KR102100702B1 - 무선 통신 시스템에서 초저지연 고신뢰성 통신을 위한 데이터 전송 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 초저지연 고신뢰성 통신을 위한 데이터 전송 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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Abstract

무선 통신 시스템에서 초저지연 고신뢰성 통신을 위한 데이터 전송 방법 및 이를 위한 장치가 제공된다. 무선 통신 시스템에서 데이터를 전송하는 방법은 기지국으로부터 상향링크 데이터에 대한 반복 전송 횟수에 관한 정보를 수신하는 단계, 상기 반복 전송 횟수에 대응하는 복수의 코드워드를 구성하는 단계 - 여기서 상기 복수의 코드워드에는 상기 상향링크 데이터가 동일하게 매핑됨 -, 상기 복수의 코드워드 각각에 서로 다른 리던던시 버전(redundancy version)을 적용하는 단계, 및 상기 서로 다른 리던던시 버전이 적용된 복수의 코드워드를 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 초저지연 고신뢰성 통신을 위한 데이터 전송 방법 및 이를 위한 장치{METHOD FOR TRANSMITTING DATA FOR ULTRA-RELIABLE AND LOW LATENCY COMMUNICATION IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM AND APPARATUS THEREOF}
본 발명은 무선 통신 시스템에서 데이터를 전송하는 방법 및 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 초저지연 고신뢰성 통신을 위해 데이터를 빠르고 안정적으로 전송하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
5G URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 통신 시나리오에 해당되는 다양한 응용 분야의 통신을 위해서는 데이터가 빠르고 안정적으로 전송되어야 할 필요가 있다. 그러나 단말이 빠르게 이동하는 환경에서 채널이 나빠지는 방향으로 이동하는 경우 등에는 해당 단말이 기지국으로 피드백한 CQI(channel quality indicator)를 기반으로 기지국에서 전송 포맷을 설정하여 전송하는 경우 에러가 발생할 수 있고, 이로 인해 해당 데이터를 재전송해야 하는 상황이 발생할 수 있다.
일반적인 데이터를 전송하는 경우라면 데이터가 재전송되어도 큰 문제가 없지만, URLLC 데이터를 전송하는 경우에는 재전송이 발생하면 지연(latency)이 커지는 문제가 발생할 수 있다.
본 발명의 기술적 과제는 데이터를 안정적이고 짧은 지연으로 전송할 수 있는 초저지연 고신뢰성 통신을 위한 데이터 전송 방법 및 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 다른 기술적 과제는 데이터를 반복 전송함에 따르는 HARQ 피드백의 오버헤드(overhead)를 감소시킬 수 있는 초저지연 고신뢰성 통신을 위한 데이터 전송 장치를 제공함에 있다.
본 발명의 일 양태에 따르면, 무선 통신 시스템에서 데이터를 전송하는 방법은 기지국으로부터 상향링크 데이터에 대한 반복 전송 횟수에 관한 정보를 수신하는 단계, 상기 반복 전송 횟수에 대응하는 복수의 코드워드를 구성하는 단계 - 여기서 상기 복수의 코드워드에는 상기 상향링크 데이터가 동일하게 매핑됨 -, 상기 복수의 코드워드 각각에 미리 설정된 복수개의 리던던시 버전(redundancy version) 중 어느 하나를 적용하는 단계, 및 상기 어느 하나의 리던던시 버전이 적용된 복수의 코드워드를 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
일 측에 따르면, 상기 반복 전송 횟수에 대한 정보는 상기 기지국으로부터 수신한 DCI(downlink control information)에 포함되고, 상기 DCI는 상기 복수의 코드워드 중 제1 코드워드에 적용되는 리던던시 버전에 대한 정보 및 제2 코드워드에 적용되는 리던던시 버전에 대한 정보를 포함할 수 있다.
다른 측면에 따르면, 상기 제1 코드워드 및 상기 제2 코드워드에는 VRB(virtual resource block)와 PRB(physical resource block) 간의 매핑 방식이 서로 다르게 적용될 수 있다.
또 다른 측면에 따르면, 상기 전송하는 단계는 상기 제1 코드워드 및 상기 제2 코드워드를 적어도 하나의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼로 구성된 제1 미니 슬롯 및 제2 미니 슬롯을 통해 각각 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
또 다른 측면에 따르면, 상기 전송하는 단계는 상기 제1 코드워드 및 상기 제2 코드워드를 서로 다른 빔(beam)을 형성하여 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
또 다른 측면에 따르면, 상기 전송하는 단계 이후에 상기 기지국으로부터 상기 제1 코드워드 및 상기 제2 코드워드 중 적어도 하나에 대한 HARQ(hybrid automatic retransmission request) 피드백을 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 양태에 따르면, 무선 통신 시스템에서 데이터를 수신하는 방법은 기지국으로부터 하향링크 데이터에 대한 반복 전송 횟수에 관한 정보를 수신하는 단계, 상기 기지국으로부터 상기 반복 전송 횟수에 대응하는 복수의 코드워드를 수신하는 단계 - 여기서 상기 복수의 코드워드에는 상기 하향링크 데이터가 동일하게 매핑됨 -, 상기 복수의 코드워드를 기초로 상기 하향링크 데이터가 성공적으로 수신되는지를 판단하는 단계, 및 상기 하향링크 데이터가 성공적으로 수신된 경우, 상기 기지국으로 HARQ(hybrid automatic retransmission request) 패드백을 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
일 측에 따르면, 상기 복수의 코드워드는 제1 코드워드 및 제2 코드워드를 포함하고, 상기 판단하는 단계는 상기 제1 코드워드가 성공적으로 복호되지 않는 경우, 상기 제1 코드워드 및 상기 코드워드를 결합(combining)하여 상기 하향링크 데이터를 복호하는 단계를 포함할 수 있다.
다른 측면에 따르면, 상기 판단하는 단계는 상기 제1 코드워드가 성공적으로 복호되는 경우, 상기 제2 코드워드에 대한 복호를 생략하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 양태에 따르면, 무선 통신 시스템에서 데이터를 전송하는 방법은 하향링크 데이터에 대한 반복 전송 횟수를 결정하는 단계, 상기 반복 전송 횟수에 대한 정보를 단말로 전송하는 단계, 상기 반복 전송 횟수에 대응하는 복수의 코드워드를 구성하는 단계 - 여기서 상기 복수의 코드워드에는 상기 하향링크 데이터가 동일하게 매핑됨 -, 상기 복수의 코드워드 각각에 미리 설정된 복수의 리던던시 버전(redundancy version) 중 어느 하나를 적용하는 단계, 및 상기 어느 하나의 리던던시 버전이 적용된 복수의 코드워드를 상기 단말로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명에 의하면, 데이터가 URLLC(ultra-reliable low latency communication)에 해당하는 경우 송신기는 동일한 데이터를 수신기로 반복 전송함으로써 데이터가 안정적이고 짧은 지연으로 전송되도록 할 수 있다.
또한 본 발명에 의하면, 동일 데이터를 반복 전송하는데 따르는 HARQ 피드백의 오버헤드(overhead)를 감소시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템을 도시한 개념도이다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 데이터 전송 방법이 적용될 수 있는 NR 시스템을 나타내는 예시도이다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 데이터 전송 방법에서 사용되는 슬롯 구조를 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 데이터 전송 방법에서 사용되는 미니 슬롯에 대해 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 상향링크 데이터 전송 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 6은 본 발명의 제2 실시예에 따른 하향링크 데이터 전송 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 7은 본 발명의 실시예가 구현되는 무선 통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 각 도면을 설명하면서 유사한 참조부호를 유사한 구성요소에 대해 사용하였다.
본 명세서에서 "제1", "제2", "A", "B" 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 또한 "및/또는" 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
본 명세서에서 사용되는 용어는 다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 명세서에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템을 도시한 개념도이다.
도 1을 참조하면, 무선 통신 시스템(100)은 복수의 통신 노드들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2, 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)로 구성될 수 있다.
복수의 통신 노드들 각각은 적어도 하나의 통신 프로토콜을 지원할 수 있다. 예를 들어, 복수의 통신 노드들 각각은 CDMA(Code Division Multiple Access) 기반의 통신 프로토콜, WCDMA(Wideband CDMA) 기반의 통신 프로토콜, TDMA(Time Division Multiple Access) 기반의 통신 프로토콜, FDMA(Frequency Division Multiple Access) 기반의 통신 프로토콜, OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 기반의 통신 프로토콜, OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 기반의 통신 프로토콜, SC(Single Carrier)-FDMA 기반의 통신 프로토콜, NOMA(Non-Orthogonal Multiple Access) 기반의 통신 프로토콜, SDMA(space division multiple access) 기반의 통신 프로토콜 등을 지원할 수 있다.
무선 통신 시스템(100)은 복수의 기지국들(base stations)(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2)과 복수의 단말들(user equipments)(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)을 포함할 수 있다.
제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각은 매크로 셀(macro cell)을 형성할 수 있다. 제4 기지국(120-1) 및 제5 기지국(120-2) 각각은 스몰 셀(small cell)을 형성할 수 있다. 제1 기지국(110-1)의 커버리지(coverage) 내에 제4 기지국(120-1), 제3 단말(130-3) 및 제4 단말(130-4)이 속할 수 있다. 제2 기지국(110-2)의 커버리지 내에 제2 단말(130-2), 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5)이 속할 수 있다. 제3 기지국(110-3)의 커버리지 내에 제5 기지국(120-2), 제4단말(130-4), 제5 단말(130-5) 및 제6 단말(130-6)이 속할 수 있다. 제4 기지국(120-1)의 커버리지 내에 제1 단말(130-1)이 속할 수 있다. 제5 기지국(120-2)의 커버리지 내에 제6 단말(130-6)이 속할 수 있다.
여기서, 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 노드B(NodeB), 고도화 노드B(evolved NodeB), 차세대 노드 B(next generation Node B, gNB), BTS(Base Transceiver Station), 무선 기지국(radio base station), 무선 트랜시버(radio transceiver), 액세스 포인트(access point), 액세스 노드(node), 노변 장치(road side unit, RSU), DU(Digital Unit), CDU(Cloud Digital Unit), RRH(Radio Remote Head), RU(Radio Unit), TP(Transmission Point), TRP(transmission and reception point), 중계 노드(relay node) 등으로 지칭될 수 있다. 복수의 단말들(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6) 각각은 터미널(terminal), 액세스 터미널(access terminal), 모바일 터미널(mobile terminal), 스테이션(station), 가입자 스테이션(subscriber station), 모바일 스테이션(mobile station), 휴대 가입자 스테이션(portable subscriber station), 노드(node), 다바이스(device) 등으로 지칭될 수 있다.
복수의 통신 노드들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2, 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6) 각각은 셀룰러(cellular) 통신(예를 들어, 3GPP(3rd generation partnership project) 표준에서 규정된 LTE(long term evolution), LTE-A(advanced), NR(new Radio) 등)을 지원할 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 서로 다른 주파수 대역에서 동작할 수 있고, 또는 동일한 주파수 대역에서 동작할 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 아이디얼 백홀(ideal backhaul) 또는 논(non)-아이디얼 백홀을 통해 서로 연결될 수 있고, 아이디얼 백홀 또는 논-아이디얼 백홀을 통해 서로 정보를 교환할 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 아이디얼 백홀 또는 논-아이디얼 백홀을 통해 코어(core) 네트워크(미도시)와 연결될 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 코어 네트워크로부터 수신한 신호를 해당 단말(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)에 전송할 수 있고, 해당 단말(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)로부터 수신한 신호를 코어 네트워크에 전송할 수 있다.
복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 OFDMA 기반의 하향링크(downlink) 전송을 지원할 수 있고, SC-FDMA 기반의 상향링크(uplink) 전송을 지원할 수 있다. 또한, 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 MIMO(Multiple Input Multiple Output) 전송(예를 들어, SU(Single User)- MIMO, MU(Multi User)-MIMO, 대규모(massive) MIMO 등), CoMP(Coordinated Multipoint) 전송, 캐리어 어그리게이션(carrier aggregation) 전송, 비면허 대역(unlicensed band)에서 전송, 단말 간 직접(device to device, D2D) 통신(또는, ProSe(proximity services) 등을 지원할 수 있다. 여기서, 복수의 단말들(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6) 각각은 기지국(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2)과 대응하는 동작 및/또는 기지국(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2)에 의해 지원되는 동작을 수행할 수 있다.
예를 들어, 제2 기지국(110-2)은 SU-MIMO 방식을 기반으로 신호를 제4 단말(130-4)에 전송할 수 있고, 제4 단말(130-4)은 SU-MIMO 방식에 의해 제2 기지국(110-2)으로부터 신호를 수신할 수 있다. 또는, 제2 기지국(110-2)은 MU-MIMO 방식을 기반으로 신호를 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5)에 전송할 수 있고, 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5) 각각은 MU-MIMO 방식에 의해 제2 기지국(110-2)으로부터 신호를 수신할 수 있다. 제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각은 CoMP 방식을 기반으로 신호를 제4 단말(130-4)에 전송할 수 있고, 제4 단말(130-4)은 CoMP 방식에 의해 제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3)으로부터 신호를 수신할 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 자신의 커버리지 내에 속한 단말(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)과 CA 방식을 기반으로 신호를 송수신할 수 있다.
제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각은 제4 단말(130-4)과 제5 단말(130-5) 간의 D2D 통신을 코디네이션(coordination)할 수 있고, 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5) 각각은 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각의 코디네이션에 의해 D2D 통신을 수행할 수 있다.
이하에서, 통신 노드들 중에서 제1 통신 노드에서 수행되는 방법(예를 들어, 신호의 전송 또는 수신)이 설명되는 경우에도 이에 대응하는 제2 통신 노드는 제1 통신 노드에서 수행되는 방법과 상응하는 방법(예를 들어, 신호의 수신 또는 전송)을 수행할 수 있다. 즉, 단말의 동작이 설명된 경우에 이에 대응하는 기지국은 단말의 동작과 상응하는 동작을 수행할 수 있다. 반대로, 기지국의 동작이 설명된 경우에 이에 대응하는 단말은 기지국의 동작과 상응하는 동작을 수행할 수 있다.
또한 이하에서, 하향링크(DL: Downlink)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크(UL: Uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다.
최근에는 스마트폰(smartphone) 및 IoT(Internet of Things) 단말들의 보급이 빠르게 확산됨에 따라, 통신 망을 통해 주고받는 정보의 양이 증가하고 있다. 이에 따라, 차세대 무선 접속 기술에서는 기존의 통신 시스템(또는 기존의 무선 접속 기술(radio access technology))보다 더 많은 사용자들에게 더 빠른 서비스를 제공하는 환경(예: 향상된 이동 광대역 통신(enhanced mobile broadband communication))이 고려될 필요가 있다. 이를 위해, 다수의 기기들 및 사물(object)들을 연결하여 서비스를 제공하는 MTC(Machine Type Communication)을 고려하는 통신 시스템의 디자인이 논의되고 있다. 또한, 통신의 신뢰성(reliability) 및/또는 지연(latency)에 민감한 서비스(service) 및/또는 단말(terminal) 등을 고려하는 통신 시스템(예: URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication)의 디자인도 논의 되고 있다.
이하 본 명세서에서, 설명의 편의를 위하여, 상기 차세대 무선 접속 기술은 New RAT(Radio Access Technology)으로 지칭되며, 상기 New RAT이 적용되는 무선 통신 시스템은 NR(New Radio) 시스템으로 지칭된다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 데이터 전송 방법이 적용될 수 있는 NR 시스템을 나타내는 예시도이다.
도 2을 참조하면, NG-RAN(Next Generation-Radio Access Network)은 NG-RA 사용자 평면(새로운 AS sublayer/PDCP/RLC/MAC/PHY) 및 UE(User Equipment)에 대한 제어 평면(RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB들로 구성된다. 여기서 NG-C는 NG-RAN과 5GC(5 Generation Core) 사이의 NG2 레퍼런스 포인트(reference point)에 사용되는 제어 평면 인터페이스를 나타낸다. NG-U는 NG-RAN과 5GC 사이의 NG3 레퍼런스 포인트에 사용되는 사용자 평면 인터페이스를 나타낸다.
gNB는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결되고, NG 인터페이스를 통해 5GC로 연결된다. 보다 구체적으로, gNB는 NG-C 인터페이스를 통해 AMF(Access and Mobility Management Function)로 연결되고, NG-U 인터페이스를 통해 UPF(User Plane Function)로 연결된다.
도 2의 NR 시스템에서는 다수의 뉴머롤로지(numerology)들이 지원될 수 있다. 여기서, 뉴머롤로지는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)과 CP(Cyclic Prefix) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이 때, 다수의 서브캐리어 간격은 기본 서브캐리어 간격을 정수로 스케일링(scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 서브캐리어 간격이 이용되지 않는다고 가정될지라도, 이용되는 뉴머롤로지는 주파수 대역과 독립적으로 선택될 수 있다.
또한, NR 시스템에서는 다수의 뉴머롤로지에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다. 이하, 도 3을 참조하여 본 발명의 일실시예에 따른 데이터 전송 방법에서 사용되는 OFDM 뉴머롤로지 및 프레임 구조에 대해 설명한다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 데이터 전송 방법에서 사용되는 슬롯 구조를 나타내는 도면이다.
NR 시스템에서 고려되는 TDD(Time Division Duplexing) 구조는 상향링크(UL: Uplink)와 하향링크(DL: Downlink)를 하나의 슬롯(slot)(또는 서브프레임(subframe))에서 모두 처리하는 구조이다. 이는 TDD 시스템에서 데이터 전송의 지연(latency)을 최소화하기 위한 것으로, self-contained 구조 또는 self-contained 슬롯이라 지칭될 수 있다.
도 3을 참고하면, 하나의 슬롯은 14개의 OFDM 심볼(symbol)들로 구성될 수 있다. 도 3에서 영역 310은 하향링크 제어 영역(downlink control region)을 나타내고, 영역 320은 상향링크 제어 영역(uplink control region)을 나타낸다. 영역 310 및 영역 320 이외의 영역(즉, 별도의 표시가 없는 영역)은 하향링크 데이터 또는 상향링크 데이터의 전송을 위해 사용될 수 있다. 즉, 상향링크 제어 정보 및 하향링크 제어 정보는 하나의 슬롯에서 전송될 수 있다. 반면, 데이터의 경우, 상향링크 데이터 또는 하향링크 데이터가 하나의 슬롯에서 전송될 수 있다.
도 3에 도시된 구조가 이용되는 경우, 하나의 슬롯 내에서 하향링크 전송과 상향링크 전송이 순차적으로 진행되며, 하향링크 데이터의 전송 및 상향링크 ACK/NACK의 수신이 수행될 수 있다. 따라서, 데이터 전송의 에러가 발생하는 경우 데이터의 재전송까지 소요되는 시간이 감소될 수 있다. 이를 통해, 데이터 전송과 관련된 지연이 최소화될 수 있다.
도 3과 같은 슬롯 구조에서, 기지국 및/또는 단말이 전송 모드(transmission mode)에서 수신 모드(reception mode)로 전환하는 과정 또는 수신 모드에서 전송 모드로 전환하는 과정을 위한 시간차(time gap)이 요구된다. 상기 시간차와 관련하여, 상기 슬롯에서 하향링크 전송 이후에 상향링크 전송이 수행되는 경우, 일부 OFDM 심볼(들)이 보호 구간(GP: Guard Period)으로 설정될 수 있다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 데이터 전송 방법에서 사용되는 미니 슬롯에 대해 설명하기 위한 도면이다.
본 발명의 일실시예에 따르면, URLLC에 대한 효율적인 지원을 위해 슬롯 단위의 스케줄링 이외에, 미니 슬롯(mini-slot) 단위 스케줄링이 지원될 수 있다. 미니 슬롯은 기지국에 의한 최소 스케줄링 단위로서, 일 예로 2, 4 또는 7개의 OFDM 심볼들로 구성될 수 있다.
미니 슬롯은 도 4에 도시된 것과 같이 슬롯 내 어느 OFDM 심볼에서도 시작될 수 있다. 도 4에서는 하나의 슬롯 내에 서로 다른 길이(OFDM 심볼의 개수)를 갖는 2개의 미니 슬롯이 도시되어 있지만, 이는 단지 설명을 위한 것으로서, 하나의 슬롯 내에 복수개의 미니 슬롯이 포함되는 경우 각각의 미니 슬롯을 구성하는 OFDM 심볼의 개수는 서로 동일할 수 있다.
NR 시스템에서 V2X(Vehicle to Everything), URLLC 시나리오 등에 해당되는 다양한 응용 분야의 통신을 위해서는 전송하는 데이터가 에러가 거의 없이 안정적이고 빠르게 전송이 되어야 할 필요가 있다. 특히 단말이 빠르게 이동하는 환경에서 채널이 나빠지는 방향으로 이동하는 경우에는, 해당 단말이 기지국으로 피드백한 CQI를 기반으로 기지국에서 전송 포맷을 설정하여 데이터 전송하는 경우 에러가 발생할 수 있고, 이로 인해 재전송을 해야 하는 상황이 발생할 가능성이 크다. eMBB(enhanced Mobile Broad Band) 데이터와 같은 일반적인 데이터를 전송하는 경우라면 재전송이 발생해도 큰 문제가 없지만, URLLC 데이터의 경우에는 재전송이 발생하면 재전송으로 인한 지연(latency)으로 인해 문제가 발생할 수 있다. V2X 시나리오, URLLC 시나리오 등에서는 대부분의 경우 전송되는 사용자 데이터의 양이 크지 않으므로, 약간의 추가적인 자원(resource)을 사용하는 것은 큰 부담이 되지 않을 수 있다. 오히려 에러가 발생하고 이로 인한 재전송으로 지연이 커지는 상황이 더 안 좋을 수 있다. 따라서 본 발명에서는 다음과 같은 방법으로 데이터를 전송할 수 있다. 본 발명에 따른 데이터 전송 방법은 V2X 등의 자동차 통신뿐만 아니라 URLLC의 다양한 시나리오에 적용될 수 있다.
도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 상향링크 데이터 전송 방법을 나타내는 흐름도이다.
도 5를 참조하면, 제1 실시예로서 기지국은 단말에 의해 전송될 상향링크 데이터에 대한 반복 전송 횟수, 각 반복 전송에 대해 적용될 리던던시 버전(RV: Redundancy Version), 각 반복 전송에 사용될 시간 및/또는 주파수 자원 등을 결정할 수 있다. 그리고, 기지국은 상기 상향링크 데이터에 대한 반복 전송 횟수에 대한 정보, 각 반복 전송에 대해 적용되는 리던던시 버전에 대한 정보, 각 반복 전송 시 사용할 시간 및/또는 주파수 자원에 관한 정보 등을 포함하는 제어 정보를 구성하고, 이를 단말로 전송할 수 있다(S500). 여기서 상기 제어 정보는 RRC(Radio Resource Control) 시그널링과 같은 상위계층 시그널링로 전송되거나 또는 DCI(Downlink Control Information)와 같은 물리계층 시그널링을 통해 단말로 전송될 수 있다. 상기 제어 정보가 DCI를 통해 단말로 전송되는 경우, 새로운 DCI 포맷이 사용될 수 있다. 단말은 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)을 통해 새로운 DCI 포맷의 DCI를 수신하는 경우, 상향링크 데이터를 반복 전송할 수 있다. 여기서 반복 전송이란 데이터의 안정적인 전송을 위해 동일한 데이터를 반복해서 전송함을 의미한다. 이를 위하여 하나의 데이터(single data)에 대해서 복수의 코드워드(codeword)가 구성될 수 있다. 이 경우, 단말은 기지국으로부터 수신한 리던던시 버전에 대한 정보를 기초로 복수의 리던던시 버전을 설정하고, 복수의 코드워드 각각에 미리 설정된 리던던시 버전 중 어느 하나를 적용할 수 있다. 여기서 복수의 리던던시 버전은 서로 다른 펑처링 패턴(puncturing pattern)을 가질 수 있다. 하나의 데이터에 대한 복수의 코드워드에 적용되는 리던던시 버전은 모두 동일하거나 서로 다를 수 있다. 하나의 데이터에 대한 복수의 코드워드는 하나의 전송 블록(transport block)을 통해 전송될 수 있다.
한편, 기지국은 사전에 반복 전송을 활성화 또는 비활성화하는 설정에 관한 정보를 단말로 전송할 수 있다. 상기 반복 전송을 활성화 또는 비활성화하는 설정에 관한 정보는 RRC 시그널링 등의 상위계층 시그널링을 통해 단말로 전송될 수도 있고, DCI 등의 물리계층 시그널링을 통해 전송될 수도 있다. 단말은 반복 전송을 활성화하는 설정에 관한 정보를 수신하는 경우, 상향링크 데이터에 대해 반복 전송을 수행할 수 있다.
다시 도 5를 참조하면, 단말은 기지국으로부터 수신한 제어 정보를 기초로 하나의 데이터로 기지국에 의해 지시된 반복 전송 횟수에 대응하는 복수의 코드워드를 구성할 수 있다(S510). 즉, 상기 복수의 코드워드에는 하나의 상향링크 데이터가 동일하게 매핑될 수 있다. 이후, 단말은 상기 제어 정보를 기초로 복수의 코드워드 각각에 적어도 하나의 리던던시 버전을 적용하고, 리던던시가 적용된 복수의 코드워드를 기지국에 의해 지시된 시간 및/또는 주파수 자원을 사용하여 적어도 하나의 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)를 통해 기지국으로 전송할 수 있다(S520). 이 때, 단말은 복수의 코드워드를 주파수축 상에서 전송하거나, 시간축 상에서 전송하거나 또는 주파수축 및 시간축을 걸쳐서 전송할 수 있다. 또한, 단말은 서로 다른 리던던시를 가지는 복수의 코드워드를 서로 다른 빔(beam)을 통해서 동시에 전송할 수 있다.
일 예로, 단말은 복수의 코드워드를 채널 이득(channel gain)이 다를 것으로 예상되는 주파수 자원을 사용하여 전송할 수 있다. 이를 위하여 단말은 각각의 코드워드 마다 VRB(virtual resource block)와 PRB(physical resource block) 간의 매핑 방식을 다르게 적용할 수 있다. 즉, 각각의 코드워드에는 서로 다른 VRB-to-PRB 인터리빙(interleaving) 방식이 적용될 수 있다. 이 과정에서 복수의 코드워드 중 제1 코드워드는 주파수 축에서 집중되어 전송(localized transmission)되고, 제2 코드워드는 분산되어 전송(distributed transmission)될 수 있다. 이 방식을 사용하는 경우, 주파수 다이버시티(frequency diversity) 효과를 얻을 수 있다.
다른 예로, 단말은 복수의 코드워드를 시간 축 상에서 서로 다른 자원으로 사용하여 연속적으로 전송할 수도 있다. 이를 위해, 단말은 복수의 코드워드를 각각 포함하는 복수의 PUSCH를 구성할 수 있다. 그리고 제1 PUSCH를 제1 슬롯(또는 미니 슬롯) 상에서 전송하고, 제2 PUSCH를 제2 슬롯(또는 미니 슬롯) 상에서 전송할 수 있다. 즉, 복수의 코드워드가 서로 다른 슬롯(또는 미니 슬롯)을 통해 각각 전송될 수 있다. 이 방식을 사용하는 경우, 타임 다이버시티(time diversity) 효과를 얻을 수 있다. 여기서 제1 미니 슬롯과 제2 미니 슬롯은 하나의 슬롯 내에 포함되거나, 서로 다른 슬롯에 포함될 수 있다.
또 다른 예로, 단말은 복수의 코드워드를 서로 다른 빔(beam)을 사용하여 전송할 수 있다. 여기서 빔은 아날로그 빔(analog beam)일 수도 있고, 디지털 빔(digital beam)일 수도 있다. 이 경우, 기지국은 반복 전송에 빔포밍(beamforming)을 사용할지 여부를 지시하는 정보를 상위계층 시그널링 및/또는 물리계층 시그널링을 통해 단말에게 알려줄 수 있다. 단말은 반복 전송에 빔포밍을 사용하는 것으로 지시된 경우, 제1 빔을 형성하여 제1 코드워드를 전송하고 제2 빔을 형성하여 제2 코드워드를 전송할 수 있다. 이 방식을 사용하는 경우, 공간 다이버시티(spatial diversity) 효과를 얻을 수 있다.
기지국은 적어도 하나의 PUSCH를 통해 복수의 코드워드가 수신되면, 상기 복수의 코드워드를 복호(decoding)하여 상향링크 데이터가 성공적으로 수신되는지를 판단할 수 있다(S530). 만일 복수의 코드워드 중 적어도 하나가 성공적으로 복호됨에 따라 상향링크 데이터가 성공적으로 수신된 것으로 판단되는 경우, 기지국은 단말로 HARQ ACK(Hybrid Automatic Retransmission reQuest-ACKnowledge)을 전송할 수 있다(S540). 그러나 상향링크 데이터가 정상적으로 복호되지 않는 경우, 기지국은 단말로 HARQ NACK(Negative ACKnowledge)을 전송할 수 있다. 이 때 기지국은 복수의 코드워드 모두에 대해서 HARQ 피드백을 전송하지는 않을 수 있다. 즉, 기지국은 복수의 코드워드 중 일부의 코드워드에 대해서만 HARQ ACK/NACK을 전송할 수 있다. 일 예로 기지국은 제1 코드워드를 복호 시 에러가 발생한 것을 확인하면, 단말에 HARQ NACK를 전송하는 것이 아니라 바로 이어서 제2 코드워드를 복호할 수 있다. 그리고 기지국은 제2 코드워드가 성공적으로 복호되는 경우 HARQ ACK을 전송할 수 있다. 그러나 제2 코드워드에서도 에러가 발생한 경우, 기지국은 제1 코드워드와 제2 코드워드를 결합하여 제1 코드워드 및 제2 코드워드 중 적어도 하나에서 발생한 에러를 수정할 수 있다. 만일 모든 에러가 수정됨에 따라 상향링크 데이터가 성공적으로 수신된 것으로 판단되면, 기지국은 HARQ ACK을 전송할 수 있다. 그러나 복수의 코드워드를 모두 결합하였음에도 에러가 존재함에 따라 상향링크 데이터가 성공적으로 수신되지 않은 것으로 판단되면, 기지국은 HARQ NACK을 전송할 수 있다. 이와 같이, 기지국은 복수의 코드워드에 대해서 하나의 HARQ ACK 또는 하나의 HARQ NACK만을 전송할 수 있다. 이 경우, 동일한 데이터를 반복 전송하는데 따르는 HARQ 피드백의 오버헤드(overhead)가 감소될 수 있다. 복수의 코드워드를 결합하는데 있어서 CC(Chase Combining) 방식 및 IR(Incremental Redundancy) 방식 중 어느 하나가 선택적으로 사용될 수 있다. CC 방식은 복수의 코드워드 모두에 동일한 리던던시 버전이 적용된 경우 사용될 수 있고, IR 방식은 복수의 코드워드 각각에 서로 다른 리던던시 버전이 적용된 경우 사용될 수 있다.
한편, 기지국은 복수의 코드워드 중 제1 코드워드(첫번째로 수신된 코드워드)가 성공적으로 복호되는 경우, 제2 코드워드(제1 코드워드 이후에 수신된 코드워드)에 대한 복호는 생략할 수 있다. 즉, 기지국은 단말에 의해 반복 전송된 데이터 중에서 성공적으로 수신된 데이터가 존재하면, 그 이후 반복 전송된 데이터는 무시할 수 있다. 이 경우, 동일 데이터에 대한 불필요한 프로세싱을 방지할 수 있다.
도 6은 본 발명의 제2 실시예에 따른 하향링크 데이터 전송 방법을 나타내는 흐름도이다. 이하, 제2 실시예로서 도 6을 참조하여 기지국이 하향링크 데이터를 반복 전송하는 경우에 대해 설명한다.
도 6을 참조하면, 기지국은 반복 전송이 활성화되어 있는 경우, 단말로 전송할 하향링크 데이터에 대한 반복 전송 횟수, 각 반복 전송에 대해 적용될 리던던시 버전, 각 반복 전송에 사용될 시간 및/또는 주파수 자원 등을 결정할 수 있다. 그리고, 기지국은 상기 하향링크 데이터에 대한 반복 전송 횟수에 대한 정보, 각 반복 전송에 대해 적용되는 리던던시 버전에 대한 정보, 각 반복 전송 시 사용할 시간 및/또는 주파수 자원에 관한 정보 등을 포함하는 제어 정보를 구성하고, 이를 단말로 전송할 수 있다(S600). 만일, 반복 전송이 비활성화되어 있는 상황에서 하향링크 데이터의 QoS(Quality of Service)를 만족시키기 위하여 반복 전송이 필요한 것으로 판단되면, 기지국은 반복 전송을 활성화함을 지시하는 설정 정보를 단말로 전송할 수 있다. 여기서 반복 전송의 활성화를 지시하는 설정 정보 또는 반복 전송의 비활성화를 지시하는 설정 정보는 RRC 시그널링을 통해 단말로 전송될 수 있다.
이후 기지국은 단말에 알려준 반복 전송 횟수에 대응하는 복수의 코드워드를 구성할 수 있다(S610). 그리고 복수의 코드워드를 적어도 하나의 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)을 통해 단말로 전송할 수 있다(S620). 이 때 상기 복수의 코드워드에는 하나의 하향링크 데이터가 동일하게 매핑될 수 있다.
일 예로 반복 전송 횟수가 2회로 설정된 경우, 기지국은 하나의 하향링크 데이터로 제1 코드워드 및 제2 코드워드를 구성할 수 있다. 이 때, 기지국은 제1 코드워드 및 제2 코드워드 모두에 대해 동일한 리던던시 버전을 적용하거나, 제1 코드워드에 대해서는 제1 리던던시 버전을 적용하고 제2 코드워드에 대해서는 제2 리던던시 버전을 적용할 수 있다. 여기서 제1 리던던시 버전은 제2 리던던시 버전 보다 리던던시가 적은 버전일 수 있다. 이후, 기지국은 제1 코드워드에 제1 VRB-to-PRB 인터리빙 방식을 적용하고 제2 코드워드에 제2 VRB-to-PRB 인터리빙 방식을 적용하여 전송할 수 있다. 여기서 제1 VRB-to-PRB 인터리빙 방식은 데이터가 주파수 축에서 집중되도록 매핑하는 방식이고, 제2 VRB-to-PRB 인터리빙 방식은 데이터가 주파수 축에서 분산되도록 매핑하는 방식일 수 있다. 이 때, 제1 코드워드는 제1 빔을 통해 전송되고, 제2 코드워드는 제2 빔을 통해 전송될 수 있다.
다른 예로, 기지국은 제1 코드워드 및 제2 코드워드를 전송 시 제1 코드워드를 제1 PDSCH를 통해 제1 슬롯(또는 미니 슬롯) 상에서 전송하고, 제2 코드워드를 제2 PDSCH를 통해 제1 슬롯(또는 미니 슬롯) 다음에 위치하는 제2 슬롯(또는 미니 슬롯) 상에서 전송할 수 있다. 이 경우, 제1 PDSCH 및 제2 PDSCH에 적용되는 MCS(Modulation Coding Scheme)는 동일할 수 있다. 이 경우에 있어서도 제1 코드워드는 제1 빔을 통해 전송되고, 제2 코드워드는 제2 빔을 통해 전송될 수 있다.
단말은 적어도 하나의 PDSCH를 통해 복수의 코드워드가 수신되면, 수신된 코드워드를 복호(decoding)하여 하향링크 데이터가 성공적으로 수신되는지를 판단할 수 있다(S630). 만일 복수의 코드워드 중 적어도 하나가 성공적으로 복호되면, 단말은 기지국으로 HARQ ACK을 전송할 수 있다(S640). 그러나 복수의 코드워드 모두가 성공적으로 복호되지 않거나, 복수의 코드워드를 결합하더라도 에러가 존재하는 경우, 단말은 HARQ NACK을 전송할 수 있다. 즉, 복수의 반복 전송 중 일부의 전송에 대해서는 HARQ 피드백이 생략될 수 있다. 다시 말해 단말은 하나의 데이터에 대해서 복수의 코드워드가 수신되는 경우 일부의 코드워드에 대해서만 HARQ 패드백을 전송할 수 있다.
일 예로 단말은 복수의 코드워드에 대해서 하나의 HARQ 피드백을 전송할 수 있다. 이 경우 단말은 제1 코드워드를 복호 시 에러가 발생한 것을 확인하면, 제1 코드워드에 대한 HARQ 피드백을 전송하지 않고 바로 이어서 제2 코드워드를 복호할 수 있다. 그리고 제2 코드워드가 성공적으로 복호되는 경우 HARQ ACK을 전송할 수 있다. 제2 코드워드에서도 에러가 발생되면, 단말은 제1 코드워드와 제2 코드워드를 결합하여 제1 코드워드 및 제2 코드워드 중 적어도 하나에서 발생한 에러를 수정할 수 있다. 만일 모든 에러가 수정되는 경우, 단말은 하향링크 데이터가 성공적으로 수신된 것으로 판단하고, 기지국으로 HARQ ACK을 전송할 수 있다. 그러나 복수의 코드워드를 모두 결합하였음에도 에러가 존재하는 경우 단말은 하향링크 데이터가 성공적으로 수신되지 않은 것으로 판단하고, 기지국으로 HARQ NACK을 전송할 수 있다.
한편, 단말은 하나의 데이터에 대해 복수의 코드워드가 수신되는 경우, 첫번째로 수신된 코드워드가 성공적으로 복호되면, 그 이후에 수신되는 코드워드는 무시할 수 있다.
상술한 실시예에서는 송신기가 단말일 경우 수신기가 기지국이고, 송신기가 기지국인 경우 수신기가 단말인 경우에 대해서 설명하였으나, 본 발명에서 송신기와 수신기는 모두 단말에 해당할 수 있다. 이 경우, 일 예로 송신 단말은 기지국으로부터 수신한 반복 전송 횟수, 반복 전송 시 사용할 시간 자원 및/또는 주파수 자원에 관한 정보, 각 반복 전송에 대해 적용되는 리던던시 버전 등에 대한 정보를 기초로 하나의 사이드링크(sidelink) 데이터로 복수의 코드워드를 구성할 수 있다. 즉, 상기 복수의 코드워드 각각에는 동일한 사이드링크 데이터가 매핑될 수 있다. 상기 복수의 코드워드는 적어도 하나의 PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)를 통해 수신 단말로 전송될 수 있다. 이 때, 상기 복수의 코드워드는 서로 다른 주파수 자원을 통해 동시에 전송되거나, 서로 다른 시간 자원을 통해 순차적으로 전송될 수 있다. 또는, 서로 다른 주파수 자원과 서로 다른 시간 자원을 통해 순차적으로 전송될 수 있다. 또는, 복수의 코드워드는 서로 다른 빔을 통해 동시에 전송될 수도 있다. 수신 단말은 상기 복수의 코드워드에 대한 HARQ 피드백(ACK 또는 NACK)을 송신 단말로 전송하거나 기지국으로 전송할 수 있다.
다른 예로, 송신 단말은 기지국의 제어 없이 자체적으로 동일 코드워드에 대한 반복 전송 횟수, 반복 전송 시 사용할 시간 자원 및/또는 주파수 자원, 각 반복 전송에 대해 적용되는 리던던시 버전 등을 결정하고, 이에 대한 정보를 PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)를 통해 수신 단말로 전송할 수도 있다. 그리고 하나의 사이드링크 데이터로 복수의 코드워드를 구성하여 수신 단말로 전송할 수 있다. 이 경우, 수신 단말은 복수의 코드워드에 대한 적어도 하나의 HARQ 피드백을 송신 단말로 전송할 수 있다.
도 7은 본 발명의 실시예가 구현되는 무선 통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
도 7을 참조하면, 단말(700)은 메모리(705), 프로세서(710) 및 RF부(RF(radio frequency) unit, 715)를 포함한다. 메모리(705)는 프로세서(710)와 연결되어, 프로세서(710)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(715)는 프로세서(710)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 예를 들어, RF부(715)는 기지국(750)으로부터 본 명세서에서 게시된 RRC 메시지, DCI 등의 설정 및/또는 제어 정보, PDSCH, HARQ ACK/NACK 등의 하향링크 신호를 수신할 수 있다. 또한, RF부(715)는 본 명세서에서 게시된 PUSCH, HARQ ACK/NACK 등의 상향링크 신호를 기지국(750)으로 전송하거나, 다른 단말(미도시)과 PSSCH를 송수신할 수 있다.
프로세서(710)는 본 명세서에서 제안된 단말의 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 구체적으로 프로세서(710)는 도 5 및 도 6에 기재된 단말의 동작을 수행한다. 예를 들어, 프로세서(710)는 본 발명의 실시예에 따라 하나의 상향링크 데이터에 대해서 복수의 코드워드를 구성하고, 각각의 코드워드에 서로 다른 리던던시 버전을 적용하거나 동일한 리던던시 버전을 적용할 수 있다. 본 명세서의 모든 실시예에서 단말(700)의 동작은 프로세서(710)에 의해 구현될 수 있다.
메모리(705)는 본 명세서에 따른 제어 정보, 설정 정보 등을 저장하고 프로세서(710)의 요구에 따라 프로세서(9710)에게 상기 제어 정보, 설정 정보 등을 제공할 수 있다.
기지국(750)은 프로세서(755), 메모리(760) 및 RF부(RF(radio frequency) unit, 765)을 포함한다. 메모리(760)는 프로세서(755)와 연결되어, 프로세서(755)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(765)는 프로세서(755)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(755)는 본 명세서에서 제안된 기지국의 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 전술한 실시예에서 기지국의 동작은 프로세서(755)에 의해 구현될 수 있다. 프로세서(755)는 본 명세서에서 게시된 RRC 메시지, 하향링크 제어 정보 등을 생성하고, 하나의 하향링크 데이터에 대해 복수의 코드워드를 구성할 수 있다.
프로세서는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부는 무선 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 본 발명의 실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 상기 모듈은 메모리에 저장되고, 프로세서에 의해 실행될 수 있다. 메모리는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다.
상술한 예시적인 시스템에서, 방법들은 일련의 단계 또는 블록으로써 순서도를 기초로 설명되고 있지만, 본 발명은 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 당업자라면 순서도에 나타낸 단계들이 배타적이지 않고, 다른 단계가 포함되거나 순서도의 하나 또는 그 이상의 단계가 본 발명의 범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 데이터를 전송하는 방법에 있어서,
    기지국으로부터 상향링크 데이터에 대한 반복 전송 횟수에 관한 정보를 수신하는 단계;
    상기 반복 전송 횟수에 대응하는 복수의 코드워드를 구성하는 단계 - 여기서 상기 복수의 코드워드에는 상기 상향링크 데이터가 동일하게 매핑됨;
    상기 복수의 코드워드 각각에 미리 설정된 복수개의 리던던시 버전(redundancy version) 중 어느 하나를 적용하는 단계; 및
    상기 어느 하나의 리던던시 버전이 적용된 복수의 코드워드를 상기 기지국으로 전송하는 단계
    를 포함하되,
    상기 복수의 코드워드 중 제1 코드워드는 주파수 축에서 집중(localized) 전송되고, 제2 코드워드는 주파수 축에서 분산(distributed) 전송되는, 데이터 전송 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 반복 전송 횟수에 대한 정보는 상기 기지국으로부터 수신한 DCI(downlink control information)에 포함되고,
    상기 DCI는 상기 제1 코드워드에 적용되는 리던던시 버전에 대한 정보 및 상기 제2 코드워드에 적용되는 리던던시 버전에 대한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 데이터 전송 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 코드워드 및 상기 제2 코드워드에는 VRB(virtual resource block)와 PRB(physical resource block) 간의 매핑 방식이 서로 다르게 적용되는 것을 특징으로 하는, 데이터 전송 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 전송하는 단계는,
    상기 제1 코드워드 및 상기 제2 코드워드를 적어도 하나의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼로 구성된 제1 미니 슬롯 및 제2 미니 슬롯을 통해 각각 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 데이터 전송 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 전송하는 단계는,
    상기 제1 코드워드 및 상기 제2 코드워드를 서로 다른 빔(beam)을 형성하여 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 데이터 전송 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 전송하는 단계 이후에,
    상기 기지국으로부터 상기 제1 코드워드 및 상기 제2 코드워드 중 적어도 하나에 대한 HARQ(hybrid automatic retransmission request) 피드백을 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 데이터 전송 방법.
  7. 무선 통신 시스템에서 데이터를 수신하는 방법에 있어서,
    기지국으로부터 하향링크 데이터에 대한 반복 전송 횟수에 관한 정보를 수신하는 단계;
    상기 기지국으로부터 상기 반복 전송 횟수에 대응하는 복수의 코드워드를 수신하는 단계 - 여기서 상기 복수의 코드워드에는 상기 하향링크 데이터가 동일하게 매핑됨; 및
    상기 복수의 코드워드를 기초로 상기 하향링크 데이터가 성공적으로 수신되는지를 판단하고, 상기 하향링크 데이터가 성공적으로 수신된 경우 상기 기지국으로 상기 복수의 코드워드에 대한 하나의 HARQ(hybrid automatic retransmission request) 피드백을 전송하는 단계
    를 포함하되,
    상기 복수의 코드워드는 제1 코드워드 및 제2 코드워드를 포함하고,
    상기 전송하는 단계는,
    상기 제1 코드워드의 복호 시 에러가 발생하는 경우, 상기 제1 코드워드에 대한 HARQ 피드백 없이 상기 제2 코드워드를 복호하는 단계; 및
    상기 제1 코드워드가 성공적으로 복호되는 경우, 상기 복수의 코드워드에 대해서 하나의 HARQ 피드백을 전송하고 상기 제1 코드워드 이후에 수신되는 코드워드에 대한 복호 및 HARQ 피드백을 생략하는 단계
    를 포함하는 것을 특징으로 하는, 데이터 수신 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 전송하는 단계는,
    상기 제1 코드워드가 성공적으로 복호되지 않는 경우, 상기 제1 코드워드 및 상기 코드워드를 결합(combining)하여 상기 하향링크 데이터를 복호하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 데이터 수신 방법.
  9. 삭제
  10. 무선 통신 시스템에서 데이터를 전송하는 방법에 있어서,
    하향링크 데이터에 대한 반복 전송 횟수를 결정하는 단계;
    상기 반복 전송 횟수에 대한 정보를 단말로 전송하는 단계;
    상기 반복 전송 횟수에 대응하는 복수의 코드워드를 구성하는 단계 - 여기서 상기 복수의 코드워드에는 상기 하향링크 데이터가 동일하게 매핑됨;
    상기 복수의 코드워드 각각에 미리 설정된 복수의 리던던시 버전(redundancy version) 중 어느 하나를 적용하는 단계; 및
    상기 어느 하나의 리던던시 버전이 적용된 복수의 코드워드를 상기 단말로 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 복수의 코드워드 중 제1 코드워드는 주파수 축에서 집중(localized) 전송되고, 제2 코드워드는 주파수 축에서 분산(distributed) 전송되는, 데이터 전송 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 반복 전송 횟수에 대한 정보는 DCI(downlink control information)에 포함되고,
    상기 DCI는 상기 제1 코드워드에 적용되는 리던던시 버전에 대한 정보 및 상기 제2 코드워드에 적용되는 리던던시 버전에 대한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 데이터 전송 방법.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 제1 코드워드 및 상기 제2 코드워드에는 VRB(virtual resource block)와 PRB(physical resource block) 간의 매핑 방식이 서로 다르게 적용되는 것을 특징으로 하는, 데이터 전송 방법.
  13. 제10항에 있어서,
    상기 전송하는 단계는,
    상기 제1 코드워드 및 상기 제2 코드워드를 적어도 하나의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼로 구성된 제1 미니 슬롯 및 제2 미니 슬롯을 통해 각각 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 데이터 전송 방법.
  14. 제10항에 있어서,
    상기 전송하는 단계는,
    상기 제1 코드워드 및 상기 제2 코드워드를 서로 다른 빔(beam)을 통해 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 데이터 전송 방법.
  15. 제10항에 있어서,
    상기 전송하는 단계 이후에,
    상기 단말로부터 상기 제1 코드워드 및 상기 제2 코드워드 중 적어도 하나에 대한 HARQ(hybrid automatic retransmission request) 피드백을 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 데이터 전송 방법.
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