KR20220091206A - 무선 통신 시스템에서 다중 연결을 위한 전력 제어 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 다중 연결을 위한 전력 제어 방법 및 장치 Download PDF

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Abstract

본 개시는 LTE와 같은 4G 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한제공될 5G 또는 pre-5G 통신 시스템에 관련된 것이다. 무선 통신 시스템에서 다중 연결을 위한 상향링크 전력 제어를 수행하는 방법은, 단말에게 설정되는 복수의 셀 그룹들 중 마스터 셀 그룹(MCG) 및 적어도 하나의 세컨더리 셀 그룹(SCG)과 관련된 셀 그룹 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 과정과, 상기 셀 그룹 설정 정보는 상기 MCG의 최대 전송 전력과 상기 각 SCG의 최대 전송 전력을 각각 지시하고, 상기 복수의 셀 그룹의 다중 연결 타입과 상기 MCG의 최대 전송 전력과 상기 각 SCG의 최대 전송 전력에 따라 결정된 상기 MCG의 전송 전력 및 각 SCG의 전송 전력을 가지는 상향링크 신호들을 상기 MCG 및 상기 SCG를 통해 상기 기지국으로 전송하는 과정을 포함한다.

Description

무선 통신 시스템에서 다중 연결을 위한 전력 제어 방법 및 장치 {METHOD AND APPARATUS OF POWER CONTROL FOR MULTIPLE CONNECTIVITY IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM}
본 개시는 무선 통신 시스템에서 다중 연결시 단말의 전력 제어 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.
상술한 바와 같은 이동 통신 시스템의 발전에 따라 다양한 서비스를 제공할 수 있게 되고 무선 통신 네트워크가 복잡해지고 다양해짐에 따라 하향링크 및 상향링크를 위한 채널들을 보다 효율적으로 전송하기 위한 기술의 필요성이 대두하였다.
본 개시는 복수의 셀 그룹들이 단말에 대해 설정되는 이중 연결 혹은 다중 연결에서 상향링크 전송 전력을 제어하는 방법 및 장치를 제공한다.
본 개시는 이중 연결 혹은 다중 연결에서 복수의 셀 그룹들에 대한 전송 전력을 설정하는 방법 및 장치를 제공한다.
본 개시는 서로 다른 라디오 접속 기술들을 사용하는 복수의 셀 그룹들에 대한 상향링크 전송 전력을 설정하는 방법 및 장치를 제공한다.
본 개시는 각 셀 그룹의 상향링크 전송 전력을 다른 셀 그룹의 활성화 여부 및 활성화/비활성화 시기에 따라 결정하는 방법 및 장치를 제공한다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 다중 연결을 위한 상향링크 전력 제어를 수행하는 방법은, 단말에게 설정되는 복수의 셀 그룹들 중 마스터 셀 그룹(MCG) 및 적어도 하나의 세컨더리 셀 그룹(SCG)과 관련된 셀 그룹 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 과정과, 상기 셀 그룹 설정 정보는 상기 MCG의 최대 전송 전력과 상기 각 SCG의 최대 전송 전력을 각각 지시하고, 상기 복수의 셀 그룹의 다중 연결 타입과 상기 MCG의 최대 전송 전력과 상기 각 SCG의 최대 전송 전력에 따라 결정된 상기 MCG의 전송 전력 및 각 SCG의 전송 전력을 가지는 상향링크 신호들을 상기 MCG 및 상기 SCG를 통해 상기 기지국으로 전송하는 과정을 포함한다.
본 개시의 일 실시예에 따른, 무선 통신 시스템에서 다중 연결을 위한 상향링크 전력 제어를 수행하는 방법은, 단말에게 설정되는 복수의 셀 그룹들 중 마스터 셀 그룹(MCG) 및 적어도 하나의 세컨더리 셀 그룹(SCG)과 관련된 셀 그룹 설정 정보를 상기 단말로 전송하는 과정과, 상기 셀 그룹 설정 정보는 상기 MCG의 최대 전송 전력과 상기 각 SCG의 최대 전송 전력을 각각 지시하고, 상기 복수의 셀 그룹의 다중 연결 타입과 상기 MCG의 최대 전송 전력과 상기 각 SCG의 최대 전송 전력에 따라 결정된 상기 MCG의 전송 전력 및 각 SCG의 전송 전력을 가지고 상기 단말로부터 전송되는 상향링크 신호들을 상기 MCG 및 상기 SCG를 통해 수신하는 과정을 포함한다.
본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 다중 연결을 위한 상향링크 전력 제어를 수행하는 단말의 장치는, 상기 단말에게 설정되는 복수의 셀 그룹들 중 마스터 셀 그룹(MCG) 및 적어도 하나의 세컨더리 셀 그룹(SCG)과 관련된 셀 그룹 설정 정보를 기지국으로부터 수신하고, 상기 셀 그룹 설정 정보는 상기 MCG의 최대 전송 전력과 상기 각 SCG의 최대 전송 전력을 각각 지시하고, 상기 복수의 셀 그룹의 다중 연결 타입과 상기 MCG의 최대 전송 전력과 상기 각 SCG의 최대 전송 전력에 따라 결정된 상기 MCG의 전송 전력 및 각 SCG의 전송 전력을 가지는 상향링크 신호들을 상기 MCG 및 상기 SCG를 통해 상기 기지국으로 전송하는 송수신부와, 상기 송수신기를 제어하는 제어부를 포함한다.
본 개시의 일 실시예에 따른, 무선 통신 시스템에서 다중 연결을 위한 상향링크 전력 제어를 수행하는 기지국의 장치는, 단말에게 설정되는 복수의 셀 그룹들 중 마스터 셀 그룹(MCG) 및 적어도 하나의 세컨더리 셀 그룹(SCG)과 관련된 셀 그룹 설정 정보를 상기 단말로 전송하고, 상기 셀 그룹 설정 정보는 상기 MCG의 최대 전송 전력과 상기 각 SCG의 최대 전송 전력을 각각 지시하고, 상기 복수의 셀 그룹의 다중 연결 타입과 상기 MCG의 최대 전송 전력과 상기 각 SCG의 최대 전송 전력에 따라 결정된 상기 MCG의 전송 전력 및 각 SCG의 전송 전력을 가지고 상기 단말로부터 전송되는 상향링크 신호들을 상기 MCG 및 상기 SCG를 통해 수신하는 송수신부와, 상기 송수신부의 동작을 제어하는 제어부를 포함한다.
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 다중 연결 셀 그룹 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 셀 그룹들의 프로토콜 스택의 일 예를 도시한 도면이다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따라 셀 그룹별 상향링크 전송 전력을 설정하는 기지국의 동작을 나타낸 흐름도이다.
도 14은 본 개시의 일 실시예에 따라 셀 그룹별 상향링크 전송 전력을 설정하는 단말의 동작을 나타낸 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, e 중 하나를 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)에도 본 개시의 실시예가 적용될 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 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이때, 본 개시에서 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 '~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 대역에서는 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 수명 시간(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)', STA(station)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 예로서, 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 다른 구성요소들을 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 임계값과 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 다른 구성요소들을 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 값을 기반으로 결정된 임계값과 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
Figure pat00001
는 14이다. 이때, 1 서브프레임(501)당 슬롯의 개수
Figure pat00002
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
Figure pat00003
역시 달라질 수 있다. 각 부반송파 간격 설정 값 μ 및 μ에 따른
Figure pat00004
Figure pat00005
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.
<표 1>은 각 부반송파 간격에 따른 프레임 구조(frame structure)를 도시한 것이다.
Figure pat00006
Figure pat00007
Cyclic prefix
Figure pat00008
Figure pat00009
Figure pat00010
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 신호(higher layer signal)는 단말 특정 또는 셀 특정 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. 이때, 상기 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
Figure pat00011
(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,
Figure pat00012
개의 부반송파와
Figure pat00013
개의 OFDM 심볼로 이루어진 하나의 자원 격자 (resource grid)는 상위 계층 시그널링을 통해 지시된 공통자원블록 (Common Resource Block, CRB)
Figure pat00014
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 격자가 있을 수 있다.
기지국은 단말에게 상향링크 및 하향링크에 대한 부반송파 간격 설정
Figure pat00015
의 반송파 대역폭
Figure pat00016
및 시작 위치
Figure pat00017
를 상위 계층 시그널링 (예를 들어, 상위 계층 파라미터들 'carrierBandwidth' 및 'offsetToCarrier')을 통해 전달할 수 있다. 이때, 상기 반송파 대역폭
Figure pat00018
는 부반송파 간격 설정
Figure pat00019
에 대해 상위 계층 파라미터 'carrierBandwidth'에 의해 설정되고, 상기 시작 위치
Figure pat00020
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,
Figure pat00021
Figure pat00022
가 부반송파 단위의 값인 것도 가능하다. 상기 파라미터들을 수신한 단말은
Figure pat00023
Figure pat00024
를 통해 반송파 대역폭의 시작 위치 및 크기를 알 수 있다.
Figure pat00025
Figure pat00026
를 전송하는 상위 계층 시그널링 정보의 일 예는 표 2와 같다.
표 2는 상위 계층 시그널링 정보 엘리먼트 SCS-SpecificCarrier를 나타낸 것이다.
Figure pat00027
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 μ에 대해 공통자원블록의 부반송파 인덱스 0의 중심은 Point A와 일치한다. 주파수 도메인 공통자원블록 인덱스(
Figure pat00028
)와 부반송파 간격
Figure pat00029
의 RE는
Figure pat00030
의 관계를 갖는다. 여기서 k는 Point A를 기준으로 상대적으로 정의된 값이다. 즉, k=0은 Point A이다.
부반송파 간격 μ의 물리자원블록(Physical Resource Block, PRB)은 대역폭파트(Bandwidth Part: BWP) 내에서 0부터
Figure pat00031
까지의 번호 혹은 인덱스로 정의된다. 여기서
Figure pat00032
는 대역폭파트의 번호 또는 인덱스이다. 대역폭파트
Figure pat00033
내의 PRB (
Figure pat00034
)와 CRB(
Figure pat00035
) 간의 관계는
Figure pat00036
와 같다. 여기서,
Figure pat00037
는 CRB 0에서부터 대역폭파트 i가 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.
아래 <표 3>은 각 대역폭 파트에 대한 상위 계층 시그널링 정보 엘리먼트 BWP의 일 예를 나타낸 것이다.
Figure pat00038
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 4>와 같이 정의될 수 있다.
Figure pat00039
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 NRB - set,x -1개의 상/하향링크 셀 내 보호구간을 각각 설정 받을 수 있다. 여기서 x는 DL 또는 UL이다.
<표 5>는 셀 내 보호구간을 설정하는 상위 계층 시그널링 정보 엘리먼트 IntraCellGuardBand-r16의 일 예를 나타낸 것이다.
Figure pat00040
여기서, 'startCRB'는 셀 내 보호구간의 시작 CRB 인덱스
Figure pat00041
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
Figure pat00042
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
Figure pat00043
이고 두 번째 값은 셀 내 보호구간의 가장 높은 CRB 인덱스
Figure pat00044
를 의미할 수 있다. 이때,
Figure pat00045
=
Figure pat00046
+N 으로 판단되는 것도 가능하다.
여기서 상기 CRB 인덱스가 PRB 인덱스로 표현되는 경우도 가능하다. 단말은 'GuardBand'에 포함된 페어(각각 startCRB, nrofCRBs)의 개수 또는 'GuardBand'의 시퀀스 길이를 이용하여 (예를 들어 시퀀스 길이/2개) 기지국으로부터 설정된 셀 내 보호구간의 수 (NRB - set,x -1) 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 NRB -set 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.
- 첫 번째 자원집합(자원집합 인덱스 0)의 시작 CRB 인덱스:
Figure pat00047
- 마지막 자원집합(자원집합 인덱스 NRB -set)의 마지막 CRB 인덱스:
Figure pat00048
- 상기 외 자원집합의 시작 CRB 인덱스:
Figure pat00049
- 상기 외 자원집합의 종료 CRB 인덱스:
Figure pat00050
여기서 s = 0, 1, ..., NRB - set,x -1이고,
Figure pat00051
Figure pat00052
는 부반송파 간격 설정 μ에 따라 상기 반송파의 가용한 첫번째 RB 및 대역폭으로서, 상위 계층 시그널링을 통해 설정 받을 수 있다.
도 7에는 반송파 대역폭 또는 단말 대역폭(UE bandwidth)(700)이 3개의 셀 내 보호구간 및 4개의 자원집합 (NRB-set=4), 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
Figure pat00053
및 마지막 CRB 인덱스
Figure pat00054
또는 셀 내 보호구간의 가장 낮은 CRB 인덱스
Figure pat00055
및 가장 높은 CRB 인덱스
Figure pat00056
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 성공이면 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
Figure pat00057
비트를 포함함. 여기서 단말이 DCI 포맷 0_0을 공통 탐색 공간에서 모니터링 하는 경우,
Figure pat00058
는 초기 상향링크 대역폭파트의 크기이고, DCI 포맷 0_0을 단말 고유 탐색 공간에서 모니터링 하는 경우,
Figure pat00059
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,
Figure pat00060
비트 중 NUL_hop개의 MSB(Most Significant Bit)는 주파수 오프셋을 지시하는데 사용될 수 있다. 여기서, NUL_hop = 1이면, 상위 계층 시그널링에 의해 두개의 오프셋들이 설정되어 있고, NUL_hop = 1이면, 상위 계층 시그널링에 의해 네 개의 오프셋들이 설정되어 있는 것을 의미하며,
Figure pat00061
비트가 하기의 자원 할당 타입 1에 따라 할당된 주파수 도메인 자원 영역을 지시한다.
일 실시예에 따르면, PUSCH 호핑을 수행하지 않는 경우,
Figure pat00062
비트가 자원 할당 타입 1에 따라 할당된 주파수 도메인 자원 영역을 제공한다.
- 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 표준 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 6>과 같이 기지국과 단말 간 사전에 정의된 시간 도메인 자원 할당에 대한 테이블을 사용할 수 있다.
예를 들어, 대비책(fallback) DCI의 경우 단말은 <표 6>과 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 하기의 <표 7> 및 <표 8>의 PDSCH-TimeDomainResourceAllocationList information element 및 PUSCH-TimeDomainResourceAllocation information element와 같은 정보 엘리먼트가 기지국으로부터 단말로 통지될 수 있다.
Figure pat00063
Figure pat00064
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 채널로 사용되는 PDSCH 및 상향링크 데이터 채널로 사용되는 PUSCH에 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 9>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
Figure pat00065
인 대역폭파트 i의 총 RBG의 수
Figure pat00066
Figure pat00067
이다. 여기서 첫번째 RBG의 크기는
Figure pat00068
이다. 마지막 RBG의 크기
Figure pat00069
는 만약
Figure pat00070
인 경우,
Figure pat00071
이고, 그렇지 않은 경우의
Figure pat00072
는 P이다. 그 외 다른 RBG의 크기는 P이다.
Figure pat00073
비트 크기의 비트맵의 각 비트는 각각의 RBG에 대응될 수 있다. RBG들은 대역폭파트의 가장 낮은 주파수 위치에서 시작하여 주파수가 증가하는 순서대로 인덱스가 부여될 수 있다. 대역폭파트 내의 NRBG개의 RBG들에 대하여, RBG#0에서부터 RBG#(NRBG-1)이 RBG 비트맵의 MSB에서부터 LSB로 매핑될 수 있다. 단말은 비트맵 내의 특정 비트 값이 1일 경우, 상기 비트 값에 대응되는 RBG가 할당되었다고 판단할 수 있고, 비트맵 내의 특정 비트 값이 0일 경우, 상기 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 (RBstart)과 연속적으로 할당된 RB의 길이 (LRBs)로 구성될 수 있다. RBstart는 자원 할당이 시작되는 첫 번째 PRB 인덱스이고, LRBs는 할당된 연속적인 PRB 길이 혹은 개수일 수 있다. 보다 구체적으로,
Figure pat00074
크기의 대역폭파트 내의 RIV는 하기와 같이 정의될 수 있다.
Figure pat00075
Figure pat00076
Figure pat00077
이때, 대비책 DCI 포맷 (예를 들어, DCI 포맷 0_0 또는 DCI 포맷 1_0)이 전송되는 탐색 공간에 따라
Figure pat00078
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,
Figure pat00079
로는 초기 상향링크 대역폭파트(initial bandwidth part) 크기,
Figure pat00080
또는
Figure pat00081
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,
Figure pat00082
및 또는
Figure pat00083
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
Figure pat00084
크기의 다른 활성화 대역폭파트에 적용되는 경우, RIV는
Figure pat00085
Figure pat00086
에 대응되며, RIV는 다음과 같이 정의된다.
Figure pat00087
Figure pat00088
Figure pat00089
Figure pat00090
이때, 만약
Figure pat00091
이면, K는 집합
Figure pat00092
Figure pat00093
를 만족하는 가장 큰 값이다. 그렇지 않으면 (
Figure pat00094
),
Figure pat00095
는 1이다.
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 하기 <표 10>의 ControlResourceSet information element 의 정보들을 포함할 수 있다.
Figure pat00096
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 하기 <표 11>과 같다.
Figure pat00097
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
TC-RNTI (Temporary Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케줄링
CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI): 준정적으로 설정된 단말-특정 PDSCH 스케줄링
RA-RNTI (Random Access RNTI): 랜덤 엑세스 단계에서 PDSCH 스케줄링
P-RNTI (Paging RNTI): 페이징이 전송되는 PDSCH 스케줄링
SI-RNTI (System Information RNTI): 시스템 정보가 전송되는 PDSCH 스케줄링
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
TPC-PUCCH-RNTI (Transmit Power Control for PUCCH RNTI): PUCCH에 대한 전력 조절 명령 지시
TPC-SRS-RNTI (Transmit Power Control for SRS RNTI): SRS(Sounding reference signal)에 대한 전력 조절 명령 지시
일 예로 전술한 DCI 포맷들은 하기의 <표 12>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 '신호'로 표현할 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.
<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 13>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 13>은 SFI의 내용을 기술한 것이다.
Figure pat00098
여기서 D는 하향링크 심볼을, U는 상향링크 심볼을, F는 유연한 심볼을 의미한다. 표 13에 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 14>와 같이 추가적인 슬롯 포맷을 설정 및 지시할 수 있다. <표 14>는 하나의 슬롯이 상향링크 심볼과 유연한 심볼(F) 만으로 구성되는 추가적인 슬롯 포맷들의 일 예를 나타낸다.
Figure pat00099
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 15>는 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.
Figure pat00100
<셀 그룹 설정>
본 개시의 일 실시예에 따르면 기지국은 단말에게 하나 또는 복수 개의 셀 그룹을 설정해 줄 수 있다. 구체적으로는 하기 <표 16>의 파라미터들이 셀 그룹 설정 시 기지국으로부터 단말로 설정될 수 있다.
<표 16>은 단말에게 하나 혹은 복수 개의 셀 그룹을 설정하기 위해 상위 계층 시그널링인 CellGroupConfig 정보 엘리먼트에 포함될 수 있는 파라미터들의 일 예를 나타낸 것이다.
Figure pat00101
Figure pat00102
Figure pat00103
Figure pat00104
여기서 p-DAPS-Source와 p-DAPS-Target은 DAPS (dual active protocol stack) 핸드오버 동안 소스/타겟 셀 그룹에서 단말에 의해 사용되는 최대 전체 전송 전력을 지정하는 파라미터인 P-Max를 포함한다. uplinkPowerSharingDAPS-Mode-r16은 단말의 상향링크 전력 공유 모드를 semi-static-mode1, semi-static-mode2, dynamic 중 하나로 설정할 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 다중 연결 셀 그룹 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 11을 참조하면, 셀그룹 설정 정보(CellGroupConfig)는 일 예로 <표 16>에 나타낸 복수의 파라미터들 중 적어도 하나를 포함하며, 하나의 마스터 셀 그룹(Master Cell Group; MCG)(1100)과 하나 또는 복수 개의 세컨더리 셀 그룹 (Secondary Cell Group; SCG)(1110, 1120)를 설정하는데 사용될 수 있다. 하나의 셀 그룹은 하나의 프라이머리 셀 (Primary Cell; Pcell)(1101, 1111, 1121)과 하나 또는 복수 개의 세컨더리 셀 (Secondary Cell; Scell)(1102, 1103, 1112, 1113, 1122, 1123)로 구성될 수 있다. 이때, 하나의 셀 그룹이 모두 세컨더리 셀로 구성되는 것도 가능하다. 예를 들어, 첫번째 세컨더리 셀 그룹에는 하나의 프라이머리 셀과 하나 또는 복수 개의 세컨더리 셀로 구성되고, 두번째 세컨더리 셀 그룹에서부터는 하나 또는 복수 개의 세컨더리 셀만으로 구성되는 것도 가능하다. MCG(1100) 내의 프라이머리 셀 (1101)은 PCell로 명명될 수 있고, SCG(1110, 1120) 내의 프라이머리 셀은 프라이머리 세컨더리 셀 (PSCell)(1111, 1121)로 명명될 수 있다. 각 셀 그룹 내의 각 프라이머리 셀을 통칭하여 스페셜 셀 (Special Cell; SpCell)로 명명될 수 있다. 기지국은 단말에게 각 셀 그룹 내의 SpCell을 통해 각 셀그룹 내의 세컨더리 셀에 대한 설정 정보를 전송할 수 있고, 단말은 SpCell을 통해 상기 SpCell이 속한 셀 그룹 내의 세컨더리 셀에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. 일 예로 단말은 SpCell들(1101, 1111, 1121)을 통해 각 셀 그룹내의 SCell(1102, 1103, 1112, 1113, 1122, 1123)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 셀 그룹들의 프로토콜 스택의 일 예를 도시한 도면이다.
도 12에 따르면, 하나의 셀 그룹을 위한 프로토콜 스택은 하나의 MAC 엔티티와 복수개의 RLC (Radio Link Control) 엔티티들과 연결된 복수개의 논리채널들의 집합으로 구성될 수 있다. 보다 구체적으로 하나의 셀 그룹 (1200, 1210, 1220)은 하나의 프라이머리 셀 (MCG(1200) 의 경우 PCell(1206), SCG(1210,1220)의 경우 PSCell(1216,1226))과 하나 또는 복수의 세컨더리 셀 (1207, 1217, 1227)로 구성될 수 있다. 하나의 셀 그룹 (1200, 1210, 1220)에 대해 적어도 하나의 MAC 엔티티 (1201, 1211, 1221)이 존재할 수 있고, MAC 엔티티(1201, 1211, 1221)는 셀 그룹 내의 셀들(즉, 셀 그룹 내의 프라이머리 셀 및/또는 세컨더리 셀들)에 대한 스케쥴링을 담당할 수 있다. 하나의 셀 그룹 내(1200, 1210, 1220)의 각 셀 별로 하나의 논리 채널 (Logical Channel)이 존재할 수 있다, 이에 따라, 하나의 셀 그룹에 대해, 복수개의 RLC (Radio Link Control) 엔티티들(1202, 1203, 1212, 1213, 1222, 1223) 및 PDCP (Packet Data Convergence Protocol) 엔티티들(1204, 1205, 1214, 1215, 1224, 1225)이 구성될 수 있다.
RLC 엔티티는 각 셀에서 발생하는 트래픽에 대한 패킷의 단편화 (Segmentation) 및 연접 (Concatenation), 데이터 전송 오류 및 재전송 관리, 수신 데이터들의 순서확인 및 재정렬 등을이 수행할될 수 있다.
PDCP 엔티티에서는 각 셀에서 발생하는 트래픽에 대한 IP 헤더 압축 및 압축 해지, 사용자 데이터의 전송, Radio Bearer에 대한 시퀀스 번호 유지를 수행할 수 있다.
각 셀 그룹 내 MAC 엔티티 간의 정보 교환을 위한 인터페이스 (본 개시에서는 "인터페이스 X"로 칭함) (1230,1240)가 정의될 수 있다. 도 12의 예에서는 MCG(1200)의 MAC 엔티티(1201)와 SCG#1(1210)의 MAC 엔티티(1211)가 인터페이스 X(1230)로 연결되어 있고, MCG(1200)의 MAC 엔티티(1201)와 SCG#2(1220)의 MAC 엔티티(1221)가 인터페이스 X(1240)로 연결되어 있고, SCG#1(1210)의 MAC 엔티티(1211)와 SCG#2(1220)의 MAC 엔티티(1221)가 인터페이스 X(1250)로 연결되어 있는 것을 보여준다.
전체 또는 일부 셀 그룹의 MAC 엔티티들은 인터페이스 X로 연결되어 정보를 교환할 수 있다. 일 예로, 모든 셀 그룹들의 MAC 엔티티들이 인터페이스 X로 연결되거나, 또는 특정 셀 그룹들의 MAC 엔티티들이 인터페이스 X로 연결될 수 있다. 또 다른 일 예로, 전체 또는 일부 세컨더리 셀 그룹들의 MAC 엔티티들이 마스터 셀 그룹의 MAC 엔티티와 인터페이스 X로 연결될 수 있다.
두 셀 그룹의 MAC 엔티티들이 인터페이스 X로 연결될 수 있고, 인터페이스 X를 통해 두 셀 그룹 간의 스케쥴링에 필요한 정보들이 교환될 수 있다. 예를 들어 도 12에서 MCG(1200)의 MAC(1201)과 SCG#1(1210)의 MAC(1211) 엔티티가 인터페이스 X(1230)으로 연결될 수 있고, 상기 인터페이스 X(1230)를 통해 MCG(1200)의 MAC(1201) 스케쥴링 정보와 SCG#1(1210)의 MAC(1211) 스케쥴링 정보의 전체 또는 일부가 교환될 수 있다. 기지국은 MCG(1200)와 SCG#1(1210)에 사이에서 교환된 스케쥴링 정보에 기반하여 각 셀 그룹에서의 스케쥴링 동작을 제어할 수 있다.
기지국은 단말에게 셀 그룹들간의 인터페이스 X의 존재 여부를 상위 계층 시그널링을 통해 통지할 수 있다. 기지국은 특정 셀 그룹 사이의 인터페이스 X 존재 여부에 기반하여 셀 그룹들의 스케쥴링을 제어할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 특정 셀 그룹 사이에 인터페이스 X의 존재 여부를 상위 계층 시그널링을 통해 통지 받을 수 있고, 이에 기반하여 해당 셀 그룹들에서의 송수신 동작을 제어할 수 있다.
특정 셀 그룹들이 인터페이스 X를 통해 MAC 엔티티 간의 정보 교환 시, 스케쥴링과 관련된 정보의 전체 또는 일부가 교환될 수 있다. 만약 인터페이스 X를 통해 특정 셀 그룹의 MAC 엔티티의 정보 전체가 교환될 경우, 이는 해당 셀 그룹들이 마치 하나의 MAC 엔티티로 동작하는 것과 유사할 수 있다. 만약 인터페이스 X를 통해 셀 그룹의 MAC 엔티티의 정보의 일부가 교환될 경우, 셀 그룹들 사이에서 제한된 스케쥴링 동작이 수행될 수 있다.
기지국은 단말에게 셀 그룹들 간의 인터페이스 X 를 통해 교환되는 정보와 관련된 설정 정보 (예를 들어 인터페이스 X로 교환되는 파라미터들)를 상위 계층 시그널링을 통해 통지할 수 있다. 기지국은 인터페이스 X로 교환되는 정보에 기반하여 특정 셀 그룹들에 대한 스케쥴링 동작을 제어할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 특정 셀 그룹 간의 인터페이스 X를 통해 교환되는 정보와 관련한 설정 정보 (예를 들어 인터페이스 X로 교환되는 파라미터들)를 상위 계층 시그널링을 통해 수신할 수 있다. 단말은 수신한 인터페이스 X를 통해 교환되는 정보와 관련된 설정 정보에 기반하여 특정 셀 그룹들에서의 송수신 동작을 제어할 수 있다.
특정 셀 그룹들이 인터페이스 X를 통해 MAC 엔티티 간의 정보 교환 시, 특정 지연시간 (Tdelay)이 발생할 수 있다. 이에 따라 기지국이 각 셀 그룹에 대한 스케쥴링 동작을 제어할 때, 인터페이스 X를 통해 교환된 정보에 기반할 경우, 지연시간(Tdelay)가 고려될 수 있다.
기지국은 특정 셀 그룹들 간의 인터페이스 X를 통한 정보 교환 시 발생하는 지연시간(Tdelay)와 관련된 설정 정보(예를 들어, 지연 시간 발생 여부, 구체적인 지연시간의 크기)를 상위 계층 시그널링을 통해 단말로 통지할 수 있다. 기지국은 지연시간(Tdelay)를 고려하여 셀 그룹들의 스케쥴링을 제어할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 특정 셀 그룹들 간의 인터페이스 X를 통한 정보 교환 시 발생하는 지연 시간 (Tdelay)와 관련된 설정 정보(예를 들어, 지연 시간 발생 여부, 구체적인 지연시간의 크기)를 상위 계층 시그널링을 통해 수신할 수 있다. 단말은 알려진 지연시간(Tdelay) 관련 정보에 기반하여 셀 그룹에서의 송수신 동작을 제어할 수 있다.
<BWP 상태 천이>
NR 시스템과 같은 차세대 이동통신 시스템에서는 하나의 셀(Spcell 또는 Pcell 또는 Pscell 또는 Scell)에 하향 링크 또는 상향 링크 별로 복수 개의 대역폭파트들을 설정하고, 대역폭파트 스위칭을 통해 활성화 대역폭파트(active DL or UL BWP) 또는 휴면 대역폭파트(dormant BWP or dormant DL BWP) 또는 비활성화 대역폭파트(inactive or deactivated DL/UL BWP)를 설정하고 운영할 수 있다. 즉, 상기 하나의 셀에 대해서 하향 링크 또는 상향 링크의 대역폭파트을 활성화 상태로 천이시켜서 캐리어 집적 기술과 비슷한 방법으로 데이터 전송율을 높일 수 있으며, 또한 하향 링크 대역폭파트을 휴면 대역폭파트으로 천이 또는 스위칭하여 단말이 상기 셀에 대해 PDCCH 모니터링을 수행하지 않도록 하여 배터리를 절감시킬 수 있으며, 단말이 휴면화 또는 비활성화 하향 링크 대역폭파트에 대해서는 채널 측정을 수행하고 채널 측정 결과를 보고할 수 있도록 하여 추후 빠른 셀 또는 대역폭파트의 활성화를 지원할 수 있다. 또한 상기 하나의 셀에서 하향 링크(또는 상향링크) 대역폭파트을 비활성화 상태로 천이시켜서 단말의 배터리를 절감시킬 수도 있다. 상기에서 각 셀에 대한 대역폭파트 별 상태 천이 지시 또는 대역폭파트 스위칭 지시는 RRC 메시지 또는 MAC CE 또는 PDCCH의 DCI(Downlink Control Information)으로 설정 및 지시할 수 있다.
상기 휴면화 대역폭파트는 이중 접속 기술에도 확장되어 적용될 수 있으며, 예를 들면 세컨더리 셀 그룹의 PSCell에 적용될 수도 있다. 또 다른 방법으로 셀그룹 중지(Cell group suspension) 또는 셀 그룹 비활성화라는 개념으로 확장하여 이중 접속 기술이 설정된 단말의 하나의 셀그룹(예를 들면 세컨더리 셀 그룹(Secondary cell group))에 셀그룹 중지 또는 비활성화를 지시하여, 지시된 셀그룹에서 데이터 송신 또는 수신을 중지 또는 PDCCH 모니터링을 중지하도록 하거나 또는 굉장히 긴 주기를 기반으로 간헐적으로 PDCCH 모니터링을 하도록 하여 단말의 전력 소모를 최소화 내지 줄일 수 있다.
상기에서 각 셀 그룹에 대한 셀 그룹 중지 또는 셀 그룹 비활성화 지시는 RRC 메시지 또는 MAC CE 또는 PDCCH의 DCI(Downlink Control Information)으로 설정 및 지시할 수 있다. 또한 상기 셀 그룹 중지 또는 비활성화를 지시 받은 단말은 상기 셀 그룹 중지 또는 비활성화를 지시 받은 셀 그룹에서 채널 측정 절차를 수행하고, 채널 측정 결과를 네트워크(예를 들면 마스터 셀 그룹 또는 프라이머리 셀 그룹에게 또는 세컨더리 셀 그룹에게)에게 보고하도록 하여, 이중 접속 기술을 빠르게 활성화할 수 있도록 지원할 수 있다.
상기에서 셀 그룹 중지 또는 비활성화를 지시받은 셀그룹에 대해서는 단말이 상기 절차를 수행하며 또는 상기 셀 그룹 설정 정보는 폐기하거나 또는 해제하지 않고, 유지하고 저장할 수 있으며, 또는 네트워크의 셀그룹 활성화 또는 재개 지시에 따라서 상기 셀 그룹 설정 정보를 복구하는 것을 특징으로 할 수 있다.
예를 들면 단말에 설정된 상기 셀 그룹의 설정 정보(예를 들면 각 PDCP 또는 RLC 또는 MAC 계층 장치(MAC layer entity)의 설정 정보 또는 베어러 설정 정보 또는 셀 별 설정 정보들을 그대로 저장하고 또는 유지할 수 있다. 만약 상기에서 셀 그룹 중지 또는 비활성화를 지시받은 셀 그룹에 대해서 셀 그룹 재개(resume) 또는 활성화 지시를 수신한다면 단말은 상기 셀 그룹의 설정 정보를 재개하거나 또는 복구하거나 또는 다시 적용할 수 있으며, 베어러를 재개하고 또는 데이터 송신 또는 수신을 다시 시작하며 또는 PDCCH 모니터링을 다시 시작하며 또는 채널 측정 보고를 수행할 수 있으며 또는 주기적으로 설정된 전송 자원을 다시 활성화할 수 있다.
본 개시에서 셀 그룹이 중지 또는 비활성화 상태라는 것은 상기 셀 그룹내에 속하는 모든 셀이 비활성화 상태 및/또는 상기 셀 그룹내에 속하는 모든 셀의 모든 대역폭파트가 비활성화 또는 휴면화 상태인 것을 의미할 수 있다. 이때, 셀 그룹이 중지 또는 비활성화 상태라는 것은 상기 셀 그룹내에 속하는 셀 중 적어도 하나의 셀을 제외한 다른 모든 셀이 비활성화 상태 및/또는 상기 비활성화 상태 셀의 모든 대역폭파트가 비활성화 또는 휴면화 상태인 것을 의미할 수 있다. 상기 적어도 하나의 셀의 경우, 적어도 하나의 대역폭파트가 활성화 또는 휴면화 상태일 수 있다.
또한, 본 개시에서 셀이 활성화 모드 또는 활성화 상태라는 것은 단말이 상기 활성화 모드 또는 활성화된 셀에서 상기 셀의 활성화된 대역폭파트 또는 활성화된 일반 대역폭파트 또는 활성화된 휴면화 대역폭파트이 아닌 대역폭파트에서 기지국과 상향링크 또는 하향 링크 데이터를 주고 받을 수 있으며, 기지국의 지시를 확인하기 위해 PDCCH를 모니터링하며, 상기 활성화 모드 또는 활성화 상태의 셀(또는 상기 셀의 활성화된 대역폭파트 또는 활성화된 일반 대역폭파트 또는 활성화된 휴면화 대역폭파트이 아닌 대역폭파트)의 하향 링크에 대한 채널 측정을 수행하고 측정 정보를 주기적으로 기지국에게 보고할 수 있으며, 상향 링크 채널 측정을 기지국이 수행할 수 있도록 단말은 파일럿 신호(Sounding Reference Signal, SRS)를 기지국에게 주기적으로 전송할 수 있다는 것을 의미할 수 있다.
또한 본 개시에서 셀이 활성화 모드 또는 활성화 상태라는 것은 단말이 상기 활성화 모드 또는 활성화된 셀에서 상기 셀의 활성화된 휴면 대역폭파트에서 기지국과 상향링크 또는 하향 링크 데이터를 주고 받을 수 없으며 또는 기지국의 지시를 확인하기 위해 PDCCH를 모니터링하지 않지만 상기 활성화 모드 또는 활성화 상태의 셀의 활성화된 휴면 대역폭파트의 하향링크에 대한 채널 측정을 수행하고 측정 정보를 주기적으로 기지국에게 보고할 수 있다는 것을 의미할 수 있다.
상기에서 만약 휴면 대역폭파트이 활성화된 또는 셀그룹 중지가 지시된 셀이 PSCell이라면 PDCCH를 모니터링하지 않거나 또는 PDCCH 모니터링을 굉장히 긴 주기로 수행하거나 또는 하향 링크 데이터를 수신하지 않거나 또는 채널 측정 또는 측정 결과 보고를 수행하거나 또는 설정된 주기적인 전송 자원(예를 들면 타입1 주기적인 전송 자원(configured uplink grant type 1)을 중지(suspend)하거나 또는 설정된 주기적인 전송 자원(예를 들면 타입2 주기적인 전송 자원(configured uplink grant type 2)을 해제(clear) 또는 초기화할 수 있으며 또는 SRS(Sounding Reference Signal)를 전송할 수 있으며 또는 상향 링크 데이터를 전송하지 않을 수 있으며 또는 PUCCH(예를 들면 SR(Scheduling Request) 또는 랜덤액세스를 위한 프리앰블)를 전송할 수 있으며 또는 랜덤 액세스 절차를 수행할 수 있다.
또한 본 개시에서 휴면 대역폭파트은 대역폭파트의 상태를 나타낼 수 있으며, 또는 휴면 대역폭파트은 특정 대역폭파트을 지시하는 논리적인 개념의 이름으로 사용될 수 있다. 따라서 휴면 대역폭파트은 활성화될 수 있으며 또는 비활성화 될 수 있으며 또는 스위칭될 수 있다. 예를 들면 제 1의 셀에서 활성화된 제 2의 대역폭파트을 휴면 대역폭파트으로 스위칭하라는 지시 또는 제 1의 셀을 휴면화 또는 휴면 모드로 천이하라는 지시 또는 제 1의 셀의 휴면 대역폭파트을 활성화하라는 지시는 같은 의미로 해석될 수 있다.
또한 본 개시에서 일반 대역폭파트 (또는 별도 추가 설명 없이 대역폭파트로 표기된 대역폭파트)은 RRC 메시지로 단말의 각 셀에 설정된 대역폭파트들 중에서 휴면 대역폭파트이 아닌 대역폭파트들을 나타낼 수 있으며, 상기 일반 대역폭파트에서는 기지국과 상향링크 또는 하향링크 데이터를 주고 받을 수 있으며, 기지국의 지시를 확인하기 위해 PDCCH를 모니터링하며, 하향 링크에 대한 채널 측정을 수행하고 측정 정보를 주기적으로 기지국에게 보고할 수 있으며, 상향 링크 채널 측정을 기지국이 수행할 수 있도록 단말은 파일럿 신호(Sounding Reference Signal, SRS)를 기지국에게 주기적으로 전송할 수 있다. 또한 상기 일반 대역폭파트은 처음 활성화 대역폭파트 또는 기본 대역폭파트 또는 휴면화로부터 활성화되는 처음 활성화 대역폭파트 또는 초기 대역폭파트을 지시할 수 있다.
또한 단말의 각 셀에 설정된 대역폭파트들 중에서 휴면 대역폭파트은 최대 1개 설정이 될 수 있으나 복수개 설정되는 것도 가능할 것이며 하향링크에 대해서만 설정될 수도 있다. 또 다른 방법으로 단말의 각 셀에 설정된 대역폭파트들 중에서 상향링크 또는 하향링크에 대해서 휴면 대역폭파트이 각각 1개씩 설정 될 수도 있다.
또한 본 개시에서 셀 그룹의 상태는 활성화된 상태 또는 중지된 상태 또는 비활성화된 상태로 설정될 수 있다. 상기의 셀 그룹의 상태는 PDCCH의 DCI의 비트맵 또는 지시자로 지시될 수 있으며 또는 MAC 제어 정보로 지시될 수도 있으며 또는 RRC 메시지의 지시자로 지시될 수도 있다. 상기에서 셀 그룹의 상태가 활성화 상태로 지시된 경우, RRC 메시지(예를 들면 RRCReconfiguration 메시지 또는 RRCSetup 메시지 또는 RRCResume 메시지)로 설정된 또는 지시된 셀 그룹의 설정 정보를 저장하고, 단말에서 적용할 수 있으며 또는 복구할 수 있으며 또는 재개할 수 있으며, 상기 셀 그룹의 PCell 또는 PSCell 또는 설정된 SCell에서 RRC 메시지의 설정에 따라서 PDCCH를 모니터링을 수행하거나 또는 하향 링크 데이터를 수신하거나 또는 채널 측정 또는 측정 결과 보고를 수행하거나 또는 설정된 주기적인 전송 자원(예를 들면 타입1 주기적인 전송 자원(configured uplink grant type 1)을 재개(resume)하거나 또는 설정된 주기적인 전송 자원(예를 들면 타입2 주기적인 전송 자원(configured uplink grant type 2)을 설정 또는 활성화할 수 있으며 또는 SRS(Sounding Reference Signal)를 전송할 수 있으며 또는 상향 링크 데이터를 전송할 수 있으며 또는 PUCCH(예를 들면 SR(Scheduling Request) 또는 랜덤액세스를 위한 프리앰블)를 전송할 수 있으며 또는 랜덤 액세스 절차를 수행할 수 있다.
또한 상기에서 셀 그룹의 상태가 중지된 상태(suspended state) 또는 비활성화 상태로 지시된 경우, RRC 메시지(예를 들면 RRCReconfiguration 메시지 또는 RRCSetup 메시지 또는 RRCResume 메시지)로 설정된 또는 지시된 셀 그룹의 설정 정보를 단말에서 저장하고 또는 폐기하지 않지만 적용은 중지할 수 있으며, 상기 셀 그룹의 PCell 또는 PSCell 또는 설정된 SCell에서 RRC 메시지의 설정에 따라서 PDCCH를 모니터링하지 않거나 또는 PDCCH 모니터링을 굉장히 긴 주기로 수행하거나 또는 하향 링크 데이터를 수신하지 않거나 또는 채널 측정 또는 측정 결과 보고를 수행하거나 또는 설정된 주기적인 전송 자원(예를 들면 타입1 주기적인 전송 자원(configured uplink grant type 1)을 중지(suspend)하거나 또는 설정된 주기적인 전송 자원(예를 들면 타입2 주기적인 전송 자원(configured uplink grant type 2)을 해제(clear) 또는 초기화할 수 있으며 또는 SRS(Sounding Reference Signal)를 전송할 수 있으며 또는 상향 링크 데이터를 전송하지 않을 수 있으며 또는 PUCCH(예를 들면 SR(Scheduling Request) 또는 랜덤액세스를 위한 프리앰블)를 전송할 수 있으며 또는 랜덤 액세스 절차를 수행할 수 있다
또한 상기에서 셀 그룹의 상태가 비활성화 상태로 지시된 경우 또는 셀 그룹 설정 정보 해제가 지시된 경우, RRC 메시지(예를 들면 RRCReconfiguration 메시지 또는 RRCSetup 메시지 또는 RRCResume 메시지)로 설정된 또는 지시된 셀 그룹의 설정 정보를 단말에서 해제하고 또는 폐기할 수 있다.
또한 상기 RRC 메시지(RRCSetup 메시지 또는 RRCResume 메시지 또는 RRCReconfiguration 메시지)에서는 셀 그룹을 위한 설정 정보가 포함될 수 있다. 상기 셀 그룹을 위한 설정 정보에는 다음의 정보들 중에 일부 또는 복수 개의 정보를 포함할 수 있으며 또는 각 셀 그룹에 대한 상태 또는 절차 또는 설정 정보 적용 또는 해제 등을 지시할 수 있다.
- 셀 그룹을 지시하는 셀 그룹 식별자(예를 들면 Cell Group indentifier 또는 Index)
- 셀 그룹의 상태를 지시하는 지시자(예를 들면 활성화 상태 또는 중지된 상태(suspended state) 또는 비활성화 상태)
- 셀 그룹의 상태를 지시하는 지시자(예를 들면 셀 그룹을 중지(또는 비활성화)하라는 지시자(예를 들면 Cellgroup(SCG) suspension indicator) 또는 셀 그룹을 재개(또는 활성화)하라는 지시자(예를 들면 Cellgroup(SCG) resumption indicator)
- 상기 셀 그룹의 상태를 지시하는 지시자에 따라 그에 상응하는 프로토콜 계층 장치(예를 들면 SDAP 계층 장치 또는 PDCP 계층 장치 또는 RLC 계층 장치 또는 MAC 계층 장치)의 절차를 트리거링하는 지시자(예를 들면 PDCP 재수립 지시자 또는 PDCP 데이터 복구 지시자 또는 새로운 절차를 트리거링하는 지시자 또는 RLC 재수립 지시자 또는 MAC 계층 장치 초기화 지시자 또는 MAC 계층 장치 부분 초기화 지시자)
- 셀 그룹의 상태를 중지(또는 비활성화)하라는 지시자가 포함된 경우, 상기 셀 그룹의 PSCell에서 PDCCH 모니터링을 아주 긴 주기를 가지고 수행할 수 있도록 하는 제 2의 DRX 설정 정보(예를 들면 모니터링 구간 또는 활성화 구간(on duration) 길이 또는 주기 또는 오프셋 등)를 설정해줄 수 있다.
예를 들면 단말은 상기에서 셀 그룹을 중지하라는 지시자를 수신하면 상기 제 2의 DRX 설정 정보를 적용하여 굉장히 긴 주기를 기반으로 PDCCH 모니터링을 수행하여 단말 전력을 절약할 수 있다. 또 다른 방법으로 단말은 상기에서 셀 그룹을 중지하라는 지시자를 수신하면 상기 셀 그룹의 PSCell에 대한 부분 대역폭 설정 정보를 적용하여 상기 셀 그룹의 PSCell의 하향 링크 부분 대역폭을 휴면 부분 대역폭으로 활성화하고 또는 스위칭하고, 상기 본 개시에서 제안한 휴면 부분 대역폭이 활성화된 셀에서의 단말 동작을 수행할 수 있다.
또한 단말은 상기에서 셀 그룹을 중지하라는 지시자를 수신하면 상기 셀 그룹에 설정된 SCell을 모두 비활성화할 수 있다. 또 다른 방법으로 단말은 상기에서 셀 그룹을 중지하라는 지시자를 수신하면 상기 셀 그룹에 설정된 SCell들 중에 대해서 휴면 부분 대역폭이 설정된 SCell에 대해서는 하향 링크 부분 대역폭을 휴면 부분 대역폭으로 활성화하고 또는 스위칭하고, 상기 본 개시에서 제안한 휴면 부분 대역폭이 활성화된 셀에서의 단말 동작을 수행할 수 있으며 또는 휴면 부분 대역폭이 설정되지 않은 SCell에 대해서는 비활성화를 할 수 있다. 또 다른 방법으로 단말은 상기 RRC 메시지에서 셀 그룹을 중지하라는 지시자를 수신하면 상기 RRC 메시지에서 포함된 셀 그룹의 각 SCell에 대한 설정 정보 또는 지시자에 따라서 각 SCell을 활성화 또는 비활성화 또는 휴면화 또는 휴면화 부분 대역폭 활성화를 수행할 수 있으며, 또는 상기 셀 그룹을 중지하라는 지시자를 수신하기 전에 또는 수신한 후에 PDCCH의 지시자(예를 들면 비트맵) 또는 MAC 제어 정보 또는 RRC 메시지에 의해서 상기 셀 그룹의 각 SCell을 활성화 또는 비활성화 또는 휴면화 또는 휴면화 부분 대역폭 활성화를 수행할 수 있다.
- 휴면 부분 대역폭 또는 휴면 부분 대역폭이 아닌 부분 대역폭에서 채널 측정을 수행하고 측정 결과를 보고할 전송 자원에 관한 설정 정보(예를 들면 PCell 또는 PUCCH SCell 또는 PSCell의 PUCCH 전송 자원 정보)
- 셀 그룹의 상태를 재개(또는 활성화)하라는 지시자가 포함된 경우, 상기 셀 그룹의 PSCell에서 PDCCH 모니터링을 다시 수행할 수 있도록 하는 제 1의 DRX 설정 정보(예를 들면 모니터링 구간 또는 활성화 구간(on duration) 길이 또는 주기 또는 오프셋 등)를 설정해줄 수 있다. 또는 상기 셀 그룹에 대해 저장되어 있던 제 1의 DRX 설정 정보를 복구하여 적용할 수도 있다. 예를 들면 단말은 상기에서 셀 그룹을 재개하라는 지시자를 수신하면 저장된 또는 상기 RRC 메시지로부터 수신한 상기 제 1의 DRX 설정 정보를 적용하여 PDCCH 모니터링을 수행하여 데이터 송신 또는 수신을 재개할 수 있다.
또 다른 방법으로 단말은 상기에서 셀 그룹을 재개하라는 지시자를 수신하면 상기 셀 그룹의 PSCell에 대한 부분 대역폭 설정 정보를 적용하여 상기 셀 그룹의 PSCell의 하향 링크 부분 대역폭을 휴면 부분 대역폭이 아닌 부분 대역폭(예를 들면 RRC 메시지로 설정해준 부분 대역폭)으로 활성화하고 또는 스위칭하고, 상기 본 개시에서 제안한 일반 부분 대역폭(휴면 부분 대역폭이 아닌 부분 대역폭)이 활성화된 셀에서의 단말 동작을 수행할 수 있다. 또는 단말은 상기에서 셀 그룹을 재개하라는 지시자를 수신하면 저장된 또는 상기 RRC 메시지로부터 수신한 랜덤 액세스 설정 정보(프리앰블을 전송을 위한 랜덤 액세스 전송 자원 정보(시간 또는 주파수 전송 자원) 또는 지정된 프리앰블 정보 등)를 적용하여 상기 셀 그룹의 PSCell에서 랜덤 액세스 절차를 트리거링할 수 있다.
또 다른 방법으로 단말은 상기에서 셀 그룹을 재개하라는 지시자를 수신하였을 때 상기 RRC 메시지에 랜덤 액세스 설정 정보(프리앰블을 전송을 위한 랜덤 액세스 전송 자원 정보(시간 또는 주파수 전송 자원) 또는 지정된 프리앰블 정보 등)가 포함되어 있다면 상기 랜덤 액세스 설정 정보를 적용하여 상기 셀 그룹의 PSCell에서 랜덤 액세스 절차(예를 들면 비경쟁 기반 랜덤 액세스 절차(Contention-free random access)를 트리거링할 수 있다. 만약 상기 셀 그룹을 재개 또는 활성화를 지시하는 RRC 메시지에 랜덤 액세스 설정 정보(프리앰블을 전송을 위한 랜덤 액세스 전송 자원 정보(시간 또는 주파수 전송 자원) 또는 지정된 프리앰블 정보 등)가 포함되어 있지 않다면 상기 셀 그룹의 PSCell에서 랜덤 액세스 절차(예를 들면 경쟁 기반 랜덤 액세스 절차(Contention-based random access)를 트리거링할 수 있으며 또는 시스템 정보를 기반으로 랜덤 액세스 절차(Contention-based random access 또는 2-step random access)를 트리거링할 수도 있다. 상기에서 만약 셀 그룹을 재개하라는 지시자를 수신하기 전에 단말에 저장되어 있던 랜덤 액세스 설정 정보(프리앰블을 전송을 위한 랜덤 액세스 전송 자원 정보(시간 또는 주파수 전송 자원) 또는 지정된 프리앰블 정보 등)가 있다면 해제 또는 폐기할 수도 있다. 또 다른 방법으로 단말은 상기에서 지시된 또는 설정된 셀그룹 또는 셀에서 PDCCH 모니터링을 수행하고 PDCCH에서 지시하는 지시대로 랜덤 액세스 절차를 트리거링하고 수행할 수도 있다.
- 상기에서 셀 그룹의 상태를 재개(또는 활성화)하라는 지시자가 포함된 경우, 또는 단말은 상기에서 셀 그룹을 재개하라는 지시자를 수신하면 상기 셀 그룹에 설정된 SCell을 모두 활성화할 수 있다. 또 다른 방법으로 단말은 상기에서 셀 그룹을 재개하라는 지시자를 수신하면 상기 셀 그룹에 설정된 SCell들 중에 대해서 휴면 부분 대역폭이 설정된 SCell에 대해서는 하향 링크 부분 대역폭을 휴면 부분 대역폭이 아닌 부분 대역폭(예를 들면 RRC 메시지로 설정된 부분 대역폭 또는 처음 활성화 부분 대역폭)으로 활성화하고 또는 스위칭하고, 상기 본 개시에서 제안한 휴면 부분 대역폭이 아닌 부분 대역폭이 활성화된 셀에서의 단말 동작을 수행할 수 있으며 또는 휴면 부분 대역폭이 설정되지 않은 SCell에 대해서는 활성화를 할 수 있다. 또 다른 방법으로 단말은 상기 RRC 메시지에서 셀 그룹을 재개하라는 지시자를 수신하면 상기 RRC 메시지에서 포함된 셀 그룹의 각 SCell에 대한 설정 정보 또는 지시자에 따라서 각 SCell을 활성화 또는 비활성화 또는 휴면화 또는 휴면화 부분 대역폭 활성화를 수행할 수 있으며, 또는 상기 셀 그룹을 재개하라는 지시자를 수신하기 전에 또는 수신한 후에 PDCCH의 지시자(예를 들면 비트맵) 또는 MAC 제어 정보 또는 RRC 메시지에 의해서 상기 셀 그룹의 각 SCell을 활성화 또는 비활성화 또는 휴면화 또는 휴면화 부분 대역폭 활성화를 수행할 수 있다.
- 셀 그룹 설정을 추가하는 지시자
- 셀 그룹 설정을 해제하는 지시자
- 보안 설정 정보(보안키 정보 또는 셀그룹을 위한 보안키 정보 또는 추가 정보(예를 들면 sk-counter)
- 핸드오버 또는 셀그룹 추가 또는 셀그룹 변경을 지시하는 지시자(예를 들면 ReconfigurationWithSync 지시자 또는 mobilitycontrolInfo 지시자)
- 빠른 셀그룹 또는 셀의 활성화를 위한 제 1의 채널 측정 설정 정보 또는 제 2의 채널 측정 설정 정보
상기 RRC 메시지(예를 들면 RRCReconfiguration 메시지)에서 만약 셀그룹을 중지하는 지시자를 포함하는 경우에는 핸드오버 또는 셀그룹 추가 또는 셀그룹 변경을 지시하는 지시자(예를 들면 ReconfigurationWithSync 지시자 또는 mobilitycontrolInfo 지시자)를 포함하지 않고, 만약 셀그룹을 재개하는 지시자 또는 설정하는 설정 정보를 포함하는 경우에는 핸드오버 또는 셀그룹 추가 또는 셀그룹 변경을 지시하는 지시자(예를 들면 ReconfigurationWithSync 지시자 또는 mobilitycontrolInfo 지시자)를 포함하는 것을 제안한다. 왜냐하면 셀그룹을 재개하는 경우에는 셀 그룹과 연결을 다시 수행해야 하기 때문에 동기를 맞추고 또는 시스템 정보를 수신하고 또는 필요한 경우에 랜덤 액세스 절차를 수행해야 하기 때문이다.
상기와 같이 기본적인 RRC 연결 설정을 완료하면 기지국은 단말에게 단말의 성능(UE capability)을 확인하기 위해서 단말의 성능을 물어보는 RRC 메시지를 보낼 수 있다(UECapabilityEnquiry). 또 다른 방법으로 기지국은 단말의 능력을 확인하기 위해 MME 또는 AMF에게 단말의 능력을 물어볼 수도 있다. 왜냐하면 단말에 기존에 접속을 했었다면 MME 또는 AMF가 단말의 능력 정보를 저장했을 수 있기 때문이다. 만약 기지국이 원하는 단말 능력 정보가 없다면 기지국은 상기 단말에게 단말 능력을 요청할 수 있다. 상기에서 단말은 단말 능력을 보고할 때 단말이 각 셀 그룹(마스터 셀 그룹 또는 세컨더리 셀 그룹)의 SCell에 대해서 휴면 부분 대역폭을 지원하는 지 여부 또는 셀 그룹의 PSCell에 대해서 휴면 부분 대역폭을 지원하는 지 여부 또는 각 셀 그룹의 PSCell 및/또는 SCell에 대해서 셀그룹 중지 또는 재개 절차를 지원하는 지 여부 또는 지원하는 셀 그룹 수의 개수 등을 기지국에게 단말 능력으로써 보고할 수 있다. 또한 상기에서 단말은 RRC 연결 재개 절차에서 RRCResume 메시지로 마스터 셀 그룹의 SCell 또는 세컨더리 셀 그룹의 SCell 또는 세컨더리 셀 그룹의 PSCell의 설정 정보를 저장하고 복구할 수 있는 지 여부 또는 폐기할 수 있는 지 여부 또는 일부 재설정할 수 있는 지 여부 또는 활성화할 수 있는 지 여부를 기지국에게 단말 능력으로써 보고할 수도 있다.
이중 접속 기술 (Dual-connectivity 또는 DC) 또는 다중 접속 기술 (Multi-connectivity 또는 MC)을 지원 및 사용하는 기지국과 단말에서, 만일 단말이 이중 접속 기술 또는 다중 접속 기술을 이용하여 하나의 MCG, 하나 또는 복수의 SCG를 설정받은 경우 각 셀 그룹별로 상향링크 전송 전력을 결정할 수 있다. 이때, 만일 상기 기지국 및 단말이 셀 그룹 중지 또는 셀 그룹 비활성화를 지원하고, 그러한 기능이 설정된 경우, 단말은 각 셀 그룹의 상향링크 전송 전력을 다른 셀 그룹의 활성화 또는 비활성화 여부 및 상기 셀 그룹의 활성화 또는 비활성화 되는 시기(occasion)에 따라 결정할 수 있다.
기지국으로부터 슬롯 n에서 SCell 또는 SCG의 활성화 요구 (activation command)하는 MAC CE 또는 RRC 메시지를 포함하는 PDSCH를 수신한 단말은, 슬롯 n+k 이후부터 슬롯 n+kreq,1 이전에 상기 활성화 요구된 서빙셀로 하기와 같은 동작(action) 중 적어도 하나를 수행하여야 한다.
- SRS 전송, CSI 보고, PDCCH 모니터링, 상기 서빙셀을 위한 PDCCH 모니터링, PUCCH 전송 (상기 서빙셀에 PUCCH 전송이 설정된 경우에 해당)
이때, 상기 단말은 하기과 같은 동작 (action)은 슬롯 n+k에서 수행할 수 있다.
- 슬롯 n+k에 활성화 상태인 서빙셀에 대한 CSI 보고하거나, 또는
- sCellDeactivationTimer과 연관된 동작을 슬롯 n+k에서 수행하거나, 또는
- CSI 보고를 수행하는 서빙셀이 슬롯 n+k에 활성화 상태가 아닌 경우, 상기 서빙셀이 활성화 된 시간 이후 가장 최근의 슬롯에서 CSI를 보고할 수 있다.
여기서 k는
Figure pat00105
이며, k1은 PDSCH 수신 슬롯을 기준으로 상기 PDSCH을 통해 수신한 TB에 대한 HARQ-ACK 정보를 전송하는 PUCCH 전송 슬롯까지의 슬롯의 수를 의미하며 상기 PDSCH를 스케줄링하는 DCI의 PDSCH-to-HARQ_feedback 시간 지시자 필드를 통해 지시된다.
Figure pat00106
는 PUCCH 전송의 부반송파 간격 설정 (SCS configuration) μ의 서브프레임 당 슬롯 수이다.
따라서, 상기와 같이 셀 그룹별로 상향링크 전송 전력이 결정되는 경우, 기지국과 단말은 각 셀 그룹이 활성화 된 시점 및 셀 그룹별 전송 전력을 적용하는 시점을 정확히 결정하기 위해 하기의 방법들 중 적어도 하나를 사용할 수 있다.
방법 1: 기지국 및 단말은 상기 셀 또는 셀 그룹 활성화를 요구 또는 설정하는 MAC CE 또는 RRC 메시지를 포함하는 PDSCH를 수신한 슬롯 n에서부터, 셀 그룹 별 전송 전력을 적용할 수 있다.
방법 2: 기지국 및 단말은 상기 셀 또는 셀 그룹 활성화를 요구 또는 설정하는 MAC CE 또는 RRC 메시지를 포함하는 PDSCH를 수신한 슬롯 n에서부터 단말의 상기 PDSCH를 처리하는데 필요한 최소 프로세싱 (Tproc, 1 또는 Tproc,2) 시간 이후 또는 상기 시간 이후 가장 빠른 슬롯의 시작 시점 또는 상기 시간 이후 가장 빠른 상향링크 전송 시기에서부터, 셀 그룹 별 전송 전력을 적용할 수 있다.
방법 3: 기지국 및 단말은 상기 셀 또는 셀 그룹 활성화를 요구 또는 설정하는 MAC CE 또는 RRC 메시지를 포함하는 PDSCH를 수신한 슬롯 n에서부터 단말의 상기 PDSCH를 처리하는데 필요한 최소 프로세싱 (Tproc, 1 또는 Tproc,2) 시간 및 추가 지연 시간 (T) 이후 또는 상기 시간 이후 가장 빠른 슬롯의 시작 시점 또는 상기 시간 이후 가장 빠른 상향링크 전송 시기에서부터, 셀 그룹 별 전송 전력을 적용할 수 있다.
방법 4: 기지국 및 단말은 상기 셀 또는 셀 그룹 활성화를 요구 또는 설정하는 MAC CE 또는 RRC 메시지를 포함하는 PDSCH를 수신한 슬롯 n 이후의 슬롯, 예를 들어 슬롯 n+k 또는 슬롯 n+k1 또는 슬롯 n+kreq,1에서부터 또는 슬롯 n+k 또는 슬롯 n+k1 슬롯 n+kreq,1 이후의 가장 빠른 슬롯의 시작 시점 또는 상기 시간 이후 가장 빠른 상향링크 전송 시기에서부터, 셀 그룹 별 전송 전력을 적용할 수 있다.
<EN-DC (E-UTRA-NR Dual Connectivity)>
단말이 MCG와 하나 또는 복수의 SCG를 설정 받은 경우에서 MCG는 E-UTRA 또는 LTE 라디오 접속을 사용하고 SCG는 NR 라디오 접속을 사용하는 경우, 다시 말해 EN-DC (또는 EN-MC)를 통해 동작하는 단말에 관하여 설명한다. EN-DC/MC에서, 예를 들어, MCG는 E-UTRA 또는 LTE 라디오 접속을 사용하고, SCG#0는 제 1 주파수 대역 (frequency range 1: FR1)(예를 들어 7.125GHz 이하의 대역) 에서의 NR 라디오 접속을 사용하고, SCG#1는 제 2 주파수 대역 (frequency range 2: FR2)(예를 들어, 51.6GHz 이하의 대역)에서의 NR 라디오 접속을 사용할 수 있다.
상기 단말은 상위 계층 시그널링 (예를 들어 p- MaxEUTRA)를 통해 MCG의 최대 전송 전력
Figure pat00107
를 설정 받고, 상위 계층 시그널링 (예를 들어 p-NR-FR1)를 통해 제1 주파수 대역 (FR1) 및/또는 제 2 주파수 대역 (FR2)에서의 SCG에 대한 최대 전송 전력
Figure pat00108
를 각각 설정 받을 수 있다. 이때, 단말이 전체 SCG에 대한 최대 전송 전력을 설정 받는 것도 가능하다. 단말은 상기 설정된 MCG의 최대 전송 전력
Figure pat00109
을 이용하여 MCG의 상향링크 전송 전력을 결정할 수 있으며, 각 SCG (SCG#i)의 최대 전송 전력 또는 전체 SCG의 최대 전송 전력
Figure pat00110
을 이용하여 SCG의 상향링크 전송 전력을 결정할 수 있다. 여기서 i=1 or 2.
만약에
Figure pat00111
인 것으로 설정받은 단말의 경우, SCG의 상향링크 전송 전력을 다음 중 적어도 하나에 따라 결정할 수 있다. 여기서
Figure pat00112
,
Figure pat00113
, 및
Figure pat00114
Figure pat00115
,
Figure pat00116
, 및 EN-DC 운영을 위해 설정된 최대 전송 전력 값 각각에 대한 선형 값 (linear value)이다. N은 단말이 설정 받은 SCG의 수이다.
이하 본 개시에서는 설명의 편의를 위해 N=1인 경우를 가정하여 설명할 것이나 N>1인 경우에도 본 개시에서 제안하는 실시예들의 동작을 적용할 수 있음은 자명하다.
1-1> 만약에 단말이 MCG 또는 E-UTRA에 대한 기준 TDD 설정 (reference TDD configuration for E-UTRA)을 제공 받은 경우에서,
2> 만일 단말이 E-UTRA와 NR간 동적 전력 공유(dynamic power sharing) (또는 MCG와 SCG간 동적 전력 공유)의 능력 (capability)을 가지고 있지 않은 경우 (또는 그러한 capability 정보를 기지국에 지시 (indication)하지 않은 경우),
단말은 상기 MCG에 설정된 기준 TDD 설정에 따른 상향링크 서브프레임 구간 내지 시간에서는 SCG 슬롯에서 상향링크 전송을 수행하지 않을 수 있다. 다시 말해, 상기 단말은 상기 MCG에 설정된 기준 TDD 설정에 따른 하향링크 서브프레임 (또는 스페셜 서브프레임) 구간 내지 시간에서만 FR1의 SCG 슬롯에서 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 이때, 만일 상기 SCG가 기지국으로부터 상기 SCG에 대한 활성화를 요청 또는 지시 받은 경우 또는 상기 SCG를 활성화 하고 있는 경우, 또는 상기 방법 1에서부터 방법 4 중 적어도 하나 또는 그 조합에 의해 SCG에 대한 전송 전력을 결정한 단말은, 상기 MCG에 설정된 기준 TDD 설정에 따른 상향링크 서브프레임 구간 내지 시간 중 일부 시간이라도 상기 SCG에서의 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 예를 들어, SCG 활성화 요청에 대한 HARQ-ACK 정보를 PUCCH 또는 PUSCH를 통해 기지국에 전송하는 경우, 단말은 상기의 MCG 상향링크 서브프레임 구간이라도 SCG에서 상기의 HARQ-ACK 정보를 포함하는 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 이때, 단말은 상기 SCG에서의 상향링크 전송과 중첩되는 심볼 또는 슬롯에서는 MCG에서의 상향링크 전송을 수행하지 않을 수 있다. 이때, 상기 HARQ-ACK 정보를 전송하는 PUCCH 또는 PUSCH의 전송 전력은 상기 SCG에 대해 설정된 최대 전송 전력 값을 이용하여 결정되거나, 상기 상향링크 전송의 시점에서 단말이 가용 가능한 전체 최대 전력을 이용하여 계산될 수 있다.
1-2> 만일 단말이 E-UTRA와 NR간 동적 전력 공유 (또는 MCG와 SCG간 동적 전력 공유)가 가능한 능력 (capability)을 가지고이 있는 경우 (또는 그러한 capability IE를 기지국에 지시 (indicat)한 경우)에서, MCG의 서브프레임 i1에서의 상향링크 전송이 FR1의 SCG 슬롯 i2와 시간 중첩되고, 상기 슬롯 i2의 어느 시간 또는 부분에서라도
Figure pat00117
의 조건이 만족이라면, 단말은 슬롯 i2의 어느 시간 또는 부분에서라도
Figure pat00118
이 되도록 SCG의 슬롯 i2에서의 상향링크 전송 전력을 줄이고, 상기 줄여진 상향링크 전송 전력을 사용하여 SCG에서의 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 만약, 상기
Figure pat00119
의 만족을 위해 줄여야 하는 상향링크 전송 전력이, 사전에 정의되거나 상위 계층 시그널링을 통해 설정되는 임계값 (예를 들어 X SCALE ) 보다 클 경우, 단말은 상기 SCG에서의 상향링크 전송을 수행하지 않을 수 있다. 여기서
Figure pat00120
Figure pat00121
는 MCG의 서브프레임 i1 및 SCG의 슬롯 i2에서의 단말의 전체 상향링크 전송 전력의 선형 값이다.
이때, 만일 상기 SCG가 기지국으로부터 상기 SCG에 대한 활성화를 요청 또는 지시 받은 경우 또는 상기 SCG를 활성화 하고 있는 경우, 또는 상기 방법 1에서부터 방법 4 중 적어도 하나 또는 그 조합에 의해 SCG에 대한 전송 전력을 결정한 단말에서 SCG 활성화 요청에 대한 HARQ-ACK 정보를 PUCCH 또는 PUSCH를 통해 기지국에 전송할 수 있다. 이와 같이 SCG 활성화 과정 중에 SCG에서의 상향링크 전송(일 예로 SCG 활성화 요청에 대한 HARQ-ACK 정보)이 필요한 경우, 단말은 상기 SCG에서의 상향링크 전송 전력의 감소 없이 상기 HARQ-ACK 정보를 포함하는 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 이때, MCG에 대해서는
Figure pat00122
을 만족할 수 있도록 상향링크 전송 전력을 감소시키나, MCG에서의 상향링크 전송을 수행하지 않도록 결정할 수 있다.
<NE-DC (NR-E-UTRA Dual Connectivity)>
단말이 MCG와 하나 또는 복수의 SCG를 설정 받은 경우에서, MCG는 NR 라디오 접속을 사용하고 SCG는 E-UTRA 또는 LTE 라디오 접속 및/또는 NR 라디오 접속을 사용하는 경우, 다시 말해 NE-DC 또는 NE-MC를 통해 동작하는 단말에 관하여 설명한다.
상기 단말은 상위 계층 시그널링 (예를 들어 p-NR-FR1)를 통해 제 1의 주파수 대역 (frequency range 1,FR1)에서의 MCG에 대한 최대 전송 전력 (
Figure pat00123
)를 설정받고, 상위 계층 시그널링 (예를 들어 p- MaxEUTRA)를 통해 SCG의 최대 전송 전력 (
Figure pat00124
Figure pat00125
) 또는 전체 설정된 SCG의 최대 전송 전력 (
Figure pat00126
)을 설정 받을 수 있다. 단말은 상기 설정된 MCG의 최대 전송 전력 (
Figure pat00127
)을 이용하여 MCG의 상향링크 전송 전력을 결정할 수 있으며, SCG의 최대 전송 전력 (
Figure pat00128
또는
Figure pat00129
)을 이용하여 각 SCG의 상향링크 전송 전력을 결정하거나 전체 SCG의 최대 전송 전력
Figure pat00130
을 이용하여 SCG의 상향링크 전송 전력을 결정 할 수 있다. 단말이 MCG에 대한 TDD 상향링크 및 하향링크 공통 설정정보 (예를 들어 tdd-UL-DL-ConfigurationCommon)를 제공받지 못한 경우, 단말은
Figure pat00131
또는
Figure pat00132
를 최대 전송 전력으로 사용하여 하기와 같이 SCG에 대한 전송 전력을 결정할 수 있다.
이하의 설명에서는 설명의 편의를 위해 단말이 한 개의 SCG를 설정 받은 경우 및 상기 SCG가 E-UTRA 또는 LTE 라디오 접속을 사용하는 경우를 가정할 것이나 복수개의 SCG 및 상기 SCG 중 적어도 하나의 SCG가 NR 라디오 접속을 사용하는 경우에도 본 개시에서 제안하는 실시예들의 동작을 적용할 수 있음은 자명하다.
1-1> 만일, MCG의 슬롯 i1의 적어도 하나의 심볼이 상위 계층 시그널링을 통해 제공되는 TDD 상향링크 및 하향링크 설정정보 (예를 들어, tdd-UL-DL-ConfigurationCommon 또는 tdd -UL-DL- ConfigurationDedicated)를 통해 상향링크 심볼 또는 유연한 심볼인 것으로 지시되고 상기 심볼이 SCG의 서브프레임 i2와 중첩되는 경우,
2> 단말은
Figure pat00133
또는
Figure pat00134
를 서브프레임 i2에서의 최대 전송 전력인 것으로 사용하여 SCG에서의 전송 전력을 결정할 수 있다.
1-2> 상기 1-1>에서 그렇지 않은 경우,
2> 단말은
Figure pat00135
또는
Figure pat00136
를 최대 전송 전력인 것으로 고려하지 않고, SCG에서의 전송 전력을 결정할 수 있다.
이때, 만일 상기 SCG가 기지국으로부터 상기 SCG에 대한 활성화를 요청 또는 지시 받은 경우 또는 상기 SCG를 활성화 하고 있는 경우, 또는 상기 방법 1에서부터 방법 4 중 적어도 하나 또는 그 조합에 의해 SCG에 대한 전송 전력을 결정한 경우에, 단말은, 상기 MCG에 설정된 기준 TDD 설정에 따른 상향링크 서브프레임 구간 내지 시간 중 일부 시간이라도 상기 SCG에서의 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 예를 들어, SCG 활성화 요청에 대한 HARQ-ACK 정보를 PUCCH 또는 PUSCH를 통해 기지국에 전송하는 경우, 단말은 상기의 MCG 상향링크 서브프레임 구간이라도 SCG에서 상기의 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 이때, 단말은 상기 SCG에서의 상향링크 전송과 중첩되는 심볼 또는 슬롯에서는 MCG에서의 상향링크 전송을 수행하지 않을 수 있다. 이때, 상기 HARQ-ACK 정보를 운반하는 PUCCH 또는 PUSCH의 전송 전력은 상기 SCG에 대해 설정된 최대 전송 전력 값을 이용하여 결정되거나, 상기 상향링크 전송 시점에 단말이 가용 가능한 전체 최대 전력을 기준으로 계산될 수 있다.
만일 단말이 기지국으로부터 상위 계층 시그널링을 통해 설정받은
Figure pat00137
Figure pat00138
의 합이
Figure pat00139
보다 큰 경우, 다시 말해,
Figure pat00140
인 경우, 단말은 MCG의 전송 전력을 다음과 같이 결정할 수 있다. 여기서
Figure pat00141
Figure pat00142
Figure pat00143
Figure pat00144
의 선형 값이며,
Figure pat00145
Figure pat00146
Figure pat00147
Figure pat00148
이다.
Figure pat00149
는 제 1 주파수 영역에서 NE-DC 운영을 위해 설정된 최대 전송 전력의 선형 값이다.
1-1> 만약 단말이 E-UTRA 또는 SCG에 대하여 기준 TDD 설정 (예를 들어, tdm-PatternConfig-r15)을 받은 경우에서,
2> 만일 단말이 E-UTRA와 NR간 동적 전력 공유 (또는 MCG와 SCG간 동적 전력 공유)의 능력 (capability)을 가지고 있지 않은 경우 (또는 그러한 capability 정보를 기지국에 지시 (indicat)하지 않은 경우), 단말은 상기 SCG에 설정된 기준 TDD 설정에 따른 상향링크 서브프레임 구간 내지 시간에서는 FR1의 MCG 슬롯에서 상향링크 전송을 수행하지 않을 수 있다.
1-2> 만일 단말이 E-UTRA와 NR간 동적 전력 공유 (또는 MCG와 SCG간 동적 전력 공유)의 능력 (capability)을 가지고 있는 경우 (또는 그러한 capability 정보를 기지국에 지시(indicat)한 경우)에서,
2> SCG의 서브프레임 i2에서의 상향링크 전송이 FR1의 MCG 슬롯 i1와 시간 중첩되고, 상기 슬롯 i1의 어느 시간 또는 부분에서라도
Figure pat00150
이라면, 단말은 슬롯 i1의 어느 시간 또는 부분에서라도
Figure pat00151
이 되도록 MCG의 슬롯 i1에서의 상향링크 전송 전력을 줄이고 MCG에서의 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 여기서
Figure pat00152
Figure pat00153
는 MCG의 슬롯 i1 및 SCG의 서브프레임i2 각각에서의 단말의 전체 상향링크 전송 전력의 선형 값이다.
<NR-DC (NR-NR Dual Connectivity)>
단말이 MCG와 하나 또는 복수의 SCG를 설정 받은 경우에서 MCG 및 SCG가 모두 NR 라디오 접속을 사용하는 경우, 다시 말해 NR-DC 또는 NR-MC로 연결되어 동작하는 단말에 관하여 설명한다. NR-DC/MC에서, 예를 들어, MCG는 제 1 주파수 대역에서의 NR 라디오 접속을 사용하고, SCG#0는 제 2 주파수 대역에서의 NR 라디오 접속을 사용하고는 경우, SCG#1은 또 다른 주파수 대역 (예를 들어 60GHz)에서의 NR 라디오 접속을 사용할 수 있다.
상기 단말은 각 셀 그룹에 대해 독립적으로 전송 전력 제어를 수행할 수 있다. 상기 단말은 상위 계층 시그널링(일 예로 <표 16>의 셀 그룹 설정 정보)를 통해 MCG에서의 최대 전송 전력 PMCG 및 SCG에서의 최대 전송 전력 PSCG를 각각 설정받을 수 있으며, 셀 그룹간 전력 공유 모드(power sharing mode)를 설정 받을 수 있다. 단말은 주파수 영역 (예를 들어, FR1 또는 FR2) 단위로 MCG에서의 전송 전력과 SCG에서의 전송 전력을 결정할 수 있다.
만일 단말이 상위 계층 시그널링을 통해 제 1 준정적 전력 공유 모드 (semi-static-mode1) 또는 제 2 준정적 전력 공유 모드 (semi-static-mode2) 중 하나를 제공 내지 설정받은 경우, 단말은 PMCG 및 PSCG,i
Figure pat00154
가 되지 않도록 설정받을 수 있다. 여기서
Figure pat00155
,
Figure pat00156
, 및
Figure pat00157
는 는 각각 PMCG, PSCG 및 NR-MC 동작을 위해 설정된 최대 전송 전력의 선형 값이다. 이하에서는 설명의 편의를 위해 단말이 하나의 SCG를 설정 받은 경우, 즉 N=1인 경우를 가정하여 설명한다.
만일 단말이 제 1 준정적 전력 공유 모드 (semi-static-mode1)를 전력 공유 모드로 제공 내지 설정 받은 경우, 단말은 PMCG 및 PSCG를 각각 MCG 및 SCG의 최대 전송 전력으로 사용하여 하기와 같이 MCG 및 SCG에서의 상향링크 전송 전력을 결정할 수 있다.
1> 만일 단말이 제 2 준정적 전력 공유 모드 (semi-static-mode2)를 전력 공유 모드로 제공 내지 설정 받은 경우에서,
2-1> 만일 MCG의 슬롯 i1내 적어도 하나의 심볼이 상위 계층 시그널링 (일 예로 tdd -UL-DL- ConfigurationCommon 및/또는 tdd -UL-DL- ConfigurationDedicated)을 통해 상향링크 심볼 또는 유연한 심볼로 지시되고 상기 심볼이 SCG의 슬롯 i2에서의 '기 전송중인 어떠한 상향링크 전송 (any ongoing transmission)'과 중첩된 경우, 또는 만일 SCG의 슬롯 i1내 적어도 하나의 심볼이 상위 계층 시그널링 (일 예로 tdd -UL-DL- ConfigurationCommon 및/또는 tdd -UL-DL- ConfigurationDedicated)을 통해 상향링크 심볼 또는 유연한 심볼로 지시되고 상기 심볼이 MCG의 슬롯 i2에서의 기 전송중인 어떠한 상향링크 전송 (any ongoing transmission)과 중첩된 경우,
3-1> 단말은 PMCG 및 PSCG를 각각 MCG 및 SCG의 최대 전송 전력으로 사용하여 MCG 및 SCG에서의 상향링크 전송 전력을 결정할 수 있다.
3-2> 상기 SCG가 기지국으로부터 상기 SCG에 대한 활성화를 요청 또는 지시받은 경우 또는 상기 SCG를 활성화 하고 있는 경우, 또는 상기 방법 1에서부터 방법 4 중 적어도 하나 또는 그 조합에 의해 SCG에 대한 전송 전력을 결정한 단말은, SCG 활성화 요청에 대한 HARQ-ACK 정보를 PUCCH 또는 PUSCH를 통해 기지국에 전송할 수 있다. 이러한 경우, 단말은 PMCG 및 PSCG를 각각 MCG 및 SCG의 최대 전송 전력으로 사용하여 MCG 및 SCG에서의 상향링크 전송 전력을 결정할 수 있다.
3-3> SCG가 기지국으로부터 상기 SCG에 대한 활성화를 요청 또는 지시 받은 경우 또는 상기 SCG를 활성화 하고 있는 경우, 또는 상기 방법 1에서부터 방법 4 중 적어도 하나 또는 그 조합에 의해 SCG에 대한 전송 전력을 결정하지 못하였으나 SCG 활성화 요청에 대한 HARQ-ACK 정보를 PUCCH 또는 PUSCH를 통해 기지국에 전송 등이 필요한 경우, 단말은
Figure pat00158
를 최대 전송 전력으로 사용하여 상기 SCG에 대한 전송 전력을 결정하고 MCG의 전송을 수행하지 않거나, SCG 전송 전력의 결정 후 나머지 가용 전력을 이용하여 MCG의 전송 전력을 결정 할 수 있다.
2-2> 상기 2-1>에서 그렇지 않은 경우,
단말은 슬롯 i2와 중첩된 MCG 또는 SCG에서의 상향링크 전송 전력을 PMCG 및 PSCG에 대한 고려 없이 결정할 수 있다. 이때, 상기 SCG는 기 활성화 되어 있는 셀 그룹이거나, 상기 SCG가 기지국으로부터 상기 SCG에 대한 활성화를 요청 또는 지시 받은 경우 또는 상기 SCG를 활성화 하고 있는 경우, 또는 상기 방법 1에서부터 방법 4 중 적어도 하나 또는 그 조합에 의해 SCG에 대한 전송 전력을 결정한 이후의 SCG를 의미할 수 있다.
만일 단말이 동적 전력 공유 모드 (dynamic power sharing mode)를 제공 내지 설정 받은 경우, 단말은 MCG의 전송에 의해 SCG 전송 시기 (transmission occasion)의 첫번째 심볼에서의 전체 SCG 전송 전력을 결정할 수 있는 능력(capability)을 가지고 있거나 또는 그러한 능력 정보를 기지국에게 지시할 수 있다. 이때, 상기 MCG의 전송은 상위 계층 시그널링을 통해 설정되거나, 또는 SCG에서의 전송과 중첩될 수 있고, MCG의 전송을 스케줄링하는 DCI를 수신한 마지막 심볼로부터 적어도 Toffset 시간 이후에 SCG 전송 시기의 첫번째 심볼이 위치할 수 있다. 다시 말해, 이 경우, MCG의 전송을 스케줄링하는 DCI를 수신한 마지막 심볼이 상기 SCG 전송 시기의 첫번째 심볼로부터 Toffset 시간 이전일 수 있다.
상기의 경우에서 단말은 SCG 전송의 시작시점에 SCG의 전체 최대 전송 전력을 다음과 같이 결정할 수 있다.
- 만일 단말이 MCG에서의 전체 전송 전력을
Figure pat00159
으로 결정한 경우, SCG의 SCG의 전체 최대 전송 전력은
Figure pat00160
로 결정될 수 있다.
- 만일 단말이 MCG에서의 어떠한 전송도 결정하지 않은 경우, SCG의 전체 최대 전송 전력은
Figure pat00161
로 결정될 수 있다.
- 단말이 적어도 하나의 SCG에 대한 활성화를 요청 또는 지시 받은 경우 또는 상기 SCG를 활성화 하고 있는 경우, 또는 상기 방법 1에서부터 방법 4 중 적어도 하나 또는 그 조합에 의해 상기 SCG에 대한 전송 전력을 결정하고 SCG 활성화 요청에 대한 HARQ-ACK 정보 등을 PUCCH 또는 PUSCH를 통해 기지국에 전송하는 경우, 상기 SCG 전송 시기 시작시점에 상기 SCG의 최대 전송 전력은
Figure pat00162
에 따라
Figure pat00163
으로 결정될 수 있다. MCG의 전체 전송 전력은
Figure pat00164
으로 결정될 수 있다.
- 단말이 적어도 하나의 SCG에 대한 활성화를 요청 또는 지시 받은 경우 또는 상기 SCG를 활성화 하고 있는 경우, 또는 상기 방법 1에서부터 방법 4 중 적어도 하나 또는 그 조합에 의해 상기 SCG에 대한 전송 전력을 결정하지 못하였으나 SCG 활성화 요청에 대한 HARQ-ACK 정보를 PUCCH 또는 PUSCH를 통해 기지국에 전송 등이 필요한 경우, 상기 SCG 전송 시기 시작시점에 상기 SCG의 최대 전송 전력은
Figure pat00165
에 따라 결정될 수 있다. MCG에서의 상향링크 전송은 수행되지 않거나, SCG에서의 실제 전송 전력을 고려하여 MCG의 전체 전송 전력은
Figure pat00166
으로 결정될 수 있다.
여기서
Figure pat00167
Figure pat00168
는 MCG 및 SCG 각각에서 상기 조건들을 만족하는 상향링크 전송에 대한 전체 전력이고, Toffset
Figure pat00169
이고,
Figure pat00170
Figure pat00171
은 MCG 및 SCG에 설정된 단말의 프로세싱 시간 (예를 들어 Tproc,2, Tproc,CSI,
Figure pat00172
,
Figure pat00173
,
Figure pat00174
) 전체 또는 일부 (예를 들어, Tproc,2,
Figure pat00175
,
Figure pat00176
) 중 최대 값이다.
만약에 MCG에서의 전송이 SCG에서의 전송 시기와 적어도 부분적으로 중첩되는 경우, 0보다 큰 (positive) 상향링크 TPC 요구 (TPC command) 값은, 상기 TPC 요구 값을 지시하는 DCI를 수신한 마지막 심볼이 SCG 전송 시기의 첫번째 심볼 시작 시간을 기준보다 Toffset이전인 경우에, 상기 단말의 MCG 및/또는 SCG의 전송 전력을 결정하는데 사용될 수 있다. 그렇지 않은 경우, 단말은 상기 TPC 요구 값을 무시하거나 적용하지 않고 MCG 및/또는 SCG의 전송 전력을 결정하거나, MCG 및/또는 SCG 중 적어도 하나의 상향링크 전송을 수행하지 않을 수 있다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따라 기지국이 단말의 UL 전력 제어를 설정하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 13을 참조하면, 과정 1305에서 기지국은 단말에게 설정하고자 하는 셀 그룹들의 DC 혹은 MC(이하 DC/MC라 칭함) 타입을 결정할 수 있다. 상기 DC/MC 타입은 앞서 설명한 EN-DC, NE-DC, NR-DC 중 하나가 될 수 있다. 기지국은 단말에게 설정되는 각 셀 그룹의 라디오 접속 기술과 주파수 대역에 따라 상기한 DC/MC 타입을 식별할 수 있다. 일 예로 기지국은 단말에게 이미 설정되어 있는 셀 그룹과, 추가적으로 설정하고자 하는 셀 그룹에 따라 단말을 위한 다중 연결의 DC/MC 타입을 식별할 수 있다.
과정 1310에서 기지국은 MCG의 최대 전송 전력 및 각 SCG의 최대 전송 전력을 포함하는 셀 그룹 설정 정보를 상위 계층 시그널링을 통해 단말에게 전송할 수 있다. 상기 셀 그룹 설정 정보는 앞서 설명한 MCG 및 각 SCG별 전력 제어에 관련된 파라미터들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 예로 상기 셀 그룹 설정 정보는 MCG의 최대 전송 전력, SCG의 전체 최대 전송 전력, 각 SCG의 최대 전송 전력, EN-DC 운영을 위한 최대 전송 전력, NE-DC 운영을 위한 최대 전송 전력, 상향링크 전력 공유 모드 중 적어도 하나를 지시할 수 있다.
과정 1315에서 기지국은 단말에 대해 설정된 복수의 셀 그룹들 별로 각 셀 그룹이 활성화되는 시점을, 일 예로 앞서 설명한 방법 1 내지 방법 4 중 적어도 하나에 따라 결정하고, 과정 1320에서 상기 결정된 각 시점에서 MCG에 대한 상향링크 전송 전력으로 단말로부터 전송되는 MCG 상향링크 신호 혹은 각 SCG에 대한 상향링크 전송 전력으로 단말로부터 전송되는 SCG 상향링크 신호를 수신할 수 있다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따라 단말의 상향링크 전송 전력을 결정하는 절차를 도시한 흐름도이다.
도 14를 참조하면, 과정 1405에서 단말은 기지국으로부터 셀 그룹 설정 정보를 상위 계층 시그널링을 통해 수신할 수 있다. 앞서 설명한 MCG 및 각 SCG별 전력 제어에 관련된 파라미터들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 예로 상기 셀 그룹 설정 정보는 MCG의 최대 전송 전력, SCG의 전체 최대 전송 전력, 각 SCG의 최대 전송 전력, 전력 공유 공유 모드 중 적어도 하나를 설정할 수 있다.
과정 1410에서 단말은 상기 셀 그룹 설정 정보에 의해 설정된 셀 그룹들의 DC 타입을 식별한다. 상기 DC/MC 타입은 앞서 설명한 EN-DC, NE-DC, NR-DC 중 하나가 될 수 있다. 단말은 기지국에 의해 설정된 각 셀 그룹의 라디오 접속 기술과 주파수 대역에 따라 상기한 DC/MC 타입을 식별할 수 있다. 일 예로 단말은 이미 설정되어 있는 셀 그룹과, 추가적으로 설정되는 셀 그룹에 따라 다중 연결의 DC/MC 타입을 식별할 수 있다.
과정 1415에서 단말은 기지국에 의해 설정된 복수의 셀 그룹들 별로 각 셀 그룹이 활성화되는 시점을, 일 예로 앞서 설명한 방법 1 내지 방법 4 중 적어도 하나에 따라 결정하고, 과정 1420에서 상기 결정된 시점에서 적용되기 위한, MCG의 상향링크 전송 전력 및 각 SCG의 상향링크 전력을 결정한다. 과정 1425에서 단말은 상기 결정된 시점에서 상기 결정된 각 셀 그룹의 상향링크 전송 전력을 사용하여 셀 그룹들을 통해 상향링크 신호들을 송신할 수 있다.
상기 기술된 본 개시의 실시예들은 서로 대안적인 관계가 아니며, 하나 이상의 방법이 조합되어 사용될 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 (16)

  1. 무선 통신 시스템에서 다중 연결을 위한 상향링크 전력 제어를 수행하는 방법에 있어서,
    단말에게 설정되는 복수의 셀 그룹들 중 마스터 셀 그룹(MCG) 및 적어도 하나의 세컨더리 셀 그룹(SCG)과 관련된 셀 그룹 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 과정과, 상기 셀 그룹 설정 정보는 상기 MCG의 최대 전송 전력과 상기 각 SCG의 최대 전송 전력을 각각 지시하고,
    상기 복수의 셀 그룹의 다중 연결 타입과 상기 MCG의 최대 전송 전력과 상기 각 SCG의 최대 전송 전력에 따라 결정된 상기 MCG의 전송 전력 및 각 SCG의 전송 전력을 가지는 상향링크 신호들을 상기 MCG 및 상기 SCG를 통해 상기 기지국으로 전송하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 다중 연결 타입이, EUTRA를 사용하는 상기 MCG와 NR을 사용하는 상기 각 SCG를 포함하는 EN-DC(EUTRA-NR Dual Connectivity)인 경우,
    상기 단말이 EUTRA와 NR간 동적 전력 공유를 지원하는 능력을 가지지 않는 경우, 상기 MCG에 대해 설정된 기준 TDD 설정에 따른 상향링크 서브프레임 동안 상기 SCG의 슬롯에서 상향링크 전송을 수행하지 않을 것으로 결정하는 과정과,
    상기 MCG에 대해 설정된 기준 TDD 설정에 따른 상향링크 서브프레임 동안, 제1 SCG의 활성화 요청에 대한 HARQ-ACK 정보를 상기 제1 SCG 상에서 상기 기지국으로 전송하는 과정을 포함하고,
    상기 HARQ-ACK 정보를 전송하는 상기 단말의 상향링크 전송 전력은, 상기 제1 SCG에 대해 설정된 최대 전송 전력을 이용하거나, 상기 HARQ-ACK 정보의 전송 시점에서 상기 단말의 가용 가능한 전체 최대 전력을 기준으로 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 다중 연결 타입이, EUTRA를 사용하는 상기 MCG와 NR을 사용하는 상기 각 SCG를 포함하는 EN-DC인 경우,
    상기 단말이 EUTRA와 NR간 동적 전력 공유를 지원하는 능력을 가지는 경우, 상기 MCG의 제1 서브프레임에서의 상향링크 전송이 제1 SCG의 제1 슬롯과 시간적으로 중첩되고, 상기 제1 슬롯 내에서 상기 MCG의 최대 전송 전력의 선형 값과 상기 제1 SCG의 최대 전송 전력의 선형 값의 합이 EN-DC를 위해 허용된 전체 전송 전력보다 크면, 상기 제1 슬롯 내의 적어도 한 부분에서 상기 제1 SCG의 상향링크 전송 전력을 감소시키고, 상기 감소된 상향링크 전송 전력을 가지는 상향링크 신호를 상기 제1 SCG 상에서 전송하는 과정과,
    상기 제1 SCG의 활성화 요청에 대한 HARQ-ACK 정보를, 전력 감소 없이 상기 제1 SCG 상에서 전송하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 다중 연결 타입이, NR을 사용하는 상기 MCG와 ETURA 또는 LTE 및/또는 NR을 사용하는 각 SCG를 포함하는 NE-DC(NR-EUTRA Dual Connectivity)인 경우,
    상기 MCG의 제1 슬롯의 적어도 하나의 제1 심볼이, 상기 MCG에 대해 설정된 TDD 설정에 따른 상향링크 심볼 또는 유연한 심볼이고, 제1 SCG의 제1 서브프레임과 중첩되는 경우, 상기 제1 SCG에 대해 설정된 최대 전송 전력을 고려하여 상기 제1 SCG에서의 상향링크 전송 전력을 결정하는 과정과,
    상기 MCG의 제1 슬롯의 적어도 하나의 제1 심볼이, 상기 MCG에 대해 설정된 TDD 설정에 따른 하향링크 심볼이거나, 상기 제1 SCG의 제1 서브프레임과 중첩되지 않는 경우, 상기 제1 SCG에 대해 설정된 최대 전송 전력을 고려하지 않고 상기 제1 SCG에서의 상향링크 전송 전력을 결정하는 과정과,
    상기 MCG에 대해 설정된 기준 TDD 설정에 따른 상향링크 서브프레임 동안, 상기 제1 SCG의 활성화 요청에 대한 HARQ-ACK 정보를 상기 제1 SCG 상에서 상기 기지국으로 전송하는 과정을 포함하고
    상기 HARQ-ACK 정보의 전송과 중첩되는 심볼 또는 슬롯에서 상기 MCG 상에서의 상향링크 전송을 수행하지 않을 것으로 결정하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 다중 연결 타입이, NR을 사용하는 상기 MCG와 ETURA 또는 LTE 및/또는 NR을 사용하는 각 SCG를 포함하는 NE-DC인 경우,
    상기 단말이 EUTRA와 NR간 동적 전력 공유를 지원하는 능력을 가지지 않는 경우 제1 SCG에 대해 설정된 기준 TDD 설정에 따른 상향링크 서브프레임 내의 구간 내지 시점에서 상기 MCG의 슬롯 동안 상향링크 전송을 수행하지 않을 것으로 결정하는 과정과,
    상기 단말이 EUTRA와 NR간 동적 전력 공유를 지원하는 능력을 가지는 경우, 상기 제1 SCG의 제1 서브프레임에서의 상향링크 전송이 상기 MCG의 제1 슬롯과 시간 적으로 중첩되고, 상기 제1 슬롯 내에서 상기 MCG의 최대 전송 전력의 선형 값과 상기 제1 SCG의 최대 전송 전력의 선형 값의 합이 NE-DC를 위해 허용된 전체 전송 전력보다 크면, 상기 제1 슬롯 내의 적어도 한 부분에서 상기 MCG의 상향링크 전송 전력을 감소시키고, 상기 감소된 상향링크 전송 전력을 가지는 상향링크 신호를 상기 MCG 상에서 전송하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 1 항에 있어서, 상기 다중 연결 타입이, NR을 사용하는 상기 MCG와 NR을 사용하는 상기 각 SCG를 포함하는 NR-DC(NR-NR Dual Connectivity)인 경우,
    상기 단말이 상기 셀 그룹 설정 정보에 의해 제1 준정적 전력 공유 모드로 설정된 경우, 상기 MCG의 최대 전송 전력과 상기 각 SCG의 최대 전송 전력에 따라 상기 MCG 및 상기 각 SCG의 전송 전력을 결정하는 과정과,
    상기 단말이 상기 셀 그룹 설정 정보에 의해 제2 준정적 전력 공유 모드로 설정된 경우, 상기 MCG의 제1 슬롯 내 적어도 하나의 제1 심볼이, 상기 MCG에 대해 설정된 TDD 설정에 따른 상향링크 심볼 또는 유연한 심볼이고, 제1 SCG의 제1 슬롯의 진행중인 상향링크 전송과 중첩되거나, 혹은 상기 제1 SCG의 제3 슬롯 내 적어도 하나의 제2 심볼이, 상기 제1 SCG에 대해 설정된 TDD 설정에 따른 상향링크 심볼 또는 유연한 심볼이고, 상기 제2 심볼이 상기 MCG의 제4 슬롯의 진행중인 상향링크 전송과 중첩될 때, 상기 MCG의 최대 전송 전력과 상기 각 SCG의 최대 전송 전력에 따라 상기 MCG 및 상기 각 SCG의 전송 전력을 결정하는 과정과,
    상기 제1 SCG의 활성화 요청에 대한 HARQ-ACK 정보를 상기 제1 SCG 상에서 전송하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 1 항에 있어서, 상기 다중 연결 타입이, NR을 사용하는 상기 MCG와 NR을 사용하는 상기 각 SCG를 포함하는 NR-DC인 경우,
    NR-DC를 위해 허용된 전체 전송 전력을 최대 전송 전력으로 사용하여 제1 SCG에 대한 상향링크 전송 전력을 결정하고, 상기 제1 SCG의 활성화 요청에 대한 HARQ-ACK 정보를 상기 결정된 상향링크 전송 전력을 사용하여 전송하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 무선 통신 시스템에서 다중 연결을 위한 상향링크 전력 제어를 수행하는 방법에 있어서,
    단말에게 설정되는 복수의 셀 그룹들 중 마스터 셀 그룹(MCG) 및 적어도 하나의 세컨더리 셀 그룹(SCG)과 관련된 셀 그룹 설정 정보를 상기 단말로 전송하는 과정과, 상기 셀 그룹 설정 정보는 상기 MCG의 최대 전송 전력과 상기 각 SCG의 최대 전송 전력을 각각 지시하고,
    상기 복수의 셀 그룹의 다중 연결 타입과 상기 MCG의 최대 전송 전력과 상기 각 SCG의 최대 전송 전력에 따라 결정된 상기 MCG의 전송 전력 및 각 SCG의 전송 전력을 가지고 상기 단말로부터 전송되는 상향링크 신호들을 상기 MCG 및 상기 SCG를 통해 수신하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제 8 항에 있어서, 상기 다중 연결 타입이, EUTRA를 사용하는 상기 MCG와 NR을 사용하는 상기 각 SCG를 포함하는 EN-DC(EUTRA-NR Dual Connectivity)인 경우,
    상기 단말이 EUTRA와 NR간 동적 전력 공유를 지원하는 능력을 가지지 않는 경우, 상기 MCG에 대해 설정된 기준 TDD 설정에 따른 상향링크 서브프레임 동안 상기 SCG의 슬롯에서 상향링크 전송을 수행하지 않을 것으로 결정하는 과정과,
    상기 MCG에 대해 설정된 기준 TDD 설정에 따른 상향링크 서브프레임 동안, 제1 SCG의 활성화 요청에 대한 HARQ-ACK 정보를 상기 제1 SCG 상에서 상기 단말로부터 수신하는 과정을 포함하고,
    상기 HARQ-ACK 정보를 전송하는 상기 단말의 상향링크 전송 전력은, 상기 제1 SCG에 대해 설정된 최대 전송 전력을 이용하거나, 상기 HARQ-ACK 정보의 전송 시점에서 상기 단말의 가용 가능한 전체 최대 전력을 기준으로 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제 8 항에 있어서, 상기 다중 연결 타입이, EUTRA를 사용하는 상기 MCG와 NR을 사용하는 상기 각 SCG를 포함하는 EN-DC인 경우,
    상기 단말이 EUTRA와 NR간 동적 전력 공유를 지원하는 능력을 가지는 경우, 상기 MCG의 제1 서브프레임에서의 상향링크 전송이 제1 SCG의 제1 슬롯과 시간적으로 중첩되고, 상기 제1 슬롯 내에서 상기 MCG의 최대 전송 전력의 선형 값과 상기 제1 SCG의 최대 전송 전력의 선형 값의 합이 EN-DC를 위해 허용된 전체 전송 전력보다 크면, 상기 제1 슬롯 내의 적어도 한 부분에서 감소된 상향링크 전송 전력을 가지는 상향링크 신호를 상기 제1 SCG 상에서 수신하는 과정과,
    상기 제1 SCG의 활성화 요청에 대한 HARQ-ACK 정보를, 전력 감소 없이 상기 제1 SCG 상에서 수신하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제 8 항에 있어서, 상기 다중 연결 타입이, NR을 사용하는 상기 MCG와 ETURA 또는 LTE 및/또는 NR을 사용하는 각 SCG를 포함하는 NE-DC(NR-EUTRA Dual Connectivity)인 경우,
    상기 MCG의 제1 슬롯의 적어도 하나의 제1 심볼이, 상기 MCG에 대해 설정된 TDD 설정에 따른 상향링크 심볼 또는 유연한 심볼이고, 제1 SCG의 제1 서브프레임과 중첩되는 경우, 상기 제1 SCG에 대해 설정된 최대 전송 전력을 고려하여 상기 제1 SCG에서의 상향링크 전송 전력이 결정되고,
    상기 MCG의 제1 슬롯의 적어도 하나의 제1 심볼이, 상기 MCG에 대해 설정된 TDD 설정에 따른 하향링크 심볼이거나, 상기 제1 SCG의 제1 서브프레임과 중첩되지 않는 경우, 상기 제1 SCG에 대해 설정된 최대 전송 전력을 고려하지 않고 상기 제1 SCG에서의 상향링크 전송 전력이 결정되고,
    상기 MCG에 대해 설정된 기준 TDD 설정에 따른 상향링크 서브프레임 동안, 상기 제1 SCG의 활성화 요청에 대한 HARQ-ACK 정보를 상기 제1 SCG 상에서 수신하는 과정을 포함하고
    상기 HARQ-ACK 정보의 전송과 중첩되는 심볼 또는 슬롯에서 상기 MCG 상에서의 상향링크 전송을 수행하지 않을 것으로 결정하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 제 8 항에 있어서, 상기 다중 연결 타입이, NR을 사용하는 상기 MCG와 ETURA 또는 LTE 및/또는 NR을 사용하는 각 SCG를 포함하는 NE-DC인 경우,
    상기 단말이 EUTRA와 NR간 동적 전력 공유를 지원하는 능력을 가지지 않는 경우 제1 SCG에 대해 설정된 기준 TDD 설정에 따른 상향링크 서브프레임 내의 구간 내지 시점에서 상기 MCG의 슬롯 동안 상향링크 전송을 수행하지 않을 것으로 결정하는 과정과,
    상기 단말이 EUTRA와 NR간 동적 전력 공유를 지원하는 능력을 가지는 경우, 상기 제1 SCG의 제1 서브프레임에서의 상향링크 전송이 상기 MCG의 제1 슬롯과 시간 적으로 중첩되고, 상기 제1 슬롯 내에서 상기 MCG의 최대 전송 전력의 선형 값과 상기 제1 SCG의 최대 전송 전력의 선형 값의 합이 NE-DC를 위해 허용된 전체 전송 전력보다 크면, 상기 제1 슬롯 내의 적어도 한 부분에서, 감소된 상향링크 전송 전력을 가지는 상향링크 신호를 상기 MCG 상에서 수신하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 제 8 항에 있어서, 상기 다중 연결 타입이, NR을 사용하는 상기 MCG와 NR을 사용하는 상기 각 SCG를 포함하는 NR-DC(NR-NR Dual Connectivity)인 경우,
    상기 단말이 상기 셀 그룹 설정 정보에 의해 제1 준정적 전력 공유 모드로 설정된 경우, 상기 MCG의 최대 전송 전력과 상기 각 SCG의 최대 전송 전력에 따라 상기 MCG 및 상기 각 SCG의 전송 전력을 결정하는 과정과,
    상기 단말이 상기 셀 그룹 설정 정보에 의해 제2 준정적 전력 공유 모드로 설정된 경우, 상기 MCG의 제1 슬롯 내 적어도 하나의 제1 심볼이, 상기 MCG에 대해 설정된 TDD 설정에 따른 상향링크 심볼 또는 유연한 심볼이고, 제1 SCG의 제1 슬롯의 진행중인 상향링크 전송과 중첩되거나, 혹은 상기 제1 SCG의 제3 슬롯 내 적어도 하나의 제2 심볼이, 상기 제1 SCG에 대해 설정된 TDD 설정에 따른 상향링크 심볼 또는 유연한 심볼이고, 상기 제2 심볼이 상기 MCG의 제4 슬롯의 진행중인 상향링크 전송과 중첩될 때, 상기 MCG의 최대 전송 전력과 상기 각 SCG의 최대 전송 전력에 따라 상기 MCG 및 상기 각 SCG의 전송 전력을 결정하는 과정과,
    상기 제1 SCG의 활성화 요청에 대한 HARQ-ACK 정보를 상기 제1 SCG 상에서 수신하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  14. 제 8 항에 있어서, 상기 다중 연결 타입이, NR을 사용하는 상기 MCG와 NR을 사용하는 상기 각 SCG를 포함하는 NR-DC인 경우,
    제1 SCG의 활성화 요청에 대한 HARQ-ACK 정보를 상기 제1 SCG 상에서 수신하는 과정을 더 포함하고,
    상기 HARQ-ACK 정보는, NR-DC를 위해 허용된 전체 전송 전력을 최대 전송 전력으로 사용하여 결정된 상기 제1 SCG에 대한 상향링크 전송 전력을 사용하여 상기 단말로부터 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  15. 무선 통신 시스템에서 다중 연결을 위한 상향링크 전력 제어를 수행하는 단말의 장치에 있어서,
    상기 단말에게 설정되는 복수의 셀 그룹들 중 마스터 셀 그룹(MCG) 및 적어도 하나의 세컨더리 셀 그룹(SCG)과 관련된 셀 그룹 설정 정보를 기지국으로부터 수신하고, 상기 셀 그룹 설정 정보는 상기 MCG의 최대 전송 전력과 상기 각 SCG의 최대 전송 전력을 각각 지시하고, 상기 복수의 셀 그룹의 다중 연결 타입과 상기 MCG의 최대 전송 전력과 상기 각 SCG의 최대 전송 전력에 따라 결정된 상기 MCG의 전송 전력 및 각 SCG의 전송 전력을 가지는 상향링크 신호들을 상기 MCG 및 상기 SCG를 통해 상기 기지국으로 전송하는 송수신부와,
    상기 송수신기를 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  16. 무선 통신 시스템에서 다중 연결을 위한 상향링크 전력 제어를 수행하는 기지국의 장치에 있어서,
    단말에게 설정되는 복수의 셀 그룹들 중 마스터 셀 그룹(MCG) 및 적어도 하나의 세컨더리 셀 그룹(SCG)과 관련된 셀 그룹 설정 정보를 상기 단말로 전송하고, 상기 셀 그룹 설정 정보는 상기 MCG의 최대 전송 전력과 상기 각 SCG의 최대 전송 전력을 각각 지시하고, 상기 복수의 셀 그룹의 다중 연결 타입과 상기 MCG의 최대 전송 전력과 상기 각 SCG의 최대 전송 전력에 따라 결정된 상기 MCG의 전송 전력 및 각 SCG의 전송 전력을 가지고 상기 단말로부터 전송되는 상향링크 신호들을 상기 MCG 및 상기 SCG를 통해 수신하는 송수신부와,
    상기 송수신부의 동작을 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
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