WO2016111582A1 - 무선통신 시스템에서 단말을 위한 제어 채널 전송 방법 및 장치 - Google Patents

무선통신 시스템에서 단말을 위한 제어 채널 전송 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2016111582A1
WO2016111582A1 PCT/KR2016/000188 KR2016000188W WO2016111582A1 WO 2016111582 A1 WO2016111582 A1 WO 2016111582A1 KR 2016000188 W KR2016000188 W KR 2016000188W WO 2016111582 A1 WO2016111582 A1 WO 2016111582A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
subframe
transmission
uplink
downlink
terminal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/KR2016/000188
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
최승훈
김영범
이효진
오진영
김동한
이주호
김윤선
지형주
가희돈
배태한
여정호
곽영우
노훈동
신철규
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Samsung Electronics Co Ltd
Original Assignee
Samsung Electronics Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to EP16735203.8A priority Critical patent/EP3244553B1/en
Priority to US15/542,609 priority patent/US10536242B2/en
Priority to EP19214730.4A priority patent/EP3641159B1/en
Priority to CN202011296246.XA priority patent/CN112491522B/zh
Priority to KR1020177022117A priority patent/KR102413069B1/ko
Priority to CN201911229515.8A priority patent/CN111049633B/zh
Application filed by Samsung Electronics Co Ltd filed Critical Samsung Electronics Co Ltd
Priority to EP19153742.2A priority patent/EP3496296B1/en
Priority to CN201680005018.8A priority patent/CN107210886B/zh
Publication of WO2016111582A1 publication Critical patent/WO2016111582A1/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Priority to US16/702,051 priority patent/US20200106561A1/en
Priority to US16/702,147 priority patent/US20200106562A1/en
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • 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
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • H04L1/1819Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ] with retransmission of additional or different redundancy
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1822Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems involving configuration of automatic repeat request [ARQ] with parallel processes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1854Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1858Transmission or retransmission of more than one copy of acknowledgement message
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1864ARQ related signaling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1887Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/189Transmission or retransmission of more than one copy of a message
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1896ARQ related signaling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Allocation of payload; Allocation of data channels, e.g. PDSCH or PUSCH
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signalling for the administration of the divided path, e.g. signalling of configuration information
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/1469Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex using time-sharing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management

Definitions

  • the present disclosure relates to a cellular wireless communication system, and more particularly, to a control channel transmission and reception technique of a low cost terminal.
  • the present disclosure relates to a technique in which a terminal transmits channel information of a serving cell to a base station in a wireless communication system having a plurality of cells.
  • the present disclosure relates to a scheduling technique for data transmission and reception of a low cost terminal.
  • a 5G communication system or a pre-5G communication system is referred to as a Beyond 4G network communication system or a post LTE system.
  • 5G communication systems are being considered for implementation in the ultra-high frequency (mmWave) band (e.g., 60 gigabyte (60 GHz) band).
  • mmWave ultra-high frequency
  • FD-MIMO massive array multiple input and output
  • FD-MIMO full dimensional MIMO
  • 5G communication systems have advanced small cells, advanced small cells, cloud radio access network (cloud RAN), ultra-dense network (ultra-dense network) Device to device communication (D2D), wireless backhaul, moving network, cooperative communication, coordinated multi-points, and interference cancellation
  • cloud RAN cloud radio access network
  • ultra-dense network ultra-dense network
  • D2D Device to device communication
  • wireless backhaul moving network
  • cooperative communication coordinated multi-points
  • interference cancellation interference cancellation
  • ACM advanced coding modulation
  • SWM hybrid FSK and QAM modulation
  • SWSC sliding window superposition coding
  • FBMC filter bank multi carrier
  • SAP NOMA Non-orthogonal multiple access
  • SCMA sparse code multiple access
  • mobile communication systems have been developed to provide voice services while guaranteeing user activity.
  • mobile communication systems are gradually expanding to not only voice but also data services, and have now evolved to provide high-speed data services.
  • a shortage of resources and users demand faster services, and thus, a more advanced mobile communication system is required.
  • the mobile communication system may be, for example, High Speed Packet Access (HSPA) of 3GPP, Long Term Evolution or LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access) of E-UTRA, High Rate Packet Data (HRPD) of 3GPP2, Ultra Mobile Broadband And a communication standard such as IEEE 802.16e of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), a broadband wireless communication system that provides high-speed, high-quality packet data service.
  • HSPA High Speed Packet Access
  • LTE Evolution or LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access) of E-UTRA
  • HRPD High Rate Packet Data
  • IEEE 802.16e of the Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP The 3rd Generation Partnership Project
  • LTE is a technology that implements high-speed packet-based communication with a transmission rate of up to 100 Mbps.
  • various methods are discussed.
  • the network structure can be simplified to reduce the number of nodes located on the communication path, or the wireless protocols can be as close to the wireless channel as possible.
  • downlink communication employs an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) scheme
  • uplink communication employs a single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) scheme.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • the data or control information of each user is allocated by allocating and operating such that time-frequency resources to carry data or control information for each user do not overlap each other, that is, orthogonality is established.
  • the OFDM transmission method is a method of transmitting data using a multi-carrier, which parallelizes a series of serially inputted symbol strings, and has a plurality of multicarriers, that is, multiple orthogonal relations, respectively. It is a kind of multi-carrier modulation that modulates and transmits sub-carrier channels.
  • the LTE system employs a hybrid automatic repeat request (HARQ) scheme in which the data is retransmitted in the physical layer when a decoding failure occurs in the initial transmission.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • the receiver when the receiver does not correctly decode the data, the receiver transmits NACK (Negative Acknowledgement) indicating the decoding failure to the transmitter so that the transmitter can retransmit the corresponding data in the physical layer.
  • NACK Negative Acknowledgement
  • the receiver combines the data retransmitted by the transmitter with the previously decoded data to improve the data reception performance.
  • the transmitter may transmit an acknowledgment (ACK) indicating the decoding success to the transmitter so that the transmitter may transmit new data.
  • ACK acknowledgment
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a basic structure of a time-frequency domain, which is a radio resource region in which the data or control channel is transmitted in downlink in an LTE system.
  • the horizontal axis represents the time domain and the vertical axis represents the frequency domain.
  • the minimum transmission unit in the time domain is an OFDM symbol, N symb (102) OFDM symbols are gathered to form one slot 106, two slots are gathered to form one subframe 105.
  • the length of the slot is 0.5ms and the length of the subframe is 1.0ms.
  • One radio frame 114 is a time domain unit composed of 10 subframes.
  • the minimum transmission unit in the frequency domain is a subcarrier, and the bandwidth of the entire system transmission bandwidth is composed of a total of N BW 104 subcarriers.
  • a modulated signal is located in a two-dimensional resource composed of time and frequency.
  • Resources on the time axis are divided into different OFDM symbols and they are orthogonal to each other.
  • Resources on the frequency axis are divided into different subcarriers and they are also orthogonal to each other. That is, in the OFDM scheme, if a specific OFDM symbol is designated on the time axis and a specific subcarrier is designated on the frequency axis, it may indicate one minimum unit resource, which is referred to as a resource element (RE) (112). It is called). Since different REs have orthogonality to each other even though they pass through a frequency selective channel, signals transmitted to different REs may be received at a receiving side without causing mutual interference.
  • RE resource element
  • a physical channel is a channel of a physical layer that transmits modulation symbols that modulate one or more encoded bit streams.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • a plurality of physical channels can be configured and transmitted according to the purpose of the information string to be transmitted or the receiver.
  • the transmitter and the receiver must promise in advance to which RE to arrange and transmit one physical channel.
  • the rule is called mapping.
  • the basic unit of resource in the time-frequency domain is RE 112, which may be represented by an OFDM symbol index and a subcarrier index.
  • the resource block 108 (Resource Block; RB or PRB) is defined as N symb 102 consecutive OFDM symbols in the time domain and N RB 110 consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • one RB 108 is composed of N symb x N RB REs 112.
  • the minimum transmission unit of data is the RB unit.
  • the data rate is increased in proportion to the number of RBs scheduled to the UE.
  • the LTE system defines and operates six transmission bandwidths.
  • FDD frequency division duplex
  • the downlink transmission bandwidth and the uplink transmission bandwidth may be different.
  • the channel bandwidth represents a radio frequency (RF) bandwidth corresponding to the system transmission bandwidth.
  • RF radio frequency
  • Table 1 shows the correspondence between the system transmission bandwidth and the channel bandwidth defined in the LTE system. For example, in an LTE system having a 10 MHz channel bandwidth, the transmission bandwidth consists of 50 RBs.
  • the downlink control information is transmitted within the first N OFDM symbols in the subframe.
  • N ⁇ 1, 2, 3 ⁇ . Therefore, the N value varies in each subframe according to the amount of control information to be transmitted in the current subframe.
  • the control information may include a control channel transmission interval indicator indicating how many OFDM symbols are transmitted, scheduling information for downlink data or uplink data, HARQ ACK / NACK signal, and the like.
  • DCI downlink control information
  • An uplink (UL) refers to a radio link through which a terminal transmits data or a control signal to a base station
  • a downlink (DL) refers to a radio link through which a base station transmits data or a control signal to a terminal.
  • DCI defines various formats to determine whether scheduling information (ie UL grant) for uplink data or scheduling information (ie DL grant) for downlink data, whether compact DCI having a small size of control information, DCI format is determined according to whether spatial multiplexing using multiple antennas is applied or whether DCI is used for power control.
  • DCI format 1 DCI format 1
  • DCI format 1 which is scheduling control information (DL grant) for downlink data, may be configured to include at least the following control information.
  • Resource allocation type 0/1 flag Notifies whether the resource allocation method is type 0 or type 1.
  • Type 0 uses the bitmap method to allocate resources in resource block group (RBG) units.
  • a basic unit of scheduling is a resource block (RB) represented by time and frequency domain resources, and the RBG is composed of a plurality of RBs to become a basic unit of scheduling in a type 0 scheme.
  • Type 1 allows allocating a specific RB within the RBG.
  • Resource block assignment Notifies the RB allocated for data transmission.
  • the resource to be expressed is determined by the system bandwidth and the resource allocation method.
  • Modulation and coding scheme Informs the modulation scheme used for data transmission and the size of a transport block that is data to be transmitted.
  • HARQ process number Notifies the process number of HARQ.
  • New data indicator notifies whether HARQ initial transmission or retransmission.
  • Redundancy version Notifies the redundant version of the HARQ.
  • TPC Transmit Power Control
  • PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • the DCI is transmitted through a physical downlink control channel (PDCCH) or an enhanced PDCCH (EPDCCH), which is a downlink physical control channel through channel coding and modulation.
  • PDCH physical downlink control channel
  • EPDCCH enhanced PDCCH
  • the PDCCH region, which is the control channel region, and the ePDCCH region transmitted in the data channel region are divided and transmitted on the time axis. This is for quickly receiving and demodulating control channel signals.
  • the DCI is channel-coded independently for each UE, and then configured and transmitted with each independent PDCCH.
  • the PDCCH is mapped and transmitted during the control channel transmission period.
  • the frequency domain mapping position of the PDCCH is determined by an identifier (ID) of each terminal and spread over the entire system transmission band. That is, one control channel is divided into small control channels and distributed in the entire downlink transmission band.
  • the downlink data is transmitted through a physical downlink shared channel (PDSCH) which is a physical channel for downlink data transmission.
  • PDSCH is transmitted after the control channel transmission interval, and scheduling information such as specific mapping positions and modulation schemes in the frequency domain is informed by the DCI transmitted through the PDCCH.
  • the base station notifies the terminal of a modulation scheme applied to the PDSCH to be transmitted and a transport block size (TBS), which is the size of data to be transmitted, through the MCS configured of 5 bits among the control information configuring the DCI.
  • TBS corresponds to a size before channel coding for error correction is applied to data (ie, a transport block; TB) to be transmitted by a base station.
  • the physical uplink channel is largely divided into a control channel (PUCCH) and a data channel (PUSCH). If there is no data channel, the response channel and other feedback information for the downlink data channel may be transmitted through the control channel, and if there is the data channel, it may be transmitted in the data channel.
  • PUCCH control channel
  • PUSCH data channel
  • Modulation methods supported by the LTE system are Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), Quadrature Amplitude Modulation (16QAM), and 64QAM, and each modulation order (ie, Q m ) corresponds to 2, 4, and 6. That is, 2 bits per symbol for QPSK modulation, 4 bits per symbol for 16QAM modulation, and 6 bits per symbol for 64QAM modulation.
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • 16QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • 64QAM 64QAM
  • a time division duplex (TDD) communication system uses a common frequency for downlink and uplink, and operates transmission and reception of uplink signals and downlink signals in a time domain.
  • uplink or downlink signals are classified and transmitted for each subframe.
  • the uplink / downlink subframes are divided and operated evenly in the time domain, or more subframes are allocated to downlink than uplink or uplink More subframes than downlink can be allocated and operated.
  • Table 2 shows a TDD UL-DL configuration defined in LTE.
  • 'D' represents a subframe configured for downlink transmission
  • 'U' represents a subframe configured for uplink transmission
  • 'S' represents a Downlink Pilot Time Slot (DwPTS) and a Guard Period (GP).
  • DwPTS Downlink Pilot Time Slot
  • GP Guard Period
  • UpPTS Uplink Pilot Time Slot
  • the control information can be transmitted in the downlink as in the general subframe, and the downlink data can be transmitted if the length of the DwPTS is long enough according to the setting state of the special subframe.
  • the GP is a section that accommodates the transition of the transmission state from the downlink to the uplink, and the length is determined according to the network configuration.
  • UpPTS is used for transmitting a Sounding Reference Signal (SRS) of a UE required for estimating an uplink channel state or for transmitting a Random Access Channel (RACH) of a UE for random access.
  • SRS Sound
  • downlink data and control information can be transmitted in subframes # 0, # 5, and # 9, and subframes # 2, # 3, # 4, # 7, and # 7. 8, uplink data and control information can be transmitted.
  • downlink control information and downlink data can be transmitted in some cases, and SRS or RACH can be transmitted in uplink.
  • a phase having a mutual relationship such as a control channel for data scheduling, a scheduled data channel, and a HARQ-ACK / NACK channel corresponding to the data channel is provided. It is necessary to define a specific timing relationship between the downlink physical channels.
  • bandwidth extension technology is adopted to support higher data transmission amount compared to LTE rel-8.
  • the technique called bandwidth extension or carrier aggregation (CA)
  • CA bandwidth extension or carrier aggregation
  • Each of the bands is called a component carrier (CC)
  • the LTE rel-8 terminal is defined to have one component carrier for the downlink and the uplink.
  • CC component carrier
  • SIB system information block
  • the SIB-2 connection relationship between the downlink carrier and the uplink carrier is transmitted as a terminal dedicated signal.
  • the terminal supporting the CA may receive downlink data through a plurality of serving cells and transmit uplink data.
  • a carrier indicator field may be set as a field indicating that a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) is indicated.
  • the CIF may be set to a terminal supporting the CA. The CIF is determined so that another serving cell can be indicated by adding 3 bits to the PDCCH information in a specific serving cell, CIF is included only when cross carrier scheduling, and CIF is not included. Do not do it.
  • the CIF When the CIF is included in downlink assignment information (DL assignment), the CIF indicates a serving cell to which a PDSCH scheduled by DL assignment is to be transmitted, and the CIF is UL grant (UL grant) information.
  • the CIF When included in the CIF, the CIF is defined to indicate the serving cell to which the PUSCH scheduled by the UL grant is to be transmitted.
  • a CA is defined and a plurality of serving cells may be configured in the terminal.
  • the terminal transmits channel information about the plurality of serving cells periodically or aperiodically to the base station for data scheduling of the base station.
  • the low-cost terminal supports only some subbands within the entire channel bandwidth, It is necessary to define a transmission and reception operation that is different from the general LTE terminal.
  • the present disclosure provides a method and apparatus for transmitting a control channel of a low cost terminal supporting an iterative transmission method for improving coverage.
  • the present disclosure provides a method and apparatus for a terminal to transmit channel information for a plurality of serving cells without wasting transmission resources of a downlink control channel in a wireless communication system supporting CA.
  • the present disclosure provides a method and apparatus for increasing transmission by receiving channel information periodically transmitted from a terminal and performing optimal scheduling for serving cells.
  • the present disclosure proposes a scheme in which a terminal transmits channel information for a plurality of serving cells without wasting transmission resources of a downlink control channel in a wireless communication system supporting CA.
  • the present invention proposes a method for configuring periodic channel information transmission for a plurality of serving cells and a method for transmitting channel information for the serving cell by a base station without wasting PDCCH transmission resources in a CA situation.
  • UCI PUSCH uplink control information PUSCH
  • the present disclosure proposes a scheduling method and a transmission / reception method for operating a general LTE terminal and a low cost terminal together in the same system.
  • the present disclosure repeatedly transmits uplink data in a base station of a mobile communication system operating in a time division duplex (TDD) cell including at least one subframe for uplink transmission and at least one subframe for downlink transmission.
  • TDD time division duplex
  • a method of supporting a method comprising: repeatedly transmitting uplink data scheduling information in a downlink subframe in which an uplink hybrid automatic repeat request (HARQ) process is defined among subframes; And receiving uplink data repeatedly from an uplink subframe according to a HARQ transmission timing of a HARQ process defined in a downlink subframe in which repeated transmission of the scheduling information is completed.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • the present disclosure provides a repetitive transmission method of uplink data in a terminal of a mobile communication system operating in a TDD cell including at least one subframe for uplink transmission and at least one subframe for downlink transmission. Repeatedly receiving uplink data scheduling information in a downlink subframe in which an uplink HARQ process is defined among the frames; And an operation of repeatedly transmitting the uplink data from the uplink subframe according to the HARQ transmission timing of the HARQ process defined in the downlink subframe in which the repeated reception of the scheduling information is completed.
  • the present disclosure provides an uplink HARQ process in a base station of a mobile communication system operating in a TDD cell including at least one subframe for uplink transmission and at least one subframe for downlink transmission. Controls an operation of repeatedly transmitting uplink data scheduling information in a defined downlink subframe, and according to an HARQ transmission timing of an HARQ process defined in a downlink subframe in which repeated transmission of the scheduling information is completed.
  • a control unit controlling an operation of repeatedly receiving uplink data from a frame;
  • a base station including a transceiver for repeatedly transmitting the scheduling information and repeatedly receiving the uplink data under the control of the controller.
  • the present disclosure provides an uplink HARQ process among subframes in a terminal of a mobile communication system operating in a TDD cell including at least one subframe for uplink transmission and at least one subframe for downlink transmission. Controls the operation of repeatedly receiving the uplink data scheduling information in the downlink subframe in which is defined, and the uplink subframe according to the HARQ transmission timing of the HARQ process defined in the downlink subframe in which the repeated reception of the scheduling information is completed.
  • a control unit controlling an operation of repeatedly transmitting uplink data from a frame; And a transmitter / receiver for repeatedly receiving the scheduling information and repeatedly transmitting the uplink data under the control of the controller.
  • the present disclosure provides a method for supporting uplink data repetitive transmission in a base station of a mobile communication system operating in a TDD cell including at least one subframe for uplink transmission and at least one subframe for downlink transmission.
  • a method comprising: repeatedly transmitting uplink data scheduling information in a downlink subframe; And an uplink subframe corresponding to the HARQ transmission timing of the nearest downlink subframe in which an uplink HARQ process is defined, which appears after the downlink subframe in which repeated transmission of the scheduling information is completed or the downlink subframe.
  • a method including an operation of repeatedly receiving link data is proposed.
  • the present disclosure relates to a method for repeatedly transmitting uplink data in a terminal of a mobile communication system operating in a TDD cell including at least one subframe for uplink transmission and at least one subframe for downlink transmission. Repeatedly receiving uplink data scheduling information in a link subframe; And an uplink subframe corresponding to the HARQ transmission timing of the nearest downlink subframe in which an uplink HARQ process is defined, which appears after a downlink subframe in which repeated reception of the scheduling information is completed or the downlink subframe.
  • a method including an operation of repeatedly transmitting link data is proposed.
  • the present disclosure provides a method for supporting uplink data repetitive transmission in a base station of a mobile communication system operating in a TDD cell including at least one subframe for uplink transmission and at least one subframe for downlink transmission.
  • a method comprising: repeatedly transmitting uplink data scheduling information in a downlink subframe; And receiving uplink data repeatedly in the nearest uplink subframe appearing after a first number of subframes from the downlink subframe in which repeated transmission of the scheduling information is completed.
  • the present disclosure relates to a method for repeatedly transmitting uplink data in a terminal of a mobile communication system operating in a TDD cell including at least one subframe for uplink transmission and at least one subframe for downlink transmission. Repeatedly receiving uplink data scheduling information in a link subframe; And repeatedly transmitting uplink data in the nearest uplink subframe appearing after a first number of subframes from the downlink subframe in which repeated reception of the scheduling information is completed.
  • the present disclosure provides a method for supporting uplink data repetitive transmission in a base station of a mobile communication system operating in a TDD cell including at least one subframe for uplink transmission and at least one subframe for downlink transmission.
  • the method includes: repeatedly transmitting scheduling information such that repetitive transmission is completed in a downlink subframe in which an uplink HARQ process is defined; And receiving uplink data repeatedly from an uplink subframe according to a HARQ transmission timing of a HARQ process defined in a downlink subframe in which repeated transmission of the scheduling information is completed.
  • the present disclosure provides an uplink data repetitive transmission method in a terminal of a mobile communication system operating in a TDD cell including at least one subframe for uplink transmission and at least one subframe for downlink transmission. Completing iterative reception of scheduling information in a downlink subframe in which a link HARQ process is defined; And an operation of repeatedly transmitting the uplink data from the uplink subframe according to the HARQ transmission timing of the HARQ process defined in the downlink subframe in which the repeated reception of the scheduling information is completed.
  • the present disclosure provides a method for repeatedly transmitting downlink data in a base station of a mobile communication system operating in a TDD cell including at least one subframe for uplink transmission and at least one subframe for downlink transmission. Repeatedly transmitting downlink data scheduling information in a link subframe; And repeatedly transmitting downlink data in the nearest downlink subframe appearing after a first number of subframes from the downlink subframe in which repeated transmission of the scheduling information is completed.
  • the present disclosure provides a method for repeatedly receiving downlink data in a UE of a mobile communication system operating in a TDD cell including at least one subframe for uplink transmission and at least one subframe for downlink transmission. Repeatedly receiving downlink data scheduling information in a link subframe; And repeatedly receiving downlink data in the nearest downlink subframe appearing after a first number of subframes from the downlink subframe in which repeated reception of the scheduling information is completed.
  • the present disclosure repeatedly transmits uplink data in a base station of a mobile communication system operating in a frequency division duplex (FDD) cell including at least one subframe for uplink transmission and at least one subframe for downlink transmission.
  • FDD frequency division duplex
  • the present disclosure provides a method for repeatedly transmitting uplink data in a terminal of a mobile communication system operating in an FDD cell including at least one subframe for uplink transmission and at least one subframe for downlink transmission. Repeatedly receiving downlink data scheduling information in a link subframe; And transmitting uplink data repeatedly from an uplink subframe after a first number of subframes from a downlink subframe in which repeated reception of the scheduling information is completed.
  • the present disclosure relates to a method for repeatedly transmitting downlink data in a base station of a mobile communication system operating in an FDD cell including at least one subframe for uplink transmission and at least one subframe for downlink transmission. Repeatedly transmitting downlink data scheduling information in a link subframe; And repeatedly transmitting downlink data from downlink subframes after a first number of subframes from downlink subframes in which repeated transmission of the scheduling information is completed.
  • the present disclosure provides a method for repeatedly receiving downlink data in a terminal of a mobile communication system operating in an FDD-type cell including at least one subframe for uplink transmission and at least one subframe for downlink transmission. Repeatedly receiving downlink data scheduling information in a link subframe; And repeatedly receiving downlink data from downlink subframes after a first number of subframes from downlink subframes in which repeated reception of the scheduling information is completed.
  • the present disclosure provides a method for receiving periodic channel information in a base station of a wireless communication system including a plurality of serving cells, the uplink resource information for transmitting periodic channel information, the transmission period of the periodic channel information, and the periodic channel information. Transmitting higher layer signaling including a transmission offset of; And receiving uplink control information including periodic channel information of at least one serving cell through a resource indicated by the uplink resource information, wherein at least two serving cells of the plurality of serving cells are received. The transmission period and the transmission offset of the periodic channel information are set to the same value by the higher layer signaling.
  • the present disclosure provides a method for transmitting periodic channel information in a terminal of a wireless communication system including a plurality of serving cells, the uplink resource information for transmitting periodic channel information, the transmission period of the periodic channel information, and the periodic channel information.
  • the transmission period and the transmission offset of the periodic channel information are set to the same value by the higher layer signaling.
  • the present disclosure provides an uplink resource information for transmitting periodic channel information, a transmission period of the periodic channel information, and transmission of the periodic channel information in a base station receiving periodic channel information in a wireless communication system including a plurality of serving cells. Controlling an operation of transmitting higher layer signaling including an offset and receiving an uplink control information including periodic channel information of at least one serving cell through a resource indicated by the uplink resource information; Control unit; And a transceiver configured to transmit the higher layer signaling and receive the uplink control information under control of the controller, wherein a transmission period and a transmission offset of periodic channel information for at least two serving cells of the plurality of serving cells are The base station is set to the same value by the higher layer signaling.
  • the present disclosure provides a terminal for transmitting periodic channel information in a wireless communication system including a plurality of serving cells, the uplink resource information for transmitting periodic channel information, the transmission period of the periodic channel information, and the transmission of the periodic channel information.
  • a transceiver configured to receive the higher layer signaling and transmit the uplink control information under control of the controller, wherein a transmission period and a transmission offset of periodic channel information for at least two serving cells of the plurality of serving cells are
  • the terminal is set to the same value by the higher layer signaling.
  • the present disclosure provides a method for supporting communication of a terminal operating in a subband, which is an area corresponding to six consecutive physical resource blocks (PRBs) in a frequency domain, the method comprising: a DCI for the terminal in a first subband designated for the terminal; and transmitting downlink control information including the downlink control information, wherein the DCI includes resource block assignment information including a subband indicator, and the subband indicator transmits or transmits uplink data of the UE.
  • a method is characterized by indicating a second subband on which downlink data reception is to be performed.
  • the present disclosure provides a communication method of a terminal operating in a subband which is an area corresponding to six consecutive PRBs in a frequency domain, the method comprising receiving a DCI for the terminal in a first subband designated for the terminal,
  • the DCI includes resource block allocation information including a subband indicator, and the subband indicator indicates a second subband in which uplink data transmission or downlink data reception of the terminal is to be performed. Suggest.
  • the present disclosure provides a base station supporting communication of a terminal operating in a subband, which is an area corresponding to six consecutive PRBs in a frequency domain, including transmitting a DCI for the terminal in a first subband designated for the terminal.
  • a control unit controlling an operation;
  • a transceiver for transmitting the DCI under control of the controller, wherein the DCI includes resource block allocation information including a subband indicator, and the subband indicator transmits uplink data or receives downlink data of the terminal.
  • the base station is characterized by indicating the second subband to be performed.
  • a terminal operating in a subband corresponding to six consecutive PRBs in a frequency domain comprising: a controller configured to control an operation of receiving a DCI for the terminal in a first subband designated for the terminal; And a transceiver configured to receive the DCI under control of the controller, wherein the DCI includes resource block assignment information including a subband indicator, and the subband indicator includes uplink data of the terminal.
  • a terminal is characterized by indicating a second subband in which transmission or downlink data reception is to be performed.
  • the present disclosure by supporting uplink HARQ transmission to a low-cost terminal supporting repetitive transmission to improve coverage, coverage can be improved, and base station scheduling can be simplified by using an uplink HARQ transmission timing like an existing LTE terminal.
  • control information when transmitting channel information of a terminal using a data channel in a system in which up to 32 cells are integrated, control information may be transmitted.
  • control cells may be transmitted by grouping cells.
  • the resources set by the base station to one terminal can be used for data transmission by another base station by efficiently multiplexing without wasting resources.
  • the base station receives the channel information for the plurality of serving cells from the terminal to perform the optimal scheduling for the serving cells to enable the transmission amount increase.
  • the LTE terminal and the low-cost terminal can efficiently coexist in the system.
  • 1 is a view showing a basic structure of a time-frequency domain, which is a radio resource region in which the data or control channel is transmitted in downlink in an LTE system;
  • FIG. 2 is an exemplary diagram illustrating an operation example of a subframe in a TDD frame
  • FIG. 3 is an exemplary diagram illustrating another operation example of a subframe in a TDD frame
  • FIG. 5 is an exemplary diagram of a control channel transmission method according to an embodiment of the present disclosure.
  • 6A is a flowchart illustrating operation of a base station for a control channel transmission method according to an embodiment of the present disclosure
  • 6B is a flowchart illustrating an operation of a terminal for a control channel transmission method according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 7 is an exemplary diagram of a control channel transmission method according to an embodiment of the present disclosure.
  • 8A is an exemplary diagram of a control channel transmission method of a base station according to an embodiment of the present disclosure
  • 8B illustrates an example of a control channel transmission method of a terminal according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 9 is an exemplary diagram of a control channel transmission method according to an embodiment of the present disclosure.
  • 10A is a flowchart illustrating the operation of a base station for a control channel transmission method according to an embodiment of the present disclosure
  • 10B is a flowchart illustrating an operation of a terminal for a control channel transmission method according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 11 is an exemplary diagram of a control channel transmission method according to an embodiment of the present disclosure.
  • 15A illustrates a communication network including a LAA cell to which the present disclosure is applied
  • 15B illustrates a communication network including a LAA cell to which the present disclosure is applied
  • FIG. 16 illustrates a method of transmitting channel information by grouping serving cells according to one embodiment of the present disclosure
  • 17 is a diagram illustrating a method for transmitting and receiving periodic channel information between a base station and a terminal according to an embodiment of the present disclosure
  • 18 is a conceptual diagram in the case of setting and operating a subband in which a low cost terminal operates within a system transmission bandwidth according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 19 is a conceptual diagram illustrating that a DCI size is determined differently according to a type of a terminal in an embodiment of the present disclosure
  • 20 is a diagram illustrating a scheduling procedure of a base station when a general LTE terminal and a low cost terminal coexist in the same system according to an embodiment of the present disclosure
  • 21 illustrates a DCI acquisition procedure of a low cost terminal operating in an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 22 is a conceptual diagram of a case in which a low-band terminal operates without explicitly setting a subband in a system transmission bandwidth according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 23 is a conceptual diagram illustrating a DCI size determination method according to an embodiment of the present disclosure.
  • 24 is a diagram illustrating a scheduling procedure of a base station when a general LTE terminal and a low cost terminal coexist in the same system according to an embodiment of the present disclosure
  • 25 is a diagram illustrating a DCI acquisition procedure of a low cost terminal operating in an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 26 is a conceptual diagram in the case of presetting and dynamically changing a subband in which a low cost terminal operates within a system transmission bandwidth according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 27 is a conceptual diagram illustrating a method of indicating subbands in an FDD system according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 28 illustrates a configuration of a base station apparatus implementing an embodiment of the present disclosure.
  • 29 is a diagram illustrating a configuration of a terminal device implementing an embodiment of the present disclosure.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • the present disclosure may be applied to other communication systems to which base station scheduling is applied.
  • the present disclosure will describe an Advanced E-UTRA (or LTE-A) system that supports carrier aggregation by way of example, the main subject of the present disclosure is to provide other technical backgrounds and channel types.
  • the communication system can be applied with a slight modification without departing from the scope of the present invention without departing from the scope of the present invention, which will be determined by those skilled in the art.
  • the subject matter of the present invention can be applied to a multicarrier HSPA supporting carrier combining.
  • a base station is a subject that communicates with a terminal, and may also be referred to as a BS, a NodeB (NB), an eNodB (eNB), an access point (AP), or the like.
  • NB NodeB
  • eNB eNodB
  • AP access point
  • a user equipment is a subject that communicates with a base station and may also be referred to as a UE, a mobile station (MS), a mobile equipment (ME), a device, a terminal, or the like.
  • the reference signal (hereinafter referred to as RS) may be received from the base station as a signal for allowing the terminal to perform channel estimation.
  • the LTE communication system includes a common reference signal (CRS: Common Reference Signal, hereinafter referred to as 'CRS') and a dedicated reference signal, and a demodulation reference signal (DMRS: DeModulation Reference Signal, hereinafter referred to as 'DMRS').
  • CRS Common Reference Signal
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • the CRS is a reference signal transmitted over the entire downlink band and can be received by all terminals.
  • the CRS is used for channel estimation, configuration of feedback information of the terminal, or demodulation of a control channel and a data channel.
  • DMRS is also a reference signal transmitted over the entire downlink band and is used for data channel demodulation and channel estimation of a specific terminal. Unlike CRS, it is not used for feedback information configuration. Accordingly, the DMRS is transmitted through a PRB resource to be scheduled by the terminal.
  • the HARQ-ACK signal indicates an ACK / NACK (acknowledge or negative ACK) signal transmitted by the HARQ procedure, and will be simply labeled 'HARQ-ACK' for convenience.
  • the present disclosure describes a technique for supporting repetitive transmission of a low cost terminal with reference to FIGS. 2 to 14, and describes a periodic channel information transmission scheme of a system supporting a plurality of serving cells with reference to FIGS. 15 to 17.
  • a resource allocation and communication scheme of a low cost terminal will be described with reference to FIGS. 18 to 27, and an apparatus supporting an embodiment of the present disclosure will be described with reference to FIGS. 28 to 29.
  • PDSCH Physical downlink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the UE When the UE receives the PDSCH transmitted in subframe n-k from the base station, the UE may transmit an uplink HARQ ACK / NACK for the PDSCH in uplink subframe n.
  • k is a member of the set K
  • K is as defined in Table 3.
  • Table 4 shows that uplink HARQ ACK / NACK for a PDSCH is transmitted in a subframe when a PDSCH is transmitted in each downlink subframe (D) or a special subframe (S) n in each TDD UL-DL configuration. It is summarized according to the definition of Table 3 above.
  • FIG. 2 is an exemplary diagram illustrating an operation example of a subframe in a TDD frame.
  • the uplink HARQ ACK / NACK corresponding to the PDSCH 201 transmitted by the base station in subframe # 0 211 of the radio frame i is transmitted by the terminal in subframe # 7 of the radio frame i (203). ).
  • downlink control information (DCI) including scheduling information for the PDSCH 201 is transmitted through the PDCCH in the same subframe 211 as the subframe in which the PDSCH is transmitted.
  • the uplink HARQ ACK / NACK corresponding to the PDSCH 205 transmitted by the base station in subframe # 9 215 of the radio frame i is transmitted by the terminal in subframe # 4 of the radio frame i + 1. (207).
  • downlink control information (DCI) including scheduling information for the PDSCH 205 is transmitted through the PDCCH in the same subframe 215 as the subframe in which the PDSCH is transmitted.
  • downlink HARQ adopts an asynchronous HARQ scheme in which data retransmission time is not fixed.
  • downlink HARQ means HARQ (initial transmission, ACK / NACK, or retransmission) in which a transmission direction is downlink.
  • the downlink HARQ adopts an asynchronous HARQ scheme because, in LTE TDD systems, since there are generally more subframes for downlink transmission than subframes for uplink transmission, there is less problem in resource usage even if the transmission time is not fixed. to be.
  • the base station when the base station receives the HARQ NACK feedback from the terminal on the HARQ initial transmission data transmitted by the base station, the base station freely determines a transmission time of the next HARQ retransmission data by a scheduling operation.
  • the terminal buffers HARQ data determined as an error as a result of decoding the received data for HARQ operation, and then performs combining with the next HARQ retransmission data.
  • the maximum number of downlink HARQ processes for each TDD UL-DL configuration is defined as shown in Table 5.
  • One HARQ process is mapped to one subframe in the time domain.
  • TDD UL / DL configuration Maximum number of HARQ processes 0 4 One 7 2 10 3 9 4 12 5 15 6 6
  • HARQ NACK is performed in subframe # 7 of the radio frame i.
  • Send 203 the base station may configure retransmission data for the PDSCH 201 to the PDSCH 209 and transmit the PQCH along with the PDCCH.
  • the maximum number of downlink HARQ processes of TDD UL-DL configuration # 6 is 6 according to the definition of Table 5. That is, a total of six downlink HARQ processes 211, 212, 213, 214, 215, and 216 exist between the initial transmission PDSCH 201 and the retransmission PDSCH 209.
  • uplink HARQ in the LTE system adopts a synchronous HARQ scheme in which data transmission time is fixed.
  • uplink HARQ means HARQ (initial transmission, ACK / NACK, or retransmission) in which a transmission direction is downlink.
  • the uplink HARQ adopts the synchronous HARQ scheme because, in the LTE TDD system, since a subframe for uplink transmission is generally smaller than the subframe for downlink transmission, the UE cannot freely select and use an uplink resource. .
  • a Physical Hybrid Physical Uplink Shared Channel
  • PDCCH Physical Downlink control channel
  • PHICH Physical Hybrid
  • the UE When the UE receives the PDCCH including the uplink scheduling control information transmitted from the base station or the PHICH in which downlink HARQ ACK / NACK is transmitted in subframe n, the UE transmits uplink data corresponding to the control information in subframe n + k. Transmit through PUSCH.
  • k is as defined in Table 6.
  • the PHICH When the terminal receives a PHICH carrying downlink HARQ ACK / NACK from the base station in subframe i, the PHICH corresponds to the PUSCH transmitted by the terminal in subframe i-k. Where k is as defined in Table 7.
  • FIG. 3 is an exemplary diagram illustrating another operation example of a subframe in a TDD frame.
  • TDD UL-DL configuration # 1 in FIG. 3 when a PDCCH or PHICH is transmitted in each downlink or special subframe, which subframe is transmitted to which uplink PUSCH to which the PDCCH or PHICH corresponds is transmitted; According to the definition of Table 6 and Table 7, which subframe is transmitted to the PHICH corresponding to the PUSCH.
  • the base station transmits the PHICH corresponding to the PUSCH to the terminal in subframe # 1 of the radio frame i + 1 (305).
  • the uplink PUSCH corresponding to the PDCCH or PHICH 307 transmitted by the base station in subframe # 6 of the radio frame i is transmitted by the terminal in subframe # 2 of the radio frame i + 1 (309).
  • the base station transmits the PHICH corresponding to the PUSCH to the terminal in subframe # 6 of the radio frame i + 1 (311).
  • downlink transmission of a PDCCH or PHICH corresponding to the PUSCH may be limited in a specific downlink subframe in relation to PUSCH transmission, thereby ensuring minimum transmission / reception processing time of the base station and the UE.
  • the PDCCH for scheduling the PUSCH or the PHICH corresponding to the PUSCH is not transmitted in downlink in subframes # 0 and # 5.
  • low-cost terminals In the LTE system operating as described above, it is possible to support a low cost and low complexity terminal (low-cost / low-complexity UE) through some function limitation of the terminal.
  • Such low-cost terminals are expected to be suitable for MTC (Machine Type Communication) or M2M (Machine to Machine) services, which are mainly used for services such as remote meter reading, security, and logistics.
  • low-cost terminals are expected as a means to realize a cellular based Internet of Things (cIoT).
  • cIoT Internet of Things
  • the general LTE terminal has a wideband signal transmission / reception function for at least 20 MHz band regardless of the bandwidth of the system transmission band, while the low cost terminal can realize additional low cost and low complexity by limiting the maximum bandwidth to less than 20 MHz. For example, in an LTE system having a 20 MHz channel bandwidth, an operation of a low cost terminal supporting only a 1.4 MHz channel bandwidth may be defined.
  • a low cost terminal may be limited in coverage when located at a specific location (eg, cell boundary), and a method of repeatedly transmitting to improve the coverage of such a low cost terminal is being considered. It is apparent that the repetitive transmission method may be applied to improve the coverage of a general LTE terminal. In this case, it is necessary to define an HARQ transmission / reception operation for a low cost terminal performing repetitive transmission in a coverage enhancement mode that is different from a general LTE terminal (where coverage is not limited).
  • repetitive transmission of information for uplink data scheduling to a low-cost terminal in a TDD cell is performed only in a downlink subframe in which an uplink HARQ process is defined, and the uplink for the repetitive transmission is performed.
  • Data is transmitted based on HARQ timing of an HARQ process defined in a downlink subframe in which the repetitive transmission is completed, and HARQ-ACK for the uplink data is defined in an uplink subframe in which repetitive transmission of the uplink data is completed. It may be repeatedly transmitted based on the HARQ timing of the HARQ process.
  • repetitive transmission of a downlink signal for uplink data scheduling from a TDD cell to a low cost terminal is performed in all downlink subframes, and uplink data is a downlink subframe or the downlink transmission of which is completed.
  • the uplink HARQ process appearing after the completed downlink subframe is transmitted based on the HARQ timing of the nearest downlink subframe in which the uplink HARQ process is defined, and the HARQ-ACK for the uplink data is an uplink subframe in which repeated transmission of the uplink data is completed. It may be based on the HARQ timing of the HARQ process defined in the frame.
  • repetitive transmission for uplink data scheduling to a low-cost terminal in a TDD cell is performed in all downlink subframes, and is the closest after p1 subframes from a downlink subframe in which the repeat transmission is completed (
  • the uplink data transmission is started in the uplink subframe, and then repetitive transmission of uplink data is performed in all uplink subframes, and the most after p2 subframes from the uplink subframe in which repeated transmission of the uplink data is completed.
  • HARQ-ACK transmission can be started in a near downlink subframe, and HARQ-ACK can be repeatedly transmitted in all subsequent downlink subframes.
  • repetitive transmission for uplink data scheduling in a TDD cell is transmitted to be completed in a downlink subframe in which an uplink HARQ process is defined and defined in a downlink subframe in which the repeat transmission is completed.
  • the uplink data transmission starts in an uplink subframe according to the HARQ timing of the HARQ process.
  • the uplink data transmission is repeated in all uplink subframes, and is defined in an uplink subframe in which the uplink data is repeatedly transmitted.
  • HARQ-ACK transmission may be started in a downlink subframe according to the HARQ timing of the HARQ process, and HARQ-ACK may be repeatedly transmitted in all subsequent downlink subframes.
  • repetitive transmission for downlink data scheduling to a low-cost UE in a TDD cell is performed in all downlink subframes, and is the nearest downlink after k1 subframes from the downlink subframe in which the repeat transmission is completed.
  • Downlink data transmission is started in a subframe, and then repetitive transmission of downlink data is performed in all downlink subframes, and the nearest uplink subframe after k2 subframes is performed from the downlink subframe in which repeated transmission of the downlink data is completed.
  • HARQ-ACK transmission is started, HARQ-ACK may be repeatedly transmitted in all subsequent uplink subframes.
  • repetitive transmission for uplink data scheduling to a low-cost terminal in an FDD cell is performed in all downlink subframes, and uplink subframes after k1 subframes are performed from downlink subframes in which the repeat transmission is completed.
  • Uplink data transmission starts at, and then repeated transmission of uplink data is performed in all uplink subframes, and HARQ-ACK is performed in downlink subframes after k2 subframes from an uplink subframe in which repeating uplink data is completed. Is started, HARQ-ACK may be repeatedly transmitted in all subsequent downlink subframes.
  • repetitive transmission for downlink data scheduling to a low-cost UE in an FDD cell is performed in all downlink subframes, and downlink subframes after m1 subframes are performed from downlink subframes in which the repeated transmission is completed.
  • the downlink data repetition transmission starts, the downlink data is repeatedly transmitted in all downlink subframes, and HARQ is performed in an uplink subframe after k2 subframes from the downlink subframe in which the repeating transmission of the downlink data is completed. Transmission of the -ACK is started, and HARQ-ACK may be repeatedly transmitted in all subsequent uplink subframes.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a problem situation for solving the present disclosure.
  • FIG. 4 an LTE cell 401 in a static TDD scheme is illustrated.
  • a terminal for example, a low cost terminal
  • the terminal may transmit and receive data through repetitive transmission and reception.
  • a downlink subframe and an uplink subframe are configured according to TDD UL-DL configuration # 4.
  • the UE may obtain a TDD UL-DL configuration for the cell from system information or higher layer information.
  • the coverage enhancement mode of the terminal may be set to higher layer signaling from the base station to the terminal, and the terminal always operating in the coverage enhancement mode may signal to the base station that it always operates in the coverage enhancement mode.
  • the downlink subframe and the uplink subframe of the TDD scheme constitute one HARQ process. That is, subframes having the same pattern in FIG. 4 are subframes that constitute one HARQ process.
  • the uplink subframe # 2 421 and the downlink subframe # 8 423 constitute one uplink HARQ process
  • the uplink subframe # 3 422 and the downlink subframe # 9 424 Another uplink HARQ process is configured.
  • the terminal receiving the uplink scheduling information in the downlink subframe # 8 423 of the radio frame i is the uplink subframe # 2 (425) of the next radio frame (radio frame i + 1) based on the uplink HARQ timing according to the uplink HARQ process configuration. ) May transmit uplink data.
  • the UE receiving the uplink scheduling information in the downlink subframe # 9 424 of the radio frame i is the uplink subframe # 3 of the next radio frame (radio frame i + 1) based on the uplink HARQ timing according to the uplink HARQ process configuration.
  • the uplink data may be transmitted at 426.
  • the downlink subframes # 0, # 1, # 4, # 5, # 6, and # 7 of the radio frame i do not constitute an uplink HARQ process, and the downlink subframes # 0, # 1, and # 4 are not. It can be seen that the uplink HARQ timing based on the uplink HARQ process is not defined in the # 5, # 6, and # 7.
  • the channel reception method of the base station and the terminal for repeated transmission and reception may be defined as follows according to the channel type.
  • PDCCH Chase combining e) PHICH Chase combining PUSCH Incremental Redundancy PDSCH Incremental Redundancy PUCCH Chase combining PRACH Chase combining PBCH Chase combining PSS / SSS Chase combining SRS Chase combining CRS / CSI-RS / PRS Chase combining
  • the repeated transmission start subframe, the repeated transmission number or the frequency resource information on which the repeated transmission channel is transmitted may be transmitted to the terminal in advance.
  • FIG. 4 it is assumed that a total of four repetitive transmissions are set.
  • the base station repeatedly transmits uplink data scheduling information 411, 412, 413, and 414 in the downlink subframe # 4, the downlink subframe # 5, the downlink subframe # 6, and the downlink subframe # 7 of the radio frame i. .
  • the uplink HARQ process is not defined in the downlink subframe # 7. Accordingly, the UE faces a situation in which uplink subframes to transmit uplink data 415 (eg, PUSCH) for the repeatedly transmitted scheduling information 411, 412, 413, and 414 are not known. .
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a control channel transmission method according to an embodiment of the present disclosure.
  • an LTE cell 501 in a static TDD scheme is illustrated.
  • the base station performs repetitive transmission of uplink data scheduling information only in a downlink subframe in which an uplink HARQ process of the LTE cell is defined, so that the UE performs uplink HARQ transmission according to the timing of the defined uplink HARQ process. Is illustrated.
  • a terminal for example, a low cost terminal
  • the terminal may transmit and receive data through repetitive transmission and reception.
  • a downlink subframe and an uplink subframe are configured according to TDD UL-DL configuration # 1.
  • the UE may obtain TDD UL-DL configuration for the cell 501 from system information (eg, information of a system information block (SIB)) or higher information (ie, higher layer signaling).
  • SIB system information block
  • the coverage enhancement mode of the terminal may be set to higher layer signaling from the base station to the terminal, and the terminal always operating in the coverage enhancement mode may signal to the base station that it always operates in the coverage enhancement mode.
  • the terminal may set itself or may be configured by the base station to operate in the coverage enhancement mode through system information reception or random access procedure.
  • the downlink subframe and the uplink subframe of the TDD scheme may configure one uplink HARQ process.
  • Subframes having the same pattern in FIG. 5 constitute one uplink HARQ process.
  • not all subframes included in one radio frame constitute a HARQ process.
  • FIG. 5 it can be seen that the downlink subframes # 0 and # 5 do not form an uplink HARQ process, and uplink HARQ timing for the downlink subframes # 0 and # 5 is not defined. Accordingly, in the HARQ transmission scheme of FIG.
  • Repeated transmission start subframes, repeated transmission start subframes, repeated transmission times, frequency resource information on which repeated transmission channels are transmitted, or aggregation information of downlink or uplink subframes on which repeated transmission may be performed may be transmitted to the UE. It may be transmitted in advance or in a L1 (layer 1) signal. In FIG. 5, it is assumed that a total of four repeated transmissions are set. In FIG. 5, the uplink scheduling information, the uplink data, and the HARQ-ACK are all set to the same number of repetitions. However, the uplink scheduling information, the uplink data, and the HARQ-ACK may be set differently by the higher signal or may be dynamically adjusted differently by the L1 signal. .
  • the base station transmits the uplink data scheduling information to the terminal through repeated transmission in subframe # 1, subframe # 4, subframe # 6, and subframe # 9 of radio frame k 502 (511, 512, 513). 514).
  • the subframe # 1, the subframe # 4, the subframe # 6, and the subframe # 9 are all subframes in which an uplink HARQ process is defined, and the base station corresponds to a subframe # 0 in which an uplink HARQ process is not defined. In subframe # 5, repetitive transmission is not performed.
  • the UE After the base station repeatedly transmits uplink scheduling information by a set number of repetitions, the UE transmits uplink HARQ defined in subframe # 9 of radio frame k 502, which is a subframe in which the last transmission 514 of the repetitive transmission is performed. Uplink data repetitive transmission may be performed based on timing.
  • the subframe forming the HARQ process with subframe # 9 of the radio frame k 502 is subframe # 3. Accordingly, according to the uplink HARQ process defined in the subframe # 9, the terminal may perform repeated transmission of uplink data from subframe # 3 of the radio frame k + 1 (503) (521).
  • the UE performs uplink data repeated transmission in subframe # 7, subframe # 8 of radio frame k + 1 503, and subframe # 2 of radio frame k + 2 504, as many times as there are remaining repetitions. (522, 523, 524).
  • the uplink subframes in which the uplink data transmission is performed can be confirmed that the uplink HARQ process is defined (the patterned subframes in FIG. 5).
  • the HARQ-ACK (from subframe # 6 of the radio frame k + 2 504) is performed.
  • Repeated transmission of ePDCCH or ePHICH may be performed (531).
  • HARQ-ACK through the ePDCCH or ePHICH is a HARQ signal transmitted by the base station for the PUSCH (521, 522, 523, 524) transmitted by the terminal uplink.
  • the base station determines the number of remaining repetitions of subframe # 9 of radio frame k + 2 504, subframe # 1 of radio frame k + 3 505, and radio frame k + 3 505.
  • HARQ-ACK repeated transmission may be performed in subframe # 4 (532, 533, 534). Additionally, if there is uplink data retransmission, the UE may perform uplink data repeated transmission based on an uplink HARQ timing defined in subframe # 4 of the radio frame k + 2 504.
  • HARQ-ACK timing determination based on determination of an uplink data transmission start subframe based on subframes on which uplink data scheduling information is transmitted (that is, ePDCCH-to-PUSCH HARQ timing determination) and based on subframes on which uplink data is transmitted. Determination of one HARQ-ACK transmission start subframe (ie, PUSCH-to-HARQ-ACK timing determination) may be applied to both the base station and the UE, and ePDCCH-to-PUSCH HARQ timing determination and PUSCH-to-HARQ-ACK timing Only one of the decisions may be applied.
  • a subframe for HARQ-ACK transmission may be dynamically determined by a base station.
  • the PUSCH-to-HARQ-ACK timing determination technique may not be applied.
  • 6A is a flowchart illustrating an operation of a base station for a control channel transmission method according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6A illustrates a method of performing repeated transmission for an uplink HARQ process of a base station in FIG. 5.
  • step 601 the base station transmits information on the LTE cell to the terminal, and sets the repeated transmission-related information to the terminal.
  • the information on the LTE cell may be UL-DL configuration information or special subframe configuration information.
  • the information on the LTE cell may be transmitted to the terminal through system information (eg, SIB information) or higher information (ie, higher layer signaling).
  • the repetitive transmission related information that is, the repetitive transmission start subframe, the number of repetitive transmissions, frequency resource information on which the repetitive transmission channel is transmitted, or aggregate information of subframes in which repetitive transmission is performed may be system information, Higher information, or may be transmitted to the terminal through the L1 signal.
  • the terminal for example, low-cost terminal
  • the terminal may transmit and receive data through repeated transmission and reception.
  • the coverage enhancement mode of the terminal may be set to higher layer signaling from the base station to the terminal, and the terminal always operating in the coverage enhancement mode may signal to the base station that it always operates in the coverage enhancement mode.
  • the terminal may set itself or may be configured by the base station to operate in the coverage enhancement mode through system information reception or random access procedure.
  • step 602 the base station repeatedly transmits uplink scheduling information based on the set repetitive transmission related information only in a downlink subframe in which an uplink HARQ process is defined.
  • the base station repeats uplink data based on the set repetitive transmission related information in an uplink subframe according to an uplink HARQ timing based on an uplink HARQ process of a downlink subframe in which repeated transmission of the uplink scheduling information is completed.
  • the base station completes repetitive transmission of the uplink scheduling information in subframe # 9 of radio frame k 502, according to uplink HARQ timing based on an uplink HARQ process of subframe # 9.
  • the subframe is subframe # 3. Accordingly, the base station may start repetitive reception from subframe # 3 of the radio frame k + 1 503.
  • the base station transmits HARQ-ACK (via ePDCCH or ePHICH) in the downlink subframe according to the uplink HARQ timing based on the uplink HARQ process of the uplink subframe in which the uplink data repeat reception is completed.
  • HARQ-ACK via ePDCCH or ePHICH
  • the base station performs the uplink HARQ timing based on the uplink HARQ process of the subframe # 2.
  • the downlink subframe is subframe # 6. Accordingly, the base station may start repetitive transmission of the HARQ-ACK from subframe # 6 of the radio frame k + 2 504.
  • 6B is a flowchart illustrating an operation of a terminal for a control channel transmission method according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6A illustrates a method of performing repeated transmission for an uplink HARQ process of a terminal in FIG. 5.
  • step 611 the terminal receives information on the LTE cell from the base station, and receives the repetitive transmission related information set by the base station.
  • the information on the LTE cell may be UL-DL configuration information or special subframe configuration information.
  • Information about the LTE cell is received from the base station through system information (eg, SIB information) or higher information (ie, higher layer signaling).
  • system information eg, SIB information
  • higher information ie, higher layer signaling.
  • the above-described configuration information related to repetitive transmission, the repeated transmission start subframe, the number of repetitive transmissions, frequency resource information for transmitting a repetitive transmission channel, or a set of downlink or uplink subframes for performing repetitive transmission may be system information or higher layer information. Or it may be received from the base station via the L1 signal.
  • the repetitive transmission related information that is, the repetitive transmission start subframe, the number of repetitive transmissions, frequency resource information on which the repetitive transmission channel is transmitted, or aggregate information of subframes in which repetitive transmission is performed may be system information, Higher information, or may be transmitted to the terminal through the L1 signal.
  • the terminal for example, low-cost terminal
  • the coverage enhancement mode of the terminal may be set to higher layer signaling from the base station to the terminal, and the terminal always operating in the coverage enhancement mode may signal to the base station that it always operates in the coverage enhancement mode.
  • the terminal may set itself or may be configured by the base station to operate in the coverage enhancement mode through system information reception or random access procedure.
  • step 612 the UE repeatedly receives uplink scheduling information based on the received repetitive transmission information in a downlink subframe in which an uplink HARQ process is defined.
  • the UE transmits uplink data based on the received repetitive transmission related information in an uplink subframe according to an uplink HARQ timing based on an uplink HARQ process of a downlink subframe in which repeated reception of the uplink scheduling information is completed.
  • the transmission For example, in the case of FIG. 5, when the UE completes the repeated reception of the uplink scheduling information in subframe # 9 of radio frame k 502, the UE according to the uplink HARQ timing based on the uplink HARQ process of subframe # 9.
  • the subframe is subframe # 3. Accordingly, the terminal can start the uplink data repetitive transmission from subframe # 3 of the radio frame k + 1 503.
  • the UE performs HARQ-ACK (via ePDCCH or ePHICH) in the downlink subframe according to the uplink HARQ timing based on the uplink HARQ process of the uplink subframe in which the uplink data repeat transmission is completed. Repeated reception based on transmission related information. For example, in the case of FIG. 5, when the UE completes repetitive transmission of the uplink data in subframe # 2 of radio frame k + 2 504, an uplink HARQ timing based on an uplink HARQ process of subframe # 2 is performed.
  • the downlink subframe is subframe # 6. Accordingly, the terminal can start repeatedly receiving the HARQ-ACK from subframe # 6 of the radio frame k + 2 504.
  • FIG. 7 illustrates a control channel transmission method according to an embodiment of the present disclosure.
  • an LTE cell 701 in a static TDD scheme is illustrated.
  • the base station may perform repeated transmission of uplink data scheduling information in all downlink subframes regardless of the uplink HARQ process defined in the LTE cell. Accordingly, in this embodiment, a new uplink HARQ timing is defined, and a method of performing uplink HARQ transmission and reception by a base station and a terminal according to the new uplink HARQ timing is illustrated.
  • a terminal for example, a low cost terminal
  • the terminal may transmit and receive data through repetitive transmission and reception.
  • a downlink subframe and an uplink subframe are configured according to TDD UL-DL configuration # 2.
  • the UE may obtain a TDD UL-DL configuration for the cell 501 from system information (eg, information of the SIB) or higher layer information (ie, higher layer signaling).
  • the coverage enhancement mode of the terminal may be set to higher layer signaling from the base station to the terminal, and the terminal always operating in the coverage enhancement mode may signal to the base station that it always operates in the coverage enhancement mode.
  • the terminal may set itself or may be configured by the base station to operate in the coverage enhancement mode through system information reception or random access procedure.
  • the downlink subframe and the uplink subframe of the TDD scheme may configure one uplink HARQ process.
  • Subframes having the same pattern in FIG. 7 constitute one uplink HARQ process.
  • the downlink subframes # 0, # 1, # 4, # 5, # 6, and # 9 do not constitute an uplink HARQ process, and the subframes # 0, # 1, # 4, # 5, # 6, It can be seen that # 9 does not define an uplink HARQ timing based on an uplink HARQ process. Therefore, in the HARQ transmission scheme of FIG.
  • the number of downlink subframes that do not constitute an uplink HARQ process in a radio frame is larger than other UL-DL configurations (that is, downlink sub-components that configure HARQ processes among UL-DL configurations). It may be advantageous to apply frames with a low UL-DL setting). This is because a large proportion of the subframes constituting the radio frame do not constitute an uplink HARQ process, and thus, it takes a lot of time for repeated transmission only with the subframes constituting the uplink HARQ process. Therefore, in the case of FIG. 7, it is advantageous to minimize transmission time, and it is required to introduce a new uplink HARQ timing to perform repeated transmission in all downlink subframes regardless of whether the HARQ process is configured. Introduction of a new uplink HARQ timing may affect the standard specification, but in the case of FIG. 7, performing repeated transmission in all downlink subframes will be advantageous for minimizing transmission time.
  • Repeated transmission start subframes, repeated transmission start subframes, repeated transmission times, frequency resource information on which repeated transmission channels are transmitted, or aggregation information of downlink or uplink subframes on which repeated transmission may be performed may be transmitted to the UE. It may be transmitted in advance or in a L1 (layer 1) signal.
  • the set of uplink or downlink subframes may be, for example, a set of downlink subframes for transmitting uplink or downlink scheduling.
  • the terminal attempts to detect a PDCCH (or ePDCCH) for uplink or downlink scheduling only in at least one downlink subframe in the set of downlink subframes. Can be.
  • the UE may include at least one downlink subframe in the set of downlink subframes. Attempt to detect a PDCCH (or ePDCCH) for up or down scheduling only in a frame.
  • the uplink scheduling information, the uplink data, the HARQ-ACK, etc. are all set to the same number of repetitions.
  • the uplink scheduling information, the uplink data, and the HARQ-ACK may be set differently by the higher signal, or may be dynamically adjusted by the L1 signal. .
  • the base station transmits the uplink data scheduling information to the terminal through repeated transmission in subframe # 1, subframe # 3, subframe # 4, and subframe # 5 of radio frame k 702 (711, 712, 713). 714).
  • FIG. 7 an example of transmitting uplink scheduling information in successive downlink subframes is provided, but repeated transmission of uplink scheduling information may be performed only in a downlink subframe set by an upper signal among a set of downlink subframes in which repeating transmission may be performed. It may be.
  • repeated transmission of the scheduling information is completed in a downlink subframe in which an uplink HARQ process such as subframe # 5 is not defined.
  • the UE assumes that repetitive transmission is completed in the nearest subframe (that is, subframe # 8 of radio frame k 702) located after the subframe # 5 and an uplink HARQ process is defined.
  • uplink data repeated transmission is started in subframe # 2 of radio frame k + 1 (703) (721).
  • the terminal is based on the HARQ transmission timing in the completed subframe.
  • Uplink data transmission may be performed.
  • the terminal performs subframe # 7 of the radio frame k + 1 703 and subframe # 2 of the radio frame k + 2 704 in order to perform repetitive transmission by a set number of repetitions (that is, four times).
  • uplink data transmission in subframe # 7 of the radio frame k + 2 704 (722, 723, 724).
  • the uplink subframes on which the uplink data transmission is performed are always subframes in which an uplink HARQ process is defined.
  • a subframe according to an uplink HARQ timing based on an uplink HARQ process defined in subframe # 7 of the radio frame k + 2 704 that is, subframe # 3 of the radio frame k + 3 705).
  • Repeat transmission of HARQ-ACK starts from 731. That is, the base station performs HARQ-ACK repeated transmission from subframe # 3 of the radio frame k + 3 (705) (731).
  • the base station performs HARQ-ACK transmission in subframe # 4, subframe # 5, and subframe # 6 of the radio frame k + 3 705 (732, 733, 734).
  • HARQ-ACK from the closest subframe in the set of downlink subframes in which repetitive transmission set to an upper signal may be performed among subframes after subframe # 3 according to the uplink HARQ process based on the uplink HARQ process).
  • Repetitive transmission for ePDCCH or ePHICH may be performed, and the UE may perform detection for the HARQ-ACK only in some subframes in the subframe set.
  • the terminal may perform uplink data retransmission. Since the uplink HARQ process is not defined in subframe # 6 of the radio frame k + 3 705, the terminal must determine the HARQ timing for the retransmission. In this case, the terminal is the subframe # 8 of the closest downlink subframe in which the uplink HARQ process appearing after subframe # 6 of the radio frame k + 3 705 is defined (that is, the subframe # 8 of the radio frame k + 3 705). ), It may be assumed that repetitive transmission of the HARQ-ACK 734 is completed, and uplink data retransmission may be performed based on an uplink HARQ timing according to an uplink HARQ process of the nearest downlink subframe.
  • the UE assumes that HARQ-ACK (ePDCCH or ePHICH) transmission is completed in subframe # 8 and is based on the uplink HARQ timing of the subframe # 8 (that is, in subframe # 2 of the next radio frame). Uplink data retransmission can be repeated.
  • HARQ-ACK ePDCCH or ePHICH
  • Determination of an uplink data transmission start subframe based on uplink data scheduling information transmission subframes (ePDCCH-to-PUSCH HARQ timing decision) illustrated in FIG. 7 and a start of HARQ-ACK transmission based on uplink data transmission subframes
  • the determination of the subframe (PUSCH-to-HARQ-ACK timing determination) may be applied to both the base station and the UE, and only one of the ePDCCH-to-PUSCH HARQ timing determination and the PUSCH-to-HARQ-ACK timing determination may be applied.
  • a subframe for HARQ-ACK transmission may be dynamically determined by a base station.
  • the PUSCH-to-HARQ-ACK timing determination technique may not be applied.
  • 8A is an exemplary diagram of a control channel transmission method of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8A illustrates the operation of a base station for performing repetitive transmission for the uplink HARQ process in FIG. 7.
  • step 801 the base station transmits information on the LTE cell to the terminal, and sets the repetitive transmission-related information to the terminal.
  • the information on the LTE cell may be UL-DL configuration information and special subframe configuration information.
  • the information on the LTE cell may be transmitted to the terminal through system information (eg, SIB information) or higher information (ie, higher layer signaling).
  • the repetitive transmission related information that is, the repetitive transmission start subframe, the number of repetitive transmissions, frequency resource information on which the repetitive transmission channel is transmitted, or aggregate information of subframes in which repetitive transmission is performed may be system information, Higher information, or may be transmitted to the terminal through the L1 signal.
  • the terminal for example, low-cost terminal
  • the terminal may transmit and receive data through repeated transmission and reception.
  • the coverage enhancement mode of the terminal may be set to higher layer signaling from the base station to the terminal, and the terminal always operating in the coverage enhancement mode may signal to the base station that it always operates in the coverage enhancement mode.
  • the terminal may set itself or may be configured by the base station to operate in the coverage enhancement mode through system information reception or random access procedure.
  • step 802 the base station repeatedly transmits uplink scheduling information based on the set repetitive transmission related information in a downlink subframe in a set of downlink subframes in which repeating transmission set to all downlink subframes or higher signals can be performed. do.
  • step 803 the base station determines whether an uplink HARQ process is defined in a downlink subframe in which repeated transmission of the uplink scheduling information is completed.
  • the base station repeatedly receives uplink data based on the set repetition transmission related information from an uplink subframe according to an uplink HARQ timing based on the uplink HARQ process.
  • the base station transmits HARQ-ACK (via ePDCCH or ePHICH) in a downlink subframe according to an uplink HARQ timing based on an uplink HARQ process of an uplink subframe in which the uplink data repeat reception is completed. Repeat transmission based on the repeated transmission related information.
  • the base station determines, in the base station, the closest sub in the set of downlink subframes in which repetitive transmission set to an upper signal among subframes after the downlink subframe according to the uplink HARQ timing may be performed. From the frame, HARQ-ACK (via ePDCCH or ePHICH) may be repeatedly transmitted based on the set repetition transmission related information.
  • the base station transmits uplink data to the uplink HARQ process of the nearest downlink subframe in which the uplink HARQ process is defined after the downlink subframe in which repeated transmission of uplink scheduling information is completed.
  • the base station transmits uplink data to the uplink HARQ process of the nearest downlink subframe in which the uplink HARQ process is defined after the downlink subframe in which repeated transmission of uplink scheduling information is completed.
  • the uplink subframe according to the uplink HARQ timing based on the repeated reception based on the set repetition transmission-related information.
  • the BS performs HARQ-ACK (via ePDCCH or ePHICH) in the downlink subframe according to the uplink HARQ timing based on the uplink HARQ process of the uplink subframe in which the uplink data repeat reception is completed. Repeat transmission based on the transmission related information.
  • the base station performs HARQ-ACK (via ePDCCH or ePHICH), and repeat transmission set to an upper signal among subframes after the downlink subframe according to the uplink HARQ timing based on the uplink HARQ process is performed. From the closest subframe in the set of possible downlink subframes, it may be repeatedly transmitted according to the set repeating transmission information.
  • HARQ-ACK via ePDCCH or ePHICH
  • 8B illustrates an example of a control channel transmission method of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8B illustrates an operation of a terminal for performing repetitive transmission for an uplink HARQ process in FIG. 7.
  • step 811 the terminal receives information on the LTE cell from the base station, and receives the repeated transmission-related configuration information set by the base station.
  • the information on the LTE cell may be UL-DL configuration information and special subframe configuration information.
  • Information about the LTE cell is received from the base station through system information (eg, SIB information) or higher information (ie, higher layer signaling).
  • the repetitive transmission related information that is, the repetitive transmission start subframe, the number of repetitive transmissions, frequency resource information on which the repetitive transmission channel is transmitted, or aggregate information of subframes in which repetitive transmission is performed may be system information, Higher information, or may be transmitted to the terminal through the L1 signal.
  • the terminal for example, low-cost terminal
  • the terminal may transmit and receive data through repeated transmission and reception.
  • the coverage enhancement mode of the terminal may be set to higher layer signaling from the base station to the terminal, and the terminal always operating in the coverage enhancement mode may signal to the base station that it always operates in the coverage enhancement mode.
  • the terminal may set itself or may be configured by the base station to operate in the coverage enhancement mode through system information reception or random access procedure.
  • step 812 the terminal repeatedly receives uplink scheduling information based on the received repetitive transmission related information in a downlink subframe within a set of downlink subframes in which a repeating transmission set to all downlink subframes or higher signals may be performed. do.
  • step 813 the UE determines whether an uplink HARQ process is defined in a downlink subframe in which repeated transmission of the uplink scheduling information is completed.
  • the UE repeatedly transmits uplink data according to the received repeated transmission related information in an uplink subframe according to an uplink HARQ timing based on an uplink HARQ process of the subframe.
  • the UE receives HARQ-ACK (via ePDCCH or ePHICH) in a downlink subframe according to an uplink HARQ timing based on an uplink HARQ process of an uplink subframe in which the uplink data repeat transmission is completed. Receive repeatedly according to the repeated transmission information.
  • the UE performs HARQ-ACK (via ePDCCH or ePHICH) and performs repeated transmission set to an upper signal among subframes after a downlink subframe according to an uplink HARQ timing based on the uplink HARQ process. From the nearest subframe in the set of possible downlink subframes, it may be repeatedly received according to the received repeated transmission related information.
  • HARQ-ACK via ePDCCH or ePHICH
  • the UE transmits uplink data to an uplink of the nearest downlink subframe in which an uplink HARQ process is defined after a downlink subframe in which repeated transmission of the uplink scheduling information is completed. Repeated transmission according to the received repetitive transmission information in an uplink subframe according to an uplink HARQ timing based on an HARQ process.
  • the UE performs HARQ-ACK (via ePDCCH or ePHICH) in the received subframe according to an uplink HARQ timing based on an uplink HARQ process of an uplink subframe in which the uplink data repeat transmission is completed. Receive repeatedly according to transmission related information.
  • the UE may perform HARQ-ACK (via ePDCCH or ePHICH) and repeat transmission set to a higher signal among subframes after a downlink subframe according to an uplink HARQ timing based on the uplink HARQ process. From the nearest subframe in the set of downlink subframes may be repeatedly received according to the received repeated transmission-related information.
  • HARQ-ACK via ePDCCH or ePHICH
  • FIG 9 illustrates a control channel transmission method according to an embodiment of the present disclosure.
  • an LTE cell 901 in a static TDD scheme is illustrated.
  • the base station may perform repeated transmission of uplink data scheduling information in all downlink subframes regardless of the uplink HARQ process defined in the LTE cell.
  • a new uplink HARQ timing is defined, and a method of performing uplink HARQ transmission and reception by a base station and a terminal according to the new uplink HARQ timing is illustrated.
  • a terminal for example, a low cost terminal
  • the terminal may transmit and receive data through repetitive transmission and reception.
  • a downlink subframe and an uplink subframe are configured according to TDD UL-DL configuration # 2.
  • the UE may obtain a TDD UL-DL configuration for the cell from system information (eg, information of SIB) or higher information (ie, higher layer signaling).
  • the coverage enhancement mode of the terminal may be set to higher layer signaling from the base station to the terminal, and the terminal always operating in the coverage enhancement mode may signal to the base station that it always operates in the coverage enhancement mode.
  • the terminal may set itself or may be configured by the base station to operate in the coverage enhancement mode through system information reception or random access procedure.
  • the downlink subframe and the uplink subframe of the TDD scheme may configure one uplink HARQ process.
  • Subframes having the same pattern in FIG. 9 constitute one uplink HARQ process.
  • the downlink subframes # 0, # 1, # 4, # 5, # 6, and # 9 do not constitute an uplink HARQ process, and the subframes # 0, # 1, # 4, # 5, # 6, It can be seen that # 9 does not define an uplink HARQ timing based on an uplink HARQ process. Accordingly, in the HARQ transmission scheme of FIG.
  • Repeated transmission start subframes, repeated transmission start subframes, repeated transmission times, frequency resource information on which repeated transmission channels are transmitted, or aggregation information of downlink or uplink subframes on which repeated transmission may be performed may be transmitted to the UE. It may be transmitted in advance or in a L1 (layer 1) signal.
  • the set of uplink or downlink subframes may be, for example, a set of downlink subframes for transmitting uplink or downlink scheduling.
  • the terminal may attempt to detect a PDCCH (or ePDCCH) for uplink or downlink scheduling only in at least one downlink subframe in the set of downlink subframes.
  • the UE may include at least one downlink subframe in the set of downlink subframes. Attempt to detect a PDCCH (or ePDCCH) for up or down scheduling only in a frame.
  • the uplink scheduling information, the uplink data, the HARQ-ACK, etc. are all set to the same number of repetitions.
  • the uplink scheduling information, the uplink data, and the HARQ-ACK may be set differently by the higher signal, or may be dynamically adjusted by the L1 signal. .
  • the base station transmits uplink data scheduling information to the terminal through repeated transmission in subframe # 1, subframe # 3, subframe # 4, and subframe # 5 of radio frame k 902 (911, 912, 913, 914). ).
  • subframe # 1, subframe # 3, subframe # 4, and subframe # 5 of radio frame k 902 (911, 912, 913, 914).
  • FIG. 9 an example of transmitting uplink scheduling information in successive downlink subframes is provided, but repeated transmission of uplink scheduling information may be performed only in a downlink subframe set by an upper signal among a set of downlink subframes in which repeating transmission may be performed. It may be.
  • repetitive transmission of uplink scheduling information is completed in subframe # 5, and the UE starts from an uplink subframe closest to the uplink subframe after the predetermined number of subframes (ie, p1).
  • Uplink data repetitive transmission can be performed.
  • the p1 value may be set by a higher signal (higher layer signaling) as one of a plurality of values, and may be fixed to a specific value by a specification (predefined appointment). For example, p1 may be fixed at four. In this case, repetition of uplink data by the UE from the nearest uplink subframe after p1 subframes in subframe # 5 of the radio frame k 902, that is, from subframe # 2 of radio frame k + 1 903. The transmission can begin (921).
  • the terminal performs uplink data transmission. If, as in subframe # 3 or subframe # 8, even if repetitive transmission of uplink data scheduling is completed in subframes in which an uplink HARQ process is defined, the terminal is independent of the defined HARQ process. Uplink data transmission may be performed in an uplink subframe first appearing after p1 subframes.
  • the terminal After the repeated transmission of the uplink data 921 by the terminal is started in subframe # 2 of the radio frame k + 1 903, the terminal performs uplink repeated data transmission for a set number of repetitions. That is, the UE performs uplink data repeated transmission in subframe # 7 of the radio frame k + 1 903 and subframe # 2 and subframe # 7 of the radio frame k + 2 904 (922 and 923). , 924).
  • -ACK ePDCCH or ePHICH
  • HARQ-ACK ePDCCH or ePHICH
  • ePDCCH or ePHICH is performed from the closest subframe in the set of downlink subframes in which repetitive transmission set to a higher signal among subframes after p2 subframes may be performed. Repeated transmission may be performed.
  • the UE may detect the HARQ-ACK (ePDCCH or ePHICH) in the subframes within the set of downlink subframes.
  • the p2 value may be set to a higher signal (higher layer signaling) as one of a plurality of values, and may be fixed to a specific value by a specification (predefined appointment). For example, p2 can be fixed at four.
  • HARQ- by the base station from subframe # 5 of the radio frame k + 2 904 to the nearest downlink subframe after the p2 subframes, that is, subframe # 1 of the radio frame k + 3 905.
  • ACK ePDCCH or ePHICH repetitive transmission may be started (931).
  • HARQ-ACK ePDCCH or ePHICH
  • the base station sets the radio frame k + 3 by the set number of repetitions.
  • HARQ-ACK ePDCCH or ePHICH repetitive transmission is performed in subframe # 3, subframe # 4, and subframe # 5 of step 905 (932, 933, and 934).
  • uplink data repeated transmission may be performed in the nearest uplink subframe after p1 subframes from subframe # 5 of the radio frame k + 3 905.
  • Determination of an uplink data transmission start subframe based on uplink data scheduling information transmission subframes described in FIG. 9 (ePDCCH-to-PUSCH HARQ timing determination) and a HARQ-ACK transmission start subframe based on uplink data transmission subframes
  • Determination of (PUSCH-to-HARQ-ACK timing determination) may be applied to both the base station and the terminal, only one of the ePDCCH-to-PUSCH HARQ timing determination and PUSCH-to-HARQ-ACK timing determination may be applied.
  • ePDCCH-to-PUSCH HARQ timing determination may be applied but PUSCH-to-HARQ-ACK timing determination technique may not be applied.
  • 10A is a flowchart illustrating an operation of a base station for a control channel transmission method according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10A illustrates an operation of a base station for performing repetitive transmission for the uplink HARQ process in FIG. 9.
  • the base station transmits information on the LTE cell to the terminal, and sets at least one of the repetitive transmission-related information and HARQ timing information to transmit to the terminal.
  • the information on the LTE cell may be UL-DL configuration information and special subframe configuration information.
  • the information on the LTE cell may be transmitted to the terminal through system information (eg, SIB information) or higher information (ie, higher layer signaling).
  • system information eg, SIB information
  • the repetitive transmission related information that is, the repetitive transmission start subframe, the number of repetitive transmissions, frequency resource information on which the repetitive transmission channel is transmitted, or aggregate information of subframes in which repetitive transmission is performed may be system information, Higher information, or may be transmitted to the terminal through the L1 signal.
  • the HARQ timing information is information indicating p1 and p2 in FIG. 9, and may be transmitted through system information (eg, SIB information) or higher information (ie, higher layer signaling).
  • the HARQ timing information may be fixed to a specific value in the standard, in which case it may not be transmitted to the terminal.
  • the terminal eg, a low cost terminal
  • the terminal may transmit and receive data through repetitive transmission and reception.
  • the coverage enhancement mode of the terminal may be set to higher layer signaling from the base station to the terminal, and the terminal always operating in the coverage enhancement mode may signal to the base station that it always operates in the coverage enhancement mode.
  • the terminal may set itself or may be configured by the base station to operate in the coverage enhancement mode through system information reception or random access procedure.
  • step 1002 the base station repeatedly transmits uplink scheduling information based on the set repetitive transmission related information in a downlink subframe within a set of downlink subframes in which repetitive transmission set to all downlink subframes or higher signals can be performed. do.
  • step 1003 the base station repeatedly receives uplink data based on the set repetitive transmission related information in the closest uplink subframe after p1 subframes from a downlink subframe in which repeated transmission of the uplink scheduling information is completed.
  • the base station transmits HARQ-ACK (ePDCCH or ePHICH) to the nearest downlink subframe after p2 subframes or subframes after p2 subframes from an uplink subframe where the uplink data repeat reception is completed.
  • HARQ-ACK ePDCCH or ePHICH
  • 10B is a flowchart illustrating an operation of a terminal for a control channel transmission method according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10B illustrates an operation of a terminal for performing repetitive transmission for an uplink HARQ process in FIG. 9.
  • the terminal receives information on the LTE cell from the base station, and receives at least one of repetitive transmission related information and HARQ timing information set by the base station.
  • the information on the LTE cell may be UL-DL configuration information and special subframe configuration information.
  • the information about the LTE cell is received from the base station through system information (eg, SIB information) or higher information (ie, higher layer signaling).
  • system information eg, SIB information
  • the repetitive transmission related information that is, the repetitive transmission start subframe, the number of repetitive transmissions, frequency resource information on which the repetitive transmission channel is transmitted, or aggregate information of subframes in which repetitive transmission is performed may be system information, Higher information, or may be transmitted to the terminal through the L1 signal.
  • the HARQ timing information is information indicating p1 and p2 in FIG. 9, and may be transmitted through system information (eg, SIB information) or higher information (ie, higher layer signaling).
  • the HARQ timing information may be fixed to a specific value in the standard, in which case it may not be transmitted to the terminal.
  • the terminal eg, a low cost terminal
  • the terminal may transmit and receive data through repetitive transmission and reception.
  • the coverage enhancement mode of the terminal may be set to higher layer signaling from the base station to the terminal, and the terminal always operating in the coverage enhancement mode may signal to the base station that it always operates in the coverage enhancement mode.
  • the terminal may set itself or may be configured by the base station to operate in the coverage enhancement mode through system information reception or random access procedure.
  • the terminal repeats uplink scheduling information based on the received repetitive transmission related information in a downlink subframe within a set of downlink subframes in which repeating transmission set to all downlink subframes or higher signals may be performed. Receive.
  • step 1013 the terminal repetitively transmits uplink data based on the received repetitive transmission related information in the nearest uplink subframe after p1 subframes from a downlink subframe in which repeated reception of the uplink scheduling information is completed. do.
  • the UE transmits HARQ-ACK (ePDCCH or ePHICH) to the nearest downlink subframe after p2 subframes or subframes after p2 subframes from an uplink subframe in which the uplink data repeat transmission is completed.
  • HARQ-ACK ePDCCH or ePHICH
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a control channel transmission method according to an embodiment of the present disclosure.
  • an LTE cell 1101 of a static TDD scheme is illustrated.
  • the base station transmits the repeated transmission of uplink data scheduling information in a downlink subframe in which an uplink HARQ process of the LTE cell is defined. That is, the base station adjusts a subframe in which repetitive transmission of uplink data scheduling information is started or dynamically adjusts (reduces or increases) the number of repetitive transmissions so that uplink data scheduling is performed in a downlink subframe in which an uplink HARQ process is defined. You can end the repetitive transfer of information. Accordingly, the terminal may perform uplink HARQ repetitive transmission according to uplink HARQ timing of subframes in which the uplink HARQ process is defined.
  • a downlink subframe and an uplink subframe are configured according to TDD UL-DL configuration # 4.
  • the UE may obtain a TDD UL-DL configuration for the cell from system information (eg, information of SIB) or higher information (ie, higher layer signaling).
  • system information eg, information of SIB
  • higher information ie, higher layer signaling
  • a terminal for example, a low cost terminal
  • the coverage enhancement mode of the terminal may be set to higher layer signaling from the base station to the terminal, and the terminal always operating in the coverage enhancement mode may signal to the base station that it always operates in the coverage enhancement mode.
  • the terminal may set itself or may be configured by the base station to operate in the coverage enhancement mode through system information reception or random access procedure.
  • the downlink subframe and the uplink subframe of the TDD scheme may configure one uplink HARQ process.
  • subframes having the same pattern constitute one uplink HARQ process.
  • the downlink subframes # 0, # 1, # 4, # 5, # 6, and # 7 do not constitute an uplink HARQ process, and the subframes # 0, # 1, # 4, # 5, # 6, It can be seen that # 7 does not define an uplink HARQ timing based on an uplink HARQ process. Therefore, in the HARQ transmission scheme of FIG.
  • Repeated transmission start subframes, repeated transmission start subframes, repeated transmission times, frequency resource information on which repeated transmission channels are transmitted, or aggregation information of downlink or uplink subframes on which repeated transmission may be performed may be transmitted to the UE. It may be transmitted in advance or in a L1 (layer 1) signal.
  • the set of uplink or downlink subframes may be, for example, a set of downlink subframes for transmitting uplink or downlink scheduling.
  • the terminal attempts to detect a PDCCH (or ePDCCH) for uplink or downlink scheduling only in at least one downlink subframe in the set of downlink subframes. Can be.
  • the UE may include at least one downlink subframe in the set of downlink subframes. Attempt to detect a PDCCH (or ePDCCH) for up or down scheduling only in a frame.
  • the uplink scheduling information, the uplink data, the HARQ-ACK, etc. are all set to the same number of repetitions.
  • the uplink scheduling information, the uplink data, and the HARQ-ACK may be set differently by the higher signal, or may be dynamically adjusted by the L1 signal. .
  • the base station transmits the uplink data scheduling information to the terminal through repeated transmission in subframe # 5, subframe # 6, subframe # 7, and subframe # 8 of radio frame k 1102 (1111, 1112, 1113, 1114). ).
  • the base station performs four repetitive transmissions from subframe # 5 so that repetitive transmission of the scheduling information is completed in subframe # 8 of the radio frame k 1102.
  • Subframe # 8 of the radio frame k 1102 is a subframe in which an uplink HARQ process is defined.
  • the UE repeatedly transmits uplink data PUSCH based on an uplink HARQ timing defined in subframe # 8 of the radio frame k 1102 which is the last subframe of the repeated transmission of the scheduling information. That is, the terminal starts repeating uplink data transmission from subframe # 2 of radio frame k + 1 1103 based on an uplink HARQ process defined in subframe # 8 of radio frame k 1102 ( 1121). Subsequently, the terminal receives uplink data by the number of repetitions remaining, subframe # 3 of the radio frame k + 1 (1103), subframe # 2 of the radio frame k + 2 (1104), and the radio frame k + 2 (1104). Repeated transmission in subframe # 3 (1122, 1123, 1124).
  • a subframe according to an uplink HARQ timing based on an uplink HARQ process defined in subframe # 3 of the radio frame k + 2 1104 that is, subframe # 9 of the radio frame k + 2 1104).
  • HARQ-ACK ePDCCH or ePHICH
  • the base station starts HARQ-ACK repetitive transmission from subframe # 9 of the radio frame k + 2 1104 (1131).
  • the base station repeatedly transmits HARQ-ACK in subframe # 0, subframe # 1, and subframe # 4 of the radio frame k + 3 1105 (1132, 1133, and 1134) as many times as there are remaining repetitions.
  • transmission HARQ timing determination is necessary. Since the uplink HARQ timing is not defined in the subframe # 4 of the radio frame k + 3 1105 in which the HARQ-ACK repetition transmission is completed, the terminal is configured to perform at least the set number of repetitions or the number of repetitions indicated by the L1 signal. It is assumed that repetitive transmission of HARQ-ACK is performed.
  • the hypothesized additional repetitive transmission may be a next level value of the number of repetitive transmissions (ie, the number of repetitions) set as the higher signal.
  • the assumed additional repetitive transmission may be the number of repetitive transmissions up to a subframe in which uplink HARQ timing is defined.
  • the base station then repeatedly transmits HARQ-ACK (ePDCCH or ePHICH) until subframe # 8 of the radio frame k + 3 1105, which is a subframe in which uplink HARQ timing is defined (1141, 1142, 1143, and 1144).
  • the UE may attempt to receive HARQ-ACK (ePDCCH or ePHICH) until subframe # 8 of the radio frame k + 3 1105.
  • the additional number of repetitions may have a level (or resolution) value that cannot be set as a higher signal. That is, the number of additional repetitions may have any value, not 1, 2, 4, or 8.
  • the terminal may perform uplink data repetitive transmission based on an uplink HARQ timing defined in subframe # 8 of the radio frame k + 3 1105 and the base station may be retransmitted based on the uplink HARQ timing.
  • the uplink data may be repeatedly received.
  • the terminal may attempt to decode the repeated HARQ-ACK according to the operation.
  • the terminal may operate in two cases. In the first case, the terminal attempts to decode by the number of repetitions of 1, 2, 4, or 8, which may be set to an upper signal or an L1 signal, but repeats transmission in a subframe in which the uplink HARQ timing is defined.
  • the first case is a case where a subframe corresponding to the set number of repetitions can always be defined as subframes in which uplink HARQ timing is defined.
  • the UE assumes that repetitive transmission is completed in a subframe in which the nearest uplink HARQ timing is defined after a certain number of subframes (for example, four) from the subframe # 9. Attempt to receive ACK repeated transmissions.
  • the base station and the terminal recognizes that it is possible to repeat the transmission of any number of times different from the number of repetitions of 1, 2, 4, or 8, which may be set to an upper signal or an L1 signal.
  • Determination of an uplink data transmission start subframe ePDCCH-to-PUSCH HARQ timing determination based on uplink data scheduling information transmission subframes during initial transmission described with reference to FIG. 11 and uplink data scheduling information transmission subframes during retransmission. Only one of the determination of the uplink data transmission start subframe (retransmission ePDCCH-to-PUSCH HARQ timing determination) may be applied to the base station and the terminal, or both may be applied to the base station and the terminal.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a control channel transmission method according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 an LTE cell 1101 of a static TDD scheme is illustrated.
  • the base station transmits scheduling information of uplink data
  • FIG. 12 illustrates a case of transmitting scheduling information of downlink data.
  • the base station performs repetitive transmission of downlink data scheduling information of the LTE cell
  • the base station performs repetitive transmission of downlink data according to data transmission timing after repetitive transmission of the scheduling information
  • the terminal repeats the repeated transmission of the downlink data
  • a method of repeatedly transmitting the HARQ-ACK according to the HARQ-ACK transmission timing will be described.
  • the base station performs repetitive transmission of the downlink data in the nearest downlink subframe that appears after a certain number n1 of subframes from the subframe in which repeated transmission of the downlink data scheduling information is completed.
  • a downlink subframe and an uplink subframe are configured according to TDD UL-DL configuration # 2.
  • the UE may obtain a TDD UL-DL configuration for the cell from system information (eg, information of SIB) or higher information (ie, higher layer signaling).
  • system information eg, information of SIB
  • higher information ie, higher layer signaling
  • a terminal for example, a low cost terminal
  • the coverage enhancement mode of the terminal may be set to higher layer signaling from the base station to the terminal, and the terminal always operating in the coverage enhancement mode may signal to the base station that it always operates in the coverage enhancement mode.
  • the terminal may set itself or may be configured by the base station to operate in the coverage enhancement mode through system information reception or random access procedure.
  • Repeated transmission start subframes, repeated transmission start subframes, repeated transmission times, frequency resource information on which repeated transmission channels are transmitted, or aggregation information of downlink or uplink subframes on which repeated transmission may be performed may be transmitted to the UE. It may be transmitted in advance or in a L1 (layer 1) signal.
  • the set of uplink or downlink subframes may be, for example, a set of downlink subframes for transmitting uplink or downlink scheduling.
  • the terminal may attempt to detect a PDCCH (or ePDCCH) for uplink or downlink scheduling only in at least one downlink subframe in the set of downlink subframes.
  • the UE may include at least one downlink subframe in the set of downlink subframes. Attempt to detect a PDCCH (or ePDCCH) for up or down scheduling only in a frame.
  • the uplink scheduling information, the uplink data, the HARQ-ACK, etc. are all set to the same number of repetitions.
  • the uplink scheduling information, the uplink data, and the HARQ-ACK may be set differently by the higher signal, or may be dynamically adjusted by the L1 signal. .
  • the base station transmits the downlink data scheduling information to the terminal through repeated transmission in subframe # 1, subframe # 3, subframe # 4, and subframe # 5 of radio frame k 1202 (1211, 1212, 1213). 1214).
  • examples 1211, 1212, 1213, and 1214 of transmitting downlink scheduling information in consecutive downlink subframes are illustrated, but only in downlink subframes within a set of downlink subframes in which repeated transmissions configured as higher signals may be performed. Repeated transmission of the downlink scheduling information may be performed.
  • the repetitive transmission of downlink data scheduling information is completed in subframe # 5 of the radio frame k 1202, and the base station is the first after n1 subframes from subframe # 5 of the radio frame k 1202.
  • Downlink data transmission is started in a nearby downlink subframe (ie, subframe # 8 of the radio frame k 1202) (1215).
  • the n1 value may be set by an upper signal as one of a plurality of values, and may be fixed to a specific value by a standard. For example, the value of n1 may be fixed to three.
  • the base station After the repetitive transmission of downlink data 1215 by the base station is started in subframe # 8 of the radio frame k 1202, the base station transmits the subframe # 9 of the radio frame k 1202 by the remaining number of repetitions. Downlink data repetitive transmission is performed in subframe # 0 and subframe # 1 of the radio frame k + 1 1203 (1216, 1217, 1218).
  • Two methods are proposed as timing for HARQ-ACK repeated transmission of the UE for the downlink data transmission.
  • the first is HARQ-ACK repetition transmission from subframe # 7 of the radio frame k + 1 1203, which is the nearest uplink subframe after n2 subframes from subframe # 1 of the radio frame k + 1 1203.
  • the n2 value may be set by an upper signal as one of a plurality of values, and may be fixed to a specific value by a standard. For example, the value of n2 may be fixed to four. Accordingly, the UE may perform HARQ-ACK repeated transmission from subframe # 7 of the radio frame k + 1 1203 (1219).
  • the UE performs HARQ-ACK repetitive transmission in subframe # 2 of subframe # 2, subframe # 7 of subframe # 1 of radio frame k + 2 1204, and subframe # 2 of subframe # 1 of radio frame k + 2 1205.
  • the UE determines an uplink subframe for HARQ-ACK transmission from a subframe in which downlink data repetitive transmission is completed based on a DL-reference UL / DL configuration.
  • the DL-reference UL / DL configuration is a TDD UL-DL configuration received from system information when Enhanced Interference Management and Traffic Adaptation (eIMTA) is not configured or in case of a UE that does not support eIMTA, and supports eIMTA.
  • eIMTA Enhanced Interference Management and Traffic Adaptation
  • the eIMTA may be an eimta- HarqReferenceConfig-r12 value that defines uplink HARQ-ACK timing for downlink data repetitive transmission received from an upper signal.
  • n2 defined in subframe # 1 is 6 when DL-reference UL / DL configuration is # 2. Accordingly, HARQ-ACK repeated transmission can be performed from uplink subframe # 7, which is a subframe after six subframes from subframe # 1 (1219).
  • the UE performs HARQ-ACK repetitive transmission in subframe # 2 of subframe # 2, subframe # 7 of subframe # 1 of radio frame k + 2 1204, and subframe # 2 of subframe # 1 of radio frame k + 2 1205. (1220, 1221, 1222).
  • n2 defined in subframe # 1 is 11 when DL-reference UL / DL configuration is # 5. Accordingly, repetitive transmission for HARQ-ACK is performed from uplink subframe # 2 of radio frame k + 2 1204 which is a subframe after 11 subframes from subframe # 1 of radio frame k + 1 1203. It may also be 1220.
  • HARQ-ACK multiplexing transmission is not required through time domain bundling in a TDD cell.
  • the transmission resource of the PUCCH format 1a / 1b may be determined in association with the PRB or subband index of the (E) PDCCH transmitted first or the PRB or subband index of the (E) PDCCH transmitted last.
  • the transmission resource of the PUCCH format 1a / 1b may be determined through PRBs or subband indexes of all (E) PDCCHs repeatedly transmitted.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a control channel transmission method according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 an LTE cell 1301 in an FDD scheme is illustrated.
  • FIG. 13 illustrates a case where a base station transmits downlink data scheduling information in an FDD cell.
  • the cell 1301 has an FDD scheme, a downlink frequency is f1, and an uplink frequency is f2.
  • the base station performs repeated transmission of the downlink data scheduling information in a downlink subframe of the DL cell f1, and performs repeated downlink data transmission according to the data transmission timing after the repeated transmission of the scheduling information,
  • the HARQ-ACK is repeatedly transmitted in an uplink subframe of the UL cell f2 according to the HARQ-ACK transmission timing. Specifically, the base station performs downlink data transmission in a downlink subframe after k1 subframes from a subframe in which repeated transmission of the scheduling information is completed.
  • the terminal may acquire the downlink frequency f1 while performing a cell search, and receive the system information from a base station to obtain the uplink frequency f2. It is assumed that a terminal (for example, a low cost terminal) is set to a coverage enhancement mode. When the terminal is set to a coverage enhancement mode, the terminal may transmit and receive data through repetitive transmission and reception.
  • the coverage enhancement mode of the terminal may be set to higher layer signaling from the base station to the terminal, and the terminal always operating in the coverage enhancement mode may signal to the base station that it always operates in the coverage enhancement mode.
  • the terminal may set itself or may be configured by the base station to operate in the coverage enhancement mode through system information reception or random access procedure.
  • Repeated transmission start subframes, repeated transmission start subframes, repeated transmission times, frequency resource information on which repeated transmission channels are transmitted, or aggregation information of downlink or uplink subframes on which repeated transmission may be performed may be transmitted to the UE. It may be transmitted in advance or in a L1 (layer 1) signal.
  • the set of uplink or downlink subframes may be, for example, a set of downlink subframes for transmitting uplink or downlink scheduling.
  • the terminal may attempt to detect a PDCCH (or ePDCCH) for uplink or downlink scheduling only in at least one downlink subframe in the set of downlink subframes.
  • the UE may include at least one downlink subframe in the set of downlink subframes. Attempt to detect a PDCCH (or ePDCCH) for up or down scheduling only in a frame.
  • the uplink scheduling information, the uplink data, the HARQ-ACK, etc. are all set to the same number of repetitions.
  • the uplink scheduling information, the uplink data, and the HARQ-ACK may be set differently by the higher signal or may be dynamically adjusted differently by the L1 signal. .
  • the base station transmits the downlink data scheduling information to the terminal through repeated transmission in subframe # 0, subframe # 1, subframe # 2, and subframe # 3 of radio frame k 1302 (1311, 1312, 1313, 1314).
  • examples 1313, 1312, 1313, and 1314 transmit downlink scheduling information in successive downlink subframes, downlink scheduling is performed only in downlink subframes within a set of downlink subframes in which repeated transmissions configured as higher signals can be performed. Repeated transmission of information may be performed.
  • the repetitive transmission of downlink data scheduling information is completed in subframe # 3 of the radio frame k 1302, and the downlink subframe after k1 subframes from subframe # 3 of the radio frame k 1302 is completed. That is, downlink data transmission starts in subframe # 6 of the radio frame k 1302 (1315).
  • the k1 value may be set by an upper signal as one of a plurality of values, and may be fixed to a specific value by a standard. For example, the value of k1 may be fixed to three.
  • subframe # 6 of the radio frame k 1302 After the repetitive transmission of downlink data 1315 by the base station is started in subframe # 6 of the radio frame k 1302, the base station performs subframe # 7 of the radio frame k 1302 for the remaining number of repetitions. Downlink data repetitive transmission is performed in subframe # 8 and subframe # 9 (1316, 1317, and 1318).
  • HARQ-ACK repetitive transmission starts from subframe # 3 of radio frame k + 1 1303, which is an uplink subframe after k2 subframes from subframe # 9 of radio frame k 1302.
  • the k2 value may be set by an upper signal as one of a plurality of values, and may be fixed to a specific value by a standard. For example, k2 may be fixed at four.
  • the UE may perform HARQ-ACK repeated transmission from subframe # 3 of the radio frame k 1302 (1319).
  • the UE may perform HARQ-ACK repetitive transmission in subframe # 4, subframe # 5 and subframe # 6 of the radio frame k + 1 1303 by the remaining number of repetitions (1320, 1321). 1322).
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a control channel transmission method according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 an LTE cell 1401 of an FDD scheme is illustrated.
  • FIG. 14 illustrates a case where a base station transmits scheduling information of uplink data in an FDD cell.
  • the cell 1301 has an FDD scheme, a downlink frequency is f1, and an uplink frequency is f2.
  • the base station performs repetitive transmission of uplink data scheduling information in a downlink subframe of the DL cell f1, and the UE performs uplink data repetitive transmission in an uplink subframe of the UL cell f2 according to the new uplink HARQ timing.
  • the base station will be described how to perform HARQ transmission according to the new uplink HARQ timing. Specifically, the base station performs uplink data repeated transmission in an uplink subframe after m1 subframes from a subframe in which repeated transmission of uplink data scheduling information is completed.
  • the terminal may acquire the downlink frequency f1 while performing a cell search, and receive the system information from a base station to obtain the uplink frequency f2. It is assumed that a terminal (for example, a low cost terminal) is set to a coverage enhancement mode. When the terminal is set to a coverage enhancement mode, the terminal may transmit and receive data through repetitive transmission and reception.
  • the coverage enhancement mode of the terminal may be set to higher layer signaling from the base station to the terminal, and the terminal always operating in the coverage enhancement mode may signal to the base station that it always operates in the coverage enhancement mode.
  • the terminal may set itself or may be configured by the base station to operate in the coverage enhancement mode through system information reception or random access procedure.
  • Repeated transmission start subframes, repeated transmission start subframes, repeated transmission times, frequency resource information on which repeated transmission channels are transmitted, or aggregation information of downlink or uplink subframes on which repeated transmission may be performed may be transmitted to the UE. It may be transmitted in advance or in a L1 (layer 1) signal.
  • the set of uplink or downlink subframes may be, for example, a set of downlink subframes for transmitting uplink or downlink scheduling.
  • the terminal may attempt to detect a PDCCH (or ePDCCH) for uplink or downlink scheduling only in at least one downlink subframe in the set of downlink subframes.
  • the UE may include at least one downlink subframe in the set of downlink subframes. Attempt to detect a PDCCH (or ePDCCH) for up or down scheduling only in a frame.
  • the uplink scheduling information, the uplink data, the HARQ-ACK, etc. are all set to the same number of repetitions.
  • the uplink scheduling information, the uplink data, and the HARQ-ACK may be set differently by the higher signal, or may be dynamically adjusted by the L1 signal. .
  • the base station transmits uplink data scheduling information to the terminal through repeated transmission in subframe # 0, subframe # 1, subframe # 2, and subframe # 3 of radio frame k 1402 (1411, 1412, 1413, 1414).
  • uplink scheduling information in consecutive downlink subframes (1411, 1412, 1413, 1414) has been presented, but the uplink only in the downlink subframe within the set of downlink subframes in which repeated transmission set to a higher signal can be performed. Repeated transmission of scheduling information may be performed.
  • repetitive transmission is completed in subframe # 3 of the radio frame k 1402, and the UE is an uplink subframe after m1 subframes from subframe # 3 of the radio frame k 1402 (that is, the Uplink data repetitive transmission is performed in subframe # 7 of radio frame k 1402 (1415).
  • the m1 value may be set by an upper signal as one of a plurality of values, and may be fixed to a specific value by a standard. For example, the value of m1 may be fixed to four.
  • uplink data 1415 by the UE is started in subframe # 7 of the radio frame k 1402, the UE performs subframe # 8 of the radio frame k 1402 for the remaining number of repetitions.
  • Uplink data repeated transmission is performed in subframe # 0 of subframe # 9 and radio frame k + 1 1403 (1416, 1417, and 1418).
  • the downlink subframe after m2 subframes (that is, the subframe # 4 of the radio frame k + 1 1403) from HARQ-ACK (UL).
  • ACK / NACK for the grant repetitive transmission of an ePDCCH, transmitted via ePDCCH, MPDCCH or M-PDCCH is started.
  • HARQ- from the closest subframe in the set of downlink subframes in which repetitive transmission, which is set to a higher signal among subframes after m2 subframes from subframe # 0 of the radio frame k + 1 1403, may be performed.
  • Repeated transmission of ACK (ePDCCH) may be performed.
  • the UE will detect the HARQ-ACK (ePDCCH) only in the subframes in the subframe set.
  • the m2 value may be set by an upper signal as one of a plurality of values, and may be fixed to a specific value by a specification. For example, the value of m2 may be fixed to four. Accordingly, the base station performs HARQ-ACK (ePDCCH) repetitive transmission from subframe # 4 of the radio frame k + 1 1403 (1419). The base station performs HARQ-ACK (ePDCCH) repetitive transmission in subframe # 5 subframe # 6 and subframe # 7 of the radio frame k + 1 1403 for the remaining number of repetitions (1420, 1421). 1422).
  • Determination of an uplink data transmission start subframe based on uplink data scheduling information transmission subframes described in FIG. 14 ePDCCH-to-PUSCH HARQ timing determination
  • HARQ-ACK transmission start subframe based on uplink data transmission subframes Only one of the determinations (PUSCH-to-HARQ-ACK timing determination) may be applied to the base station and the terminal, or both may be applied to the base station and the terminal.
  • (E) PDCCH since repetitive transmission of the same data is performed every subframe, 'DL / UL Downlink Assignment Index (DAI)' defined in (E) PDCCH in a TDD cell.
  • the field and the 'HARQ process number' field may be reserved or fixed to a specific value (for example, '0'), or the fields may be ignored by the terminal regardless of the set value.
  • (E) PDCCH may be configured, and the UE may perform decoding of (E) PDCCH assuming at least the payload size of (E) PDCCH excluding the fields. .
  • the 'redundancy version' field defined in (E) PDCCH is reserved or fixed to a specific value (e.g., '0'), it may be ignored by the terminal regardless of the set value.
  • the (E) PDCCH may be configured except for the field, and the UE may decode the (E) PDCCH by assuming a payload size of (E) PDCCH except at least the 'redundancy version' field.
  • the 'redundancy version' may be set as an upper signal, fixed to a standard, and the terminal may decode data according to the redundancy version.
  • the 'redundancy version' when retransmitting, may reuse the value set in the initial repeated transmission, and the terminal decodes the data according to the reused 'redundancy version'. can do.
  • the number of repetitive transmissions in every retransmission may be set to a higher signal, and when data reception fails in the initial repetitive transmission, a higher repetitive transmission through retransmission is performed.
  • the number of repetitions can be used. That is, the base station may set the number of repetitions that can be used in repetitive transmission through retransmission through the higher signal to the terminal. Or, if the standard decides to use a higher repetition number in repetitive transmission through retransmission, the base station automatically transmits using a higher repetition number in repetitive transmission through retransmission and the terminal automatically transmits in repetitive reception through retransmission. Decoding can be attempted using a higher number of iterations.
  • 15A and 15B illustrate a communication network including a LAA cell to which the present disclosure is applied.
  • LAA Licensed Assisted Access
  • Pcell Primary serving cell
  • S Cell Secondary serving cell
  • FDD or TDD structure may be applied to the LAA cell.
  • FIG. 15A illustrates a case where an LTE cell 1502 and a LAA cell 1503 coexist in one small base station 1501 in a communication network.
  • the terminal 1504 transmits and receives data with the base station through the LTE cell 1502 and the LAA cell 1503.
  • the duplex scheme that is, FDD or TDD
  • uplink transmission may be transmitted only through the LTE cell 1502 when the LTE cell 1502 is a P cell.
  • FIG. 15B illustrates that an LTE macro base station 1511 for wide coverage and a LAA small base station 1512 for increasing data throughput are installed in a communication network.
  • uplink transmission is transmitted only through the LTE base station 1511 when the LTE base station 1511 is a Pcell.
  • the LTE base station 1511 and the LAA base station 1512 have an ideal backhaul network.
  • fast inter-base station X2 communication 1513 is possible, so that although the uplink transmission is transmitted only to the LTE base station 1511, the LAA base station 1512 can transmit relevant control information from the LTE base station 1511 via the X2 communication 1513 in real time. It is possible to receive.
  • the LTE cell and the LAA cell may include a plurality of serving cells, respectively, and may support 32 serving cells in total. Therefore, the technique proposed in the present disclosure can be applied to both the system of FIG. 15A and the communication system of FIG. 15B.
  • up to five serving cells may be configured in the CA.
  • the terminal is set by the higher information to periodically transmit channel information for data scheduling of the base station.
  • an operation of periodically transmitting channel information is called 'periodic channel information transmission', and the 'periodic channel information' is transmitted through a Pcell's Physical Uplink Control CHannel (PUCCH). do.
  • PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • each serving cell independently defines a periodic channel information transmission operation for a terminal configured with a CA.
  • Types of information to be transmitted in the periodic channel information transmission operation include subband CQI, subband CQI, second PMI, wideband CQI and precoding matrix indicator, and wide Wideband first PMI, wideband CQI and second PMI, wideband CQI and first PMI and second PMI, rank indicator (RI), wideband CQI, RI and first PMI, RI and PTI (Precoder Type Indicator) There is this.
  • Transmission Information is determined only according to a transmission mode based on higher information among the above information, and transmission information is set to have respective periods and offsets according to higher information.
  • the periodic channel information transmission time points for a plurality of serving cells in one subframe coincide when the periodic channel information transmission time points for a plurality of serving cells in one subframe coincide, only the periodic channel information for only one serving cell is included in the PUCCH of the Pcell in one subframe. Designed to transmit. Also, even in one serving cell, only one channel information is designed to be transmitted when the transmission timings of the plurality of channel information in one subframe coincide. In this case, priority is determined by the type of information to be transmitted or the serving cell index to transmit only the periodic channel information for one serving cell among the periodic channel information set to be transmitted for a plurality of serving cells, and to the remaining serving cells. Periodic channel information is discarded.
  • RI rank indication
  • transmission times of multiple channel information for one serving cell coincide, information including rank indication (RI) has the highest priority, and transmission times of channel information for multiple serving cells coincide.
  • the channel information of the serving cell including the RI or the first PMI has the highest priority
  • the channel information of the serving cell including the wide band CQI has the second highest priority.
  • channel information having the same priority is transmitted for different serving cells, channel information of a serving cell having a low serving cell index has a high priority.
  • Rel-10 assumes two serving cell configuration scenarios, the possibility of collision of periodic channel information transmission for a plurality of serving cells is not large, and the base station sets a different period or offset of periodic channel information transmission for a serving cell. It is easy to avoid the collision.
  • the periodic channel information in multiple serving cells is simply set by the base station differently setting the period or offset of the periodic channel information transmission for the serving cell. It is difficult to avoid transmission collisions. Therefore, in Rel-13, the collision probability of channel information transmission in one subframe is much larger than that of Rel-12.
  • the Rel-13 based base station is optimized for the remaining serving cells. It is difficult to schedule, which adversely affects the amount of data transmission to the terminal.
  • a base station transmits a UL grant including a non-periodic channel information request for transmission of channel information for the plurality of serving cells
  • a periodic channel of one serving cell or a plurality of serving cells Since the UL grant has to be transmitted every time the information transmission time coincides, the PDCCH transmission resource is wasted, and the PDCCH resource for scheduling of other terminals in the base station is reduced. Therefore, when Rel-13 supports setting of up to 32 serving cells for CA, a method of supporting periodic channel information transmission for as many serving cells as possible in one subframe without requiring PDCCH transmission resources Is required.
  • the present disclosure proposes a scheme in which a terminal transmits channel information for a plurality of serving cells without wasting transmission resources of a downlink control channel in a wireless communication system supporting CA.
  • the UCI PUSCH transmission will be described.
  • the UCI PUSCH transmission of the present disclosure is a method of transmitting a plurality of channel information through the PUSCH.
  • the mode in which the UE performs UCI PUSCH transmission may be set by an upper signal.
  • the upper signal is defined as UCIPUSCHmode . If the UCIPUSCHmode is 0, that is, the UCI PUSCH transmission mode is not set, when the UE transmits periodic channel information, only one channel information is transmitted through PUCCH in one subframe (following Rel-12 operation). If the UCIPUSCHmode is 1, that is, the UCI PUSCH transmission mode is set, the UCI PUSCH transmission is configured for the UE so that a large amount of channel information can be transmitted through the PUSCH in one subframe.
  • the upper signal UCIPUSCHmode May be replaced with a transmission resource for transmitting channel information (UCI) set by the higher signal. That is, the UCI PUSCH operation mode of the terminal may be set by the transmission resource for transmitting the periodic channel information to the PUSCH is set by the higher signal.
  • the UCI PUSCH operation of the UE is activated as follows. First, when transmission timings of two or more different channel information for one serving cell in one subframe coincide, UCI PUSCH is activated instead of PUCCH transmission. Next, when transmission timings of two or more channel information for different serving cells in one subframe coincide, UCI PUSCH is activated instead of PUCCH transmission.
  • two or more channel information for different serving cells may be the same kind of channel information or different kinds of channel information.
  • the UE When the UCI PUSCH is activated, the UE multiplexes the channel information for at least one preset serving cell in a preset method to transmit the PUSCH to the PUSCH.
  • the channel information may include all channel information according to the periodic channel information transmission setting configured to transmit for each serving cell.
  • the channel information may include channel information that could not be transmitted due to coincidence of the channel information transmission time with one channel information that can be transmitted.
  • the channel information may be multiplexed in order according to the serving cell index and the type of channel information. That is, the terminal may sort the channel information for each serving cell index and multiplex the sorted channel information for each serving cell index again according to the channel information type. Alternatively, the terminal may sort channel information configured to transmit by channel information type and multiplex the sorted channel information by sorting serving cell index.
  • the channel information may be multiplexed, encoded and modulated at a predetermined coding rate and modulation scheme, and transmitted to a base station through a PUSCH on a predetermined transmission resource.
  • the coding rate, modulation scheme, and transmission resource may be set by a higher signal together with a UCI PUSCH operation mode setting.
  • the coding rate, the modulation scheme, and the position of the initial resource that is, the initial PRB start position are set by the higher signal, and each time the channel information transmission time coincides with the predefined hopping pattern.
  • the location of the resource ie, the start location of the PRB
  • a Radio Network Temporary Identity (RNTI) a subframe number, a location of an initial resource, and the like may be used.
  • RNTI Radio Network Temporary Identity
  • serving cells for performing UCI PUSCH transmission according to an embodiment of the present disclosure.
  • the serving cell for transmitting the UCI PUSCH may be a Pcell. Since the Pcell is configured to transmit the PUCCH, when two or more periodic channel information transmissions collide, the Pcell may transmit the UCI PUSCH instead of the PUCCH, and when the UCI PUSCH is transmitted, the uplink control information to be transmitted on the PUCCH ( PUCCH transmission power can be reduced by transmitting UCI) on PUSCH (rather than on the PUCCH).
  • the serving cell for the UCI PUSCH transmission may be an S cell.
  • one Scell may be selected as a serving cell for transmission of the UCI PUSCH based on a cell index among a plurality of Scells. For example, the Scell having the lowest cell index may be selected as the serving cell for the transmission of the UCI PUSCH.
  • the UCI PUSCH is transmitted in the Scell, there is an advantage that the UCI transmission procedure of the terminal can be easily defined. For example, when different TDD UL-DL configurations are applied between different bands in an inter-band TDD CA, UCIs for Scells need to be transmitted in the Pcell because the UCI transmission timings in the Scell and the Pcell are different. A new terminal procedure must be defined. However, if UCIs for the Scell are transmitted in the Scell, there is an advantage that it is not necessary to define a new terminal procedure.
  • 16 illustrates a method of transmitting channel information by grouping serving cells according to an embodiment of the present disclosure.
  • the serving cells are grouped (not used when the channel transmission timings of different serving cells coincide) to transmit grouping information to the terminal as an upper signal, and the terminal transmits the channel information of the grouped serving cells. Is a method of transmitting together through an uplink control channel.
  • the grouping information may indicate a group ID or at least one serving cell included in a group.
  • the uplink channel through which control information is transmitted may be a PUSCH channel, which is an uplink data channel so as to transmit a large amount of feedback, or may be transmitted from a terminal through a new uplink control format.
  • Resource information of the PUSCH channel is transmitted from the base station to the terminal through a higher signal (upper layer signaling) in advance, and since the number of serving cells included in each group is already determined, the transmission resource information is set in advance to the terminal. It is possible to transmit a higher signal and the terminal transmits the channel information of the serving cells using the resource information. Thus, it is possible to optimize transmission resource occupancy without wasting transmission resources.
  • the base station may set different transmission periods and offsets to groups of different serving cells. For example, the base station may select and determine one of transmission periods and offsets of CQI transmission used in PUCCH transmission with respect to transmission periods and offsets of the different serving cell groups. Therefore, when transmitting a PUSCH channel, it is possible to avoid the PUSCH transmissions including channel information of different groups do not match.
  • FIG. 16 a case in which a total of eight serving cell groups (for example, 1601, 1602, 1603, 1604, and 1605) is configured for the UE is illustrated. An example of including a different number of cells for each cell group is shown.
  • the LAA cell which is an unlicensed cell
  • the LTE cells which are a licensed cell
  • a method of transmitting channel information by a cell grouping method in a PUSCH may be applied when there are more than five cells, and when there are five or less cells, channel information is transmitted on a PUCCH, and at least two channels are used. If the information transmission time points coincide, one channel information may be transmitted and the others may be dropped.
  • the PUCCH format may be transmitted differently according to the amount of channel information to be transmitted in one subframe. For example, when channel information to be transmitted in one subframe can be transmitted in PUCCH format 2, the UE transmits the channel information in PUCCH format 2, and a plurality of channel information to be transmitted in one subframe. In case of serving cells of the UE may use a new PUCCH format or transmit on a PUSCH channel.
  • the channel information to be transmitted by the UE in one subframe exceeds the payload size that can be transmitted by the new PUCCH format or the payload size that can be included in the PUSCH PRB when transmitted on the PUSCH channel, May drop channel information of a specific cell group and transmit only channel information of the remaining cell group.
  • Selection of the dropping cell group may be performed based on a cell group index. For example, k cell groups with low indexes (k is greater than or equal to 1) or cell groups with the highest cell group index, including the cell group of the lowest cell group index among the cell groups to which channel information should be transmitted. K cell groups having a high index may be selected including.
  • K may be transmitted to the terminal through an upper signal, determined by an equation or a table, or may be determined in advance as a constant.
  • the payload size that the new PUCCH format can send contains two cell groups, and if a high cell group index is to be dropped, Channel information of serving cells having group indexes 1 and 2 may be transmitted in a new PUCCH format (or via PUSCH), and channel information of serving cells having cell group index 3 may be dropped.
  • the payload size that can be transmitted in the new PUCCH format may include channel information of some serving cells of the cell group to be dropped, additionally transmit some serving cell channel information of the cell group to be dropped. Can be.
  • the selection of some of the serving cells is performed according to the importance of channel information (eg RI> wideband CQI> subband CQI), and if the importance of channel information is the same, the serving cell index (eg, increasing High importance). Channel information of serving cells that cannot be transmitted is dropped.
  • 17 is a diagram illustrating a method for transmitting and receiving periodic channel information between a base station and a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 17 a method of setting a transmission period and an offset for transmission of periodic channel information of each serving cell is described as an embodiment according to the present invention.
  • the base station setting the transmission period and the offset for the transmission of the periodic channel information of the serving cell in the embodiment of FIG. 16 may have the same effect as the case of grouping the serving cells.
  • the UE when the channel information transmission times of different serving cells coincide with each other, when the channel information of the serving cells collides in one subframe, the UE transmits channel information of the serving cells together through an uplink control channel. That's how.
  • the operations illustrated in FIG. 17 may be selectively included, and the operations illustrated in FIG. 17 need not be performed in a manner in which all operations are included.
  • the base station 1700 may allocate a resource for transmitting periodic channel information of each serving cell (1720). In this case, the base station 1700 may match the channel information transmission time of some serving cells.
  • the base station may transmit at least one higher signal to the terminal so that the terminal transmits only the channel information of one cell and does not drop the rest ( 1722, 1724).
  • the higher signal is a signal for instructing the terminal to multiplex and transmit all channel information together even if the base station sets the same channel information transmission period and offset of different serving cells.
  • the higher level signal transmitted by the base station includes a configuration of an uplink control format for transmitting a large amount of feedback through an uplink control channel (resource configuration for uplink control format transmission, channel information transmission period and offset information, etc.). ) And configuration of an uplink control channel having an uplink data channel structure (including resource configuration for uplink control channel transmission, channel information transmission period and offset information, etc.), and specific information through higher signals. It may be a signal.
  • the terminal 1710 may select at least one serving cell among a plurality of serving cells and generate periodic channel information of the selected serving cell (1726).
  • the terminal 1710 may uplink transmission control information (UCI) including the generated periodic channel information through a resource indicated by the higher signal (1728).
  • UCI uplink transmission control information
  • the upper signal for configuring an uplink control channel having an uplink data channel structure is called CQI-ReportPeriodicForNewPUCCHFormat 1724, and the upper signal for configuring an uplink control format is referred to as a CQI-ReportPeriodic (1722). It is called).
  • the CQI-ReportPeriodicForNewPUCCHFormat (1724) is an upper signal for PUCCH format 2, which is an uplink control format for allowing the UE to transmit only channel information of one cell (CQI-ReportPeriodic (1722) including resource configuration for PUCCH format 2 transmission). In addition it may be set additionally.
  • the UE 1710 determines whether channel information of multiple cells should be transmitted simultaneously in one subframe. You can judge. In case that channel information of multiple cells does not need to be transmitted at the same time and only channel information of one cell is to be transmitted, the UE 1710 may use the one cell according to the transmission resource of PUCCH format 2 set in the CQI-ReportPeriodic 1722.
  • the terminal 1710 transmits the channel of the multiple cells according to the transmission resource of the 'new PUCCH format' set in the CQI-ReportPeriodicForNewPUCCHFormat 1724. Information can be multiplexed and transmitted simultaneously.
  • the terminal 1710 when only the CQI-ReportPeriodicForNewPUCCHFormat (1724) is set (or turned on and activated), and the CQI-ReportPeriodic (1722) is not set (or set to OFF and deactivated), the channel of multiple cells in one subframe. Regardless of whether information should be transmitted simultaneously or only channel information of one cell, the terminal 1710 always transmits channel information according to a transmission resource of a new PUCCH format set in the CQI-ReportPeriodicForNewPUCCHFormat 1724. Can be.
  • the terminal 1710 is one.
  • channel information of a plurality of cells is to be transmitted simultaneously in a subframe of, only channel information of a cell having the highest priority may be selected and transmitted according to the transmission resource of the PUCCH format 2 set in the CQI-ReportPeriodic 1722. If only channel information of one cell needs to be transmitted without simultaneously transmitting channel information of multiple cells, the UE 1710 according to the transmission resource of the PUCCH format 2 set in the CQI-ReportPeriodic 1722 is performed. Channel information may be transmitted.
  • the base station 1700 may set the period and the offset of the periodic channel information transmission of different serving cells that should receive channel information together in one subframe using the above-described higher signal 1724 or 1722 ( 1720). By making the base station 1700 coincide with the periodic channel information transmission time points (ie, period and offset) of the serving cells, the base station 1700 has the same effect as intentionally grouping the serving cells to receive the channel information at the same time. I can make it.
  • the uplink channel through which the periodic channel information is transmitted may be a PUSCH channel which is an uplink data channel so as to transmit a large amount of feedback, or may be transmitted through a new uplink control format defined by the higher signal. .
  • Resource information of the PUSCH channel may be transmitted from the base station 1700 to the terminal 1710 through the higher signal 1724 or 1722 in advance. Since the number of serving cells that intentionally coincide with the transmission point of the periodic channel information is determined in advance by the base station 1700, resource information of a PUSCH channel is set in advance to an upper signal 1724 or 1722 to the terminal 1710. It is possible to transmit.
  • the terminal 1710 may transmit periodic channel information of serving cells using the resource information. Accordingly, it is possible for the base station 1700 to optimize transmission resource occupancy without wasting transmission resources.
  • the base station 1700, the Pcell 1611, Scell1 1612, Scell3 1613, and Scell41614 of FIG. 16 to receive channel information together in one subframe.
  • the period and the offset of the periodic channel information transmission can be set to the same value.
  • the terminal 1710 drops according to the priority of the periodic channel information even if the transmission time of the periodic channel information is the same.
  • the periodic channel information may be transmitted together in one subframe using a control channel format or a PUSCH capable of transmitting a large amount of control information.
  • the terminal 1710 may select a specific serving cell and transmit only channel information of the selected serving cell.
  • the serving cell to which the terminal 1710 transmits periodic channel information according to the importance of channel information for example, RI> wideband CQI> subband CQI
  • the importance of channel information is the same according to the serving cell index ( Low indexes can be selected.
  • the terminal 1710 may drop the channel information of the serving cells that cannot be transmitted without transmitting.
  • the present disclosure defines a transmission / reception operation of a low-cost terminal having a limit of the maximum processable bandwidth within the entire channel bandwidth or the system transmission bandwidth, and provides a specific method for operating a general LTE terminal and a low-cost terminal together in the same system. Suggest.
  • the frequency domain defined by the bandwidth that can be used by the low cost terminal is referred to as subband or narrowband.
  • FIG. 18 is a conceptual diagram illustrating a case in which a subband in which a low cost terminal operates is operated within a system transmission bandwidth according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 18 a technique of preconfiguring and operating a subband in which a low cost terminal operates within a system transmission bandwidth is described.
  • the size 1804 of the subband in which the low cost UE operates cannot be larger than the system transmission bandwidth 1802 and is generally assumed to be 1.4 MHz (six consecutive PRBs), which is the minimum transmission bandwidth supported by the LTE system. Since the subbands are relatively narrowband, a restriction may be placed on the number of low-cost terminals that can be supported through one subband. If the number of low-cost terminals to be supported by the system increases, a large number of low-cost terminals may be simultaneously serviced by setting / operating a plurality of subbands.
  • FIG. 18 shows an example in which three subbands, that is, subband A 1810, subband B 1812, and subband C 1814 are set in the system transmission bandwidth.
  • the low cost terminal performs transmission and reception of data or control signals at one instant through one subband.
  • the general terminal is a terminal in which the transmission bandwidth used is not limited to the subband region, and may refer to a general LTE terminal.
  • the control channel and data channel for the low cost terminal may be mapped and transmitted in the subband region except for the control channel region 1808. In this case, the control channel and data channel for the low cost terminal may be transmitted in the same subframe or may be transmitted in different subframes. If the control channel and data channel for the low-cost terminal is transmitted in different subframes, the relative time relationship may be defined as a fixed value in advance or the base station may inform the terminal through signaling.
  • the control channel for the general LTE terminal is spread over the system transmission bandwidth in the control channel region 1808 and is transmitted.
  • the data channel and the EPDCCH for the general LTE terminal are subbands in which the control channel region 1808 and the low cost terminal operate. The remaining areas except for may be mapped and transmitted according to the base station scheduling operation. However, even if a subband configured for a low cost terminal is not transmitted at any instant low cost terminal control channel or data channel, the base station may utilize the subband as a data channel for a general LTE terminal for efficient use of radio resources. .
  • Subband control information such as the number and position of the subbands may be preset and operated in advance.
  • the subband control information may be set independently of downlink and uplink. 18 illustrates a downlink reference, but there is no problem in expressing the overall concept even in the case of uplink. However, in the uplink, there is no separate control channel region like the control region 1808.
  • the base station informs the low cost terminal of the subband control information through signaling.
  • the subband control information may be included in a master information block (MIB), a system information block (SIB) for a low cost terminal, or may be included in radio resource control (RRC) layer signaling for a low cost terminal. The signaling can be commonly notified to a plurality of low cost terminals.
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • RRC radio resource control
  • the base station needs to inform each low-cost terminal individually through additional signaling to which subband each sub-cost terminal should specifically operate among the notified subbands.
  • low cost terminal A may be configured to operate in subband A 1810
  • low cost terminal B may be configured to operate in subband B 1812
  • low cost terminal C may be operated in subband C 1814. Therefore, each low cost terminal can perform transmission and reception only within a designated subband.
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the low cost UE may perform the PSS / SSS detection and the PBCH decoding to achieve time-frequency synchronization or to obtain a MIB.
  • the low-cost terminal A operating in the subband A 1810 stops the operation in the subband A 1810 in the middle of the 1.4 MHz band in order to achieve additional time-frequency synchronization or acquire a MIB after initial access.
  • PSS / SSS detection and PBCH decoding may be performed at.
  • the low cost terminal A may perform operations in subband A 1810 again after time-frequency synchronization acquisition or PBCH decoding.
  • the base station informs the terminal of the change of the subband configuration through individual signaling to each of the above-described MIB, SIB, RRC signaling, or a low-cost terminal.
  • the cell-specific reference signal is a reference signal (RS) transmitted by the base station for the UE to refer to measuring the downlink channel state or for the base station to support an operation such as channel estimation when the downlink signal is transmitted.
  • RS reference signal
  • the downlink data channel and the control channel are mapped to the remaining REs except for the RE (Resource Element) to which the CRS is mapped.
  • the mapping pattern of the CRS is determined according to the number of transmit antennas of the base station and is defined as an antenna port of a logical concept.
  • the low cost UE can know the system transmission bandwidth information, CRS antenna port number information, etc. through PBCH decoding.
  • the DCI size for low cost UE may be different from the DCI size for general UE. That is, the DCI for the low cost terminal may be compactly configured according to the subband size in which the low cost terminal operates. Therefore, when the general terminal DCI and the low cost terminal DCI are mapped to time-frequency resources of the same size, a relatively low coding rate is applied to the low cost terminal DCI (ie, error correction capability by channel coding is strongly added. ), It can bring a relative gain in the reception performance of the low-cost terminal DCI. Therefore, when the low cost UE performs the DCI decoding operation, it is assumed that the DCI size determined according to the subband size rather than the system transmission bandwidth. On the other hand, the general terminal assumes the DCI size determined according to the system transmission bandwidth.
  • 19 is a conceptual diagram illustrating that a DCI size is determined differently according to a type of a terminal in an embodiment of the present disclosure.
  • the size of the DCI may be determined differently according to the type of the terminal (ie, the low cost terminal or the general terminal).
  • the DCI size 1906 is determined by the DCI format 1902, the transmission bandwidth information 1904, and the like.
  • the DCI size 1910 is determined by the DCI format 1902, the subband size 1908, and the like. Is determined. Since the subband size 1908 in which the low cost terminal operates is smaller than the system transmission bandwidth 1904, the DCI size 1910 for the low cost terminal is smaller than the DCI size 1906 for the general terminal even in the same DCI format. do.
  • FIG. 20 illustrates a scheduling procedure of a base station when a general LTE terminal and a low cost terminal coexist in the same system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 20 the procedure of the base station illustrated in FIG. 18 is described.
  • the base station sets a subband in which the low cost terminal operates within the system transmission bandwidth and informs the low cost terminal.
  • the base station may operate by configuring a plurality of subbands, and the subband control information such as the number and location of the subbands may be notified to the low-cost terminal through higher layer signaling such as MIB, SIB, or RRC signaling.
  • the base station may inform the low-cost terminal to the subband in which each of the low-cost terminal operates through additional signaling individually.
  • the base station may determine whether the scheduling for the low-cost terminal or the scheduling for the general LTE terminal.
  • the base station configures the DCI for the low cost terminal with reference to the DCI format, subband size and the like.
  • the base station transmits the DCI of the configured low cost terminal to the low cost terminal through a downlink control channel.
  • the downlink control channel for the low cost terminal may be transmitted by being mapped to a time-frequency resource except for the control channel region for a general LTE terminal in a subband in which the low cost terminal operates.
  • the base station may configure and transmit downlink data for the low cost terminal according to the scheduling information indicated by the DCI.
  • the base station configures the DCI for the general LTE terminal with reference to the DCI format, the system transmission bandwidth.
  • the base station transmits the configured DCI to the general LTE terminal through PDCCH or EPDCCH, which is a downlink control channel for the general LTE terminal.
  • the base station may configure and transmit downlink data for the general LTE terminal according to scheduling information indicated by the DCI.
  • the PDCCH it may be spread over the entire system transmission band 1802 during the control channel transmission period 1808 of FIG. 18 and may be transmitted after being mapped without overlapping with each other.
  • 21 illustrates a DCI acquisition procedure of a low cost terminal operating in an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 21 an operation of the terminal illustrated in FIG. 18 is described.
  • the low-cost terminal acquires subband configuration information of the low-cost terminal from the base station, and determines which subband to transmit / receive with the base station.
  • step 2102 the low cost terminal attempts to obtain a DCI through blind decoding for a downlink control channel for the low cost terminal in the subband obtained in step 2100.
  • the low cost terminal acquires detailed control information constituting the DCI. If the obtained control information is downlink scheduling information, the low cost terminal may receive a downlink data channel for the low cost terminal according to the scheduling information indicated by the DCI. If the obtained control information is uplink scheduling information, the low cost terminal may transmit an uplink data channel for a low cost terminal according to scheduling information indicated by the DCI.
  • operation 502 may be performed at the next blind decoding time.
  • FIG. 22 is a conceptual diagram illustrating a case in which a low cost terminal operates without explicitly setting a subband operating within a system transmission bandwidth according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 22 a method of operating a low cost terminal having a maximum processable bandwidth limit within a system transmission bandwidth without explicitly setting a subband in which the low cost terminal operates is illustrated.
  • the low cost terminal performs transmission and reception of data or control signals at any instant within the maximum processable bandwidth.
  • the maximum processable bandwidth of the low cost terminal cannot be greater than the system transmission bandwidth 2202, and is generally assumed to be 1.4 MHz (6 consecutive PRBs), which is the minimum transmission bandwidth supported by the LTE system.
  • the base station should not allocate an RB that exceeds the maximum processable bandwidth of the low cost terminal when scheduling for the low cost terminal. If the low cost UE is allocated an RB exceeding the maximum processable bandwidth, the low cost UE determines that the scheduling information is wrong and ignores it.
  • the control channel region 2208 of each subframe since a control channel for a general terminal is transmitted over a system transmission bandwidth 2202 over a wide bandwidth, the low cost terminal cannot receive the control channel for the general terminal.
  • the control channel and data channel for the low cost terminal may be mapped and transmitted in the remaining regions except for the control channel region 2208.
  • FIG. 22 is shown based on a downlink basis, there is no problem in expressing the overall concept even in the case of uplink. However, in the uplink, there is no separate control channel region like the control channel region 2208.
  • the low-band terminal subband is not separately set in advance, and the degree of freedom of resource utilization is relatively large (when the constraint of the RB allocation is satisfied) compared with the embodiment of FIG. 18.
  • the low-cost UE may receive PSS / SSS and PBCH mapped to 1.4 MHz (for example, a band corresponding to 2210 in FIG. 22) in the system bandwidth.
  • the low cost UE can obtain time-frequency synchronization and cell ID by detecting the PSS / SSS and obtain MIB, which is essential system information, through PBCH decoding.
  • MIB which is essential system information
  • the low cost UE may perform the PSS / SSS detection and the PBCH decoding to achieve time-frequency synchronization or to obtain a MIB.
  • the low-cost terminal transmits and receives data and control signals within a bandwidth relatively smaller than the system transmission bandwidth, but the system transmission bandwidth information and the number of CRS antenna ports for accurate RE mapping of the transmission and reception signals. Information and the like can be obtained.
  • the same DCI format maintains the same low-cost terminal DCI size and general terminal DCI size. That is, since the base station adopts a consistent DCI configuration method regardless of the terminal type (ie, regardless of the general terminal or the low cost terminal), it is possible to minimize the change of the existing base station implementation and to reduce the complexity of the base station implementation.
  • the low cost terminal performs the DCI decoding operation, it is assumed that the DCI size determined according to the system transmission bandwidth, not the maximum processable bandwidth of the low cost terminal.
  • Resource information of a frequency domain to which downlink data or uplink data of the low cost terminal is mapped may be informed by the base station to the low cost terminal through 'Resource block assignment' information 2216 constituting the DCI. have.
  • the base station maps and transmits a DCI for the low-cost terminal in the DCI region 2210 of the subframe i 2204, and transmits the DCI for the low cost terminal, and the PDSCH region 2212 of the subframe i + k 2206.
  • the downlink data for the low cost terminal is mapped and transmitted (k> 0).
  • the frequency band sizes of the DCI region 2210 and the PDSCH region 2212 may not exceed the maximum processable bandwidth of the low cost terminal.
  • the location of the PDSCH region 2212 mapped and transmitted to the DCI region 2210 may be indicated by 'Resource block assignment' information 2216 transmitted through the DCI region 2210. .
  • Information about the DCI region 2210 which is a frequency region to which DCI is mapped and transmitted, may be previously designated by the base station to the low cost terminal.
  • the k is determined in consideration of the time required to change the frequency of the low-cost terminal, the fixed value is applied or the base station can inform the low-cost terminal through a separate signaling.
  • k 0, that is, when DCI and downlink data (PDSCH) are mapped and transmitted in the same subframe, the total bandwidth of the DCI region 2210 and the PDSCH region 2212 can be processed by the low cost UE. Bandwidth cannot be exceeded.
  • FIG. 23 is a conceptual diagram illustrating a DCI size determination method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the DCI size 2306 is determined by the DCI format 2302, the transmission bandwidth information 2304, and the like in both the general terminal and the low-cost terminal. Therefore, in the same DCI format, the DCI size for the low cost terminal and the DCI size for the general terminal are the same.
  • FIG. 24 illustrates a scheduling procedure of a base station when a general LTE terminal and a low cost terminal coexist in the same system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station sets a subband to be transmitted by mapping the DCI of the low cost terminal within the system transmission bandwidth and informs the low cost terminal.
  • Subband control information such as the location of the configured subband may be notified to the low cost terminal through higher layer signaling such as MIB, SIB, or RRC signaling.
  • the base station may provide the subband control information separately through additional signaling to the low-cost terminal.
  • the base station may determine whether the scheduling to be determined is scheduling for a low-cost terminal or scheduling for a general LTE terminal.
  • the base station configures the DCI for the low cost terminal with reference to the DCI format, transmission bandwidth, and the like.
  • the base station may transmit the DCI of the configured low-cost terminal to time-frequency resources excluding the control channel region for the general LTE terminal in the subband configured in the 2400.
  • the base station may configure and transmit downlink data PDSCH for the low cost UE according to scheduling information (ie, resource block allocation information) informed by the DCI.
  • the base station configures the DCI for the general LTE terminal with reference to the DCI format, transmission bandwidth, and the like.
  • the base station may transmit the configured DCI to the general LTE terminal through a PDCCH or EPDCCH which is a downlink control channel for the general LTE terminal.
  • the base station may configure and transmit downlink data for the general LTE terminal according to scheduling information informed by the DCI.
  • the PDCCH it may be spread over the entire system transmission band 2202 during the control channel region 2208 of FIG. 22, and may be transmitted after being mapped without overlapping with each other.
  • 25 illustrates a DCI acquisition procedure of a low cost terminal operating in an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 25 an operation of the terminal illustrated in FIG. 22 is described.
  • the low cost terminal acquires subband configuration information in which the DCI for the low cost terminal is mapped and transmitted from the base station to determine which subband to receive the DCI from the base station.
  • step 2502 the low cost terminal attempts to obtain a DCI through blind decoding for a downlink control channel for the low cost terminal in the subband obtained in step 2500.
  • the low cost terminal acquires detailed control information constituting the DCI. If the obtained control information is downlink scheduling information, the low cost terminal may receive a downlink data channel for the low cost terminal according to the scheduling information indicated by the DCI. If the obtained control information is uplink scheduling information, the low cost terminal may transmit an uplink data channel for the low cost terminal according to the scheduling information indicated by the DCI.
  • the operation 2502 may be performed at the next blind decoding time.
  • FIG. 26 is a conceptual diagram illustrating a case in which a subband in which a low cost terminal operates in a system transmission bandwidth is preset and dynamically changed according to an embodiment of the present disclosure.
  • a base station presets and operates a subband in which a low cost terminal operates within a system transmission bandwidth, and dynamically changes a subband in which a low cost terminal operates.
  • the size of the subband in which the low cost UE operates cannot be larger than the system transmission bandwidth 2602.
  • the minimum transmission bandwidth supported by the LTE system is 1.4 MHz (six consecutive PRBs).
  • the base station may set up and operate a plurality of subbands to simultaneously service a large number of low cost terminals.
  • FIG. 26 shows an example in which three subbands A, B, and C 1010, 1012, and 1014 are set in the system transmission bandwidth 2602.
  • the low cost terminal may perform transmission / reception of data or control signals through one of the subbands at any moment.
  • the base station designates one of the subbands, maps and transmits a DCI for the low-cost terminal, and includes the 'subband indicator 2616' in the DCI to map data for the low-cost terminal.
  • the subbands to be dynamically informed.
  • the 'subband indicator' may be included in, for example, 'resource block assignment' information included in the DCI.
  • the subband to which the DCI is mapped may reduce the DCI decoding complexity of the low-cost terminal by informing the base station of the low-cost terminal in advance.
  • the 'subband indicator' 2616 is information indicating a subband to which data of the low cost terminal is mapped and transmitted among subbands configured for use by the low cost terminal.
  • the subband indicator may be referred to as 'subband index', 'narrowband indicator', or 'narrowband index'.
  • the 'subband indicator' 2616 may be configured in various ways, as follows.
  • Method 1 Incorporate additional control information into the existing DCI.
  • Method 2 How to convert some control information of the existing DCI to 'subband indicator'.
  • a 'carrier indicator field (CIF)' defined for a carrier aggregation (CA) may be converted to a 'subband indicator' for a low cost terminal. (CA is not applicable to low cost terminals)
  • Method 3 A method of configuring group control information by combining 'subband indicators' for multiple terminals. In this case, unlike the methods 1 and 2, DCI for scheduling is needed separately from the 'subband indicator'.
  • the information on the frequency domain 2612 to which the 'subband indicator' is mapped and transmitted is notified by the base station to the low cost terminal in advance.
  • the base station maps and transmits a 'subband indicator' for the low-cost terminal in subband B 2612 of subframe i 2604, and subband A of subframe i + k 2606.
  • Downlink data for the low cost UE is mapped and transmitted in an area 2610 (k> 0).
  • the k is determined in consideration of the time required to change the frequency of the low-cost terminal, the fixed value is applied or the base station can inform the low-cost terminal through a separate signaling.
  • the operation may be performed as follows.
  • Scheme A The low cost UE attempts to detect the next 'subband indicator' by returning to the subband to which the 'subband indicator' is mapped and transmitted (ie, changing the frequency).
  • Scheme B The low cost UE prepares for reception of next downlink data or transmission of uplink data in a subband indicated by the 'subband indicator' without changing the subband.
  • the low cost UE may perform PSS / SSS detection and PBCH decoding by performing time-frequency synchronization or changing the frequency to the center frequency of the system transmission bandwidth to obtain MIB. have.
  • the low-cost UE transmits and receives data and control signals within a bandwidth relatively smaller than the system transmission bandwidth, but may acquire system transmission bandwidth information, CRS antenna port number information, and the like for accurate RE mapping of the transmission and reception signals.
  • the base station scheduling procedure according to FIG. 26 may be described with reference to FIG. 20. However, according to the embodiment of FIG. 26, when configuring the DCI for the low cost terminal in step 2004 of FIG. 20, a subband indicator is additionally included according to the method 1 or the method 2 or according to the method 3. Separate group control information combining 'subband indicators' for various terminals may be configured.
  • the DCI acquisition procedure of the low cost terminal according to FIG. 26 may be described with reference to FIG. 21. However, according to the embodiment of FIG. 26, at or before step 2102 of FIG. 21, the low cost terminal may further perform a procedure of receiving a 'subband indicator'.
  • FIG. 27 is a conceptual diagram illustrating a method of indicating subbands in an FDD system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the frequency bands of the uplink frequency and the downlink frequency are used for each frequency band in which the LTE system operates. Defined separately. Referring to FIG. 27, when operating an uplink subband and a downlink subband of a low-cost terminal in a transmission bandwidth of uplink and downlink, respectively, the center frequency intervals of the uplink subband and the downlink subband ( A technique using 'subband Tx-Rx center frequency separation' is illustrated.
  • a center frequency interval of an uplink frequency and a downlink frequency (“TX—RX carrier), which is an interval between an uplink center frequency 2708 and a downlink center frequency 2710.
  • the TX-RX carrier center frequency separation 2700 and the subband Tx-Rx center frequency separation 2702 may have different values. Since the uplink subband 2716 and the downlink subband 2718 of the low cost UE may be located in an uplink bandwidth 2704 and a downlink bandwidth 2706, respectively, the uplink subband and the downlink subband The subband Tx-Rx center frequency separation of satisfies the relationship of Equation 1 below.
  • the base station may apply the following method to inform the low cost terminal of the location of the downlink subband and the uplink subband.
  • Method 1 The base station informs the low cost terminal of the location of the downlink subband and the location of the uplink subband by signaling.
  • Method 2 The base station informs the low cost terminal of the location of the downlink subband and the center frequency spacing ('subband Tx-Rx center frequency separation') of the uplink subband and the downlink subband through signaling.
  • the terminal may calculate the position of the uplink subband from the signaling value.
  • Method 3 The base station informs the low-cost terminal of the position of the uplink subband and the center frequency spacing ('subband Tx-Rx center frequency separation') of the uplink subband and the downlink subband through signaling, respectively.
  • the terminal may calculate the location of the downlink subband from the signaling value.
  • the number of uplink subbands and the number of downlink subbands may be set differently according to the asymmetry of the amount of uplink and downlink traffic.
  • FIG. 28 is a diagram illustrating a configuration of a base station apparatus for implementing an embodiment of the present disclosure.
  • the base station may be an LTE base station or an LAA base station.
  • the base station apparatus according to the present disclosure may include a controller 2801 and a transceiver 2820.
  • the transceiver 2820 may include a transmitter including at least one of a PDCCH block 2805, a PDSCH block 2816, a PHICH block 2824, and a multiplexer 2815, a PUSCH block 2830, and a PUCCH block 2839. And a receiver including at least one of the demultiplexer 2849.
  • the controller 2801 may perform repetitive transmission and DL / UL HARQ timing control according to FIGS. 2 to 14 of the present disclosure. Also, the controller 2801 may perform cell grouping and channel information mapping control, resource allocation for periodic channel information transmission, and higher signal transmission according to FIGS. 15 to 17 of the present disclosure. Also, the controller 2801 may perform DCI transmission and subband allocation operations of the low cost terminal according to FIGS. 18 to 27 of the present disclosure according to the terminal type.
  • the base station apparatus may further include at least one of a scheduler 2803, a DCI configurator, a storage unit, and an antenna, and the scheduler may control DL / UL HARQ timing.
  • the DCI configurator may configure the DCI as described in the specific embodiment of the present invention according to the terminal type that the base station of the present disclosure intends to schedule.
  • DL HARQ timing means PDSCH transmission timing for downlink scheduling repetitive transmission and PUCCH transmission timing for PDSCH repetitive transmission
  • UL HARQ timing means PUSCH for uplink scheduling information repetitive transmission. It is assumed that both the transmission timing and the UL grant / PHICH transmission timing for the PUSCH repetitive transmission are included.
  • the controller 1101 controls the timing relationship between the respective physical channels for the terminal to be scheduled by referring to the amount of data to be transmitted to the terminal, the amount of resources available in the system, and the like.
  • the scheduler 2803 and the PDCCH block 2805 are adjusted.
  • the PDSCH block 2816, the PHICH block 2824, the PUSCH block 2830, and the PUCCH block 2839 may be controlled. Control of the repetitive transmission and UL HARQ timing follows the method described in the specific embodiment of the present disclosure.
  • the PDCCH block 2805 configures control information under the control of the scheduler 2803 to perform repetitive transmission as described in the specific embodiment of the present disclosure, and the control information is different from other signals in the multiplexer 2815. Can be multiplexed.
  • the PDSCH block 2816 generates data under the control of the scheduler 2803, and the data may be multiplexed with other signals in the multiplexer 2815.
  • the PHICH block 2824 is a HARQ-ACK for the PUSCH repetitive transmission to perform repetitive transmission as described in the specific embodiment of the present disclosure.
  • the HARICH ACK / for the PUSCH received from the UE under the control of the scheduler 2803 is performed.
  • NACK may be generated.
  • the HARQ ACK / NACK may be multiplexed with other signals at the multiplexer 2815.
  • the multiplexed signals are generated as OFDM signals and transmitted to the terminal.
  • the PUSCH block 2830 may acquire PUSCH data with respect to a signal received from the terminal by repetitive transmission as described in the specific embodiment of the present disclosure. Notifies the scheduler 2803 of an error regarding the decoding result of the PUSCH data to adjust downlink HARQ ACK / NACK generation, and transmits a downlink HARQ ACK / NACK by applying the error on the decoding result to the controller 2801. You can adjust the timing.
  • the PUCCH block 2830 is an uplink ACK / NACK or the like from a signal received from a terminal based on a PUCCH transmission timing or a signal received from a terminal through a HARQ-ACK payload size and a PUCCH format as described in a specific embodiment of the present disclosure. Acquire a CQI.
  • the obtained uplink ACK / NACK or CQI is applied to the scheduler 2803 and used to determine whether to retransmit the PDSCH and a modulation and coding scheme (MCS).
  • MCS modulation and coding scheme
  • the obtained uplink ACK / NACK may be applied to the controller 2801 to adjust transmission timing of the PDSCH.
  • 29 is a diagram illustrating a configuration of a terminal device implementing an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal device may include a controller 2901 and a transceiver 2920.
  • the transceiver 2920 may include a transmitter including at least one of a PUCCH block 2905, a PUSCH block 2916, and a multiplexer 2915, a PHICH block 2924, a PDSCH block 2930, and a PDCCH block 2939. And a demultiplexer 2949 may be divided into a receiver.
  • the controller 2901 may perform a repeat transmission operation according to FIGS. 2 to 14 of the present disclosure.
  • the controller 2901 may control cell grouping and channel information mapping and perform periodic channel information transmission according to FIGS. 15 to 17 of the present disclosure.
  • the control unit 2901 may perform DCI acquisition and a communication operation through a subband of the low cost terminal according to FIGS. 18 to 27 of the present disclosure.
  • the terminal device may further include at least one of a storage unit and an antenna.
  • the controller 2901 for controlling repetitive transmission and DL / UL HARQ timing includes the PDSCH block 2930, the PDCCH block 2939, the PUCCH block 2905, and the PUSCH block 2916 according to the repetitive transmission and the UL HARQ timing.
  • repetitive transmission is in accordance with the method described in the present disclosure
  • DL HARQ timing means PDSCH transmission timing for downlink scheduling repetitive transmission and PUCCH transmission timing for PDSCH repetitive transmission
  • UL HARQ timing means PUSCH for uplink scheduling information repetitive transmission. Transmit timing and UL grant / PHICH transmission timing for PUSCH repetitive transmission shall be meant.
  • the PUCCH block 2905 configures HARQ ACK / NACK or CQI with UCI under the control of the controller 2901 controlling downlink data storage in a soft buffer for repeated transmission according to an embodiment of the present disclosure, and the HARQ ACK / The NACK or CQI is multiplexed with other signals in the multiplexer 2915 and transmitted to the base station.
  • the PUSCH block 2916 extracts data to be transmitted for repetitive transmission according to an embodiment of the present disclosure, and the extracted data may be multiplexed with other signals in the multiplexer 2915.
  • the multiplexed signals may be generated as a single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) signal and transmitted to the base station in consideration of UL HARQ timing.
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • the PHICH block 2924 separates the PHICH signal from the base station through the demultiplexer 2949 with respect to the signal received from the base station according to the repeated transmission and UL HARQ timing, and then determines whether the HARQ ACK / NACK for the PUSCH is performed. Acquire.
  • the PDSCH block 2930 separates the PDSCH signal through the demultiplexer 2949 for the signal received from the base station for repetitive transmission according to an embodiment of the present disclosure, obtains PDSCH data, and decodes the data. Notify the PUCCH block (2905) whether or not the error for the uplink HARQ ACK / NACK generation, and the error on the decoding result to the controller (2901) to adjust the timing when uplink HARQ ACK / NACK transmission. .
  • the PDCCH block 2939 may separate the PDCCH signal through the demultiplexer 2959 and then decode the DCI format to obtain a DCI from the decoded signal.
  • FIGS. 2 to 29 are not intended to limit the scope of the present disclosure. That is, all of the components, or steps of the operations described in FIGS. It can be implemented within.
  • the above-described operations can be realized by providing a memory device storing the corresponding program code to an entity, a function, a base station, or any component in the terminal device of the communication system. That is, the controller of an entity, a function, a base station, or a terminal device can execute the above-described operations by reading and executing a program code stored in a memory device by a processor or a central processing unit (CPU).
  • a processor or a central processing unit (CPU).
  • the various components of an entity, function, base station, or terminal device, module, etc. described herein may be hardware circuits, for example, complementary metal oxide semiconductor based logic circuits; May be operated using hardware circuitry such as firmware, software and / or hardware, and a combination of firmware and / or software embedded in a machine-readable medium.
  • various electrical structures and methods may be implemented using transistors, logic gates, and electrical circuits such as application specific semiconductors.

Landscapes

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

Abstract

본 개시는 LTE와 같은 4G 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 또는 pre-5G 통신 시스템에 관련된 것이다. 본 개시는 적어도 하나의 상향링크 전송을 위한 서브프레임 및 적어도 하나의 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 포함하는 TDD(time division duplex) 방식의 셀에서 동작하는 이동통신 시스템의 기지국에서 상향링크 데이터 반복 전송을 지원하는 방법에 있어서, 서브프레임들 중 상향링크 HARQ(hybrid automatic repeat request) 프로세스가 정의되어 있는 하향링크 서브프레임에서 상향링크 데이터 스케줄링 정보를 반복 전송하는 동작; 및 상기 스케줄링 정보의 반복 전송이 완료되는 하향링크 서브프레임에 정의된 HARQ 프로세스의 HARQ 전송 타이밍에 따른 상향링크 서브프레임에서부터 상향링크 데이터를 반복 수신하는 동작을 포함하는 방법을 제공한다.

Description

무선통신 시스템에서 단말을 위한 제어 채널 전송 방법 및 장치
본 개시는 셀룰러(cellular) 무선통신 시스템에 대한 것으로서, 특히 저비용 단말의 제어 채널 송수신 기법에 관한 것이다. 또한, 본 개시는 다수의 셀을 갖는 무선 통신 시스템에서 단말이 서빙 셀의 채널 정보를 기지국에 송신하는 기법에 관한 것이다. 또한, 본 개시는 저비용 단말의 데이터 송수신을 위한 스케줄링 기법에 관한 것이다.
4G (4th-Generation) 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G (5th-Generation) 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (beyond 4G network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (post LTE)의 시스템이라 불리고 있다.
높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파 (mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가 (60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서 전파의 경로 손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍 (beamforming), 거대 배열 다중 입출력 (massive MIMO), 전차원 다중입출력 (full dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나 (array antenna), 아날로그 빔형성 (analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀 (advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크 (cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크 (ultra-dense network), 기기 간 통신 (device to device communication: D2D), 무선 백홀 (wireless backhaul), 이동 네트워크 (moving network), 협력 통신 (cooperative communication), CoMP (coordinated multi-points), 및 수신 간섭제거 (interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다.
이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조 (advanced coding modulation: ACM) 방식인 FQAM (hybrid FSK and QAM modulation) 및 SWSC (sliding window superposition coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC (filter bank multi carrier), NOMA (non-orthogonal multiple access), 및 SCMA (sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
일반적으로 이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동 통신 시스템은 점차로 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하고 있으며, 현재에는 고속의 데이터 서비스를 제공할 수 있는 정도까지 발전하였다. 그러나 현재 서비스가 제공되고 있는 이동 통신 시스템에서는 자원의 부족 현상 및 사용자들이 보다 고속의 서비스를 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
이동 통신 시스템은 예를 들어, 3GPP의 HSPA(High Speed Packet Access), LTE(Long Term Evolution 혹은 E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access), 3GPP2의 HRPD(High Rate Packet Data), UMB(Ultra Mobile Broadband), 및 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)의 802.16e 등의 통신 표준과 같이 고속, 고품질의 패킷 데이터 서비스를 제공하는 광대역 무선 통신 시스템으로 발전하고 있다.
차세대 이동 통신 시스템으로 개발 중인 중 하나의 시스템으로써 3GPP(The 3rd Generation Partnership Project)에서 LTE(Long Term Evolution)에 대한 규격 작업이 진행 중이다. LTE는 최대 100 Mbps정도의 송신 속도를 가지는 고속 패킷 기반 통신을 구현하는 기술이다. 이를 위해 여러 가지 방안이 논의되고 있는데, 예를 들어 네트워크의 구조를 간단히 해서 통신로 상에 위치하는 노드의 수를 줄이는 방안이나, 무선 프로토콜들을 최대한 무선 채널에 근접시키는 방안 등이 있다.
상기 LTE 시스템에서 하향링크(Downlink) 통신은 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식을 채용하고 있고, 상향링크(Uplink) 통신은 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식을 채용하고 있다. 상기와 같은 다중 접속 방식은, 통상 각 사용자 별로 데이터 혹은 제어정보를 실어 보낼 시간-주파수 자원을 서로 겹치지 않도록, 즉, 직교성 (orthogonality)이 성립하도록, 할당 및 운용함으로써 각 사용자의 데이터 혹은 제어정보를 구분한다. OFDM 전송 방식은 멀티캐리어(Multi-carrier)를 사용하여 데이터를 전송하는 방식으로서, 직렬로 입력되는 심볼(Symbol)열을 병렬화하고 이들 각각을 상호 직교 관계를 가지고 다수의 멀티캐리어들, 즉 다수의 서브캐리어(Sub-carrier 채널들로 변조하여 전송하는 멀티캐리어 변조(Multi Carrier Modulation) 방식의 일종이다.
LTE 시스템은 초기 전송에서 복호 실패가 발생된 경우, 물리 계층에서 해당 데이터를 재전송하는 HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) 방식을 채용하고 있다. HARQ 방식이란 수신기가 데이터를 정확하게 디코딩하지 못한 경우, 수신기가 송신기에게 디코딩 실패를 알리는 정보(NACK; Negative Acknowledgement)를 전송하여 송신기가 물리 계층에서 해당 데이터를 재전송할 수 있게 한다. 수신기는 송신기가 재전송한 데이터를 기존에 디코딩 실패한 데이터와 결합하여 데이터 수신성능을 높이게 된다. 또한, 수신기가 데이터를 정확하게 복호한 경우 송신기에게 디코딩 성공을 알리는 정보(ACK; Acknowledgement)를 전송하여 송신기가 새로운 데이터를 전송할 수 있도록 할 수 있다.
도 1은 LTE 시스템에서 하향링크에서 상기 데이터 혹은 제어채널이 전송되는 무선자원영역인 시간-주파수영역의 기본 구조를 나타낸 도면이다.
도 1에서 가로축은 시간 영역을, 세로축은 주파수 영역을 나타낸다. 시간 영역에서의 최소 전송단위는 OFDM 심볼로써, Nsymb (102)개의 OFDM 심볼이 모여 하나의 슬롯(106)을 구성하고, 2개의 슬롯이 모여 하나의 서브프레임(105)을 구성한다. 상기 슬롯의 길이는 0.5ms 이고, 서브프레임의 길이는 1.0ms 이다. 그리고 하나의 라디오 프레임(114)은 10개의 서브프레임으로 구성되는 시간 영역 단위이다. 주파수 영역에서의 최소 전송단위는 서브캐리어로서, 전체 시스템 전송 대역 (Transmission bandwidth)의 대역폭은 총 NBW (104)개의 서브캐리어로 구성된다.
OFDM 방식에서 변조 신호는 시간과 주파수로 구성된 2차원 자원(resource)에 위치한다. 시간 축 상의 자원은 서로 다른 OFDM 심볼들로 구별되며 이들은 서로 직교한다. 주파수 축 상의 자원은 서로 다른 서브캐리어로 구별되며 이들 또한 서로 직교한다. 즉 OFDM 방식에서는 시간 축 상에서 특정 OFDM 심볼을 지정하고 주파수 축 상에서 특정 서브캐리어를 지정하면 하나의 최소 단위 자원을 가리킬 수 있는데, 이를 자원 요소(RE: Resource Element, 이하 ‘RE’라 칭함)(112)라고 칭한다. 서로 다른 RE들은 주파수 선택적 채널(frequency selective channel)을 거치더라도 서로 직교하는 특성을 가지고 있어서, 서로 다른 RE로 전송된 신호는 상호 간섭을 일으키지 않고 수신 측으로 수신될 수 있다.
물리 채널은 하나 또는 그 이상의 부호화된 비트 열을 변조한 변조심볼을 전송하는 물리 계층의 채널이다. 직교 주파수 분할 다중 접속(OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiple Access, 이하 'OFDMA'라 칭함) 시스템에서는 송신하는 정보열의 용도나 수신기에 따라 복수의 물리 채널을 구성하여 전송할 수 있다. 하나의 물리 채널을 어떤 RE에 배치하여 전송할 것인가를 송신기와 수신기가 미리 약속하여야 하는데 그 규칙을 맵핑(mapping)이라고 한다.
시간-주파수 영역에서 자원의 기본 단위는 RE(112)로써, OFDM 심볼 인덱스 및 서브캐리어 인덱스로 나타낼 수 있다. 리소스 블록(108, Resource Block; RB 혹은 Physical Resource Block; PRB)은 시간 영역에서 Nsymb (102)개의 연속된 OFDM 심볼과 주파수 영역에서 NRB (110)개의 연속된 서브캐리어로 정의된다. 따라서, 하나의 RB(108)는 Nsymb x NRB 개의 RE(112)로 구성된다. 일반적으로 데이터의 최소 전송단위는 상기 RB 단위이다. LTE 시스템에서 일반적으로 상기 Nsymb = 7, NRB=12 이고, NBW 및 NRB 는 시스템 전송 대역의 대역폭에 비례한다. 단말에게 스케줄링되는 RB 개수에 비례하여 데이터 레이트(data rate)가 증가하게 된다. LTE 시스템은 6개의 전송 대역폭을 정의하여 운영한다. 하향링크와 상향링크를 주파수로 구분하여 운영하는 FDD(frequency division duplex) 시스템의 경우, 하향링크 전송 대역폭과 상향링크 전송 대역폭이 서로 다를 수 있다. 채널 대역폭은 시스템 전송 대역폭에 대응되는 RF(radio frequency) 대역폭을 나타낸다.
표 1은 LTE 시스템에 정의된 시스템 전송 대역폭과 채널 대역폭 (Channel bandwidth)의 대응관계를 나타낸다. 예를 들어, 10MHz 채널 대역폭을 갖는 LTE 시스템에서 전송 대역폭은 50개의 RB로 구성된다.
Channel bandwidth BWChannel [MHz] 1.4 3 5 10 15 20
Transmission bandwidth configuration NRB 6 15 25 50 75 100
하향링크 제어정보의 경우 상기 서브프레임 내의 최초 N 개의 OFDM 심볼 이내에 전송된다. 일반적으로 N = {1, 2, 3} 이다. 따라서 현재 서브프레임에 전송해야 할 제어정보의 양에 따라 상기 N 값이 서브프레임마다 가변하게 된다. 제어정보로는, 상기 제어정보가 OFDM 심볼 몇 개에 걸쳐 전송되는지를 나타내는 제어채널 전송구간 지시자, 하향링크 데이터 혹은 상향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보, HARQ ACK/NACK 신호 등을 포함할 수 있다.
LTE 시스템에서 하향링크 데이터 혹은 상향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보는 하향링크 제어정보(Downlink Control Information; DCI)를 통해 기지국으로부터 단말에게 전달된다. 상향링크 (uplink; UL) 는 단말이 기지국으로 데이터 혹은 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻하고, 하향링크 (downlink; DL)는 기지국이 단말로 데이터 혹은 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻한다. DCI 는 여러 가지 포맷을 정의하여, 상향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보 (즉, UL 그랜트) 인지 하향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보 (즉, DL grant) 인지 여부, 제어정보의 크기가 작은 컴팩트 DCI 인지 여부, 다중안테나를 사용한 공간 다중화 (spatial multiplexing)을 적용하는지 여부, 전력제어용 DCI 인지 여부 등에 따라 정해진 DCI 포맷을 적용하여 운용한다. 예컨대, 하향링크 데이터에 대한 스케줄링 제어정보(DL grant)인 DCI 포맷 1(DCI format 1) 은 적어도 다음과 같은 제어정보들을 포함하도록 구성될 수 있다.
- 자원 할당 유형 0/1 플래그(Resource allocation type 0/1 flag): 리소스 할당 방식이 유형 0 인지 유형 1 인지 통지한다. 유형 0 은 비트맵 방식을 적용하여 RBG (resource block group) 단위로 리소스를 할당한다. LTE 시스템에서 스케줄링의 기본 단위는 시간 및 주파수 영역 리소스로 표현되는 RB(resource block)이고, RBG 는 복수개의 RB로 구성되어 유형 0 방식에서의 스케줄링의 기본 단위가 된다. 유형 1 은 RBG 내에서 특정 RB를 할당하도록 한다.
- 자원 블록 할당(Resource block assignment): 데이터 전송에 할당된 RB를 통지한다. 시스템 대역폭 및 리소스 할당 방식에 따라 표현하는 리소스가 결정된다.
- 변조 및 코딩 방식(Modulation and coding scheme; MCS): 데이터 전송에 사용된 변조방식과 전송하고자 하는 데이터인 전송 블록(transport block) 의 크기를 통지한다.
- HARQ 프로세스 번호(HARQ process number): HARQ 의 프로세스 번호를 통지한다.
- 새로운 데이터 지시자(New data indicator): HARQ 초기전송인지 재전송인지를 통지한다.
- 중복 버전(Redundancy version): HARQ 의 중복 버전(redundancy version) 을 통지한다.
- PUCCH를 위한 전송 전력 제어 명령(TPC(Transmit Power Control) command for PUCCH(Physical Uplink Control CHannel): 상향링크 제어 채널인 PUCCH 에 대한 전송 전력 제어 명령을 통지한다.
상기 DCI는 채널코딩 및 변조과정을 거쳐 하향링크 물리제어채널인 PDCCH (Physical downlink control channel) 혹은 EPDCCH (Enhanced PDCCH)를 통해 전송된다. 제어 채널 영역인 PDCCH 영역과 데이터 채널 영역에서 전송되는 ePDCCH 영역은 시간 축 상에서 분할되어 전송된다. 이는 제어 채널 신호를 빠르게 수신하고 복조하기 위한 것이다
일반적으로 상기 DCI는 각 단말에 대해 독립적으로 채널 코딩된 후, 각각 독립적인 PDCCH로 구성되어 전송된다. 시간 영역에서 PDCCH는 상기 제어채널 전송구간 동안 매핑되어 전송된다. PDCCH 의 주파수영역 매핑 위치는 각 단말의 식별자(identifier; ID) 에 의해 결정되고, 전체 시스템 전송 대역에 퍼뜨려진다. 즉, 하나의 제어 채널이 작은 단위의 제어 채널들로 분할되어 상기 전체 하향링크 전송 대역에 분산 위치하는 형태를 가진다.
하향링크 데이터는 하향링크 데이터 전송용 물리채널인 PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) 를 통해 전송된다. PDSCH는 상기 제어채널 전송구간 이후부터 전송되는데, 주파수 영역에서의 구체적인 매핑 위치, 변조 방식 등의 스케줄링 정보는 상기 PDCCH 를 통해 전송되는 DCI가 알려준다.
상기 DCI 를 구성하는 제어정보 중에서 5 비트로 구성되는 MCS 를 통해서, 기지국은 단말에게 전송하고자 하는 PDSCH에 적용된 변조방식과 전송하고자 하는 데이터의 크기인 TBS (transport block size)를 통지한다. 상기 TBS 는 기지국이 전송하고자 하는 데이터 (즉, transport block; TB)에 오류정정을 위한 채널코딩이 적용되기 이전의 크기에 해당한다.
물리 상향링크 채널은 크게 제어 채널(PUCCH)과 데이터 채널(PUSCH)로 나뉜다. 데이터 채널이 없는 경우, 하향링크 데이터 채널에 대한 응답 채널과 기타 피드백 정보가 제어 채널을 통해 전송될 수 있고, 상기 데이터 채널이 있는 경우에는 상기 데이터 채널에서 전송될 수 있다.
LTE 시스템에서 지원하는 변조방식은 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), 16QAM(Quadrature Amplitude Modulation), 64QAM 으로서, 각각의 변조오더(Modulation order) (즉, Qm) 는 2, 4, 6 에 해당한다. 즉, QPSK 변조의 경우 심볼 당 2 비트, 16QAM 변조의 경우 심볼 당 4 비트, 64QAM 변조의 경우 심볼 당 6 비트를 전송할 수 있다.
일반적으로 TDD (time division duplex) 통신 시스템은 하향링크 및 상향링크에 공통의 주파수를 사용하되, 시간 영역에서 상향링크 신호와 하향링크 신호의 송수신을 구분하여 운용한다. LTE TDD에서는 서브프레임별로 상향링크 혹은 하향링크 신호를 구분하여 전송한다. 상향링크 및 하향링크의 트래픽 부하(traffic load)에 따라, 상/하향링크용 서브프레임을 시간영역에서 균등하게 분할하여 운용하거나, 하향링크에 상향링크보다 많은 서브프레임을 할당하여 운용하거나 혹은 상향링크에 하향링크보다 많은 서브프레임을 할당하여 운용할 수 있다.
Uplink-downlink configuration Subframe number
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 D S U U U D S U U U
1 D S U U D D S U U D
2 D S U D D D S U D D
3 D S U U U D D D D D
4 D S U U D D D D D D
5 D S U D D D D D D D
6 D S U U U D S U U D
표 2는 LTE에 정의된 TDD UL-DL 설정(TDD Uplink-Downlink configuration)을 나타낸다. 표 2에서 'D'는 하향링크 전송용으로 설정된 서브프레임을 나타내고, 'U'는 상향링크 전송용으로 설정된 서브프레임을 나타내며, 'S'는 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), GP(Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)로 구성되는 스페셜 서브프레임(special subframe)을 나타낸다. DwPTS에서는 일반적인 서브프레임과 마찬가지로 하향링크로 제어정보 전송이 가능하며, 스페셜 서브프레임의 설정 상태에 따라 DwPTS의 길이가 충분히 길 경우 하향링크 데이터 전송도 가능하다. GP는 하향링크에서 상향링크로 전송상태의 천이를 수용하는 구간으로 네크워크 설정 등에 따라 길이가 정해진다. UpPTS는 상향링크 채널상태를 추정하는데 필요한 단말의 SRS(Sounding Reference Signal) 전송 혹은 랜덤 액세스를 위한 단말의 RACH(Random Access Channel) 전송에 사용된다.
예를 들어, TDD UL-DL 설정 #6의 경우 서브프레임 #0, #5, #9에 하향링크 데이터 및 제어정보 전송이 가능하고, 서브프레임 #2, #3, #4, #7, #8에 상향링크 데이터 및 제어정보 전송이 가능하다. 그리고 스페셜 서브프레임에 해당하는 서브프레임 #1, #6에서는 하항링크 제어정보와 경우에 따라 하향링크 데이터 전송이 가능하고 상향링크로는 SRS 혹은 RACH 전송이 가능하다.
TDD 시스템에서는 하향링크 혹은 상향링크 신호 전송이 특정 시간 구간 동안에서만 허용되므로, 데이터 스케줄링을 위한 제어채널, 스케줄링되는 데이터채널, 그리고 상기 데이터채널에 대응되는 HARQ-ACK/NACK 채널 등 상호 관계에 있는 상/하향링크 물리채널들 사이의 구체적인 타이밍 관계를 정의할 필요가 있다.
또한, 3GPP LTE Rel-10에서 LTE rel-8과 비교하여 더 높은 데이터 송신량을 지원하기 위하여 대역폭 확장 기술이 채택되었다. 대역폭 확장(Bandwidth extension) 또는 반송파 결합(Carrier Aggregation, CA)이라 불리는 상기 기술은 대역을 확장하여 한 대역에서 데이터를 송신하는 LTE rel-8 단말에 비하여 확장한 대역만큼 데이터 송신량을 증가시킬 수 있다. 상기의 대역들 각각을 구성 반송파(Component Carrier, CC)라고 부르며, LTE rel-8 단말은 하향과 상향에 대해서 각각 한 개의 구성 반송파를 가지도록 규정되어 있다. 또한 하향 구성 반송파와 SIB(system information block)-2에 의해 연결되어 있는 상향 구성 반송파를 묶어서 셀(cell)이라고 부른다. 하향 구성 반송파와 상향 구성 반송파의 SIB-2 연결 관계는 단말 전용 신호로 송신된다. CA를 지원하는 단말은 다수의 서빙 셀(serving cell)을 통하여 하향 데이터를 수신할 수 있고, 상향 데이터를 송신할 수 있다.
Rel-10에서 기지국이 특정 단말에게 특정 서빙 셀에서 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 보내기가 어려운 상황일 때 다른 서빙 셀에서 PDCCH를 송신하고 해당 PDCCH가 다른 서빙 셀의 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)나 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)를 지시한다는 것을 알려 주는 필드로써 반송파 지시 필드(Carrier Indicator Field, CIF)를 설정할 수 있다. CIF는 CA를 지원하는 단말에게 설정될 수 있다. CIF는 특정 서빙 셀에서 PDCCH 정보에 3비트를 추가하여 다른 서빙 셀을 지시할 수 있도록 결정되었으며, 교차 반송파 스케줄링(cross carrier scheduling)을 할 때만 CIF가 포함되며, CIF가 포함되지 않는 경우 교차 반송파 스케줄링을 수행하지 않는다. 상기 CIF가 하향링크 할당 정보(DL assignment)에 포함되어 있을 때, 상기 CIF는 DL assignment 에 의해 스케줄링 되는 PDSCH가 송신될 서빙 셀을 가리키며, 상기 CIF가 상향링크 자원 할당 정보(UL grant; UL 그랜트)에 포함되어 있을 때, 상기 CIF는 UL 그랜트에 의해 스케줄링 되는 PUSCH가 송신될 서빙 셀을 가리키도록 정의된다.
이와 같이, LTE-10에서는 CA가 정의되어, 다수의 서빙 셀들이 단말에게 설정될 수 있다. 그리고 단말은 기지국의 데이터 스케쥴링을 위하여 상기 다수의 서빙 셀들에 대한 채널 정보를 주기적 또는 비주기적으로 기지국으로 송신한다.
한편, LTE-13에서는 비면허대역(unlicensed band)을 이용하여 서빙 셀의 수를 최대 32개까지 확장하는 개념을 논의하고 있다. 이러한 경우 하나의 서브 프레임에서 다수의 서빙 셀에 대한 채널 정보 송신은 충돌을 발생시킬 우려가 있다. 이에 따라, 하나의 서브 프레임에서 최대한 많은 서빙 셀에 대한 채널 정보를 주기적으로 송신할 수 있는 단말의 동작을 지원하는 방법이 요구된다.
또한, 최대 대역폭을 20MHz 보다 작게 (예를 들어, 1.4Mhz) 제한하는 저비용(Low-cost) 단말의 동작의 경우, 저비용 단말은 전체 채널 대역폭 내에서 일부 서브밴드(subband)만 지원하므로, 기존의 일반적인 LTE 단말과는 차별화되는 송수신 동작을 정의할 필요가 있다.
본 개시는 커버리지(coverage) 향상을 위해 반복 전송 방법을 지원하는 저비용 단말의 제어 채널 전송 방법 및 장치를 제공한다.
본 개시는 CA를 지원하는 무선통신 시스템에서 하향링크 제어채널의 송신 자원을 낭비하지 않으면서, 단말이 다수의 서빙 셀에 대한 채널 정보를 송신하는 방법 및 장치를 제공한다. 또한, 본 개시는 단말로부터 주기적으로 송신되는 채널 정보를 수신하여 서빙 셀들에 대한 최적의 스케쥴링을 수행하여 송신량을 증대시키는 방법 및 장치를 제공한다.
따라서 본 개시는 CA를 지원하는 무선통신 시스템에서 하향링크 제어채널의 송신 자원을 낭비하지 않으면서, 단말이 다수의 서빙 셀에 대한 채널 정보를 송신하는 기법을 제안한다.
CA 상황에서 기지국이 PDCCH 송신 자원을 낭비하지 않으면서, 다수의 서빙 셀에 대한 주기 채널 정보 송신을 설정하기 위한 방법과 단말이 상기 서빙 셀에 대한 채널 정보를 송신하기 위한 방법을 제시한다.
본 발명에서 기지국이 PDCCH 송신 자원을 낭비하지 않으면서, 단말이 다수의 서빙 셀에 대한 주기 채널정보 송신동작을 수행하도록 하기 위해 UCI PUSCH (Uplink Control Information PUSCH) 송신을 설정하는 방법을 설명하도록 한다.
본 개시는 일반적인 LTE 단말과 저비용 단말을 동일 시스템 내에서 함께 운영하기 위한 스케쥴링 방법 및 송수신 방법을 제안한다.
본 개시는 적어도 하나의 상향링크 전송을 위한 서브프레임 및 적어도 하나의 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 포함하는 TDD(time division duplex) 방식의 셀에서 동작하는 이동통신 시스템의 기지국에서 상향링크 데이터 반복 전송을 지원하는 방법에 있어서, 서브프레임들 중 상향링크 HARQ(hybrid automatic repeat request) 프로세스가 정의되어 있는 하향링크 서브프레임에서 상향링크 데이터 스케줄링 정보를 반복 전송하는 동작; 및 상기 스케줄링 정보의 반복 전송이 완료되는 하향링크 서브프레임에 정의된 HARQ 프로세스의 HARQ 전송 타이밍에 따른 상향링크 서브프레임에서부터 상향링크 데이터를 반복 수신하는 동작을 포함하는 방법을 제안한다.
본 개시는 적어도 하나의 상향링크 전송을 위한 서브프레임 및 적어도 하나의 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 포함하는 TDD 방식의 셀에서 동작하는 이동통신 시스템의 단말에서 상향링크 데이터 반복 전송 방법에 있어서, 서브프레임들 중 상향링크 HARQ 프로세스가 정의되어 있는 하향링크 서브프레임에서 상향링크 데이터 스케줄링 정보를 반복 수신하는 동작; 및 상기 스케줄링 정보의 반복 수신이 완료되는 하향링크 서브프레임에 정의된 HARQ 프로세스의 HARQ 전송 타이밍에 따른 상향링크 서브프레임에서부터 상향링크 데이터를 반복 전송하는 동작을 포함하는 방법을 제안한다.
본 개시는 적어도 하나의 상향링크 전송을 위한 서브프레임 및 적어도 하나의 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 포함하는 TDD 방식의 셀에서 동작하는 이동통신 시스템의 기지국에 있어서, 서브프레임들 중 상향링크 HARQ 프로세스가 정의되어 있는 하향링크 서브프레임에서 상향링크 데이터 스케줄링 정보를 반복 전송하는 동작을 제어하고, 상기 스케줄링 정보의 반복 전송이 완료되는 하향링크 서브프레임에 정의된 HARQ 프로세스의 HARQ 전송 타이밍에 따른 상향링크 서브프레임에서부터 상향링크 데이터를 반복 수신하는 동작을 제어하는 제어부; 및 상기 제어부의 제어에 의해 상기 스케줄링 정보를 반복 전송하고, 상기 상향링크 데이터를 반복 수신하는 송수신부를 포함하는 기지국을 제안한다.
본 개시는 적어도 하나의 상향링크 전송을 위한 서브프레임 및 적어도 하나의 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 포함하는 TDD 방식의 셀에서 동작하는 이동통신 시스템의 단말에 있어서, 서브프레임들 중 상향링크 HARQ 프로세스가 정의되어 있는 하향링크 서브프레임에서 상향링크 데이터 스케줄링 정보를 반복 수신하는 동작을 제어하고, 상기 스케줄링 정보의 반복 수신이 완료되는 하향링크 서브프레임에 정의된 HARQ 프로세스의 HARQ 전송 타이밍에 따른 상향링크 서브프레임에서부터 상향링크 데이터를 반복 전송하는 동작을 제어하는 제어부; 및 상기 제어부의 제어에 의해 상기 스케줄링 정보를 반복 수신하고 상기 상향링크 데이터를 반복 전송하는 송수신부를 포함하는 단말을 제안한다.
본 개시는 적어도 하나의 상향링크 전송을 위한 서브프레임 및 적어도 하나의 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 포함하는 TDD 방식의 셀에서 동작하는 이동통신 시스템의 기지국에서 상향링크 데이터 반복 전송을 지원하는 방법에 있어서, 하향링크 서브프레임에서 상향링크 데이터 스케줄링 정보를 반복 전송하는 동작; 및 상기 스케줄링 정보의 반복 전송이 완료되는 하향링크 서브프레임 또는 상기 하향링크 서브프레임 이후에 나타나는, 상향링크 HARQ 프로세스가 정의되어 있는 가장 가까운 하향 서브프레임의 HARQ 전송 타이밍에 해당하는 상향링크 서브프레임에서 상향링크 데이터를 반복 수신하는 동작을 포함하는 방법을 제안한다.
본 개시는 적어도 하나의 상향링크 전송을 위한 서브프레임 및 적어도 하나의 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 포함하는 TDD 방식의 셀에서 동작하는 이동통신 시스템의 단말에서 상향링크 데이터 반복 전송 방법에 있어서, 하향링크 서브프레임에서 상향링크 데이터 스케줄링 정보를 반복 수신하는 동작; 및 상기 스케줄링 정보의 반복 수신이 완료되는 하향링크 서브프레임 또는 상기 하향링크 서브프레임 이후에 나타나는, 상향링크 HARQ 프로세스가 정의되어 있는 가장 가까운 하향 서브프레임의 HARQ 전송 타이밍에 해당하는 상향링크 서브프레임에서 상향링크 데이터를 반복 전송하는 동작을 포함하는 방법을 제안한다.
본 개시는 적어도 하나의 상향링크 전송을 위한 서브프레임 및 적어도 하나의 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 포함하는 TDD 방식의 셀에서 동작하는 이동통신 시스템의 기지국에서 상향링크 데이터 반복 전송을 지원하는 방법에 있어서, 하향링크 서브프레임에서 상향링크 데이터 스케줄링 정보를 반복 전송하는 동작; 및 상기 스케줄링 정보의 반복 전송이 완료되는 하향링크 서브프레임으로부터 제1 개수의 서브프레임 이후에 나타나는 가장 가까운 상향링크 서브프레임에서 상향링크 데이터를 반복 수신하는 동작을 포함하는 방법을 제안한다.
본 개시는 적어도 하나의 상향링크 전송을 위한 서브프레임 및 적어도 하나의 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 포함하는 TDD 방식의 셀에서 동작하는 이동통신 시스템의 단말에서 상향링크 데이터 반복 전송 방법에 있어서, 하향링크 서브프레임에서 상향링크 데이터 스케줄링 정보를 반복 수신하는 동작; 및 상기 스케줄링 정보의 반복 수신이 완료되는 하향링크 서브프레임으로부터 제1 개수의 서브프레임 이후에 나타나는 가장 가까운 상향링크 서브프레임에서 상향링크 데이터를 반복 전송하는 동작을 포함하는 방법을 제안한다.
본 개시는 적어도 하나의 상향링크 전송을 위한 서브프레임 및 적어도 하나의 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 포함하는 TDD 방식의 셀에서 동작하는 이동통신 시스템의 기지국에서 상향링크 데이터 반복 전송을 지원하는 방법에 있어서, 상향링크 HARQ 프로세스가 정의된 하향링크 서브프레임에서 반복 전송이 완료되도록 스케줄링 정보를 반복 전송하는 동작; 및 상기 스케줄링 정보의 반복 전송이 완료되는 하향링크 서브프레임에 정의된 HARQ 프로세스의 HARQ 전송 타이밍에 따른 상향링크 서브프레임에서부터 상향링크 데이터를 반복 수신하는 동작을 포함하는 방법을 제안한다.
본 개시는 적어도 하나의 상향링크 전송을 위한 서브프레임 및 적어도 하나의 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 포함하는 TDD 방식의 셀에서 동작하는 이동통신 시스템의 단말에서 상향링크 데이터 반복 전송 방법에 있어서, 상향링크 HARQ 프로세스가 정의된 하향링크 서브프레임에서 스케줄링 정보의 반복수신을 완료하는 동작; 및 상기 스케줄링 정보의 반복 수신이 완료되는 하향링크 서브프레임에 정의된 HARQ 프로세스의 HARQ 전송 타이밍에 따른 상향링크 서브프레임에서부터 상향링크 데이터를 반복 전송하는 동작을 포함하는 방법을 제안한다.
본 개시는 적어도 하나의 상향링크 전송을 위한 서브프레임 및 적어도 하나의 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 포함하는 TDD 방식의 셀에서 동작하는 이동통신 시스템의 기지국에서 하향링크 데이터 반복 전송 방법에 있어서, 하향링크 서브프레임에서 하향링크 데이터 스케줄링 정보를 반복 전송하는 동작; 및 상기 스케줄링 정보의 반복 전송이 완료되는 하향링크 서브프레임으로부터 제1 개수의 서브프레임 이후에 나타나는 가장 가까운 하향링크 서브프레임에서 하향링크 데이터를 반복 전송하는 동작을 포함하는 방법을 제안한다.
본 개시는 적어도 하나의 상향링크 전송을 위한 서브프레임 및 적어도 하나의 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 포함하는 TDD 방식의 셀에서 동작하는 이동통신 시스템의 단말에서 하향링크 데이터 반복 수신 방법에 있어서, 하향링크 서브프레임에서 하향링크 데이터 스케줄링 정보를 반복 수신하는 동작; 및 상기 스케줄링 정보의 반복 수신이 완료되는 하향링크 서브프레임으로부터 제1 개수의 서브프레임 이후에 나타나는 가장 가까운 하향링크 서브프레임에서 하향링크 데이터를 반복 수신하는 동작을 포함하는 방법을 제안한다.
본 개시는 적어도 하나의 상향링크 전송을 위한 서브프레임 및 적어도 하나의 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 포함하는 FDD(frequency division duplex) 방식의 셀에서 동작하는 이동통신 시스템의 기지국에서 상향링크 데이터 반복 전송을 지원하는 방법에 있어서, 하향링크 서브프레임에서 하향링크 데이터 스케줄링 정보를 반복 전송하는 동작; 및 상기 스케줄링 정보의 반복 전송이 완료되는 하향링크 서브프레임으로부터 제1 개수의 서브프레임 이후의 상향링크 서브프레임에서부터 상향링크 데이터를 반복 수신하는 동작을 포함하는 방법을 제안한다.
본 개시는 적어도 하나의 상향링크 전송을 위한 서브프레임 및 적어도 하나의 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 포함하는 FDD 방식의 셀에서 동작하는 이동통신 시스템의 단말에서 상향링크 데이터 반복 전송 방법에 있어서, 하향링크 서브프레임에서 하향링크 데이터 스케줄링 정보를 반복 수신하는 동작; 및 상기 스케줄링 정보의 반복 수신이 완료되는 하향링크 서브프레임으로부터 제1 개수의 서브프레임 이후의 상향링크 서브프레임에서부터 상향링크 데이터를 반복 전송하는 동작을 포함하는 방법을 제안한다.
본 개시는 적어도 하나의 상향링크 전송을 위한 서브프레임 및 적어도 하나의 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 포함하는 FDD 방식의 셀에서 동작하는 이동통신 시스템의 기지국에서 하향링크 데이터 반복 전송 방법에 있어서, 하향링크 서브프레임에서 하향링크 데이터 스케줄링 정보를 반복 전송하는 동작; 및 상기 스케줄링 정보의 반복 전송이 완료되는 하향링크 서브프레임으로부터 제1 개수의 서브프레임 이후의 하향링크 서브프레임에서부터 하향링크 데이터를 반복 전송하는 동작을 포함하는 방법을 제안한다.
본 개시는 적어도 하나의 상향링크 전송을 위한 서브프레임 및 적어도 하나의 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 포함하는 FDD 방식의 셀에서 동작하는 이동통신 시스템의 단말에서 하향링크 데이터 반복 수신 방법에 있어서, 하향링크 서브프레임에서 하향링크 데이터 스케줄링 정보를 반복 수신하는 동작; 및 상기 스케줄링 정보의 반복 수신이 완료되는 하향링크 서브프레임으로부터 제1 개수의 서브프레임 이후의 하향링크 서브프레임에서부터 하향링크 데이터를 반복 수신하는 동작을 포함하는 방법을 제안한다.
본 개시는 다수의 서빙 셀을 포함하는 무선 통신 시스템의 기지국에서 주기 채널 정보를 수신하는 방법에 있어서, 주기 채널 정보 송신을 위한 상향링크 자원 정보, 상기 주기 채널 정보의 전송 주기, 및 상기 주기 채널 정보의 전송 오프셋을 포함하는 상위 계층 시그널링을 전송하는 동작; 및 상기 상향링크 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 통해 적어도 하나의 서빙 셀의 주기 채널 정보를 포함하는 상향링크 제어정보를 수신하는 동작을 포함하되, 상기 다수의 서빙 셀 중 적어도 두 개의 서빙 셀에 대한 주기 채널 정보의 전송 주기 및 전송 오프셋은 상기 상위 계층 시그널링에 의해 같은 값으로 설정됨을 특징으로 하는 방법을 제안한다.
본 개시는 다수의 서빙 셀을 포함하는 무선 통신 시스템의 단말에서 주기 채널 정보를 송신하는 방법에 있어서, 주기 채널 정보 송신을 위한 상향링크 자원 정보, 상기 주기 채널 정보의 전송 주기, 및 상기 주기 채널 정보의 전송 오프셋을 포함하는 상위 계층 시그널링을 수신하는 동작; 및 상기 상향링크 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 통해 적어도 하나의 서빙 셀의 주기 채널 정보를 포함하는 상향링크 제어정보를 송신하는 동작을 포함하되, 상기 다수의 서빙 셀 중 적어도 두 개의 서빙 셀에 대한 주기 채널 정보의 전송 주기 및 전송 오프셋은 상기 상위 계층 시그널링에 의해 같은 값으로 설정됨을 특징으로 하는 방법을 제안한다.
본 개시는 다수의 서빙 셀을 포함하는 무선 통신 시스템에서 주기 채널 정보를 수신하는 기지국에 있어서, 주기 채널 정보 송신을 위한 상향링크 자원 정보, 상기 주기 채널 정보의 전송 주기, 및 상기 주기 채널 정보의 전송 오프셋을 포함하는 상위 계층 시그널링을 전송하는 동작을 제어하고, 상기 상향링크 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 통해 적어도 하나의 서빙 셀의 주기 채널 정보를 포함하는 상향링크 제어정보를 수신하는 동작을 제어하는 제어부; 및 상기 제어부의 제어에 의해 상기 상위 계층 시그널링을 전송하고 상기 상향링크 제어정보를 수신하는 송수신부를 포함하되, 상기 다수의 서빙 셀 중 적어도 두 개의 서빙 셀에 대한 주기 채널 정보의 전송 주기 및 전송 오프셋은 상기 상위 계층 시그널링에 의해 같은 값으로 설정됨을 특징으로 하는 기지국을 제안한다.
본 개시는 다수의 서빙 셀을 포함하는 무선 통신 시스템에서 주기 채널 정보를 송신하는 단말에 있어서, 주기 채널 정보 송신을 위한 상향링크 자원 정보, 상기 주기 채널 정보의 전송 주기, 및 상기 주기 채널 정보의 전송 오프셋을 포함하는 상위 계층 시그널링을 수신하는 동작을 제어하고, 상기 상향링크 자원 정보에 의해 지시되는 자원을 통해 적어도 하나의 서빙 셀의 주기 채널 정보를 포함하는 상향링크 제어정보를 송신하는 동작을 제어하는 제어부; 및 상기 제어부의 제어에 의해 상기 상위 계층 시그널링을 수신하고 상기 상향링크 제어정보를 송신하는 송수신부를 포함하되, 상기 다수의 서빙 셀 중 적어도 두 개의 서빙 셀에 대한 주기 채널 정보의 전송 주기 및 전송 오프셋은 상기 상위 계층 시그널링에 의해 같은 값으로 설정됨을 특징으로 하는 단말을 제안한다.
본 개시는 주파수 도메인 내의 6개의 연속적 PRB(physical resource block)에 해당하는 영역인 서브밴드에서 동작하는 단말의 통신을 지원하는 방법에 있어서, 상기 단말을 위해 지정된 제1 서브밴드에서 상기 단말을 위한 DCI(downlink control information)을 포함시켜 전송하는 동작을 포함하되, 상기 DCI는 서브밴드 지시자를 포함하는 자원 블록 할당(resource block assignment) 정보를 포함하고, 상기 서브밴드 지시자는 상기 단말의 상향링크 데이터 전송 또는 하향링크 데이터 수신이 수행될 제2 서브밴드를 지시함을 특징으로 하는 방법을 제안한다.
본 개시는 주파수 도메인 내의 6개의 연속적 PRB에 해당하는 영역인 서브밴드에서 동작하는 단말의 통신 방법에 있어서, 상기 단말을 위해 지정된 제1 서브밴드에서 상기 단말을 위한 DCI를 수신하는 동작을 포함하되, 상기 DCI는 서브밴드 지시자를 포함하는 자원 블록 할당 정보를 포함하고, 상기 서브밴드 지시자는 상기 단말의 상향링크 데이터 전송 또는 하향링크 데이터 수신이 수행될 제2 서브밴드를 지시함을 특징으로 하는 방법을 제안한다.
본 개시는 주파수 도메인 내의 6개의 연속적 PRB에 해당하는 영역인 서브밴드에서 동작하는 단말의 통신을 지원하는 기지국에 있어서, 상기 단말을 위해 지정된 제1 서브밴드에서 상기 단말을 위한 DCI을 포함시켜 전송하는 동작을 제어하는 제어부; 상기 제어부의 제어에 의해 상기 DCI를 전송하는 송수신부를 포함하되, 상기 DCI는 서브밴드 지시자를 포함하는 자원 블록 할당 정보를 포함하고, 상기 서브밴드 지시자는 상기 단말의 상향링크 데이터 전송 또는 하향링크 데이터 수신이 수행될 제2 서브밴드를 지시함을 특징으로 하는 기지국을 제안한다.
주파수 도메인 내의 6개의 연속적 PRB에 해당하는 영역인 서브밴드에서 동작하는 단말에 있어서, 상기 단말을 위해 지정된 제1 서브밴드에서 상기 단말을 위한 DCI를 수신하는 동작을 제어하는 제어부; 및 상기 제어부의 제어에 의해 상기 DCI를 수신하는 송수신부를 포함하되, 상기 DCI는 서브밴드 지시자를 포함하는 자원 블록 할당(resource block assignment) 정보를 포함하고, 상기 서브밴드 지시자는 상기 단말의 상향링크 데이터 전송 또는 하향링크 데이터 수신이 수행될 제2 서브밴드를 지시함을 특징으로 하는 단말을 제안한다.
본 개시에 따르면 커버리지 향상을 위하여 반복 전송을 지원하는 저비용 단말에게 상향 HARQ 전송을 지원함으로써, 커버리지를 향상 시킬 수 있고, 기존 LTE 단말과 같은 상향 HARQ 전송 타이밍을 이용함으로써 기지국 스케줄링을 단순화할 수 있다.
본 개시에 따르면, 셀이 32개까지 집적되는 시스템에서 단말의 채널 정보를 데이터 채널을 이용하여 전송할 때, 제어 정보를 전송할 수 있다. 본 개시에서는 셀을 그룹화하여 제어 정보를 전송할 수 있다. 또한 데이터 채널의 자원에 채널 정보를 다중화할 때, 자원을 낭비하지 않고 효율적으로 다중화하여 기지국이 한 단말에게 설정한 자원을 다른 단말의 데이터 전송에 사용할 수 있다. 기지국은 다수의 서빙 셀에 대한 채널 정보를 단말로부터 수신하여 상기 서빙 셀들에 대한 최적의 스케줄링을 수행함으로써 송신량 증대를 가능하게 한다.
본 개시에 따르면, 저비용 단말의 송수신 방법을 제공함으로써, LTE 단말과 상기 저비용 단말이 시스템 내에 효율적으로 공존할 수 있도록 한다.
도 1은 LTE 시스템에서 하향링크에서 상기 데이터 혹은 제어채널이 전송되는 무선자원영역인 시간-주파수영역의 기본 구조를 나타낸 도면;
도 2는 TDD 프레임에서 서브프레임의 운용 예를 도시하는 예시도;
도 3은 TDD 프레임에서 서브프레임의 다른 운용 예를 도시하는 예시도;
도 4는 본 개시에서 해결하기 위한 문제 상황을 도시한 도면;
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 채널 전송 방법의 예시도;
도 6a는 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 채널 전송 방법에 대한 기지국의 동작을 도시한 순서도;
도 6b는 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 채널 전송 방법에 대한 단말의 동작을 도시한 순서도;
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 채널 전송 방법의 예시도;
도 8a는 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국의 제어 채널 전송 방법의 예시도;
도 8b는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 제어 채널 전송 방법의 예시도;
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 채널 전송 방법의 예시도;
도 10a는 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 채널 전송 방법에 대한 기지국의 동작을 도시한 순서도;
도 10b는 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 채널 전송 방법에 대한 단말의 동작을 도시한 순서도;
도 11는 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 채널 전송 방법의 예시도;
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 채널 전송 방법의 예시도;
도 13는 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 채널 전송 방법의 예시도;
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 채널 전송 방법의 예시도;
도 15a는 본 개시가 적용되는 LAA 셀을 포함하는 통신 네트워크를 도시한 도면;
도 15b는 본 개시가 적용되는 LAA 셀을 포함하는 통신 네트워크를 도시한 도면;
도 16은 본 개시의 일 실시예에 따라서 서빙 셀을 그룹핑하여 채널 정보를 송신하는 방법을 도시하는 도면;
도 17은 본 개시의 일 실시예에 따라서 기지국과 단말이 주기 채널 정보를 송수신하는 방법을 도시하는 도면;
도 18은 본 개시의 일 실시예에 따라 시스템 전송대역폭 내에서 저비용 단말이 동작하는 서브밴드를 설정해서 운용하는 경우의 개념도;
도 19는 본 개시의 일 실시예에서 단말의 타입에 따라 DCI 크기가 다르게 결정되는 것을 나타낸 개념도;
도 20은 본 개시의 일 실시예에서 일반 LTE 단말과 저비용 단말이 동일 시스템 내에 공존하는 경우 기지국의 스케쥴링 절차 예시도;
도 21은 본 개시의 일 실시예에서 동작하는 저비용 단말의 DCI 획득 절차를 예시하는 도면;
도 22는 본 개시의 일 실시예 따라 시스템 전송대역폭 내에서 저비용 단말이 동작하는 서브밴드를 명시적으로 설정하지 않고 운용하는 경우의 개념도;
도 23은 본 개시의 일 실시예에 따른 DCI 크기 결정 방법을 나타낸 개념도;
도 24는 본 개시의 일 실시예에서 일반 LTE 단말과 저비용 단말이 동일 시스템 내에 공존하는 경우 기지국의 스케쥴링 절차도;
도 25는 본 개시의 일 실시예에서 동작하는 저비용 단말의 DCI 획득 절차를 예시하는 도면;
도 26은 본 개시의 일 실시예에 따라 시스템 전송대역폭 내에서 저비용 단말이 동작하는 서브밴드를 미리 설정하고 동적으로 변경하는 경우의 개념도;
도 27은 본 개시의 일 실시예에 따른 FDD 시스템에서 서브밴드를 지시하는 방법을 예시하는 개념도;
도 28은 본 개시의 실시예를 구현하는 기지국 장치의 구성을 예시하는 도면;
도 29는 본 개시의 실시예를 구현하는 단말 장치의 구성을 예시하는 도면이다.
이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 개시의 실시예를 상세하게 설명한다. 하기에서 본 개시를 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로써 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
이하 본 개시에서는 LTE(Long Term Evolution) 시스템과 LTE-A(LTE-Advanced) 시스템을 예로 들어 기술되었지만, 본 개시는 기지국 스케줄링이 적용되는 여타의 통신 시스템에 별다른 가감 없이 적용 가능하다. 또한, 본 개시에서는 반송파 결합(carrier aggregation)을 지원하는 Advanced E-UTRA (혹은 LTE-A 라고 칭함) 시스템을 예로써 설명할 것이지만, 본 개시의 주요한 요지는 유사한 기술적 배경 및 채널형태를 가지는 여타의 통신 시스템에도 본 발명의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 약간의 변형으로 적용 가능하며, 이는 본 발명의 기술분야에서 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로 가능할 것이다. 예컨대, 반송파 결합을 지원하는 멀티캐리어(multicarrier) HSPA 에도 본 발명의 주요 요지를 적용 가능하다.
본 개시의 자세한 설명에 앞서, 본 명세서에서 사용되는 몇 가지 용어들에 대해 해석 가능한 의미의 예를 제시한다. 하지만, 아래 제시하는 해석 예로 한정되는 것은 아님을 주의하여야 한다.
기지국(Base Station)은 단말과 통신하는 일 주체로서, BS, NodeB(NB), eNodB(eNB), AP(Access Point) 등으로 지칭될 수도 있다.
단말(User Equipment)은 기지국과 통신하는 일 주체로서, UE, 이동국(Mobile Station; MS), 이동장비(Mobile Equipment; ME), 디바이스(device), 터미널(terminal) 등으로 지칭될 수도 있다.
기준 신호(RS: Reference Signal, 이하 'RS'라 칭함)는 단말이 채널 추정을 할 수 있도록 하는 신호로써 기지국으로부터 수신될 수 있다. LTE 통신 시스템에서는 공통 기준 신호(CRS: Common Reference Signal, 이하 'CRS'라 칭함)와 전용 기준 신호의 하나로 복조 기준 신호(DMRS: DeModulation Reference Signal, 이하 'DMRS'라 칭함)를 포함한다.
CRS는 전체 하향링크 대역에 걸쳐서 전송되는 기준 신호로 모든 단말이 수신 가능하며, 채널 추정, 단말의 피드백 정보 구성, 또는 제어 채널 및 데이터 채널의 복조에 사용된다. DMRS 역시 전체 하향링크 대역에 걸쳐서 전송되는 기준 신호로 특정 단말의 데이터 채널 복조 및 채널 추정에 사용되며, CRS와 달리 피드백 정보 구성에는 사용되지 않는다. 따라서 DMRS는 단말이 스케줄링할 PRB 자원을 통해 전송된다.
HARQ-ACK 신호는 HARQ 절차 전송되는 ACK/NACK(acknowledge 또는 negative ACK) 신호를 나타내며, 편의상 간단하게 'HARQ-ACK'라고 표시될 것이다.
이하, 본 개시는 도 2 내지 도 14를 참고하여 저비용 단말의 반복 전송을 지원하기 위한 기법을 설명하고, 도 15 내지 도 17를 참고하여 다수의 서빙 셀을 지원하는 시스템의 주기 채널 정보 송신 기법을 설명하고, 도 18 내지 도 27 를 참고하여 저비용 단말의 자원할당 및 통신 기법을 설명하며, 도 28 내지 도 29를 참고하여 본 개시의 실시예를 지원하는 장치에 대해 설명할 것이다.
LTE TDD 시스템에서 하향링크 데이터 전송용 물리채널인 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)와 이에 대응되는 상향링크 HARQ ACK/NACK이 전송되는 물리채널인 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 혹은 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)의 상/하향링크 타이밍 관계는 다음과 같다.
단말은 기지국으로부터 서브프레임 n-k에 전송된 PDSCH를 수신하면 상향링크 서브프레임 n에서 상기 PDSCH에 대한 상향링크 HARQ ACK/NACK을 전송할 수 있다.  이때, 상기 k는 집합 K의 구성원소로서, K는 표 3에 정의된 바와 같다. 
UL-DLConfiguration Subframe n
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 - - 6 - 4 - - 6 - 4
1 - - 7, 6 4 - - - 7, 6 4 -
2 - - 8, 7, 4, 6 - - - - 8, 7, 4, 6 - -
3 - - 7, 6, 11 6, 5 5, 4 - - - - -
4 - - 12, 8, 7, 11 6, 5, 4, 7 - - - - - -
5 - - 13, 12, 9, 8, 7, 5, 4, 11, 6 - - - - - - -
6 - - 7 7 5 - - 7 7 -
표 4는, 각 TDD UL-DL 설정에서 PDSCH가 각각의 하향링크 서브프레임(D) 혹은 스페셜 서브프레임(S) n에서 전송될 때 상기 PDSCH에 대한 상향링크 HARQ ACK/NACK이 어느 서브프레임에서 전송되는지를 상기 표 3의 정의에 따라 다시 정리한 것이다.
Subframe nUL-DL Configuration 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 D 4 S 6 U U U D 4 S 6 U U U
1 D 7 S 6 U U D 4 D 7 S 6 U U D 4
2 D 7 S 6 U D 4 D 8 D 7 S 6 U D 4 D 8
3 D 4 S 11 U U U D 7 D 6 D 6 D 5 D 5
4 D 12 S 6 U U D 8 D 7 D 7 D 6 D 5 D 4
5 D 12 S 6 U D 9 D 8 D 7 D 6 D 5 D 4 D 13
6 D 7 S 7 U U D 8 D 7 S 7 U U D 5
도 2는 TDD 프레임에서 서브프레임의 운용 예를 도시하는 예시도이다.
도 2를 이용하여 표 4를 설명하면 다음과 같다. 이때 도 2는 표 4의 TDD UL-DL 설정 #6에서 PDSCH가 각각의 하향링크 혹은 스페셜 서브프레임에서 전송될 때 상기 PDSCH에 대응되는 상향링크 HARQ ACK/NACK이 어느 서브프레임에 전송되는지를 상기 표 4의 정의에 따라 예시한 도면이다.
예를 들어, 라디오 프레임 i의 서브프레임 #0(211)에 기지국이 전송한 PDSCH(201)에 대응되는 상향링크 HARQ ACK/NACK은 라디오 프레임 i의 서브프레임 #7에서 단말에 의해 전송된다(203). 이때 상기 PDSCH(201)에 대한 스케줄링 정보를 포함하는 하향링크 제어정보(DCI)는 상기 PDSCH가 전송되는 서브프레임과 동일한 서브프레임(211)에서 PDCCH를 통해 전송된다. 또 다른 예로, 라디오 프레임 i의 서브프레임 #9(215)에서 기지국이 전송한 PDSCH(205)에 대응되는 상향링크 HARQ ACK/NACK은 라디오 프레임 i+1의 서브프레임 #4에서 단말에 의해 전송된다(207). 마찬가지로 상기 PDSCH(205)에 대한 스케줄링 정보를 포함하는 하향링크 제어정보(DCI)는 상기 PDSCH가 전송되는 서브프레임과 동일한 서브프레임(215)에서 PDCCH를 통해 전송된다.
LTE 시스템에서 하향링크 HARQ는 데이터 재전송시점이 고정되지 않은 방식인 비동기(asynchronous) HARQ 방식을 채택하고 있다. 본 개시에서 하향링크 HARQ는 전송 방향이 하향링크인 HARQ(초기전송, ACK/NACK, 또는 재전송)를 의미한다. 하향링크 HARQ가 비동기 HARQ 방식을 채택하는 것은, LTE TDD 시스템에서 일반적으로 하향링크 전송을 위한 서브프레임이 상향링크 전송을 위한 서브프레임보다 많기 때문에, 전송시점을 고정하지 않아도 자원 사용에 문제가 적기 때문이다. 즉, 기지국이 전송한 HARQ 초기전송 데이터에 대해 단말로부터 HARQ NACK을 피드백 받은 경우, 기지국은 다음 HARQ 재전송 데이터의 전송시점을 스케줄링 동작에 의해 자유롭게 결정한다. 단말은 HARQ 동작을 위해 수신 데이터에 대한 디코딩 결과, 오류로 판단된 HARQ 데이터에 대해 버퍼링을 한 후, 다음 HARQ 재전송 데이터와 컴바이닝을 수행한다. 이때 단말의 수신 버퍼 용량을 일정 한도 이내로 유지하기 위해 각각의 TDD UL-DL 설정별로 하향링크 HARQ 프로세스의 최대 개수를 표 5와 같이 정의하고 있다. 하나의 HARQ 프로세스는 시간 영역에서 하나의 서브프레임에 매핑된다.
TDD UL/DL configuration Maximum number of HARQ processes
0 4
1 7
2 10
3 9
4 12
5 15
6 6
상기 도 2의 예를 참조하면, 단말은 라디오 프레임 i의 서브프레임 #0(211)에 기지국이 전송한 PDSCH(201)를 디코딩하여 오류라고 판단되면 HARQ NACK을 라디오 프레임 i의 서브프레임 #7에서 전송(203)한다. 기지국은 상기 HARQ NACK(203)을 수신하면 상기 PDSCH(201)에 대한 재전송 데이터를 PDSCH(209)로 구성하여 PDCCH와 함께 전송할 수 있다. 도 2의 예에서는 상기 표 5의 정의에 따라 TDD UL-DL 설정 #6의 하향링크 HARQ 프로세스 최대 개수가 6 이다. 즉, 초기전송 PDSCH(201)와 재전송 PDSCH(209) 사이에 총 6개의 하향링크 HARQ 프로세스(211, 212, 213, 214, 215, 216)이 존재한다.
하향링크 HARQ 와 달리, LTE 시스템에서 상향링크 HARQ는 데이터 전송시점이 고정된 방식인 동기(synchronous) HARQ 방식을 채택하고 있다. 본 개시에서 상향링크 HARQ는 전송 방향이 하향링크인 HARQ(초기전송, ACK/NACK, 또는 재전송)를 의미한다. 상향링크 HARQ가 동기 HARQ 방식을 채택하는 것은, LTE TDD 시스템에서 일반적으로 상향링크 전송을 위한 서브프레임이 하향링크 전송을 위한 서브프레임보다 적어서, 단말이 자유롭게 상향링크 자원을 선택하여 사용할 수 없기 때문이다. 즉, 상향링크 데이터 전송용 물리채널인 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)와 이에 선행하는 하향링크 제어채널인 PDCCH, 그리고 상기 PUSCH에 대응되는 하향링크 HARQ ACK/NACK이 전송되는 물리채널인 PHICH(Physical Hybrid Indicator Channel)의 상/하향링크 타이밍 관계가 다음과 같은 규칙에 의해 고정되어 있다.
단말은 서브프레임 n에서 기지국으로부터 전송된 상향링크 스케줄링 제어정보를 포함하는 PDCCH 혹은 하향링크 HARQ ACK/NACK이 전송되는 PHICH를 수신하면, 서브프레임 n+k에서 상기 제어정보에 대응되는 상향링크 데이터를 PUSCH를 통해 전송한다. 이때, 상기 k는 표 6에 정의된 바와 같다.
TDD UL/DLConfiguration DL subframe number n
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 4 6       4 6      
1   6     4   6     4
2       4         4  
3 4               4 4
4                 4 4
5                 4  
6 7 7       7 7     5
그리고 단말은 서브프레임 i에서 기지국으로부터 하향링크 HARQ ACK/NACK을 운반하는 PHICH를 수신하면, 상기 PHICH는 서브프레임 i-k에 단말이 전송한 PUSCH에 대응된다. 이때 상기 k는 표 7에 정의된 바와 같다.
TDD UL/DLConfiguration DL subframe number i
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 7 4       7 4      
1   4     6   4     6
2       6         6  
3 6               6 6
4                 6 6
5                 6  
6 6 4       7 4     6
도 3은 TDD 프레임에서 서브프레임의 다른 운용 예를 도시하는 예시도이다.
도 3에서 TDD UL-DL 설정 #1의 경우 PDCCH 혹은 PHICH가 각각의 하향링크 혹은 스페셜 서브프레임에 전송될 때, 상기 PDCCH 혹은 PHICH가 대응되는 상향링크 PUSCH가 어느 서브프레임에 전송되는지, 그리고 다시 상기 PUSCH에 대응되는 PHICH가 어느 서브프레임에 전송되는지를 상기 표 6과 표 7의 정의에 따라 예시한 도면이다.
예를 들어, 라디오 프레임 i의 서브프레임 #1에서 기지국이 전송한 PDCCH 혹은 PHICH(301)에 대응되는 상향링크 PUSCH는 라디오 프레임 i의 서브프레임 #7(= 1+ 6)에서 단말에 의해 전송된다(303). 그리고 기지국은 상기 PUSCH에 대응되는 PHICH를 라디오 프레임 i+1의 서브프레임 #1에서 단말에게 전송한다(305). 또 다른 예로, 라디오 프레임 i의 서브프레임 #6에 기지국이 전송한 PDCCH 혹은 PHICH(307)에 대응되는 상향링크 PUSCH는 라디오 프레임 i+1의 서브프레임 #2에 단말이 전송한다(309). 그리고 기지국은 상기 PUSCH에 대응되는 PHICH를 라디오 프레임 i+1의 서브프레임 #6에 단말에게 전송한다(311).
또한, LTE TDD 시스템에서는 PUSCH 전송에 관련하여, 상기 PUSCH에 대응되는 PDCCH 혹은 PHICH의 하향링크 전송이 특정 하향링크 서브프레임에서는 제한되도록 함으로써 기지국 및 단말의 최소 송/수신 프로세싱 타임을 보장하도록 할 수 있다. 예를 들어 표 6, 표 7의 TDD UL-DL 설정 #1의 경우 서브프레임 #0, #5에서는 상기 PUSCH를 스케줄링하기 위한 PDCCH 혹은 상기 PUSCH에 대응되는 PHICH 가 하향링크로 전송되지 않는다.
상기와 같이 동작하는 LTE 시스템에서 단말의 일부 기능 제한을 통한 저비용 및 낮은 복잡도 단말 (low-cost/low-complexity UE)을 지원할 수 있다. 이러한 저비용 단말은 원격검침, 방범, 물류 등의 서비스를 주요 목적으로 하는 MTC (Machine Type Communication) 혹은 M2M (Machine to Machine) 서비스에 적합할 것으로 예상된다. 또한 저비용 단말은 셀룰러 기반 사물인터넷 (cIoT; cellular based Internet of Things)을 실현할 수 있는 수단으로 기대된다.
저비용 및 낮은 복잡도를 위해, 저비용 단말의 수신 안테나를 1개로 제한하여 단말의 RF 소자의 비용을 줄이거나, 혹은 저비용 단말이 처리할 수 있는 TBS 에 상한을 정의해서 단말의 데이터 수신 버퍼 비용을 줄일 수 있다. 그리고 일반적인 LTE 단말은 시스템 전송 대역의 대역폭에 관계없이 최소 20MHz 대역에 대한 광대역 신호 송수신 기능을 갖추고 있는데 비해서, 저비용 단말은 최대 대역폭을 20MHz 보다 작게 제한함으로써 추가적인 저비용 및 낮은 복잡도를 실현할 수 있다. 예를 들어, 20MHz 채널 대역폭의 LTE 시스템에서, 1.4MHz 채널 대역폭만 지원하는 저비용 단말의 동작을 정의할 수 있다. 또한 저비용 단말은 특정 위치(가령 셀 경계)에 위치한 경우 커버리지가 제한될 수 있고, 이런 저비용 단말의 커버리지를 향상 시키기 위해 반복 전송하는 방법이 고려되고 있다. 상기와 같은 반복 전송 방법은 일반적인 LTE 단말의 커버리지를 향상시키기 위해서도 적용할 수 있음은 자명하다. 이때, (커버리지가 제한되지 않는) 일반적인 LTE 단말과는 차별화되는 커버리지 향상 모드에서 반복전송을 수행하는 저비용 단말을 위한 HARQ 송수신 동작을 정의할 필요가 있으며, 본 개시에서 구체적인 방법을 제안한다.
상술한 과제를 달성하기 위하여, 다음과 같은 실시예들이 제안된다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, TDD 셀에서 저비용 단말에게 상향 데이터 스케줄링을 위한 정보의 반복 전송은 상향링크 HARQ 프로세스가 정의되어 있는 하향 서브프레임에서(만) 수행되고, 상기 반복 전송에 대한 상향링크 데이터는 상기 반복 전송이 완료되는 하향 서브프레임에 정의된 HARQ 프로세스의 HARQ 타이밍 기반으로 전송되고, 상기 상향링크 데이터에 대한 HARQ-ACK은 상기 상향링크 데이터의 반복 전송이 완료되는 상향 서브프레임에 정의된 HARQ 프로세스의 HARQ 타이밍 기반으로 반복 전송될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, TDD 셀에서 저비용 단말에게 상향 데이터 스케줄링을 위한 하향링크 신호의 반복 전송은 모든 하향 서브프레임에서 수행되고, 상향링크 데이터는 상기 반복 전송이 완료되는 하향 서브프레임 또는 상기 완료되는 하향 서브프레임 이후에 나타나는 상향 HARQ 프로세스가 정의되어 있는 가장 가까운 하향 서브프레임의 HARQ 타이밍 기반으로 전송되고, 상기 상향링크 데이터에 대한 HARQ-ACK은 상기 상향링크 데이터의 반복 전송이 완료되는 상향 서브프레임에 정의된 HARQ 프로세스의 HARQ 타이밍 기반으로 상기 될 수 있다.
본 개시에서 일 실시예에 따르면, TDD 셀에서 저비용 단말에게 상향 데이터 스케줄링을 위한 반복 전송은 모든 하향 서브프레임에서 수행되고, 상기 반복 전송이 완료되는 하향 서브프레임으로부터 p1 개의 서브프레임 이후의 가장 가까운(가장 빠른) 상향 서브프레임에서 상향 데이터 전송이 시작되며, 이후 모든 상향 서브프레임들에서 상향 데이터의 반복 전송이 수행되고, 상기 상향 데이터의 반복 전송이 완료되는 상향 서브프레임으로부터 p2 개의 서브프레임 이후의 가장 가까운 하향 서브프레임에서 HARQ-ACK 전송이 시작되어, 이후의 모든 하향 서브프레임들에서 HARQ-ACK이 반복 전송될 수 있다.
본 개시에서 일 실시예에 따르면, TDD 셀에서 저비용 단말에게 상향 데이터 스케줄링을 위한 반복 전송은 상향 HARQ 프로세스가 정의되어 있는 하향 서브프레임에서 완료되도록 전송되며, 상기 반복 전송이 완료되는 하향 서브프레임에 정의된 상기 HARQ 프로세스의 HARQ 타이밍에 따른 상향 서브프레임에서 상향 데이터 전송이 시작되며, 이후 모든 상향 서브프레임들에서 상향 데이터의 반복 전송이 수행되고, 상기 상향 데이터의 반복 전송이 완료되는 상향 서브프레임에 정의된 HARQ 프로세스의 HARQ 타이밍에 따른 하향 서브프레임에서 HARQ-ACK 전송이 시작되어, 이후의 모든 하향 서브프레임들에서 HARQ-ACK이 반복 전송될 수 있다.
본 개시에서 일 실시예에 따르면, TDD 셀에서 저비용 단말에게 하향 데이터 스케줄링을 위한 반복 전송은 모든 하향 서브프레임에서 수행되고, 상기 반복 전송이 완료되는 하향 서브프레임으로부터 k1 개의 서브프레임 이후의 가장 가까운 하향 서브프레임에서 하향 데이터 전송을 시작하며, 이후 모든 하향 서브프레임들에서 하향 데이터의 반복 전송이 수행되고, 상기 하향 데이터의 반복 전송이 완료되는 하향 서브프레임으로부터 k2 개의 서브프레임 이후의 가장 가까운 상향 서브프레임에서 HARQ-ACK을 전송이 시작되어, 이후의 모든 상향 서브프레임들에서 HARQ-ACK이 반복 전송될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, FDD 셀에서 저비용 단말에게 상향 데이터 스케줄링을 위한 반복 전송은 모든 하향 서브프레임에서 수행되고, 상기 반복 전송이 완료되는 하향 서브프레임으로부터 k1 개의 서브프레임 이후의 상향 서브프레임에서 상향 데이터 전송이 시작되며, 이후 모든 상향 서브프레임들에서 상향 데이터의 반복 전송이 수행되고, 상기 상향 데이터의 반복 전송이 완료되는 상향 서브프레임으로부터 k2 개의 서브프레임 이후의 하향 서브프레임에서 HARQ-ACK을 전송이 시작되여, 이후의 모든 하향 서브프레임들에서 HARQ-ACK이 반복 전송될 수 있다.
본 개시에서 일 실시예에 따르면, FDD 셀에서 저비용 단말에게 하향 데이터 스케줄링을 위한 반복 전송은 모든 하향 서브프레임에서 수행되고, 상기 반복 전송이 완료되는 하향 서브프레임으로부터 m1 개의 서브프레임 이후의 하향 서브프레임에서 하향 데이터 반복 전송이 시작되며, 이후 모든 하향 서브프레임들에서 상기 하향 데이터의 반복 전송이 수행되고, 상기 하향 데이터의 반복 전송이 완료되는 하향 서브프레임으로부터 k2 개의 서브프레임 이후의 상향 서브프레임에서 HARQ-ACK을 전송이 시작되어, 이후의 모든 상향 서브프레임들에서 HARQ-ACK이 반복 전송될 수 있다.
도 4는 본 개시에서 해결하기 위한 문제 상황을 도시한 도면이다.
도 4에서 정적 TDD 방식의 LTE 셀(401)이 예시된다.
단말(예를 들어, 저비용 단말)은 커버리지 향상 모드로 설정되어 있다고 가정하며, 커버리지 향상 모드로 설정되어 있는 경우 상기 단말은 반복 송수신을 통해 데이터를 송수신할 수 있다. 상기 셀(401)은 TDD UL-DL 설정 #4에 따라 하향 서브프레임과 상향 서브프레임이 설정되어 있다. 단말은 상기 셀에 대한 TDD UL-DL 설정을 시스템 정보 또는 상위 정보로부터 획득할 수 있다. 단말의 커버리지 향상 모드는 기지국으로부터 상기 단말로의 상위 계층 시그널링으로 설정될 수도 있고, 항상 커버리지 향상 모드로 동작하는 단말은 자신이 항상 커버리지 향상 모드로 동작함을 상기 기지국에게 시그널링 할 수도 있다.
TDD 방식의 하향 서브프레임과 상향 서브프레임은 하나의 HARQ 프로세스를 구성한다. 즉, 도 4에서 같은 무늬를 갖는 서브프레임들은 하나의 HARQ 프로세스를 구성하는 서브프레임들이다. 예를 들어, 상향 서브프레임 #2(421)와 하향 서브프레임 #8(423)은 하나의 상향 HARQ 프로세스를 구성하고 있고, 상향 서브프레임 #3(422)과 하향 서브프레임 #9(424)는 또 하나의 상향 HARQ 프로세스를 구성하고 있다.
라디오 프레임 i의 하향 서브프레임 #8(423)에서 상향 스케줄링 정보를 받는 단말은 상향 HARQ 프로세스 구성에 따른 상향 HARQ 타이밍에 기반하여 다음 라디오 프레임(라디오 프레임 i+1)의 상향 서브프레임 #2(425)에서 상향 데이터를 전송할 수 있다. 또한, 라디오 프레임 i의 하향 서브프레임 #9(424)에서 상향 스케줄링 정보를 받는 단말은 상향 HARQ 프로세스 구성에 따른 상향 HARQ 타이밍에 기반하여 다음 라디오 프레임(라디오 프레임 i+1)의 상향 서브프레임 #3(426)에서 상향 데이터를 전송할 수 있다.
그러나, 도 4에서 라디오 프레임 i의 하향 서브프레임 #0, #1, #4, #5, #6, #7은 상향 HARQ 프로세스를 구성하지 않으며, 상기 하향 서브프레임 #0, #1, #4, #5, #6, #7에는 상향 HARQ 프로세스에 기반한 상향 HARQ 타이밍이 정의되어 있지 않음을 알 수 있다.
반복 송수신을 위한 기지국과 단말의 채널 수신 방법은 채널 종류에 따라 다음과 같이 정의할 수 있다.
채널 및 신호 수신 방법
(e)PDCCH Chase Combining
(e)PHICH Chase Combining
PUSCH Incremental Redundancy
PDSCH Incremental Redundancy
PUCCH Chase Combining
PRACH Chase Combining
PBCH Chase Combining
PSS/SSS Chase Combining
SRS Chase Combining
CRS/CSI-RS/PRS Chase Combining
단말의 반복 전송과 관련된 설정 정보인 반복 전송 시작 서브프레임, 반복 전송 횟수 혹은 반복 전송 채널이 전송되는 주파수 자원 정보 등은 상기 단말에게 사전에 전송될 수 있다. 도 4에서는 총 4번의 반복 전송이 설정되었다고 가정한다. 기지국은 라디오 프레임 i의 하향 서브프레임 #4, 하향 서브프레임 #5, 하향 서브프레임 #6, 하향 서브프레임 #7에서 상향 데이터 스케줄링 정보(411, 412, 413, 414)를 상기 단말에게 반복 전송한다. 이때, 상기 하향 서브프레임 #7은 상향 HARQ 프로세스가 정의되어 있지 않다. 따라서, 단말은 상기 반복 전송된 스케줄링 정보(411, 412, 413, 414)에 대한 상향 데이터(415)(예를 들어, PUSCH)를 어떤 상향 서브프레임에서 전송해야 할지 알 수 없는 상황을 직면하게 된다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 채널 전송 방법을 도시한 도면이다.
도 5에서 정적 TDD 방식의 LTE 셀(501)이 예시된다. 기지국은 LTE 셀의 상향 HARQ 프로세스가 정의되어 있는 하향 서브프레임에서(만) 상향 데이터 스케줄링 정보의 반복 전송을 수행하여, 단말이 상기 정의된 상향 HARQ 프로세스의 타이밍에 따라서 상향 HARQ 전송을 수행하는 방안이 예시된다.
단말(예를 들어, 저비용 단말)은 커버리지 향상 모드로 설정되어 있다고 가정하며, 커버리지 향상 모드로 설정되어 있는 경우 상기 단말은 반복 송수신을 통해 데이터를 송수신할 수 있다. 상기 셀(501)은 TDD UL-DL 설정 #1에 따라서 하향 서브프레임과 상향 서브프레임이 설정되어 있다. 단말은 상기 셀(501)에 대한 TDD UL-DL 설정을 시스템 정보(예를 들어, SIB(system information block)의 정보) 또는 상위 정보(즉, 상위 계층 시그널링)로부터 획득할 수 있다. 단말의 커버리지 향상 모드는 기지국으로부터 상기 단말로의 상위 계층 시그널링으로 설정될 수도 있고, 항상 커버리지 향상 모드로 동작하는 단말은 자신이 항상 커버리지 향상 모드로 동작함을 상기 기지국에게 시그널링 할 수도 있다. 또는 시스템 정보 수신 혹은 랜덤 접속 절차를 통해서 커버리지 향상 모드로 동작할 것을 단말이 스스로 설정하거나, 기지국으로부터 설정받을 수도 있다.
TDD 방식의 하향 서브프레임과 상향 서브프레임은 하나의 상향 HARQ 프로세스를 구성할 수 있다. 도 5에서 같은 무늬를 갖는 서브프레임들은 하나의 상향 HARQ 프로세스를 구성한다. 그러나, 상향 서브프레임의 개수와 하향 서브프레임의 개수가 항상 동일한 것은 아니므로, 하나의 라디오 프레임내에 포함된 모든 서프프레임들이 HARQ 프로세스를 구성하는 것은 아니다. 예를 들어, 도 5에서 하향 서브프레임 #0 및 #5는 상향 HARQ 프로세스를 구성하지 않으며, 상기 하향 서브프레임 #0 및 #5에 대한 상향 HARQ 타이밍이 정의되어 있지 않음을 알 수 있다. 따라서, 도 5의 HARQ 전송 방안은 라디오 프레임 내에 상향 HARQ 프로세스를 구성하지 않는 하향 서브프레임의 개수가 다른 UL-DL 설정에 비해서 적은 경우(즉, UL-DL 설정들 중 HARQ 프로세스를 구성하는 하향 서브프레임들이 많은 UL-DL 설정)에 적용하는 것이 유리할 수 있다. 그 이유는, 라디오 프레임을 구성하는 서브프레임들 중 많은 비율의 서브프레임들이 상향 HARQ 프로세스를 구성하고 있으므로, 상향 HARQ 프로세스를 구성하는 서브프레임들만 이용하여 반복 전송하여도 전송에 소요되는 시간이 많이 소요되지 않으며, HARQ 프로세스를 위한 추가적 룰(rule)을 규정하지 않아도 되므로 규격에 미치는 영향을 최소화하기 때문이다.
기지국과 단말의 반복 전송 관련 정보인, 반복 전송 시작 서브프레임, 반복 전송 횟수, 반복 전송 채널이 전송되는 주파수 자원 정보, 혹은 반복 전송이 수행될 수 있는 하향 또는 상향 서브프레임들의 집합 정보 등은 단말에게 사전에 전송되거나 혹은 L1(layer 1; 물리계층) 신호로 전송될 수 있다. 도 5에서는 총 4번의 반복 전송이 설정되었다고 가정된다. 도 5에서 상향 스케줄링 정보, 상향 데이터, HARQ-ACK등이 모두 같은 반복 횟수로 설정된 경우를 예시하지만, 상위 신호에 의해 각각 다르게 설정될 수도 있고, L1 신호에 의해 동적으로 각각 다르게 조절될 수도 있을 것이다.
기지국은 상향 데이터 스케줄링 정보를 라디오 프레임 k(502)의 서브프레임 #1, 서브프레임 #4, 서브프레임 #6, 및 서브프레임 #9에서 반복 전송을 통해 단말에게 전송한다(511, 512, 513, 514). 상기 서브프레임 #1, 서브프레임 #4, 서브프레임 #6, 및 서브프레임 #9는 모두 상향 HARQ 프로세스가 정의되어 있는 서브프레임이며, 상기 기지국은 상향 HARQ 프로세스가 정의되어 있지 않은 서브프레임 #0와 서브프레임 #5에서는 반복 전송을 수행하지 않는다.
상기 기지국이 설정된 반복 횟수만큼 상향 스케줄링 정보를 반복 전송한 후, 상기 단말은 상기 반복 전송의 마지막 전송(514)이 수행되는 서브프레임인 라디오 프레임 k(502)의 서브프레임 #9에 정의된 상향 HARQ 타이밍 기반으로 상향 데이터 반복 전송을 수행할 수 있다. 상기 라디오 프레임 k(502)의 서브프레임 #9와 HARQ 프로세스를 형성하는 서브프레임은 서브프레임 #3이다. 따라서, 상기 서브프레임 #9에 정의되어 있는 상향 HARQ 프로세스에 따르면, 상기 단말은 라디오 프레임 k+1(503)의 서브프레임 #3에서부터 상향 데이터의 반복 전송을 수행할 수 있다(521). 이어서, 상기 단말은 남아있는 반복 횟수만큼 라디오 프레임 k+1(503)의 서브프레임 #7, 서브프레임 #8, 및 라디오 프레임 k+2(504)의 서브프레임 #2에서 상향 데이터 반복 전송을 수행한다(522, 523, 524). 상기 상향 데이터 전송이 수행되는 상향 서브프레임들은 상향 HARQ 프로세스가 정의되어 있는 것임(도 5에서 무늬가 있는 서브프레임들임)을 확인할 수 있다.
다음으로, 상기 라디오 프레임 k+2(504)의 서브프레임 #2에서 정의되어 있는 상향 HARQ 프로세스에 기반한 상향 HARQ 타이밍에 따라서 상기 라디오 프레임 k+2(504)의 서브프레임 #6에서부터 HARQ-ACK(ePDCCH 또는 ePHICH를 통해서)의 반복 전송이 수행될 수 있다(531). 상기 ePDCCH 또는 ePHICH를 통한 HARQ-ACK은 상기 단말이 상향링크 전송한 PUSCH(521, 522, 523, 524)에 대해서 상기 기지지국이 전송하는 HARQ 신호이다. 이어서, 상기 기지국은 남아 있는 반복 횟수만큼, 라디오 프레임 k+2(504)의 서브프레임 #9, 라디오 프레임 k+3(505)의 서브프레임 #1, 및 상기 라디오 프레임 k+3(505)의 서브프레임 #4에서 HARQ-ACK 반복 전송을 수행할 수 있다(532, 533, 534). 추가적으로, 상향 데이터 재전송이 있다면, 상기 라디오 프레임 k+2(504)의 서브프레임 #4에 정의되어 있는 상향 HARQ 타이밍 기반으로 상기 단말은 상향 데이터 반복 전송을 수행할 수 있을 것이다.
도 5에서 예시된, 상향 데이터 스케줄링 정보가 전송되는 서브프레임들을 기반으로 한 상향 데이터 전송 시작 서브프레임의 결정(즉, ePDCCH-to-PUSCH HARQ 타이밍 결정) 및 상향 데이터가 전송되는 서브프레임들을 기반으로 한 HARQ-ACK 전송 시작 서브프레임의 결정(즉, PUSCH-to-HARQ-ACK 타이밍 결정)은 기지국과 단말에게 모두 적용될 수도 있고, ePDCCH-to-PUSCH HARQ 타이밍 결정 및 PUSCH-to-HARQ-ACK 타이밍 결정 중 어느 하나만 적용될 수도 있다. 예를 들어, 라디오 프레임 내에서 (상향 데이터 전송을 위한 서브프레임과 달리) 하향 HARQ-ACK 전송을 위한 서브프레임은 부족하지 않으므로, HARQ-ACK 전송을 위한 서브프레임은 기지국에 의해 동적으로 결정될 수 있고 이 경우 PUSCH-to-HARQ-ACK 타이밍 결정 기법은 적용되지 않을 수 있다.
도 6a는 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 채널 전송 방법에 대한 기지국의 동작을 도시한 순서도이다.
도 6a는 도 5에서의 기지국의 상향 HARQ 프로세스에 대한 반복 전송 수행 방법을 예시한다.
단계 601에서, 기지국은 LTE 셀에 대한 정보를 단말에게 전송하고, 반복 전송 관련 정보를 설정하여 상기 단말에게 전송한다.
상기 LTE 셀에 대한 정보는 UL-DL 설정 정보 또는 스페셜 서브프레임 설정 정보일 수 있다. 상기 LTE 셀에 대한 정보는 시스템 정보(예를 들어, SIB 정보) 또는 상위 정보(즉, 상위 계층 시그널링)를 통해 단말에게 전송될 수 있다. 상기 반복 전송 관련 정보 즉, 반복 전송 시작 서브프레임, 반복 전송 횟수, 반복 전송 채널이 전송되는 주파수 자원 정보, 혹은 반복 전송이 수행될 수 있는 (하향 또는 상향) 서브프레임들의 집합 정보 등은 시스템 정보, 상위 정보, 혹은 L1 신호를 통해 상기 단말에게 전송될 수 있다. 이때, 상기 단말(예를 들어, 저비용 단말)은 커버리지 향상 모드로 설정되어 있다고 가정하며, 커버리지 향상 모드로 설정되어 있는 경우 상기 단말은 반복 송수신을 통해 데이터를 송수신할 수 있다. 상기 단말의 커버리지 향상 모드는 기지국으로부터 상기 단말로의 상위 계층 시그널링으로 설정될 수도 있고, 항상 커버리지 향상 모드로 동작하는 단말은 자신이 항상 커버리지 향상 모드로 동작함을 상기 기지국에게 시그널링 할 수도 있다. 또는 시스템 정보 수신 혹은 랜덤 접속 절차를 통해서 커버리지 향상 모드로 동작할 것을 단말이 스스로 설정하거나, 기지국으로부터 설정받을 수도 있다.
단계 602에서, 상기 기지국은 상향 스케줄링 정보를, 상향 HARQ 프로세스가 정의되어 있는 하향 서브프레임에서(만), 상기 설정된 반복 전송 관련 정보에 근거하여 반복 전송한다.
단계 603에서, 상기 기지국은 상향 데이터를, 상기 상향 스케줄링 정보의 반복 전송이 완료되는 하향 서브프레임의 상향 HARQ 프로세스에 기반한 상향 HARQ 타이밍에 따른 상향 서브프레임에서, 상기 설정된 반복 전송 관련 정보에 근거하여 반복 수신한다. 도 5의 예를 들면, 상기 기지국이 상기 상향 스케줄링 정보의 반복 전송을 라디오 프레임 k(502)의 서브프레임 #9에서 완료한 경우, 상기 서브프레임 #9의 상향 HARQ 프로세스에 기반한 상향 HARQ 타이밍에 따른 서브프레임은 서브프레임 #3이다. 따라서, 상기 기지국은 라디오 프레임 k+1(503)의 서브프레임 #3에서부터 반복 수신을 시작할 수 있다.
단계 604에서, 상기 기지국은 HARQ-ACK(ePDCCH 또는 ePHICH를 통해)을, 상기 상향 데이터 반복 수신이 완료되는 상향 서브프레임의 상향 HARQ 프로세스에 기반한 상향 HARQ 타이밍에 따른 하향 서브프레임에서, 상기 설정된 반복 전송 관련 정보에 근거하여 반복 전송한다. 도 5의 예를 들면, 상기 기지국이 상기 상향 데이터의 반복 수신을 라디오 프레임 k+2(504)의 서브프레임 #2에서 완료한 경우, 상기 서브프레임 #2의 상향 HARQ 프로세스에 기반한 상향 HARQ 타이밍에 따른 하향 서브프레임은 서브프레임 #6이다. 따라서, 상기 기지국은 상기 라디오 프레임 k+2(504)의 서브프레임 #6에서부터 상기 HARQ-ACK의 반복 전송을 시작할 수 있다.
도 6b는 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 채널 전송 방법에 대한 단말의 동작을 도시한 순서도이다.
도 6a는 도 5에서의 단말의 상향 HARQ 프로세스에 대한 반복 전송 수행 방법을 예시한다.
단계 611에서, 단말은 LTE 셀에 대한 정보를 기지국으로부터 수신하고, 상기 기지국에 의해 설정된 반복 전송 관련 정보를 수신한다.
상기 LTE 셀에 대한 정보는 UL-DL 설정 정보 또는 스페셜 서브프레임 설정 정보일 수 있다. 상기 LTE 셀에 대한 정보는 시스템 정보(예를 들어, SIB 정보) 또는 상위 정보(즉, 상위 계층 시그널링)를 통해 상기 기지국으로부터 수신된다. 상기에서 반복 전송과 관련된 설정 정보인 반복 전송 시작 서브프레임 혹은 반복 전송 횟수 혹은 반복 전송 채널이 전송되는 주파수 자원 정보 혹은 반복 전송이 수행될 수 있는 하향 또는 상향 서브프레임들의 집합등은 시스템 정보 혹은 상위 정보 혹은 L1 신호를 통해 기지국으로부터 수신될 수 있다. 상기 반복 전송 관련 정보 즉, 반복 전송 시작 서브프레임, 반복 전송 횟수, 반복 전송 채널이 전송되는 주파수 자원 정보, 혹은 반복 전송이 수행될 수 있는 (하향 또는 상향) 서브프레임들의 집합 정보 등은 시스템 정보, 상위 정보, 혹은 L1 신호를 통해 상기 단말에게 전송될 수 있다. 이때, 상기 단말(예를 들어, 저비용 단말)은 커버리지 향상 모드로 설정되어 있다고 가정하며, 커버리지 향상 모드로 설정되어 있는 경우 상기 단말은 반복 송수신을 통해 데이터를 송수신할 수 있다. 상기 단말의 커버리지 향상 모드는 기지국으로부터 상기 단말로의 상위 계층 시그널링으로 설정될 수도 있고, 항상 커버리지 향상 모드로 동작하는 단말은 자신이 항상 커버리지 향상 모드로 동작함을 상기 기지국에게 시그널링 할 수도 있다. 또는 시스템 정보 수신 혹은 랜덤 접속 절차를 통해서 커버리지 향상 모드로 동작할 것을 단말이 스스로 설정하거나, 기지국으로부터 설정받을 수도 있다.
단계 612에서, 상기 단말은 상향 HARQ 프로세스가 정의되어 있는 하향 서브프레임에서(만) 상향 스케줄링 정보를 상기 수신한 반복 전송 관련 정보에 근거하여 반복 수신한다.
단계 613에서, 상기 단말은 상향 데이터를, 상기 상향 스케줄링 정보의 반복 수신이 완료되는 하향 서브프레임의 상향 HARQ 프로세스에 기반한 상향 HARQ 타이밍에 따른 상향 서브프레임에서, 상기 수신한 반복 전송 관련 정보에 근거하여 반복 전송한다. 도 5의 예를 들면, 상기 단말이 상기 상향 스케줄링 정보의 반복 수신을 라디오 프레임 k(502)의 서브프레임 #9에서 완료한 경우, 상기 서브프레임 #9의 상향 HARQ 프로세스에 기반한 상향 HARQ 타이밍에 따른 서브프레임은 서브프레임 #3이다. 따라서, 상기 단말은 라디오 프레임 k+1(503)의 서브프레임 #3에서부터 상기 상향 데이터 반복 전송을 시작할 수 있다.
단계 614에서, 상기 단말은 HARQ-ACK(ePDCCH 또는 ePHICH를 통해)을, 상기 상향 데이터 반복 전송이 완료되는 상향 서브프레임의 상향 HARQ 프로세스에 기반한 상향 HARQ 타이밍에 따른 하향 서브프레임에서, 상기 수신한 반복 전송 관련 정보에 근거하여 반복 수신한다. 도 5의 예를 들면, 상기 단말이 상기 상향 데이터의 반복 전송을 라디오 프레임 k+2(504)의 서브프레임 #2에서 완료한 경우, 상기 서브프레임 #2의 상향 HARQ 프로세스에 기반한 상향 HARQ 타이밍에 따른 하향 서브프레임은 서브프레임 #6이다. 따라서, 상기 단말은 상기 라디오 프레임 k+2(504)의 서브프레임 #6에서부터 상기 HARQ-ACK의 반복 수신을 시작할 수 있다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 채널 전송 방법을 도시한 도면이다.
도 7에서 정적 TDD 방식의 LTE 셀(701)이 예시된다. 기지국은 LTE 셀에서 정의된 상향 HARQ 프로세스와 상관없이 모든 하향 서브프레임에서 상향 데이터 스케줄링 정보의 반복 전송을 수행할 수 있다. 따라서, 본 실시예에서는 새로운 상향 HARQ 타이밍이 정의되고, 상기 새로운 상향 HARQ 타이밍에 따라서 기지국과 단말이 상향 HARQ 송수신을 수행하는 방안이 예시된다.
단말(예를 들어, 저비용 단말)은 커버리지 향상 모드로 설정되어 있다고 가정하며, 커버리지 향상 모드로 설정되어 있는 경우 상기 단말은 반복 송수신을 통해 데이터를 송수신할 수 있다. 상기 셀(701)은 TDD UL-DL 설정 #2에 따라서 하향 서브프레임과 상향 서브프레임이 설정되어 있다. 단말은 상기 셀(501)에 대한 TDD UL-DL 설정을 시스템 정보(예를 들어, SIB의 정보) 또는 상위 정보(즉, 상위 계층 시그널링)로부터 획득할 수 있다. 단말의 커버리지 향상 모드는 기지국으로부터 상기 단말로의 상위 계층 시그널링으로 설정될 수도 있고, 항상 커버리지 향상 모드로 동작하는 단말은 자신이 항상 커버리지 향상 모드로 동작함을 상기 기지국에게 시그널링 할 수도 있다. 또는 시스템 정보 수신 혹은 랜덤 접속 절차를 통해서 커버리지 향상 모드로 동작할 것을 단말이 스스로 설정하거나, 기지국으로부터 설정받을 수도 있다.
TDD 방식의 하향 서브프레임과 상향 서브프레임은 하나의 상향 HARQ 프로세스를 구성할 수 있다. 도 7에서 같은 무늬를 갖는 서브프레임들은 하나의 상향 HARQ 프로세스를 구성한다. 도 7에서 하향 서브프레임 #0, #1, #4, #5, #6, #9는 상향 HARQ 프로세스를 구성하지 않으며, 상기 서브프레임 #0, #1, #4, #5, #6, #9에는 상향 HARQ 프로세스에 기반한 상향 HARQ 타이밍이 정의되어 있지 않음을 알 수 있다. 따라서, 도 7의 HARQ 전송 방안은 라디오 프레임 내에 상향 HARQ 프로세스를 구성하지 않는 하향 서브프레임의 개수가 다른 UL-DL 설정에 비해서 많은 경우(즉, UL-DL 설정들 중 HARQ 프로세스를 구성하는 하향 서브프레임들이 적은 UL-DL 설정)에 적용하는 것이 유리할 수 있다. 그 이유는 라디오 프레임을 구성하는 서브프레임들 중 많은 비율의 서브프레임들이 상향 HARQ 프로세스를 구성하지 않으므로, 상향 HARQ 프로세스를 구성하는 서브프레임들만으로는 반복 전송에 소요되는 시간이 많이 소요되기 때문이다. 따라서, 도 7의 경우에는 HARQ 프로세스를 구성여부와 관계 없이 모든 하향 서브프레임에서 반복 전송을 수행하는 것이 전송 시간 최소화에 유리하며, 새로운 상향 HARQ 타이밍의 도입이 요구된다. 새로운 상향 HARQ 타이밍의 도입은 표준 규격에 영향을 줄 수 있지만, 도 7의 경우에는 모든 하향 서브프레임에서 반복 전송을 수행하는 것이 전송 시간 최소화에 유리할 것이다.
기지국과 단말의 반복 전송 관련 정보인, 반복 전송 시작 서브프레임, 반복 전송 횟수, 반복 전송 채널이 전송되는 주파수 자원 정보, 혹은 반복 전송이 수행될 수 있는 하향 또는 상향 서브프레임들의 집합 정보 등은 단말에게 사전에 전송되거나 혹은 L1(layer 1; 물리계층) 신호로 전송될 수 있다.
상기 상향 또는 하향 서브프레임들의 집합은 예를 들어, 상향 또는 하향 스케줄링을 전송하기 위한 하향 서브프레임들의 집합일 수 있다. 상기 반복 전송 관련 정보가 상기 단말에게 전송되어 설정되면, 상기 단말은 상기 하향 서브프레임들의 집합 내의 적어도 하나의 하향 서브프레임에서만 상향 또는 하향 스케줄링을 위한 PDCCH(또는 ePDCCH)를 탐지(detection)하려 시도할 수 있다. 또한 상기 상향 스케줄링에 의한 상향 데이터의 반복 전송 혹은 하향 스케줄링에 의한 하향 데이터의 반복 전송 이후에 재전송 데이터의 스케줄링을 위한 PDCCH(또는 ePDCCH) 전송에서도 단말은 상기 하향 서브프레임들의 집합 내의 적어도 하나의 하향 서브프레임에서만 상향 또는 하향 스케줄링을 위한 PDCCH(또는 ePDCCH)를 탐지하려고 시도할 수 있다.
도 7에서는 총 4번의 반복 전송이 설정되었다고 가정한다. 본 실시예에서는 상향 스케줄링 정보, 상향 데이터, HARQ-ACK등이 모두 같은 반복 횟수로 설정된 경우를 설명하지만, 상위 신호에 의해 각각 다르게 설정될 수도 있고, L1 신호에 의해 동적으로 각각 다르게 조절될 수도 있다.
기지국은 상향 데이터 스케줄링 정보를 라디오 프레임 k(702)의 서브프레임 #1, 서브프레임 #3, 서브프레임 #4, 및 서브프레임 #5에서 반복 전송을 통해 단말에게 전송한다(711, 712, 713, 714). 도 7에서는 연속적인 하향 서브프레임에서 상향 스케줄링 정보를 전송하는 예가 제시되었지만, 반복 전송이 수행될 수 있는 하향 서브프레임들의 집합 중 상위 신호에 의해 설정된 하향 서브프레임에서만 상향 스케줄링 정보의 반복 전송이 수행될 수도 있다.
상기 스케줄링 정보의 반복 전송이 상향 HARQ 프로세스가 정의되어 있지 않은 라디오 프레임 k(702)의 하향 서브프레임 #5에서 완료되었기 때문에, 상기 하향 서브프레임 #5에서 새로운 상향 HARQ 전송 타이밍을 정의할 필요가 있다. 본 실시예에서 기지국 또는 단말은, 상기 서브프레임 #5 또는 상기 서브프레임#5의 이후에 나타나며 상향 HARQ 프로세스가 정의되어 있는 가장 가까운(또는 가장 빨리 나타나는) 하향 서브프레임에서 반복 전송이 완료되었다고 가정하여 상향 HARQ 전송 타이밍을 결정하고, 상기 결정된 HARQ 전송 타이밍에 기반하여 상향 데이터 전송을 수행할 수 있다(715).
도 7을 참조하면, 서브프레임 #5와 같은 상향 HARQ 프로세스가 정의되어 있지 않은 하향 서브프레임에서 상기 스케줄링 정보(ePDCCH)의 반복 전송이 완료된다. 단말은, 상기 서브프레임 #5 이후에 위치하고 상향 HARQ 프로세스가 정의된 하향 서브프레임 중 가장 가까운 서브프레임(즉, 라디오 프레임 k(702)의 서브프레임 #8)에서 반복 전송이 완료되었다고 가정하여, 상기 서브프레임 #8의 HARQ 전송 타이밍에 따라 라디오 프레임 k+1(703)의 서브프레임 #2에서 상향 데이터 반복 전송을 시작하게 된다(721). 그렇지만, 만약 상기 스케줄링 정보의 반복 전송이 상향 HARQ 프로세스가 정의되어 있는 서브프레임(서브프레임 #3 또는 서브프레임 #8과 같은)에서 완료된다면, 상기 단말은 상기 완료된 서브프레임에서의 HARQ 전송 타이밍을 기반으로 상향 데이터 전송을 수행할 수 있을 것이다. 이어서, 상기 단말은 설정된 반복 횟수(즉, 4회)만큼 반복 전송을 수행하기 위해, 상기 라디오 프레임 k+1(703)의 서브프레임 #7, 라디오 프레임 k+2(704)의 서브프레임 #2, 및 상기 라디오 프레임 k+2(704)의 서브프레임 #7에서 상향 데이터 전송을 수행한다(722, 723, 724). 이때, 상기 상향 데이터 전송이 수행되는 상향 서브프레임들은 항상 상향 HARQ 프로세스가 정의되어 있는 서브프레임들이다.
다음으로, 상기 라디오 프레임 k+2(704)의 서브프레임 #7에서 정의되어 있는 상향 HARQ 프로세스에 기반한 상향 HARQ 타이밍에 따른 서브프레임(즉, 라디오 프레임 k+3(705)의 서브프레임 #3)에서부터 HARQ-ACK(ePDCCH 또는 ePHICH를 통한)의 반복 전송이 시작된다(731). 즉, 기지국은 상기 라디오 프레임 k+3(705)의 서브프레임 #3에서부터 HARQ-ACK 반복 전송을 수행한다(731). 그리고, 상기 기지국은 상기 라디오 프레임 k+3(705)의 서브프레임 #4, 서브프레임 #5, 및 서브프레임 #6에서 HARQ-ACK 전송을 수행한다(732, 733, 734). 대안적으로, 상향 HARQ 프로세스에 기반한 상향 HARQ 타이밍에 따른 서브프레임 #3 이후의 서브프레임들 중에서 상위 신호로 설정된 반복 전송이 수행될 수 있는 하향 서브프레임들의 집합 내의 가장 가까운 서브프레임에서부터 HARQ-ACK(ePDCCH 또는 ePHICH를 통한)에 대한 반복 전송이 수행될 수 있고, 단말은 상기 서브프레임 집합 내의 일부 서브프레임들에서만 상기 HARQ-ACK에 대한 탐지를 수행할 수도 있다.
추가적 상향 데이터 재전송이 있다면 상기 단말은 상향 데이터 재전송을 수행할 수 있다. 상기 라디오 프레임 k+3(705)의 서브프레임 #6에는 상향 HARQ 프로세스가 정의되어 있지 않기 때문에, 상기 단말은 상기 재전송을 위한 HARQ 타이밍을 결정해야 한다. 이때, 상기 단말은 상기 라디오 프레임 k+3(705)의 서브프레임 #6 이후에 나타나는 상향 HARQ 프로세스가 정의된 가장 가까운 하향 서브프레임(즉, 상기 라디오 프레임 k+3(705)의 서브프레임 #8)에서 상기 HARQ-ACK(734)의 반복 전송이 완료되었다고 가정하고, 상기 가장 가까운 하향 서브프레임의 상향 HARQ 프로세스에 따른 상향 HARQ 타이밍에 기반하여 상향 데이터 재전송을 수행할 수 있다. 즉, 상기 단말은 서브프레임 #8에서 HARQ-ACK(ePDCCH 또는 ePHICH) 전송이 완료되었다고 가정하고, 상기 서브프레임 #8의 상향 HARQ 타이밍에 기반하여(즉, 다음 라디오 프레임의 서브프레임 #2에서) 상향 데이터 재전송을 반복 수행할 수 있다.
도 7에서 예시된, 상향 데이터 스케줄링 정보 전송 서브프레임들을 기반으로 한 상향 데이터 전송 시작 서브프레임의 결정(ePDCCH-to-PUSCH HARQ 타이밍 결정) 및 상향 데이터 전송 서브프레임들을 기반으로 한 HARQ-ACK 전송 시작 서브프레임의 결정(PUSCH-to-HARQ-ACK 타이밍 결정)은 기지국과 단말에게 모두 적용될 수도 있고, ePDCCH-to-PUSCH HARQ 타이밍 결정 및 PUSCH-to-HARQ-ACK 타이밍 결정 중 어느 하나만 적용될 수도 있다. 예를 들어, 라디오 프레임 내에서 (상향 데이터 전송을 위한 서브프레임과 달리) 하향 HARQ-ACK 전송을 위한 서브프레임은 부족하지 않으므로, HARQ-ACK 전송을 위한 서브프레임은 기지국에 의해 동적으로 결정될 수 있고 이 경우 PUSCH-to-HARQ-ACK 타이밍 결정 기법은 적용되지 않을 수 있다.
도 8a는 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국의 제어 채널 전송 방법의 예시도이다.
도 8a는 도 7에서의 상향 HARQ 프로세스에 대한 반복 전송을 수행하기 위한 기지국의 동작을 예시한다.
단계 801에서, 기지국은 LTE 셀에 대한 정보를 단말에게 전송하고, 반복 전송 관련 정보를 설정하여 상기 단말에게 전송한다.
상기 LTE 셀에 대한 정보는 UL-DL 설정 정보 및 스페셜 서브프레임 설정 정보일 수 있다. 상기 LTE 셀에 대한 정보는 시스템 정보(예를 들어, SIB 정보) 또는 상위 정보(즉, 상위 계층 시그널링)를 통해 단말에게 전송될 수 있다. 상기 반복 전송 관련 정보 즉, 반복 전송 시작 서브프레임, 반복 전송 횟수, 반복 전송 채널이 전송되는 주파수 자원 정보, 혹은 반복 전송이 수행될 수 있는 (하향 또는 상향) 서브프레임들의 집합 정보 등은 시스템 정보, 상위 정보, 혹은 L1 신호를 통해 상기 단말에게 전송될 수 있다. 이때, 상기 단말(예를 들어, 저비용 단말)은 커버리지 향상 모드로 설정되어 있다고 가정하며, 커버리지 향상 모드로 설정되어 있는 경우 상기 단말은 반복 송수신을 통해 데이터를 송수신할 수 있다. 상기 단말의 커버리지 향상 모드는 기지국으로부터 상기 단말로의 상위 계층 시그널링으로 설정될 수도 있고, 항상 커버리지 향상 모드로 동작하는 단말은 자신이 항상 커버리지 향상 모드로 동작함을 상기 기지국에게 시그널링 할 수도 있다. 또는 시스템 정보 수신 혹은 랜덤 접속 절차를 통해서 커버리지 향상 모드로 동작할 것을 단말이 스스로 설정하거나, 기지국으로부터 설정받을 수도 있다.
단계 802에서, 상기 기지국은 상향 스케줄링 정보를, 모든 하향 서브프레임 혹은 상위 신호로 설정된 반복 전송이 수행될 수 있는 하향 서브프레임들의 집합 내의 하향 서브프레임에서, 상기 설정된 반복 전송 관련 정보에 근거하여 반복 전송한다.
단계 803에서, 상기 기지국은 상기 상향 스케줄링 정보의 반복 전송이 완료되는 하향 서브프레임에서 상향 HARQ 프로세스가 정의되어 있는지를 판단한다.
상기 상향 HARQ 프로세스가 정의되어 있으면, 단계 804에서, 상기 기지국은 상향 데이터를, 상기 상향 HARQ 프로세스에 기반한 상향 HARQ 타이밍에 따른 상향 서브프레임에서부터 상기 설정된 반복 전송 관련 정보에 근거하여 반복 수신한다. 그리고, 단계 805에서, 상기 기지국은 HARQ-ACK(ePDCCH 또는 ePHICH를 통한)을, 상기 상향 데이터 반복 수신이 완료되는 상향 서브프레임의 상향 HARQ 프로세스에 기반한 상향 HARQ 타이밍에 따른 하향 서브프레임에서, 상기 설정된 반복 전송 관련 정보에 근거하여 반복 전송한다. 대안적으로 단계 805에서, 상기 기지국은, 상기 상향 HARQ 프로세스에 기반한 상향 HARQ 타이밍에 따른 하향 서브프레임 후의 서브프레임들 중 상위 신호로 설정된 반복 전송이 수행될 수 있는 하향 서브프레임들의 집합 내의 가장 가까운 서브프레임에서부터 HARQ-ACK (ePDCCH 또는 ePHICH를 통한)을 상기 설정된 반복 전송 관련 정보에 근거하여 반복 전송할 수도 있다.
상기 상향 HARQ 프로세스가 정의되어 있지 않으면, 단계 806에서 상기 기지국은 상향 데이터를, 상향 스케줄링 정보의 반복 전송이 완료되는 하향 서브프레임 이후에 상향 HARQ 프로세스가 정의되어 있는 가장 가까운 하향 서브프레임의 상향 HARQ 프로세스에 기반한 상향 HARQ 타이밍에 따른 상향 서브프레임에서 상기 설정된 반복 전송 관련 정보에 근거하여 반복 수신한다. 그리고 단계 807에서, 상기 기지국은 HARQ-ACK(ePDCCH 또는 ePHICH를 통한)을, 상기 상향 데이터 반복 수신이 완료되는 상향 서브프레임의 상향 HARQ 프로세스에 기반한 상향 HARQ 타이밍에 따른 하향 서브프레임에서, 상기 설정된 반복 전송 관련 정보에 근거하여 반복 전송한다. 대안적으로 단계 807 에서, 상기 기지국은 HARQ-ACK(ePDCCH 또는 ePHICH를 통한)을, 상기 상향 HARQ 프로세스에 기반한 상향 HARQ 타이밍에 따른 하향 서브프레임 이후의 서브프레임들 중에서 상위 신호로 설정된 반복 전송이 수행될 수 있는 하향 서브프레임들의 집합 내의 가장 가까운 서브프레임에서부터, 상기 설정된 반복 전송 관련 정보대로 반복 전송할 수도 있다.
도 8b는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 제어 채널 전송 방법의 예시도이다.
도 8b는 도 7에서의 상향 HARQ 프로세스에 대한 반복 전송을 수행하기 위한 단말의 동작을 예시한다.
단계 811에서, 단말은 LTE 셀에 대한 정보를 기지국으로부터 수신하고, 상기 기지국에 의해 설정된 반복 전송 관련 설정 정보를 수신한다.
상기 LTE 셀에 대한 정보는 UL-DL 설정 정보 및 스페셜 서브프레임 설정 정보일 수 있다. 상기 LTE 셀에 대한 정보는 시스템 정보(예를 들어, SIB 정보) 또는 상위 정보(즉, 상위 계층 시그널링)를 통해 상기 기지국으로부터 수신된다. 상기 반복 전송 관련 정보 즉, 반복 전송 시작 서브프레임, 반복 전송 횟수, 반복 전송 채널이 전송되는 주파수 자원 정보, 혹은 반복 전송이 수행될 수 있는 (하향 또는 상향) 서브프레임들의 집합 정보 등은 시스템 정보, 상위 정보, 혹은 L1 신호를 통해 상기 단말에게 전송될 수 있다. 이때, 상기 단말(예를 들어, 저비용 단말)은 커버리지 향상 모드로 설정되어 있다고 가정하며, 커버리지 향상 모드로 설정되어 있는 경우 상기 단말은 반복 송수신을 통해 데이터를 송수신할 수 있다. 상기 단말의 커버리지 향상 모드는 기지국으로부터 상기 단말로의 상위 계층 시그널링으로 설정될 수도 있고, 항상 커버리지 향상 모드로 동작하는 단말은 자신이 항상 커버리지 향상 모드로 동작함을 상기 기지국에게 시그널링 할 수도 있다. 또는 시스템 정보 수신 혹은 랜덤 접속 절차를 통해서 커버리지 향상 모드로 동작할 것을 단말이 스스로 설정하거나, 기지국으로부터 설정받을 수도 있다.
단계 812에서, 상기 단말은 상향 스케줄링 정보를, 모든 하향 서브프레임 혹은 상위 신호로 설정된 반복 전송이 수행될 수 있는 하향 서브프레임들의 집합 내의 하향 서브프레임에서 상기 수신된 반복 전송 관련 정보에 근거하여 반복 수신한다.
단계 813에서, 상기 단말은 상기 상향 스케줄링 정보의 반복 전송이 완료되는 하향 서브프레임에서 상향 HARQ 프로세스가 정의되어 있는지를 판단한다.
상기 상향 HARQ 프로세스가 정의되어 있으면, 단계 814에서, 상기 단말은 상향 데이터를, 상기 서브프레임의 상향 HARQ 프로세스에 기반한 상향 HARQ 타이밍에 따른 상향 서브프레임에서 상기 수신된 반복 전송 관련 정보대로 반복 전송한다. 그리고, 단계 815에서, 상기 단말은 HARQ-ACK(ePDCCH 또는 ePHICH를 통한)을, 상기 상향 데이터 반복 전송이 완료되는 상향 서브프레임의 상향 HARQ 프로세스에 기반한 상향 HARQ 타이밍에 따른 하향 서브프레임에서, 상기 수신된 반복 전송 관련 정보대로 반복 수신한다. 대안적으로, 단계 815에서, 상기 단말은 HARQ-ACK(ePDCCH 또는 ePHICH를 통한)을, 상기 상향 HARQ 프로세스에 기반한 상향 HARQ 타이밍에 따른 하향 서브프레임 후의 서브프레임들 중에서 상위 신호로 설정된 반복 전송이 수행될 수 있는 하향 서브프레임들의 집합 내의 가장 가까운 서브프레임에서부터, 상기 수신된 반복 전송 관련 정보대로 반복 수신할 수도 있다.
상기 상향 HARQ 프로세스가 정의되어 있지 않으면, 단계 816에서, 상기 단말은 상향 데이터를, 상기 상향 스케줄링 정보의 반복 전송이 완료되는 하향 서브프레임 이후에 상향 HARQ 프로세스가 정의되어 있는 가장 가까운 하향 서브프레임의 상향 HARQ 프로세스에 기반한 상향 HARQ 타이밍에 따른 상향 서브프레임에서 상기 수신된 반복 전송 관련 정보대로 반복 전송한다. 그리고 단계 817에서, 상기 단말은 HARQ-ACK(ePDCCH 또는 ePHICH를 통한)을, 상기 상향 데이터 반복 전송이 완료되는 상향 서브프레임의 상향 HARQ 프로세스에 기반한 상향 HARQ 타이밍에 따른 하향 서브프레임에서 상기 수신된 반복 전송 관련 정보대로 반복 수신한다. 대안적으로 단계 817에서, 상기 단말은 HARQ-ACK(ePDCCH 또는 ePHICH를 통한)을, 상기 상향 HARQ 프로세스에 기반한 상향 HARQ 타이밍에 따른 하향 서브프레임 후의 서브프레임들 중에서 상위 신호로 설정된 반복 전송이 수행될 수 있는 하향 서브프레임들의 집합 내의 가장 가까운 서브프레임에서부터, 상기 수신된 반복 전송 관련 정보대로 반복 수신할 수도 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 채널 전송 방법을 도시한 도면이다.
도 9에서 정적 TDD 방식의 LTE 셀(901)이 예시된다. 기지국은 LTE 셀에서 정의된 상향 HARQ 프로세스가 상관없이 모든 하향 서브프레임에서 상향 데이터 스케줄링 정보의 반복 전송을 수행할 수 있다. 따라서, 본 실시예에서도 새로운 상향 HARQ 타이밍이 정의되고, 상기 새로운 상향 HARQ 타이밍에 따라서 기지국과 단말이 상향 HARQ 송수신을 수행하는 방안이 예시된다.
단말(예를 들어, 저비용 단말)은 커버리지 향상 모드로 설정되어 있다고 가정하며, 커버리지 향상 모드로 설정되어 있는 경우 상기 단말은 반복 송수신을 통해 데이터를 송수신할 수 있다. 상기 셀(901)은 TDD UL-DL 설정 #2에 따라 하향 서브프레임과 상향 서브프레임이 설정되어 있다. 단말은 상기 셀에 대한 TDD UL-DL 설정을 시스템 정보(예를 들어, SIB의 정보) 또는 상위 정보(즉, 상위 계층 시그널링)로부터 획득할 수 있다. 단말의 커버리지 향상 모드는 기지국으로부터 상기 단말로의 상위 계층 시그널링으로 설정될 수도 있고, 항상 커버리지 향상 모드로 동작하는 단말은 자신이 항상 커버리지 향상 모드로 동작함을 상기 기지국에게 시그널링 할 수도 있다. 또는 시스템 정보 수신 혹은 랜덤 접속 절차를 통해서 커버리지 향상 모드로 동작할 것을 단말이 스스로 설정하거나, 기지국으로부터 설정받을 수도 있다.
TDD 방식의 하향 서브프레임과 상향 서브프레임은 하나의 상향 HARQ 프로세스를 구성할 수 있다. 도 9에서 같은 무늬를 갖는 서브프레임들은 하나의 상향 HARQ 프로세스를 구성한다. 도 9에서 하향 서브프레임 #0, #1, #4, #5, #6, #9는 상향 HARQ 프로세스를 구성하지 않으며, 상기 서브프레임 #0, #1, #4, #5, #6, #9에는 상향 HARQ 프로세스에 기반한 상향 HARQ 타이밍이 정의되어 있지 않음을 알 수 있다. 따라서, 도 9의 HARQ 전송 방안은 라디오 프레임 내에 상향 HARQ 프로세스를 구성하지 않는 하향 서브프레임의 개수가 다른 UL-DL 설정에 비해서 많은 경우(즉, UL-DL 설정들 중 HARQ 프로세스를 구성하는 하향 서브프레임들이 적은 UL-DL 설정)에 적용하는 것이 유리할 수 있다. 그 이유는 라디오 프레임을 구성하는 서브프레임들 중 많은 비율의 서브프레임들이 상향 HARQ 프로세스를 구성하지 않으므로, 상향 HARQ 프로세스를 구성하는 서브프레임들만으로는 반복 전송에 소요되는 시간이 많이 소요되기 때문이다. 따라서, 도 9의 경우에는 HARQ 프로세스를 구성여부와 관계 없이 모든 하향 서브프레임에서 반복 전송을 수행하는 것이 전송 시간 최소화에 유리하며, 새로운 상향 HARQ 타이밍의 도입이 요구된다. 새로운 상향 HARQ 타이밍의 도입은 표준 규격에 영향을 줄 수 있지만, 도 9의 경우에는 모든 하향 서브프레임에서 반복 전송을 수행하는 것이 전송 시간 최소화에 유리할 것이다.
기지국과 단말의 반복 전송 관련 정보인, 반복 전송 시작 서브프레임, 반복 전송 횟수, 반복 전송 채널이 전송되는 주파수 자원 정보, 혹은 반복 전송이 수행될 수 있는 하향 또는 상향 서브프레임들의 집합 정보 등은 단말에게 사전에 전송되거나 혹은 L1(layer 1; 물리계층) 신호로 전송될 수 있다.
상기 상향 또는 하향 서브프레임들의 집합은 예를 들어, 상향 또는 하향 스케줄링을 전송하기 위한 하향 서브프레임들의 집합일 수 있다. 상기 반복 전송 관련 정보가 상기 단말에게 전송되어 설정되면, 상기 단말은 상기 하향 서브프레임들의 집합 내의 적어도 하나의 하향 서브프레임에서만 상향 또는 하향 스케줄링을 위한 PDCCH(또는 ePDCCH)를 탐지하려고 시도할 수 있다. 또한 상기 상향 스케줄링에 의한 상향 데이터의 반복 전송 혹은 하향 스케줄링에 의한 하향 데이터의 반복 전송 이후에 재전송 데이터의 스케줄링을 위한 PDCCH(또는 ePDCCH) 전송에서도 단말은 상기 하향 서브프레임들의 집합 내의 적어도 하나의 하향 서브프레임에서만 상향 또는 하향 스케줄링을 위한 PDCCH(또는 ePDCCH)를 탐지하려고 시도할 수 있다.
도 9에서는 총 4번의 반복 전송이 설정되었다고 가정한다. 본 실시예에서는 상향 스케줄링 정보, 상향 데이터, HARQ-ACK등이 모두 같은 반복 횟수로 설정된 경우를 설명하지만, 상위 신호에 의해 각각 다르게 설정될 수도 있고, L1 신호에 의해 동적으로 각각 다르게 조절될 수도 있다.
기지국은 상향 데이터 스케줄링 정보를 라디오 프레임 k(902)의 서브프레임 #1, 서브프레임 #3, 서브프레임 #4, 서브프레임 #5에서 반복 전송을 통해 단말에게 전송한다(911, 912, 913, 914). 도 9에서는 연속적인 하향 서브프레임에서 상향 스케줄링 정보를 전송하는 예가 제시되었지만, 반복 전송이 수행될 수 있는 하향 서브프레임들의 집합 중 상위 신호에 의해 설정된 하향 서브프레임에서만 상향 스케줄링 정보의 반복 전송이 수행될 수도 있다.
도 9에서는 서브프레임 #5에서 상향 스케줄링 정보의 반복 전송이 완료되었으며, 단말은 일정 개수(즉, p1)의 서브프레임 이후에 나타나는 상향 서브프레임 중 제일 가까운(즉, 제일 빨리 나타나는) 상향 서브프레임에서부터 상향 데이터 반복 전송을 수행할 수 있다. 상기의 p1 값은 다수의 값들 중 하나로써 상위 신호(상위 계층 시그널링)에 의해 설정될 수 있으며, 규격(미리 정의된 약속)에 의해 특정 값으로 고정될 수도 있다. 예를 들어, p1은 4로 고정될 수 있다. 이때, 상기 라디오 프레임 k(902)의 서브프레임 #5에서 p1 개의 서브프레임 이후의 가장 가까운 상향 서브프레임 즉, 라디오 프레임 k+1(903)의 서브프레임 #2에서부터 상기 단말에 의한 상향 데이터의 반복 전송이 시작될 수 있다(921).
즉, 도 9의 실시예에서는, 반복 전송이 완료되는 서브프레임에 상향 HARQ 프로세스가 정의되어 있는지 여부와 관계 없이, 상기 반복 전송이 완료되는 하향 서브프레임으로부터 p1 개의 서브프레임 이후에 나타나는 가장 가까운 상향 서브프레임에서 단말이 상향 데이터 전송을 수행한다. 만약, 서브프레임 #3 또는 서브프레임 #8과 같이, 상향 HARQ 프로세스가 정의되어 있는 서브프레임들에서 상향 데이터 스케줄링의 반복 전송이 완료되었다고 하더라도, 단말은 정의된 HARQ 프로세스와 관계 없이, 상기 완료된 서브프레임의 p1 개의 서브프레임 이후에 처음 나타나는 상향 서브프레임에서 상향 데이터 전송을 수행할 수 있다.
상기 라디오 프레임 k+1(903)의 서브프레임 #2에서 상기 단말에 의한 상향 데이터의 반복 전송(921)이 시작된 후, 상기 단말은 설정된 반복 횟수만큼 상향 데이터 반복 전송을 수행한다. 즉, 상기 단말은 라디오 프레임 k+1(903)의 서브프레임 #7, 라디오 프레임인 k+2(904)의 서브프레임 #2, 서브프레임 #7에서 상향 데이터 반복 전송을 수행한다(922, 923, 924).
다음으로, 상기 라디오 프레임 k+2(904)의 서브프레임 #7에서 일정 개수(즉, p2)의 서브프레임 후의 가장 가까운 하향 서브프레임인 라디오 프레임 k+3(905)의 서브프레임 #1에서부터 HARQ-ACK(ePDCCH 또는 ePHICH)의 반복 전송이 수행된다. 대안적으로, 상기 서브프레임 #7에서 p2 개의 서브프레임 후의 서브프레임들 중 상위 신호로 설정된 반복 전송이 수행될 수 있는 하향 서브프레임들의 집합 내의 가장 가까운 서브프레임에서부터 HARQ-ACK(ePDCCH 또는 ePHICH)의 반복 전송이 수행될 수도 있다. 이때, 단말은 상기 하향 서브프레임들의 집합 내의 서브프레임들에서 HARQ-ACK(ePDCCH 또는 ePHICH)에 대한 탐지를 수행할 수 있다. 상기 p2 값은 다수의 값들 중 하나로써 상위 신호(상위 계층 시그널링)로 설정될 수도 있으며, 규격(미리 정의된 약속)에 의해 특정 값으로 고정될 수도 있다. 예를 들어, p2는 4로 고정될 수 있다. 이때, 상기 라디오 프레임 k+2(904)의 서브프레임 #5에서부터 p2 개의 서브프레임 이후의 가장 가까운 하향 서브프레임 즉, 라디오 프레임 k+3(905)의 서브프레임 #1에서부터 상기 기지국에 의한 HARQ-ACK(ePDCCH 또는 ePHICH) 반복 전송이 시작될 수 있다(931).
상기 라디오 프레임 k+3(905)의 서브프레임 #1에서 상기 기지국에 의한 HARQ-ACK(ePDCCH 또는 ePHICH)의 반복 전송(931)이 시작된 후, 상기 기지국은 설정된 반복 횟수만큼, 라디오 프레임 k+3(905)의 서브프레임 #3, 서브프레임 #4, 서브프레임 #5에서 HARQ-ACK(ePDCCH 또는 ePHICH) 반복 전송을 수행한다(932, 933, 934).
추가적으로 상향 데이터의 재전송이 있다면, 상기 라디오 프레임 k+3(905)의 서브프레임 #5에서부터 p1개의 서브프레임 이후의 가장 가까운 상향 서브프레임에서 상향 데이터 반복 전송을 수행할 수 있다. 도 9에서 설명한 상향 데이터 스케줄링 정보 전송 서브프레임들을 기반으로 한 상향 데이터 전송 시작 서브프레임의 결정(ePDCCH-to-PUSCH HARQ 타이밍 결정)과 상향 데이터 전송 서브프레임들을 기반으로 한 HARQ-ACK 전송 시작 서브프레임의 결정(PUSCH-to-HARQ-ACK 타이밍 결정)은 기지국과 단말에게 모두 적용될 수도 있고, ePDCCH-to-PUSCH HARQ 타이밍 결정 및 PUSCH-to-HARQ-ACK 타이밍 결정 중 어느 하나만 적용될 수도 있다. 예를 들어, ePDCCH-to-PUSCH HARQ 타이밍 결정은 적용될 수 있지만 PUSCH-to-HARQ-ACK 타이밍 결정 기법은 적용되지 않을 수 있다.
도 10a는 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 채널 전송 방법에 대한 기지국의 동작을 도시한 순서도이다.
도 10a는 도 9에서의 상향 HARQ 프로세스에 대한 반복 전송을 수행하기 위한 기지국의 동작을 예시한다.
단계 1001에서, 기지국은 LTE 셀에 대한 정보를 단말에게 전송하고, 반복 전송 관련 정보 및 HARQ 타이밍 정보 중 적어도 하나를 설정하여 단말에게 전송한다.
상기 LTE 셀에 대한 정보는 UL-DL 설정 정보 및 스페셜 서브프레임 설정 정보일 수 있다. 상기 LTE 셀에 대한 정보는 시스템 정보(예를 들어, SIB 정보) 또는 상위 정보(즉, 상위 계층 시그널링)를 통해 단말에게 전송될 수 있다. 상기 반복 전송 관련 정보 즉, 반복 전송 시작 서브프레임, 반복 전송 횟수, 반복 전송 채널이 전송되는 주파수 자원 정보, 혹은 반복 전송이 수행될 수 있는 (하향 또는 상향) 서브프레임들의 집합 정보 등은 시스템 정보, 상위 정보, 혹은 L1 신호를 통해 상기 단말에게 전송될 수 있다. 또한 상기 HARQ 타이밍 정보는 도 9에서 p1 및 p2 을 지시하는 정보이며, 시스템 정보(예를 들어, SIB 정보) 또는 상위 정보(즉, 상위 계층 시그널링)를 통해 전송될 수 있다. 대안적으로, 상기 HARQ 타이밍 정보는 규격에 특정 값으로 고정될 수 있고, 이때는 상기 단말에게 전송되지 않을 수도 있다. 상기 단말(예를 들어, 저비용 단말)은 커버리지 향상 모드로 설정되어 있다고 가정하며, 커버리지 향상 모드로 설정되어 있는 경우 상기 단말은 반복 송수신을 통해 데이터를 송수신할 수 있다. 상기 단말의 커버리지 향상 모드는 기지국으로부터 상기 단말로의 상위 계층 시그널링으로 설정될 수도 있고, 항상 커버리지 향상 모드로 동작하는 단말은 자신이 항상 커버리지 향상 모드로 동작함을 상기 기지국에게 시그널링 할 수도 있다. 또는 시스템 정보 수신 혹은 랜덤 접속 절차를 통해서 커버리지 향상 모드로 동작할 것을 단말이 스스로 설정하거나, 기지국으로부터 설정받을 수도 있다.
단계 1002에서, 상기 기지국은 상향 스케줄링 정보를, 모든 하향 서브프레임 혹은 상위 신호로 설정된 반복 전송이 수행될 수 있는 하향 서브프레임들 집합 내의 하향 서브프레임에서, 상기 설정된 반복 전송 관련 정보에 근거하여 반복 전송한다.
단계 1003에서, 상기 기지국은 상향 데이터를, 상기 상향 스케줄링 정보의 반복 전송이 완료되는 하향 서브프레임에서부터 p1 개의 서브프레임 이후의 가장 가까운 상향 서브프레임에서, 상기 설정된 반복 전송 관련 정보에 근거하여 반복 수신한다.
단계 1004에서, 상기 기지국은 HARQ-ACK(ePDCCH 또는 ePHICH)을, 상기 상향 데이터 반복 수신이 완료되는 상향 서브프레임에서부터 p2 개의 서브프레임 이후의 가장 가까운 하향 서브프레임 혹은 p2 개의 서브프레임 이후의 서브프레임들 중에서 상위 신호로 설정된 반복 전송이 수행될 수 있는 하향 서브프레임들의 집합 내의 가장 가까운 서브프레임에서, 상기 설정된 반복 전송 관련 정보에 근거하여 반복 전송한다.
도 10b는 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 채널 전송 방법에 대한 단말의 동작을 도시한 순서도이다.
도 10b는 도 9에서의 상향 HARQ 프로세스에 대한 반복 전송을 수행하기 위한 단말의 동작을 설명한다.
단계 1011에서, 단말은 LTE 셀에 대한 정보를 기지국으로부터 수신하고, 상기 기지국에 의해 설정된 반복 전송 관련 정보 및 HARQ 타이밍 정보 중 적어도 하나를 수신한다.
상기 LTE 셀에 대한 정보는 UL-DL 설정 정보 및 스페셜 서브프레임 설정 정보일 수 있다. 상기 LTE 셀에 대한 정보는 시스템 정보(예를 들어, SIB 정보) 또는 상위 정보(즉, 상위 계층 시그널링)를 통해 기지국으로부터 수신된다. 상기 반복 전송 관련 정보 즉, 반복 전송 시작 서브프레임, 반복 전송 횟수, 반복 전송 채널이 전송되는 주파수 자원 정보, 혹은 반복 전송이 수행될 수 있는 (하향 또는 상향) 서브프레임들의 집합 정보 등은 시스템 정보, 상위 정보, 혹은 L1 신호를 통해 상기 단말에게 전송될 수 있다. 또한 상기 HARQ 타이밍 정보는 도 9에서 p1 및 p2 을 지시하는 정보이며, 시스템 정보(예를 들어, SIB 정보) 또는 상위 정보(즉, 상위 계층 시그널링)를 통해 전송될 수 있다. 대안적으로, 상기 HARQ 타이밍 정보는 규격에 특정 값으로 고정될 수 있고, 이때는 상기 단말에게 전송되지 않을 수도 있다. 상기 단말(예를 들어, 저비용 단말)은 커버리지 향상 모드로 설정되어 있다고 가정하며, 커버리지 향상 모드로 설정되어 있는 경우 상기 단말은 반복 송수신을 통해 데이터를 송수신할 수 있다. 상기 단말의 커버리지 향상 모드는 기지국으로부터 상기 단말로의 상위 계층 시그널링으로 설정될 수도 있고, 항상 커버리지 향상 모드로 동작하는 단말은 자신이 항상 커버리지 향상 모드로 동작함을 상기 기지국에게 시그널링 할 수도 있다. 또는 시스템 정보 수신 혹은 랜덤 접속 절차를 통해서 커버리지 향상 모드로 동작할 것을 단말이 스스로 설정하거나, 기지국으로부터 설정받을 수도 있다.
단계 1012에서, 상기 단말은 상향 스케줄링 정보를, 모든 하향 서브프레임 혹은 상위 신호로 설정된 반복 전송이 수행될 수 있는 하향 서브프레임들의 집합 내의 하향 서브프레임에서, 상기 수신된 반복 전송 관련 정보에 근거하여 반복 수신한다.
단계 1013에서, 상기 단말은 상향 데이터를, 상기 상향 스케줄링 정보의 반복 수신이 완료되는 하향 서브프레임에서부터 p1 개의 서브프레임 이후의 가장 가까운 상향 서브프레임에서, 상기 수신된 반복 전송 관련 정보에 근거하여 반복 전송한다.
단계 1014에서, 상기 단말은 HARQ-ACK(ePDCCH 또는 ePHICH)을, 상기 상향 데이터 반복 전송이 완료되는 상향 서브프레임에서부터 p2 개의 서브프레임 이후의 가장 가까운 하향 서브프레임 혹은 p2 개의 서브프레임 이후의 서브프레임들 중에서 상위 신호로 설정된 반복 전송이 수행될 수 있는 하향 서브프레임들의 집합 내의 가장 가까운 서브프레임에서, 상기 수신된 반복 전송 관련 정보에 근거하여 반복 수신한다.
도 11는 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 채널 전송 방법을 도시한 도면이다.
도 11에서 정적 TDD 방식의 LTE 셀(1101)이 예시된다. 기지국은 LTE 셀의 상향 HARQ 프로세스가 정의되어 있는 하향 서브프레임에서 상향 데이터 스케줄링 정보의 반복 전송이 끝나도록 전송한다. 즉, 상기 기지국은 상향 데이터 스케줄링 정보의 반복 전송을 시작하는 서브프레임을 조절하거나 또는 반복 전송의 횟수를 동적으로 조절하여(줄이거나 늘려서), 상향 HARQ 프로세스가 정의되어 있는 하향 서브프레임에서 상향 데이터 스케줄링 정보의 반복 전송이 끝나게끔 할 수 있다. 따라서, 단말은 상기 상향 HARQ 프로세스가 정의되어 있는 서브프레임들의 상향 HARQ 타이밍에 따라서 상향 HARQ 반복 전송을 수행할 수 있게 된다.
상기 셀(1101)은 TDD UL-DL 설정 #4에 따라 하향 서브프레임과 상향 서브프레임이 설정되어 있다. 단말은 상기 셀에 대한 TDD UL-DL 설정을 시스템 정보(예를 들어, SIB의 정보) 또는 상위 정보(즉, 상위 계층 시그널링)로부터 획득할 수 있다. 단말(예를 들어, 저비용 단말)은 커버리지 향상 모드로 설정되어 있다고 가정하며, 커버리지 향상 모드로 설정되어 있는 경우 상기 단말은 반복 송수신을 통해 데이터를 송수신할 수 있다. 단말의 커버리지 향상 모드는 기지국으로부터 상기 단말로의 상위 계층 시그널링으로 설정될 수도 있고, 항상 커버리지 향상 모드로 동작하는 단말은 자신이 항상 커버리지 향상 모드로 동작함을 상기 기지국에게 시그널링 할 수도 있다. 또는 시스템 정보 수신 혹은 랜덤 접속 절차를 통해서 커버리지 향상 모드로 동작할 것을 단말이 스스로 설정하거나, 기지국으로부터 설정받을 수도 있다.
TDD 방식의 하향 서브프레임과 상향 서브프레임은 하나의 상향 HARQ 프로세스를 구성할 수 있다. 도 11에서 같은 무늬를 갖는 서브프레임들은 하나의 상향 HARQ 프로세스를 구성한다. 도 11에서 하향 서브프레임 #0, #1, #4, #5, #6, #7는 상향 HARQ 프로세스를 구성하지 않으며, 상기 서브프레임 #0, #1, #4, #5, #6, #7에는 상향 HARQ 프로세스에 기반한 상향 HARQ 타이밍이 정의되어 있지 않음을 알 수 있다. 따라서, 도 11의 HARQ 전송 방안은 라디오 프레임 내에 상향 HARQ 프로세스를 구성하지 않는 하향 서브프레임의 개수가 다른 UL-DL 설정에 비해서 많은 경우(즉, UL-DL 설정들 중 HARQ 프로세스를 구성하는 하향 서브프레임들이 적은 UL-DL 설정)에 적용하는 것이 유리할 수 있다. 그 이유는 라디오 프레임을 구성하는 서브프레임들 중 많은 비율의 서브프레임들이 상향 HARQ 프로세스를 구성하지 않으므로, 상향 HARQ 프로세스를 구성하는 서브프레임들만으로는 반복 전송에 소요되는 시간이 많이 소요되기 때문이다.
기지국과 단말의 반복 전송 관련 정보인, 반복 전송 시작 서브프레임, 반복 전송 횟수, 반복 전송 채널이 전송되는 주파수 자원 정보, 혹은 반복 전송이 수행될 수 있는 하향 또는 상향 서브프레임들의 집합 정보 등은 단말에게 사전에 전송되거나 혹은 L1(layer 1; 물리계층) 신호로 전송될 수 있다.
상기 상향 또는 하향 서브프레임들의 집합은 예를 들어, 상향 또는 하향 스케줄링을 전송하기 위한 하향 서브프레임들의 집합일 수 있다. 상기 반복 전송 관련 정보가 상기 단말에게 전송되어 설정되면, 상기 단말은 상기 하향 서브프레임들의 집합 내의 적어도 하나의 하향 서브프레임에서만 상향 또는 하향 스케줄링을 위한 PDCCH(또는 ePDCCH)를 탐지(detection)하려 시도할 수 있다. 또한 상기 상향 스케줄링에 의한 상향 데이터의 반복 전송 혹은 하향 스케줄링에 의한 하향 데이터의 반복 전송 이후에 재전송 데이터의 스케줄링을 위한 PDCCH(또는 ePDCCH) 전송에서도 단말은 상기 하향 서브프레임들의 집합 내의 적어도 하나의 하향 서브프레임에서만 상향 또는 하향 스케줄링을 위한 PDCCH(또는 ePDCCH)를 탐지하려고 시도할 수 있다.
도 11에서는 총 4번의 반복 전송이 설정되었다고 가정한다. 본 실시예에서는 상향 스케줄링 정보, 상향 데이터, HARQ-ACK등이 모두 같은 반복 횟수로 설정된 경우를 설명하지만, 상위 신호에 의해 각각 다르게 설정될 수도 있고, L1 신호에 의해 동적으로 각각 다르게 조절될 수도 있다.
기지국은 상향 데이터 스케줄링 정보를 라디오 프레임 k(1102)의 서브프레임 #5, 서브프레임 #6, 서브프레임 #7, 서브프레임 #8에서 반복 전송을 통해 단말에게 전송한다(1111, 1112, 1113, 1114). 상기 기지국은 상기 스케줄링 정보의 반복 전송이 상기 라디오 프레임 k(1102)의 서브프레임 #8에서 완료되도록 서브프레임 #5에서부터 4회의 반복 전송을 수행한다. 상기 라디오 프레임 k(1102)의 서브프레임 #8은 상향 HARQ 프로세스가 정의되어 있는 서브프레임이다.
다음으로, 단말은 상향 데이터(PUSCH)를, 상기 스케줄링 정보의 반복 전송의 마지막 서브프레임인 상기 라디오 프레임 k(1102)의 서브프레임 #8에서 정의된 상향 HARQ 타이밍 기반으로 반복 전송한다. 즉, 상기 단말은 상기 라디오 프레임 k(1102)의 서브프레임 #8에 정의되어 있는 상향 HARQ 프로세스를 기반으로 하여 라디오 프레임 k+1(1103)의 서브프레임 #2에서부터 상향 데이터 반복 전송을 시작한다(1121). 이어서, 상기 단말은 상향 데이터를 남은 반복 횟수만큼, 상기 라디오 프레임 k+1(1103)의 서브프레임 #3, 라디오 프레임 k+2(1104)의 서브프레임 #2, 상기 라디오 프레임 k+2(1104)의 서브프레임 #3에서 반복 전송한다(1122, 1123, 1124).
다음으로, 상기 라디오 프레임 k+2(1104)의 서브프레임 #3에서 정의되어 있는 상향 HARQ 프로세스에 기반한 상향 HARQ 타이밍에 따른 서브프레임(즉, 상기 라디오 프레임 k+2(1104)의 서브프레임 #9)에서부터 HARQ-ACK(ePDCCH 또는 ePHICH)에 대한 반복 전송이 수행된다. 즉, 상기 기지국은 상기 라디오 프레임 k+2(1104)의 서브프레임 #9로부터 HARQ-ACK 반복 전송을 시작한다(1131). 그리고 상기 기지국은 HARQ-ACK을 남은 반복 횟수만큼, 라디오 프레임 k+3(1105)의 서브프레임 #0, 서브프레임 #1, 서브프레임 #4에서 반복 전송한다(1132, 1133, 1134).
추가적으로 상향 데이터 재전송을 위한 반복 전송이 있다면 전송 HARQ 타이밍 결정이 필요하다. 상기 HARQ-ACK 반복 전송이 완료된 상기 라디오 프레임 k+3(1105)의 서브프레임 #4에서는 상향 HARQ 타이밍이 정의되어 있지 않기 때문에, 상기 단말은 설정된 반복 횟수 혹은 L1 신호로 지시된 반복 횟수 이상으로 상기 HARQ-ACK의 반복 전송이 수행된다고 가정한다. 상기 가정되는 추가의 반복 전송은 상위 신호로 설정된 반복 전송의 회수(즉, 반복 횟수)의 다음 레벨(level) 값일 수 있다. 가령, 1, 2, 4, 8 이 상위 신호로 설정될 수 있는 반복 횟수이고, 설정된 반복 횟수는 4 라면, 상기 단말은 반복 횟수로써 8을 가정하고, 4번(=8-4)의 반복 전송이 추가로 수행된다고 가정할 수 있다. 혹은 상기 가정되는 추가적 반복 전송은 그 다음 상향 HARQ 타이밍이 정의되어 있는 서브프레임까지의 반복 전송 횟수일 수 있다. 가령 기지국은 그 다음 상향 HARQ 타이밍이 정의되어 있는 서브프레임인 상기 라디오 프레임 k+3(1105)의 서브프레임 #8까지 HARQ-ACK(ePDCCH 또는 ePHICH)를 반복 전송하고(1141, 1142, 1143, 1144), 단말은 상기 라디오 프레임 k+3(1105)의 서브프레임 #8까지 HARQ-ACK(ePDCCH 또는 ePHICH) 수신을 시도할 수 있다. 상기 추가적 반복 횟수는 상위 신호로 설정될 수 없는 레벨(또는 리졸루션(resolution)) 값을 가질 수 있다. 즉, 상기 추가 반복 횟수는 1, 2, 4, 또는 8 의 값이 아니라, 임의의 값을 가질 수 있다. 결국, 상기 단말은 상기 라디오 프레임 k+3(1105)의 서브프레임 #8에 정의되어 있는 상향 HARQ 타이밍 기반으로 상향 데이터 반복 전송을 수행할 수 있고, 상기 기지국은 상기 상향 HARQ 타이밍을 기반으로 재전송되는 상향 데이터를 반복 수신할 수 있다.
대안적으로, 상기 기지국이 상기 라디오 프레임 k+2(1104)의 서브프레임 #9에서부터 상기 HARQ-ACK 반복 전송을 수행할 때, 상향 HARQ 타이밍이 정의되어 있는 서브프레임에서 반복 전송이 끝나도록 반복 회수를 가정하여 기지국이 HARQ-ACK 반복 전송을 수행하고, 단말이 상기 동작에 맞게 반복 HARQ-ACK의 복호를 시도할 수도 있다. 이때 상기 단말은 두 가지 경우로 동작할 수 있다. 첫째 경우에서, 상기 단말은 상위 신호 또는 L1 신호로 설정될 수 있는 1, 2, 4, 또는 8의 반복 횟수로 복호를 시도하지만, 상기 상향 HARQ 타이밍이 정의되어 있는 서브프레임에서 반복 전송이 끝난다고 가정할 수 있다. 상기 첫째 경우는 설정된 반복 횟수에 해당하는 서브프레임이 상향 HARQ 타이밍이 정의되어 있는 서브프레임들로 항상 정의될 수 있는 경우이다. 둘째 경우에서, 상기 단말은 상기 서브프레임 #9에서부터 일정 개수(예를 들어, 4개)의 서브프레임 이후에 가장 가까운 상향 HARQ 타이밍이 정의되어 있는 서브프레임에서 반복 전송이 끝난다고 가정하여 상기 HARQ-ACK 반복 전송에 대한 수신을 시도할 수 있다. 상기 둘째 경우에서, 기지국과 단말은 상위 신호 또는 L1 신호로 설정될 수 있는 1, 2, 4, 또는 8의 반복 횟수와는 다른 임의의 횟수의 반복 전송이 가능함을 인지한다.
도 11에서 설명한 초기 전송시 상향 데이터 스케줄링 정보 전송 서브프레임들을 기반으로 한 상향 데이터 전송 시작 서브프레임의 결정(ePDCCH-to-PUSCH HARQ 타이밍 결정)과 재전송시 상향 데이터 스케줄링 정보 전송 서브프레임들을 기반으로 한 상향 데이터 전송 시작 서브프레임의 결정(재전송 ePDCCH-to-PUSCH HARQ 타이밍 결정)중 어느 하나만 기지국과 단말에 적용될 수도 있으며, 모두 기지국과 단말에 적용될 수도 있다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 채널 전송 방법을 도시한 도면이다.
도 12에서 정적 TDD 방식의 LTE 셀(1101)이 예시된다. 앞에서는 기지국이 상향 데이터의 스케줄링 정보를 전송하는 경우를 예시하였으나, 도 12에서는 하향 데이터의 스케줄링 정보를 전송하는 경우를 예시한다. 기지국은 LTE 셀의 하향 데이터 스케줄링 정보의 반복 전송을 수행하고, 상기 기지국이 상기 스케줄링 정보의 반복 전송 이후 데이터 전송 타이밍에 따라 하향 데이터의 반복 전송을 수행하고, 단말이 상기 하향 데이터의 반복 전송이 끝난 이후 HARQ-ACK 전송 타이밍에 따라 HARQ-ACK을 반복 전송하는 방안을 설명한다. 구체적으로, 상기 기지국은 하향 데이터 스케줄링 정보의 반복 전송이 완료된 서브프레임에서부터 일정 개수(n1)의 서브프레임 이후에 나타나는 가장 가까운 하향 서브프레임에서 상기 하향 데이터의 반복 전송을 수행한다.
상기 셀(1201)은 TDD UL-DL 설정 #2에 따라 하향 서브프레임과 상향 서브프레임이 설정되어 있다. 단말은 상기 셀에 대한 TDD UL-DL 설정을 시스템 정보(예를 들어, SIB의 정보) 또는 상위 정보(즉, 상위 계층 시그널링)로부터 획득할 수 있다. 단말(예를 들어, 저비용 단말)은 커버리지 향상 모드로 설정되어 있다고 가정하며, 커버리지 향상 모드로 설정되어 있는 경우 상기 단말은 반복 송수신을 통해 데이터를 송수신할 수 있다. 단말의 커버리지 향상 모드는 기지국으로부터 상기 단말로의 상위 계층 시그널링으로 설정될 수도 있고, 항상 커버리지 향상 모드로 동작하는 단말은 자신이 항상 커버리지 향상 모드로 동작함을 상기 기지국에게 시그널링 할 수도 있다. 또는 시스템 정보 수신 혹은 랜덤 접속 절차를 통해서 커버리지 향상 모드로 동작할 것을 단말이 스스로 설정하거나, 기지국으로부터 설정받을 수도 있다.
기지국과 단말의 반복 전송 관련 정보인, 반복 전송 시작 서브프레임, 반복 전송 횟수, 반복 전송 채널이 전송되는 주파수 자원 정보, 혹은 반복 전송이 수행될 수 있는 하향 또는 상향 서브프레임들의 집합 정보 등은 단말에게 사전에 전송되거나 혹은 L1(layer 1; 물리계층) 신호로 전송될 수 있다.
상기 상향 또는 하향 서브프레임들의 집합은 예를 들어, 상향 또는 하향 스케줄링을 전송하기 위한 하향 서브프레임들의 집합일 수 있다. 상기 반복 전송 관련 정보가 상기 단말에게 전송되어 설정되면, 상기 단말은 상기 하향 서브프레임들의 집합 내의 적어도 하나의 하향 서브프레임에서만 상향 또는 하향 스케줄링을 위한 PDCCH(또는 ePDCCH)를 탐지하려고 시도할 수 있다. 또한 상기 상향 스케줄링에 의한 상향 데이터의 반복 전송 혹은 하향 스케줄링에 의한 하향 데이터의 반복 전송 이후에 재전송 데이터의 스케줄링을 위한 PDCCH(또는 ePDCCH) 전송에서도 단말은 상기 하향 서브프레임들의 집합 내의 적어도 하나의 하향 서브프레임에서만 상향 또는 하향 스케줄링을 위한 PDCCH(또는 ePDCCH)를 탐지하려고 시도할 수 있다.
도 12에서는 총 4번의 반복 전송이 설정되었다고 가정한다. 본 실시예에서는 상향 스케줄링 정보, 상향 데이터, HARQ-ACK등이 모두 같은 반복 횟수로 설정된 경우를 설명하지만, 상위 신호에 의해 각각 다르게 설정될 수도 있고, L1 신호에 의해 동적으로 각각 다르게 조절될 수도 있다.
상기 기지국은 하향 데이터 스케줄링 정보를 라디오 프레임 k(1202)의 서브프레임 #1, 서브프레임 #3, 서브프레임 #4, 서브프레임 #5에서 반복 전송을 통해 단말에게 전송한다(1211, 1212, 1213, 1214). 도 12에서는 연속적인 하향 서브프레임에서 하향 스케줄링 정보를 전송하는 예(1211, 1212, 1213, 1214)를 제시하였지만, 상위 신호로 설정된 반복 전송이 수행될 수 있는 하향 서브프레임들의 집합 내의 하향 서브프레임에서만 상기 하향 스케줄링 정보의 반복 전송이 수행될 수도 있다.
도 12에서는 상기 라디오 프레임 k(1202)의 서브프레임 #5에서 하향 데이터 스케줄링 정보의 반복 전송이 완료되었으며, 상기 기지국은 상기 라디오 프레임 k(1202)의 서브프레임 #5에서부터 n1 개의 서브프레임 이후의 가장 가까운 하향 서브프레임(즉, 상기 라디오 프레임 k(1202)의 서브프레임 #8)에서 하향 데이터 전송을 시작한다(1215). n1 값은 다수의 값들 중 하나로써 상위 신호에 의해 설정될 수도 있으며, 규격에 의해 특정 값으로 고정될 수도 있다. 예를 들어, n1의 값은 3으로 고정될 수 있다.
상기 라디오 프레임 k(1202)의 서브프레임 #8에서 상기 기지국에 의한 하향 데이터의 반복 전송(1215)이 시작된 후, 상기 기지국은 남은 반복 횟수만큼, 상기 라디오 프레임 k(1202)의 서브프레임 #9, 라디오 프레임 k+1(1203)의 서브프레임 #0, 서브프레임 #1에서 하향 데이터 반복 전송을 수행한다(1216, 1217, 1218).
상기 하향 데이터 전송에 대한 단말의 HARQ-ACK 반복 전송 수행을 위한 타이밍으로써 두 가지 방안이 제안된다.
첫 번째는 상기 라디오 프레임 k+1(1203)의 서브프레임 #1에서부터 n2개의 서브프레임 이후의 가장 가까운 상향 서브프레임인 상기 라디오 프레임 k+1(1203)의 서브프레임 #7에서부터 HARQ-ACK 반복 전송을 수행하는 것이다. n2 값은 다수의 값들 중 하나로써 상위 신호에 의해 설정될 수도 있으며, 규격에 의해 특정 값으로 고정될 수도 있다. 예를 들어, n2의 값은 4로 고정될 수 있다. 따라서, 상기 라디오 프레임 k+1(1203)의 서브프레임 #7으로부터 상기 단말은 HARQ-ACK 반복 전송을 수행할 수 있다(1219). 그리고 상기 단말은 남은 반복 횟수만큼, 라디오 프레임 k+2(1204)의 서브프레임 #2, 서브프레임 #7, 라디오 프레임 k+3(1205)의 서브프레임 #2에서 HARQ-ACK 반복 전송을 수행할 수 있다(1220, 1221, 1222).
두 번째는 단말이 DL-참조 UL/DL 설정(DL-reference UL/DL configuration)을 기반으로 하향 데이터 반복 전송이 완료되는 서브프레임에서부터 HARQ-ACK 전송을 위한 상향 서브프레임을 결정하는 것이다. 상기 DL-참조 UL/DL 설정은, eIMTA(enhanced Interference Management and Traffic Adaptation)가 설정되지 않는 경우 또는 eIMTA를 지원하지 않는 단말의 경우에는 시스템 정보로부터 수신하는 TDD UL-DL 설정이며, eIMTA를 지원하여 eIMTA가 설정되는 경우에는 상위 신호로부터 수신하는 하향 데이터 반복 전송에 대한 상향 HARQ-ACK 타이밍을 정의하는 eimta -HarqReferenceConfig-r12 값이 될 수 있다. 예를 들어, 상기 단말에게 eIMTA가 지원되지 않거나 eIMTA가 설정되지 않은 경우, DL-참조 UL/DL 설정이 #2일 때 서브프레임 #1에 정의되어 있는 n2는 6이다. 따라서, 서브프레임 #1에서부터 6 개의 서브프레임 이후의 서브프레임인 상향 서브프레임 #7에서부터 HARQ-ACK 반복 전송을 수행할 수 있다(1219). 그리고 상기 단말은 남은 반복 횟수만큼, 상기 라디오 프레임 k+2(1204)의 서브프레임 #2, 서브프레임 #7, 라디오 프레임 k+3(1205)의 서브프레임 #2에서 HARQ-ACK 반복 전송을 수행할 수 있다(1220, 1221, 1222). 다른 예로써, 상기에서 단말에게 eIMTA가 설정되어 지원되는 경우, DL-참조 UL/DL 설정이 #5일 때, 서브프레임 #1에 정의되어 있는 n2는 11이다. 따라서, 상기 라디오 프레임 k+1(1203)의 서브프레임 #1에서부터 11 개의 서브프레임 이후의 서브프레임인 라디오 프레임 k+2(1204)의 상향 서브프레임 #2에서부터 HARQ-ACK에 대한 반복 전송을 수행할 수도 있다(1220).
또한 도 12의 실시예에서 매 서브프레임마다 같은 하향 데이터의 반복 전송이 수행되기 때문에, TDD 셀에서의 시간 영역 번들링(time domain bundling)을 통한 HARQ-ACK 멀티플렉싱(multiplexing) 전송이 필요하지 않으며, 단말은 HARQ-ACK 전송을 수행시 PUCCH 포맷 1a/1b을 전송할 수 있다. 상기 PUCCH 포맷 1a/1b의 전송 자원은 제일 처음 전송되는 (E)PDCCH의 PRB 또는 서브밴드 인덱스 혹은 제일 마지막으로 전송되는 (E)PDCCH의 PRB 또는 서브밴드 인덱스와 연관되어 결정될 수 있다. 혹은 상기 PUCCH 포맷 1a/1b의 전송 자원은 반복 전송되는 모든 (E)PDCCH의 PRB 또는 서브밴드 인덱스를 통하여 결정될 수도 있다.
도 13는 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 채널 전송 방법을 도시하는 도면이다.
도 13에서 FDD 방식의 LTE 셀(1301)이 예시된다. 도 13에서는 FDD 셀에서 기지국이 하향 데이터의 스케줄링 정보를 전송하는 경우를 예시한다. 상기 셀(1301)은 FDD 방식이며, 하향 주파수는 f1이고, 상향 주파수는 f2이다. 기지국은 DL 셀(f1)의 하향 서브프레임에서 하향 데이터 스케줄링 정보의 반복 전송을 수행하고, 스케줄링 정보의 반복 전송이 끝난 이후 데이터 전송 타이밍에 따라 하향 데이터 반복 전송을 수행하고, 하향 데이터 전송이 끝난 이후 HARQ-ACK 전송 타이밍에 따라 UL 셀(f2)의 상향 서브프레임에서 HARQ-ACK을 반복 전송한다. 구체적으로, 상기 기지국은 상기 스케줄링 정보의 반복 전송이 완료된 서브프레임에서부터 k1 개의 서브프레임 이후의 하향 서브프레임에서 하향 데이터 전송을 수행한다.
단말은 셀 서치(cell search)를 하면서 상기 하향 주파수 f1를 획득하고, 기지국으로부터 시스템 정보를 수신하여 상기 상향 주파수 f2를 획득할 수 있다. 단말(예를 들어, 저비용 단말)은 커버리지 향상 모드로 설정되어 있다고 가정하며, 커버리지 향상 모드로 설정되어 있는 경우 상기 단말은 반복 송수신을 통해 데이터를 송수신할 수 있다. 단말의 커버리지 향상 모드는 기지국으로부터 상기 단말로의 상위 계층 시그널링으로 설정될 수도 있고, 항상 커버리지 향상 모드로 동작하는 단말은 자신이 항상 커버리지 향상 모드로 동작함을 상기 기지국에게 시그널링 할 수도 있다. 또는 시스템 정보 수신 혹은 랜덤 접속 절차를 통해서 커버리지 향상 모드로 동작할 것을 단말이 스스로 설정하거나, 기지국으로부터 설정받을 수도 있다.
기지국과 단말의 반복 전송 관련 정보인, 반복 전송 시작 서브프레임, 반복 전송 횟수, 반복 전송 채널이 전송되는 주파수 자원 정보, 혹은 반복 전송이 수행될 수 있는 하향 또는 상향 서브프레임들의 집합 정보 등은 단말에게 사전에 전송되거나 혹은 L1(layer 1; 물리계층) 신호로 전송될 수 있다.
상기 상향 또는 하향 서브프레임들의 집합은 예를 들어, 상향 또는 하향 스케줄링을 전송하기 위한 하향 서브프레임들의 집합일 수 있다. 상기 반복 전송 관련 정보가 상기 단말에게 전송되어 설정되면, 상기 단말은 상기 하향 서브프레임들의 집합 내의 적어도 하나의 하향 서브프레임에서만 상향 또는 하향 스케줄링을 위한 PDCCH(또는 ePDCCH)를 탐지하려고 시도할 수 있다. 또한 상기 상향 스케줄링에 의한 상향 데이터의 반복 전송 혹은 하향 스케줄링에 의한 하향 데이터의 반복 전송 이후에 재전송 데이터의 스케줄링을 위한 PDCCH(또는 ePDCCH) 전송에서도 단말은 상기 하향 서브프레임들의 집합 내의 적어도 하나의 하향 서브프레임에서만 상향 또는 하향 스케줄링을 위한 PDCCH(또는 ePDCCH)를 탐지하려고 시도할 수 있다.
도 13에서는 총 4번의 반복 전송이 설정되었다고 가정한다. 본 실시예에서는 상향 스케줄링 정보, 상향 데이터, HARQ-ACK등이 모두 같은 반복 횟수로 설정된 경우를 설명하지만, 상위 신호에 의해 각각 다르게 설정될 수도 있고, L1 신호에 의해 동적으로 각각 다르게 조절될 수도 있다.
상기 기지국은 하향 데이터 스케줄링 정보를 라디오 프레임 k(1302)의 서브프레임 #0, 서브프레임 #1, 서브프레임 #2, 서브프레임 #3에서 반복 전송을 통해 단말에게 전송한다(1311, 1312, 1313, 1314). 여기서는 연속적인 하향 서브프레임에서 하향 스케줄링 정보를 전송하는 예(1311, 1312, 1313, 1314)를 제시하였지만, 상위 신호로 설정된 반복 전송이 수행될 수 있는 하향 서브프레임들의 집합 내의 하향 서브프레임에서만 하향 스케줄링 정보의 반복 전송이 수행될 수도 있다.
도 13에서는 상기 라디오 프레임 k(1302)의 서브프레임 #3에서 하향 데이터 스케줄링 정보의 반복 전송이 완료되었으며, 상기 라디오 프레임 k(1302)의 서브프레임 #3에서부터 k1 개의 서브프레임 이후의 하향 서브프레임(즉, 상기 라디오 프레임 k(1302)의 서브프레임 #6)에서 하향 데이터 전송을 시작한다(1315). k1 값은 다수의 값들 중 하나로써 상위 신호에 의해 설정될 수도 있으며, 규격에 의해 특정 값으로 고정될 수도 있다. 예를 들어, k1의 값은 3으로 고정될 수 있다.
상기 라디오 프레임 k(1302)의 서브프레임 #6에서 상기 기지국에 의한 하향 데이터의 반복 전송(1315)이 시작된 후, 상기 기지국은 남은 반복 횟수만큼, 상기 라디오 프레임 k(1302)의 서브프레임 #7, 서브프레임 #8, 서브프레임 #9에서 하향 데이터 반복 전송을 수행한다(1316, 1317, 1318).
다음으로 상기 라디오 프레임 k(1302)의 서브프레임 #9에서부터 k2 개의 서브프레임 이후의 상향 서브프레임인 라디오 프레임 k+1(1303)의 서브프레임 #3에서부터 HARQ-ACK 반복 전송이 시작된다. k2 값은 다수의 값들 중 하나로써 상위 신호에 의해 설정될 수도 있으며, 규격에 의해 특정 값으로 고정될 수도 있다. 예를 들어, k2는 4로 고정될 수 있다. 이때, 단말은 상기 라디오 프레임 k(1302)의 서브프레임 #3으로부터 HARQ-ACK 반복 전송을 수행할 수 있다(1319). 그리고, 상기 단말은 남은 반복 횟수만큼, 상기 라디오 프레임 k+1(1303)의 서브프레임 #4, 서브프레임 #5, 서브프레임 #6에서 HARQ-ACK 반복 전송을 수행할 수 있다(1320, 1321, 1322).
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 제어 채널 전송 방법을 도시한 도면이다.
도 14에서 FDD 방식의 LTE 셀(1401)이 예시된다. 도 14에서는 FDD 셀에서 기지국이 상향 데이터의 스케줄링 정보를 전송하는 경우를 예시한다. 상기 셀(1301)은 FDD 방식이며, 하향 주파수는 f1이고, 상향 주파수는 f2이다. 기지국은 DL 셀(f1)의 하향 서브프레임에서 상향 데이터 스케줄링 정보의 반복 전송을 수행하고, 새로운 상향 HARQ 타이밍에 따라서 단말은 UL 셀(f2)의 상향 서브프레임에서 상향 데이터 반복 전송을 수행하고, 상기 기지국은 새로운 상향 HARQ 타이밍에 따라서 HARQ 전송을 수행하는 방안을 설명하도록 한다. 구체적으로, 상기 기지국은 상향 데이터 스케줄링 정보의 반복 전송이 완료된 서브프레임에서부터 m1 개의 서브프레임 이후의 상향 서브프레임에서 상향 데이터 반복 전송을 수행한다.
단말은 셀 서치(cell search)를 하면서 상기 하향 주파수 f1를 획득하고, 기지국으로부터 시스템 정보를 수신하여 상기 상향 주파수 f2를 획득할 수 있다. 단말(예를 들어, 저비용 단말)은 커버리지 향상 모드로 설정되어 있다고 가정하며, 커버리지 향상 모드로 설정되어 있는 경우 상기 단말은 반복 송수신을 통해 데이터를 송수신할 수 있다. 단말의 커버리지 향상 모드는 기지국으로부터 상기 단말로의 상위 계층 시그널링으로 설정될 수도 있고, 항상 커버리지 향상 모드로 동작하는 단말은 자신이 항상 커버리지 향상 모드로 동작함을 상기 기지국에게 시그널링 할 수도 있다. 또는 시스템 정보 수신 혹은 랜덤 접속 절차를 통해서 커버리지 향상 모드로 동작할 것을 단말이 스스로 설정하거나, 기지국으로부터 설정받을 수도 있다.
기지국과 단말의 반복 전송 관련 정보인, 반복 전송 시작 서브프레임, 반복 전송 횟수, 반복 전송 채널이 전송되는 주파수 자원 정보, 혹은 반복 전송이 수행될 수 있는 하향 또는 상향 서브프레임들의 집합 정보 등은 단말에게 사전에 전송되거나 혹은 L1(layer 1; 물리계층) 신호로 전송될 수 있다.
상기 상향 또는 하향 서브프레임들의 집합은 예를 들어, 상향 또는 하향 스케줄링을 전송하기 위한 하향 서브프레임들의 집합일 수 있다. 상기 반복 전송 관련 정보가 상기 단말에게 전송되어 설정되면, 상기 단말은 상기 하향 서브프레임들의 집합 내의 적어도 하나의 하향 서브프레임에서만 상향 또는 하향 스케줄링을 위한 PDCCH(또는 ePDCCH)를 탐지하려고 시도할 수 있다. 또한 상기 상향 스케줄링에 의한 상향 데이터의 반복 전송 혹은 하향 스케줄링에 의한 하향 데이터의 반복 전송 이후에 재전송 데이터의 스케줄링을 위한 PDCCH(또는 ePDCCH) 전송에서도 단말은 상기 하향 서브프레임들의 집합 내의 적어도 하나의 하향 서브프레임에서만 상향 또는 하향 스케줄링을 위한 PDCCH(또는 ePDCCH)를 탐지하려고 시도할 수 있다.
도 14에서는 총 4번의 반복 전송이 설정되었다고 가정한다. 본 실시예에서는 상향 스케줄링 정보, 상향 데이터, HARQ-ACK등이 모두 같은 반복 횟수로 설정된 경우를 설명하지만, 상위 신호에 의해 각각 다르게 설정될 수도 있고, L1 신호에 의해 동적으로 각각 다르게 조절될 수도 있다.
상기 기지국은 상향 데이터 스케줄링 정보를 라디오 프레임 k(1402)의 서브프레임 #0, 서브프레임 #1, 서브프레임 #2, 서브프레임 #3에서 반복 전송을 통해 단말에게 전송한다(1411, 1412, 1413, 1414). 여기서는 연속적인 하향 서브프레임에서 상향 스케줄링 정보를 전송하는 예(1411, 1412, 1413, 1414)를 제시하였지만, 상위 신호로 설정된 반복 전송이 수행될 수 있는 하향 서브프레임들의 집합 내의 하향 서브프레임에서만 상기 상향 스케줄링 정보의 반복 전송이 수행될 수도 있다.
도 14에서는 상기 라디오 프레임 k(1402)의 서브프레임 #3에서 반복 전송이 완료되었으며, 단말은 상기 라디오 프레임 k(1402)의 서브프레임 #3에서부터 m1 개의 서브프레임 이후의 상향 서브프레임(즉, 상기 라디오 프레임 k(1402)의 서브프레임 #7)에서 상향 데이터 반복 전송을 수행한다(1415). 상기 m1 값은 다수의 값들 중 하나로써 상위 신호에 의해 설정될 수 있으며, 규격에 의해 특정 값으로 고정될 수도 있다. 예를 들어, m1의 값은 4로 고정될 수 있다.
상기 라디오 프레임 k(1402)의 서브프레임 #7에서 상기 단말에 의한 상향 데이터의 반복 전송(1415)이 시작된 후, 상기 단말은 남은 반복 횟수만큼, 상기 라디오 프레임 k(1402)의 서브프레임 #8, 서브프레임 #9, 라디오 프레임 k+1(1403)의 서브프레임 #0에서 상향 데이터 반복 전송을 수행한다(1416, 1417, 1418).
다음으로 상기 라디오 프레임 k+1(1403)의 서브프레임 #0에서부터 m2 개의 서브프레임 이후의 하향 서브프레임(즉, 상기 라디오 프레임 k+1(1403)의 서브프레임 #4)에서부터 HARQ-ACK(UL 그랜트에 대한 ACK/NACK으로써, ePDCCH, MPDCCH 또는 M-PDCCH를 통해 전송됨)의 반복 전송이 시작된다. 혹은 상기 라디오 프레임 k+1(1403)의 서브프레임 #0에서부터 m2 개의 서브프레임 이후의 서브프레임들 중 상위 신호로 설정된 반복 전송이 수행될 수 있는 하향 서브프레임들의 집합 내의 가장 가까운 서브프레임에서부터 HARQ-ACK(ePDCCH)의 반복 전송이 수행될 수 있다. 이때, 단말은 상기 서브프레임 집합 내의 서브프레임들에서만 HARQ-ACK(ePDCCH)에 대한 탐지를 수행할 것이다. m2 값은 다수의 값들 중 하나로써 상위 신호에 의해 설정될 수 있으며, 규격에 의해 특정 값으로 고정될 수도 있다. 예를 들어, m2의 값은 4로 고정될 수 있다. 따라서, 상기 기지국은 상기 라디오 프레임 k+1(1403)의 서브프레임 #4로부터 HARQ-ACK(ePDCCH) 반복 전송을 수행한다(1419). 그리고, 상기 기지국은 남은 반복 횟수만큼, 상기 라디오 프레임 k+1(1403)의 서브프레임 #5 서브프레임 #6, 서브프레임 #7에서 HARQ-ACK(ePDCCH) 반복 전송을 수행한다(1420, 1421, 1422).
도 14에서 설명한 상향 데이터 스케줄링 정보 전송 서브프레임들을 기반으로 한 상향 데이터 전송 시작 서브프레임의 결정(ePDCCH-to-PUSCH HARQ 타이밍 결정)과 상향 데이터 전송 서브프레임들을 기반으로 한 HARQ-ACK 전송 시작 서브프레임의 결정(PUSCH-to-HARQ-ACK 타이밍 결정)중 어느 하나만 기지국과 단말에 적용될 수도 있으며, 모두 기지국과 단말에 적용될 수도 있다.
전술한 모든 실시예(도 5 내지 도 14)에서 매 서브프레임마다 같은 데이터의 반복 전송이 수행되기 때문에, TDD 셀에서의 (E)PDCCH에 정의되어 있는 'DL/UL DAI(Downlink Assignment Index)' 필드와 'HARQ process number' 필드는 예약(reserve)되거나 특정 값(예를 들어 '0')으로 고정되거나, 상기 필드들은 설정된 값에 상관없이 단말에 의해 무시될 수 있다. 또는 상기 필드들을 제외하고 (E)PDCCH가 구성될 수 있으며, 상기 단말은 적어도 상기 필드들을 제외한 (E)PDCCH의 페이로드 사이즈(payload size)를 가정하여 (E)PDCCH의 복호를 수행할 수 있다.
전술한 모든 실시예(도 5 내지 도 14)에서 매 서브프레임마다 같은 데이터의 반복 전송이 수행되기 때문에, (E)PDCCH에 정의되어 있는 'redundancy version' 필드는 예약되거나 특정 값으로 고정되거나(가령 '0'), 설정된 값에 상관없이 단말에 의해 무시될 수 있다. 또는 상기 필드를 제외하고 (E)PDCCH가 구성될 수 있으며, 단말은 적어도 상기 'redundancy version' 필드를 제외한 (E)PDCCH의 페이로드 사이즈를 가정하여 (E)PDCCH의 복호를 수행할 수 있다. 매 반복 전송시 상기의 'redundancy version'은 상위 신호로 설정될 수 있으며, 규격에 고정될 수 있고, 단말은 상기 redundancy version에 따라 데이터를 복호할 수 있다.
전술한 모든 실시예(도 5 내지 도 14)에서 매 재전송시 상기의 'redundancy version'은 초기 반복 전송에서 설정되었던 값을 다시 사용할 수 있으며, 단말은 상기 재사용되는 'redundancy version'에 따라 데이터를 복호할 수 있다.
전술한 모든 실시예(도 5 내지 도 14)에서 매 재전송시 반복 전송의 횟수는 상위 신호로 설정될 수 있으며, 초기 반복 전송시에 데이터 수신에 실패하는 경우, 재전송을 통한 반복 전송시에는 더 높은 반복 횟수가 사용될 수 있다. 즉, 기지국은 상위 신호를 통해 재전송을 통한 반복 전송시에 사용할 수 있는 반복 횟수를 단말에게 설정할 수 있다. 혹은 재전송을 통한 반복 전송시에 더 높은 반복 횟수를 사용하도록 규격에 결정하는 경우 기지국은 재전송을 통한 반복 전송시에 자동적으로 더 높은 반복 횟수를 사용하여 전송하고 단말은 재전송을 통한 반복 수신시에 자동적으로 더 높은 반복 횟수를 사용하여 복호를 시도할 수 있다.
도 15a, 15b는 본 개시가 적용되는 LAA 셀을 포함하는 통신 네트워크를 도시한 도면이다.
LTE (LTE-A와 같은 LTE의 진화 기술을 모두 포함하여 일컫는 것으로 함) 주파수와 같은 면허 대역의 자원이 제한되어 있는 것을 고려하여, 5GHz 대역과 같은 비면허대역에서 LTE 서비스를 제공하는 것이 연구되고 있으며, 이것을 LAA(Licensed Assisted Access)라고 부른다. LAA를 도입하는 경우, LTE-A에서의 CA(Carrier aggregation) 기술을 적용하여, 면허대역의 LTE 셀은 P셀(Pcell; 프라이머리 서빙 셀(Primary serving cell)), 비면허대역의 LAA셀은 S셀(Scell; 세컨더리 서빙 셀(Secondary serving cell))로 운영하는 것이 고려되고 있다. 따라서, LTE-A에서처럼 S셀인 LAA 셀에서 발생하는 피드백은 P셀에서만 전송되어야 하며, FDD 혹은 TDD 구조도 LAA셀에 적용될 수 있다.
도 15a은 통신 네트워크에서 하나의 소형 기지국(1501)내에 LTE 셀(1502)과 LAA 셀(1503)이 공존하는 경우를 예시한다.
단말(1504)은 LTE 셀(1502)과 LAA 셀(1503)을 통해 기지국과 데이터를 송수신한다. 이 경우 LTE 셀(1502)이나 LAA 셀(1503)의 듀플렉스(duplex) 방식(즉, FDD인지 TDD인지)에 대한 제한은 없다. 단, 상향링크 전송은 LTE 셀(1502)이 P셀인 경우 LTE 셀(1502)을 통해서만 전송할 수 있다.
도 15b는 통신 네트워크에서 넓은 커버리지를 위한 LTE 매크로(Macro) 기지국(1511)과 데이터 전송량 증가를 위한 LAA 소형 기지국(1512)이 설치된 것을 예시한다.
LTE 매크로 기지국(1511)이나 LAA 소형 기지국(1512)의 듀플렉스 방식에 대한 제한은 없다. 단, 상향링크 전송은 LTE 기지국(1511)이 P셀인 경우 LTE 기지국(1511)을 통해서만 전송한다. 이때, LTE 기지국(1511)과 LAA 기지국(1512)는 이상적인 백홀망을 가진 것으로 가정한다. 따라서 빠른 기지국간 X2 통신(1513)이 가능하여, 상향링크 전송이 LTE 기지국(1511)에게만 전송되더라도, LAA 기지국(1512)이 관련 제어 정보를 LTE 기지국(1511)으로부터 X2 통신(1513)을 통해 실시간 수신하는 것이 가능하다. 상기 도 15a와 도 15b의 시스템에서 LTE 셀과 LAA 셀은 각각 복수개의 서빙 셀을 구비할 수 있으며, 모두 합쳐 32개의 서빙 셀을 지원할 수 있다. 따라서, 본 개시에서 제안할 기법은 도 15a의 시스템과 도 15b의 통신 시스템에 모두 적용이 가능하다.
한편, LTE Rel-12에서는 CA에서 최대 5개까지의 서빙 셀들이 단말에게 설정될 수 있다. 단말은 기지국의 데이터 스케줄링을 위하여 주기적으로 채널 정보를 송신하도록 상위 정보에 의해 설정된다.
본 개시의 실시 예에서는 주기적으로 채널 정보를 송신하는 동작을 '주기(periodic) 채널 정보 송신'이라고 부르며, '주기 채널 정보'는 Pcell의 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control CHannel, PUCCH)을 통해 송신된다. 또한 CA가 설정된 단말을 위하여 각 서빙 셀은 독립적으로 주기 채널 정보 송신 동작을 정의한다. 주기 채널 정보 송신 동작에서 송신되어야 할 정보의 종류로는, 서브밴드 CQI(Subband CQI), 서브밴드 CQI와 세컨드 PMI(Second PMI), 와이드밴드 CQI(Wideband CQI)와 PMI(Precoding Matrix Indicator), 와이드밴드 퍼스트 PMI(Wideband first PMI), 와이드밴드 CQI와 세컨드 PMI, 와이드밴드 CQI와 퍼스트 PMI와 세컨드 PMI, RI(Rank Indicator), 와이드밴드 CQI, RI와 퍼스트 PMI, RI와 PTI(Precoder Type Indicator) 등이 있다.
상기 정보들 중 상위 정보에 의한 송신 모드에 따라서 송신되어야 정보들이 결정되며, 상위 정보에 따라 송신 정보들은 각각의 주기와 오프셋을 가지도록 설정된다.
현재의 주기 채널 정보 송신 동작에서는, 하나의 서브 프레임에서 다수의 서빙 셀에 대한 주기 채널 정보 송신 시점이 일치하는 경우, 하나의 서브프레임에서는 오직 한 개의 서빙 셀에 대한 주기 채널 정보만 Pcell의 PUCCH에서 송신하도록 설계되었다. 또한 하나의 서빙 셀 내에서도 하나의 서브 프레임에서 다수의 채널 정보들의 송신 시점이 일치하는 경우 오직 한 개의 채널 정보만이 송신되도록 설계되었다. 이 경우, 송신되어야 하는 정보의 종류 또는 서빙 셀 인덱스로써 우선권을 정하여, 다수의 서빙 셀을 위해 송신하도록 설정되어 있는 주기 채널 정보 중 하나의 서빙 셀에 대한 주기 채널 정보만 송신하며, 나머지 서빙 셀에 대한 주기 채널 정보는 버려지게 된다.
예를 들어, 하나의 서빙 셀을 위한 다수 채널 정보들의 송신 시점이 일치하는 경우 RI(Rank Indication)를 포함하고 있는 정보가 가장 높은 우선권을 가지며, 다수의 서빙 셀을 위한 채널 정보들의 송신 시점이 일치하는 경우 RI를 포함하거나 퍼스트 PMI를 포함하는 서빙 셀의 채널 정보가 가장 높은 우선권을 가지며 와이드 밴드 CQI를 포함하는 서빙 셀의 채널 정보는 두 번째 높은 우선권을 갖는다. 또한 같은 우선권을 갖는 채널 정보들이 서로 다른 서빙 셀을 위해 송신되는 경우 낮은 서빙 셀 인덱스를 갖는 서빙 셀의 채널 정보가 높은 우선권을 갖는다. 실제로 Rel-10에서는, 2개의 서빙 셀 설정 시나리오를 가정하였기 때문에, 다수의 서빙 셀에 대한 주기 채널 정보 송신 충돌 가능성이 크지 않으며, 기지국이 서빙 셀에 대한 주기 채널 정보 송신의 주기나 오프셋을 다르게 설정하여 충돌을 피하는 것이 용이하다.
하지만, Rel-13에서와 같이 최대 32개의 서빙 셀 설정 시나리오를 가정하는 경우, 기지국이 서빙 셀에 대한 주기 채널 정보 송신의 주기나 오프셋을 다르게 설정하는 것만으로는 다수의 서빙 셀에서의 주기 채널 정보 송신 충돌을 피하기가 어렵다. 따라서, Rel-13에서는 하나의 서브 프레임에서 채널 정보 송신의 충돌 확률이 Rel-12에 비하여 훨씬 크다. 또한 Rel-12에서 정의된 것과 같이 오직 한 개의 서빙 셀에서 한 개의 주기 채널 정보만 단말이 송신하고 나머지 서빙 셀에 대한 주기 채널 정보를 버린다면, Rel-13 기반의 기지국은 나머지 서빙 셀에 대한 최적의 스케줄링을 하기가 어려워, 단말에게 송신하는 데이터 송신량에 나쁜 영향을 미치게 된다.
또한, 상기 다수의 서빙 셀에 대한 채널 정보들의 송신을 위해 기지국이 비주기(non-periodic) 채널 정보 요청을 포함한 UL 그랜트를 송신하는 경우, 하나의 서빙 셀 내에서 또는 다수의 서빙 셀들의 주기 채널 정보 송신 시점이 일치할 때마다 UL 그랜트를 송신해야 하므로, PDCCH 송신 자원이 낭비되고, 기지국 내의 다른 단말들의 스케줄링을 위한 PDCCH 자원이 줄어들게 된다. 따라서, Rel-13에서 CA를 위해 최대 32개의 서빙 셀에 대한 설정을 지원하는 경우, PDCCH 송신 자원을 필요로 하지 않으면서 하나의 서브 프레임에서 최대한 많은 서빙 셀에 대한 주기 채널 정보 송신을 지원하는 방법이 요구된다.
따라서 본 개시는 CA를 지원하는 무선통신 시스템에서 하향링크 제어채널의 송신 자원을 낭비하지 않으면서, 단말이 다수의 서빙 셀에 대한 채널 정보를 송신하는 기법을 제안한다.
본 개시의 일 실시예로써 UCI PUSCH 송신에 대해 설명한다.
PUCCH를 통해 주기 채널 정보를 송신할 때 다수의 채널 정보의 송신 시점이 일치하여 많은 채널 정보가 소실 되는 것을 방지하기 위하여, 본 개시에서 제안되는 송신 기법은 UCI PUSCH 송신이라 호칭된다. 본 개시의 UCI PUSCH 송신은 다수의 채널 정보를 PUSCH를 통해 송신하는 방법이다.
단말이 UCI PUSCH 송신을 수행하는 모드는 상위 신호에 의해 설정될 수 있다. 본 개시의 실시예에서는 상기 상위 신호를 UCIPUSCHmode로 정의한다. 상기 UCIPUSCHmode가 0이면 즉, UCI PUSCH 송신 모드가 설정되지 않으면, 상기 단말이 주기 채널 정보를 송신할 때 하나의 서브 프레임에서 하나의 채널 정보만을 PUCCH를 통해 송신한다(Rel-12 동작을 따름). 상기 UCIPUSCHmode가 1이면 즉, UCI PUSCH 송신 모드가 설정되면, 하나의 서브 프레임에서 PUSCH를 통해 많은 채널 정보를 송신할 수 있도록 UCI PUSCH 송신이 단말에게 설정된다. 상기 상위 신호 UCIPUSCHmode 는 채널 정보(UCI)를 전송하도록 하는 송신 자원이 상위 신호에 의해 설정되는 것으로 대체될 수 있다. 즉, 주기 채널 정보를 PUSCH로 전송하도록 하는 송신 자원이 상위 신호에 의해 설정되는 것에 의해, 단말의 UCI PUSCH 동작 모드가 설정될 수도 있다.
UCI PUSCH 동작 모드가 상위 신호에 의해 설정된 이후, 단말의 UCI PUSCH 동작은 다음과 같이 활성화 된다. 먼저 하나의 서브 프레임에서 하나의 서빙 셀에 대한 2개 이상의 서로 다른 채널 정보들의 송신 시점이 일치하는 경우 PUCCH 송신 대신 UCI PUSCH가 활성화 된다. 다음으로 하나의 서브 프레임에서 서로 다른 서빙 셀에 대한 2개 이상의 채널 정보들의 송신 시점이 일치하는 경우 PUCCH 송신 대신 UCI PUSCH가 활성화된다. 이때, 서로 다른 서빙 셀에 대한 2개 이상의 채널 정보들은 같은 종류의 채널 정보들일 수도 있으며, 다른 종류의 채널 정보들일 수도 있다.
UCI PUSCH가 활성화되면, 단말은 미리 설정된 적어도 하나 이상의 서빙 셀들에 대한 채널 정보들을 PUSCH에 송신하기 위해 미리 설정된 방법으로 다중화 한다. 이때 상기 채널 정보들은 각각의 서빙 셀들을 위해 송신하도록 설정된 주기 채널 정보 송신 설정에 따른 채널 정보들을 모두 포함할 수도 있다. 또 다른 예로써 원래 송신이 가능한 한 개의 채널 정보와 함께, 채널 정보 송신 시점이 일치하여 송신할 수 없었던 채널 정보들을 포함할 수도 있다. 상기 채널 정보들은 서빙 셀 인덱스와 채널 정보 종류에 따른 순서로 다중화될 수 있다. 즉, 단말은 채널 정보들을 서빙 셀 인덱스 별로 정렬하고, 정렬된 서빙 셀 인덱스 별 채널 정보들을 다시 채널 정보 종류에 따라 정렬한 후에 다중화할 수 있다. 또는 단말은 송신하도록 설정된 채널 정보들을 채널 정보 종류 별로 정렬하고, 정렬된 종류별 채널 정보들을 서빙 셀 인덱스 별로 정렬하여 다중화할 수도 있다.
채널 정보들은 다중화되고, 미리 설정된 부호화율과 변조 방식으로 부호화 및 변조되고, 미리 설정된 송신 자원 위에서 PUSCH를 통해 기지국으로 송신될 수 있다. 상기 부호화율과 변조 방식 및 송신 자원은 UCI PUSCH 동작 모드 설정과 함께 상위 신호에 의해 설정될 수 있다. 다른 예로써, 상기의 부호화율과 변조 방식, 그리고 초기 자원의 위치 즉, 초기 PRB 시작 위치가 상위 신호에 의해 설정되고, 채널 정보 전송 시점이 일치할 때마다 미리 정의된 호핑 패턴(hopping pattern)에 의해 자원의 위치(즉, PRB의 시작위치)가 다르게 설정될 수도 있다. 상기 호핑 패턴의 입력으로써 RNTI(Radio Network Temporary Identity), 서브프레임 번호, 초기 자원의 위치 등이 이용될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따라서 UCI PUSCH 송신을 수행하는 서빙 셀들에 대해 설명한다.
상기 UCI PUSCH의 송신을 위한 서빙 셀은 Pcell일 수 있다. Pcell은 PUCCH를 송신하도록 설정되어 있기 때문에, 2개 이상의 주기 채널 정보 송신이 충돌할 때, PUCCH 대신 UCI PUSCH를 Pcell에서 송신할 수 있으며, UCI PUSCH가 송신될 때는 PUCCH에서 송신될 상향링크 제어 정보(UCI)들을 (상기 PUCCH에서 송신하지 않고) PUSCH에서 송신함으로써 PUCCH 송신 파워를 줄일 수 있다.
대안적으로, UCI PUSCH 송신을 위한 서빙 셀은 S셀(Scell)일 수도 있다. 이 경우, 다수의 Scell 중 셀 인덱스에 근거하여 하나의 Scell이 상기 UCI PUSCH의 송신을 위한 서빙 셀로써 선택될 수 있다. 예로써, 가장 낮은 셀 인덱스를 갖는 Scell이 상기 UCI PUSCH의 송신을 위한 서빙 셀로써 선택될 수 있다. Scell에서 UCI PUSCH가 송신되면, 단말의 UCI 송신 절차가 간단하게 정의될 수 있는 장점이 있다. 예를 들어, 인터밴드(inter-band) TDD CA에서 서로 다른 밴드 간에 서로 다른 TDD UL-DL 설정이 적용될 때, Scell과 Pcell에서의 UCI 송신 타이밍이 다르기 때문에, Scell을 위한 UCI 들이 Pcell에서 송신되려면 새로운 단말 절차를 정의해야 한다. 하지만, Scell을 위한 UCI 들이 Scell에서 송신된다면, 새로운 단말 절차를 정의할 필요가 없어지게 되는 장점이 있다.
이어서 본 개시에 따른 일 실시예로써 서빙 셀들을 그룹핑하여 상향링크 제어채널에서 송신하는 방법에 대해 설명한다.
도 16은 본 개시의 일 실시예에 따라서 서빙 셀을 그룹핑하여 채널 정보를 송신하는 방법을 도시하는 도면이다.
도 16의 실시예는, (서로 다른 서빙 셀의 채널 전송 시점이 일치하는 경우 사용되는 것이 아니라) 서빙 셀들을 그룹핑하여 단말에게 그룹핑 정보를 상위 신호로 전송하고, 단말은 그룹핑 된 서빙셀들의 채널 정보를 상향링크 제어채널을 통해 함께 전송하는 방법이다.
상기 그룹핑 정보는 그룹 ID 또는 그룹에 포함된 적어도 하나의 서빙 셀을 지시할 수 있다. 제어 정보가 전송되는 상향링크 채널은 많은 양의 피드백을 전송할 수 있도록 상향링크 데이터채널인 PUSCH 채널일 수 있으며, 새로운 상향링크 제어 포맷을 통해 단말로부터 전송될 수도 있다.
PUSCH 채널의 자원 정보는 사전에 상위 신호(상위 계층 시그널링)를 통하여 기지국으로부터 단말에게 전송되며, 각 그룹에 포함된 서빙 셀들의 개수가 이미 결정되어 있기 때문에, 사전에 전송 자원 정보를 설정하여 단말에게 상위 신호로 전송하는 것이 가능하며 단말은 상기 자원 정보를 이용하여 서빙 셀들의 채널 정보를 전송한다. 따라서, 전송 자원의 낭비 없이 전송 자원 점유를 최적화하는 것이 가능하다. 기지국은 서로 다른 서빙 셀들의 그룹에게 서로 다른 전송 주기와 오프셋을 설정할 수 있다. 일례로 기지국은 상기 서로 다른 서빙 셀 그룹들의 전송 주기와 오프셋들에 대해서 PUCCH 전송에서 사용하는 CQI 전송의 전송 주기, 오프셋들 중에 하나를 선정하여 결정할 수 있다. 따라서, PUSCH 채널을 전송할 때, 서로 다른 그룹의 채널 정보를 포함하는 PUSCH 전송들이 일치하지 않도록 피하는 것이 가능하다.
도 16에서는 단말에게 총 8개의 서빙 셀 그룹(예를 들어, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605)을 설정하는 경우가 예시된다. 셀 그룹 별로 서로 다른 개수의 셀을 포함하는 예를 보여주고 있다. 또한, 비면허 셀(unlicensed cell)인 LAA 셀과 면허 셀(licensed cell)인 LTE 셀들은 하나의 셀 그룹으로 묶일 수도 있고, 분리하여 셀 그룹핑될 수도 있다. 예를 들어, 셀 그룹핑 방법에 의한 채널 정보를 PUSCH에서 전송하는 방법은 셀이 5개를 넘는 경우에 적용될 수 있으며, 셀이 5개 이하인 경우에는 PUCCH에서 채널 정보를 전송하고, 적어도 2개 이상의 채널 정보 전송 시점이 일치하는 경우에는 하나의 채널 정보를 전송하고 나머지는 드랍(drop)할 수 있다.
또한 하나의 서브프레임에서 전송해야 하는 채널 정보들의 양에 따라 PUCCH 포맷을 다르게 전송할 수 있다. 가령 하나의 서브프레임에서 전송해야 하는 채널 정보들이 (기존의) PUCCH 포맷 2에서 전송할 수 있는 경우, 단말은 PUCCH 포맷 2에서 상기 채널 정보를 전송하고, 하나의 서브프레임에서 전송해야 하는 채널 정보들이 다수의 서빙 셀들을 위한 경우에 단말은 새로운 PUCCH 포맷을 이용하거나 또는 PUSCH 채널에서 전송할 수 있다.
하나의 서브프레임에서 단말이 전송해야 하는 채널 정보들이, 상기 새로운 PUCCH 포맷이 보낼 수 있는 페이로드 사이즈(payload size) 또는 PUSCH 채널에서 전송시 PUSCH PRB에 포함될 수 있는 페이로드 사이즈를 초과하는 경우, 단말은 특정 셀 그룹의 채널 정보들을 드랍하고 나머지 셀 그룹의 채널 정보들만 전송할 수 있다. 상기 드랍하는 셀 그룹의 선택은 셀 그룹 인덱스를 기반으로 수행될 수 있다. 예로써, 채널 정보가 전송되어야 하는 셀 그룹들 중에 제일 낮은 셀 그룹 인덱스의 셀 그룹을 포함하여 낮은 인덱스를 갖는 k개의 셀 그룹 (k는 1보다 크거나 같음) 또는 제일 높은 셀 그룹 인덱스의 셀 그룹을 포함하여 높은 인덱스를 갖는 k개의 셀 그룹이 선택될 수 있다. 상기 k는 상위 신호를 통해 단말에게 전송되거나 방정식 또는 표에 의해 결정되거나, 상수로 사전에 결정될 수 있다. 가령, 셀 그룹 인덱스 1, 2, 3인 서빙 셀들의 그룹이 있을 때, 새로운 PUCCH 포맷이 보낼 수 있는 페이로드 사이즈가 2개의 셀 그룹을 포함할 수 있고, 높은 셀 그룹 인덱스를 드랍하도록 하였다면, 셀 그룹 인덱스 1, 2인 서빙 셀들의 채널 정보들은 새로운 PUCCH 포맷에서(또는 PUSCH 를 통해서) 전송하고, 셀 그룹 인덱스 3인 서빙 셀들의 채널 정보들은 드랍할 수 있다.
만약, 새로운 PUCCH 포맷에서(또는 PUSCH 를 통해서) 전송할 수 있는 페이로드 사이즈가 드랍되는 셀 그룹의 일부 서빙 셀들의 채널 정보를 포함할 수 있다면, 상기 드랍될 셀 그룹의 일부 서빙 셀 채널 정보를 추가적으로 전송할 수 있다. 상기 일부 서빙 셀들의 선택은, 채널 정보의 중요도(예를 들어, RI > 와이드밴드 CQI > 서브밴드 CQI)에 따라 수행되고, 채널 정보의 중요도가 같다면 서빙 셀 인덱스(예를 늘어, 낮은 인덱스가 중요도가 높음)에 따라 수행될 수 있다. 전송될 수 없는 서빙 셀들의 채널 정보는 드랍된다.
도 17은 본 개시의 일 실시예에 따라서 기지국과 단말이 주기 채널 정보를 송수신하는 방법을 도시하는 도면이다.
도 17을 참고하여, 본 발명에 따른 일 실시예로써 각 서빙셀들의 주기 채널 정보 송신에 대해 전송 주기와 오프셋을 설정하는 방법이 설명된다. 기지국이 서빙 셀의 주기 채널 정보 송신에 대해 전송 주기와 오프셋을 설정하는 동작에 의해, 도 16의 실시예에서 서빙 셀을 그룹핑하는 경우와 같은 효과를 가질 수 있다.
본 실시예는 서로 다른 서빙 셀들의 채널 정보 전송 시점을 일치시킴으로써, 상기 서빙 셀들의 채널 정보가 한 서브프레임에서 충돌시, 단말이 단말이 상향링크 제어채널을 통해 상기 서빙 셀들의 채널 정보들을 함께 전송하는 방법이다.
본 실시예의 방법에서 도 17에서 예시되는 동작들은 선택적으로 포함될 수 있으며, 반드시 모든 동작이 포함되는 형태로 실시되어야만 하는 것은 아니다.
기지국(1700)은 각 서빙 셀의 주기 채널 정보 전송을 위한 자원을 할당할 수 있다(1720). 이때, 상기 기지국(1700)은 일부 서빙 셀들의 채널 정보 전송 시점을 일치시킬 수 있다.
기지국이 서로 다른 서빙 셀들의 채널 정보 전송 주기와 오프셋을 같도록 설정해도 단말이 한 셀의 채널 정보만을 전송하고 나머지를 드랍하지 않도록, 상기 기지국은 적어도 하나의 상위 신호를 상기 단말에게 전송할 수 있다(1722, 1724). 상기 상위 신호는 상기 기지국이 서로 다른 서빙 셀들의 채널 정보 전송 주기와 오프셋을 같도록 설정해도 단말이 모든 채널 정보를 함께 다중화하여 전송할 수 있도록 명령하는 신호이다. 상기 기지국이 전송하는 상위 신호는, 상향링크 제어채널을 통해 많은 양의 피드백을 전송할 수 있도록 하는 상향링크 제어 포맷의 설정(상향링크 제어 포맷 전송을 위한 자원 설정, 채널 정보 전송주기 및 오프셋 정보 등 포함) 및 상향링크 데이터 채널 구조를 갖는 상향링크 제어 채널의 설정(상향링크 제어 채널 전송을 위한 자원 설정, 채널정보 전송주기 및 오프셋 정보 등 포함) 중 어느 하나이거나 모두일 수도 있으며, 상위 신호를 통한 특정 신호일 수도 있다.
상기 상위 신호를 수신한 단말(1710)은 다수의 서빙 셀 중 적어도 하나의 서빙 셀을 선택하고, 상기 선택된 서빙 셀의 주기 채널 정보를 생성할 수 있다(1726).
상기 단말(1710)은 상기 생성된 주기 채널 정보를 포함하는 제어정보(UCI)를 상기 상위 신호에 의해 지시되는 자원을 통해 상향링크 전송할 수 있다(1728).
본 개시에서, 상향링크 데이터 채널 구조를 갖는 상향링크 제어 채널의 설정을 위한 상기 상위 신호를 CQI-ReportPeriodicForNewPUCCHFormat (1724)이라고 호칭하고, 상향 링크 제어 포맷의 설정을 위한 상기 상위 신호를 CQI-ReportPeriodic (1722)라고 호칭한다.
상기 CQI-ReportPeriodicForNewPUCCHFormat (1724)는 단말이 한 셀의 채널 정보만을 전송하도록 하는 상향링크 제어포맷인 PUCCH 포맷 2를 위한 상위 신호 (PUCCH 포맷 2 전송을 위한 자원 설정을 포함하는 CQI-ReportPeriodic(1722))외에 추가적으로 설정될 수 있다.
상기 CQI-ReportPeriodicForNewPUCCHFormat (1724)과 CQI-ReportPeriodic (1722)이 동시에 설정되어 있는 경우 (또는 동시에 ON 으로 활성화되는 경우), 상기 단말(1710)은 한 서브프레임에서 다수 셀의 채널 정보가 동시에 전송되어야 하는지 판단할 수 있다. 다수 셀의 채널 정보가 동시에 전송될 필요가 없고 한 셀의 채널 정보만 전송되어야 하는 경우 상기 단말(1710)은 CQI-ReportPeriodic(1722)에 설정되어 있는 PUCCH 포맷 2의 전송 자원에 따라 상기 하나의 셀의 주기 채널 정보를 전송하고, 다수 셀의 채널 정보가 동시에 전송되어야 하는 경우 상기 단말(1710)은 CQI-ReportPeriodicForNewPUCCHFormat (1724)에 설정되어 있는 '새로운 PUCCH 포맷'의 전송 자원에 따라 상기 다수 셀의 채널 정보들을 다중화하여 동시에 전송할 수 있다.
또한, 상기 CQI-ReportPeriodicForNewPUCCHFormat (1724)만 설정(또는 ON 되어 활성화)되어 있고, CQI-ReportPeriodic (1722)은 설정되어 있지 않은(또는 OFF 로 설정되어 비활성화 된) 경우, 한 서브프레임에서 다수 셀의 채널 정보가 동시에 전송되어야 하는지 또는 한 셀의 채널 정보만 전송되어야 하는 지와 관계 없이, 상기 단말(1710)은 항상 CQI-ReportPeriodicForNewPUCCHFormat (1724)에 설정되어 있는 새로운 PUCCH 포맷의 전송 자원에 따라 채널 정보들을 전송할 수 있다.
또한, 상기 CQI-ReportPeriodicForNewPUCCHFormat (1724)는 설정되어 있지 않고(또는 OFF 로 설정되어 비활성화 된 경우), CQI-ReportPeriodic (1722)은 설정(또는 ON 되어 활성화)되어 있는 경우, 상기 단말(1710)은 하나의 서브프레임에서 다수 셀의 채널 정보가 동시에 전송되어야 하는 경우 CQI-ReportPeriodic (1722)에 설정되어 있는 PUCCH 포맷 2의 전송 자원에 따라 우선순위가 가장 높은 셀의 채널 정보만을 선택하여 전송할 수 있다. 만약 다수 셀의 채널 정보가 동시에 전송될 필요가 없이 한 셀의 채널 정보만 전송되어야 하는 경우 상기 단말(1710)은 CQI-ReportPeriodic (1722)에 설정되어 있는 PUCCH 포맷 2의 전송 자원에 따라 상기 한 셀의 채널 정보를 전송할 수 있다.
기지국(1700)은 상기 예시된 상위 신호(1724 또는 1722)를 이용하여 하나의 서브프레임에서 채널 정보를 함께 수신해야 하는 서로 다른 서빙 셀들의 주기 채널 정보 송신의 주기와 오프셋을 같도록 설정할 수 있다(1720). 상기 기지국(1700)이 서빙 셀들의 주기 채널 정보 송신 시점(즉, 주기와 오프셋)을 일치하게 함으로써, 상기 기지국(1700)이 동시에 채널 정보를 수신하고자 하는 서빙 셀들을 의도적으로 그룹핑한 것과 같은 효과를 낼 수 있다. 상기 주기 채널 정보가 송신되는 상향링크 채널은, 많은 양의 피드백을 전송할 수 있도록, 상향링크 데이터 채널인 PUSCH 채널일 수 있으며, 상기 상위 신호에 의해 정의되는 새로운 상향링크 제어 포맷을 통해서 전송될 수도 있다.
PUSCH 채널의 자원 정보는 사전에 상기 상위 신호(1724 또는 1722)를 통하여 상기 기지국(1700)으로부터 상기 단말(1710)에게 전송될 수 있다. 주기 채널 정보 송신 시점을 고의로 일치시킨 서빙 셀들의 개수는 상기 기지국(1700)에 의해 미리 결정되기 때문에, 사전에 PUSCH 채널의 자원 정보를 설정하여 상기 단말(1710)에게 상위 신호(1724 또는 1722)로 전송하는 것이 가능하다. 상기 단말(1710)은 상기 자원 정보를 이용하여 서빙 셀들의 주기 채널 정보를 전송할 수 있다. 따라서, 상기 기지국(1700)이 전송 자원의 낭비 없이 전송 자원 점유를 최적화하는 것이 가능하다.
일례로, 상기 기지국(1700)은 하나의 서브프레임에서 채널 정보를 함께 수신하고자 하는 도 16의 P셀(1611), S셀1(1612), S셀3(1613), 및 S셀4(1614)의 주기 채널 정보 송신의 주기와 오프셋을 같은 값으로 설정할 수 있다. 이때, 상기 서빙 셀들의 주기 채널 정보들에 대한 전송 주기와 오프셋이 같이 설정되면, 상기 단말(1710)은 상기 주기 채널 정보들의 전송 시점이 같다 하더라도 상기 주기 채널 정보들의 우선순위(priority)에 따라 드랍하지 않으며, 많은 양의 제어 정보를 전송할 수 있는 제어채널 포맷 또는 PUSCH를 이용하여 상기 주기 채널 정보들을 하나의 서브프레임에서 함께 전송할 수 있다.
하나의 서브프레임에서 상기 단말(1710)이 전송해야 하는 채널 정보들이, 상기 새로운 PUCCH 포맷이 보낼 수 있는 페이로드 사이즈 또는 PUSCH 채널에서 전송시 PUSCH PRB에 포함될 수 있는 페이로드 사이즈를 초과하는 경우, 상기 단말(1710)은 특정 서빙 셀을 선택하고 선택된 서빙 셀의 채널 정보들만 전송할 수 있다. 상기 단말(1710)이 주기 채널 정보를 전송할 서빙 셀은, 채널 정보의 중요도 (예를 들어, RI > 와이드밴드 CQI > 서브밴드 CQI)에 따라서, 채널 정보의 중요도가 같다면 서빙 셀 인덱스에 따라서(낮은 인덱스가 높은 중요도) 선택될 수 있다. 상기 단말(1710)은 전송할 수 없는 서빙 셀들의 채널 정보는 송신하지 않고 드랍할 수 있다.
이하에서 본 개시는, 전체 채널 대역폭 혹은 시스템 전송대역폭 내에서 최대 처리 가능한 대역폭의 제한을 갖는 저비용 단말의 송수신 동작을 정의하고, 일반 LTE 단말과 저비용 단말을 동일 시스템 내에서 함께 운영하기 위한 구체적인 방법을 제안한다.
이하에서, 저비용 단말에 의해 사용될 수 있는 대역폭에 의해 정의되는 주파수 영역을 서브밴드(subband) 또는 내로우밴드(narrowband)라고 호칭한다.
도 18은 본 개시의 일 실시예에 따라 시스템 전송대역폭 내에서 저비용 단말이 동작하는 서브밴드를 설정해서 운용하는 경우의 개념도를 나타낸다.
도 18에서는 시스템 전송대역폭 내에서 저비용 단말이 동작하는 서브밴드를 미리 설정해서 운용하는 기법이 설명된다.
저비용 단말이 동작하는 서브밴드의 크기(1804)는 시스템 전송대역폭(1802)보다 클 수 없으며, 일반적으로 LTE 시스템이 지원하는 최소 전송대역폭인 1.4MHz (6 개의 연속적 PRBs) 로 가정된다. 상기 서브밴드는 상대적으로 협대역이므로, 하나의 서브밴드를 통해 지원할 수 있는 저비용 단말의 개수에 제약이 발생할 수 있다. 만약 시스템에서 지원해야 하는 저비용 단말의 수가 많아지면 복수 개의 서브밴드를 설정/운영해서 많은 수의 저비용 단말을 동시에 서비스할 수 있다. 도 18은 시스템 전송대역폭 내에서 3 개의 서브밴드 즉, 서브밴드 A(1810), 서브밴드 B(1812), 서브밴드 C(1814)를 설정한 예를 나타낸다.
저비용 단말은 임의의 순간, 하나의 서브밴드를 통해서 데이터 혹은 제어신호의 송수신 동작을 수행한다. 각 서브프레임에 포함되는 제어채널 영역(1808)에는 일반 단말용 제어채널이 시스템 전송대역폭에 걸쳐 광대역으로 전송되므로, 저비용 단말은 상기 일반 단말용 제어채널을 수신할 수 없다. 여기서, 일반 단말은 사용하는 전송 대역폭이 서브밴드 영역으로 제약되지 않는 단말로써, 일반 LTE 단말을 지칭할 수 있다. 저비용 단말용 제어채널과 데이터채널은 상기 제어채널 영역(1808)을 제외한 서브밴드 영역에 매핑되어 전송될 수 있다. 이때 저비용 단말용 제어채널과 데이터채널은 같은 서브프레임에 전송되거나, 혹은 서로 다른 서브프레임에 전송될 수 있다. 만약 서로 다른 서브프레임에 저비용 단말용 제어채널과 데이터채널이 전송되는 경우, 상대적인 시간관계를 미리 고정된 값으로 정의하거나 혹은 시그널링을 통해 기지국이 단말에게 알려줄 수 있다.
일반 LTE 단말용 제어채널은 상기 제어채널 영역(1808)에서 시스템 전송 대역폭에 퍼뜨려져 매핑되어 전송되고, 일반 LTE 단말용 데이터 채널 및 EPDCCH는 상기 제어채널 영역(1808)과 저비용 단말이 동작하는 서브밴드를 제외한 나머지 영역 중에서 기지국 스케쥴링 동작에 따라 매핑되어 전송될 수 있다. 단, 저비용 단말용으로 설정한 서브밴드라도 임의의 순간 저비용 단말용 제어채널 혹은 데이터채널이 전송되지 않는다면, 기지국은 무선 자원의 효율적인 활용을 위해서 상기 서브밴드를 일반 LTE 단말용 데이터 채널로써 활용할 수 있다.
상기 서브밴드의 개수, 위치 등의 서브밴드 제어정보는 사전에 미리 설정해서 운용될 수 있다. 상기 서브밴드 제어정보는 하향링크와 상향링크 각각 독립적으로 설정될 수 있다. 도 18은 하향링크 기준으로 도시하고 있으나, 상향링크의 경우에도 전반적인 개념을 표현하기에 무리가 없다. 단, 상향링크의 경우 상기 제어 영역(1808)과 같은 별도의 제어채널 영역이 없다. 기지국은 상기 서브밴드 제어정보를 저비용 단말에게 시그널링을 통해 알려준다. 상기 서브밴드 제어정보는 MIB (Master Information Block) 내에 포함되거나, 저비용 단말용 SIB (System Information Block)에 포함되거나, 혹은 저비용 단말용 RRC(radio resource control) 계층 시그널링에 포함될 수 있다. 상기 시그널링은 복수의 저비용 단말에게 공통적으로 통지될 수 있다. 따라서, 상기 기지국은 각각의 저비용 단말에게 개별적으로 추가적인 시그널링을 통해, 각각의 저비용 단말이 상기 통지된 서브밴드들 중에서 구체적으로 어느 서브밴드에서 동작해야 하는지를 알려줄 필요가 있다. 예컨대, 저비용 단말 A 는 서브밴드 A(1810) 에서 동작하도록 하고, 저비용 단말 B는 서브밴드 B(1812), 그리고 저비용 단말 C는 서브밴드 C(1814) 에서 동작하도록 설정할 수 있다. 따라서 각각의 저비용 단말은 지정된 서브밴드 내에서만 송수신 동작을 수행할 수 있다.
저비용 단말이 초기접속을 진행하는 동안에는 시스템대역폭 내의 가운데 1.4MHz(예를 들어, 도 18에서 서브밴드 B(1812)에 대응되는 대역)에 매핑되어 전송되는 PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal) 및 PBCH(Physical Broadcast Channel)를 수신할 수 있다. 저비용 단말은 상기 PSS/SSS 를 검출하여 시간-주파수 동기와 셀 ID를 획득하고, PBCH 디코딩을 통해 필수적인 시스템 정보인 MIB를 획득할 수 있다. 그리고 상기 초기접속이 완료된 이후에, 상기 저비용 단말은 자신에게 지정된 서브밴드로 주파수 변경을 하여 송수신 동작을 수행한다.
초기접속이 완료된 이후라도, 상기 저비용 단말은 시간-주파수 동기를 맞추거나, 혹은 MIB 를 획득하기 위해서 상기 PSS/SSS 검출 및 PBCH 디코딩을 수행할 수 있다. 예컨대, 상기 서브밴드 A(1810)에서 동작하는 저비용 단말 A는 초기접속 이후 추가적인 시간-주파수 동기를 맞추거나 혹은 MIB 를 획득하기 위해서, 서브밴드 A(1810)에서의 동작을 중단하고 가운데 1.4MHz 대역에서 PSS/SSS 검출 및 PBCH 디코딩을 수행할 수 있다. 그리고 상기 저비용 단말 A는 시간-주파수 동기획득 혹은 PBCH 디코딩 이후에 다시 서브밴드 A(1810)에서 동작을 수행할 수 있다.
도 18은 저비용 단말 각각에 대한 서브밴드 설정이 상대적으로 오랜 시간 동안 유지되는 예를 나타낸다. 예컨대, 저비용 단말 B에 대한 서브밴드 설정은 서브프레임 i(1803)부터 서브프레임 i+k(1806)까지 서브밴드 B(1812) 로 변함없이 유지된다(k > 0). 만약 상기 서브밴드 설정을 변경하고자 하면, 기지국은 상술한 MIB, SIB, RRC 시그널링 혹은 저비용 단말 각각에 개별적인 시그널링을 통해서 서브밴드 설정의 변경을 단말에게 알려준다.
비록 저비용 단말은 시스템 전송대역폭 대비 상대적으로 작은 크기의 서브밴드 내에서 데이터 및 제어신호 송수신을 수행하지만, 송수신 신호의 정확한 RE 매핑 동작을 위해서 시스템 전송대역폭 정보, CRS 안테나 포트(antenna port) 개수 정보 등을 획득할 수 있다. CRS(Cell-specific Reference Signal)는 기지국이 단말로 하여금 하향링크 채널 상태를 측정하는데 참조하도록 하거나 혹은 기지국이 하향링크 신호 전송시 단말의 채널추정 등의 동작을 지원하기 위해 전송하는 기준신호 (RS; Reference Signal)로써, 하향링크 데이터채널 및 제어채널은 CRS 가 매핑되는 RE(Resource Element)를 제외한 나머지 RE에 매핑된다. CRS의 매핑 패턴은 기지국의 전송 안테나 개수에 따라 결정되고, 논리적인 개념의 안테나 포트로 정의된다. 저비용 단말은 상기 시스템 전송대역폭 정보, CRS 안테나 포트 개수 정보 등을 PBCH 디코딩을 통해서 알 수 있다.
일반적으로 LTE 시스템에서 같은 DCI 포맷이라면, 단말별로 DCI 크기가 동일하다. 그러나 같은 DCI 포맷이더라도 저비용 단말용 DCI 크기는 일반 단말용 DCI 크기와 달라질 수 있다. 즉, 저비용 단말용 DCI 는 저비용 단말이 동작하는 서브밴드 크기에 맞춰 컴팩트(compact)하게 구성될 수 있다. 따라서 일반 단말용 DCI 와 저비용 단말용 DCI 가 같은 크기의 시간-주파수 자원에 매핑되는 경우, 저비용 단말용 DCI에 상대적으로 낮은 코딩 레이트가 적용되어 (즉, 채널 코딩에 의한 오류정정 능력이 강하게 부가되어), 저비용 단말용 DCI의 수신성능에 상대적인 이득을 가져올 수 있다. 그러므로 저비용 단말은 DCI 디코딩 동작을 수행할 때, 시스템 전송대역폭이 아닌 서브밴드 크기에 따라 결정된 DCI 크기를 가정한다. 반면, 일반 단말은 시스템 전송대역폭에 따라 결정된 DCI 크기를 가정한다.
도 19는 본 개시의 일 실시예에서 단말의 타입에 따라 DCI 크기가 다르게 결정되는 것을 나타낸 개념도이다.
단말의 타입(즉, 저비용 단말 또는 일반 단말)에 따라서 DCI의 크기는 다르게 결정될 수 있다. 일반 단말의 경우 DCI 포맷(1902), 전송대역폭 정보(1904) 등에 의해 DCI 크기(1906)가 결정되고, 저비용 단말의 경우 DCI 포맷(1902), 서브밴드 크기(1908) 등에 의해 DCI 크기(1910)가 결정된다. 상기 저비용 단말이 동작하는 서브밴드의 크기(1908)는 시스템 전송대역폭(1904)보다 작게 운영되므로, 결과적으로 같은 DCI 포맷이더라도 저비용 단말용 DCI 크기(1910)가 일반 단말용 DCI 크기(1906)보다 작게 된다.
도 20은 본 개시의 일 실시예에서 일반 LTE 단말과 저비용 단말이 동일 시스템 내에 공존하는 경우 기지국의 스케쥴링 절차를 예시한다.
도 20에서는 도 18에서 예시된 기지국의 절차가 설명된다.
단계 2000에서, 기지국은 시스템 전송대역폭 내에서 저비용 단말이 동작하는 서브밴드를 설정해서 저비용 단말에게 알려준다. 상기 기지국은 복수 개의 서브밴드를 설정해서 운영할 수 있고, 상기 서브밴드의 개수, 위치 등의 서브밴드 제어정보는 MIB, SIB, 혹은 RRC 시그널링과 같은 상위 계층 시그널링을 통해 저비용 단말에게 통지할 수 있다. 또한 상기 기지국은 저비용 단말에게 개별적으로 추가적인 시그널링을 통해 저비용 단말 각각이 동작하는 서브밴드를 알려줄 수 있다.
단계 2002에서, 상기 기지국은 단말에 대한 스케쥴링을 결정할 때, 저비용 단말에 대한 스케쥴링인지 일반 LTE 단말에 대한 스케쥴링인지를 판단할 수 있다.
만약 저비용 단말에 대한 스케쥴링이면 단계 2004 에서, 상기 기지국은 DCI 포맷, 서브밴드 크기 등을 참조하여 상기 저비용 단말에 대한 DCI 를 구성한다. 그리고 단계 2006 에서, 상기 기지국은 상기 구성한 저비용 단말의 DCI 를 하향링크 제어 채널을 통해 상기 저비용 단말에게 전송한다. 상기 저비용 단말에 대한 하향링크 제어 채널은 상기 저비용 단말이 동작하는 서브밴드 내에서, 일반 LTE 단말용 제어채널 영역을 제외한 시간-주파수 자원에 매핑되어 전송될 수 있다. 그리고 상기 기지국은 상기 저비용 단말에 대한 하향링크 데이터를 상기 DCI 가 지시하는 스케쥴링 정보에 따라서 구성하고 전송할 수 있다.
만약 일반 LTE 단말에 대한 스케쥴링이면 단계 2008 에서, 상기 기지국은 DCI 포맷, 시스템 전송대역폭 등을 참조하여 일반 LTE 단말에 대한 DCI 를 구성한다. 그리고 단계 2010에서, 상기 기지국은 상기 구성한 DCI를 일반 LTE 단말용 하향링크 제어채널인 PDCCH 혹은 EPDCCH 을 통해 상기 일반 LTE 단말에게 전송한다. 그리고 상기 기지국은 상기 일반 LTE 단말에 대한 하향링크 데이터를 상기 DCI 가 지시하는 스케쥴링 정보에 따라 구성하고 전송할 수 있다. PDCCH 의 경우 도 18의 제어채널 전송 구간(1808) 동안 전체 시스템 전송 대역 (1802)에 퍼뜨려져 각 단말간 겹치지 않게 매핑된 후 전송될 수 있다.
도 21은 본 개시의 일 실시예에서 동작하는 저비용 단말의 DCI 획득 절차를 예시한다.
도 21에서는 도 18에서 예시된 단말의 동작이 설명된다.
단계 2100에서, 저비용 단말은 기지국으로부터 저비용 단말이 동작하는 서브밴드 설정 정보를 획득하여, 어느 서브밴드를 통해 기지국과 송수신 동작을 수행할지를 확인한다.
단계 2102에서, 상기 저비용 단말은 상기 단계 2100에서 획득한 서브밴드 내에서 저비용 단말용 하향링크 제어채널에 대한 블라인드 디코딩(blind decoding)을 통해 DCI 획득을 시도한다.
만약 상기 저비용 단말이 상기 블라인드 디코딩에 성공하면 단계 2104에서, 상기 저비용 단말은 상기 DCI 를 구성하는 세부 제어정보를 획득한다. 상기 획득한 제어정보가 하향링크 스케쥴링 정보이면, 상기 저비용 단말은 상기 DCI 가 지시하는 스케쥴링 정보에 따라 저비용 단말용 하향링크 데이터 채널을 수신할 수 있다. 상기 획득한 제어정보가 상향링크 스케쥴링 정보이면, 상기 저비용 단말은 상기 DCI 가 지시하는 스케쥴링 정보에 따라 저비용 단말용 상향링크 데이터 채널을 송신할 수 있다.
만약 상기 저비용 단말이 상기 블라인드 디코딩에 실패하면, 다음 블라인드 디코딩 시점에 상기 502 동작을 수행할 수 있다.
도 22는 본 개시의 일 실시예 따라 시스템 전송대역폭 내에서 저비용 단말이 동작하는 서브밴드를 명시적으로 설정하지 않고 운용하는 경우의 개념도를 나타낸다.
도 22를 참고하여, 시스템 전송대역폭 내에서 최대 처리 가능한 대역폭의 제한을 갖는 저비용 단말에 대해, 상기 저비용 단말이 동작하는 서브밴드를 명시적으로 설정하지 않고 운용하는 방법이 예시된다.
저비용 단말은 임의의 순간, 최대 처리 가능한 대역폭 내에서 데이터 혹은 제어신호의 송수신 동작을 수행한다. 상기 저비용 단말의 최대 처리 가능한 대역폭의 크기는 시스템 전송대역폭(2202)보다 클 수 없으며, 일반적으로 LTE 시스템이 지원하는 최소 전송대역폭인 1.4MHz (6 개의 연속적 PRBs)로 가정된다. 기지국은 저비용 단말에 대한 스케쥴링시, 저비용 단말의 상기 최대 처리 가능한 대역폭을 초과하는 RB 를 할당해서는 안된다. 만약 상기 저비용 단말이 최대 처리 가능한 대역폭을 초과하는 RB 를 할당 받은 경우, 상기 저비용 단말은 해당 스케쥴링 정보가 잘못 된 것으로 판단하고 무시한다. 각 서브프레임의 제어채널 영역(2208)에는 일반 단말용 제어채널이 시스템 전송대역폭(2202)에 걸쳐 광대역으로 전송되므로, 상기 저비용 단말은 상기 일반 단말용 제어채널을 수신할 수 없다. 저비용 단말용 제어채널과 데이터채널은 상기 제어채널 영역(2208)을 제외한 나머지 영역에 매핑되어 전송될 수 있다. 도 22는 하향링크 기준으로 도시하고 있으나, 상향링크의 경우에도 전반적인 개념을 표현하기에 무리가 없다. 단, 상향링크의 경우 상기 제어채널 영역(2208)과 같은 별도의 제어채널 영역이 없다.
본 실시예에서는 저비용 단말용 서브밴드가 별도로 미리 설정되지 않으며, (상기 RB 할당의 제약사항을 만족하는 경우) 자원 활용의 자유도가 도 18의 실시예에 비해 상대적으로 크다는 장점이 있다.
저비용 단말이 초기접속을 진행하는 동안에는 시스템대역폭 내의 가운데 1.4MHz (예를 들어, 도 22에서 2210에 대응되는 대역)에 매핑되어 전송되는 PSS/SSS 및 PBCH를 수신할 수 있다. 상기 저비용 단말은 상기 PSS/SSS 를 검출하여 시간-주파수 동기와 셀 ID를 획득하고, PBCH 디코딩을 통해 필수적인 시스템 정보인 MIB 를 획득할 수 있다. 초기접속이 완료된 이후라도, 상기 저비용 단말은 시간-주파수 동기를 맞추거나, 혹은 MIB 를 획득하기 위해서 상기 PSS/SSS 검출 및 PBCH 디코딩을 수행할 수 있다.
도 18의 실시예에서 설명한 바와 같이, 저비용 단말은 시스템 전송대역폭 대비 상대적으로 작은 대역폭 내에서 데이터 및 제어신호 송수신을 수행하지만, 송수신 신호의 정확한 RE 매핑 동작을 위해서 시스템 전송대역폭 정보, CRS 안테나 포트 개수 정보 등을 획득할 수 있다.
도 18과 달리 도 22에서는, 같은 DCI 포맷에 대해 저비용 단말용 DCI 크기와 일반 단말용 DCI 크기를 동일하게 유지한다. 즉, 상기 기지국은 단말 타입에 상관없이(즉, 일반 단말인지 저비용 단말인지 상관없이) 일관된 DCI 구성 방법을 적용하므로, 기존 기지국 구현의 변경을 최소화할 수 있고 기지국 구현 복잡도 감소가 가능하다. 상기 저비용 단말은 DCI 디코딩 동작을 수행할 때, 상기 저비용 단말의 최대 처리 가능 대역폭이 아닌 시스템 전송대역폭에 따라 결정된 DCI 크기를 가정한다.
상기 저비용 단말의 하향링크 데이터 혹은 상향링크 데이터가 매핑되는 주파수 영역의 자원 정보는 상기 DCI 를 구성하는 '자원 블록 할당 (Resource block assignment)' 정보(2216)를 통해 상기 기지국이 상기 저비용 단말에게 알려줄 수 있다.
도 22를 참조하면, 상기 기지국은 서브프레임 i(2204)의 DCI 영역(2210)에서 상기 저비용 단말에 대한 DCI 를 매핑하여 전송하고, 서브프레임 i+k(2206)의 PDSCH 영역(2212)에서 상기 저비용 단말에 대한 하향링크 데이터를 매핑하여 전송한다(k > 0). 상기 DCI 영역(2210)과 PDSCH 영역(2212)의 주파수 대역 크기는 상기 저비용 단말의 최대 처리 가능 대역폭을 초과할 수 없다.
상기 DCI 영역(2210)에 매핑되어 전송되는 상기 PDSCH 영역(2212)의 위치는 상기 DCI 영역(2210)을 통해 전송되는 '자원 블록 할당 (Resource block assignment)' 정보 (2216)에 의해 지시될 수 있다. 그리고 DCI 가 매핑되어 전송되는 주파수 영역인 상기 DCI 영역(2210)에 대한 정보는 사전에 상기 기지국이 상기 저비용 단말에게 지정하여 알려줄 수 있다. 상기 k 는 저비용 단말의 주파수 변경에 소요되는 시간을 고려하여 결정되는데, 고정된 값이 적용되거나 혹은 별도 시그널링을 통해 상기 기지국이 상기 저비용 단말에게 알려줄 수 있다. k = 0 인 경우, 즉 동일 서브프레임에서 DCI 와 하향링크 데이터(PDSCH)가 매핑되어 전송되는 경우에는, 상기 DCI 영역(2210)과 PDSCH 영역(2212)의 대역폭 총합은 상기 저비용 단말의 최대 처리 가능 대역폭을 초과할 수 없다.
도 23은 본 개시의 일 실시예에 따른 DCI 크기 결정 방법을 나타낸 개념도이다.
도 23에서는 도 22에서 예시된 실시예에 근거하여, 일반 단말과 저비용 단말 모두 DCI 포맷 (2302), 전송대역폭 정보 (2304) 등에 의해 DCI 크기(2306)가 결정된다. 따라서 결과적으로 같은 DCI 포맷이면 저비용 단말용 DCI 크기와 일반 단말용 DCI 크기는 같다.
도 24는 본 개시의 일 실시예에서 일반 LTE 단말과 저비용 단말이 동일 시스템 내에 공존하는 경우 기지국의 스케쥴링 절차를 나타낸다.
도 24에서는 도 22에서 예시된 기지국의 절차가 설명된다.
단계 2400에서, 기지국은 시스템 전송대역폭 내에서 저비용 단말의 DCI 가 매핑되어 전송될 서브밴드를 설정해서 저비용 단말에게 알려준다. 상기 설정된 서브밴드의 위치 등의 서브밴드 제어정보는 MIB, SIB, 혹은 RRC 시그널링과 같은 상위 계층 시그널링을 통해 저비용 단말에게 통지될 수 있다. 또한 상기 기지국은 저비용 단말에게 개별적으로 추가적인 시그널링을 통해 상기 서브밴드 제어 정보를 제공할 수도 있다.
단계 2402에서, 상기 기지국은 단말에 대한 스케쥴링을 결정할 때, 결정할 스케줄링이 저비용 단말에 대한 스케쥴링인지 일반 LTE 단말에 대한 스케쥴링인지를 판단할 수 있다.
만약 상기 스케줄링이 저비용 단말에 대한 스케쥴링이면 단계 2404에서, 상기 기지국은 DCI 포맷, 전송 대역폭 등을 참조하여 상기 저비용 단말에 대한 DCI 를 구성한다. 그리고 단계 2206에서, 상기 기지국은 상기 구성한 저비용 단말의 DCI 를 상기 단계 2400에서 설정한 서브밴드 내에서 일반 LTE 단말용 제어채널 영역을 제외한 시간-주파수 자원에 매핑하여 상기 저비용 단말에게 전송할 수 있다. 그리고 상기 기지국은 상기 저비용 단말에 대한 하향링크 데이터(PDSCH)를 상기 DCI 가 알려주는 스케쥴링 정보(즉, 자원 블록 할당 정보)에 따라 구성하여 전송할 수 있다.
만약 상기 스케줄링이 일반 LTE 단말에 대한 스케쥴링이면 단계 2408에서, 상기 기지국은 DCI 포맷, 전송 대역폭 등을 참조하여 일반 LTE 단말에 대한 DCI 를 구성한다. 단계 2410에서, 상기 기지국은 상기 구성한 DCI를 일반 LTE 단말용 하향링크 제어채널인 PDCCH 혹은 EPDCCH 을 통해 상기 일반 LTE 단말에게 전송할 수 있다. 그리고 상기 기지국은 상기 일반 LTE 단말에 대한 하향링크 데이터를 상기 DCI 가 알려주는 스케쥴링 정보에 따라서 구성하고 전송할 수 있다. PDCCH 의 경우 상기 도 22의 제어채널 영역(2208) 동안 전체 시스템 전송대역(2202)에 퍼뜨려져 각 단말간 겹치지 않게 매핑된 후 전송될 수 있다.
도 25는 본 개시의 일 실시예에서 동작하는 저비용 단말의 DCI 획득 절차를 예시한다.
도 25에서는 도 22에서 예시된 단말의 동작이 설명된다.
단계 2500에서, 저비용 단말은 기지국으로부터 상기 저비용 단말에 대한 DCI 가 매핑되어 전송되는 서브밴드 설정 정보를 획득하여, 어느 서브밴드를 통해 기지국으로부터 DCI 를 수신해야 할지를 확인한다.
단계 2502에서, 상기 저비용 단말은 상기 단계 2500에서 획득한 서브밴드 내에서 저비용 단말용 하향링크 제어채널에 대한 블라인드 디코딩을 통해 DCI 획득을 시도한다.
만약 상기 저비용 단말이 블라인드 디코딩에 성공하면 단계 2504에서, 상기 저비용 단말은 상기 DCI 를 구성하는 세부 제어정보를 획득한다. 만약 상기 획득한 제어정보가 하향링크 스케쥴링 정보이면, 상기 저비용 단말은 상기 DCI 가 지시하는 스케쥴링 정보에 따라 저비용 단말용 하향링크 데이터 채널을 수신할 수 있다. 만약 상기 획득한 제어정보가 상향링크 스케쥴링 정보이면, 상기 저비용 단말은 상기 DCI 가 지시하는 스케쥴링 정보에 따라 저비용 단말용 상향링크 데이터 채널을 송신할 수 있다.
만약 상기 저비용 단말이 블라인드 디코딩에 실패하면, 다음 블라인드 디코딩 시점에 상기 2502 동작을 수행할 수 있다.
도 26은 본 개시의 일 실시예에 따라 시스템 전송대역폭 내에서 저비용 단말이 동작하는 서브밴드를 미리 설정하고 동적으로 변경하는 경우의 개념도를 나타낸다.
도 26을 참고하여, 기지국이 시스템 전송대역폭 내에서 저비용 단말이 동작하는 서브밴드를 미리 설정해서 운용하되, 저비용 단말이 동작하는 서브밴드를 동적으로 변경하는 방법이 예시된다.
저비용 단말이 동작하는 서브밴드의 크기는 시스템 전송대역폭(2602)보다 클 수 없으며, 일반적으로 LTE 시스템이 지원하는 최소 전송대역폭인 1.4MHz (6 개의 연속적 PRBs)로 가정된다. 기지국은 복수 개의 서브밴드를 설정 및 운용해서 많은 수의 저비용 단말을 동시에 서비스할 수도 있다. 도 26은 시스템 전송대역폭(2602) 내에서 3 개의 서브밴드 A, B, C (1010, 1012, 1014)를 설정한 예를 나타낸다. 저비용 단말은 임의의 순간, 상기 서브밴드들 중 하나의 서브밴드를 통해서 데이터 혹은 제어신호의 송수신 동작을 수행할 수 있다.
본 실시예에서는 상기 기지국이 상기 서브밴드들 중 하나를 지정하여 상기 저비용 단말에 대한 DCI 를 매핑하여 전송하고, 상기 DCI 에 '서브밴드 지시자 (2616)'를 포함시킴으로써 상기 저비용 단말에 대한 데이터가 매핑되는 서브밴드를 동적으로 알려줄 수 있다. 상기 '서브밴드 지시자'는 예를 들어, DCI에 포함되는 '자원 블록 할당(resource block assignment)' 정보 내에 포함될 수 있다. 상기 DCI 가 매핑되는 서브밴드는 기지국이 저비용 단말에게 미리 알려줘서, 상기 저비용 단말의 DCI 디코딩 복잡도를 줄여줄 수 있다. 상기 '서브밴드 지시자'(2616) 는 저비용 단말에 의한 사용을 위해 설정된 서브밴드들 중 상기 저비용 단말의 데이터가 매핑되어 전송되는 서브밴드를 지시하는 정보이다. 서브밴드 지시자는 '서브밴드 인덱스', '내로우밴드 지시자', 또는 '내로우밴드 인덱스'와 같이 호칭될 수도 있다. '서브밴드 지시자'(2616)는 다음과 같은 다양한 방법으로 구성될 수 있다.
- 방법 1: 기존 DCI 에 추가적인 제어정보로 포함하는 방법.
- 방법 2: 기존 DCI 의 일부 제어정보를 '서브밴드 지시자'로 전환하는 방법. 예를 들어, CA(Carrier Aggregation)를 위해 정의한 '캐리어 지시자 필드(CIF: Carrier Indicator Field)'가 저비용 단말에 대한 '서브밴드 지시자'로 전환 사용될 수 있다. (저비용 단말에 대해서는 CA가 적용되지 않기 때문이다)
- 방법 3: 여러 단말에 대한 '서브밴드 지시자'를 결합하여 그룹 제어정보를 구성하는 방법. 이 경우, 상기 방법 1, 2 와는 다르게 '서브밴드 지시자' 와 별도로 스케줄링을 위한 DCI 가 필요하다.
상기 '서브밴드 지시자'가 매핑되어 전송되는 주파수 영역(2612)에 대한 정보는 상기 기지국이 사전에 상기 저비용 단말에게 지정하여 알려준다. 도 26을 참조하면 상기 기지국은 서브프레임 i(2604)의 서브밴드 B(2612)에서 상기 저비용 단말에 대한 '서브밴드 지시자'를 매핑하여 전송하고, 서브프레임 i+k(2606)의 서브밴드 A(2610) 영역에서 상기 저비용 단말에 대한 하향링크 데이터가 매핑되어 전송된다(k > 0). 상기 k 는 저비용 단말의 주파수 변경에 소요되는 시간을 고려하여 결정되는데, 고정된 값이 적용되거나 혹은 별도 시그널링을 통해 상기 기지국이 상기 저비용 단말에게 알려줄 수 있다. k = 0 인 경우 즉, 동일 서브프레임에 '서브밴드 지시자' 와 하향링크 데이터가 매핑되어 전송되는 경우에는, 상기 '서브밴드 지시자'가 전달되는 서브밴드와 하향링크 데이터가 전송되는 서브밴드는 동일하다. 상기 저비용 단말이 상기 하향링크 데이터의 수신을 완료한 이후 동작은 다음과 같은 방안이 가능하다.
- 방안 A: 상기 저비용 단말은 상기 '서브밴드 지시자'가 매핑되어 전송되는 서브밴드로 복귀(즉, 주파수 변경)을 하여, 다음 '서브밴드 지시자'의 검출을 시도한다.
- 방안 B: 상기 저비용 단말은 서브밴드 변경 없이 상기 '서브밴드 지시자'가 지시한 서브밴드 내에서, 다음 하향링크 데이터의 수신 혹은 상향링크 데이터의 송신을 준비한다.
상기 방안 A 혹은 방안 B와 상관없이, 상기 저비용 단말은 시간-주파수 동기를 맞추거나, 혹은 MIB 를 획득하기 위해서 시스템 전송 대역폭의 중심 주파수로 주파수 변경을 해서 PSS/SSS 검출 및 PBCH 디코딩을 수행할 수 있다.
저비용 단말은 시스템 전송 대역폭 대비 상대적으로 작은 대역폭 내에서 데이터 및 제어신호 송수신을 수행하지만, 송수신 신호의 정확한 RE 매핑 동작을 위해서 시스템 전송대역폭 정보, CRS 안테나 포트 개수 정보 등을 획득할 수 있다.
도 26에 따른 기지국 스케쥴링 절차는 도 20을 참고하여 설명될 수 있다. 단, 도 26의 실시예에 따르면 도 20의 단계 2004에서 저비용 단말에 대한 DCI 구성시, 상기 방법 1 혹은 방법 2에 따라 '서브밴드 지시자'를 추가로 포함하여 구성하거나, 혹은 상기 방법 3 에 따라 여러 단말에 대한 '서브밴드 지시자'를 결합한 별도의 그룹 제어정보를 구성할 수 있다.
도 26에 따른 저비용 단말의 DCI 획득 절차는 도 21을 참고하여 설명될 수 있다. 단, 도 26의 실시예에 따르면 도 21의 단계 2102 에서 혹은 그 이전에 저비용 단말은 '서브밴드 지시자'를 수신하는 절차를 추가로 수행할 수 있다.
도 27은 본 개시의 일 실시예에 따른 FDD 시스템에서 서브밴드를 지시하는 방법을 예시하는 개념도이다.
상향링크와 하향링크를 주파수 영역에서 분리하여 운용하는 FDD 시스템의 경우, 상향링크 주파수와 하향링크 주파수의 중심 주파수 간격 (‘TX - RX carrier centre frequency separation')을 LTE 시스템이 동작하는 각각의 주파수 대역별로 정의한다. 도 27를 참고하여, 상향링크와 하향링크 각각의 전송대역폭 내에서 저비용 단말의 상향링크 서브밴드와 하향링크 서브밴드를 각각 운용하는 경우, 상기 상향링크 서브밴드와 하향링크 서브밴드의 중심 주파수 간격('subband Tx-Rx centre frequency separation' )을 이용하는 기법이 예시된다.
도 27에서, 상향링크 중심 주파수(UL center frequency)(2708)와 하향링크 중심 주파수(DL center frequency)(2710) 사이의 간격인 상향링크 주파수와 하향링크 주파수의 중심 주파수 간격 (‘TX - RX carrier centre frequency separation') (2700), 상향링크 대역폭 (BWUL, 2704), 하향링크 대역폭 (BWDL, 2706), 저비용 단말의 상향링크 서브밴드 대역폭 (BWUL,subband, 2712), 저비용 단말의 하향링크 서브밴드 대역폭 (BWDL,subband, 2714), 상향링크 서브밴드와 하향링크 서브밴드의 중심 주파수 간격 ('subband Tx-Rx centre frequency separation', 2702 )을 나타낸다.
상기 TX - RX carrier centre frequency separation (2700) 와 subband Tx-Rx centre frequency separation (2702) 는 서로 다른 값을 가질 수 있다. 상기 저비용 단말의 상향링크 서브밴드 (2716)와 하향링크 서브밴드(2718)는 각각 상향링크 대역폭 (2704) 및 하향링크 대역폭 (2706) 내에 위치할 수 있으므로, 상기 상향링크 서브밴드와 하향링크 서브밴드의 중심 주파수 간격 ('subband Tx-Rx centre frequency separation' )은 다음의 수학식 1의 관계를 만족한다.
<수학식 1>
‘TX - RX carrier centre frequency separation' - (BWUL/2 - BWUL,subband/2) - (BWDL/2 - BWDL,subband/2) ≤ 'subband Tx-Rx centre frequency separation' ≤ ‘TX - RX carrier centre frequency separation' + (BWUL/2 - BWUL,subband/2) + (BWDL/2 - BWDL,subband/2)
따라서, 기지국은 저비용 단말에게 하향링크 서브밴드와 상향링크 서브밴드의 위치를 알려주기 위해, 다음의 방법을 적용할 수 있다.
- 방법 1: 기지국이 저비용 단말에게 하향링크 서브밴드의 위치와 상향링크 서브밴드의 위치를 각각 시그널링으로 알려준다.
- 방법 2: 기지국이 저비용 단말에게 하향링크 서브밴드의 위치와 상기 상향링크 서브밴드와 하향링크 서브밴드의 중심 주파수 간격 ('subband Tx-Rx centre frequency separation') 을 각각 시그널링을 통해 알려준다. 이 경우 단말은 상기 시그널링 값으로부터 상향링크 서브밴드의 위치를 계산할 수 있다.
- 방법 3: 기지국이 저비용 단말에게 상향링크 서브밴드의 위치와 상기 상향링크 서브밴드와 하향링크 서브밴드의 중심 주파수 간격 ('subband Tx-Rx centre frequency separation') 을 각각 시그널링을 통해 알려준다. 이 경우 단말은 상기 시그널링 값으로부터 하향링크 서브밴드의 위치를 계산할 수 있다.
도 27의 변형된 예로써, 상향링크와 하향링크 트래픽 양의 비대칭성에 따라 상향링크 서브밴드 개수와 하향링크 서브밴드 개수를 서로 다르게 설정할 수도 있다.
도 28은 본 개시의 실시예를 구현하는 기지국 장치의 구성을 예시하는 도면이다.
여기서 기지국은 LTE 기지국 또는 LAA 기지국일 수 있다. 본 개시에 따른 기지국 장치는 제어부(2801)과 송수신부(2820)을 포함할 수 있다.
상기 송수신부(2820)는 PDCCH 블록(2805), PDSCH 블록(2816), PHICH 블록(2824) 및 다중화기(2815) 중 적어도 하나를 포함하는 송신부와, PUSCH 블록(2830), PUCCH 블록(2839) 및 역다중화기(2849) 중 적어도 하나를 포함하는 수신부로 나뉘어 질 수 있다.
상기 제어부(2801)은 본 개시의 도 2 내지 도 14에 따른 반복 전송과 DL/UL HARQ 타이밍 제어를 수행할 수 있다. 또한, 상기 제어부(2801)는 본 개시의 도 15 내지 도 17에 따른 셀 그룹핑 및 채널 정보 맵핑의 제어, 주기 채널 정보 송신을 위한 자원 할당 및 상위 신호 전송 동작을 수행할 수 있다. 또한, 상기 제어부(2801)는 본 개시의 도 18 내지 도 27에 따른 저비용 단말의 DCI 전송과 서브밴드 할당 동작을 단말 타입에 따라서 수행할 수 있다.
상기 기지국 장치는 스케줄러(2803), DCI 구성기, 저장부, 및 안테나 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있으며, 상기 스케줄러는 DL/UL HARQ 타이밍의 제어를 수행할 수 있다. 상기 DCI 구성기는 본 개시의 기지국이 스케쥴링하고자 하는 단말 타입에 따라 상기 본 발명의 구체적인 실시 예에서 설명한 바에 따라 DCI 를 구성할 수 있다.
여기서 반복 전송은 본 개시에서 설명한 방법에 따르며, DL HARQ 타이밍은 하향 스케줄링 반복 전송에 대한 PDSCH 전송 타이밍 및 PDSCH 반복 전송에 대한 PUCCH 전송 타이밍을 의미하고, UL HARQ 타이밍은 상향 스케줄링 정보 반복 전송에 대한 PUSCH 전송 타이밍 및 PUSCH 반복 전송에 대한 UL 그랜트/PHICH 전송 타이밍을 모두 포함하는 것으로 한다.
상기 제어부(1101)는 단말에게 전송할 데이터 양, 시스템 내에 가용한 리소스 양 등을 참고하여 스케쥴링 하고자 하는 단말에 대해 각각의 물리채널들 상호간의 타이밍 관계를 조절하여 상기 스케쥴러(2803), PDCCH 블록(2805), PDSCH 블록(2816), PHICH 블록(2824), PUSCH 블록(2830), PUCCH 블록(2839)을 제어할 수 있다. 상기 반복 전송, UL HARQ 타이밍의 제어는 본 개시의 구체적인 실시예에서 설명한 방법을 따른다.
PDCCH블록(2805)은 본 개시의 구체적인 실시예에서 설명한대로 반복 전송을 수행하기 위해 상기 스케쥴러(2803)의 제어를 받아 제어 정보를 구성하고, 상기 제어 정보는 다중화기(2815)에서 다른 신호들과 다중화될 수 있다.
PDSCH 블록(2816)은 스케쥴러(2803)의 제어를 받아 데이터를 생성하고, 상기 데이터는 다중화기(2815)에서 다른 신호들과 다중화될 수 있다.
PHICH 블록(2824)은 본 개시의 구체적인 실시예에서 설명한대로 반복 전송을 수행하기 위해, PUSCH 반복 전송에 대한 HARQ-ACK으로써, 스케쥴러(2803)의 제어를 받아 단말로부터 수신한 PUSCH에 대한 HARQ ACK/NACK을 생성할 수 있다. 상기 HARQ ACK/NACK 은 다중화기(2815)에서 다른 신호들과 다중화될 수 있다.
그리고 상기 다중화된 신호들은 OFDM 신호로 생성되어 단말에게 전송된다.
PUSCH 블록(2830)은 본 개시의 구체적인 실시예에서 설명한 대로 반복 전송의 의해 단말로부터 수신한 신호에 대해서 PUSCH 데이터를 획득할 수 있다. 상기 PUSCH 데이터의 디코딩 결과에 대한 오류여부를 스케쥴러(2803)에게 통지하여 하향링크 HARQ ACK/NACK 생성을 조정하며, 디코딩 결과에 대한 오류여부를 제어기(2801)로 인가하여 하향링크 HARQ ACK/NACK 전송 타이밍을 조정하게 할 수 있다.
PUCCH 블록(2830)은 본 개시의 구체적인 실시예에서 설명한 대로 PUCCH 전송 타이밍에 의거하여 단말로부터 수신한 신호 또는 HARQ-ACK 페이로드 사이즈 및 PUCCH 포맷을 통하여 단말로부터 수신한 신호로부터 상향링크 ACK/NACK 혹은 CQI를 획득한다. 상기 획득한 상향링크 ACK/NACK 혹은 CQI는 스케쥴러(2803)로 인가되어 PDSCH의 재전송여부 및 MCS(modulation and coding scheme)를 결정하는데 이용된다. 그리고 상기 획득한 상향링크 ACK/NACK 은 제어기(2801)로 인가되어 PDSCH 의 전송 타이밍을 조정하게 할 수 있다.
도 29는 본 개시의 실시예를 구현하는 단말 장치의 구성을 예시하는 도면이다.
본 개시에 따른 단말 장치는 제어부(2901)과 송수신부(2920)을 포함할 수 있다.
상기 송수신부(2920)은, PUCCH 블록(2905), PUSCH 블록(2916) 및 다중화기(2915) 중 적어도 하나를 포함하는 송신부와, PHICH 블록(2924), PDSCH 블록(2930), PDCCH 블록(2939) 및 역다중화기(2949) 중 적어도 하나를 포함하는 수신부로 나뉘어 질 수 있다.
상기 제어부(2901)은 본 개시의 도 2 내지 도 14에 따른 반복 전송 동작을 수행할 수 있다. 또한, 상기 제어부(2901)는 본 개시의 도 15 내지 도 17에 따른 셀 그룹핑, 채널 정보 맵핑을 제어하고, 주기 채널 정보 송신 동작을 수행할 수 있다. 또한, 상기 제어부(2901)는 본 개시의 도 18 내지 도 27에 따른 저비용 단말의 DCI 획득과 서브밴드를 통한 통신 동작 수행할 수 있다.
상기 단말 장치는 저장부 및 안테나 중 적어도 하나를 더 포함할 수 있다.
본 개시에 따라 반복 전송 및 DL/UL HARQ 타이밍을 제어하는 제어기(2901)는 반복 전송 및 UL HARQ 타이밍에 따라서 PDSCH 블록(2930), PDCCH 블록(2939), PUCCH 블록(2905), PUSCH 블록(2916)을 제어할 수 있다. 여기서 반복 전송은 본 개시에서 설명한 방법에 따르며, DL HARQ 타이밍은 하향 스케줄링 반복 전송에 대한 PDSCH 전송 타이밍 및 PDSCH 반복 전송에 대한 PUCCH 전송 타이밍을 의미하고, UL HARQ 타이밍은 상향 스케줄링 정보 반복 전송에 대한 PUSCH 전송 타이밍 및 PUSCH 반복 전송에 대한 UL 그랜트/PHICH 전송 타이밍을 의미하는 것으로 한다.
PUCCH블록(2905)은 본 개시의 실시예에서 따른 반복 전송을 위해 소프트 버퍼에 하향 데이터 저장을 제어하는 제어기(2901)의 제어를 받아 UCI로 HARQ ACK/NACK 혹은 CQI를 구성하고, 상기 HARQ ACK/NACK 혹은 CQI는 다중화기(2915)에서 다른 신호들과 다중화 되어 기지국에게 전송된다.
PUSCH 블록(2916)은 본 개시의 실시예에 따른 반복 전송을 위해 전송하고자 하는 데이터를 추출하여, 추출된 데이터는 다중화기(2915)에서 다른 신호들과 다중화될 수 있다. 그리고 상기 다중화된 신호들은 SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 신호로 생성되어 UL HARQ 타이밍을 고려하여 기지국에게 전송될 수 있다.
수신부에서 PHICH 블록(2924)은 기지국으로부터 본 개시에 따른 반복 전송 및 UL HARQ 타이밍에 따라 수신한 신호에 대해서 역다중화기(2949)를 통해 PHICH신호를 분리한 후, PUSCH에 대한 HARQ ACK/NACK 여부를 획득한다.
PDSCH 블록(2930)은 본 개시의 실시예에 따른 반복 전송을 위해 기지국으로부터 수신한 신호에 대해서 역다중화기(2949)를 통해 PDSCH 신호를 분리한 후, PDSCH 데이터를 획득하고, 상기 데이터의 디코딩 결과에 대한 오류여부를 PUCCH 블록(2905)로 통지하여 상향링크 HARQ ACK/NACK 생성을 조정하며, 디코딩 결과에 대한 오류여부를 제어기(2901)로 인가하여 상향링크 HARQ ACK/NACK 전송할 때 타이밍을 조정하도록 한다.
PDCCH 블록(2939)은 역다중화기(2949)를 통해 PDCCH 신호를 분리한 후, DCI 포맷의 복호를 수행하여 복호된 신호로부터 DCI를 획득할 수 있다.
상기 도 2 내지 도 29가 예시하는 서브프레임 구성 예시도, 시스템의 구성도, 제어 방법의 예시도는 본 개시의 권리범위를 한정하기 위한 의도가 없음을 유의하여야 한다. 즉, 상기 도 2 내지 도 29에 기재된 모든 구성부, 또는 동작의 단계가 본 개시의 실시를 위한 필수구성요소인 것으로 해석되어서는 안되며, 일부 구성요소 만을 포함하여도 본 개시의 본질을 해치지 않는 범위 내에서 구현될 수 있다.
앞서 설명한 동작들은 해당 프로그램 코드를 저장한 메모리 장치를 통신 시스템의 엔터티, 기능(Function), 기지국, 또는 단말 장치 내의 임의의 구성부에 구비함으로써 실현될 수 있다. 즉, 엔터티, 기능(Function), 기지국, 또는 단말 장치의 제어부는 메모리 장치 내에 저장된 프로그램 코드를 프로세서 혹은 CPU(Central Processing Unit)에 의해 읽어내어 실행함으로써 앞서 설명한 동작들을 실행할 수 있다.
본 명세서에서 설명되는 엔터티, 기능(Function), 기지국 또는 단말 장치의 다양한 구성부들과, 모듈(module)등은 하드웨어(hardware) 회로, 일 예로 상보성 금속 산화막 반도체(complementary metal oxide semiconductor) 기반 논리 회로와, 펌웨어(firmware)와, 소프트웨어(software) 및/혹은 하드웨어와 펌웨어 및/혹은 머신 판독 가능 매체에 삽입된 소프트웨어의 조합과 같은 하드웨어 회로를 사용하여 동작될 수도 있다. 일 예로, 다양한 전기 구조 및 방법들은 트랜지스터(transistor)들과, 논리 게이트(logic gate)들과, 주문형 반도체와 같은 전기 회로들을 사용하여 실시될 수 있다.
한편 본 개시의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 개시의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 개시의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 안되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (20)

  1. 적어도 하나의 상향링크 전송을 위한 서브프레임 및 적어도 하나의 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 포함하는 TDD(time division duplex) 방식의 셀에서 동작하는 이동통신 시스템의 기지국에서 상향링크 데이터 반복 전송을 지원하는 방법에 있어서,
    서브프레임들 중 상향링크 HARQ(hybrid automatic repeat request) 프로세스가 정의되어 있는 하향링크 서브프레임에서 상향링크 데이터 스케줄링 정보를 반복 전송하는 동작; 및
    상기 스케줄링 정보의 반복 전송이 완료되는 하향링크 서브프레임에 정의된 HARQ 프로세스의 HARQ 전송 타이밍에 따른 상향링크 서브프레임에서부터 상향링크 데이터를 반복 수신하는 동작을 포함하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 상향링크 데이터의 반복 수신이 완료되는 상향링크 서브프레임에 정의된 HARQ 프로세스의 HARQ 전송 타이밍에 따른 하향링크 서브프레임에서 상기 상향 데이터에 대한 HARQ-ACK을 반복 전송하는 동작을 더 포함하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 TDD 방식의 셀은 HARQ 프로세스가 정의된 서브프레임의 비중이 높은 UL/DL 설정을 가짐을 특징으로 하는 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 TDD 방식의 셀은 UL/DL configuration #1로 설정됨을 특징으로 하는 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 상향링크 데이터 스케줄링 정보는 상향링크 HARQ 프로세스가 정의되지 않은 서브프레임에서는 전송되지 않음을 특징으로 하는 방법.
  6. 제2항에 있어서,
    상기 HARQ-ACK은 ePDCCH(enhanced physical downlink control channel) 및 ePHICH(enhanced physical hybrid indicator channel) 중 어느 하나를 통해 반복 전송됨을 특징으로 하는 방법.
  7. 제1항에 있어서, 상기 스케줄링 정보를 반복 전송하기 전에,
    상기 상향링크 데이터 반복 전송에 관련되는 정보를 상위 계층 시그널링 또는 L1 계층 신호를 통해 전송하는 동작을 더 포함하는 방법.
  8. 적어도 하나의 상향링크 전송을 위한 서브프레임 및 적어도 하나의 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 포함하는 TDD(time division duplex) 방식의 셀에서 동작하는 이동통신 시스템의 단말에서 상향링크 데이터 반복 전송 방법에 있어서,
    서브프레임들 중 상향링크 HARQ(hybrid automatic repeat request) 프로세스가 정의되어 있는 하향링크 서브프레임에서 상향링크 데이터 스케줄링 정보를 반복 수신하는 동작; 및
    상기 스케줄링 정보의 반복 수신이 완료되는 하향링크 서브프레임에 정의된 HARQ 프로세스의 HARQ 전송 타이밍에 따른 상향링크 서브프레임에서부터 상향링크 데이터를 반복 전송하는 동작을 포함하는 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 상향링크 데이터의 반복 전송이 완료되는 상향링크 서브프레임에 정의된 HARQ 프로세스의 HARQ 전송 타이밍에 따른 하향링크 서브프레임에서 상기 상향 데이터에 대한 HARQ-ACK을 반복 수신하는 동작을 더 포함하는 방법.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 TDD 방식의 셀은 HARQ 프로세스가 정의된 서브프레임의 비중이 높은 UL/DL 설정을 가짐을 특징으로 하는 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 TDD 방식의 셀은 UL/DL configuration #1로 설정됨을 특징으로 하는 방법.
  12. 제8항에 있어서,
    상기 상향링크 데이터 스케줄링 정보는 상향링크 HARQ 프로세스가 정의되지 않은 서브프레임에서는 수신되지 않음을 특징으로 하는 방법.
  13. 제9항에 있어서,
    상기 HARQ-ACK은 ePDCCH(enhanced physical downlink control channel) 및 ePHICH(enhanced physical hybrid indicator channel) 중 어느 하나를 통해 반복 수신됨을 특징으로 하는 방법.
  14. 제8항에 있어서, 상기 스케줄링 정보를 반복 수신하기 전에,
    상기 상향링크 데이터 반복 전송에 관련되는 정보를 상위 계층 시그널링 또는 L1 계층 신호를 통해 수신하는 동작을 더 포함하는 방법.
  15. 적어도 하나의 상향링크 전송을 위한 서브프레임 및 적어도 하나의 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 포함하는 TDD(time division duplex) 방식의 셀에서 동작하는 이동통신 시스템의 기지국에 있어서,
    서브프레임들 중 상향링크 HARQ(hybrid automatic repeat request) 프로세스가 정의되어 있는 하향링크 서브프레임에서 상향링크 데이터 스케줄링 정보를 반복 전송하는 동작을 제어하고, 상기 스케줄링 정보의 반복 전송이 완료되는 하향링크 서브프레임에 정의된 HARQ 프로세스의 HARQ 전송 타이밍에 따른 상향링크 서브프레임에서부터 상향링크 데이터를 반복 수신하는 동작을 제어하는 제어부; 및
    상기 제어부의 제어에 의해 상기 스케줄링 정보를 반복 전송하고, 상기 상향링크 데이터를 반복 수신하는 송수신부를 포함하는 기지국.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 제어부는, 상기 상향링크 데이터의 반복 수신이 완료되는 상향링크 서브프레임에 정의된 HARQ 프로세스의 HARQ 전송 타이밍에 따른 하향링크 서브프레임에서 상기 상향 데이터에 대한 HARQ-ACK을 반복 전송하는 동작을 제어하도록 구성됨을 특징으로 하는 기지국.
  17. 제15항에 있어서,
    상기 TDD 방식의 셀은 HARQ 프로세스가 정의된 서브프레임의 비중이 높은 UL/DL 설정을 가짐을 특징으로 하는 기지국.
  18. 적어도 하나의 상향링크 전송을 위한 서브프레임 및 적어도 하나의 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 포함하는 TDD(time division duplex) 방식의 셀에서 동작하는 이동통신 시스템의 단말에 있어서,
    서브프레임들 중 상향링크 HARQ(hybrid automatic repeat request) 프로세스가 정의되어 있는 하향링크 서브프레임에서 상향링크 데이터 스케줄링 정보를 반복 수신하는 동작을 제어하고, 상기 스케줄링 정보의 반복 수신이 완료되는 하향링크 서브프레임에 정의된 HARQ 프로세스의 HARQ 전송 타이밍에 따른 상향링크 서브프레임에서부터 상향링크 데이터를 반복 전송하는 동작을 제어하는 제어부; 및
    상기 제어부의 제어에 의해 상기 스케줄링 정보를 반복 수신하고 상기 상향링크 데이터를 반복 전송하는 송수신부를 포함하는 단말.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 제어부는, 상기 상향링크 데이터의 반복 수신이 완료되는 상향링크 서브프레임에 정의된 HARQ 프로세스의 HARQ 전송 타이밍에 따른 하향링크 서브프레임에서 상기 상향 데이터에 대한 HARQ-ACK을 반복 전송하는 동작을 제어하도록 구성됨을 특징으로 하는 단말.
  20. 제18항에 있어서,
    상기 TDD 방식의 셀은 HARQ 프로세스가 정의된 서브프레임의 비중이 높은 UL/DL 설정을 가짐을 특징으로 하는 단말.
PCT/KR2016/000188 2015-01-09 2016-01-08 무선통신 시스템에서 단말을 위한 제어 채널 전송 방법 및 장치 Ceased WO2016111582A1 (ko)

Priority Applications (10)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP19153742.2A EP3496296B1 (en) 2015-01-09 2016-01-08 Method and apparatus for transmitting control channel for terminal in wireless communication system
US15/542,609 US10536242B2 (en) 2015-01-09 2016-01-08 Method and apparatus for performing repetitive transmission of information in time division duplex based cell in wireless communication system
EP19214730.4A EP3641159B1 (en) 2015-01-09 2016-01-08 Method and apparatus for transmitting control channel for terminal in wireless communication system
CN202011296246.XA CN112491522B (zh) 2015-01-09 2016-01-08 在无线通信系统中传输用于终端的控制信道的方法和装置
KR1020177022117A KR102413069B1 (ko) 2015-01-09 2016-01-08 무선통신 시스템에서 단말을 위한 제어 채널 전송 방법 및 장치
EP16735203.8A EP3244553B1 (en) 2015-01-09 2016-01-08 Method and apparatus for transmitting control channel for terminal in wireless communication system
CN201680005018.8A CN107210886B (zh) 2015-01-09 2016-01-08 在无线通信系统中传输用于终端的控制信道的方法和装置
CN201911229515.8A CN111049633B (zh) 2015-01-09 2016-01-08 在无线通信系统中传输用于终端的控制信道的方法和装置
US16/702,147 US20200106562A1 (en) 2015-01-09 2019-12-03 Method and apparatus for performing repetitive transmission of information in time division duplex based cell in wireless communication system
US16/702,051 US20200106561A1 (en) 2015-01-09 2019-12-03 Method and apparatus for performing repetitive transmission of information in time division duplex based cell in wireless communication system

Applications Claiming Priority (16)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201562101632P 2015-01-09 2015-01-09
US62/101,632 2015-01-09
US201562139347P 2015-03-27 2015-03-27
US62/139,347 2015-03-27
US201562145207P 2015-04-09 2015-04-09
US62/145,207 2015-04-09
US201562161398P 2015-05-14 2015-05-14
US62/161,398 2015-05-14
US201562174886P 2015-06-12 2015-06-12
US62/174,886 2015-06-12
US201562196585P 2015-07-24 2015-07-24
US62/196,585 2015-07-24
US201562204694P 2015-08-13 2015-08-13
US62/204,694 2015-08-13
US201562240270P 2015-10-12 2015-10-12
US62/240,270 2015-10-12

Related Child Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US15/542,609 A-371-Of-International US10536242B2 (en) 2015-01-09 2016-01-08 Method and apparatus for performing repetitive transmission of information in time division duplex based cell in wireless communication system
US16/702,051 Continuation US20200106561A1 (en) 2015-01-09 2019-12-03 Method and apparatus for performing repetitive transmission of information in time division duplex based cell in wireless communication system
US16/702,147 Continuation US20200106562A1 (en) 2015-01-09 2019-12-03 Method and apparatus for performing repetitive transmission of information in time division duplex based cell in wireless communication system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2016111582A1 true WO2016111582A1 (ko) 2016-07-14

Family

ID=56356194

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2016/000188 Ceased WO2016111582A1 (ko) 2015-01-09 2016-01-08 무선통신 시스템에서 단말을 위한 제어 채널 전송 방법 및 장치

Country Status (5)

Country Link
US (3) US10536242B2 (ko)
EP (3) EP3641159B1 (ko)
KR (1) KR102413069B1 (ko)
CN (3) CN112491522B (ko)
WO (1) WO2016111582A1 (ko)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108811121A (zh) * 2017-05-05 2018-11-13 华为技术有限公司 一种调整终端工作带宽的方法及装置
CN109152010A (zh) * 2017-06-14 2019-01-04 维沃移动通信有限公司 一种资源配置方法、基站、终端及计算机可读存储介质
WO2020027535A1 (ko) * 2018-07-30 2020-02-06 주식회사 케이티 비면허 대역에서 상향링크 제어 정보를 송수신하는 방법 및 장치
US11405908B2 (en) 2019-03-22 2022-08-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for control channel reception in wireless communication systems
US11716728B2 (en) 2016-03-22 2023-08-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting uplink control signal in mobile communication system

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
HK1251765A1 (zh) * 2015-06-25 2019-02-01 苹果公司 5g网络中的动态分区资源分配
JP6076424B1 (ja) * 2015-08-13 2017-02-08 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
KR102145255B1 (ko) * 2016-01-08 2020-08-18 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 스케줄링 방법, 데이터 송신 방법 및 장치
WO2017150944A1 (ko) * 2016-03-03 2017-09-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치
US11265894B2 (en) * 2016-05-23 2022-03-01 Qualcomm Incorporated Uplink transmission gaps in eMTC
AU2017284729B2 (en) * 2016-06-15 2020-03-05 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving wireless signal in wireless communication system
CN106850165B (zh) 2016-07-29 2019-03-05 展讯通信(上海)有限公司 子带配置的指示方法及装置、子带接入方法及装置
US10178668B2 (en) 2016-08-08 2019-01-08 Qualcomm Incorporated Periodic and aperiodic CSI reporting procedures for enhanced licensed assisted access
CN107733576A (zh) * 2016-08-11 2018-02-23 株式会社Ntt都科摩 发送混合自动重复请求反馈信息的方法和用户设备
US10736138B2 (en) * 2016-09-29 2020-08-04 Lg Electronics Inc. Method for performing contention-based non-orthogonal multiple access in wireless communication system, and device for same
AU2017355904B2 (en) * 2016-11-01 2020-07-30 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for configuring subband aggregation in NR carrier in wireless communication system
WO2018145247A1 (zh) * 2017-02-07 2018-08-16 广东欧珀移动通信有限公司 传输数据的方法和设备
KR102576714B1 (ko) * 2017-12-04 2023-09-11 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 데이터 전송 방법 및 장치
CN109905215B (zh) * 2017-12-08 2021-04-23 电信科学技术研究院 传输方法和设备
CN109962750A (zh) * 2017-12-25 2019-07-02 普天信息技术有限公司 一种上行业务信道和控制信道冲突时信号处理方法及系统
JP2020521365A (ja) * 2018-02-14 2020-07-16 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 非免許帯域を支援する無線通信システムにおいて端末と基地局の間の上りリンク信号を送受信する方法及びそれを支援する装置
WO2020000432A1 (en) 2018-06-29 2020-01-02 Qualcomm Incorporated Flexible resource allocation for narrowband and wideband coexistence
CN110830194B (zh) * 2018-08-08 2020-10-30 北京紫光展锐通信技术有限公司 上行信道资源的指示及确定方法、基站、终端、介质
KR102165806B1 (ko) * 2018-08-16 2020-10-14 에스케이텔레콤 주식회사 전송장치 및 전송장치의 동작 방법
KR102759191B1 (ko) * 2019-01-10 2025-01-23 애플 인크. 낮은 레이턴시 업링크 스케줄링 요청들
US10965602B2 (en) * 2019-03-14 2021-03-30 Intel Corporation Software assisted hashing to improve distribution of a load balancer
EP4236141A3 (en) * 2019-03-26 2024-01-03 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Base station, terminal and communication method
US11336392B2 (en) * 2019-07-12 2022-05-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Enhancing the robustness of uplink transmission
CN114531939B (zh) * 2019-08-09 2025-05-06 优优卡姆株式会社 在无线通信系统中用于超低迟延和高可靠性通信的数据传输方法和与此相关装置
WO2021060913A1 (ko) * 2019-09-25 2021-04-01 엘지전자 주식회사 비면허 대역에서 단말이 하향링크 제어 채널을 수신하는 방법 및 이를 위한 장치
US11924827B2 (en) * 2020-02-21 2024-03-05 Qualcomm Incorporated UE processing time for PDSCH repetition in the same slot
EP3890230A1 (en) * 2020-04-01 2021-10-06 THALES DIS AIS Deutschland GmbH Method for enhanced scheduling of network resources for reduced capability user equipments

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012118334A2 (ko) * 2011-03-01 2012-09-07 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 harq 수행 방법 및 장치
KR20140010152A (ko) * 2011-06-28 2014-01-23 엘지전자 주식회사 Tdd시스템에서 통신 방법 및 장치
JP2014060772A (ja) * 2009-01-30 2014-04-03 Samsung Electronics Co Ltd データチャンネル又は制御チャンネルを通じるアップリンク制御情報の送信
US20140112289A1 (en) * 2011-07-07 2014-04-24 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting a signal in a wireless communication system
WO2014077577A1 (ko) * 2012-11-13 2014-05-22 엘지전자 주식회사 데이터 전송 방법 및 장치와, 데이터 전송 방법 및 장치

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1522075A (zh) * 2003-02-11 2004-08-18 北京三星通信技术研究有限公司 Nb tdd cdma移动通信系统端到端直接通信的功率控制的方法
CN101009512A (zh) 2006-01-24 2007-08-01 华为技术有限公司 无线中转通信正交频分复用接入系统及方法
CN101119184A (zh) 2006-08-02 2008-02-06 华为技术有限公司 混合自适应重传请求方法及其实体
CN101222309B (zh) 2008-01-25 2013-06-05 中兴通讯股份有限公司 Lte tdd系统上行harq进程的配置方法和装置
US8514793B2 (en) * 2008-10-31 2013-08-20 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for monitoring and processing component carriers
JP5986084B2 (ja) * 2010-08-13 2016-09-06 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド デバイス内干渉軽減のための方法およびシステム
WO2012118270A1 (ko) 2011-03-01 2012-09-07 엘지전자 주식회사 다중 노드 시스템에서 단말의 제어 정보 검색 방법 및 장치
WO2012157981A2 (ko) * 2011-05-17 2012-11-22 엘지전자 주식회사 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
US9763230B2 (en) * 2011-05-18 2017-09-12 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for receiving and transmitting channel state information based on carrier sensing
KR20140044359A (ko) * 2011-07-26 2014-04-14 엘지전자 주식회사 무선통신시스템에서 제어정보 전송 방법 및 장치
EP3544219A1 (en) * 2011-08-12 2019-09-25 InterDigital Patent Holdings, Inc. Flexible bandwidth operation in wireless systems
WO2013085336A1 (ko) * 2011-12-07 2013-06-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 채널 송수신 방법 및 장치
WO2013085335A1 (ko) * 2011-12-07 2013-06-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 채널 송수신 방법 및 장치
US9578625B2 (en) * 2012-02-28 2017-02-21 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for allocating resources in wireless communication system
CN103427970B (zh) * 2012-05-23 2017-04-26 华为技术有限公司 传输下行控制信息的方法、用户设备和基站
US20140045507A1 (en) * 2012-08-07 2014-02-13 Chandra Sekhar Bontu Code rate adaptation in wireless communication systems
CN104769857B (zh) * 2012-11-01 2018-05-22 Lg 电子株式会社 在无线通信系统中支持设备特性的调度组的方法和装置
US9485763B2 (en) 2013-01-14 2016-11-01 Lg Electronics Inc. Method and user equipment for receiving downlink signal and method and base station for transmitting downlink signal
WO2015012665A1 (ko) * 2013-07-26 2015-01-29 엘지전자 주식회사 Mtc를 위한 신호 전송 방법 및 이를 위한 장치
US10142064B2 (en) * 2013-09-17 2018-11-27 Intel IP Corporation Techniques and configurations associated with machine type communication in enhanced coverage mode
KR102285852B1 (ko) 2013-12-17 2021-08-05 삼성전자 주식회사 전차원 다중입력 다중출력 이동통신 시스템에서 통신방법 및 장치

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014060772A (ja) * 2009-01-30 2014-04-03 Samsung Electronics Co Ltd データチャンネル又は制御チャンネルを通じるアップリンク制御情報の送信
WO2012118334A2 (ko) * 2011-03-01 2012-09-07 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 harq 수행 방법 및 장치
KR20140010152A (ko) * 2011-06-28 2014-01-23 엘지전자 주식회사 Tdd시스템에서 통신 방법 및 장치
US20140112289A1 (en) * 2011-07-07 2014-04-24 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting a signal in a wireless communication system
WO2014077577A1 (ko) * 2012-11-13 2014-05-22 엘지전자 주식회사 데이터 전송 방법 및 장치와, 데이터 전송 방법 및 장치

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3244553A4 *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11716728B2 (en) 2016-03-22 2023-08-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting uplink control signal in mobile communication system
CN108811121A (zh) * 2017-05-05 2018-11-13 华为技术有限公司 一种调整终端工作带宽的方法及装置
US11330477B2 (en) 2017-05-05 2022-05-10 Huawei Technologies Co., Ltd. Apparatus and methods for switching between two bandwith parts
CN109152010A (zh) * 2017-06-14 2019-01-04 维沃移动通信有限公司 一种资源配置方法、基站、终端及计算机可读存储介质
CN109152010B (zh) * 2017-06-14 2021-01-08 维沃移动通信有限公司 一种资源配置方法、基站、终端及计算机可读存储介质
WO2020027535A1 (ko) * 2018-07-30 2020-02-06 주식회사 케이티 비면허 대역에서 상향링크 제어 정보를 송수신하는 방법 및 장치
US11405908B2 (en) 2019-03-22 2022-08-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for control channel reception in wireless communication systems
US11937264B2 (en) 2019-03-22 2024-03-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for control channel reception in wireless communication systems

Also Published As

Publication number Publication date
US10536242B2 (en) 2020-01-14
CN112491522B (zh) 2024-03-05
KR20170109580A (ko) 2017-09-29
CN107210886B (zh) 2020-12-08
EP3496296A1 (en) 2019-06-12
EP3244553B1 (en) 2019-04-10
CN107210886A (zh) 2017-09-26
CN111049633B (zh) 2022-09-02
KR102413069B1 (ko) 2022-06-24
US20180337752A1 (en) 2018-11-22
CN111049633A (zh) 2020-04-21
US20200106562A1 (en) 2020-04-02
EP3641159B1 (en) 2022-10-12
CN112491522A (zh) 2021-03-12
EP3496296B1 (en) 2020-07-22
EP3244553A4 (en) 2018-01-24
EP3244553A1 (en) 2017-11-15
US20200106561A1 (en) 2020-04-02
EP3641159A1 (en) 2020-04-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2016111582A1 (ko) 무선통신 시스템에서 단말을 위한 제어 채널 전송 방법 및 장치
WO2020060353A1 (en) Method and apparatus for low latency and high reliability data transmission in wireless communication system
WO2017126940A1 (en) Method and apparatus for transmitting uplink control information in carrier aggregation system
WO2016117981A1 (ko) 무선통신 시스템에서 데이터 통신을 지원하는 방법 및 장치
WO2022145882A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 pdcch 송수신 방법 및 장치
WO2018097586A1 (en) Method and apparatus for multiplexing uplink channels in wireless cellular communication system
WO2018097658A1 (en) Method and apparatus for partial retransmission in wireless cellular communication system
WO2021162334A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 다중 송수신 포인트로부터의 하향링크 채널 송수신 방법 및 장치
WO2021182837A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 pdcch 송수신 방법 및 장치
WO2017023146A1 (en) Apparatus and method for transmitting uplink control information through a physical uplink control channel
WO2021066596A1 (ko) 상향링크 취소 지시를 모니터링하는 방법, 사용자기기, 장치, 및 컴퓨터 판독 가능 저장 매체, 그리고 상향링크 취소 지시를 전송하는 방법 및 기지국
WO2017135726A1 (ko) 이동 통신 시스템에서 통신 방법 및 장치
WO2021162483A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 다중 송수신 포인트로부터의 하향링크 채널 송수신 방법 및 장치
WO2018147579A1 (ko) 무선 셀룰라 통신 시스템에서 제어 및 데이터 정보 전송방법 및 장치
WO2018203650A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 자원을 할당하는 방법 및 장치
WO2019050295A1 (ko) 무선 셀룰라 통신 시스템에서 지연 감소를 위한 적응적 재전송 방법 및 장치
WO2022169181A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 송수신 방법 및 장치
WO2018021783A1 (ko) 비인가 대역에서 채널 엑세스 방법, 장치 및 시스템
EP3529932A1 (en) Method and apparatus for partial retransmission in wireless cellular communication system
WO2017010764A1 (ko) 비면허 대역 및 캐리어 결합을 지원하는 무선접속시스템에서 데이터 버스트 전송 방법 및 장치
WO2016105127A1 (ko) 비면허 대역을 지원하는 무선 접속 시스템에서 향상된 물리 하향링크 제어채널을 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치
WO2018062976A1 (ko) 무선 셀룰라 통신 시스템에서 상향링크 제어신호 전송 방법 및 장치
WO2017030417A1 (ko) 비면허 대역을 지원하는 무선접속시스템에서 경쟁윈도우크기를 조정하는 방법 및 장치
WO2019194664A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2016018125A1 (ko) 비면허대역을 지원하는 무선접속시스템에서 전송 기회 구간을 설정하는 방법 및 장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 16735203

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 15542609

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20177022117

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2016735203

Country of ref document: EP