KR102459102B1 - 복조 참조 신호의 전송 방법 및 네트워크 기기 - Google Patents

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Abstract

본 개시는 복조 참조 신호의 전송 방법 및 네트워크 기기를 제공한다. 상기 방법은, 트래픽 채널의 매핑 타입, 전송한 심볼수 및 복조 참조 신호 DMRS의 심볼수에 기초하여, 트래픽 채널에 대해 상응하는 DMRS를 구성할지 여부를 확정하는 단계; 트래픽 채널에 대해 상응하는 DMRS를 구성하기로 확정하였을 때, 트래픽 채널에 대해 목표 수의 DMRS를 구성하는 단계; 및 목표 수의 DMRS를 목표 전송 자원에 매핑시켜 전송하는 단계; 를 포함한다.

Description

복조 참조 신호의 전송 방법 및 네트워크 기기
[관련 출원에 대한 참조]
본 출원은 2018년 1월 9일 중국에 제출된 중국 특허 출원 제201810019946.0호의 우선권을 주장하며, 그 전체 내용을 본 출원에 원용한다.
[기술분야]
본 개시는 통신 기술분야에 관한 것으로, 특히 복조 참조 신호의 전송 방법 및 네트워크 기기에 관한 것이다.
5세대(5th Generation,5G)이통 통신 시스템은 이동성이 향상된 브로드밴드, 저지연 고신뢰 통신과 대규모 기계 통신 접속 서비스를 지원한다. 시간 지연과 신뢰도 등과 같은 성능 지표에 대한 상이한 서비스의 요구를 수용하기 위하여, 네트워크는 타임 슬롯 기반 스케줄링 및 비타임 슬롯 기반 스케줄링을 지원한다. 상응하게, 업링크 및 다운링크 트래픽 채널의 복조 참조 신호(Demodulation Reference Signal,DMRS)매핑은 타입 A 및 타입 B를 지원한다. 그리고, 저주파나 고주파, 저속, 고속 등의 부동한 시나리오에 적응하기 위하여, 업링크 및 다운링크 트래픽 채널의 복조 참조 신호는 1 또는 2개의 심볼을 구성할 수 있다.
물리 업링크 공유 채널 (Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)의 DMRS에 대하여, 매핑 타입 A를 사용할 경우, 기준점은 타임 슬롯의 0번째 심볼이고, 제1 PUSCH의 DMRS의 시작 위치 l0은 제2 또는 제3의 심볼에 구성될 수 있다. 제 1 PUSCH의 DMRS는 매핑 타입 A를 사용할 경우, 가능한 위치는 도 1이 나타내는 바와 같다. 매핑 타입 B를 사용할 경우, 기준점은 타임 슬롯의 0번째 심볼이고, 제1 PUSCH의 DMRS의 초기 위치 l0는 PUSCH의 제0 심볼이다. 제1 PUSCH의 DMRS는 매핑 타입 B를 사용할 때, 가능한 위치는 도 2가 나타내는 바와 같다.
표 1이 나타내는 바와 같이, PUSCH의 DMRS가 1개 심볼일 때, 제1 PUSCH의 DMRS 이외의 나머지 DMRS의 수는 부동한 시나리오에 따라 구성될 수 있다.
PUSCH 심볼 길이 PUSCH의 DMRS 위치
매핑 타입 A 매핑 타입 B
0 1 2 3 0 1 2 3
≤7 l0 - - - 0 0, 4 - -
8 l0 - - - 0 0, 6 0, 3, 6 -
9 l0 l0, 7 - - 0 0, 6 0, 3, 6 -
10 l0 l0, 9 l0, 6, 9 - 0 0, 8 0, 4, 8 0, 3, 6, 9
11 l0 l0, 9 l0, 6, 9 - 0 0, 8 0, 4, 8 0, 3, 6, 9
12 l0 l0, 9 l0, 6, 9 l0, 5, 8, 11 0 0, 10 0, 5, 10 0, 3, 6, 9
13 l0 l0, 11 l0, 7, 11 l0, 5, 8, 11 0 0, 10 0, 5, 10 0, 3, 6, 9
14 l0 l0, 11 l0, 7, 11 l0, 5, 8, 11 - - - -
표 2가 나타내는 바와 같이, PUSCH의 DMRS가 2개 심볼일 때,제1 PUSCH의 DMRS 이외의 나머지 DMRS의 수는 부동한 시나리오에 따라 구성될 수 있다.
PUSCH 심볼 길이 PUSCH의 DMRS 위치
매핑 타입 A 매핑 타입 B
0 1 2 3 0 1 2 3
≤7 l0 - 0 -
8 l0 - 0 0, 5
9 l0 - 0 0, 5
10 l0 l0, 8 0 0, 7
11 l0 l0, 8 0 0, 7
12 l0 l0, 8 0 0, 9
13 l0 l0, 10 0
14 l0 l0, 10 - -
물리 다운링크 공유 채널 (Physical Uplink Shared Channel,PDSCH)의 DMRS에 대하여, 매핑 타입 A를 사용할 경우, 기준점은 타임 슬롯의 첫번째 심볼이고, 제1 PDSCH의 DMRS의 시작 위치는 제2 또는 제3번째 심볼에 구성될 수 있다. 매핑 타입 B를 사용할 경우, 기준점은 PDSCH의 첫번째 심볼이고, 제1 PDSCH의 DMRS의 시작 위치는 PDSCH의 첫번째 심볼이다.
표3이 나타내는 바와 같이, PDSCH의 DMRS가 1개 심볼일 때, 제1 PDSCH의 DMRS 이외의 나머지 DMRS의 수는 부동한 시나리오에 따라 구성될 수 있다.
PDSCH 심볼 길이 PDSCH의 DMRS 위치
매핑 타입 A 매핑 타입 B
0 1 2 3 0 1 2 3
≤6 l0 - - - l0
7 l0 - - - l0 l0,4
8 l0 - - - l0
9 l0 l0,7 - - l0
10 l0 l0,9 l0, 6, 9 - l0
11 l0 l0,9 l0, 6, 9 - l0
12 l0 l09 l0, 6, 9 l0, 5, 8, 11 l0
13 l0 l0,11 l0, 7, 11 l0, 5, 8, 11 l0
14 l0 l0,11 l0, 7, 11 l0, 5, 8, 11 l0
표4가 나타내는 바와 같이, PDSCH의 DMRS가 2개 심볼일 때, 제1 PDSCH의 DMRS 이외의 나머지 DMRS의 수는 부동한 시나리오에 따라 배치될 수 있다.
PDSCH 심볼 길이 PDSCH의 DMRS 위치
매핑 타입A 매핑 타입B
0 1 2 0 1 2
≤8 l0 - l0
8 l0 - l0
9 l0 - l0
10 l0 l0, 8 l0
11 l0 l0, 8 l0
12 l0 l0, 8 l0
13 l0 l0, 10 l0
14 l0 l0, 10 l0
매핑 타입 B에 대하여, PDSCH 전송 심볼수가 2 또는 4 또는 7일 때, 일부 PDSCH가 예약 제어 도메인 리소스와 충돌할 때, 제1 PDSCH의 DMRS는 제어 도메인 후의 첫번째 심볼에 위치한다.
관련 기술 중 PUSCH의 DMRS의 위치가 PUSCH에서의 전송 심볼수가 7 보다 작을 때, 예컨대 PUSCH 전송 심볼수가 1일 때, 매핑 타입 A를 사용하였을 경우, 당해 PUSCH의 DMRS를 제 2 또는 제 3번째 심볼에 매핑시키고, PUSCH가 완전히 전송된 후 PUSCH의 DMRS를 전송함으로서, 시간 지연 서비스의 복조 성능을 저하시키고, 심지어 정확하게 수신하지 못하는 경우도 초래할 수 있다. 이와 마찬가지로, 관련기술 중 PDSCH의 DMRS의 위치가 PDSCH에서의 전송 심볼수가 7 보다 작을 때의 문제는 PUSCH의 DMRS와 유사하다.
본 개시의 실시예는, 관련 기술 중 DMRS 전송 방법에 의해 야기되는 저지연 서비스의 복조 성능이 불량한 문제를 해결하기 위한 참조 신호의 전송 방법 및 네트워크 기기를 제공한다.
제1측면에 있어서, 본 개시의 실시예는 네트워크 기기측에 응용되는 복조 참조 신호의 전송 방법을 제공한다. 상기 복조 참조 신호의 전송 방법은,
트래픽 채널의 매핑 타입, 전송된 심볼수 및 복조 참조 신호 DMRS 의 심볼수에 기초하여, 상기 트래픽 채널에 대해 상응하는 DMRS를 구성할지 여부를 확정하는 단계;
상기 트래픽 채널에 상응하는 DMRS를 구성하기로 확정되었을 때, 상기 트래픽 채널에 대해 목표 수의 DMRS를 구성하는 단계; 및
상기 목표 수의 DMR를 목표 전송 자원에 매핑시켜 전송하는 단계; 를 포함한다.
제2측면에 있어서, 본 개시의 실시예는 또한 네트워크 기기를 제공한다. 상기 네트워크 기기는,
트래픽 채널의 매핑 타입, 전송된 심볼수 및 복조 참조 신호 DMRS 의 심볼수에 기초하여, 상기 트래픽 채널에 대해 상응하는 DMRS를 구성할지 여부를 확정하기 위한 확정 모듈;
상기 트래픽 채널에 대해 상응하는 DMRS를 구성하기로 확정되었을 때, 상기 트래픽 채널에 대해 목표 수의 DMRS를 구성하기 위한 구성 모듈; 및
상기 목표 수의 DMRS를 목표 전송 자원에 매핑시켜 전송하기 위한 전송 모듈; 을 포함한다.
제3측면에 있어서, 본 개시의 실시예는 네트워크 기기를 제공한다. 상기 네트워크 기기는 프로세서, 메모리 및 메모리에 저장되어 있고 또한 프로세서에서 실행 가능한 컴퓨터 프로그램을 포함하며, 프로세서가 프로그램을 실행할 때 상기 복조 잠초 신호의 전송 방법에서의 단계를 구현한다.
제4측면에 있어서, 본 개시의 실시예는 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 제공한다. 컴퓨터 판독가능 저장 매체에는 프로그램이 저장되어 있으며, 프로그램은 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 복조 참조 신호의 전송 방법에서의 단계를 구현한다.
본 개시의 실시예는, 관련 기술 중 DMRS 전송 방법에 의해 야기되는 저지연 서비스의 복조 성능이 불량한 문제를 해결하기 위한 참조 신호의 전송 방법 및 네트워크 기기를 제공한다.
본 개시의 실시예에 따른 기술방안을 더 명확하게 설명하기 위하여, 아래에서는 본 개시의 실시예의 설명에 사용되어야 할 도면들을 간단하게 소개하기로 한다. 하기 설명에서의 도면들은 단지 본 개시의 일부 실시예들인 것으로, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들에게 있어서, 창조적 노동을 하지 않는다는 전제하에 이러한 도면들에 의해 기타 도면들을 더 얻을 수 있음은 자명한 것이다.
도 1은 관련 기술 중 PUSCH가 제1 매핑 타입을 사용했을 때 DMRS의 자원 매핑 개략도이다.
도 2는 관련 기술 중 PUSCH가 제2 매핑 타입을 사용했을 때 DMRS의 자원 매핑 개략도이다.
도 3은 본 개시의 실시예의 복조 참조 신호의 전송 방법의 흐름 개략도이다.
도 4는 본 개시의 실시예의 네트워크 기기의 모듈 구조 개략도이다.
도 5는 본 개시의 실시예의 네트워크 기기 블록도이다.
이하, 도면을 참조하여 본 개시의 예시적인 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 본 개시의 예시적인 실시예를 도면에 도시하였지만, 본 개시는 본 명세서에 기재된 실시 예만 제한될 것이 아니라 다양한 형태로 구현될 수 있다는 것을 이해해야 한다. 반대로, 이러한 실시예들은 본 개시를 보다 철저하게 이해하기 위하여, 그리고 본 개시의 범위를 해당 기술분야의 기술자들에게 완전히 전달하기 위하여 제공된다.
본 출원의 명세서와 청구범위 중의 "제1", "제2" 등 용어는 유사한 객체를 구별하는데 사용되며 반드시 특정 순서 또는 선차적인 순서를 설명하는데 사용 될 필요는 없다. 이에 따라 사용되는 데이터는 적절한 경우, 여기서 설명된 본 출원의 실시 예들이, 예컨대 도시 또는 설명된 것 이외의 순서로 수행될 수 있도록, 상호 교환될 수 있다는 것을 이해하여야 한다. 그리고, 용어 "포함하다", "가지다" 및 그들의 어떠한 변형도, 배타적 포함을 포괄하는데 의도가 있으며, 예컨대, 일련의 단계 또는 유닛을 포함한 공정, 방법, 시스템, 제품 또는 기기는 명시적으로 열거된 단계 또는 유닛에만 제한될 것이 아니라, 명시적으로 열거되지 않은 또는 이러한 공정, 방법, 시스템, 제품 또는 기기에 고유한 기타 단계 또는 유닛을 포함할 수도 있다. 또한, 명세서 및 청구범위에서 "및/또는"을 사용하는 것은 접속 대상 중 적어도 하나를 지칭하며, 예컨대, A 및/또는 B와 및/또는 C는, 단독 A, 단독 B, 단독 C및 A와 B가 모두 존재, B와 C가 모두 존재, A와 C가 모두 존재, 및 A, B 및 C가 모두 존재하는 7가지 경우를 나타낸다. 한편, 본 개시의 실시예에서 언급한 순서는 모두 제0으로부터 계산된다.
본 개시의 실시예는, 관련 기술 중 DMRS 전송 방법에 의해 야기되는 저지연 서비스의 복조 성능이 불량한 문제를 해결하기 위한 참조 신호의 전송 방법 및 네트워크 기기를 제공한다.
본 개시의 실시예는, 도 3이 나타내는 바와 같이, 네트워크 기기측에 응용되는 복조 참조 신호의 전송 방법을 제공한다. 당해 방법은 이하 단계 31 내지 33을 포함할 수 있다.
단계 31: 트래픽 채널의 매핑 타입, 전송된 심볼수 및 복조 참조 신호 (DMRS)의 심볼수에 그거하여, 트래픽 채널에 대해 상응하는 DMRS를 구성할지 여부를 확정한다.
여기서, 트래픽 채널의 매핑 타입은 제1 매핑 타입과 제 2 매핑 타입을 포함한다. 제1 매핑 타입은 타임 슬롯 스케줄링에 기반한 매핑 타입 A이고, 즉 제1 매핑 타입 하에서 시간 도메인 전송 유닛은 1개 타임 슬롯이고, 1개 타임 슬롯은 14개 심볼 (또는 시간 도메인 심볼, OFDM 심볼)을 포함한다. 제2 매핑 타입은 비타임 슬롯 스케줄링에 기반한 매핑 타입 B이고, 즉 제2 매핑 타입 하에서 시간 도메인 전송 유닛은 1개 타임 슬롯이 아니고, 1개 시간 도메인 전송 유닛에 포함된 심볼수는 14가 아니다. 진일보로, 제2 매핑 타입 하에서 시간 도메인 전송 유닛이 차지하는 심볼은 14개 미만이다. 트래픽 채널은 물리 업링크 공유 채널 PUSCH 또는 물리 다운링크 공유 채널 PDSCH를 포함한다. 트래픽 채널이 전송한 심볼수는 트래픽 채널이 점유하는 시간 도메인 전송 자원의 크기이고, 복조된 참조 신호의 심볼수가 가리키는것은 1개의 복조 참조 신호가 점유하는 시간 도메인 전송 유닛의 크기이다.
단계 32: 트래픽 채널에 대해 상응한 DMRS를 구성하기로 확정되었을 때, 트래픽 채널에 목표수의 DMRS를 구성한다.
선택적으로, 목표 수는 트래픽 채널의 매핑 타입 및 전송된 심볼 수와 관련된다.
단계 33: 목표 수의 DMRS를 목표 전송 자원에 매핑시켜 전송하는 단계이다.
주목해야 할 것은, 상기 전송은 업링크 전송 및 다운링크 전송을 모두 포함한다.
이하 부동한 시나리오를 결부하여 본 개시의 실시예에 따른 DMRS의 전송 방법에 대해 진일보 설명하도록 한다.
트래픽 채널의 매핑 타입이 제1 매핑 타입 (즉, 매핑 타입 A )이고, DMRS의 심볼수가 1개일 때, 단계 31은 이하 중 적어도 하나를 포함한다.
트래픽 채널이 전송한 심볼수가 제1 값이면. 트래픽 채널에 대해 상응하는 DMRS를 구성하지 않기로 확정하고; 제1값은 1 또는 2이다. 단말은 네트워크 측이 구성하는 트래픽 채널 전송 심볼수가 1 또는 2 인 것을 원하지 않기 때문에, 당해 시나리오는 트래픽 채널 전송 심볼수가 1 또는 2 인 구성이 존재하지 않는다는 것으로 이해할 수 있다.
트래픽 채널이 전송한 심볼수가 제2 값이면, 제어 채널, 보호 간격 및 예약 자원 중 적어도 하나가 점유하는 전체 자원의 심볼수가 제2 값보다 크거나 같으면, 트래픽 채널에 대해 상응하는 DMRS를 구성하지 않고; 그렇지 않으면, 트래픽 채널에 대해 상응하는 1개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성하기로 확정하며, 그중, 제2 값은 3 또는 4이다. 만약, 제어 채널, 자원, 보호 간격 (보호 간격은 업링크에만 적용된다) 및 예약 자원 중 적어도 하나가 점유하는 전체 자원의 심볼수가 3일 때, 단말은 네트워크 측이 구성하는 트래픽 채널 전송 심볼수가 3인것을 원하지 않기 때문에, 당해 시나리오는 트래픽 채널 전송 심볼수가 3인 구성이 존재하지 않는다는 것으로 이해할 수 있다. 제어 채널, 보호 간격 및 예약 자원 중 적어도 하나가 점유하는 전체 자원의 심볼수가 3보다 작고, 또한 네트워크 기기가 구성하는 트래픽 채널 전송 심볼수가 3이면, 네트워크 기기는 당해 트래픽 채널의 DMRS를 트래픽 채널이 위치한 타임 슬롯의 제2 심볼에 구성할 수 있다. 또는, 만약, 제어 채널, 보호 간격 및 예약 자원 중 적어도 하나가 점유하는 전체 자원의 심볼수가 4와 같을 때, 단말은 네트워크 측이 구성하는 트래픽 채널 전송 심볼수가 4인것을 원하지 않기 때문에, 당해 시나리오는 트래픽 채널 전송 심볼수가 4인 구성이 존재하지 않는다는 것으로 이해할 수 있다. 제어 채널, 보호 간격 및 예약 자원 중 적어도 하나가 점유하는 전체 자원의 심볼수가 3보다 작고, 또한 네트워크 기기가 구성하는 트래픽 채널 전송 심볼수가 4이면, 네트워크 기기는 당해 트래픽 채널의 DMRS를 당해 트래픽 채널이 위치한 타임 슬롯의 제2 또는 제3 심볼에 구성하여 전송할 수 있다. 제어 채널, 보호 간격 및 예약 자원 중 적어도 하나가 점유하는 전체 자원의 심볼수가 3과 같고, 또한 네트워크 기기가 구성하는 트래픽 채널 전송 심볼수가 4이면, 네트워크 기기는 당해 트래픽 채널의 DMRS를 당해 트래픽 채널이 위치한 타임 슬롯의 제3 심볼에 구성할 수 있다.
트래픽 채널이 전송한 심볼수가 제3 값이면. 트래픽 채널에 대해 1개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성하기로 확정하고; 여기서, 제3 값은 5, 6 또는 7이다.
일 실시예에서, 트래픽 채널의 매핑 타입이 제1 매핑 타입이고, DMRS의 심볼수가 2일 때, 단계 31는 다음 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
트래픽 채널이 전송한 심볼수가 제4 값일 때, 트래픽 채널에 대해 상응한 DMRS를 구성하지 않기로 확정하고; 여기서, 제4 값은 1 내지 5중의 임의의 값이다.
트래픽 채널이 전송한 심볼수가 제5 값일 때, 트래픽 채널에 대해 상응한 1개의 심볼수가 2인 DMRS를 구성하기로 확정하고; 여기서, 제5 값은 6 또는 7이다.
상응하게, 단계 33은: 트래픽 채널에 구성된 1개 DMRS를 트래픽 채널이 위치한 타임 슬롯의 제2 또는 제3 번째 심볼에 매핑시켜 전송하는 것 일수 있다.
또 다른 실시예에서, 트래픽 채널의 매핑 타입이 제2 매핑 타입이고, DMRS의 심볼수가 1개일 때, 단계 31는 또한 다음 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
트래픽 채널이 전송한 심볼수가 제6 값일 때, 트래픽 채널에 1개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성하기로 확정하고; 여기서, 제6 값은 1 내지 5중 임의의 값이다. 즉, 트래픽 채널의 DMRS가 제2 매핑 타입을 사용할 때, 최대 지원되는 DMRS 수는 1이다. 네트워크 기기가 구성한 트래픽 채널 전송 심볼수가 1과 2일 때, 제1 트래픽 채널 DMRS는 트래픽 채널의 시작 심볼에 위치하고, DMRS는 트래픽 채널과 주파수 분할 멀티플렉싱되여 전송된다.
트래픽 채널이 전송한 심볼수가 제7 값일 때, 트래픽 채널에 1개 또는 2개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성하기로 확정하고; 여기서, 제7 값은 6 또는 7이다.
선택적으로, 트래픽 채널의 매핑 타입이 제2 매핑 타입이고, DMRS의 심볼수가 2일 때, 단계 31은 또한 다음 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
트래픽 채널이 전송한 심볼수가 제8 값일 때, 트래픽 채널에 대해 상응한 DMRS를 구성하지 않기로 확정하고; 제8 값은 1 내지 5중 임의의 값이다.
트래픽 채널이 전송한 심볼수가 제9 값일 때, 트래픽 채널에 대해 1개의 심볼수가 2인 DMRS를 구성하기로 확정하고; 제9 값은 6 또는 7이다.
상응하게, 단계 33은: 목표수가 1일 때, 트래픽 채널에 대해 구성한 1개의 DMRS를 트래픽 채널이 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고; 시간 도메인 전송 유닛이 점유하는 심볼수는 하나의 타임 슬롯이 점유하는 심볼수보다 작다. 목표수가 2일 때, 트래픽 채널에 구성한 2개의 DMRS중 제1 번째 DMRS를 트래픽 채널이 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 2개의 DMRS중의 제2 번째 DMRS를 트래픽 채널이 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제4 번째 심볼에 매핑시켜 전송하는 것을 포함할수 있다.
선택적으로, 단계 33은 또한: 목표수가 1일 때, 제어 채널 또는 예약 자원이 점유하는 자원과 트래픽 채널이 점유하는 자원의 적어도 일부가 중첩되면, 목표 수의 DMRS를 제어 채널 또는 예약 자원 후에 위치하는 제1 심볼에 매핑시킨다. 만약, 네트워크 기기가 구성하는 트래픽 채널 전송 심볼수가 3 또는 5일 때, 네트워크 기기는 당해 트래픽 채널의 DMRS를 트래픽 채널의 시작 심볼에 묵인 구성한다. 제어 채널 자원 또는 예약 자원과 트래픽 채널의 DMRS 주파수 도메인이 중첩될 때, 트래픽 채널의 DMRS 전체는 제어 채널 자원 또는 예약 자원의 다음 심볼로 이동될 수 있는 것을 포함할 수 있다.
선택적으로, 단계 33은 또한: 목표수가 2일 때, 제어 채널 또는 예약 자원이 점유하는 자원과 트래픽 채널이 점유하는 자원의 적어도 일부가 중첩되면, 트래픽 채널에 구성한 2개 DMRS중의 제1 번째 DMRS을 제1목표 전송 자원에 매핑시켜 전송하고; 제1목표 전송 자원은 제어 채널 또는 예약 자원 후에 위치한 첫번째 심볼이고; 2개 DMRS중의 제2 번째 DMRS를 제1 목표 전송 자원 후에 위치한 제2목표 전송 자원에 매핑시키고, 제2 목표 자원이 트래픽 채널이 점유하는 자원 후에 위치할 경우, 제2 번째 DMRS를 버리고, 그렇지 않으면 제2 목표 전송 자원을 통하여 제2 번째 DMRS를 전송하며; 여기서, 제2 목표 전송 자원은 제1목표 전송 자원 이후의 제4 번째 심볼이다. 즉, 제어 채널 자원 또는 예약 자원과 트래픽 채널의 부분 DMRS 주파수 도메인이 중첩될 때, 당해 트래픽 채널의 DMRS 전체는 제어 채널 자원 또는 예약 자원의 다음번째 심볼로 이동하며, 또한 제2 번째 DMRS가 점유하는 심볼과 제1 번째 DMRS 사이의 거리는 4로 유지한다. 당해 시나리오에서, 제2 번째 DMRS가 점유하는 심볼이 트래픽 채널 전송 심볼수를 초과하면, 제2 번째 DMRS를 버리는 것을 포함한다.
선택적으로, 단계 32은 또한: 트래픽 채널의 매핑 타입, 전송된 심볼수, 복조 참조 신호 DMRS의 심볼수 및 제어 채널, 보호 간격과 예약 자원 중 적어도 하나가 차지하는 전체 자원의 심볼수에 기초하여, 트래픽 채널에 구성된 DMRS의 목표수를 확정하고, 상기 트래픽 채널에 상응하는 DMRS를 구성한다. 만약, 당해 트래픽 채널 전송 심볼수가 6이고, 트래픽 채널 DMRS수가 2일 때, 말단은 네트워크 기기가 제어 채널, 보호 간격과 예약 자원 중 적어도 하나가 차지하는 심볼수가 1보다 큰것을 구성하는 것을 원하지 않고; 당해 트래픽 채널 전송 심볼수가 7이고, 트래픽 채널 DMRS수가 2일 때, 말단은 네트워크 기기가 제어 채널, 보호 간격과 예약 자원 중 적어도 하나가 점유하는 총 심볼수가 2보다 큰것을 구성하는 것을 원하지 않는것을 포함한다.
다른 실시예에서, 트래픽 채널이 PDSCH이고, PDSCH의 매핑 타입이 제 2 매핑 타입일 때, 단계 31은 다음 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
PDSCH에서 전송된 심볼수가 제10 값일 때, PDSCH에 1개 또는 2개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성하는 것을 확정하고, 또는, PDSCH에 1개의 심볼수가 2인 DMRS를 구성하며; 제10 값은 8이다. 즉, 네트워크 기기가 PDSCH 전송 심볼수를 8로 구성했을 때, PDSCH의 DMRS 위치구성은 PDSCH 전송 심볼수가 7일 때 제2 매핑 타입을 사용한 경우의 구성과 일치하게 된다.
PDSCH에서 전송된 심볼수가 제11 값일 때, 제1 매핑 타입의 DMRS 구성에 따라 PDSCH에 DMRS를 구성하는 것을 확정하고; 제11 값은 9 내지 13중의 임의의 값이다. 즉, 네트워크측이 구성하는 PDSCH 전송 심볼수가 9 내지 13일 때, PDSCH의 DMRS 위치 구성은 PDSCH의 전송 심볼수가 9 내지 13일 때 제 1 매핑 타입을 사용한 경우의 구성과 일치하게 된다.
상응하게, 단계 33은 또한: 목표수가 1일 때, PDSCH에 구성되는 1개의 DMRS를 PDSCH가 위치하는 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고; 시간 도메인 전송 유닛이 점유하는 심볼수는 하나의 타임 슬롯이 점유하는 심볼수보다 작고; 목표수가 2인 경우, PDSCH에 구성되는 2개의 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치하는 시간 도메인 전송 유닛의 제0 심볼에 매핑시켜 전송하고, 2개의 DMRS 중 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치하는 시간 도메인 전송 유닛의 제4 심볼에 매핑하여 전송하는 것을 포함한다.
또 다른 실시예에서, 트래픽 채널이 PDSCH이고, PDSCH의 매핑 타입이 제2 매핑 타입일 때, 단계 31은 또한,
PDSCH에서 전송된 심볼수가 제12 값일 때, PDSCH에 1, 2 또는 3개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성하는것을 확정하고; 제12 값은 8 내지 11중의 임의의 값이다.
PDSCH에서 전송된 심볼수가 제13 값일 때, PDSCH에 1, 2, 3 또는 4개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성하는것을 확정하고; 제13 값은 12 또는 13인 것을 포함할 수 있다.
이 시나리오에서, 단계33은 또한,
목표 수가 1일 때, PDSCH에 구성된 1개의 DMRS를 PDSCH가 위치하는 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고; 시간 도메인 전송 유닛이 점유하는 심볼수는 하나의 타임 슬롯이 점유하는 심볼수보다 작다.
목표 수가 2보다 크거나 같을 때, PDSCH에 구성되는 2개의 DMRS중 제1번째 DMRS를 PDSCH가 위치하는 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 목표수의 DMRS 중 거꾸로의 첫번째 DMRS를 PDSCH가 위치하는 시간 도메인 전송 유닛의 거꾸로 제2 또는 제3 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 목표수의 DMRS 중 기타 DMRS를 제1번째 DMRS와 거꾸로 첫번째 DMRS 사이의 등간격의 심볼에 매핑시켜 전송한다. 구체적으로, PDSCH에서 전송된 심볼수가 8, 10 또는 12일 때, 목표 수의 DMRS 중 거꾸로 첫번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 거꾸로 제2 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고; PDSCH에서 전송된 심볼수가 9, 11 또는 13일 때, 목표 수의 DMRS 중 거꾸로 첫번째 DMRS는 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 거꾸로 제3 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다. 만약, 목표 수가 2일 때, 네트워크 기기가 구성한 PDSCH 전송 심볼수가 8 또는 9일 경우, 제2 번째 DMRS 위치는 심볼 6으로 표기된 심볼이고; 네트워크 기기가 구성한 PDSCH 전송 심볼수가 10 또는 11일 경우, 제2 번째 DMRS 위치는 심볼 8로 표기된 심볼이다. 네트워크 기기가 구성한 PDSCH 전송 심볼수가 12 또는 13일 경우, 제2 번째 DMRS 위치는 심볼 10으로 표기된 심볼이다. 목표수가 3일 때, 네트워크 기기가 구성한 PDSCH 전송 심볼수가 8 또는 9일 경우, 제 2, 3DMRS 위치는 심볼 3, 6으로 표기된 심볼이다. 네트워크 기기가 구성한 전송 심볼수가 10 또는 11일 경우, 제 2, 3DMRS 위치는 심볼 4, 8로 표기된 심볼이다. 네트워크 기기가 구성한 전송 심볼수가 12 또는 13일 경우, 제 2, 3DMRS 위치는 심볼 5, 10로 표기된 심볼이다. 목표 수가 4일 때. 네트워크 기기가 구성한 PDSCH 전송 심볼수가 12 또는 13일 경우, 제 2, 3, 4 DMRS 위치는 심볼 4, 7, 10으로 표기된 심볼인 것을 포함할 수 있다.
다른 실시예에서, 트래픽 채널이 PDSCH이고, PDSCH의 매핑 타입이 제2 매핑 타입일 때, 단계 31은 또한, PDSCH에서 전송된 심볼수가 제14 값일 때, PDSCH에 1 또는 2개의 심볼수가 2인 DMRS를 구성하기로 확정하고; 제14 값은 8 내지 13중의 임의의 값인 것을 포함할 수 있다.
상응하게, 단계33은 또한, 목표 수가 1일 때, PDSCH에 구성된 1개의 DMRS를 PDSCH가 위치하는 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하는 단계를 더 포함할 수 있으며, 시간 도메인 전송 유닛이 차지하는 심볼수는 1개의 타임 슬롯이 차지하는 심볼수보다 작다.
목표 수가 2일 때, PDSCH에 구성되는 2개의 DMRS중 제1번째 DMRS를 PDSCH가 위치하는 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 2개의 DMRS중 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치하는 시간 도메인 전송 유닛의 거꾸로 제3 또는 제4 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다. 구체적으로, PDSCH가 전송한 심볼수가 8, 10 또는 12일 때, 목표 수의 DMRS 중 거꾸로 첫번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 거꾸로 제3 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고; PDSCH가 전송한 심볼수가 9, 11 또는 13인 경우, 목표 수의 DMRS 중 거꾸로 첫번째 DMRS는 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 거꾸로 제4 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다. 만약, 네트워크 기기가 구성한 PDSCH의 전송 심볼수가 8 또는 9일 때, 제2 번째 DMRS 위치는 심볼 5로 표기된 심볼이다. 네트워크 기기가 구성한 PDSCH 전송 심볼수가 10 또는 11일 때, 제2 번째 DMRS 위치는 심볼 7로 표기된 심볼이다. 네트워크 기기가 구성한 PDSCH의 전송 심볼수가 12 또는 13일 때, 제2 번째 DMRS 위치는 심볼 9로 표기된 심볼이다.
주목해야 할 것은, 본 개시의 실시예에 있어서 제1 매핑 타입이 가리키는 것은 타임 슬롯 스케줄링 기반이고, DMRS가 트래픽 채널이 위치한 타임 슬롯의 제2 또는 제3 번째 심볼에 매핑되는 것이 가리키는 것은, DMRS가 트래픽 채널이 위치한 타임 슬롯의 2 또는 3으로 표기된 심볼에 매핑되는 것이다. 여기서, 타임 슬롯의 시작 심볼은 참조 심볼이고, 타임 슬롯의 제0 번째 심볼로 표기된다. 제2 매핑 타입이 가리키는 것은 비타임 슬롯 스케줄링 기반이고, DMRS가 트래픽 채널이 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑되는 것이 가리키는 것은, DMRS가 트래픽 채널이 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 0으로 표기된 심볼에 매핑되는 것이며, 트래픽 채널 전송의 시작 심볼로 이해할수 도 있는 것은 당연한 것이다. 여기서 트래픽 채널 전송의 시작 심볼은 참조 심볼이고, 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼로 표기될 수 있다.
선택적으로, 상기 부동한 시나리오에 있어서, 단계 33은 또한, 목표 수의 DMRS를 목표 수의 목표 전송 자원에 각각 매핑하는 단계; 적어도 일부분 자원이 트래픽 채널이 점유하는 자원 후의 목표 전송 서브 자원에 위치한 대응된 DMRS를 버린다. 여기서 말하는 DMRS는 하나의 심볼을 포함할 수도 있고 두개의 심볼을 포함할 수도 있다. 2개 심볼의 DMRS를 예로 하면, 네트워크 기기가 트래픽 채널에 대해 구성한 어느 DMRS의 부분 또는 전체 자원이 트래픽 채널에 의해 점유된 자원 후에 위치한 경우, 전체 DMRS를 버린다.
이하, 본 실시예는 구체적인 응용 시나리오을 결부하여 복조 참조 신호의 전송 방법에 대하여 진일보 설명하기로 한다.
시나리오 1,
트래픽 채널이 전송하는 심볼수가 7보다 작거나 같을 때, 이 시나리오에서, 트래픽 채널이 부동한 매핑 타입을 사용할 때, 네트워크 기기는 트래픽 채널에 부동한 수의 DMRS를 구성하고, 또한 DMRS 스케줄링에 대한 목표 전송 자원이 부동하다.
예시1, 1 개 심볼의 DMRS를 예로 하면, 트래픽 채널의 DMRS에 대한 자원 매핑은 하기 표 5가 나타내는 바와 같다:
트래픽 채널이
전송한 심볼수
트래픽 채널의 DMRS 개수 및 위치
제1 매핑 타입 제2 매핑 타입
0 1 2 3 0 1 2 3
1 - - - - 0 - - -
2 - - - - 0 - - -
3 l0 - - - 0 - - -
4 l0 - - - 0 - - -
5 l0 - - - 0 - - -
6 l0 - - - 0 0, 4 - -
7 l0 - - - 0 0, 4 - -
이하, 표 5를 결부하여 트래픽 채널의 DMRS에 대해 진일보 설명하기로 한다.
선택적으로, 제1 측면에서, 트래픽 채널이 제1 매핑 타입을 사용할 때, 상응하는 네트워크 기기가 트래픽 채널에 구성한 DMRS 또한 제 1 매핑 타입을 채택하고, 네트워크 기기는 트래픽 채널에 최대 1개의 DMRS를 구성한다.
트래픽 채널이 전송하는 심볼수가 1일 때, 단말은 네트워크 기기가 구성하는 트래픽 채널 전송 심볼수가 1인것을 원하지 않기 때문에, 네트워크 기기는 전송 심볼수가 1인 트래픽 채널에 DMRS를 구성하지 않는다.
유사하게, 트래픽 채널이 전송하는 심볼수가 2일 때, 단말은 네트워크 기기가 구성하는 트래픽 채널 전송 심볼수가 2인것을 원하지 않기 때문에, 네트워크 기기는 전송 심볼수가 2인 트래픽 채널에 DMRS를 구성하지 않는다.
트래픽 채널이 전송하는 심볼수가 3일 때, 제어 채널, 보호 간격 (보호 간격은 업링크에만 적용된다)과 예약 자원 중 적어도 하나가 점유하는 전체 자원의 심볼수를 진일보 고려해야 하고, 제어 채널, 보호 간격 및 예약 자원 중 적어도 하나가 점유하는 전체 자원의 심볼수가 3보다 크거나 같을 경우, 단말은 네트워크 기기가 구성하는 트래픽 채널 전송 심볼수가 3인것을 원하지 않기 때문에, 이때, 네트워크 기기는 전송 심볼수가 3인 트래픽 채널에 DMRS를 구성하지 않는다. 제어 채널, 보호 간격 및 예약 자원 중 적어도 하나가 점유하는 전체 자원의 심볼수가 3보다 작을 경우, 네트워크 기기는 심볼수가 3인 트래픽 채널에 대해 1개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성하고, 당해 DMRS는 트래픽 채널이 위치한 타임 슬롯의 제2 번째 심볼에 매핑되여 전송된다.
트래픽 채널이 전송하는 심볼수가 4일 때, 제어 채널, 보호 간격 및 예약 자원 중 적어도 하나가 점유하는 전체 자원의 심볼수를 진일보 고려해야 하고, 제어 채널, 보호 간격 및 예약 자원 중 적어도 하나가 점유하는 전체 자원의 심볼수가 4보다 크거나 같을 경우, 단말은 네트워크 기기가 구성하는 트래픽 채널 전송 심볼수가 4인것을 원하지 않기 때문에, 이때, 네트워크 기기는 전송 심볼수가 4인 트래픽 채널에 대해 DMRS를 구성하지 않는다. 제어 채널, 보호 간격 및 예약 자원 중 적어도 하나가 점유하는 전체 자원의 심볼수가 3과 같을 경우, 네트워크 기기는 전송 심볼수가 4인 트래픽 채널에 대해 1개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성하고, 당해 DMRS는 트래픽 채널이 위치한 타임 슬롯의 제3 번째 심볼에 매핑되여 전송한다. 제어 채널, 보호 간격 및 예약 자원 중 적어도 하나가 점유하는 전체 자원의 심볼수가 3보다 작을 경우, 네트워크 기기는 전송 심볼수가 4인 트래픽 채널에 대해 1개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성하고, 당해 DMRS는 트래픽 채널이 위치한 타임 슬롯의 제2 또는 제3 번째 심볼에 매핑되여 전송한다.
트래픽 채널이 전송하는 심볼수가 5, 6 또는 7일 때, 네트워크 기기는 트래픽 채널에 대해 1개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성하고, 당해 DMRS는 트래픽 채널이 위치한 타임 슬롯의 제2 또는 제3 번째 심볼에 매핑되여 전송한다.
선택적으로, 제2 방면에서, 트래픽 채널이 제2 매핑 타입을 사용할 때, 상응하는 네트워크 기기가 트래픽 채널에 구성한 DMRS 또한 제 2 매핑 타입을 채택한다.
트래픽 채널이 전송하는 심볼수가 1, 2, 3, 4, 또는 5일 때, 네트워크 기기는 최대로 1개의 심볼수가 1인 DMRS를 트래픽 채널에 구성하고, 당해 DMRS는 트래픽 채널이 위치한 타임 슬롯의 제0 번째 심볼에 매핑되여 전송하며, 또는 트래팩 채널의 DMRS는 트래픽 채널의 시작 심볼에 위치하고, 트래픽 채널과 주파수 분할 멀티플렉싱되는 것으로 이해할 수 있다. 선택적으로, 네트워크 기기가 구성한 트래픽 채널 전송의 심볼수가 3 또는 5일 때, 트래픽 채널의 DMRS는 트래픽 채널의 시작 심볼에 묵인 위치한다. 제어 채널 자원 또는 예약 자원이 트래픽 채널의 DMRS가 점유하는 자원과 적어도 일부가 중첩되면, 여기서의 중첩은 시간-주파수 도메인이 모두 중첩될 때를 말하며, 이때 트래픽 채널의 DMRS를 제어 채널 자원 또는 예약 자원 후의 첫번째 심볼로 모두 이동시켜, 즉 트래픽 채널의 DMRS를 제어 채널 자원 또는 예약 자원의 다음 심볼에 매핑시킨다.
트래픽 채널이 전송하는 심볼수가 6 또는 7일 때 네트워크 기기는 트래픽 채널에 1 또는 2개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성할수 있다. 네트워크 기기가 트래픽 채널에 대해 1개의 DMRS를 구성할 때, 당해 DMRS를 트래픽 채널이 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 심볼에 매핑시켜 전송하고, 또는 트래픽 채널의 DMRS는 트래픽 채널의 시작 심볼에 위치하고, DMRS와 트래픽 채널은 주파수 분할 멀티플렉싱되는 것으로 이해할 수 있다. 네트워크 기기가 트래픽 채널에 대해 2개의 DMRS를 구성하였을 때, 트래픽 채널에 구성한 2개 DMRS중 제1 번째 DMRS를 트래픽 채널이 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 2개 DMRS중의 제2 번째 DMRS를 트래픽 채널이 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제4 심볼에 매핑시켜 전송하다. 선택적으로, 제어 채널 또는 예약 자원이 점유하는 자원과 트래픽 채널의 DMRS가 점유하는 자원의 적어도 일부가 중첩되면, 트래픽 채널에 대해 2개 DMRS중 제1번째 DMRS를 구성하여 제 1목표 전송 자원에 매핑시켜 전송하고; 그중, 제1 목표 전송 자원은 제어 채널 또는 예약 자원 후의 첫번째 심볼에 위치하였으며; 2개 DMRS중 제2번째 DMRS를 제1 목표 전송 자원 후의 제2 목표 전송 자원에 매핑시켜 전송하고; 그중, 제2 목표 전송 자원은 제1 목표 전송 자원 후의 제4 번째 심볼에 위치해 있고, 즉 제1 번째 DMRS가 차지하는 심볼과 제2 번째 DMRS가 차지하는 심볼은 4개 심볼의 간격을 두고 있다, 예컨대; {0,4},{1,5},{2,6}.
선택적으로, 네트워크 기기가 트래픽 채널에 대해 2개의 DMRS를 구성할 때, 제2 번째 DMRS가 점유하는 심볼의 위치는 트래픽 채널에 의해 점유된 심볼들을 초과할 수 있고, 이때 제2 번째 DMRS를 버릴 수 있다.
선택적으로, 트래픽 채널이 전송하는 심볼수가 6이고, 트래픽 채널 DMRS 수가 2일 때, 말단은 네트워크 기기가 구성하는 제어 채널, 보호 간격 및 예약 자원 중 적어도 하나가 점유하는 총 심볼수가 1보다 큰것을 원하지 않고, 트래픽 채널의 전송 심볼수가 7이고, 트래픽 채널 DMRS 수가 2일 때, 말단은 네트워크 기기가 구성하는 제어 채널, 보호 간격 및 예약 자원 중 적어도 하나가 차지하는 총 심볼수가 2보다 큰것을 원하지 않는다.
예시2, 2 개 심볼수의 DMRS를 예로 하여, 트래픽 채널의 DMRS의 자원 매핑은 하기 표 6이 나타내는 바와 같다:
트래픽 채널이
전송한 심볼수
트래픽 채널의 DMRS 개수 및 위치
제1 매핑 타입 제 2매핑 타입
0 1 2 3 0 1 2 3
1 - - - - - - - -
2 - - - - - - - -
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
5 - - - - - - - -
6 l0 - - - 0 - - -
7 l0 - - - 0 - - -
이하, 표 6를 결부하여 트래픽 채널의 DMRS에 대해 진일보 설명하기로 한다.
트래픽 채널의 매핑 타입이 제1 매핑 타입이든 또는 제2 매핑 타입이든 상관없이, 트래픽 채널이 전송한 심볼수가 1, 2, 3, 4 또는 5일 때, 네트워크 기기는 트래픽 채널에 대해 심볼수가 2인 DMRS를 구성하지 않는다.
트래팩 채널이 전송하는 심볼수가 6 또는 7일 때, 네트워크 기기는 트래픽 채널에 대해 1개의 심볼수가 2인 DMRS를 구성한다. 그중, 트래픽 채널이 제1 매핑 타입을 사용할 때, 상응하는 네트워크 기기가 트래픽 채널에 구성한 DMRS 또한 제 1 매핑 타입을 채택하고, 네트워크 기기는 트래픽 채널에 1개의 심볼수가 2인 DMRS를 구성하며, 당해 DMRS의 시작 심볼은 트래픽 채널이 위치한 타임 슬롯의 제2 또는 제3 번째 심볼에 매핑되여 전송한다. 트래픽 채널이 제2 매핑 타입을 사용할 때, 상응하는 네트워크 기기가 트래픽 채널에 구성한 DMRS 또한 제 2 매핑 타입을 채택하고, 네트워크 기기는 트래픽 채널에 1개의 심볼수가 2인 DMRS를 구성하고, 당해 DMRS의 시작 위치는 트래픽 채널이 위치한 시작 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑되여 전송하며, 트래픽 채널의 DMRS는 트래픽 채널의 시작 심볼에 위치한 것으로 이해할수도 있다.
시나리오 2,
트래픽 채널이 전송하는 심볼수가 14보다 작거나 같을 때. 이 시나리오에서, 트래픽 채널이 부동한 매핑 타입을 사용할 때, 네트워크 기기는 트래픽 채널에 대해 부동한 수의 DMRS를 구성하고, 또한 DMRS을 위해 스케줄링한 목표 전송 자원이 부동하다. 상기 시나리오1에서 트래픽 채널이 전송하는 심볼수가 7보다 작거나 같을 때를 소개하였고, 당해 시나리오는 PDSCH가 전송하는 심볼수가 8내지 14인 시나리오을 중점적으로 소개하기로 하며, PDSCH가 전송하는 심볼수가 8 내지 14이고, PDSCH의 매핑 타입이 제1 매핑 타입일 경우, 관련된 기술 중 PDSCH의 DMRS에 대한 구성 방식을 사용할 수 있다.
예시3, 당해 예시는 예시1에 대응하고, 1개 심볼의 DMRS를 예로 하여, PDSCH의 DMRS에 대한 자원 매핑은 하기 표 7이 나타내는 바와 같다:
PDSCH가 전송한 심볼수 PDSCH의 DMRS 개수 및 위치
제1매핑 타입 제2매핑 타입
0 1 2 3 0 1 2 3
1 - - - - 0 - - -
2 - - - - 0 - - -
3 l0 - - - 0 - - -
4 l0 - - - 0 - - -
5 l0 - - - 0 - - -
6 l0 - - - 0 0,4 - -
7 l0 - - - 0 0,4 - -
8 l0 - - - 0 0,4 - -
9 l0 l0,7 - - 0 0,7 - -
10 l0 l0,9 l0, 6, 9 - 0 0,9 0, 6, 9 -
11 l0 l0,9 l0, 6, 9 - 0 0,9 0, 6, 9 -
12 l0 l0,9 l0, 6, 9 l0, 5, 8, 11 0 0,9 0, 6, 9 0, 5, 8, 11
13 l0 l0,11 l0, 7, 11 l0, 5, 8, 11 0 0,11 0,7, 11 0, 5, 8, 11
14 l0 l0,11 l0, 7, 11 l0, 5, 8, 11 - - - -
그중, 시나리오1의 예시는 트래픽 채널 전송 심볼수가 1 내지 7일 때, DMRS의 구성 및 전송 방식에 대하여 소개하였다. 이하 표 7을 결부하여 PDSCH 전송 심볼수가 8 내지 14일 때, DMRS의 구성 및 전송에 대하여 진일보 소개하기로 한다. 선택적으로, 제1 측면에서, 트래픽 채널이 제1 매핑 타입을 사용할 때, 상응하는 네트워크 기기가 PDSCH에 구성한 DMRS 또한 제 1 매핑 타입을 채택하고, 네트워크 기기가 PDSCH에 DMRS를 구성하는 방식은 기존의 방식을 사용하여 구현될 수 있다.
PDSCH가 전송하는 심볼수가 8일 때, 네트워크 기기는 PDSCH에 대해 1개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성하고, 당해 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제2 또는 제3 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다.
PDSCH가 전송하는 심볼수가 9일 때, 네트워크 기기는 PDSCH에 대해 1개 또는 2개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 1개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성할 때, 당해 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제2 또는 제3 심볼에 매핑시켜 전송한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 2개의 DMRS를 구성할 때, 2개 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제2 또는 제3 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제7 번째심볼에 매핑시켜 전송한다.
PDSCH가 전송한 심볼수가 10 또는 11일 때, 네트워크 기기는 PDSCH에 대해 1, 2 또는 3개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 1개의 DMRS를 구성할 때, 당해 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제2 또는 제3 심볼에 매핑시켜 전송한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 2개의 DMRS를 구성할 때, 2개 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제2 또는 제3 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제9 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 3개의 DMRS를 구성할 때, 3개 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제2 또는 제3 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제6 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제3 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제9 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다.
PDSCH가 전송한 심볼수가 12일 때, 네트워크 기기는 PDSCH에 대해 1, 2, 3 또는 4개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 1개의 DMRS를 구성할 때, 당해 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제2 또는 제3 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 2개의 DMRS를 구성할 때, 2개의 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제2 또는 제3 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제9 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 3개의 DMRS를 구성할 때, 3개 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제2 또는 제3 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제6 번째 심볼에 매핑시켜 전송하며, 제3 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제9 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 4개의 DMRS를 구성할 때, 4개 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제2 또는 제3 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제5 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제3 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제8 번째 심볼에 매핑시켜 전송하며, 제4 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제11 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다.
PDSCH가 전송하는 심볼수가 13 또는 14일 때, 네트워크 기기는 PDSCH에 대해 1, 2, 3 또는 4개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 1개의 DMRS를 구성할 때, 당해 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제2 또는 제3 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 2개의 DMRS를 구성할 때, 2개 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제2 또는 제3 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제11 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 3개의 DMRS를 구성할 때, 3개 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제2 또는 제3 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제7 번째 심볼에 매핑시켜 전송하며, 제3 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제11 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 4개의 DMRS를 구성할 때, 4개 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제2 또는 제3 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제5 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제3 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제8 번째 심볼에 매핑시켜 전송하며, 제4 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제11 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다.
선택적으로, 제2 측면에서, 트래픽 채널이 제2 매핑 타입을 사용할 때, 상응하는 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 구성한 DMRS 또한 제2 매핑 타입을 채택한다. 제2 매핑 타입은 비타임 슬롯 스케줄링의 매핑 타입이기 때문에, PDSCH가 최대로 전송하는 심볼수는 13이고, 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 DMRS를 구성하는 방식은 제1매핑 타입의 구성 방식을 사용할 수 있다.
PDSCH가 전송하는 심볼수가 8일 때, 네트워크 기기는 PDSCH에 대해 1 또는 2개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성하고, 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 1개의 DMRS를 구성할 때, 당해 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 또한 PDSCH의 DMRS는 PDSCH의 시작 심볼에 위치하고, DMRS는 PDSCH와 주파수 분할 멀티플렉싱 되는 것으로 이해할 수 있다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 2개의 DMRS를 구성할 때, 2개 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제4 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다.
PDSCH가 전송하는 심볼수가 9일 때, 네트워크 기기는 PDSCH에 대해 1 또는 2개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 1개의 DMRS를 구성할 때, 당해 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 2개의 DMRS를 구성할 때, 2개 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제7 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다.
PDSCH가 전송하는 심볼수가 10 또는 11일 때, 네트워크 기기는 PDSCH에 대해 1, 2 또는 3개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 1개의 DMRS를 구성할 때, 당해 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 2개의 DMRS를 구성할 때, 2개 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제9 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 3개의 DMRS를 구성할 때, 3개 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제6 번째 심볼에 매핑시켜 전송하며, 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제9 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다
PDSCH가 전송한 심볼수가 12일 때, 네트워크 기기는 PDSCH에 대해 1, 2, 3 또는 4개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 1개의 DMRS를 구성할 때, 당해 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 2개의 DMRS를 구성할 때, 2개 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제9 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 3개의 DMRS를 구성할 때, 3개 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제6 번째 심볼에 매핑시켜 전송하며, 제3 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제9 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 4개의 DMRS를 구성할 때, 4개 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제5 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제3 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제8 번째 심볼에 매핑시켜 전송하며, 제4 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제11 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다.
PDSCH가 전송한 심볼수가 13 또는 14일 때, 네트워크 기기는 PDSCH에 대해 1, 2, 3 또는 4개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 1개의 DMRS를 구성할 때, 당해 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 2개의 DMRS를 구성할 때, 2개 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제11 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 3개의 DMRS를 구성할 때, 3개 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제7 번째 심볼에 매핑시켜 전송하며, 제3 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제11 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 4개의 DMRS를 구성할 때, 4개 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제5 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제3 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제8 번째 심볼에 매핑시켜 전송하며, 제4 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제11 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다.
예시4, 당해 예시는 예시2에 대응하고, 2개 심볼의 DMRS를 예로 하여, PDSCH의 DMRS에 대한 자원 매핑은 하기 표 8이 나타내는 바와 같다:
PDSCH가 전송한
심볼수
PDSCH의 DMRS 개수 및 위치
제1 매핑 타입 제2 매핑 타입
0 1 2 0 1 2
1 - - - - - -
2 - - - - - -
3 - - - - - -
4 - - - - - -
5 - - - - - -
6 l0 - - 0 - -
7 l0 - - 0 - -
8 l0 - - 0 - -
9 l0 - - 0 - -
10 l0 l0, 8 - 0 0,8 -
11 l0 l0, 8 - 0 0,8 -
12 l0 l0, 8 - 0 0,8 -
13 l0 l0, 10 - 0 0,10 -
14 l0 l0, 10 - - - -
그중, 시나리오1의 예시 2는 트래픽 채널 전송 심볼수가 1 내지 7일 때, DMRS의 구성 및 전송 방식에 대하여 소개하였다. 이하 표8을 결부하여 PDSCH 전송 심볼수가 8 내지 14일 때, DMRS의 구성 및 전송에 대하여 진일보 소개하기로 한다.
선택적으로, 제1 측면에서, PDSCH가 제1 매핑 타입을 사용할 때, 상응하는 네트워크 기기가 PDSCH에 구성한 DMRS 또한 제1 매핑 타입을 채택하고, 네트워크 기기는 PDSCH에 대해 DMRS를 구성하는 방식은 기존의 방식을 사용하여 구현될 수 있다.
PDSCH가 전송한 심볼수가 8 또는 9일 때, 네트워크 기기는 PDSCH에 대해 1개의 심볼수가 2인 DMRS를 구성하고, 당해 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제2 또는 제3 심볼에 매핑시켜 전송한다.
PDSCH가 전송한 심볼수가 10, 11 또는 12일 때, 네트워크 기기는 PDSCH에 대해 1개 또는 2개의 심볼수가 2인 DMRS를 구성한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 1개의 DMRS를 구성할 때, 당해 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제2 또는 제3 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 2개의 DMRS를 구성할 때, 2개 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제2 또는 제3 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제8 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다.
PDSCH가 전송한 심볼수가 13 또는 14일 때, 네트워크 기기는 PDSCH에 대해 1 또는 2개의 심볼수가 2인 DMRS를 구성한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 1개의 DMRS를 구성할 때, 당해 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제2 또는 제3 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 2개의 DMRS를 구성할 때, 2개 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제2 또는 제3 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 타임 슬롯의 제10 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다.
선택적으로, 제2 측면에서, 트래픽 채널이 제2 매핑 타입을 사용할 때, 상응하는 네트워크 기기가 PDSCH에 구성한 DMRS 또한 제2매핑 타입을 채택한다. 제2 매핑 타입은 비타임 슬롯 스케줄링의 매핑 타입이기 때문에, PDSCH가 최대로 전송하는 심볼수는 13이고, 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 DMRS를 구성하는 방식은 제1 매핑 타입의 구성 방식을 사용할 수 있다.
PDSCH가 전송한 심볼수가 8 또는 9일 때, 네트워크 기기는 PDSCH에 대해 심볼수가 2인 DMRS를 구성하지 않는다.
PDSCH가 전송한 심볼수가 10, 11 또는 12일 때, 네트워크 기기는 PDSCH에 대해 1 또는 2개의 심볼수가 2인 DMRS를 구성한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 1개의 DMRS를 구성할 때, 당해 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하며, 또한 PDSCH의 DMRS는 PDSCH의 시작 심볼에 위치하고, DMRS는 PDSCH와 주파수 분할 멀티플렉싱 되는 것으로 이해할 수 있다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 2개의 DMRS를 구성할 때, 2개 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제8 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다.
PDSCH가 전송한 심볼수가 13일 때, 네트워크 기기는 PDSCH에 대해 1 또는 2개의 심볼수가 2인 DMRS를 구성한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 1개의 DMRS를 구성할 때, 당해 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하며, 또한 PDSCH의 DMRS는 PDSCH의 시작 심볼에 위치하고, DMRS는 PDSCH와 주파수 분할 멀티플렉싱 되는 것으로 이해할 수 있다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 2개의 DMRS를 구성할 때, 2개 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 주파수 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제10 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다.
시나리오 3,
트래픽 채널이 전송하는 심볼수가 14보다 작거나 같을 때. 이 시나리오에서, 트래픽 채널이 부동한 매핑 타입을 사용할 때, 네트워크 기기는 트래픽 채널에 대해 부동한 수의 DMRS를 구성하고, 또한 DMRS가 스케줄링한 목표 전송 자원은 부동하다. 상기 시나리오1에서 트래픽 채널이 전송하는 심볼수가 7보다 작거나 같을 때를 소개하였고, 당해 시나리오와 시나리오2는 병렬 시나리오이며, PDSCH가 전송하는 심볼수가 8 내지 14인 시나리오를 중점적으로 소개하기로 한다.
예시5, 당해 예시는 예시1에 대응하고, 1개 심볼의 DMRS를 예로 하여, PDSCH의 DMRS에 대한 자원 매핑은 하기 표 9가 나타내는 바와 같다:
PDSCH가
전송한 심볼수
PDSCH의 DMRS 개수 및 위치
제1 매핑 타입 제2 매핑 타입
0 1 2 3 0 1 2 3
1 - - - - 0 - - -
2 - - - - 0 - - -
3 l0 - - - 0 - - -
4 l0 - - - 0 - - -
5 l0 - - - 0 - - -
6 l0 - - - 0 0,4 - -
7 l0 - - - 0 0,4 - -
8 l0 - - - 0 0,6 0, 3, 6 -
9 l0 l0,7 - - 0 0,6 0, 3, 6 -
10 l0 l0,9 l0, 6, 9 - 0 0,8 0, 4, 8 -
11 l0 l0,9 l0, 6, 9 - 0 0,8 0, 4, 8 -
12 l0 l0,9 l0, 6, 9 l0, 5, 8, 11 0 0,10 0, 5, 10 0, 4, 7, 10
13 l0 l0,11 l0, 7, 11 l0, 5, 8, 11 0 0,10 0, 5, 10 0, 4, 7, 10
14 l0 l0,11 l0, 7, 11 l0, 5, 8, 11 - - - -
그중, 시나리오1의 예시 1은 트래픽 채널 전송 심볼수가 1내지 7일 때, DMRS의 구성 및 전송 방식에 대하여 소개하였다. 이하 표10을 결부하여 PDSCH 가 전송한 심볼수가 8내지 14일 때, DMRS의 구성 및 전송에 대하여 진일보 소개하기로 한다.
선택적으로, 제1 측면에서, PDSCH가 제1 매핑 타입을 사용할 때, 상응하는 네트워크 기기가 PDSCH에 구성한 DMRS 또한 제 1 매핑 타입을 채택하고, 네트워크 기기는 PDSCH에 대해 DMRS를 구성하는 방식은 기존의 방식을 사용하여 구현될 수 있고, 구체적인 매핑 방식은 상기 시나리오2 중의 예시3과 같기에, 더이상 상세하게 기술하지 않기로 한다.
선택적으로, 제2 측면에서, PDSCH가 제2 매핑 타입을 사용할 때, 상응하는 네트워크 기기가 PDSCH에 구성한 DMRS 또한 제2 매핑 타입을 채택하고, 제2 매핑 타입은 비타임 슬롯 스케줄링의 매핑 타입이기 때문에, PDSCH의 최대 전송 심볼수는 13이다.
PDSCH가 전송한 심볼수가 8 또는 9일 때, 네트워크 기기는 PDSCH에 대해 1, 2 또는 3개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성하고, 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 1개의 DMRS를 구성할 때, 당해 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 또한 PDSCH의 DMRS는 PDSCH의 시작 심볼에 위치하고, DMRS는 PDSCH와 주파수 분할 멀티플레싱 되는것으로 이해할 수 있다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 2개의 DMRS를 구성할 때, 2개 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제6 번?? 심볼에 매핑시켜 전송한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 3개의 DMRS를 구성할 때, 3개 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제3 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제3 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제6 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다. 그중, 마지막 1개 DMRS의 위치는 PDSCH가 전송한 심볼수에 기초하여 결정되는 바와 같이, 목표 수의 DMRS 중 거꾸로 첫번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 거꾸로 제2 또는 제3 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다. 중간 DMRS는 제1 번째 DMRS와 거꾸로 첫번째 DMRS에 의해 점유된 심볼 사이에 가능한 균일하게 분포된다.
PDSCH가 전송한 심볼수가 10 또는 11일 때, 네트워크 기기는 PDSCH에 대해 1, 2 또는 3개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 1개의 DMRS를 구성할 때, 당해 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 2개의 DMRS를 구성할 때, 2개 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제8 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 3개의 DMRS를 구성할 때, 3개 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제4 번째 심볼에 매핑시켜 전송하며,제3 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제8 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다.
PDSCH가 전송한 심볼수가 12 또는 13일 때, 네트워크 기기는 PDSCH에 대해 1, 2,3 또는 4개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 1개의 DMRS를 구성할 때, 당해 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 주파수 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 2개의 DMRS를 구성할 때, 2개 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제10 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 3개의 DMRS를 구성할 때, 3개 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제5 번째 심볼에 매핑시켜 전송하며, 제3 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제10 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 4개의 DMRS를 구성할 때, 4개 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제4 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고,제3 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제7 번째 심볼에 매핑시켜 전송하며, 제4 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제10 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다.
예시6, 당해 예시는 예시2에 대응하고, 2개 심볼의 DMRS를 예로 하여, PDSCH의 DMRS에 대한 자원 매핑은 하기 표 10이 나타내는 바와 같다:
PDSCH가 전송한
심볼수
PDSCH의 DMR 개수 및 위치
제1 매핑 타입 제2 매핑 타입
0 1 2 0 1 2
1 - - - - - -
2 - - - - - -
3 - - - - - -
4 - - - - - -
5 - - - - - -
6 l0 - - 0 - -
7 l0 - - 0 - -
8 l0 - - 0 0,5 -
9 l0 - - 0 0,5 -
10 l0 l0, 8 - 0 0,7 -
11 l0 l0, 8 - 0 0,7 -
12 l0 l0, 8 - 0 0,9 -
13 l0 l0, 10 - 0 0,9 -
14 l0 l0, 10 - - - -
그중, 시나리오1의 예시 2는 트래픽 채널 전송 심볼수가 1 내지 7일 때, DMRS의 구성 및 전송 방식에 대하여 소개하였다. 이하 표10을 결부하여 PDSCH 전송 심볼수가 8 내지 14일 때, DMRS의 구성 및 전송에 대하여 진일보 소개하기로 한다.
선택적으로, 제1 측면에서, PDSCH가 제1 매핑 타입을 사용할 때, 상응하는 네트워크 기기가 PDSCH에 구성한 DMRS 또한 제1 매핑 타입을 채택하고, 네트워크 기기는 PDSCH에 대해 DMRS를 구성하는 방식은 기존의 방식을 사용하여 구현될 수 있고, 구체적인 매핑 방식은 상기 시나리오2 중의 예시 4와 같기에, 더이상 상세하게 기술하지 않기로 한다.
선택적으로, 제2 측면에서, PDSCH가 제2 매핑 타입을 사용할 때, 상응하는 네트워크 기기가 PDSCH에 구성한 DMRS 또한 제2 매핑 타입을 채택하고, 제2 매핑 타입은 비타임 슬롯 스케줄링의 매핑 타입이기 때문에, PDSCH 최대 전송 심볼수는 13이다.
PDSCH가 전송한 심볼수가 8 또는 9일 때, 네트워크 기기는 PDSCH에 대해 1 또는 2개의 심볼수가 2인 DMRS를 구성한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 1개의 DMRS를 구성할 때, 당해 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 2개의 DMRS를 구성할 때, 2개 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제5 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다.
PDSCH가 전송한 심볼수가 10 또는 11일 때, 네트워크 기기는 PDSCH에 대해 1 또는 2개의 심볼수가 2인 DMRS를 구성한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 1개의 DMRS를 구성할 때, 당해 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 또한 PDSCH의 DMRS는 PDSCH의 시작 심볼에 위치하고, DMRS는 PDSCH와 주파수 분할 멀티플레싱 되는것으로 이해할 수 있다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 2개의 DMRS를 구성할 때, 2개 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제7 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다.
PDSCH가 전송한 심볼수가 12 또는 13일 때, 네트워크 기기는 PDSCH에 대해 1 또는 2개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성한다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 1개의 DMRS를 구성할 때, 당해 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 또한 PDSCH의 DMRS는 PDSCH의 시작 심볼에 위치하고, DMRS는 PDSCH와 주파수 분할 멀티플레싱 되는것으로 이해할 수 있다. 네트워크 기기가 PDSCH에 대해 2개의 DMRS를 구성할 때, 2개 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제9 번째 심볼에 매핑시켜 전송한다.
본 개시의 실시예의 복조 참조 신호 전송 방법에 있어서, 네트워크 기기가 트래픽 채널의 매핑 타입 및 트래픽 채널 전송의 심볼수에 기초하여, 트래픽 채널에 대해 상응하는 DMRS를 구성할지 여부를 확정하고, 트래픽 채널에 대해 DMRS를 구성하기로 확정하였을 때, 트래픽 채널의 매핑 타입 및 트래픽 채널의 심볼수에 기초하여, 트래픽 채널에 대해 목표 수의 DMRS를 진일보 구성하여, 다양한 시나리오에서의 트래픽 채널의 복조 성능을 보증하도록 하여, 트래픽 채널의 정확한 전송을 보증하고, 트래픽 데이터의 정확한 전송을 실현한다.
상기 실시예는 부동한 시나리오에서의 복조 참조 신호의 전송 방법에 대해 각각 상세히 설명하였고, 이하 실시예는 도면을 참조하여 그에 대응하는 네트워크 기기에 대하여 진일보 설명하기로 한다.
도 4가 나타내는 바와 같이, 본 개시의 실시예의 네트워크 기기 (400)는, 상기 실시예에서 트래픽 채널의 매핑 타입, 전송된 심볼수 및 복조된 참조 신호 DMRS의 심볼수에 기초하여, 상기 트래픽 채널에 대해 상응하는 DMRS를 구성할지 여부를 확정하는 것; 트래픽 채널에 대해 상응하는 DMRS를 구성하기로 확정한 경우, 트래픽 채널에 대해 목표 수의 DMRS를 구성하고; 목표 수의 DMRS를 목표 전송 자원에 매핑시켜 전송하는 방법의 상세 사항들을 구현할 수 있으며, 또한 동일한 효과를 달성할 수 있고, 당해 네트워크 기기 (400)는 구체적으로 하기 기능 모듈을 포함한다:
트래픽 채널의 매핑 타입, 전송된 심볼수 및 복조 참조 신호 DMRS의 심볼수에 기초하여, 트래픽 채널에 대해 상응하는 DMRS를 구성할지 여부를 확정하기 위한 확정 모듈 (410) ;
트래픽 채널에 대해 상응하는 DMRS를 구성하기로 확정했을 때, 트래픽 채널에 대해 목표 수의 DMRS를 구성하기 위한 구성 모듈 (420); 및
상기 목표 수의 DMRS를 목표 전송 자원에 매핑하기 위한 전송 모듈(430);을 포함한다.
그중, 트래픽 채널의 매핑 타입이 제1 매핑 타입이고, DMRS의 심볼수가 1개일 때,
확정 모듈 (410)은 ,
트래픽 채널이 전송한 심볼 수가 제1 값일 때, 트래픽 채널에 대해 상응하는 DMRS를 구성하지 않기로 확정하기 위한 제 1 확정 서브 모듈; 그중, 제1 값은 1 또는 2이고;
트래픽 채널이 전송한 심볼 수가 제2 값일 때, 제어 채널, 보호 간격 및 예약 자원 중 적어도 하나가 차지하는 전체 자원의 심볼 수가 상기 제 2 값보다 크거나 같을 경우, 트래픽 채널에 대해 상응하는 DMRS를 구성하지 않기로 하고; 그렇지 않으면, 트래픽 채널에 대해 1개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성하기로 확정하기 위한 제 2 확정 서브 모듈; 그중, 제2 값은 3 또는 4이고; 및
트래픽 채널이 전송한 심볼 수가 제 3 값일 때, 트래픽 채널에 대해 1개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성하기로 확정하는 제3 확정 서브 모듈; 그 중, 제3 값은 5, 6 또는 7인 것; 중 적어도 하나를 포함한다.
그 중, 트래픽 채널의 매핑 타입이 제1 매핑 타입이고, DMRS의 심볼수가 2개일 때,
확정 모듈 (410)은 ,
트래픽 채널이 전송한 심볼 수가 제 4 값일 때, 트래픽 채널에 대해 상응하는 DMRS를 구성하지 않기로 확정하기 위한 제4 확정 서브 모듈; 그중, 제4 값은 1 내지 5중의 임의의 값이고;
트래픽 채널이 전송한 심볼 수가 제 5 값일 때, 트래픽 채널에 대해 1개의 심볼수가 2인 DMRS를 구성하기로 확정하기 위한 제5 확정 서브 모듈; 그중, 제5 값은 6 또는 7인 것;중 적어도 하나를 더 포함한다.
그중, 전송 모듈(430)은:
트래픽 채널에 대해 구성한 1개의 DMRS를 트래픽 채널이 위치한 타임 슬롯의 제2 또는 제3 번째 심볼에 매핑시켜 전송하기 위한 제 1 전송 서브 모듈을 포함한다.
그중, 트래픽 채널의 매핑 타입이 제2 매핑 타입이고, DMRS의 심볼수가 1개일 때,
확정 모듈 (410)은 ,
트래픽 채널이 전송한 심볼 수가 제 6 값일 때, 트래픽 채널에 대해 1개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성하기로 확정하기 위한 제6 확정 서브 모듈; 그 중, 제6 값은 1 내지 5 중의 임의의 값이고;
트래픽 채널이 전송한 심볼 수가 제 7 값일 때, 트래픽 채널에 대해 1 또는 2개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성하기로 확정하기 위한 제 7 확정 서브 모듈; 그 중, 제7 값은 6 또는 7인 것; 중 적어도 하나를 더 포함한다.
그 중, 트래픽 채널의 매핑 타입이 제2 매핑 타입이고, DMRS의 심볼수가 2개일 때,
확정 모듈 (410)은 ,
트래픽 채널이 전송한 심볼 수가 제 8 값일 때, 트래픽 채널에 대해 상응하는 DMRS를 구성하지 않기로 확정하기 위한 제8 확정 서브 모듈; 그 중, 제8 값은 1 내지 5중의 임의의 값이고;
트래픽 채널이 전송한 심볼 수가 제 9 값일 때, 트래픽 채널에 대해 1개의 심볼수가 2인 DMRS를 구성하기로 확정하기 위한 제9 확정 서브 모듈; 그중, 제9 값은 6 또는 7인 것; 중 적어도 하나를 더 포함한다.
그 중, 전송 모듈 (430)은 또한:
목표 수가 1일 때, 트래픽 채널에 대해 구성한 1개의 DMRS를 트래픽 채널이 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하기 위한 제2 전송 서브 모듈; 그중, 시간 도메인 전송 유닛이 차지하는 심볼수는 하나의 타임 슬롯이 차지하는 심볼수보다 작고; 및
목표 수가 2일 때, 트래픽 채널에 대해 구성한 2개의 DMRS중 제1 번째 DMRS를 트래픽 채널이 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고; 2개의 DMRS중 제2 번째 DMRS를 트래픽 채널이 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제4 심볼에 매핑시켜 전송하기 위한 제3 전송 서브 모듈을 포함한다.
그중, 전송 모듈 (430)은 또한:
목표 수가 1일 때, 제어 채널 또는 예약 자원이 차지하는 자원과 트래픽 채널이 차지하는 자원의 적어도 일부분이 중첩되면, 목표 수의 DMRS를 제어 채널 또는 예약 자원 후의 첫번째 심볼에 매핑시키기 위한 제4 전송 서브 모듈을 더 포함한다.
그 중, 전송 모듈 (430)은 또한:
목표 수가 2일 때, 제어 채널 또는 예약 자원이 차지하는 자원과 트래픽 채널이 차지하는 자원의 적어도 일부분이 중첩되면, 트래픽 채널에 대해 구성한 2개의 DMRS 중 제1 번째 DMRS를 제1 목표 전송 자원에 매핑시켜 전송하기 위한 제5 전송 서브 모듈; 그중, 제1 목표 전송자원은 제어 채널 또는 예약 자원 후의 제1 심볼에 위치하고; 및
2개의 DMRS 중 제2 번째 DMRS를 제1목표 전송 자원 후에 위치한 제2 목표 전송 자원에 매핑시키고, 제2 목표 자원이 트래픽 채널이 차지하는 자원 후에 위치하였을 경우, 제2 번째 DMRS를 버리고, 그렇지 않으면 제2 목표 전송 자원을 통하여 제2 번째 DMRS를 전송하기 위한 제6 전송 서브 모듈을 포함하고; 그중, 제2 목표 전송 자원은 제1 목표 전송 자원 후의 제4 번째 심볼에 위치하는 것; 을 더 포함한다.
그 중, 트래픽 채널은 물리 업링크 공유 채널 PUSCH와 물리 다운링크 공유 채널 PDSCH를 포함한다.
그 중, 트래픽 채널이 PDSCH이고, PDSCH의 매핑 타입이 제2 매핑 타입일 때,
확정 모듈 (410)은 ,
PDSCH가 전송한 심볼 수가 제10 값일 때, PDSCH에 1 또는 2개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성하기로 확정하고, 또는, PDSCH에 1개의 심볼수가 2인 DMRS를 구성하기로 확정하기 위한 제10 확정 서브 모듈; 그 중, 제10 값은 8이고;
PDSCH가 전송한 심볼 수가 제11 값일 때, 제1 매핑 타입의 DMRS 구성에 기초하여 PDSCH에 DMRS를 구성하는것을 확정하기 위한 제11 확정 서브 모듈; 그 중, 제11 값은 9 내지 13 중의 임의의 값인 것; 중 적어도 하나를 더 포함한다.
그 중 전송 모듈 (430)은 ,
목표 수가 1일 때, PDSCH에 대해 구성한 1개의 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하기 위한 제7 전송 서브 모듈; 그 중, 시간 도메인 전송 유닛이 차지하는 심볼수는 하나의 타임 슬롯이 차지하는 심볼수보다 작고; 및
목표 수가 2일 때, PDSCH에 대해 구성한 2개의 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고; 2개의 DMRS중 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제4 번째 심볼에 매핑시켜 전송하기 위한 제8 전송 서브 모듈; 중 적어도 하나를 더 포함한다.
그 중, 트래픽 채널이 PDSCH이고, PDSCH의 매핑 타입이 제2 매핑 타입일 때,
확정 모듈 (410)은 ,
PDSCH가 전송한 심볼 수가 제 12 값일 때, PDSCH에 1, 2 또는 3개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성하기로 확정하기 위한 제12 확정 서브 모듈; 그중, 제12 값은 8내지 11 중 임의의 값이고;
PUSCH가 전송한 심볼 수가 제 13 값일 때, PUSCH에 1, 2, 3 또는 4개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성하기로 확정하기 위한 제13 확정 서브 모듈; 그 중, 제13 값은 12 또는 13인 것; 중 적어도 하나를 더 포함한다.
그중 전송 모듈 (430)은 ,
목표 수가 1일 때, PDSCH에 대해 구성한 1개의 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하기 위한 제9 전송 서브 모듈; 그 중, 시간 도메인 전송 유닛이 차지하는 심볼수는 하나의 타임 슬롯이 차지하는 심볼수보다 작고; 및
목표 수가 2보다 크거나 같을 때, PDSCH에 대해 구성한 2개의 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 목표 수의 DMRS중 거꾸로 첫번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제2 또는 제3 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 목표 수의 DMRS중 기타 DMRS를 제1 번째 DMRS와 거꾸로 첫번째 DMRS사이의 등간격의 심볼에 매핑시켜 전송하기 위한 제9 전송 서브 모듈; 중 적어도 하나를 더 포함한다.
그 중, 제10 전송 서브 모듈은,
PDSCH가 전송한 심볼 수가 8, 10 또는 12일 때, 목표 수의 DMRS중 거꾸로 첫번째 DMRS를 PUSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 거꾸로 제2 번째 심볼에 매핑시켜 전송하기 위한 제1 전송 유닛; 및
PDSCH가 전송한 심볼 수가 9, 11 또는 13일 때, 목표 수의 DMRS중 거꾸로 첫번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 거꾸로 제2 번째 심볼에 매핑시켜 전송하기 위한 제2 전송 유닛; 중 적어도 하나를 포함한다.
그 중, 트래픽 채널이 PDSCH이고, PDSCH의 매핑 타입이 제2 매핑 타입일 때,
확정 모듈 (410)은 또한:
PDSCH가 전송한 심볼 수가 제 14 값일 때, PDSCH에 1 또는 2개의 심볼수가 2인 DMRS를 구성하기로 확정하기 위한 제14 확정 모듈; 을 더 포함한다.
그 중, 전송 모듈 (430)은 또한:
목표 수가 1일 때, PDSCH에 대해 구성한 1개의 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하기 위한 제11 전송 서브 모듈; 그 중, 시간 도메인 전송 유닛이 차지하는 심볼수는 하나의 타임 슬롯이 차지하는 심볼수보다 작고; 및
목표 개수가 2일 때, PDSCH에 대해 구성한 2개의 DMRS중 제1 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 2개의 DMRS중 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 거꾸로 제3 또는 4 번째 심볼에 매핑시켜 전송하기 위한 제12 전송 서브 모듈; 을 더 포함한다.
제12 전송 서브 모듈은 또한:
PDSCH가 전송한 심볼 수가 8, 10 또는 12일 때, 2개의 DMRS중 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 거꾸로 제3 번째 심볼에 매핑시켜 전송하기 위한 제3 전송 유닛; 및
PDSCH가 전송한 심볼 수가 9, 11 또는 13일 때, 2개의 DMRS중 제2 번째 DMRS를 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 거꾸로 제4 번째 심볼에 매핑시켜 전송하기 위한 제4 전송 유닛; 을 더 포함한다.
그 중, 전송 모듈 (430)은 또한:
목표 수의 DMRS를 각각 목표 수의 목표 전송 서브 자원에 매핑하기 위한 매핑 서브 모듈; 및
적어도 부분 자원이 트래픽 채널이 차지하는 자원 후의 목표 전송 서브 자원에 위치한 대응하는 DMRS를 버리기 위한 버림 서브 모듈; 을 더 포함한다.
그 중, 구성 모듈 (420)은:
트래픽 채널의 매핑 타입, 전송된 심볼수, 복조 참조 신호 DMRS의 심볼수 및 제어 채널, 보호 가격과 예약 자원 중 적어도 하나가 차지하는 전체 자원의 심볼 수에 기초하여, 트래픽 채널에 구성된 DMRS에 대한 목표수를 확정하고, 상기 트래픽 채널에 대해 상응하는 DMRS를 구성하는 구성 서브 모듈; 을 포함한다.
주목해야 할 것은, 본 개시의 실시예의 네트워크 기기는 트래픽 채널의 매핑 타입 및 트래픽 채널 전송의 심볼수에 기초하여, 트래픽 채널에 대해 상응하는 DMRS가 구성되었는지 여부를 확정하고, 트래픽 채널에 대해 DMRS를 구성하기로 확정했을 때, 트래픽 채널의 매핑 타입 및 트래픽 채널이 전송한 심볼수에 따라, 트래픽 채널에 대해 목표 수의 DMRS를 진일보 구성하여, 다양한 시나리오에서의 트래픽 채널의 복조 성능을 보증하도록 하여, 나아가 트래픽 채널의 정확한 전송을 보증하고, 트래픽 데이터의 정확한 전송을 실현한다.
설명해야 할 것은, 상기 각 모듈의 분할은 단지 하나의 논리 기능의 분할이고, 실제 구현에 따라서, 전부 또는 부분적으로 하나의 물리적 실체에 통합되고, 또는 물리적으로 분리될 수 있음을 이해해야 한다. 또한 이런 모듈은 전부 처리 요소에 의해 호출된 스프트웨어의 형태로 구현될 수 있고; 전부 하드웨어의 형태로 구현될 수 있으며; 또는 부분적인 모듈은 처리 요소에 의해 호출된 스프트웨어의 형태로 구현될 수 있고; 또는 부분 모듈은 하드웨어의 형태로 구현될 수 있다. 예컨대, 확정 모듈은 개별적으로 설치된 처리 요소이거나, 또는 상기 장치의 어느 한 칩에 집적되여 구현될 수도 있으며, 또는, 프로그램 코드의 형태로 상기 장치의 메모리에 저장되고, 상기 장치 중 어느 하나의 처리 요소에 의해 호출되어 상기 확정 모듈의 기능을 수행할 수 있다. 기타 모듈의 구현도 이와 유사하다. 또한, 이런 모듈들은 전부 또는 일부가 함께 통합될 수 있고, 독립적으로 구현 될 수도 있다. 상기 처리 요소는 신호 처리 능력을 가진 집적 회로일 수 있다. 구현 과정에 있어서, 상기 방법들의 매 단계 또는 이상 개별 모듈들은 프로세서 요소중의 하드웨어의 집적 논리 회로 또는 소프트웨어 형태의 명령을 통해 실행될 수 있다.
예컨대, 이상 모듈들은 이상 방법을 수행하도록 구성된 하나 또는 다수의 집적회로일 수 있고, 예컨대: 하나 또는 다수의 특정 집적회로 (Application Specific Integrated Circuit,ASIC로 약칭), 또는 하나 또는 다수의 마이크로프로세서 (digital signal processor, DSP로 약칭), 또는 하나 또는 다수의 현장 프로그램가능한 게이트 어레이 (Field Programmable Gate Array,FPGA로 약칭) 등일 수 있다. 또 다른 예로서, 이상의 어느 한 모듈이 처리 요소들의 스케줄링 프로그램 코드의 형태를 통해 실행될 때, 당해 처리 요소는 범용 프로세서일 수 있다, 예컨대 중앙 처리 장치 (Central Processing Unit,CPU로 약칭) 또는 프로그램 코드를 호출할 수 있는 다른 프로세서일 수 있다. 또 다른 예로서, 이런 모듈은 시스템 온 칩 (System-On-a-Chip,SOC로 약칭) 의 형태로 함께 통합될 수 있다.
상술한 목적을 더 잘 구현하기 위해, 본 개시의 실시예는 또한 프로세서, 메모리 및 메모리에 저장되어 프로세서에서 실행 가능한 컴퓨터 프로그램을 포함한 네트워크 기기를 제공하고, 프로세서가 컴퓨터 프로그램을 실행할 때 상기 복조 참초 신호의 전송 방법에서의 단계를 구현한다. 또한 본 개시의 실시예는 컴퓨터 프로그램이 저장되어 있고, 컴퓨터 프로그램이 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 복조 참조 신호의 전송 방법에서의 단계를 구현하는 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 더 제공한다.
구체적으로, 본 개시의 실시예는 또한 네트워크 기기를 제공한다. 도 5가 나타내는 바와 같이, 당해 네트워크 기기 (500)는 안테나 (51) , 무선 주파수 장치 (52) , 베이스밴드 장치 (53)를 포함한다. 안테나 (51)는 무선 주파수 장치 (52)에 접속된다. 업링크 방향에서, 무선주파수 장치 (52)는 안테나 (51)를 통해 정보를 수신하고, 수신된 정보를 베이스밴드 장치 (53)로 송신하여 처리한다. 다운링크 방향에서, 베이스밴드 장치 (53)는 송신해야 할 정보를 처리하여 무선 주파수 장치 (52)에 송신하고, 무선 주파수 장치 (52)는 수신한 정보를 처리한 후에 안테나 (51)를 통해 송신한다.
상술한 대역 처리 장치는 베이스밴드 장치 (53)에 위치할 수 있고, 이상 실시예중 네트워트 기기가 수행하는 방법은 베이스밴드 장치 (53) 에서도 구현될 수 있으며, 당해 베이스밴드 장치 (53)는 프로세서 (54) 및 메모리 (55)를 포함한다.
베이스밴드 장치 (53)는 예컨대 여러 개의 칩이 설치된 복수개의 베이스밴드 기판을 포함할 수 있다고 하면, 도 5가 나타내는 바와 같이, 그중 하나의 칩은 프로세서 (54)이고, 메모리 (55)내의 프로그램을 호출하기 위해 메모리 (55)에 연결되여, 이상 방법 실시예에서 설명된 네트워크 기기 동작을 수행한다.
당해 베이스밴드 장치 (53)는 또한 예컨대 범용 공공 무선 인터페이스 (Common Public Radicalionary Interface, CPRI로 약칭)인 네트워크 인터페이스 (56)를 포함할 수 있으며, 해당 네트워크 인터페이스 (56)는 무선 주파수 장치 (52) 와 상호 정보 교환을 하기 위한 것이다.
여기서의 프로세서는 하나의 프로세서일 수 있고, 다수의 프로세싱 요소의 집합일수도 있으며, 예컨대, 당해 프로세서는 CPU 일수도 있고, ASIC일수도 있으며, 또는 하나 혹은 복수개의 마이크로프로세서 DSP, 또는 하나 또는 다수의 현장 프로그램 가능한 게이트 어레이 FPGA 등과 같은 네트워크 기기의 실행 방법을 수행하도록 구성된 하나 또는 다수의 집적 회로일 수도 있다. 메모리 요소는 하나의 메모리일 수 있고, 또는 다수의 메모리 요소의 집합일 수 있다.
메모리 (55)는 휘발성 메모리 또는 비휘발성 메모리일 수 있고, 또는 휘발성 및 비휘발성 메모리 두가지를 모두 포함할 수 있다. 그 중, 비휘발성 메모리는 판독 메모리 (Read - Only Memory, ROM로 약칭), 프로그램 가능 판독 메모리 (Programmable ROM, PROM 로 약), 소거 프로그램 가능 판독 메모리 (Erasable PROM, EPROM로 약칭), 전기 소거 프로그램 가능 판독 메모리 (Electrically EPROM, EEPROM로 약칭) 또는 플래시 메모리일 수 있다. 휘발성 메모리는 랜덤 액세스 메모리 (Random Access Memory, RAM로 약칭) 일 수 있고, 외부 고속 버퍼로서 사용된다. 예시적이나 제한적이지 않은 설명을 통하여, 예컨대 정적 랜덤 액세스 메모리 (Static RAM, SRAM로 약칭), 다이내믹 랜덤 액세스 메모리 (Dynamic, DRAM로 약칭), 동기화 DRAM (Synchronous DRAM, SDRAM로 약칭), 2배 데이터율 동기화 DRAM (Double Data Rate SDRAM,DDRSDRAM로 약칭), 인핸스드 동기화 DRAM (Enhanced SDRAM, ESDRAM로 약칭), 동기화 다이내믹 액세스 메모리 ( Synchlink DRAM, SLDRAM로 약칭) 및 직접 메모리 버스 랜덤 액세스 메모리 (Direct Rambus RAM,DRRAM로 약칭) 와 같은 많은 형태의 RAM들이 사용 가능하다. 본 개시에 기술된 메모리 (55)는 이들 및 임의의 기타 적합한 유형의 메모리를 포함하나 이에만 한정되는것은 아니다..
구체적으로, 본 개시의 실시예에 따른 네트워크 기기는 또한 메모리 (55)상에 저장되고 프로세서 (54)상에서 실행될 수 있는 컴퓨터 프로그램을 포함하며, 프로세서 (54)는 메모리 (55)내의 컴퓨터 프로그램을 호출하여 도4가 나타내는 각 모듈이 실행하는 방법을 실행한다.
구체적으로, 컴퓨터 프로그램이 프로세서 (54)에 의해 호출될 때, 상기 컴퓨터 프로그램은, 트래픽 채널의 매핑 타입, 전송된 심볼수 및 복조 참조 신호 (DMRS)의 심볼수에 따라, 트래픽 채널에 대해 상응하는 DMRS을 구성할지 여부를 확정하고, 트래픽 채널에 대해 상응하는 DMRS를 구성하기로 확정하면, 트래픽 채널에 대해 목표수의 DMRS 를 구성하고, 목표수의 DMRS를 목표 전송 자원에 매핑시켜 전송하기 위한 것이다.
그 중, 네트워크 기기는 글로벌 이동 통신 (Global System of Mobile comfort, GSM로 약칭) 또는 코드 분할 다원 (Code Division Multiple Access, CDMA로 약칭)중의 기지국 (Base Transceiver Station, BTS로 약칭) 뿐만 아니라 광대역 코드 분할 다원 접속 (Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA로 약칭) 중의 기지국 ( NodeB, NB로 약칭) 일 수 있고, LTE에서의 진화형 기지국 (Evolved Node B, eNB 또는 eNodeB), 중계국 또는 액세스 포인트, 또는 미래 5G 네트워크의 기지국 등일 수 있으며, 이에만 한정되는 것은 아니다.
본 개시의 실시예에 따른 네트워크 기기는, 트래픽 채널의 매핑 타입 및 트래픽 채널 전송의 심볼수에 기초하여, 트래픽 채널에 대해 상응하는 DMRS를 구성할지 여부를 확정하고, 트래픽 채널에 대해 DMRS를 구성하기로 확정했을 때, 트래픽 채널의 매핑 타입 및 트래픽 채널의 전송 심볼수에 따라, 트래픽 채널에 대해 목표 수의 DMRS를 진일보 구성하여, 다양한 시나리오에서의 트래픽 채널의 복조 성능을 보증하고, 나아가, 트래픽 채널의 정확한 전송을 보증하고, 트래픽 데이터의 정확한 전송을 실현한다.
해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들은, 본 개시의 실시예들에 기재된 각종 예시들의 유닛 및 알고리즘 단계들은 전자 하드웨어, 또는 컴퓨터 소프트웨어와 전자 하드웨어의 조합으로 구현될 수 있다는것을 알수 있을 것이다. 이러한 기능은 하드웨어 또는 소프트웨어로 수행되는지 여부는, 기술적 솔루션의 특정된 애플리케이션 및 설계 제약 조건에 따라 결정된다. 해당 기술분야에서 전문적 지식을 가진 자들은 기술된 기능을 구현하기 위해 매개 특정 애플리케이션에 대해 다른 방법을 사용할 수 있지만, 이러한 구현은 본 개시의 범위를 넘어 간주되어서는 안된다.
해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들은, 기술의 편의성 및 간략화를 위해 상기 기술한 시스템, 장치 및 유닛의 구체적인 작업 과정은 전술한 실시예중의 대응 과정을 참조할수 있다는 것을 잘 이해할수 있기 때문에, 여기서 더 이상 상세하게 기술하지 않도록 한다.
본 출원의 실시예에서, 개시된 장치 및 방법은 다른 방식을 통해 구현될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 예컨대, 상기 기술한 장치 실시예는 단지 예시적인 것이고, 예컨대, 상기 유닛의 분할은 단지 하나의 논리 기능 분할일 뿐이며, 실제로 구현될 때 다른 분할 방식이 있을 수 있다. 예컨대, 다수의 유닛 또는 조립체는 결부되거나 다른 시스템에 통합될 수 있고, 또는 일부 특징들은 무시되거나 수행되지 않을 수 있다. 추가로, 디스플레이되거나 논의된 서로 사이에서 커플링된 또는 직접 커플링된 또는 통신 접속은 전자적, 기계학적 또는 다른 형태일 수 있는 인터페이스, 장치 또는 유닛에 의한 간접 커플링 또는 통신 접속일 수 있다.
상술한 바와 같이, 분리 부품으로서 설명한 유닛은 물리적으로 분리되거나, 물리적으로 분리되지 않을 수 있고, 유닛으로서 표시된 부품은 물리적 유닛이거나, 물리적 유닛이 아닐 수도 있으며, 즉 한 장소에 위치될 수도 있고, 다수의 네트워크 유닛에 분포될 수도 있다. 실제 수요에 따라 그중의 일부 또는 전체 유닛을 선택하여 본 실시예 방안의 목적을 구현할 수 있다.
또한, 본 개시의 다양한 실시예중 각각의 기능 유닛은 하나의 처리 유닛에 통합될 수도 있고, 각각의 유닛은 단독적으로 물리적으로 존재할 수도 있으며, 두개 혹은 두개 이상의 유닛들이 하나의 유닛으로 집적될 수도 있다.
상기 기능이 소프트웨어 기능 유닛의 형태로 구현되고 개별 제품으로서 판매 또는 사용 될 경우, 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체에 저장될 수 있다. 상기 기능이 이러한 이해를 토대로, 본 개시에 따른 기술방안의 본질적 또는 관련 기술에 기여하는 부분 또는 당해 기술방안은 소프트웨어 제품의 형태로 구현될 수 있으며, 당해 컴퓨터 소프트웨어 제품은 하나의 저장 매체에 저장되고, 몇몇 명령들을 포함하여 하나의 컴퓨터 장치 (개인 컴퓨터, 서버, 또는 네트워크 기기 등일 수 있음) 가 본 개시의 각각의 실시예에 따른 방법을 수행하도록 한다. 전술한 메모리는 U 디스크, 가동 하드 디스크, ROM, RAM, 자기 디스크 또는 광 디스크 등의 각종 프로그램 코드를 저장할 수 있는 매체를 포함한다.
그리고, 본 개시의 장치 및 방법에서 각 부품 또는 단계들이 분해 및/또는 재결부될 수 있음을 주목할 필요가 있다. 이러한 분해 및/또는 재결부는 본 개시의 등가 방안으로 간주되어야 한다. 상기 일련의 처리를 실행하는 단계는 자연적으로 설명한 순서로 시간의 순서로 수행될 수 있으나, 반드시 시간의 순서로 수행 될 필요는 없다. 어떤 단계들은 병렬 또는 서로 독립적으로 수행될 수 있다. 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들은, 본 개시의 방법 및 장치의 전부 또는 임의의 단계 또는 부품은, 임의의 컴퓨팅 장치 (프로세서, 저장 매체 등을 포함) 또는 컴퓨팅 장치의 네트워크에서, 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 또는 이들의 조합속에서 구현할 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이며, 이는 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들이 본 개시의 설명을 읽었을 때 그들의 기본적인 프로그래밍 기술을 사용하여 구현할 수 있을 것이다.
따라서 본 개시의 목적은 또한 임의의 컴퓨팅 장치상에서 하나의 프로그램 또는 프로그램의 그룹을 실행함으로써 달성될 수 있다. 상기 컴퓨터 장치는 공지된 범용 장치일 수 있다. 따라서 본 개시의 목적은 또한 단지 상기 방법 또는 장치를 구현하는 프로그램 코드를 포함하는 프로그램 제품을 제공함으로써 달성될 수 있다. 즉, 이러한 프로그램 제품 또는 이러한 프로그램 제품을 포함하는 저장 매체도 본 발명을 구성한다. 상기 저장 매체는 임의의 공지된 저장 매체 또는 차후에 개발 될 임의의 저장 매체일 수 있음은 자명한것이다. 또한, 본 개시의 장치 및 방법에서, 각 부품 또는 단계들이 분해 및/ 또는 재결부될 수 있음을 주목할 필요가 있다. 이러한 분해 및/또는 재결부은 본 개시의 등가 방안으로 간주되어야 한다.상기 일련의 처리를 실행하는 단계는 자연적으로 설명한 순서로 시간의 순서로 수행될 수 있으나, 반드시 시간의 순서로 수행 될 필요는 없다. 어떤 단계들은 병렬 또는 서로 독립적으로 수행될 수 있다.
상술한 바는 본 개시의 대안의 실시형태이고, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 개시의 원리를 벗어나지 않는 전제하에서 여러가지 개선과 윤색을 진행할수 있으며, 이러한 개선 또는 윤색은 모두 본 개시의 보호 범위에 포함되어야 한다.

Claims (23)

  1. 네트워크 기기에 응용되는 복조 참조 신호의 전송 방법에 있어서,
    트래픽 채널의 매핑 타입, 전송된 심볼수 및 복조 참조 신호(DMRS)의 심볼수에 기초하여, 상기 트래픽 채널에 대해 상응하는 DMRS를 구성할지 여부를 확정하는 단계;
    상기 트래픽 채널에 대해 상응한 DMRS를 구성하기로 확정했을 때, 상기 트래픽 채널에 대해 목표 수의 DMRS를 구성하는 단계; 및
    상기 목표 수의 DMRS를 목표 전송 자원에 매핑시켜 전송하는 단계;
    를 포함하며,
    상기 트래픽 채널이 PDSCH이고, 상기 PDSCH의 매핑 타입이 제2 매핑 타입이면, 상기 트래픽 채널의 매핑 타입, 전송된 심볼수 및 DMRS의 심볼수에 기초하여, 상기 트래픽 채널에 대해 상응하는 DMRS를 구성할지 여부를 확정하는 단계는,
    상기 PDSCH가 전송한 심볼수가 제13 값이면, 상기 PDSCH에 4개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성함을 확정하는 단계 - 상기 제13 값은 12 혹은 13임 -; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 복조 참조 신호의 전송 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 트래픽 채널의 매핑 타입이 제1 매핑 타입이고, DMRS의 심볼수가 1개일 때, 상기 트래픽 채널의 매핑 타입, 전송된 심볼수 및 복조 참조 신호(DMRS)의 심볼수에 기초하여, 상기 트래픽 채널에 대해 상응하는 DMRS를 구성할지 여부를 확정하는 단계는,
    상기 트래픽 채널이 전송한 심볼수가 제1 값이면, 상기 트래픽 채널에 상응하는 DMRS를 구성하지 않기로 확정하는 단계 - 여기서, 상기 제1 값은 1 또는 2임 -;
    상기 트래픽 채널이 전송한 심볼수가 제2 값이면, 제어 채널, 보호 간격 및 예약 자원 중 적어도 하나가 점유하는 전체 자원의 심볼수가 제2 값보다 크거나 같을 경우, 상기 트래픽 채널에 대해 상응하는 DMRS를 구성하지 않고, 그렇지 않으면, 상기 트래픽 채널에 대해 1개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성하기로 확정하는 단계- 상기 제2 값은 3 또는 4임-; 및
    상기 트래픽 채널이 전송한 심볼수가 제3 값이면, 상기 트래픽 채널에 대해 1개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성하기로 확정하는 단계 - 상기 제3 값은 5, 6 또는 7임 -; 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 복조 참조 신호의 전송 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 트래픽 채널의 매핑 타입이 제1 매핑 타입이고, DMRS의 심볼수가 2개일 경우, 트래픽 채널의 매핑 타입, 전송된 심볼수 및 복조 참조 신호(DMRS)의 심볼수에 기초하여, 상기 트래픽 채널에 대해 상응하는 DMRS를 구성할지 여부를 확정하는 단계는,
    상기 트래픽 채널이 전송한 심볼수가 제4 값이면, 상기 트래픽 채널에 대해 상응하는 DMRS를 구성하지 않기로 확정하는 단계 - 상기 제4값은 1 내지 5중의 임의의 값임 -; 및
    상기 트래픽 채널이 전송한 심볼수가 제5 값이면, 상기 트래픽 채널에 대해 1개의 심볼수가 2인 DMRS를 구성하기로 확정하는 단계 - 상기 제5 값은 6 또는 7임 -; 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 복조 참조 신호의 전송 방법.
  4. 제2항 또는 제3항에 있어서,
    상기 목표 수의 DMRS를 목표 전송 자원에 매핑하여 전송하는 단계는,
    상기 트래픽 채널에 구성된 1개의 DMRS를 상기 트래픽 채널이 위치한 타임 슬롯의 제2 또는 3 번째 심볼에 매핑시켜 전송하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 복조 참조 신호의 전송 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 트래픽 채널의 매핑 타입이 제2 매핑 타입이고, DMRS의 심볼수가 1개일 때, 상기 트래픽 채널의 매핑 타입, 전송된 심볼수 및 복조 참조 신호(DMRS)의 심볼수에 기초하여, 상기 트래픽 채널에 대해 상응하는 DMRS를 구성할지 여부를 확정하는 단계는,
    상기 트래픽 채널이 전송한 심볼수가 제6 값이면, 상기 트래픽 채널에 대해 1개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성하기로 확정하는 단계 - 상기 제6값은 1내지 5중의 임의의 값임 -; 및
    상기 트래픽 채널이 전송한 심볼수가 제7 값이면, 상기 트래픽 채널에 대해 1개 또는 2개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성하기로 확정하는 단계 - 상기 제7 값은 6 또는 7임 -; 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 복조 참조 신호의 전송 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 트래픽 채널의 매핑 타입이 제2 매핑 타입이고, DMRS의 심볼수가 2개일 때, 상기 트래픽 채널의 매핑 타입, 전송된 심볼수 및 복조 참조 신호(DMRS)의 심볼수에 기초하여, 상기 트래픽 채널에 대해 상응하는 DMRS를 구성할지 여부를 확정하는 단계는,
    상기 트래픽 채널이 전송한 심볼수가 제8 값이면, 상기 트래픽 채널에 대해 상응하는 DMRS를 구성하지 않기로 확정하는 단계 - 상기 제8 값은 1 내지 5 중의 임의의 값임 -; 및
    상기 트래픽 채널이 전송한 심볼수가 제9 값이면, 상기 트래픽 채널에 대해 1개의 심볼수가 2인 DMRS를 구성하기로 확정하는 단계 - 상기 제9 값은 6 또는 7임 -; 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 복조 참조 신호의 전송 방법.
  7. 제5항에 또는 제6항에 있어서,
    상기 목표 수의 DMRS를 목표 전송 자원에 매핑하여 전송하는 단계는,
    목표 수가 1일 때, 상기 트래픽 채널에 구성된 1개의 DMRS를 상기 트래픽 채널이 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하는 단계 - 상기 시간 도메인 전송 유닛이 차지하는 심볼수는 하나의 타임 슬롯이 차지하는 심볼수보다 작음 -; 및
    목표 수가 2인 경우, 상기 트래픽 채널에 구성된 2개의 DMRS중 제1 번째 DMRS를 상기 트래픽 채널이 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 2개의 DMRS중 제2 번째 DMRS를 상기 트래픽 채널이 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제4 번째 심볼에 매핑하여 전송하는 단계;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 복조 참조 신호의 전송 방법.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 목표 수의 DMRS를 목표 전송 자원에 매핑하여 전송하는 단계는,
    목표 수가 1일 때, 만약 제어 채널 또는 예약 자원이 차지하는 자원이 상기 트래픽 채널이 차지하는 자원과 적어도 일부와 중첩되면, 상기 목표 수의 DMRS를 제어 채널 또는 예약 자원 후에 위치하는 첫번째 심볼에 매핑시키는 단계: 를 포함하거나,
    또는
    목표 수가 2일 때, 만약 제어 채널 또는 예약 자원이 차지하는 자원이 상기 트래픽 채널이 차지하는 자원의 적어도 일부와 중첩되면, 상기 트래픽 채널에 구성된 2개의 DMRS중 제1 번째 DMRS를 제1 목표 전송 자원에 매핑시켜 전송하는 단계 - 상기 제1 목표 전송 자원은 상기 제어 채널 또는 예약 자원 후에 위치하는 첫번째 심볼임 -; 및
    2개의 DMRS중 제2 번째 DMRS를 상기 제1 목표 전송 자원 후에 위치한 제2 목표 전송 자원에 매핑시키고, 만약 상기 제2 목표 전송 자원이 상기 트래픽 채널이 차지하는 자원 후에 위치하면, 상기 제2 번째 DMRS를 버리고, 그렇지 않으면 상기 제2 목표 전송 자원을 통하여 제2 번째 DMRS 자원을 전송하는 단계 - 상기 제2 목표 전송 자원은 상기 제1 목표 전송 자원 후의 제4 번째 심볼임 -; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 복조 참조 신호의 전송 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 트래픽 채널이 PDSCH이고, 상기 PDSCH의 매핑 타입이 제2 매핑 타입이면, 상기 트래픽 채널의 매핑 타입, 전송된 심볼수 및 복조 참조 신호(DMRS)의 심볼수에 기초하여, 상기 트래픽 채널에 대해 상응하는 DMRS를 구성할지 여부를 확정하는 단계는,
    상기 PDSCH가 전송한 심볼수가 제10 값이면, 상기 PDSCH에 1개 또는 2개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성하기로 확정하거나, 또는, 상기 PDSCH에 1개의 심볼수가 2인 DMRS를 구성하기로 확정하는 단계 - 상기 제10 값은 8임 -; 및
    상기 PDSCH가 전송한 심볼수가 제11 값이면, 제1 매핑 타입의 DMRS 구성에 따라 상기 PDSCH에 DMRS를 구성하기로 확정하는 단계 - 제11 값은 9 내지 13중의 임의의 값임 -; 중 적어도 하나를 포함하며,
    그 중, 상기 PDSCH가 전송한 심볼수가 제10 값이면, 상기 목표 수의 DMRS를 목표 전송 자원에 매핑하여 전송하는 단계는,
    목표 수가 1일 때, 상기 PDSCH에 구성된 1개의 DMRS를 상기 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑하여 전송하는 단계 - 상기 시간 도메인 전송 유닛이 차지하는 심볼수는 하나의 타임 슬롯이 차지하는 심볼수보다 작음 -; 및
    목표 수가 2일 때, 상기 PDSCH에 대해 구성된 2개의 DMRS중 제1 번째 DMRS를 상기 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 2개의 DMRS중 제2 번째 DMRS를 상기 PDSCH이 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제4 번째 심볼에 매핑하여 전송하는 단계; 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 복조 참조 신호의 전송 방법.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 트래픽 채널이 PDSCH이고, 상기 PDSCH의 매핑 타입이 제2 매핑 타입이면, 상기 트래픽 채널의 매핑 타입, 전송된 심볼수 및 복조 참조 신호(DMRS)의 심볼수에 기초하여, 상기 트래픽 채널에 대해 상응하는 DMRS를 구성할지 여부를 확정하는 단계는,
    상기 PDSCH가 전송한 심볼수가 제12 값이면, 상기 PDSCH에 1개, 2개 또는 3개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성하기로 확정하는 단계 - 상기 제12 값은 8 내지 11중의 임의의 값임 -;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 복조 참조 신호의 전송 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 목표 수의 DMRS를 목표 전송 자원에 매핑시켜 전송하는 단계는,
    목표 수가 1일 때, 상기 PDSCH에 구성된 1개의 DMRS를 상기 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하는 단계 - 상기 시간 도메인 전송 유닛이 차지하는 심볼수는 하나의 타임 슬롯이 차지하는 심볼수보다 작음 -; 및
    목표 수가 2보다 크거나 같을 때, 상기 PDSCH에 구성된 목표 수의 DMRS중 제1 번째 DMRS를 상기 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑하여 전송하고, 목표 수의 DMRS중의 거꾸로 첫번째 DMRS를 상기 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 거꾸로 제2 또는 제3 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 목표 수의 DMRS중의 기타 DMRS를 제1 DMRS와 거꾸로 첫번째 DMRS 사이의 등간격의 심볼에 매핑시켜 전송하는 단계; 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 복조 참조 신호의 전송 방법.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 트래픽 채널이 PDSCH이고, 상기 PDSCH의 매핑 타입이 제2 매핑 타입이면, 상기 트래픽 채널의 매핑 타입, 전송된 심볼수 및 복조 참조 신호(DMRS)의 심볼수에 기초하여, 상기 트래픽 채널에 대해 상응하는 DMRS를 구성할지 여부를 확정하는 단계는,
    상기 PDSCH가 전송한 심볼수가 제14 값이면, 상기 PDSCH에 1개 또는 2개의 심볼수가 2인 DMRS를 구성하기로 확정하는 단계; 를 포함하며
    여기서, 상기 제14 값은 8 내지 13중의 임의의 값이며,
    그 중, 상기 목표 수의 DMRS를 목표 전송 자원에 매핑시켜 전송하는 단계는,
    목표 수가 1일 때, 상기 PDSCH에 대해 구성된 1개의 DMRS를 상기 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하는 단계 - 상기 시간 도메인 전송 유닛이 차지하는 심볼수는 하나의 타임 슬롯이 차지하는 심볼수보다 작음 -; 및
    목표 수가 2일 때, 상기 PDSCH에 대해 구성된 2개의 DMRS중 제1 번째 DMRS을 상기 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 제0 번째 심볼에 매핑시켜 전송하고, 2개의 DMRS중 제2 번째 DMRS를 상기 PDSCH가 위치한 시간 도메인 전송 유닛의 거꾸로 제3 또는 제4 번째 심볼에 매핑시켜 전송하는 단계; 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 복조 참조 신호의 전송 방법.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 목표 수의 DMRS를 목표 전송 자원에 매핑시켜 전송하는 단계는,
    상기 목표 수의 DMRS를 각각 목표 수의 목표 전송 서브 자원에 매핑시키는 단계; 및
    적어도 부분적인 자원이 상기 트래픽 채널이 점유하는 자원 후에 위치하는 목표 전송 서브 자원에 대응하는 DMRS를 버리는 단계; 를 포함하거나,
    또는
    상기 트래픽 채널에 목표 수의 DMRS를 구성하는 단계는,
    상기 트래픽 채널의 매핑 타입, 전송된 심볼수, 복조 참조 신호(DMRS)의 심볼수 및 제어 채널, 보호 간격과 예약 자원 중 적어도 하나가 점유하는 전체 자원의 심볼 수에 기초하여, 상기 트래픽 채널에 구성된 DMRS의 목표 수를 확정정하고, 또한 상기 트래픽 채널에 대해 상응한 DMRS를 구성하는 단계;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 복조 참조 신호의 전송 방법.
  14. 네트워크 기기에 있어서,
    트래픽 채널의 매핑 타입, 전송된 심볼수 및 복조 참조 신호(DMRS)의 심볼수에 기초하여, 상기 트래픽 채널에 대해 상응한 DMRS를 구성할지 여부를 확정하기 위한 확정 모듈;
    상기 트래픽 채널에 대해 상응한 DMRS를 구성하기로 확정할 때, 상기 트래픽 채널에 대해 목표 수의 DMRS를 구성하기 위한 구성 모듈; 및
    상기 목표 수의 DMRS를 목표 전송 자원에 매핑시켜 전송하기 위한 전송 모듈; 을 포함하며,
    상기 트래픽 채널이 PDSCH이고, 상기 PDSCH의 매핑 타입이 제2 매핑 타입이면, 상기 확정 모듈은,
    상기 PDSCH가 전송한 심볼수가 제13 값이면, 상기 PDSCH에 4개의 심볼수가 1인 DMRS를 구성함을 확정하기 위한 제13 확정 서브 모듈을 포함하며, 상기 제13 값은 12 혹은 13인 것을 특징으로 하는 네트워크 기기.
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Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110336653B (zh) * 2018-01-12 2020-06-19 华为技术有限公司 资源指示方法、终端设备和网络设备
WO2021029585A1 (ko) * 2019-08-15 2021-02-18 엘지전자 주식회사 Nr v2x에서 pssch를 위한 dmrs를 전송하는 방법 및 장치
CN112911721B (zh) * 2019-08-15 2023-06-09 中兴通讯股份有限公司 一种信息确定方法、装置和存储介质
CN112398625B (zh) * 2019-08-16 2022-04-12 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
US11509383B2 (en) * 2019-12-23 2022-11-22 Qualcomm Incorporated Default physical downlink shared channel downlink beam determination with self-interference
US11910483B2 (en) * 2020-03-13 2024-02-20 Qualcomm Incorporated Classifying nodes based on mobility state
CN113497695B (zh) * 2020-04-07 2023-10-27 维沃移动通信有限公司 一种dmrs的传输方法及终端
CN113765634A (zh) * 2020-06-03 2021-12-07 中兴通讯股份有限公司 Dmrs分配方法、nr基站和存储介质

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150230211A1 (en) * 2012-09-25 2015-08-13 Lg Electronics Inc. Method for receiving downlink signal, and user device; and method for transmitting downlink signal, and base station

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5024533B2 (ja) * 2007-06-19 2012-09-12 日本電気株式会社 移動通信システムにおけるリファレンス信号系列の割当方法および装置
KR101895947B1 (ko) * 2010-01-18 2018-09-07 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 품질 정보를 제공하는 방법 및 장치
KR20150008163A (ko) * 2012-05-11 2015-01-21 옵티스 와이어리스 테크놀로지, 엘엘씨 특정 서브프레임 구성용 기준 신호 디자인
CN103944665B (zh) * 2013-01-18 2018-08-21 中兴通讯股份有限公司 上行解调参考信号的发送方法、装置和系统
JP6356793B2 (ja) * 2013-10-25 2018-07-11 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. データスケジューリング方法、データスケジューリング装置、基地局、および端末装置
US10064165B2 (en) * 2014-10-03 2018-08-28 Qualcomm Incorporated Downlink and uplink channel with low latency
CN105812105B (zh) 2014-12-30 2020-05-08 杭州华为数字技术有限公司 解调参考信号的传输装置、系统及方法
US9648634B2 (en) * 2015-01-29 2017-05-09 Qualcomm Incorporated System and methods for providing a transmission skipping policy to improve performance in a multi-subscriber identity module (SIM) wireless communication device
EP3737026B1 (en) * 2015-08-12 2023-08-16 Apple Inc. Demodulation in wireless communications
US10158464B2 (en) 2015-09-25 2018-12-18 Intel IP Corporation Mobile terminal devices, mobile processing circuits, and methods of processing signals
WO2017135988A1 (en) * 2016-02-05 2017-08-10 Intel IP Corporation Uplink dm-rs transmission for pusch transmissions with shortened tti
US11171754B2 (en) * 2016-02-11 2021-11-09 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for sharing demodulation reference signal for short TTI in wireless communication system
CN107370579B (zh) * 2016-05-11 2024-03-01 北京华为数字技术有限公司 一种信息的发送方法、接收方法、用户设备及基站
US11102763B2 (en) * 2017-12-08 2021-08-24 Qualcomm Incorporated Techniques for multiplexing of uplink channels in a shared radio frequency spectrum band

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150230211A1 (en) * 2012-09-25 2015-08-13 Lg Electronics Inc. Method for receiving downlink signal, and user device; and method for transmitting downlink signal, and base station

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3GPP R1-1721641*
3GPP TS38.211 v1.3.0*
3GPP TS38.214 v1.3.0

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