KR102522174B1 - 데이터 전송을 위한 방법과 단말기 - Google Patents

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Abstract

본 발명의 실시예는 데이터 전송을 위한 방법과 단말기에 관한 것이다. 상기 방법은, 단말기가 기지국에서 발송한 구성정보에 근거하여 타겟 캐리어 내에서 적어도 두가지 상이한 TTI를 사용하여 전송하는 상이한 PDSCH 및/또는 PUSCH를 결정하는 단계; 상기 단말기가 상기 타겟 캐리어 내의 타겟 서브 프레임에서의 PDCCH에서 제1 DCI가 존재하는지를 검출하는 단계, - 상기 제1 DCI는 상기 타겟 캐리어 내의 상기 타겟 서브 프레임에서 전송하는 PDSCH를 스케줄링하기 위한 것임 - ; 및 상기 단말기가 상기 제1 DCI가 존재하지 않음을 검출하거나 또는 상기 제1 DCI가 존재함과 동시에 상기 제1 DCI가 스케줄링한 PDSCH의 TTI가 상기 타겟 서브 프레임의 길이보다 작을 경우, 상기 단말기는 상기 타겟 다운링크 서브 프레임에서 전용 다운링크 제어 채널에서의 전용 DCI를 검출하는 단계, - 상기 전용 DCI가 스케줄링한 PDSCH 또는 PUSCH의 TTI는 상기 타겟 서브 프레임의 길이보다 작음 - ;를 포함한다. 본 발명의 실시예에 따른 데이터 전송을 위한 방법, 단말기는 적어도 두가지 TTI를 사용하여 상이한 PDSCH 및/또는 상이한 PUSCH에서 전송함으로써, 단말기로 하여금 상이한 TTI를 사용하여 데이터 전송을 진행하도록 동적으로 스케줄링하여 리소스 낭비를 피할 수 있다.

Description

데이터 전송을 위한 방법과 단말기
본 발명은 통신분야에 관한 것으로서 특히 데이터 전송을 위한 방법과 단말기에 관한 것이다.
미래의 통신기술에서 무선 인터페이스 기술과 애플리케이션의 끊임없는 확장과 더불어 시간지연의 감소는 관건적인 성능 지표의 하나가 되는 바, 예를 들어 이동 단말기의 실시간 원격 감시(Real-time remote computing for mobile terminals)의 단에서 단으로(end-to-end)의 시간지연요구는 10ms 미만이고 고효율 안전 업무(Traffic efficienty and safety)의 시간지연요구는 5ms이며 기존의 롱 텀 에볼루션(Long Term Evolution, “LTE”라고 약함)의 전송시간간격(Transmission Time Interval, “TTI”라고 약칭함)의 시간길이는 1ms이다.
데이터처리 및 디코딩 시간지연은 주요하게 TTI의 길이와 관련되므로 전송시간지연의 관건적인 기술의 하나는 TTI를 단축시키는 것이다. 현재 LTE-A Rel-13에서는 더욱 짧은 TTI를 사용하여 데이터를 전송하는 연구를 시작하기로 결정하였다. 짧은 TTI의 장점은 전송시간지연을 단축시키는 것이지만 이에 상응하는 대가는 제어 시그널링의 오버 헤드가 높고 스펙트럼 효율이 낮은 것이다. 예를 들어 여러가지 타입의 서비스를 동시에 갖는 단말기에 있어서, 제일 작은 시간지연요구의 서비스에 근거하여 균일한 TTI를 결정하게 되면 리소스 낭비를 초래하게 된다. 이 외에 짧은 TTI전송을 지지하는 캐리어에 있어서, 기존 LTE 시스템에 대한 호환성을 보장할 수 없게 되는데, 즉 1ms TTI를 호한할 수 없다.
본 발명은 동일한 하나의 캐리어 내에서 여러가지 TTI를 사용하여 데이터 전송을 진행할 수 있는 데이터 전송을 위한 방법과 단말기를 제공한다.
제1 양태는 데이터 전송을 위한 방법를 제공한다. 상기 방법은, 단말기가 기지국에서 발송한 구성정보(Configuration information)에 근거하여 타겟 캐리어 내에서 적어도 두가지 상이한 TTI를 사용하여 전송하는 상이한 물리적 다운링크 공유채널(PDSCH) 및 상이한 물리적 업링크 공유채널(PUSCH) 중 적어도 하나를 결정하는 단계; 상기 단말기가 상기 타겟 캐리어 내의 타겟 서브 프레임에서의 물리적 다운링크 제어 채널(PDCCH)에 제1 다운링크 제어 정보(DCI)가 존재하는지를 검출하는 단계, - 상기 제1 DCI는 상기 타겟 캐리어 내의 상기 타겟 서브 프레임에서 전송하는 PDSCH를 스케줄링하기 위한 것임 - ; 및 상기 단말기가 상기 타겟 서브 프레임에서의 상기 PDCCH에 상기 제1 DCI가 존재하지 않음을 검출할 경우, 또는 상기 단말기가 상기 타겟 서브 프레임에서의 상기 PDCCH에 상기 제1 DCI가 존재하고 상기 제1 DCI가 스케줄링한 PDSCH의 TTI의 길이가 상기 타겟 서브 프레임의 길이보다 작음을 검출할 경우, 상기 단말기는 상기 타겟 다운링크 서브 프레임에서 전용 다운링크 제어 채널을 검출하는 단계, - 상기 전용 제어 채널은 전용 DCI를 포함하고, 상기 전용 DCI가 스케줄링한 PDSCH 또는 PUSCH의 TTI는 상기 타겟 서브 프레임의 길이보다 작음 - ;를 포함한다.
따라서 본 발명의 실시예에 따른 데이터 전송을 위한 방법은, 상기 단말기로 하여금 동일한 캐리어 내에서 적어도 두가지 TTI를 사용하여 상이한 PDSCH 및/또는 상이한 PUSCH에서 전송할 수 있도록 한다. 즉 단말기로 하여금 상이한 TTI를 사용하여 데이터 전송을 진행하도록 동적으로 스케줄링함으로써 리소스 이용율을 향상시킬 수 있다.
제1 양태와 결부하여 제1 양태의 한 실현방식에 있어서, 상기 방법은 상기 단말기가 상기 타겟 서브 프레임에서의 상기 PDCCH에 상기 제1 DCI가 존재하고 상기 제1 DCI가 스케줄링한 PDSCH의 전송시간간격(TTI)이 상기 타겟 서브 프레임의 길이보다 크거나 같다고 검출할 경우, 상기 단말기는 상기 제1 DCI가 스케줄링한 PDSCH를 수신하는 단계를 더 포함한다.
제1 양태 및 그의 상기 실현방식과 결부하면 제1 양태의 다른 한 실현방식에 있어서, 상기 단말기는 상기 타겟 캐리어 내의 타겟 서브 프레임에서의 PDCCH에서 제2 DCI를 검출하는 단계를 더 포함하며, 상기제2 DCI는 PUSCH를 스케줄링하기 위한 것이다.
제1 양태 및 그의 상기 실현방식과 결부하면 제1 양태의 다른 한 실현방식에 있어서, 상기 타겟 서브 프레임은 다운링크 서브 프레임 또는 시분할 이중통신(TDD) 시스템에서의 특수 서브 프레임이다.
제1 양태 및 그의 상기 실현방식과 결부하면 제1 양태의 다른 한 실현방식에 있어서, 상기 단말기가 타겟 서브 프레임에서의 물리적 다운링크 제어 채널(PDCCH)에 제1 다운링크 제어 정보(DCI)가 존재하는지를 검출하는 단계는, 상기 단말기가 상기 타겟 서브 프레임에서의 상기 PDCCH의 공통검색공간(CSS)에 상기 제1 DCI가 존재하는지를 검출하는 단계, - 상기 제1 DCI가 스케줄링한 PDSCH의 TTI의 길이가 상기 타겟 서브 프레임의 길이와 같거나, 또는 상기 적어도 두가지 상이한 TTI에서 제일 긴 TTI의 길이와 같거나, 또는 상기 적어도 두가지 상이한 TTI에서 제일 짧은 TTI의 길이와 같음 - ;를 포함한다.
제1 양태 및 그의 상기 실현방식과 결부하면 제1 양태의 다른 한 실현방식에 있어서, 상기 단말기가 타겟 서브 프레임에서의 물리적 다운링크 제어 채널(PDCCH)에 제1 다운링크 제어 정보(DCI)가 존재하는지를 검출하는 단계는, 상기 단말기가 상기 타겟 서브 프레임에서의 상기 PDCCH의 단말기 전용 검색공간(USS)에 상기 제1 DCI가 존재하는지를 검출하는 단계, - 상기 제1 DCI는, 상기 제1 DCI가 스케줄링한 PDSCH의 TTI의 길이를 지시하기 위한 특정 정보 도메인을 포함함 - ;를 포함한다.
제1 양태 및 그의 상기 실현방식과 결부하면 제1 양태의 다른 한 실현방식에 있어서, 상기 단말기가 상기 적어도 두가지 상이한 TTI를 사용하여 상이한 PDSCH에서 전송할 경우 상기 상이한 PDSCH의 하이브리드 자동 재전송 요구(HARQ)의 프로세스 번호는 독립적으로 구성된 것이다.
제1 양태 및 그의 상기 실현방식과 결부하면 제1 양태의 다른 한 실현방식에 있어서, 상기 HARQ 프로세스 번호는 상기 제1 DCI에서의 HARQ 프로세스 번호 정보 도메인을 통해 지시되고, 상기 HARQ 프로세스 번호 정보 도메인의 길이는, 상기 HARQ 프로세스 번호 정보 도메인의 길이를 4비트로 결정하는 방식; 상기 단말기가 현재 사용하는 상기 적어도 두가지 상이한 TTI의 길이와 상기 타겟 캐리어가 현재 사용하는 TDD의 업링크/다운링크 구성에 근거하여 상기 단말기가 현재 실제로 지지하는 최대 HARQ 프로세스 수를 결정하고 상기 실제로 지지하는 최대 HARQ 프로세스 수에 근거하여 상기 HARQ 프로세스 번호 정보 도메인의 길이를 결정하는 방식; TDD시스템이 지지하는 최대 HARQ 프로세스 수에 근거하여 상기 HARQ 프로세스 번호 정보 도메인의 길이를 결정하는 방식, - 상기 TDD시스템은 동일한 캐리에 내에서 적어도 두가지 상이한 TTI를 사용하여 상이한 PDSCH 및 상이한 PUSCH 중 적어도 하나에서 전송하는 것을 지지함 - ; 및 상기 단말기가 지지하는 최대 HARQ 프로세스 수에 근거하여 상기 HARQ 프로세스 번호 정보 도메인의 길이를 결정하는 방식 중 하나를 통해 결정된다.
제1 양태 및 그의 상기 실현방식과 결부하면 제1 양태의 다른 한 실현방식에 있어서, 상기 적어도 두가지 상이한 TTI가 전송하는 상이한 PDSCH에 대응하는 전송모드가 다른 것 및 상기 적어도 두가지 상이한 TTI가 전송하는 상이한 PUSCH에 대응하는 전송모드가 다른 것 중 적어도 하나이다.
제1 양태 및 그의 상기 실현방식과 결부하면 제1 양태의 다른 한 실현방식에 있어서, 상기 USS에 상기 제1 DCI가 존재하고 상기 제1 DCI가 스케줄링한 PDSCH의 TTI의 길이가 상기 타겟 서브 프레임의 길이보다 작을 경우 상기 제1 DCI의 포맷은 1A이다.
제1 양태 및 그의 상기 실현방식과 결부하면 제1 양태의 다른 한 실현방식에 있어서, 상기 타겟 서브 프레임에서의 상기 USS에는 PUSCH를 호출하기 위한 제2 DCI가 포함되고, 상기 제2 DCI가 스케줄링한 PUSCH의 TTI의 길이는 상기 타겟 서브 프레임의 길이보다 작으며, 상기 제2 DCI의 포맷은 0이다.
제1 양태 및 그의 상기 실현방식과 결부하면 제1 양태의 다른 한 실현방식에 있어서, 상기 적어도 두가지 상이한 TTI가 전송하는 상이한 PDSCH에 대응하는 전송모드가 동일 및/또는 상기 적어도 두가지 상이한 TTI가 전송하는 상이한 PUSCH에 대응하는 전송모드가 동일하고, 이로써 PDCCH의 블라인드 탐지 횟수를 증가하지 않도록 보장할 수 있다.
제2 양태는 상기 제1 양태 또는 제1 양태의 임의의 가능한 실현방식에서의 방법을 수행하기 위한, 데이터 전송을 위한 단말기를 제공한다. 구체적으로 상기 장치는 상기 제1 양태 또는 제1 양태의 임의의 가능한 실현방식에서의 방법을 수행하기 위한 유닛을 포함한다.
본 발명의 실시예에 따른 기술적 해결수단을 더욱 명확하게 설명하기 위하여 이하 본 발명의 실시예에서 사용하고자 하는 도면에 대해 간단히 소개하고자 한다. 아래에서 설명하는 도면은 단지 본 발명의 일부 실시예 일 뿐, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어서 창조적인 노력을 들이지 않는 전제하에서 이러한 도면에 근거하여 다른 도면을 얻을 수 있음은 자명한 것이다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 데이터 전송을 위한 방법의 예시적인 흐름도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 HARQ 프로세스 번호를 나타낸 도면이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 데이터 전송을 위한 단말기의 예시적인 블록도이다.
이하 본 발명의 실시예의 도면과 결부하여 본 발명의 실시예의 기술적 해결수단에 대해 명확하고 완전하게 설명하고자 한다. 분명한 것은 설명된 실시예는 본 발명의 일부 실시예일 뿐 전부 실시예가 아니다. 본 발명의 실시에에 의해 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들은 창조적인 노력을 들이지 않는 전제하에서 모든 다른 실시예를 얻을 수 있는데 이는 모두 본 발명의 보호범위에 속하여야 한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 데이터 전송을 위한 방법(100)의 예시적인 흐름도이다. 상기 방법(100)은 기지국과 단말기에 의해 실행될 수 있다. 도 1에 도시된 바와 같이 상기 방법(100)은 다음과 같은 단계들을 포함한다.
단계 S110에 있어서, 기지국이 단말기에 구성정보(Configuration information)를 발송한다.
구체적으로, 기지국은 단말기에 구성정보를 발송하고, 단말기는 상기 구성정보를 수신한 후 상기 구성정보에 근거하여 상기 단말기가 타겟 캐리어 내에서 적어도 두가지 다른 TTI를 사용하여 전송하는 다른 물리적 다운링크 공유채널(Physical Downlink Shared Channel, “PDSCH”라고 약함) 및/또는 다른 물리적 업링크 공유채널(Physical Uplink Shared Channel, “PUSCH”라고 약함)을 결정한다.
단계 S120에 있어서, 단말기는 기지국이 타겟 캐리어 내에서 발송한 타겟 서브 프레임을 수신하고, 상기 수신한 타겟 서브 프레임에서의 PDCCH를 검출하며, 상기 타겟 서브 프레임에서의 전용 제어 채널을 더 검출할 수 있는데, 이로써 타겟 캐리어 내에서 데이터를 전송하는 TTI의 길이를 결정하며, 상기 타겟 서브 프레임은 다운링크 서브 프레임 또는 시분할 이중 통신 방식(Time Division Duplexing, “TDD”라고 약함) 시스템에서의 특수 서브 프레임일 수 있다.
본 발명의 실시예에서는 상이한 DCI를 통해 상이한 길이의 TTI를 스케줄링할 수 있고 DCI에 새로운 TTI지시 도메인을 추가하여 상이한 TTI를 지시하는 방식, 또는 DCI의 순환 중복 검사(Cyclic Redundancy Check, “CRC”라고 약함)에 상이한 스크램블링 시퀀스를 사용하는 방식, 또는 상이한 무선 네트워크 임시 식별자(Radio Network Tempory Identity, “RNTI”라고 약함)를 사용하는 방식, 또는 다른 방식으로 모두 동적으로 단말기를 지시하여 어느 TTI를 사용하도록 할 수 있는데, 본 발명의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
구체적으로 단말기는 상기 타겟 캐리어 내의 타겟 서브 프레임에서의 물리적 다운링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, “PDCCH”라고 약함)에 제1 다운링크 제어 정보(Downlink Control Information, “DCI”라고 약함)가 있는지를 검출하며, 상기 제1 DCI는 상기 타겟 캐리어 내의 타겟 서브 프레임에서 전송하는 PDSCH를 스케줄링하는데 사용된다.
선택적으로 일 실시예로서 상기 단말기가 PDCCH에서 상기 제1 DCI를 검출하고 상기 제1 DCI가 스케줄링한 PDSCH의 TTI의 길이가 상기 타겟 서브 프레임보다 크거나 같을 경우, 상기 단말기는 상기 제1 DCI가 스케줄링한 PDSCH의 TTI의 길이에 근거하여 상기 제1 DCI가 스케줄링한 PDSCH를 수신하며, 또한 상기 단말기는 상기 타겟 서브 프레임에서 전용 DCI를 전송하기 위한 전문 제어 채널에 대한 검출을 중지하고, 상기 전용 DCI는 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하기 위한 것이며, 상기 전용 DCI가 스케줄링한 PDSCH 또는 PUSCH의 TTI의 길이는 상기 타겟 서브 프레임의 길이보다 작다.
선택적으로 일 실시예로서 상기 단말기가 PDCCH에서 상기 제1 DCI를 검출하고 상기 제1 DCI가 스케줄링한 PDSCH의 TTI의 길이가 상기 타겟 서브 프레임보다 작을 경우, 단말기는 상기 제1 DCI가 스케줄링한 PDSCH의 TTI의 길이에 근거하여 상기 제1 DCI가 스케줄링한 PDSCH를 수신한다. 이 외에 상기 단말기는 여전히 상기 타겟 서브 프레임에서 계속하여 전용 DCI를 전송하기 위한 전용 제어 채널을 검출하고, 상기 전용 DCI는 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하기 위한 것이며, 상기 전용 DCI가 스케줄링한 PDSCH 또는 PUSCH의 TTI의 길이는 상기 타겟 서브 프레임의 길이보다 작다. 만약 상기 단말기가 상기 전용 DCI를 검출하게 되면, 상기 전용 DCI가 스케줄링한 PDSCH 또는 PUSCH의 TTI의 길이에 근거하여 기지국과의 사이에서PDSCH 또는 PUSCH를 전송한다. 만약 상기 단말기가 상기 전용 DCI를 검출하지 못하게 되면, 상기 단말기는 계속하여 다음의 서브 프레임을 검출할 수 있으며, 유사하게 상기 다음의 서브 프레임의 PDCCH를 검출한다.
선택적으로 일 실시예로서 상기 단말기가 PDCCH에서 상기 제1 DCI를 검출하지 못하였을 경우, 상기 단말기는 계속하여 상기 타겟 서브 프레임에서 전용DCI를 전송하기 위한 전용 제어 채널을 검출하며, 상기 전용 DCI는 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하기 위한 것이고, 상기 전용 DCI가 스케줄링한 PDSCH 또는 PUSCH의 TTI의 길이는 상기 타겟 서브 프레임의 길이보다 작다. 만약 상기 단말기가 상기 전용 DCI를 검출하게 되면, 상기 전용 DCI가 스케줄링한 PDSCH 또는 PUSCH의 TTI의 길이에 근거하여 기지국과의 사이에서PDSCH 또는 PUSCH를 전송한다. 만약 상기 단말기가 상기 전용 DCI를 검출하지 못하게 되면, 상기 단말기는 계속하여 다음의 서브 프레임을 검출할 수 있으며, 유사하게 상기 다음의 서브 프레임의 PDCCH를 검출한다.
또한 상기 단말기가 비록 PDCCH에서 상기 제1 DCI를 검출하지 못하였으나 PUSCH를 스케줄링하기 위한 제2 DCI를 검출하였다면, 상기 단말기는 기지국에 상기 제2 DCI가 스케줄링한 PUSCH를 발송한다.
본 발명의 실시예에서 제1 DCI 또는 제2 DCI는 PDCCH에서의 공통검색공간(CSS)에 위치할 수 있다. PDCCH의 CSS에서 DCI의 크기는 무작위로 변화할 수 없다. 즉 TTI의 지시 도메인을 추가할 수 없으므로 CSS에서의 DCI를 사용하여 TTI의 구체적인 길이를 지시할 수 없고, 미리 설정을 통하여 실현할 수 밖에 없다. 예를 들면 미리 설정된 상기 CSS에서의 DCI가 일반적인 TTI의 길이를 사용하여 전송한 PDSCH 또는 PUSCH를 호출하므로 상기 일반적인 TTI의 길이는 타겟 서브 프레임의 길이와 같다. 또는 미리 설정된 상기 CSS에서의 DCI가 최소 또는 최대 TTI 길이를 사용하여 PDSCH 또는 PUSCH를 호출하므로 상기 최소 또는 최대 TTI길이는 상기 단말기가 지지하는 적어도 두개의 상이한 TTI에서 최소 또는 최대 TTI의 길이이다.
본 발명의 실시예에서 제1 DCI 또는 제2 DCI는 PDCCH에서의 단말기 전용 검색공간(USS)에도 위치할 수 있다. 상기 USS에서의 DCI가 스케줄링할 수 있는 PDSCH 또는 PUSCH의 TTI의 길이는 타겟 서브 프레임의 길이보다 작을 수 있고, 상기 타겟 서브 프레임의 길이와 같을 수도 있으며, 상기 타겟 서브 프레임의 길이보다 클 수도 있는데 본 발명의 실시예는 이에 대해 한정하지 않느다. 그러나 상이한 길이의 TTI를 스케줄링할 경우 DCI의 크기가 동일하다. 예를 들면, DCI format 1A를 통해 타겟 캐리어 내의 일반적인 TTI에 대응되는 PDSCH를 스케줄링할 경우, DCI의 크기는 29비트이고, DCI format 1A를 사용하여 타겟 캐리어 내의 짧은 TTI에 대응되는 PDSCH를 스케줄링할 경우, DCI의 크기는 여전히 29비트이며, 여기서 일반적인 TTI의 길이는 타겟 서브 프레임의 길이와 같고 짧은 TTI의 길이는 상기 타겟 서브 프레임의 길이보다 작다.
본 발명의 실시예에서 전용 제어 채널에 위치한 전용 DCI가 스케줄링한 PDSCH 또는 PUSCH의 TTI의 길이는 타겟 서브 프레임의 길이보다 작다. 전용 다운링크 제어 채널이 일반적인 TTI에 대응되는 PDSCH/PUSCH를 스케줄링할 필요가 없으므로, 즉 전용 DCI가 스케줄링한 PDSCH 또는 PUSCH의 TTI의 길이가 타겟 서브 프레임의 길이보다 작아 짧은 TTI가 되므로 짧은 TTI의 요구에 의해 전문적인 DCI를 설계하여 제어 시그널링의 오버 헤드(Overhead)를 절감한다. 예를 들어 PDCCH의 USS에서 전송한 DCI format 1A이 짧은 TTI를 스케줄링할 경우 상기 DCI format 1A의 길이는 29비트이지만, 전용 다운링크 제어 채널에서 전송한 DCI format 1A이 짧은 TTI를 스케줄링할 경우 DCI format 1A는 20비트이거나 더욱 작을 수 있으며, 또는 전용 다운링크 제어 채널을 위해 새로운 DCI포맷을 설계할 수 있는데 새로운 DCI포맷을 통해 짧은 TTI를 스케줄링할 수 있다. 예를 들어 기지국이 시스템 대역폭에서의 일부 대역폭을 미리 구성하여 짧은 TTI의 전송을 지지하면 DCI에서의 물리 리소스 할당 지시 도메인은 상기 구성된 일부 대역폭에 근거하여 설정될 수 있다.
본 발명의 실시예에서 단말기는 상이한 TTI를 사용하여 상이한 데이터를 전송할 수 있으므로 하이브리드 자동 재전송 요구(Hybrid Automatic Repeat reQuest, “HARQ”라고 약함)의 최대 프로세스 수는 변화될 수 있다. 예를 들면, 주파수 분할 이중통신(Frequency Division Duplexing, “FDD”라고 약함)시스템에 대해 HARQ의 최대 프로세스 수가 여전히 8을 유지하나 TDD시스템에 대해 HARQ의 최대 프로세스 수는 증가하게 되며 예를 들어 TDD업링크/다운링크에 5를 구성하고 TTI가 0.5ms일 경우 HARQ의 최대 프로세스 수는 22에 도달하게 된다. 따라서 단말기가 적어도 두가지 상이한 TTI를 사용하여 상이한 PDSCH에서 전송할 경우 HARQ의 프로세스 번호는 독립적으로 구성될 수 있는 바, 즉 독립적으로 번호를 매긴다. 예를 들어 도 2에 도시된 바와 같이 FDD시스템에 대하여 긴 프로세스의 TTI는 1ms이고 짧은 프로세스의 TTI는 0.5ms이며 긴 프로세스와 짧은 프로세스 사이의 번호 매김은 서로 독립적인 것이다. TDD시스템도 유사한 바, 여기서는 TDD업링크/다운링크를 2로 구성한 것을 예로 들었으며 상이한 서브 프레임에는 각각 긴 프로세스와 짧은 프로세스가 있다. 마찬가지로 긴 프로세스의 TTI는 1ms 일 수 있고 짧은 프로세스의 TTI는 0.5ms 일 수 있으며 긴 프로세스와 짧은 프로세스 사이의 번화 매김 또한 서로 독립적인 것이다.
구체적으로 HARQ의 프로세스 번호는 DCI에서의 HARQ 프로세스 번호 정보 도메인에 의해 지시될 수 있으며 상기 HARQ 프로세스 번호 정보 도메인의 길이는 아래 방법 중 하나에 의해 결정될 수 있다.
상기 HARQ 프로세스 번호 정보 도메인의 길이를 직접 4비트로 설정할 수 있다. 현재 TDD시스템에서의 DCI에서는 4비트를 사용하여 HARQ 프로세스 번호를 지시한다. 즉 최대로 16개 프로세스를 지시할 수 있고 기존의 4비트의 지시 시그널링을 계속하여 사용할 수 있다. 즉 실제적인 스케줄링에서의 HARQ 프로세스 수는 여전히 16개를 초과하지 않는다.
또한 상기 단말기가 현재 사용중인 적어도 두가지 상이한 TTI의 길이와 타겟 캐리어가 현재 사용하는 TDD업링크/다운링크 구성에 근거하여 상기 단말기가 현재 실제로 지지하는 최대 HARQ 프로세스 수를 결정할 수 있고, 상기 실제로 지지하는 최대 HARQ 프로세스 수에 근거하여 상응하는 HARQ 프로세스 번호 정보 도메인의 길이를 결정할 수 있다. 예를 들어 시스템은 두가지 상이한 TTI를 지지하여 상이한 PDSCH에서 전송, 즉 1ms와0.5ms이며 현재 타겟 캐리어는 TDD업링크/다운링크를 사용하여 5를 구성할 수 있는데 이때 1ms TTI에 대응하는 최대 프로세스 수가 15이고 0.5ms TTI에 대응되는 최대 프로세스 수가 22이면 상기 단말기는 현재 실제로 지지하는 최대 HARQ 프로세스 수가 22임을 결정하고 상기 단말기가 사용하는 HARQ 프로세스 번호 정보 도메인의 길이를 5비트로 결정한다.
또한 TDD시스템이 지지하는 최대 HARQ 프로세스 수에 근거하여 HARQ 프로세스 번호 정보 도메인의 길이를 결정할 수도 있다. 상기 TDD시스템은 동일한 캐리에 내에서 적어도 두가지 상이한 TTI를 사용하여 상이한 PDSCH 및/또는 상이한 PUSCH에서 전송하는 것을 지지하며, 예를 들어 만약 시스템이 최대 22개의 프로세스를 지지할 수 있다면 적어도 두가지 상이한 TTI를 사용하여 데이터 전송을 진행하는 단말기의 HARQ 프로세스 번호 정보 도메인의 길이를 모두 5비트로 설정할 수 있다.
또한 단말기가 지지하는 최대 HARQ 프로세스 수에 근거하여 HARQ 프로세스 번호 정보 도메인의 길이를 결정할 수도 있다.
상기 몇가지 방법을 사용한 후 상이한 TTI를 스케줄링하는 DCI에서 HARQ 프로세스 번호 정보 도메인의 길이는 동일하게 된다.
본 발명의 실시예에서 단말기가 상이한 TTI를 사용하여 상이한 PDSCH 및/또는 PUSCH에서 전송할 경우 동일한 전송모드를 사용할 수 있는데 이렇게 되면 PDCCH가 블라인드 탐지의 수량을 증가하지 않도록 보장할 수 있고, 동일하지 않은 전송모드를 사용할 수도 있게 되는데 본 발명의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다. 그러나 상이한 전송모드를 사용할 경우 PDCCH에서 짧은 TTI를 스케줄링하여 PDSCH에서 전송하게 되면 DCI의 포맷은 1A(DCI format 1A)를 사용하게 되고 PDCCH에서 짧은 TTI를 스케줄링하여PUSCH에서 전송하게 되면 DCI의 포맷은 0(DCI format 0)을 사용하게 되는데 여기서 짧은 TTI는 상기 TTI의 길이가 타겟 서브 프레임의 길이보다 짧은 것을 나타낸다.
S130에 있어서, 기지국과 단말기 사이에서 결정된 TTI를 사용하여 데이터 전송을 진행한다.
구체적으로 단말기는 타겟 서브 프레임에서의 PDCCH 또는 전용 제어 채널을 검출하여 TTI를 결정한 후 상기 TTI에 근거하여 대응되는 PDSCH 또는 PUSCH에서 전송하는데, 차례로 유추하면 단말기는 타겟 캐리어 내에서 다수의 서브 프레임을 검출할 수 있고 각 서브 프레임이 전송하는 PDSCH 또는 PUSCH에 대응하는 TTI는 상이할 수 있으므로 단말기는 상기 타겟 서브 프레임에서 적어도 두가지 상이한 TTI를 사용하여 대응하는 PDSCH 및/또는 PUSCH에서 전송할 수 있다.
따라서 본 발명의 실시예에 따른 데이터 전송을 위한 방법, 단말기는캐리어 내의 서브 프레임에서의 PDCCH 또는 전용 제어 채널을 검출하는 것을 통해 TTI를 결정하되 상기 TTI의 길이는 상기 타겟 서브 프레임의 길이보다 작거나 같거나 클 수 있어 상기 단말기로 하여금 동일한 캐리어 내에서 적어도 두가지 TTI를 사용하여 상이한 PDSCH 및/또는 상이한 PUSCH에서 전송하도록 할 수 있다. 즉 동적으로 단말기를 스케줄링하여 상이한 TTI를 사용하여 데이터 전송을 진행하도록 함으로써 리소스가 낭비되는 것을 방지할 수 있다.
상기 내용은 도 1 및 도 2와 결부하여 본 발명의 실시예에 따른 데이터 전송을 위한 방법을 상세히 설명하였고 아래에는 도 3과 결부하여 본 발명의 실시예에 따른 데이터 전송을 위한 단말기를 설명하고자 한다.
도 3에 도시된 바와 같이 본 발명의 실시예에 따른 데이터 전송을 위한 단말기(200) 는,
기지국이 발송하는 구성정보에 근거하여 타겟 캐리어 내에서 적어도 두가지 상이한 전송시간간격(TTI)을 사용하여 전송하는 상이한 물리적 다운링크 공유채널(PDSCH) 및/또는 상이한 물리적 업링크 공유채널(PUSCH)을 결정하기 위한 결정유닛(210);
상기 타겟 캐리어 내의 타겟 서브 프레임에서의 물리적 다운링크 제어 채널(PDCCH)에 상기 타겟 캐리어 내의 상기 타겟 서브 프레임에서 전송하는 PDSCH를 스케줄링하기 위한 제1 다운링크 제어 정보(DCI)가 존재하는지를 검출하기 위한 검출유닛(220); 및
상기 단말기가 상기 타겟 서브 프레임에서의 상기 PDCCH에 상기 제1 DCI가 존재하지 않음을 검출할 경우, 또는 상기 단말기가 상기 타겟 서브 프레임에서의 상기 PDCCH에 상기 제1 DCI가 존재하고 상기 제1 DCI가 스케줄링한 PDSCH의 TTI의 길이가 상기 타겟 서브 프레임의 길이보다 작음을 검출할 경우, 상기 타겟 다운링크 서브 프레임에서 전용 다운링크 제어 채널을 검출하기 위한 처리유닛(230), - 상기 전용 제어 채널은 전용 DCI를 포함하며 상기 전용 DCI가 스케줄링한 PDSCH 또는 PUSCH의 TTI는 상기 타겟 서브 프레임의 길이보다 작음 - ;을 포함한다.
따라서 본 발명의 실시예에 따른 데이터 전송을 위한 단말기는 캐리어 내의 서브 프레임에서의 PDCCH 또는 전용 제어 채널을 검출하는 것을 통해 TTI를 결정하는데 상기 TTI의 길이는 상기 타겟 서브 프레임의 길이보다 작거나 같거나 클 수 있어 상기 단말기로 하여금 동일한 캐리어 내에서 적어도 두가지 TTI를 사용하여 상이한 PDSCH 및/또는 상이한 PUSCH에서 전송하도록 할 수 있다. 즉 동적으로 단말기를 스케줄링하여 상이한 TTI를 사용하여 데이터 전송을 진행하도록 함으로써 리소스가 낭비되는 것을 방지할 수 있다.
선택적으로 처리유닛은 상기 단말기가 상기 타겟 서브 프레임에서의 상기 PDCCH에 상기 제1 DCI가 존재하고 상기 제1 DCI가 스케줄링한 PDSCH의 전송시간간격(TTI)이 상기 타겟 서브 프레임의 길이보다 크거나 같다고 검출할 경우 상기 제1 DCI가 스케줄링한 PDSCH를 수신하는데 더 사용된다.
선택적으로 상기 타겟 서브 프레임은 다운링크 서브 프레임 또는 시분할 이중통신(TDD) 시스템에서의 특수 서브 프레임이다.
선택적으로 상기 검출유닛은 상기 타겟 서브 프레임에서의 상기 PDCCH의 공통검색공간(CSS)에서 상기 제1 DCI가 있는지를 검출하는데 구체적으로 사용되되, 상기 제1 DCI가 스케줄링한 PDSCH의 TTI의 길이가 상기 타겟 서브 프레임의 길이와 같거나, 또는 상기 적어도 두가지 상이한 TTI에서 제일 긴 TTI의 길이와 같거나, 또는 상기 적어도 두가지 상이한 TTI에서 제일 짧은 TTI의 길이와 같다.
선택적으로 상기 검출유닛은 상기 타겟 서브 프레임에서의 상기 PDCCH의 단말기 전용 검색공간(USS)에서 상기 제1 DCI가 존재하는지를 검출하는데 구체적으로 사용되되, 상기 제1 DCI는 상기 제1 DCI가 스케줄링한 PDSCH의 TTI의 길이를 지시하기 위한 특정 정보 도메인을 포함한다.
선택적으로 상기 단말기가 상기 적어도 두가지 상이한 TTI를 사용하여 상이한 PDSCH에서 전송할 경우, 상기 상이한 PDSCH의 하이브리드 자동 재전송 요구(HARQ)의 프로세스 번호는 독립적으로 구성된 것이다.
선택적으로 상기 HARQ 프로세스 번호는 상기 제1 DCI에서의 HARQ 프로세스 번호 정보 도메인을 통해 지시되고 상기 HARQ 프로세스 번호 정보 도메인의 길이를 4비트로 결정할 수 있다.
선택적으로 상기 단말기가 현재 사용하는 상기 적어도 두가지 상이한 TTI의 길이와 상기 타겟 캐리어가 현재 사용하는 TDD의 업링크/다운링크 구성에 근거하여 상기 단말기가 현재 실제로 지지하는 최대 HARQ 프로세스 수를 결정하고, 상기 실제로 지지하는 최대 HARQ 프로세스 수에 근거하여 상기 HARQ 프로세스 번호 정보 도메인의 길이를 결정할 수도 있다.
선택적으로 TDD시스템이 지지하는 최대 HARQ 프로세스 수에 근거하여 상기 HARQ 프로세스 번호 정보 도메인의 길이를 결정할 수 있으며, 상기 TDD시스템은 동일한 캐리에 내에서 적어도 두가지 상이한 TTI를 사용하여 상이한 PDSCH 및/또는 상이한 PUSCH에서 전송하는 것을 지지한다.
선택적으로 상기 단말기가 지지하는 최대 HARQ 프로세스 수에 근거하여 상기 HARQ 프로세스 번호 정보 도메인의 길이를 결정할 수도 있다.
선택적으로 상기 적어도 두가지 상이한 TTI가 전송하는 상이한 PDSCH에 대응하는 전송모드가 다르고, 및/또는 상기 적어도 두가지 상이한 TTI가 전송하는 상이한 PUSCH에 대응하는 전송모드가 다를 수도 있다.
선택적으로 상기 USS에 상기 제1 DCI가 존재하고 상기 제1 DCI가 스케줄링한 PDSCH의 TTI의 길이가 상기 타겟 서브 프레임의 길이보다 작을 경우 상기 제1 DCI의 포맷은 1A 일 수도 있다.
선택적으로 상기 타겟 서브 프레임에서의 상기 USS에는 PUSCH를 호출하기 위한 제2 DCI가 포함되고, 상기 제2 DCI가 스케줄링한 PUSCH의 TTI의 길이는 상기 타겟 서브 프레임의 길이보다 작으며 상기 제2 DCI의 포맷은 0이다.
이해해야 할 것은 본 발명의 실시예에 따른 데이터 전송을 위한 단말기(200)는 본 발명의 실시예에서의 방법(100)을 실행하는 단말기에 대응될 수 있고 또 단말기(200)에서의 각 유닛의 상술한 및 다른 동작 및/또는 기능은 각각 도 1에서의 방법에서의 단말기에 상응한 과정을 실현하기 위한 것이며, 간결함을 위해 여기서 상세한 설명을 생략한다.
따라서 본 발명의 실시예에 따른 데이터 전송을 위한 단말기는 캐리어 내의 서브 프레임에서의 PDCCH 또는 전용 제어 채널을 검출하는 것을 통해 TTI를 결정하되 상기 TTI의 길이는 상기 타겟 서브 프레임의 길이보다 작거나 같거나 클 수 있어 상기 단말기로 하여금 동일한 캐리어 내에서 적어도 두가지 TTI를 사용하여 상이한 PDSCH 및/또는 상이한 PUSCH에서 전송하도록 할 수 있다. 즉 동적으로 단말기를 스케줄링하여 상이한 TTI를 사용하여 데이터 전송을 진행하도록 함으로써 리소스가 낭비되는 것을 방지할 수 있다.
본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들은 본 명세서에서 공개한 실시예와 결부하여 설명하는 각 예시의 유닛 및 알고리즘 단계는 전자 하드웨어 또는 컴퓨터 소프트웨어와 전자 하드웨어의 결합을 통해 실현될 수 있다는 것을 알 수 있다. 이러한 기능이 하드웨어 방식으로 실행될 것인지 아니면 소프트웨어 방식으로 실행될 것인지는 기술적 해결수단의 특정된 응용과 디자인 제한 조건에 따라 결정된다. 전문적인 기술인원은 각 특정된 응용에 대해 상이한 방법을 사용하여 설명하고자 하는 기능을 실현할 수 있으나 이러한 실현은 본 발명의 범위를 벗어난 것으로 간주하여서는 아니된다.
본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자들은 설명의 편리와 간결함을 위하여 상기 설명한 시스템, 장치 및 유닛의 구체적인 동작과정은 상기 방법 실시예에서의 대응되는 과정을 참조할 수 있음을 잘 알고 있으며, 여기서 상세한 설명을 생략한다.
본원 발명에서 제공한 몇개의 실시예에서 알 수 있다시피 제시한 시스템, 장치 및 방법은 다른 방식으로 실현할 수도 있다. 예를 들어 설명한 장치 실시예는 단지 예시적인 것이다. 예를 들어 상기 유닛의 구분은 단지 하나의 논리기능의 구분일 뿐 실제 실현에서는 별도의 구분방식이 있을 수 있는데 예를 들어 다수의 유닛 또는 어셈브리가 다른 한 시스템에 결합 또는 집적되거나 일부 특징이 생략되거나 또는 실행되지 않을 수 있다. 또한 표시되거나 토론되는 서로간의 결합 또는 직접 결합 또는 통신연결은 일부 인터페이스, 장치 또는 유닛의 간접적인 결합 또는 통신연결을 통할 수 있는데 이는 전기적, 기계적 또는 다른 방식일 수 있다.
상기 분리부품으로 설명된 유닛은 물리적으로 분리된 것이거나 아닐 수 있는데 유닛으로 표시된 부품은 물리적 유닛이거나 아닐 수 있다. 즉 한 곳에 위치되거나 또는 다수의 네트워크 유닛에 분포될 수 있다. 실제 수요에 근거하여 그 중의 일부 또는 전부 유닛을 선택하여 본 실시예 기술방안의 목적을 실현할 수 있다.
이 외에 본 발명의 각 실시예에서의 각 기능 유닛은 하나의 처리유닛에 집적될 수도 있고 각 유닛이 단독으로 존재할 수도 있으며 또 둘 또는 둘 이상의 유닛이 하나의 유닛에 집적될 수도 있다.
상기 기능이 소프트웨어 기능 유닛의 방식으로 실현됨과 아울러 독립적인 제품으로서 판매되거나 사용될 경우 하나의 컴퓨터로 판독 가능한 저장 매체에 저장될 수 있다. 이러한 이해에 기반하여 본 발명의 기술적 해결수단은 본질적으로 또는 선행기술에 기여하는 부분 또는 상기 기술적 해결수단의 일부는 소프트웨어 제품의 방식으로 구현될 수 있고 상기 컴퓨터 소프트웨어 제품은 하나의 저장매체에 저장되어 약간의 명령을 포함하여 하나의 컴퓨터 기기(개인용 컴퓨터, 서버 또는 네트워크 기기 등)로 하여금 본 발명의 각 실시예에서 설명하는 방법의 전부 또는 일부 단계를 실행하도록 할 수 있다. 상술한 저장매체는 USB, 이동식 하드디스크, 읽기 전용 메모리(Read-Only Memory, ROM), 램(Random Access Memory, RAM), 디스크 또는 CD 등 여러가지 프로그램 코드를 저장할 수 있는 매체를 포함한다.
상술한 내용은 단지 본 발명의 구체적인 실시형태인 바, 본 발명의 보호범위는 이에 한정되지 않으며 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명이 밝히는 기술범위 내에서 변화 또는 대체를 쉽게 생각해 낼 수 있고 이러한 변화 또는 대체 또한 본 발명의 보호범위에 속하여야 한다. 따라서 본 발명의 보호범위는 청구범위의 보호범위를 기준으로 해야 한다.

Claims (20)

  1. 단말기가 기지국에서 발송한 구성 정보에 근거하여 타겟 캐리어 내에서 적어도 두가지 상이한 전송 시간 간격(TTI)을 사용하여 전송하는 상이한 물리적 다운링크 공유 채널(PDSCH) 및 상이한 물리적 업링크 공유 채널(PUSCH) 중 적어도 하나를 결정하는 단계;
    상기 단말기가 상기 타겟 캐리어 내의 타겟 서브 프레임에서의 물리적 다운링크 제어 채널(PDCCH)에 제1 다운링크 제어 정보(DCI)가 존재하는지를 검출하는 단계 - 상기 제1 DCI는 상기 타겟 캐리어 내의 상기 타겟 서브 프레임에서 전송하는 PDSCH를 스케줄링하기 위한 것임 - ; 및
    상기 단말기가 상기 타겟 서브 프레임에서의 상기 PDCCH에 상기 제1 DCI가 존재하지 않음을 검출할 경우 또는 상기 단말기가 상기 타겟 서브 프레임에서의 상기 PDCCH에 상기 제1 DCI가 존재하고 상기 제1 DCI가 스케줄링한 PDSCH의 TTI의 길이가 상기 타겟 서브 프레임의 길이보다 작음을 검출할 경우, 상기 단말기는 상기 타겟 서브 프레임에서 전용 다운링크 제어 채널을 검출하는 단계 - 상기 전용 다운링크 제어 채널은 전용 DCI를 전송하기 위한 것이고, 상기 전용 DCI가 스케줄링한 PDSCH 또는 PUSCH의 TTI는 상기 타겟 서브 프레임의 길이보다 작음 - ;를 포함하는 것을 특징으로 하는
    데이터 전송을 위한 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 단말기가 상기 타겟 서브 프레임에서의 상기 PDCCH에 상기 제1 DCI가 존재하고 상기 제1 DCI가 스케줄링한 PDSCH의 전송 시간 간격(TTI)이 상기 타겟 서브 프레임의 길이보다 크거나 같다고 검출할 경우, 상기 단말기는 상기 제1 DCI가 스케줄링한 PDSCH를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는
    데이터 전송을 위한 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 단말기가 타겟 서브 프레임에서의 물리적 다운링크 제어 채널(PDCCH)에 제1 다운링크 제어 정보(DCI)가 존재하는지를 검출하는 단계는,
    상기 단말기가 상기 타겟 서브 프레임에서의 상기 PDCCH의 공통 검색 공간(CSS)에 상기 제1 DCI가 존재하는지를 검출하는 단계 - 상기 제1 DCI가 스케줄링한 PDSCH의 TTI의 길이가 상기 타겟 서브 프레임의 길이와 같거나, 또는 상기 적어도 두가지 상이한 TTI에서 제일 긴 TTI의 길이와 같거나, 또는 상기 적어도 두가지 상이한 TTI에서 제일 짧은 TTI의 길이와 같음 - ;를 포함하는 것을 특징으로 하는
    데이터 전송을 위한 방법.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 단말기가 타겟 서브 프레임에서의 물리적 다운링크 제어 채널(PDCCH)에 제1 다운링크 제어 정보(DCI)가 존재하는지를 검출하는 단계는,
    상기 단말기가 상기 타겟 서브 프레임에서의 상기 PDCCH의 단말기 전용 검색 공간(USS)에 상기 제1 DCI가 존재하는지를 검출하는 단계 - 상기 제1 DCI는 상기 제1 DCI가 스케줄링한 PDSCH의 TTI의 길이를 지시하기 위한 특정 정보 도메인을 포함함 - ;를 포함하는 것을 특징으로 하는
    데이터 전송을 위한 방법.
  5. 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 단말기가 상기 적어도 두가지 상이한 TTI를 사용하여 상이한 PDSCH에서 전송할 경우, 상기 상이한 PDSCH의 하이브리드 자동 재전송 요구(HARQ)의 프로세스 번호는 독립적으로 구성된 것임을 특징으로 하는
    데이터 전송을 위한 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 HARQ 프로세스 번호는 상기 제1 DCI에서의 HARQ 프로세스 번호 정보 도메인을 통해 지시되고, 상기 HARQ 프로세스 번호 정보 도메인의 길이는,
    상기 HARQ 프로세스 번호 정보 도메인의 길이를 4비트로 결정하는 방식;
    상기 단말기가 현재 사용하는 상기 적어도 두가지 상이한 TTI의 길이와 상기 타겟 캐리어가 현재 사용하는 TDD의 업링크/다운링크 구성에 근거하여 상기 단말기가 현재 실제로 지지하는 최대 HARQ 프로세스 수를 결정하고, 상기 실제로 지지하는 최대 HARQ 프로세스 수에 근거하여 상기 HARQ 프로세스 번호 정보 도메인의 길이를 결정하는 방식;
    TDD시스템이 지지하는 최대 HARQ 프로세스 수에 근거하여 상기 HARQ 프로세스 번호 정보 도메인의 길이를 결정하는 방식 - 상기 TDD시스템은 동일한 캐리어 내에서 상기 적어도 두가지 상이한 TTI를 사용하여 상이한 PDSCH 및 상이한 PUSCH 중 적어도 하나에서 전송하는 것을 지지함 - ; 및
    상기 단말기가 지지하는 최대 HARQ 프로세스 수에 근거하여 상기 HARQ 프로세스 번호 정보 도메인의 길이를 결정하는 방식 중 하나를 통해 결정되는 것을 특징으로 하는
    데이터 전송을 위한 방법.
  7. 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 두가지 상이한 TTI가 전송하는 상이한 PDSCH에 대응하는 전송 모드가 다른 것, 및
    상기 적어도 두가지 상이한 TTI가 전송하는 상이한 PUSCH에 대응하는 전송 모드가 다른 것 중 적어도 하나인 것을 특징으로 하는
    데이터 전송을 위한 방법.
  8. 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 USS에 상기 제1 DCI가 존재하고 상기 제1 DCI가 스케줄링한 PDSCH의 TTI의 길이가 상기 타겟 서브 프레임의 길이보다 작을 경우, 상기 제1 DCI의 포맷은 1A이며,
    또는,
    상기 타겟 서브 프레임에서의 상기 USS에는 PUSCH를 호출하기 위한 제2 DCI가 포함되고, 상기 제2 DCI가 스케줄링한 PUSCH의 TTI의 길이는 상기 타겟 서브 프레임의 길이보다 작으며, 상기 제2 DCI의 포맷은 0인 것을 특징으로 하는
    데이터 전송을 위한 방법.
  9. 기지국이 발송하는 구성 정보에 근거하여 타겟 캐리어 내에서 적어도 두가지 상이한 전송 시간 간격(TTI)을 사용하여 전송하는 상이한 물리적 다운링크 공유 채널(PDSCH) 및 상이한 물리적 업링크 공유 채널(PUSCH) 중 적어도 하나를 결정하기 위한 결정 유닛;
    상기 타겟 캐리어 내의 타겟 서브 프레임에서의 물리적 다운링크 제어 채널(PDCCH)에, 상기 타겟 캐리어 내의 상기 타겟 서브 프레임에서 전송하는 PDSCH를 스케줄링하기 위한 제1 다운링크 제어 정보(DCI)가 존재하는지를 검출하기 위한 검출 유닛; 및
    단말기가 상기 타겟 서브 프레임에서의 상기 PDCCH에 상기 제1 DCI가 존재하지 않음을 검출할 경우 또는 단말기가 상기 타겟 서브 프레임에서의 상기 PDCCH에 상기 제1 DCI가 존재하고 상기 제1 DCI가 스케줄링한 PDSCH의 TTI의 길이가 상기 타겟 서브 프레임의 길이보다 작음을 검출할 경우, 상기 타겟 서브 프레임에서 전용 다운링크 제어 채널을 검출하기 위한 처리 유닛 - 상기 전용 다운링크 제어 채널은 전용 DCI를 전송하기 위한 것이며, 상기 전용 DCI가 스케줄링한 PDSCH 또는 PUSCH의 TTI는 상기 타겟 서브 프레임의 길이보다 작음 - ;을 포함하는 것을 특징으로 하는
    데이터 전송을 위한 단말기.
  10. 제 9 항에 있어서,
    처리 유닛은 상기 단말기가 상기 타겟 서브 프레임에서의 상기 PDCCH에 상기 제1 DCI가 존재하고 상기 제1 DCI가 스케줄링한 PDSCH의 전송시간간격(TTI)이 상기 타겟 서브 프레임의 길이보다 크거나 같다고 검출할 경우, 상기 제1 DCI가 스케줄링한 PDSCH를 수신하는데 더 사용되며,
    상기 검출 유닛은 상기 타겟 서브 프레임에서의 상기 PDCCH의 공통 검색 공간(CSS)에서 상기 제1 DCI가 있는지를 검출하는데 더 사용되며, 상기 제1 DCI가 스케줄링한 PDSCH의 TTI의 길이가 상기 타겟 서브 프레임의 길이와 같거나, 또는 상기 적어도 두가지 상이한 TTI에서 제일 긴 TTI의 길이와 같거나, 또는 상기 적어도 두가지 상이한 TTI에서 제일 짧은 TTI의 길이와 같으며,
    또는,
    상기 검출 유닛은 상기 타겟 서브 프레임에서의 상기 PDCCH의 단말기 전용 검색 공간(USS)에서 상기 제1 DCI가 존재하는지를 검출하는데 더 사용되며, 상기 제1 DCI는 상기 제1 DCI가 스케줄링한 PDSCH의 TTI의 길이를 지시하기 위한 특정 정보 도메인을 포함하는 것을 특징으로 하는
    데이터 전송을 위한 단말기.
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