WO2019031759A1 - 무선 셀룰라 통신 시스템에서 상향 제어 채널 전송 방법 및 장치 - Google Patents
무선 셀룰라 통신 시스템에서 상향 제어 채널 전송 방법 및 장치 Download PDFInfo
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- H04L5/0055—Physical resource allocation for ACK/NACK
Definitions
- the present invention relates to a method and apparatus for transmitting an uplink control channel in a wireless cellular communication system.
- a 5G communication system or a pre-5G communication system is referred to as a 4G network (Beyond 4G Network) communication system or a post-LTE system (post LTE) system.
- 4G network Beyond 4G Network
- post LTE post-LTE
- 5G communication systems are being considered for implementation in very high frequency (mmWave) bands (e.g., 60 gigahertz (60GHz) bands).
- mmWave very high frequency
- 60GHz gigahertz
- beamforming, massive MIMO, full-dimension MIMO (FD-MIMO ), Array antennas, analog beam-forming, and large scale antenna technologies are being discussed.
- the 5G communication system has developed an advanced small cell, an advanced small cell, a cloud radio access network (cloud RAN), an ultra-dense network, (D2D), a wireless backhaul, a moving network, cooperative communication, Coordinated Multi-Points (CoMP), and interference cancellation Have been developed.
- cloud RAN cloud radio access network
- D2D ultra-dense network
- CoMP Coordinated Multi-Points
- ACM Advanced Coding Modulation
- FQAM Hybrid FSK and QAM Modulation
- SWSC Sliding Window Superposition Coding
- FBMC Filter Bank Multi Carrier
- SCMA subcarrier code multiple access
- IoT Internet of Things
- IoE Internet of Everything
- M2M Machine to Machine
- MTC Machine Type Communication
- an intelligent IT (Internet Technology) service can be provided that collects and analyzes data generated from connected objects to create new value in human life.
- IoT is a field of smart home, smart building, smart city, smart car or connected car, smart grid, health care, smart home appliance, and advanced medical service through fusion of existing information technology .
- the present invention relates to a method of transmitting a long PUCCH and it is possible to transmit a long PUCCH of various numbers of symbols. Therefore, a spreading code is applied to support terminal multiplexing according to a frequency hopping scheme and a frequency hopping scheme according to the number of symbols A method and an apparatus are provided.
- a method of generating uplink control information determining a number N of symbols to which uplink control information is to be transmitted, Mapping a demodulation reference signal (DMRS) for link control information to a plurality of symbols, and transmitting uplink control information and a DMRS to a base station.
- DMRS demodulation reference signal
- the method of the terminal may further comprise receiving from the base station information indicating the number N of symbols and information indicating the application of frequency hopping.
- the message may further comprise information indicating a frequency resource of the first hop and a frequency resource of the second hop.
- a method of a terminal further comprises receiving a message including information indicating an orthogonal cover code (OCC) to be applied to uplink control information from a base station, Can be applied to the uplink control information and the DMRS.
- OCC orthogonal cover code
- the uplink control information transmitted in the first hop, the DMRS transmitted in the first hop, the uplink control information transmitted in the uplink can be respectively determined.
- a mobile station includes a transmitter and a receiver for transmitting and receiving signals, and a transmitter for generating uplink control information, determining a number N of symbols to which uplink control information is to be transmitted, And a controller configured to map a demodulation reference signal (DMRS) of the uplink control information and the uplink control information to a plurality of symbols and transmit the uplink control information and the DMRS to the base station,
- DMRS demodulation reference signal
- a method for transmitting uplink control information comprising: transmitting information related to transmission of uplink control information to a terminal; Wherein when frequency hopping is applied to transmission of the uplink control information, the number of symbols of the first hop is N (N (N)) when the number of symbols is N, 2), and the number of symbols of the second hop is ceil (N / 2).
- a base station including a transmitter and a receiver for transmitting and receiving signals, and a transmitter for transmitting information related to transmission of uplink control information to the terminal, And a control unit configured to receive a demodulation reference signal (DMRS) for control information and uplink control information.
- DMRS demodulation reference signal
- a long PUCCH scheme can be provided to multiplex a plurality of terminals in one frequency resource.
- 1 is a diagram showing a basic structure of a time-frequency domain in an LTE system.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example in which 5G services are multiplexed and transmitted in one system.
- FIG. 3 is a diagram showing an embodiment of a communication system to which the present invention is applied.
- FIG. 4 is a diagram showing a structure of an uplink control channel in the present invention.
- 5 is a view for explaining a base station and a terminal procedure for uplink control channel resources in the present invention.
- FIG. 6 is a diagram showing a structure of a slot format according to the present invention.
- FIG. 7 is a diagram showing a first embodiment of the present invention.
- FIG. 8 is a diagram showing a second embodiment of the present invention.
- FIG. 9 is a view for explaining a base station and a terminal procedure according to embodiments of the present invention.
- FIG. 10 is a diagram illustrating a base station apparatus according to the present invention.
- FIG. 11 is a diagram showing a terminal device according to the present invention.
- Computer program instructions may also be stored on a computer or other programmable data processing equipment so that a series of operating steps may be performed on a computer or other programmable data processing equipment to create a computer- It is also possible for the instructions to perform the processing equipment to provide steps for executing the functions described in the flowchart block (s).
- each block may represent a module, segment, or portion of code that includes one or more executable instructions for executing the specified logical function (s).
- the functions mentioned in the blocks may occur out of order. For example, two blocks shown in succession may actually be executed substantially concurrently, or the blocks may sometimes be performed in reverse order according to the corresponding function.
- " part " used in the present embodiment means a hardware component such as software or an FPGA or an ASIC, and 'part' performs certain roles.
- 'part' is not meant to be limited to software or hardware.
- &Quot; to " may be configured to reside on an addressable storage medium and may be configured to play one or more processors.
- 'parts' may refer to components such as software components, object-oriented software components, class components and task components, and processes, functions, , Subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuitry, data, databases, data structures, tables, arrays, and variables.
- the functions provided within the components and components may be further combined with a smaller number of components and components, or further components and components.
- the components and components may be implemented to play back one or more CPUs in a device or a secure multimedia card.
- the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a wireless communication system in which different wireless communication systems coexist in one carrier frequency or a plurality of carrier frequencies and can transmit / receive data in at least one communication system among different communication systems. And a method and an apparatus for transmitting / receiving data to / from each communication system.
- a mobile communication system has been developed to provide voice service while ensuring the user's activity.
- the mobile communication system is gradually expanding not only to voice but also to data service, and now it has developed to the extent of providing high-speed data service.
- a lack of resources and users demand higher speed services, and therefore, a more advanced mobile communication system is required.
- LTE Long Term Evolution
- 3GPP 3rd Generation Partnership Project
- the LTE system adopts a Hybrid Automatic Repeat reQuest (HARQ) scheme in which a physical layer resends data when a decoding failure occurs in an initial transmission.
- HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
- a receiver transmits information (NACK: Negative Acknowledgment) indicating decoding failure to the transmitter so that the transmitter can retransmit the corresponding data in the physical layer.
- NACK Negative Acknowledgment
- the receiver combines the data retransmitted by the transmitter with data that has not been decoded previously, thereby improving data reception performance.
- an acknowledgment (ACK) indicating the decoding success is transmitted to the transmitter so that the transmitter can transmit new data.
- FIG. 1 is a diagram illustrating a basic structure 100 of a time-frequency domain, which is a radio resource region in which data or a control channel is transmitted in a downlink in an LTE system.
- the horizontal axis represents the time domain and the vertical axis represents the frequency domain.
- the minimum transmission unit in the time domain is an OFDM symbol, and N symb (102) OFDM symbols constitute one slot 106, and two slots form one subframe 105.
- the length of the slot is 0.5 ms and the length of the subframe is 1.0 ms.
- the radio frame 114 is a time domain unit consisting of 10 subframes.
- the minimum transmission unit in the frequency domain is a subcarrier, and the bandwidth of the total system transmission bandwidth is composed of a total of N BW (104) subcarriers.
- a basic unit of a resource can be represented by an OFDM symbol index and a subcarrier index as a resource element (RE) 112.
- a resource block (RB or Physical Resource Block) 108 is defined as N symb (102) consecutive OFDM symbols in the time domain and N RB (110) consecutive subcarriers in the frequency domain.
- one RB 108 is comprised of N symb x N RB REs 112.
- the minimum transmission unit of data is the RB unit.
- the LTE system defines and operates six transmission bandwidths.
- the downlink transmission bandwidth and the uplink transmission bandwidth may be different from each other.
- the channel bandwidth represents the RF bandwidth corresponding to the system transmission bandwidth.
- Table 1 shows correspondence between system transmission bandwidth and channel bandwidth defined in the LTE system. For example, an LTE system with a 10 MHz channel bandwidth has a transmission bandwidth of 50 RBs.
- the control information includes a control channel transmission interval indicator indicating how many OFDM symbols control information is transmitted, scheduling information for downlink data or uplink data, and an HARQ ACK / NACK signal.
- scheduling information for downlink data or uplink data is transmitted from a base station to a mobile station through downlink control information (DCI).
- DCI downlink control information
- An uplink (UL) refers to a radio link through which a terminal transmits data or control signals to a base station
- a downlink (DL) refers to a radio link through which a base station transmits data or control signals to a terminal.
- the DCI defines various formats to determine whether it is scheduling information (uplink grant) for uplink data or scheduling information (DL (downlink) grant) for downlink data, a compact DCI Whether to apply spatial multiplexing using multiple antennas, whether DCI is used for power control, and the like.
- DCI format 1 which is scheduling control information (DL grant) for downlink data, is configured to include at least the following control information.
- Type 0 allocates resources by resource block group (RBG) by applying bitmap method.
- the basic unit of scheduling is an RB (resource block) represented by a time and frequency domain resource
- the RBG is composed of a plurality of RBs and serves as a basic unit of scheduling in the type 0 scheme.
- Type 1 allows a specific RB to be allocated within the RBG.
- - Resource block assignment Notifies the RB allocated to data transmission.
- the resources to be represented are determined according to the system bandwidth and the resource allocation method.
- MCS Modulation and coding scheme
- - New data indicator Notifies HARQ initial transmission or retransmission.
- Redundancy version Notifies redundancy version of HARQ.
- the DCI is transmitted through a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) or an Enhanced PDCCH (EPDCCH) through a channel coding and modulation process.
- PDCH Physical Downlink Control Channel
- EPDCCH Enhanced PDCCH
- the DCI is independently channel-coded for each UE, and then is composed of independent PDCCHs and transmitted.
- the PDCCH is mapped and transmitted during the control channel transmission period.
- the frequency domain mapping position of the PDCCH is determined by the identifier (ID) of each terminal and spread over the entire system transmission band.
- the downlink data is transmitted through a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), which is a physical channel for downlink data transmission.
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- the PDSCH is transmitted after the control channel transmission interval.
- the scheduling information such as the specific mapping position in the frequency domain, the modulation scheme, and the like is notified by the DCI transmitted through the PDCCH.
- the base station notifies the UE of a modulation scheme applied to a PDSCH to be transmitted and a transport block size (TBS) to be transmitted through an MCS having 5 bits among the control information constituting the DCI.
- TBS corresponds to a size before channel coding for error correction is applied to data (transport block, TB) to be transmitted by the base station.
- the modulation schemes supported by the LTE system are QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation), and 64QAM, and the respective modulation orders (Q m ) correspond to 2, 4, and 6, respectively. That is, 2 bits per symbol for QPSK modulation, 4 bits per symbol for 16QAM modulation, and 6 bits per symbol for 64QAM modulation.
- CA Bandwidth extension or Carrier Aggregation
- CC constituent carrier
- the LTE Rel-8 terminal is defined to have one constituent carrier wave for each of the downward and upward directions.
- the downlink carrier wave and the uplink carrier wave that are connected to the SIB-2 are bundled and called a cell.
- the SIB-2 connection relationship between the downlink carrier and the uplink carrier is transmitted as a system signal or an upper signal.
- a terminal supporting a CA can receive downlink data through a plurality of serving cells and transmit uplink data.
- a Carrier Indicator Field can be set as a field for indicating that a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) is indicated.
- the CIF may be set to a terminal supporting CA.
- the CIF is determined to be able to indicate another serving cell by adding 3 bits to the PDCCH information in a specific serving cell.
- CIF is included only when performing cross carrier scheduling, and when the CIF is not included, cross carrier scheduling .
- the CIF When the CIF is included in the DL assignment, the CIF indicates a serving cell to which a PDSCH scheduled to be scheduled by the DL assignment is to be transmitted, and the CIF is included in uplink resource allocation information (UL grant) , The CIF is defined to point to the serving cell to which the PUSCH scheduled to be transmitted by the UL grant is to be transmitted.
- Carrier Aggregation which is a bandwidth extension technique, is defined in the LTE Rel-10, and a plurality of serving cells can be set in the UE.
- the UE periodically or non-periodically transmits channel information on the plurality of serving cells to the base station for data scheduling of the base station.
- the base station schedules data for each carrier and transmits the data, and the terminal transmits A / N feedback on the data transmitted for each carrier.
- the LTE Rel-10 is designed to transmit up to 21 bits of A / N feedback. When the A / N feedback and channel information transmission overlap in one subframe, the A / N feedback is transmitted and the channel information is discarded .
- LTE Rel-11 is designed to transmit A / N feedback of up to 22 bits and channel information of one cell to PUCCH format 3 in transmission resources of PUCCH format 3 by multiplexing channel information of one cell together with A / N feedback Respectively.
- the LTE Rel-13 assumes a maximum of 32 serving cell configuration scenarios. We have completed the concept of extending the number of serving cells up to 32 using the band in the unlicensed band, which is not only the license band but also the license-exempt band. Also, considering the limited number of license bands, such as LTE frequencies, we have completed providing LTE services in unlicensed bands such as the 5GHz band, which we call Licensed Assisted Access (LAA).
- LAA Licensed Assisted Access
- LAA we applied carrier-aggregation technology in LTE to support operation of P cell for licensed LTE cell and S cell for LAA cell that is license-exempted.
- LTE refers to all of the evolutionary technologies of LTE, such as LTE-A and LAA.
- 5G or NR fifth-generation wireless cellular communication system
- 5G is an example of an enhanced mobile broadband (eMBB) (hereinafter referred to as eMBB), massive machine type communication (hereinafter referred to as mMTC)
- eMBB enhanced mobile broadband
- mMTC massive machine type communication
- a variety of 5G services such as Ultra Low Reliability and Low Latency Communications (hereinafter referred to as " URLLC ") will be referred to as a terminal maximum transmission rate of 20Gbps, a terminal maximum rate of 500km / , A terminal connection density of 1,000,000 terminals / km 2, and the like, to satisfy the requirements selected for each of the 5G services.
- " Ultra Low Reliability and Low Latency Communications
- mMTC is being considered to support application services such as the Internet of Thing (IoT) in 5G.
- IoT Internet of Thing
- mMTC needs to support the connection of large terminals in a cell, enhancement of terminal coverage, improved battery time, and cost reduction of terminals.
- the Internet must be capable of supporting a large number of terminals (for example, 1,000,000 terminals / km 2 ) in a cell by providing communication functions by being attached to various sensors and various devices.
- mMTC is required to have a wider coverage than eMBB because it is likely to be located in a shadow area such as an area where a terminal can not cover a cell or a building.
- the mMTC is likely to be configured as a low-cost terminal and requires a very long battery life time because it is difficult to frequently replace the battery of the terminal.
- cellular-based wireless communication used for a specific purpose is a service used for remote control, industrial automation, unmanned aerial vehicle, remote health control, emergency notification of robots or machinery , Ultra-low latency, and ultra-high reliability.
- URLLC has a requirement to satisfy a maximum delay time of less than 0.5 ms and at the same time to provide a packet error rate of 10 -5 or less. Therefore, a transmission time interval (TTI) that is smaller than a 5G service such as an eMBB is required for URLLC, and a design requirement for allocating a wide resource in the frequency band is required.
- TTI transmission time interval
- the services considered in the above-mentioned fifth generation wireless cellular communication system should be provided as one framework. That is, for efficient resource management and control, it is preferable that each service is integrated into one system and controlled and transmitted rather than operated independently.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example 200 in which services considered in 5G are transmitted to one system.
- a frequency-time resource 201 used by 5G may be composed of a frequency axis 202 and a time axis 203.
- FIG. 2 illustrates that 5G operates eMBB 205, mMTC 206, and URLLC 207 within a single framework.
- eMBMS enhanced Mobile Broadcast / Multicast Service
- eMBB 205 time-division multiplexed (TDM) or frequency-division multiplexed May be multiplexed and transmitted through Frequency Division Multiplexing (FDM), and Spatial Division Multiplexing may also be considered.
- TDM time-division multiplexed
- FDM Frequency Division Multiplexing
- Spatial Division Multiplexing may also be considered.
- eMBB 205 it is preferable to occupy and transmit the maximum frequency bandwidth at a specific arbitrary time in order to provide the above-mentioned increased data transmission rate.
- the eMbB 205 service be transmitted in TDM within the system transmission bandwidth 201 with other services, but it is also preferable that the EMBB 205 be transmitted in FDM within the system transmission bandwidth with other services according to the needs of other services .
- the mMTC 206 In the case of the mMTC 206, an increased transmission interval is required in order to secure wide coverage unlike other services, and coverage can be ensured by repetitively transmitting the same packet within the transmission interval. At the same time, in order to reduce the complexity of the terminal and the terminal price, the transmission bandwidth that the terminal can receive is limited. Considering this requirement, the mMTC 206 is preferably transmitted in FDM with other services within the transmission system bandwidth 201 of 5G.
- the URLLC 207 has a short Transmit Time Interval (TTI) when compared with other services in order to satisfy the second delay requirement required by the service. At the same time, since it is necessary to have a low coding rate in order to satisfy the second reliability requirement, it is preferable to have a wide bandwidth on the frequency side. Given the requirements of such a URLLC 207, it is desirable that the URLLC 207 be TDM with other services within the transmission system bandwidth 201 of 5G.
- TTI Transmit Time Interval
- Each of the services described above may have different transmission / reception techniques and transmission / reception parameters to satisfy the requirements of each service.
- each service may have a different numerology depending on each service requirement. Numerology refers to a method of calculating a Cyclic Prefix (CP) length, a subcarrier interval, and a subcarrier spacing in a communication system based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) or Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) spacing, OFDM symbol length, transmission interval length (TTI), and the like.
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
- the eMBMS 208 may have a longer CP length than other services. Since the eMBMS transmits broadcast-based upper traffic, the same data can be transmitted in all cells. At this time, if a signal received from a plurality of cells arrives within a CP length, the UE can receive and decode all of these signals, thereby obtaining a single frequency network (SFN) gain, Therefore, a terminal located at a cell boundary is also advantageous in that broadcasting information can be received without restriction of coverage.
- the CP length is relatively long for supporting eMBMS in 5G, the CP overhead will cause waste, and at the same time, a longer OFDM symbol length is required compared to other services. A narrow subcarrier interval is required.
- a shorter OFDM symbol length may be required as a smaller TTI is required compared to other services, and at the same time a wider subcarrier interval may be required.
- one TTI can be defined as one slot and can be composed of 14 OFDM symbols or 7 OFDM symbols. Therefore, in the subcarrier spacing of 15 KHz, one slot has a length of 1 ms or 0.5 ms.
- one TTI can be defined as a mini-slot or a sub-slot for emergency transmission in the 5G and a transmission in the license-exempt band, and a minislot can be defined from 1 to (the total OFDM symbol of the slot Number of OFDM symbols) -1. For example, if the length of one slot is 14 OFDM symbols, the length of the minislot can be determined from 1 to 13 OFDM symbols.
- the length of the slot or minislot may be defined in the standard, or may be transmitted by an upper signal or system information, and the terminal may receive the length.
- a slot can be determined from 1 to 14 OFDM symbols instead of a minislot or a sub slot, and the length of the slot can be transmitted by an upper signal or system information, and the UE can receive the slot.
- a slot or minislot can be defined to have various transmission formats and can be classified in the following formats.
- the downlink dedicated slot consists of downlink only, and only downlink transmission is supported.
- the downlink center slot is composed of the downlink section, the GP, and the uplink section, and the number of OFDM symbols in the downlink section is larger than the number of OFDM symbols in the uplink section.
- the upstream center slot is composed of the downward section, the GP, and the upward section, and the number of OFDM symbols in the downward section is smaller than the number of OFDM symbols in the upward section.
- Uplink dedicated slot (UL only or uplink UL slot):
- the uplink dedicated slot consists of only the uplink section, and only the uplink transmission is supported.
- the minislot can be classified into the same sorting method. That is, it can be classified into a downlink dedicated minislot, a downlink central minislot, an uplink central minislot, and an uplink dedicated minislot.
- the base station and the mobile station instruct the mobile station to transmit a long PUCCH for transmission / reception of the uplink control channel in the slot or the minislot.
- the mobile station receives the setting and transmits the uplink control channel And provide a solution for this.
- the transmission interval (or the transmission start symbol and the end symbol) of the uplink control channel may be changed according to the format of the slot or minislot.
- an uplink control channel having a short transmission interval (hereinafter referred to as a Short PUCCH in the present invention) and a long control channel having a long transmission interval (hereinafter referred to as a long PUCCH in the present invention)
- a short PUCCH in the present invention and a long control channel having a long transmission interval
- SRS sounding reference signal
- FIG. 3 is a diagram showing an embodiment of a communication system 300 to which the present invention is applied.
- the drawings show a mode in which a 5G system is operated, and the measures suggested by the present invention are applicable to the system of FIG.
- FIG. 3A illustrates a case where a 5G cell 302 is operated in one base station 301 in a network.
- the terminal 303 is a 5G capable terminal having a 5G transmission / reception module.
- the terminal 303 acquires synchronization through the synchronization signal transmitted from the 5G cell 302 and transmits and receives data through the base station 301 and the 5G cell 302 after receiving the system information.
- the uplink control transmission is transmitted through the 5G cell 302 when the 5G cell is a P cell.
- the 5G cell may include a plurality of serving cells and may support a total of 32 serving cells.
- the BS 301 is assumed to have a 5G transmission / reception module (system), and the BS 301 can manage the 5G system in real time.
- the base station 301 transmits synchronization, system information, and upper setup information for 5G to the 5G capable terminal 303.
- the sync signal for 5G may be transmitted a separate sync signal for eMBB, mMTC, URLLC using different numerology
- the common sync signal may be transmitted to a specific 5G resource using one numerology.
- the above system information can be transmitted with a common system signal to a specific 5G resource using one numerology, and separate system information can be transmitted for eMBB, mMTC, and URLLC using different numerology.
- the system information and upper setup information may include setting information on whether data transmission / reception is a slot or a minislot, and may include a number of OFDM symbols and a numerology of a slot or a minislot.
- the system information and the higher setup information may include setup information related to the downlink common control channel reception when the downlink common control channel reception is set to the user equipment.
- step 312 the base station 301 transmits and receives data for the 5G service from the 5G resource to the 5G capable terminal 303.
- the 5G capable terminal 303 acquires synchronization from the synchronization signal for the 5G transmitted by the base station 301, and receives the system information and the higher setting information transmitted by the base station 301 .
- the sync signal for 5G may be transmitted a separate sync signal for eMBB, mMTC, URLLC using different numerology
- the common sync signal may be transmitted to a specific 5G resource using one numerology.
- the above system information can be transmitted with a common system signal to a specific 5G resource using one numerology, and separate system information can be transmitted for eMBB, mMTC, and URLLC using different numerology.
- the system information and upper setup information may include setting information on whether data transmission / reception is a slot or a minislot, and may include a number of OFDM symbols and a numerology of a slot or a minislot.
- the system information and the higher setup information may include setup information related to the downlink common control channel reception when the downlink common control channel reception is set to the user equipment.
- step 322 the 5G capable terminal 303 transmits / receives data for the 5G service to / from the base station 301 in the 5G resource.
- the uplink control channels such as the Long PUCCH, the Short PUCCH, or the SRS are mixed in one TTI or one slot in the situation where the 5G system of FIG. 3 operates as a slot or a minislot
- a method of frequency hopping to a long PUCCH is provided, and a spreading code for multiplexing a plurality of terminals based on a frequency hopping scheme of a long PUCCH is applied to a long PUCCH Explain it.
- FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of an uplink control channel in the present invention.
- FIG. 4 illustrates a method of transmitting an uplink control channel by determining a transmission interval (or a start symbol and an end symbol) of a long PUCCH based on a slot. However, when a mobile station transmits a transmission interval Or a start symbol and an end symbol) and transmits the uplink control channel.
- the long PUCCH and the short PUCCH are multiplexed in the frequency domain (FDM, 400) or multiplexed in the time domain (TDM, 401).
- FDM frequency domain
- TDM time domain
- a slot structure in which a long PUCCH and a short PUCCH are multiplexed will be described with reference to FIG. 420 and 421 are slots in which the basic unit of transmission is 5G (subframe or TTI, etc.).
- the uplink is mainly used in the basic transmission unit That is, an UL centric slot.
- the number of OFDM symbols used in the uplink is the most, and the entire OFDM symbol may be used for the uplink transmission, or the OFDM symbols for the uplink may be used for the downlink transmission It is possible.
- a transmission gap may exist between the two.
- the first OFDM symbol in one slot is used as a downlink transmission, for example, as a downlink control channel transmission 402, and is utilized as an uplink transmission starting from a third OFDM symbol.
- the second OFDM symbol is utilized as a transmission gap.
- uplink transmission uplink data channel transmission and uplink control channel transmission are possible.
- the long PUCCH 403 Since the control channel for a long transmission period is used for the purpose of increasing the cell coverage, it can be transmitted by the DFT-S-OFDM (Discrete Fourier Transform-spread-OFDM) scheme, which is a single carrier transmission rather than OFDM transmission. Therefore, in this case, only the continuous subcarriers should be transmitted, and in order to obtain the frequency diversity effect, the uplink control channels of the long transmission interval are configured at the positions apart from each other, such as 408 and 409.
- the distance 405, which is to be dropped in terms of frequency, should be smaller than the bandwidth supported by the UE.
- the PRB-1 is used for transmission and the PRB-2 is used for 409 in the latter part of the slot.
- PRB physical RB
- PRB-1 and PRB-2 are a physical resource block, which means a minimum transmission unit on the frequency side and can be defined as 12 subcarriers. Therefore, the frequency-side distances of PRB-1 and PRB-2 should be smaller than the maximum supported bandwidth of the UE and the maximum supported bandwidth of the UE may be equal to or less than the bandwidth 406 supported by the system.
- the frequency resources PRB-1 and PRB-2 can be set to the UE by an upper signal.
- the frequency resource is mapped to the bit field by the upper signal, and the frequency resource to be used is stored in the bit field included in the downlink control channel To the terminal.
- the control channel transmitted in the front part of the slot 408 and the control channel transmitted in the rear part of the slot 409 are constituted by the uplink control information (UCI) 410 and the terminal reference signal 411, respectively, OFDM symbol.
- UCI uplink control information
- PUCCH format 1 is a long PUCCH format based on DFT-S-OFDM that can support up to 2 bits of control information.
- the control information may be a combination of HARQ-ACK and SR (Scheduling Request) or each of them.
- PUCCH format 1 is repeatedly configured with an OFDM symbol including a demodulation reference signal DMRS and an OFDM symbol including control information (Uplink Control Information, UCI).
- the DMRS symbol, the UCI symbol, the DMRS symbol, the UCI symbol, the DMRS symbol, the UCI symbol, the DMRS symbol, and the UCI symbol are sequentially formed from the first start symbol of 8 symbols .
- the DMRS symbol spreads by orthogonal code (or orthogonal sequence or spreading code, w_i (m)) on the time axis to a sequence corresponding to a length of 1 RB on the frequency axis in one OFDM symbol, .
- the UCI symbol scrambles the generated d (0) by multiplying the generated d (0) by a sequence corresponding to the length of 1 RB by the BPSK modulation of the 1-bit control information and the QPSK modulation of the 2-bit control information, (Or an orthogonal sequence or a spreading code, w_i (m)) on the time axis and performs transmission after IFFT is performed.
- the terminal generates a sequence based on the group hopping or the sequence hopping setting set as the upper signal from the base station and the set ID, cyclic shifts the generated sequence with the indicated initial CS (cyclic shift) value, Create a sequence.
- PUCCH format 3 is a long PUCCH format based on DFT-S-OFDM that can support more than 2 bits of control information.
- the control information may be composed of a combination of HARQ-ACK, CSI (Channel State Information), SR, or the like.
- the location of the DMRS symbol in PUCCH format 3 is shown in Table 3 according to whether frequency hopping and additional DMRS symbols are set.
- the first start symbol of 8 symbols starts with 0, and the DMRS is transmitted to the 1st symbol and the 5th symbol.
- the above table is also applied to the DMRS symbol positions of PUCCH format 4 in the same manner.
- PUCCH format 4 is a long PUCCH format based on DFT-S-OFDM that can support more than 2 bits of control information.
- the control information may be composed of a combination of HARQ-ACK, CSI (Channel State Information), SR, or the like.
- PUCCH format 4 is different from PUCCH format 3 in that PUCCH format 4 of multiple terminals can be multiplexed within one RB in case of PUCCH format 4. It is possible to multiplex PUCCH format 4 of a plurality of terminals through application of Pre-DFT OCC to the control information at the front end of the IFFT. However, the number of control information symbols that can be transmitted from one terminal decreases according to the number of terminals to be multiplexed.
- the short PUCCH 418 will be described.
- the short PUCCH can be transmitted in both the downlink center slot and the uplink center slot and is generally transmitted in the last symbol of the slot or in the rear OFDM symbol (e.g., the last OFDM symbol or the second OFDM symbol from the end, OFDM symbol).
- the Short PUCCH may be transmitted using one OFDM symbol, two OFDM symbols, or a plurality of OFDM symbols.
- the Short PUCCH is transmitted in the last symbol 418 of the slot.
- the radio resources for the Short PUCCH are allocated in units of PRBs on the frequency side.
- the allocated PRBs may be allocated one PRB or a plurality of consecutive PRBs, or a plurality of PRBs separated in the frequency band.
- the allocated PRB should be included in a band equal to or smaller than the frequency band 407 supported by the UE.
- the plurality of PRBs, which are allocated frequency resources can be set to the UE by an upper signal.
- a frequency resource is mapped to a bit field by an upper signal, and a certain frequency resource is used by a bit field included in a downlink control channel And can be instructed to the terminal.
- the uplink control information 420 and the demodulation reference signal 421 should be multiplexed in the frequency band.
- the demodulation signal transmission method such as 412, 413, and 414, which method is used by the upper signal may be set.
- mapping schemes are defined in the standard, and the UE transmits a short PUCCH according to the mapping scheme, and the base station demodulates the short PUCCH according to the mapping scheme.
- the UE multiplexes the demodulation reference signal and the uplink control information in a manner instructed through reception of an upper signal and transmits the multiplexed signal.
- the method of transmitting the demodulation reference signal may be determined according to the number of bits of the uplink control information 420. For example, if the number of bits of the uplink control information is small, the UE can transmit through demultiplexing reference signal 412 and uplink control information.
- the UE can transmit the demodulation reference signal such as 414 through multiplexing of uplink control information.
- the demodulation reference signal such as 414
- Short PUCCH supports transmission formats such as PUCCH format 0 and PUCCH format 2 according to the number of control information bits that can be supported.
- PUCCH format 0 is a short PUCCH format based on cyclic prefix based-OFDM (CP-OFDM) capable of supporting up to 2 bits of control information.
- the control information may be a combination of HARQ-ACK and SR or each of them.
- PUCCH format 0 does not transmit DMRS but transmits a sequence mapped to 12 subcarriers on the frequency axis within one OFDM symbol.
- the terminal generates a sequence based on the group hopping or sequence hopping setting that is set as an upper signal from the base station and the ID based on the set ID and adds the other CS value according to whether the indicated initial CS (cyclic shift) value is ACK or NACK,
- the generated sequence is cyclic shifted and mapped to 12 subcarriers and transmitted. For example, if the HARQ-ACK is 1 bit, as shown in the following table, the final CS is added by adding 6 to the initial CS value. If the HARQ-ACK is NACK, 0 is added to the initial CS to generate the final CS.
- the CS value of 0 for the NACK and the CS value of 6 for the ACK are defined in the specification, and the UE always generates the PUCCH format 0 according to the value and transmits the 1-bit HARQ-ACK. (Table 4)
- the initial CS value is added to the initial CS value if (NACK, NACK), (NACK, ACK), and 3 is added to the initial CS value if (ACK, ACK) 6 (ACK, NACK), and adds 9 to the initial CS value.
- a CS value of 3 (ACK, ACK) for the (NACK, ACK) and a CS value of 6 (ACK, NACK) for the (NACK, NACK) are defined in the specification .
- the UE always generates PUCCH format 0 according to the value and transmits 2-bit HARQ-ACK.
- PUCCH format 2 is a CP-OFDM-based short PUCCH format capable of supporting control information of more than 2 bits.
- the control information may be a combination of HARQ-ACK, CSI, SR, or each of them.
- PUCCH format 2 indicates that the position of the subcarrier to which the DMRS is transmitted within one OFDM symbol is indexed at # 1, # 4, # 7, # 10, when the index of the first subcarrier is # 0, Carrier.
- the control information is mapped to the remaining subcarriers excluding the subcarriers in which the DMRS is located through the modulation process after channel coding.
- the terminal receives the PUCCH resource sets as an upper signal.
- the UE selects the set PUCCH resource sets according to the number of control information bits. In a specific slot, the UE selects a PUCCH resource set 0 when the number of control information bits to be transmitted is 1 to 2, selects PUCCH resource set 1 when the number of control information bits to be transmitted is 3 to N 2 -1, time when the number of bits of control information in one N 3 -1 N2 select a PUCCH resource set 2, and the number of control information bits to be transmitted in one N 4 -1 N3 selects a PUCCH resource set 3.
- N 2 , N 3 , and N 4 are all upper signals, and the UE can receive the N 2 , N 3 , and N 4 from the base station in advance.
- Each PUCCH resource set includes X PUCCH resources and X PUCCH resources are allocated resources for short PUCCH (PUCCH format 0, PUCCH format 2) or long PUCCH (PUCCH format 1, PUCCH format 3, PUCCH format 4) resource.
- the PUCCH resource indication scheme may be applied only when the UE can determine the PUCCH resource through the corresponding downlink control channel reception before HARQ-ACK transmission, such as HARQ-ACK transmission, If there is no downlink control channel reception corresponding to the CSI or the SR, the PUCCH format and required PUCCH resources that the UE should use in transmitting CSI or SR are received from the base station in advance via the upper signal, The UE transmits CSI or SR using the PUCCH format in the PUCCH resource in the slot for CSI or SR transmission according to the period and offset.
- the PUCCH resource corresponding to the PUCCH format includes at least one of the following pieces of information.
- short PUCCH refers to PUCCH format 0 or PUCCH format 2 unless otherwise specified.
- PUCCH format 1 PUCCH format 3, or PUCCH format 4, unless otherwise specified .
- transmission of the PUCCH format X means that it is transmitted using a PUCCH resource for PUCCH format X obtained through the method of the present invention, such as being instructed or derived from a base station, unless otherwise specified.
- Whether a terminal transmits uplink control information using a long PUCCH in a slot or a minislot or a short PUCCH or a long PUCCH included in an upper layer signal or a short PUCCH Can be determined from the usage information.
- whether a UE transmits a uplink control information using a long PUCCH in a slot or a minislot or a downlink control information using a short PUCCH is a long PUCCH or a short PUCCH Can be determined from the usage information.
- a terminal transmits uplink control information using a long PUCCH in a slot or a minislot or a uplink control information using a short PUCCH. For example, if the uplink control information is transmitted using the short PUCCH when the number of uplink symbols of the designated slot or minislot is 1 or 2, the uplink control information is transmitted from the base station to transmit the uplink control information. If the number of uplink symbols of the slot or minislot is 4 To 14, the uplink control information can be transmitted using the long PUCCH.
- whether a UE transmits uplink control information using a long PUCCH or a short PUCCH using a long PUCCH in a slot or a minislot determines whether the uplink control information is transmitted using a short PUCCH, And can be determined in conjunction with the indicated information. That is, if the information indicating the waveform of the msg 3 included in the msg 2 is CP-OFDM, the UE transmits the uplink control information through the short PUCCH using the waveform of the CP-OFDM.
- the UE transmits uplink control information through the long PUCCH using the DFT-S-OFDM waveform. Or whether a terminal will transmit uplink control information in a PUCCH format (for example, PUCCH format 0 or PUCCH format 1 or PUCCH format 1 or PUCCH format 3 or PUCCH format 4) in a slot or a minislot,
- the mobile station can determine the transmission rate.
- the second receives the physical layer signal, receives the PUCCH format use direction information included in the physical layer signal, The number of uplink control information bits in the slot to be transmitted.
- long PUCCH and the short PUCCH described above are multiplexed.
- long PUCCH and short PUCCH of different terminals can be multiplexed in the frequency domain (400).
- the base station can set the short PUCCH and the long PUCCH frequency resources of different terminals so that they do not overlap as in the PRB of FIG.
- setting transmission resources of uplink control channels of all UEs differently, regardless of scheduling, can be a waste of frequency, and it is considered that limited frequency resources should be used for uplink data channel transmission rather than uplink control channel transmission When not appropriate.
- the frequency resources of the short PUCCH and the long PUCCH of the different UEs may overlap, and the Node B must operate such that scheduling and transmission resources of different UEs do not collide in one slot.
- a base station needs a scheme to prevent a long PUCCH transmission resource from colliding with a transmission resource of a short PUCCH, it is necessary to adjust the long PUCCH transmission resource according to the instruction of the base station. In this way, the transmission resources of the short PUCCH and the long PUCCH can be multiplexed in a time domain within one slot 421 (401).
- an uplink OFDM symbol for transmitting a long PUCCH considering the number of uplink OFDM symbols in one slot or the number of uplink OFDM symbols in one slot, which depends on the uplink control channel transmission in a short time domain such as a short PUCCH or SRS, Number of symbols, and symbol position.
- the measures in the present invention can be largely explained in three ways.
- the BS directs the transmission resource of the long PUCCH in one slot to the terminal directly through the first signal, and the terminal performs the long PUCCH transmission in the transmission resource indicated in one slot through the reception of the first signal (Indirectly) through the definition in the specification associating the transmission resources of the long PUCCH from the number of uplink and downlink OFDM symbols and the number of GP OFDM symbols of the slot.
- the first signal may be composed of an upper signal or a physical signal.
- the first signal may be an OFDM symbol interval (or a starting OFDM symbol and an end OFDM symbol) in a time domain for transmission of a long PUCCH, And PRB of < / RTI >
- the UE may drop the long PUCCH transmission.
- the UE may determine how many symbols of the long PUCCH transmission OFDM symbol overlap with the transmission OFDM symbol of the SRS or the short PUCCH, puncture the overlapping OFDM symbols when the number of collision symbols is within a predetermined threshold range, A long PUCCH may be transmitted, and if not, the long PUCCH transmission may be dropped.
- the UE can always transmit a long PUCCH punctured with an OFDM symbol overlapping with a transmission OFDM symbol of SRS or short PUCCH.
- the third signal and the threshold may be set by an upper signal, and the threshold may be a constant corresponding to a specific number of OFDM symbols.
- the BS directs the transmission resource of the long PUCCH in one slot to the MS directly through the first signal and the second signal.
- the MS transmits a long signal PUCCH transmission.
- the first signal may be composed of an upper signal and the second signal may be composed of a physical signal.
- the first signal includes a possible set of OFDM symbol intervals (or starting OFDM symbol and end OFDM symbol) in the time domain for transmission of the long PUCCH and PRB in the frequency domain, You can choose one of the three to direct.
- the base station directly or indirectly transmits a long PUCCH transmission resource in one slot through a first signal or a definition in a specification associating transmission resources of a long PUCCH from the number of uplink and downlink OFDM symbols and the number of GP OFDM symbols in the slot, And shortens or adjusts the previously indicated long PUCCH transmission resources in one slot through a second signal to avoid collision with uplink control channel transmission resources in a short time domain.
- the UE determines the transmission interval of the long PUCCH from the first signal or from the number of uplink and downlink OFDM symbols and the number of GP OFDM symbols of the slot in advance and adjusts the long PUCCH transmission resource in one slot through reception of the second signal And performs long PUCCH transmission in one slot.
- the first signal and the second signal may be composed of an upper signal or a physical signal, or a combination of an upper signal and a physical signal.
- the first signal includes an OFDM symbol interval (or a starting OFDM symbol and an end OFDM symbol) in a time domain for transmission of a long PUCCH and a PRB in a frequency domain
- the second signal includes a long PUCCH
- the first scheme is suitable for uplink control channel transmission such as periodic channel information transmission, which is set for a UE to be periodically transmitted without a scheduling grant, and the second scheme and the third scheme are transmitted aperiodically by a scheduling grant. And is suitable for uplink control channel transmission such as HARQ-ACK transmission to be established. Accordingly, the first scheme and the second or third scheme can be applied depending on whether the uplink control channel transmitted by the UE is triggered by the scheduling grant or whether the uplink control information transmitted is periodic channel information or HARQ-ACK.
- the terminal when the UE applies the first scheme for the transmission of the uplink control channel configured to transmit the uplink control channel without the scheduling grant and is triggered to transmit the uplink control channel through the scheduling grant, It is also possible for the terminal to apply the second or third scheme. Alternatively, the UE may apply the first scheme for transmission of the uplink control channel that transmits periodic channel information, and the UE may apply the second scheme or the third scheme for the uplink control channel that transmits HARQ-ACK information. It is also possible to set to the terminal whether to apply the first scheme or the second scheme or the third scheme at all times by the upper signal.
- the UE When the UE receives a setup signal for always applying the first scheme to the uplink control channel, the UE always transmits the uplink control channel by applying the first scheme, and the upper signal always transmits the second scheme to the uplink control channel
- the terminal When the terminal receives the setting signal to apply the uplink control channel, the terminal always transmits the uplink control channel by applying the second scheme.
- the terminal When the terminal receives a setup signal for the upper signal to always apply the third scheme to the uplink control channel, the terminal always transmits the uplink control channel by applying the third scheme.
- the first method is to instruct the mobile station in an OFDM symbol interval (or an OFDM symbol to avoid a start OFDM symbol and an end OFDM symbol or a long PUCCH transmission) for a long PUCCH transmission in a downlink control channel.
- the downlink control channel may be common information to all terminals in a group terminal or a cell, or may be dedicated information transmitted only to a specific terminal. For example, if the terminal's long PUCCH transmission frequency resource conflicts with the short PUCCH transmission frequency resource of the terminal in the last OFDM symbol of the slot, the base station can avoid the last OFDM symbol of the slot in the long PUCCH transmission period.
- the base station transmits 11 In the OFDM symbols, a long PUCCH transmission is indicated as a bit field of a downlink control channel, and a UE transmits a long PUCCH in 11 OFDM symbols.
- the long PUCCH transmission interval is set as an upper signal by a set including at least one value of a limited symbol interval or is defined as a standard, for example, the upper PUCCH signal is transmitted only at 4, 6, 8,
- the base station designates a long PUCCH transmission as a bit field of a downlink control channel in 10 OFDM symbols, and a mobile station transmits a 10-OFDM symbol as a 10-OFDM symbol in 10 OFDM symbols in order to avoid collision with short PUCCH transmission resources in the last OFDM symbol. and transmits a long PUCCH.
- it is possible to avoid a resource collision with the long PUCCH by instructing the terminal for a short PUCCH transmission (or the last OFDM symbol of the slot, the second OFDM symbol from the end, or the last two OFDM symbols).
- the second method is to set an OFDM symbol interval (or an OFDM symbol to avoid the transmission of the starting OFDM symbol and the end PUCCH or the long PUCCH transmission) for the long PUCCH transmission to the upper signal.
- the short PUCCH transmission frequency resource may be set to have distributed PRBs and may be set to have localized PRBs.
- the base station transmits the long PUCCH transmission OFDM symbol interval as an upper signal to the OFDM symbols to which the short PUCCH is transmitted, .
- a long PUCCH transmission interval is set as an upper signal to the UE to transmit 10 OFDM symbols as an upper signal, and the UE performs a long PUCCH transmission in 10 OFDM symbols.
- the third method is to set to the UE whether the long PUCCH transmission or the short PUCCH transmission is performed with the upper signal or the physical downlink control signal and the OFDM symbol interval for the long PUCCH transmission is determined from the number of uplink OFDM symbols according to the slot format Associate. However, it also instructs the UE whether or not it can perform long PUCCH transmission in the last 1 or 2 OFDM symbols.
- the terminal can determine whether to transmit a long PUCCH or a short PUCCH by receiving the setting information, and when performing the long PUCCH transmission by receiving the indication information, the terminal performs long PUCCH transmission even in the last 1 or 2 OFDM symbols Or not.
- the UE determines that the long PUCCH transmission is transmitted in 11 OFDM symbol intervals from the uplink OFDM symbol interval of the slot, It is possible to determine whether long PUCCH transmission is performed in 10 OFDM symbols or long PUCCH transmission is performed in 9 OFDM symbols in 10 OFDM symbols.
- the long PUCCH symbols may be punctured from the back and rate-matched based on the long PUCCH transmission in 11 OFDM symbols.
- Information on the uplink OFDM symbol interval of the slot is received by the UE from the downlink control channel, and the downlink control channel may be common information to all UEs in the group UE or the cell, or may be dedicated information transmitted only to a specific UE .
- FIG. 5 is a diagram illustrating a base station and a terminal procedure 500 for uplink control channel resources in the present invention.
- the BS transmits uplink control channel setup information to the MS.
- the uplink control channel setting information includes a possible set including at least one value of a long PUCCH or a frequency PRB resource of a short PUCCH or a time OFDM symbol interval as described with reference to FIG. 4, and avoids short PUCCH or long PUCCH transmission resource collision between terminals It can be transmitted to the terminal through the upper signal.
- the BS transmits a downlink control channel to the MS.
- the downlink control channel includes a short PUCCH or a long PUCCH frequency PRB or a time OFDM symbol interval or a start OFDM symbol and an end OFDM symbol or a bit field indicating an OFDM symbol to avoid long PUCCH transmission, To avoid a short PUCCH or long PUCCH transmission resource collision between the UE and the UE.
- the downlink control channel may be common information to all terminals in a group terminal or a cell, or may be dedicated information transmitted only to a specific terminal.
- the base station receives the uplink control channel from the terminal in the short PUCCH or long PUCCH transmission time and frequency resources indicated in step 511 or step 512.
- the terminal receives the uplink control channel setting information from the base station.
- the uplink control channel setting information includes a possible set including at least one value of a long PUCCH or a frequency PRB resource of a short PUCCH or a time OFDM symbol interval as described with reference to FIG. 4, and avoids short PUCCH or long PUCCH transmission resource collision between terminals It can receive from the base station through the upper signal.
- the terminal receives a downlink control channel from the base station.
- the downlink control channel includes a short PUCCH or a long PUCCH frequency PRB or a time OFDM symbol interval or a start OFDM symbol and an end OFDM symbol or a bit field indicating an OFDM symbol to avoid long PUCCH transmission, To avoid short PUCCH or long PUCCH transmission resource collisions between neighboring cells.
- the downlink control channel may be information common to all terminals in a group terminal or a cell, or dedicated information transmitted only to a specific terminal.
- step 523 the terminal transmits the uplink control channel to the base station in the short PUCCH or long PUCCH transmission time and frequency resources received in step 521 or step 522.
- FIG. 6 is a diagram showing a structure 600 of a slot format according to the present invention.
- 5G supports various slot formats: downlink dedicated slot, downlink center slot, uplink dedicated slot, and uplink center slot.
- Each slot format can also be configured by OFDM symbols having a downlink interval, a GP, and a uplink interval.
- the slot format and format structure (downlink section, GP, number of OFDM symbols in uplink section) can be received by the terminal by the upper signal or the L1 signal.
- the slot may have various slot formats.
- the long PUCCH may not be transmitted depending on the slot format or the format structure, and the number of uplink OFDM symbols that can transmit the long PUCCH may be different.
- a long PUCCH may be transmitted in 14 OFDM symbols with slot #n as an uplink dedicated slot
- slot PUCCH may be transmitted in 12 OFDM symbols with slot # (n + 1) as an uplink center slot. (N + 2) can transmit a long PUCCH in five OFDM symbols as a downlink center slot.
- a transmission resource of SRS collides with a long PUCCH transmission resource, so that a long PUCCH is transmitted in four OFDM symbols. .
- Slot # (n + 3) can not transmit a long PUCCH with a downlink dedicated slot.
- Slot # (n + 4) can transmit a long PUCCH in eleven OFDM symbols with an uplink center slot. However, in the last two OFDM symbols, a transmission resource of a short PUCCH collides with a long PUCCH transmission resource, Lt; / RTI >
- the frequency hopping is to transmit the uplink control information and the reference signal at different frequencies in order to obtain frequency diversity. If the channel estimation gain obtained by transmitting the uplink control information and the reference signal at the same frequency is higher than the performance gain obtained from the frequency diversity, it is preferable to transmit the uplink control information and the reference signal at the same frequency. Therefore, frequency hopping can be applied when the UE determines whether frequency hopping is to be applied based on the number of uplink symbols X, and if the UE is greater than X based on the number of uplink symbols to transmit a long PUCCH in one slot. For example, X can be set to 7.
- Short PUCCH based on CP-OFDM it is possible to set a higher signal to the UEs whose frequency resources are separated from each other. Therefore, in case of the short PUCCH, the frequency diversity performance can be obtained by the frequency resource setting instead of the frequency hopping. Therefore, it is defined in advance in the specification whether frequency hopping is to be applied based on whether the PUCCH to be transmitted in one slot of the UE is a long PUCCH or a short PUCCH, and frequency hopping is applied only when the UE needs to transmit a long PUCCH in one slot .
- frequency hopping may be set as an upper signal, and a terminal receiving the higher signal may determine whether to apply frequency hopping when transmitting a long PUCCH.
- the frequency resource before the hopping can be indicated by the resource setting by the upper signal or the physical signal, and the frequency resource after the hopping can be determined by the upper signal or the physical signal or the standard.
- the terminal can perform the long PUCCH transmission at the frequency before the hopping and the frequency after the hopping by the reception of the signals or the formula of the standard.
- the spreading code w_i (m) applied in FIGS. 7 and 8 may be a sequence of integers of 1 and -1, or may be a sequence of complex numbers.
- FIG. 7 is a diagram showing a first embodiment 700 of the present invention.
- a scheme for applying frequency hopping by independently determining a symbol through which a reference signal is transmitted and a symbol through which uplink control information is transmitted will be described.
- the long PUCCH transmission symbol of the present embodiment only the symbol to which the reference signal is transmitted and the symbol to which the uplink control information is transmitted are mapped.
- the present invention can be applied to a case where transmission symbols are mapped.
- FIG. 7 shows that a long PUCCH of various symbols is transmitted in one slot.
- FIG. 7A shows the 8-symbol long PUCCH 701
- FIG. 7B shows the 9-symbol long PUCCH 702
- FIG. 7C shows the 10-symbol long PUCCH 704, Symbol is applicable to long PUCCH of all symbol lengths.
- the frequency hopping and spreading code application of the 8-symbol long PUCCH 701 will be described.
- 8 symbols In the 8-symbol long PUCCH frequency hopping is applied between the fourth symbol and the fifth symbol so that the number of symbols transmitted at the frequency before the frequency hopping and the number of symbols transmitted at the frequency after the frequency hopping can be equalized to four.
- the number of symbols used for long PUCCH transmission is n
- the number of symbols before frequency hopping is n / 2
- the number of symbols after frequency hopping is n / 2.
- the number of symbols transmitted at the frequency before the frequency hopping and the number of symbols transmitted at the frequency after the frequency hopping can be set to be equal to each other based on the above-described method, in the 4-symbol long PUCCH and the 12-symbol long PUCCH.
- the long PUCCH symbols at the frequency before the frequency hopping in the 8 symbol long PUCCH 701 are composed of the reference signal 711, the uplink control information 712, the reference signal 711 and the uplink control information 712 in this order.
- the long PUCCH symbols are composed of the reference signal 711, the uplink control information 712, the reference signal 711, and the uplink control information 712 in this order.
- the spreading code is independently applied to the reference signal symbols before the frequency hopping and the uplink control information symbols, and independently applied to the reference signal symbols after the frequency hopping and the uplink control information symbols.
- spreading codes of length 2 are independently applied to symbols to which two reference signals before frequency hopping are transmitted, and spreading codes of length 2 are independently applied to symbols to which two uplink control information are transmitted.
- spreading codes of length 2 are independently applied to symbols to which two reference signals after frequency hopping are transmitted, and spreading codes of length 2 are independently applied to symbols to which two uplink control information are transmitted.
- Symbols for transmitting reference signals at frequencies before frequency hopping, symbols for transmitting uplink control information symbols, symbols for transmitting reference signals at a frequency after frequency hopping, and symbols for transmitting uplink control information symbols are independently
- the spreading code is applied to the UE. Therefore, the UE receives the spreading code indexes for the symbols through which the reference signals before the frequency hopping are transmitted and the symbols through which the uplink control information is transmitted, the symbols for which the reference signals after the frequency hopping are transmitted, The spreading code indexes for the symbols to which the control information is transmitted, respectively.
- the UE receives a spreading code index through an upper signal or a physical signal, or a slot index or a single soup determined by the unique ID of the UE And a single spreading code is applied to the symbols to which the reference signals before the frequency hopping are transmitted and the symbols to which the uplink control information is transmitted independently and the reference signals after the frequency hopping are applied.
- the symbols to be transmitted and the uplink control information can be independently applied to the transmitted symbols and transmitted.
- each spreading code index determined by assigning different values depending on whether the frequency hopping is performed before the frequency hopping or after the frequency hopping may be applied before the frequency hopping and after the frequency hopping.
- the UE applies the first spreading code to the symbols for transmitting the reference signal before the frequency hopping and the symbols for transmitting the uplink control information according to the spreading code index determined for the frequency hopping, It is possible to transmit a long PUCCH by applying a second spreading code to symbols for transmitting a frequency-hopping reference signal and symbols for transmitting uplink control information according to a spreading code index determined for a later time.
- the index determination is performed by comparing the number of symbols transmitting the uplink control information after frequency hopping with the number of symbols transmitting the reference signal, The index determination is made within the range of the available index values of the spreading codes. If the number of symbols of the uplink control information after frequency hopping is 3 and the number of symbols of the reference signal is 2, the number of available indexes of the spreading code is determined to be 2 by the number of symbols of the reference signal, An index of a spreading code for applying the symbols to transmit the reference signal after frequency hopping and symbols to transmit the uplink control information is determined.
- the UE receives two spreading code indexes for applying the reference signals and the uplink control information through an upper signal or a physical signal, A slot index or a different value according to whether or not after frequency hopping is recognized, or two spreading code indexes determined by a unique ID of the UE are used, and the two spreading codes are referred to as references before frequency hopping Symbols may be applied to symbols to which signals are transmitted and symbols to which uplink control information is transmitted, and symbols to which reference signals after frequency hopping are transmitted and symbols to which uplink control information is transmitted, respectively, may be transmitted.
- two spreading code indexes determined by assigning different values depending on whether the frequency hopping is performed before the frequency hopping or after the frequency hopping may be applied before the frequency hopping and after the frequency hopping.
- the UE applies a first spreading code to symbols for transmitting a reference signal before frequency hopping according to a spreading code index determined for frequency hopping in the above manner and applies a first spreading code to symbols for transmitting uplink control information, Apply the spreading code.
- a third spreading code is applied to symbols for transmitting a reference signal after frequency hopping according to a spreading code index determined for frequency hopping and a fourth spreading code is applied to symbols for transmitting uplink control information To transmit a long PUCCH.
- the index determination is performed within the available index value of the spreading code corresponding to the number of symbols of the reference signal after frequency hopping . If the number of symbols for transmitting the reference signal after frequency hopping is 3, the index of the spreading code to be applied to the symbols to which the reference signal after frequency hopping is transmitted within the index 0, 1, 2 is determined. Also, when determining the spreading code index on the symbols that transmit the uplink control information after the frequency hopping, the index determination is performed such that the index determination is performed within the available index value of the spreading code corresponding to the number of symbols of the uplink control information after the frequency hopping . If the number of symbols for transmitting the uplink control information after frequency hopping is 2, the index of the spreading code to be applied to the symbols for transmitting the uplink control information after frequency hopping in the index 0, 1 is determined.
- the frequency hopping and spreading code application of the 9-symbol long PUCCH 702 will be described.
- Nine symbols in the 9-symbol long PUCCH apply the frequency hopping between the 5th symbol and the 6th symbol or between the 4th symbol and the 5th symbol so that the number of symbols transmitted at the frequency before the frequency hopping and the number of symbols transmitted at the frequency after the frequency hopping It can be matched similarly.
- the number of symbols used for long PUCCH transmission is n
- the number of symbols before frequency hopping may be determined as ceiling (n / 2)
- the number of symbols after frequency hopping may be determined as flooring (n / 2).
- the number of symbols before frequency hopping may be determined as flooring (n / 2)
- the number of symbols after frequency hopping may be determined as ceiling (n / 2).
- the number of symbols transmitted at the frequency before the frequency hopping and the number of symbols transmitted at the frequency after the frequency hopping can be determined based on the above method for the 5 symbol long PUCCH, 7 symbol long PUCCH, 11 symbol long PUCCH, 13 symbol long PUCCH.
- the long PUCCH symbols at the frequency before the frequency hopping in the 9-symbol long PUCCH 702 are transmitted in the order of the reference signal 711, the uplink control information 712, the reference signal 711, the uplink control information 712, .
- the long PUCCH symbols at the frequency after the frequency hopping are composed of the uplink control information 712, the reference signal 711, the uplink control information 712, and the reference signal 711 in this order.
- the spreading code is independently applied to the reference signal symbols before the frequency hopping and the uplink control information symbols, and independently applied to the reference signal symbols after the frequency hopping and the uplink control information symbols.
- spreading codes of length 3 are independently applied to symbols to which three reference signals before frequency hopping are transmitted, and spreading codes of length 2 are independently applied to symbols to which two uplink control information are transmitted.
- spreading codes of length 2 are independently applied to symbols to which two reference signals after frequency hopping are transmitted, and spreading codes of length 2 are independently applied to symbols to which two uplink control information are transmitted.
- Symbols for transmitting reference signals at frequencies before frequency hopping, symbols for transmitting uplink control information symbols, symbols for transmitting reference signals at a frequency after frequency hopping, and symbols for transmitting uplink control information symbols are independently
- the spreading code is applied to the UE. Therefore, the UE receives the spreading code indexes for the symbols through which the reference signals before the frequency hopping are transmitted and the symbols through which the uplink control information is transmitted, the symbols for which the reference signals after the frequency hopping are transmitted, The spreading code indexes for the symbols to which the control information is transmitted, respectively.
- the UE receives a spreading code index through an upper signal or a physical signal, And a single spreading code is applied to the symbols transmitted before the frequency hopping and the symbols transmitted the uplink control information independently, and the reference signals after the frequency hopping are transmitted And the uplink control information may be independently applied to the transmitted symbols.
- the length of the spreading code applied to symbols to which the reference signal before frequency hopping is transmitted is 3, and the number of spreading codes of length 3 is larger than the number of spreading codes of length 2.
- each spreading code index determined by assigning different values depending on whether the frequency hopping is performed before the frequency hopping or after the frequency hopping may be applied before the frequency hopping and after the frequency hopping.
- the UE applies the first spreading code to the symbols for transmitting the reference signal before the frequency hopping and the symbols for transmitting the uplink control information according to the spreading code index determined for the frequency hopping, It is possible to transmit a long PUCCH by applying a second spreading code to symbols for transmitting a frequency-hopping reference signal and symbols for transmitting uplink control information according to a spreading code index determined for a later time.
- the index determination is performed by comparing the number of symbols transmitting the uplink control information after frequency hopping with the number of symbols transmitting the reference signal, The index determination is made within the range of the available index values of the spreading codes. If the number of symbols of the uplink control information after frequency hopping is 3 and the number of symbols of the reference signal is 2, the number of available indexes of the spreading code is determined to be 2 by the number of symbols of the reference signal, An index of a spreading code for applying the symbols to transmit the reference signal after frequency hopping and symbols to transmit the uplink control information is determined.
- the UE receives two spreading code indexes for applying the reference signals and the uplink control information through an upper signal or a physical signal, A slot index or a different value according to whether or not after frequency hopping is recognized, or two spreading code indexes determined by a unique ID of the UE are used, and the two spreading codes are referred to as references before frequency hopping Symbols may be applied to symbols to which signals are transmitted and symbols to which uplink control information is transmitted, and symbols to which reference signals after frequency hopping are transmitted and symbols to which uplink control information is transmitted, respectively, may be transmitted. Alternatively, two spreading code indexes determined by assigning different values depending on whether the frequency hopping is performed before the frequency hopping or after the frequency hopping may be applied before the frequency hopping and after the frequency hopping.
- the UE applies a first spreading code to symbols for transmitting a reference signal before frequency hopping according to a spreading code index determined for frequency hopping in the above manner and applies a first spreading code to symbols for transmitting uplink control information, Apply the spreading code.
- a third spreading code is applied to symbols for transmitting a reference signal after frequency hopping according to a spreading code index determined for frequency hopping and a fourth spreading code is applied to symbols for transmitting uplink control information To transmit a long PUCCH.
- the index determination is performed within the available index value of the spreading code corresponding to the number of symbols of the reference signal after frequency hopping .
- the index of the spreading code to be applied to the symbols to which the reference signal after frequency hopping is transmitted within the index 0, 1, 2 is determined. Also, when determining the spreading code index on the symbols that transmit the uplink control information after the frequency hopping, the index determination is performed such that the index determination is performed within the available index value of the spreading code corresponding to the number of symbols of the uplink control information after the frequency hopping . If the number of symbols for transmitting the uplink control information after frequency hopping is 2, the index of the spreading code to be applied to the symbols for transmitting the uplink control information after frequency hopping in the index 0, 1 is determined.
- the frequency hopping and the spreading code of the 10-symbol long PUCCH 703 will be described.
- 10 symbols are applied between the 5th symbol and the 6th symbol so that the number of symbols transmitted at the frequency before the frequency hopping and the number of symbols transmitted at the frequency after the frequency hopping can be equalized.
- the number of symbols used for long PUCCH transmission is n
- the number of symbols before frequency hopping can be determined to be n / 2
- the number of symbols after frequency hopping can be determined to be n / 2.
- the number of symbols transmitted at the frequency before the frequency hopping and the number of symbols transmitted at the frequency after the frequency hopping can be set to be equal to each other based on the above-described method, in the 6 symbol long PUCCH and the 14 symbol long PUCCH.
- the long PUCCH symbols at the frequency before the frequency hopping in the 10 symbol long PUCCH 703 are transmitted in the order of the reference signal 711, the uplink control information 712, the reference signal 711, the uplink control information 712, .
- the long PUCCH symbols at the frequency after the frequency hopping are composed of the uplink control information 712, the reference signal 711, the uplink control information 712, the reference signal 711 and the uplink control information 712 in this order.
- the spreading code is independently applied to the reference signal symbols before the frequency hopping and the uplink control information symbols, and independently applied to the reference signal symbols after the frequency hopping and the uplink control information symbols.
- spreading codes of length 3 are independently applied to symbols to which three reference signals before frequency hopping are transmitted, and spreading codes of length 2 are independently applied to symbols to which two uplink control information are transmitted.
- spreading codes of length 2 are independently applied to symbols to which two reference signals after frequency hopping are transmitted, and spreading codes of length 3 are independently applied to symbols to which three uplink control information are transmitted.
- Symbols for transmitting reference signals at frequencies before frequency hopping, symbols for transmitting uplink control information symbols, symbols for transmitting reference signals at a frequency after frequency hopping, and symbols for transmitting uplink control information symbols are independently
- the spreading code is applied to the UE. Therefore, the UE receives the spreading code indexes for the symbols through which the reference signals before the frequency hopping are transmitted and the symbols through which the uplink control information is transmitted, the symbols for which the reference signals after the frequency hopping are transmitted, The spreading code indexes for the symbols to which the control information is transmitted, respectively.
- the UE receives a spreading code index through an upper signal or a physical signal, And a single spreading code is applied to the symbols transmitted before the frequency hopping and the symbols transmitted the uplink control information independently, and the reference signals after the frequency hopping are transmitted And the uplink control information may be independently applied to the transmitted symbols.
- the length of the spreading code applied to symbols before the frequency hopping or the symbols to which the uplink control information after the frequency hopping is transmitted is 3, and the number of spreading codes of length 3 is also larger than the number of spreading codes of length 2
- a signal is transmitted so that only a spreading code having the same index is applied to the MS according to the spreading code length of 2, and the MS transmits a long PUCCH by applying only the spreading code of the index included in the signal.
- each spreading code index determined by assigning different values depending on whether the frequency hopping is performed before the frequency hopping or after the frequency hopping may be applied before the frequency hopping and after the frequency hopping.
- the UE applies the first spreading code to the symbols for transmitting the reference signal before the frequency hopping and the symbols for transmitting the uplink control information according to the spreading code index determined for the frequency hopping, It is possible to transmit a long PUCCH by applying a second spreading code to symbols for transmitting a frequency-hopping reference signal and symbols for transmitting uplink control information according to a spreading code index determined for a later time.
- the index determination is performed by comparing the number of symbols transmitting the uplink control information after frequency hopping with the number of symbols transmitting the reference signal, The index determination is made within the range of the available index values of the spreading codes. If the number of symbols of the uplink control information after frequency hopping is 3 and the number of symbols of the reference signal is 2, the number of available indexes of the spreading code is determined to be 2 by the number of symbols of the reference signal, An index of a spreading code for applying the symbols to transmit the reference signal after frequency hopping and symbols to transmit the uplink control information is determined.
- the UE receives two spreading code indexes for applying the reference signals and the uplink control information through an upper signal or a physical signal, A slot index or a different value according to whether or not after frequency hopping is recognized, or two spreading code indexes determined by a unique ID of the UE are used, and the two spreading codes are referred to as references before frequency hopping Symbols may be applied to symbols to which signals are transmitted and symbols to which uplink control information is transmitted, and symbols to which reference signals after frequency hopping are transmitted and symbols to which uplink control information is transmitted, respectively, may be transmitted.
- two spreading code indexes determined by assigning different values depending on whether the frequency hopping is performed before the frequency hopping or after the frequency hopping may be applied before the frequency hopping and after the frequency hopping.
- the UE applies a first spreading code to symbols for transmitting a reference signal before frequency hopping according to a spreading code index determined for frequency hopping in the above manner and applies a first spreading code to symbols for transmitting uplink control information, Apply the spreading code.
- a third spreading code is applied to symbols for transmitting a reference signal after frequency hopping according to a spreading code index determined for frequency hopping and a fourth spreading code is applied to symbols for transmitting uplink control information To transmit a long PUCCH.
- the index determination is performed within the available index value of the spreading code corresponding to the number of symbols of the reference signal after frequency hopping . If the number of symbols for transmitting the reference signal after frequency hopping is 3, the index of the spreading code to be applied to the symbols to which the reference signal after frequency hopping is transmitted within the index 0, 1, 2 is determined. Also, when determining the spreading code index on the symbols that transmit the uplink control information after the frequency hopping, the index determination is performed such that the index determination is performed within the available index value of the spreading code corresponding to the number of symbols of the uplink control information after the frequency hopping . If the number of symbols for transmitting the uplink control information after frequency hopping is 2, the index of the spreading code to be applied to the symbols for transmitting the uplink control information after frequency hopping in the index 0, 1 is determined.
- FIG. 8 is a diagram showing a second embodiment 800 in the present invention.
- a method of applying frequency hopping by combining one symbol to which a reference signal is transmitted and one symbol to which uplink control information is transmitted is grouped into an RS-UCI pair (reference signal-uplink control information pair).
- RS-UCI pair reference signal-uplink control information pair
- the long PUCCH transmission symbols are described only for RS-UCI pairs that are grouped in RS and UCI order, but the present invention can also be applied to a case where a UCI-RS pair grouped by UCI and RS is applied to long PUCCH transmission symbols.
- FIG. 8 shows that long PUCCH of various symbols is transmitted in one slot.
- 8 shows a long PUCCH 801 of 8 symbols, a 9-symbol long PUCCH 802 in FIG. 8B, and a 10-symbol long PUCCH 803 in FIG. 8C, Symbol is applicable to long PUCCH of all symbol lengths.
- the frequency hopping of the 8-symbol long PUCCH (801) and application of the spreading code will be described.
- the number of RS-UCI pairs transmitted at the frequency before the frequency hopping and the number of RS-UCI pairs transmitted at the frequency after the frequency hopping are set to 2 It can be equated with a dog.
- the number of RS-UCI pairs before frequency hopping is n / 4 and the number of RS-UCI pairs after frequency hopping is n / 2, where n is the number of symbols used for long PUCCH transmission and n / 2 is the number of RS- 4 < / RTI >
- the number of RS-UCI pairs transmitted at the frequency before the frequency hopping and the number of RS-UCI pairs transmitted at the frequency after the frequency hopping can be set to the same according to the above method.
- the long PUCCH symbols at the frequency before the frequency hopping in the 8 symbol long PUCCH 801 are configured in the order of the RS-UCI pair 813 and the RS-UCI pair 813.
- the long PUCCH symbols are composed of RS-UCI pair 813 and RS-UCI pair 813 in this order.
- the spreading code is independently applied to the reference signal symbols before the frequency hopping and the uplink control information symbols, and independently applied to the reference signal symbols after the frequency hopping and the uplink control information symbols. That is, spreading codes of length 2 are independently applied to symbols to which two reference signals before frequency hopping are transmitted, and spreading codes of length 2 are independently applied to symbols to which two uplink control information are transmitted. In addition, spreading codes of length 2 are independently applied to symbols to which two reference signals after frequency hopping are transmitted, and spreading codes of length 2 are independently applied to symbols to which two uplink control information are transmitted.
- Symbols for transmitting reference signals at frequencies before frequency hopping, symbols for transmitting uplink control information symbols, symbols for transmitting reference signals at a frequency after frequency hopping, and symbols for transmitting uplink control information symbols are independently
- the spreading code is applied to the UE. Therefore, the UE receives the spreading code indexes for the symbols through which the reference signals before the frequency hopping are transmitted and the symbols through which the uplink control information is transmitted, the symbols for which the reference signals after the frequency hopping are transmitted, The spreading code indexes for the symbols to which the control information is transmitted, respectively.
- the UE receives a spreading code index through an upper signal or a physical signal, And a single spreading code is applied to the symbols transmitted before the frequency hopping and the symbols transmitted the uplink control information independently, and the reference signals after the frequency hopping are transmitted And the uplink control information may be independently applied to the transmitted symbols.
- each spreading code index determined by assigning different values depending on whether the frequency hopping is performed before the frequency hopping or after the frequency hopping may be applied before the frequency hopping and after the frequency hopping.
- the UE applies the first spreading code to the symbols for transmitting the reference signal before the frequency hopping and the symbols for transmitting the uplink control information according to the spreading code index determined for the frequency hopping, It is possible to transmit a long PUCCH by applying a second spreading code to symbols for transmitting a frequency-hopping reference signal and symbols for transmitting uplink control information according to a spreading code index determined for a later time.
- the index determination is performed by comparing the number of symbols transmitting the uplink control information after frequency hopping with the number of symbols transmitting the reference signal, The index determination is made within the range of the available index values of the spreading codes. If the number of symbols of the uplink control information after frequency hopping is 3 and the number of symbols of the reference signal is 2, the number of available indexes of the spreading code is determined to be 2 by the number of symbols of the reference signal, An index of a spreading code for applying the symbols to transmit the reference signal after frequency hopping and symbols to transmit the uplink control information is determined.
- the UE receives two spreading code indexes for applying the reference signals and the uplink control information through an upper signal or a physical signal, A slot index or a different value according to whether or not after frequency hopping is recognized, or two spreading code indexes determined by a unique ID of the UE are used, and the two spreading codes are referred to as references before frequency hopping Symbols may be applied to symbols to which signals are transmitted and symbols to which uplink control information is transmitted, and symbols to which reference signals after frequency hopping are transmitted and symbols to which uplink control information is transmitted, respectively, may be transmitted.
- two spreading code indexes determined by assigning different values depending on whether the frequency hopping is performed before the frequency hopping or after the frequency hopping may be applied before the frequency hopping and after the frequency hopping.
- the UE applies a first spreading code to symbols for transmitting a reference signal before frequency hopping according to a spreading code index determined for frequency hopping in the above manner and applies a first spreading code to symbols for transmitting uplink control information, Apply the spreading code.
- a third spreading code is applied to symbols for transmitting a reference signal after frequency hopping according to a spreading code index determined for frequency hopping and a fourth spreading code is applied to symbols for transmitting uplink control information To transmit a long PUCCH.
- the index determination is performed within the available index value of the spreading code corresponding to the number of symbols of the reference signal after frequency hopping . If the number of symbols for transmitting the reference signal after frequency hopping is 3, the index of the spreading code to be applied to the symbols to which the reference signal after frequency hopping is transmitted within the index 0, 1, 2 is determined. Also, when determining the spreading code index on the symbols that transmit the uplink control information after the frequency hopping, the index determination is performed such that the index determination is performed within the available index value of the spreading code corresponding to the number of symbols of the uplink control information after the frequency hopping . If the number of symbols for transmitting the uplink control information after frequency hopping is 2, the index of the spreading code to be applied to the symbols for transmitting the uplink control information after frequency hopping in the index 0, 1 is determined.
- the frequency hopping and spreading code application of the 9-symbol long PUCCH (802) will be described.
- the number of RS-UCI pairs transmitted at the frequency before the frequency hopping and the number of RS-UCI pairs transmitted at the frequency after the frequency hopping are applied by applying the frequency hopping in the 9 symbol long PUCCH between the second RS-UCI pair and the third RS- It can be matched similarly.
- the number of symbols used for long PUCCH transmission is n and the number of RS-UCI pairs is ceiling (n / 2)
- the number of RS-UCI pairs before frequency hopping is flooring (n / 4)
- the number of pairs can be determined by ceiling (n / 4).
- a special point in this example is that the last RS-UCI pair consists of a single reference symbol. This is an issue due to the long PUCCH transmission of odd symbols. If there is an RS-UCI pair consisting of one symbol at the frequency after frequency hopping, another normal RS-UCI pair exists at the frequency after frequency hopping, This is a method for improving the decoding performance of information.
- the number of RS-UCI pairs transmitted at the frequency before the frequency hopping and the number of RS-UCI pairs transmitted at the frequency after the frequency hopping are set to the same for the 5 symbol long PUCCH, 7 symbol long PUCCH, 11 symbol long PUCCH, Can be determined based on the method.
- the long PUCCH symbols at the frequency before the frequency hopping in the 9-symbol long PUCCH 802 are composed of RS-UCI pair 814 and RS-UCI pair 814 in this order. Also, at the frequency after the frequency hopping, the long PUCCH symbols are configured in the order of RS-UCI pair 814, RS-UCI pair 814, and RS-UCI pair 815 composed of only symbols to which the reference signal is transmitted.
- the spreading code is independently applied to the reference signal symbols before the frequency hopping and the uplink control information symbols, and independently applied to the reference signal symbols after the frequency hopping and the uplink control information symbols.
- spreading codes of length 3 are independently applied to symbols to which three reference signals before frequency hopping are transmitted, and spreading codes of length 2 are independently applied to symbols to which two uplink control information are transmitted.
- spreading codes of length 2 are independently applied to symbols to which two reference signals after frequency hopping are transmitted, and spreading codes of length 2 are independently applied to symbols to which two uplink control information are transmitted.
- Symbols for transmitting reference signals at frequencies before frequency hopping, symbols for transmitting uplink control information symbols, symbols for transmitting reference signals at a frequency after frequency hopping, and symbols for transmitting uplink control information symbols are independently
- the spreading code is applied to the UE. Therefore, the UE receives the spreading code indexes for the symbols through which the reference signals before the frequency hopping are transmitted and the symbols through which the uplink control information is transmitted, the symbols for which the reference signals after the frequency hopping are transmitted, The spreading code indexes for the symbols to which the control information is transmitted, respectively.
- the UE receives a spreading code index through an upper signal or a physical signal, And a single spreading code is applied to the symbols transmitted before the frequency hopping and the symbols transmitted the uplink control information independently, and the reference signals after the frequency hopping are transmitted And the uplink control information may be independently applied to the transmitted symbols. Therefore, the length of the spreading code applied to the symbol to which the reference signal is transmitted after the frequency hopping is 3, and the number of spreading codes of length 3 is larger than the number of spreading codes of length 2. However, And transmits the long PUCCH by applying only the spreading code of the index included in the signal to the mobile station.
- each spreading code index determined by assigning different values depending on whether the frequency hopping is performed before the frequency hopping or after the frequency hopping may be applied before the frequency hopping and after the frequency hopping.
- the UE applies the first spreading code to the symbols for transmitting the reference signal before the frequency hopping and the symbols for transmitting the uplink control information according to the spreading code index determined for the frequency hopping, It is possible to transmit a long PUCCH by applying a second spreading code to symbols for transmitting a frequency-hopping reference signal and symbols for transmitting uplink control information according to a spreading code index determined for a later time.
- the index determination is performed by comparing the number of symbols transmitting the uplink control information after frequency hopping with the number of symbols transmitting the reference signal, The index determination is made within the range of the available index values of the spreading codes. If the number of symbols of the uplink control information after frequency hopping is 3 and the number of symbols of the reference signal is 2, the number of available indexes of the spreading code is determined to be 2 by the number of symbols of the reference signal, An index of a spreading code for applying the symbols to transmit the reference signal after frequency hopping and symbols to transmit the uplink control information is determined.
- the UE receives two spreading code indexes for applying the reference signals and the uplink control information through an upper signal or a physical signal, A slot index or a different value according to whether or not after frequency hopping is recognized, or two spreading code indexes determined by a unique ID of the UE are used, and the two spreading codes are referred to as references before frequency hopping Symbols may be applied to symbols to which signals are transmitted and symbols to which uplink control information is transmitted, and symbols to which reference signals after frequency hopping are transmitted and symbols to which uplink control information is transmitted, respectively, may be transmitted.
- two spreading code indexes determined by assigning different values depending on whether the frequency hopping is performed before the frequency hopping or after the frequency hopping may be applied before the frequency hopping and after the frequency hopping.
- the UE applies a first spreading code to symbols for transmitting a reference signal before frequency hopping according to a spreading code index determined for frequency hopping in the above manner and applies a first spreading code to symbols for transmitting uplink control information, Apply the spreading code.
- a third spreading code is applied to symbols for transmitting a reference signal after frequency hopping according to a spreading code index determined for frequency hopping and a fourth spreading code is applied to symbols for transmitting uplink control information To transmit a long PUCCH.
- the index determination is performed within the available index value of the spreading code corresponding to the number of symbols of the reference signal after frequency hopping . If the number of symbols for transmitting the reference signal after frequency hopping is 3, the index of the spreading code to be applied to the symbols to which the reference signal after frequency hopping is transmitted within the index 0, 1, 2 is determined. Also, when determining the spreading code index on the symbols that transmit the uplink control information after the frequency hopping, the index determination is performed such that the index determination is performed within the available index value of the spreading code corresponding to the number of symbols of the uplink control information after the frequency hopping . If the number of symbols for transmitting the uplink control information after frequency hopping is 2, the index of the spreading code to be applied to the symbols for transmitting the uplink control information after frequency hopping in the index 0, 1 is determined.
- the number of RS-UCI pairs transmitted at a later frequency can be set to be similar. In this case, when the number of symbols used for long PUCCH transmission is n and the number of RS-UCI pairs is n / 2, the number of RS-UCI pairs before frequency hopping is ceiling (n / 4) Can be determined as flooring (n / 4).
- the number of RS-UCI pairs before frequency hopping may be determined by flooring (n / 4), and the number of RS-UCI pairs after frequency hopping may be determined by ceiling (n / 4).
- the number of RS-UCI pairs transmitted at the frequency before the frequency hopping and the number of RS-UCI pairs transmitted at the frequency after the frequency hopping can be determined based on the above method, also for the 6 symbol long PUCCH and 14 symbol long PUCCH.
- the long PUCCH symbols at the frequency before the frequency hopping in the 10-symbol long PUCCH 803 are composed of RS-UCI pair 816, RS-UCI pair 816, and RS-UCI pair 816 in this order. Also, at the frequency after the frequency hopping, the long PUCCH symbols are composed of RS-UCI pair 816 and RS-UCI pair 816 in this order.
- the spreading code is independently applied to the reference signal symbols before the frequency hopping and the uplink control information symbols, and independently applied to the reference signal symbols after the frequency hopping and the uplink control information symbols.
- spreading codes of length 3 are independently applied to symbols to which three reference signals before frequency hopping are transmitted, and spreading codes of length 2 are independently applied to symbols to which two uplink control information are transmitted.
- spreading codes of length 2 are independently applied to symbols to which two reference signals after frequency hopping are transmitted, and spreading codes of length 3 are independently applied to symbols to which three uplink control information are transmitted.
- Symbols for transmitting reference signals at frequencies before frequency hopping, symbols for transmitting uplink control information symbols, symbols for transmitting reference signals at a frequency after frequency hopping, and symbols for transmitting uplink control information symbols are independently
- the spreading code is applied to the UE. Therefore, the UE receives the spreading code indexes for the symbols through which the reference signals before the frequency hopping are transmitted and the symbols through which the uplink control information is transmitted, the symbols for which the reference signals after the frequency hopping are transmitted, The spreading code indexes for the symbols to which the control information is transmitted, respectively.
- the UE receives a spreading code index through an upper signal or a physical signal, And a single spreading code is applied to the symbols transmitted before the frequency hopping and the symbols transmitted the uplink control information independently, and the reference signals after the frequency hopping are transmitted And the uplink control information may be independently applied to the transmitted symbols.
- the length of the spreading code applied to symbols before the frequency hopping or the symbols to which the uplink control information is transmitted is 3, the length of the spreading code applied to the symbols after the frequency hopping or the symbols to which the uplink control information is transmitted,
- the number of spreading codes of length 3 is larger than the number of spreading codes of length 2 in this case.
- the MS transmits the long PUCCH by applying only the spreading code of the index included in the signal.
- each spreading code index determined by assigning different values depending on whether the frequency hopping is performed before the frequency hopping or after the frequency hopping may be applied before the frequency hopping and after the frequency hopping.
- the UE applies the first spreading code to the symbols for transmitting the reference signal before the frequency hopping and the symbols for transmitting the uplink control information according to the spreading code index determined for the frequency hopping, It is possible to transmit a long PUCCH by applying a second spreading code to symbols for transmitting a frequency-hopping reference signal and symbols for transmitting uplink control information according to a spreading code index determined for a later time.
- the index determination is performed by comparing the number of symbols transmitting the uplink control information after frequency hopping with the number of symbols transmitting the reference signal, The index determination is made within the range of the available index values of the spreading codes.
- the number of available indexes of the spreading code is determined to be 2 by the number of symbols of the reference signal, An index of a spreading code for applying the symbols to transmit the reference signal after frequency hopping and symbols to transmit the uplink control information is determined.
- the UE receives two spreading code indexes for applying the reference signals and the uplink control information through an upper signal or a physical signal, A slot index or a different value according to whether or not after frequency hopping is recognized, or two spreading code indexes determined by a unique ID of the UE are used, and the two spreading codes are referred to as references before frequency hopping Symbols may be applied to symbols to which signals are transmitted and symbols to which uplink control information is transmitted, and symbols to which reference signals after frequency hopping are transmitted and symbols to which uplink control information is transmitted, respectively, may be transmitted.
- two spreading code indexes determined by assigning different values depending on whether the frequency hopping is performed before the frequency hopping or after the frequency hopping may be applied before the frequency hopping and after the frequency hopping.
- the UE applies a first spreading code to symbols for transmitting a reference signal before frequency hopping according to a spreading code index determined for frequency hopping in the above manner and applies a first spreading code to symbols for transmitting uplink control information, Apply the spreading code.
- a third spreading code is applied to symbols for transmitting a reference signal after frequency hopping according to a spreading code index determined for frequency hopping and a fourth spreading code is applied to symbols for transmitting uplink control information To transmit a long PUCCH.
- the index determination is performed within the available index value of the spreading code corresponding to the number of symbols of the reference signal after frequency hopping . If the number of symbols for transmitting the reference signal after frequency hopping is 3, the index of the spreading code to be applied to the symbols to which the reference signal after frequency hopping is transmitted within the index 0, 1, 2 is determined. Also, when determining the spreading code index on the symbols that transmit the uplink control information after the frequency hopping, the index determination is performed such that the index determination is performed within the available index value of the spreading code corresponding to the number of symbols of the uplink control information after the frequency hopping . If the number of symbols for transmitting the uplink control information after frequency hopping is 2, the index of the spreading code to be applied to the symbols for transmitting the uplink control information after frequency hopping in the index 0, 1 is determined.
- symbols for transmitting uplink control information and a reference signal are transmitted
- the length of the spreading code to be applied to the symbols may be determined according to the number of transmission symbols of PUCCH format 1 as follows.
- the symbols for transmitting the uplink control information and the symbols for transmitting the reference signal are alternately starting from the symbol for transmitting the reference signal in the transmission start symbol of PUCCH format 1.
- the length of the spreading code is the number of symbols that collectively transmit the uplink control information alternately present in the entire transmission symbols of the PUCCH format 1, It is consistent with the number of collections.
- the length of the spreading code in the first hop before frequency hopping is the number of symbols that collect the uplink control information alternately present in the transmission symbol in the first hop, or the number of alternating reference signals
- the index i of the spreading code w_i (m) to be applied to the symbols for transmitting the uplink control information through the Index of time-domain OCC in the PUCCH resource for the PUCCH format 1 is indicated from the base station, The terminal applies the spreading code corresponding to the index i to the symbols for transmitting the uplink control information.
- the Node B is instructed to apply intra-slot hopping through Enabling a FH.
- the index i indicates the uplink control information of the first hop and the uplink control information of the second hop Respectively. ≪ / RTI >
- the transmission length of PUCCH format 1 is 10 or 11
- the length of the first hop spreading code is 2
- the index of the possible spreading code is 0 or 1
- the length of the second hop spreading code is 3
- the index of the code is 0 or 1 or 2. Therefore, when the base station designates the index of the spreading code for applying the uplink control information to the symbols to be 2, there is no spreading code applicable to the first hop.
- modulo is taken as the shortest of the lengths of the spreading codes of the first hop and the second hop as the first possible scheme. That is, the following Equation 1 is defined in the specification,
- the terminal determines the index of the spreading code according to Equation (1).
- the second possible approach is to limit the index indication of the spreading code of the base station to the shorter of the spreading codes of the first hop and the second hop.
- the UE does not expect to receive the index of the spreading code for applying the uplink control information to the symbols to be transmitted in the case of 2
- the length of the spreading code of the second hop is 3, Is 0 or 1 or 2
- the spreading code instruction is expected only within 0 and 1.
- the present invention provides two methods of indicating a spreading code to be applied to symbols for transmitting a reference signal.
- the first for the symbols transmitting the reference signal is to apply the spreading code having the index i to be applied to the symbols for transmitting the uplink control information to the symbols transmitting the reference signal. Therefore, if the index i of the spreading code to be applied to the symbols for transmitting the uplink control information is indicated to the terminal and the terminal receives the information, the terminal transmits uplink control information to the spreading code having the index i Not only to the symbols but also to the symbols transmitting the reference signal.
- the index i transmits symbols for transmitting uplink control information of the first hop and uplink control information of the second hop Not only the symbols to be transmitted but also the symbols for transmitting the first hop reference signal and the symbols for transmitting the second hop reference signal, respectively.
- the length of the spreading code for transmitting the uplink control symbol is 3
- the index is 0 or 1 or 2
- the length of the spreading code transmitting the reference signal is 4, so the index of possible spreading codes is 0 or 1 or 2 or 3. Therefore, when the base station designates the index of the spreading code to be applied to the symbols for transmitting the uplink control symbol to be 3, there is no spreading code applicable to the uplink control symbol.
- modulo is taken as the shortest of the lengths of the spreading codes for the uplink control symbol and the reference signal as the first possible scheme. That is, the following Equation 2 is defined in the specification,
- the terminal determines the index of the spreading code based on the above equation.
- the second possible approach is to limit the index indication of the spreading code of the base station to the shorter of the length of the spreading code for the uplink control symbol and the length of the spreading code for the reference signal symbol.
- the UE does not expect to receive the index of the spreading code for applying the uplink control information to the symbols for transmission in the case of 3, and since the length of the spreading code of the reference signal is 4,
- the spreading code instruction is expected only in 0, 1, or 2, even if it is 0 or 1, 2, or 3.
- the second step for the symbols for transmitting the reference signal sets the index k of the spreading code to be applied to the symbols for transmitting the reference signal to the base station separately as an upper signal,
- the index k is applied to the symbols that transmit the reference signal.
- the transmission length of PUCCH format 1 is 14, the length of the first hop spreading code is 4 and the index of possible spreading codes is 0 or 1, 2 or 3, Since the length of the second hop spreading code is 3, the index of possible spreading codes is 0 or 1 or 2. Therefore, if the base station designates the index of the spreading code to be applied to the symbols for transmitting the reference signal to be 3, there is a problem that there is no spreading code applicable to the second hop.
- modulo is taken as the shortest of the lengths of the spreading codes of the first hop and the second hop as the first possible scheme. That is, the following Equation 3 is defined in the specification,
- the terminal determines the index of the spreading code based on the above equation.
- the second possible approach is to limit the index indication of the spreading code of the base station to the shorter of the spreading codes of the first hop and the second hop.
- the UE does not expect to receive the index of the spreading code for applying the uplink control information to the symbols to be transmitted in the case of 3, and the length of the spreading code of the first hop is 4,
- the spreading code instruction is expected only in 0, 1, or 2, even if it is 0 or 1, 2, or 3.
- the symbols for transmitting the uplink control information and the symbols for transmitting the reference signal have different lengths or the spreading codes to be applied to the symbols for transmitting the uplink control information or the reference signal of the first hop,
- Another possible solution is to consider the length of the spreading codes of all uplink control symbols that should be applied within a transmission length of PUCCH format 1 over frequency hopping is not applied or when frequency hopping is applied Compare the length of the spreading codes of the reference symbols and take the modulo as the smallest. That is, the following equation (4) is defined in the specification,
- the spreading code index to be applied to the terminal i mod (the smallest value among the lengths of the spreading codes to be applied)
- the terminal determines the index of the spreading code based on the above equation.
- the UE expects to receive the index value only within the index of the spreading code of the smallest length by comparing the spreading code length of all upward control symbols with the spreading code length of reference symbols, We do not expect to receive spreading codes beyond the index of the spreading code. For example, if the length of the smallest spreading code to be applied is y, the index value reception is expected only from 0 to (y-1), and no index value reception exceeding (y-1) is expected.
- FIG. 9 is a diagram illustrating a base station and terminal procedure 900 in accordance with embodiments of the present invention.
- the BS transmits uplink control channel setting and frequency hopping setting information to the UE.
- the uplink control channel setting information includes a possible set including at least one value of a long PUCCH or a frequency PRB resource of a short PUCCH or a time OFDM symbol interval as described with reference to FIG. 4, and avoids short PUCCH or long PUCCH transmission resource collision between terminals It can be transmitted to the terminal through the upper signal.
- the uplink control channel setting information may include information indicating whether uplink control information is to be transmitted in one slot using a short PUCCH or in which uplink control information is to be transmitted in one slot using a long PUCCH.
- the frequency hopping and spreading code setting information may include setting information necessary for frequency hopping and spreading code application of the long PUCCH as described with reference to FIG. 7 and FIG.
- the BS transmits a downlink control channel to the UE.
- the downlink control channel includes a short PUCCH or a long PUCCH frequency PRB or a time OFDM symbol interval or a start OFDM symbol and an end OFDM symbol or a bit field indicating an OFDM symbol to avoid long PUCCH transmission, To avoid a short PUCCH or long PUCCH transmission resource collision between the UE and the UE.
- the downlink control channel may include information indicating whether uplink control information is to be transmitted in one slot using the short PUCCH or in which uplink control information is to be transmitted in one slot using a long PUCCH.
- the downlink control channel may include information indicating an index of a spreading code to be applied to the long PUCCH.
- the downlink control channel may be common information to all terminals in a group terminal or a cell, or may be dedicated information transmitted only to a specific terminal.
- the BS receives the short PUCCH or long PUCCH transmission time indicated in step 911 or step 912, and an uplink control channel to which frequency hopping and spreading codes are applied in the frequency resource, from the UE.
- the UE receives uplink control channel setting information from the Node B.
- the uplink control channel setting information includes a possible set including at least one value of a long PUCCH or a frequency PRB resource of a short PUCCH or a time OFDM symbol interval as described with reference to FIG. 4, and avoids short PUCCH or long PUCCH transmission resource collision between terminals It can receive from the base station through the upper signal.
- the uplink control channel setting information may include information indicating whether uplink control information is to be transmitted in one slot using a short PUCCH or in which uplink control information is to be transmitted in one slot using a long PUCCH.
- the frequency hopping and spreading code setting information may include setting information necessary for frequency hopping and spreading code application of the long PUCCH as described with reference to FIG. 7 and FIG.
- the terminal receives a downlink control channel from the base station.
- the downlink control channel includes a short PUCCH or a long PUCCH frequency PRB or a time OFDM symbol interval or a start OFDM symbol and an end OFDM symbol or a bit field indicating an OFDM symbol to avoid long PUCCH transmission, To avoid short PUCCH or long PUCCH transmission resource collisions between neighboring cells.
- the downlink control channel may include information indicating whether uplink control information is to be transmitted in one slot using the short PUCCH or in which uplink control information is to be transmitted in one slot using a long PUCCH.
- the downlink control channel may include information indicating an index of a spreading code to be applied to the long PUCCH.
- the downlink control channel may be common information to all terminals in a group terminal or a cell, or may be dedicated information transmitted only to a specific terminal.
- step 923 the terminal applies a spreading code having an index of a spreading code indicated in the above step to the short PUCCH or long PUCCH transmission time and frequency resources received in step 921 or step 922 and frequency-hopping the uplink control channel, Lt; / RTI >
- FIG. 10 is a diagram illustrating a base station apparatus 1000 according to the present invention.
- the controller 1001 controls the uplink control channel setting and the uplink control channel according to the base station procedure according to the present invention shown in FIG. 5 and FIG. 9 and the uplink control channel setting and uplink control channel according to FIG. 4, FIG. 7,
- the control information is transmitted to the UE through the 5G control information transmitting apparatus 1005 and the 5G data transmitting and receiving apparatus 1007 according to the setting and applying method and the spreading code applying method, And transmits and receives 5G data to and from the 5G terminal through the 5G data transmission / reception device 1007.
- FIG. 11 is a diagram showing a terminal device 1100 according to the present invention.
- the controller 1101 receives the uplink control channel transmission resource position from the base station through the 5G control information receiving apparatus 1105 and the 5G data transmitting and receiving apparatus 1106 according to the spreading code application scheme, And transmits and receives data to and from the 5G base station through the 5G data transmission / reception device 1106.
Landscapes
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Abstract
본 개시는 4G 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 통신 시스템을 IoT 기술과 융합하는 통신 기법 및 그 시스템에 관한 것이다. 본 개시는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스 (예를 들어, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 적용될 수 있다. 본 발명은 long PUCCH를 전송하기 위한 다양한 방법과 장치를 개시한다.
Description
본 발명은 무선 셀룰라 통신 시스템에서 상향 제어 채널 전송 방법 및 장치에 대한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (post LTE) 시스템이라 불리어지고 있다.
높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가(60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀 (advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크 (cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크 (ultra-dense network), 기기 간 통신 (Device to Device communication: D2D), 무선 백홀 (wireless backhaul), 이동 네트워크 (moving network), 협력 통신 (cooperative communication), CoMP (Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거 (interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다.
이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation: ACM) 방식인 FQAM (Hybrid FSK and QAM Modulation) 및 SWSC (Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(non-orthogonal multiple access), 및 SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE (Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단 의료 서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 5G 통신 기술이 빔 포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용되는 것도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
한편, 통신 시스템에서 상향링크 제어채널의 전송 방안에 대한 다양한 연구가 이루어지고 있으며, 특히 long PUCCH(Physical Uplink Control channel)을 전송하는 방안에 대해서도 여러 가지 각도로 논의가 이루어지고 있다.
본 발명은 long PUCCH를 전송하는 방안에 관한 것으로, 다양한 심볼 개수의 long PUCCH 전송이 가능하기 때문에, 심볼 개수에 따른 주파수 호핑 방안 및 주파수 호핑 방안에 따라 단말 다중화를 지원하기 위해 스프레딩 부호를 적용하기 위한 방법 및 장치를 제공한다.
상술한 문제점을 해결하기 위한 일 실시 예에 따른 단말의 방법은, 상향링크 제어 정보를 생성하는 단계, 상향링크 제어 정보가 전송될 복수의 심볼의 개수 N을 결정하는 단계, 상향링크 제어 정보 및 상향링크 제어 정보에 대한 DMRS(demodulation reference signal)를 복수의 심볼에 매핑하는 단계, 및 기지국으로 상향링크 제어 정보 및 DMRS를 전송하는 단계를 포함하고, 상향링크 제어 정보의 전송에 주파수 호핑이 적용되면, 제1 홉의 심볼 수는 floor(N/2), 제2 홉의 심볼 수는 ceil(N/2)이 된다.
또 다른 실시 예에 따르면, 단말의 방법은 기지국으로부터 복수의 심볼의 개수 N을 지시하는 정보 및 주파수 호핑의 적용을 지시하는 정보를 포함하는 메시지를 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
또 다른 실시 예에 따르면, 메시지는 제1 홉의 주파수 자원 및 제2 홉의 주파수 자원을 지시하는 정보를 더 포함할 수 있다.
또 다른 실시 예에 따르면, 단말의 방법은 기지국으로부터 상향링크 제어 정보에 적용될 OCC(orthogonal cover code)를 지시하는 정보를 포함하는 메시지를 수신하는 단계를 더 포함하고, OCC를 지시하는 정보에 의해 식별된 시퀀스는 상향링크 제어 정보 및 DMRS에 적용될 수 있다.
또 다른 실시 예에 따르면, OCC를 지시하는 정보에 의해 식별된 서로 다른 길이의 시퀀스 중에서, 제1 홉에서 전송되는 상향링크 제어 정보, 제1 홉에서 전송되는 DMRS, 제2 홉에서 전송되는 상향링크 제어 정보 및 제2 홉에서 전송되는 DMRS에 적용되는 시퀀스들이 각각 결정될 수 있다.
상술한 문제점을 해결하기 위한 일 실시 예에 따른 단말은, 신호를 송신 및 수신하는 송수신부, 및 상향링크 제어 정보를 생성하고, 상향링크 제어 정보가 전송될 복수의 심볼의 개수 N을 결정하고, 상향링크 제어 정보 및 상향링크 제어 정보에 대한 DMRS(demodulation reference signal)를 복수의 심볼에 매핑하고, 기지국으로 상향링크 제어 정보 및 DMRS를 전송하도록 설정된 제어부를 포함하고, 상향링크 제어 정보의 전송에 주파수 호핑이 적용되면, 제1 홉의 심볼 수는 floor(N/2), 제2 홉의 심볼 수는 ceil(N/2)이 된다.
상술한 문제점을 해결하기 위한 일 실시 예에 따른 기지국의 방법은, 단말로 상향링크 제어 정보의 전송에 관련된 정보를 전송하는 단계, 및 단말로부터 복수의 심볼에 매핑된 상향링크 제어 정보 및 상향링크 제어 정보에 대한 DMRS(demodulation reference signal)를 수신하는 단계를 포함하고, 상향링크 제어 정보의 전송에 주파수 호핑이 적용되면, 복수의 심볼의 개수가 N일 때 제1 홉의 심볼 수는 floor(N/2), 제2 홉의 심볼 수는 ceil(N/2)이 된다.
상술한 문제점을 해결하기 위한 일 실시 예에 따른 기지국은, 신호를 송신 및 수신하는 송수신부, 및 단말로 상향링크 제어 정보의 전송에 관련된 정보를 전송하고, 단말로부터 복수의 심볼에 매핑된 상향링크 제어 정보 및 상향링크 제어 정보에 대한 DMRS(demodulation reference signal)를 수신하도록 설정된 제어부를 포함하고, 상향링크 제어 정보의 전송에 주파수 호핑이 적용되면, 복수의 심볼의 개수가 N일 때 제1 홉의 심볼 수는 floor(N/2), 제2 홉의 심볼 수는 ceil(N/2)이 된다.
본 발명에 따르면 Long PUCCH에 주파수 호핑을 적용함으로써 주파수 다이버시티로부터 성능 개선을 제공하여 단말의 전송 전력이 충분치 않은 경우에도 커버리지를 제공할 수 있으며, Long PUCCH의 주파수 호핑 방안에 기반하여 스프레딩 부호를 Long PUCCH에 적용하는 방법을 제공함으로써 한 주파수 자원 내에서 다수의 단말을 다중화할 수 있다.
도 1는 LTE 시스템에서 시간-주파수영역의 기본 구조를 도시한 도면이다.
도 2는 5G 서비스들이 하나의 시스템에서 다중화되어 전송되는 예를 도시한 도면이다.
도 3는 본 발명이 적용되는 통신 시스템의 실시예를 도시하는 도면이다.
도 4는 본 발명에서의 상향 제어 채널의 구조를 도시하는 도면이다.
도 5는 본 발명에서의 상향 제어 채널 자원에 대한 기지국 및 단말 절차를 설명하는 도면이다.
도 6는 본 발명에서의 슬롯 포맷의 구조를 도시하는 도면이다.
도 7는 본 발명에서의 제 1실시예를 도시하는 도면이다.
도 8는 본 발명에서의 제 2실시예를 도시하는 도면이다.
도 9는 본 발명의 실시예들에 따른 기지국 및 단말 절차를 설명하는 도면이다
도 10는 본 발명에 따른 기지국 장치를 도시한 도면이다.
도 11은 본 발명에 따른 단말 장치를 도시한 도면이다.
이하, 본 발명의 실시예를 첨부한 도면과 함께 상세히 설명한다. 또한 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시 예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
이 때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예컨대, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이 때, 본 실시 예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA또는 ASIC과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다.
이하 본 발명의 실시예를 첨부한 도면과 함께 상세히 설명한다. 또한 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
또한, 본 발명의 실시예들을 구체적으로 설명함에 있어서, OFDM 기반의 무선통신 시스템, 특히 3GPP EUTRA 표준을 주된 대상으로 할 것이지만, 본 발명의 주요한 요지는 유사한 기술적 배경 및 채널형태를 가지는 여타의 통신 시스템에도 본 발명의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 약간의 변형으로 적용 가능하며, 이는 본 발명의 기술분야에서 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로 가능할 것이다.
이동통신 시스템에서 새로운 5G 통신(또는 본 발명에서 NR 통신이라 함.)과 기존의 LTE 통신이 같은 스펙트럼에서 공존시키는 것에 대한 연구가 진행 중에 있다.
본 발명은 무선통신 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로 서로 다른 무선통신 시스템들이 한 개의 캐리어 주파수 혹은 다수의 캐리어 주파수들에서 공존하고, 서로 다른 통신 시스템 중 적어도 한 통신 시스템에서 데이터를 송수신할 수 있는 단말이 각 통신 시스템과 데이터를 송수신하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
일반적으로 이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동 통신 시스템은 점차로 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하고 있으며, 현재에는 고속의 데이터 서비스를 제공할 수 있는 정도까지 발전하였다. 그러나 현재 서비스가 제공되고 있는 이동 통신 시스템에서는 자원의 부족 현상 및 사용자들이 보다 고속의 서비스를 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
이러한 요구에 부응하여 차세대 이동 통신 시스템으로 개발 중인 중 하나의 시스템으로써 3GPP(The 3rd Generation Partnership Project)에서 LTE(Long Term Evolution)에 대한 규격 작업이 진행 중이다. LTE는 최대 100 Mbps정도의 송신 속도를 가지는 고속 패킷 기반 통신을 구현하는 기술이다. 이를 위해 여러 가지 방안이 논의되고 있는데, 예를 들어 네트워크의 구조를 간단히 해서 통신로 상에 위치하는 노드의 수를 줄이는 방안이나, 무선 프로토콜들을 최대한 무선 채널에 근접시키는 방안 등이 있다.
LTE 시스템은 초기 전송에서 복호 실패가 발생된 경우, 물리 계층에서 해당 데이터를 재전송하는 HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) 방식을 채용하고 있다. HARQ 방식이란 수신기가 데이터를 정확하게 디코딩하지 못한 경우, 수신기가 송신기에게 디코딩 실패를 알리는 정보(NACK; Negative Acknowledgement)를 전송하여 송신기가 물리 계층에서 해당 데이터를 재전송할 수 있게 한다. 수신기는 송신기가 재전송한 데이터를 기존에 디코딩 실패한 데이터와 결합하여 데이터 수신성능을 높이게 된다. 또한, 수신기가 데이터를 정확하게 복호한 경우 송신기에게 디코딩 성공을 알리는 정보(ACK; Acknowledgement)를 전송하여 송신기가 새로운 데이터를 전송할 수 있도록 할 수 있다.
도 1은 LTE 시스템에서 하향링크에서 상기 데이터 혹은 제어채널이 전송되는 무선자원영역인 시간-주파수영역의 기본 구조(100)를 나타낸 도면이다.
도 1에서 가로축은 시간영역을, 세로축은 주파수영역을 나타낸다. 시간영역에서의 최소 전송단위는 OFDM 심벌로서, Nsymb (102)개의 OFDM 심벌이 모여 하나의 슬롯(106)을 구성하고, 2개의 슬롯이 모여 하나의 서브프레임(105)을 구성한다. 상기 슬롯의 길이는 0.5ms 이고, 서브프레임의 길이는 1.0ms 이다. 그리고 라디오 프레임(114)은 10개의 서브프레임으로 구성되는 시간영역 단위이다. 주파수영역에서의 최소 전송단위는 서브캐리어로서, 전체 시스템 전송 대역 (Transmission bandwidth)의 대역폭은 총 NBW (104)개의 서브캐리어로 구성된다.
시간-주파수영역에서 자원의 기본 단위는 리소스 엘리먼트(112, Resource Element; RE)로서 OFDM 심벌 인덱스 및 서브캐리어 인덱스로 나타낼 수 있다. 리소스 블록(108, Resource Block; RB 혹은 Physical Resource Block; PRB)은 시간영역에서 Nsymb (102)개의 연속된 OFDM 심벌과 주파수 영역에서 NRB (110)개의 연속된 서브캐리어로 정의된다. 따라서, 하나의 RB(108)는 Nsymb x NRB 개의 RE(112)로 구성된다. 일반적으로 데이터의 최소 전송단위는 상기 RB 단위이다. LTE 시스템에서 일반적으로 상기 Nsymb = 7, NRB=12 이고, NBW 및 NRB 는 시스템 전송 대역의 대역폭에 비례한다. 단말에게 스케쥴링되는 RB 개수에 비례하여 데이터 레이트가 증가하게 된다. LTE 시스템은 6개의 전송 대역폭을 정의하여 운영한다. 하향링크와 상향링크를 주파수로 구분하여 운영하는 FDD 시스템의 경우, 하향링크 전송 대역폭과 상향링크 전송 대역폭이 서로 다를 수 있다. 채널 대역폭은 시스템 전송 대역폭에 대응되는 RF 대역폭을 나타낸다. 표 1은 LTE 시스템에 정의된 시스템 전송 대역폭과 채널 대역폭 (Channel bandwidth)의 대응관계를 나타낸다. 예를 들어, 10MHz 채널 대역폭을 갖는 LTE 시스템은 전송 대역폭이 50개의 RB로 구성된다.
[표 1]
하향링크 제어정보의 경우 상기 서브프레임 내의 최초 N 개의 OFDM 심벌 이내에 전송된다. 일반적으로 N = {1, 2, 3} 이다. 따라서 현재 서브프레임에 전송해야 할 제어정보의 양에 따라 상기 N 값이 서브프레임마다 가변하게 된다. 상기 제어정보로는 제어정보가 OFDM 심벌 몇 개에 걸쳐 전송되는지를 나타내는 제어채널 전송구간 지시자, 하향링크 데이터 혹은 상향링크 데이터에 대한 스케쥴링 정보, HARQ ACK/NACK 신호 등을 포함한다.
LTE 시스템에서 하향링크 데이터 혹은 상향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보는 하향링크 제어정보(Downlink Control Information; DCI)를 통해 기지국으로부터 단말에게 전달된다. 상향링크 (uplink; UL) 는 단말이 기지국으로 데이터 혹은 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻하고, 하향링크 (downlink; DL)는 기지국이 단말로 데이터 혹은 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻한다. DCI 는 여러 가지 포맷을 정의하여, 상향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보 (UL(uplink) grant) 인지 하향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보 (DL(downlink) grant) 인지 여부, 제어정보의 크기가 작은 컴팩트 DCI 인지 여부, 다중안테나를 사용한 공간 다중화 (spatial multiplexing)을 적용하는지 여부, 전력제어 용 DCI 인지 여부 등에 따라 정해진 DCI 포맷을 적용하여 운용한다. 예컨대, 하향링크 데이터에 대한 스케줄링 제어정보(DL grant)인 DCI format 1 은 적어도 다음과 같은 제어정보들을 포함하도록 구성된다.
- 자원 할당 유형 0/1 플래그(Resource allocation type 0/1 flag): 리소스 할당 방식이 유형 0 인지 유형 1 인지 통지한다. 유형 0 은 비트맵 방식을 적용하여 RBG (resource block group) 단위로 리소스를 할당한다. LTE 시스템에서 스케줄링의 기본 단위는 시간 및 주파수 영역 리소스로 표현되는 RB(resource block)이고, RBG 는 복수개의 RB로 구성되어 유형 0 방식에서의 스케줄링의 기본 단위가 된다. 유형 1 은 RBG 내에서 특정 RB를 할당하도록 한다.
- 자원 블록 할당(Resource block assignment): 데이터 전송에 할당된 RB를 통지한다. 시스템 대역폭 및 리소스 할당 방식에 따라 표현하는 리소스가 결정된다.
- 변조 및 코딩 방식(Modulation and coding scheme; MCS): 데이터 전송에 사용된 변조방식과 전송하고자 하는 데이터인 transport block 의 크기를 통지한다.
- HARQ 프로세스 번호(HARQ process number): HARQ 의 프로세스 번호를 통지한다.
- 새로운 데이터 지시자(New data indicator): HARQ 초기전송인지 재전송인지를 통지한다.
- 중복 버전(Redundancy version): HARQ 의 중복 버전(redundancy version) 을 통지한다.
- PUCCH를 위한 전송 전력 제어 명령(TPC(Transmit Power Control) command for PUCCH(Physical Uplink Control CHannel): 상향링크 제어 채널인 PUCCH 에 대한 전송 전력 제어 명령을 통지한다.
상기 DCI는 채널코딩 및 변조과정을 거쳐 하향링크 물리제어채널인 PDCCH (Physical downlink control channel) 혹은 EPDCCH (Enhanced PDCCH)를 통해 전송된다.
일반적으로 상기 DCI는 각 단말에 대해 독립적으로 채널코딩된 후, 각각 독립적인 PDCCH로 구성되어 전송된다. 시간영역에서 PDCCH는 상기 제어채널 전송구간 동안 매핑되어 전송된다. PDCCH 의 주파수영역 매핑 위치는 각 단말의 식별자(ID) 에 의해 결정되고, 전체 시스템 전송 대역에 퍼뜨려진다.
하향링크 데이터는 하향링크 데이터 전송용 물리채널인 PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) 를 통해 전송된다. PDSCH는 상기 제어채널 전송구간 이후부터 전송되는데, 주파수 영역에서의 구체적인 매핑 위치, 변조 방식 등의 스케줄링 정보는 상기 PDCCH 를 통해 전송되는 DCI가 알려준다.
상기 DCI 를 구성하는 제어정보 중에서 5 비트로 구성되는 MCS 를 통해서, 기지국은 단말에게 전송하고자 하는 PDSCH에 적용된 변조방식과 전송하고자 하는 데이터의 크기 (transport block size; TBS)를 통지한다. 상기 TBS 는 기지국이 전송하고자 하는 데이터 (transport block, TB)에 오류정정을 위한 채널코딩이 적용되기 이전의 크기에 해당한다.
LTE 시스템에서 지원하는 변조방식은 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), 16QAM(Quadrature Amplitude Modulation), 64QAM 으로서, 각각의 변조오더(Modulation order) (Qm) 는 2, 4, 6 에 해당한다. 즉, QPSK 변조의 경우 심벌 당 2 비트, 16QAM 변조의 경우 심볼 당 4 비트, 64QAM 변조의 경우 심벌 당 6 비트를 전송할 수 있다.
3GPP LTE Rel-10에서 LTE Rel-8과 비교하여 더 높은 데이터 송신량을 지원하기 위하여 대역폭 확장 기술이 채택되었다. 대역폭 확장(Bandwidth extension) 또는 반송파 결합(Carrier Aggregation, CA)이라 불리는 상기 기술은 대역을 확장하여 한 대역에서 데이터를 송신하는 LTE Rel-8 단말에 비하여 확장한 대역만큼 데이터 송신량을 증가시킬 수 있다. 상기의 대역들 각각을 구성 반송파(Component Carrier, CC)라고 부르며, LTE Rel-8 단말은 하향과 상향에 대해서 각각 한 개의 구성 반송파를 가지도록 규정되어 있다. 또한 하향 구성 반송파와 SIB-2 연결되어 있는 상향 구성 반송파를 묶어서 셀(cell)이라고 부른다. 하향 구성 반송파와 상향 구성 반송파의 SIB-2 연결 관계는 시스템 신호 혹은 상위 신호로 송신된다. CA를 지원하는 단말은 다수의 서빙 셀(serving cell)을 통하여 하향 데이터를 수신할 수 있고, 상향 데이터를 송신할 수 있다.
Rel-10에서 기지국이 특정 단말에게 특정 서빙 셀에서 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 보내기가 어려운 상황일 때 다른 서빙 셀에서 PDCCH를 송신하고 해당 PDCCH가 다른 서빙 셀의 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)나 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)를 지시한다는 것을 알려 주는 필드로써 반송파 지시 필드(Carrier Indicator Field, CIF)를 설정할 수 있다. CIF는 CA를 지원하는 단말에게 설정될 수 있다. CIF는 특정 서빙 셀에서 PDCCH 정보에 3비트를 추가하여 다른 서빙 셀을 지시할 수 있도록 결정되었으며, 교차 반송파 스케줄링(cross carrier scheduling)을 할 때만 CIF가 포함되며, CIF가 포함되지 않는 경우 교차 반송파 스케줄링을 수행하지 않는다. 상기 CIF가 하향링크 할당 정보(DL assignment)에 포함되어 있을 때, 상기 CIF는 DL assignment에 의해 스케줄링 되는 PDSCH가 송신될 서빙 셀을 가리키며, 상기 CIF가 상향링크 자원 살당 정보(UL grant)에 포함되어 있을 때, 상기 CIF는 UL grant에 의해 스케줄링 되는 PUSCH가 송신될 서빙 셀을 가리키도록 정의된다.
상기한 바와 같이, LTE Rel-10에서는 대역폭 확장 기술인 반송파 결합(Carrier Aggregation, CA) 이 정의되어, 다수의 서빙 셀들이 단말에게 설정될 수 있다. 그리고 단말은 기지국의 데이터 스케쥴링을 위하여 상기 다수의 서빙 셀들에 대한 채널 정보를 주기적 또는 비주기적으로 기지국으로 송신한다. 기지국은 데이터를 각 반송파 별로 스케줄링하여 전송하고, 단말은 각 반송파 별로 전송된 데이터에 대한 A/N 피드백을 전송한다. LTE Rel-10에서는 최대 21비트의 A/N 피드백을 전송하도록 설계하였으며, A/N 피드백과 채널 정보의 전송이 한 서브프레임에서 겹치는 경우, A/N 피드백을 전송하고 채널 정보는 버리도록 설계하였다. LTE Rel-11에서는 A/N 피드백과 함께 한 개 셀의 채널 정보를 다중화하여 최대 22비트의 A/N 피드백과 한 개 셀의 채널 정보가 PUCCH format 3의 전송 자원에서 PUCCH format 3에 전송되도록 설계하였다.
LTE Rel-13에서는 최대 32개의 서빙 셀 설정 시나리오를 가정하게 되는데, 면허대역뿐만 아니라 비면허대역인 unlicensed band에서의 대역을 이용하여 서빙 셀의 수를 최대 32개까지 확장하는 개념을 완료하였다. 또한, LTE 주파수와 같은 면허 대역의 수가 제한되어 있는 것을 고려하여, 5GHz 대역과 같은 비 면허대역에서 LTE 서비스를 제공하는 것을 완료하였으며, 이것을 LAA(Licensed Assisted Access)라고 부른다. LAA에서는 LTE에서의 Carrier aggregation 기술을 적용하여, 면허 대역인 LTE 셀은 P셀, 비면허 대역인 LAA셀은 S셀로 운영하는 것을 지원하였다. 따라서, LTE에서처럼 S셀인 LAA 셀에서 발생하는 피드백은 P셀에서만 전송되어야 하며, LAA셀은 하향 서브프레임과 상향 서브프레임이 자유롭게 적용될 수 있다. 본 명세서에서 따로 기술하지 않는 경우, LTE는 LTE-A, LAA와 같은 LTE의 진화 기술을 모두 포함하여 일컫는 것으로 한다.
한편, LTE 이후의 통신 시스템으로서, 즉, 5세대 무선 셀룰러 통신시스템(본 명세서에서 이하 5G 또는 NR로 부르도록 한다.)은 사용자 및 서비스 제공자 등의 다양한 요구 사항을 자유롭게 반영할 수 있어야 하기 때문에 다양한 요구사항을 만족하는 서비스가 지원될 수 있다.
따라서, 5G는 증가된 모바일 광대역 통신 (eMBB: Enhanced Mobile BroadBand, 본 명세서에서는 이하 eMBB로 부르도록 한다), 대규모 기계형 통신 (mMTC: Massive Machine Type Communication, 본 명세서에서는 이하 mMTC로 부르도록 한다), 초신뢰저지연 통신 (URLLC: Ultra Reliable and Low Latency Communications, 본 명세서에서는 이하 URLLC로 부르도록 한다)와 같은 다양한 5G향 서비스들을 단말 최대전송속도 20Gbps, 단말 최대속도 500km/h, 최대지연시간 0.5ms, 단말접속밀도 1,000,000 단말/km2 등의 요구사항 들 중 각 5G향 서비스들을 위해 선택된 요구사항들을 만족시키기 위한 기술로 정의할 수 있다.
예를 들어, 5G에서 eMBB를 제공하기 위해 하나의 기지국 관점에서 하향링크에서는 20Gbps의 단말 최대전송속도, 상향링크에서는 10Gbps의 단말 최대전송속도를 제공할 수 있어야 한다. 동시에, 단말의 실제 체감할 수 있는 평균전송속도도 증가 시켜야 한다. 이와 같은 요구 사항을 만족시키기 위해, 더욱 향상된 다중 입력 다중 출력 (Multiple-Input Multiple Output) 전송 기술을 포함하여 송수신 기술의 향상이 요구된다.
동시에, 5G에서 사물 인터넷(Internet of Thing: IoT)와 같은 응용 서비스를 지원하기 위해 mMTC가 고려되고 있다. mMTC는 효율적으로 사물 인터넷을 제공하기 위해 셀 내에서 대규모 단말의 접속 지원, 단말의 커버리지 향상, 향상된 배터리 시간, 단말의 비용 감소의 요구사항이 필요로 된다. 사물 인터넷은 여러 가지 센서 및 다양한 기기에 부착되어 통신 기능을 제공하므로 셀 내에서 많은 수의 단말(예를 들어, 1,000,000 단말/km2)을 지원할 수 있어야 한다. 또한 mMTC는 서비스의 특성상 단말이 건물의 지하나 셀이 커버하지 못하는 영역 등 음영지역에 위치할 가능성이 높으므로 eMBB에서 제공하는 커버리지 대비 더욱 넓은 커버리지를 요구한다. mMTC는 저가의 단말로 구성될 가능성이 높으며, 단말의 배터리를 자주 교환하기 힘들기 때문에 매우 긴 배터리 생명시간(battery life time)이 요구되게 된다.
마지막으로, URLLC의 경우, 특정한 목적으로 사용되는 셀룰러 기반 무선 통신으로서, 로봇 또는 기계 장치에 대한 원격 제어(remote control), 산업 자동화, 무인 비행장치, 원격 건강 제어, 비상 상황 알림 등에 사용되는 서비스로서, 초 저지연 및 초 신뢰도를 제공하는 통신을 제공해야 한다. 예를 들어, URLLC는 0.5 ms보다 작은 최대지연시간을 만족해야 하며, 동시에 10-5 이하의 패킷 오류율을 제공해야 하는 요구사항을 갖는다. 따라서, URLLC를 위해 eMBB와 같은 5G 서비스보다 작은 전송 시간 구간(Transmit Time Interval: TTI)를 제공해야 하며, 동시에 주파수 대역에서 넓은 리소스를 할당해야 하는 설계사항이 요구된다.
상기에서 전술한 5세대 무선 셀룰러 통신 시스템에서 고려되는 서비스들은 하나의 프레임워크(Framework)로 제공되어야 한다. 즉, 효율적인 리소스 관리 및 제어를 위해 각 서비스들이 독립적으로 운영되기 보다는 하나의 시스템으로 통합되어 제어되고 전송되는 것이 바람직하다.
도 2는 5G에서 고려되는 서비스들이 하나의 시스템으로 전송되는 예(200)를 도시하는 도면이다.
도 2에서 5G가 사용하는 주파수-시간 리소스(201)는 주파수 축(202)과 시간 축(203)으로 구성될 수 있다. 도 2에서는 5G가 하나의 프레임워크 안에서 eMBB(205), mMTC(206), URLLC(207)를 운영하는 것을 예시하였다. 또한 5G에서 추가적으로 고려될 수 있는 서비스로서, 셀룰러 기반에서 방송 서비스를 제공하기 위한 enhanced Mobile Broadcast/Multicast Service(eMBMS, 208)를 고려할 수 도 있다. eMBB(205), mMTC(206), URLLC(207), eMBMS(208) 등, 5G에서 고려되는 서비스들은 5G에서 운영하는 하나의 시스템 주파수 대역폭 내에서 시분할 다중화(Time-Division Multiplexing: TDM) 또는 주파수 분할 다중화(Frequency Division Multiplexing: FDM)을 통해 다중화되어 전송될 수 있으며, 또한 공간분할 다중화(Spatial Division Multiplexing)도 고려될 수 있다. eMBB(205)의 경우, 상기에서 전술한 증가된 데이터 전송 속도를 제공하기 위해 특정 임의의 시간에 최대의 주파수 대역폭을 점유하여 전송하는 것이 바람직하다. 따라서, eMBB(205)서비스의 경우 다른 서비스와 시스템 전송 대역폭(201) 내에서 TDM되어 전송되는 것이 바람직하나, 다른 서비스들의 필요에 따라 다른 서비스들과 시스템 전송 대역폭 내에서 FDM되어 전송되는 것도 바람직하다.
mMTC(206)의 경우, 다른 서비스들과 달리 넓은 커버리지를 확보하기 위해 증가된 전송 구간이 요구되며, 전송 구간 내에서 동일한 패킷을 반복 전송 함으로써 커버리지를 확보할 수 있다. 동시에 단말의 복잡도 및 단말 가격을 줄이기 위해 단말이 수신할 수 있는 전송 대역폭에 제한이 발생한다. 이와 같은 요구사항을 고려했을 때 mMTC(206)은 5G의 전송 시스템 대역폭(201)내에서 다른 서비스들과 FDM 되어 전송되는 것이 바람직하다.
URLLC(207)은 서비스가 요구하는 초지연 요구 사항을 만족시키기 위해 다른 서비스들과 비교했을 때 짧은 전송 시간 구간(Transmit Time Interval: TTI)를 갖는 것이 바람직하다. 동시에, 초신뢰 요구사항을 만족하기 위해서는 낮은 부호화율(coding rate)을 가져야 하므로, 주파수 측에서 넓은 대역폭을 갖는 것이 바람직하다. 이와 같은 URLLC(207)의 요구사항을 고려했을 때, URLLC(207)은 5G의 전송 시스템 대역폭(201)내에서 다른 서비스들과 TDM되는 것이 바람직하다.
상기에서 전술한 각 서비스들은 각 서비스 들이 요구하는 요구사항을 만족시키기 위해 서로 다른 송수신 기법 및 송수신 파라메터를 가질 수 있다. 예를 들어 각각의 서비스는 각 서비스 요구사항에 따라 다른 뉴머롤로지(Numerology)를 가질 수 있다. 여기서 Numerology는 직교 다중 주파수 다중화 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: OFDM) 또는 직교 다중 주파수 다중 접속(Orthogonal Frequency Division Multiple Access: OFDMA) 기반의 통신 시스템에서 순환 전치(Cyclic Prefix: CP) 길이, 서브캐리어 간격(Subcarrier spacing), OFDM 심볼의 길이, 전송 구간 길이(TTI) 등을 포함한다.
상기의 서비스간에 서로 다른 Numerology를 갖는 예로서, eMBMS(208)은 다른 서비스에 비해 긴 CP 길이를 가질 수 있다. eMBMS는 방송 기반의 상위 트래픽을 전송하므로, 모든 셀에서 동일한 데이터를 전송할 수 있다. 이 때 단말 입장에서 복수개의 셀에서 수신되는 신호가 CP 길이 이내로 도달한다면, 단말은 이 신호들을 모두 수신하여 복호할 수 있기 때문에 단일 주파수 네트워크 다이버시티(Single Frequency Network:SFN) 이득을 얻을 수 있으며, 따라서 셀 경계에 위치한 단말도 커버리지 제약 없이 방송 정보를 수신할 수 있는 장점이 있다. 하지만 5G에서 eMBMS를 지원하는데 있어 CP 길이가 다른 서비스에 비해 상대적으로 길 경우에는 CP 오버헤드에 의한 낭비가 발생하므로, 동시에 다른 서비스에 비해 긴 OFDM 심볼 길이가 요구되며, 이는 동시에 다른 서비스에 비해 더욱 좁은 서브캐리어 간격을 요구하게 된다.
또한, 5G에서 서비스간에 다른 Numerology가 사용되는 예로서, URLLC의 경우, 다른 서비스에 비해 작은 TTI가 요구됨에 따라 더욱 짧은 OFDM 심볼 길이가 요구될 수 있으며, 동시에 더욱 넓은 서브캐리어 간격을 요구할 수 있다.
한편 5G에서 한 TTI는 한 슬롯(slot)으로 정의될 수 있으며, 14개의 OFDM 심볼 혹은 7개의 OFDM 심볼로 구성될 수 있다. 따라서, 15KHz의 subcarrier spacing의 경우 한 슬롯은 1ms 혹은 0.5ms 의 길이를 갖게 된다. 또한 5G에서 긴급 전송 및 비면허대역에서의 전송을 위해 한 TTI가 한 미니 슬롯(mini-slot) 혹은 서브 슬롯(sub-slot)으로 정의될 수 있으며, 한 미니 슬롯은 1로부터 (슬롯의 전체 OFDM 심볼 개수)-1의 OFDM 심볼 수를 가질 수 있다. 가령 한 슬롯의 길이가 14 OFDM 심볼인 경우 미니 슬롯의 길이는 1부터 13개의 OFDM 심볼까지 중에 결정될 수 있다. 상기 슬롯 혹은 미니슬롯의 길이는 규격에 정의되거나 상위 신호 혹은 시스템 정보에 의해 전송되어 단말이 수신할 수 있다. 또한 미니 슬롯이나 서브 슬롯 대신에 슬롯이 1로부터 14개의 OFDM 심볼까지 중에 결정될 수 있고, 상기 슬롯의 길이가 상위 신호 혹은 시스템 정보에 의해 전송되어 단말이 수신할 수 있다.
슬롯 혹은 미니 슬롯은 다양한 전송 포맷을 가지도록 정의될 수 있고, 다음의 포맷으로 분류될 수 있다.
- 하향 전용 슬롯(DL only slot or full DL slot): 하향 전용 슬롯은 하향 구간만으로 이루어지며, 하향 전송만이 지원된다.
- 하향 중심 슬롯(DL centric slot): 하향 중심 슬롯은 하향 구간, GP, 상향 구간으로 이루어지며, 하향 구간의 OFDM 심볼 개수가 상향 구간의 OFDM 심볼 개수보다 많다.
- 상향 중심 슬롯(UL centric slot): 상향 중심 슬롯은 하향 구간, GP, 상향 구간으로 이루어지며, 하향 구간의 OFDM 심볼 개수가 상향 구간의 OFDM 심볼 개수보다 적다.
- 상향 전용 슬롯(UL only slot or full UL slot): 상향 전용 슬롯은 상향 구간만으로 이루어지며, 상향 전송만이 지원된다.
상기에서는 슬롯 포맷만을 분류 하였으나, 미니슬롯도 같은 분류 방식으로 구분될 수 있다. 즉, 하향 전용 미니 슬롯, 하향 중심 미니 슬롯, 상향 중심 미니 슬롯, 상향 전용 미니 슬롯 등으로 구분될 수 있다.
상기의 상향 제어 채널을 단말이 한 슬롯에서 전송하도록 설정할 때, long PUCCH의 주파수 호핑 방안 및 주파수 호핑 방안에 따라 단말 다중화를 지원하기 위한 스프레딩 부호를 적용하기 위한 방안이 필요로 된다. 본 발명에서는 기지국과 단말의 상기 슬롯이나 미니 슬롯에서의 상향 제어 채널의 송수신을 위해 long PUCCH 전송을 위한 설정을 단말에게 지시하고, 단말이 상기 설정을 수신하여 슬롯 혹은 미니 슬롯에서 상향 제어 채널을 전송 하기 위한 방안을 제공하도록 한다. 또한, 상기의 슬롯이나 미니 슬롯의 포맷에 따라 상향 제어 채널의 전송 구간(혹은 전송 시작 심볼과 끝 심볼)이 달라질 수 있다. 또한 전송 지연을 최소화 하기 위한 짧은 전송 구간을 가지는 상향 제어 채널(이하 본 발명에서는 Short PUCCH라고 한다.)과 충분한 셀 커버리지를 얻기 위하여 긴 전송구간을 가지는 상향 제어 채널(이하 본 발명에서는 long PUCCH라고 한다.)이 한 슬롯 혹은 다수의 슬롯 내에서 혼재하고, SRS(sounding reference signal)와 같은 상향 링크 사운딩 신호가 전송되는 등 한 슬롯 혹은 다수의 슬롯에서 상향 제어 채널을 다중화하는 것을 고려해야 한다. 따라서, 단말이 슬롯에서 long PUCCH 전송을 수행하는 경우, 주파수 호핑 및 주파수 호핑 방안에 따라 단말 다중화를 지원하기 위한 스프레딩 부호를 적용하여 전송하는 방안을 제공하도록 한다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예들을 상세히 설명한다. 이 때, 첨부된 도면에서 동일한 구성 요소는 가능한 동일한 부호로 나타내고 있음에 유의해야 한다. 또한 본 발명의 요지를 흐리게 할 수 있는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략할 것이다.
또한, 본 발명의 실시 예들을 구체적으로 설명함에 있어서, LTE와 5G 시스템을 주된 대상으로 할 것이지만, 본 발명의 주요한 요지는 유사한 기술적 배경 및 채널형태를 가지는 여타의 통신 시스템에도 본 발명의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 약간의 변형으로 적용 가능하며, 이는 본 발명의 기술분야에서 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로 가능할 것이다.
하기에서 상기의 5G 셀에서 데이터의 송수신을 수행하는 5G 시스템에 대하여 설명할 것이다.
도 3은 본 발명이 적용되는 통신 시스템(300)의 실시예를 도시하는 도면이다. 상기 도면들은 5G 시스템이 운영되는 형태를 도시한 도면이며, 본 발명에서 제안하는 방안들은 도 3의 시스템에 적용이 가능하다.
도 3을 참조하여 설명하면, 도 3(a)는 네트워크에서 하나의 기지국(301)에 5G 셀(302)이 운영되는 경우를 도시한 것이다. 단말(303)은 5G 송수신 모듈을 갖고 있는 5G capable 단말이다. 단말(303)은 5G 셀(302)에서 전송되는 동기 신호를 통해 동기를 획득하고, 시스템 정보를 수신한 이후, 기지국(301)과 5G 셀(302)을 통해 데이터를 송수신한다. 이 경우 5G 셀(302)의 duplex 방식에 대한 제한은 없다. 상향링크 제어전송은 5G 셀이 P셀인 경우 5G 셀(302)을 통해서 전송된다. 상기 도 3(a)의 시스템에서 5G 셀은 복수개의 서빙셀을 구비할 수 있으며, 모두 합쳐 32개의 서빙 셀을 지원할 수 있다. 상기 네트워크에서 상기 기지국(301)은 5G 송수신 모듈(시스템)을 구비한 것으로 가정하며, 상기 기지국(301)은 5G 시스템을 실시간으로 관장하여 운영하는 것이 가능하다.
다음으로 기지국이(301)이 5G 자원을 설정하고, 5G capable 단말(303)과 상기 5G를 위한 자원에서 데이터를 송수신 하는 절차를 도 3(b)를 통해 설명하도록 한다.
도 3(b)의 단계 311에서 기지국(301)은 5G capable 단말(303)에게 5G를 위한 동기 및 시스템 정보, 상위 설정 정보를 전송한다. 상기 5G를 위한 동기 신호는 다른 numerology를 사용하는 eMBB, mMTC, URLLC를 위해 별개의 동기 신호가 전송될 수 있으며, 하나의 numerology를 사용하여 특정 5G 자원에 공통 동기 신호가 전송될 수도 있다. 상기의 시스템 정보는 하나의 numerology를 사용하여 특정 5G 자원에 공통 시스템 신호가 전송될 수 있고, 다른 numerology를 사용하는 eMBB, mMTC, URLLC를 위해 별개의 시스템 정보가 전송될 수 있다. 상기 시스템 정보 및 상위 설정 정보는 데이터 송수신을 슬롯으로 할지 미니 슬롯으로 할지에 대한 설정 정보를 포함하며, 슬롯 혹은 미니 슬롯의 OFDM 심볼 개수 및 numerology를 포함할 수 있다. 또한 상기 시스템 정보 및 상위 설정 정보는 단말에게 하향 공통 제어 채널 수신이 설정되는 경우 상기 하향 공통 제어 채널 수신에 관련한 설정 정보를 포함할 수 있다.
단계 312에서 기지국(301)은 5G 자원에서 5G 서비스를 위한 데이터를 5G capable 단말(303)과 송수신한다.
다음으로 5G capable 단말(303)이 기지국이(301)으로부터 5G 자원을 설정 받고, 상기 5G 자원에서 데이터를 송수신 하는 절차를 도 3(c)를 통해 설명하도록 한다.
도 3(c)의 단계 321에서 5G capable 단말(303)은 기지국(301)이 전송한 5G를 위한 동기신호로부터 동기를 획득하고, 기지국(301)이 전송한 시스템 정보와 상위 설정 정보를 수신한다. 상기 5G를 위한 동기 신호는 다른 numerology를 사용하는 eMBB, mMTC, URLLC를 위해 별개의 동기 신호가 전송될 수 있으며, 하나의 numerology를 사용하여 특정 5G 자원에 공통 동기 신호가 전송될 수도 있다. 상기의 시스템 정보는 하나의 numerology를 사용하여 특정 5G 자원에 공통 시스템 신호가 전송될 수 있고, 다른 numerology를 사용하는 eMBB, mMTC, URLLC를 위해 별개의 시스템 정보가 전송될 수 있다. 상기 시스템 정보 및 상위 설정 정보는 데이터 송수신을 슬롯으로 할지 미니 슬롯으로 할지에 대한 설정 정보를 포함하며, 슬롯 혹은 미니 슬롯의 OFDM 심볼 개수 및 numerology를 포함할 수 있다. 또한 상기 시스템 정보 및 상위 설정 정보는 단말에게 하향 공통 제어 채널 수신이 설정되는 경우 상기 하향 공통 제어 채널 수신에 관련한 설정 정보를 포함할 수 있다.
단계 322에서 5G capable 단말(303)은 5G 자원에서 5G 서비스를 위한 데이터를 기지국(301)과 송수신한다.
다음으로 상기 도 3의 5G 시스템이 슬롯 혹은 미니 슬롯으로 운영되는 상황에서 Long PUCCH, Short PUCCH 혹은 SRS와 같은 상향 제어 채널들이 한 TTI 혹은 한 슬롯 내에 혼재할 때, Long PUCCH 전송을 설정 받거나 지시 받은 단말이 주파수 다이버시티로부터 성능 개선을 얻기 위해 Long PUCCH에 주파수 호핑을 하는 방안을 제공하고, Long PUCCH의 주파수 호핑 방안에 기반하여 다수의 단말을 다중화하기 위한 스프레딩 부호를 Long PUCCH에 적용하기 위한 방안을 설명하도록 한다.
먼저 도 4는 본 발명에서의 상향 제어 채널의 구조를 도시하는 도면이다.
도 4에서는 슬롯을 기반으로 단말이 Long PUCCH의 전송 구간(혹은 시작 심볼과 끝 심볼)을 판단하여 상향 제어 채널을 전송하는 방안을 설명하도록 하지만, 미니 슬롯을 기반으로 단말이 Long PUCCH의 전송 구간(혹은 시작 심볼과 끝 심볼)을 판단하여 상향 제어 채널을 전송하는 경우에도 적용될 수 있음은 물론이다.
도 4에서 상기 Long PUCCH와 Short PUCCH가 주파수 영역에서 다중화(FDM, 400) 혹은 시간 영역에서 다중화(TDM, 401) 되는 모습을 도시하고 있다. 먼저 도 4에서 long PUCCH와 short PUCCH가 다중화되는 슬롯 구조를 설명하도록 한다. 420 및 421은 5G 의 전송 기본 단위인 슬롯 (서브프레임 혹은 전송 시간 구간(TTI), 등 여러 명칭이 사용될 수 있다. 본 발명에서는 기본 전송 단위를 슬롯으로 명명한다.) 안에서 상향링크가 주로 사용되는, 즉 상향 중심 슬롯(UL centric slot)을 보여주고 있다. 상기 상향 중심 슬롯에서는 상향링크로 사용되는 OFDM 심볼의 개수가 대부분인 경우로, 전체 OFDM 심볼이 상향링크 전송으로 사용되는 경우도 가능하며, 혹은 앞 위의 몇 개의 OFDM 심볼이 하향링크 전송으로 사용되는 것도 가능하다. 또한, 하향링크와 상향링크가 하나의 슬롯 안에 동시에 존재하게 되는 경우는 둘 사이에 전송 갭(gap)이 존재할 수 있다. 도 4에서는 하나의 슬롯 안에 첫번째 OFDM 심볼은 하향링크 전송, 예를 들어 하향링크 제어 채널 전송(402)으로 사용되며, 세번째 OFDM 심볼부터 상향링크 전송으로 활용되고 있다. 두번째 OFDM 심볼은 전송 갭으로 활용된다. 상향링크 전송에서는 상향링크 데이터채널 전송과 상향링크 제어채널 전송이 가능하다.
다음으로 long PUCCH(403)에 대해서 설명하도록 한다. 긴 전송기간의 제어 채널은 셀 커버리지를 크게 하기 위한 목적으로 사용되기 때문에 OFDM 전송 보다는 단반송파 전송인 DFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform-spread-OFDM) 방식으로 전송될 수 있다. 따라서 이때는 연속된 부반송파만을 사용하여 전송되어야 하고, 또한 주파수 다이버시티 효과를 얻을 수 있도록 하기 위하여 408과 409와 같이 떨어진 위치에서 긴 전송구간의 상향링크 제어 채널을 구성한다. 주파수 측면에서 떨어지는 거리(405)는 단말이 지원하는 대역폭 보다는 작아야 하며, 슬롯의 앞부분에서는 408과 같이 PRB-1을 활용하여 전송하고, 슬롯의 뒷부분에서는 409와 같이 PRB-2을 활용하여 전송한다.
상기에서 PRB(physical RB)는 물리 자원 블록으로 주파수측에서 최소 전송 단위를 의미하며, 12개의 부반송파 등으로 정의할 수 있다. 따라서 PRB-1과 PRB-2의 주파수 측 거리는 단말의 최대 지원 대역폭보다는 작아야 하며, 단말의 최대 지원 대역폭은 시스템이 지원하는 대역폭(406)보다 같거나 작을 수 있다. 상기 주파수 자원 PRB-1과 PRB-2는 상위 신호에 의해 단말에게 설정될 수 있으며, 상위 신호에 의해 주파수 자원이 비트 필드에 맵핑되고, 어떤 주파수 자원이 사용될 지가 하향 제어 채널에 포함된 비트 필드에 의해 단말에게 지시될 수 있다. 또한 408의 슬롯 앞부분에서 전송되는 제어채널과 409의 슬롯 뒷부분에서 전송되는 제어채널은 각각 410의 상향링크 제어 정보(UCI)와 단말 기준 신호(411)로 구성되며, 두 신호는 시간적으로 구분되어 다른 OFDM 심볼에서 전송되는 것을 가정한다.
<PUCCH 포맷 1, 3, 4 추가 설명>
Long PUCCH는 지원 가능한 제어정보 비트의 수와 IFFT 앞 단에서 Pre-DFT OCC(Orthogonal Cover Code) 지원을 통한 단말 다중화를 지원 여부에 따라 PUCCH format 1, PUCCH format 3, PUCCH format 4와 같은 전송 포맷들을 지원한다. 먼저 PUCCH format 1은 2 비트까지의 제어 정보를 지원할 수 있는 DFT-S-OFDM 기반의 long PUCCH 포맷이다. 상기 제어 정보는 HARQ-ACK과 SR (Scheduling Request)의 조합 혹은 각각으로 구성될 수 있다. PUCCH format 1은 복조 기준 신호인 DMRS를 포함하는 OFDM 심볼과 제어 정보(Uplink Control Information, UCI)를 포함하는 OFDM 심볼이 반복적으로 구성되어 있다. 가령, PUCCH format 1의 전송 심볼 수가 8 심볼인 경우, 8 심볼의 첫번째 시작 심볼부터 차례대로 DMRS 심볼, UCI 심볼, DMRS 심볼, UCI 심볼, DMRS 심볼, UCI 심볼, DMRS 심볼, UCI 심볼로 구성되게 된다. DMRS 심볼은 한 개의 OFDM 심볼 내에서 주파수 축으로 1 RB의 길이에 해당하는 시퀀스에 시간 축으로 직교 부호(혹은 직교 시퀀스 혹은 스프레딩 부호, w_i(m))을 이용하여 확산시키고, IFFT 수행 후 전송하는 구조로 되어 있다. UCI 심볼은 1비트 제어 정보는 BPSK, 2비트 제어 정보는 QPSK 변조하여 d(0)를 생성하고, 생성된 d(0)를 주파수 축으로 1 RB의 길이에 해당하는 시퀀스로 곱하여 스크램블링 하고, 스크램블링된 시퀀스에 시간 축으로 직교 부호(혹은 직교 시퀀스 혹은 스프레딩 부호, w_i(m))을 이용하여 확산시키고 IFFT 수행 후 전송하는 구조로 되어 있다. 단말은 기지국으로부터 상위 신호로 설정 받은 그룹 호핑 혹은 시퀀스 호핑 설정 및 설정된 ID 기반으로 시퀀스를 생성하고, 지시된 초기 CS(cyclic shift)값으로 상기 생성된 시퀀스를 cyclic shift하여 1 RB의 길이에 해당하는 시퀀스를 생성한다.
w_i(m)은 스프레딩 부호의 길이()에 따라 다음과 같이 주어진다. i는 스프레딩 부호 그 자체의 인덱스를 의미하며, m은 스프레딩 부호의 element들의 인덱스를 의미한다. 여기서 표내에 [ ]안의 숫자들은 을 의미하며, 가령 스프레딩 부호의 길이가 2인 경우, 스프레딩 부호 w_i(m)은 , 이 되어서 w_i(m)=[1 1]이 된다.
다음으로 PUCCH format 3은 2비트가 넘는 제어 정보를 지원할 수 있는 DFT-S-OFDM 기반의 long PUCCH 포맷이다. 상기 제어 정보는 HARQ-ACK, CSI (Channel State Information), SR의 조합 혹은 각각으로 구성될 수 있다. PUCCH format 3에서 DMRS 심볼 위치는 주파수 호핑 여부와 추가의 DMRS 심볼 설정 여부에 따라 다음과 같은 표 3에서 제시된다.
[표 3]
가령, PUCCH format 3의 전송 심볼 수가 8 심볼인 경우, 8 심볼의 첫번째 시작 심볼을 0으로 시작하여, 1번째 심볼과 5번째 심볼에 DMRS가 전송된다. 상기 표는 PUCCH format 4의 DMRS 심볼 위치에도 같은 방식으로 적용된다.
다음으로 PUCCH format 4는 2비트가 넘는 제어 정보를 지원할 수 있는 DFT-S-OFDM 기반의 long PUCCH 포맷이다. 상기 제어 정보는 HARQ-ACK, CSI (Channel State Information), SR의 조합 혹은 각각으로 구성될 수 있다. PUCCH format 4가 PUCCH format 3와 다른 점은 PUCCH format 4의 경우 한 RB내에서 여러 단말의 PUCCH format 4를 다중화할 수 있다는 것이다. IFFT 전단에서 제어 정보에 Pre-DFT OCC 적용을 통해 복수 단말의 PUCCH format 4를 다중화하는 것이 가능하다. 다만, 한 단말의 전송 가능한 제어 정보 심볼수는 다중화되는 단말의 수에 따라 줄어 들게 된다.
다음으로 short PUCCH(418)에 대해서 설명하도록 한다. Short PUCCH는 하향링크 중심 슬롯과 상향링크 중심 슬롯 모두에서 전송될 수 있으며, 일반적으로 슬롯의 마지막 심볼, 혹은 뒷 부분에 있는 OFDM 심볼(가령 맨 마지막 OFDM 심볼 혹은 끝에서 두번째 OFDM 심볼, 혹은 맨 마지막 2 OFDM 심볼)에서 전송된다. 물론 슬롯 내에 임의의 위치에서 Short PUCCH가 전송되는 것도 가능하다. 그리고 Short PUCCH은 하나의 OFDM 심볼, 혹은 2개의 OFDM 심볼 혹은 복수개의 OFDM 심볼을 이용하여 전송될 수 있다.
도 4에서 Short PUCCH는 슬롯의 마지막 심볼(418)에서 전송된다. Short PUCCH을 위한 무선 자원은 주파수 측에서 PRB 단위로 할당되는데, 할당되는 PRB들은 1개의 PRB 혹은 연속된 복수개의 PRB가 할당될 수도 있고, 주파수 대역에서 떨어져 있는 복수개의 PRB가 할당될 수도 있다. 그리고 할당되는 PRB는 단말이 지원하는 주파수 대역(407)보다는 같거나 작은 대역 안에 포함되어 있어야 한다. 상기 할당되는 주파수 자원인 복수개의 PRB는 상위 신호에 의해 단말에게 설정될 수 있으며, 상위 신호에 의해 주파수 자원이 비트 필드에 맵핑되고, 어떤 주파수 자원이 사용될 지가 하향 제어 채널에 포함된 비트 필드에 의해 단말에게 지시될 수 있다.
그리고 하나의 PRB 내에서 상향링크 제어정보(420)와 복조 기준 신호(421)는 주파수 대역에서 다중화가 되어야 하는데, 412에서와 같이 매 두 개의 심볼당 하나의 부반송파에 복조 기준 신호를 전송하는 방법, 혹은 413에서와 같이 매 세 개의 심볼당 하나의 부반송파에 복조 기준 신호를 전송하는 방법, 혹은 414에서와 같이 매 네 개의 심볼당 하나의 부반송파에 복조 기준 신호를 전송하는 방법 등이 존재할 수 있다. 상기 412, 413, 414와 같은 복조신호 전송 방법은 상위신호에 의해 어떤 방식을 사용할 지가 설정될 수도 있다. 혹은 상기 맵핑 방식 중에서 하나가 규격에 정의되어 단말이 상기 맵핑 방시에 따라 short PUCCH를 전송하고 기지국은 상기 맵핑 방식에 따라 short PUCCH를 복조한다. 혹은 단말은 상위 신호의 수신을 통해 지시된 방법대로 복조 기준 신호와 상향링크 제어 정보를 다중화 하여 전송한다. 혹은 복조 기준 신호를 전송하는 방법은 상향링크 제어 정보(420)의 비트수에 따라 정해 질 수 있다. 가령 상향링크 제어 정보의 비트수가 작은 경우 단말은 412와 같은 복조 기준 신호와 상향링크 제어 정보의 다중화를 통해 전송할 수 있다.
상향링크 제어 정보의 비트 수가 작은 경우 상향 링크 제어 정보의 전송을 위해 많은 자원을 이용하지 않더라도 충분한 전송 부호율을 얻을 수 있다. 가령 상향 링크 제어 정보의 비트수가 많은 경우 단말은 414와 같은 복조 기준 신호와 상향 링크 제어 정보의 다중화를 통해 전송 할 수 있다. 상향 링크 제어 정보의 비트 수가 많은 경우 상향 링크 제어 정보의 전송을 위해 많은 자원을 이용하는 것이 전송 부호율을 낮추기 위해 필요로 된다.
<PUCCH 포맷 0, 2 추가 설명>
Short PUCCH는 지원 가능한 제어정보 비트의 수에 따라 PUCCH format 0, PUCCH format 2와 같은 전송 포맷들을 지원한다. 먼저 PUCCH format 0는 2 비트까지의 제어 정보를 지원할 수 있는 CP-OFDM(cyclic prefix based-OFDM) 기반의 short PUCCH 포맷이다. 상기 제어 정보는 HARQ-ACK과 SR의 조합 혹은 각각으로 구성될 수 있다. PUCCH format 0는 DMRS를 전송하지 않고, 한 개의 OFDM 심볼 내에서 주파수 축으로 12개의 서브캐리어에 맵핑되는 시퀀스만을 전송하는 구조로 되어 있다. 단말은 기지국으로부터 상위 신호로 설정 받은 그룹 호핑 혹은 시퀀스 호핑 설정 및 설정된 ID 기반으로 시퀀스를 생성하고, 지시된 초기 CS(cyclic shift)값에 ACK인지 NACK인지에 따라 다른 CS 값을 더하여 나온 최종 CS 값으로 상기 생성된 시퀀스를 cyclic shift하여 12 개의 서브캐리어에 맵핑하여 전송한다. 가령 HARQ-ACK이 1비트인 경우 다음 표에서처럼 ACK이면 초기 CS 값에 6을 더하여 최종 CS를 생성하고, NACK이면 초기 CS에 0을 더해 최종 CS를 생성한다. 상기의 NACK을 위한 CS값인 0와 ACK을 위한 CS 값인 6은 규격에 정의되고, 단말은 항상 상기 값에 따라 PUCCH format 0를 생성하여 1비트 HARQ-ACK를 전송한다. (표 4)
[표 4]
가령 HARQ-ACK이 2비트인 경우 다음 표에서처럼 (NACK, NACK)이면 초기 CS 값에 0을 더하고, (NACK, ACK)이면 초기 CS 값에 3을 더하고, (ACK, ACK)이면 초기 CS 값에 6을 더하고, (ACK, NACK)이면 초기 CS 값에 9를 더한다. 상기의 (NACK, NACK)을 위한 CS값인 0과 (NACK, ACK)을 위한 CS 값인 3, (ACK, ACK)을 위한 CS 값인 6, (ACK, NACK)을 위한 CS 값인 9는 규격에 정의되고, 단말은 항상 상기 값에 따라 PUCCH format 0를 생성하여 2비트 HARQ-ACK를 전송한다.
상기에서 초기 CS 값에 ACK 혹은 NACK에 따라 더해진 CS 값에 의해 최종 CS 값이 12를 넘는 경우, 시퀀스의 길이가 12이므로 modulo 12를 적용하는 것은 자명하다. (표 5)
[표 5]
다음으로 PUCCH format 2는 2 비트가 넘는 제어 정보를 지원할 수 있는 CP-OFDM 기반의 short PUCCH 포맷이다. 상기 제어 정보는 HARQ-ACK, CSI, SR의 조합 혹은 각각으로 구성될 수 있다. PUCCH format 2는 한 개의 OFDM 심볼 내에서 DMRS가 전송되는 서브 캐리어의 위치가 도 512와 같이 첫번째 서브캐리어의 인덱스를 #0이라 할 때, #1, #4, #7, #10의 인덱스를 갖는 서브캐리어에 고정된다. 제어 정보는 채널 부호화 후 변조 과정을 거쳐 DMRS가 위치한 서브캐리어를 제외한 나머지 서브캐리어에 맵핑된다.
<단말이 PUCCH format을 선택하는 방법>
단말은 PUCCH resource set들을 상위 신호로 설정 받는다. 단말은 상기 설정 받은 PUCCH resource set들을 제어 정보 비트 수에 따라 선택한다. 특정 슬롯에서 단말은 전송해야 하는 제어 정보 비트수가 1에서 2일 때 PUCCH resource set 0를 선택하며, 전송해야 하는 제어 정보 비트수가 3에서 N2-1 일 때 PUCCH resource set 1을 선택하며, 전송해야 하는 제어 정보 비트수가 N2에서 N3-1일 때 PUCCH resource set 2를 선택하며, 전송해야 하는 제어 정보 비트수가 N3에서 N4-1일 때 PUCCH resource set 3을 선택한다. 상기 N2, N3, N4는 모두 상위 신호로 단말이 사전에 기지국으로부터 수신할 수 있다. 각각의 PUCCH resource set들은 X개의 PUCCH resource들을 포함하며 X개의 PUCCH resource에는 short PUCCH (PUCCH format 0, PUCCH format 2)를 위한 resource 혹은 long PUCCH (PUCCH format 1, PUCCH format 3, PUCCH format 4)를 위한 resource를 포함한다. X개의 resource 중에서 어떤 resource를 단말이 선택하여 상기 선택된 resource에 대응하는 PUCCH format을 전송할지는 하향 제어 채널의 비트를 통해 지시할 수도 있고, 하향 제어 채널의 전송 자원이나 슬롯 인덱스, 단말의 고유 식별자(ID) 등을 통해 유도될 수 도 있다. 혹은 상기 하향 제어 채널에 의해 지시와 하향 제어 채널의 전송 자원이나 슬롯 인덱스, 단말의 고유 식별자등을 통해 유도하는 방법이 혼합되어 단말에게 지시할 수 있다.
단말의 상기 지시 방안을 수신하거나 유도하여 X개의 PUCCH resource로부터 하나의 PUCCH resource를 선택하고 해당하는 PUCCH format을 통해 제어 정보를 전송한다. 상기의 PUCCH resource 지시방안은 HARQ-ACK 전송과 같이 단말이 HARQ-ACK 전송 이전에 대응하는 하향 제어 채널 수신을 통해 PUCCH resource를 결정하는 것이 가능한 경우에 한하여 적용될 수 있으며, CSI 혹은 SR 전송과 같이 단말이 CSI 혹은 SR 이전에 대응하는 하향 제어 채널 수신이 없는 경우, 단말이 CSI 혹은 SR 전송시 사용해야 하는 PUCCH format 및 필요한 PUCCH resource는 상위 신호를 통해 사전에 기지국으로부터 수신하고, 기지국으로부터 상위 신호에 의해 설정된 주기 및 오프셋에 따라 CSI 혹은 SR 전송을 위한 슬롯에서 단말은 상기 설정된 PUCCH resource에서 상기 설정된 PUCCH format을 이용하여 CSI 혹은 SR을 전송한다.
상기 PUCCH format에 대응하는 PUCCH resource는 다음의 정보들을 적어도 하나 포함한다.
* PUCCH 전송 시작 심볼, PUCCH 전송 심볼 수
* 시작 PRB를 지시하는 인덱스, 전송 PRB 개수, 주파수 호핑 설정 여부, 주파수 호핑이 지시되었을 때, 두번째 홉의 주파수 자원
* 초기 CS 값, 시간 축 OCC (Orthogonal Cover Code)의 인덱스, Pre-DFT OCC의 길이, Pre-DFT OCC의 인덱스
각각의 PUCCH format들에 따라 필요한 정보들과 값의 범위는 다음과 같이 표로 정리할 수 있다. 다음 표 6에서 값이 설정될 필요가 없거나 1이어서 값의 범위가 필요 없는 경우 N.A.로 표기한다.
[표 6]
본 발명에서 이후에 short PUCCH 라고 하는 경우 특별히 명시하지 않는 경우 PUCCH format 0 혹은 PUCCH format 2를 지칭하며, long PUCCH 라고 하는 경우 특별히 명시하지 않는 경우 PUCCH format 1 혹은 PUCCH format 3 혹은 PUCCH format 4를 지칭한다. 또한 본 발명에서 PUCCH format X로 전송한다는 것은 특별히 명시하지 않는 경우, 기지국으로부터 지시되거나 유도되는 등의 본 발명의 방법을 통해 얻어진 PUCCH format X를 위한 PUCCH resource를 사용하여 전송한다는 것을 의미한다.
한 단말이 슬롯 혹은 미니 슬롯에서 long PUCCH를 사용하여 상향 제어 정보를 전송할 지 short PUCCH를 사용하여 상향 제어 정보를 전송할 지는 기지국으로부터의 상위 계층 신호를 수신하여 상위 계층 신호에 포함된 long PUCCH 혹은 short PUCCH 사용 정보로부터 결정할 수 있다. 혹은, 한 단말이 슬롯 혹은 미니 슬롯에서 long PUCCH를 사용하여 상향 제어 정보를 전송할 지 short PUCCH를 사용하여 상향 제어 정보를 전송할 지는 기지국으로부터의 물리 신호를 수신하여 물리 신호에 포함된 long PUCCH 혹은 short PUCCH 사용 정보로부터 결정할 수 있다. 혹은 한 단말이 슬롯 혹은 미니 슬롯에서 long PUCCH를 사용하여 상향 제어 정보를 전송할 지 short PUCCH를 사용하여 상향 제어 정보를 전송할 지는 슬롯이나 미니 슬롯의 상향 심볼의 개수로부터 암묵적으로 결정할 수 있다. 가령, 상향 제어 정보를 전송하도록 기지국으로부터 지시되거나 설정된 슬롯이나 미니 슬롯의 상향 심볼 개수가 1 혹은 2인 경우 short PUCCH를 사용하여 상향 제어 정보를 전송하고, 상기 슬롯이나 미니 슬롯의 상향 심볼 개수가 4부터 14인 경우 long PUCCH를 사용하여 상향 제어 정보를 전송할 수 있다. 혹은, 한 단말이 슬롯 혹은 미니 슬롯에서 long PUCCH를 사용하여 상향 제어 정보를 전송할 지 short PUCCH를 사용하여 상향 제어 정보를 전송할 지는 상기 단말이 랜덤 억세스를 수행하는 과정에서 msg2에 포함된 msg3의 waveform을 지시하는 정보와 연계하여 결정될 수 있다. 즉, msg2에 포함된 msg3의 waveform을 지시하는 정보가 CP-OFDM인 경우 단말은 CP-OFDM의 waveform을 사용하는 short PUCCH를 통하여 상향 제어 정보를 전송한다.
만약 msg2에 포함된 msg3의 waveform을 지시하는 정보가 DFT-S-OFDM인 경우 단말은 DFT-S-OFDM의 waveform을 사용하는 long PUCCH를 통하여 상향 제어 정보를 전송한다. 혹은 한 단말이 슬롯 혹은 미니 슬롯에서 어떤 PUCCH format(가령 PUCCH format 0 또는 PUCCH format 1 또는 PUCCH format 2 또는 PUCCH format 3 또는 PUCCH format 4)으로 상향 제어 정보를 전송할 지는 다음 정보들의 개별적인 수신이나 판단 혹은 조합을 통해 단말이 결정할 수 있다. 첫번째는 기지국으로부터의 상위 계층 신호를 수신하여 상위 계층 신호에 포함된 PUCCH format의 자원 설정 정보 수신, 두번째는 물리 계층 신호를 수신하여 물리 계층 신호에 포함된 PUCCH format 사용 지시 정보 수신, 세번째는 PUCCH를 전송해야 하는 슬롯에서의 상향 제어 정보 비트수이다.
다음으로 위에서 설명한 long PUCCH와 short PUCCH가 다중화 되는 것을 설명하도록 한다. 한 슬롯(420)내에서 서로 다른 단말의 long PUCCH와 short PUCCH가 주파수 영역에서 다중화될 수 있다(400). 이 때 기지국은 서로 다른 단말의 short PUCCH와 long PUCCH 주파수 자원을 도 4의 PRB에서처럼 겹치지 않도록 설정할 수 있다. 하지만, 스케줄링 여부에 관계없이 모든 단말의 상향 제어 채널의 전송 자원을 서로 다르게 설정하는 것은 주파수 낭비가 될 수 있으며, 한정된 주파수 자원은 상향 제어 채널 전송 보다는 상향 데이터 채널 전송을 위해 사용되어야 하는 것을 고려했을 때 적절하지 않다. 따라서, 서로 다른 단말들의 short PUCCH와 long PUCCH 의 주파수 자원은 겹칠 수 있으며, 기지국은 스케줄링 및 서로 다른 단말의 전송 자원이 한 슬롯에서 충돌하지 않도록 운영해야 한다. 하지만, 특정 슬롯에서 서로 다른 단말의 short PUCCH 전송 자원과 long PUCCH 전송 자원이 충돌하는 것을 피할 수 없는 경우 기지국은 long PUCCH 전송 자원이 short PUCCH 의 전송 자원과 충돌하지 않도록 하는 방안이 필요하며, 단말은 long PUCCH 전송 자원을 기지국의 지시에 따라 조절할 것을 필요로 한다. 상기 방안에 의해 short PUCCH와 long PUCCH의 전송 자원은 한 슬롯(421)내에서 시간 영역에서 다중화될 수 있다(401).
본 발명에서 슬롯 포맷에서의 상향 OFDM 심볼 개수 혹은 short PUCCH 혹은 SRS와 같은 짧은 시간 영역에서의 상향 제어 채널 전송 등에 따라 달라지는 한 슬롯에서의 상향 OFDM 심볼 개수를 고려하여 long PUCCH를 전송하기 위한 상향 OFDM 심볼 개수 및 심볼 위치를 결정하기 위한 방안을 제공하도록 한다. 본 발명에서의 방안은 크게 세 가지로 설명될 수 있다.
첫번째는 기지국이 한 슬롯에서 long PUCCH의 전송 자원을 제 1의 신호를 통해 직접적으로 단말에게 지시하고, 단말은 제 1의 신호의 수신을 통해 한 슬롯에서 지시된 전송 자원에서 long PUCCH 전송을 수행하거나 혹은 슬롯의 상하향 OFDM 심볼 수 및 GP OFDM 심볼 수로부터 long PUCCH의 전송 자원을 연관시키는 규격에서의 정의를 통해 암묵적으로(간접적으로) 단말에게 지시하는 것이다. 상기 제 1의 신호는 상위 신호나 물리 신호 등으로 구성될 수 있으며, 제 1의 신호는 long PUCCH의 전송을 위한 시간 영역에서의 OFDM 심볼 구간(혹은 시작 OFDM 심볼과 끝 OFDM 심볼) 및 주파수 영역에서의 PRB 등을 포함한다.
만약 한 슬롯의 특정 OFDM 심볼에서 다른 단말의 SRS나 short PUCCH 전송이 전송된다는 것을 알리는 제 3의 신호를 단말이 수신하여 제 1의 신호에 의해 혹은 암묵적으로 설정된 OFDM 심볼 구간을 갖는 long PUCCH 전송이 불가능한 경우 단말은 상기 long PUCCH 전송을 드랍할 수 있다. 혹은 단말은 상기 SRS 혹은 short PUCCH의 전송 OFDM 심볼과 겹치는 long PUCCH 전송 OFDM 심볼이 몇 심볼 인지를 판단하고, 상기 충돌 심볼 수가 사전 설정한 임계(threshold) 범위 내에 있는 경우 겹치는 OFDM 심볼을 천공(puncture)한 long PUCCH를 전송하고, 그렇지 않은 경우 long PUCCH 전송을 드랍(drop)할 수 있다. 혹은 단말은 SRS 혹은 short PUCCH의 전송 OFDM 심볼과 겹치는 OFDM 심볼을 천공한 long PUCCH를 항상 전송할 수 있다. 상기 제 3의 신호 및 threshold는 상위 신호에 의해 설정될 수 있으며, threshold는 특정 OFDM 심볼 수에 해당하는 상수일 수 있다.
두번째는 기지국이 한 슬롯에서 long PUCCH의 전송 자원을 제 1의 신호와 제 2의 신호를 통해 직접적으로 단말에게 지시하고, 단말은 제 1의 신호의 수신을 통해 한 슬롯에서 지시된 전송 자원에서 long PUCCH 전송을 수행하는 것이다. 제 1의 신호는 상위신호로 구성 될수 있고, 제 2의 신호는 물리신호로 구성될 수 있다. 상기 제 1의 신호는 long PUCCH 의 전송을 위한 시간 영역에서의 OFDM 심볼 구간(혹은 시작 OFDM 심볼과 끝 OFDM 심볼) 및 주파수 영역에서의 PRB 등의 가능한 셋을 포함하고, 제 2의 신호는 상기 가능한 셋 중에 하나를 선택하여 지시할 수 있다.
세번째는 기지국이 한 슬롯에서의 long PUCCH 전송 자원을 제 1의 신호를 통해 혹은 슬롯의 상하향 OFDM 심볼 수 및 GP OFDM 심볼 수로부터 long PUCCH의 전송 자원을 연관시키는 규격에서의 정의를 통해 직간접적으로 단말에게 미리 지시하고, 짧은 시간 영역에서의 상향 제어 채널 전송 자원과의 충돌을 피하기 위해 제 2의 신호를 통해 상기 미리 지시된 long PUCCH 전송 자원을 한 슬롯에서 줄이거나 조절하는 것이다. 단말은 제 1의 신호의 수신으로부터 혹은 슬롯의 상하향 OFDM 심볼 수 및 GP OFDM 심볼 수로부터 long PUCCH의 전송 구간을 미리 판단하고 제 2의 신호의 수신을 통해 한 슬롯에서의 long PUCCH 전송 자원을 조절하여 한 슬롯에서의 long PUCCH 전송을 수행한다. 상기 제 1의 신호 및 제 2의 신호는 상위 신호나 물리 신호 혹은 상위 신호와 물리 신호의 조합 등으로 구성될 수 있다. 제 1의 신호는 long PUCCH의 전송을 위한 시간 영역에서의 OFDM 심볼 구간(혹은 시작 OFDM 심볼과 끝 OFDM 심볼) 및 주파수 영역에서의 PRB 등을 포함하고, 제 2의 신호는 한 슬롯에서 long PUCCH의 전송을 수행할 수 없는 시간 영역에서의 OFDM 심볼 구간(혹은 시작 OFDM 심볼과 끝 OFDM 심볼) 및 주파수 영역에서의 PRB 등을 포함한다.
상기 첫번째 방안은 스케쥴링 그랜트(scheduling grant) 없이 주기적으로 전송되도록 단말에게 설정되는 주기적 채널 정보 전송과 같은 상향 제어 채널 전송에 적합하며, 상기 두번째, 세번째 방안은 scheduling grant에 의해 비주기적으로 전송되도록 단말에게 설정되는 HARQ-ACK 전송과 같은 상향 제어 채널 전송에 적합하다. 따라서, 단말이 전송하는 상향 제어 채널이 scheduling grant에 의해 triggering 되는지의 여부 혹은 전송되는 상향 제어 정보가 주기 채널 정보인지 HARQ-ACK인지에 따라 첫번째 방안과 두번째 혹은 세번째 방안을 적용할 수 있다.
즉, scheduling grant 없이 상향 제어 채널을 단말이 전송하도록 설정되는 상향 제어 채널의 전송에 대해서는 단말이 첫번째 방안을 적용하고, scheduling grant에 의해 상향 제어 채널을 단말이 전송하도록 triggering 되는 경우 상기 상향 제어 채널에 대해서는 단말이 두번째 혹은 세번째 방안을 적용하는 것도 가능하다. 혹은 주기적 채널 정보를 전송하는 상향 제어 채널의 전송에 대해서는 단말이 첫번째 방안을 적용하고, HARQ-ACK 정보를 전송하는 상향 제어 채널에 대해서는 단말이 두번째 혹은 세번째 방안을 적용하는 것도 가능하다. 혹은 상위 신호에 의해서 항상 첫번째 방안을 적용할지 두번째 방안 혹은 세번째 방안을 적용할지를 단말에게 설정하는 것도 가능하다. 상위 신호가 상향 제어 채널에 대해서 항상 첫번째 방안을 적용하도록 하는 설정 신호를 단말이 수신하면, 단말을 항상 첫번째 방안을 적용하여 상향 제어 채널을 전송하고, 상위 신호가 상향 제어 채널에 대해서 항상 두번째 방안을 적용하도록 하는 설정 신호를 단말이 수신하면, 단말을 항상 두번째 방안을 적용하여 상향 제어 채널을 전송한다. 상위 신호가 상향 제어 채널에 대해서 항상 세번째 방안을 적용하도록 하는 설정 신호를 단말이 수신하면, 단말을 항상 세번째 방안을 적용하여 상향 제어 채널을 전송한다.
첫번째 방안과 두번째 방안, 세번째 방안에 대한 구체적인 방법을 밑에서 설명하도록 한다.
- 첫번째 방법은 하향 제어 채널에서 long PUCCH 전송을 위한 OFDM 심볼 구간(혹은 시작 OFDM 심볼과 끝 OFDM 심볼 혹은 long PUCCH 전송을 피해야 하는 OFDM 심볼)을 단말에게 지시하는 것이다. 상기 하향 제어 채널은 그룹 단말 혹은 셀 내의 모든 단말에게 공통 정보일수 일 수도 있고, 특정 단말에만 전송된 전용 정보일 수도 있다. 가령 슬롯의 맨 마지막 OFDM 심볼에서 단말의 long PUCCH 전송 주파수 자원이 다른 단말의 short PUCCH 전송 주파수 자원과 충돌하는 경우 기지국은 long PUCCH 전송 구간을 슬롯의 맨 마지막 OFDM 심볼을 피하도록 할 수 있다. 예로써 long PUCCH 전송 구간이 4 OFDM 심볼부터 12개의 OFDM 심볼(1d-20의 상향 중심 슬롯의 상향 구간은 12 OFDM 심볼임)까지 지원되는 경우, 기지국은 12개의 OFDM 심볼에서의 long PUCCH 전송 대신 11개의 OFDM 심볼에서 long PUCCH 전송을 하향 제어 채널의 비트 필드로 지시하고, 단말은 11개의 OFDM 심볼에서 long PUCCH를 전송한다. 다른 예로써 long PUCCH 전송 구간이 제한된 심볼 구간의 적어도 한 값을 포함하는 세트로 상위 신호로 설정되거나 혹은 규격으로 정의되는 경우, 가령 4, 6, 8, 10, 12 OFDM 심볼에서만 전송되도록 상위 신호로 설정되거나 혹은 규격으로 정의되는 경우, 맨 마지막 OFDM 심볼에서 short PUCCH 전송 자원과 충돌을 피하기 위해 기지국은 10 OFDM 심볼에서 long PUCCH 전송을 하향 제어 채널의 비트 필드로 지시하고, 단말은 10개의 OFDM 심볼에서 long PUCCH를 전송한다. 또는 short PUCCH 전송을 위한 구간 (혹은 슬롯의 맨 마지막 OFDM 심볼인지 맨 마지막에서 두번째 OFDM 심볼인지 혹은 맨 마지막 2개의 OFDM 심볼인지)를 단말에게 지시하여 long PUCCH 와의 자원 충돌을 피하는 것도 가능하다.
- 두번째 방법은 상위 신호로 long PUCCH 전송을 위한 OFDM 심볼 구간(혹은 시작 OFDM 심볼과 끝 OFDM 심볼 혹은 long PUCCH 전송을 피해야 하는 OFDM 심볼)을 단말에게 설정하는 것이다. 가령 short PUCCH 전송 주파수 자원은 distributed PRB들을 갖게 설정될 수 도 있고, localized PRB들을 갖게 설정될 수도 있다. Short PUCCH 전송 주파수 자원이 distributed PRB들을 갖는 경우 long PUCCH 전송 자원과 충돌 가능성이 높기 때문에, 기지국은 long PUCCH 전송 OFDM 심볼 구간을 상위 신호로 short PUCCH가 전송되는 OFDM 심볼들 가령, 맨 마지막 OFDM 심볼을 피하도록 할 수 있다. 예로써 long PUCCH 전송 구간을 상위 신호로 10 OFDM 심볼에서 전송하도록 단말에게 상위 신호로 설정하고, 단말은 10 OFDM 심볼에서 long PUCCH 전송을 수행한다.
- 세번째 방법은 상위 신호 혹은 물리 하향 제어 신호로 long PUCCH 전송을 수행할 것인지 short PUCCH 전송을 수행할 것인지를 단말에게 설정하고, long PUCCH 전송을 위한 OFDM 심볼 구간은 슬롯 포맷에 따른 상향 OFDM 심볼 개수로부터 연관시킨다. 다만, 맨 마지막 1 or 2 OFDM 심볼에서도 long PUCCH 전송을 수행할 수 있는지 없는지에 대한 정보를 단말에게 지시한다. 단말은 상기 설정 정보를 수신하여 long PUCCH를 전송할지 short PUCCH를 전송할지를 판단할 수 있으며 상기 지시 정보를 수신하여 long PUCCH 전송을 수행하는 경우, 맨 마지막 1 or 2 OFDM 심볼에서도 long PUCCH 전송을 수행할 수 있는지 없는지에 대한 정보를 판단한다. 즉, 슬롯에서 상향 OFDM 심볼 구간이 11 OFDM 심볼이라 가정할 때, 단말은 상기 슬롯의 상향 OFDM 심볼 구간으로부터 long PUCCH 전송이 11 OFDM 심볼 구간에서 전송됨을 판단하고, 상기 지시 정보를 수신하여 11 OFDM 심볼에서 long PUCCH 전송을 수행할지 혹은 10 OFDM 심볼에서 long PUCCH 전송을 수행할지 혹은 9 OFDM 심볼에서 long PUCCH 전송을 수행할지를 판단할 수 있다. 10 OFDM 심볼 혹은 9 OFDM 심볼에서 long PUCCH가 전송될 때, 11 OFDM 심볼에서의 long PUCCH 전송을 기준으로 long PUCCH 심볼이 뒤에서부터 puncturing 될 수도 있고, rate-matching될 수도 있다. 상기 슬롯의 상향 OFDM 심볼 구간에 대한 정보는 하향 제어 채널로부터 단말이 수신하며, 상기 하향 제어 채널은 그룹 단말 혹은 셀 내의 모든 단말에게 공통 정보일수 일 수도 있고, 특정 단말에만 전송된 전용 정보일 수도 있다.
도 5는 본 발명에서의 상향 제어 채널 자원에 대한 기지국 및 단말 절차(500)를 설명하는 도면이다.
먼저 도 5(a)에서 기지국 절차를 설명하도록 한다.
단계 511에서 기지국은 단말에게 상향 제어 채널 설정 정보를 전송한다. 상기 상향 제어 채널 설정 정보는 도 4에서 설명한 것과 같이 long PUCCH 혹은 short PUCCH의 주파수 PRB 자원 혹은 시간 OFDM 심볼 구간의 적어도 한 값을 포함한 가능한 세트를 포함하며 단말간의 short PUCCH 혹은 long PUCCH 전송 자원 충돌을 피하기 위하여 상위 신호를 통하여 단말에게 전송할 수 있다.
단계 512에서 기지국은 단말에게 하향 제어 채널을 전송한다. 상기 하향 제어 채널은 도 4에서 설명한 것과 같이 short PUCCH 혹은 long PUCCH의 주파수 PRB 혹은 시간 OFDM 심볼 구간 혹은 시작 OFDM 심볼과 끝 OFDM 심볼 혹은 long PUCCH 전송을 피해야 하는 OFDM 심볼을 지시하는 비트 필드를 포함하며 단말간의 short PUCCH 혹은 long PUCCH 전송 자원 충돌을 피하기 위하여 단말에게 전송할 수 있다. 상기 하향 제어 채널은 그룹 단말 혹은 셀 내의 모든 단말에게 공통 정보일수 일 수도 있고, 특정 단말에만 전송된 전용 정보일 수도 있다.
단계 513에서 기지국은 단계 511 혹은 단계 512에서 지시한 short PUCCH 혹은 long PUCCH 전송 시간, 주파수 자원에서 상향 제어 채널을 단말로부터 수신한다.
다음으로 도 5(b)에서 단말 절차를 설명하도록 한다.
단계 521에서 단말은 기지국으로부터 상향 제어 채널 설정 정보를 수신한다. 상기 상향 제어 채널 설정 정보는 도 4에서 설명한 것과 같이 long PUCCH 혹은 short PUCCH의 주파수 PRB 자원 혹은 시간 OFDM 심볼 구간의 적어도 한 값을 포함한 가능한 세트를 포함하며 단말간의 short PUCCH 혹은 long PUCCH 전송 자원 충돌을 피하기 위하여 상위 신호를 통하여 기지국으로부터 수신할 수 있다.
단계 522에서 단말은 기지국으로부터 하향 제어 채널을 수신한다. 상기 하향 제어 채널은 도 4에서 설명한 것과 같이 short PUCCH 혹은 long PUCCH의 주파수 PRB 혹은 시간 OFDM 심볼 구간 혹은 시작 OFDM 심볼과 끝 OFDM 심볼 혹은 long PUCCH 전송을 피해야 하는 OFDM 심볼을 지시하는 비트 필드를 포함하며 단말간의 short PUCCH 혹은 long PUCCH 전송 자원 충돌을 피하기 위하여 수신할 수 있다. 상기 하향 제어 채널은 그룹 단말 혹은 셀 내의 모든 단말에게 공통된 정보일 수도 있고, 특정 단말에만 전송된 전용 정보일 수도 있다.
단계 523에서 단말은 단계 521 혹은 단계 522에서 수신한 short PUCCH 혹은 long PUCCH 전송 시간, 주파수 자원에서 상향 제어 채널을 기지국에게 전송한다.
도 6은 본 발명에서의 슬롯 포맷의 구조(600)를 도시하는 도면이다.
앞에서 설명한 것과 같이 5G에서는 다양한 슬롯 포맷, 즉 하향 전용 슬롯, 하향 중심 슬롯, 상향 전용 슬롯, 상향 중심 슬롯 등을 지원한다. 각 슬롯 포맷도 하향 구간, GP, 상향 구간이 다양한 OFDM 심볼에 의해 구성될 수 있다. 상기의 슬롯 포맷 및 포맷 구조(하향 구간, GP, 상향 구간의 OFDM 심볼 개수)는 상위 신호 혹은 L1 신호에 의해 단말이 수신할 수 있다.
도 6에서의 슬롯 포맷과 같이 상기의 슬롯은 다양한 슬롯 포맷을 가질 수 있다. 슬롯 포맷이나 포맷 구조에 따라 long PUCCH를 전송할 수 없을 수도 있고, long PUCCH를 전송할 수 있는 상향 OFDM 심볼 수가 달라질 수도 있다. 가령 도 6의 600에서 슬롯 #n은 상향 전용 슬롯으로 14개의 OFDM 심볼에서 long PUCCH가 전송될 수 있으며, 슬롯 #(n+1)은 상향 중심 슬롯으로 12개의 OFDM 심볼에서 long PUCCH가 전송될 수 있으며, 슬롯 #(n+2)는 하향 중심 슬롯으로 5개의 OFDM 심볼에서 long PUCCH를 전송할 수 있으나 맨 마지막 심볼에서 SRS의 전송 자원이 long PUCCH 전송 자원과 충돌하여 4개의 OFDM 심볼에서 long PUCCH가 전송될 수 있다. 슬롯 #(n+3)은 하향 전용 슬롯으로 long PUCCH를 전송할 수 없다. 슬롯 #(n+4)는 상향 중심 슬롯으로 11개의 OFDM 심볼에서 long PUCCH를 전송할 수 있으나 맨 마지막 2개의 OFDM 심볼에서 short PUCCH의 전송 자원이 long PUCCH 전송 자원과 충돌하여 9개의 OFDM 심볼에서 long PUCCH가 전송될 수 있다.
다음으로 도 7과 도 8을 이용하여 다양한 심볼에서 long PUCCH 특히 PUCCH format 1가 전송될 때, 특히 1개나 2개의 상향 제어 정보 비트를 전송하는 long PUCCH 포맷에 대해 주파수 호핑을 적용하고 주파수 호핑이 적용되었을 때 스프레딩 부호(Spreading code)를 적용하기 위한 방안을 설명하도록 한다.
먼저 도 7과 도 8에서 주파수 호핑을 적용하기 위한 조건을 설명하도록 한다. 주파수 호핑은 주파수 다이버시티를 얻고자 상향 제어 정보와 참조 신호를 서로 다른 주파수에서 전송하도록 하는 것이다. 만약 주파수 다이버시티로부터 얻는 성능 이득보다 같은 주파수에서 상향 제어 정보와 참조 신호를 전송함으로써 얻을 수 있는 채널 추정 이득이 더 크다면, 이 때는 같은 주파수에서 상향 제어 정보와 참조 신호를 전송하도록 하는 것이 좋다. 따라서, 상향 심볼 개수 X를 기준으로 주파수 호핑을 적용할지를 미리 규격에 정의하고, 단말이 한 슬롯에서 long PUCCH를 전송해야 하는 상향 심볼 개수를 기반으로 X보다 큰 경우에 주파수 호핑을 적용할 수 있다. 가령 X는 7로써 정해질 수 있다.
혹은 Short PUCCH인 경우 CP-OFDM을 기반으로 하기 때문에, 주파수 자원들이 서로 떨어지게 한 단말에게 상위 신호로 설정하는 것이 가능하다. 따라서, short PUCCH의 경우 주파수 호핑 대신에 주파수 자원 설정으로 주파수 다이버시티 성능을 얻을 수 있다. 따라서, 단말이 한 슬롯에서 전송해야 하는 PUCCH가 long PUCCH인지 short PUCCH인지를 기반으로 주파수 호핑을 적용할지를 미리 규격에 정의하고, 단말이 한 슬롯에서 long PUCCH를 전송해야 하는 경우에만 주파수 호핑을 적용할 수 있다.
혹은 주파수 호핑을 상위 신호로 설정하여 상기 상위 신호를 수신한 단말이 long PUCCH를 전송할 때 주파수 호핑을 적용할지를 판단할 수 있다. 호핑 전의 주파수 자원은 상위 신호 혹은 물리 신호에 의한 자원 설정에 의해 지시될 수 있고, 호핑 후의 주파수 자원은 상기 상위 신호 혹은 물리 신호나 규격에 의해 결정될 수 있다. 단말은 상기 신호들의 수신 혹은 규격의 수식에 의해 호핑 전의 주파수와 호핑 후의 주파수에서 상기 long PUCCH 전송을 수행할 수 있다.
다음으로 도 7과 도 8에서 적용되는 스프레딩 부호(w_i(m))는 1과 -1의 정수로 이루어진 시퀀스 일 수도 있고, 복소수로 이루어진 시퀀스일 수도 있다.
도 7은 본 발명에서의 제 1실시예(700)를 도시하는 도면이다. 제 1실시예에서는 참조 신호가 전송되는 심볼, 상향 제어 정보가 전송되는 심볼을 각각 독립적으로 판단하여 주파수 호핑을 적용하는 방안을 설명한다. 본 실시예의 long PUCCH 전송 심볼에서는 참조 신호가 전송되는 심볼, 상향 제어 정보가 전송되는 심볼 순으로 맵핑되어 있는 것만을 설명하지만, 상향 제어 정보가 전송되는 심볼, 참조 신호가 전송되는 심볼 순으로 long PUCCH 전송 심볼이 맵핑되어 있는 것에도 본 발명이 적용될 수 있다.
도 7에서 한 슬롯에서 다양한 심볼의 long PUCCH가 전송되는 것을 도시하고 있다. 도 7(a)에서는 8 심볼 long PUCCH(701), 도 7(b)에서는 9 심볼 long PUCCH(702), 도 7(c)에서는 10 심볼 long PUCCH(704)만을 도시하고 있으나, 4 심볼부터 14 심볼까지 모든 심볼 길이의 long PUCCH에 적용 가능하다.
첫번째로 8 심볼 long PUCCH(701)의 주파수 호핑과 스프레딩 부호의 적용 방안에 대해서 설명하도록 한다. 8 심볼 long PUCCH에서 8 심볼은 주파수 호핑을 4번째 심볼과 5번째 심볼 사이에 적용하여 주파수 호핑 전의 주파수에서 전송되는 심볼 개수와 주파수 호핑 후의 주파수에서 전송되는 심볼 개수를 4개로 같게 맞출 수 있다. 이 경우 Long PUCCH 전송에 사용되는 심볼 수를 n이라 할 때, 주파수 호핑 전의 심볼 수는 n/2, 주파수 호핑 후의 심볼 수는 n/2로 결정될 수 있다. 4 심볼 long PUCCH와 12 심볼 long PUCCH에도 주파수 호핑 전의 주파수에서 전송되는 심볼 개수와 주파수 호핑 후의 주파수에서 전송되는 심볼 개수를 상기 방법에 의거하여 같게 맞출 수 있다.
8 심볼 long PUCCH(701)에서 주파수 호핑 전의 주파수에서 long PUCCH 심볼들은 참조 신호(711), 상향 제어 정보(712), 참조 신호(711), 상향 제어 정보(712)의 순으로 구성되어 있다. 또한 주파수 호핑 후의 주파수에서 long PUCCH 심볼들은 참조 신호(711), 상향 제어 정보(712), 참조 신호(711), 상향 제어 정보(712)의 순으로 구성되어 있다. 이 때, 스프레딩 부호는 주파수 호핑 전의 참조 신호 심볼들과 상향 제어 정보 심볼들에 독립적으로 적용되며, 주파수 호핑 후의 참조 신호 심볼들과 상향 제어 정보 심볼들에 독립적으로 적용된다. 즉, 주파수 호핑 전의 2 개의 참조 신호가 전송되는 심볼들에 길이 2의 스프레딩 부호가 독립적으로 적용되고, 2개의 상향 제어 정보가 전송되는 심볼들에 길이 2의 스프레딩 부호가 독립적으로 적용된다. 또한, 주파수 호핑 후의 2 개의 참조 신호가 전송되는 심볼들에 길이 2의 스프레딩 부호가 독립적으로 적용되고, 2개의 상향 제어 정보가 전송되는 심볼들에 길이 2의 스프레딩 부호가 독립적으로 적용된다.
주파수 호핑 전의 주파수에서의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보 심볼들이 전송되는 심볼들 그리고 주파수 호핑 후의 주파수에서의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보 심볼들이 전송되는 심볼들에 각각 독립적으로 스프레딩 부호가 적용되기 때문에, 단말은 주파수 호핑 전의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 걸리는 스프레딩 부호 인덱스들과 주파수 호핑 후의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 걸리는 스프레딩 부호 인덱스들을 각각 수신해야 한다. 상기의 총 4개의 스프레딩 부호 인덱스들을 각각 전송하기 위한 페이로드를 줄이기 위해 단말은 하나의 스프레딩 부호 인덱스를 상위 신호 혹은 물리 신호를 통해 수신하거나 슬롯 인덱스 혹은 단말의 고유 ID에 의해 결정된 하나의 스프레딩 부호 인덱스를 사용하도록 규격에 정의하고, 상기의 하나의 스프레딩 부호를 주파수 호핑 전의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 각각 독립적으로 적용하고 주파수 호핑 후의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 각각 독립적으로 적용하여 전송할 수 있다.
혹은 주파수 호핑 전인지 주파수 호핑 후인지에 따라 다른 값을 부여하여 결정된 각각의 스프레딩 부호 인덱스를 주파수 호핑 전과 주파수 호핑 후를 위해 적용할 수 있다. 단말은 상기에 의해 주파수 호핑 전을 위해 결정된 스프레딩 부호 인덱스에 따라 주파수 호핑 전의 참조 신호를 전송하는 심볼들과 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 제 1의 스프레딩 부호를 각각 적용하고, 주파수 호핑 후를 위해 결정된 스프레딩 부호 인덱스에 따라 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼들과 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 제 2의 스프레딩 부호를 각각 적용하여 long PUCCH를 전송할 수 있다. 이 때, 주파수 호핑 후를 위해 스프레딩 부호 인덱스를 결정할 때, 인덱스 결정은 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보를 전송하는 심볼 개수와 참조 신호를 전송하는 심볼 개수를 비교하여, 심볼 개수가 작거나 같은 쪽에 대응하는 스프레딩 부호의 가용한 인덱스 값 범위 내에서 인덱스 결정이 이루어진다. 만약 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보의 심볼 개수가 3, 참조 신호의 심볼 개수가 2인 경우, 참조 신호의 심볼 개수에 의해 스프레딩 부호의 가용한 인덱스 개수가 2로 결정되기 때문에, 인덱스 0, 1 내에서 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼들과 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 각각 적용하기 위한 스프레딩 부호의 인덱스가 결정된다.
상기의 총 4개의 스프레딩 부호 인덱스들을 각각 전송하기 위한 페이로드를 줄이기 위해 단말은 참조 신호들과 상향 제어 정보들에 각각 적용하기 위한 2개의 스프레딩 부호 인덱스를 상위 신호 혹은 물리 신호를 통해 수신하거나 슬롯 인덱스 혹은 주파수 호핑 전인지 호핑 후인지에 따른 다른 값을 부여하거나 단말의 고유 ID에 의해 결정된 2개의 스프레딩 부호 인덱스를 사용하도록 규격에 정의하고, 상기의 2개의 스프레딩 부호를 주파수 호핑 전의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 각각 적용하고 주파수 호핑 후의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 각각 적용하여 전송할 수 있다. 혹은 주파수 호핑 전인지 주파수 호핑 후인지에 따라 다른 값을 부여하여 결정된 2개의 스프레딩 부호 인덱스를 주파수 호핑 전과 주파수 호핑 후를 위해 적용할 수 있다. 단말은 상기에 의해 주파수 호핑 전을 위해 결정된 스프레딩 부호 인덱스에 따라 주파수 호핑 전의 참조 신호를 전송하는 심볼들에 제 1의 스프레딩 부호를 적용하고, 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 제 2의 스프레딩 부호를 적용한다. 주파수 호핑 후를 위해 결정된 스프레딩 부호 인덱스에 따라 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼들에 제 3의 스프레딩 부호를 적용하고, 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 제 4의 스프레딩 부호를 적용하여 long PUCCH를 전송할 수 있다.
이 때, 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼들에 스프레딩 부호 인덱스를 결정할 때, 인덱스 결정은 주파수 호핑 후의 참조 신호의 심볼 개수에 대응하는 스프레딩 부호의 가용한 인덱스 값 내에서 인덱스 결정이 이루어진다. 만약 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼 개수가 3이라면, 인덱스 0, 1, 2 내에서 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼들에 적용하기 위한 스프레딩 부호의 인덱스가 결정된다. 또한, 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 스프레딩 부호 인덱스를 결정할 때, 인덱스 결정은 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보의 심볼 개수에 대응하는 스프레딩 부호의 가용한 인덱스 값 내에서 인덱스 결정이 이루어진다. 만약 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보를 전송하는 심볼 개수가 2라면, 인덱스 0, 1 내에서 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 적용하기 위한 스프레딩 부호의 인덱스가 결정된다.
두번째로 9 심볼 long PUCCH(702)의 주파수 호핑과 스프레딩 부호의 적용 방안에 대해서 설명하도록 한다. 9 심볼 long PUCCH에서 9 심볼은 주파수 호핑을 5번째 심볼과 6번째 심볼 혹은 4번째 심볼과 5번째 심볼 사이에 적용하여 주파수 호핑 전의 주파수에서 전송되는 심볼 개수와 주파수 호핑 후의 주파수에서 전송되는 심볼 개수를 비슷하게 맞출 수 있다. 이경우 Long PUCCH 전송에 사용되는 심볼 수를 n이라 할 때, 주파수 호핑 전의 심볼 수는 ceiling (n/2), 주파수 호핑 후의 심볼 수는 flooring (n/2)로 결정될 수 있다. 혹은 주파수 호핑 전의 심볼 수는 flooring (n/2), 주파수 호핑 후의 심볼 수는 ceiling (n/2)로 결정될 수 있다.
5 심볼 long PUCCH와 7 심볼 long PUCCH, 11 심볼 long PUCCH, 13 심볼 long PUCCH에도 주파수 호핑 전의 주파수에서 전송되는 심볼 개수와 주파수 호핑 후의 주파수에서 전송되는 심볼 개수를 상기 방법에 의거하여 결정할 수 있다.
9 심볼 long PUCCH(702)에서 주파수 호핑 전의 주파수에서 long PUCCH 심볼들은 참조 신호(711), 상향 제어 정보(712), 참조 신호(711), 상향 제어 정보(712), 참조 신호(711)의 순으로 구성되어 있다. 또한 주파수 호핑 후의 주파수에서 long PUCCH 심볼들은 상향 제어 정보(712), 참조 신호(711), 상향 제어 정보(712), 참조 신호(711)의 순으로 구성되어 있다. 이 때, 스프레딩 부호는 주파수 호핑 전의 참조 신호 심볼들과 상향 제어 정보 심볼들에 독립적으로 적용되며, 주파수 호핑 후의 참조 신호 심볼들과 상향 제어 정보 심볼들에 독립적으로 적용된다. 즉, 주파수 호핑 전의 3 개의 참조 신호가 전송되는 심볼들에 길이 3의 스프레딩 부호가 독립적으로 적용되고, 2개의 상향 제어 정보가 전송되는 심볼들에 길이 2의 스프레딩 부호가 독립적으로 적용된다. 또한, 주파수 호핑 후의 2 개의 참조 신호가 전송되는 심볼들에 길이 2의 스프레딩 부호가 독립적으로 적용되고, 2개의 상향 제어 정보가 전송되는 심볼들에 길이 2의 스프레딩 부호가 독립적으로 적용된다.
주파수 호핑 전의 주파수에서의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보 심볼들이 전송되는 심볼들 그리고 주파수 호핑 후의 주파수에서의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보 심볼들이 전송되는 심볼들에 각각 독립적으로 스프레딩 부호가 적용되기 때문에, 단말은 주파수 호핑 전의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 걸리는 스프레딩 부호 인덱스들과 주파수 호핑 후의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 걸리는 스프레딩 부호 인덱스들을 각각 수신해야 한다. 상기의 총 4개의 스프레딩 부호 인덱스들을 각각 전송하기 위한 페이로드를 줄이기 위해 단말은 하나의 스프레딩 부호 인덱스를 상위 신호 혹은 물리 신호를 통해 수신하거나, 슬롯 인덱스 혹은 단말의 고유 ID에 의해 결정된 스프레딩 부호 인덱스를 사용하도록 규격에 정의하고, 상기의 하나의 스프레딩 부호를 주파수 호핑 전의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 각각 독립적으로 적용하고 주파수 호핑 후의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 각각 독립적으로 적용하여 전송할 수 있다.
따라서, 주파수 호핑 전의 참조 신호가 전송되는 심볼들에 적용되는 스프레딩 부호의 길이는 3이고, 길이 3의 스프레딩 부호의 개수도 길이 2의 스프레딩 부호의 개수에 비해 많지만, 스프레딩 부호의 길이가 2인 것에 맞추어 인덱스가 일치하는 스프레딩 부호만을 단말에게 적용하도록 신호를 전송하고, 단말은 상기 신호에 포함된 인덱스의 스프레딩 부호만을 적용하여 long PUCCH를 전송한다. 혹은 주파수 호핑 전인지 주파수 호핑 후인지에 따라 다른 값을 부여하여 결정된 각각의 스프레딩 부호 인덱스를 주파수 호핑 전과 주파수 호핑 후를 위해 적용할 수 있다. 단말은 상기에 의해 주파수 호핑 전을 위해 결정된 스프레딩 부호 인덱스에 따라 주파수 호핑 전의 참조 신호를 전송하는 심볼들과 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 제 1의 스프레딩 부호를 각각 적용하고, 주파수 호핑 후를 위해 결정된 스프레딩 부호 인덱스에 따라 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼들과 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 제 2의 스프레딩 부호를 각각 적용하여 long PUCCH를 전송할 수 있다.
이 때, 주파수 호핑 후를 위해 스프레딩 부호 인덱스를 결정할 때, 인덱스 결정은 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보를 전송하는 심볼 개수와 참조 신호를 전송하는 심볼 개수를 비교하여, 심볼 개수가 작거나 같은 쪽에 대응하는 스프레딩 부호의 가용한 인덱스 값 범위 내에서 인덱스 결정이 이루어진다. 만약 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보의 심볼 개수가 3, 참조 신호의 심볼 개수가 2인 경우, 참조 신호의 심볼 개수에 의해 스프레딩 부호의 가용한 인덱스 개수가 2로 결정되기 때문에, 인덱스 0, 1 내에서 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼들과 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 각각 적용하기 위한 스프레딩 부호의 인덱스가 결정된다.
상기의 총 4개의 스프레딩 부호 인덱스들을 각각 전송하기 위한 페이로드를 줄이기 위해 단말은 참조 신호들과 상향 제어 정보들에 각각 적용하기 위한 2개의 스프레딩 부호 인덱스를 상위 신호 혹은 물리 신호를 통해 수신하거나 슬롯 인덱스 혹은 주파수 호핑 전인지 호핑 후인지에 따른 다른 값을 부여하거나 단말의 고유 ID에 의해 결정된 2개의 스프레딩 부호 인덱스를 사용하도록 규격에 정의하고, 상기의 2개의 스프레딩 부호를 주파수 호핑 전의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 각각 적용하고 주파수 호핑 후의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 각각 적용하여 전송할 수 있다. 혹은 주파수 호핑 전인지 주파수 호핑 후인지에 따라 다른 값을 부여하여 결정된 2개의 스프레딩 부호 인덱스를 주파수 호핑 전과 주파수 호핑 후를 위해 적용할 수 있다.
단말은 상기에 의해 주파수 호핑 전을 위해 결정된 스프레딩 부호 인덱스에 따라 주파수 호핑 전의 참조 신호를 전송하는 심볼들에 제 1의 스프레딩 부호를 적용하고, 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 제 2의 스프레딩 부호를 적용한다. 주파수 호핑 후를 위해 결정된 스프레딩 부호 인덱스에 따라 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼들에 제 3의 스프레딩 부호를 적용하고, 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 제 4의 스프레딩 부호를 적용하여 long PUCCH를 전송할 수 있다. 이 때, 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼들에 스프레딩 부호 인덱스를 결정할 때, 인덱스 결정은 주파수 호핑 후의 참조 신호의 심볼 개수에 대응하는 스프레딩 부호의 가용한 인덱스 값 내에서 인덱스 결정이 이루어진다.
만약 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼 개수가 3이라면, 인덱스 0, 1, 2 내에서 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼들에 적용하기 위한 스프레딩 부호의 인덱스가 결정된다. 또한, 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 스프레딩 부호 인덱스를 결정할 때, 인덱스 결정은 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보의 심볼 개수에 대응하는 스프레딩 부호의 가용한 인덱스 값 내에서 인덱스 결정이 이루어진다. 만약 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보를 전송하는 심볼 개수가 2라면, 인덱스 0, 1 내에서 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 적용하기 위한 스프레딩 부호의 인덱스가 결정된다.
세번째로 10 심볼 long PUCCH(703)의 주파수 호핑과 스프레딩 부호의 적용 방안에 대해서 설명하도록 한다. 10 심볼 long PUCCH에서 10 심볼은 주파수 호핑을 5번째 심볼과 6번째 심볼 사이에 적용하여 주파수 호핑 전의 주파수에서 전송되는 심볼 개수와 주파수 호핑 후의 주파수에서 전송되는 심볼 개수를 같게 맞출 수 있다. Long PUCCH 전송에 사용되는 심볼 수를 n이라 할 때, 주파수 호핑 전의 심볼 수는 n/2, 주파수 호핑 후의 심볼 수는 n/2로 결정될 수 있다. 이 경우 6 심볼 long PUCCH와 14 심볼 long PUCCH에도 주파수 호핑 전의 주파수에서 전송되는 심볼 개수와 주파수 호핑 후의 주파수에서 전송되는 심볼 개수를 상기 방법에 의거하여 같게 맞출 수 있다.
10 심볼 long PUCCH(703)에서 주파수 호핑 전의 주파수에서 long PUCCH 심볼들은 참조 신호(711), 상향 제어 정보(712), 참조 신호(711), 상향 제어 정보(712), 참조 신호(711)의 순으로 구성되어 있다. 또한 주파수 호핑 후의 주파수에서 long PUCCH 심볼들은 상향 제어 정보(712), 참조 신호(711), 상향 제어 정보(712), 참조 신호(711), 상향 제어 정보(712)의 순으로 구성되어 있다. 이 때, 스프레딩 부호는 주파수 호핑 전의 참조 신호 심볼들과 상향 제어 정보 심볼들에 독립적으로 적용되며, 주파수 호핑 후의 참조 신호 심볼들과 상향 제어 정보 심볼들에 독립적으로 적용된다. 즉, 주파수 호핑 전의 3 개의 참조 신호가 전송되는 심볼들에 길이 3의 스프레딩 부호가 독립적으로 적용되고, 2개의 상향 제어 정보가 전송되는 심볼들에 길이 2의 스프레딩 부호가 독립적으로 적용된다. 또한, 주파수 호핑 후의 2 개의 참조 신호가 전송되는 심볼들에 길이 2의 스프레딩 부호가 독립적으로 적용되고, 3개의 상향 제어 정보가 전송되는 심볼들에 길이 3의 스프레딩 부호가 독립적으로 적용된다.
주파수 호핑 전의 주파수에서의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보 심볼들이 전송되는 심볼들 그리고 주파수 호핑 후의 주파수에서의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보 심볼들이 전송되는 심볼들에 각각 독립적으로 스프레딩 부호가 적용되기 때문에, 단말은 주파수 호핑 전의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 걸리는 스프레딩 부호 인덱스들과 주파수 호핑 후의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 걸리는 스프레딩 부호 인덱스들을 각각 수신해야 한다.
상기의 총 4개의 스프레딩 부호 인덱스들을 각각 전송하기 위한 페이로드를 줄이기 위해 단말은 하나의 스프레딩 부호 인덱스를 상위 신호 혹은 물리 신호를 통해 수신하거나, 슬롯 인덱스 혹은 단말의 고유 ID에 의해 결정된 스프레딩 부호 인덱스를 사용하도록 규격에 정의하고, 상기의 하나의 스프레딩 부호를 주파수 호핑 전의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 각각 독립적으로 적용하고 주파수 호핑 후의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 각각 독립적으로 적용하여 전송할 수 있다. 따라서, 주파수 호핑 전의 참조 신호 혹은 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보가 전송되는 심볼들에 적용되는 스프레딩 부호의 길이는 3이고, 길이 3의 스프레딩 부호의 개수도 길이 2의 스프레딩 부호의 개수에 비해 많지만, 스프레딩 부호의 길이가 2인 것에 맞추어 인덱스가 일치하는 스프레딩 부호만을 단말에게 적용하도록 신호를 전송하고, 단말은 상기 신호에 포함된 인덱스의 스프레딩 부호만을 적용하여 long PUCCH를 전송한다.
혹은 주파수 호핑 전인지 주파수 호핑 후인지에 따라 다른 값을 부여하여 결정된 각각의 스프레딩 부호 인덱스를 주파수 호핑 전과 주파수 호핑 후를 위해 적용할 수 있다. 단말은 상기에 의해 주파수 호핑 전을 위해 결정된 스프레딩 부호 인덱스에 따라 주파수 호핑 전의 참조 신호를 전송하는 심볼들과 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 제 1의 스프레딩 부호를 각각 적용하고, 주파수 호핑 후를 위해 결정된 스프레딩 부호 인덱스에 따라 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼들과 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 제 2의 스프레딩 부호를 각각 적용하여 long PUCCH를 전송할 수 있다. 이 때, 주파수 호핑 후를 위해 스프레딩 부호 인덱스를 결정할 때, 인덱스 결정은 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보를 전송하는 심볼 개수와 참조 신호를 전송하는 심볼 개수를 비교하여, 심볼 개수가 작거나 같은 쪽에 대응하는 스프레딩 부호의 가용한 인덱스 값 범위 내에서 인덱스 결정이 이루어진다. 만약 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보의 심볼 개수가 3, 참조 신호의 심볼 개수가 2인 경우, 참조 신호의 심볼 개수에 의해 스프레딩 부호의 가용한 인덱스 개수가 2로 결정되기 때문에, 인덱스 0, 1 내에서 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼들과 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 각각 적용하기 위한 스프레딩 부호의 인덱스가 결정된다.
상기의 총 4개의 스프레딩 부호 인덱스들을 각각 전송하기 위한 페이로드를 줄이기 위해 단말은 참조 신호들과 상향 제어 정보들에 각각 적용하기 위한 2개의 스프레딩 부호 인덱스를 상위 신호 혹은 물리 신호를 통해 수신하거나 슬롯 인덱스 혹은 주파수 호핑 전인지 호핑 후인지에 따른 다른 값을 부여하거나 단말의 고유 ID에 의해 결정된 2개의 스프레딩 부호 인덱스를 사용하도록 규격에 정의하고, 상기의 2개의 스프레딩 부호를 주파수 호핑 전의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 각각 적용하고 주파수 호핑 후의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 각각 적용하여 전송할 수 있다.
혹은 주파수 호핑 전인지 주파수 호핑 후인지에 따라 다른 값을 부여하여 결정된 2개의 스프레딩 부호 인덱스를 주파수 호핑 전과 주파수 호핑 후를 위해 적용할 수 있다. 단말은 상기에 의해 주파수 호핑 전을 위해 결정된 스프레딩 부호 인덱스에 따라 주파수 호핑 전의 참조 신호를 전송하는 심볼들에 제 1의 스프레딩 부호를 적용하고, 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 제 2의 스프레딩 부호를 적용한다. 주파수 호핑 후를 위해 결정된 스프레딩 부호 인덱스에 따라 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼들에 제 3의 스프레딩 부호를 적용하고, 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 제 4의 스프레딩 부호를 적용하여 long PUCCH를 전송할 수 있다. 이 때, 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼들에 스프레딩 부호 인덱스를 결정할 때, 인덱스 결정은 주파수 호핑 후의 참조 신호의 심볼 개수에 대응하는 스프레딩 부호의 가용한 인덱스 값 내에서 인덱스 결정이 이루어진다. 만약 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼 개수가 3이라면, 인덱스 0, 1, 2 내에서 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼들에 적용하기 위한 스프레딩 부호의 인덱스가 결정된다. 또한, 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 스프레딩 부호 인덱스를 결정할 때, 인덱스 결정은 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보의 심볼 개수에 대응하는 스프레딩 부호의 가용한 인덱스 값 내에서 인덱스 결정이 이루어진다. 만약 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보를 전송하는 심볼 개수가 2라면, 인덱스 0, 1 내에서 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 적용하기 위한 스프레딩 부호의 인덱스가 결정된다.
도 8은 본 발명에서의 제 2실시예(800)를 도시하는 도면이다. 제 2실시예에서는 참조 신호가 전송되는 심볼 하나와 바로 옆에 상향 제어 정보가 전송되는 심볼 하나를 RS-UCI pair(참조신호-상향제어정보 쌍)로 묶어서 주파수 호핑을 적용하는 방안을 설명한다. 하기에서는 long PUCCH 전송 심볼들이 RS와 UCI 순으로 묶인 RS-UCI 쌍에 대해서만 설명하지만, UCI와 RS 순으로 묶인 UCI-RS 쌍이 long PUCCH 전송 심볼들에 적용된 경우에 대해서도 본 발명을 적용할 수도 있다.
도 8에서 한 슬롯에서 다양한 심볼의 long PUCCH가 전송되는 것을 도시하고 있다. 도 8(a)에서는 8 심볼 long PUCCH(801), 도 8(b)에서는 9 심볼 long PUCCH(802), 도 8(c)에서는 10 심볼 long PUCCH(803)만을 도시하고 있으나, 4 심볼부터 14 심볼까지 모든 심볼 길이의 long PUCCH에 적용 가능하다.
첫번째로 8 심볼 long PUCCH(801)의 주파수 호핑과 스프레딩 부호의 적용 방안에 대해서 설명하도록 한다. 8 심볼 long PUCCH에서 주파수 호핑을 두번째 RS-UCI pair와 세번째 RS-UCI pair 사이에 적용하여 주파수 호핑 전의 주파수에서 전송되는 RS-UCI pair 개수와 주파수 호핑 후의 주파수에서 전송되는 RS-UCI pair 개수를 2개로 같게 맞출 수 있다. 이 경우 Long PUCCH 전송에 사용되는 심볼 수를 n, RS-UCI pair 개수를 n/2이라 할 때, 주파수 호핑 전의 RS-UCI pair 수는 n/4, 주파수 호핑 후의 RS-UCI pair 수는 n/4로 결정될 수 있다. 4 심볼 long PUCCH와 12 심볼 long PUCCH에도 주파수 호핑 전의 주파수에서 전송되는 RS-UCI pair 개수와 주파수 호핑 후의 주파수에서 전송되는 RS-UCI pair 개수를 상기 방법에 의거하여 같게 맞출 수 있다.
8 심볼 long PUCCH(801)에서 주파수 호핑 전의 주파수에서 long PUCCH 심볼들은 RS-UCI pair (813), RS-UCI pair (813)의 순으로 구성되어 있다. 또한 주파수 호핑 후의 주파수에서 long PUCCH 심볼들은 RS-UCI pair (813), RS-UCI pair (813)의 순으로 구성되어 있다. 이 때, 스프레딩 부호는 주파수 호핑 전의 참조 신호 심볼들과 상향 제어 정보 심볼들에 독립적으로 적용되며, 주파수 호핑 후의 참조 신호 심볼들과 상향 제어 정보 심볼들에 독립적으로 적용된다. 즉, 주파수 호핑 전의 2 개의 참조 신호가 전송되는 심볼들에 길이 2의 스프레딩 부호가 독립적으로 적용되고, 2개의 상향 제어 정보가 전송되는 심볼들에 길이 2의 스프레딩 부호가 독립적으로 적용된다. 또한, 주파수 호핑 후의 2 개의 참조 신호가 전송되는 심볼들에 길이 2의 스프레딩 부호가 독립적으로 적용되고, 2개의 상향 제어 정보가 전송되는 심볼들에 길이 2의 스프레딩 부호가 독립적으로 적용된다.
주파수 호핑 전의 주파수에서의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보 심볼들이 전송되는 심볼들 그리고 주파수 호핑 후의 주파수에서의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보 심볼들이 전송되는 심볼들에 각각 독립적으로 스프레딩 부호가 적용되기 때문에, 단말은 주파수 호핑 전의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 걸리는 스프레딩 부호 인덱스들과 주파수 호핑 후의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 걸리는 스프레딩 부호 인덱스들을 각각 수신해야 한다. 상기의 총 4개의 스프레딩 부호 인덱스들을 각각 전송하기 위한 페이로드를 줄이기 위해 단말은 하나의 스프레딩 부호 인덱스를 상위 신호 혹은 물리 신호를 통해 수신하거나, 슬롯 인덱스 혹은 단말의 고유 ID에 의해 결정된 스프레딩 부호 인덱스를 사용하도록 규격에 정의하고, 상기의 하나의 스프레딩 부호를 주파수 호핑 전의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 각각 독립적으로 적용하고 주파수 호핑 후의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 각각 독립적으로 적용하여 전송할 수 있다.
혹은 주파수 호핑 전인지 주파수 호핑 후인지에 따라 다른 값을 부여하여 결정된 각각의 스프레딩 부호 인덱스를 주파수 호핑 전과 주파수 호핑 후를 위해 적용할 수 있다. 단말은 상기에 의해 주파수 호핑 전을 위해 결정된 스프레딩 부호 인덱스에 따라 주파수 호핑 전의 참조 신호를 전송하는 심볼들과 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 제 1의 스프레딩 부호를 각각 적용하고, 주파수 호핑 후를 위해 결정된 스프레딩 부호 인덱스에 따라 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼들과 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 제 2의 스프레딩 부호를 각각 적용하여 long PUCCH를 전송할 수 있다. 이 때, 주파수 호핑 후를 위해 스프레딩 부호 인덱스를 결정할 때, 인덱스 결정은 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보를 전송하는 심볼 개수와 참조 신호를 전송하는 심볼 개수를 비교하여, 심볼 개수가 작거나 같은 쪽에 대응하는 스프레딩 부호의 가용한 인덱스 값 범위 내에서 인덱스 결정이 이루어진다. 만약 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보의 심볼 개수가 3, 참조 신호의 심볼 개수가 2인 경우, 참조 신호의 심볼 개수에 의해 스프레딩 부호의 가용한 인덱스 개수가 2로 결정되기 때문에, 인덱스 0, 1 내에서 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼들과 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 각각 적용하기 위한 스프레딩 부호의 인덱스가 결정된다.
상기의 총 4개의 스프레딩 부호 인덱스들을 각각 전송하기 위한 페이로드를 줄이기 위해 단말은 참조 신호들과 상향 제어 정보들에 각각 적용하기 위한 2개의 스프레딩 부호 인덱스를 상위 신호 혹은 물리 신호를 통해 수신하거나 슬롯 인덱스 혹은 주파수 호핑 전인지 호핑 후인지에 따른 다른 값을 부여하거나 단말의 고유 ID에 의해 결정된 2개의 스프레딩 부호 인덱스를 사용하도록 규격에 정의하고, 상기의 2개의 스프레딩 부호를 주파수 호핑 전의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 각각 적용하고 주파수 호핑 후의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 각각 적용하여 전송할 수 있다.
혹은 주파수 호핑 전인지 주파수 호핑 후인지에 따라 다른 값을 부여하여 결정된 2개의 스프레딩 부호 인덱스를 주파수 호핑 전과 주파수 호핑 후를 위해 적용할 수 있다. 단말은 상기에 의해 주파수 호핑 전을 위해 결정된 스프레딩 부호 인덱스에 따라 주파수 호핑 전의 참조 신호를 전송하는 심볼들에 제 1의 스프레딩 부호를 적용하고, 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 제 2의 스프레딩 부호를 적용한다. 주파수 호핑 후를 위해 결정된 스프레딩 부호 인덱스에 따라 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼들에 제 3의 스프레딩 부호를 적용하고, 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 제 4의 스프레딩 부호를 적용하여 long PUCCH를 전송할 수 있다.
이 때, 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼들에 스프레딩 부호 인덱스를 결정할 때, 인덱스 결정은 주파수 호핑 후의 참조 신호의 심볼 개수에 대응하는 스프레딩 부호의 가용한 인덱스 값 내에서 인덱스 결정이 이루어진다. 만약 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼 개수가 3이라면, 인덱스 0, 1, 2 내에서 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼들에 적용하기 위한 스프레딩 부호의 인덱스가 결정된다. 또한, 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 스프레딩 부호 인덱스를 결정할 때, 인덱스 결정은 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보의 심볼 개수에 대응하는 스프레딩 부호의 가용한 인덱스 값 내에서 인덱스 결정이 이루어진다. 만약 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보를 전송하는 심볼 개수가 2라면, 인덱스 0, 1 내에서 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 적용하기 위한 스프레딩 부호의 인덱스가 결정된다.
두번째로 9 심볼 long PUCCH(802)의 주파수 호핑과 스프레딩 부호의 적용 방안에 대해서 설명하도록 한다. 9 심볼 long PUCCH에서 주파수 호핑을 2번째 RS-UCI pair과 세번째 RS-UCI pair 사이에 적용하여 주파수 호핑 전의 주파수에서 전송되는 RS-UCI pair 개수와 주파수 호핑 후의 주파수에서 전송되는 RS-UCI pair 개수를 비슷하게 맞출 수 있다. 이경우 Long PUCCH 전송에 사용되는 심볼 수를 n, RS-UCI pair 개수를 ceiling(n/2)이라 할 때, 주파수 호핑 전의 RS-UCI pair 수는 flooring (n/4), 주파수 호핑 후의 RS-UCI pair 수는 ceiling (n/4)로 결정될 수 있다. 이 예에서 특이한 점은 맨 마지막 RS-UCI pair가 하나의 참조 심볼로 구성되어 있다는 것이다. 이것은 홀수 심볼의 long PUCCH 전송이기 때문에 생기는 이슈이며, 주파수 호핑 후의 주파수에서 하나의 심볼로 이루어진 RS-UCI pair가 존재하는 경우 주파수 호핑 후의 주파수에 정상의 RS-UCI pair를 하나 더 존재하도록 하여 상향 제어 정보의 복호 성능을 높이기 위한 방안이다.
이 경우, 5 심볼 long PUCCH와 7 심볼 long PUCCH, 11 심볼 long PUCCH, 13 심볼 long PUCCH에도 주파수 호핑 전의 주파수에서 전송되는 RS-UCI pair 개수와 주파수 호핑 후의 주파수에서 전송되는 RS-UCI pair 개수를 상기 방법에 의거하여 결정할 수 있다.
9 심볼 long PUCCH(802)에서 주파수 호핑 전의 주파수에서 long PUCCH 심볼들은 RS-UCI pair (814), RS-UCI pair (814)의 순으로 구성되어 있다. 또한 주파수 호핑 후의 주파수에서 long PUCCH 심볼들은 RS-UCI pair (814), RS-UCI pair (814), 그리고 참조 신호가 전송되는 심볼만으로 구성된 RS-UCI pair (815)의 순으로 구성되어 있다. 이 때, 스프레딩 부호는 주파수 호핑 전의 참조 신호 심볼들과 상향 제어 정보 심볼들에 독립적으로 적용되며, 주파수 호핑 후의 참조 신호 심볼들과 상향 제어 정보 심볼들에 독립적으로 적용된다. 즉, 주파수 호핑 전의 3 개의 참조 신호가 전송되는 심볼들에 길이 3의 스프레딩 부호가 독립적으로 적용되고, 2개의 상향 제어 정보가 전송되는 심볼들에 길이 2의 스프레딩 부호가 독립적으로 적용된다. 또한, 주파수 호핑 후의 2 개의 참조 신호가 전송되는 심볼들에 길이 2의 스프레딩 부호가 독립적으로 적용되고, 2개의 상향 제어 정보가 전송되는 심볼들에 길이 2의 스프레딩 부호가 독립적으로 적용된다.
주파수 호핑 전의 주파수에서의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보 심볼들이 전송되는 심볼들 그리고 주파수 호핑 후의 주파수에서의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보 심볼들이 전송되는 심볼들에 각각 독립적으로 스프레딩 부호가 적용되기 때문에, 단말은 주파수 호핑 전의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 걸리는 스프레딩 부호 인덱스들과 주파수 호핑 후의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 걸리는 스프레딩 부호 인덱스들을 각각 수신해야 한다.
상기의 총 4개의 스프레딩 부호 인덱스들을 각각 전송하기 위한 페이로드를 줄이기 위해 단말은 하나의 스프레딩 부호 인덱스를 상위 신호 혹은 물리 신호를 통해 수신하거나, 슬롯 인덱스 혹은 단말의 고유 ID에 의해 결정된 스프레딩 부호 인덱스를 사용하도록 규격에 정의하고, 상기의 하나의 스프레딩 부호를 주파수 호핑 전의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 각각 독립적으로 적용하고 주파수 호핑 후의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 각각 독립적으로 적용하여 전송할 수 있다. 따라서, 주파수 호핑 후의 참조 신호가 전송되는 심볼들에 적용되는 스프레딩 부호의 길이는 3이고, 길이 3의 스프레딩 부호의 개수도 길이 2의 스프레딩 부호의 개수에 비해 많지만, 스프레딩 부호의 길이가 2인 것에 맞추어 인덱스가 일치하는 스프레딩 부호만을 단말에게 적용하도록 신호를 전송하고, 단말은 상기 신호에 포함된 인덱스의 스프레딩 부호만을 적용하여 long PUCCH를 전송한다.
혹은 주파수 호핑 전인지 주파수 호핑 후인지에 따라 다른 값을 부여하여 결정된 각각의 스프레딩 부호 인덱스를 주파수 호핑 전과 주파수 호핑 후를 위해 적용할 수 있다. 단말은 상기에 의해 주파수 호핑 전을 위해 결정된 스프레딩 부호 인덱스에 따라 주파수 호핑 전의 참조 신호를 전송하는 심볼들과 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 제 1의 스프레딩 부호를 각각 적용하고, 주파수 호핑 후를 위해 결정된 스프레딩 부호 인덱스에 따라 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼들과 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 제 2의 스프레딩 부호를 각각 적용하여 long PUCCH를 전송할 수 있다.
이 때, 주파수 호핑 후를 위해 스프레딩 부호 인덱스를 결정할 때, 인덱스 결정은 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보를 전송하는 심볼 개수와 참조 신호를 전송하는 심볼 개수를 비교하여, 심볼 개수가 작거나 같은 쪽에 대응하는 스프레딩 부호의 가용한 인덱스 값 범위 내에서 인덱스 결정이 이루어진다. 만약 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보의 심볼 개수가 3, 참조 신호의 심볼 개수가 2인 경우, 참조 신호의 심볼 개수에 의해 스프레딩 부호의 가용한 인덱스 개수가 2로 결정되기 때문에, 인덱스 0, 1 내에서 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼들과 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 각각 적용하기 위한 스프레딩 부호의 인덱스가 결정된다.
상기의 총 4개의 스프레딩 부호 인덱스들을 각각 전송하기 위한 페이로드를 줄이기 위해 단말은 참조 신호들과 상향 제어 정보들에 각각 적용하기 위한 2개의 스프레딩 부호 인덱스를 상위 신호 혹은 물리 신호를 통해 수신하거나 슬롯 인덱스 혹은 주파수 호핑 전인지 호핑 후인지에 따른 다른 값을 부여하거나 단말의 고유 ID에 의해 결정된 2개의 스프레딩 부호 인덱스를 사용하도록 규격에 정의하고, 상기의 2개의 스프레딩 부호를 주파수 호핑 전의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 각각 적용하고 주파수 호핑 후의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 각각 적용하여 전송할 수 있다.
혹은 주파수 호핑 전인지 주파수 호핑 후인지에 따라 다른 값을 부여하여 결정된 2개의 스프레딩 부호 인덱스를 주파수 호핑 전과 주파수 호핑 후를 위해 적용할 수 있다. 단말은 상기에 의해 주파수 호핑 전을 위해 결정된 스프레딩 부호 인덱스에 따라 주파수 호핑 전의 참조 신호를 전송하는 심볼들에 제 1의 스프레딩 부호를 적용하고, 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 제 2의 스프레딩 부호를 적용한다. 주파수 호핑 후를 위해 결정된 스프레딩 부호 인덱스에 따라 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼들에 제 3의 스프레딩 부호를 적용하고, 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 제 4의 스프레딩 부호를 적용하여 long PUCCH를 전송할 수 있다.
이 때, 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼들에 스프레딩 부호 인덱스를 결정할 때, 인덱스 결정은 주파수 호핑 후의 참조 신호의 심볼 개수에 대응하는 스프레딩 부호의 가용한 인덱스 값 내에서 인덱스 결정이 이루어진다. 만약 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼 개수가 3이라면, 인덱스 0, 1, 2 내에서 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼들에 적용하기 위한 스프레딩 부호의 인덱스가 결정된다. 또한, 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 스프레딩 부호 인덱스를 결정할 때, 인덱스 결정은 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보의 심볼 개수에 대응하는 스프레딩 부호의 가용한 인덱스 값 내에서 인덱스 결정이 이루어진다. 만약 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보를 전송하는 심볼 개수가 2라면, 인덱스 0, 1 내에서 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 적용하기 위한 스프레딩 부호의 인덱스가 결정된다.
세번째로 10 심볼 long PUCCH(803)의 주파수 호핑과 스프레딩 부호의 적용 방안에 대해서 설명하도록 한다. 10 심볼 long PUCCH에서 주파수 호핑을 세번째 RS-UCI pair와 네번째 RS-UCI pair 혹은 두번째 RS-UCI pair와 세번째 RS-UCI pair 사이에 적용하여 주파수 호핑 전의 주파수에서 전송되는 RS-UCI pair 개수와 주파수 호핑 후의 주파수에서 전송되는 RS-UCI pair 개수를 비슷하게 맞출 수 있다. 이 경우 Long PUCCH 전송에 사용되는 심볼 수를 n, RS-UCI pair 수를 n/2라 할 때, 주파수 호핑 전의 RS-UCI pair 수는 ceiling (n/4), 주파수 호핑 후의 RS-UCI pair 수는 flooring(n/4)로 결정될 수 있다. 혹은 주파수 호핑 전의 RS-UCI pair 수는 flooring (n/4), 주파수 호핑 후의 RS-UCI pair 수는 ceiling (n/4)로 결정될 수 있다. 이 경우 6 심볼 long PUCCH와 14 심볼 long PUCCH에도 주파수 호핑 전의 주파수에서 전송되는 RS-UCI pair 개수와 주파수 호핑 후의 주파수에서 전송되는 RS-UCI pair 개수를 상기 방법에 의거하여 결정할수 있다.
10 심볼 long PUCCH(803)에서 주파수 호핑 전의 주파수에서 long PUCCH 심볼들은 RS-UCI pair(816), RS-UCI pair(816), RS-UCI pair(816)의 순으로 구성되어 있다. 또한 주파수 호핑 후의 주파수에서 long PUCCH 심볼들은 RS-UCI pair(816), RS-UCI pair(816)의 순으로 구성되어 있다. 이 때, 스프레딩 부호는 주파수 호핑 전의 참조 신호 심볼들과 상향 제어 정보 심볼들에 독립적으로 적용되며, 주파수 호핑 후의 참조 신호 심볼들과 상향 제어 정보 심볼들에 독립적으로 적용된다. 즉, 주파수 호핑 전의 3 개의 참조 신호가 전송되는 심볼들에 길이 3의 스프레딩 부호가 독립적으로 적용되고, 2개의 상향 제어 정보가 전송되는 심볼들에 길이 2의 스프레딩 부호가 독립적으로 적용된다. 또한, 주파수 호핑 후의 2 개의 참조 신호가 전송되는 심볼들에 길이 2의 스프레딩 부호가 독립적으로 적용되고, 3개의 상향 제어 정보가 전송되는 심볼들에 길이 3의 스프레딩 부호가 독립적으로 적용된다.
주파수 호핑 전의 주파수에서의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보 심볼들이 전송되는 심볼들 그리고 주파수 호핑 후의 주파수에서의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보 심볼들이 전송되는 심볼들에 각각 독립적으로 스프레딩 부호가 적용되기 때문에, 단말은 주파수 호핑 전의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 걸리는 스프레딩 부호 인덱스들과 주파수 호핑 후의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 걸리는 스프레딩 부호 인덱스들을 각각 수신해야 한다.
상기의 총 4개의 스프레딩 부호 인덱스들을 각각 전송하기 위한 페이로드를 줄이기 위해 단말은 하나의 스프레딩 부호 인덱스를 상위 신호 혹은 물리 신호를 통해 수신하거나, 슬롯 인덱스 혹은 단말의 고유 ID에 의해 결정된 스프레딩 부호 인덱스를 사용하도록 규격에 정의하고, 상기의 하나의 스프레딩 부호를 주파수 호핑 전의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 각각 독립적으로 적용하고 주파수 호핑 후의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 각각 독립적으로 적용하여 전송할 수 있다.
따라서, 주파수 호핑 전의 참조 신호 혹은 상향 제어 정보가 전송되는 심볼들에 적용되는 스프레딩 부호의 길이는 3이고, 주파수 호핑 후의 참조 신호 혹은 상향 제어 정보가 전송되는 심볼들에 적용되는 스프레딩 부호의 길이는 2이므로, 이 경우 길이 3의 스프레딩 부호의 개수가 길이 2의 스프레딩 부호의 개수에 비해 많지만, 스프레딩 부호의 길이가 2인 것에 맞추어 인덱스가 일치하는 스프레딩 부호만을 단말에게 적용하도록 신호를 전송하고, 단말은 상기 신호에 포함된 인덱스의 스프레딩 부호만을 적용하여 long PUCCH를 전송한다. 혹은 주파수 호핑 전인지 주파수 호핑 후인지에 따라 다른 값을 부여하여 결정된 각각의 스프레딩 부호 인덱스를 주파수 호핑 전과 주파수 호핑 후를 위해 적용할 수 있다.
단말은 상기에 의해 주파수 호핑 전을 위해 결정된 스프레딩 부호 인덱스에 따라 주파수 호핑 전의 참조 신호를 전송하는 심볼들과 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 제 1의 스프레딩 부호를 각각 적용하고, 주파수 호핑 후를 위해 결정된 스프레딩 부호 인덱스에 따라 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼들과 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 제 2의 스프레딩 부호를 각각 적용하여 long PUCCH를 전송할 수 있다. 이 때, 주파수 호핑 후를 위해 스프레딩 부호 인덱스를 결정할 때, 인덱스 결정은 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보를 전송하는 심볼 개수와 참조 신호를 전송하는 심볼 개수를 비교하여, 심볼 개수가 작거나 같은 쪽에 대응하는 스프레딩 부호의 가용한 인덱스 값 범위 내에서 인덱스 결정이 이루어진다. 만약 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보의 심볼 개수가 3, 참조 신호의 심볼 개수가 2인 경우, 참조 신호의 심볼 개수에 의해 스프레딩 부호의 가용한 인덱스 개수가 2로 결정되기 때문에, 인덱스 0, 1 내에서 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼들과 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 각각 적용하기 위한 스프레딩 부호의 인덱스가 결정된다.
상기의 총 4개의 스프레딩 부호 인덱스들을 각각 전송하기 위한 페이로드를 줄이기 위해 단말은 참조 신호들과 상향 제어 정보들에 각각 적용하기 위한 2개의 스프레딩 부호 인덱스를 상위 신호 혹은 물리 신호를 통해 수신하거나 슬롯 인덱스 혹은 주파수 호핑 전인지 호핑 후인지에 따른 다른 값을 부여하거나 단말의 고유 ID에 의해 결정된 2개의 스프레딩 부호 인덱스를 사용하도록 규격에 정의하고, 상기의 2개의 스프레딩 부호를 주파수 호핑 전의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 각각 적용하고 주파수 호핑 후의 참조 신호들이 전송되는 심볼들과 상향 제어 정보들이 전송되는 심볼들에 각각 적용하여 전송할 수 있다.
혹은 주파수 호핑 전인지 주파수 호핑 후인지에 따라 다른 값을 부여하여 결정된 2개의 스프레딩 부호 인덱스를 주파수 호핑 전과 주파수 호핑 후를 위해 적용할 수 있다. 단말은 상기에 의해 주파수 호핑 전을 위해 결정된 스프레딩 부호 인덱스에 따라 주파수 호핑 전의 참조 신호를 전송하는 심볼들에 제 1의 스프레딩 부호를 적용하고, 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 제 2의 스프레딩 부호를 적용한다. 주파수 호핑 후를 위해 결정된 스프레딩 부호 인덱스에 따라 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼들에 제 3의 스프레딩 부호를 적용하고, 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 제 4의 스프레딩 부호를 적용하여 long PUCCH를 전송할 수 있다.
이 때, 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼들에 스프레딩 부호 인덱스를 결정할 때, 인덱스 결정은 주파수 호핑 후의 참조 신호의 심볼 개수에 대응하는 스프레딩 부호의 가용한 인덱스 값 내에서 인덱스 결정이 이루어진다. 만약 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼 개수가 3이라면, 인덱스 0, 1, 2 내에서 주파수 호핑 후의 참조 신호를 전송하는 심볼들에 적용하기 위한 스프레딩 부호의 인덱스가 결정된다. 또한, 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 스프레딩 부호 인덱스를 결정할 때, 인덱스 결정은 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보의 심볼 개수에 대응하는 스프레딩 부호의 가용한 인덱스 값 내에서 인덱스 결정이 이루어진다. 만약 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보를 전송하는 심볼 개수가 2라면, 인덱스 0, 1 내에서 주파수 호핑 후의 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 적용하기 위한 스프레딩 부호의 인덱스가 결정된다.
또 다른 실시예로써, PUCCH resource 내의 주파수 호핑 설정(Enabling a FH) 이 OFF (슬롯 내 호핑 없음) 혹은 ON (슬롯 내 호핑 적용) 될 때, 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들과 참조 신호를 전송하는 심볼들에 적용할 스프레딩 부호의 길이는 PUCCH format 1의 전송 심볼 수에 따라 다음과 같이 결정될 수 있다. 여기서 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들과 참조 신호를 전송하는 심볼들은 PUCCH format 1의 전송 시작 심볼에서 참조 신호를 전송하는 심볼부터 시작하여 교대로 존재한다.
따라서, 주파수 호핑이 OFF인 경우 스프레딩 부호의 길이는 PUCCH format 1의 전체 전송 심볼 내에서 교대로 존재하는 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들을 모아 놓은 것의 개수 혹은 교대로 존재하는 참조 신호를 전송하는 심볼들을 모아 놓은 것의 개수와 일치한다. 주파수 호핑이 ON인 경우 주파수 호핑 전의 첫번째 홉에서의 스프레딩 부호의 길이는 첫번째 홉 내의 전송 심볼 내에서 교대로 존재하는 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들을 모아 놓은 것의 개수 혹은 교대로 존재하는 참조 신호를 전송하는 심볼들을 모아 놓은 것의 개수와 일치하고, 주파수 호핑 후의 두번째 홉에서의 스프레딩 부호의 길이는 두번째 홉 내의 전송 심볼 내에서 교대로 존재하는 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들을 모아 놓은 것의 개수 혹은 교대로 존재하는 참조 신호를 전송하는 심볼들을 모아 놓은 것의 개수와 일치한다. (표 7, 표 8)
[표 7]
[표 8]
PUCCH format 1을 위한 PUCCH resource에서 Index of time-domain OCC를 통해 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 적용할 스프레딩 부호인 w_i(m)의 인덱스 i가 기지국으로부터 지시되며, 상기 인덱스 i를 수신한 단말은 상기 인덱스 i에 대응하는 스프레딩 부호를 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 적용한다. 이 때, PUCCH resource에서 Enabling a FH를 통해 슬롯 내 호핑이 적용되도록 기지국으로부터 지시되고, 단말이 수신한 경우, 상기 인덱스 i는 첫번째 홉의 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들과 두번째 홉의 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 각각 적용된다.
또한, PUCCH format 1의 전송 길이가 10, 11인 경우 첫번째 홉의 스프레딩 부호의 길이는 2이며 가능한 스프레딩 부호의 인덱스가 0 또는 1, 두번째 홉의 스프레딩 부호의 길이는 3이므로 가능한 스프레딩 부호의 인덱스는 0 또는 1 또는 2이다. 따라서, 기지국이 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 적용하기 위한 스프레딩 부호의 인덱스를 2로 지시한 경우, 첫번째 홉에 적용할 수 있는 스프레딩 부호가 존재하지 않는 문제점이 발생하게 된다. 이 때 가능한 첫번째 방안으로써 첫번째 홉과 두번째 홉의 스프레딩 부호의 길이 중에 짧은 것으로 modulo를 취한다. 즉, 아래의 수학식 1을 규격에 정의하고,
[수학식 1]
(단말이 적용할 스프레딩 부호 인덱스)=i mod min(첫번째 홉의 스프레딩 부호의 길이, 두번째 홉의 스프레딩 부호의 길이)
단말이 상기 수학식 1에 의거하여 스프레딩 부호의 인덱스를 결정한다. 가능한 두번째 방안은 기지국의 스프레딩 부호의 인덱스 지시를 첫번째 홉과 두번째 홉의 스프레딩 부호의 길이 중에 짧은 것으로 제한하는 것이다. 이때, 단말은 상기 예의 경우 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 적용하기 위한 스프레딩 부호의 인덱스를 2로 받을 것을 기대하지 않으며, 두번째 홉의 스프레딩 부호의 길이는 3이므로 가능한 스프레딩 부호의 인덱스는 0 또는 1 또는 2이더라도, 0 과 1 내에서만 스프레딩 부호 지시를 기대한다.
다음으로 참조 신호를 전송하는 심볼들에 적용할 스프레딩 부호인 w_i(m)의 인덱스 i에 대하여 설명한다. 본 발명은 참조 신호를 전송하는 심볼들에 적용할 스프레딩 부호를 단말에게 지시하는 두가지 방안을 제공한다. 참조 신호를 전송하는 심볼들을 위한 첫번째는 상기의 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 적용할 인덱스 i를 갖는 스프레딩 부호를 참조 신호를 전송하는 심볼들에도 적용하는 것이다. 따라서, 상기 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 적용할 스프레딩 부호의 인덱스 i가 단말에게 지시되어 단말이 상기 정보를 수신하는 경우 단말은 상기 인덱스 i를 갖는 스프레딩 부호를 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들 뿐만 아니라 참조 신호를 전송하는 심볼들에도 각각 적용한다.
이 때, PUCCH resource에서 Enabling a FH를 통해 슬롯 내 호핑이 적용되도록 기지국으로부터 지시되고 단말이 수신한 경우, 상기 인덱스 i는 첫번째 홉의 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들과 두번째 홉의 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들 뿐만 아니라 첫번째 홉의 참조 신호를 전송하는 심볼들과 두번째 홉의 참조 신호를 전송하는 심볼들에도 각각 적용된다. 상기의 참조 신호를 전송하는 심볼들을 위한 첫번째 방안에서 PUCCH format 1의 전송 길이가 7인 경우, FH이 설정되지 않을 때, 상향 제어 심볼을 전송하는 스프레딩 부호의 길이는 3이며 가능한 스프레딩 부호의 인덱스가 0 또는 1 또는 2이고, 참조 신호를 전송하는 스프레딩 부호의 길이는 4이므로 가능한 스프레딩 부호의 인덱스는 0 또는 1 또는 2 또는 3이다. 따라서, 기지국이 상향 제어 심볼을 전송하는 심볼들에 적용하기 위한 스프레딩 부호의 인덱스를 3으로 지시한 경우, 상향 제어 심볼에 적용할 수 있는 스프레딩 부호가 존재하지 않는 문제점이 발생하게 된다. 이 때 가능한 첫번째 방안으로써 상향 제어 심볼과 참조 신호를 위한 스프레딩 부호의 길이 중에 짧은 것으로 modulo를 취한다. 즉, 아래의 수학식 2를 규격에 정의하고,
[수학식 2]
(단말이 적용할 스프레딩 부호 인덱스)=i mod min(상향 제어 심볼을 위한 스프레딩 부호의 길이, 참조 신호 심볼을 위한 스프레딩 부호의 길이)
단말이 상기 수식에 의거하여 스프레딩 부호의 인덱스를 결정한다. 가능한 두번째 방안은 기지국의 스프레딩 부호의 인덱스 지시를 상향 제어 심볼을 위한 스프레딩 부호의 길이와 참조 신호 심볼을 위한 스프레딩 부호의 길이 중에 짧은 것으로 제한하는 것이다. 이때, 단말은 상기 예의 경우 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 적용하기 위한 스프레딩 부호의 인덱스를 3으로 받을 것을 기대하지 않으며, 참조 신호의 스프레딩 부호의 길이는 4이므로 가능한 스프레딩 부호의 인덱스는 0 또는 1 또는 2 또는 3이더라도, 0, 1, 2 내에서만 스프레딩 부호 지시를 기대한다.
참조 신호를 전송하는 심볼들을 위한 두번째는 상기의 참조 신호를 전송하는 심볼들에 적용할 스프레딩 부호의 인덱스 k를 상위 신호로 따로 기지국이 설정하고, 단말은 상기 상위 신호 수신을 통해 스프레딩 부호의 인덱스 k를 참조 신호를 전송하는 심볼들에 적용한다. 상기의 참조 신호를 전송하는 심볼들을 위한 두번째 방안에서 PUCCH format 1의 전송 길이가 14인 경우 첫번째 홉의 스프레딩 부호의 길이는 4이며 가능한 스프레딩 부호의 인덱스가 0 또는 1 또는 2 또는 3이고, 두번째 홉의 스프레딩 부호의 길이는 3이므로 가능한 스프레딩 부호의 인덱스는 0 또는 1 또는 2이다. 따라서, 기지국이 참조 신호를 전송하는 심볼들에 적용하기 위한 스프레딩 부호의 인덱스를 3으로 지시한 경우, 두번째 홉에 적용할 수 있는 스프레딩 부호가 존재하지 않는 문제점이 발생하게 된다. 이 때 가능한 첫번째 방안으로써 첫번째 홉과 두번째 홉의 스프레딩 부호의 길이 중에 짧은 것으로 modulo를 취한다. 즉, 아래의 수학식 3을 규격에 정의하고,
[수학식 3]
(단말이 적용할 스프레딩 부호 인덱스)=i mod min(첫번째 홉의 스프레딩 부호의 길이, 두번째 홉의 스프레딩 부호의 길이)
단말이 상기 수식에 의거하여 스프레딩 부호의 인덱스를 결정한다. 가능한 두번째 방안은 기지국의 스프레딩 부호의 인덱스 지시를 첫번째 홉과 두번째 홉의 스프레딩 부호의 길이 중에 짧은 것으로 제한하는 것이다. 이때, 단말은 상기 예의 경우 상향 제어 정보를 전송하는 심볼들에 적용하기 위한 스프레딩 부호의 인덱스를 3으로 받을 것을 기대하지 않으며, 첫번째 홉의 스프레딩 부호의 길이는 4이므로 가능한 스프레딩 부호의 인덱스는 0 또는 1 또는 2 또는 3이더라도, 0, 1, 2 내에서만 스프레딩 부호 지시를 기대한다.
상기의 예들을 통해 상향 제어 정보를 전송하는 심볼과 참조 신호를 전송하는 심볼들에 적용할 스프레딩 부호의 길이가 다르거나 첫번째 두번째 홉의 상향 제어 정보 혹은 참조 신호를 전송하는 심볼들에 적용할 스프레딩 부호의 길이가 다른 경우 해결하기 위한 해결책을 제시하였다. 위 예들을 모두 조합하여 또 다른 가능한 해결책은 주파수 호핑이 적용되지 않는 경우 혹은 주파수 호핑이 적용되는 경우를 통틀어 PUCCH format 1의 한 전송 길이 내에서 적용해야 하는 모든 상향 제어 심볼들의 스프레딩 부호의 길이와 참조 심볼들의 스프레딩 부호의 길이를 비교하여 제일 작은 것으로 modulo를 취하도록 한다. 즉, 아래의 수학식 4를 규격에 정의하고,
[수학식 4]
(단말이 적용할 스프레딩 부호 인덱스)=i mod (적용해야 할 스프레딩 부호의 길이들 중 제일 작은 값)
단말이 상기 수식에 의거하여 스프레딩 부호의 인덱스를 결정한다.
두번째는 단말은 모든 상향 제어 심볼들의 스프레딩 부호의 길이와 참조 심볼들의 스프레딩 부호의 길이를 비교하여 제일 작은 길이의 스프레딩 부호의 인덱스 내에서만 인덱스 값을 수신할 것을 기대하며, 제일 작은 길이의 스프레딩 부호의 인덱스를 넘어서는 스프레딩 부호의 수신을 기대하지 않는다. 가령 적용해야 할 제일 작은 스프레딩 부호의 길이가 y이라면, 0부터 (y-1) 내에서만 인덱스 값 수신을 기대하며, (y-1)을 넘는 인덱스 값 수신을 기대하지 않는다.
도 9는 본 발명에서의 실시예들에 따른 기지국 및 단말 절차(900)를 설명하는 도면이다.
먼저 도 9(a)에서 기지국 절차를 설명하도록 한다.
단계 911에서 기지국은 단말에게 상향 제어 채널 설정 및 주파수 호핑 설정 정보를 전송한다. 상기 상향 제어 채널 설정 정보는 도 4에서 설명한 것과 같이 long PUCCH 혹은 short PUCCH의 주파수 PRB 자원 혹은 시간 OFDM 심볼 구간의 적어도 한 값을 포함한 가능한 세트를 포함하며 단말간의 short PUCCH 혹은 long PUCCH 전송 자원 충돌을 피하기 위하여 상위 신호를 통하여 단말에게 전송할 수 있다. 또한 상기 상향 제어 채널 설정 정보는 short PUCCH를 사용하여 한 슬롯에서 상향 제어 정보를 전송할 지 long PUCCH를 사용하여 한 슬롯에서 상향 제어 정보를 전송할지를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 상기 주파수 호핑, 스프레딩 부호 설정 정보는 도 7과 도 8에서 설명한 바와 같이 long PUCCH의 주파수 호핑 및 스프레딩 부호 적용을 위해 필요한 설정 정보를 포함할 수 있다.
단계 912에서 기지국은 단말에게 하향 제어 채널을 전송한다. 상기 하향 제어 채널은 도 4에서 설명한 것과 같이 short PUCCH 혹은 long PUCCH의 주파수 PRB 혹은 시간 OFDM 심볼 구간 혹은 시작 OFDM 심볼과 끝 OFDM 심볼 혹은 long PUCCH 전송을 피해야 하는 OFDM 심볼을 지시하는 비트 필드를 포함하며 단말간의 short PUCCH 혹은 long PUCCH 전송 자원 충돌을 피하기 위하여 단말에게 전송할 수 있다. 또한 상기 하향 제어 채널은 short PUCCH를 사용하여 한 슬롯에서 상향 제어 정보를 전송할 지 long PUCCH를 사용하여 한 슬롯에서 상향 제어 정보를 전송할지를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 또한 상기 하향 제어 채널은 long PUCCH에 적용할 스프레딩 부호의 인덱스를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 상기 하향 제어 채널은 그룹 단말 혹은 셀 내의 모든 단말에게 공통 정보일수 일 수도 있고, 특정 단말에만 전송된 전용 정보일 수도 있다.
단계 913에서 기지국은 단계 911 혹은 단계 912에서 지시한 short PUCCH 혹은 long PUCCH 전송 시간, 주파수 자원에서 주파수 호핑과 스프레딩 부호를 적용된 상향 제어 채널을 단말로부터 수신한다.
다음으로 도 9(b)에서 단말 절차를 설명하도록 한다.
단계 921에서 단말은 기지국으로부터 상향 제어 채널 설정 정보를 수신한다. 상기 상향 제어 채널 설정 정보는 도 4에서 설명한 것과 같이 long PUCCH 혹은 short PUCCH의 주파수 PRB 자원 혹은 시간 OFDM 심볼 구간의 적어도 한 값을 포함한 가능한 세트를 포함하며 단말간의 short PUCCH 혹은 long PUCCH 전송 자원 충돌을 피하기 위하여 상위 신호를 통하여 기지국으로부터 수신할 수 있다. 또한 상기 상향 제어 채널 설정 정보는 short PUCCH를 사용하여 한 슬롯에서 상향 제어 정보를 전송할 지 long PUCCH를 사용하여 한 슬롯에서 상향 제어 정보를 전송할지를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 상기 주파수 호핑, 스프레딩 부호 설정 정보는 도 7과 도 8에서 설명한 바와 같이 long PUCCH의 주파수 호핑 및 스프레딩 부호 적용을 위해 필요한 설정 정보를 포함할 수 있다.
단계 922에서 단말은 기지국으로부터 하향 제어 채널을 수신한다. 상기 하향 제어 채널은 도 4에서 설명한 것과 같이 short PUCCH 혹은 long PUCCH의 주파수 PRB 혹은 시간 OFDM 심볼 구간 혹은 시작 OFDM 심볼과 끝 OFDM 심볼 혹은 long PUCCH 전송을 피해야 하는 OFDM 심볼을 지시하는 비트 필드를 포함하며 단말간의 short PUCCH 혹은 long PUCCH 전송 자원 충돌을 피하기 위하여 수신할 수 있다. 또한 상기 하향 제어 채널은 short PUCCH를 사용하여 한 슬롯에서 상향 제어 정보를 전송할 지 long PUCCH를 사용하여 한 슬롯에서 상향 제어 정보를 전송할지를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 또한 상기 하향 제어 채널은 long PUCCH에 적용할 스프레딩 부호의 인덱스를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 상기 하향 제어 채널은 그룹 단말 혹은 셀 내의 모든 단말에게 공통 정보일수 일 수도 있고, 특정 단말에만 전송된 전용 정보일 수도 있다.
단계 923에서 단말은 단계 921 혹은 단계 922에서 수신한 short PUCCH 혹은 long PUCCH 전송 시간, 주파수 자원에서 상기 단계에서 지시된 스프레딩 부호의 인덱스를 갖는 스프레딩 부호를 적용하고 주파수 호핑하여 상향 제어 채널을 기지국에게 전송한다.
다음으로 도 10는 본 발명에 따른 기지국 장치(1000)를 도시한 도면이다.
제어기 (1001)는 본 발명의 도 5와 도 9에 따른 기지국 절차와 본 발명의 도 4, 도 7, 도 8에 따른 상향 제어 채널 설정 및 상향 제어 채널을 시간, 주파수 전송 자원 설정 방법, 주파수 호핑 설정 및 적용 방법, 스프레딩 부호 적용 방안에 따라 상향 제어 채널 전송 자원을 제어하여, 5G 제어 정보 전송 장치(1005) 및 5G 데이터 송수신 장치(1007)를 통해 단말에 전송하고, 스케줄러(1003)에서 5G 데이터를 스케줄링하여 5G 데이터 송수신 장치(1007)을 통해 5G 단말과 5G 데이터를 송수신한다.
다음으로 도 11은 본 발명에 따른 단말 장치(1100)를 도시한 도면이다.
본 발명의 도 5, 도 9에 따른 단말 절차와 본 발명의 도 4, 도 7, 도 8에 따른 상향 제어 채널 설정 및 상향 제어 채널을 시간, 주파수 전송 자원 설정 방법, 주파수 호핑 설정 및 적용 방법, 스프레딩 부호 적용 방안에 따라 5G 제어 정보 수신 장치(1105) 및 5G 데이터 송수신 장치(1106)를 통해 기지국으로부터 상향 제어 채널 전송 자원 위치를 수신하고, 제어기 (1101)는 수신된 자원 위치에서 스케줄링 된 5G 데이터에 대해 5G 데이터 송수신 장치(1106)을 통해 5G 기지국과 송수신한다.
그리고 본 명세서와 도면에 개시된 실시 예들은 본 발명의 내용을 쉽게 설명하고, 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 따라서 본 발명의 범위는 여기에 개시된 실시 예들 이외에도 본 발명의 기술적 사상을 바탕으로 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
Claims (15)
- 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 신호를 전송하는 방법에 있어서,상향링크 제어 정보를 생성하는 단계;상기 상향링크 제어 정보가 전송될 복수의 심볼의 개수 N을 결정하는 단계;상기 상향링크 제어 정보 및 상기 상향링크 제어 정보에 대한 DMRS(demodulation reference signal)를 상기 복수의 심볼에 매핑하는 단계; 및기지국으로 상기 상향링크 제어 정보 및 상기 DMRS를 전송하는 단계를 포함하고,상기 상향링크 제어 정보의 전송에 주파수 호핑이 적용되면, 제1 홉의 심볼 수는 floor(N/2), 제2 홉의 심볼 수는 ceil(N/2)인 것인, 방법.
- 제1항에 있어서,상기 방법은, 상기 기지국으로부터 상기 복수의 심볼의 개수 N을 지시하는 정보 및 상기 주파수 호핑의 적용을 지시하는 정보를 포함하는 메시지를 수신하는 단계를 더 포함하며,상기 메시지는 상기 제1 홉의 주파수 자원 및 상기 제2 홉의 주파수 자원을 지시하는 정보를 더 포함하는 것인, 방법.
- 제1항에 있어서,상기 방법은, 상기 기지국으로부터 상기 상향링크 제어 정보에 적용될 OCC(orthogonal cover code)를 지시하는 정보를 포함하는 메시지를 수신하는 단계를 더 포함하고,상기 OCC를 지시하는 정보에 의해 식별된 시퀀스는 상기 상향링크 제어 정보 및 상기 DMRS에 적용되는 것인, 방법.
- 제3항에 있어서,상기 OCC를 지시하는 정보에 의해 식별된 서로 다른 길이의 시퀀스 중에서, 상기 제1 홉에서 전송되는 상향링크 제어 정보, 상기 제1 홉에서 전송되는 DMRS, 상기 제2 홉에서 전송되는 상향링크 제어 정보 및 상기 제2 홉에서 전송되는 DMRS에 적용되는 시퀀스들이 각각 결정되는 것인, 방법.
- 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 전송하는 단말에 있어서,신호를 송신 및 수신하는 송수신부; 및상향링크 제어 정보를 생성하고, 상기 상향링크 제어 정보가 전송될 복수의 심볼의 개수 N을 결정하고, 상기 상향링크 제어 정보 및 상기 상향링크 제어 정보에 대한 DMRS(demodulation reference signal)를 상기 복수의 심볼에 매핑하고, 기지국으로 상기 상향링크 제어 정보 및 상기 DMRS를 전송하도록 설정된 제어부를 포함하고,상기 상향링크 제어 정보의 전송에 주파수 호핑이 적용되면, 제1 홉의 심볼 수는 floor(N/2), 제2 홉의 심볼 수는 ceil(N/2)인 것인, 단말.
- 제5항에 있어서,상기 제어부는, 상기 기지국으로부터 상기 복수의 심볼의 개수 N을 지시하는 정보 및 상기 주파수 호핑의 적용을 지시하는 정보를 포함하는 메시지를 수신하도록 설정되며,상기 메시지는 상기 제1 홉의 주파수 자원 및 상기 제2 홉의 주파수 자원을 지시하는 정보를 더 포함하는 것인, 단말.
- 제5항에 있어서,상기 제어부는, 상기 기지국으로부터 상기 상향링크 제어 정보에 적용될 OCC(orthogonal cover code)를 지시하는 정보를 포함하는 메시지를 수신하도록 설정되고,상기 OCC를 지시하는 정보에 의해 식별된 시퀀스는 상기 상향링크 제어 정보 및 상기 DMRS에 적용되는 것인, 단말.
- 제7항에 있어서,상기 OCC를 지시하는 정보에 의해 식별된 서로 다른 길이의 시퀀스 중에서, 상기 제1 홉에서 전송되는 상향링크 제어 정보, 상기 제1 홉에서 전송되는 DMRS, 상기 제2 홉에서 전송되는 상향링크 제어 정보 및 상기 제2 홉에서 전송되는 DMRS에 적용되는 시퀀스들이 각각 결정되는 것인, 단말.
- 무선 통신 시스템에서 기지국이 상향링크 신호를 수신하는 방법에 있어서,단말로 상향링크 제어 정보의 전송에 관련된 정보를 전송하는 단계; 및상기 단말로부터 복수의 심볼에 매핑된 상기 상향링크 제어 정보 및 상기 상향링크 제어 정보에 대한 DMRS(demodulation reference signal)를 수신하는 단계를 포함하고,상기 상향링크 제어 정보의 전송에 주파수 호핑이 적용되면, 상기 복수의 심볼의 개수가 N일 때 제1 홉의 심볼 수는 floor(N/2), 제2 홉의 심볼 수는 ceil(N/2)인 것인, 방법.
- 제9항에 있어서,상기 방법은, 상기 단말로 상기 복수의 심볼의 개수 N을 지시하는 정보 및 상기 주파수 호핑의 적용을 지시하는 정보를 포함하는 메시지를 전송하는 단계를 더 포함하며,상기 메시지는 상기 제1 홉의 주파수 자원 및 상기 제2 홉의 주파수 자원을 지시하는 정보를 더 포함하는 것인, 방법.
- 제9항에 있어서,상기 방법은, 상기 단말로 상기 상향링크 제어 정보에 적용될 OCC(orthogonal cover code)를 지시하는 정보를 포함하는 메시지를 전송하는 단계를 더 포함하고,상기 OCC를 지시하는 정보에 의해 식별된 시퀀스는 상기 상향링크 제어 정보 및 상기 DMRS에 적용되며,상기 OCC를 지시하는 정보에 의해 식별된 서로 다른 길이의 시퀀스 중에서, 상기 제1 홉에서 전송되는 상향링크 제어 정보, 상기 제1 홉에서 전송되는 DMRS, 상기 제2 홉에서 전송되는 상향링크 제어 정보 및 상기 제2 홉에서 전송되는 DMRS에 적용되는 시퀀스들이 각각 결정되는 것인, 방법.
- 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 수신하는 기지국에 있어서,신호를 송신 및 수신하는 송수신부; 및단말로 상향링크 제어 정보의 전송에 관련된 정보를 전송하고, 상기 단말로부터 복수의 심볼에 매핑된 상기 상향링크 제어 정보 및 상기 상향링크 제어 정보에 대한 DMRS(demodulation reference signal)를 수신하도록 설정된 제어부를 포함하고,상기 상향링크 제어 정보의 전송에 주파수 호핑이 적용되면, 상기 복수의 심볼의 개수가 N일 때 제1 홉의 심볼 수는 floor(N/2), 제2 홉의 심볼 수는 ceil(N/2)인 것인, 기지국.
- 제12항에 있어서,상기 제어부는, 상기 단말로 상기 복수의 심볼의 개수 N을 지시하는 정보 및 상기 주파수 호핑의 적용을 지시하는 정보를 포함하는 메시지를 전송하도록 설정되며,상기 메시지는 상기 제1 홉의 주파수 자원 및 상기 제2 홉의 주파수 자원을 지시하는 정보를 더 포함하는 것인, 기지국.
- 제12항에 있어서,상기 제어부는, 상기 단말로 상기 상향링크 제어 정보에 적용될 OCC(orthogonal cover code)를 지시하는 정보를 포함하는 메시지를 전송하도록 설정되며,상기 OCC를 지시하는 정보에 의해 식별된 시퀀스는 상기 상향링크 제어 정보 및 상기 DMRS에 적용되는 것인, 기지국.
- 제14항에 있어서,상기 OCC를 지시하는 정보에 의해 식별된 서로 다른 길이의 시퀀스 중에서, 상기 제1 홉에서 전송되는 상향링크 제어 정보, 상기 제1 홉에서 전송되는 DMRS, 상기 제2 홉에서 전송되는 상향링크 제어 정보 및 상기 제2 홉에서 전송되는 DMRS에 적용되는 시퀀스들이 각각 결정되는 것인, 기지국.
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US20170223695A1 (en) | 2016-02-03 | 2017-08-03 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for transmitting an uplink channel in a wireless communication system |
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US10630410B2 (en) | 2016-05-13 | 2020-04-21 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Network architecture, methods, and devices for a wireless communications network |
EP3487095B1 (en) | 2016-07-15 | 2021-03-31 | Sharp Kabushiki Kaisha | Transmission device, reception device and communication method |
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EP3499830B1 (en) | 2016-08-09 | 2021-10-06 | Sharp Kabushiki Kaisha | Terminal device, base station device, communication method, and integrated circuit |
JP2019169748A (ja) | 2016-08-09 | 2019-10-03 | シャープ株式会社 | 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路 |
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KR20180035642A (ko) | 2016-09-29 | 2018-04-06 | 삼성전자주식회사 | 무선 셀룰라 통신 시스템에서 상향링크 제어신호 전송 방법 및 장치 |
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JP6976337B2 (ja) | 2017-01-07 | 2021-12-08 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティドLg Electronics Inc. | 無線通信システムにおける端末のアップリンク制御チャネル送信方法及び前記方法を利用する通信装置 |
SG11201905795VA (en) | 2017-02-05 | 2019-08-27 | Lg Electronics Inc | Method for terminal transmitting uplink control information in wireless communication system and apparatus supporting same |
BR112019022805A2 (pt) | 2017-05-02 | 2020-05-26 | Ntt Docomo, Inc. | Terminal, estação base e método de radiocomunicação para um terminal |
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EP4459937A3 (en) | 2017-06-13 | 2025-01-22 | Apple Inc. | Enhancement on scheduling and harq-ack feedback for urllc, multiplexing scheme for control/data channel and dm-rs for nr, and activation mechanism, scheduling aspects, and synchronization signal (ss) blocks for new radio (nr) system with multiple bandwidth parts (bwps) |
MA47561B1 (fr) | 2017-06-16 | 2021-03-31 | Ericsson Telefon Ab L M | Système et procédés de configuration d'équipements utilisateurs avec des ressources pucch chevauchantes pour transmettre des demandes de planification |
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EP3745793A4 (en) * | 2018-01-23 | 2021-11-03 | Ntt Docomo, Inc. | USER TERMINAL, AND WIRELESS COMMUNICATION PROCESS |
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Non-Patent Citations (6)
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"Time and Frequency Domain Resource Allocation for Long PUCCH", R1-1707396, 3GPP TSG RAN WGL MEETING #89, 7 May 2017 (2017-05-07), Hangzhou, China, XP051263055 * |
ERICSSON: "On the Design of Long PUCCH for 1-2 Bits UCI", R1-1709084, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #89, 7 May 2017 (2017-05-07), Hangzhou, China, XP051263349 * |
INTEL CORPORATION: "Configurations of Various Long PUCCH Lengths", R1-1707393, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #89, 7 May 2017 (2017-05-07), Hangzhou, China, XP051263052 * |
LG ELECTRONICS ET AL.: "WF on Structure of Long Duration NR-PUCCH for up to 2 Bits", R1-1709504, 3GPP TSG R AN WG1 MEETING #89, 17 May 2017 (2017-05-17), Hangzhou. China, XP051285173 * |
SAMSUNG: "Performance Results for Long PUCCH", R 1-1708007, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #89, 6 May 2017 (2017-05-06), Hangzhou, China, XP051262184 * |
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