KR20230062078A - 무선통신시스템에서 harq-ack 전송 방법 및 장치 - Google Patents

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Abstract

본 개시는 4G 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 통신 시스템을 IoT 기술과 융합하는 통신 기법 및 그 시스템에 관한 것이다. 본 개시는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스 (예를 들어, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 적용될 수 있다. 본 발명은 무선 통신 시스템에서 단말이 하나의 DCI로부터 복수의 PDSCH를 스케줄링 받을 때, 상기 복수의 PDSCH들의 HARQ-ACK 정보를 모아 Type-1 HARQ-ACK 코드북을 생성하는 방법을 제공한다. 단말은 서로 다른 부 반송파 간격을 가진 상향링크 셀과 하향링크 셀을 설정 받을 수 있고, 상기 부 반송파 간격을 기초로 Type-1 HARQ-ACK 코드북을 생성할 수 있다.

Description

무선통신시스템에서 HARQ-ACK 전송 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS FOR HARQ-ACK TRANSMISSION IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS}
본 개시는 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국의 동작에 관한 것이다. 구체적으로, 본 개시는 단말의 단일 하향링크 제어 정보로 복수의 물리 하향링크 공유 채널을 수신시 수신 성공 여부를 지시하는 HARQ-ACK 송신 방법 및 이를 수행할 수 있는 장치에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 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 시스템 이후 (Post LTE) 이후의 시스템이라 불리어지고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가(80GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다. 또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀 (advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크 (cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크 (ultra-dense network), 기기 간 통신 (Device to Device communication: D2D), 무선 백홀 (wireless backhaul), 이동 네트워크 (moving network), 협력 통신 (cooperative communication), CoMP (Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거 (interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다. 이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation: ACM) 방식인 FQAM (Hybrid FSK and QAM Modulation) 및 SWSC (Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(non-orthogonal multiple access), 및 SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE (Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 또는 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템 (5세대 통신 시스템 또는 New Radio (NR))을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 5G 통신 기술인 빔 포밍, MIMO 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용되는 것도 3eG 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
상술한 것과 무선통신 시스템의 발전에 따라 다양한 서비스를 제공할 수 있게 됨으로써, 이러한 서비스들을 원활하게 제공하기 위한 방안이 요구되고 있다.
개시된 실시 예는 이동 통신 시스템에서 서비스를 효과적으로 제공할 수 있는 장치 및 방법을 제공하고자 한다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명은 무선 통신 시스템에서 제어 신호 처리 방법에 있어서, 기지국으로부터 전송되는 제1 제어 신호를 수신하는 단계; 상기 수신된 제1 제어 신호를 처리하는 단계; 및 상기 처리에 기반하여 생성된 제2 제어 신호를 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
개시된 실시예는 이동통신 시스템에서 서비스를 효과적으로 제공할 수 있는 장치 및 방법을 제공한다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 시간-주파수영역의 기본 구조를 도시한 도면이다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 프레임, 서브프레임, 슬롯 구조를 도시한 도면이다.
도 3는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 대역폭부분 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 4은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어채널의 제어영역 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어채널의 구조를 도시한 도면이다.
도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국 및 단말이 하향링크 데이터 채널 및 레이트 매칭 자원을 고려하여 데이터를 송수신하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 PDSCH의 주파수 축 자원 할당 예를 도시하는 도면이다.
도 8는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 PDSCH의 시간 축 자원 할당 예를 도시하는 도면이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 데이터 채널(data channel) 및 제어 채널(control channel)의 서브캐리어 간격에 따른 시간 축 자원 할당 예를 도시하는 도면이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 single cell, carrier aggregation, dual connectivity 상황에서 기지국과 단말의 무선 프로토콜 구조를 도시하는 도면이다.
도 11은 본 개시의 일 실시 예에 따른 Type-1 HARQ-ACK 생벙 방법을 도시한 도면이다.
도 12는 본 개시의 일 실시 예에 따른 복수의 PDSCH를 스케줄링을 도시한 도면이다.
도 13은 본 개시의 일 실시 예에 따른 복수의 PDSCH의 HARQ-ACK을 전송하는 방법을 도시한 도면이다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따른 하향링크/상향링크 부반송파 간격이 동일할 때, 복수의 PDSCH의 HARQ-ACK을 전송하는 방법을 도시한 도면이다.
도 15는 본 개시의 일 실시 예에 따른 하향링크 부반송파 간격이 상향링크 부반송파 간격보다 클 때, 복수의 PDSCH의 HARQ-ACK을 전송하는 방법을 도시한 도면이다.
도 16는 본 개시의 일 실시 예에 따른 하향링크 부반송파 간격이 상향링크 부반송파 간격보다 클 때, 가능한 모든 오프셋을 이용하여 복수의 PDSCH의 HARQ-ACK을 전송하는 방법을 도시한 도면이다.
도 17는 본 개시의 일 실시 예에 따른 Type-1 HARQ-ACK 코드북을 생성하는 실시 예이다.
도 18은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구조를 도시하는 도면이다.
도 19은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구조를 도시하는 도면이다.
이하, 본 개시의 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
실시예를 설명함에 있어서 본 개시가 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 개시와 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 개시의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
마찬가지 이유로 첨부된 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성 요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 개시의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 개시는 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 개시의 개시가 완전하도록 하고, 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 개시의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 개시는 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다. 또한 본 개시를 설명함에 있어서 관련된 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
이하, 기지국은 단말의 자원할당을 수행하는 주체로서, gNode B, eNode B, Node B, BS (Base Station), 무선 접속 유닛, 기지국 제어기, 또는 네트워크 상의 노드 중 적어도 하나일 수 있다. 단말은 UE (User Equipment), MS (Mobile Station), 셀룰러폰, 스마트폰, 컴퓨터, 또는 통신기능을 수행할 수 있는 멀티미디어시스템을 포함할 수 있다. 본 개시에서 하향링크(Downlink; DL)는 기지국이 단말에게 전송하는 신호의 무선 전송경로이고, 상향링크는(Uplink; UL)는 단말이 기국에게 전송하는 신호의 무선 전송경로를 의미한다. 또한, 이하에서 LTE 또는 LTE-A 시스템을 일예로서 설명할 수도 있지만, 유사한 기술적 배경 또는 채널형태를 갖는 여타의 통신시스템에도 본 개시의 실시예가 적용될 수 있다. 예를 들어 LTE-A 이후에 개발되는 5세대 이동통신 기술(5G, new radio, NR)이 이에 포함될 수 있으며, 이하의 5G는 기존의 LTE, LTE-A 및 유사한 다른 서비스를 포함하는 개념일 수도 있다. 또한, 본 개시는 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로써 본 개시의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 일부 변형을 통해 다른 통신시스템에도 적용될 수 있다.
이때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예를 들면, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이때, 본 실시예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA(필드 Programmable Gate Array) 또는 ASIC(Application Specific Integrated Circuit)과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다. 또한 실시예에서 '~부'는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
무선 통신 시스템은 초기의 음성 위주의 서비스를 제공하던 것에서 벗어나 예를 들어, 3GPP의 HSPA(High Speed Packet Access), LTE(Long Term Evolution 또는 E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)), LTE-Advanced (LTE-A), LTE-Pro, 3GPP2의 HRPD(High Rate Packet Data), UMB(Ultra Mobile Broadband), 및 IEEE의 802.16e 등의 통신 표준과 같이 고속, 고품질의 패킷 데이터 서비스를 제공하는 광대역 무선 통신 시스템으로 발전하고 있다.
상기 광대역 무선 통신 시스템의 대표적인 예로, LTE 시스템에서는 하향링크(Downlink; DL)에서는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식을 채용하고 있고, 상향링크(Uplink; UL)에서는 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식을 채용하고 있다. 상향링크는 단말(UE(User Equipment) 또는 MS(Mobile Station))이 기지국(eNode B, 또는 base station(BS))으로 데이터 또는 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻하고, 하향링크는 기지국이 단말로 데이터 또는 제어 신호를 전송하는 무선 링크를 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 Communication, URLLC) 등이 있다.
eMBB는 기존의 LTE, LTE-A 또는 LTE-Pro가 지원하는 데이터 전송 속도보다 더욱 향상된 데이터 전송 속도를 제공하는 것을 목표로 한다. 예를 들어, 5G 통신시스템에서 eMBB는 하나의 기지국 관점에서 하향링크에서는 20Gbps의 최대 전송 속도(peak data rate), 상향링크에서는 10Gbps의 최대 전송 속도를 제공할 수 있어야 한다. 또한 5G 통신시스템은 최대 전송 속도를 제공하는 동시에, 증가된 단말의 실제 체감 전송 속도(User perceived data rate)를 제공해야 한다. 이와 같은 요구 사항을 만족시키기 위해, 더욱 향상된 다중 안테나 (Multi Input Multi Output, MIMO) 전송 기술을 포함하여 다양한 송수신 기술의 향상을 요구한다. 또한 LTE가 사용하는 2GHz 대역에서 최대 20MHz 전송대역폭을 사용하여 신호를 전송하는 반면에, 5G 통신시스템은 3~6GHz 또는 6GHz 이상의 주파수 대역에서 20MHz 보다 넓은 주파수 대역폭을 사용함으로써 5G 통신시스템에서 요구하는 데이터 전송 속도를 만족시킬 수 있다.
동시에, 5G 통신시스템에서 사물 인터넷(Internet of Thing, IoT)와 같은 응용 서비스를 지원하기 위해 mMTC가 고려되고 있다. mMTC는 효율적으로 사물 인터넷을 제공하기 위해 셀 내에서 대규모 단말의 접속 지원, 단말의 커버리지 향상, 향상된 배터리 시간, 단말의 비용 감소 등이 요구된다. 사물 인터넷은 여러 가지 센서 및 다양한 기기에 부착되어 통신 기능을 제공하므로 셀 내에서 많은 수의 단말(예를 들어, 1,000,000 단말/km2)을 지원할 수 있어야 한다. 또한 mMTC를 지원하는 단말은 서비스의 특성상 건물의 지하와 같이 셀이 커버하지 못하는 음영지역에 위치할 가능성이 높으므로 5G 통신시스템에서 제공하는 다른 서비스 대비 더욱 넓은 커버리지를 요구할 수 있다. mMTC를 지원하는 단말은 저가의 단말로 구성되어야 하며, 단말의 배터리를 자주 교환하기 힘들기 때문에 10~15년과 같이 매우 긴 배터리 생명시간(battery life time)이 요구될 수 있다.
마지막으로, URLLC의 경우, 특정한 목적(mission-critical)으로 사용되는 셀룰라 기반 무선 통신 서비스이다. 예를 들어, 로봇(Robot) 또는 기계 장치(Machinery)에 대한 원격 제어(remote control), 산업 자동화(industrial automation), 무인 비행장치(Unmaned Aerial Vehicle), 원격 건강 제어(Remote health care), 비상 상황 알림(emergency alert) 등에 사용되는 서비스 등을 고려할 수 있다. 따라서 URLLC가 제공하는 통신은 매우 낮은 저지연 및 매우 높은 신뢰도 제공해야 한다. 예를 들어, URLLC을 지원하는 서비스는 0.5 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.
[NR 시간-주파수 자원]
이하에서는 5G 시스템의 프레임 구조에 대해 도면을 참조하여 보다 구체적으로 설명한다.
도 1은 5G 시스템에서 데이터 또는 제어채널이 전송되는 무선 자원 영역인 시간-주파수 영역의 기본 구조를 도시한 도면이다.
도 1의 가로축은 시간 영역을, 세로축은 주파수 영역을 나타낸다. 시간 및 주파수 영역에서 자원의 기본 단위는 자원 요소(Resource Element, RE, 101)로서 시간 축으로 1 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼(102) 및 주파수 축으로 1 부반송파(Subcarrier)(103)로 정의될 수 있다. 주파수 영역에서
Figure pat00001
(일례로 12)개의 연속된 RE들은 하나의 자원 블록(Resource Block, RB, 104)을 구성할 수 있다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 프레임, 서브프레임, 슬롯 구조를 도시한 도면이다.
도 2에는 프레임(Frame, 200), 서브프레임(Subframe, 201), 슬롯(Slot, 202) 구조의 일 예가 도시되어 있다. 1 프레임(200)은 10ms로 정의될 수 있다. 1 서브프레임(201)은 1ms로 정의될 수 있으며, 따라서 1 프레임(200)은 총 10개의 서브프레임(201)으로 구성될 수 있다. 1 슬롯(202, 203)은 14개의 OFDM 심볼로 정의될 수 있다(즉 1 슬롯 당 심볼 수(
Figure pat00002
)=14). 1 서브프레임(201)은 하나 또는 복수 개의 슬롯(202, 203)으로 구성될 수 있으며, 1 서브프레임(201)당 슬롯(202, 203)의 개수는 부반송파 간격에 대한 설정 값 μ(204, 205)에 따라 다를 수 있다. 도 2의 일 예에서는 부반송파 간격 설정 값으로 μ=0(204)인 경우와 μ=1(205)인 경우가 도시되어 있다. μ=0(204)일 경우, 1 서브프레임(201)은 1개의 슬롯(202)으로 구성될 수 있고, μ=1(205)일 경우, 1 서브프레임(201)은 2개의 슬롯(203)으로 구성될 수 있다. 즉 부반송파 간격에 대한 설정 값 μ에 따라 1 서브프레임 당 슬롯 수(
Figure pat00003
)가 달라질 수 있고, 이에 따라 1 프레임 당 슬롯 수(
Figure pat00004
)가 달라질 수 있다. 각 부반송파 간격 설정 μ에 따른
Figure pat00005
Figure pat00006
는 하기의 표 1로 정의될 수 있다.
Figure pat00007
Figure pat00008
Figure pat00009
Figure pat00010
0 14 10 1
1 14 20 2
2 14 40 4
3 14 80 8
4 14 160 16
5 14 320 32
[대역폭부분 (BWP)]다음으로 5G 통신 시스템에서 대역폭부분(Bandwidth Part; BWP) 설정에 대하여 도면을 참조하여 구체적으로 설명하도록 한다.
도 3는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 대역폭부분 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 3에는 단말 대역폭(UE bandwidth)(300)이 두 개의 대역폭부분, 즉, 대역폭부분#1(BWP#1)(301)과 대역폭부분#2(BWP#2)(302)로 설정된 일 예를 보여준다. 기지국은 단말에게 하나 또는 복수 개의 대역폭부분을 설정해줄 수 있으며, 각 대역폭부분에 대하여 하기의 표 2와 같은 정보들을 설정해 줄 수 있다.
BWP ::= SEQUENCE {
bwp-Id BWP-Id,
(대역폭부분 식별자)
locationAndBandwidth INTEGER (1..65536),
(대역폭부분 위치)
subcarrierSpacing ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5},
(부반송파 간격)
cyclicPrefix ENUMERATED { extended }
(순환 전치)
}
물론 상기 예시에 제한되는 것은 아니며, 상기 설정 정보 외에도 대역폭부분과 관련된 다양한 파라미터들이 단말에게 설정될 수 있다. 상기 정보들은 상위 계층 시그널링, 예를 들면, RRC(Radio Resource Control) 시그널링을 통해 기지국이 단말에게 전달할 수 있다. 설정된 하나 또는 복수 개의 대역폭부분들 중에서 적어도 하나의 대역폭부분이 활성화(Activation)될 수 있다. 설정된 대역폭부분에 대한 활성화 여부는 기지국으로부터 단말에게 RRC 시그널링을 통해 준정적으로 전달되거나 DCI(Downlink Control Information)를 통해 동적으로 전달될 수 있다.
일부 실시예에 따르면, RRC(Radio Resource Control) 연결 전의 단말은 초기 접속을 위한 초기 대역폭부분(Initial BWP)을 MIB(Master Information Block)를 통해 기지국으로부터 설정 받을 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 단말은 초기 접속 단계에서 MIB를 통해 초기 접속에 필요한 시스템 정보(Remaining System Information; RMSI 또는 System Information Block 1; SIB1에 해당할 수 있음)를 수신을 위한 PDCCH가 전송될 수 있는 제어영역(Control Resource Set, CORESET)과 탐색 공간(Search Space)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. MIB로 설정되는 제어영역과 탐색공간은 각각 식별자(Identity, ID) 0으로 간주될 수 있다. 기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어영역#0에 대한 주파수 할당 정보, 시간 할당 정보, 뉴머롤로지(Numerology) 등의 설정 정보를 통지할 수 있다. 또한 기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어영역#0에 대한 모니터링 주기 및 occasion에 대한 설정정보, 즉 탐색공간#0에 대한 설정 정보를 통지할 수 있다. 단말은 MIB로부터 획득한 제어영역#0으로 설정된 주파수 영역을 초기 접속을 위한 초기 대역폭부분으로 간주할 수 있다. 이때, 초기 대역폭부분의 식별자(ID)는 0으로 간주될 수 있다.
상기 5G에서 지원하는 대역폭부분에 대한 설정은 다양한 목적으로 사용될 수 있다.
일부 실시 예에 따르면, 시스템 대역폭보다 단말이 지원하는 대역폭이 작을 경우에 상기 대역폭부분 설정을 통해 이를 지원할 수 있다. 예를 들면, 기지국은 대역폭부분의 주파수 위치(설정정보 2)를 단말에게 설정함으로써 시스템 대역폭 내의 특정 주파수 위치에서 단말이 데이터를 송수신할 수 있다.
또한 일부 실시예에 따르면, 서로 다른 뉴머롤로지를 지원하기 위한 목적으로 기지국이 단말에게 복수 개의 대역폭부분을 설정할 수 있다. 예를 들면, 어떤 단말에게 15kHz의 부반송파 간격과 30kHz의 부반송파 간격을 이용한 데이터 송수신을 모두 지원하기 위해서, 두 개의 대역폭 부분을 각각 15kHz와 30kHz의 부반송파 간격으로 설정할 수 있다. 서로 다른 대역폭 부분은 주파수 분할 다중화(Frequency Division Multiplexing)될 수 있고, 특정 부반송파 간격으로 데이터를 송수신하고자 할 경우, 해당 부반송파 간격으로 설정되어 있는 대역폭부분이 활성화 될 수 있다.
또한 일부 실시예에 따르면, 단말의 전력 소모 감소를 위한 목적으로 기지국이 단말에게 서로 다른 크기의 대역폭을 갖는 대역폭부분을 설정할 수 있다. 예를 들면, 단말이 매우 큰 대역폭, 예컨대 100MHz의 대역폭을 지원하고 해당 대역폭으로 항상 데이터를 송수신할 경우, 매우 큰 전력 소모가 발생될 수 있다. 특히 트래픽(Traffic)이 없는 상황에서 100MHz의 큰 대역폭으로 불필요한 하향링크 제어채널에 대한 모니터링을 수행하는 것은 전력 소모 관점에서 매우 비효율 적일 수 있다. 단말의 전력 소모를 줄이기 위한 목적으로, 기지국은 단말에게 상대적으로 작은 대역폭의 대역폭부분, 예를 들면, 20MHz의 대역폭부분을 설정할 수 있다. 트래픽이 없는 상황에서 단말은 20MHz 대역폭부분에서 모니터링 동작을 수행할 수 있고, 데이터가 발생하였을 경우 기지국의 지시에 따라 100MHz의 대역폭부분으로 데이터를 송수신할 수 있다.
상기 대역폭부분을 설정하는 방법에 있어서, RRC 연결(Connected) 전의 단말들은 초기 접속 단계에서 MIB(Master Information Block)을 통해 초기 대역폭부분(Initial Bandwidth Part)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 단말은 PBCH(Physical Broadcast Channel)의 MIB로부터 SIB(System Information Block)를 스케쥴링하는 DCI(Downlink Control Information)가 전송될 수 있는 하향링크 제어채널을 위한 제어영역(Control Resource Set, CORESET)을 설정 받을 수 있다. MIB로 설정된 제어영역의 대역폭이 초기 대역폭부분으로 간주될 수 있으며, 설정된 초기 대역폭부분을 통해 단말은 SIB가 전송되는 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)를 수신할 수 있다. 초기 대역폭부분은 SIB을 수신하는 용도 외에도, 다른 시스템 정보(Other System Information, OSI), 페이징(Paging), 랜덤 엑세스(Random Access) 용으로 활용될 수도 있다.
[대역폭부분 (BWP) 변경]
단말에게 하나 이상의 대역폭부분가 설정되었을 경우, 기지국은 단말에게 DCI 내의 대역폭부분 지시자(Bandwidth Part Indicator) 필드를 이용하여, 대역폭부분에 대한 변경 (또는, 스위칭 (switching), 천이)을 지시할 수 있다. 일 예로 도 3에서 단말의 현재 활성화된 대역폭부분이 대역폭부분#1(301)일 경우, 기지국은 단말에게 DCI 내의 대역폭부분 지시자로 대역폭부분#2(302)를 지시할 수 있고, 단말은 수신한 DCI 내의 대역폭부분 지시자로 지시된 대역폭부분#2(302)로 대역폭부분 변경을 수행할 수 있다.
전술한 바와 같이 DCI 기반 대역폭부분 변경은 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI에 의해 지시될 수 있기 때문에, 단말은 대역폭부분 변경 요청을 수신하였을 경우, 해당 DCI가 스케줄링하는 PDSCH 또는 PUSCH를 변경된 대역폭부분에서 무리 없이 수신 또는 송신을 수행할 수 있어야 한다. 이를 위해, 표준에서는 대역폭부분 변경 시 요구되는 지연 시간(TBWP)에 대한 요구 사항을 규정하였으며, 예를 들어 표 3과 같이 정의될 수 있다.
Figure pat00011
NR Slot length (ms) BWP switch delay TBWP (slots)
Type 1Note 1 Type 2Note 1
0 1 1 3
1 0.5 2 5
2 0.25 3 9
3 0.125 6 18
Note 1: Depends on UE capability.
Note 2: If the BWP switch involves changing of SCS, the BWP switch delay is determined by the larger one between the SCS before BWP switch and the SCS after BWP switch.
대역폭부분 변경 지연 시간에 대한 요구사항은 단말의 능력(Capability)에 따라 타입 1 또는 타입 2를 지원한다. 단말은 기지국에 지원 가능한 대역폭부분 지연 시간 타입을 보고할 수 있다.
전술한 대역폭부분 변경 지연시간에 대한 요구사항에 따라, 단말이 대역폭부분 변경 지시자를 포함하는 DCI를 슬롯 n에서 수신하였을 경우, 단말은 대역폭부분 변경 지시자가 가리키는 새로운 대역폭부분으로의 변경을 슬롯 n+TBWP보다 늦지 않은 시점에서 완료를 할 수 있고, 변경된 새로운 대역폭부분에서 해당 DCI가 스케줄링하는 데이터채널에 대한 송수신을 수행할 수 있다. 기지국은 새로운 대역폭부분으로 데이터채널을 스케줄링하고자 할 경우, 단말의 대역폭부분 변경 지연시간(TBWP)을 고려하여, 데이터채널에 대한 시간 도메인 자원할당을 결정할 수 있다. 즉, 기지국은 새로운 대역폭부분으로 데이터채널을 스케줄링 할 때, 데이터채널에 대한 시간 도메인 자원할당을 결정하는 방법에 있어서, 대역폭부분 변경 지연시간 이 후로 해당 데이터채널을 스케줄링할 수 있다. 이에 따라 단말은 대역폭부분 변경을 지시하는 DCI가, 대역폭부분 변경 지연 시간 (TBWP) 보다 작은 슬롯 오프셋 (K0 또는 K2) 값을 지시하는 것을 기대하지 않을 수 있다.
만약 단말이 대역폭부분 변경을 지시하는 DCI(예를 들어 DCI 포맷 1_1 또는 0_1)을 수신하였다면, 단말은 해당 DCI를 포함하는 PDCCH를 수신한 슬롯의 세번째 심볼에서부터, 해당 DCI 내의 시간도메인 자원할당 지시자 필드로 지시된 슬롯 오프셋(K0 또는 K2) 값으로 지시된 슬롯의 시작 지점까지에 해당하는 시간 구간 동안 어떠한 송신 또는 수신도 수행하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말이 슬롯 n에서 대역폭부분 변경을 지시하는 DCI를 수신하였고, 해당 DCI로 지시된 슬롯 오프셋 값이 K라고 한다면, 단말은 슬롯 n의 세번째 심볼에서부터 슬롯 n+K이전 심볼(즉 슬롯 n+K-1의 마지막 심볼)까지 어떠한 송신 또는 수신도 수행하지 않을 수 있다.
[SS/PBCH 블록]
다음으로 5G에서의 SS(Synchronization Signal)/PBCH 블록에 대하여 설명하도록 한다.
SS/PBCH 블록이란 PSS(Primary SS), SSS(Secondary SS), PBCH로 구성된 물리계층 채널 블록을 의미할 수 있다. 구체적으로는 하기와 같다.
- PSS: 하향링크 시간/주파수 동기의 기준이 되는 신호로 셀 ID 의 일부 정보를 제공한다.
- SSS: 하향링크 시간/주파수 동기의 기준이 되고, PSS 가 제공하지 않은 나머지 셀 ID 정보를 제공한다. 추가적으로 PBCH 의 복조를 위한 기준신호(Reference Signal) 역할을 할 수 있다.
- PBCH: 단말의 데이터채널 및 제어채널 송수신에 필요한 필수 시스템 정보를 제공한다. 필수 시스템 정보는 제어채널의 무선자원 매핑 정보를 나타내는 탐색공간 관련 제어정보, 시스템 정보를 전송하는 별도의 데이터 채널에 대한 스케쥴링 제어정보 등을 포함할 수 있다.
- SS/PBCH 블록: SS/PBCH 블록은 PSS, SSS, PBCH의 조합으로 이뤄진다. SS/PBCH 블록은 5ms 시간 내에서 하나 또는 복수 개가 전송될 수 있고, 전송되는 각각의 SS/PBCH 블록은 인덱스로 구별될 수 있다.
단말은 초기 접속 단계에서 PSS 및 SSS를 검출할 수 있고, PBCH를 디코딩할 수 있다. PBCH로부터 MIB를 획득할 수 있고 이로부터 제어영역(Control Resource Set; CORESET)#0 (제어영역 인덱스가 0인 제어영역에 해당할 수 있음)을 설정 받을 수 있다. 단말은 선택한 SS/PBCH 블록과 제어영역#0에서 전송되는 DMRS(Demodulation Reference signal)이 QCL(Quasi Co Location)되어 있다고 가정하고 제어영역#0에 대한 모니터링을 수행할 수 있다. 단말은 제어영역#0에서 전송된 하향링크 제어정보로 시스템 정보를 수신할 수 있다. 단말은 수신한 시스템 정보로부터 초기 접속에 필요한 RACH(Random Access Channel) 관련 설정 정보를 획득할 수 있다. 단말은 선택한 SS/PBCH 인덱스를 고려하여 PRACH(Physical RACH)를 기지국으로 전송할 수 있고, PRACH를 수신한 기지국은 단말이 선택한 SS/PBCH 블록 인덱스에 대한 정보를 획득할 수 있다. 기지국은 단말이 각각의 SS/PBCH 블록들 중에서 어떤 블록을 선택하였고 이와 연관되어 있는 제어영역#0을 모니터링하는 사실을 알 수 있다.
[PDCCH: DCI 관련]
다음으로 5G 시스템에서의 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)에 대해 구체적으로 설명한다.
5G 시스템에서 상향링크 데이터(또는 물리 상향링크 데이터 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)) 또는 하향링크 데이터(또는 물리 하향링크 데이터 채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH))에 대한 스케줄링 정보는 DCI를 통해 기지국으로부터 단말에게 전달된다. 단말은 PUSCH 또는 PDSCH에 대하여 대비책(Fallback)용 DCI 포맷과 비대비책(Non-fallback)용 DCI 포맷을 모니터링(Monitoring)할 수 있다. 대비책 DCI 포맷은 기지국과 단말 사이에서 선정의된 고정된 필드로 구성될 수 있고, 비대비책용 DCI 포맷은 설정 가능한 필드를 포함할 수 있다.
DCI는 채널코딩 및 변조 과정을 거쳐 물리 하향링크 제어 채널인 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)을 통해 전송될 수 있다. DCI 메시지 페이로드(payload)에는 CRC(Cyclic Redundancy Check)가 부착되며 CRC는 단말의 신원에 해당하는 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)로 스크램블링(scrambling) 될 수 있다. DCI 메시지의 목적, 예를 들어 단말-특정(UE-specific)의 데이터 전송, 전력 제어 명령 또는 랜덤 엑세스 응답 등에 따라 서로 다른 RNTI들이 사용될 수 있다. 즉, RNTI는 명시적으로 전송되지 않고 CRC 계산과정에 포함되어 전송된다. PDCCH 상으로 전송되는 DCI 메시지를 수신하면 단말은 할당 받은 RNTI를 사용하여 CRC를 확인하여 CRC 확인 결과가 맞으면 단말은 해당 메시지가 단말에게 전송된 것임을 알 수 있다.
예를 들면, 시스템 정보(System Information, SI)에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 SI-RNTI로 스크램블링될 수 있다. RAR(Random Access Response) 메시지에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 RA-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. 페이징(Paging) 메시지에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 P-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. SFI(Slot Format Indicator)를 통지하는 DCI는 SFI-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. TPC(Transmit Power Control)를 통지하는 DCI는 TPC-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. 단말-특정의 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI는 C-RNTI(Cell RNTI)로 스크램블링 될 수 있다.
DCI 포맷 0_0은 PUSCH를 스케줄링하는 대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 0_0은 예컨대 표 4의 정보들을 포함할 수 있다.
- Identifier for DCI formats (DCI 포맷 식별자) - [1] bit
- Frequency domain resource assignment (주파수 도메인 자원 할당) -[
Figure pat00012
] bits
- Time domain resource assignment (시간 도메인 자원 할당) - X bits
- Frequency hopping flag (주파수 호핑 플래그) - 1 bit.
- Modulation and coding scheme (변조 및 코딩 스킴) - 5 bits
- New data indicator (새로운 데이터 지시자) - 1 bit
- Redundancy version (리던던시 버전) - 2 bits
- HARQ process number (HARQ 프로세스 번호) - 4 bits
- TPC command for scheduled PUSCH (스케줄링된 PUSCH를 위한 전송 전력 제어(transmit power control) 명령 - [2] bits
- UL/SUL indicator (상향링크/추가적 상향링크(supplementary UL) 지시자) - 0 or 1 bit
DCI 포맷 0_1은 PUSCH를 스케줄링하는 비대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 0_1은 예컨대 표 5의 정보들을 포함할 수 있다.
- Carrier indicator (캐리어 지시자) - 0 or 3 bits
- UL/SUL indicator - 0 or 1 bit
- Identifier for DCI formats - [1] bits
- Bandwidth part indicator (대역폭 부분 지시자) - 0, 1 or 2 bits
- Frequency domain resource assignment
Figure pat00013
For resource allocation type 0(자원 할당 타입 0의 경우),
Figure pat00014
bits
Figure pat00015
For resource allocation type 1(자원 할당 타입 1의 경우),
Figure pat00016
bits
- Time domain resource assignment -1, 2, 3, or 4 bits
- VRB-to-PRB mapping (가상 자원 블록(virtual resource block)-to-물리 자원 블록(physical resource block) 매핑) - 0 or 1 bit, only for resource allocation type 1.
Figure pat00017
0 bit if only resource allocation type 0 is configured;
Figure pat00018
1 bit otherwise.
- Frequency hopping flag - 0 or 1 bit, only for resource allocation type 1.
Figure pat00019
0 bit if only resource allocation type 0 is configured;
Figure pat00020
1 bit otherwise.
- Modulation and coding scheme - 5 bits
- New data indicator - 1 bit
- Redundancy version - 2 bits
- HARQ process number - 4 bits
- 1st downlink assignment index (제1 하향링크 할당 인덱스)- 1 or 2 bits
Figure pat00021
1 bit for semi-static HARQ-ACK codebook(준정적 HARQ-ACK 코드북의 경우);
Figure pat00022
2 bits for dynamic HARQ-ACK codebook with single HARQ-ACK codebook(단일 HARQ-ACK 코드북과 함께 동적 HARQ-ACK 코드북이 사용되는 경우).
- 2nd downlink assignment index (제2 하향링크 할당 인덱스) - 0 or 2 bits
Figure pat00023
2 bits for dynamic HARQ-ACK codebook with two HARQ-ACK sub-codebooks(2개의 HARQ-ACK 부코드북과 함께 동적 HARQ-ACK 코드북이 사용되는 경우);
Figure pat00024
0 bit otherwise.
- TPC command for scheduled PUSCH - 2 bits
- SRS resource indicator (SRS 자원 지시자) -
Figure pat00025
or
Figure pat00026
bits
Figure pat00027
Figure pat00028
bits for non-codebook based PUSCH transmission(PUSCH 전송이 코드북 기반이 아닐 경우);
Figure pat00029
Figure pat00030
bits for codebook based PUSCH transmission(PUSCH 전송이 코드북 기반일 경우).
- Precoding information and number of layers (프리코딩 정보 및 레이어의 개수)-up to 6 bits
- Antenna ports (안테나 포트)- up to 5 bits
- SRS request (SRS 요청)- 2 bits
- CSI request (채널 상태 정보 요청) - 0, 1, 2, 3, 4, 5, or 6 bits
- CBG transmission information (코드 블록 그룹(code block group) 전송 정보)- 0, 2, 4, 6, or 8 bits
- PTRS-DMRS association (위상 트래킹 기준 신호-복조 기준 신호 관계)- 0 or 2 bits.
- beta_offset indicator (베타 오프셋 지시자)- 0 or 2 bits
- DMRS sequence initialization (복조 기준 신호 시퀀스 초기화)- 0 or 1 bit
DCI 포맷 1_0은 PDSCH를 스케줄링하는 대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 1_0은 예컨대 표 6의 정보들을 포함할 수 있다.
- Identifier for DCI formats - [1] bit
- Frequency domain resource assignment -[
Figure pat00031
] bits
- Time domain resource assignment - X bits
- VRB-to-PRB mapping - 1 bit.
- Modulation and coding scheme - 5 bits
- New data indicator - 1 bit
- Redundancy version - 2 bits
- HARQ process number - 4 bits
- Downlink assignment index - 2 bits
- TPC command for scheduled PUCCH - [2] bits
- PUCCH resource indicator (물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH) 자원 지시자- 3 bits
- PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator (PDSCH-to-HARQ 피드백 타이밍 지시자)- [3] bits
DCI 포맷 1_1은 PDSCH를 스케줄링하는 비대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 1_1은 예컨대 표 7의 정보들을 포함할 수 있다.
- Carrier indicator - 0 or 3 bits
- Identifier for DCI formats - [1] bits
- Bandwidth part indicator - 0, 1 or 2 bits
- Frequency domain resource assignment
Figure pat00032
For resource allocation type 0,
Figure pat00033
bits
Figure pat00034
For resource allocation type 1,
Figure pat00035
bits
- Time domain resource assignment -1, 2, 3, or 4 bits
- VRB-to-PRB mapping - 0 or 1 bit, only for resource allocation type 1.
Figure pat00036
0 bit if only resource allocation type 0 is configured;
Figure pat00037
1 bit otherwise.
- PRB bundling size indicator (물리 자원 블록 번들링 크기 지시자) - 0 or 1 bit
- Rate matching indicator (레이트 매칭 지시자) - 0, 1, or 2 bits
- ZP CSI-RS trigger (영전력 채널 상태 정보 기준 신호 트리거) - 0, 1, or 2 bits
For transport block 1(제1 전송 블록의 경우):
- Modulation and coding scheme - 5 bits
- New data indicator - 1 bit
- Redundancy version - 2 bits
For transport block 2(제2 전송 블록의 경우):
- Modulation and coding scheme - 5 bits
- New data indicator - 1 bit
- Redundancy version - 2 bits
- HARQ process number - 4 bits
- Downlink assignment index - 0 or 2 or 4 bits
- TPC command for scheduled PUCCH - 2 bits
- PUCCH resource indicator - 3 bits
- PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator - 3 bits
- Antenna ports - 4, 5 or 6 bits
- Transmission configuration indication (전송 설정 지시)- 0 or 3 bits
- SRS request - 2 bits
- CBG transmission information - 0, 2, 4, 6, or 8 bits
- CBG flushing out information (코드 블록 그룹 플러싱 아웃 정보) - 0 or 1 bit
- DMRS sequence initialization - 1 bit
[PDCCH: CORESET, REG, CCE, Search Space]
하기에서는 5G 통신 시스템에서의 하향링크 제어채널에 대하여 도면을 참조하여 보다 구체적으로 설명하고자 한다.
도 4는 5G 무선통신 시스템에서 하향링크 제어채널이 전송되는 제어영역(Control Resource Set, CORESET)에 대한 일 예를 도시한 도면이다. 도 4는 주파수 축으로 단말의 대역폭부분(UE bandwidth part)(410), 시간축으로 1 슬롯(420) 내에 2개의 제어영역(제어영역#1(401), 제어영역#2(402))이 설정되어 있는 일 예를 도시한다. 제어영역(401, 402)는 주파수 축으로 전체 단말 대역폭부분(410) 내에서 특정 주파수 자원(403)에 설정될 수 있다. 시간 축으로는 하나 또는 복수 개의 OFDM 심볼로 설정될 수 있고 이를 제어영역 길이(Control Resource Set Duration, 404)으로 정의할 수 있다. 도 4의 도시된 예를 참조하면, 제어영역#1(401)은 2 심볼의 제어영역 길이로 설정되어 있고, 제어영역#2(402)는 1 심볼의 제어영역 길이로 설정되어 있다.
전술한 5G에서의 제어영역은 기지국이 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 시스템 정보(System Information), MIB(Master Information Block), RRC(Radio Resource Control) 시그널링)을 통해 설정될 수 있다. 단말에게 제어영역을 설정한다는 것은 제어영역 식별자(Identity), 제어영역의 주파수 위치, 제어영역의 심볼 길이 등의 정보를 제공하는 것을 의미한다. 예를 들면, 표 8의 정보들을 포함할 수 있다.
ControlResourceSet ::= SEQUENCE {
-- Corresponds to L1 parameter 'CORESET-ID'

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

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

precoderGranularity ENUMERATED {sameAsREG-bundle, allContiguousRBs},

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

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

searchSpaceType CHOICE {
(탐색공간 타입)
-- Configures this search space as common search space (CSS) and DCI formats to monitor.
common SEQUENCE {
(공통 탐색 공간)
}
ue-Specific SEQUENCE {
(단말-특정 탐색공간)
-- Indicates whether the UE monitors in this USS for DCI formats 0-0 and 1-0 or for formats 0-1 and 1-1.
formats ENUMERATED {formats0-0-And-1-0, formats0-1-And-1-1},
...
}
설정 정보에 따라 기지국은 단말에게 하나 또는 복수 개의 탐색공간 세트를 설정할 수 있다. 일부 실시예에 따르면, 기지국은 단말에게 탐색공간 세트 1과 탐색공간 세트 2를 설정할 수 있고, 탐색공간 세트 1에서 X-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 A를 공통 탐색공간에서 모니터링 하도록 설정할 수 있고, 탐색공간 세트 2에서 Y-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 B를 단말-특정 탐색공간에서 모니터링 하도록 설정할 수 있다.
설정 정보에 따르면, 공통 탐색공간 또는 단말-특정 탐색공간에 하나 또는 복수 개의 탐색공간 세트가 존재할 수 있다. 예를 들어 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2가 공통 탐색공간으로 설정될 수 있고, 탐색공간 세트#3과 탐색공간 세트#4가 단말-특정 탐색공간으로 설정될 수 있다.
공통 탐색공간에서는 하기의 DCI 포맷과 RNTI의 조합이 모니터링 될 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- DCI format 0_0/1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI, RA-RNTI, TC-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI
- DCI format 2_0 with CRC scrambled by SFI-RNTI
- DCI format 2_1 with CRC scrambled by INT-RNTI
- DCI format 2_2 with CRC scrambled by TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI
- DCI format 2_3 with CRC scrambled by TPC-SRS-RNTI
단말-특정 탐색공간에서는 하기의 DCI 포맷과 RNTI의 조합이 모니터링 될 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- DCI format 0_0/1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, TC-RNTI
- DCI format 1_0/1_1 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, TC-RNTI
명시되어 있는 RNTI들은 하기의 정의 및 용도를 따를 수 있다.
C-RNTI (Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케쥴링 용도
TC-RNTI (Temporary Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케쥴링 용도
CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI): 준정적으로 설정된 단말-특정 PDSCH 스케쥴링 용도
RA-RNTI (Random Access RNTI): 랜덤 엑세스 단계에서 PDSCH 스케쥴링 용도
P-RNTI (Paging RNTI): 페이징이 전송되는 PDSCH 스케쥴링 용도
SI-RNTI (System Information RNTI): 시스템 정보가 전송되는 PDSCH 스케쥴링 용도
INT-RNTI (Interruption RNTI): PDSCH에 대한 pucturing 여부를 알려주기 위한 용도
TPC-PUSCH-RNTI (Transmit Power Control for PUSCH RNTI): PUSCH에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
TPC-PUCCH-RNTI (Transmit Power Control for PUCCH RNTI): PUCCH에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
TPC-SRS-RNTI (Transmit Power Control for SRS RNTI): SRS에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
전술한 명시된 DCI 포맷들은 표 10의 예와 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
5G에서 제어영역 p, 탐색공간 세트 s에서 집성 레벨 L의 탐색공간은 하기의 수학식 1과 같이 표현될 수 있다.
[수학식 1]
Figure pat00038
-
Figure pat00039
: 집성 레벨
-
Figure pat00040
: 캐리어(Carrier) 인덱스
-
Figure pat00041
: 제어영역 p 내에 존재하는 총 CCE 개수
-
Figure pat00042
: 슬롯 인덱스
-
Figure pat00043
: 집성 레벨 L의 PDCCH 후보군 수
-
Figure pat00044
= 0, ??,
Figure pat00045
-1: 집성 레벨 L의 PDCCH 후보군 인덱스
-
Figure pat00046
= 0, ??,
Figure pat00047
-1
-
Figure pat00048
,
Figure pat00049
,
Figure pat00050
,
Figure pat00051
,
Figure pat00052
,
Figure pat00053
-
Figure pat00054
: 단말 식별자
Figure pat00055
값은 공통 탐색공간의 경우 0에 해당할 수 있다.
Figure pat00056
값은 단말-특정 탐색공간의 경우, 단말의 신원(C-RNTI 또는 기지국이 단말에게 설정해준 ID)과 시간 인덱스에 따라 변하는 값에 해당할 수 있다.
5G에서는 복수 개의 탐색공간 세트가 서로 다른 파라미터들(예컨대, 표 9의 파라미터들)로 설정될 수 있음에 따라, 매 시점에서 단말이 모니터링하는 탐색공간 세트의 집합이 달라질 수 있다. 예를 들면, 탐색공간 세트#1이 X-슬롯 주기로 설정되어 있고, 탐색공간 세트#2가 Y-슬롯 주기로 설정되어 있고 X와 Y가 다를 경우, 단말은 특정 슬롯에서는 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2를 모두 모니터링 할 수 있고, 특정 슬롯에서는 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2 중 하나를 모니터링 할 수 있다.
[PDCCH: BD/CCE limit]
복수 개의 탐색공간 세트가 단말에게 설정되었을 경우, 단말이 모니터링해야 하는 탐색공간 세트를 결정하는 방법에 있어서 하기의 조건들이 고려될 수 있다.
만약 단말이 상위 레이어 시그널링인 monitoringCapabilityConfig-r16의 값을 r15monitoringcapability 로 설정 받았다면, 단말은 모니터링 할 수 있는 PDCCH 후보군의 수와 전체 탐색공간(여기서 전체 탐색공간이란 복수 개의 탐색공간 세트의 union 영역에 해당하는 전체 CCE 집합을 의미)을 구성하는 CCE의 개수에 대한 최대값을 슬롯 별로 정의하며, 만약 monitoringCapabilityConfig-r16의 값이 r16monitoringcapability 로 설정 받았다면, 단말은 모니터링 할 수 있는 PDCCH 후보군의 수와 전체 탐색공간(여기서 전체 탐색공간이란 복수 개의 탐색공간 세트의 union 영역에 해당하는 전체 CCE 집합을 의미)을 구성하는 CCE의 개수에 대한 최대값을 Span 별로 정의한다.
[조건 1: 최대 PDCCH 후보군 수 제한]
상기와 같이 상위 레이어 시그널링의 설정 값에 따라, 단말이 모니터링 할 수 있는 PDCCH 후보군의 최대 개수인 Mμ는 서브캐리어 간격 15·2μ kHz으로 설정된 셀에서 슬롯 기준으로 정의되는 경우 하기 표 11을 따르고, Span 기준으로 정의되는 경우 하기 표 12를 따를 수 있다.
Figure pat00057
Maximum number of PDCCH candidates per slot and per serving cell (Mμ)
0 44
1 36
2 22
3 20
Maximum number Mμ of monitored PDCCH candidates per span for combination (X,Y) and per serving cell
Figure pat00058
(2,2) (4,3) (7,3)
0 14 28 44
1 12 24 36
[조건 2: 최대 CCE 수 제한]
상기와 같이 상위 레이어 시그널링의 설정 값에 따라, 전체 탐색공간(여기서 전체 탐색공간이란 복수 개의 탐색공간 세트의 union 영역에 해당하는 전체 CCE 집합을 의미)을 구성하는 CCE의 최대 개수인 Cμ는 서브캐리어 간격 15·2μ kHz으로 설정된 셀에서 슬롯 기준으로 정의되는 경우 하기 표 13을 따르고, Span 기준으로 정의되는 경우 하기 표 14를 따를 수 있다.
Figure pat00059
Maximum number of non-overlapped CCEs per slot and per serving cell (Cμ)
0 56
1 56
2 48
3 32
Maximum number C μ of non-overlapped CCEs per span for combination (X,Y) and per serving cell
Figure pat00060
(2,2) (4,3) (7,3)
0 18 36 56
1 18 36 56
설명의 편의를 위해, 특정 시점에서 상기 조건 1, 2를 모두 만족시키는 상황을 "조건 A"로 정의하도록 한다. 따라서 조건 A를 만족시키지 않는 것은 상기 조건 1, 2 중에서 적어도 하나의 조건을 만족시키지 않는 것을 의미할 수 있다.
[PDCCH: Overbooking]
기지국의 탐색공간 세트들의 설정에 따라 특정 시점에서 조건 A를 만족하지 않는 경우가 발생할 수 있다. 특정 시점에서 조건 A를 만족하지 않을 경우, 단말은 해당 시점에서 조건 A를 만족하도록 설정된 탐색공간 세트들 중에서 일부만을 선택하여 모니터링 할 수 있고, 기지국은 선택된 탐색공간 세트로 PDCCH를 전송할 수 있다.
전체 설정된 탐색공간 세트 중에서 일부 탐색공간을 선택하는 방법으로 하기의 방법을 따를 수 있다.
특정 시점(슬롯)에서 PDCCH에 대한 조건 A를 만족시키지 못할 경우, 단말은(또는 기지국은) 해당 시점에 존재하는 탐색공간 세트들 중에서 탐색 공간 타입이 공통 탐색공간으로 설정되어 있는 탐색공간 세트를 단말-특정 탐색공간으로 설정된 탐색공간 세트보다 우선적으로 선택할 수 있다.
공통 탐색공간으로 설정되어 있는 탐색공간 세트들이 모두 선택되었을 경우(즉, 공통 탐색공간으로 설정되어 있는 모든 탐색공간을 선택한 후에도 조건 A를 만족할 경우), 단말은(또는 기지국은) 단말-특정 탐색공간으로 설정되어 있는 탐색공간 세트들을 선택할 수 있다. 이 때, 단말-특정 탐색공간으로 설정되어 있는 탐색공간 세트가 복수 개일 경우, 탐색공간 세트 인덱스(Index)가 낮은 탐색공간 세트가 더 높은 우선 순위를 가질 수 있다. 우선 순위를 고려하여 단말-특정 탐색공간 세트들을 조건 A가 만족되는 범위 내에서 선택할 수 있다.
[Rate matching/Puncturing 관련]
하기에서는 레이트 매칭(Rate Matching) 동작 및 펑쳐링(Puncturing) 동작에 대해 구체적으로 기술하도록 한다.
임의의 심볼 시퀀스 A를 전송하고자 하는 시간 및 주파수 자원 A가 임의의 시간 및 주파수 자원 B와 겹쳤을 경우, 자원 A와 자원 B가 겹친 영역 자원 C를 고려한 채널 A의 송수신 동작으로 레이트 매칭 또는 펑쳐링 동작이 고려될 수 있다. 구체적인 동작은 하기의 내용을 따를 수 있다.
레이트 매칭 (Rate Matching) 동작
- 기지국은 단말로 심볼 시퀀스 A를 전송하고자하는 전체 자원 A 중에서 자원 B와 겹친 영역에 해당하는 자원 C를 제외한 나머지 자원 영역에 대해서만 채널 A를 매핑하여 전송할 수 있다. 예를 들어 심볼 시퀀스 A가 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼4}로 구성되고, 자원 A가 {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}이고, 자원 B가 {자원#3, 자원#5}일 경우, 기지국은 자원 A중에서 자원 C에 해당하는 {자원#3}을 제외한 나머지 자원인 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 심볼 시퀀스 A를 순차적으로 매핑하여 보낼 수 있다. 결과적으로 기지국은 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3}을 각각 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 매핑하여 전송할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 심볼 시퀀스 A에 대한 스케쥴링 정보로부터 자원 A 및 자원 B를 판단할 수 있고, 이를 통해 자원 A와 자원 B가 겹친 영역인 자원 C를 판단할 수 있다. 단말은 심볼 시퀀스 A가 전체 자원 A 중에서 자원 C를 제외한 나머지 영역에서 매핑되어 전송되었다고 가정하고 심볼 시퀀스 A를 수신할 수 있다. 예를 들어 심볼 시퀀스 A가 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼4}로 구성되고, 자원 A가 {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}이고, 자원 B가 {자원#3, 자원#5}일 경우, 단말은 자원 A중에서 자원 C에 해당하는 {자원#3}을 제외한 나머지 자원인 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 심볼 시퀀스 A를 순차적으로 매핑되었다고 가정하고 수신할 수 있다. 결과적으로 단말은 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3}이 각각 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 매핑되어 전송되었다고 가정하고 이후의 일련의 수신 동작을 수행할 수 있다.
펑쳐링 (Puncturing) 동작
기지국은 단말로 심볼 시퀀스 A를 전송하고자하는 전체 자원 A 중에서 자원 B와 겹친 영역에 해당하는 자원 C가 존재할 경우, 심볼 시퀀스 A를 자원 A 전체에 매핑하지만, 자원 C에 해당하는 자원 영역에서는 전송을 수행하지 않고, 자원 A 중에서 자원 C를 제외한 나머지 자원 영역에 대해서만 전송을 수행할 수 있다. 예를 들어 심볼 시퀀스 A가 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼4}로 구성되고, 자원 A가 {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}이고, 자원 B가 {자원#3, 자원#5}일 경우, 기지국은 심볼 시퀀스 A {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼#4}를 자원 A {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}에 각각 매핑할 수 있고, 자원 A중에서 자원 C에 해당하는 {자원#3}을 제외한 나머지 자원인 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 해당하는 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#4}만 전송할 수 있고, 자원 C에 해당하는 {자원#3}에 매핑된 {심볼#3}은 전송하지 않을 수 있다. 결과적으로 기지국은 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#4}를 각각 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 매핑하여 전송할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 심볼 시퀀스 A에 대한 스케쥴링 정보로부터 자원 A 및 자원 B를 판단할 수 있고, 이를 통해 자원 A와 자원 B가 겹친 영역인 자원 C를 판단할 수 있다. 단말은 심볼 시퀀스 A가 전체 자원 A에 매핑되되 자원 영역 A 중에서 자원 C를 제외한 나머지 영역에서만 전송되었다고 가정하고 심볼 시퀀스 A를 수신할 수 있다. 예를 들어 심볼 시퀀스 A가 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼4}로 구성되고, 자원 A가 {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}이고, 자원 B가 {자원#3, 자원#5}일 경우, 단말은 심볼 시퀀스 A {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼#4}가 자원 A {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}에 각각 매핑되지만, 자원 C에 해당하는 {자원#3}에 매핑된 {심볼#3}은 전송되지 않는다고 가정할 수 있고, 자원 A중에서 자원 C에 해당하는 {자원#3}을 제외한 나머지 자원인 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 해당하는 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#4}가 매핑되어 전송되었다고 가정하고 수신할 수 있다. 결과적으로 단말은 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#4}이 각각 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 매핑되어 전송되었다고 가정하고 이후의 일련의 수신 동작을 수행할 수 있다.
하기에서는 5G 통신 시스템의 레이트 매칭의 목적으로 레이트 매칭 자원에 대한 설정 방법을 기술하도록 한다. 레이트 매칭이란 신호를 전송할 수 있는 자원의 양을 고려하여 그 신호의 크기가 조절되는 것을 의미한다. 예컨대 데이터 채널의 레이트 매칭이란 특정 시간 및 주파수 자원 영역에 대해서 데이터 채널을 매핑하여 전송하지 않고 이에 따라 데이터의 크기가 조절되는 것을 의미할 수 있다.
도 6은 기지국 및 단말이 하향링크 데이터 채널 및 레이트 매칭 자원을 고려하여 데이터를 송수신하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 6에는 하향링크 데이터 채널(PDSCH, 601)과 레이트 매칭 자원(602)이 도시되어 있다. 기지국은 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 시그널링)을 통해 하나 또는 다수 개의 레이트 매칭 자원(602)을 설정할 수 있다. 레이트 매칭 자원(602) 설정 정보에는 시간축 자원 할당 정보(603), 주파수축 자원 할당 정보(604), 주기 정보 (605)가 포함될 수 있다. 하기에서는 주파수축 자원 할당 정보(604)에 해당하는 비트맵을 "제 1 비트맵", 시간축 자원 할당 정보(603)에 해당하는 비트맵을 "제 2 비트맵", 주기 정보(605)에 해당하는 비트맵을 "제 3 비트맵"으로 명명하도록 한다. 스케쥴링된 데이터 채널(601)의 시간 및 주파수 자원의 전체 또는 일부가 설정된 레이트 매칭 자원(602)과 겹칠 경우, 기지국은 레이트 매칭 자원(602) 부분에서 데이터 채널(601)을 레이트 매칭하여 전송할 수 있고, 단말은 레이트 매칭 자원(602) 부분에서 데이터 채널(601)이 레이트 매칭되었다고 가정한 후 수신 및 디코딩을 수행할 수 있다.
기지국은 추가적인 설정을 통해 상기 설정된 레이트 매칭 자원 부분에서 데이터채널을 레이트 매칭할지의 여부를 DCI를 통해 동적(Dynamic)으로 단말에게 통지할 수 있다 (전술한 DCI 포맷 내의 "레이트 매칭 지시자"에 해당함). 구체적으로, 기지국은 상기 설정된 레이트 매칭 자원들 중에서 일부를 선택하여 레이트 매칭 자원 그룹으로 그룹화할 수 있고, 각 레이트 매칭 자원 그룹에 대한 데이터채널의 레이트 매칭 여부를 비트맵 방식을 이용하여 DCI로 단말에게 지시할 수 있다. 예컨대 4개의 레이트 매칭 자원, RMR#1, RMR#2, RMR#3, RMR#4가 설정되어 있을 경우, 기지국은 레이트 매칭 그룹으로 RMG#1={RMR#1, RMR#2}, RMG#2={RMR#3, RMR#4}을 설정할 수 있으며, DCI 필드 내의 2 비트를 이용하여, 각각 RMG#1과 RMG#2에서의 레이트 매칭 여부를 비트맵으로 단말에게 지시할 수 있다. 예컨대 레이트 매칭을 해야 될 경우에는 "1"로 레이트 매칭을 하지 않아야될 경우에는 "0"으로 지시할 수 있다.
5G에서는 전술한 레이트 매칭 자원을 단말에 설정하는 방법으로 "RB 심볼 레벨" 및 "RE 레벨"의 granularity를 지원한다. 보다 구체적으로는 하기의 설정 방법을 따를 수 있다.
RB 심볼 레벨
단말은 대역폭부분 별로 최대 4개의 RateMatchPattern을 상위 계층 시그널링으로 설정 받을 수 있고, 하나의 RateMatchPattern은 하기의 내용을 포함할 수 있다.
- 대역폭부분 내의 예비 자원 (Reserved Resource)으로써, 주파수 축으로 RB 레벨의 비트맵과 심볼 레벨의 비트맵으로 조합으로 해당 예비 자원의 시간 및 주파수 자원 영역이 설정된 자원이 포함될 수 있다. 상기 예비 자원은 하나 또는 두개의 슬롯에 걸쳐 span될 수 있다. 각 RB 레벨 및 심볼 레벨 비트맵 pair로 구성된 시간 및 주파수 영역이 반복되는 시간 도메인 패턴(periodicityAndPattern)이 추가로 설정될 수 있다.
- 대역폭부분 내의 제어자원세트로 설정된 시간 및 주파수 도메인 자원영역과 해당 자원영역이 반복되는 탐색공간 설정으로 설정된 시간 도메인 패턴에 해당하는 자원 영역이 포함될 수 있다.
RE 레벨
단말은 하기의 내용을 상위 계층 시그널링을 통해 설정 받을 수 있다.
- LTE CRS (Cell-specific Reference Signal 또는 Common Reference Signal) 패턴에 해당하는 RE에 대한 설정 정보 (lte-CRS-ToMatchAround)로써 LTE CRS의 포트 수 (nrofCRS-Ports) 및 LTE-CRS-vshift(s) 값 (v-shift), 기준이 되는 주파수 지점 (예를 들어 reference point A)에서부터 LTE 캐리어의 센터 부반송파(Subcarrier) 위치 정보(carrierFreqDL), LTE 캐리어의 대역폭크기 (carrierBandwidthDL) 정보, MBSFN(Multicast-broadcast single-frequency network)에 해당하는 서브프레임 설정 정보 (mbsfn-SubframConfigList) 등을 포함할 수 있다. 단말은 전술한 정보들에 기반하여 LTE 서브프레임에 해당하는 NR 슬롯 내에서의 CRS의 위치를 판단할 수 있다.
- 대역폭부분 내의 하나 또는 다수 개의 ZP(Zero Power) CSI-RS에 해당하는 자원 세트에 대한 설정 정보를 포함할 수 있다.
[LTE CRS rate match 관련]
다음으로 상술한 LTE CRS에 대한 rate match 과정에 대해 상세히 설명한다. LTE(Long Term Evolution)와 NR(New RAT)의 공존을 위하여(LTE-NR Coexistence), NR에서는 NR 단말에게 LTE의 CRS(Cell Specific Reference Signal)의 패턴을 설정해 주는 기능을 제공한다. 보다 구체적으로, 상기 CRS 패턴은 ServingCellConfig IE(Information Element) 혹은 ServingCellConfigCommon IE 내의 적어도 한 개의 파라미터를 포함한 RRC 시그널링에 의해 제공될 수 있다. 상기 파라미터의 예를 들면, lte-CRS-ToMatchAround, lte-CRS-PatternList1-r16, lte-CRS-PatternList2-r16, crs-RateMatch-PerCORESETPoolIndex-r16 등이 있을 수 있다.
Rel-15 NR에서는 상기 lte-CRS-ToMatchAround 파라미터를 통해 서빙셀 당 한 개의 CRS 패턴이 설정될 수 있는 기능을 제공한다. Rel-16 NR에서는 서빙셀 당 복수의 CRS 패턴 설정이 가능하도록 상기 기능이 확장되었다. 보다 구체적으로, Single-TRP(transmission and reception point) 설정 단말에는 한 개의 LTE 캐리어(carrier) 당 한 개의 CRS 패턴이 설정될 수 있고, Multi-TRP 설정 단말에는 한 개의 LTE 캐리어 당 두 개의 CRS 패턴이 설정될 수 있게 되었다. 예를 들어, Single-TRP 설정 단말에는 상기 lte-CRS-PatternList1-r16 파라미터를 통하여 서빙셀당 최대 3개의 CRS 패턴을 설정할 수 있다. 또 다른 예를 들어, multi-TRP 설정 단말에는 TRP별로 CRS가 설정될 수 있다. 즉, TRP1에 대한 CRS 패턴은 lte-CRS-PatternList1-r16 파라미터를 통해 설정되고, TRP2에 대한 CRS 패턴은 lte-CRS-PatternList2-r16 파라미터를 통해 설정될 수 있다. 한편, 위와 같이 두 개의 TRP가 설정된 경우, 특정 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)에 상기 TRP1 및 TRP2의 CRS 패턴을 모두 적용하는지, 혹은 한 개의 TRP에 대한 CRS 패턴만을 적용하는지 여부는 crs-RateMatch-PerCORESETPoolIndex-r16 파라미터를 통해 결정되는데, 상기 crs-RateMatch-PerCORESETPoolIndex-r16 파라미터가 enabled로 설정되면 한 개의 TRP의 CRS 패턴만을 적용하고, 그 외의 경우에는 두 TRP의 CRS 패턴을 모두 적용한다.
표 15는 상기 CRS 패턴을 포함하는 ServingCellConfig IE를 나타낸 것이며, 표16은 CRS 패턴에 대한 적어도 한 개의 파라미터를 포함하는 RateMatchPatternLTE-CRS IE를 나타낸 것이다.
ServingCellConfig ::= SEQUENCE {
tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated TDD-UL-DL-ConfigDedicated OPTIONAL, -- Cond TDD
initialDownlinkBWP BWP-DownlinkDedicated OPTIONAL, -- Need M
downlinkBWP-ToReleaseList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofBWPs)) OF BWP-Id OPTIONAL, -- Need N
downlinkBWP-ToAddModList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofBWPs)) OF BWP-Downlink OPTIONAL, -- Need N
firstActiveDownlinkBWP-Id BWP-Id OPTIONAL, -- Cond SyncAndCellAdd
bwp-InactivityTimer ENUMERATED {ms2, ms3, ms4, ms5, ms6, ms8, ms10, ms20, ms30,
ms40,ms50, ms60, ms80,ms100, ms200,ms300, ms500,
ms750, ms1280, ms1920, ms2560, spare10, spare9, spare8,
spare7, spare6, spare5, spare4, spare3, spare2, spare1 } OPTIONAL, --Need R
defaultDownlinkBWP-Id BWP-Id OPTIONAL, -- Need S
uplinkConfig UplinkConfig OPTIONAL, -- Need M
supplementaryUplink UplinkConfig OPTIONAL, -- Need M
pdcch-ServingCellConfig SetupRelease { PDCCH-ServingCellConfig } OPTIONAL, -- Need M
pdsch-ServingCellConfig SetupRelease { PDSCH-ServingCellConfig } OPTIONAL, -- Need M
csi-MeasConfig SetupRelease { CSI-MeasConfig } OPTIONAL, -- Need M
sCellDeactivationTimer ENUMERATED {ms20, ms40, ms80, ms160, ms200, ms240,
ms320, ms400, ms480, ms520, ms640, ms720,
ms840, ms1280, spare2,spare1} OPTIONAL, -- Cond ServingCellWithoutPUCCH
crossCarrierSchedulingConfig CrossCarrierSchedulingConfig OPTIONAL, -- Need M
tag-Id TAG-Id,
dummy ENUMERATED {enabled} OPTIONAL, -- Need R
pathlossReferenceLinking ENUMERATED {spCell, sCell} OPTIONAL, -- Cond SCellOnly
servingCellMO MeasObjectId OPTIONAL, -- Cond MeasObject
...,
[[
lte-CRS-ToMatchAround SetupRelease { RateMatchPatternLTE-CRS } OPTIONAL, -- Need M
rateMatchPatternToAddModList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofRateMatchPatterns)) OF RateMatchPattern OPTIONAL, -- Need N
rateMatchPatternToReleaseList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofRateMatchPatterns)) OF RateMatchPatternId OPTIONAL, -- Need N
downlinkChannelBW-PerSCS-List SEQUENCE (SIZE (1..maxSCSs)) OF SCS-SpecificCarrier OPTIONAL -- Need S
]],
[[
supplementaryUplinkRelease ENUMERATED {true} OPTIONAL, -- Need N
tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated-IAB-MT-r16 TDD-UL-DL-ConfigDedicated-IAB-MT-r16 OPTIONAL, -- Cond TDD_IAB
dormantBWP-Config-r16 SetupRelease { DormantBWP-Config-r16 } OPTIONAL, -- Need M
ca-SlotOffset-r16 CHOICE {
refSCS15kHz INTEGER (-2..2),
refSCS30KHz INTEGER (-5..5),
refSCS60KHz INTEGER (-10..10),
refSCS120KHz INTEGER (-20..20)
} OPTIONAL, -- Cond AsyncCA
channelAccessConfig-r16 SetupRelease { ChannelAccessConfig-r16 } OPTIONAL, -- Need M
intraCellGuardBandsDL-List-r16 SEQUENCE (SIZE (1..maxSCSs)) OF IntraCellGuardBandsPerSCS-r16 OPTIONAL, -- Need S
intraCellGuardBandsUL-List-r16 SEQUENCE (SIZE (1..maxSCSs)) OF IntraCellGuardBandsPerSCS-r16 OPTIONAL, -- Need S
csi-RS-ValidationWith-DCI-r16 ENUMERATED {enabled} OPTIONAL, -- Need R
lte-CRS-PatternList1-r16 SetupRelease { LTE-CRS-PatternList-r16 } OPTIONAL, -- Need M
lte-CRS-PatternList2-r16 SetupRelease { LTE-CRS-PatternList-r16 } OPTIONAL, -- Need M
crs-RateMatch-PerCORESETPoolIndex-r16 ENUMERATED {enabled} OPTIONAL, -- Need R
enableTwoDefaultTCI-States-r16 ENUMERATED {enabled} OPTIONAL, -- Need R
enableDefaultTCI-StatePerCoresetPoolIndex-r16 ENUMERATED {enabled} OPTIONAL, -- Need R
enableBeamSwitchTiming-r16 ENUMERATED {true} OPTIONAL, -- Need R
cbg-TxDiffTBsProcessingType1-r16 ENUMERATED {enabled} OPTIONAL, -- Need R
cbg-TxDiffTBsProcessingType2-r16 ENUMERATED {enabled} OPTIONAL -- Need R
]]
}
Figure pat00061
[PDSCH: 주파수 자원할당 관련]
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 PDSCH(physical downlink shared channel)의 주파수축 자원 할당 예를 도시하는 도면이다.
도 7은 NR 무선 통신 시스템에서 상위 레이어를 통하여 설정 가능한 type 0 (7-00), type 1 (7-05), 그리고 동적 변경(dynamic switch) (7-10)의 세 가지 주파수 축 자원 할당 방법들을 도시하는 도면이다.
도 7을 참조하면, 만약 상위 레이어 시그널링을 통하여 단말이 resource type 0 만을 사용하도록 설정된 경우(7-00), 해당 단말에게 PDSCH를 할당하는 일부 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)는 NRBG개의 비트로 구성되는 비트맵을 포함한다. 이를 위한 조건은 차후 다시 설명한다. 이때 NRBG는 BWP 지시자(indicator)가 할당하는 BWP 크기(size) 및 상위 레이어 파라미터 rbg-Size에 따라 아래 [표 17]와 같이 결정되는 RBG(resource block group)의 수를 의미하며, 비트맵에 의하여 1로 표시되는 RBG에 데이터가 전송되게 된다.
Figure pat00062
만약 상위 레이어 시그널링을 통하여 단말이 resource type 1 만을 사용하도록 설정된 경우(7-05), 해당 단말에게 PDSCH를 할당하는 일부 DCI는
Figure pat00063
개의 비트들로 구성되는 주파수 축 자원 할당 정보를 포함한다. 이를 위한 조건은 차후 다시 설명된다. 기지국은 이를 통하여 starting VRB(7-20)와 이로부터 연속적으로 할당되는 주파수 축 자원의 길이(7-25)를 설정할 수 있다.
만약 상위 레이어 시그널링을 통하여 단말이 resource type 0과 resource type 1를 모두 사용하도록 설정된 경우(7-10), 해당 단말에게 PDSCH를 할당하는 일부 DCI는 resource type 0을 설정하기 위한 payload(7-15)와 resource type 1을 설정하기 위한 payload(7-20, 7-25)중 큰 값(7-35)의 비트들로 구성되는 주파수 축 자원 할당 정보를 포함한다. 이를 위한 조건은 차후 다시 설명된다. 이때, DCI 내 주파수 축 자원 할당 정보의 제일 앞 부분(MSB)에 한 비트가 추가될 수 있고, 해당 비트가 '0'의 값인 경우 resource type 0이 사용됨이 지시되고, '1'의 값인 경우 resource type 1이 사용됨이 지시될 수 있다.
[PDSCH/PUSCH: 시간 자원할당 관련]
아래에서는 차세대 이동통신 시스템(5G 또는 NR 시스템)에서의 데이터 채널에 대한 시간 도메인 자원할당 방법이 설명된다.
기지국은 단말에게 하향링크 데이터채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) 및 상향링크 데이터채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)에 대한 시간 도메인 자원할당 정보에 대한 테이블(Table)을, 상위 계층 시그널링 (예를 들어 RRC 시그널링)으로 설정할 수 있다. PDSCH에 대해서는 최대 maxNrofDL-Allocations=16 개의 엔트리(Entry)로 구성된 테이블이 설정될 수 있고, PUSCH에 대해서는 최대 maxNrofUL-Allocations=16 개의 엔트리(Entry)로 구성된 테이블이 설정될 수 있다. 일 실시예에서, 시간 도메인 자원할당 정보에는 PDCCH-to-PDSCH 슬롯 타이밍 (PDCCH를 수신한 시점과 수신한 PDCCH가 스케줄링하는 PDSCH가 전송되는 시점 사이의 슬롯 단위의 시간 간격에 해당함, K0로 표기함), PDCCH-to-PUSCH 슬롯 타이밍 (PDCCH를 수신한 시점과 수신한 PDCCH가 스케쥴링하는 PUSCH가 전송되는 시점 사이의 슬롯 단위의 시간 간격에 해당함, K2로 표기함), 슬롯 내에서 PDSCH 또는 PUSCH가 스케쥴링된 시작 심볼의 위치 및 길이에 대한 정보, PDSCH 또는 PUSCH의 매핑 타입 등이 포함될 수 있다. 예를 들면, 아래의 [표 18] 또는 [표 19]와 같은 정보가 기지국으로부터 단말에게 전송될 수 있다.
Figure pat00064
Figure pat00065
기지국은 상술된 시간 도메인 자원할당 정보에 대한 테이블의 엔트리 중 하나를, L1 시그널링(예를 들어 DCI)를 통해 단말에게 통지할 수 있다 (예를 들어 DCI 내의 '시간 도메인 자원할당' 필드로 지시될 수 있음). 단말은 기지국으로부터 수신한 DCI에 기초하여 PDSCH 또는 PUSCH에 대한 시간 도메인 자원할당 정보를 획득할 수 있다.
도 8는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 PDSCH의 시간 축 자원 할당 예를 도시하는 도면이다.
도 8를 참조하면, 기지국은 상위 레이어를 이용하여 설정되는 데이터 채널(data channel) 및 제어 채널(control channel)의 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)(μ PDSCH , μ PDCCH ), 스케줄링 오프셋(scheduling offset)(K0) 값, 그리고 DCI를 통하여 동적으로 지시되는 한 slot 내 OFDM symbol 시작 위치(8-00)와 길이(8-05)에 따라 PDSCH 자원의 시간 축 위치를 지시할 수 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 데이터 채널(data channel) 및 제어 채널(control channel)의 서브캐리어 간격에 따른 시간축 자원 할당 예를 도시하는 도면이다.
도 9를 참조하면, 데이터 채널 및 제어 채널의 서브캐리어 간격이 같은 경우 (9-00, μ PDSCH = μ PDCCH ), 데이터와 제어를 위한 슬롯 번호(slot number)가 같으므로, 기지국 및 단말은 미리 정해진 슬롯 오프셋(slot offset) K0에 맞추어, 스케줄링 오프셋(scheduling offset)을 생성할 수 있다. 반면, 데이터 채널 및 제어 채널의 서브캐리어 간격이 다른 경우 (9-05, μ PDSCH ≠ μ PDCCH ), 데이터와 제어를 위한 슬롯 번호(slot number)가 다르므로, 기지국 및 단말은 PDCCH의 서브캐리어 간격을 기준으로 하여, 미리 정해진 슬롯 오프셋(slot offset) K0에 맞추어 스케줄링 오프셋(scheduling offset)을 생성할 수 있다.
[PUSCH: 전송 방식 관련]
다음으로 PUSCH 전송의 스케줄링 방식에 대해 설명한다. PUSCH 전송은 DCI 내의 UL grant에 의해 동적으로 스케줄링 되거나, configured grant Type 1 또는 Type 2에 의해 동작할 수 있다. PUSCH 전송에 대한 동적 스케줄링 지시는 DCI format 0_0 또는 0_1으로 가능하다.
Configured grant Type 1 PUSCH 전송은 DCI 내의 UL grant에 대한 수신을 하지 않고, 상위 시그널링을 통한 [표 20]의 rrc-ConfiguredUplinkGrant를 포함하는 configuredGrantConfig의 수신을 통해 준정적으로 설정될 수 있다. Configured grant Type 2 PUSCH 전송은 상위 시그널링을 통한 [표 20]의 rrc-ConfiguredUplinkGrant를 포함하지 않는 configuredGrantConfig의 수신 이후, DCI 내의 UL grant에 의해 반지속적으로 스케줄링 될 수 있다. PUSCH 전송이 configured grant에 의해 동작하는 경우, PUSCH 전송에 적용되는 파라미터들은 상위 시그널링인 [표 21]의 pusch-Config 로 제공되는 dataScramblingIdentityPUSCH, txConfig, codebookSubset, maxRank, scaling of UCI-OnPUSCH를 제외하고는 [표 20]의 상위 시그널링인 configuredGrantConfig을 통해 적용된다. 단말이 [표 20]의 상위 시그널링인 configuredGrantConfig 내의 transformPrecoder를 제공받았다면, 단말은 configured grant에 의해 동작하는 PUSCH 전송에 대해 [표 21]의 pusch-Config 내의 tp-pi2BPSK를 적용한다.
ConfiguredGrantConfig ::= SEQUENCE {
frequencyHopping ENUMERATED {intraSlot, interSlot} OPTIONAL, -- Need S,
cg-DMRS-Configuration DMRS-UplinkConfig,
mcs-Table ENUMERATED {qam256, qam64LowSE} OPTIONAL, -- Need S
mcs-TableTransformPrecoder ENUMERATED {qam256, qam64LowSE} OPTIONAL, -- Need S
uci-OnPUSCH SetupRelease { CG-UCI-OnPUSCH } OPTIONAL, -- Need M
resourceAllocation ENUMERATED { resourceAllocationType0, resourceAllocationType1, dynamicSwitch },
rbg-Size ENUMERATED {config2} OPTIONAL, -- Need S
powerControlLoopToUse ENUMERATED {n0, n1},
p0-PUSCH-Alpha P0-PUSCH-AlphaSetId,
transformPrecoder ENUMERATED {enabled, disabled} OPTIONAL, -- Need S
nrofHARQ-Processes INTEGER(1..16),
repK ENUMERATED {n1, n2, n4, n8},
repK-RV ENUMERATED {s1-0231, s2-0303, s3-0000} OPTIONAL, -- Need R
periodicity ENUMERATED {
sym2, sym7, sym1x14, sym2x14, sym4x14, sym5x14, sym8x14, sym10x14, sym16x14, sym20x14,
sym32x14, sym40x14, sym64x14, sym80x14, sym128x14, sym160x14, sym256x14, sym320x14, sym512x14,
sym640x14, sym1024x14, sym1280x14, sym2560x14, sym5120x14,
sym6, sym1x12, sym2x12, sym4x12, sym5x12, sym8x12, sym10x12, sym16x12, sym20x12, sym32x12,
sym40x12, sym64x12, sym80x12, sym128x12, sym160x12, sym256x12, sym320x12, sym512x12, sym640x12,
sym1280x12, sym2560x12
},
configuredGrantTimer INTEGER (1..64) OPTIONAL, -- Need R
rrc-ConfiguredUplinkGrant SEQUENCE {
timeDomainOffset INTEGER (0..5119),
timeDomainAllocation INTEGER (0..15),
frequencyDomainAllocation BIT STRING (SIZE(18)),
antennaPort INTEGER (0..31),
dmrs-SeqInitialization INTEGER (0..1) OPTIONAL, -- Need R
precodingAndNumberOfLayers INTEGER (0..63),
srs-ResourceIndicator INTEGER (0..15) OPTIONAL, -- Need R
mcsAndTBS INTEGER (0..31),
frequencyHoppingOffset INTEGER (1.. maxNrofPhysicalResourceBlocks-1) OPTIONAL, -- Need R
pathlossReferenceIndex INTEGER (0..maxNrofPUSCH-PathlossReferenceRSs-1),
...
} OPTIONAL, -- Need R
...
}
다음으로 PUSCH 전송 방법에 대해 설명한다. PUSCH 전송을 위한 DMRS 안테나 포트는 SRS 전송을 위한 안테나 포트와 동일하다. PUSCH 전송은 상위 시그널링인 [표 21]의 pusch-Config 내의 txConfig의 값이 'codebook' 혹은 'nonCodebook'인지에 따라 codebook 기반의 전송 방법과 non-codebook 기반의 전송 방법을 각각 따를 수 있다.
상술한 바와 같이, PUSCH 전송은 DCI format 0_0 또는 0_1을 통해 동적으로 스케줄링 될 수 있고, configured grant에 의해 준정적으로 설정될 수 있다. 만약 단말이 PUSCH 전송에 대한 스케줄링을 DCI format 0_0을 통해 지시받았다면, 단말은 serving cell 내 활성화된 상향링크 BWP 내에서 최소 ID에 대응되는 단말 특정적인 PUCCH resource에 대응되는 pucch-spatialRelationInfoID를 이용하여 PUSCH 전송을 위한 빔 설정을 수행하고, 이 때 PUSCH 전송은 단일 안테나 포트를 기반으로 한다. 단말은 pucch-spatialRelationInfo를 포함하는 PUCCH resource가 설정되지 않은 BWP 내에서, DCI format 0_0을 통해 PUSCH 전송에 대한 스케줄링을 기대하지 않는다. 만약 단말이 [표 21]의 pusch-Config 내의 txConfig를 설정받지 않았다면, 단말은 DCI format 0_1로 스케줄링 받는 것을 기대하지 않는다.
PUSCH-Config ::= SEQUENCE {
dataScramblingIdentityPUSCH INTEGER (0..1023) OPTIONAL, -- Need S
txConfig ENUMERATED {codebook, nonCodebook} OPTIONAL, -- Need S
dmrs-UplinkForPUSCH-MappingTypeA SetupRelease { DMRS-UplinkConfig } OPTIONAL, -- Need M
dmrs-UplinkForPUSCH-MappingTypeB SetupRelease { DMRS-UplinkConfig } OPTIONAL, -- Need M

pusch-PowerControl PUSCH-PowerControl OPTIONAL, -- Need M
frequencyHopping ENUMERATED {intraSlot, interSlot} OPTIONAL, -- Need S
frequencyHoppingOffsetLists SEQUENCE (SIZE (1..4)) OF INTEGER (1.. maxNrofPhysicalResourceBlocks-1)
OPTIONAL, -- Need M
resourceAllocation ENUMERATED { resourceAllocationType0, resourceAllocationType1, dynamicSwitch},
pusch-TimeDomainAllocationList SetupRelease { PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList } OPTIONAL, -- Need M
pusch-AggregationFactor ENUMERATED { n2, n4, n8 } OPTIONAL, -- Need S
mcs-Table ENUMERATED {qam256, qam64LowSE} OPTIONAL, -- Need S
mcs-TableTransformPrecoder ENUMERATED {qam256, qam64LowSE} OPTIONAL, -- Need S
transformPrecoder ENUMERATED {enabled, disabled} OPTIONAL, -- Need S
codebookSubset ENUMERATED {fullyAndPartialAndNonCoherent, partialAndNonCoherent,nonCoherent}
OPTIONAL, -- Cond codebookBased
maxRank INTEGER (1..4) OPTIONAL, -- Cond codebookBased
rbg-Size ENUMERATED { config2} OPTIONAL, -- Need S
uci-OnPUSCH SetupRelease { UCI-OnPUSCH} OPTIONAL, -- Need M
tp-pi2BPSK ENUMERATED {enabled} OPTIONAL, -- Need S
...
}
다음으로 codebook 기반의 PUSCH 전송에 대해 설명한다. Codebook 기반의 PUSCH 전송은 DCI format 0_0 또는 0_1을 통해 동적으로 스케줄링 될 수 있고, configured grant에 의해 준정적으로 동작할 수 있다. Codebook 기반의 PUSCH가 DCI format 0_1에 의해 동적으로 스케줄링 되거나 또는 configured grant에 의해 준정적으로 설정되면, 단말은 SRS Resource Indicator (SRI), Transmission Precoding Matrix Indicator (TPMI), 그리고 전송 rank (PUSCH 전송 레이어의 수)에 기반해서 PUSCH 전송을 위한 precoder를 결정한다.
이 때, SRI는 DCI 내의 필드 SRS resource indicator를 통해 주어지거나 상위 시그널링인 srs-ResourceIndicator를 통해 설정될 수 있다. 단말은 codebook 기반 PUSCH 전송 시 적어도 1개의 SRS resource를 설정받으며, 최대 2개까지 설정 받을 수 있다. 단말이 DCI를 통해 SRI를 제공받는 경우, 해당 SRI가 가리키는 SRS resource는 해당 SRI를 포함하는 PDCCH보다 이전에 전송된 SRS resource들 중에, SRI에 대응되는 SRS resource를 의미한다. 또한, TPMI 및 전송 rank는 DCI 내의 필드 precoding information and number of layers를 통해 주어지거나, 상위 시그널링인 precodingAndNumberOfLayers를 통해 설정될 수 있다. TPMI는 PUSCH 전송에 적용되는 precoder를 지시하는 데 사용된다. 만약 단말이 1개의 SRS resource를 설정 받았을 때에는, TPMI는 설정된 1개의 SRS resource에서 적용될 precoder를 지시하는 데 사용된다. 만약 단말이 복수 개의 SRS resource들을 설정 받았을 때에는, TPMI는 SRI를 통해 지시되는 SRS resource에서 적용될 precoder를 지시하는 데 사용된다.
PUSCH 전송에 사용될 precoder는 상위 시그널링인 SRS-Config 내의 nrofSRS-Ports 값과 같은 수의 안테나 포트 수를 갖는 상향링크 코드북에서 선택된다. Codebook 기반의 PUSCH 전송에서, 단말은 TPMI와 상위 시그널링인 pusch-Config 내의 codebookSubset에 기반하여 codebook subset을 결정한다. 상위 시그널링인 pusch-Config 내의 codebookSubset은 단말이 기지국에게 보고하는 UE capability에 근거하여 'fullyAndPartialAndNonCoherent', 'partialAndNonCoherent', 또는 'nonCoherent' 중 하나로 설정 받을 수 있다. 만약 단말이 UE capability로 'partialAndNonCoherent'를 보고했다면, 단말은 상위 시그널링인 codebookSubset의 값이 'fullyAndPartialAndNonCoherent'로 설정되는 것을 기대하지 않는다. 또한, 만약 단말이 UE capability로 'nonCoherent'를 보고했다면, 단말은 상위 시그널링인 codebookSubset의 값이 'fullyAndPartialAndNonCoherent' 또는 'partialAndNonCoherent'로 설정되는 것을 기대하지 않는다. 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 nrofSRS-Ports가 2개의 SRS 안테나 포트를 가리키는 경우, 단말은 상위 시그널링인 codebookSubset의 값이 'partialAndNonCoherent'로 설정되는 것을 기대하지 않는다.
단말은 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage의 값이 'codebook'으로 설정된 SRS resource set을 1개 설정 받을 수 있고, 해당 SRS resource set 내에서 1개의 SRS resource 가 SRI를 통해 지시될 수 있다. 만약 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage 값이 'codebook'으로 설정된 SRS resource set 내에 여러 SRS resource들이 설정되면, 단말은 상위 시그널링인 SRS-Resource 내의 nrofSRS-Ports의 값이 모든 SRS resource들에 대해 같은 값이 설정되는 것을 기대한다.
단말은 상위 시그널링에 따라 usage의 값이 'codebook'으로 설정된 SRS resource set 내에 포함된 1개 또는 복수 개의 SRS resource를 기지국으로 전송하고, 기지국은 단말이 전송한 SRS resource 중 1개를 선택하여 해당 SRS resource의 송신 빔 정보를 이용하여 단말이 PUSCH 전송을 수행할 수 있도록 지시한다. 이 때, codebook 기반 PUSCH 전송에서는 SRI가 1개의 SRS resource의 인덱스를 선택하는 정보로 사용되며 DCI 내에 포함된다. 추가적으로, 기지국은 단말이 PUSCH 전송에 사용할 TPMI와 rank를 지시하는 정보를 DCI에 포함시킨다. 단말은 상기 SRI가 지시하는 SRS resource를 이용하여, 해당 SRS resource의 송신 빔을 기반으로 지시된 rank와 TPMI가 지시하는 precoder를 적용하여 PUSCH 전송을 수행한다.
다음으로 non-codebook 기반의 PUSCH 전송에 대해 설명한다. Non-codebook 기반의 PUSCH 전송은 DCI format 0_0 또는 0_1을 통해 동적으로 스케줄링 될 수 있고, configured grant에 의해 준정적으로 동작할 수 있다. 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage의 값이 'nonCodebook'으로 설정된 SRS resource set 내에 적어도 1개의 SRS resource가 설정된 경우, 단말은 DCI format 0_1을 통해 non-codebook 기반 PUSCH 전송을 스케줄링 받을 수 있다.
상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage의 값이 'nonCodebook'으로 설정된 SRS resource set에 대해, 단말은 1개의 연결되어 있는 NZP CSI-RS resource(non-zero power CSI-RS)를 설정 받을 수 있다. 단말은 SRS resource set과 연결되어 있는 NZP CSI-RS resource에 대한 측정을 통해 SRS 전송을 위한 precoder에 대한 계산을 수행할 수 있다. 만약 SRS resource set과 연결되어 있는 aperiodic NZP CSI-RS resource의 마지막 수신 심볼과 단말에서의 aperiodic SRS 전송의 첫번째 심볼 간의 차이가 42 심볼보다 적게 차이나면, 단말은 SRS 전송을 위한 precoder에 대한 정보가 갱신되는 것을 기대하지 않는다.
상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 resourceType의 값이 'aperiodic'으로 설정되면, 연결되어 있는 NZP CSI-RS는 DCI format 0_1 또는 1_1 내의 필드인 SRS request로 지시된다. 이 때, 연결되어 있는 NZP CSI-RS resource가 비주기적 NZP CSI-RS resource라면, DCI format 0_1 또는 1_1 내의 필드 SRS request의 값이 '00'이 아닌 경우에 대해 연결되어 있는 NZP CSI-RS가 존재함을 가리키게 된다. 이 때, 해당 DCI는 cross carrier 또는 cross BWP 스케줄링을 지시하지 않아야 한다. 또한, SRS request의 값이 만약 NZP CSI-RS의 존재를 가리키게 된다면, 해당 NZP CSI-RS는 SRS request 필드를 포함한 PDCCH가 전송된 슬롯에 위치하게 된다. 이 때, 스케줄링된 부반송파에 설정된 TCI state들은 QCL-TypeD로 설정되지 않는다.
만약 주기적 혹은 반지속적 SRS resource set이 설정되었다면, 연결되어 있는 NZP CSI-RS는 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 associatedCSI-RS를 통해 지시될 수 있다. Non-codebook 기반 전송에 대해, 단말은 SRS resource에 대한 상위 시그널링인 spatialRelationInfo와 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 associatedCSI-RS 가 함께 설정되는 것을 기대하지 않는다.
단말은 복수 개의 SRS resource들을 설정 받은 경우, PUSCH 전송에 적용할 precoder와 전송 rank를 기지국이 지시하는 SRI에 기반하여 결정할 수 있다. 이 때, SRI는 DCI 내의 필드 SRS resource indicator를 통해 지시 받거나 또는 상위 시그널링인 srs-ResourceIndicator를 통해 설정 받을 수 있다. 상술한 codebook 기반의 PUSCH 전송과 마찬가지로, 단말이 DCI를 통해 SRI를 제공받는 경우, 해당 SRI가 가리키는 SRS resource는 해당 SRI를 포함하는 PDCCH보다 이전에 전송된 SRS resourc중에, SRI에 대응되는 SRS resource를 의미한다. 단말은 SRS 전송에 1개 또는 복수 개의 SRS resource들을 사용할 수 있고, 1개의 SRS resource set 내에 같은 심볼에서 동시 전송이 가능한 최대 SRS resource 개수와 최대 SRS resource 개수는 단말이 기지국으로 보고하는 UE capability에 의해 결정된다. 이 때, 단말이 동시에 전송하는 SRS resource들은 같은 RB를 차지한다. 단말은 각 SRS resource 별로 1개의 SRS 포트를 설정한다. 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage의 값이 'nonCodebook'으로 설정된 SRS resource set은 1개만 설정될 수 있으며, non-codebook 기반 PUSCH 전송을 위한 SRS resource는 최대 4개까지 설정이 가능하다.
기지국은 SRS resource set과 연결된 1개의 NZP-CSI-RS를 단말로 전송하며, 단말은 해당 NZP-CSI-RS 수신 시 측정한 결과를 기반으로 하여, 해당 SRS resource set 내의 1개 또는 복수 개의 SRS resource 전송 시 사용할 precoder를 계산한다. 단말은 usage가 'nonCodebook'으로 설정된 SRS resource set 내의 1개 또는 복수 개의 SRS resource를 기지국으로 전송할 때 상기 계산된 precoder를 적용하고, 기지국은 수신한 1개 또는 복수 개의 SRS resource 중 1개 또는 복수 개의 SRS resource를 선택한다. 이 때, non-codebook 기반 PUSCH 전송에서는 SRI가 1개 또는 복수 개의 SRS resource의 조합을 표현할 수 있는 인덱스를 나타내며 상기 SRI는 DCI 내에 포함된다. 이 때, 기지국이 전송한 SRI가 지시하는 SRS resource의 수는 PUSCH의 송신 레이어의 수가 될 수 있으며, 단말은 각 레이어에 SRS resource 전송에 적용된 precoder를 적용해 PUSCH를 전송한다.
[PUSCH: 준비 과정 시간]
다음으로 PUSCH 준비 과정 시간 (PUSCH preparation procedure time)에 대해 설명한다. 기지국이 단말에 DCI format 0_0, 0_1, 또는 0_2를 사용하여 PUSCH를 전송하도록 스케줄링 하는 경우, 단말은 DCI를 통해 지시된 전송 방법 (SRS resource의 전송 프리코딩 방법, 전송 레이어 수, spatial domain transmission filter)을 적용하여 PUSCH를 전송하기 위한 PUSCH 준비 과정 시간이 필요할 수 있다. NR에서는 이를 고려하여 PUSCH 준비 과정 시간을 정의하였다. 단말의 PUSCH 준비 과정 시간은 하기의 [수학식 2]를 따를 수 있다.
[수학식 2]
Tproc,2 = max(( N2 + d2,1 + d2)( 2048 + 144 ) κ2Tc + Text + Tswitch, d2,2 )
수학식 2으로 전술한 Tproc,2에서 각 변수는 하기와 같은 의미를 가질 수 있다.
- N2: 단말의 capability에 따른 단말 처리 능력 (UE processing capability) 1 또는 2와 뉴머롤로지 μ에 따라 정해지는 심볼 수. 단말의 capability 보고에 따라 단말 처리 능력 1로 보고된 경우 [표 22]의 값을 가지고, 단말 처리 능력 2로 보고되고 단말 처리 능력 2를 사용할 수 있다는 것이 상위 레이어 시그널링을 통해 설정된 경우 [표 23]의 값을 가질 수 있다.
Figure pat00066
Figure pat00067
- d2,1: PUSCH 전송의 첫 번째 OFDM 심볼의 resource element들이 모두 DM-RS만으로 이루어지도록 설정된 경우 0, 아닌 경우 1로 정해지는 심볼 수.
- κ: 64
- μ: μDL 또는 μUL 중, Tproc,2이 더 크게 되는 값을 따른다. μDL은 PUSCH를 스케줄링 하는 DCI가 포함된 PDCCH가 전송되는 하향링크의 뉴머롤로지를 뜻하고, μUL은 PUSCH가 전송되는 상향링크의 뉴머롤로지를 뜻한다.
- Tc: 1/(Δfmax*Nf), Δfmax = 480*103Hz, Nf=4096를 가진다.
- d2,2: PUSCH를 스케줄링하는 DCI가 BWP 스위칭을 지시하는 경우 BWP 스위칭 시간을 따르고, 그렇지 않은 경우 0을 가진다.
- d2: PUCCH와 높은 priority index를 갖는 PUSCH와 낮은 priority index를 갖는 PUCCH의 OFDM 심볼끼리 시간 상에서 겹치는 경우, 높은 priority index를 갖는 PUSCH의 d2 값이 사용된다. 그렇지 않으면 d2는 0이다.
- Text: 단말이 공유 스펙트럼 채널 접속 방식을 사용하는 경우, 단말은 Text를 계산하여 PUSCH 준비 과정 시간에 적용할 수 있다. 그렇지 않으면 Text는 0으로 가정한다.
- Tswitch: 상향링크 스위칭 간격이 트리거된 경우 Tswitch는 스위칭 간격 시간으로 가정한다. 그렇지 않으면 0으로 가정한다.
기지국과 단말은 DCI를 통해 스케줄링 한 PUSCH의 시간 축 자원 맵핑 정보와 상향링크-하향링크 간 타이밍 어드밴스의 영향을 고려하였을 때, PUSCH를 스케줄링 한 DCI를 포함한 PDCCH의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후에 CP가 시작하는 첫 상향링크 심볼보다 PUSCH의 첫 심볼이 먼저 시작하는 경우 PUSCH 준비 과정 시간이 충분하지 않다고 판단한다. 만일 그렇지 않은 경우 기지국과 단말은 PUSCH 준비 과정 시간이 충분하다고 판단한다. 단말은 PUSCH 준비 과정 시간이 충분한 경우에 한해 PUSCH를 전송하고, PUSCH 준비 과정 시간이 충분하지 않은 경우 PUSCH를 스케줄링 하는 DCI를 무시할 수 있다.
[CA/DC 관련]
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른 single cell, carrier aggregation, dual connectivity 상황에서 기지국과 단말의 무선 프로토콜 구조를 도시하는 도면이다.
도 10을 참조하면, 차세대 이동통신 시스템의 무선 프로토콜은 단말과 NR 기지국에서 각각 NR SDAP(Service Data Adaptation Protocol S25, S70), NR PDCP(Packet Data Convergence Protocol S30, S65), NR RLC(Radio Link Control S35, S60), NR MAC(Medium Access Control S40, S55)으로 이루어진다.
NR SDAP(S25, S70)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 사용자 데이터의 전달 기능(transfer of user plane data)
- 상향 링크와 하향 링크에 대해서 QoS flow와 데이터 베어러의 맵핑 기능(mapping between a QoS flow and a DRB for both DL and UL)
- 상향 링크와 하향 링크에 대해서 QoS flow ID의 마킹 기능(marking QoS flow ID in both DL and UL packets)
- 상향 링크 SDAP PDU들에 대해서 reflective QoS flow를 데이터 베어러에 맵핑시키는 기능 (reflective QoS flow to DRB mapping for the UL SDAP PDUs).
상기 SDAP 계층 장치에 대해 단말은 RRC 메시지로 각 PDCP 계층 장치 별로 혹은 베어러 별로 혹은 로지컬 채널 별로 SDAP 계층 장치의 헤더를 사용할 지 여부 혹은 SDAP 계층 장치의 기능을 사용할 지 여부를 설정 받을 수 있으며, SDAP 헤더가 설정된 경우, SDAP 헤더의 NAS QoS 반영 설정 1비트 지시자(NAS reflective QoS)와 AS QoS 반영 설정 1비트 지시자(AS reflective QoS)에게 단말이 상향 링크와 하향 링크의 QoS flow와 데이터 베어러에 대한 맵핑 정보를 갱신 혹은 재설정할 수 있도록 지시할 수 있다. 상기 SDAP 헤더는 QoS를 나타내는 QoS flow ID 정보를 포함할 수 있다. 상기 QoS 정보는 원할한 서비스를 지원하기 위한 데이터 처리 우선 순위, 스케쥴링 정보 등으로 사용될 수 있다.
NR PDCP (S30, S65)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 헤더 압축 및 압축 해제 기능(Header compression and decompression: ROHC only)
- 사용자 데이터 전송 기능 (Transfer of user data)
- 순차적 전달 기능(In-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 비순차적 전달 기능 (Out-of-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 순서 재정렬 기능(PDCP PDU reordering for reception)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection of lower layer SDUs)
- 재전송 기능(Retransmission of PDCP SDUs)
- 암호화 및 복호화 기능(Ciphering and deciphering)
- 타이머 기반 SDU 삭제 기능(Timer-based SDU discard in uplink.)
상기에서 NR PDCP 장치의 순서 재정렬 기능(reordering)은 하위 계층에서 수신한 PDCP PDU들을 PDCP SN(sequence number)을 기초로 순서대로 재정렬하는 기능을 말하며, 재정렬된 순서대로 데이터를 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다. 또는, NR PDCP 장치의 순서 재정렬 기능(reordering)은 순서를 고려하지 않고, 바로 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 순서를 재정렬하여 유실된 PDCP PDU들을 기록하는 기능을 포함할 수 있고, 유실된 PDCP PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 PDCP PDU들에 대한 재전송을 요청하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC(S35, S60)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 데이터 전송 기능(Transfer of upper layer PDUs)
- 순차적 전달 기능(In-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery of upper layer PDUs)
- ARQ 기능(Error Correction through ARQ)
- 접합, 분할, 재조립 기능(Concatenation, segmentation and reassembly of RLC SDUs)
- 재분할 기능(Re-segmentation of RLC data PDUs)
- 순서 재정렬 기능(Reordering of RLC data PDUs)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection)
- 오류 탐지 기능(Protocol error detection)
- RLC SDU 삭제 기능(RLC SDU discard)
- RLC 재수립 기능(RLC re-establishment)
상기에서 NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은 하위 계층으로부터 수신한 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 의미한다. NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은 원래 하나의 RLC SDU가 여러 개의 RLC SDU들로 분할되어 수신된 경우, 이를 재조립하여 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 수신한 RLC PDU들을 RLC SN(sequence number) 혹은 PDCP SN(sequence number)를 기준으로 재정렬하는 기능을 포함할 수 있고, 순서를 재정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 RLC PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 하는 기능을 포함할 수 있고, 유실된 RLC PDU들에 대한 재전송을 요청하는 기능을 포함할 수 있다. NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은 유실된 RLC SDU가 있을 경우, 유실된 RLC SDU 이전까지의 RLC SDU들만을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 혹은 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 타이머가 시작되기 전에 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다. 또는, NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 현재까지 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다. 또한 상기에서 RLC PDU들을 수신하는 순서대로 (일련번호, Sequence number의 순서와 상관없이, 도착하는 순으로) 처리하여 PDCP 장치로 순서와 상관없이(Out-of sequence delivery) 전달할 수도 있으며, segment 인 경우에는 버퍼에 저장되어 있거나 추후에 수신될 segment들을 수신하여 온전한 하나의 RLC PDU로 재구성한 후, 처리하여 PDCP 장치로 전달할 수 있다. 상기 NR RLC 계층은 접합(Concatenation) 기능을 포함하지 않을 수 있고 상기 기능을 NR MAC 계층에서 수행하거나 NR MAC 계층의 다중화(multiplexing) 기능으로 대체할 수 있다.
상기에서 NR RLC 장치의 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery)은 하위 계층으로부터 수신한 RLC SDU들을 순서와 상관없이 바로 상위 계층으로 전달하는 기능을 말하며, 원래 하나의 RLC SDU가 여러 개의 RLC SDU들로 분할되어 수신된 경우, 이를 재조립하여 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 수신한 RLC PDU들의 RLC SN 혹은 PDCP SN을 저장하고 순서를 정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록해두는 기능을 포함할 수 있다.
NR MAC(S40, S55)은 한 단말에 구성된 여러 NR RLC 계층 장치들과 연결될 수 있으며, NR MAC의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 맵핑 기능(Mapping between logical channels and transport channels)
- 다중화 및 역다중화 기능(Multiplexing/demultiplexing of MAC SDUs)
- 스케쥴링 정보 보고 기능(Scheduling information reporting)
- HARQ 기능(Error correction through HARQ)
- 로지컬 채널 간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between logical channels of one UE)
- 단말간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between UEs by means of dynamic scheduling)
- MBMS 서비스 확인 기능(MBMS service identification)
- 전송 포맷 선택 기능(Transport format selection)
- 패딩 기능(Padding)
NR PHY 계층(S45, S50)은 상위 계층 데이터를 채널 코딩 및 변조하고, OFDM 심벌로 만들어서 무선 채널로 전송하거나, 무선 채널을 통해 수신한 OFDM 심벌을 복조하고 채널 디코딩해서 상위 계층으로 전달하는 동작을 수행할 수 있다.
상기 무선 프로토콜 구조는 캐리어 (혹은 셀) 운영 방식에 따라 세부 구조가 다양하게 변경될 수 있다. 일례로 기지국이 단일 캐리어(혹은 셀)을 기반으로 단말에게 데이터를 전송하는 경우 기지국 및 단말은 S00과 같이 각 계층 별 단일 구조를 가지는 프로토콜 구조를 사용하게 된다. 반면 기지국이 단일 TRP에서 다중 캐리어를 사용하는 CA(carrier aggregation)를 기반으로 단말에게 데이터를 전송하는 경우 기지국 및 단말은 S10과 같이 RLC 까지는 단일 구조를 가지지만 MAC layer를 통하여 PHY layer를 multiplexing 하는 프로토콜 구조를 사용하게 된다. 또 다른 예시로 기지국이 다중 TRP에서 다중 캐리어를 사용하는 DC(dual connectivity)를 기반으로 단말에게 데이터를 전송하는 경우 기지국 및 단말은 S20과 같이 RLC 까지는 단일 구조를 가지지만 MAC layer를 통하여 PHY layer를 multiplexing 하는 프로토콜 구조를 사용하게 된다.
상술한 PDCCH 및 빔 설정 관련 설명들을 참조하면, 현재 Rel-15 및 Rel-16 NR에서는 PDCCH 반복 전송이 지원되지 않아 URLLC 등 고신뢰도가 필요한 시나리오에서 요구 신뢰도를 달성하기 어렵다. 본 발명에서는 다수 전송 지점(TRP)을 통한 PDCCH 반복 전송 방법을 제공하여 단말의 PDCCH 수신 신뢰도를 향상시킨다. 구체적인 방법은 하기 실시예들에서 구체적으로 서술한다.
이하 본 개시의 실시 예를 첨부한 도면과 함께 상세히 설명한다. 본 개시에서의 내용은 FDD 및 TDD 시스템에서 적용이 가능한 것이다. 이하 본 개시에서 상위 시그널링(또는 상위 레이어 시그널링)은 기지국에서 물리계층의 하향링크 데이터 채널을 이용하여 단말로, 혹은 단말에서 물리계층의 상향링크 데이터 채널을 이용하여 기지국으로 전달되는 신호 전달 방법이며, RRC 시그널링, 혹은 PDCP 시그널링, 혹은 MAC(medium access control) 제어요소(MAC control element; MAC CE)라고 언급될 수도 있다.
이하 본 개시에서 단말은 협력 통신 적용 여부를 판단함에 있어 협력 통신이 적용되는 PDSCH를 할당하는 PDCCH(들)이 특정 포맷을 가지거나, 또는 협력 통신이 적용되는 PDSCH를 할당하는 PDCCH(들)이 협력 통신 적용 여부를 알려주는 특정 지시자를 포함하거나, 또는 협력 통신이 적용되는 PDSCH를 할당하는 PDCCH(들)이 특정 RNTI로 스크램블링 되거나, 또는 상위 레이어로 지시되는 특정 구간에서 협력 통신 적용을 가정하거나 하는 등 다양한 방법들을 사용하는 것이 가능하다. 이후 설명의 편의를 위하여 단말이 상기와 유사한 조건들을 기반으로 협력 통신이 적용된 PDSCH를 수신하는 것을 NC-JT case로 지칭하도록 하겠다.
이하 본 개시에서 A 와 B 간 우선순위를 결정한다 함은 미리 정해진 우선순위 규칙(priority rule)에 따라 더 높은 우선순위를 가지는 것을 선택하여 그에 해당하는 동작을 수행하거나 또는 더 낮은 우선순위를 가지는 것에 대한 동작을 생략(omit or drop)하는 등 다양하게 언급될 수 있다.
이하 본 개시에서는 다수의 실시예를 통하여 상기 예제들을 설명하나 이는 독립적인 것들이 아니며 하나 이상의 실시 예가 동시에 또는 복합적으로 적용되는 것이 가능하다.
이하 본 개시의 실시 예를 첨부한 도면과 함께 상세히 설명한다. 이하, 기지국은 단말의 자원할 당을 수행하는 주체로서, gNode B, gNB, eNode B, Node B, BS (Base Station), 무선 접속 유닛, 기지국 제어기, 또는 네트워크 상의 노드 중 적어도 하나일 수 있다. 단말은 UE (User Equipment), MS (Mobile Station), 셀룰러폰, 스마트폰, 컴퓨터, 또는 통신기능을 수행할 수 있는 멀티미디어시스템을 포함할 수 있다. 이하에서는 5G 시스템을 일례로서 본 개시의 실시예를 설명하지만, 유사한 기술적 배경 또는 채널형태를 갖는 여타의 통신시스템에도 본 개시의 실시예가 적용될 수 있다. 예를 들어 LTE 또는 LTE-A 이동통신 및 5G 이후에 개발되는 이동통신 기술이 이에 포함될 수 있을 것이다. 따라서, 본 개시의 실시예는 본 기술 분야의 통상의 기술자의 판단으로써 본 개시의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 일부 변형을 통해 다른 통신시스템에도 적용될 수 있다. 본 개시에서의 내용은 FDD 및 TDD 시스템에서 적용이 가능한 것이다.
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 본 개시를 설명함에 있어서, 상위 계층 시그널링이라 함은 하기의 시그널링 중에서 적어도 하나 또는 하나 이상의 조합에 해당하는 시그널링 일 수 있다.
- MIB (Master Information Block)
- SIB (System Information Block) 또는 SIB X (X=1, 2, ??)
- RRC (Radio Resource Control)
- MAC (Medium Access Control) CE (Control Element)
또한, L1 시그널링이라 함은 하기의 물리 계층 채널 또는 시그널링을 이용한 시그널링 방법 중에서 적어도 하나 또는 하나 이상의 조합에 해당하는 시그널링 일 수 있다.
- PDCCH (Physical Downlink Control Channel)
- DCI (Downlink Control Information)
- 단말-특정 (UE-specific) DCI
- 그룹 공통 (Group common) DCI
- 공통 (Common) DCI
- 스케쥴링 DCI (예를 들어 하향링크 또는 상향링크 데이터를 스케쥴링하는 목적으로 사용되는 DCI)
- 비스케쥴링 DCI (예를 들어 하향링크 또는 상향링크 데이터를 스케쥴링하는 목적이 아닌 DCI)
- PUCCH (Physical Uplink Control Channel)
- UCI (Uplink Control Information)
이하 본 개시에서 A 와 B 간 우선순위를 결정한다 함은 미리 정해진 우선순위 규칙(priority rule)에 따라 더 높은 우선순위를 가지는 것을 선택하여 그에 해당하는 동작을 수행하거나 또는 더 낮은 우선순위를 가지는 것에 대한 동작을 생략(omit or drop)하는 등 다양하게 언급될 수 있다.
이하 본 개시에서는 다수의 실시예를 통하여 상기 예제들을 설명하나 이는 독립적인 것들이 아니며 하나 이상의 실시 예가 동시에 또는 복합적으로 적용되는 것이 가능하다.
[Type-1 HARQ-ACK Codebook 관련]
도 11은 NR 시스템에서 Type-1 HARQ-ACK 코드북 설정 방법을 나타낸 도면이다. 참고로, Type-1 HARQ-ACK 코드북은 세미-스태틱(semi-static) HARQ-ACK 코드북이라고도 불린다.
이후 설명은 하나의 시간 유닛(time unit)(예를 들어, 슬롯, 서브 슬롯, 미니 슬롯) 내에서 단말이 HARQ-ACK 정보를 전송할 수 있는 PUCCH가 하나로 제한되는 상황이다. 특별한 언급이 없으면, 상기 시간 유닛은 슬롯으로 설명하지만, 이는 서브 슬롯, 미니 슬롯등으로 확장될 수 있다.
단말은 기지국으로부터 세미-스태틱 HARQ-ACK 코드북 설정받을 수 있다. 여기서 상기 설정은 상위 계층 신호(예를 들어, RRC 신호)로 설정될 수 있다. 단말은 기지국으로부터 DCI format을 수신할 수 있다. 단말은 상기 DCI format 안에 PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator 필드의 값에 의해 지시되는 슬롯에서 상기 DCI format이 스케줄링한 PDSCH 내지 SPS PDSCH release 내지 Scell dormancy indication의 HARQ-ACK 정보를 전송할 수 있다. 만약 단말이 한 슬롯에서 복수의 HARQ-ACK 정보를 전송하도록 지시받을 경우, 단말은 상기 HARQ-ACK 정보를 정해진 규칙에 따라 HARQ-ACK 코드북으로 생성하여 상기 슬롯에서 하나의 PUCCH로 전송할 수 있다.
더 구체적인 세미-스태틱 HARQ-ACK 코드북을 생성하기 위한 규칙은 다음과 같다.
단말은 DCI format 내의 PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator 필드에 의해 지시되지 않은 슬롯에서 HARQ-ACK 코드북 내에 HARQ-ACK 정보 비트 값을 NACK으로 보고한다. 만약, 단말이 후보 PDSCH 수신을 위한 MA,C 경우들에서 하나의 SPS PDSCH release 혹은 하나의 PDSCH 수신에 대한 HARQ-ACK 정보만 보고를 하고, 그 보고는 Pcell에서 counter DAI 필드가 1을 지시하는 정보를 포함한 DCI format 1_0에 의해 스케줄링 된 경우, 단말은 해당 SPS PDSCH release 혹은 해당 PDSCH 수신에 대한 하나의 HARQ-ACK 코드북을 결정한다.
그 이외는 하기 상술된 방법에 따른 HARQ-ACK 코드북 결정 방법을 따른다.
서빙셀 c에서 PDSCH 수신 후보 경우의 집합을 MA,c라고 하면 하기와 같은 [pseudo-code 1] 단계들로 MA,c를 구할 수 있다.
본 발명의 편의상 PDSCH-to-HARQ_feedbak timing indicator 값을 K1 값이라고 부른다. 단말은 복수의 K1 값을 설정 받을 수 있으며, 이 복수의 K1 값을 모아 K1 집합이라고 부른다.
[pseudo-code 1 시작]
- 단계 0: MA,c를 공집합으로 초기화. k를 0으로 초기화.
- 단계 1: 설정된 K1 집합에서 k번째 큰 K1 값을 선택한다. (예를 들어, k=0이면 K1 집합에서 가장 큰 K1 값을 선택하고, k=1이면 K1 집합에서 두번째로 큰 K1 값을 선택한다. )
- 단계 2: 상기 K1 값에 따라 집합 R을 결정한다. 집합 R은 TDRA(time domain resource assignment) 테이블에 설정된 스케줄링 정보(PDSCH가 매핑되는 슬롯 정보(이하 K0값), 시작 심볼 및 길이 정보(이하 SLIV(starting and length value))들의 집합으로 설정된다. 만약, 집합 R에 속한 하나의 스케줄링 정보에 해당하는 상기 시작 심볼 및 길이 정보(SLIV)에 해당하는 심볼이 상위 계층에서 상향링크로 설정되 심볼과 겹치면 상기 행은 집합 R에서 제외될 수 있다.
- 단계 3-1: 단말이 한 슬롯에 최대 하나의 unicast PDSCH를 수신 받을 수 있고, R이 공집합이 아니면 집합 MA,c에 1개 추가.
- 단계 3-2: 단말이 한 슬롯에 하나보다 많은 unicast PDSCH를 수신 받을 수 있다면, 상기 결정된 R에서 서로 다른 심볼에 할당 가능한 PDSCH 수를 카운트하여 해당 개수 만큼을 MA,c에 추가.
- 단계 4: k를 1 증가시켜 단계 2부터 다시 시작.
[pseudo-code 1 끝]
상술된 psudo-code 1을 도 11을 예시로 들면, 슬롯 n(1108)에서 HARQ-ACK 정보를 포함한 PUCCH 전송을 수행한다. 단말에게 K1 값으로 k1, k2, k3가 설정되어 있다고 가정하자. 단말에게 상기 설정된 K1 값들을 기초로 슬롯 n(1108)을 지시할 수 있는 슬롯 후보들을 모두 고려한다. 도 11을 참고하여, K1 값으로 k1이 설정되면, 슬롯 n-k1(1102)에 스케줄링된 PDSCH의 HARQ-ACK은 슬롯 n(1108)에서 전송할 수 있다. 유사하게 K1 값으로 n-k2, n-k3가 설정되면, 슬롯 n-k2(1104)와 n-k3(1106)에 스케줄링된 PDSCH의 HARQ-ACK은 슬롯 n(1108)에서 전송할 수 있다. 따라서, 상기 K1 값인 k1, k2, k3에 따라 슬롯 n-k1(1102), 슬롯 n-k2(1104), 슬롯 n-k3(1106)는 상시 슬롯 n(1108)의 HARQ-ACK 정보에 대응되는 PDSCH가 스케줄링될 수 있는 슬롯이다. 그리고 슬롯 1102, 1104, 1106에서 각각 스케줄링 가능한 PDSCH의 시간 영역 자원 설정 정보 및 슬롯 내의 심볼이 하향링크인지 상향링크 인지를 알려주는 설정 정보를 고려하여 슬롯 별로 최대 스케줄링 가능한 PDSCH 후보의 개수를 도출한다. 예를 들어, 슬롯 1102에서는 PDSCH 후보 2개, 슬롯 1104에서는 PDSCH 후보 3개, 슬롯 1106에서는 PDSCH 후보 2개가 각각 최대 스케줄링이 가능하다고 할 때, 슬롯 1108에서 전송된 HARQ-ACK 코드북이 포함하는 최대 PDSCH 후보의 개수는 총 7개이다. 이를 HARQ-ACK 코드북의 크기(cardinality)라고 한다. 참고로, 상기 HARQ-ACK 코드북의 크기는 실제 코드북이 포함하는 bits수와 다를 수 있다. 실제 bits수는 각 PDSCH가 포함하는 전송블록(transport block)의 수, 각 PDSCH가 포함하는 코드블록그룹(code block group, CBG)의 수, 내지 공간 번들링(spatial bundling)등 설정에 따라서 결정될 수 있다.
상술한 pseudo-code는 3GPP 표준문서 TS38.213의 9.1.2.1에 서술되어 있다. 본 개시에서는 설명을 위하여 상기 표준 문서의 v16.6.0의 pseudo-code를 기준으로 설명한다. Pseudo-code는 아래와 같다.
[TS38.213 v16.6.0 pseudo-code]
Figure pat00068
Figure pat00069
Figure pat00070
또한 위 Pseudo-code의 심볼의 정의는 3GPP 표준문서 TS38.213에서 확인할 수 있다.
[Multi-PDSCH/PUSCH scheduling 관련]
3GPP(3rd generation partnership project)의 Rel-17 NR(new raido)에서 새로운 스케줄링 방법을 도입하였다. 본 개시는 상기 새로운 스케줄링 방법에 대한 것이다. Rel-17 NR에서 도입된 새로운 스케줄링 방법은 하나의 DCI가 하나 또는 복수의 PDSCH를 스케줄링할 수 있는 'Multi-PDSCH 스케줄링'과 하나의 DCI가 하나 또는 복수의 PUSCH를 스케줄링할 수 있는 'Multi-PUSCH 스케줄링'이다. 여기서 복수의 PDSCH 내지 복수의 PUSCH에서 각 PDSCH 내지 각 PUSCH는 서로 다른 전송블록(transport block, TB)를 전송한다. 상기 Multi-PDSCH 스케줄링과 Multi-PUSCH 스케줄링를 이용하여 기지국은 단말에서 복수의 PDSCH 내지 복수의 PUSCH 각각을 스케줄링하는 복수의 DCI를 스케줄링하지 않으므로 하향링크 제어 채널의 오버헤드를 줄일 수 있다. 하지만 상기 Multi-PDSCH 스케줄링과 Multi-PUSCH 스케줄링을 위한 하나의 DCI는 복수의 PDSCH 내지 복수의 PUSCH에 대한 스케줄링 정보를 포함하여야하므로 DCI의 크기(size)가 증가될 수 있다. 이를 위하여, 단말에게 Multi-PDSCH 스케줄링과 Multi-PUSCH 스케줄링 설정되었을 때, 단말이 DCI를 바람직하게 해석하기 위한 방법이 필요하다.
본 개시에서는 Multi-PDSCH 스케줄링에 대하여 설명하지만, 본 개시에서 제안한 기술의 사상은 Multi-PUSCH 스케줄링에서 사용할 수 있다.
기지국은 단말에게 Multi-PDSCH 스케줄링을 설정할 수 있다. 이는 기지국이 단말에게 명시적으로 상위계층 신호(예를 들어, RRC(radio resource control) 신호)에서 Multi-PDSCH 스케줄링을 설정할 수 있다. 이는 기지국이 단말에서 묵시적으로 상위계층 신호(예를 들어, RRC 신호)에서 Multi-PDSCH 스케줄링을 설정할 수 있다.
기지국은 단말에게 Multi-PDSCH 스케줄링을 위하여 다음과 같이 TDRA(time domain resource assignment) 테이블을 상위계층 신호(예를 들어, RRC 신호)로 설정할 수 있다. TDRA 테이블의 하나 또는 복수의 행(row)를 포함할 수 있다. 상기 행(row)는 최대 N_row개까지 설정될 수 있고, 각 행은 고유의 인덱스가 매겨질 수 있다. 상기 고유의 인덱스는 1,2,??,N_row 중 하나의 값일 수 있다. 여기서 N_row는 바람직하게 16일 수 있다. 각 행(row)는 하나 또는 복수개의 스케줄링 정보가 설정될 수 있다. 여기서, 한 행(row)에 하나의 스케줄링 정보이 설정되면, 상기 행(row)는 하나의 PDSCH를 스케줄링한다. 즉, 상기 행(row)이 지시될 때, Single-PDSCH 스케줄링이 지시되었다라고 부를 수 있다. 한 행(row)에 복수의 스케줄링 정보들이 설정되면, 복수의 스케줄링 정보들은 순서대로 복수의 PDSCH들을 스케줄링한다. 즉, 상기 행(row)이 지시될 때, Multi-PDSCH 스케줄링이 지시되었다라고 부를 수 있다.
상기 스케줄링 정보는 (K0, SLIV, PDSCH mapping type)일 수 있다. 즉, Multi-PDSCH 스케줄링이 지시될 경우, 행(row)은 복수의 (K0, SLIV, PDSCH mapping type)들을 포함할 수 있다. 그 중 N번째 (K0, SLIV, PDSCH mapping type)은 N번째 PDSCH의 스케줄링 정보이다. 참고로, 하나의 행은 최대 N_pdsch개의 (K0, SLIV, PDSCH mapping type)을 포함할 수 있다. 여기서 바람직하게 N_pdsch = 8일 수 있다. 즉, 하나의 행(row)는 최대 8개의 PDSCH를 스케줄링할 수 있다.
여기서 K0는 PDSCH가 스케줄링된 슬롯을 지시하는 것으로, 상기 PDSCH를 스케줄링하는 DCI를 전송하는 PDCCH가 수신된 슬롯과 PDSCH가 스케줄링된 슬롯 간의 슬롯 차이를 나타낸다. 즉, K0=0이면, PDSCH와 PDCCH는 동일한 슬롯이다. 여기서 SLIV(starting and length indictor value)로 한 슬롯 내에서 PDSCH가 시작하는 심볼의 인덱스와 PDSCH가 할당된 연속적인 심볼의 수를 나타낸다. PDSCH mapping type은 PDSCH의 첫번째 DMRS(front-loaded DMRS)의 위치와 관련된 정보를 지시한다. PDSCH mapping type A의 경우 PDSCH의 첫번째 DMRS(front-loaded DMRS)는 슬롯의 3번째 심볼 또는 4번째 심볼에서 시작하고, PDSCH mapping type B의 경우 PDSCH의 첫번째 DMRS(front-loaded DMRS)는 PDSCH가 스케줄링된 심볼들의 첫번째 심볼에서 시작한다.
여기서, 상위계층 신호에서 TDRA 테이블의 행(row)를 설정할 때, 스케줄링 정보에서 (K0, SLIV, PDSCH mapping type) 중 일부는 생략될 수 있다. 이 경우 기본(default) 값으로 해석될 수 있다. 예를 들어 K0가 생략될 경우, 상기 K0의 값은 0으로 해석될 수 있다. 또한, TDRA 테이블의 행(row)를 설정할 때, (K0, SLIV, PDSCH mapping type)이외의 정보가 추가적으로 설정될 수 있다.
이후 설명에서 단말은 Multi-PDSCH 스케줄링이 설정되어 있다. 여기서, Multi-PDSCH 스케줄링 설정은 TDRA 테이블 중 적어도 하나의 행(row)에 복수의 스케줄링 정보가 설정되는 것이다. 참고로, 상기 TDRA 테이블의 다른 하나의 행(row)은 하나의 스케줄링 정보가 설정될 수 있다. 그러므로 단말에게 Multi-PDSCH 스케줄링이 설정되더라도 단말은 수신한 DCI의 TDRA 필드에 따라서 Single-PDSCH 스케줄링이 지시될 수도 있고, Multi-PDSCH 스케줄링이 지시될 수도 있다. 다시 말해서, Multi-PDSCH 스케줄링 지시는 단말이 DCI로부터 지시받은 TDRA 테이블의 행(row)가 복수의 스케줄링 정보를 포함하는 경우이고, Single-PDSCH 스케줄링 지시는 단말이 DCI로부터 지시받은 TDRA 테이블의 행(row)가 하나의 스케줄링 정보를 포함하는 경우이다.
Single-PDSCH 스케줄링 지시의 경우, PDSCH는 하나 스케줄링되고, 상기 하나의 PDSCH는 MCS(modulation coding scheme), NDI(new data indicator), RV(redundancy version), HPN(HARQ process number) 등의 정보가 필요하다. 이를 위하여 Single-PDSCH 스케줄링을 지시하는 DCI에는 상기 하나의 PDSCH의 MCS, NDI, RV, HPN 등의 정보가 포함되어야 한다. 더 구체적으로,
- Single-PDSCH 스케줄링을 지시하는 DCI는 하나의 MCS 필드를 포함할 수 있다. 상기 MCS 필드에서 지시한 MCS (즉, 모듀레이션 방식과 채널 부호의 코드 레이트)는 상기 DCI가 스케줄링하는 하나의 PDSCH에 적용될 수 있다.
- Single-PDSCH 스케줄링을 지시하는 DCI는 1-bit의 NDI 필드를 포함할 수 있다. 1-bit NDI 필드로부터 NDI 값을 획득하고, 상기 NDI 값을 기초로 하나의 PDSCH가 새로운 전송블록을 전송하는지 이전 전송블록을 재전송하는지 판단할 수 있다.
- Single-PDSCH를 스케줄링을 지시하는 DCI는 2-bit의 RV 필드를 포함할 수 있다. 2-bit RV 필드로부터 RV 값을 획득하고, 상기 RV 값을 기초로 하나의 PDSCH의 리던던시 버전(redundandy version)을 결정할 수 있다.
- Single-PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 하나의 HPN 필드를 포함할 수 있다. 상기 하나의 HPN 필드는 4bits일 수 있다. (참고로, 단말이 최대 32개의 HARQ process를 지원할 경우, HPN 필드는 5bits으로 확장으나, 본 발명의 설명상 편의를 위하여 4bit라고 가정한다). 상기 하나의 HPN 필드를 통하여 하나의 HARQ process ID가 지시될 수 있다. 상기 하나의 HARQ process ID는 스케줄링된 하나의 PDSCH의 HARQ process ID일 수 있다.
Multi-PDSCH 스케줄링을 지시하는 경우, 복수의 PDSCH가 스케줄링되므로, 각 PDSCH는 MCS, NDI, RV, HPN등의 정보가 필요하다. 이를 위하여 Multi-PDSCH 스케줄링을 지시하는 DCI는 스케줄링되는 각 PDSCH의 MCS, NDI, RV, HPN 등의 정보가 포함되어야 한다. 더 구체적으로,
- Multi-PDSCH 스케줄링을 지시하는 DCI는 하나의 MCS 필드를 포함할 수 있다. 상기 MCS 필드에서 지시한 MCS (즉, 모듈레이션 방식과 채널 부호의 코드 레이트)는 상기 DCI가 스케줄링하는 모든 PDSCH들에 동일하게 적용될 수 있다. 즉, Multi-PDSCH 스케줄링하는 DCI는 서로 다른 MCS로 서로 다른 PDSCH를 스케줄링할 수 없다.
- Multi-PDSCH 스케줄링을 지시하는 DCI는 K-bit NDI 필드를 포함할 수 있다. 여기서 K는 TDRA 테이블의 각 행(row)들이 포함한 스케줄링 정보의 수 중 가장 큰 값일 수 있다. 예를 들어, TDRA 테이블이 두개의 행(row)를 포함하고, 첫번째 행은 4개의 스케줄링 정보를 포함하고, 두번째 행은 8개의 스케줄링 정보를 포함할 때, K=8일 수 있다. K-bit NDI 필드 중 k번째 bit는 k번째 스케줄링 정보에 대응되는 PDSCH의 NDI 값을 지시할 수 있다. 즉, k번째 PDSCH는 K-bit NDI 필드 중 k번째 비트로부터 NDI 값을 획득하고, 상기 NDI 값을 기초로 k번째 PDSCH가 새로운 전송블록을 전송하는지 이전 전송블록을 재전송하는지 판단할 수 있다.
- Multi-PDSCH 스케줄링을 지시하는 DCI는 K-bit RV 필드를 포함할 수 있다. K-bit RV 필드 중 k번째 bit는 k번째 스케줄링 정보에 대응되는 PDSCH의 RV 값을 지시할 수 있다. 즉, k번째 PDSCH는 K-bit RV 필드 중 k번째 비트로부터 RV 값을 획득하고, 상기 RV 값을 기초로 k번째 PDSCH의 리던던시 버전을 결정할 수 있다.
- Multi-PDSCH 스케줄링을 지시하는 DCI는 하나의 HPN 필드를 포함할 수 있다. 상기 하나의 HPN 필드는 4bits일 수 있다. (참고로, 단말이 최대 32개의 HARQ process를 지원할 경우 HPN 필드는 5bits으로 확장될 수 있으나, 본 발명의 설명상 편의를 위하여 4 bits라고 가정한다). 상기 하나의 HPN 필드를 통하여 하나의 HARQ process ID가 지시될 수 있다. 상기 하나의 HARQ process ID는 Multi-PDSCH 스케줄링을 지시하는 DCI가 스케줄링하는 PDSCH들 중 첫번째 PDSCH의 HARQ process ID일 수 있다. 여기서 첫번째 PDSCH는 첫번째 스케줄링 정보에 대응된다. 그리고 이후 PDSCH들의 HPN는 순차적으로 1씩 증가된다. 즉, 두번째 PDSCH(두번째 스케줄링 정보에 대응)의 경우, HPN는 첫번째 PDSCH의 HARQ process ID에서 1이 증가된 값이다. 참고로, 만약 HARQ process ID가 단말에게 설정된 최대 HARQ process ID의 수(numOfHARQProcessID)를 넘을 경우, modulo 연산을 수행한다. 다시말해서, DCI에서 지시하는 HARQ process ID가 'x'일 경우, k번째 PDSCH의 HARQ process ID는 다음과 같이 결정된다.
k번째 PDSCH의 HPN = (x + k -1) modulo numOfHARQProcessID
앞서 살펴보았듯이, DCI가 Sinlge-PDSCH 스케줄링을 지시하는 경우, DCI는 1-bit NDI 필드 내지 2-bit RV 필드를 포함하고, DCI가 Multi-PDSCH 스케줄링을 지시하는 경우, DCI는 K-bit NDI 필드 내지 K-bit RV 필드를 포함한다. 참고로, Sinlge-PDSCH 스케줄링 지시 내지 Multi-PDSCH 스케줄링 지시는 DCI의 TDRA 필드에서 지시(즉, 지시된 TDRA 필드의 행(row)가 포함하는 스케줄링 정보의 수에 따라 Single-PDSCH 스케줄링 지시인지 Multi-PDSCH 스케줄링 지시인지 결정)된다. 따라서, 하나의 DCI은 Single-PDSCH 스케줄링 내지 Multi-PDSCH 스케줄링을 모두 지원하여야 한다. Single-PDSCH 스케줄링 지시를 위한 DCI의 길이와 Multi-PDSCH 스케줄링 지시를 위한 DCI의 길이가 서로 상이하면, 둘 중 더 짧은 길이의 DCI에 '0'을 추가(padding)하여 동일한 길이로 맞추어야 한다.
단말의 DCI 해석 과정은 다음과 같다. 단말은 DCI를 수신한다. 이때, DCI의 길이는 Single-PDSCH 스케줄링 지시를 위한 DCI의 길이와 Multi-PDSCH 스케줄링 지시를 위한 DCI의 길이 중 큰 값을 가정한다. 단말은, 상기 DCI에서 TDRA 필드의 위치를 알 수 있다. 상기 TDRA 필등의 위치는 Single-PDSCH 스케줄링 지시를 위한 DCI와 Multi-PDSCH 스케줄링 지시를 위한 DCI에서 동일할 수 있다. 단말은 상기 TDRA 필드를 통하여 Single-PDSCH 스케줄링 지시를 위한 DCI 인지 Multi-PDSCH 스케줄링 지시를 위한 DCI인지 판정할 수 있다. 이는 지시된 TDRA 필드의 행(row)가 포함하는 스케줄링 정보의 수가 하나이면 Single-PDSCH 스케줄링 지시라고 판정하고, 포함하는 스케줄링 정보의 수가 둘 이상이면 Multi-PDSCH 스케줄링 지시라고 판정할 수 있다. 단말이 Sinlge-PDSCH 스케줄링 지시라고 판정하면, 상기 판정에 따라서 DCI를 해석할 수 있다. 즉, NDI 필드는 1 bit이고, RV 필드는 2 bits이라고 해석할 수 있다. 단말이 Multi-PDSCH 스케줄링 지시라고 판정하면, 상기 판정에 따라서 DCI를 해석할 수 있다. 즉, NDI 필드는 K bits이고, RV 필드는 K bits이라고 해석할 수 있다. 참고로, NDI 필드 내지 RV 필드의 길이에 따라 DCI 내에서 다른 필드들의 위치가 달라질 수 있다. 따라서 다른 다른 필드들도 Single-PDSCH 스케줄링 지시인지 Multi-PDSCH 스케줄링 지시인지에 따라 비트 길이는 동일하지만 DCI 내에서 위치는 달리 질 수 있다.
도 12는 상기 설명에 따른 PDSCH 스케줄링 방식을 도시하였다.
- TDRA 테이블의 첫번째 행(row 0)는 네개의 스케줄링 정보(K0, SLIV, PDSCH mapping type)를 포함한다. 여기서 첫번째 SLIV를 SLIV0 0, 두번째 SLIV를 SLIV0 1, 세번째 SLIV를 SLIV0 2, 네번째 SLIV를 SLIV0 3이라고 한다. 따라서, 단말이 TDRA 테이블의 첫번째 행(row 0)을 지시받으면 Multi-PDSCH 스케줄링 지시되었다고 판정할 수 있다.
- TDRA 테이블의 두번째 행(row 1)는 두개의 스케줄링 정보(K0, SLIV, PDSCH mapping type)를 포함한다. 여기서 첫번째 SLIV를 SLIV1 0, 두번째 SLIV를 SLIV1 1 이라고 한다. 따라서, 단말이 TDRA 테이블의 두번째 행(row 1)을 지시받으면 Multi-PDSCH 스케줄링 지시되었다고 판정할 수 있다.
- TDRA 테이블의 세번째 행(row 2)는 한개의 스케줄링 정보(K0, SLIV, PDSCH mapping type)을 포함한다. 여기서 SLIV를 SLIV2 0 이라고 한다. 따라서, 단말이 TDRA 테이블의 세번째 행(row 2)을 지시받으면 Single-PDSCH 스케줄링 지시되었다고 판정할 수 있다.
도 12(a)은 단말이 TDRA 테이블의 첫번째 행(row 0)를 지시받았을 경우를 도시하였다. PDCCH(1200)에서 단말이 수신한 DCI에서 TDRA 필드는 첫번째 행(row 0)를 지시받을 수 있다. 이에 따라 단말은 첫번째 행(row 0)의 네 개의 스케줄링 정보(K0, SLIV, PDSCH mapping type)를 기초로 네 개의 PDSCH를 수신할 수 있다. 첫번째 SLIV인 SLIV0 0를 기초로 첫번째 PDSCH(1201)을 수신하기 위한 심볼들을 판정할 수 있고, 두번째 SLIV인 SLIV0 1를 기초로 두번째 PDSCH(102)을 수신하기 위한 심볼들을 판정할 수 있고, 세번째 SLIV인 SLIV0 2를 기초로 세번째 PDSCH(1203)을 수신하기 위한 심볼들을 판정할 수 있고, 네번째 SLIV인 SLIV0 3를 기초로 네번째 PDSCH(1204)을 수신하기 위한 심볼들을 판정할 수 있다. 4개의 PDSCH 각각은 고유의 HARQ process ID를 가질 수 있다. 즉, 첫번째 PDSCH는 HARQ process ID로 HPN0를 가질 수 있고, 두번째 PDSCH는 HARQ process ID로 HPN1를 가질 수 있고, 세번째 PDSCH는 HARQ process ID로 HPN2를 가질 수 있고, 네번째 PDSCH는 HARQ process ID로 HPN3를 가질 수 있다. 여기서, DCI에서 첫번째 PDSCH의 HARQ process ID을 지시한다. 예를 들어, DCI에서 첫번째 PDSCH의 HARQ process ID으로 HPN0=0을 지시할 수 있다. 이 경우, 두번째 PDSCH의 HARQ process ID로 HPN1=1, 세번째 PDSCH의 HARQ process ID로 HPN1=2, 네번째 PDSCH의 HARQ process ID로 HPN1=3일 수 있다.
도 12(b)은 단말이 TDRA 테이블의 두번째 행(row 1)를 지시받았을 경우를 도시하였다. PDCCH(1210)에서 단말이 수신한 DCI에서 TDRA 필드는 두번째 행(row 1)를 지시받을 수 있다. 이에 따라 단말은 두번째 행(row 1)의 두 개의 스케줄링 정보(K0, SLIV, PDSCH mapping type)를 기초로 두 개의 PDSCH를 수신할 수 있다. 첫번째 SLIV인 SLIV1 0를 기초로 첫번째 PDSCH(1211)을 수신하기 위한 심볼들을 판정할 수 있고, 두번째 SLIV인 SLIV1 1를 기초로 두번째 PDSCH(1212)을 수신하기 위한 심볼들을 판정할 수 있다. 2개의 PDSCH 각각은 고유의 HARQ process ID를 가질 수 있다. 즉, 첫번째 PDSCH는 HARQ process ID로 HPN0를 가질 수 있고, 두번째 PDSCH는 HARQ process ID로 HPN1를 가질 수 있다. 여기서, DCI에서 첫번째 PDSCH의 HARQ process ID를 지시한다. 예를 들어, DCI에서 첫번째 PDSCH의 HARQ process ID으로 HPN0=0을 지시할 수 있다. 이 경우, 두번째 PDSCH의 HARQ process ID는 HPN1=1일 수 있다.
도 12(c)은 단말이 TDRA 테이블의 세번째 행(row 2)를 지시받았을 경우를 도시하였다. PDCCH(1220)에서 단말이 수신한 DCI에서 TDRA 필드는 세번째 행(row 2)를 지시받을 수 있다. 이에 따라 단말은 세번째 행(row 2)의 하나의 스케줄링 정보(K0, SLIV, PDSCH mapping type)를 기초로 하나의 PDSCH를 수신할 수 있다. 하나의 SLIV인 SLIV2 0를 기초로 하나의 PDSCH(1221)을 수신하기 위한 심볼들을 판정할 수 있다. 하나의 PDSCH의 HARQ process ID, 즉, HPN0는 DCI에서 지시된다. 예를 들어, DCI에서 첫번째 PDSCH의 HARQ process ID로 HPN0=0을 지시할 수 있다.
단말은 수신한 DCI에서 TDRA 필드의 위치를 결정할 수 있다. 상기 위치는 Single-PDSCH 스케줄링 DCI와 Multi-PDSCH 스케줄링 DCI에서 동일한 위치에 위치한다. 상기 TDRA 필드의 값으로부터 상기 수신한 DCI가 Single-PDSCH 스케줄링을 지시하는 DCI인지 Multi-PDSCH 스케줄링을 지시하는 DCI인지 판정할 수 있다.
만약, 수신한 DCI의 TDRA 필드의 값에 대응하는 행(row)가 하나의 스케줄링 정보(K0, SLIV, PDSCH mapping type)을 포함할 경우(예를 들어 TDRA 테이블의 세번째 행(row 2)), 단말은 Single-PDSCH 스케줄링 DCI로 해석한다. Single-PDSCH 스케줄링 DCI는 5-bit MCS 필드, 1-bit NDI 필드, 2-bit RV 필드, 4-bits HARQ 필드 필드를 포함한다. 또한, 상기 Single-PDSCH 스케줄링 DCI는 이외의 필드를 포함할 수 있다. 예를 들어, Antenna port(s) 필드 내지 DMRS sequence initialization 필드등을 포함할 수 있다. 또한 상기 Single-PDSCH 스케줄링 DCI가 Multi-PDSCH 스케줄링 DCI보다 더 짧을 경우, padding bits 를 포함할 수 있다.
만약, 수신한 DCI의 TDRA 필드의 값에 대응하는 행(row)가 둘 이상의 스케줄링 정보(K0, SLIV, PDSCH mapping type)을 포함할 경우(예를 들어 TDRA 테이블의 첫번째 행(row 0) 내지 두번째 행(row 1)), 단말은 Multi-PDSCH 스케줄링 DCI로 해석한다. Multi-PDSCH 스케줄링 DCI는 5-bit MCS 필드, K-bit NDI 필드, K-bit RV 필드, 4-bits HARQ 필드 필드를 포함한다. 또한, 상기 Multi-PDSCH 스케줄링 DCI는 이외의 필드를 포함할 수 있다. 예를 들어, Antenna port(s) 필드 내지 DMRS sequence initialization 필드등을 포함할 수 있다. 참고로, 최대 2개의 PDSCH가 스케줄링되는 DCI를 예시로서 설명하였다. 여기서 2-bit NDI 필드은 하나의 2 bits으로 붙어 있을 수 있다. 또한, 2-bit RV 필드은 하나의 2 bits으로 붙어 있을 수 있다.
Single-PDSCH 스케줄링을 지시하는 DCI의 길이가 Multi-PDSCH 스케줄링를 지시하는 DCI의 길이보다 짧은 경우 padding bits가 Single-PDSCH 스케줄링 DCI에 추가될 수 있다. 만약 Single-PDSCH 스케줄링을 지시하는 DCI의 길이가 Multi-PDSCH 스케줄링을 지시하는 DCI의 길이보다 길 경우, Multi-PDSCH 스케줄링을 지시하는 DCI에 padding bits이 추가될 수 있다.
이후 본 개시는 특별한 언급이 없으면 PDSCH는 단일 코드워드(codeword) 전송을 가정한다. 만약 단말에게 두 코드워드 전송이 설정될 경우 특별한 언급이 없으면 DCI의 필드들은 첫번째 코드워드에 대한 것이다.
도 13을 참조하여, DCI가 Multi-PDSCH 스케줄링을 지시할 경우, 상기 DCI가 스케줄링하는 하나 또는 복수의 PDSCH들의 HARQ-ACK 전송을 위한 PUCCH(1305)를 도시하였다.
기지국은 단말에게 하나 또는 복수의 K1 값(들)을 설정할 수 있다. 이를 K1 집합이라고 부를 수 있다. Multi-PDSCH 스케줄링을 지시하는 DCI는 상기 K1 집합 중 하나의 K1 값을 지시하는 지시자를 포함할 수 있다. 더 구체적으로, DCI는 최대 3bits인 PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator 필드를 포함할 수 있다. 상기 필드는 K1 집합 중 하나의 K1 값을 지시할 수 있다.
단말은 하나의 K1 값과 복수의 PDSCH들의 마지막 PDSCH가 스케줄링된 슬롯을 기초로 복수의 PDSCH들의 HARQ-ACK을 전송할 슬롯을 결정할 수 있다. 참고로, 하나의 DCI로 스케줄링된 모든 PDSCH들의 HARQ-ACK은 상기 HARQ-ACK을 전송할 슬롯에서 하나의 PUCCH를 통하여 전송될 수 있다. 마지막 PDSCH가 스케줄링된 슬롯으로부터 K1개의 슬롯 이후 슬롯이 복수의 PDSCH들의 HARQ-ACK을 전송할 슬롯이다. 즉, 마지막 PDSCH가 스케줄링된 슬롯으로부터 K1개의 슬롯 이후 슬롯에서 복수의 PDSCH들의 HARQ-ACK을 포함하는 PUCCH가 전송될 수 있다.
도 13을 참조하여, 단말이 수신한 DCI가 도 12와 같이 TDRA 테이블의 행(row) 0이 지시하였고, 상기 TDRA 테이블의 행(row) 0에 따라, 슬롯 n-5, 슬롯 n-4, 슬롯 n-3, 슬롯 n-2에서 PDSCH가 스케줄링되었다고 가정하자. 그리고 단말이 K1 값으로 2를 지시받았다고 가정하자. 이 경우, 단말은 PDSCH가 스케줄링된 마지막 슬롯인 슬롯 n-2부터 K1 값인 2개 슬롯 이후인 슬롯 n을 HARQ-ACK을 전송할 슬롯으로 판정할 수 있다. 즉, 단말은 상기 슬롯 n의 PUCCH(1305)에서 슬롯 n-5의 PDSCH(1301), 슬롯 n-4의 PDSCH(1302), 슬롯 n-3의 PDSCH(1303), 슬롯 n-2의 PDSCH(1304) 의 HARQ-ACK 정보를 전송할 수 있다.
[K1값 확장 관련]
도 14를 참조하여, 단말이 슬롯 n의 PUCCH에서 HARQ-ACK을 전송할 때, 상기 PUCCH의 HARQ-ACK과 대응되는 PDSCH들을 도시하였다. 여기서 하향링크 부반송파 간격과 상향링크 부반송파 간격이 동일하다고 가정하였다. 따라서, 상향링크 슬롯의 인덱스와 하향링크 슬롯의 인덱스는 동일하다.
단말에게 Multi-PDSCH가 설정되어 있고, TDRA 테이블이 다음과 같이 두 개의 행(row)를 포함한다고 가정하자.
- 행 0은 두 개의 스케줄링 정보(K0, SLIV, PDSCH mapping type)을 포함하고 있다. 여기서, 첫번째 스케줄링 정보의 SLIV는 SLIV0 0라고 할 수 있고, 두번째 스케줄링 정보의 SLIV는 SLIV0 1라고 할 수 있다. 첫번째 스케줄링 정보의 K0 값을 K00 0라고 하고, 두번째 스케줄링 정보의 K0 값을 K00 1이라고 할 수 있다. 참고로, 여기서 K00 0과 K00 1의 차이는 1 (즉, K00 1-K00 0=1)으로 가정한다. 즉, 한 하향링크 슬롯에서 첫번째 스케줄링 정보에 따라 첫번째 PDSCH가 스케줄링되면, 두번째 스케줄링 정보에 따라 스케줄링되는 두번째 PDSCH는 상기 한 하향링크 슬롯의 바로 다음 하향링크 슬롯이다.
- 행 1은 두 개의 스케줄링 정보(K0, SLIV, PDSCH mapping type)을 포함하고 있다. 여기서, 첫번째 스케줄링 정보의 SLIV는 SLIV1 0라고 할 수 있고, 두번째 스케줄링 정보의 SLIV는 SLIV1 1라고 할 수 있다. 첫번째 스케줄링 정보의 K0 값을 K01 0라고 하고, 두번째 스케줄링 정보의 K0 값을 K01 1이라고 할 수 있다. 참고로, 여기서 K01 0과 K01 1의 차이는 2 (즉, K01 1-K01 0=2)으로 가정한다. 즉, 한 하향링크 슬롯에서 첫번째 스케줄링 정보에 따라 첫번째 PDSCH가 스케줄링되면, 두번째 스케줄링 정보에 따라 스케줄링되는 두번째 PDSCH는 상기 한 하향링크 슬롯으로부터 두 슬롯 다음 하향링크 슬롯이다.
단말에게 K1 집합으로 2와 3이 설정되었다고 가정하자. 즉, 단말이 슬롯 n에서 PUCCH를 전송할 때, 상기 PUCCH에 포함되는 HARQ-ACK과 대응되는 마지막 PDSCH들은 상기 K1 집합 2 또는 3의 값에 따라 결정될 수 있다.
도 14(a)를 참조하여, K1 집합 중 K1 값으로 2일 때, 슬롯 n-2에서 마지막 PDSCH가 스케줄링되는 PDSCH들의 HARQ-ACK은 슬롯 n에 포함되어야한다. TDRA 테이블의 행(row) 0에 대응되는 두 스케줄링 정보에 대응되는 두 PDSCH가 각각 슬롯 n-3과 슬롯 n-2에 스케줄링될 경우, 상기 두 PDSCH의 마지막 PDSCH가 슬롯 n-2에 스케줄링되므로 슬롯 n에서 두 PDSCH의 HARQ-ACK이 전송될 수 있다. TDRA 테이블의 행(row) 1에 대응되는 두 스케줄링 정보에 대응되는 두 PDSCH가 각각 슬롯 n-4과 슬롯 n-2에 스케줄링될 경우, 상기 두 PDSCH의 마지막 PDSCH가 슬롯 n-2에 스케줄링되므로 슬롯 n에서 두 PDSCH의 HARQ-ACK이 전송될 수 있다. 따라서, 단말은 하나의 K1 값인 2에 대하여 3개의 슬롯의 PDSCH들의 HARQ-ACK을 슬롯 n의 PUCCH에 포함하여야 한다. 따라서 기지국이 단말에게 지시한 K1 값이 2이더라도, PDSCH 각각을 따지면, 각각의 PDSCH에 대응되는 '확장된' K1 값(각각의 PDSCH가 스케줄링되는 슬롯과 HARQ-ACK이 전송되는 슬롯의 차이)은 2, 3, 4이다. 여기서 '확장된' K1 값 2는 슬롯 n-2, '확장된' K1 값 3은 슬롯 n-3, '확장된' K1 값 4은 슬롯 n-4에 대응된다. 즉, 슬롯 n-2의 PDSCH들(도 14(a)의 SLIV0 1, SLIV1 1에 대응되는 PDSCH들)은 '확장된' K1 값 2에 따라 슬롯 n에서 HARQ-ACK을 전송할 수 있다. 슬롯 n-3의 PDSCH(도 14(a)의 SLIV0 0 에 대응되는 PDSCH)은 '확장된' K1 값 3에 따라 슬롯 n에서 HARQ-ACK을 전송할 수 있다. 슬롯 n-4의 PDSCH들(도 14(a)의 SLIV1 0에 대응되는 PDSCH)은 '확장된' K1 값 4에 따라 슬롯 n에서 HARQ-ACK을 전송할 수 있다.
도 14(b)를 참조하여, K1 집합 중 K1 값으로 3일 때, 슬롯 n-3에서 마지막 PDSCH가 스케줄링되는 PDSCH들의 HARQ-ACK은 슬롯 n에 포함되어야한다. TDRA 테이블의 행(row) 0에 대응되는 두 스케줄링 정보에 대응되는 두 PDSCH가 각각 슬롯 n-4과 슬롯 n-3에 스케줄링될 경우, 상기 두 PDSCH의 마지막 PDSCH가 슬롯 n-3에 스케줄링되므로 슬롯 n에서 두 PDSCH의 HARQ-ACK이 전송될 수 있다. TDRA 테이블의 행(row) 1에 대응되는 두 스케줄링 정보에 대응되는 두 PDSCH가 각각 슬롯 n-5과 슬롯 n-3에 스케줄링될 경우, 상기 두 PDSCH의 마지막 PDSCH가 슬롯 n-3에 스케줄링되므로 슬롯 n에서 두 PDSCH의 HARQ-ACK이 전송될 수 있다. 따라서, 단말은 하나의 K1 값인 3에 대하여 3개의 슬롯의 PDSCH들의 HARQ-ACK을 슬롯 n의 PUCCH에 포함하여야 한다. 따라서 기지국이 단말에게 지시한 K1 값이 3이더라도, PDSCH 각각을 따지면, 각각의 PDSCH에 대응되는 '확장된' K1 값(각각의 PDSCH가 스케줄링되는 슬롯과 HARQ-ACK이 전송되는 슬롯의 차이)은 3, 4, 5이다. 여기서 '확장된' K1 값 3는 슬롯 n-3, '확장된' K1 값 4은 슬롯 n-4, '확장된' K1 값 5은 슬롯 n-5에 대응된다. 즉, 슬롯 n-3의 PDSCH들(도 14(b)의 SLIV0 1, SLIV1 1에 대응되는 PDSCH들)은 '확장된' K1 값 2에 따라 슬롯 n에서 HARQ-ACK을 전송할 수 있다. 슬롯 n-4의 PDSCH(도 14(b)의 SLIV0 0 에 대응되는 PDSCH)은 '확장된' K1 값 3에 따라 슬롯 n에서 HARQ-ACK을 전송할 수 있다. 슬롯 n-5의 PDSCH들(도 14(b)의 SLIV1 0에 대응되는 PDSCH)은 '확장된' K1 값 4에 따라 슬롯 n에서 HARQ-ACK을 전송할 수 있다.
도 14(a)와 도 14(b)를 참조하여, 단말은 기지국이 설정한 K1 값인 2를 확장된 K1 값인 {2,3,4}로 해석할 수 있다. 또한, 단말은 기지국이 설정한 K1 값인 3을 확장된 K1 값인 {3,4,5}로 해석할 수 있다. 그리고 상기 확장된 K1 값을 모은 집합인 확장된 K1 집합 {2,3,4,5}를 이용하여 슬롯 n에서 HARQ-ACK 전송을 위한 type-1 HARQ-ACK 코드북을 생성할 때, 이용할 수 있다.
더 구체적으로, 상기 확장된 K1 값을 이용한 type-1 HARQ-ACK 코드북 생성을 위한 pseudo-code는 다음과 같다. 여기서 슬롯 n에서 HARQ-ACK이 전송된다.
[pseudo-code 2 시작]
- 단계 0: MA,c를 공집합으로 초기화. k를 0으로 초기화.
- 단계 1: 확장된 K1 집합에서 k번째 큰 K1 값을 선택한다. (예를 들어, k=0이면 K1 집합에서 가장 큰 K1 값을 선택하고, k=1이면 K1 집합에서 두번째로 큰 K1 값을 선택한다. )
- 단계 2: 상기 K1 값에 따라 집합 R을 결정한다. 집합 R은 TDRA(time domain resource assignment) 테이블에서 스케줄링 정보(PDSCH가 매핑되는 슬롯 정보(이하 K0값), 시작 심볼 및 길이 정보(이하 SLIV(starting and length value))들의 집합으로 설정된다. 만약 TDRA 테이블의 행에 복수의 스케줄링 정보가 포함되어 있으면, 상기 스케줄링 정보 각각이 집합 R에 포함된다. 만약, 집합 R에 속한 하나의 스케줄링 정보에 따른 시작 심볼 및 길이 정보(SLIV)에 해당하는 심볼이 상위 계층에서 상향링크로 설정되 심볼과 겹치면 상기 행은 집합 R에서 제외될 수 있다. 또한 상기 스케줄링 정보에 따른 PDSCH가 슬롯 n에 HARQ-ACK을 전송하지 않으면, 상기 스케줄링 정보는 제외된다.
- 단계 3-1: 단말이 한 슬롯에 최대 하나의 unicast PDSCH를 수신 받을 수 있고, R이 공집합이 아니면 집합 MA,c에 1개 추가.
- 단계 3-2: 단말이 한 슬롯에 하나보다 많은 unicast PDSCH를 수신 받을 수 있다면, 상기 결정된 R에서 서로 다른 심볼에 할당 가능한 PDSCH 수를 카운트하여 해당 개수 만큼을 MA,c에 추가.
- 단계 4: k를 1 증가시켜 단계 2부터 다시 시작.
[pseudo-code 2 끝]
본 발명은 무선 통신 시스템에서 단말이 하나의 DCI로부터 복수의 PDSCH를 스케줄링 받을 때, 상기 복수의 PDSCH들의 HARQ-ACK 정보를 모아 Type-1 HARQ-ACK 코드북을 생성하는 방법을 제공한다. 단말은 서로 다른 부 반송파 간격을 가진 상향링크 셀과 하향링크 셀을 설정 받을 수 있고, 상기 부 반송파 간격을 기초로 Type-1 HARQ-ACK 코드북을 생성할 수 있다.
더 구체적으로, 단말은 하향링크의 부반송파 간격이 상향링크의 부반송파 간격보다 클 경우, DCI가 지시할 수 있는 복수의 PDSCH의 SLIV 내지 K0값을 기초로 확장된 K1 값의 집합을 결정할 수 있다. 여기서 확장된 K1 값을 결정하기 위하여, 복수의 오프셋을 이용할 수 있으며, 상기 복수의 오프셋은 하향링크 부반송파 간격/상향링크 부반송파 간격에 따라서 결정될 수 있다. 예를 들어, 상기 복수의 오프셋은 0, 1, 하향링크 부반송파 간격/상향링크 부반송파 간격-1과 같을 수 있다. 각 오프셋으로 구한 K1 값들을 기초로 확장된 K1 값의 집합을 결정할 수 있다. 예를 들어, 각 오프셋으로 구한 K1값들의 합집합을 확장된 K1 값의 집합으로 결정할 수 있다.
확장된 K1값을 결정하는 방법은 다음과 같다.
[동일 부반송파 간격]
하향링크 부반송파 간격과 상향링크 부반송파 간격이 동일하다고 가정한다. 하향링크 부반송파 간격과 상향링크 부반송파 간격이 다를 경우는 후술한다.
단말은 TDRA 테이블의 한 행에 설정된 스케줄링정보의 K0 값 중 가장 큰 값을 K0max라고 할 수 있다. 상기 가장 큰 K0값은 한 행의 마지막 스케줄링 정보에 대응되는 K0값일 수 있다. 참고로, TDRA 테이블의 서로 다른 행은 서로 다른 K0max 값을 가질 수 있다. 예를 들어 도 14를 참조하여, 행 0의 스케줄링 정보는 K0 값으로 K0 0와 K0 1이 설정되어 있다. 여기서 상기 K0 0와 K0 1 중 더 큰 값은 K0 1이다. 따라서 행 0의 K0max = K0 1이다. 행 1의 스케줄링 정보는 K0 값으로 K1 0와 K1 1이 설정되어 있다. 여기서 상기 K1 0와 K1 1 중 더 큰 값은 K1 1이다. 따라서 행 1의 K0max = K1 1이다.
단말은 TDRA 테이블의 한 행에 설정된 스케줄링정보의 K0값과 상기 구한 K0max의 차를 구할 수 있다. 여기서 차는 K0max - K0값으로 구할 수 있다. 이 차를 K0 차이값이라고 부를 수 있다. 한 스케줄링 정보의 K0 차이값은 마지막 PDSCH가 스케줄링되는 슬롯과 스케줄링정보에 따라 PDSCH가 스케줄링된 슬롯 간의 차이를 나타낸다.
더 구체적으로, 도 14에서 TDRA 테이블의 행 0의 첫번째 스케줄링 정보의 K0값인 K0 0와 행 0의 K0max=K0 1의 차이는 1이다. 즉, 마지막 PDSCH가 스케줄링되는 슬롯과 상기 첫번째 스케줄링 정보에 따라 스케줄링되는 PDSCH의 슬롯의 차이가 1이다. 도 14(a)에서 마지막 PDSCH가 스케줄링되는 슬롯이 슬롯 n-2이면, 행 0의 상기 첫번째 스케줄링 정보에 따라 스케줄링되는 PDSCH의 슬롯은 n-3이다. 도 14에서 TDRA 테이블의 행 1의 첫번째 스케줄링 정보의 K0값인 K1 0와 행 1의 K0max=K1 1의 차이는 2이다. 즉, 마지막 PDSCH가 스케줄링되는 슬롯과 상기 첫번째 스케줄링 정보에 따라 스케줄링되는 PDSCH의 슬롯의 차이가 2이다. 도 14(a)에서 마지막 PDSCH가 스케줄링되는 슬롯이 슬롯 n-2이면, 행 1의 상기 첫번째 스케줄링 정보에 따라 스케줄링되는 PDSCH의 슬롯은 n-4이다.
참고로, 상기 구한 K0의 차이값은 K1값과는 무관한다. 즉, 도 14(a)와 도 14(b)를 참조할 때, 서로 K1 값은 다르지만, 상기 구한 K0 차이값은 동일할 수 있다.
'확장된' K1값은 상기 구한 K0 차이값과 설정된 K1값의 합으로 구할 수 있다. 더 구체적으로, 도 14(a)를 참조하여, 설정된 K1 값을 2라고 할 때, 행 0의 첫번째 스케줄링 정보에 대응되는 K0 차이값은 1이고, 상기 설정된 K1값인 2와 상기 K0 차이값인 1의 합인 3이 행 0의 첫번째 스케줄링 정보에 대응되는 '확장된' K1 값일 수 있다. 행 0의 두번째 스케줄링 정보에 대응되는 K0 차이값은 0이고, 상기 설정된 K1값인 2와 상기 K0 차이값인 0의 합인 2이 행 0의 첫번째 스케줄링 정보에 대응되는 '확장된' K1 값일 수 있다. 따라서, 행 0의 두 스케줄링 정보에 따라 결정된 확장된 K1 값은 2와 3일 수 있다.
도 14(a)를 참조하여, 설정된 K1 값을 2라고 할 때, 행 1의 첫번째 스케줄링 정보에 대응되는 K0 차이값은 2이고, 상기 설정된 K1값인 2와 상기 K0 차이값인 2의 합인 4가 행 1의 첫번째 스케줄링 정보에 대응되는 '확장된' K1 값일 수 있다. 행 1의 두번째 스케줄링 정보에 대응되는 K0 차이값은 0이고, 상기 설정된 K1값인 2와 상기 K0 차이값인 0의 합인 2가 행 1의 첫번째 스케줄링 정보에 대응되는 '확장된' K1 값일 수 있다. 따라서, 행 1의 두 스케줄링 정보에 따라 결정된 확장된 K1 값은 2와 4일 수 있다.
따라서 설정된 K1 값이 2일 때, 확장된 K1 값은 행 0에 따라 2와 3이고, 행 1에 따라 2와 4이다.
도 14(b)를 참조하여, 설정된 K1 값을 3라고 할 때, 행 0의 첫번째 스케줄링 정보에 대응되는 K0 차이값은 1이고, 상기 설정된 K1값인 3와 상기 K0 차이값인 1의 합인 4가 행 0의 첫번째 스케줄링 정보에 대응되는 '확장된' K1 값일 수 있다. 행 0의 두번째 스케줄링 정보에 대응되는 K0 차이값은 0이고, 상기 설정된 K1값인 3와 상기 K0 차이값인 0의 합인 3이 행 0의 첫번째 스케줄링 정보에 대응되는 '확장된' K1 값일 수 있다. 따라서, 행 0의 두 스케줄링 정보에 따라 결정된 확장된 K1 값은 3와 4일 수 있다.
도 14(b)를 참조하여, 설정된 K1 값을 3라고 할 때, 행 1의 첫번째 스케줄링 정보에 대응되는 K0 차이값은 2이고, 상기 설정된 K1값인 3와 상기 K0 차이값인 2의 합인 5가 행 1의 첫번째 스케줄링 정보에 대응되는 '확장된' K1 값일 수 있다. 행 1의 두번째 스케줄링 정보에 대응되는 K0 차이값은 0이고, 상기 설정된 K1값인 3와 상기 K0 차이값인 0의 합인 3이 행 0의 첫번째 스케줄링 정보에 대응되는 '확장된' K1 값일 수 있다. 따라서, 행 1의 두 스케줄링 정보에 따라 결정된 확장된 K1 값은 3와 5일 수 있다.
따라서 설정된 K1 값이 3일 때, 확장된 K1 값은 행 0에 따라 3와 4이고, 행 1에 따라 3와 5이다.
도 14(a)와 도 14(b)를 참조하여 단말에게 설정된 K1 값이 2와 3일 때, 확장된 K1 값은 {2,3,4,5}일 수 있다.
위 과정을 다음과 같이 Pseudo-code로 나타낼 수 있다.
Figure pat00071
[다른 부반송파 간격]
이제 하향링크 부반송파 간격과 상향링크 부반송파 간격이 다른다고 가정하자. 하향링크 부반송파 간격이 상향링크 부반송파 간격보다 크다고 가정하여 설명하지만, 본 개시는 하향링크 부반송파 간격이 상향링크 부반송파 간격보다 작을 경우에도 사용할 수 있다..
도 15를 참조하여, 하향링크 부반송파 간격(
Figure pat00072
kHz)이 상향링크 부반송파 간격(
Figure pat00073
kHz)보다 2배 더 크다가 가정하자. 예를 들어, 하향링크 부반송파의 간격이 960kHz이고, 상향링크 부반송파 간격이 480kHz일 수 있다. 하향링크의 부반송파 간격이 상향링크의 부반송파 간격보다 크므로, 하나의 상향링크 슬롯에 복수의 하향링크 슬롯이 겹칠 수 있다. 이 때, 겹치는 하향링크 슬롯의 수는 하향링크 부반송파 간격/상향링크 부반송파 간격(
Figure pat00074
)으로 결정될 수 있다. 서로 다른 반송파 간격을 가지므로, 서로 다른 상향링크 슬롯 인덱스와 하향링크 슬롯 인덱스를 가질 수 있다.
단말의 TDRA 테이블의 한 행이 두 개의 스케줄링 정보를 포함하고 있다고 가정하자. 첫번째 스케줄링 정보의 K0 값을 K00라고하고, SLIV 값을 SLIV0라고 하자. 두번째 스케줄링 정보의 K0 값을 K01라고 하고, SLIV 값을 SLIV1라고 하자. 여기서 K00와 K01의 차이는 1이라고 가정하자. 즉 SLIV0에 대응되는 PDSCH와 SLIV1에 대응되는 PDSCH는 연속된 두 슬롯에 스케줄링된다.
단말에게 K1 값으로 2가 설정되어 있다고 가정하자. 상향링크 슬롯 n에서 전송하는 PUCCH의 HARQ-ACK에 대응되는 PDSCH들은 상향링크 슬롯 n-2 (상향링크 슬롯 n과 K1 값의 차이에 해당하는 슬롯)에 대응되는 PDSCH들이다. 여기서 PDSCH의 마지막 시점이 상향링크 슬롯 n-2에 겹칠 때, 상기 PDSCH를 상향링크 슬롯 n-2에 대응된다고 할 수 있다. 다시 말해서, 도 15(a) 내지 도 15(b)를 참조하여, 상향링크 슬롯 n-2와 겹치는 하향링크 슬롯 2n-4와 하향링크 슬롯 2n-3에서 복수의 PDSCH들 중 마지막 PDSCH가 스케줄링되면, 상기의 HARQ-ACK은 슬롯 n에서 전송될 수 있다. 도 15(a)에서는 복수의 PDSCH 중 마지막 PDSCH가 하향링크 슬롯 2n-3에 스케줄링되어 있으므로, 상기 두 PDSCH들의 HARQ-ACK은 상향링크 슬롯 n에서 전송할 수 있다. 도 15(b)에서 복수의 PDSCH 중 마지막 PDSCH가 하향링크 슬롯 2n-4에 스케줄링되어 있으므로, 상기 두 PDSCH들의 HARQ-ACK은 상향링크 슬롯 n에서 전송할 수 있다.
도 15(a)와 도 15(b)를 참조하여, 단말이 확장된 K1 값을 구할 수 있다.
도 15(a)의 경우, 하향링크 슬롯 2n-4와 하향링크 슬롯 2n-3에 PDSCH가 스케줄링되어 있다. 상기 두 PDSCH 모두 상향링크 슬롯 n-2와 겹치므로 확장된 K1 값은 두 PDSCH 모두 2이다. 하지만, 도 15(b)의 경우, 하향링크 슬롯 2n-5와 하향링크 슬롯 2n-4에 PDSCH가 스케줄링되어 있다. 상기 PDSCH 중 뒷선 슬롯 2n-4의 PDSCH의 확장된 K1 값은 2이다. 반면 상기 PDSCH 중 앞선 슬롯 2n-5의 PDSCH는 상향링크 슬롯 n-3과 겹치므로 확장된 K1 값은 3이다. 이렇게 단말은 하나의 K1 값이 주어져 있더라도, 어느 하향링크 슬롯에서 마지막 PDSCH가 수신되냐에 따라 서로 다른 확장된 K1 값이 결정될 수 있다. 이후 본 개시에서는 이러한 상황에서 확장된 K1 값을 결정하는 방법을 서술한다.
도 16은 또 다른 경우를 도시하였다. 도 16를 참조하여, 하향링크 부반송파 간격(
Figure pat00075
kHz)이 상향링크 부반송파 간격(
Figure pat00076
kHz)보다 4배 더 크다가 가정하자. 예를 들어, 하향링크 부반송파의 간격이 480kHz이고, 상향링크 부반송파 간격이 120kHz일 수 있다. 하향링크의 부반송파 간격이 상향링크의 부반송파 간격보다 크므로, 하나의 상향링크 슬롯에 복수의 하향링크 슬롯이 겹칠 수 있다. 이 때, 겹치는 하향링크 슬롯의 수는 하향링크 부반송파 간격/상향링크 부반송파 간격(
Figure pat00077
)으로 결정될 수 있다. 서로 다른 반송파 간격을 가지므로, 서로 다른 상향링크 슬롯 인덱스와 하향링크 슬롯 인덱스를 가질 수 있다.
단말의 TDRA 테이블의 한 행이 두 개의 스케줄링 정보를 포함하고 있다고 가정하자. 첫번째 스케줄링 정보의 K0 값을 K00라고하고, SLIV 값을 SLIV0라고 하자. 두번째 스케줄링 정보의 K0 값을 K01라고 하고, SLIV 값을 SLIV1라고 하자. 여기서 K00와 K01의 차이는 7이라고 가정하자. 즉 SLIV0에 대응되는 PDSCH가 스케줄링되는 슬롯으로부터 7개의 슬롯 이후의 슬롯에 SLIV1에 대응되는 PDSCH이 스케줄링된다.
단말에게 K1 값으로 2가 설정되어 있다고 가정하자. 상향링크 슬롯 n에서 전송하는 PUCCH의 HARQ-ACK에 대응되는 PDSCH들은 상향링크 슬롯 n-2 (상향링크 슬롯 n과 K1 값의 차이에 해당하는 슬롯)에 대응되는 PDSCH들이다. 여기서 PDSCH의 마지막 시점이 상향링크 슬롯 n-2에 겹칠 때, 상기 PDSCH를 상향링크 슬롯 n-2에 대응된다고 할 수 있다. 다시 말해서, 도 16을 참조하여, 상향링크 슬롯 n-2와 겹치는 하향링크 슬롯 4n-8와 하향링크 슬롯 4n-7, 하향링크 슬롯 4n-6, 하향링크 슬롯 4n-5에서 복수의 PDSCH들 중 마지막 PDSCH가 스케줄링되면, 상기의 HARQ-ACK은 슬롯 n에서 전송될 수 있다.
도 16에서 복수의 PDSCH 중 마지막 PDSCH는 하향링크 슬롯 4n-5에 스케줄링될 수 있다. 이 경우, 복수의 PDSCH 중 나머지 하나의 PDSCH는 하향링크 슬롯 4n-12에 스케줄링될 수 있다. 이 경우, 하향링크 슬롯 4n-12에 스케줄링된 첫번째 PDSCH는 상향링크 슬롯 n-3과 겹치므로 확장된 K1 값은 3이고, 하향링크 슬롯 4n-5에 스케줄링된 두번째 PDSCH는 상향링크 슬롯 n-2과 겹치므로 확장된 K1 값은 2이다.
도 16에서 복수의 PDSCH 중 마지막 PDSCH는 하향링크 슬롯 4n-6에 스케줄링될 수 있다. 이 경우, 복수의 PDSCH 중 나머지 하나의 PDSCH는 하향링크 슬롯 4n-13에 스케줄링될 수 있다. 이 경우, 하향링크 슬롯 4n-13에 스케줄링된 첫번째 PDSCH는 상향링크 슬롯 n-4과 겹치므로 확장된 K1 값은 4이고, 하향링크 슬롯 4n-5에 스케줄링된 두번째 PDSCH는 상향링크 슬롯 n-2과 겹치므로 확장된 K1 값은 2이다.
도 16에서 복수의 PDSCH 중 마지막 PDSCH는 하향링크 슬롯 4n-7에 스케줄링될 수 있다. 이 경우, 복수의 PDSCH 중 나머지 하나의 PDSCH는 하향링크 슬롯 4n-14에 스케줄링될 수 있다. 이 경우, 하향링크 슬롯 4n-14에 스케줄링된 첫번째 PDSCH는 상향링크 슬롯 n-4과 겹치므로 확장된 K1 값은 4이고, 하향링크 슬롯 4n-5에 스케줄링된 두번째 PDSCH는 상향링크 슬롯 n-2과 겹치므로 확장된 K1 값은 2이다.
도 16에서 복수의 PDSCH 중 마지막 PDSCH는 하향링크 슬롯 4n-8에 스케줄링될 수 있다. 이 경우, 복수의 PDSCH 중 나머지 하나의 PDSCH는 하향링크 슬롯 4n-15에 스케줄링될 수 있다. 이 경우, 하향링크 슬롯 4n-15에 스케줄링된 첫번째 PDSCH는 상향링크 슬롯 n-4과 겹치므로 확장된 K1 값은 4이고, 하향링크 슬롯 4n-5에 스케줄링된 두번째 PDSCH는 상향링크 슬롯 n-2과 겹치므로 확장된 K1 값은 2이다.
따라서, 도 16의 경우, 복수의 PDSCH 중 마지막 PDSCH는 하향링크 슬롯 4n-5에 스케줄링될 경우, 확장된 K1 값은 2와 3이고, 복수의 PDSCH 중 마지막 PDSCH는 하향링크 슬롯 4n-6 또는 하향링크 슬롯 4n-7 또는 하향링크 슬롯 4n-8에 스케줄링될 경우, 확장된 K1 값은 2와 4이다. 따라서, 이들의 합집합인 {2,3,4}를 확장된 K1 집합으로 결정할 수 있다.
본 개시의 바람직한 일 실시 예로, 다음과 같이 확장된 K1 집합을 구할 수 있다. 이는 도 17의 순서도로 설명할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 K1 값 및 TDRA 테이블을 설정 받을 수 있다(1700). 단말은 TDRA 테이블의 한 행에 설정된 스케줄링정보의 K0 값 중 가장 큰 값을 K0max라고 할 수 있다. 상기 가장 큰 K0값은 한 행의 마지막 스케줄링 정보에 대응되는 K0값일 수 있다. 참고로, TDRA 테이블의 서로 다른 행은 서로 다른 K0max 값을 가질 수 있다. 예를 들어 도 16를 참조하여, 행 0의 스케줄링 정보는 K0 값으로 K00와 K01이 설정되어 있다. 여기서 상기 K00와 K01 중 더 큰 값은 K01이다. 따라서 행 0의 K0max = K01이다.
단말은 TDRA 테이블의 각 행에 설정된 스케줄링정보의 K0값과 상기 구한 K0max의 차이값(도 17의 제 1 값)를 구할 수 있다.(1705) 여기서 차는 K0max - K0값으로 구할 수 있다. 이 차를 K0 차이값이라고 부를 수 있다. 한 스케줄링 정보의 K0 차이값은 마지막 PDSCH가 스케줄링되는 슬롯과 스케줄링정보에 따라 PDSCH가 스케줄링된 슬롯 간의 차이를 나타낸다.
더 구체적으로, 도 16에서 TDRA 테이블의 행 0의 첫번째 스케줄링 정보의 K0값인 K00와 행 0의 K0max=K01의 차이는 7이다. 즉, 마지막 PDSCH가 스케줄링되는 하향링크 슬롯과 상기 첫번째 스케줄링 정보에 따라 스케줄링되는 PDSCH의 하향링크 슬롯의 차이가 7이다.
상술했듯이 하향링크 부반송파 간격이 상향링크 부반송파 간격이 클 경우, 하나의 K1값에 대하여 마지막 PDSCH가 스케줄링될 수 있는 하향링크 슬롯이 복수개일 수 있다. 이를 위하여 오프셋(offset)을 정할 수 있다. UL 슬롯의 경계와 스케줄링되는 하향링크 슬롯이 동일할 때 오프셋(offset)은 0이다. UL 슬롯의 경계와 스케줄링되는 하향링크 슬롯의 경계가 다를 경우, 상기 오프셋이 0인 하향링크 슬롯과의 차이(하향링크 슬롯의 수)를 오프셋 값이라고 결정할 수 있다. 도 16을 참조하여, 마지막 PDSCH가 슬롯 4n-5에 스케줄링되어 있을 경우, 상기 슬롯이 상향링크 슬롯 n-2와 경계가 동일하므로, 오프셋을 0(1600)이라고 할 수 있다. 마지막 PDSCH가 슬롯 4n-6에 스케줄링되어 있을 경우, 상기 슬롯이 상향링크 슬롯 n-2와 경계가 동일하지 않고, 한 하향링크 슬롯만큼 차이가 있으므로 오프셋을 1(1605)이라고 할 수 있다. 마지막 PDSCH가 슬롯 4n-7에 스케줄링되어 있을 경우, 상기 슬롯이 상향링크 슬롯 n-2와 경계가 동일하지 않고, 두 하향링크 슬롯만큼 차이가 있으므로 오프셋을 2(1610)이라고 할 수 있다. 마지막 PDSCH가 슬롯 4n-8에 스케줄링되어 있을 경우, 상기 슬롯이 상향링크 슬롯 n-2와 경계가 동일하지 않고, 세 하향링크 슬롯만큼 차이가 있으므로 오프셋을 3(1615)이라고 할 수 있다.
상기 오프셋 값의 범위는 0,1,??SCSDL/SLSUL-1 이다(1710). 참고로, 여기서 SCSDL>SCSUL인 경우만을 고려하였으므로 SCSDL/SLSUL는 1보다 큰 정수이다. 만약, SCSDL>SCSUL이 아닌 경우를 고려할 때, 상기 오프셋 값의 범위는 0이다. 즉, 모든 경우를 고려할 때, 상기 오프셋 값의 범위는 0,1,??ceil(SCSDL/SLSUL)-1이다.
상기 오프셋 값을 기초로 확장된 K1 값을 구할 수 있다.
'확장된' K1값은 상기 구한 K0 차이값과 상기 오프셋값 그리고 상향링크 부반송파 간격과 하향링크 부반송파 간격으로 결정된 값과 설정된 K1값의 합으로 구할 수 있다. 더 구체적으로 상기 하나의 오프셋 값, offset에 대하여, floor((K0_difference(r)+offset)/
Figure pat00078
)으로 구할 수 있다. (여기서 floor((K0_difference(r)+offset)/
Figure pat00079
)는 도 17의 제 2 값이다) (1715)
여기서 "K0_difference(r)+offset"는 상기 구한 K0 차이값(K0_differenece)에 오프셋(offset)값을 더한 것이다. 위와 같이 모든 오프셋 값을 이용하여 K0 차이값이 변경할 수 있다.
여기서 "(K0_difference(r)+offset)/
Figure pat00080
"는 상기 오프셋을 더한 값을 반송파 간격에 맞게 조절하는 것이다. 이는 하향링크 슬롯 단위로 "K0_difference(r)+offset"의 값이 결정되었으므로 상향링크 슬롯 단위의 값으로 변경한다.
여기서 "floor((K0_difference(r)+offset)/
Figure pat00081
)"는 상기 상향링크 슬롯 단위의 값으로 변경할 때, 정수로 변환하기 위한 과정이다. 여기서 floor는 ceil 함수로 대치될 수 있다.
단말은 상기 구한 floor((K0_difference(r)+offset)/
Figure pat00082
) 값(도 17의 제 2값)과 K1 값을 기초로 확장된 K1 값의 집합을 구할 수 있다.(도 17의 제 1 집합) 이는 K1+floor((K0_difference(r)+offset)/
Figure pat00083
)이다. (1720)
단말은 이렇게 구한 확장된 K1 값의 집합을 기초로 Type-1 HARQ-ACK codebook을 생성할 수 있다.
위 과정을 다음과 같이 Pseudo-code로 나타낼 수 있다.
Figure pat00084
여기서 floor((K0_difference(r)+offset)/
Figure pat00085
)는 ceil((K0_difference(r)+offset)/
Figure pat00086
)으로 대체될 수 있다.
참고로 상기 pseudo-code 3는 상향링크 부반송파 간격과 하향링크 부반송파 간격이 동일하거나, 다를 경우에도 적용할 수 있다.
참고로, pseudo-code 3의 아래 부분은 다른 방법으로 서술될 수도 있다.
Figure pat00087
예를 들어, 모든 offset에 대하여 상기 K1 확장을 구하지 않고, 일부 offset 값만으로도 구할 수 있다. 예를 들어, 가장 작은 offset 값이 0과 가장큰 offset 값이
Figure pat00088
값만을 이용할 수 있다. 즉,
Figure pat00089
와 같이 표현될 수 있다. 가장 작은 offset 값과 가장 큰 offset 값이 선택된 이유는 도 16을 참조하여, 스케줄링 정보에 따른 PDSCH가 가장 넓은(시간적으로 가장 넓은) 영역에서 분배될 수 있기 때문이다. 이와 같이, 서로 일부 offset 값을 선택하므로써, 복잡도가 낮을 수 있다. 참고로, floor((K0_difference(r)+
Figure pat00090
)/
Figure pat00091
)}는 ceil((K0_difference(r))/
Figure pat00092
)}는 동일하므로 대체될 수 있다.
여기서 floor함수는 ceil 함수로 대체될 수 있다.
예를 들어, 모든 offset에 대하여 상기 K1 확장을 구하지 않고, 일부 offset 값만으로도 구할 수 있다. 예를 들어, 중간 offset 값인
Figure pat00093
/2 값만을 이용할 수 있다.
Figure pat00094
상기 중간값은
Figure pat00095
/2이외에
Figure pat00096
/2,
Figure pat00097
,
Figure pat00098
,
Figure pat00099
/2-1,
Figure pat00100
/2+1,
Figure pat00101
/2-1,
Figure pat00102
/2+1 중 하나의 값이 선택될 수 있다.
여기서 floor함수는 ceil 함수로 대체될 수 있다.
예를 들어, 모든 offset에 대하여 상기 K1 확장을 구하지 않고, 일부 offset 값만으로도 구할 수 있다. 예를 들어, 가장 큰 offset 값이
Figure pat00103
값만을 이용할 수 있다.
Figure pat00104
여기서 floor함수는 ceil 함수로 대체될 수 있다.
도 18은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구조를 도시하는 도면이다.
도 18을 참조하면, 단말은 단말기 수신부(1800)와 단말기 송신부(1810)를 일컫는 송수신부(transceiver), 메모리(미도시) 및 단말기 처리부(1805, 또는 단말기 제어부 또는 프로세서)를 포함할 수 있다. 전술한 단말의 통신 방법에 따라, 단말의 송수신부(1800, 1810), 메모리 및 단말기 처리부(1805) 가 동작할 수 있다. 다만, 단말의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 단말은 전술한 구성 요소들 보다 더 많은 구성 요소를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수도 있다. 뿐만 아니라, 송수신부, 메모리, 및 프로세서가 하나의 칩(chip) 형태로 구현될 수도 있다.
송수신부는 기지국과 신호를 송수신할 수 있다. 여기에서, 신호는 제어 정보 및 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부는 전송되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 다만, 이는 송수신부의 일 실시 예일뿐이며, 송수신부의 구성 요소가 RF 송신기 및 RF 수신기에 한정되는 것은 아니다.
또한, 송수신부는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 프로세서로 출력하고, 프로세서로부터 출력되는 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
메모리는 단말의 동작에 필요한 프로그램 및 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 메모리는 단말이 송수신하는 신호에 포함된 제어 정보 또는 데이터를 저장할 수 있다. 메모리는 롬(ROM), 램(RAM), 하드디스크, CD-ROM 및 DVD 등과 같은 저장 매체 또는 저장 매체들의 조합으로 구성될 수 있다. 또한, 메모리는 복수 개일 수 있다.
또한 프로세서는 전술한 실시 예에 따라 단말이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서는 두 가지 계층으로 구성되는 DCI를 수신하여 동시에 다수의 PDSCH를 수신하도록 단말의 구성 요소를 제어할 수 있다. 프로세서는 복수 개일 수 있으며, 프로세서는 메모리에 저장된 프로그램을 실행함으로써 단말의 구성 요소 제어 동작을 수행할 수 있다.
도 19은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구조를 도시하는 도면이다.
도 19을 참조하면, 기지국은 기지국 수신부(1900)와 기지국 송신부(1910)를 일컫는 송수신부, 메모리(미도시) 및 기지국 처리부(1905, 또는 기지국 제어부 또는 프로세서)를 포함할 수 있다. 전술한 기지국의 통신 방법에 따라, 기지국의 송수신부(1900, 1910), 메모리 및 기지국 처리부(1905) 가 동작할 수 있다. 다만, 기지국의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 기지국은 전술한 구성 요소들 보다 더 많은 구성 요소를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수도 있다. 뿐만 아니라 송수신부, 메모리, 및 프로세서가 하나의 칩(chip) 형태로 구현될 수도 있다.
송수신부는 단말과 신호를 송수신할 수 있다. 여기에서, 신호는 제어 정보 및 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부는 전송되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 다만, 이는 송수신부의 일 실시예일뿐이며, 송수신부의 구성 요소가 RF 송신기 및 RF 수신기에 한정되는 것은 아니다.
또한, 송수신부는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 프로세서로 출력하고, 프로세서로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
메모리는 기지국의 동작에 필요한 프로그램 및 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 메모리는 기지국이 송수신하는 신호에 포함된 제어 정보 또는 데이터를 저장할 수 있다. 메모리는 롬(ROM), 램(RAM), 하드디스크, CD-ROM 및 DVD 등과 같은 저장 매체 또는 저장 매체들의 조합으로 구성될 수 있다. 또한, 메모리는 복수 개일 수 있다.
프로세서는 전술한 본 개시의 실시 예에 따라 기지국이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서는 다수의 PDSCH에 대한 할당 정보를 포함하는 두 가지 계층의 DCI들을 구성하고 이를 전송하기 위해 기지국의 각 구성 요소를 제어할 수 있다. 프로세서는 복수 개일 수 있으며, 프로세서는 메모리에 저장된 프로그램을 실행함으로써 기지국의 구성 요소 제어 동작을 수행할 수 있다.
본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 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 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 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 실시 예들에 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 다수 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 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크상의 별도의 저장장치가 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시 예들에서, 발명에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시 예에 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 실시 예들은 본 개시의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 개시의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 개시의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 즉 본 개시의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능하다는 것은 본 개시의 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다. 또한 상기 각각의 실시 예는 필요에 따라 서로 조합되어 운용할 수 있다. 예컨대, 본 개시의 일 실시 예와 다른 일 실시 예의 일부분들이 서로 조합되어 기지국과 단말이 운용될 수 있다. 예를 들면, 본 개시의 제1 실시 예와 제2 실시 예의 일부분들이 서로 조합되어 기지국과 단말이 운용될 수 있다. 또한 상기 실시 예들은 FDD LTE 시스템을 기준으로 제시되었지만, TDD LTE 시스템, 5G 혹은 NR 시스템 등 다른 시스템에도 상기 실시 예의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능할 것이다.
한편, 본 발명의 방법을 설명하는 도면에서 설명의 순서가 반드시 실행의 순서와 대응되지는 않으며, 선후 관계가 변경되거나 병렬적으로 실행될 수도 있다.
또는, 본 발명의 방법을 설명하는 도면은 본 발명의 본질을 해치지 않는 범위 내에서 일부의 구성 요소가 생략되고 일부의 구성요소만을 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 방법은 발명의 본질을 해치지 않는 범위 내에서 각 실시예에 포함된 내용의 일부 또는 전부가 조합되어 실행될 수도 있다.
본 개시의 다양한 실시예들이 전술되었다. 전술한 본 개시의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 개시의 실시예들은 개시된 실시예들에 한정되는 것은 아니다. 본 개시가 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 개시의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 본 개시의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 개시의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (1)

  1. 무선 통신 시스템에서 제어 신호 처리 방법에 있어서,
    기지국으로부터 전송되는 제1 제어 신호를 수신하는 단계;
    상기 수신된 제1 제어 신호를 처리하는 단계; 및
    상기 처리에 기반하여 생성된 제2 제어 신호를 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 제어 신호 처리 방법.
KR1020210146988A 2021-10-29 2021-10-29 무선통신시스템에서 harq-ack 전송 방법 및 장치 KR20230062078A (ko)

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