KR20200087752A - Pdcch를 감청하기 위한 방법 및 단말 장치 - Google Patents

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Abstract

PDCCH를 감청하기 위한 방법 및 단말 장치를 제공한다. 해당 방법은, 단말 장치가 물리적인 다운링크 제어 채널(PDCCH)이 감청될 때, 제1 타이머를 가동하거나 재가동하는 단계; 해당 단말 장치가 제1 시간 단위상에서 상기 제1 타이머의 종료 시각의 위치에 따라, 해당 단말 장치가 불연속적인 수신(DRX) 오프(OFF) 상태에 진입 또는 PDCCH를 계속 감청하는 것으로 확정하는 단계;를 포함하고, 이 중, 해당 제1 시간 단위는 해당 단말 장치가 PDCCH를 감청하는 시간 기간이고, 해당 DRX OFF 상태는 해당 단말 장치가 PDCCH를 감청하지 않는 상태를 가리킨다. 본 발명의 실시예의 방법은 해당 제1 타이머의 종료 시각 다음의 일정 시간내에 단말 장치가 계속 스케쥴링되더라도,해당 단말 장치가 지속적으로 활성기에 있고, 즉, 배치된 활성기 내에 지속적으로 PDCCH를 감청함으로써, 데이터 전송의 성공률을 효과적으로 향상시킨다.

Description

PDCCH를 감청하기 위한 방법 및 단말 장치
본 발명의 실시예는 통신 분야에 관한 것으로,더욱 구체적으로 PDCCH를 감청하기 위한 방법 및 단말 장치에 관한 것이다.
종래 기술에서, 패킷에 기반한 데이터 스트림은 통상적으로 돌발적인 것이다. 다시 말해서, 단말 장치는 일정 시간동안 데이터 전송하지만 그 다음 비교적 긴 시간동안에는 데이터를 전송하지 않는다. 따라서, 만약 단말 장치가 물리적인 다운링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)에 대하여 계속 블라인드 검사를 진행하면 단말 장치의 과대한 전력 소모를 일으킨다.
상기 문제를 해결하기 위하여, 롱텀 에볼루션(Long Term Evolution,LTE)에서, 불연속적인 수신(Discontinuous Reception,DRX) 개념을 제기하였다. 구체적으로, 단말 장치에 데이터 전송이 일어나지 않을 때, 물리적인 다운링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)(이때PDCCH 블라인드 검사를 중지)의 수신을 중지하여 전력 소모를 줄일 수 있으므로, 배터리 사용 시간을 향상할 수 있다.
더욱 구체적으로, 네트워크 장치는 무선 자원 제어 연결(Radio Resource Control_CONNECTED,RRC_CONNECTED) 상태에 있는 단말 장치에 하나의 DRX 주기(cycle)를 배치한다.
이 중, DRX cycle은 활성기(On Duration)와 휴면기(Opportunity for DRX)로 구성되고, On Duration 시간 내에, 단말 장치는 PDCCH를 모니터링 및 수신하고; Opportunity for DRX 시간 내에, 단말 장치는 PDCCH를 수신하지 않아 전력 소모가 감소한다.
하지만, 뉴 라디오(New Radio, NR)에서, PDCCH는 서로 다른 주기와 On Duration을 지원할 수 있다. 동시에, DRX 인엑티브 타이머(drx-InactivityTimer)의 위치도 비교적 영활하다. 만약 drx-InactivityTimer의 실효 시각이 어느 하나의 PDCCH를 검출하는 과정(monitoring occasion)의 중간에 있으면, 해당 PDCCH의 모니터링은 drx-InactivityTimer의 실효로 인해 중지되고, 후속 데이터의 수신에 영향을 미치기에 데이터 전송의 성공률을 감소시킨다.
데이터 전송의 성공률을 효과적으로 향상할 수 있는 PDCCH를 감청하기 위한 방법 및 단말 장치를 제공한다.
제1 측면에서,
단말 장치가 물리적인 다운링크 제어 채널(PDCCH)이 감청될 때, 제1 타이머를 가동하거나 재가동하는 단계; 상기 단말 장치가 제1 시간 단위상에서 상기 제1 타이머의 종료 시각의 위치에 따라, 상기 단말 장치가 불연속적인 수신(DRX) 오프(OFF) 상태 진입 또는 PDCCH를 계속 감청하는 것으로 확정하는 단계;를 포함하되, 이 중, 상기 제1 시간 단위는 상기 단말 장치가 PDCCH를 감청하기 위한 시간 기간이고, 상기 DRX OFF 상태는 상기 단말 장치가 PDCCH를 감청하지 않는 상태인 PDCCH를 감청하기 위한 방법을 제공한다.
본 발명의 실시예의 방법은, 해당 제1 타이머의 종료 시각 다음의 일정 시간내에, 단말 장치가 계속 스케쥴링 되더라도 해당 단말 장치가 지속적으로 활성기를 유지하도록 하고, 즉, 배치된 활성기 내에 지속적으로 PDCCH를 모니터링하도록 하여, 데이터 전송 성공률을 효과적으로 향상한다.
일부 가능한 실시방식에서, 상기 단말 장치가 제1 시간 단위상에서 상기 제1 타이머의 종료 시각의 위치에 따라, 상기 단말 장치가 불연속적인 수신(DRX) 상태 진입 또는 PDCCH를 계속 감청하는 것으로 확정하는 단계는,
상기 제1 타이머의 종료 시각이 상기 제1 시간 단위 내에 있을 때, 상기 단말 장치가 PDCCH를 계속 감청하는 단계를 포함한다.
일부 가능한 실시방식에서, 상기 방법은,
상기 제1 타이머 종료 시각부터 상기 제1 시간 단위의 종료 시각 내에, PDCCH가 감청되지 않을 때, 상기 단말 장치는 상기 DRX OFF 상태에 진입하는 단계를 더 포함한다.
일부 가능한 실시방식에서, 상기 방법은,
상기 제1 타이머 종료 시각부터 상기 제1 시간 단위의 종료 시각 내에, PDCCH가 감청될 때, 상기 단말 장치는 상기 제1 타이머를 재가동하는 단계를 더 포함한다.
일부 가능한 실시방식에서, 상기 제1 시간 단위의 길이는 네트워크 장치에 의해 배치된다.
일부 가능한 실시방식에서, 상기 제1 시간 단위는 적어도 하나의 직교 주파수 분할 다중화(OFDM) 부호를 포함한다.
일부 가능한 실시방식에서, 상기 제1 시간 단위의 길이는 상기 단말 장치의 제어 자원 세트의 시간 길이이다.
일부 가능한 실시방식에서, 상기 제1 시간 단위의 단위는 밀리 초(ms) 또는, 상기 단위는 OFDM 부호의 수량이다.
일부 가능한 실시방식에서, 상기 제1 시간 단위의 시작 위치는 네트워크 장치에 의해 배치되는 것이다.
일부 가능한 실시방식에서, 상기 제1 시간 단위의 시작 위치는 하나의 시간 슬롯 중의 임의의 하나의 부호의 위치이고, 상기 시간 슬롯에는 7개 또는 14개의 직교 주파수 분할 다중화(OFDM) 부호를 포함한다.
제2 측면에서,
물리적인 다운링크 제어 채널(PDCCH)이 감청될 때, 제1 타이머를 가동 또는 재가동하는 가동 유닛; 제1 시간 단위상에서 상기 제1 타이머의 종료 시각의 위치에 따라 상기 단말 장치가 불연속적인 수신(DRX) 오프(OFF) 상태에 진입 또는 PDCCH를 계속 감청하는 것으로 확정하는 처리 유닛;을 포함하되, 이 중, 상기 제1 시간 단위는 상기 단말 장치가 PDCCH를 감청하는 시간 기간이고, 상기 DRX OFF상태는 상기 단말 장치가 PDCCH를 감청하지 않는 상태를 나나태는 단말 장치를 제공한다.
제3 측면에서,
물리적인 다운링크 제어 채널(PDCCH)이 감청될 때, 제1 타이머를 가동 또는 재가동하고; 제1 시간 단위상에서 상기 제1 타이머의 종료 시각의 위치에 따라, 상기 단말 장치가 불연속적인 수신(DRX) 오프(OFF) 상태에 진입 또는 PDCCH를 계속 감청하는 것으로 확정하는 프로세서를 포함하되, 이 중, 상기 제1 시간 단위는 상기 단말 장치가 PDCCH를 감청하기 위한 시간 기간이고, 상기 DRX OFF 상태는 상기 단말 장치가 PDCCH를 감청하지 않는 상태를 나타내는 단말 장치를 제공한다.
제4 측면에서, 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 컴퓨터 판독 가능 매체를 제공하되, 해당 컴퓨터 프로그램은 상기 제1 측면의 방법 실시예를 실행하기 위한 인스트럭션을 포함한다.
제5 측면에서, 입력 인터페이스, 출력 인터페이스, 적어도 하나의 프로세서, 메모리를 포함하는 컴퓨터 칩을 제공하되, 상기 프로세서는 상기 메모리 중의 코드를 실행하고, 상기 코드가 실행될 때, 상기 프로세서는 상기 제1 측면 중의 PDCCH를 감청하기 위한 방법 중 단말 장치에 의해 실행되는 각 과정을 구현한다.
제6 측면에서, 상기 단말 장치와 네트워크 장치를 포함한 통신 시스템을 제공한다.
도 1은 본 발명의 응용 장면의 예시이다.
도 2는 본 발명의 실시예의 PDCCH를 감청하기 위한 방법의 예시적인 흐름도이다.
도 3은 본 발명의 실시예의 DRX의 도면이다.
도 4는 본 발명의 실시예의 단말 장치의 예시적인 블럭도이다.
도 5는 본 발명의 실시예의 다른 단말 장치의 예시적인 블럭도이다.
도 1은 본 발명의 응용 장면의 도면이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 통신 시스템(100)은 단말 장치(110)와 네트워크 장치(120)를 포함할 수 있다. 네트워크 장치(120)는 무선을 통해 단말 장치(110)와 통신할 수 있다. 단말 장치(110)와 네트워크 장치(120) 사이에는 멀티 서비스 전송을 지원한다.
하지만, 패킷 기반 데이터 스트림은 통상적으로 돌발적인 것이다. 다시 말해서, 단말 장치(100)는 일정 시간동안 데이터 전송하지만 그 다음 비교적 긴 시간동안에는 데이터를 전송하지 않는다. 따라서, 만약 단말 장치(100)가 물리적인 다운링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)에 대하여 계속 블라인드 검사를 진행하면 단말 장치의 과대한 전력 소모를 일으킨다.
비록, 롱텀 에볼루션(Long Term Evolution,LTE)에서, 불연속적인 수신(Discontinuous Reception,DRX)의 개념을 제시하였다. 구체적으로, DRX의 주요 아이디어는, 네트워크는 단말이 네트워크에서 예견하는 시간에 웨이크업(DRX ON)하게 배치할 수 있고, 즉, 무선 주파수(RF)를 오픈할 수 있고, 단말은 다운링크 제어 채널을 모니터링하고; 동시에 네트워크도 단말이 네트워크에서 예견하는 시간에 휴면(DRX OFF)하게 배치할 수 있고, 즉 무선 주파수(RF)를 오프할 수 있고, 단말은 다운링크 제어 채널을 모니터링하지 않는 것이다. 이때, 만약 데이터를 단말에 전송하고자 할 때,네트워크는 단말이 DRX ON 시간내에 단말을 스케쥴링하고, DRC OFF 시간 내에는 무선 주파수가 오프되어 있기에 단말의 전력 소모를 감소할 수 있다.
하지만, 뉴 라디오(New Radio, NR)에서, PDCCH는 서로 다른 주기와 On Duration을 지원할 수 있다. 동시에, DRX 인엑티브 타이머 (drx-InactivityTimer)의 위치도 비교적 영활하다.
만약 drx-InactivityTimer가 실효된 시각이 어느 하나의 PDCCH를 검출하는 과정(monitoring occasion)의 중간에 있을 때, 해당 PDCCH의 모니터링은 drx-InactivityTimer의 실효에 의해 중지될 것이고, 후속의 데이터 수신에 영향을 주기에 데이터 전송의 성공률이 감소한다는 것을 발견할 수 있다.
예를 들면, 기존의 PDCCH 모니터링(monitoring)에서, PDCCH의 On Duration은 인접하는 두개의 슬롯(slot)을 건너뛰어, drx-InactiveTimer가 정확하게 동작하지 못할 수 있다.
그러므로, 본 발명의 실시예는, drx-InactivityTimer와 monitoring occasion의 위치 관계를 분석하여, 단말 장치가 PDCCH를 감청하는 프로세스를 보완하여 데이터 전송의 성공률을 효과적으로 향상할 수 있는 PDCCH를 감청하기 위한 방법을 제공한다.
본 발명의 실시예는 통신 시스템(100)을 통해 예시적으로 설명하였지만, 본 발명의 실시예는 이에 한정하지 않음을 이해할 것이다. 즉, 본 발명의 실시예의 기술방안은 각종 통신 시스템, 예를 들면 글로벌 모바일 통신(Global System of Mobile communication,GSM) 시스템, 코드분할 다중 접속(Code Division Multiple Access,CDMA) 시스템, 와이드밴드 코드분할 다중 접속(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA) 시스템, 일반 패킷 무선 서비스(General Packet Radio Service,GPRS), 롱텀 에볼루션(Long Term Evolution,LTE) 시스템, LTE 시분할 듀플렉스(Time Division Duplex,TDD), 통용 모바일 통신 시스템(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS) 등에 응용할 수 있다.
이외에, 본 발명은 네트워크 장치와 단말 장치를 결합하여 각 실시예를 설명하였다.
이 중, 네트워크 장치(120)는 신호를 송신 또는 수신하기 위한 네트워크 측의 임의의 엔티티를 가리킬 수 있다. 예를 들면, 머신 류 통신(MTC)의 사용자 장치, GMS 또는 CDMA 중의 기지국(Base Transceiver Station, BTS), WCDMA 중의 기지국(NodeB), LTE 중의 에볼루션 기지국(Evolutional Node B,eNB 또는 eNodeB), 5G 네트워크 중의 기지국 장치 등 일 수 있다.
단말 장치(110)는 임의의 단말 장치일 수 있다. 구체적으로, 단말 장치(110)는 무선 접속망(Radio Access Network, RAN)을 거쳐 하나 또는 복수의 코어 네트워크(Core Network)와 통신할 수 있으며, 접속 단말, 사용자 장치(User Equipment, UE), 사용자 유닛, 사용자 스테이션, 모바일 스테이션, 원격 스테이션, 원격 단말, 모바일 장치, 사용자 단말, 단말, 무선 통신 장치, 사용자 에이젼트 또는 사용자 기기일 수 있다. 예를 들면, 셀룰러폰, 무선전화, 세션 개시 프로토콜(Session Initiation Protocol, SIP) 전화, 무선 로컬 루프(Wireless Local Loop, WLL) 스테이션, 개인용 디지털 단말기(Personal Digital Assistant, PDA), 무선 통신 기능을 구비한 휴대용 장치, 컴퓨팅 장치 또는 무선모뎀에 연결된 기타 프로세싱 장치, 차량 탑재 장치, 웨어러블 장치 및 5G 네트워크 중의 단말 장치 등일 수 있다.
도 2는 본 발명의 실시예의 PDCCH를 감청하기 위한 방법의 예시적인 흐름도이다.
구체적으로, 도 2에 도시된 바와 같이, 해당 방법은 아래의 단계를 포함한다.
210, 단말 장치는 PDCCH가 감청될 때, 제1 타이머를 가동하거나 재가동하는 단계;
220, 해당 단말 장치는 제1 시간 단위상에서의 해당 제1 타이머의 종료 시각의 위치에 따라, 해당 단말 장치가 DRX 오프(OFF) 상태에 진입 또는 PDCCH를 계속 감청하는 것으로 확정하는 단계.
구체적으로, 대다수 경우에, 어느 서브 프레임에서 단말 장치가 데이터를 수신하거나 송신하도록 스케쥴링된 후, 다음의 몇개 서브 프레임 내에서 계속 스케쥴링될 가능성이 크고, 만약 다음 DRX 주기(cycle)에 다시 이 데이터를 수신 또는 송신하고자 할 때 추가의 지연을 일으킬 수 있다. 이러한 지연을 감소하기 위하여, UE는 스케쥴링된 후 계속 활성기에 있게 되고, 즉, 배치된 활성기 내에 계속 물리적인 다운링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)을 감청할 것이다.
본 발명의 실시예 중의 해당 제1 시간 단위는 해당 단말 장치가 PDCCH를 감청하기 위한 시간 기간이고, 해당 DRX OFF 상태는 해당 단말 장치가 PDCCH를 감청하지 않는 상태임을 이해해야 한다.
주의해야 할 점은, 본 발명의 실시예 중의 해당 DRX OFF 상태는 해당 단말 장치가 휴면기의 상태에 있는 것을 가리킨다.
더욱 구체적으로, 미디어 엑세스 제어(Media Access Control, MAC) 엔티티(entity)는 무선 자원 제어(Radio Resource Control, RRC)에 의해 DRX 기능이 배치되고, 단말이 PDCCH를 모니터링하는 행위를 제어한다.
예를 들면, 도 3에 도시된 바와 같이, 네트워크 장치가 단말 장치에 배치한 DRX cycle은 활성기(On Duration)와 휴면기(Opportunity for DRX)로 구성되고, RRC 연결 상태(RRC CONNECTED) 모드에서, 만약 단말에 DRX 기능이 배치되면, MAC entity는 On Duration 시간내에는,단말 장치가 PDCCH를 모니터링하여 수신하고; Opportunity for DRX 시간내에는, 단말 장치가 PDCCH를 수신하지 않아 전력 소모를 줄일 수 있다.
본 발명의 실시예에서, 휴면기에 있는 단말 장치는 단지 PDCCH를 수신하지 않지만, 기타 물리 채널에서 제공하는 데이터를 수신할 수 있다. 본 발명의 실시예에서는 구체적인 한정을 하지 않으며, 예를 들면, 해당 단말 장치는 물리적인 다운링크 공유 채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH), 확인/비확인(ACK/NACK) 등을 수신할 수 있다. 예를 들면, 반 영구적인 스케쥴링(Semi-Persistent Scheduling, SPS)에서, 해당 단말 장치는 주기적으로 배치한 PDSCH 데이터를 수신할 수 있다.
본 발명의 실시예에서 선택 가능한 일 구현 메카니즘은, 해당 제1 타이머가 인엑티브 타이머(drx-InactivityTimer)인 것이다.
구체적으로, 해당 단말 장치가 데이터를 처음 전송하도록 스케쥴링될 때, 하나의 drx-InactivityTimer를 가동 (또는 재가동)하고, UE는 해당 drx-InactivityTimer가 오버타임될 때까지 계속 활성화 상태에 있게 된다. drx-InactivityTimer는 처음 전송하는 UL 또는 DL 사용자 데이터를 지시하는 하나의 PDCCH를 성공적으로 디코딩 후, 지속적으로 활성화 상태에 있는 "연속적인 PDCCH 서브 프레임 수"를 지정하였다.
예를 들면, UE가 활성기(On Duration)에서 하나의 스케쥴링 메시지(처음 전송하는 PDCCH를 지시)를 수신 시, UE는 하나의 “drx-InactivityTimer”를 가동할 것이고, 해당 drx-InactivityTimer의 실행 기간의 각각의 다운링크 서브 프레임에서 PDCCH를 모니터링한다.
또 예를 들면, “drx-InactivityTimer”의 실행 기간에 하나의 스케쥴링 정보(처음 전송하는 PDCCH를 지시)를 수신 시, UE는 해당 drx-InactivityTimer를 재가동할 것이다.
즉, UE는 처음 전송 데이터가 스케쥴링될 때, 해당 타이머는 1회 가동 또는 재가동 된다.
주의할 점은, (1) 여기에서는 처음 전송을 의미하고 재전송을 의미하지 않으며, 즉, 재전송하는 PDCCH는 해당 drx-InactivityTimer를 재가동하지 않는 것을 의미하고; (2) 주기성적인 SPS 서브 프레임에서 송신한 물리적인 다운링크 공유 채널(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)은 비록 처음 전송이지만, PDCCH의 전송이 동반되지 않기에, 해당 PDSCH는 해당 drx-InactivityTimer를 재가동하지 않을 것이고; (3) drx-InactivityTimer가 지정한 것은 연속적인 “PDCCH 서브 프레임 수(다운링크 서브 프레임)”이고, 연속적인 “서브 프레임 수”가 아니다.
본 발명의 실시예에서, 제1 타이머가 drx-InactivityTimer인 것은 단지 예시적인 설명이고, 본 발명의 실시예는 이에 한정하지 않으며, 예를 들면, 해당 제1 타이머는 재전송 타이머(drx-RetransmissionTimer) 등일 수 있다는 것을 이해할 것이다.
아래 본 발명의 실시예 중에는 단말 장치가 제1 타이머의 종료때까지 해당 제1 시간 단위에서의 위치에 따라, PDCCH를 감청하는 구현 방식을 설명하였다.
하나의 실시예에서, 해당 제1 타이머의 종료 시각이 해당 제1 시간 단위내에 있을 때, 해당 단말 장치는 PDCCH를 계속 감청한다.
본 발명의 실시예에서, 해당 제1 타이머의 종료 시각은 해당 제1 타이머의 오버타임 시각일 수 있다는 것을 이해해야 한다. 따라서, 해당 제1 타이머의 종료 시각 다음의 몇개 서브 프레임 내에서 단말 장치가 계속 스케쥴링되더라도, UE는 계속 활성기에 있을 것이며, 즉, 배치된 활성기내에서 계속 PDCCH를 모니터링 할 것이며, 효과적으로 데이터 전송의 성공률을 향상할 것임을 이해할 것이다.
더욱이, 해당 단말 장치는 해당 제1 타이머 종료 시각부터 해당 제1 시간 단위의 종료 시각내의 모니터링 결과에 따라 후속 동작을 진행할 수 있다.
예를 들면, 해당 제1 타이머 종료 시각부터 해당 제1 시간 단위 종료 시각내에 PDCCH가 감청되지 않을 때, 해당 단말 장치는 해당 DRX OFF 상태에 진입할 수 있다.
또 예를 들면, 해당 제1 타이머 종료 시각부터 해당 제1 시간 단위의 종료 시각내에, PDCCH가 감청될 때, 해당 단말 장치는 해당 제1 타이머를 재가동할 수 있다.
바꾸어 말하면, 만약 해당 제1 타이머 종료 시각이 해당 제1 시간 단위의 중간에 있으면, 단말은 해당 제1 시간 단위의 마지막 하나의 부호까지 PDCCH를 계속 감청해야 한다. 만약 마지막 하나의 부호에도 여전히 PDCCH가 감청되지 않으면, 단말은 DRX off 상태에 진입한다. 만약 마지막 하나의 부호 이전(마지막 하나의 부호 포함)에 PDCCH가 감청되면, 단말은 해당 제1 타이머를 재가동한다. 따라서, 해당 제1 타이머의 종료 시각 다음의 몇개 서브 프레임 내에, 단말 장치가 계속 스케쥴링되더라도, UE는 계속 활성기에 있게 되고, 즉, 배치된 활성기내에서 계속 PDCCH를 모니터링할 것이며, 효과적으로 데이터 전송 성공률을 향상한다.
선택 가능하게, 해당 제1 시간 단위의 길이는 네트워크 장치에 의해 배치된다.
선택 가능하게, 해당 제1 시간 단위는 적어도 하나의 직교 주파수 분할 다중화(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM) 부호를 포함한다. 예를 들면, 해당 제1 시간 단위의 크기는 1~3개의 OFDM 부호(symbol)일 수 있다.
본 발명의 실시예에서, 이 적어도 하나의 OFDM 부호 중의 각 OFDM 부호의 길이에 대하여 구체적으로 한정하지 않음을 이해할 것이다. 예를 들면, 이 각 OFDM 부호의 길이는 해당 단말 장치의 서브 반송파 간격에 대응될 수 있다.
선택 가능하게, 본 발명의 실시예에서, 해당 제1 시간 단위의 길이는 해당 단말 장치의 제어 자원 세트(CORESET)의 시간 길이이다. 바꾸어 말하면, 해당 제1 시간 단위의 길이는 제어 자원 세트(CORESET)의 배치 기간(duration)이다. 더욱 구체적으로, 해당 CORESET는 하나의 시간 기간일 수 있으며, 해당 단말 장치는 이 하나의 시간 기간내에 잠재적인 PDCCH를 모니터링하고, 즉, PDCCH가 있을 수도 있고, PDCCH가 없을 수도 있다.
한정적이 아닌 예시로서, 해당 제1 시간 단위의 단위는 밀리 초(ms), 또는 해당 단위는 OFDM 부호의 수량이다. 예를 들면, 해당 제1 시간 단위의 크기는1ms이다. 또 예를 들면, 해당 제1 시간 단위의 크기는 4개 OFDM부호 등등 이다.
선택 가능하게, 해당 제1 시간 단위의 시작 위치는 네트워크 장치에 의해 배치된다.
선택 가능하게, 해당 제1 시간 단위의 시작위치는 하나의 타임 슬롯 중의 임의의 하나의 부호의 위치이고, 해당 타임 슬롯은 7개 또는 14개의 OFDM 부호를 포함한다.
본 발명의 실시예에서, 해당 타임 슬롯이 7개 또는 14개 OFDM 부호를 포함하는 것은 단지 예시적인 설명이며, 본 발명의 실시예에서는 구체적인 한정을 하지 않는다는 것을 이해할 것이다. 예를 들면, 해당 타임 슬롯은 21개 OFDM부호 등을 포함할 수 있다.
도 4는 본 발명의 실시예의 단말 장치의 예시적인 블럭도이다.
구체적으로 말하면, 도 4에 도시된 바와 같이, 해당 단말 장치(300)는,
물리적인 다운링크 제어 채널(PDCCH)이 감청될 때 제1 타이머를 가동하거나 재가동하는 가동 유닛(310); 및
제1 시간 단위 상에서 해당 제1 타이머의 종료 시각의 위치에 따라, 해당 단말 장치가 불연속적인 수신(DRX) 오프(OFF) 상태에 진입 또는PDCCH를 계속 감청하는 것으로 확정하는 처리 유닛(320);을 포함하되, 이 중, 해당 제1 시간 단위는 해당 단말 장치가 PDCCH를 감청하기 위한 시간 기간이고, 해당 DRX OFF 상태는 해당 단말 장치가 PDCCH를 감청하지 않는 상태를 가리킨다.
선택 가능하게, 해당 처리 유닛(320)은 또한,
해당 제1 타이머의 종료 시각이 해당 제1 시간 단위 내에 있을 때, PDCCH를 계속 감청한다.
선택 가능하게, 해당 처리 유닛(320)은 또한,
해당 제1 타이머 종료 시각부터 해당 제1 시간 단위의 종료 시각 내에 PDCCH가 감청되지 않을 때 해당 DRX OFF 상태에 진입한다.
선택 가능하게, 상기 가동 유닛(310)은 또한,
해당 제1 타이머 종료 시각부터 해당 제1 시간 단위의 종료 시각 내에 PDCCH가 감청될 때, 해당 단말 장치는 해당 제1 타이머를 재가동한다.
선택 가능하게, 해당 제1 시간 단위의 길이는 네트워크 장치에 의해 배치된다.
선택 가능하게, 해당 제1 시간 단위는 적어도 하나의 직교 주파수 분할 다중화(OFDM) 부호를 포함한다.
선택 가능하게, 해당 제1 시간 단위의 길이는 해당 단말 장치의 제어 자원 세트의 시간 길이이다.
선택 가능하게, 해당 제1 시간 단위의 단위는 밀리 초이거나, 또는 해당 단위는 OFDM부호의 수량이다.
선택 가능하게, 해당 제1 시간 단위의 시작 위치는 네트워크 장치에 의해 배치된다.
선택 가능하게, 해당 제1 시간 단위의 시작 위치는 하나의 타임 슬롯 중의 임의의 부호의 위치이고, 해당 타임 슬롯은 7개 또는 14개 직교 주파수 분할 다중화(OFDM) 부호를 포함한다.
상기 가동 유닛(310)과 처리 유닛(320)은 프로세서에 의해 구현될 수 있음을 주의해야 한다. 도 5에 도시된 바와 같이, 단말 장치(400)는 프로세서(410), 송수신기(420)와 메모리(430)를 포함할 수 있다. 이 중, 메모리(430)는 정보를 저장할 수 있고, 프로세서(410)가 실행하는 코드, 인스트럭션 등을 저장할 수 있다. 단말 장치(400) 중의 각 요소는 버스 시스템을 통해 연결될 수 있고, 이 중, 버스 시스템은 데이터 버스 외에 전원 버스, 제어 버스와 상태 신호 버스를 더 포함한다.
도 5에 도시된 바와 같은 단말 장치(400)는 전술한 도2의 방법 실시예의 단말 장치에 의해 구현되는 각 과정을 구현할 수 있으며, 중복을 피하기 위하여 여기에서 더 이상 중복 설명하지 않는다.
본 발명의 실시예 중의 방법 실시예는 프로세서에 응용할 수 있고 또는 프로세서에 의해 구현될 수 있다는 것을 이해할 것이다.
구현 과정에서, 본 발명의 실시예 중의 방법 실시예의 각 단계는 프로세서 중의 하드웨어의 통합 로직 회로 또는 소프트웨어 형식의 인스트럭션에 의해 완성될 수 있다. 더욱 구체적으로, 본 발명의 실시예에 공개된 방법의 단계를 결합하여, 직접 하드웨어 디코딩 프로세서에 의해 수행 완성되는 것으로 구현되거나, 또는 디코딩 프로세서 중의 하드웨어 또는 소프트웨어 모듈의 조합으로 수행 완성되는 것으로 구현될 수 있다. 소프트웨어 모듈은 랜덤 엑세스 메모리, 플레시 메모리, 판독 전용 메모리, 프로그램 가능 판독 전용 메모리 또는 전기적으로 소거 가능한 프로그램 가능 판독 전용 메모리, 레지스터 등 당해 성숙된 저장 매체에 위치될 수 있다. 해당 저장 매체는 메모리에 위치되고, 프로세서는 메모리 중의 정보를 판독하고, 하드웨어와 결합하여 상기 방법의 단계를 완성한다.
이 중, 프로세서는 신호 처리 능력을 구비하고, 본 발명의 실시예 중에 공개된 방법, 단계 및 로직 블럭도를 구현하거나 실행할 수 있는 통합 회로 칩일 수 있다. 예를 들어, 상기한 프로세서는 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서(digital signal processor, DSP), 전용 집적 회로(application specific integrated circuit, ASIC), 필드 프로그래머블 게이트 어레이(field programmable gate array, FPGA) 또는 기타의 프로그래머블 로직 소자, 분립 게이트 또는 트랜지스터 로직 소자, 분립 하드웨어 구성 요소 등일 수 있다. 이외에, 범용 프로세서는 마이크로 프로세서일 수 있으며, 또는, 해당 프로세서는 임의의 통상적인 프로세서 등일 수도 있다.
이외에, 본 발명의 실시예 중의 메모리는 휘발성 메모리 또는 비 휘발성 메모리일 수 있고, 휘발성 메모리와 비 휘발성 메모리를 모두 포함할 수 있다. 이 중, 비휘발성 메모리는 판독 전용 메모리(Read-Only Memory, ROM), 프로그램 가능 판독 전용 메모리(Programmable ROM, PROM), 소거 가능한 프로그램 가능 판독 전용 메모리(Electrically PROM, EPROM), 전기적으로 소거 가능한 프로그램 가능 판독 전용 메모리(electrically EPROM, EEPROM) 또는 플레시 메모리일 수 있다. 휘발성 메모리는 랜덤 엑세스 메모리(Random Access Memory, RAM)일 수 있으며, 이는 외부 고속 캐쉬로 사용된다. 상기 메모리는 예시적인 것이고 한정적인 설명이 아니며, 예를 들어, 본 발명의 실시예 중의 메모리는 정적 랜덤 엑세스 메모리(static RAM, SRAM), 동적 랜덤 엑세스 메모리(dynamic RAM, DRAM), 동기 동적 랜덤 엑세스 메모리(synchronous DRAM, SDRAM), 더블 데이터 레이트 동기 동적 랜덤 엑세스 메모리(double data rate SDRAM, DDR SDRAM), 증강형 동기 동적 랜덤 엑세스 메모리(enhanced SDRAM, ESDRAM), 동기 링크 동적 랜덤 엑세스 메모리(synch link DRAM, SLDRAM) 및 직접 램 버스 랜덤 엑세스 메모리(Direct Rambus RAM, DR RAM) 등등 일 수도 있다. 다시 말해서, 본문 중의 시스템과 방법의 메모리는 이들 및 임의의 기타 적합한 유형의 메모리를 포함하는 것이며, 이에 한정하고자 하는 것이 아니다.
마지막으로 주의해야 할 것은, 본 발명의 실시예와 첨부된 청구범위에서 사용한 용어는 단지 특정 실시예를 설명하기 위한 것이고, 본 발명의 실시예를 한정하고자 하는 것이 아니다.
예를 들면, 본 발명의 실시예와 첨부 청구 범위에서 사용한 단수 형식의 "한가지", "상기"와 "해당"은 상하문에서 명확하게 그 의미를 표시하지 않은 한, 복수의 형식을 포함하고자 하는 것이다.
또 예를 들면, 여기에서 사용되는 문구 "?? 때"는 "만약" 또는 "만일", "일 때", 또는 "확정에 응답하여" 또는 "검출에 응답하여"와 같이 문맥에 따라 결정된다. 유사하게 문맥에 의해 결정되며, 구문 "만약 ?? 확정" 또는 "만약 ?? 검출(진술한 조건 또는 이벤트)"은 "확정될 때" 또는 "확정에 응답하여" 또는 "검출될 때(진술한 조건 또는 이벤트)" 또는 검출에 응답하여(진술한 조건 또는 이벤트)"로 해석될 수 있다.
당해 보통 기술자는, 본문에 공개된 실시예에 설명된 각 예시의 유닛과 알고리즘의 단계를 결합하여, 전기 하드웨어 또는 컴퓨터 소프트웨어와 전기 하드웨어의 결합으로 구현될 수 있다는 것을 인식할 수 있을 것이다. 이런 기능이 하드웨어 또는 소프트웨어 방식으로 실행될 지는 기술방안의 특정 응용과 설계의 제약 조건에 의해 결정된다. 전문 기술인원은 특정 응용 각각에 대하여 서로 다른 방법을 사용하여 설명된 기능을 구현할 수 있으며, 하지만 이런 구현은 본 발명의 실시예의 범위를 초과하는 것으로 간주하여서는 안될 것이다.
당업자라면, 설명의 편의과 간결을 위하여 상기 설명한 시스템, 장치와 유닛의 구체적인 동작 과정은 전술한 방법 실시예의 대응 과정을 참조할 수 있다는 것을 명확하게 이해할 것이며, 여기에서는 더 이상 중복하지 않는다.
본 출원에서 제공된 몇개 실시예 중에서, 개시된 시스템, 장치와 방법은 기타의 방식으로 구현될 수 있다는 것을 이해해야 한다. 예를 들면, 이상에서 설명된 장치 실시예는 단지 예시적인 것이며, 예를 들면, 상기 유닛의 구분은 오직 로직 기능의 구분이며, 실제 구현시 기타 구분 방식이 있을 수있으며, 예를 들면, 복수의 유닛 또는 요소는 결합되거나 다른 시스템에 통합될 수 있으며, 또는 일부 특징은 무시되거나 실행되지 않을 수 있다. 또한, 표시된 또는 논의된 상호 사이의 연결 또는 직접 연결 또는 통신 연결은 일부 인터페이스, 장치 또는 유닛의 간접 연결 또는 통신 연결은 전기적, 기계적 또는 기타 형식일 수 있다.
상기 분리된 부재로 설명된 유닛은 물리적으로 분리되거나 분리되지 않을 수 있으며, 유닛으로 표시된 부재는 물리 유닛이거나 아닐 수 있으며, 한 곳에 위치하거나 복수의 네트워크 유닛에 분포될 수 있다. 그리고 실제 수요에 따라 이 중의 일부 또는 전부를 선택하여 본 발명의 실시예의 목적을 구현할 수 있다.
또한, 본 본 발명의 실시예 중의 각 기능 유닛은 하나의 처리 유닛에 통합될 수 있고, 각 유닛은 독립적인 물리 존재일 수 있고, 2개 또는 2개 이상의 유닛이 하나의 유닛에 통합될 수 있다.
만약 소프트웨어 기능 유닛의 형식으로 실현되고 독립적인 제품으로 판매되거나 사용될 경우, 하나의 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체에 저장될 수 있다. 이러한 이해를 기반으로, 본 발명의 실시예의 기술 방안은 본질적으로 또는 선행 기술에 대해 공헌한 부분 또는 기술 방안의 부분은 소프트웨어 제품의 형식으로 구현될 수 있으며, 해당 컴퓨터 소프트웨어 제품은 하나의 저장 매체에 저장되고, 다수의 명령을 포함하여 하나의 컴퓨터 장치(개인용 컴퓨터, 서버 또는 네트워크 장치 등일 수 있음)로 하여금 본 발명의 실시예의 상기 방법의 전부 또는 일부를 실행하도록 한다. 여기서, 전술한 저장 매체는 U 디스크, 모바일 하드 디스크, 읽기 전용 저장 장치, 랜덤 엑세스 메모리, 자기 디스크 또는 광 디스크 등과 같은 프로그램 코드를 저장할 수 있는 매체를 포함한다.
이상 내용은 단지 본 발명의 실시예의 구체적인 실시 방식이고, 본 발명의 실시예의 보호 범위는 이에 한정되지 않으며, 본 기술분야에 익숙한 당업자는 본 발명의 실시예에서 공개된 기술범위 내에서 변화와 대체를 쉽게 생각해 낼 수 있고, 모두 본 발명의 실시예의 보호 범위내에 포함될 것이다. 그러므로 본 발명의 실시예의 보호 범위는 청구 범위의 보호범위를 기준으로 해야 한다.

Claims (20)

  1. 단말 장치가 물리적인 다운링크 제어 채널(PDCCH)을 감청 시, 제1 타이머를 가동하거나 재가동하는 단계;
    상기 단말 장치가 제1 시간 단위상에서 상기 제1 타이머의 종료 시각의 위치에 따라, 상기 단말 장치가 불연속적인 수신(DRX) 오프(OFF) 상태에 진입 또는 PDCCH를 계속 감청하는 것으로 확정하는 단계;를 포함하고, 이 중, 상기 제1 시간 단위는 상기 단말 장치가 PDCCH를 감청하는 시간 기간이고, 상기 DRX OFF 상태는 상기 단말 장치가 PDCCH를 감청하지 않는 상태를 가리키는 것을 특징으로 하는PDCCH를 감청하기 위한 방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 단말 장치가 제1 시간 단위상에서 상기 제1 타이머의 종료 시각의 위치에 따라, 상기 단말 장치가 불연속적인 수신(DRX) 상태에 진입 또는 PDCCH를 계속 감청하는 것으로 확정하는 단계는,
    상기 제1 타이머의 종료 시각이 상기 제1 시간 단위 내에 있을 때, 상기 단말 장치는 PDCCH를 계속 감청하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제2 항에 있어서, 상기 방법은,
    상기 제1 타이머의 종료 시각부터 상기 제1 시간 단위의 종료 시각 내에, PDCCH가 감지되지 않을 때, 상기 단말 장치는 상기 DRX OFF 상태에 진입하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제2 항에 있어서, 상기 방법은,
    상기 제1 타이머의 종료 시각부터 상기 제1 시간 단위의 종료 시각 내에, PDCCH가 감지될 때, 상기 단말 장치는 상기 제1 타이머를 재가동하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제1 항 내지 제4 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 시간 단위의 길이는 네트워크 장치에 의해 배치되는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제1 항 내지 제5 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 시간 단위는 적어도 하나의 직교 주파수 분할 다중화(OFDM) 부호를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제1 항 내지 제5 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 시간 단위의 길이는 상기 단말 장치의 제어 자원 세트의 시간 길이인 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제1 항 내지 제7 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 시간 단위의 단위는 밀리 초이거나, 또는 상기 단위는 OFDM 부호의 수량인 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제1 항 내지 제8 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 시간 단위의 시작 위치는 네트워크 장치에 의해 배치되는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제1 항 내지 제9 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 시간 단위의 시작 위치는 하나의 타임 슬롯 중의 임의의 하나의 부호의 위치이고, 상기 타임 슬롯에는 7개 또는 14개의 직교 주파수 분할 다중화(OFDM) 부호가 포함되는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 물리적인 다운링크 제어 채널(PDCCH)이 감청될 때, 제1 타이머를 가동하거나 재가동하는 가동 유닛;
    제1 시간 단위상에서 상기 제1 타이머의 종료 시각의 위치에 따라, 단말 장치가 불연속적인 수신(DRX) 오프(OFF) 상태에 진입 또는 PDCCH를 계속 감청하는 것으로 확정하는 처리 유닛;을 포함하되, 이 중, 상기 제1 시간 단위는 상기 단말 장치가 PDCCH를 감청하기 위한 시간 기간이고, 상기 DRX OFF 상태는 상기 단말 장치가 PDCCH를 감청하지 않는 상태를 나타내는 것을 특징으로 하는 단말 장치.
  12. 제11 항에 있어서, 상기 처리 유닛은 또한,
    상기 제1 타이머의 종료 시각이 상기 제1 시간 단위 내에 있을 때, PDCCH를 계속 감청하는 것을 특징으로 하는 단말 장치.
  13. 제12 항에 있어서, 상기 처리 유닛은 또한,
    상기 제1 타이머의 종료 시각부터 상기 제1 시간 단위의 종료 시각 내에 PDCCH가 감청되지 않을 때, 상기 DRX OFF 상태에 진입하는 것을 특징으로 하는 단말 장치.
  14. 제12 항에 있어서, 상기 가동 유닛은 또한,
    상기 제1 타이머의 종료 시각부터 상기 제1 시간 단위의 종료 시각내에 PDCCH가 감청될 때, 상기 단말 장치는 상기 제1 타이머를 재가동하는 것을 특징으로 하는 단말 장치.
  15. 제11 항 내지 제14 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 시간 단위의 길이는 네트워크 장치에 의해 배치되는 것을 특징으로 하는 단말 장치.
  16. 제11 항 내지 제15 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 시간 단위는 적어도 하나의 직교 주파수 분할 다중화(OFDM) 부호를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말 장치.
  17. 제11 항 내지 제15 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 시간 단위의 길이는 상기 단말 장치의 제어 자원 세트의 시간 길이인 것을 특징으로 하는 단말 장치.
  18. 제11 항 내지 제17 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 시간 단위의 단위는 밀리 초이거나, 또는 상기 단위는 OFDM 부호의 수량인 것을 특징으로 하는 단말 장치.
  19. 제11 항 내지 제18 항 중 어느 한 항에 있어서
    상기 제1 시간 단위의 시작 위치는 네트워크 장치에 의해 배치되는 것을 특징으로 하는 단말 장치.
  20. 제11 항 내지 제19 항 중 어느 한 항에 있어서
    상기 제1 시간 단위의 시작 위치는 하나의 타임 슬롯 중 임의의 하나의 부호의 위치이고, 상기 타임 슬롯은 7개 또는 14개 직교 주파수 분할 다중화(OFDM) 부호를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말 장치.
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