KR20180046373A - 차세대 무선망에서 상향 링크 신호 및 하향링크 데이터 채널을 스케줄링하는 방법 및 장치 - Google Patents
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Abstract
본 실시예들은 차세대/5G 무선 액세스망에서 상향 링크 신호 및 하향링크 데이터 채널을 스케줄링하는 방법을 제공하며, 일 실시예는 단말이 상향 링크 신호 및 하향링크 데이터 채널을 스케줄링하는 방법에 있어서, 기지국으로부터 하향 링크 제어 채널을 통해서 상향 링크 신호 및 하향 링크 데이터 채널에 대한 스케줄링 정보를 수신하는 단계 및 스케줄링 정보에 기초하여 상향 링크 신호 및 하향링크 데이터 채널을 스케줄링하는 단계를 포함하되, 스케줄링 정보는,하향 링크 제어 채널과 하향 링크 제어 채널에 대한 하향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 데이터 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보 및 하향 링크 데이터 채널과 하향 링크 데이터 채널에 대한 상향 링크 제어 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보를 포함하고, 하향 링크 제어 채널이 수신되는 캐리어의 뉴머롤러지와 상기 하향 링크 제어 채널에 대한 하향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 데이터 채널의 뉴머롤러지가 서로 상이한 것 또는 상기 하향 링크 데이터 채널이 수신되는 뉴머롤러지와 상기 하향 링크 데이터 채널에 대한 상향 링크 제어 채널의 뉴머롤러지가 서로 상이한 것을 특징으로 하는 방법 및 장치를 제공한다.
Description
본 실시예들은 3GPP에서 논의가 시작된 차세대/5G 무선 액세스망(이하, "NR[New Radio]"라고도 함)에서 상향 링크 신호 및 하향링크 데이터 채널을 스케줄링하는 방법에 대해 제안한다.
3GPP는 최근 차세대/5G 무선 액세스 기술에 대한 연구를 위한 스터디 아이템인 "Study on New Radio Access Technology"를 승인하고, 이를 기반으로 RAN WG1에서는 각각 NR(New Radio)을 위한 프레임 구조, 채널 코딩 및 변조, 파형 및 다중 접속 방식 등에 대한 논의를 진행하고 있다. NR은 LTE/LTE-Advanced에 대비하여 향상된 데이터 전송률뿐만 아니라 세분화되고 구체화된 사용 시나리오 별로 요구되는 다양한 요구를 만족시킬 수 있는 설계가 이루어지도록 요구되고 있다.
특히 NR의 대표적 사용 시나리오로서 eMBB(enhancement Mobile BroadBand), mMTC(massive Machine Type Communication) 및 URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)가 제기되고, 각각의 사용 시나리오 별 요구를 만족시키기 위하여 LTE/LTE-Advanced 대비 플렉서블한 프레임 구조 설계가 요구되고 있다.
한편, NR에서는 다양한 사용 시나리오를 지원하기 위해서, 서로 다른 서브캐리어 스페이싱(SCS, subcarrier spacing)값을 갖는 복수의 뉴머롤러지(numerology)를 지원하는 프레임 구조를 지원하며, 또한 서로 다른 스케줄링 시간 간격(scheduling time interval)을 지원하고 있다.
이로 인해 NR에서는 DCI와 이에 따른 DL/UL 데이터 간의 타이밍 관계(timing relationship)를 정의하는 경우 및 DL 데이터 수신과 HARQ ACK/NACK 피드백간의 타이밍 관계를 정의하는 경우에 있어서, 단말과 기지국 사이에 어떤 뉴머롤러지를 기준으로 타이밍 관계를 정의해야 할지가 불분명하여 모호성(ambiguity) 문제가 발생할 수 있다.
본 실시예들의 목적은, NR 시스템에서 복수의 뉴머롤러지를 지원하는 경우에 상향 링크 신호 및 하향 링크 데이터 채널을 스케줄링하기 위한 스케줄링 정보를 구성하고, 구성된 스케줄링 정보에 기반하여 단말이 상향 링크 신호 및 하향링크 데이터 채널을 스케줄링하는 구체적인 방안에 대해 제안한다.
전술한 과제를 해결하기 위하여 안출된 일 실시예는 단말이 상향 링크 신호 및 하향링크 데이터 채널을 스케줄링하는 방법에 있어서, 기지국으로부터 하향 링크 제어 채널을 통해서 상향 링크 신호 및 하향 링크 데이터 채널에 대한 스케줄링 정보를 수신하는 단계 및 스케줄링 정보에 기초하여 상향 링크 신호 및 하향링크 데이터 채널을 스케줄링하는 단계를 포함하되, 스케줄링 정보는,하향 링크 제어 채널과 하향 링크 제어 채널에 대한 하향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 데이터 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보 및 하향 링크 데이터 채널과 하향 링크 데이터 채널에 대한 상향 링크 제어 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보를 포함하고, 하향 링크 제어 채널이 수신되는 캐리어의 뉴머롤러지와 상기 하향 링크 제어 채널에 대한 하향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 데이터 채널의 뉴머롤러지가 서로 상이한 것 또는 상기 하향 링크 데이터 채널이 수신되는 뉴머롤러지와 상기 하향 링크 데이터 채널에 대한 상향 링크 제어 채널의 뉴머롤러지가 서로 상이한 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다.
또한, 일 실시예는 기지국이 상향 링크 신호 및 하향링크 데이터 채널을 스케줄링하는 방법에 있어서, 상향 링크 신호 및 하향 링크 데이터 채널을 스케줄링하기 위한 스케줄링 정보를 구성하는 단계 및 하향 링크 제어 채널을 통해서 상향 링크 신호 및 하향 링크 데이터 채널에 대한 스케줄링 정보를 단말로 전송하는 단계를 포함하되, 스케줄링 정보는, 하향 링크 제어 채널과 하향 링크 제어 채널에 대한 하향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 데이터 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보 및 하향 링크 데이터 채널과 하향 링크 데이터 채널에 대한 상향 링크 제어 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보를 포함하고, 하향 링크 제어 채널이 수신되는 캐리어의 뉴머롤러지와 하향 링크 제어 채널에 대한 하향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 데이터 채널의 뉴머롤러지가 서로 상이한 것 또는 하향 링크 데이터 채널이 수신되는 뉴머롤러지와 하향 링크 데이터 채널에 대한 상향 링크 제어 채널의 뉴머롤러지가 서로 상이한 것을 특징으로 하는방법을 제공한다.
또한, 일 실시예는 상향 링크 신호 및 하향링크 데이터 채널을 스케줄링하는 단말에 있어서, 기지국으로부터 하향 링크 제어 채널을 통해서 상향 링크 신호 및 하향 링크 데이터 채널에 대한 스케줄링 정보를 수신하는 수신부 및 스케줄링 정보에 기초하여 상향 링크 신호 및 하향링크 데이터 채널을 스케줄링하는 제어부를 포함하되, 스케줄링 정보는, 하향 링크 제어 채널과 상기 하향 링크 제어 채널에 대한 하향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 데이터 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보 및 하향 링크 데이터 채널과 상기 하향 링크 데이터 채널에 대한 상향 링크 제어 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보를 포함하고, 향 링크 제어 채널이 수신되는 캐리어의 뉴머롤러지와 상기 하향 링크 제어 채널에 대한 하향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 데이터 채널의 뉴머롤러지가 서로 상이한 것 또는 상기 하향 링크 데이터 채널이 수신되는 뉴머롤러지와 상기 하향 링크 데이터 채널에 대한 상향 링크 제어 채널의 뉴머롤러지가 서로 상이한 것을 특징으로 하는 단말을 제공한다.
또한, 일 실시예는 상향 링크 신호 및 하향링크 데이터 채널을 스케줄링하는 기지국에 있어서, 상향 링크 신호 및 하향 링크 데이터 채널을 스케줄링하기 위한 스케줄링 정보를 구성하는 제어부 및 하향 링크 제어 채널을 통해서 상향 링크 신호 및 하향 링크 데이터 채널에 대한 스케줄링 정보를 단말로 전송하는 송신부를 포함하되, 스케줄링 정보는,하향 링크 제어 채널과 하향 링크 제어 채널에 대한 하향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 데이터 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보 및 하향 링크 데이터 채널과 상기 하향 링크 데이터 채널에 대한 상향 링크 제어 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보를 포함하고, 하향 링크 제어 채널이 수신되는 캐리어의 뉴머롤러지와 상기 하향 링크 제어 채널에 대한 하향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 데이터 채널의 뉴머롤러지가 서로 상이한 것 또는 하향 링크 데이터 채널이 수신되는 뉴머롤러지와 상기 하향 링크 데이터 채널에 대한 상향 링크 제어 채널의 뉴머롤러지가 서로 상이한 것을 특징으로 하는 기지국을 제공한다.
본 실시예들에 의하면, NR 시스템에서 복수의 뉴머롤러지를 지원하는 경우에 상향 링크 신호 및 하향 링크 데이터 채널을 스케줄링하기 위한 스케줄링 정보를 구성하고, 구성된 스케줄링 정보에 기반하여 단말이 상향 링크 신호 및 하향링크 데이터 채널을 스케줄링하는 구체적인 방안을 제공할 수 있다.
도 1은 본 실시예들에 따른 서로 다른 서브캐리어 스페이싱을 사용하는 경우에서 OFDM 심볼의 정렬을 나타낸 도면이다.
도 2는 본 실시예들에 따른 30kHz 서브캐리어 스페이싱에서 7개의 OFDM 심볼로 구성된 슬롯 인덱싱의 예를 도시한 도면이다.
도 3은 본 실시예들에 따른 15kHz 서브캐리어 스페이싱에서 2개의 OFDM 심볼로 구성된 미니-슬롯 인덱싱의 예를 도시한 도면이다.
도 4는 본 실시예들에 따른 15kHz의 서브캐리어 스페이싱을 사용하는 NR 컴포넌트 캐리어 #1과 60kHz의 서브캐리어 스페이싱을 사용하는 NR 컴포넌트 캐리어 #2와의 캐리어 병합을 나타낸 도면이다.
도 5는 본 실시예에서 단말이 상향 링크 신호 및 하향링크 데이터 채널을 스케줄링하는 절차를 나타낸 도면이다.
도 6은 본 실시예에서 기지국이 상향 링크 신호 및 하향링크 데이터 채널을 스케줄링하는 절차를 나타낸 도면이다.
도 7는 본 실시예들에 따른 기지국의 구성을 보여주는 도면이다.
도 8은 본 실시예들에 따른 사용자 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
도 2는 본 실시예들에 따른 30kHz 서브캐리어 스페이싱에서 7개의 OFDM 심볼로 구성된 슬롯 인덱싱의 예를 도시한 도면이다.
도 3은 본 실시예들에 따른 15kHz 서브캐리어 스페이싱에서 2개의 OFDM 심볼로 구성된 미니-슬롯 인덱싱의 예를 도시한 도면이다.
도 4는 본 실시예들에 따른 15kHz의 서브캐리어 스페이싱을 사용하는 NR 컴포넌트 캐리어 #1과 60kHz의 서브캐리어 스페이싱을 사용하는 NR 컴포넌트 캐리어 #2와의 캐리어 병합을 나타낸 도면이다.
도 5는 본 실시예에서 단말이 상향 링크 신호 및 하향링크 데이터 채널을 스케줄링하는 절차를 나타낸 도면이다.
도 6은 본 실시예에서 기지국이 상향 링크 신호 및 하향링크 데이터 채널을 스케줄링하는 절차를 나타낸 도면이다.
도 7는 본 실시예들에 따른 기지국의 구성을 보여주는 도면이다.
도 8은 본 실시예들에 따른 사용자 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
이하, 본 발명의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
본 명세서에서 무선 통신 시스템은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위한 시스템을 의미한다. 무선 통신 시스템은 사용자 단말(User Equipment, UE) 및 기지국(Base Station, BS)을 포함한다.
사용자 단말은 무선 통신에서의 단말을 의미하는 포괄적 개념으로서, WCDMA, LTE, HSPA 및 IMT-2020(5G 또는 New Radio) 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선 기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다.
기지국 또는 셀(Cell)은 일반적으로 사용자 단말과 통신하는 지점(station)을 말하며, 노드-B(Node-B), eNB(evolved Node-B), gNB(gNode-B), LPN(Low Power Node), 섹터(Sector), 싸이트(Site), 다양한 형태의 안테나, BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 포인트(예를 들어, 송신포인트, 수신포인트, 송수신포인트), 릴레이 노드(Relay Node), 메가 셀, 매크로 셀, 마이크로 셀, 피코 셀, 펨토 셀, RRH(Remote Radio Head), RU(Radio Unit), 스몰 셀(small cell) 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다.
앞서 나열된 다양한 셀은 각 셀을 제어하는 기지국이 존재하므로 기지국은 두 가지 의미로 해석될 수 있다. 1) 무선 영역과 관련하여 메가 셀, 매크로 셀, 마이크로 셀, 피코 셀, 펨토 셀, 스몰 셀(small cell)을 제공하는 장치 그 자체이거나, 2) 무선 영역 그 자체를 지시할 수 있다. 1)에서 소정의 무선 영역을 제공하는 장치들이 동일한 개체에 의해 제어되거나 무선 영역을 협업으로 구성하도록 상호 작용하는 모든 장치들을 모두 기지국으로 지시한다. 무선 영역의 구성 방식에 따라 포인트, 송수신 포인트, 송신 포인트, 수신 포인트 등은 기지국의 일 실시예가 된다. 2)에서 사용자 단말의 관점 또는 이웃하는 기지국의 입장에서 신호를 수신하거나 송신하게 되는 무선 영역 그 자체를 기지국으로 지시할 수 있다.
본 명세서에서 셀(Cell)은 송수신 포인트로부터 전송되는 신호의 커버리지 또는 송수신 포인트(transmission point 또는 transmission/reception point)로부터 전송되는 신호의 커버리지를 가지는 요소 반송파(component carrier), 그 송수신 포인트 자체를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 사용자 단말과 기지국은, 본 발명에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지(Uplink 또는 Downlink) 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다.
여기서, 상향링크(Uplink, UL, 또는 업링크)는 사용자 단말에 의해 기지국으로 데이터를 송수신하는 방식을 의미하며, 하향링크(Downlink, DL, 또는 다운링크)는 기지국에 의해 사용자 단말로 데이터를 송수신하는 방식을 의미한다.
상향링크 전송 및 하향링크 전송은 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식이 사용될 수 있고, 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식, TDD 방식과 FDD 방식의 혼용 방식이 사용될 수 있다.
또한, 무선 통신 시스템에서는 하나의 반송파 또는 반송파 쌍을 기준으로 상향링크와 하향링크를 구성하여 규격을 구성한다.
상향링크와 하향링크는, PDCCH(Physical Downlink Control CHannel), PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 등과 같은 제어 채널을 통하여 제어 정보를 전송하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel), PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel) 등과 같은 데이터 채널로 구성되어 데이터를 전송한다.
하향링크(downlink)는 다중 송수신 포인트에서 단말로의 통신 또는 통신 경로를 의미할 수 있으며, 상향링크(uplink)는 단말에서 다중 송수신 포인트로의 통신 또는 통신 경로를 의미할 수 있다. 이때, 하향링크에서 송신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있고, 수신기는 단말의 일부분일 수 있다. 또한, 상향링크에서 송신기는 단말의 일부분일 수 있고, 수신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있다.
이하에서는 PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH 등과 같은 채널을 통해 신호가 송수신되는 상황을 'PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH를 전송, 수신한다'는 형태로 표기하기도 한다.
한편, 이하에서 기재하는 상위계층 시그널링(High Layer Signaling)은 RRC 파라미터를 포함하는 RRC 정보를 전송하는 RRC 시그널링을 포함한다.
기지국은 단말들로 하향링크 전송을 수행한다. 기지국은 유니캐스트 전송(unicast transmission)을 위한 주 물리 채널인 하향링크 데이터 채널의 수신에 필요한 스케줄링 등의 하향링크 제어 정보 및 상향링크 데이터 채널에서의 전송을 위한 스케줄링 승인 정보를 전송하기 위한 물리 하향링크 제어 채널을 전송할 수 있다. 이하에서는, 각 채널을 통해 신호가 송수신 되는 것을 해당 채널이 송수신되는 형태로 기재하기로 한다.
무선 통신 시스템에서 적용되는 다중 접속 기법에는 제한이 없다. TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), CDMA(Code Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), NOMA(Non-Orthogonal Multiple Access), OFDM-TDMA, OFDM-FDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법을 사용할 수 있다. 여기서, NOMA는 SCMA(Sparse Code Multiple Access)와 LDS(Low Density Spreading) 등을 포함한다.
본 발명의 일 실시예는 GSM, WCDMA, HSPA를 거쳐 LTE/LTE-Advanced, IMT-2020으로 진화하는 비동기 무선 통신과, CDMA, CDMA-2000 및 UMB로 진화하는 동기식 무선 통신 분야 등의 자원 할당에 적용될 수 있다.
본 명세서에서 MTC(Machine Type Communication) 단말은 low cost(또는 low complexity)를 지원하는 단말 또는 coverage enhancement를 지원하는 단말 등을 의미할 수 있다. 또는 본 명세서에서 MTC 단말은 low cost(또는 low complexity) 및/또는 coverage enhancement를 지원하기 위한 특정 카테고리로 정의된 단말을 의미할 수 있다.
다시 말해 본 명세서에서 MTC 단말은 LTE 기반의 MTC 관련 동작을 수행하는 새롭게 정의된 3GPP Release-13 low cost(또는 low complexity) UE category/type을 의미할 수 있다. 또는 본 명세서에서 MTC 단말은 기존의 LTE coverage 대비 향상된 coverage를 지원하거나, 혹은 저전력 소모를 지원하는 기존의 3GPP Release-12 이하에서 정의된 UE category/type, 혹은 새롭게 정의된 Release-13 low cost(또는 low complexity) UE category/type을 의미할 수 있다. 또는, Release-14에서 정의된 further Enhanced MTC 단말을 의미할 수도 있다.
본 명세서에서 NB-IoT(NarrowBand Internet of Things) 단말은 셀룰러 IoT를 위한 무선 액세스를 지원하는 단말을 의미한다. NB-IoT 기술의 목적은 향상된 인도어(Indoor) 커버리지, 대규모의 저속 단말에 대한 지원, 저지연민감도, 초저가 단말 비용, 낮은 전력 소모, 그리고 최적화된 네트워크 구조를 포함한다.
3GPP에서 최근 논의 중인 NR(New Radio)에서 대표적인 사용 시나리오(usage scenario)로서, eMBB(enhanced Mobile BroadBand), mMTC(massive Machine Type Communication), URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communication)가 제기되고 있다.
본 명세서에서 NR(New Radio)과 관련한 주파수, 프레임, 서브프레임, 자원, 자원블럭, 영역(region), 밴드, 서브밴드, 제어채널, 데이터채널, 동기신호, 각종 참조신호, 각종 신호, 각종 메시지는 과거 또는 현재 사용되는 의미 또는 장래 사용되는 다양한 의미로 해석될 수 있다.
NR
(New Radio)
3GPP는 최근 차세대/5G 무선 액세스 기술에 대한 연구를 위한 스터디 아이템인 "Study on New Radio Access Technology"를 승인하고, 이를 기반으로 각각 NR(New Radio)를 위한 프레임 구조, 채널 코딩 및 변조, 파형 및 다중 접속 스킴(frame structure, channel coding & modulation, waveform & multiple access scheme)등에 대한 논의가 시작되었다.
NR은 LTE/LTE-Advanced 대비 향상된 데이터 전송률뿐 아니라, 세분화되고 구체화된 사용 시나리오(usage scenario) 별로 요구되는 다양한 요구(requirements)를 만족시킬 수 있는 설계가 이루어지도록 요구되고 있다. 특히 NR의 대표적 사용 시나리오(usage scenario)로서 eMBB(enhancement Mobile BroadBand), mMTC(massive MTC) 및 URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)가 제기되었으며, 각각의 사용 시나리오(usage scenario)별 요구(requirements)를 만족하기 위한 방법으로서 LTE/LTE-Advanced 대비 플렉서블한 프레임 구조(frame structure) 설계가 요구되고 있다.
각각의 사용 시나리오(usage scenario)는 데이터 레이트(data rates), 레이턴시(latency), 커버리지(coverage) 등에 대한 요구(requirements)가 서로 상이하기 때문에 임의의 NR 시스템을 구성하는 주파수 대역을 통해 각각의 사용 시나리오(usage scenario) 별 요구(requirements)를 효율적으로 만족시키기 위한 방법으로서 서로 다른 뉴머롤러지(numerology)(e.g. subcarrier spacing, subframe, TTI, etc.) 기반의 무선 자원 유닛(unit)을 효율적으로 다중화(multiplexing)하는 방안에 대한 필요성이 제기되고 있다.
이를 위한 한 방법으로서, 서로 다른 서브캐리어 스페이싱(SCS, subcarrier spacing)값을 갖는 뉴머롤러지(numerology)에 대해 하나의 NR 캐리어(carrier)를 통해 TDM, FDM 혹은 TDM/FDM 기반으로 다중화하여 지원하는 방법 및 시간 도메인(time domain)에서의 스케줄링 단위를 구성함에 있어서 하나 이상의 시간 유닛(time unit)을 지원하는 방안에 대한 논의가 이루어졌다. 이와 관련하여 NR에서는 시간 도메인 구조(time domain structure)의 한 종류로서 서브프레임(subframe)에 대한 정의가 이루어졌으며, 해당 서브프레임 지속기간(subframe duration)을 정의하기 위한 레퍼런스 뉴머롤러지(reference numerology)로서 LTE와 동일한 15kHz SCS(Sub-Carrier Spacing) 기반 normal CP overhead의 14개의 OFDM 심볼로 구성된 단일한 서브프레임 지속기간을 정의하기로 결정하였다. 이에 따라 NR에서 서브프레임은 1ms의 지속기간(time duration)을 가진다. 단, LTE와 달리 NR의 서브프레임은 절대적인 레퍼런스 지속기간(reference time duration)으로서, 실제 상/하향 링크 데이터 스케줄링의 기반의 되는 시간 유닛(time unit)으로서 슬롯(slot) 및 미니 슬롯(mini-slot)이 정의될 수 있다. 이 경우, 해당 슬롯을 구성하는 OFDM 심볼의 개수, y값은 뉴머롤러지에 관계 없이 y=14의 값을 갖도록 결정되었다.
이에 따라 임의의 슬롯은 14개의 심볼로 구성될 수 있으며, 또한 해당 슬롯의 전송 지시(transmission direction)에 따라 모든 심볼이 하향 링크 전송(DL transmission)을 위해 이용되거나, 혹은 모든 심볼이 상향 링크 전송(UL transmission)을 위해 이용되거나, 혹은 하향 링크 부분(DL portion) + (gap) + 상향 링크 부분(UL portion)의 형태로 이용될 수 있다.
또한 임의의 뉴머롤러지(numerology)(혹은 SCS)에서 해당 슬롯보다 적은 수의 심볼로 구성된 미니 슬롯이 정의되어 이를 기반으로 상/하향 링크 데이터 송수신을 위한 짧은 길이의 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)이 설정되거나, 혹은 슬롯 병합(slot aggregation)을 통해 상/하향 링크 데이터 송수신을 위한 긴 길이의 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)이 구성될 수 있다.
특히 URLLC와 같이 지연 크리티컬(latency critical)한 데이터에 대한 송수신의 경우, 15kHz와 같이 SCS값이 작은 뉴머롤러지 기반의 프레임 구조에서 정의된 1ms(14 symbols) 기반의 슬롯 단위로 스케줄링이 이루어질 경우, 지연 시간 요구 사항(latency requirement)를 만족시키기 힘들 수 있기 때문에 이를 위해서 해당 슬롯보다 적은 수의 OFDM 심볼로 구성된 미니-슬롯(mini-slot)을 정의하여 이를 기반으로 해당 URLLC와 같은 지연 크리티컬(latency critical)한 데이터에 대한 스케줄링이 이루어지도록 정의할 수 있다.
또는 전술한 바와 같이 하나의 NR 캐리어 내에서 서로 다른 SCS값을 갖는 뉴머롤러지를 TDM 방식 또는 FDM 방식으로 다중화하여 지원함으로써, 각각의 뉴머롤러지 별로 정의된 슬롯(혹은 미니-슬롯) 길이를 기반으로 지연 시간 요구 사항(latency requirement)에 맞추어 데이터를 스케줄링하는 방안도 고려되고 있다. 예를 들어 도 1과 같이 SCS가 60kHz인 경우, SCS 15kHz인 경우보다 심볼 길이가 1/4정도로 줄어들기 때문에 동일하게 14개의 OFDM 심볼로 하나의 슬롯을 구성할 경우, 해당 15kHz 기반의 슬롯 길이는 1ms이 되는 반면, 60kHz 기반의 슬롯 길이는 약 0.25ms으로 줄어들게 된다.
이처럼 NR에서는 서로 다른 SCS 혹은 서로 다른 TTI 길이를 정의함으로써, URLLC와 eMBB 각각의 요구사항을 만족시키는 방법에 대한 논의가 진행되고 있다.
즉, NR에서는 서로 다른 서브캐리어 스페이싱 값을 갖는 복수의 뉴머롤러지(numerology)를 지원하기 위한 프레임 구조에 대한 논의가 진행되고 있다. 구체적으로 NR에서는 15kHz * 2^n 기반의 서브캐리어 스페이싱 값을 갖는 뉴머롤러지 패밀리를 지원하기 위한 방법이 논의되고 있으며, 구체적으로 상기의 n값에 대해 n=0,1,2,3,4,5의 SCS case에 대한 지원을 고려한다. 이처럼 NR에서 복수의 뉴머롤러지를 지원함으로써 각각의 뉴머롤러지 별로 SCS값에 따른 OFDM 심볼 길이가 도 1과 같이 차이 나게 되고, 상기의 동일한 y값으로 구성된 슬롯의 길이 역시 SCS값에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, SCS 값이 각각 15kHz와 30kHz로 구성된 뉴머롤러지 N1, N2에 대해 해당 N1에서 하나의 슬롯을 구성하는 OFDM 심볼의 개수, y가 14로 설정되고, N2에서 역시 하나의 슬롯을 구성하는 OFDM 심볼의 개수, y=14로 설정된 경우에도 각각 해당 slot의 길이는 1ms, 및 0.5ms로서 차이가 나게 된다.
또는 동일한 뉴머롤러지 내에서도 각각의 단말 별로 시간 도메인에서의 스케줄링 단위로서 14 심볼로 구성된 슬롯이 정의되거나, 혹은 슬롯보다 적은 수의 심볼로 구성된 미니 슬롯이 구성되거나, 혹은 복수의 슬롯 병합(slot aggregation)을 통한 시간 도메인 스케줄링 유닛(time-domain scheduling unit)을 정의하는 등 서로 다른 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)이 정의될 수 있다.
이처럼 복수의 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)에 대한 설정이 가능할 경우, 임의의 NR 단말에서 단일한 NR 주파수 대역을 통한 복수의 뉴머롤러지 지원이 설정되거나, 혹은 하향링크/상향링크 간 서로 다른 뉴머롤러지 혹은 스케줄링 간격(e.g. 하향링크는 슬롯 기반, 상향링크는 미니-슬롯 기반)이 설정된 경우, 혹은 캐리어 병합(CA, Carrier Aggregation) 지원 시 서로 다른 컴포넌트 캐리어(CC, Component Carrier) 간 서로 다른 뉴머롤러지 혹은 스케줄링 간격(e.g. CC #1은 슬롯 기반, CC #2는 미니-슬롯 기반)이 설정된 경우, 해당 NR 단말을 위해 DCI 혹은 상위 레이어에 의해 설정되는 타이밍 관계(timing relationship)와 관련된 정보를 해석하는데 있어 기지국과 단말 간의 동기(synchronization)가 필요하다.
예를 들어, SCS이 15kHz인 CC #1과 SCS이 60kHz인 CC#2에 대한 캐리어 병합이 설정된 임의의 NR 단말에 대해, 각각 CC #1에서 y=14의 슬롯을 기반으로 스케줄링이 이루어지고, CC #2에서도 y=14의 슬롯 기반으로 스케줄링이 이루어지도록 설정된 경우, 각각의 CC에서 스케줄링 단위 및 그에 따른 하향 링크 제어 채널 모니터링 단위는 각각 CC #1에서는 1ms 및 CC #2에서는 0.25ms이 될 수 있다. 이 경우 상기의 DCI와 그에 상응하는 데이터 간의 타이밍 관계(timing relationship) 혹은 데이터와 그에 상응하는 ACK/NACK 피드백 간의 타이밍 관계(timing relationship)가 임의의 k값으로 설정된 경우, 해당 k의 기준이 되는 시간 길이(timing length)를 1ms으로 할 것인지, 아니면 0.25ms으로 할 것인지를 정의할 필요가 있다.
예를 들어 임의의 상향 링크 할당(UL assignment)과 그에 상응하는 상향 링크 데이터(UL data) 전송 간의 타이밍 관계(timing relationship) 관련 정보(e.g. 타이밍 갭(timing gap) 정보)가 해당 스케줄링 간격(scheduling interval) 단위로 L1 시그널링, 즉, 해당 상향 링크 할당(UL assignment) DCI를 통해 동적으로(dynamic) 설정되도록 정의된 경우, 해당 단말에서 상향 링크 할당(UL assignment) DCI를 통해 설정된 타이밍 갭(timing gap), k를 적용하는데 있어서, 기준이 되는 스케줄링 간격(scheduling interval)을 CC #1의 스케줄링 간격(scheduling interval)인 15kHz 기반의 14 심볼로 구성된 슬롯(즉, 1ms)으로 할지, 혹은 CC #2의 스케줄링 간격(scheduling interval)인 60kHz 기반의 14 심볼로 구성된 슬롯(즉, 0.25ms)으로 할지 명확히 정의할 필요가 있다.
특히 크로스-캐리어 스케줄링(cross-carrier scheduling)이 적용된 경우, 해당 DCI가 전송되는 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)과 그에 따른 데이터 전송이 이루어지는 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)간에 차이가 생기기 때문에 이에 대한 해석을 명확히 할 필요가 있다.
전술한 바와 같이 NR에서는 다양한 사용 시나리오(usage scenario)를 만족하기 위한 방법으로서 시간 영역(time domain)에서 서로 다른 길이를 갖는 스케줄링 유닛(scheduling unit)을 지원하기 위한 방법에 대해 논의가 이루어지고 있다. 특히, URLLC 요구사항을 만족시키기 위해서는 시간 영역(time-domain)에서의 스케줄링 단위를 세분화할 필요가 있다. 하지만, eMBB 관점에서 볼 때, 세분화된 시간 영역 스케줄링 유닛(time-domain scheduling unit)은 지나친 제어 오버헤드(control overhead)를 수반하기 때문에 셀 처리량(cell throughput) 관점에서는 바람직하지 않다. 또한 mMTC 관점에서는 커버리지 향상(coverage enhancement)를 위해 조금 더 긴 시간 구간 자원 할당 구조가 더 적합할 수 있다.
특히 임의의 단말에 대해 eMBB, URLLC, mMTC 관련 데이터 송수신에 대한 지원이 요구될 경우, 해당 단말에 대해 서로 다른 시간 도메인 스케줄링 유닛(time domain scheduling unit) 기반의 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel) 혹은 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 자원 할당 방법이 요구된다.
또는 임의의 단말에 대해 서로 다른 SCS 기반으로 동작하는 복수의 NR 컴포넌트 캐리어(CC, Component Carrier) 혹은 셀에 대한 캐리어 병합(CA, Carrier Aggregation)이 설정 및 활성화(activation)된 경우, 해당 병합된 NR CC들 혹은 셀들에 대한 스케줄링 제어 정보를 송수신함에 있어서 각각의 NR CC 별로 시구간 스케줄링 단위의 기본이 되는 슬롯 길이(slot length)의 차이에 따른 기지국 및 단말에서 해당 시간 영역(time-domain) 스케줄링 관련 정보를 설정하고 이를 해석하는데 있어 모호성(ambiguity)를 없애기 위한 방법에 대한 정의가 필요하다.
또한, NR에서 복수의 뉴머롤러지 지원 및 서로 다른 스케줄링 시간 간격(scheduling time interval(즉, 슬롯 또는 미니-슬롯 혹은 슬롯-병합)) 지원으로 인해, DCI와 그에 따른 하향링크/상향링크 데이터(DL/UL data) 타이밍과 관련된 타이밍 관계 및 하향링크 데이터 수신과 HARQ ACK/NACK 피드백 타이밍과 관련된 상기의 타이밍 관계를 정의함에 있어서 단말과 기지국 간의 모호성(ambiguity)을 해결하기 위한 방안이 필요하다.
본 발명에서는 임의의 단말에 대해 서로 다른 시간 도메인 스케줄링 유닛(time-domain scheduling unit) 혹은 TTI(Transmission Time Interval) 길이 기반의 하향 링크 데이터 채널/상향 링크 데이터 채널(PDSCH/PUSCH) 할당을 지원하기 위한 하향 링크 제어 정보 송수신 방법에 대해 제안하며, 하향 링크 데이터 수신에 따른 단말의 HARQ ACK/NACK 피드백 타이밍을 포함하는 타이밍 관계 설정 정보를 기지국에서 지시하고 단말에서 해석하는 방법에 대해 제안한다.
전술한 바와 같이 NR에서 URLLC 서비스를 지원하기 위해서는 시간 영역(time domain)에서 지연 시간 경계(latency boundary)를 만족시킬 수 있는 짧은 스케줄링 유닛(short scheduling unit)(혹은 TTI, Transmission Time Interval)을 지원할 필요가 있다. 반면, eMBB 혹은 mMTC의 경우, 시간 영역(time domain)에서 스케줄링 유닛(scheduling unit)을 정의함에 있어서, URLLC 사용 시나리오(usage scenario) 대비 조금 더 긴 시구간 자원 할당 단위를 적용하는 것이 제어 오버헤드(control overhead) 및 커버리지(coverage) 측면에서 효율적일 수 있다. 이처럼 다양한 NR 사용 시나리오(usage scenario)를 동시에 만족시키기 위한 방법으로 URLLC에 적합한 짧은 시구간 자원 할당 단위를 정의하는데 용이한 서브캐리어 스페이싱(subcarrier spacing)(e.g. 60kHz, 120kHz, 등의 더 큰 서브캐리어 스페이싱(larger subcarrier spacing)의 뉴머롤러지와 eMBB 및 mMTC에 적합한 서브캐리어 스페이싱(subcarrier spacing)(e.g. 15kHz for eMBB 혹은 3.75kHZ for mMTC)의 뉴머롤러지를 하나의 NR 캐리어를 통해 지원하는 혼합 뉴머롤러지(mixed numerology) 구조를 지원하거나, 혹은 임의의 하나의 뉴머롤러지로 동작하는 NR 캐리어 내에서 미니-슬롯, 슬롯 혹은 병합된 슬롯(aggregated slots) 등 서로 다른 길이를 갖는 시간 도메인 스케줄링 유닛(time-domain scheduling unit)을 동시에 지원할 필요가 있다. 특히 하나의 단말이 복수의 사용 시나리오(usage scenario)를 지원하는 경우, 즉, 하나의 단말에서 eMBB, URLLC, 혹은 mMTC 관련 서비스 지원이 가능한 경우, 해당 단말에 대해 기지국이 복수의 TTI 설정이 가능할 수 있다.
본 발명에서는 이처럼 하나의 단말을 통해 복수의 TTI 타입(e.g. 미니-슬롯(mini-slot), 슬롯(slot), 병합된 슬롯(aggregated slots), etc.)을 지원하는 경우, 해당 단말을 위한 하향 링크 데이터 채널/상향 링크 데이터 채널(PDSCH/PUSCH)의 자원 할당 방법, 그와 관련된 CORESET(control resource set) 설정 방법 및 하향 링크 제어 정보(DCI, Downlink Control Information)의 구성 방법에 대해 제안한다.
전술한 바와 같이 기지국은 임의의 단말을 위한 하향 링크 데이터 채널(PDSCH) 혹은 상향 링크 데이터 채널(PUSCH)에 대한 TTI를 단말-특정(UE-specific)/단말-그룹 특정(UE-group specific)/셀-특정(cell-specific)한 상위 레이어 시그널링(higher layer signaling)을 통해 설정할 수 있다. 특히 해당 TTI type(본 발명에서는 임의의 단말을 위한 PDSCH 혹은 PUSCH에 대한 시구간 자원 할당 단위로서 해당 TTI 길이를 정의하는 미니-슬롯(mini-slot), 슬롯(slot), 병합된 슬롯(aggregated slots) 등을 TTI type이라 지칭하도록 하나, 그 명칭에 본 발명이 제한되지 않는다.)은 PDSCH와 PUSCH에 대해 독립적으로 설정되거나, 혹은 PDSCH와 PUSCH에 대해 동일한 TTI type이 설정되도록 정의할 수 있다. 또는 해당 TTI type은 서브캐리어 스페이싱(SCS, Subcarrier Spacing)과 해당 SCS 기반의 상기 시구간 스케줄링 단위, 즉, 미니-슬롯(mini-slot), 슬롯(slot), 병합된 슬롯(aggregated slots) 등의 집합 형태로 정의될 수 있다. 즉, TTI type은 상기에서 정의한 시구간 스케줄링의 단위가 되는 미니-슬롯(mini-slot), 슬롯(slot), 병합된 슬롯(aggregated slots)으로 구분되거나, 혹은 실제적 TTI 길이를 결정하는 인자(parameter)들인 SCS, 시구간 스케줄링 단위 설정(슬롯 vs. 미니-슬롯 vs. 병합된 슬롯, etc.) 및 해당 시구간 스케줄링 단위를 구성하는 심볼의 개수(즉, 미니-슬롯(mini-slot), 슬롯(slot), 병합된 슬롯(aggregated slots)을 구성하는 심볼 개수)나 병합된 슬롯(aggregated slots)를 구성하는 슬롯의 개수 등의 집합의 형태로 정의될 수 있다.
이처럼 임의의 단말에 대한 PDSCH 혹은 PUSCH 자원 할당을 위해 복수의 TTI type이 설정된 경우, 기지국에서 임의의 PDSCH 혹은 PUSCH에 대한 자원 할당 시 해당 자원 할당에 대해 적용할 TTI type을 지시(indication)해줄 필요가 있다.
이를 위한 일 실시예로서, 해당 TTI type은 하향 링크 제어 채널(PDCCH) 전송을 위해 설정되는 CORESET(control resource set) 혹은 검색 공간(Search space) 별로 정의될 수 있다. 즉, 임의의 NR 기지국/셀은 해당 셀 내의 임의의 단말을 위한 하향 링크 제어 정보(DCI)을 위해 해당 단말을 위한 CORESET(control resource set)을 설정할 수 있다. 해당 CORESET(control resource set)은 단말-특정(UE-specific)/단말-그룹 특정(UE-group specific)/셀-특정(cell-specific)한 상위 레이어 시그널링(higher layer signaling)을 통해 설정되며, 해당 단말이 모니터링해야 하는 PDCCH 후보자(candidates)로 구성된 검색 공간(search space)는 해당 단말을 위해 설정된 각각의 CORESET(control resource set)을 통해 정의될 수 있다. 또한 임의의 단말을 위해 복수의 CORESET(control resource set)들이 설정 가능하도록 정의할 수 있다. 이처럼 임의의 단말을 위한 CORESET(control resource set) 혹은 이를 통해 구성되는 검색 공간(search space) 설정 시, 해당 CORESET(control resource set)을 통해 전송되는 스케줄링 제어 정보, 즉 하향 링크 할당(DL assignment) DCI 및 UL grant 등을 통해 할당되는 PDSCH 혹은 PUSCH의 TTI type을 단말-특정(UE-specific)/단말-그룹 특정(UE-group specific)/셀-특정(cell-specific)한 상위 레이어 시그널링(higher layer signaling)을 통해 지시(indication)해주도록 정의할 수 있다. 즉, 임의의 단말을 위해 설정된 각각의 CORESET(control resource set) 혹은 검색 공간(search space) 별로 해당 CORESET(control resource set) 혹은 검색 공간(search space)를 통해 전송되는 DCI에 의한 PDSCH 혹은 PUSCH의 TTI type이 설정되도록 정의할 수 있다. 추가적으로 기지국은 각각의 CORESET(control resource set) 별로 모니터링 주기를 설정할 수 있으며, 이 경우 해당 모니터링 주기에 의해 해당 CORESET(control resource set)에 대응하는 상기 TTI type이 묵시적(implicit)으로 결정되도록 정의할 수 있다. 또는 해당 모니터링 주기와 별도로 TTI type이 설정될 수 있다. 또는 해당 CORESET(control resource set)별로 모니터링 해야 하는 DCI 포맷 혹은 PDSCH 및 PUSCH의 전송 모드(transmission mode)가 설정될 수 있으며, 이 경우 해당 모니터링 DCI 포맷 설정 정보 혹은 전송 모드(transmission mode) 설정 정보에 따라 TTI type이 묵시적(implicit)으로 설정될 수 있다. 구체적으로 각각의 TTI type 별로 DCI 포맷 혹은 전송 모드(transmission mode)가 별도로 정의될 수 있으며, CORESET(control resource set) 설정 시, 해당 CORESET(control resource set)을 통해 모니터링해야 하는 DCI 포맷 혹은 전송 모드(transmission mode)를 설정해줌으로써 해당 CORESET(control resource set)을 통해 스케줄링되는 PDSCH 혹은 PUSCH의 TTI type이 묵시적(implicit)으로 결정되도록 정의할 수 있다.
TTI type을 지시(indication)하기 위한 또 다른 방법으로서 하향 링크 할당(DL assignment) DCI 혹은 UL grant를 통해 해당 DCI를 통해 자원 할당이 이루어지는 PDSCH 혹은 PUSCH에 대한 TTI type을 동적으로 시그널링(dynamically signaling)해주도록 정의할 수 있다. 즉, 각각의 CORESET(control resource set)을 통해 스케줄링 되는 TTI type에 제한을 두지 않고, 이를 DCI를 통해 매 스케줄링 제어 정보 전송 시, 직접 지시해주도록 정의할 수 있다.
추가적으로 DCI를 통해 스케줄링 제어 정보 전송 시에, 해당 하향 링크 할당(DL assignment) DCI와 PDSCH 간 타이밍 지시(timing indication) 정보 또는 PDSCH와 단말의 HARQ ACK/NACK 피드백 간 타이밍 지시(timing indication) 정보 또는 UL grant와 PUSCH 전송 간의 타이밍 지시(timing indication) 정보를 포함하도록 정의할 수 있다.
해당 타이밍 지시(timing indication) 정보를 구성하는 한 방법으로서, 해당 타이밍 지시(timing indication) 정보는 TTI 지시 정보일 수 있다. 이 때, 해당 TTI 지시 정보는 슬롯 인덱스(slot index) 혹은 미니-슬롯 인덱스(mini-slot index) 혹은 시작 슬롯 인덱스(starting slot index) 정보일 수 있다. 하지만, 단말 별로 설정되는 상기의 TTI type이나 해당 미니-슬롯 혹은 슬롯을 구성하는 심볼의 개수 설정 정보에 따라 단말 별로 슬롯 인덱싱(slot indexing) 혹은 미니-슬롯 인덱싱(mini-slot indexing)이 달라질 수 있다. 즉, NR에서는 전술한 바와 같이 서브캐리어 스페이싱(SCS)과 슬롯을 구성하는 심볼의 개수에 따라 혹은 mini-slot을 구성하는 심볼의 개수에 따라 해당 단말을 위해 설정된 TTI 지시 정보가 달라질 수 있다. 예를 들어, 임의의 NR 캐리어 내에서 슬롯 단위의 스케줄링이 이루어지는 단말들에 대해서도 각각의 단말 별 전송 뉴머롤러지(transmission numerology), 즉, SCS값이나 해당 슬롯을 구성하는 상기의 심볼 개수(7 or 14) 혹은 미니-슬롯을 구성하는 심볼의 개수에 따라 실질적인 슬롯 인덱싱(slot indexing) 혹은 미니-슬롯 인덱싱(mini-slot indexing)이 달라질 수 있다. 혹은 단일한 단말 내에서도 슬롯 설정 정보 혹은 미니-슬롯 설정 정보의 변화에 따라 슬롯 인덱싱(slot indexing) 혹은 미니-슬롯 인덱싱(mini-slot indexing)이 달라질 수 있다. 그러므로 상기의 타이밍 지시(timing indication)를 위해서는 슬롯 인덱싱(slot indexing) 혹은 미니-슬롯 인덱싱(mini-slot indexing) 규칙(rule)에 대한 정의가 필요하다. 본 발명에서는 이를 위해 슬롯 인덱싱(slot indexing) 및 미니 슬롯 인덱싱(mini-slot indexing)은 전술한 1 ms 서브프레임(subframe) 단위로 인덱싱(indexing)을 하는 방안에 대해 제안한다. 즉, 임의의 단말을 위해 설정된 SCS 및 슬롯 혹은 미니-슬롯을 구성하는 심볼 개수에 따라 하나의 1 ms 서브프레임(subframe) 단위로 구성되는 슬롯 혹은 미니-슬롯의 개수 및 경계(boundary)가 결정되며, 이에 따라 각각의 슬롯 혹은 미니-슬롯은 해당 서브프레임(subframe) 단위로 인덱싱(indexing)이 이루어지도록 정의할 수 있다.
도 2는 본 실시예들에 따른 30kHz 서브캐리어 스페이싱에서 7개의 OFDM 심볼로 구성된 슬롯 인덱싱의 예를 도시한 도면이다.
도 2를 참고하면, 예를 들어 임의의 단말을 위한 시구간 스케줄링 단위로서 30kHz SCS 기반의 7개의 심볼로 구성된 슬롯이 설정된 경우, 1 ms 서브프레임(subframe)을 통해 도 2와 같이 4개의 슬롯이 구성될 수 있으며, 해당 슬롯은 각각 서브프레임(subframe) 단위로 슬롯 #0부터 슬롯 #3까지 인덱싱(indexing)이 이루어지도록 정의할 수 있다.
도 3은 본 실시예들에 따른 15kHz 서브캐리어 스페이싱에서 2개의 OFDM 심볼로 구성된 미니-슬롯 인덱싱의 예를 도시한 도면이다.
임의의 단말을 위한 시구간 스케줄링 단위로서 15kHz 기반의 2 심볼로 구성된 미니-슬롯이 정의된 경우, 도 3과 같이 하나의 1 ms 서브프레임(subframe)을 통해 7개의 미니-슬롯이 구성될 수 있으며, 해당 미니-슬롯은 각각 서브프레임(subframe) 단위로 슬롯 #0부터 슬롯 #6까지 인덱싱(indexing)이 이루어지도록 정의할 수 있다.
이에 따라 TTI 지시 정보는 해당 단말을 위해 설정된 TTI type에 따라 각각 서브프레임 인덱스(subframe index) 지시 정보 + 슬롯 지시 정보 혹은 서브프레임 인덱스(subframe index) 지시 정보 + 미니-슬롯 인덱스(mini-slot index) 지시 정보로 구성될 수 있다. 단, 미니-슬롯 구성 시, 1ms 단위로 나누어 떨어지지 않는 경우, 마지막의 잔여 심볼들은 미니-슬롯으로 정의되지 않거나, 혹은 해당 잔여 심볼들로 해당 서브프레임(subframe) 내의 마지막 미니-슬롯을 구성하도록 정의할 수 있다.
또는 1 ms subframe이 아닌, 임의의 고정된 지속 시간(fixed time duration)(e.g. radio frame) 단위로 해당 슬롯 인덱싱 및 미니-슬롯 인덱싱이 이루어지는 경우도 본 발명의 범주에 포함될 수 있다.
해당 타이밍 지시(timing indication) 정보를 구성하는 또 다른 방법으로서, 해당 타이밍 지시(timing indication) 정보는 타이밍 갭(timing gap) 정보일 수 있다. 이때 해당 timing gap 정보는 상기 슬롯 인덱싱(slot indexing) 혹은 미니-슬롯 인덱싱(mini-slot indexing) 규칙(rule) 및 상기의 TTI type 설정 정보에 따라 DCI가 전송 TTI와 PDSCH 혹은 PUSCH가 전송된 TTI 혹은 PDSCH가 전송된 TTI와 HARQ ACK/NACK 피드백이 이루어지는 TTI 간의 인덱스 갭(index gap)의 형태로 지시될 수 있다. 또는 모호성(ambiguity)를 없애기 위한 방법으로서 해당 타이밍 갭(timing gap) 정보는 서브프레임 갭(subframe gap) 정보와 해당 서브프레임(subframe) 내에서의 슬롯 인덱스(slot index) 혹은 미니-슬롯 인덱스(mini-slot index)의 지시 정보일 수 있다. 즉, 타이밍 갭(timing gap) 정보는 TTI type 설정과 관계없이 정의된 상기의 서브프레임(subframe) 단위로 해당 서브프레임 갭(subframe gap) 정보가 지시되고 해당 서브프레임(subframe) 내에서의 타이밍 지시는 절대적 슬롯 인덱스 혹은 미니-슬롯 인덱스 정보로 지시하도록 정의할 수 있다.
추가적으로 슬롯 인덱싱(slot indexing) 혹은 미니-슬롯 인덱싱(mini-slot indexing) 및 타이밍 지시 정보 설정은 서브프레임 인덱싱(subframe indexing) 방법과 관계없이 적용될 수 있다.
추가적으로 타이밍 관계(timing relationship) 관련 정보를 기지국/네트워크에서 설정하고 단말에서 해석하는데 있어 모호(ambiguous)한 상황은 임의의 단말에서 서로 다른 SCS 값을 기반으로 동작하는 복수의 NR CC 혹은 셀에 대한 CA이 설정/활성화(activation)된 경우에도 발생할 수 있다. 구체적으로 전술한 바와 같이 기지국/네트워크에서 설정하여 단말에게 지시(indication)해주도록 정의될 수 있는 무선 채널 간 타이밍 관계(timing relationship) 설정 정보로서, 1) PDCCH를 통해 전송되는 하향 링크 할당(DL assignment) DCI와 그에 상응하는 PDSCH 전송 간의 타이밍 관계(timing relationship) 설정 정보, 2) PDCCH를 통해 전송되는 UL grant와 그에 상응하는 PUSCH 전송 간의 타이밍 관계(timing relationship) 설정 정보, 3) 단말의 PDSCH 수신 타이밍과 그에 대한 HARQ ACK/NACK 피드백 타이밍 간의 타이밍 관계(timing relationship) 설정 정보 등이 포함될 수 있다. 해당 타이밍 관계(timing relationship) 설정 정보는 각각 기지국/네트워크로부터 설정되어 해당 하향 링크 할당(DL assignment) DCI 및 UL grant와 같이 PDCCH를 통해 전송되는 L1 제어 시그널링(L1 control signalling)을 통해 각각의 단말로 전송되거나, 단말-특정(UE-specific)/셀-특정(cell-specific)한 상위 레이어 시그널링(higher layer signalling)을 통해 각각의 단말로 전송될 수 있다.
이처럼 무선 채널 간 타이밍 관계(timing relationship) 관련 정보가 네트워크/기지국에 의해 설정되어 단말에게 전송될 경우, 해당 타이밍 관계(timing relationship) 설정의 단위가 되는 시간 유닛(time unit)에 대해 기지국과 단말 간의 동기가 맞아야 한다. 예를 들어, 기지국과 단말 간의 타이밍 관계(timing relationship) 관련 정보가 슬롯을 단위로 하여 설정 및 해석될 경우 해당 슬롯 길이에 대해 기지국과 단말 간의 모호성(ambiguity)가 없어야 한다.
하지만, 임의의 단말에서 서로 다른 SCS값을 갖는 NR CC 혹은 셀 간의 CA가 설정/활성화된 경우, 각각의 NR CC 별로 기본적인 시구간 스케줄링 단위가 되는 슬롯 길이(slot length)가 달라질 수 있다. 예를 들어, 임의의 단말에서 노말 CP(normal CP)의 15 kHz SCS을 기반으로 구성된 NR CC #1과 노말 CP(normal CP)의 60kHz SCS을 기반으로 구성된 NR CC #2에 대한 CA가 구성되고, normal CP case에서 1 slot = 14 OFDM symbols로 정의된 경우, 도 4와 같이 NR CC #1과 NR CC #2에서의 슬롯 길이(slot length)는 각각 1ms과 0.25ms으로 서로 다른 슬롯 길이(slot length)를 갖게 된다.
이처럼 임의의 단말을 위해 병합된 NR CC 간 슬롯 길이(slot length)가 다를 경우에도, 단말과 기지국 간의 타이밍 관계 지시(timing relationship indication)를 위한 명확한 방법을 정의할 필요가 있다.
특히 서로 다른 슬롯 길이(slot length)를 갖는 NR CC 간의 크로스-캐리어 스케줄링(cross-carrier scheduling)이 적용된 경우, 해당 하향 링크 할당(DL assignment) DCI 혹은 UL grant를 통해 지시(indication)되거나, 혹은 상위 레이어 시그널링(higher layer signaling)을 통해 설정되는 해당 스케줄링 DCI를 포함하는 PDCCH 전송과 그에 상응하는 PDSCH 혹은 PUSCH 전송 간의 타이밍 관계(timing relationship) 설정 및 해석 방법에 대한 정의가 필요하다. 또한 임의의 단말에 대한 PDSCH 송수신이 이루어지는 NR CC와 이에 대한 단말의 HARQ ACK/NACK 피드백 정보를 전송하는 PUCCH가 전송되는 NR CC 간의 슬롯 길이(slot length)가 다를 경우, 해당 PDSCH와 PUCCH 간의 타이밍 관계(timing relationship) 설정 및 해석 방법에 대한 정의가 필요하다.
이하에서 설명하는 실시예들은 모든 이동통신 기술을 사용하는 단말, 기지국, 코어망 개체(MME)에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 실시예들은 LTE 기술이 적용되는 이동통신 단말뿐만 아니라 차세대 이동통신(5G 이동통신, New-RAT) 단말, 기지국, 코어망 개체(AMF: Access and Mobility Function)에도 적용될 수 있다. 설명의 편의를 위해 이하에서 기지국은 LTE/E-UTRAN의 eNB를 나타낼 수도 있고, CU(Central Unit)와 DU(Distributed Unit)가 분리된 5G 무선망에서 기지국(CU, DU, 또는 CU와 DU가 하나의 논리적인 개체로 구현된 개체), gNB를 나타낼 수도 있다.
또한, 본 명세서에서 설명하는 뉴머롤러지(numerology)는 데이터 송수신에 관한 수치적 특성 및 수치의 의미를 뜻하며, 서브캐리어 스페이싱(이하, SCS 또는 subcarrier spacing으로 호칭 가능)의 값에 의해 결정될 수 있다. 따라서 뉴머롤러지(numerology)가 상이하다는 것은 뉴머롤러지(numerology)를 결정하는 서브캐리어 스페이싱이 상이하다는 것을 의미할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 상향 링크 신호는 상향 링크로 전달되는 제어 또는 데이터 정보를 의미하며, 상향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 제어 채널일 수 있다.
또한, 본 명세서에서 타이밍 관계(timing relationship)는 일 예로서 하향 링크 제어 채널(PDCCH)를 통해 전송되는 하향 링크 할당(DL assignment) DCI와 이에 대응되는 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)간의 타이밍 또는 하향 링크 제어 채널(PDCCH)를 통해 전송되는 UL grant와 이에 대응되는 상향 링크 데이터 채널(PUSCH)간의 타이밍이 될 수 있으며, 다른 예로서 단말이 하향 링크 데이터(DL data)를 수신하기 위한 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)과 이에 대한 HARQ ACK/NACK 피드백을 기지국으로 전송하기 위한 상향 링크 제어 채널(PUCCH) 간의 타이밍을 의미할 수도 있다.
그리고 타이밍 관계 설정 정보는 전술한 타이밍 관계를 설정하기 위해 사용되는 정보를 의미하며 타이밍 그래뉼래리티(timing granularity)로도 표현될 수 있다. 또한 타이밍 관계 설정 정보는, 전술한 시간 도메인 스케줄링 간격(time domain scheduling interval)(혹은 TTI)과 이를 지시하기 위해 사용되는 타이밍 갭(timing gap), 시간 유닛(time unit), 슬롯 길이(slot length), 슬롯 인덱스(index) 및 레퍼런스 슬롯 인덱스(reference slot index)에 대한 정보를 포함할 수 있다.
그리고 본 명세서에서 슬롯 길이(slot length)는 슬롯을 구성하는 OFDM 심볼의 개수로도 표현될 수 있고, 슬롯이 점유하는 시간으로 표현될 수도 있다. 예를 들어 15kHz SCS를 기초로 한 뉴머롤러지가 사용될 경우에, 하나의 슬롯의 길이는 14개의 OFDM 심볼로 표현될 수 있고, 1ms로 표현될 수도 있다.
도 5는 본 실시예에서 단말이 상향 링크 신호 및 하향링크 데이터 채널을 스케줄링하는 절차를 나타낸 도면이다.
도 5를 참조하면, 단말은 기지국으로부터 하향 링크 제어 채널을 통해서 상향 링크 신호 및 하향 링크 데이터 채널에 대한 스케줄링 정보를 수신할 수 있다(S500). 이 때, 단말의 하향 링크 제어 채널이 수신되는 캐리어의 뉴머롤러지와 하향 링크 제어 채널에 대한 하향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 데이터 채널의 뉴머롤러지가 서로 다르거나 또는 하향 링크 데이터 채널이 수신되는 뉴머롤러지와 상기 햐항 링크 데이터 채널에 대한 상향 링크 제어 채널의 뉴머롤러지가 서로 다를 수 있다.
그리고 뉴머롤러지가 상이하다는 것은 뉴머롤러지를 결정하는 서브캐리어 스페이싱 값이 상이하다는 것을 의미하므로, 단말의 하향 링크 제어 채널에 사용되는 뉴머롤러지와 상향링크 신호 및 하향링크 데이터에 사용되는 서브캐리어 스페이싱 값이 서로 달라질 수 있다.
일 예로 단말이 하향 링크 제어 채널(PDCCH)을 수신하고 하향 링크 제어 채널에 포함된 하향 링크 할당(DL assignment) DCI를 기초로 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)을 스케줄링할 경우에, 하향 링크 제어 채널에 사용되는 서브캐리어 스페이싱 값과 상향 링크 제어 채널에 사용되는 서브캐리어 스페이싱 값이 서로 상이할 수 있다.
다른 예로 단말이 하향 링크 제어 채널(PDCCH)을 수신하고 하향 링크 제어 채널에 포함된 UL grant를 기초로 상향 링크 데이터 채널(PUSCH)을 스케줄링할 경우에, 하향 링크 제어 채널에 사용되는 서브캐리어 스페이싱 값과 상향 링크 데이터 채널에 사용되는 서브캐리어 스페이싱 값이 서로 상이할 수 있다.
또 다른 예로 단말이 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)을 통해 데이터를 수신하고 이에 대한 HARQ ACK/NACK 피드백 정보를 상향 링크 제어 채널(PUCCH)을 통해 전송할 경우에, 하향 링크 데이터 채널의 수신에 사용되는 서브캐리어 스페이싱 값과 상향 링크 제어 채널에 사용되는 서브캐리어 스페이싱 값이 서로 상이할 수 있다.
이 때, 단말이 캐리어 병합을 사용하는 경우에는 하향 링크 제어 채널이 수신되는 컴포넌트 캐리어와 상향링크 신호 또는 하향링크 데이터 채널이 송수신되는 컴포넌트 캐리어가 서로 다를 수 있다.
그러나, 단말이 캐리어 병합을 사용하지 않고 하향 링크와 상향 링크 간의 시간 도메인 스케줄링 간격이 다르게 설정된 경우에는 하향 링크 제어 채널이 수신되는 캐리어와 상향링크 신호가 전송되는 캐리어가 동일할 수 있다. 그리고 상향 링크 신호, 즉 상향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 제어 채널이 기지국으로 전송될 때, 상향 링크 신호는 상향 링크 신호의 전송에 사용되는 보충 상향 링크(SUL, Supplementary UL)을 통해 전송될 수 있다.
이러한 경우에 발생할 수 있는 타이밍 관계에서의 모호성(ambiguity) 문제를 해결하기 위해서, 기지국은 기준 뉴머롤러지를 기초로 타이밍 관계 설정 정보를 구성하고 단말은 이를 기지국으로부터 수신하여 수신된 타이밍 관계 설정 정보를 사용할 수 있다.
단말은 DCI 시그널링을 통해서 스케줄링 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 단말은 하향 링크 제어 채널(PDCCH)을 통해 수신되는 DCI를 검출하고, DCI에 포함되어 있는 스케줄링 정보에 포함된 타이밍 관계 설정 정보를 사용할 수 있다.
그리고 단말은 상위 계층 시그널링을 통해서 스케줄링 정보를 기지국으로부터 수신할 수도 있다. 즉, 단말은 기지국으로 단말-특정(UE-specific) RRC 시그널링을 통해서 스케줄링 정보를 수신하는 것도 가능하다.
또한, 단말은 기지국으로부터 수신된 스케줄링 정보에 기초하여 상향 링크 신호 또는 하향링크 데이터 채널을 스케줄링할 수 있다(S510). 이 때 스케줄링 정보는 하향링크 제어채널과 상향링크 신호 및 하향링크 데이터 채널에 대한 타이밍 관계 설정 정보를 포함할 수 있다.
이 때,
하향 링크 제어 채널과 하향 링크 제어 채널에 대한 하향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 데이터 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보는, 하향링크 데이터 채널의 수신에 사용되는 뉴머롤러지 기반의 슬롯 단위 또는 상향 링크 데이터 채널의 전송에 사용되는 뉴머롤러지 기반의 슬롯 단위로 구성될 수 있다. 이 경우, 하향 링크 제어 채널의 전송이 미니-슬롯 단위로 이루어지더라도 하향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 데이터 채널의 송수신은 슬롯 단위로만 이루어질 수 있다.
또한, 하향 링크 데이터 채널과 상기 하향 링크 데이터 채널에 대한 상향 링크 제어 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보는, 상향 링크 제어 채널의 뉴머롤러지 기반의 슬롯 단위로 구성될 수 있다. 이 경우, 하향 링크 데이터 채널의 전송이 미니-슬롯 단위로 이루어지더라도, 상향 링크 제어 채널의 전송은 슬롯 단위로만 이루어질 수 있다.
즉, 단말은 타이밍 관계 설정 정보에 따라 하향 링크 제어 채널과 이에 의해 스케줄링되는 상향링크 신호 및 하향링크 데이터 채널 간의 타이밍 관계를 해석할 때, 상향링크 신호 및 하향링크 데이터 채널에 사용되는 뉴머롤러지를 기준으로 타이밍 관계를 해석할 수 있다.
도 6은 본 실시예에서 기지국이 상향 링크 신호 및 하향링크 데이터 채널을 스케줄링하는 절차를 나타낸 도면이다.
도 6을 참조하면, 기지국은 상향 링크 신호 및 하향 링크 데이터 채널을 스케줄링하기 위한 스케줄링 정보를 구성할 수 있다(S600). 이 때, 전술한 바와 같이 하향 링크 제어 채널이 수신되는 캐리어의 뉴머롤러지와 하향 링크 제어 채널에 대한 하향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 데이터 채널의 뉴머롤러지가 서로 다르거나, 하향 링크 데이터 채널이 수신되는 뉴머롤러지와 하향 링크 데이터 채널에 대한 상향 링크 제어 채널의 뉴머롤러지가 서로 다를 수 있다.그리고 뉴머롤러지가 상이하다는 것은 뉴머롤러지를 결정하는 서브캐리어 스페이싱 값이 상이하다는 것을 의미하므로, 단말의 하향링크 제어 채널이 수신되는 캐리어의 서브캐리어 스페이싱 값과 상향링크 신호 및 하향링크 데이터가 송수신되는 캐리어의 서브캐리어 스페이싱 값이 서로 달라질 수 있다.
일 예로 기지국이 하향 링크 제어 채널(PDCCH)을 전송하고 단말이 하향 링크 제어 채널에 포함된 하향 링크 할당(DL assignment) DCI를 기초로 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)을 스케줄링할 경우에, 하향 링크 제어 채널에 사용되는 서브캐리어 스페이싱 값과 상향 링크 제어 채널에 사용되는 서브캐리어 스페이싱 값이 서로 상이할 수 있다.
다른 예로 기지국이 하향 링크 제어 채널(PDCCH)을 전송하고 단말이 하향 링크 제어 채널에 포함된 UL grant를 기초로 상향 링크 데이터 채널(PUSCH)을 스케줄링할 경우에, 하향 링크 제어 채널에 사용되는 서브캐리어 스페이싱 값과 상향 링크 데이터 채널에 사용되는 서브캐리어 스페이싱 값이 서로 상이할 수 있다.
또 다른 예로 기지국이 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)을 통해 데이터를 단말로 전송하고 이에 대한 HARQ ACK/NACK 피드백 정보를 상향 링크 제어 채널(PUCCH)을 통해 수신할 경우에, 하향 링크 데이터 채널의 수신에 사용되는 서브캐리어 스페이싱과 상향 링크 제어 채널에 사용되는 서브캐리어 스페이싱이 서로 상이할 수 있다.
이 때, 단말이 캐리어 병합을 사용하는 경우에는 하향 링크 제어 채널이 전송되는 컴포넌트 캐리어와 상향링크 신호 또는 하향링크 데이터 채널이 송수신되는 컴포넌트 캐리어가 서로 달라질 수 있다.
그러나, 단말이 캐리어 병합을 사용하지 않고 하향 링크와 상향 링크 간의 시간 도메인 스케줄링 간격이 다르게 설정된 경우에는 하향 링크 제어 채널이 전송되는 캐리어와 상향링크 신호가 수신되는 캐리어가 동일할 수 있다. 그리고 상향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 제어 채널이 이 기지국으로 전송될 때, 즉 상향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 제어 채널이 은 보충 상향 링크(SUL, Supplementary UL)을 통해 전송될 수 있다.
이러한 경우에 발생할 수 있는 타이밍 관계에서의 모호성(ambiguity) 문제를 해결하기 위해서, 기지국은 상향 링크 신호 및 하향 링크 데이터 채널을 스케줄링하기 위한 스케줄링 정보를 구성하고, 단말은 이를 기지국으로부터 수신하여 수신된 스케줄링 정보를 사용할 수 있다.
기지국은 DCI 시그널링을 통해서 스케줄링 정보를 단말로 전송할 수 있다. 단말은 하향 링크 제어 채널(PDCCH)을 통해 수신되는 DCI를 검출하고, DCI에 포함되어 있는 스케줄링 정보에 포함된 타이밍 관계 설정 정보를 사용할 수 있다.
그리고 기지국은 상위 계층 시그널링을 통해서 스케줄링 정보를 단말로 전송할 수도 있다. 즉, 기지국은 단말로 단말-특정(UE-specific) RRC 시그널링을 통해서 스케줄링 정보를 전송하는 것도 가능하다.
또한, 기지국은 하향 링크 제어 채널을 통해서 상향 링크 신호 및 하향 링크 데이터 채널에 대한 스케줄링 정보를 단말로 전송할 수 있다(S610). 이 때, 하향 링크 제어 채널과 하향 링크 제어 채널에 대한 하향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 데이터 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보는, 하향링크 데이터 채널의 전송에 사용되는 뉴머롤러지 기반의 슬롯 단위 또는 상향 링크 데이터 채널의 수신에 사용되는 뉴머롤러지 기반의 슬롯 단위로 구성될 수 있다. 이 경우, 하향 링크 제어 채널의 전송이 미니-슬롯 단위로 이루어지더라도 하향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 데이터 채널의 송수신은 슬롯 단위로만 이루어질 수 있다.
또한, 하향 링크 데이터 채널과 상기 하향 링크 데이터 채널에 대한 상향 링크 제어 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보는, 상향 링크 제어 채널의 뉴머롤러지 기반의 슬롯 단위로 구성될 수 있다. 이 경우, 하향 링크 데이터 채널의 전송이 미니-슬롯 단위로 이루어지더라도, 상향 링크 제어 채널의 전송은 슬롯 단위로만 이루어질 수 있다.
즉, 기지국은 하향 링크 제어 채널과 이에 의해 스케줄링되는 상향링크 신호 또는 하향링크 데이터 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보를 구성할 때, 상향링크 신호 및 하향링크 데이터가 송수신되는 캐리어의 뉴머롤러지를 기준으로 타이밍 관계 설정 정보를 구성할 수 있다.
이하, 전술한 단말과 기지국이 상향 링크 신호 또는 하향링크 데이터 채널을 스케줄링하는 방법에 대한 보다 다양한 실시예를 구체적으로 설명하도록 한다.
단, 전술한 예는 캐리어 병합 시, DCI와 그에 상응하는 데이터 송수신 간의 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval) 차이가 발생하는 경우를 기술했으나, 아래에 기술되는 본 실시예의 내용은 DCI와 그에 상응하는 데이터 송수신 간의 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)의 차이가 발생하는 모든 경우에서 적용될 수 있다.
예를 들어, 상향 링크 할당(UL assignment) DCI 전송이 이루어지는 하향링크의 뉴머롤러지와 그에 따른 데이터 전송이 이루어지는 상향링크의 뉴머롤러지가 달리 설정되거나, 혹은 상향 링크 할당(UL assignment) DCI 전송이 이루어지는 하향 링크의 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)은 슬롯으로 설정되고, 그에 따른 상향 링크 데이터(UL data) 전송의 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)은 미니 슬롯으로 설정된 경우가 또 다른 경우가 될 수 있다.
그 외의 DCI와 그에 상응하는 데이터 전송을 위한 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)이 다른 모든 경우, 또는 하향 링크 데이터 수신과 그에 따른 HARQ ACK/NACK 피드백 UCI 전송을 위한 NR PUCCH 구성을 위한 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)이 다른 모든 경우에 대해 본 발명이 적용될 수 있다.
이하에서 설명하는 실시예들은 개별적으로 또는 임의의 조합으로 적용될 수 있다.
실시예
1. 직접적인 인덱스 정보를 지시
이처럼 서로 다른 슬롯 길이를 갖는 CC 간의 타이밍 관계 지시(timing relationship indication) 정보를 구성하는 첫 번째 방법으로서, 스케줄링이 이루어지는 CC에서의 타이밍 인덱스(timing index) 정보를 직접 지시해주도록 정의할 수 있다. 예를 들어, 도 4와 같이 임의의 단말에 대해 서로 다른 SCS 및 그에 따른 슬롯 길이를 갖는 복수의 CC에 대한 CA가 활성화되고, NR CC #1을 통해 NR CC #2에서의 PDSCH 혹은 PUSCH에 대한 스케줄링이 이루어지도록 크로스-캐리어 스케줄링(cross-carrier scheduling)이 설정된 단말의 경우, 기지국/네트워크는 해당 NR CC #1의 PDCCH를 통해 전송되는 스케줄링 DCI(scheduling DCI)(e.g. 하향 링크 할당(DL assignment) DCI 혹은 UL grant)를 통해 해당 NR CC #2에서의 PDSCH 혹은 PUSCH 송수신이 이루어지는 절대적인 타이밍 인덱스(timing index) 지시 정보를 포함하여 해당 단말에 전송하도록 정의할 수 있다.
구체적으로, 절대적인 타이밍 인덱스(timing index) 지시 정보는 해당 NR CC #2에서의 슬롯 인덱스(slot index) 지시 정보, 혹은 서브프레임 인덱스(subframe index) 지시 정보로 구성될 수 있다. 또는 해당 절대적인 타이밍 인덱스(timing index) 지시 정보는 계층적(hierarchical)인 형태로 구성될 수 있으며, 이에 대한 구체적인 방법으로서, {서브프레임 인덱스(subframe index) + 해당 서브프레임에서의 슬롯 인덱스(slot index)} 지시 정보, 혹은 {무선 프레임 인덱스(radio frame index) + 해당 무선 프레임(radio frame)에서의 슬롯 인덱스(slot index)} 지시 정보, 혹은 {무선 프레임 인덱스(radio frame index) + 해당 무선 프레임(radio frame)에서의 서브프레임 인덱스(subframe index) + 해당 서브프레임에서의 슬롯 인덱스(slot index)} 지시 정보의 형태로 구성될 수 있다.
실시예
2. 타이밍 갭(Timing gap) 정보 지시
해당 타이밍 관계 지시(timing relationship indication) 정보를 기지국에서 구성하고 단말에서 해석하는 한 방법으로서, 해당 타이밍 관계(timing relationship) 정보는 스케줄링 DCI(scheduling DCI)와 그에 상응하는 PDSCH 혹은 PUSCH 송수신 자원 간의 타이밍 갭(timing gap) 정보일 수 있다.
단, 해당 타이밍 갭(timing gap) 지시 정보를 구성함에 있어서, 스케줄링 제어 정보를 포함하는 PDCCH 전송이 이루어지는 스케줄링 CC(scheduling CC)와 그에 상응하는 PDSCH 혹은 PUSCH 전송이 이루어지는 스케줄되는 CC(scheduled CC)의 SCS 값 및 그에 따른 슬롯 길이의 차이에 따라 해당 타이밍 갭(timing gap)의 설정 및 그 해석에 대한 모호성(ambiguity)이 발생할 수 있다.
예를 들어, 도 4와 같이 SCS이 15kHz인 NR CC #1과 SCS이 60kHz인 NR CC#2에 대한 CA이 설정된 임의의 NR 단말을 가정한다. 이 경우, 해당 단말을 위한 각각의 CC 별 시간 도메인 스케줄링(time-domain scheduling) 단위를 구성함에 있어서, 각각 CC #1에서 y=14의 슬롯 기반 스케줄링 단위가 설정되고, CC #2에서도 역시 y=14의 슬롯 기반의 스케줄링 단위가 설정된 경우, 각각 CC #1에서는 1ms의 TTI 혹은 슬롯이 구성되고, CC #2에서는 약 0.25ms의 TTI 혹은 슬롯이 구성된다. 이 때, CC #2의 상/하향 링크 데이터 채널에 대한 스케줄링 제어 정보(DCI)가 CC #1을 통해 전송되도록 크로스-캐리어 스케줄링(cross-carrier scheduling)이 설정된 경우, 해당 CC #1의 PDCCH를 통해 전송되는 스케줄링 DCI(scheduling DCI)와 그에 상응하는 PDSCH 혹은 PUSCH 간의 타이밍 갭(timing gap) 정보를 설정/해석함에 있어서, 해당 PDSCH 혹은 PUSCH의 전송이 이루어지는 CC에 따라 모호성(ambiguity)이 발생할 수 있다. 즉, CC #1을 통한 PDSCH 혹은 PUSCH 송수신의 경우, 해당 PDSCH 혹은 PUSCH의 시구간 스케줄링 단위가 되는 TTI 혹은 슬롯 길이가 1ms이고, CC #2를 통한 PDSCH 혹은 PUSCH 송수신의 경우, 해당 PDSCH 혹은 PUSCH의 시구간 스케줄링 단위가 되는 TTI 혹은 슬롯 길이가 0.25ms으로 각각의 CC 별로 서로 다른 TTI 혹은 슬롯 길이가 정의될 수 있기 때문에, 해당 타이밍 갭(timing gap) 지시(indication)의 단위가 되는 시간 도메인 그래뉼래리티(time-domain granularity)를 명확히 설정할 필요가 있다.
실시예
2.1.
스케줄되는
CC(Scheduled CC)의
TTI에
기반한
타이밍 갭 지시(timing gap indication)
2.1.1
PDCCH와
PDCCH에
포함된
DCI에
상응하는
PDSCH
혹은
PUSCH
전송과의 관계
이처럼 서로 다른 TTI 혹은 슬롯 길이를 갖는 NR CC 간 CA이 구성되거나, 또는 추가적으로 크로스-캐리어 스케줄링(cross-carrier scheduling)이 설정된 경우, 타이밍 갭(timing gap) 정보를 기지국에서 구성하고 단말에서 해석하는 다른 방법으로서, 해당 단말을 위한 하향 링크 할당(DL assignment) DCI 혹은 UL grant 등 스케줄링 제어 정보를 포함하는 PDCCH 전송이 이루어지는 NR CC에서 구성된 SCS값에 따른 TTI 혹은 슬롯 길이와 관계 없이, 해당 DCI에 상응하는 PDSCH 혹은 PUSCH 전송이 이루어지는 NR CC의 SCS값에 따른 TTI 혹은 슬롯 길이 기반으로 전술한 타이밍 갭(timing gap) 정보가 기지국에 의해 설정되고 단말에 의해 해석되도록 정의할 수 있다.
즉, 도 4와 같이 SCS가 15kHz인 NR CC #1과 SCS가 60kHz인 NR CC#2에 대한 CA이 설정된 임의의 NR 단말에 대해, 해당 단말을 위한 스케줄링 DCI(e.g. 하향 링크 할당(DL assignment) DCI 혹은 UL grant)가 NR CC #1에서의 PDSCH 혹은 PUSCH 전송을 위한 스케줄링 DCI일 경우 해당 PDSCH 혹은 PUSCH 전송이 이루어지는 NR CC #1에서의 슬롯 단위 즉, 1 ms의 슬롯 단위로 해당 스케줄링 DCI와 그에 상응하는 PDSCH 혹은 PUSCH 전송 간의 타이밍 갭(timing gap) 값이 기지국에 의해 설정되고 단말에 의해 해석되도록 정의하고, 해당 단말을 위한 스케줄링 DCI(e.g. DL assignment DCI 혹은 UL grant)가 NR CC #2에서의 PDSCH 혹은 PUSCH 전송을 위한 스케줄링 DCI일 경우 해당 PDSCH 혹은 PUSCH 전송이 이루어지는 NR CC #2에서의 슬롯 단위 즉, 0.25 ms의 slot 단위로 해당 스케줄링 DCI와 그에 상응하는 PDSCH 혹은 PUSCH 전송 간의 타이밍 갭(timing gap) 값이 기지국에 의해 설정되고 단말에 의해 해석되도록 정의할 수 있다. 이 때, 타이밍 관계 설정 정보를 구성하는 기초가 되는 기준 서브캐리어 스페이싱은 해당 PDSCH 혹은 PUSCH 전송이 이루어지는 컴포넌트 캐리어의 서브캐리어 스페이싱이 될 수 있다.
이 때, 전술한 PUSCH는 PUSCH 전송이 이루어지는 보충 상향 링크(SUL, Supplementary UL)를 통해 전송될 수 있다. 보충 상향 링크(SUL)는 단말이 고주파 대역을 사용하여 데이터 송수신을 수행할 경우 발생할 수 있는 커버리지의 문제를 해결하기 위하여 저주파 대역을 통해 기지국으로 데이터를 전송할 수 있도록 별도로 설정된 상향 링크를 의미한다.
단, 이 경우, 해당 타이밍 갭(timing gap) 적용을 위한 레퍼런스 지점(reference point), 즉, 레퍼런스 슬롯 인덱스(reference slot index)에 대한 정의가 필요할 수 있다. 예를 들어, 도 4에서 CC #2의 상/하향 링크 데이터 채널에 대한 스케줄링 DCI가 CC #1의 PDCCH를 통해 전송되도록 크로스-캐리어 스케줄링(cross-carrier scheduling)이 설정된 경우, 해당 CC #2에서의 PDSCH 혹은 PUSCH 전송과 그에 대한 스케줄링 DCI를 포함하는 NR CC #1에서의 PDCCH 전송 간의 타이밍 갭(timing gap) 정보는 해당 PDSCH 혹은 PUSCH의 송수신이 이루어지는 CC #2의 0.25 ms의 TTI 혹은 슬롯 길이 단위로 기지국에 의해 설정되고, 단말에 의해 해석 되도록 정의될 수 있으며, 이에 따라 해당 timing gap 정보가 k로 설정된 경우, 해당 0.25ms slot 단위로 k개의 슬롯에 해당하는 타이밍 갭 카운팅(timing gap counting)을 위한 기준점이 되는 NR CC #2의 레퍼런스 슬롯(reference slot)을 정의할 필요가 있다. 이를 위한 방법으로서, 해당 DCI가 전송된 NR CC의 SCS와 그에 상응하는 PDSCH 혹은 PUSCH가 전송되는 NR CC의 SCS에 따라 해당 PDSCH 혹은 PUSCH가 전송이 이루어지는 NR CC에서의 타이밍 갭 카운팅(timing gap counting)을 위한 레퍼런스 슬롯(reference slot)이 결정될 수 있다. 이에 대한 한 방법으로서, DCI 전송이 이루어진 SCS가 PDSCH 혹은 PUSCH 전송이 이루어지는 SCS 간의 비율에 따라 해당 레퍼런스 슬롯(reference slot)을 정의할 수 있다. 구체적으로 DCI 전송이 이루어지는 NR CC, 즉 스케줄링 CC(scheduling CC)의 SCS를 A kHz라 하고, 그에 상응하는 PDSCH 혹은 PUSCH 전송이 이루어지는 NR CC, 즉 스케줄되는 CC(scheduled CC)의 SCS를 B kHz라 하면, 스케줄링 CC(scheduling CC)에서 스케줄링 DCI를 포함하는 PDCCH 전송이 이루어진 슬롯 인덱스(slot index)가 n일 경우, 해당 스케줄되는 CC(scheduled CC)에서의 타이밍 갭 카운팅(timing gap counting)을 위한 레퍼런스 슬롯 인덱스(reference slot index)는 로 정의될 수 있다. 그에 따라 전술한 바와 같이 타이밍 갭(timing gap) 정보가 k로 설정되고 스케줄링 CC(scheduling CC)에서 DCI가 전송된 슬롯 인덱스(slot index)가 n일 경우, 스케줄되는 CC(scheduled CC)에서 해당 PDSCH 혹은 PUSCH 전송이 이루어지는 슬롯 인덱스(slot index)는 +k 로 정의될 수 있다. 단, 는 floor 함수로서, 즉, m보다 작거나 같은 최대 정수를 의미한다.
또는 스케줄링 CC(scheduling CC)에서 스케줄링 DCI를 포함하는 PDCCH 전송이 이루어진, 혹은 해당 PDCCH 전송이 종료된 심볼(들)과 시간 영역(time domain)에서 오버래핑(overlapping)되는 스케줄되는 CC(scheduled CC)의 슬롯 인덱스(slot index)를 해당 레퍼런스 슬롯 인덱스(reference slot index)로 정의할 수 있다. 단, 이 경우, 해당 스케줄링 CC(scheduling CC)에서의 PDCCH 전송이 이루어진, 혹은 PDCCH 전송이 종료된 심볼(들)과 시간 영역(time domain)에서 오버래핑(overlapping)되는 스케줄되는 CC(scheduled CC)의 슬롯이 복수개일 경우, 해당 슬롯들 중 가장 큰, 혹은 맨 나중의 슬롯 인덱스(slot index)를 레퍼런스 슬롯 인덱스(reference slot index)로 정의하거나, 또는 가장 작은, 혹은 맨 처음의 슬롯 인덱스(slot index)를 레퍼런스 슬롯 인덱스(reference slot index)로 정의할 수 있다.
2.1.2
PDSCH와
PDSCH에
대한
HARQ
ACK
/
NACK
피드백 정보를 포함하는
PUCCH
전송과의 관계
또 다른 구체적인 실시예로서, 전술한 PDSCH 전송의 SCS 값 및 그에 따른 하향 링크 슬롯 길이(DL slot length)와 단말의 HARQ ACK/NACK 피드백을 위한 PUCCH 전송의 SCS값 및 그에 따른 상향 링크 슬롯 길이(UL slot length)의 차이에 따른 타이밍 지시(timing indication) 및 타이밍 해석 방법을 제시한다.
전술한 바와 같이 도 4와 같이 임의의 단말에서 노말 CP(normal CP)의 15 kHz SCS을 기반으로 구성된 NR CC #1과 노말 CP(normal CP)의 60kHz SCS을 기반으로 구성된 NR CC #2에 대한 캐리어 병합이 구성되고, 노말 CP(normal CP) 케이스에서 1 슬롯 = 14 OFDM symbols로 정의된 경우, NR CC #1과 NR CC #2에서의 슬롯 길이는 각각 1ms과 0.25ms으로 서로 다른 슬롯 길이를 가질 수 있다.
또한 NR CC#2의 경우, 고주파 대역에서 구성된 NR 캐리어/셀로서 DL (혹은 UL) 슬롯이 구성되고, NR CC#1은 저주파 대역에서 구성된 보충 상향 링크(SUL, Supplementary UL)인 캐리어/셀로서 설정될 수 있다. 보충 상향 링크(SUL)는 단말이 고주파 대역을 사용하여 데이터 송수신을 수행할 경우 발생할 수 있는 커버리지의 문제를 해결하기 위하여 저주파 대역을 통해 기지국으로 데이터를 전송할 수 있도록 별도로 설정된 상향 링크를 의미한다.
이 경우, NR CC #2의 PDSCH 전송에 대한 단말의 HARQ ACK/NACK 피드백을 위한 PUCCH 전송이 NR CC#1에서 이루어질 수 있다.
이 때, 해당 NR CC#2에서의 PDSCH 전송과 그에 상응하는 NR CC#1에서의 HARQ ACK/NACK 피드백을 위한 PUCCH 전송 간의 타이밍 갭(timing gap)인 k1값을 기지국에서 설정하고 단말에서 해석하는 방법에 있어서, 전술한 바와 같이 해당 HARQ ACK/NACK 피드백을 포함하는 PUCCH 전송이 이루어지는 NR CC#1의 슬롯 길이 기반으로 해당 k1값이 기지국에서 설정되고 단말에서 해석되도록 정의할 수 있다. 즉, 도 4와 같은 경우, PUCCH 전송이 이루어지는 NR CC #1의 UL 슬롯 길이인 1ms 단위로 해당 k1값이 설정 및 해석되도록 설정할 수 있다. 이 때, 타이밍 관계 설정 정보를 구성하는 기초가 되는 기준 뉴머롤러지는 PUCCH 전송이 이루어지는 NR CC#1의 뉴머롤러지가 된다.
추가적으로, 해당 k1값 적용을 위한 레퍼런스 지점(reference point), 즉, 레퍼런스 슬롯 인덱스(reference slot index)에 대한 정의가 필요할 수 있다. 즉, 전술한 바와 같이 NR CC #2에서의 PDSCH 전송과 그에 대한 단말의 HARQ ACK/NACK 피드백을 포함하는 NR CC#1(e.g. SUL)에서의 PUCCH 전송 간의 타이밍 갭(timing gap) 정보의 경우에, 해당 PUCCH 송수신이 이루어지는 CC #1의 1 ms의 TTI 혹은 슬롯 길이(slot length) 단위로 기지국에 의해 설정되고, 단말에 의해 해석되도록 정의될 수 있다. 이에 따라 해당 타이밍 갭(timing gap) 정보가 k1으로 설정된 경우, 해당 1ms slot 단위로 k1개의 슬롯에 해당하는 타이밍 갭(timing gap) 카운팅(counting)을 위한 기준점이 되는 NR CC #1에서의 레퍼런스 슬롯 인덱스(reference slot index)를 정의할 필요가 있다.
레퍼런스 슬롯(reference slot index)을 정의하는 방법의 일 예로서, 해당 PDSCH 전송이 이루어진 SCS와 해당 PUCCH 전송이 이루어지는 SCS 간의 비율에 따라 해당 레퍼런스 슬롯 인덱스(reference slot index)를 정의할 수 있다. 구체적으로 PDSCH 전송이 이루어지는 NR CC의 SCS가 A kHz(본 실시예에서는 NR CC #2의 60kHz), 그에 상응하는 PUCCH 전송이 이루어지는 NR CC의 SCS가 B kHz(본 실시예에서는 NR CC #1의 15kHz)일 때, 해당 NR CC #2에서 PDSCH 전송이 이루어진 슬롯 인덱스(slot index)가 n인 경우, 해당 PUCCH 전송을 위한 상기의 타이밍 갭(timing gap), k1 slot(s)의 카운팅을 위한 PUCCH 전송이 이루어지는 NR CC(즉, 상기의 경우 NR CC#1)에서의 레퍼런스 슬롯 인덱스(reference slot index)는 로 정의될 수 있다. 그에 따라 상기와 같이 타이밍 갭(timing gap) 정보가 k1으로 설정되고 NR CC #2에서 PDSCH가 전송된 슬롯 인덱스(slot index)가 n일 경우, 해당 타이밍 갭(timing gap), k1값에 따라 NR CC#1에서 PUCCH 전송이 이루어지는 슬롯 인덱스(slot index)는 +k1으로 정의될 수 있다. 단, 수 m에 대해는 floor 함수로서, 즉, m보다 작거나 같은 최대 정수를 의미한다.
또는 NR CC#2에서 PDSCH 전송이 이루어진, 혹은 해당 PDSCH 전송이 종료된 심볼(들)과 시간 영역(time domain)에서 오버래핑(overlapping)되는 PUCCH 전송이 이루어지는 NR CC #1의 슬롯 인덱스(slot index)를 해당 레퍼런스 슬롯 인덱스(reference slot index)로 정의할 수 있다. 단, 이 경우, 해당 NR CC#2에서 PDSCH 전송이 이루어진, 혹은 PDSCH 전송이 종료된 심볼(들)과 시간 영역(time domain)에서 오버래핑(overlapping)되는 PUCCH 전송이 이루어지는 NR CC #1의 슬롯이 복수개일 경우, 해당 슬롯들 중 가장 큰, 혹은 맨 나중의 슬롯 인덱스(slot index)를 레퍼런스 슬롯 인덱스(reference slot index)로 정의하거나, 또는 가장 작은, 혹은 맨 처음의 슬롯 인덱스(slot index)를 레퍼런스 슬롯 인덱스(reference slot index)로 정의할 수 있다.
실시예
2-2. 스케줄링 CC(Scheduling CC)의
TTI에
기반한
타이밍 갭 지시(timing gap indication)
해당 타이밍 갭(timing gap) 정보를 기지국에서 구성하고 단말에서 해석하는 또 다른 방법으로서, 크로스-캐리어 스케줄링(cross-carrier scheduling)이 설정된 임의의 단말에 대해, PDSCH 혹은 PUSCH 송수신이 이루어지는 NR CC, 즉, 스케줄되는 CC(scheduled CC)의 SCS값에 따른 TTI 혹은 슬롯 길이에 관계 없이 해당 PDSCH 혹은 PUSCH에 대한 스케줄링 DCI(scheduling DCI) (즉, 하향 링크 할당(DL assignment) DCI 혹은 UL grant)를 포함하는 PDCCH 전송이 이루어지는 NR CC, 즉, 스케줄링 CC(scheduling CC)의 SCS값에 따른 TTI 혹은 슬롯 길이를 기반으로 상기의 타이밍 갭(timing gap) 정보가 기지국에 의해 설정되고 단말에 의해 해석되도록 정의할 수 있다. 예를 들어, 전술한 SCS이 15kHz인 NR CC #1과 SCS이 60kHz인 NR CC#2에 대한 CA이 설정된 임의의 NR 단말을 가정한다.
이 경우, CC #2를 통해 전송되는 PDSCH 혹은 PUSCH와 그에 대한 스케줄링 정보를 포함하는 DCI 간의 타이밍 갭(timing gap) 정보는 해당 스케줄링 DCI(scheduling DCI)를 포함하는 PDCCH 전송이 이루어지는 CC#1의 TTI 혹은 슬롯 길이를 단위로 한 타이밍 갭(timing gap) 값으로서 기지국에서 설정되고 단말에서 해석되도록 정의할 수 있다. 즉, 해당 예에서 타이밍 갭(timing gap) 정보는 해당 PDSCH 혹은 PUSCH의 송수신이 이루어지는 CC #2에서 구성된 0.25 ms의 TTI 혹은 슬롯 길이 단위가 아닌, 해당 DCI 전송이 이루어지는 CC #1에서 구성된 1ms의 TTI 혹은 슬롯 길이 단위로 한 타이밍 갭(timing gap)을 의미하도록 정의할 수 있다. 이에 따라 해당 타이밍 갭(timing gap) 정보가 k로 설정된 경우, 해당 NR CC #1에서의 DCI 전송이 이루어진 슬롯으로부터 해당 1ms의 슬롯 단위로 k개의 슬롯 이후의 첫 번째 NR CC #2의 슬롯 (즉, k * 1ms이후의 첫 번째 CC #2의 슬롯을 통해) 해당 PDSCH 혹은 PUSCH 송수신이 이루어지도록 타이밍 관계 지시(timing relationship indication) 방법을 정의할 수 있다.
즉, 정리하면, 임의의 스케줄링(scheduling CC)의 TTI 혹은 슬롯 길이 단위로 해당 타이밍 갭(timing gap) 정보가 기지국에 의해 설정되고 단말에 의해 해석되도록 정의하고, 그에 따라 해당 스케줄링 DCI(scheduling DCI)를 포함하는 PDCCH 전송이 이루어진 스케줄링 CC(scheduling CC)의 슬롯 인덱스(slot index)가 n이고, 타이밍 갭(timing gap) 설정값이 k일 경우, 해당 스케줄링 CC(scheduling CC)의 슬롯 #n의 시작점 혹은 끝점으로부터 (k * (스케줄되는 CC의 슬롯 길이(slot length of scheduled CC))) ms 이후의 최초의 스케줄되는 CC(scheduled CC)의 슬롯을 통해 해당 PDSCH 혹은 PUSCH 전송이 이루어지도록 정의할 수 있다.
추가적으로 전술한 타이밍 관계 지시(timing relationship indication) 방법은 해당 타이밍 관계 지시(timing relationship indication)를 위한 모든 시그널링 방법에 대해 적용될 수 있다. 즉 상위 레이어 시그널링(higher layer signalling), MAC CE 시그널링(MAC CE signalling) 혹은 L1 제어 시그널링(L1 control signalling)을 통해 해당 타이밍 관계(timing relationship) 정보가 설정되는 모든 경우에 대해 본 발명의 내용이 적용될 수 있다.
도 7는 또 다른 실시예에 의한 기지국의 구성을 보여주는 도면이다.
도 7를 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 기지국(700)은 제어부(710)과 송신부(720), 수신부(730)을 포함한다.
제어부(710)는 상향 링크 신호 및 하향 링크 데이터 채널을 스케줄링하기 위한 스케줄링 정보를 구성한다. 이 때, 스케줄링 정보는 하향 링크 제어 채널과 상기 하향 링크 제어 채널에 대한 하향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 데이터 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보 및 하향 링크 데이터 채널과 상기 하향 링크 데이터 채널에 대한 상향 링크 제어 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보를 포함할 수 있다. 또한, 스케줄링정보는 하향링크 제어채널을 통해서 전송되는 하향링크 제어정보(DCI)에 포함될 수 있다.
이 때, 하향 링크 제어 채널이 수신되는 캐리어의 뉴머롤러지와 상기 하향 링크 제어 채널에 대한 하향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 데이터 채널의 뉴머롤러지가 서로 다르거나 또는 상기 하향 링크 데이터 채널이 수신되는 뉴머롤러지와 상기 하향 링크 데이터 채널에 대한 상향 링크 제어 채널의 뉴머롤러지가 서로 다를 수 있다.
이 때, 하향 링크 제어 채널과 하향 링크 제어 채널에 대한 하향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 데이터 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보는, 하향링크 데이터 채널의 전송에 사용되는 뉴머롤러지 기반의 슬롯 단위 또는 상향 링크 데이터 채널의 수신에 사용되는 뉴머롤러지 기반의 슬롯 단위로 구성될 수 있다. 또한 하향 링크 데이터 채널과 하향 링크 데이터 채널에 대한 상향 링크 제어 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보는,상향 링크 제어 채널의 뉴머롤러지 기반의 슬롯 단위로 구성될 수 있다.
이 때, 단말이 캐리어 병합을 사용하는 경우에는, 기지국이 하향 링크 제어 채널이 전송되는 컴포넌트 캐리어와 상기 상향링크 신호 및 하향링크 데이터 채널이 송수신되는 컴포넌트 캐리어가 서로 달라질 수 있다. 그러나, 단말이 캐리어 병합을 사용하지 않으면서 하향 링크와 상향 링크 간의 시간 도메인 스케줄링 간격이 다르게 설정된 경우에는 하향 링크 제어 채널이 전송되는 캐리어와 상기 상향링크 신호가 수신되는 캐리어가 동일할 수 있다. 그리고 상향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 제어 채널이 기지국으로 전송될 때, 상향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 제어 채널은 상향 링크 데이터 채널의 전송에 사용되는 보충 상향 링크(SUL, Supplementary UL)을 통해 전송될 수 있다.
송신부(720)와 수신부(730)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 신호나 메시지, 데이터를 단말과 송수신하는데 사용된다.
송신부(720)는 하향 링크 제어 채널을 통해서 상향 링크 신호 및 하향 링크 데이터 채널에 대한 스케줄링 정보를 단말로 전송한다. 단말은 기지국으로부터 수신한 타이밍 관계 설정 정보에 기반하여 상향 링크 신호 및 하향링크 데이터 채널을 스케줄링할 수 있다.
도 8은 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
도 8을 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말(800)은 수신부(810) 및 제어부(820), 송신부(830)을 포함한다.
수신부(810)는 기지국으로부터 하향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 수신한다. 구체적으로, 수신부(810)는 기지국으로부터 하향 링크 제어 채널을 통해서 상향 링크 신호 및 하향 링크 데이터 채널에 대한 스케줄링 정보를 수신한다.
이 때, 스케줄링 정보는, 하향 링크 제어 채널과 상기 하향 링크 제어 채널에 대한 하향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 데이터 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보 및 하향 링크 데이터 채널과 상기 하향 링크 데이터 채널에 대한 상향 링크 제어 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보를 포함할 수 있다. 또한, 스케줄링정보는 하향링크 제어채널을 통해서 전송되는 하향링크 제어정보(DCI)에 포함될 수 있다.
또한 제어부(820)는 스케줄링 정보에 기초하여 상향 링크 신호 및 하향링크 데이터 채널을 스케줄링한다.
.하향 링크 제어 채널이 수신되는 캐리어의 뉴머롤러지와 하향 링크 제어 채널에 대한 하향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 데이터 채널의 뉴머롤러지가 서로 다르거나 또는 상기 하향 링크 데이터 채널이 수신되는 뉴머롤러지와 상기 하향 링크 데이터 채널에 대한 상향 링크 제어 채널의 뉴머롤러지가 서로 다를 수 있다. 이 때, 하향 링크 제어 채널과 하향 링크 제어 채널에 대한 하향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 데이터 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보는, 하향링크 데이터 채널의 전송에 사용되는 뉴머롤러지 기반의 슬롯 단위 또는 상향 링크 데이터 채널의 수신에 사용되는 뉴머롤러지 기반의 슬롯 단위로 구성될 수 있다. 또한 하향 링크 데이터 채널과 하향 링크 데이터 채널에 대한 상향 링크 제어 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보는,상향 링크 제어 채널의 뉴머롤러지 기반의 슬롯 단위로 구성될 수 있다.
이 때, 단말이 캐리어 병합을 사용하는 경우에는, 하향 링크 제어 채널이 수신되는 컴포넌트 캐리어와 상향링크 신호 및 하향링크 데이터 채널이 송수신되는 컴포넌트 캐리어가 서로 달라질 수 있다.
그러나, 단말이 캐리어 병합을 사용하지 않으면서 하향 링크와 상향 링크 간의 시간 도메인 스케줄링 간격이 다르게 설정된 경우에는 하향 링크 제어 채널이 수신되는 캐리어와 상향링크 신호가 전송되는 캐리어가 동일할 수 있다. 그리고 상향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 제어 채널이 기지국으로 전송될 때, 상향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 제어 채널은 보충 상향 링크(SUL, Supplementary UL)을 통해 전송될 수 있다.
송신부(830)는 기지국에 상향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 전송한다.
전술한 실시예에서 언급한 표준내용 또는 표준문서들은 명세서의 설명을 간략하게 하기 위해 생략한 것으로 본 명세서의 일부를 구성한다. 따라서, 위 표준내용 및 표준문서들의 일부의 내용을 본 명세서에 추가하거나 청구범위에 기재하는 것은 본 발명의 범위에 해당하는 것으로 해석되어야 한다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
Claims (32)
- 단말이 상향 링크 신호 또는 하향링크 데이터 채널을 스케줄링하는 방법에 있어서,
기지국으로부터 하향 링크 제어 채널을 통해서 상향 링크 신호 및 하향 링크 데이터 채널에 대한 스케줄링 정보를 수신하는 단계; 및
상기 스케줄링 정보에 기초하여 상향 링크 신호 및 하향링크 데이터 채널을 스케줄링하는 단계를 포함하되,
상기 스케줄링 정보는,
하향 링크 제어 채널과 상기 하향 링크 제어 채널에 대한 하향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 데이터 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보 및 하향 링크 데이터 채널과 상기 하향 링크 데이터 채널에 대한 상향 링크 제어 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보를 포함하고,
상기 하향 링크 제어 채널이 수신되는 캐리어의 뉴머롤러지와 상기 하향 링크 제어 채널에 대한 하향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 데이터 채널의 뉴머롤러지가 서로 상이한 것 또는 상기 하향 링크 데이터 채널이 수신되는 뉴머롤러지와 상기 햐항 링크 데이터 채널에 대한 상향 링크 제어 채널의 뉴머롤러지가 서로 상이한 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1항에 있어서,
상기 하향 링크 제어 채널과 상기 하향 링크 제어 채널에 대한 하향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 데이터 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보는,
상기 하향링크 데이터 채널의 수신에 사용되는 뉴머롤러지 기반의 슬롯 단위 또는 상향 링크 데이터 채널의 전송에 사용되는 뉴머롤러지 기반의 슬롯 단위로 구성되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1항에 있어서,
상기 하향 링크 데이터 채널과 상기 하향 링크 데이터 채널에 대한 상향 링크 제어 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보는,
상기 상향 링크 제어 채널의 뉴머롤러지 기반의 슬롯 단위로 구성되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1항에 있어서,
상기 하향 링크 제어 채널이 수신되는 컴포넌트 캐리어와 상기 상향 링크 신호 또는 하향링크 데이터 채널이 송수신되는 컴포넌트 캐리어가 서로 상이한 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1항에 있어서,
상기 하향 링크 제어 채널이 수신되는 캐리어와 상기 상향링크 신호가 전송되는 캐리어가 동일한 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1항에 있어서,
상기 상향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 제어 채널은,
SUL(Supplementary UL)을 통해 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1항에 있어서,
상기 스케줄링 정보는,
하향링크 제어채널을 통해서 수신되는 하향링크 제어정보(DCI)에 포함되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1항에 있어서,
상기 스케줄링 정보는,
상위 계층 시그널링을 통해서 기지국으로부터 수신되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 기지국이 상향 링크 신호 또는 하향링크 데이터 채널을 스케줄링하는 방법에 있어서,
상향 링크 신호 및 하향 링크 데이터 채널을 스케줄링하기 위한 스케줄링 정보를 구성하는 단계; 및
하향 링크 제어 채널을 통해서 상향 링크 신호 및 하향 링크 데이터 채널에 대한 스케줄링 정보를 단말로 전송하는 단계를 포함하되,
상기 스케줄링 정보는,
하향 링크 제어 채널과 상기 하향 링크 제어 채널에 대한 하향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 데이터 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보 및 하향 링크 데이터 채널과 상기 하향 링크 데이터 채널에 대한 상향 링크 제어 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보를 포함하고,
상기 하향 링크 제어 채널이 수신되는 캐리어의 뉴머롤러지와 상기 하향 링크 제어 채널에 대한 하향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 데이터 채널의 뉴머롤러지가 서로 상이한 것 또는 상기 하향 링크 데이터 채널이 수신되는 뉴머롤러지와 상기 하향 링크 데이터 채널에 대한 상향 링크 제어 채널의 뉴머롤러지가 서로 상이한 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 9항에 있어서,
상기 하향 링크 제어 채널과 상기 하향 링크 제어 채널에 대한 하향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 데이터 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보는,
상기 하향링크 데이터 채널의 전송에 사용되는 뉴머롤러지 기반의 슬롯 단위 또는 상향 링크 데이터 채널의 수신에 사용되는 뉴머롤러지 기반의 슬롯 단위로 구성되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 9항에 있어서,
상기 하향 링크 데이터 채널과 상기 하향 링크 데이터 채널에 대한 상향 링크 제어 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보는,
상기 상향 링크 제어 채널의 뉴머롤러지 기반의 슬롯 단위로 구성되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 9항에 있어서,
상기 하향 링크 제어 채널이 전송되는 컴포넌트 캐리어와 상기 상향링크 신호 또는 하향링크 데이터 채널이 송수신되는 컴포넌트 캐리어가 서로 상이한 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 9항에 있어서,
상기 하향 링크 제어 채널이 전송되는 캐리어와 상기 상향링크 신호가 수신되는 캐리어가 동일한 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 9항에 있어서,
상기 상향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 제어 채널은,
SUL(Supplementary UL)을 통해 수신되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 9항에 있어서,
상기 스케줄링 정보는,
하향링크 제어채널을 통해서 수신되는 하향링크 제어정보(DCI)에 포함되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 9항에 있어서,
상기 스케줄링 정보는,
상위 계층 시그널링을 통해서 기지국으로부터 수신되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 상향 링크 신호 또는 하향링크 데이터 채널을 스케줄링하는 단말에 있어서,
기지국으로부터 하향 링크 제어 채널을 통해서 상향 링크 신호 및 하향 링크 데이터 채널에 대한 스케줄링 정보를 수신하는 수신부; 및
상기 스케줄링 정보에 기초하여 상향 링크 신호 및 하향링크 데이터 채널을 스케줄링하는 제어부를 포함하되,
상기 스케줄링 정보는,
하향 링크 제어 채널과 상기 하향 링크 제어 채널에 대한 하향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 데이터 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보 및 하향 링크 데이터 채널과 상기 하향 링크 데이터 채널에 대한 상향 링크 제어 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보를 포함하고,
상기 하향 링크 제어 채널이 수신되는 캐리어의 뉴머롤러지와 상기 하향 링크 제어 채널에 대한 하향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 데이터 채널의 뉴머롤러지가 서로 상이한 것 또는 상기 하향 링크 데이터 채널이 수신되는 뉴머롤러지와 상기 하향 링크 데이터 채널에 대한 상향 링크 제어 채널의 뉴머롤러지가 서로 상이한 것을 특징으로 하는 단말.
- 제 17항에 있어서,
상기 하향 링크 제어 채널과 상기 하향 링크 제어 채널에 대한 하향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 데이터 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보는,
상기 하향링크 데이터 채널의 수신에 사용되는 뉴머롤러지 기반의 슬롯 단위 또는 상향 링크 데이터 채널의 전송에 사용되는 뉴머롤러지 기반의 슬롯 단위로 구성되는 것을 특징으로 하는 단말.
- 제 17항에 있어서,
상기 하향 링크 데이터 채널과 상기 하향 링크 데이터 채널에 대한 상향 링크 제어 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보는,
상기 상향 링크 제어 채널의 뉴머롤러지 기반의 슬롯 단위로 구성되는 것을 특징으로 하는 단말.
- 제 17항에 있어서,
상기 하향 링크 제어 채널이 수신되는 컴포넌트 캐리어와 상기 상향 링크 신호 또는 하향링크 데이터 채널이 송수신되는 컴포넌트 캐리어가 서로 상이한 것을 특징으로 하는 단말.
- 제 17항에 있어서,
상기 하향 링크 제어 채널이 수신되는 캐리어와 상기 상향링크 신호가 전송되는 캐리어가 동일한 것을 특징으로 하는 단말.
- 제 17항에 있어서,
상기 상향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 제어 채널은,
SUL(Supplementary UL)을 통해 전송되는 것을 특징으로 하는 단말.
- 제 17항에 있어서,
상기 스케줄링 정보는,
하향링크 제어채널을 통해서 수신되는 하향링크 제어정보(DCI)에 포함되는 것을 특징으로 하는 단말.
- 제 17항에 있어서,
상기 스케줄링 정보는,
상위 계층 시그널링을 통해서 기지국으로부터 수신되는 것을 특징으로 하는 단말.
- 상향 링크 신호 또는 하향링크 데이터 채널을 스케줄링하는 기지국에 있어서,
상향 링크 신호 및 하향 링크 데이터 채널을 스케줄링하기 위한 스케줄링 정보를 구성하는 제어부; 및
하향 링크 제어 채널을 통해서 상향 링크 신호 하향 링크 데이터 채널에 대한 스케줄링 정보를 단말로 전송하는 송신부를 포함하되,
상기 스케줄링 정보는,
하향 링크 제어 채널과 상기 하향 링크 제어 채널에 대한 하향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 데이터 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보 및 하향 링크 데이터 채널과 상기 하향 링크 데이터 채널에 대한 상향 링크 제어 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보를 포함하고,
상기 하향 링크 제어 채널이 수신되는 캐리어의 뉴머롤러지와 상기 하향 링크 제어 채널에 대한 하향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 데이터 채널의 뉴머롤러지가 서로 상이한 것 또는 상기 하향 링크 데이터 채널이 수신되는 뉴머롤러지와 상기 하향 링크 데이터 채널에 대한 상향 링크 제어 채널의 뉴머롤러지가 서로 상이한 것을 특징으로 하는 기지국.
- 제 25항에 있어서,
상기 하향 링크 제어 채널과 상기 하향 링크 제어 채널에 대한 하향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 데이터 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보는,
상기 하향링크 데이터 채널의 전송에 사용되는 뉴머롤러지 기반의 슬롯 단위 또는 상향 링크 데이터 채널의 수신에 사용되는 뉴머롤러지 기반의 슬롯 단위로 구성되는 것을 특징으로 하는 기지국.
- 제 25항에 있어서,
상기 하향 링크 데이터 채널과 상기 하향 링크 데이터 채널에 대한 상향 링크 제어 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보는,
상기 상향 링크 제어 채널의 뉴머롤러지 기반의 슬롯 단위로 구성되는 것을 특징으로 하는 기지국.
- 제 25항에 있어서,
상기 하향 링크 제어 채널이 전송되는 컴포넌트 캐리어와 상기 상향링크 신호 또는 하향링크 데이터 채널이 송수신되는 컴포넌트 캐리어가 서로 상이한 것을 특징으로 하는 기지국.
- 제 25항에 있어서,
상기 하향 링크 제어 채널이 전송되는 캐리어와 상기 상향링크 신호가 수신되는 캐리어가 동일한 것을 특징으로 하는 기지국.
- 제 25항에 있어서,
상기 상향 링크 데이터 채널 또는 상향 링크 제어 채널은,
SUL(Supplementary UL)을 통해 수신되는 것을 특징으로 하는 기지국.
- 제 25항에 있어서,
상기 스케줄링 정보는,
하향링크 제어채널을 통해서 수신되는 하향링크 제어정보(DCI)에 포함되는 것을 특징으로 하는 기지국.
- 제 25항에 있어서,
상기 스케줄링 정보는,
상위 계층 시그널링을 통해서 기지국으로부터 수신되는 것을 특징으로 하는 기지국.
Priority Applications (6)
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