KR20190098990A - 정보 전송 방법, 네트워크 기기 및 단말 기기 - Google Patents

정보 전송 방법, 네트워크 기기 및 단말 기기 Download PDF

Info

Publication number
KR20190098990A
KR20190098990A KR1020197019013A KR20197019013A KR20190098990A KR 20190098990 A KR20190098990 A KR 20190098990A KR 1020197019013 A KR1020197019013 A KR 1020197019013A KR 20197019013 A KR20197019013 A KR 20197019013A KR 20190098990 A KR20190098990 A KR 20190098990A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
terminal device
control channel
cce
control region
resource
Prior art date
Application number
KR1020197019013A
Other languages
English (en)
Inventor
하이 탕
후아 쑤
Original Assignee
광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 filed Critical 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드
Publication of KR20190098990A publication Critical patent/KR20190098990A/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04W72/042
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0092Indication of how the channel is divided
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/1289
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Abstract

본 출원은 정보 전송 방법, 네트워크 기기와 단말 기기를 개시한다. 상기 정보 전송 방법은 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 결정하는 단계 - 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스는, 시스템 대역폭 내의 제1 제어 영역 내에서 먼저 주파수 영역 다음 시간 영역의 매핑 방식에 따라 매핑됨 - ; 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 통해 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널을 송신하는 단계를 포함한다. 본 출원의 실시예의 정보 전송 방법 및 네트워크 기기와 단말 기기는 시스템의 성능을 향상시킬 수 있다.

Description

정보 전송 방법, 네트워크 기기 및 단말 기기
본 출원은 통신분야에 관한 것으로, 더욱 상세하게는, 정보 전송 방법, 네트워크 기기 및 단말 기기에 관한 것이다.
롱 텀 에볼루션(Long Term Evolution, LTE) 시스템의 다운 링크 제어 채널은 각 시간 영역 스케줄링 유닛(LTE에서 서브 프레임(subframe)이라 칭함)에서의 처음 몇 개의 직교 주파수 분할 다중(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM) 심볼에서 전송된다. 제어 영역은 전체 시스템 대역폭의 처음 몇 개의 OFDM 심볼에 포함된 시간 주파수 리소스이며, 각 단말 기기에 의해 공유된다. 네트워크 측은 단말 기기와 연관되는 일부 특정 위치에서 단말 기기 구성의 제어 채널을 송신한다. 또한 네트워크 측은 제어 신호의 부하, 코딩 에러율 등에 따라 상이한 크기의 물리적 리소스를 동적으로 할당하여 각 단말기의 제어 채널을 전송할 것을 요구할 수 있다. 상이한 크기의 물리적 리소스 및 상이한 특정 위치는 단말 기기 구성의 제어 채널이 가능하게 전송하는 위치와 사용하는 리소스를 구성한다. 어느 하나의 특정 위치 및 대응되는 리소스는 단말 기기 구성의 제어 채널의 하나의 후보로 칭하고, 모든 이들 후보는 상기 단말 기기의 제어 채널 검색 공간이라고 통칭한다. 단말 기기는 각 서브 프레임의 제어 영역에서 자신의 제어 채널 검색 공간 내에서 자신한테 속하는 제어 채널의 후보를 블라인드 테스트하여 네트워크 측이 자신한테 전송한 제어 신호가 존재하는 지의 여부를 발견한다. 단말 기기가 자신의 제어 채널 검색 공간에 대한 블라인드 테스트를 완료한 후 여전히 자신의 제어 채널을 검출하지 못할 경우, 단말 기기는 네트워크 측이 자신한테 전송한 제어 채널이 존재하지 않는 것으로 가정할 수 있다.
5G 시스템에서, 제어 채널의 디자인과 LTE는 일정한 차이가 있다. 우선, 제어 영역은 전체 시스템 대역폭이 아니라, 그 일부일 수 있으며, 이 밖에 빔 포밍 또는 다른 요소 등을 고려해야 할 수도 있다.
따라서, 시스템의 성능을 향상시키기 위해, 5G 시스템에 적합한 제어 채널 전송의 기술적 해결수단이 시급히 필요하다.
본 출원의 실시예에 따르면, 시스템의 성능을 향상시킬 수 있는 정보 전송 방법, 네트워크 기기 및 단말 기기를 제공한다.
제1 양태에 있어서, 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 결정하는 단계 - 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스는 시스템 대역폭 내의 제1 제어 영역 내에서 먼저 주파수 영역 다음 시간 영역의 매핑 방식에 따라 매핑됨 - ; 및 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 통해 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널을 송신하는 단계를 포함하는 정보 전송 방법을 제공한다.
본 출원의 실시예에서, 네트워크 기기는 상기 제1 제어 영역 내에서, 먼저 주파수 영역 다음 시간 영역의 매핑 방식에 따라 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 매핑한다. 이로써, 하나 또는 복수 개의 다운 링크 제어 채널은 하나의 OFDM 심볼에 매핑될 수 있어, 5G 시스템의 요구에 따라, 빔 포밍과 같은 전송 방식이 실행되도록 함으로써, 다운 링크 커버리지를 증가시키고, 시스템의 성능을 향상시킬 수 있다.
일부 가능한 실시형태에서, 상기 먼저 주파수 영역 다음 시간 영역의 매핑 방식은, 먼저 주파수 영역을 따라 상기 제1 제어 영역 내의 첫 번째 직교 주파수 분할 다중(OFDM) 심볼을 매핑하고, 다음 상기 제1 제어 영역 내의 다음의 OFDM 심볼을 매핑하는 방식을 포함한다.
일부 가능한 실시형태에서, 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 결정하는 단계는, 상기 적어도 하나의 단말 기기 중의 특정 단말 기기의 무선 네트워크 임시 식별자(RNTI), 현재의 시간 영역 스케줄링 유닛 시퀀스 넘버, 캐리어 주파수 시퀀스 넘버, 제어 채널 요소 집합 레벨(CCE AL), 빔 시퀀스 넘버 및/또는 셀 식별자 중 적어도 하나에 따라 상기 적어도 하나의 단말 기기 중의 특정 단말 기기가 상기 제1 제어 영역 내에 있어서의 적어도 하나의 제어 채널 후보에 대응되는 제어 채널 요소(CCE) 리소스를 결정하는 단계; 제1 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스가 할당되지 않았으면, 상기 제1 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스를 상기 특정 단말 기기에 할당하며, 상기 제 1 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스가 이미 할당되었으면, 할당되지 않은 다음의 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스를 상기 특정 단말 기기에 할당하는 단계; 및 상기 적어도 하나의 단말 기기에 대한 CCE 리소스 할당을 완료한 후, 상기 제1 제어 영역의 CCE 리소스를 상기 주파수 시간 영역 다음 시간 영역의 방식에 따라 매핑하여, 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 획득하는 단계를 포함한다.
일부 가능한 실시형태에서, 하나의 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스는 주파수 영역에서 연속적이다.
일부 가능한 실시형태에서, 상기 정보 전송 방법은, 상기 적어도 하나의 단말 기기에 제어 영역 구성 정보를 송신하는 단계를 더 포함하고, 상기 제어 영역 구성 정보는 상기 제1 제어 영역의 구성을 지시하기 위한 것이다.
일부 가능한 실시형태에서, 상기 정보 전송 방법은, 상기 적어도 하나의 단말 기기 중의 특정 단말 기기에 제1 검색 공간 구성 정보를 송신하는 단계를 더 포함하고, 상기 제1 검색 공간 구성 정보는 상기 특정 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스가 위치하는 OFDM 심볼을 지시하기 위한 것이다.
일부 가능한 실시형태에서, 상기 제1 제어 영역 내의 OFDM 심볼은 빔 시퀀스 넘버와 연관되고, 여기서, 특정 빔 시퀀스 넘버에 대응되는 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스는 상기 특정 빔 시퀀스 넘버와 연관되는 OFDM 심볼에 위치한다.
일부 가능한 실시형태에서, 상기 정보 전송 방법은, 상기 적어도 하나의 단말 기기에 제2 검색 공간 구성 정보를 송신하는 단계를 더 포함하고, 상기 제2 검색 공간 구성 정보는 빔 시퀀스 넘버와 연관되는 OFDM 심볼을 지시하는 위한 것이다.
일부 가능한 실시형태에서, 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 통해 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널을 송신하는 단계는, 상기 제1 제어 영역의 적어도 하나의 OFDM 심볼에 빔 포밍을 적용하고, 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 통해 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널을 송신하는 단계를 포함한다.
제2 양태에 있어서, 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 결정하는 단계 - 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스는 시스템 대역폭 내의 제1 제어 영역 내에서 먼저 시간 영역 다음 주파수 영역의 매핑 방식에 따라 매핑됨 - ; 및 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 통해 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널을 송신하는 단계를 포함하는 정보 전송 방법을 제공한다.
본 출원의 실시예에서, 네트워크 기기는 상기 제1 제어 영역에서, 먼저 시간 영역 다음 주파수 영역의 매핑 방식에 따라 매핑되는 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 결정한다. 이로써, 하나 또는 복수 개의 다운 링크 제어 채널은 하나의 PRB에서의 상이한 OFDM 심볼에 매핑될 수 있어, 제어 채널 리소스가 멀티플렉싱(multiplexing)되고, 제어 채널 리소스가 절약되도록 함으로써, 시스템의 성능을 향상시킬 수 있다.
일부 가능한 실시형태에서, 상기 먼저 시간 영역 다음 주파수 영역의 매핑 방식은, 먼저 시간 영역을 따라 상기 제1 제어 영역 내의 첫 번째 제1 물리적 리소스 블록(PRB)에서의 모든 직교 주파수 분할 다중(OFDM) 심볼을 매핑하고, 다음 상기 제1 제어 영역 내의 다음의 PRB에서의 모든 OFDM 심볼을 매핑하는 방식을 포함한다.
일부 가능한 실시형태에서, 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 결정하는 단계는, 상기 적어도 하나의 단말 기기 중의 특정 단말 기기의 무선 네트워크 임시 식별자(RNTI), 현재의 시간 영역 스케줄링 유닛 시퀀스 넘버, 캐리어 주파수 시퀀스 넘버, 제어 채널 요소 집합 레벨(CCE AL), 빔 시퀀스 넘버 및/또는 셀 식별자 중 적어도 하나에 따라 상기 적어도 하나의 단말 기기 중의 특정 단말 기기가 제1 제어 영역 내에 있어서의 적어도 하나의 제어 채널 후보에 대응되는 제어 채널 요소(CCE) 리소스를 결정하는 단계; 제1 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스가 할당되지 않았으면, 상기 제1 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스를 상기 특정 단말 기기에 할당하며, 상기 제 1 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스가 이미 할당되었으면, 할당되지 않은 다음의 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스를 상기 특정 단말 기기에 할당하는 단계; 및 상기 적어도 하나의 단말 기기에 대한 CCE 리소스 할당을 완료한 후, 제1 제어 영역의 CCE 리소스를 상기 먼저 시간 영역 다음 주파수 영역의 매핑 방식에 따라 매핑하여, 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 획득하는 단계를 포함한다.
일부 가능한 실시형태에서, 하나의 제어 채널 후보에 대응되는 CCE리소스는 주파수 영역/시간 영역에서 연속적이다.
일부 가능한 실시형태에서, 상기 정보 전송 방법은, 상기 적어도 하나의 단말 기기에 제어 영역 구성 정보를 송신하는 단계를 더 포함하고, 상기 제어 영역 구성 정보는 상기 제1 제어 영역의 구성을 지시하기 위한 것이다.
제3 양태에 있어서, 네트워크 기기가 송신한 구성 정보를 수신하는 단계 - 상기 구성 정보는 시스템 대역폭 내의 단말 기기에 대응되는 제1 제어 영역의 구성을 지시하기 위한 것임 - ; 및 상기 구성 정보에 따라, 상기 제1 제어 영역 내에서 상기 단말 기기의 다운 링크 제어 채널을 검출하는 단계를 포함하는 정보 전송 방법을 제공한다.
일부 가능한 실시형태에서, 상기 구성 정보에 따라, 상기 제1 제어 영역 내에서 상기 단말 기기의 다운 링크 제어 채널을 검출하는 단계는, 상기 구성 정보에 따라, 상기 제1 제어 영역과 상기 제1 제어 영역의 매핑 방식을 결정하는 단계; 상기 단말 기기의 무선 네트워크 임시 식별자(RNTI), 현재의 시간 영역 스케줄링 유닛 시퀀스 넘버, 캐리어 주파수 시퀀스 넘버, 제어 채널 요소 집합 레벨(CCE AL), 빔 시퀀스 넘버 또는 셀 식별자 중 적어도 하나에 따라 상기 단말 기기가 상기 제1 제어 영역 내에 있어서의 적어도 하나의 제어 채널 후보에 대응되는 제어 채널 요소(CCE) 리소스를 결정하는 단계; 및 상기 적어도 하나의 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스와 상기 매핑 방식에 따라, 상기 단말 기기의 다운 링크 제어 채널을 검출하는 단계를 포함한다.
일부 가능한 실시형태에서, 상기 제1 제어 영역의 매핑 방식은 먼저 주파수 영역 다음 시간 영역의 매핑 방식이고, 상기 제1 제어 영역은 하나 또는 복수 개의 직교 주파수 분할 다중(OFDM) 심볼을 포함한다.
일부 가능한 실시형태에서, 상기 제1 제어 영역의 매핑 방식은 먼저 시간 영역 다음 주파수 영역의 매핑 방식이고, 상기 제1 제어 영역은 복수 개의 OFDM 심볼을 포함한다.
제4 양태에 있어서, 제1 양태 또는 제1 양태의 임의의 가능한 실시형태에 따른 정보 전송 방법을 수행하는 모듈을 포함하는 네트워크 기기를 제공한다.
제5 양태에 있어서, 제2 양태 또는 제2 양태의 임의의 가능한 실시형태에 따른 정보 전송 방법을 수행하는 모듈을 포함하는 네트워크 기기를 제공한다.
제6 양태에 있어서, 제3 양태 또는 제3 양태의 임의의 가능한 실시형태에 따른 정보 전송 방법을 수행하는 모듈을 포함하는 단말 기기를 제공한다.
제7 양태에 있어서, 프로세서, 메모리와 통신 인터페이스를 포함하는 네트워크 기기를 제공한다. 프로세서와 메모리는 통신 인터페이스에 연결된다. 메모리는 명령어를 저장하고, 프로세서는 상기 명령어를 실행하며, 통신 인터페이스는 프로세서의 제어 하에 다른 네트워크 요소와 통신을 진행한다. 상기 프로세서가 상기 메모리에 저장된 명령어를 실행할 경우, 상기 실행은 상기 프로세서가 제1 양태 또는 제1 양태의 임의의 가능한 실시형태, 또는, 제2 양태 또는 제2 양태의 임의의 가능한 실시형태에 따른 정보 전송 방법을 수행하도록 한다.
제8 양태에 있어서, 프로세서, 메모리와 통신 인터페이스를 포함하는 단말 기기를 제공한다. 프로세서와 메모리는 통신 인터페이스에 연결된다. 메모리는 명령어를 저장하고, 프로세서는 상기 명령어를 실행하며, 통신 인터페이스는 프로세서의 제어 하에 다른 네트워크 요소와 통신을 진행한다. 상기 프로세서가 상기 메모리에 저장된 명령어를 실행할 경우, 상기 실행은 상기 프로세서가 제3 양태 또는 제3 양태의 임의의 가능한 실시형태에 따른 정보 전송 방법을 수행하도록 한다.
제9 양태에 있어서, 컴퓨터 프로그램을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 매체를 제공하며, 상기 컴퓨터 프로그램은 제1 양태 또는 제1 양태의 임의의 가능한 실시형태에 따른 정보 전송 방법을 수행하는 명령어를 포함한다.
제10 양태에 있어서, 컴퓨터 프로그램을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 매체를 제공하며, 상기 컴퓨터 프로그램은 제2 양태 또는 제2 양태의 임의의 가능한 실시형태에 따른 정보 전송 방법을 수행하는 명령어를 포함한다.
제11 양태에 있어서, 컴퓨터 프로그램을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 매체를 제공하며, 상기 컴퓨터 프로그램은 제3 양태 또는 제3 양태의 임의의 가능한 실시형태에 따른 정보 전송 방법을 수행하는 명령어를 포함한다.
도 1은 본 출원의 실시예에 적용될 수 있는 통신 시스템의 개략도이다.
도 2는 본 출원의 실시예에 따른 리소스 세트의 개략도이다.
도 3은 본 출원의 실시예에 따른 제어 채널 요소의 개략도이다.
도 4는 본 출원의 실시예에 따른 제어 채널 후보의 개략도이다.
도 5는 본 출원의 일 실시예에 따른 정보 전송 방법의 예시적 흐름도이다.
도 6은 본 출원의 일 실시예에 따른 매핑 방식의 개략도이다.
도 7은 본 출원의 다른 일 실시예에 따른 정보 전송 방법의 예시적 흐름도이다.
도 8은 본 출원의 다른 일 실시예에 따른 매핑 방식의 개략도이다.
도 9는 본 출원의 또 다른 일 실시예에 따른 정보 전송 방법의 예시적 흐름도이다.
도 10은 본 출원의 일 실시예에 따른 네트워크 기기의 예시적 블록도이다.
도 11은 본 출원의 다른 일 실시예에 따른 네트워크 기기의 예시적 블록도이다.
도 12는 본 출원의 일 실시예에 따른 단말 기기의 예시적 블록도이다.
도 13은 본 출원의 또 다른 일 실시예에 따른 네트워크 기기의 예시적 구성도이다.
도 14는 본 출원의 다른 일 실시예에 따른 단말 기기의 예시적 구성도이다.
아래, 본 출원의 실시예의 도면을 결부하여, 본 출원의 실시예에서의 기술적 해결수단을 설명하도록 한다.
도 1은 본 출원의 실시예에 적용되는 통신 시스템의 개략도이다. 도 1에 도시된 바와 같이, 네트워크(100)는 네트워크 기기(102) 및 단말 기기(104, 106, 108, 110, 112 및 114)를 포함할 수 있으며, 여기서, 네트워크 기기와 단말 기기는 무선으로 연결된다. 도 1에서는 네트워크가 하나의 네트워크 기기를 포함하는 것만 예로 들어 설명하였지만, 본 출원의 실시예는 이에 한정되는 것은 아니며, 예를 들면, 네트워크는 더 많은 네트워크 기기를 더 포함할 수 있으며, 마찬가지로, 네트워크는 더 많은 단말 기기도 포함할 수 있고, 네트워크 기기는 다른 장치를 더 포함할 수 있음을 이해해야 한다.
본 출원은 단말 기기를 결부하여 다양한 실시예에 대해 설명한다. 또한, 단말 기기는 사용자 기기(User Equipment, UE), 액세스 단말기, 사용자 유닛, 사용자 스테이션, 모바일 스테이션, 모바일 플랫폼, 원격 스테이션, 원격 단말기, 모바일 기기, 사용자 단말기, 단말기, 무선 통신기기, 사용자 에이전트 또는 사용자 장치를 의미할 수 있다. 액세스 단말기는 셀룰러 폰, 무선 전화, 세션 시작 프로토콜(Session Initiation Protocol, SIP) 폰, 무선 사용자 회선(Wireless Local Loop, WLL) 스테이션, 개인 휴대 정보 단말기(Personal Digital Assistant, PDA), 무선 통신기능이 구비된 휴대용 기기, 컴퓨팅 기기 또는 무선 모뎀에 접속된 다른 처리 기기, 차량 탑재 기기, 착용가능 기기 및 미래 5G 네트워크의 단말 기기 또는 미래 에볼루션 공중육상이동망((Public Land Mobile Network, PLMN) 중의 단말 기기 등이 있다.
본 출원은 네트워크 기기를 결부하여 다양한 실시예에 대해 설명한다. 네트워크 기기는 단말 기기와 통신을 진행하기 위한 기기일 수 있고, 상기 네트워크 기기는 GSM 또는 CDMA 중의 기지국(Base Transceiver Station, BTS)일 수 있고, WCDMA 시스템 중의 기지국(NodeB, NB)일 수도 있으며, LTE 시스템 중의 에볼루션형 기지국(Evolutional NodeB, eNB 또는 eNodeB)일 수도 있으며, 클라우드 무선 접속 네트워크(Cloud Radio Access Network, CRAN) 상황 하에서의 무선 컨트롤러일 수도 있거나 중계국 또는 액세스 포인트, 또는 차량탑재 기기, 착용가능 기기 및 미래 5G 네트워크 중의 네트워크 기기 또는 미래 에볼루션 PLMN 네트워크 중의 네트워크 기기 등일 수 있다.
5G 시스템의 다운 링크 제어 채널은 적어도 2 가지가 있는데, 하나는 공통 제어 채널이고, 다른 하나는 단말 기기 구성(UE-specific) 다운 링크 제어 채널이다. 공통 제어 채널은 일부 공개 정보를 모든 단말 기기 또는 일부 단말 기기에 방송하는데 사용된다. 단말 기기 구성(UE-specific) 다운 링크 제어 채널은 지정된 단말 기기에 데이터 전송에 관한 구성 정보 등 다운 링크와 연관되는 제어 정보를 전송하는데 사용된다. 단말 기기는 다운 링크의 시간 영역 스케줄링 유닛, 예를 들면, 하나의 슬롯 또는 미니 슬롯(slot or mini-slot) 내에서 단말 기기 구성의 다운 링크 제어 정보를 검출하여 네트워크가 다운 링크 데이터 전송을 진행하는 지의 여부를 판단하고, 연관 구성 정보를 사용하여 다운 링크 데이터를 복조한다. 본 출원의 실시예의 기술적 해결수단은 단말 기기 구성(UE-specific) 다운 링크 제어 채널에 적용될 수 있다.
4G 시스템과 달리, 5G 시스템에서, 하나의 다운 링크 제어 영역은 제어 리소스 세트(control resource set)라고도 하며, 주파수 영역에서 전체 시스템 대역폭을 포함하지 않고, 단지 주파수 영역 리소스의 일부만을 포함한다. 이 영역은 주파수 영역에서 연속적 또는 비연속적인 여러 물리적 리소스 블록(Physical Resource Block, PRB)으로 이루어질 수 있다. 이는 5G 시스템의 커버리지 주파수 대역이 매우 넓을 수 있기 때문에(특히 고주파 대역에서), 단말 기기는 전체 주파수 대역에서 제어 채널을 검출하는데 다량의 단말 기기 리소스를 사용해야 한다. 시간 영역에서, 다운 링크 제어 영역도 하나의 시간 영역 스케줄링 유닛 내에서 모든 OFDM 심볼로 이루어지지 않고, 하나 또는 복수 개의 OFDM 심볼로 이루어진다. 일반적으로, 이 몇 가지 OFDM 심볼은 다운 링크 시간 영역 스케줄링 유닛의 시작에 위치한다. 이런 디자인은 단말 기기가 제어 신호를 검출한 후, 데이터 채널을 복조하기 위한 충분한 시간을 가짐으로써 일부 애플리케이션의 요구를 만족시키며, 특히 낮은 시간 지연의 애플리케이션의 요구를 만족시킨다. 도 2는 이러한 하나의 리소스 세트를 도시한다.
일반 제어 채널의 전송은 다음 몇 가지 단계를 거친다. 제어 정보는 마지막에 순환 에러 정정 코드가 부가되고, 제어 채널 코딩, 변조, 전처리(예를 들면, 전송 다이버시티 또는 빔 포밍 사용)를 진행한 다음, 할당된 물리적 리소스에서 전송된다.
제어 채널의 부하량이 상이하고, 코딩된 코드 레이트도 상이하기 때문에(채널 품질과 코드 에러 레이트 요구에 따라), 하나의 다운 링크 제어 채널은 하나 또는 복수 개의 제어 채널 요소(control channel element, CCE)에 의해 전송될 수 있으며, 즉, 1, 2, 4, 8?개의 제어 채널 요소를 사용하여 전송되며, 이는 또한 제어 채널 요소 집합 레벨(CCE aggregation level, CCE AL)이라고도 불린다. 도 3에 도시된 바와 같이, 하나의 제어 채널 요소는 여러 제어 리소스 유닛(control resource unit)으로 구성될 수 있으며, 하나의 제어 리소스 유닛은 주파수 영역에서의 하나의 물리적 리소스 블록(PRB)과 시간 영역에서의 하나(또는 몇 개)의 OFDM 심볼로 이루어진 하나의 시간 주파수 리소스(time-frequency resource)이며, 이는 제어 채널 전송에 사용되는 최소 리소스 유닛으로 볼 수 있다.
하나의 다운 링크 제어 영역은 복수 개의 단말 기기에 의해 공유될 수 있으며, 이는 그것들의 다운 링크 제어 채널 모두가 이 다운 링크 제어 영역에서 전송됨을 의미한다. 일반적으로, 단말 기기는 자신의 다운 링크 제어 채널을 얻기 위해 시간 영역 스케줄링 유닛 내의 상응한 다운 링크 제어 영역에서 블라인드 테스트하여 검색할 필요가 있다. 상이한 단말 기기의 다운 링크 제어 채널이 동일한 다운 링크 제어 영역에서 충돌하는 것을 방지하기 위해, 각 단말 기기에 송신된 다운 링크 제어 채널은 특정 리소스 상에서 전송될 필요가 있으며, 단말 기기 또한 특정 리소스에서 블라인드 테스트하여 자신한테 속하는 다운 링크 제어 채널을 검색할 필요가 있다. 이들의 특정 리소스 및 가능하게 이들에서 전송되는 상이한 다운 링크 제어 채널 후보(control channel candidate), 예를 들어 동일하거나 상이한 CCE AL에 기반한 후보는 단말 기기 다운 링크 제어 채널의 검색 공간(search space)으로 통칭한다.
도 4는 하나의 단말 기기의 동일하거나 또는 상이한 제어 채널 요소 집합 레벨에 기반한 상이한 다운 링크 제어 채널 후보의 구현 예를 도시한다. 예를 들면, CCE AL = 1에 기반한 후보는 8 개, CCE AL = 2에 기반한 후보는 4 개, CCE AL = 4에 기반한 후보는 2 개, CCE AL = 8에 기반한 후보는 1 개일 수 있다. 이들 후보가 사용하는 리소스는 완전히 중첩되거나 부분적으로 중첩되거나 중첩되지 않을 수도 있다. 단말 기기의 경우, 네트워크 측에서 어느 후보(동일하거나 상이한 제어 채널 요소의 집합 레벨에 기반한 후보를 포함)를 사용하여 그것의 제어 채널을 송신하는 지를 모를 수 있으므로, 모든 가능한 후보의 리소스를 블라인드 테스트하여 그에 속하는 제어 채널을 검출해야 한다. 모든 가능한 후보에서 그에 속하는 제어 신호를 검출하지 못했을 경우, 단말 기기는 네트워크 측이 현재의 스케줄링 유닛에서 단말 기기에 제어 신호를 전송하지 않는다고 가정하는 수밖에 없다.
도 5는 본 출원의 일 실시예에 따른 정보 전송 방법(500)의 예시적 흐름도이다. 상기 정보 전송 방법(500)은 네트워크 기기에 의해 수행되며, 예를 들면, 도 1의 네트워크 기기(102)에 의해 수행된다. 도 5에 도시된 바와 같이, 상기 정보 전송 방법(500)은 하기와 같은 단계를 포함한다.
단계S510에서, 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 결정하고, 여기서, 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스는 시스템 대역폭 내의 제1 제어 영역 내에서 먼저 주파수 영역 다음 시간 영역의 매핑 방식에 따라 매핑된다.
단계S520에서, 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 통해 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널을 송신한다.
본 출원의 실시예에서, 제1 제어 영역은 시스템 대역폭 내의 하나의 제어 영역이다. 네트워크 기기는 상기 제1 제어 영역 내에서, 먼저 주파수 영역 다음 시간 영역의 매핑 방식에 따라 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 매핑한다. 이로써, 하나 또는 복수 개의 다운 링크 제어 채널은 하나의 OFDM 심볼에 매핑될 수 있어, 5G 시스템의 요구에 따라, 빔 포밍과 같은 전송 방식이 실행되도록 함으로써, 다운 링크 커버리지를 증가시키고, 시스템의 성능을 향상시킬 수 있다.
선택 가능하게, 상기 먼저 주파수 영역 다음 시간 영역의 매핑 방식은, 먼저 주파수 영역을 따라 제1 제어 영역 내의 첫 번째 OFDM 심볼을 매핑하고, 다음 상기 제1 제어 영역 내의 다음의 OFDM 심볼을 매핑하는 방식을 포함한다.
선택 가능하게, 네트워크 기기는 상기 적어도 하나의 단말 기기 중의 특정 단말 기기의 무선 네트워크 임시 식별자(Radio Network Tempory Identity, RNTI), 현재의 시간 영역 스케줄링 유닛 시퀀스 넘버, 캐리어 주파수 시퀀스 넘버, CCE AL, 빔 시퀀스 넘버 및/또는 셀 식별자 중의 적어도 하나에 따라 상기 적어도 하나의 단말 기기 중의 특정 단말 기기가 상기 제1 제어 영역 내에 있어서의 적어도 하나의 제어 채널 후보에 대응되는 CCE리소스를 결정할 수 있다.
제1 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스가 할당되지 않았으면, 상기 제1 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스를 상기 특정 단말 기기에 할당하며, 상기 제 1 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스가 이미 할당되었으면, 할당되지 않은 다음의 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스를 상기 특정 단말 기기에 할당한다.
상기 적어도 하나의 단말 기기에 대한 CCE 리소스 할당을 완료한 후, 상기 제1 제어 영역의 CCE 리소스를 상기 먼저 주파수 영역 다음 시간 영역의 매핑 방식에 따라 매핑하여, 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 획득한다.
구체적으로, 네트워크 기기는 제1 제어 영역의 모든 가능한 다운 링크 제어 채널 리소스를 제어 채널 요소를 단위로 하여 배열하고, 상기 하나 또는 복수 개의 파라미터에 따라 특정 단말 기기가 제1 제어 영역 내에 있어서의 어느 하나의 제어 채널 후보에 대응되는 제어 채널 요소 리소스를 결정한다. 이러한 리소스는 연속적인 제어 채널 요소이다(전체 채널이 N 개의 CCE를 사용할 경우, N 개의 연속적인 CCE 리소스를 사용한다).
하나의 제어 채널 후보에 대응되는 제어 채널 요소 리소스의 일부 또는 전부가 다른 단말 기기에 할당된 경우, 네트워크 기기는 하나의 제어 채널 후보를 전송하는데 사용될 수 있는 사용되지 않은 제어 채널 요소 리소스를 발견할 때까지 다음의 제어 채널 후보에 대응되는 제어 채널 요소 리소스를 계속하여 결정할 수 있다.
네트워크 측 기기는 각 스케줄링될 수 있는 단말 기기의 다운 링크 제어 채널 후보가 사용 가능한 리소스를 결정하기 위해 상기 단계를 반복한다.
다음, 네트워크 기기는 먼저 주파수 영역 다음 시간 영역의 매핑 방식에 따라 상기 제1 제어 영역의 CCE 리소스(할당된 것과 할당되지 않은 것)을 순서에 따라 물리적 리소스에 매핑한다. 예를 들면, 먼저 주파수 영역을 따라 제1 제어 영역 내의 첫 번째 OFMD 심볼을 채우고, 다음 주파수 영역을 따라 제1 제어 영역의 두 번째 OFDM 심볼을 채우며, 이런 방식으로 종료될 때까지 유추한다.
먼저 주파수 영역 다음 시간 영역의 매핑 방식을 사용할 경우, 하나의 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스는 주파수 영역에서 연속적이다.
본 실시예에서, 어느 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스는 하나의 OFDM 심볼에 위치할 수 있다. 다시 말하면, 상기 단말 기기의 경우, 제어 영역은 하나의 OFDM 심볼일 수 있다.
도 6에 도시된 바와 같이, 어느 하나의 특정 단말기(다른 단말기와 공유될 수도 있음)에 의해 할당된 제어 영역을 첫 번째 OFDM 심볼(비록 전체 제어 리소스 세트 영역이 3 개의 OFDM 심볼을 포함함에도 불구하고)라 가정하고, 네트워크 기기는 이 시간 주파수 리소스 영역 내의 모든 제어 리소스 요소를 순서에 따라 배열하며, 다음, 상기 규칙에 따라 상기 단말 기기 제어 채널 리소스의 시작 제어 리소스 요소 인덱스를 결정하는 동시에, 제어 정보의 부하와 코드 레이트에 따라 몇 개의 제어 리소스 요소가 수요되는 지를 결정한다(즉, 제어 리소스 요소 집합 레벨을 결정함). 예를 들면, CCE AL = 4이면, 4 개의 CCE가 수요되고, 네트워크 기기는 4 개의 연속적인 CCE를 상기 단말 기기에 할당할 수 있다. 모든 단말 기기의 리소스 할당이 완료된 후, 네트워크 기기는 주파수 영역을 따라 모든 CCE를 순서에 따라 제어 리소스 세트에서의 첫 번째 OFDM 심볼에 매핑할 수 있다. 또한, 복수 개의 OFDM 심볼이 할당되었을 경우, 먼저 주파수 영역을 따라 첫 번째 OFDM 심볼을 매핑할 수 있고, 다음 주파수 영역을 따라 두 번째 OFDM 심볼을 매핑할 수 있으며, 이런 방식으로 유추한다.
본 실시예의 해결수단은 빔 시스템에 사용될 수 있으며, 하나 또는 복수 개의 제어 채널을 하나의 OFDM 심볼에 매핑하여 전송함으로써, 빔 포밍을 실시하도록 하고, 다운 링크 커버리지와 성능을 증가시킨다.
구체적으로, 네트워크 기기는 상기 제1 제어 영역의 적어도 하나의 OFDM 심볼에 빔 포밍을 적용할 수 있고, 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 통해 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널을 송신한다.
본 출원의 실시예에서, 상기 제1 제어 영역은 하나 또는 복수 개의 OFDM 심볼을 포함할 수 있음을 이해해야 한다. 다시 말하면, 네트워크 기기는 하나의 OFDM 심볼의 제어 영역으로 본 출원의 실시예의 기술적 해결수단 실시하거나, 복수 개의 OFDM 심볼의 제어 영역으로 본 출원의 실시예의 기술적 해결수단을 실시할 수 있다. 복수 개의 OFDM 심볼의 제어 영역에 대해, 먼저 주파수 영역 다음 시간 영역의 매핑 방식을 사용하므로, 하나 또는 복수 개의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스는 하나의 OFDM 심볼에 위치할 수 있다.
선택 가능하게, 네트워크 기기는 상기 적어도 하나의 단말 기기에 제어 영역 구성 정보를 송신할 수도 있고, 상기 제어 영역 구성 정보는 상기 제1 제어 영역의 구성을 지시하기 위한 것이다.
구체적으로, 상기 제어 영역 구성 정보는 제1 제어 영역의 주파수 영역 구성과 시간 영역 구성을 지시할 수 있다.
특정 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스가 상기 제1 제어 영역의 하나의 OFDM 심볼에 위치하므로, 상기 제1 제어 영역의 주파수 영역 구성도 특정 단말기 제어 채널의 검색 공간 영역의 주파수 영역 구성으로서 사용될 수 있다.
선택 가능하게, 네트워크 기기는 상기 적어도 하나의 단말 기기 중의 특정 단말 기기에 제1 검색 공간 구성 정보를 송신할 수도 있고, 상기 제1 검색 공간 구성 정보는 상기 특정 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스가 위치하는 OFDM 심볼을 지시하기 위한 것이다. 이는 특정 단말기 제어 채널의 검색 공간 영역의 시간 영역 구성이다.
선택 가능하게, 상기 제1 제어 영역의 구성은 하이 레벨 시그널링에 의한 반영구적 구성일 수 있다. 특정 단말기 제어 채널의 검색 공간 영역의 시간 영역 구성은 하이 레벨 시그널링에 의한 반영구적 구성일 수 있으며, 물리적 계층 시그널링에 의해 동적으로 구성될 수도 있으며, 예를 들어 물리적 계층의 공통 채널을 사용하여 방송한다.
선택 가능하게, 상기 제1 제어 영역 내의 OFDM 심볼은 빔 시퀀스 넘버와 연관될 수 있고, 여기서, 특정 빔 시퀀스 넘버에 대응되는 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스는 상기 특정 빔 시퀀스 넘버와 연관되는 OFDM 심볼에 위치한다.
선택 가능하게, 네트워크 기기는 상기 적어도 하나의 단말 기기에 제2 검색 공간 구성 정보를 송신할 수도 있고, 상기 제2 검색 공간 구성 정보는 빔 시퀀스 넘버와 연관되는 OFDM 심볼을 지시하기 위한 것이다.
빔 시퀀스 넘버와 OFDM 심볼을 연관시킴으로써, 상이한 빔에 상응한 검색 공간을 구성할 수 있다. 예를 들면, 표 1의 방식으로 구성할 수 있다. 상기 구성은 하이 레벨 시그널링을 사용한 반영구적 구성일 수 있다.
구성값 의미
00 첫 번째 OFDM 심볼(주파수 영역 매핑)
01 두 번째 OFDM 심볼(주파수 영역 매핑)
10 세 번째 OFDM 심볼(주파수 영역 매핑)
11 시간 영역 매핑
상기 표 1에서, “시간 영역 매핑”은 아래의 실시예에서 설명한 먼저 시간 영역 다음 주파수 영역의 매핑 방식을 나타낸다.도 7은 본 출원의 다른 일 실시예에 따른 정보 전송 방법(700)의 예시적 흐름도이다. 상기 정보 전송 방법(700)은 네트워크 기기에 의해 수행되며, 예를 들면, 도 1의 네트워크 기기(102)에 의해 수행된다. 도 7에 도시된 바와 같이, 상기 정보 전송 방법(700)은 하기와 같은 단계를 포함한다.
단계S710에서, 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 결정하고, 여기서, 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스는 시스템 대역폭 내의 제1 제어 영역 내에서 먼저 시간 영역 다음 주파수 영역의 매핑 방식에 따라 매핑된다.
단계S720에서, 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 통해 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널을 송신한다.
본 출원의 실시예에서, 제1 제어 영역은 시스템 대역폭 내의 하나의 제어 영역이다. 네트워크 기기는 상기 제1 제어 영역 내에서, 먼저 시간 영역 다음 주파수 영역의 매핑 방식에 따라 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 매핑한다. 이로써, 하나 또는 복수 개의 다운 링크 제어 채널은 하나의 PRB에서의 상이한 OFDM 심볼에 매핑될 수 있어, 제어 채널 리소스가 멀티플렉싱되고, 제어 채널 리소스가 절약됨으로써, 시스템의 성능을 향상시킬 수 있다.
선택 가능하게, 상기 먼저 시간 영역 다음 주파수 영역의 매핑 방식은, 먼저 시간 영역을 따라 상기 제1 제어 영역 내의 첫 번째 물리적 리소스 블록(PRB)에서의 모든 직교 주파수 분할 다중(OFDM) 심볼을 매핑하고, 다음 상기 제1 제어 영역 내의 다음의 PRB에서의 모든 OFDM 심볼을 매핑하는 방식을 포함한다.
선택 가능하게, 네트워크 기기는 상기 적어도 하나의 단말 기기 중의 특정 단말 기기의 무선 네트워크 임시 식별자(RNTI), 현재의 시간 영역 스케줄링 유닛 시퀀스 넘버, 캐리어 주파수 시퀀스 넘버, 제어 채널 요소 집합 레벨(CCE AL), 빔 시퀀스 넘버 및/또는 셀 식별자 중 적어도 하나에 따라 상기 적어도 하나의 단말 기기 중의 특정 단말 기기가 제1 제어 영역 내에 있어서의 적어도 하나의 제어 채널 후보에 대응되는 제어 채널 요소(CCE) 리소스를 결정할 수 있다.
제1 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스가 할당되지 않았으면, 상기 제1 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스를 상기 특정 단말 기기에 할당하며, 상기 제 1 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스가 이미 할당되었으면, 할당되지 않은 다음의 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스를 상기 특정 단말 기기에 할당한다.
상기 적어도 하나의 단말 기기에 대한 CCE 리소스 할당을 완료한 후, 제1 제어 영역의 CCE 리소스를 상기 먼저 시간 영역 다음 주파수 영역의 매핑 방식에 따라 매핑하여, 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 획득한다.
구체적으로, 네트워크 기기는 제1 제어 영역의 모든 가능한 다운 링크 제어 채널 리소스를 제어 채널 요소를 단위로 하여 배열하고, 상기 하나 또는 복수 개의 파라미터에 따라 특정 단말 기기가 제1 제어 영역 내에 있어서의 어느 하나의 제어 채널 후보에 대응되는 제어 채널 요소 리소스를 결정한다. 이러한 리소스는 연속적인 제어 채널 요소이다(전체 채널이 N 개의 CCE를 사용할 경우, N 개의 연속적인 CCE 리소스를 사용한다).
하나의 제어 채널 후보에 대응되는 제어 채널 요소 리소스의 일부 또는 전부가 다른 단말 기기에 할당된 경우, 네트워크 기기는 하나의 제어 채널 후보를 전송하는데 사용될 수 있는 사용되지 않은 제어 채널 요소 리소스를 발견할 때까지 다음의 제어 채널 후보에 대응되는 제어 채널 요소 리소스를 계속하여 결정할 수 있다.
네트워크 측 장치는 다른 단말 기기의 다운 링크 제어 채널 후보가 사용 가능한 리소스를 결정하기 위하여 상기 단계를 반복한다.
다음, 네트워크 기기는 먼저 시간 영역 다음 주파수 영역의 매핑 방식에 따라 상기 제1 제어 영역의 CCE 리소스(할당된 것과 할당되지 않은 것)를 순서에 따라 물리적 리소스에 매핑한다. 예를 들면, 먼저 시간 영역을 따라 제1 제어 영역의 하나의 PRB 내의, 제어 채널에 할당된 모든 OFDM 심볼을 채우고(제어 리소스 유닛을 단위로 하여 채워질 수 있음), 다음 시간 영역을 따라 제1 제어 영역의 다음의 PRB 내의, 제어 채널에 할당된 모든 OFDM 심볼을 채우며, 이런 방식으로 종료될 때까지 유추한다.
선택 가능하게, 하나의 제어 채널 후보에 대응되는 CCE리소스는 주파수 영역/시간 영역에서 연속적이다.
도 8에 도시된 바와 같이, 어느 하나의 특정 단말기(다른 단말기와 공유될 수도 있음)에 의해 할당된 제어 영역을 전체 제어 리소스 세트 영역(3 개의 OFDM 심볼을 포함함)이라고 가정하면, 네트워크 기기는 이 시간 주파수 리소스 영역 내의 모든 제어 리소스 요소(CCE)를 순서에 따라 배열하며, 다음, 상기 규칙에 따라 상기 단말기 제어 채널 리소스의 시작 제어 리소스 요소 인덱스를 결정하는 동시에, 제어 정보의 부하량과 코드 레이트에 따라 몇 개의 제어 리소스 요소가 수요되는 지를 결정한다(즉, 제어 리소스 요소 집합 레벨을 결정함). 예를 들면, CCE AL = 4이면, 4 개의 CCE가 수요되고, 네트워크 기기는 4 개의 연속적인 CCE를 상기 단말 기기에 할당할 수 있다. 스케줄링할 모든 단말 기기의 제어 채널 리소스 할당이 완료된 후, 네트워크 기기는 모든 CCE를 여러 개의 리소스 유닛으로 분해할 수 있고(예를 들어 도시된 4 개임), 각 리소스 유닛이 하나의 주파수 영역 리소스 유닛 블록(PRB)과 하나의 시간 영역 OFDM 심볼의 시간 주파수 리소스를 점용한다고 가정하면, 네트워크 기기는 순서에 따라 제어 리소스 요소(및 이에 포함된 리소스 유닛)를 먼저 시간 영역을 따라 제어 리소스 세트 내 첫 번째 PRB에서의 모든 OFDM 심볼(작은 것에서 큰 것으로의 심볼 인덱스 순서)에 순서에 따라 매핑하며, 다음 제어 리소스 세트 내 두 번째 PRB에서의 모든 OFDM 심볼에 순서에 따라 매핑하며, 이런 방식으로 유추하여 모든 매핑을 완료한다.
본 실시예의 해결수단은 비-빔(non-beam) 시스템에 사용될 수 있으며, 하나 또는 복수 개의 제어 채널을 하나의 PRB에서의 상이한 OFDM 심볼에 매핑하여 전송함으로써, 제어 채널 리소스가 멀티플렉싱되고, 제어 채널 리소스를 절약한다.
선택 가능하게, 네트워크 기기는 상기 적어도 하나의 단말 기기에 제어 영역 구성 정보를 송신할 수도 있고, 상기 제어 영역 구성 정보는 상기 제1 제어 영역의 구성을 지시하기 위한 것이다.
상기 제어 영역 구성 정보는 상기 제1 제어 영역의 주파수 영역 구성과 시간 영역 구성을 지시할 수 있다.
선택 가능하게, 상기 제1 제어 영역의 구성은 하이 레벨 시그널링에 의한 반영구적 구성일 수 있다.
이상, 네트워크 기기 측면에서 본 출원의 실시예의 정보 전송 방법을 설명하였고, 아래, 단말 기기 측면에서 본 출원의 실시예의 정보 전송 방법을 설명하기로 한다.
도 9는 본 출원 실시예에 따른 정보 전송 방법(900)의 예시적 흐름도이다. 상기 정보 전송 방법(900)은 단말 기기에 의해 수행되며, 예를 들면, 도 1의 단말 기기에 의해 수행된다. 도 9에 도시된 바와 같이, 상기 정보 전송 방법(900)은 하기와 같은 단계를 포함한다.
단계S910에서, 네트워크 기기가 송신한 구성 정보를 수신하고, 상기 구성 정보는 시스템 대역폭 내의 단말 기기에 대응되는 제1 제어 영역의 구성을 지시하기 위한 것이다.
단계S920에서, 상기 구성 정보에 따라, 상기 제1 제어 영역 내에서 상기 단말 기기의 다운 링크 제어 채널을 검출한다.
선택 가능하게, 단말 기기는 상기 구성 정보에 따라, 상기 제1 제어 영역과 상기 제1 제어 영역의 매핑 방식을 결정할 수 있다.
상기 단말 기기의 무선 네트워크 임시 식별자(RNTI), 현재의 시간 영역 스케줄링 유닛 시퀀스 넘버, 캐리어 주파수 시퀀스 넘버, 제어 채널 요소 집합 레벨(CCE AL), 빔 시퀀스 넘버 또는 셀 식별자 중 적어도 하나에 따라 상기 단말 기기가 상기 제1 제어 영역 내에 있어서의 적어도 하나의 제어 채널 후보에 대응되는 제어 채널 요소(CCE) 리소스를 결정한다.
상기 적어도 하나의 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스와 상기 매핑 방식에 따라, 상기 단말 기기의 다운 링크 제어 채널을 검출한다.
선택 가능하게, 상기 제1 제어 영역의 매핑 방식은 먼저 주파수 영역 다음 시간 영역의 매핑 방식이고, 상기 제1 제어 영역은 하나 또는 복수 개의 직교 주파수 분할 다중(OFDM) 심볼을 포함한다.
선택 가능하게, 상기 제1 제어 영역의 매핑 방식은 먼저 시간 영역 다음 주파수 영역의 매핑 방식이고, 상기 제1 제어 영역은 복수 개의 OFDM 심볼을 포함한다.
구체적으로, 단말 기기는 상기 구성 정보에 따라, 제어 영역의 크기, 매핑 방식과 CCE 전체 수량을 결정할 수 있고, 다음 상기 하나 또는 복수 개의 파라미터에 따라 상기 단말 기기가 상기 제어 영역 내의 어느 하나의 제어 채널 후보에 대응되는 제어 채널 요소 리소스를 결정하며, 다음 결정된 어느 하나의 제어 채널 후보에 대응되는 제어 채널 요소 리소스와 매핑 방식에 따라, 제어 채널에 대해 블라인드 테스트를 진행한다. 만약 블라인드 테스트가 실패하면, 단말 기기는 다른 제어 채널 후보를 검출하기 위해 자신한테 속하는 제어 채널을 검출할 때까지 상기 단계를 반복하며, 그렇지 않으면, 단말 기기는 네트워크 기기가 자신한테 속하는 제어 채널을 전송하지 않는다고 가정할 수 있다.
본 출원의 실시예에서, 네트워크 기기 측면에서 설명한 네트워크 기기와 단말 기기 사이의 인터랙션 및 관련 특성, 성능 등은 단말 기기 측면에서의 설명과 대응됨을 이해해야 하고, 간결함을 위해 여기서 더 설명하지 않도록 한다.
본 출원의 다양한 실시예에서 각 과정의 순번의 크기는 수행 순서의 선후를 의미하는 것이 아니고, 각 과정의 수행 순서는 그 기능 및 내재적 논리에 따라 결정되어야 하며, 본 출원의 실시예에 따른 실시 과정에 대해 어떠한 한정도 아님을 이해해야 한다.
위에서는 본 출원의 실시예에 따른 정보 전송 방법을 설명하였고, 아래, 본 출원의 실시예에 따른 네트워크 기기와 단말 기기를 설명한다. 이해해야 할 것은, 본 출원의 실시예에 따른 네트워크 기기와 단말 기기는 앞에서 설명한 본 출원의 실시예에 따른 여러 가지 방법을 수행할 수 있고, 즉, 아래의 여러 가지 기기의 구체적인 작동 과정은 앞에서 설명한 방법 실시예에서의 대응 과정을 참조할 수 있다.
도 10은 본 출원 일 실시예에 따른 네트워크 기기(1000)의 예시적 블록도이다. 도 10에 도시된 바와 같이, 상기 네트워크 기기(1000)는, 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 결정하는 처리 모듈(1010) - 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스는 시스템 대역폭 내의 제1 제어 영역 내에서 먼저 주파수 영역 다음 시간 영역의 매핑 방식에 따라 매핑됨 - ; 및 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 통해 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널을 송신하는 송수신 모듈(1020)을 포함한다.
선택 가능하게, 상기 먼저 주파수 영역 다음 시간 영역의 매핑 방식은, 먼저 주파수 영역을 따라 상기 제1 제어 영역 내의 첫 번째 직교 주파수 분할 다중(OFDM) 심볼을 매핑하고, 다음 상기 제1 제어 영역 내의 다음의 OFDM 심볼을 매핑하는 방식을 포함한다.
선택 가능하게, 상기 처리 모듈(1010)은 구체적으로, 상기 적어도 하나의 단말 기기 중의 특정 단말 기기의 무선 네트워크 임시 식별자(RNTI), 현재의 시간 영역 스케줄링 유닛 시퀀스 넘버, 캐리어 주파수 시퀀스 넘버, 제어 채널 요소 집합 레벨(CCE AL), 빔 시퀀스 넘버 및/또는 셀 식별자 중 적어도 하나에 따라 상기 적어도 하나의 단말 기기 중의 특정 단말 기기가 상기 제1 제어 영역 내에 있어서의 적어도 하나의 제어 채널 후보에 대응되는 제어 채널 요소(CCE) 리소스를 결정하고; 제1 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스가 할당되지 않았으면, 상기 제1 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스를 상기 특정 단말 기기에 할당하며, 상기 제 1 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스가 이미 할당되었으면, 할당되지 않은 다음의 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스를 상기 특정 단말 기기에 할당하며; 상기 적어도 하나의 단말 기기에 대한 CCE 리소스 할당을 완료한 후, 상기 제1 제어 영역의 CCE 리소스를 상기 먼저 주파수 영역 다음 시간 영역의 매핑 방식에 따라 매핑하여, 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 획득한다.
선택 가능하게, 하나의 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스는 주파수 영역에서 연속적이다.
선택 가능하게, 상기 송수신 모듈(1020)은 또한, 상기 적어도 하나의 단말 기기에 제어 영역 구성 정보를 송신하고, 상기 제어 영역 구성 정보는 제1 제어 영역의 구성을 지시하기 위한 것이다.
선택 가능하게, 상기 송수신 모듈(1020)은 또한, 상기 적어도 하나의 단말 기기 중의 특정 단말 기기에 제1 검색 공간 구성 정보를 송신하고, 상기 제1 검색 공간 구성 정보는 상기 특정 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스가 위치하는 OFDM 심볼을 지시하기 위한 것이다.
선택 가능하게, 상기 제1 제어 영역 내의 OFDM 심볼은 빔 시퀀스 넘버와 연관되고, 여기서, 특정 빔 시퀀스 넘버에 대응되는 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스는 상기 특정 빔 시퀀스 넘버와 연관되는 OFDM 심볼에 위치한다.
선택 가능하게, 상기 송수신 모듈(1020)은 또한, 상기 적어도 하나의 단말 기기에 제2 검색 공간 구성 정보를 송신하고, 상기 제2 검색 공간 구성 정보는 빔 시퀀스 넘버와 연관되는 OFDM 심볼을 지시하는 위한 것이다.
선택 가능하게, 상기 송수신 모듈(1020)은 구체적으로, 상기 제1 제어 영역의 적어도 하나의 OFDM 심볼에 빔 포밍을 적용하고, 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 통해 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널을 송신한다.
도 11은 본 출원의 다른 일 실시예에 따른 네트워크 기기(1100)의 예시적 블록도이다. 도 11에 도시된 바와 같이, 상기 네트워크 기기(1100)는, 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 결정하는 처리 모듈(1110) - 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스는 시스템 대역폭 내의 제1 제어 영역 내에서 먼저 시간 영역 다음 주파수 영역의 매핑 방식에 따라 매핑됨 - ; 및 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 통해 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널을 송신하는 송수신 모듈(1120)을 포함한다.
선택 가능하게, 상기 먼저 시간 영역 다음 주파수 영역의 매핑 방식은, 먼저 시간 영역을 따라 제1 제어 영역 내의 첫 번째 물리적 리소스 블록(PRB)에서의 모든 직교 주파수 분할 다중(OFDM) 심볼을 매핑하고, 다음 상기 제1 제어 영역 내의 다음의 PRB에서의 모든 OFDM 심볼을 매핑하는 방식을 포함한다.
선택 가능하게, 상기 처리 모듈(1110) 구체적으로, 상기 적어도 하나의 단말 기기 중의 특정 단말 기기의 무선 네트워크 임시 식별자(RNTI), 현재의 시간 영역 스케줄링 유닛 시퀀스 넘버, 캐리어 주파수 시퀀스 넘버, 제어 채널 요소 집합 레벨(CCE AL), 빔 시퀀스 넘버 및/또는 셀 식별자 중 적어도 하나에 따라 상기 적어도 하나의 단말 기기 중의 특정 단말 기기가 상기 제1 제어 영역 내에 있어서의 적어도 하나의 제어 채널 후보에 대응되는 제어 채널 요소(CCE) 리소스를 결정하고; 제1 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스가 할당되지 않았으면, 상기 제1 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스를 특정 단말 기기에 할당하며, 상기 제 1 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스가 이미 할당되었으면, 할당되지 않은 다음의 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스를 상기 특정 단말 기기에 할당하며; 상기 적어도 하나의 단말 기기에 대한 CCE 리소스 할당을 완료한 후, 제1 제어 영역의 CCE 리소스를 상기 먼저 시간 영역 다음 주파수 영역의 매핑 방식에 따라 매핑하여, 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 획득한다.
선택 가능하게, 하나의 제어 채널 후보에 대응되는 CCE리소스는 주파수 영역/시간 영역에서 연속적이다.
선택 가능하게, 상기 송수신 모듈(1120)은 또한, 상기 적어도 하나의 단말 기기에 제어 영역 구성 정보를 송신하고, 상기 제어 영역 구성 정보는 제1 제어 영역의 구성을 지시하기 위한 것이다.
본 출원의 실시예에 따른 네트워크 기기(1000)와 네트워크 기기(1100)는 본 출원의 실시예에 따른 정보 전송 방법 중의 네트워크 기기에 대응될 수 있고, 여기서 각 모듈의 상기 및 다른 동작 및/또는 기능은 전술한 각 방법의 상응한 단계를 각각 실현하기 위한 것이며, 간결함을 위하여 여기서 더 설명하지 않도록 한다.
도 12는 본 출원의 실시예에 따른 단말 기기(1200)의 예시적 블록도이다. 도 12에 도시된 바와 같이, 상기 단말 기기(1200)는, 네트워크 기기가 송신한 구성 정보를 수신하는 송수신 모듈(1210) - 상기 구성 정보는 시스템 대역폭 내의 상기 단말 기기에 대응되는 제1 제어 영역의 구성을 지시하기 이한 것임 - ; 및 상기 구성 정보에 따라, 상기 제1 제어 영역 내에서 상기 단말 기기의 다운 링크 제어 채널을 검출하는 처리 모듈(1220)을 포함한다.
선택 가능하게, 상기 처리 모듈(1220)은 구체적으로, 상기 구성 정보에 따라, 상기 제1 제어 영역과 상기 제1 제어 영역의 매핑 방식을 결정하고; 상기 단말 기기의 무선 네트워크 임시 식별자(RNTI), 현재의 시간 영역 스케줄링 유닛 시퀀스 넘버, 캐리어 주파수 시퀀스 넘버, 제어 채널 요소 집합 레벨(CCE AL), 빔 시퀀스 넘버 또는 셀 식별자 중 적어도 하나에 따라 상기 단말 기기가 상기 제1 제어 영역 내에 있어서의 적어도 하나의 제어 채널 후보에 대응되는 제어 채널 요소(CCE) 리소스를 결정하며; 상기 적어도 하나의 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스와 상기 매핑 방식에 따라, 상기 단말 기기의 다운 링크 제어 채널을 검출한다.
선택 가능하게, 상기 제1 제어 영역의 매핑 방식은 먼저 주파수 영역 다음 시간 영역의 매핑 방식이고, 상기 제1 제어 영역은 하나 또는 복수 개의 직교 주파수 분할 다중(OFDM) 심볼을 포함한다.
선택 가능하게, 상기 제1 제어 영역의 매핑 방식은 먼저 시간 영역 다음 주파수 영역의 매핑 방식이고, 상기 제1 제어 영역은 복수 개의 OFDM 심볼을 포함한다.
본 출원의 실시예에 따른 단말 기기(1200)는 본 출원의 실시예에 따른 정보 전송 방법 중의 단말 기기에 대응될 수 있고, 단말 기기(1200) 중의 각 모듈의 상기 및 다른 동작 및/또는 기능은 전술한 각 방법의 상응한 단계를 각각 실현하기 위한 것이며, 간결함을 위하여 여기서 더 설명하지 않도록 한다.
도 13은 본 출원의 또 다른 일 실시예에서 제공하는 네트워크 기기의 구조를 도시하고, 적어도 하나의 프로세서(1302)(예를 들면CPU), 적어도 하나의 네트워크 인터페이스(1305) 또는 다른 통신 인터페이스 및 메모리(1306)를 포함한다. 이러한 부재들 사이는 통신 연결된다. 프로세서(1302)는 메모리(1306)에 저장된 실행 가능 모듈, 예를 들면 컴퓨터 프로그램을 실행하는데 사용된다. 메모리(1306)는 고속 랜덤 액세스 메모리(RAM: Random Access Memory)를 포함할 수 있으며, 적어도 하나의 자기 디스크 메모리와 같은 비휘발성 메모리(non-volatile memory)를 더 포함할 수 있다. 적어도 하나의 네트워크 인터페이스(1305)(유선 또는 무선일 수 있음)를 통해 적어도 하나의 다른 네트워크 요소와의 통신 연결을 실현할 수 있다.
일부 실시양태에서, 메모리(1306)는 프로그램(13061)을 저장하고, 프로세서(1302)는 전술한 본 출원의 다양한 실시예의 방법을 수행하기 위한 프로그램(13061)을 실행한다.
도 14는 본 출원의 또 다른 일 실시예에서 제공하는 단말 기기의 구조를 도시하고, 적어도 하나의 프로세서(1402)(예를 들면CPU), 적어도 하나의 네트워크 인터페이스(1405) 또는 다른 통신 인터페이스와 메모리(1406)를 포함한다. 이러한 부재들 사이는 통신 연결된다. 프로세서(1402)는 메모리(1406)에 저장된 실행 가능 모듈, 예를 들면 컴퓨터 프로그램을 실행하는데 사용된다. 메모리(1406)는 고속 랜덤 액세스 메모리(RAM: Random Access Memory)를 포함할 수 있고, 적어도 하나의 자기 디스크 메모리와 같은 비휘발성 메모리(non-volatile memory)를 더 포함할 수 있다. 적어도 하나의 네트워크 인터페이스(1405)(유선 또는 무선)를 통해 적어도 하나의 다른 네트워크 요소와의 통신 연결을 실현한다.
일부 실시양태에서, 메모리(1406)는 프로그램(14061)을 저장하고, 프로세서(1402)는 전술한 본 출원의 다양한 실시예 중의 방법을 수행하기 위한 프로그램(14061)을 실행한다.
본 출원의 실시예에서의 구체적인 예는 단지 본 기술분야의 통상의 기술자로 하여금 본 출원의 실시예를 더욱 잘 이해하도록 하기 위함이며, 본 출원의 실시예의 범위를 제한하려는 것이 아님을 이해해야 한다.
본 출원의 실시예에서, 용어 “및/또는”은 단지 연관 대상의 연관 관계를 설명하고, 3 가지 관계가 존재함을 의미하는 것을 이해해야 한다. 예를 들면, A 및/또는 B는, A만 존재, A와 B가 동시에 존재, B만 존재하는 3가지 경우를 의미할 수 있으며, 본문에서 부호 “/”는 일반적으로 전후 연관 대상이 “또는”의 관계임을 의미한다.
본 기술분야의 통상의 기술자는 본문에서 개시된 실시예에서 설명한 각 예시적 유닛 및 알고리즘 단계를 결부하여, 전자 하드웨어, 컴퓨터 소프트웨어 또는 이들의 조합으로 실현될 수 있음을 이해할 것이고, 하드웨어와 소프트웨어 간의 호환성을 명확하게 설명하기 위하여 상기 설명에서 이미 기능에 따라 각 예의 조성 및 단계를 일반적으로 설명하였다. 이러한 기능이 하드웨어 방식으로 실행될지 아니면 소프트웨어 방식으로 실행될지는 기술적 해결수단의 특정 응용과 설계 제약 조건에 따라 결정될 것이다. 전문 기술자는 각각의 특정된 응용에 대해 상이한 방법을 사용하여 설명된 기능을 실현할 수 있으나, 이러한 실현은 본 출원의 실시예의 범위를 벗어나는 것으로 해석되어서는 안된다.
본 기술분야의 기술자는 설명의 편의와 간결함을 위해, 상기에서 설명된 시스템, 장치와 유닛의 구체적인 동작 과정은 전술한 방법 실시예 중의 대응되는 과정을 참조할 수 있음을 이해할 것이며, 여기서 일일이 설명하지 않기로 한다.
본 출원에서 제공된 몇 가지 실시예에서, 개시된 시스템, 장치와 방법은 다른 방식으로 실현될 수 있음을 이해해야 한다. 예를 들면, 이상에서 설명한 장치의 실시예는 단지 예시적인 것이고, 예를 들면, 상기 유닛의 구획은 단지 논리적 기능 구획일 뿐이고, 실제 응용 시 다른 구획 방식이 있을 수 있으며, 예를 들면, 다수의 유닛 또는 컴포넌트는 다른 하나의 시스템에 조합 또는 집적될 수 있거나, 일부 특징은 생략되거나 실행되지 않을 수 있다. 이 밖에, 기재 또는 토론된 서로 간의 커플링 또는 직접 커플링 또는 통신 연결은 일부 인터페이스, 장치 또는 유닛의 간접 커플링 또는 통신 연결일 수 있고, 전기적, 기계적 또는 다른 형식일 수도 있다.
이상에서 분리 부재로 설명된 유닛은 물리적으로 분리되거나 분리되지 않을 것일 수 있고, 유닛으로 표시된 부재는 물리적 유닛일 수 있거나, 물리적 유닛이 아닐 수 있으며, 즉, 하나의 장소에 위치하거나, 다수의 네트워크 유닛에 분포될 수도 있다. 실제 수요에 따라 그 중의 일부 또는 전부 유닛을 선택하여 본 출원의 본 실시예에 따른 해결수단의 목적을 실현할 수 있다.
이밖에, 본 출원의 각 실시예의 각 기능 유닛은 하나의 처리 유닛에 집적될 수 있고, 각 유닛이 별도로 물리적으로 존재할 수도 있으며, 둘 또는 둘 이상의 유닛이 하나의 유닛에 집적될 수도 있다. 상기 집적된 유닛은 하드웨어의 형식을 사용하여 구현될 수 있고, 소프트웨어 기능의 유닛 형식을 사용하여 구현될 수도 있다.
상기 집적된 유닛이 만약 소프트웨어 기능 유닛의 형식으로 구현되고 별도의 제품으로 판매되거나 사용될 경우, 하나의 컴퓨터 판독가능 저장 매체에 저장될 수 있다. 이러한 이해에 기반해보면, 본 출원의 기술적 해결수단은 본질적으로 또는 선행기술에 기여하는 일부분 또는 상기 기술적 해결수단의 전부 또는 일부는 소프트웨어 제품의 형식으로 구현될 수 있고, 상기 컴퓨터 소프트웨어 제품은 하나의 저장 매체에 저장되며, 컴퓨터 기기(개인용 컴퓨터, 서버 또는 네트워크 기기 등일 수 있음)가 본 출원의 각 실시예에 따른 방법의 전부 또는 일부 단계를 수행시키는 다수의 명령어를 포함한다. 전술한 저장 매체는 USB 메모리, 외장 하드, 판독 전용 메모리(ROM, Read-Only Memory), 랜덤 액세스 메모리(RAM, Random Access Memory), 디스켓 또는 CD 등 프로그램 코드를 저장할 수 있는 여러 가지 매체를 포함한다.
상술한 내용은 본 출원의 구체적인 실시양태일 뿐, 본 출원의 보호범위는 이에 한정되지 않으며, 본 기술분야의 통상의 기술자가 본 출원에서 개시된 기술범위 내에서 용이하게 생각해낸 변경 또는 대체는 모두 본 출원의 보호범위에 포함되어야 할 것이다. 따라서 본 출원의 보호범위는 청구범위의 보호범위를 기준으로 한다.

Claims (36)

  1. 정보 전송 방법으로서,
    적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 결정하는 단계 - 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스는 시스템 대역폭 내의 제1 제어 영역 내에서 먼저 주파수 영역 다음 시간 영역의 매핑 방식에 따라 매핑됨 - ; 및
    상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 통해 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널을 송신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 먼저 주파수 영역 다음 시간 영역의 매핑 방식은, 먼저 주파수 영역을 따라 상기 제1 제어 영역 내의 첫 번째 직교 주파수 분할 다중(OFDM) 심볼을 매핑하고, 다음 상기 제1 제어 영역 내의 다음의 OFDM 심볼을 매핑하는 방식을 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  3. 청구항 1 또는 청구항 2 에 있어서,
    상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 결정하는 단계는,
    상기 적어도 하나의 단말 기기 중의 특정 단말 기기의 무선 네트워크 임시 식별자(RNTI), 현재의 시간 영역 스케줄링 유닛 시퀀스 넘버, 캐리어 주파수 시퀀스 넘버, 빔 시퀀스 넘버 및 셀 식별자 중 적어도 하나, 제어 채널 요소 집합 레벨(CCE AL) 중 적어도 하나에 따라 상기 적어도 하나의 단말 기기 중의 특정 단말 기기가 상기 제1 제어 영역 내에 있어서의 적어도 하나의 제어 채널 후보에 대응되는 제어 채널 요소(CCE) 리소스를 결정하는 단계;
    제1 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스가 할당되지 않았으면, 상기 제1 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스를 상기 특정 단말 기기에 할당하며, 상기 제 1 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스가 이미 할당되었으면, 할당되지 않은 다음의 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스를 상기 특정 단말 기기에 할당하는 단계; 및
    상기 적어도 하나의 단말 기기에 대한 CCE 리소스 할당을 완료한 후, 상기 제1 제어 영역의 CCE 리소스를 상기 먼저 주파수 영역 다음 시간 영역의 매핑 방식에 따라 매핑하여, 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 획득하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  4. 청구항 3에 있어서,
    하나의 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스는 주파수 영역에서 연속적인 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  5. 청구항 1 내지 청구항 4 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 정보 전송 방법은,
    상기 적어도 하나의 단말 기기에 제어 영역 구성 정보를 송신하는 단계를 더 포함하고, 상기 제어 영역 구성 정보는 상기 제1 제어 영역의 구성을 지시하기 위한 것임을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  6. 청구항 1 내지 청구항 5 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 정보 전송 방법은,
    상기 적어도 하나의 단말 기기 중의 특정 단말 기기에 제1 검색 공간 구성 정보를 송신하는 단계를 더 포함하고, 상기 제1 검색 공간 구성 정보는 상기 특정 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스가 위치하는 OFDM 심볼을 지시하기 위한 것임을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  7. 청구항 1 내지 청구항 6 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 제어 영역 내의 OFDM 심볼은 빔 시퀀스 넘버와 연관되며, 특정 빔 시퀀스 넘버에 대응되는 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스는 상기 특정 빔 시퀀스 넘버와 연관되는 OFDM 심볼에 위치하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  8. 청구항 7에 있어서,
    상기 정보 전송 방법은,
    상기 적어도 하나의 단말 기기에 제2 검색 공간 구성 정보를 송신하는 단계를 더 포함하고, 상기 제2 검색 공간 구성 정보는 빔 시퀀스 넘버와 연관되는 OFDM 심볼을 지시하는 위한 것임을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  9. 청구항 1 내지 청구항 8 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 통해 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널을 송신하는 단계는,
    상기 제1 제어 영역의 적어도 하나의 OFDM 심볼에 빔 포밍을 적용하고 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 통해 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널을 송신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  10. 정보 전송 방법으로서,
    적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 결정하는 단계 - 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스는 시스템 대역폭 내의 제1 제어 영역 내에서 먼저 시간 영역 다음 주파수 영역의 매핑 방식에 따라 매핑됨 - ; 및
    상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 통해 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널을 송신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  11. 청구항 10에 있어서,
    상기 먼저 시간 영역 다음 주파수 영역의 매핑 방식은, 먼저 시간 영역을 따라 상기 제1 제어 영역 내의 첫 번째 물리적 리소스 블록(PRB)에서의 모든 직교 주파수 분할 다중(OFDM) 심볼을 매핑하고, 다음 상기 제1 제어 영역 내의 다음의 PRB에서의 모든 OFDM 심볼을 매핑하는 방식을 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  12. 청구항 10 또는 청구항 11에 있어서,
    상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 결정하는 단계는,
    상기 적어도 하나의 단말 기기 중의 특정 단말 기기의 무선 네트워크 임시 식별자(RNTI), 현재의 시간 영역 스케줄링 유닛 시퀀스 넘버, 캐리어 주파수 시퀀스 넘버, 빔 시퀀스 넘버 및 셀 식별자 중 적어도 하나, 제어 채널 요소 집합 레벨(CCE AL) 중 적어도 하나에 따라, 상기 적어도 하나의 단말 기기 중의 특정 단말 기기가 제1 제어 영역 내에 있어서의 적어도 하나의 제어 채널 후보에 대응되는 제어 채널 요소(CCE) 리소스를 결정하는 단계;
    제1 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스가 할당되지 않았으면, 상기 제1 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스를 상기 특정 단말 기기에 할당하며, 상기 제 1 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스가 이미 할당되었으면, 할당되지 않은 다음의 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스를 상기 특정 단말 기기에 할당하는 단계; 및
    상기 적어도 하나의 단말 기기에 대한 CCE 리소스 할당을 완료한 후, 제1 제어 영역의 CCE 리소스를 상기 먼저 시간 영역 다음 주파수 영역의 매핑 방식에 따라 매핑하여, 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 획득하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  13. 청구항 12에 있어서,
    하나의 제어 채널 후보에 대응되는 CCE리소스는 주파수 영역/시간 영역에서 연속적인 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  14. 청구항 10 내지 청구항 13 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 정보 전송 방법은,
    상기 적어도 하나의 단말 기기에 제어 영역 구성 정보를 송신하는 단계를 더 포함하고, 상기 제어 영역 구성 정보는 상기 제1 제어 영역의 구성을 지시하기 위한 것임을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  15. 정보 전송 방법으로서,
    네트워크 기기가 송신한 구성 정보를 수신하는 단계 - 상기 구성 정보는 시스템 대역폭 내의 단말 기기에 대응되는 제1 제어 영역의 구성을 지시하기 위한 것임 - ; 및
    상기 구성 정보에 따라, 상기 제1 제어 영역 내에서 상기 단말 기기의 다운 링크 제어 채널을 검출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  16. 청구항 15에 있어서,
    상기 구성 정보에 따라, 상기 제1 제어 영역 내에서 상기 단말 기기의 다운 링크 제어 채널을 검출하는 단계는,
    상기 구성 정보에 따라, 상기 제1 제어 영역과 상기 제1 제어 영역의 매핑 방식을 결정하는 단계;
    상기 단말 기기의 무선 네트워크 임시 식별자(RNTI), 현재의 시간 영역 스케줄링 유닛 시퀀스 넘버, 캐리어 주파수 시퀀스 넘버, 제어 채널 요소 집합 레벨(CCE AL), 빔 시퀀스 넘버 또는 셀 식별자 중 적어도 하나에 따라 상기 단말 기기가 상기 제1 제어 영역 내에 있어서의 적어도 하나의 제어 채널 후보에 대응되는 제어 채널 요소(CCE) 리소스를 결정하는 단계; 및
    상기 적어도 하나의 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스와 상기 매핑 방식에 따라, 상기 단말 기기의 다운 링크 제어 채널을 검출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  17. 청구항 15 또는 청구항 16 에 있어서,
    상기 제1 제어 영역의 매핑 방식은 먼저 주파수 영역 다음 시간 영역의 매핑 방식이고, 상기 제1 제어 영역은 하나 또는 복수 개의 직교 주파수 분할 다중(OFDM) 심볼을 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  18. 청구항 15 또는 청구항 16 에 있어서,
    상기 제1 제어 영역의 매핑 방식은 먼저 시간 영역 다음 주파수 영역의 매핑 방식이고, 상기 제1 제어 영역은 복수 개의 OFDM 심볼을 포함하는 것을 특징으로 하는 정보 전송 방법.
  19. 네트워크 기기로서,
    적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 결정하는 처리 모듈 - 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스는 시스템 대역폭 내의 제1 제어 영역 내에서 먼저 주파수 영역 다음 시간 영역의 매핑 방식에 따라 매핑됨 - ; 및
    상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 통해 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널을 송신하는 송수신 모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  20. 청구항 19에 있어서,
    상기 먼저 주파수 영역 다음 시간 영역의 매핑 방식은, 먼저 주파수 영역을 따라 상기 제1 제어 영역 내의 첫 번째 직교 주파수 분할 다중(OFDM) 심볼을 매핑하고, 다음 상기 제1 제어 영역 내의 다음의 OFDM 심볼을 매핑하는 방식을 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  21. 청구항 19 또는 청구항 20에 있어서,
    상기 처리 모듈은 구체적으로,
    상기 적어도 하나의 단말 기기 중의 특정 단말 기기의 무선 네트워크 임시 식별자(RNTI), 현재의 시간 영역 스케줄링 유닛 시퀀스 넘버, 캐리어 주파수 시퀀스 넘버, 빔 시퀀스 넘버 및 셀 식별자 중 적어도 하나, 제어 채널 요소 집합 레벨(CCE AL) 중 적어도 하나에 따라 상기 적어도 하나의 단말 기기 중의 특정 단말 기기가 상기 제1 제어 영역 내에 있어서의 적어도 하나의 제어 채널 후보에 대응되는 제어 채널 요소(CCE) 리소스를 결정하고;
    제1 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스가 할당되지 않았으면, 상기 제1 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스를 상기 특정 단말 기기에 할당하며, 상기 제 1 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스가 이미 할당되었으면, 할당되지 않은 다음의 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스를 상기 특정 단말 기기에 할당하며;
    상기 적어도 하나의 단말 기기에 대한 CCE 리소스 할당을 완료한 후, 상기 제1 제어 영역의 CCE 리소스를 상기 먼저 주파수 영역 다음 시간 영역의 매핑 방식에 따라 매핑하여, 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 획득하는 것을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  22. 청구항 21에 있어서,
    하나의 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스는 주파수 영역에서 연속적인 것을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  23. 청구항 19 내지 청구항 22 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 송수신 모듈은 또한, 상기 적어도 하나의 단말 기기에 제어 영역 구성 정보를 송신하고, 상기 제어 영역 구성 정보는 제1 제어 영역의 구성을 지시하기 위한 것임을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  24. 청구항 19 내지 청구항 23 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 송수신 모듈은 또한, 상기 적어도 하나의 단말 기기 중의 특정 단말 기기에 제1 검색 공간 구성 정보를 송신하고, 상기 제1 검색 공간 구성 정보는 상기 특정 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스가 위치하는 OFDM 심볼을 지시하기 위한 것임을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  25. 청구항 19 내지 청구항 24 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 제어 영역 내의 OFDM 심볼은 빔 시퀀스 넘버와 연관되며, 특정 빔 시퀀스 넘버에 대응되는 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스는 상기 특정 빔 시퀀스 넘버와 연관되는 OFDM 심볼에 위치하는 것을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  26. 청구항 25에 있어서,
    상기 송수신 모듈은 또한, 상기 적어도 하나의 단말 기기에 제2 검색 공간 구성 정보를 송신하고, 상기 제2 검색 공간 구성 정보는 빔 시퀀스 넘버와 연관되는 OFDM 심볼을 지시하는 위한 것임을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  27. 청구항 19 내지 청구항 26 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 송수신 모듈은 구체적으로, 상기 제1 제어 영역의 적어도 하나의 OFDM 심볼에 빔 포밍을 적용하고 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 통해 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널을 송신하는 것을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  28. 네트워크 기기로서,
    적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 결정하는 처리 모듈 - 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스는 시스템 대역폭 내의 제1 제어 영역 내에서 먼저 시간 영역 다음 주파수 영역의 매핑 방식에 따라 매핑됨 - ; 및
    상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 통해 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널을 송신하는 송수신 모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  29. 청구항 28에 있어서,
    상기 먼저 시간 영역 다음 주파수 영역의 매핑 방식은, 먼저 시간 영역을 따라 제1 제어 영역 내의 첫 번째 물리적 리소스 블록(PRB)에서의 모든 직교 주파수 분할 다중(OFDM) 심볼을 매핑하고, 다음 상기 제1 제어 영역 내의 다음의 PRB에서의 모든 OFDM 심볼을 매핑하는 방식을 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  30. 청구항 28 또는 청구항 29에 있어서,
    상기 처리 모듈은 구체적으로,
    상기 적어도 하나의 단말 기기 중의 특정 단말 기기의 무선 네트워크 임시 식별자(RNTI), 현재의 시간 영역 스케줄링 유닛 시퀀스 넘버, 캐리어 주파수 시퀀스 넘버, 빔 시퀀스 넘버 및 셀 식별자 중 적어도 하나, 제어 채널 요소 집합 레벨(CCE AL) 중 적어도 하나에 따라 상기 적어도 하나의 단말 기기 중의 특정 단말 기기가 상기 제1 제어 영역 내에 있어서의 적어도 하나의 제어 채널 후보에 대응되는 제어 채널 요소(CCE) 리소스를 결정하고;
    제1 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스가 할당되지 않았으면, 상기 제1 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스를 상기 특정 단말 기기에 할당하며, 상기 제 1 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스가 이미 할당되었으면, 할당되지 않은 다음의 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스를 상기 특정 단말 기기에 할당하며;
    상기 적어도 하나의 단말 기기에 대한 CCE 리소스 할당을 완료한 후, 제1 제어 영역의 CCE 리소스를 상기 먼저 시간 영역 다음 주파수 영역의 매핑 방식에 따라 매핑하여, 상기 적어도 하나의 단말 기기의 다운 링크 제어 채널의 시간 주파수 리소스를 획득하는 것을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  31. 청구항 30에 있어서,
    하나의 제어 채널 후보에 대응되는 CCE리소스는 주파수 영역/시간 영역에서 연속적인 것을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  32. 청구항 28 내지 청구항 31 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 송수신 모듈은 또한, 상기 적어도 하나의 단말 기기에 제어 영역 구성 정보를 송신하고, 상기 제어 영역 구성 정보는 제1 제어 영역의 구성을 지시하기 위한 것임을 특징으로 하는 네트워크 기기.
  33. 단말 기기로서,
    네트워크 기기가 송신한 구성 정보를 수신하는 송수신 모듈 - 상기 구성 정보는 시스템 대역폭 내의 상기 단말 기기에 대응되는 제1 제어 영역의 구성을 지시하기 위한 것임 - ; 및
    상기 구성 정보에 따라, 상기 제1 제어 영역 내에서 상기 단말 기기의 다운 링크 제어 채널을 검출하는 처리 모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  34. 청구항 33에 있어서,
    상기 처리 모듈은 구체적으로,
    상기 구성 정보에 따라, 상기 제1 제어 영역과 상기 제1 제어 영역의 매핑 방식을 결정하고;
    상기 단말 기기의 무선 네트워크 임시 식별자(RNTI), 현재의 시간 영역 스케줄링 유닛 시퀀스 넘버, 캐리어 주파수 시퀀스 넘버, 제어 채널 요소 집합 레벨(CCE AL), 빔 시퀀스 넘버 또는 셀 식별자 중 적어도 하나에 따라 상기 단말 기기가 상기 제1 제어 영역 내에 있어서의 적어도 하나의 제어 채널 후보에 대응되는 제어 채널 요소(CCE) 리소스를 결정하며;
    상기 적어도 하나의 제어 채널 후보에 대응되는 CCE 리소스와 상기 매핑 방식에 따라, 상기 단말 기기의 다운 링크 제어 채널을 검출하는 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  35. 청구항 33 또는 청구항 34에 있어서,
    상기 제1 제어 영역의 매핑 방식은 먼저 주파수 영역 다음 시간 영역의 매핑 방식이고, 상기 제1 제어 영역은 하나 또는 복수 개의 직교 주파수 분할 다중(OFDM) 심볼을 포함하는 것을 특징으로 하는 단말 기기.
  36. 청구항 33 또는 청구항 34에 있어서,
    상기 제1 제어 영역의 매핑 방식은 먼저 시간 영역 다음 주파수 영역의 매핑 방식이고, 상기 제1 제어 영역은 복수 개의 OFDM 심볼을 포함하는 것을 특징으로 하는 단말 기기.
KR1020197019013A 2016-12-19 2016-12-19 정보 전송 방법, 네트워크 기기 및 단말 기기 KR20190098990A (ko)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2016/110753 WO2018112700A1 (zh) 2016-12-19 2016-12-19 传输信息的方法、网络设备和终端设备

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20190098990A true KR20190098990A (ko) 2019-08-23

Family

ID=62624047

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020197019013A KR20190098990A (ko) 2016-12-19 2016-12-19 정보 전송 방법, 네트워크 기기 및 단말 기기

Country Status (20)

Country Link
US (2) US11234228B2 (ko)
EP (2) EP3544347B1 (ko)
JP (1) JP6935499B2 (ko)
KR (1) KR20190098990A (ko)
CN (2) CN112600656A (ko)
AU (1) AU2016432933B9 (ko)
BR (1) BR112019012387A2 (ko)
CA (1) CA3046405C (ko)
DK (1) DK3544347T3 (ko)
ES (1) ES2863399T3 (ko)
HU (1) HUE053211T2 (ko)
IL (1) IL267200B (ko)
MX (1) MX2019007251A (ko)
PH (1) PH12019501305A1 (ko)
PL (1) PL3544347T3 (ko)
PT (1) PT3544347T (ko)
RU (1) RU2733064C1 (ko)
TW (1) TWI746708B (ko)
WO (1) WO2018112700A1 (ko)
ZA (1) ZA201903752B (ko)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20190349915A1 (en) * 2017-01-03 2019-11-14 Lg Electronics Inc. Method for transmitting/receiving signals by using beams in wireless communication system, and device for same
RU2736110C1 (ru) * 2017-01-05 2020-11-11 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ и устройство передачи служебных сигналов
CN109802755B (zh) * 2017-11-17 2021-12-17 华为技术有限公司 下行控制信息确定方法和通信装置
CN110784293B (zh) * 2018-07-31 2022-08-26 维沃移动通信有限公司 信号传输方法和通信设备
CN111417194A (zh) * 2019-01-07 2020-07-14 中国移动通信有限公司研究院 资源映射配置方法、网络侧设备、用户设备及通信设备
US20220286260A1 (en) * 2019-09-03 2022-09-08 Nokia Technologies Oy Single carrier control channel
WO2022073239A1 (zh) * 2020-10-10 2022-04-14 北京小米移动软件有限公司 接收方法、装置、终端设备及存储介质
CN112788766B (zh) * 2020-12-31 2022-07-29 京信网络系统股份有限公司 下行控制信道资源分配方法、装置、通信设备和存储介质

Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101094214A (zh) * 2006-06-21 2007-12-26 中兴通讯股份有限公司 一种用于正交频分复用通信系统的数据复用方法
KR101376233B1 (ko) 2007-10-02 2014-03-21 삼성전자주식회사 주파수 분할 다중 접속 방식의 시스템에서 제어 채널의자원 할당 장치 및 방법
CN101854638A (zh) 2009-03-30 2010-10-06 中兴通讯股份有限公司 一种资源块分组波束赋形的方法和装置
WO2011043721A2 (en) * 2009-10-05 2011-04-14 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Pucch resource allocation for carrier aggregation in lte-advanced
CN102036388B (zh) 2010-12-08 2013-10-30 大唐移动通信设备有限公司 移动通信系统中的资源调度方法与装置
CN106877991B (zh) * 2011-02-11 2020-06-26 交互数字专利控股公司 用于增强型控制信道的系统和方法
CN102256358B (zh) 2011-07-08 2013-11-20 电信科学技术研究院 一种数据传输和接收方法、装置及系统
CN103095355B (zh) 2011-11-01 2018-08-17 南京中兴新软件有限责任公司 一种资源块分组波束赋形的方法和装置
CN103200684B (zh) * 2012-01-09 2016-01-13 华为技术有限公司 一种控制信道传输、接收方法及基站、用户设备
CN103312481A (zh) * 2012-03-13 2013-09-18 华为技术有限公司 信道搜索方法、设备和系统
CN103312650B (zh) * 2012-03-16 2016-12-14 华为技术有限公司 数据传输方法、基站和用户设备
WO2013151339A1 (ko) * 2012-04-03 2013-10-10 엘지전자 주식회사 캐리어 타입을 고려한 통신 방법 및 이를 위한 장치
EP2837126B1 (en) * 2012-05-11 2019-04-17 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for transmission of control channel signals
JP6143153B2 (ja) * 2012-08-01 2017-06-07 シャープ株式会社 基地局、端末、通信方法および集積回路
US9167574B2 (en) * 2012-09-28 2015-10-20 Intel Corporation Blind decoding for an enhanced physical downlink control channel (EPDCCH)
CN103716274B (zh) 2012-09-29 2018-08-07 中兴通讯股份有限公司 下行控制信息的传输方法和装置
WO2014085710A1 (en) 2012-11-29 2014-06-05 Interdigital Patent Holdings, Inc. Reduction of spectral leakage in an ofdm system
GB2510140A (en) * 2013-01-24 2014-07-30 Sony Corp Virtual carrier for reduced capability wireless devices
WO2014148796A1 (ko) * 2013-03-19 2014-09-25 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
US20160242203A1 (en) * 2013-11-22 2016-08-18 Lg Electronics Inc. Method for receiving bundle of pdcch, and mtc device
BR112016030001A2 (pt) 2014-06-20 2018-05-15 Huawei Technologies Co., Ltd. método e dispositivo de transmissão de dados.
CN106160969B (zh) 2015-04-01 2019-04-16 南京扬舟信息科技有限公司 一种lte下行同步数据发射配置与接收方法
US10419191B2 (en) * 2016-01-15 2019-09-17 New York University Systems, methods, and computer-readable media utilizing an improved radio frame design and MAC layer for ultra-low latency
JP2019517208A (ja) * 2016-05-13 2019-06-20 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド ダウンリンク制御情報の送信方法、ダウンリンク制御情報の検出方法、及びデバイス
US10973046B2 (en) * 2016-07-02 2021-04-06 Lg Electronics Inc. Downlink signal reception method and user equipment, and downlink signal transmission method and base station
US11101951B2 (en) * 2016-09-29 2021-08-24 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving data in wireless communication system and apparatus therefor
ES2775791T3 (es) * 2016-11-04 2020-07-28 Ericsson Telefon Ab L M Diseño del mapeo de canales físicos cortos de control de enlace descendente (sPDCCH)
CN109152013B (zh) * 2017-06-16 2022-11-15 大唐移动通信设备有限公司 一种公共下行控制信道信号传输方法和相关设备
KR102449345B1 (ko) * 2017-07-17 2022-10-04 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 저전력 소모를 위한 하향링크 제어 채널 복호 방법 및 장치
CN109392140B (zh) * 2017-08-11 2020-07-28 维沃移动通信有限公司 一种用于监听pdcch的方法、终端及网络设备
CN109391445B (zh) * 2017-08-11 2021-08-20 华为技术有限公司 一种pdsch接收信息的指示方法、数据接收方法及装置
US11057166B2 (en) * 2018-02-16 2021-07-06 Qualcomm Incorporated Virtual search spaces for beam indication

Also Published As

Publication number Publication date
EP3544347B1 (en) 2021-02-03
WO2018112700A1 (zh) 2018-06-28
EP3800957A1 (en) 2021-04-07
BR112019012387A2 (pt) 2020-02-27
JP6935499B2 (ja) 2021-09-15
AU2016432933B9 (en) 2022-03-17
TW201824908A (zh) 2018-07-01
DK3544347T3 (da) 2021-04-06
AU2016432933A1 (en) 2019-07-18
US11659568B2 (en) 2023-05-23
EP3544347A1 (en) 2019-09-25
CA3046405C (en) 2021-06-08
CN112600656A (zh) 2021-04-02
ES2863399T3 (es) 2021-10-11
TWI746708B (zh) 2021-11-21
IL267200B (en) 2022-06-01
CN110089171A (zh) 2019-08-02
US20210212037A1 (en) 2021-07-08
PL3544347T3 (pl) 2021-07-12
PH12019501305A1 (en) 2020-03-02
RU2733064C1 (ru) 2020-09-29
PT3544347T (pt) 2021-03-16
HUE053211T2 (hu) 2021-06-28
CA3046405A1 (en) 2018-06-28
MX2019007251A (es) 2019-08-16
EP3544347A4 (en) 2019-11-27
JP2020504504A (ja) 2020-02-06
CN110089171B (zh) 2021-01-05
US11234228B2 (en) 2022-01-25
US20200077368A1 (en) 2020-03-05
ZA201903752B (en) 2022-04-28
AU2016432933B2 (en) 2021-11-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11432117B2 (en) Multiplexing of physical sidelink control channel (PSCCH) and physical sidelink shared channel (PSSCH)
CN109921889B (zh) 用于通信系统中的公共控制信道的系统和方法
KR20190098990A (ko) 정보 전송 방법, 네트워크 기기 및 단말 기기
US8934916B2 (en) Method and device for configuring downlink scheduling information
US10893512B2 (en) Resource element (RE) allocation for uplink control information (UCI) on physical uplink shared channel (PUSCH)
CN107294897B (zh) 下行信息发送、接收方法及装置
JP5967218B2 (ja) 下り制御チャネルのサーチ空間のマッピング方法及び装置
EP2503812A1 (en) Allocation method and device for control channel elements
KR20190004347A (ko) 리소스 스케줄링 방법 및 장치
JP2020523915A (ja) 通信装置、ユーザ機器、通信装置によって実行される方法、及びユーザ機器によって実行される方法
KR102238484B1 (ko) 리소스 할당 통지 방법, 및 디바이스
US11539489B2 (en) Control information transmission method, receiving method, device, base station and terminal
CN107736065A (zh) 一种资源分配信息指示方法、基站及用户设备
KR20200002890A (ko) 무선 통신 시스템에서 리소스 바인딩 및 매핑을 제어하기 위한 방법 및 장치
CN110832804B (zh) 用于短传输时间间隔的搜索空间和配置
JP2011142533A (ja) 移動局装置、基地局装置、無線通信システム、無線通信方法および集積回路
TWI478524B (zh) 用於無線通訊系統中控制通道之盲解碼方法
EP3403353B1 (en) Method and network node for selecting the size of a control region of a subframe based on data region load
WO2011030908A1 (ja) 無線基地局及び通信制御方法

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
WITB Written withdrawal of application