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WO2014098484A1 - 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 정보 전송 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 정보 전송 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2014098484A1
WO2014098484A1 PCT/KR2013/011834 KR2013011834W WO2014098484A1 WO 2014098484 A1 WO2014098484 A1 WO 2014098484A1 KR 2013011834 W KR2013011834 W KR 2013011834W WO 2014098484 A1 WO2014098484 A1 WO 2014098484A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
dci
tdd
fdd
cell
ack
Prior art date
Application number
PCT/KR2013/011834
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
서동연
안준기
양석철
이윤정
황대성
Original Assignee
엘지전자 주식회사
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
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Priority to DK13866347.1T priority patent/DK2938013T3/da
Priority to KR1020157014682A priority patent/KR102190404B1/ko
Priority to EP13866347.1A priority patent/EP2938013B1/en
Priority to CN201380066433.0A priority patent/CN104871448B/zh
Publication of WO2014098484A1 publication Critical patent/WO2014098484A1/ko
Priority to US15/598,963 priority patent/US10075262B2/en
Priority to US16/535,258 priority patent/US11652580B2/en

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    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/022One-way selective calling networks, e.g. wide area paging
    • H04W84/025One-way selective calling networks, e.g. wide area paging with acknowledge back capability

Definitions

  • the present invention relates to wireless communication, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting downlink control information in a wireless communication system in which serving cells using different types of radio frames are aggregated.
  • LTE Long term evolution
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • TS Technical Specification
  • the physical channel in LTE is a downlink channel PDSCH (Physical Downlink) It may be divided into a shared channel (PDCCH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical uplink shared channel (PUSCH) and a physical uplink control channel (PUCCH) which are uplink channels.
  • PDSCH Physical Downlink
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUCCH is an uplink control channel used for transmission of uplink control information such as a hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgment / not-acknowledgement (ACK / NACK) signal, a channel quality indicator (CQI), and a scheduling request (SR).
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • ACK / NACK acknowledgment / not-acknowledgement
  • CQI channel quality indicator
  • SR scheduling request
  • 3GPP LTE-A (advanced) is an evolution of 3GPP LTE.
  • a technology introduced in 3GPP LTE-A includes carrier aggregation.
  • Carrier aggregation uses a plurality of component carriers.
  • Component carriers are defined by center frequency and bandwidth.
  • One downlink component carrier or a pair of an uplink component carrier and a downlink component carrier corresponds to one cell.
  • a terminal receiving a service using a plurality of downlink component carriers may be said to receive a service from a plurality of serving cells.
  • serving cells using different radio frame structures such as a serving cell using a time division duplex (TDD) radio frame and a serving cell using a frequency division duplex (FDD) radio frame, may be aggregated.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • the format of downlink control information is determined. That is, it is determined what fields the downlink control information includes, and the number of bits of each field is determined. However, depending on whether the same downlink control information format is used for TDD or FDD, there is a field included or not included in the downlink control information format, and even if the field is included regardless of TDD / FDD. There is also a field in which the number of bits varies depending on which of the / FDD is used.
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus for transmitting downlink control information in a wireless communication system in which a plurality of serving cells using different types of radio frames are aggregated.
  • a method of transmitting downlink control information (DCI) in a wireless communication system configured with a plurality of serving cells generates downlink control information (DCI_FDD) for scheduling an FDD cell using a frequency division duplex (FDD) frame and downlink control information (DCI_TDD) for scheduling a TDD cell using a time division duplex (TDD) frame. And transmit the DCI_FDD and the DCI_TDD, wherein some fields of the DCI_FDD and the DCI_TDD are generated to have the same bit size, and the partial fields are generated when the FDD cell or the TDD cell is used alone. And a field having different bit sizes in the TDD cell.
  • an apparatus in another aspect, includes a radio frequency (RF) unit for transmitting and receiving a radio signal; And a processor connected to the RF unit, wherein the processor includes a downlink control information (DCI_FDD) and a time division duplex (TDD) frame that schedules an FDD cell using a frequency division duplex (FDD) frame.
  • DCI_TDD downlink control information
  • FDD frequency division duplex
  • DCI_TDD Generate downlink control information
  • DCI_TDD Generate downlink control information for scheduling the UE, and transmit the DCI_FDD and the DCI_TDD, wherein some fields of the DCI_FDD and the DCI_TDD are generated to have the same bit size, and the partial fields are generated in the FDD cell or When the TDD cell is used alone, it is a field having different bit sizes in the FDD cell and the TDD cell.
  • the UE can efficiently decode downlink control information by using the same downlink control information format for scheduling a TDD cell or an FDD cell. .
  • 1 shows a structure of an FDD radio frame.
  • FIG. 2 shows a structure of a TDD radio frame.
  • FIG 3 shows an example of a resource grid for one downlink slot.
  • DL subframe 4 shows a downlink subframe (DL subframe) structure.
  • 5 is an exemplary view illustrating monitoring of a PDCCH.
  • FIG. 6 shows a structure of a DCI format used in FDD.
  • FIG. 7 shows a structure of a DCI format used in TDD.
  • FIG. 10 shows a channel structure of a PUCCH format 2 / 2a / 2b in a normal CP.
  • 12 is a comparative example of a single carrier system and a carrier aggregation system.
  • FIG. 13 shows an example in which a plurality of serving cells use different types of radio frames in a wireless communication system.
  • FIG. 14 shows an ACK / NACK transmission method for downlink data received through a primary cell.
  • FIG. 15 illustrates an ACK / NACK transmission method for downlink data received through a secondary cell.
  • 16 illustrates an example of ACK / NACK transmission timing when the primary cell is an FDD cell and the secondary cell is a TDD cell.
  • FIG. 17 shows an ACK / NACK transmission method according to Method 1.
  • FIG. 18 illustrates another example of ACK / NACK transmission timing when the primary cell is an FDD cell and the secondary cell is a TDD cell.
  • FIG. 19 shows an ACK / NACK transmission method according to Method 2.
  • 21 is a block diagram illustrating a wireless device in which an embodiment of the present invention is implemented.
  • the user equipment may be fixed or mobile, and may include a mobile station (MS), a mobile terminal (MT), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a wireless device, and a personal digital assistant (PDA). It may be called other terms such as digital assistant, wireless modem, handheld device.
  • MS mobile station
  • MT mobile terminal
  • UT user terminal
  • SS subscriber station
  • PDA personal digital assistant
  • a base station generally refers to a fixed station communicating with a terminal, and may be referred to as other terms such as an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), and an access point.
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS base transceiver system
  • access point an access point
  • the communication from the base station to the terminal is called downlink (DL), and the communication from the terminal to the base station is called uplink (UL).
  • the wireless communication system including the base station and the terminal may be a time division duplex (TDD) system or a frequency division duplex (FDD) system.
  • TDD system is a wireless communication system that performs uplink and downlink transmission and reception using different times in the same frequency band.
  • the FDD system is a wireless communication system capable of transmitting and receiving uplink and downlink simultaneously using different frequency bands.
  • the wireless communication system can perform communication using a radio frame.
  • 1 shows a structure of an FDD radio frame.
  • An FDD radio frame includes 10 subframes, and one subframe includes two consecutive slots. Slots included in the radio frame may be indexed from 0 to 19. The time taken for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval (TTI), and the TTI may be a minimum scheduling unit. For example, one subframe may have a length of 1 ms, and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • the FDD radio frame may be referred to as an FDD frame hereinafter.
  • FIG. 2 shows a structure of a TDD radio frame.
  • a downlink (DL) subframe and an uplink (UL) subframe coexist in a TDD radio frame used in TDD.
  • Table 1 shows an example of a UL-DL configuration of a radio frame.
  • 'D' represents a DL subframe
  • 'U' represents a UL subframe
  • 'S' represents a special subframe.
  • the terminal may know whether each subframe is a DL subframe or a UL subframe in a radio frame.
  • the UL-DL configuration N (N is any one of 0 to 6) may refer to Table 1 above.
  • the subframes having indexes # 1 and # 6 may be special subframes, and the special subframes may be Downlink Pilot Time Slot (DwPTS), Guard Period (GP), and Uplink Pilot Time Slot (UpPTS). It includes. DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the terminal. UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal. GP is a section for removing interference caused in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • the TDD radio frame may be referred to as a TDD frame.
  • FIG 3 shows an example of a resource grid for one downlink slot.
  • the downlink slot may include a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain and may include N RB resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • the RB includes one slot in the time domain and a plurality of consecutive subcarriers in the frequency domain in resource allocation units.
  • the number N RB of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth N DL configured in the cell. For example, in the LTE system, N RB may be any one of 6 to 110.
  • the structure of the uplink slot may also be the same as that of the downlink slot.
  • Each element on the resource grid is called a resource element (RE).
  • one resource block includes 7 OFDM symbols in the time domain and 12 subcarriers in the frequency domain to include 7 ⁇ 12 resource elements, but the number of OFDM symbols and the number of subcarriers in the resource block is exemplarily described. It is not limited to this.
  • the number of OFDM symbols and the number of subcarriers can be variously changed according to the length of the CP, frequency spacing, and the like.
  • the number of subcarriers in one OFDM symbol may be selected and used among 128, 256, 512, 1024, 1536 and 2048.
  • DL subframe 4 shows a downlink subframe (DL subframe) structure.
  • a DL subframe is divided into a control region and a data region in the time domain.
  • the control region includes up to three OFDM symbols (up to four in some cases) of the first slot in the subframe, but the number of OFDM symbols included in the control region may be changed.
  • a physical downlink control channel (PDCCH) and another control channel are allocated to the control region, and a physical downlink shared channel (PDSCH) is allocated to the data region.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • a physical channel in 3GPP LTE is a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical downlink shared channel (PUSCH), a physical downlink control channel (PDCCH), and a physical channel (PCFICH). It may be divided into a Control Format Indicator Channel (PHICH), a Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel (PHICH), and a Physical Uplink Control Channel (PUCCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PUSCH physical downlink shared channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PCFICH physical channel
  • It may be divided into a Control Format Indicator Channel (PHICH), a Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel (PHICH), and a Physical Uplink Control Channel (PUCCH).
  • PHICH Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the PCFICH transmitted in the first OFDM symbol of a subframe carries a control format indicator (CFI) regarding the number of OFDM symbols (that is, the size of the control region) used for transmission of control channels in the subframe.
  • CFI control format indicator
  • the terminal first receives the CFI on the PCFICH, and then monitors the PDCCH.
  • the PCFICH is transmitted through a fixed PCFICH resource of a subframe without using blind decoding.
  • the PHICH carries an acknowledgment (ACK) / not-acknowledgement (NACK) signal for an uplink hybrid automatic repeat request (HARQ). That is, the ACK / NACK signal for uplink (UL) data on the PUSCH transmitted by the terminal is transmitted by the base station on the PHICH.
  • ACK acknowledgment
  • NACK not-acknowledgement
  • the Physical Broadcast Channel (PBCH) is transmitted in the preceding four OFDM symbols of the second slot of the first subframe of the radio frame.
  • the PBCH carries system information necessary for the terminal to communicate with the base station, and the system information transmitted through the PBCH is called a master information block (MIB).
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • DCI downlink control information
  • PDSCH also called DL grant
  • PUSCH resource allocation also called UL grant
  • VoIP Voice over Internet Protocol
  • DCI has several formats, which will be described later.
  • the control region in the subframe includes a plurality of control channel elements (CCEs).
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide a coding rate according to the state of a radio channel to a PDCCH and corresponds to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the REG includes a plurality of resource elements.
  • the format of the PDCCH and the number of bits of the PDCCH are determined according to the correlation between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • One REG includes four REs and one CCE includes nine REGs.
  • ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ CCEs may be used to configure one PDCCH, and each element of ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ is called a CCE aggregation level.
  • the number of CCEs used for transmission of the PDDCH is determined by the base station according to the channel state.
  • 5 is an exemplary view illustrating monitoring of a PDCCH.
  • blind decoding is used to detect the PDCCH.
  • Blind decoding de-masks the desired identifier in the cyclic redundancy check (CRC) of the received PDCCH (this is called a PDCCH candidate), checks the CRC error to determine whether the corresponding PDCCH is its control channel or not. How to check.
  • the UE does not know where its PDCCH is transmitted using which CCE aggregation level or DCI format at which position in the control region.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in one subframe.
  • the UE monitors the plurality of PDCCHs in every subframe.
  • the monitoring means that the UE attempts to decode the PDCCH according to the monitored PDCCH format.
  • a search space is used to reduce the burden of blind decoding.
  • the search space may be referred to as a monitoring set of the CCE for the PDCCH.
  • the UE monitors the PDCCH in the corresponding search space.
  • the search space is divided into a common search space (CSS) and a UE-specific search space (USS).
  • the common search space is a space for searching for a PDCCH having common control information.
  • the common search space includes 16 CCEs up to CCE indexes 0 to 15 and supports a PDCCH having a CCE aggregation level of ⁇ 4, 8 ⁇ .
  • PDCCHs (DCI formats 0 and 1A) carrying UE specific information may also be transmitted in the common search space.
  • the UE-specific search space supports a PDCCH having a CCE aggregation level of ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ .
  • the starting point of the search space is defined differently from the common search space and the terminal specific search space.
  • the starting point of the common search space is fixed irrespective of the subframe, but the starting point of the UE-specific search space is for each subframe according to the terminal identifier (eg, C-RNTI), the CCE aggregation level and / or the slot number in the radio frame. Can vary.
  • the terminal identifier eg, C-RNTI
  • FIG. 6 shows the structure of the DCI format used in FDD
  • FIG. 7 shows the structure of the DCI format used in TDD.
  • DCI format #A is simply represented as #A.
  • the DCI format includes fields to be described next, and each field may be mapped to information bits a 0 to a A-1 .
  • Each field may be mapped in the order described in each DCI format, and each field may include '0' padding bits.
  • the first field may be mapped to the lowest order information bit a 0 and other consecutive fields may be mapped to the higher order information bits.
  • the most significant bit (MSB) in each field may be mapped to the lowest order information bit of the field. For example, the most significant bit of the first field may be mapped to a 0 .
  • a set of fields included in each existing DCI format is called an information field.
  • DCI format 0 is used for PUSCH scheduling in one uplink cell.
  • Information (field) transmitted through DCI format 0 is as follows.
  • carrier indicator field (CIF, hereinafter same).
  • the carrier indicator field may consist of 0 or 3 bits.
  • DCI format 1 is used for scheduling one PDSCH codeword in one cell. In DCI format 1, the following information is transmitted.
  • carrier indicator field (0 or 3 bits)
  • resource allocation header (indicating resource allocation type 0 / type 1) —if the downlink bandwidth is less than 10 PRBs, the resource allocation header is not included and resource allocation type 0 Is assumed.
  • resource block assignment 4) modulation and coding scheme (5 bits), 5) HARQ process number (3 bits in FDD, 4 bits in TDD), 6) new data indicator (1 bit), 7) redundancy version (2) Bits), 8) TPC command for PUCCH (2 bits), 9) downlink designation index (DAI) (2 bits, TDD only), 10) HARQ-ACK resource offset (2 bits), and so on.
  • DAI downlink designation index
  • DCI format 1 When the number of information bits of DCI format 1 is equal to DCI format 0 / 1A, one bit having a value of '0' is added to DCI format 1.
  • DCI format 1 if the number of information bits is equal to any one of ⁇ 12, 14, 16, 20, 24, 26, 32, 40, 44, 56 ⁇ , bits having one or more '0' values are assigned to DCI format 1.
  • the payload size is different from the payload size of the ⁇ 12, 14, 16, 20, 24, 26, 32, 40, 44, 56 ⁇ and DCI formats 0 / 1A.
  • DCI format 1A is used for a random access procedure caused by compact scheduling of one PDSCH codeword or one PDCCH command in one cell.
  • the DCI corresponding to the PDCCH command may be delivered through PDCCH or enhanced PDCCH (EPDCCH).
  • DCI format 1A The following information is transmitted in DCI format 1A. 1) carrier indicator field (0 or 3 bits), 2) flag to distinguish DCI format 0 from DCI format 1A (1 bit), 3) localized / distributed virtual resource block (VRB) designation flag (1 bit) ), 4) resource block designation, 5) preamble index (6 bits), 6) PRACH mask (physical random access channel mask) index (4 bits), 7) modulation and coding scheme (5 bits), 8) HARQ process number (3 bits), 9) New data indicator (1 bit), 10) Redundancy version (2 bits), 11) TPC instruction for PUCCH (2 bits), 12) Downlink specific index (DAI, 2 bits) (TDD Only), 13) SRS request (0 or 1 bit), 14) HARQ-ACK resource offset (2 bit), and so on.
  • bits having a value of '0' are added to make the payload size of DCI format 0 the same. If the number of information bits in DCI format 1A is equal to any one of ⁇ 12, 14, 16, 20, 24, 26, 32, 40, 44, 56 ⁇ , a bit having a value of '0' is assigned to DCI format 1A. Add.
  • DCI format 1B is used for simple scheduling of one PDSCH codeword of one cell including precoding information. The following information is transmitted in DCI format 1B.
  • DCI format 1B 1) carrier indicator field (0 or 3 bits), 2) localization / divisionality VRB designation flag (1 bit), 3) resource block designation, 4) modulation and coding scheme (5 bit), 5) HARQ process number (3 bit) 6) New data indicator (1 bit), 7) Redundancy version (2 bits), 8) TPC instruction for PUCCH (2 bits), 9) Downlink designation index (DAI, 2 bits, TDD only), 10 ) TPMI (transmitted precoding matrix indicator) information for precoding, 11) PMI check (1 bit) for precoding, and the like. If the number of information bits of DCI format 1B is equal to any one of ⁇ 12, 14, 16, 20, 24, 26, 32, 40, 44, 56 ⁇ , the bit having one '0' value is a DCI format. Is added to 1B.
  • DCI format 1C is used for very compact scheduling of one PDSCH codeword and multicast control channel (MCCH) change notification.
  • MCCH multicast control channel
  • the following information is transmitted in DCI format 1C. 1) indicator indicating the gap value (1 bit), 2) resource block designation, 3) modulation and coding scheme.
  • the following information is transmitted in DCI format 1C. 1) information for MCCH change notification (8 bits), 2) reserved information bits, and the like.
  • DCI format 1D contains precoding and power offset information and is used for simple scheduling of one PDSCH codeword of one cell.
  • the following information is transmitted in DCI format 1D.
  • DCI format 2 is used for PDSCH designation for Peruvian MIMO operation.
  • the following information is transmitted.
  • carrier indicator field (0 or 3 bits), 2) resource allocation header (1 bit), 3) resource block designation, 4) TPC command for PUCCH (2 bits), 5) downlink designation index (DAI, 2) Bits, TDD only), 6) HARQ process number (3 bits in FDD, 4 bits in TDD), 7) transport block to codeword swap flag (1 bit), 8) modulation and coding Scheme (5 bits), 9) new data indicator (1 bit), 10) redundancy version (2 bits), 11) precoding information, 12) HARQ-ACK resource offset, and so on. 8) to 10) may be given for each transport block.
  • DCI format 2A is used for PDSCH designation for open loop MIMO operation. The following information is transmitted in DCI format 2A.
  • carrier indicator field (0 or 3 bits), 2) resource allocation header (1 bit), 3) resource block allocation, 4) TPC command for PUCCH (2 bits), 5) downlink designation flag (DAI, 2) Bits, TDD only), 6) HARQ process number (3 bits in FDD, 4 bits in TDD), 7) transport block and codeword swap flags (1 bit), 8) modulation and coding scheme (5 bits), 9) New data indicator (1 bit), 10) redundancy version (2 bits), 11) precoding information, 12) HARQ-ACK resource offset, and so on.
  • the following information is transmitted in DCI format 2B.
  • the following information is transmitted in DCI format 2C.
  • carrier indicator field (0 or 3 bits), 2) resource allocation header (1 bit), 3) resource block allocation, 4) TPC command for PUCCH (2 bits), 5) downlink designation flag (DAI, 2) Bits, TDD only), 6) HARQ process number (3 bits in FDD, 4 bits in TDD), 7) antenna port, scrambling ID and number of layers (3 bits), 8) SRS request (0 or 1 bit), 9) modulation and coding scheme (5 bits), 10) new data indicator (1 bit), 11) redundancy version (2 bits), 12) HARQ-ACK resource offset, and so on.
  • the following information is transmitted in DCI format 2D.
  • DCI format 3 is used to send TPC commands for PUCCH and PUSCH with 2-bit power adjustment.
  • N transmit power control (TPC) commands may be transmitted in DCI format 3.
  • DCI format 3A is used to send TPC commands for PUCCH and PUSCH with one bit of power adjustment.
  • M TPC commands may be transmitted in DCI format 3A.
  • DCI format 4 is used for scheduling of PUSCH in one UL cell having a multi-antenna port transmission mode.
  • carrier indicator field (0 or 3 bits), 2) resource block allocation, 3) TPC instruction for PUSCH (2 bits), 4) cyclic shift and OCC index (3 bits) for DM RS, 5) UL index (2 bits), 6) Downlink designation flag (DAI, 2 bits, TDD only), 7) CSI request (1 or 2 bits), 8) SRS request (2 bits), 9) Resource allocation type (1 bit) 10) modulation and coding scheme and redundancy version (5 bits), 11) new data indicator (1 bit), 12) precoding information and number of layers.
  • an uplink subframe is allocated a control region to which a physical uplink control channel (PUCCH) carrying uplink control information is allocated in a frequency domain and a physical uplink shared channel (PUSCH) carrying user data. It can be divided into data regions.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH is allocated to an RB pair in a subframe. RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in each of the first slot and the second slot. RB pairs have the same resource block index m.
  • PUCCH supports multiple formats.
  • the number of bits transmitted per subframe may vary according to a modulation scheme dependent on the PUCCH format.
  • Table 2 shows an example of a modulation scheme and the number of bits per subframe according to the PUCCH format.
  • PUCCH format 1 is used for transmission of SR (Scheduling Request), PUCCH format 1a / 1b is used for transmission of ACK / NACK signal for HARQ, PUCCH format 2 is used for transmission of CQI, PUCCH format 2a / 2b is used for CQI and Used for simultaneous transmission of ACK / NACK signals.
  • PUCCH format 1a / 1b is used when transmitting only the ACK / NACK signal in the subframe, and PUCCH format 1 is used when the SR is transmitted alone.
  • PUCCH format 1 is used. In this case, the ACK / NACK signal is modulated and transmitted to resources allocated to the SR.
  • All PUCCH formats use a cyclic shift (CS) of a sequence in each OFDM symbol.
  • the cyclically shifted sequence is generated by cyclically shifting a base sequence by a specific cyclic shift amount.
  • the specific CS amount is indicated by the cyclic shift index (CS index).
  • n is the element index
  • N is the length of the base sequence.
  • b (n) is defined in section 5.5 of 3GPP TS 36.211 V8.7.0.
  • the length of the sequence is equal to the number of elements included in the sequence.
  • u may be determined by a cell identifier (ID), a slot number in a radio frame, or the like.
  • the length N of the base sequence is 12 since one resource block includes 12 subcarriers.
  • Different base sequences define different base sequences.
  • the cyclically shifted sequence r (n, I cs ) may be generated by cyclically shifting the base sequence r (n) as shown in Equation 2 below.
  • I cs is a cyclic shift index indicating the CS amount (0 ⁇ I cs ⁇ N-1).
  • the available cyclic shift index of the base sequence refers to a cyclic shift index derived from the base sequence according to the CS interval. For example, if the length of the base sequence is 12 and the CS interval is 1, the total number of available cyclic shift indices of the base sequence is 12. Alternatively, if the length of the base sequence is 12 and the CS interval is 2, the total number of available cyclic shift indices of the base sequence is six.
  • One slot includes seven OFDM symbols, three OFDM symbols become RS (Reference Signal) OFDM symbols for the reference signal, and four OFDM symbols become data OFDM symbols for the ACK / NACK signal.
  • RS Reference Signal
  • modulation symbol d (0) is generated by modulating an encoded 2-bit ACK / NACK signal with Quadrature Phase Shift Keying (QPSK).
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • the cyclic shift index I cs may vary depending on the slot number n s in the radio frame and / or the symbol index l in the slot.
  • the modulation symbol d (0) is spread to the cyclically shifted sequence r (n, I cs ).
  • r n, I cs .
  • the one-dimensional spread sequence may be spread using an orthogonal sequence.
  • An orthogonal sequence w i (k) (i is a sequence index, 0 ⁇ k ⁇ K ⁇ 1) having a spreading factor K 4 uses the following sequence.
  • Different spreading coefficients may be used for each slot.
  • the two-dimensional spreading sequence ⁇ s (0), s (1), s (2), s (3) ⁇ can be expressed as follows.
  • Two-dimensional spread sequences ⁇ s (0), s (1), s (2), s (3) ⁇ are transmitted in corresponding OFDM symbols after inverse fast Fourier transform (IFFT) is performed.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the reference signal of the PUCCH format 1b is also transmitted by cyclically shifting the base sequence r (n) and spreading it in an orthogonal sequence.
  • the cyclic shift indexes corresponding to three RS OFDM symbols are I cs4 , I cs5 and I cs6 , three cyclically shifted sequences r (n, I cs4 ), r (n, I cs5 ), r (n, I cs6 ).
  • the orthogonal sequence index i, the cyclic shift index I cs, and the resource block index m are parameters necessary for configuring the PUCCH and resources used to distinguish the PUCCH (or terminal). If the number of available cyclic shifts is 12 and the number of available orthogonal sequence indexes is 3, PUCCHs for a total of 36 terminals may be multiplexed into one resource block.
  • a resource index n (1) PUCCH is defined so that the UE acquires the three parameters for configuring the PUCCH .
  • Resource index n (1) PUCCH n CCE + N (1) PUCCH , where n CCE is a downlink resource allocation (DCI) for scheduling downlink data corresponding to a corresponding PDCCH (ie, ACK / NACK signal). Is the number of the first CCE used for transmission of the PDCCH including N, and the N (1) PUCCH is a parameter that the base station informs the UE in an upper layer message.
  • DCI downlink resource allocation
  • the time, frequency, and code resources used for transmitting the ACK / NACK signal are called ACK / NACK resources or PUCCH resources.
  • the index of the ACK / NACK resource (referred to as ACK / NACK resource index or PUCCH index) required for transmitting the ACK / NACK signal on the PUCCH is orthogonal sequence index i, cyclic shift index I cs , resource block index m and at least one of the indices for obtaining the three indices.
  • the ACK / NACK resource may include at least one of an orthogonal sequence, a cyclic shift, a resource block, and a combination thereof.
  • FIG. 10 shows a channel structure of a PUCCH format 2 / 2a / 2b in a normal CP.
  • OFDM symbols 1 and 5 ie, second and sixth OFDM symbols
  • OFDM symbols 3 fourth symbol
  • OFDM symbol 3 fourth symbol
  • Ten CQI information bits are channel coded, for example, at a 1/2 code rate, resulting in 20 coded bits.
  • Reed-Muller code may be used for channel coding.
  • QPSK constellation mapping is performed to generate QPSK modulation symbols (d (0) to d (4) in slot 0).
  • Each QPSK modulation symbol is modulated with a cyclic shift of a basic RS sequence r (n) of length 12 and then IFFT and transmitted in each of the 10 SC-FDMA symbols in the subframe. 12 uniformly spaced cyclic shifts allow 12 different terminals to be orthogonally multiplexed in the same PUCCH resource block.
  • a basic RS sequence r (n) having a length of 12 may be used as the RS sequence applied to the OFDM symbols 1 and 5.
  • PUCCH format 3 is a PUCCH format using a block spreading technique.
  • the block spreading technique refers to a method of spreading a symbol sequence obtained by modulating a multi-bit ACK / NACK in a time domain using a block spreading code.
  • a symbol sequence (eg, an ACK / NACK symbol sequence) is spread and transmitted in the time domain by a block spreading code.
  • An orthogonal cover code (OCC) may be used as the block spreading code.
  • Control signals of various terminals may be multiplexed by the block spreading code.
  • symbols transmitted in each data symbol eg, d (0), d (1), d (2), d (3), d (4), etc.
  • CAZAC constant amplitude
  • FIG. 11 a case in which two RS symbols are used in one slot is illustrated.
  • the present invention is not limited thereto, and an orthogonal cover code having three RS symbols and a spreading factor value of 4 may be used.
  • the RS symbol may be generated from a CAZAC sequence having a specific cyclic shift, and may be transmitted in a form in which a plurality of RS symbols in a time domain are multiplied by a specific orthogonal cover code.
  • the carrier aggregation system is also called a multiple carrier system.
  • the 3GPP LTE system supports a case where the downlink bandwidth and the uplink bandwidth are set differently, but this assumes one component carrier (CC).
  • the 3GPP LTE system supports up to 20MHz and may have different uplink and downlink bandwidths, but only one CC is supported for each of the uplink and the downlink.
  • Carrier aggregation (or carrier aggregation, also referred to as spectrum aggregation) is to support a plurality of CC. For example, if five CCs are allocated as granularity in a carrier unit having a 20 MHz bandwidth, a bandwidth of up to 100 MHz may be supported.
  • 12 is a comparative example of a single carrier system and a carrier aggregation system.
  • the carrier aggregation system (FIG. 12 (b)) has three DL CCs and three UL CCs, but the number of DL CCs and UL CCs is not limited.
  • PDCCH and PDSCH may be independently transmitted in each DL CC, and PUCCH and PUSCH may be independently transmitted in each UL CC.
  • the PUCCH may be transmitted only through a specific UL CC.
  • the UE may be provided with services from three serving cells.
  • the UE may monitor the PDCCH in the plurality of DL CCs and receive DL transport blocks simultaneously through the plurality of DL CCs.
  • the terminal may transmit a plurality of UL transport blocks simultaneously through the plurality of UL CCs.
  • Each serving cell may be identified through a cell index (CI).
  • the CI may be unique within the cell or may be terminal-specific.
  • the serving cell may be divided into a primary cell and a secondary cell.
  • the primary cell is a cell in which the UE performs an initial connection establishment process, initiates a connection reestablishment process, or is designated as a primary cell in a handover process.
  • Primary cells are also referred to as reference cells.
  • the secondary cell may be established after the RRC connection is established and may be used to provide additional radio resources. At least one primary cell is always configured, and the secondary cell may be added / modified / released by higher layer signaling (eg, RRC message).
  • the CI of the primary cell can be fixed. For example, the lowest CI can be designated as the CI of the primary cell.
  • the primary cell is composed of DL downlink primary compoenent carrier (DL PCC) and uplink primary component carrier (UL PCC) in terms of component carriers.
  • the secondary cell may be configured of only a DL downlink secondary component carrier (DL SCC) or a pair of DL SCC and UL uplink secondary component carrier (UL SCC) in terms of component carriers.
  • a plurality of component carriers (CCs), that is, a plurality of serving cells may be supported.
  • Such a carrier aggregation system may support cross-carrier scheduling (CCS).
  • Cross-carrier scheduling is a resource allocation of a PDSCH transmitted on another component carrier through a PDCCH transmitted on a specific component carrier and / or a PUSCH transmitted on a component carrier other than the component carrier basically linked with the specific component carrier.
  • Scheduling method that allows resource allocation. That is, the PDCCH and the PDSCH may be transmitted on different DL CCs, and the PUSCH may be transmitted on another UL CC other than the UL CC linked to the DL CC on which the PDCCH including the UL grant is transmitted.
  • a carrier indicator indicating a DL CC / UL CC through which a PDSCH / PUSCH for which PDCCH provides control information is transmitted is required.
  • a field including such a carrier indicator is hereinafter called a carrier indication field (CIF).
  • a carrier aggregation system supporting cross carrier scheduling may include a carrier indicator field (CIF).
  • CIF carrier indicator field
  • 3 bits may be extended, and the PDCCH structure may include an existing coding method, Resource allocation methods (ie, CCE-based resource mapping) can be reused.
  • the base station may set a PDCCH monitoring DL CC (monitoring CC) set.
  • the PDCCH monitoring DL CC set includes some DL CCs among the aggregated DL CCs, and when cross-carrier scheduling is configured, the UE performs PDCCH monitoring / decoding only for DL CCs included in the PDCCH monitoring DL CC set. In other words, the base station transmits the PDCCH for the PDSCH / PUSCH to be scheduled only through the DL CC included in the PDCCH monitoring DL CC set.
  • the PDCCH monitoring DL CC set may be configured UE-specifically, UE group-specifically, or cell-specifically.
  • Non-cross carrier scheduling is a resource allocation of a PDSCH transmitted through the specific component carrier and / or an element basically linked with the specific component carrier through a PDCCH transmitted through a specific component carrier.
  • a scheduling method for resource allocation of a PUSCH transmitted through a carrier is a scheduling method for resource allocation of a PUSCH transmitted through a carrier.
  • a DL subframe and an UL subframe coexist in one radio frame.
  • the number of UL subframes may be less than or equal to the number of DL subframes according to the UL-DL configuration. Therefore, in case of a lack of a UL subframe for transmitting an ACK / NACK signal, a plurality of ACK / NACK signals for DL transport blocks or PDSCHs received in a plurality of DL subframes are transmitted in one UL subframe.
  • ACK / NACK bundling transmits an ACK when all of the PDSCHs (downlink transport blocks) received by the UE succeed, and in other cases, transmits an NACK.
  • ACK or NACKs for each PDSCH are compressed through a logical AND operation.
  • ACK / NACK multiplexing is also referred to as ACK / NACK channel selection (or simply channel selection).
  • ACK / NACK multiplexing the UE selects one PUCCH resource among a plurality of PUCCH resources and transmits ACK / NACK.
  • the following table shows DL subframe n-k associated with UL subframe n according to UL-DL configuration in 3GPP LTE, where k ⁇ K and M represent the number of elements of set K.
  • HARQ-ACK (i) indicates ACK / NACK for an i-th downlink subframe among M downlink subframes.
  • DTX Discontinuous Transmission
  • a DL transport block is not received on a PDSCH or a corresponding PDCCH is not detected in a corresponding DL subframe.
  • three PUCCH resources n (1 ) PUCCH, 0 , n (1) PUCCH, 1 , n (1) PUCCH, 2 ), and b (0) and b (1) are two bits transmitted using the selected PUCCH.
  • the NACK and the DTX are coupled. This is because a combination of reserved PUCCH resources and QPSK symbols cannot indicate all ACK / NACK states. However, in the absence of an ACK, the DTX decouples from the NACK.
  • the above-described ACK / NACK bundling and ACK / NACK multiplexing (channel selection) may be applied when one serving cell is configured for the UE in TDD.
  • one serving cell is configured (ie, only a primary cell) is configured for the UE in TDD
  • ACK / NACK is transmitted in subframe n.
  • a base station may inform a user equipment through semi-persistent transmission / reception in subframes through a higher layer signal such as radio resource control (RRC).
  • RRC radio resource control
  • the parameter given as the higher layer signal may be, for example, a period and an offset value of the subframe.
  • the frequency resource (resource block) according to the resource block allocation specified in the PDCCH, MCS information SPS transmission / reception is performed in a subframe corresponding to a subframe period and an offset value allocated through RRC signaling by applying a modulation and a coding rate according to FIG.
  • the PDCCH for releasing the SPS is called SPS release PDCCH
  • the DL SPS release PDCCH for releasing downlink SPS transmission requires ACK / NACK signal transmission.
  • the UE transmits ACK / NACK using PUCCH format 1a / 1b by PUCCH resource n (1, p) PUCCH .
  • p in n (1, p) PUCCH indicates that it is for antenna port p.
  • K is defined by Table 5 above.
  • PUCCH resources n (1, p) PUCCH may be assigned by the following equation.
  • p may be p0 or p1.
  • c is N out of ⁇ 0,1,2,3 ⁇ c ⁇ n CCE ⁇ N c + 1 (Antenna port p0) , N c ⁇ (n CCE + 1) ⁇ N c + 1 (Antenna port p1) Is selected to satisfy.
  • N (One) PUCCH Is a value set by a higher layer signal.
  • N C max ⁇ 0, floor [N DL RB ⁇ (N RB sc C-4) / 36] ⁇ .
  • N DL RB Is the downlink bandwidth
  • N RB sc Is the size in the frequency domain of the resource block expressed by the number of subcarriers.
  • n-k m Is the first CCE number used for transmission of the corresponding PDCCH.
  • m is k m This value is the smallest value in the set K in Table 5 above.
  • ACK / NACK may be transmitted.
  • the UE transmits ACK / NACK through PUCCH formats 1a / 1b by n (1, p) PUCCH set by a higher layer signal.
  • a transmission power control (TPC) field of a PDCCH for reserving four resources (first PUCCH resource, second PUCCH resource, third PUCCH resource, fourth PUCCH resource) through an RRC signal and activating SPS scheduling It can indicate one resource through.
  • the following table is an example of indicating a resource for channel selection according to the TPC field value.
  • one serving cell is configured (ie, only a primary cell) is configured for the UE in TDD
  • ACK / NACK multiplexing is used, and M> 1. That is, suppose that a plurality of DL subframes are connected to one UL subframe.
  • PUCCH resource n (1) PUCCH, i for transmitting ACK / NACK when the UE receives the PDSCH in the subframe nk i (0 ⁇ i ⁇ M-1) or detects the DL SPS release PDCCH Can be assigned together.
  • k i ⁇ K and set K have been described with reference to Table 5 above.
  • PUCCH, i (M - i -1) ⁇ N c + i ⁇ N c + 1 + n CCE, i + N (1) PUCCH
  • N C max ⁇ 0, floor [N DL RB ⁇ (N RB sc ⁇ c-4) / 36] ⁇ .
  • N DL RB is a downlink bandwidth
  • N RB sc is a size in the frequency domain of a resource block expressed by the number of subcarriers.
  • n CCE, i is the first CCE number used for transmission of the corresponding PDCCH in subframe nk i .
  • PUCCH, i is determined according to a configuration given in a higher layer signal and Table 7.
  • the UE transmits ACK / NACK using channel selection or PUCCH format 3 using PUCCH format 1b.
  • Channel selection using the PUCCH format 1b which is used when two or more serving cells are configured for the UE in TDD, may be performed as follows.
  • the UE may perform spatial ACK / NACK bundling for a plurality of codewords in one downlink subframe.
  • spatial ACK / NACK bundling and spatially bundled ACK / NACK bits for each serving cell are transmitted through channel selection using PUCCH format 1b.
  • Spatial ACK / NACK bundling means compressing ACK / NACK for each codeword through a logical AND operation in the same downlink subframe.
  • ACK / NACK bit is 4 bits or less, spatial ACK / NACK bundling is not used and is transmitted through channel selection using PUCCH format 1b.
  • the ACK / NACK bit is greater than 20 bits, spatial ACK / NACK bundling is performed in each serving cell and the spatial ACK / NACK bundled ACK / NACK bit is performed. It can be transmitted through the PUCCH format 3. If the ACK / NACK bit is 20 bits or less, spatial ACK / NACK bundling is not used, and the ACK / NACK bit is transmitted through PUCCH format 3.
  • ACK / NACK may be transmitted through channel selection using PUCCH format 1b.
  • ACK for up to two transport blocks received in one serving cell by transmitting 2 bits (b (0) b (1)) information in one PUCCH resource selected from a plurality of PUCCH resources / NACK may be fed back to the base station.
  • One codeword may be transmitted in one transport block.
  • a PUCCH resources may be represented by a resource index of n (1) PUCCH, i .
  • A is any one of ⁇ 2, 3, 4 ⁇ , and i is 0 ⁇ i ⁇ (A-1).
  • Two-bit information is denoted by b (0) b (1).
  • HARQ-ACK (j) indicates a HARQ ACK / NACK response associated with a transport block or DL SPS release PDCCH transmitted in a serving cell.
  • HARQ-ACK (j) and the serving cell and the transport block may have a mapping relationship as follows.
  • HARQ-ACK (0) and HARQ-ACK (1) indicate ACK / NACK for two transport blocks transmitted in a primary cell
  • HARQ-ACK (2) HARQ-ACK (3) represents the ACK / NACK for the two transport blocks transmitted in the secondary cell.
  • n (1) PUCCH, i is determined as n CCE, i + N (1) PUCCH .
  • n CCE, i means the index of the first CCE that the base station uses for the PDCCH transmission
  • N (1) PUCCH is a value set through the higher layer signal.
  • PUCCH resources n (1) PUCCH, i + 1 are given, where n (1) PUCCH, i + 1 is n CCE, i + 1 + N (1) can be determined by PUCCH . That is, when the primary cell is set to a transmission mode in which up to two transport blocks can be transmitted, two PUCCH resources may be determined.
  • the PUCCH resource n (1) PUCCH, i for transmitting ACK / NACK for the PDSCH is determined by higher layer configuration.
  • PUCCH resources n (1) PUCCH, i , n (1) PUCCH, for a transmission mode supporting up to two transport blocks i + 1 may be determined according to higher layer configuration.
  • the plurality of serving cells configured for the terminal presupposes to use the same type of radio frame in the prior art. For example, it is assumed that all of the plurality of serving cells configured in the terminal use an FDD frame or all use a TDD frame. However, in the next generation wireless communication system, each serving cell may use a different type of radio frame.
  • FIG. 13 shows an example in which a plurality of serving cells use different types of radio frames in a wireless communication system.
  • a primary cell (PCell) and a plurality of secondary cells (SCell # 1, ..., SCell #N) may be configured in the terminal.
  • the primary cell may operate in FDD to use an FDD frame
  • the secondary cells may operate in TDD to use a TDD frame.
  • the same UL-DL configuration may be used for the plurality of secondary cells.
  • the downlink subframe (denoted D) and the uplink subframe (denoted U) are 1: 1.
  • the ratio of the downlink subframe and the uplink subframe is not 1: 1. May exist.
  • Table 9 shows which subframes are transmitted ACK / NACK according to UL-DL configuration when one serving cell operates in TDD.
  • Table 9 is equivalent to Table 5.
  • the UE when the UE receives a PDCCH (eg, DL SPS release PDCCH) requiring PDSCH or ACK / NACK response in subframe n, the UE transmits ACK / NACK in subframe n + k (n).
  • a PDCCH eg, DL SPS release PDCCH
  • the UE transmits ACK / NACK in subframe n + k (n).
  • k (n) value For example, when the UL-DL configuration is 0, when the PDSCH is received in subframe 0, it indicates that ACK / NACK is transmitted in subframe 4 after 4 subframes.
  • the UE needs a specific time to transmit ACK / NACK after receiving the PDSCH or DL SPS release PDCCH. The minimum value of this specific time is referred to as k min below, and the value may be 4 subframes.
  • the ACK / NACK is transmitted in the first uplink subframe after the most k min elapsed.
  • the underlined numbers in Table 9 do not indicate the first uplink subframe after k min has elapsed and indicate the uplink subframe located next. The reason for this is to prevent transmitting ACK / NACK for too many downlink subframes in one uplink subframe.
  • the ACK / NACK timing is determined as shown in the following table.
  • the wireless communication system assumes a case where a primary cell and at least one secondary cell are configured for the terminal.
  • the primary cell uses the FDD frame and the secondary cell uses the TDD frame.
  • TDD frame any one of UL-DL configurations of Table 1 may be used.
  • Table 1 any one of UL-DL configurations of Table 1 may be used.
  • only a relationship between the primary cell and one secondary cell is illustrated, but such a relationship may be applied to the relationship between the primary cell and each secondary cell when a plurality of secondary cells are configured in the terminal.
  • the downlink data collectively refers to a PDSCH requesting an ACK / NACK response, a codeword included in the PDSCH, and a DL SPS release PDCCH indicating DL release.
  • FIG. 14 shows an ACK / NACK transmission method for downlink data received through a primary cell.
  • the base station transmits downlink data in subframe n of the primary cell (S110). From the terminal's point of view, downlink data is received in subframe n of the DL PCC of the primary cell.
  • the terminal decodes downlink data and generates ACK / NACK for the downlink data (S120).
  • the UE transmits ACK / NACK in subframe n + k PCC (n) of the primary cell (S130).
  • the subframe n + k PCC (n) of the primary cell is a subframe after a minimum delay time (referred to as k min ) required for the ACK / NACK response has elapsed based on a time point for receiving downlink data.
  • the minimum delay time k min may be 4 subframes. Accordingly, the UE may transmit ACK / NACK in subframe n + 4 of UL PCC of the primary cell.
  • the primary cell transmits ACK / NACK in the subframe after 4 subframes in the subframe in which data is received, similarly to performing HARQ in the conventional FDD.
  • FIG. 15 illustrates an ACK / NACK transmission method for downlink data received through a secondary cell.
  • the base station transmits UL-DL configuration information of the secondary cell (S210). Since the secondary cell operates in TDD, UL-DL configuration information may be required.
  • the UL-DL configuration information may be transmitted through a higher layer signal such as an RRC message.
  • the base station transmits downlink data in subframe n of the secondary cell (S220).
  • the terminal decodes downlink data and generates ACK / NACK for the downlink data (S230).
  • the terminal transmits ACK / NACK to the base station through the subframe n + k SCC (n) of the primary cell (S240).
  • Subframe n + k SCC (n) may be determined by the following method.
  • Subframe n + k SCC (n) is a method that follows the ACK / NACK transmission timing in the primary cell. That is, the uplink subframe of the primary cell equal to n + k min is set to subframe n + k SCC (n). In other words, when data is received in subframe n of the secondary cell, ACK / NACK for the data is transmitted in subframe n + k min of the primary cell. In this case, k min may be, for example, 4 subframes.
  • 16 illustrates an example of ACK / NACK transmission timing when the primary cell is an FDD cell and the secondary cell is a TDD cell.
  • a UL subframe of a PCC in which ACK / NACK for a DL data channel or a DL control channel received in a DL subframe n of a PCC is transmitted is referred to as a subframe n + k PCC (n).
  • the UL subframe of the PCC in which the ACK / NACK for the DL data channel or DL control channel received in the subframe n of the SCC is transmitted is called subframe n + k SCC (n).
  • ACK / NACK for the DL data channel or DL control channel received in subframe n 131 of the SCC is transmitted in subframe n + 4 132 of the PCC.
  • FIG. 17 shows an ACK / NACK transmission method according to Method 1.
  • the first cell may be a primary cell as an FDD cell using an FDD frame
  • the second cell may be a secondary cell as a TDD cell using a TDD frame.
  • the UE transmits the ACK / NACK for the data in the UL subframe of the first cell determined according to the ACK / NACK timing of the first cell (S162).
  • the ACK / NACK for the downlink data received by the secondary cell is always transmitted after k min subframes based on the downlink data reception time, the ACK / NACK delay is minimized.
  • the number of ACK / NACK resources to be secured in subframe n is the transmission mode of the primary cell for subframe n-k min , It may be determined according to the transmission mode in the downlink subframe of the secondary cell.
  • the ACK / NACK timing applied to the UE may be changed from Table 5 to Table 10 below.
  • the subframe n is a subframe for transmitting ACK / NACK, and the number indicated in the subframe n.
  • the subframe n-k min represents a subframe for receiving downlink data that is the target of the ACK / NACK.
  • the ACK / NACK timing applied to the UE may be changed from Table 9 to Table 11 below.
  • subframe n represents a subframe for receiving downlink data
  • subframe n + k SCC (n) is a subframe for transmitting ACK / NACK for the downlink data.
  • Each value in Table 11 represents the k SCC (n) value for subframe n. For example, when the UL-DL configuration is 0, when downlink data is received in subframe 1 of the secondary cell, it indicates that ACK / NACK is transmitted in subframe 5 (of the primary cell) after 4 subframes. have.
  • Tables 10, 11, and 13 assume that the radio frame boundaries of the secondary cells of the primary cell coincide. That is, it is assumed that the radio frame of the primary cell and the radio frame of the secondary cell are synchronized. If the radio frames of the primary cell and the secondary cell are not synchronized, an additional subframe delay (denoted k add ) to compensate for this may be considered. That is, in Method 1 k SCC (n) may be changed to k min + k add .
  • k k SCC (n) is k. If less than min + k add , scheduling may be restricted such that downlink data is not transmitted in subframe n of the secondary cell.
  • Method 2 is a method of determining the subframe n + k SCC (n) for transmitting ACK / NACK according to the TDD ACK / NACK transmission timing in the secondary cell. That is, k SCC (n) is determined as shown in Table 9 above, but the actual ACK / NACK is a method of transmitting through UL PCC of the primary cell. In other words, the ACK / NACK for the DL data channel or DL control channel received in the SCC may be transmitted in the UL subframe of the PCC according to the ACK / NACK timing set in the SCC.
  • FIG. 18 illustrates another example of ACK / NACK transmission timing when the primary cell is an FDD cell and the secondary cell is a TDD cell.
  • a UL subframe of a PCC in which ACK / NACK is transmitted for a DL data channel or DL control channel received in DL subframe n of PCC is referred to as subframe n + k PCC (n).
  • the ACK / NACK for the DL data channel or the DL control channel received in the DL subframe n 141 of the SCC is based on the ACK / NACK timing set in the SCC. 142).
  • the ACK / NACK is transmitted in the UL subframe 143 of the PCC at the same time as the UL subframe n + k (n) 142.
  • FIG. 19 shows an ACK / NACK transmission method according to Method 2.
  • data requiring ACK / NACK is received in a DL subframe of the second cell (S151).
  • data requiring ACK / NACK means that an ACK / NACK response is required, such as a PDSCH, a transport block, and a DL SPS release PDCCH.
  • the first cell may be a primary cell as an FDD cell using an FDD frame
  • the second cell may be a secondary cell as a TDD cell using a TDD frame.
  • the UE transmits the ACK / NACK for the data in the UL subframe of the first cell determined according to the ACK / NACK timing applied when only the second cell is set (S152).
  • This method has the advantage that the ACK / NACK timing for the TDD CC can be equally applied regardless of whether the TDD CC is used as a primary cell or a secondary cell.
  • the number of resources for ACK / NACK transmission to be secured in the UL subframe of the PCC is determined according to whether a DL subframe exists in the PCC / SCC at subframe n or a transmission mode in the existing DL subframe.
  • K add may use a fixed value or a value set through an RRC message.
  • k ' SCC (n) k SCC (n) + k add
  • ACK / NACK for downlink data received in subframe n of the secondary cell is uplink subframe n + of the primary cell.
  • k ' SCC (n) can be expressed as being transmitted.
  • k k SCC (n) is k. If less than min + k add , scheduling may be restricted such that downlink data is not transmitted in subframe n of the secondary cell.
  • ACK / NACK for the primary cell and the secondary cell is ACK / NACK transmission used in the FDD.
  • the technique can be followed. For example, channel selection using PUCCH format 1b used for FDD when a plurality of serving cells is configured in the terminal may be used. That is, ACK / NACK for the secondary cell transmits ACK / NACK using channel selection using PUCCH format 1b through the primary cell without using a compression scheme such as ACK / NACK bundling. Since only one downlink subframe connected to one uplink subframe of the primary cell is determined, a compression scheme such as ACK / NACK bundling may not be used.
  • Method 2 when Method 2 is used as an ACK / NACK transmission method in the primary cell and an ACK / NACK transmission method for the secondary cell, ACK / NACK for the primary cell and the secondary cell is transmitted by the ACK / NACK used in the TDD.
  • the technique can be followed. For example, when a plurality of serving cells are configured in TDD, ACK / NACK may be transmitted through channel selection using PUCCH format 1b.
  • Method 1 may be used for cross-carrier scheduling and Method 2 may be used for non-cross carrier scheduling.
  • Using different frame structures in aggregated CCs may cause operations such as UL transmission on one CC and DL reception on another CC in the same time interval (subframe). have.
  • the UL transmission may interfere with DL reception. Therefore, it is not desirable to simultaneously perform UL transmission and DL reception in adjacent frequency bands.
  • CC # 1 to # 5 are aggregated in ascending order of allocated frequency bands, group CC # 1,2 into a first group, and CC # 3-5 into a second group, and within the first group All CCs use UL-DL configuration 0 and all CCs in the second group use UL-DL configuration 3.
  • CC # 2 and CC # 3 may be a CC spaced apart from each other so as not to interfere with each other.
  • the terminal may have an independent RF module for each group and may use a separate power amplifier.
  • the UE may transmit one PUCCH for each group. In this case, even if a plurality of PUCCHs are transmitted on the uplink, the problem of increasing the peak to average ratio (PAPR) does not occur.
  • PAPR peak to average ratio
  • Method 1 When PUCCH is transmitted only to PCC, Method 1 is applied, and when PUCCH is transmitted in a specific UL CC of a group (non-adjacent frequency band) that does not belong to PCC, the ACK / NACK timing transmitted to the corresponding PUCCH is transmitted.
  • the ACK / NACK timing corresponding to the DL subframe of the specific UL CC may be followed.
  • a serving cell (FDD cell) operating in FDD and a serving cell (TDD cell) operating in TDD may be aggregated.
  • FDD cell serving cell
  • TDD cell serving cell
  • a plurality of DCI formats transmitted from one serving cell may schedule an FDD cell and a TDD cell.
  • a field in which the number of bits varies depending on which of TDD / FDD is used may be included.
  • the DAI field may be included only in the TDD
  • the HARQ process number field may have a different number of bits in the TDD / FDD
  • the presence or absence of the SRS request field may vary depending on which of the TDD / FDD is used.
  • a PDCCH carrying a downlink grant or a PDCCH carrying an uplink grant to prevent ACK / NACK errors in the uplink subframe since a plurality of downlink subframes are connected to one uplink subframe, a PDCCH carrying a downlink grant or a PDCCH carrying an uplink grant to prevent ACK / NACK errors in the uplink subframe. 2 bits of downlink assignment index (DAI) field is included.
  • DAI downlink assignment index
  • the DAI included in the PDCCH carrying the downlink grant includes information on the order of PDSCHs transmitted in downlink subframes corresponding to the uplink subframe.
  • the DAI included in the PDCCH carrying the uplink grant includes information on the sum of the number of downlink subframes (the number of PDSCHs) and the number of DL SPS release PDCCHs corresponding to the uplink subframe.
  • the DAI included in the PDCCH carrying the uplink grant becomes information capable of determining the size of the ACK / NACK payload piggybacked to the PUSCH. For example, the sum of the number of all PDSCHs transmitted in downlink subframes connected to one uplink subframe and the number of DL SPS release PDCCHs per serving cell aggregated through the DAI included in the PDCCH carrying the uplink grant. Information on the maximum value can be obtained. This maximum value may be used to determine the size of the ACK / NACK payload to be piggybacked.
  • the number of DL HARQ processes is 8 in FDD and 16 in TDD. Therefore, the HARQ process number field included in the DCI format is 3 bits for FDD and 4 bits for TDD.
  • the SRS request field is a field that causes the transmission of the SRS aperiodically, the FDD is added only to DCI format 0 / 1A / 4, while in the case of TDD, DCI format 2B / 2C / in addition to DCI format 0 / 1A / 4. It is also added to 2D.
  • the number of bits included in the DCI format may vary depending on whether the cell to be scheduled is a TDD cell or an FDD cell. As such, if the size of the DCI format varies depending on whether the serving cell to be scheduled is a TDD cell or an FDD cell, the blind decoding burden of the UE for detecting the DCI format may increase.
  • the base station sets the same bit size of a DCI scheduling an FDD cell (assuming that DCI_FDD) and a DCI scheduling a TDD cell (assuming this is DCI_TDD) (S171).
  • the base station may set the same bit size of the entire DCI_FDD and the DCI_TDD or may set the same bit size of some fields of the DCI_FDD and the DCI_TDD.
  • the partial field may be a field having a different bit size or having different bit sizes in the FDD cell and the TDD cell when the FDD cell or the TDD cell is used alone.
  • the base station transmits the DCI_FDD and the DCI_TDD in the same search space (S172).
  • the base station may transmit the DCI_FDD and the DCI_TDD in the same search space, for example, a common search space, but is not limited thereto. That is, DCI_FDD and DCI_TDD may be transmitted in different search spaces.
  • DCI_FDD DCI_FDD scheduling scheduling serving cell (configured in FDD frame structure).
  • a DAI field may also be added to a DCI (DCI_FDD) for scheduling a serving cell operating with FDD.
  • DCI_FDD DCI
  • This may be applied, for example, when the FDD secondary cell is aggregated in the TDD primary cell.
  • ACK / NACK for the DL data / control channel received by the FDD secondary cell is transmitted in the TDD primary cell, but the transmission timing of the ACK / NACK depends on the ACK / NACK transmission timing of the TDD primary cell.
  • the FDD secondary cell is an FDD cell, a plurality of DL subframes may be connected to one UL subframe similarly to the TDD cell on the ACK / NACK timing.
  • the size of the same DCI format scheduling the two serving cells may be equally adjusted.
  • the UE may use the same search space to search for the PDCCH even when using different types of radio frames for each serving cell. If the DAI field is added to the DCI_FDD but the size is not the same as the DCI_TDD (for example, the size of the frequency band between the two cells may be different so that the DCI format size may not be the same), the padding bits may be added to the DCI_TDD. You can make it the same size as
  • a DAI field may be added only to some DCIs among DCIs for scheduling a serving cell operating with FDD.
  • the DAI field may be added only to DCI format 0 / 1A that supports the most basic operation.
  • the FDD cell is a primary cell, it may be transmitted without a DAI field in DCI format 0 / 1A transmitted through a common search space (CSS).
  • the DAI field may be added only to DCI formats transmitted through the common search space (CSS).
  • the uplink grant (DCI_FDD) scheduling the primary cell operating in FDD does not have a DAI field.
  • the DAI is included in the DCI_FDD, it may be used as follows.
  • DL DAI it can be used as a virtual CRC (set to a predetermined value in advance eg 0 value), specify an ACK / NACK transmission format, whether to stop / allow ACK / NACK transmission, or set an ACK / NACK delay value.
  • the total sum of DL cells simultaneously scheduled and a counter (order value) of DL cells simultaneously scheduled may be used.
  • the UL DAI may be used for the purposes listed in the DL DAI or for the original purpose of the UL DAI. That is, as in the TDD, information required when ACK / NACK is piggybacked on the PUSCH can be carried. This can be applied to the FDD primary cell when the method 2 is used. According to the method 2, since M DL subframes connected to one UL subframe may be M (M> 2), transmission of a DAI may be required. That is, when ACK / NACK is transmitted according to the ACK / NACK timing of the TDD cell as in Method 2, the DAI may be included in the DAI_FDD.
  • the DAI field exists in the DCI (DCI_TDD) scheduling the serving cell operating in the conventional TDD, but this DAI field may be removed.
  • DCI_TDD DCI
  • the sizes of the same DCI formats scheduling the two serving cells may be equally adjusted.
  • the UE may use the same search space to search for the PDCCH even when using different types of radio frames for each serving cell. If the DCI format size is not the same even if the DAI field is added (for example, because the frequency bands of two cells are not the same size), padding bits are added to the DCI format having a smaller size to add the DCI format. You can make them the same size.
  • the DAI field may be removed only in some DCIs of the DCIs scheduling the serving cell operating in TDD.
  • the DAI field may be removed only in DCI format 0 / 1A that supports the most basic operation.
  • the DAI field may be removed only in DCI formats transmitted through the common search space (CSS).
  • SCS common search space
  • the ACK / NACK transmission timing follows the FDD cell.
  • the primary cell may be an FDD cell and the secondary cell may be a TDD cell.
  • the ACK / NACK for the data received by the TDD cell is transmitted in the FDD cell, but the transmission timing of the ACK / NACK may follow the ACK / NACK transmission timing of the FDD cell.
  • the secondary cell is a TDD cell, similarly to the FDD cell, only the DL subframe may be connected to one UL subframe on the ACK / NACK timing.
  • DAI may not be necessary for DCI_TDD.
  • both DCI_FDD and DCI_TDD may include a downlink assignment index (DAI) having the same number of bits, or both may not include the DAI.
  • DAI downlink assignment index
  • the UE may use the same search space to search for the PDCCH even when using different types of radio frames for each serving cell. If the 4-bit HARQ process number field is applied to DCI_FDD, if the size is not the same as DCI_TDD (eg, the size of the frequency band between two cells may be different, the DCI format size may not be the same). ) To make the same size as DCI_TDD.
  • the 4-bit field may be applied only to some DCIs among the DCIs scheduling the serving cell operated by FDD.
  • a 4-bit field may be applied only to DCI format 0 / 1A, which supports the most basic operation.
  • a 3-bit field may be applied to DCI formats transmitted through the common search space (CSS).
  • Method 2 can be applied to Method 2 according to the UL-DL configuration of the TDD cell using the ACK / NACK transmission timing.
  • Method 2 may be applied to the FDD secondary cell.
  • the maximum number of HARQ processes of the FDD secondary cell may be 8 or more. Therefore, it is necessary to use a 4-bit HARQ process number field. If the number of HARQ processes exceeds 16 due to the application of additional ACK / NACK timing in addition to the TDD ACK / NACK timing, a 5-bit HARQ process number field may be used. Alternatively, the HARQ process number field uses 4 bits, but if the HARQ process number is 16 or more (however, the HARQ process number starts from 0) may be ignored.
  • the number of HARQ processes that can be simultaneously maintained on the soft buffer may be limited to eight.
  • the 3-bit HARQ process number field may be used regardless of whether the ACK / NACK timing applied to the FDD cell follows the TDD cell or the FDD cell.
  • the UE may use the same search space to search for the PDCCH even though different types of radio frames are used for each serving cell.
  • the 3-bit HARQ process number field is applied to DCI_TDD, if the DCI_FDD and the DCI format size are not the same (for example, because the frequency bands of the two cells are not the same size, etc.), a padding bit is included in the DCI format having a smaller size. (padding bits) can be added to make the DCI format the same size.
  • the ACK / NACK transmission timing for the TDD cell follows the FDD cell. If the primary cell is an FDD cell, the secondary cell is a TDD cell, or the primary cell is a TDD cell and the secondary cell is an FDD cell, the maximum number of HARQ processes in the secondary cell is 8 or less when the ACK / NACK transmission timing follows the FDD cell. This is most often the case. Therefore, the HARQ process number field may be 3 bits. If the number of HARQ processes exceeds 8, the 4-bit HARQ process number field may be applied or the HARQ process number field may use 3 bits, but the HARQ process number may be ignored when 8 or more.
  • the conventional SRS request field may be included in DCI format 0 / 1A / 2B / 2C / 2D / 4.
  • the SRS request field may be 0 or 1 bit when included in the DCI format 0 / 1A / 2B / 2C / 2D.
  • the 1-bit SRS request field is included only when the SRS parameters for DCI format 0 / 1A / 2B / 2C / 2D are set by a higher layer. Otherwise, it is 0 bits.
  • the 1-bit SRS request field is included only when DCI format 0 / 1A is transmitted in the UE-specific search space, which is independent of TDD / FDD. Only when the DCI format 2B / 2C / 2D is transmitted in the UE-specific search space, a 1-bit SRS request field is included, which is included only in the TDD.
  • the SRS parameter set may be independently set in DCI format 0 and DCI format 1A / 2B / 2C.
  • DCI format 4 a 2-bit SRS request field is transmitted. If the value of 2 bits is '00', the aperiodic SRS is not triggered. If '01', the aperiodic SRS is triggered with respect to the first SRS parameter set set by the RRC signaling. In the case of '10', the aperiodic SRS is triggered for the second SRS parameter set set by the RRC signaling. In case of '11', the aperiodic SRS is triggered for the third SRS parameter set set by the RRC signaling. The first, second, and third sets are set independently of SRS parameter sets for 1-bit SRS requests. DCI format 4 may include an SRS request field regardless of FDD / TDD.
  • Such an SRS request field may be applied to a DCI as follows.
  • an SRS request field is added to the DCI.
  • an SRS request field may be added to DCI formats 2B / 2C / 2D for scheduling an FDD cell. Since the uplink is not always open in the TDD, it may be necessary to add an SRS request field like the TDD.
  • DCI_TDD and DCI_FDD have the same size, it is possible to share a search space. If the SRS request field is added to the DCI_FDD but not the same size as the DCI_TDD, padding bits may be added to the smaller DCI format.
  • This method can be applied only when the transmission modes of the FDD cell and the TDD cell are the same. Alternatively, it may be applied only when the DCI format is the same. That is, DCI format 2B / 2C / 2D is selected according to the transmission mode. If the transmission mode of the TDD cell and the FDD cell is not the same, the DCI formats dependent on additional transmission modes other than DCI format 1A are different from each other, and the length of the format is different. This may be unnecessary because may vary.
  • the method may be determined according to whether full DL subframes are available in the FDD cell. For example, this may correspond to a case where only a DL subframe corresponding to a TDD UL-DL configuration in which the use of DL subframes is used in an FDD cell is available.
  • the SRS request field is not additionally applied to the DCI. Since the uplink of the FDD is always open, it may not be necessary to apply an additional SRS request field to a transmission mode dependent DL DCI format such as TDD.
  • DCI_TDD and DCI_FDD have the same size, it is possible to share a search space. If the SRS request field is removed from the DCI_TDD but not the same size as the DCI_FDD, padding bits may be added to the smaller DCI format.
  • Removing the SRS request field in DCI_TDD may be applied only when the transmission modes of the FDD cell and the TDD cell are the same. Alternatively, it may be applied only when the DCI format is the same. That is, DCI format 2B / 2C / 2D is selected according to the transmission mode, and if the transmission modes are not the same, it is unnecessary because additional transmission mode-dependent DCI formats other than DCI format 1A are different and the length of the format may be different. Because it can.
  • DAI field the HARQ process number field
  • SRS request field the SRS request field
  • all three fields may be identically set to each other.
  • idea of the present invention may naturally be applied to other fields whose existence and number of bits may vary for each TDD cell / FDD cell.
  • 21 is a block diagram illustrating a wireless device in which an embodiment of the present invention is implemented.
  • the base station 100 includes a processor 110, a memory 120, and an RF unit 130.
  • the processor 110 implements the proposed functions, processes and / or methods.
  • the processor 110 configures a plurality of serving cells using different frame structures for the terminal. For example, an FDD cell using an FDD frame and a TDD cell using a TDD frame may be configured. Thereafter, DCI_FDD scheduling the FDD cell and DCI_TDD scheduling the TDD cell may be generated and transmitted in the same search space. At this time, DCI_FDD and DCI_TDD may be generated to have the same bit size.
  • the memory 120 is connected to the processor 110 and stores various information for driving the processor 110.
  • the RF unit 130 is connected to the processor 110 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the terminal 200 includes a processor 210, a memory 220, and an RF unit 230.
  • the processor 210 implements the proposed functions, processes and / or methods.
  • the processor 210 may be configured with an FDD cell and a TDD cell using different frame structures, and receive DCIs for each cell.
  • DCI_FDD and DCI_TDD may be attempted to be received in the same search space, for example, a common search space.
  • the processor 210 may attempt to receive assuming that DCI_FDD and DCI_TDD have the same size.
  • the memory 220 is connected to the processor 210 and stores various information for driving the processor 210.
  • the RF unit 230 is connected to the processor 210 to transmit and / or receive a radio signal.
  • Processors 110 and 210 may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, data processing devices, and / or converters for interconverting baseband signals and wireless signals.
  • the memory 120, 220 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium, and / or other storage device.
  • the RF unit 130 and 230 may include one or more antennas for transmitting and / or receiving a radio signal.
  • the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
  • the module may be stored in the memories 120 and 220 and executed by the processors 110 and 210.
  • the memories 120 and 220 may be inside or outside the processors 110 and 210, and may be connected to the processors 110 and 210 by various well-known means.

Landscapes

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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

복수의 서빙 셀들이 설정된 무선통신 시스템에서 하향링크 제어 정보를 전송하는 방법 및 장치를 제공한다. 상기 방법은 FDD(frequency division duplex) 프레임을 사용하는 FDD 셀을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(DCI_FDD)와 TDD(time division duplex) 프레임을 사용하는 TDD 셀을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(DCI_TDD)를 생성하고, 및 상기 DCI_FDD 및 상기 DCI_TDD를 전송하되, 상기 DCI_FDD 및 상기 DCI_TDD의 일부 필드는 동일한 비트 사이즈를 가지도록 생성되며, 상기 일부 필드는 상기 FDD 셀 또는 상기 TDD 셀이 단독으로 사용되는 경우 상기 FDD 셀 및 상기 TDD 셀에서 서로 다른 비트 사이즈를 가지는 필드인 것을 특징으로 한다.

Description

무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 정보 전송 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 서로 다른 타입의 무선 프레임을 사용하는 서빙 셀들이 집성된 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 정보를 전송하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
3GPP(3rd Generation Partnership Project) TS(Technical Specification) 릴리이즈(Release) 8을 기반으로 하는 LTE(long term evolution)는 유력한 차세대 이동통신 표준이다.
3GPP TS 36.211 V8.7.0 (2009-05) "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation (Release 8)"에 개시된 바와 같이, LTE에서 물리채널은 하향링크 채널인 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)와 PDCCH(Physical Downlink Control Channel), 상향링크 채널인 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)와 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)로 나눌 수 있다.
PUCCH는 HARQ(hybrid automatic repeat request) ACK/NACK(acknowledgement/not-acknowledgement) 신호, CQI(Channel Quality Indicator), SR(scheduling request)와 같은 상향링크 제어 정보의 전송에 사용되는 상향링크 제어 채널이다.
한편, 3GPP LTE의 진화인 3GPP LTE-A(advanced)가 진행되고 있다. 3GPP LTE-A에 도입되는 기술로는 반송파 집성(carrier aggregation)이 있다.
반송파 집성은 다수의 요소 반송파(component carrier)를 사용한다. 요소 반송파는 중심 주파수와 대역폭으로 정의된다. 하나의 하향링크 요소 반송파 또는 상향링크 요소 반송파와 하향링크 요소 반송파의 쌍(pair)이 하나의 셀에 대응된다. 복수의 하향링크 요소 반송파를 이용하여 서비스를 제공받는 단말은 복수의 서빙 셀로부터 서비스를 제공받는다고 할 수 있다.
한편, 차세대 무선 통신 시스템에는 TDD(time division duplex) 무선 프레임을 사용하는 서빙 셀과 FDD(frequency division duplex) 무선 프레임을 사용하는 서빙 셀과 같이 서로 다른 무선 프레임 구조를 사용하는 서빙 셀들이 집성될 수 있다. 즉, 단말에게 서로 다른 타입의 무선 프레임을 사용하는 복수의 서빙 셀들이 할당될 수 있다.
한편, 하향링크 제어 정보는 포맷이 정해져 있다. 즉, 하향링크 제어 정보가 어떤 필드들을 포함하는지 정해져 있고 또한, 각 필드의 비트 수도 정해져 있다. 그런데, 동일한 하향링크 제어 정보 포맷이 TDD에 사용되는지 아니면 FDD에 사용되는지에 따라 상기 하향링크 제어 정보 포맷에 포함되거나 포함되지 않는 필드가 있고, 설사 TDD/FDD에 무관하게 포함되는 필드라고 하여도 TDD/FDD 중 어느 것에 사용되는지에 따라 비트수가 달라지는 필드도 있다.
서로 다른 무선 프레임 구조를 사용하는 서빙 셀들이 집성된 무선통신 시스템에서 하향링크 제어 정보의 포맷을 어떻게 효율적으로 구성할 것인지 문제될 수 있다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 서로 다른 타입의 무선 프레임을 사용하는 복수의 서빙 셀들이 집성된 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 정보 전송 방법 및 장치를 제공하는 데 있다.
일 측면에서, 복수의 서빙 셀들이 설정된 무선통신 시스템에서 하향링크 제어 정보(downlink control information: DCI)를 전송하는 방법을 제공한다. 상기 방법은 FDD(frequency division duplex) 프레임을 사용하는 FDD 셀을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(DCI_FDD)와 TDD(time division duplex) 프레임을 사용하는 TDD 셀을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(DCI_TDD)를 생성하고, 및 상기 DCI_FDD 및 상기 DCI_TDD를 전송하되, 상기 DCI_FDD 및 상기 DCI_TDD의 일부 필드는 동일한 비트 사이즈를 가지도록 생성되며, 상기 일부 필드는 상기 FDD 셀 또는 상기 TDD 셀이 단독으로 사용되는 경우 상기 FDD 셀 및 상기 TDD 셀에서 서로 다른 비트 사이즈를 가지는 필드인 것을 특징으로 한다.
다른 측면에서 제공되는 장치는 무선 신호를 송신 및 수신하는 RF(radio frequency)부; 및 상기 RF부와 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는 FDD(frequency division duplex) 프레임을 사용하는 FDD 셀을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(DCI_FDD)와 TDD(time division duplex) 프레임을 사용하는 TDD 셀을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(DCI_TDD)를 생성하고, 및 상기 DCI_FDD 및 상기 DCI_TDD를 전송하되, 상기 DCI_FDD 및 상기 DCI_TDD의 일부 필드는 동일한 비트 사이즈를 가지도록 생성되며, 상기 일부 필드는 상기 FDD 셀 또는 상기 TDD 셀이 단독으로 사용되는 경우 상기 FDD 셀 및 상기 TDD 셀에서 서로 다른 비트 사이즈를 가지는 필드인 것을 특징으로 한다.
서로 다른 타입의 무선 프레임을 사용하는 복수의 서빙 셀들이 집성된 무선통신 시스템에서 TDD 셀 또는 FDD 셀을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보 포맷을 동일하게 함으로써 단말이 효율적으로 하향링크 제어 정보를 디코딩할 수 있다.
도 1은 FDD 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 2는 TDD 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 3는 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)의 일 예를 나타낸다.
도 4는 하향링크 서브프레임(DL 서브프레임) 구조를 나타낸다.
도 5는 PDCCH의 모니터링을 나타낸 예시도이다.
도 6은 FDD에서 사용되는 DCI 포맷의 구조를 나타낸다.
도 7은 TDD에서 사용되는 DCI 포맷의 구조를 나타낸다.
도 8은 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 9는 노멀 CP에서 PUCCH 포맷 1b의 채널 구조를 나타낸다.
도 10은 노멀 CP에서 PUCCH 포맷 2/2a/2b의 채널 구조를 나타낸다.
도 11은 PUCCH 포맷 3의 채널 구조를 예시한다.
도 12는 단일 반송파 시스템과 반송파 집성 시스템의 비교 예이다.
도 13은 무선 통신 시스템에서 복수의 서빙 셀이 서로 다른 타입의 무선 프레임을 사용하는 일 예를 나타낸다.
도 14는 프라이머리 셀을 통해 수신한 하향링크 데이터에 대한 ACK/NACK 전송 방법을 나타낸다.
도 15는 세컨더리 셀을 통해 수신한 하향링크 데이터에 대한 ACK/NACK 전송 방법을 나타낸다.
도 16은 프라이머리 셀이 FDD 셀이고, 세컨더리 셀이 TDD 셀인 경우, ACK/NACK 전송 타이밍을 나타내는 일 예이다.
도 17은 방법 1에 따른 ACK/NACK 전송 방법을 나타낸다.
도 18은 프라이머리 셀이 FDD 셀이고, 세컨더리 셀이 TDD 셀인 경우, ACK/NACK 전송 타이밍을 나타내는 다른 예이다.
도 19는 방법 2에 따른 ACK/NACK 전송 방법을 나타낸다.
도 20은 본 발명의 일 실시예에 따른 DCI 포맷 전송 방법을 나타낸다.
도 21은 본 발명의 실시예가 구현되는 무선 기기를 나타낸 블록도이다.
단말(User Equipment, UE)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(mobile station), MT(mobile terminal), UT(user terminal), SS(subscriber station), 무선기기(wireless device), PDA(personal digital assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
기지국은 일반적으로 단말과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
기지국에서 단말로의 통신을 하향링크(downlink : DL), 단말에서 기지국으로의 통신을 상향링크(uplink : UL)라 칭한다. 기지국 및 단말을 포함하는 무선 통신 시스템은 TDD(time division duplex) 시스템 또는 FDD(frequency division duplex) 시스템일 수 있다. TDD 시스템은 동일 주파수 대역에서 서로 다른 시간을 사용하여 상향링크 및 하향링크 송수신을 수행하는 무선 통신 시스템이다. FDD 시스템은 서로 다른 주파수 대역을 사용하여 동시에 상향링크 및 하향링크 송수신이 가능한 무선 통신 시스템이다. 무선 통신 시스템은 무선 프레임을 사용하여 통신을 수행할 수 있다.
도 1은 FDD 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
FDD 무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)을 포함하며, 하나의 서브프레임은 2개의 연속적인 슬롯(slot)을 포함한다. 무선 프레임 내에 포함되는 슬롯들은 0~19의 인덱스가 매겨질 수 있다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 하며 TTI는 최소 스케줄링 단위(minimum scheduling unit)일 수 있다. 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. FDD 무선 프레임을 이하 FDD 프레임이라 약칭할 수 있다.
도 2는 TDD 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 2를 참조하면, TDD에서 사용하는 TDD 무선 프레임에는 DL(downlink) 서브프레임과 UL(Uplink) 서브프레임이 공존한다. 표 1은 무선 프레임의 UL-DL 설정(UL-DL configuration)의 일 예를 나타낸다.
[표 1]
Figure PCTKR2013011834-appb-I000001
표 1에서 'D'는 DL 서브프레임, 'U'는 UL 서브프레임, 'S'는 특수 서브프레임(special subframe)을 나타낸다. 기지국으로부터 UL-DL 설정을 수신하면, 단말은 무선 프레임에서 각 서브프레임이 DL 서브프레임 또는 UL 서브프레임인지를 알 수 있다. 이하에서 UL-DL 설정 N(N은 0 내지 6 중 어느 하나)은 상기 표 1을 참조할 수 있다.
TDD 프레임에서, 인덱스 #1과 인덱스 #6을 갖는 서브프레임은 특수 서브프레임일 수 있으며, 특수 서브프레임은 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot: DwPTS), GP(Guard Period) 및 UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)을 포함한다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. GP은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다. 이하 TDD 무선 프레임을 TDD 프레임이라 약칭할 수 있다.
도 3는 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)의 일 예를 나타낸다.
도 3을 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심벌을 포함하고, 주파수 영역에서 NRB개의 자원블록(RB; Resource Block)을 포함할 수 있다. 자원블록은 자원 할당 단위로 시간 영역에서 하나의 슬롯, 주파수 영역에서 복수의 연속하는 부반송파(subcarrier)를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록의 수 NRB은 셀에서 설정되는 하향링크 전송 대역폭(bandwidth) NDL에 종속한다. 예를 들어, LTE 시스템에서 NRB은 6 내지 110 중 어느 하나일 수 있다. 상향링크 슬롯의 구조도 상기 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
자원 그리드 상의 각 요소(element)를 자원 요소(resource element, RE)라 한다. 자원 그리드 상의 자원 요소는 슬롯 내 인덱스 쌍(pair) (k,l)에 의해 식별될 수 있다. 여기서, k(k=0,...,NRB×12-1)는 주파수 영역 내 부반송파 인덱스이고, l(l=0,...,6)은 시간 영역 내 OFDM 심벌 인덱스이다.
도 3에서는 하나의 자원블록이 시간 영역에서 7 OFDM 심벌, 주파수 영역에서 12 부반송파로 구성되어 7×12 자원 요소를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 자원블록 내 OFDM 심벌의 수와 부반송파의 수는 이에 제한되는 것은 아니다. OFDM 심벌의 수와 부반송파의 수는 CP의 길이, 주파수 간격(frequency spacing) 등에 따라 다양하게 변경될 수 있다. 하나의 OFDM 심벌에서 부반송파의 수는 128, 256, 512, 1024, 1536 및 2048 중 하나를 선정하여 사용할 수 있다.
도 4는 하향링크 서브프레임(DL 서브프레임) 구조를 나타낸다.
도 4를 참조하면, DL 서브프레임은 시간 영역에서 제어영역(control region)과 데이터영역(data region)으로 나누어진다. 제어영역은 서브프레임내의 첫번째 슬롯의 앞선 최대 3개(경우에 따라 최대 4개)의 OFDM 심벌을 포함하나, 제어영역에 포함되는 OFDM 심벌의 개수는 바뀔 수 있다. 제어영역에는 PDCCH(physical downlink control channel) 및 다른 제어채널이 할당되고, 데이터영역에는 PDSCH(physical downlink shared channel)가 할당된다.
3GPP TS 36.211 V8.7.0에 개시된 바와 같이, 3GPP LTE에서 물리채널은 데이터 채널인 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)와 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 및 제어채널인 PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 및 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)로 나눌 수 있다.
서브프레임의 첫번째 OFDM 심벌에서 전송되는 PCFICH는 서브프레임내에서 제어채널들의 전송에 사용되는 OFDM 심벌의 수(즉, 제어영역의 크기)에 관한 CFI(control format indicator)를 나른다. 단말은 먼저 PCFICH 상으로 CFI를 수신한 후, PDCCH를 모니터링한다. PDCCH와 달리, PCFICH는 블라인드 디코딩(blind decoding)을 사용하지 않고, 서브프레임의 고정된 PCFICH 자원을 통해 전송된다.
PHICH는 상향링크 HARQ(hybrid automatic repeat request)를 위한 ACK(acknowledgement)/NACK(not-acknowledgement) 신호를 나른다. 즉, 단말에 의해 전송되는 PUSCH상의 UL(uplink) 데이터에 대한 ACK/NACK 신호는 PHICH 상으로 기지국에 의하여 전송된다.
PBCH(Physical Broadcast Channel)은 무선 프레임의 첫번째 서브프레임의 두번째 슬롯의 앞선 4개의 OFDM 심벌에서 전송된다. PBCH는 단말이 기지국과 통신하는데 필수적인 시스템 정보를 나르며, PBCH를 통해 전송되는 시스템 정보를 MIB(master information block)라 한다. 이와 비교하여, PDCCH에 의해 지시되는 PDSCH 상으로 전송되는 시스템 정보를 SIB(system information block)라 한다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어정보를 하향링크 제어정보(downlink control information, DCI)라고 한다. DCI는 PDSCH의 자원 할당(이를 DL 그랜트(downlink grant)라고도 한다), PUSCH의 자원 할당(이를 UL 그랜트(uplink grant)라고도 한다), 임의의 UE 그룹내 개별 UE들에 대한 전송 파워 제어 명령의 집합 및/또는 VoIP(Voice over Internet Protocol)의 활성화를 포함할 수 있다. DCI는 여러 포맷(format)을 가지는데 이에 대해서는 후술한다.
서브프레임내의 제어영역은 복수의 CCE(control channel element)를 포함한다. CCE는 무선채널의 상태에 따른 부호화율을 PDCCH에게 제공하기 위해 사용되는 논리적 할당 단위로, 복수의 REG(resource element group)에 대응된다. REG는 복수의 자원요소(resource element)를 포함한다. CCE의 수와 CCE들에 의해 제공되는 부호화율의 연관 관계에 따라 PDCCH의 포맷 및 가능한 PDCCH의 비트수가 결정된다.
하나의 REG는 4개의 RE를 포함하고, 하나의 CCE는 9개의 REG를 포함한다. 하나의 PDCCH를 구성하기 위해 {1, 2, 4, 8}개의 CCE를 사용할 수 있으며, {1, 2, 4, 8} 각각의 요소를 CCE 집합 레벨(aggregation level)이라 한다.
PDDCH의 전송에 사용되는 CCE의 개수는 기지국이 채널 상태에 따라 결정한다.
도 5는 PDCCH의 모니터링을 나타낸 예시도이다.
3GPP LTE에서는 PDCCH의 검출을 위해 블라인드 디코딩(blind decoding)을 사용한다. 블라인드 디코딩은 수신되는 PDCCH(이를 PDCCH 후보(candidate)라 함)의 CRC(cyclic redundancy check)에 원하는 식별자를 디마스킹(de-masking)하여, CRC 오류를 체크하여 해당 PDCCH가 자신의 제어채널인지 아닌지를 확인하는 방식이다. 단말은 자신의 PDCCH가 제어영역내에서 어느 위치에서 어떤 CCE 집합 레벨이나 DCI 포맷을 사용하여 전송되는지 알지 못한다.
하나의 서브프레임내에서 복수의 PDCCH가 전송될 수 있다. 단말은 매 서브프레임마다 복수의 PDCCH들을 모니터링한다. 여기서, 모니터링이란 단말이 모니터링되는 PDCCH 포맷에 따라 PDCCH의 디코딩을 시도하는 것을 말한다.
3GPP LTE에서는 블라인드 디코딩으로 인한 부담을 줄이기 위해, 검색 공간(search space)을 사용한다. 검색 공간은 PDCCH를 위한 CCE의 모니터링 집합(monitoring set)이라 할 수 있다. 단말은 해당되는 검색 공간내에서 PDCCH를 모니터링한다.
검색 공간은 공용 검색 공간(common search space: CSS)과 단말 특정 검색 공간(UE-specific search space: USS)로 나뉜다. 공용 검색 공간은 공용 제어정보를 갖는 PDCCH를 검색하는 공간으로 CCE 인덱스 0~15까지 16개 CCE로 구성되고, {4, 8}의 CCE 집합 레벨을 갖는 PDCCH을 지원한다. 하지만 공용 검색 공간에도 단말 특정 정보를 나르는 PDCCH (DCI 포맷 0, 1A)가 전송될 수도 있다. 단말 특정 검색 공간은 {1, 2, 4, 8}의 CCE 집합 레벨을 갖는 PDCCH을 지원한다.
검색 공간의 시작점은 공용 검색 공간과 단말 특정 검색 공간이 다르게 정의된다. 공용 검색 공간의 시작점은 서브프레임에 상관없이 고정되어 있지만, 단말 특정 검색 공간의 시작점은 단말 식별자(예를 들어, C-RNTI), CCE 집합 레벨 및/또는 무선프레임내의 슬롯 번호에 따라 서브프레임마다 달라질 수 있다. 단말 특정 검색 공간의 시작점이 공용 검색 공간 내에 있을 경우, 단말 특정 검색 공간과 공용 검색 공간은 중복될(overlap) 수 있다.
이제, PDCCH 상으로 전송되는 기존의 DCI 포맷들에 대해 설명한다.
도 6은 FDD에서 사용되는 DCI 포맷의 구조를 나타내고, 도 7은 TDD에서 사용되는 DCI 포맷의 구조를 나타낸다. 도 6 및 7에서는 DCI 포맷 #A을 단순히 #A와 같이 표시하였다.
도 6 및 7을 참조하면, DCI 포맷은 다음 설명할 필드들을 포함하며 각 필드는 정보 비트 a0 내지aA-1에 맵핑될 수 있다. 각 필드는 각 DCI 포맷에서 설명하는 순서대로 맵핑될 수 있고, 각 필드는 ‘0’패딩 비트들을 포함할 수 있다. 첫번째 필드가 가장 낮은 차수의 정보 비트 a0에 맵핑될 수 있고, 연속하는 다른 필드들이 높은 차수의 정보 비트들에 맵핑될 수 있다. 각 필드에서 가장 중요한 비트(most significant bit, MSB)는 해당 필드의 가장 낮은 차수의 정보 비트에 맵핑될 수 있다. 예를 들어, 첫번째 필드의 가장 중요한 비트는 a0에 맵핑될 수 있다. 이하, 기존의 각 DCI 포맷이 포함하는 필드들의 집합을 정보 필드라 칭한다.
1. DCI 포맷 0
DCI 포맷 0는 하나의 상향링크 셀에서의 PUSCH 스케줄링을 위해 사용된다. DCI 포맷 0을 통해 전송되는 정보(필드)는 다음과 같다.
1) 반송파 지시자 필드(carrier indicator field: CIF, 이하 동일). 반송파 지시자 필드는 0 또는 3비트로 구성될 수 있다. 2) DCI 포맷 0과 DCI 포맷 1A를 구분하기 위한 플래그(0이면 DCI 포맷 0을 지시하고 1이면 DCI 포맷 1A를 지시한다), 3) 주파수 홉핑 플래그(1 비트), 4) 자원블록 지정 및 홉핑 자원 할당, 5) 변조 및 코딩 스킴 및 리던던시 버전(modulation and coding scheme and redundancy version)(5비트), 6) 새로운 데이터 지시자(new data indicator)(1 비트), 7) 스케줄링된 PUSCH에 대한 TPC 명령(2비트), 8) DM-RS를 위한 순환 쉬프트 및 OCC(orthogonal cover code) 인덱스(3비트), 9) UL 인덱스(2비트), 10) 하향링크 지정 인덱스(downlink assignment index: DAI)(TDD에만), 11)CSI 요청, 12) SRS(sounding reference signal) 요청(이 필드는 단말 특정 검색 공간에 맵핑된, PUSCH를 스케줄링하는 DCI 포맷들에만 존재), 13) 자원 할당 타입(resource allocation type)(이 필드는 하향링크에 할당된 자원 블록의 개수가 상향링크에 할당된 자원 블록의 개수 이상인 경우에만 존재) 등이다. 만약, DCI 포맷 0에서 정보 비트의 개수가 DCI 포맷 1A의 페이로드 사이즈보다 작은 경우에는 DCI 포맷 1A와 페이로드 사이즈와 같도록 ‘0’이 패딩된다.
2. DCI 포맷 1
DCI 포맷 1은 하나의 셀에서 하나의 PDSCH 코드워드 스케줄링에 사용된다. DCI 포맷 1에는 다음 정보들이 전송된다.
1) 반송파 지시자 필드(0 또는 3비트), 2) 자원 할당 헤더(자원 할당 타입 0/ 타입 1을 지시)-하향링크 대역폭이 10 PRB보다 작은 경우에는 자원 할당 헤더는 포함되지 않으며 자원 할당 타입 0으로 가정된다. 3) 자원블록 지정, 4) 변조 및 코딩 스킴(5비트), 5) HARQ 프로세스 넘버(FDD에서 3비트, TDD에서 4비트), 6) 새로운 데이터 지시자(1비트), 7) 리던던시 버전(2비트), 8) PUCCH를 위한 TPC 명령(2비트), 9) 하향링크 지정 인덱스(DAI)(2비트, TDD에만), 10)HARQ-ACK 자원 오프셋(2비트) 등이다. DCI 포맷 1의 정보 비트의 개수가 DCI 포맷 0/1A와 동일한 경우에는 ‘0’값을 가지는 하나의 비트가 DCI 포맷 1에 추가된다. DCI 포맷 1에서 정보 비트의 개수가 {12, 14, 16, 20, 24, 26, 32, 40, 44, 56} 중 어느 하나와 같다면 하나 이상의 ‘0’값을 가지는 비트를 DCI 포맷 1에 추가하여 상기 {12, 14, 16, 20, 24, 26, 32, 40, 44, 56} 및 DCI 포맷 0/1A의 페이로드 사이즈와 다른 페이로드 사이즈를 가지도록 한다.
3. DCI 포맷 1A
DCI 포맷 1A는 하나의 셀에서 하나의 PDSCH 코드워드의 간단한(compact) 스케줄링 또는 PDCCH 명령에 의하여 유발된 랜덤 액세스 과정에 사용된다. PDCCH 명령에 대응되는 DCI는 PDCCH 또는 EPDCCH(enhanced PDCCH)를 통해 전달될 수 있다.
DCI 포맷 1A에는 다음 정보들이 전송된다. 1) 반송파 지시자 필드(0 또는 3비트), 2) DCI 포맷 0과 DCI 포맷 1A를 구분하기 위한 플래그(1비트), 3) 지역화/분산화 VRB(localized/distributed virtual resource block) 지정 플래그(1비트), 4) 자원블록 지정, 5) 프리앰블 인덱스(6비트), 6) PRACH 마스크(physical random access channel mask) 인덱스(4비트), 7) 변조 및 코딩 스킴(5비트), 8) HARQ 프로세스 넘버(3비트), 9) 새로운 데이터 지시자(1비트), 10) 리던던시 버전(2비트), 11) PUCCH를 위한 TPC 명령(2비트), 12) 하향링크 지정 인덱스(DAI, 2비트)(TDD에만) , 13) SRS 요청(0 또는 1비트), 14) HARQ-ACK 자원 오프셋(2비트) 등이다. DCI 포맷 1A의 정보 비트 개수가 DCI 포맷 0의 정보 비트 개수보다 적은 경우 ‘0’값을 가지는 비트들을 추가하여 DCI 포맷 0의 페이로드 사이즈와 동일하게 만든다. DCI 포맷 1A에서 정보 비트의 개수가 {12, 14, 16, 20, 24, 26, 32, 40, 44, 56} 중 어느 하나와 같다면 하나의 ‘0’값을 가지는 비트를 DCI 포맷 1A에 추가한다.
4. DCI 포맷 1B
DCI 포맷 1B는 프리코딩 정보를 포함하여 하나의 셀의 하나의 PDSCH 코드워드에 대한 간단한 스케줄링에 사용된다. DCI 포맷 1B에는 다음 정보들이 전송된다.
1) 반송파 지시자 필드(0 또는 3비트), 2) 지역화/분산화 VRB 지정 플래그(1비트), 3) 자원블록 지정, 4) 변조 및 코딩 스킴(5비트), 5) HARQ 프로세스 넘버(3비트), 6) 새로운 데이터 지시자(1비트), 7) 리던던시 버전(2비트), 8) PUCCH를 위한 TPC명령(2비트), 9) 하향링크 지정 인덱스(DAI, 2비트, TDD에만), 10) 프리코딩을 위한 TPMI(transmitted precoding matrix indicator) 정보, 11) 프리코딩을 위한 PMI 확인(1비트) 등이다. 만약, DCI 포맷 1B의 정보 비트들의 개수가 {12, 14, 16, 20, 24, 26, 32, 40, 44, 56} 중 어느 하나와 같다면 하나의 ‘0’값을 가지는 비트를 DCI 포맷 1B에 추가된다.
5. DCI 포맷 1C
DCI 포맷 1C는 하나의 PDSCH 코드워드에 대한 매우 간단한 스케줄링(very compact scheduling) 및 MCCH(Multicast Control Channel) 변경 알림에 사용된다. 전자의 경우, DCI 포맷 1C에는 다음 정보들이 전송된다. 1) 갭(gap) 값을 나타내는 지시자(1비트), 2) 자원블록 지정, 3) 변조 및 코딩 스킴. 후자의 경우 DCI 포맷 1C에는 다음 정보들이 전송된다. 1) MCCH 변경 알림을 위한 정보(8비트), 2) 예약된 정보 비트들 등이다.
6. DCI 포맷 1D
DCI 포맷 1D는 프리코딩 및 전력 오프셋 정보를 포함하고 하나의 셀의 하나의 PDSCH 코드워드에 대한 간단한 스케줄링에 사용된다.
DCI 포맷 1D에는 다음과 같은 정보들이 전송된다.
1) 반송파 지시자 필드(0 또는 3비트), 2) 지역화/분산화 VRB 지정 플래그(1비트), 3) 자원블록 지정, 4) 변조 및 코딩 스킴(5비트), 5) HARQ 프로세스 넘버(FDD에서 3비트, TDD에서 4비트), 6) 새로운 데이터 지시자(1비트), 7) 리던던시 버전(2비트), 8) PUCCH를 위한 TPC 명령(2비트), 9) 하향링크 지정 인덱스(DAI, 2비트, TDD에만), 10) 프리코딩을 위한 TPMI 정보, 11) 하향링크 전력 오프셋(1비트), 12) HARQ-ACK 자원 오프셋(2비트) 등이다. 만약 DCI 포맷 1D의 정보 비트들의 개수가 {12, 14, 16, 20, 24, 26, 32, 40, 44, 56} 중 어느 하나와 같다면 하나의 ‘0’값을 가지는 비트를 DCI 포맷 1D에 추가한다.
7. DCI 포맷 2
DCI 포맷 2는 페루프 MIMO 동작을 위한 PDSCH 지정을 위해 사용된다. DCI 포맷 2에는 다음과 같은 정보들이 전송된다.
1) 반송파 지시자 필드(0 또는 3비트), 2) 자원 할당 헤더(1비트), 3) 자원블록 지정, 4) PUCCH를 위한 TPC 명령(2비트), 5) 하향링크 지정 인덱스(DAI, 2비트, TDD 에만), 6) HARQ 프로세스 넘버(FDD에서 3비트, TDD에서 4비트), 7) 전송 블록과 코드워드 스왑 플래그(transport block to codeword swap flag)(1비트), 8) 변조 및 코딩 스킴(5비트), 9) 새로운 데이터 지시자(1비트), 10) 리던던시 버전(2비트), 11) 프리코딩 정보, 12) HARQ-ACK 자원 오프셋 등이다. 상기 8) 내지 10)은 각 전송 블록에 대해 주어질 수 있다.
8. DCI 포맷 2A
DCI 포맷 2A는 개방 루프 MIMO 동작을 위한 PDSCH 지정을 위해 사용된다. DCI 포맷 2A에는 다음과 같은 정보들이 전송된다.
1) 반송파 지시자 필드(0 또는 3비트), 2) 자원 할당 헤더(1비트), 3) 자원 블록 할당, 4) PUCCH를 위한 TPC 명령(2비트), 5) 하향링크 지정 플래그(DAI, 2비트, TDD 에만), 6) HARQ 프로세스 넘버(FDD에서 3비트, TDD에서 4비트), 7) 전송블록과 코드워드 스왑 플래그(1비트), 8) 변조 및 코딩 스킴(5비트), 9) 새로운 데이터 지시자(1비트), 10) 리던던시 버전(2비트), 11) 프리코딩 정보, 12)HARQ-ACK 자원 오프셋 등이다.
9. DCI 포맷 2B
DCI 포맷 2B에는 다음과 같은 정보들이 전송된다.
1) 반송파 지시자 필드(0 또는 3비트), 2) 자원 할당 헤더(1비트), 3) 자원 블록 할당, 4) PUCCH를 위한 TPC 명령(2비트), 5) 하향링크 지정 플래그(DAI, 2비트, TDD 에만), 6) HARQ 프로세스 넘버(FDD에서 3비트, TDD에서 4비트), 7) 스크램블링 ID(identity)(1비트), 8) SRS 요청(0 또는 1비트), 9) 변조 및 코딩 스킴(5비트), 10) 새로운 데이터 지시자(1비트), 11) 리던던시 버전(2비트), 12)HARQ-ACK 자원 오프셋 등이다.
10. DCI 포맷 2C
DCI 포맷 2C에는 다음과 같은 정보들이 전송된다.
1) 반송파 지시자 필드(0 또는 3비트), 2) 자원 할당 헤더(1비트), 3) 자원 블록 할당, 4) PUCCH를 위한 TPC 명령(2비트), 5) 하향링크 지정 플래그(DAI, 2비트, TDD 에만), 6) HARQ 프로세스 넘버(FDD에서 3비트, TDD에서 4비트), 7) 안테나 포트, 스크램블링 ID 및 레이어의 개수(3비트), 8) SRS 요청(0 또는 1비트), 9) 변조 및 코딩 스킴(5비트), 10) 새로운 데이터 지시자(1비트), 11) 리던던시 버전(2비트), 12)HARQ-ACK 자원 오프셋 등이다.
11. DCI 포맷 2D
DCI 포맷 2D에는 다음과 같은 정보들이 전송된다.
1) 반송파 지시자 필드(0 또는 3비트), 2) 자원 할당 헤더(1비트), 3) 자원 블록 할당, 4) PUCCH를 위한 TPC 명령(2비트), 5) 하향링크 지정 플래그(DAI, 2비트, TDD 에만), 6) HARQ 프로세스 넘버(FDD에서 3비트, TDD에서 4비트), 7) 안테나 포트, 스크램블링 ID 및 레이어의 개수(3비트), 8) SRS 요청(0 또는 1비트), 9) 변조 및 코딩 스킴(5비트), 10) 새로운 데이터 지시자(1비트), 11) 리던던시 버전(2비트), 12) PDSCH 자원요소 맵핑 및 준-공동-위치 지시자(quasi-co-location indicator), 13)HARQ-ACK 자원 오프셋 등이다.
12. DCI 포맷 3
DCI 포맷 3은 2비트의 전력 조정을 통해 PUCCH 및 PUSCH에 대한 TPC 명령을 전송하기 위해 사용된다. DCI 포맷 3에는 N개의 TPC(transmit power control) 명령들이 전송될 수 있다.
13. DCI 포맷 3A
DCI 포맷 3A는 1 비트의 전력 조정을 통해 PUCCH 및 PUSCH에 대한 TPC 명령을 전송하기 위해 사용된다. DCI 포맷 3A에는 M개의 TPC 명령들이 전송될 수 있다.
14. DCI 포맷 4
DCI 포맷 4는 다중 안테나 포트 전송 모드를 가지는 하나의 UL 셀에서 PUSCH의 스케줄링을 위해 사용된다.
1) 반송파 지시자 필드(0 또는 3비트), 2) 자원 블록 할당, 3) PUSCH를 위한 TPC 명령(2비트), 4) DM RS를 위한 순환 쉬프트 및 OCC 인덱스(3비트), 5) UL 인덱스(2비트), 6) 하향링크 지정 플래그(DAI, 2비트, TDD 에만), 7) CSI 요청(1 또는 2비트), 8) SRS 요청(2비트), 9) 자원 할당 타입(1비트), 10) 변조 및 코딩 스킴 및 리던던시 버전(5비트), 11) 새로운 데이터 지시자(1비트), 12) 프리코딩 정보 및 레이어의 개수 등이다.
도 8은 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 8을 참조하면, 상향링크 서브 프레임은 주파수 영역에서 상향링크 제어 정보를 나르는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)가 할당되는 제어영역(control region)과 사용자 데이터를 나르는 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)가 할당되는 데이터영역(data region)으로 나눌 수 있다.
PUCCH는 서브프레임에서 RB 쌍(pair)으로 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB들은 제1 슬롯과 제2 슬롯 각각에서 서로 다른 부반송파를 차지한다. RB 쌍은 동일한 자원 블록 인덱스 m을 가진다.
3GPP TS 36.211 V8.7.0에 의하면, PUCCH는 다중 포맷을 지원한다. PUCCH 포맷에 종속된 변조 방식(modulation scheme)에 따라 서브프레임당 전송되는 비트의 수는 달라질 수 있다.
다음 표 2은 PUCCH 포맷에 따른 변조 방식(Modulation Scheme) 및 서브프레임당 비트 수의 예를 나타낸다.
[표 2]
Figure PCTKR2013011834-appb-I000002
PUCCH 포맷 1은 SR(Scheduling Request)의 전송에 사용되고, PUCCH 포맷 1a/1b는 HARQ를 위한 ACK/NACK 신호의 전송에 사용되고, PUCCH 포맷 2는 CQI의 전송에 사용되고, PUCCH 포맷 2a/2b는 CQI 및 ACK/NACK 신호의 동시(simultaneous) 전송에 사용된다. 서브프레임에서 ACK/NACK 신호만을 전송할 때 PUCCH 포맷 1a/1b이 사용되고, SR이 단독으로 전송될 때 PUCCH 포맷 1이 사용된다. SR과 ACK/NACK을 동시에 전송할 때에는 PUCCH 포맷 1이 사용되며 이때는 SR에 할당된 자원에 ACK/NACK 신호를 변조하여 전송한다.
모든 PUCCH 포맷은 각 OFDM 심벌에서 시퀀스의 순환 쉬프트(cyclic shift, CS)를 사용한다. 순환 쉬프트된 시퀀스는 기본 시퀀스(base sequence)를 특정 CS 양(cyclic shift amount) 만큼 순환 쉬프트시켜 생성된다. 특정 CS 양은 순환 쉬프트 인덱스(CS index)에 의해 지시된다.
기본 시퀀스 ru(n)를 정의한 일 예는 다음 식과 같다.
[식 1]
Figure PCTKR2013011834-appb-I000003
여기서, u는 원시 인덱스(root index), n은 요소 인덱스로 0≤n≤N-1, N은 기본 시퀀스의 길이이다. b(n)은 3GPP TS 36.211 V8.7.0의 5.5절에서 정의되고 있다.
시퀀스의 길이는 시퀀스에 포함되는 요소(element)의 수와 같다. u는 셀 ID(identifier), 무선 프레임 내 슬롯 번호 등에 의해 정해질 수 있다.
기본시퀀스가 주파수 영역에서 하나의 자원 블록에 맵핑(mapping)된다고 할 때, 하나의 자원 블록이 12 부반송파를 포함하므로 기본 시퀀스의 길이 N은 12가 된다. 다른 원시 인덱스에 따라 다른 기본 시퀀스가 정의된다.
기본 시퀀스 r(n)을 다음 식 2와 같이 순환 쉬프트시켜 순환 쉬프트된 시퀀스 r(n, Ics)을 생성할 수 있다.
[식 2]
Figure PCTKR2013011834-appb-I000004
여기서, Ics는 CS 양을 나타내는 순환 쉬프트 인덱스이다(0≤Ics≤N-1).
기본 시퀀스의 가용(available) 순환 쉬프트 인덱스는 CS 간격(CS interval)에 따라 기본 시퀀스로부터 얻을 수(derive) 있는 순환 쉬프트 인덱스를 말한다. 예를 들어, 기본 시퀀스의 길이가 12이고, CS 간격이 1이라면, 기본 시퀀스의 가용 순환 쉬프트 인덱스의 총 개수는 12가 된다. 또는, 기본 시퀀스의 길이가 12이고, CS 간격이 2이라면, 기본 시퀀스의 가용 순환 쉬프트 인덱스의 총 수는 6이 된다.
도 9는 노멀 CP에서 PUCCH 포맷 1b의 채널 구조를 나타낸다.
하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심벌을 포함하고, 3개의 OFDM 심벌은 기준신호를 위한 RS(Reference Signal) OFDM 심벌이 되고, 4개의 OFDM 심벌은 ACK/NACK 신호를 위한 데이터 OFDM 심벌이 된다.
PUCCH 포맷 1b에서는 인코딩된 2비트 ACK/NACK 신호를 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 변조하여 변조 심벌 d(0)가 생성된다.
순환 쉬프트 인덱스 Ics는 무선 프레임 내 슬롯 번호(ns) 및/또는 슬롯 내 심벌 인덱스(l)에 따라 달라질 수 있다.
노멀 CP에서 하나의 슬롯에 ACK/NACK 신호의 전송을 위해 4개의 데이터 OFDM 심벌이 있으므로, 각 데이터 OFDM 심벌에서 대응하는 순환 쉬프트 인덱스를 Ics0, Ics1, Ics2, Ics3라 하자.
변조 심벌 d(0)은 순환 쉬프트된 시퀀스 r(n,Ics)로 확산된다. 슬롯에서 (i+1)번째 OFDM 심벌에 대응하는 일차원 확산된 시퀀스를 m(i)라 할 때,
{m(0), m(1), m(2), m(3)} = {d(0)r(n,Ics0), d(0)r(n,Ics1), d(0)r(n,Ics2), d(0)r(n,Ics3)}로 나타낼 수 있다.
단말 용량을 증가시키기 위해, 일차원 확산된 시퀀스는 직교 시퀀스를 이용하여 확산될 수 있다. 확산 계수(spreading factor) K=4인 직교 시퀀스 wi(k) (i는 시퀀스 인덱스, 0≤k≤K-1)로 다음과 같은 시퀀스를 사용한다.
[표 3]
Figure PCTKR2013011834-appb-I000005
확산 계수 K=3인 직교 시퀀스 wi(k) (i는 시퀀스 인덱스, 0≤k≤K-1)로 다음과 같은 시퀀스를 사용한다.
[표 4]
Figure PCTKR2013011834-appb-I000006
슬롯마다 다른 확산 계수를 사용할 수 있다.
따라서, 임의의 직교 시퀀스 인덱스 i가 주어질 때, 2차원 확산된 시퀀스 {s(0), s(1), s(2), s(3)}는 다음과 같이 나타낼 수 있다.
{s(0), s(1), s(2), s(3)}={wi(0)m(0), wi(1)m(1), wi(2)m(2), wi(3)m(3)}
2차원 확산된 시퀀스들 {s(0), s(1), s(2), s(3)}는 IFFT(inverse fast Fourier transform)가 수행된 후, 대응하는 OFDM 심벌에서 전송된다. 이로써, ACK/NACK 신호가 PUCCH 상으로 전송되는 것이다.
PUCCH 포맷 1b의 기준신호도 기본 시퀀스 r(n)을 순환 쉬프트시킨 후 직교 시퀀스로 확산시켜 전송된다. 3개의 RS OFDM 심벌에 대응하는 순환 쉬프트 인덱스를 Ics4, Ics5, Ics6 이라 할 때, 3개의 순환 쉬프트된 시퀀스 r(n,Ics4), r(n,Ics5), r(n,Ics6)를 얻을 수 있다. 이 3개의 순환 쉬프트된 시퀀스는 K=3인 직교 시퀀스 wRS i(k)로 확산된다.
직교 시퀀스 인덱스 i, 순환 쉬프트 인덱스 Ics 및 자원 블록 인덱스 m은 PUCCH를 구성하기 위해 필요한 파라미터이자, PUCCH(또는 단말)을 구분하는 데 사용되는 자원이다. 가용 순환 쉬프트의 개수가 12이고, 가용한 직교 시퀀스 인덱스의 개수가 3이라면, 총 36개의 단말에 대한 PUCCH가 하나의 자원블록에 다중화될 수 있다.
3GPP LTE에서는 단말이 PUCCH를 구성하기 위한 상기 3개의 파라미터를 획득하기 위해, 자원 인덱스 n(1) PUCCH가 정의된다. 자원 인덱스 n(1) PUCCH = nCCE+N(1) PUCCH로 정의되는 데, nCCE는 대응하는 PDCCH(즉, ACK/NACK 신호에 대응하는 하향링크 데이터를 스케줄링하는 하향링크 자원 할당(DCI)을 포함하는 PDCCH)의 전송에 사용되는 첫번째 CCE의 번호이고, N(1) PUCCH는 기지국이 단말에게 상위계층 메시지로 알려주는 파라미터이다.
ACK/NACK 신호의 전송에 사용되는 시간, 주파수, 코드 자원을 ACK/NACK 자원 또는 PUCCH 자원이라 한다. 전술한 바와 같이, ACK/NACK 신호를 PUCCH 상으로 전송하기 위해 필요한 ACK/NACK 자원의 인덱스(ACK/NACK 자원 인덱스 또는 PUCCH 인덱스라 함)는 직교 시퀀스 인덱스 i, 순환 쉬프트 인덱스 Ics, 자원 블록 인덱스 m 및 상기 3개의 인덱스를 구하기 위한 인덱스 중 적어도 어느 하나로 표현될 수 있다. ACK/NACK 자원은 직교 시퀀스, 순환 쉬프트, 자원 블록 및 이들의 조합 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
도 10은 노멀 CP에서 PUCCH 포맷 2/2a/2b의 채널 구조를 나타낸다.
도 10을 참조하면, 노멀 CP에서 OFDM 심벌 1, 5(즉, 두번째, 여섯번째 OFDM 심벌)는 참조신호(RS)를 위해 사용되고 나머지 OFDM 심벌들은 CQI 전송을 위해 사용된다. 확장 CP의 경우에는 OFDM 심벌 3(네번째 심벌)이 RS를 위해 사용된다.
10개의 CQI 정보 비트가 예를 들어, 1/2 코드 레이트(code rate)로 채널 코딩되어 20개의 코딩된 비트가 된다. 채널 코딩에는 리드 뮬러(Reed-Muller) 코드가 사용될 수 있다. 그리고 스크램블링(scrambling)된 후 QPSK 성상 맵핑(constellation mapping)되어 QPSK 변조 심벌이 생성된다(슬롯 0에서 d(0) 내지 d(4)). 각 QPSK 변조 심벌은 길이 12인 기본 RS 시퀀스(r(n))의 순환 쉬프트로 변조된 후 IFFT되어, 서브프레임 내 10개의 SC-FDMA 심벌 각각에서 전송된다. 균일하게 이격된 12개의 순환 쉬프트는 12개의 서로 다른 단말들이 동일한 PUCCH 자원블록에서 직교하게 다중화될 수 있도록 한다. OFDM 심벌 1, 5에 적용되는 RS 시퀀스는 길이 12인 기본 RS 시퀀스(r(n))가 사용될 수 있다.
도 11은 PUCCH 포맷 3의 채널 구조를 예시한다.
도 11을 참조하면, PUCCH 포맷 3은 블록 스프레딩(block spreading) 기법을 사용하는 PUCCH 포맷이다. 블록 스프레딩 기법은 블록 스프레딩 코드를 이용하여 멀티 비트 ACK/NACK을 변조한 심벌 시퀀스를 시간 영역에서 확산하는 방법을 의미한다.
PUCCH 포맷 3에서는 심벌 시퀀스(예컨대, ACK/NACK 심벌 시퀀스)가 블록 스프레딩 코드에 의해 시간 영역에서 확산되어 전송된다. 블록 스프레딩 코드로는 직교 커버 코드(orthogonal cover code: OCC)가 사용될 수 있다. 블록 스프레딩 코드에 의해 여러 단말의 제어 신호들이 다중화될 수 있다. PUCCH 포맷 2에서는 각 데이터 심벌에서 전송되는 심벌(예컨대, 도 7의 d(0), d(1), d(2), d(3), d(4) 등)이 다르고, CAZAC(constant amplitude zero auto-correlation) 시퀀스의 순환 쉬프트를 이용하여 단말 다중화를 수행하는 반면, PUCCH 포맷 3에서는 하나 이상의 심벌로 구성되는 심벌 시퀀스가 각 데이터 심벌의 주파수 영역에 걸쳐 전송되며, 블록 스프레딩 코드에 의해 시간 영역에서 확산되어 단말 다중화를 수행하는 차이가 있다. 도 11에서는 하나의 슬롯에서 2개의 RS 심벌을 사용하는 경우를 예시하였으나 이에 제한되지 않고 3개의 RS 심벌을 사용하고 스프레딩 팩터(spreading factor) 값으로 4를 가지는 직교 커버 코드를 사용할 수도 있다. RS 심벌은 특정 순환 쉬프트를 가지는 CAZAC 시퀀스로부터 생성될 수 있으며 시간 영역의 복수의 RS 심벌에 특정 직교 커버 코드가 곱해진 형태로 전송될 수 있다.
이제 반송파 집성(carrier aggregation) 시스템에 대해 설명한다. 반송파 집성 시스템은 다중 반송파(multiple carrier) 시스템이라고도 한다.
3GPP LTE 시스템은 하향링크 대역폭과 상향링크 대역폭이 다르게 설정되는 경우를 지원하나, 이는 하나의 요소 반송파(component carrier, CC)를 전제한다. 3GPP LTE 시스템은 최대 20MHz을 지원하고, 상향링크 대역폭과 하향링크 대역폭을 다를 수 있지만, 상향링크와 하향링크 각각에 하나의 CC만을 지원한다.
반송파 집성(carrier aggregation)(또는, 대역폭 집성(bandwidth aggregation), 스펙트럼 집성(spectrum aggregation)이라고도 함)은 복수의 CC를 지원하는 것이다. 예를 들어, 20MHz 대역폭을 갖는 반송파 단위의 그래뉼래리티(granularity)로서 5개의 CC가 할당된다면, 최대 100Mhz의 대역폭을 지원할 수 있는 것이다.
도 12는 단일 반송파 시스템과 반송파 집성 시스템의 비교 예이다.
반송파 집성 시스템(도 12 (b))은 DL CC와 UL CC가 각각 3개씩 있으나, DL CC와 UL CC의 개수에 제한이 있는 것은 아니다. 각 DL CC에서 PDCCH와 PDSCH가 독립적으로 전송되고, 각 UL CC에서 PUCCH와 PUSCH가 독립적으로 전송될 수 있다. 또는 PUCCH는 특정 UL CC를 통해서만 전송될 수도 있다.
DL CC-UL CC 쌍이 3개가 정의되므로, 단말은 3개의 서빙 셀로부터 서비스를 제공받는다고 할 수 있다.
단말은 복수의 DL CC에서 PDCCH를 모니터링하고, 복수의 DL CC를 통해 동시에 DL 전송 블록을 수신할 수 있다. 단말은 복수의 UL CC를 통해 동시에 복수의 UL 전송 블록을 전송할 수 있다.
DL CC #A(DL 요소 반송파 A)과 UL CC #A(UL 요소 반송파 A)의 쌍이 제1 서빙 셀이 되고, DL CC #B과 UL CC #B의 쌍이 제2 서빙 셀이 되고, DL CC #C와 UL CC#C가 제3 서빙 셀이 될 수 있다. 각 서빙 셀은 셀 인덱스(Cell index, CI)를 통해 식별될 수 있다. CI는 셀 내에서 고유할 수 있고, 또는 단말-특정적일 수 있다.
서빙 셀은 프라이머리 셀(primary cell)과 세컨더리 셀(secondary cell)로 구분될 수 있다. 프라이머리 셀은 단말이 초기 연결 확립 과정을 수행하거나, 연결 재확립 과정을 개시하거나, 핸드오버 과정에서 프라이머리 셀로 지정된 셀이다. 프라이머리 셀은 기준 셀(reference cell)이라고도 한다. 세컨더리 셀은 RRC 연결이 확립된 후에 설정될 수 있으며, 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다. 항상 적어도 하나의 프라이머리 셀이 설정되고, 세컨더리 셀은 상위 계층 시그널링(예, RRC 메시지)에 의해 추가/수정/해제될 수 있다. 프라이머리 셀의 CI는 고정될 수 있다. 예를 들어, 가장 낮은 CI가 프라이머리 셀의 CI로 지정될 수 있다.
프라이머리 셀은 요소 반송파 측면에서, DL PCC(downlink primary compoenent carrier), UL PCC(uplink primary component carrier)로 구성된다. 세컨더리 셀은 요소 반송파 측면에서, DL SCC(downlink secondary component carrier)만으로 구성되거나, DL SCC 및 UL SCC(uplink secondary component carrier)의 쌍으로 구성될 수 있다.
상술한 바와 같이 반송파 집성 시스템에서는 단일 반송파 시스템과 달리 복수의 요소 반송파(component carrier, CC), 즉, 복수의 서빙 셀을 지원할 수 있다.
이러한 반송파 집성 시스템은 교차 반송파 스케줄링(cross-carrier scheduling: CCS)을 지원할 수 있다. 교차 반송파 스케줄링은 특정 요소 반송파를 통해 전송되는 PDCCH를 통해 다른 요소 반송파를 통해 전송되는 PDSCH의 자원 할당 및/또는 상기 특정 요소 반송파와 기본적으로 링크되어 있는 요소 반송파 이외의 다른 요소 반송파를 통해 전송되는 PUSCH의 자원 할당을 할 수 있는 스케줄링 방법이다. 즉, PDCCH와 PDSCH가 서로 다른 DL CC를 통해 전송될 수 있고, UL 그랜트를 포함하는 PDCCH가 전송된 DL CC와 링크된 UL CC가 아닌 다른 UL CC를 통해 PUSCH가 전송될 수 있다. 이처럼 교차 반송파 스케줄링을 지원하는 시스템에서는 PDCCH가 제어정보를 제공하는 PDSCH/PUSCH가 어떤 DL CC/UL CC를 통하여 전송되는지를 알려주는 반송파 지시자가 필요하다. 이러한 반송파 지시자를 포함하는 필드를 이하에서 반송파 지시 필드(carrier indication field, CIF)라 칭한다.
교차 반송파 스케줄링을 지원하는 반송파 집성 시스템은 반송파 지시자 필드(CIF)를 포함할 수 있다. 교차 반송파 스케줄링을 지원하는 시스템 예를 들어 LTE-A 시스템에서는 기존의 DCI 포맷(즉, LTE에서 사용하는 DCI 포맷)에 CIF가 추가되므로 3 비트가 확장될 수 있고, PDCCH 구조는 기존의 코딩 방법, 자원 할당 방법(즉, CCE 기반의 자원 맵핑)등을 재사용할 수 있다.
기지국은 PDCCH 모니터링 DL CC(모니터링 CC) 집합을 설정할 수 있다. PDCCH 모니터링 DL CC 집합은 집성된 전체 DL CC들 중 일부 DL CC로 구성되며, 교차 반송파 스케줄링이 설정되면 단말은 PDCCH 모니터링 DL CC 집합에 포함된 DL CC에 대해서만 PDCCH 모니터링/디코딩을 수행한다. 다시 말해, 기지국은 PDCCH 모니터링 DL CC 집합에 포함된 DL CC를 통해서만 스케줄링하려는 PDSCH/PUSCH에 대한 PDCCH를 전송한다. PDCCH 모니터링 DL CC 집합은 단말 특정적, 단말 그룹 특정적, 또는 셀 특정적으로 설정될 수 있다.
비교차 반송파 스케줄링(non-cross carrier scheduling: NCCS)은 특정 요소 반송파를 통해 전송되는 PDCCH를 통해 상기 특정 요소 반송파를 통해 전송되는 PDSCH의 자원 할당 및/또는 상기 특정 요소 반송파와 기본적으로 링크되어 있는 요소 반송파를 통해 전송되는 PUSCH의 자원 할당을 할 수 있는 스케줄링 방법이다.
이제 3GPP LTE TDD(Time Division Duplex)에서의 HARQ를 위한 ACK/NACK 전송에 대해 기술한다.
TDD는 FDD(Frequency Division Duplex)와 달리 하나의 무선 프레임에 DL 서브프레임과 UL 서브프레임이 공존한다. TDD 프레임에서는 UL-DL 설정에 따라 UL 서브프레임의 개수가 DL 서브프레임의 개수보다 적거나 같을 수 있다. 따라서, ACK/NACK 신호를 전송하기 위한 UL 서브프레임이 부족한 경우를 대비하여, 복수의 DL 서브프레임에서 수신한 DL 전송 블록들 또는 PDSCH에 대한 복수의 ACK/NACK 신호를 하나의 UL 서브프레임에서 전송하는 것을 지원하고 있다.
3GPP TS 36.213 V8.7.0 (2009-05)의 10.1절에 의하면, ACK/NACK 번들링(ACK/NACK bundling)과 ACK/NACK 다중화(ACK/NACK multiplexing)의 2가지 ACK/NACK 모드가 개시된다.
ACK/NACK 번들링은 단말이 수신한 PDSCH(하향링크 전송블록들)들의 디코딩에 모두 성공하면 ACK을 전송하고, 이외의 경우는 NACK을 전송하는 것이다. 이를 위해, 각 PDSCH에 대한 ACK 또는 NACK들을 논리적 AND 연산(logical AND operation)을 통해 압축한다.
ACK/NACK 다중화는 ACK/NACK 채널 선택(또는 단순히 채널 선택)이라고도 한다. ACK/NACK 다중화에 의할 때, 단말은 복수의 PUCCH 자원들 중 하나의 PUCCH 자원을 선택하여 ACK/NACK을 전송한다.
아래 표는 3GPP LTE에서 UL-DL 설정에 따른 UL 서브프레임 n과 연결된(associated) DL 서브프레임 n-k, 여기서, k∈K, M은 집합 K의 요소들의 개수를 나타낸다.
[표 5]
Figure PCTKR2013011834-appb-I000007
UL 서브프레임 n에 M개의 DL 서브프레임들이 연결되어 있다고 하고, 예를 들어, M=3을 고려하자. 그러면, 단말은 3개의 DL 서브프레임들로부터 3개의 PDCCH를 수신할 수 있으므로, 단말은 3개의 PUCCH 자원(n(1) PUCCH,0, n(1) PUCCH,1, n(1) PUCCH,2)을 획득할 수 있다. 이러한 경우, ACK/NACK 채널 선택의 예는 다음 표와 같다.
[표 6]
Figure PCTKR2013011834-appb-I000008
상기 표에서 HARQ-ACK(i)는 M개의 하향링크 서브프레임들 중 i번째 하향링크 서브프레임에 대한 ACK/NACK을 나타낸다. DTX(DTX(Discontinuous Transmission)는 해당되는 DL 서브프레임에서 PDSCH 상으로 DL 전송 블록을 수신하지 못함 또는 대응하는 PDCCH를 검출하지 못함을 의미한다. 상기 표 6에 의하면, 3개의 PUCCH 자원(n(1) PUCCH,0, n(1) PUCCH,1, n(1) PUCCH,2)이 있고, b(0), b(1)은 선택된 PUCCH을 이용하여 전송되는 2개의 비트이다.
예를 들어, 단말이 3개의 DL 서브프레임에서 3개의 DL 전송블록들을 모두 성공적으로 수신하면, 단말은 n(1) PUCCH,2을 이용하여 비트 (1,1)을 QPSK 변조하여, PUCCH 상으로 전송한다. 단말이 첫번째(i=0) DL 서브프레임에서 DL 전송 블록의 디코딩에 실패하고, 나머지는 디코딩에 성공하면, 단말은 n(1) PUCCH,2을 이용하여 비트 (1,0)을 PUCCH 상으로 전송한다. 즉, 기존 PUCCH 포맷 1b는 2비트의 ACK/NACK 만을 전송할 수 있다. 하지만, 채널 선택은 할당된 PUCCH 자원들과 실제 ACK/NACK 신호를 링크하여, 보다 많은 ACK/NACK 상태를 나타내는 것이다. 이러한 채널 선택을 PUCCH 포맷 1b를 이용하는 채널 선택이라 칭하기도 한다.
채널 선택에서, 적어도 하나의 ACK이 있으면, NACK과 DTX는 짝지워진다(couple). 이는 예약된(reserved) PUCCH 자원과 QPSK 심벌의 조합으로는 모든 ACK/NACK 상태를 나타낼 수 없기 때문이다. 하지만, ACK이 없으면, DTX는 NACK과 분리된다(decouple).
상술한 ACK/NACK 번들링과 ACK/NACK 다중화(채널 선택)는 TDD에서 단말에게 하나의 서빙 셀이 설정된 경우에 적용될 수 있다.
일 예로, TDD에서 단말에게 하나의 서빙 셀이 설정(즉, 프라이머리 셀만 설정)되고, ACK/NACK 번들링 또는 ACK/NACK 다중화가 사용되고, M=1인 경우를 가정하자. 즉, 하나의 UL 서브프레임에 하나의 DL 서브프레임이 연결된 경우를 가정하자.
1) 단말이 프라이머리 셀의 서브프레임 n-k 에서 대응하는 PDCCH에 의해 지시되는 PDSCH, 또는 SPS(semi-persistent scheduling) 해제(release) PDCCH를 검출한 경우 서브프레임 n에서 ACK/NACK을 전송한다. LTE에서는 기지국이 RRC(radio resource control)와 같은 상위 계층 신호를 통해 단말에게 어느 서브프레임들에서 반정적(semi-persistent)인 전송/수신을 수행하는지를 알려줄 수 있다. 상위 계층 신호로 주어지는 파라미터는 예를 들면, 서브프레임의 주기와 오프셋 값일 수 있다. 단말은 RRC 시그널링을 통해 반정적 전송을 인지한 후, PDCCH를 통해 SPS 전송의 활성화(activation), 해제(release) 신호를 수신하면 SPS PDSCH 수신 또는 SPS PUSCH 전송을 수행 또는 해제한다. 즉, 단말은 RRC 시그널링을 통해 SPS 스케줄링을 할당 받더라도 바로 SPS 송수신을 수행하는 것이 아니라 활성화 또는 해제 신호를 PDCCH를 통해 수신하는 경우 그 PDCCH에서 지정한 자원 블록 할당에 따른 주파수 자원(자원 블록), MCS 정보에 따른 변조, 코딩율을 적용하여 RRC 시그널링을 통해 할당받은 서브프레임 주기, 오프셋 값에 해당하는 서브프레임에서 SPS 송수신을 수행한다. 이 때, SPS를 해제하는 PDCCH를 SPS 해제 PDCCH라 하며, 하향링크 SPS 전송을 해제하는 하향링크(DL) SPS 해제 PDCCH는 ACK/NACK 신호 전송을 필요로 한다.
이 때, 서브프레임 n에서 단말은 PUCCH 자원 n(1,p) PUCCH에 의한 PUCCH 포맷 1a/1b를 사용하여 ACK/NACK을 전송한다. n(1,p) PUCCH에서 p는 안테나 포트 p에 대한 것임을 나타낸다. 상기 k는 상기 표 5에 의해 정해진다.
PUCCH 자원 n(1,p) PUCCH은 다음 식과 같이 할당될 수 있다. p는 p0 또는 p1일 수 있다.
[식 3]
n(1, p=p0) PUCCH = (M - m -1) ∙ Nc + m ∙Nc+1 + nCCE + N(1) PUCCH for antenna port p=p0,
n(1, p=p1) PUCCH = (M - m -1) ∙ Nc + m ∙Nc+1 + (nCCE + 1) + N(1) PUCCH for antenna port p=p1,
식 3에서, c는 {0,1,2,3} 중에서 Nc ≤ nCCE < Nc+1(안테나 포트 p0) , Nc ≤ (nCCE + 1) < Nc+1(안테나 포트 p1) 를 만족하도록 선택된다. N(1) PUCCH 는 상위 계층 신호에 의해 설정되는 값이다. NC = max{0, floor [NDL RB ∙(NRB sc ∙ c - 4)/36] }일 수 있다. NDL RB 은 하향링크 대역폭, NRB sc 은 부반송파 개수로 표시되는 자원 블록의 주파수 영역에서의 크기이다. nCCE은 서브프레임 n-km에서 해당 PDCCH의 전송에 사용된 첫번째 CCE 넘버이다. m은 km이 상기 표 5의 집합 K에서 가장 작은 값이 되게 하는 값이다.
2) 만약, 단말이 프라이머리 셀의 하향링크 서브프레임 n-k에서 SPS PDSCH 즉, 대응하는 PDCCH가 존재하지 않는 PDSCH를 검출한 경우에는 다음과 같이 PUCCH 자원 n(1,p) PUCCH 을 이용하여 서브프레임 n에서 ACK/NACK을 전송할 수 있다.
SPS PDSCH는 스케줄링하는 PDCCH가 없으므로 단말은 상위 계층 신호에 의해 설정되는 n(1,p) PUCCH 에 의한 PUCCH 포맷 1a/1b를 통해 ACK/NACK을 전송한다. 예를 들어, RRC 신호를 통해 4개의 자원(제1 PUCCH 자원, 제2 PUCCH 자원, 제3 PUCCH 자원, 제4 PUCCH 자원)을 예약하고, SPS 스케줄링을 활성화하는 PDCCH의 TPC(transmission power control) 필드를 통해 하나의 자원을 지시할 수 있다.
다음 표는 상기 TPC 필드 값에 따라 채널 선택을 위한 자원을 지시하는 일 예이다.
[표 7]
Figure PCTKR2013011834-appb-I000009
다른 예로, TDD에서 단말에게 하나의 서빙 셀이 설정(즉, 프라이머리 셀만 설정)되고, ACK/NACK 다중화가 사용되고, M>1인 경우를 가정하자. 즉, 하나의 UL 서브프레임에 복수의 DL 서브프레임이 연결된 경우를 가정하자.
1) 단말이 서브프레임 n-ki (0≤i≤M-1)에서 PDSCH를 수신하거나, DL SPS 해제 PDCCH를 검출한 경우 ACK/NACK을 전송하기 위한 PUCCH 자원 n(1) PUCCH,i은 다음 식과 같이 할당될 수 있다. 여기서, ki∈K 이며 집합 K는 상기 표 5를 참조하여 설명하였다.
[식 4]
n(1) PUCCH,i = (M - i -1) ∙ Nc + i ∙Nc+1 + nCCE,i + N(1) PUCCH
여기서, c는 {0,1,2,3} 중에서 Nc ≤ nCCE,i < Nc+1 를 만족하도록 선택된다. N(1) PUCCH 는 상위 계층 신호에 의해 설정되는 값이다. NC = max{0, floor [NDL RB ∙(NRB sc ∙ c - 4)/36] }일 수 있다. NDL RB 은 하향링크 대역폭, NRB sc 은 부반송파 개수로 표시되는 자원 블록의 주파수 영역에서의 크기이다. nCCE,i 은 서브프레임 n-ki에서 해당 PDCCH의 전송에 사용된 첫번째 CCE 넘버이다.
2) 만약, 단말이 대응되는 PDCCH가 없는 PDSCH(즉, SPS PDSCH)를 서브프레임 n-ki에서 수신한 경우, n(1) PUCCH,i은 상위 계층 신호로 주어지는 설정 및 표 7에 따라 결정된다.

만약, TDD에서 단말에게 2 이상의 서빙 셀이 설정된 경우라면, 단말은 PUCCH 포맷 1b를 사용하는 채널 선택 또는 PUCCH 포맷 3을 이용하여 ACK/NACK을 전송한다. TDD에서 단말에게 2 이상의 서빙 셀이 설정된 경우 사용되는 PUCCH 포맷 1b를 사용하는 채널 선택은 다음과 같이 수행될 수 있다.
PUCCH 포맷 1b를 사용하는 채널 선택을 사용하는 복수의 서빙 셀이 설정된 경우, ACK/NACK 비트가 4비트보다 크다면 단말은 하나의 하향링크 서브프레임 내의 복수의 코드워드에 대한 공간 ACK/NACK 번들링(spatial ACK/NACK bundling)을 수행하고, 각 서빙 셀에 대한 공간 번들링된 ACK/NACK 비트를 PUCCH 포맷 1b를 사용하는 채널 선택을 통해 전송한다. 공간 ACK/NACK 번들링은 동일 하향링크 서브프레임 내에서 코드워드 별 ACK/NACK을 논리적 AND 연산을 통해 압축하는 것을 의미한다.
만약, ACK/NACK 비트가 4비트 이하라면, 공간 ACK/NACK 번들링은 사용되지 않고 PUCCH 포맷 1b을 사용하는 채널 선택을 통해 전송된다.
단말에게 PUCCH 포맷 3을 사용하는 2개 이상의 서빙 셀이 설정된 경우, ACK/NACK 비트가 20 비트보다 크다면 공간 ACK/NACK 번들링이 각 서빙 셀에서 수행되고 공간 ACK/NACK 번들링된 ACK/NACK 비트를 PUCCH 포맷 3을 통해 전송할 수 있다. 만약, ACK/NACK 비트가 20비트 이하라면 공간 ACK/NACK 번들링은 사용되지 않고, PUCCH 포맷 3을 통해 ACK/NACK 비트가 전송된다.
<FDD에 사용되는 PUCCH 포맷 1b를 사용하는 채널 선택>
단말에게 FDD를 사용하는 2개의 서빙 셀이 설정된 경우에는, PUCCH 포맷 1b를 사용하는 채널 선택을 통해 ACK/NACK을 전송할 수 있다. 단말은 복수의 PUCCH 자원 중에서 선택된 하나의 PUCCH 자원에서 2비트 (b(0)b(1))정보를 전송함으로써 하나의 서빙 셀에서 수신한 최대 2개까지의 전송 블록(transport block)에 대한 ACK/NACK을 기지국으로 피드백할 수 있다. 하나의 전송 블록에서 하나의 코드워드가 전송될 수 있다. A개의 PUCCH 자원은 n(1) PUCCH,i라는 자원 인덱스로 표시될 수 있다. 여기서, A는 {2, 3, 4} 중 어느 하나이고, i는 0≤i≤(A-1)이다. 2비트 정보는 b(0)b(1)이라 표시한다.
HARQ-ACK(j)는 서빙 셀에서 전송되는 전송 블록 또는 DL SPS 해제 PDCCH와 관련된 HARQ ACK/NACK 응답을 나타낸다. HARQ-ACK(j)와 서빙 셀 및 전송 블록은 다음과 같은 맵핑 관계를 가질 수 있다.
[표 8]
Figure PCTKR2013011834-appb-I000010
상기 표 8에서 예를 들어, A=4인 경우를 보면, HARQ-ACK(0), HARQ-ACK(1)이 프라이머리 셀에서 전송되는 2개의 전송 블록에 대한 ACK/NACK을 나타내고, HARQ-ACK(2), HARQ-ACK(3)은 세컨더리 셀에서 전송되는 2개의 전송 블록에 대한 ACK/NACK을 나타낸다.
단말은 프라이머리 셀의 서브프레임 (n-4)에서 PDCCH를 검출하여 PDSCH를 수신하거나 DL SPS 해제 PDCCH를 검출하면, PUCCH 자원 n(1) PUCCH,i을 이용하여 ACK/NACK을 전송한다. 이 때, n(1) PUCCH,i은 nCCE,i + N(1) PUCCH로 결정된다. 여기서, nCCE,i 는 기지국이 상기 PDCCH 전송에 사용하는 첫번째 CCE의 인덱스를 의미하며, N(1) PUCCH는 상위 계층 신호를 통해 설정되는 값이다. 프라이머리 셀의 전송 모드가 2개까지의 전송 블록을 지원하는 경우에는 PUCCH 자원 n(1) PUCCH,i+1이 주어지는데, n(1) PUCCH,i+1은 nCCE,i + 1 + N(1) PUCCH로 결정될 수 있다. 즉, 프라이머리 셀이 최대 2개까지의 전송 블록이 전송될 수 있는 전송 모드로 설정되는 경우, 2개의 PUCCH 자원이 결정될 수 있다.
프라이머리 셀의 서브프레임 (n-4)에서 검출한 PDCCH가 존재하지 않는 경우 PDSCH에 대한 ACK/NACK을 전송하는 PUCCH 자원 n(1) PUCCH,i은 상위 계층 설정에 의해 결정된다. 2개까지의 전송 블록을 지원하는 경우 PUCCH 자원 n(1) PUCCH,i+1은 n(1) PUCCH,i+1 = n(1) PUCCH,i +1로 주어질 수 있다.
서브프레임 (n-4)에서 PDCCH를 검출하여 세컨더리 셀에서 PDSCH를 수신한 경우, 2개까지의 전송 블록을 지원하는 전송 모드에 대한 PUCCH 자원 n(1) PUCCH,i, n(1) PUCCH,i+1은 상위 계층 설정에 따라 결정될 수 있다.

한편, 단말에게 설정되는 복수의 서빙 셀은 종래 기술에서는 모두 동일한 타입의 무선 프레임을 사용하는 것을 전제로 하였다. 예를 들어, 단말에게 설정되는 복수의 서빙 셀은 모두 FDD 프레임을 사용하거나, 또는 모두 TDD 프레임을 사용하는 것을 전제로 하였다. 그러나, 차세대 무선 통신 시스템에서는 각 서빙 셀이 서로 다른 타입의 무선 프레임을 사용할 수도 있다.
도 13은 무선 통신 시스템에서 복수의 서빙 셀이 서로 다른 타입의 무선 프레임을 사용하는 일 예를 나타낸다.
도 13을 참조하면, 단말에게 프라이머리 셀(PCell), 복수의 세컨더리 셀(SCell #1, ... , SCell #N)이 설정될 수 있다. 이러한 경우, 프라이머리 셀은 FDD로 동작하여 FDD 프레임을 사용하고, 세컨더리 셀들은 TDD로 동작하여 TDD 프레임을 사용할 수 있다. 복수의 세컨더리 셀들에는 동일한 UL-DL 설정이 사용될 수 있다. 프라이머리 셀은 하향링크 서브프레임(D로 표시)과 상향링크 서브프레임(U로 표시)이 1 : 1로 존재하나, 세컨더리 셀들은 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임이 1:1이 아닌 비율로 존재할 수 있다.
다음 표 9는 종래 하나의 서빙 셀이 TDD로 동작하는 경우, UL-DL 설정에 따라 어떤 서브프레임에서 ACK/NACK을 전송하는지를 나타낸 것이다. 표 9는 표 5와 등가이다.
[표 9]
Figure PCTKR2013011834-appb-I000011
표 9에서 단말이 서브프레임 n에서 PDSCH 또는 ACK/NACK응답이 필요한 PDCCH(예를 들어, DL SPS 해제 PDCCH)를 수신한 경우 서브프레임 n + k(n)에서 ACK/NACK을 전송하는데, 상기 표 9의 각 값들은 상기 k(n) 값을 나타내고 있다. 예를 들어, UL-DL 설정이 0인 경우, 서브프레임 0에서 PDSCH를 수신하면, 4 서브프레임 이후인 서브프레임 4에서 ACK/NACK을 전송함을 나타내고 있다. 단말은 PDSCH 또는 DL SPS 해제 PDCCH를 수신한 후 ACK/NACK을 전송하기 위해 특정 시간이 필요하다. 이러한 특정 시간의 최소값을 이하에서 kmin이라 표시하며 그 값은 4 서브프레임일 수 있다. 상기 표 9에서 ACK/NACK을 전송하는 시점을 살펴보면, 대부분 kmin이 경과한 최초의 상향링크 서브프레임에서 ACK/NACK을 전송함을 알 수 있다. 다만, 표 9에서 밑줄 친 숫자는 kmin이 경과한 최초의 상향링크 서브프레임을 지시하지 않고 그 다음에 위치한 상향링크 서브프레임을 지시하고 있다. 이처럼 하는 이유는 하나의 상향링크 서브프레임에서 너무 많은 하향링크 서브프레임들에 대한 ACK/NACK을 전송하는 것을 방지하기 위해서이다.
한편, FDD의 경우 UL 서브프레임:DL 서브프레임의 비가 항상 1:1이므로 다음 표와 같이 ACK/NACK 타이밍이 정해진다.
[표 9-1]
Figure PCTKR2013011834-appb-I000012
즉, 상기 표에서 나타낸 바와 같이 모든 서브프레임에 대하여 k(n)= kmin =4이다.
한편, 종래에는 모든 서빙 셀들이 동일한 타입의 무선 프레임을 사용하였고 이를 전제로 한 ACK/NACK 전송 타이밍 즉, HARQ 타이밍이 정해졌다. 그러나, 복수의 서빙 셀들이 서로 다른 타입의 무선 프레임을 사용하는 경우 어떠한 방법을 이용하여 ACK/NACK을 전송할 것인지 규정할 필요가 있다.
이하에서 무선 통신 시스템은 프라이머리 셀 및 적어도 하나의 세컨더리 셀이 단말에게 설정된 경우를 가정한다. 그리고, 프라이머리 셀은 FDD 프레임을 사용하고, 세컨더리 셀은 TDD 프레임을 사용하는 것으로 가정한다. TDD 프레임에서는 상기 표 1의 UL-DL 설정 중 어느 하나를 사용할 수 있다. 이하에서 설명의 편의를 위해서 프라이머리 셀과 하나의 세컨더리 셀 간의 관계만을 예시하나, 이러한 관계는 복수의 세컨더리 셀이 단말에 설정된 경우에는 프라이머리 셀과 각 세컨더리 셀과의 관계에 각각 적용될 수 있다.
이러한 가정 하에, 먼저 프라이머리 셀을 통해 수신한 하향링크 데이터에 대한 ACK/NACK 전송 방법에 대해 설명한다. 이하에서, 하향링크 데이터는 ACK/NACK 응답을 요구하는 PDSCH, PDSCH에 포함된 코드워드, DL SPS 해제를 지시하는 DL SPS 해제 PDCCH 등을 통칭한다.
도 14는 프라이머리 셀을 통해 수신한 하향링크 데이터에 대한 ACK/NACK 전송 방법을 나타낸다.
도 14를 참조하면, 기지국은 프라이머리 셀의 서브프레임 n에서 하향링크 데이터를 전송한다(S110). 단말 입장에서 보면, 프라이머리 셀의 DL PCC의 서브프레임 n에서 하향링크 데이터를 수신한다.
단말은 하향링크 데이터를 디코딩하고, 하향링크 데이터에 대한 ACK/NACK을 생성한다(S120).
단말은 프라이머리 셀의 서브프레임 n + kPCC(n)에서 ACK/NACK을 전송한다(S130).
상기 프라이머리 셀의 서브프레임 n + kPCC(n)은 하향링크 데이터를 수신한 시점을 기준으로 ACK/NACK 응답을 위해 필요한 최소 지연 시간(이를 kmin이라 한다)이 경과된 후의 서브프레임이다. 이 때, 상기 최소 지연 시간(kmin)은 4 서브프레임일 수 있다. 따라서, 단말은 프라이머리 셀의 UL PCC의 서브프레임 n + 4에서 ACK/NACK을 전송할 수 있다.
즉, 프라이머리 셀에서는 종래의 FDD에서 HARQ 수행하는 것과 마찬가지로 데이터를 수신한 서브프레임에서 4 서브프레임 후의 서브프레임에서 ACK/NACK을 전송한다.
이제, 단말이 세컨더리 셀에서 하향링크 데이터를 수신한 경우 ACK/NACK 전송 방법에 대해 설명한다.
도 15는 세컨더리 셀을 통해 수신한 하향링크 데이터에 대한 ACK/NACK 전송 방법을 나타낸다.
도 15를 참조하면, 기지국은 세컨더리 셀의 UL-DL 설정 정보를 전송한다(S210). 세컨더리 셀은 TDD로 동작하므로, UL-DL 설정 정보가 필요할 수 있다. UL-DL 설정 정보는 RRC 메시지와 같은 상위 계층 신호를 통해 전송될 수 있다.
기지국은 세컨더리 셀의 서브프레임 n에서 하향링크 데이터를 전송한다(S220).
단말은 하향링크 데이터를 디코딩하고, 하향링크 데이터에 대한 ACK/NACK을 생성한다(S230).
단말은 프라이머리 셀의 서브프레임 n + kSCC(n)을 통해 기지국으로 ACK/NACK을 전송한다(S240). 서브프레임 n + kSCC(n)은 다음과 같은 방법에 의해 결정될 수 있다.
<서로 다른 프레임 구조를 사용하는 CC들이 집성되는 시스템에서 HARQ ACK/NACK 전송 타이밍>
<방법 1>.
서브프레임 n + kSCC(n)은 프라이머리 셀에서의 ACK/NACK 전송 타이밍을 따르는 방법이다. 즉, n+kmin과 동일한 프라이머리 셀의 상향링크 서브프레임을 서브프레임 n + kSCC(n)으로 설정하는 방법이다. 다시 말해, 세컨더리 셀의 서브프레임 n에서 데이터를 수신한 경우, 상기 데이터에 대한 ACK/NACK을 프라이머리 셀의 서브프레임 n + kmin에서 전송하는 것이다. 이 때, kmin은 일 예로, 4 서브프레임일 수 있다.
도 16은 프라이머리 셀이 FDD 셀이고, 세컨더리 셀이 TDD 셀인 경우, ACK/NACK 전송 타이밍을 나타내는 일 예이다.
도 16을 참조하면, PCC의 DL 서브프레임 n에서 수신되는 DL 데이터 채널 또는 DL 제어 채널에 대한 ACK/NACK이 전송되는 PCC의 UL 서브프레임을 서브프레임 n + kPCC(n)이라 하자. FDD의 경우, ACK/NACK의 전송 지연을 방지하기 위해 기존과 마찬가지로 kPCC(n)= kmin =4 으로 설정할 수 있다.
SCC의 서브프레임 n에서 수신되는 DL 데이터 채널 또는 DL 제어 채널에 대한 ACK/NACK이 전송되는 PCC의 UL 서브프레임을 서브프레임 n + kSCC(n)이라 하자. 그러면, kSCC(n)는 PCC에 설정된 FDD의 ACK/NACK 타이밍을 따를 수 있다. 즉, kSCC(n)= kmin =4일 수 있다. 예컨대, SCC의 서브프레임 n(131)에서 수신한 DL 데이터 채널 또는 DL 제어 채널에 대한 ACK/NACK은 PCC의 서브프레임 n+4(132)에서 전송된다.
도 17은 방법 1에 따른 ACK/NACK 전송 방법을 나타낸다.
도 17을 참조하면, 제1 셀 및 제2 셀이 집성된 상황에서 상기 제2 셀의 DL 서브프레임에서 ACK/NACK을 필요로 하는 데이터를 수신한다(S161). 여기서, ACK/NACK을 필요로 하는 데이터는 PDSCH, 전송 블록, DL SPS 해제 PDCCH와 같이 ACK/NACK 응답이 요구되는 것들을 통칭한다. 제1 셀은 FDD 프레임을 이용하는 FDD 셀로 프라이머리 셀일 수 있고, 제2 셀은 TDD 프레임을 이용하는 TDD 셀로 세컨더리 셀일 수 있다.
단말은 제1 셀의 ACK/NACK 타이밍에 따라 결정되는 제1 셀의 UL 서브프레임에서 상기 데이터에 대한 ACK/NACK을 전송한다(S162).
방법 1에 의하면, 세컨더리 셀에서 수신한 하향링크 데이터에 대한 ACK/NACK이 하향링크 데이터 수신 시점을 기준으로 항상 kmin 개의 서브프레임 후에 전송되므로, ACK/NACK 지연이 최소화되는 장점이 있다.
또한, 종래 TDD에서는 하나의 상향링크 서브프레임에 대응되는 하향링크 서브프레임의 개수가 많을 경우, 상기 하나의 상향링크 서브프레임에서 전송해야 하는 ACK/NACK이 많아지는 문제가 있었다. 그런데, 상기 방법 1에 의하면, ACK/NACK 전송이 분산되는 장점이 있다.
ACK/NACK을 전송하는 프라이머리 셀의 상향링크 서브프레임을 서브프레임 n이라 하면, 서브프레임 n에서 확보해야 하는 ACK/NACK 자원의 개수는 서브프레임 n - kmin에 대한 프라이머리 셀의 전송 모드, 세컨더리 셀의 하향링크 서브프레임에서의 전송 모드에 따라 결정될 수 있다.
방법 1에 의할 때, 단말에게 적용되는 ACK/NACK 타이밍은 상기 표 5에서 다음 표 10으로 변경될 수 있다.
[표 10]
Figure PCTKR2013011834-appb-I000013
즉, 세컨더리 셀의 UL-DL 설정이 상기 표 10 중 어느 하나와 같고, 프라이머리 셀이 FDD 프레임을 사용하는 경우, 서브프레임 n은 ACK/NACK을 전송하는 서브프레임이며, 서브프레임 n에 표시된 숫자는 kmin을 나타낸다. 이 때, 서브프레임 n - kmin은 상기 ACK/NACK의 대상이 되는 하향링크 데이터를 수신하는 서브프레임을 나타낸다. 예를 들어, 표 10에서 UL-DL 설정 0이고, 서브프레임 9에는 4가 기재되어 있다. 이 경우, 세컨더리 셀의 서브프레임 5(=9-4)에서 수신한 하향링크 데이터에 대한 ACK/NACK이 상기 서브프레임 9에서 전송됨을 나타낸다.
방법 1에 의할 때, 단말에게 적용되는 ACK/NACK 타이밍은 상기 표 9에서 다음 표 11으로 변경될 수 있다.
[표 11]
Figure PCTKR2013011834-appb-I000014
표 11에서 서브프레임 n은 하향링크 데이터를 수신하는 서브프레임을 나타내며, 서브프레임 n + kSCC(n)은 상기 하향링크 데이터에 대한 ACK/NACK을 전송하는 서브프레임이다. 상기 표 11의 각 값들은 서브프레임 n에 대한 상기 kSCC(n) 값을 나타내고 있다. 예를 들어, UL-DL 설정이 0인 경우, 세컨더리 셀의 서브프레임 1에서 하향링크 데이터를 수신하면, 4 서브프레임 이후인 서브프레임 5(프라이머리 셀의)에서 ACK/NACK을 전송함을 나타내고 있다.
상기 표 10, 표 11 및 도 13은 프라이머리 셀의 세컨더리 셀의 무선 프레임 경계가 일치함을 전제로 한 것이다. 즉, 프라이머리 셀의 무선 프레임과 세컨더리 셀의 무선 프레임이 동기화됨을 전제로 한 것이다. 만약, 프라이머리 셀과 세컨더리 셀의 무선 프레임이 동기화되지 않는다면, 이를 보상해주기 위한 추가적인 서브프레임 지연(이를 kadd라 표시)을 고려할 수 있다. 즉, 방법 1에서 kSCC(n)은 kmin + kadd로 변경될 수도 있다.
또는, 세컨더리 셀의 서브프레임 n에서 하향링크 데이터를 수신하고, 상기 하향링크 데이터에 대한 ACK/NACK을 전송하는 서브프레임을 n + kSCC(n)이라 할 때, 상기 kSCC(n)이 kmin + kadd 보다 작은 경우, 상기 세컨더리 셀의 서브프레임 n에서 하향링크 데이터를 전송하지 않도록 스케줄링을 제한할 수도 있다.
< 방법 2>
방법 2는 ACK/NACK을 전송하는 서브프레임 n + kSCC(n)을 세컨더리 셀에서의 TDD ACK/NACK 전송 타이밍에 따라 결정하는 방법이다. 즉, kSCC(n)을 상기 표 9와 같이 결정하되, 실제 ACK/NACK은 프라이머리 셀의 UL PCC를 통해 전송하는 방법이다. 다시 말해, SCC에서 수신한 DL 데이터 채널 또는 DL 제어 채널에 대한 ACK/NACK은 SCC에 설정된 ACK/NACK 타이밍에 따라 PCC의 UL 서브프레임에서 전송될 수 있다.
도 18은 프라이머리 셀이 FDD 셀이고, 세컨더리 셀이 TDD 셀인 경우, ACK/NACK 전송 타이밍을 나타내는 다른 예이다.
도 18을 참조하면, PCC의 DL 서브프레임 n에서 수신되는 DL 데이터 채널 또는 DL 제어 채널에 대한 ACK/NACK이 전송되는 PCC의 UL 서브프레임을 서브프레임 n + kPCC(n)이라 하자. FDD의 경우, ACK/NACK의 전송 지연을 방지하기 위해 기존과 마찬가지로 kPCC(n)= kmin =4 으로 설정할 수 있다.
이 경우, SCC의 DL 서브프레임 n(141)에서 수신한 DL 데이터 채널 또는 DL 제어 채널에 대한 ACK/NACK은, SCC에 설정된 ACK/NACK 타이밍에 의할 때 SCC의 UL 서브프레임 n+k(n)(142)일 수 있다. 이 경우 상기 ACK/NACK은 UL 서브프레임 n+k(n)(142)과 동일한 시점의 PCC의 UL 서브프레임(143)에서 전송되는 것이다.
도 19는 방법 2에 따른 ACK/NACK 전송 방법을 나타낸다.
도 19를 참조하면, 제1 셀 및 제2 셀이 집성된 상황에서, 상기 제2 셀의 DL 서브프레임에서 ACK/NACK을 필요로 하는 데이터를 수신한다(S151). 여기서, ACK/NACK을 필요로 하는 데이터는 PDSCH, 전송 블록, DL SPS 해제 PDCCH와 같이 ACK/NACK 응답이 요구되는 것을 의미한다. 제1 셀은 FDD 프레임을 이용하는 FDD 셀로 프라이머리 셀일 수 있고, 제2 셀은 TDD 프레임을 이용하는 TDD 셀로 세컨더리 셀일 수 있다.
단말은 제2 셀만 설정된 경우 적용하는 ACK/NACK 타이밍에 따라 결정되는 제1 셀의 UL 서브프레임에서 상기 데이터에 대한 ACK/NACK을 전송한다(S152).
이러한 방식은 TDD CC에 대한 ACK/NACK 타이밍을 상기 TDD CC가 프라이머리 셀로 사용되는지 아니면 세컨더리 셀로 사용되는지와 무관하게 동일하게 적용할 수 있는 장점이 있다.
PCC의 UL 서브프레임에서 확보해야 하는 ACK/NACK 전송을 위한 자원의 개수는 서브프레임 n 시점에 PCC/SCC에 DL 서브프레임이 존재하는지 여부, 존재하는 DL 서브프레임에서의 전송 모드에 따라 결정된다.
만약, 프라이머리 셀과 세컨더리 셀의 무선 프레임이 동기화되지 않는다면, 이를 보상해주기 위한 추가적인 서브프레임 지연(이를 kadd라 표시)을 고려할 수 있다. 상기 kadd는 고정된 값을 사용할 수도 있고, RRC 메시지를 통해 설정하는 값을 사용할 수도 있다. 방법 2에서 k’SCC(n)= kSCC(n) + kadd로 나타낼 때, 세컨더리 셀의 서브프레임 n에서 수신한 하향링크 데이터에 대한 ACK/NACK은 프라이머리 셀의 상향링크 서브프레임 n + k’SCC(n)에서 전송되는 것으로 표현할 수 있다.
또는, 세컨더리 셀의 서브프레임 n에서 하향링크 데이터를 수신하고, 상기 하향링크 데이터에 대한 ACK/NACK을 전송하는 서브프레임을 n + kSCC(n)이라 할 때, 상기 kSCC(n)이 kmin + kadd 보다 작은 경우, 상기 세컨더리 셀의 서브프레임 n에서 하향링크 데이터를 전송하지 않도록 스케줄링을 제한할 수도 있다.
상술한 프라이머리 셀에서의 ACK/NACK 전송 방법과 세컨더리 셀에 대한 ACK/NACK 전송 방법으로 방법 1이 사용되는 경우, 프라이머리 셀과 세컨더리 셀에 대한 ACK/NACK은 FDD에서 사용되는 ACK/NACK 전송 기법을 따를 수 있다. 예를 들어, 단말에게 복수의 서빙 셀이 설정된 경우의 FDD에 사용되는 PUCCH 포맷 1b를 사용하는 채널 선택을 사용할 수 있다. 즉, 세컨더리 셀에 대한 ACK/NACK은 ACK/NACK 번들링과 같은 압축 기법을 사용하지 않고 프라이머리 셀을 통해 PUCCH 포맷 1b를 사용하는 채널 선택을 사용하여 ACK/NACK을 전송한다. 프라이머리 셀의 하나의 상향링크 서브프레임에 연결되는 하향링크 서브프레임이 하나만으로 결정되기 때문에 ACK/NACK 번들링과 같은 압축 기법을 사용하지 않을 수 있다.
반면, 프라이머리 셀에서의 ACK/NACK 전송 방법과 세컨더리 셀에 대한 ACK/NACK 전송 방법으로 방법 2가 사용되는 경우, 프라이머리 셀과 세컨더리 셀에 대한 ACK/NACK은 TDD에서 사용되는 ACK/NACK 전송 기법을 따를 수 있다. 예를 들어, TDD에서 복수의 서빙 셀이 설정된 경우 사용되는 PUCCH 포맷 1b를 사용하는 채널 선택을 통해 ACK/NACK을 전송할 수 있다.
전술한 방법 1 및 방법 2는 교차 반송파 스케줄링인지 비교차 반송파 스케줄링인지 여부에 따라 적용 여부가 결정될 수 있다. 예를 들어, 교차 반송파 스케줄링에서는 방법 1를 사용하고 비교차 반송파 스케줄링인 경우에는 방법 2를 사용할 수 있다.
집성되는 CC들에서 서로 상이한 프레임 구조를 사용하면(FDD CC와 TDD CC의 집성), 동일 시구간(서브프레임)에서 하나의 CC는 UL 전송, 다른 CC에서는 DL 수신을 하는 것과 같은 동작이 발생할 수 있다. 이 경우, UL 전송은 DL 수신에 간섭을 미칠 수 있다. 따라서, 서로 인접한 주파수 대역에서 동시에 UL 전송과 DL 수신을 하는 것은 바람직하지 않다.
이를 해결하기 위해 서로 간섭을 주지 않을 만큼 떨어진 주파수 대역별로 그룹을 짓고 하나의 그룹 내에서는 동일한 UL-DL 설정을 사용하고 다른 그룹끼리는 서로 다른 UL-DL 설정을 사용하도록 하는 것이 바람직하다.
예를 들어, 할당된 주파수 대역의 오름 차순으로 CC #1 내지 #5가 집성되는 경우, CC#1,2를 제1 그룹, CC#3~5를 제2 그룹으로 그룹 짓고, 제1 그룹 내의 모든 CC들은 UL-DL 설정 0를 사용하고 제2 그룹 내의 모든 CC들은 UL-DL 설정 3을 사용하는 것이다. 이 때, CC #2와 CC#3은 서로 간섭을 주지 않을 만큼 주파수 대역이 이격된 CC일 수 있다. 상기 예에서, 단말은 각 그룹 별로 독립적인 RF 모듈을 가질 수 있고 별도의 전력 증폭기를 사용할 수 있다. 단말은 각 그룹 별로 하나의 PUCCH를 전송할 수 있으며 이 경우 상향링크에 복수의 PUCCH들이 전송되더라고 PAPR(peak to average ratio)가 증가하는 문제는 발생하지 않는다.
PUCCH가 PCC로만 전송되는 경우 방법 1를 적용하고, PCC가 속하지 않은 (인접하지 않은 주파수 대역의)그룹의 특정 UL CC에서 PUCCH가 전송될 경우 해당 PUCCH로 전송되는 ACK/NACK 타이밍은 PUCCH가 전송되는 상기 특정 UL CC의 DL 서브프레임에 대응되는 ACK/NACK 타이밍을 따르도록 할 수 있다.
이하에서는 서로 다른 타입의 무선 프레임을 사용하는 반송파 집성 시스템에서 사용되는 DCI 포맷에 대해 설명한다.
본 발명에서는 FDD로 동작하는 서빙 셀(FDD 셀)과 TDD로 동작하는 서빙 셀(TDD 셀)이 집성될 수 있다. 그리고, 교차 반송파 스케줄링이 적용되면 하나의 서빙 셀에서 전송되는 복수의 DCI 포맷들이 FDD 셀과 TDD 셀을 스케줄링할 수 있다.
도 6, 7을 참조하여 전술한 바와 같이 동일한 DCI 포맷이라 하더라도, TDD에 사용되는지 아니면 FDD에 사용되는지에 따라 포함되거나 포함되지 않는 필드가 있고, 설사 TDD/FDD에 무관하게 포함되는 필드라고 하여도 TDD/FDD 중 어느 것에 사용되는지에 따라 비트수가 달라지는 필드가 포함될 수 있다. 예를 들어, DAI 필드는 TDD에만 포함되고, HARQ 프로세스 넘버 필드는 TDD/FDD에서 비트 수가 달라지며, SRS 요청 필드도 TDD/FDD 중 어디에 사용되는지에 따라 존부가 달라질 수 있다.
기존 TDD 시스템의 경우, 하나의 상향링크 서브프레임에 복수의 하향링크 서브프레임이 연결되기 때문에, 상향링크 서브프레임에서의 ACK/NACK 오류를 막기 위해 하향링크 그랜트를 나르는 PDCCH 또는 상향링크 그랜트를 나르는 PDCCH에 2 비트의 DAI(downlink assignment index) 필드를 포함하여 전송하였다.
하향링크 그랜트를 나르는 PDCCH에 포함된 DAI는 상기 상향링크 서브프레임에 대응되는 하향링크 서브프레임들에서 전송되는 PDSCH의 순서에 대한 정보를 포함한다. 상향링크 그랜트를 나르는 PDCCH에 포함된 DAI는 상기 상향링크 서브프레임에 대응되는 하향링크 서브프레임들의 개수(PDSCH의 개수)와 DL SPS 해제 PDCCH의 개수의 합에 대한 정보를 포함한다.
한편, TDD로 동작하는 서빙 셀들이 집성되는 경우, 상향링크 그랜트를 나르는 PDCCH에 포함된 DAI는 PUSCH로 피기백(piggyback)되는 ACK/NACK 페이로드(payload)의 크기를 결정할 수 있는 정보가 된다. 예를 들어, 상향링크 그랜트를 나르는 PDCCH에 포함된 DAI를 통해 집성된 서빙 셀 별로 하나의 상향링크 서브프레임에 연결된 하향링크 서브프레임들에서 전송되는 모든 PDSCH들의 개수와 DL SPS 해제 PDCCH들의 개수의 합 중에서 최대 값에 대한 정보를 획득할 수 있다. 이러한 최대 값을 이용하여 피기백되는 ACK/NACK 페이로드의 크기를 결정할 수 있다.
반면, FDD로 동작하는 서빙 셀들이 집성되는 경우에는 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임이 1:1로 대응되므로 DAI는 불필요하다.
한편, DL HARQ 프로세스의 개수는 FDD의 경우 8개, TDD의 경우 최대 16개이다. 따라서, DCI 포맷에 포함된 HARQ 프로세스 넘버 필드는 FDD의 경우 3비트, TDD의 경우 4비트이다.
또한, SRS 요청 필드는 비주기적으로 SRS의 전송을 유발하는 필드인데, FDD의 경우 DCI 포맷 0/1A/4에만 추가되는 반면, TDD의 경우 DCI 포맷 0/1A/4이외에도 DCI 포맷 2B/2C/2D에도 추가된다.
상술한 바와 같이, DCI 포맷은 스케줄링하는 셀이 TDD 셀인가 아니면 FDD셀인가에 따라서 포함하는 비트 수 즉 크기가 달라질 수 있다. 이처럼 스케줄링의 대상이 되는 서빙 셀이 TDD 셀인가 아니면 FDD 셀인가에 따라 DCI 포맷의 크기가 달라진다면 DCI 포맷을 검출하기 위한 단말의 블라인드 디코딩 부담이 증가할 수 있다.
도 20은 본 발명의 일 실시예에 따른 DCI 포맷 전송 방법을 나타낸다.
도 20를 참조하면, 기지국은 FDD 셀을 스케줄링하는 DCI(이를 DCI_FDD라 하자)와 TDD 셀을 스케줄링하는 DCI(이를 DCI_TDD라 하자)의 비트 크기를 동일하게 설정한다(S171). 기지국은 DCI_FDD와 DCI_TDD 전체의 비트 크기를 동일하게 설정할 수도 있고 또는 DCI_FDD와 DCI_TDD의 일부 필드의 비트 크기를 동일하게 설정할 수도 있다. 상기 일부 필드는 상기 FDD 셀 또는 상기 TDD 셀이 단독으로 사용되는 경우 상기 FDD 셀 및 상기 TDD 셀에서 서로 다른 비트 사이즈를 가지거나, 유무가 다르게 결정되는 필드일 수 있다.
기지국은 동일 검색 공간에서 상기 DCI_FDD와 상기 DCI_TDD를 전송한다(S172).
기지국은 동일 검색 공간 예컨대 공용 검색 공간에서 상기 DCI_FDD와 상기 DCI_TDD를 전송할 수 있으나 반드시 이에 제한되지는 않는다. 즉, DCI_FDD와 DCI_TDD는 서로 다른 검색 공간에서 전송될 수도 있다.
이하에서는 DCI_FDD와 DCI_TDD의 전체 비트 크기 또는 일부 필드의 비트 크기를 동일하게 설정하기 위한 구체적 방법들을 설명한다.
<DAI 필드>
1. FDD 로 동작하는(FDD 프레임 구조로 구성된) 서빙 셀을 스케줄링하는 DCI(DCI_FDD)에 DAI 필드 추가.
FDD로 동작하는 서빙 셀을 스케줄링하는 DCI(DCI_FDD)에도 DAI 필드를 추가할 수 있다. 이는 예를 들어, TDD 프라이머리 셀에 FDD 세컨더리 셀이 집성되었을 경우에 적용될 수 있다. 이 경우 상기 FDD 세컨더리 셀에서 수신한 DL 데이터/제어 채널에 대한 ACK/NACK을 상기 TDD 프라이머리 셀에서 전송하되, 상기 ACK/NACK의 전송 타이밍은 상기 TDD 프라이머리 셀의 ACK/NACK 전송 타이밍에 따를 수 있다. 그러면, FDD 세컨더리 셀은 FDD 셀이기는 하지만 ACK/NACK 타이밍 상으로는 TDD 셀과 마찬가지로 하나의 UL 서브프레임에 복수의 DL 서브프레임이 연결되는 결과가 발생할 수 있다.
FDD로 동작하는 서빙 셀과 TDD로 동작하는 서빙 셀의 주파수 대역의 크기가 일정할 때, 두 서빙셀을 스케줄링하는 동일 DCI 포맷의 크기를 동일하게 맞추어 줄 수 있다. 이 경우, 단말은 각 서빙 셀 별로 서로 다른 타입의 무선 프레임을 사용하더라도 PDCCH를 검색하는데 동일한 검색 공간(searching space)을 사용할 수 있다. 만약, DCI_FDD에 DAI 필드를 추가하더라도 DCI_TDD와 크기가 동일하지 않다면(예를 들어, 두 셀간의 주파수 대역의 크기가 달라 DCI 포맷 크기가 동일하지 않을 수 있다) 패딩 비트(padding bits)를 추가하여 DCI_TDD와 크기를 동일하게 해 줄 수 있다.
또는, FDD로 동작하는 서빙 셀을 스케줄링하는 DCI 중 일부 DCI에만 DAI 필드를 추가할 수 있다. 예를 들면, 가장 기본적인 동작을 지원하는 DCI 포맷 0/1A 에만 DAI 필드를 추가할 수 있다. 또는 FDD 셀이 프라이머리 셀인 경우, 공용 검색 공간(CSS)를 통해 전송되는 DCI 포맷 0/1A에는 DAI 필드가 없이 전송될 수 있다. 반면, TDD 셀이 프라이머리 셀인 경우에는 공용 검색 공간(CSS)를 통해 전송되는 DCI 포맷들에만 DAI 필드를 추가할 수도 있다.
한편, DAI_FDD에 추가되는 DAI 필드는 원래의 용도가 아닌 다른 용도로 활용될 수 있다. FDD로 동작하는 프라이머리 셀을 스케줄링하는 상향링크 그랜트(DCI_FDD)에는 원래 DAI 필드가 없으나, 만약, 상기 DCI_FDD에 DAI가 포함된다면 다음과 같이 사용될 수 있다. 예를 들어, DL DAI의 경우 가상 CRC로 사용(미리 약속된 특정 값으로 설정 e.g. 0 값)하거나, ACK/NACK 전송 포맷의 지정, ACK/NACK 전송 중단/허용 여부, ACK/NACK 지연 값의 설정, 동시에 스케줄링된 DL 셀의 총합수 지시, 동시에 스케줄링된 DL 셀의 카운터 (순서값) 등의 용도로 사용될 수 있다. UL DAI는 상기 DL DAI 에 나열된 용도로의 활용 또는 UL DAI 본래의 용도로 사용될 수 있다. 즉, TDD에서와 마찬가지로 ACK/NACK 이 PUSCH로 피기백될 경우에 필요한 정보를 나를 수 있다. 이는 상기 방법 2가 사용되었을 경우의 FDD 프라이머리 셀에 적용할 수 있다. 방법 2에 의하면 하나의 UL 서브프레임에 연결되는 DL 서브프레임들이 M개(M>2)일 수 있으므로 DAI의 전송이 필요할 수 있다. 즉, 방법 2와 같이 TDD 셀의 ACK/NACK 타이밍에 따라 ACK/NACK을 전송하는 경우 DAI_FDD에 DAI를 포함할 수 있다.

2. TDD로 동작하는(TDD 프레임 타입으로 구성된) 서빙 셀을 스케줄링하는 DCI에서 DAI 필드 제거.
종래 TDD로 동작하는 서빙 셀을 스케줄링하는 DCI(DCI_TDD)에는 DAI 필드가 존재하나, 이러한 DAI 필드를 제거할 수 있다. 이를 통해 FDD로 동작하는 서빙 셀과 TDD로 동작하는 서빙 셀의 주파수 대역의 크기가 일정할 때, 두 서빙셀을 스케줄링하는 동일 DCI 포맷들의 크기를 동일하게 맞추어 줄 수 있다. 이 경우, 단말은 각 서빙 셀 별로 서로 다른 타입의 무선 프레임을 사용하더라도 PDCCH를 검색하는데 동일한 검색 공간(searching space)을 사용할 수 있다. 만약, DAI 필드를 추가하더라도 DCI 포맷 크기가 동일하지 않다면(예컨대, 두 셀의 주파수 대역의 크기가 같지 않다는 등의 이유로) 더 작은 크기를 가지는 DCI 포맷에 패딩 비트(padding bits)를 추가하여 DCI 포맷 크기를 동일하게 해 줄 수 있다.
또는, TDD로 동작하는 서빙 셀을 스케줄링하는 DCI 중 일부 DCI에만 DAI 필드를 제거할 수 있다. 예를 들면, 가장 기본적인 동작을 지원하는 DCI 포맷 0/1A 에만 DAI 필드를 제거할 수 있다.
또는 공용 검색 공간(CSS)를 통해 전송되는 DCI 포맷들에만 DAI 필드를 제거할 수도 있다.
이러한 방법은 상기 방법 1에 적용할 수 있다. 방법 1에 따르면 ACK/NACK 전송 타이밍이 FDD 셀을 따른다. 예를 들어, 프라이머리 셀이 FDD 셀이고, 세컨더리 셀이 TDD셀일 수 있다. 이 때, 상기 TDD 셀에서 수신한 데이터에 대한 ACK/NACK을 상기 FDD 셀에서 전송하되, 상기 ACK/NACK의 전송 타이밍은 상기 FDD 셀의 ACK/NACK 전송 타이밍을 따를 수 있다. 그러면, 세컨더리 셀은 TDD 셀이기는 하지만 FDD 셀과 마찬가지로 ACK/NACK 타이밍 상으로는 하나의 UL 서브프레임에 하나의 DL 서브프레임만 연결되는 결과가 될 수 있다. 다시 말해, 세컨더리 셀이 TDD 셀이라고 하여도 ACK/NACK을 전송하는 UL 서브프레임에 대응되는 세컨더리 셀의 DL 서브프레임은 하나씩만 정의된다. 따라서, DCI_TDD에 DAI가 불필요할 수 있다.
정리하면, DCI_FDD 및 DCI_TDD는 모두 동일한 비트수를 가지는 하향링크 할당 인덱스(downlink assignment index: DAI)를 포함하거나 모두 DAI를 포함하지 않을 수 있다.
<HARQ 프로세스 넘버 필드>
1. FDD 셀을 스케줄링하는 DCI 포맷(DCI_FDD)에 4비트 HARQ 프로세서 넘버 필드를 적용.
종래, DCI_FDD에는 3비트의 HARQ 프로세스 넘버 필드가 적용되었는데, 이를 DCI_TDD와 마찬가지로 4비트의 HARQ 프로세스 넘버 필드를 적용하는 것이다. 이를 통해, DCI_FDD와 DCI_TDD의 크기를 동일하게 맞추어 줄 수 있다.
이 경우, 단말은 각 서빙 셀 별로 서로 다른 타입의 무선 프레임을 사용하더라도 PDCCH를 검색하는데 동일한 검색 공간(searching space)을 사용할 수 있다. 만약, DCI_FDD에 4비트의 HARQ 프로세스 번호 필드를 적용하더라도 DCI_TDD와 크기가 동일하지 않다면(예를 들어, 두 셀간의 주파수 대역의 크기가 달라 DCI 포맷 크기가 동일하지 않을 수 있다) 패딩 비트(padding bits)를 추가하여 DCI_TDD와 크기를 동일하게 해 줄 수 있다.
이 때, FDD로 동작하는 서빙 셀을 스케줄링하는 DCI 중 일부 DCI에만 4bit 필드를 적용할 수 있다. 예를 들면, 가장 기본적인 동작을 지원하는 DCI 포맷 0/1A 에만 4bit 필드를 적용할 수 있다.
이때, 공용 검색 공간(CSS)를 통해 전송되는 DCI 포맷들에는 3bit 필드를 적용할 수도 있다.
이러한 방법은 상기 ACK/NACK 전송 타이밍을 TDD 셀의 UL-DL 설정에 따르는 방법 2에 적용할 수 있다. TDD 셀이 프라이머리 셀이고 FDD셀이 세컨더리 셀인 경우 FDD 세컨더리 셀에 방법 2가 적용될 수 있다. 이 경우 FDD 세컨더리 셀의 최대 HARQ 프로세스 개수가 8 이상이 될 수 있다. 따라서, 4 비트의 HARQ 프로세스 넘버 필드를 사용할 필요가 있다. 만일 TDD ACK/NACK 타이밍 이외에 추가적인 ACK/NACK 타이밍의 적용으로 HARQ 프로세스 개수가 16을 초과한다면 5비트의 HARQ 프로세스 넘버 필드가 사용될 수도 있다. 또는 HARQ 프로세스 넘버 필드는 4비트를 사용하되, HARQ 프로세스 번호가 16 이상인 경우(단 HARQ 프로세스 번호는 0부터 시작)는 무시할 수도 있다.
한편, FDD 셀에서 최대 HARQ 프로세스 개수가 8 이상이 되더라도 소프트 버퍼 상에서 실제 동시에 유지될 수 있는 HARQ 프로세스의 개수는 8로 제한될 수 있다. 이 경우에는 FDD 셀에 적용되는 ACK/NACK 타이밍이 TDD 셀을 따르든지 FDD 셀을 따르든지 무관하게 3 비트 HARQ 프로세스 넘버 필드를 사용할 수 있다.
2. TDD로 동작하는 서빙 셀을 스케줄링하는 DCI에 3비트 HARQ 프로세스 넘버 필드 적용.
종래, DCI_TDD에는 4비트의 HARQ 프로세스 넘버 필드가 적용되었는데, 이를 DCI_FDD와 마찬가지로 3비트의 HARQ 프로세스 넘버 필드를 적용하는 것이다. 이를 통해, DCI_FDD와 DCI_TDD의 크기를 동일하게 맞추어 줄 수 있다.
이 경우, 단말은 각 서빙 셀 별로 서로 다른 타입의 무선 프레임을 사용하더라도 PDCCH를 검색하는데 동일한 검색 공간(search space)을 사용할 수 있다. 만약, DCI_TDD에 3비트의 HARQ 프로세스 넘버 필드를 적용하더라도 DCI_FDD와 DCI 포맷 크기가 동일하지 않다면(예컨대, 두 셀의 주파수 대역의 크기가 같지 않다는 등의 이유로) 더 작은 크기를 가지는 DCI 포맷에 패딩 비트(padding bits)를 추가하여 DCI 포맷 크기를 동일하게 해 줄 수 있다.
이러한 방법은 상기 방법 1에 적용할 수 있다. 방법 1에 따르면 TDD 셀에 대한 ACK/NACK 전송 타이밍이 FDD 셀을 따른다. 프라이머리 셀이 FDD 셀이고, 세컨더리 셀이 TDD 셀인 경우 또는 프라이머리 셀이 TDD 셀이고 세컨더리 셀이 FDD 셀인 경우, ACK/NACK 전송 타이밍이 FDD 셀을 따르게 되면 세컨더리 셀에서 최대 HARQ 프로세스 개수는 8이하인 경우가 대부분이다. 따라서, HARQ 프로세스 넘버 필드가 3비트이어도 무방하다. 만약, HARQ 프로세스 개수가 8을 초과한다면 4비트 HARQ 프로세스 넘버 필드를 적용하거나 또는 HARQ 프로세스 넘버 필드는 3비트를 사용하되, HARQ 프로세스 번호가 8 이상인 경우는 무시할 수 있다.

<SRS 요청 필드>
종래 SRS 요청 필드는 DCI 포맷 0/1A/2B/2C/2D/4에 포함될 수 있다.
SRS 요청 필드는 DCI 포맷 0/1A/2B/2C/2D에 포함되는 경우 0 또는 1비트일 수 있다. DCI 포맷 0/1A/2B/2C/2D을 위한 SRS 파라미터들이 상위 계층에 의하여 설정된 경우에 한하여 1비트 SRS 요청 필드가 포함되며 그 이외의 경우에는 0비트이다. 또한, DCI 포맷 0/1A가 단말 특정 검색 공간에서 전송되는 경우에 한하여 1비트 SRS 요청 필드가 포함되며 이는 TDD/FDD에 무관하다. DCI 포맷 2B/2C/2D가 단말 특정 검색 공간에서 전송되는 경우에 한하여 1비트 SRS 요청 필드가 포함되며 이는 TDD에서만 포함된다. SRS 파라미터 집합은 DCI 포맷 0, DCI 포맷 1A/2B/2C에서 독립적으로 설정될 수 있다.
한편, DCI 포맷 4에서는 2비트 SRS 요청 필드가 전송된다. 2비트의 값이 ‘00’인 경우 비주기적 SRS가 트리거링되지 않고, ‘01’인 경우 RRC 시그널링에 의하여 설정된 제1 SRS 파라미터 집합에 대하여 비주기적 SRS가 트리거링된다. ‘10’인 경우 RRC 시그널링에 의하여 설정된 제2 SRS 파라미터 집합에 대하여 비주기적 SRS가 트리거링된다. ‘11’인 경우 RRC 시그널링에 의하여 설정된 제3 SRS 파라미터 집합에 대하여 비주기적 SRS가 트리거링된다. 상기 제1,2,3 집합은 1비트 SRS 요청을 위한 SRS 파라미터 집합들과 독립적으로 설정된다. DCI 포맷 4는 SRS 요청 필드를 FDD/TDD에 무관하게 포함할 수 있다.
이러한 SRS 요청 필드를 본 발명에서는 다음과 같이 DCI에 적용할 수 있다.
1. FDD 셀을 스케줄링하는 DCI 포맷 2B/2C/2D에 SRS 요청 필드를 적용.
DCI_FDD에 DCI_TDD와 마찬가지로 비주기적 SRS가 설정되면 해당 DCI에 SRS 요청 필드를 추가한다. 예를 들어, FDD 셀을 스케줄링하는 DCI 포맷 2B/2C/2D에 SRS 요청 필드를 추가할 수 있다. TDD에서는 상향링크가 항상 열려있지 않으므로 TDD와 같이 SRS 요청 필드를 추가하는 것이 필요할 수 있다.
DCI_TDD와 DCI_FDD의 크기가 동일하게 되면, 검색 공간을 공유하는 것이 가능하다. 만약, DCI_FDD에 SRS 요청 필드를 추가하여도 DCI_TDD와 동일한 크기가 되지 않을 경우 크기가 더 작은 DCI 포맷에 패딩 비트들을 추가할 수 있다.
이 방법은 FDD 셀과 TDD 셀의 전송 모드가 동일한 경우에만 적용할 수 있다. 또는 DCI 포맷이 동일한 경우에만 적용할 수 있다. 즉, DCI 포맷 2B/2C/2D 는 전송 모드에 따라 선택되는데, TDD 셀과 FDD 셀의 전송 모드가 동일하지 않은 경우 DCI 포맷 1A 이외의 추가적인 전송 모드에 종속적인 DCI 포맷이 서로 다르고, 포맷의 길이가 달라질 수 있기 때문에 불필요할 수 있기 때문이다.
또한, 이 방법은 FDD 셀에서 전체 DL 서브프레임들의 활용이 가능한지 여부에 따라서 결정될 수 있다. 예를 들어, FDD 셀에서 DL 서브프레임들의 사용이 기준이 되는 TDD UL-DL 설정에 대응되는 DL 서브프레임만 사용이 가능한 경우가 해당될 수 있다.
2. TDD 셀을 스케줄링하는 DCI 포맷 2B/2C/2D에 SRS 요청 필드를 제거.
FDD와 마찬가지로 비주기적 SRS가 설정되더라도 해당 DCI에 SRS 요청 필드를 추가 적용하지 않는다. FDD의 상향링크는 항상 열려 있으므로 TDD와 같이 전송 모드 종속적인 DL DCI 포맷에 추가적인 SRS 요청 필드의 적용이 불필요할 수 있기 때문이다.
DCI_TDD와 DCI_FDD의 크기가 동일하게 되면, 검색 공간을 공유하는 것이 가능하다. 만약, DCI_TDD에 SRS 요청 필드를 제거하여도 DCI_FDD와 동일한 크기가 되지 않을 경우 크기가 더 작은 DCI 포맷에 패딩 비트들을 추가할 수 있다.
DCI_TDD에 SRS 요청 필드를 제거하는 것은 FDD 셀과 TDD 셀의 전송 모드가 동일한 경우에만 적용할 수 있다. 또는 DCI 포맷이 동일한 경우에만 적용할 수 있다. 즉, DCI 포맷 2B/2C/2D 는 전송 모드에 따라 선택되며, 전송 모드가 동일하지 않은 경우 DCI 포맷 1A 이외의 추가적인 전송 모드 종속적인 DCI 포맷이 서로 다르고, 포맷의 길이가 달라질 수 있기 때문에 불필요할 수 있기 때문이다.
한편, 상기에서는 DAI 필드, HARQ 프로세스 넘버 필드, SRS 요청 필드를 편의상 각각 설명하였으나, 이는 제한이 아니다. 즉, DCI_TDD, DCI_FDD의 크기를 동일하게 하기 위하여 상기 3가지 필드들 모두를 상호 간에 동일하게 설정할 수 있다. 또한, TDD셀/FDD셀 별로 존부, 비트수가 달라질 수 있는 다른 필드들에도 본 발명의 사상은 당연히 적용될 수 있다.
도 21은 본 발명의 실시예가 구현되는 무선 기기를 나타낸 블록도이다.
기지국(100)은 프로세서(processor, 110), 메모리(memory, 120) 및 RF부(RF(radio frequency) unit, 130)를 포함한다. 프로세서(110)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 예를 들어, 프로세서(110)는 단말에게 서로 다른 프레임 구조를 사용하는 복수의 서빙 셀들을 설정한다. 예를 들어, FDD 프레임을 사용하는 FDD 셀, TDD 프레임을 사용하는 TDD 셀을 설정할 수 있다. 그 후, FDD 셀을 스케줄링하는 DCI_FDD와 TDD셀을 스케줄링하는 DCI_TDD를 생성하여 동일 검색 공간에서 전송할 수 있다. 이 때, DCI_FDD 및 DCI_TDD는 동일한 비트 사이즈를 가지도록 생성될 수 있다. 메모리(120)는 프로세서(110)와 연결되어, 프로세서(110)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(130)는 프로세서(110)와 연결되어, 무선 신호를 전송 및/또는 수신한다.
단말(200)은 프로세서(210), 메모리(220) 및 RF부(230)를 포함한다. 프로세서(210)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 예를 들어, 프로세서(210)는 서로 다른 프레임 구조를 사용하는 FDD셀 및 TDD셀을 설정 받고, 각 셀에 대한 DCI들을 수신할 수 있다. DCI_FDD, DCI_TDD는 동일 검색 공간 예를 들어, 공용 검색 공간 내에서 수신 시도될 수 있다. 프로세서(210)는 DCI_FDD, DCI_TDD가 서로 동일한 크기를 가진 것으로 전제하고 수신 시도할 수 있다. 메모리(220)는 프로세서(210)와 연결되어, 프로세서(210)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(230)는 프로세서(210)와 연결되어, 무선 신호를 전송 및/또는 수신한다.
프로세서(110,210)는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로, 데이터 처리 장치 및/또는 베이스밴드 신호 및 무선 신호를 상호 변환하는 변환기를 포함할 수 있다. 메모리(120,220)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부(130,230)는 무선 신호를 전송 및/또는 수신하는 하나 이상의 안테나를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(120,220)에 저장되고, 프로세서(110,210)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(120,220)는 프로세서(110,210) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서(110,210)와 연결될 수 있다.

Claims (17)

  1. 복수의 서빙 셀들이 설정된 무선통신 시스템에서 하향링크 제어 정보(downlink control information: DCI)를 전송하는 방법에 있어서,
    FDD(frequency division duplex) 프레임을 사용하는 FDD 셀을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(DCI_FDD)와 TDD(time division duplex) 프레임을 사용하는 TDD 셀을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(DCI_TDD)를 생성하고, 및
    상기 DCI_FDD 및 상기 DCI_TDD를 전송하되,
    상기 DCI_FDD 및 상기 DCI_TDD의 일부 필드는 동일한 비트 사이즈를 가지도록 생성되며,
    상기 일부 필드는 상기 FDD 셀 또는 상기 TDD 셀이 단독으로 사용되는 경우 상기 FDD 셀 및 상기 TDD 셀에서 서로 다른 비트 사이즈를 가지는 필드인 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 FDD 셀은 단말이 기지국과의 최초 연결 확립 과정(initial connection establishment procedure) 또는 연결 재확립 과정을 수행하는 프라이머리 셀이고,
    상기 TDD 셀은 상기 단말에게 상기 프라이머리 셀 이외에 추가로 할당되는 세컨더리 셀인 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 2 항에 있어서, 상기 TDD 셀에서 수신한 데이터에 대한 ACK/NACK을 상기 FDD 셀에서 전송하되, 상기 ACK/NACK의 전송 타이밍은 상기 FDD 셀의 ACK/NACK 전송 타이밍에 따르는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 3 항에 있어서, 상기 DCI_TDD는 하향링크 할당 인덱스((downlink assignment index: DAI)를 포함하지 않는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 3 항에 있어서, 상기 DCI_TDD는 3비트의 HARQ(hybrid automatic repeat request) 프로세스 넘버 필드를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 1 항에 있어서, 상기 TDD 셀은 단말이 기지국과의 최초 연결 확립 과정(initial connection establishment procedure) 또는 연결 재확립 과정을 수행하는 프라이머리 셀이고,
    상기 FDD 셀은 상기 단말에게 상기 프라이머리 셀 이외에 추가로 할당되는 세컨더리 셀인 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 6 항에 있어서, 상기 FDD 셀에서 수신한 데이터에 대한 ACK/NACK을 상기 TDD 셀에서 전송하되, 상기 ACK/NACK의 전송 타이밍은 상기 TDD 셀의 ACK/NACK 전송 타이밍에 따르는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 7 항에 있어서, 상기 DCI_FDD는 하향링크 할당 인덱스((downlink assignment index: DAI)를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제 8 항에 있어서, 상기 DCI_FDD는 4비트의 HARQ(hybrid automatic repeat request) 프로세스 넘버 필드를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제 1 항에 있어서, 상기 DCI_FDD및 상기 DCI_TDD는 모두 동일한 비트수를 가지는 하향링크 할당 인덱스(downlink assignment index: DAI)를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제 4 항에 있어서, 상기 DCI_FDD에 포함된DAI는 오류 검출을 위한 가상 CRC(cyclic redundancy check)로 사용되는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 제 1 항에 있어서, 상기 DCI_TDD 및 상기 DCI_FDD는 모두 하향링크 할당 인덱스((downlink assignment index: DAI)를 포함하지 않는 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 제 1 항에 있어서, 상기 DCI_FDD는
    상기 DCI_TDD에 포함된 HARQ(hybrid automatic repeat request) 프로세스 넘버 필드와 동일한 비트수를 가지는 HARQ 프로세스 넘버 필드를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  14. 제 1 항에 있어서, 상기 DCI_FDD 및 상기 DCI_TDD는 SRS 요청 필드(sounding reference signal request field)의 포함 여부가 동일하게 설정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  15. 제 1 항에 있어서, 상기 DCI_FDD 및 상기 DCI_TDD는 공용 검색 공간(common search space)에서 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  16. 제 1항에 있어서, 상기 DCI_FDD 및 DCI_TDD는 복수의 DCI 포맷들 중 일부의 DCI 포맷에 대하여 동일한 비트 사이즈를 가지는 것을 특징으로 하는 방법.
  17. 무선 신호를 송신 및 수신하는 RF(radio frequency)부; 및
    상기 RF부와 연결되는 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는 FDD(frequency division duplex) 프레임을 사용하는 FDD 셀을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(DCI_FDD)와 TDD(time division duplex) 프레임을 사용하는 TDD 셀을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(DCI_TDD)를 생성하고, 및 상기 DCI_FDD 및 상기 DCI_TDD를 전송하되, 상기 DCI_FDD 및 상기 DCI_TDD의 일부 필드는 동일한 비트 사이즈를 가지도록 생성되며, 상기 일부 필드는 상기 FDD 셀 또는 상기 TDD 셀이 단독으로 사용되는 경우 상기 FDD 셀 및 상기 TDD 셀에서 서로 다른 비트 사이즈를 가지는 필드인 것을 특징으로 하는 장치.
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