KR20200129013A - 무선 통신 시스템에서 자원 할당을 위한 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 자원 할당을 위한 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
KR20200129013A
KR20200129013A KR1020190053358A KR20190053358A KR20200129013A KR 20200129013 A KR20200129013 A KR 20200129013A KR 1020190053358 A KR1020190053358 A KR 1020190053358A KR 20190053358 A KR20190053358 A KR 20190053358A KR 20200129013 A KR20200129013 A KR 20200129013A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
frequency resource
resource region
region
dci
terminal
Prior art date
Application number
KR1020190053358A
Other languages
English (en)
Inventor
김태형
강진규
김영범
최승훈
Original Assignee
삼성전자주식회사
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 삼성전자주식회사 filed Critical 삼성전자주식회사
Priority to KR1020190053358A priority Critical patent/KR20200129013A/ko
Publication of KR20200129013A publication Critical patent/KR20200129013A/ko

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • 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
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0096Indication of changes in allocation
    • H04L5/0098Signalling of the activation or deactivation of component carriers, subcarriers or frequency bands
    • H04W72/042
    • 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

Abstract

본 개시(disclosure)는 4G(4th generation) 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 통신 시스템을 IoT(Internet of things) 기술과 융합하는 통신 기법 및 그 시스템에 관한 것이다. 본 개시는 5G(5th generation) 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예를 들어, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 적용될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법은, 스케줄링 정보를 포함하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신하는 과정과, 데이터가 스케줄링될 수 있는 제1 주파수 자원 영역이 활성화된(activated) 대역폭 부분(bandwidth part, BWP)의 제2 주파수 자원 영역 내인지 여부를 결정하는 과정과, 상기 제1 주파수 자원 영역이 상기 제2 주파수 자원 영역 내에 있지 않는 경우, 가용 주파수 자원 영역에 기반하여 주파수 자원 할당 정보를 식별하는 과정을 포함하고, 상기 가용 주파수 자원 영역은, 상기 제2 주파수 자원 영역 내에서 상기 제1 주파수 자원 영역에 대응하는 주파수 영역일 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 자원 할당을 위한 방법 및 장치 {METHOD AND APPARATUS FOR RESOURCE ALLOCATION IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM}
본 개시(disclosure)는 일반적으로 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로 무선 통신 시스템에서 자원 할당을 위한 방법 및 장치에 관한 것이다.
4G(4th generation) 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G(5th generation) 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후(Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE(Long Term Evolution) 시스템 이후(Post LTE)의 시스템이라 불리어지고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역(예를 들어, 60기가(80GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO, FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나(large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다. 또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀(advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크(ultra-dense network), 기기 간 통신(Device to Device communication: D2D), 무선 백홀(wireless backhaul), 이동 네트워크(moving network), 협력 통신(cooperative communication), CoMP(Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거(interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다. 이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation: ACM) 방식인 FQAM(Hybrid FSK and QAM Modulation) 및 SWSC(Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(non-orthogonal multiple access), 및 SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE(Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 또는 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 5G 통신 기술인 빔포밍, MIMO 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용되는 것도 3eG 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
상술한 것과 무선통신 시스템의 발전에 따라 다양한 서비스를 제공할 수 있게 됨으로써, 이러한 서비스들을 원활하게 제공하기 위한 방안이 요구되고 있다.
상술한 바와 같은 논의를 바탕으로, 본 개시(disclosure)는, 무선 통신 시스템에서 효과적으로 자원을 할당하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
또한, 본 개시는 무선 통신 시스템에서 서비스를 효과적으로 제공하기 위한 장치 및 방법을 제공한다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법은, 스케줄링 정보를 포함하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신하는 과정과, 데이터가 스케줄링될 수 있는 제1 주파수 자원 영역이 활성화된(activated) 대역폭 부분(bandwidth part, BWP)의 제2 주파수 자원 영역 내인지 여부를 결정하는 과정과, 상기 제1 주파수 자원 영역이 상기 제2 주파수 자원 영역 내에 있지 않는 경우, 가용 주파수 자원 영역에 기반하여 주파수 자원 할당 정보를 식별하는 과정을 포함하고, 상기 가용 주파수 자원 영역은, 상기 제2 주파수 자원 영역 내에서 상기 제1 주파수 자원 영역에 대응하는 주파수 영역일 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법은, 스케줄링 정보를 포함하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신하는 과정과, 데이터가 스케줄링될 수 있는 제1 주파수 자원 영역이 활성화된(activated) 대역폭 부분(bandwidth part, BWP)의 제2 주파수 자원 영역 내인지 여부를 결정하는 과정과, 상기 제1 주파수 자원 영역이 상기 제2 주파수 자원 영역 내에 있지 않는 경우, 상기 DCI의 VRB(virtual resource block)-to-PRB(physical resource block) 매핑(mapping) 필드의 값을 0으로 결정하는 과정을 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말(user equipment, UE)는 적어도 하나의 송수신기와, 상기 적어도 하나의 송수신기와 동작적으로 결합되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 스케줄링 정보를 포함하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신하고, 데이터가 스케줄링될 수 있는 제1 주파수 자원 영역이 활성화된(activated) 대역폭 부분(bandwidth part, BWP)의 제2 주파수 자원 영역 내인지 여부를 결정하고, 상기 제1 주파수 자원 영역이 상기 제2 주파수 자원 영역 내에 있지 않는 경우, 가용 주파수 자원 영역에 기반하여 주파수 자원 할당 정보를 식별하도록 구성되고, 상기 가용 주파수 자원 영역은, 상기 제2 주파수 자원 영역 내에서 상기 제1 주파수 자원 영역에 대응하는 주파수 영역일 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말(user equipment, UE)은 적어도 하나의 송수신기와, 상기 적어도 하나의 송수신기와 동작적으로 결합되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 스케줄링 정보를 포함하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신하고, 데이터가 스케줄링될 수 있는 제1 주파수 자원 영역이 활성화된(activated) 대역폭 부분(bandwidth part, BWP)의 제2 주파수 자원 영역 내인지 여부를 결정하고, 상기 제1 주파수 자원 영역이 상기 제2 주파수 자원 영역 내에 있지 않는 경우, 상기 DCI의 VRB(virtual resource block)-to-PRB(physical resource block) 매핑(mapping) 필드의 값을 0으로 결정하도록 구성될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른 장치 및 방법은, 자원 할당을 통해 무선 통신 시스템에서 서비스를 효과적으로 제공할 수 있게 한다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 5G(5th generation) 에서 시간-주파수영역의 기본 구조를 도시한 도면이다.
도 2는 5G에서 프레임(frame), 서브프레임(subframe), 슬롯(slot) 구조를 도시한 도면이다.
도 3는 5G에서 대역폭부분(bandwidth part) 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 4은 5G에서 하향링크 제어 채널(control channel)의 제어영역 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 5은 5G에서 하향링크 제어 채널의 구조를 도시한 도면이다.
도 6은 5G에서의 데이터 채널(data channel)에 대한 주파수 축 자원 할당 방법의 일 예를 도시한 도면이다.
도 7은 본 개시의 일부 실시예에 따른 단말 동작을 도시한 도면이다.
도 8은 본 개시의 일부 실시예에 따른 단말 동작을 도시한 도면이다.
도 9은 본 개시의 일부 실시예에 따른 단말 동작을 도시한 도면이다.
도 10는 본 개시의 실시예에 따른 단말의 내부 구조를 도시하는 블록도이다.
도 11은 본 개시의 실시예에 따른 기지국의 내부 구조를 도시하는 블록도이다.
이하, 본 개시의 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
실시예를 설명함에 있어서 본 개시가 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 개시와 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 개시의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
마찬가지 이유로 첨부된 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성 요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 개시의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 개시는 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 개시의 개시가 완전하도록 하고, 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 개시의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 개시는 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다. 또한 본 개시를 설명함에 있어서 관련된 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
이하, 기지국은 단말의 자원 할당을 수행하는 주체로서, gNode B, eNode B, Node B, BS(Base Station), 무선 접속 유닛, 기지국 제어기, 또는 네트워크 상의 노드 중 적어도 하나일 수 있다. 단말은 UE (User Equipment), MS (Mobile Station), 셀룰러폰, 스마트폰, 컴퓨터, 또는 통신기능을 수행할 수 있는 멀티미디어시스템을 포함할 수 있다. 본 개시에서 하향링크(Downlink, DL)는 기지국이 단말에게 전송하는 신호의 무선 전송경로이고, 상향링크는(Uplink, UL)는 단말이 기국에게 전송하는 신호의 무선 전송경로를 의미한다. 또한, 이하에서 LTE 또는 LTE-A 시스템을 일예로서 설명할 수도 있지만, 유사한 기술적 배경 또는 채널형태를 갖는 여타의 통신시스템에도 본 개시의 실시예가 적용될 수 있다. 예를 들어 LTE-A 이후에 개발되는 5세대(5th generation, 5G) 이동통신 기술(new radio, NR)이 이에 포함될 수 있으며, 이하의 5G는 기존의 LTE, LTE-A 및 유사한 다른 서비스를 포함하는 개념일 수도 있다. 또한, 본 개시는 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로써 본 개시의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 일부 변형을 통해 다른 통신시스템에도 적용될 수 있다.
이때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예를 들면, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이때, 본 실시예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA(Field Programmable Gate Array) 또는 ASIC(Application Specific Integrated Circuit)과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다. 또한 실시예에서 '~부'는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
무선 통신 시스템은 초기의 음성 위주의 서비스를 제공하던 것에서 벗어나 예를 들어, 3GPP의 HSPA(High Speed Packet Access), LTE(Long Term Evolution 또는 E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)), LTE-Advanced (LTE-A), LTE-Pro, 3GPP2의 HRPD(High Rate Packet Data), UMB(Ultra Mobile Broadband), 및 IEEE의 802.16e 등의 통신 표준과 같이 고속, 고품질의 패킷 데이터 서비스를 제공하는 광대역 무선 통신 시스템으로 발전하고 있다.
상기 광대역 무선 통신 시스템의 대표적인 예로, LTE 시스템에서는 하향링크(Downlink; DL)에서는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식을 채용하고 있고, 상향링크(Uplink; UL)에서는 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식을 채용하고 있다. 상향링크는 단말(UE(User Equipment) 또는 MS(Mobile Station))이 기지국(eNode B, 또는 base station(BS))으로 데이터 또는 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻하고, 하향링크는 기지국이 단말로 데이터 또는 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻한다. 상기와 같은 다중 접속 방식은, 통상 각 사용자 별로 데이터 또는 제어정보를 실어 보낼 시간-주파수 자원을 서로 겹치지 않도록, 즉 직교성 (Orthogonality)이 성립하도록, 할당 및 운용함으로써 각 사용자의 데이터 또는 제어정보를 구분할 수 있다.
LTE 이후의 향후 통신 시스템으로서, 즉, 5G 통신시스템은 사용자 및 서비스 제공자 등의 다양한 요구 사항을 자유롭게 반영할 수 있어야 하기 때문에 다양한 요구사항을 동시에 만족하는 서비스가 지원되어야 한다. 5G 통신시스템을 위해 고려되는 서비스로는 향상된 모바일 광대역 통신(enhanced Mobile Broadband, eMBB), 대규모 기계형 통신(massive Machine Type Communication, mMTC), 초신뢰 저지연 통신(Ultra Reliability Low Latency Communciation, URLLC) 등이 있다.
eMBB는 기존의 LTE, LTE-A 또는 LTE-Pro가 지원하는 데이터 전송 속도보다 더욱 향상된 데이터 전송 속도를 제공하는 것을 목표로 한다. 예를 들어, 5G 통신시스템에서 eMBB는 하나의 기지국 관점에서 하향링크에서는 20Gbps의 최대 전송 속도(peak data rate), 상향링크에서는 10Gbps의 최대 전송 속도를 제공할 수 있어야 한다. 또한 5G 통신시스템은 최대 전송 속도를 제공하는 동시에, 증가된 단말의 실제 체감 전송 속도(User perceived data rate)를 제공해야 한다. 이와 같은 요구 사항을 만족시키기 위해, 더욱 향상된 다중 안테나 (Multi Input Multi Output, MIMO) 전송 기술을 포함하여 다양한 송수신 기술의 향상을 요구한다. 또한 LTE가 사용하는 2GHz 대역에서 최대 20MHz 전송대역폭을 사용하여 신호를 전송하는 반면에 5G 통신시스템은 3~6GHz 또는 6GHz 이상의 주파수 대역에서 20MHz 보다 넓은 주파수 대역폭을 사용함으로써 5G 통신시스템에서 요구하는 데이터 전송 속도를 만족시킬 수 있다.
동시에, 5G 통신시스템에서 사물 인터넷(Internet of Thing, IoT)와 같은 응용 서비스를 지원하기 위해 mMTC가 고려되고 있다. mMTC는 효율적으로 사물 인터넷을 제공하기 위해 셀 내에서 대규모 단말의 접속 지원, 단말의 커버리지 향상, 향상된 배터리 시간, 단말의 비용 감소 등이 요구된다. 사물 인터넷은 여러 가지 센서 및 다양한 기기에 부착되어 통신 기능을 제공하므로 셀 내에서 많은 수의 단말(예를 들어, 1,000,000 단말/km2)을 지원할 수 있어야 한다. 또한 mMTC를 지원하는 단말은 서비스의 특성상 건물의 지하와 같이 셀이 커버하지 못하는 음영지역에 위치할 가능성이 높으므로 5G 통신시스템에서 제공하는 다른 서비스 대비 더욱 넓은 커버리지를 요구할 수 있다. mMTC를 지원하는 단말은 저가의 단말로 구성되어야 하며, 단말의 배터리를 자주 교환하기 힘들기 때문에 10~15년과 같이 매우 긴 배터리 생명시간(battery life time)이 요구될 수 있다.
마지막으로, URLLC의 경우, 특정한 목적(mission-critical)으로 사용되는 셀룰라 기반 무선 통신 서비스이다. 예를 들어, 로봇(Robot) 또는 기계 장치(Machinery)에 대한 원격 제어(remote control), 산업 자동화(industrial automation), 무인 비행장치(Unmaned Aerial Vehicle), 원격 건강 제어(Remote health care), 비상 상황 알림(emergency alert) 등에 사용되는 서비스 등을 고려할 수 있다. 따라서 URLLC가 제공하는 통신은 매우 낮은 저지연 및 매우 높은 신뢰도 제공해야 한다. 예를 들어, URLLC을 지원하는 서비스는 0.5 밀리초보다 작은 무선 접속 지연시간(Air interface latency)를 만족해야 하며, 동시에 10-5 이하의 패킷 오류율(Packet Error Rate)의 요구사항을 갖는다. 따라서, URLLC을 지원하는 서비스를 위해 5G 시스템은 다른 서비스보다 작은 전송 시간 구간(Transmit Time Interval, TTI)를 제공해야 하며, 동시에 통신 링크의 신뢰성을 확보하기 위해 주파수 대역에서 넓은 리소스를 할당해야 하는 설계사항이 요구될 수 있다.
5G의 세가지 서비스들, 즉 eMBB, URLLC, mMTC는 하나의 시스템에서 다중화되어 전송될 수 있다. 이 때, 각각의 서비스들이 갖는 상이한 요구사항을 만족시키기 위해 서비스간에 서로 다른 송수신 기법 및 송수신 파라메터를 사용할 수 있다. 물론 5G는 전술한 세가지 서비스들에 제한되지 않는다.
이하에서는 5G 시스템의 프레임 구조에 대해 도면을 참조하여 보다 구체적으로 설명한다.
도 1은 본 개시의 일부 실시예에 따른 5G 시스템에서 데이터 또는 제어 채널이 전송되는 무선 자원 영역인 시간-주파수 영역의 기본 구조를 도시한 도면이다.
도 1을 참고하면, 도 1의 가로축은 시간 영역을, 세로축은 주파수 영역을 나타낸다. 시간 및 주파수 영역에서 자원의 기본 단위는 자원 요소(Resource Element, RE, 101)로서 시간 축으로 1 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼(102) 및 주파수 축으로 1 부반송파(Subcarrier)(103)로 정의될 수 있다. 주파수 영역에서
Figure pat00001
(일례로 12)개의 연속된 RE들은 하나의 자원 블록(Resource Block, RB, 104)을 구성할 수 있다.
도 2는 본 개시의 일부 실시예에 따른 5G 시스템에서 고려하는 슬롯 구조를 도시한 도면이다.
도 2에는 프레임(Frame, 200), 서브프레임(Subframe, 201), 슬롯(Slot, 202) 구조의 일 예가 도시되어 있다. 1 프레임(200)은 10ms로 정의될 수 있다. 1 서브프레임(201)은 1ms로 정의될 수 있으며, 따라서 1 프레임(200)은 총 10개의 서브프레임(201)들로 구성될 수 있다. 1 슬롯(202, 203)은 14개의 OFDM 심볼로 정의될 수 있다(즉 1 슬롯 당 심볼 수(
Figure pat00002
)=14). 1 서브프레임(201)은 하나 또는 복수 개의 슬롯(202, 203)들로 구성될 수 있으며, 1 서브프레임(201)당 슬롯(202, 203)의 개수는 부반송파 간격에 대한 설정 값 μ(204, 205)에 따라 다를 수 있다. 도 2의 일 예에서는 부반송파 간격 설정 값으로 μ=0(204)인 경우와 μ=1(205)인 경우가 도시되어 있다. μ=0(204)일 경우, 1 서브프레임(201)은 1개의 슬롯(202)으로 구성될 수 있고, μ=1(205)일 경우, 1 서브프레임(201)은 2개의 슬롯(203)으로 구성될 수 있다. 즉 부반송파 간격에 대한 설정 값 μ에 따라 1 서브프레임 당 슬롯 수(
Figure pat00003
)가 달라질 수 있고, 이에 따라 1 프레임 당 슬롯 수(
Figure pat00004
)가 달라질 수 있다. 각 부반송파 간격 설정 μ에 따른
Figure pat00005
Figure pat00006
는 하기의 표 1로 정의될 수 있다.
Figure pat00007
다음으로 5G 통신 시스템에서 대역폭부분(Bandwidth Part, BWP) 설정에 대하여 도면을 참조하여 구체적으로 설명하도록 한다.
다음으로 5G 통신 시스템에서 대역폭부분(Bandwidth Part, BWP) 설정에 대하여 도면을 참조하여 구체적으로 설명하도록 한다.
도 3은 본 개시의 일부 실시예에 따른 5G 통신 시스템에서 대역폭부분에 대한 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 3에는 단말 대역폭(UE bandwidth)(300)이 두 개의 대역폭부분들, 즉, 대역폭부분#1(BWP#1)(301)과 대역폭부분#2(BWP#2)(302)로 설정된 일 예를 보여준다. 기지국은 단말에게 하나 또는 복수 개의 대역폭부분들을 설정해줄 수 있으며, 각 대역폭부분에 대하여 하기의 정보들을 설정해 줄 수 있다.
Figure pat00008
물론 상기 예시에 제한되는 것은 아니며, 상기 설정 정보 외에도 대역폭부분과 관련된 다양한 파라미터들이 단말에게 설정될 수 있다. 기지국은 단말에게 상위 계층 시그널링, 예를 들면, RRC 시그널링을 통해 상기 정보들을 전달할 수 있다. 설정된 하나 또는 복수 개의 대역폭부분들 중에서 적어도 하나의 대역폭부분이 활성화(Activation)될 수 있다. 설정된 대역폭부분에 대한 활성화 여부는 기지국으로부터 단말에게 RRC 시그널링을 통해 준정적으로(semi-statically) 전달되거나 DCI(downlink control information)를 통해 동적으로(dynamically) 전달될 수 있다.
일부 실시예에 따르면, RRC(Radio Resource Control) 연결 전의 단말은 초기 접속을 위한 초기 대역폭부분(Initial BWP)을 MIB(Master Information Block) 또는 SIB1(System Information Block 1)를 통해 기지국으로부터 설정 받을 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 단말은 초기 접속 단계에서 MIB를 통해 초기 접속에 필요한 시스템 정보((Remaining System Information(RMSI) 또는 System Information Block 1(SIB1)에 해당할 수 있음)를 수신을 위한 PDCCH(physical downlink control channel)가 전송될 수 있는 제어영역(Control Resource Set, CORESET)과 탐색 공간(Search Space)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. MIB로 설정되는 제어영역과 탐색공간은 각각 식별자(Identity, ID) 0으로 간주될 수 있다. 기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어영역#0에 대한 주파수 할당 정보, 시간 할당 정보, 뉴머롤로지(Numerology) 등의 설정 정보를 통지할 수 있다. 또한 기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어영역#0에 대한 모니터링 주기 및 occasion에 대한 설정정보, 즉 탐색공간#0에 대한 설정 정보를 통지할 수 있다. 단말은 MIB로부터 획득한 제어영역#0으로 설정된 주파수 영역을 초기 접속을 위한 초기 대역폭부분으로 간주할 수 있다. 이 때, 초기 대역폭부분의 식별자(ID)는 0으로 간주될 수 있다. 또는 단말은 SIB1으로부터 초기 대역폭부분에 대한 설정 정보(예를 들어 표 2의 파라미터들)를 추가로 설정 받을 수 있다. 이 경우, 초기 대역폭 부분은 SIB1에서 설정한 내용을 따를 수 있다.
상기 5G에서 지원하는 대역폭부분에 대한 설정은 다양한 목적으로 사용될 수 있다.
일부 실시예에 따르면, 시스템 대역폭보다 단말이 지원하는 대역폭이 작을 경우에 상기 대역폭부분 설정을 통해 이를 지원할 수 있다. 예를 들면, 기지국은 대역폭부분의 주파수 위치(설정정보 2)를 단말에게 설정함으로써 시스템 대역폭 내의 특정 주파수 위치에서 단말이 데이터를 송수신할 수 있다.
또한 일부 실시예에 따르면, 서로 다른 뉴머롤로지를 지원하기 위한 목적으로 기지국이 단말에게 복수 개의 대역폭부분을 설정할 수 있다. 예를 들면, 어떤 단말에게 15kHz의 부반송파 간격과 30kHz의 부반송파 간격을 이용한 데이터 송수신을 모두 지원하기 위해서, 두 개의 대역폭 부분을 각각 15kHz와 30kHz의 부반송파 간격으로 설정할 수 있다. 서로 다른 대역폭 부분은 주파수 분할 다중화(Frequency Division Multiplexing)될 수 있고, 특정 부반송파 간격으로 데이터를 송수신하고자 할 경우, 해당 부반송파 간격으로 설정되어 있는 대역폭부분이 활성화 될 수 있다.
또한 일부 실시예에 따르면, 단말의 전력 소모 감소를 위한 목적으로 기지국은 단말에게 서로 다른 크기의 대역폭을 갖는 대역폭부분을 설정할 수 있다. 예를 들면, 단말이 매우 큰 대역폭, 예컨대 100MHz의 대역폭을 지원하고 해당 대역폭으로 항상 데이터를 송수신할 경우, 매우 큰 전력 소모가 발생될 수 있다. 특히 트래픽(Traffic)이 없는 상황에서 100MHz의 큰 대역폭으로 불필요한 하향링크 제어 채널에 대한 모니터링을 수행하는 것은 전력 소모 관점에서 매우 비효율 적일 수 있다. 단말의 전력 소모를 줄이기 위한 목적으로, 기지국은 단말에게 상대적으로 작은 대역폭의 대역폭부분, 예를 들면, 20MHz의 대역폭부분을 설정할 수 있다. 트래픽이 없는 상황에서 단말은 20MHz 대역폭부분에서 모니터링 동작을 수행할 수 있고, 데이터가 발생하였을 경우 기지국의 지시에 따라 100MHz의 대역폭부분으로 데이터를 송수신할 수 있다.
상기 대역폭부분을 설정하는 방법에 있어서, RRC 연결(Connected) 전의 단말들은 초기 접속 단계에서 MIB(Master Information Block)을 통해 초기 대역폭부분(Initial Bandwidth Part)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 단말은 PBCH(Physical Broadcast Channel)의 MIB로부터 SIB(System Information Block)를 스케쥴링하는 DCI(Downlink Control Information)가 전송될 수 있는 하향링크 제어 채널을 위한 제어영역(Control Resource Set, CORESET)을 설정 받을 수 있다. MIB에 의해 설정된 제어영역의 대역폭이 초기 대역폭부분으로 간주될 수 있으며, 설정된 초기 대역폭부분을 통해 단말은 SIB가 전송되는 PDSCH를 수신할 수 있다. 초기 대역폭부분은 SIB을 수신하는 용도 외에도, 다른 시스템 정보(Other System Information, OSI), 페이징(Paging), 랜덤 액세스(Random Access) 용으로 활용될 수도 있다.
다음으로 5G에서의 SS(Synchronization Signal)/PBCH 블록에 대하여 설명하도록 한다.
SS/PBCH 블록이란 PSS(Primary SS), SSS(Secondary SS), PBCH로 구성된 물리계층 채널 블록을 의미할 수 있다. 구체적으로는 하기와 같다.
- PSS: 하향링크 시간/주파수 동기의 기준이 되는 신호로 셀 ID 의 일부 정보를 제공한다.
- SSS: 하향링크 시간/주파수 동기의 기준이 되고, PSS 가 제공하지 않은 나머지 셀 ID 정보를 제공한다. 추가적으로 PBCH 의 복조를 위한 기준신호(Reference Signal) 역할을 할 수 있다.
- PBCH: 단말의 데이터 채널 및 제어 채널 송수신에 필요한 필수 시스템 정보를 제공한다. 필수 시스템 정보는 제어 채널의 무선 자원 매핑 정보를 나타내는 탐색공간 관련 제어정보, 시스템 정보를 전송하는 별도의 데이터 채널에 대한 스케쥴링 제어정보 등을 포함할 수 있다.
- SS/PBCH 블록: SS/PBCH 블록은 PSS, SSS, PBCH의 조합으로 이뤄진다. SS/PBCH 블록은 5ms 시간 내에서 하나 또는 복수 개가 전송될 수 있고, 전송되는 각각의 SS/PBCH 블록은 인덱스로 구별될 수 있다.
단말은 초기 접속 단계에서 PSS 및 SSS를 검출할 수 있고, PBCH를 디코딩할 수 있다. 단말은 PBCH로부터 MIB를 획득할 수 있고 이로부터 제어영역#0을 설정 받을 수 있다. 단말은 선택한 SS/PBCH 블록과 제어영역#0에서 전송되는 DMRS(demodulation reference signal)이 QCL(Quasi Co Location)되어 있다고 가정하고 제어영역#0에 대한 모니터링을 수행할 수 있다. 단말은 제어영역#0에서 전송된 하향링크 제어정보로 시스템 정보를 수신할 수 있다. 단말은 수신한 시스템 정보로부터 초기 접속에 필요한 RACH(Random Access Channel) 관련 설정 정보를 획득할 수 있다. 단말은 선택한 SS/PBCH 인덱스를 고려하여 PRACH(Physical RACH)를 기지국으로 전송할 수 있고, PRACH를 수신한 기지국은 단말이 선택한 SS/PBCH 블록 인덱스에 대한 정보를 획득할 수 있다. 기지국은 단말이 각각의 SS/PBCH 블록들 중에서 어떤 블록을 선택하였고 이와 연관되어 있는 제어영역#0을 모니터링하는 사실을 알 수 있다.
다음으로 5G 시스템에서의 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)에 대해 구체적으로 설명한다.
5G 시스템에서 상향링크 데이터(또는 물리 상향링크 데이터 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)) 또는 하향링크 데이터(또는 물리 하향링크 데이터 채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH))에 대한 스케줄링 정보는 DCI를 통해 기지국으로부터 단말에게 전달된다. 단말은 PUSCH 또는 PDSCH에 대하여 대비책(fallback)용 DCI 포맷과 비대비책(non-fallback)용 DCI 포맷을 모니터링(monitoring)할 수 있다. 대비책 DCI 포맷은 기지국과 단말 사이에서 선정의된 고정된 필드로 구성될 수 있고, 비대비책용 DCI 포맷은 설정 가능한 필드를 포함할 수 있다.
DCI는 채널코딩 및 변조 과정을 거쳐 물리 하향링크 제어 채널인 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)을 통해 전송될 수 있다. DCI 메시지 페이로드(payload)에는 CRC(Cyclic Redundancy Check)가 부착되며 CRC는 단말의 신원에 해당하는 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)로 스크램블링(scrambling) 될 수 있다. DCI 메시지의 목적, 예를 들어 단말-특정(UE-specific)의 데이터 전송, 전력 제어 명령 또는 랜덤 액세스 응답 등에 따라 서로 다른 RNTI들이 사용될 수 있다. 즉, RNTI는 명시적으로 전송되지 않고 CRC 계산과정에 포함되어 전송된다. PDCCH 상으로 전송되는 DCI 메시지를 수신하면 단말은 할당 받은 RNTI를 사용하여 CRC를 확인할 수 있다. 단말은, CRC 확인 결과가 맞으면 해당 메시지가 단말에게 전송된 것임을 알 수 있다.
예를 들면, 시스템 정보(System Information, SI)에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 SI-RNTI로 스크램블링될 수 있다. RAR(Random Access Response) 메시지에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 RA-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. 페이징(Paging) 메시지에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 P-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. SFI(Slot Format Indicator)를 통지하는 DCI는 SFI-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. TPC(Transmit Power Control)를 통지하는 DCI는 TPC-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. 단말-특정의 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI는 C-RNTI(Cell RNTI)로 스크램블링 될 수 있다.
DCI 포맷 0_0은 PUSCH를 스케줄링하는 대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 0_0은 예컨대 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
Figure pat00009
DCI 포맷 0_1은 PUSCH를 스케줄링하는 비대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 0_1은 예컨대 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
- Carrier indicator (캐리어 지시자) - 0 or 3 bits
- UL/SUL indicator - 0 or 1 bit
- Identifier for DCI formats - [1] bits
- Bandwidth part indicator (대역폭 부분 지시자) - 0, 1 or 2 bits
- Frequency domain resource assignment
- For resource allocation type 0(자원 할당 타입 0의 경우),
Figure pat00010
bits
- For resource allocation type 1(자원 할당 타입 1의 경우),
Figure pat00011
bits
- Time domain resource assignment -1, 2, 3, or 4 bits
- VRB-to-PRB mapping (가상 자원 블록(virtual resource block)-to-물리 자원 블록(physical resource block) 매핑) - 0 or 1 bit, only for resource allocation type 1.
- 0 bit if only resource allocation type 0 is configured;
- 1 bit otherwise.
- Frequency hopping flag - 0 or 1 bit, only for resource allocation type 1.
- 0 bit if only resource allocation type 0 is configured;
- 1 bit otherwise.
- Modulation and coding scheme - 5 bits
- New data indicator - 1 bit
- Redundancy version - 2 bits
- HARQ process number - 4 bits
- 1st downlink assignment index (제1 하향링크 할당 인덱스)- 1 or 2 bits
- 1 bit for semi-static HARQ-ACK codebook(준정적 HARQ-ACK 코드북의 경우);
- 2 bits for dynamic HARQ-ACK codebook with single HARQ-ACK codebook(단일 HARQ-ACK 코드북과 함께 동적 HARQ-ACK 코드북이 사용되는 경우).
- 2nd downlink assignment index (제2 하향링크 할당 인덱스) - 0 or 2 bits
- 2 bits for dynamic HARQ-ACK codebook with two HARQ-ACK sub-codebooks(2개의 HARQ-ACK 부코드북과 함께 동적 HARQ-ACK 코드북이 사용되는 경우);
- 0 bit otherwise.
- TPC command for scheduled PUSCH - 2 bits
- SRS resource indicator (SRS 자원 지시자) -
Figure pat00012
or
Figure pat00013
bits
-
Figure pat00014
bits for non-codebook based PUSCH transmission(PUSCH 전송이 코드북 기반이 아닐 경우);
-
Figure pat00015
bits for codebook based PUSCH transmission(PUSCH 전송이 코드북 기반일 경우).
- Precoding information and number of layers (프리코딩 정보 및 레이어의 개수)-up to 6 bits
- Antenna ports (안테나 포트)- up to 5 bits
- SRS request (SRS 요청)- 2 bits
- CSI request (채널 상태 정보 요청) - 0, 1, 2, 3, 4, 5, or 6 bits
- CBG transmission information (코드 블록 그룹(code block group) 전송 정보)- 0, 2, 4, 6, or 8 bits
- PTRS-DMRS association (위상 트래킹 기준 신호-복조 기준 신호 관계)- 0 or 2 bits.
- beta_offset indicator (베타 오프셋 지시자)- 0 or 2 bits
- DMRS sequence initialization (복조 기준 신호 시퀀스 초기화)- 0 or 1 bit
DCI 포맷 1_0은 PDSCH를 스케줄링하는 대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 1_0은 예컨대 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
- Identifier for DCI formats - [1] bit
- Frequency domain resource assignment -[
Figure pat00016
] bits
- Time domain resource assignment - X bits
- VRB-to-PRB mapping - 1 bit.
- Modulation and coding scheme - 5 bits
- New data indicator - 1 bit
- Redundancy version - 2 bits
- HARQ process number - 4 bits
- Downlink assignment index - 2 bits
- TPC command for scheduled PUCCH - [2] bits
- PUCCH resource indicator (물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH) 자원 지시자- 3 bits
- PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator (PDSCH-to-HARQ 피드백 타이밍 지시자)- [3] bits
DCI 포맷 1_1은 PDSCH를 스케줄링하는 비대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 1_1은 예컨대 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
- Carrier indicator - 0 or 3 bits
- Identifier for DCI formats - [1] bits
- Bandwidth part indicator - 0, 1 or 2 bits
- Frequency domain resource assignment
- For resource allocation type 0,
Figure pat00017
bits
- For resource allocation type 1,
Figure pat00018
bits
- Time domain resource assignment -1, 2, 3, or 4 bits
- VRB-to-PRB mapping - 0 or 1 bit, only for resource allocation type 1.
- 0 bit if only resource allocation type 0 is configured;
- 1 bit otherwise.
- PRB bundling size indicator (물리 자원 블록 번들링 크기 지시자) - 0 or 1 bit
- Rate matching indicator (레이트 매칭 지시자) - 0, 1, or 2 bits
- ZP CSI-RS trigger (영전력 채널 상태 정보 기준 신호 트리거) - 0, 1, or 2 bits
For transport block 1(제1 전송 블록의 경우):
- Modulation and coding scheme - 5 bits
- New data indicator - 1 bit
- Redundancy version - 2 bits
For transport block 2(제2 전송 블록의 경우):
- Modulation and coding scheme - 5 bits
- New data indicator - 1 bit
- Redundancy version - 2 bits
- HARQ process number - 4 bits
- Downlink assignment index - 0 or 2 or 4 bits
- TPC command for scheduled PUCCH - 2 bits
- PUCCH resource indicator - 3 bits
- PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator - 3 bits
- Antenna ports - 4, 5 or 6 bits
- Transmission configuration indication (전송 설정 지시)- 0 or 3 bits
- SRS request - 2 bits
- CBG transmission information - 0, 2, 4, 6, or 8 bits
- CBG flushing out information (코드 블록 그룹 플러싱 아웃 정보) - 0 or 1 bit
- DMRS sequence initialization - 1 bit
하기에서는 5G 통신 시스템에서의 하향링크 제어 채널에 대하여 도면을 참조하여 보다 구체적으로 설명하고자 한다.
도 4는 본 개시의 일부 실시예에 따른 5G 무선통신 시스템에서 하향링크 제어 채널이 전송되는 제어영역(Control Resource Set, CORESET)에 대한 일 예를 도시한 도면이다. 도 4는 주파수 축으로 단말의 대역폭부분(UE bandwidth part)(410), 시간축으로 1 슬롯(420) 내에 2개의 제어영역들(제어영역#1(401), 제어영역#2(402))이 설정되어 있는 일 예를 도시한다. 제어영역(401, 402)은 주파수 축으로 전체 단말 대역폭부분(410) 내에서 특정 주파수 자원(403)에 설정될 수 있다. 시간 축으로는 하나 또는 복수 개의 OFDM 심볼들로 설정될 수 있고 이를 제어영역 길이(Control Resource Set Duration, 404)로 정의할 수 있다. 도 4의 도시된 예를 참조하면, 제어영역#1(401)은 2개의 심볼들에 대응하는 제어영역 길이로 설정되어 있고, 제어영역#2(402)는 1개의 심볼에 대응하는 제어영역 길이로 설정되어 있다.
전술한 5G에서의 제어영역은 기지국이 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 시스템 정보(System Information), MIB(Master Information Block), RRC(Radio Resource Control) 시그널링)을 통해 설정될 수 있다. 단말에게 제어영역을 설정한다는 것은 제어영역 식별자(Identity), 제어영역의 주파수 위치, 제어영역 의 심볼 길이 등의 정보를 제공하는 것을 의미한다. 예를 들면, 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
ControlResourceSet ::= SEQUENCE {
-- Corresponds to L1 parameter 'CORESET-ID'

controlResourceSetId ControlResourceSetId,
(제어영역 식별자(Identity))
frequencyDomainResources BIT STRING (SIZE (45)),
(주파수 축 자원 할당 정보)
duration INTEGER (1..maxCoReSetDuration),
(시간 축 자원 할당 정보)
cce-REG-MappingType CHOICE {
(CCE-to-REG 매핑 방식)
interleaved SEQUENCE {

reg-BundleSize ENUMERATED {n2, n3, n6},
(REG 번들 크기)

precoderGranularity ENUMERATED {sameAsREG-bundle, allContiguousRBs},

interleaverSize ENUMERATED {n2, n3, n6}
(인터리버 크기)

shiftIndex INTEGER(0..maxNrofPhysicalResourceBlocks-1) OPTIONAL
(인터리버 쉬프트(Shift))
},
nonInterleaved NULL
},
tci-StatesPDCCH SEQUENCE(SIZE (1..maxNrofTCI-StatesPDCCH)) OF TCI-StateId OPTIONAL,
(QCL 설정 정보)
tci-PresentInDCI ENUMERATED {enabled} OPTIONAL, -- Need S
}
표 7에서 tci-StatesPDCCH (간단히 TCI state로 명명함) 설정 정보는, 대응되는 제어영역에서 전송되는 DMRS와 QCL(Quasi Co Located) 관계에 있는 하나 또는 복수 개의 SS(Synchronization Signal)/PBCH(Physical Broadcast Channel) 블록(Block) 인덱스 또는 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal) 인덱스의 정보를 포함할 수 있다.
도 5는 본 개시의 일부 실시예에 따른 5G에서 사용될 수 있는 하향링크 제어 채널을 구성하는 시간 및 주파수 자원의 기본단위의 일 예를 보여주는 도면이다. 도 5에 따르면 제어 채널을 구성하는 시간 및 주파수 자원의 기본 단위를 REG(Resource Element Group, 503)라 할 수 있으며, REG(503)는 시간 축으로 1 OFDM 심볼(501), 주파수 축으로 1 PRB(Physical Resource Block, 502), 즉, 12개 서브캐리어(Subcarrier)로 정의될 수 있다. 기지국은 REG(503)를 연접하여 하향링크 제어 채널 할당 단위를 구성할 수 있다.
도 5에 도시된 바와 같이 5G에서 하향링크 제어 채널이 할당되는 기본 단위를 CCE(Control Channel Element, 504)라고 할 경우, 1 CCE(504)는 복수의 REG(503)들로 구성될 수 있다. 도 5에 도시된 REG(503)를 예를 들어 설명하면, REG(503)는 12개의 RE들로 구성될 수 있고 1 CCE(504)가 6개의 REG(503)들로 구성된다면 1 CCE(504)는 72개의 RE들로 구성될 수 있다. 하향링크 제어영역이 설정되면 해당 영역은 복수의 CCE(504)로 구성될 수 있으며, 특정 하향링크 제어 채널은 제어영역 내의 집성 레벨(Aggregation Level, AL)에 따라 하나 또는 복수의 CCE(504)들로 매핑 되어 전송될 수 있다. 제어영역내의 CCE(504)들은 번호로 구분되며 이 때 CCE(504)들의 번호는 논리적인 매핑 방식에 따라 부여될 수 있다.
도 5에 도시된 하향링크 제어 채널의 기본 단위, 즉 REG(503)에는 DCI가 매핑되는 RE들과 이를 디코딩하기 위한 레퍼런스 신호인 DMRS(505)가 매핑되는 영역이 모두 포함될 수 있다. 도 5에서와 같이 1 REG(503) 내에 3개의 DMRS(505)가 전송될 수 있다. PDCCH를 전송하는데 필요한 CCE의 개수는 집성 레벨(Aggregation Level, AL)에 따라 1, 2, 4, 8, 16개가 될 수 있으며, 서로 다른 CCE 개수는 하향링크 제어 채널의 링크 적응(link adaptation)을 구현하기 위해 사용될 수 있다. 예컨대 AL=L일 경우, 하나의 하향링크 제어 채널이 L 개의 CCE를 통해 전송될 수 있다. 단말은 하향링크 제어 채널에 대한 정보를 모르는 상태에서 신호를 검출해야 하는데, 블라인드 디코딩을 위해 CCE들의 집합을 나타내는 탐색공간(search space)를 정의하였다. 탐색공간은 주어진 집성 레벨 상에서 단말이 디코딩을 시도해야 하는 CCE들로 이루어진 하향링크 제어 채널 후보군(Candidate)들의 집합이며, 1, 2, 4, 8, 16 개의 CCE로 하나의 묶음을 만드는 여러 가지 집성 레벨이 있으므로 단말은 복수개의 탐색공간을 가질 수 있다. 탐색공간 세트(Set)는 설정된 모든 집성 레벨에서의 탐색공간들의 집합으로 정의될 수 있다.
탐색공간은 공통(Common) 탐색공간과 단말-특정(UE-specific) 탐색공간으로 분류될 수 있다. 일정 그룹의 단말들 또는 모든 단말들이 시스템정보에 대한 동적인 스케줄링이나 페이징 메시지와 같은 셀 공통의 제어정보를 수신하기 위해 PDCCH의 공통 탐색 공간을 조사할 수 있다. 예를 들어 셀의 사업자 정보 등을 포함하는 SIB의 전송을 위한 PDSCH 스케줄링 할당 정보는 PDCCH의 공통 탐색 공간을 조사하여 수신할 수 있다. 공통 탐색공간의 경우, 일정 그룹의 단말들 또는 모든 단말들이 PDCCH를 수신해야 하므로 기 약속된 CCE의 집합으로써 정의될 수 있다. 단말-특정적인 PDSCH 또는 PUSCH에 대한 스케쥴링 할당 정보는 PDCCH의 단말-특정 탐색공간을 조사함으로써 수신될 수 있다. 단말-특정 탐색공간은 단말의 신원(Identity) 및 다양한 시스템 파라미터의 함수로 단말-특정적으로 정의될 수 있다.
5G에서는 PDCCH에 대한 탐색공간에 대한 파라미터는 상위 계층 시그널링(예컨대, SIB, MIB, RRC 시그널링)으로 기지국으로부터 단말로 설정될 수 있다. 예를 들면, 기지국은 각 집성 레벨 L에서의 PDCCH 후보군 수, 탐색공간에 대한 모니터링 주기, 탐색공간에 대한 슬롯 내 심볼 단위의 모니터링 occasion, 탐색공간 타입(공통 탐색공간 또는 단말-특정 탐색공간), 해당 탐색공간에서 모니터링 하고자 하는 DCI 포맷과 RNTI의 조합, 탐색공간을 모니터링 하고자 하는 제어영역 인덱스 등을 단말에게 설정할 수 있다. 예를 들면, 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
SearchSpace ::= SEQUENCE {
-- Identity of the search space. SearchSpaceId = 0 identifies the SearchSpace configured via PBCH (MIB) or ServingCellConfigCommon.
searchSpaceId SearchSpaceId,
(탐색공간 식별자)
controlResourceSetId ControlResourceSetId,
(제어영역 식별자)
monitoringSlotPeriodicityAndOffset CHOICE {
(모니터링 슬롯 레벨 주기)
sl1 NULL,
sl2 INTEGER (0..1),
sl4 INTEGER (0..3),
sl5 INTEGER (0..4),
sl8 INTEGER (0..7),
sl10 INTEGER (0..9),
sl16 INTEGER (0..15),
sl20 INTEGER (0..19)
} OPTIONAL,
duration(모니터링 길이) INTEGER (2..2559)
monitoringSymbolsWithinSlot BIT STRING (SIZE (14)) OPTIONAL,
(슬롯 내 모니터링 심볼)
nrofCandidates SEQUENCE {
(집성 레벨 별 PDCCH 후보군 수)
aggregationLevel1 ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8},
aggregationLevel2 ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8},
aggregationLevel4 ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8},
aggregationLevel8 ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8},
aggregationLevel16 ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8}
},

searchSpaceType CHOICE {
(탐색공간 타입)
-- Configures this search space as common search space (CSS) and DCI formats to monitor.
common SEQUENCE {
(공통 탐색 공간)
}
ue-Specific SEQUENCE {
(단말-특정 탐색공간)
-- Indicates whether the UE monitors in this USS for DCI formats 0-0 and 1-0 or for formats 0-1 and 1-1.
formats ENUMERATED {formats0-0-And-1-0, formats0-1-And-1-1},
...
}
설정 정보에 따라 기지국은 단말에게 하나 또는 복수 개의 탐색공간 세트들을 설정할 수 있다. 일부 실시예에 따르면, 기지국은 단말에게 탐색공간 세트 1과 탐색공간 세트 2를 설정할 수 있고, 탐색공간 세트 1에서 X-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 A를 공통 탐색공간에서 모니터링 하도록 설정할 수 있고, 탐색공간 세트 2에서 Y-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 B를 단말-특정 탐색공간에서 모니터링 하도록 설정할 수 있다.
설정 정보에 따르면, 공통 탐색공간 또는 단말-특정 탐색공간에 하나 또는 복수 개의 탐색공간 세트가 존재할 수 있다. 예를 들어 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2가 공통 탐색공간으로 설정될 수 있고, 탐색공간 세트#3과 탐색공간 세트#4가 단말-특정 탐색공간으로 설정될 수 있다.
공통 탐색공간에서는 하기의 DCI 포맷과 RNTI의 조합이 모니터링 될 수 있다. 물론 조합은 하기 예시에 제한되지 않는다.
- DCI format 0_0/1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI, RA-RNTI, TC-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI
- DCI format 2_0 with CRC scrambled by SFI-RNTI
- DCI format 2_1 with CRC scrambled by INT-RNTI
- DCI format 2_2 with CRC scrambled by TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI
- DCI format 2_3 with CRC scrambled by TPC-SRS-RNTI
단말-특정 탐색공간에서는 하기의 DCI 포맷과 RNTI의 조합이 모니터링 될 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- DCI format 0_0/1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, TC-RNTI
- DCI format 1_0/1_1 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, TC-RNTI
명시되어 있는 RNTI들은 하기의 정의 및 용도를 따를 수 있다.
C-RNTI (Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케쥴링 용도
TC-RNTI (Temporary Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케쥴링 용도
CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI): 준정적으로 설정된 단말-특정 PDSCH 스케쥴링 용도
RA-RNTI (Random Access RNTI): 랜덤 액세스 단계에서 PDSCH 스케쥴링 용도
P-RNTI (Paging RNTI): 페이징이 전송되는 PDSCH 스케쥴링 용도
SI-RNTI (System Information RNTI): 시스템 정보가 전송되는 PDSCH 스케쥴링 용도
INT-RNTI (Interruption RNTI): PDSCH에 대한 pucturing 여부를 알려주기 위한 용도
TPC-PUSCH-RNTI (Transmit Power Control for PUSCH RNTI): PUSCH에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
TPC-PUCCH-RNTI (Transmit Power Control for PUCCH RNTI): PUCCH에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
TPC-SRS-RNTI (Transmit Power Control for SRS RNTI): SRS에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
전술한 명시된 DCI 포맷들은 하기의 정의를 따를 수 있다.
DCI format Usage
0_0 Scheduling of PUSCH in one cell
0_1 Scheduling of PUSCH in one cell
1_0 Scheduling of PDSCH in one cell
1_1 Scheduling of PDSCH in one cell
2_0 Notifying a group of UEs of the slot format
2_1 Notifying a group of UEs of the PRB(s) and OFDM symbol(s) where UE may assume no transmission is intended for the UE
2_2 Transmission of TPC commands for PUCCH and PUSCH
2_3 Transmission of a group of TPC commands for SRS transmissions by one or more UEs
5G에서 제어영역 p, 탐색공간 세트 s에서 집성 레벨 L의 탐색공간은 하기의 수학식과 같이 표현될 수 있다.
[수학식 1]
Figure pat00019
- L: 집성 레벨
- nCI: 캐리어(Carrier) 인덱스
- NCCE,p: 제어영역 p 내에 존재하는 총 CCE 개수
- nμ s,f: 슬롯 인덱스
- M(L) p,s,max: 집성 레벨 L의 PDCCH 후보군 수
- msnCI = 0, ..., M(L) p,s,max -1: 집성 레벨 L의 PDCCH 후보군 인덱스
- i = 0, ..., L-1
-
Figure pat00020
,
Figure pat00021
,
Figure pat00022
,
Figure pat00023
,
Figure pat00024
,
Figure pat00025
- nRNTI : 단말 식별자
Y_(p,nμ s,f) 값은 공통 탐색공간의 경우 0에 해당할 수 있다.
Y_(p,nμ s,f) 값은 단말-특정 탐색공간의 경우, 단말의 신원(C-RNTI 또는 기지국이 단말에게 설정해준 ID)과 시간 인덱스에 따라 변하는 값에 해당할 수 있다.
5G에서는 복수 개의 탐색공간 세트들이 서로 다른 파라미터들(예컨대, 표 8의 파라미터들)로 설정될 수 있다. 따라서, 매 시점(예: 슬롯)에서 단말이 모니터링하는 탐색공간 세트의 집합이 달라질 수 있다. 예를 들면, 탐색공간 세트#1이 X-슬롯 주기로 설정되어 있고, 탐색공간 세트#2가 Y-슬롯 주기로 설정되어 있고 X와 Y가 다를 수 있다. 이러한 경우, 단말은 특정 슬롯에서는 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2를 모두 모니터링 할 수 있고, 특정 슬롯에서는 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2 중에서 하나를 모니터링 할 수 있다.
복수 개의 탐색공간 세트들이 단말에게 설정되었을 경우, 단말이 모니터링해야 하는 탐색공간 세트를 결정하는 방법에 있어서 하기의 조건들이 고려될 수 있다.
[조건 1: 최대 PDCCH 후보군 수 제한]
슬롯 당 모니터링 할 수 있는 PDCCH 후보군의 개수는 Mμ개를 넘지 않는다. Mμ는 서브캐리어 간격 15·2μ kHz으로 설정된 셀에서의 슬롯 당 최대 PDCCH 후보군의 개수로 정의될 수 있다. 예를 들어, Mμ는 하기 표 10으로 정의될 수 있다.
Figure pat00026
Maximum number of PDCCH candidates per slot and per serving cell ( M μ )
0 44
1 36
2 22
3 20
[조건 2: 최대 CCE 수 제한]
슬롯 당 전체 탐색공간(여기서 전체 탐색공간이란 복수 개의 탐색공간 세트들의 union 영역에 해당하는 전체 CCE 집합을 의미)을 구성하는 CCE의 개수가 Cμ개를 넘지 않는다. Cμ는 서브캐리어 간격 15·2μ kHz으로 설정된 셀에서의 슬롯 당 최대 CCE의 수로 정의될 수 있다. 예를 들어, Cμ는 하기 표 10-2로 정의될 수 있다.
[표 10-2]
Figure pat00027
설명의 편의를 위해, 특정 시점(예: 슬롯)에서 상기 조건 1 및 상기 조건 2를 모두 만족시키는 상황을 "조건 A"가 만족되는 것으로 정의하도록 한다. 따라서 조건 A를 만족시키지 않는 것은 상기 조건 1 또는 상기 조건 2 중에서 적어도 하나의 조건을 만족시키지 않는 것을 의미할 수 있다.
기지국의 탐색공간 세트들의 설정에 따라 특정 시점(예: 슬롯)에서 조건 A를 만족하지 않는 경우가 발생할 수 있다. 특정 시점에서 조건 A를 만족하지 않을 경우, 단말은 해당 시점에서 조건 A를 만족하도록 설정된, 탐색공간 세트들 중에서 일부만을 선택하여 모니터링 할 수 있다. 기지국은 선택된 탐색공간 세트로 PDCCH를 전송할 수 있다.
전체 설정된 탐색공간 세트 중에서 일부 탐색공간을 선택하는 방법으로 하기의 방법을 따를 수 있다.
[방법 1]
특정 시점(예: 슬롯)에서 PDCCH에 대한 조건 A를 만족시키지 못할 경우, 단말은(또는 기지국은) 해당 시점에 존재하는 탐색공간 세트들 중에서 탐색 공간 타입이 공통 탐색공간으로 설정되어 있는 탐색공간 세트를 단말-특정 탐색공간으로 설정된 탐색공간 세트보다 우선적으로 선택할 수 있다.
공통 탐색공간으로 설정되어 있는 탐색공간 세트들이 모두 선택되었을 경우(즉, 공통 탐색공간으로 설정되어 있는 모든 탐색공간을 선택한 후에도 조건 A를 만족할 경우), 단말은(또는 기지국은) 단말-특정 탐색공간으로 설정되어 있는 탐색공간 세트들을 선택할 수 있다. 이 때, 단말-특정 탐색공간으로 설정되어 있는 탐색공간 세트들의 개수가 복수 개일 경우, 탐색공간 세트 인덱스(Index)가 낮은 탐색공간 세트가 더 높은 우선 순위를 가질 수 있다. 우선 순위를 고려하여 단말-특정 탐색공간 세트들을 조건 A가 만족되는 범위 내에서 선택할 수 있다.
하기에서는 5G 통신 시스템에서 데이터 채널에 대한 시간 도메인 자원 할당 방법에 대해 설명하도록 한다.
기지국은 상위 계층 시그널링(예를 들어 RRC 시그널링)을 통해 단말에게 하향링크 데이터 채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) 및 상향링크 데이터 채널(Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)에 대한 시간 도메인 자원 할당 정보에 대한 테이블(Table)을 설정할 수 있다. PDSCH에 대해서는 최대 maxNrofDL-Allocations=16 개의 엔트리(Entry)로 구성된 테이블이 설정될 수 있고, PUSCH에 대해서는 최대 maxNrofUL-Allocations=16 개의 엔트리(Entry)로 구성된 테이블이 설정될 수 있다. 시간 도메인 자원 할당 정보에는 예를 들어 PDCCH-to-PDSCH 슬롯 타이밍 (PDCCH를 수신한 시점과 수신한 PDCCH가 스케쥴링하는 PDSCH가 전송되는 시점 사이의 슬롯 단위의 시간 간격에 해당함, K0로 표기함) 또는 PDCCH-to-PUSCH 슬롯 타이밍 (PDCCH를 수신한 시점과 수신한 PDCCH가 스케쥴링하는 PUSCH가 전송되는 시점 사이의 슬롯 단위의 시간 간격에 해당함, K2로 표기함), 슬롯 내에서 PDSCH 또는 PUSCH가 스케쥴링된 시작 심볼의 위치 및 길이에 대한 정보, PDSCH 또는 PUSCH의 매핑 타입 등이 포함될 수 있다. 예를 들어 하기 표와 같은 정보들이 기지국으로부터 단말로 통지될 수 있다.
PDSCH -TimeDomainResourceAllocationList information element
PDSCH-TimeDomainResourceAllocationList ::= SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofDL-Allocations)) OF PDSCH-TimeDomainResourceAllocation

PDSCH-TimeDomainResourceAllocation ::= SEQUENCE {
k0 INTEGER(0..32) OPTIONAL, -- Need S
(PDCCH-to-PDSCH 타이밍, 슬롯 단위)
mappingType ENUMERATED {typeA, typeB},
(PDSCH 매핑 타입)
startSymbolAndLength INTEGER (0..127)
(PDSCH의 시작 심볼 및 길이)
}
PUSCH -TimeDomainResourceAllocation information element
PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList ::= SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofUL-Allocations)) OF PUSCH-TimeDomainResourceAllocation

PUSCH-TimeDomainResourceAllocation ::= SEQUENCE {
k2 INTEGER(0..32) OPTIONAL, -- Need S
(PDCCH-to-PUSCH 타이밍, 슬롯 단위)
mappingType ENUMERATED {typeA, typeB},
(PUSCH 매핑 타입)
startSymbolAndLength INTEGER (0..127)
(PUSCH의 시작 심볼 및 길이)
}
기지국은 상기 시간 도메인 자원 할당 정보에 대한 테이블의 엔트리들 중 하나를 단말에게 L1 시그널링(예를 들어, DCI)를 통해 단말에게 통지할 수 있다 (예를 들어, DCI 내의 '시간 도메인 자원 할당' 필드로 지시할 수 있음). 단말은 기지국으로부터 수신한 DCI에 기반하여 PDSCH 또는 PUSCH에 대한 시간 도메인 자원 할당 정보를 획득할 수 있다.
이하 본 개시의 실시예를 첨부한 도면과 함께 상세히 설명한다. 이하에서는 5G 시스템을 일례로서 본 개시의 실시예를 설명하지만, 유사한 기술적 배경 또는 채널형태를 갖는 여타의 통신시스템에도 본 개시의 실시예가 적용될 수 있다. 예를 들어 LTE 또는 LTE-A 이동통신 및 5G 이후에 개발되는 이동통신 기술이 이에 포함될 수 있을 것이다. 따라서, 본 개시의 실시예는 숙련된 기술적 지식을 가진자의 판단으로써 본 개시의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 일부 변형을 통해 다른 통신시스템에도 적용될 수 있다.
또한, 본 개시를 설명함에 있어서 관련된 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
Figure pat00028
Figure pat00029
Figure pat00030
Figure pat00031
Figure pat00032
Figure pat00033
Figure pat00034
Figure pat00035
Figure pat00036
<제 1 실시예>
본 발명의 제 1 실시예에서는 데이터 채널에 대한 주파수 축 자원 할당 방법 및 시그널링 방법을 제안한다.
차세대 이동통신 시스템(5G 또는 NR 시스템)에서 데이터 채널(예를 들어, PDSCH 또는 PUSCH)를 스케쥴링하는 DCI에는 데이터 채널에 대한 주파수 축 자원 할당 정보를 지시하는 주파수 축 자원 할당 필드가 존재할 수 있다. 이 때, 주파수 축 자원 할당 방법으로 하기의 타입-0와 타입-1의 방법이 고려될 수 있다.
- 자원 할당 타입(resource allocation type)-0
자원 할당 타입-0에서, RB 할당 정보는 비트맵(bitmap)의 형태로 단말에게 지시될 수 있다. 이 때, 하나 또는 다수의 RB들로 구성되는 RBG(Resource Block Group)에 대한 비트맵이 지시될 수 있고, RBG는 연속적인 다수 개의 VRB(virtual resource block)들의 집합으로 구성될 수 있다. RBG의 크기, 즉 하나의 RBG를 구성하는 VRB의 개수는 현재 활성화되어 있는 대역폭부분의 크기와 상위 계층 시그널링(예를 들어 RRC 시그널링)으로 설정되는 파라미터(예를 들어 상위 계층 파라미터 rbg-Size, 표 13의 Configuration 1 또는 Configuration 2로 설정될 수 있음)의 조합으로 결정될 수 있다. 예를 들어 하기의 표에 기반할 수 있다.
Bandwidth Part Size Configuration 1 Configuration 2
1 - 36 2 4
37 - 72 4 8
73 - 144 8 16
145 - 275 16 16
- 자원 할당 타입-1
자원 할당 타입-1에서는 RB 할당 정보가 VRB의 시작 지점(RBstart)과 연속적으로 할당된 VRB의 길이 (LRBs)로 구성된 RIV(Resource Indication Value)의 형태로 단말로 지시될 수 있다. 보다 구체적으로 RIV는 하기와 같은 방법으로 결정될 수 있다.
Figure pat00037
표 14에서
Figure pat00038
는 하기와 같은 방법으로 결정될 수 있다.
-
Figure pat00039
는 현재 활성화되어 있는 대역폭부분의 크기에 해당할 수 있다.
Figure pat00040
는 현재 대역폭부분의 크기에 대응하는 RB들의 개수일 수 있다. 보다 구체적으로, PDSCH에 대한
Figure pat00041
는 활성화된 DL 대역폭부분의 크기에 해당할 수 있고, PUSCH에 대한
Figure pat00042
는 활성화된 UL 대역폭부분의 크기에 해당할 수 있다.
- 공통 탐색공간에서 전송되는 DCI 포맷 1_0이 스케쥴링하는 PDSCH에 대하여,
Figure pat00043
Figure pat00044
으로 간주될 수 있다. 만약 제어영역#0이 설정되어 있다면,
Figure pat00045
는 제어영역#0의 크기(즉, 제어영역#0을 구성하는 주파수 축 RB들의 개수)에 해당할 수 있고, 만약 제어영역#0이 설정되어 있지 않다면,
Figure pat00046
는 초기 대역폭부분의 크기(즉, 초기 대역폭부분을 구성하는 주파수 축 RB들의 개수)에 해당할 수 있다.
한편, 자원 할당 타입-1에서는 VRB(Virtual Resource Block)와 PRB(Physical Resource Block) 사이의 매핑 (VRB-to-PRB 매핑) 방법에 따라 비인터리빙 매핑 방법 또는 인터리빙 매핑 방법이 적용될 수 있다.
비인터리빙 매핑 방법에서는, n번째 VRB가 인터리빙 없이 그대로 n번째 PRB에 매핑될 수 있다. 단, 공통 탐색공간에서 전송되는 DCI 포맷 1_0이 스케쥴링하는 PDSCH에 대하여, n번째 VRB가
Figure pat00047
번째 PRB에 매핑될 수 있다. 여기서
Figure pat00048
는 해당 DCI를 수신한 제어영역의 가장 낮은 PRB 인덱스에 해당할 수 있다.
인터리빙 매핑 방법에서는, n번째 VRB가 인터리빙을 거쳐 f(n)번째 PRB에 매핑될 수 있다. 여기서 f(·)는 인터리빙 함수에 해당할 수 있다. 이 때, 인터리빙 동작은 L개의 RB로 구성되는 RB 번들 단위로 수행될 수 있다. 구체적인 인터리빙 VRB-to-PRB 매핑 절차는 하기의 동작을 따를 수 있다.
- Resource block bundles are defined as
- for PDSCH transmissions scheduled with DCI format 1_0 with the CRC scrambled by SI-RNTI in Type0-PDCCH common search space in CORESET 0, the set of
Figure pat00049
resource blocks in CORESET 0 are divided into
Figure pat00050
resource-block bundles in increasing order of the resource-block number and bundle number where
Figure pat00051
is the bundle size and
Figure pat00052
is the size of CORESET 0.
- resource block bundle
Figure pat00053
consists of
Figure pat00054
resource blocks if
Figure pat00055
and
Figure pat00056
resource blocks otherwise,
- all other resource block bundles consists of
Figure pat00057
resource blocks.
- for PDSCH transmissions scheduled with DCI format 1_0 in any common search space other than Type0-PDCCH common search space in bandwidth part
Figure pat00058
with starting position
Figure pat00059
, the set of
Figure pat00060
virtual resource blocks
Figure pat00061
are divided into
Figure pat00062
virtual resource-block bundles in increasing order of the virtual resource-block number and virtual bundle number and the set of
Figure pat00063
physical resource blocks
Figure pat00064
, where
Figure pat00065
is the size of CORESET 0 if CORESET 0 is configured for the cell and the size of initial downlink bandwidth part if CORESET 0 is not configured for the cell, are divided into
Figure pat00066
physical resource-block bundles in increasing order of the physical resource-block number and physical bundle number, where
Figure pat00067
,
Figure pat00068
is the bundle size, and
Figure pat00069
is the lowest-numbered physical resource block in the control resource set where the corresponding DCI was received.
- resource block bundle 0 consists of
Figure pat00070
resource blocks,
- resource block bundle
Figure pat00071
consists of
Figure pat00072
resource blocks if
Figure pat00073
and
Figure pat00074
resource blocks otherwise,
- all other resource block bundles consists of
Figure pat00075
resource blocks.
- for all other PDSCH transmissions, the set of
Figure pat00076
resource blocks in bandwidth part
Figure pat00077
with starting position
Figure pat00078
are divided into
Figure pat00079
resource-block bundles in increasing order of the resource-block number and bundle number where
Figure pat00080
is the bundle size for bandwidth part
Figure pat00081
provided by the higher-layer parameter vrb-ToPRB-Interleaver and
- resource block bundle 0 consists of
Figure pat00082
resource blocks,
- resource block bundle
Figure pat00083
consists of
Figure pat00084
resource blocks if
Figure pat00085
and
Figure pat00086
resource blocks otherwise,
- all other resource block bundles consists of
Figure pat00087
resource blocks.
- Virtual resource blocks in the interval
Figure pat00088
are mapped to physical resource blocks according to
- virtual resource block bundle
Figure pat00089
is mapped to physical resource block bundle
Figure pat00090

- virtual resource block bundle
Figure pat00091
is mapped to physical resource block bundle
Figure pat00092
where
Figure pat00093

- The UE is not expected to be configured with
Figure pat00094
simultaneously with a PRG size of 4 as defined in [6, TS 38.214]
- If no bundle size is configured, the UE shall assume
Figure pat00095
.
전술한 인터리빙 매핑 방법에서 단말은 하나의 PRB 번들 내에서 동일한 프리코딩이 적용되어 있다고 가정할 수 있으며, 서로 다른 PRB 번들 간에서는 동일한 프리코딩이 적용되었다고 가정할 수 없다.
전술한 표 15의 내용에 따르면, 공통 탐색공간의 DCI 포맷 1_0으로 스케쥴링되는 PDSCH는 해당 DCI 포맷 1_0이 전송되는 제어영역의 가장 낮은 인덱스를 갖는 PRB (
Figure pat00096
)에서부터 주파수 축 자원이 할당 수행될 수 있다.
단말은 VRB-to-PRB 매핑 방법에 있어서 비인터리빙 매핑 또는 인터리빙 매핑 여부를 DCI(예: DCI format 1_0, DCI format 1_1)를 통해 지시받을 수 있다. 만약 VRB-to_PRB 매핑 방법이 지시되지 않았을 경우(예: DCI format 1_1), 단말은 비인터리빙 매핑을 가정할 수 있다. VRB-to-PRB 매핑 지시자 필드는 하기 표의 내용을 따를 수 있다.
Figure pat00097
전술한 바와 같이, 공통 탐색공간에서 전송되는 DCI 포맷 1_0이 스케쥴링되는 PDSCH는, 활성화된 대역폭부분 내에서 해당 DCI 포맷 1_0이 전송되는 제어영역의 가장 낮은 인덱스를 갖는 PRB (
Figure pat00098
)에서부터 총
Figure pat00099
(전술한 바와 같이
Figure pat00100
는 하기와 같이 정의될 수 있다. 만약 제어영역#0이 설정되어 있다면,
Figure pat00101
는 제어영역#0의 크기(즉 제어영역#0을 구성하는 주파수 축 RB들의 개수)에 해당할 수 있고, 만약 제어영역#0이 설정되어 있지 않다면,
Figure pat00102
는 초기 대역폭부분의 크기(즉 초기 대역폭부분을 구성하는 주파수 축 RB들의 개수)에 해당할 수 있다)개의 PRB들에 해당하는 영역, 즉
Figure pat00103
PRB들에 해당하는 주파수 축 자원 영역(이를 "제1자원영역"으로 명명함)으로 매핑되어 전송될 수 있다.
이 때, 특정 설정(대역폭부분 설정, 초기 대역폭부분 설정, 제어영역 설정 등의 조합에 해당하는 설정)에서는 "제1자원영역"이 단말의 현재 활성화된 대역폭부분을 초과하는 상황이 발생할 수 있다. 다시 말하면, 현재 활성화된 대역폭부분이 "제1자원영역"에 해당하는 전체 PRB 자원을 모두 포함하지 못하는 경우가 발생할 수 있다. 이 경우, 단말이 수신한 DCI가 스케쥴링하는 데이터 채널이 단말이 수신할 수 없는 자원 영역(예를 들어 현재 활성화된 대역폭부분에 해당하는 RB가 아닌 영역)에서의 데이터 채널에 대한 주파수 축 자원 할당 정보를 지시하였을 경우 문제가 될 수 있다. 따라서, 위와 같은 상황에서 기지국과 단말 사이에 데이터 채널에 대한 송수신을 올바르게 수행하는 할 수 있도록 하는 주파수 축 자원 할당 방법 및 해당 정보를 지시하는 방법이 필요하다.
도면을 참조하여 보다 구체적으로 설명하도록 한다.
도 6은 단말에 두 개의 대역폭부분들, 대역폭부분#0(602)와 대역폭부분#1(601)이 설정되어 있는 일 예를 보여준다. 여기서, 대역폭부분#0(602)은 초기 대역폭부분에 해당하고, 대역폭부분#1(602)는 현재 활성화된 대역폭부분에 해당한다. 대역폭부분#0(602)의 크기는
Figure pat00104
(604)이고 대역폭부분#1(601)의 크기는
Figure pat00105
이다. 도 6의 일 예에서는 제어영역#0가 설정되어 있지 않는 상황을 가정하였다. 단말이 대역폭부분#1(601)의 제어영역#1(605)과 연관되어 있는 공통 탐색공간에서 DCI 포맷 1_0(610)을 모니터링하는 상황을 가정하였다. 이 경우, 전술한 바와 같이 DCI 포맷 1_0(610)으로 스케쥴링되는 PDSCH는, 제어영역#1(605)의 가장 낮은 PRB에 해당하는
Figure pat00106
(606)번째 PRB에서부터 총
Figure pat00107
개의 PRB들로 구성되는 주파수 영역으로 스케쥴링 될 수 있다. 이 때, PDSCH가 스케쥴링될 수 있는 PRB들의 개수가 단말의 현재 활성화되어 있는 대역폭부분의 범위를 초과할 수 있다. 도 6의 일 예에서 PDSCH가 스케쥴링될 수 있는 가장 높은 PRB 인덱스(611)은
Figure pat00108
=
Figure pat00109
에 해당할 수 있고, 도 6의 일 예에서
Figure pat00110
(611)=30이고, 단말의 현재 활성화되어 있는 대역폭부분#1(601)의 가장 높은 PRB 인덱스(612)는
Figure pat00111
=
Figure pat00112
에 해당할 수 있고, 도 6의 일 예에서
Figure pat00113
(612)=25이므로,
Figure pat00114
Figure pat00115
를 초과한 경우에 해당할 수 있다. 이 경우, 전술한 바와 같이 기지국과 단말 사이의 데이터 채널에 대한 주파수 축 자원 할당과 관련하여 서로 다른 이해가 발생할 수 있어 데이터 송수신이 원활하게 이루어지지 않을 수 있다.
설명의 편의를 위하여, 앞 서 설명한 공통 탐색공간의 DCI 포맷 1_0으로 스케쥴링되는 PDSCH가 스케쥴링될 수 있는 주파수 자원 영역이 단말의 현재 활성화되어 있는 대역폭부분의 범위를 초과하는 경우, "이벤트"가 발생한 것으로 지칭하여 서술한다. "이벤트"는 "사건 A", "해석 이벤트","자원 해석 이벤트", "자원 초과 이벤트", "가용 주파수 기반 자원 할당 이벤트"등으로 지칭될 수 있다. 이벤트는 자원 해석 방식을 결정하기 위한 이벤트일 수 있다. 다양한 실시예들에 따를 때, 이벤트는 데이터 스케줄링이 가능한 주파수 영역과 활성화된 주파수 영역에 기반하여 검출될 수 있다. 예를 들어, PDSCH가 스케쥴링될 수 있는 주파수 자원 영역이 활성화된 대역폭부분의 주파수 영역 내에 있지 않는 경우, 단말은 이벤트의 발생을 확인할 수 있다. 또한, PDSCH가 스케쥴링될 수 있는 주파수 자원 영역이 활성화된 대역폭부분의 주파수 영역 내에 있는 경우, 단말은 이벤트가 발생되지 않는다고 결정할 수 있다. 이러한 이벤트의 발생 여부에 기반하여, 단말은 스케줄링 정보를 포함하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)에서 주파수 축 자원 할당(frequency domain resource assignment) 정보를 식별할 수 있다. 주파수 축 자원 할당 정보는, 주파수 도메인 자원 할당 정보, 주파수 자원 할당 정보 등으로 지칭될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른"이벤트"는 하기의 조건이 만족되었을 때, 발생되었다고 여겨질 수 있다.
- [조건 1]
Figure pat00116
>
Figure pat00117
일 경우. 여기서
Figure pat00118
는 PDSCH가 스케쥴링될 수 있는 가장 높은 PRB 인덱스로 정의될 수 있으며, 수식으로는
Figure pat00119
=
Figure pat00120
로 정의될 수 있다.
Figure pat00121
는 활성화된 대역폭부분의 가장 높은 PRB 인덱스로 정의될 수 있으며, 수식으로는
Figure pat00122
=
Figure pat00123
로 정의될 수 있다.
- [조건 2]
Figure pat00124
>
Figure pat00125
일 경우. 여기서
Figure pat00126
는 앞서 기술한 정의를 따를 수 있다.
Figure pat00127
는 활성화된 대역폭 내에서 실제 PDSCH 스케쥴링이 가능한 PRB 자원영역, 즉
Figure pat00128
보다 크거나 같은 PRB들의 개수로 정의될 수 있으며, 수식으로는
Figure pat00129
=
Figure pat00130
+1로 정의될 수 있다.
"이벤트"가 발생하였다는 것은 상기 조건 1 또는 조건 2가 만족되었을 경우로 동일하게 해석될 수 있다. 상기 조건 1이나 상기 조건 2 중 어느 하나가 만족되더라도, 단말은"이벤트"가 발생한 것으로 판단할 수 있다. 즉, 상기의 조건들 각각은 "이벤트" 발생하는 경우를 서로 다른 방법으로 표현한 것이다. 일 실시 예에 따라, 단말은 제1 주파수 자원 영역의 가장 높은 PRB의 제1 인덱스가 제2 주파수 자원 영역의 가장 높은 PRB의 제2 인덱스보다 큰 지 여부를 결정함으로써, 조건 1의 충족 여부를 결정하 수 있다. 또한, 일 실시 예에 따라, 단말은 상기 제1 주파수 자원 영역의 크기가 상기 제2 주파수 자원 영역의 크기보다 큰 지 여부를 결정함으로써, 조건 2의 충족 여부를 결정할 수 있다.
상술한 방법 이 외에도 데이터 채널에 스케줄링될 수 있는 영역이 활성화된 자원 영역을 초과하는, 즉 데이터 채널에 스케줄링될 수 있는 영역이 활성화된 주파수 자원 영역 내에(within) 있지 않는 경우를 의미하는 "이벤트"를 표현하는 다른 방법이 존재할 수 있으며, 그 경우에도 본 개시의 내용이 동일하게 적용될 수 있다.
이하, 본 개시의 제 1 실시예에서는 전술한 "이벤트"가 발생하는 문제를 해결하거나, 또는 "이벤트"가 발생하였을 경우 이를 해결하기 위한 방법들을 제시한다. 하기의 방법들 중에서 적어도 하나 또는 하나 이상의 방법들의 조합이 고려될 수 있다.
[방법 1]
단말은 "이벤트"가 발생하는 경우를 기대하지 않을 수 있다. 즉 기지국은 단말에게 "이벤트"가 발생하지 않도록 상위 계층 파라미터들에 대한 설정(예를 들어 대역폭부분에 대한 설정, PDCCH에 대한 설정 (제어영역에 대한 설정 및 탐색공간에 대한 설정을 모두 포함할 수 있음))을 수행할 수 있다. 단말은 "이벤트"가 발생하는 설정 정보에 대한 상위 계층 시그널링(예를 들어 RRC 시그널링)을 수신하였을 경우, 수신한 설정 정보를 오류로 판단할 수 있다.
[방법 2]
단말은 "이벤트"가 발생하였을 경우, PDSCH가 항상 단말의 현재 활성화되어 있는 대역폭부분 내에 해당하는 주파수 자원 영역에서 스케쥴링될 것을 기대할 수 있다. 단말은 "이벤트"가 발생하였을 경우, 단말의 현재 활성화되어 있는 대역폭부분 내의 주파수 자원 영역이 아닌 그 외의 영역으로 PDSCH가 스케쥴링되는 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉, "이벤트"가 발생하였을 경우, 단말은 공통 탐색공간의 DCI 포맷 1_0 내의 주파수 축 자원 할당 필드가 현재 활성화된 대역폭부분 내의
Figure pat00131
에 해당하는 PRB에 대해서만 스케쥴링을 지시할 것을 기대할 수 있다 (또는 이 외의 PRB에 대해서 스케쥴링을 지시할 것을 기대하지 않을 수 있다). 만약 단말이 수신한 DCI 포맷 1_0 내의 주파수 축 할당 필드가 현재 활성화된 대역폭부분 내의 스케쥴링을 지시하지 않았다면, 단말은 해당 DCI를 오류로 판단할 수 있다.
[방법 3]
"이벤트"가 발생하였을 경우, 공통 탐색공간의 DCI 포맷 1_0 내의 VRB-to-PRB 매핑 필드는 항상 비인터리빙 매핑 방식을 지시할 수 있다. [표 16]의 지시자 내용을 예를 들면, VRB-to-PRB 매핑 필드는 항상 "0"로 세팅될 수 있다. 비인터리빙 매핑 방식에 의할 때, DCI로 지시되는 VRB에 대한 할당 정보(즉, RIV)에 해당하는 RB 시작 지점(RBstart) 및 RB 길이 (LRBs)가 그대로 PRB 매핑에 적용될 수 있기 때문에, 비인터리빙 매핑 방식은, 인터리빙 매핑 방식에 비하여, 기지국이 PDSCH를 단말의 활성화되어 있는 대역폭부분 내에서 스케쥴링하기에 더 용이할 수 있다. 인터리빙 매핑 방식은 VRB에서 PRB로 인터리빙되는 것을 고려하여, PDSCH의 PRB 매핑이 활성화된 대역폭부분 내의 PRB들로 제한될 수 있도록 VRB 매핑을 수행 및 이 정보를 지시할 수 있어야 한다. 이에 따라 실제 PDSCH 매핑에 사용될 수 있는 VRB의 수가 매우 제한적일 수 있어 인터리빙 매핑 방식은 스케쥴링 효율을 떨어트릴 수 있다. 또한 단말 입장에서는 VRB-to-PRB 매핑 필드 값이 항상 고정된 값 (예를 들어 "0")으로 세팅되어 있는 것을 고려하여, DCI 복호 시 오류 여부를 체크하는 용도로 해당 필드를 사용할 수 있고, 이에 따라 DCI 수신이 보다 효과적으로 이루어질 수 있다.
도 7은 본 개시의 제 1 실시예의 상기 방법 3에 해당하는 단말 동작을 도시한 도면이다.
도 7을 참고하면, 단계 (701)에서 단말은 "이벤트"의 발생 여부를 판단할 수 있다. 즉, 단말은 "이벤트"가 검출되는지 여부를 결정할 수 있다. 만약 "이벤트"가 발생하였다면, 단말은 단계 (703)을 수행할 수 있다. 만약 "이벤트"가 발생하지 않았다면, 단말은 도 7의 자원 할당 동작을 종료할 수 있다. 단계 (703)에서, 단말은 에서 공통 탐색공간의 DCI 포맷 1_0내의 VRB-to-PRB 매핑 필드 값을 "0"으로 가정할 수 있다. 일 실시예에 따라, 단말은 상기 필드 값이 "0"임을 이용하여 DCI를 디코딩할 수 있다.
[방법 4]
단말은 공통 탐색공간의 DCI 포맷 1_0 내의 주파수 축 자원 할당 필드의 해석을 하기와 같이 수행할 수 있다.
- 단말은 주파수 축 자원 할당 필드의 크기로
Figure pat00132
비트를 가정할 수 있으며, 여기서
Figure pat00133
에 해당할 수 있다.
- 단말은 전체 Nbit 비트 중 MSB(Most Significant Bit) 또는 LSB(Least Significant Bit)에 해당하는 Mbit 비트에 해당하는 값을 주파수 축 자원 할당 정보로 해석할 수 잇다. 여기서 Mbit
Figure pat00134
비트를 가정할 수 있으며, 여기서
Figure pat00135
에 해당할 수 있다. min(X,Y)는 X와 Y 중에서 작은 값을 출력하는 함수로 정의될 수 있다.
- 단말은 VRB-to-PRB에 대한 인터리빙 방법(표 15의 내용 참조)에 있어서, 단말은 VRB
Figure pat00136
와 PRB
Figure pat00137
사이의 인터리빙 절차를 가정할 수 있으며, 여기서
Figure pat00138
으로 정의될 수 있다.
-
[방법 5]
"이벤트"가 발생하였을 경우, 단말은 공통 탐색공간의 DCI 포맷 1_0 내의 주파수 축 자원 할당 필드의 해석을 다르게 수행할 수 있다. 보다 구체적으로는 하기의 절차를 따를 수 있다.
- 단말은 주파수 축 자원 할당 필드의 크기로
Figure pat00139
비트를 가정할 수 있으며, 여기서
Figure pat00140
에 해당할 수 있다.
- 단말은 전체 Nbit 비트 중 MSB(Most Significant Bit) 또는 LSB(Least Significant Bit)에 해당하는 Mbit 비트에 해당하는 값을 주파수 축 자원 할당 정보로 해석할 수 잇다. 여기서 Mbit
Figure pat00141
비트를 가정할 수 있으며, 여기서
Figure pat00142
에 해당할 수 있다.
- 단말은 VRB-to-PRB에 대한 인터리빙 방법(표 15의 내용 참조)에 있어서, 단말은 VRB
Figure pat00143
와 PRB
Figure pat00144
사이의 인터리빙 절차를 가정할 수 있으며, 여기서
Figure pat00145
으로 정의될 수 있다.
도 8은 본 개시의 제 1 실시예의 상기 방법 5에 해당하는 단말 동작을 도시한 도면이다.
도 8을 참고하면, 단계(801)에서 단말은 "이벤트"의 발생 여부를 판단할 수 있다. 즉, 단말은 "이벤트"가 검출되는지 여부를 결정할 수 있다. 단말은 "이벤트"가 검출되지 않는 경우, 단계(803)를 수행할 수 있다. 단말은 "이벤트"가 검출되는 경우, 단계(805)를 수행할 수 있다.
단계(803)에서, 만약 "이벤트"가 발생하지 않았다면, 단말은 제1 자원 해석 방식에 기반하여 DCI 포맷 1_0의 주파수 축 자원 할당 정보를 식별할 수 있다. 단말은 공통 탐색공간의 DCI 포맷 1_0내의 주파수 축 자원 할당 정보에 대하여 제 1 해석 방법을 적용할 수 있다. 여기서 제 1 해석 방법이란 기존의 주파수 축 자원 할당 정보를 해석하는 방법으로써, 전술한 방법 5에서
Figure pat00146
=
Figure pat00147
Figure pat00148
=
Figure pat00149
를 가정하는 해석 방법을 의미할 수 있다. 즉, 제1 해석 방법에 의할 때, 단말은 초기 주파수 자원 영역(예: CORRESET #0, 제어영역#0)에 기반하여 주파수 축 자원 할당 정보를 식별할 수 있다.
단계(805)에서, 만약 "이벤트"가 발생하였다면, 단말은 제2 자원 해석 방식에 기반하여 DCI 포맷 1_0의 주파수 축 자원 할당 정보를 식별할 수 있다. 단말은 공통 탐색공간의 DCI 포맷 1_0내의 주파수 축 자원 할당 정보에 대하여 제 2 해석 방법을 적용할 수 있다. 여기서 제 2 해석 방법이란 전술한 방법 5를 따르는 주파수 축 자원 할당 정보를 해석하는 방법을 의미할 수 있다. 즉, 제2 해석 방법에 의할 때, 단말은 가용 주파수 자원 영역에 기반하여 주파수 축 자원 할당 정보를 식별할 수 있다. 가용 주파수 자원 영역은, 활성화된 대역폭부분의 주파수 자원 영역 내에서, 데이터가 스케줄링될 수 있는 주파수 자원 영역일 수 있다.
[방법 6]
"이벤트"가 발생하였고, 공통 탐색공간의 DCI 포맷 1_0 내의 VRB-to-PRB 매핑 지시자가 인터리빙 매핑을 지시하였을 경우, 단말은 주파수 축 자원 할당 필드의 해석을 다르게 수행할 수 있다. 보다 구체적으로는 하기의 절차를 따를 수 있다.
- 단말은 주파수 축 자원 할당 필드의 크기로
Figure pat00150
비트를 가정할 수 있으며, 여기서
Figure pat00151
에 해당할 수 있다.
- 단말은 전체 Nbit 비트 중 MSB(Most Significant Bit) 또는 LSB(Least Significant Bit)에 해당하는 Mbit 비트에 해당하는 값을 주파수 축 자원 할당 정보로 해석할 수 잇다. 여기서 Mbit
Figure pat00152
비트를 가정할 수 있으며, 여기서
Figure pat00153
에 해당할 수 있다.
- 단말은 VRB-to-PRB에 대한 인터리빙 방법(표 15의 내용 참조)에 있어서, 단말은 VRB
Figure pat00154
와 PRB
Figure pat00155
사이의 인터리빙 절차를 가정할 수 있으며, 여기서
Figure pat00156
으로 정의될 수 있다.
도 9는 본 개시의 제 1 실시예의 상기 방법 6에 해당하는 단말 동작을 도시한 도면이다.
도 9를 참고하면, 단계(901)에서 단말은"이벤트"의 발생 여부를 판단할 수 있다. 즉, 단말은 "이벤트"가 검출되는지 여부를 결정할 수 있다. 단말은 "이벤트"가 검출되는 경우, 단계(903)를 수행할 수 있다. 단말은 "이벤트"가 검출되지 않는 경우, 단계(907)를 수행할 수 있다.
단계(907)에서, 단말은, 만약 "이벤트"가 발생하지 않았다면, 제1 자원 해석 방식에 기반하여 DCI 포맷 1_0의 주파수 축 자원 할당 정보를 식별할 수 있다. 단말은 단계(902)에서 공통 탐색공간의 DCI 포맷 1_0내의 주파수 축 자원 할당 정보에 대하여 제 1 해석 방법을 적용할 수 있다. 여기서 제 1 해석 방법이란 기존의 주파수 축 자원 할당 정보를 해석하는 방법으로써, 전술한 방법 6에서 N
Figure pat00157
=
Figure pat00158
Figure pat00159
=
Figure pat00160
를 가정하는 해석 방법을 의미할 수 있다. 즉, 제1 해석 방법에 의할 때, 단말은 초기 주파수 자원 영역(예: CORRESET #0, 제어영역#0)에 기반하여 주파수 축 자원 할당 정보를 식별할 수 있다.
단계(903)에서, 단말은, 만약 "이벤트"가 발생하였다면, VRB-to-PRB 매핑 필드가 인터리빙 매핑을 지시하는지 여부를 결정할 수 있다. 단말은 DCI의 VRB-to-PRB 매핑 필드의 값을 확인할 수 있다. 일 예로, VRB-to-PRB 매핑 필드의 값이 0인 경우, 상기 값은 비-인터리빙 매핑을 가리킬 수 있다. 또한, 일 예로, VRB-to-PRB 매핑 필드의 값이 1인 경우, 상기 값은 인터리빙 매핑을 가리킬 수 있다. 단말은 공통 탐색공간의 DCI 포맷 1_0 내의 VRB-to-PRB 매핑 필드의 지시된 내용에 기반하여, 인터리빙 매핑이 적용되었는지 또는 비인터리빙 매핑이 적용되었는지의 여부를 판단할 수 있다. 만약 단계(903)에서 VRB-to-PRB 매핑 방식이 비인터리빙 매핑 방식으로 판단(즉 인터리빙 매핑이 아닌 것으로 판단)되었다면, 상술한 단계(907)에서 단말은 공통 탐색공간의 DCI 포맷 1_0내의 주파수 축 자원 할당 정보에 대하여 제 1 해석 방법을 적용할 수 있다. 즉, VRB-to-PRB 매핑 필드가 인터리빙 매핑을 지시하는 경우, 단말은 단계(905)를 수행할 수 있고, VRB-to-PRB 매핑 필드가 인터리빙 매핑을 지시하지 않는 경우, 단말은 단계(907)를 수행할 수 있다.
단계(905)에서, 단말은 제2 자원 해석 방식에 기반하여 DCI 포맷 1_0의 주파수 축 자원 할당 정보를 식별할 수 있다. 단말은 공통 탐색공간의 DCI 포맷 1_0 내의 주파수 축 자원 할당 정보에 대하여 제 2 해석 방법을 적용할 수 있다. 여기서 제 2 해석 방법이란 상기 방법 6를 따르는 주파수 축 자원 할당 정보를 해석하는 방법을 의미할 수 있다. 즉, 제2 해석 방법에 의할 때, 단말은 가용 주파수 자원 영역에 기반하여 주파수 축 자원 할당 정보를 식별할 수 있다. 가용 주파수 자원 영역은, 활성화된 대역폭부분의 주파수 자원 영역 내에서, 데이터가 스케줄링될 수 있는 주파수 자원 영역일 수 있다.
[방법 7]
전술한 방법 1, 방법 2, 방법 3, 방법 4, 방법 5, 방법 6의 방법들은 타입-0 공통 탐색공간이 아닌 다른 공통 탐색공간의 DCI 포맷 1_0에 대하여 한정적으로 적용될 수 있다.
[방법 8]
전술한 방법 1, 방법 2, 방법 3, 방법 4, 방법 5, 방법 6의 방법들은 제어영역#0이 아닌 다른 제어영역에서 모니터링 되는 공통 탐색공간의 DCI 포맷 1_0에 대하여 한정적으로 적용될 수 있다.
전술한 세부 실시예들은 서로 조합되어 운용될 수 있다.
<제 2 실시예>
공통 탐색공간에서 전송되는 DCI 포맷 0_0으로 스케쥴링되는 PUSCH는, 활성화된 상향링크 대역폭부분 내에서 상향링크 대역폭부분의 가장 낮은 인덱스를 갖는 PRB (
Figure pat00161
)에서부터 총
Figure pat00162
(
Figure pat00163
는 초기 상향링크 대역폭부분의 크기(즉 초기 대역폭부분을 구성하는 주파수 축 RB들의 개수)에 해당할 수 있다)개의 PRB들에 해당하는 영역, 즉
Figure pat00164
PRB들에 해당하는 주파수 축 자원 영역(이를 "제1자원영역"으로 명명함)으로 매핑되어 전송될 수 있다.
이 때, 특정 설정(상향링크 대역폭부분 설정, 초기 상향링크 대역폭부분 설정 등 조합에 해당하는 설정)에서는 "제1자원영역"이 단말의 현재 활성화된 상향링크 대역폭부분을 초과하는 상황이 발생할 수 있다. 다시 말하면, 현재 활성화된 상향링크 대역폭부분이 "제1자원영역"에 해당하는 전체 PRB 자원을 모두 포함하지 못하는 경우가 발생할 수 있다. 이 경우, 단말이 수신한 DCI가 스케쥴링하는 PUSCH가 단말이 수신할 수 없는 자원 영역(예를 들어 현재 활성화된 상향링크 대역폭부분에 해당하는 RB가 아닌 영역)에서의 PUSCH에 대한 주파수 축 자원 할당 정보를 지시하였을 경우 문제가 될 수 있다. 따라서, 위와 같은 상황에서 기지국과 단말 사이에 데이터 채널에 대한 송수신을 올바르게 수행하는 할 수 있도록 하는 주파수 축 자원 할당 방법 및 해당 정보를 지시하는 방법이 필요하다.
설명의 편의를 위하여, 앞 서 설명한 공통 탐색공간의 DCI 포맷 0_0으로 스케쥴링되는 PUSCH가 스케쥴링될 수 있는 주파수 자원 영역이 단말의 현재 활성화되어 있는 대역폭부분의 범위를 초과하는 경우, "이벤트"가 발생한 것으로 지칭하여 서술한다. "이벤트"는 "사건 A", "해석 이벤트","자원 해석 이벤트", "자원 초과 이벤트", "가용 주파수 기반 자원 할당 이벤트"등으로 지칭될 수 있다. 이벤트는 자원 해석 방식을 결정하기 위한 이벤트일 수 있다. 다양한 실시예들에 따를 때, 이벤트는 데이터 스케줄링이 가능한 주파수 영역과 활성화된 주파수 영역에 기반하여 검출될 수 있다. 예를 들어, PUSCH가 스케쥴링될 수 있는 주파수 자원 영역이 활성화된 대역폭부분의 주파수 영역 내에 있지 않는 경우, 단말은 이벤트의 발생을 확인할 수 있다. 또한, PUSCH가 스케쥴링될 수 있는 주파수 자원 영역이 활성화된 상향링크 대역폭부분의 주파수 영역 내에 있는 경우, 단말은 이벤트가 발생되지 않는다고 결정할 수 있다. 이러한 이벤트의 발생 여부에 기반하여, 단말은 스케줄링 정보를 포함하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)에서 주파수 축 자원 할당(frequency domain resource assignment) 정보를 식별할 수 있다. 주파수 축 자원 할당 정보는, 주파수 도메인 자원 할당 정보, 주파수 자원 할당 정보 등으로 지칭될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예들에 따른"이벤트"는 하기의 조건이 만족되었을 때, 발생되었다고 여겨질 수 있다.
- [조건 1]
Figure pat00165
>
Figure pat00166
일 경우. 여기서
Figure pat00167
는 앞서 기술한 정의를 따를 수 있다.
Figure pat00168
는 현재 활성화된 상향링크 대역폭부분의 크기에 해당할 수 있다.
"이벤트"가 발생하였다는 것은 상기 조건 1이 만족되었을 경우로 동일하게 해석될 수 있다.
상술한 방법 이 외에도 데이터 채널에 스케줄링될 수 있는 영역이 활성화된 자원 영역을 초과하는, 즉 데이터 채널에 스케줄링될 수 있는 영역이 활성화된 주파수 자원 영역 내에(within) 있지 않는 경우를 의미하는 "이벤트"를 표현하는 다른 방법이 존재할 수 있으며, 그 경우에도 본 개시의 내용이 동일하게 적용될 수 있다.
이하, 본 개시의 제 2 실시예에서는 전술한 "이벤트"가 발생하는 문제를 해결하거나, 또는 "이벤트"가 발생하였을 경우 이를 해결하기 위한 방법들을 제시한다. 하기의 방법들 중에서 적어도 하나 또는 하나 이상의 방법들의 조합이 고려될 수 있다.
[방법 1]
단말은 "이벤트"가 발생하는 경우를 기대하지 않을 수 있다. 즉 기지국은 단말에게 "이벤트"가 발생하지 않도록 상위 계층 파라미터들에 대한 설정(예를 들어 대역폭부분에 대한 설정)을 수행할 수 있다. 단말은 "이벤트"가 발생하는 설정 정보에 대한 상위 계층 시그널링(예를 들어 RRC 시그널링)을 수신하였을 경우, 수신한 설정 정보를 오류로 판단할 수 있다.
[방법 2]
단말은 "이벤트"가 발생하였을 경우, PUSCH가 항상 단말의 현재 활성화되어 있는 상향링크 대역폭부분 내에 해당하는 주파수 자원 영역에서 스케쥴링될 것을 기대할 수 있다. 단말은 "이벤트"가 발생하였을 경우, 단말의 현재 활성화되어 있는 상향링크 대역폭부분 내의 주파수 자원 영역이 아닌 그 외의 영역으로 PUSCH가 스케쥴링되는 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉, "이벤트"가 발생하였을 경우, 단말은 공통 탐색공간의 DCI 포맷 0_0 내의 주파수 축 자원 할당 필드가 현재 활성화된 대역폭부분 내의
Figure pat00169
에 해당하는 PRB에 대해서만 스케쥴링을 지시할 것을 기대할 수 있다 (또는 이 외의 PRB에 대해서 스케쥴링을 지시할 것을 기대하지 않을 수 있다). 만약 단말이 수신한 DCI 포맷 0_0 내의 주파수 축 할당 필드가 현재 활성화된 상향링크 대역폭부분 내의 스케쥴링을 지시하지 않았다면, 단말은 해당 DCI를 오류로 판단할 수 있다.
[방법 3]
단말은 공통 탐색공간의 DCI 포맷 0_0 내의 주파수 축 자원 할당 필드의 해석을 하기와 같이 수행할 수 있다.
- 단말은 주파수 축 자원 할당 필드의 크기로
Figure pat00170
비트를 가정할 수 있으며, 여기서
Figure pat00171
에 해당할 수 있다.
- 단말은 전체 Nbit 비트 중 MSB(Most Significant Bit) 또는 LSB(Least Significant Bit)에 해당하는 Mbit 비트에 해당하는 값을 주파수 축 자원 할당 정보로 해석할 수 잇다. 여기서 Mbit
Figure pat00172
비트를 가정할 수 있으며, 여기서
Figure pat00173
에 해당할 수 있다. min(X,Y)는 X와 Y 중에서 작은 값을 출력하는 함수로 정의될 수 있다.
[방법 4]
"이벤트"가 발생하였을 경우, 단말은 공통 탐색공간의 DCI 포맷 0_0 내의 주파수 축 자원 할당 필드의 해석을 다르게 수행할 수 있다. 보다 구체적으로는 하기의 절차를 따를 수 있다.
- 단말은 주파수 축 자원 할당 필드의 크기로
Figure pat00174
비트를 가정할 수 있으며, 여기서
Figure pat00175
에 해당할 수 있다.
- 단말은 전체 Nbit 비트 중 MSB(Most Significant Bit) 또는 LSB(Least Significant Bit)에 해당하는 Mbit 비트에 해당하는 값을 주파수 축 자원 할당 정보로 해석할 수 잇다. 여기서 Mbit
Figure pat00176
비트를 가정할 수 있으며, 여기서
Figure pat00177
에 해당할 수 있다.
[방법 5]
전술한 방법 1, 방법 2, 방법 3, 방법 4의 방법들은 타입-0 공통 탐색공간이 아닌 다른 공통 탐색공간의 DCI 포맷 0_0에 대하여 한정적으로 적용될 수 있다.
[방법 6]
전술한 방법 1, 방법 2, 방법 3, 방법 4의 방법들은 제어영역#0이 아닌 다른 제어영역에서 모니터링 되는 공통 탐색공간의 DCI 포맷 0_0에 대하여 한정적으로 적용될 수 있다.
전술한 세부 실시예들은 서로 조합되어 운용될 수 있다.
본 개시의 상기 실시예들을 수행하기 위해 단말과 기지국의 송수신부, 메모리, 및 프로세서가 각각 도 10과 도 11에 도시되어 있다. 상기 실시예에 해당하는 데이터 채널에 대한 주파수 축 자원 할당 방법 및 하향링크 제어정보 전송 방법에 따른 데이터 송수신 동작을 적용하기 위한 기지국과 단말의 송수신 방법이 나타나 있으며, 이를 수행하기 위해 기지국과 단말의 송수신부, 메모리, 및 프로세서가 각각 실시예에 따라 동작하여야 한다.
도 10은 일 실시 따른 단말의 구조를 도시하는 블록도이다. 도 10을 참조하면, 단말은 송수신부(1001), 메모리(1002), 및 프로세서(1003)를 포함할 수 있다. 다만 단말의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 단말은 전술한 구성 요소보다 더 많은 구성 요소를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수 있다. 뿐만 아니라, 송수신부(1001), 메모리(1002), 및 프로세서(1003)이 하나의 칩(Chip) 형태로 구현될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 송수신부(1001)는 기지국과 신호를 송수신할 수 있다. 상기 신호는 제어 정보와, 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부(1001)는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 또한, 송수신부(1001)는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 프로세서(1003)로 출력하고, 프로세서(1003)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 메모리(1002)는 단말의 동작에 필요한 프로그램 및 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 메모리(1002)는 단말이 송수신하는 신호에 포함된 제어 정보 또는 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(1002)는 롬(ROM), 램(RAM), 하드디스크, CD-ROM 및 DVD 등과 같은 저장 매체 또는 저장 매체들의 조합으로 구성될 수 있다. 또한, 메모리(1002)는 복수 개의 메모리로 구성될 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 메모리(1002)는 단말의 데이터 채널에 대한 주파수 축 자원 할당 방법 및 하향링크 제어정보 전송 방법에 따른 데이터 송수신 동작 등을 위한 프로그램을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(1003)는 상술한 본 개시의 실시예들에 따라 단말이 동작할 수 있는 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예컨대, 프로세서(1003)는 본 개시의 실시예들에 따르는 데이터 채널에 대한 주파수 축 자원 할당 방법 및 하향링크 제어정보 전송 방법에 따른 데이터 송수신 동작 등을 상이하게 제어할 수 있다. 또한, 프로세서(1003)는 복수의 프로세서를 포함할 수 있으며, 메모리(1002)에 저장된 프로그램을 실행함으로써, 본 개시의 본 개시의 실시예들에 따르는 데이터 채널에 대한 주파수 축 자원 할당 방법 및 하향링크 제어정보 전송 방법에 따른 데이터 송수신 동작 등을 상이하게 제어할 수 있다.
도 11는 일 실시예에 따른 기지국의 구조를 도시하는 블록도이다. 도 11를 참조하면, 기지국은 송수신부(1101), 메모리(1102), 및 프로세서(1103)를 포함할 수 있다. 다만, 기지국의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 단말은 전술한 구성 요소보다 더 많은 구성 요소를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수 있다. 뿐만 아니라, 송수신부(1101), 메모리(1102), 및 프로세서(1103)이 하나의 칩(Chip) 형태로 구현될 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 송수신부(1101)는 단말과 신호를 송수신할 수 있다. 상기 신호는 제어 정보와, 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부(1101)는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 또한, 송수신부(1101)는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 프로세서(1103)로 출력하고, 프로세서(1103)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 메모리(1102)는 단말의 동작에 필요한 프로그램 및 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 메모리(1102)는 단말이 송수신하는 신호에 포함된 제어 정보 또는 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(1102)는 롬(ROM), 램(RAM), 하드디스크, CD-ROM 및 DVD 등과 같은 저장 매체 또는 저장 매체들의 조합으로 구성될 수 있다. 또한, 메모리(1102)는 복수 개의 메모리로 구성될 수도 있다. 일 실시예에 따르면, 메모리(1102)는 기지국의 데이터 채널에 대한 주파수 축 자원 할당 방법 및 하향링크 제어정보 전송 방법에 따른 데이터 송수신 동작 등을 위한 프로그램을 저장할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 프로세서(1103)는 상술한 본 개시의 실시예에 따라 기지국이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예컨대 프로세서(1103)는 본 개시의 실시예에 따르는 기지국의 데이터 채널에 대한 주파수 축 자원 할당 방법 및 하향링크 제어정보 전송 방법에 따른 데이터 송수신 동작 등을 상이하게 제어할 수 있다. 또한, 프로세서(1103)는 복수의 프로세서를 포함할 수 있으며, 메모리(1102)에 저장된 프로그램을 실행함으로써, 본 개시의 실시예들에 따르는 기지국의 데이터 채널에 대한 주파수 축 자원 할당 방법 및 하향링크 제어정보 전송 방법에 따른 데이터 송수신 동작 등을 상이하게 제어할 수 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시예들에서, 본 개시에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라 하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편, 본 명세서와 도면에 개시된 본 개시의 실시예들은 본 개시의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 개시의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 개시의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 즉 본 개시의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능하다는 것은 본 개시의 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다. 또한 상기 각각의 실시예는 필요에 따라 서로 조합되어 운용할 수 있다. 예를 들면, 본 개시의 일 실시예와 다른 일 실시예의 일부분들이 서로 조합되어 기지국과 단말이 운용될 수 있다. 또한, 본 개시의 실시예들은 다른 통신 시스템에서도 적용 가능하며, 실시예의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들 또한 실시 가능할 것이다.

Claims (20)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말(user equipment, UE)의 동작 방법에 있어서,
    스케줄링 정보를 포함하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신하는 과정과,
    데이터가 스케줄링될 수 있는 제1 주파수 자원 영역이 활성화된(activated) 대역폭 부분(bandwidth part, BWP)의 제2 주파수 자원 영역 내인지 여부를 결정하는 과정과,
    상기 제1 주파수 자원 영역이 상기 제2 주파수 자원 영역 내에 있지 않는 경우, 가용 주파수 자원 영역에 기반하여 주파수 자원 할당 정보를 식별하는 과정을 포함하고,
    상기 가용 주파수 자원 영역은, 상기 제2 주파수 자원 영역 내에서 상기 제1 주파수 자원 영역에 대응하는 주파수 영역인 방법.
  2. 청구항 1에 있어서, 상기 주파수 자원 할당 정보를 식별하는 과정은,
    상기 제1 주파수 자원 영역이 상기 제2 주파수 자원 영역 내에 있지 않는 경우, 상기 DCI의 VRB(virtual resource block)-to-PRB(physical resource block) 매핑(mapping) 필드의 값을 식별하는 과정과,
    상기 값이 인터리빙 매핑을 가리키는 경우, 상기 가용 주파수 자원 영역에 기반하여 주파수 자원 할당 정보를 식별하는 과정을 포함하는 방법.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 초기 주파수 자원 영역은, MIB(master information block)에 의해 설정되는 CORESET(control resource set) 0의 주파수 영역인 방법.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 주파수 자원 영역이 상기 제2 주파수 자원 영역 내에 있지 않는 경우, 상기 DCI의 VRB(virtual resource block)-to-PRB(physical resource block) 매핑(mapping) 필드의 값을 식별하는 과정과,
    상기 값이 비-인터리빙 매핑을 가리키는 경우, 초기 주파수 자원 영역에 기반하여 상기 DCI의 주파수 자원 할당 정보를 식별하는 과정을 더 포함하는 방법.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 주파수 자원 영역이 상기 제2 주파수 자원 영역 내에 있는 경우, 초기 주파수 자원 영역에 기반하여 상기 DCI의 주파수 자원 할당 정보를 식별하는 과정을 더 포함하는 방법.
  6. 청구항 1에 있어서, 상기 제1 주파수 자원 영역이 상기 제2 주파수 자원 영역 내인지 여부를 결정하는 과정은,
    상기 제1 주파수 자원 영역의 가장 높은 PRB(physical resource block)의 제1 인덱스가 상기 제2 주파수 자원 영역의 가장 높은 PRB의 제2 인덱스보다 큰 지 여부를 결정하는 과정을 포함하는 방법.
  7. 청구항 1에 있어서, 상기 제1 주파수 자원 영역이 상기 제2 주파수 자원 영역 내인지 여부를 결정하는 과정은,
    상기 제1 주파수 자원 영역의 크기가 상기 제2 주파수 자원 영역의 크기보다 큰 지 여부를 결정하는 과정을 포함하고,
    상기 제1 주파수 자원 영역의 크기는 제1 RB(resource block)들의 개수에 대응하고,
    상기 제2 주파수 자원 영역의 크기는 제2 RB들의 개수에 대응하는 방법.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 DCI는 NR(new radio) 통신 시스템의 DCI 포맷(format) 1_0이고,
    상기 DCI는 공통 탐색 공간(common search space)에서 전송되는 방법.
  9. 무선 통신 시스템에서 단말(user equipment, UE)의 동작 방법에 있어서,
    스케줄링 정보를 포함하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신하는 과정과,
    데이터가 스케줄링될 수 있는 제1 주파수 자원 영역이 활성화된(activated) 대역폭 부분(bandwidth part, BWP)의 제2 주파수 자원 영역 내인지 여부를 결정하는 과정과,
    상기 제1 주파수 자원 영역이 상기 제2 주파수 자원 영역 내에 있지 않는 경우, 상기 DCI의 VRB(virtual resource block)-to-PRB(physical resource block) 매핑(mapping) 필드의 값을 0으로 결정하는 과정을 포함하는 방법.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 VRB-to-PRB 매핑 필드의 값이 0임에 기반하여, 상기 DCI를 디코딩하는 과정을 더 포함하는 방법.
  11. 무선 통신 시스템에서 단말(user equipment, UE)에 있어서,
    적어도 하나의 송수신기와,
    상기 적어도 하나의 송수신기와 동작적으로 결합되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    스케줄링 정보를 포함하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신하고,
    데이터가 스케줄링될 수 있는 제1 주파수 자원 영역이 활성화된(activated) 대역폭 부분(bandwidth part, BWP)의 제2 주파수 자원 영역 내인지 여부를 결정하고,
    상기 제1 주파수 자원 영역이 상기 제2 주파수 자원 영역 내에 있지 않는 경우, 가용 주파수 자원 영역에 기반하여 주파수 자원 할당 정보를 식별하도록 구성되고,
    상기 가용 주파수 자원 영역은, 상기 제2 주파수 자원 영역 내에서 상기 제1 주파수 자원 영역에 대응하는 주파수 영역인 단말.
  12. 청구항 11에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 주파수 자원 할당 정보를 식별하기 위해,
    상기 제1 주파수 자원 영역이 상기 제2 주파수 자원 영역 내에 있지 않는 경우, 상기 DCI의 VRB(virtual resource block)-to-PRB(physical resource block) 매핑(mapping) 필드의 값을 식별하고,
    상기 값이 인터리빙 매핑을 가리키는 경우, 상기 가용 주파수 자원 영역에 기반하여 주파수 자원 할당 정보를 식별하도록 구성되는 단말.
  13. 청구항 12에 있어서,
    상기 초기 주파수 자원 영역은, MIB(master information block)에 의해 설정되는 CORESET(control resource set) 0의 주파수 영역인 단말.
  14. 청구항 11에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제1 주파수 자원 영역이 상기 제2 주파수 자원 영역 내에 있지 않는 경우, 상기 DCI의 VRB(virtual resource block)-to-PRB(physical resource block) 매핑(mapping) 필드의 값을 식별하고,
    상기 값이 비-인터리빙 매핑을 가리키는 경우, 초기 주파수 자원 영역에 기반하여 상기 DCI의 주파수 자원 할당 정보를 식별하도록 추가적으로 구성되는 단말.
  15. 청구항 11에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 제1 주파수 자원 영역이 상기 제2 주파수 자원 영역 내에 있는 경우, 초기 주파수 자원 영역에 기반하여 상기 DCI의 주파수 자원 할당 정보를 식별하도록 추가적으로 구성되는 단말.
  16. 청구항 11에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 주파수 자원 영역이 상기 제2 주파수 자원 영역 내인지 여부를 결정하기 위해,
    상기 제1 주파수 자원 영역의 가장 높은 PRB(physical resource block)의 제1 인덱스가 상기 제2 주파수 자원 영역의 가장 높은 PRB의 제2 인덱스보다 큰 지 여부를 결정하도록 구성되는 단말.
  17. 청구항 11에 있어서, 상기 적어도 하나의 프로세서는, 상기 제1 주파수 자원 영역이 상기 제2 주파수 자원 영역 내인지 여부를 결정하기 위해,
    상기 제1 주파수 자원 영역의 크기가 상기 제2 주파수 자원 영역의 크기보다 큰 지 여부를 결정하도록 구성되고,
    상기 제1 주파수 자원 영역의 크기는 제1 RB(resource block)들의 개수에 대응하고,
    상기 제2 주파수 자원 영역의 크기는 제2 RB들의 개수에 대응하는 단말.
  18. 청구항 11에 있어서,
    상기 DCI는 NR(new radio) 통신 시스템의 DCI 포맷(format) 1_0이고,
    상기 DCI는 공통 탐색 공간(common search space)에서 전송되는 단말.
  19. 무선 통신 시스템에서 단말(user equipment, UE)에 있어서,
    적어도 하나의 송수신기와,
    상기 적어도 하나의 송수신기와 동작적으로 결합되는 적어도 하나의 프로세서를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    스케줄링 정보를 포함하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신하고,
    데이터가 스케줄링될 수 있는 제1 주파수 자원 영역이 활성화된(activated) 대역폭 부분(bandwidth part, BWP)의 제2 주파수 자원 영역 내인지 여부를 결정하고,
    상기 제1 주파수 자원 영역이 상기 제2 주파수 자원 영역 내에 있지 않는 경우, 상기 DCI의 VRB(virtual resource block)-to-PRB(physical resource block) 매핑(mapping) 필드의 값을 0으로 결정하도록 구성되는 단말.
  20. 청구항 19에 있어서,
    상기 VRB-to-PRB 매핑 필드의 값이 0임에 기반하여, 상기 DCI를 디코딩하는 과정을 더 포함하는 단말.

KR1020190053358A 2019-05-07 2019-05-07 무선 통신 시스템에서 자원 할당을 위한 방법 및 장치 KR20200129013A (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020190053358A KR20200129013A (ko) 2019-05-07 2019-05-07 무선 통신 시스템에서 자원 할당을 위한 방법 및 장치

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020190053358A KR20200129013A (ko) 2019-05-07 2019-05-07 무선 통신 시스템에서 자원 할당을 위한 방법 및 장치

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20200129013A true KR20200129013A (ko) 2020-11-17

Family

ID=73642519

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020190053358A KR20200129013A (ko) 2019-05-07 2019-05-07 무선 통신 시스템에서 자원 할당을 위한 방법 및 장치

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR20200129013A (ko)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11496917B2 (en) Method and apparatus for measuring and reporting channel state in wireless communication system
US11716133B2 (en) Method and apparatus for changing beam of terminal in wireless communication system
KR20210001754A (ko) 무선 통신 시스템에서 pdcch에 대한 커버리지 향상 방법 및 장치
KR102547263B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터채널 및 제어채널을 송수신하는 방법 및 장치
KR102381374B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보 송수신 방법 및 장치
KR102628040B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 pdcch 모니터링 방법 및 장치
KR20190120665A (ko) 무선 통신 시스템에서 단말의 전력 소모 감소를 위한 방법 및 장치
KR20200077895A (ko) 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 채널 블라인드 디코딩 방법 및 장치
KR102382667B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어채널에 대한 자원영역 설정 및 모니터링 방법 및 장치
US11140623B2 (en) Downlink control channel receiving method and apparatus for reducing power consumption of terminal in wireless communication system
US11937258B2 (en) Method and apparatus for transmitting and receiving downlink control information in wireless communication system
US11133914B2 (en) Method and apparatus for configuring reference signal in wireless communication system
KR20200117161A (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 모니터링하는 방법 및 장치
US11382090B2 (en) Method and device for transmitting or receiving PDCCH in wireless communication system
KR20210075725A (ko) 무선통신시스템에서 통신을 수행하는 방법 및 장치
KR20210017220A (ko) 무선 통신 시스템에서 안테나 적응 방법 및 장치
KR20200099835A (ko) 무선 통신 시스템에서 단말의 전력 소모 감소를 위한 상향링크 제어 채널 전송 방법 및 장치
US20220394743A1 (en) Method and apparatus for transmitting data for wireless communication
KR20210103332A (ko) 협력통신을 위한 하향링크 제어 정보 전송 방법 및 장치
KR20200086116A (ko) 무선 통신 시스템에서 전력 절약 신호 전송 방법 및 장치
KR20210010240A (ko) 무선 통신 시스템에서 단말 전력 소모 감소 방법 및 장치
KR20200099353A (ko) 무선 통신 시스템에서 단말의 전력 소모 감소 방법 및 장치
KR20200111415A (ko) 무선 통신 시스템에서 자원할당 방법 및 장치
KR20220080654A (ko) 무선 통신 시스템을 위한 셀간 간섭 제어 장치 및 방법
KR20210071470A (ko) 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 장치

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination