KR20190049802A - 무선 통신 방법 및 장치 - Google Patents

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KR20190049802A
KR20190049802A KR1020197009709A KR20197009709A KR20190049802A KR 20190049802 A KR20190049802 A KR 20190049802A KR 1020197009709 A KR1020197009709 A KR 1020197009709A KR 20197009709 A KR20197009709 A KR 20197009709A KR 20190049802 A KR20190049802 A KR 20190049802A
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Abstract

본 출원의 실시예들은 자원 재할당으로 인한 단말 장치의 수신 성능 저하를 줄이기 위한 무선 통신 방법, 네트워크 장치, 및 단말 장치를 개시한다. 이 방법은 네트워크 장치에 의해, 물리적 다운링크 제어 채널(PDCCH)을 송신하는 단계 - PDCCH는 네트워크 장치에 의해 스케줄링된 하나 이상의 시간-주파수 자원을 나타냄 - 와, 네트워크 장치에 의해, 시간-주파수 자원 중 적어도 하나를 재할당하는 단계와, 네트워크 장치에 의해, 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 송신하는 단계 - 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분은 시간-주파수 자원에서 재할당된 시간-주파수 자원을 나타냄 - 를 포함한다.

Description

무선 통신 방법 및 장치
본 출원은 2016년 9월 30일에 "무선 통신 방법 및 장치"란 명칭으로 중국 특허청에 출원된 중국 특허 출원번호 201610877877.8에 대한 우선권을 주장하며, 이 출원은 그 전체 내용이 참고로서 본 명세서에 포함된다.
기술 분야
본 출원의 실시예들은 통신 분야에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 무선 통신 방법, 네트워크 장치, 및 단말 장치에 관한 것이다.
현재, 미래의 통신 시스템에 대한 국제 전기통신 연합(International Telecommunication Union: ITU)의 요구사항에 따르면, 미래의 통신 시스템에서 무선 인터페이스는 다양한 서비스를 지원할 필요가 있는데, 예를 들면, 향상된 모바일 브로드밴드(Enhanced Mobile Broadband: eMBB) 서비스, 초고신뢰 저지연 통신(Ultra-reliable and Low Latency Communications: URLLC) 서비스, 및 대규모 기기용 통신(Massive machine-type communication: Massive MTC) 서비스를 지원할 필요가 있다.
전술한 다양한 서비스들은 통신 시스템에 대해 상이한 요건을 갖는다. 일부 서비스는 비교적 높은 지연 요건을 가지며, 일부 서비스는 비교적 낮은 지연 요건을 갖는다. 종래 기술에서, 롱 텀 에볼루션(Long Term Evolution: LTE) 시스템에서 네트워크 장치는 다운링크 제어 채널을 단말 장치로 송신하여 단말 장치가 다운링크 제어 채널에 의해 표시된 하나 이상의 시간-주파수 자원 상에서 단말 장치의 현재 서비스의 다운링크 메시지를 수신하도록 스케줄링한다.
비교적 높은 지연 요건을 갖는 서비스의 전송 요건을 충족하기 위해, 다음 해법이 고려될 수 있는데, 즉, 네트워크 장치가, 메시지 수신을 위해, 현재 서비스의 지연 요건이 비교적 낮은 단말 장치를 스케줄링한 후에, 네트워크 장치는 다운링크 제어 채널에 기초하여 서비스의 지연 요건이 비교적 낮은 단말 장치에 할당된 하나 이상의 시간-주파수 자원을 서비스의 지연 요건이 비교적 높은 단말 장치에 할당한다.
그러나, 이 해법에서는, 서비스의 지연 요건이 비교적 낮은 단말 장치가 여전히 재할당된 시간-주파수 자원 상에서 데이터를 수신하며(예컨대, 재할당된 시간-주파수 자원에 대한 데이터를 복조하거나 디코딩하며), 이 때문에 성능 저하가 일어난다.
본 출원의 실시예들은 자원 재할당으로 인한 단말 장치의 수신 성능 저하를 줄이기 위한 무선 통신 방법, 네트워크 장치, 및 단말 장치를 제공한다.
제1 양태에 따르면, 무선 통신 방법이 제공된다. 이 방법은 네트워크 장치에 의해, 물리적 다운링크 제어 채널(PDCCH)을 송신하는 단계 - PDCCH는 네트워크 장치에 의해 스케줄링된 하나 이상의 시간-주파수 자원을 나타냄 - 와, 네트워크 장치에 의해, 시간-주파수 자원 중 적어도 하나를 재할당하는 단계와, 네트워크 장치에 의해, 후측 자원 표시 정보(posterior resource indication information)의 적어도 하나의 부분을 송신하는 단계 - 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분은 재할당된 시간-주파수 자원 중 적어도 하나를 나타냄 - 를 포함한다.
네트워크 장치는 현재의 스케줄링 기간에 스케줄링된 각 단말 장치로 물리적 다운링크 제어 채널(PDCCH)을 송신할 수 있으며, 여기서 PDCCH는 현재의 스케줄링 기간에 스케줄링된 각 단말 장치에 할당된 하나 이상의 시간-주파수 자원을 반송할 수 있다. 네트워크 장치는, 현재의 스케줄링 기간에 스케줄링된 단말 장치들 중 일부 또는 전부에게 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 송신함으로써, PDCCH에 의해 스케줄링된 시간-주파수 자원 내의 적어도 하나의 재할당된 시간-주파수 자원을 나타낼 수 있다. 그 다음에, PDCCH 및 후측 자원 표시 정보 중 적어도 하나의 부분에 기초하여, 단말 장치는 네트워크 장치에 의해 현재의 스케줄링 기간에 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원에 적어도 하나의 재할당된 시간-주파수 자원이 있는지 여부를 판정하고, 현재의 스케줄링 기간에 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원에서 적어도 하나의 재할당된 시간-주파수 자원을 결정할 수 있다. 이런 방법으로, 단말 장치는 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원에서 재할당되지 않는 적어도 하나의 시간-주파수 자원 상에서 반송된 데이터만 수신하고(예컨대, 디코드 또는 복조하고), 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원에서 재할당된 시간-주파수 자원 상에서 반송된 데이터는 수신하지 않아(예컨대, 디코드 또는 복조하지 않아), 다운링크 데이터를 정확하게 수신할 수 있다. 따라서, 본 출원의 이 실시예에서의 무선 통신 방법을 이용함으로써, 자원 재할당으로 인한 단말 장치의 수신 성능 저하가 감소할 수 있다.
가능한 구현예에서, 시간-주파수 자원은 시간 영역에서의 적어도 하나의 시간 영역 스케줄링 유닛에 대응하며, 각각의 시간 영역 스케줄링 유닛은 적어도 하나의 미니 슬롯을 포함하거나 또는 적어도 하나의 심볼을 포함한다.
시간 영역 스케줄링 유닛은 표준에서 지정될 수 있다. 또는, 시간 영역 스케줄링 유닛은 시스템 메시지, 브로드캐스트 메시지, 또는 상위 계층 시그널링을 사용하여 네트워크 장치에 의해 구성될 수 있다.
선택적으로, 심볼은 직교 주파수 분할 다중화(Orthogonal Frequency Division Multiplexing: OFDM) 심볼일 수도 있고, 또는 단일 캐리어 주파수 분할 다중 액세스(Single Carrier Frequency Division Multiple Access: SC-FDMA) 심볼일 수도 있다.
가능한 구현예에서, 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분은 공통 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 포함하고, 적어도 하나의 시간 영역 스케줄링 유닛은 공통 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분과 1대 1로 대응하며, 공통 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분 내의 공통 후측 자원 표시 정보의 I 번째 부분은 공통 후측 자원 표시 정보의 I 번째 부분에 대응하는 시간 영역 스케줄링 유닛에서 스케줄링된 단말 장치들 중 일부 또는 전부에 의해 수신되고, 공통 후측 자원 표시 정보의 각 부분은 대응하는 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 적어도 하나의 재할당된 시간-주파수 자원을 나타내며, I∈[1, X]이고, X는 공통 후측 자원 표시 정보의 부분의 개수이다.
일부 단말 장치 장치는 사용된 시간-주파수 자원이 재할당될 수 있는 단말 장치일 수 있다.
본 출원의 이 실시예에서, 현재 스케쥴링 기간에 스케줄링된 모든 단말 장치는 적어도 하나의 후측 자원 표시 정보를 수신할 수 있으며, 또는 현재의 스케줄링 기간에 스케줄링된 모든 단말 장치에 있으며 시간-주파수 자원이 재할당될 수 있는 단말 장치만이 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 수신한다.
본 출원의 이 실시예의 무선 통신 방법에서, 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원이 속하는 시간 영역 스케줄링 유닛에 대응하는 공통 후측 자원 표시 정보를 검출함으로써, 단말 장치는 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원 내에 적어도 하나의 재할당된 시간-주파수 자원이 있는지 여부를 판정할 수 있고, 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원에서 적어도 하나의 재할당된 시간-주파수 자원을 결정할 수 있다. 이런 방법으로, 단말 장치는 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원에서 재할당되지 않는 적어도 하나의 시간-주파수 자원 상에서 반송된 데이터만 수신하고(예컨대, 디코드 또는 복조하고), 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원에서 적어도 하나의 재할당된 시간-주파수 자원 상에서 반송된 데이터는 수신하지 않아(예컨대, 디코드 또는 복조하지 않아), 다운링크 데이터를 정확하게 수신할 수 있다. 따라서, 본 출원의 이 실시예에서의 무선 통신 방법을 이용함으로써, 자원 재할당으로 인한 단말 장치의 수신 성능 저하가 감소할 수 있다.
가능한 구현예에서, 공통 후측 자원 표시 정보의 각 부분이 차지하는 자원 요소(Resource Element: RE)의 양은 고정된다. 즉, 인코딩 레이트가 고정된다.
가능한 구현예에서, 공통 후측 자원 표시 정보의 각 부분은 주파수 영역 내의 시간-주파수 자원의 전체 주파수 대역 내에 고르게 분산된다.
가능한 구현예에서, 각각의 시간 영역 스케줄링 유닛은 공통 시간-주파수 자원을 포함하고, I 번째 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 공통 시간-주파수 자원은 I 번째 시간 영역 스케줄링 유닛에서 스케줄링된 단말 장치들 중 일부 또는 전부에 의해 수신되며, 여기서 i∈[1, N]이고, N은 시간 영역의 시간-주파수 자원에 포함된 시간 영역 스케줄링 유닛의 개수이다.
가능한 구현예에서, 각각의 시간 영역 스케줄링 유닛은 주파수 영역의 q개의 주파수 대역에 대응하고, 공통 후측 자원 표시 정보의 각각의 부분은 q개의 비트 그룹을 포함하며, q개의 주파수 대역은 q개의 비트 그룹과 일대일로 대응하고, 각 비트 그룹은 k-y 비트를 포함한다. 주파수 대역(Fj)에 대응하는 비트 그룹(Zj)에서, 비트 그룹(Zj) 내의 k-y개의 비트는 주파수 대역(Fj)에 대응하는 k-y개의 미니슬롯 또는 심볼과 1대 1로 대응한다. 비트 그룹(Zj) 내의 비트들의 비트 값은 주파수 대역(Fj)에 대응하는 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 마지막 k-y개의 미니슬롯 또는 k-y개의 심볼이 재할당되는지 여부를 나타내는데 사용되는데, 여기서 k≥1, q≥1, k>y≥0, j∈[1, k]이고, k는 시간 영역 스케줄링 유닛에 포함된 미니슬롯 또는 심볼의 개수이다.
가능한 구현예에서, 공통 후측 자원 표시 정보의 각 부분은 시간 영역 내의 대응하는 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 마지막 M(M≥1)개의 심볼 상에서 반송된다.
가능한 구현예에서, 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 반송하는데 사용되는 시간-주파수 자원은 시스템에 의해 지정된 예비 자원이다.
가능한 구현예에서, 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분은 전용 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 포함하고, 전용 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분은 적어도 하나의 단말 장치와 1대 1로 대응하며, 적어도 하나의 단말 장치는 PDCCH에 의해 스케줄링된 단말 장치에 속하고, 전용 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분 내의 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분은 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분에 대응하는 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원 내의 적어도 하나의 재할당된 시간-주파수 자원을 나타내며, 여기서 J∈[1, Y]이고, Y는 단말 장치의 개수이다.
선택적으로, 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분이 차지하는 자원 요소(Resource Element: RE)의 양은 고정된다.
선택적으로, 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분은 주파수 영역 내의 시간-주파수 자원의 전체 주파수 대역 내에 고르게 분산된다.
본 출원의 이 실시예의 무선 통신 방법에서, 단말 장치의 전용 후측 자원 표시 정보를 검출함으로써, PDCCH에 의해 표시된 시간-주파수 자원이 적어도 하나의 재할당된 시간-주파수 자원을 포함하는 단말 장치는 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원 내에 적어도 하나의 재할당된 시간-주파수 자원이 있는지 여부를 판정할 수 있고, 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원에서 적어도 하나의 재할당된 시간-주파수 자원을 결정할 수 있다. 이런 방법으로, 단말 장치는 재할당되지 않는 적어도 하나의 시간-주파수 자원 상에서 반송된 데이터만 수신하고(예컨대, 디코드 또는 복조하고), 적어도 하나의 재할당된 시간-주파수 자원 상에서 반송된 데이터는 수신하지 않아(예컨대, 디코드 또는 복조하지 않아), 다운링크 데이터를 정확하게 수신할 수 있다. 따라서, 본 출원의 이 실시예에서의 무선 통신 방법을 이용함으로써, 자원 재할당으로 인한 단말 장치의 수신 성능 저하가 감소할 수 있다.
가능한 구현예에서, 전용 후측 자원 표시 정보의 각 부분은, 대응하는 단말 장치에 할당되며 PDCCH에 의해 표시되는 마지막 N개의 심볼 상에서 반송되며, 여기서 N≥1이다.
가능한 구현예에서, 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 반송하는데 사용되는 시간-주파수 자원은 재할당되지 않도록 보호되는 시간-주파수 자원이다.
가능한 구현예에서, 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분은 전용 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 포함하고, 전용 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분은 적어도 하나의 단말 장치와 1대 1로 대응하며, 적어도 하나의 단말 장치는 PDCCH에 의해 스케줄링된 단말 장치에 속하고, 전용 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분 내의 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분은 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분에 대응하는 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원 내의 재할당된 시간-주파수 자원을 나타내며, 여기서 J∈[1, Y]이고, Y는 단말 장치의 개수이다.
가능한 구현예에서, 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분에 대응하는 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원은 주파수 영역의 z개의 주파수 대역에 대응하고, 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분은 z개의 비트 그룹을 포함하며, z개의 주파수 대역은 z개의 비트 그룹과 1대 1로 대응하고, 각각의 비트 그룹은 p-s개의 비트를 포함한다. 주파수 대역(Dr)에 대응하는 비트 그룹(Ur)에 있어서, 비트 그룹(Ur) 내의 p-s개의 비트는 주파수 대역(Dr)에 대응하는 p-s개의 미니슬롯 또는 심볼과 1대 1로 대응한다. 비트 그룹(Ur) 내의 비트의 비트 값은, 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분에 대응하는 단말 장치에 할당되며 주파수 대역(Dr)에 대응하는 시간-주파수 자원의 시간 영역 내의 마지막 p-s개의 미니슬롯 또는 심볼이 재할당되는지 여부를 나타내는데 사용되며, 여기서 s≥0, p≥1, z≥1, p>s, r∈[1, p]이고, p는 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분에 대응하는 단말 장치에 할당된 시간 주파수 자원 내의 시간 영역 내에 포함된 미니슬롯 또는 심볼의 개수이다.
가능한 구현예에서, 네트워크 장치에 의해, 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 송신하는 것은, 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분에 대응하는 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원을 사용하여 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분을 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분에 대응하는 단말 장치로 송신하는 것을 포함한다.
가능한 구현예에서, 전용 후측 자원 표시 정보의 각 부분이 차지하는 RE의 양은 고정되지 않는다.
가능한 구현예에서, 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분에 대응하는 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원에 포함된 대역폭이 g개의 서브캐리어보다 적은 경우, 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분은 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분에 대응하는 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원에 포함된 대역폭 내의 마지막 2개의 심볼을 차지하며, 여기서 g≥1이다.
가능한 구현예에서, 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분에 대응하는 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원에 포함된 대역폭 내의 마지막 심볼로부터 두 번째 마지막 심볼로의 방향에 따라, 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분은 시간-주파수 자원에 포함된 대역폭 내의 마지막 심볼에서 최소 일련번호를 갖는 서브캐리어로부터 최대 일련번호를 갖는 서브캐리어로의 방향으로 정렬되거나, 또는 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분은 시간-주파수 자원에 포함된 대역폭 내의 마지막 심볼에서 최대 일련번호를 갖는 서브캐리어로부터 최소 일련번호를 갖는 서브캐리어로의 방향으로 정렬된다.
가능한 구현예에서, 네트워크 장치에 의해 물리적 다운링크 제어 채널을 송신하기 전에, 이 방법은, 네트워크 장치에 의해, 표시 시그널링을 송신하는 것을 더 포함하며, 여기서 표시 시그널링은 시간-주파수 자원에 재할당될 수 있는 적어도 하나의 주파수 영역 자원을 나타내거나 또는, 표시 시그널링은 단말 장치가 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 수신할 필요가 있는지 여부를 나타낸다.
가능한 구현예에서, 표시 시그널링은 다운링크 자원 블록 할당 필드를 포함하고, 여기서 다운링크 자원 블록 할당 필드는 재할당될 수 있는 적어도 하나의 자원 블록의 시작 위치와 종료 위치를 나타내거나, 또는 다운링크 자원 블록 할당 필드는 재할당될 수 있는 적어도 하나의 자원 블록의 시작 위치와 양을 나타낸다.
가능한 구현예에서, 네트워크 장치에 의해 시그널링을 송신하는 것은, 네트워크에 의해, 시스템 정보 또는 무선 자원 제어(Radio Resource Control: RRC) 층 시그널링을 송신하는 것을 포함하며, 여기서 시스템 정보가 표시 시그널링을 반송하거나, 또는 RRC 층 시그널링이 표시 시그널링을 반송한다.
가능한 구현예에서, 표시 시그널링은 캐리어의 모든 주파수 영역 자원이 재할당될 수 있는지 여부를 나타낸다.
선택적으로, 표시 시그널링은 제1 비트를 포함하고, 제1 비트는 캐리어의 모든 주파수 영역 자원이 재할당될 수 있는지 여부를 나타낸다.
가능한 구현예에서, 네트워크 장치에 의해 표시 시그널링을 송신하는 것은, 네트워크 장치에 의해 시스템 정보 또는 브로드캐스트 채널을 송신하는 것을 포함하며, 여기서 시스템 정보가 표시 시그널링을 반송하거나 또는 브로드캐스트 채널이 표시 시그널링을 반송한다.
가능한 구현예에서, 표시 시그널링은 단말 장치가 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 수신할 필요가 있는지 여부를 나타내고, 네트워크 장치에 의해 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 송신하는 것은, 네트워크 장치에 의해, 단말 장치가 표시 시그널링에 기초하여 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 수신하기로 결정한 경우에 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 송신하는 것을 포함한다.
가능한 구현예에서, PDCCH는 또한 단말 장치가 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 수신할 필요가 있는지 여부를 나타내는데 사용되고, 이 방법은 네트워크 장치에 의해 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 송신하기 전에, 네트워크 장치에 의해, PDCCH에 기초하여 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 수신하기로 결정한 경우에 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 송신하는 것을 포함한다.
제2 양태에 따르면, 무선 통신 방법이 제공된다. 이 방법은, 단말 장치에 의해, 네트워크 장치에 의해 송신된 제1 물리적 다운링크 제어 채널(PDCCH)을 수신하는 단계 - 제1 PDCCH는 단말 장치를 위해 네트워크 장치에 의해 스케줄링된 하나 이상의 제1 시간-주파수 자원을 나타냄 - 와, 단말 장치에 의해, 네트워크 장치에 의해 송신된 제1 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 수신하는 단계 - 제1 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분은 제1 시간-주파수 자원 내의 적어도 하나의 재할당된 시간-주파수 자원을 나타냄 - 와, 단말 장치에 의해, PDCCH 및 제1 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분에 기초하여, 네트워크 장치에 의해 단말 장치로 송신된 다운링크 데이터를 수신하는 단계를 포함한다.
본 출원의 이 실시예에서, 단말 장치 장치는 사용된 시간-주파수 자원이 재할당될 수 있는 단말 장치일 수 있다.
단말 장치들 중 어느 하나의 경우, 단말 장치는 네트워크 장치에 의해 송신된 PDCCH 내의 단말 장치를 위한 PDCCH(제1 PDCCH라고도 함)를 수신함으로써, 단말 장치에 할당된 하나 이상의 시간-주파수 자원(즉, 제1 시간-주파수 자원)을 결정할 수 있다. 단말 장치는, 제1 PDCCH 및 네트워크 장치에 의해 송신된 제1 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분에 기초하여, 제1 시간-주파수 자원 내에 적어도 하나의 재할당된 시간-주파수 자원이 있는지 여부를 판정할 수 있고, 제1 시간-주파수 자원에서 재할당된 시간-주파수 자원을 결정할 수 있다. 이런 방법으로, 단말 장치는 재할당되지 않는 적어도 하나의 시간-주파수 자원 상에서 반송된 데이터만 수신하고(예컨대, 디코드 또는 복조하고), 재할당된 시간-주파수 자원 상에서 반송된 데이터는 수신하지 않아(예컨대, 디코드 또는 복조하지 않아), 다운링크 데이터를 정확하게 수신할 수 있다. 따라서, 본 출원의 이 실시예에서의 무선 통신 방법을 이용함으로써, 자원 재할당으로 인한 단말 장치의 수신 성능 저하가 감소할 수 있다.
가능한 구현예에서, 시간-주파수 자원은 시간 영역에서의 적어도 하나의 시간 영역 스케줄링 유닛에 대응하며, 각각의 시간 영역 스케줄링 유닛은 적어도 하나의 미니 슬롯을 포함하거나 또는 적어도 하나의 심볼을 포함한다.
시간 영역 스케줄링 유닛은 표준에서 지정될 수 있다. 또는, 시간 영역 스케줄링 유닛은 시스템 메시지, 브로드캐스트 메시지, 또는 상위 계층 시그널링을 사용하여 네트워크 장치에 의해 구성될 수 있다.
선택적으로, 심볼은 OFDM 심볼 또는 SC-FDMA 심볼일 수 있다.
가능한 구현예에서, 제1 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분은 공통 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 포함하고, 적어도 하나의 시간 영역 스케줄링 유닛은 공통 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분과 1대 1로 대응하며, 공통 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분 내의 공통 후측 자원 표시 정보의 I 번째 부분은 공통 후측 자원 표시 정보의 I 번째 부분에 대응하는 시간 영역 스케줄링 유닛에서 스케줄링된 단말 장치들 중 일부 또는 전부에 의해 수신되고, 공통 후측 자원 표시 정보의 각 부분은 대응하는 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 재할당된 시간-주파수 자원을 나타내며, I∈[1, x]이고, x는 공통 후측 자원 표시 정보의 부분의 개수이다.
본 출원의 이 실시예의 무선 통신 방법에서, 제1 시간-주파수 자원이 속하는 시간 영역 스케줄링 유닛에 대응하는 공통 후측 자원 표시 정보를 검출함으로써, 단말 장치는 제1 시간-주파수 자원 내에 적어도 하나의 재할당된 시간-주파수 자원이 있는지 여부를 판정할 수 있고, 제1 시간-주파수 자원에서 재할당된 시간-주파수 자원을 결정할 수 있다. 이런 방법으로, 단말 장치는 재할당되지 않는 시간-주파수 자원 상에서 반송된 데이터만 수신할 수 있고(예컨대, 디코드 또는 복조할 수 있고), 재할당된 시간-주파수 자원 상에서 반송된 데이터는 수신하지 않아(예컨대, 디코드 또는 복조하지 않아), 다운링크 데이터를 정확하게 수신할 수 있다. 따라서, 본 출원의 이 실시예에서의 무선 통신 방법을 이용함으로써, 자원 재할당으로 인한 단말 장치의 수신 성능 저하가 감소할 수 있다.
가능한 구현예에서, 공통 후측 자원 표시 정보의 각 부분이 차지하는 자원 요소(Resource Element: RE)의 양은 고정된다. 즉, 인코딩 레이트가 고정된다.
가능한 구현예에서, 공통 후측 자원 표시 정보의 각 부분은 주파수 영역 내의 시간-주파수 자원의 전체 주파수 대역 내에 고르게 분산된다.
가능한 구현예에서, 각각의 시간 영역 스케줄링 유닛은 공통 시간-주파수 자원을 포함하고, I 번째 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 공통 시간-주파수 자원은 I 번째 시간 영역 스케줄링 유닛에서 스케줄링된 단말 장치들 중 일부 또는 전부에 의해 수신되며, 여기서 i∈[1, N]이고, N은 시간 영역의 시간-주파수 자원에 포함된 시간 영역 스케줄링 유닛의 개수이다.
가능한 구현예에서, 각각의 시간 영역 스케줄링 유닛은 주파수 영역의 q개의 주파수 대역에 대응하고, 공통 후측 자원 표시 정보의 각각의 부분은 q개의 비트 그룹을 포함하며, q개의 주파수 대역은 q개의 비트 그룹과 일대일로 대응하고, 각 비트 그룹은 k-y 비트를 포함한다. 주파수 대역(Fj)에 대응하는 비트 그룹(Zj)에서, 비트 그룹(Zj) 내의 k-y개의 비트는 주파수 대역(Fj)에 대응하는 k-y개의 미니슬롯 또는 심볼과 1대 1로 대응한다. 비트 그룹(Zj) 내의 비트들의 비트 값은 주파수 대역(Fj)에 대응하는 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 마지막 k-y개의 미니슬롯 또는 k-y개의 심볼이 재할당되는지 여부를 나타내는데 사용되는데, 여기서 k≥1, q≥1, k>y≥0, j∈[1, k]이고, k는 시간 영역 스케줄링 유닛에 포함된 미니슬롯 또는 심볼의 개수이다.
가능한 구현예에서, 공통 후측 자원 표시 정보의 각 부분은 시간 영역 내의 대응하는 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 마지막 M(M≥1)개의 심볼 상에서 반송된다.
가능한 구현예에서, 제1 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 반송하는데 사용되는 시간-주파수 자원은 시스템에 의해 지정된 예비 자원이다.
가능한 구현예에서, 제1 후측 자원 표시 정보는 구체적으로 제1 전용 후측 자원 표시 정보이고, 제1 전용 후측 자원 표시 정보는 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원에서 재할당된 시간-주파수 자원을 나타내며, 단말 장치에 의해 PDCCH 및 제1 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분에 기초하여 네트워크 장치에 의해 단말 장치로 송신된 다운링크 데이터를 수신하는 것은, 단말 장치에 의해 PDCCH 및 제1 후측 자원 표시 정보에 기초하여, 재할당된 시간-주파수 자원 상에서 반송된 데이터를 복조하거나 디코딩하는 것을 생략하는 것을 포함한다.
선택적으로, 제1 전용 후측 자원 표시 정보가 차지하는 자원 요소(Resource Element: RE)의 양은 고정된다.
선택적으로, 제1 전용 후측 자원 표시 정보는 주파수 영역 내의 시간-주파수 자원의 전체 주파수 대역 내에 고르게 분산된다.
본 출원의 이 실시예의 무선 통신 방법에서, 제1 전용 후측 자원 표시 정보를 검출함으로써, 단말 장치는 제1 시간-주파수 자원 내에 적어도 하나의 재할당된 시간-주파수 자원이 있는지 여부를 판정할 수 있고, 제1 시간-주파수 자원에서 재할당된 시간-주파수 자원을 결정할 수 있다. 이런 방법으로, 단말 장치는 재할당되지 않는 적어도 하나의 시간-주파수 자원 상에서 반송된 데이터만 수신하고(예컨대, 디코드 또는 복조하고), 재할당된 시간-주파수 자원 상에서 반송된 데이터는 수신하지 않아(예컨대, 디코드 또는 복조하지 않아), 다운링크 데이터를 정확하게 수신할 수 있다. 따라서, 본 출원의 이 실시예에서의 무선 통신 방법을 이용함으로써, 자원 재할당으로 인한 단말 장치의 수신 성능 저하가 감소할 수 있다.
가능한 구현예에서, 제1 전용 후측 자원 표시 정보는 제1 시간-주파수 자원의 마지막 N개의 심볼 상에서 반송되며, N≥1이다.
가능한 구현예에서, 제1 전용 후측 자원 표시 정보를 반송하는데 사용되는 시간-주파수 자원은 재할당되지 않도록 보호되는 시간-주파수 자원이다.
가능한 구현예에서, 제1 시간-주파수 자원은 주파수 영역의 z개의 주파수 대역에 대응하고, 제1 전용 후측 자원 표시 정보는 z개의 비트 그룹을 포함하며, z개의 주파수 대역은 z개의 비트 그룹과 1대 1로 대응하고, 각각의 비트 그룹은 p-s개의 비트를 포함한다. 주파수 대역(Dr)에 대응하는 비트 그룹(Ur)에 있어서, 비트 그룹(Ur) 내의 p-s개의 비트는 주파수 대역(Dr)에 대응하는 p-s개의 미니슬롯 또는 심볼과 1대 1로 대응한다. 비트 그룹(Ur) 내의 비트의 비트 값은, 주파수 대역(Dr)에 대응하는 제1 시간-주파수 자원의 시간 영역 내의 마지막 p-s개의 미니슬롯 또는 심볼이 재할당되는지 여부를 나타내는데 사용되며, 여기서 s≥0, p≥1, z≥1, p>s, r∈[1, p]이고, p는 시간 영역 내의 제1 시간 주파수 자원에 포함된 미니슬롯 또는 심볼의 개수이다.
가능한 구현예에서, 제1 전용 후측 자원 표시 정보가 차지하는 RE의 양은 고정되지 않는다.
가능한 구현예에서, 제1 시간-주파수 자원에 포함된 대역폭이 g개의 서브캐리어보다 적은 경우, 제1 전용 후측 자원 표시 정보는 제1 시간-주파수 자원에 포함된 대역폭 내의 마지막 2개의 심볼을 차지하며, 여기서 g≥1이다.
가능한 구현예에서, 제1 시간-주파수 자원에 포함된 대역폭 내의 마지막 심볼로부터 두 번째 마지막 심볼로의 방향에 따라, 제1 전용 후측 자원 표시 정보는 제1 시간-주파수 자원에 포함된 대역폭 내의 마지막 심볼에서 최소 일련번호를 갖는 서브캐리어로부터 최대 일련번호를 갖는 서브캐리어로의 방향으로 정렬되거나, 또는 제1 전용 후측 자원 표시 정보는 제1 시간-주파수 자원에 포함된 대역폭 내의 마지막 심볼에서 최대 일련번호를 갖는 서브캐리어로부터 최소 일련번호를 갖는 서브캐리어로의 방향으로 정렬된다.
가능한 구현예에서, 단말 장치가 제1 PDCCH를 수신하기 전에, 이 방법은, 단말 장치에 의해, 네트워크 장치에 의해 송신된 표시 시그널링을 수신하는 것을 더 포함하며, 여기서 표시 시그널링은 재할당될 수 있는 적어도 하나의 주파수 영역 자원을 나타내거나 또는, 표시 시그널링은 단말 장치가 제1 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 수신할 필요가 있는지 여부를 나타낸다.
가능한 구현예에서, 표시 시그널링은 다운링크 자원 블록 할당 필드를 포함하고, 여기서 다운링크 자원 블록 할당 필드는 재할당될 수 있는 적어도 하나의 자원 블록의 시작 위치와 종료 위치를 나타내거나, 또는 다운링크 자원 블록 할당 필드는 재할당될 수 있는 적어도 하나의 자원 블록의 시작 위치와 양을 나타낸다.
가능한 구현예에서, 단말 장치에 의해 네트워크 장치에 의해 송신된 시그널링을 수신하는 것은, 단말 장치에 의해, 네트워크 장치에 의해 송신된 RRC 층 시그널링 또는 시스템 정보를 수신하는 것을 포함하고, 여기서 시스템 정보가 표시 시그널링을 반송하거나, 또는 RRC 층 시그널링이 표시 시그널링을 반송한다.
가능한 구현예에서, 표시 시그널링은 캐리어의 모든 주파수 영역 자원이 재할당될 수 있는지 여부를 나타낸다.
선택적으로, 표시 시그널링은 제1 비트를 포함하고, 제1 비트는 캐리어의 모든 주파수 영역 자원이 재할당될 수 있는지 여부를 나타낸다.
가능한 구현예에서, 단말 장치에 의해, 네트워크 장치에 의해 송신된 시그널링을 수신하는 것은, 단말 장치에 의해, 네트워크 장치에 의해 송신된 브로드캐스트 채널 또는 시스템 정보를 수신하는 것을 포함하고, 여기서 시스템 정보가 표시 시그널링을 반송하거나, 또는 브로드캐스트 채널이 표시 시그널링을 반송한다.
가능한 구현예에서, 표시 시그널링은 단말 장치가 제1 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 수신할 필요가 있는지 여부를 나타내고, 단말 장치에 의해, 네트워크 장치에 의해 송신된 제1 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 수신하기 전에, 이 방법은 단말 장치에 의해, 표시 시그널링에 기초하여 제1 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 수신하도록 결정하는 것을 더 포함한다.
가능한 구현예에서, 제1 PDCCH는 또한 단말 장치가 제1 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 수신할 필요가 있는지 여부를 나타내는데 사용되고, 단말 장치에 의해, 네트워크 장치에 의해 송신된 제1 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 수신하기 전에, 이 방법은 단말 장치에 의해, 제1 PDCCH에 기초하여 제1 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 수신하도록 결정하는 것을 더 포함한다.
제3 양태에 따르면, 네트워크 장치가 제공된다. 네트워크 장치는, 네트워크 장치에 의해 스케줄링된 하나 이상의 시간-주파수 자원을 나타내는 물리적 다운링크 제어 채널(PDCCH)을 송신하도록 구성된 송신 유닛과, 시간-주파수 자원의 적어도 하나를 재할당하도록 구성된 프로세싱 유닛을 포함하며, 송신 유닛은 또한 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 송신하도록 구성되고, 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분은 시간-주파수 자원 내의 재할당된 시간-주파수 자원을 나타낸다.
네트워크 장치는 제1 양태의 방법 또는 제1 양태의 임의의 가능한 구현예를 실시하도록 구성된다. 구체적으로, 네트워크 장치는 제1 양태의 방법 또는 제1 양태의 임의의 가능한 구현예를 실시하도록 구성된 유닛을 더 포함한다.
제4 양태에 따르면, 단말 장치가 제공된다. 단말 장치는, 네트워크 장치에 의해 송신된 제1 물리적 다운링크 제어 채널(PDCCH)을 수신하도록 구성된 수신 유닛 - 제1 PDCCH는 단말 장치를 위해 네트워크 장치에 의해 스케줄링된 제1 시간-주파수 자원을 나타내고, 수신 유닛은 또한 네트워크 장치에 의해 송신된 제1 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 수신하도록 구성되며, 제1 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분은 제1 시간-주파수 자원 내의 재할당된 시간-주파수 자원을 나타냄 - 과, PDCCH 및 제1 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분에 기초하여, 네트워크 장치에 의해 단말 장치로 송신된 다운링크 데이터를 수신하도록 수신 유닛을 제어하도록 구성된 프로세싱 유닛을 포함한다.
단말 장치는 제2 양태의 방법 또는 제2 양태의 임의의 가능한 구현예를 실시하도록 구성된다. 구체적으로, 단말 장치는 제2 양태의 방법 또는 제2 양태의 임의의 가능한 구현예를 실시하도록 구성된 유닛을 더 포함한다.
제5 양태에 따르면, 네트워크 장치가 제공되고, 네트워크 장치는 프로세서, 메모리, 송신기, 및 수신기를 포함하며, 제1 양태의 방법 또는 제1 양태의 임의의 가능한 구현예를 실시하도록 구성된다.
제6 양태에 따르면, 단말 장치가 제공되고, 단말 장치는 프로세서, 메모리, 송신기, 및 수신기를 포함하며, 제2 양태의 방법 또는 제2 양태의 임의의 가능한 구현예를 실시하도록 구성된다.
제7 양태에 따르면, 본 출원은 컴퓨터 프로그램을 저장하도록 구성된 컴퓨터 판독가능 매체를 제공하며, 컴퓨터 프로그램은 제1 양태의 방법 또는 제1 양태의 임의의 가능한 구현예를 실행하는 명령어를 포함한다.
제8 양태에 따르면, 컴퓨터 판독가능 매체가 제공되며, 컴퓨터 프로그램을 저장하도록 구성된다. 컴퓨터 프로그램은 제2 양태의 방법 또는 제2 양태의 임의의 가능한 구현예를 실행하는 명령어를 포함한다.
제9 양태에 따르면, 명령어를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품이 제공된다. 컴퓨터 프로그램 제품이 컴퓨터 상에서 실행될 때, 컴퓨터는 제1 양태의 방법 또는 제1 양태의 임의의 가능한 구현예를 실행한다.
제10 양태에 따르면, 명령어를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품이 제공된다. 컴퓨터 프로그램 제품이 컴퓨터 상에서 실행될 때, 컴퓨터는 제2 양태의 방법 또는 제2 양태의 임의의 가능한 구현예를 실행한다.
도 1은 본 출원의 일 실시예에 따른 응용 시나리오의 개략도이다.
도 2는 본 출원의 일 실시예에 따른 무선 통신 방법의 개략적인 흐름도이다.
도 3은 본 출원의 일 실시예에 따른, 자원 재할당이 수행되는 하나 이상의 시간-주파수 자원의 개략도이다.
도 4는 본 출원의 일 실시예에 따른, 자원 재할당이 수행되는 하나 이상의 시간-주파수 자원의 개략도이다.
도 5는 본 출원의 일 실시예에 따른, 자원 재할당이 수행되는 하나 이상의 시간-주파수 자원의 개략도이다.
도 6은 본 출원의 일 실시예에 따른, 자원 재할당이 수행되는 하나 이상의 시간-주파수 자원의 개략도이다.
도 7은 본 출원의 일 실시예에 따른, 자원 재할당이 수행되는 하나 이상의 시간-주파수 자원의 개략도이다.
도 8은 본 출원의 일 실시예에 따른, 자원 재할당이 수행되는 하나 이상의 시간-주파수 자원의 개략도이다.
도 9는 본 출원의 일 실시예에 따른 무선 통신 방법의 개략적인 흐름도이다.
도 10은 본 출원의 일 실시예에 따른 무선 통신 방법의 개략적인 흐름도이다.
도 11은 본 출원의 일 실시예에 따른 네트워크 장치의 개략적인 블록도이다.
도 12는 본 출원의 일 실시예에 따른 네트워크 장치의 개략적인 블록도이다.
도 13은 본 출원의 일 실시예에 따른 단말 장치의 개략적인 블록도이다.
도 14는 본 출원의 일 실시예에 따른 단말 장치의 개략적인 블록도이다.
다음은 첨부 도면을 참고하여 본 출원의 기술적 해법을 설명한다
본 출원의 실시예들의 단말 장치는 사용자에게 음성 및/또는 데이터 연결을 제공하는 장치, 무선 접속 기능을 갖춘 핸드헬드 장치, 또는 무선 모뎀에 접속된 다른 처리 장치일 수 있다. 무선 단말기는 무선 액세스 네트워크(Radio Access Network, RAN)를 통해 하나 이상의 코어 네트워크와 통신할 수 있다. 무선 단말기는 모바일 폰("셀룰러" 폰이라고도 함)과 같은 모바일 단말기 및 모바일 단말기를 구비한 컴퓨터일 수 있는데, 예를 들면, 무선 액세스 네트워크와 음성 및/또는 데이터를 교환하는 휴대형, 포켓 사이즈의, 핸드헬드, 컴퓨터 내장형, 또는 차량용 모바일 장치일 수 있다. 예를 들어, 무선 단말기는 개인 통신 서비스(Personal Communications Service: PCS) 폰, 코드리스 전화 세트, 세션 개시 프로토콜(Session Initiation Protocol: SIP) 폰, 무선 로컬 루프(Wireless Local Loop: WLL) 스테이션, 또는 개인디지털 보조 장치(Personal Digital Assistant, PDA)와 같은 장치일 수 있다. 무선 단말기는 또한 시스템, 가입자 장치(Subscriber Unit), 가입국 (Subscriber Station), 이동국(Mobile Station), 모바일 콘솔(Mobile console), 원격 지국(Remote Station), 액세스 포인트(Access Point), 원격 단말기(Remote Terminal), 액세스 단말기(Access Terminal), 사용자 단말기(User Terminal), 사용자 에이전트(User Agent), 사용자 장치(User Device), 또는 사용자 장비(User Equipment)라고도 한다.
본 출원의 실시예들에서 네트워크 장치는 기지국 또는 액세스 포인트일 수 있으며, 또는 액세스 네트워크 내의 무선 인터페이스 상의 하나 이상의 섹터를 통해 무선 단말기와 통신하는 장치일 수 있다. 기지국은 수신된 무선 프레임 및 IP 패킷을 상호 변환하고 무선 단말기와 액세스 네트워크의 나머지 부분 사이의 라우터로서 기능하도록 구성될 수 있다. 액세스 네트워크의 나머지 부분은 인터넷 프로토콜(Internet Protocol: IP) 네트워크를 포함할 수 있다. 기지국은 또한 무선 인터페이스의 속성 관리를 조정할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 GSM 또는 CDMA 에서 베이스 트랜시버 스테이션(Base Transceiver Station, BTS)일 수도 있고, WCDMA에서 노드B일 수도 있으며, LTE 또는 5G 네트워크에서 진화된 노드B (evolved NodeB, eNB 또는 e-NodeB)일 수도 있다. 이는 본 출원에 제한되지 않는다.
본 출원의 실시예들에서 제공된 무선 통신 방법은 임의의 무선 통신 시스템에서 메시지를 송신하거나 또는 메시지를 수신하는데 비교적 낮은 지연을 요구하는 단말 장치 및 메시지를 송신하거나 또는 메시지를 수신하기 위해 단말 장치를 스케줄링하는 네트워크 장치에 적용가능하다. 본 명세서에 기술된 무선 통신 시스템은, 예를 들어, LTE 통신 시스템, 4G 통신 시스템 또는 5G 통신 시스템일 수 있다.
LTE 통신 시스템이 일례로서 사용된다. 종래 기술에서는, 도 1에 도시되어 있는 바와 같이, 네트워크 장치(101)가 네트워크 장치(101)에 의해 송신된 다운링크 데이터를 수신하는 다운링크 제어 채널을 통해 현재 서비스가 비교적 낮은 지연 요건을 갖는 단말 장치(102)를 스케줄링한 후에, 네트워크 장치(101)가 네트워크 장치(101)에 의해 송신된 다운링크 데이터를 수신하기 위해 비교적 높은 전송 지연 요건을 갖는 단말 장치(103)를 추가로 스케줄링할 필요가 있는 경우, 네트워크 장치(101)는 단말 장치(102)에 할당된 하나 이상의 시간-주파수 자원 상에서 다운링크 데이터를 송신할 수 있다. 그러나, 네트워크 장치(101)가 단말 장치(102)에 할당된 시간-주파수 자원을 사용하여 다운링크 데이터를 단말 장치(103)로 송신할 경우, 단말 장치(102)의 성능 저하가 일어난다.
본 출원의 실시예들에서 제공되는 무선 통신 방법은 종래기술에서 자원 재할당으로 인한 낮은 지연 요건을 갖는 단말 장치의 성능 저하 문제를 해결하는 것을 목표로 한다. 다음은 특정 실시예들을 참고하여 본 출원의 기술적 해법을 자세히 설명한다. 이하의 특정 실시예들은 서로 결합될 수도 있고, 일부 실시예에서 동일하거나 유사한 개념 또는 프로세스는 반복해서 설명하지 않을 수도 있다.
먼저, 본 출원의 실시예들에서 관련이 있는 개념들을 설명한다.
일반 단말기(normal terminal)는 서비스가 긴급 단말기(emergency terminal)의 서비스보다 더 낮은 전송 지연 요건을 갖는 단말 장치이다.
긴급 단말기는 서비스가 전송 지연에 민감한 단말 장치이다.
도 2는 본 출원의 일 실시예에 따른 무선 통신 방법(200)의 개략적인 상호작용도이다. 도 2에 도시되어 있는 바와 같이, 방법(200)은 다음 단계들을 포함한다.
S210. 네트워크 장치가 물리적 다운링크 제어 채널(PDCCH)을 현재의 스케줄링 기간에 스케줄링된 각각의 단말 장치로 송신할 수 있다. 이해와 구별을 쉽게 하기 위해, 현재의 스케줄링 기간에 스케줄링된 전술한 단말 장치는 아래에서 단말 장치 #1 내지 단말 장치 #N으로 표시한다. 단말 장치 #1 내지 단말 장치 #N은 일반 단말기를 포함하며, N≥1이다.
PDCCH는 단말 장치 #1 내지 단말 장치 #N 각각에 할당된 시간-주파수 자원을 반송할 수 있다. 이해와 구별을 쉽게 하기 위해, 단말 장치 #1 내지 단말 장치 #N 각각에 할당된 시간-주파수 자원은 아래에서 시간-주파수 자원 #1 내지 시간-주파수 자원 #N으로 표시한다. 시간-주파수 자원 #1 내지 시간-주파수 자원 #N은 단말 장치 #1 내지 단말 장치 #N과 1대 1로 대응한다. 예를 들어, 시간-주파수 자원 #1은 PDCCH에 의해 표시되며 단말 장치 #1에 할당되는 시간-주파수 자원일 수 있고, 시간-주파수 자원 #2는 PDCCH에 의해 표시되며 단말 장치 #2에 할당되는 시간-주파수 자원일 수 있으며, 이와 유사하게 시간-주파수 자원 #N은 PDCCH에 의해 표시되며 단말 장치 #N에 할당되는 시간-주파수 자원일 수 있다. 본 명세서에서는, 반복을 피하기 위해 자세한 사항은 생략한다.
S220. 네트워크 장치는 시간-주파수 자원 #1 내지 시간-주파수 자원 #N 중 적어도 하나를 재할당한다. 보다 구체적으로, 네트워크 장치는 시간-주파수 자원 #1 내지 시간-주파수 자원 #N 중 일반 단말기에 할당된 적어도 하나의 시간-주파수 자원을 재할당한다. 이해와 구별을 쉽게 하기 위해, 적어도 하나의 재할당된 시간-주파수 자원은 아래에서 시간-주파수 자원 #M으로 표시한다. 하나 이상의 시간-주파수 자원 #M이 있을 수 있다. 이것은 본 출원에서 특별히 제한되지 않는다.
S230. 네트워크 장치는 시간-주파수 자원 #M이 재할당됨을 나타내는데 사용되는 표시 정보(즉, 후측 자원 표시 정보의 일례)를 송신한다.
예를 들어, 제한적인 것은 아니지만, 후측 자원 표시 정보는 복수의 단말 장치에 의해 검출되고 수신되는 일반 정보일 수도 있고(사례 1), 아니면 후측 자원 표시 정보는 하나의 단말 장치에 의해 검출되고 수신되는 전용 정보일 수도 있다(사례 2). 다음은 두 경우에서의 특정 절차를 각각 자세하게 설명한다.
사례 1
선택적으로, 시간-주파수 자원은 시간 영역에서의 적어도 하나의 시간 영역 스케줄링 유닛(time domain scheduling unit)에 대응하며, 각각의 시간 영역 스케줄링 유닛은 적어도 하나의 미니 슬롯을 포함하거나 또는 적어도 하나의 심볼을 포함한다. 본 발명에서 심볼은 OFDM 심볼 또는 SC-FDMA 심볼일 수 있다.
구체적으로, 본 출원의 이 실시예에서, PDCCH에 의해 스케줄링된 시간-주파수 자원은 시간 영역에서의 적어도 하나의 시간 영역 스케줄링 유닛에 대응할 수 있다.
"PDCCH에 의해 스케줄링된 시간-주파수 자원이 시간 영역에서의 적어도 하나의 시간 영역 스케줄링 유닛에 대응할 수 있다"는 것은 PDCCH에 의해 스케줄링된 시간-주파수 자원이 시간 영역 내의 적어도 하나의 시간 영역 스케줄링 유닛의 범위 내에 위치한다는 것으로 이해할 수 있는데, 즉, PDCCH에 의해 스케줄링된 시간-주파수 자원이 적어도 하나의 시간 영역 스케줄링 유닛의 일부인 것으로 이해할 수 있다.
또는, "PDCCH에 의해 스케줄링된 시간-주파수 자원이 시간 영역에서의 적어도 하나의 시간 영역 스케줄링 유닛에 대응할 수 있다"는 것은 PDCCH에 의해 스케줄링된 시간-주파수 자원이 시간 영역 내의 적어도 하나의 시간 영역 스케줄링 유닛의 전체 범위를 포함한다는 것으로 이해할 수 있다.
이하에서는 먼저 본 출원의 이 실시예에서의 시간 영역 스케줄링 유닛을 설명한다.
구체적으로, 본 출원의 이 실시예에서 시간 영역 스케줄링 유닛은 표준에서 지정될 수 있다.
예를 들어, 하나의 시간 영역 스케줄링 유닛은 하나의 서브프레임(14 심볼)을 포함할 수 있다.
다른 예에서는, 하나의 시간 영역 스케줄링 유닛이 하나의 슬롯(7 심볼)을 포함할 수도 있다.
또 다른 예에서는, 하나의 시간 영역 스케줄링 유닛이 하나 이상의 미니슬롯을 포함할 수도 있다.
미니슬롯에 포함된 심볼의 수는 7 미만일 수도 있다.
예를 들어, 제한적인 것은 아니지만, 본 출원의 이 실시예에서, 인덱스가 각각의 미니슬롯에 할당될 수도 있으며, 각각의 미니슬롯에 포함된 심볼의 개수는 미니슬롯의 인덱스에 대응한다. 예를 들어, 하나의 시간 영역 스케줄링 유닛이 6개의 미니 슬롯을 포함하고, 6개의 미니 슬롯의 인덱스는 순차적으로 012345일 수 있다.
예를 들어, 제한적인 것은 아니지만, 시간 영역 스케줄링 유닛에서, 인덱스가 0인 미니슬롯에 대응하는 심볼의 수는 3일 수 있고, 인덱스가 1인 미니슬롯에 대응하는 심볼의 수는 2일 수 있으며, 인덱스가 2인 미니슬롯에 대응하는 심볼의 수는 2일 수 있고, 인덱스가 3인 미니슬롯에 대응하는 심볼의 수는 3일 수 있으며, 인덱스가 4인 미니슬롯에 대응하는 심볼의 수는 2일 수 있고, 인덱스가 5인 미니슬롯에 대응하는 심볼의 수는 2일 수 있다. 즉, 시간 영역 스케줄링 유닛에서, 미니슬롯에 포함된 심볼의 수는 순차적으로 322322일 수 있다.
예를 들어, 시간 영역 스케줄링 유닛에서, 인덱스가 0인 미니슬롯에 대응하는 심볼의 수는 2일 수 있고, 인덱스가 1인 미니슬롯에 대응하는 심볼의 수는 2일 수 있으며, 인덱스가 2인 미니슬롯에 대응하는 심볼의 수는 3일 수 있고, 인덱스가 3인 미니슬롯에 대응하는 심볼의 수는 2일 수 있으며, 인덱스가 4인 미니슬롯에 대응하는 심볼의 수는 2일 수 있고, 인덱스가 5인 미니슬롯에 대응하는 심볼의 수는 3일 수 있다. 즉, 시간 영역 스케줄링 유닛에서, 미니슬롯에 포함된 심볼의 수는 순차적으로 223223일 수 있다.
또 다른 예에서, 하나의 시간 영역 스케줄링 유닛은 3개의 미니 슬롯을 포함할 수 있으며, 미니 슬롯에 포함된 심볼의 수는 순차적으로 322 또는 223이다.
또 다른 예에서, 하나의 시간 영역 스케줄링 유닛은 4개의 미니 슬롯을 포함할 수 있으며, 미니 슬롯에 포함된 심볼의 수는 순차적으로 4343 또는 3434이다.
또 다른 예에서, 하나의 시간 영역 스케줄링 유닛은 2개의 미니 슬롯을 포함할 수 있으며, 미니 슬롯에 포함된 심볼의 수는 순차적으로 43 또는 34이다.
또한, 본 출원의 이 실시예에서 시간 영역 스케줄링 유닛은 시스템 메시지, 브로드캐스트 메시지, 또는 상위 계층 시그널링을 사용하여 네트워크 장치에 의해 구성될 수 있다. 네트워크 장치에 의해 구성된 시간 영역 스케줄링 유닛은 표준에서 지정된 시간 영역 스케줄링 유닛에 관한 전술한 설명을 참고하라. 간략히 하기 위해, 자세한 설명은 여기서 다시 반복하지 않는다.
다음은 시간 영역 스케줄링 유닛의 구조 안에서 후측 자원 표시 정보를 송신하는 방법을 자세하게 설명한다.
선택적으로, 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분(piece)은 공통 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 포함하고, 적어도 하나의 시간 영역 스케줄링 유닛은 공통 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분과 1대 1로 대응하며, 공통 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분 내의 공통 후측 자원 표시 정보의 I 번째 부분은 공통 후측 자원 표시 정보의 I 번째 부분에 대응하는 시간 영역 스케줄링 유닛에서 스케줄링된 단말 장치들 중 일부 또는 전부에 의해 수신되고, 공통 후측 자원 표시 정보의 각 부분은 대응하는 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 적어도 하나의 재할당된 시간-주파수 자원을 나타내며, I∈[1, X]이고, X는 공통 후측 자원 표시 정보의 부분의 개수이다.
일반적으로, PDCCH에 의해 스케줄링된 시간-주파수 자원은 시간 영역에서의 T개의 시간 영역 스케줄링 유닛에 대응할 수 있으며, T≥1이다.
이 경우, T개의 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 임의의 시간 영역 스케줄링 유닛(Tα)(여기서, α∈[1, T])에 대해, 적어도 하나의 재할당된 시간 주파수 자원이 시간 영역 스케줄링 유닛(Tα)에 대응하는 시간 범위 내에 존재하면, 즉, 시간 영역 스케줄링 유닛(Tα)에 속하는 시간-주파수 자원이 시간-주파수 자원 #M에 존재하면, 네트워크 장치는 시간 영역 스케줄링 유닛(Tα)의 시간 범위 내에 시간 영역 스케줄링 유닛(Tα)에 대응하는 공통 후측 자원 표시 정보(Hα)를 송신할 수 있다. 공통 후측 자원 표시 정보(Hα)는 시간 영역 스케줄링 유닛(Tα)에 대응하는 시간 범위 내에 존재하는 재할당된 시간-주파수 자원을 나타낼 수도 있고, 시간 영역 스케줄링 유닛(Tα)에 속하며 시간-주파수 자원(#M)인 시간-주파수 자원을 나타낼 수 있다.
시간 영역 스케줄링 유닛(Tα)에서 스케줄링된 모든 단말 장치가 단말 장치(Tα)로 표시되면, 단말 장치(Tα)는 하나 이상의 제1 유형의 단말 장치를 포함할 수 있다. 이해와 구별을 쉽게 하기 위해, 제1 유형의 단말 장치는 아래에서 단말 장치(Tα-1)로 표시한다. 단말 장치 장치(Tα-1)는 사용된 시간-주파수 자원이 재할당될 수 있는 단말 장치일 수 있다.
예를 들어, 제한적인 것은 아니지만, 본 출원의 이 실시예에서, 모든 단말 장치(Tα)가 제1 유형의 단말 장치일 수 있으며, 따라서 모든 단말 장치 장치(Tα)는 공통 후측 자원 표시 정보(Hα)를 검출할 수 있다.
시간 영역 스케줄링 유닛(Tα)에서 스케줄링된 모든 단말 장치가 단말 장치(Tα)로 표시되면, 단말 장치(Tα)는 하나 이상의 제1 유형의 단말 장치를 포함할 수 있다. 이해와 구별을 쉽게 하기 위해, 제2 유형의 단말 장치는 아래에서 단말 장치(Tα-2)로 표시한다. 단말 장치 장치(Tα-2)는 사용된 시간-주파수 자원이 재할당될 수 없는 단말 장치일 수 있다. 예를 들어, 단말 장치(Tα-2)는 PDCCH에 의해 표시된 할당된 물리적 다운링크 공유 채널(Physical Download Shared Channel: PDSCH)의 마지막 심볼(end symbol)이 PDCCH의 마지막 심볼로부터 v(여기서, v≥1)개의 심볼만큼만 떨어져 있는 단말 장치일 수 있다. 즉, PDSCH가 비교적 적은 양의 시간 영역 자원을 차지하고 이 자원이 PDCCH의 자원과 가까울 경우, PDCCH의 시간-주파수 자원이 재할당되지 않는다. 다른 예에서, 단말 장치(Tα-2)는 PDCCH에 의해 표시된 하나 이상의 할당된 주파수 영역 자원의 대역폭이 특정 양보다 적은 단말 장치일 수 있다. 예를 들어, 대역폭이 48 서브캐리어 또는 36 서브캐리어보다 적은 단말 장치에 할당된 하나 이상의 시간-주파수 자원은 재할당되지 않는다. 따라서, 단말 장치들(Tα)에서 단말 장치(Tα-2)는 공통 후측 자원 표시 정보(Hα)를 검출하지 못할 수 있다. 따라서, 단말 장치(Tα-1)는, 검출된 공통 후측 자원 표시 정보(Hα)에 기초하여, PDCCH에 의해 단말 장치(Tα-1)에 할당되며 시간 영역 스케줄링 유닛(Tα)에 속하는 적어도 하나의 시간-주파수 자원이 재할당되는지 여부를 판정한다. 시간-주파수 자원이 재할당된다고 판정되면, 단말 장치(Tα-1)는 재할당된 시간-주파수 자원 상에서 반송된 데이터를 수신하지 않을 수 있다(예컨대, 디코드 또는 복조되지 않을 수 있다).
시간-주파수 자원이 재할당되지 않는다고 판정되면, 단말 장치(Tα-1)는, PDCCH에 의해 단말 장치(Tα-1)에 할당되며 시간 영역 스케줄링 유닛(Tα)에 속하는 시간-주파수 자원 내의 모든 시간-주파수 자원 상에서 데이터를 수신할 수 있다(예컨대, 디코드 또는 복조할 수 있다).
다음은 시간 영역 스케줄링 유닛(Tα) 내에 있는 공통 후측 자원 표시 정보(Hα)를 반송하는 시간-주파수 자원의 시간 영역 위치를 설명한다.
예를 들어, 선택적으로, 공통 후측 자원 표시 정보의 각 부분은 시간 영역 내의 대응하는 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 마지막 M(M≥1)개의 심볼 상에서 반송된다.
구체적으로, 예를 들어 제한적인 것은 아니지만, 공통 후측 자원 표시 정보(Hα)를 반송하는 시간-주파수 자원은 시간 영역 스케줄링 유닛(Tα) 내의 마지막 M개의 심볼 상에 위치한다.
시간 영역 스케줄링 유닛(Tα) 내에 있는 공통 후측 자원 표시 정보(Hα)를 반송하는 시간-주파수 자원의 전술한 나열된 시간 영역 위치는 단지 설명을 위한 일례라는 것을 이해해야 한다. 본 출원은 이에 한정되지 않는다. 시간 영역 스케줄링 유닛(Tα) 내에 있는 공통 후측 자원 표시 정보(Hα)를 반송하는 시간-주파수 자원의 위치는 임의적이며(random), 공통 후측 자원 표시 정보(Hα)를 반송하는 시간-주파수 자원(예컨대, 심볼)의 양은 무작위로 결정될 수 있다. 또한, 공통 후측 자원 표시 정보(Hα)를 반송하는 시간-주파수 자원이 복수의 심볼을 포함하는 경우, 복수의 심볼은 연속적일 수도 있고 불연속적일 수도 있다. 이는 본 출원에서 특별히 제한되지 않는다.
선택적으로, 공통 후측 자원 표시 정보(Hα)를 반송하는 RE의 양은 고정된다.
또한, 공통 후측 자원 표시 정보(Hα)는 시간 영역 스케줄링 유닛(Tα) 내의 마지막 심볼 상에서 반송될 수 있으며, 주파수 영역 자원에서 재할당될 수 있는 적어도 하나의 주파수 영역 내에 고르게 분산될 수 있다. 공통 후측 자원 표시 정보(Hα)의 주파수 영역 위치는 적어도 하나의 재할당된 주파수 영역 자원의 대역폭의 크기에 따라 변할 수 있다. 네트워크 장치는 재할당될 수 있는 전체 주파수 대역에서 재할당된 주파수 영역 자원을 고르게 분산시킴으로써 주파수 이득을 획득할 수 있고, 이에 따라 공통 후측 자원 표시 정보(Hα)의 전송 신뢰도가 향상될 수 있다.
도 3 및 4는 본 출원의 일 실시예에 따른, 자원 재할당이 수행되는 하나 이상의 시간-주파수 자원의 개략도이다. 도 3 및 도 4에 도시되어 있는 바와 같이, 단말 장치 #1의 시간-주파수 자원 #1은 시간 영역의 시간 영역 스케줄링 유닛 T1 내의 제3 심볼을 포함하고, 단말 장치 #2의 시간-주파수 자원 #2도 시간 영역의 시간 영역 스케줄링 유닛 T1 내의 제3 심볼을 포함한다. 시간 영역 스케줄링 유닛 T1 내의 제3 심볼은 제3 긴급 단말기에 재할당되고, 공통 후측 자원 표시 정보 H1은 시간 영역 스케줄링 유닛 T1의 마지막 유닛을 차지하고 전체 시스템 주파수 대역에 고르게 분산된다.
선택적으로, 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 반송하는데 사용되는 시간-주파수 자원은 시스템에 의해 지정된 예비 자원이다.
구체적으로, 본 출원의 이 실시예에서, 시간 영역 스케줄링 유닛(Tα) 내에 있는 공통 후측 자원 표시 정보(Hα)를 반송하는 시간-주파수 자원의 시간 영역 위치는 시스템에 의해 지정될 수 있고, 공통 후측 자원 표시 정보(Hα)를 반송하는 시간-주파수 자원은 공통 후측 자원 표시 정보(Hα) 외의 정보를 반송하는데 사용되지 않도록 금지될 수 있다.
또한, 본 출원의 이 실시예에서, 공통 후측 자원 표시 정보(Hα)를 반송하는 시간-주파수 자원은 일반 자원일 수 있는데, 즉, 공통 후측 자원 표시 정보(Hα)를 반송하는 시간-주파수 자원은 복수의 단말 장치(예컨대, 단말 장치(Tα-1))에 의해 검출될 수 있다.
선택적으로, 본 출원의 이 실시예에서, 각각의 시간 영역 스케줄링 유닛은 주파수 영역 내의 q개의 주파수 대역에 대응할 수 있다. 공통 후측 자원 표시 정보의 각 부분은 q개의 비트 그룹을 포함할 수 있고, q개의 주파수 대역은 q개의 비트 그룹과 1대 1로 대응한다. 각각의 비트 그룹은 k-y개의 비트를 포함할 수 있다. 주파수 대역(Fj)에 대응하는 비트 그룹(Zj)에서, 비트 그룹(Zj) 내의 k-y개의 비트는 주파수 대역(Fj)에 대응하는 k-y개의 미니슬롯 또는 심볼과 1대 1로 대응한다. 비트 그룹(Zj) 내의 비트들의 비트 값은 주파수 대역(Fj)에 대응하는 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 마지막 k-y개의 미니슬롯 또는 심볼이 재할당되는지 여부를 나타내는데 사용되는데, 여기서 k≥1, q≥1, y≥0, k>y, j∈[1, k]이고, k는 시간 영역 스케줄링 유닛에 포함된 미니슬롯 또는 심볼의 개수이다.
구체적으로, q=1이고 y=1인 경우, 각각의 시간 영역 스케줄링 유닛은 주파수 영역 내의 하나의 주파수 대역(F1)에 대응할 수 있다. 주파수 대역(F1)은 스케줄링될 수 있는 전체 주파수 영역 자원이다. 이 경우에, 공통 후측 자원 표시 정보의 각 부분은 하나의 비트 그룹(Z1)을 포함하고, 이 비트 그룹(Z1)에 포함된 k개의 비트는 k개의 미니슬롯 또는 심볼과 1대 1로 대응한다. k개의 비트의 비트 값은 주파수 대역(F1)을 차지하는 k개의 미니슬롯 또는 심볼이 재사용되는지 여부를 제각기 나타내는데 사용될 수 있다. 예를 들면, 각각의 시간 영역 스케줄링 유닛은 6개의 심볼을 포함하며, 즉, k=6이며, 공통 후측 자원 표시 정보의 각 부분은 6비트를 포함할 수 있다. 심볼들의 인덱스 값에 기초하여, 6비트는 제1 심볼 내지 제6 심볼이 재할당되는지 여부를 순차적으로 나타낸다. 재할당된 심볼은, 주파수 영역에서, 스케줄링될 수 있는 전체 주파수 영역 자원을 차지한다. 예를 들어, 공통 후측 자원 표시 정보 H1의 6개의 비트는 000101이고, 이는 시간 영역 스케줄링 유닛 T1의 제4 심볼과 제6 심볼이 재할당됨을 나타낸다. 또는, 6개의 비트가 111010인 경우, 이것은 제4 심볼과 제6 심볼이 재할당될 수 있음을 나타낸다.
q>1이고 y=1인 경우, 설명을 위한 예로서 q=2이다. 각각의 시간 영역 스케줄링 유닛은 주파수 영역 내의 2개의 주파수 대역에 대응하는데, 즉, 스케줄링될 수 있는 전체 주파수 영역 자원이 2개의 주파수 대역, 즉 주파수 대역(F1)과 주파수 대역(F2)으로 분할될 수 있다. 주파수 대역(F1)의 대역폭은 주파수 대역(F2)의 대역폭과 동일할 수도 있고 동일하지 않을 수도 있다. 이는 본 출원의 이 실시예에서 제한되지 않는다. 이 경우, 공통 후측 자원 표시 정보의 각 부분은 2개의 비트 그룹, 즉, 주파수 대역(F1)에 대응하는 비트 그룹(Z1)과 주파수 대역(F2)에 대응하는 비트 그룹(Z2)을 포함할 수 있다. 여기서, 비트 그룹(Z1)에 포함된 k개의 비트는 주파수 대역(F1)에 대응하는 k개의 미니슬롯 또는 심볼과 1대 1로 대응하며, 비트 그룹(Z2)에 포함된 k개의 비트는 주파수 대역(F2)에 대응하는 k개의 미니슬롯 또는 심볼과 1대 1로 대응한다. 비트 그룹(Z1)에 포함된 k개의 비트는 주파수 대역(F1)에 대응하는 k개의 미니슬롯 또는 심볼이 재할당되는지 여부를 나타내는 데 사용되고, 비트 그룹(Z2)에 포함된 k개의 비트는 주파수 대역(F2)에 대응하는 k개의 미니슬롯 또는 심볼을 나타내는 데 사용된다. 예를 들어, 각각의 시간 영역 스케줄링 유닛은 7개의 심볼을 포함하는데, 즉, k=7이다. 공통 후측 자원 표시 정보의 각 부분은 2개의 비트 그룹을 포함할 수 있고, 각각의 비트 그룹은 7비트를 포함할 수 있다. 심볼들의 인덱스 값에 기초하여, 비트 그룹(Z1) 내의 7개의 비트는 주파수 영역 내의 주파수 대역(F1)에 위치하는 제1 심볼 내지 제7 심볼이 재할당되는지 여부를 순차적으로 나타내고, 비트 그룹(Z2) 내의 7개의 비트는 주파수 영역 내의 주파수 대역(F2)에 위치하는 제1 심볼 내지 제7 심볼이 재할당되는지 여부를 순차적으로 나타낸다. 또한, 비트 값이 0인 경우, 이는 대응하는 주파수 대역의 대응하는 미니슬롯 또는 심볼이 재할당됨을 나타낼 수 있고, 또는 비트 값이 1인 경우, 이는 대응하는 주파수 대역의 대응하는 미니슬롯 또는 심볼이 재할당되지 않음을 나타낼 수 있다. 이와 달리, 비트 값이 1인 경우, 이는 대응하는 주파수 대역의 대응하는 미니슬롯 또는 심볼이 재할당됨을 나타낼 수 있고, 또는 비트 값이 0인 경우, 이는 대응하는 주파수 대역의 대응하는 미니슬롯 또는 심볼이 재할당되지 않음을 나타낼 수 있다.
따라서, 네트워크 장치는 (q×k)개의 원래 비트를 각각 포함하는 공통 후측 자원 표시 정보의 X개의 부분을 송신함으로써, PDCCH에 의해 스케줄링된 시간-주파수 자원에서의 재할당된 시간-주파수 자원을 나타낼 수 있다.
y가 1이 아닌 경우, 예컨대, y=2인 경우, 이는 시간 영역 내의 각각의 시간 영역 스케줄링 유닛에 포함된 k개의 미니슬롯 또는 심볼 내의 처음 2개의 미니슬롯 또는 심볼이 고정되고 재할당에 사용되지 않음을 나타낸다. 이 경우, 각각의 시간 영역 스케줄링 유닛에 포함된 k-2개의 미니슬롯 또는 심볼에 대응하는 k-2개의 비트는 대응하는 주파수 대역의 대응하는 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 제3 미니슬롯 또는 심볼 내지 k번째 미니슬롯 또는 심볼 내의 재할당된 시간 주파수 자원을 나타내는데 사용된다. 더 자세한 사항은, y=1인 전술한 설명을 참고하라. 간략히 하기 위해, 자세한 설명은 여기서 다시 반복하지 않는다.
따라서, 네트워크 장치는 (q×(k-y))개의 원래 비트를 각각 포함하는 공통 후측 자원 표시 정보의 X개의 부분을 송신함으로써, PDCCH에 의해 스케줄링된 시간-주파수 자원에서의 재할당된 시간-주파수 자원을 나타낼 수 있다.
선택적으로, 각각의 시간 영역 스케줄링 유닛은 공통 시간-주파수 자원을 포함하고, I 번째 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 공통 시간-주파수 자원은 I 번째 시간 영역 스케줄링 유닛에서 스케줄링된 일부 또는 모든 단말 장치에 의해 수신되며, 여기서 i∈[1, N]이고, N은 시간 영역의 시간-주파수 자원에 포함된 시간 영역 스케줄링 유닛의 개수이다.
구체적으로, 시간-주파수 자원은, 네트워크 장치에 의해 스케줄링되며 시간 영역에 하나 이상의 시간 영역 스케줄링 유닛을 포함하는 시간-주파수 자원이다. 즉, 네트워크 장치에 의해 스케줄링된 시간 자원은 하나 이상의 시간 영역 스케줄링 유닛을 포함한다. 각각의 시간 영역 스케줄링 유닛은 네트워크 장치에 의해 스케줄링된 단 하나의 일반 단말기의 시간 영역 자원을 포함할 수도 있고, 아니면 네트워크 장치에 의해 스케줄링된 복수의 일반 단말기의 시간 영역 자원을 포함할 수도 있다. 각각의 시간 영역 스케줄링 유닛은 시간 영역 스케줄링 유닛에서 스케줄링된 단말 장치들 전부 또는 일부의 공통 시간-주파수 자원을 포함한다. 시간 영역 스케줄링 유닛에서 스케줄링된 단말 장치들 전부 또는 일부는, 공통 시간-주파수 자원 상에서, 시간 영역 스케줄링 유닛에 대응하는 후측 자원 표시 정보를 수신할 수 있다.
본 출원의 이 실시예의 무선 통신 방법에서, 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원이 속하는 시간 영역 스케줄링 유닛에 대응하는 공통 후측 자원 표시 정보를 검출함으로써, 단말 장치는 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원 내에 재할당된 시간-주파수 자원이 있는지 여부를 판정할 수 있고, 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원에서 재할당된 시간-주파수 자원을 결정할 수 있다. 이런 방법으로, 단말 장치는 재할당되지 않는 시간-주파수 자원 상에서 반송된 데이터만 수신할 수 있고(예컨대, 디코드 또는 복조할 수 있고), 재할당된 시간-주파수 자원 상에서 반송된 데이터는 수신하지 않아(예컨대, 디코드 또는 복조하지 않아), 다운링크 데이터를 정확하게 수신할 수 있다. 따라서, 본 출원의 이 실시예에서의 무선 통신 방법을 이용함으로써, 자원 재할당으로 인한 단말 장치의 수신 성능 저하가 감소할 수 있다.
사례 2
선택적으로, 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분은 전용 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 포함하고, 전용 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분은 적어도 하나의 단말 장치와 1대 1로 대응하며, 적어도 하나의 단말 장치는 PDCCH에 의해 스케줄링된 단말 장치에 속하고, 전용 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분 내의 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분은 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분에 대응하는 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원 내의 적어도 하나의 재할당된 시간-주파수 자원을 나타내며, 여기서 J∈[1, Y]이고, Y는 단말 장치의 개수이다.
구체적으로, 본 출원의 이 실시예에서, PDCCH에 의해 표시된 시간-주파수 자원이 적어도 하나의 재할당된 시간-주파수 자원을 포함하는 단말 장치는 단말 장치(Tβ)로서 표시된다. 즉, 단말 장치(Tβ)에 의해 사용되고 PDCCH에 의해 표시되는 시간-주파수 자원의 일부 또는 전부가 재할당될 수도 있고, 또는 단말 장치(Tβ)는 시간-주파수 자원 #M의 원래 할당 객체(또는 재할당 전의 할당 객체)일 수 있다. 하나 이상의 단말 장치(Tβ)가 존재할 수 있다. 이는 본 출원에서 특별히 제한되지 않는다.
본 출원의 이 실시예에서, 단말 장치들(Tβ)의 처리 프로세스들은 유사할 수 있다. 여기서는, 이해와 구별을 쉽게 하기 위해, 단말 장치들(Tβ) 중 하나의 처리 프로세스(이것은 단말 장치(Tβ#1)로 표시됨)가 설명을 위한 일례로서 사용된다.
구체적으로, 네트워크 장치는, 시간-주파수 자원에서 단말 장치(Tβ#1)에 의해 사용되며 PDCCH에 의해 표시되는 적어도 하나의 재할당된 시간-주파수 자원(이해와 구별을 쉽게 하기 위해 아래에서 #Mβ#1으로 표시됨)을 결정한다.
이어서, 네트워크 장치는 시간-주파수 자원 #Mβ#1을 나타내는데 사용되는 표시 정보(즉, 전용 후측 자원 표시 정보의 일례)를 생성할 수 있다. 이해와 구별을 쉽게 하기 위해, 표시 정보는 아래에서 전용 후측 자원 표시 정보 Hβ#1로 표시된다.
또한, 네트워크 장치는 PDCCH에 의해 단말 장치 Tβ#1에 대해 스케줄링된 시간-주파수 자원(이해를 쉽게 하기 위해 아래에서 시간-주파수 자원 #Tβ#1로 표시됨)을 이용하여, 전용 후측 자원 표시 정보 Hβ#1을 단말 장치 Tβ#1로 송신할 수 있다. 이런 방법으로, 단말 장치 Tβ#1은, 전용 후측 자원 표시 정보 Hβ#1에 기초하여, 시간-주파수 자원 #Mβ#1이 재할당되는지 판정할 수 있고, 따라서 단말 장치 Tβ#1은 시간-주파수 자원 #Mβ#1 상에서 반송된 데이터를 수신하지 않을 수 있다(예컨대, 디코드 또는 복조되지 않을 수 있다).
다음은, 시간-주파수 자원 #Tβ#1 내에 있는, 전용 후측 자원 표시 정보를 반송하는 시간-주파수 자원의 시간 영역 위치를 설명한다.
예를 들어, 선택적으로, 전용 후측 자원 표시 정보의 각 부분은, 대응하는 단말 장치에 할당되며 PDCCH에 의해 표시되는 마지막 N개의 심볼 상에서 반송되며, 여기서 N≥1이다.
구체적으로, 예를 들어, 제한적인 것은 아니지만, 공통 후측 자원 표시 정보 Hβ#1를 반송하는 시간-주파수 자원은 시간-주파수 #Tβ#1 내의 마지막 N개의 심볼 상에 위치한다.
시간-주파수 자원 #Tβ#1 내에 있는, 전용 후측 자원 표시 정보 Hβ#1를 반송하는 시간-주파수 자원의 전술한 나열된 위치는 단지 설명을 위한 일례라는 것을 이해해야 한다. 본 출원은 이에 한정되지 않는다. 시간-주파수 자원 #Tβ#1 내에 있는, 전용 후측 자원 표시 정보 Hβ#1를 반송하는 시간-주파수 자원의 위치는 임의적이며, 전용 후측 자원 표시 정보 Hβ#1을 반송하는 시간-주파수 자원(예컨대, 심볼)의 양은 무작위로 결정될 수 있다. 또한, 전용 후측 자원 표시 정보 Hβ#1을 반송하는 시간-주파수 자원이 복수의 심볼을 포함하는 경우, 이들 복수의 심볼은 연속적일 수도 있고 불연속적일 수도 있다. 이는 본 출원에서 특별히 제한되지 않는다.
선택적으로, 전용 후측 자원 표시 정보 Hβ#1를 반송하는 RE의 양은 인코딩 레이트에 따라 변할 수 있다.
도 5는 본 출원의 일 실시예에 따른, 자원 재할당이 수행되는 시간-주파수 자원의 개략도이다. 도 5에 도시되어 있는 바와 같이, 시간 영역에서, 단말 장치 T1#1의 전용 후측 자원 표시 정보는 단말 장치 T1#1에 할당된 시간-주파수 #T1#1 상에 위치하고, 시간 영역에서, 단말 장치 T2#1의 전용 후측 자원 표시 정보는 단말 장치 T2#1에 할당된 시간-주파수 자원 #T2#1의 마지막 2개의 심볼 상에 위치한다.
선택적으로, 단말 장치(Tβ)에 할당된 주파수 대역이 캐리어의 특정 수량, 예컨대, 72개의 서브캐리어, 48개의 서브캐리어, 또는 36개의 서브캐리어보다 적은 경우, 전용 후측 자원 표시 정보 Hβ#1은 시간-주파수 자원 #Tβ#1의 마지막 2개의 심볼을 차지할 수 있다.
선택적으로, 단말 장치 Tβ#1의 시간-주파수 자원 Tβ#1 내의 마지막 심볼로부터 제2 마지막 심볼로의 방향에 따라, 전용 후측 자원 표시 정보 Hβ#1은 마지막 심볼 상의 최소 일련번호의 서브캐리어로부터 최대 일련번호의 서브캐리어로의 방향으로 정렬될 수도 있고, 또는 마지막 심볼 상의 최대 일련번호의 서브캐리어로부터 최소 일련번호의 서브캐리어로의 방향으로 정렬될 수도 있다.
도 6은 본 출원의 일 실시예에 따른, 자원 재할당이 수행되는 하나 이상의 시간-주파수 자원의 개략도이다. 도 6에 도시되어 있는 바와 같이, 단말 장치 T1#1의 전용 후측 자원 표시 정보 H1#1은 시간 영역 내의 시간-주파수 자원 #T1#1의 마지막 심볼에 위치한다. 단말 장치 T2#1에 할당된 시간-주파수 자원 #T2#1의 마지막 심볼로부터 제2 마지막 심볼로의 방향에 따라, 단말 장치 T2#1의 전용 후측 자원 표시 정보 H2#1은 마지막 심볼 상의 최소 일련번호의 서브캐리어로부터 최대 일련번호의 서브캐리어로의 방향으로 정렬된다.
선택적으로, 본 출원의 이 실시예에서, 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분에 대응하는 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원은 주파수 영역의 z개의 주파수 대역에 대응하고, 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분은 z개의 비트 그룹을 포함하며, z개의 주파수 대역은 z개의 비트 그룹과 1대 1로 대응하고, 각각의 비트 그룹은 p-s개의 비트를 포함한다. 주파수 대역(Dr)에 대응하는 비트 그룹(Ur)에 있어서, 비트 그룹(Ur) 내의 p-s개의 비트는 주파수 대역(Dr)에 대응하는 p-s개의 미니슬롯 또는 심볼과 1대 1로 대응한다. 비트 그룹(Ur) 내의 비트의 비트 값은, 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분에 대응하는 단말 장치에 할당되며 주파수 대역(Dr)에 대응하는 시간-주파수 자원의 시간 영역 내의 마지막 p-s개의 미니슬롯 또는 심볼이 재할당되는지 여부를 나타내는데 사용되며, 여기서 s≥0, p≥1, z≥1, p>s, r∈[1, p]이고, p는 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분에 대응하는 단말 장치에 할당된 시간 주파수 자원 내의 시간 영역 내에 포함된 미니슬롯 또는 심볼의 개수이다.
구체적으로, z=1이고 s=1인 경우, 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분에 대응하는 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원은 주파수 영역 내의 주파수 대역(D1)에 대응할 수 있다. 주파수 대역(D1)은 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분에 대응하는 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원의 주파수 영역 자원이다. 이 경우, 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분은 하나의 비트 그룹(U1)을 포함할 수 있고, 이 비트 그룹(U1)에 포함된 p개의 비트는 p개의 미니슬롯 또는 심볼과 1대 1로 대응한다. p개의 비트의 비트 값은 주파수 대역(D1)을 차지하는 p개의 미니슬롯 또는 심볼이 재사용되는지 여부를 제각기 나타내는데 사용될 수 있다. 예를 들어, 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분에 대응하는 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원은 시간 영역 내에 6개의 심볼을 포함하는데, 즉, p=6인 경우, 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분은 6개의 비트를 포함할 수 있다. 심볼들의 인덱스 값에 기초하여, 6비트는 제1 심볼 내지 제6 심볼이 재할당되는지 여부를 순차적으로 나타낸다. 비트의 비트 값이 0인 경우, 이는 대응하는 심볼 또는 미니슬롯이 재할당됨을 나타낼 수 있고, 비트의 비트 값이 1인 경우, 이는 대응하는 심볼 또는 미니슬롯이 재할당되지 않음을 나타낼 수 있다. 또는, 비트의 비트 값이 1인 경우, 이는 대응하는 심볼 또는 미니슬롯이 재할당됨을 나타낼 수 있고, 비트의 비트 값이 0인 경우, 이는 대응하는 심볼 또는 미니슬롯이 재할당되지 않음을 나타낼 수 있다.
z>1이고 s=1인 경우, 설명을 위한 예로서 z=2가 사용된다. 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분에 대응하는 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원은 주파수 영역의 2개의 주파수 대역에 대응하는데, 즉, 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분에 대응하는 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원의 주파수 영역 자원은 2개의 주파수 대역, 즉 주파수 대역(D1)과 주파수 대역(D2)으로 분할될 수 있다. 이 경우, 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분은 2개의 비트 그룹, 즉, 주파수 대역(D1)에 대응하는 비트 그룹(U1)과 주파수 대역(D2)에 대응하는 비트 그룹(U2)을 포함할 수 있다. 여기서, 비트 그룹(U1)에 포함된 p개의 비트는 주파수 대역(D1)에 대응하는 p개의 미니슬롯 또는 심볼과 1대 1로 대응하며, 비트 그룹(U2)에 포함된 p개의 비트는 주파수 대역(D2)에 대응하는 p개의 미니슬롯 또는 심볼과 1대 1로 대응한다. 비트 그룹(U1)에 포함된 p개의 비트는 주파수 대역(D1)에 대응하는 p개의 미니슬롯 또는 심볼이 재할당되는지 여부를 나타내는 데 사용되고, 비트 그룹(U2)에 포함된 p개의 비트는 주파수 대역(D2)에 대응하는 p개의 미니슬롯 또는 심볼을 나타내는 데 사용된다. 예를 들어, 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분에 대응하는 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원은 시간 영역에 7개의 심볼을 포함하는데, 즉, p=7이다. 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분은 2개의 비트 그룹을 포함할 수 있고, 각각의 비트 그룹은 7 비트를 포함할 수 있다. 심볼들의 인덱스 값에 기초하여, 비트 그룹(U1) 내의 7개의 비트는 주파수 영역 내의 주파수 대역(D1)에 위치하는 제1 심볼 내지 제7 심볼이 재할당되는지 여부를 순차적으로 나타내고, 비트 그룹(U2) 내의 7개의 비트는 주파수 영역 내의 주파수 대역(D2)에 위치하는 제1 심볼 내지 제7 심볼이 재할당되는지 여부를 순차적으로 나타낸다. 또한, 비트 값이 0인 경우, 이는 대응하는 미니슬롯 또는 심볼이 재할당됨을 나타낼 수 있고, 비트 값이 1인 경우, 이는 대응하는 미니슬롯 또는 심볼이 재할당되지 않음을 나타낼 수 있다. 또는, 비트 값이 1인 경우, 이는 대응하는 미니슬롯 또는 심볼이 재할당됨을 나타낼 수 있고, 비트 값이 0인 경우, 이는 대응하는 미니슬롯 또는 심볼이 재할당되지 않음을 나타낼 수 있다.
따라서, 네트워크 장치는 (z×p)개의 원래 비트를 포함하는 전용 후측 자원 표시 정보를 송신함으로써, PDCCH에 의해 스케줄링된 단말 장치의 시간-주파수 자원에서의 재할당된 시간-주파수 자원을 나타낼 수 있다.
s가 0이 아닌 경우, 예를 들어, s=1인 경우, 이는 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분에 대응하는 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원의 시간 영역에 포함된 p개의 미니슬롯 또는 심볼 내의 제1 미니슬롯 또는 심볼이 고정되고 재할당에 사용되지 않음을 나타낸다.
따라서, 네트워크 장치는 (z×(p-s))개의 원래 비트를 포함하는 전용 후측 자원 표시 정보를 송신함으로써, PDCCH에 의해 스케줄링된 단말 장치의 시간-주파수 자원에서의 재할당된 시간-주파수 자원을 나타낼 수 있다.
본 출원의 이 실시예에서, PDCCH에 의해 표시되고 단말 장치에 할당되는 시간-주파수 자원 상에서 반송된 전용 후측 자원 표시 정보를 검출함으로써, 단말 장치는 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원 내에 적어도 하나의 재할당된 시간-주파수 자원이 있는지 여부를 판정할 수 있고, 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원에서 재할당된 시간-주파수 자원을 결정할 수 있다. 이런 방법으로, 다운링크 전송 동안, 단말 장치는 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원에 재할당되지 않은 적어도 하나의 시간-주파수 자원 상의 다운링크 데이터만 복조하거나 또는 디코딩하여 다운링크 데이터를 정확하게 수신할 수 있다. 따라서, 본 출원의 이 실시예에서의 무선 통신 방법을 이용함으로써, 자원 재할당으로 인한 단말 장치의 수신 성능 저하가 감소할 수 있다.
본 출원의 이 실시예에서 후측 자원 표시 정보, 예컨대, 공통 후측 자원 표시 정보 또는 전용 후측 자원 표시 정보는 전술한 비트(원래의 비트)가 인코딩되고 변조된 후에 획득된 비트, 그 비트와 함께 송신되는 파일럿 채널 등을 포함할 수 있음을 이해해야 한다.
본 출원의 다른 실시예에서, 단말 장치가 대응하는 PDCCH를 수신하기 전에, 이 방법은 단말 장치에 의해 네트워크 장치에 의해 송신된 표시 시그널링을 수신하는 것을 더 포함할 수 있다. 표시 시그널링은 재할당될 수 있는 주파수 영역 자원을 나타내는데 사용될 수도 있고, 단말 장치가 후측 자원 표시 정보를 수신할 필요가 있는지 여부를 나타내는데 사용될 수도 있다. 단말 장치는 현재의 스케줄링 기간에 스케줄링된 각각의 단말 장치일 수 있다.
또한, 단말 장치는 네트워크 장치에 의해 송신된 매체 액세스 제어 제어(Media Access Control Control Element: MAC CE), 무선 자원 제어(Radio Resource Control: RRC) 시그널링 또는 시스템 정보를 수신할 수 있다. 시스템 정보가 표시 시그널링을 반송할 수도 있고, RRC 층 시그널링이 표시 시그널링을 반송할 수도 있으며, 또는 MAC CE가 표시 시그널링을 반송할 수도 있다.
표시 시그널링이 PDCCH에 의해 스케줄링된 시간-주파수 자원에 할당될 수 있는 주파수 영역 자원을 나타낼 경우, 표시 시그널링은 특히 다운링크 자원 블록 할당 필드를 포함할 수 있다. 표시 시그널링 내의 다운링크 자원 블록 할당 필드는 재할당될 수 있는 자원 블록의 시작 위치와 종료 위치를 나타내는데 사용될 수도 있고, 재할당될 수 있는 자원 블록의 시작 위치와 양을 나타내는데 사용될 수도 있다. 일반 단말기는, 표시 시그널링 내의 다운링크 자원 블록 할당 필드를 판독하여, PDCCH에 의해 스케줄링된 시간-주파수 자원이 재할당될 수 있는 주파수 영역 자원을 포함하는지 여부를 판정할 수 있다.
또한, 표시 시그널링은 캐리어의 모든 주파수 영역 자원이 재할당될 수 있는지 여부를 나타내는데 사용될 수 있다. 또한, 단말 장치는 네트워크 장치에 의해 송신된 브로드캐스트 채널 또는 시스템 정보를 수신할 수 있다. 시스템 정보가 표시 시그널링을 전달할 수도 있고, 또는 브로드캐스트 채널이 표시 시그널링을 전달할 수도 있다.
예를 들어, 표시 시그널링은 1 비트를 포함할 수 있고, 이 비트는 제1 비트라고도 한다. 제1 비트의 비트 값은 전체 캐리어가 재할당될 수 있는지 여부를 나타낼 수 있다. 예를 들어, 제1 비트가 0인 경우, 이는 전체 캐리어가 재할당될 수 있음을 나타내고, 또는 제1 비트가 1인 경우, 이는 전체 캐리어가 재할당될 수 없음을 나타낸다. 또는, 제1 비트가 1인 경우, 이는 전체 반송파가 재할당될 수 있음을 나타내고, 또는 제1 비트가 0인 경우, 이는 전체 반송파가 재할당될 수 없음을 나타낸다.
도 7 및 8은 본 출원의 일 실시예에 따른, 자원 재할당이 수행되는 시간-주파수 자원의 개략도이다.
표시 시그널링은 다운링크 자원 블록 할당 필드를 사용하여, 전체 캐리어에 재할당될 수 있는 주파수 영역 자원을 표시할 수 있다. 도 7은 표시 시그널링에 의해 표시되고 전체 캐리어에 재할당될 수 있는 주파수 영역 자원을 보여준다.
표시 시그널링 내의 제1 비트가 0인 경우, 이는 전체 캐리어가 재할당될 수 있음을 나타낸다. 도 8은 표시 시그널링에 의해 표시되고 전체 캐리어에 재할당될 수 있는 주파수 영역 자원을 보여준다.
선택적으로, 표시 시그널링은 단말 장치가 후측 자원 표시 정보를 수신할 필요가 있는지 여부를 나타낼 수 있다. 표시 시그널링은 RRC 층 시그널링을 이용하여 반송될 수 있다. 이 경우, 단말 장치가 네트워크 장치에 의해 송신된 후측 자원 표시 정보를 수신하기 전에, 단말 장치는 또한 단말 장치가 후측 자원 표시 정보를 수신할 필요가 있는지 여부를 판정할 필요가 있다. 단말 장치가 후측 자원 표시 정보를 수신할 필요가 있다고 단말 장치가 결정하는 경우, 단말 장치는 후측 자원 표시 정보를 수신할 수 있다.
또한, 표시 시그널링은 1 비트를 포함할 수 있고, 이 비트는 제2 비트라고도 한다. 제2 비트의 비트 값은 일반 단말기가 후측 자원 표시 정보를 수신할 필요가 있는지 여부를 나타낼 수 있다. 예를 들어, 제2 비트가 0인 경우, 이는 네트워크 장치가 재구성을 수행할 때까지 일반 단말기가 후측 자원 표시 정보를 수신할 필요가 없다는 것을 나타내고, 제2 비트가 1인 경우, 이는 네트워크 장치가 재구성을 수행할 때까지 일반 단말기가 후측 자원 표시 정보를 수신할 필요가 있다는 것을 나타낸다. 또는, 제2 비트가 1인 경우, 이는 네트워크 장치가 재구성을 수행할 때까지 일반 단말기가 후측 자원 표시 정보를 수신할 필요가 없다는 것을 나타내고, 제2 비트가 0인 경우, 이는 네트워크 장치가 재구성을 수행할 때까지 일반 단말기가 후측 자원 표시 정보를 수신할 필요가 있다는 것을 나타낸다.
선택적으로, PDCCH가 또한 단말 장치가 후측 자원 표시 정보를 수신할 필요가 있는지 여부를 나타낼 수 있다. PDCCH를 수신한 후에, 단말 장치는 PDCCH에 기초하여, 후측 자원 표시 정보를 수신할지 여부를 결정할 수 있다. 단말 장치가 PDCCH에 기초하여 후측 자원 표시 정보를 수신하기로 결정하는 경우, 단말 장치는 후측 자원 표시 정보를 수신할 수 있다.
도 9는 본 출원에 따른 또 다른 무선 통신 방법의 개략적인 흐름도이다.
S610. 네트워크 장치가 표시 시크널링을 송신한다. 이에 상응하여, 단말 장치가 네트워크 장치에 의해 송신된 표시 시그널링을 수신한다.
표시 시그널링은 재할당될 수 있는 적어도 하나의 주파수 영역 자원을 나타내는데 사용될 수 있다. 표시 시그널링은 또한 단말 장치가 후측 자원 표시 정보를 수신할 필요가 있는지 여부를 나타내는데 사용될 수도 있다. 더 자세한 사항에 대해서는, 전술한 설명을 참고하라. 간략히 하기 위해, 자세한 설명은 여기서 다시 반복하지 않는다.
S620. 단말 장치가 표시 시그널링에 기초하여 후측 자원 표시 정보를 수신할지 여부를 결정한다.
구체적으로, 표시 시그널링이 재할당될 수 있는 모든 주파수 영역 자원이 재할당되지 않음을 나타내거나 또는 표시 시그널링이 단말 장치가 후측 자원 표시 정보를 수신할 필요가 없음을 나타내는 경우, 단말 장치는 자신이 후측 자원 표시 정보를 수신할 필요가 없다고 결정한다.
S630. 네트워크 장치가 PDCCH를 송신한다. 이에 상응하여, 단말 장치가 네트워크 장치에 의해 송신된 PDCCH를 수신한다.
구체적으로, 이 단계에 대해서는 S210의 설명을 참조하라. 간략히 하기 위해, 자세한 설명은 여기서 다시 반복하지 않는다.
S620 및 S630은 현재 수행될 수도 있고, 또는 S630이 S620 이전에 수행될 수도 있다. 이는 본 출원의 이 실시예에서 제한되지 않는다
S640. 네트워크 장치가 PDCCH에 의해 스케줄링된 시간-주파수 자원 중 적어도 하나를 재할당한다.
구체적으로, 이 단계에 대해서는 S220의 설명을 참조하라. 간략히 하기 위해, 자세한 설명은 여기서 다시 반복하지 않는다.
S650. 네트워크 장치가 물리적 다운링크 공유 채널(Physical Downlink Shared Channel: PDSCH)을 송신한다.
구체적으로, 네트워크 장치는 PDCCH에 의해 표시되고 단말 장치에 할당되는 시간-주파수 자원에 재할당되지 않는 적어도 하나의 시간-주파수 자원 상에서 PDSCH를 송신한다. 단계 S640 및 단계 S650의 순서는 본 출원에서 제한되지 않는다는 점에 유의하라. 단계 S650이 단계 S640 전에 수행될 수도 있고, 또는 단계 S640이 단계 S650를 구현하는 프로세스에서 구현될 수도 있다.
S660. 네트워크 장치가 후측 자원 표시 정보를 단말 장치로 송신한다.
후측 자원 표시 정보에 대해서는, 전술한 설명을 참고하라. 간략히 하기 위해, 자세한 설명은 여기서 다시 반복하지 않는다. 다운링크 데이터를 일반 단말기로 송신하는 프로세스에서 리스케줄링 동작이 수행되기 때문에, S650 및 S660의 실행 순서가 없을 수도 있다.
단말 장치는 네트워크 장치에 의해 송신된 후측 자원 표시 정보를 수신할 수도 있고 수신하지 않을 수도 있다. 구체적으로, 단말 장치가 S620에서 후측 자원 표시 정보를 수신하지 않도록 결정하는 경우, 단말 장치는 후측 자원 표시 정보를 수신하지 않는다. 또는, PDCCH에 가까운 몇몇 심볼만 차지하는 PDSCH가 긴급 단말 장치의 서비스의 요건을 만족할 수 있기 때문에, 추가로 재할당을 수행할 필요는 없다. 따라서, 단말 장치가 S640에서 수신된 PDCCH에 기초하여, PDSCH의 마지막 심볼이 PDCCH의 마지막 심볼로부터 w개의 심볼만큼만 떨어져 있다고 파악하는 경우, 단말 장치는 후측 자원 표시 정보를 수신하지 않으며, 여기서 w는 1 이상이다. 예컨대, w는 2 또는 3일 수 있다.
단말 장치는, 자신이 S620에서 후측 자원 표시 정보를 수신하도록 결정하는 경우 또는 표준이 단말 장치가 후측 자원 표시 정보를 수신할 필요가 있다고 특정한 경우에, 후측 자원 표시 정보를 수신한다.
S670. 단말 장치가 시간-주파수 자원에서 PDCCH에 의해 표시되고 단말 장치에 할당되는 적어도 하나의 재할당된 시간-주파수 자원을 결정한다.
구체적으로, 단말 장치는 자신이 후측 자원 표시 정보를 수신할 필요가 있다고 결정하는 경우에 후측 자원 표시 정보를 수신한다. 또한, PDCCH 및 후측 자원 표시 정보에 기초하여, 단말 장치는 시간-주파수 자원에서 PDCCH에 의해 표시되고 단말 장치에 할당되는 적어도 하나의 재할당된 시간-주파수 자원이 있는지 여부를 판정하고, 특정한 재할당된 시간-주파수 자원을 결정할 수 있다.
S680. 단말 장치가 PDSCH를 복조하거나 디코딩한다.
구체적으로, 단말 장치가 시간-주파수 자원에서 PDCCH에 의해 표시되고 단말 장치에 할당되는 재할당된 시간-주파수 자원이 있는지 여부를 판정하고 특정한 재할당된 시간-주파수 자원을 결정한 후에, 단말 장치는 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원에서 재할당되지 않은 적어도 하나의 시간-주파수 자원 상에서 반송된 PDSCH만 복조하거나 디코딩하여 다운링크 데이터를 정확하게 수신하므로, 자원 재할당으로 인한 단말 장치의 수신 성능 저하가 감소할 수 있다.
도 9에 도시된 무선 통신 방법에서, 단말 장치가 표시 시그널링을 수신할 필요가 있다고 표준이 특정하는 경우, 네트워크 장치는 S610을 수행하지 않을 수 있고, 이에 상응하여 단말 장치는 표시 시그널링을 수신할 필요가 없다.
도 10은 본 출원에 따른 또 다른 무선 통신 방법의 개략적인 흐름도이다.
S710. 네트워크 장치가 PDCCH를 송신한다. 이에 상응하여, 단말 장치가 네트워크 장치에 의해 송신된 PDCCH를 수신한다.
구체적으로, 이 단계에 대해서는 S210의 설명을 참조하라. 간략히 하기 위해, 자세한 설명은 여기서 다시 반복하지 않는다.
S720. 단말 장치가 PDCCH에 기초하여 후측 자원 표시 정보를 수신할지 여부를 결정한다.
구체적으로, PDCCH가 또한 단말 장치가 후측 자원 표시 정보를 수신할 필요가 있는지 여부를 나타내는데 사용될 수 있다. 단말 장치는, PDCCH에 기초하여, 자신이 후측 자원 표시 정보를 수신할 필요가 있다고 결정하는 경우에만 후측 자원 표시 정보를 수신한다. 단말 장치가 PDCCH에 기초하여 자신이 후측 자원 표시 정보를 수신할 필요가 없다고 결정하는 경우, 단말 장치는 후측 자원 표시 정보를 수신하지 않는다.
S730. 네트워크 장치가 PDCCH에 의해 스케줄링된 시간-주파수 자원 중 적어도 하나를 재할당한다.
구체적으로, 이 단계에 대해서는 S220의 설명을 참조하라. 간략히 하기 위해, 자세한 설명은 여기서 다시 반복하지 않는다.
S720과 S730의 실행 순서는 없다는 점에 유의하라.
S740. 네트워크 장치가 물리적 다운링크 공유 채널(Physical Downlink Shared Channel: PDSCH)을 송신한다.
구체적으로, 네트워크 장치는, PDCCH에 의해 표시되고 단말 장치에 할당되는 시간-주파수 자원에 재할당되지 않는 시간-주파수 자원 상에서 PDSCH를 송신한다.
S750. 네트워크 장치가 후측 자원 표시 정보를 단말 장치로 송신한다.
후측 자원 표시 정보에 대해서는, 전술한 설명을 참고하라. 간략히 하기 위해, 자세한 설명은 여기서 다시 반복하지 않는다. 다운링크 데이터를 일반 단말기로 송신하는 프로세스에서 리스케줄링 동작이 수행되기 때문에, S740 및 S750의 실행 순서가 없을 수도 있다.
단말 장치는 네트워크 장치에 의해 송신된 후측 자원 표시 정보를 수신할 수도 있고 수신하지 않을 수도 있다. 구체적으로, 단말 장치가 S720에서 후측 자원 표시 정보를 수신하지 않도록 결정하는 경우, 단말 장치는 후측 자원 표시 정보를 수신하지 않는다. 단말 장치는, 자신이 S720에서 후측 자원 표시 정보를 수신하도록 결정하는 경우 또는 표준이 단말 장치가 후측 자원 표시 정보를 수신할 필요가 있다고 특정한 경우에, 후측 자원 표시 정보를 수신한다.
S760. 단말 장치가 시간-주파수 자원에서 PDCCH에 의해 표시되고 단말 장치에 할당되는 재할당된 시간-주파수 자원을 결정한다.
구체적으로, 단말 장치는 자신이 후측 자원 표시 정보를 수신할 필요가 있다고 결정하는 경우에 후측 자원 표시 정보를 수신한다. 또한, PDCCH 및 후측 자원 표시 정보에 기초하여, 단말 장치는 시간-주파수 자원에서 PDCCH에 의해 표시되고 단말 장치에 할당되는 재할당된 시간-주파수 자원이 있는지 여부를 판정하고, 특정한 재할당된 시간-주파수 자원을 결정할 수 있다.
S770. 단말 장치가 PDSCH를 복조하거나 디코딩한다.
구체적으로, 단말 장치가 시간-주파수 자원에서 PDCCH에 의해 표시되고 단말 장치에 할당되는 재할당된 시간-주파수 자원이 있는지 여부를 판정하고 특정한 재할당된 시간-주파수 자원을 결정한 후에, 단말 장치는 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원에 재할당되지 않은 적어도 하나의 시간-주파수 자원 상에서 반송된 PDSCH만 복조하거나 디코딩하여 다운링크 데이터를 정확하게 수신하므로, 자원 재할당으로 인한 단말 장치의 수신 성능 저하가 감소할 수 있다.
본 출원의 무선 통신 방법에서, 긴급 단말 장치는 후측 자원 표시 정보의 시간-주파수 위치를 결정할 수 있고, 최종 시간 영역 유닛이 재할당되는 경우에도, 긴급 단말기는 후측 자원 표시 정보가 위치하는 시간-주파수 자원을 회피할 수 있다. 일 실시예에서, PDCCH에 의해 스케줄링되는 모든 시간-주파수 자원이 재할당되는 경우, 네트워크 장치는 후측 자원 표시 정보를 송신하지 않을 수 있고, 네트워크 장치는 단말 장치가 회피(dodge)를 수행할 필요가 없음을 나타내는 표시를 긴급 단말 장치로 송신한다. 또 다른 실시예에서, 일반 단말 장치가 후측 자원 표시 정보에 결함이 있음을 검출하는 경우, 일반 단말기는 후측 자원 표시 정보에 의해 표시된 모든 시간-주파수 자원이 재할당되는 것을 고려한다.
도 11은 본 출원의 일 실시예에 따른 네트워크 장치(800)의 개략적인 블록도이다. 도 11에 도시되어 있는 바와 같이, 네트워크 장치(800)는 송신 유닛(810), 처리 유닛(820), 및 수신 유닛(830)을 포함한다.
송신 유닛(810)은 물리적 다운링크 제어 채널(PDCCH)을 송신하도록 구성되는데, 여기서 PDCCH는 네트워크 장치에 의해 스케줄링된 하나 이상의 시간-주파수 자원을 나타낸다.
처리 유닛(820)은 시간-주파수 자원들 중 적어도 하나를 재할당하도록 구성된다.
송신 유닛(810)은 또한 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 송신하도록 구성되며, 여기서 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분은 시간-주파수 자원 내의 재할당된 시간-주파수 자원을 나타낸다.
본 출원의 이 실시예에서 네트워크 장치는 물리적 다운링크 제어 채널(PDCCH) 및 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 현재의 스케줄링 기간에 스케줄링된 각각의 단말 장치로 송신하며, 따라서 단말 장치는 시간-주파수 자원 내에 현재의 스케줄링 기간에 단말 장치에 할당된 적어도 하나의 재할당된 시간-주파수 자원이 있는지 여부를 판단할 수 있고, 시간-주파수 자원 내에서 현재의 스케줄링 기간에 단말 장치에 할당된 재할당된 시간-주파수 자원을 결정할 수 있다. 이런 방법으로, 단말 장치는 재할당되지 않는 적어도 하나의 시간-주파수 자원 상에서 반송된 데이터만 수신하고(예컨대, 디코드 또는 복조하고), 재할당된 시간-주파수 자원 상에서 반송된 데이터는 수신하지 않아(예컨대, 디코드 또는 복조하지 않아), 다운링크 데이터를 정확하게 수신할 수 있다. 따라서, 본 출원의 이 실시예의 네트워크 장치를 이용함으로써, 자원 재할당으로 인한 단말 장치의 수신 성능 저하가 감소할 수 있다.
본 출원의 이 실시예에서, 송신 유닛(810)은 송신기로 구현될 수 있고, 수신 유닛(820)은 수신기로 구현될 수 있다는 점에 유의하라.
도 12에 도시되어 있는 바와 같이, 네트워크 장치(900)는 프로세서(910), 메모리(920), 송신기(930), 및 수신기(940)를 포함할 수 있다. 메모리(920)는 명령어를 저장하도록 구성되고, 프로세서(910), 송신기(930), 및 수신기(940)는 메모리(920)에 저장된 명령어를 실행하여 무선 통신을 제어하도록 구성된다.
선택적으로, 네트워크 장치(900) 내의 컴포넌트들은 버스 시스템(950)을 사용하여 함께 결합될 수 있다. 데이터 버스 외에, 버스 시스템(950)은 또한 전력 버스, 제어 버스 및 상태 신호 버스를 더 포함한다.
본 출원의 전술한 방법 실시예는 프로세서에 적용되거나 또는 프로세서에 의해 구현될 수 있다. 프로세서는 집적 회로 칩일 수 있고 신호 처리 기능을 갖는다. 구현 프로세스에서, 전술한 방법 실시예의 단계들은 프로세서 내의 하드웨어 집적 논리 회로를 이용하여 구현되거나 소프트웨어 형태의 명령어를 사용하여 구현될 수 있다. 프로세서는 범용 프로세서, 디지털 신호 처리기(Digital Signal Processor: DSP), ASIC(Application-Specific Integrated Circuit), FPGA(Field Programmable Gate Array), 다른 프로그램가능한 로직 장치, 이산 게이트(discrete gate), 트랜지스터 로직 장치, 또는 이산 하드웨어 컴포넌트일 수 있다. 프로세서는 본 출원의 실시예들에 개시되어 있는 방법들, 단계들, 및 논리 블록도를 구현하거나 수행할 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로프로세서일 수 있으며, 프로세서는 임의의 종래의 프로세서이거나 할 수 있다. 본 출원의 실시예에 개시된 방법의 단계들은 하드웨어 디코딩 프로세서에 의해 직접 수행되고 완료될 수도 있고, 또는 디코딩 프로세서 내의 하드웨어와 소프트웨어 모듈의 조합에 의해 수행되고 완료될 수도 있다. 소프트웨어 모듈은 랜덤 액세스 메모리, 플래시 메모리, 판독전용 메모리, 프로그램가능 판독전용 메모리, 전기적으로 소거가능한 프로그램가능 메모리, 또는 레지스터와 같은 현장에서의 매체 저장 내에 위치할 수 있다. 저장 매체는 메모리 내에 위치하며, 프로세서는 메모리 내의 정보를 읽고 하드웨어 프로세서와 함께 전술한 방법들의 단계들을 수행한다.
본 출원의 실시예들에서 메모리는 휘발성 메모리 또는 비휘발성 메모리일 수도 있고, 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리 모두를 포함할 수도 있음을 이해할 수 있을 것이다. 비휘발성 메모리는 판독 전용 메모리(Read-Only Memory: ROM), 프로그램 가능한 판독 전용 메모리(Programmable ROM: PROM), 소거가능한 프로그램 가능한 판독 전용 메모리(Erasable PROM: EPROM), 전기적으로 소거가능한 프로그램 가능한 판독 전용 메모리(Electrically EPROM: EEPROM), 또는 플래시 메모리일 수 있다. 휘발성 메모리는 외부 캐시로 사용되는 랜덤 액세스 메모리(Random Access Memory: RAM)일 수 있다. 예를 들어, 제한적인 것은 아니지만, 많은 형태의 RAM, 예컨대, 정적 랜덤 액세스 메모리(Static RAM: SRAM), 동적 랜덤 액세스 메모리(Dynamic RAM: DRAM), 동기식 동적 랜덤 액세스 메모리(Synchronous DRAM: SDRAM), 더블 데이터 레이트 동기식 동적 랜덤 액세스 메모리(Double Data Rate SDRAM: DDR SDRAM), 고급 동기식 동적 랜덤 액세스 메모리(Enhanced SDRAM: ESDRAM), 싱크링크 동적 랜덤 액세스 메모리(Synchlink DRAM: SLDRAM), 다이렉트 램버스 랜덤 액세스 메모리(Direct Rambus RAM: DR RAM)이 이용가능하다. 본 출원에 기술된 시스템 및 방법은, 한정적인 것은 아니지만, 이들 메모리 및 다른 적절한 유형의 임의의 메모리를 포함하기 위한 것임에 유의하라.
도 11에 도시된 네트워크 장치(800) 또는 도 12에 도시된 네트워크 장치(900)는 전술한 방법 실시예들에서 구현된 프로세스를 구현할 수 있음을 이해해야 한다. 반복을 피하기 위해, 자세한 사항은 여기서 다시 설명하지 않는다.
도 11 및 도 12에 도시된 네트워크 장치에서, 선택적으로, 일실시예에서, 시간-주파수 자원은 시간 영역에서의 적어도 하나의 시간 영역 스케줄링 유닛에 대응하며, 각각의 시간 영역 스케줄링 유닛은 적어도 하나의 미니 슬롯을 포함하거나 또는 적어도 하나의 심볼을 포함한다.
선택적으로, 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분은 공통 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 포함하고, 적어도 하나의 시간 영역 스케줄링 유닛은 공통 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분과 1대 1로 대응하며, 공통 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분 내의 공통 후측 자원 표시 정보의 I 번째 부분은 공통 후측 자원 표시 정보의 I 번째 부분에 대응하는 시간 영역 스케줄링 유닛에서 스케줄링된 단말 장치들 중 일부 또는 전부에 의해 수신되고, 공통 후측 자원 표시 정보의 각 부분은 대응하는 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 재할당된 시간-주파수 자원을 나타내며, I∈[1, X]이고, X는 공통 후측 자원 표시 정보의 부분의 개수이다.
선택적으로, 공통 후측 자원 표시 정보의 각 부분은 시간 영역 내의 대응하는 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 마지막 M(M≥1)개의 심볼 상에서 반송된다.
선택적으로, 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 반송하는데 사용되는 시간-주파수 자원은 시스템에 의해 지정된 예비 자원이다.
선택적으로, 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분은 전용 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 포함하고, 전용 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분은 적어도 하나의 단말 장치와 1대 1로 대응하며, 적어도 하나의 단말 장치는 PDCCH에 의해 스케줄링된 단말 장치에 속하고, 전용 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분 내의 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분은 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분에 대응하는 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원 내의 재할당된 시간-주파수 자원을 나타내며, 여기서 J∈[1, Y]이고, Y는 단말 장치의 개수이다.
선택적으로, 전용 후측 자원 표시 정보의 각 부분은, 대응하는 단말 장치에 할당되며 PDCCH에 의해 표시되는 마지막 N개의 심볼 상에서 반송되며, 여기서 N≥1이다.
선택적으로, 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 반송하는데 사용되는 시간-주파수 자원은 재할당되지 않도록 보호되는 시간-주파수 자원이다.
도 13은 본 출원의 일 실시예에 따른 단말 장치(1000)의 개략적인 블록도이다. 도 13에 도시되어 있는 바와 같이, 단말 장치(1000)는 송신 유닛(1010), 수신 유닛(1020) 및 처리 유닛(1030)을 포함한다.
수신 유닛(1020)은 네트워크 장치에 의해 송신된 제1 물리적 다운링크 제어 채널(PDCCH)을 수신하도록 구성되며, 제1 PDCCH는 단말 장치를 위해 네트워크 장치에 의해 스케줄링된 제1 시간-주파수 자원을 나타낸다.
수신 유닛(1020)은 네트워크 장치에 의해 송신된 제1 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 수신하도록 구성되며, 제1 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분은 제1 시간-주파수 자원 내의 재할당된 시간-주파수 자원을 나타낸다.
프로세싱 유닛(1030)은, 수신 유닛(1020)이 PDCCH 및 제1 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분에 기초하여 네트워크 장치에 의해 단말 장치로 송신된 다운링크 데이터를 수신하도록, 수신 유닛(1020)을 제어하도록 구성된다.
본 출원의 이 실시예에서 단말 장치는, 제1 PDCCH 및 네트워크 장치에 의해 송신된 제1 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분에 기초하여, 제1 시간-주파수 자원 내에 적어도 하나의 재할당된 시간-주파수 자원이 있는지 여부를 판정할 수 있고, 제1 시간-주파수 자원에서 재할당된 시간-주파수 자원을 결정할 수 있다. 이런 방법으로, 단말 장치는 재할당되지 않는 적어도 하나의 시간-주파수 자원 상에서 반송된 데이터만 수신하고(예컨대, 디코드 또는 복조하고), 재할당된 시간-주파수 자원 상에서 반송된 데이터는 수신하지 않아(예컨대, 디코드 또는 복조하지 않아), 다운링크 데이터를 정확하게 수신할 수 있다. 따라서, 본 출원의 이 실시예의 단말 장치를 이용함으로써, 자원 재할당으로 인한 수신 성능 저하가 감소할 수 있다.
본 출원의 이 실시예에서, 송신 유닛(1010)은 송신기로 구현될 수 있고, 수신 유닛(1020)은 수신기로 구현될 수 있으며, 프로세싱 유닛(1030)은 프로세서에 의해 구현될 수 있다는 점에 유의하라.
도 14에 도시되어 있는 바와 같이, 단말 장치(1100)는 프로세서(1110), 메모리(1120), 송신기(1130), 및 수신기(1140)를 포함할 수 있다. 메모리(1120)는 명령어를 저장하도록 구성되고, 프로세서(1110), 송신기(1130), 및 수신기(1140)는 메모리(1120)에 저장된 명령어를 실행하여 무선 통신을 제어하도록 구성된다.
선택적으로, 단말 장치(1100) 내의 컴포넌트들은 버스 시스템(1150)을 사용하여 함께 결합될 수 있다. 데이터 버스 외에, 버스 시스템(1150)은 또한 전력 버스, 제어 버스 및 상태 신호 버스를 더 포함한다.
본 출원의 전술한 방법 실시예는 프로세서에 적용되거나 또는 프로세서에 의해 구현될 수 있다. 프로세서는 집적 회로 칩일 수 있고 신호 처리 기능을 갖는다. 구현 프로세스에서, 전술한 방법 실시예의 단계들은 프로세서 내의 하드웨어 집적 논리 회로를 이용하여 구현되거나 소프트웨어 형태의 명령어를 사용하여 구현될 수 있다. 프로세서는 범용 프로세서, 디지털 신호 처리기(Digital Signal Processor: DSP), ASIC(Application-Specific Integrated Circuit), FPGA(Field Programmable Gate Array), 다른 프로그램가능한 로직 장치, 이산 게이트(discrete gate), 트랜지스터 로직 장치, 또는 이산 하드웨어 컴포넌트일 수 있다. 프로세서는 본 출원의 실시예들에 개시되어 있는 방법들, 단계들, 및 논리 블록도를 구현하거나 수행할 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로프로세서일 수 있으며, 프로세서는 임의의 종래의 프로세서이거나 할 수 있다. 본 출원의 실시예에 개시된 방법의 단계들은 하드웨어 디코딩 프로세서에 의해 직접 수행되고 완료될 수도 있고, 또는 디코딩 프로세서 내의 하드웨어와 소프트웨어 모듈의 조합에 의해 수행되고 완료될 수도 있다. 소프트웨어 모듈은 랜덤 액세스 메모리, 플래시 메모리, 판독전용 메모리, 프로그램가능 판독전용 메모리, 전기적으로 소거가능한 프로그램가능 메모리, 또는 레지스터와 같은 현장에서의 매체 저장 내에 위치할 수 있다. 저장 매체는 메모리 내에 위치하며, 프로세서는 메모리 내의 정보를 읽고 하드웨어 프로세서와 함께 전술한 방법들의 단계들을 수행한다.
본 출원의 실시예들에서 메모리는 휘발성 메모리 또는 비휘발성 메모리일 수도 있고, 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리 모두를 포함할 수도 있음을 이해할 수 있을 것이다. 비휘발성 메모리는 판독 전용 메모리(Read-Only Memory: ROM), 프로그램 가능한 판독 전용 메모리(Programmable ROM: PROM), 소거가능한 프로그램 가능한 판독 전용 메모리(Erasable PROM: EPROM), 전기적으로 소거가능한 프로그램 가능한 판독 전용 메모리(Electrically EPROM: EEPROM), 또는 플래시 메모리일 수 있다. 휘발성 메모리는 외부 캐시로 사용되는 랜덤 액세스 메모리(Random Access Memory: RAM)일 수 있다. 예를 들어, 제한적인 것은 아니지만, 많은 형태의 RAM, 예컨대, 정적 랜덤 액세스 메모리(Static RAM: SRAM), 동적 랜덤 액세스 메모리(Dynamic RAM: DRAM), 동기식 동적 랜덤 액세스 메모리(Synchronous DRAM: SDRAM), 더블 데이터 레이트 동기식 동적 랜덤 액세스 메모리(Double Data Rate SDRAM: DDR SDRAM), 고급 동기식 동적 랜덤 액세스 메모리(Enhanced SDRAM: ESDRAM), 싱크링크 동적 랜덤 액세스 메모리(Synchlink DRAM: SLDRAM), 다이렉트 램버스 랜덤 액세스 메모리(Direct Rambus RAM: DR RAM)이 이용가능하다. 본 출원에 기술된 시스템 및 방법은, 한정적인 것은 아니지만, 이들 메모리 및 다른 적절한 유형의 임의의 메모리를 포함하기 위한 것임에 유의하라.
도 13에 도시된 단말 장치(800) 또는 도 12에 도시된 네트워크 장치(900)는 전술한 방법 실시예들에서 구현된 프로세스를 구현할 수 있음을 이해해야 한다. 반복을 피하기 위해, 자세한 사항은 여기서 다시 설명하지 않는다.
도 13 및 도 14에 도시된 단말 장치에서, 선택적으로, 일실시예에서, 시간-주파수 자원은 시간 영역에서의 적어도 하나의 시간 영역 스케줄링 유닛에 대응하며, 각각의 시간 영역 스케줄링 유닛은 적어도 하나의 미니 슬롯을 포함하거나 또는 적어도 하나의 심볼을 포함한다.
선택적으로, 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분은 공통 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 포함하고, 적어도 하나의 시간 영역 스케줄링 유닛은 공통 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분과 1대 1로 대응하며, 공통 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분 내의 공통 후측 자원 표시 정보의 I 번째 부분은 공통 후측 자원 표시 정보의 I 번째 부분에 대응하는 시간 영역 스케줄링 유닛에서 스케줄링된 단말 장치들 중 일부 또는 전부에 의해 수신되고, 공통 후측 자원 표시 정보의 각 부분은 대응하는 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 재할당된 시간-주파수 자원을 나타내며, I∈[1, x]이고, x는 공통 후측 자원 표시 정보의 부분의 개수이다.
선택적으로, 공통 후측 자원 표시 정보의 각 부분은 시간 영역 내의 대응하는 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 마지막 M(M≥1)개의 심볼 상에서 반송된다.
선택적으로, 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 반송하는데 사용되는 시간-주파수 자원은 시스템에 의해 지정된 예비 자원이다.
선택적으로, 제1 후측 자원 표시 정보는 구체적으로 제1 전용 후측 자원 표시 정보이고, 제1 전용 후측 자원 표시 정보는 시간-주파수 자원 내의 재할당된 시간-주파수 자원을 나타낸다.
프로세싱 유닛(1030) 또는 프로세서(1110)는 구체적으로, PDCCH 및 제1 전용 후측 자원 표시 정보에 기초하여, 재할당된 시간-주파수 자원 상에서 반송된 데이터를 복조하거나 디코딩하는 것을 생략하도록 구성된다.
선택적으로, 제1 전용 후측 자원 표시 정보는 제1 시간-주파수 자원의 마지막 N개의 심볼 상에서 반송되며, N≥1이다.
선택적으로, 제1 전용 후측 자원 표시 정보를 반송하는데 사용되는 시간-주파수 자원은 재할당되지 않도록 보호되는 시간-주파수 자원이다.
전체 명세서에서 언급되는 "일 실시예" 또는 "실시예"는 그 실시예와 관련된 특정한 특징들, 구조들 또는 특성들이 본 출원의 적어도 하나의 실시예에 포함된다고 이해해야 한다. 따라서, 전체 명세서에서 나타나는 "일 실시예에서" 또는 "실시예에서"는 반드시 동일 실시예를 의미하지는 않는다. 또한, 특정 특징, 구성, 특성은 임의의 적절한 방법으로 하나 이상의 실시예에서 결합될 수 있다.
전술한 프로세스의 순번은 본 출원의 다양한 실시예에서 실행 순서를 의미하지는 않는다고 이해해야 한다. 프로세스들의 실행 순서는 프로세스들의 내부 로직 및 기능에 기초하여 결정되며, 본 출원의 실시예들의 구현 프로세스들에 제한되는 것으로 해석되어서는 안 된다.
본 출원에서 "및/또는"이란 용어는 관련 대상들을 기술하기 위한 연관 관계만을 설명하고 3개의 관계가 존재할 수 있음을 나타내는 것으로 이해해야 한다. 예를 들어, A 및/또는 B는, A만 존재하는 경우, A와 B가 존재하는 경우, B만 존재하는 경우의 3가지 경우를 나타낼 수 있다. 또한, 본 출원에서 "/"란 문자는 일반적으로 관련 대상들 사이의 "또는" 관계를 나타낸다.
당업자는 본 출원에 개시되어 있는 실시예들과 함께, 설명된 방법 단계들 및 유닛들이 전자 하드웨어, 컴퓨터 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있음을 알 수 있을 것이다. 하드웨어와 소프트웨어 사이의 상호 교환 가능성을 명확하게 설명하기 위해, 앞에서는 기능에 기초하여 각 실시예의 단계들 및 구성을 설명하였다. 기능들이 하드웨어 또는 소프트웨어에 의해 수행되는지 여부는 특정 애플리케이션 및 기술적 해법의 설계 제약 조건에 달려있다. 당업자는 각각의 특정 애플리케이션에 대한 상술한 기능을 구현하기 위해 상이한 방법을 이용할 수 있지만, 이 구현이 본 출원의 범위를 넘어서는 것으로 간주되어서는 안 된다.
설명을 쉽고 간단하게 하기 위해, 기술된 시스템, 장치, 및 유닛의 세부적인 작업 프로세스에 대해서는 방법 실시예의 대응하는 프로세스를 참고한다는 것을 당업자는 분명히 이해할 수 있을 것이다. 자세한 설명은 여기서 다시 반복하지 않는다.
본 출원에 제공된 몇몇 실시예에서, 개시된 시스템, 장치, 및 방법은 다른 방식으로 구현될 수도 있다는 것을 이해해야 한다. 예를 들어, 설명한 장치 실시예는 그저 일례일 뿐이다. 예를 들어, 예를 들어, 단위 구분은 논리적인 기능 구분일 뿐이며 실제 구현에서는 다른 구분일 수 있다. 예를 들어, 복수의 유닛들 또는 컴포넌트들이 결합되거나 다른 시스템에 통합되거나, 일부 특징이 무시되거나 수행되지 않을 수 있다. 또한, 표시되거나 논의된 상호 결합 또는 직접 결합 또는 통신 연결은 일부 인터페이스를 사용하여 구현될 수 있다. 장치들 또는 유닛들 간의 간접 결합 또는 통신 연결은 전기적, 기계적 또는 다른 형태로 구현될 수 있다.
분리된 부분들로 기술된 유닛들은 물리적으로 분리될 수도 있고 그렇지 않을 수도 있으며, 유닛들로서 표시된 부분들은 물리적 유닛일 수도 있고 그렇지 않을 수도 있으며, 한 위치에 위치하거나 또는 복수의 네트워크 유닛 상에 분포될 수도 있다. 유닛들 중 일부 또는 전부는 실시예의 해법의 목적을 달성하기 위해 실제 필요에 따라 선택될 수 있다.
또한, 본 출원의 실시예에서 기능 유닛들은 하나의 처리 유닛에 통합될 수도 있고, 또는 각각의 유닛이 물리적으로 단독으로 존재할 수도 있고, 2 이상의 유닛이 하나의 유닛으로 통합될 수도 있다.
기능들이 소프트웨어 기능 유닛의 형태로 구현되어 독립적인 제품으로서 판매되거나 사용되는 경우, 이들 기능은 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장될 수 있다. 이러한 이해에 기초하여, 본 출원의 기술적 해법들 또는 선행 기술에 기여하는 부분 또는 기술적 해법들 중 일부는 소프트웨어 제품의 형태로 구현될 수 있다. 컴퓨터 소프트웨어 제품은 저장 매체에 저장되며, 컴퓨터 장치(개인용 컴퓨터, 서버, 네트워크 장치 등일 수 있음)가 본 출원의 실시예들에서 설명하는 방법의 단계들 전부 또는 일부를 수행하도록 지시하기 위한 몇몇 명령어를 포함한다. 전술한 저장 매체는 USB 플래시 드라이브, 착탈식 하드 디스크, 판독 전용 메모리(Read-Only Memory: ROM), 랜덤 액세스 메모리(Random Access Memory: RAM), 자기 디스크 또는 광 디스크와 같은 프로그램 코드를 저장할 수 있는 임의의 매체를 포함한다.
전술한 설명은 본 출원의 특정 구현예일 뿐이며, 본 출원의 보호 범위를 제한하려는 것은 아니다. 본 출원에 개시된 기술적 범위 내에서 당업자가 쉽게 이해할 수 있는 임의의 변형 또는 대체는 본 출원의 보호 범위 내에 있다. 그러므로, 본 출원의 보호 범위는 청구범위의 보호 범위를 따를 것이다.

Claims (43)

  1. 무선 통신 방법으로서,
    네트워크 장치에 의해, 물리적 다운링크 제어 채널(PDCCH)을 송신하는 단계 - 상기 PDCCH는 상기 네트워크 장치에 의해 스케줄링된 하나 이상의 시간-주파수 자원을 나타냄 - 와,
    상기 네트워크 장치에 의해, 상기 시간-주파수 자원 중 적어도 하나를 재할당하는 단계와,
    상기 네트워크 장치에 의해, 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 송신하는 단계 - 상기 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분은 상기 시간-주파수 자원 내의 상기 재할당된 시간-주파수 자원을 나타냄 - 를 포함하는
    무선 통신 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 네트워크 장치에 의해 상기 물리적 다운링크 제어 채널(PDCCH)을 송신하기 전에,
    상기 네트워크 장치에 의해, 제1 표시 시그널링(first indication signaling)을 단말 장치로 송신하는 단계 - 상기 제1 표시 시그널링은 재할당될 수 있는 적어도 하나의 주파수 영역 자원을 나타냄 - 를 더 포함하는
    무선 통신 방법.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 네트워크 장치에 의해 상기 물리적 다운링크 제어 채널(PDCCH)을 송신하기 전에,
    상기 네트워크 장치에 의해, 제2 표시 시그널링을 상기 단말 장치로 송신하는 단계 - 상기 제2 표시 시그널링은 상기 단말 장치가 상기 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 수신할 필요가 있는지 여부를 나타냄 - 를 더 포함하는
    무선 통신 방법.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 시간-주파수 자원은 시간 영역 내의 적어도 하나의 시간 영역 스케줄링 유닛에 대응하고, 각각의 시간 영역 스케줄링 유닛은 적어도 하나의 미니슬롯을 포함하거나 또는 각각의 시간 영역 스케줄링 유닛은 적어도 하나의 심볼을 포함하는
    무선 통신 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분은 공통 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 포함하고, 상기 적어도 하나의 시간 영역 스케줄링 유닛은 상기 공통 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분과 1대 1로 대응하며, 상기 공통 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분 내의 공통 후측 자원 표시 정보의 I 번째 부분은 상기 공통 후측 자원 표시 정보의 I 번째 부분에 대응하는 시간 영역 스케줄링 유닛에서 스케줄링된 단말 장치들 중 일부 또는 전부에 의해 수신되고, 공통 후측 자원 표시 정보의 각 부분은 대응하는 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 재할당된 시간-주파수 자원을 나타내되, I∈[1, X]이고, X는 공통 후측 자원 표시 정보의 부분들의 개수인
    무선 통신 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    공통 후측 자원 표시 정보의 각 부분은 시간 영역 내의 상기 대응하는 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 마지막 M(M≥1)개의 심볼 상에서 반송되는
    무선 통신 방법.
  7. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 반송하는데 사용되는 시간-주파수 자원은 시스템에 의해 지정된 예비 자원인
    무선 통신 방법.
  8. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분은 전용 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 포함하고, 전용 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분은 적어도 하나의 단말 장치와 1대 1로 대응하며, 상기 적어도 하나의 단말 장치는 상기 PDCCH에 의해 스케줄링된 단말 장치에 속하고, 전용 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분 내의 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분은 상기 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분에 대응하는 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원 내의 적어도 하나의 재할당된 시간-주파수 자원을 나타내되, J∈[1, Y]이고, Y는 단말 장치의 개수인
    무선 통신 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    전용 후측 자원 표시 정보의 각 부분은, 대응하는 단말 장치에 할당되며 PDCCH에 의해 표시되는 마지막 N개의 심볼 상에서 반송되되, N≥1인
    무선 통신 방법.
  10. 제8항 또는 제9항에 있어서,
    상기 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 반송하는데 사용되는 시간-주파수 자원은 재할당되지 않도록 보호되는 시간-주파수 자원인
    무선 통신 방법.
  11. 무선 통신 방법으로서,
    단말 장치에 의해, 네트워크 장치에 의해 송신된 제1 물리적 다운링크 제어 채널(PDCCH)을 수신하는 단계 - 상기 제1 PDCCH는 상기 단말 장치를 위해 상기 네트워크 장치에 의해 스케줄링된 하나 이상의 제1 시간-주파수 자원을 나타냄 - 와,
    상기 단말 장치에 의해, 상기 네트워크 장치에 의해 송신된 제1 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 수신하는 단계 - 상기 제1 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분은 상기 제1 시간-주파수 자원 내의 적어도 하나의 재할당된 시간-주파수 자원을 나타냄 - 와,
    상기 단말 장치에 의해, 상기 PDCCH 및 상기 제1 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분에 기초하여, 상기 네트워크 장치에 의해 상기 단말 장치로 송신된 다운링크 데이터를 수신하는 단계를 포함하는
    무선 통신 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    단말 장치에 의해, 네트워크 장치에 의해 송신된 제1 물리적 다운링크 제어 채널(PDCCH)을 수신하는 단계 전에,
    상기 단말 장치에 의해, 상기 네트워크 장치에 의해 송신된 제1 표시 시그널링을 수신하는 단계 - 상기 제1 표시 시그널링은 재할당될 수 있는 적어도 하나의 주파수 영역 자원을 나타냄 - 를 더 포함하는
    무선 통신 방법.
  13. 제11항 또는 제12항에 있어서,
    단말 장치에 의해, 네트워크 장치에 의해 송신된 제1 물리적 다운링크 제어 채널(PDCCH)을 수신하는 단계 전에,
    상기 단말 장치에 의해, 네트워크 장치에 의해 송신된 제2 표시 시그널링을 수신하는 단계와,
    상기 단말 장치에 의해, 상기 제2 표시 시그널링에 기초하여, 상기 단말 장치가 상기 제1 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 수신할 필요가 있는지 판정하는 단계를 더 포함하는
    무선 통신 방법.
  14. 제11항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 시간-주파수 자원은 시간 영역 내의 적어도 하나의 시간 영역 스케줄링 유닛에 대응하고, 각각의 시간 영역 스케줄링 유닛은 적어도 하나의 미니슬롯을 포함하거나 또는 각각의 시간 영역 스케줄링 유닛은 적어도 하나의 심볼을 포함하는
    무선 통신 방법.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 제1 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분은 공통 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 포함하고, 상기 적어도 하나의 시간 영역 스케줄링 유닛은 상기 공통 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분과 1대 1로 대응하며, 상기 공통 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분 내의 공통 후측 자원 표시 정보의 I 번째 부분은 상기 공통 후측 자원 표시 정보의 I 번째 부분에 대응하는 시간 영역 스케줄링 유닛에서 스케줄링된 단말 장치들 중 일부 또는 전부에 의해 수신되고, 공통 후측 자원 표시 정보의 각 부분은 대응하는 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 재할당된 시간-주파수 자원을 나타내되, I∈[1, x]이고, x는 공통 후측 자원 표시 정보의 부분들의 개수인
    무선 통신 방법.
  16. 제15항에 있어서,
    공통 후측 자원 표시 정보의 각 부분은 시간 영역 내의 상기 대응하는 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 마지막 M(M≥1)개의 심볼 상에서 반송되는
    무선 통신 방법.
  17. 제11항 내지 제16항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 반송하는데 사용되는 시간-주파수 자원은 시스템에 의해 지정된 예비 자원인
    무선 통신 방법.
  18. 제11항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 후측 자원 표시 정보는 구체적으로 제1 후측 자원 표시 정보이고, 상기 제1 전용 후측 자원 표시 정보는 상기 단말 장치에 할당된 상기 시간-주파수 자원 내의 상기 재할당된 시간-주파수 자원을 나타내고,
    상기 단말 장치에 의해, 상기 PDCCH 및 상기 제1 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분에 기초하여, 상기 네트워크 장치에 의해 상기 단말 장치로 송신된 다운링크 데이터를 수신하는 단계와,
    상기 단말 장치에 의해, 상기 PDCCH 및 상기 제1 전용 후측 자원 표시 정보에 기초하여, 상기 재할당된 시간-주파수 자원 상에서 반송된 데이터를 복조하거나 디코딩하는 것을 생략하는 단계를 포함하는
    무선 통신 방법.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 제1 전용 후측 자원 표시 정보는 상기 제1 시간-주파수 자원의 마지막 N개의 심볼 상에서 반송되되, N≥1인
    무선 통신 방법.
  20. 제18항 또는 제19항에 있어서,
    상기 제1 전용 후측 자원 표시 정보를 반송하는데 사용되는 시간-주파수 자원은 재할당되지 않도록 보호되는 시간-주파수 자원인
    무선 통신 방법.
  21. 제2항 또는 제12항에 있어서,
    상기 제1 표시 시그널링은 무선 자원 제어(RRC) 시그널링을 이용하여 반송되는
    무선 통신 방법.
  22. 제3항, 제13항 또는 제21항에 있어서,
    상기 제2 표시 시그널링은 무선 자원 제어(RRC) 시그널링을 이용하여 반송되는
    무선 통신 방법.
  23. 네트워크 장치로서,
    물리적 다운링크 제어 채널(PDCCH)을 송신하도록 구성된 송신기 - 상기 PDCCH는 상기 네트워크 장치에 의해 스케줄링된 하나 이상의 시간-주파수 자원을 나타냄 - 와,
    상기 시간-주파수 자원 중 적어도 하나를 재할당하도록 구성된 프로세서를 포함하되,
    상기 송신기는 또한 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 송신하도록 구성되며, 상기 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분은 상기 시간-주파수 자원 중 상기 재할당된 시간-주파수 자원을 나타내는
    네트워크 장치.
  24. 제23항에 있어서,
    상기 송신기는 또한
    제1 표시 시그널링(first indication signaling)을 단말 장치로 송신하도록 구성되고, 상기 제1 표시 시그널링은 재할당될 수 있는 적어도 하나의 주파수 영역 자원을 나타내는
    네트워크 장치.
  25. 제23항 또는 제24항에 있어서,
    상기 송신기는 또한
    제2 표시 시그널링을 상기 단말 장치로 송신하도록 구성되고, 상기 제2 표시 시그널링은 상기 단말 장치가 상기 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 수신할 필요가 있는지 여부를 나타내는
    네트워크 장치.
  26. 제23항 내지 제25항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 시간-주파수 자원은 시간 영역 내의 적어도 하나의 시간 영역 스케줄링 유닛에 대응하고, 각각의 시간 영역 스케줄링 유닛은 적어도 하나의 미니슬롯을 포함하거나 또는 각각의 시간 영역 스케줄링 유닛은 적어도 하나의 심볼을 포함하는
    네트워크 장치.
  27. 제26항에 있어서,
    상기 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분은 공통 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 포함하고, 상기 적어도 하나의 시간 영역 스케줄링 유닛은 상기 공통 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분과 1대 1로 대응하며, 상기 공통 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분 내의 공통 후측 자원 표시 정보의 I 번째 부분은 상기 공통 후측 자원 표시 정보의 I 번째 부분에 대응하는 시간 영역 스케줄링 유닛에서 스케줄링된 단말 장치들 중 일부 또는 전부에 의해 수신되고, 공통 후측 자원 표시 정보의 각 부분은 대응하는 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 재할당된 시간-주파수 자원을 나타내되, I∈[1, X]이고, X는 공통 후측 자원 표시 정보의 부분들의 개수인
    네트워크 장치.
  28. 제27항에 있어서,
    공통 후측 자원 표시 정보의 각 부분은 시간 영역 내의 상기 대응하는 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 마지막 M(M≥1)개의 심볼 상에서 반송되는
    네트워크 장치.
  29. 제23항 내지 제26항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분은 전용 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 포함하고, 전용 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분은 적어도 하나의 단말 장치와 1대 1로 대응하며, 상기 적어도 하나의 단말 장치는 상기 PDCCH에 의해 스케줄링된 단말 장치에 속하고, 전용 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분 내의 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분은 상기 전용 후측 자원 표시 정보의 J 번째 부분에 대응하는 단말 장치에 할당된 시간-주파수 자원 내의 적어도 하나의 재할당된 시간-주파수 자원을 나타내되, J∈[1, Y]이고, Y는 단말 장치의 개수인
    네트워크 장치.
  30. 제29항에 있어서,
    전용 후측 자원 표시 정보의 각 부분은, 대응하는 단말 장치에 할당되며 PDCCH에 의해 표시되는 마지막 N개의 심볼 상에서 반송되되, N≥1인
    네트워크 장치.
  31. 단말 장치로서,
    네트워크 장치에 의해 송신된 제1 물리적 다운링크 제어 채널(PDCCH)을 수신하도록 구성된 수신기 - 상기 제1 PDCCH는 상기 단말 장치를 위해 상기 네트워크 장치에 의해 스케줄링된 하나 이상의 제1 시간-주파수 자원을 나타내고,
    상기 수신기는 또한 상기 네트워크 장치에 의해 송신된 제1 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 수신하도록 구성되며, 상기 제1 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분은 상기 제1 시간-주파수 자원 내의 적어도 하나의 재할당된 시간-주파수 자원을 나타냄 - 와,
    상기 PDCCH 및 상기 제1 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분에 기초하여, 상기 네트워크 장치에 의해 상기 단말 장치로 송신된 다운링크 데이터를 수신하도록, 상기 수신기를 제어하도록 구성된 프로세서를 포함하는
    단말 장치.
  32. 제31항에 있어서,
    상기 수신기는 또한
    상기 네트워크 장치에 의해 송신된 제1 표시 시그널링을 수신하도록 구성되고, 상기 제1 표시 시그널링은 재할당될 수 있는 주파수 영역 자원을 나타내는
    단말 장치.
  33. 제31항 또는 제32항에 있어서,
    상기 수신기는 또한
    상기 네트워크 장치에 의해 송신된 제2 표시 시그널링을 수신하도록 구성되고,
    상기 프로세서는 구체적으로
    상기 제2 표시 시그널링에 기초하여, 상기 단말 장치가 상기 제1 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 수신할 필요가 있는지 판정하도록 구성되는
    단말 장치.
  34. 제31항 내지 제33항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 시간-주파수 자원은 시간 영역 내의 적어도 하나의 시간 영역 스케줄링 유닛에 대응하고, 각각의 시간 영역 스케줄링 유닛은 적어도 하나의 미니슬롯을 포함하거나, 또는 각각의 시간 영역 스케줄링 유닛은 적어도 하나의 OFDM 심볼을 포함하는
    단말 장치.
  35. 제34항에 있어서,
    상기 제1 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분은 공통 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분을 포함하고, 상기 적어도 하나의 시간 영역 스케줄링 유닛은 상기 공통 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분과 1대 1로 대응하며, 상기 공통 후측 자원 표시 정보의 적어도 하나의 부분 내의 공통 후측 자원 표시 정보의 I 번째 부분은 상기 공통 후측 자원 표시 정보의 I 번째 부분에 대응하는 시간 영역 스케줄링 유닛에서 스케줄링된 단말 장치들 중 일부 또는 전부에 의해 수신되고, 공통 후측 자원 표시 정보의 각 부분은 대응하는 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 적어도 하나의 재할당된 시간-주파수 자원을 나타내되, I∈[1, x]이고, x는 공통 후측 자원 표시 정보의 부분들의 개수인
    단말 장치.
  36. 제35항에 있어서,
    공통 후측 자원 표시 정보의 각 부분은 시간 영역 내의 상기 대응하는 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 마지막 M(M≥1)개의 심볼 상에서 반송되는
    단말 장치.
  37. 제31항 내지 제34항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 후측 자원 표시 정보는 구체적으로 제1 전용 후측 자원 표시 정보이고, 상기 제1 전용 후측 자원 표시 정보는 상기 시간-주파수 자원 내의 상기 재할당된 시간-주파수 자원을 나타내고,
    상기 프로세서는 구체적으로
    상기 PDCCH 및 상기 제1 전용 후측 자원 표시 정보에 기초하여, 상기 재할당된 시간-주파수 자원 상에서 반송된 데이터를 복조하거나 디코딩하는 것을 생략하도록 구성되는
    단말 장치.
  38. 제37항에 있어서,
    상기 제1 전용 후측 자원 표시 정보는, 상기 단말 장치에 할당되며 상기 PDCCH에 의해 표시되는 마지막 N개의 심볼 상에서 반송되되, N≥1인
    단말 장치.
  39. 제24항에 따른 네트워크 장치 또는 제32항에 따른 단말 장치로서,
    상기 제1 표시 시그널링은 무선 자원 제어(RRC) 시그널링을 이용하여 반송되는
    단말 장치.
  40. 제25항 또는 제39항에 따른 네트워크 장치 또는 제33항 또는 제39항에 따른 단말 장치로서,
    상기 제2 표시 시그널링은 무선 자원 제어(RRC) 시그널링을 이용하여 반송되는
    단말 장치.
  41. 컴퓨터 프로그램 또는 명령어를 저장하도록 구성된 컴퓨터 판독가능 저장 매체로서,
    상기 컴퓨터 프로그램 또는 명령어가 프로세서에 의해 실행되는 경우에 제1항 내지 제22항 중 어느 한 항에 따른 방법이 구현되는
    컴퓨터 판독가능 저장 매체.
  42. 프로세서 및 메모리를 포함하는 장치로서,
    상기 메모리는 컴퓨터 프로그램 또는 명령어를 저장하고, 상기 프로세서가 상기 컴퓨터 프로그램을 실행하는 경우 제1항 내지 제22항 중 어느 한 항에 따른 방법이 구현되는
    장치.
  43. 컴퓨터 프로그램으로서,
    상기 컴퓨터 프로그램이 프로세서에 의해 실행될 경우에, 제1항 내지 제22항 중 어느 한 항에 따른 방법이 구현되는
    컴퓨터 프로그램.
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