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KR102412484B1 - Apparatus and method for dynamic resource allocation for uplink control channel - Google Patents

Apparatus and method for dynamic resource allocation for uplink control channel Download PDF

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KR102412484B1
KR102412484B1 KR1020150110851A KR20150110851A KR102412484B1 KR 102412484 B1 KR102412484 B1 KR 102412484B1 KR 1020150110851 A KR1020150110851 A KR 1020150110851A KR 20150110851 A KR20150110851 A KR 20150110851A KR 102412484 B1 KR102412484 B1 KR 102412484B1
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pucch
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harq
ack
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Inventor
박동현
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씨스코 시스템즈, 인코포레이티드
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Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 채널에 대한 자원을 동적으로 할당하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 무선 통신 시스템의 단말이 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법은, 물리상향링크제어채널(PUCCH)에 의해서 사용될 수 있는 제 1 자원 영역을 지시하는 제 1 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계; 상기 PUCCH가 할당되는 제 2 자원 영역의 결정에 이용되는 제 2 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및 상기 제 1 정보 및 제 2 정보에 기초하여 결정되는 상기 제 2 자원 영역에 상기 상향링크 제어 정보를 매핑하여 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 여기서, 상기 제 2 자원 영역은 상기 제 1 자원 영역 내에 포함되고, 상기 제 1 정보는 상위계층에 의해서 설정되고, 상기 제 2 정보는 하향링크제어정보(DCI)를 통해서 동적으로 지시될 수 있다. The present invention relates to a method and apparatus for dynamically allocating resources for an uplink control channel in a wireless communication system. A method for a terminal of a wireless communication system to transmit uplink control information, comprising: receiving, from a base station, first information indicating a first resource region that can be used by a physical uplink control channel (PUCCH); receiving, from the base station, second information used for determining a second resource region to which the PUCCH is allocated; and mapping the uplink control information to the second resource region determined based on the first information and the second information and transmitting the uplink control information to the base station. Here, the second resource region may be included in the first resource region, the first information may be set by a higher layer, and the second information may be dynamically indicated through downlink control information (DCI).

Description

상향링크 제어 채널의 자원을 동적으로 할당하는 장치 및 방법{APPARATUS AND METHOD FOR DYNAMIC RESOURCE ALLOCATION FOR UPLINK CONTROL CHANNEL}Apparatus and method for dynamically allocating resources of an uplink control channel {APPARATUS AND METHOD FOR DYNAMIC RESOURCE ALLOCATION FOR UPLINK CONTROL CHANNEL}

본 발명은 무선 통신 시스템에 대한 것이며, 보다 구체적으로는 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 채널에 대한 자원을 동적으로 할당하는 방법, 장치, 소프트웨어, 또는 소프트웨어가 저장된 기록 매체에 대한 것이다. The present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method, apparatus, software, or a recording medium storing software for dynamically allocating resources for an uplink control channel in a wireless communication system.

무선 통신 시스템에서 송신단(transmitting end)에서 전송한 데이터를 수신단(receiving end)에서 성공적으로 디코딩하였는지 여부를 나타내는 하이브리드자동재전송요구(HARQ)-확인응답(Acknowledgment) 정보, 즉, HARQ-ACK 정보가 수신단으로부터 송신단으로 전송 또는 피드백(feedback)될 수 있다. 예를 들어, 기지국으로부터 단말로 전송되는 하향링크 데이터에는 코드워드(codeword) 단위로 에러검출코드(예를 들어, CRC(Cyclic Redundancy Check))가 부가될 수 있고, 이에 따라 단말에서는 코드워드 단위로 긍정확인응답(ACK)/부정확인응답(NACK) 정보를 생성하여 상향링크 채널을 통하여 기지국으로 전송할 수 있다. 이러한 하향링크 데이터 전송에 응답하는 상향링크 확인응답 정보의 전송과 유사하게, 단말로부터 기지국으로 전송되는 상향링크 데이터에 대한 확인응답이 하향링크 채널을 통해 기지국으로부터 단말에게 전송될 수도 있다.In a wireless communication system, Hybrid Automatic Retransmission Request (HARQ)-Acknowledgment information, that is, HARQ-ACK information indicating whether the receiving end has successfully decoded the data transmitted from the transmitting end, is transmitted to the receiving end. It may be transmitted or fed back from the transmitter to the transmitter. For example, an error detection code (eg, cyclic redundancy check (CRC)) may be added to downlink data transmitted from the base station to the terminal in units of codewords, and accordingly, in the terminal, in units of codewords Positive acknowledgment (ACK)/negative acknowledgment (NACK) information may be generated and transmitted to the base station through an uplink channel. Similar to transmission of uplink acknowledgment information in response to such downlink data transmission, an acknowledgment for uplink data transmitted from the terminal to the base station may be transmitted from the base station to the terminal through a downlink channel.

다중 입력 다중 출력(Multi-Input Multi-Output, MIMO) 기술이 적용되는 무선 통신 시스템에서 수신단이 송신단으로 피드백하는 정보로서, 랭크 지시자(Rank Indicator, RI), 프리코딩 행렬 인덱스(Precoding Matrix Index, PMI), 채널 품질 정보(Channel Quality Information, CQI) 등이 정의되어 있다. 이들 피드백 정보를 통칭하여 채널상태정보(Channel State Information, CSI)라고 할 수 있다. 예를 들어, 단말은 기지국으로부터의 하향링크 채널에 대한 측정 결과에 기초하여, 단말이 선호하는 RI 및/또는 PMI를 기지국에게 피드백할 수 있다. 여기서, 단말이 선호하는 RI는, 주어진 채널 상태에서 기지국에 의해 사용된다면 가장 높은 전송률을 가질 수 있는 하향링크 전송 랭크 값에 해당한다. 또한, 단말이 선호하는 PMI는 프리코딩 행렬 후보들의 집합인 코드북에서 단말이 측정한 채널 상태에 적합한 프리코딩 행렬을 나타내는 인덱스이며, 코드북은 기지국과 단말 사이에 미리 정해져서 공유될 수 있다. 또한, CQI는 단말이 보고한 RI 및/또는 PMI에 기초하여 계산되며, 하향링크 전송에 적용되는 변조및코딩기법(Modulation and Coding Scheme, MCS) 레벨에 해당할 수 있다. 즉, CQI는 소정의 랭크 값 및 프리코더 정보가 적용되는 경우에, 허용가능한 정도의 패킷 에러율을 제공하는 MCS 레벨을 나타낼 수 있다. 단말의 CSI의 보고 시점 및 측정 대상이 되는 주파수 범위(또는 주파수 해상도(resolution))는 기지국에 의하여 제어될 수 있다. 보고 시점과 관련하여, 주기적(periodic) CSI 보고와, 비주기적(aperiodic) CSI 보고가 지원될 수 있다. 일반적으로는 주기적 CSI 보고는 물리상향링크제어채널(PUCCH)을 통해서 수행되고, 비주기적 CSI 보고는 물리상향링크제어채널(PUSCH)을 통해서 수행될 수 있다. In a wireless communication system to which Multi-Input Multi-Output (MIMO) technology is applied, as information fed back from a receiving end to a transmitting end, a Rank Indicator (RI), a Precoding Matrix Index (PMI) ), channel quality information (CQI), and the like are defined. The feedback information may be collectively referred to as channel state information (CSI). For example, the terminal may feed back the RI and/or PMI preferred by the terminal to the base station based on the measurement result of the downlink channel from the base station. Here, the RI preferred by the UE corresponds to a downlink transmission rank value that can have the highest data rate if used by the base station in a given channel state. In addition, the PMI preferred by the terminal is an index indicating a precoding matrix suitable for a channel state measured by the terminal in a codebook that is a set of precoding matrix candidates, and the codebook may be predetermined and shared between the base station and the terminal. In addition, the CQI is calculated based on the RI and/or PMI reported by the UE, and may correspond to a modulation and coding scheme (MCS) level applied to downlink transmission. That is, the CQI may indicate an MCS level that provides an acceptable packet error rate when a predetermined rank value and precoder information are applied. The reporting time of the CSI of the UE and the frequency range (or frequency resolution) to be measured may be controlled by the base station. Regarding the reporting time, periodic (periodic) CSI reporting and aperiodic (aperiodic) CSI reporting may be supported. In general, periodic CSI reporting may be performed through a physical uplink control channel (PUCCH), and aperiodic CSI reporting may be performed through a physical uplink control channel (PUSCH).

전통적인 무선 통신 시스템(예를 들어, 3GPP LTE 릴리즈 8 또는 9에 따른 시스템)에서는 하나의 주파수 대역(band)이 사용되었지만, 발전된 무선 통신 시스템(예를 들어, 3GPP LTE 릴리즈 10, 11 또는 12)에서는 반송파 병합(carrier aggregation, CA)을 이용하여 복수의 주파수 대역을 묶어 논리적으로 큰 대역폭의 주파수 대역을 사용하는 것과 같은 효과를 낼 수 있다. 예를 들어, 주파수 도메인에서 연접하거나(contiguous) 연접하지 않는 (non-contiguous) 2개의 대역(즉, 반송파 주파수가 서로 다른 2개의 구성 반송파(component carrier, CC))가 병합되어, 보다 높은 전송 레이트(rate)를 지원할 수 있다. CA에 있어서 셀(Cell)은 하향링크 자원(즉, 하향링크 구성 반송파(DL CC)) 및/또는 상향링크 자원(즉, 상향링크 구성 반송파(UL CC))으로 이루어질 수 있다. 여기서 UL CC는 필수 요소는 아니며, 하나의 셀은 DL CC 만에 대응하거나, 또는 DL CC와 UL CC에 함께 대응할 수도 있다. DL CC 및 UL CC는 반송파 주파수(carrier frequency)로 표현될 수 있으며, 반송파 주파수는 해당 셀에서의 중심주파수(center frequency)를 의미한다. 셀은 프라이머리 주파수(primary frequency)에서 동작하는 프라이머리 셀(primary cell, PCell)과 세컨더리 주파수(secondary frequency)에서 동작하는 세컨더리 셀(secondary cell, SCell)로 분류될 수 있다. PCell과 SCell은 서빙 셀(serving cell)이라고 총칭할 수 있다. PCell은 RRC(Radio Resource Control) 연결(establishment) 또는 재연결(re-establishment) 상태에서, 보안입력(security input)과 NAS(Non-Access Stratum) 이동 정보(mobility information)를 제공하는 하나의 서빙 셀을 의미한다. 단말의 캐퍼빌리티에 따라, 하나 이상의 SCell이 PCell에 부가하여 서빙 셀의 집합을 형성하도록 구성될 수 있다. 즉, 하나의 단말에 대해 설정된(configured) 서빙셀의 집합은 하나의 PCell만을 포함하거나, 또는 하나의 PCell과 하나 이상의 SCell을 포함할 수 있다. In a traditional wireless communication system (eg, a system according to 3GPP LTE Release 8 or 9), one frequency band is used, but in an advanced wireless communication system (eg, 3GPP LTE Release 10, 11 or 12), A plurality of frequency bands may be bundled using carrier aggregation (CA) to achieve the same effect as using a logically large frequency band. For example, contiguous or non-contiguous two bands (ie, two component carriers having different carrier frequencies) in the frequency domain are merged, resulting in a higher transmission rate (rate) can be supported. In CA, a cell may consist of a downlink resource (ie, a downlink configuration carrier (DL CC)) and/or an uplink resource (ie, an uplink configuration carrier (UL CC)). Here, the UL CC is not an essential element, and one cell may correspond to only the DL CC or both the DL CC and the UL CC. The DL CC and the UL CC may be expressed as a carrier frequency, and the carrier frequency means a center frequency in a corresponding cell. A cell may be classified into a primary cell (PCell) operating at a primary frequency and a secondary cell (SCell) operating at a secondary frequency. PCell and SCell may be collectively referred to as a serving cell. The PCell is one serving cell that provides a security input and Non-Access Stratum (NAS) mobility information in a Radio Resource Control (RRC) connection (establishment) or re-establishment state. means According to the capability of the UE, one or more SCells may be configured to form a set of serving cells in addition to the PCell. That is, the set of serving cells configured for one UE may include only one PCell or may include one PCell and one or more SCells.

종래의 반송파 병합은 최대 5개의 CC들이 병합되는 것을 정의하고 있지만, 최근에는 5개 초과(예를 들어, 32개까지)의 CC들을 병합하는 CA 기술 개선(enhancement)이 논의되고 있다. 이러한 개선된 CA(eCA)를 지원하기 위해서 종래의 PUCCH 포맷 보다 큰 용량을 가지는 새로운 PUCCH 포맷의 도입이 논의되고 있다. Conventional carrier aggregation defines that up to 5 CCs are merged, but recently, CA technology enhancement of merging more than 5 (eg, up to 32) CCs is being discussed. In order to support such improved CA (eCA), the introduction of a new PUCCH format having a larger capacity than the conventional PUCCH format is being discussed.

또한, 종래의 CA에서는 PUCCH를 통한 상향링크 제어 정보(UCI)(여기서, UCI는 HARQ-ACK, CSI, 스케줄링 요청(SR) 등을 총칭함)는 프라이머리 셀(PCell)에서만 전송될 수 있다는 제약이 있었지만, eCA에서는 세컨더리 셀(SCell)에서의 PUCCH 전송을 지원하는 것도 논의되고 있다. In addition, in the conventional CA, uplink control information (UCI) through PUCCH (here, UCI collectively refers to HARQ-ACK, CSI, scheduling request (SR), etc.) can be transmitted only in the primary cell (PCell). However, in eCA, support for PUCCH transmission in a secondary cell (SCell) is also being discussed.

따라서, 새로운 PUCCH 포맷이 단말에 대해 설정되는 경우의 상향링크 제어 채널을 전송하기 위한 구체적인 자원 할당 방안이 요구된다.Accordingly, a specific resource allocation method for transmitting an uplink control channel when a new PUCCH format is configured for a UE is required.

본 발명은 상향링크 제어 채널을 위한 자원을 동적으로 할당하기 위한 방법 및 장치를 제공한다.The present invention provides a method and apparatus for dynamically allocating resources for an uplink control channel.

본 발명은 상향링크 제어 채널에 의해서 사용될 수 있는 자원 영역을 할당하고, 그 중에서 상향링크 제어 채널에 의해서 사용되는 자원 영역을 지시하기 위한 방법 및 장치를 제공한다.The present invention provides a method and apparatus for allocating a resource region usable by an uplink control channel and indicating a resource region used by an uplink control channel among them.

본 발명은 상향링크 제어 채널에 의해서 사용될 수 있는 자원 영역을 반-정적으로 할당하고, 그 중에서 상향링크 제어 채널에 의해서 사용되는 자원 영역을 동적으로 할당하기 위한 방법 및 장치를 제공한다.The present invention provides a method and apparatus for semi-statically allocating a resource region usable by an uplink control channel, and dynamically allocating a resource region used by an uplink control channel among them.

본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.The technical problems to be achieved in the present invention are not limited to the technical problems mentioned above, and other technical problems not mentioned will be clearly understood by those of ordinary skill in the art to which the present invention belongs from the description below. will be able

본 발명의 일 양상에 따르면 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법은, 물리상향링크제어채널(PUCCH)에 의해서 사용될 수 있는 제 1 자원 영역을 지시하는 제 1 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계; 상기 PUCCH가 할당되는 제 2 자원 영역의 결정에 이용되는 제 2 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및 상기 제 1 정보 및 제 2 정보에 기초하여 결정되는 상기 제 2 자원 영역에 상기 상향링크 제어 정보를 매핑하여 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 여기서, 상기 제 2 자원 영역은 상기 제 1 자원 영역 내에 포함되고, 상기 제 1 정보는 상위계층에 의해서 설정되고, 상기 제 2 정보는 하향링크제어정보(DCI)를 통해서 동적으로 지시될 수 있다. According to an aspect of the present invention, in a method for a terminal to transmit uplink control information in a wireless communication system, first information indicating a first resource region that can be used by a physical uplink control channel (PUCCH) is received from a base station. to do; receiving, from the base station, second information used for determining a second resource region to which the PUCCH is allocated; and mapping the uplink control information to the second resource region determined based on the first information and the second information and transmitting the uplink control information to the base station. Here, the second resource region may be included in the first resource region, the first information may be set by a higher layer, and the second information may be dynamically indicated through downlink control information (DCI).

또한, 상기 제 2 자원 영역은 하나의 서브프레임 내의 복수의 PRB 쌍에 대응할 수 있다. In addition, the second resource region may correspond to a plurality of PRB pairs in one subframe.

또한, 상기 제 1 자원 영역은

Figure 112015076213346-pat00001
, 또는 N (4) PUCCH,RB N (4) RB,START 에 의해서 결정될 수 있다. 상기
Figure 112015076213346-pat00002
는 PUCCH 포맷 2, 2a, 2b 또는 3에 의해서 사용될 수 있는 자원블록(RB) 개수를 나타내고, 상기 N (4) PUCCH,RB 는 PUCCH 포맷 4에 의해서 사용될 수 있는 RB 개수를 나타내고, 상기 N (4) RB,START 는 PUCCH 포맷 4에 의해서 사용될 수 있는 RB의 시작점을 나타낼 수 있다. In addition, the first resource area is
Figure 112015076213346-pat00001
, or may be determined by N (4) PUCCH,RB and N (4) RB,START . remind
Figure 112015076213346-pat00002
denotes the number of resource blocks (RBs) that can be used by PUCCH format 2, 2a, 2b or 3, the N (4) PUCCH,RB denotes the number of RBs that can be used by PUCCH format 4, and the N (4 ) ) RB,START may indicate a starting point of an RB that can be used by PUCCH format 4.

또한, 상기 제 2 자원 영역을 지시하는 정보는 RIV, PUCCH 포맷 지시자, 또는 자원 할당 방향 지시자 중의 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 RIV으로부터 RBSTART 및 LCRBs 가 유도되고, 상기 RBSTART는 상기 제 2 자원 영역의 시작점을 나타내고, 상기 LCRBS는 상기 제 2 자원 영역의 연속하는 RB 개수를 나타낼 수 있다. In addition, the information indicating the second resource region may include one or more of an RIV, a PUCCH format indicator, and a resource allocation direction indicator. RB START and L CRBs may be derived from the RIV, the RB START may indicate a starting point of the second resource region, and the L CRBS may indicate the number of consecutive RBs of the second resource region.

또한, 상기 제 2 자원 영역을 지시하는 정보는 NCRBs, n (4) PUCCH,RBmax , PUCCH 포맷 지시자, 또는 자원 할당 방향 지시자 중의 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 n (4) PUCCH,RBmax 는 상기 제 2 자원 영역으로 할당될 수 있는 최대 RB 개수를 나타내고, 상기 NCRBs는 상기 제 2 자원 영역의 연속하는 RB 개수를 나타낼 수 있다. In addition, the information indicating the second resource region may include one or more of N CRBs , n (4) PUCCH, RBmax , a PUCCH format indicator, and a resource allocation direction indicator. The n (4) PUCCH,RBmax may indicate the maximum number of RBs that can be allocated to the second resource region, and the N CRBs may indicate the number of consecutive RBs of the second resource region.

상기 제 2 자원 영역의 연속하는 RB 개수는, 상기 DCI에 포함되는 PUCCH 자원 인덱스 또는 직교커버코드(OCC) 인덱스로부터 유도될 수 있다. The number of consecutive RBs in the second resource region may be derived from a PUCCH resource index or an orthogonal cover code (OCC) index included in the DCI.

상기 제 2 자원 영역의 자원 할당 방향 지시자는, 상기 DCI에 포함되는 PUCCH 자원 인덱스 또는 직교커버코드(OCC) 인덱스로부터 유도될 수 있다. The resource allocation direction indicator of the second resource region may be derived from a PUCCH resource index or an orthogonal cover code (OCC) index included in the DCI.

상기 제 2 자원 영역을 지시하는 정보는, 상기 DCI의 전송 전력 제어(TPC) 명령 필드에 의해서 시그널링될 수 있다. The information indicating the second resource region may be signaled by a transmit power control (TPC) command field of the DCI.

본 발명에 대하여 위에서 간략하게 요약된 특징들은 후술하는 본 발명의 상세한 설명의 예시적인 양상일 뿐이며, 본 발명의 범위를 제한하는 것은 아니다.The features briefly summarized above with respect to the invention are merely exemplary aspects of the detailed description of the invention that follows, and do not limit the scope of the invention.

본 발명에 따르면, 본 발명은 새로운 PUCCH 포맷에 대한 자원 할당을 동적으로 지시하고, 지시에 기초하여 할당되는 자원을 동적으로 유도하는 새로운 방안이 제공될 수 있다.According to the present invention, a new method of dynamically instructing resource allocation for a new PUCCH format and dynamically deriving allocated resources based on the indication can be provided.

본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.The effects obtainable in the present invention are not limited to the above-mentioned effects, and other effects not mentioned may be clearly understood by those of ordinary skill in the art to which the present invention belongs from the following description. will be.

본 명세서에 첨부되는 도면은 본 발명에 대한 이해를 제공하기 위한 것으로서 본 발명의 다양한 실시형태들을 나타내고 명세서의 기재와 함께 본 발명의 원리를 설명하기 위한 것이다.
도 1은 본 발명에 따른 무선 디바이스의 구성을 도시한 도면이다.
도 2 및 도 3은 3GPP LTE 시스템의 무선 프레임의 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 5는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 6은 PUCCH 포맷 3의 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 7 및 도 8은 PUCCH 포맷 4의 예시적인 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 본 발명에 따른 PUCCH 포맷 4 자원 할당의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 PF4 자원이 할당되는 슬롯 결정 방안을 설명하기 위한 도면이다.
도 11 및 도 12는 본 발명에 따른 PUCCH 포맷 4 자원 할당의 추가적인 예시들을 설명하기 위한 도면이다.
도 13 내지 도 15는 본 발명에 따른 PUCCH 포맷 4 자원 할당의 추가적인 예시들을 설명하기 위한 도면이다.
도 16은 본 발명의 예시에 따른 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 17은 본 발명에 따른 프로세서의 구성을 설명하기 위한 도면이다.
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The accompanying drawings are intended to provide an understanding of the present invention, and represent various embodiments of the present invention, and together with the description of the specification, serve to explain the principles of the present invention.
1 is a diagram showing the configuration of a wireless device according to the present invention.
2 and 3 are diagrams for explaining the structure of a radio frame of the 3GPP LTE system.
4 is a diagram illustrating the structure of a downlink subframe.
5 is a diagram illustrating the structure of an uplink subframe.
6 is a diagram for explaining the structure of PUCCH format 3;
7 and 8 are diagrams for explaining an exemplary structure of PUCCH format 4;
9 is a diagram for explaining an example of PUCCH format 4 resource allocation according to the present invention.
10 is a diagram for explaining a method for determining a slot to which a PF4 resource is allocated.
11 and 12 are diagrams for explaining additional examples of PUCCH format 4 resource allocation according to the present invention.
13 to 15 are diagrams for explaining additional examples of PUCCH format 4 resource allocation according to the present invention.
16 is a diagram for explaining a method according to an exemplary embodiment of the present invention.
17 is a diagram for explaining the configuration of a processor according to the present invention.

이하, 본 명세서에서는 본 발명과 관련된 내용을 예시적인 도면과 실시 예를 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성 요소들에 참조 부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성 요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 명세서의 실시 예를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 명세서의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.Hereinafter, content related to the present invention will be described in detail with reference to exemplary drawings and embodiments. In adding reference numerals to components in each drawing, it should be noted that the same components are given the same reference numerals as much as possible even though they are indicated in different drawings. In addition, in describing the embodiments of the present specification, if it is determined that a detailed description of a related known configuration or function may obscure the gist of the present specification, the detailed description thereof will be omitted.

또한 본 명세서는 무선 통신 네트워크를 대상으로 설명하며, 무선 통신 네트워크에서 이루어지는 동작은 해당 무선 통신 네트워크를 관할하는 시스템(예를 들어 기지국)에서 네트워크를 제어하고 신호를 송신 또는 수신하는 과정에서 이루어지거나, 해당 무선 네트워크에 결합한 단말에서 신호를 송신 또는 수신하는 과정에서 이루어질 수 있다.In addition, this specification describes a wireless communication network, and an operation performed in the wireless communication network is performed in the process of controlling the network and transmitting or receiving a signal in a system (eg, a base station) having jurisdiction over the wireless communication network, or This can be done in the process of transmitting or receiving a signal from a terminal coupled to the corresponding wireless network.

즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국(BS: Base Station)'은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), 액세스 포인트(AP: Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말(terminal)'은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), 비-AP 스테이션(non-AP STA) 등의 용어로 대체될 수 있다.That is, it is obvious that various operations performed for communication with the terminal in a network including a plurality of network nodes including the base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station. A 'base station (BS: Base Station)' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), and an access point (AP). In addition, 'terminal' may be replaced by terms such as User Equipment (UE), Mobile Station (MS), Mobile Subscriber Station (MSS), Subscriber Station (SS), and non-AP station. can

본 발명의 실시예들을 설명하기 위해서 사용되는 용어들은, 다른 의미로 사용되는 것으로 명시하는 경우를 제외하고, 3GPP LTE/LTE-A(LTE-Advanced) 표준 문서들에 의해서 설명될 수 있다. 다만, 이는 설명의 경제성과 명료성을 위한 것일 뿐, 본 발명의 실시예들이 3GPP LTE/LTE-A 또는 그 후속 표준에 따르는 시스템에만 적용되는 것으로 제한되지는 않음에 유의해야 한다.Terms used to describe embodiments of the present invention may be described by 3GPP LTE/LTE-A (LTE-Advanced) standard documents, except when specified to be used in a different meaning. However, it should be noted that this is only for economical efficiency and clarity of explanation, and embodiments of the present invention are not limited to being applied only to a system conforming to 3GPP LTE/LTE-A or a subsequent standard.

이하에서 본 발명에 따른 무선 디바이스에 대해서 설명한다.Hereinafter, a wireless device according to the present invention will be described.

도 1은 본 발명에 따른 무선 디바이스의 구성을 도시한 도면이다. 1 is a diagram showing the configuration of a wireless device according to the present invention.

도 1에서는 하향링크 수신 장치 또는 상향링크 전송 장치의 일례에 해당하는 단말 장치(100)와, 하향링크 전송 장치 또는 상향링크 수신 장치의 일례에 해당하는 기지국 장치(200)를 도시한다. 1 illustrates a terminal device 100 corresponding to an example of a downlink reception device or an uplink transmission device, and a base station device 200 corresponding to an example of a downlink transmission device or an uplink reception device.

단말 장치(100)는 프로세서(110), 안테나부(120), 트랜시버(130), 메모리(140)를 포함할 수 있다. The terminal device 100 may include a processor 110 , an antenna unit 120 , a transceiver 130 , and a memory 140 .

프로세서(110)는 베이스밴드 관련 신호 처리를 수행하며, 상위계층 처리부(111) 및 물리계층 처리부(112)를 포함할 수 있다. 상위계층 처리부(111)는 MAC (Medium Access Control) 계층, RRC(Radio Resource Control) 계층, 또는 그 이상의 상위계층의 동작을 처리할 수 있다. 물리계층 처리부(112)는 물리(PHY) 계층의 동작(예를 들어, 상향링크 송신 신호 처리, 하향링크 수신 신호 처리)을 처리할 수 있다. 프로세서(110)는 베이스밴드 관련 신호 처리를 수행하는 것 외에도, 단말 장치(100) 전반의 동작을 제어할 수도 있다.The processor 110 performs baseband-related signal processing and may include an upper layer processing unit 111 and a physical layer processing unit 112 . The upper layer processing unit 111 may process an operation of a medium access control (MAC) layer, a radio resource control (RRC) layer, or a higher layer. The physical layer processing unit 112 may process operations of the physical (PHY) layer (eg, uplink transmission signal processing, downlink reception signal processing). The processor 110 may control the overall operation of the terminal device 100 in addition to performing baseband-related signal processing.

안테나부(120)는 하나 이상의 물리적 안테나를 포함할 수 있고, 복수개의 안테나를 포함하는 경우 MIMO 송수신을 지원할 수 있다. 트랜시버(130)는 무선 주파수(RF) 송신기와 RF 수신기를 포함할 수 있다. 메모리(140)는 프로세서(110)의 연산 처리된 정보, 단말 장치(100)의 동작에 관련된 소프트웨어, 운영체제, 애플리케이션 등을 저장할 수 있으며, 버퍼 등의 구성요소를 포함할 수도 있다.The antenna unit 120 may include one or more physical antennas, and when it includes a plurality of antennas, it may support MIMO transmission/reception. The transceiver 130 may include a radio frequency (RF) transmitter and an RF receiver. The memory 140 may store information processed by the processor 110 , software related to the operation of the terminal device 100 , an operating system, an application, and the like, and may include components such as a buffer.

기지국 장치(200)는 프로세서(210), 안테나부(220), 트랜시버(230), 메모리(240)를 포함할 수 있다. The base station apparatus 200 may include a processor 210 , an antenna unit 220 , a transceiver 230 , and a memory 240 .

프로세서(210)는 베이스밴드 관련 신호 처리를 수행하며, 상위계층 처리부(211) 및 물리계층 처리부(212)를 포함할 수 있다. 상위계층 처리부(211)는 MAC 계층, RRC 계층, 또는 그 이상의 상위계층의 동작을 처리할 수 있다. 물리계층 처리부(212)는 PHY 계층의 동작(예를 들어, 하향링크 송신 신호 처리, 상향링크 수신 신호 처리)을 처리할 수 있다. 프로세서(210)는 베이스밴드 관련 신호 처리를 수행하는 것 외에도, 기지국 장치(200) 전반의 동작을 제어할 수도 있다.The processor 210 performs baseband-related signal processing and may include an upper layer processing unit 211 and a physical layer processing unit 212 . The higher layer processing unit 211 may process an operation of the MAC layer, the RRC layer, or higher layers. The physical layer processing unit 212 may process PHY layer operations (eg, downlink transmission signal processing, uplink reception signal processing). The processor 210 may control the overall operation of the base station apparatus 200 in addition to performing baseband-related signal processing.

안테나부(220)는 하나 이상의 물리적 안테나를 포함할 수 있고, 복수개의 안테나를 포함하는 경우 MIMO 송수신을 지원할 수 있다. 트랜시버(230)는 RF 송신기와 RF 수신기를 포함할 수 있다. 메모리(240)는 프로세서(210)의 연산 처리된 정보, 기지국 장치(200)의 동작에 관련된 소프트웨어, 운영체제, 애플리케이션 등을 저장할 수 있으며, 버퍼 등의 구성요소를 포함할 수도 있다.The antenna unit 220 may include one or more physical antennas, and when it includes a plurality of antennas, it may support MIMO transmission/reception. The transceiver 230 may include an RF transmitter and an RF receiver. The memory 240 may store information processed by the processor 210 , software related to the operation of the base station apparatus 200 , an operating system, an application, and the like, and may include components such as a buffer.

이하에서 무선 프레임 구조에 대해서 설명한다. Hereinafter, the radio frame structure will be described.

도 2 및 도 3은 3GPP LTE 시스템의 무선 프레임의 구조를 설명하기 위한 도면이다. 2 and 3 are diagrams for explaining the structure of a radio frame of the 3GPP LTE system.

셀룰라 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 무선 패킷 통신 시스템에서, 상향링크 또는 하향링크 전송은 서브프레임(subframe) 단위로 이루어진다. 하나의 서브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임(radio frame) 구조와, TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.In a cellular orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) wireless packet communication system, uplink or downlink transmission is performed in units of subframes. One subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of OFDM symbols. The 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).

도 2는 타입 1 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하나의 무선 프레임은 10개의 서브프레임으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 도메인(time domain)에서 2개의 슬롯(slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)라 한다. 예를 들어, 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms이다. 하나의 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM 심볼을 포함할 수 있다. OFDM 심볼은 또한 SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) 심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP(Cyclic Prefix) 설정에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장된 CP(extended CP)와 노멀 CP(normal CP)가 있다. 예를 들어, 노멀 CP의 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. 확장된 CP의 경우, 하나의 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 노멀 CP인 경우보다 적은 6개일 수 있다. 셀의 크기가 큰 경우 또는 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장된 CP가 사용될 수 있다.2 is a diagram illustrating the structure of a type 1 radio frame. One radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in a time domain. A time taken for one subframe to be transmitted is referred to as a transmission time interval (TTI). For example, the length of one subframe is 1 ms, and the length of one slot is 0.5 ms. One slot may include a plurality of OFDM symbols in the time domain. An OFDM symbol may also be referred to as a Single Carrier-Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol or symbol interval. The number of OFDM symbols included in one slot may vary according to a CP (Cyclic Prefix) setting. The CP includes an extended CP (CP) and a normal CP (normal CP). For example, in the case of a normal CP, the number of OFDM symbols included in one slot may be seven. In the case of the extended CP, since the length of one OFDM symbol is increased, the number of OFDM symbols included in one slot may be less than 6 in the case of the normal CP. When the channel state is unstable, such as when the size of the cell is large or the terminal moves at a high speed, the extended CP can be used to further reduce inter-symbol interference.

도 2에서 자원 그리드(resource grid)에서는 노멀 CP의 OFDM 심볼을 가정하여, 시간 도메인에서 하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심볼에 대응한다. 주파수 도메인에서 시스템 대역폭은 자원 블록(resource block, RB)의 정수(N) 배로 정의되며, 하향링크 시스템 대역폭은 NDL, 상향링크 시스템 대역폭은 NUL 이라는 파라미터에 의해 지시될 수 있다. 자원 블록은 자원 할당 단위이고, 시간 도메인에서 하나의 슬롯에 해당하는 복수개의(예를 들어, 7개의) OFDM 심볼과 주파수 도메인에서 복수개의(예를 들어, 12개의) 연속적인 부반송파에 대응할 수 있다. 자원 그리드 상의 각각의 요소는 자원 요소(resource element, RE)라 한다. 하나의 자원블록은 12×7 개의 자원 요소를 포함한다. 도 2의 자원 그리드는 상향링크 슬롯과 하향링크 슬롯에서 동일하게 적용될 수 있다. 또한, 도 2의 자원 그리드는 타입 1 무선 프레임의 슬롯과, 후술하는 타입 2 무선 프레임의 슬롯에서 동일하게 적용될 수 있다. In FIG. 2 , in the resource grid, OFDM symbols of a normal CP are assumed, and one slot corresponds to 7 OFDM symbols in the time domain. In the frequency domain, the system bandwidth is defined as an integer (N) times a resource block (RB), and the downlink system bandwidth may be indicated by parameters N DL and N UL for the uplink system bandwidth. A resource block is a resource allocation unit, and may correspond to a plurality of (eg, 7) OFDM symbols corresponding to one slot in the time domain and a plurality of (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain. . Each element on the resource grid is called a resource element (RE). One resource block includes 12×7 resource elements. The resource grid of FIG. 2 may be equally applied to an uplink slot and a downlink slot. In addition, the resource grid of FIG. 2 may be equally applied to a slot of a type 1 radio frame and a slot of a type 2 radio frame to be described later.

도 3은 타입 2 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 하프 프레임(half frame)으로 구성되며, 각 하프 프레임은 5개의 서브프레임과 DwPTS (Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(Guard Period, GP), UpPTS (Uplink Pilot Time Slot)로 구성될 수 있다. 타입 1 무선 프레임과 마찬가지로 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. DwPTS는 데이터 송수신에 더해 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간(GP)은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다. DwPTS, GP 및 UpPTS를 스페셜 서브프레임(special subframe)이라고 칭할 수도 있다. 3 is a diagram illustrating the structure of a type 2 radio frame. A type 2 radio frame consists of two half frames, and each half frame includes five subframes, a Downlink Pilot Time Slot (DwPTS), a Guard Period (GP), and an Uplink Pilot Time Slot (UpPTS). can be composed of Like the type 1 radio frame, one subframe consists of two slots. DwPTS is used for initial cell search, synchronization, or channel estimation in the UE in addition to data transmission/reception. UpPTS is used to synchronize the channel estimation in the base station with the uplink transmission synchronization of the terminal. The guard period (GP) is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink. DwPTS, GP, and UpPTS may be referred to as special subframes.

도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하나의 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞 부분의 복수개의(예를 들어, 3개의) OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 해당한다. 나머지 OFDM 심볼들은 물리하향링크공유채널(Physical Downlink Shared Chancel, PDSCH)이 할당되는 데이터 영역에 해당한다. 3GPP LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 제어 채널들에는, 물리제어포맷지시자채널(Physical Control Format Indicator Channel, PCFICH), 물리하향링크제어채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH), 물리HARQ지시자채널(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel, PHICH) 등이 있다. 추가적으로 데이터 영역에 향상된 물리하향링크제어채널(Enhanced Physical Downlink Control Channel, EPDCCH)도 기지국에 의해서 설정된 단말들에게 전송될 수 있다.4 is a diagram illustrating the structure of a downlink subframe. A plurality of (eg, three) OFDM symbols in the front part of the first slot in one subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated. The remaining OFDM symbols correspond to a data region to which a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) is allocated. The downlink control channels used in the 3GPP LTE system include a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a Physical Downlink Control Channel (PDCCH), and a Physical HARQ indicator channel (Physical Hybrid automatic). repeat request indicator channel (PHICH), etc. Additionally, an Enhanced Physical Downlink Control Channel (EPDCCH) in the data region may also be transmitted to terminals configured by the base station.

PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내의 제어 채널 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 대한 정보를 포함한다. The PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and includes information on the number of OFDM symbols used for control channel transmission in the subframe.

PHICH는 상향링크 전송의 응답으로서 HARQ-ACK 정보를 포함한다. The PHICH includes HARQ-ACK information as a response to uplink transmission.

(E)PDCCH를 통하여 전송되는 제어 정보를 하향링크제어정보(Downlink Control Information, DCI)라 한다. DCI는 상향링크 또는 하향링크 스케줄링 정보를 포함하거나 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 전력 제어 명령 등의 다양한 목적에 따라서 다른 제어 정보들을 포함한다. 기지국은 단말에게 전송되는 DCI에 따라서 (E)PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 부가한다. CRC는 (E)PDCCH의 소유자 또는 용도에 따라 무선 네트워크 임시 식별자(Radio Network Temporary Identifier, RNTI)라 하는 식별자로 마스킹된다. (E)PDCCH가 특정 단말에 대한 것이면, 단말의 cell-RNTI(C-RNTI) 식별자가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는, PDCCH가 페이징 메시지에 대한 것이면, 페이징 지시자 식별자(Paging Indicator Identifier, P-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보 블록(SIB)에 대한 것이면, 시스템 정보 식별자 및 시스템 정보 RNTI(SI-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 임의 접속 프리앰블의 전송에 대한 응답인 임의접속응답을 나타내기 위해, 임의접속-RNTI(RA-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.(E) Control information transmitted through the PDCCH is referred to as Downlink Control Information (DCI). DCI includes uplink or downlink scheduling information or other control information according to various purposes, such as an uplink transmission power control command for an arbitrary terminal group. The base station determines the (E)PDCCH format according to the DCI transmitted to the terminal, and adds a CRC (Cyclic Redundancy Check) to the control information. The CRC is masked with an identifier called a Radio Network Temporary Identifier (RNTI) according to the owner or use of the (E)PDCCH. (E) If the PDCCH is for a specific terminal, the cell-RNTI (C-RNTI) identifier of the terminal may be masked to the CRC. Alternatively, if the PDCCH is for a paging message, a Paging Indicator Identifier (P-RNTI) may be masked to the CRC. If the PDCCH is for a system information block (SIB), a system information identifier and a system information RNTI (SI-RNTI) may be masked to the CRC. In order to indicate a random access response that is a response to the UE's transmission of the random access preamble, a random access-RNTI (RA-RNTI) may be masked to the CRC.

도 5는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 상향링크 서브프레임은 주파수 도메인에서 제어 영역과 데이터 영역으로 분할될 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 포함하는 물리상향링크제어채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH)이 할당된다. 데이터 영역에는 사용자 데이터를 포함하는 물리상향링크공유채널(Physical uplink shared channel, PUSCH)이 할당된다. 하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원블록 쌍(RB pair)에 할당된다. 자원블록 쌍에 속하는 자원블록들은 2 슬롯에 대하여 상이한 부반송파를 차지한다. 이를 PUCCH에 할당되는 자원블록 쌍이 슬롯 경계에서 주파수-호핑(frequency-hopped)된다고 한다.5 is a diagram illustrating the structure of an uplink subframe. The uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain. A Physical Uplink Control Channel (PUCCH) including uplink control information is allocated to the control region. A physical uplink shared channel (PUSCH) including user data is allocated to the data area. PUCCH for one UE is allocated to a resource block pair (RB pair) in a subframe. Resource blocks belonging to the resource block pair occupy different subcarriers for 2 slots. In this case, the resource block pair allocated to the PUCCH is said to be frequency-hopped at the slot boundary.

이하에서는 물리상향링크제어채널(PUCCH)에 대해서 설명한다.Hereinafter, a physical uplink control channel (PUCCH) will be described.

단말이 하나의 서브프레임에서 전송할 수 있는 상향링크 제어 정보(UCI)의 양은 제어 정보의 전송에 이용가능한 SC-FDMA 심볼의 개수(즉, PUCCH 의 코히어런트(coherent) 검출을 위한 참조신호(RS) 전송에 이용되는 SC-FDMA 심볼을 제외한 SC-FDMA 심볼들)에 따라 결정될 수 있다. The amount of uplink control information (UCI) that the UE can transmit in one subframe is the number of SC-FDMA symbols available for transmission of control information (that is, a reference signal (RS) for coherent detection of PUCCH. ) may be determined according to SC-FDMA symbols excluding the SC-FDMA symbol used for transmission).

3GPP LTE 시스템에서 PUCCH 는 전송되는 제어 정보, 변조 기법, 제어 정보의 양 등에 따라 총 7 가지 상이한 포맷으로 정의되며, 각각의 PUCCH 포맷에 따라서 서브프레임 당 전송되는 비트 수(Mbit)는 다음의 표 1과 같다. In the 3GPP LTE system, PUCCH is defined in a total of 7 different formats depending on the amount of control information, modulation scheme, and control information to be transmitted, and the number of bits transmitted per subframe (M bit ) according to each PUCCH format is shown in the table below. equal to 1.

Figure 112015076213346-pat00003
Figure 112015076213346-pat00003

PUCCH 포맷 1은 스케줄링 요청(Scheduling Request, SR)이 있는 경우, 즉 포지티브(positive) SR인 경우에 사용된다. PUCCH format 1 is used when there is a scheduling request (SR), that is, when there is a positive SR.

PUCCH 포맷 1a는 1비트 HARQ-ACK(즉, HARQ ACK/NACK)을 위하여 사용되거나 또는 FDD의 경우 1비트 HARQ-ACK과 더불어 포지티브 SR(with positive SR)을 위하여 사용된다. PUCCH 포맷 1b는 2비트 HARQ-ACK을 위해 사용되거나 또는 2비트 HARQ-ACK과 더불어 포지티브 SR을 위하여 사용된다. 또한, PUCCH 포맷 1b는 채널 선택(channel selection)을 적용한 4비트까지의 HARQ-ACK을 위하여 사용된다. 이는 단말에게 하나 초과의 서빙 셀(예를 들어, 2개 서빙셀)이 설정되거나, 또는 TDD의 경우 단말에게 하나의 서빙 셀이 설정된 경우에 적용될 수 있다. PUCCH format 1a is used for 1-bit HARQ-ACK (ie, HARQ ACK/NACK) or, in case of FDD, is used for positive SR (with positive SR) along with 1-bit HARQ-ACK. PUCCH format 1b is used for 2-bit HARQ-ACK or is used for positive SR along with 2-bit HARQ-ACK. In addition, PUCCH format 1b is used for HARQ-ACK up to 4 bits to which channel selection is applied. This may be applied when more than one serving cell (eg, two serving cells) is configured for the UE, or when one serving cell is configured for the UE in the case of TDD.

PUCCH 포맷 2는 HARQ-ACK과 다중화되지 않은(not multiplexed with) CSI 보고를 위하여 사용된다. 또한, PUCCH 포맷 2는 확장(extended) CP(cyclic prefix)를 위한 HARQ-ACK과 다중화된 CSI 보고를 위하여 사용된다. PUCCH 포맷 2a는 노멀 CP를 위한 1비트 HARQ-ACK과 다중화된 CSI 보고를 위하여 사용된다. PUCCH 포맷 2b는 노멀 CP를 위한 2비트 HARQ-ACK과 다중화된 CSI 보고를 위하여 사용된다. PUCCH format 2 is used for CSI reporting that is not multiplexed with HARQ-ACK. In addition, PUCCH format 2 is used for CSI reporting multiplexed with HARQ-ACK for an extended cyclic prefix (CP). PUCCH format 2a is used for CSI reporting multiplexed with 1-bit HARQ-ACK for normal CP. PUCCH format 2b is used for CSI report multiplexed with 2-bit HARQ-ACK for normal CP.

PUCCH 포맷 3는 FDD를 위한 10비트까지의 HARQ-ACK 또는 TDD를 위한 20비트까지의 HARQ-ACK을 위하여 사용된다. 또한, PUCCH 포맷 3은 FDD를 위한 10비트 HARQ-ACK과 1비트 포지티브/네거티브 SR에 해당하는 11비트까지, 또는 TDD를 위한 20비트 HARQ-ACK 및 1비트 포지티브/네거티브 SR에 해당하는 21비트까지를 위하여 사용된다. 또한, PUCCH 포맷 3는 복수의 비트의 HARQ-ACK, 1비트 포지티브/네거티브 SR, 및 하나의 서빙 셀을 위한 CSI 보고를 위하여 사용된다.PUCCH format 3 is used for HARQ-ACK up to 10 bits for FDD or HARQ-ACK up to 20 bits for TDD. In addition, PUCCH format 3 is up to 11 bits corresponding to 10-bit HARQ-ACK and 1-bit positive/negative SR for FDD, or up to 21 bits corresponding to 20-bit HARQ-ACK and 1-bit positive/negative SR for TDD. is used for In addition, PUCCH format 3 is used for multiple-bit HARQ-ACK, 1-bit positive/negative SR, and CSI reporting for one serving cell.

도 6은 PUCCH 포맷 3의 구조를 설명하기 위한 도면이다.6 is a diagram for explaining the structure of PUCCH format 3;

PUCCH 포맷 3는 PUCCH 포맷 1/1a/1b 또는 PUCCH 포맷 2/2a/2b와 달리 제어 정보의 전송에 블록 확산(block spreading)이 적용된다. 예를 들어, 상향링크 제어 정보 비트(예를 들어, 복수개의 HARQ-ACK 비트 (SR 정보 비트 포함) 및/또는 CSI 비트들)가 인코딩되어 48 비트를 형성할 수 있다. 코딩된 48비트는 셀-특정 시퀀스를 이용하여 스크램블링될 수 있다. 그 중에서 24 비트는 짝수 번째 슬롯의 특정 SC-FDMA 심볼의 각각에서 전송되고, 나머지 24 비트는 홀수 번째 슬롯의 특정 SC-FDMA 심볼의 각각에서 전송된다. 각각의 SC-FDMA 심볼 당 24 비트는 12개의 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 심볼로 변조되고, 하나의 슬롯 내에서 확산 인자(spreading factor, SF)에 따라서 4 또는 5개의 SC-FDMA 심볼상에 길이 4 또는 5의 직교커버코드(OCC)를 이용하여 확산될 수 있다. 서로 다른 OCC를 이용하여 서로 다른 UE들에 의한 PUCCH 전송들이 동일한 PRB 쌍 내에서 다중화될 수 있다. 도 6의 예시에서 w(0), w(1), w(2), w(3), w(4)는 OCC를 나타낸다. 확산된 심볼은 주파수 도메인에서 하나의 RB 및 시간 도메인에서 4 또는 5개의 SC-FDMA 심볼에서, DFT(Discrete Fourier Transform) 프리코딩되어 전송된다.In PUCCH format 3, block spreading is applied to transmission of control information, unlike PUCCH format 1/1a/1b or PUCCH format 2/2a/2b. For example, uplink control information bits (eg, a plurality of HARQ-ACK bits (including SR information bits) and/or CSI bits) may be encoded to form 48 bits. The coded 48 bits may be scrambled using a cell-specific sequence. Among them, 24 bits are transmitted in each of the specific SC-FDMA symbols of the even-numbered slot, and the remaining 24 bits are transmitted in each of the specific SC-FDMA symbols of the odd-numbered slot. 24 bits per each SC-FDMA symbol are modulated with 12 Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) symbols, and length on 4 or 5 SC-FDMA symbols depending on the spreading factor (SF) within one slot It can be spread using an orthogonal cover code (OCC) of 4 or 5. PUCCH transmissions by different UEs using different OCCs may be multiplexed within the same PRB pair. In the example of FIG. 6, w(0), w(1), w(2), w(3), and w(4) represent OCC. The spread symbol is transmitted through Discrete Fourier Transform (DFT) precoding in one RB in the frequency domain and 4 or 5 SC-FDMA symbols in the time domain.

노멀 CP인 경우 하나의 슬롯에서 SC-FDMA 심볼 인덱스 1 및 5(여기서, SC-FDMA 심볼 인덱스가 0부터 시작하는 것으로 가정함)에는 PUCCH 복조참조신호(Demodulation Reference Signal, DMRS)가 매핑되고, 나머지 SC-FDMA 심볼 인덱스(즉, SC-FDMA 심볼 인덱스 0, 2, 3, 4, 6)에는 제어 정보가 매핑될 수 있다. 여기서, 하나의 서브프레임 내의 2개의 슬롯 중 두 번째 슬롯 내에서 마지막 SC-FDMA 심볼이 SRS 전송을 위해 사용되고 나머지 4개의 SC-FDMA 심볼이 PUCCH 포맷 3를 위해서 사용되는 것을 짧은(shortened) PUCCH 포맷 3라고 칭하고, 이는 하나의 서브프레임의 마지막 SC-FDMA 심볼이 사운딩참조신호(SRS)의 전송을 위해서 펑처링되는 경우에 해당한다. 또한, 확장된 CP인 경우 하나의 슬롯 내에서 하나의 SC-FDMA 심볼(즉, SC-FDMA 심볼 인덱스 3)에 PUCCH DMRS가 매핑되고, 나머지 SC-FDMA 심볼(즉, SC-FDMA 심볼 인덱스 0, 1, 2, 4, 5)에 제어 정보가 매핑될 수 있다.In the case of a normal CP, a PUCCH demodulation reference signal (DMRS) is mapped to SC-FDMA symbol indexes 1 and 5 (here, it is assumed that the SC-FDMA symbol index starts from 0) in one slot, and the remaining Control information may be mapped to the SC-FDMA symbol index (ie, SC-FDMA symbol index 0, 2, 3, 4, 6). Here, in the second slot of the two slots in one subframe, the last SC-FDMA symbol is used for SRS transmission and the remaining four SC-FDMA symbols are used for the PUCCH format 3 Short PUCCH format 3 , and this corresponds to a case in which the last SC-FDMA symbol of one subframe is punctured for transmission of a sounding reference signal (SRS). In addition, in the case of an extended CP, PUCCH DMRS is mapped to one SC-FDMA symbol (ie, SC-FDMA symbol index 3) within one slot, and the remaining SC-FDMA symbols (ie, SC-FDMA symbol index 0, 1, 2, 4, 5) may be mapped to control information.

도 6의 예시에서, DMRS 심볼은 특정 순환 시프트 값이 적용된 ZC(Zadoff-Chu) 시퀀스로부터 생성될 수 있으며, 하나의 슬롯의 2개의 DMRS 심볼에 걸쳐 길이 2의 OCC가 적용될 수 있다. 도 6의 예시에서

Figure 112015076213346-pat00004
는 OCC를 나타낸다. 여기서, DMRS 심볼에 OCC를 적용한 결과 값은 항상 1이기 때문에, 실제로 ZC 시퀀스에 적용되는 OCC를 통해서 추가적인 다중화가 제공되는 것은 아니다.In the example of FIG. 6 , a DMRS symbol may be generated from a Zadoff-Chu (ZC) sequence to which a specific cyclic shift value is applied, and an OCC of length 2 may be applied over two DMRS symbols in one slot. In the example of Figure 6
Figure 112015076213346-pat00004
represents OCC. Here, since the result of applying OCC to the DMRS symbol is always 1, additional multiplexing is not actually provided through OCC applied to the ZC sequence.

도 5를 참조하여 설명한 바와 같이, PUCCH 포맷 3에 이용되는 PRB 쌍은 하나의 서브프레임 내에서 하나의 슬롯의 시스템 대역폭의 한쪽 주파수 에지(edge)의 하나의 PRB와, 다른 하나의 슬롯의 반대쪽 주파수 에지의 하나의 PRB로 구성된다. 즉, PUCCH 포맷 3의 PRB 쌍은 슬롯 경계로 주파수 호핑(즉, 인트라-서브프레임 주파수 호핑)될 수 있다. 주파수 호핑 관계는 각각의 슬롯내의 PRB끼리의 페어링(pairing)을 통해서 정의되고, 상향링크 제어 정보가 어느 PRB-페어(pair)를 통해서 전송되어야 할 지는 PUCCH 포맷 3 자원 인덱스로부터 결정된다.As described with reference to FIG. 5, the PRB pair used for PUCCH format 3 includes one PRB on one frequency edge of the system bandwidth of one slot in one subframe, and the opposite frequency of the other slot. It consists of one PRB of the edge. That is, the PRB pair of the PUCCH format 3 may be frequency hopping (ie, intra-subframe frequency hopping) to the slot boundary. The frequency hopping relationship is defined through pairing of PRBs in each slot, and the PRB-pair through which uplink control information is to be transmitted is determined from the PUCCH format 3 resource index.

단말에 대해서 PUCCH 포맷 3이 설정되는 경우, 상위 계층(예를 들어, RRC)에 의해 하나의 자원 세트(즉, 복수개의 PUCCH 포맷 3 자원을 포함)가 설정될 수 있다. 단말이 자원 세트 중의 어떤 PUCCH 포맷 3 자원을 사용할지는, (E)PDCCH 하향링크 DCI(예를 들어, DCI 포맷 1/1A/1B/1D/2/2A/2B/2C/2D) 내의 PUCCH TPC(Transmission Power Control) 명령 필드 (2 비트 크기), 또는 EPDCCH 하향링크 DCI 내의 HARQ-ACK 자원 오프셋 필드(2 비트 크기)를 통해서 명시적으로 지시될 수 있다. HARQ-ACK 자원 오프셋 필드는 EPDCCH DCI 내에는 존재하지만, PDCCH DCI 내에는 존재하지 않는다. HARQ-ACK 자원 오프셋 필드의 2 비트는, EPDCCH DCI가 SCell 상에서 전송되는 경우, 또는 SCell 상의 PDSCH를 스케줄링하는 EPDCCH DCI가 PCell 상에서 전송되면서 단말에 대해 HARQ-ACK 피드백을 위해 PUCCH 포맷 3이 설정되는 경우에는, 0 값을 가질 수 있다. When PUCCH format 3 is configured for the UE, one resource set (ie, including a plurality of PUCCH format 3 resources) may be configured by a higher layer (eg, RRC). Which PUCCH format 3 resource in the resource set the UE will use, (E) PDCCH downlink DCI (eg, DCI format 1/1A/1B/1D/2/2A/2B/2C/2D) in PUCCH TPC ( Transmission Power Control) command field (size of 2 bits) or may be explicitly indicated through the HARQ-ACK resource offset field (size of 2 bits) in the EPDCCH downlink DCI. The HARQ-ACK resource offset field exists in the EPDCCH DCI, but does not exist in the PDCCH DCI. 2 bits of the HARQ-ACK resource offset field are, when the EPDCCH DCI is transmitted on the SCell, or when the EPDCCH DCI for scheduling the PDSCH on the SCell is transmitted on the PCell, when PUCCH format 3 is configured for HARQ-ACK feedback for the UE may have a value of 0.

아래 표 2는 TPC 필드 또는 HARQ-ACK 자원 오프셋 필드와 PUCCH 포맷 3 자원 인덱스(

Figure 112015076213346-pat00005
)의 매핑 관계를 나타낸다. Table 2 below shows the TPC field or HARQ-ACK resource offset field and the PUCCH format 3 resource index (
Figure 112015076213346-pat00005
) represents the mapping relationship.

Figure 112015076213346-pat00006
Figure 112015076213346-pat00006

이하에서는, HARQ-ACK 정보에 대해서 설명한다.Hereinafter, HARQ-ACK information will be described.

HARQ-ACK 정보는, 송신측에서 전송된 데이터의 디코딩 성공 여부에 따라 수신측에서 송신측에게 피드백하는 제어 정보이다. 예를 들어, 단말이 하향링크 데이터의 디코딩에 성공하는 경우에는 ACK 정보를, 그렇지 않은 경우에는 NACK 정보를 기지국에게 피드백할 수 있다. 구체적으로, 3GPP LTE 시스템에서 데이터 수신측에서 HARQ-ACK 전송이 필요한 경우는 다음의 3 가지로 크게 구분할 수 있다.The HARQ-ACK information is control information fed back from the receiving side to the transmitting side according to whether or not decoding of data transmitted from the transmitting side is successful. For example, if the UE succeeds in decoding downlink data, ACK information may be fed back, otherwise, NACK information may be fed back to the base station. Specifically, the case in which HARQ-ACK transmission is required at the data receiving side in the 3GPP LTE system can be roughly divided into the following three types.

첫 번째는, (E)PDCCH의 검출에 의해 지시(indicate)되는 PDSCH 전송에 대해서 HARQ-ACK을 전송하는 경우이다. 두 번째는, SPS(Semi-Persistent Scheduling) 해제(release)를 지시하는 (E)PDCCH 에 대해서 HARQ-ACK을 전송하는 경우이다. 세 번째는, (E)PDCCH 검출이 없이 전송되는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK을 전송하는 경우로서, 이는 SPS에 대한 HARQ-ACK 전송을 의미한다. 이하의 설명에서 별도의 언급이 없는 한, HARQ-ACK 전송 방안은 위 3 가지 경우 중 어느 하나에 제한되지 않는다. 또한, 이하의 설명에서 위 3가지 경우를 통칭하여, HARQ-ACK가 요구되는 DL 전송이라고 칭할 수도 있다. The first is a case of transmitting HARQ-ACK for PDSCH transmission indicated by detection of (E) PDCCH. The second is a case of transmitting HARQ-ACK for (E)PDCCH indicating release of Semi-Persistent Scheduling (SPS). The third is a case of transmitting HARQ-ACK for PDSCH transmitted without (E)PDCCH detection, which means HARQ-ACK transmission for SPS. Unless otherwise stated in the following description, the HARQ-ACK transmission scheme is not limited to any one of the above three cases. In addition, in the following description, the above three cases may be collectively referred to as DL transmission requiring HARQ-ACK.

다음으로, FDD 방식과 TDD 방식에서의 HARQ-ACK 정보의 전송 자원에 대하여 구체적으로 설명한다. Next, transmission resources of HARQ-ACK information in the FDD scheme and the TDD scheme will be described in detail.

FDD 방식은 독립된 주파수 대역 별로 하향링크(DL)와 상향링크(UL)를 구분하여 송수신을 하는 방식이다. 따라서 기지국에서 DL 대역으로 PDSCH를 보낼 경우, 단말은 온전한 DL 데이터 수신여부를 알려주는 HARQ-ACK 응답을, 특정 시간 뒤에 DL대역에 대응되는 UL 대역상의 PUCCH를 통해서 전송할 수 있다. 따라서 DL와 UL는 일대일로 대응되어 동작하게 된다. The FDD scheme is a scheme in which a downlink (DL) and an uplink (UL) are separated for each independent frequency band and transmitted/received. Therefore, when the base station transmits the PDSCH to the DL band, the UE may transmit a HARQ-ACK response indicating whether complete DL data is received through the PUCCH on the UL band corresponding to the DL band after a specific time. Accordingly, DL and UL are operated in a one-to-one correspondence.

구체적으로, 3GPP LTE 시스템의 예에서는 기지국의 하향링크 데이터 송신에 대한 제어 정보는 PDCCH를 통해서 단말에게 전달되며, PDCCH를 통해 자신에게 스케줄링된 데이터를 PDSCH를 통해 수신한 단말기는 상향링크 제어 정보를 전송하는 채널인 PUCCH를 통해 (또는 PUSCH 상에 피기백(piggyback) 방식으로) HARQ-ACK을 전송할 수 있다. 일반적으로 HARQ-ACK 전송을 위한 PUCCH는 각각의 단말들에게 미리 할당되어 있는 것이 아니라, 셀 내의 복수의 단말들이 복수의 PUCCH를 매 시점마다 나눠서 사용하는 방식으로 구성된다. 따라서, 임의의 시점에 하향링크 데이터를 수신한 단말기가 HARQ-ACK을 전송하는 PUCCH로서, 그 단말기가 해당 하향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보를 수신한 PDCCH에 대응되는 PUCCH가 사용될 수 있다. Specifically, in the example of the 3GPP LTE system, the control information on the downlink data transmission of the base station is transmitted to the terminal through the PDCCH, and the terminal that receives the data scheduled to it through the PDCCH through the PDSCH transmits uplink control information. HARQ-ACK may be transmitted through the PUCCH, which is a channel (or in a piggyback method on PUSCH). In general, the PUCCH for HARQ-ACK transmission is not pre-allocated to each UE, but is configured in such a way that a plurality of UEs in a cell divide and use the plurality of PUCCHs at every time point. Accordingly, as the PUCCH through which the terminal receiving the downlink data at an arbitrary time transmits the HARQ-ACK, the PUCCH corresponding to the PDCCH on which the terminal receives the scheduling information for the corresponding downlink data may be used.

PDCCH에 대응하는 PUCCH(예를 들어, PUCCH 포맷 1/1a/1b)에 대해서 보다 구체적으로 설명한다. 각각의 하향링크 서브프레임의 PDCCH가 전송되는 영역은 다수의 제어채널요소(Control Channel Element, CCE)로 구성되며, 임의의 서브프레임에서 한 단말에게 전송되는 PDCCH는 그 서브프레임의 PDCCH 영역을 이루는 CCE들 중 하나 혹은 복수의 CCE로 구성된다. 또한, 각각의 상향링크 서브프레임의 PUCCH가 전송되는 영역에는 다수의 PUCCH를 전송할 수 있는 자원들이 존재한다. 이 때에 단말기는 자신이 수신한 PDCCH를 구성하는 CCE들 중 특정(즉, 첫 번째) CCE의 인덱스에 대응되는 PUCCH 자원 인덱스를 결정하고, 이에 해당하는 PUCCH 자원을 이용하여 HARQ-ACK을 송신할 수 있다. A PUCCH corresponding to the PDCCH (eg, PUCCH format 1/1a/1b) will be described in more detail. A region in which the PDCCH of each downlink subframe is transmitted consists of a plurality of control channel elements (CCEs), and the PDCCH transmitted to one UE in an arbitrary subframe is a CCE constituting the PDCCH region of the subframe. It consists of one or more CCEs. In addition, there are resources capable of transmitting a plurality of PUCCHs in a region in which the PUCCH of each uplink subframe is transmitted. At this time, the terminal determines the PUCCH resource index corresponding to the index of a specific (ie, the first) CCE among CCEs constituting the PDCCH received by the terminal, and transmits the HARQ-ACK using the corresponding PUCCH resource. have.

FDD (즉, 프레임 구조 타입 1) 또는 FDD-TDD에서 PUCCH 서빙셀(PCell 또는 P-SCell, 이에 대한 자세한 설명은 후술함)이 프레임 구조 1로 설정된 시스템에서 단말은 서브프레임 인덱스 n-k (예를 들어, k=4) 에서 수신된 PDSCH 전송에 대해서 서브프레임 인덱스 n에서 HARQ-ACK 정보를 전송할 수 있다. 서브프레임 n-k에서의 PDSCH 전송을 지시(indicate)하는 PDCCH 로부터 단말은 서브프레임 n 에서 HARQ-ACK을 전송할 PUCCH 자원 인덱스를 결정할 수 있다. In a system in which the PUCCH serving cell (PCell or P-SCell, detailed description thereof will be described later) in FDD (ie, frame structure type 1) or FDD-TDD is set to frame structure 1, the UE has a subframe index n-k (for example , k = 4), HARQ-ACK information may be transmitted in subframe index n for the received PDSCH transmission. From the PDCCH indicating PDSCH transmission in subframe n-k, the UE may determine a PUCCH resource index for transmitting HARQ-ACK in subframe n.

다음으로, TDD 방식에서의 HARQ-ACK 전송에 대하여 설명한다. Next, HARQ-ACK transmission in the TDD scheme will be described.

TDD 모드에서 하향링크 전송 및 상향링크 전송은 시간에 의해 구분되므로, 하나의 무선 프레임 내의 서브프레임들은 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임으로 구분된다. 표 3은 TDD 모드에서, UL-DL 설정을 예시한 것이다.In the TDD mode, since downlink transmission and uplink transmission are separated by time, subframes in one radio frame are divided into a downlink subframe and an uplink subframe. Table 3 illustrates UL-DL configuration in TDD mode.

Figure 112015076213346-pat00007
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표 3에서, D는 하향링크 서브프레임을, U는 상향링크 서브프레임을, S는 DwPTS, GP, UpPTS을 포함하는 스페셜 서브프레임을 나타낸다. In Table 3, D denotes a downlink subframe, U denotes an uplink subframe, and S denotes a special subframe including DwPTS, GP, and UpPTS.

TDD (프레임 구조 타입 2) 또는 FDD-TDD에서 PUCCH 서빙셀(PCell 또는 P-SCell, 이에 대한 자세한 설명은 후술함)이 프레임 구조 2로 설정된 시스템에서 단말은 하나 이상의 하향링크 서브프레임에서의 PDSCH 전송에 대한 HARQ-ACK 정보를 하나의 상향링크 서브프레임에서 전송할 수 있다. 단말이 하향링크 서브프레임 n-k에서 수신된 PDSCH 전송에 대해서 상향링크 서브프레임 n 에서 HARQ-ACK 정보를 전송할 수 있으며, k 값은 상기 UL-DL 설정에 따라 주어질 수 있다. 예를 들어, 상기 표 3의 UL-DL 설정들에 대해서 다음의 표 4와 같이 하향링크 연관(association) 세트 인덱스 K: {k0, k1, ..., kM -1} 가 주어질 수 있다. 즉, 하나의 상향링크 서브프레임 n에 M 개의 하향링크 서브프레임이 연관될 수 있으며, M개의 하향링크 서브프레임을 서브프레임 n-km (m=0, 1, ..., M-1) 라고 할 수 있다.In a system in which a PUCCH serving cell (PCell or P-SCell, detailed description thereof will be described later) is set to frame structure 2 in TDD (frame structure type 2) or FDD-TDD, the UE transmits PDSCH in one or more downlink subframes HARQ-ACK information for can be transmitted in one uplink subframe. The UE may transmit HARQ-ACK information in the uplink subframe n with respect to the PDSCH transmission received in the downlink subframe nk, and the value k may be given according to the UL-DL configuration. For example, for the UL-DL configurations of Table 3, downlink association set index K as shown in Table 4 below: {k 0 , k 1 , ..., k M -1 } can be given That is, M downlink subframes may be associated with one uplink subframe n, and the M downlink subframes may be referred to as subframe nk m (m=0, 1, ..., M-1). can

Figure 112015076213346-pat00008
Figure 112015076213346-pat00008

예를 들어, 상기 표 4에서 UL-DL 설정 인덱스 0의 경우에 상향링크 서브프레임 인덱스 9 에 대해서 k=4로 주어지므로, 1개(즉, M=1)의 하향링크 서브프레임(즉, 하향링크 서브프레임 인덱스 5(즉, 서브프레임 인덱스 9보다 4 개의 서브프레임만큼 앞서는 서브프레임 인덱스)에서 수신된 데이터에 대한 HARQ-ACK 정보가 상향링크 서브프레임 인덱스 9에서 전송될 수 있다. 또는, 상기 표 4에서 UL-DL 설정 인덱스 5의 경우에 상향링크 서브프레임 인덱스 2 대해서 k=13, 12, 9, 8, 7, 5, 4, 11, 6으로 주어지므로, 9개(즉, M=9)의 하향링크 서브프레임들(즉, 바로 이전 무선프레임의 이전 무선프레임의 하향링크 서브프레임 인덱스 9(=2-13)과, 바로 이전 무선프레임의 하향링크 서브프레임 인덱스 0(=2-12), 3(=2-9), 4(=2-8), 5(=2-7), 7(=2-5), 8(=2-4), 1(=2-11), 6(=2-6))에서 수신된 데이터에 대한 HARQ-ACK 정보가 상향링크 서브프레임 인덱스 2에서 전송될 수 있다. For example, in Table 4, in the case of UL-DL configuration index 0, k=4 is given for uplink subframe index 9, so one (ie, M=1) downlink subframe (ie, downlink HARQ-ACK information for data received in link subframe index 5 (ie, a subframe index preceding subframe index 9 by 4 subframes) may be transmitted in uplink subframe index 9. Alternatively, the table above In the case of UL-DL configuration index 5 in 4, since k = 13, 12, 9, 8, 7, 5, 4, 11, 6 for uplink subframe index 2, 9 (ie, M = 9) downlink subframes of (that is, downlink subframe index 9 (=2-13) of the previous radio frame of the immediately preceding radio frame, and downlink subframe index 0 (= 2-12) of the immediately preceding radio frame, 3(=2-9), 4(=2-8), 5(=2-7), 7(=2-5), 8(=2-4), 1(=2-11), 6( =2-6)), HARQ-ACK information for the received data may be transmitted in uplink subframe index 2.

또한 특정 TDD CA 설정 환경에서는 (예를 들어, 서빙셀들의 TDD UL-DL 설정이 다른 경우, 또는 PCell이 TDD로 설정되고 SCell(들)이 FDD로 설정되는 경우), 특정 서빙셀(들)을 위해 (예를 들어, SCell(들)을 위해) DL 레퍼런스(reference) UL-DL 설정이 사용될 수 있다. 그 경우, 해당 서빙셀의 TDD UL-DL 설정 (예를 들어, SIB 또는 RRC 시그널링을 통해서 설정된 TDD UL-DL 설정) 대신에, DL 레퍼런스 UL-DL 설정을 기반으로 HARQ-ACK 전송을 위한 서브프레임 연관관계(즉, HARQ-ACK 타이밍)가 결정될 수 있다. 예를 들어, TDD UL-DL 설정 0인 서빙셀의 HARQ-ACK 타이밍은 DL 레퍼런스 UL-DL 설정 2에 의해서 결정될 수 있다. 이러한 DL 레퍼런스 UL-DL 설정은, PUCCH 서빙셀과, 데이터가 수신되어 HARQ-ACK 전송이 필요한 서빙셀(예를 들어, PDSCH 전송 서빙셀) 사이의 미리 정해진 관계에 따라 결정될 수 있다. 예를 들어, 서로 다른 TDD UL-DL 설정을 가지는 두 서빙셀에 대한 CA인 경우에는, PUCCH 서빙셀의 TDD UL-DL 설정과 PDSCH 전송 서빙셀의 TDD UL-DL 설정의 조합에 따라 DL 레퍼런스 UL-DL 설정이 결정될 수 있다. 또는, FDD-TDD인 경우, PUCCH 서빙셀의 TDD UL-DL 설정과 PDSCH 전송 FDD 서빙셀의 조합에 따라서 DL 레퍼런스 UL-DL 설정이 결정될 수 있다.In addition, in a specific TDD CA configuration environment (eg, when the TDD UL-DL configuration of the serving cells is different, or when the PCell is set to TDD and the SCell(s) is set to FDD), a specific serving cell (s) For (eg, for SCell(s)), a DL reference UL-DL configuration may be used. In that case, instead of the TDD UL-DL configuration of the corresponding serving cell (eg, TDD UL-DL configuration configured through SIB or RRC signaling), a subframe for HARQ-ACK transmission based on the DL reference UL-DL configuration Association (ie, HARQ-ACK timing) may be determined. For example, the HARQ-ACK timing of the serving cell having the TDD UL-DL configuration 0 may be determined by the DL reference UL-DL configuration 2. Such a DL reference UL-DL configuration may be determined according to a predetermined relationship between a PUCCH serving cell and a serving cell (eg, a PDSCH transmission serving cell) in which data is received and HARQ-ACK transmission is required. For example, in the case of CA for two serving cells having different TDD UL-DL configurations, the DL reference UL according to the combination of the TDD UL-DL configuration of the PUCCH serving cell and the TDD UL-DL configuration of the PDSCH transmission serving cell. -DL settings can be determined. Alternatively, in the case of FDD-TDD, the DL reference UL-DL configuration may be determined according to a combination of the TDD UL-DL configuration of the PUCCH serving cell and the PDSCH transmission FDD serving cell.

이하에서는, HARQ-ACK 코드북 크기에 대해서 설명한다.Hereinafter, the size of the HARQ-ACK codebook will be described.

3GPP LTE 릴리즈-12까지의 CA은 최대 5개의 서빙셀들이 병합되는 것을 정의하고 있다. 하나의 서빙셀에서는 전송모드에 따라서 하나의 서브프레임에서 최대 2개의 코드워드 전송이 지원되며, 각 코드워드 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 크기는 1비트이며, 따라서 2개 코드워드 전송에 대해서 HARQ-ACK 비트 크기는 2비트이다. CA up to 3GPP LTE Release-12 defines that up to 5 serving cells are merged. In one serving cell, transmission of up to two codewords is supported in one subframe according to the transmission mode, and the HARQ-ACK bit size for each codeword transmission is 1 bit. The ACK bit size is 2 bits.

FDD 경우에는 하나의 하향링크 서브프레임에서의 전송에 대한 HARQ-ACK은 하나의 상향링크 서브프레임에서 전송된다. FDD의 경우에는 아래의 수학식 1에 따라서 HARQ-ACK 최대 비트수가 결정될 수 있다.In the case of FDD, HARQ-ACK for transmission in one downlink subframe is transmitted in one uplink subframe. In the case of FDD, the maximum number of HARQ-ACK bits may be determined according to Equation 1 below.

Figure 112015076213346-pat00009
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상기 수학식 1에서 Kmimo,c는 서빙셀 c에서 MIMO 전송모드 설정 유무를 나타낸다. 그 값이 1이라면 하나의 PDSCH에서 하나의 코드워드(CW)(또는 전송블록(TB))가 전송되는 경우이거나, 또는 하나의 PDSCH에서 두 개의 CW(또는 TB)가 전송되고 HARQ-ACK에 대한 공간 번들링(spatial bundling)이 적용된 경우이다 (공간 번들링이란 하나의 서브프레임 내의 2개의 코드워드(또는 TB)에 대한 HARQ-ACK 정보를 번들링하는 것을 의미한다). 그 값이 2라면 하나의 PDSCH에서 두 개의 CW(또는 TB)가 전송되고 HARQ-ACK에 대한 공간 번들링이 적용되지 않은 경우를 의미한다. C는 단말에게 설정된 서빙셀의 개수이다. In Equation 1, K mimo,c indicates whether or not the MIMO transmission mode is set in the serving cell c. If the value is 1, one codeword (CW) (or transport block (TB)) is transmitted in one PDSCH, or two CWs (or TB) are transmitted in one PDSCH and HARQ-ACK This is a case where spatial bundling is applied (spatial bundling means bundling HARQ-ACK information for two codewords (or TBs) in one subframe). If the value is 2, it means that two CWs (or TBs) are transmitted in one PDSCH and spatial bundling for HARQ-ACK is not applied. C is the number of serving cells configured for the terminal.

수학식 1에 따르면, FDD의 경우, 하나의 상향링크 서브프레임에서 전송되는 HARQ-ACK의 최대 비트 크기는 10 비트이다. 즉, C=5이고, 모든 서빙셀 각각에서 Kmimo,c=2 인 경우가, HARQ-ACK 비트 크기가 최대인 경우에 해당한다. 따라서, FDD의 경우에는 5개의 서빙셀이 설정되더라도 PUCCH 포맷 3를 이용하여 HARQ-ACK 보고가 가능하다. According to Equation 1, in the case of FDD, the maximum bit size of HARQ-ACK transmitted in one uplink subframe is 10 bits. That is, the case where C = 5 and K mimo,c = 2 in each of all serving cells corresponds to the case where the HARQ-ACK bit size is the largest. Accordingly, in the case of FDD, HARQ-ACK reporting is possible using PUCCH format 3 even if five serving cells are configured.

TDD 경우에는 하나 이상의 하향링크 서브프레임에서의 전송에 대한 HARQ-ACK은 하나의 상향링크 서브프레임에서 전송되며, 상기 표 4에서와 같이 최대 9개의 하향링크 서브프레임에서의 전송에 대한 HARQ-ACK이 하나의 상향링크 서브프레임에서 전송될 수도 있다. TDD의 경우에는 아래의 수학식 2에 따라서 HARQ-ACK 최대 비트수가 결정될 수 있다.In the case of TDD, HARQ-ACK for transmission in one or more downlink subframes is transmitted in one uplink subframe, and as shown in Table 4 above, HARQ-ACK for transmission in up to 9 downlink subframes is It may be transmitted in one uplink subframe. In the case of TDD, the maximum number of HARQ-ACK bits may be determined according to Equation 2 below.

Figure 112015076213346-pat00010
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상기 수학식 2에서 Kmimo,c는 서빙셀 c에서 MIMO 전송모드 설정 유무를 나타낸다. 그 값이 1이라면 하나의 PDSCH에서 하나의 코드워드(CW)(또는 TB)가 전송되는 경우이거나, 또는 하나의 PDSCH에서 두 개의 CW(또는 TB)가 전송되고 HARQ-ACK에 대한 공간 번들링이 적용된 경우이다 그 값이 2라면 하나의 PDSCH에서 두 개의 CW(또는 TB)가 전송되고 HARQ-ACK에 대한 공간 번들링이 적용되지 않은 경우를 의미한다. Mc는 PUCCH가 전송되는 상향링크 서브프레임에 연관된 하향링크 서브프레임의 수를 의미한다. C는 단말에게 설정된 서빙셀의 개수이다.In Equation 2, K mimo,c indicates whether or not the MIMO transmission mode is set in the serving cell c. If the value is 1, one codeword (CW) (or TB) is transmitted in one PDSCH, or two CWs (or TB) are transmitted in one PDSCH and spatial bundling for HARQ-ACK is applied If the value is 2, it means that two CWs (or TBs) are transmitted in one PDSCH and spatial bundling for HARQ-ACK is not applied. M c means the number of downlink subframes associated with an uplink subframe in which PUCCH is transmitted. C is the number of serving cells configured for the terminal.

수학식 2에 따르면, TDD의 경우이고 서빙셀들에 대해서 동일한 TDD UL-DL 설정이 적용되는 경우에는, 하나의 상향링크 서브프레임에서 전송되는 HARQ-ACK의 최대 비트 크기는 이론적으로는 90 비트이다. 즉, C=5이고, 모든 서빙셀 각각에서 Kmimo,c=2이고, 모든 서빙셀 각각에 대해서 Mc=9인 경우가, HARQ-ACK 비트 크기가 이론적으로 최대인 경우에 해당한다. 단, TDD의 경우에는 다음과 같은 제한을 가지고 CA가 설정되므로, 경우에 따라 하나의 상향링크 서브프레임에서 전송되는 HARQ-ACK 비트 크기가 달라질 수 있다.According to Equation 2, in the case of TDD and the same TDD UL-DL configuration is applied to serving cells, the maximum bit size of HARQ-ACK transmitted in one uplink subframe is theoretically 90 bits. . That is, a case in which C = 5, K mimo,c = 2 in each of all serving cells, and M c =9 in each of all serving cells corresponds to a case in which the HARQ-ACK bit size is theoretically maximum. However, in the case of TDD, since CA is set with the following restrictions, the size of the HARQ-ACK bit transmitted in one uplink subframe may vary depending on the case.

구체적으로, 3GPP LTE 릴리즈-10의 CA에서는 서빙셀 마다 TDD UL-DL 설정이 동일하다. TDD UL-DL 설정 인덱스 5(즉, 9개의 하향링크 서브프레임이 하나의 상향링크 서브프레임에 연관됨)가 적용되는 경우에는 2개까지의 서빙셀만이 설정될 수 있다 (2개 초과의 서빙셀의 경우 PUCCH 포맷 3이 지원하는 비트수를 초과함). 이 경우의 최대 HARQ-ACK 비트 수는 36(즉, C=2이고, 2 개의 서빙셀 각각에서 Kmimo,c=2, 2 개의 서빙셀 각각에서 Mc=9인 경우를 가정)이다. Specifically, in the CA of 3GPP LTE Release-10, the TDD UL-DL configuration is the same for each serving cell. When TDD UL-DL configuration index 5 (that is, 9 downlink subframes are associated with one uplink subframe) is applied, only up to two serving cells may be configured (more than two servings) For cells, the number of bits supported by PUCCH format 3 is exceeded). In this case, the maximum number of HARQ-ACK bits is 36 (ie, it is assumed that C = 2, K mimo,c = 2 in each of the two serving cells, and M c = 9 in each of the two serving cells).

3GPP LTE 릴리즈-11의 CA에서는 서빙셀 마다 TDD UL-DL 설정이 달라질 수 있다. 이 경우 PCell과 SCell의 UL-DL 설정이 무엇인지에 따라 레퍼런스(reference)가 되는 하향링크 UL-DL 설정(즉, 전술한 DL 레퍼런스 UL-DL 설정)이 결정될 수 있다. 만약 하향링크 레퍼런스 UL-DL 설정 인덱스 5가 적용되는 경우에는, 2개까지의 서빙셀만이 설정될 수 있다. 이 경우, 최대 HARQ-ACK 비트 수는 36(즉, C=2이고, 2 개의 서빙셀 각각에서 Kmimo,c=2, 2 개의 서빙셀 각각에서 Mc=9인 경우를 가정)이다.In CA of 3GPP LTE Release-11, the TDD UL-DL configuration may be different for each serving cell. In this case, a downlink UL-DL configuration serving as a reference (ie, the aforementioned DL reference UL-DL configuration) may be determined according to the UL-DL configuration of the PCell and the SCell. If the downlink reference UL-DL configuration index 5 is applied, only up to two serving cells may be configured. In this case, the maximum number of HARQ-ACK bits is 36 (ie, it is assumed that C = 2, K mimo,c = 2 in each of the two serving cells, and M c = 9 in each of the two serving cells).

또한, TDD의 경우에는 HARQ-ACK 비트수가 20 비트보다 크면 공간 번들링(spatial bundling)이 모든 서빙셀에서 적용된다. 먼저, 번들링은 다수의 비트의 HARQ-ACK 정보를 보다 적은 비트수로 표현하기 위한 연산을 의미한다. 예를 들어, 번들링은 논리 곱(logical AND)에 의해서 수행될 수 있지만, 이는 단지 예시일 뿐이며, 다른 연산 방법(예를 들어, 논리 합(logical OR))을 이용하여 번들링이 수행될 수도 있다. 다음으로, 공간 번들링이란 하나의 서브프레임 내의 2개의 코드워드에 대한 HARQ-ACK 정보를 번들링하는 것을 의미한다. In addition, in the case of TDD, if the number of HARQ-ACK bits is greater than 20 bits, spatial bundling is applied to all serving cells. First, bundling refers to an operation for expressing multiple-bit HARQ-ACK information with a smaller number of bits. For example, bundling may be performed by logical AND, but this is only an example, and bundling may be performed using other calculation methods (eg, logical OR). Next, spatial bundling means bundling HARQ-ACK information for two codewords in one subframe.

3GPP LTE 릴리즈-12의 CA에서는 서빙셀마다 TDD와 FDD가 상이하게 설정될 수도 있다 (이를 FDD-TDD 설정이라고 표현할 수 있다). 만약, 단말에 대해서 PUCCH 포맷 3이 설정된 경우, 하나의 상향링크 서브프레임에 연관된 하향링크 서브프레임의 개수(즉, M)가 4 초과인 경우, PUCCH 포맷 3에서 전송될 HARQ-ACK 비트 크기가 21을 초과하지 않도록 CA 서빙셀의 개수가 제한된다. 즉, PUCCH 포맷 3에서 전송하기 위해서 공간 번들링이 적용된 후에도 HARQ-ACK 비트 크기가 21 비트를 초과하는 것이 허용되지 않으므로, 이를 유발하는 개수의 CA 서빙셀은 설정될 수 없다. In CA of 3GPP LTE Release-12, TDD and FDD may be configured differently for each serving cell (this can be expressed as FDD-TDD configuration). If PUCCH format 3 is configured for the terminal, when the number (ie, M) of downlink subframes associated with one uplink subframe is greater than 4, the HARQ-ACK bit size to be transmitted in PUCCH format 3 is 21 The number of CA serving cells is limited so as not to exceed . That is, since the HARQ-ACK bit size is not allowed to exceed 21 bits even after spatial bundling is applied for transmission in PUCCH format 3, the number of CA serving cells causing this cannot be configured.

이와 같이, 최대 5개의 서빙셀이 설정될 수 있는 종래의 CA의 경우에도, 모든 가능한 경우의 HARQ-ACK 전송이 지원되지 않는 것을 알 수 있다. 한편, 최근에는 5개 초과(예를 들어, 32개까지)의 서빙셀들을 병합하는 eCA(enhanced CA)가 논의되고 있다. 이 경우, HARQ-ACK의 최대 비트수는 FDD의 경우에 상기 수학식 1에 따라 64 비트(즉, C=32이고, 2 개의 서빙셀 각각에서 Kmimo,c=2인 경우를 가정)이고, TDD의 경우에 상기 수학식 2에 따라 576 비트(즉, C=32이고, 32 개의 서빙셀 각각에서 Kmimo,c=2, 32 개의 서빙셀 각각에서 Mc=9인 경우를 가정), FDD-TDD에서 PCell은 TDD로 설정되고 31개의 SCell들이 FDD로 설정되는 경우에는 최대 HARQ-ACK 비트수가 638비트에 달한다 (즉, C=32이고, 32 개의 서빙셀 각각에서 Kmimo,c=2이고, PCell에 대해서는 TDD UL-DL 설정 인덱스 5가 적용되어 9개의 하향링크 서브프레임이 하나의 상향링크 서브프레임에 연관되고, 31개의 SCell의 각각에서 10개의 하향링크 서브프레임이 하나의 상향링크 서브프레임에 연관되는 경우를 가정).As such, it can be seen that even in the case of a conventional CA in which up to five serving cells can be configured, HARQ-ACK transmission in all possible cases is not supported. Meanwhile, recently, eCA (enhanced CA) that merges more than 5 (eg, up to 32) serving cells is being discussed. In this case, the maximum number of bits of HARQ-ACK is 64 bits according to Equation 1 above in the case of FDD (ie, a case where C = 32 and K mimo,c = 2 in each of the two serving cells is assumed), In the case of TDD, according to Equation 2 above, 576 bits (ie, C = 32, assuming that K mimo,c =2 in each of 32 serving cells, and M c =9 in each of 32 serving cells), FDD In TDD, when PCell is set to TDD and 31 SCells are set to FDD, the maximum number of HARQ-ACK bits reaches 638 bits (that is, C = 32, and K mimo,c = 2 in each of 32 serving cells) , TDD UL-DL configuration index 5 is applied to the PCell so that 9 downlink subframes are associated with one uplink subframe, and 10 downlink subframes are one uplink subframe in each of 31 SCells. Assuming it is related to ).

이러한 eCA를 지원하기 위해서 종래의 PUCCH 포맷 보다 큰 용량을 가지는 새로운 PUCCH 포맷의 도입이 논의되고 있다. 이러한 새로운 PUCCH 포맷을 본 명세서에서는 PUCCH 포맷 4라고 칭하지만, 그 명칭에 제한되는 것은 아니다. In order to support such eCA, the introduction of a new PUCCH format having a larger capacity than the conventional PUCCH format is being discussed. This new PUCCH format is referred to herein as PUCCH format 4, but is not limited thereto.

본 발명에서 PUCCH 포맷 4는 P 비트를 초과하는 크기의 제어 정보 비트(즉, 채널 코딩이 적용되기 전의 제어 정보 비트의 크기가 P 비트 초과)를 지원하는 용량의 새로운 PUCCH 포맷을 의미할 수 있다, 여기서, P는 PUCCH 포맷 3에 의해서 지원되는 최대 제어 정보 비트 크기인 22일 수 있다. 또한, PUCCH 포맷 4가 지원할 수 있는 최대 용량은 FDD의 경우에는 64 비트, TDD에서는 적어도 128 비트 크기일 수도 있다. 또는 프레임 구조를 구분하지 않고 PUCCH 포맷 4가 128 비트 크기를 지원할 수도 있다. In the present invention, PUCCH format 4 may mean a new PUCCH format with a capacity to support control information bits of a size exceeding P bits (that is, the size of control information bits before channel coding is applied exceeds P bits). Here, P may be 22, which is the maximum control information bit size supported by PUCCH format 3. In addition, the maximum capacity that PUCCH format 4 can support may be 64 bits in FDD and at least 128 bits in TDD. Alternatively, PUCCH format 4 may support a 128-bit size without distinguishing the frame structure.

예를 들어, PUCCH 포맷 4는 단말에 대해서 5개 초과의 서빙셀이 설정되는 경우에, 또는 단말에 대해서 5개 이하의 서빙셀이 설정되지만 전송해야 할 제어 정보 비트 크기가 22를 초과하는 경우에 사용될 수 있다. For example, in PUCCH format 4, when more than 5 serving cells are configured for the terminal, or 5 or less serving cells are configured for the terminal, when the control information bit size to be transmitted exceeds 22 can be used

도 7 및 도 8은 PUCCH 포맷 4의 예시적인 구조를 설명하기 위한 도면이다.7 and 8 are diagrams for explaining an exemplary structure of PUCCH format 4;

PUCCH 포맷 4의 구조에 대해서는, 크게 2가지 타입의 포맷 구조가 논의되고 있다. Regarding the structure of the PUCCH format 4, two types of format structures are largely discussed.

도 7의 예시와 같은 타입 1 PUCCH 포맷 4 구조는, 복수개의 PRB 쌍에서 PUCCH 포맷 3 구조(예를 들어, 도 6의 PUCCH 포맷 3의 구조가 복수개의 PRB 쌍으로 확장된 형태)라고 할 수 있다. 즉, PUCCH 포맷 3에 이용되는 PRB 쌍은 하나의 서브프레임 내에서 하나의 슬롯의 시스템 대역폭의 한쪽 주파수 에지(edge)의 하나의 PRB와, 다른 하나의 슬롯의 반대쪽 주파수 에지의 하나의 PRB로 구성된다. 타입 1 PUCCH 포맷 4는 PUCCH 포맷 3에 이용되는 PRB 쌍에서 PUSCH 영역 방향으로 (즉, 시스템 대역폭의 양쪽 주파수 에지로부터 중심(또는 DC)으로의 방향(즉, 내측으로 향하는(INWARD) 방향)으로) 하나의 PRB 쌍이 더 이용되는 형태일 수 있다. The type 1 PUCCH format 4 structure as in the example of FIG. 7 is a PUCCH format 3 structure in a plurality of PRB pairs (eg, the structure of the PUCCH format 3 in FIG. 6 is extended to a plurality of PRB pairs). . That is, the PRB pair used for PUCCH format 3 consists of one PRB of one frequency edge of the system bandwidth of one slot and one PRB of the opposite frequency edge of the other slot within one subframe. do. Type 1 PUCCH format 4 is in the direction of the PUSCH region in the PRB pair used for PUCCH format 3 (that is, from both frequency edges of the system bandwidth to the center (or DC) (that is, in the INWARD direction)) One PRB pair may be further used.

도 8의 예시와 같은 타입 2 PUCCH 포맷 4 구조는, PUCCH 영역이 아닌 PUSCH 영역의 일부를 이용하는 것이다. 도 8의 예시에서 타입 2 PUCCH 포맷 4를 위해서 사용되는 자원은 하나의 슬롯에서 하나의 PRB 크기로 제한되지는 않고, 하나 또는 복수개의 PRB 쌍이 이용될 수도 있다. PUCCH 포맷 4를 위해서 하나의 PRB 쌍이 이용되더라도 PUCCH 포맷 3가 하나의 PRB 쌍을 이용하여 할당하는 정보에 비하여 더 많은 정보를 할당하는 구조가 사용될 수도 있다. The type 2 PUCCH format 4 structure as in the example of FIG. 8 uses a part of the PUSCH region instead of the PUCCH region. In the example of FIG. 8 , resources used for type 2 PUCCH format 4 are not limited to the size of one PRB in one slot, and one or a plurality of PRB pairs may be used. Even if one PRB pair is used for PUCCH format 4, a structure for allocating more information than information allocated by PUCCH format 3 using one PRB pair may be used.

도 8(a)의 예시는 서브프레임 내에서 PUCCH 포맷 4를 위해 이용되는 PRB 쌍이 슬롯 경계로 주파수 호핑(즉, 인트라-서브프레임 주파수 호핑)되고, PUCCH 포맷 4를 위해서 PUSCH와 유사한 DMRS 구조가 사용되는 경우이다. In the example of FIG. 8 (a), a PRB pair used for PUCCH format 4 in a subframe is frequency hopping (ie, intra-subframe frequency hopping) to a slot boundary, and a DMRS structure similar to PUSCH is used for PUCCH format 4 in case it becomes

도 8(b)의 예시는 PUCCH 포맷 4를 위해 이용되는 PRB 쌍이 인트라-서브프레임 주파수 호핑되지 않고, PUCCH 포맷 4를 위해서 PUSCH와 유사한 DMRS 구조가 사용되는 경우이다.In the example of FIG. 8(b), a PRB pair used for PUCCH format 4 is not intra-subframe frequency hopping, and a DMRS structure similar to PUSCH is used for PUCCH format 4.

도 8(c)의 예시는 PUCCH 포맷 4를 위해 이용되는 PRB 쌍이 인트라-서브프레임 주파수 호핑되고, PUCCH 포맷 4를 위해서 PUCCH 포맷 3와 유사한 DMRS 구조가 사용되는 경우이다. In the example of FIG. 8( c ), a PRB pair used for PUCCH format 4 is intra-subframe frequency hopping, and a DMRS structure similar to PUCCH format 3 is used for PUCCH format 4 .

이하에서는, 본 발명에 따라서 단말에 대해 새로운 PUCCH 포맷(즉, PUCCH 포맷 4)가 설정된 경우, PUCCH 포맷 4를 위한 새로운 자원 할당 방안에 대해서 설명한다. 예를 들어, PUCCH 포맷 4를 위한 새로운 자원 할당을 지시하는 방안, 이러한 자원 할당 지시에 기초하여 단말이 제어 정보를 할당할 자원을 유도하는 방안, 유도된 자원에 기초하여 물리적 자원 상에 제어 정보를 매핑하는 방안에 대한 본 발명의 예시들에 대해서 설명한다. Hereinafter, when a new PUCCH format (ie, PUCCH format 4) is configured for a terminal according to the present invention, a new resource allocation scheme for PUCCH format 4 will be described. For example, a method of instructing new resource allocation for PUCCH format 4, a method of deriving a resource to which the terminal will allocate control information based on this resource allocation instruction, a method of deriving a resource to which the terminal is to allocate control information, control information on a physical resource based on the derived resource Examples of the present invention for a mapping method will be described.

PUCCH 포맷 4가 단말에 대해서 설정되는 것은, 일반적인 경우에는 C개 (예를 들어, C=5) 초과의 서빙셀이 단말에 대해서 설정된 경우(또는, eCA가 설정된 경우)에서의 HARQ-ACK 전송을 위한 것일 수 있다. 그러나, PUCCH 포맷 4가 설정되는 경우가 이에 제한되는 것은 아니며, PUCCH 전송 서빙셀에 TDD UL-DL 설정 인덱스 5가 적용되는 경우, TDD CA 또는 FDD-TDD CA에서 하향링크 레퍼런스 UL-DL 설정 인덱스 5가 적용되는 경우에, 2≤C≤5 개의 서빙셀이 단말에 대해서 설정된 경우에서도 HARQ-ACK 전송을 위해서 PUCCH 포맷 4가 단말에 대해서 설정될 수도 있다. PUCCH format 4 is configured for the terminal, in general, when more than C (eg, C = 5) serving cells are configured for the terminal (or when eCA is configured), HARQ-ACK transmission it may be for However, the case in which PUCCH format 4 is configured is not limited thereto, and when TDD UL-DL configuration index 5 is applied to the PUCCH transmission serving cell, downlink reference UL-DL configuration index 5 in TDD CA or FDD-TDD CA When is applied, PUCCH format 4 may be configured for the UE for HARQ-ACK transmission even when 2≤C≤5 serving cells are configured for the UE.

단말에 대해서 PUCCH 포맷 4가 설정되는 것은, 예를 들어, 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링)을 위한 정보요소(IE) 중에서 PUCCH - Config라고 명명된 IE의 PUCCH -Format이라는 파라미터를 통해서 지시될 수 있다. 또는, 다른 파라미터 또는 설정을 통해서 묵시적으로(implicitly) 설정될 수도 있다. 예를 들어, PUCCH 포맷 4를 위한 자원이 단말에서 유도될 수 있는 경우에, PUCCH 포맷 4가 설정된 것을 의미할 수도 있다.The setting of PUCCH format 4 for the terminal is, for example, indicated through a parameter called PUCCH - Format of an IE named PUCCH - Config among information elements (IEs) for higher layer signaling (eg, RRC signaling). can be Alternatively, it may be set implicitly through other parameters or settings. For example, when the resource for PUCCH format 4 can be derived from the terminal, it may mean that PUCCH format 4 is configured.

단말에 대해서 eCA가 설정되는 것과, 단말에 대해서 PUCCH 포맷 4가 설정되는 것은 서로 연관되지 않을 수도 있다. 즉, eCA가 설정되는 경우에 PUCCH 포맷 4가 설정될 수도 있고, 또는 eCA가 설정되지 않더라도 PUCCH 포맷 4가 설정될 수도 있다. 이 경우에, PUCCH 포맷 4의 설정 여부는 단말에게 설정된 서빙셀의 개수, PUCCH 전송되는 서빙셀의 프레임 구조 타입(즉, FDD의 제 1 타입 또는 TDD의 제 2 타입) 등을 고려하여, 기지국에 의해 적절하게 결정될 수도 있다. 또는, 단말에 대한 PUCCH 포맷 4의 설정과 eCA의 설정이 연관된다면, 단말에 대해서 eCA가 설정되는 경우에 PUCCH 포맷 4가 단말에 대해서 설정될 수도 있다.The eCA configuration for the terminal and the PUCCH format 4 configuration for the terminal may not be related to each other. That is, when eCA is configured, PUCCH format 4 may be configured, or PUCCH format 4 may be configured even if eCA is not configured. In this case, whether to set PUCCH format 4 is determined by considering the number of serving cells configured for the terminal, the frame structure type of the serving cell for PUCCH transmission (ie, the first type of FDD or the second type of TDD), etc. to the base station. may be appropriately determined by Alternatively, if the configuration of the PUCCH format 4 for the terminal and the configuration of the eCA are related, when the eCA is configured for the terminal, the PUCCH format 4 may be configured for the terminal.

eCA가 단말에 대해서 설정된다는 것은, CA 설정에서 지원되지 않는 새로운 동작에 대한 파라미터(또는 이를 포함하는 상위계층 시그널링)가 단말에게 제공된다는 것을 의미할 수 있다. 예를 들어, eCA가 단말에 대해서 설정된다는 것은, C 개 초과의 서빙셀(예를 들어, TDD UL-DL 설정 5 또는 DL 레퍼런스 UL-DL 설정 5의 경우에는 C=2, FDD-TDD의 경우에는 HARQ-ACK 비트 수가 21 비트를 초과하지 않는 서빙셀의 개수가 X인 경우 C=X, 그 외의 경우에는 C=5)이 단말에 대해서 설정되는 것을 의미할 수도 있다. 또한, eCA가 단말에 대해서 설정된다는 것은, eCA 동작에 관련된 상위계층 파라미터가 설정되는 것을 의미할 수도 있다. 예를 들어, eCA 동작에 관련된 상위계층 파라미터는, SCell을 통한 PUCCH 전송 허용 여부를 지시하는 파라미터를 포함할 수도 있다. 또는, eCA에 대한 설정과, SCell을 통한 PUCCH 전송 허용 여부에 대한 설정은 별도의 설정으로 정의될 수도 있다. That eCA is configured for the UE may mean that a parameter (or higher layer signaling including the same) for a new operation not supported in CA configuration is provided to the UE. For example, that eCA is configured for the UE means that more than C serving cells (eg, C=2 in the case of TDD UL-DL configuration 5 or DL reference UL-DL configuration 5, C=2 in the case of FDD-TDD) In HARQ-ACK, if the number of serving cells does not exceed 21 bits, C = X, in other cases, C = 5) may mean that the terminal is set. Also, that eCA is configured for the UE may mean that higher layer parameters related to the eCA operation are configured. For example, the higher layer parameter related to the eCA operation may include a parameter indicating whether to allow PUCCH transmission through the SCell. Alternatively, the setting for the eCA and the setting for whether to allow PUCCH transmission through the SCell may be defined as separate settings.

PCell 상에서의 PUCCH 전송은 단말에게 강제되는(mandatory) 것이지만, SCell 상에서의 PUCCH 전송은 기지국이 단말에게 허용하는 것이다. PUCCH 전송이 설정되는 SCell을 P-SCell이라고 칭할 수도 있다. PCell과 P-SCell을 통칭하여 PUCCH 서빙셀이라고 칭할 수 있다. PCell 상의 PUCCH 또는 P-SCell 상의 PUCCH에 대해서, 해당 PUCCH와 연관되는 서빙셀(들)이 존재할 수 있다. 예를 들어, 제 2 서빙셀에서의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK이 제 1 서빙셀의 PUCCH를 통해서 전송되는 관계에 있는 경우 (즉, PDSCH 전송 서빙셀과 PUCCH 전송 서빙셀이 서로 다른 경우), 제 2 서빙셀은 제 1 서빙셀의 PUCCH에 연관된다고 할 수 있다. 제 1 서빙셀 상의 PUCCH에 연관된 서빙셀에는 제 1 서빙셀 자신도 포함될 수 있다 (즉, 제 1 서빙셀에서의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK이 제 1 서빙셀의 PUCCH를 통해 전송되는 경우이다). PCell 상의 PUCCH와 연관되는 서빙셀(들)도 존재할 수 있고, P-SCell 상의 PUCCH와 연관되는 서빙셀(들)도 존재할 수 있으며, 하나의 서빙셀 상의 PUCCH와 연관된 서빙셀(들)을 "서빙셀 그룹" 또는 "PUCCH 서빙셀 그룹"이라고 할 수 있다. 즉, 하나의 서빙셀 그룹은 하나의 PUCCH 서빙셀(예를 들어, PCell, 또는 PUCCH 전송이 설정된 P-SCell)을 포함하거나, 또는 하나의 PUCCH 서빙셀과 하나 이상의 non-PUCCH 서빙셀(예를 들어, PUCCH 전송이 설정되지 않은 하나 이상의 SCell)을 포함할 수 있다. 만약 하나 이상의 P-SCell에서 PUCCH 전송이 단말에게 허용되는 경우, PCell 상의 PUCCH에 연관된 서빙셀 그룹을 포함하여 적어도 둘 이상의 서빙셀 그룹이 존재한다고 할 수 있다. 본 발명에 따른 다양한 예시들은 설명의 편의를 위해서 하나의 서빙셀 그룹 단위로 (또는 서빙셀 그룹 각각에 대해서) 적용하는 것을 가정한다. 다만, 복수의 PUCCH 서빙셀이 설정된 단말에서 서빙셀 그룹이 명시적으로 구분되지 않는 경우에도, 본 발명에 따른 다양한 예시들이 적용되는 것을 배제하는 것은 아니다. PUCCH transmission on the PCell is mandatory for the UE, but PUCCH transmission on the SCell is allowed by the base station for the UE. An SCell in which PUCCH transmission is configured may be referred to as a P-SCell. The PCell and the P-SCell may be collectively referred to as a PUCCH serving cell. For PUCCH on PCell or PUCCH on P-SCell, serving cell(s) associated with the corresponding PUCCH may exist. For example, when the HARQ-ACK for the PDSCH in the second serving cell is transmitted through the PUCCH of the first serving cell (ie, the PDSCH transmission serving cell and the PUCCH transmission serving cell are different from each other), the second The second serving cell may be said to be related to the PUCCH of the first serving cell. The serving cell associated with the PUCCH on the first serving cell may include the first serving cell itself (that is, when HARQ-ACK for the PDSCH in the first serving cell is transmitted through the PUCCH of the first serving cell). Serving cell(s) associated with PUCCH on PCell may also exist, serving cell(s) associated with PUCCH on P-SCell may also exist, and serving cell(s) associated with PUCCH on one serving cell is "serving" It may be referred to as a “cell group” or “PUCCH serving cell group”. That is, one serving cell group includes one PUCCH serving cell (eg, PCell or P-SCell configured with PUCCH transmission), or one PUCCH serving cell and one or more non-PUCCH serving cells (eg, For example, it may include one or more SCells for which PUCCH transmission is not configured). If PUCCH transmission is allowed to the UE in one or more P-SCells, it may be said that at least two or more serving cell groups exist, including a serving cell group related to PUCCH on the PCell. It is assumed that various examples according to the present invention are applied in units of one serving cell group (or for each serving cell group) for convenience of description. However, even when a serving cell group is not explicitly distinguished in a terminal in which a plurality of PUCCH serving cells are configured, the application of various examples according to the present invention is not excluded.

CA 환경에서의 HARQ-ACK 전송을 위한 PUCCH 전송 포맷으로, PUCCH 포맷 3 또는 채널 선택이 적용되는 PUCCH 포맷 1b가 이용될 수 있다. 이러한 PUCCH 포맷을 통해서 전송될 HARQ-ACK 페이로드 크기는 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링)을 통해서 단말에게 반-정적으로 설정되는 파라미터에 기초하여 결정될 수 있다. FDD의 경우에는 단말에게 설정된 서빙셀의 개수 및 서빙셀 각각에서의 전송 모드(예를 들어, MIMO 전송 모드의 적용 여부이며, 이에 따라 하나의 PDSCH에서 전송가능한 코드워드(또는 전송블록)의 개수가 결정됨)에 기초하여 HARQ-ACK 페이로드 크기가 결정될 수 있다. TDD의 경우에는 단말에게 설정된 서빙셀의 개수, 서빙셀 각각에서의 전송모드, 및 번들링 윈도우 크기(즉, 하나의 상향링크 서브프레임에서의 HARQ-ACK 전송에 대해서 연관된 하향링크 서브프레임의 개수)에 기초하여 HARQ-ACK 페이로드 크기가 결정될 수 있다. As a PUCCH transmission format for HARQ-ACK transmission in a CA environment, PUCCH format 3 or PUCCH format 1b to which channel selection is applied may be used. The size of the HARQ-ACK payload to be transmitted through the PUCCH format may be determined based on a parameter semi-statically configured to the UE through higher layer signaling (eg, RRC signaling). In the case of FDD, the number of serving cells configured for the UE and the transmission mode (eg, whether MIMO transmission mode is applied or not) in each serving cell, and accordingly, the number of codewords (or transport blocks) transmittable in one PDSCH is determined), the HARQ-ACK payload size may be determined. In the case of TDD, the number of serving cells configured for the terminal, the transmission mode in each serving cell, and the bundling window size (that is, the number of downlink subframes associated with HARQ-ACK transmission in one uplink subframe) Based on the HARQ-ACK payload size may be determined.

무선통신 환경에서 단말은 기지국이 전송한 스케쥴링 정보 또는 데이터 전송을 놓칠(missing) 수 있거나, 오류가 발생했지만 정확히 수신했다는 것으로 잘못 판단(즉, 원래는 NACK이어야 하는데 ACK으로 잘못 결정)할 수도 있다. 이러한 에러가 발생하는 경우에는, 실제로 전송되어야 할 HARQ-ACK의 비트 수와 단말이 유도하는 HARQ-ACK 페이로드의 크기에 차이가 발생할 수 있고, 이에 따라 성능 열화가 발생할 수도 있다. 그러나, CA 환경에서는 이러한 에러가 발생하더라도 PUCCH 전송의 효율성의 측면에서 큰 문제는 없었다. 즉, CA 환경에서는 단말에 대해서 설정되는 서빙셀의 개수가 많지 않고(즉, CA를 최초로 도입한 3GPP LTE 릴리즈-10에서는 2개의 CC가 단말에 설정되는 시나리오를 기본적으로 고려하였으므로), 스케줄링이 수행되는 서빙셀 개수에 따라서 대해서 실제로 전송되어야 할 HARQ-ACK 비트 수와 단말에게 반-정적으로 설정되는 파라미터(즉, 단말에게 설정된 서빙셀 개수)에 기초하여 결정된 HARQ-ACK 페이로드 크기에 차이가 있다고 하더라도 그 차이가 크지 않았기 때문이다. In a wireless communication environment, the terminal may miss the scheduling information or data transmission transmitted by the base station, or may erroneously determine that an error has occurred but correctly received it (that is, originally it should be NACK, but incorrectly determined as ACK). When such an error occurs, a difference may occur between the number of bits of HARQ-ACK to be actually transmitted and the size of the HARQ-ACK payload induced by the UE, and thus performance may be deteriorated. However, in the CA environment, even if such an error occurs, there is no big problem in terms of the efficiency of PUCCH transmission. That is, in the CA environment, the number of serving cells configured for the terminal is not large (that is, in 3GPP LTE Release-10, which introduced CA for the first time, a scenario in which two CCs are configured in the terminal is basically considered), and scheduling is performed There is a difference in the HARQ-ACK payload size determined based on the number of HARQ-ACK bits to be actually transmitted according to the number of serving cells and a parameter semi-statically set to the terminal (that is, the number of serving cells set for the terminal). Even so, the difference was not large.

한편, 현재 논의 중인 eCA가 도입되는 경우에는 최대 32개의 서빙셀이 하나의 단말에게 설정될 수 있으므로, 상위 계층 시그널링을 통해서 반-정적으로 설정되는 파라미터에 기초하여 HARQ-ACK 페이로드 크기를 결정하고, 이에 기초하여 PUCCH 포맷을 선택하는 경우에는 그 비효율성이 증폭될 수 있다. 즉, 하나의 단말에게 최대 32개의 서빙셀이 설정되는 경우에도, 하나의 서브프레임 상에서 기지국이 단말에게 스케줄링하는(즉, 하향링크 할당이 수행되는) 서빙셀의 개수는 32개보다 많이 적을 수 있으므로, 실제로 HARQ-ACK가 요구되는 DL 전송(즉, (E)PDCCH 검출에 의해 지시되는 PDSCH 또는 (E)PDCCH 검출이 없이 전송되는 PDSCH (이를 통칭하여 단순히 PDSCH가 칭할 수도 있음), 또는 DL SPS 해제를 지시하는 (E)PDCCH)에 대응하는 HARQ-ACK 페이로드의 크기에 큰 차이가 날 수도 있다. 따라서, 단말에게 설정되는 서빙셀의 개수를 기준으로 하는 것이 아니라, 실제 스케줄링되는(즉, 하향링크 할당이 수행되는) 서빙셀의 개수를 기준으로 HARQ-ACK 페이로드 크기를 결정하는 것을 고려할 수도 있다. On the other hand, when the currently under discussion eCA is introduced, since a maximum of 32 serving cells can be configured for one UE, the HARQ-ACK payload size is determined based on a parameter that is semi-statically configured through higher layer signaling, and , when the PUCCH format is selected based on this, the inefficiency may be amplified. That is, even when a maximum of 32 serving cells are configured for one terminal, the number of serving cells that the base station schedules to the terminal on one subframe (that is, downlink allocation is performed) may be much less than 32. , DL transmission for which HARQ-ACK is actually required (that is, PDSCH indicated by (E)PDCCH detection or PDSCH transmitted without (E)PDCCH detection (collectively, PDSCH may be simply referred to), or DL SPS release There may be a large difference in the size of the HARQ-ACK payload corresponding to (E) PDCCH indicating . Therefore, it may be considered to determine the HARQ-ACK payload size based on the number of serving cells that are actually scheduled (that is, downlink allocation is performed), rather than based on the number of serving cells configured for the UE. .

전술한 바와 같이 새롭게 도입되는 PUCCH 포맷 4의 구조, HARQ-ACK 페이로드 크기를 결정하는 새로운 방법이 적용됨에 따라, PUCCH 포맷 4에 대한 새로운 자원 할당 방안이 요구된다. 본 발명에서는 PUCCH 포맷 4가 할당되는 자원을 동적으로 지시하는 효율적인 방안, 이러한 자원 할당 지시에 기초하여 단말이 제어 정보를 할당할 자원을 유도하는 방안, 유도된 자원에 기초하여 물리적 자원 상에 제어 정보를 매핑하는 방안에 대한 본 발명의 예시들에 대해서 설명한다. As a new method for determining the structure of the PUCCH format 4 and the HARQ-ACK payload size newly introduced as described above is applied, a new resource allocation method for the PUCCH format 4 is required. In the present invention, an efficient method for dynamically indicating a resource to which PUCCH format 4 is allocated, a method for deriving a resource to which the terminal will allocate control information based on such a resource allocation indication, and control information on a physical resource based on the derived resource Examples of the present invention for a method of mapping .

이하에서 설명하는 본 발명의 예시들에서는 상위 계층(예를 들어, RRC)에 의해 반-정적으로 PUCCH 포맷 4를 위한 하나의 자원 세트(즉, 복수개의 PUCCH 포맷 4 자원(

Figure 112015076213346-pat00011
)을 포함)가 설정되는 것을 가정한다. 단말에게 설정된 하나의 자원 세트 중에서 어떤 PUCCH 포맷 4 자원(
Figure 112015076213346-pat00012
)이 할당되는지에 대한 정보 및 관련 정보의 지시를 위해, (E)PDCCH 하향링크 DCI(예를 들어, DCI 포맷 1/1A/1B/1D/2/2A/2B/2C/2D) 포맷 내의 소정의 2 비트 필드가 이용될 수 있다. 예를 들어, SCell 상의 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH 또는 하향링크 SPS 해제를 지시하는 PDCCH 내의 TPC 명령 필드가 이용될 수 있다. 또는 EPDCCH를 통해서 DCI를 제공하는 경우에는, 하향링크 DCI 포맷 내의 HARQ-ACK 자원 오프셋 필드가 이용될 수도 있다. 이하의 예시에서는 설명의 간명함을 위해서 TPC 필드 또는 HARQ-ACK 자원 오프셋 필드를 이용하는 것으로 설명하지만, 본 발명의 범위가 이에 제한되는 것은 아니다. In the examples of the present invention described below, one resource set for PUCCH format 4 semi-statically by a higher layer (eg, RRC) (ie, a plurality of PUCCH format 4 resources (
Figure 112015076213346-pat00011
) is assumed to be set. Which PUCCH format 4 resource (
Figure 112015076213346-pat00012
) is allocated, and for indication of related information, (E) PDCCH downlink DCI (eg, DCI format 1/1A/1B/1D/2/2A/2B/2C/2D) format A 2-bit field of may be used. For example, a PDCCH for scheduling a PDSCH on the SCell or a TPC command field in a PDCCH indicating release of downlink SPS may be used. Alternatively, when DCI is provided through the EPDCCH, the HARQ-ACK resource offset field in the downlink DCI format may be used. In the following example, it is described that the TPC field or the HARQ-ACK resource offset field is used for the sake of brevity, but the scope of the present invention is not limited thereto.

또한, 이하에서 설명하는 본 발명의 예시들에서는 상위 계층(예를 들어, RRC)에 의해 반-정적으로 PUCCH 포맷 4를 위한 자원 지시 값(resource indication value, RIV)의 하나의 세트(즉, 복수개의 RIV를 포함)가 설정될 수 있다. RIV는 자원할당의 대상이 되는 RB의 시작점(RBSTART)과 연속적으로 할당되는 RB 개수(또는 길이) (LCRBs)를 지시하는 정보이다. 연속적으로 할당되는 RB들에서 RB 시작점에 해당하는 RB가 가장 낮은 인덱스인지(즉, 가장 낮은 인덱스의 RB에서 시작하여 인덱스가 증가하는 순으로 하나 이상의 RB가 할당되는지) 또는 가장 높은 인덱스인지(즉, 가장 높은 인덱스의 RB에서 시작하여 인덱스가 감소하는 순으로 하나 이상의 RB가 할당되는지)에 따라서, 동일한 RIV 값이 상이한 RB 할당을 지시할 수 있으므로, RB 시작점에 대한 명확한 기준이 요구된다. 본 발명에서는 RB 시작점을 기준으로 시스템 대역폭의 양쪽 주파수 에지로부터 중심(또는 DC)으로의 방향 (이하, 내측으로 향하는(INWARD) 방향), 또는 시스템 대역폭의 중심(또는 DC)으로부터 양쪽 주파수 에지로의 방향 (즉, 외측으로 향하는(OUTWARD) 방향) 을 지시하여 줄 수도 있지만, 그러한 지시가 없는 경우에는 도 5와 같은 상향링크 자원 구조에서 INWARD 방향으로 (즉, 주파수 절대값이 감소하는 방향으로) RB 할당이 정하여지는 것으로 가정한다. 그러나, 본 발명의 범위가 이에 제한되는 것은 아니고, PUCCH 포맷 4를 위한 RB 할당의 방향에 대한 지시 없이, 도 5와 같은 상향링크 자원 구조에서 OUTWARD 방향으로 (즉, 주파수 절대값이 증가하는 방향으로) RB 할당이 정하여지는 것으로 가정할 수도 있다. In addition, in the examples of the present invention described below, one set (ie, multiple RIV) can be set. RIV is information indicating a starting point (RB START ) of an RB that is a resource allocation target and the number (or length) of RBs continuously allocated (L CRBs ). Whether the RB corresponding to the RB starting point is the lowest index (ie, whether one or more RBs are allocated in the order of increasing the index starting with the RB of the lowest index) or the highest index among RBs that are continuously allocated Depending on whether one or more RBs are allocated in the order of decreasing index starting with the RB of the highest index), the same RIV value may indicate different RB allocation, so a clear criterion for the RB starting point is required. In the present invention, from both frequency edges of the system bandwidth to the center (or DC) (hereinafter, INWARD direction) based on the RB starting point, or from the center (or DC) of the system bandwidth to both frequency edges. A direction (ie, an OUTWARD direction) may be indicated, but in the absence of such an indication, an INWARD direction (ie, a direction in which the absolute frequency value decreases) in the uplink resource structure as shown in FIG. 5 RB It is assumed that the allocation is determined. However, the scope of the present invention is not limited thereto, and without an indication of the direction of RB allocation for PUCCH format 4, in the uplink resource structure as shown in FIG. 5 in the OUTWARD direction (that is, in the direction in which the absolute frequency value increases) ), it may be assumed that the RB allocation is determined.

도 9는 본 발명에 따른 PUCCH 포맷 4 자원 할당의 일례를 설명하기 위한 도면이다.9 is a diagram for explaining an example of PUCCH format 4 resource allocation according to the present invention.

PUCCH 포맷 4(이하, PF4)의 자원 할당과 관련한 정보로서 PF4 자원 인덱스(

Figure 112015076213346-pat00013
) 및 RIV가 제공될 수 있다. 여기서, PUCCH 포맷 4 전송에 대해서 전송 다이버시티가 설정되는 경우(예를 들어, 2 개의 안테나 포트가 설정되는 경우), 안테나 포트 인덱스(즉,
Figure 112015076213346-pat00014
)의 각각에 대해서 PF4 자원 인덱스가 시그널링될 수 있다. As information related to resource allocation of PUCCH format 4 (hereinafter, PF4), the PF4 resource index (
Figure 112015076213346-pat00013
) and RIV may be provided. Here, when transmit diversity is configured for PUCCH format 4 transmission (eg, when two antenna ports are configured), the antenna port index (ie,
Figure 112015076213346-pat00014
), a PF4 resource index may be signaled for each.

아래 표 5는 PUCCH를 위한 TPC 명령 필드(이하, TPC)의 값 또는 HARQ-ACK 자원 오프셋 필드(이하, HRO)의 값과, PUCCH 포맷 4 자원 인덱스(

Figure 112015076213346-pat00015
) 및 RIV의 매핑 관계를 나타낸다. Table 5 below shows the value of the TPC command field (hereinafter, TPC) for PUCCH or the value of the HARQ-ACK resource offset field (hereinafter, HRO), and the PUCCH format 4 resource index (
Figure 112015076213346-pat00015
) and the mapping relationship of RIV.

Figure 112015076213346-pat00016
Figure 112015076213346-pat00016

표 5에서와 같이 PUCCH 자원 인덱스와 RIV가 조인트 인코딩되어 TPC 또는 HRO 필드의 값에 의해 지시될 수 있다. 표 5에서와 같이 TPC 또는 HRO 값에 따라서 지시되는 RIV 값은 상위계층에 의해서 설정된 RIV 세트 중의 어느 하나에 해당할 수 있다. 여기서, RIV 세트에는 PF4 자원 할당 패턴의 모든 경우의 수에 대응하는 RIV가 포함될 수도 있지만, 그 중의 일부 경우의 수에 대응하는 RIV 값들이 포함될 수 있다. 예를 들어, 상위계층에 의해서 4개의 RIV 값이 하나의 RIV 세트로서 단말에게 설정될 수 있고, TPC 또는 HRO를 통해서 그 중의 하나의 RIV 값이 지시될 수 있다. As shown in Table 5, the PUCCH resource index and RIV may be jointly encoded and indicated by the value of the TPC or HRO field. As shown in Table 5, the RIV value indicated according to the TPC or HRO value may correspond to any one of the RIV sets set by the upper layer. Here, the RIV set may include RIVs corresponding to the number of all cases of the PF4 resource allocation pattern, but may include RIV values corresponding to the number of some of them. For example, four RIV values may be set to the UE as one RIV set by a higher layer, and one RIV value may be indicated through TPC or HRO.

만약 단말에 대해서 PF4가 설정되고, PF4 자원 세트가 설정되었다면, TPC 또는 HRO 필드의 값을 통해서 어떤 PF4 자원이 이용되는지가 지시될 수 있다. 만약 PF4의 구조가 타입1(예를 들어, PF3의 구조의 확장, 도 7 참조)이라면, PF3를 위한 자원 세트가 PF4를 위한 자원 세트로 이용될 수 있다 (즉,

Figure 112015076213346-pat00017
=
Figure 112015076213346-pat00018
). 이 경우, 파라미터
Figure 112015076213346-pat00019
는 별도로 정의되지 않을 수도 있다. If PF4 is configured for the UE and a PF4 resource set is configured, which PF4 resource is used may be indicated through the value of the TPC or HRO field. If the structure of PF4 is type 1 (eg, extension of the structure of PF3, see FIG. 7 ), the resource set for PF3 may be used as the resource set for PF4 (ie,
Figure 112015076213346-pat00017
=
Figure 112015076213346-pat00018
). In this case, the parameter
Figure 112015076213346-pat00019
may not be separately defined.

만약 PF4 구조가 타입 1이라면, RIV는 어떤 RB에서부터 몇 개의 RB가 PF4를 위해 할당되는지를 지시할 수 있다. 즉, TPC 또는 HRO는 상위계층에서 설정된 RIV 집합 중에서 특정 RIV를 지시할 수 있다. If the PF4 structure is type 1, the RIV may indicate from which RB how many RBs are allocated for the PF4. That is, the TPC or HRO may indicate a specific RIV from among the RIV sets set in the upper layer.

PF4를 위한 RIV(즉, RIVPUCCHformat4)는 아래의 수학식 3과 같이 정의될 수 있다. RIV for PF4 (ie, RIV PUCCHformat4 ) may be defined as in Equation 3 below.

Figure 112015076213346-pat00020
Figure 112015076213346-pat00020

여기서,

Figure 112015076213346-pat00021
는 상위 계층 시그널링에 의해 셀-특정으로 설정될 수 있으며, PUCCH 포맷 2/2a/2b(이하, PF2/2a/2b)에 의해서 사용될 수 있는(available for use) 대역폭이며,
Figure 112015076213346-pat00022
(즉, 하나의 RB내의 부반송파 개수)의 정수배의 형태로 표현될 수 있다. RBSTART 는 PF4를 위해 할당되는 RB의 시작점을 나타내고, LCRBs는 연속적으로 할당되는 RB의 개수(또는 길이)를 나타낸다. 또한,
Figure 112015076213346-pat00023
는 플로어(floor) 연산으로서,
Figure 112015076213346-pat00024
x를 초과하지 않는 최대의 정수(즉, x 이하의 최대의 정수)를 의미한다.here,
Figure 112015076213346-pat00021
may be cell-specifically configured by higher layer signaling, and is a bandwidth available for use by PUCCH format 2/2a/2b (hereinafter, PF2/2a/2b),
Figure 112015076213346-pat00022
(ie, the number of subcarriers in one RB) may be expressed in the form of an integer multiple. RB START denotes a starting point of RBs allocated for PF4, and L CRBs denotes the number (or length) of consecutively allocated RBs. In addition,
Figure 112015076213346-pat00023
is a floor operation,
Figure 112015076213346-pat00024
is the largest integer that does not exceed x (ie, the largest integer less than or equal to x ).

타입 1 PF4의 경우, 도 9의 예시에서와 같이 PF2/2a/2b, PF3 및 타입 1 PF4가 모두

Figure 112015076213346-pat00025
내의 RB 들에 할당될 수 있다. 이 경우, 기지국은 각각의 PUCCH 포맷에 대해 할당되는 자원이 충돌하지 않도록 설정할 수 있다. In the case of type 1 PF4, as in the example of FIG. 9 , PF2/2a/2b, PF3 and type 1 PF4 are all
Figure 112015076213346-pat00025
may be allocated to RBs in In this case, the base station may set so that resources allocated for each PUCCH format do not collide.

즉, 도 9의 예시에서는 PF2 또는 PF3 자원이 할당되는 영역을 셀-특정으로 지시하는 값(즉,

Figure 112015076213346-pat00026
)이, PF4가 할당될 수 있는 자원 영역을 지시하는 것으로 재사용 또는 해석되고(즉,
Figure 112015076213346-pat00027
값이 지시하는 자원 영역에 할당될 수 있는 PUCCH 포맷에는 PF2/2a/2b, PF3 및 PF4가 모두 포함될 수 있음), RIV 값을 통해서 해당 자원 영역 내에서 PF4가 실제로 할당되는 자원 영역(즉, 실제 PF4 전송을 위해 제어 정보가 매핑되는 자원 영역)을 지시할 수 있다.That is, in the example of FIG. 9, a value (ie, a value indicating a cell-specifically an area to which a PF2 or PF3 resource is allocated)
Figure 112015076213346-pat00026
) is reused or interpreted as indicating a resource area to which PF4 can be allocated (that is,
Figure 112015076213346-pat00027
The PUCCH format that can be allocated to the resource region indicated by the value may include all of PF2/2a/2b, PF3 and PF4) and the resource region to which PF4 is actually allocated within the resource region through the RIV value (that is, the actual A resource region to which control information is mapped for PF4 transmission) may be indicated.

TPC 또는 HRO의 값에 기초하여 RIV를 결정한 단말은 아래 수학식 4를 통해서 RBSTART 및 LCRBs 값을 유도할 수 있다. 여기서, INWARD 방향으로 (즉, 주파수 절대값이 감소하는 방향으로) RB 할당이 정하여지는 것으로 가정한다.A terminal that has determined RIV based on the value of TPC or HRO is RB START and L CRBs through Equation 4 below value can be derived. Here, it is assumed that the RB allocation is determined in the INWARD direction (ie, the direction in which the absolute frequency value decreases).

Figure 112015076213346-pat00028
Figure 112015076213346-pat00028

이와 같이 RIV 값으로부터 RBSTART 및 LCRBs 값을 결정하고, 추가적으로 PF4 자원 할당을 위한 정확한 슬롯 위치를 결정할 필요가 있다. As such, it is necessary to determine the RB START and L CRBs values from the RIV values, and additionally determine the correct slot position for PF4 resource allocation.

도 10은 PF4 자원이 할당되는 슬롯 결정 방안을 설명하기 위한 도면이다.10 is a diagram for explaining a method for determining a slot to which a PF4 resource is allocated.

PF4 자원이 할당되는 슬롯 위치는 아래의 수학식 5와 같이 PF4 자원 인덱스(

Figure 112015076213346-pat00029
)에 의해서 결정될 수 있다.The slot position to which the PF4 resource is allocated is determined by the PF4 resource index (
Figure 112015076213346-pat00029
) can be determined by

Figure 112015076213346-pat00030
Figure 112015076213346-pat00030

여기서

Figure 112015076213346-pat00031
은 하나의 서브프레임의 첫 번째 슬롯(슬롯 인덱스가 0부터 시작하는 경우 짝수 번째 슬롯)에 적용되는 확산 인자(spreading factor)의 값이며, 직교커버코드(OCC)의 적용에 따른 다중화 용량(multiplexing capacity)를 의미할 수 있다. 타입-1 PF4와 같이 PF3의 구조를 따르는 경우에는 일반적인 슬롯에서의 확산 인자 값은 5로 주어지지만, SRS 전송으로 인한 짧은 PF4 포맷이 사용되는 경우에는 확산 인자의 값이 4로 주어질 수 있다. here
Figure 112015076213346-pat00031
is the value of the spreading factor applied to the first slot of one subframe (the even-numbered slot when the slot index starts from 0), and multiplexing capacity according to the application of the orthogonal cover code (OCC) ) can mean When following the PF3 structure like Type-1 PF4, a spreading factor value of 5 is given in a general slot, but when a short PF4 format due to SRS transmission is used, a spreading factor value of 4 may be given.

또한, 만약 타입-1 PF4의 경우에는 전술한 바와 같이 PF3를 위한 자원 세트가 PF4를 위한 자원 세트로 이용될 수 있으므로, 파라미터

Figure 112015076213346-pat00032
는 별도로 정의되지 않고
Figure 112015076213346-pat00033
=
Figure 112015076213346-pat00034
에 따라서 상기 수학식 5에서 m 값이 결정될 수 있다. In addition, in the case of type-1 PF4, as described above, since the resource set for PF3 may be used as the resource set for PF4, the parameter
Figure 112015076213346-pat00032
is not defined separately
Figure 112015076213346-pat00033
=
Figure 112015076213346-pat00034
Accordingly, the value of m in Equation 5 may be determined.

이와 같이 m 값이 유도되는 경우, 도 10과 같이 m 값에 따라서 PRB 할당 위치가 결정될 수 있다. 이러한 m 값은 하나의 서브프레임에서 각각의 슬롯에서 주파수 에지(즉, 시스템 대역폭의 양쪽 끝)로부터 어떤 PRB에 PF4가 할당되는지를 지시할 수 있다. When the m value is derived in this way, the PRB allocation position may be determined according to the m value as shown in FIG. 10 . This m value may indicate to which PRB is allocated PF4 from a frequency edge (ie, both ends of a system bandwidth) in each slot in one subframe.

한편, 타입-2 PF4의 경우에는 PUCCH 영역에 PF4가 할당되는 것이 아니므로, m 값이 요구되지 않을 수도 있다. On the other hand, in the case of type-2 PF4, since PF4 is not allocated to the PUCCH region, the m value may not be required.

PF4에 의해서 사용될 수 있는 RB 개수(

Figure 112015076213346-pat00035
), PF4에 의해서 사용될 수 있는 RB 내에서 PF4가 할당되는 RB의 시작점(RBSTART), 연속하는 RB의 개수(또는 길이) (LCRBs), 할당되는 슬롯을 결정하는 인자(m)가 제공되면, 최종적으로 슬롯 인덱스 n s에서 PF4를 위해서 사용되는 (즉, 실제 PF4 전송을 위해 제어 정보가 매핑되는) PRB 인덱스는 아래의 수학식 6에 따라서 결정될 수 있다. The number of RBs that can be used by PF4 (
Figure 112015076213346-pat00035
), the starting point (RB START ) of the RB to which PF4 is allocated within the RB that can be used by PF4, the number (or length) of consecutive RBs (L CRBs ), and a factor (m) that determines the slot to be allocated. , finally the PRB index used for PF4 in the slot index n s (ie, to which control information is mapped for actual PF4 transmission) may be determined according to Equation 6 below.

Figure 112015076213346-pat00036
Figure 112015076213346-pat00036

여기서, mod는 모듈로(modulo) 연산으로서, A mod B는 A를 B로 나눈 나머지를 의미한다. 수학식 6에 따라 결정되는 PRB인덱스

Figure 112015076213346-pat00037
값은 연속적으로 LCRBs 의 개수만큼 결정된다. 이러한 LCRBs 개의
Figure 112015076213346-pat00038
값들은, PF4를 위해 할당되는 (즉, 실제 PF4 전송을 위해 제어 정보가 매핑되는) 복수개의 물리적인 자원을 지시한다. Here, mod is a modulo operation, and A mod B means the remainder of dividing A by B. PRB index determined according to Equation 6
Figure 112015076213346-pat00037
Values are successively L CRBs is determined by the number of These L -CRBs doggy
Figure 112015076213346-pat00038
Values indicate a plurality of physical resources allocated for PF4 (ie, to which control information is mapped for actual PF4 transmission).

도 11 및 도 12는 본 발명에 따른 PUCCH 포맷 4 자원 할당의 추가적인 예시들을 설명하기 위한 도면이다.11 and 12 are diagrams for explaining additional examples of PUCCH format 4 resource allocation according to the present invention.

상기 도 9의 예시에서와 같이 PF4 자원 할당을 위해

Figure 112015076213346-pat00039
를 재사용하는 대신, 새로운 파라미터 N (4) PUCCH,RB 가 상위계층 시그널링을 통해서 반-정적으로 단말에게 설정될 수도 있다. 즉, N (4) PUCCH,RB 는 PF4에 의해서 사용될 수 있는(available for use) 대역폭을 나타내는 파라미터이다. 예를 들어, N (4) PUCCH,RB 는 단말-특정으로 설정될 수 있고, N (4) PUCCH,RB 의 값은 N (4) PUCCH,RB
Figure 112015076213346-pat00040
으로 설정될 수도 있다. 그러나, 본 발명의 범위가 이에 제한되는 것은 아니며,
Figure 112015076213346-pat00041
와 별개의 값으로 N (4) PUCCH,RB 의 값이 설정될 수도 있다. As in the example of FIG. 9, for PF4 resource allocation
Figure 112015076213346-pat00039
Instead of reusing , a new parameter N (4) PUCCH,RB may be semi-statically configured to the UE through higher layer signaling. That is, N (4) PUCCH,RB is a parameter indicating a bandwidth available for use by PF4. For example, N (4) PUCCH ,RB may be configured to be UE-specific, and the value of N (4) PUCCH,RB is N (4) PUCCH,RB
Figure 112015076213346-pat00040
may be set to However, the scope of the present invention is not limited thereto,
Figure 112015076213346-pat00041
A value of N (4) PUCCH,RB may be set as a separate value from .

또한, N (4) PUCCH,RB 는 PF4에 의해서 사용될 수 있는 PRB 영역의 결정에 관여하는데, PF4에 의해서 사용될 수 있는 PRB 영역은 PF2/2a/2b, PF3에 의해서 사용될 수 있는 영역과 일부 또는 전부 중첩될 수도 있고, 또는 PF2/2a/2b, PF3에 의해서 사용될 수 있는 영역과 무관하게(예를 들어, PUCCH 포맷 1/1a/1b에 의해 사용될 수 있는 영역 및/또는 PUSCH 영역 내의) 임의의 PRB영역일 수도 있다. In addition, N (4) PUCCH,RB is involved in the determination of the PRB area usable by PF4, and the PRB area usable by PF4 is partially or all of the area usable by PF2/2a/2b and PF3. Any PRB that may overlap, or PF2/2a/2b, irrespective of the area usable by PF3 (eg, within the area usable by PUCCH format 1/1a/1b and/or PUSCH area) It may be an area.

N (4) PUCCH,RB 가 단말에게 설정되는 경우, PF4를 위한 RIV(즉, RIVPUCCHformat4)는 아래의 수학식 7과 같이 정의될 수 있다. When N (4) PUCCH,RB is configured for the UE, RIV for PF4 (ie, RIV PUCCHformat4 ) may be defined as in Equation 7 below.

Figure 112015076213346-pat00042
Figure 112015076213346-pat00042

N (4) PUCCH,RB 에 의해서 결정되는 개수의 RB(들)의 물리자원 상에서 위치는 새로운 파라미터 N (4) RB,START 에 의해서 지시 또는 결정될 수 있다. N (4) RB,START 는 상위계층에 의해서 반-정적으로 단말에게 설정될 수 있다. The position on the physical resource of the number of RB(s) determined by N (4) PUCCH, RB may be indicated or determined by a new parameter N (4) RB, START . N (4) RB, START may be semi-statically configured to the UE by a higher layer.

예를 들어, 도 11 및 도 12의 예시들에서와 같이 INWARD 방향으로 (즉, 주파수 절대값이 감소하는 방향으로)의 N (4) PUCCH,RB 개의 RB의 시작 위치가 N (4) RB,START 에 의해서 지시 또는 결정될 수 있다. For example, as in the examples of FIGS. 11 and 12 , N (4) PUCCH,RB in the INWARD direction (ie, in the direction in which the absolute frequency value decreases) The starting position of the RBs may be indicated or determined by N (4) RB,START .

타입-1 PF4의 경우에는 도 11의 예시와 같이 N (4) RB,START 가 지시하는 PRB 위치가 PUCCH 영역 내의 PRB 위치에 대응되는 값으로 설정될 수 있다 (예를 들어, N (4) RB,START + N (4) PUCCH,RB 가 PUCCH 영역의 크기(즉, PUCCH 영역으로 할당되는 PRB 개수) 이하가 되도록 설정될 수 있다). In the case of type-1 PF4, as in the example of FIG. 11 , the PRB position indicated by N (4) RB,START may be set to a value corresponding to the PRB position in the PUCCH region (eg, N (4) RB ,START + N (4) PUCCH, RB may be set to be equal to or less than the size of the PUCCH region (ie, the number of PRBs allocated to the PUCCH region).

타입-2 PF4의 경우에는 도 12의 예시와 같이 N (4) RB,START 가 PUSCH 영역에서 PUCCH 영역과의 경계의 PRB 위치에 대응되는 값으로 설정될 수 있다. In the case of type-2 PF4, as in the example of FIG. 12 , N (4) RB,START may be set to a value corresponding to the PRB position of the boundary with the PUCCH region in the PUSCH region.

도 9의 예시는 도 11 및 도 12의 예시에서의 N (4) RB,START 값이 항상 0이고(그러므로 N (4) RB,START 가 설정될 필요가 없고), N (4) PUCCH,RB

Figure 112015076213346-pat00043
로 대체된 경우에 해당할 수 있다.The example of FIG. 9 is N (4) RB,START in the example of FIGS. 11 and 12 . The value is always 0 (therefore N (4) RB,START need not be set), and N (4) PUCCH,RB go
Figure 112015076213346-pat00043
may be replaced by

N (4) PUCCH,RB 에 의해서 지시되는 PF4에 의해서 사용될 수 있는 RB(들) 내에서, RIV 값으로부터 유도되는 (즉, 수학식 4에서

Figure 112015076213346-pat00044
N (4) PUCCH,RB 으로 대체한 수학식에 따라서 결정되는) RBSTART 및 LCRBs 값에 따라서, PF4가 할당되는 (즉, 실제 PF4 전송을 위해 제어 정보가 매핑되는) 자원 위치가 결정될 수 있다. 즉, 도 11 및 도 12의 예시는 N (4) PUCCH,RB 에 의해서 지시되는 PF4에 의해서 사용될 수 있는 RB의 개수가 4개이고, RIV로부터 유도되는 RBSTART 에 의해서 결정되는 RB 시작 위치가 두 번째 RB이고, LCRBs 에 의해서 결정되는 RB 개수가 2개인 경우에 해당한다. N (4) PUCCH, RB Within the RB(s) that can be used by PF4 indicated by
Figure 112015076213346-pat00044
N (4) PUCCH,RB RB START and L CRBs (determined according to the equation replaced by According to the value, a resource location to which PF4 is allocated (ie, to which control information is mapped for actual PF4 transmission) may be determined. That is, the examples of FIGS. 11 and 12 are N (4) PUCCH, RB The number of RBs usable by PF4 indicated by is 4, the RB start position determined by RB START derived from RIV is the second RB, and L CRBs This corresponds to a case in which the number of RBs determined by is two.

또한,

Figure 112015076213346-pat00045
값에 기초하여 결정되는 m 값으로부터 어떤 슬롯의 PRB 영역에 PF4가 할당되는지가 결정되므로 (상기 수학식 5 참조), 기지국은 단말이 PF4를 위해서 사용할 자원 위치를 동적으로 지시할 수 있다. 한편, 타입-2 PF4의 경우에는 m 값이 요구되지 않을 수도 있다. In addition,
Figure 112015076213346-pat00045
Since the PRB area of which slot is allocated PF4 is determined from the m value determined based on the value (refer to Equation 5 above), the base station can dynamically indicate the resource location to be used by the terminal for PF4. On the other hand, in the case of type-2 PF4, the value of m may not be required.

즉, PF4에 의해서 사용될 수 있는 RB의 시작점(N (4) RB,START ) 및 개수(N (4) PUCCH,RB ), PF4에 의해서 사용될 수 있는 RB 내에서 PF4가 할당되는 RB의 시작점(RBSTART), 연속하는 RB의 개수(또는 길이) (LCRBs), 할당되는 슬롯을 결정하는 인자(m)가 제공되면, 최종적으로 슬롯 인덱스 n s에서 PF4를 위해서 사용되는 (즉, 실제 PF4 전송을 위해 제어 정보가 매핑되는) PRB 인덱스는 아래의 수학식 8에 따라서 결정될 수 있다. That is, the starting point ( N (4) RB,START ) and number ( N (4) PUCCH,RB ) of the RB that can be used by PF4, the starting point of the RB to which PF4 is allocated in the RB that can be used by PF4 (RB START ), the number (or length) of consecutive RBs (L CRBs ), and a factor (m) determining the allocated slot are provided, finally used for PF4 in the slot index n s (that is, the actual PF4 transmission A PRB index to which control information is mapped) may be determined according to Equation 8 below.

Figure 112015076213346-pat00046
Figure 112015076213346-pat00046

도 9 내지 도 12를 참조하여 설명한 예시들에서, 관련 정보, 스케쥴링 정보 또는 설정 파라미터(예를 들어, PUCCH 서빙셀의 프레임 구조, 단말에 대해서 설정된 서빙셀의 개수, HARQ-ACK 정보와 주기적 CSI의 동시 전송 여부에 대한 파라미터, 전송될 상향링크 제어 정보 비트 크기, 하향링크 전송이 스케줄링되는 서빙셀의 개수, 서빙셀 각각에서의 전송 모드, 또는 서빙셀 각각에서 스케줄링되는 전송블록의 개수 중의 하나 이상)에 기초하여, PUCCH 포맷이 PF1/1a/1b, PF2/2a/2b, PF3, 또는 PF4 중의 하나로 동적으로 결정될 수 있다. PF4를 이용하는 것으로 결정되는 경우, 도 9 내지 도 12를 참조하여 설명한 예시들에서와 같이 PF4를 위한 자원이 동적으로 결정될 수 있다. In the examples described with reference to FIGS. 9 to 12, related information, scheduling information or configuration parameters (eg, the frame structure of the PUCCH serving cell, the number of serving cells configured for the UE, HARQ-ACK information and periodic CSI At least one of a parameter for simultaneous transmission or not, the bit size of uplink control information to be transmitted, the number of serving cells in which downlink transmission is scheduled, a transmission mode in each serving cell, or the number of transport blocks scheduled in each serving cell) Based on , the PUCCH format may be dynamically determined as one of PF1/1a/1b, PF2/2a/2b, PF3, or PF4. When it is determined to use PF4, resources for PF4 may be dynamically determined as in the examples described with reference to FIGS. 9 to 12 .

이에 추가적으로, 관련 정보, 스케쥴링 정보 또는 설정 파라미터에 기초하여 PUCCH 포맷을 동적으로 결정하지 않고, 단말에 의해 사용된 PUCCH 포맷이 기지국에 의해서 동적으로 지시될 수도 있다.In addition to this, the PUCCH format used by the terminal may be dynamically indicated by the base station without dynamically determining the PUCCH format based on related information, scheduling information, or configuration parameters.

예를 들어, PUCCH 자원 인덱스 및 RIV에 추가적으로, PUCCH 포맷을 하향링크 DCI 포맷의 TPC 또는 HRO 필드를 통해서 동적으로 지시할 수도 있다. 이러한 예시는 상기 표 5의 예시에 추가적으로 TPC 또는 HRO에 의해서 PUCCH 포맷이 지시되는 경우라고 할 수 있고, 아래의 표 6 또는 표 7과 같이 나타낼 수 있다. For example, in addition to the PUCCH resource index and RIV, the PUCCH format may be dynamically indicated through the TPC or HRO field of the downlink DCI format. This example may be said to be a case in which the PUCCH format is indicated by TPC or HRO in addition to the example of Table 5, and may be shown in Table 6 or Table 7 below.

Figure 112015076213346-pat00047
Figure 112015076213346-pat00047

Figure 112015076213346-pat00048
Figure 112015076213346-pat00048

상기 표 6 및 표 7에서와 같이 PUCCH 자원 인덱스, RIV 및 PUCCH 포맷 지시자가 조인트 인코딩되어 TPC 또는 HRO 필드의 값에 의해 지시될 수 있다.As shown in Tables 6 and 7 above, the PUCCH resource index, RIV, and PUCCH format indicator may be jointly encoded and indicated by the value of the TPC or HRO field.

상기 표 6은 TPC 또는 HRO을 통해서 PF3 또는 PF4 중의 하나가 지시되는 경우이다. 상기 표 7은 PF4에 대한 2가지 타입(도 7 및 도 8 참조)이 모두 지원되는 경우에, 어떤 타입의 PF4인지도 TPC 또는 HRO을 통해서 지시할 수 있는 예시이다. 상기 표 6 및 표 7은 단지 예시적인 것이며, TPC 또는 HRO 필드의 특정 값이 다른 PUCCH 포맷을 지시할 수도 있다 (예를 들어, 00 및 01이 PF3를 지시하고, 10 및 11이 PF4를 지시하는 경우 등). 다만, PF3가 지시되는 경우에는 TPC 또는 HRO의 값에 대응하는 RIV는 해당 단말에게 유효하지 않은 것으로 해석될 수 있다.Table 6 shows a case in which one of PF3 or PF4 is indicated through TPC or HRO. Table 7 is an example of which type of PF4 can be indicated through TPC or HRO when both types of PF4 (refer to FIGS. 7 and 8 ) are supported. The above Tables 6 and 7 are merely exemplary, and a specific value of the TPC or HRO field may indicate another PUCCH format (eg, 00 and 01 indicate PF3, and 10 and 11 indicate PF4) case, etc.). However, when PF3 is indicated, the RIV corresponding to the value of TPC or HRO may be interpreted as invalid for the corresponding terminal.

이와 같이 PUCCH 포맷을 동적으로 명시적으로 지시하는 경우, 단말과 기지국 양쪽에서 명확하게 PUCCH 포맷을 동적으로 결정할 수 있다. 만약, 단말이 관련 정보, 스케쥴링 정보 또는 설정 파라미터에 기초하여 PUCCH 포맷을 결정하는 경우에, 그 중의 일부 정보를 수신하지 못하거나 잘못 수신하는 경우에는, 기지국의 예상하는 단말의 PUCCH 포맷과 단말이 실제로 사용하는 PUCCH 포맷이 달라질 수 있고, 이러한 경우 시스템 성능에 직결되는 상향링크 제어 정보가 올바르게 송수신되지 않을 수도 있다. 따라서, 기지국이 명시적으로 단말에게 PUCCH 포맷을 지시하여 줌으로써 이러한 문제를 방지할 수 있고 시스템 성능을 향상시킬 수 있다.In this way, when the PUCCH format is dynamically and explicitly indicated, both the terminal and the base station can clearly determine the PUCCH format dynamically. If the terminal determines the PUCCH format based on related information, scheduling information, or configuration parameters, and does not receive some of the information or receives it incorrectly, the PUCCH format of the terminal expected by the base station and the terminal are actually The PUCCH format used may be different, and in this case, uplink control information directly related to system performance may not be transmitted/received correctly. Accordingly, this problem can be prevented and system performance can be improved by the base station explicitly indicating the PUCCH format to the terminal.

도 13 내지 도 15는 본 발명에 따른 PUCCH 포맷 4 자원 할당의 추가적인 예시들을 설명하기 위한 도면이다.13 to 15 are diagrams for explaining additional examples of PUCCH format 4 resource allocation according to the present invention.

전술한 도 9 내지 도 12의 예시에서는 PF4 자원 할당의 방향에 대한 지시 없이, 특정 방향으로(예를 들어, INWARD 방향으로 (즉, 주파수 절대값이 감소하는 방향으로)) RB 할당이 정하여지는 것을 가정하였다. 즉, RB 시작점을 기준으로 항상 한쪽의 방향으로 PF4를 위한 RB가 할당된다면, RB 할당의 자유도가 제약되고 시스템 대역폭의 에지 또는 PUCCH 영역과 PUSCH 영역의 경계에 있는 1개 초과의 RB를 포함하는 자원 할당의 패턴은 제한될 수 있다. 따라서, 자원을 보다 효율적으로 활용하기 위해서 보다 유연한 PUCCH 자원 할당 방안이 요구된다. In the examples of FIGS. 9 to 12 described above, without an indication of the direction of PF4 resource allocation, RB allocation is determined in a specific direction (eg, INWARD direction (ie, in a direction in which the absolute frequency value decreases)) assumed. That is, if RBs for PF4 are always allocated in one direction based on the RB starting point, the degree of freedom of RB allocation is restricted and resources including more than one RB at the edge of the system bandwidth or at the boundary between the PUCCH region and the PUSCH region. The pattern of allocation may be limited. Accordingly, a more flexible PUCCH resource allocation scheme is required to more efficiently utilize resources.

예를 들어, 본 발명에 따르면 도 13 내지 도 15에서와 같이 RB 시작점을 INWARD 방향(즉, 주파수 절대값이 감소하는 방향) 또는 OUTWARD 방향(즉, 주파수 절대값이 증가하는 방향)을 지시할 수도 있다. For example, according to the present invention, as in FIGS. 13 to 15, the RB starting point may be indicated in the INWARD direction (ie, the direction in which the absolute frequency value decreases) or the OUTWARD direction (ie, the direction in which the absolute frequency value increases). have.

이를 위해서 PUCCH 자원 인덱스 및 RIV(또한 PUCCH 포맷)에 추가적으로, 자원할당 방향을 하향링크 DCI 포맷의 TPC 또는 HRO 필드를 통해서 동적으로 지시할 수도 있다. 이러한 예시는 상기 표 5, 6 또는 7의 예시에 추가적으로 TPC 또는 HRO에 의해서 PUCCH 포맷이 지시되는 경우라고 할 수 있고, 아래의 표 8과 같이 나타낼 수 있다 (아래의 표 8에 추가적으로 표 6 또는 7과 같이 PUCCH 포맷이 지시될 수도 있다).To this end, in addition to the PUCCH resource index and RIV (also PUCCH format), the resource allocation direction may be dynamically indicated through the TPC or HRO field of the downlink DCI format. This example can be said to be a case in which the PUCCH format is indicated by TPC or HRO in addition to the examples of Tables 5, 6, or 7, and can be represented as shown in Table 8 below (Table 6 or 7 in addition to Table 8 below) The PUCCH format may be indicated as in).

Figure 112015076213346-pat00049
Figure 112015076213346-pat00049

상기 표 8에서와 같이 PUCCH 자원 인덱스, RIV, 및 자원 할당 방향 지시자 (또한, PUCCH 포맷 지시자)가 조인트 인코딩되어 TPC 또는 HRO 필드의 값에 의해 지시될 수 있다.As shown in Table 8 above, the PUCCH resource index, RIV, and resource allocation direction indicator (also PUCCH format indicator) may be jointly encoded and indicated by the value of the TPC or HRO field.

이에 따라, 도 13 내지 도 15의 예시에서와 같이,

Figure 112015076213346-pat00050
또는 N (4) PUCCH,RB N (4) RB,START 에 기초하여 PF4에 의해서 사용될 수 있는 RB 영역이 결정될 수 있고, RB 할당 방향 (INWARD 또는 OUTWARD) 및 RIV 값에 기초하여 PF4에 의해서 사용될 수 있는 RB 영역 내에서 PF4가 할당되는 RB의 시작점(RBSTART), 연속하는 RB의 개수(또는 길이) (LCRBs)이 결정될 수 있고, PF4 자원 인덱스(
Figure 112015076213346-pat00051
)에 기초하여 PF4가 할당되는 슬롯을 결정하는 인자(m)가 결정될 수 있다. Accordingly, as in the examples of FIGS. 13 to 15,
Figure 112015076213346-pat00050
Alternatively, the RB area that can be used by PF4 may be determined based on N (4) PUCCH,RB and N (4) RB,START , and the RB area to be used by PF4 based on the RB allocation direction (INWARD or OUTWARD) and the RIV value The starting point (RB START ) of the RB to which PF4 is allocated within the available RB area, the number (or length) of consecutive RBs (L CRBs ) may be determined, and the PF4 resource index (
Figure 112015076213346-pat00051
), a factor (m) for determining a slot to which PF4 is allocated may be determined.

예를 들어, 도 13의 예시에서와 같이 RB 할당 방향이 INWARD으로 지시되는 경우에는 RIV에 의해서 유도되는 RBSTART

Figure 112015076213346-pat00052
개의 RB 중에서 시스템 대역폭의 에지에 가장 가까운 (즉, 주파수 절대값이 가장 큰) PRB로 결정될 수 있고, RB 할당 방향이 OUTWARD으로 지시되는 경우에는 RIV에 의해서 유도되는 RBSTART
Figure 112015076213346-pat00053
개의 RB 중에서 시스템 대역폭의 에지로부터 가장 먼 (즉, 주파수 절대값이 가장 작은) PRB로 결정될 수 있다. 또한, 도 14 및 도 15의 예시에서와 같이 RB 할당 방향이 INWARD으로 지시되는 경우에는 RIV에 의해서 유도되는 RBSTARTN (4) PUCCH,RB 개의 RB 중에서 시스템 대역폭의 에지에 가장 가까운 (즉, 주파수 절대값이 가장 큰) PRB로 결정될 수 있고, RB 할당 방향이 OUTWARD으로 지시되는 경우에는 RIV에 의해서 유도되는 RBSTARTN (4) PUCCH,RB 개의 RB 중에서 시스템 대역폭의 에지로부터 가장 먼 (즉, 주파수 절대값이 가장 작은) PRB로 결정될 수 있다.For example, when the RB allocation direction is indicated by INWARD as in the example of FIG. 13, RB START induced by RIV is
Figure 112015076213346-pat00052
Among the RBs, the PRB closest to the edge of the system bandwidth (that is, the absolute frequency value is the largest) may be determined, and when the RB allocation direction is indicated as OUTWARD, the RB START induced by the RIV is
Figure 112015076213346-pat00053
Among the RBs, the PRB that is farthest from the edge of the system bandwidth (ie, has the smallest absolute frequency value) may be determined. In addition, when the RB allocation direction is indicated as INWARD as in the examples of FIGS. 14 and 15 , the RB START induced by RIV is the closest to the edge of the system bandwidth among N (4) PUCCH,RB RBs (that is, It can be determined as the PRB having the largest absolute frequency value, and when the RB allocation direction is indicated by OUTWARD, the RB START induced by the RIV is the farthest (i.e., from the edge of the system bandwidth among N (4) PUCCH,RB RBs). , which has the smallest absolute frequency value) may be determined as PRB.

또는, 하향링크 DCI 포맷의 TPC 또는 HRO 필드를 통해서, PUCCH 자원 인덱스, PUCCH 전송을 위한 RB 개수, 및 자원 할당 방향(또한 PUCCH 포맷)을 동적으로 지시할 수도 있다. 이러한 예시는 아래의 표 9와 같이 나타낼 수 있다 (아래의 표 9에 추가적으로 표 6 또는 7과 같이 PUCCH 포맷이 지시될 수도 있다).Alternatively, the PUCCH resource index, the number of RBs for PUCCH transmission, and the resource allocation direction (also PUCCH format) may be dynamically indicated through the TPC or HRO field of the downlink DCI format. Such an example may be shown in Table 9 below (the PUCCH format may be indicated as in Table 6 or 7 in addition to Table 9 below).

Figure 112015076213346-pat00054
Figure 112015076213346-pat00054

상기 표 9에서와 같이 PUCCH 자원 인덱스, NCRBs, 및 방향 지시자(또한 PUCCH 포맷 지시자)가 조인트 인코딩되어 TPC 또는 HRO 필드의 값에 의해 지시될 수 있다.As shown in Table 9 above, the PUCCH resource index, N CRBs , and the direction indicator (also PUCCH format indicator) may be jointly encoded and indicated by the value of the TPC or HRO field.

이에 따라, 도 13 내지 도 15의 예시에서와 같이,

Figure 112015076213346-pat00055
또는 N (4) PUCCH,RB N (4) RB,START 에 기초하여 PF4에 의해서 사용될 수 있는 RB 영역이 결정될 수 있고, RB 할당 방향 (INWARD 또는 OUTWARD) 및 PRB 개수 값(
Figure 112015076213346-pat00056
)에 기초하여 PF4에 의해서 사용될 수 있는 RB 영역 내에서 PF4가 할당되는 RB가 결정될 수 있고, PF4 자원 인덱스(
Figure 112015076213346-pat00057
)에 기초하여 PF4가 할당되는 슬롯을 결정하는 인자(m)가 결정될 수 있다. Accordingly, as in the examples of FIGS. 13 to 15,
Figure 112015076213346-pat00055
Alternatively, the RB area that can be used by PF4 may be determined based on N (4) PUCCH,RB and N (4) RB,START , and the RB allocation direction (INWARD or OUTWARD) and the number of PRB values (
Figure 112015076213346-pat00056
), the RB to which PF4 is allocated in the RB area that can be used by PF4 may be determined based on the PF4 resource index (
Figure 112015076213346-pat00057
), a factor (m) for determining a slot to which PF4 is allocated may be determined.

여기서, PF4에 의해서 사용될 수 있는 RB 영역 내에서 PF4를 위한 RB 할당 방향이 시작되는 기준 PRB 위치는, 지시된 PUCCH 자원인덱스(

Figure 112015076213346-pat00058
)를 통해서 연산된 m (즉, 수학식 5에 따라 결정된 m) 값이 될 수 있다. 즉, RIV 값으로부터 유도되는 RBSTART 없이, 기준 PRB 위치로부터 INWARD 또는 OUTWARD 방향으로
Figure 112015076213346-pat00059
개의 PRB가 PF4를 위해 할당될 수 있다. Here, in the RB area usable by PF4, the reference PRB position where the RB allocation direction for PF4 starts is the indicated PUCCH resource index (
Figure 112015076213346-pat00058
) may be a value of m calculated through Equation 5 (ie, m determined according to Equation 5). That is, in the INWARD or OUTWARD direction from the reference PRB position, without RB START derived from the RIV value.
Figure 112015076213346-pat00059
PRBs may be allocated for PF4.

또는, PF4에 의해서 사용될 수 있는 RB 영역 내에서 PF4가 할당되는 RB의 시작점은, RB 할당 방향이 INWARD인 경우에

Figure 112015076213346-pat00060
또는 N (4) PUCCH,RB 개의 RB 중에서 시스템 대역폭의 에지에 가장 가까운 (즉, 주파수 절대값이 가장 큰) PRB로 결정될 수 있고, RB 할당 방향이 OUTWARD인 경우에
Figure 112015076213346-pat00061
또는 N (4) PUCCH,RB 개의 RB 중에서 시스템 대역폭의 에지로부터 가장 먼 (즉, 주파수 절대값이 가장 작은) PRB로 결정될 수 있다. Alternatively, the starting point of the RB to which PF4 is allocated within the RB area usable by PF4 is when the RB allocation direction is INWARD.
Figure 112015076213346-pat00060
Alternatively, it may be determined as the PRB closest to the edge of the system bandwidth (ie, the absolute frequency value is the largest) among N (4) PUCCH,RB RBs, and when the RB allocation direction is OUTWARD
Figure 112015076213346-pat00061
Alternatively, it may be determined as a PRB that is farthest from the edge of the system bandwidth (ie, has the smallest absolute frequency value) among N (4) PUCCH,RB RBs.

추가적으로, 하향링크 DCI 포맷의 TPC 또는 HRO 필드를 통해서, PUCCH 자원 인덱스, PUCCH 전송을 위한 RB 개수(

Figure 112015076213346-pat00062
)를 동적으로 지시할 수 있다. 하향링크 DCI 포맷 내의 TPC 또는 HRO 이외의 1 비트를 통해(예를 들어, 반송파 지시자, 자원 할당 헤더, 자원 블록 할당, MCS, HARQ 프로세스 번호, 신규데이터지시자(NDI), 리던던시 버전(RV), 또는 하향링크 할당 인덱스(DAI)과 같이 PDCCH DCI 내에 정의된 필드 중의 1 비트를 재사용하거나, 새롭게 정의되는 필드의 1 비트를 사용하여) 자원 할당 방향(예를 들어, INWARD 또는 OUTWARD)을 지시할 수도 있다. 이러한 예시는 아래의 표 10 및 표 11과 같이 나타낼 수 있다.Additionally, through the TPC or HRO field of the downlink DCI format, the PUCCH resource index, the number of RBs for PUCCH transmission (
Figure 112015076213346-pat00062
) can be dynamically indicated. Through 1 bit other than TPC or HRO in the downlink DCI format (eg, carrier indicator, resource allocation header, resource block allocation, MCS, HARQ process number, new data indicator (NDI), redundancy version (RV), or A resource allocation direction (eg, INWARD or OUTWARD) may be indicated by reusing one bit of a field defined in PDCCH DCI, such as a downlink allocation index (DAI), or using one bit of a newly defined field. . Such an example can be shown as Table 10 and Table 11 below.

Figure 112015076213346-pat00063
Figure 112015076213346-pat00063

Figure 112015076213346-pat00064
Figure 112015076213346-pat00064

전술한 바와 같이, RIV가 동적으로 지시되지 않는 대신에 PUCCH 전송을 위한 RB 개수(

Figure 112015076213346-pat00065
) 및 PF4 자원 할당에 대한 방향 지시자가 동적으로 지시되는 경우, 슬롯 인덱스 n s에서 PF4를 위해서 사용되는 PRB 인덱스는 아래의 수학식 9에 따라서 결정될 수 있다.As described above, the number of RBs for PUCCH transmission (instead of not dynamically indicating RIV)
Figure 112015076213346-pat00065
) and when the direction indicator for PF4 resource allocation is dynamically indicated, the PRB index used for PF4 in the slot index n s may be determined according to Equation 9 below.

Figure 112015076213346-pat00066
Figure 112015076213346-pat00066

상기 수학식 9에서 m은 상기 수학식 5에 의해 결정될 수 있다.

Figure 112015076213346-pat00067
값은 방향지시자의 값으로서, INWARD이면 1 값을 가지고, OUTWARD이면 -1 값을 가질 수 있다. 즉, 지시된 PUCCH 자원인덱스를 통해서 연산된 m 값이 기준 PRB가 되고, 기준 PRB 위치로부터 INWARD 또는 OUTWARD 방향으로
Figure 112015076213346-pat00068
개의 PRB가 PF4를 위해 할당(즉, 실제 PF4 전송을 위해 제어 정보가 매핑)될 수 있다.In Equation 9, m may be determined by Equation 5 above.
Figure 112015076213346-pat00067
The value is the value of the direction indicator. If it is INWARD, it may have a value of 1, if it is OUTWARD, it may have a value of -1. That is, the m value calculated through the indicated PUCCH resource index becomes the reference PRB, and in the INWARD or OUTWARD direction from the reference PRB position.
Figure 112015076213346-pat00068
PRBs may be allocated for PF4 (ie, control information is mapped for actual PF4 transmission).

추가적으로, 전술한 예시들에서와 같이 PF4에 의해서 사용될 수 있는 RB의 개수를 지시하는 N (4) PUCCH,RB 가 상위계층에 의해서 설정되는 대신에, PF4 자원 인덱스(

Figure 112015076213346-pat00069
)로부터 동적으로 시그널링될 수도 있다. 이 경우, 하향링크 DCI 포맷의 TPC 또는 HRO는 아래의 표 12와 같이 PF4 자원 인덱스(
Figure 112015076213346-pat00070
)을 지시할 수 있다.Additionally, instead of N (4) PUCCH,RB indicating the number of RBs that can be used by PF4 as in the above-described examples is set by the upper layer, the PF4 resource index (
Figure 112015076213346-pat00069
) may be dynamically signaled from In this case, the TPC or HRO of the downlink DCI format is the PF4 resource index (
Figure 112015076213346-pat00070
) can be indicated.

Figure 112015076213346-pat00071
Figure 112015076213346-pat00071

전술한 예시들에서는 상위 계층에 의해 설정되는

Figure 112015076213346-pat00072
또는 N (4) PUCCH,RB N (4) RB,START 에 기초하여 PF4에 의해서 사용될 수 있는 RB 영역이 결정될 수 있다. 여기서, PF4에 의해서 사용될 수 있는 영역 내에서, "하나의" PF4에 대해서 허용 가능한 크기(즉, "하나의" PF4에 의해서 사용될 수 있는 최대 RB 개수)를 결정하는 방안이 요구된다. In the above-described examples, it is set by the upper layer
Figure 112015076213346-pat00072
Alternatively, an RB region that can be used by PF4 may be determined based on N (4) PUCCH,RB and N (4) RB,START . Here, a method of determining an allowable size for “one” PF4 (ie, the maximum number of RBs that can be used by “one” PF4) within an area usable by PF4 is required.

본 발명에서는, "하나의" PF4에 의해서 사용될 수 있는 최대 RB 개수(즉, n (4) PUCCH,RBmax )는, PF4를 통해서 전송될 수 있는 제어 정보 비트 수의 최대 값(예를 들어, FDD의 경우에는 64 비트, TDD의 경우에는 128 비트)에 따라서 결정되는 최대 할당 가능한 RB 개수에 해당할 수 있다. 예를 들어, n (4) PUCCH,RBmax 의 값은 FDD의 경우에는 3개의 RB, TDD의 경우에는 6개의 RB일 수 있다. 그러나, 이는 단지 예시일 뿐이며 이에 제한되는 것은 아니다. In the present invention, the maximum number of RBs that can be used by "one" PF4 (ie, n (4) PUCCH,RBmax ) is the maximum value of the number of control information bits that can be transmitted through PF4 (eg, FDD may correspond to the maximum number of allocable RBs determined according to 64 bits in the case of , 128 bits in the case of TDD). For example, the value of n (4) PUCCH,RBmax may be 3 RBs in the case of FDD and 6 RBs in the case of TDD. However, this is merely an example and is not limited thereto.

이 경우, 하나의 PF4를 위해서 할당되는(즉, 실제 PF4 전송을 위해 제어 정보가 매핑되는) RB 개수인

Figure 112015076213346-pat00073
가 PF4 자원 인덱스(
Figure 112015076213346-pat00074
) 및 n (4) PUCCH,RBmax 으로부터 결정될 수 있다. 이러한 예시는 아래의 수학식 10과 같이 나타낼 수 있다.In this case, the number of RBs allocated for one PF4 (that is, to which control information is mapped for actual PF4 transmission) is
Figure 112015076213346-pat00073
is the PF4 resource index (
Figure 112015076213346-pat00074
) and n (4) PUCCH,RBmax . Such an example can be expressed as Equation 10 below.

Figure 112015076213346-pat00075
Figure 112015076213346-pat00075

Figure 112015076213346-pat00076
Figure 112015076213346-pat00076

상기 수학식 10 또는 수학식 11에서

Figure 112015076213346-pat00077
는 안테나 포트 인덱스
Figure 112015076213346-pat00078
에 대한 PF4를 위해서 할당되는 RB 개수이다. In Equation 10 or Equation 11 above
Figure 112015076213346-pat00077
is the antenna port index
Figure 112015076213346-pat00078
It is the number of RBs allocated for PF4 for .

또한, PF4를 위해서 할당되는(즉, 실제 PF4 전송을 위해 제어 정보가 매핑되는) RB 개수인

Figure 112015076213346-pat00079
가 OCC 인덱스(
Figure 112015076213346-pat00080
) 및 n (4) PUCCH,RBmax 으로부터 결정될 수도 있다. 이러한 예시는 아래의 수학식 12 또는 수학식 13과 같이 나타낼 수 있다.In addition, the number of RBs allocated for PF4 (that is, to which control information is mapped for actual PF4 transmission) is
Figure 112015076213346-pat00079
is the OCC index (
Figure 112015076213346-pat00080
) and n (4) PUCCH,RBmax . Such an example can be expressed as Equation 12 or Equation 13 below.

Figure 112015076213346-pat00081
Figure 112015076213346-pat00081

Figure 112015076213346-pat00082
Figure 112015076213346-pat00082

상기 수학식 12 및 수학식 13에서,

Figure 112015076213346-pat00083
는 타입-1 PF4에 대한 OCC 인덱스 값에 해당할 수 있다. OCC는 하나의 PRB 내에서 복수의 PUCCH 전송을 다중화하기 위한 값이며, 아래의 수학식 14에 의해서 유도될 수 있다.In Equations 12 and 13,
Figure 112015076213346-pat00083
may correspond to an OCC index value for type-1 PF4. OCC is a value for multiplexing a plurality of PUCCH transmissions within one PRB, and can be derived by Equation 14 below.

Figure 112015076213346-pat00084
Figure 112015076213346-pat00084

상기 수학식 14에서

Figure 112015076213346-pat00085
은 PF4 안테나 포트 인덱스
Figure 112015076213346-pat00086
에 대한 첫 번째 슬롯(즉, 슬롯 인덱스 0)에서의 OCC 인덱스 값이고,
Figure 112015076213346-pat00087
은 PF4 안테나 포트 인덱스
Figure 112015076213346-pat00088
에 대한 두 번째 슬롯(즉, 슬롯 인덱스 1)에서의 OCC 인덱스 값이다.
Figure 112015076213346-pat00089
값은 두 번째 슬롯의 확산 인자(spreading factor)의 값이며, 하나의 PRB에서 다중화할 수 있는 최대 값을 의미한다.
Figure 112015076213346-pat00090
값은 노멀 CP 서브프레임에는 5이다. 만약 SRS 전송이 존재하는 서브프레임에서 짧은 포맷(shortened format)이 사용되는 경우에는
Figure 112015076213346-pat00091
값은 4이다. 즉, 해당 서브프레임에서 SRS 전송 여부에 따라 하나의 PRB에서 최대 다중화 용량이 결정될 수 있다. In Equation 14 above
Figure 112015076213346-pat00085
is the PF4 antenna port index
Figure 112015076213346-pat00086
is the OCC index value in the first slot (ie, slot index 0) for
Figure 112015076213346-pat00087
is the PF4 antenna port index
Figure 112015076213346-pat00088
It is an OCC index value in the second slot (ie, slot index 1) for .
Figure 112015076213346-pat00089
The value is the value of the spreading factor of the second slot, and means the maximum value that can be multiplexed in one PRB.
Figure 112015076213346-pat00090
The value is 5 for the normal CP subframe. If a short format is used in a subframe in which SRS transmission exists,
Figure 112015076213346-pat00091
The value is 4. That is, the maximum multiplexing capacity in one PRB may be determined according to whether SRS is transmitted in the corresponding subframe.

상기 수학식 10 내지 수학식 13의 예시에서, PF4에 의해서 사용될 수 있는 RB 영역 내에서 PF4를 위한 RB 할당 방향이 시작되는 기준 PRB 위치는, 지시된 PUCCH 자원인덱스(

Figure 112015076213346-pat00092
)를 통해서 연산된 m (즉, 수학식 5에 따라 결정된 m) 값이 될 수 있다. 즉, RIV 값으로부터 유도되는 RBSTART 없이, 기준 PRB 위치로부터 INWARD 또는 OUTWARD 방향으로
Figure 112015076213346-pat00093
개의 PRB가 PF4를 위해 할당될 수 있다. 또는, PF4에 의해서 사용될 수 있는 RB 영역 내에서 PF4가 할당되는 RB의 시작점은, RB 할당 방향이 INWARD인 경우에
Figure 112015076213346-pat00094
또는 N (4) PUCCH,RB 개의 RB 중에서 시스템 대역폭의 에지에 가장 가까운 (즉, 주파수 절대값이 가장 큰) PRB로 결정될 수 있고, RB 할당 방향이 OUTWARD인 경우에
Figure 112015076213346-pat00095
또는 N (4) PUCCH,RB 개의 RB 중에서 시스템 대역폭의 에지로부터 가장 먼 (즉, 주파수 절대값이 가장 작은) PRB로 결정될 수 있다. In the examples of Equations 10 to 13, the reference PRB position where the RB allocation direction for PF4 starts in the RB area usable by PF4 is the indicated PUCCH resource index (
Figure 112015076213346-pat00092
) may be a value of m calculated through Equation 5 (ie, m determined according to Equation 5). That is, in the INWARD or OUTWARD direction from the reference PRB position, without RB START derived from the RIV value.
Figure 112015076213346-pat00093
PRBs may be allocated for PF4. Alternatively, the starting point of the RB to which PF4 is allocated within the RB area usable by PF4 is when the RB allocation direction is INWARD.
Figure 112015076213346-pat00094
Alternatively, it may be determined as the PRB closest to the edge of the system bandwidth (ie, the absolute frequency value is the largest) among N (4) PUCCH,RB RBs, and when the RB allocation direction is OUTWARD
Figure 112015076213346-pat00095
Alternatively, it may be determined as a PRB that is farthest from the edge of the system bandwidth (ie, has the smallest absolute frequency value) among N (4) PUCCH,RB RBs.

상기 수학식 10 내지 수학식 13의 예시에서, 기준 PRB에서부터 PF4를 위해서 할당되는 (즉, 실제 PF4 전송을 위해 제어 정보가 매핑되는) RB 영역의 위치가 상이하게 결정될 수 있다. 특히, 수학식 11 및 수학식 13의 예시에서는 k 값에 따라서 상이한 RB 영역이 결정될 수 있다. k 값의 범위는 {1,2,.., n (4) PUCCH,RBmax -1 }이 될 수 있고, 그 값은 상위계층에 의해서 설정될 수도 있다. In the examples of Equations 10 to 13, positions of RB regions allocated for PF4 (ie, to which control information is mapped for actual PF4 transmission) may be determined differently from the reference PRB. In particular, in the examples of Equations 11 and 13, different RB regions may be determined according to the k value. The range of the k value may be {1,2,.., n (4) PUCCH, RBmax -1 }, and the value may be set by a higher layer.

전술한 예시들에서, RB 할당에 대한 방향 지시자가 명시적으로 시그널링되지 않는 경우에, 다음과 같은 방식으로 PF4 자원 인덱스 (

Figure 112015076213346-pat00096
) 또는 OCC 인덱스 (
Figure 112015076213346-pat00097
)에 기초하여 방향 지시자가 결정될 수도 있다. 이러한 예시는 아래의 수학식 15 및 수학식 16과 같이 나타낼 수 있다.In the above examples, when the direction indicator for RB allocation is not explicitly signaled, the PF4 resource index (
Figure 112015076213346-pat00096
) or OCC index (
Figure 112015076213346-pat00097
) based on the direction indicator may be determined. Such an example can be expressed as Equations 15 and 16 below.

Figure 112015076213346-pat00098
Figure 112015076213346-pat00098

Figure 112015076213346-pat00099
Figure 112015076213346-pat00099

전술한 본 발명의 예시들에서, RIV 또는

Figure 112015076213346-pat00100
등의 파라미터에 의해서 결정되는 PF4를 위해서 할당되는(즉, 실제 PF4 전송을 위해 제어 정보가 매핑되는) 자원의 위치 및 크기를 적절하게 제어하는 것이 필요하다. 구체적으로, PUCCH를 통하여 전송되는 제어 정보(예를 들어, HARQ-ACK, SR(있다면), 또는 HARQ-ACK, SR(있다면) 및 주기적 CSI)의 비트 수는 서브프레임마다 동적으로 변경될 수 있고, 또한 그 변경되는 폭이 클 수 있다. 따라서, PF4의 물리적 링크에 대한 신뢰성을 유지하기 위해서는 제어 정보의 비트 수에 따라서 PF4를 위해 할당되는 PRB 개수를 적응적으로 변경할 필요가 있다. In the foregoing examples of the present invention, RIV or
Figure 112015076213346-pat00100
It is necessary to appropriately control the location and size of a resource allocated for PF4 determined by parameters such as PF4 (ie, to which control information is mapped for actual PF4 transmission). Specifically, the number of bits of control information (e.g., HARQ-ACK, SR (if any), or HARQ-ACK, SR (if any) and periodic CSI) transmitted through the PUCCH may be dynamically changed for each subframe and , and the width of the change may be large. Accordingly, in order to maintain reliability of the physical link of PF4, it is necessary to adaptively change the number of PRBs allocated for PF4 according to the number of bits of control information.

예를 들어, PF3은 하나의 RB(하나의 서브프레임에서는 하나의 RB 쌍)를 통해서 제어 정보를 전송하는데, 그 최대 비트 수는 22비트이다. 제어정보의 채널 코딩을 위해서 리드뮬러(Reed Muller, RM) 코드가 이용될 수 있는데, 예를 들어, 이중 RM 코더(dual RM coder)의 출력 비트(즉, 48비트)를 고려하면 하나의 RB를 이용하는 PF3의 코드 레이트(code rate)는 22bit/48bit=0.458가 되며, 이러한 코드 레이트가 PF3가 제공하는 신뢰성이라고 할 수 있다. 한편, eCA가 적용되는 경우에 FDD에서 최대로 전송할 수 있는 제어 정보 비트 수는 64 비트이므로, PF4는 적어도 3개의 RB를 사용하여야 PF3와 유사한 수준의 코드 레이트(즉, 64/144(=48*3)=0.45)을 유지할 수 있다. 따라서, PF4를 통해서 전송하여야 하는 제어 정보 비트 수에 따라서, PF4를 위해서 이용되는 RB의 개수가 1 내지 3에서 동적으로 결정되어야 한다. 이에 따라, PF4가 설정된 단말에 대해서, PF4에 의해서 사용가능한 RB의 개수(예를 들어, n (4) PUCCH,RBmax )는 3으로 상위계층에 의해서 설정되고, 상향링크 제어 정보를 전송해야 하는 서브프레임 별로 1, 2 또는 3개의 RB가 사용된다는 것이 동적으로(예를 들어, 하향링크 DCI 포맷 내의 TPC 또는 HRO를 통해서 지시되는 RIV,

Figure 112015076213346-pat00101
, 또는 PUCCH 자원 인덱스(
Figure 112015076213346-pat00102
) 또는 OCC 인덱스 (
Figure 112015076213346-pat00103
)에 의해서 유도되는
Figure 112015076213346-pat00104
를 통해) 지시될 수 있다. 다만, 이는 단지 예시일 뿐이며, 만약 64 비트 보다 많은 양의 제어 정보를 PF4를 통해서 전송하는 것이 요구된다면, PF4에 의해서 사용가능한 RB의 개수는 3개 이상의 값을 가질 수도 있다. For example, PF3 transmits control information through one RB (one RB pair in one subframe), and the maximum number of bits is 22 bits. For channel coding of control information, a Reed Muller (RM) code may be used. For example, considering the output bit (ie, 48 bits) of the dual RM coder, one RB The code rate of the used PF3 becomes 22bit/48bit=0.458, and it can be said that this code rate is the reliability provided by the PF3. On the other hand, since the maximum number of control information bits that can be transmitted in FDD when eCA is applied is 64 bits, PF4 must use at least three RBs to achieve a code rate similar to that of PF3 (that is, 64/144 (=48*) 3) = 0.45) can be maintained. Therefore, according to the number of control information bits to be transmitted through PF4, the number of RBs used for PF4 should be dynamically determined from 1 to 3. Accordingly, for a terminal in which PF4 is configured, the number of RBs usable by PF4 (eg, n (4) PUCCH, RBmax ) is set to 3 by a higher layer, and the sub that needs to transmit uplink control information Dynamically indicating that 1, 2, or 3 RBs are used per frame (eg, RIV indicated through TPC or HRO in the downlink DCI format,
Figure 112015076213346-pat00101
, or PUCCH resource index (
Figure 112015076213346-pat00102
) or OCC index (
Figure 112015076213346-pat00103
) is induced by
Figure 112015076213346-pat00104
) can be indicated. However, this is only an example, and if it is required to transmit more than 64 bits of control information through PF4, the number of RBs usable by PF4 may have three or more values.

도 16은 본 발명의 예시에 따른 방법을 설명하기 위한 도면이다.16 is a diagram for explaining a method according to an exemplary embodiment of the present invention.

단계 S1610에서 단말은 기지국으로부터 PF4에 의해서 사용될 수 있는 제 1 자원 영역을 지시하는 제 1 정보를 수신할 수 있다. 여기서, 제 1 정보는 상위계층 시그널링에 의해서 설정되는 파라미터를 포함할 수 있고, 전술한 예시들에서

Figure 112015076213346-pat00105
, N (4) PUCCH,RB , 또는 N (4) RB,START 에 해당할 수 있다. In step S1610, the terminal may receive the first information indicating the first resource region that can be used by the PF4 from the base station. Here, the first information may include a parameter set by higher layer signaling, and in the above examples,
Figure 112015076213346-pat00105
, N (4) PUCCH, RB , or N (4) RB, START may correspond to

단계 S1620에서 단말은 기지국으로부터 PF4가 할당되는 제 2 자원 영역의 결정에 이용되는 제 2 정보를 수신할 수 있다. 여기서, 제 2 정보는 DCI를 통해서(예를 들어, 하향링크 DCI 포맷 내의 TPC, HRO 또는 다른 필드를 통해서) 동적으로 지시되는 파라미터를 포함할 수 있고, 전술한 예시들에서 RIV (RIV로부터 RBSTART 및 LCRBs가 유도될 수 있음), PUCCH 포맷 지시자(예를 들어, PF3, PF4, 타입-1 PF4, 또는 타입-2 PF4를 지시하는 정보), 자원할당 방향 지시자(예를 들어, INWARD 또는 OUTWARD을 지시하는 정보), 하나의 PF4를 위해 사용될 수 있는 최대 PRB 개수(예를 들어, n (4) PUCCH,RBmax ), 하나의 PF4가 할당되는 PRB 개수(예를 들어, NCRBs), 또는 이러한 값을 유도할 수 있는 파라미터(예를 들어, FDD/TDD 설정 여부, PF4 자원 인덱스, 또는 OCC 인덱스)에 해당할 수 있다. 이 중에서 하나의 PF4를 위해 사용될 수 있는 최대 PRB 개수(예를 들어, n (4) PUCCH,RBmax )는 상위 계층 시그널링을 통해서 지시되거나 미리 정해진 값이 적용될 수도 있다.In step S1620, the terminal may receive the second information used to determine the second resource region to which PF4 is allocated from the base station. Here, the second information may include a parameter dynamically indicated through DCI (eg, through TPC, HRO or other field in the downlink DCI format), and in the above examples, RIV (RB START from RIV) and L CRBs can be derived), PUCCH format indicator (eg, information indicating PF3, PF4, type-1 PF4, or type-2 PF4), resource allocation direction indicator (eg, INWARD or OUTWARD) information indicating), the maximum number of PRBs that can be used for one PF4 (eg, n (4) PUCCH,RBmax ), the number of PRBs to which one PF4 is allocated (eg, N CRBs ), or these It may correspond to a parameter from which a value can be derived (eg, whether FDD/TDD is set, a PF4 resource index, or an OCC index). Among them, the maximum number of PRBs that can be used for one PF4 (eg, n (4) PUCCH,RBmax ) may be indicated through higher layer signaling or a predetermined value may be applied.

단계 S1630에서 단말은 제 1 정보 및 제 2 정보에 기초하여 제 1 자원 영역 내에서 제 2 자원 영역을 결정할 수 있다.In step S1630, the UE may determine a second resource region within the first resource region based on the first information and the second information.

단계 S1640에서 단말은 결정된 제 2 자원 영역에 상향링크 제어 정보를 매핑하여 기지국으로 전송할 수 있다. In step S1640, the terminal may map the uplink control information to the determined second resource region and transmit it to the base station.

전술한 예시적인 방법들은 설명의 간명함을 위해서 동작의 시리즈로 표현되어 있지만, 이는 단계가 수행되는 순서를 제한하기 위한 것은 아니며, 필요한 경우에는 각각의 단계가 동시에 또는 상이한 순서로 수행될 수도 있다. 또한, 본 발명에 따른 방법을 구현하기 위해서 예시하는 모든 단계가 반드시 필요한 것은 아니다.Although the above-described exemplary methods are expressed as a series of operations for the sake of brevity of description, this is not intended to limit the order in which the steps are performed, and if necessary, each step may be performed simultaneously or in a different order. In addition, not all illustrated steps are necessarily required for implementing the method according to the present invention.

전술한 실시예들은 본 발명의 다양한 양태에 대한 예시들을 포함한다. 다양한 양태들을 나타내기 위한 모든 가능한 조합을 기술할 수는 없지만, 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자는 다른 조합이 가능함을 인식할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명은 이하의 특허청구범위 내에 속하는 모든 다른 교체, 수정 및 변경을 포함한다고 할 것이다.The above-described embodiments include examples of various aspects of the present invention. It is not possible to describe every possible combination for representing the various aspects, but one of ordinary skill in the art will recognize that other combinations are possible. Accordingly, it is intended that the present invention cover all other substitutions, modifications and variations falling within the scope of the following claims.

본 발명의 범위는 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 동작을 처리 또는 구현하는 장치(예를 들어, 도 1을 참조하여 설명한 무선 디바이스 및 그 구성요소)를 포함한다. The scope of the present invention includes an apparatus (eg, the wireless device and its components described with reference to FIG. 1 ) that processes or implements operations according to various embodiments of the present disclosure.

도 17은 본 발명에 따른 프로세서의 구성을 설명하기 위한 도면이다.17 is a diagram for explaining the configuration of a processor according to the present invention.

단말(100)의 프로세서(110)의 상위계층 처리부(111) 및 물리계층 처리부(112)에 의해서 본 발명의 다양한 예시들에서 설명하는 PUCCH 포맷 자원의 동적 결정이 처리될 수 있다. The dynamic determination of the PUCCH format resource described in various examples of the present invention may be processed by the upper layer processing unit 111 and the physical layer processing unit 112 of the processor 110 of the terminal 100 .

도 17을 참조하면, 상위계층 처리부(111)는 제 1 자원 영역 결정부(1710)를 포함할 수 있다. 제 1 자원 영역 결정부(1710)는 PUCCH에 의해서 사용될 수 있는 제 1 자원 영역을 지시하는 제 1 정보에 기초하여 제 1 자원 영역을 결정할 수 있다. 제 1 정보는 상위계층 시그널링(일 예로, RRC 시그널링)을 통해서 단말(100)에게 제공될 수 있다. 상기 제 1 자원 영역을 지시하는 제1 정보는,

Figure 112015076213346-pat00106
, 또는 N (4) PUCCH,RB N (4) RB,START 에 의해서 결정될 수 있다. 상기
Figure 112015076213346-pat00107
는 PUCCH 포맷 2, 2a, 2b 또는 3에 의해서 사용될 수 있는 자원블록(RB) 개수를 나타내고, 상기 N (4) PUCCH,RB 는 PUCCH 포맷 4에 의해서 사용될 수 있는 RB 개수를 나타내고, 상기 N (4) RB,START 는 PUCCH 포맷 4에 의해서 사용될 수 있는 RB의 시작점을 나타낼 수 있다.Referring to FIG. 17 , the upper layer processing unit 111 may include a first resource region determining unit 1710 . The first resource region determiner 1710 may determine the first resource region based on the first information indicating the first resource region that can be used by the PUCCH. The first information may be provided to the terminal 100 through higher layer signaling (eg, RRC signaling). The first information indicating the first resource region,
Figure 112015076213346-pat00106
, or may be determined by N (4) PUCCH,RB and N (4) RB,START . remind
Figure 112015076213346-pat00107
denotes the number of resource blocks (RBs) that can be used by PUCCH format 2, 2a, 2b or 3, the N (4) PUCCH,RB denotes the number of RBs that can be used by PUCCH format 4, and the N (4 ) ) RB,START may indicate a starting point of an RB that can be used by PUCCH format 4.

물리계층 처리부(112)는 제 2 자원 영역 결정부(1720) 및 상향링크 제어 정보 전송 신호 생성부(1730)를 포함할 수 있다. The physical layer processor 112 may include a second resource region determiner 1720 and an uplink control information transmission signal generator 1730 .

제 2 자원 영역 결정부(1720)는, 상위계층 처리부(111)의 제 1 자원 영역 결정부(2010)에서 결정되는 제 1 자원 영역 내에서(또는 제 1 정보를 고려하여), PUCCH가 할당되는 제 2 자원 영역의 결정에 이용되는 제 2 정보에 기초하여 제 2 영역을 결정할 수 있다. 제 2 정보는 PDCCH DCI를 통해서 동적으로 지시될 수 있다.The second resource region determiner 1720 is, in the first resource region determined by the first resource region determiner 2010 of the higher layer processing unit 111 (or in consideration of the first information), the PUCCH is allocated The second region may be determined based on the second information used to determine the second resource region. The second information may be dynamically indicated through the PDCCH DCI.

여기서, 상기 제 2 자원 영역은 하나의 서브프레임 내의 복수의 PRB 쌍에 대응할 수 있다. 보다 구체적으로, 상기 제 2 자원 영역을 지시하는 정보는 RIV, PUCCH 포맷 지시자, 또는 자원 할당 방향 지시자 중의 하나 이상을 포함할 수 있다.상기 RIV으로부터 RBSTART 및 LCRBs 가 유도되고, 상기 RBSTART는 상기 제 2 자원 영역의 시작점을 나타내고, 상기 LCRBS는 상기 제 2 자원 영역의 연속하는 RB 개수를 나타낼 수 있다. 또는, 상기 제 2 자원 영역을 지시하는 정보는 NCRBs, n (4) PUCCH,RBmax , PUCCH 포맷 지시자, 또는 자원 할당 방향 지시자 중의 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 n (4) PUCCH,RBmax 는 상기 제 2 자원 영역으로 할당될 수 있는 최대 RB 개수를 나타내고, 상기 NCRBs는 상기 제 2 자원 영역의 연속하는 RB 개수를 나타낼 수 있다. 상기 제 2 자원 영역의 연속하는 RB 개수는, 상기 DCI에 포함되는 PUCCH 자원 인덱스 또는 직교커버코드(OCC) 인덱스로부터 유도될 수 있다. 상기 제 2 자원 영역의 자원 할당 방향 지시자는, 상기 DCI에 포함되는 PUCCH 자원 인덱스 또는 직교커버코드(OCC) 인덱스로부터 유도될 수 있다. 또한, 상기 제 2 자원 영역을 지시하는 정보는, 상기 DCI의 전송 전력 제어(TPC) 명령 필드에 의해서 시그널링될 수도 있다.Here, the second resource region may correspond to a plurality of PRB pairs in one subframe. More specifically, the information indicating the second resource region may include one or more of RIV, PUCCH format indicator, and resource allocation direction indicator. RB START and L CRBs are derived from the RIV, and the RB START is It may indicate the starting point of the second resource region, and the L CRBS may indicate the number of consecutive RBs of the second resource region. Alternatively, the information indicating the second resource region may include at least one of N CRBs , n (4) PUCCH, RBmax , a PUCCH format indicator, or a resource allocation direction indicator. The n (4) PUCCH,RBmax may indicate the maximum number of RBs that can be allocated to the second resource region, and the N CRBs may indicate the number of consecutive RBs of the second resource region. The number of consecutive RBs in the second resource region may be derived from a PUCCH resource index or an orthogonal cover code (OCC) index included in the DCI. The resource allocation direction indicator of the second resource region may be derived from a PUCCH resource index or an orthogonal cover code (OCC) index included in the DCI. In addition, the information indicating the second resource region may be signaled by a transmit power control (TPC) command field of the DCI.

상향링크 제어 정보 전송 신호 생성부(1730)는, 제 2 자원 영역 결정부(2020)에 의해서 동적으로 결정된 제 2 자원 영역에 상향링크 제어 정보를 매핑하여, 상향링크 제어 정보 전송 신호를 생성할 수 있다. 생성된 신호는 트랜시버(130)를 통해서 기지국(200)으로 전송될 수 있다. 본 발명에서, 상기 프로세서(110)는 상기 수신된 제1 자원정보 및 제2자원 정보에 기초하여 결정되는 상기 제 2 자원 영역에 상기 상향링크 제어 정보를 매핑하여 상기 기지국으로 전송하도록 제어한다. The uplink control information transmission signal generating unit 1730 may generate an uplink control information transmission signal by mapping the uplink control information to the second resource region dynamically determined by the second resource region determining unit 2020. have. The generated signal may be transmitted to the base station 200 through the transceiver 130 . In the present invention, the processor 110 maps the uplink control information to the second resource region determined based on the received first resource information and second resource information, and controls the mapping to be transmitted to the base station.

기지국(200)의 프로세서(210)의 상위계층 처리부(111) 및 물리계층 처리부(112)에 의해서 본 발명의 다양한 예시들에서 설명하는 PUCCH 포맷 자원의 동적 할당이 처리될 수 있다. Dynamic allocation of PUCCH format resources described in various examples of the present invention may be processed by the upper layer processing unit 111 and the physical layer processing unit 112 of the processor 210 of the base station 200 .

도 17을 참조하면, 상위계층 처리부(211)는 제 1 자원 영역 할당부(1740)를 포함할 수 있다. 제 1 자원 영역 할당부(1740)는 단말(100)로부터의 상향링크 제어 정보 전송을 위한 PUCCH에 의해서 사용될 수 있는 제 1 자원 영역을 지시하는 제 1 정보를 생성할 수 있다. 제 1 정보는 상위계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링)을 통해서 단말(100)에게 제공될 수 있다. 상기 제 1 자원 영역을 지시하는 제1 정보는,

Figure 112015076213346-pat00108
, 또는 N (4) PUCCH,RB N (4) RB,START 에 의해서 결정될 수 있다. 상기
Figure 112015076213346-pat00109
는 PUCCH 포맷 2, 2a, 2b 또는 3에 의해서 사용될 수 있는 자원블록(RB) 개수를 나타내고, 상기 N (4) PUCCH,RB 는 PUCCH 포맷 4에 의해서 사용될 수 있는 RB 개수를 나타내고, 상기 N (4) RB,START 는 PUCCH 포맷 4에 의해서 사용될 수 있는 RB의 시작점을 나타낼 수 있다.Referring to FIG. 17 , the higher layer processing unit 211 may include a first resource region allocator 1740 . The first resource region allocator 1740 may generate first information indicating a first resource region that can be used by the PUCCH for transmission of uplink control information from the terminal 100 . The first information may be provided to the terminal 100 through higher layer signaling (eg, RRC signaling). The first information indicating the first resource region,
Figure 112015076213346-pat00108
, or may be determined by N (4) PUCCH,RB and N (4) RB,START . remind
Figure 112015076213346-pat00109
denotes the number of resource blocks (RBs) that can be used by PUCCH format 2, 2a, 2b or 3, the N (4) PUCCH,RB denotes the number of RBs that can be used by PUCCH format 4, and the N (4 ) ) RB,START may indicate a starting point of an RB that can be used by PUCCH format 4.

물리계층 처리부(212)는 제 2 자원 영역 할당부(1750) 및 상향링크 제어 정보 확인부(1760)를 포함할 수 있다. The physical layer processing unit 212 may include a second resource region allocator 1750 and an uplink control information check unit 1760 .

제 2 자원 영역 할당부(1740)는, 상위계층 처리부(211)의 제 1 자원 영역 할당부(1740)에서 할당되는 제 1 자원 영역 내에서(또는 제 1 정보를 고려하여), PUCCH가 할당되는 제 2 자원 영역의 결정에 이용되는 제 2 정보를 생성할 수 있다. 제 2 정보는 PDCCH DCI를 통해서 동적으로 지시될 수 있다.The second resource region allocator 1740 is, in the first resource region allocated by the first resource region allocator 1740 of the higher layer processing unit 211 (or in consideration of the first information), the PUCCH is allocated Second information used to determine the second resource region may be generated. The second information may be dynamically indicated through the PDCCH DCI.

여기서, 상기 제 2 자원 영역은 하나의 서브프레임 내의 복수의 PRB 쌍에 대응할 수 있다. 보다 구체적으로, 상기 제 2 자원 영역을 지시하는 정보는 RIV, PUCCH 포맷 지시자, 또는 자원 할당 방향 지시자 중의 하나 이상을 포함할 수 있다.상기 RIV으로부터 RBSTART 및 LCRBs 가 유도되고, 상기 RBSTART는 상기 제 2 자원 영역의 시작점을 나타내고, 상기 LCRBS는 상기 제 2 자원 영역의 연속하는 RB 개수를 나타낼 수 있다. 또는, 상기 제 2 자원 영역을 지시하는 정보는 NCRBs, n (4) PUCCH,RBmax , PUCCH 포맷 지시자, 또는 자원 할당 방향 지시자 중의 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 n (4) PUCCH,RBmax 는 상기 제 2 자원 영역으로 할당될 수 있는 최대 RB 개수를 나타내고, 상기 NCRBs는 상기 제 2 자원 영역의 연속하는 RB 개수를 나타낼 수 있다. 상기 제 2 자원 영역의 연속하는 RB 개수는, 상기 DCI에 포함되는 PUCCH 자원 인덱스 또는 직교커버코드(OCC) 인덱스로부터 유도될 수 있다. 상기 제 2 자원 영역의 자원 할당 방향 지시자는, 상기 DCI에 포함되는 PUCCH 자원 인덱스 또는 직교커버코드(OCC) 인덱스로부터 유도될 수 있다. 또한, 상기 제 2 자원 영역을 지시하는 정보는, 상기 DCI의 전송 전력 제어(TPC) 명령 필드에 의해서 시그널링될 수도 있다.Here, the second resource region may correspond to a plurality of PRB pairs in one subframe. More specifically, the information indicating the second resource region may include one or more of RIV, PUCCH format indicator, and resource allocation direction indicator. RB START and L CRBs are derived from the RIV, and the RB START is It may indicate the starting point of the second resource region, and the L CRBS may indicate the number of consecutive RBs of the second resource region. Alternatively, the information indicating the second resource region may include at least one of N CRBs , n (4) PUCCH, RBmax , a PUCCH format indicator, or a resource allocation direction indicator. The n (4) PUCCH,RBmax may indicate the maximum number of RBs that can be allocated to the second resource region, and the N CRBs may indicate the number of consecutive RBs of the second resource region. The number of consecutive RBs in the second resource region may be derived from a PUCCH resource index or an orthogonal cover code (OCC) index included in the DCI. The resource allocation direction indicator of the second resource region may be derived from a PUCCH resource index or an orthogonal cover code (OCC) index included in the DCI. In addition, the information indicating the second resource region may be signaled by a transmit power control (TPC) command field of the DCI.

상향링크 제어 정보 확인부(1760)는, 제 2 자원 영역 할당부(1750)에 의해서 동적으로 할당된 제 2 자원 영역에서 PUCCH를 통한 상향링크 제어 정보 전송 신호의 수신을 시도할 수 있다. 본 발명에서, 상기 프로세서(210)는 단말에 대해서 할당된 제1 자원정보 및 제2자원 정보에 기초하여 결정되는 상기 제 2 자원 영역에서 단말이 상기 상향링크 제어 정보를 매핑하여 상기 기지국으로 전송할 것으로 예상하고, 제 2 자원 영역 상에서 상향링크 제어 정보 전송 신호의 수신을 시도할 수 있다. The uplink control information confirmation unit 1760 may attempt to receive an uplink control information transmission signal through the PUCCH in the second resource region dynamically allocated by the second resource region allocator 1750 . In the present invention, the processor 210 predicts that the terminal maps the uplink control information in the second resource region determined based on the first resource information and the second resource information allocated to the terminal and transmits the mapping to the base station. In anticipation, reception of an uplink control information transmission signal may be attempted on the second resource region.

또한, 상향링크 제어 정보 확인부(1760)는 수신된 상향링크 제어 정보를 확인할 수 있다. 예를 들어, HARQ-ACK 정보를 확인한 기지국(200)의 프로세서(210)는 해당 하향링크 전송에 대한 재전송 여부를 결정할 수 있고, SR 정보를 확인한 기지국(200)의 프로세서(210)는 해당 단말(100)에 대한 상향링크 전송 스케줄링을 수행할 수도 있고, CSI 정보를 확인한 기지국(200)의 프로세서(210)는 피드백된 채널 상태 정보를 해당 단말(100)에 대한 스케줄링에 이용할 수도 있다. Also, the uplink control information check unit 1760 may check the received uplink control information. For example, the processor 210 of the base station 200 that has checked the HARQ-ACK information may determine whether to retransmit the corresponding downlink transmission, and the processor 210 of the base station 200 that has checked the SR information is the corresponding terminal ( 100) may perform uplink transmission scheduling, and the processor 210 of the base station 200 that has checked the CSI information may use the fed back channel state information for scheduling for the corresponding terminal 100.

전술한 단말(100)의 프로세서(110) 또는 기지국(200)의 프로세서(210)의 동작은 소프트웨어 처리 또는 하드웨어 처리에 의해서 구현될 수도 있고, 또는 소프트웨어 및 하드웨어 처리에 의해서 구현될 수도 있다. 본 발명의 범위는 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 동작이 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행되도록 하는 소프트웨어(또는, 운영체제, 애플리케이션, 펌웨어(firmware), 프로그램 등), 및 이러한 소프트웨어를 저장하고 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행 가능한 매체(medium)를 포함한다. The operation of the processor 110 of the terminal 100 or the processor 210 of the base station 200 may be implemented by software processing or hardware processing, or may be implemented by software and hardware processing. The scope of the present invention includes software (or operating system, application, firmware, program, etc.) that causes the operations according to various embodiments of the present invention to be executed on a device or computer, and stores such software and executes on the device or computer Including possible medium.

본 발명의 다양한 실시형태들은 3GPP LTE 또는 LTE-A 시스템을 중심으로 설명하였으나, 다양한 이동통신 시스템에 적용될 수 있다.Although various embodiments of the present invention have been described focusing on 3GPP LTE or LTE-A systems, they may be applied to various mobile communication systems.

Claims (8)

무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법에 있어서,
물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH) 자원 인덱스에 기초하여 PUCCH 전송에서 가용될 수 있는 자원 블록(resource block, RB) 개수 정보를 포함하는 적어도 하나 이상의 설정 정보들을 무선 자원 제어(radio resource control, RRC) 계층을 통해 기지국으로부터 설정받는 단계;
상기 적어도 하나 이상의 설정 정보들 중 제 1 설정 정보를 지시하는 햐향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계;
상기 제 1 설정 정보에 기초하여 지시되는 PUCCH 자원 인덱스 및 PUCCH 전송에서 가용되는 자원 블록 개수를 통해 상기 상향링크 제어 정보를 전송하는 적어도 하나 이상의 자원 블록을 결정하고, 상기 상향링크 제어 정보를 매핑하여 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하되, 상기 제 1 설정 정보는 상기 DCI의 전송 전력 제어(transmission power control, TPC) 명령 필드를 통해 지시되는 것을 특징으로 하는 상향링크 제어 정보 전송 방법.
A method for a terminal to transmit uplink control information in a wireless communication system, the method comprising:
At least one or more configuration information including information on the number of resource blocks that can be used in PUCCH transmission based on a physical uplink control channel (PUCCH) resource index. Radio resource control (radio resource) control, RRC) receiving a setting from the base station through the layer;
Receiving downlink control information (DCI) indicating first configuration information among the at least one or more configuration information from the base station;
At least one resource block for transmitting the uplink control information is determined based on the PUCCH resource index indicated on the basis of the first configuration information and the number of resource blocks used in PUCCH transmission, and the uplink control information is mapped to the A method of transmitting uplink control information, comprising: transmitting to a base station, wherein the first configuration information is indicated through a transmission power control (TPC) command field of the DCI.
제 1 항에 있어서,
상기 PUCCH 자원 인덱스는
Figure 112021125660209-pat00133
인, 상향링크 제어 정보 전송 방법.
The method of claim 1,
The PUCCH resource index is
Figure 112021125660209-pat00133
In, uplink control information transmission method.
제 1 항에 있어서,
상기 PUCCH 자원 인덱스에 기초하여 상기 PUCCH 전송이 시작되는 자원 블록의 위치가 상기 적어도 하나 이상의 설정 정보들에 포함되는, 것을 특징으로 하는, 상향링크 제어 정보 전송 방법.
The method of claim 1,
Based on the PUCCH resource index, the location of the resource block from which the PUCCH transmission starts is included in the at least one or more configuration information, the method for transmitting uplink control information.
삭제delete 제 1 항에 있어서, 상기 상향링크 제어 정보는 하이브리드 자동 재전송 요구-확인 응답(hybrid automatic repeat request-acknowledgement, HARQ-ACK), 스케줄링 요구(scheduling request, SR) 및 하나 이상의 주기적 채널 상태 정보(channel state information, CSI) 보고를 포함하는 것을 특징으로 하는, 상향링크 제어 정보 전송 방법.
The method according to claim 1, wherein the uplink control information comprises a hybrid automatic repeat request-acknowledgement (HARQ-ACK), a scheduling request (SR), and one or more periodic channel state information (channel state). information, CSI) report, characterized in that it comprises a, uplink control information transmission method.
제 5 항에 있어서,
상기 하나 이상의 주기적 CSI 보고는 HARQ-ACK 및 SR 과 PUCCH 상에서 다중화되어 PUCCH 서빙 셀 상에서 하나의 시간 전송 구간에서 전송되는 것을 특징으로 하는, 상향링크 제어 정보 전송 방법.
6. The method of claim 5,
The one or more periodic CSI reports are multiplexed on PUCCH with HARQ-ACK and SR, and are transmitted in one time transmission interval on a PUCCH serving cell.
제 1 항에 있어서,
HARQ-ACK, SR 및 하나 이상의 CSI에 해당하는 전체 비트 수가 128을 초과하지 않는 경우, PUCCH 포맷 4와 PUCCH 자원
Figure 112021125660209-pat00134
을 이용하는 것을 특징으로 하는, 상향링크 제어 정보 전송 방법.
The method of claim 1,
If the total number of bits corresponding to HARQ-ACK, SR, and one or more CSIs does not exceed 128, PUCCH format 4 and PUCCH resources
Figure 112021125660209-pat00134
Uplink control information transmission method, characterized in that using.
제 1 항에 있어서,
공간 번들링된 HARQ-ACK, SR 및 하나 이상의 CSI에 해당하는 전체 비트 수가 128을 초과하지 않는 경우, PUCCH 포맷 4와 PUCCH 자원
Figure 112021125660209-pat00135
을 이용하는 것을 특징으로 하는, 상향링크 제어 정보 전송 방법.
The method of claim 1,
If the total number of bits corresponding to spatially bundled HARQ-ACK, SR, and one or more CSIs does not exceed 128, PUCCH format 4 and PUCCH resources
Figure 112021125660209-pat00135
Uplink control information transmission method, characterized in that using.
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