KR20210142001A - 통신 방법, 단말 기기 및 네트워크 기기 - Google Patents

통신 방법, 단말 기기 및 네트워크 기기 Download PDF

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KR20210142001A
KR20210142001A KR1020217032982A KR20217032982A KR20210142001A KR 20210142001 A KR20210142001 A KR 20210142001A KR 1020217032982 A KR1020217032982 A KR 1020217032982A KR 20217032982 A KR20217032982 A KR 20217032982A KR 20210142001 A KR20210142001 A KR 20210142001A
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옌안 린
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광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드
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Abstract

본 발명의 실시예는 통신 방법, 단말 기기 및 네트워크 기기를 제공하고, 피드백 정보 전송 측면에서 유연성을 향상시킴으로써, 통신 성능을 향상시킬 수 있다. 상기 통신 방법은, 단말 기기가 다운 링크 제어 정보(DCI)를 수신하는 단계 - 상기 DCI는 제1 정보 필드를 포함하며, 상기 DCI는 적어도 하나의 물리적 다운 링크 공유 채널(PDSCH)을 스케줄링하기 위한 것임 - ; 상기 제1 정보 필드가 피드백 서열을 트리거하기 위한 것인지 여부에 따라, 상기 단말 기기는 물리적 채널에서 상기 피드백 서열을 송신하는 전송 파라미터를 결정하는 단계; 및 상기 전송 파라미터를 사용하여, 상기 단말 기기는 상기 물리적 채널에서 상기 피드백 서열을 송신하는 단계를 포함한다.

Description

통신 방법, 단말 기기 및 네트워크 기기
본 발명의 실시예는 통신 기술 분야에 관한 것으로서, 구체적으로 통신 방법, 단말 기기 및 네트워크 기기(communication method, terminal device and network device)에 관한 것이다.
통신 시스템에 있어서, 네트워크 기기는 다운 링크 제어 정보(Downlink Control information, DCI)를 통해 단말 기기에 물리적 다운 링크 공유 채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH)을 스케줄링할 수 있다. 단말 기기는 상기 PDSCH에 대해 검출을 수행하고, 검출 결과에 기반하여 피드백 정보를 송신할 수 있다.
통신 시스템의 발전에 따라, 통신의 유연성에 대한 요구가 점점 높아지고, 어떻게 피드백 정보 전송 측면에서 유연성을 향상시킬지는 시급히 해결해야 하는 문제이다.
본 발명의 실시예는 통신 방법, 단말 기기 및 네트워크 기기를 제공하고, 피드백 정보 전송 측면에서 유연성을 향상시킴으로써, 통신 성능을 향상시킬 수 있다.
제1측면에 있어서, 통신 방법을 제공하고, 상기 통신 방법은, 단말 기기가 다운 링크 제어 정보(DCI)를 수신하는 단계 - 상기 DCI는 제1 정보 필드를 포함하며, 상기 DCI는 적어도 하나의 물리적 다운 링크 공유 채널(PDSCH)을 스케줄링하기 위한 것임 - ; 상기 제1 정보 필드가 피드백 서열을 트리거하기 위한 것인지 여부에 따라, 상기 단말 기기는 물리적 채널에서 상기 피드백 서열을 송신하는 전송 파라미터를 결정하는 단계; 및 상기 전송 파라미터를 사용하여, 상기 단말 기기는 상기 물리적 채널에서 상기 피드백 서열을 송신하는 단계를 포함한다.
제2측면에 있어서, 통신 방법을 제공하고, 상기 통신 방법은, 네트워크 기기는 다운 링크 제어 정보(DCI)를 송신하는 단계 - 상기 DCI는 제1 정보 필드를 포함하며, 상기 DCI는 적어도 하나의 물리적 다운 링크 공유 채널(PDSCH)을 스케줄링하기 위한 것임 - ; 상기 제1 정보 필드가 피드백 서열을 트리거하기 위한 것인지 여부에 따라, 상기 네트워크 기기는 물리적 채널에서 상기 피드백 서열을 수신하는 전송 파라미터를 결정하는 단계; 및 상기 전송 파라미터를 사용하여, 상기 네트워크 기기는 상기 물리적 채널에서 상기 피드백 서열을 수신하는 단계를 포함한다.
제3측면에 있어서, 단말 기기를 제공하고, 상기 제1 측면에서의 방법을 실행하기 위한 것이다.
구체적으로, 상기 단말 기기는 상기 제1 측면에서의 방법을 실행하기 위한 기능 모듈을 포함한다.
제4측면에 있어서, 네트워크 기기를 제공하고, 상기 제2 측면에서의 방법을 실행하기 위한 것이다.
구체적으로, 상기 네트워크 기기는 상기 제2 측면에서의 방법을 실행하기 위한 기능 모듈을 포함한다.
제5측면에 있어서, 프로세서, 메모리 및 트랜시버가 포함된 통신 기기를 제공한다. 상기 메모리는 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 것이고, 상기 프로세서는 상기 메모리에 저장된 컴퓨터 프로그램을 호출하고 실행하며, 트랜시버에 기반하여 상기 제1 측면 또는 제2 측면에서의 방법을 실행하기 위한 것이다.
제6측면에 있어서, 칩을 제공하고, 상기 제1 측면 또는 제2 측면에서의 방법을 구현하기 위한 것이다.
구체적으로, 상기 칩은 메모리로부터 컴퓨터 프로그램을 호출 및 작동하여, 상기 칩이 설치되어 있는 기기가 트랜시버에 기반하여 상기 제1 측면 또는 제2 측면에서의 방법을 실행하기 위한 프로세서를 포함한다.
제7측면에 있어서, 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 컴퓨터 판독 가능 저장 매체를 제공하고, 상기 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터로 하여금 상기 제1 측면 또는 제2 측면에서의 방법을 실행하도록 한다.
제8측면에 있어서, 컴퓨터 프로그램 명령어를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품을 제공하고, 상기 컴퓨터 프로그램 명령어는 컴퓨터로 하여금 상기 제1 측면 또는 제2 측면에서의 방법을 실행하도록 한다.
제9측면에 있어서, 컴퓨터 프로그램을 제공하고, 상기 컴퓨터 프로그램이 컴퓨터에서 작동될 때, 컴퓨터로 하여금 상기 제1 측면 또는 제2 측면에서의 방법을 실행하도록 한다.
본 발명의 실시예에 있어서, DCI에는 제1 정보 필드가 포함될 수 있고, 상기 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것일 수 있으며, 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이 아닐 수도 있고, 단말 기기는 상기 제1 정보 필드가 피드백 서열을 트리거하기 위한 것인지 여부에 따라, 피드백 서열의 송신을 수행함으로써, 피드백 서열이 제1 정보 필드에 의해 트리거 되는지 여부에 따라 적합한 전송 파라미터를 유연하게 선택하는 것을 통해, 통신 성능을 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에서 제공하는 통신 시스템 아키텍처의 예시도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에서 제공하는 통신 방법의 예시도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에서 제공하는 HARQ 피드백 시계열의 시작 시간 도메인 위치의 예시도이다.
도 4는 본 발명의 실시예에서 제공하는 단말 기기의 예시적 블록도이다.
도 5는 본 발명의 실시예에서 제공하는 네트워크 기기의 예시적 블록도이다.
도 6은 본 발명의 실시예에서 제공하는 통신 기기의 예시적 블록도이다.
도 7은 본 발명의 실시예에서 제공하는 통신 장치의 예시적 블록도이다.
아래에 본 발명의 실시예에서의 도면을 결합하여, 본 발명의 실시예에서의 기술 방안에 대해 설명하고, 설명된 실시예는 본 발명의 일부 실시예이며, 모든 실시예가 아닌 것은 명백하다. 본 발명에서의 실시예에 기반하여, 본 분야 통상의 기술자가 창조성 노동을 부여하지 않는 전제하에 얻은 다른 전체 실시예는 모두 본 발명의 청구범위에 속한다.
본 발명의 실시예에 따른 기술 방안은 다양한 통신 시스템, 예를 들어, 글로벌 이동 통신(Global System of Mobile communication, GSM) 시스템, 코드 분할 다중 접속(Code Division Multiple Access, CDMA) 시스템, 광대역 코드 분할 다중 접속(Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA) 시스템, 일반 패킷 무선 서비스(General Packet Radio Service, GPRS), 롱 텀 에볼루션(Long Term Evolution, LTE) 시스템, LTE 주파수 분할 듀플렉스(Frequency Division Duplex, FDD) 시스템, LTE 시 분할 듀플렉스(Time Division Duplex, TDD), 범용 이동 통신 시스템(Universal Mobile Telecommunication System, UMTS), 와이맥스(Worldwide Interoperability for Microwave Access, WiMAX) 통신 시스템 또는 5G 시스템 등에 적용될 수 있다.
예시적으로, 본 발명의 실시예에서 적용한 통신 시스템(100)은 도 1에 도시된 바와 같다. 상기 통신 시스템(100)은 네트워크 기기(110)를 포함할 수 있고, 네트워크 기기(110)는 단말 기기(120)(또는 통신 단말, 단말로 지칭됨)와 통신하는 기기일 수 있다. 네트워크 기기(110)는 특정된 지리적 영역에 통신 커버리지를 제공할 수 있고, 또한 상기 커버리지 영역 내에 위치하는 단말 기기와 통신을 수행할 수 있다. 선택적으로, 상기 네트워크 기기(110)는 GSM 시스템 또는 CDMA 시스템에서의 기지국(Base Transceiver Station, BTS)일 수 있고, WCDMA 시스템에서의 기지국(NodeB, NB)일 수도 있으며, LTE 시스템에서의 진화형 기지국(Evolutional NodeB, eNB 또는 eNodeB)일 수도 있으며, 또는 클라우드 무선 액세스 네트워크(Cloud Radio Access Network, CRAN)에서의 무선 컨트롤러일 수 있고, 또는 상기 네트워크 기기는 모바일 스위칭 센터, 중계국, 액세스 포인트, 차량 탑재 기기, 웨어러블 기기, 허브, 스위치, 브리지, 라우터, 5G 네트워크에서의 네트워크 측 기기 또는 미래 진화된 공중 육상 이동망(Public Land Mobile Network, PLMN)에서의 네트워크 기기 등일 수 있다.
상기 통신 시스템(100)은 네트워크 기기(110)의 커버리지 범위 내부에 위치하는 적어도 하나의 단말 기기(120)를 더 포함한다. 여기서 사용된 “단말 기기”는 유선 전화망(Public Switched Telephone Networks, PSTN), 디지털 가입자 회선(Digital Subscriber Line, DSL), 디지털 케이블, 직접 케이블 등과 같은 유선 회선을 통한 연결; 및/또는 다른 데이터 연결/네트워크; 및/또는 셀룰러 네트워크, 무선랜(Wireless Local Area Network, WLAN), DVB-H 네트워크의 디지털 텔레비전 네트워크, 위성 네트워크, AM-FM 방송 송신기와 같은 무선 인터페이스를 통한 것; 및/또는 다른 단말 기기의 통신 신호를 수신/송신하도록 설정된 장치; 및 사물 인터넷(Internet of Things, IoT) 기기를 포함하지만 이에 한정되지 않는다. 무선 인터페이스를 통해 통신하도록 설정된 단말 기기는 “무선 통신 단말”, “무선 단말” 혹은 “모바일 단말”로 지칭될 수 있다. 모바일 단말의 예는, 위성 또는 셀룰러 폰; 셀룰러 무선 전화와 데이터 처리, 팩스 및 데이터 통신 능력을 조합할 수 있는 개인 통신 시스템(Personal Communications System, PCS) 단말; 무선 전화, 호출기, 인터넷/인트라넷 액세스, Web 브라우저, 메모 패드, 달력 및/또는 위성 항법 시스템(Global Positioning System, GPS) 수신기를 포함할 수 있는 PDA; 및 기존 랩톱 및/또는 팜탑 수신기 또는 무선 전화 트랜시버를 포함하는 다른 전자 장치를 포함하지만 이에 한정되지 않는다. 단말 기기는 액세스 단말, 사용자 기기(User Equipment, UE), 사용자 유닛, 사용자 스테이션, 모바일 스테이션, 모바일 플랫폼, 원격 스테이션, 원격 단말, 모바일 기기, 사용자 단말, 단말, 무선 통신 기기, 사용자 에이전트 또는 사용자 장치를 의미할 수 있다. 액세스 단말은 셀룰러 폰, 무선 전화, 세션 개시 프로토콜(Session Initiation Protocol, SIP) 폰, 무선 가입자망(Wireless Local Loop, WLL) 스테이션, 개인용 정보 단말기(Personal Digital Assistant, PDA), 무선 통신 능력이 구비된 휴대용 기기, 컴퓨팅 기기 또는 무선 모뎀에 접속된 다른 처리 기기, 차량 탑재 기기, 웨어러블 기기, 5G 네트워크에서의 단말 기기 또는 미래 에볼루션의 PLMN에서의 단말 기기 등일 수 있다.
선택적으로, 단말 기기(120) 사이는 기기간(D2D, Device to Device) 통신을 수행할 수 있다.
선택적으로, 5G 시스템 또는 5G 네트워크는 뉴 라디오(New Radio, NR) 시스템 또는 NR 네트워크로 지칭될 수도 있다.
도 1은 하나의 네트워크 기기 및 두 개의 단말 기기를 예시적으로 도시하였고, 선택적으로, 상기 통신 시스템(100)은 복수 개의 네트워크 기기를 포함할 수 있고, 각 네트워크 기기의 커버리지 범위 내에는 다른 수량의 단말 기기가 포함될 수 있으며, 본 발명의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
선택적으로, 상기 통신 시스템(100)은 네트워크 컨트롤러, 이동 관리 엔티티 등 다른 네트워크 엔티티를 더 포함할 수도 있고, 본 발명의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
이해해야 할 것은, 본 발명의 실시예에 따른 네트워크/시스템에서 통신 기능을 구비한 기기는 통신 기기로 지칭될 수 있다. 도 1에 도시된 통신 시스템(100)을 예로 들면, 통신 기기는 통신 기능을 갖는 네트워크 기기(110) 및 단말 기기(120)를 포함할 수 있고, 네트워크 기기(110) 및 단말 기기(120)는 전술한 구체적인 기기일 수 있으며, 여기서 더 이상 반복하여 설명하지 않으며; 통신 기기는 또 네트워크 컨트롤러, 모바일 관리 엔티티 등 다른 네트워크 엔티티와 같은 통신 시스템(100)에서의 다른 기기를 포함할 수 있으며, 본 발명의 실시예는 이에 대해 한정하지 않는다.
이해해야 할 것은, 본 명세서에서 용어“시스템” 및 “네트워크”는 본 명세서에서 자주 호환되어 사용될 수 있다. 본 명세서에서 용어 “및/또는”은 다만 관련 대상의 관련 관계를 설명하는 것이고, 세 가지 관계가 존재할 수 있음을 나타내며, 예를 들어, A 및/또는 B는, A가 단독적으로 존재, A 및 B가 동시에 존재, B가 단독적으로 존재하는 세 가지 상황을 나타낼 수 있다. 또한, 본 명세서에서 문자 부호 “/”는 일반적으로 앞뒤 관련 대상이 “또는” 관계임을 나타낸다.
본 발명의 실시예의 방법은 비면허 스펙트럼의 통신에 적용될 수 있다.
비면허 스펙트럼은 국가 및 지역에서 구분한 라디오 기기 통신에 사용 가능한 스펙트럼이고, 상기 스펙트럼은 공유 스펙트럼으로 간주될 수 있으며, 즉 상이한 통신 시스템에서의 통신 기기가 국가 또는 지역에서 상기 스펙트럼에 설정한 법규 요구만 충족시키면, 상기 스펙트럼을 사용할 수 있고, 정부에 독점 스펙트럼 면허를 신청하지 않아도 된다. 비면허 스펙트럼을 사용하여 무선 통신을 수행하는 각 통신 시스템들이 상기 스펙트럼에서 우호적으로 공존할 수 있게 하기 위해, 통신 기기는 비면허 스펙트럼에서 통신을 수행할 때, 리슨 비포 토크(Listen Before Talk, LBT) 원칙을 따를 수 있고, 즉 통신 기기는 비면허 스펙트럼의 채널에서 신호 송신을 수행하기 전에, 먼저 채널 센싱(또는 채널 검출로 지칭됨)을 수행해야 하며, 채널 센싱 결과가 채널 아이들일 경우에만 통신 기기는 신호 송신을 수행할 수 있고; 만약 통신 기기가 비면허 스펙트럼에서 채널 센싱을 수행한 결과는 채널 비지이면, 신호 송신을 수행할 수 없다. 비면허 스펙트럼에 있어서, 최대 채널 점유 시간(Maximum Channel Occupancy Time, MCOT)은, LBT 성공 후 비면허 스펙트럼의 채널을 사용하여 신호 전송을 수행할 수 있는 최대 시간 길이를 나타내고, 상이한 채널 액세스 방안에서 상이한 MCOT가 있다. MCOT의 최대 값은 예를 들어 10ms일 수 있다. 이해해야 할 것은, 상기 MCOT는 신호 전송이 점유하는 시간이다. 채널 점유 시간(Channel Occupancy Time, COT)은 LBT 성공 후 비면허 스펙트럼의 채널을 사용하여 신호 전송을 수행하는 시간 길이를 나타낼 수 있고, 상기 시간 길이 내의 신호 점유 채널은 불연속적일 수 있다. 여기서, 한 번의 COT는 최대 예를 들어 20ms를 초과할 수 없고, 상기 COT 내의 신호 전송 점유의 시간 길이는 MCOT를 초과하지 않는다.
비면허 스펙트럼의 통신 시나리오에 적용되는 것 외에도, 본 발명의 실시예는 예를 들어 허가된 주파수 스펙트럼의 통신 시나리오와 같은 다른 통신 시나리오에 적용될 수도 있다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 통신 방법(200)의 예시적 흐름도이다. 상기 통신 방법(200)은 하기 내용에서의 적어도 부분 내용을 포함한다.
단계 210에 있어서, 네트워크 기기는 DCI를 송신하고, 상기 DCI는 적어도 하나의 물리적 다운 링크 공유 채널(PDSCH)을 스케줄링하기 위한 것이다.
본 발명의 실시예에서의 DCI는 PDSCH에 대해 스케줄링을 수행하기 위한 DCI 일 수 있고, 이러한 경우에, 상기 DCI는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것일 수 있다.
이해해야 할 것은, 본 발명의 실시예는 이에 한정되지 않고, 본 발명의 실시예에서의 DCI는 PDSCH에 대한 스케줄링을 위한 것이 아닐 수도 있으며, 이때, 상기 DCI도 피드백 서열을 트리거하기 위한 것일 수 있고, 예를 들어, DCI는 특정 포맷의 DCI 일 때, 상기 DCI는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것일 수 있다.
본 발명의 실시예에서 언급한 피드백 서열은 적어도 하나의 피드백 정보가 캐스케이드를 수행하여 얻은 것일 수 있다. 각 피드백 정보는 하나의 PDSCH에 대응되어, 대응되는 PDSCH의 수신 상황을 피드백 하기 위한 것일 수 있고, 예를 들어, 부정 확인(Negative Acknowledgement, NACK) 피드백 정보는 네트워크 기기에 대응되는 PDSCH가 손실됨 또는 정확하게 수신되지 않음을 피드백하기 위한 것이며, 긍정 확인(Acknowledgement, ACK) 피드백 정보는 네트워크 기기에 대응되는 PDSCH가 정확하게 수신됨을 피드백하기 위한 것이다.
본 발명의 실시예에서 송신 또는 수신 채널(예를 들어, PDSCH, 물리적 다운 링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 또는 물리적 업 링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 등)은 상기 채널에 반송되는 정보 등을 송신 또는 수신하는 것을 의미할 수 있다.
단계 220에 있어서, 단말 기기는 네트워크 기기로부터 상기 DCI를 수신한다.
본 발명의 실시예에서의 DCI는 PDCCH에 반송될 수 있고, 단말 기기는 상기 PDCCH의 검색 공간을 검출하는 것을 통해, 상기 DCI에 대한 수신을 구현할 수 있다.
단계 230에 있어서, 상기 DCI에 포함되는 제1 정보 필드가 피드백 서열을 트리거하기 위한 것인지 여부에 따라, 단말 기기는 물리적 채널에서 상기 피드백 서열을 송신하는 전송 파라미터를 결정한다.
본 발명의 실시예에 있어서, DCI는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것일 수 있고, DCI가 피드백 서열을 트리거하는 형태는 하기와 같은 두 가지 형태를 통해 구현될 수 있으며, 한 가지 구현 형태에 있어서, 피드백 서열은 제1 정보 필드를 통해 트리거될 수 있고(즉, 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것임); 다른 구현 형태에 있어서, 피드백 서열은 제1 정보 필드를 통하지 않고 트리거될 수 있으며(즉 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이 아님), 즉 제1 정보 필드가 아닌 트리거 형태를 통해 트리거된 것일 수도 있고, 구체적으로 상기 DCI가 PDSCH에 대한 스케줄링을 통해 트리거를 구현할 수 있다.
선택적으로, 본 발명의 실시예에 있어서, DCI에 포함되는 제1 정보 필드는 적어도 하나의 비트를 포함할 수 있고, 적어도 하나의 비트에서의 값은 제1 값(값의 범위 내의 값일 수 있음)일 때, 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것임을 나타내며, 적어도 하나의 비트에서의 값은 제2 값(다른 값의 범위 내의 값일 수 있음)일 때, 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이 아님을 나타내고,
이때 피드백 서열에 대한 트리거는 상기 DCI가 PDSCH에 대한 스케줄링을 통해 트리거를 구현할 수 있다.
예를 들어, DCI에 포함되는 제1 정보 필드는 하나의 비트를 포함한다고 가정하면, 상기 하나의 비트의 값은 1일 때, 상기 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것임을 대표하고, 상기 하나의 비트의 값은 0일 때, 상기 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이 아님을 대표한다.
예를 들어, DCI에 포함되는 제1 정보 필드는 복수 개 비트를 포함한다고 가정하면, 상기 복수 개 비트의 값은 모두 0일 아닐 때, 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것임을 대표하고, 상기 복수 개 비트의 값은 모두 0일 때, 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이 아님을 대표한다.
선택적으로, 본 발명의 실시예에 있어서, 제1 정보 필드에 의해 트리거된 피드백 서열과 비 제1 정보 필드에 의해 트리거된 피드백 서열에 대응되는 PDSCH는 동일할 수 있고, 상이할 수도 있다.
한 가지 구현 형태에 있어서, 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이 아닐 때, DCI에 의해 트리거된 피드백 서열에 대응되는 PDSCH는 상기 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH일 수 있고, 상기 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH를 기준으로 하여 결정된 것일 수도 있다.
구체적으로, 상기 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH를 기준으로 할 수 있고, 시간 창을 결정하며, 상기 시간 창 내의 PDSCH를 송신될 피드백 서열에 대응되는 PDSCH로 사용할 수 있다.
예를 들어, 상기 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH가 차지하는 시간 유닛에 기반하여 앞으로 N 개 시간 유닛을 푸시 하여, 상기 N 개 시간 유닛 내의 PDSCH 및 상기 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH를 피드백 서열이 대상으로 하는 PDSCH로 사용한 것일 수 있다.
예를 들어, 상기 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH가 차지하는 시간 유닛에 기반하여 뒤로 N 개 시간 유닛을 푸시 하여, 상기 N 개 시간 유닛 내의 PDSCH 및 상기 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH를 피드백 서열이 대상으로 하는 PDSCH로 사용한 것일 수 있다.
예를 들어, 상기 PDSCH가 차지하는 시간 유닛에 기반하여 앞으로 S 개 시간 유닛을 푸시하고, 뒤로 M 개 시간 유닛을 푸시 하며, 상기 S 개 시간 유닛 내의 PDSCH, 상기 M 개 시간 유닛 내의 PDSCH 및 상기 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH를 피드백 서열이 대상으로 하는 PDSCH로 사용한 것일 수 있다.
이해해야 할 것은, 본 발명의 실시예에 언급된 시간 유닛은 타임 슬롯, 미니 타임 슬롯 또는 부호 등일 수 있다.
또는, 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이 아닐 때, DCI에 의해 트리거된 피드백 서열에 대응되는 PDSCH는 상기 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH 및 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH를 기준으로 하여, 앞으로의 L 개 PDSCH 및/또는 뒤로의 K 개 PDSCH를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에 있어서, 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것일 때, 상기 제1 정보 필드에 의해 트리거된 피드백 서열은 현재 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH를 기준으로 하여 결정되지 않아도 되고, 물론, 현재 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH를 기준으로 하여 결정될 수도 있다.
선택적으로, 상기 제1 정보 필드에 의해 트리거된 피드백 서열에 대응되는 PDSCH는 하기 중 적어도 하나일 수 있다.
1) 상기 단말 기기가 지원하는 적어도 하나의 HARQ 프로세스 ID에 대응되는 PDSCH.
여기서, 제1 정보 필드에 의해 트리거된 피드백 서열에 대응되는 PDSCH는 단말 기기가 지원하는 전부 또는 부분 HARQ 프로세스 ID에 대응되는 PDSCH일 수 있다. 만약 스케줄링되지 않은 일부 프로세스 ID가 존재하면, 피드백 서열에 위치 점유 정보를 추가할 수 있고, 예를 들어, NACK 정보를 위치 점유 정보로 사용한다. 여기서, 구체적으로 어떤 프로세스 ID에 대응되는 PDSCH의 피드백 정보를 피드백할지는, DCI에서 지시할 수 있다.
2) 상기 단말 기기가 지원하는 적어도 하나의 HARQ 프로세스 ID에 대응되는 PDSCH에서 수신되는 PDSCH.
여기서, 제1 정보 필드에 의해 트리거된 피드백 서열에 대응되는 PDSCH는 단말 기기가 지원하는 전부 HARQ 프로세스 ID에 대응되는 PDSCH에서 수신되는 PDSCH일 수 있다. 여기서, 구체적으로 어떤 프로세스 ID에 대응되는 PDSCH에서 수신되는 PDSCH의 피드백 정보를 피드백할지는, DCI에서 지시할 수 있다.
이해해야 할 것은, 본 발명의 실시예에서 언급한 수신되는 PDSCH는 단말 기기에 의해 획득된 네트워크 기기에 의해 스케줄링된 PDSCH를 의미할 수 있고, 단말 기기는 상기 스케줄링된 PDSCH를 대상으로 하여 검출 동작을 실행하며, 상기 PDSCH는 정확하게 수신될 수 있고, 정확하게 수신되지 않을 수도 있다.
3) 상기 단말 기기가 지원하는 적어도 하나의 HARQ 프로세스 ID 그룹에 대응되는 PDSCH.
구체적으로, 단말 기기가 지원하는 HARQ 프로세스 ID에 대해 그룹 분할을 수행할 수 있고, 단말 기기는 전부 또는 부분 HARQ 프로세스 ID 그룹에 대응되는 PDSCH를 피드백할 수 있다. 만약 스케줄링되지 않은 일부 프로세스 ID가 존재하면, 피드백 서열에 위치 점유 정보를 추가할 수 있고, 예를 들어, NACK 정보를 위치 점유 정보로 사용한다. 여기서, 구체적으로 어떤 프로세스 ID 그룹에 대응되는 PDSCH의 피드백 정보를 피드백할지는, DCI에서 지시할 수 있다.
4) 상기 단말 기기가 지원하는 적어도 하나의 HARQ 프로세스 ID 그룹에 대응되는 PDSCH에서 수신되는 PDSCH.
구체적으로, 단말 기기가 지원하는 HARQ 프로세스 ID에 대해 그룹 분할을 수행할 수 있고, 단말 기기는 전부 또는 부분 HARQ 프로세스 ID 그룹의 PDSCH에서 수신되는 PDSCH를 피드백할 수 있다. 여기서, 구체적으로 어떤 프로세스 ID 그룹에 대응되는 PDSCH에서 수신되는 PDSCH의 피드백 정보를 피드백할지는, DCI에서 지시할 수 있다.
5) 적어도 하나의 PDSCH 그룹에 포함되는 PDSCH.
구체적으로, PDSCH에 대해 그룹 분할을 수행할 수 있고, 단말 기기는 적어도 하나의 PDSCH 그룹 중 모든 PDSCH의 피드백 정보를 피드백할 수 있다. 만약 스케줄링되지 않은 일부 PDSCH가 존재하면, 피드백 서열에 위치 점유 정보를 추가할 수 있고, 예를 들어, NACK 정보를 위치 점유 정보로 사용한다. 여기서, 구체적으로 어떤 PDSCH 그룹의 피드백 정보를 피드백할지는, DCI에서 지시할 수 있다.
6) 적어도 하나의 PDSCH 그룹에 포함되는 PDSCH에서 수신되는 PDSCH.
구체적으로, PDSCH에 대해 그룹 분할을 수행할 수 있고, 단말 기기는 적어도 하나의 PDSCH 그룹에서 수신된 PDSCH의 피드백 정보를 피드백할 수 있다. 여기서, 구체적으로 어떤 PDSCH 그룹에서 수신된 PDSCH의 피드백 정보를 피드백할지는, DCI에서 지시할 수 있다.
7) 상기 DCI 이전의 특정 시간대 내에서 수신된 PDSCH.
구체적으로, DCI가 차지하는 시간 유닛을 기준으로 할 수 있고, 상기 시간 유닛 이전의 특정 시간대 내에서 수신되는 PDSCH는 제1 정보 필드에 의해 피드백 정보가 트리거될 수 있다.
8) 상기 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH 이전의 특정 시간대 내에서 수신된 PDSCH.
구체적으로, DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH가 차지하는 시간 유닛을 기준으로 할 수 있고, 상기 시간 유닛 이전의 특정 시간대 내에서 수신되는 PDSCH는 제1 정보 필드에 의해 피드백 정보가 트리거될 수 있다.
9) 상기 DCI 전에 수신된 제1 PDSCH, 상기 제1 PDSCH의 피드백 정보는 전송 자원이 할당되지 않는다.
구체적으로, DCI가 전에 수신한 PDSCH는 만약 피드백 정보를 송신하기 위한 전송 자원이 할당되지 않으면, 제1 정보 필드는 상기 PDSCH를 대상으로 하는 피드백 정보를 트리거할 수 있다.
10) 상기 DCI 전에 수신된 제2 PDSCH, 상기 제2 PDSCH의 피드백 정보는 송신되지 않는다.
예를 들어, 현재 DCI는 전에 제2 PDSCH가 수신되고, 만약 상기 제2 PDSCH를 대상으로 하는 피드백 정보를 트리거할 수 있다.
NR 버전 16(Rel-16)에 있어서, 비면허 스펙트럼의 NR(NR-based Access to Unlicensed Spectrum, NR-U) 시스템에 기반하여, DCI에 하나의 HARQ 피드백 시계열의 특수 값을 도입하는 것을 지원할 수 있고, 상기 특수 값은 상기 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH에 대응되는 피드백 서열 및 PUCCH 자원은 일시적으로 결정할 수 없음을 나타낸다. 후속적으로 네트워크 기기는 트리거 시그널링을 송신할 수 있고, 단말 기기는 트리거 시그널링에 기반하여 전송되기 전의 PDSCH에 대응되는 피드백 정보를 결정할 수 있다. 이러한 경우에, 단독적인 트리거 시그널링을 사용하여 이전의 PDSCH에 대응되는 피드백 정보의 트리거를 수행해야 한다. 단말 기기는 하나의 타임 슬롯에서 단말 기기에 대해 데이터 스케줄링을 수행하고, 또한 이전의 PDSCH에 대응되는 피드백 정보를 트리거해야 하면, 네트워크 기기는 두 개의 DCI를 발송해야 하는데, 이는 DCI의 전송 효율을 크게 낮춘다. 본 발명의 실시예에서, DCI의 제1 정보 필드는 피드백 정보를 트리거하는지 여부를 통해 피드백 정보 송신이 필요한 PDSCH를 결정할 수 있음으로써, 단독적으로 하나의 DCI를 발송하여 피드백 정보가 송신되지 않은 PDSCH의 피드백 정보 트리거를 피하는 것을 구현할 수 있고, 시그널링 오버헤드를 절약할 수 있다.
제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것일 때, 상기 피드백 서열에 대응되는 PDSCH는 제1 정보 필드에 의해 디스플레이 지시되지 않을 수 있고, 구체적으로 단말 기기 내의 기설정 규칙에 따라 결정된 것일 수 있거나, 네트워크 기기의 다른 구성 시그널링에 따라 결정된 것일 수 있다.
본 발명의 실시예에 있어서, 제1 정보 필드에 의해 트리거된 피드백 서열에 대응되는 PDSCH는 제1 정보 필드에 의해 디스플레이 지시된 것일 수도 있다.
예를 들어, 제1 정보 필드는 복수 개 비트를 포함한다고 가정하고, 상기 복수 개 비트에서의 각 비트는 각각 하나의 PDSCH를 대표하며, 예를 들어, 첫 번째 비트는 현재 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH를 대표하고, 두 번째 비트는 현재 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH가 앞으로 하나의 PDSCH를 푸시한 것을 대표하며, 세 번째 비트는 현재 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH가 앞으로 두 개 PDSCH를 푸시한 것을 대표하고, 이런 식으로 차례로 유추하면, 여기서, 1은 대응되는 PDSCH 송신이 필요한 피드백 정보를 대표하며, 0은 대응되는 PDSCH 송신이 필요하지 않은 피드백 정보를 대표하고, 다시 말하면, 비트 매핑의 형태를 통해 대응되는 PDSCH의 피드백 정보의 송신을 트리거할 수 있다. 만약 복수 개 비트가 모두 0이면, 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이 아님을 대표한다.
예를 들어, 제1 정보 필드는 복수 개 비트를 포함한다고 가정하고, 각 비트는 하나의 PDSCH 그룹을 대표하며, 비트의 값은 1일 때, 대응되는 PDSCH 그룹의 송신이 필요한 피드백 정보를 대표하고, 비트의 값은 0일 때, 대응되는 PDSCH 그룹의 송신이 필요하지 않은 피드백 정보를 대표하며, 다시 말하면, 비트 매핑의 형태를 통해 대응되는 PDSCH 그룹의 피드백 정보의 송신을 트리거할 수 있다. 만약 복수 개 비트가 모두 0이면, 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이 아님을 대표한다.
본 발명의 실시예의 피드백 서열은 반정적 HARQ 코드북을 사용하여 생성된 것일 수 있고, 이때 하나의 PUCCH에 반송되는 피드백 정보의 비트 수량은 반정적인 형태로 결정된 것이며, 실제 스케줄링 상황과 무관할 수 있다.
또는, 본 발명의 실시예의 HARQ 피드백 시계열은 동적 HARQ 코드북에 기반하여 생성된 것일 수도 있고, 단말 기기는 네트워크 기기의 스케줄링 상황에 따라 피드백 정보의 비트 수량을 결정할 수 있으며, 이는 피드백 오버헤드를 줄일 수 있다. 이러한 방법에 있어서, 단말 기기는 DCI에서의 다운 링크 할당 인덱스(즉 Downlink assignment index, DAI)에 따라 실제 스케줄링된 PDSCH의 수량을 결정할 수 있다. 포맷이 1_0인 DCI에 대해, 상기 DAI 정보 필드는 항상 존재할 수 있고, 즉 반정적 HARQ 코드북 생성 형태를 사용하여 피드백 서열을 생성할 때, 비록 상기 정보 필드가 필요하지 않지만, 상기 정보 필드는 여전히 DCI에 존재한다. DCI 포맷 1_1에 대해, 동적 HARQ 코드북 생성 형태를 사용하여 피드백 서열을 생성할 수 있고, 이때 DAI 정보 필드는 존재할 수 있으며, 그렇지 않으면 DCI에는 상기 DAI 정보 필드가 포함되지 않을 수 있다.
위에서 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것일 때 및 위한 것이 아닐 때, 피드백 서열에 대응되는 PDSCH의 정확한 형태를 각각 소개하였다. 아래에 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하는지 여부에 따라, 피드백 서열을 송신하는 전송 파라미터를 결정하는 방법을 소개한다.
피드백 서열을 송신하는 전송 파라미터를 결정하는 방법을 소개하기 전에, 먼저 전송 파라미터를 소개한다.
본 발명의 실시예에서 언급한 전송 파라미터는 단말 기기가 물리적 채널에서 피드백 서열을 송신하는데 사용되는 파라미터를 의미할 수 있고, 피드백 서열 송신이 차지하는 피드백 시간 유닛, HARQ 피드백 시계열, 물리적 업 링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 자원, PUCCH 송신 전력 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다.
여기서, 피드백 서열 송신이 차지하는 피드백 시간 유닛은 타임 슬롯, 미니 타임 슬롯, 부호 등일 수 있다.
HARQ 피드백 시계열은 피드백 시간 유닛과 특정된 시간 유닛 사이 간격의 시간 유닛 수량을 의미할 수 있고, 여기서, 상기 특정된 시간 유닛은 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH가 차지하는 시간 유닛일 수 있으며, 상기 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH와 일정한 시간 유닛 차이가 나는 시간 유닛일 수 있고, 상기 DCI가 차지하는 시간 유닛일 수 있거나, 상기 DCI가 차지하는 시간 유닛과 일정한 시간 유닛 차이가 나는 시간 유닛일 수도 있거나, DCI 또는 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH 다음의 다운 링크 자원의 종료 위치일 수 있고, 다운 링크에서 업 링크로의 전환점 위치 또는 업 링크 자원 시작 위치(구체적으로 DCI 또는 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH 다음의 첫 번째 다운 링크 자원의 종료 위치, 첫 번째 다운 링크에서 업 링크로의 전환점 위치 또는 첫 번째 업 링크 자원 시작 위치일 수 있음)일 수 있다.
PUCCH 자원은 피드백 시간 유닛에서, PUCCH를 사용하여 피드백 서열의 전송을 수행할 때, 차지하는 물리적 자원을 의미할 수 있다. 예를 들어, 상기 PUCCH 자원은 피드백 시간 유닛(예를 들어, 타임 슬롯 또는 미니 타임 슬롯 등) 내의 부호 등일 수 있다. 본 발명의 실시예에서의 PUCCH 자원은 시간 도메인, 주파수 도메인 및 코드 도메인 중 적어도 하나의 차원을 대상으로 하는 자원일 수 있다.
PUCCH 송신 전력은 PUCCH를 사용하여 피드백 서열의 전송을 수행할 때, 단말 기기에 사용되는 송신 전력을 의미할 수 있다.
이해해야 할 것은, 본 발명의 실시예에서의 전송 파라미터는 피드백 시간 유닛, PUCCH 자원, HARQ 피드백 시계열 및 PUCCH 송신 전력을 제외한 전송 파라미터일 수 있고, 본 발명의 실시예는 이에 대해 구체적으로 한정하지 않는다.
본 발명의 실시예에 있어서, 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것 및 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이 아닐 때, 물리적 채널의 전송 파라미터는 상이한 전송 파라미터 집합에 각각 속할 수 있다.
구체적으로 말하면, 동일한 타입의 전송 파라미터를 대상으로 하여, 단말 기기에는 제1 전송 파라미터 집합 및 제1 전송 파라미터 집합과 상이한 제2 전송 파라미터 집합이 각각 설치될 수 있다. 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것일 때, 사용되는 전송 파라미터는 제1 전송 파라미터 집합에서 선택할 수 있고, 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이 아닐 때, 사용되는 전송 파라미터는 제2 전송 파라미터 집합에서 선택할 수 있다.
본 발명의 실시예에 있어서, 제1 정보 필드에 의해 트리거된 피드백 서열에 대응되는 PDSCH는 DCI 이전의 PDSCH일 때, 상기 DCI와 피드백 서열을 송신하기 위한 PUCCH의 시간 간격은 아주 작을 수 있지만(예를 들어, 이는 상기 PDSCH는 이미 복조 완료되고 피드백 정보는 이미 준비되었기 때문일 수 있음), 피드백 서열에 포함되는 정보량은 비교적 클 수 있다. 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이 아니고, 피드백 서열은 DCI가 PDSCH를 스케줄링하는 것을 통해 트리거를 구현하는 경우, 피드백 서열은 상기 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH를 포함할 수 있으며, 이때, 충분한 디코딩 수신 지연 보장이 필요하고, 이에 기반하여 두 가지 피드백 모드에 대응되는 특징은 상이하며, 따라서 전송 채널의 파라미터도 상이한 것을 알 수 있다. 본 발명의 실시예는 상이한 피드백 모드의 요구에 따라 각 전송 파라미터의 값 범위를 각각 구성함으로써, 성능의 최적화를 보장할 수 있다.
제1 전송 파라미터 집합 및 제2 전송 파라미터 집합은 모두 프로토콜에 기반하여 단말 기기에 기설정 된 것일 수 있고; 모두 네트워크 기기에 의해 단말 기기에 구성된 것이거나; 여기서 하나의 전송 파라미터 집합은 프로토콜에 기반하여 단말 기기에 기설정 된 것일 수도 있으며, 다른 전송 파라미터 집합은 네트워크 기기에 의해 단말 기기에 구성된 것일 수 있다.
제1 전송 파라미터 집합 및 제2 전송 파라미터 집합은 동일한 전송 파라미터가 존재하지 않을 수 있거나, 적어도 하나의 동일한 전송 파라미터가 존재할 수도 있다.
예를 들어, 제1 전송 파라미터 집합은 제2 전송 파라미터 집합의 부분 집합이거나, 제2 전송 파라미터 집합은 제1 전송 파라미터 집합의 부분 집합이다. 이런 구현 형태에 있어서, 네트워크 기기는 단지 단말 기기에 전송 파라미터 집합을 구성하고, 단말 기기에 상기 전송 파라미터 집합에서의 어떤 전송 파라미터는 다른 전송 파라미터 집합으로 사용될 수 있는지를 지시하기 위한 것으로써, 비트 오버헤드를 절약할 수 있다.
아래에 제1 전송 파라미터 집합은 제2 전송 파라미터 집합의 부분 집합인 것을 예로 들어 설명한다.
한 가지 구현 형태에 있어서, 제2 전송 파라미터 집합의 전송 파라미터는 일정한 선택 순서를 구비한 전송 파라미터(즉, 제2 전송 파라미터 집합에서 전송 파라미터를 선택할 때, 적합한 전송 파라미터가 선택될 때까지 일정한 선택 순서에 따라 전송 파라미터를 선택함)라고 가정하면, 제1 전송 파라미터 집합에서의 전송 파라미터는 제2 전송 파라미터 집합에서 앞의 A 개 전송 파라미터일 수 있다.
다른 한 가지 구현 형태에 있어서, 제1 전송 파라미터 집합은 제2 전송 파라미터 집합 중 값이 일정한 범위 내에 있는 전송 파라미터로 구성될 수 있고, 예를 들어, 제1 전송 파라미터 집합은 제2 전송 파라미터 집합 중 값이 일정한 임계값보다 크지 않은 전송 파라미터로 구성된다.
이해해야 할 것은, 도 2에 도시된 방안은 DCI가 피드백 서열을 트리거한 것을 예로 들어 설명된 것이고, 일부 실시예에 있어서, 전송 파라미터 집합은 하나의 요소를 포함할 수도 있으며, 상기 요소는 일시적으로 송신하지 않아도 되는 피드백 정보를 지시하기 위한 것일 수 있고, 예를 들어, 제2 전송 파라미터 집합은 하나의 요소를 포함할 수 있으며, 상기 요소는 일시적으로 송신하지 않아도 되는 피드백 정보를 지시하고, 만약 단말 기기가 상기 전송 파라미터 집합에서 상기 요소를 선택하면, 단말 기기는 일시적으로 피드백 정보를 송신하지 않아도 되며, 구체적으로 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH의 피드백 정보를 송신하지 않아도 되지만, 다른 피드백 정보를 송신하거나, 모든 피드백 정보를 모두 송신하지 않을 수 있는 것일 수 있다.
본 발명의 실시예에서 언급한 전송 파라미터 집합은 HARQ 피드백 시계열 집합, PUCCH 자원 집합 또는 PUCCH 송신 전력 집합일 수 있다.
아래에 전송 파라미터는 각각 HARQ 피드백 시계열 및 PUCCH 자원이고, 전송 파라미터 집합은 각각 HARQ 피드백 시계열 집합 및 PUCCH 자원 집합인 것을 예로 들어 설명한다.
한 가지 구현 형태에 있어서, 상기 제1 전송 파라미터 집합 및 상기 제2 전송 파라미터 집합은 각각 HARQ 피드백 시계열 집합이고, 아래에 각각 제1 HARQ 피드백 시계열 집합 및 제2 피드백 시계열 집합로 지칭한다.
여기서, 상기 제1 HARQ 피드백 시계열 집합 및 상기 제2 HARQ 피드백 시계열 집합은 포함되는 시간 유닛의 수량 및 크기 중 적어도 한 측면에서 상이하다.
구체적으로, 상기 제1 HARQ 피드백 시계열 집합 및 상기 제2 HARQ 피드백 시계열 집합에 포함되는 시간 유닛의 입도는 상이하다.
여기서, 본 발명의 실시예에서, HARQ 피드백 시계열 집합에 포함되는 시간 유닛의 입도는 시간 유닛의 단위를 의미할 수 있다. 예를 들어, 시간 유닛의 입도는 타임 슬롯, 미니 타임 슬롯 또는 부호 등일 수 있다.
선택적으로, 상기 제2 HARQ 피드백 시계열 집합에 포함되는 시간 유닛의 입도는 상기 제2 HARQ 피드백 시계열 집합에 포함되는 시간 유닛의 입도보다 크다.
구체적으로 말하면, 제1 정보 필드에 의해 피드백 서열이 트리거될 때, 트리거된 피드백 서열은 통상적으로 DCI 이전의 PDSCH의 피드백 정보이고, 이때 상기 DCI와 피드백 서열을 송신하기 위한 PUCCH의 시간 간격은 아주 작을 수 있으며, 이러한 제1 HARQ 피드백 시계열 집합에 포함되는 시간 유닛의 입도는 제2 HARQ 피드백 시계열 집합에 포함되는 시간 유닛의 입도보다 작을 수 있다.
예를 들어, 제2 전송 파라미터 집합에 포함되는 시간 유닛의 입도는 타임 슬롯일 수 있고, 제1 전송 파라미터 집합에 포함되는 시간 유닛의 입도는 미니 타임 슬롯 또는 부호일 수 있다.
또는, 제2 전송 파라미터 집합에 포함되는 시간 유닛의 입도는 타임 슬롯이고, 제1 전송 파라미터 집합에 포함되는 시간 유닛의 입도는 타임 슬롯 및 부호이다.
예를 들어, 제2 HARQ 피드백 시계열 집합의 입도는 타임 슬롯일 수 있고, 구체적인 제2 HARQ 피드백 시계열 집합은 {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} 이며, 그 단위는 타임 슬롯이다. 제1 HARQ 피드백 시계열 집합에 포함되는 요소 중 적어도 하나의 요소의 단위는 타임 슬롯이 아니고, 구체적인 제2 HARQ 피드백 시계열 집합은 {1 부호, 2 부호, 7 부호, 1 타임 슬롯, 2 타임 슬롯, 3 타임 슬롯}이거나, 제2 HARQ 피드백 시계열 집합은 {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} 이며 그 단위는 서브 타임 슬롯(예를 들어 서브 타임 슬롯의 길이는 1 부호, 2 부호, 7 부호)이다.
예를 들어, 제2 HARQ 피드백 시계열 집합의 요소와 제1 HARQ 피드백 시계열 집합의 요소의 수량은 상이하거나 및/또는 요소의 값은 적어도 하나가 상이하다. 예를 들어 제2 HARQ 피드백 시계열 집합은 {1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16} 이고 단위는 타임 슬롯이며, 제1 HARQ 피드백 시계열 집합은 {1 부호, 2 부호, 7 부호, 1 타임 슬롯}이다.
아래 표 1에서 예를 들어 제2 전송 파라미터 집합 및 제1 전송 파라미터 집합에 포함되는 요소를 도시하였다.
Figure pct00001
Figure pct00002
다른 한 가지 구현 형태에 있어서, 제1 전송 파라미터 집합 및 제2 전송 파라미터 집합은 각각 PUCCH 자원 집합일 수 있다. 여기서 제1 전송 파라미터 집합은 제1 PUCCH 자원 집합이고 제2 전송 파라미터 집합은 제2 PUCCH 자원 집합이라고 가정한다.
제1 PUCCH 자원 집합은 제2 PUCCH 자원 집합의 부분 집합일 수 있다.
구체적으로, 제2 PUCCH 자원 집합에서 앞의 B 개 요소를 제1 PUCCH 자원 집합으로 구성할 수 있다. 또는, 제2 PUCCH 자원 집합에서 특정된 PUCCH 포맷을 구비한 요소를 제1 PUCCH 자원 집합으로 구성할 수 있다.
본 발명의 실시예에서의 제2 PUCCH 자원 집합은 표 2에 도시된 바와 같을 수 있다. 제1 PUCCH 자원 집합은 표 2에 도시된 바와 같은 요소에서의 부분 요소일 수 있다. 여기서, 표 2 중 물리적 자원 블록(Physical Resource Block, PRB) 오프셋은 PUCCH 자원의 상대적 대역폭 부분(Band Width Part, BWP) 에지의 PRB 오프셋이다.
Figure pct00003
본 발명의 실시예에 있어서, 단말 기기가 제1 전송 파라미터 집합 또는 제2 전송 파라미터 집합에서 전송 파라미터를 선택할 때, DCI에 포함되는 제2 정보 필드에 기반하여 선택된 것일 수 있다.
전송 파라미터는 PUCCH 자원인 것을 예로 들어, 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이라고 가정했을 때, 제2 정보 필드에서의 비트가 대표하는 HARQ 피드백 표시자에 따라 제1 HARQ 피드백 시계열 집합에서 HARQ 피드백 시계열를 선택할 수 있다. 제2 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이 아니라고 가정했을 때, 제2 정보 필드에서의 비트가 대표하는 HARQ 피드백 표시자에 따라 제2 HARQ 피드백 시계열 집합에서 HARQ 피드백 시계열를 선택할 수 있다.
구체적으로, 단말 기기가 피드백 서열을 송신하는데 사용되는 PUCCH 자원은 DCI에서의 PUCCH 자원 지시 정보 필드(PUCCH resource indicator)를 통해 지시될 수 있다. 단말은 PUCCH 자원 집합(예를 들어, 제1 PUCCH 자원 집합 또는 제2 PUCCH 자원 집합)을 미리 결정할 수 있고, 상기 집합에는 16 개 PUCCH 자원 또는 16 개보다 적은 PUCCH 자원이 포함될 수 있다. 단말 기기는 PUCCH 자원에 따라 정보 필드(제2 정보 필드)를 지시하고, 상기 PUCCH 자원 집합에서 PUCCH 자원을 결정하여 현재 사용되는 PUCCH 자원으로 사용할 수 있다.
전송 파라미터는 HARQ 피드백 시계열인 것을 예로 들어, 단말 기기는 HARQ 피드백 시계열 집합(예를 들어, 제1 HARQ 피드백 시계열 집합 또는 제2 HARQ 피드백 시계열 집합)을 결정할 수 있고, 네트워크 기기는 DCI를 통해 HARQ 피드백 시계열 집합에서의 하나의 수치를 k로 지시할 수 있다. 만약 상기 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH는 타임 슬롯 n에서 전송되면, 상기 PDSCH의 피드백 정보는 타임 슬롯 n+k에서 전송될 수 있다. 여기서, 위에서 언급한 제1 HARQ 피드백 시계열 집합 또는 제2 HARQ 피드백 시계열 집합은 최대 8 개 피드백 서열값을 포함할 수 있고, 포멧이 1_0인 DCI에 대해, 상기 집합은 프로토콜에 기반하여 단말 기기에 기설정되며, 포멧이 1_1인 DCI에 대해, 상기 피드백 시계열 집합은 네트워크 기기에 의해 구성될 수 있다.
예를 들어, 표 1에서 표시된 바와 같이, 제1 HARQ 피드백 시계열 집합의 구현 형태는 2-a라고 가정하고, 만약 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이며, 제2 정보 필드의 비트값은 111이면, 피드백 시계열은 4 타임 슬롯이다.
본 발명의 실시예에 있어서, 제1 전송 파라미터 집합 및 제2 전송 파라미터 집합에 포함되는 전송 파라미터의 수량은 상이할 수 있기에, 제2 정보 필드의 비트의 수량은 상이할 수 있다.
예를 들어, 제1 전송 파라미터 집합은 8 개 전송 파라미터를 포함할 때, 상기 제2 정보 필드가 차지하는 비트 길이는 3일 수 있고, 제1 전송 파라미터 집합은 10 개 전송 파라미터를 포함할 때, 상기 제2 정보 필드가 차지하는 비트 길이는 4일 수 있다.
제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것일 때와 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이 아닐 때, 전송 파라미터를 선택하는 전송 파라미터 집합은 상이하고, 제2 정보 필드의 비트 길이는 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하는지 여부에 따라 결정할 수 있다.
예를 들어, 표 1에서 표시된 바와 같이, 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것일 때, 제1 HARQ 피드백 시계열 집합의 구현 형태는 1-a이면, 제2 정보 필드의 비트의 길이는 2 개 비트이다.
위에서 피드백 서열을 송신하기 위해 제1 전송 파라미터 집합 또는 제2 전송 파라미터 집합에서 전송 파라미터를 선택할 수 있는 것을 소개하였지만, 본 발명의 실시예에 있어서, 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것인지 여부에 기반하여, 전송 파라미터를 결정하는 형태는 이에 한정되지 않고, 본 발명의 실시예는 다른 구현 형태를 구비할 수도 있다.
한 가지 구현 형태에 있어서, 단말 기기는 제3 정보 필드에 기반하여 전송 파라미터를 결정할 수 있고, 전송 파라미터를 결정할 때, 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하는지 여부에 따라, 제3 정보 필드에 기반하여 결정된 전송 파라미터는 단말 기기가 기대하는 전송 파라미터인지 여부를 결정할 수 있으며, 만약 단말 기기가 기대하는 전송 파라미터이면, 단말 기기는 상기 전송 파라미터를 사용하여, 피드백 서열을 송신할 수 있고, 그렇지 않으면, 단말 기기는 상기 전송 파라미터를 사용하여, 피드백 서열을 송신하지 않을 수 있으며, 예를 들어, 상기 피드백 서열을 포기하거나, 후속 DCI의 지시를 기다려 상기 피드백 서열에서의 피드백 정보를 송신할 수 있다.
예를 들어, HARQ 피드백 시계열에 대해 말하면, 단말 기기가 사용 가능한 피드백 시계열은 집합 {1,2,3,4,5,6,7,8 }에서의 8 개 피드백 시계열이고, 여기서, 이 8 개 피드백 시계열 중 {1,2,3,4,5,6}은 제1 정보 필드에 의해 트리거된 피드백 시계열을 송신하기 위한 것이며, {1,2,3,4,5,6,7,8}은 모두 제1 정보 필드에 의해 트리거된 것이 아닌 피드백 서열을 송신하기 위한 것일 수 있다. 제3 정보 필드는 HARQ 피드백 시계열 정보 필드로 사용되고, 상기 정보 필드의 값은 111이면, 단말 기기는 상기 피드백 시계열 집합에서 8번째 피드백 시계열 즉 8을 선택할 수 있으며, 이때 단말 기기는 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하는지 여부에 따라 선택된 상기 피드백 시계열은 기대하는 피드백 시계열인지 여부를 검증할 수 있다. 예를 들어, 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이라고 가정하면, 상기 선택된 피드백 시계열은 기대하는 피드백 시계열이 아니고, 단말 기기는 피드백 서열의 송신을 수행하지 않아도 된다고 간주하며, 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이 아니라고 가정하면, 상기 선택된 피드백 시계열은 기대하는 피드백 시계열이고, 단말 기기는 상기 피드백 시계열에 기반하여 피드백 서열의 송신을 수행할 수 있다.
다른 한 가지 구현 형태에 있어서, 단말 기기는 제1 정보 필드가 상기 피드백 서열을 트리거하기 위한 것인지 여부에 따라, 피드백 시계열에 기반하여 피드백 시간 유닛을 결정하기 위한 시작 시간 도메인 위치를 결정하고; 상기 시작 시간 도메인 위치에 기반하여, 상기 피드백 시간 유닛을 결정할 수 있다. 구체적으로, 단말 기기는 상기 시작 시간 도메인 위치에 피드백 시계열을 더하여, 시간 유닛을 얻어 피드백 시간 유닛으로 사용할 수 있다.
이런 구현 형태에 있어서, 상기 제1 정보 필드는 상기 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이고, 상기 시작 시간 도메인 위치는 상기 DCI 다음의 다운 링크 자원의 종료 위치, 다운 링크에서 업 링크로의 전환점 위치 또는 업 링크 자원 시작 위치이며, 여기서, 예를 들어, 다운 링크 자원의 종료 위치, 다운 링크에서 업 링크로의 전환점 위치 또는 업 링크 자원 시작 위치는 단말 기기가 위치하는 COT 내의 다운 링크 자원의 종료 위치, 다운 링크에서 업 링크로의 전환점 위치 또는 업 링크 자원 시작 위치일 수 있다.
여기서, 상기 시작 시간 도메인 위치는 상기 DCI가 위치하는 COT 내, 상기 DCI 또는 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH 다음의 첫 번째 다운 링크 자원의 종료 위치, 첫 번째 다운 링크에서 업 링크로의 전환점 위치 또는 첫 번째 업 링크 자원 시작 위치이다.
구체적으로, 상기 DCI 또는 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH 다음의 첫 번째 다운 링크 자원 종료 위치, 첫 번째 다운 링크에서 업 링크로의 전환점 위치 또는 첫 번째 업 링크 자원 시작 위치를 시작 시간 도메인 위치로 사용하면, 시작 시간 도메인 위치와 피드백 서열 송신이 필요하여 차지하는 가장 먼 시간 유닛 사이의 시간 도메인 길이로 하여금 비교적 짧도록 할 수 있고, 이러한 경우에, HARQ 피드백 시계열 집합에서의 크기가 인접한 요소 사이의 시간 도메인 차이로 하여금 비교적 작도록 할 수 있음으로써, HARQ 피드백 시계열을 더욱 세밀하게 지시할 수 있다. 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것일 때, 상기 비교적 정교화된 지시는, 피드백 자원의 선택으로 하여금 더욱 유연하도록 하고, DCI와 비교적 가까운 자원을 선택하여 피드백 서열의 전송을 수행할 수 있는 더욱 큰 기회가 있다.
예를 들어, 도 3에 도시된 바와 같이, 상기 단말 기기는 타임 슬롯 m에서 DCI가 수신되고, 상기 DCI는 PDSCH를 스케줄링하여 타임 슬롯 n에서 전송하기 위한 것이며, 타임 슬롯 m은 타임 슬롯 n 전에 있거나 타임 슬롯 m은 바로 타임 슬롯 n이고, HARQ 피드백 시계열이 지시하는 값은 k이다. 제1 정보 필드는 상기 단말 기기를 트리거하여 피드백 서열을 송신하기 위한 것이 아님을 지시할 때(즉 도면의 경우 A), 상기 단말은 상기 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH에 대응되는 피드백 정보가 타임 슬롯 n+k에서 전송되는 것을 결정한다. 제1 정보 필드는 상기 단말을 트리거하여 피드백 서열을 송신하는 것으로 지시될 때(즉 도면의 경우 B), 상기 단말 기기는 상기 피드백 서열이 타임 슬롯 q+k에서 전송되는 것을 결정하고, q는 타임 슬롯 m 다음 첫 번째 다운 링크 자원의 종료 위치거나, 다운 링크에서 업 링크로의 전환점 위치 또는 업 링크 자원 시작 위치이다.
선택적으로, 본 발명의 실시예에서의 제1 정보 필드는 DAI 정보 필드일 수 있다.
구체적으로, DAI 정보 필드는 PDSCH에 대해 카운트하기 위한 것이고, 상기 카운트는 동적 HARQ 코드북에 기반하여 피드백 서열을 생성하기 위한 것이며, DCI의 포맷은 1_0이고, 피드백 서열은 반정적 HARQ 코드북에 기반하여 생성된 것일 때, 상기 DAI 정보 필드는 쓸모없는 정보 필드로 사용되면, 상기 DAI 정보 필드는 본 발명의 실시예에서의 제1 정보 필드로 사용될 수 있다.
예를 들어, DAI 값은 11일 때 상기 단말 기기를 트리거하여 피드백 서열을 송신하는 것을 나타내고, 다른 값은 DAI는 상기 단말 기기를 트리거하여 피드백 서열을 송신하기 위한 것이 아닌 것을 나타낸다.
선택적으로, 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 제1 정보 필드는 PUCCH 자원 지시 정보 필드이다.
상기 제1 정보 필드는 PUCCH 자원 지시 정보 필드일 때, 상기 제1 정보 필드는 상기 피드백 서열 피드백을 지시하는 경우, 상기 피드백 서열을 송신하는 PUCCH 자원을 지시한다.
PUCCH 자원 지시 정보 필드의 지시 범위는 N 개 사용 가능한 자원이라고 가정하고, PUCCH 자원 지시 정보 필드는 상기 N 개 자원에서의 특정 자원을 지시할 때, 상기 PUCCH 자원 지시 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이다. 이때, 단말 기기는 상기 특정 자원을 통해 피드백 서열을 전송할 수 있다.
예를 들어, 표 3에 도시된 바와 같이, PUCCH 자원 지시 정보 필드는 8 개 PUCCH 자원을 지시할 수 있고, PUCCH 자원 지시 정보 필드의 값은 111일 때, 상기 PUCCH 자원은 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이며, 상기 PUCCH 자원을 사용하여 피드백 서열을 송신할 수 있는 것을 대표한다. 여기서, 이때, HARQ 피드백 시계열 및 PUCCH 송신 전력 중 적어도 하나는 대응되는 전송 파라미터 집합에서 선택될 수 있다.
Figure pct00004
따라서, 본 발명의 실시예에 있어서, DAI 정보 필드 및 PUCCH 자원 정보 필드를 제1 정보 필드로 사용하고, 기존의 정보 필드를 다시 사용할 수 있음으로써, 비교적 큰 비트 오버헤드를 피할 수 있다.
본 발명의 실시예에 있어서, 제1 정보 필드는 HARQ 피드백 시계열 정보 필드 또는 PUCCH 송신 전력 정보 필드를 다시 사용할 수도 있고, 본 발명의 실시예는 이에 대해 구체적으로 한정하지 않는다.
단계 240에 있어서, 상기 전송 파라미터를 사용하여, 상기 단말 기기는 상기 물리적 채널에서 상기 피드백 서열을 송신한다.
단계 250에 있어서, DCI에 포함되는 제1 정보 필드가 피드백 서열을 트리거하기 위한 것인지 여부에 따라, 상기 네트워크 기기는 물리적 채널에서 상기 피드백 서열을 수신하는 전송 파라미터를 결정한다.
여기서, 네트워크 기기는 DCI에 포함되는 제1 정보 필드가 피드백 서열을 트리거하기 위한 것인지 여부에 따라 전송 파라미터를 결정하는 형태는 위에서 단말 기기는 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하는지 여부에 따라 전송 파라미터를 결정하는 것에 관한 설명을 참조할 수 있고, 간결함을 위해, 여기서 더 이상 반복하지 않는다.
이해해야 할 것은, 도 2에 도시된 방법은 단지 본 발명의 실시예에서의 한 가지 구체적 구현 형태일 뿐, 본 발명의 실시예에 대한 특별한 한정이 되어서는 안 된다.
예를 들어, 도 2에 도시된 방법에 있어서, 네트워크 기기는 제1 정보 필드가 피드백 서열을 트리거하기 위한 것인지 여부에 따라, 피드백 서열을 수신하기 위한 전송 파라미터를 결정하지만, 본 발명의 실시예는 이에 한정되지 않는다. 구체적으로, 본 발명의 실시예에 있어서, 네트워크 기기는 피드백 서열을 전송하기 위한 물리적 채널의 전송 파라미터를 먼저 결정하고, 상기 전송 파라미터에 따라 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하는지 여부를 결정할 수 있다.
단계 260에 있어서, 상기 전송 파라미터를 사용하여, 상기 네트워크 기기는 상기 물리적 채널에서 상기 피드백 서열을 수신한다.
네트워크 기기는 상기 피드백 서열이 수신된 후, 상기 피드백 서열에 기반하여, 후속적 데이터의 스케줄링을 수행할 수 있고, 예를 들어, 만약 피드백 서열에 적어도 하나의 PDSCH가 존재하는 피드백 정보는 NACK 이면, 네트워크 기기는 상기 적어도 하나의 PDSCH에 대해 다시 스케줄링을 수행할 수 있다.
본 발명의 실시예에 있어서, DCI에는 제1 정보 필드가 포함될 수 있고, 상기 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것일 수 있으며, 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이 아닐 수도 있고, 단말 기기는 상기 제1 정보 필드가 피드백 서열을 트리거하기 위한 것인지 여부에 따라, 피드백 서열의 송신을 수행함으로써, 피드백 서열이 제1 정보 필드에 의해 트리거 되는지 여부에 따라 적합한 전송 파라미터를 유연하게 선택하는 것을 통해, 통신 성능을 향상시킬 수 있다.
이해해야 할 것은, 도 2에 도시된 방법에서 설명된 각 단계의 시퀀스 번호 크기는 각 단계 실행의 선후를 대표하지 않는다. 예를 들어, 단계 250은 단계 220, 단계 230 또는 단계 240 전에 실행될 수 있다.
본 발명의 실시예에 있어서, 피드백 서열의 트리거 형태에 따라, 물리적 채널의 전송 파라미터의 결정을 수행할 수 있다. 위에서 주로 DCI의 제1 정보 필드가 피드백 서열을 트리거하기 위한 것인지 여부에 따라 물리적 채널의 전송 파라미터를 결정할 수 있는 것을 소개하였고, 다시 말하면 트리거 형태를 제1 정보 필드에 의해 트리거 또는 제1 정보 필드에 의해 트리거 되지 않음으로 구분할 수 있지만, 본 발명의 실시예는 이에 한정되지 않으며, 본 발명의 실시예에서, 트리거 형태는 다른 트리거 형태를 포함할 수도 있고, 피드백 서열의 트리거 형태에 따라, 물리적 채널의 전송 파라미터의 결정을 수행하는 기술 방안이라면, 모두 본 발명의 실시예의 보호 범위 내에 있어야 한다.
또는, 본 발명의 실시예에 있어서, 제1 정보 필드는 반드시 피드백 서열을 트리거할 수 있지만, 제1 정보 필드가 상이한 값인 경우에, 트리거된 피드백 서열에 대응되는 PDSCH는 상이하고, 이때 제1 정보 필드의 값에 따라, 물리적 채널의 전송 파라미터를 결정할 수 있으며, 구체적 결정 형태는 위의 설명을 참조할 수 있다. 예를 들어, 트리거된 피드백 서열에 대응되는 PDSCH는 PDSCH A 일 때, 전송 파라미터의 선택 형태는 제1 정보 필드는 피드백 서열을 트리거하기 위한 것일 때 전송 파라미터의 선택 형태를 참조할 수 있고, 트리거된 피드백 서열에 대응되는 PDSCH는 PDSCH B 일 때, 전송 파라미터의 선택 형태는 제1 정보 필드가 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이 아닌 것일 때 전송 파라미터의 선택 형태를 참조할 수 있다.
또는, 본 발명의 실시예에 있어서, 제1 정보 필드가 아닌 다른 형태에 따라 DCI에 의해 트리거된 피드백 서열에 대응되는 PDSCH를 결정할 수 있고, 이때, 피드백 서열에 대응되는 PDSCH에 따라, 물리적 채널의 전송 파라미터를 결정할 수 있으며, 구체적 결정 형태는 위의 설명을 참조할 수 있다. 예를 들어, 트리거된 피드백 서열에 대응되는 PDSCH는 PDSCH A 일 때, 전송 파라미터의 선택 형태는 제1 정보 필드가 피드백 서열을 트리거하기 위한 것일 때 전송 파라미터의 선택 형태를 참조할 수 있고, 트리거된 피드백 서열에 대응되는 PDSCH는 PDSCH B 일 때, 전송 파라미터의 선택 형태는 제1 정보 필드가 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이 아닐 때 전송 파라미터의 선택 형태를 참조할 수 있다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 단말 기기(300)의 예시적 블록도이다. 상기 단말 기기(300)는 통신 유닛(310) 및 처리 유닛(320)을 포함한다.
여기서, 상기 통신 유닛(310)은 다운 링크 제어 정보(DCI)를 수신하기 위한 것이고, 상기 DCI는 제1 정보 필드를 포함하며, 상기 DCI는 적어도 하나의 물리적 다운 링크 공유 채널(PDSCH)을 스케줄링하기 위한 것이며;
상기 처리 유닛(320)은, 상기 제1 정보 필드가 피드백 서열을 트리거하기 위한 것인지 여부에 따라, 물리적 채널에서 상기 피드백 서열을 송신하는 전송 파라미터를 결정하기 위한 것이고;
상기 통신 유닛(310)은 또한, 상기 전송 파라미터를 사용하여, 상기 물리적 채널에서 상기 피드백 서열을 송신하기 위한 것이다.
선택적으로, 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 제1 정보 필드는 상기 피드백 서열을 트리거하기 위한 것일 때, 상기 전송 파라미터는 제1 전송 파라미터 집합에 속하고, 상기 제1 정보 필드는 상기 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이 아닐 때, 상기 전송 파라미터는 제2 전송 파라미터 집합에 속하며, 상기 제1 전송 파라미터 집합은 상기 제2 전송 파라미터 집합과 상이하다.
선택적으로, 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 제1 전송 파라미터 집합은 상기 제2 전송 파라미터 집합의 부분 집합이거나; 상기 제2 전송 파라미터 집합은 상기 제1 전송 파라미터 집합의 부분 집합이다.
선택적으로, 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 전송 파라미터는 상기 DCI에 포함되는 제2 정보 필드에 기반하여 상기 제1 전송 파라미터 집합 또는 상기 제2 전송 파라미터 집합에서 선택된 것이다.
선택적으로, 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 제2 정보 필드의 비트 길이는 상기 제1 정보 필드의 값에 따라 결정된 것이다.
선택적으로, 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 제1 전송 파라미터 집합 및 상기 제2 전송 파라미터 집합은 각각 하이브리드 자동 재송 요구(HARQ) 피드백 시계열 집합이고;
여기서, 상기 제1 전송 파라미터 집합 및 상기 제2 전송 파라미터 집합은 포함되는 시간 유닛의 수량 및 크기 중 적어도 한 측면에서 상이하다.
선택적으로, 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 제1 전송 파라미터 집합 및 상기 제2 전송 파라미터 집합에 포함되는 시간 유닛의 입도는 상이하다.
선택적으로, 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 처리 유닛(320)은 또한,
상기 DCI에 포함되는 제3 정보 필드의 값에 따라, 상기 전송 파라미터를 결정하고;
상기 제1 정보 필드가 상기 피드백 서열을 트리거하기 위한 것인지 여부에 따라, 상기 전송 파라미터는 상기 피드백 서열을 송신하기 위한 전송 파라미터인지 여부를 검증하기 위한 것이다.
선택적으로, 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 처리 유닛(320)은 또한,
상기 제1 정보 필드가 상기 피드백 서열을 트리거하기 위한 것인지 여부에 따라, 피드백 시계열에 기반하여 피드백 시간 유닛을 결정하기 위한 시작 시간 도메인 위치를 결정하고;
상기 시작 시간 도메인 위치에 기반하여, 상기 피드백 시간 유닛을 결정하기 위한 것이다.
선택적으로, 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 제1 정보 필드는 상기 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이고, 상기 시작 시간 도메인 위치는 상기 DCI 다음의 첫 번째 다운 링크 자원의 종료 위치, 첫 번째 다운 링크에서 업 링크로의 전환점 위치 또는 첫 번째 업 링크 자원 시작 위치이다.
선택적으로, 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 제1 정보 필드는 다운 링크 할당 인덱스(DAI) 정보 필드이거나;
상기 제1 정보 필드는 물리적 업 링크 제어 채널(PUCCH) 자원 지시 정보 필드이다.
선택적으로, 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 제1 정보 필드는 DAI 정보 필드일 때, 상기 피드백 서열은 반정적 HARQ 코드북 생성 형태에 기반하여 생성된 것이고, 상기 DCI의 포맷은 포맷 1_0이다.
선택적으로, 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 제1 정보 필드는 PUCCH 자원 지시 정보 필드일 때, 상기 제1 정보 필드는 상기 피드백 서열 피드백을 지시하는 경우, 상기 피드백 서열을 송신하는 PUCCH 자원을 지시한다.
선택적으로, 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 전송 파라미터는,
상기 피드백 서열 송신에 사용되는 피드백 시간 유닛, 상기 피드백 서열 송신에 사용되는 PUCCH 자원, 상기 피드백 서열 송신에 사용되는 PUCCH 송신 전력, 상기 피드백 서열 송신에 사용되는 피드백 시계열 중 적어도 하나를 포함한다.
선택적으로, 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 제1 정보 필드에 의해 트리거된 피드백 서열에 대응되는 PDSCH는,
상기 단말 기기가 지원하는 적어도 하나의 HARQ 프로세스 ID에 대응되는 PDSCH;
상기 단말 기기가 지원하는 적어도 하나의 HARQ 프로세스 ID에 대응되는 PDSCH에서 수신되는 PDSCH;
상기 단말 기기가 지원하는 적어도 하나의 HARQ 프로세스 ID 그룹에 대응되는 PDSCH;
상기 단말 기기가 지원하는 적어도 하나의 HARQ 프로세스 ID 그룹에 대응되는 PDSCH에서 수신되는 PDSCH;
적어도 하나의 PDSCH 그룹에 포함되는 PDSCH;
적어도 하나의 PDSCH 그룹에 포함되는 PDSCH에서 수신된 PDSCH;
상기 DCI 이전의 특정 시간대 내에서 수신된 PDSCH;
상기 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH 이전의 특정 시간대 내에서 수신된 PDSCH;
상기 DCI 전에 수신된 제1 PDSCH - 상기 제1 PDSCH의 피드백 정보는 전송 자원이 할당되지 않음 - ;
상기 DCI 전에 수신된 제2 PDSCH - 상기 제2 PDSCH의 피드백 정보는 송신되지 않음 - 중 적어도 하나를 포함한다.
이해해야 할 것은, 상기 단말 기기(300)는 상기 통신 방법(200)에서 단말 기기에 의해 구현되는 상응한 동작을 구현하기 위한 것일 수 있고, 간결함을 위해, 여기서 더 이상 반복하지 않는다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 네트워크 기기(400)의 예시적 블록도이다. 상기 네트워크 기기(400)는 통신 유닛(410) 및 처리 유닛(420)을 포함한다.
여기서, 상기 통신 유닛(410)은, 다운 링크 제어 정보(DCI)를 송신하기 위한 것이고 - 상기 DCI는 제1 정보 필드를 포함하며, 상기 DCI는 적어도 하나의 물리적 다운 링크 공유 채널(PDSCH)을 스케줄링하기 위한 것임 - ; 상기 처리 유닛(420)은, 상기 제1 정보 필드가 피드백 서열을 트리거하기 위한 것인지 여부에 따라, 물리적 채널에서 상기 피드백 서열을 수신하는 전송 파라미터를 결정하기 위한 것이고; 상기 통신 유닛(410)은 또한, 상기 전송 파라미터를 사용하여, 상기 물리적 채널에서 상기 피드백 서열을 수신하기 위한 것이다.
선택적으로, 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 제1 정보 필드는 상기 피드백 서열을 트리거하기 위한 것일 때, 상기 전송 파라미터는 제1 전송 파라미터 집합에 속하고, 상기 제1 정보 필드는 상기 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이 아닐 때, 상기 전송 파라미터는 제2 전송 파라미터 집합에 속하며, 상기 제1 전송 파라미터 집합은 상기 제2 전송 파라미터 집합과 상이하다.
선택적으로, 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 제1 전송 파라미터 집합은 상기 제2 전송 파라미터 집합의 부분 집합이거나; 상기 제2 전송 파라미터 집합은 상기 제1 전송 파라미터 집합의 부분 집합이다.
선택적으로, 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 전송 파라미터는 상기 제1 전송 파라미터 집합 또는 상기 제2 전송 파라미터 집합 중 상기 DCI에 포함되는 제2 정보 필드에 대응되는 전송 파라미터이다.
선택적으로, 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 제2 정보 필드의 비트 길이는 상기 제1 정보 필드의 값에 따라 결정된 것이다.
선택적으로, 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 제1 전송 파라미터 집합 및 상기 제2 전송 파라미터 집합은 각각 하이브리드 자동 재송 요구(HARQ) 피드백 시계열 집합이고;
여기서, 상기 제1 전송 파라미터 집합 및 상기 제2 전송 파라미터 집합은 포함되는 시간 유닛의 수량 및 크기 중 적어도 한 측면에서 상이하다.
선택적으로, 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 제1 전송 파라미터 집합 및 상기 제2 전송 파라미터 집합에 포함되는 시간 유닛의 입도는 상이하다.
선택적으로, 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 처리 유닛(420)은 또한,
상기 제1 정보 필드가 상기 피드백 서열을 트리거하기 위한 것인지 여부에 따라, 피드백 시계열에 기반하여 피드백 시간 유닛을 결정하기 위한 시작 시간 도메인 위치를 결정하고;
상기 시작 시간 도메인 위치에 기반하여, 상기 피드백 시간 유닛을 결정하기 위한 것이다.
선택적으로, 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 제1 정보 필드는 상기 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이고, 상기 시작 시간 도메인 위치는 상기 DCI 다음의 첫 번째 다운 링크 자원의 종료 위치, 첫 번째 다운 링크에서 업 링크로의 전환점 위치 또는 첫 번째 업 링크 자원 시작 위치이다.
선택적으로, 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 제1 정보 필드는 다운 링크 할당 인덱스(DAI) 정보 필드이거나;
상기 제1 정보 필드는 물리적 업 링크 제어 채널(PUCCH) 자원 지시 정보 필드이다.
선택적으로, 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 제1 정보 필드는 DAI 정보 필드일 때, 상기 피드백 서열은 반정적 HARQ 코드북 생성 형태에 기반하여 생성된 것이고, 상기 DCI의 포맷은 포맷 1_0이다.
선택적으로, 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 제1 정보 필드는 PUCCH 자원 지시 정보 필드일 때, 상기 제1 정보 필드는 상기 피드백 서열 피드백을 지시하는 경우, 상기 피드백 서열을 송신하는 PUCCH 자원을 지시한다.
선택적으로, 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 전송 파라미터는,
상기 피드백 서열 전송에 사용되는 피드백 시간 유닛, 상기 피드백 서열 전송에 사용되는 PUCCH 자원, 상기 피드백 서열 전송에 사용되는 PUCCH 송신 전력, 상기 피드백 서열 전송에 사용되는 피드백 시계열 중 적어도 하나를 포함한다.
선택적으로, 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 제1 정보 필드에 의해 트리거된 피드백 서열에 대응되는 PDSCH는,
상기 단말 기기가 지원하는 적어도 하나의 HARQ 프로세스 ID에 대응되는 PDSCH;
상기 단말 기기가 지원하는 적어도 하나의 HARQ 프로세스 ID에 대응되는 PDSCH에서 수신되는 PDSCH;
상기 단말 기기가 지원하는 적어도 하나의 HARQ 프로세스 ID 그룹에 대응되는 PDSCH;
상기 단말 기기가 지원하는 적어도 하나의 HARQ 프로세스 ID 그룹에 대응되는 PDSCH에서 수신되는 PDSCH;
적어도 하나의 PDSCH 그룹에 포함되는 PDSCH;
적어도 하나의 PDSCH 그룹에 포함되는 PDSCH에서 수신된 PDSCH;
상기 DCI 이전의 특정 시간대 내에서 수신된 PDSCH;
상기 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH 이전의 특정 시간대 내에서 스케줄링된 PDSCH;
상기 DCI 전에 스케줄링된 제1 PDSCH - 상기 제1 PDSCH의 피드백 정보는 전송 자원이 할당되지 않음 - ; 및
상기 DCI 전에 스케줄링된 제2 PDSCH - 상기 제2 PDSCH의 피드백 정보는 송신되지 않음 - 중 적어도 하나를 포함한다.
이해해야 할 것은, 상기 네트워크 기기(400)는 상기 통신 방법(200)에서 네트워크 기기에 의해 구현되는 상응한 동작을 구현하기 위한 것일 수 있고, 간결함을 위해, 여기서 더 이상 반복하지 않는다.
도 6은 본 발명의 실시예에서 제공하는 통신 기기(500)의 예시적 구조도이다. 도 6에 도시된 통신 기기(500)는 프로세서(510)를 포함하고, 프로세서(510)는 메모리로부터 컴퓨터 프로그램을 호출하여 작동시킴으로써, 본 발명의 실시예에서의 방법을 구현할 수 있다.
선택적으로, 도 6에 도시된 바와 같이, 통신 기기(500)는 메모리(520)를 더 포함할 수 있다. 여기서, 프로세서(510)는 메모리(520)로부터 컴퓨터 프로그램을 호출하여 작동시킴으로써, 본 발명의 실시예에서의 방법을 구현한다.
여기서, 메모리(520)는 프로세서(510)와 독립적인 하나의 독립적인 소재일 수 있고, 프로세서(510)에 집적될 수도 있다.
선택적으로, 도 6에 도시된 바와 같이, 통신 기기(500)는 트랜시버(530)를 더 포함할 수 있고, 프로세서(510)는 상기 트랜시버(530)가 다른 기기와 통신하도록 제어할 수 있으며, 구체적으로, 다른 기기에 정보 또는 데이터를 송신하거나, 다른 기기에 의해 송신된 정보 또는 데이터를 수신할 수 있다.
여기서, 트랜시버(530)는 송신기 및 수신기를 포함할 수 있다. 트랜시버(530)는 안테나를 추가로 더 포함할 수 있고, 안테나의 수량은 하나 또는 복수 개일 수 있다.
선택적으로, 상기 통신 기기(500)는 본 발명의 실시예의 네트워크 기기일 수 있고, 상기 통신 기기(500)는 본 발명의 실시예의 각 방법 중 네트워크 기기에 의해 구현되는 상응하는 과정을 구현할 수 있으며, 간결함을 위해, 여기서 더 이상 반복하지 않는다.
선택적으로, 상기 통신 기기(500)는 구체적으로 본 발명의 실시예의 모바일 단말/단말 기기일 수 있고, 상기 통신 기기(500)는 본 발명의 실시예에 따른 각 방법 중 모바일 단말/단말 기기에 의해 구현되는 상응하는 절차를 구현할 수 있으며, 간결함을 위해, 여기서 더 이상 반복하지 않는다.
도 7은 본 발명의 실시예의 통신 장치(600)의 예시적 구조도이다. 도 7에 도시된 통신 장치(600)는 프로세서(610)를 포함하고, 프로세서(610)는 메모리로부터 컴퓨터 프로그램을 호출하여 작동시킴으로써, 본 발명의 실시예에서의 방법을 구현할 수 있다.
선택적으로, 도 7에 도시된 바와 같이, 통신 장치(600)는 메모리(620)를 더 포함할 수 있다. 여기서, 프로세서(610)는 메모리(620)로부터 컴퓨터 프로그램을 호출하여 작동시킴으로써, 본 발명의 실시예에서의 방법을 구현한다.
여기서, 메모리(620)는 프로세서(610)와 독립적인 하나의 독립적인 소재일 수 있고, 프로세서(610)에 집적될 수도 있다.
선택적으로, 통신 장치(600)는 입력 인터페이스(630)를 더 포함할 수 있다. 여기서, 프로세서(610)는 상기 입력 인터페이스(630)가 다른 기기 또는 칩과 통신하도록 제어할 수 있고, 구체적으로, 다른 기기 또는 칩에 의해 송신된 정보 또는 데이터를 획득할 수 있다.
선택적으로, 통신 장치(600)는 출력 인터페이스(640)를 더 포함할 수 있다. 여기서, 프로세서(610)는 상기 출력 인터페이스(640)가 다른 기기 또는 칩과 통신하도록 제어할 수 있고, 구체적으로, 다른 기기 또는 칩에 정보 또는 데이터를 출력할 수 있다.
선택적으로, 상기 통신 장치는 본 발명의 실시예에서의 네트워크 기기에 적용될 수 있고, 상기 통신 장치는 본 발명의 실시예의 각 방법 중 네트워크 기기에 의해 구현되는 상응하는 과정을 구현할 수 있고, 간결함을 위해, 여기서 더 이상 반복하지 않는다.
선택적으로, 상기 통신 장치(600)는 본 발명의 실시예에서의 모바일 단말/단말 기기에 적용될 수 있고, 상기 통신 장치는 본 발명의 실시예의 각 방법 중 모바일 단말/단말 기기에 의해 구현되는 상응하는 과정을 구현할 수 있고, 간결함을 위해, 여기서 더 이상 반복하지 않는다.
이해해야 할 것은, 본 발명의 실시예에 언급된 통신 장치(600)는 칩일 수 있고, 상기 칩은 시스템 레벨 칩, 시스템 칩, 칩 시스템 또는 시스템 온 칩 등으로 지칭될 수도 있다.
이해해야 할 것은, 본 발명의 실시예의 프로세서는 신호 처리 능력을 구비한 집적 회로 칩일 수 있다. 구현 과정에 있어서, 상기 방법 실시예의 각 단계는 프로세서에서의 하드웨어의 집적 논리 회로 또는 소프트웨어 형태의 명령어를 통해 완성될 수 있다. 상기 프로세서는 범용 프로세서, 디지털 시그널 프로세서(Digital Signal Processor, DSP), 응용 주문형 집적 회로(Application Specific Integrated Circuit, ASIC), 필드 프로그래머블 게이트 어레이(Field Programmable Gate Array, FPGA) 또는 다른 프로그램 가능 논리 소자, 이산 게이트 또는 트랜지스터 논리 장치, 이산 하드웨어 컴포넌트 등일 수 있다. 본 발명의 실시예에서의 개시된 각 방법, 단계 및 논리 블록도는 구현 또는 실행될 수 있다. 범용 프로세서는 마이크로 프로세서일 수 있고 또는 상기 프로세서는 임의의 일반적인 프로세서 등일 수도 있다 본 발명의 실시예를 결합하여 개시된 방법의 단계는, 하드웨어 디코딩 프로세서에 의해 실행 완료되거나, 디코딩 프로세서에서의 하드웨어 및 소프트웨어 모듈 조합에 의해 실행 완료되는 것으로 직접 반영될 수 있다. 소프트웨어 모듈은 랜덤 액세스 메모리, 플래시 메모리, 읽기 전용 메모리, 프로그램 가능 읽기 전용 메모리 또는 전기적 소거 및 프로그램 가능 메모리, 레지스터 등 본 기술 분야에서 성숙된 저장 매체에 위치할 수 있다. 상기 저장 매체는 메모리에 위치하고, 프로세서는 메모리 중의 정보를 판독하며, 하드웨어를 결합하여 상기 방법의 단계를 완성한다.
이해할 수 있는 것은, 본 발명의 실시예에서의 메모리는 휘발성 메모리 또는 비휘발성 메모리일 수 있으며, 또는 휘발성 메모리 및 비휘발성 메모리 두 가지를 모두 포함할 수 있다. 여기서, 비 휘발성 메모리는 읽기 전용 메모리(Read-Only Memory, ROM), 프로그램 가능한 읽기 전용 메모리(Programmable ROM, PROM), 소거 및 프로그램 가능 읽기 전용 메모리(Erasable PROM, EPROM), 전기적 소거 및 프로그램 가능 읽기 전용 메모리(Electrically EPROM, EEPROM) 또는 플래시 메모리일 수 있다. 휘발성 메모리는 외부 고속 캐시 역할을 하는 랜덤 액세스 메모리(Random Access Memory, RAM)일 수 있다. 한정적이 아닌 예시적인 설명을 통해, 많은 형태의 RAM이 사용 가능하며, 예를 들면, 정적 랜덤 액세스 메모리(Static RAM, SRAM), 동적 랜덤 액세스 메모리(Dynamic RAM, DRAM), 동기식 동적 랜덤 액세스 메모리(Synchronous DRAM, SDRAM), 더블 데이터 레이트 동기식 동적 랜덤 액세스 메모리(Double Data Rate SDRAM, DDR SDRAM), 향상된 동기식 동적 랜덤 액세스 메모리(Enhanced SDRAM, ESDRAM), 동기 링크 동적 랜덤 액세스 메모리(Synchlink DRAM, SLDRAM) 및 다이렉트 램버스 랜덤 액세스 메모리(Direct Rambus RAM, DR RAM)이다. 유의해야 할 것은, 본 명세서에 설명된 시스템 및 방법의 메모리는 이러한 메모리 및 다른 임의의 적합한 타입의 메모리를 포함하지만 이에 한정되지 않는다.
이해해야 할 것은, 상기 메모리는 예시적이지만 한정적인 설명이 아니며, 예를 들어, 본 발명의 실시예의 메모리는 또한 정적 랜덤 액세스 메모리(static RAM, SRAM), 동적 랜덤 액세스 메모리(dynamic RAM, DRAM), 동기식 동적 랜덤 액세스 메모리(synchronous DRAM, SDRAM), 더블 데이터 레이트 동기식 동적 랜덤 액세스 메모리(double data rate SDRAM, DDR SDRAM), 향상된 동기식 동적 랜덤 액세스 메모리(enhanced SDRAM, ESDRAM), 동기 링크 동적 랜덤 액세스 메모리(synch link DRAM, SLDRAM) 및 다이렉트 램버스 랜덤 액세스 메모리(Direct Rambus RAM, DR RAM) 등일 수 있다. 다시 말하면, 본 발명의 실시예에서의 메모리는 이러한 메모리 및 다른 임의의 적합한 타입의 메모리를 포함하지만 이에 한정되지 않는다.
본 발명의 실시예는 컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 컴퓨터 판독 가능 저장 매체를 더 제공한다.
선택적으로, 상기 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체는 본 발명의 실시예에서의 네트워크 기기에 적용될 수 있고, 또한 상기 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터로 하여금 본 발명의 실시예의 각 방법 중 네트워크 기기에 의해 구현되는 상응하는 과정을 구현할 수 있도록 하고, 간결함을 위해, 여기서 더 이상 반복하지 않는다.
선택적으로, 상기 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체는 본 발명의 실시예에서의 모바일 단말/단말 기기에 적용될 수 있고, 또 상기 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터가 본 발명의 실시예의 각 방법 중 모바일 단말/단말 기기에 의해 구현되는 상응하는 절차를 실행하도록 하며, 간결함을 위해, 여기서 더 이상 반복하지 않는다.
본 발명의 실시예는 컴퓨터 프로그램 명령어를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품을 더 제공한다.
선택적으로, 상기 컴퓨터 프로그램 제품은 본 발명의 실시예에서의 네트워크 기기에 적용될 수 있고, 또한 상기 컴퓨터 프로그램 명령어는 컴퓨터로 하여금 본 발명의 실시예의 각 방법 중 네트워크 기기에 의해 구현되는 상응하는 과정을 구현할 수 있도록 하고, 간결함을 위해, 여기서 더 이상 반복하여 설명하지 않는다.
선택적으로, 상기 컴퓨터 프로그램 제품은 본 발명의 실시예에서의 모바일 단말/단말 기기에 적용될 수 있고, 또한 상기 컴퓨터 프로그램 명령어는 컴퓨터로 하여금 본 발명의 실시예의 각 방법 중 모바일 단말/단말 기기에 의해 구현되는 상응하는 과정을 구현할 수 있도록 하고, 간결함을 위해, 여기서 더 이상 반복하지 않는다.
본 발명의 실시예는 컴퓨터 프로그램을 더 제공한다.
선택적으로, 상기 컴퓨터 프로그램은 본 발명의 실시예에서의 네트워크 기기에 적용될 수 있고, 상기 컴퓨터 프로그램이 컴퓨터에서 작동될 때, 컴퓨터로 하여금 본 발명의 실시예의 각 방법 중 네트워크 기기에 의해 구현되는 상응하는 과정을 구현할 수 있도록 하고, 간결함을 위해, 여기서 더 이상 반복하지 않는다.
선택적으로, 상기 컴퓨터 프로그램은 본 발명의 실시예에서의 모바일 단말/단말 기기에 적용될 수 있고, 상기 컴퓨터 프로그램이 컴퓨터에서 작동될 때, 컴퓨터로 하여금 본 발명의 실시예의 각 방법 중 모바일 단말/단말 기기에 의해 구현되는 상응하는 과정을 구현할 수 있도록 하고, 간결함을 위해, 여기서 더 이상 반복하지 않는다.
본 분야의 통상의 기술자는, 본문에서 개시된 실시예에서 설명한 각 예시적 유닛 및 알고리즘 단계를 결합하여, 전자 하드웨어, 또는 컴퓨터 소프트웨어 및 전자 하드웨어의 결합으로 구현될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이러한 기능이 하드웨어 형태 아니면 소프트웨어 형태로 실행될지는, 기술 방안의 특정 응용 및 디자인 제약 조건에 따라 결정된다. 전문 기술자는 각 특정된 응용에 대해 상이한 방법을 사용하여 설명된 기능을 실현할 수 있으나, 이러한 구현은 본 발명의 범위를 벗어나는 것으로 해석되어서는 안된다.
해당 분야의 기술자는 설명의 편의 및 간결함을 위해, 상기 설명된 시스템, 장치 및 유닛의 구체적인 작업 과정은, 전술된 방법 실시예에서의 대응되는 과정을 참조할 수 있음을 명확하게 이해할 수 있으며, 여기서 더 이상 반복하여 설명하지 않는다.
본 발명에서 제공하는 몇 개의 실시예에 있어서, 개시된 시스템, 장치 및 방법은 다른 방식으로 구현될 수 있음을 이해해야 한다. 예를 들어, 위에서 설명한 장치 실시예는 다만 예시적일 뿐이고, 예를 들어, 상기 유닛의 분할은 다만 논리적 기능 분할이며, 실제로 사실상 구현될 때에는 다른 분할 형태가 있을 수 있고, 예를 들어, 복수 개의 유닛 또는 컴포넌트는 다른 시스템에 결합 또는 통합될 수 있거나 또는 일부 특징을 무시하거나 실행하지 않을 수 있다. 또한, 표시되거나 논의된 상호 간의 결합 또는 직접 결합 또는 통신 연결은 일부 인터페이스, 장치 또는 유닛을 통한 간접 결합 또는 통신 연결일 수 있고, 전기적, 기계적 또는 다른 형태일 수 있다.
상기 분리 부재로서 설명된 유닛은 물리적으로 분리되거나, 분리되지 않을 수도 있고, 유닛으로서 게시된 부재는 물리적 유닛일 수도, 아닐 수도 있으며, 즉 한곳에 위치할 수 있거나, 복수 개의 네트워크 유닛에 분포될 수도 있다. 실제 필요에 따라 그중의 일부 또는 전부를 선택하여 본 실시예 방안의 목적을 구현할 수 있다.
또한, 본 발명의 각 실시예에서의 각 기능 유닛은 하나의 처리 유닛에 통합될 수 있고, 각 유닛이 단독 물리적으로 존재할 수도 있으며, 두 개 또는 두 개 이상의 유닛이 하나의 유닛에 통합될 수도 있다.
상기 기능이 만약 소프트웨어 기능 유닛의 형태로 구현되고 또한 단독적인 제품으로 판매되거나 사용될 때, 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장될 수 있다. 이러한 이해에 기반하여, 본 발명의 기술 방안은 본질적으로 또는 기존 기술에 대해 기여하는 부분 또는 상기 기술 방안의 일부는 소프트웨어 제품의 형태로 반영될 수 있고, 상기 컴퓨터 소프트웨어 제품은 하나의 저장 매체에 저장되며, 컴퓨터 기기(개인용 컴퓨터, 서버 또는 네트워크 기기 등일 수 있음)로 하여금 본 발명의 각 실시예의 상기 방법의 전부 또는 일부 단계를 실행하는데 사용되는 복수 개의 명령어를 포함한다. 전술한 저장 매체는 USB 메모리, 외장 하드, 읽기 전용 메모리(Read-Only Memory, ROM), 랜덤 액세스 메모리(Random Access Memory, RAM), 디스켓 또는 CD 등 프로그램 코드를 저장할 수 있는 다양한 매체를 포함한다.
위의 설명은, 다만 본 발명의 구체적인 실시 형태일 뿐이고, 본 발명의 보호 범위는 이에 한정되지 않으며, 본 기술 분야에 익숙한 통상의 기술자라면 본 발명에서 개시된 기술적 범위 내의 변화 또는 교체가 모두 본 발명의 보호 범위 내에 속해야 함을 쉽게 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 보호 범위는 상기 청구 범위의 보호 범위를 기준으로 해야 한다.

Claims (64)

  1. 통신 방법으로서,
    단말 기기가 다운 링크 제어 정보(DCI)를 수신하는 단계 - 상기 DCI는 제1 정보 필드를 포함하며, 상기 DCI는 적어도 하나의 물리적 다운 링크 공유 채널(PDSCH)을 스케줄링하기 위한 것임 - ;
    상기 제1 정보 필드가 피드백 서열을 트리거하기 위한 것인지 여부에 따라, 상기 단말 기기는 물리적 채널에서 상기 피드백 서열을 송신하는 전송 파라미터를 결정하는 단계; 및
    상기 전송 파라미터를 사용하여, 상기 단말 기기는 상기 물리적 채널에서 상기 피드백 서열을 송신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는
    통신 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 정보 필드는 상기 피드백 서열을 트리거하기 위한 것일 때, 상기 전송 파라미터는 제1 전송 파라미터 집합에 속하고, 상기 제1 정보 필드는 상기 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이 아닐 때, 상기 전송 파라미터는 제2 전송 파라미터 집합에 속하며, 상기 제1 전송 파라미터 집합은 상기 제2 전송 파라미터 집합과 상이한 것을 특징으로 하는
    통신 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제1 전송 파라미터 집합은 상기 제2 전송 파라미터 집합의 부분 집합이거나; 상기 제2 전송 파라미터 집합은 상기 제1 전송 파라미터 집합의 부분 집합인 것을 특징으로 하는
    통신 방법.
  4. 제2항 또는 제3항에 있어서,
    상기 전송 파라미터는 상기 DCI에 포함되는 제2 정보 필드에 기반하여 상기 제1 전송 파라미터 집합 또는 상기 제2 전송 파라미터 집합에서 선택된 것을 특징으로 하는
    통신 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제2 정보 필드의 비트 길이는 상기 제1 정보 필드의 값에 따라 결정된 것을 특징으로 하는
    통신 방법.
  6. 제2항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 전송 파라미터 집합 및 상기 제2 전송 파라미터 집합은 각각 하이브리드 자동 재송 요구(HARQ) 피드백 시계열 집합이고;
    상기 제1 전송 파라미터 집합 및 상기 제2 전송 파라미터 집합은 포함되는 시간 유닛의 수량 및 크기 중 적어도 한 측면에서 상이한 것을 특징으로 하는
    통신 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 제1 전송 파라미터 집합 및 상기 제2 전송 파라미터 집합에 포함되는 시간 유닛의 입도는 상이한 것을 특징으로 하는
    통신 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 단말 기기는 물리적 채널에서 상기 피드백 서열을 송신하는 전송 파라미터를 결정하는 단계는,
    상기 DCI에 포함되는 제3 정보 필드의 값에 따라, 상기 전송 파라미터를 결정하는 단계; 및
    상기 제1 정보 필드가 상기 피드백 서열을 트리거하기 위한 것인지 여부에 따라, 상기 전송 파라미터는 상기 피드백 서열을 송신하기 위한 전송 파라미터인지 여부를 검증하기 위한 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는
    통신 방법.
  9. 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 단말 기기는 물리적 채널에서 상기 피드백 서열을 송신하는 전송 파라미터를 결정하는 단계는,
    상기 제1 정보 필드가 상기 피드백 서열을 트리거하기 위한 것인지 여부에 따라, 상기 단말 기기는 피드백 시계열에 기반하여 피드백 시간 유닛을 결정하기 위한 시작 시간 도메인 위치를 결정하는 단계; 및
    상기 시작 시간 도메인 위치에 기반하여, 상기 단말 기기는 상기 피드백 시간 유닛을 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는
    통신 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 제1 정보 필드는 상기 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이고,
    상기 시작 시간 도메인 위치는 상기 DCI 다음의 첫 번째 다운 링크 자원의 종료 위치, 첫 번째 다운 링크에서 업 링크로의 전환점 위치 또는 첫 번째 업 링크 자원 시작 위치인 것을 특징으로 하는
    통신 방법.
  11. 제1항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 정보 필드는 다운 링크 할당 인덱스(DAI) 정보 필드이거나;
    상기 제1 정보 필드는 물리적 업 링크 제어 채널(PUCCH) 자원 지시 정보 필드인 것을 특징으로 하는
    통신 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 제1 정보 필드는 DAI 정보 필드일 때, 상기 피드백 서열은 반정적 HARQ 코드북 생성 형태에 기반하여 생성된 것이고, 상기 DCI의 포맷은 포맷 1_0인 것을 특징으로 하는
    통신 방법.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 제1 정보 필드는 PUCCH 자원 지시 정보 필드일 때, 상기 제1 정보 필드는 상기 피드백 서열 피드백을 지시하는 경우, 상기 피드백 서열을 송신하는 PUCCH 자원을 지시하는 것을 특징으로 하는
    통신 방법.
  14. 제1항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 전송 파라미터는,
    상기 피드백 서열 송신에 사용되는 피드백 시간 유닛, 상기 피드백 서열 송신에 사용되는 PUCCH 자원, 상기 피드백 서열 송신에 사용되는 PUCCH 송신 전력, 상기 피드백 서열 송신에 사용되는 피드백 시계열 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는
    통신 방법.
  15. 제1항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 정보 필드에 의해 트리거된 피드백 서열에 대응되는 PDSCH는,
    상기 단말 기기가 지원하는 적어도 하나의 HARQ 프로세스 ID에 대응되는 PDSCH;
    상기 단말 기기가 지원하는 적어도 하나의 HARQ 프로세스 ID에 대응되는 PDSCH에서 수신되는 PDSCH;
    상기 단말 기기가 지원하는 적어도 하나의 HARQ 프로세스 ID 그룹에 대응되는 PDSCH;
    상기 단말 기기가 지원하는 적어도 하나의 HARQ 프로세스 ID 그룹에 대응되는 PDSCH에서 수신되는 PDSCH;
    적어도 하나의 PDSCH 그룹에 포함되는 PDSCH;
    적어도 하나의 PDSCH 그룹에 포함되는 PDSCH에서 수신된 PDSCH;
    상기 DCI 이전의 특정 시간대 내에서 수신된 PDSCH;
    상기 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH 이전의 특정 시간대 내에서 수신된 PDSCH;
    상기 DCI 전에 수신된 제1 PDSCH - 상기 제1 PDSCH의 피드백 정보는 전송 자원이 할당되지 않음 - ; 및
    상기 DCI 전에 수신된 제2 PDSCH - 상기 제2 PDSCH의 피드백 정보는 송신되지 않음 - 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는
    통신 방법.
  16. 통신 방법으로서,
    네트워크 기기는 다운 링크 제어 정보(DCI)를 송신하는 단계 - 상기 DCI는 제1 정보 필드를 포함하며, 상기 DCI는 적어도 하나의 물리적 다운 링크 공유 채널(PDSCH)을 스케줄링하기 위한 것임 - ;
    상기 제1 정보 필드가 피드백 서열을 트리거하기 위한 것인지 여부에 따라, 상기 네트워크 기기는 물리적 채널에서 상기 피드백 서열을 수신하는 전송 파라미터를 결정하는 단계; 및
    상기 전송 파라미터를 사용하여, 상기 네트워크 기기는 상기 물리적 채널에서 상기 피드백 서열을 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는
    통신 방법.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 제1 정보 필드는 상기 피드백 서열을 트리거하기 위한 것일 때, 상기 전송 파라미터는 제1 전송 파라미터 집합에 속하고,
    상기 제1 정보 필드는 상기 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이 아닐 때, 상기 전송 파라미터는 제2 전송 파라미터 집합에 속하며,
    상기 제1 전송 파라미터 집합은 상기 제2 전송 파라미터 집합과 상이한 것을 특징으로 하는
    통신 방법.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 제1 전송 파라미터 집합은 상기 제2 전송 파라미터 집합의 부분 집합이거나;
    상기 제2 전송 파라미터 집합은 상기 제1 전송 파라미터 집합의 부분 집합인 것을 특징으로 하는
    통신 방법.
  19. 제17항 또는 제18항에 있어서,
    상기 전송 파라미터는 상기 제1 전송 파라미터 집합 또는 상기 제2 전송 파라미터 집합 중 상기 DCI에 포함되는 제2 정보 필드에 대응되는 전송 파라미터인 것을 특징으로 하는
    통신 방법.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 제2 정보 필드의 비트 길이는 상기 제1 정보 필드의 값에 따라 결정된 것을 특징으로 하는
    통신 방법.
  21. 제17항 내지 제20항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 전송 파라미터 집합 및 상기 제2 전송 파라미터 집합은 각각 하이브리드 자동 재송 요구(HARQ) 피드백 시계열 집합이고;
    상기 제1 전송 파라미터 집합 및 상기 제2 전송 파라미터 집합은 포함되는 시간 유닛의 수량 및 크기 중 적어도 한 측면에서 상이한 것을 특징으로 하는
    통신 방법.
  22. 제21항에 있어서,
    상기 제1 전송 파라미터 집합 및 상기 제2 전송 파라미터 집합에 포함되는 시간 유닛의 입도는 상이한 것을 특징으로 하는
    통신 방법.
  23. 제16항 내지 제22항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 네트워크 기기는 물리적 채널에서 상기 피드백 서열을 수신하는 전송 파라미터를 결정하는 단계는,
    상기 제1 정보 필드가 상기 피드백 서열을 트리거하기 위한 것인지 여부에 따라, 상기 네트워크 기기는 피드백 시계열에 기반하여 피드백 시간 유닛을 결정하기 위한 시작 시간 도메인 위치를 결정하는 단계; 및
    상기 시작 시간 도메인 위치에 기반하여, 상기 피드백 시간 유닛을 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는
    통신 방법.
  24. 제23항에 있어서,
    상기 제1 정보 필드는 상기 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이고,
    상기 시작 시간 도메인 위치는 상기 DCI 다음의 첫 번째 다운 링크 자원의 종료 위치, 첫 번째 다운 링크에서 업 링크로의 전환점 위치 또는 첫 번째 업 링크 자원 시작 위치인 것을 특징으로 하는
    통신 방법.
  25. 제16항 내지 제24항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 정보 필드는 다운 링크 할당 인덱스(DAI) 정보 필드이거나;
    상기 제1 정보 필드는 물리적 업 링크 제어 채널(PUCCH) 자원 지시 정보 필드인 것을 특징으로 하는
    통신 방법.
  26. 제25항에 있어서,
    상기 제1 정보 필드는 DAI 정보 필드일 때, 상기 피드백 서열은 반정적 HARQ 코드북 생성 형태에 기반하여 생성된 것이고,
    상기 DCI의 포맷은 포맷 1_0인 것을 특징으로 하는
    통신 방법.
  27. 제25항에 있어서,
    상기 제1 정보 필드는 PUCCH 자원 지시 정보 필드일 때, 상기 제1 정보 필드는 상기 피드백 서열 피드백을 지시하는 경우, 상기 피드백 서열을 송신하는 PUCCH 자원을 지시하는 것을 특징으로 하는
    통신 방법.
  28. 제16항 내지 제27항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 전송 파라미터는,
    상기 피드백 서열 전송에 사용되는 피드백 시간 유닛, 상기 피드백 서열 전송에 사용되는 PUCCH 자원, 상기 피드백 서열 전송에 사용되는 PUCCH 송신 전력, 상기 피드백 서열 전송에 사용되는 피드백 시계열 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는
    통신 방법.
  29. 제16항 내지 제28항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 정보 필드에 의해 트리거된 피드백 서열에 대응되는 PDSCH는,
    상기 단말 기기가 지원하는 적어도 하나의 HARQ 프로세스 ID에 대응되는 PDSCH;
    상기 단말 기기가 지원하는 적어도 하나의 HARQ 프로세스 ID에 대응되는 PDSCH에서 수신되는 PDSCH;
    상기 단말 기기가 지원하는 적어도 하나의 HARQ 프로세스 ID 그룹에 대응되는 PDSCH;
    상기 단말 기기가 지원하는 적어도 하나의 HARQ 프로세스 ID 그룹에 대응되는 PDSCH에서 수신되는 PDSCH;
    적어도 하나의 PDSCH 그룹에 포함되는 PDSCH;
    적어도 하나의 PDSCH 그룹에 포함되는 PDSCH에서 수신된 PDSCH;
    상기 DCI 이전의 특정 시간대 내에서 수신된 PDSCH;
    상기 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH 이전의 특정 시간대 내에서 스케줄링된 PDSCH;
    상기 DCI 전에 스케줄링된 제1 PDSCH - 상기 제1 PDSCH의 피드백 정보는 전송 자원이 할당되지 않음 - ; 및
    상기 DCI 전에 스케줄링된 제2 PDSCH - 상기 제2 PDSCH의 피드백 정보는 송신되지 않음 - 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는
    통신 방법.
  30. 단말 기기로서,
    다운 링크 제어 정보(DCI)를 수신하기 위한 상기 통신 유닛 - 상기 DCI는 제1 정보 필드를 포함하고, 상기 DCI는 적어도 하나의 물리적 다운 링크 공유 채널(PDSCH)을 스케줄링하기 위한 것임 - ; 및
    상기 제1 정보 필드가 피드백 서열을 트리거하기 위한 것인지 여부에 따라, 물리적 채널에서 상기 피드백 서열을 송신하는 전송 파라미터를 결정하기 위한 상기 처리 유닛을 포함하고;
    상기 통신 유닛은 또한, 상기 전송 파라미터를 사용하여, 상기 물리적 채널에서 상기 피드백 서열을 송신하기 위한 것을 특징으로 하는
    단말 기기.
  31. 제30항에 있어서,
    상기 제1 정보 필드는 상기 피드백 서열을 트리거하기 위한 것일 때, 상기 전송 파라미터는 제1 전송 파라미터 집합에 속하고,
    상기 제1 정보 필드는 상기 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이 아닐 때, 상기 전송 파라미터는 제2 전송 파라미터 집합에 속하며,
    상기 제1 전송 파라미터 집합은 상기 제2 전송 파라미터 집합과 상이한 것을 특징으로 하는
    단말 기기.
  32. 제31항에 있어서,
    상기 제1 전송 파라미터 집합은 상기 제2 전송 파라미터 집합의 부분 집합이거나;
    상기 제2 전송 파라미터 집합은 상기 제1 전송 파라미터 집합의 부분 집합인 것을 특징으로 하는
    단말 기기.
  33. 제31항 또는 제32항에 있어서,
    상기 전송 파라미터는 상기 DCI에 포함되는 제2 정보 필드에 기반하여 상기 제1 전송 파라미터 집합 또는 상기 제2 전송 파라미터 집합에서 선택된 것을 특징으로 하는
    단말 기기.
  34. 제33항에 있어서,
    상기 제2 정보 필드의 비트 길이는 상기 제1 정보 필드의 값에 따라 결정된 것을 특징으로 하는
    단말 기기.
  35. 제31항 내지 제34항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 전송 파라미터 집합 및 상기 제2 전송 파라미터 집합은 각각 하이브리드 자동 재송 요구(HARQ) 피드백 시계열 집합이고;
    상기 제1 전송 파라미터 집합 및 상기 제2 전송 파라미터 집합은 포함되는 시간 유닛의 수량 및 크기 중 적어도 한 측면에서 상이한 것을 특징으로 하는
    단말 기기.
  36. 제35항에 있어서,
    상기 제1 전송 파라미터 집합 및 상기 제2 전송 파라미터 집합에 포함되는 시간 유닛의 입도는 상이한 것을 특징으로 하는
    단말 기기.
  37. 제30항에 있어서,
    상기 처리 유닛은 또한,
    상기 DCI에 포함되는 제3 정보 필드의 값에 따라, 상기 전송 파라미터를 결정하고;
    상기 제1 정보 필드가 상기 피드백 서열을 트리거하기 위한 것인지 여부에 따라, 상기 전송 파라미터는 상기 피드백 서열을 송신하기 위한 전송 파라미터인지 여부를 검증하기 위한 것을 특징으로 하는
    단말 기기.
  38. 제30항 내지 제37항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 처리 유닛은 또한,
    상기 제1 정보 필드가 상기 피드백 서열을 트리거하기 위한 것인지 여부에 따라, 피드백 시계열에 기반하여 피드백 시간 유닛을 결정하기 위한 시작 시간 도메인 위치를 결정하고;
    상기 시작 시간 도메인 위치에 기반하여, 상기 피드백 시간 유닛을 결정하기 위한 것을 특징으로 하는
    단말 기기.
  39. 제38항에 있어서,
    상기 제1 정보 필드는 상기 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이고,
    상기 시작 시간 도메인 위치는 상기 DCI 다음의 첫 번째 다운 링크 자원의 종료 위치, 첫 번째 다운 링크에서 업 링크로의 전환점 위치 또는 첫 번째 업 링크 자원 시작 위치인 것을 특징으로 하는
    단말 기기.
  40. 제30항 내지 제39항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 정보 필드는 다운 링크 할당 인덱스(DAI) 정보 필드이거나;
    상기 제1 정보 필드는 물리적 업 링크 제어 채널(PUCCH) 자원 지시 정보 필드인 것을 특징으로 하는
    단말 기기.
  41. 제40항에 있어서,
    상기 제1 정보 필드는 DAI 정보 필드일 때, 상기 피드백 서열은 반정적 HARQ 코드북 생성 형태에 기반하여 생성된 것이고,
    상기 DCI의 포맷은 포맷 1_0인 것을 특징으로 하는
    단말 기기.
  42. 제40항에 있어서,
    상기 제1 정보 필드는 PUCCH 자원 지시 정보 필드일 때, 상기 제1 정보 필드는 상기 피드백 서열 피드백을 지시하는 경우, 상기 피드백 서열을 송신하는 PUCCH 자원을 지시하는 것을 특징으로 하는
    단말 기기.
  43. 제30항 내지 제42항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 전송 파라미터는,
    상기 피드백 서열 송신에 사용되는 피드백 시간 유닛, 상기 피드백 서열 송신에 사용되는 PUCCH 자원, 상기 피드백 서열 송신에 사용되는 PUCCH 송신 전력, 상기 피드백 서열 송신에 사용되는 피드백 시계열 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는
    단말 기기.
  44. 제30항 내지 제43항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 정보 필드에 의해 트리거된 피드백 서열에 대응되는 PDSCH는,
    상기 단말 기기가 지원하는 적어도 하나의 HARQ 프로세스 ID에 대응되는 PDSCH;
    상기 단말 기기가 지원하는 적어도 하나의 HARQ 프로세스 ID에 대응되는 PDSCH에서 수신되는 PDSCH;
    상기 단말 기기가 지원하는 적어도 하나의 HARQ 프로세스 ID 그룹에 대응되는 PDSCH;
    상기 단말 기기가 지원하는 적어도 하나의 HARQ 프로세스 ID 그룹에 대응되는 PDSCH에서 수신되는 PDSCH;
    적어도 하나의 PDSCH 그룹에 포함되는 PDSCH;
    적어도 하나의 PDSCH 그룹에 포함되는 PDSCH에서 수신된 PDSCH;
    상기 DCI 이전의 특정 시간대 내에서 수신된 PDSCH;
    상기 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH 이전의 특정 시간대 내에서 수신된 PDSCH;
    상기 DCI 전에 수신된 제1 PDSCH - 상기 제1 PDSCH의 피드백 정보는 전송 자원이 할당되지 않음 - ; 및
    상기 DCI 전에 수신된 제2 PDSCH - 상기 제2 PDSCH의 피드백 정보는 송신되지 않음 - 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는
    단말 기기.
  45. 네트워크 기기로서,
    다운 링크 제어 정보(DCI)를 송신하기 위한 상기 통신 유닛 - 상기 DCI는 제1 정보 필드를 포함하며, 상기 DCI는 적어도 하나의 물리적 다운 링크 공유 채널(PDSCH)을 스케줄링하기 위한 것임 - ; 및
    상기 제1 정보 필드가 피드백 서열을 트리거하기 위한 것인지 여부에 따라, 물리적 채널에서 상기 피드백 서열을 수신하는 전송 파라미터를 결정하기 위한 상기 처리 유닛을 포함하고;
    상기 통신 유닛은 또한, 상기 전송 파라미터를 사용하여, 상기 물리적 채널에서 상기 피드백 서열을 수신하기 위한 것을 특징으로 하는
    네트워크 기기.
  46. 제45항에 있어서,
    상기 제1 정보 필드는 상기 피드백 서열을 트리거하기 위한 것일 때, 상기 전송 파라미터는 제1 전송 파라미터 집합에 속하고,
    상기 제1 정보 필드는 상기 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이 아닐 때, 상기 전송 파라미터는 제2 전송 파라미터 집합에 속하며,
    상기 제1 전송 파라미터 집합은 상기 제2 전송 파라미터 집합과 상이한 것을 특징으로 하는
    네트워크 기기.
  47. 제46항에 있어서,
    상기 제1 전송 파라미터 집합은 상기 제2 전송 파라미터 집합의 부분 집합이거나;
    상기 제2 전송 파라미터 집합은 상기 제1 전송 파라미터 집합의 부분 집합인 것을 특징으로 하는
    네트워크 기기.
  48. 제46항 또는 제47항에 있어서,
    상기 전송 파라미터는 상기 제1 전송 파라미터 집합 또는 상기 제2 전송 파라미터 집합 중 상기 DCI에 포함되는 제2 정보 필드에 대응되는 전송 파라미터인 것을 특징으로 하는
    네트워크 기기.
  49. 제48항에 있어서,
    상기 제2 정보 필드의 비트 길이는 상기 제1 정보 필드의 값에 따라 결정된 것을 특징으로 하는
    네트워크 기기.
  50. 제46항 내지 제49항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 전송 파라미터 집합 및 상기 제2 전송 파라미터 집합은 각각 하이브리드 자동 재송 요구(HARQ) 피드백 시계열 집합이고;
    상기 제1 전송 파라미터 집합 및 상기 제2 전송 파라미터 집합은 포함되는 시간 유닛의 수량 및 크기 중 적어도 한 측면에서 상이한 것을 특징으로 하는
    네트워크 기기.
  51. 제50항에 있어서,
    상기 제1 전송 파라미터 집합 및 상기 제2 전송 파라미터 집합에 포함되는 시간 유닛의 입도는 상이한 것을 특징으로 하는
    네트워크 기기.
  52. 제45항 내지 제51항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 처리 유닛은 또한,
    상기 제1 정보 필드가 상기 피드백 서열을 트리거하기 위한 것인지 여부에 따라, 피드백 시계열에 기반하여 피드백 시간 유닛을 결정하기 위한 시작 시간 도메인 위치를 결정하고;
    상기 시작 시간 도메인 위치에 기반하여, 상기 피드백 시간 유닛을 결정하기 위한 것을 특징으로 하는
    네트워크 기기.
  53. 제52항에 있어서,
    상기 제1 정보 필드는 상기 피드백 서열을 트리거하기 위한 것이고,
    상기 시작 시간 도메인 위치는 상기 DCI 다음의 첫 번째 다운 링크 자원의 종료 위치, 첫 번째 다운 링크에서 업 링크로의 전환점 위치 또는 첫 번째 업 링크 자원 시작 위치인 것을 특징으로 하는
    네트워크 기기.
  54. 제45항 내지 제53항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 정보 필드는 다운 링크 할당 인덱스(DAI) 정보 필드이거나;
    상기 제1 정보 필드는 물리적 업 링크 제어 채널(PUCCH) 자원 지시 정보 필드인 것을 특징으로 하는
    네트워크 기기.
  55. 제54항에 있어서,
    상기 제1 정보 필드는 DAI 정보 필드일 때, 상기 피드백 서열은 반정적 HARQ 코드북 생성 형태에 기반하여 생성된 것이고,
    상기 DCI의 포맷은 포맷 1_0인 것을 특징으로 하는
    네트워크 기기.
  56. 제54항에 있어서,
    상기 제1 정보 필드는 PUCCH 자원 지시 정보 필드일 때, 상기 제1 정보 필드는 상기 피드백 서열 피드백을 지시하는 경우, 상기 피드백 서열을 송신하는 PUCCH 자원을 지시하는 것을 특징으로 하는
    네트워크 기기.
  57. 제45항 내지 제56항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 전송 파라미터는,
    상기 피드백 서열 전송에 사용되는 피드백 시간 유닛, 상기 피드백 서열 전송에 사용되는 PUCCH 자원, 상기 피드백 서열 전송에 사용되는 PUCCH 송신 전력, 상기 피드백 서열 전송에 사용되는 피드백 시계열 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는
    네트워크 기기.
  58. 제45항 내지 제57항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 정보 필드에 의해 트리거된 피드백 서열에 대응되는 PDSCH는,
    상기 단말 기기가 지원하는 적어도 하나의 HARQ 프로세스 ID에 대응되는 PDSCH;
    상기 단말 기기가 지원하는 적어도 하나의 HARQ 프로세스 ID에 대응되는 PDSCH에서 수신되는 PDSCH;
    상기 단말 기기가 지원하는 적어도 하나의 HARQ 프로세스 ID 그룹에 대응되는 PDSCH;
    상기 단말 기기가 지원하는 적어도 하나의 HARQ 프로세스 ID 그룹에 대응되는 PDSCH에서 수신되는 PDSCH;
    적어도 하나의 PDSCH 그룹에 포함되는 PDSCH;
    적어도 하나의 PDSCH 그룹에 포함되는 PDSCH에서 수신된 PDSCH;
    상기 DCI 이전의 특정 시간대 내에서 수신된 PDSCH;
    상기 DCI에 의해 스케줄링된 PDSCH 이전의 특정 시간대 내에서 스케줄링된 PDSCH;
    상기 DCI 전에 스케줄링된 제1 PDSCH - 상기 제1 PDSCH의 피드백 정보는 전송 자원이 할당되지 않음 - ; 및
    상기 DCI 전에 스케줄링된 제2 PDSCH - 상기 제2 PDSCH의 피드백 정보는 송신되지 않음 - 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는
    네트워크 기기.
  59. 단말 기기로서,
    메모리로부터 컴퓨터 프로그램을 호출 및 작동하여, 상기 단말 기기로 하여금 제1항 내지 제15항 중 어느 한 항에 따른 통신 방법을 실행하도록 하기 위한 프로세서를 포함하는 것을 특징으로 하는
    단말 기기.
  60. 네트워크 기기로서,
    메모리로부터 컴퓨터 프로그램을 호출 및 작동하여, 상기 네트워크 기기로 하여금 제16항 내지 제29항 중 어느 한 항에 따른 통신 방법을 실행하도록 하기 위한 프로세서를 포함하는 것을 특징으로 하는
    네트워크 기기.
  61. 통신 장치로서,
    메모리로부터 컴퓨터 프로그램을 호출 및 작동하여, 상기 통신 장치가 장착되어 있는 기기로 하여금 제1항 내지 제29항 중 어느 한 항에 따른 통신 방법을 실행하도록 하기 위한 프로세서를 포함하는 것을 특징으로 하는
    통신 장치.
  62. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체로서,
    컴퓨터 프로그램을 저장하기 위한 것이고, 상기 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터로 하여금 제1항 내지 제29항 중 어느 한 항에 따른 통신 방법을 실행하도록 하는 것을 특징으로 하는
    컴퓨터 판독 가능 저장 매체.
  63. 컴퓨터 프로그램 제품으로서,
    컴퓨터 프로그램 명령어를 포함하고, 상기 컴퓨터 프로그램 명령어는 컴퓨터로 하여금 제1항 내지 제29항 중 어느 한 항에 따른 통신 방법을 실행하도록 하는 것을 특징으로 하는
    컴퓨터 프로그램 제품.
  64. 컴퓨터 프로그램으로서,
    상기 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터로 하여금 제1항 내지 제29항 중 어느 한 항에 따른 통신 방법을 실행하도록 하는 것을 특징으로 하는
    컴퓨터 프로그램.
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