KR20220008661A - 무선 통신 시스템에서 하향링크 피드백 정보 결정 방법 및 장치 - Google Patents
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Abstract
본 개시는 4G 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 통신 시스템을 IoT 기술과 융합하는 통신 기법 및 그 시스템에 관한 것이다. 본 개시는 5G 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. 또한, 본 개시는 무선 통신 시스템에서 하향링크 피드백 정보 결정 방법을 제안한다.
Description
본 개시는 무선 통신 시스템에서 하향링크 피드백 정보 결정 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)/LTE-A(LTE advanced) 시스템 이후 (post LTE)의 시스템이라 불리고 있다.
높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파 (mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가 (60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서 전파의 경로 손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍 (beamforming), 거대(massive) 배열 다중 입출력 (multiple input multiple output: 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 frequency shift keying (FSK) and quadrature amplitude modulation (QAM)) 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 혹은 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 기술이 빔 포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용되는 것도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
상술한 바와 같은 이동 통신 시스템의 발전에 따라 다양한 서비스를 제공할 수 있게 되고 무선 통신 네트워크가 복잡해지고 다양해짐에 따라 하향링크 및 상향링크를 위한 데이터 채널들을 보다 효율적으로 할당하기 위한 방법의 필요성이 대두하였다.
본 개시는 무선 통신 시스템에서 하향링크 피드백 정보 결정 방법 및 장치를 제공한다.
본 개시는 무선 통신 시스템에서 하향링크 피드백 정보를 전달하는 하향링크 제어 채널에 사용된 네트워크 식별자에 따라 하향링크 피드백 정보를 결정하는 방법 및 장치를 제공한다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명은 무선 통신 시스템에서 제어 신호 처리 방법에 있어서, 기지국으로부터 전송되는 제1 제어 신호를 수신하는 단계; 상기 수신된 제1 제어 신호를 처리하는 단계; 및 상기 처리에 기반하여 생성된 제2 제어 신호를 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 하향링크 및 상향링크를 위한 데이터 채널들을 보다 효율적으로 할당하기 위한 방법이 제공될 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템을 도시하는 도면이다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구성을 도시하는 도면이다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구성을 도시하는 도면이다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 통신부의 구성을 도시하는 도면이다.
도 5는 5G 통신 시스템의 프레임, 서브프레임, 슬롯 구조를 도시한 도면이다.
도 6은 5G 통신 시스템의 시간-주파수영역의 기본 구조를 도시한 도면이다.
도 7은 5G 통신 시스템의 대역폭파트 및 셀 내 보호구간 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 8은 5G 통신 시스템의 하향링크 제어채널의 제어자원세트 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 9는 5G 통신 시스템의 하향링크 제어채널의 구조를 도시한 도면이다.
도 10은 5G 통신 시스템에서 상향링크-하향링크 설정의 일 예를 도시하는 도면이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 준정적 채널 점유를 위한 채널 접속 절차의 예시를 도시한 도면이다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 동적 채널 점유를 위한 채널 접속 절차의 예시를 도시한 도면이다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서의 제 2 상/하향링크 전송 방식의 예시를 도시한 도면이다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 코드블록 및 코드블록그룹의 예시를 도시한 도면이다.
도 15는 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국의 동작을 도시한 흐름도이다.
도 16은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 동작을 도시한 흐름도이다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구성을 도시하는 도면이다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구성을 도시하는 도면이다.
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 통신부의 구성을 도시하는 도면이다.
도 5는 5G 통신 시스템의 프레임, 서브프레임, 슬롯 구조를 도시한 도면이다.
도 6은 5G 통신 시스템의 시간-주파수영역의 기본 구조를 도시한 도면이다.
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도 10은 5G 통신 시스템에서 상향링크-하향링크 설정의 일 예를 도시하는 도면이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 준정적 채널 점유를 위한 채널 접속 절차의 예시를 도시한 도면이다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 동적 채널 점유를 위한 채널 접속 절차의 예시를 도시한 도면이다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서의 제 2 상/하향링크 전송 방식의 예시를 도시한 도면이다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 코드블록 및 코드블록그룹의 예시를 도시한 도면이다.
도 15는 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국의 동작을 도시한 흐름도이다.
도 16은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 동작을 도시한 흐름도이다.
이하, 본 개시의 실시예들을 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
본 개시를 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. 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.
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, 기지국(base station: BS)은 단말의 자원 할당을 수행하는 주체로서, gNode B, eNode B, Node B, (또는 xNode B (여기서 x는 g, e를 포함하는 알파벳)), 무선 접속 유닛, 기지국 제어기, 위성 (satellite), 비행체 (airborn), 또는 네트워크 상의 노드 중 적어도 하나일 수 있다. 단말(user equipment: UE)은 MS (Mobile Station), 차량 (Vehicular), 위성 (satellite), 비행체 (airborn), 셀룰러폰, 스마트폰, 컴퓨터, 또는 통신기능을 수행할 수 있는 멀티미디어 시스템을 포함할 수 있다. 본 개시에서 하향링크(Downlink, DL)는 기지국이 단말에게 전송하는 신호의 무선 전송경로이고, 상향링크(Uplink, UL)는 단말이 기국에게 전송하는 신호의 무선 전송경로를 의미한다. 추가적으로 단말이 또 다른 단말에게 전송하는 신호의 무선 전송 경로를 의미하는 사이드링크(sidelink, SL)가 존재할 수 있다.
또한, 이하에서 LTE, LTE-A 또는 5G 시스템을 일 예로서 설명할 수도 있지만, 유사한 기술적 배경 또는 채널형태를 갖는 여타의 통신시스템에도 본 개시의 실시예가 적용될 수 있다. 예를 들어 5G 이동통신 기술(혹은 new radio, NR) 이후에 개발되는 5G-Advance 또는 NR-Advance 또는 6세대 이동통신 기술(6G)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 단말이 기지국으로 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.
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. 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.
URLLC는 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 신뢰도를 제공해야 한다. 예를 들어, URLLC을 지원하는 서비스는 0.5 밀리초 보다 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 파라미터를 사용할 수 있다. 물론 5G는 전술한 세가지 서비스들에 제한되지 않는다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템을 도시하는 도면이다. 도 1은 무선 통신 시스템에서 무선 채널을 이용하는 노드(node)들의 일부로서, 기지국(110), 단말(120), 단말(130)을 예시한다. 도 1은 예시적으로 하나의 기지국만을 도시하나, 기지국(110)과 동일 또는 유사한 다른 기지국이 더 포함될 수 있다.
도 1을 참조하면, 기지국(110)은 단말들(120, 130)에게 무선 접속을 제공하는 네트워크 인프라스트럭쳐(infrastructure)일 수 있다. 기지국(110)은 무선 신호를 송신할 수 있는 도달 거리에 기초하여 소정의 지리적 영역으로 정의되는 커버리지(coverage)를 가진다. 기지국(110)은 '액세스 포인트(access point, AP)', 'eNodeB(eNB)', 'gNodeB(gNB)', '5G 노드(5th generation node)', '무선 포인트(wireless point)', '송수신 포인트(transmission/reception point, TRP)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
단말(120) 및 단말(130) 각각은 사용자에 의해 사용될 수 있는 장치로서, 기지국(110)과 무선 채널을 통해 통신을 수행할 수 있다. 경우에 따라, 단말(120) 및 단말(130) 중 적어도 하나는 사용자의 관여 없이 운영될 수 있다. 즉, 단말(120) 및 단말(130) 중 적어도 하나는 기계 타입 통신(machine type communication, MTC)을 수행하는 장치로서, 사용자에 의해 휴대되지 아니할 수 있다. 단말(120) 및 단말(130) 각각은 '이동국(mobile station)', '가입자국(subscriber station)', '원격 단말(remote terminal)', '무선 단말(wireless terminal)', 또는 '사용자 장치(user device)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
무선 통신 환경은, 면허 대역에서뿐 아니라 비면허 대역에서의 무선 통신을 포함할 수 있다. 기지국(110), 단말(120), 단말(130)은 비면허 대역(예: 5GHz~7.125GHz 대역, ~71GHz대역)에서 무선 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 일 실시예로서, 비면허 대역에서는 셀룰러 통신 시스템과 다른 통신 시스템(일례로 wireless local area network, WLAN)이 공존(coexistence)할 수 있다. 2개 통신 시스템들 간 공정성(fairness) 보장을 위해, 다시 말해 하나의 시스템에 의해서 독점적으로 채널이 사용되는 상황이 발생하지 않도록, 기지국(110), 단말(120), 단말(130)은 비면허 대역을 위한 채널 접속 절차를 수행할 수 있다. 비면허 대역을 위한 채널 접속 절차의 예로서, 기지국(110), 단말(120), 단말(130)은 LBT(listen before talk)를 수행할 수 있다.
기지국(110), 단말(120), 단말(130)은 밀리미터 파(mmWave) 대역(일례로 28GHz, 30GHz, 38GHz, 60GHz)에서 무선 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 이 때, 채널 이득의 향상을 위해, 기지국(110), 단말(120), 단말(130)은 빔포밍(beamforming)을 수행할 수 있다. 여기서, 빔포밍은 송신 빔포밍 및/또는 수신 빔포밍을 포함할 수 있다. 즉, 기지국(110), 단말(120), 단말(130)은 송신 신호 또는 수신 신호에 방향성(directivity)을 부여할 수 있다. 이를 위해, 기지국(110) 및 단말들(120, 130)은 빔 탐색(beam search) 또는 빔 관리(beam management) 절차를 통해 서빙(serving) 빔들을 선택할 수 있다. 서빙 빔들이 선택된 후, 이후 통신은 서빙 빔들을 송신한 자원과 QCL(quasi co-located) 관계에 있는 자원을 통해 수행될 수 있다.
기지국(110)은 특정 방향의 빔(112 또는 113)을 선택할 수 있다. 그리고, 기지국(110)은 특정 방향의 빔(112 또는 113)을 이용하여 단말과 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 기지국(110)은 빔(112)을 이용하여 단말(120)로부터 신호를 수신하거나, 단말(120)에게 신호를 송신할 수 있다. 그리고, 단말(120)은 빔(121)을 이용하여 기지국(110)으로부터 신호를 수신하거나, 기지국(110)에게 신호를 송신할 수 있다. 또한, 기지국(110)은 빔(113)을 이용하여 단말(130)로부터 신호를 수신하거나, 단말(130)에게 신호를 송신할 수 있다. 그리고, 단말(130)은 빔(131)을 이용하여 기지국(110)으로부터 신호를 수신하거나, 기지국(110)에게 신호를 송신할 수 있다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구성을 도시하는 도면이다.
도 2에 예시된 구성은 도 1의 기지국(110)의 구성으로서 이해될 수 있다. 이하 사용되는 '~부', '~기' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 2를 참고하면, 기지국은 무선 통신부(210), 백홀 통신부(220), 저장부(230), 제어부(240)를 포함할 수 있다.
무선 통신부(210)(이는 송수신부와 혼용될 수 있다)는 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신부(210)는 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 신호 송신시, 무선 통신부(210)는 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심볼들(complex symbols)을 생성할 수 있다. 또한, 신호 수신 시, 무선 통신부(210)는 수신된 기저대역 신호의 복조 및 복호화를 통해 송신 비트열을 복원할 수 있다.
또한, 무선 통신부(210)는 기저대역 신호를 RF(radio frequency) 대역 신호로 상향 변환(up-convert)한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환(down-convert)할 수 있다. 이를 위해, 무선 통신부(210)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서(mixer), 오실레이터(oscillator), DAC(digital to analog convertor), ADC(analog to digital convertor) 등을 포함할 수 있다. 또한, 무선 통신부(210)는 다수의 송수신 경로에 대응하는 다수의 RF 체인(chain)들을 포함할 수 있다. 나아가, 무선 통신부(210)는 다수의 안테나 요소들(antenna elements)로 구성된 적어도 하나의 안테나 어레이(antenna array)를 포함할 수 있다.
하드웨어의 측면에서, 무선 통신부(210)는 디지털 유닛(digital unit) 및 아날로그 유닛(analog unit)으로 구성될 수 있으며, 아날로그 유닛은 동작 전력, 동작 주파수 등에 따라 다수의 서브 유닛(sub-unit)들로 구성될 수 있다. 디지털 유닛은 적어도 하나의 프로세서(예: DSP(digital signal processor))로 구현될 수 있다.
무선 통신부(210)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 이에 따라, 무선 통신부(210)의 전부 또는 일부는 '송신부(transmitter)', '수신부(receiver)' 또는 '송수신부(transceiver)'로 지칭될 수 있다. 또한, 이하 설명에서, 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은 무선 통신부(210)에 의해 상술한 바와 같은 처리가 수행되는 것을 포함하는 의미로 사용된다. 일 실시예에 따라, 무선 통신부(210)는 적어도 하나의 송수신부(at least one transceiver)를 포함할 수 있다.
백홀 통신부(220)는 네트워크 내 다른 노드들과 통신을 수행하기 위한 인터페이스를 제공할 수 있다. 즉, 백홀 통신부(220)는 기지국에서 다른 노드, 예를 들어, 다른 접속 노드, 다른 기지국, 상위 노드, 코어 네트워크 등으로 송신되는 비트열을 물리적 신호로 변환하고, 다른 노드로부터 수신되는 물리적 신호를 비트열로 변환할 수 있다.
저장부(230)는 기지국의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장할 수 있다. 저장부(230)는 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 저장부(230)는 제어부(240)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공할 수 있다. 일 실시예에 있어서, 저장부(230)는 적어도 하나의 메모리(memory)를 포함할 수 있다.
제어부(240)는 기지국의 전반적인 동작들을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(240)는 무선 통신부(210)를 통해 또는 백홀 통신부(220)를 통해 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 또한, 제어부(240)는 저장부(230)에 데이터를 기록하고, 읽을 수 있다. 그리고, 제어부(240)는 통신 규격에서 요구하는 프로토콜 스택(protocol stack)의 기능들을 수행할 수 있다. 일 실시예에 있어서, 프로토콜 스텍은 무선 통신부(210)에 포함될 수 있다. 일 실시예에 있어서, 제어부(240)는 적어도 하나의 프로세서(at least one processor)를 포함할 수 있다.
제어부(240)는 기지국이 후술하는 다양한 실시예들 중 적어도 하나에 따른 동작들을 수행하도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(240)는 비면허 대역에 대한 채널 접속 절차를 수행할 수 있다. 예를 들면, 송수신부(일례로 무선 통신부 (210))에서 비면허 대역으로 송신되는 신호들을 수신하고, 제어부(240)는 상술된 수신된 신호의 세기 등을 사전에 정의되거나 대역폭 등을 인자로 하는 함수의 값 결정된 임계 값과 비교하여 비면허 대역의 유휴 상태 여부를 결정할 수 있다. 또한, 예를 들어, 제어부(240)는 송수신부를 통해 단말에게 제어 신호를 송신하거나, 단말로부터 제어 신호를 수신할 수 있다. 또한, 제어부(240)는 송수신부를 통해 단말에게 데이터를 송신하거나, 단말로부터 데이터를 수신할 수 있다. 제어부(240)는, 단말로부터 수신한 제어 신호 또는 데이터 신호에 기반하여, 단말에게 전송된 신호에 대한 전송 결과를 결정할 수 있다. 제어부(240)는 하나 이상의 셀들에 하나 이상의 데이터 채널을 할당하기 위한 하나의 하향링크 제어 정보(DCI)를 구성하고, 상기 DCI를 무선 통신부(210)를 통해 단말에게 전송할 수 있다. 또한 제어부(240)는 상기 DCI의 전송 이전에, 하나의 DCI에 의해 하나 이상의 데이터 채널을 할당하기 위해 필요한 설정 정보를 상위 계층 시그널링을 통해 단말에게 제공할 수 있다. 또한 제어부(240)는 상기 설정 정보 및 상기 DCI에 포함된 정보 필드들에 근거하여 단말로 데이터 채널을 전송하거나 단말로부터 데이터 채널을 수신할 수 있다.
또한, 예를 들어, 제어부(240)는 전송 결과에 기반하여, 다시 말해, 제어 신호 또는 데이터 신호에 대한 단말의 수신 결과에 기반하여, 채널 접속 절차를 위한 경쟁 구간(contention window: CW)의 길이를 유지 또는 변경(이하, 경쟁 구간 조정(contention window adjustment)을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따라, 제어부(240)는 경쟁 구간 조정을 위한 전송 결과를 획득하기 위해, 기준 구간을 결정할 수 있다. 제어부(240)는 기준 구간에서 경쟁 구간 조정을 위한 데이터 채널을 결정할 수 있다. 제어부(240)는 기준 구간에서 경쟁 구간 조정을 위한 기준 제어 채널을 결정할 수 있다. 만일, 비면허 대역이 유휴 상태인 것으로 결정되는 경우, 제어부(240)는 채널을 점유할 수 있다.
또한 제어부(240)는 무선 통신부(210)를 통해 단말로부터 상향링크 제어 정보(uplink control information: UCI)를 수신하고, 상술된 상향링크 제어 정보에 포함된 하나 이상의 HARQ-ACK(hybrid automatic repeat request acknowledgement) 정보 및/또는 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)를 통해 하향링크 데이터 채널에 대한 재전송 필요 여부 및/또는 변조 및 코딩 방식 변경 필요 여부를 확인하도록 제어할 수 있다. 또한 제어부(240)는 하향링크 데이터의 초기 또는 재전송을 스케줄링하거나 상향링크 제어 정보 전송을 요청하는 하향링크 제어 정보(downlink control information)을 생성하고, 상술된 하향링크 제어 정보를 무선 통신부(210)를 통해 단말로 전송하도록 제어할 수 있다. 또한 제어부(240)는 상술된 하향링크 제어 정보에 따라 (재)전송된 상향링크 데이터 및/또는 상향링크 제어 정보를 수신하도록 상술된 무선 통신부(210)를 제어할 수 있다.
도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구성을 도시하는 도면이다.
도 3에 예시된 구성은 도 1의 단말(120 또는 130)의 구성으로서 이해될 수 있다. 이하 사용되는 '~부', '~기' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 3을 참고하면, 단말은 무선 통신부(310), 저장부(320), 제어부(330)를 포함할 수 있다.
무선 통신부(310)(이는 송수신부와 혼용될 수 있다)는 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신부(310)는 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행할 수 있다. 예를 들어, 신호 송신시, 무선 통신부(310)는 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심볼들을 생성할 수 있다. 또한, 신호 수신시, 무선 통신부(310)는 수신된 기저대역 신호의 복조 및 복호화를 통해 송신 비트열을 복원할 수 있다. 또한, 무선 통신부(310)는 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신부(310)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서, 오실레이터, DAC, ADC 등을 포함할 수 있다.
또한, 무선 통신부(310)는 다수의 송수신 경로(path)들을 포함할 수 있다. 나아가, 무선 통신부(310)는 다수의 안테나 요소들로 구성된 적어도 하나의 안테나 어레이를 포함할 수 있다. 하드웨어의 측면에서, 무선 통신부(310)는 디지털 유닛 및 아날로그 유닛(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))로 구성될 수 있다. 여기서, 디지털 유닛 및 아날로그 유닛은 하나의 패키지로 구현될 수 있다. 또한, 무선 통신부(310)는 다수의 RF 체인들을 포함할 수 있다. 나아가, 무선 통신부(310)는 다수의 안테나 요소들(antenna elements)로 구성된 적어도 하나의 안테나 어레이(antenna array)를 포함하여, 빔포밍을 수행할 수 있다.
무선 통신부(310)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 이에 따라, 무선 통신부(310)의 전부 또는 일부는 '송신부', '수신부' 또는 '송수신부'로 지칭될 수 있다. 또한, 이하 설명에서 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은 무선 통신부(310)에 의해 상술한 바와 같은 처리가 수행되는 것을 포함하는 의미로 사용된다. 일 실시예에 따라, 무선 통신부(310)는 적어도 하나의 송수신부(at least one transceiver)를 포함할 수 있다.
저장부(320)는 단말의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장할 수 있다. 저장부(320)는 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 저장부(320)는 제어부(330)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공할 수 있다. 일 실시예에 따라, 저장부(320)는 적어도 하나의 메모리(memory)를 포함할 수 있다.
제어부(330)는 단말의 전반적인 동작들을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(330)는 무선 통신부(310)를 통해 신호를 송신 및 수신할 수 있다. 또한, 제어부(330)는 저장부(320)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 그리고, 제어부(330)는 통신 규격에서 요구하는 프로토콜 스택의 기능들을 수행할 수 있다. 이를 위해, 제어부(330)는 적어도 하나의 프로세서 또는 마이크로(micro) 프로세서를 포함하거나, 또는, 프로세서의 일부일 수 있다. 일 실시예에 따라, 제어부(330)는 적어도 하나의 프로세서(at least one processor)를 포함할 수 있다. 또한, 일 실시예에 따라, 무선 통신부(310)의 일부 및/또는 제어부(330)은 CP(communication processor)라 지칭될 수 있다.
제어부(330)는 단말이 후술하는 다양한 실시예들들 중 적어도 하나에 따른 동작들을 수행하도록 제어할 수 있다. 예를 들어, 제어부(330)는 송수신부(일례로 통신부(310))를 통해, 기지국이 전송하는 하향링크 신호(하향링크 제어 신호 또는 하향링크 데이터)를 수신할 수 있다. 또한, 예를 들어, 제어부(330)는, 하향링크 신호에 대한 전송 결과를 결정할 수 있다. 전송 결과는, 전송된 하향링크 신호에 대한 피드백으로서, ACK(ACKnowledgement), NACK(Negative ACK), DTX(Discontinuous Transmission) 등을 포함할 수 있다. 본 개시에서 전송 결과는, 하향링크 신호의 수신 상태, 수신 결과, 디코딩 결과, HARQ-ACK 정보(HARQ-ACK information) 등 다양한 용어로 지칭될 수 있다. 또한, 예를 들어, 제어부(330)는 송수신부를 통해, 기지국에게 하향링크 신호에 대한 응답 신호로서, 상향링크 신호를 전송할 수 있다. 상향링크 신호는 하향링크 신호에 대한 전송 결과를 명시적으로(explicitly) 또는 묵시적으로(implicitly) 포함할 수 있다. 또한, 예를 들어, 제어부(330)는, 상향링크 제어 정보에, 상술된 HARQ-ACK 정보 및/또는 채널 상태 정보 (CSI) 중 적어도 하나 이상의 정보를 포함하여, 무선 통신부(310)를 통해 기지국에게 상향링크 제어 정보를 전송할 수 있다. 이때, 상향링크 제어 정보는 상향링크 데이터와 함께 상향링크 데이터 채널을 통해 전송되거나, 상향링크 데이터 없이 상향링크 데이터 채널을 통해 기지국에게 전송될 수 있다.
제어부(330)는 비면허 대역에 대한 채널 접속 절차를 수행할 수 있다. 예를 들면, 무선 통신부(310)에서 비면허 대역으로 송신되는 신호들을 수신하고, 제어부(330)는 상술된 수신된 신호의 세기 등을 사전에 정의되거나 대역폭 등을 인자로 하는 함수의 값 결정된 임계 값과 비교하여 상술된 비면허 대역의 유휴상태 여부를 결정할 수 있다. 제어부(330)는, 기지국에게 신호를 전송하기 위해 비면허 대역에 대한 접속 절차를 수행할 수 있다. 또한, 제어부(330)은, 상술된 채널 접속 절차 수행 결과와 기지국으로부터 수신 받은 하향링크 제어 정보 중 적어도 하나 이상을 이용하여 상향링크 제어 정보를 전송할 상향링크 전송 자원을 판단하고, 송수신부를 통해 기지국에게 상향링크 제어 정보를 전송할 수 있다.
제어부(330)는 하나 이상의 셀들에 하나 이상의 데이터 채널을 할당하도록 구성된 하나의 하향링크 제어 정보(DCI)를 수신하는데 필요한 설정 정보를 포함하는 상위 계층 시그널링을 무선 통신부(310)를 통해 기지국으로부터 수신할 수 있다. 제어부(330)는 또한 상기 설정 정보에 근거하여 상기 DCI를 수신하고 상기 DCI에 포함된 필드들을 해석한다. 또한 제어부(330)는 상기 설정 정보 및 상기 DCI에 포함된 정보 필드들에 근거하여 기지국으로 데이터 채널을 전송하거나 기지국으로부터 데이터 채널을 수신할 수 있다.
도 4는 본 개시의 다양한 실시예들에 따른 무선 통신 시스템에서 통신부의 구성을 도시하는 도면이다. 도 4는 도 2의 무선 통신부(210) 또는 도 3의 무선 통신부(310)의 상세한 구성에 대한 예를 도시할 수 있다. 구체적으로, 도 4는 도 2의 무선 통신부(210) 또는 도 3의 무선 통신부(310)의 일부로서, 빔포밍을 수행하기 위한 구성요소들을 예시할 수 있다.
도 4를 참고하면, 무선 통신부(210) 또는 무선 통신부(310)는 부호화 및 변조부(402), 디지털 빔포밍부(404), 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N) 및 아날로그 빔포밍부(408)를 포함할 수 있다.
부호화 및 변조부(402)는 채널 인코딩을 수행할 수 있다. 채널 인코딩을 위해, LDPC(low density parity check) 코드, 컨볼루션(convoluation) 코드, 폴라(polar) 코드 중 적어도 하나가 사용될 수 있다. 부호화 및 변조부(402)는 부호화된 비트들에 대한 성상도 맵핑(contellation mapping)을 수행함으로써 변조 심볼들을 생성할 수 있다.
디지털 빔포밍부(404)는 디지털 신호(일례로 변조 심볼들)에 대한 빔포밍을 수행할 수 있다. 이를 위해, 디지털 빔포밍부(404)는 변조 심볼들에 빔포밍 가중치들을 곱할 수 있다. 여기서, 빔포밍 가중치들은 신호의 크기 및 위상을 변경하기 위해 사용될 수 있으며, '프리코딩 행렬(precoding matrix)', '프리코더(precoder)' 등으로 지칭될 수 있다. 디지털 빔포밍부(404)는 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)로 디지털 빔포밍된(즉 프리코딩된) 변조 심볼들을 출력할 수 있다. 이 때, MIMO(multiple input multiple output) 전송 기법에 따라, 변조 심볼들은 다중화되거나, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)로 동일한 변조 심볼들이 제공될 수 있다.
다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)은 디지털 빔포밍된 디지털 신호들을 아날로그 신호로 변환할 수 있다. 이를 위해, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N) 각각은 IFFT(inverse fast fourier transform) 연산부, CP(cyclic prefix) 삽입부, 디지털 아날로그 변환기(DAC), 상향 변환부를 포함할 수 있다. CP 삽입부는 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 방식을 위한 것으로, 다른 물리 계층 방식(일례로 filter bank multi-carrier, FBMC)이 적용되는 경우 제외될 수 있다. 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)은 디지털 빔포밍을 통해 생성된 다수의 스트림(stream)들에 대하여 독립된 신호처리 프로세스를 제공할 수 있다. 구현 방식에 따라, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)의 구성요소들 중 일부는 공용으로 사용될 수 있다.
아날로그 빔포밍부(408)는 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)로부터의 아날로그 신호에 대한 빔포밍을 수행하여, 다수의 안테나 요소들(antenna elements)로 구성된 적어도 하나의 안테나 어레이(antenna array)로 연결할 수 있다. 이를 위해, 아날로그 빔포밍부(408)는 아날로그 신호들에 빔포밍 가중치들을 곱할 수 있다. 여기서, 빔포밍 가중치들은 신호의 크기 및 위상을 변경하기 위해 사용될 수 있다. 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N) 및 안테나들 간 연결 구조에 따라, 아날로그 빔포밍부(408)는 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N) 각각이 하나의 안테나 어레이와 연결될 수 있다. 다른 예로, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)이 하나의 안테나 어레이와 연결될 수 있다. 또 다른 예로, 다수의 송신 경로들(406-1 내지 406-N)은 적응적으로 하나의 안테나 어레이와 연결되거나, 둘 이상의 안테나 어레이들과 연결될 수 있다.
<Frame structure >
이하에서는 5G 시스템의 프레임 구조에 대해 도면을 참조하여 보다 구체적으로 설명한다.
도 5는 5G 통신 시스템의 프레임, 서브프레임, 슬롯 구조를 도시한 도면이다.
도 5에는 부반송파 간격(subcarrier spacing) 15kHz를 나타내는 μ=0(505)인 경우와 부반송파 간격 30kHz를 나타내는 μ=1(506)인 경우, 프레임(Frame, 500), 서브프레임(Subframe, 501), 슬롯(Slot, 502, 503, 504) 구조의 일 예가 도시되어 있다. 도 5와 같이 5G 시스템의 경우, 1 프레임(500)은 10ms로 정의될 수 있다. 1 서브프레임(501)은 1ms로 정의될 수 있으며, 따라서 1 프레임(500)은 총 10개의 서브프레임(501)으로 구성될 수 있다. 1 서브프레임(501)은 하나 또는 복수 개의 슬롯으로 구성될 수 있다. 1 슬롯은 14개의 OFDM 심볼로 구성 또는 정의될 수 있다. 즉, 1 슬롯 당 심볼 수()는 14이다. 이때, 1 서브프레임(501)당 슬롯의 개수()는 부반송파 간격(subcarrier spacing)에 대한 설정을 나타내는 값(numerology) μ(505, 506)에 따라 다를 수 있다. 예를 들어, μ=0인 경우, 1 서브프레임(501)은 하나의 슬롯(502)로 구성될 수 있으며, μ=1인 경우, 1 서브프레임(501)은 두개의 슬롯(503,504)으로 구성될 수 있다.
부반송파 간격에 대한 설정 값 μ에 따라 1 서브프레임 당 슬롯 수가 달라질 수 있으므로, 이에 따라 1 프레임 당 슬롯 수() 역시 달라질 수 있다. 각 부반송파 간격 설정 값 μ 및 μ에 따른 및 는 하기의 <표 1>과 같이 정의될 수 있다. μ=2의 경우, 단말은 기지국으로부터 상위 계층 시그널링을 통해 순환전치(cyclic prefix)에 관한 설정을 추가적으로 받을 수 있다.
Cyclic prefix | |||||
0 | 15 | Normal | 14 | 10 | 1 |
1 | 30 | Normal | 14 | 20 | 2 |
2 | 60 | Normal, Extended | 14 | 40 | 4 |
3 | 120 | Normal | 14 | 80 | 8 |
4 | 240 | Normal | 14 | 160 | 16 |
본 개시에서 상위 계층 시그널링(higher layer signaling) 또는 상위 신호는 RRC(radio resource control) 시그널링, 또는 PDCP(packet data convergence protocol) 시그널링, 또는 MAC 제어 요소(MAC(media access control) control element, MAC CE) 중 적어도 하나를 의미할 수 있다. 또한, 상위 계층 시그널링 또는 상위 신호에는 복수의 단말들에게 공통으로 전송되는 시스템 정보, 예를 들어 SIB(system information block)이 포함될 수 있으며, PBCH(physical broadcast channel)를 통해 전송되는 정보 중 MIB(master information block)을 제외한 정보 (예를 들어, PBCH payload) 역시 포함될 수 있다. 이 때, MIB도 상술된 상위 계층 시그널링 또는 상위 신호에 포함되는 것으로 표현될 수 있다.
<Carrier bandwidth>
도 6은 5G 통신 시스템의 시간-주파수영역의 기본 구조를 도시한 도면이다. 즉, 도 6은 5G 시스템에서 데이터 또는 제어채널이 전송되는 무선 자원 영역인 시간-주파수 도메인의 기본 구조를 도시한 도면이다.
도 6의 가로축은 시간 도메인을, 세로축은 주파수 도메인을 나타낸다. 시간 및 주파수 도메인에서 자원의 기본 단위는 자원 요소(Resource Element, RE)(601)로서 시간 도메인으로 1 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼(602) 및 주파수 도메인으로 1 부반송파(Subcarrier)(603)로 정의될 수 있다. 주파수 도메인에서 (일례로 12)개의 연속된 RE들은 하나의 자원 블록(Resource Block, RB)(604)을 구성할 수 있다.
각각의 부반송파 간격 설정 값 μ 및 반송파에 대해서, 개의 부반송파와 개의 OFDM 심볼로 이루어진 하나의 자원 격자 (resource grid)는 상위 계층 시그널링을 통해 지시된 공통자원블록 (Common Resource Block, CRB) 에서부터 시작하는 것으로 정의 될 수 있으며, 주어진 안테나 포트, 부반송파 간격 설정 μ, 및 전송 방향 (예를 들어, 하향링크, 상향링크, 사이드링크(sidelink))에 대해 하나의 자원 격자가있을 수 있다.
기지국은 단말에게 상향링크 및 하향링크에 대한 부반송파 간격 설정 의 반송파 대역폭 및 시작 위치 를 상위 계층 시그널링 (예를 들어, 상위 계층 파라미터들 'carrierBandwidth' 및 'offsetToCarrier')을 통해 전달할 수 있다. 이때, 상기 반송파 대역폭 는 부반송파 간격 설정 에 대해 상위 계층 파라미터 'carrierBandwidth'에 의해 설정되고, 상기 시작 위치 는 Point A에 대한, 상기 반송파의 가용 가능한 자원 중 가장 낮은 주파수를 갖는 부반송파의 주파수 오프셋으로서, 'offsetToCarrier'로 설정되며 RB 개수로 표현될 수 있다. 이때, 및 가 부반송파 단위의 값인 것도 가능하다. 상기 파라미터들을 수신한 단말은 및 를 통해 반송파 대역폭의 시작 위치 및 크기를 알 수 있다. 및 를 전송하는 상위 계층 시그널링 정보의 일 예는 다음과 같다.
<상위 계층 시그널링 정보 엘리먼트 SCS-SpecificCarrier>
여기서 Point A는 자원 블록 격자 (resource block grid)에 대한 공통 기준점 (common reference point)를 제공하는 값이다. 단말은 PCell 하향링크의 경우, 상위 계층 파라미터인 'offsetToPointA'를 통해 Point A를 획득하고, 이외 모든 다른 경우에는, 상위 계층 파라미터인 'absoluteFrequencyPointA'에 의해 설정되는 무선 주파수 채널 번호 절대값 (Absolute Radio Frequency Channel Number, ARFCN)을 통해 Point A를 획득할 수 있다. 여기서, 'offsetToPointA'는 Point A와, 단말이 초기 셀 선택 과정에서 단말이 선택 또는 사용한 SS/PBCH (Synchronization Signal / Physical Broadcast CHannel)와 중첩되는 RB 중 주파수가 가장 낮은 RB의 가장 낮은 부반송파 간의 주파수 오프셋으로, RB 단위로 표현된다.
공통자원블록(CRB)의 번호 또는 인덱스는 0에서부터 주파수 도메인으로 값이 증가하는 방향으로 1씩 증가된다. 이때, 부반송파 간격 에 대해 공통자원블록의 부반송파 인덱스 0의 중심은 Point A와 일치한다. 주파수 도메인 공통자원블록 인덱스()와 부반송파 간격 의 RE는 의 관계를 갖는다. 여기서 k는 Point A를 기준으로 상대적으로 정의된 값이다. 즉, k=0은 Point A이다.
부반송파 간격 의 물리자원블록(Physical Resource Block, PRB)은 대역폭파트(Bandwidth Part: BWP) 내에서 0부터 까지의 번호 혹은 인덱스로 정의된다. 여기서 는 대역폭파트의 번호 또는 인덱스이다. 대역폭파트 내의 PRB ()와 CRB() 간의 관계는 와 같다. 여기서, 는 CRB 0에서부터 대역폭파트 가 시작하는 첫 번째 RB까지의 CRB 개수이다.
<BWP>
다음으로 5G 통신 시스템에서 대역폭파트 설정에 대하여 도면을 참조하여 구체적으로 설명하도록 한다.
도 7은 5G 통신 시스템에서 대역폭파트 및 셀 내 보호구간에 대한 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 7을 참조하면, 반송파 대역폭 또는 단말 대역폭(UE bandwidth)(700) 내에서 복수개의 대역폭파트, 즉, 대역폭파트#1(BWP#1)(710), 대역폭파트#2(BWP#2)(750), 및 대역폭파트#3(BWP#3)(790)이 설정될 수 있다. 대역폭파트#3(790)은 UE 대역폭(700)의 전체를 점유한다. 대역폭파트#1(710)과 대역폭파트#2(750)는 각각 UE 대역폭(700)의 하위 절반과 상위 절반을 점유할 수 있다.
기지국은 단말에게 상향링크 또는 하향링크 내에서 하나 또는 복수 개의 대역폭파트를 설정해줄 수 있으며, 각 대역폭파트에 대하여 하기 상위 계층 파라미터들 중 하나 이상이 설정될 수 있다. 이때, 대역폭파트에 관한 설정은 상향링크와 하향링크에 대해 독립적일 수 있다.
<상위 계층 시그널링 정보 엘리먼트 BWP의 일 예>
여기서 'bwp-Id'는 대역폭파트 식별자를 의미하고, 'locationAndBandwidth'는 상기 대역폭파트의 주파수 도메인 위치 및 대역폭을 지시하고 'subcarrierSpacing'은 상기 대역폭파트에서 사용되는 부반송파 간격을 지시하고, 'cyclicPrefix'는 상기 대역폭파트 내에서 확장된 순환 전치(CP)가 사용되는지 혹은 보통(normal) CP가 사용되는지를 지시한다.
상기 파라미터들 외에도 대역폭파트와 관련된 다양한 파라미터들이 단말에게 설정될 수 있다. 상기 파라미터들은 상위 계층 시그널링, 예를 들면, RRC 시그널링을 통해 기지국이 단말에게 전달될 수 있다. 주어진 시간 내에서, 상기 설정된 하나 또는 복수 개의 대역폭파트들 중에서 적어도 하나의 대역폭파트가 활성화(Activation)될 수 있다. 설정된 대역폭파트에 대한 활성화 지시는 기지국으로부터 단말에게 RRC 시그널링을 통해 준정적으로 전달되거나 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel) 또는 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)의 스케줄링에 사용되는 DCI(Downlink Control Information)를 통해 동적으로 전달될 수 있다.
일 실시예에 따르면, RRC 연결 전의 단말은 초기 접속(initial access)을 위한 초기 대역폭파트(Initial BWP)를 MIB(Master Information Block)를 통해 기지국으로부터 설정 받을 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 단말은 초기 접속 단계에서 MIB를 통해 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)가 전송될 수 있는 제어자원세트(Control Resource Set, CORESET)과 탐색 공간(Search Space)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. 이때, MIB로 설정되는 제어자원세트와 탐색 공간은 각각 식별자(Identity, ID) 0으로 간주될 수 있다. 기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어자원세트#0에 대한 주파수 할당 정보, 시간 할당 정보, 및 뉴머롤로지(Numerology) 중 적어도 하나 이상의 정보를 통지할 수 있다. 여기서 뉴머롤로지는 부반송파 간격, CP 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 여기서 CP는 CP의 길이 또는 CP 길이에 대응되는 정보 (예, normal 또는 extended) 중 적어도 하나를 의미할 수 있다.
또한 기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어자원세트#0에 대한 모니터링 주기 및 시점(occasion)에 대한 설정 정보, 즉 탐색 공간#0에 대한 설정 정보를 통지할 수 있다. 단말은 MIB로부터 획득한 제어자원세트#0으로 설정된 주파수 도메인을 초기 접속을 위한 초기 대역폭파트(Initial Bandwidth Part)로 간주할 수 있다. 이때, 초기 대역폭파트의 식별자(ID)는 0으로 간주될 수 있다.
상술된 5G에서 지원하는 대역폭파트에 대한 설정은 다양한 목적으로 사용될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 시스템 대역폭보다 단말이 지원하는 대역폭이 작을 경우, 대역폭파트 설정을 통해 시스템 대역폭에 대한 단말의 데이터 송수신이 지원될 수 있다. 예를 들면, 기지국은 시스템 대역폭 내의 특정 주파수 위치에서 단말이 데이터를 송수신하도록 대역폭파트의 주파수 도메인 위치를 단말에게 설정할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 서로 다른 뉴머롤로지를 지원하기 위한 목적으로 기지국이 단말에게 복수 개의 대역폭파트를 설정할 수 있다. 예를 들면, 어떤 단말에게 15kHz의 부반송파 간격과 30kHz의 부반송파 간격을 이용한 데이터 송수신을 모두 지원하기 위해서, 기지국은 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, 상기 특정 부반송파 간격으로 설정되어 있는 대역폭파트가 활성화 될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 단말의 전력 소모 감소를 위한 목적으로 기지국이 단말에게 서로 다른 크기의 대역폭을 갖는 대역폭파트를 설정할 수 있다. 예를 들면, 단말이 매우 큰 대역폭, 예컨대 100MHz의 대역폭을 지원하지만, 상기 대역폭으로 항상 데이터를 송수신할 경우 매우 큰 전력 소모가 발생될 수 있다. 특히 트래픽(Traffic)이 없는 상황에서 100MHz의 큰 대역폭으로 불필요한 하향링크 제어채널에 대한 모니터링을 수행하는 것은 전력 소모 관점에서 매우 비효율적일 수 있다. 단말의 전력 소모를 줄이기 위한 목적으로, 기지국은 단말에게 상대적으로 작은 대역폭의 대역폭파트, 예를 들면, 20MHz의 대역폭파트를 설정할 수 있다. 트래픽이 없는 상황에서 단말은 20MHz 대역폭파트에서 모니터링 동작을 수행할 수 있고, 데이터가 발생하였을 경우 기지국의 지시에 따라 100MHz의 대역폭파트로 데이터를 송수신할 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이, RRC 연결되기(Connected) 전의 단말들은 초기 접속 단계에서 MIB를 통해 초기 대역폭파트에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. 보다 구체적으로, 단말은 PBCH의 MIB로부터 PDCCH를 위한 제어자원세트(CORESET)를 설정 받을 수 있다. MIB로 설정된 제어자원세트의 대역폭은 초기 하향링크 대역폭파트로 간주될 수 있으며, 상기 초기 대역폭파트를 통해 단말은 SIB가 전송되는 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)를 수신할 수 있다. 구체적으로 단말은 MIB로 설정되는 초기 대역폭파트 내의 제어자원세트와 탐색 공간 상에서 PDCCH를 검출하고, 상기 PDCCH에 의해 스케줄된 PDSCH를 통해 초기 접속에 필요한 잔여 시스템 정보(Remaining System Information, RMSI) 또는 SIB1(System Information Block 1)을 수신하고, 상기 SIB1 (또는 RMSI)을 통해 상향링크 초기 대역폭파트에 관한 설정 정보를 획득할 수 있다. 초기 대역폭파트는 SIB를 수신하는 용도 외에도, 다른 시스템 정보(Other System Information, OSI), 페이징(Paging), 랜덤 엑세스(Random Access) 용으로 활용될 수도 있다.
단말에게 하나 이상의 대역폭파트가 설정되었을 경우, 기지국은 단말에게 DCI 내의 대역폭파트 지시자(Bandwidth part indicator) 필드를 이용하여, 대역폭파트에 대한 변경을 지시할 수 있다.
일 예로 도 7에서 단말의 현재 활성화된 대역폭파트가 대역폭파트#1(710)일 경우, 기지국은 단말에게 DCI 내의 대역폭파트 지시자를 이용하여 대역폭파트#2(750)를 지시할 수 있고, 단말은 상기 수신한 DCI 내의 대역폭파트 지시자에 기초하여 지시된 대역폭파트#2(750)로 대역폭파트 변경을 수행할 수 있다.
상술된 바와 같이 DCI 기반 대역폭파트 변경은 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI에 의해 지시될 수 있기 때문에, 단말은 대역폭파트 변경 요청을 수신하였을 경우, 상기 DCI가 스케줄링하는 PDSCH 또는 PUSCH를 변경된 대역폭파트에서 무리 없이 수신 또는 송신할 수 있어야 한다. 이를 위해, 표준에서는 대역폭파트 변경 시 요구되는 지연 시간(TBWP)에 대한 요구 사항을 규정하였으며, 예를 들어 하기 <표 2>와 같이 정의될 수 있다.
NR Slot length (ms) | BWP switch delay TBWP (slots) | ||
Type 1Note 1 | Type 2Note 1 | ||
0 | 1 | 1 | 3 |
1 | 0.5 | 2 | 5 |
2 | 0.25 | 3 | 9 |
3 | 0.125 | 6 | 17 |
Note 1: Depends on UE capability. Note 2: If the BWP switch involves changing of SCS, the BWP switch delay is determined by the larger one between the SCS before BWP switch and the SCS after BWP switch. |
대역폭파트 변경 지연 시간에 대한 요구사항은 단말의 능력(Capability)에 따라 타입 1 또는 타입 2를 지원한다. 단말은 기지국에 지원 가능한 대역폭파트 지연 시간 타입을 보고할 수 있다.
전술한 대역폭파트 변경 지연시간에 대한 요구사항에 따라, 단말이 대역폭파트 변경 지시자를 포함하는 DCI를 슬롯 n에서 수신하였을 경우, 단말은 대역폭파트 변경 지시자가 가리키는 새로운 대역폭파트로의 변경을 슬롯 n+TBWP보다 늦지 않은 시점에서 완료를 할 수 있고, 변경된 새로운 대역폭파트에서 상기 DCI가 스케줄링하는 데이터 채널에 대한 송수신을 수행할 수 있다. 기지국은 새로운 대역폭파트로 데이터 채널을 스케줄링하고자 할 경우, 단말의 대역폭파트 변경 지연시간(TBWP)을 고려하여, 데이터 채널에 대한 시간 도메인 자원 할당을 결정할 수 있다. 즉, 기지국은 새로운 대역폭파트로 데이터 채널을 스케줄링 할 때, 데이터 채널에 대한 시간 도메인 자원 할당을 결정하는 방법에 있어서, 대역폭파트 변경 지연시간 이 후로 상기 데이터 채널을 스케줄링할 수 있다. 이에 따라 단말은 대역폭파트 변경을 지시하는 DCI가, 대역폭파트 변경 지연 시간 (TBWP) 보다 작은 슬롯 오프셋 (K0 또는 K2)을 지시하는 것을 기대하지 않을 수 있다.
만약 단말이 대역폭파트 변경을 지시하는 DCI(예를 들어 DCI 포맷 1_1 또는 0_1)을 수신하였다면, 단말은 상기 DCI를 포함하는 PDCCH를 수신한 슬롯의 세번째 심볼에서부터, 상기 DCI 내의 시간 도메인 자원 할당 필드로 지시된 슬롯 오프셋(K0 또는 K2)으로 지시된 슬롯의 시작 심볼까지에 해당하는 시간 구간 동안 어떠한 송신 또는 수신도 수행하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말이 슬롯 n에서 대역폭파트 변경을 지시하는 DCI를 수신하였고, 상기 DCI로 지시된 슬롯 오프셋이 K라고 한다면, 단말은 슬롯 n의 세번째 심볼에서부터 슬롯 n+K 이전 심볼(즉 슬롯 n+K-1의 마지막 심볼)까지 어떠한 송신 또는 수신도 수행하지 않을 수 있다.
<Intra-cell guard-band>
단말은 하나 이상의 셀 (또는 반송파)에 대해 셀 내 보호구간을 설정 받을 수 있다. 이때, 셀 내 보호구간 설정은 하향링크 보호구간 및 상향링크 보호구간을 각각에 대한 것일 수 있다. 도 7에는 반송파 대역폭 또는 단말 대역폭(UE bandwidth)(700)이 복수개의 셀 내 보호구간, 즉 셀 내 보호구간#1(740), 셀 내 보호구간#2(745), 및 셀 내 보호구간#3(780)으로 설정된 일 예를 보여준다. 보다 구체적으로, 단말은 일 예로 하기와 같이 구성될 수 있는 상위 계층 시그널링인 'IntraCellGuardBand-r16'을 통해 셀 또는 반송파 내에 개의 상/하향링크 셀 내 보호구간을 각각 설정 받을 수 있다. 여기서 x=DL 또는 UL이다.
<상위 계층 시그널링 정보 엘리먼트 IntraCellGuardBand-r16>
여기서, 'startCRB'는 셀 내 보호구간의 시작 CRB 인덱스 이고, 'nrofCRBs'는 셀 내 보호구간의 길이로 CRB 수 (N) 또는 PRB 수(N)로 표현될 수 있다. 이때, 'nrofCRBs'는 셀 내 보호구간의 마지막 CRB 인덱스 를 지칭하는 값일 수 있다. 다시 말해, 상기 'GuardBand'는 하나 이상의 (startCRB, nrofCRBs) 값을 포함할 수 있으며, 상기 각 두 개 (every two values)의 값 중 첫 번째 값은 셀 내 보호구간의 가장 낮은 CRB 인덱스 이고 두 번째 값은 셀 내 보호구간의 가장 높은 CRB 인덱스 를 의미할 수 있다. 이때, 으로 판단되는 것도 가능하다. 여기서 상기 CRB 인덱스가 PRB 인덱스로 표현되는 경우도 가능하다. 단말은 'GuardBand'에 포함된 (startCRB, nrofCRBs) 페어의 개수 또는 'GuardBand'의 시퀀스 길이를 이용하여 (예를 들어 시퀀스 길이/2개) 기지국으로부터 설정된 셀 내 보호구간의 수 (개) 또한 판단할 수 있다. 이때, 단말은 'IntraCellGuardBand-r16'을 통해 셀 또는 반송파 내에 상/하향링크 셀 내 보호구간이 존재하지 않는 것, 또는 보호구간이 0인 것으로 설정 받는 것도 가능하다. 예를 들어, 적어도 'startCRB-r16'이 -1과 같은 음수 값을 갖거나, 정수가 아닌 다른 수를 갖는 경우, 단말은 상기 설정을 통해 셀 또는 반송파 내에 상/하향링크 셀 내 보호구간이 존재하지 않는 것으로 판단할 수 있다.
상술한 바와 같이 셀 내 보호구간을 설정 받은 단말은, 반송파 혹은 설정된 대역폭파트에서 셀 내 보호구간을 제외한 자원 영역을 개의 RB들을 포함하는 자원집합 (예를들어, RB-set) 또는 자원영역으로 구분할 수 있으며, 자원집합에 포함된 자원을 이용하여 상/하향링크 송수신을 수행할 수 있다. 이때, 각 자원집합의 자원 영역은 다음과 같이 판단될 수 있다.
도 7에는 반송파 대역폭 또는 단말 대역폭(UE bandwidth)(700)이 3개의 셀 내 보호구간 및 4개의 자원집합 , 즉 자원집합#1(720), 자원집합#2(730), 자원집합#3(760), 및 자원집합#4(770)으로 설정된 일 예를 보여준다.
단말은 자원집합에 포함된 자원 및 셀 내 보호구간을 이용하여 상/하향링크 송수신을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말은 기지국으로부터 설정 또는 스케줄링 받은 상/하향링크 송수신 자원이 두 개의 연속적인 자원집합 내에서 할당되는 경우, 상기 자원집합 사이에 포함된 셀 내 보호구간을 이용하여 상/하향링크 송수신을 수행할 수 있다.
만일, 단말이 상위 계층 시그널링인 'intraCellGuardBandx'(여기서 x=DL 또는 UL)을 통해 셀 내 보호구간을 설정 받지 못한 경우, 단말은 기지국과 사전에 정의된 셀 내 보호구간을 이용하여 셀 내 보호구간 및 자원집합 자원 영역을 판단할 수 있다. 이때, 상기 셀 내 보호구간은 부반송파 간격 및 반송파 또는 대역폭파트의 크기에 따라 사전에 정의될 수 있다. 또한, 셀 내 보호구간은 하향링크와 상향링크에 대해 독립적으로 사전에 정의될 수 있으며, 하향링크 및 상향링크 셀 내 보호구간이 같을 수 있다. 여기서 셀 내 보호구간이 사전에 정의되어 있다는 것은 셀 내 보호구간 각각에 대해 셀 내 보호구간의 시작 CRB 인덱스 , 셀 내 보호구간의 마지막 CRB 인덱스 또는 셀 내 보호구간의 가장 낮은 CRB 인덱스 또는 셀 내 보호구간의 가장 높은 CRB 인덱스 가 사전에 정의(predefined)되어 있다는 것을 의미할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 단말이 특정 셀 또는 반송파 내에서 상/하향링크 보호구간 중 적어도 하나의 보호구간을 설정 받는 예시는 다음과 같다. 비면허 대역을 통해 통신을 수행하는 셀의 경우, 기지국은 비면허 대역의 채널 크기 등에 따라 대역폭 또는 대역폭파트 내에서 하나 이상의 보호구간을 설정할 수 있다. 예를 들어, 5GHz 대역의 비면허 대역은 복수개의 20MHz 크기의 채널로 구성되어 있으며 각 채널 사이에 보호구간이 존재할 수 있다. 따라서, 기지국 및 단말이 20MHz 보다 큰 대역폭 또는 대역폭파트를 통해 통신을 수행하고자 하는 경우, 대역폭 또는 대역폭파트 내에서 하나 이상의 보호구간을 설정할 수 있다.
예를 들어, 채널의 크기가 20MHz인 비면허 대역을 통해 통신을 수행하는 기지국과 단말에서, 단말이 기지국으로부터 설정받은 대역폭파트(710, 750, 790) 중 적어도 하나의 대역폭파트 크기가 20MHz보다 큰 경우, 단말은 하나 이상의 셀 내 보호구간을 설정 받고, 상기 셀 내 보호구간의 설정에 따라 각 대역폭파트가 20MHz 크기를 갖는 복수개의 자원집합으로 구성되도록 설정 받을 수 있다. 예를 들어, 단말은 도 7의 대역폭파트#1(710)에 대해 2개의 자원집합#1(720) 및 자원집합#2(730)과 1개의 셀 내 보호구간#1(740)을 설정 받을 수 있다. 기지국 및 단말은 각 자원집합에 대해 채널 접속 절차 (channel access procedure 또는 Listen-before-talk(LBT))를 수행하고, 채널 접속에 성공한 자원집합을 이용하여 상/하향링크 송수신을 수행할 수 있다. 이때, 두 개의 연속적인 자원집합 (예를 들어, 자원집합#1(720) 및 자원집합#2(730)) 모두에서 채널 접속 절차가 성공한 경우, 상기 자원집합 사이에 포함된 셀 내 보호구간#1(740) 내의 자원도 상/하향링크 송수신에 사용될 수 있다. 만일, 두 개의 연속적인 자원집합 (예를 들어, 자원집합#1(720) 및 자원집합#2(730)) 중 적어도 하나의 자원집합에서 채널 접속 절차가 실패한 경우, 상기 자원집합 사이에 포함된 셀 내 보호구간#1(740)내의 자원은 상/하향링크 송수신에 사용될 수 없다.
<SS/PBCH block>
다음으로 5G에서의 SS/PBCH 블록에 대하여 설명하면 아래와 같다.
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 ID의 일부 정보를 제공한다.
- SSS: 하향링크 시간/주파수 동기의 기준이 되고, PSS 가 제공하지 않은 나머지 셀 ID 정보를 제공한다. 추가적으로 PBCH의 복조를 위한 기준신호(Reference Signal: RS) 역할을 할 수 있다.
- PBCH: 단말의 데이터 채널 및 제어채널 송수신에 필요한 필수 시스템 정보를 제공한다. 필수 시스템 정보는 제어채널의 무선자원 매핑 정보를 나타내는 탐색 공간 관련 제어정보, 시스템 정보를 전송하는 별도의 데이터 채널에 대한 스케줄링 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. PBCH로부터 MIB를 획득할 수 있고 이로부터 제어자원세트#0 (제어자원세트 인덱스가 0인 제어자원세트에 해당할 수 있음)을 설정 받을 수 있다. 단말은 선택한 SS/PBCH 블록 (또는 PBCH 디코딩에 성공한 SS/PBCH 블록)과 제어자원세트#0에서 전송되는 DMRS(Demodulation Reference signal)가 QCL(Quasi Co Location)되어 있다고 가정하고 제어자원세트#0에 대한 모니터링을 수행할 수 있다. 단말은 제어자원세트#0에서 전송된 하향링크 제어정보를 통해 시스템 정보를 획득할 수 있다. 단말은 상기 획득한 시스템 정보로부터 초기 접속에 필요한 RACH(Random Access Channel) 관련 설정 정보를 획득할 수 있다. 단말은 선택한 SS/PBCH 블록 인덱스를 고려하여 PRACH(Physical RACH)를 기지국으로 전송할 수 있고, PRACH를 수신한 기지국은 단말이 선택한 SS/PBCH 블록 인덱스를 획득할 수 있다. 기지국은 단말이 각각의 SS/PBCH 블록들 중에서 어떤 블록을 선택하였고 이와 연관되어 있는 제어자원세트#0을 모니터링한다는 것을 알 수 있다.
<DCI>
다음으로 5G 시스템에서의 하향링크 제어 정보(DCI)에 대해 구체적으로 설명하면 아래와 같다.
5G 시스템에서 상향링크 데이터(또는 PUSCH) 또는 하향링크 데이터(또는 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 포맷 중 적어도 하나를 모니터링(Monitoring) 또는 검출 시도할 수 있다. 대비책 DCI 포맷은 기지국과 단말 사이에서 사전에 정의된 필드들로 구성될 수 있고, 비대비책용 DCI 포맷은 설정 가능한 필드들을 포함할 수 있다.
DCI는 채널코딩 및 변조 과정을 거쳐 물리 하향링크 제어 채널인 PDCCH를 통해 전송될 수 있다. DCI의 페이로드(payload)에는 CRC(Cyclic Redundancy Check)가 부착되며, CRC는 단말의 신원에 해당하는 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)로(by RNTI) 스크램블링(scrambling) 될 수 있다. DCI의 목적, 예를 들어 단말-특정(UE-specific)의 데이터 전송, 전력 제어 명령 또는 랜덤 엑세스 응답 등에 따라 서로 다른 RNTI가 사용될 수 있다. 즉, RNTI는 명시적으로 전송되지 않고 CRC 계산 과정에 포함되어 전송된다. PDCCH 상으로 전송되는 DCI를 수신하면 단말은 할당 받은 RNTI를 사용하여 CRC를 검사하고, CRC 검사인 결과가 맞으면 단말은 상기 DCI가 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(fallback) DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI, CS-RNTI, MCS-C-RNTI 중 적어도 하나로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI, CS(configured scheduling)-RNTI, MCS(modulation coding scheme)-C-RNTI 중 적어도 하나의 RNTI로 스크램들된 CRC를 가지는 DCI 포맷 0_0은 예컨대 하기의 정보들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
- 제어 정보 포맷 구분자 (Identifier for DCI formats): DCI 포맷을 구분하는 구분자. 예를 들어, 1비트 구분자를 통해 DCI를 수신한 단말에서 상기 구분자 값이 0인 경우 상기 DCI가 UL DCI 포맷 (예를 들어 DCI 포맷 0_1)이고, 1인 경우 상기 DCI가 DL DCI 포맷 (예를 들어 DCI 포맷 1_0)인 것으로 구분할 수 있다.
- 주파수 도메인 자원 할당 (frequency domain resource assignment): 자원 할당 타입 1 방식으로 할당된 주파수 도메인 자원인 RB들을 지시하는 비트를 포함함. 여기서 단말이 DCI 포맷 0_0을 공통 탐색 공간에서 모니터링 하는 경우, 는 초기 상향링크 대역폭파트의 크기이고, DCI 포맷 0_0을 단말 고유 탐색 공간에서 모니터링 하는 경우, 는 현재 활성화되어 있는 상향링크 대역폭파트의 크기이다. 다시 말해, 대비책 DCI 포맷이 전송되는 탐색 공간에 따라 주파수 도메인 자원 할당 필드의 크기를 결정하는 대역폭파트가 다를 수 있다.
일 실시예에서, PUSCH 호핑을 수행하는 경우, 비트 중 개의 MSB(Most Significant Bit)는 주파수 오프셋을 지시하는데 사용될 수 있다. 여기서, 이면, 상위 계층 시그널링에 의해 두개의 오프셋들이 설정되어 있고, 이면, 상위 계층 시그널링에 의해 네 개의 오프셋들이 설정되어 있는 것을 의미하며, 비트가 하기의 자원 할당 타입 1에 따라 할당된 주파수 도메인 자원 영역을 지시한다.
- 시간 도메인 자원 할당(Time domain resource assignment): 4비트로, PUSCH 매핑 타입, PUSCH 전송 슬롯 오프셋, PUSCH 시작 심볼 및 PUSCH 전송 심볼 수가 포함된 시간 도메인 자원 할당 테이블의 row 인덱스를 지시한다. 상기 시간 도메인 자원 할당 테이블은 상위 계층 시그널링에 의해 설정되거나 기지국과 단말 간에 미리 설정될(pre-config) 수 있다.
- 주파수 호핑 플래그: 1비트로, PUSCH 호핑을 수행하거나 (enable), PUSCH 호핑을 수행하지 않음(disable)을를 지시한다.
- 변조 및 코딩 방식(modulation and coding scheme, MCS): 데이터 전송에 사용하는 변조 및 코딩 방식을 지시한다.
- 새로운 데이터 지시자(new data indicator, NDI): HARQ 초기 전송인지 재전송인지를 지시한다.
- 중복 버전(redundancy version, RV): HARQ의 중복 버전(redundancy version) 을 지시한다.
- HARQ 프로세스 번호(HARQ process number): HARQ의 프로세스 번호를 지시한다.
- TPC command: 스케줄된 PUSCH에 대한 송신 전력 제어 명령을 지시한다.
- Padding bit: 다른 DCI 포맷 (예를 들어 DCI 포맷 1_0)과 크기(전체 비트수)를 동일하게 맞추기 위한 필드로서, 필요시 0으로 삽입된다.
- UL/SUL 지시자: 1비트로, 만일 셀이 두개 또는 두개 이상의 UL을 갖고 패딩 비트 추가 이전의 DCI 포맷 0_0의 크기보다 패딩 비트 추가 이전의 DCI 포맷 1_0의 크기가 더 큰 경우 1비트의 UL/SUL 지시자를 갖고, 그렇지 않은 경우 UL/SUL 지시자는 존재하지 않거나 또는 0비트이다. 만일 UL/SUL 지시자가 존재하는 경우, UL/SUL 지시자는 패딩 비트 이후 DCI 포맷 0_0의 마지막 비트에 위치한다.
- ChannelAccess-CPext: 2비트로서, 비면허 대역에서 동작하는 셀에서 채널 접속 타입 (channel access type) 및 CP 확장 (CP extension)을 지시한다. 면허 대역에서 동작하는 셀의 경우 존재하지 않거나 0비트이다.
DCI 포맷 0_0 이외의 DCI 포맷들에 대해서는 3GPP 표준화 문서를 참조한다.
<Time domain resource allocation>
하기에서는 5G 통신 시스템에서 데이터 채널에 대한 시간 도메인 자원 할당이 설명된다.
기지국은 단말에게 하향링크 데이터 채널(PDSCH) 및 상향링크 데이터 채널(PUSCH)에 대한 시간 도메인 자원 할당에 대한 테이블(Table)을 상위 계층 시그널링 (예를 들어 RRC 시그널링)으로 설정하거나, <표 3>과 같이 기지국과 단말 간 사전에 정의된 시간 도메인 자원 할당에 대한 테이블을 사용할 수 있다.
예를 들어, 대비책(fallback) DCI의 경우 단말은 <표 3>와 같이 사전에 정의되어 있는 테이블을 사용하고, 비대비책(non-fallback) DCI의 경우, 단말은 상위 계층 시그널링을 통해 설정된 테이블을 사용할 수 있다.
Row index | PUSCH mapping type | K2 | S | L |
1 | Type A | j | 0 | 14 |
2 | Type A | j | 0 | 12 |
3 | Type A | j | 0 | 10 |
4 | Type B | j | 2 | 10 |
5 | Type B | j | 4 | 10 |
6 | Type B | j | 4 | 8 |
7 | Type B | j | 4 | 6 |
8 | Type A | j+1 | 0 | 14 |
9 | Type A | j+1 | 0 | 12 |
10 | Type A | j+1 | 0 | 10 |
11 | Type A | j+2 | 0 | 14 |
12 | Type A | j+2 | 0 | 12 |
13 | Type A | j+2 | 0 | 10 |
14 | Type B | j | 8 | 6 |
15 | Type A | j+3 | 0 | 14 |
16 | Type A | j+3 | 0 | 10 |
이때, 상위 계층 시그널링을 통해 설정되는 시간 도메인 자원 할당을 위해, 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. 상기 각 테이블에는 예를 들어 PDCCH-to-PDSCH 슬롯 타이밍 (PDCCH를 수신한 시점과 수신한 PDCCH가 스케줄링하는 PDSCH가 전송되는 시점 사이의 슬롯 단위의 시간 간격에 해당함, K0로 표기함) 또는 PDCCH-to-PUSCH 슬롯 타이밍 (PDCCH를 수신한 시점과 수신한 PDCCH가 스케줄링하는 PUSCH가 전송되는 시점 사이의 슬롯 단위의 시간 간격에 해당함, K2로 표기함), 슬롯 내에서 PDSCH 또는 PUSCH가 스케줄링된 시작 심볼의 위치(S) 및 길이(L), PDSCH 또는 PUSCH의 매핑 타입 등이 포함될 수 있다.
상위 계층 시그널링이 사용되는 경우, 예를 들어 하기와 같은 정보 엘리먼트가 기지국으로부터 단말로 통지될 수 있다.
<PDSCH-TimeDomainResourceAllocationList information element>
<PUSCH-TimeDomainResourceAllocation information element>
여기서 'k0'는 슬롯 단위의 오프셋으로서 PDCCH-to-PDSCH 타이밍을 지시하고, 'k2'는 슬롯 단위의 오프셋으로서 PDCCH-to-PUSCH 타이밍을 지시하고, 'mappingType'은 PDSCH 혹은 PUSCH의 매핑 타입을 지시하고, 'startSymbolAndLength'은 PDSCH 또는 PUSCH의 시작 심볼 및 길이를 지시한다.
기지국은 상기 시간 도메인 자원 할당 테이블의 엔트리 중 하나를 단말에게 L1 시그널링를 통해 통지할 수 있다. 예를 들어 DCI 내의 '시간 도메인 자원 할당' 필드로 지시할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 수신한 DCI 내의 필드에 기반하여 PDSCH 또는 PUSCH에 대한 시간 도메인 자원 할당을 획득할 수 있다.
<Frequency domain resource allocation>
하기에서는 5G 통신 시스템에서 데이터 채널에 대한 주파수 도메인 자원 할당이 설명된다.
하향링크 데이터 채널(PDSCH) 및 상향링크 데이터 채널(PUSCH)에 대한 주파수 도메인 자원 할당을 지시하는 방법으로 두가지 타입, 즉 자원 할당 타입 0 및 자원 할당 타입 1이 지원된다.
자원 할당 타입 0은 연속적인 P개의 RB들로 구성된 RBG(Resource Block Group)의 단위로 자원을 할당하는 방법으로, 비트맵(Bitmap)의 형태로 기지국으로부터 단말로 통지될 수 있다. 이때, RBG는 연속적인 VRB(Virtual RB)들의 세트로 구성될 수 있으며, RBG의 크기 P(Nominal RBG size P)는 상위 계층 파라미터인 rbg-Size'로 설정되는 값과 하기 <표 4>로 정의되어 있는 대역폭파트의 크기 값에 기반하여 결정될 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 |
여기서 크기가 인 대역폭파트 i의 총 RBG의 수 는 이다. 여기서 첫번째 RBG의 크기는 이다. 마지막 RBG의 크기 는 만약 인 경우, 이고, 그렇지 않은 경우의 는 이다. 상기 외 다른 RBG의 크기는 이다. 비트 크기의 비트맵의 각 비트들은 각각의 RBG에 대응될 수 있다. RBG들은 대역폭파트의 가장 낮은 주파수 위치에서 시작하여 주파수가 증가하는 순서대로 인덱스가 부여될 수 있다. 대역폭파트 내의 개의 RBG들에 대하여, RBG#0에서부터 RBG#(-1)이 RBG 비트맵의 MSB에서부터 LSB로 매핑될 수 있다. 단말은 비트맵 내의 특정 비트 값이 1일 경우, 해당 비트 값에 대응되는 RBG가 할당되었다고 판단할 수 있고, 비트맵 내의 특정 비트 값이 0일 경우, 해당 비트 값에 대응되는 RBG가 할당되지 않았다고 판단할 수 있다.
자원 할당 타입 1은 연속적으로 할당된 VRB들에 대한 시작 위치 및 길이로 자원을 할당하는 방법으로 이 때, 연속적으로 할당된 VRB들에 대하여 인터리빙 또는 비인터리빙이 추가적으로 적용될 수 있다. 자원 할당 타입 1의 자원 할당 필드는 자원 지시자 값 (Resource Indication Value; RIV)으로 구성될 수 있으며, RIV는 VRB의 시작 지점 ()과 연속적으로 할당된 RB의 길이 ()로 구성될 수 있다. 는 자원 할당이 시작되는 첫 번째 PRB 인덱스이고, 는 할당된 연속적인 PRB 길이 혹은 개수일 수 있다. 보다 구체적으로, 크기의 대역폭파트 내의 RIV는 하기와 같이 정의될 수 있다.
이때, 대비책 DCI 포맷 (예를 들어, DCI 포맷 0_0 또는 DCI 포맷 1_0)이 전송되는 탐색 공간에 따라 가 다를 수 있다. 예를 들어, 상향링크 전송을 설정 혹은 스케줄링하는 DCI(즉, 상향링크 그랜트(UL grant)) 중 대비책 DCI 포맷인 DCI 포맷 0_0이 공통 탐색 공간(common search space, CSS)에서 전송되는 경우, 로는 초기 상향링크 대역폭파트(initial bandwidth part) 크기, 또는 이 사용될 수 있다. 유사하게, 하향링크 수신을 설정 혹은 스케줄링하는 DCI 중 대비책 DCI 포맷인 DCI 포맷 1_0이 공통 탐색 공간(common search space, CSS)에서 전송되는 경우, 및 또는 는 셀에 제어자원세트#0이 설정되어 있는 경우에는 제어자원세트#0의 크기가 되고, 제어자원세트#0이 설정되어 있지 않은 경우 초기 하향링크 대역폭파트의 크기가 된다.
이때, 대비책 DCI 포맷인 DCI 포맷 0_0 또는 DCI 포맷 1_0이 단말 고유 탐색 공간(UE-specific search space, USS)에서 전송되는 경우, 또는 단말 고유 탐색 공간에서 전송되는 대비책 DCI 포맷의 크기가 초기 상향링크 대역폭파트 또는 초기 하향링크 대역폭파트의 크기를 통해 결정되나, 상기 DCI가 크기의 다른 활성화 대역폭파트에 적용되는 경우, RIV는 및 에 대응되며, RIV는 다음과 같이 정의된다.
기지국은 단말에게 상위 계층 시그널링을 통해 자원 할당 타입을 설정할 수 있다. 예를 들어, 상위 계층 파라미터 resourceAllocation이 resourceAllocationType0 또는 resourceAllocationType1 또는 dynamicSwitch 중에서 한가지 값으로 설정될 수 있다. 만약 단말이 자원 할당 타입 0과 1을 모두 설정 받았다면 또는 상위 계층 파라미터 resourceAllocation이 dynamicSwitch로 설정되었다면, 스케줄링을 지시하는 DCI 포맷 내 자원 할당 필드의 MSB (Most Significant Bit)가 자원 할당 타입 0 인지 자원 할당 타입 1인지 지시할 수 있고, 지시된 자원 할당 타입에 기반하여 자원 할당 필드의 MSB를 제외한 나머지 비트들을 통해 자원 할당 정보가 지시될 수 있고, 단말은 이에 기반하여 DCI 의 자원 할당 정보를 해석할 수 있다. 만약 단말이 자원 할당 타입 0 또는 자원 할당 타입 1 중에서 하나를 설정 받았다면 또는 상위 계층 파라미터 resourceAllocation가 resourceAllocationType0 또는 resourceAllocationType1 중 한가지 값으로 설정되었다면, 스케줄링을 지시하는 DCI 포맷 내의 자원 할당 필드가 상기 설정된 자원 할당 타입에 기반하여 자원 할당 정보를 지시할 수 있고, 단말은 상기 설정된 자원 할당 타입에 기반하여 DCI 의 자원 할당 정보를 해석할 수 있다.
<CORESET>
하기에서는 5G 통신 시스템에서의 하향링크 제어채널이 도면을 참조하여 보다 구체적으로 설명된다.
도 8은 5G 통신 시스템의 하향링크 제어채널의 제어자원세트 설정의 일 예를 도시한 도면이다. 즉, 도 8은 5G 무선통신 시스템에서 하향링크 제어채널이 전송되는 제어자원세트(Control Resource Set, CORESET)에 대한 일 예를 도시한 도면이다.
도 8을 참조하면, 주파수 도메인으로 단말 대역폭파트(UE bandwidth part)(810) 및 시간 도메인으로 1 슬롯(820) 내에서, 2개의 제어자원세트, 즉 제어자원세트#1(801) 및 제어자원세트#2(802)가 설정되어 있다. 제어자원세트들(801, 802)은 주파수 도메인으로 단말 대역폭파트(810) 내에서 특정 주파수 자원(803) 내에 설정되고, 시간 도메인으로는 하나 또는 복수 개의 OFDM 심볼로 설정될 수 있다. 상기 OFDM 심볼들은 제어자원세트 길이(Control Resource Set Duration)(804)로 정의될 수 있다. 도시된 예를 참조하면, 제어자원세트#1(801)은 2 심볼의 제어자원세트 길이로 설정되어 있고, 제어자원세트#2(802)는 1 심볼의 제어자원세트 길이로 설정되어 있다.
전술한 각 제어자원세트는 기지국이 단말에게 상위 계층 시그널링, 예컨대 시스템 정보(System Information), MIB(Master Information Block), RRC(Radio Resource Control) 시그널링 중 적어도 하나를 통해 설정될 수 있다. 단말에게 제어자원세트를 설정한다는 것은 제어자원세트 식별자(Identity), 제어자원세트의 주파수 위치, 제어자원세트의 심볼 길이 등의 정보를 제공하는 것을 의미한다. 예를 들면, 제어자원세트를 설정하는 상위 계층 시그널링 정보 엘리먼트 또는 제어자원세트 설정 정보는 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
<ControlResourceSet information element>
여기서 'controlResourceSetId'는 제어자원세트 식별자(Identity)를 지시하고, 'frequencyDomainResources'는 주파수 도메인 자원을 지시하고, 'duration'은 제어자원세트의 시간 구간, 즉 시간 도메인 자원을 지시하고, 'cce-REG-MappingType'는 CCE-to-REG 매핑 방식을 지시하고, 'reg-BundleSize'는 REG 번들 크기를 지시하고, 'interleaverSize'는 인터리버 크기를 지시하고, 'shiftIndex'는 인터리버 쉬프트(Shift)를 지시한다.
또한 tci-StatesPDCCH는 TCI(Transmission Configuration Indication) 상태들(states)의 설정 정보로서, 대응되는 제어자원세트에서 전송되는 DMRS와 QCL(Quasi Co Located) 관계에 있는 하나 또는 복수 개의 SS/PBCH 블록 인덱스 또는 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal) 인덱스를 포함할 수 있다.
도 9는 5G 통신 시스템의 하향링크 제어채널의 구조를 도시한 도면이다. 즉, 도 9는 5G 무선 통신 시스템에서 사용될 수 있는 하향링크 제어채널을 구성하는 시간 및 주파수 자원의 기본단위의 일 예를 보여주는 도면이다.
도 9를 참조하면, 하향링크 제어채널을 구성하는 시간 및 주파수 자원의 기본 단위는 REG(Resource Element Group, 903)라 할 수 있으며, REG(903)는 시간 도메인으로 1 OFDM 심볼(901) 및 주파수 도메인으로 1 PRB(902), 즉, 12개 부반송파(Subcarrier)로 정의될 수 있다. 기지국은 적어도 하나의 REG(903)를 연접하여 하향링크 제어채널의 할당 단위를 구성할 수 있다.
5G에서 하향링크 제어채널이 할당되는 기본 단위를 CCE(Control Channel Element)(904)라고 할 경우, 1 CCE(904)는 복수의 REG(903)로 구성될 수 있다. 도시된 REG(903)의 예를 들어 설명하면, REG(903)는 12개의 RE로 구성될 수 있고, 1 CCE(904)가 6개의 REG(903)로 구성된다면 1 CCE(904)는 72개의 RE로 구성될 수 있다. 하향링크 제어자원세트가 설정되는 영역은 복수의 CCE(904)로 구성될 수 있으며, 특정 하향링크 제어채널은 제어자원세트 내의 집성 레벨(Aggregation Level; AL)에 따라 하나 또는 복수의 CCE(904)로 매핑될 수 있다. 제어자원세트 내의 CCE(904)들은 번호로 구분되며 이 때 CCE(904)들의 번호는 논리적인 매핑 방식에 따라 부여될 수 있다.
하향링크 제어채널의 기본 단위, 즉 REG(903)에는 DCI가 매핑되는 RE들의 영역과 상기 DCI를 복조하는데 사용되는 DMRS(905)가 매핑되는 영역이 모두 포함될 수 있다. 1 REG(903) 내에는 적어도 하나(도시된 예의 경우 3개)의 DMRS(905)가 전송될 수 있다. 하향링크 제어 채널을 전송하는데 필요한 CCE의 개수는 집성 레벨(AL)에 따라 1, 2, 4, 8, 16개가 될 수 있으며, 서로 다른 CCE 개수는 하향링크 제어채널의 링크 적응(link adaptation)을 구현하기 위해 사용될 수 있다. 예컨대 AL=L일 경우, 하나의 하향링크 제어채널이 L 개의 CCE를 통해 전송될 수 있다. 단말은 하향링크 제어채널에 대한 존재를 모르는 상태에서 제어자원세트 내에서 신호를 검출해야 하는데, 이러한 블라인드 디코딩을 위해 CCE들의 집합을 나타내는 탐색 공간(search space)이 정의될 수 있다. 탐색 공간은 주어진 집성 레벨 상에서 단말이 디코딩을 시도해야 하는 CCE들로 이루어진 하향링크 제어채널 후보군(Candidate)들의 집합이며, 1, 2, 4, 8, 16 개의 CCE로 하나의 묶음을 만드는 여러 가지 집성 레벨이 있으므로 단말은 복수개의 탐색 공간을 가질 수 있다. 탐색 공간 세트(Set)는 설정된 모든 집성 레벨에서의 탐색 공간들의 집합으로 정의될 수 있다.
<Search Space>
PDCCH를 위한 탐색 공간은 공통 탐색 공간(Common search space, CSS)과 단말-특정 탐색 공간 ((UE-specific search space, USS)으로 분류될 수 있다. 일정 그룹의 단말들 또는 모든 단말들이 시스템 정보에 대한 동적인 스케줄링이나 페이징 메시지와 같은 셀 공통의 제어정보를 수신하기 위해 공통 탐색 공간을 조사할 수 있다. 예를 들어 셀의 사업자 정보 등을 포함하는 SIB의 전송을 위한 PDSCH의 스케줄링 할당 정보는 공통 탐색 공간을 조사하여 검출될 수 있다. 공통 탐색 공간의 경우, 일정 그룹의 단말들 또는 모든 단말들이 PDCCH를 수신할 수 있도록 기 약속된 CCE의 집합으로써 정의될 수 있다. 단말-특정 PDSCH 또는 PUSCH에 대한 스케줄링 할당 정보는 단말-특정 탐색 공간을 조사함으로써 검출될 수 있다. 단말-특정 탐색 공간은 단말의 신원(Identity) 및 다양한 시스템 파라미터의 함수로 단말-특정적으로 정의될 수 있다.
5G 무선 통신 시스템에서 PDCCH의 탐색 공간에 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, 탐색 공간에 대한 모니터링 주기, 탐색 공간에 대한 슬롯 내 심볼 단위의 모니터링 시점(occasion), 탐색 공간 타입(공통 탐색 공간 또는 단말-특정 탐색 공간), 탐색 공간에서 모니터링 하고자 하는 DCI 포맷과 RNTI의 조합, 탐색 공간을 모니터링 하고자 하는 제어자원세트 인덱스 등을 단말에게 설정할 수 있다. 예를 들면, PDCCH의 탐색 공간에 대한 파라미터들을 설정하는 상위 계층 시그널링 정보 엘리먼트는 하기와 같은 설정 정보를 포함할 수 있다.
<SearchSpace information element>
여기서 'searchSpaceId'는 탐색 공간 식별자를 지시하고, 'controlResourceSetId'는 제어자원세트 식별자를 지시하고, 'monitoringSlotPeriodicityAndOffset'는 모니터링 슬롯 레벨 주기를 지시하고, 'duration'은 모니터링할 시간 구간의 길이를 지시하고, 'monitoringSymbolsWithinSlot'은 슬롯 내 PDCCH 모니터링을 위한 심볼들을 지시하고, 'nrofCandidates'는 집성 레벨 별 PDCCH 후보군의 개수를 지시하고, 'searchSpaceType'은 탐색 공간 타입을 지시하고, 'common'은 공통 탐색 공간을 위한 파라미터들을 포함하고, 'ue-Specific'은 단말-특정 탐색 공간을 위한 파라미터들을 포함한다.
상기 설정 정보에 따라 기지국은 단말에게 하나 또는 복수 개의 탐색 공간 세트를 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 기지국은 단말에게 탐색 공간 세트 1과 탐색 공간 세트 2를 설정할 수 있고, 탐색 공간 세트 1에서 X-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 A를 공통 탐색 공간에서 모니터링 하도록 설정할 수 있고, 탐색 공간 세트 2에서 Y-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 B를 단말-특정 탐색 공간에서 모니터링 하도록 설정할 수 있다.
상기 설정 정보에 따르면, 공통 탐색 공간 또는 단말-특정 탐색 공간에 하나 또는 복수 개의 탐색 공간 세트가 존재할 수 있다. 예를 들어 탐색 공간 세트#1과 탐색 공간 세트#2가 공통 탐색 공간으로 설정될 수 있고, 탐색 공간 세트#3과 탐색 공간 세트#4가 단말-특정 탐색 공간으로 설정될 수 있다.
공통 탐색 공간에서는 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, 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 탐색 공간에서는 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 스케줄링 용도
TC-RNTI (Temporary Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케줄링 용도
CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI): 준정적으로 설정된 단말-특정 PDSCH 스케줄링 용도
RA-RNTI (Random Access RNTI): 랜덤 엑세스 단계에서 PDSCH 스케줄링 용도
P-RNTI (Paging RNTI): 페이징이 전송되는 PDSCH 스케줄링 용도
SI-RNTI (System Information RNTI): 시스템 정보가 전송되는 PDSCH 스케줄링 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): SRS(Sounding reference signal)에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
전술한 DCI 포맷들은 하기의 <표 5>와 같은 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 |
NR과 같은 5G 통신 시스템에서는 물리적 채널(physical channel)과 물리적 신호(physical signal)는 다음과 같이 구분될 수 있다. 예를 들어, 상/하향링크 물리적 채널은 상위 계층을 통해 전송된 정보를 전달하는 RE의 집합을 의미하며, 대표적으로 PDCCH, PUCCH, PDSCH, PUSCH 등이 해당한다. 상/하향링크 물리적 신호는 상위 계층을 통해 전송된 정보를 전달하지 않고 물리 계층에서 사용되는 신호를 의미하며, 대표적으로 DM-RS, CSI-RS, SRS 등이 해당한다.
본 개시에서는 상기와 같이 물리적 채널과 물리적 신호 간 구분 없이 신호로 설명될 수 있다. 예를 들어, 기지국이 하향링크 신호를 전송한다고 표현하는 것은 기지국이 PDCCH, PDSCH, DM-RS, CSI-RS 등의 하향링크 물리 채널 및 하향링크 물리 신호 중 적어도 하나를 전송한다는 것을 의미할 수 있다. 다시 말해, 본 개시에서의 신호는 상기의 채널과 신호 모두를 포함하는 용어로, 실제 그 구분이 필요한 경우 문맥과 경우에 따라 구분되어질 수 있다.
<TCI state>
하기에서는 5G 통신 시스템에서 PDCCH(혹은 PDCCH DMRS)에 대한 TCI state를 설정하는 방법이 구체적으로 설명된다.
TCI state는 PDCCH(혹은 PDCCH DMRS)와 다른 RS(Reference Signal) 혹은 채널 간 QCL(Quasi co-location) 관계를 공지하기 위한 것이다. 여기서, 어떤 기준 신호의 안테나 포트 A(reference RS #A)와 목적 기준 신호의 안테나 포트 B(target RS #B)가 서로 QCL되어있다(QCLed)고 함은, 단말이 상기 안테나 포트 A에서 추정된 채널 관련 파라미터 중 일부 혹은 전부를 상기 안테나 포트 B로부터의 채널 측정에 적용하는 것이 허용됨을 의미한다. QCL 관련 파라미터들은 1) average delay 및 delay spread에 영향을 받는 time tracking, 2) Doppler shift 및 Doppler spread에 영향을 받는 frequency tracking, 3) average gain에 영향을 받는 RRM (radio resource management), 4) spatial parameter에 영향을 받는 BM (beam management) 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, 상황에 따라 서로 다른 파라미터이 연관될 필요가 있을 수 있다. NR에서는 일 예로 아래 <표 6>와 같은 네 가지 타입의 QCL 관계들을 지원할 수 있다.
QCL type | Large-scale characteristics |
A | Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread |
B | Doppler shift, Doppler spread |
C | Doppler shift, average delay |
D | Spatial Rx parameter |
여기서 spatial RX parameter는 Angle of arrival (AoA), Power Angular Spectrum (PAS) of AoA, Angle of departure (AoD), PAS of AoD, transmit/receive channel correlation, transmit/receive beamforming, spatial channel correlation 등 다양한 파라미터들 중 일부 혹은 전부를 총칭할 수 있다.
상기 QCL 관계는, 하기와 같이 RRC 시그널링 파라미터인 TCI-State 및 QCL-Info를 통하여 단말에게 설정될 수 있다. 하기 설정 정보를 참조하면 기지국은 단말에게 하나 이상의 TCI state를 설정하여, 상기 TCI state의 ID를 참조하는 RS, 즉 target RS에 대한 최대 두 가지의 QCL 관계(qcl-Type1, qcl-Type2)를 알려줄 수 있다. 여기서 최대 두 가지의 QCL 관계를 알려주는 것은 일 예일 뿐이며, 기지국은 단말에게 상기 target RS에 대하여 두 가지 이상의 QCL 관계를 알려줄 수 있다. 이때 각 상기 TCI state가 포함하는 각 QCL 정보(QCL-Info)들은, 해당 QCL 정보가 가리키는 reference RS의 serving cell index 및 BWP index, 그리고 reference RS의 종류 및 ID, 그리고 하기와 같은 QCL type을 포함한다.
<TCI-State information element>
여기서 'tci-StateId'는 TCI state ID를 지시하고, 'qcl-Type1'는 상기 TCI state ID를 참조하는 첫번째 목적 RS(target RS)의 QCL 정보를 포함하고, 'qcl-Type2'는 상기 TCI state ID를 참조하는 두번째 목적 RS(target RS)의 QCL 정보를 포함한다. 각 QCL 정보에 대해서, 'cell'는 QCL 정보가 가리키는 RS가 설정된 단말의 serving cell index를 지시하고, 'bwp-Id'는 상기 QCL 정보가 가리키는 RS의 BWP index를 지시하고, 'csi-rs' 또는 'ssb'는 상기 QCL 정보가 가리키는 CSI-RS ID 혹은 SSB(synchronization signal/sequence block) ID를 지시한다.
기지국은 하나 또는 복수개의 빔을 이용하여 단말과 통신을 수행할 수 있다. 이를 위해, 기지국은 서로 다른 N개의 빔에 대한 정보를 서로 다른 N개의 TCI state를 통하여 단말에게 전달할 수 있다. 예를 들어, N=3인 경우, 기지국은 세 개의 TCI state에 포함되는 qcl-Type 파라미터 (예를 들어 qcl-Type2)가 서로 다른 빔에 해당하는 CSI-RS 혹은 SSB에 연관되며 QCL type D로 설정되도록 하여, 상기 서로 다른 TCI state를 참조하는 안테나 포트들이 서로 다른 spatial Rx parameter, 즉, 서로 다른 빔과 연관되어 있음을 단말에게 공지할 수 있다. 구체적으로 PDCCH DMRS 안테나 포트에 적용 가능한 TCI state 조합의 일 예는 아래 표 7과 같다. <표 7>에서 4번째 행은 RRC 설정 이전에 단말이 가정하게 되는 조합이며, 상기 행은 RRC 설정 이후의 단말에게는 설정 불가능하다.
Valid TCI state Configuration |
DL RS 1 | qcl-Type1 | DL RS 2 (if configured) |
qcl-Type2 (if configured) |
1 | TRS | QCL-TypeA | TRS | QCL-TypeD |
2 | TRS | QCL-TypeA | CSI-RS (BM) | QCL-TypeD |
3 | CSI-RS (CSI) | QCL-TypeA | ||
4 | SS/PBCH Block | QCL-TypeA | SS/PBCH Block | QCL-TypeD |
기지국은 단말에게 PDCCH 빔에 대한 동적 TCI state 할당을 위하여 계층적 시그널링 지원한다. 구체적으로, 기지국은 RRC 시그널링을 통하여 N개의 TCI states(TCI#0, TCI#1, ... , TCI #M-1)를 단말에게 설정할 수 있으며, 이 중 일부를 CORESET을 위한 TCI state로 설정할 수 있다. 이후 기지국은 CORESET을 위한 TCI states 중 하나를 MAC CE 시그널링 (예를 들어, CORESET의 TCI state 제공을 위한 MAC CE 활성화 커맨드)을 통하여 단말에게 지시 및 활성화 할 수 있다. MAC CE 시그널링을 수신한 단말은 상기 MAC CE 시그널링을 제공하는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보를 전송하는 슬롯(예를 들어, 슬롯 k)으로부터 슬롯 이후의 첫 번째 슬롯에서부터 상기 MAC CE 시그널링에 의해 지시되는 TCI state를 적용하고, 상기 TCI state를 포함하는 빔 정보를 기반으로 PDCCH를 수신할 수 있다. 여기서 는 부반송파 간격 μ에 대해 각 서브프레임에 포함된 슬롯의 수이다.
이때, PDCCH의 TCI state 지시를 위한 MAC CE는 2byte (16bits)로 구성되며, 5비트의 서빙 셀 ID 필드, 4비트의 CORESET ID 필드, 7비트의 TCI state ID 필드로 구성될 수 있다. 서빙 셀 ID 필드는 상기 MAC CE가 적용되는 서빙 셀의 ID를 지시하고, CORESET ID 필드는 MAC CE의 TCI state이 지시 또는 적용되는 CORESET의 ID를 지시할 수 있다. TCI state ID 필드는 CORESET ID 필드를 통해 식별된 CORESET에 적용되는 TCI state를 지시할 수 있다. 만약 CORESET ID가 0인 경우, TCI state ID 필드는 활성화된 대역폭파트에 대한 상위 계층 시그널링인 'PDSCH-Config' 중 'tci-States-ToAddModList' 및 'tci-States-ToReleaseList'를 통해 설정된 TCI-state 중 첫 번째부터 64개의 TCI states 중 하나를 지시할 수 있다. 만약 CORESET ID가 0인 아닌 다른 값으로 설정되어 있는 경우, TCI state ID 필드는 상기 CORESET ID 필드가 지시하는 CORESET에 대한 상위 계층 시그널링인 'tci-StatesPDCCH-ToAddList' 및 'tci-StatesPDCCH-ToReleaseList'를 통해 설정된 TCI-state 중 하나를 지시할 수 있다.
이와 같이 MAC CE 시그널링을 통하여 CORESET에 대한 TCI-state 지시 및/또는 활성화 받은 단말은, 이후 또 다른 MAC CE 시그널링을 통하여 다른 TCI-state가 지시되기 전 까지, 상기 CORESET이 연결되는 하나 이상의 탐색 공간에 모두 같은 QCL 정보가 적용되는 것으로 간주할 수 있다.
<TCI state for Radio link monitoring (RLM)>
만약에 단말이 RLM-RS 관련 상위 설정 정보를 설정 또는 제공받지 않았으나 단말이 PDCCH 수신을 위해 설정 또는 제공 받은 TCI states에 하나 또는 복수의 CSI-RS를 포함하는 경우 단말은 하기와 같이 동작할 수 있다.
- 만일 PDCCH 수신을 위해 활성화된 TCI-state가 한 개의 RS만 포함하고 있는 경우, 단말은 상기 RS를 이용하여 RLM 동작을 수행한다.
- 단말은 비주기적 RS 또는 준지속적(semi-persistent) RS를 이용하여 RLM을 수행할 필요는 없다.
- 만약 인 경우, 단말은 PDCCH 수신을 위해 활성화 및 제공된 TCI-state의 RS들 중에서 상기 PDCCH가 전송되는 CORESET에 연계된 탐색 공간들 중에서 PDCCH 모니터링 주기(monitoring periodicity)가 짧은 순서부터 개의 RS를 선택한다. 하나 이상의 CORESET들에 대한 탐색 공간들이 동일한 PDCCH 모니터링 주기를 가지는 경우, 단말은 CORESET 인덱스가 높은 순서로 CORESET의 선택 순서를 결정할 수 있다.
서빙 셀에 대해 복수개의 하향링크 대역폭파트를 설정 받은 단말은 다음과 같은 RS를 이용하여 RLM을 수행할 수 있다. 상기 RS는 활성화된 하향링크 대역폭파트에 대해 상위 계층 시그널링인 'RadioLinkMonitoringRS'를 통해 설정 또는 제공받은 RS 인덱스에 대응되는 RS이거나, 또는 활성화된 하향링크 대역폭파트에 대해 상위 계층 시그널링인 'RadioLinkMonitoringRS'를 통해 설정 또는 제공 받지 않은 경우, 활성화된 하향링크 대역폭파트에서의 PDCCH 수신을 위한 CORSET에 설정 및 활성화 된 TCI-state의 RS이다.
<TCI state for PDCCH assignment>
C-RNTI 및 타입 0/0A/2 PDCCH CSS 집합에 대한 탐색 공간 ID로 0을 제공받은 단말은, 하기와 같이 타입 0/0A/2 PDCCH CSS 집합의 PDCCH 모니터링 시기(occasion)를 결정하고, SS/PBCH 블록과 연계된 PDCCH 모니터링 시기에서 PDCCH 후보군(candidates)을 모니터링 할 수 있다. 여기서 상기 SS/PBCH블록은 다음 중 적어도 하나에 따라 결정될 수 있다.
- CORESET 인덱스 0을 포함하는 활성화된 대역폭파트에서 MAC CE 활성화 지시자가 지시 혹은 활성화 한 TCI-state에 포함된 CSI-RS와 QCL 관계에 있는 SS/PBCH 블록, 또는
- 가장 최근에 수행한 경쟁 기반 랜덤 액세스 절차시 사용한 SS/PBCH 블록
CORESET에서 전송된 PDCCH의 DM-RS 안테나 포트의 QCL 정보를 지시하는 TCI state 정보를 제공받지 않은 단말은, MIB를 통해 전송된 설정 정보에 의해 설정된 CORESET에서 전송된 PDCCH의 DM-RS 안테나 포트, 상기 PDCCH를 통해 스케줄링 된 PDSCH의 DM-RS 안테나 포트, 및 상기 MIB를 전송한 SS/PBCH블록 모두가 average gain, QCL-TypeA, QCL-Type D 특성에 대해 QCL되어 있다고 가정할 수 있다.
인덱스 0을 갖는 CORESET에 대해, 단말은 상기 CORESET에서 수신하는 PDCCH의 DM-RS 안테나 포트가 다음과 같이 하향링크 RS 또는 SS/PBCH 블록과 QCL 되어 있다고 가정할 수 있다. 다시 말해, 단말은 상기 CORESET에 대해 MAC CE 활성화 명령(command)에 의해 TCI state가 지시 혹은 활성화 된 경우, 상기 TCI-state를 통해 설정된 하나 또는 복수의 하향링크 RS와 상기 PDCCH의 DM-RS 안테나 포트가 서로 QCL되어 있다고 가정할 수 있다. 만일, PDCCH 명령(order)으로 트리거된 비경쟁 랜덤 엑세스 절차가 아닌 랜덤 엑세스 절차 중에서 가장 최근의 랜덤 엑세스 절차 이후 상기 CORESET에 대해 TCI state를 지시 혹은 활성화하는 MAC CE 활성화 명령을 받지 않은 경우, 단말은 상기 가장 최근의 랜덤 엑세스 절차 중 단말이 식별한 SS/PBCH 블록과 QCL되어 있다고 가정할 수 있다.
인덱스 0을 갖는 CORESET을 제외한 다른 CORESET에 대해, 단말이 상기와 같은 CORESET 설정 정보를 통해 TCI state의 설정(configuration) 정보를 제공 받지 않았거나, 또는 복수의 TCI state의 초기 설정(initial configuration)을 제공 받았으나 상기 CORESET에 대해 하나의 TCI state를 지시 혹은 활성화 하는 MAC CE 활성화 명령을 받지 않은 경우, 단말은 상기 CORESET에서 수신한 PDCCH의 DM-RS 안테나 포트와 초기 접속 절차(initial access procedure)에서 식별한 SS/PBCH 블록이 QCL되어 있다고 가정할 수 있다.
인덱스 0을 갖는 CORESET을 제외한 다른 CORESET에 대해, 단말이 동기 절차 재설정 과정(reconfiguration with sync procedure)의 일부로 상기와 같은 CORESET 설정 정보를 통해 TCI state의 구성(configuration) 정보를 제공 받았으나, 상기 CORESET에 대해 하나의 TCI state를 지시 혹은 활성화 하는 MAC CE 활성화 명령을 받지 않은 경우, 단말은 상기 CORESET에서 수신한 PDCCH의 DM-RS 안테나 포트와 동기 절차 재설정 과정에 의해 개시된 랜덤 엑세스 절차 과정에서 식별한 SS/PBCH 블록 또는 CSI-RS가 QCL되어 있다고 가정할 수 있다.
인덱스 0을 갖는 CORESET을 제외한 다른 CORESET에 대해, 상기 CORESET에 대해 하나의 TCI state를 제공 받았거나, 또는 상기 CORSET에 대해 하나의 TCI state를 지시 혹은 활성화 하는 MAC CE 활성화 명령을 수신한 단말은, 상기 CORESET에서 수신하는 PDCCH의 DM-RS 안테나 포트가 상기 TCI state를 통해 설정된 하나 또는 복수의 RS와 서로 QCL되었다고 가정할 수 있다.
인덱스 0을 갖는 CORESET에 대해, 단말은 MAC CE 활성화 명령을 통해 지시 혹은 활성화된 TCI state를 통해 설정된 CSI-RS의 QCL-TypeD 속성을 SS/PBCH로부터 제공받을 수 있다.
MAC CE 시그널링을 수신한 단말은 상기 MAC CE 시그널링을 제공하는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보를 PUCCH를 통해 전송하는 슬롯(예를 들어, 슬롯 k)에서 슬롯 이후의 첫 번째 슬롯에서부터 상기 MAC CE 시그널링에 의해 지시되는 TCI state를 적용하고, 상기 TCI state를 포함하는 빔 정보를 기반으로 PDCCH를 수신한다. 여기서 는 부반송파 간격(μ)에 대해 각 서브프레임에 포함된 슬롯의 수이다.
<Slot Format Indicator (SFI)>
5G 통신 시스템에서는 하향링크 신호 전송 구간과 상향링크 신호 전송 구간이 동적으로 변경될 수 있다. 이를 위해, 기지국은 하나의 슬롯을 구성하는 OFDM 심볼들 각각이 하향링크 심볼인지 또는 상향링크 심볼인지 또는 유연한 (flexible) 심볼인지를 슬롯 포맷 지시자(SFI)를 통해 단말에게 지시할 수 있다. 여기서 유연한 심볼은 하향링크 및 상향링크 심볼 모두가 아니거나, 단말 특정 제어 정보 또는 스케줄링 정보에 의해 하향링크 또는 상향링크 심볼로 변경될 수 있는 심볼을 의미할 수 있다. 이때, 유연한 심볼은 하향링크에서 상향링크로 전환되는 과정에서 필요한 갭 구간(Gap guard)을 포함할 수 있다.
상기 슬롯 포맷 지시자를 수신한 단말은, 하향링크 심볼로 지시된 심볼에서는 기지국으로부터의 하향링크 신호 수신 동작을 수행하고, 상향링크 심볼로 지시된 심볼에서는 기지국으로의 상향링크 신호 송신 동작을 수행할 수 있다. 유연한 심볼로 지시된 심볼에 대해서 단말은 적어도 PDCCH 모니터링 동작을 수행할 수 있으며, 또 다른 지시자, 예를 들어 DCI를 통해 단말은 상기 유연한 심볼에서 기지국으로부터의 하향링크 신호 수신 동작을 수행하거나 (예를 들어 DCI 포맷 1_0 또는 1_1 수신시), 기지국으로의 상향링크 신호 송신 동작을 수행 (예를 들어 DCI 포맷 0_0 또는 0_1 수신시)할 수 있다.
도 10은 5G 시스템에서 상향링크-하향링크 설정(UL/DL configuration)의 일 예를 도시한 도면으로서, 심볼/슬롯의 상향링크-하향링크 설정의 3단계가 도시되었다.
도 10을 참조하면, 첫 번째 단계에서, 준 정적(semi-static)으로 상향링크-하향링크를 설정하기 위한 셀 특정 설정 정보(1010), 예를 들어 SIB와 같은 시스템 정보가 심볼/슬롯의 상향링크-하향링크를 설정한다. 구체적으로, 시스템 정보 내의 셀 특정 상향링크-하향링크 설정 정보(1010)에는 상향링크-하향링크 패턴 정보와 기준 부반송파 간격을 지시하는 정보가 포함될 수 있다. 상기 상향링크-하향링크 패턴 정보는 각 패턴의 전송 주기(transmission periodicity)(1003)와, 각 패턴의 시작점부터 연속적인 하향링크 슬롯 개수(Number of consecutive full DL slots at the beginning of each DL-UL pattern)(1011)와, 그 다음 슬롯의 시작점부터 연속적인 하향링크 심볼 개수(Number of consecutive DL symbols in the beginning of the slot following the last full DL slot)(1012), 각 패턴의 끝에서부터 연속적인 상향링크 슬롯 개수(Number of consecutive full UL slots at the end of each DL-UL pattern)(1013)와, 그 직전 슬롯의 심볼 개수(Number of consecutive UL symbols in the end of the slot preceding the first full UL slot)(1014)가 지시될 수 있다. 이때 단말은 상향링크나 하향링크로 지시되지 않은 슬롯/심볼을 유연한(flexible) 슬롯/심볼로 판단할 수 있다.
두 번째 단계로, 단말 전용의 상위 계층 시그널링(즉 RRC 시그널링)을 통해 전달되는 단말 특정 설정 정보(1020)는, 유연한(flexible) 슬롯 혹은 유연한(flexible) 심볼을 포함하고 있는 슬롯(1021, 1022) 내에서 하향링크 혹은 상향링크로 설정될 심볼들을 지시한다. 일 예로 상기 단말 특정 상향링크-하향링크 설정 정보(1020)는 유연한 심볼을 포함하고 있는 슬롯(1021, 1022)을 지시하는 슬롯 인덱스와, 각 슬롯의 시작부터 연속적인 하향링크 심볼 개수(Number of consecutive DL symbols in the beginning of the slot)(1023, 1025)와, 각 슬롯의 끝에서부터 연속적인 상향링크 심볼 개수(Number of consecutive UL symbols in the end of the slot)(1024, 1026)를 포함하거나, 혹은 각 슬롯에 대해 전체 하향링크를 지시하는 정보 혹은 전체 상향링크를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 이때, 상기 첫 번째 단계의 셀 특정 설정 정보(1010)를 통해 상향링크 또는 하향링크로 설정된 심볼/슬롯은, 단말 고유의 상위 계층 시그널링(1020)을 통하여 하향링크 또는 상향링크로 변경될 수는 없다.
마지막으로, 하향링크 신호 전송 구간과 상향링크 신호 전송 구간을 동적으로 변경하기 위해, 하향링크 제어 채널의 하향링크 제어 정보는, 단말이 상기 하향링크 제어 정보를 검출한 슬롯으로부터 시작하는 복수개의 슬롯들 중 각 슬롯 내에서 각 심볼이 하향링크 심볼인지 또는 상향링크 심볼인지 또는 유연한 심볼인지를 지시하는 슬롯 포맷 지시자(1030)를 포함한다. 이때, 상기 첫 번째 및 두 번째 단계에서 상향링크 또는 하향링크로 설정된 심볼/슬롯에 대해서, 슬롯 포맷 지시자가 하향링크 또는 상향링크 인 것으로 지시할 수 없다. 상기 첫 번째 및 두 번째 단계에서 상향링크 혹은 하향링크로 설정되지 않은 적어도 하나의 심볼을 포함하는 각 슬롯(1031,1032)의 슬롯 포맷이 해당하는 하향링크 제어 정보에 의해 지시될 수 있다.
슬롯 포맷 지시자는 하기의 <표 8>과 같이 하나의 슬롯 내 14개 심볼에 대한 상향링크-하향링크 구성을 지시할 수 있다. 슬롯 포맷 지시자는 단말 그룹(또는 셀) 공통 제어 채널(common control channel)을 통해 다수의 단말들에게 동시에 전송될 수 있다. 다시 말해, 슬롯 포맷 지시자를 포함하는 하향링크 제어 정보는 단말 고유의 C-RNTI(cell-RNTI)와는 다른 식별자, 예를 들어 SFI-RNTI로 CRC 스크램블링된 PDCCH를 통해 전송될 수 있다. 하향링크 제어 정보는 하나 이상의 슬롯, 즉 N개의 슬롯에 대한 슬롯 포맷 지시자를 포함할 수 있다. 여기서, N의 값은 0보다 큰 정수이거나, 또는 1, 2, 5, 10, 20 등 사전에 정의된 가능한 값들의 집합 중에서, 단말이 기지국으로부터 상위 계층 시그널링을 통해 설정 받은 값일 수 있다. 슬롯 포맷 지시자의 크기는 기지국이 단말에게 상위 계층 시그널링을 통해 설정할 수 있다.
<표 8>에서 D는 하향링크 심볼을, U는 상향링크 심볼을, F는 유연한 심볼을 의미한다. <표 8>에 따르면, 하나의 슬롯에 대해 지원 가능한 슬롯 포맷의 총 수는 256 개이다. NR 시스템에서 슬롯 포맷 지시를 위해 사용될 수 있는 정보 비트의 최대 크기는 128비트이며, 상위 계층 시그널링, 예를 들어 'dci-PayloadSize'를 통해 기지국이 단말에게 설정할 수 있다.
이때, 비면허 대역에서 동작하는 셀은 하나 이상의 추가적인 슬롯 포맷을 도입하거나, 또는 기존 슬롯 포맷 중 적어도 하나 이상을 수정함으로써, <표 9>와 같이 추가적인 슬롯 포맷을 설정 및 지시할 수 있다. <표 9>는 하나의 슬롯이 상향링크 심볼과 유연한 심볼(F) 만으로 구성되는 추가적인 슬롯 포맷들의 일 예를 나타낸다.
포맷 | 하나의 슬롯 내의 심볼 번호 (또는 인덱스) | |||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
56 | F | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
57 | F | F | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
58 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | F |
59 | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | F | F |
... |
일 실시예에서, 슬롯 포맷 지시를 위해 사용되는 하향링크 제어 정보는 복수 개의 서빙 셀들에 대한 슬롯 포맷(들)을 지시할 수 있으며, 각 서빙 셀에 대한 슬롯 포맷(들)은 서빙 셀 ID(serving cell ID)를 통해 구분될 수 있다. 또한, 각 서빙 셀에 대해 하나 이상의 슬롯에 대한 슬롯 포맷 조합(slot format combination)이 하향링크 제어 정보에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 하향링크 제어 정보 내의 하나의 슬롯 포맷 지시자 인덱스 필드의 크기가 3비트이고 하나의 서빙 셀에 대한 슬롯 포맷을 지시하는 경우, 3비트의 슬롯 포맷 지시자 인덱스 필드는 총 8개의 슬롯 포맷들(또는 슬롯 포맷 조합) 중 하나를 지시할 수 있으며, 기지국은 상기 슬롯 포맷 지시자 인덱스 필드를 단말 그룹 공통 하향링크 제어 정보(common DCI)를 통해 지시할 수 있다.
일 실시예에서, 하향링크 제어 정보에 포함되는 적어도 하나의 슬롯 포맷 지시자 인덱스 필드는 복수 개의 슬롯에 대한 슬롯 포맷 조합 지시자로 구성될 수 있다. 예를 들어, <표 10>는 <표 8> 및 <표 9>의 슬롯 포맷으로 구성된 3비트 슬롯 포맷 조합 지시자를 나타낸다. 슬롯 포맷 조합 지시자의 값들 중 {0, 1, 2, 3, 4}는 하나의 슬롯에 대한 슬롯 포맷을 지시한다. 나머지 3개의 값들 {5, 6, 7}은 4 개 슬롯에 대한 슬롯 포맷을 지시하며, 단말은 상기 슬롯 포맷 조합 지시자를 포함하는 하향링크 제어 정보를 검출한 슬롯에서부터 순차적으로 4 개의 슬롯에 상기 지시된 슬롯 포맷을 적용할 수 있다.
Slot format combination ID | Slot Formats |
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 19 |
4 | 9 |
5 | 0 0 0 0 |
6 | 1 1 1 1 |
7 | 2 2 2 2 |
<비면허 대역>
비면허 대역에서 통신을 수행하는 시스템의 경우, 비면허 대역을 통해 신호를 전송하고자 하는 통신 장치(기지국 또는 단말)는 신호를 전송하기 이전에 통신을 수행하고자 하는 비면허 대역에 대한 채널 접속 절차(Channel access procedure) 또는 LBT(listen-before talk) 또는 채널 센싱 (Channel sensing)을 수행하고, 채널 접속 절차에 따라 비면허 대역이 유휴 상태인 것으로 결정된 경우에, 비면허 대역에 접속하여 신호 전송을 수행할 수 있다. 만일, 수행한 채널 접속 절차에 따라 비면허 대역이 유휴 상태가 아닌 것으로 결정된 경우, 통신 장치는 신호 전송을 수행하지 않을 수 있다. 여기서 채널 접속 절차라 함은, 기지국 또는 단말이 고정된(deterministic) 시간 또는 임의로 결정된 시간 동안 채널을 점유하여 신호를 전송하고자 하는 채널을 통해 수신되는 신호의 세기를 측정하고, 상기 측정된 신호 세기를 사전에 정의된 임계값(threshold)이나, 혹은 채널 대역폭, 전송하고자 하는 신호가 전송되는 신호의 대역폭, 및/또는 전송 전력의 세기 중 적어도 하나 이상의 변수로 값이 결정되는 함수에 의해 계산된 임계값 과 비교하는 절차이다.
비면허 대역 채널에 대한 센싱을 통해 측정된 수신 신호의 세기가 보다 작은 경우, 기지국 및 단말은 상기 채널이 유휴(idle) 상태인 것으로 판단하거나 상기 채널을 사용 (또는 점유) 가능한 것으로 판단하고, 상기 채널을 점유하여 사용할 수 있다. 만일, 상기 센싱 결과가 보다 같거나 큰 경우, 기지국 및 단말은 상기 채널이 바쁜(busy) 상태인 것으로 판단하거나, 상기 채널을 사용 (또는 점유) 불가능한 것으로 판단하여 상기 채널을 사용하지 않을 수 있다. 이때, 기지국 및 단말은 채널이 유휴 상태로 판단될 때까지 센싱을 지속적으로 수행할 수 있다. 다시 말해, 비면허 대역에서 채널 접속 절차는 센싱에 기반하여 채널에서의 전송 수행 가능성을 평가하는 절차를 의미할 수 있다. 센싱의 기본 단위는 센싱 슬롯으로 구간이 될 수 있다. 이때, 센싱 슬롯 구간 중 적어도 에서 검출된 파워가 보다 적은 경우, 상기 센싱 슬롯 구간은 유휴 또는 사용되고 있지 않은 것(idle)으로 간주될 수 있다. 만일, 상기에서 센싱 슬롯 구간 중 적어도 에서 검출된 파워가 보다 같거나 큰 경우, 상기 센싱 슬롯 구간은 바쁨(busy) 또는 다른 장치에 의해 사용되고 있는 것으로 간주될 수 있다.
비면허 대역에서의 채널 접속 절차는, 통신 장치의 채널 접속 절차 개시 시점이 고정(frame-based equipment, FBE) 혹은 준정적(semi-static)인지, 또는 가변(load-based equipment, LBE) 또는 동적(dynamic)인지에 따라 구분될 수 있다. 채널 접속 절차 개시 시점 이외에, 통신 장치의 송수신 구조(transmit/receive structure)가 하나의 주기를 갖는지 또는 하나의 주기를 갖지 않는지에 따라, 통신 장치는 FBE 장치 또는 LBE 장치로 결정될 수 있다. 여기서, 채널 접속 절차 개시 시점이 고정되었다는 것은, 사전에 정의된 선언(declare) 또는 설정한 주기에 따라 통신 장치의 채널 접속 절차가 주기적으로 개시될 수 있다는 것을 의미할 수 있다. 다른 예로, 채널 접속 절차 개시 시점이 고정되었다는 것은, 통신 장치의 송수신 구조가 하나의 주기를 갖는다는 것을 의미할 수 있다. 여기에서, 채널 접속 절차 개시 시점이 가변이라고 하는 것은, 통신 장치의 채널 접속 절차 개시 시점이 통신 장치가 비면허 대역을 통해 신호를 전송하고자 하는 경우 어느 때라도 전송 가능하다는 것을 의미할 수 있다. 다른 예로, 채널 접속 절차 개시 시점이 가변이라고 하는 것은, 통신 장치의 송수신 구조가 하나의 주기를 갖지 않고 필요에 따라 결정될 수 있음을 의미할 수 있다. 이하 본 개시에서는 채널 접속 절차 또는 채널 센싱이 혼용하여 사용되나, 기지국 또는 단말의 채널 접속 절차 또는 채널 센싱 동작은 동일할 수 있다.
이하 본 개시에서, 하향링크 전송 버스트 (DL transmission burst)는 다음과 같이 정의될 수 있다. 하향링크 전송 버스트는 기지국의 하향링크 전송 간에 보다 큰 갭 없이 전송된 하향링크 전송의 집합을 의미할 수 있다. 하향링크 전송 간 갭이 보다 큰 경우, 상기 하향링크 전송은 서로 분리된(separate) 하향링크 전송 버스트를 의미할 수 있다. 유사하게, 상향링크 전송 버스트(UL transmission burst)는 다음과 같이 정의될 수 있다. 상향링크 전송 버스트는 단말의 상향링크 전송 간에 보다 큰 갭 없이 전송된 상향링크 전송의 집합을 의미할 수 있다. 상향링크 전송 간 갭이 보다 큰 경우, 상기 상향링크 전송은 서로 분리된(separate) 상향링크 전송 버스트를 의미할 수 있다.
<준정적 채널 점유를 위한 채널 접속 절차>
이하 통신 장치의 채널 접속 절차 개시 시점이 고정 또는 준정적으로 설정되는 경우에서의 채널 접속 절차가 설명된다.
비면허 대역에서 통신을 수행하는 5G 시스템에서, 규제 및 상기 규제와 같은 수준(by level of regulation)의 방법에 의해 오랜 시간 동안 비면허 대역의 채널을 공유하여 사용하는 또 다른 시스템이 존재하지 않도록 보장할 수 있는 경우, 다음과 같은 준정적(Semi-static) 채널 접속 절차 또는 채널 센싱이 수행(perform)될 수 있다.
준정적 채널 접속 절차를 사용하고자 하는 기지국은, 단말에게 상위 계층 시그널링 (예를 들어 SIB1 및/또는 RRC 시그널링)를 통해 기지국의 채널 접속 절차 방식이 준정적 채널 접속 절차임을 의미하는 설정 정보 및/또는 준정적 채널 접속에 관한 설정 정보를 제공함으로써, 단말이 기지국의 채널 접속 절차 방식이 준정적 채널 접속 방식인지를 알 수 있도록 한다. 여기서, 준정적 채널 접속에 관한 설정 정보의 일 예로는, 기지국이 채널 점유를 개시할 수 있는 주기()가 있을 수 있다. 예를 들어, 상기 주기의 값은 1ms, 2ms, 2.5ms, 4ms, 5ms, 또는 10ms일 수 있다. 준정적 채널 접속 절차를 사용하는 경우, 기지국은 2개의 연속적인 프레임 중 매 , 즉 짝수 번째 인덱스를 갖는 프레임에서부터 시작하여 마다 주기적인 채널 점유를 개시하며, 최대 동안 채널을 점유할 수 있다. 여기서, 일 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 준정적 채널 점유를 위한 채널 접속 절차의 예시를 도시한 도면이다.
도 11을 참조하면, 준정적 채널 접속 절차를 수행하는 기지국 및 단말에서 주기적인 채널 점유 주기()(1100), 채널 점유 시간(channel occupancy time: COT)(1105, 1107), 최대 채널 점유 시간(maximum channel occupancy time)()(1110), 유휴 시간(idle period)()(1120) 및 채널 평가(Clear Channel Assessment, CCA) 구간 (1160, 1165, 1170)을 도시화한 도면이다.
준정적 채널 접속 절차를 사용하는 기지국 및 단말은, 채널 사용 (또는 채널 점유) 가능여부를 평가하기 위해 채널을 사용 또는 점유(예: 하향링크 전송(1130) 또는 하향링크 전송(1180))하기 직전인, 채널 평가 구간(1160 또는 1165)에서 상기 채널에 대한 센싱을 수행할 수 있다. 이때, 상기 센싱은 적어도 하나의 센싱 슬롯 구간(sensing slot duration)에서 수행되어야 하며, 센싱 슬롯 구간 의 일 예는 이다.
센싱 방법의 일 예는, 센싱 슬롯 구간에서 검출 혹은 측정된 수신 전력의 크기 또는 세기를 사전에 정의되거나 설정 또는 계산된 임계값 과 비교하는 것일 수 있다. 예를 들어, 채널 평가 구간(1160)에서 센싱을 수행한 기지국 및 단말에서 상기 센싱 수행 결과가 보다 작은 경우, 기지국 및 단말은 상기 채널이 유휴(idle) 상태인 것으로 판단하거나 상기 채널을 사용 (또는 점유) 가능한 것으로 판단하고, 채널을 점유할 수 있으며, 최대 채널 점유 시간(1110)까지 상기 채널을 사용할 수 있다. 만일, 상기 센싱 수행 결과가 보다 같거나 큰 경우, 기지국 및 단말은 상기 채널이 바쁜(busy) 상태인 것으로 판단하거나, 상기 채널을 사용 (또는 점유) 불가능한 것으로 판단하고, 다음 번 채널 점유 개시가 가능한 시간(1180) 또는 다음 번 채널 평가 구간(1165)에서 채널 센싱이 수행되는 시간(1165)까지는 상기 채널을 사용하지 않을 수 있다.
기지국이 준정적 채널 접속 절차를 수행하여 채널 점유를 개시한 경우, 기지국과 단말은 하기와 같이 통신을 수행할 수 있다.
- 센싱 슬롯 구간이 유휴 상태인 것으로 센싱된 직후, 기지국은 곧바로 채널 점유 시간의 시작시점에서 하향링크 전송을 수행하여야 한다. 만일, 센싱 슬롯 구간이 바쁜 상태인 것으로 센싱된 경우, 기지국은 현 채널 점유 시간 동안 어떠한 전송도 수행하지 말아야 한다.
- 기지국이 채널 점유 시간(1105) 내에서 수행하고자 하는 하향링크 전송(1140)과, 그 이전의 하향링크 전송(1130) 및 상향링크 전송(1132) 간의 갭(1150)이 보다 큰 경우, 기지국은 적어도 하나의 센싱 슬롯 구간(1145)에 대해 센싱을 수행하고, 센싱 결과에 따라 하향링크 전송(1140)을 수행하거나 하지 못할 수 있다.
- 기지국이 채널 점유 시간(1105) 내에서 수행하고자 하는 하향링크 전송(1140)과 그 이전에 수행된 단말의 상향링크 전송(1132) 간의 갭(1150)이 최대 인 경우 (또는 와 같거나 작은 경우), 기지국은 채널 센싱 없이(센싱 슬롯 구간(1145) 없이) 하향링크 전송(1140)을 수행할 수 있다.
- 기지국의 채널 점유 시간(1107) 내에서 단말이 상향링크 전송(1190)을 수행하는 경우, 만일 상향링크 전송(1190) 및 하향링크 전송(1180) 간 갭(1185)이 최대 인 경우 (또는 와 같거나 작은 경우), 단말은 채널 센싱 없이 상향링크 전송(1190)을 수행할 수 있다.
- 기지국의 채널 점유 시간(1107) 내에서 단말이 상향링크 전송을 수행하는 경우에서, 만일 상향링크 전송(1190) 및 하향링크 전송(1180) 간 갭(1185)이 보다 큰 경우, 단말은 상향링크 전송(1190) 직전 의 구간 내에서 적어도 하나의 센싱 슬롯 구간에서 채널 센싱을 수행하고, 센싱 결과에 따라 상향링크 전송(1190)을 수행하거나 수행하지 않을 수 있다.
<동적 채널 점유를 위한 채널 접속 절차>
이하, 통신 장치의 채널 접속 절차 개시 시점이 가변 또는 동적인 경우에서의 채널 접속 절차가 설명된다. 비면허 대역에서 통신을 수행하는 5G 시스템에서, 준정적(Semi-static)의 채널 접속 절차를 사용하지 않거나, 또는 동적인(dynamic) 채널 접속 절차를 수행하는 경우에서 기지국은 다음과 같은 타입의 채널 접속 절차 또는 채널 센싱을 수행할 수 있다.
비면허 대역에서 통신을 수행하는 5G 시스템에서, 준정적(Semi-static)의 채널 접속 절차를 사용하지 않거나, 또는 동적인(dynamic) 채널 접속 절차를 수행하는 경우에서 기지국은 다음과 같은 타입의 채널 접속 절차 또는 채널 센싱을 수행할 수 있다.
- 제 1 타입 하향링크 채널 접속 절차
제 1 타입 하향링크 채널 접속 절차에 따르면, 기지국은 하향링크 전송 이전에, 미리 결정된 시간 또는 이에 대응되는 센싱 슬롯의 수에 해당하는 시간 동안, 채널에 대한 센싱을 수행하고, 상기 채널이 유휴 상태인 경우 상기 하향링크 전송을 수행할 수 있다. 제 1 타입 하향링크 채널 접속 절차를 보다 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
제 1 타입 하향링크 채널 접속 절차에서, 비면허 대역의 채널로 전송하고자 하는 신호의 QCI(Quality of service Class Identifier) 또는 5QI(5G QoS Identifier)에 따라 제 1 타입 하향링크 채널 접속 절차를 위한 파라미터들이 결정될 수 있다. 아래의 <표 11>는 채널 접속 우선순위 클래스와 QCI 또는 5QI의 관계의 일 예를 나타낸 것이다. 예를 들어, QCI 1, 2, 4는 각각 대화형 음성(Conversational Voice), 대화형 비디오(Conversational Video(Live Streaming)), 비-대화형 비디오(Non-Conversational Video(Buffered Streaming))와 같은 서비스에 대한 QCI 값을 의미할 수 있다.
만일 <표 11>의 QCI 또는 5QI에 매칭되지 않는 서비스에 대한 신호를 비면허 대역에 전송하고자 하는 경우, 송신 장치는 서비스와 <표 11>의 QCI 또는 5QI에 가장 근접한 QCI를 선택하고 이에 대한 채널 접속 우선 순위 종류를 선택할 수 있다. 또한, 비면허 대역의 채널로 전송하고자 하는 신호가 복수개의 서로 다른 QCI 또는 5QI를 갖는 경우, 채널 접속 우선순위 클래스가 가장 낮은 QCI 또는 5QI를 기준으로 채널 접속 우선순위 클래스가 선택될 수 있다.
Channel Access Priority class (p) | QCI or 5QI | Allowed sizes |
||||
1 | 1, 3, 5, 65, 66, 69, 70, 79, 80, 82, 83, 84, 85 | 1 | 3 | 7 | 2ms | {3, 7} |
2 | 2, 7, 71 | 1 | 7 | 15 | 3ms | {7, 15} |
3 | 4, 6, 8, 9,72,73,74,76 | 3 | 15 | 63 | 8 or 10ms | {15, 31, 63} |
4 | - | 7 | 15 | 1023 | 8 or 10ms | {15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023} |
비면허대역의 채널로 전송하고자 하는 신호의 QCI(Quality of service Class Identifier) 또는 5QI(5G QoS Identifier)에 따라 채널 접속 우선순위 클래스 값()이 결정되면, 상기 결정된 채널 접속 우선순위 클래스 값에 대응하는 채널 접속 절차 파라미터들을 사용하여 채널 접속 절차가 수행될 수 있다. 예를 들어, <표 11>와 같이 채널 접속 우선순위 클래스 값()에 대응되는 채널 접속 절차 파라미터들인 지연구간(defer duration, )의 길이를 결정하는 , 경쟁 구간(contention window: CW) 값 또는 크기의 집합() 및 경쟁 구간의 최소값 및 최대값(, )을 이용하여 채널 접속 절차가 수행될 수 있다. 이때, 채널 점유 후, 사용 가능한 최대 채널 점유 가능 구간() 역시 채널 접속 우선순위 클래스 값()에 따라 결정될 수 있다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 동적 채널 점유를 위한 채널 접속 절차의 예시를 도시한 도면이다. 즉, 기지국의 제 1 타입의 하향링크 채널 접속 절차의 일 례를 도시하였다.
도 12를 참조하면, 비면허 대역으로 하향링크 신호를 전송하고자 하는 기지국은 적어도 (1212)만큼의 지연시간 내에서 채널 접속 절차를 수행할 수 있다. 여기서, 지연 구간 (1212)는 (1210)와 (1216)에 의해 순차적으로 구성될 수 있다. 여기서 (1210)는 이고, (1214,1220)은 센싱 슬롯의 길이를 의미할 수 있다. 이때, (1210)는 하나의 센싱 슬롯(1214)을 포함하여, 상기 센싱 슬롯(1214)은 (1210)의 시작 시점에 위치할 수 있다. 기지국이 <표 11>의 채널 접속 우선 순위 클래스 3 ()으로 채널 접속 절차를 수행하는 경우, 채널 접속 절차를 수행하는데 필요한 지연 구간 (1212)는 로 결정될 수 있다. 여기서, 일 수 있다. (1210)의 처음 (1214)이 유휴 상태인 경우, (1210) 중 처음의 (1214) 이후 나머지 시간()에서 기지국은 채널 접속 절차를 수행하지 않을 수 있다. 이때, 기지국이 상기 나머지 시간()에서 채널 접속 절차를 수행하였다 하더라도 그 채널 접속 절차의 결과는 사용되지 않을 수 있다. 다시 말해, 시간은 기지국에서 채널 접속 절차 수행과 무관하게 채널 접속 절차를 지연하는 시간을 의미할 수 있다.
만일, (1212) 내에서 비면허 대역이 유휴 상태인 것으로 결정된 경우, 기지국은 N개의 센싱 슬롯(1222) 이후에 채널 점유를 시작할 수 있다. 여기서 은 0과 채널 접속 절차를 개시하는 시점 또는 직전의 경쟁 구간의 값 ()을 이용하여 임의로 선택된 정수값이다. 즉, 로 결정된 값일 수 있다. 자세한 경쟁 구간 설정 방법은 하기에서 다시 설명된다. 예를 들어, <표 11>의 채널 접속 우선순위 클래스 의 경우, 최소 경쟁 구간 값 및 최대 경쟁 구간 값은 각각 15, 63이며, 가능한 경쟁 구간은 {15,31,63}이다. 따라서, 의 값은 경쟁 구간 값에 따라 0 내지 15, 0 내지 31, 또는 0 내지 63 중 하나의 구간에서 임의로 선택될 수 있다. 기지국은 매 센싱 슬롯에서 센싱을 수행하고, 센싱 슬롯에서 측정한 수신 신호의 세기가 임계값() 보다 작은 경우 N=N-1로 갱신할 수 있다. 만일, 센싱 슬롯에서 측정한 수신 신호의 세기가 임계값() 보다 같거나 큰 경우, 기지국은 의 값을 차감하지 않고 유지한 채, 상기 지연시간()에서의 채널 센싱을 수행할 수 있다. 만약 으로 판단된 경우, 기지국은 하향링크 전송을 수행할 수 있다. 이때, 기지국은 채널 접속 절차 클래스 및 <표 11>에 따라 시간 동안 상기 채널을 점유하여 사용할 수 있다.
일 실시예에서, 채널 점유 시간(channel occupancy time) 이후, 경쟁 윈도우 사이즈 조정(1260)이 수행될 수 있다. 경쟁 윈도우 사이즈 조정(1260) 이후, 채널 접속 절차를 수행하는데 필요한 지연 구간 (1212)가 다시 존재할 수 있다. 지연 구간 (1212) 내에 (1210) 시간이 포함될 수 있다. 그리고, 구간(1262) 이후 채널 접속 절차가 개시될 수 있다.
상기 제 1 타입의 하향링크 채널 접속 절차는 하기와 같은 단계로 구분될 수 있다. 기지국은 지연시간 (1212)의 센싱 슬롯 구간 동안 채널이 유휴 상태인 것으로 센싱하고, 카운터 의 값이 0인 경우 하향링크 전송을 수행할 수 있다. 이때, 카운터 은 하기 단계에 따라 추가적인 센싱 슬롯 구간(들)에서 수행된 채널 센싱에 따라 조절될 수 있다.
단계 3: 기지국은 추가적인 센싱 슬롯 구간 동안 채널을 센싱한다. 채널이 유휴 상태인 것으로 판단된 경우, 단계 4로 이동한다. 채널이 유휴 상태가 아닌 경우, 단계 5로 이동한다.
기지국의 경쟁 구간() 값을 유지 또는 조절하는 절차는 다음과 같다. 이때, 경쟁 구간 조절 절차 (Contention window adjustment procedure)는 기지국이 적어도 채널 접속 우선순위 클래스 p에 대응하는 PDSCH를 포함하는 하향링크 전송을 수행한 경우에 적용되며, 다음과 같은 단계로 구성된다.
단계 2:
- 그렇지 않은 경우에서, 만약 제 1 타입 채널 접속 절차 후 전송한 기지국의 하향링크 전송에 재전송이 포함되어 있지 않거나, 또는 상기 하향링크 전송이 마지막 업데이트 이후로 제 1 타입 채널 접속 절차 후 가장 먼저 전송된 하향링크 전송 버스트(DL transmission burst)의 기준 구간 직후부터 구간 내에 전송된 경우, 단계 5로 이동한다.
- 상기의 경우 이외의 경우는 단계 4로 이동한다.
단계 3: 기준 구간에서 전송된 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 피드백이 존재하는(available) 가장 최근의 하향링크 전송 버스트의 기준 구간에서 전송된 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 피드백을 다음과 같이 사용한다.
- 상기 HARQ-ACK 피드백 중, TB(transport block) 단위로 전송된 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 피드백 중 적어도 한 개의 HARQ-ACK 피드백이 ACK이거나, 상기 HARQ-ACK 피드백 중, 코드 블록 그룹(Code block group, CBG) 단위로 전송된 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 피드백 중 적어도 10%의 HARQ-ACK 피드백이 ACK인 경우, 단계 1로 이동한다.
- 그렇지 않은 경우, 단계 4로 이동한다.
- 만일, 을 생성하는데 을 연속적으로 번 사용한 경우, 상기 채널 접속 우선순위 클래스 에 대해 를 으로 초기화 할 수 있다. 이때, 는 {1,2,...,8} 중 각 채널 접속 우선순위 클래스 에 대해 기지국이 선택할 수 있다.
상기에서 구간 는 이다. 여기서, 는 기준 구간의 시작에서부터의 상/하향링크 전송 버스트 구간으로서, 단위의 값이다. 비면허 대역에서 통신을 수행하는 5G 시스템에서, 규제 및 상기 규제와 같은 수준의 방법에 의해 오랜 시간 동안 비면허 대역의 채널을 공유하여 사용하는 또 다른 시스템이 존재하지 않도록 보장하지 못하는 경우, 이고, 그렇지 않은 경우 이다.
일 실시예에서, 기준 구간(reference duration)은 기지국의 PDSCH 전송을 포함하는 채널 점유 중에서 채널 점유 시작에서부터 첫 번째 슬롯의 마지막까지의 구간으로서 PDSCH에 할당된 시간-주파수 자원영역 모두를 통해 전송된 유니캐스트 PDSCH가 적어도 하나 포함되어 있는 구간 또는, 채널 점유 시작에서부터 하향링크 전송 버스트 종료까지의 구간으로서 PDSCH에 할당된 시간-주파수 자원영역 모두를 통해 전송된 유니캐스트 PDSCH가 적어도 하나 포함되어 있는 구간 중 시간상 먼저 일어난 구간을 의미할 수 있다. 만일, 기지국의 채널 점유에 유니캐스트 PDSCH는 포함되어 있으나, 상기 PDSCH에 할당된 시간-주파수 자원영역 모두를 통해 전송된 유니캐스트 PDSCH는 포함되지 않은 경우, 유니캐스트 PDSCH를 포함하는 첫 번째 하향링크 전송 버스트 구간이 기준 구간이 될 수 있다. 여기서 채널 점유(channel occupancy)는 채널 접속 절차 후 기지국이 수행한 전송(transmission)을 의미할 수 있다.
- 제 2A 타입 하향링크 채널 접속 절차
제 2A 타입 하향링크 채널 접속 절차에 따르면, 기지국은 하향링크 전송 직전에 적어도 구간에서 채널에 대한 센싱을 수행하고, 채널이 유휴 상태인 경우 하향링크 전송을 수행할 수 있다. 이때, 는 길이로 및 하나의 센싱 슬롯 ()이 순차적으로 구성되어 있다. 여기서 는 하나의 센싱 슬롯 ()을 포함하며, 센싱 슬롯의 시작 시간은 의 시작 시간과 같을 수 있다. 즉, 는 센싱 슬롯()으로 시작할 수 있다. 특정 단말에게 전송하는 하향링크 데이터 채널이 포함되어 있지 않은 하향링크 전송을 기지국이 수행하는 경우, 제 2A타입 하향링크 채널 접속 절차가 수행될 수 있다.
- 제 2B 타입 하향링크 채널 접속 절차
제 2B 타입 하향링크 채널 접속 절차에 따르면, 기지국은 하향링크 전송 직전에 적어도 구간 내에서 채널에 대한 센싱을 수행하고, 채널이 유휴 상태인 경우 하향링크 전송을 수행할 수 있다. 여기서 는 하나의 센싱 슬롯 ()을 포함하며, 센싱 슬롯은 의 마지막 에 위치할 수 있다. 즉, 는 센싱 슬롯(로 종료된다. 제 2B 타입 하향링크 채널 접속 절차는 기지국이 전송하고자 하는 상기 하향링크 전송 시작과 단말의 상향링크 전송 종료 간 갭이 또는 이하인 경우에 적용 가능하다.
- 제 2C 타입 하향링크 채널 접속 절차
제 2C 타입 하향링크 채널 접속 절차는, 기지국이 하향링크 전송 시작과 단말의 상향링크 전송 종료 간 갭이 또는 이하인 경우에 적용 가능하며, 기지국은 별도의 절차 또는 채널 센싱 없이 하향링크 전송을 수행할 수 있다. 이때, 제 2C 타입 하향링크 채널 접속 절차 후 수행되는 하향링크 전송의 최대 구간은 일 수 있다.
여기서 제 2A, 2B, 및 2C타입 하향링크 채널 접속 절차는 제 1 하향링크 채널 접속 절차와 달리, 기지국이 하향링크 전송 전 수행하는 채널 센싱 구간 혹은 시점이 결정적인(deterministic) 것을 특징으로 한다. 이러한 특징을 기준으로 하향링크 채널 접속 절차를 다음과 같이 추가로 구분하는 것도 가능하다.
- 유형 1(Type 1): 가변 시간 동안 채널 접속 절차를 수행 후 하향링크 전송을 수행하는 유형으로 상기 제 1 타입 하향링크 채널 접속 절차에 대응된다.
- 유형 2(Type 2): 고정 시간 동안 채널 접속 절차를 수행 후 하향링크 전송을 수행하는 유형으로 상기 제 2A 타입 및 제 2B 타입 하향링크 채널 접속 절차에 대응된다.
- 유형 3(Type 3): 채널 접속 절차 수행 없이 하향링크 전송을 수행하는 유형으로 상기 제 2C 타입 하향링크 채널 접속 절차에 대응된다.
<에너지 검출 임계값 조절 절차>
채널 접속 절차 또는 채널 센싱을 수행하는 기지국은 에너지 검출 임계값 (energy detection threshold) 또는 센싱 임계값 를 다음과 같이 설정할 수 있다. 이때, 는 최대 에너지 검출 임계값(maximum energy detection threshold) 또는 센싱 임계값을 나타내는 과 같거나 적은 값으로 설정되어야 하며, 단위는 dBm이다.
비면허 대역에서 통신을 수행하는 5G 시스템에서, 규제 및 상기 규제와 같은 수준의 방법에 의해 오랜 시간 동안 비면허 대역의 채널을 공유하여 사용하는 또 다른 시스템이 존재하지 않도록 보장할 수 있는 경우, 이다. 여기서, 은 지역별 규제에 의해 요구되는 최대 에너지 검출 임계값으로 dBm 단위이다. 만일, 규제에 의해 요구되는 최대 에너지 검출 임계값이 설정 또는 정의되지 않은 경우 일 수 있다.
상기의 경우가 아닌 경우, 즉, 비면허 대역에서 통신을 수행하는 5G 시스템에서, 규제 및 상기 규제와 같은 수준의 방법에 의해 오랜 시간 동안 비면허 대역의 채널을 공유하여 사용하는 또 다른 시스템이 존재하지 않도록 보장할 수 있는 경우가 아닌 경우, 최대 에너지 검출 임계값은 하기 <수학식 1>을 통해 결정될 수 있다.
[수학식 1]
상기 <수학식 1>에서 는 PDSCH를 포함하는 전송 시 10dBm이고, Discovery 신호 및 채널 전송시 는 5dB이다. 는 23dBm이고, 는 기지국의 최대 송출 전력 (output power)으로 dBm 단위이다. 기지국은 하향링크 전송이 하나의 채널 또는 복수의 채널을 통해 전송되는 것과 관계없이, 하나의 채널을 통해 전송되는 최대 송신 전력을 사용하여 임계값을 계산할 수 있다. 여기서 이고, BW는 하나의 채널에 대한 대역폭으로 MHz 단위이다.
기지국은 상위 계층 시그널링, 예를 들어, 'maxEnergyDetectionThreshold'를 통해 단말의 최대 에너지 검출 임계값을 설정할 수 있다. 기지국으로부터 'maxEnergyDetectionThreshold'을 제공 혹은 설정 받은 단말은, 를 상기 파라미터에 의해 설정된 값으로 설정할 수 있다. 기지국으로부터 'maxEnergyDetectionThreshold'을 제공 혹은 설정 받지 않은 단말은 다음과 같이 설정할 수 있다. 만일, 단말이 기지국으로부터 에너지 검출 임계값 오프셋을 제공 혹은 설정 받지 않은 경우, 단말은 를 로 설정할 수 있다. 만일, 단말이 기지국으로부터 에너지 검출 임계값 오프셋을 제공 혹은 설정 받은 경우, 을 상기 에너지 검출 임계값 오프셋만큼 조절(adjusting)한 값으로 를 설정할 수 있다. 여기서, 는 다음과 같이 결정될 수 있다.
비면허 대역에서 통신을 수행하는 5G 시스템에서, 규제 및 상기 규제와 같은 수준의 방법에 의해 오랜 시간 동안 비면허 대역의 채널을 공유하여 사용하는 또 다른 시스템이 존재하지 않도록 보장할 수 있는 경우, 기지국은 단말에게 상위 계층 시그널링, 예를 들어, 'absenceOfAnyOtherTechnology'을 제공할 수 있다. 기지국으로부터 상위 계층 시그널링을 통해 'absenceOfAnyOtherTechnology'를 제공 혹은 설정 받은 단말은, 로 설정할 수 있다. 여기서, 은 지역별 규제에 의해 요구되는 최대 에너지 검출 임계값으로 dBm 단위이다. 만일, 상기 규제에 의해 요구되는 최대 에너지 검출 임계값이 설정 또는 정의되지 않은 경우 이다. 기지국으로부터 상위 계층 시그널링을 통해 상기 'absenceOfAnyOtherTechnology'를 제공 혹은 설정 받지 않은 단말은, 상기 <수학식 1>를 통해 를 결정할 수 있다. 이때, 이고, 는 이다.
<지향성 채널 접속 절차>
비면허 대역에서 통신을 수행하는 기지국과 단말에서, 만일 기지국 및/또는 단말이 복수개의 빔을 이용하는 통신을 수행하고자 하는 경우, 기지국 또는 단말은 신호를 전송할 빔 (또는 방향)에 대해 채널 접속 절차를 수행할 수 있다. 예를 들어, 도 1에서 기지국은 특정 방향의 빔 (112 또는 113) 중 적어도 하나의 빔에 대해 채널 접속 절차를 수행할 수 있다. 이러한 채널 접속 절차는, 지향성 채널 접속 절차(directional channel access procedure) 또는 지향성 LBT(directional LBT)라 지칭될 수 있다. 보다 구체적으로, 지향성 채널 접속 절차라 함은 적어도 전송하고자 하는 빔(전송 빔 또는 송신 빔)을 포함하는 빔(또는 수신 빔) 또는 그 빔에 대응하는 방향에 대하여 센싱을 수행하고, 상기 센싱에 기반하여 채널에서의 송신 빔을 이용한 전송 수행 가능성을 평가하는 절차를 의미할 수 있다. 예를 들어, 센싱의 기본 단위가 구간의 센싱 슬롯()인 경우, 송신 빔에서 혹은 그 송신 빔의 방향에서 센싱을 수행한 센싱 슬롯 구간 중 적어도 동안 검출된 파워가 보다 적은 경우, 상기 송신 빔 방향의 센싱 슬롯 구간은 유휴(idle) 또는 사용되고 있지 않은 것으로 간주될 수 있다. 만일, 상기에서 센싱 슬롯 구간 중 적어도 동안 검출된 파워가 보다 같거나 큰 경우, 상기 송신 빔 방향의 센싱 슬롯 구간은 바쁨(busy) 또는 다른 장치에 의해 사용되고 있는 것으로 간주될 수 있다. 따라서, 지향성 채널 접속 절차의 결과에 따라 기지국 또는 단말은 채널 점유에 성공한 특정 빔 또는 특정 방향으로 신호를 전송할 수 있으며, 채널 점유에 실패한 특정 빔 또는 방향으로는 신호를 전송할 수 없을 수 있다.
상기에서는 지향성 채널 접속 절차를 빔에 기반하여 수행하는 것이 설명되었으나, 빔 이외에 다른 파라미터를 사용하여 지향성 채널 접속 절차가 수행될 수 있다.
예를 들어, 지향성 채널 접속 절차라 함은 기지국 또는 단말이 신호를 전송하기 위해 설정한 공간 도메인 전송 필터(spatial domain transmission filter)(또는 spatial Tx filter라 칭함) 또는 상기 전송 필터를 기반으로 설정한 공간 도메인 수신 필터 (spatial domain reception filter)(또는 spatial Rx filter라 칭함)에 대하여 채널 센싱을 수행하고, 상기 채널 센싱에 기반하여 채널에서의 상기 송신 빔을 이용한 전송 수행 가능성을 평가하는 절차를 의미할 수 있다.
또 다른 예를 들어, 지향성 채널 접속 절차라 함은 기지국이 동기 신호 블록(SSB)을 전송하는데 사용하는 공간 도메인 전송 필터 또는 상기 전송 필터를 기반으로 설정한 수신 필터에 대해 채널 센싱을 수행하고, 상기 채널 센싱에 기반하여 채널에서의 상기 송신 빔을 이용한 전송 수행 가능성을 평가하는 절차를 의미할 수 있다.
또 다른 예를 들어, 지향성 채널 접속 절차라 함은 기지국 또는 단말이 전송하고자 하는 신호에 설정 혹은 지시된 TCI-state에 따라 채널 센싱을 수행하고, 상기 채널 센싱에 기반하여 채널에서의 상기 송신 빔을 이용한 전송 수행 가능성을 평가하는 절차를 의미할 수 있다. 예를 들어, 기지국과 단말은 전송하고자 하는 신호의 TCI state에 설정 혹은 지시된 기준 신호(reference signal)를 전송하기 위해 설정된 공간 도메인 전송 필터 또는 상기 필터를 기반으로, 설정된 수신 필터에 대해 채널 센싱을 수행할 수 있다.
이하, 설명의 편의를 위해 지향성 채널 접속 절차라 함은 기지국 또는 단말이 전송하고자 하는 신호에 설정 혹은 지시된 TCI-state에 기반하여 센싱을 수행하는 것으로 설명되나, 본 개시를 통해 제안하는 다양한 실시예들은, TCI-state에 기반하여 센싱을 수행하는 경우뿐만 아니라, 상기에 서술한 다양한 예시에 따라 지향성 채널 접속 절차를 경우에도 적용될 수 있다.
<Configured grant transmission>
단말의 상/하향링크 신호 또는 채널의 송수신 절차는 다음과 같이 크게 2가지로 구분할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 하향링크 제어 채널 (예를 들어 PDCCH)을 통해 전송된 DCI를 수신하고, 수신된 DCI의 정보에 따라 상/하향링크 송수신 (예를 들어 PDSCH 수신 또는 PUSCH 송신)을 수행할 수 있다. 본 개시에서는 설명의 편의를 위해 상기와 같은 절차를 통해 상/하향링크 송수신을 수행하는 방식을 제 1 상/하향링크 송수신 방식 또는 제 1 송수신 방식이라 표현한다.
또 다른 상/하향링크 송수신 방법으로는, 단말이 기지국으로부터 별도 DCI 수신 없이, 상위 신호 등을 통해 설정된 송수신 설정 정보에 따라 상/하향링크 신호 또는 채널을 송수신할 수 있는 방법으로 SPS(Semi-Persistent Scheduling) 또는 grant-free (비승인) 또는 configured grant 방식이라고도 한다. 본 개시에서는 이와 같이 단말이 DCI를 수신없이, 상/하향링크 송수신을 수행하는 방식을 제 2 상/하향링크 송수신 방식 또는 제 2 송수신 방식이라 표현한다. 이때, 단말의 제 2 상/하향링크 송수신은, 단말이 기지국으로부터 상기 상위 신호를 통해 설정된 제 2 상/하향링크 송수신에 대한 활성화를 지시하는 DCI를 수신 후 개시될 수 있다. 이때, 단말은 제 2 상/하향링크 송수신에 대한 활성화를 지시하는 DCI의 정보 및 상위 신호를 통해 설정된 상/하향링크 송수신 설정 정보에 따라 제 2 상/하향링크 송수신을 할 수 있다. 만일, 단말이 기지국으로부터 제 2 상/하향링크 송수신의 해제(release)를 지시하는 DCI 및/또는 이에 대응되는 상위 신호를 수신한 경우, 단말은 상기 설정된 제 2 상/하향링크 송수신을 더 이상 수행하지 않을 수 있다. 상기와 같이 제 2 상/하향링크 송수신을 활성화하는 DCI를 수신 후, 제 2 상/하향링크 송수신을 수행하는 방식을 type 2 방식의 제 2 상/하향링크 송수신 방식으로 구분할 수 있다. 만일, 상기와 같이 단말의 제 2 상/하향링크 송수신에 대한 활성화 또는 해제를 위한 별도 DCI 수신 없이도 단말이 제 2 상/하향링크 송수신 관련 상위 신호만을 수신한 직후, 상기 제 2 상/하향링크 송수신 방식이 활성화 되는 것으로 결정할 수도 있다. 유사하게, 기지국은 제 2 상/하향링크 송수신 관련 상위 신호의 재설정을 통해 상기 단말에게 설정된 제 2 상/하향링크 송수신을 해제할 수 있으며, 이때 단말은 상기 설정된 제 2 상/하향링크 송수신을 수행하지 않을 수 있다. 상기와 같이 제 2 상/하향링크 송수신을 활성화하는 DCI를 수신 없이, 또는 상위 신호 설정 만으로 제 2 상/하향링크 송수신이 활성화 되는 방식을 type 2 방식의 제 2 상/하향링크 송수신 방식으로 구분할 수 있다.
제 2 송수신 방식을 하향링크, 상향링크로 구분하여 보다 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
하향링크 제 2 송수신 방식은, 기지국이 단말에게 DCI 전송 없이 상위 시그널링으로 설정된 정보를 기반으로 주기적으로 하향링크 데이터 채널를 송신하는 방법이다. VoIP 또는 주기적으로 발생되는 트래픽을 송신할 때 주로 사용되며, DCI 전송 없이 하향링크 데이터 채널을 송신할 수 있기 때문에 오버헤드를 최소화 할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 하기와 같은 제 2 송수신 방식의 하향링크 수신을 위한 설정 정보 중 적어도 하나를 상위 신호를 통해 수신할 수 있다.
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Periodicity: 제 2 송수신 방식의 주기
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nrofHARQ-Processes: 제 2 송수신 방식을 위해 설정된 HARQ 프로세스 수
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n1PUCCH-AN: 제 2 송수신 방식으로 수신된 PDSCH에 대한 수신 결과를 기지국으로 전송하기 위한 HARQ 자원 설정 정보
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mcs-Table: 제 2 송수신 방식의 송신에 적용된 MCS table 설정 정보
유사하게, 단말은 기지국으로부터 하기와 같은 제 2 송수신 방식의 상향링크 송신을 위한 설정 정보를 상위 신호를 통해 수신할 수 있다.
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frequencyHopping: intra-slot hopping인지 inter-slot hopping인지를 알려주는 필드, 이 필드가 없으면 frequency hopping 비 활성화
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cg-DMRS-Configuration: DMRS 설정 정보
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mcs-Table: Transform precoding 없는 PUSCH 전송 시, 256QAM MCS table 또는 new64QAM MCS table을 사용하는지를 알려주는 필드, 이 필드가 없으면 64QAM MCS table을 사용
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mcs-TableTransformPrecoder: Transform precoding 기반 PUSCH 전송 시, 단말이 사용하는 MCS table을 알려주는 필드, 이 필드가 없으면 64QAM MCS table 사용
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uci-OnPUSCH: 동적 또는 준정적 방식 중 하나로 betta-offset을 적용
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resourceAllocation: resource allocation type이 1인지 2인지를 설정
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rbg-Size: 2개의 설정 가능한 RBG 크기 중 하나를 결정
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powerControlLoopToUse: closed loop power control 적용 유무 결정
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p0-PUSCH-Alpha: Po, PUSCH alpha 값 적용
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transformPrecoder: Transfomer precoding 적용 유무 설정, 이 필드가 없으면, msg3 설정 정보를 따름
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nrofHARQ-Processes: 설정된 HARQ process의 수
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repK: 반복 전송 횟수
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repK-RV: 반복 전송 시, 각 반복 전송에 적용된 RV 패턴, 반복 전송 횟수가 1일 경우, 이 필드는 비활성화
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periodicity: 전송 주기, 최소 2 심볼부터, 최대 부반송파 간격에 따른 640 내지 5120 슬롯 단위까지 존재
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configuredGrantTimer: 재전송을 보장하기 위한 타이머로 복수의 periodicity 단위로 구성됨
이때, 제 2 송수신 방식 중 type 1의 경우, 단말은 기지국으로부터 상위 신호(예를 들어, rrc-ConfiguredUplinkGrant)를 통해 하기의 설정정보를 추가로 수신할 수 있다. 이때 제 2 송수신 방식 중 type 2의 경우, 단말은 하기의 설정정보 중 적어도 하나를 DCI를 통해 수신할 수 있다.
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timeDomainOffset: 제 2 송수신 방식의 상향링크 송신이 개시되는 첫번째 슬롯을 지시하는 값으로 SFN(system frame number) 0을 기준으로 슬롯 단위의 정보
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timeDomainAllocation: 제 2 송수신 방식의 상향링크 송신 시간 자원 영역을 알려주는 필드로 startSymbolAndLength 또는 SLIV값
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frequencyDomainAllocation: 제 2 송수신 방식의 상향링크 송신 주파수 자원 영역을 알려주는 필드
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antennaPort: 제 2 송수신 방식의 상향링크 송신에 적용된 antenna port 설정 정보
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dmrs-SeqInitialization: transform precoder가 비활성화 되어 있을 때, 설정되는 필드
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precodingAndNumberOfLayers
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srs-ResourceIndicator: SRS 자원 설정 정보를 알려주는 필드
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mcsAndTBS: 제 2 송수신 방식의 상향링크 송신에 적용된 MCS 및 TBS
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frequencyHoppingOffset: frequencyhoppingoffset 값
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pathlossReferenceIndex
본 개시에서 제 2 송수신 방식 송신에 관한 설정 정보들은 모두 Pcell 혹은 Scell 별로 설정이 가능하며, 또한, 주파수 대역 구간(BWP, Bandwidth Part) 별로도 설정이 가능할 수 있다. 또한, 특정 cell 별 BWP 별로 하나 이상의 제 2 송수신 방식의 송신 이 설정될 수 있다.
단말이 제 2 송수신 방식의 상향링크 송신 자원 (이하 제 2 상향링크 전송 자원)을 판단하는 방법을 설명하면 다음과 같다.
단말은 기지국으로부터 상위 신호를 통해 제 2 상향링크 전송 자원에 대한 주기 정보(P) 및 오프셋 값을 설정 받을 수 있다. 이때, 상기 주기 또는 오프셋 값 각각은 절대시간 (예를 들어 ms), 슬롯, 또는 심볼 중 적어도 하나의 단위일 수 있다. 일반적으로 오프셋 값은 상기 제 2 상향링크 전송 자원 주기 보다 같거나 작으며, 주기 및 오프셋 값의 단위는 다르거나 독립적일 수 있다. 또한, 상기 오프셋 값은 사전에 정의되거나 상위 신호를 통해 설정된 특정 시간 (예를 들어 System Frame Number 0)을 기준으로 하는 오프셋 값일 수 있다.
이때, type 2 방식의 제 2 상향링크 전송의 경우, 단말은 상기 오프셋 정보를 type 2 방식의 제 2 상향링크 전송을 활성화하는 DCI를 통해 수신할 수 있다. 이때의 오프셋값은 상기 DCI 수신 슬롯을 기준으로의 오프셋 값일 수 있다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서의 제 2 상/하향링크 전송 방식의 예시를 도시한 도면이다.
도 13을 참조하면, 단말은 기지국으로부터 상위 신호를 통해 제 2 상향링크 전송 자원에 대한 주기 정보 P(1300) 및 오프셋 값(1310)을 설정 받을 수 있다. 이때, 상기 오프셋 값(1310)은 사전에 정의되거나 상위 신호를 통해 설정된 특정 시간 (예를 들어 System Frame Number 0) 또는 이에 대응되는 슬롯 내지 심볼, 또는 제 2 상향링크 전송을 활성화하는 DCI를 수신한 슬롯 내지 상기 DCI를 수신한 PDCCH 첫번째 (또는 마지막) 심볼 또는 또는 제 2 상향링크 전송을 활성화하는 DCI를 전송하는 PDCCH가 전송되는 제어자원세트의 첫번째 (또는 마지막 심볼)을 기준으로 하는 값이다.
단말은 상기 상위 신호를 통해 설정된 주기(1300) 정보와 상기의 오프셋(1310)을 통해 N번째 상향링크 전송 자원(1350, 1352, 1354, ...)을 판단할 수 있으며 이를 수학식을 이용하여 표현하면 다음과 같다. 수학식 2는 type 1 방식의 제 2 상향링크 전송 자원을 판단하는 수학식이다.
[수학식 2]
[(SFN Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot) + (slot number in the frame Х numberOfSymbolsPerSlot) + symbol number in the slot] =
(timeDomainOffset Х numberOfSymbolsPerSlot + symbolstart + N Х periodicity) modulo (1024 Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot), for all N >= 0
수학식 3은 type 2 방식의 제 2 상향링크 전송 자원을 판단하는 수학식이다.
[수학식 3]
[(SFN Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot) + (slot number in the frame Х numberOfSymbolsPerSlot) + symbol number in the slot] =
[(SFNstart time Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot + slotstart time Х numberOfSymbolsPerSlot + symbolstart time) + N Х periodicity] modulo (1024 Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot), for all N >= 0.
여기서 numberOfSlotsPerFrame 은 제 2 상향링크 전송이 설정된 케리어 또는 셀에서 정의 또는 설정된 radio frame 또는 10ms 시간 동안 포함되어 있는 슬롯의 수이며, 여기서 SFN_start time 및 slot_start time은 제 2 상향링크 전송을 개시 또는 활성화를 지시하는 DCI를 수신 받은 슬롯이다. 이때, 상기 Offset 값은 상위 신호를 통해 설정된 값 (수학식 2의 경우) 이거나, (수학식 3의 경우) 제 2 상향링크 전송을 개시 또는 활성(activation)하는 DCI에 포함되어 있는 시간 영역 자원 할당 정보를 통해 수신받은 값이다.
이때, 단말은 상기와 같이 설정된 제 2 상향링크 전송 방식을 통해 전송되는 상향링크 전송에 대해 하나 이상의 HARQ process ID를 상위 신호를 통해 설정 받을 수 있으며, HARQ process ID는 상기 설정된 자원에 대해 다음과 같은 식으로 계산될 수 있다.
[수학식 4]
HARQ Process ID = [floor(CURRENT_symbol/periodicity)] modulo nrofHARQ-Processes
여기서 CURRENT_symbol=(SFN Х numberOfSlotsPerFrame Х numberOfSymbolsPerSlot + slot number in the frame Х numberOfSymbolsPerSlot + symbol number in the slot)이고, numberOfSlotsPerFrame 및 numberOfSymbolsPerSlot 은 프레임을 구성하는 연속적인 슬롯의 수 및 슬롯을 구성하는 연속적인 심볼의 수를 각각 의미한다. nrofHARQ-Processes 는 단말이 기지국으로부터 상위 신호를 통해 제 2 상향링크 전송 방식을 통한 상향링크 전송에 대해 설정 받은 HARQ process의 수로 일반적으로 1부터 16까지의 값을 갖는다. 여기서 CURRENT_symbol는 repK번 반복 전송시 초기 전송에 대한 가장 첫번째 심볼의 인덱스이다.
단말은 상위 신호를 통해 configuredGrantTimer를 제공 받을 수 있으며, 제 2 상향링크 송신 방식을 통해 전송블록이 초기 전송되는 경우, 단말은 상기 전송블록의 HARQ 프로세스에 대한 configuredGrantTimer를 시작할 수 있다. 만일 configuredGrantTimer가 만료되는 경우, 단말은 상기 제 2 상향링크 송신 자원에 해당하는 HARQ 프로세스를 이용하여 새로운 전송블록을 전송할 수 있다.
이때, 단말은 제 2 상향링크 전송 방식을 통해 하나의 전송블록을 최대 repK 번 반복하여 전송 하도록 설정될 수 있다. 여기서 repK는 상위 신호 및/또는 DCI를 통해 설정 내지 지시될 수 있는 값으로, 상기 repK 값이 설정된 단말, 또는 repK 값이 1보다 큰 값으로 설정된 단말은 repK 값만큼 동일한 전송블록을 반복하여 전송할 수 있다. 이때, 단말은 상위 신호를 통해 repK 값의 최대 값을 설정 받고, 제 2 상향링크 전송 방식을 활성화하는 DCI에서 단말이 반복 전송하여야 하는 값, repK'을 수신 받는 것도 가능하며, 이때 repK'는 repK와 같거나 작은 값이다. 이때, repK는 제 2 상향링크 전송 방식을 통해 전송되는 전송블록의 최초 전송 또는 초기 전송을 포함하는 전송의 수 일 수 있으며, 1을 포함하는 값 중 하나의 값 (예를 들어, repK=1,2,4,8)을 갖을 수 있다. 이때, repK의 값은 일 예이며, 상기의 값에 제한되지 않는다. repK번 반복하여 전송하는 제 2 상향링크 전송 자원은, 상기의 수학식 2 내지 수학식 3을 이용하여 결정된 초기전송을 위한 제 2 상향링크 전송 자원을 기준으로 연속적인 심볼 또는 연속적인 슬롯에서 repK-1번 반복하여 전송 될 수 있다.
<Downlink Feedback Information (DFI)>
기지국은 단말이 상향링크 데이터 채널을 통해 전송한 전송블록에 대한 수신 결과를 적어도 하나의 DCI 포맷, 예를 들어 기지국은 5G 시스템의 DCI 포맷 0_1을 이용하여 수신 전송블록에 대한 수신 결과 또는 HARQ-ACK 정보를 단말에게 제공할 수 있다. 이때, 상기 DCI에는 적어도 단말이 제 2 상향링크 전송 방법을 통해 전송한 전송블록에 대한 수신 결과가 포함될 수 있다. 이때, 상기 DCI에는 단말이 제 1 상향링크 전송 방법 및 제 2 상향링크 전송 방법을 통해 전송한 전송블록 모두에 대한 수신 결과가 포함될 수 있다. 이때, 본 개시에서는 설명의 편의를 위하여 DCI 포맷 0_1을 이용하여 설명할 것이나 DCI 포맷 0_1은 일 예일 뿐이며, 또 다른 DCI 포맷을 이용하는 것도 가능하다.
여기서, DCI 포맷 0_1은 단말에게 하나 또는 복수의 PUSCH를 스케줄링하는 비대비책(non-fallback) DCI로 사용되거나 Configured Grant Downlink Feedback Information (CG-DFI)를 지시하는데 사용될 수 있는 DCI 포멧이다. DCI 포맷 0_1의 CRC는 C-RNTI, CS(configured scheduling)-RNTI, MCS(modulation coding scheme)-C-RNTI, SP(Semi-Persistent)-CSI-RNTI 중 적어도 하나의 RNTI로 스크램블링 될 수 있다.
DCI 포맷 0_1이 CG-DFI를 지시하는데 사용되는 경우는 다음과 같다.
DCI 포맷 0_1이 비면허대역에서 동작하는 셀을 위한 DCI 포맷인 경우에서, CRC가 CS-RNTI 스크램블링 된 DCI 포맷 0_1에는 DFI flag 필드가 포함될 수 있다. 이때, 상기 DCI를 수신한 단말은, DFI flag 필드의 값이 0인 경우 상기 DCI가 제 2 상향링크 송수신 방식 또는 제 2 상향링크 송신 자원을 활성화 시키는 DCI (또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI)인 것으로 판단하고, 상기 필드의 값이 1인 경우 CG-DFI를 지시하는 DCI인 것으로 판단할 수 있다.
만일, DCI 포맷 0_1이 CG-DFI를 지시하는데 사용되는 경우, DCI 포맷 0_1은 다음과 같이 구성될 수 있다.
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제어 정보 포맷 구분자 (Identifier for DCI formats): 1비트 필드의 DCI 포맷을 구분하는 구분자. 예를 들어, 1비트 구분자를 통해 DCI를 수신한 단말에서 상기 구분자 값이 0인 경우 상기 DCI가 UL DCI 포맷 (예를 들어 DCI 포맷 0_1)이고, 1인 경우 상기 DCI가 DL DCI 포맷 (예를 들어 DCI 포맷 1_0)인 것으로 구분할 수 있다.
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케리어 지시자 (Carrier indicator): 0 또는 3비트 크기의 필드로 DCI가 스케줄링하는 PUSCH 셀의 서빙셀 인덱스를 지시
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DFI flag: 0 또는 1비트 크기의 필드로, 단말에게 수신 DCI가 제 2 상향링크 송신 자원을 활성화 시키는 DCI인지 CG-DFI를 지시하는 DCI인지를 구분
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HARQ-ACK-bitmap: 16비트 크기의 비트맵으로 구성되며, 각 비트가 하나의 HARQ 프로세스 인덱스에 매핑된다. 이때, 비트맵의 MSB에서부터 LSB 순서로 HARQ 프로세스 인덱스가 작은 HARQ 프로세스 인덱스부터 오름차순으로 매핑된다.
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PUSCH 전송전력제어(TPC command for scheduled PUSCH) 필드로 단말의 PUSCH 전송 전력 증가 또는 감소를 제어
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다른 DCI 포맷과 DCI의 크기를 맞추기 위하여 나머지 비트들은 모두 0으로 설정
따라서, DFI flag 필드를 포함하고 있는 CRC가 CS-RNTI 스크램블링 된 DCI 포맷 0_1을 모니터링하도록 설정 받은 단말에서 수신한 DCI 포맷 0_1의 DFI flag 필드의 값이 1인 경우, 단말은 상기 DCI 포맷이 상향링크 데이터 채널을 통해 전송한 전송블록에 대한 HARQ-ACK 정보를 제공하는 DCI 포맷인 것으로 결정하고, 상기 DCI 포맷에 포함되어 있는 HARQ-ACK 비트맵을 통해 기지국의 수신 결과를 제공받는다.
상기 HARQ-ACK 비트맵은 기지국이 DCI 포맷 0_1을 전송하는 서빙셀에 대한 전체 HARQ 프로세스들 또는 상기 서빙셀에 설정된 전체 상향링크 HARQ 프로세스들에 대하여 기지국이 단말로부터 상향링크 데이터 채널을 통해 수신한 전송블록에 대한 HARQ-ACK 정보일 수 있다. 이때, 상기 HARQ-ACK 비트맵은 만일 DCI 포맷 0_1에 케리어 지시자가 포함되어 있는 경우, 상기 케리어 지시자가 지시한 서빙셀에 대한 전체 HARQ 프로세스들 또는 상기 서빙셀에 설정된 전체 상향링크 HARQ 프로세스들에 대하여 기지국이 단말로부터 상향링크 데이터 채널을 통해 수신한 전송블록에 대한 HARQ-ACK 정보일 수 있다.
제 2 상향링크 전송 방식의 상향링크 데이터 채널을 통해 전송되는 전송블록에 대하여, 단말은 상기 상향링크 데이터 채널의 마지막 심볼을 기준으로 X심볼 이후에 CG-DFI를 지시하는 DCI 포맷을 전송하는 PDDCH의 첫번째 심볼을 수신한 경우, 상기 상향링크 데이터 채널을 통해 전송된 전송블록과 대응하는 HARQ 프로세스 넘버 (또는 인덱스)에 대한 HARQ-ACK 정보가 유효한 것으로 판단한다. 이때, X는 상위 신호를 통해 기지국으로부터 설정 받는 값이거나 기지국과 단말간에 사전에 정의될 수 있는 값이다.
제 2 상향링크 전송 방식의 상향링크 데이터 채널을 통해 전송되는 전송블록에 대하여, 단말이 상기 전송블록에 대응되는 HARQ 프로세스 넘버에 대한 HARQ-ACK 정보를 제공하는 CG-DFI를 수신한 경우에서, 상기 CG-DFI를 제공하는 DCI 포맷 0_1을 전송하는 PDCCH의 첫번째 심볼이 상기 상향링크 데이터 채널 또는 반복전송되는 상향링크 데이터 채널 중 어느 하나의 상향링크 데이터 채널의 마지막 심볼로부터 적어도 X 심볼 이후 시점인 경우, 단말은 상기 CG-DFI를 통해 제공 받은 상기 전송블록의 HARQ 프로세스 넘버에 해당하는 HARQ-ACK 정보가 유효한 것으로 판단한다. 이때, X는 상위 신호를 통해 기지국으로부터 설정 받는 값이거나 기지국과 단말간에 사전에 정의될 수 있는 값이다.
제 2 상향링크 전송 방식의 상향링크 데이터 채널을 통해 초기 전송되는 전송블록에 대하여, 만약 단말이 상기 전송블록에 대한 HARQ-ACK 정보를 제공하는 CG-DFI를 수신한 경우에서, 상기 HARQ-ACK 정보 값이 ACK인 경우, 단말은 기지국이 상기 전송블록을 올바르게 수신 (또는 디코딩에 성공)하였다고 가정한다. 만일, 상기 HARQ-ACK 정보 값이 NACK인 경우, 단말은 기지국이 상기 전송블록을 올바르게 수신 (또는 디코딩에 성공)하지 못였다고 가정한다.
하기에서는 제 1 상향링크 전송 방식의 상향링크 데이터 채널을 통해 전송되는 전송블록에 대하여 만일 상기 상향링크 데이터 채널이 복수의 슬롯에서 전송되는 경우를 가정하여 설명한다. 단말이 상기 전송블록에 대응되는 HARQ 프로세스 넘버에 대한 HARQ-ACK 정보를 제공하는 CG-DFI를 수신한 경우에서,
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상기 HARQ-ACK 정보가 ACK인 경우, 복수의 슬롯에서 전송되는 상향링크 데이터 채널 중 첫번째 슬롯에서 전송되는 상향링크 데이터 채널의 마지막 심볼로부터 적어도 X 심볼 이후 시점인 경우, 단말은 상기 CG-DFI를 통해 제공 받은 상기 전송블록의 HARQ 프로세스 넘버에 해당하는 HARQ-ACK 정보가 유효한 것으로 판단한다.
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상기 HARQ-ACK 정보가 NACK인 경우, 복수의 슬롯에서 전송되는 상향링크 데이터 채널 중 마지막 슬롯에서 전송되는 상향링크 데이터 채널의 마지막 심볼로부터 적어도 X 심볼 이후 시점인 경우, 단말은 상기 CG-DFI를 통해 제공 받은 상기 전송블록의 HARQ 프로세스 넘버에 해당하는 HARQ-ACK 정보가 유효한 것으로 판단한다.
이때, 상기 X는 상위 신호를 통해 기지국으로부터 설정 받는 값이거나 기지국과 단말간에 사전에 정의될 수 있는 값이다.
<CBG-based transmission>
단말은 기지국으로부터 하기와 같은 상위신호를 통해 하향링크 데이터 채널 또는 상향링크 데이터 채널을 통해 전송되는 데이터, 다시 말해 전송 블록 (transport block, TB), 또는 코드워드(codeword, CW)가 하나 이상의 코드블록(code block, CB) 또는 코드블록그룹(code block group, CBG) 로 구분되어 송수신하도록 설정 받을 수 있다.
<PDSCH-CodeBlockGroupTransmission Information Element>
<PUSCH-CodeBlockGroupTransmission Information Element>
도 14은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 코드 블록 및 코드 블록 그룹을 도시한 도면이다.
도 14에 따르면, 하향링크 또는 상향링크를 통해 전송하고자 하는 데이터 또는 전송 블록(1401)에 대하여, 상기 전송 블록(1401)의 마지막 또는 가장 앞부분에 CRC(cyclic redundancy check, 1403)를 추가하여 상기 전송 블록(1401)를 수신하는 단말 또는 기지국에서 CRC 확인(check)을 통해 상기 전송 블록(1401)를 올바르게 수신하였는지를 판단하도록 할 수 있다. 상기 CRC는 16비트 또는 24비트 또는 미리 고정된 비트수를 가지거나, 정보의 양 내지 크기, 또는 채널 상황 등에 따라 가변적인 비트 수를 가질 수 있으며, 채널 코딩의 성공 여부를 판단하기 위해 사용될 수 있다. 이 때, 전송 블록과 CRC가 추가된 블록은 여러 개의 코드 블록들(1407, 1409, 1411, 1414)로 나뉠 수 있다(1405).
이 때, 상기 전송 블록은 사전에 정의된 코드 블록의 최대 크기, 또는 기지국으로부터 상위 신호를 통해 설정된 코드블록의 최대 크기로 나누어질 수 있다. 따라서 상기 전송 블록을 구성하는 코드블록들 중 첫 번째 코드 블록(1407) 또는 마지막 코드 블록(1413) 중 적어도 하나의 코드 블록은 다른 코드 블록보다 크기가 작을 수 있으며, 이 경우 상기 첫 번째 코드 블록(1407) 또는 마지막 코드 블록(1413)에 0, 랜덤 값 또는 1을 넣어 다른 코드 블록들과 길이가 같아지도록 할 수 있다. 상기 하나 이상으로 나누어진 코드 블록들에 각각 CRC들(1417, 1419, 1421, 1423)이 추가될 수 있다(1415). 상기 CRC는 16비트 또는 24비트 또는 미리 고정된 비트 수를 가질 수 있으며, 정보의 양 내지 크기, 또는 채널 상황 등에 따라 가변적인 비트 수를 가질 수 있으며, 채널 코딩의 성공 여부를 판단하기 위해 사용될 수 있다.
상기 전송 블록(1401)에 추가된 CRC(1403)와 코드 블록에 추가된 CRC들(1417, 1419, 1421, 1423)은 코드 블록에 적용될 채널 코드의 종류에 따라 생략될 수 있다. 일례로 터보 코드가 아니라 LDPC 코드가 코드 블록에 적용될 경우, 코드 블록마다 삽입될 CRC들(1417, 1419, 1421, 1423)의 전체 또는 일부의 CRC는 생략될 수 있다. 이때, CRC 일부가 생략된다는 의미는 CRC 길이가 줄어든다는 의미와 같다. 하지만, LDPC 코드가 코드 블록에 적용되는 경우에도 CRC들(1417, 1419, 1421, 1423)은 그대로 코드 블록에 추가될 수 있다. 또한, 폴라 코드가 사용되는 경우에도 CRC가 추가되거나 생략될 수 있다.
또한 하나 이상의 코드 블록은 코드 블록 그룹(code block group, CBG)으로 구성될 수 있다. 이 때, 기지국은 단말에게 상위 신호 (예를 들어, maxCodeBlockGroupsPerTransportBlock)를 통해 하나의 전송 블록을 최대 M개의 코드 블록 그룹으로 그룹화하도록 설정할 수 있다. 도 14를 예를 들어 설명하면, 만일 단말이 기지국으로부터 상위 신호를 통해 하나의 전송 블록에 대한 최대 코드 블록 그룹의 수를 M으로 설정받은 경우, 단말은 상기 N개의 코드 블록으로 나뉘어진 전송 블록을 다시 M개의 코드 블록 그룹(1430, 1435)으로 그룹화할 수 있다. 이 때, 하나의 코드 블록 그룹에 포함된 코드 블록의 수는 전송 블록의 크기에 따라 다를 수 있다. 다시 말해, 전송 블록의 크기에 따라 코드 블록의 수가 다르기 때문에, 상기 코드 블록 그룹에 포함된 코드 블록의 수 역시 다를 수 있다. 예를 들어, 상기에서 만일 전송 블록이 M개의 코드 블록으로 나뉘는 경우, 하나의 코드 블록 그룹은 하나의 코드 블록으로 구성될 수 있다. 만일 전송 블록이 2M개의 코드 블록으로 나뉘는 경우, 하나의 코드 블록 그룹은 두개의 코드 블록으로 구성될 수 있다. 즉, 하나의 코드 블록 그룹에 포함된 코드 블록의 수는 전송 블록의 크기 또는 전송 블록을 구성하는 코드 블록의 수에 따라 변할 수 있다.
이 때, 하향링크 데이터 채널을 통해 송수신되는 코드워드 또는 전송 블록이 하나 이상의 코드 블록 그룹(예를 들어 M개의 코드 블록 그룹, M은 1과 같거나 큰 양의 정수)으로 구분되어 전송되는 것으로 판단하도록 설정된 단말은, 기지국에게, 상기 설정 내지 구분된 코드 블록 그룹(M개의 CBG) 각각에 대한 하향링크 수신 결과를 상향링크 제어 채널 또는 상향링크 데이터 채널을 통해 기지국으로 전송할 수 있다. 이 때, 상기 하향링크 데이터 채널을 스케줄링하는 DCI에 어떠한 코드 블록 그룹이 전송되었는지를 지시하는 코드 블록 그룹 전송 정보(codeblock group transmission information, CBGTI)가 포함될 수 있으며, 상기 코드 블록 그룹 전송 정보 필드는 상기 설정된 TB별 최대 코드 블록 그룹의 수(M)로 구성된 비트열로 구성될 수 있다.
상기 필드를 통해 단말은 기지국이 하향링크 데이터 채널을 통해 실제로 전송한 코드 블록 그룹을 판단할 수 있다. M=4인 경우를 예를 들면, 단말은 하향링크 데이터의 재전송을 스케줄링하는 DCI를 수신하고, 상기 DCI의 CBGTI 필드의 값이, 예를 들어 0011 인 경우, 단말은 상기 전송 블록을 구성하는 코드 블록 그룹 중 3번째 및 4번째 코드 블록 그룹(에 해당하는 데이터)이 하향링크 데이터 채널을 통해 전송된 것으로 판단할 수 있다. 하향링크 데이터의 초기전송을 스케줄링하는 DCI의 경우 CBGTI 필드의 값이 모두 1로 설정되고, 단말은 전송 블록을 구성하는 모든 코드 블록 그룹을 하향링크 데이터 채널을 통해 수신할 수 있다.
만일, 상향링크 데이터 채널을 통해 송수신되는 코드워드 또는 전송 블록가 하나 이상의 코드 블록 그룹(예를 들어 M개의 코드 블록 그룹, M은 1과 같거나 큰 양의 정수)으로 구분되어 전송되는 것으로 판단하도록 설정된 단말은, 상기 구분된 코드 블록 그룹(M개의 CBG) 각각에 대하여 기지국의 상기 상향링크 수신 결과를 다음과 같은 방법으로 판단할 수 있다. 기지국은 단말에게 상향링크 데이터 전송을 설정 또는 스케줄링하기 위해 전송하는 하향링크 제어 정보(UL grant)를 통해 전송하거나(예를 들어 DCI에 포함되는 NDI가 토글된 경우(NDI toggling) 상기 DCI는 새로운 데이터를 스케줄링하는 것으로 해석될 수 있으며, NDI가 토글되지 않은 경우 상기 DCI는 데이터의 재전송을 스케줄링하는 것으로 해석될 수 있다), 별도의 제어 정보 내지 채널을 통해 상기 구분된 코드 블록 그룹(M개의 CBG)에 대한 기지국의 상기 상향링크 수신 결과를 단말에게 전송할 수 있다. 이때, 기지국은 상기 하향링크 데이터 채널의 경우와 같이, 상향링크 데이터 채널 전송을 스케줄링하는 DCI를 통해 단말이 어떠한 코드 블록 그룹을 전송하여야 하는지를 지시하는 코드 블록 그룹 전송 정보(CBGTI)를 단말에게 전송할 수 있다. 다시 말해, 상기 CBGTI 필드는 상기 설정된 전송 블록별 최대 코드 블록 그룹의 수(M)로 구성된 비트열로 구성될 수 있으며, 상기 필드를 통해 단말은 기지국이 상향링크 데이터 채널을 통해 실제로 전송하도록 요청한 코드 블록 그룹을 판단할 수 있다. M=4인 경우를 예를 들면, 단말은 상향링크 데이터의 재전송을 스케줄링하는 DCI를 수신하고, 상기 DCI의 CBGTI 필드의 값이, 예를 들어 0011 인 경우, 단말은 상기 전송 블록를 구성하는 코드 블록 그룹 중 3번째 및 4번째 코드 블록 그룹(에 해당하는 데이터)을 상향링크 데이터 채널을 통해 전송할 수 있다. 상향링크 데이터의 초기전송을 스케줄링하는 DCI의 경우, CBGTI 필드의 값은 모두 1로 설정될 수 있으며, 이때 단말은 전송 블록을 구성하는 모든 코드 블록 그룹 및 이에 해당하는 상향링크 데이터를 상향링크 데이터 채널을 통해 전송할 수 있다.
<실시 예>
본 개시에서는 NR-U 시스템에서의 하향링크 피드백 정보 결정 방법을 제안한다. 특히, 코드블록그룹(CBG) 기반 전송이 설정된 상향링크 전송에 대해서, 상기 상향링크 전송을 스케줄링하는 DCI를 전송하는 PDCCH의 CRC를 스크램블링 하는 RNTI에 따라 하향링크 피드백 정보 결정 방법이 다른 것을 특징으로 한다. 일 실시 예에 따르면, CS-RNTI로 스크램블링 된 DCI를 통해 스케줄링된 PUSCH에 대한 하향링크 피드백 정보는 TB-level HARQ-ACK으로 결정하고, C-RNTI로 스크램블링 된 DCI를 통해 스케줄링된 PUSCH에 대한 하향링크 피드백 정보는 Contention window size 조절 여부를 지시 또는 상기 조절 여부를 결정하는 조건에 따라 하향링크 피드백 정보를 결정하도록 한다.
이하 본 개시에서는 기지국으로부터 상위 신호 (예를 들어, PUSCH-ServingCellConfig의 codeBlockGroupTransmission)를 통해 서빙셀에 대하여 코드블록그룹 단위로 상향링크 데이터 채널을 전송하도록 설정 받은 단말에 대하여 설명한다. 본 개시에서는 설명의 편의를 위하여 상향링크 데이터 채널에 대하여 설명할 것이나, 하향링크 데이터 채널에도 본 개시의 일 실시예들을 적용 가능할 것이다. 또한, 별도의 공지가 없는 경우, 이하 본 개시의 일 실시예에서 HARQ-ACK 정보라 함은, 단말이 상향링크 데이터 채널을 통해 전송한 HARQ 프로세스 i의 전송블록에 대한 기지국의 수신 결과를 의미하며, 특히 단말이 CG-DFI를 통해 기지국으로부터 제공받은 수신 결과이다. 예를 들어, 단말이 수신한 DCI 포맷 0_1의 DFI flag 필드 값이 1인 경우, 단말은 상기 DCI가 단말이 상향링크 데이터 채널을 통해 전송한 전송블록에 대한 기지국의 수신결과를 제공하는 DCI, 다시 말해 CG-DFI로 사용되는 DCI인 것으로 판단할 수 있다. 단말은 상기 DCI의 HARQ-ACK-bitmap 필드를 통해 상향링크 HARQ 프로세스 넘버 (또는 인덱스), 예를 들어 HARQ 프로세스 i에 해당하는 상향링크 데이터 (또는 전송블록)에 대한 기지국의 수신 결과를 수신할 수 있다. 이때, 상기 HARQ-ACK-bitmap 필드에는 사전에 정의되거나 상위 신호를 통해 설정된 HARQ 프로세스 넘버, 예를 들어 16개 HARQ 프로세스 넘버가 포함될 수 있다. 이때, 상기 HARQ-ACK-bitmap에서 각각의 HARQ 프로세스 넘버에 해당하는 상향링크 데이터 (또는 전송블록)에 대한 기지국의 수신 결과는 1비트로 구성될 수 있다.
단말은 상위 신호를 통해 다음 중 하나로 상향링크 데이터 채널 전송에 관한 설정 정보를 제공받을 수 있다.
일 예로, 단말은 상향링크 송신 방식 구분 없이 모든 상향링크 데이터 채널을 통해 전송되는 전송블록을 코드블록그룹 단위로 전송하도록 설정 받거나 또는 관련 설정 정보를 제공받을 수 있다. 이때, 상기 설정 정보를 설정 받지 않거나 또는 제공받지 않은 단말은 모든 상향링크 송신 방식에 대해 전송블록 단위로 전송을 수행할 수 있다.
또 다른 일 예로, 단말은 상향링크 송신 방식 별로 상향링크 데이터 채널을 통해 전송되는 전송블록을 코드블록그룹단위로 전송하도록 설정 받거나 또는 관련 설정 정보를 제공받을 수 있다. 이때, 상기 설정 정보를 설정 받지 않거나 또는 제공받지 않은 상향링크 송신 방식에 대하여, 단말은 전송블록 단위 전송을 수행할 수 있다.
만일 상기의 일 예시 중 하나에 따라 적어도 하나의 상향링크 송신 방식에 따라 전송되는 전송블록을 N개의 코드블록그룹 단위로 전송하도록 설정 받거나 또는 관련 설정 정보를 제공받은 단말에 대해, 기지국은 N비트의 코드블록그룹 단위 수신결과를 1비트로 변환 내지 생성하는 방법이 필요하다. 다시 말해, 단말이 N개의 코드블록그룹 단위로 상향링크 전송블록 전체 또는 일부를 전송하는 경우에서, 기지국은 CG-DFI를 통해 단말에게 상기 전송블록에 대한 수신 결과를 제공하기 위해 수신한 N개의 코드블록그룹에 대한 수신결과를 1비트의 HARQ-ACK 정보로 생성 내지 결정하는 방법이 필요하다. 상기 CG-DFI를 통해 1비트의 HARQ-ACK 정보를 수신한 단말은, 수신한 정보를 통해 상기 N개의 코드블록그룹에 대한 기지국의 수신결과를 올바르게 판단하는 방법 또한 필요하다.
이하 본 개시에서는, 단말이 상향링크 송신 방식 구분 없이 모든 상향링크 데이터 채널을 통해 전송되는 전송블록을 코드블록그룹 단위로 전송하도록 설정받은 경우를 가정하여 서술한다. 예를 들어, 상위 신호 (예를 들어, PUSCH-CodeBlockGroupTransmission)를 제공받은 단말은 상향링크 송신 방식 구분 없이 모든 상향링크 데이터 채널을 통해 전송되는 전송블록을 코드블록그룹 단위로 전송할 수 있다. 이때, 본 개시의 일 실시 예들은 상향링크 송신 방식 별로 코드블록그룹 단위 전송 설정을 받는 경우에도 적용 가능할 것이다.
상위 신호 (예를 들어, PUSCH-CodeBlockGroupTransmission)를 제공 받은 단말은, 제 2 상향링크 송신 방식 및/또는 제 2 상향링크 송신 자원으로 전송되는 상향링크 데이터 채널을 통해 전송되는 전송블록의 초기 전송시에는 코드블록그룹 단위로 전송할 수 있다. 이때, 상기 전송블록에 해당하는 HARQ 프로세스 넘버를 i라고 가정하고, 설정된 최대 코드블록그룹의 수는 N인 것으로 가정한다. 만일 단말이 상위 신호를 통해 제 2 상향링크 송신 방식에 대한 재전송 타이머 (예를 들어, cg-RetransmissionTimer)를 제공 받은 경우, 단말은 상기 상향링크 송신 시 재전송 타이머를 시작 또는 재시작할 수 있다. 만일, 단말이 상기 재전송 타이머가 만료될 때까지 기지국으로부터 상기 코드블록그룹 또는 전송블록 또는 HARQ 프로세스 i에 대한 기지국의 수신 결과를 제공받지 못한 경우, 단말은 제 2 상향링크 송신 방식의 상향링크 데이터 채널 및/또는 제 2 상향링크 송신 자원으로 전송되는 상향링크 데이터 채널을 통해 상기 코드블록그룹 또는 전송블록을 재전송할 수 있다. 이때, 단말은 초기 전송시에는 코드블록그룹 단위로 전송을 수행하였다 하더라도, 제 2 상향링크 송신 방식의 상향링크 데이터 채널을 통한 재전송 수행시에는 항상 전송블록 단위로 재전송을 수행할 수 있다.
단말로부터 제 2 상향링크 송신 방식의 상향링크 데이터 채널을 통해 전송되는 하나 이상의 코드블록그룹을 수신한 기지국은, 코드블록그룹에 대한 수신 결과가 모두 ACK인 경우 (또는, 각 코드블록그룹의 CRC 확인(check)를 통해 각 코드블록그룹을 올바르게 수신한 것으로 판단한 경우) 및/또는 코드블록그룹 단위로 전송된 전송블록에 대한 수신 결과가 ACK인 경우 (또는, 전송블록의 CRC 확인(check)를 통해 상기 전송블록을 올바르게 수신한 것으로 판단한 경우), HARQ 프로세스 i에 대한 HARQ-ACK-bitmap 정보를 ACK을 의미하는 비트값 (예를 들어 1)으로 설정하여 단말에게 전송할 수 있다.
만일, 상기 코드블록그룹에 대한 수신 결과 중 적어도 하나의 코드블록그룹에 대한 수신 결과가 NACK인 경우 (또는, 각 코드블록그룹의 CRC 확인(check)를 통해 적어도 하나의 코드블록그룹을 올바르게 수신하지 못한 것으로 판단한 경우) 및/또는 코드블록그룹 단위로 전송된 전송블록에 대한 수신 결과가 NACK인 경우 (또는, 전송블록의 CRC 확인(check)를 통해 상기 전송 블록을 올바르게 수신하지 못한 것으로 판단한 경우), HARQ 프로세스 i에 대한 HARQ-ACK-bitmap 정보를 NACK을 의미하는 비트값 (예를 들어 0)으로 설정하여 단말에게 전송할 수 있다. 즉, 기지국은 상기의 기준에 따라 N개의 코드블록그룹에 대한 N비트의 HARQ-ACK 정보를 1비트로 변환 또는 생성하여 단말에게 전송할 수 있다. HARQ 프로세스 i에 대한 1비트 HARQ-ACK 정보를 수신한 단말은 상기 기준을 통해 코드블록그룹 및/또는 전송블록에 대한 기지국의 수신 결과를 알 수 있다.
상기에서 코드블록그룹에 대한 수신 결과가 모두 ACK인 경우 또는 코드블록그룹 단위로 전송된 전송블록에 대한 수신 결과가 ACK인 경우에만 HARQ 프로세스 i에 대한 HARQ-ACK 정보를 ACK으로 결정하는 것은, 상기 HARQ-ACK 정보에 따라 단말의 HARQ 동작이 변할 수 있기 때문이다. 예를 들어, 단말이 HARQ-ACK 정보를 수신한 경우에서 재전송 타이머(cg-RetransmissionTimer)가 가동 중인 경우 (if running), 단말은 상기 재전송 타이머를 멈춘다. 이때, 만일 상기 HARQ-ACK 정보가 ACK이고 configuredGrantTimer가 가동 중인 경우, 단말은 configuredGrantTimer를 멈춘다. 다시 말해, 상기와 같이 HARQ-ACK 정보에 따라 단말의 다양한 타이머 운영 및 이에 대응되는 HARQ 운영이 결정되기 때문에, 기지국은 N개의 코드블록그룹에 대한 N비트의 HARQ-ACK 정보를 1비트로 변환 또는 생성할 때, 모든 코드블록그룹 및/또는 전송블록에 대한 HARQ-ACK 정보가 ACK인 경우에만 ACK을 전송하는 것이 단말의 올바른 HARQ 동작 및 운영을 위해 바람직하다.
단말로부터 제 1 상향링크 송신 방식의 상향링크 데이터 채널을 통해 전송되는 하나 이상의 코드블록그룹을 수신한 기지국은, 상기 제 1 상향링크 송신 방식의 상향링크 데이터 채널 전송을 스케줄링하는 DCI 또는 UL grant의 CRC를 스크램블링하는 RNTI에 따라 N개의 코드블록그룹에 대한 N비트의 HARQ-ACK 정보를 1비트로 변환 또는 생성할 수 있다.
보다 구체적으로, 단말이 CS-RNTI로 CRC 스크램블링된 DCI를 기반으로 제 1 상향링크 송신 방식의 상향링크 데이터 채널을 통하여 전송한 하나 이상의 코드블록그룹을 수신한 기지국은, 코드블록그룹에 대한 수신 결과가 모두 ACK인 경우 및/또는 코드블록그룹 단위로 전송된 전송블록에 대한 수신 결과가 ACK인 경우, HARQ 프로세스 i에 대한 HARQ-ACK-bitmap 정보를 ACK을 의미하는 비트값 (예를 들어 1)으로 설정하여 단말에게 전송할 수 있다. 만일, 상기 코드블록그룹에 대한 수신 결과 중 적어도 하나의 코드블록그룹에 대한 수신 결과가 NACK인 경우 및/또는 코드블록그룹 단위로 전송된 전송블록에 대한 수신 결과가 NACK인 경우, HARQ 프로세스 i에 대한 HARQ-ACK-bitmap 정보를 NACK을 의미하는 비트값 (예를 들어 0)으로 설정하여 단말에게 전송할 수 있다.
이때, 단말이 C-RNTI로 스크램블링된 DCI를 기반으로 제 1 상향링크 송신 방식의 상향링크 데이터 채널을 통해 전송한 하나 이상의 코드블록그룹을 수신한 기지국은, 코드블록그룹에 대한 수신 결과 중 적어도 하나의 코드블록그룹에 대한 수신 결과가 ACK인 경우 또는 상기 상향링크 데이터 채널을 통해 수신된 코드블록그룹 중 적어도 Z% (예를 들어, Z=10%)의 코드블록그룹에 대한 수신 결과가 ACK인 경우 및/또는 코드블록그룹 단위로 전송된 전송블록에 대한 수신 결과가 ACK인 경우, HARQ 프로세스 i에 대한 HARQ-ACK-bitmap 정보를 ACK을 의미하는 비트값 (예를 들어 1)으로 설정하여 단말에게 전송할 수 있다. 만일, 상기 코드블록그룹에 대한 수신 결과 모두가 NACK인 경우 및/또는 상기 상향링크 데이터 채널을 통해 수신된 코드블록그룹에 대한 수신 결과 중 Z% (예를 들어, Z=10%)미만의 코드블록그룹에 대한 수신 결과가 ACK인 경우 및/또는 코드블록그룹 단위로 전송된 전송블록에 대한 수신 결과가 NACK인 경우, HARQ 프로세스 i에 대한 HARQ-ACK-bitmap 정보를 NACK을 의미하는 비트값 (예를 들어 0)으로 설정하여 단말에게 전송할 수 있다.
상기와 같이 RNTI에 따라 서로 다른 기준에 의해 HARQ-ACK 정보를 결정하는 것은 단말이 CS-RNTI로 스크램블링된 DCI를 기반으로 전송된 코드블록그룹 및/또는 전송블록에 대한 HARQ-ACK 정보를 수신한 경우, 수신한 HARQ-ACK 정보에 따라 상기 타이머 운영 및 이에 대응되는 HARQ 운영이 결정되나, 단말이 C-RNTI로 스크램블링된 DCI를 기반으로 전송된 코드블록그룹 및/또는 전송블록에 대한 HARQ-ACK 정보를 수신한 경우에는, 상기 C-RNTI로 스크램블링된 DCI를 기반으로 전송된 코드블록그룹 및/또는 전송블록에 대한 HARQ-ACK 정보는 상기 타이머 운영 등에 사용되지 않으며, 단지 단말의 상향링크 경쟁 구간 조절에만 사용될 수 있기 때문이다. 따라서, C-RNTI로 스크램블링된 DCI를 기반으로 단말이 제 1 상향링크 송신 방식의 상향링크 데이터 채널을 통해 전송한 하나 이상의 코드블록그룹을 수신한 기지국은, 단말의 상향링크 경쟁 구간 조절 절차 기준 (예를 들어, 기준 구간내에서 전송된 코드블록그룹들 중 10%의 코드블록그룹이 ACK인 경우 경쟁구간을 초기화하고, 그렇지 않은 경우 경쟁 구간을 다음 큰 값으로 증가)에 따라 HARQ-ACK 정보를 생성할 수 있다.
이때, 기지국은 C-RNTI로 스크램블링된 DCI를 기반으로 전송된 코드블록그룹 및/또는 전송블록에 대한 HARQ-ACK 정보를 단말의 경쟁 구간 변경을 지시하는 지시자 정보로 사용할 수 있다. 예를 들어, 기준 구간내에서 전송된 코드블록그룹들 중 10%의 코드블록그룹이 ACK인 경우, 단말은 경쟁구간을 초기화할 수 있으므로, 이를 지시하는 비트 값 (예를 들어 0)으로 해당 CG-DFI 정보(HARQ 프로세스 i에 대한 HARQ-ACK-bitmap 정보)를 결정 내지 생성하여 이를 단말에게 전송할 수 있다. 만일, 기준 구간내에서 전송된 코드블록그룹들 중 10% 보다 적은 수의 코드블록그룹이 ACK인 경우, 단말은 경쟁구간을 증가시켜야 하므로, 이를 지시하는 비트 값 (예를 들어 1)으로 해당 CG-DFI 정보(HARQ 프로세스 i에 대한 HARQ-ACK-bitmap 정보)를 결정 내지 생성하여 이를 단말에게 전송할 수 있다. 단말은 C-RNTI로 스크램블링된 DCI를 기반으로 제 1 상향링크 송신 방식의 상향링크 데이터 채널을 통해 전송한 하나 이상의 코드블록그룹 및/또는 전송블록의 HARQ 프로세스에 대한 CG-DFI 정보를 경쟁 구간 변경 여부를 지시하는 지시자로 간주할 수 있다. 예를 들면, 상기 비트 값이 0인 경우 단말은 경쟁 구간을 초기화 할 수 있다. 만일 상기 비트 값이 1인 경우, 단말은 경쟁 구간을 증가시킬 수 있다. 상기와 같은 방법은 상향링크 데이터 채널이 단말의 기준 구간내에서 전송된 경우에 적용될 수 있으나 이에 한정되지 않는다.
도 15는 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국의 동작을 도시한 흐름도이다.
단계 1500에서 기지국은 단말에게 상향링크 데이터 채널 송신 방식 및 이에 관한 설정 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 제 2 상향링크 데이터 채널 송신 방식 및 관련 설정 정보를 상위 신호를 통해 단말에게 전송할 수 있다. 이때, 기지국은 상기 설정된 제 2 상향링크 데이터 채널 송신 방식의 상향링크 송신을 활성화(activation)하기 위한 DCI를 단말에게 전송할 수 있다. 단계 1500에서 기지국은 단말이 상향링크 데이터 채널을 통해 전송하는 전송블록을 코드블록그룹 단위로 전송하도록 하는 설정 정보를 상위 신호를 통해 단말에게 전송할 수 있다.
단계 1510에서 기지국은 제 1 상향링크 송신 방식 및/또는 제 2 상향링크 송신 방식에 따라 단말이 전송하는 HARQ 프로세스 i의 상향링크 데이터 채널을 수신할 수 있다.
단계 1520에서 기지국은 상기 단계 1510에서 수신한 전송블록 또는 코드블록그룹에 대한 수신 결과를 판단할 수 있다.
단계 1530에서 기지국은 본 개시의 일 실시 예에 따라 CG-DFI 정보(HARQ 프로세스 i에 대한 HARQ-ACK-bitmap 정보)를 결정 내지 생성하여 이를 단말에게 전송할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 제 2 상향링크 송신 방식을 통해 전송된 코드블록그룹에 대한 수신결과 모두가 ACK인 경우 기지국은 HARQ 프로세스 i에 대한 HARQ-ACK-bitmap 정보를 ACK으로 생성하고, 상기 코드블록그룹에 대한 수신결과 중 적어도 하나의 코드블록그룹에 대한 수신결과가 NACK인 경우 (또는 모든 코드블록그룹에 대한 수신결과가 ACK이 아닌 경우) 기지국은 HARQ 프로세스 i에 대한 HARQ-ACK-bitmap 정보를 NACK으로 생성할 수 있다. 또 다른 일 예로, 제 2 상향링크 송신 방식을 통해 전송된 코드블록그룹에 대한 수신결과 중 10% 이상의 코드블록그룹에 대한 결과가 ACK인 경우 기지국은 HARQ 프로세스 i에 대한 HARQ-ACK-bitmap 정보를 ACK으로 생성하고, 상기 코드블록그룹에 대한 수신결과 중 10% 이상의 코드블록그룹에 대한 수신결과가 ACK이 아닌 경우 (또는 코드블록그룹에 대한 수신결과 중 90% 이상의 코드블록그룹에 대한 수신결과가 NACK인 경우) 기지국은 HARQ 프로세스 i에 대한 HARQ-ACK-bitmap 정보를 NACK으로 생성할 수 있다.
일 실시 예에 따르면 기지국은 CS-RNTI로 스크램블링된 DCI를 통해 스케줄링 되어 제 1 상향링크 송신 방식을 통해 단말로부터 전송된 코드블록그룹에 대한 수신결과 모두가 ACK인 경우 기지국은 HARQ 프로세스 i에 대한 HARQ-ACK-bitmap 정보를 ACK으로 생성하고, 상기 코드블록그룹에 대한 수신결과 중 적어도 하나의 코드블록그룹에 대한 수신결과가 NACK인 경우 (또는 모든 코드블록그룹에 대한 수신결과가 ACK이 아닌 경우) 기지국은 HARQ 프로세스 i에 대한 HARQ-ACK-bitmap 정보를 NACK으로 생성할 수 있다. 또 다른 일 예로, 기지국은 CS-RNTI로 스크램블링된 DCI를 통해 스케줄링 되어 제 1 상향링크 송신 방식을 통해 단말로부터 전송된 코드블록그룹에 대한 수신결과 중 10% 이상의 코드블록그룹에 대한 결과가 ACK인 경우 기지국은 HARQ 프로세스 i에 대한 HARQ-ACK-bitmap 정보를 ACK으로 생성하고, 상기 코드블록그룹에 대한 수신결과 중 10% 이상의 코드블록그룹에 대한 수신결과가 ACK이 아닌 경우 (또는 코드블록그룹에 대한 수신결과 중 90% 이상의 코드블록그룹에 대한 수신결과가 NACK인 경우) 기지국은 HARQ 프로세스 i에 대한 HARQ-ACK-bitmap 정보를 NACK으로 생성할 수 있다.
일 실시 예에 따르면 기지국은 C-RNTI로 스크램블링된 DCI를 통해 스케줄링 되어 제 1 상향링크 송신 방식을 통해 단말로부터 전송된 코드블록그룹에 대한 수신결과 중 적어도 하나의 코드블록그룹의 수신결과가 ACK인 경우 기지국은 HARQ 프로세스 i에 대한 HARQ-ACK-bitmap 정보를 ACK으로 생성하고, 상기 코드블록그룹에 대한 수신결과 모두가 NACK인 경우 (또는 모든 코드블록그룹에 대한 수신결과가 ACK이 아닌 경우) 기지국은 HARQ 프로세스 i에 대한 HARQ-ACK-bitmap 정보를 NACK으로 생성할 수 있다. 또 다른 일 예로, 기지국은 C-RNTI로 스크램블링된 DCI를 통해 스케줄링 되어 제 1 상향링크 송신 방식을 통해 단말로부터 전송된 코드블록그룹에 대한 수신결과 중 10% 이상의 코드블록그룹에 대한 결과가 ACK인 경우 기지국은 HARQ 프로세스 i에 대한 HARQ-ACK-bitmap 정보를 ACK으로 생성하고, 상기 코드블록그룹에 대한 수신결과 중 10% 이상의 코드블록그룹에 대한 수신결과가 ACK이 아닌 경우 (또는 코드블록그룹에 대한 수신결과 중 90% 이상의 코드블록그룹에 대한 수신결과가 NACK인 경우) 기지국은 HARQ 프로세스 i에 대한 HARQ-ACK-bitmap 정보를 NACK으로 생성할 수 있다.
도 16은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 동작을 도시한 흐름도이다.
단계 1600에서 단말은 기지국으로부터 상향링크 데이터 채널 송신 방식 및 이에 관한 설정 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 단말은 기지국으로부터 제 2 상향링크 데이터 채널 송신 방식 및 관련 설정 정보를 상위 신호를 수신할 수 있다. 이때, 단말은 상기 설정된 제 2 상향링크 데이터 채널 송신 방식의 상향링크 송신을 활성화(activation)하기 위하여 기지국이 전송한 DCI를 수신하고, 상기 상위 신호 및 DCI 정보를 이용하여 제 2 상향링크 송신 자원을 결정하고, 이에 따라 제 2 상향링크 송신 방식의 상향링크 데이터 채널 전송을 수행할 수 있다. 단계 1600에서 단말은 기지국으로부터 상위 신호를 통해 상향링크 데이터 채널을 통해 전송하는 전송블록을 코드블록그룹 단위로 전송하도록 하는 설정 정보를 수신할 수 있다.
단계 1610에서 단말은 제 1 상향링크 송신 방식 및/또는 제 2 상향링크 송신 방식에 따라 HARQ 프로세스 i의 상향링크 데이터 채널을 기지국으로 송신한다.
단계 1620에서 단말은 상기 상향링크 데이터 채널을 통해 전송된 전송블록 및/또는 코드블록그룹에 대한 기지국의 수신결과를 적어도 CG-DFI를 통해 수신 받을 수 있다.
단계 1630에서 단말은 기지국이 결정한 CG-DFI 정보(HARQ 프로세스 i에 대한 HARQ-ACK-bitmap 정보)에 따라 전송블록 및/또는 코드블록그룹을 (재)전송 및/또는 경쟁구간을 변경할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, CG-DFI를 통해 수신한 제 2 상향링크 송신 방식을 통해 전송된 HARQ 프로세스 i에 대한 전송블록 및/또는 코드블록그룹에 대한 기지국의 수신결과가 ACK인 경우, 단말은 기지국이 HARQ 프로세스 i에 대한 전송블록 및/또는 코드블록그룹을 올바르게 수신한 것으로 판단하고, 재전송 타이머(cg-RetransmissionTimer)가 가동 중인 경우 (if running), 단말은 상기 재전송 타이머를 멈출 수 있다. 만일, configuredGrantTimer가 가동 중인 경우, 단말은 configuredGrantTimer를 멈출 수 있다. CG-DFI를 통해 수신한 제 2 상향링크 송신 방식을 통해 전송된 HARQ 프로세스 i에 대한 전송블록 및/또는 코드블록그룹에 대한 기지국의 수신결과가 NACK인 경우, 단말은 기지국이 HARQ 프로세스 i에 대한 전송블록 및/또는 코드블록그룹을 올바르게 수신하지 못한 것으로 판단하고, 재전송 타이머(cg-RetransmissionTimer)를 멈출 수 있다.
일 실시 예에 따르면, CG-DFI를 통해 수신한 CS-RNTI로 스크램블링된 DCI를 통해 제 1 상향링크 송신 방식으로 전송된 HARQ 프로세스 i에 대한 전송블록 및/또는 코드블록그룹에 대한 기지국의 수신결과가 ACK인 경우, 단말은 기지국이 HARQ 프로세스 i에 대한 전송블록 및/또는 코드블록그룹을 올바르게 수신한 것으로 판단하고, 재전송 타이머(cg-RetransmissionTimer)가 가동 중인 경우 (if running), 단말은 상기 재전송 타이머를 멈출 수 있다. 만일, configuredGrantTimer가 가동 중인 경우, 단말은 configuredGrantTimer를 멈출 수 있다.
CG-DFI를 통해 수신한 CS-RNTI로 스크램블링된 DCI를 통해 제 1 상향링크 송신 방식으로 전송된 HARQ 프로세스 i에 대한 전송블록 및/또는 코드블록그룹에 대한 기지국의 수신결과가 NACK인 경우, 단말은 기지국이 HARQ 프로세스 i에 대한 전송블록 및/또는 코드블록그룹을 올바르게 수신하지 못한 것으로 판단하고, 재전송 타이머(cg-RetransmissionTimer)를 멈출 수 있다.
일 실시 예에 따르면, CG-DFI를 통해 수신한 C-RNTI로 스크램블링된 DCI를 통해 제 1 상향링크 송신 방식으로 전송된 HARQ 프로세스 i에 대한 전송블록 및/또는 코드블록그룹에 대한 기지국의 수신결과가 ACK인 경우, 또는 ACK에 대응되는 비트값인 경우, 또는 상기 비트값이 경쟁구간 초기화를 지시하는 비트값인 경우, 단말은 경쟁구간을 초기값으로 설정할 수 있다. 만일, CG-DFI를 통해 수신한 C-RNTI로 스크램블링된 DCI를 통해 제 1 상향링크 송신 방식으로 전송된 HARQ 프로세스 i에 대한 전송블록 및/또는 코드블록그룹에 대한 기지국의 수신결과가 NACK인 경우, 또는 NACK에 대응되는 비트값인 경우, 또는 상기 비트값이 경쟁구간 증가를 지시하는 비트값인 경우, 단말은 경쟁구간을 현재 경쟁 구간 값 다음의 큰 값으로 설정할 수 있다.
본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체 또는 컴퓨터 프로그램 제품이 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체 또는 컴퓨터 프로그램 제품에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(ROM: Read Only Memory), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(CD-ROM: Compact Disc-ROM), 디지털 다목적 디스크(DVDs: Digital Versatile Discs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 복수 개 포함될 수도 있다.
또한, 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(Local Area Network), WLAN(Wide LAN), 또는 SAN(Storage Area Network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 개시의 실시예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크 상의 별도의 저장 장치가 본 개시의 실시예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
본 개시에서, 용어 "컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)" 또는 "컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium)"는 메모리, 하드 디스크 드라이브에 설치된 하드 디스크, 및 신호 등의 매체를 전체적으로 지칭하기 위해 사용된다. 이들 "컴퓨터 프로그램 제품" 또는 "컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체"는 본 개시에 따른 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 채널을 모니터링하는 방법에 제공하는 수단이다.
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 변형 예들이 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. 예를 들면, 실시예들은 LTE 시스템, 5G 또는 NR 시스템 등에도 적용될 수 있다.
Claims (1)
- 무선 통신 시스템에서 제어 신호 처리 방법에 있어서,
기지국으로부터 전송되는 제1 제어 신호를 수신하는 단계;
상기 수신된 제1 제어 신호를 처리하는 단계; 및
상기 처리에 기반하여 생성된 제2 제어 신호를 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 제어 신호 처리 방법.
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