Ics는 CS 양을 나타내는 순환 쉬프트 인덱스이다(0≤Ics≤N-1).
기본 시퀀스의 가용(available) 순환 쉬프트 인덱스는 CS 간격(CS interval)에 따라 기본 시퀀스로부터 얻을 수(derive) 있는 순환 쉬프트 인덱스를 말한다. 예를 들어, 기본 시퀀스의 길이가 12이고, CS 간격이 1이라면, 기본 시퀀스의 가용 순환 쉬프트 인덱스의 총 개수는 12가 된다. 또는, 기본 시퀀스의 길이가 12이고, CS 간격이 2이라면, 기본 시퀀스의 가용 순환 쉬프트 인덱스의 총 수는 6이 된다.
도 6은 노멀 CP에서 하나의 슬롯에 대한 PUCCH 포맷 2/2a/2b의 채널 구조를 나타낸다. 상술한 바와 같이 PUCCH 포맷 2/2a/2b는 CQI의 전송에 사용된다.
도 6을 참조하면, 노멀 CP에서 SC-FDMA 심벌 1, 5는 상향링크 참조신호인 DM RS(demodulation reference symbol)를 위해 사용된다. 확장 CP의 경우에는 SC-FDMA(single carrier-freuquency division multple access) 심벌 3이 DM RS를 위해 사용된다.
10개의 CQI 정보 비트가 예를 들어, 1/2 비율로 채널 코딩(channel coding)되어 20개의 코딩된 비트가 된다. 채널 코딩에는 리드 뮬러(Reed-Muller: RM) 코드가 사용될 수 있다. 그리고 스크램블링(PUSCH 데이터가 길이 31의 골드 시퀀스로 스크램블링되는 것과 유사하게)된 후 QPSK 성상 맵핑(constellation mapping)되어 QPSK 변조 심벌이 생성된다(슬롯 0에서 d0 내지 d4). 각 QPSK 변조 심벌은 길이 12인 기본 RS 시퀀스의 순환 쉬프트로 변조되고 OFDM 변조된 후, 서브프레임 내 10개의 SC-FDMA 심벌 각각에서 전송된다. 균일하게 이격된 12개의 순환 쉬프트는 12개의 서로 다른 단말들이 동일한 PUCCH 자원블록에서 직교하게 다중화될 수 있도록 한다. SC-FDMA 심벌 1, 5에 적용되는 DM RS 시퀀스는 길이 12인 기본 RS 시퀀스가 사용될 수 있다.
도 7은 노멀 CP에서의 하나의 슬롯에 대한 PUCCH 포맷 1a/1b를 나타낸다. 3번째 내지 5번째 SC-FDMA 심벌에서 상향링크 참조 신호가 전송된다. 도 7에서 w0, w1, w2 및 w3는 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform) 변조 이후에 시간 영역에서 변조되거나 또는 IFFT 변조 이전에 주파수 영역에서 변조될 수 있다.
하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심벌을 포함하고, 3개의 OFDM 심벌은 참조신호를 위한 RS(Reference Signal) OFDM 심벌이 되고, 4개의 OFDM 심벌은 ACK/NACK 신호를 위한 데이터 OFDM 심벌이 된다.
PUCCH 포맷 1b에서는 인코딩된 2비트 ACK/NACK 신호를 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 변조하여 변조 심벌 d(0)가 생성된다.
순환 쉬프트 인덱스 Ics는 무선 프레임 내 슬롯 번호(ns) 및/또는 슬롯 내 심벌 인덱스(l)에 따라 달라질 수 있다.
노멀 CP에서 하나의 슬롯에 ACK/NACK 신호의 전송을 위해 4개의 데이터 OFDM 심벌이 있으므로, 각 데이터 OFDM 심벌에서 대응하는 순환 쉬프트 인덱스를 Ics0, Ics1, Ics2, Ics3라 하자.
변조 심벌 d(0)은 순환 쉬프트된 시퀀스 r(n,Ics)로 확산된다. 슬롯에서 (i+1)번째 OFDM 심벌에 대응하는 일차원 확산된 시퀀스를 m(i)라 할 때,
{m(0), m(1), m(2), m(3)} = {d(0)r(n,Ics0), d(0)r(n,Ics1), d(0)r(n,Ics2), d(0)r(n,Ics3)}로 나타낼 수 있다.
단말 용량을 증가시키기 위해, 일차원 확산된 시퀀스는 직교 시퀀스를 이용하여 확산될 수 있다. 확산 계수(spreading factor) K=4인 직교 시퀀스 wi(k) (i는 시퀀스 인덱스, 0≤k≤K-1)로 다음과 같은 시퀀스를 사용한다.
[표 3]
Figure PCTKR2013006351-appb-I000005
확산 계수 K=3인 직교 시퀀스 wi(k) (i는 시퀀스 인덱스, 0≤k≤K-1)로 다음과 같은 시퀀스를 사용한다.
[표 4]
Figure PCTKR2013006351-appb-I000006
슬롯마다 다른 확산 계수를 사용할 수 있다.
따라서, 임의의 직교 시퀀스 인덱스 i가 주어질 때, 2차원 확산된 시퀀스 {s(0), s(1), s(2), s(3)}는 다음과 같이 나타낼 수 있다.
{s(0), s(1), s(2), s(3)}={wi(0)m(0), wi(1)m(1), wi(2)m(2), wi(3)m(3)}
2차원 확산된 시퀀스들 {s(0), s(1), s(2), s(3)}는 IFFT가 수행된 후, 대응하는 OFDM 심벌에서 전송된다. 이로써, ACK/NACK 신호가 PUCCH 상으로 전송되는 것이다.
PUCCH 포맷 1b의 참조신호도 기본 시퀀스 r(n)을 순환 쉬프트시킨 후 직교 시퀀스로 확산시켜 전송된다. 3개의 RS OFDM 심벌에 대응하는 순환 쉬프트 인덱스를 Ics4, Ics5, Ics6 이라 할 때, 3개의 순환 쉬프트된 시퀀스 r(n,Ics4), r(n,Ics5), r(n,Ics6)를 얻을 수 있다. 이 3개의 순환 쉬프트된 시퀀스는 K=3인 직교 시퀀스 wRS,i(k)로 확산된다.
직교 시퀀스 인덱스 i, 순환 쉬프트 인덱스 Ics 및 자원 블록 인덱스 m은 PUCCH를 구성하기 위해 필요한 파라미터이자, PUCCH(또는 단말)을 구분하는 데 사용되는 자원이라 할 수 있다. 가용 순환 쉬프트의 개수가 12이고, 가용한 직교 시퀀스 인덱스의 개수가 3이라면, 총 36개의 단말에 대한 PUCCH가 하나의 자원블록에 다중화될 수 있다.
3GPP LTE에서는 단말이 PUCCH를 구성하기 위한 상기 3개의 파라미터를 획득하기 위해, 자원 인덱스 n(1) PUCCH가 정의된다. 자원 인덱스 n(1) PUCCH = nCCE + N(1) PUCCH로 정의되는데, nCCE는 대응하는 DCI(즉, ACK/NACK 신호의 대상이 되는 하향링크 데이터의 수신을 위한 하향링크 자원 할당)의 전송에 사용되는 첫번째 CCE(가장 낮은 인덱스를 가지는 CCE)의 인덱스이고, N(1) PUCCH는 기지국이 단말에게 상위계층 메시지로 알려주는 파라미터이다.
이하, ACK/NACK 신호의 전송에 사용되는 시간, 주파수, 코드 자원을 ACK/NACK 자원 또는 PUCCH 자원이라 칭한다. 전술한 바와 같이, PUCCH 자원을 결정하기 위한 인덱스(이를 PUCCH 인덱스라 함), 즉, ACK/NACK 신호를 PUCCH 상으로 전송하기 위해 필요한 인덱스는 {직교 시퀀스 인덱스 i, 순환 쉬프트 인덱스 Ics, 자원 블록 인덱스 m} 또는 상기 3개의 인덱스를 구하기 위한 인덱스(n(1) PUCCH) 중 적어도 어느 하나로 표현될 수 있다. 다시 말해, PUCCH 자원은 직교 시퀀스, 순환 쉬프트, 자원 블록 및 이들의 조합 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, PUCCH 자원을 나타낼 수 있는 인덱스를 PUCCH인덱스라 칭할 수 있다.
한편, LTE-A에서는 최대 21 비트(이는 정보 비트로 채널 코딩 전의 비트수이며, SR이 포함되는 경우 최대 22비트)의 상향링크 제어 정보(예컨대, ACK/NACK과 SR)를 전송하기 위해 PUCCH 포맷 3이 도입되었다. PUCCH 포맷 3은 변조 방식으로 QPSK를 사용하며, 서브프레임에서 전송 가능한 비트 수는 48비트(이는 정보 비트를 채널 코딩한 후 전송되는 비트수)이다.
PUCCH 포맷 3은 블록 스프레딩(block spreading) 기반 전송을 수행한다. 즉, 블록 스프레딩 코드를 이용하여 멀티 비트 ACK/NACK을 변조한 변조 심벌 시퀀스를 시간 영역에서 확산한 후 전송한다.
도 8은 PUCCH 포맷 3의 채널 구조를 예시한다.
도 8을 참조하면, 변조 심벌 시퀀스 {d1, d2, ...}는 블록 스프레딩 코드가 적용되어 시간 영역에서 확산된다. 블록 스프레딩 코드는 직교 커버 코드(orthogonal cover code: OCC)일 수 있다. 여기서, 변조 심벌 시퀀스는, 멀티 비트인 ACK/NACK 정보 비트들이 채널 코딩(RM 코드, TBCC, 펑쳐링된 RM 코드 등을 이용한)되어 ACK/NACK coded 비트가 생성되고, 상기 ACK/NACK coded 비트들이 변조(예컨대, QPSK)된 변조 심벌들의 시퀀스일 수 있다. 변조 심벌들의 시퀀스는 FFT(fast Fourier transform), IFFT(inverse fast Fourier transform)을 거쳐 슬롯의 데이터 심벌들에 맵핑된 후 전송된다. 도 8에서는 하나의 슬롯에 3개의 RS 심벌이 존재하는 경우를 예시하였지만, 2개의 RS 심벌이 존재할 수도 있고 이러한 경우 길이 5의 블록 스프레딩 코드가 사용될 수 있다.

<반 정적 스케줄링(semi-persistent scheduling: SPS)>
무선 통신 시스템에서 단말은 PDCCH를 통해 DL 그랜트, UL 그랜트 등과 같은 스케줄링 정보를 수신하며 스케줄링 정보에 기반하여 단말은 PDSCH를 수신, PUSCH를 전송하는 동작을 수행한다. 일반적으로 DL 그랜트와 PDSCH는 동일 서브프레임 내에서 수신이 된다. 그리고 FDD의 경우, UL 그랜트를 수신한 서브프레임으로부터 4 서브프레임 이후에 PUSCH를 전송한다. 이러한 동적 스케줄링 이외에 LTE는 반정적 스케줄링(semi-persistent scheduling: SPS)도 제공한다.
하향링크 또는 상향링크 SPS는 RRC(radio resource control)와 같은 상위 계층 신호를 통해 단말에게 어느 서브프레임들에서 반정적인 전송(PUSCH)/수신(PDSCH)을 수행하는지를 알려줄 수 있다. 상위 계층 신호로 주어지는 파라미터는 예를 들면, 서브프레임의 주기와 오프셋 값일 수 있다.
단말은 RRC 시그널링을 통해 SPS 전송/수신을 인지한 후, PDCCH를 통해 SPS 전송의 활성화(activation), 해제(release) 신호를 수신하면 SPS 전송/수신을 수행 또는 해제한다. 즉, 단말은 RRC 시그널링을 통해 SPS를 할당 받더라도 바로 SPS 전송/수신을 수행하는 것이 아니라 활성화 또는 해제 신호를 PDCCH를 통해 수신하는 경우 그 PDCCH에서 지정한 자원 블록 할당에 따른 주파수 자원(자원 블록), MCS 정보에 따른 변조, 코딩율을 적용하여 RRC 시그널링을 통해 할당받은 서브프레임 주기, 오프셋 값에 해당하는 서브프레임에서 SPS 전송/수신을 수행한다. 만약, PDCCH를 통해 SPS 해제 신호를 수신하면 SPS 전송/수신을 중단한다. 이렇게 중단된 SPS 전송/수신은 다시 SPS 활성화 신호를 포함하는 PDCCH(SPS 재활성화 PDCCH)를 수신하면 해당 PDCCH에서 지정하는 주파수 자원, MCS 등을 이용하여 재개한다.
SPS 활성화를 위한 PDCCH를 이하 SPS 활성화 PDCCH, SPS 해제를 위한 PDCCH를 SPS 해제 PDCCH라 한다. 단말은 PDCCH가 SPS 활성화/해제 PDCCH인지 여부를 다음 조건을 모두 만족하는 경우에 인증(validation)할 수 있다. 1. PDCCH 페이로드로부터 얻어지는 CRC 패러티 비트들이 SPS C-RNTI로 스크램블되어 있고, 2. 새로운 데이터 지시 필드(new data indicator field)의 값이 ‘0’이어야 한다. 또한, PDCCH에 포함된 각 필드 값이 다음 표의 값처럼 설정되면 단말은 해당 PDCCH의 하향링크 제어 정보(downlink control information: DCI)를 SPS 활성화 또는 해제로 받아들인다.
[표 5]
Figure PCTKR2013006351-appb-I000007
상기 표 5는 SPS 활성화(activation)를 인증하기 위한 SPS 활성화 PDCCH의 필드 값을 나타낸다.
[표 6]
Figure PCTKR2013006351-appb-I000008
상기 표 6은 SPS 해제(release)를 인증하기 위한 SPS 해제 PDCCH의 필드 값을 나타낸다.
SPS에 의할 때, SPS 활성화를 지시하는 PDCCH와 동일한 서브프레임에서 전송되는 PDSCH는 대응하는 PDCCH(즉, SPS 활성화를 지시하는 PDCCH)가 있으나, 이후의 PDSCH 즉, SPS에 의하여 이후 스케줄링된 PDSCH(이를 SPS PDSCH라 하자)는 대응하는 PDCCH가 없다. 따라서, 상기 SPS PDSCH에 대한 ACK/NACK을 전송할 때는 PDCCH의 가장 낮은 CCE 인덱스에 맵핑된 PUCCH 자원을 사용하는 것이 불가능한 문제가 있다.
따라서, SPS에 대하여 기지국은 RRC 메시지와 같은 상위 계층 신호를 통해 복수의 자원들을 미리 설정한 후, SPS 활성화를 지시하는 PDCCH에 포함된 TPC 필드를 ARI(ACK/NACK resource indicator)로 전용하여 상기 복수의 자원들 중 특정 자원을 지시하는 방식으로 SPS PDSCH에 대한 ACK/NACK 전송 자원을 지시할 수 있다. 이러한 방식의 ACK/NACK 전송 자원을 명시적 PUCCH 자원이라 칭할 수 있다.
<HARQ(hybrid automatic repeat request)>
기지국과 단말간의 데이터의 송수신시, 프레임을 수신하지 못하거나 손상된 경우, 오류 제어 방법으로는 ARQ(Automatic Repeat request) 방식과 좀더 발전된 형태인 HARQ(hybrid ARQ) 방식이 있다. ARQ방식은 한 개 프레임 전송 후에 확인 메시지 (ACK)가 오기를 기다리고, 수신 측에서는 제대로 받는 경우만 확인 메시지(ACK)를 보내며, 상기 프레임에 오류가 생긴 경우에는 NACK(negative-ACK) 메시지를 보내고, 오류가 생긴 수신 프레임은 수신단 버퍼에서 그 정보를 삭제한다. 송신 측에서 ACK 신호를 받았을 때에는 그 이후 프레임을 전송하지만, NACK 메시지를 받았을 때에는 프레임을 재전송하게 된다.
ARQ 방식과는 달리 HARQ 방식은 수신된 프레임을 복조할 수 없는 경우에, 수신단에서는 송신단으로 NACK 메세지를 전송하지만, 이미 수신한 프레임은 일정 시간 동안 버퍼에 저장하여, 그 프레임이 재전송되었을 때 기 수신한 프레임과 결합하여 수신 성공률을 높인다.
최근에는 ARQ 방식보다는 더 효율적인 HARQ 방식이 더 널리 사용되고 있다. 이러한 HARQ 방식에도 여러 가지 종류가 있는데, 크게는 재 전송하는 타이밍에 따라 동기화 HARQ(synchronous HARQ)와 비동기화(asynchronous HARQ)로 나눌 수 있고, 재 전송 시 사용하는 자원의 양에 대해 채널 상태를 반영하는 지의 여부에 따라 채널 적응적(channel-adaptive) 방식과 채널 비적응적(channel-non-adaptive) 방식으로 나눌 수 있다.
도 9는 동기화 HARQ를 예시한다.
동기화 HARQ방식은 초기 전송이 실패했을 경우, 이 후의 재전송이 시스템에 의해 정해진 타이밍에 이루어지는 방식이다. 즉, 재전송이 이루어지는 타이밍이 초기 전송 후 매 8번째 시간 단위(서브프레임)에 이루어 진다고 가정하면, 이는 기지국과 단말 사이에 이미 약속이 이루어져 있기 때문에 추가로 이 타이밍에 대해 알려줄 필요는 없다. 다만, 데이터 송신 측에서 NACK 메시지를 받았다면, ACK 메시지를 받기까지 매 8번째 시간 단위에 데이터를 재전송하게 된다.
반면, 비동기화 HARQ 방식은 재 전송 타이밍이 새로이 스케줄링 되거나 추가적인 시그널링을 통해 이루어 질 수 있다. 이전에 전송 실패했던 데이터에 대한 재전송이 이루어지는 타이밍은 채널 상태 등의 여러 요인에 의해 가변 된다.
채널 적응적 HARQ 방식은 재 전송시 데이터의 변조, 자원 블록의 수, 코딩 방식 등이 초기 전송 시 정해진 대로 이루어지는 방식이고, 이와 달리 채널 비적응적 HARQ 방식은 이들이 채널의 상태에 따라 가변 되는 방식이다.
예를 들어, 송신 측에서 초기 전송 시 6개의 자원 블록을 이용하여 데이터를 전송했고, 이후 재전송 시에도 동일하게 6개의 자원 블록을 이용하여 재전송하는 것이 채널 비적응적 HARQ 방식이다.
반면, 초기에는 6개의 자원 블록을 이용하여 데이터 전송이 이루어 졌다 하여도 이후에 채널 상태에 따라서는 6개보다 크거나 작은 수의 자원 블록을 이용하여 데이터를 재전송 하는 방식이 채널 적응적 HARQ 방식이다.
이러한 분류에 의해 각각 네 가지의 HARQ의 조합이 이루어 질 수 있으나, 주로 사용되는 HARQ 방식으로는 비동기화 및 채널 적응적 HARQ방식과 동기화 및 채널 비적응적 HARQ 방식이 있다. 비동기화 및 채널 적응적 HARQ방식은 재전송 타이밍과 사용하는 자원의 양을 채널의 상태에 따라 적응적으로 달리함으로써 재전송 효율을 극대화 시킬 수 있으나, 오버헤드가 커지는 단점이 있어서 상향링크를 위해서는 일반적으로 고려되지 않는다. 한편, 동기화 및 채널 비적응적 HARQ 방식은 재전송을 위한 타이밍과 자원할당이 시스템 내에서 약속되어 있기 때문에 이를 위한 오버헤드가 거의 없는 것이 장점이지만, 변화가 심한 채널 상태에서 사용될 경우 재전송 효율이 매우 낮아지는 단점이 있다.
현재 3GPP LTE에서 하향링크의 경우 비동기화 HARQ 방식이, 상향링크의 경우 동기화 HARQ 방식이 사용되고 있다.
한편, 하향링크를 예로, 스케줄링이 되어 데이터가 전송된 뒤 단말로부터의 ACK/NACK 신호가 수신되고 다시 다음 데이터가 전송될 때까지는 도 9에 도시한 바와 같이 시간 지연이 발생한다. 이는 채널의 전달 지연과 데이터 디코딩 및 데이터 인코딩에 걸리는 시간으로 인해 발생하는 지연이다. 이러한 지연 구간 동안에 데이터 전송의 공백이 발생하는 것을 방지하기 위하여 독립적인 HARQ 프로세스를 사용하여 데이터를 전송하는 방법이 사용되고 있다.
예를 들어 하나의 HARQ 프로세스에서 데이터 전송과 다음 데이터 전송까지의 최단 주기가 8 서브프레임이라면 8개의 독립적인 HARQ 프로세스를 두어 공백 없이 데이터 전송을 할 수 있게 된다. LTE FDD에서는 MIMO로 동작하지 않을 경우 최대 8개의 HARQ 프로세스를 할당할 수 있도록 되어있다.

<반송파 집성(carrier aggregation)>
이제 반송파 집성 시스템에 대해 설명한다.
도 10은 기존의 단일 반송파 시스템과 반송파 집성 시스템의 비교 예이다.
도 10을 참조하면, 단일 반송파 시스템에서는 상향링크와 하향링크에 하나의 반송파만을 단말에게 지원한다. 반송파의 대역폭은 다양할 수 있으나, 단말에게 할당되는 반송파는 하나이다. 반면, 반송파 집성(carrier aggregation, CA) 시스템에서는 단말에게 복수의 요소 반송파(DL CC A 내지 C, UL CC A 내지 C)가 할당될 수 있다. 요소 반송파(component carrier : CC)는 반송파 집성 시스템에서 사용되는 반송파를 의미하며 반송파로 약칭할 수 있다. 예를 들어, 단말에게 60MHz의 대역폭을 할당하기 위해 3개의 20MHz의 요소 반송파가 할당될 수 있다.
반송파 집성 시스템은 집성되는 반송파들이 연속한 연속(contiguous) 반송파 집성 시스템과 집성되는 반송파들이 서로 떨어져 있는 불연속(non-contiguous) 반송파 집성 시스템으로 구분될 수 있다. 이하에서 단순히 반송파 집성 시스템이라 할 때, 이는 요소 반송파가 연속인 경우와 불연속인 경우를 모두 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
무선 통신 시스템의 시스템 주파수 대역은 복수의 반송파 주파수(Carrier-frequency)로 구분된다. 여기서, 반송파 주파수는 셀의 중심 주파수(Center frequency of a cell)를 의미한다. 이하에서 셀(cell)은 하향링크 주파수 자원과 상향링크 주파수 자원을 의미할 수 있다. 또는 셀은 하향링크 주파수 자원과 선택적인(optional) 상향링크 주파수 자원의 조합(combination)을 의미할 수 있다. 또한, 일반적으로 반송파 집성(CA)을 고려하지 않은 경우, 하나의 셀(cell)은 상향 및 하향링크 주파수 자원이 항상 쌍으로 존재할 수 있다.
특정 셀을 통하여 패킷(packet) 데이터의 송수신이 이루어지기 위해서는, 단말은 먼저 특정 셀에 대해 설정(configuration)을 완료해야 한다. 여기서, 설정(configuration)이란 해당 셀에 대한 데이터 송수신에 필요한 시스템 정보 수신을 완료한 상태를 의미한다. 예를 들어, 설정(configuration)은 데이터 송수신에 필요한 공통 물리계층 파라미터들, 또는 MAC(media access control) 계층 파라미터들, 또는 RRC 계층에서 특정 동작에 필요한 파라미터들을 수신하는 전반의 과정을 포함할 수 있다. 설정 완료된 셀은, 패킷 데이터가 전송될 수 있다는 정보만 수신하면, 즉시 패킷의 송수신이 가능해지는 상태이다.
설정완료 상태의 셀은 활성화(Activation) 혹은 비활성화(Deactivation) 상태로 존재할 수 있다. 여기서, 활성화는 데이터의 송신 또는 수신이 행해지거나 준비 상태(ready state)에 있는 것을 말한다. 단말은 자신에게 할당된 자원(주파수, 시간 등일 수 있음)을 확인하기 위하여 활성화된 셀의 제어채널(PDCCH) 및 데이터 채널(PDSCH)을 모니터링 혹은 수신할 수 있다.
비활성화는 트래픽 데이터의 송신 또는 수신이 불가능하고, 측정이나 최소 정보의 송신/수신이 가능한 것을 말한다. 단말은 비활성화 셀로부터 패킷 수신을 위해 필요한 시스템 정보(SI)를 수신할 수 있다. 반면, 단말은 자신에게 할당된 자원(주파수, 시간 등일 수도 있음)을 확인하기 위하여 비활성화된 셀의 제어채널(PDCCH) 및 데이터 채널(PDSCH)을 모니터링 혹은 수신하지 않는다.
셀은 프라이머리 셀(primary cell)과 세컨더리 셀(secondary cell), 서빙 셀(serving cell)로 구분될 수 있다.
프라이머리 셀은 프라이머리 주파수에서 동작하는 셀을 의미하며, 단말이 기지국과의 최초 연결 확립 과정(initial connection establishment procedure) 또는 연결 재확립 과정을 수행하는 셀, 또는 핸드오버 과정에서 프라이머리 셀로 지시된 셀을 의미한다.
세컨더리 셀은 세컨더리 주파수에서 동작하는 셀을 의미하며, 일단 RRC 연결이 확립되면 설정되고 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용된다.
서빙 셀은 반송파 집성이 설정되지 않거나 반송파 집성을 제공할 수 없는 단말인 경우에는 프라이머리 셀로 구성된다. 반송파 집성이 설정된 경우 서빙 셀이라는 용어는 단말에게 설정된 셀을 나타내며 복수로 구성될 수 있다. 하나의 서빙 셀은 하나의 하향링크 요소 반송파 또는 {하향링크 요소 반송파, 상향링크 요소 반송파}의 쌍으로 구성될 수 있다. 복수의 서빙 셀은 프라이머리 셀 및 모든 세컨더리 셀들 중 하나 또는 복수로 구성된 집합으로 구성될 수 있다.
PCC(primary component carrier)는 프라이머리 셀에 대응하는 요소 반송파(component carrier: CC)를 의미한다. PCC는 단말이 여러 CC 중에 초기에 기지국과 접속(Connection 혹은 RRC Connection)을 이루게 되는 CC이다. PCC는 다수의 CC에 관한 시그널링을 위한 연결(Connection 혹은 RRC Connection)을 담당하고, 단말과 관련된 연결정보인 단말문맥정보(UE Context)를 관리하는 특별한 CC이다. 또한, PCC는 단말과 접속을 이루게 되어 RRC 연결상태(RRC Connected Mode)일 경우에는 항상 활성화 상태로 존재한다. 프라이머리 셀에 대응하는 하향링크 요소 반송파를 하향링크 주요소 반송파(DownLink Primary Component Carrier, DL PCC)라 하고, 프라이머리 셀에 대응하는 상향링크 요소 반송파를 상향링크 주요소 반송파(UL PCC)라 한다.
SCC(secondary component carrier)는 세컨더리 셀에 대응하는 CC를 의미한다. 즉, SCC는 PCC 이외에 단말에 할당된 CC로서, SCC는 단말이 PCC 이외에 추가적인 자원할당 등을 위하여 확장된 반송파(Extended Carrier)이며 활성화 혹은 비활성화 상태로 나뉠 수 있다. 세컨더리 셀에 대응하는 하향링크 요소 반송파를 하향링크 부요소 반송파(DL Secondary CC, DL SCC)라 하고, 세컨더리 셀에 대응하는 상향링크 요소 반송파를 상향링크 부요소 반송파(UL SCC)라 한다.
프라이머리 셀과 세컨더리 셀은 다음과 같은 특징을 가진다.
첫째, 프라이머리 셀은 PUCCH의 전송을 위해 사용된다. 둘째, 프라이머리 셀은 항상 활성화되어 있는 반면, 세컨더리 셀은 특정 조건에 따라 활성화/비활성화되는 반송파이다. 셋째, 프라이머리 셀이 무선링크실패(Radio Link Failure; 이하 RLF)를 경험할 때, RRC 재연결이 트리거링(triggering)된다. 넷째, 프리이머리 셀은 보안키(security key) 변경이나 RACH(Random Access CHannel) 절차와 동반하는 핸드오버 절차에 의해서 변경될 수 있다. 다섯째, NAS(non-access stratum) 정보는 프라이머리 셀을 통해서 수신한다. 여섯째, FDD 시스템의 경우 언제나 프라이머리 셀은 DL PCC와 UL PCC가 쌍(pair)으로 구성된다. 일곱째, 각 단말마다 다른 요소 반송파(CC)가 프라이머리 셀로 설정될 수 있다. 여덟째, 프라이머리 셀은 핸드오버, 셀 선택/셀 재선택 과정을 통해서만 교체될 수 있다. 신규 세컨더리 셀의 추가에 있어서, 전용(dedicated) 세컨더리 셀의 시스템 정보를 전송하는데 RRC 시그널링이 사용될 수 있다.
서빙 셀을 구성하는 요소 반송파는, 하향링크 요소 반송파가 하나의 서빙 셀을 구성할 수도 있고, 하향링크 요소 반송파와 상향링크 요소 반송파가 연결 설정되어 하나의 서빙 셀을 구성할 수 있다. 그러나, 하나의 상향링크 요소 반송파만으로는 서빙 셀이 구성되지 않는다.
요소 반송파의 활성화/비활성화는 곧 서빙 셀의 활성화/비활성화의 개념과 동등하다. 예를 들어, 서빙 셀1이 DL CC1으로 구성되어 있다고 가정할 때, 서빙 셀1의 활성화는 DL CC1의 활성화를 의미한다. 만약, 서빙 셀2가 DL CC2와 UL CC2가 연결 설정되어 구성되어 있다고 가정할 때, 서빙 셀2의 활성화는 DL CC2와 UL CC2의 활성화를 의미한다. 이러한 의미에서, 각 요소 반송파는 서빙 셀(cell)에 대응될 수 있다.
하향링크와 상향링크 간에 집성되는 요소 반송파들의 수는 다르게 설정될 수 있다. 하향링크 CC 수와 상향링크 CC 수가 동일한 경우를 대칭적(symmetric) 집성이라고 하고, 그 수가 다른 경우를 비대칭적(asymmetric) 집성이라고 한다. 또한, CC들의 크기(즉 대역폭)는 서로 다를 수 있다. 예를 들어, 70MHz 대역의 구성을 위해 5개의 CC들이 사용된다고 할 때, 5MHz CC(carrier #0) + 20MHz CC(carrier #1) + 20MHz CC(carrier #2) + 20MHz CC(carrier #3) + 5MHz CC(carrier #4)과 같이 구성될 수도 있다.
상술한 바와 같이 반송파 집성 시스템에서는 단일 반송파 시스템과 달리 복수의 요소 반송파(component carrier, CC), 즉, 복수의 서빙 셀을 지원할 수 있다.
이러한 반송파 집성 시스템은 교차 반송파 스케줄링(cross-carrier scheduling)을 지원할 수 있다. 교차 반송파 스케줄링은 특정 요소 반송파를 통해 전송되는 PDCCH를 통해 다른 요소 반송파를 통해 전송되는 PDSCH의 자원 할당 및/또는 상기 특정 요소 반송파와 기본적으로 링크되어 있는 요소 반송파 이외의 다른 요소 반송파를 통해 전송되는 PUSCH의 자원 할당을 할 수 있는 스케줄링 방법이다. 즉, PDCCH와 PDSCH가 서로 다른 DL CC를 통해 전송될 수 있고, UL 그랜트를 포함하는 PDCCH가 전송된 DL CC와 링크된 UL CC가 아닌 다른 UL CC를 통해 PUSCH가 전송될 수 있다. 이처럼 교차 반송파 스케줄링을 지원하는 시스템에서는 PDCCH가 제어정보를 제공하는 PDSCH/PUSCH가 어떤 DL CC/UL CC를 통하여 전송되는지를 알려주는 반송파 지시자가 필요하다. 이러한 반송파 지시자를 포함하는 필드를 이하에서 반송파 지시 필드(carrier indication field, CIF)라 칭한다.
교차 반송파 스케줄링을 지원하는 반송파 집성 시스템은 종래의 DCI(downlink control information) 포맷에 반송파 지시 필드(CIF)를 포함할 수 있다. 교차 반송파 스케줄링을 지원하는 시스템 예를 들어 LTE-A 시스템에서는 기존의 DCI 포맷(즉, LTE에서 사용하는 DCI 포맷)에 CIF가 추가되므로 3 비트가 확장될 수 있고, PDCCH 구조는 기존의 코딩 방법, 자원 할당 방법(즉, CCE 기반의 자원 맵핑)등을 재사용할 수 있다.
기지국은 PDCCH 모니터링 DL CC(모니터링 CC) 집합을 설정할 수 있다. PDCCH 모니터링 DL CC 집합은 집성된 전체 DL CC들 중 일부 DL CC로 구성되며, 교차 반송파 스케줄링이 설정되면 단말은 PDCCH 모니터링 DL CC 집합에 포함된 DL CC에 대해서만 PDCCH 모니터링/디코딩을 수행한다. 다시 말해, 기지국은 PDCCH 모니터링 DL CC 집합에 포함된 DL CC를 통해서만 스케줄링하려는 PDSCH/PUSCH에 대한 PDCCH를 전송한다. PDCCH 모니터링 DL CC 집합은 단말 특정적, 단말 그룹 특정적, 또는 셀 특정적으로 설정될 수 있다.

<HARQ 프로세스에서 ACK/NACK 전송 방법>
이제 3GPP LTE에서의 HARQ를 위한 ACK/NACK 전송에 대해 기술한다.
FDD에서, 최대 2개의 서빙 셀의 집성을 지원하는 단말은 2개의 서빙 셀이 설정되면 채널 선택을 이용하는 PUCCH 포맷 1b(PUCCH format 1b with channel selection)를 이용하여 ACK/NACK을 전송한다.
2 보다 많은 서빙 셀의 집성을 지원하는 단말은 2 이상의 서빙 셀이 설정되면 상위 계층 신호의 설정에 따라 채널 선택을 이용하는 PUCCH 포맷 1b 또는 PUCCH 포맷 3을 이용하여 ACK/NACK을 전송한다. 채널 선택을 이용하는 PUCCH 포맷 1b에 대해서는 후술한다.
TDD에서는 FDD(Frequency Division Duplex)와 달리 하나의 무선 프레임에 DL 서브프레임과 UL 서브프레임이 공존한다. 일반적으로 UL 서브프레임의 개수가 DL 서브프레임의 개수보다 적다. 따라서, ACK/NACK 신호를 전송하기 위한 UL 서브프레임이 부족한 경우를 대비하여, 복수의 DL 서브프레임들에서 수신한 전송 블록(또는 복수의 PDSCH)에 대한 복수의 ACK/NACK 신호를 하나의 UL 서브프레임에서 전송하는 것을 지원하고 있다.
TDD에서 2 이상의 서빙 셀의 집성을 지원하지 않는 단말은 상위 계층 설정에 따라 번들링(bundling)과 채널 선택(channel selection)의 2가지 ACK/NACK 모드가 지원된다.
첫째로, 번들링은 단말이 수신한 PDSCH(즉, 하향링크 전송블록들)의 디코딩에 모두 성공하면 ACK을 전송하고, 이외의 경우는 NACK을 전송하는 것이다. 이를 AND 동작이라 한다. 다만, 번들링은 AND 동작에 제한되는 것은 아니고, 복수의 전송 블록(또는 코드워드)에 대응하는 ACK/NACK 비트들을 압축하는 다양한 동작을 포함할 수 있다. 예를 들어, 번들링은 ACK (또는 NACK)의 개수를 카운팅한 값이나 연속적인 ACK의 개수를 나타내도록 할 수 있다.
두번째로, 채널 선택은 ACK/NACK 다중화(multiplexing)이라고도 한다. 채널 선택에서, 단말은 복수의 PUCCH 자원들 중 하나의 PUCCH 자원을 선택하여 ACK/NACK을 전송한다.
아래 표는 3GPP LTE에서 UL-DL 설정에 따른 UL 서브프레임 n과 연결된(associated) DL 서브프레임 n-k의 예이다. 여기서, k∈K, M은 집합 K의 요소들의 개수를 나타낸다.
[표 7]
Figure PCTKR2013006351-appb-I000009
UL 서브프레임 n에 M개의 DL 서브프레임들이 연결되어 있다고 하고, M=3을 고려하자. 3개의 DL 서브프레임들로부터 3개의 PDCCH를 수신할 수 있으며, 단말은 3개의 PUCCH 자원(n(1) PUCCH,0, n(1) PUCCH,1, n(1) PUCCH,2)을 획득할 수 있다. TDD에서 채널 선택의 예는 다음 표와 같다.
[표 8]
Figure PCTKR2013006351-appb-I000010
상기 표에서 HARQ-ACK(i)는 M개의 하향링크 서브프레임들 중 i번째 하향링크 서브프레임에 대한 ACK/NACK을 나타낸다. DTX(DTX(Discontinuous Transmission)는 해당되는 DL 서브프레임에서 PDSCH 상으로 DL 전송 블록을 수신하지 못함 또는 대응하는 PDCCH를 검출하지 못함을 의미한다. 상기 표 8에 의하면, 3개의 PUCCH 자원(n(1) PUCCH,0, n(1) PUCCH,1, n(1) PUCCH,2)이 있고, b(0), b(1)은 선택된 PUCCH을 이용하여 전송되는 2개의 비트이다.
예를 들어, 단말이 3개의 DL 서브프레임에서 3개의 DL 전송블록들을 모두 성공적으로 수신하면, 단말은 n(1) PUCCH,2을 이용하여 비트 (1,1)을 QPSK 변조하여, PUCCH 상으로 전송한다. 단말이 첫번째(i=0) DL 서브프레임에서 DL 전송 블록의 디코딩에 실패하고, 나머지는 디코딩에 성공하면, 단말은 n(1) PUCCH,2을 이용하여 비트 (1,0)을 PUCCH 상으로 전송한다.
채널 선택에서, 적어도 하나의 ACK이 있으면, NACK과 DTX는 짝지워진다(couple). 이는 예약된(reserved) PUCCH 자원과 QPSK 심벌의 조합으로는 모든 ACK/NACK/DTX 상태를 나타낼 수 없기 때문이다. 하지만, ACK이 없으면, DTX는 NACK과 분리된다(decouple).
기존 PUCCH 포맷 1b는 2비트의 ACK/NACK 만을 전송할 수 있다. 하지만, 채널 선택을 이용한 PUCCH 포맷 1b은 할당된 PUCCH 자원들과 변조 심벌(2 비트)의 조합을 복수개의 ACK/NACK의 상태와 링크하여, 보다 많은 ACK/NACK 상태를 나타내는 것이다.
한편, UL 서브프레임 n에 M개의 DL 서브프레임들이 연결되어 있다고 할 때, DL 서브프레임(또는 PDCCH)의 손실(missing)으로 인한 기지국과 단말간의 ACK/NACK 불일치(mismatch)가 발생할 수 있다.
M=3이고, 기지국이 3개의 DL 서브프레임을 통해 3개의 DL 전송블록을 전송한다고 하자. 단말은 2번째의 DL 서브프레임에서 PDCCH를 검출하지 못해 2번째 전송블록을 전혀 수신하지 못하고, 나머지 첫번째와 세번째 전송블록 만을 수신할 수 있다. 이때, ACK/NACK 번들링이 사용된다면 단말은 ACK 을 전송하게 되는 오류가 발생한다.
이러한 오류를 해결하기 위해서 DAI(Downlink Assignment Index)가 PDCCH 상의 DL 그랜트에 포함된다. DAI는 할당된 PDSCH 전송을 갖는 PDCCH의 축적된(accumulative) 수를 지시한다. 2비트의 DAI의 값은 1 부터 순차적으로 증가하여, DAI=4부터는 다시 모듈로-4 연산이 적용될 수 있다. 예컨대, M=5 이고, 다섯개의 DL 서브프레임이 모두 스케줄링되면, DAI=1, 2, 3, 4, 1 의 순으로 대응하는 PDCCH에 포함될 수 있다.
TDD에서, UL-DL 설정 5이고 단말이 2 이상의 서빙 셀 집성을 지원하지 않는 경우 번들링만 지원된다.
TDD에서 2 이상의 서빙 셀 집성을 지원하는 단말의 경우, 2 이상의 서빙 셀이 설정되면 채널 선택을 이용하는 PUCCH 포맷 1b(PUCCH format 1b with channel selection) 또는 PUCCH 포맷 3 중 하나를 상위 계층 설정에 따라 이용하여 ACK/NACK을 전송한다.
TDD에서 2 이상의 서빙 셀 집성을 지원하는 단말이 번들링을 사용하도록 상위 계층 신호에 의하여 설정되고 하나의 서빙 셀이 설정된 경우에도 채널 선택을 이용하는 PUCCH 포맷 1b(PUCCH format 1b with channel selection) 또는 PUCCH 포맷 3 중 하나를 상위 계층 설정에 따라 이용하여 ACK/NACK을 전송할 수 있다.
2이상의 서빙 셀에 대한 ACK/NACK을 채널 선택을 이용하는 PUCCH 포맷 1b를 통해 전송하는 경우 채널 선택에 이용되는 PUCCH 자원의 개수(이를 A라 표시)에 따라 다음 표와 같이 HARQ-ACK(i)와 {PUCCH 자원 및 전송 비트} 간의 맵핑 표가 정의될 수 있다.
[표 9]
Figure PCTKR2013006351-appb-I000011
[표 10]
Figure PCTKR2013006351-appb-I000012
[표 11]
Figure PCTKR2013006351-appb-I000013
표 9는 A=2, 표 10은 A=3, 표 11은 A=4인 경우에 대한 것이다.
FDD에서도 상기 표 9 내지 11과 유사한 표가 정의되며 그에 따라 ACK/NACK을 전송할 수 있다.

이제 본 발명에 대해 설명한다.
차세대 무선통신 시스템에서는 MTC(machine type communication), MU-MIMO(multi-user multi-input multi-output), 서로 다른 UL-DL 설정을 사용하는 TDD 셀 간의 반송파 집성 등이 사용될 수 있다. 또한, 동시에 스케줄링되는 단말의 개수가 증가될 수 있다.
따라서, 기존 데이터 채널을 스케줄링하는 제어 채널이 부족할 수 있다. 3GPP LTE에서는 제어 채널인 PDCCH의 자원 부족 현상을 해결하기 위해, 복수의 서브프레임 또는 복수의 셀을 통해 전송되는 복수의 PDSCH들을 하나의 PDCCH를 통해 스케줄링하는 번들링된 스케줄링(bundled scheduling)을 고려하거나 또는 PDCCH 활용을 유연하게 하기 위해 교차 서브프레임 스케줄링(cross-subframe scheduling)을 고려하고 있다. 교차 서브프레임 스케줄링은 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH가 PDSCH가 전송되는 서브프레임이 아닌 다른 서브프레임에서 전송할 수 있도록 하는 것이다. 또한, 기존 PDCCH 이외에 E-PDCCH(enhanced-PDCCH)의 도입도 고려하고 있다.
<E-PDCCH>
도 11은 E-PDCCH 할당의 일 예를 나타낸다.
LTE-A에서는 데이터 영역 내에 새로운 제어 채널인 E-PDCCH를 할당하여 사용하는 것을 고려하고 있다. E-PDCCH는 PDSCH가 전송되는 데이터 영역에 구성되는 제어 채널로, 단말 특정적인 참조 신호를 이용하여 복조를 수행하는 제어 채널일 수 있다. 즉, E-PDCCH는 할당되는 영역, 복조에 이용되는 참조 신호에서 기존의 제어 채널인 PDCCH와 명확히 구분된다.
한편, E-PDCCH도 PDCCH와 유사하게 E-CCE(enhanced-CCE)를 구성하고 이를 바탕으로 한 묵시적 PUCCH 자원 맵핑을 적용할 수 있다. E-CCE는 E-PDCCH를 구성하는 구성 단위이다. E-CCE에 포함되는 자원양은 PDCCH를 구성하는 CCE에 포함되는 자원양과 동일할 수도 있고, 다를 수도 있다. 또한, ARI가 E-PDCCH에 포함되는 경우, ARI를 이용한 지시값을 명시적 PUCCH자원 선택에 사용할 수 있다.

한편, 반정적 스케줄링(semi-persistent scheduling: SPS)를 도입하여 제어 채널의 수를 줄일 수도 있다. 전술한 바와 같이 SPS는 미리 설정된 주기 동안 미리 설정된 무선 자원을 통해 PDSCH를 전송할 수도 있도록 하는 스케줄링 방법이다. 주기, PDSCH 전송에 사용되는 무선 자원(서브프레임) 등은 RRC 메시지와 같은 상위 계층 신호를 통해 미리 설정되며, SPS에 따른 PDSCH 전송의 활성화(activation)/해제(deactivation)/재활성화(reactivation)등이 PDCCH의 각 필드 값의 조합에 의하여 지시된다.
이러한 SPS는 시스템에 따라, 복수의 셀들 중 특정 셀 예를 들어 프라이머리 셀에만 적용될 수 있다. 그리고 SPS는 주기가 최소 10ms(milli-second)일 수 있다.
종래, SPS가 설정된 경우, ACK/NACK 전송을 위한 자원 선택 방법에 대하여 설명한다. 이하 SPS PDSCH는 대응되는 제어채널(즉, PDCCH나 E-PDCCH)이 없는 PDSCH, 즉, PDCCH나 E-PDCCH와 같은 제어 채널에 의하여 스케줄링되지 않는 데이터 채널을 지칭한다. 즉, SPS에 의한 PDSCH들이 복수개 존재하는 경우, SPS PDSCH는 동일 서브프레임에 존재하는 SPS 활성화/재활성화(activation/reactivation) PDCCH 의해서 스케줄 되는 PDSCH를 제외한 나머지 PDSCH들을 지칭할 수 있다.
한편, 단말이 복수의 ACK/NACK을 전송할 때 PUCCH 포맷 3을 사용하도록 설정될 수 있다. 이러한 설정은 상위 계층 신호를 통해 수행될 수 있다. 이러한 경우, 단말은 다음 방식으로 ACK/NACK을 전송할 수 있다.
1. FDD(frequency division duplex).
ACK/NACK을 전송하는 UL 서브프레임을 예를 들어, 서브프레임 n이라 하고, 상기 UL 서브프레임에 대응되는 DL 서브프레임을 예를 들어, 서브프레임 n-k, k=4이라 하자. 이 때, 상기 DL 서브프레임에는 1) 하나의 PDSCH가 프라이머리 셀의 반송파(PCC)에만 존재하고 그 PDSCH가 대응하는 PDCCH가 없는 PDSCH(예를 들어, SPS PDSCH)일 수 있다. 또는 2) 하나의 PDSCH가 PCC에만 존재하고 그 PDSCH는 대응하는 PDCCH가 존재하는 PDSCH 즉, PDCCH에 의해 스케줄링된 PDSCH일 수 있다. 또는 3) 하나의 PDCCH가 PCC에만 존재하고 그 PDCCH가 ACK/NACK 응답이 필요한 PDCCH(예를 들어, 하향링크 SPS 해제를 알리는 PDCCH)일 수 있다.
상기 1) 내지 3)의 경우에 단말은 PUCCH 포맷 1a/1b를 사용하여 ACK/NACK을 전송할 수 있다. 상기 1) 내지 3)은 PUCCH 포맷 3 전송을 위한 자원 선택에 필요한 ARI를 PDCCH로부터 수신할 수 없는 경우라고도 표현할 수 있다.
상기 DL 서브프레임에서 상기 1) 내지 3)의 경우를 제외한 경우를 4)라 하자. 그러면, 4)의 경우는 PUCCH 포맷 3 전송을 위한 자원 선택에 필요한 ARI를 PDCCH로부터 수신할 수 있는 경우라고 표현할 수 있다. 4)의 경우, 단말은 PUCCH 포맷 3을 이용하여 ACK/NACK을 전송할 수 있다.
상기 1) 내지 4)에 있어서, 단말은 PDCCH가 점유하는 CCE와 대응되는 묵시적 PUCCH 자원이 존재하는 경우(즉, 전술한 2), 3)의 경우)에는 그 묵시적 PUCCH 자원을 이용하며, 그렇지 않은 경우(즉, 전술한 1), 4)의 경우)에는 RRC로 할당된 4개의 명시적 PUCCH 자원들 중에서 PDCCH에 포함된 ARI가 지시하는 하나의 자원을 이용한다.
2. TDD(time division duplex).
ACK/NACK을 전송하는 UL 서브프레임을 예를 들어, 서브프레임 n이라 하고, 상기 UL 서브프레임에 대응되는 DL 서브프레임을 예를 들어, 서브프레임 n-k라 하자. k는 집합 K에 포함된 요소이며, 각 서브프레임에 대한 집합 K는 다음 표와 같이 나타낼 수 있다.
[표 12]
Figure PCTKR2013006351-appb-I000014
상기 표에서 UL-DL 설정 0의 서브프레임 2는 UL 서브프레임이며, 서브프레임 2에서 K={6}임을 나타낸다. 즉, 서브프레임 2는 6 서브프레임 이전의 DL 서브프레임에서 수신한 데이터에 대한 ACK/NACK을 전송함을 나타낸다.집합 K는 M개의 요소(element)를 가지며 일반적으로 K ={k0, k1, ..., kM-1}과 같이 나타낼 수 있다.
상기 DL 서브프레임에는 1) 대응하는 PDCCH가 없는 PDSCH가 PCC에만 하나 존재하고 ACK/NACK 응답을 필요로 하는 PDCCH가 없을 수 있다. 또는 2) PDCCH에 의하여 스케줄링된 PDSCH가 PCC에만 하나 존재하고 해당 PDCCH의 DAI=1일 수 있다. 또는 3) PDSCH는 없고, ACK/NACK 응답을 필요로 하는 PDCCH가 하나만 존재하며 그 PDCCH의 DAI=1일 수 있다.
상기 1) 내지 3)의 경우 단말은 PUCCH 포맷 1a/1b를 이용하여 ACK/NACK을 전송한다.
4) 상기 DL 서브프레임에는 ACK/NACK 응답을 필요로 하는 DAI=1인 PDCCH가 존재하거나 또는 PDCCH로 스케줄링된 PDSCH가 PCC에만 하나 존재하고 그 PDCCH의 DAI=1일 수 있다. 그와 동시에 대응하는 PDCCH 없는 PDSCH가 하나 존재할 수 있다.
이 경우 단말은 채널 선택을 이용하는 PUCCH 포맷 1a/1b를 통해 ACK/NACK을 전송할 수 있다. 이 경우, 첫번째 ACK/NACK(첫번째 HARQ-ACK)은 대응하는 PDCCH 없는 PDSCH에 대한 것이고, 두번째 ACK/NACK(두번째 HARQ-ACK)은 DAI=1인 PDCCH에 의하여 스케줄링된 PDSCH의 첫번째 코드워드 또는 ACK/NACK 응답을 필요로 하는 PDCCH에 대한 것이며, 세번째 ACK/NACK(세번째 HARQ-ACK)은 DAI=1인 PDCCH에 의해 스케줄링된 PDSCH의 두번째 코드워드에 대한 것이다.
단말이 PUCCH 포맷 1a/1b를 이용하거나 채널 선택을 이용하는 PUCCH 포맷 1a/1b를 이용하여 ACK/NACK을 전송하는 경우는 PUCCH 포맷 3 전송을 위한 자원 선택에 필요한 ARI를 PDCCH로부터 수신할 수 없는 경우라고 표현할 수도 있다.
5) 상기 DL 서브프레임에 전술한 1) 내지 4) 이외의 경우(즉, PUCCH 포맷 3 전송을 위한 자원 선택에 필요한 ARI를 PDCCH로부터 수신할 수 있는 경우), 단말은 PUCCH 포맷 3을 이용하여 ACK/NACK을 전송한다.
이 때, 대응하는 PDCCH 없는 PDSCH(예를 들어, SPS PDSCH)가 존재한다면 SPS PDSCH에 대한 ACK/NACK 비트는 프라이머리 셀의 PDSCH들에 대한 ACK/NACK 비트열의 가장 뒤쪽에 위치할 수 있다.
단말은 PDCCH가 점유하는 CCE와 대응하는 묵시적 PUCCH 자원이 존재하는 경우(즉, 상기 2), 3) 또는 4)의 일부) 그 묵시적 PUCCH 자원을 이용하고, 그 이외의 경우(즉, 상기 1), 4)의 일부, 5))에는 RRC로 할당된 4개의 명시적 PUCCH 자원들 중에서 PDCCH에 포함된 ARI에 의하여 지시되는 하나의 자원을 이용한다.

전술한 바와 같이, SPS에 의하면 대응하는 제어 채널(PDCCH 또는 E-PDCCH)이 없는 PDSCH가 발생할 수 있으며 이러한 PDSCH를 SPS PDSCH라 한다. SPS PDSCH에 대한 ACK/NACK은 SPS를 위해 RRC로 설정해둔 명시적 PUCCH 자원을 이용하여 전송된다.
그런데, 종래에는 하나의 UL 서브프레임에서 전송되는 ACK/NACK의 대상이 되는 하향링크 데이터(예: PDSCH, 코드워드 등) 또는 DL 제어 채널(예: SPS 해제 PDCCH)이 존재하는 복수의 DL 서브프레임들에 하나의 SPS만이 허용되었다.
그러나, 장래의 무선통신 시스템에서는 하나의 UL 서브프레임에서 전송되는 ACK/NACK의 대상이 되는 하향링크 데이터 또는 DL 제어 채널이 존재하는 복수의 DL 서브프레임들에 복수의 SPS가 허용될 수 있다. 다시 말해 상기 복수의 DL 서브프레임들에 종래에는 하나의 SPS만 허용되어 하나의 SPS PDSCH만이 존재하였으나, 장래에는 복수의 SPS가 허용되어 복수의 SPS PDSCH가 존재할 수도 있는 것이다.
따라서, UL 서브프레임에서 전송되는 ACK/NACK의 대상을 포함하는 DL 서브프레임들에 복수의 SPS가 허용되는 경우에 대한 PUCCH 자원 선택 방법과 ACK/NACK 전송 방법이 필요하다.
이하, 설명의 편의를 위하여 단말에게 PUCCH 포맷 3이 적용되는 경우를 예시하나 이는 제한이 아니다. 본 발명은 ACK/NACK 전송에 채널 선택을 이용하는 PUCCH 포맷 1a/1b가 설정된 경우에도 적용할 수 있다. 또한, SPS PDSCH를 예시하나, 이에 제한되지 않는다. 예를 들어, 번들링된 서브프레임 스케줄링은 제1 서브프레임에 포함된 PDCCH를 통해 제1 및 제2 서브프레임에 포함된 PDSCH를 스케줄링할 수 있다.이 때 제2 서브프레임에 포함된 PDSCH에 대한 ACK/NACK 전송에도 본 발명은 적용될 수 있다. 즉, 동일 서브프레임 내의 제어 채널에 의하여 직접 스케줄링 받지 않는 모든 PDSCH에 대한 ACK/NACK 전송에 본 발명은 적용될 수 있다.

먼저, 복수의 SPS를 설정하는 방법에 대하여 설명한다.
1) 복수의 SPS는 SPS 활성화/재활성화를 지시하는 PDCCH에서 HARQ 프로세스 번호를 기반으로 설정될 수 있다. 즉, HARQ 프로세스 번호를 기준으로 서로 다른 SPS를 구분할 수 있다. 2) 또는, SPS 활성화/재활성화를 지시하는 PDCCH에서 셀의 인덱스를 기반으로 복수의 SPS를 설정/구분할 수 있다. 즉, SPS PDSCH가 전송될 셀의 인덱스를 SPS 활성화/재활성화 PDCCH에 포함하여 전송할 수 있다. 교차 반송파 스케줄링의 경우 CIF(carrier index field)가 이러한 역할을 수행할 수 있다. CIF는 3비트로 구성될 수 있다. 비교차 반송파 스케줄링의 경우(즉, self-scheduling) CIF는 제어 채널이 전송된 셀을 지시할 수 있다.
3) 또는 SPS 활성화/재활성화를 지시하는 PDCCH는 SPS가 활성화되는 셀/서브프레임의 위치를 지시할 수 있다. 복수의 SPS를 지시하는 경우 각 SPS 별로 적용되는 서브프레임 오프셋, 셀 위치 등이 지시될 수 있다.
4) 또는 SPS 활성화/재활성화를 지시하는 PDCCH에 SPS 별로 서로 다른 ID, 주기값, SPS-C-RNTI가 적용될 수 있다. 최대로 설정 가능한 SPS PDSCH의 개수는 RRC로 설정될 수 있으며 그에 따라 각 SPS의 전송 주기가 설정될 수 있다.
이제, 복수의 SPS가 허용되는 경우 PUCCH 자원 선택 방법을 설명한다.
[제1 실시예]
복수의 SPS가 허용되더라도 종래의 PUCCH 자원 선택 방법(종래, 프라이머리 셀로만 전송되던 SPS PDSCH를 고려한 PUCCH 자원 선택 방법)을 동일하게 이용하는 것이 중요할 수 있다. 이러한 점을 고려하여, 하나의 UL 서브프레임에서 전송되는 ACK/NACK의 대상을 포함하는 DL 서브프레임들(이를 편의상 DL 서브프레임 윈도우라 칭한다)에 SPS에 의하여 스케줄링되는 PDSCH가 하나만 존재하도록 상기 복수의 SPS를 제한할 수 있다.
예를 들어, 복수의 SPS가 허용되면, 하나의 UL 서브프레임에서 전송되는 ACK/NACK의 대상은 복수의 셀들의 DL 서브프레임들에 존재할 수 있다. 복수의 셀들의 DL 서브프레임들을 포함하는 DL 서브프레임 윈도우는 각 UL 서브프레임 별로 결정될 수 있다. 이 때, 각 DL 서브프레임 윈도우 내에는 하나의 SPS PDSCH만 존재하도록 기지국이 스케줄링하는 것이다.
다만, FDD에서 SPS PDSCH가 세컨더리 셀에 위치하면, 프라이머리 셀의 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH의 TPC 필드를 ARI로 사용하도록 전용할 수도 있다. 이와 같은 방법으로, 단말이 ARI를 검출하도록 하여 PUCCH 포맷 3을 이용하도록 할 수 있다. TDD에서 SPS PDSCH가 세컨더리 셀에 위치하면, 프라이머리 셀의 PDSCH를 스케줄링하는 DAI=1인 PDCCH의 TPC 필드를 ARI로 사용하도록 전용할 수도 있다. 이와 같은 방법으로, 단말이 ARI를 검출하도록 하여 PUCCH 포맷 3을 이용하도록 할 수 있다.
예를 들어, 하나의 FDD 셀 또는 복수의 FDD 셀들을 설정 받은 단말에서는, 교차 서브프레임 스케줄링을 사용하지 않는다면, 하나의 UL 서브프레임에서 전송되는 ACK/NACK의 대상이 되는 DL 서브프레임은 시간 축에서 항상 하나의 DL 서브프레임이다. 따라서, 서로 다른 셀들의(즉, 서로 다른 주파수의) 동일 DL 서브프레임에서는 SPS PDSCH가 하나만 존재하도록 스케줄링된다. 단말은 그 이외의 경우는 오류로 처리할 수 있다.
TDD 셀을 하나만 설정 받은 단말을 가정하자. 이 단말의 경우, 하나의 UL 서브프레임에서 전송되는 ACK/NACK의 대상이 되는 DL 데이터 또는 DL 제어 채널이 존재하는 DL 서브프레임은 표 7의 집합 K의 요소들에 대응되는 M개의 DL 서브프레임들이 된다. 이러한 M개의 DL 서브프레임들에 SPS PDSCH가 하나만 존재하도록 기지국은 복수의 SPS를 스케줄링한다.
TDD에서 동일한 UL-DL 설정을 가지는 복수의 TDD 셀을 설정 받은 단말을 가정하자. 이러한 단말에 있어서, 하나의 UL 서브프레임에서 전송되는 ACK/NACK의 대상이 되는 DL 데이터 또는 DL 채널이 존재하는 DL 서브프레임은 상기 표 7의 집합 K의 요소들에 대응되는 M개의 DL 서브프레임들에 해당하는 서브프레임들로서 서로 다른 TDD 셀(즉, 서로 다른 주파수)에 존재할 수 있다. 이러한 서브프레임들에 SPS PDSCH가 하나만 존재하도록 기지국은 복수의 SPS를 스케줄링한다.
한편, 단말에게 동일하지 않은 UL-DL 설정을 가지는 복수의 TDD 셀들이 설정될 수 있다. 이 경우, 하나의 UL 서브프레임에서 전송되는, ACK/NACK의 대상이 되는 DL 데이터 또는 DL 제어 채널이 존재하는 DL 서브프레임들은, 각 셀 별로 설정되는 기준 UL-DL 설정에 따라 결정된다. 표 7에 의하여, 각 셀 별로 상기 UL 서브프레임에서 결정되는 집합 K를 Kref c라 하고, Kref c의 요소 개수를 Mref c라 하자. 여기서, c는 설정된 셀의 인덱스이다. 그러면, 기지국은 각 셀에서의 Mref c개의 DL 서브프레임 구간 전체에 SPS PDSCH가 하나만 존재하도록 스케줄할 수 있다.
한편, TDD 셀과 FDD 셀을 동시에 설정받는 단말도 있을 수 있다. 이 경우, 하나의 UL 서브프레임에서 전송되는, ACK/NACK의 대상되는 DL 데이터 또는 DL 제어 채널이 존재하는 DL 서브프레임은, 각 셀 별로 결정될 수 있다. 각 셀 별로 상기 UL 서브프레임에서 대응되는 DL 서브프레임을 지시하는 집합 K를 Kref c라 하고, Kref c의 요소 개수를 Mref c라 하자. 여기서, c는 설정된 셀의 인덱스이다. 그러면, 기지국은 각 셀에서의 Mref c개의 DL 서브프레임 구간 전체에 SPS PDSCH가 하나만 존재하도록 스케줄할 수 있다. FDD 셀이 프라이머리 셀인 경우, Mref Pcell = 1, Mref Scell = MCell-specific Scell이 될 수 있다. TDD 셀이 프라이머리 셀인 경우, Mref Pcell = MCell-specific Pcell 이 되며, FDD 셀에서의 기준 UL-DL 설정은 프라이머리 셀의 UL-DL 설정을 따른다. FDD 셀에서는 Mref Scell = MCell-specific Pcell이 된다.
[제2 실시예]
이 방법은, 하나의 UL 서브프레임에서 전송되는, ACK/NACK의 대상이 되는 DL 데이터 또는 DL 제어 채널이 존재하는 복수의 DL 서브프레임들에, SPS PDSCH가 복수개 존재하는 것을 허용하는 방법이다. 상기 복수의 DL 서브프레임들은 동일한 셀 내에 존재할 수도 있고 서로 다른 셀에 존재할 수도 있다.
도 12는 제2 실시예에 따른 ACK/NACK 전송 방법을 나타낸다.
도 12를 참조하면, 프라이머리 셀의 UL 서브프레임(125)에서 전송되는 ACK/NACK의 대상이 되는 DL 서브프레임들은 프라이머리 셀의 DL 서브프레임들(121, 122)과 세컨더리 셀의 DL 서브프레임들(123, 124)일 수 있다.
이러한 경우, 2개의 SPS PDSCH(SPS PDSCH #1, 2)에 대한 ACK/NACK만이 상기 UL 서브프레임(125)에서 전송되어야 하는 경우가 발생할 수 있다.
이러한 경우, UL 서브프레임(125)에서 PUCCH 포맷 3을 전송하려면 PUCCH 포맷 3 전송을 위한 자원을 DL 서브프레임(121, 124)에 포함된 PDCCH의 ARI를 통해 지시해 주어야 한다. 그런데, 도 12에 도시한 바와 같이 상기 DL 서브프레임(121, 124)에서는 대응하는 PDCCH 없는 PDSCH(SPS PDSCH)가 전송되므로 PUCCH 포맷 3을 이용하여 ACK/NACK을 전송하는 것은 어렵다.
이러한 문제를 해결하기 위해, UL 서브프레임(125)에서 사용하는 PUCCH 자원은, 미리 RRC를 통해 설정된 복수(예를 들어 4개)의 PUCCH 포맷 1a/1b 자원들 중에서 SPS 활성화 PDCCH에 포함된 ARI를 통해 명시적으로 지시된 자원을 이용할 수 있다. SPS 활성화 PDCCH는 프라이머리 셀의 DL 서브프레임(120)에서 전송될 수 있다.
상기 자원 지시 방법은 1) 각 SPS PDSCH 전송 시점 별로 결정된 4개의 자원들(RRC를 통해 설정) 중에서 각 SPS 활성화(또는 재활성화 이하 동일) PDCCH의 ARI를 통해 지시할 수 있다. 또는 2) 모든 SPS PDSCH들에 공통적인 4개의 자원을 RRC로 설정하고 각 SPS 활성화 PDCCH의 ARI를 통해 지시할 수 있다. 또는 3) 모든 SPS PDSCH들에 공통적인 4개의 자원을 RRC로 설정하고, 복수의 SPS의 활성화/재활성화를 지시하는 하나의 SPS 활성화 PDCCH에 포함된 ARI를 통해 지시할 수 있다. 이 경우 각 SPS에 대한 ARI 값은 동일하게 된다.
최대 2개의 SPS PDSCH가 설정되었을 때, ACK/NACK은 다음과 같은 방법으로 전송할 수 있다. 후술할 방법은 하나의 SPS PDSCH만 활성화되더라도 다른 SPS PDSCH도 활성화되는 경우에 적용할 수 있다. 또한, 3개 이상의 SPS PDSCH의 설정이 가능한 상태에서 2개의 SPS PDSCH만 활성화된 경우에도 적용할 수 있다.
A) 2개의 SPS PDSCH 각각에 대한 ACK/NACK을 PUCCH 포맷 1b의 I, Q의 성상(constellation)에 맵핑하여 PUCCH 포맷 1b를 이용하여 전송할 수 있다. 이 때, 각 SPS PDSCH에 대해 하나의 ACK/NACK만 전송하는 것을 가정한다. 성상의 I에는 j, -j, Q에는 1, -1이 있다. 이 경우, 예컨대, I에 대하여 첫번째 SPS PDSCH가 ACK이면 j, NACK이면 –j로 결정할 수 있다. Q에 대하여 두번째 SPS PDSCH가 ACK이면 1, NACK이면 -1로 결정할 수 있다. 그러면, 2개의 SPS PDSCH 각각에 대한 ACK/NACK에 따라 (I,Q)의 성상점(constellation point)이 결정된다. 한편, 하나의 SPS PDSCH에 2개의 코드워드 전송이 허용되는 경우라면 2개의 코드워드에 대한 ACK/NACK들을 공간 번들링(spatial bundling)하여 하나의 ACK/NACK으로 만든 후 본 발명을 적용할 수 있다.
2개의 SPS PDSCH들 중에서 어떤 SPS PDSCH에 대한 ACK/NACK을 I에 맵핑할 것인지를 결정할 필요가 있다. 즉, 2개의 SPS PDSCH에 대한 ACK/NACK의 성상 I/Q에 맵핑되는 순서는 1) SPS PDSCH가 설정되는 셀 인덱스의 순서(이는 각 셀 별로 SPS가 적용되는 경우에만 적용할 수 있다), 2) SPS PDSCH가 전송되는 서브프레임의 시간적 순서, 3) 미리 RRC 로 설정된 순서를 기반으로 결정될 수 있다. RRC로 설정된 순서는 SPS 주기를 RRC 메시지를 통해 설정하는 단계에서 결정할 수 있다. SPS 활성화 시에 SPS 별로 그 순서를 직접적으로 또는 간접적으로 알려줄 수 있다. SPS가 대응되는 HARQ 프로세스 순서, 위치하는 셀, 활성화되는 서브프레임, SPS PDSCH가 전송되는 서브프레임, 별도로 지정된 ID, 각각의 SPS-C-RNTI 등에 대응될 수 있다. 4) 또는 SPS PDSCH가 활성화되는 시간 순서로 결정할 수도 있다.
상기 1) 내지 4)를 위해, RRC로 공통 설정되는 자원을 이용하는 것이 바람직하지만, 특정 성상에 맵핑되는 SPS PDSCH에 대응되는 RRC 자원을 사용하도록 할 수도 있다.

B) 채널 선택을 이용하는 PUCCH 포맷 1b를 이용하여 2개의 SPS PDSCH에 대한 ACK/NACK을 전송할 수 있다.
1) PUCCH 자원은 각 SPS PDSCH 별로 할당된 명시적 자원을 사용할 수 있다. 2개의 SPS PDSCH 각각에 대한 ACK/NACK을 단일 코드워드만을 전송하는 SPS PDSCH 및 2개의 PUCCH 자원에 대하여 정의된 채널 선택 맵핑 표를 이용하여 전송할 수 있다. 각 SPS PDSCH에서 2개의 코드워드를 전송할 수 있을 수 있다. 이 경우에는 각 SPS PDSCH에 대하여 공간 번들링을 적용하거나, PUCCH 자원의 개수(예를 들어, 3, 4)를 증가시켜 적용할 수 있다.
예를 들어, 2개의 SPS PDSCH들 중에서 하나는 단일 코드워드만 전송할 수 있는 전송 모드이고, 나머지 하나는 2 코드워드를 전송할 수 있는 전송 모드라고 가정해 보자. 이 경우에는 PUCCH 자원을 3개 설정한 후 하나의 PUCCH 자원을 선택하여 ACK/NACK을 전송하는 채널 선택 방식을 이용할 수 있다.
또한, 2개의 SPS PDSCH들이 모두 2 코드워드를 전송할 수 있는 전송 모드로 설정된 경우라면, PUCCH 자원을 4개 설정한 후 하나의 PUCCH 자원을 선택하여 ACK/NACK을 전송하는 채널 선택 방식을 이용할 수 있다. SPS PDSCH가 2 코드워드 전송이 가능한 전송 모드로 설정된 경우에는 실제 상기 SPS PDSCH를 통해 하나의 코드워드만을 수신하였더라도 2개의 코드워드를 수신하였음을 가정하고 적용한다.
2) 복수의 SPS PDSCH들에 대한 연속적인 ACK의 개수(consecutive ACK counting 값)를 기반으로 채널 선택을 이용할 수도 있다. SPS PDSCH가 2 코드워드 전송이 가능하다면 이에 대한 ACK/NACK은 공간 번들링을 적용한다. SPS PDSCH의 개수가 2 이상이라도 이 방법은 적용 가능하다.
한편, FDD 또는 TDD에서 프라이머리 셀에 UL-DL 설정 0이 적용되는 경우를 가정해 보자. 이 경우, 하나 이상의 세컨더리 셀에 SPS가 설정되고 프라이머리 셀에서 대응하는 PDCCH가 존재하는 PDSCH가 검출되었다고 가정하자. 프라이머리 셀의 PDSCH를 스케줄링할 때, 해당 PDCCH의 TPC 필드는 ARI로 사용되지 않아 PUCCH 포맷 3을 사용하지 않는 경우이다. 이러한 경우에 대한 ACK/NACK은 다음 방법을 이용할 수 있다. 후술할 방법은 하나의 SPS PDSCH만 활성화되더라도 다른 SPS PDSCH도 활성화되는 경우에 적용할 수 있다. 또한, 최대 SPS PDSCH의 설정이 아닌 2개의 SPS PDSCH만 활성화된 경우에도 적용할 수 있다.
이하에서 HARQ-ACK(0)은 첫번째 ACK/NACK, HARQ-ACK(1)은 두번째 ACK/NACK, HARQ-ACK(2)는 세번째 ACK/NACK, HARQ-ACK(3)은 네번째 ACK/NACK을 의미한다.

C) 단말은 채널 선택을 이용하는 PUCCH 포맷 1b와 HARQ-ACK의 맵핑 표를 이용하여 ACK/NACK을 전송할 수 있다.
1) 프라이머리 셀의 전송 모드가 2 코드워드 전송이 가능한 전송 모드이고, 하나의 SPS PDSCH만 설정된 경우, 첫번째 ACK/NACK은 대응하는 PDCCH가 존재하는 프라이머리 셀의 PDSCH의 첫번째 코드워드 또는 프라이머리 셀의 DL SPS 해제를 지시하는 PDCCH에 대응된다. 그리고, 두번째 ACK/NACK은 대응하는 PDCCH가 존재하는 프라이머리 셀의 PDSCH의 두번째 코드워드에 대응된다. 그리고 세번째 ACK/NACK은 SPS PDSCH의 첫번째 코드워드에 대응된다. 이 경우, 3개의 PUCCH 포맷 자원을 이용하는 채널 선택과 이 채널 선택에 대한 맵핑 표를 이용하여 ACK/NACK을 전송할 수 있다.
만약, SPS PDSCH가 2 코드워드 전송이 가능한 전송 모드로 설정되었다면, 공간 번들링을 적용하여 3개의 PUCCH 포맷 자원을 이용하는 채널 선택과 이 채널 선택에 대한 맵핑 표를 이용하여 ACK/NACK을 전송할 수 있다. 또는 세번째 ACK/NACK은 SPS PDSCH의 첫번째 코드워드에 대응되고 네번째 ACK/NACK은 SPS PDSCH의 두번째 코드워드에 대응되도록 할 수도 있다. 이 경우에는 4개의 PUCCH 포맷 자원을 이용하는 채널 선택과 이 채널 선택에 대한 맵핑 표를 이용하여 ACK/NACK을 전송할 수 있다.
2) 프라이머리 셀의 전송 모드가 단일 코드워드 전송만 허용되는 전송 모드이고, 하나의 SPS PDSCH만 설정된 경우에 대해 설명한다. 이 경우에는 첫번째 ACK/NACK은 대응하는 PDCCH가 존재하는 프라이머리 셀의 PDSCH의 첫번째 코드워드 또는 프라이머리 셀의 DL SPS 해제를 지시하는 PDCCH에 대응된다. 그리고, 두번째 ACK/NACK은 SPS PDSCH의 첫번째 코드워드가 대응된다. 따라서, 2개의 PUCCH 포맷 자원을 이용하는 채널 선택과 이 채널 선택에 대한 맵핑 표를 이용하여 ACK/NACK을 전송할 수 있다.
만약, SPS PDSCH가 2 코드워드 전송이 가능한 전송 모드로 설정되었다면, 공간 번들링을 적용하여 2개의 PUCCH 포맷 자원을 이용하는 채널 선택과 이 채널 선택에 대한 맵핑 표를 이용하여 ACK/NACK을 전송할 수 있다. 또는 두번째 ACK/NACK은 SPS PDSCH의 첫번째 코드워드에 대응되고 세번째 ACK/NACK은 SPS PDSCH의 두번째 코드워드에 대응되도록 할 수도 있다. 이 경우에는 3개의 PUCCH 포맷 자원을 이용하는 채널 선택과 이 채널 선택에 대한 맵핑 표를 이용하여 ACK/NACK을 전송할 수 있다.
3개의 PUCCH 포맷 자원을 이용하는 FDD 용 채널 선택에 대한 맵핑 표를 이용한다면, 2개의 코드워드를 포함하는 PDSCH에 대한 ACK/NACK이 먼저 배치되도록 할 수 있다. 즉, SPS PDSCH의 첫번째 코드워드에 대한 ACK/NACK이 HARQ-ACK(0), SPS PDSCH의 두번째 코드워드에 대한 ACK/NACK이 HARQ-ACK(1), 대응하는 PDCCH가 있는 프라이머리 셀의 PDSCH의 첫번째 코드워드에 대한 ACK/NACK 또는 프라이머리 셀의 하향링크 SPS 해제 PDCCH에 대한 ACK/NACK이 HRAQ-ACK(2)에 대응되도록 할 수 있다.
3) 프라이머리 셀의 전송 모드가 2 코드워드 전송이 가능한 전송 모드이고, 2개의 SPS PDSCH만이 설정된 경우에 대해 설명한다. 이 경우에는 첫번째 ACK/NACK(즉, HARQ-ACK(0))은 대응하는 PDCCH가 있는 프라이머리 셀의 PDSCH의 첫번째 코드워드 또는 프라이머리 셀의 하향링크 SPS 해제 PDCCH에 대한 ACK/NACK에 대응된다. 그리고, 두번째 ACK/NACK은 대응하는 PDCCH가 있는 프라이머리 셀의 PDSCH의 두번째 코드워드에 대응된다. 세번째 ACK/NACK은 첫번째 SPS PDSCH의 첫번째 코드워드에 대응되고 네번째 ACK/NACK은 두번째 SPS PDSCH의 첫번째 코드워드에 대응된다. 즉, 4개의 PUCCH 포맷 자원을 이용하는 채널 선택과 이 채널 선택에 대한 맵핑 표를 이용하여 ACK/NACK을 전송할 수 있다. SPS PDSCH의 전송 모드가 2 코드워드 전송이 가능한 전송 모드라면 공간 번들링을 적용할 수 있다.
4) 프라이머리 셀의 전송 모드가 단일 코드워드 전송이 가능한 전송 모드이고, 2개의 SPS PDSCH만 설정되는 경우에 대해 설명한다. 이 경우, 첫번째 ACK/NACK은 대응하는 PDCCH가 존재하는 프라이머리 셀의 PDSCH의 첫번째 코드워드 또는 프라이머리 셀의 DL SPS 해제를 지시하는 PDCCH에 대응된다. 두번째 ACK/NACK은 첫번째 SPS PDSCH의 첫번째 코드워드에 대응되고 세번째 ACK/NACK은 두번째 SPS PDSCH의 첫번째 코드워드에 대응된다. 즉, 3개의 PUCCH 포맷 자원을 이용하는 채널 선택과 이 채널 선택에 대한 맵핑 표를 이용하여 ACK/NACK을 전송할 수 있다.
만약, SPS PDSCH가 2 코드워드 전송이 가능한 전송 모드로 설정되었다면, 공간 번들링을 적용할 수 있다.
3개의 PUCCH 포맷 자원을 이용하는 FDD 용 채널 선택에 대한 맵핑 표를 이용한다면, 하나의 PUCCH에 2개의 ACK/NACK만을 전송할 때의 성상 맵핑과 채널 선택을 이용할 때의 성상 맵핑이 서로 일치하도록 상기 2개의 SPS PDSCH에 대한 ACK/NACK 순서를 결정할 수 있다. 즉, SPS PDSCH의 첫번째 코드워드에 대한 ACK/NACK이 HARQ-ACK(0), SPS PDSCH의 두번째 코드워드에 대한 ACK/NACK이 HARQ-ACK(1), 대응하는 PDCCH가 있는 프라이머리 셀의 PDSCH의 첫번째 코드워드에 대한 ACK/NACK 또는 프라이머리 셀의 하향링크 SPS 해제 PDCCH에 대한 ACK/NACK이 HRAQ-ACK(2)에 대응되도록 할 수 있다.
5) 프라이머리 셀의 전송 모드가 2 코드워드 전송이 가능한 전송 모드이고, 2개의 SPS PDSCH만이 설정된 경우에 대해 설명한다. 이 경우, 첫번째 ACK/NACK은 대응하는 PDCCH가 존재하는 프라이머리 셀의 PDSCH의 첫번째 코드워드 또는 프라이머리 셀의 DL SPS 해제를 지시하는 PDCCH에 대응된다. 그리고, 두번째 ACK/NACK은 대응하는 PDCCH가 존재하는 프라이머리 셀의 PDSCH의 두번째 코드워드에 대응된다. 그리고 세번째 ACK/NACK 및 네번째 ACK/NACK은 복수의 SPS PDSCH들에 대한 연속적인 ACK의 개수 즉, 연속적 ACK의 개수에 맵핑된다. 이 경우 4개의 PUCCH 포맷을 사용하는 맵핑 표가 사용된다. SPS PDSCH가 2 코드워드 전송이 가능한 전송 모드로 설정된다면 ACK/NACK에 공간 번들링을 적용한 후 상기 방법을 적용한다.
6) 프라이머리 셀의 전송 모드가 단일 코드워드만 전송할 수 있는 전송 모드이고, 2개의 SPS PDSCH만 설정된 경우에 대해 설명한다. 이 경우, 첫번째 ACK/NACK은 대응하는 PDCCH가 존재하는 프라이머리 셀의 PDSCH의 첫번째 코드워드 또는 프라이머리 셀의 DL SPS 해제를 지시하는 PDCCH에 대응된다. 두번째 ACK/NACK 및 세번째 ACK/NACK은 복수의 SPS PDSCH들에 대한 연속적인 ACK의 개수 즉, 연속적 ACK의 개수에 맵핑된다. 이 경우 3개의 PUCCH 포맷을 사용하는 맵핑 표가 사용된다. SPS PDSCH가 2 코드워드 전송이 가능한 전송 모드로 설정된다면 ACK/NACK에 공간 번들링을 적용한 후 상기 방법을 적용한다.
3개의 PUCCH 포맷 자원을 이용하는 FDD 용 채널 선택에 대한 맵핑 표를 이용한다면, 하나의 PUCCH에 2개의 ACK/NACK만을 전송할 때의 성상 맵핑과 채널 선택을 이용할 때의 성상 맵핑이 서로 일치하도록 2개의 SPS PDSCH에 대한 ACK/NACK 순서를 결정할 수 있다. 즉, 연속한 ACK의 개수 값이 HARQ-ACK(0), HARQ-ACK(1)에 맵핑되고, 대응하는 PDCCH가 있는 프라이머리 셀의 PDSCH의 첫번째 코드워드에 대한 ACK/NACK 또는 프라이머리 셀의 하향링크 SPS 해제 PDCCH에 대한 ACK/NACK이 HRAQ-ACK(2)에 대응되도록 할 수 있다.

한편, TDD에서 하나 이상의 세컨더리 셀에 SPS PDSCH가 설정되고, DAI=1인 PDCCH로 스케줄링되는 프라이머리 셀의 PDSCH가 검출될 수 있다. 이 경우 대응되는 ACK/NACK은 다음 방법을 통해 전송될 수 있다. 상기 경우는 DAI=1인 PDCCH로 프라이머리 셀의 PDSCH가 스케줄링될 때 상기 PDCCH의 TPC 필드가 ARI로 사용되지 않아 PUCCH 포맷 3을 이용하지 않는 경우라 할 수 있다. 후술할 방법은 하나의 SPS PDSCH만 활성화되더라도 다른 SPS PDSCH도 활성화되는 경우에 적용할 수 있다. 또한, 최대 SPS PDSCH의 설정이 아닌 2개의 SPS PDSCH만 활성화된 경우에도 적용할 수 있다.

D) 채널 선택을 이용하는 PUCCH 포맷 1b와 HARQ-ACK 맵핑 테이블을 이용하는 방법.
1) 프라이머리 셀의 전송 모드가 2 코드워드 전송이 가능한 전송 모드이고, 하나의 SPS PDSCH만 설정된 경우, 첫번째 ACK/NACK은 대응하는 PDCCH(DAI=1인)가 존재하는 프라이머리 셀의 PDSCH의 첫번째 코드워드 또는 프라이머리 셀의 DL SPS 해제를 지시하는 PDCCH(DAI=1인)에 대응된다. 그리고, 두번째 ACK/NACK은 대응하는 PDCCH(DAI=1인)가 존재하는 프라이머리 셀의 PDSCH의 두번째 코드워드에 대응된다. 그리고 세번째 ACK/NACK은 SPS PDSCH의 첫번째 코드워드에 대응된다. 이 경우, 3개의 PUCCH 포맷 자원을 이용하는 채널 선택과 이 채널 선택에 대한 맵핑 표를 이용하여 ACK/NACK을 전송할 수 있다.
만약, SPS PDSCH가 2 코드워드 전송이 가능한 전송 모드로 설정되었다면, 공간 번들링을 적용하여 3개의 PUCCH 포맷 자원을 이용하는 채널 선택과 이 채널 선택에 대한 맵핑 표를 이용하여 ACK/NACK을 전송할 수 있다. 또는 세번째 ACK/NACK은 SPS PDSCH의 첫번째 코드워드에 대응되고 네번째 ACK/NACK은 SPS PDSCH의 두번째 코드워드에 대응되도록 할 수도 있다. 이 경우에는 4개의 PUCCH 포맷 자원을 이용하는 채널 선택과 이 채널 선택에 대한 맵핑 표를 이용하여 ACK/NACK을 전송할 수 있다.
2) 프라이머리 셀의 전송 모드가 단일 코드워드 전송만 허용되는 전송 모드이고, 하나의 SPS PDSCH만 설정된 경우에 대해 설명한다. 이 경우에는 첫번째 ACK/NACK은 대응하는 PDCCH(DAI=1인)가 존재하는 프라이머리 셀의 PDSCH의 첫번째 코드워드 또는 프라이머리 셀의 DL SPS 해제를 지시하는 PDCCH(DAI=1인)에 대응된다. 그리고, 두번째 ACK/NACK은 SPS PDSCH의 첫번째 코드워드가 대응된다. 따라서, 2개의 PUCCH 포맷 자원을 이용하는 채널 선택과 이 채널 선택에 대한 맵핑 표를 이용하여 ACK/NACK을 전송할 수 있다.
만약, SPS PDSCH가 2 코드워드 전송이 가능한 전송 모드로 설정되었다면, 공간 번들링을 적용하여 2개의 PUCCH 포맷 자원을 이용하는 채널 선택과 이 채널 선택에 대한 맵핑 표를 이용하여 ACK/NACK을 전송할 수 있다. 또는 두번째 ACK/NACK은 SPS PDSCH의 첫번째 코드워드에 대응되고 세번째 ACK/NACK은 SPS PDSCH의 두번째 코드워드에 대응되도록 할 수도 있다. 이 경우에는 3개의 PUCCH 포맷 자원을 이용하는 채널 선택과 이 채널 선택에 대한 맵핑 표를 이용하여 ACK/NACK을 전송할 수 있다.
3) 프라이머리 셀의 전송 모드가 2 코드워드 전송이 가능한 전송 모드이고, 2개의 SPS PDSCH만이 설정된 경우에 대해 설명한다. 이 경우에는 첫번째 ACK/NACK(즉, HARQ-ACK(0))은 대응하는 PDCCH(DAI=1인)가 있는 프라이머리 셀의 PDSCH의 첫번째 코드워드 또는 프라이머리 셀의 하향링크 SPS 해제 PDCCH(DAI=1인)에 대한 ACK/NACK에 대응된다. 그리고, 두번째 ACK/NACK은 대응하는 PDCCH(DAI=1인)가 있는 프라이머리 셀의 PDSCH의 두번째 코드워드에 대응된다. 세번째 ACK/NACK은 첫번째 SPS PDSCH의 첫번째 코드워드에 대응되고 네번째 ACK/NACK은 두번째 SPS PDSCH의 첫번째 코드워드에 대응된다. 즉, 4개의 PUCCH 포맷 자원을 이용하는 채널 선택과 이 채널 선택에 대한 맵핑 표를 이용하여 ACK/NACK을 전송할 수 있다. SPS PDSCH의 전송 모드가 2 코드워드 전송이 가능한 전송 모드라면 공간 번들링을 적용할 수 있다.
4) 프라이머리 셀의 전송 모드가 단일 코드워드 전송이 가능한 전송 모드이고, 2개의 SPS PDSCH만 설정되는 경우에 대해 설명한다. 이 경우, 첫번째 ACK/NACK은 대응하는 PDCCH(DAI=1인)가 존재하는 프라이머리 셀의 PDSCH의 첫번째 코드워드 또는 프라이머리 셀의 DL SPS 해제를 지시하는 PDCCH(DAI=1인)에 대응된다. 두번째 ACK/NACK은 첫번째 SPS PDSCH의 첫번째 코드워드에 대응되고 세번째 ACK/NACK은 두번째 SPS PDSCH의 첫번째 코드워드에 대응된다. 즉, 3개의 PUCCH 포맷 자원을 이용하는 채널 선택과 이 채널 선택에 대한 맵핑 표를 이용하여 ACK/NACK을 전송할 수 있다. 만약, SPS PDSCH가 2 코드워드 전송이 가능한 전송 모드로 설정되었다면, 공간 번들링을 적용할 수 있다.
5) 프라이머리 셀의 전송 모드가 2 코드워드 전송이 가능한 전송 모드이고, 2개의 SPS PDSCH만이 설정된 경우에 대해 설명한다. 이 경우, 첫번째 ACK/NACK은 대응하는 PDCCH(DAI=1인)가 존재하는 프라이머리 셀의 PDSCH의 첫번째 코드워드 또는 프라이머리 셀의 DL SPS 해제를 지시하는 PDCCH(DAI=1인)에 대응된다. 그리고, 두번째 ACK/NACK은 대응하는 PDCCH(DAI=1인)가 존재하는 프라이머리 셀의 PDSCH의 두번째 코드워드에 대응된다. 그리고 세번째 ACK/NACK 및 네번째 ACK/NACK은 복수의 SPS PDSCH들에 대한 연속적인 ACK의 개수 즉, 연속적 ACK의 개수에 맵핑된다. 이 경우 4개의 PUCCH 포맷을 사용하는 맵핑 표가 사용된다. SPS PDSCH가 2 코드워드 전송이 가능한 전송 모드로 설정된다면 ACK/NACK에 공간 번들링을 적용한 후 상기 방법을 적용한다.
6) 프라이머리 셀의 전송 모드가 단일 코드워드만 전송할 수 있는 전송 모드이고, 2개의 SPS PDSCH만 설정된 경우에 대해 설명한다. 이 경우, 첫번째 ACK/NACK은 대응하는 PDCCH(DAI=1인)가 존재하는 프라이머리 셀의 PDSCH의 첫번째 코드워드 또는 프라이머리 셀의 DL SPS 해제를 지시하는 PDCCH(DAI=1인)에 대응된다. 두번째 ACK/NACK 및 세번째 ACK/NACK은 복수의 SPS PDSCH들에 대한 연속적인 ACK의 개수 즉, 연속적 ACK의 개수에 맵핑된다. 이 경우 3개의 PUCCH 포맷을 사용하는 맵핑 표가 사용된다. SPS PDSCH가 2 코드워드 전송이 가능한 전송 모드로 설정된다면 ACK/NACK에 공간 번들링을 적용한다.

전술한 B), C), D)의 방법들에서, SPS PDSCH에 대한 HARQ-ACK의 맵핑 순서는 다음 1) 내지 5) 중 하나 또는 하나 이상의 조합에 의할 수 있다.
1) SPS PDSCH가 설정된 셀의 인덱스 순서(이는 각 셀 별로 SPS가 적용되는 경우에만 적용할 수 있다), 2) SPS PDSCH가 전송되는 서브프레임의 시간 순서, 3) 미리 RRC로 설정된 순서(SPS를 위하여 RRC로 주기를 설정할 때 결정될 수 있으며 SPS 활성화 시에 대상 SPS 별로 직접적/간접적으로 알려줄 수 있다. SPS가 대응되는 HARQ 프로세스 번호, 위치하는 셀, 활성화되는 서브프레임, 별도로 지정되는 ID, 각 SPS-C-RNTI 등에 대응될 수 있다), 4) SPS PDSCH가 활성화되는 시간 순서, 5) SPS PDSCH 별로 전송 모드가 다른 경우 2 코드워드를 전송하는 전송 모드, 단일 코드워드를 전송하는 전송 모드의 순서로 SPS PDSCH에 대한 HARQ-ACK의 맵핑 순서가 결정될 수 있다.
[제 3 실시예]
하나의 UL 서브프레임에서 전송되는, ACK/NACK의 대상이 되는 DL 데이터 또는 DL 데이터 채널이 존재하는 복수의 DL 서브프레임들에, SPS로 스케줄링되고 대응되는 PDCCH 없는 PDSCH(즉, SPS PDSCH)가 복수개 존재하는 것을 허용하고, 복수 개의 SPS PDSCH가 실제로 스케줄링된 경우를 가정하자.
이 경우, 모든 ACK/NACK을 하향링크의 SPS 활성화를 지시하는 PDCCH(SPS 활성화 PDCCH)에 포함된 ARI에 의하여 지시되는 값을 이용하여 PUCCH 포맷 3을 통해 전송할 수 있다. 여기서 ARI 전송 필드는 TPC 필드가 차용될 수 있다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 ACK/NACK 전송 방법을 나타낸다.
도 13을 참조하면, 단말은 기지국으로부터 SPS 활성화 PDCCH를 수신한다(S110). 단말은 SPS 활성화 PDCCH를 수신하기 전에 RRC 메시지와 같은 상위 계층 신호를 통해 SPS에 필요한 파라미터를 수신한 상태일 수 있다.
SPS 활성화 PDCCH에 포함된 TPC 필드는 ARI로 해석된다.
단말은 UL 서브프레임에서 복수의 SPS PDSCH들에 대한 ACK/NACK을 전송해야 하는 경우, 상기 SPS 활성화 PDCCH의 ARI 필드에 의하여 지시되는 값(이 값은 결국 PUCCH 자원을 지시)을 이용한 PUCCH 포맷 3을 통해 모든 ACK/NACK을 전송할 수 있다(S120).
상기 방법은 SPS PDSCH의 개수가 특정 개수(예를 들어, 2 또는 3) 이상인 경우에만 적용하도록 제한할 수도 있다. 각 SPS PDSCH는 별개의 SPS에 의하여 전송될 수 있다. 이 경우 RRC 메시지는 각 SPS에 대하여 동일한 자원들을 지시할 수 있으며 각 SPS 활성화 PDCCH에 포함된 ARI 필드는 동일한 값을 가질 수 있다.
상기 방법이 적용되는 조건은 1) 프라이머리 셀 및 세컨더리 셀을 포함하는 복수의 셀들에서 수신한 SPS PDSCH에 대한 ACK/NACK이 전송되어야 하는 UL 서브프레임에서 PUCCH 포맷 3을 통해 ACK/NACK을 전송해야 하는 경우로 제한할 수 있다. 또는 2) 세컨더리 셀의 SPS PDSCH에 대한 ACK/NACK이 전송되어야 하는 UL 서브프레임에서 PUCCH 포맷 3으로 ACK/NACK을 전송해야 하는 경우로 제한할 수도 있다. 즉, 프라이머리 셀의 SPS PDSCH에 대한 ACK/NACK만 전송하여야 할 UL 서브프레임은 제외할 수 있다. 또는 3) 하나 이상의 SPS PDSCH에 대한 ACK/NACK을 전송하여야 할 UL 서브프레임에서 PUCCH 포맷 3으로 ACK/NACK을 전송해야 하는 경우로 제한할 수 있다. 또는 4) 복수의 SPS PDSCH가 설정되는 경우, PUCCH 포맷 3으로 ACK/NACK을 전송하도록 설정된 모든 UL 서브프레임에 적용할 수도 있다. 단, FDD에서 대응하는 PDCCH가 존재하는 프라이머리 셀의 PDSCH만 단말이 수신한 경우, 또는 TDD에서 대응하는 PDCCH(DAI=1)가 존재하는 프라이머리 셀의 PDSCH만 단말이 수신한 경우에는 예외적으로 PUCCH 포맷 1a/1b를 통해 해당 ACK/NACK을 전송할 수 있다.
SPS 활성화 PDCCH에 포함된 ARI는 SPS PDSCH에 대한 ACK/NACK 전송용 자원을 지시하기 위한 것이다. 그런데, SPS 활성화 PDCCH 이외의 PDCCH에도 ARI를 포함할 수 있다. 예를 들면, 채널 선택을 이용하는 PUCCH 포맷 1b를 위하여 특정 PDCCH에 ARI를 포함할 수 있다. 이처럼 서로 다른 PUCCH 포맷 전송을 위한 ARI들이 존재할 수 있는데, 이러한 ARI들의 값을 동일하게 설정하거나 또는 SPS 활성화 PDCCH에 포함된 ARI 값을 무시하고 채널 선택을 이용하는 PUCCH 포맷 1b에 사용되는 ARI 값을 사용할 수도 있다.

단말은 ARI를 검출할 수 있는 경우에는 PUCCH 포맷 3을 통해 ACK/NACK을 전송한다. 이 때, PUCCH 포맷 3에 포함되는 ACK/NACK 필드의 배치 순서는 다음 순서에 따를 수 있다.
1) 각 셀을 대상으로한 ACK/NACK 그룹 별로 배치할 수 있다. 예를 들어, 프라이머리 셀에 대한 ACK/NACK을 우선적으로 배치하고, 그 다음 셀 인덱스 순서에 의하여 각 세컨더리 셀들의 ACK/NACK을 배치할 수 있다.
TDD의 경우, 하나의 셀의 복수의 DL 서브프레임들에 대한 복수의 ACK/NACK이 전송될 수 있으므로 각 셀에 대한 ACK/NACK 배치 순서도 결정할 필요가 있다. 예를 들어, PDCCH의 스케줄링 순서 즉 PDCCH의 DAI 값 순서에 따라 ACK/NACK을 배치한 후, SPS PDSCH에 대한 ACK/NACK을 배치할 수 있다.
2) 또는 먼저 프라이머리 셀의 PDCCH의 스케줄링 순서(즉, DAI 값 순서)에 따라 ACK/NACK을 배치한 후, 셀 구분 없이(즉, 프라이머리 셀, 세컨더리 셀 구분 없이) SPS PDSCH에 대한 ACK/NACK을 배치할 수 있다. 그 다음, 셀 인덱스 순서대로 세컨더리 셀에 대한 ACK/NACK을 배치할 수 있다.
도 14는 본 발명의 실시예에 따른 기지국 및 단말의 구성을 나타낸다.
기지국(100)은 프로세서(processor, 110), 메모리(memory, 120) 및 RF부(RF(radio frequency) unit, 130)를 포함한다. 프로세서(110)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 메모리(120)는 프로세서(110)와 연결되어, 프로세서(110)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(130)는 프로세서(110)와 연결되어, 무선 신호를 전송 및/또는 수신한다.
단말(200)은 프로세서(210), 메모리(220) 및 RF부(230)를 포함한다. 프로세서(210)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 메모리(220)는 프로세서(210)와 연결되어, 프로세서(210)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(230)는 프로세서(210)와 연결되어, 무선 신호를 전송 및/또는 수신한다.
프로세서(110,210)는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로, 데이터 처리 장치 및/또는 베이스밴드 신호 및 무선 신호를 상호 변환하는 변환기를 포함할 수 있다. 메모리(120,220)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부(130,230)는 무선 신호를 전송 및/또는 수신하는 하나 이상의 안테나를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(120,220)에 저장되고, 프로세서(110,210)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(120,220)는 프로세서(110,210) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서(110,210)와 연결될 수 있다.

Claims (10)

  1. 무선통신 시스템에서 ACK/NACK(acknowledgement/not-acknowledgement) 전송 방법에 있어서,
    복수의 하향링크 서브프레임들 중 적어도 2개의 하향링크 서브프레임들을 수신하고, 및
    상기 적어도 2개의 하향링크 서브프레임들에 대한 ACK/NACK을 상향링크 서브프레임에서 전송하되,
    상기 복수의 하향링크 서브프레임들에 반정적 스케줄링(semi-persistent scheduling: SPS)에 의한 데이터 채널이 적어도 2개 이상 설정 가능한 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1 항에 있어서, 상기 적어도 2개의 하향링크 서브프레임들에는 반정적 스케줄링에 의한 데이터 채널이 하나만 설정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 적어도 2개의 하향링크 서브프레임은 시간 영역에서 구분되는 서브프레임들 또는 주파수 영역에서 구분되는 서브프레임들인 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 반정적 스케줄링의 활성화(activation) 또는 재활성화를 지시하는 제어 채널을 더 수신하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 4 항에 있어서, 상기 적어도 2개의 하향링크 서브프레임들에는 반정적 스케줄링에 의한 데이터 채널이 2개 포함되는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 5 항에 있어서, 상기 반정적 스케줄링의 활성화(activation) 또는 재활성화를 지시하는 제어 채널의 특정 필드는 상기 적어도 2개의 하향링크 서브프레임들에 대한 모든 ACK/NACK들을 전송하기 위한 자원을 지시하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 4 항에 있어서, 상기 반정적 스케줄링의 활성화(activation) 또는 재활성화를 지시하는 제어 채널은 셀 인덱스를 포함하되, 상기 셀 인덱스는 상기 반정적 스케줄링이 적용되는 셀을 지시하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 7 항에 있어서, 상기 셀 인덱스는 복수개인 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제 7 항에 있어서, 상기 셀 인덱스를 포함하는 필드는 3 비트인 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 무선통신 시스템에서 ACK/NACK(acknowledgement/not-acknowledgement) 전송 장치에 있어서,
    무선 신호를 송신 및 수신하는 RF(radio frequency)부; 및
    상기 RF부와 연결되는 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는
    복수의 하향링크 서브프레임들 중 적어도 2개의 하향링크 서브프레임들을 수신하고, 및 상기 적어도 2개의 하향링크 서브프레임들에 대한 ACK/NACK을 상향링크 서브프레임에서 전송하되, 상기 복수의 하향링크 서브프레임들에 반정적 스케줄링(semi-persistent scheduling: SPS)에 의한 데이터 채널이 적어도 2개 이상 설정 가능한 것을 특징으로 하는 장치.
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