WO2018030865A1 - 무선 통신 시스템에서 복수의 전송시간구간 운용 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 복수의 전송시간구간 운용 방법 및 장치 Download PDF

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WO2018030865A1
WO2018030865A1 PCT/KR2017/008803 KR2017008803W WO2018030865A1 WO 2018030865 A1 WO2018030865 A1 WO 2018030865A1 KR 2017008803 W KR2017008803 W KR 2017008803W WO 2018030865 A1 WO2018030865 A1 WO 2018030865A1
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WO
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transmission
terminal
tti
base station
stti
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PCT/KR2017/008803
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오진영
여정호
박성진
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삼성전자 주식회사
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for smoothly providing a service in a communication system. More specifically, the present invention relates to a method and apparatus for allocating power between heterogeneous services in a communication system.
  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting and receiving in a transmission time interval of length shorter than 1ms of an LTE system.
  • a 5G communication system or a pre-5G communication system is called a system after a 4G network (Beyond 4G Network) or a system after an LTE system (Post LTE).
  • 5G communication systems are being considered for implementation in the ultra-high frequency (mmWave) band (eg, such as the 60 Gigabit (60 GHz) band).
  • FD-MIMO massive array multiple input / output
  • FD-MIMO massive array multiple input / output
  • FD-MIMO massive array multiple input / output
  • FD-MIMO massive array multiple input / output
  • FD-MIMO massive array multiple input / output
  • Array antenna, analog beam-forming, and large scale antenna techniques are discussed.
  • 5G communication systems have advanced small cells, advanced small cells, cloud radio access network (cloud RAN), ultra-dense network (ultra-dense network) , Device to Device communication (D2D), wireless backhaul, moving network, cooperative communication, Coordinated Multi-Points (CoMP), and interference cancellation
  • cloud RAN cloud radio access network
  • D2D Device to Device communication
  • D2D Device to Device communication
  • CoMP Coordinated Multi-Points
  • Hybrid FSK and QAM Modulation FQAM
  • SWSC Slide Window Superposition Coding
  • ACM Advanced Coding Modulation
  • FBMC Fan Bank Multi Carrier
  • NOMA non orthogonal multiple access
  • SCMA sparse code multiple access
  • IoT Internet of Things
  • IoE Internet of Everything
  • M2M machine to machine
  • MTC Machine Type Communication
  • IT intelligent Internet technology services can be provided that collect and analyze data generated from connected objects to create new value in human life.
  • IoT is a field of smart home, smart building, smart city, smart car or connected car, smart grid, health care, smart home appliances, advanced medical services, etc. through convergence and complex of existing information technology (IT) technology and various industries. It can be applied to.
  • the base station and the terminal are designed to transmit and receive in a subframe unit having a transmission time interval of 1 ms.
  • a transmission and reception operation is differentiated from general LTE and LTE-A terminals. Needs to be.
  • the present invention has been proposed to solve the above-mentioned problems, and an object thereof is to provide a method and apparatus for simultaneously providing different types of services.
  • An embodiment of the present disclosure provides a method and apparatus for efficiently providing different types of services within the same time period by acquiring information suitable for the characteristics of each service when simultaneously providing different types of services. It aims to do it.
  • one of the important criteria of cellular wireless communication system performance is packet data latency.
  • a signal is transmitted and received in units of subframes having a Transmission Time Interval (TTI) of 1 ms.
  • TTI Transmission Time Interval
  • a terminal shortened-TTI / shorter-TTI UE
  • Shortened-TTI terminals are expected to be suitable for services such as voice over LTE (VoLTE) services and remote control where latency is important.
  • the shortened-TTI terminal is expected to be a means for realizing a mission critical Internet of Things (IoT) on a cellular basis.
  • IoT mission critical Internet of Things
  • the base station and the terminal are designed to transmit and receive signals in subframe units having a transmission time interval of 1 ms.
  • a transmission and reception operation is differentiated from general LTE and LTE-A terminals. Needs to be. Therefore, the present invention proposes a specific method for operating a general LTE and LTE-A terminal and a shortened-TTI terminal in the same system.
  • the present invention considers using 2 OFDM symbols, 7 OFDM symbols (slots) as TTI in downlink, and considers using 2 OFDM symbols, 4 OFDM symbols, 7 OFDM symbol (slot) as TTI in uplink. Accordingly, the present invention provides a method in which a TTI having a length shorter than 1 ms is used in downlink and uplink.
  • a method of a terminal of the present invention for solving the above problems is a step of receiving configuration information for different transmission time interval (TTI) from the base station, uplink transmission configuration using different TTI from the base station Receiving power, and allocating power based on the length of the TTI and whether or not control information is transmitted.
  • the terminal of the present invention for solving the above problems receives the configuration information for the different transmission time interval (TTI) from the transceiver and the base station for transmitting and receiving a signal, and different TTI from the base station Receiving uplink transmission configuration using a; and characterized in that it comprises a control unit for allocating power based on whether the length of the TTI and control information transmission.
  • the present invention it is possible to effectively transmit data using different types of services in a communication system.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a basic structure of a time-frequency domain, which is a radio resource region in which the data or control channel is transmitted in downlink in an LTE system or a similar system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a basic structure of a time-frequency domain, which is a radio resource region in which data or a control channel is transmitted in uplink in an LTE-A system.
  • FIG. 3 is a diagram showing how data for eMBB, URLLC, and mMTC, which are services considered in a 5G or NR system, are allocated in frequency-time resources.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating data for eMBB, URLLC, and mMTC, which are services considered in a 5G or NR system, are orthogonally allocated in frequency-time resources.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a terminal operation according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a structure of a terminal according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a block diagram showing the structure of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating transmission and reception timings of first and second signals of a base station and a terminal when a transmission delay time is 0 in an LTE or LTE-A system.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating transmission and reception timing of first and second signals of a base station and a terminal when a propagation delay time is greater than 0 and timing advance is applied in an LTE or LTE-A system.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating transmission and reception timings of first and second signals of a base station and a terminal when a propagation delay time is greater than 0 and timing advance is applied in an LTE or LTE-A system.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of using a 2 symbol TTI in downlink and uplink according to embodiment 2-1 of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of using a 2 symbol TTI in downlink and uplink according to embodiment 2-1 of the present invention.
  • FIG. 12 illustrates an example of using 2 symbol TTI in downlink and 4 symbol TTI in uplink according to embodiment 2-2 of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of using 2 symbol TTI in downlink and 7 symbol (or slot) TTI in uplink according to embodiment 2-3 of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of using 7 symbols (or slots) TTI in downlink and uplink according to embodiment 2-4 of the present invention.
  • 15 is a diagram illustrating a base station procedure for setting TTI length information for use in downlink and uplink as higher signaling according to embodiment 2-5 of the present invention.
  • FIG. 16 illustrates a UE procedure for setting TTI length information to be used for higher signaling in downlink and uplink according to embodiment 2-5 of the present invention.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a base station procedure for transmitting TTI length information for use in downlink and uplink in physical layer signaling according to embodiment 2-5 of the present invention.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a base station procedure for receiving TTI length information to be used in downlink and uplink through physical layer signaling according to embodiment 2-5 of the present invention.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating a control signal decoding method procedure for first type and second type transmission according to Embodiments 2-6 of the present invention.
  • 20 is a block diagram illustrating an internal structure of a terminal according to embodiments of the present invention.
  • 21 is a block diagram illustrating an internal structure of a base station according to embodiments of the present invention.
  • each block of the flowchart illustrations and combinations of flowchart illustrations may be performed by computer program instructions. Since these computer program instructions may be mounted on a processor of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing equipment, those instructions executed through the processor of the computer or other programmable data processing equipment may be described in flow chart block (s). It creates a means to perform the functions. These computer program instructions may be stored in a computer usable or computer readable memory that can be directed to a computer or other programmable data processing equipment to implement functionality in a particular manner, and thus the computer usable or computer readable memory. It is also possible for the instructions stored in to produce an article of manufacture containing instruction means for performing the functions described in the flowchart block (s).
  • Computer program instructions may also be mounted on a computer or other programmable data processing equipment, such that a series of operating steps may be performed on the computer or other programmable data processing equipment to create a computer-implemented process to create a computer or other programmable data. Instructions for performing the processing equipment may also provide steps for performing the functions described in the flowchart block (s).
  • each block may represent a portion of a module, segment, or code that includes one or more executable instructions for executing a specified logical function (s).
  • logical function e.g., a module, segment, or code that includes one or more executable instructions for executing a specified logical function (s).
  • the functions noted in the blocks may occur out of order.
  • the two blocks shown in succession may in fact be executed substantially concurrently, or the blocks may sometimes be executed in the reverse order, depending on the corresponding function.
  • ' ⁇ part' used in the present embodiment refers to software or a hardware component such as an FPGA or an ASIC, and ' ⁇ part' performs certain roles.
  • ' ⁇ ' is not meant to be limited to software or hardware.
  • ' ⁇ Portion' may be configured to be in an addressable storage medium or may be configured to play one or more processors.
  • ' ⁇ ' means components such as software components, object-oriented software components, class components, and task components, and processes, functions, properties, procedures, and the like. Subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuits, data, databases, data structures, tables, arrays, and variables.
  • ⁇ unit may include one or more processors.
  • the wireless communication system has moved away from providing the initial voice-oriented service, for example, 3GPP High Speed Packet Access (HSPA), Long Term Evolution (LTE) or Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA), LTE-Advanced.
  • HSPA High Speed Packet Access
  • LTE Long Term Evolution
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • LTE-Advanced Advances in broadband wireless communication systems that provide high-speed, high-quality packet data services such as LTE-A, 3GPP2's High Rate Packet Data (HRPD), UMB (Ultra Mobile Broadband), and IEEE's 802.16e Doing.
  • 5G or NR (new radio) communication standard is being developed as a 5th generation wireless communication system.
  • eMBB Enhanced Mobile Broadband
  • mMTTC Massive Machine Type Communications
  • URLLC Ultra-Reliable and Low-latency Communications
  • eMBB may be a high speed data transmission
  • mMTC may be a terminal for minimizing terminal power and accessing multiple terminals
  • URLLC may be a service aiming at high reliability and low latency, but is not limited thereto.
  • the URLLC service transmission time may be assumed to be shorter than the eMBB and mMTC service transmission time, but is not limited thereto.
  • the three services may be major scenarios in an LTE system or a system such as 5G / NR (new radio, next radio) after LTE.
  • An embodiment of the present invention describes a coexistence method of eMBB and URLLC, or a coexistence method of mMTC and URLLC, and an apparatus using the same.
  • a base station schedules a terminal to receive data or control information corresponding to an eMBB service in a specific transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • the base station does not transmit a part of the eMBB data in at least one or more of the frequency and time domains that are scheduled and transmitted by the eMBB data.
  • the generated URLLC data may be transmitted in an area not transmitting part of the eMBB data.
  • the terminal scheduled for the eMBB and the terminal scheduled for the URLLC may be the same terminal or different terminals.
  • a terminal is configured or scheduled to transmit data or control information corresponding to an eMBB service in a specific TTI from a base station.
  • the terminal does not transmit some or all of the set eMBB data or control information.
  • the generated URLLC data or control information may be transmitted using all or part of the region in which the eMBB transmission is set.
  • the cell scheduled to transmit the eMBB data and the cell to which URLLC data or control information is transmitted may be the same cell or different cells.
  • the terminal has already allocated power available for the terminal to the set uplink transmission according to the uplink transmission set from the base station, but there may occur a situation in which URLLC data or control information should be transmitted. Accordingly, the terminal may need to adjust or change the set uplink transmission power in consideration of the URLLC transmission.
  • the transmission power can be set according to at least one or more of each type of service and information to be transmitted.
  • the base station sets some or all control information of the terminal and performs resource allocation, and includes an eNode B, a Node B, a base station (BS), a wireless access unit, a base station controller, a transmission and reception point (TRP), or It may be at least one of the nodes on the network.
  • the terminal may include a user equipment (UE), a mobile station (MS), a cellular phone, a smart phone, a computer, or a multimedia system capable of performing a communication function.
  • downlink is a radio transmission path of a signal transmitted from a base station to a terminal
  • uplink is a radio transmission path of a signal transmitted from a terminal to a base station.
  • LTE Long Term Evolution
  • UL uplink
  • the following describes an embodiment of the present invention using an LTE or LTE-A system as an example, but the embodiment of the present invention may be applied to other communication systems having a similar technical background or channel form.
  • the fifth generation mobile communication technology (5G, new radio, NR) developed after LTE-A may be included in this.
  • the embodiment of the present invention may be applied to other communication systems through some modifications within the scope of the present invention without departing from the scope of the present invention by the judgment of those skilled in the art.
  • an LTE system employs an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) scheme in downlink (DL), and a single carrier frequency division multiple (SC-FDMA) in uplink (UL). Access) method is adopted.
  • the uplink refers to a radio link through which a terminal or user equipment (UE) or a mobile station (MS) transmits data or control signals to an eNode B or a base station (BS), and the downlink refers to a base station
  • the above-described multiple access scheme is generally designed such that orthogonality does not overlap the time-frequency resources for carrying data or control information for each user. By establishing and assigning, data or control information of each user can be distinguished.
  • the LTE system employs a hybrid automatic repeat request (HARQ) scheme in which the data is retransmitted in the physical layer when a decoding failure occurs in the initial transmission.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • the receiver when the receiver does not correctly decode (decode) the data, the receiver transmits NACK (Negative Acknowledgement) informing the transmitter of the decoding failure so that the transmitter can retransmit the corresponding data in the physical layer.
  • NACK Negative Acknowledgement
  • the receiver combines the data retransmitted by the transmitter with previously decoded data to improve data reception performance.
  • the transmitter may transmit an acknowledgment (ACK) indicating the decoding success to the transmitter so that the transmitter may transmit new data.
  • ACK acknowledgment
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a basic structure of a time-frequency domain, which is a radio resource region in which the data or control channel is transmitted in downlink in an LTE system or a similar system.
  • the horizontal axis represents the time domain and the vertical axis represents the frequency domain.
  • the minimum transmission unit in the time domain is an OFDM symbol, in which Nsymb (102) OFDM symbols are gathered to form one slot 106, and two slots are gathered to form one subframe 105.
  • the length of the slot is 0.5ms and the length of the subframe is 1.0ms.
  • the radio frame 114 is a time domain section composed of 10 subframes.
  • the minimum transmission unit in the frequency domain is a subcarrier, and the bandwidth of the entire system transmission bandwidth is composed of NBW 104 subcarriers in total. However, such specific values may be applied variably.
  • the basic unit of a resource in the time-frequency domain may be represented by an OFDM symbol index and a subcarrier index as a resource element (RE).
  • the resource block 108 (RB or Physical Resource Block; PRB) may be defined as Nsymb 102 consecutive OFDM symbols in the time domain and NRB 110 consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • one RB 1a-108 in one slot may include Nsymb x NRB REs 1a-112.
  • the frequency-domain minimum allocation unit of data is the RB.
  • the data rate increases in proportion to the number of RBs scheduled to the UE.
  • the LTE system may operate by defining six transmission bandwidths. In the case of an FDD system in which downlink and uplink are divided into frequencies, the downlink transmission bandwidth and the uplink transmission bandwidth may be different.
  • the channel bandwidth represents an RF bandwidth corresponding to the system transmission bandwidth. Table 1 below shows the correspondence between the system transmission bandwidth and the channel bandwidth defined in the LTE system. For example, an LTE system having a 10 MHz channel bandwidth may have a transmission bandwidth of 50 RBs.
  • the downlink control information may be transmitted within the first N OFDM symbols in the subframe.
  • N ⁇ 1, 2, 3 ⁇ . Accordingly, the N value may be variably applied to each subframe according to the amount of control information to be transmitted in the current subframe.
  • the transmitted control information may include a control channel transmission interval indicator indicating how many control information is transmitted over OFDM symbols, scheduling information for downlink data or uplink data, and information about HARQ ACK / NACK.
  • DCI downlink control information
  • DCI is defined according to various formats, and according to each format, whether or not the scheduling information (UL grant) for uplink data or the scheduling information (DL grant) for downlink data, and whether the DCI is a compact DCI with a small size of control information. It can indicate whether to apply spatial multiplexing using multiple antennas, whether to use DCI for power control.
  • DCI format 1 which is scheduling control information (DL grant) for downlink data, may include at least one of the following control information.
  • Resource allocation type 0/1 flag Indicates whether the resource allocation method is type 0 or type 1. If the resource allocation scheme is type 0, the base station allocates resources in units of resource block groups (RBGs) by applying a bitmap scheme.
  • the basic unit of scheduling is an RB represented by time and frequency domain resources, and the RBG is composed of a plurality of RBs to become a basic unit of scheduling in a type 0 scheme.
  • the base station when the resource allocation scheme is type 1, the base station to allocate a specific RB in the RBG.
  • Resource block assignment indicates an RB allocated for data transmission.
  • the resource to be expressed is determined by the system bandwidth and the resource allocation method.
  • Modulation and coding scheme indicates the modulation scheme used for data transmission and the size of a transport block which is data to be transmitted.
  • HARQ process number indicates a process number of HARQ.
  • New data indicator indicates whether HARQ initial transmission or retransmission.
  • -Redundancy version indicates a redundant version of HARQ.
  • TPC Transmit Power Control
  • PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • PUCCH indicates a transmit power control command for PUCCH, which is an uplink control channel.
  • the DCI is a physical downlink control channel (PDCCH) (or control information, hereinafter referred to as used interchangeably) or an enhanced PDCCH (EPDCCH) (or enhanced control information), which is a downlink physical control channel through channel coding and modulation processes. Can be used interchangeably).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • EPDCCH enhanced PDCCH
  • the DCI is scrambled with a specific Radio Network Temporary Identifier (RNTI) (or UE identifier) independently for each UE, cyclic redundancy check (CRC) is added, channel coded, and then configured with independent PDCCHs. Is sent.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • CRC cyclic redundancy check
  • the PDCCH is mapped and transmitted during the control channel transmission period.
  • the frequency domain mapping position of the PDCCH is determined by the identifier (ID) of each terminal and can be transmitted by spreading over the entire system transmission band.
  • the downlink data may be transmitted on a physical downlink shared channel (PDSCH) which is a physical channel for downlink data transmission.
  • PDSCH may be transmitted after the control channel transmission interval, and scheduling information such as specific mapping position and modulation scheme in the frequency domain is determined based on the DCI transmitted through the PDCCH.
  • the base station informs the UE of the modulation scheme applied to the PDSCH to be transmitted and the transport block size (TBS) of the data to be transmitted.
  • the MCS may consist of 5 bits or more or fewer bits.
  • the TBS corresponds to a size before channel coding for error correction is applied to data (transport block, TB) that the base station intends to transmit.
  • Modulation methods supported by the LTE system are Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), Quadrature Amplitude Modulation (16QAM), and 64QAM.
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • 16QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • 64QAM 64QAM.
  • Each modulation order (Qm) corresponds to 2, 4, and 6. That is, 2 bits per symbol for QPSK modulation, 4 bits per symbol for 16QAM modulation, and 6 bits per symbol for 64QAM modulation.
  • modulation schemes of 256QAM or more may be used depending on system modifications.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a basic structure of a time-frequency domain, which is a radio resource region in which data or a control channel is transmitted in uplink in an LTE-A system.
  • the minimum transmission unit in the time domain is an SC-FDMA symbol 202, and Nsymb SC-FDMA symbols may be combined to form one slot 206. Two slots are gathered to form one subframe 205.
  • the minimum transmission unit in the frequency domain is a subcarrier, and the total system transmission bandwidth 204 includes NBW subcarriers in total. The NBW may have a value proportional to the system transmission band.
  • the basic unit of resource in the time-frequency domain may be defined as an SC-FDMA symbol index and a subcarrier index as the resource element 212.
  • the resource block pair 208 may be defined as Nsymb consecutive SC-FDMA symbols in the time domain and NRB consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • one RB is composed of Nsymb x NRB REs.
  • the minimum transmission unit for data or control information is in RB units.
  • PUCCH is mapped to a frequency domain corresponding to 1 RB and transmitted during one subframe.
  • PUCCH or PUSCH which is an uplink physical channel for transmitting HARQ ACK / NACK corresponding to a PDCCH / EPDDCH including a PDSCH or a semi-persistent scheduling release (SPS release), which is a physical channel for downlink data transmission.
  • SPS release semi-persistent scheduling release
  • the timing relationship of can be defined. For example, in an LTE system operating with frequency division duplex (FDD), HARQ ACK / NACK corresponding to a PDCCH / EPDCCH including a PDSCH or an SPS release transmitted in an n-4th subframe is transmitted to a PUCCH or PUSCH in an nth subframe. Can be sent.
  • FDD frequency division duplex
  • downlink HARQ adopts an asynchronous HARQ scheme in which data retransmission time is not fixed. That is, when the HARQ NACK is fed back from the terminal to the initial transmission data transmitted by the base station, the base station freely determines the transmission time of the retransmission data by the scheduling operation. The UE may buffer the data determined as an error as a result of decoding the received data for the HARQ operation, and then perform combining with the next retransmission data.
  • k may be defined differently according to FDD or time division duplex (TDD) and subframe configuration of the LTE system.
  • FDD LTE system k is fixed to 4.
  • TDD LTE system k may be changed according to subframe configuration and subframe number.
  • a value of k may be differently applied according to the TDD setting of each carrier.
  • the uplink HARQ adopts a synchronous HARQ scheme with a fixed data transmission time point. That is, a Physical Hybrid (Physical Uplink Shared Channel), which is a physical channel for transmitting uplink data, a PDCCH, which is a preceding downlink control channel, and a PHICH (Physical Hybrid), which is a physical channel through which downlink HARQ ACK / NACK corresponding to the PUSCH is transmitted.
  • the uplink / downlink timing relationship of the indicator channel may be transmitted and received according to the following rule.
  • k may be defined differently according to FDD or time division duplex (TDD) of LTE system and its configuration. For example, in the case of an FDD LTE system, k may be fixed to four. Meanwhile, in the TDD LTE system, k may be changed according to subframe configuration and subframe number. Also, when data is transmitted through a plurality of carriers, a value of k may be differently applied according to the TDD setting of each carrier.
  • TDD time division duplex
  • the PHICH corresponds to the PUSCH transmitted by the terminal in subframe i-k.
  • k may be defined differently according to FDD or TDD of LTE system and its configuration. For example, in the case of the FDD LTE system, k is fixed to 4. Meanwhile, in the TDD LTE system, k may be changed according to subframe configuration and subframe number. Also, when data is transmitted through a plurality of carriers, a value of k may be differently applied according to the TDD setting of each carrier.
  • the description of the wireless communication system has been described with reference to the LTE system, and the present invention is not limited to the LTE system but can be applied to various wireless communication systems such as NR and 5G.
  • the k value when applied to another wireless communication system, the k value may be changed and applied to a system using a modulation scheme corresponding to FDD.
  • 3 and 4 illustrate how data for eMBB, URLLC, and mMTC, which are services considered in a 5G or NR system, are allocated in frequency-time resources.
  • the eMBB, URLLC, and mMTC data are allocated in the entire system frequency band 300. If the URLLC data 303, 305, 307 is generated while the eMBB 301 and the mMTC 309 are allocated and transmitted in a specific frequency band and need to be transmitted, a portion to which the eMBB 301 and the mMTC 309 are already allocated.
  • URLLC data 303, 305, and 307 may be transmitted without emptying or transmitting data. Since URLLC needs to reduce latency among the services, URLLC data may be allocated 303, 305, and 307 to a portion of the resource 301 to which the eMBB is allocated, and thus may be transmitted.
  • eMBB data may not be transmitted in the overlapping frequency-time resource, and thus transmission performance of the eMBB data may be lowered. That is, in the above case, eMBB data transmission failure due to URLLC allocation may occur.
  • each subband 402, 404, 406 can be used for transmitting services and data by dividing the entire system frequency band 400.
  • Information related to the subband configuration may be predetermined, and this information may be transmitted by the base station to the terminal through higher signaling.
  • the subband may be arbitrarily divided by a base station or a network node, and the base station or network may provide services to the terminal without transmitting subband configuration information.
  • the subband 402 is used for eMBB data transmission
  • the subband 404 is URLLC data transmission
  • the subband 406 is used for mMTC data transmission.
  • the length of a transmission time interval (TTI) used for URLLC transmission will be described assuming that the length of the TTI used for eMBB or mMTC transmission is shorter, but the URLLC transmission TTI length is eMBB or The same case as the TTI length used for mMTC transmission is also applicable.
  • the response of the information related to the URLLC can be sent earlier than the response time of eMBB or mMTC, and thus can transmit and receive information with a low delay.
  • the eMBB service described below is referred to as a first type service, and eMBB data is referred to as first type data and eMBB control information is referred to as first type control information.
  • the first type service, the first type control information, or the first type data is not limited to the eMBB but may correspond to a case where at least one or more of high-speed data transmission or broadband transmission is required.
  • the URLLC service is referred to as a second type service
  • the URLLC control information is referred to as second type control information
  • the URLLC data is referred to as second type data.
  • At least one of the second type service, the second type control information, or the second type data is not limited to URLLC and requires low latency, high reliability transmission, or simultaneous low latency and high reliability. It can be applied to other services or systems where the above is necessary.
  • the mMTC service is referred to as the third type service, the mMTC control information as the third type control information, and the mMTC data as the third type data.
  • the third type service, the third type control information, or the third type data is not limited to the mMTC, and is applicable when at least one or more of low speed or wide coverage, low power, intermittent data transmission, and small size data transmission are required. Can be.
  • the first type service includes or does not include the third type service.
  • the structure of a physical layer channel used according to each service type to transmit at least one of the three services, control information, or data may be different.
  • a length of a transmission time interval (TTI), an allocation unit of frequency or time resources, a structure of a control channel, and a data mapping method may be different.
  • TTI transmission time interval
  • a structure of a control channel For example, at least one of a length of a transmission time interval (TTI), an allocation unit of frequency or time resources, a structure of a control channel, and a data mapping method may be different.
  • TTI transmission time interval
  • an allocation unit of frequency or time resources For example, at least one of a length of a transmission time interval (TTI), an allocation unit of frequency or time resources, a structure of a control channel, and a data mapping method may be different.
  • the embodiment of the present invention does not distinguish and describe the service control information and data within the scope of the present invention without departing from the scope of the present invention by the judgment of a person skilled in the art, and the control information is included in the service data. It is possible to apply the present invention as if it is included.
  • the terms physical channel and signal in the conventional LTE or LTE-A system may be used.
  • the contents of the present invention can be applied in a wireless communication system other than the LTE and LTE-A systems.
  • an embodiment of the present invention defines a transmission / reception operation of a terminal and a base station for a first type, a second type, a third type of service or data transmission, and performs different types of service, control information, or data scheduling.
  • the first type, the second type, and the third type terminal refer to the terminal which has received the first type, the second type, the third type service or the data scheduling, respectively.
  • the first type terminal, the second type terminal, and the third type terminal may be the same terminal or may be different terminals.
  • At least one service type transmission / reception support terminal at least one or more services of the first type, second type, and third type services are operated in the same cell or carrier, or different cells or carriers.
  • each service type is operated, the content of the present invention can be applied.
  • At least one of an uplink scheduling grant signal and a downlink data signal is referred to as a first signal.
  • at least one of an uplink data signal for uplink scheduling configuration and a response signal (or HARQ ACK / NACK signal) for the downlink data signal is referred to as a second signal.
  • a signal is expected from the terminal among the signals transmitted from the base station to the terminal may be a first signal
  • the response signal of the terminal corresponding to the first signal may be a second signal.
  • the service type of the first signal may be at least one of eMBB, URLLC, and mMTC, and the second signal may also correspond to at least one of the services.
  • the TTI length of the first signal may indicate the length of time that the first signal is transmitted as a time value associated with the first signal transmission.
  • the TTI length of the second signal may represent a length of time that the second signal is transmitted as a time value associated with the second signal transmission
  • the TTI length of the third signal is a time associated with the third signal transmission. The value may indicate the length of time that the third signal is transmitted.
  • the base station is the first signal, the second signal, Or information on when a third signal is received or when a response or feedback (for example, ACK / NACK information) to the received signal is transmitted, and this is the information of the first signal, the second signal, or the third signal. It can be referred to as transmission and reception timing.
  • the first signal, the second signal, and the third signal may be regarded as one of the signals for the first type service, the second type service, and the third type service.
  • the TTI length of the first signal, the second signal, and the third signal, and at least one of the first signal, the second signal, and the third signal transmission / reception timing may be set differently.
  • the TTI length of the first signal is the same as the TTI length of the second signal, but may be set longer than the TTI length of the third signal.
  • the first signal and second signal transmission / reception timing may be set to n + 4, but the transmission / reception timing of the third signal may be shorter than the transmission / reception timing, for example, n + 2.
  • the base station when the base station transmits the first signal in the n-th TTI, assuming that the terminal transmits the second signal in the n + k-th TTI, the base station informs the terminal when to transmit the second signal Is equivalent to telling the value of k.
  • the base station when the base station transmits the first signal in the n-th TTI, assuming that the terminal transmits the second signal in the n + t + a-th TTI, the base station to inform the terminal of the timing to transmit the second signal in advance Equivalent to telling the offset value a based on the value t defined in or derived by a predefined method.
  • the technique proposed by the present invention can be applied not only to FDD and TDD systems but also to a new type of duplex mode (eg, LTE frame structure type 3).
  • a new type of duplex mode eg, LTE frame structure type 3
  • the higher signaling refers to a signal transmission method delivered from a base station to a terminal using a downlink data channel of a physical layer or from a terminal to a base station using an uplink data channel of a physical layer, and RRC signaling or PDCP.
  • This means that the signal is transmitted between the base station and the terminal through at least one method of a MAC control element (MAC control element).
  • MAC control element MAC control element
  • the available power of the terminal is more limited than the power available to the base station, and the available power of the terminal may change over time. Therefore, in a terminal configured to transmit one or more channels to one or more cells at a specific time, if the power required for the configured uplink transmission is greater than the available power at the time of the uplink transmission, some of the configured uplink transmissions Not transmit or set the power for the transmission of all or part of the set uplink transmission can be set low.
  • PUCCH or PUCCH transmission for transmitting control information and PUSCH transmission (for example, PUSCH or PUSCH transmission) for transmitting data information at a specific time point
  • PUCCH or PUCCH transmission for transmitting control information
  • PUSCH transmission for example, PUSCH or PUSCH transmission
  • the required power may be allocated to the PUCCH including the control information first, and the remaining available power may be allocated to the PUSCH not including the control information.
  • the PUCCH transmission is only described using the LTE terminology for convenience of description, and the meaning and operation are not limited to the LTE operation, and the terminal controls the control information to the base station without departing from the gist of the present invention.
  • the PUSCH transmission means a general uplink data channel transmitted by the terminal to the base station.
  • PUSCH + UCI or PUSCH + UCI transmission configured to transmit control information and data information in addition to PUCCH transmission and PUSCH transmission
  • the UE allocates power for PUCCH transmission and controls the remaining available power. Power required for PUSCH transmission or PUSCH + UCI transmission including information may be allocated. Thereafter, the terminal may allocate the remaining available power allocated to the PUCCH and PUSCH + UCI transmission to the PUSCH transmission not including control information.
  • the priority of the PUCCH transmission and the PUSCH + UCI information may be set differently according to the control information included in the PUCCH transmission and the PUSCH + UCI transmission.
  • the terminal may first allocate power required for transmission including control information for transmitting the downlink transmission result of the base station to the base station, that is, ACK / NACK information.
  • the terminal is configured for communication using one or more different service types, or if the base station and the terminal supporting TTI having one or more different lengths.
  • a terminal in which communication using TTIs having one or more different lengths is configured when the available power of the terminal is smaller than the power required for the configured uplink transmission, a criterion for allocating power for the configured uplink transmission is needed.
  • the base station and the terminal supporting one or more different service types as described above in the case of a terminal in which communication using one or more different service types is configured, or if one or more different TTIs having different lengths are supported.
  • the communication using the TTI having one or more different length when the available power of the terminal is less than the power required for the uplink transmission set, including the control information during the uplink transmission is set from the base station.
  • the terminal calculates the power used based on the subframe i (for example, 1 ms), but the power of the terminal in symbol units or in transmission period length (TTI) units. It is also possible to calculate.
  • Embodiment 1-1 relates to a case in which a base station and a terminal supporting one or more different service types, a terminal configured with communication using one or more different service types, or if a TTI having one or more different lengths are supported.
  • a base station and a terminal in a terminal configured to communicate using a TTI having one or more different service types or one or more different lengths from the base station, whether the service type, channel type, control information for the configured uplink transmission is included, or
  • the present invention relates to a method for allocating available power of a terminal based on at least one of TTI lengths.
  • the communication is performed using a relatively long transmission interval length or a basic transmission interval length (hereinafter, normal TTI or nTTI) set between the base station and the terminal, and a transmission interval length shorter than the set nTTI (hereinafter, short TTI or sTTI).
  • normal TTI or nTTI a basic transmission interval length
  • short TTI or sTTI a transmission interval length shorter than the set nTTI
  • the present invention is also applicable to cases having two or more different transmission interval lengths.
  • nPUCCH control information transmission channel
  • nPUSCH uplink data transmission channel
  • nPUSCH + UCI uplink data information transmission channel
  • the uplink control information includes downlink reception result (ACK / NACK feedback) using nTTI, downlink channel state information (CSI) measured using nTTI, or sTTI.
  • the downlink reception result used may include at least one of downlink channel state information measured using the sTTI.
  • the present invention provides a control information transmission channel (hereinafter referred to as sPUCCH) for transmitting UCI information using sTTI and an uplink data transmission channel for transmitting uplink data information using sTTI for convenience of description.
  • sPUCCH control information transmission channel
  • uplink data transmission channel for transmitting uplink data information using sTTI for convenience of description.
  • sPUSCH + UCI uplink control information and uplink data information
  • the uplink control information is a downlink reception result (ACK / NACK feedback) using the sTTI, downlink channel state information (CSI) measured using the sTTI or downlink reception result using the sTTI, sTTI It may include at least one information of the downlink channel state information measured using.
  • the present invention will be described on the assumption that the transmission interval lengths for sPUCCH, sPUSCH + UCI, and sPUSCH uplink transmissions are the same. However, the present invention can be applied to a case where the transmission interval lengths of at least one or more information transmission channels are different. Do.
  • a service requiring a high requirement for transmission delay communicates using a relatively short transmission interval length
  • a service requiring a high data rate communicates using a relatively long transmission interval length.
  • the terminal first allocates available power of the terminal to uplink transmission through the sTTI by preferentially transmitting uplink transmission (hereinafter referred to as sTTI) with a short TTI length, and then remaining power available after allocating power for the sTTI uplink transmission. May be allocated to uplink transmission (hereinafter nTTI) having a relatively long TTI length.
  • sTTI uplink transmission
  • the UE may perform uplink transmission (sPUCCH or nPUCCH transmission) for the control channel. You can allocate the available power first.
  • the UE configured for uplink transmission of at least one of sPUCCH, sPUSCH, nPUCCH, and nPUSCH in subframe i first allocates uplink power required for sPUCCH and sPUSCH transmission having a short TTI, and then allocates the remaining available power. It can be allocated to nPUCCH and nPUSCH transmission.
  • the UE may assign the available power to the sPUCCH transmission first by prioritizing the uplink transmission for the control channel, and then allocate the remaining available power to the sPUSCH transmission. Transmission power allocation for nPUCCH and nPUSCH may also be allocated according to the sPUCCH and sPUSCH transmission allocation schemes.
  • the UE includes uplink transmission (sPUSCH + UCI or nPUSCH + UCI transmission) configured to transmit uplink control information in the data channel.
  • Power may be allocated in preference to uplink transmission (sPUSCH or nPUSCH) transmission configured to be transmitted.
  • the UE may allocate power in preference to uplink transmission configured to transmit uplink transmission for a control channel having the same TTI length and include uplink control information in the uplink data channel.
  • a UE configured with simultaneous PUCCH and PUSCH transmission in subframe i and configured with at least one uplink transmission among sPUCCH, sPUSCH, sPUSCH + UCI, nPUCCH, nPUSCH, and nPUSCH + UCI transmission may include sPUCCH having a short TTI length, Uplink power required for sPUSCH and sPUSCH + UCI transmission may be allocated first, and then the remaining available power may be allocated to nPUCCH, nPUSCH and nPUSCH + UCI transmission.
  • the UE may allocate available power to sPUCCH transmission first by prioritizing uplink transmission on a control channel.
  • the UE may allocate the remaining available power to sPUSCH and sPUSCH + UCI transmission, and prioritizes sPUSCH + UCI transmission including uplink control information to allocate the remaining available power to the sPUSCH + UCI transmission first, The remaining available power can be allocated to the sPUSCH transmission.
  • transmission power allocation for nPUCCH, nPUSCH, and nPUSCH + UCI may also be allocated according to the same priority as the sPUCCH, sPUSCH, and sPUSCH + UCI transmission allocation schemes.
  • At least one uplink transmission of sPUCCH, sPUSCH + UCI, sPUSCH, nPUCCH, nPUSCH + UCI, and nPUSCH is configured in a UE capable of simultaneously transmitting through sPUCCH and sPUSCH in subframe i, it will be described below.
  • sPUSCH + UCI uplink transmission power may be determined as follows.
  • P sPUCCH, a is power required for transmitting sPUCCH to cell a
  • P sPUSCH, b is power required for transmitting sPUSCH + UCI to cell b.
  • the UE may first calculate the power required to transmit the sPUCCH to the cell a in the available power.
  • the UE may calculate the sPUSCH + UCI transmission power by using a minimum value of the remaining power except the power to be used for the sPUCCH transmission and the power required to transmit the sPUSCH + UCI to the cell b. Thereafter, the sPUSCH transmission power can be calculated as follows.
  • W s (i) is a value for equally allocating remaining powers except for the sPUCCH and sPUSCH + UCI transmission cells to cells requiring sPUSCH transmission and may be set to a value between 0 and 1.
  • the terminal may calculate power required for nPUCCH, nPUSCH + UCI, and nPUSCH transmission in the same manner as described above. That is, for the nPUCCH transmission power transmitted to the cell d, it can be calculated as follows.
  • P nPUCCH, d is the transmit power required for transmitting nPUCCH to cell d.
  • nPUSCH + UCI and nPUSCH transmission power may be modified by allocating the above equations, and thus detailed description thereof will be omitted.
  • the sPUCCH, sPUSCH + UCI, sPUSCH, nPUCCH, nPUSCH + UCI, and nPUSCH transmission cells are all assumed to be different from each other. However, at least one uplink transmission may be performed in the same cell.
  • the same power may be allocated between sPUCCH transport cells, or the available power may be sequentially allocated in order of decreasing index of the sPUCCH transport cell.
  • the same power may be allocated between sPUCCH + UCI transmission cells, or the available power may be sequentially allocated in descending order of the index of the sPUCCH + UCI transmission cells.
  • the control information for the ACK / NACK of the control information is more important than the other control information except ACK / NACK. Because ACK / NACK information is information on a transmission result for downlink or uplink transmission between the base station and the terminal, the base station and the terminal retransmit the previously transmitted transmission or transmit new data according to the result. Because it can be done. Therefore, the UE allocates uplink transmission power to uplink transmission including ACK / NACK control information over uplink transmission including ACK / NACK control information for uplink transmission having the same TTI length. Can be.
  • RI is a variable that determines the number of codewords that can be transmitted between a base station and a user equipment, and is more important than CQI or PMI. Therefore, if control information transmission for ACK / NACK is not included in the control information, or if ACK / NACK information is identically included in one or more uplink transmissions, control information including a rank indicator (RI) is included.
  • the uplink transmission power may be assigned first and the uplink transmission power may be allocated.
  • the terminal may prioritize uplink transmission power according to the control information type within the same TTI. For example, priority may be determined in order of a beam index, a precoding index, and CQI information.
  • Prioritizing the uplink transmission power according to the control information type is just one example, and it is also possible to set the priority of the uplink transmission power in a different order from the above example.
  • priority may be determined in order of Beam index, CQI, and Precoding index.
  • the terminal may perform uplink transmission in which transmission is configured in the subframe i and deliver the remaining available power to the base station. This is called a power head room (PHR) report. If, at a base station and a terminal supporting one or more different TTIs, the terminal is configured for uplink transmission for TTIs having one or more different lengths in subframe i, the terminal uses the PHR as follows. Can be calculated.
  • the UE may calculate PHR according to a THR criterion that is previously defined or is set through a higher signal from a base station. As another method, the UE may calculate the PHR based on the longest TTI among the TTI lengths in the subframe in which the uplink transmission is configured. In another method, the UE calculates a PHR based on the smallest TTI among TTI lengths in the subframe in which the uplink transmission is configured.
  • the terminal is based on a PHR calculation criterion previously defined or received through a higher signal from a base station, or a TTI length for PHR calculation, for example, based on a subframe length or a symbol length set in the system or cell.
  • PHR can be calculated with. If the PHR is calculated based on the symbol length or the longest TTI defined in advance or received from the base station, the terminal calculates the PHR in each symbol and reports the PHR to the base station, or calculates the average value of the PHR calculated in symbol units. You can report it to If the TTI length for which uplink transmission is set is smaller than the set PHR calculation criterion, the terminal may calculate assuming that the small TTI is continuously transmitted during the set PHR calculation criterion.
  • the UE transmits the PHR in the subframe i.
  • the terminal may perform the sTTI transmission. Assume that PHR can be calculated.
  • Embodiment 1-2 is a case in which a base station and a terminal supporting one or more different service types, a terminal configured with communication using one or more different service types, or if a TTI having one or more different lengths are supported.
  • a base station and a terminal in a terminal configured to communicate using a TTI having one or more different service types or one or more different lengths from the base station, whether the service type, channel type, control information for the configured uplink transmission is included, or
  • the present invention relates to a method for allocating available power of a terminal based on at least one of TTI lengths.
  • the communication is performed using a relatively long transmission interval length or a basic transmission interval length (hereinafter, normal TTI or nTTI) set between the base station and the terminal, and a transmission interval length shorter than the set nTTI (hereinafter, short TTI or sTTI).
  • normal TTI or nTTI a basic transmission interval length
  • short TTI or sTTI a transmission interval length shorter than the set nTTI
  • the present invention is also applicable to cases having two or more different transmission interval lengths.
  • nPUCCH control information transmission channel
  • nPUSCH uplink data transmission channel
  • nPUSCH + UCI uplink data information transmission channel
  • the uplink control information is a downlink reception result (ACK / NACK feedback) using nTTI, downlink channel state information (CSI) measured using nTTI or a downlink reception result using sTTI and sTTI. It may include at least one information of the downlink channel state information measured using.
  • the present invention provides a control information transmission channel (hereinafter referred to as sPUCCH) for transmitting UCI information using sTTI and an uplink data transmission channel for transmitting uplink data information using sTTI for convenience of description.
  • sPUCCH control information transmission channel
  • uplink data transmission channel for transmitting uplink data information using sTTI for convenience of description.
  • sPUSCH + UCI uplink control information and uplink data information
  • the uplink control information includes downlink reception result (ACK / NACK feedback) using sTTI, downlink channel state information (CSI) measured using sTTI or downlink reception using sTTI.
  • CSI downlink channel state information
  • at least one of downlink channel state information measured using the sTTI may be included.
  • the present invention will be described on the assumption that the transmission interval lengths for sPUCCH, sPUSCH + UCI, and sPUSCH uplink transmissions are the same. However, the present invention can be applied to a case where the transmission interval lengths of at least one or more information transmission channels are different. Do.
  • the control information is more important than the data information in the communication between the base station and the terminal.
  • the ACK / NACK information is information on a transmission result for downlink or uplink transmission between the base station and the terminal, and according to the result, the base station and the terminal perform retransmission for the previously transmitted transmission or transmit new data. Can perform the transfer.
  • the channel measurement-related control information such as RI, PMI, CQI, etc. can increase the communication efficiency between the base station and the terminal by transmitting the channel characteristics measured by the terminal to the base station.
  • the terminal is configured to use the TTI having one or more different lengths to be used by the terminal at the time of performing the uplink transmission set from the base station
  • the terminal may be used to transmit the control channel or the uplink transmission for the channel including the control information in preference to the uplink transmission for the channel not including the control information.
  • the available power can be allocated.
  • the terminal may allocate the remaining available power to uplink transmission for the channel that does not include the control information.
  • the terminal may allocate power by prioritizing uplink transmission (sPUCCH or nPUCCH) for transmitting the control channel. That is, the terminal may first allocate available power of the terminal to uplink transmission in which the sPUCCH or nPUCCH uplink transmission is configured, and then allocate the remaining available power to uplink transmission on the data channel.
  • uplink transmission sPUCCH or nPUCCH
  • the UE may allocate available power of the UE first by giving priority to UL transmission having a short TTI between uplink transmissions for the same control channel or data channel.
  • a terminal configured with at least one uplink transmission among sPUCCH, sPUSCH, nPUCCH, and nPUSCH in subframe i, first allocates uplink power required for control channel sPUCCH and nPUCCH transmission to transmit control information, and then rests. Available power may be allocated to data channel sPUSCH and nPUSCH transmissions carrying data information. In this case, when both the sPUCCH and nPUCCH transmit control information, the terminal prioritizes a transmission having a short TTI during uplink transmission on the control channel, allocates available power to the sPUCCH transmission first, and then allocates the remaining available power to the nPUCCH transmission. can do.
  • transmission power allocation for sPUSCH and nPUSCH may also be allocated according to the sPUCCH and nPUCCH transmission allocation schemes.
  • sPUSCH + UCI transmission also includes control information, it is also possible to allocate power first by giving priority to sPUSCH + UCI transmission having a short transmission TTI over nPUCCH transmission.
  • the uplink transmission configured to transmit only the data information in the uplink transmission (sPUSCH + UCI, or nPUSCH + UCI transmission) configured to transmit the uplink data channel transmission by including uplink control information in the data channel.
  • Power may be allocated in preference to transmission of (sPUSCH or nPUSCH).
  • the terminal may allocate power by giving priority to uplink transmission having a short TTI length.
  • a UE configured with simultaneous PUCCH and PUSCH transmission in subframe i and at least one uplink transmission among sPUCCH, sPUSCH, sPUSCH + UCI, nPUCCH, nPUSCH, and nPUSCH + UCI transmission is configured to transmit sPUCCH.
  • the uplink power required for nPUCCH transmission may be allocated first, and then the remaining available power may be allocated to uplink transmission, sPUSCH + UCI, and nPUSCH + UCI transmission for the data channel configured to transmit the control information.
  • the UE may allocate the remaining available power to sPUSCH and nPUSCH transmissions. Likewise, the UE may allocate available power of the UE first by sPUSCH transmission having a short TTI length.
  • At least one uplink transmission of sPUCCH, sPUSCH + UCI, sPUSCH, nPUCCH, nPUSCH + UCI, and nPUSCH is configured as follows.
  • nPUCCH uplink transmission power may be determined as follows.
  • P sPUCCH, a is power required for transmitting sPUCCH to cell a
  • PnPUCCH, c is power required for transmitting nPUCCH to cell d.
  • the UE may first calculate the power required to transmit the sPUCCH to the cell a in the available power.
  • the UE may calculate the nPUCCH transmission power by using a minimum value of power other than the power to be used for the sPUCCH transmission and power required to transmit the nPUCCH to the cell d. Thereafter, sPUSCH + UCI transmit power and nPUSCH + UCI transmit power may be calculated as follows.
  • P sPUCCH, b is power required for transmitting sPUSCH + UCI to cell b
  • PnPUSCH, e is power required for transmitting nPUSCH + UCI to cell e.
  • the power to allocate the remaining available power to one or more sPUSCH and one or more nPUSCH can be calculated as follows.
  • Ws (i) is a value for equally allocating available power of the terminal to cells requiring sPUSCH transmission and may be set to a value between 0 and 1.
  • W n (i) is a value for equally allocating available power of the terminal to cells requiring nPUSCH transmission and may be set to a value between 0 and 1.
  • the available power may be sequentially allocated in order of the cells having the smallest index of the uplink transmission cell.
  • the control information for the ACK / NACK of the control information is more important than the other control information except ACK / NACK.
  • ACK / NACK information is information on a transmission result for downlink or uplink transmission between the base station and the terminal, and according to the result, the base station and the terminal perform retransmission for the previously transmitted transmission or for new data. This is because the transfer can be performed. Accordingly, the terminal allocates the uplink transmission power to the uplink transmission including the ACK / NACK control information prior to the uplink transmission including the ACK / NACK control information when allocating the transmission power for the same uplink transmission. can do.
  • the UE sets power required for nPUCCH transmission first and allocates the remaining available power to sPUCCH. It is also possible.
  • RI is a variable that determines the number of codewords that can be transmitted between a base station and a user equipment, and is more important than CQI or PMI. Accordingly, if control information transmission for ACK / NACK is not included in the control information or if ACK / NACK information is included in one or more uplink transmissions, the terminal includes control information including RI. Uplink transmission may be allocated in priority to uplink transmission. Accordingly, the terminal may determine the priority in order of uplink transmission including RI, beam index, precoding index, and CQI information.
  • the prioritization of the uplink transmission power according to the control information type is just one example, and it is also possible to set the priority of the uplink transmission power in a different order from the above example.
  • priority may be determined in order of Beam index, CQI, and Precoding index.
  • the terminal may perform uplink transmission in which transmission is configured in the subframe i and deliver the remaining available power to the base station. This is called power head room (PHR) reporting.
  • PHR power head room
  • the terminal uses the PHR as follows. Can be calculated.
  • the UE may calculate PHR according to a THR criterion that is previously defined or is set through a higher signal from a base station. As another method, the UE may calculate the PHR based on the longest TTI among the TTI lengths in the subframe in which the uplink transmission is configured. In another method, the UE calculates a PHR based on the smallest TTI among TTI lengths in the subframe in which the uplink transmission is configured.
  • the terminal is based on a PHR calculation criterion previously defined or received through a higher signal from a base station, or a TTI length for PHR calculation, for example, based on a subframe length or a symbol length set in the system or cell.
  • PHR can be calculated with. If the PHR is calculated based on the symbol length or the longest TTI defined in advance or received from the base station, the terminal calculates the PHR in each symbol and reports the PHR to the base station, or calculates the average value of the PHR calculated in symbol units. You can report it to If the TTI length for which uplink transmission is set is smaller than the set PHR calculation criterion, the terminal may calculate assuming that the small TTI is continuously transmitted during the set PHR calculation criterion.
  • the UE transmits the PHR in the subframe i.
  • the terminal may perform the sTTI transmission. Assume that PHR can be calculated.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a terminal operation according to an embodiment of the present invention.
  • a terminal in which communication using one or more different service types is set, or in a base station and a terminal supporting TTI having one or more different lengths a terminal A method of setting a power allocation criterion for the uplink transmission using at least one of whether to include control information transmission and a control information type will be described below.
  • the terminal may be configured to communicate from the base station using one or more different service types, or one or more different TTIs in at least one or more cells.
  • the terminal may be configured for uplink transmission using one or more different TTIs in step 502.
  • the terminal may perform the first-first embodiment or the first embodiment of the present invention in step 505. -2 sequentially allocates power for uplink control information transmission according to the power allocation priority for the control channel described through the embodiment.
  • the power allocation for the control channel may include a case in which control information and data information are transmitted together through a data channel. If, after performing power allocation for uplink transmission for transmission of control information in step 505, the available power remains and uplink data channel transmission is configured, the terminal proceeds to step 504. Power for uplink data transmission may be allocated according to the power allocation priority for the data channel described in embodiment 1-1 or embodiment 1-2.
  • the terminal and the base station may each include a transmitter, a receiver, and a processor.
  • a transmission and reception method of the base station and the terminal the transmission unit, the receiving unit and the processing unit Can be performed.
  • the transmitting unit and the receiving unit may be referred to as a transmitting and receiving unit capable of performing both functions
  • the processing unit may be referred to as a control unit.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a structure of a terminal according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • a terminal of the present invention may include a terminal receiver 600, a terminal transmitter 604, and a terminal processor 602.
  • the terminal receiving unit 600 and the terminal may be collectively referred to as a transmitting and receiving unit in the embodiment.
  • the transceiver may transmit and receive a signal with the base station.
  • the signal may include control information and data.
  • the transmission and reception unit may be composed of an RF transmitter for up-converting and amplifying the frequency of the transmitted signal, and an RF receiver for low noise amplifying and down-converting the received signal.
  • the transceiver may receive a signal through a wireless channel, output the signal to the terminal processor 602, and transmit a signal output from the terminal processor 602 through a wireless channel.
  • the terminal processing unit 602 may control a series of processes so that the terminal may operate according to the above-described embodiment.
  • the terminal receiving unit 600 may receive a signal including the second signal transmission timing information from the base station, and the terminal processing unit 602 may control to interpret the second signal transmission timing. Thereafter, the terminal transmitter 604 may transmit a second signal at the timing.
  • FIG. 7 is a block diagram showing the structure of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • the base station may include at least one of a base station receiver 701, a base station transmitter 705, and a base station processor 703.
  • the base station receiver 701 and the base station transmitter 705 may be collectively referred to as a transmitter / receiver in the embodiment of the present invention.
  • the transceiver may transmit and receive a signal with the terminal.
  • the signal may include control information and data.
  • the transmission and reception unit may be composed of an RF transmitter for up-converting and amplifying the frequency of the transmitted signal, and an RF receiver for low noise amplifying and down-converting the received signal.
  • the transceiver may receive a signal through a wireless channel, output the signal to the base station processor 703, and transmit a signal output from the terminal processor 703 through the wireless channel.
  • the base station processing unit 703 may control a series of processes to operate the base station according to the embodiment of the present invention described above. For example, the base station processor 703 may determine the second signal transmission timing and control to generate the second signal transmission timing information to be transmitted to the terminal. Thereafter, the base station transmitter 705 may transmit the timing information to the terminal, and the base station receiver 701 may receive a second signal at the timing.
  • the base station processing unit 703 may control to generate downlink control information (DCI) including the second signal transmission timing information.
  • DCI downlink control information
  • the DCI may indicate that the second signal transmission timing information.
  • the following describes an operation method that can reduce the delay by transmitting and receiving using a short transmission time interval.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating timing of a base station and a terminal when receiving an uplink scheduling approval in an FDD LTE system, transmitting uplink data, receiving downlink data, and transmitting HARQ ACK or NACK.
  • a base station transmits an uplink scheduling grant or a downlink control signal and data to a terminal in subframe n 801
  • the terminal transmits the uplink scheduling grant or downlink control in subframe n 803.
  • Receive signals and data when a base station transmits an uplink scheduling grant or a downlink control signal and data to a terminal in subframe n 801, the terminal transmits the uplink scheduling grant or downlink control in subframe n 803. Receive signals and data.
  • the UE transmits the uplink data in the subframe n + 4 807. If the downlink control signal and data are received in subframe n 803, the UE transmits HARQ ACK or NACK for the downlink data in subframe n + 4 807. Accordingly, the UE may receive an uplink scheduling approval, transmit uplink data, or receive downlink data and prepare for transmitting HARQ ACK or NACK is 3 ms corresponding to three subframes (809). .
  • the propagation delay time may be regarded as a value obtained by dividing a path through which radio waves are transmitted from a terminal to a base station by the speed of light, and in general, may be considered as a value obtained by dividing the distance from the terminal to the base station by the speed of light.
  • a signal transmitted from the terminal is received by the base station after about 0.34 msec.
  • the signal transmitted from the base station is also received by the terminal after about 0.34 msec.
  • the time at which the signal transmitted from the terminal arrives at the base station may vary according to the distance between the terminal and the base station. Therefore, when several terminals exist in different locations at the same time, signals arriving at the base station may be different. In order to solve this phenomenon, in order for the signals transmitted from several terminals to arrive at the base station at the same time, a method of slightly different transmission time according to the location of each terminal may be considered. This is called timing advance in the LTE system. .
  • a terminal transmits a RACH signal or a preamble to a base station in order to perform random access (RA), and the base station calculates a timing advance value necessary for uplink synchronization of the terminals and calculates the result.
  • the terminal transmits a timing advance value of 11 bits through a random access response.
  • the terminal adjusts uplink synchronization using the received timing advance value. Thereafter, the base station continuously measures the timing advance value additionally necessary for the terminal for uplink synchronization and delivers it to the terminal.
  • the additional timing advance value is transmitted in 6 bits through a MAC control element.
  • the terminal adjusts the timing advance value by adding an additional timing advance value of the 6 bits received to the timing advance value already applied.
  • FIG. 9 is a timing relationship according to timing advance according to a distance between a terminal and a base station when the terminal receives an uplink scheduling approval and transmits uplink data or receives downlink data and transmits HARQ ACK or NACK in the FDD LTE system.
  • Figure is a diagram.
  • the terminal When the base station transmits an uplink scheduling grant or downlink control signal and data to the terminal in subframe n 902, the terminal receives the uplink scheduling grant or downlink control signal and data in subframe n 904. . At this time, the terminal receives the delay time TP (910) later than the time transmitted by the base station.
  • the UE transmits uplink data in subframe n + 4 906.
  • the UE transmits HARQ ACK or NACK for the downlink data in subframe n + 4 906.
  • the terminal transmits a signal to the base station, in order to arrive at the base station at any particular time, uplink data or downlink at a timing 906 earlier than the subframe n + 4 of the received signal reference by TA 912. It transmits HARQ ACK / NACK for data.
  • the UE can receive uplink scheduling approval, transmit uplink data, or receive downlink data, and be ready to transmit HARQ ACK or NACK, except for TA at 3 ms corresponding to three subframes. Becomes 914.
  • the 3 ms-TA is a standard of the conventional LTE system having a TTI of 1 ms, and when the TTI length is shortened and the transmission timing is changed, the 3 ms-TA can be changed to another value.
  • the base station calculates the absolute value of the TA of the corresponding terminal.
  • the base station may calculate the absolute value of the TA by adding or subtracting a change amount of the TA value transmitted through higher signaling to the TA value first transmitted to the terminal in the random access step.
  • the absolute value of TA may be a value obtained by subtracting the start time of the nth TTI received by the UE from the start time of the nth TTI transmitted by the UE.
  • a signal is transmitted and received in units of subframes having a Transmission Time Interval (TTI) of 1 ms.
  • TTI Transmission Time Interval
  • a short-TTI UE having a transmission time interval shorter than 1 ms may be supported.
  • a transmission time interval may be shorter than 1 ms.
  • Short-TTI terminals are expected to be suitable for services such as voice over LTE (VoLTE) services and remote control where latency is important.
  • the short-TTI terminal is expected to be a means for realizing a mission critical Internet of Things (IoT) on a cellular basis.
  • IoT mission critical Internet of Things
  • the 3 ms-TA which is a time for the terminal shown in FIG. 9 to prepare a transmission signal, may be changed as shown in FIG. 10 in case of a short-TTI terminal or a terminal having a large absolute value of TA.
  • FIG. 10 is a timing relationship according to timing advance according to a distance between a terminal and a base station when a terminal receives an uplink scheduling approval and transmits uplink data or receives downlink data and transmits HARQ ACK or NACK in the FDD LTE system. Is another view showing.
  • the value of 3 TTIs-TA which is the preparation time of the terminal, may be small or even negative.
  • the maximum value of the TA assumed by the UE for the short-TTI operation may be separately set.
  • the maximum value of the TA for the short-TTI operation is smaller than the maximum value of the TA of the conventional LTE system. Therefore, the terminal supporting the short-TTI operation needs an operation method when a TA exceeding the maximum TA value for the short-TTI operation is allocated. Or there is a need for a method for the terminal to deliver information on whether the short-TTI operation possible to the base station.
  • eMBB Enhanced Mobile Broadband
  • mMTTC Massive Machine Type Communications
  • URLLC Ultra-Reliable and Low-latency Communications
  • eMBB is a high-speed data transmission
  • mMTC is a terminal aimed at minimizing the power of the terminal and accessing a large number of terminals
  • URLLC is a service aimed at high reliability and low latency. Different requirements may be applied depending on the type of service applied to the terminal.
  • performing a given operation within a given processing time may vary for each service type. Since low latency is important for URLLC, it may be important to perform a predetermined operation within a short time. Accordingly, the limitation of the TA value required for the terminal may vary according to the type of service provided to the terminal. This may be specified so that the terminal assumes a different TA maximum value for each service, or the terminal may assume the same TA maximum value even if the service is different.
  • the base station is a subject performing resource allocation of the terminal, and may be at least one of an eNode B, Node B, BS (Base Station), a radio access unit, a base station controller, or a node on a network.
  • the terminal may include a user equipment (UE), a mobile station (MS), a cellular phone, a smart phone, a computer, or a multimedia system capable of performing a communication function.
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • DL downlink
  • UL uplink of a signal transmitted from a terminal to a base station.
  • the following describes an embodiment of the present invention using an LTE or LTE-A system as an example, but the embodiment of the present invention may be applied to other communication systems having a similar technical background or channel form.
  • the fifth generation mobile communication technology (5G, new radio, NR) developed after LTE-A may be included in this.
  • the embodiment of the present invention may be applied to other communication systems through some modifications within the scope of the present invention without departing from the scope of the present invention by the judgment of those skilled in the art.
  • the shortened-TTI terminal described may be referred to as a first type terminal, and a normal-TTI terminal may be referred to as a second type terminal.
  • the first type terminal may include a terminal capable of transmitting control information, data, or control information and data in a transmission time interval shorter than 1 ms or 1 ms, and the second type terminal controls in a transmission time interval of 1 ms. It may include a terminal capable of transmitting information, data, or control information and data.
  • shortened-TTI terminal and the first type terminal are mixed and used
  • normal-TTI terminal and the second type terminal are mixed and used.
  • shortened-TTI, shorter-TTI, shortened TTI, shorter TTI, short TTI, sTTI have the same meaning and are used interchangeably.
  • normal-TTI, normal TTI, subframe TTI, legacy TTI have the same meaning and are used interchangeably.
  • the shortened-TTI transmission described below may be referred to as a first type transmission, and the normal-TTI transmission may be referred to as a second type transmission.
  • a control signal, a data signal, or a control and data signal are transmitted in a section shorter than 1 ms.
  • a control signal, a data signal, or a control and data signal is transmitted in a 1 ms section. The way it is sent.
  • the first type terminal may support both first type transmission and second type transmission, or may support only first type transmission.
  • the second type terminal supports second type transmission and may not be able to transmit the first type.
  • the first type terminal may be interpreted as being for the first type transmission.
  • normal-TTI transmission may be referred to as a first type transmission
  • longer-TTI transmission may be referred to as a second type transmission
  • first type reception and the second type reception may refer to a process of receiving the first type transmission and the second type transmission signals, respectively.
  • the transmission time interval in the downlink may mean a unit in which a control signal and a data signal are transmitted or may mean a unit in which a data signal is transmitted.
  • the transmission time interval is a subframe that is a time unit of 1 ms.
  • the transmission time interval in the uplink may mean a unit in which a control signal or a data signal is transmitted or a unit in which a data signal is transmitted.
  • the transmission time interval in the uplink of the existing LTE system is a subframe that is the same time unit of 1 ms as the downlink.
  • the shortened-TTI mode is a case where a terminal or a base station transmits and receives a control signal or a data signal in a shortened TTI unit
  • a normal-TTI mode is a case where the terminal or base station transmits and receives a control signal or a data signal in units of subframes. to be.
  • shortened-TTI data may mean data transmitted / received in PDSCH or PUSCH in units of shortened TTI.
  • normal-TTI data means data transmitted / received in PDSCH or PUSCH on a subframe basis.
  • control signal for shortened-TTI refers to a control signal for shortened-TTI mode operation and will be referred to as sPDCCH
  • control signal for normal-TTI refers to a control signal for normal-TTI mode operation
  • control signal for normal-TTI may be PCFICH, PHICH, PDCCH, EPDCCH, PUCCH, etc. in an existing LTE system.
  • the terms physical channel and signal in the conventional LTE or LTE-A system may be used interchangeably with data or control signals.
  • the PDSCH is a physical channel through which normal-TTI data is transmitted, but in the present invention, the PDSCH may be referred to as normal-TTI data
  • the sPDSCH is a physical channel through which shortened-TTI data is transmitted, but according to the present invention, the sPDSCH is shortened. It can be called TTI data.
  • shortened-TTI data transmitted in downlink and uplink will be referred to as sPDSCH and sPUSCH.
  • a normal-TTI terminal refers to a terminal that transmits and receives control information and data information in units of 1 ms or one subframe.
  • the control information for the normal-TTI terminal is transmitted on a PDCCH mapped to up to 3 OFDM symbols in one subframe, or transmitted on an EPDCCH mapped to a specific resource block in one subframe.
  • the Shortened-TTI terminal refers to a terminal that may transmit and receive in units of subframes as in a normal-TTI terminal or may transmit and receive in units smaller than a subframe. Alternatively, the terminal may support only transmission / reception of a unit smaller than the subframe.
  • the uplink scheduling grant signal and the downlink data signal are referred to as a first signal.
  • the uplink data signal for the uplink scheduling grant and the HARQ ACK / NACK for the downlink data signal are referred to as a second signal.
  • the signal transmitted from the base station to the terminal, if the signal expects a response from the terminal may be a first signal
  • the response signal of the terminal corresponding to the first signal may be a second signal.
  • the service type of the first signal in the present invention may belong to categories such as Enhanced Mobile Broadband (eMBB), Massive Machine Type Communications (mMTTC), Ultra-Reliable and low-latency Communications (URLLC), and the like.
  • the TTI length of the first signal means the length of time that the first signal is transmitted.
  • the TTI length of the second signal means the length of time that the second signal is transmitted.
  • the second signal transmission timing is information on when the terminal transmits the second signal and when the base station receives the second signal, and may be referred to as a second signal transmission timing.
  • TDD system If there is no mention of a TDD system in the present invention, a general description will be made of the FDD system. However, the method and apparatus of the present invention in an FDD system may be applied to a TDD system according to a simple modification.
  • higher signaling is a signal transmission method transmitted from a base station to a terminal using a downlink data channel of a physical layer, or from a terminal to a base station using an uplink data channel of a physical layer, and is an RRC signaling or a MAC control element. It may also be referred to as a (CE) control element.
  • terminal in the present invention may mean a first type terminal unless otherwise noted. However, it will be clear whether the first type terminal or the second type terminal according to the context before and after.
  • Embodiment 2-1 illustrates a resource mapping method of sPDSCH and HARQ ACK / NACK or UL grant and sPUSCH when the downlink TTI is configured with 2-symbol DL sTTI and the uplink TTI is configured with 2-symbol UL sTTI. This will be described with reference to 11.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a mapping relationship between sPDSCH and HARQ ACK / NACK or UL grant and sPUSCH when TTI is configured with 2-symbol DL sTTI and 2-symbol UL sTTI.
  • the HARQ feedback information for downlink data transmitted using the 2 symbol TTI is transmitted to the uplink control channel using the 2 symbol TTI.
  • uplink data according to uplink scheduling information transmitted through a downlink control channel using a two symbol TTI is transmitted using a two symbol TTI.
  • downlink data or uplink scheduling information in the two-symbol TTI transmitted in one downlink subframe is response in the second two-symbol TTI in one uplink subframe.
  • FIG. 11 (a) shows which 2-symbol UL sTTI 1110 selects and transmits HARQ ACK / NACK for the corresponding sPDSCH when the base station delivers the sPDSCH to the terminal through the 2-symbol DL sTTI 1104.
  • 2-symbol UL sTTI 1110 selects and transmits HARQ ACK / NACK for the corresponding sPDSCH when the base station delivers the sPDSCH to the terminal through the 2-symbol DL sTTI 1104.
  • the difference between the first sTTI 1102 of the 2-symbol DL sTTI 1104 and the first sTTI 1114 of the 2-symbol UL sTTI 1110 transmitted thereafter is n number of sTTIs.
  • the HARQ ACK / NACK for the sPDSCH transmitted in the second sTTI of the 2-symbol DL sTTI 1104 may be reported in the first sTTI of the 2-symbol UL sTTI 1110 after sTTI by n-1.
  • the existing PDCCH uses the first 2 symbols.
  • the first sPDSCH is transmitted in the second sTTI of the 2-symbol DL sTTIs 1104.
  • the symbol length 2 occupied by the existing PDCCH assumed in FIG. 11 (a) and the HARQ ACK / NACK timing n-1 for the sPDSCH may be flexibly changed according to a corresponding system operation.
  • the first sPDSCH may be transmitted in the first sTTI of the 2-symbol DL sTTIs 1104, and the HARQ ACK / NACK timing for the corresponding sPDSCH is defined as n + k. Can be.
  • all HARQ ACK / NACK timings for the sPDSCH used in the 2-symbol DL sTTI 1104 may be given the same value.
  • the timing value may always be a constant value regardless of system operation, or may be changed semi-statically or dynamically.
  • the base station may inform the terminal of the timing value through the sPDCCH or the existing PDCCH belonging to the 2-symbol DL sTTI 1104 or through higher signaling.
  • the base station transmits a UL grant to the terminal through the sPDCCH or the existing PDCCH belonging to the 2-symbol DL sTTI (1104) and the terminal It can also be applied to the operation of transmitting the sPUSCH in the 2-symbol UL sTTI 1110 generated after receiving n + k sTTI.
  • FIG. 11 (b) shows that a base station delivers a plurality of sPDSCHs to a terminal in 2-symbol DL sTTI 1118, and the terminal transmits HARQ ACK / NACK for the plurality of sPDSCHs in one of the 2-symbol UL sTTIs 1124.
  • a method of bundling 1122 in an sTTI and reporting 1128 to a base station is illustrated.
  • FIG. 11 (b) shows that one or more sTTIs of one of the 2-symbol UL sTTIs 1124 are transmitted by the UE in a situation in which the base station delivers a plurality of sPDSCHs to one UE or a plurality of sPDSCHs to one UE. Illustrates a method of multiplexing 1122 and reporting 1128 to a base station.
  • the UE reports HARQ ACK / NACK for the sPDSCHs of the second and third sTTIs of the 2-symbol DL sTTI 1118 at the second sTTI of the 2-symbol UL sTTI 1124. Can be done.
  • the UE may perform HARQ ACK / NACK reporting on sPDSCHs of the fourth and fifth sTTIs in the fourth sTTI of the 2-symbol UL sTTIs 1124.
  • the UE may perform HARQ ACK / NACK reporting on sPDSCHs of the sixth and seventh sTTIs in the sixth sTTI of the 2-symbol UL sTTIs 1124.
  • the HARQ ACK / NACK report for n sPDSCHs transmitted in n sTTIs of the 2-symbol DL sTTIs 1118 indicates that the sTTI of one of the 2-symbol UL sTTIs 1124 after the k-th sTTI.
  • the timing value may always be a constant value regardless of system operation, or may be changed semi-statically or dynamically.
  • the base station may inform the terminal of the timing value through the sPDCCH or the existing PDCCH belonging to the 2-symbol DL sTTI 1118 or through higher signaling.
  • the base station transmits UL grants to a plurality of terminals through a plurality of sPDCCH or the existing PDCCH in the 2-symbol DL sTTI 1118, After receiving these, the UEs may be applied to an operation of multiplexing sPUSCHs of the UEs in the 2-symbol UL sTTI 1124 as long as it occurs after n + k sTTIs.
  • the symbol length for the existing PDCCH is assumed to be 2.
  • the symbol length of the existing PDCCH is 1, the sPDSCH can be transmitted in the first sTTI of the 2-symbol DL sTTI 1118, and HARQ ACK / NACK is also bundled or multiplexed for reporting.
  • 11 (c) is a method in which the method of FIG. 11 (a) and the method of FIG. 11 (b) are combined. That is, the UE reports HARQ ACK / NACK in one of two-symbol UL sTTIs 1140 in bundling or multiplexing form (1138) for sPDSCHs transmitted in 2-symbol DL sTTI 1134 ( 1142), and another part may report HARQ ACK / NACK in one sTTI of one of the 2-symbol UL sTTIs 1140 in a bundling or non-multiplexing form 1132.
  • the HARQ ACK / NACK report for the sPDSCH transmitted in the 2-symbol DL sTTI 1134 may operate in a reversed order in the 2-symbol UL sTTI 1140.
  • This operation can be applied when the requirements of the sPUSCH for the HARQ ACK / NACK or UL grant for different sPDSCH transmitted through different sTTI is different.
  • the HARQ ACK / NACK report timing thereof may be checked in the sPDCCH or the existing PDCCH transmitted together with the corresponding sPDSCH.
  • the 2-symbol DL sTTI 1134 transmits UL grants to multiple terminals through various sPDCCHs or existing PDCCHs.
  • the 2-symbol UL sTTI 1140 after k sTTI may be applied to an operation of transmitting or not multiplexing sPUSCHs of corresponding UEs.
  • the symbol length for the existing PDCCH is assumed to be 2.
  • the symbol length of the existing PDCCH is 1, the sPDSCH can be transmitted even in the first sTTI of the 2-symbol DL sTTI 1118, and the HARQ ACK / NACK is not reported as bundling or multiplexing. It is possible.
  • Embodiment 2-2 illustrates a resource mapping method of sPDSCH and HARQ ACK / NACK or UL grant and sPUSCH when the downlink TTI is configured with 2-symbol DL sTTI and the uplink TTI is configured with 4-symbol UL sTTI. Reference is made to 12.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a mapping relationship between sPDSCH and HARQ ACK / NACK or UL grant and sPUSCH in a situation where TTI is configured with 2-symbol DL sTTI and 4-symbol UL sTTI.
  • HARQ feedback information for downlink data transmitted using a 2 symbol TTI is transmitted to an uplink control channel using a 4 symbol TTI.
  • uplink data according to uplink scheduling information transmitted through a downlink control channel using a 2 symbol TTI is transmitted using a 4 symbol TTI.
  • a base station delivers a plurality of sPDSCHs to a terminal in 2-symbol DL sTTI 1204, and the terminal transmits HARQ ACK / NACK for the corresponding multiple sPDSCHs to one of the 4-symbol UL sTTIs 1210.
  • the difference between the first sTTI (1202) of the 2-symbol DL sTTI (1204) and the first sTTI (1214) of the 4-symbol UL sTTI (1210) transmitted thereafter is as many as n sTTI number
  • n sTTI number Suppose I fly That is, after the first sTTI 1202 of the 2-symbol DL sTTIs 1204 is generated, it is assumed that the first sTTI 1214 of the 4-symbol UL sTTIs 1210 follows the n sTTIs.
  • the HARQ ACK / NACK for the sPDSCH transmitted in the second sTTI of the 2-symbol DL sTTI 1204 is reported by the first sTTI 1214 of the 4-symbol UL sTTI 1210, which is after the sTTI by n-1. Can be.
  • the 4-symbol UL sTTI length is twice the length of the 2-symbol DL sTTI
  • the 4-symbol UL sTTI (1210) first sTTI is 2, assuming that the sTTI length is adjusted relative to the 2-symbol DL sTTI.
  • n sTTIs are different from the first sTTI (1202) of the -symbol DL sTTI (1204), and the first sTTI (1202) of the 2-symbol DL sTTI (1204) is different from the 4-symbol UL sTTI (1210).
  • n + 2 sTTI the first sTTI (1202) of the -symbol DL sTTI (1204)
  • the first sTTI (1202) of the 2-symbol DL sTTI (1204) is different from the 4-symbol UL sTTI (1210).
  • a total of four 4-symbol UL sTTIs 1210 exist in one subframe, and two 4-symbol UL sTTIs are used in a form 1212 in which one symbol is shared with each other.
  • the shared symbol may be used as a demodulation reference signal (DM-RS) for decoding the sPUSCH or the sPUCCH transmitted in the 4-symbol UL sTTI.
  • DM-RS demodulation reference signal
  • HARQ ACK / NACK for the second and third sPDSCHs of the 2-symbol DL sTTIs 1204 are reported as bundled or multiplexed in the first sTTI of the 4-symbol UL sTTIs 1210.
  • HARQ ACK / NACK for the fourth and fifth sPDSCH is reported in the form of bundling or multiplexing in the second sTTI of the 4-symbol UL sTTI (1210)
  • HARQ ACK / NACK for the sixth and seventh sPDSCH is 4- It is reported in the form of bundling or multiplexing in the third sTTI of the symbol UL sTTI 1210.
  • the present invention can be configured in a manner different from the drawings for explaining the embodiment.
  • the UE may report HARQ ACK / NACK for the second and third sPDSCH of the 2-symbol DL sTTI 1204 in the form of bundling or multiplexing in the second sTTI of the 4-symbol UL sTTI 1210.
  • the number of sPDSCHs for HARQ ACK / NACK bundling or multiplexing applied to one 4-symbol UL sTTI 1210 may always be constant to two or arbitrary values.
  • the base station transmits UL grants to a plurality of terminals through a plurality of sPDCCH or existing PDCCH in the 2-symbol DL sTTI 1204, After receiving these, the UEs can be applied to an operation of multiplexing the sPUSCHs of the UEs in the 4-symbol UL sTTI 1214 as long as it occurs after n + k sTTIs.
  • the symbol length for the existing PDCCH is assumed to be 2.
  • the sPDSCH can be transmitted in the first sTTI of the 2-symbol DL sTTIs 1204, and HARQ ACK / NACK can also be reported as a bundling or multiplexing state.
  • the timing value of the sPUSCH for the HARQ ACK / NACK or the UL grant for the sPDSCH may always be a constant value regardless of system operation, or may be changed semi-statically or dynamically.
  • the base station may inform the terminal through the sPDCCH or the existing PDCCH belonging to the 2-symbol DL sTTI 1204 or through higher signaling.
  • FIG. 12 (b) shows HARQ ACK / NACK in the form of bundling or multiplexing 1224 of sPDSCHs transmitted from 2-symbol DL sTTI 1216 by one of four-symbol UL sTTIs 1226.
  • sTTI (1232) shows HARQ ACK / NACK in one sTTI of the 4-symbol UL sTTI (1226) in unbundled or multiplexing form 1222.
  • the HARQ ACK / NACK report on the sPDSCH transmitted in the 2-symbol DL sTTI 1216 may operate in a reversed order in the 4-symbol UL sTTI 1226.
  • This operation can be applied when the requirements of the sPUSCH for the HARQ ACK / NACK or UL grant for different sPDSCH transmitted through different sTTI is different.
  • the HARQ ACK / NACK report timing may be checked in the sPDCCH or the existing PDCCH transmitted together with the corresponding sPDSCH.
  • the 2-symbol DL sTTI 1216 transmits UL grants to multiple terminals through various sPDCCHs or existing PDCCHs.
  • the 4-symbol UL sTTI 1226 after k sTTI may be applied to an operation of transmitting or not multiplexing sPUSCHs of corresponding UEs.
  • the symbol length for the existing PDCCH is assumed to be 2.
  • the symbol length of the existing PDCCH is 1, the sPDSCH can be transmitted in the first sTTI of the 2-symbol DL sTTI 1216, and the HARQ ACK / NACK is not reported as a bundling or multiplexing. It is possible.
  • Embodiment 2-3 illustrates a resource mapping method of sPDSCH and HARQ ACK / NACK or UL grant and sPUSCH when downlink TTI is configured with 2-symbol DL sTTI and uplink TTI is configured with slot UL sTTI. This is explained with reference.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a mapping relationship between sPDSCH and HARQ ACK / NACK or UL grant and sPUSCH when TTI is configured with 2-symbol DL sTTI and slot UL sTTI.
  • HARQ feedback information for downlink data transmitted using a 2 symbol TTI is transmitted to an uplink control channel using a 7 symbol TTI, that is, a slot TTI.
  • uplink data according to uplink scheduling information transmitted through a downlink control channel using a two symbol TTI is transmitted using a slot TTI.
  • FIG. 13 (a) shows that a base station delivers a plurality of sPDSCHs to a terminal in 2-symbol DL sTTI 1304 and the terminal transmits HARQ ACK / NACK for the corresponding plurality of sPDSCHs in one sTTI of slot UL sTTI 1310. Bundle 1308 and report 1312 to the base station.
  • the UE reports the corresponding HARQ ACK / NACK to the base station by multiplexing 1308 at one sTTI of the slot UL sTTI 1310. (1312).
  • HARQ ACK / NACK for the second, third and fourth sPDSCHs of the 2-symbol DL sTTIs 1304 are reported as bundled or multiplexed in the first sTTI of the slot UL sTTIs 1310.
  • HARQ ACK / NACK for the fourth, fifth and sixth sPDSCH is reported in the form of bundling or multiplexing in the second sTTI of the slot UL sTTI (1310). It is also possible to configure in other ways than the drawings for the above-described embodiment.
  • HARQ ACK / NACK for the third, fourth, and fifth sPDSCHs of the 2-symbol DL sTTIs 1304 may be reported as bundled or multiplexed in the second sTTIs of the slot UL sTTIs 1310. have.
  • the number of sPDSCHs for HARQ ACK / NACK bundling or multiplexing applied to one slot UL sTTI 1310 may always be constant to 3 or any value.
  • the BS transmits UL grants to multiple UEs through various sPDCCHs or existing PDCCHs in the 2-symbol DL sTTI 1304.
  • the terminal can also apply to the operation of multiplexing the sPUSCHs of the terminal in the slot UL sTTI 1312 as long as it occurs after n + k sTTI.
  • the symbol length for the existing PDCCH is assumed to be 2.
  • the sPDSCH can be transmitted in the first sTTI of the 2-symbol DL sTTI 1304, and HARQ ACK / NACK can also be reported as a bundling or multiplexing state.
  • the timing value of the sPUSCH for the HARQ ACK / NACK or the UL grant for the sPDSCH may always be a constant value regardless of the system operation, or may be changed semi-statically or dynamically.
  • the base station can inform the user equipment through the sPDCCH or the existing PDCCH belonging to the 2-symbol DL sTTI 1304 or the higher signaling.
  • FIG. 13 (b) shows HARQ ACK / NACK in one of the slot UL sTTIs 1324 in the form of 1320 in which a UE is partially bundled or multiplexed with respect to sPDSCHs transmitted from the 2-symbol DL sTTIs 1316. Another part shows how to report 1328 HARQ ACK / NACK in one sTTI of slot UL sTTI 1324 in a non-bundling or multiplexing form 1326.
  • the HARQ ACK / NACK report for the sPDSCH transmitted from the 2-symbol DL sTTI 1316 may be operated in a reversed order in the slot UL sTTI 1324.
  • This operation can be applied when the requirements of the sPUSCH for the HARQ ACK / NACK or UL grant for different sPDSCH transmitted through different sTTI is different.
  • the UE when the UE receives the sPDSCH transmitted in one of the sTTIs in the 2-symbol DL sTTI 1316, the HARQ ACK / NACK report timing thereof may be confirmed in the sPDCCH or the existing PDCCH transmitted together with the corresponding sPDSCH. .
  • the 2-symbol DL sTTI 1316 transmits UL grants to multiple terminals through various sPDCCHs or existing PDCCHs.
  • the slot UL sTTI 1324 after k sTTI may be applied to an operation of transmitting or not multiplexing sPUSCHs of corresponding UEs.
  • the symbol length for the existing PDCCH is assumed to be 2.
  • the symbol length of the existing PDCCH is 1, the sPDSCH can be transmitted even in the first sTTI of the 2-symbol DL sTTIs 1316, and the HARQ ACK / NACK is also reported as not bundled or multiplexed. It is possible.
  • Embodiment 2-4 illustrates a resource mapping method of sPDSCH and HARQ ACK / NACK or UL grant and sPUSCH when a downlink TTI is configured with a slot DL sTTI and an uplink TTI is configured with a slot UL sTTI.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a mapping relationship between an sPDSCH and an HARQ ACK / NACK or an UL grant and an sPUSCH when a TTI is configured with a slot DL sTTI and a slot UL sTTI.
  • HARQ feedback information for downlink data transmitted using a 7 symbol TTI is transmitted to an uplink control channel using a slot TTI.
  • uplink data according to uplink scheduling information transmitted through a downlink control channel using a slot TTI is transmitted using a slot TTI.
  • downlink data or uplink scheduling information in the number of slots TTI transmitted in one downlink subframe is response in the number of slots TTI in one uplink subframe.
  • FIG. 14 (a) is a diagram illustrating a base station transmitting an sPDSCH to a terminal through a slot DL sTTI 1404 and the terminal selecting which slot UL sTTI 1410 to transmit HARQ ACK / NACK for the corresponding sPDSCH.
  • a difference between the first sTTI 1402 of the slot DL sTTI 1404 and the first sTTI 1414 of the slot UL sTTI 1410 transmitted thereafter is n different by the number of sTTIs. That is, after the first sTTI 1402 of the slot DL sTTI 1404 is generated, it is assumed that the first sTTI 1412 of the slot UL sTTI 1410 comes after n sTTIs.
  • HARQ ACK / NACK for the sPDSCH transmitted in the first sTTI of the slot DL sTTI 1404 may be reported in the first sTTI 1412 of the slot UL sTTI 1410 after n sTTIs.
  • the existing PDCCH includes the sPDCCH for the first slot DL sTTI.
  • the symbol length 2 occupied by the existing PDCCH assumed in FIG. 14 (a) and the HARQ ACK / NACK timing n for the sPDSCH may be flexibly changed according to a corresponding system operation.
  • all HARQ ACK / NACK timings for the sPDSCH used in the corresponding slot DL sTTI 1404 are given the same value.
  • the timing value may always be a constant value regardless of system operation, or may be changed semi-statically or dynamically.
  • the base station can inform the terminal through the sPDCCH or the existing PDCCH belonging to the slot DL sTTI 1404 or through higher signaling.
  • the operation transmits the UL grant to the UE through the sPDCCH belonging to the slot DL sTTI 1404 or the existing PDCCH, and the UE receives the slot UL sTTI (n + k sTTI) after the n + k sTTI. It may also be applied to the operation of transmitting the sPUSCH in 1410.
  • the HARQ ACK / NACK report for the sPDSCH transmitted in the slot DL sTTI 1416 may operate in a reversed order in the slot UL sTTI 1422.
  • This operation can be applied when the requirements of the sPUSCH for the HARQ ACK / NACK or UL grant for different sPDSCH transmitted through different sTTI is different.
  • the HARQ ACK / NACK report timing thereof may be checked in the sPDCCH or the existing PDCCH transmitted together with the corresponding sPDSCH.
  • the slot DL sTTI 1416 transmits UL grants to a plurality of terminals through various sPDCCHs or existing PDCCHs, and the terminals receive the n + k sTTIs.
  • the slot UL sTTI 1424 may be applied to an operation of multiplexing and transmitting sPUSCHs of corresponding UEs.
  • Examples 2-1 to 2-4 examples of a method of transmitting / receiving using sTTI have been described.
  • downlink uses a slot TTI, and information corresponding thereto is upward. The same may be applied to the method of transmitting a 2-symbol TTI or 4-symbol TTI on a link.
  • the base station may transmit information on the length of the downlink and uplink TTI to the terminal through the upper signaling to the terminal through the upper signaling. That is, the base station may set the TTI length to be used in the downlink by the RRC signaling through a variable such as sTTI_Length_DL to the terminal, and similarly, the TTI length to be used in the uplink by the RRC signaling may be set to the UE by using a variable such as sTTI_Length_UL. .
  • the downlink and uplink configuration methods may be configured in two variables as described above, or the downlink and uplink TTI length may be configured in one variable such as sTTI_mode or sTTI_length. .
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a TTI length setting procedure of a base station in a method of configuring TTI length information by higher signaling.
  • the base station may transmit the setting for the first type transmission to the terminal (1501).
  • the base station may further transmit information on the TTI length to the terminal in the first type transmission configuration (1503).
  • the base station transmits and receives a control channel or data channel corresponding to the set TTI length (1505).
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a TTI length setting reception process of a terminal in a method of setting TTI length information by higher signaling.
  • the terminal may receive a setting for first type transmission from the base station (1601).
  • the terminal may further receive information on the TTI length in the first type transmission configuration (1603).
  • the terminal transmits and receives a control channel or data channel that matches the TTI length (1605).
  • the TTI length for the first type transmission may be transmitted through higher signaling, but may be transmitted through a specific bit in DCI, which is downlink control information transmitted in a control channel of a physical layer.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a TTI length setting process of a base station in a method of setting TTI length information through DCI.
  • the base station may transmit a setting for the first type transmission to the terminal (1701).
  • the base station may additionally transmit information about the TTI length to the terminal using specific bits of the DCI (1703). Specific bits of the DCI may be one bit or more.
  • the base station may transmit / receive a control channel or data channel corresponding to the TTI length transmitted from the DCI (1705).
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a process of receiving TTI length information of a terminal in a method of delivering TTI length information through DCI.
  • the terminal may receive a setting for first type transmission from the base station (1801).
  • the terminal may additionally receive information on the TTI length in the DCI transmitted from the control channel (1803).
  • the terminal transmits and receives a control channel or data channel corresponding to the TTI length transmitted by specific bits in the DCI (1805).
  • the UE capable of transmitting / receiving the first type may be a case in which downlink control information is not transmitted in the conventional EPDCCH or has not been configured for EPDCCH.
  • the UE capable of transmitting / receiving the first type performs blind decoding to find a DCI for the second type downlink control channel transmitted to the UE specific in the PDCCH region of the conventional LTE (1901).
  • the terminal may determine whether second type transmission control information transmitted to the terminal is detected (1903).
  • the terminal performs blind decoding on the first type transmission control information in a resource to which the first type transmission control channel can be transmitted among the remaining symbols of the corresponding subframe. (1905).
  • the terminal receives the scheduled downlink data reception in the corresponding subframe.
  • blind decoding of the control information for first type transmission is not performed in the corresponding subframe.
  • the UE If uplink scheduling information is detected and downlink scheduling information is not detected among the second type transmission control information, the UE performs blind decoding on the first type transmission control information in the corresponding subframe (1905).
  • the UE may reduce power consumption by determining whether to perform blind decoding on the first type of transmission control information.
  • Embodiments 2-7 describe the mapping method of sPDSCH transmitted based on DMRS.
  • downlink and uplink data or data channels transmitted based on sTTI may be referred to as sPDSCH and sPUSCH, respectively.
  • the downlink and uplink control signals or control channels transmitted based on the sTTI may be referred to as sPDCCH and sPUCCH, respectively.
  • a set of RBs configured to transmit sPDCCH may be referred to as sPDCCH RB set.
  • the base station may set the sPDCCH RB set, which is a set of RBs to which the sPDCCH transmitted from the sTTI is mapped, to the terminal, and may set the number of symbols included in the sPDCCH RB set to one symbol or two symbols. have.
  • the UE may assume that the sPDSCH is not transmitted in the PRB in which the sPDCCH is transmitted in one sTTI. That is, in receiving and decoding the sPDSCH, even when the sPDSCH is allocated in the specific PRB through the sDCI, if the sPDCCH is received in the PRB, the UE may assume that the sPDSCH is not mapped in the PRB. Or, even though the sPDCCH is not actually mapped, if the corresponding PRB is set to the sPDCCH RB set, the UE expects that the sPDSCH is not mapped in the corresponding PRB.
  • the base station does not map the sPDSCH in the PRB where the terminal expects that the sPDSCH is not mapped. In the non-mapping method, rate matching and puncturing may be used.
  • Embodiments 2-8 describe how the control signals for sTTIs are mapped.
  • sREG may mean a set of resource elements (REs) corresponding to 12 consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • sCCE may refer to a unit to which sDCI, which is control information for sTTI, may be mapped, and may be a bundle of sREGs.
  • the sPDCCH RB set configured by the base station to the terminal may be composed of several RBs and one or two OFDM symbols.
  • One or two or more sPDCCH RB sets may be configured in the same UE, one, two, and three OFDM symbols may be configured in the sPDCCH RB set, and the limit of the number of OFDM symbols may vary depending on the sTTI length.
  • sREGs may be numbered in the time priority direction in one sPDCCH RB set. That is, if the sPDCCH RB set is set to two OFDM symbols, and 12 subcarriers of the first symbol is sREG 0 at the lowest PRB number, 12 subcarriers of the second symbol of the same PRB may be sREG 1. Thereafter, 12 subcarriers of the first symbol of the next PRB become sREG 2. In this way the sREG may be numbered.
  • the sCCE may configure the sCCE by binding a given number of sREGs according to the number of sREGs.
  • Embodiments 2-9 describe a method of scheduling sTTI data transmission by cross-carrier scheduling.
  • cross-carrier scheduling may mean a case where a carrier for transmitting sDCI, which is control information for sTTI, and a carrier for transmitting downlink data sPDSCH or sPUSCH for sTTI, may be different.
  • sTTI 1 of the carrier on which the sPDSCH is transmitted consists of symbols 3 and 4 when the sTTI pattern on the carrier on which the sDCI is transmitted is different from the sTTI pattern of the carrier on which the sPDSCH is transmitted.
  • the sTTI pattern on the carrier on which sDCI is transmitted and the sTTI pattern on the carrier on which sPDSCH is transmitted are different, the sPDSCH transmitted on sTTI 1 is mapped to only two symbols, and the two symbols on the back side of the three sTTI 1 symbols are mapped. do. This may be so that in case of cross-carrier scheduling, data information is not received before control information.
  • symbol 1 The symbol of one subframe consisting of 14 symbols is symbol 0, symbol 1, symbol 2, symbol 3, symbol 4, symbol 5, symbol 6, symbol 7, symbol 8, symbol 9, symbol 10, symbol 11, Symbol 12 and symbol 13 may be defined.
  • FIG. 20 and 21 illustrate a transmitter, a receiver, and a processor of the terminal and the base station, respectively, for carrying out the embodiments of the present invention.
  • a method of transmitting and receiving a base station and a terminal is shown to determine transmission and reception timing of a second signal and to perform an operation according to the first to sixth embodiments. To perform this, a receiving unit, a processing unit, and a transmitting unit of a base station and a terminal are shown. Each should operate according to the embodiment.
  • FIG. 20 is a block diagram illustrating an internal structure of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal of the present invention may include a terminal receiver 2000, a terminal transmitter 2004, and a terminal processor 2002.
  • the terminal receiver 2000 and the terminal may be collectively referred to as a transmitter / receiver in the embodiment of the present invention.
  • the transceiver may transmit and receive a signal with the base station.
  • the signal may include control information and data.
  • the transmission and reception unit may be composed of an RF transmitter for up-converting and amplifying the frequency of the transmitted signal, and an RF receiver for low noise amplifying and down-converting the received signal.
  • the transceiver may receive a signal through a wireless channel, output the signal to the terminal processor 2002, and transmit a signal output from the terminal processor 2002 through the wireless channel.
  • the terminal processor 2002 may control a series of processes so that the terminal may operate according to the above-described embodiment of the present invention.
  • the terminal receiver 2000 may receive a signal including the TTI length information for the first type transmission from the base station, and the terminal processor 2002 may control to interpret the TTI length for the first type transmission. . Thereafter, the terminal transmitter 2004 performs the first type signal transmission and reception using the TTI length.
  • the base station of the present invention may include a base station receiver 2101, a base station transmitter 2105, and a base station processor 2103.
  • the base station receiver 2101 and the base station transmitter 2105 may be collectively referred to as a transmitter / receiver.
  • the transceiver may transmit and receive a signal with the terminal.
  • the signal may include control information and data.
  • the transmission and reception unit may be composed of an RF transmitter for up-converting and amplifying the frequency of the transmitted signal, and an RF receiver for low noise amplifying and down-converting the received signal.
  • the transceiver may receive a signal through a wireless channel, output the signal to the base station processor 2103, and transmit a signal output from the terminal processor 2103 through a wireless channel.
  • the base station processing unit 2103 may control a series of processes to operate the base station according to the embodiment of the present invention described above. For example, the base station processor 2103 may determine the TTI length for the first type transmission and control to generate the TTI length information for the first type transmission to be transmitted to the terminal. Thereafter, the base station transmitter 2105 transmits the first type signal using the TTI length, and the base station receiver 2101 receives the first type signal according to the TTI length.
  • the base station processor 2103 controls to generate downlink control information (DCI) or higher signaling signal including TTI length information for the first type transmission. can do.
  • DCI downlink control information
  • the DCI may indicate which TTI length the scheduled signal has a first type transmission.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

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 무선통신 시스템에 대한 것으로서, 통신 시스템에서 서비스를 원활하게 제공하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다. 보다 구체적으로 통신 시스템 내에서 이종 서비스간 전력을 할당하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 이를 위해 본 발명의 단말의 방법은 기지국으로부터 서로 다른 전송시간구간 (transmission time interval: TTI)에 대한 설정 정보를 수신하는 단계, 상기 기지국으로부터 서로 다른 TTI를 이용한 상향링크 전송 설정을 수신하는 단계, TTI의 길이 및 제어 정보의 전송 여부에 기반하여 전력을 할당하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

무선 통신 시스템에서 복수의 전송시간구간 운용 방법 및 장치
본 발명은 무선통신 시스템에 대한 것으로서, 통신 시스템에서 서비스를 원활하게 제공하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다. 보다 구체적으로 통신 시스템 내에서 이종 서비스 간 전력을 할당하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
또한, 본 발명은 무선통신 시스템에 대한 것으로서, 보다 구체적으로 LTE 시스템의 1ms보다 짧은 길이의 전송시간구간에서의 송수신 방법 및 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(60GHz) 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), 및SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE (Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 5G 통신 기술이 빔 포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용되는 것도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
현재의 LTE 및 LTE-A 시스템은 전송시간구간이 1ms인 서브프레임 단위로 송수신이 되도록 기지국과 단말이 설계되어 있다. 이러한 1ms의 전송시간구간으로 동작하는 기지국과 단말이 존재하는 환경에서, 1ms보다 짧은 전송시간구간으로 동작하는 shortened-TTI 단말을 지원하기 위해서는 일반적인 LTE 및 LTE-A 단말과는 차별화되는 송수신 동작을 정의할 필요가 있다.
본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위하여 제안된 것으로 각기 다른 타입의 서비스를 동시에 제공하기 위한 방법 및 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다. 본 명세서의 실시 예는 각기 다른 타입의 서비스를 동시에 제공할 때, 각 서비스의 특징에 맞는 정보를 획득함으로써 동일 시구간 내에서 각기 다른 타입의 서비스를 효율적으로 제공할 수 있도록 하는 방법 및 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한, 셀룰러 무선통신 시스템 성능의 중요한 기준 중에 하나는 패킷 데이터 지연시간(latency)이다. 이를 위해 LTE 시스템에서는 1ms의 전송시간구간 (Transmission Time Interval; TTI)를 갖는 서브프레임 단위로 신호의 송수신이 이루어진다. 상기와 같이 동작하는 LTE 시스템에서 1ms보다 짧은 전송시간구간을 갖는 단말(shortened-TTI/shorter-TTI UE)을 지원할 수 있다. Shortened-TTI 단말은 지연시간(latency)이 중요한 Voice over LTE (VoLTE) 서비스, 원격조종과 같은 서비스에 적합할 것으로 예상된다. 또한 shortened-TTI 단말은 셀룰러 기반에서 미션 크리티컬(mission critical)한 사물인터넷 (IoT; Internet of Things)을 실현할 수 있는 수단으로 기대된다.
현재의 LTE 및 LTE-A 시스템에서 기지국과 단말은 전송시간구간이 1ms인 서브프레임 단위로 신호가 송수신 되도록 설계되어 있다. 이러한 1ms의 전송시간구간으로 동작하는 기지국과 단말이 존재하는 환경에서, 1ms보다 짧은 전송시간구간으로 동작하는 shortened-TTI 단말을 지원하기 위해서는 일반적인 LTE 및 LTE-A 단말과는 차별화되는 송수신 동작을 정의할 필요가 있다. 따라서 본 발명은 일반적인 LTE 및 LTE-A 단말과 shortened-TTI 단말을 동일 시스템 내에서 함께 운영하기 위한 구체적인 방법을 제안한다.
특히 본 발명에서는 하향링크에서 2 OFDM 심볼, 7 OFDM 심볼 (슬롯)을 TTI로 사용하는 것을 고려하며, 상향링크에서는 2 OFDM 심볼, 4 OFDM 심볼, 7 OFDM 심볼 (슬롯)을 TTI로 사용하는 것을 고려하여, 상기 1ms보다 짧은 길이의 TTI가 하향링크와 상향링크에서 사용되는 방법을 제공한다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 단말의 방법은 기지국으로부터 서로 다른 전송시간구간 (transmission time interval: TTI)에 대한 설정 정보를 수신하는 단계, 상기 기지국으로부터 서로 다른 TTI를 이용한 상향링크 전송 설정을 수신하는 단계, 및 TTI의 길이 및 제어 정보의 전송 여부에 기반하여 전력을 할당하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 또한, 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 단말은 신호를 송수신하는 송수신부 및 기지국으로부터 서로 다른 전송시간구간 (transmission time interval: TTI)에 대한 설정 정보를 수신하고, 상기 기지국으로부터 서로 다른 TTI를 이용한 상향링크 전송 설정을 수신하고, TTI의 길이 및 제어 정보의 전송 여부에 기반하여 전력을 할당하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면 통신 시스템에서 각기 다른 타입의 서비스를 이용하여 효과적으로 데이터를 전송할 수 있도록 한다. 또한 본 발명의 실시 예에 따르면 이종 서비스간 데이터 전송이 공존할 수 있는 방법을 제공하여 각 서비스에 따르는 요구사항을 만족할 수 있도록 하고, 전송 시간의 지연(delay)를 줄일 수 있거나, 주파수-시간 및 공간 자원, 전송 전력 중 적어도 하나를 효율적으로 사용할 수 있도록 한다.
또한 본 발명의 또 다른 실시예에 따르면 단말 및 기지국 송수신에 있어 짧은 전송시간구간을 이용하여 신호를 송수신하는 방법을 제공하여, 전송시간의 지연(delay)을 줄일 수 있도록 한다.
도 1은 LTE 시스템 또는 이와 유사한 시스템에서 하향링크에서 상기 데이터 혹은 제어채널이 전송되는 무선자원영역인 시간-주파수영역의 기본 구조를 나타낸 도면이다
도 2는 LTE-A 시스템에서 상향링크에서 데이터 혹은 제어채널이 전송되는 무선자원영역인 시간-주파수영역의 기본 구조를 나타낸 도면이다.
도 3은 5G 혹은 NR 시스템에서 고려되는 서비스인 eMBB, URLLC, mMTC용 데이터들이 주파수-시간자원에서 할당된 모습을 나타낸 도면이다.
도 4는 5G 혹은 NR 시스템에서 고려되는 서비스인 eMBB, URLLC, mMTC용 데이터들이 주파수-시간자원에서 직교되어 할당된 모습을 나타낸 도면이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 단말 동작을 나타낸 도면이다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 따른 단말의 구조를 도시하는 블록도이다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 단말의 구조를 도시하는 블록도이다.
도 8은 LTE 또는 LTE-A 시스템에서 전달지연시간이 0일 때, 기지국 및 단말의 제1신호 및 제2신호 송수신 타이밍을 나타난 도면이다.
도 9는 LTE 또는 LTE-A 시스템에서 전달지연시간이 0보다 크고 timing advance를 적용하였을 때, 기지국 및 단말의 제1신호 및 제2신호 송수신 타이밍을 나타난 도면이다.
도 10는 LTE 또는 LTE-A 시스템에서 전달지연시간이 0보다 크고 timing advance를 적용하였을 때, 기지국 및 단말의 제1신호 및 제2신호 송수신 타이밍을 나타난 도면이다.
도 11는 본 발명의 제2-1실시예에 따른 2심볼 TTI를 하향링크 및 상향링크에서 사용하는 예제를 나타낸 도면이다.
도 12는 본 발명의 제2-2실시예에 따른 하향링크에서 2심볼 TTI를 사용하고, 상향링크에서 4심볼 TTI 사용하는 예제를 나타낸 도면이다.
도 13는 본 발명의 제2-3실시예에 따른 하향링크에서 2심볼 TTI를 사용하고, 상향링크에서 7심볼(혹은 슬롯) TTI 사용하는 예제를 나타낸 도면이다.
도 14는 본 발명의 제2-4실시예에 따른 7심볼(혹은 슬롯) TTI를 하향링크 및 상향링크에서 사용하는 예제를 나타낸 도면이다.
도 15는 본 발명의 제2-5실시예에 따른 하향링크 및 상향링크에서 사용할 TTI길이 정보를 상위 시그널링으로 설정하는 기지국 절차를 나타낸 도면이다.
도 16는 본 발명의 제2-5실시예에 따른 하향링크 및 상향링크에서 사용할 TTI길이 정보를 상위 시그널링으로 설정받는 단말 절차를 나타낸 도면이다.
도 17은 본 발명의 제2-5실시예에 따른 하향링크 및 상향링크에서 사용할 TTI길이 정보를 물리계층 시그널링으로 전달하는 기지국 절차를 나타낸 도면이다.
도 18은 본 발명의 제2-5실시예에 따른 하향링크 및 상향링크에서 사용할 TTI길이 정보를 물리계층 시그널링으로 전달받는 기지국 절차를 나타낸 도면이다.
도 19는 본 발명의 제2-6실시예에 따른 제1타입 및 제2타입 전송에 대한 제어신호 디코딩 방법 절차를 나타낸 도면이다.
도 20는 본 발명의 실시예들에 따른 단말의 내부 구조를 도시하는 블록도이다.
도 21는 본 발명의 실시예들에 따른 기지국의 내부 구조를 도시하는 블록도이다.
이하, 본 발명의 실시예를 첨부한 도면과 함께 상세히 설명한다. 또한 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 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.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시 예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시 예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
이 때, 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. 예컨대, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이 때, 본 실시 예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA또는 ASIC과 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 실시 예에서 ‘~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 혹은 E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)), LTE-Advanced (LTE-A), 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. 또한, 5세대 무선통신 시스템으로 5G 혹은 NR (new radio)의 통신표준이 만들어지고 있다.
이와 같이 5세대를 포함한 무선통신 시스템에서 eMBB (Enhanced mobile broadband), mMTC (massive Machine Type Communications) (mMTC) 및 URLLC (Ultra-Reliable and low-latency Communications) 중 적어도 하나의 서비스가 단말에 제공될 수 있다. 이때, 상기 서비스들은 동일 시구간 동안에 동일 단말에 제공될 수 있다. 본 발명의 이하 모든 실시 예에서 eMBB는 고용량데이터의 고속 전송, mMTC는 단말전력 최소화와 다수 단말의 접속, URLLC는 고신뢰도와 저지연을 목표로 하는 서비스일 수 있으나 이에 제한되지는 않는다. 또한 본 발명의 이하 모든 실시 예에서 URLLC 서비스 전송시간은 eMBB 및 mMTC 서비스 전송 시간 보다 짧은 것으로 가정할 수 있으나, 이에 제한되지는 않는다. 상기 3가지의 서비스는 LTE 시스템 혹은 LTE 이후의 5G/NR (new radio, next radio) 등의 시스템에서 주요한 시나리오일 수 있다. 본 발명의 실시 예에서는 eMBB와 URLLC의 공존, 혹은 mMTC와 URLLC와의 공존 방법 및 이를 이용한 장치에 대해서 서술한다.
기지국이 특정 전송시간구간(transmission time interval, 이하 TTI)에서 eMBB 서비스에 해당하는 데이터 또는 제어 정보를 수신하도록 단말에게 스케줄링한 경우를 가정한다. 이 때, 상기 TTI에서 URLLC 데이터 또는 제어 정보를 전송해야 할 상황이 발생하면, 기지국은 상기 eMBB 데이터를 스케줄링하여 전송하고 있는 주파수 및 시간 영역 중 적어도 하나 이상의 영역에서 eMBB 데이터 일부를 전송하지 않고, 상기 발생한 URLLC 데이터를 상기 eMBB 데이터 일부를 전송하지 않는 영역에서 전송할 수 있다. 이때, 상기 eMBB를 스케줄링 받은 단말과 URLLC를 스케줄링 받은 단말은 서로 같은 단말일 수도 있고, 서로 다른 단말일 수도 있다.
만일, 단말이 기지국으로부터 특정 TTI에서 eMBB 서비스에 해당하는 데이터 또는 제어 정보를 전송하도록 설정 또는 스케줄링 받은 경우를 가정한다. 이 때, 상기 단말이 상기 전송이 설정된 TTI에서 URLLC 데이터 또는 제어 정보를 기지국 또는 또 다른 단말로 전송해야 하는 상황이 발생하면, 상기 단말은 상기 설정된 eMBB 데이터 또는 제어 정보 중 일부 또는 전체를 전송하지 않고, 상기 발생한 URLLC 데이터 또는 제어 정보를 상기 eMBB 전송이 설정된 영역 전체 또는 일부를 이용하여 전송할 수 있다. 이 때, 상기 eMBB 데이터 전송을 스케줄링 받은 셀과, URLLC 데이터 또는 제어 정보가 전송되는 셀은 서로 같은 셀일 수도 있고, 서로 다른 셀일 수도 있다.
이와 같은 경우, 이미 단말은 기지국으로부터 설정된 상향링크 전송에 따라 단말이 해당 시간에 가용할 수 있는 전력을 상기 설정된 상향링크 전송에 할당하였으나, URLLC 데이터 또는 제어 정보를 전송 해야 하는 상황이 발생할 수 있다. 따라서, 단말은 상기 URLLC 전송을 고려하여 상기 설정된 상향링크 전송 전력을 조정 또는 변경이 필요할 수 있다.
따라서 본 발명에서는 주파수 또는 시간 영역 중 일부 또는 전체에서 eMBB와 URLLC에 따른 정보가 스케줄링 될 때, 혹은 mMTC와 URLLC에 따른 정보가 동시에 스케줄링 될 때, 혹은 mMTC와 eMBB에 따른 정보가 동시에 스케줄링 될 때, 혹은 eMBB와 URLLC와 mMTC에 따른 정보가 동시에 스케줄링 될 때, 각 서비스 및 전송하고자 하는 정보의 종류 중 적어도 하나 이상에 따라 전송 전력을 설정 할 수 있는 방법에 대해서 서술한다.
이하 본 발명의 실시 예를 첨부한 도면과 함께 상세히 설명한다. 또한 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 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 일부 혹은 전체 제어 정보를 설정하고, 자원할당을 수행하는 주체로서, eNode B, Node B, BS (Base Station), 무선 접속 유닛, 기지국 제어기, TRP (Transmission and Reception Point) 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 발명에서 하향링크(Downlink; DL)는 기지국이 단말에게 전송하는 신호의 무선 전송경로이고, 상향링크는(Uplink; UL)는 단말이 기국에게 전송하는 신호의 무선 전송경로를 의미한다. 또한, 이하에서 LTE 혹은 LTE-A 시스템을 일례로서 본 발명의 실시 예를 설명하지만, 유사한 기술적 배경 또는 채널형태를 갖는 여타의 통신시스템에도 본 발명의 실시 예가 적용될 수 있다. 예를 들어 LTE-A 이후에 개발되는 5세대 이동통신 기술(5G, new radio, NR)이 이에 포함될 수 있을 것이다. 또한, 본 발명의 실시 예는 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로써 본 발명의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 일부 변형을 통해 다른 통신시스템에도 적용될 수 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(terminal 혹은 User Equipment, UE) 혹은 Mobile Station((MS)이 기지국(eNode B, 혹은 base station(BS))으로 데이터 혹은 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻하고, 하향링크는 기지국이 단말로 데이터 혹은 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻한다. 상기와 같은 다중 접속 방식은, 통상 각 사용자 별로 데이터 혹은 제어정보를 실어 보낼 시간-주파수 자원을 서로 겹치지 않도록, 즉 직교성 (Orthogonality)이 성립하도록, 할당 및 운용함으로써 각 사용자의 데이터 혹은 제어정보를 구분할 수 있다.
LTE 시스템은 초기 전송에서 복호 실패가 발생된 경우, 물리 계층에서 해당 데이터를 재전송하는 HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) 방식을 채용하고 있다. HARQ 방식이란 수신기가 데이터를 정확하게 복호화(디코딩)하지 못한 경우, 수신기가 송신기에게 디코딩 실패를 알리는 정보(NACK; Negative Acknowledgement)를 전송하여 송신기가 물리 계층에서 해당 데이터를 재전송할 수 있게 하는 것이다. 수신기는 송신기가 재전송한 데이터를 이전에 디코딩 실패한 데이터와 결합하여 데이터 수신성능을 높이게 된다. 또한, 수신기가 데이터를 정확하게 복호한 경우 송신기에게 디코딩 성공을 알리는 정보(ACK; Acknowledgement)를 전송하여 송신기가 새로운 데이터를 전송할 수 있도록 할 수 있다.
<제1실시예>
도 1은 LTE 시스템 또는 이와 유사한 시스템에서 하향링크에서 상기 데이터 혹은 제어채널이 전송되는 무선자원영역인 시간-주파수영역의 기본 구조를 나타낸 도면이다.
도 1을 참조하면, 가로축은 시간영역을, 세로축은 주파수영역을 나타낸다. 시간영역에서의 최소 전송단위는 OFDM 심벌로서, Nsymb (102)개의 OFDM 심벌이 모여 하나의 슬롯(106)을 구성하고, 2개의 슬롯이 모여 하나의 서브프레임(105)을 구성한다. 상기 슬롯의 길이는 0.5ms 이고, 서브프레임의 길이는 1.0ms 이다. 그리고 라디오 프레임(114)은 10개의 서브프레임으로 구성되는 시간영역구간이다. 주파수영역에서의 최소 전송단위는 서브캐리어(subcarrier)로서, 전체 시스템 전송 대역 (Transmission bandwidth)의 대역폭은 총 NBW (104)개의 서브캐리어로 구성된다. 다만 이와 같은 구체적인 수치는 가변적으로 적용될 수 있다.
시간-주파수영역에서 자원의 기본 단위는 리소스 엘리먼트(112, Resource Element; RE)로서 OFDM 심벌 인덱스 및 서브캐리어 인덱스로 나타낼 수 있다. 리소스 블록(108, Resource Block; RB 혹은 Physical Resource Block; PRB)은 시간영역에서 Nsymb (102)개의 연속된 OFDM 심벌과 주파수 영역에서 NRB (110)개의 연속된 서브캐리어로 정의될 수 있다. 따라서, 한 슬롯에서 하나의 RB(1a-108)는 Nsymb x NRB 개의 RE(1a-112)를 포함할 수 있다. 일반적으로 데이터의 주파수 영역 최소 할당단위는 상기 RB이다.
LTE 시스템에서 일반적으로 상기 Nsymb = 7, NRB=12 이고, NBW 및 NRB 는 시스템 전송 대역의 대역폭에 비례할 수 있다. 단말에게 스케줄링 되는 RB 개수에 비례하여 데이터 레이트가 증가하게 된다. 또한, LTE 시스템은 6개의 전송 대역폭을 정의하여 운영할 수 있다. 하향링크와 상향링크를 주파수로 구분하여 운영하는 FDD 시스템의 경우, 하향링크 전송 대역폭과 상향링크 전송 대역폭이 서로 다를 수 있다. 채널 대역폭은 시스템 전송 대역폭에 대응되는 RF 대역폭을 나타낸다. 아래의 표 1은 LTE 시스템에 정의된 시스템 전송 대역폭과 채널 대역폭 (Channel bandwidth)의 대응관계를 나타낸다. 예를 들어, 10MHz 채널 대역폭을 갖는 LTE 시스템은 전송 대역폭이 50개의 RB로 구성될 수 있다.
[표 1]
Figure PCTKR2017008803-appb-I000001
하향링크 제어정보는 상기 서브프레임 내의 최초 N 개의 OFDM 심벌 이내에 전송될 수 있다. 일반적으로 N = {1, 2, 3}으로 구성될 수 있다. 따라서 현재 서브프레임에 전송해야 할 제어정보의 양에 따라 상기 N 값이 서브프레임마다 가변적으로 적용될 수 있다.
상기 전송 되는 제어 정보는 제어정보가 OFDM 심벌 몇 개에 걸쳐 전송되는지를 나타내는 제어채널 전송구간 지시자, 하향링크 데이터 혹은 상향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보, HARQ ACK/NACK 에 관한 정보를 포함할 수 있다.
LTE 시스템에서 하향링크 데이터 혹은 상향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보는 하향링크 제어정보(Downlink Control Information; DCI)를 통해 기지국으로부터 단말에게 전달된다. DCI 는 여러 가지 포맷에 따라 정의되며, 각 포멧에 따라 상향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보 (UL grant) 인지 하향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보 (DL grant) 인지 여부, 제어정보의 크기가 작은 컴팩트 DCI 인지 여부, 다중안테나를 사용한 공간 다중화 (spatial multiplexing)을 적용하는지 여부, 전력제어 용 DCI 인지 여부 등을 나타낼 수 있다. 예컨대, 하향링크 데이터에 대한 스케줄링 제어정보(DL grant)인 DCI format 1 은 적어도 다음과 같은 제어정보들 중 하나를 포함할 수 있다.
- 자원 할당 유형 0/1 플래그(Resource allocation type 0/1 flag): 리소스 할당 방식이 유형 0 인지 유형 1 인지 지시한다. 리소스 할당 방식이 유형 0인 경우, 기지국은 비트맵 방식을 적용하여 RBG (resource block group) 단위로 리소스를 할당한다. LTE 시스템에서 스케줄링의 기본 단위는 시간 및 주파수 영역 리소스로 표현되는 RB이고, RBG 는 복수개의 RB로 구성되어 유형 0 방식에서의 스케줄링의 기본 단위가 된다.
한편, 리소스 할당 방식이 유형 1인 경우, 기지국은 RBG 내에서 특정 RB를 할당하도록 한다.
- 자원 블록 할당(Resource block assignment): 데이터 전송에 할당된 RB를 지시한다. 시스템 대역폭 및 리소스 할당 방식에 따라 표현하는 리소스가 결정된다.
- 변조 및 코딩 방식(Modulation and coding scheme; MCS): 데이터 전송에 사용된 변조방식과 전송하고자 하는 데이터인 전송 블록 (transport block)의 크기를 지시한다.
- HARQ 프로세스 번호(HARQ process number): HARQ의 프로세스 번호를 지시한다.
- 새로운 데이터 지시자(New data indicator): HARQ 초기전송인지 재전송인지를 지시한다.
- 중복 버전(Redundancy version): HARQ 의 중복 버전(redundancy version) 을 지시한다.
- PUCCH를 위한 전송 전력 제어 명령(Transmit Power Control(TPC) command) for PUCCH(Physical Uplink Control CHannel): 상향링크 제어 채널인 PUCCH 에 대한 전송 전력 제어 명령을 지시한다.
상기 DCI는 채널코딩 및 변조과정을 거쳐 하향링크 물리제어채널인 PDCCH (Physical downlink control channel)(또는, 제어 정보, 이하 혼용하여 사용하도록 한다) 혹은 EPDCCH (Enhanced PDCCH)(또는, 향상된 제어 정보, 이하 혼용하여 사용하도록 한다)상에서 전송될 수 있다.
일반적으로 상기 DCI는 각 단말에 대해 독립적으로 특정 RNTI (Radio Network Temporary Identifier)(또는, 단말 식별자)로 스크램블 되어 CRC(cyclic redundancy check)가 추가되고, 채널 코딩된 후, 각각 독립적인 PDCCH로 구성되어 전송된다. 시간영역에서 PDCCH는 상기 제어채널 전송구간 동안 매핑되어 전송된다. PDCCH 의 주파수영역 매핑 위치는 각 단말의 식별자(ID) 에 의해 결정되고, 전체 시스템 전송 대역에 퍼져서 전송 될 수 있다.
하향링크 데이터는 하향링크 데이터 전송용 물리채널인 PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) 상에서 전송 될 수 있다. PDSCH는 상기 제어채널 전송구간 이후부터 전송될 수 있으며, 주파수 영역에서의 구체적인 매핑 위치, 변조 방식 등의 스케줄링 정보는 상기 PDCCH 를 통해 전송되는 DCI를 기반으로 결정된다.
상기 DCI 를 구성하는 제어정보 중에서 MCS 를 통해서, 기지국은 단말에게 전송하고자 하는 PDSCH에 적용된 변조방식과 전송하고자 하는 데이터의 크기 (transport block size; TBS)를 통지한다. 실시 예에서 MCS 는 5비트 혹은 그보다 더 많거나 적은 비트로 구성될 수 있다. 상기 TBS 는 기지국이 전송하고자 하는 데이터 (transport block, TB)에 오류정정을 위한 채널코딩이 적용되기 이전의 크기에 해당한다.
LTE 시스템에서 지원하는 변조방식은 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), 16QAM(Quadrature Amplitude Modulation), 64QAM 으로서, 각각의 변조오더(Modulation order) (Qm) 는 2, 4, 6 에 해당한다. 즉, QPSK 변조의 경우 심벌 당 2 비트, 16QAM 변조의 경우 심볼 당 4 비트, 64QAM 변조의 경우 심벌 당 6 비트를 전송할 수 있다. 또한 시스템 변형에 따라 256QAM 이상의 변조 방식도 사용될 수 있다.
도 2는 LTE-A 시스템에서 상향링크에서 데이터 혹은 제어채널이 전송되는 무선자원영역인 시간-주파수영역의 기본 구조를 나타낸 도면이다.
도 2를 참조하면, 가로축은 시간영역을, 세로축은 주파수영역을 나타낸다. 시간영역에서의 최소 전송단위는 SC-FDMA 심벌(202)로서, Nsymb 개의 SC-FDMA 심벌이 모여 하나의 슬롯(206)을 구성할 수 있다. 그리고 2개의 슬롯이 모여 하나의 서브프레임(205)을 구성한다. 주파수영역에서의 최소 전송단위는 서브캐리어로서, 전체 시스템 전송 대역(transmission bandwidth; 204)은 총 NBW개의 서브캐리어로 구성된다. NBW는 시스템 전송 대역에 비례하는 값을 가질 수 있다.
시간-주파수영역에서 자원의 기본 단위는 리소스 엘리먼트(212)로서 SC-FDMA 심벌 인덱스 및 서브캐리어 인덱스로 정의할 수 있다. 리소스 블록 페어(208, Resource Block pair; RB pair)은 시간영역에서 Nsymb 개의 연속된 SC-FDMA 심벌과 주파수 영역에서 NRB 개의 연속된 서브캐리어로 정의될 수 있다. 따라서, 하나의 RB는 Nsymb x NRB 개의 RE로 구성된다. 일반적으로 데이터 혹은 제어정보의 최소 전송단위는 RB 단위이다. PUCCH 의 경우 1 RB에 해당하는 주파수 영역에 매핑 되어 1 서브프레임 동안 전송된다.
LTE 시스템에서는 하향링크 데이터 전송용 물리채널인 PDSCH 혹은 반영구적 스케줄링 해제(semi-persistent scheduling release; SPS release)를 포함하는 PDCCH/EPDDCH에 대응하는 HARQ ACK/NACK이 전송되는 상향링크 물리채널인 PUCCH 혹은 PUSCH의 타이밍 관계가 정의될 수 있다. 일례로 FDD(frequency division duplex)로 동작하는 LTE 시스템에서는 n-4번째 서브프레임에서 전송된 PDSCH 혹은 SPS release를 포함하는 PDCCH/EPDCCH에 대응하는 HARQ ACK/NACK가 n번째 서브프레임에서 PUCCH 혹은 PUSCH로 전송될 수 있다.
LTE 시스템에서 하향링크 HARQ는 데이터 재전송시점이 고정되지 않은 비동기(asynchronous) HARQ 방식을 채택하고 있다. 즉, 기지국이 전송한 초기전송 데이터에 대해 단말로부터 HARQ NACK을 피드백 받은 경우, 기지국은 재전송 데이터의 전송시점을 스케줄링 동작에 의해 자유롭게 결정한다. 단말은 HARQ 동작을 위해 수신 데이터에 대한 디코딩 결과, 오류로 판단된 데이터에 대해 버퍼링을 한 후, 다음 재전송 데이터와 컴바이닝(combining)을 수행할 수 있다.
단말은 서브프레임 n에 기지국으로부터 전송된 하향링크 데이터를 포함하는 PDSCH를 수신하면, 서브프레임 n+k에 상기 하향링크 데이터의 HARQ ACK 혹은 NACK를 포함하는 상향링크 제어정보를 PUCCH 혹은 PUSCH를 통해 기지국으로 전송한다. 이 때 상기 k는 LTE의 시스템의 FDD 또는 TDD(time division duplex)와 그 서브프레임 설정에 따라 다르게 정의될 수 있다. 일례로 FDD LTE 시스템의 경우에는 상기 k가 4로 고정된다. 한편 TDD LTE 시스템의 경우에는 상기 k가 서브프레임 설정과 서브프레임 번호에 따라 바뀔 수 있다. 또한 복수의 캐리어를 통한 데이터 전송 시에 각 캐리어의 TDD 설정에 따라 k의 값이 다르게 적용될 수 있다.
LTE 시스템에서 하향링크 HARQ 와 달리 상향링크 HARQ는 데이터 전송시점이 고정된 동기(synchronous) HARQ 방식을 채택하고 있다. 즉, 상향링크 데이터 전송용 물리채널인 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)와 이에 선행하는 하향링크 제어채널인 PDCCH, 그리고 상기 PUSCH에 대응되는 하향링크 HARQ ACK/NACK이 전송되는 물리채널인 PHICH(Physical Hybrid Indicator Channel)의 상/하향링크 타이밍 관계가 다음과 같은 규칙에 의해 송수신 될 수 있다.
단말은 서브프레임 n에 기지국으로부터 전송된 상향링크 스케줄링 제어정보를 포함하는 PDCCH 혹은 하향링크 HARQ ACK/NACK이 전송되는 PHICH를 수신하면, 서브프레임 n+k에 상기 제어정보에 대응되는 상향링크 데이터를 PUSCH를 통해 전송한다. 이 때 상기 k는 LTE의 시스템의 FDD 또는 TDD(time division duplex)와 그 설정에 따라 다르게 정의될 수 있다. 일례로 FDD LTE 시스템의 경우에는 상기 k가 4로 고정될 수 있다. 한편 TDD LTE 시스템의 경우에는 상기 k가 서브프레임 설정과 서브프레임 번호에 따라 바뀔 수 있다. 또한 복수의 캐리어를 통한 데이터 전송 시에 각 캐리어의 TDD 설정에 따라 k의 값이 다르게 적용될 수 있다.
그리고 단말은 서브프레임 i에서 기지국으로부터 하향링크 HARQ ACK/NACK와 관련된 정보를 포함하는 PHICH를 수신하면, 상기 PHICH는 서브프레임 i-k에 단말이 전송한 PUSCH에 대응된다. 이 때 상기 k는 LTE의 시스템의 FDD 또는 TDD와 그 설정에 따라 다르게 정의될 수 있다. 일례로 FDD LTE 시스템의 경우에는 상기 k가 4로 고정된다. 한편 TDD LTE 시스템의 경우에는 상기 k가 서브프레임 설정과 서브프레임 번호에 따라 바뀔 수 있다. 또한 복수의 캐리어를 통한 데이터 전송 시에 각 캐리어의 TDD 설정에 따라 k의 값이 다르게 적용될 수 있다.
상기 무선통신시스템의 설명은 LTE 시스템을 기준으로 설명하였으며, 본 발명의 내용은 LTE 시스템에 국한되는 것이 아니라 NR, 5G 등 다양한 무선 통신 시스템에서 적용될 수 있다. 또한 실시 예에서 다른 무선 통신 시스템에 적용되는 경우 FDD와 대응되는 변조 방식을 사용하는 시스템에도 k 값은 변경되어 적용될 수 있다.
도 3과 도 4는 5G 혹은 NR 시스템에서 고려되는 서비스인 eMBB, URLLC, mMTC용 데이터들이 주파수-시간자원에서 할당된 모습을 도시한다.
도 3 및 도 4를 참조하면, 각 시스템에서 정보 전송을 위해 주파수 및 시간 자원이 할당된 방식을 볼 수 있다.
우선 도 3에서는 전제 시스템 주파수 대역(300)에서 eMBB, URLLC, mMTC용 데이터가 할당된 모습이다. eMBB(301)와 mMTC(309)가 특정 주파수 대역에서 할당되어 전송되는 도중에 URLLC 데이터(303, 305, 307)가 발생하여 전송이 필요한 경우, eMBB(301) 및 mMTC(309)가 이미 할당된 부분을 비우거나, 전송을 하지 않고 URLLC 데이터(303, 305, 307)를 전송할 수 있다. 상기 서비스 중에서 URLLC는 지연시간을 줄이는 것이 필요하기 때문에, eMBB가 할당된 자원(301)의 일부분에 URLLC 데이터가 할당(303, 305, 307)되어 전송될 수 있다.
물론 eMBB가 할당된 자원에서 URLLC가 추가로 할당되어 전송되는 경우, 중복되는 주파수-시간 자원에서는 eMBB 데이터가 전송되지 않을 수 있으며, 따라서 eMBB 데이터의 전송 성능이 낮아질 수 있다. 즉, 상기의 경우에 URLLC 할당으로 인한 eMBB 데이터 전송 실패가 발생할 수 있다.
도 4에서는 전체 시스템 주파수 대역(400)을 나누어 각 서브밴드(402, 404, 406)를 서비스 및 데이터를 전송하는 용도로 사용할 수 있다.
상기 서브밴드 설정과 관련된 정보는 미리 결정될 수 있으며, 이 정보는 기지국이 단말에게 상위 시그널링을 통해 전송할 수 있다. 혹은 상기 서브 밴드는 기지국 또는 네트워크 노드가 임의로 나눌 수 있으며, 기지국 또는 네트워크는 단말에게 별도의 서브밴드 설정 정보의 전송 없이 서비스들을 제공할 수도 있다.
도 4에서 서브밴드 402는 eMBB 데이터 전송, 서브밴드 404는 URLLC 데이터 전송, 서브밴드 406에서는 mMTC 데이터 전송에 사용되는 모습을 도시한다.
본 발명의 실시 예 전반에서 URLLC 전송에 사용되는 전송시간구간(transmission time interval, TTI)의 길이는 eMBB 혹은 mMTC 전송에 사용되는 TTI 길이보다 짧은 것을 가정하여 설명할 것이나, URLLC 전송 TTI 길이가 eMBB 또는 mMTC 전송에 사용되는 TTI 길이와 같은 경우도 적용 가능하다. 또한 URLLC와 관련된 정보의 응답을 eMBB 또는 mMTC의 응답시간 보다 빨리 전송할 수 이 있으며, 이에 따라 낮은 지연으로 정보를 송수신 할 수 있다.
이하에서 기술되는 eMBB 서비스를 제1타입 서비스라 하며, eMBB용 데이터를 제1타입 데이터, eMBB용 제어정보를 제 1타입 제어정보라 한다. 상기 제1타입 서비스, 제1타입 제어정보, 혹은 제1타입 데이터는 eMBB에 국한되는 것은 아니고 고속 데이터 전송, 또는 광대역 전송 중 적어도 하나 이상이 요구 되는 경우에도 해당될 수 있다.
또한 URLLC 서비스를 제2타입 서비스, URLLC용 제어정보를 제2타입 제어정보, URLLC용 데이터를 제2타입 데이터라 한다. 상기 제2타입 서비스, 제2타입 제어정보, 혹은 제2타입 데이터는 URLLC에 국한되지 않고 저지연시간이 요구되거나 고신뢰도 전송이 필요한 경우 혹은 저지연시간 및 고신뢰도가 동시에 요구되는 경우 중 적어도 하나 이상이 필요한 다른 서비스 또는 시스템에 적용될 수 있다.
또한 mMTC 서비스를 제3타입 서비스, mMTC용 제어정보를 제3타입 제어정보, mMTC용 데이터를 제3타입 데이터라 한다. 상기 제3타입 서비스 제3타입 제어정보, 혹은 제3타입 데이터는 mMTC에 국한되지 않고 저속도 혹은 넓은 커버리지, 저전력, 간헐적 데이터 전송, 작은 크기의 데이터 전송 등 중 적어도 하나 이상이 요구되는 경우에 해당될 수 있다. 또한 실시 예를 설명할 때 제1타입 서비스는 제3타입 서비스를 포함하거나 포함하지 않는 것으로 이해될 수 있다.
상기 3가지의 서비스, 제어 정보, 혹은 데이터 중 적어도 하나 이상을 전송하기 위해 각 서비스 타입에 따라 사용하는 물리계층 채널의 구조는 다를 수 있다.
예를 들어, 전송시간구간(TTI)의 길이, 주파수 또는 시간 자원의 할당 단위, 제어채널의 구조 및 데이터의 매핑 방법 중 적어도 하나가 다를 수 있을 것이다. 이때, 상기에서는 3가지의 서로 다른 서비스, 제어 정보, 데이터를 예로 들어 설명을 하였지만 더 많은 종류의 서비스, 제어 정보 및 데이터가 존재할 수 있으며, 이 경우에도 본 발명의 내용이 적용될 수 있을 것이다. 또한, 본 발명의 실시 예는 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로써 본 발명의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 상기 서비스용 제어 정보와 데이터를 구분 지어 설명하지 않고, 서비스용 데이터에 상기 제어 정보가 포함되어 있는 것으로 간주하여 본 발명을 적용할 수 있다.
본 발명에서 제안하는 방법 및 장치를 설명하기 위해 종래의 LTE 혹은 LTE-A 시스템에서의 물리채널 (physical channel)와 신호(signal)라는 용어가 사용될 수 있다. 하지만 본 발명의 내용은 LTE 및 LTE-A 시스템이 아닌 무선 통신 시스템에서 적용될 수 있는 것이다.
본 발명의 실시 예는 상술한 바와 같이, 제1타입, 제2타입, 제3타입 서비스 혹은 데이터 전송을 위한 단말과 기지국의 송수신 동작을 정의하고, 서로 다른 타입의 서비스, 제어 정보 혹은 데이터 스케줄링을 받는 단말들을 동일 시스템 내에서 함께 운영하기 위한 구체적인 방법을 제안한다. 본 발명에서 제1타입, 제2타입, 제3타입 단말은 각각 제1타입, 제2타입, 제3타입 서비스 혹은 데이터 스케줄링을 받은 단말을 가리킨다. 본 발명의 실시 예에서 제1타입 단말, 제2타입 단말 및 제3타입 단말은 동일한 단말일 수도 있고, 각기 상이한 단말일 수도 있다. 또한, 상기 본 발명의 실시 예에서 하나 이상의 서비스 타입 송수신을 지원 단말에서, 제1타입, 제2타입, 제3타입 서비스 중 적어도 하나 이상의 서비스가 동일한 셀 또는 캐리어에서 운영되거나, 서로 다른 셀 또는 캐리어에서 각 서비스 타입이 운영되는 경우에도 본 발명의 내용을 적용할 수 있다.
이하 본 발명의 실시 예에서는 상향링크 스케줄링 설정(uplink scheduling grant) 신호와 하향링크 데이터 신호 중 적어도 하나를 제1신호라 칭한다. 또한 본 발명에서는 상향링크 스케줄링 설정에 대한 상향링크 데이터 신호와, 하향링크 데이터 신호에 대한 응답 신호 (또는 HARQ ACK/NACK 신호) 중 적어도 하나를 제2신호라 칭한다. 실시 예에서는 기지국이 단말에게 전송하는 신호 중에서, 단말로부터의 응답을 기대하는 신호이면 제1신호가 될 수 있으며, 제1신호에 해당하는 단말의 응답신호가 제2신호일 수 있다.
또한 본 발명의 실시 예에서 제1신호의 서비스 종류는 eMBB, URLLC 및 mMTC 중 적어도 하나일 수 있으며, 제2 신호 역시 상기 서비스 중 적어도 하나에 대응할 수 있다.
이하 본 발명의 실시 예에서 제1신호의 TTI길이는, 제1신호 전송과 관련된 시간 값으로 제1신호가 전송되는 시간의 길이를 나타낼 수 있다. 또한 본 발명에서 제2신호의 TTI길이는, 제2신호 전송과 관련된 시간 값으로 제2신호가 전송되는 시간의 길이를 나타낼 수 있으며, 제3신호의 TTI길이는, 제3신호 전송과 관련된 시간 값으로 제3신호가 전송되는 시간의 길이를 나타낼 수 있다.
또한 본 발명에서 제1신호, 제2신호, 또는 제3신호 전송 및 수신 타이밍은 단말이 제1신호, 제 2신호, 또는 제 3신호를 언제 송신하고, 기지국이 제1신호, 제2신호, 또는 제3신호를 언제 수신하는지 또는 상기 수신된 신호에 대한 응답 또는 피드백 (예를 들어 ACK/NACK 정보)를 언제 송신하는지에 대한 정보이며, 이를 제1신호, 제 2신호, 또는 제3신호의 송수신 타이밍이라 할 수 있다.
이때, 상술한 바와 같이 제1신호, 제2신호, 제3신호는 상기 제1타입 서비스, 제2타입 서비스, 제3타입 서비스에 대한 신호 중 어느 하나로 간주할 수 있다. 이때, 제1신호, 제2신호, 제3신호의 TTI길이와, 제1신호, 제2신호, 제3신호 송수신 타이밍 중 적어도 하나 이상은 서로 다르게 설정될 수 있다. 예를 들어, 제 1신호의 TTI길이는 제 2신호의 TTI길이와 같으나, 제3신호의 TTI 길이보다 길게 설정될 수 있다. 또 다른 예를 들어, 제 1신호, 제 2신호 송수신 타이밍은 n+4로 설정되나, 제 3신호의 송수신 타이밍은 상기 송수신 타이밍보다 짧게, 예를 들어 n+2로 설정될 수 있다.
또한 이하 실시 예에서 기지국이 제1신호를 n번째 TTI에서 전송하였을 때 단말이 제2신호를 n+k번째 TTI에서 전송한다고 가정하면, 상기에서 기지국이 단말에게 제2신호를 전송할 타이밍을 알려준다는 것은 k값을 알려주는 것과 같다. 혹은 기지국이 제1신호를 n번째 TTI에서 전송하였을 때 단말이 제2신호를 n+t+a번째 TTI에서 전송한다고 가정하면, 상기에서 기지국이 단말에게 제2신호를 전송할 타이밍을 알려준다는 것은 사전에 정의되거나 사전에 정의된 방식에 의해 도출된 값 t를 기준으로 오프셋 값 a를 알려주는 것과 같다. 이때, t 값은 본 발명에서 언급되는 t=4 뿐만 아니라 다양한 값으로 사전에 정의 되거나, 사전에 정의 된 방식으로 도출될 수 있다.
또한, 본 발명에서 제안하는 기술은 FDD, TDD 시스템뿐만 아니라 새로운 타입의 듀플렉스 모드 (duplex mode, 예를 들어 LTE frame structure type 3)에서도 적용 가능하다.
이하 본 발명에서 상위 시그널링은 기지국에서 물리계층의 하향링크 데이터 채널을 이용하여 단말로, 혹은 단말에서 물리계층의 상향링크 데이터 채널을 이용하여 기지국으로 전달되는 신호 전달 방법을 말하며, RRC 시그널링, 혹은 PDCP 시그널링, 혹은 MAC 제어요소(MAC control element; MAC CE) 중 적어도 하나의 방법을 통해 기지국과 단말간에 전달되는 것을 의미한다.
일반적으로 단말의 사용 가능한 전력은 기지국이 사용 가능한 전력보다 제한이 되어 있고, 상기 단말의 가용 전력은 시간에 따라 변할 수 있다. 따라서, 만일 특정 시간에 하나 이상의 채널을 하나 이상의 셀로 전송하도록 설정된 단말에서, 상기 설정된 상향링크 전송에 필요한 전력이 상기 단말이 해당 상향링크 전송 시점에 가용 전력보다 클 경우, 상기 설정된 상향링크 전송 중 일부를 전송하지 않거나, 상기 설정된 상향링크 전송 전체 혹은 일부의 전송에 대한 전력을 낮게 설정할 수 있다.
예를 들어, 만일 특정 시점에 제어 정보를 전달하는 PUCCH 전송 (이하 PUCCH 또는 PUCCH 전송)과 데이터 정보를 전달하는 PUSCH 전송 (이하 PUSCH 또는 PUSCH 전송) 이 설정된 단말에서, 만일 상기 PUCCH와 PUSCH 전송에 필요한 전력이 상기 단말의 가용 전력보다 클 경우, 제어 정보가 포함되어 있는 PUCCH에 먼저 필요한 전력을 할당하고, 나머지 가용 전력을 제어 정보가 포함되어 있지 않은 PUSCH에 할당할 수 있다. 이때, PUSCH 전송에 먼저 필요한 전력을 할당하고, 나머지 가용 전력을 PUSCH에 할당하는 것도 가능하나, 일반적으로 제어 정보 전송이 중요하기 때문에 제어 정보가 포함된 채널에 전력 할당의 우선 순위를 두는 것이 바람직하다.
이때, 상기 PUCCH 전송은 설명의 편의를 위하여 LTE 용어를 사용하여 설명하는 것일 뿐, 그 의미와 동작을 LTE 동작에 한정하지 않고, 본 발명의 요지를 벗어나지 않는 한도 내에서 단말이 기지국으로 제어 정보를 전송하는 일반적인 상향링크 제어 채널을 의미한다. 마찬가지로, 상기 PUSCH 전송은 단말이 기지국으로 전송하는 일반적인 상향링크 데이터 채널을 의미한다.
만일, PUCCH 전송 및 PUSCH 전송 이외에 제어 정보와 데이터 정보 동시에 전송하도록 설정된 PUSCH 전송 (이하 PUSCH+UCI 또는 PUSCH+UCI 전송)이 설정된 경우, 단말은 PUCCH 전송에 필요한 전력을 할당하고, 나머지 가용 전력을 제어 정보가 포함된 PUSCH 전송 또는 PUSCH+UCI 전송에 필요한 전력을 할당할 수 있다. 이후 상기 단말은 상기 PUCCH 및 PUSCH+UCI 전송에 할당하고 남은 가용 전력을 제어 정보가 포함되지 않은 PUSCH 전송에 할당 할 수 있다.
이때, 상기 PUCCH 전송 및 PUSCH+UCI 전송에 포함되는 제어 정보에 따라 상기 PUCCH 전송과 PUSCH+UCI 정보의 우선 순위가 다르게 설정될 수 있다. 예를 들어, 단말이 기지국의 하향링크 전송 결과를 기지국으로 전달하는 제어 정보, 다시 말해 ACK/NACK 정보가 포함된 전송에 대해 필요 전력을 먼저 할당 할 수 있다.
이때, 만일 하나 이상의 서로 다른 서비스 타입을 지원하는 기지국 및 단말에서, 하나 이상의 서로 다른 서비스 타입을 이용한 통신이 설정된 단말의 경우, 또는 만일 하나 이상의 서로 다른 길이를 갖는 TTI를 지원하는 기지국 및 단말에서, 하나 이상의 서로 다른 길이를 갖는 TTI를 이용한 통신이 설정된 단말에서, 단말의 가용 전력이 설정된 상향링크 전송에 필요한 전력보다 작을 경우, 상기 단말이 설정된 상향링크 전송에 대해 전력을 할당하는 기준이 필요하다.
따라서, 본 발명에서는 상기와 같이 만일 하나 이상의 서로 다른 서비스 타입을 지원하는 기지국 및 단말에서, 하나 이상의 서로 다른 서비스 타입을 이용한 통신이 설정된 단말의 경우, 또는 만일 하나 이상의 서로 다른 길이를 갖는 TTI를 지원하는 기지국 및 단말에서, 하나 이상의 서로 다른 길이를 갖는 TTI를 이용한 통신이 설정된 단말에서 단말의 가용 전력이 설정된 상향링크 전송에 필요한 전력보다 작을 경우, 기지국으로부터 전송이 설정된 상향링크 전송 중 상기 제어 정보 포함 여부, 제어 정보의 타입에 따라 전력 할당 기준을 결정하는 것을 포함하여, 서비스 타입 또는 TTI길이 중 적어도 하나 이상을 기준으로 전력 할당 (또는 전력 설정 또는 전력 제어)을 수행하는 방법을 제안한다.
이때, 기지국으로부터 별도 상향링크 전송에 설정 정보 없이 상향링크 전송을 수행하는 경우 (예를 들어, 별도의 UL grant 수신 없이 사전에 정의 되거나 기지국으로부터 설정된 자원을 통해 상향링크 전송을 수행하는 경우)에도 본 발명에서 제안하는 전력 할당 기준을 적용할 수 있다.
본 발명에서는 설명의 편의를 위하여 서브프레임 i (예를 들어 1ms)를 기준으로 단말이 사용 전력을 계산하는 것을 가정하여 설명할 것이나, 단말이 심볼 단위, 또는 전송구간길이(TTI)단위로 상기 전력을 계산하는 것도 가능하다.
<제1-1실시예>
제1-1실시예는 만일 하나 이상의 서로 다른 서비스 타입을 지원하는 기지국 및 단말에서, 하나 이상의 서로 다른 서비스 타입을 이용한 통신이 설정된 단말의 경우, 또는 만일 하나 이상의 서로 다른 길이를 갖는 TTI를 지원하는 기지국 및 단말에서, 기지국으로부터 하나 이상의 서로 다른 서비스 타입 또는 하나 이상의 서로 다른 길이를 갖는 TTI를 이용하여 통신하도록 설정된 단말에서, 설정된 상향링크 전송에 대한 서비스 타입, 채널의 종류, 제어 정보 포함 여부, 또는 TTI 길이 중 적어도 하나 이상을 기준으로 단말의 가용 전력을 할당하는 방법에 대한 것이다.
이하, 본 발명에서는 상대적으로 긴 전송 구간 길이 또는 기지국과 단말간 설정된 기본적인 전송 구간 길이 (이하 normal TTI 또는 nTTI)를 이용하여 통신하는 경우와 상기 설정된 nTTI 보다 짧은 전송 구간 길이 (이하 short TTI 또는 sTTI)를 이용하여 통신하는 경우를 가정하고, 하나 이상의 전송 구간 길이를 이용하여 통신하도록 설정된 단말에서 설정된 상향링크의 전송 구간 길이에 따라 전력을 할당하는 기준을 정의하는 방법에 대해 설명한다.
이 때, 본 발명은 두 개 이상의 서로 다른 전송 구간 길이를 갖는 경우에도 적용 가능하다.
또한, 본 발명에서는 설명의 편의를 위하여 nTTI를 이용하여 UCI 정보를 전송하는 제어 정보 전송 채널 (이하 nPUCCH), nTTI를 이용하여 상향링크 데이터 정보를 전송하는 상향링크 데이터 전송 채널 (이하 nPUSCH), nTTI를 이용하여 상향링크 제어 정보 및 상향링크 데이터 정보를 전송하는 채널 (이하 nPUSCH+UCI) 중 적어도 하나 이상의 상향링크 전송이 설정된 경우를 예를 들어 설명한다. 다만, 상기 상향링크 전송의 예와 다른 상향링크 전송의 경우에도 본 발명의 요지를 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명에서 제안하는 전력 할당 방법을 적용할 수 있다.
또한 상기에서 상향링크 제어 정보 (UCI: Uplink control information)는 nTTI를 이용한 하향링크 수신 결과 (ACK/NACK feedback), nTTI를 이용하여 측정한 하향링크 채널 상태 정보 (CSI:channel state information) 또는 sTTI를 이용한 하향링크 수신결과, sTTI를 이용하여 측정한 하향링크 채널 상태 정보 중 적어도 하나의 정보를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명에서는 nPUCCH, nPUSCH+UCI, nPUSCH 상향링크 전송에 대한 전송 구간 길이가 동일한 것을 가정하여 설명할 것이나, 상기 상향링크 전송 중 적어도 하나 이상의 정보 전송 채널의 전송 구간 길이가 다른 경우에도 적용 가능하다.
상기 nTTI 경우와 유사하게, 본 발명에서는 설명의 편의를 위하여 sTTI를 이용하여 UCI 정보를 전송하는 제어 정보 전송 채널 (이하 sPUCCH), sTTI를 이용하여 상향링크 데이터 정보를 전송하는 상향링크 데이터 전송 채널 (이하 sPUSCH), sTTI를 이용하여 상향링크 제어 정보 및 상향링크 데이터 정보를 전송하는 채널 (이하 sPUSCH+UCI) 중 적어도 하나 이상의 상향링크 전송이 설정된 경우를 예를 들어 설명한다. 다만, 상기 상향링크 전송의 예와 다른 상향링크 전송의 경우에도 본 발명의 요지를 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명에서 제안하는 전력할당 방법을 적용할 수 있다.
또한 상기에서 상향링크 제어 정보 (UCI)는 sTTI를 이용한 하향링크 수신 결과 (ACK/NACK feedback), sTTI를 이용하여 측정한 하향링크 채널 상태 정보 (CSI) 또는 sTTI를 이용한 하향링크 수신결과, sTTI를 이용하여 측정한 하향링크 채널 상태 정보 중 적어도 하나의 정보를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명에서는 sPUCCH, sPUSCH+UCI, sPUSCH 상향링크 전송에 대한 전송 구간 길이가 동일한 것을 가정하여 설명할 것이나, 상기 상향링크 전송 중 적어도 하나 이상의 정보 전송 채널의 전송 구간 길이가 다른 경우에도 적용 가능하다.
일반적으로 전송 지연에 대하여 높은 요구조건을 필요로 하는 서비스는 상대적으로 짧은 전송구간길이를 이용하여 통신하고, 높은 데이터 전송률을 필요로 하는 서비스는 상대적으로 긴 전송 구간 길이를 이용하여 통신하는 것이 바람직하다. 따라서, 만일 하나 이상의 서로 다른 길이를 갖는 TTI를 지원하는 기지국 및 단말에서, 하나 이상의 서로 다른 길이를 갖는 TTI를 이용한 통신이 설정된 단말을 가정한다. 상기 단말이 상기 기지국으로부터 설정된 상향링크 전송을 수행하는 시점에 단말이 가용 할 수 있는 전력이 상기 단말에게 설정된 상향링크 전송에 필요한 전력보다 작을 경우, 단말은 TTI길이가 짧은 상향링크 전송을 상대적으로 TTI길이가 긴 상향링크 전송보다 우선하여 전력을 할당할 수 있다. 즉, 단말은 해당 sTTI를 이용한 상향링크 전송에 먼저 가용 전력을 할당 할 수 있다. 이때, 상기 상향링크 전송은 기지국으로부터 별도의 uplink grant를 통한 상향링크 전송 없이, 사전에 정의 되거나 설정된 상향링크 전송 방식에 따라 전송하는 상향링크 전송도 포함할 수 있다.
보다 구체적으로 설명하면 다음과 같다. 기지국으로부터 서브프레임 i에서 nPUCCH, nPUSCH+UCI, nPUSCH 전송 중 적어도 하나 이상의 상향링크 전송이 설정되고, 동일 서브프레임 n에서 sPUCCH, sPUSCH+UCI, sPUSCH 전송 중 적어도 하나 이상의 상향링크 전송이 설정된 단말의 경우를 가정한다. 이 때, 단말은 TTI길이가 짧은 상향링크 전송 (이하 sTTI)를 우선하여 상기 sTTI를 통한 상향링크 전송에 단말의 가용 전력을 먼저 할당하고, 상기 sTTI 상향링크 전송을 위한 전력 할당 이후, 나머지 가용 전력을 TTI 길이가 상대적으로 긴 상향링크 전송 (이하 nTTI)에 할당할 수 있다.이때, 동일 TTI길이를 갖는 상향링크 전송에 대해 단말은 제어 채널에 대한 상향링크 전송 (sPUCCH 또는 nPUCCH 전송)에 상기 단말의 가용 전력을 먼저 할당 할 수 있다.
예를 들어, 서브프레임 i에서 sPUCCH, sPUSCH, nPUCCH, nPUSCH 중 적어도 하나 이상의 상향링크 전송이 설정된 단말은, TTI 길이가 짧은 sPUCCH, sPUSCH 전송에 필요한 상향링크 전력을 먼저 할당하고, 이후 나머지 가용 전력을 nPUCCH, nPUSCH 전송에 할당할 수 있다. 이때, sPUCCH, sPUSCH 전송 길이가 동일할 경우, 단말은 제어 채널에 대한 상향링크 전송을 우선시 하여 sPUCCH 전송에 먼저 가용 전력을 할당하고, 이후 나머지 가용 전력을 sPUSCH 전송에 할당 할 수 있다. nPUCCH, nPUSCH에 대한 전송 전력 할당도 상기 sPUCCH, sPUSCH 전송 할당 방식에 따라 할당 할 수 있다.
또한, 만일 동일 TTI 길이를 갖는 상향링크 데이터 채널 전송에 대해서 단말은 데이터 채널에 상향링크 제어 정보를 포함하여 전송하도록 설정된 상향링크 전송 (sPUSCH+UCI, 또는 nPUSCH+UCI 전송)을 데이터 정보만을 포함하여 전송하도록 설정된 상향링크 전송 (sPUSCH, 또는 nPUSCH) 전송에 우선하여 전력을 할당할 수 있다. 이때, 단말은 동일 TTI 길이를 갖는 제어 채널에 대한 상향링크 전송을 상향링크 데이터 채널에 상향링크 제어 정보를 포함하여 전송하도록 설정된 상향링크 전송에 우선하여 전력을 할당할 수 있다.
예를 들어, 서브프레임 i에서 PUCCH 및 PUSCH 동시 전송이 설정되고 sPUCCH, sPUSCH, sPUSCH+UCI, nPUCCH, nPUSCH, nPUSCH+UCI 전송 중 적어도 하나 이상의 상향링크 전송이 설정된 단말은, TTI 길이가 짧은 sPUCCH, sPUSCH, sPUSCH+UCI 전송에 필요한 상향링크 전력을 먼저 할당하고, 이후 나머지 가용 전력을 nPUCCH, nPUSCH, nPUSCH+UCI 전송에 할당할 수 있다. 이때, sPUCCH, sPUSCH, sPUSCH+UCI 전송 길이가 동일할 경우, 단말은 제어 채널에 대한 상향링크 전송을 우선시 하여 sPUCCH 전송에 먼저 가용 전력을 할당할 수 있다. 이때, 단말은 나머지 가용 전력을 sPUSCH 및 sPUSCH+UCI 전송에 할당할 수 있는데, 상향링크 제어 정보를 포함하여 전송하는 sPUSCH+UCI 전송을 우선시 하여 상기 sPUSCH+UCI 전송에 먼저 나머지 가용 전력을 할당하고, sPUSCH 전송에 나머지 가용 전력을 할당 할 수 있다. 이때, nPUCCH, nPUSCH, nPUSCH+UCI에 대한 전송 전력 할당도 상기 sPUCCH, sPUSCH, sPUSCH+UCI 전송 할당 방식과 동일한 우선 순위에 따라 할당 할 수 있다.
보다 구체적으로 예를 들어 설명하면 다음과 같다.
서브프레임 i에서 sPUCCH와 sPUSCH를 통해 동시에 전송이 가능한 단말에서, sPUCCH, sPUSCH+UCI, sPUSCH, nPUCCH, nPUSCH+UCI, nPUSCH 중 적어도 하나 이상의 상향링크 전송이 설정된 경우를 가정하여 설명하면 다음과 같다.
만일, 단말의 최대 가용전력을 PCMAX(i)라 하고, sPUCCH 전송에 필요한 전력을 PsPUCCH(i)라고 가정하면, sPUSCH+UCI 상향링크 전송 전력은 다음과 같이 결정할 수 있다.
[수학식 1a]
Figure PCTKR2017008803-appb-I000002
여기서 PsPUCCH,a는 셀 a로 sPUCCH를 전송하는데 필요한 전력이고, PsPUSCH,b는 셀 b로 sPUSCH+UCI를 전송하는데 필요한 전력이다. 다시 말해, 단말은 가용 전력에서 sPUCCH를 셀 a로 전송하는데 필요한 전력을 먼저 계산할 수 있다. 그리고, 단말은 상기 sPUCCH 전송에 사용될 전력을 제외한 나머지 전력과 sPUSCH+UCI를 셀 b로 전송하는데 필요한 전력 중 최소 값을 이용하여 sPUSCH+UCI 전송 전력을 계산할 수 있다. 이후, sPUSCH 전송 전력은 아래와 같이 계산할 수 있다.
[수학식 1b]
Figure PCTKR2017008803-appb-I000003
이때, Ws(i)는 상기 sPUCCH, sPUSCH+UCI 전송을 위한 전송 전력을 제외한 나머지 전력들을 sPUSCH 전송이 필요한 셀들에게 균등하게 할당하기 위한 값으로 0과 1사이의 값으로 설정될 수 있다.
또는, 상기와 같이 상향링크 전송에 대하여 동일한 전력을 할당하는 방법 외에, 상향링크 전송 셀의 인덱스가 작은 셀 순으로 순차적으로 가용 전력을 할당하는 방법도 가능하다.
이후, 단말은 상기와 같은 방식으로 nPUCCH, nPUSCH+UCI, nPUSCH 전송에 필요한 전력을 계산할 수 있다. 즉, 셀 d로 전송되는 nPUCCH 전송 전력의 경우, 아래와 같이 계산할 수 있다.
[수학식 1c]
Figure PCTKR2017008803-appb-I000004
여기서 PnPUCCH,d는 nPUCCH를 셀 d로 전송하는데 필요한 전송 전력이다.
또한, nPUSCH+UCI 및 nPUSCH 전송 전력을 설정하는 것은 상기 위의 수식들을 변형하여 할당할 수 있으므로 자세한 설명을 생략한다. 또한, 상기 예에서는 sPUCCH, sPUSCH+UCI, sPUSCH, nPUCCH, nPUSCH+UCI, 및 nPUSCH 전송 셀이 모두 다른 것을 가정하여 설명하였으나, 적어도 하나 이상의 상향링크 전송이 동일 셀에서 수행되는 경우에도 적용 가능하다.
만일, 하나 이상의 sPUCCH 전송 셀이 설정될 경우, sPUCCH 전송 셀간에는 동일한 전력을 할당하거나, 상기 sPUCCH 전송 셀의 인덱스가 작은 순으로 순차적으로 가용 전력을 할당할 수 있다. 유사하게, 하나 이상의 sPUCCH+UCI 전송 셀이 설정될 경우, sPUCCH+UCI 전송 셀간에는 동일한 전력을 할당하거나, 상기 sPUCCH+UCI 전송 셀의 인덱스가 작은 순으로 순차적으로 가용 전력을 할당할 수 있다.
일반적으로 상기 제어 정보 중 ACK/NACK에 대한 제어 정보는 ACK/NACK을 제외한 다른 제어 정보 보다 중요하다. 왜냐하면, ACK/NACK 정보는 상기 기지국과 단말간의 하향링크 또는 상향링크 전송에 대한 전송 결과에 대한 정보로 상기 결과에 따라 기지국과 단말은 기 전송된 전송에 대한 재전송을 수행하거나, 새로운 데이터에 대한 전송을 수행할 수 있기 때문이다. 따라서, 단말은 동일 TTI길이를 갖는 상향링크 전송에 대해서는 ACK/NACK 제어 정보가 포함되어 있는 상향링크 전송을 ACK/NACK 제어 정보가 포함되어 있지 않은 상향링크 전송보다 우선하여 상향링크 전송 전력을 할당할 수 있다.
제어 정보 타입에 따라 전송 전력 할당 우선 순위를 설정하는 또 다른 방법을 예를 들어 설명하면 다음과 같다. 일반적으로 RI는 기지국과 단말간에 전송 가능한 코드워드의 수를 결정하는 변수로 CQI 또는 PMI등 보다 중요하다. 따라서, 만일 상기 제어 정보 중 ACK/NACK에 대한 제어 정보 전송이 포함되어 있지 않거나, 하나 이상의 상향링크 전송에 ACK/NACK 정보가 동일하게 포함되어 있는 경우, RI(rank indicator)를 포함한 제어 정보가 포함되어 있는 상향링크 전송을 우선하여 상향링크 전송 전력을 할당할 수 있다.
유사하게, 단말은 동일 TTI내에서 제어 정보 타입에 따라 단말은 상향링크 전송 전력의 우선순위를 정할 수 있다. 예를 들어 빔 인덱스 (Beam index), 프리코딩 인덱스 Precoding index), CQI 정보 순으로 우선순위를 정할 수 있다.
상기 제어 정보 타입에 따라 상향링크 전송 전력의 우선 순위를 정하는 것은 하나의 예시일 뿐이며, 상기 예와 다른 순서로 상향링크 전송 전력의 우선순위를 설정하는 것도 가능하다. 예를 들어, Beam index, CQI, Precoding index 순으로 우선순위를 정하는 것도 가능하다.
이때 단말은 상기 서브프레임 i에서 전송이 설정된 상향링크 전송을 수행하고 남은 가용 전력을 기지국에게 전달 할 수 있다. 이를 파워 헤드룸 (power head room: PHR) 보고라고 한다. 만일, 하나 이상의 서로 다른 TTI를 지원하는 기지국과 단말에서, 상기 단말이 서브프레임 i에서 하나 이상의 서로 다른 길이를 갖는 TTI에 대한 상향링크 전송이 설정되어 있는 경우, 상기 단말은 다음과 같은 방법으로 PHR을 계산할 수 있다.
단말은 사전에 정의 되거나, 기지국으로부터 상위 신호를 통해 설정된 PHR 계산 TTI 기준에 따라 PHR을 계산할 수 있다. 또 다른 방법으로 단말은, 상기 상향링크 전송이 설정된 서브프레임에서 TTI 길이 중 가장 긴 TTI를 기준으로 PHR을 계산할 수 있다. 또 다른 방법으로 단말은 상기 상향링크 전송이 설정된 서브프레임에서 TTI 길이 중 가장 작은 TTI를 기준으로 PHR을 계산한다.
보다 구체적으로 설명하면, 단말은 사전에 정의 되거나 기지국으로부터 상위 신호를 통해 수신 받은 PHR 계산 기준, 또는 PHR 계산을 위한 TTI길이, 예를 들어 상기 시스템 또는 셀에서 설정된 서브프레임 길이, 또는 심볼 길이를 기준으로 PHR을 계산할 수 있다. 만일 사전에 정의되거나 기지국으로부터 수신 받은 심볼 길이 또는 가장 긴 TTI를 기준으로 PHR을 계산할 경우, 단말은 각 심볼에서의 PHR을 계산하여 기지국에게 PHR 보고를 하거나, 심볼 단위로 계산된 PHR의 평균값을 기지국에게 보고할 수 있다. 만일 상기 설정된 PHR 계산 기준보다 상향링크 전송이 설정된 TTI길이가 작을 경우, 단말은 상기 작은 TTI가 상기 설정된 PHR 계산 기준 동안 계속 전송되는 것을 가정하고 계산할 수 있다.
만일, 상기 PHR을 계산하는 기준 시점에, 또는 서브프레임 i까지 상기 서브프레임 i에서의 sTTI 전송이 설정되지 않았지만, 상기 서브프레임 i 내에서 sTTI 전송이 가능할 경우, 단말은 상기 서브프레임 i에서의 PHR을 계산할 때, 상기 sTTI 전송이 설정되지 않은 경우라도 상기 sTTI 전송이 있는 것으로 가정하여 PHR을 계산할 수 있다. 다시 말해, 단말이 서브프레임 i에서의 PHR을 계산하는 경우에서, 상기 서브프레임 i에서의 sTTI 전송을 설정 받지 못한 경우라도, 만일 상기 서브프레임 i에서 sTTI 전송이 가능할 경우, 단말은 상기 sTTI 전송을 가정하고 PHR을 계산할 수 있다.
<제1-2실시예>
제1-2실시예는 만일 하나 이상의 서로 다른 서비스 타입을 지원하는 기지국 및 단말에서, 하나 이상의 서로 다른 서비스 타입을 이용한 통신이 설정된 단말의 경우, 또는 만일 하나 이상의 서로 다른 길이를 갖는 TTI를 지원하는 기지국 및 단말에서, 기지국으로부터 하나 이상의 서로 다른 서비스 타입 또는 하나 이상의 서로 다른 길이를 갖는 TTI를 이용하여 통신하도록 설정된 단말에서, 설정된 상향링크 전송에 대한 서비스 타입, 채널의 종류, 제어 정보 포함 여부, 또는 TTI 길이 중 적어도 하나 이상을 기준으로 단말의 가용 전력을 할당하는 방법에 대한 것이다.
이하, 본 발명에서는 상대적으로 긴 전송 구간 길이 또는 기지국과 단말간 설정된 기본적인 전송 구간 길이 (이하 normal TTI 또는 nTTI)를 이용하여 통신하는 경우와 상기 설정된 nTTI 보다 짧은 전송 구간 길이 (이하 short TTI 또는 sTTI)를 이용하여 통신하는 경우를 가정하고, 하나 이상의 전송 구간 길이를 이용하여 통신하도록 설정된 단말에서 설정된 상향링크의 전송 구간 길이에 따라 전력을 할당하는 기준을 정의하는 방법에 대해 설명한다.
이 때, 본 발명은 두 개 이상의 서로 다른 전송 구간 길이를 갖는 경우에도 적용 가능하다.
또한, 본 발명에서는 설명의 편의를 위하여 nTTI를 이용하여 UCI 정보를 전송하는 제어 정보 전송 채널 (이하 nPUCCH), nTTI를 이용하여 상향링크 데이터 정보를 전송하는 상향링크 데이터 전송 채널 (이하 nPUSCH), nTTI를 이용하여 상향링크 제어 정보 및 상향링크 데이터 정보를 전송하는 채널 (이하 nPUSCH+UCI) 중 적어도 하나 이상의 상향링크 전송이 설정된 경우를 예를 들어 설명한다. 다만, 상기 상향링크 전송의 예와 다른 상향링크 전송의 경우에도 본 발명의 요지를 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명에서 제안하는 전력할당 방법을 적용할 수 있이다.
또한 상기에서 상향링크 제어 정보 (UCI)는 nTTI를 이용한 하향링크 수신 결과 (ACK/NACK feedback), nTTI를 이용하여 측정한 하향링크 채널 상태 정보 (CSI) 또는 sTTI를 이용한 하향링크 수신결과, sTTI를 이용하여 측정한 하향링크 채널 상태 정보 중 적어도 하나의 정보를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명에서는 nPUCCH, nPUSCH+UCI, nPUSCH 상향링크 전송에 대한 전송 구간 길이가 동일한 것을 가정하여 설명할 것이나, 상기 상향링크 전송 중 적어도 하나 이상의 정보 전송 채널의 전송 구간 길이가 다른 경우에도 적용 가능하다.
상기 nTTI 경우와 유사하게, 본 발명에서는 설명의 편의를 위하여 sTTI를 이용하여 UCI 정보를 전송하는 제어 정보 전송 채널 (이하 sPUCCH), sTTI를 이용하여 상향링크 데이터 정보를 전송하는 상향링크 데이터 전송 채널 (이하 sPUSCH), sTTI를 이용하여 상향링크 제어 정보 및 상향링크 데이터 정보를 전송하는 채널 (이하 sPUSCH+UCI) 중 적어도 하나 이상의 상향링크 전송이 설정된 경우를 예를 들어 설명한다. 다만, 상기 상향링크 전송의 예와 다른 상향링크 전송의 경우에도 본 발명의 요지를 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명에서 제안하는 전력할당 방법을 적용할 수 있다. 또한 상기에서 상향링크 제어 정보 (UCI: Uplink control information)는 sTTI를 이용한 하향링크 수신 결과 (ACK/NACK feedback), sTTI를 이용하여 측정한 하향링크 채널 상태 정보 (CSI) 또는 sTTI를 이용한 하향링크 수신결과, sTTI를 이용하여 측정한 하향링크 채널 상태 정보 중 적어도 하나의 정보를 포함할 수 있다. 또한, 본 발명에서는 sPUCCH, sPUSCH+UCI, sPUSCH 상향링크 전송에 대한 전송 구간 길이가 동일한 것을 가정하여 설명할 것이나, 상기 상향링크 전송 중 적어도 하나 이상의 정보 전송 채널의 전송 구간 길이가 다른 경우에도 적용 가능하다.
일반적으로 기지국과 단말간에 통신을 수행함에 있어서 제어 정보가 데이터 정보 보다 중요하다. 예를 들어, ACK/NACK 정보는 상기 기지국과 단말간의 하향링크 또는 상향링크 전송에 대한 전송 결과에 대한 정보로 상기 결과에 따라 기지국과 단말은 기 전송된 전송에 대한 재전송을 수행하거나, 새로운 데이터에 대한 전송을 수행할 수 있다. 또한, RI, PMI, CQI등 채널 측정 관련 제어 정보는 단말이 측정한 채널 특성을 기지국으로 전달함으로써 기지국과 단말간의 통신 효율을 높일 수 있다. 따라서, 만일 하나 이상의 서로 다른 길이를 갖는 TTI를 지원하는 기지국 및 단말에서, 하나 이상의 서로 다른 길이를 갖는 TTI를 이용한 통신이 설정된 단말은 상기 기지국으로부터 설정된 상향링크 전송을 수행하는 시점에 단말이 사용 할 수 있는 전력이 상기 단말에게 설정된 상향링크 전송에 필요한 전력보다 작을 경우, 단말은 제어 정보가 포함되지 않는 채널에 대한 상향링크 전송보다 우선하여 제어 채널 또는 제어 정보가 포함된 채널에 대한 상향링크 전송에 먼저 가용 가능한 전력을 할당할 수 있다. 그리고, 단말은 제어 정보가 포함되지 않는 채널에 대한 상향링크 전송에 나머지 가용 전력을 할당 할 수 있다.
보다 구체적으로 설명하면 다음과 같다. 기지국으로부터 서브프레임 i에서 nPUCCH, nPUSCH+UCI, nPUSCH 전송 중 적어도 하나 이상의 상향링크 전송이 설정되고, 동일 서브프레임 n에서 sPUCCH, sPUSCH+UCI, sPUSCH 중 적어도 하나 이상의 상향링크 전송이 설정된 경우를 가정한다. 이 때, 단말은 제어 채널을 전송하는 상향링크 전송 (sPUCCH 또는 nPUCCH)를 우선하여 전력을 할당할 수 있다. 즉, 단말은 상기 sPUCCH 또는 nPUCCH 상향링크 전송이 설정된 상향링크 전송에 단말의 가용 전력을 먼저 할당하고, 이후, 나머지 가용 전력을 데이터 채널에 대한 상향링크 전송에 할당할 수 있다.
이 때, 동일한 제어 채널 또는 데이터 채널에 대한 상향링크 전송 간에서 단말은 TTI길이가 짧은 상향링크 전송을 우선하여 상기 단말의 가용 전력을 먼저 할당 할 수 있다.
예를 들어, 서브프레임 i에서 sPUCCH, sPUSCH, nPUCCH, nPUSCH 중 적어도 하나 이상의 상향링크 전송이 설정된 단말은, 제어 정보를 전달하는 제어 채널 sPUCCH, nPUCCH 전송에 필요한 상향링크 전력을 먼저 할당하고, 이후 나머지 가용 전력을 데이터 정보를 전달하는 데이터 채널 sPUSCH, nPUSCH 전송에 할당할 수 있다. 이때, sPUCCH, nPUCCH 모두 제어 정보를 전달하는 경우, 단말은 제어 채널에 대한 상향링크 전송 중 TTI 길이가 짧은 전송을 우선하여 sPUCCH 전송에 먼저 가용 전력을 할당하고, 이후 나머지 가용 전력을 nPUCCH 전송에 할당 할 수 있다.
유사하게, sPUSCH, nPUSCH에 대한 전송 전력 할당도 상기 sPUCCH, nPUCCH 전송 할당 방식에 따라 할당 할 수 있다. 이때, sPUSCH+UCI 전송 역시 제어 정보를 포함하고 있기 때문에 전송 TTI 길이가 짧은 sPUSCH+UCI 전송을 nPUCCH 전송 보다 우선하여 전력을 먼저 할당하는 것도 가능하다.
또한, 단말은 상향링크 데이터 채널 전송에 대해서는 데이터 채널에 상향링크 제어 정보를 포함하여 전송하도록 설정된 상향링크 전송 (sPUSCH+UCI, 또는 nPUSCH+UCI 전송)에 데이터 정보만을 포함하여 전송하도록 설정된 상향링크 전송 (sPUSCH, 또는 nPUSCH) 전송보다 우선하여 전력을 할당할 수 있다. 이 때, 상향링크 데이터 채널 전송에 대해, 동일하게 상향링크 제어 정보를 포함하여 전송하도록 설정된 경우, 단말은 TTI 길이가 짧은 상향링크 전송을 우선하여 전력을 할당할 수 있다.
예를 들어, 서브프레임 i에서 PUCCH 및 PUSCH 동시 전송이 설정되고 sPUCCH, sPUSCH, sPUSCH+UCI, nPUCCH, nPUSCH, nPUSCH+UCI 전송 중 적어도 하나 이상의 상향링크 전송이 설정된 단말은, 제어 정보를 전달하는 sPUCCH, nPUCCH 전송에 필요한 상향링크 전력을 먼저 할당하고, 이후 나머지 가용 전력을 제어 정보를 포함하여 전송하도록 설정된 데이터 채널에 대한 상향링크 전송, sPUSCH+UCI, nPUSCH+UCI 전송에 할당할 수 있다.
이 때, 동일한 제어 정보를 전달하는 경우, TTI길이가 짧은 채널에 대한 상향링크 전송을 우선시 하여 sPUCCH 전송, sPUSCH+UCI 전송에 필요한 전력을 먼저 할당하고, 나머지 가용 전력을 nPUCCH 전송, nPUSCH+UCI 전송에 할당할 수 있다.
그리고, 단말은 나머지 가용 전력을 sPUSCH 및 nPUSCH 전송에 할당할 수 있는데, 마찬가지로 TTI 길이가 짧은 sPUSCH 전송을 우선하여 단말의 가용 전력을 먼저 할당 할 수 있다.
보다 구체적으로 예를 들어 설명하면 다음과 같다.
서브프레임 i에서 sPUCCH와 sPUSCH를 동시 전송이 가능한 단말에서, sPUCCH, sPUSCH+UCI, sPUSCH, nPUCCH, nPUSCH+UCI, nPUSCH 중 적어도 하나 이상의 상향링크 전송이 설정된 경우를 가정하여 설명하면 다음과 같다.
만일, 단말의 최대 가용전력을 PCMAX(i)라 하고, sPUCCH 전송에 필요한 전력을 PsPUCCH(i)라고 가정하면, nPUCCH 상향링크 전송 전력은 다음과 같이 결정할 수 있다.
[수학식 1d]
Figure PCTKR2017008803-appb-I000005
여기서 PsPUCCH,a는 셀 a로 sPUCCH를 전송하는데 필요한 전력이고, PnPUCCH,c는 셀 d로 nPUCCH를 전송하는데 필요한 전력이다. 다시 말해, 단말은 가용 전력에서 sPUCCH를 셀 a로 전송하는데 필요한 전력을 먼저 계산할 수 있다. 그리고, 단말은 상기 sPUCCH 전송에 사용될 전력을 제외한 나머지 전력과 nPUCCH 를 셀 d로 전송하는데 필요한 전력 중 최소 값을 이용하여 nPUCCH 전송 전력을 계산할 수 있다. 이후, sPUSCH+UCI 전송 전력 및 nPUSCH+UCI 전송 전력은 아래와 같이 각각 계산할 수 있다.
[수학식 1e]
Figure PCTKR2017008803-appb-I000006
PsPUCCH,b는 셀 b로 sPUSCH+UCI를 전송하는데 필요한 전력이고, PnPUSCH,e는 셀 e로 nPUSCH+UCI를 전송하는데 필요한 전력이다.
이후 나머지 가용 전력을 하나 이상의 sPUSCH 및 하나 이상의 nPUSCH에 할당하는 전력은 아래와 같이 계산할 수 있다.
[수학식 1f]
Figure PCTKR2017008803-appb-I000007
이때, PsPUCCH,c는 셀 c로 sPUSCH를 전송하는데 필요한 전력이고, PnPUSCH,f는 셀 f로 nPUSCH를 전송하는데 필요한 전력이다. Ws(i)는 상기 단말의 가용 전력을 sPUSCH 전송이 필요한 셀들에게 균등하게 할당하기 위한 값으로 0과 1사이의 값으로 설정될 수 있다. 또한, Wn(i)는 상기 단말의 가용 전력을 nPUSCH 전송이 필요한 셀들에게 균등하게 할당하기 위한 값으로 0과 1사이의 값으로 설정될 수 있다.
또는, 상기와 같이 상향링크 전송에 대하여 동일한 전력을 할당하는 방법 외에, 상향링크 전송 셀의 인덱스가 작은 셀 순으로 순차적으로 가용 전력을 할당하는 것도 가능하다.
일반적으로 상기 제어 정보 중 ACK/NACK에 대한 제어 정보는 ACK/NACK을 제외한 다른 제어 정보 보다 중요하다. 왜나하면, ACK/NACK 정보는 상기 기지국과 단말간의 하향링크 또는 상향링크 전송에 대한 전송 결과에 대한 정보로 상기 결과에 따라 기지국과 단말은 기 전송된 전송에 대한 재전송을 수행하거나, 새로운 데이터에 대한 전송을 수행할 수 있기 때문이다. 따라서, 단말은 동일 상기 상향링크 전송에 대한 전송 전력 할당시 ACK/NACK 제어 정보가 포함되어 있는 상향링크 전송을 ACK/NACK 제어 정보가 포함되어 있지 않은 상향링크 전송보다 우선하여 상향링크 전송 전력을 할당할 수 있다.
예를 들어, sPUCCH 전송에서는 ACK/NACK 정보가 포함되지 않으나, nPUCCH에서는 적어도 하나의 ACK/NACK이 포함되어 있는 경우, 단말은 nPUCCH 전송에 필요한 전력을 먼저 설정하고, 나머지 가용 전력을 sPUCCH에 할당하는 것도 가능하다.
또한, 상기에서 설명한 바와 유사하게, 제어 정보 타입에 따라 전송 전력 할당 우선 순위를 설정하는 또 다른 방법을 예를 들어 설명하면 다음과 같다.
일반적으로 RI는 기지국과 단말간에 전송 가능한 코드워드의 수를 결정하는 변수로 CQI 또는 PMI등 보다 중요하다. 따라서, 만일 상기 제어 정보 중 ACK/NACK에 대한 제어 정보 전송이 포함되어 있지 않거나, 하나 이상의 상향링크 전송에 ACK/NACK 정보가 동일하게 포함되어 있는 경우, 단말은 RI를 포함한 제어 정보가 포함되어 있는 상향링크 전송을 우선하여 상향링크 전송 전력을 할당할 수 있다. 따라서, 단말은 RI, Beam index, Precoding index, CQI 정보가 포함되어 있는 상향링크 전송 순으로 우선순위를 정할 수 있다.
다만, 상기 제어 정보 타입에 따라 상향링크 전송 전력의 우선 순위를 정하는 것은 하나의 예시일 뿐이며, 상기 예와 다른 순서로 상향링크 전송 전력의 우선순위를 설정하는 것도 가능하다. 예를 들어, Beam index, CQI, Precoding index 순으로 우선순위를 정하는 것도 가능하다.
이때 단말은 상기 서브프레임 i에서 전송이 설정된 상향링크 전송을 수행하고 남은 가용 전력을 기지국에게 전달 할 수 있다. 이를 PHR(power head room) 보고라고 한다. 만일, 하나 이상의 서로 다른 TTI를 지원하는 기지국과 단말에서, 상기 단말이 서브프레임 i에서 하나 이상의 서로 다른 길이를 갖는 TTI에 대한 상향링크 전송이 설정되어 있는 경우, 상기 단말은 다음과 같은 방법으로 PHR을 계산할 수 있다.
단말은 사전에 정의 되거나, 기지국으로부터 상위 신호를 통해 설정된 PHR 계산 TTI 기준에 따라 PHR을 계산할 수 있다. 또 다른 방법으로 단말은, 상기 상향링크 전송이 설정된 서브프레임에서 TTI 길이 중 가장 긴 TTI를 기준으로 PHR을 계산할 수 있다. 또 다른 방법으로 단말은 상기 상향링크 전송이 설정된 서브프레임에서 TTI 길이 중 가장 작은 TTI를 기준으로 PHR을 계산한다.
보다 구체적으로 설명하면, 단말은 사전에 정의 되거나 기지국으로부터 상위 신호를 통해 수신 받은 PHR 계산 기준, 또는 PHR 계산을 위한 TTI길이, 예를 들어 상기 시스템 또는 셀에서 설정된 서브프레임 길이, 또는 심볼 길이를 기준으로 PHR을 계산할 수 있다. 만일 사전에 정의되거나 기지국으로부터 수신 받은 심볼 길이 또는 가장 긴 TTI를 기준으로 PHR을 계산할 경우, 단말은 각 심볼에서의 PHR을 계산하여 기지국에게 PHR 보고를 하거나, 심볼 단위로 계산된 PHR의 평균값을 기지국에게 보고할 수 있다. 만일 상기 설정된 PHR 계산 기준보다 상향링크 전송이 설정된 TTI길이가 작을 경우, 단말은 상기 작은 TTI가 상기 설정된 PHR 계산 기준 동안 계속 전송되는 것을 가정하고 계산할 수 있다.
만일, 상기 PHR을 계산하는 기준 시점에, 또는 서브프레임 i까지 상기 서브프레임 i에서의 sTTI 전송이 설정되지 않았지만, 상기 서브프레임 i 내에서 sTTI 전송이 가능할 경우, 단말은 상기 서브프레임 i에서의 PHR을 계산할 때, 상기 sTTI 전송이 설정되지 않은 경우라도 상기 sTTI 전송이 있는 것으로 가정하여 PHR을 계산할 수 있다. 다시 말해, 단말이 서브프레임 i에서의 PHR을 계산하는 경우에서, 상기 서브프레임 i에서의 sTTI 전송을 설정 받지 못한 경우라도, 만일 상기 서브프레임 i에서 sTTI 전송이 가능할 경우, 단말은 상기 sTTI 전송을 가정하고 PHR을 계산할 수 있다.
도 5는 본 발명의 실시 예 따른 단말 동작을 나타낸 도면이다.
도 5을 참조하여 하나 이상의 서로 다른 서비스 타입을 지원하는 기지국 및 단말에서, 하나 이상의 서로 다른 서비스 타입을 이용한 통신이 설정된 단말, 또는 하나 이상의 서로 다른 길이를 갖는 TTI를 지원하는 기지국 및 단말에서, 단말이 상향링크 전송에 대한 전력 할당 기준을 제어 정보 전송 포함 여부, 제어 정보 타입 중 적어도 하나 이상을 이용하여 설정하는 방법을 설명하면 다음과 같다.
단계 501에서 단말은 기지국으로부터 적어도 하나 이상의 셀에서 하나 이상의 서로 다른 서비스 타입, 또는 하나 이상의 서로 다른 TTI를 사용하여 통신하도록 설정될 수 있다.
그리고, 기지국으로부터 수신한 하향링크 데이터 채널에 대한 응답에 대해 전송이 필요하거나, 기지국으로부터 상향링크 데이터 채널 스케줄링을 받거나, 또는 기지국으로부터 상기 단말이 측정한 상향링크 제어 정보 전송 요청을 받는 경우 중 적어도 하나 이상의 경우를 통해, 단말은 단계 502에서 하나 이상의 서로 다른 TTI를 이용한 상향링크 전송을 설정 받을 수 있다.
만일 단계 502에서 상향링크 전송이 설정된 상향링크 전송의 전송구간 길이, TTI길이가 다르게 설정된 경우, 만일 제어 정보 전송이 필요하면, 단말은 단계 505에서 본 발명의 제1-1 실시 예, 또는 제 1-2실시 예를 통해 설명한 제어 채널에 대한 전력 할당 우선 순위에 따라 상향링크 제어 정보 전송에 대한 전력을 순차적으로 할당한다.
이때, 상기 제어 채널에 대한 전력 할당은 제어 정보와 데이터 정보를 데이터 채널을 통해 함께 전송하는 경우를 포함할 수 있다. 만일, 단계 505에서 제어 정보 전송을 위한 상향링크 전송에 대한 전력 할당을 수행한 후, 가용할 수 있는 전력이 남아 있고, 상향링크 데이터 채널 전송이 설정되어 있는 경우, 단말은 단계 504를 통해 본 발명의 제1-1 실시 예 또는 제1-2 실시 예에서 설명한 데이터 채널에 대한 전력할당 우선 순위에 따라 상향링크 데이터 전송에 대한 전력을 할당할 수 있다.
한편, 상기 실시예들을 수행하기 위해 단말과 기지국은 각각 송신부, 수신부, 처리부를 각각 포함할 수 있다. 상기 제1-1실시예부터 제1-2 실시예까지 제2신호의 송수신 타이밍을 결정하고 이에 따르는 동작을 수행하기 위해 기지국과 단말의 송수신 방법이 나타나 있으며, 상기 송신부, 수신부 및 처리부는 상기 동작을 수행할 수 있다. 실시 예에서 송신부 및 수신부는 그 기능을 모두 수행할 수 있는 송수신부로 언급될 수도 있으며, 처리부는 제어부로 언급될 수도 있다.
도 6는 본 발명의 실시 예에 따른 단말의 구조를 도시하는 블록도이다.
도 6를 참조하면 본 발명의 단말은 단말기 수신부(600), 단말기 송신부(604), 단말기 처리부(602)를 포함할 수 있다. 단말기 수신부(600)와 단말이 송신부(604)를 통칭하여 실시 예에서는 송수신부라 칭할 수 있다. 송수신부는 기지국과 신호를 송수신할 수 있다. 상기 신호는 제어 정보와, 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 또한, 송수신부는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 단말기 처리부(602)로 출력하고, 단말기 처리부(602)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다. 단말기 처리부(602)는 상술한 실시 예에 따라 단말이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예를 들어, 단말 수신부(600)에서 기지국으로부터 제2신호 전송 타이밍 정보를 포함하는 신호를 수신하고, 단말 처리부(602)는 제2신호 전송 타이밍을 해석하도록 제어할 수 있다. 이후, 단말 송신부(604)에서 상기 타이밍에서 제2신호를 송신할 수 있다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 기지국의 구조를 도시하는 블록도이다.
도 7을 참조하면, 실시 예에서 기지국은 기지국 수신부(701), 기지국 송신부(705) 및 기지국 처리부(703) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 기지국 수신부(701)와 기지국 송신부(705)를 통칭하여 본 발명의 실시 예에서는 송수신부라 칭할 수 있다. 송수신부는 단말과 신호를 송수신할 수 있다. 상기 신호는 제어 정보와, 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 또한, 송수신부는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 기지국 처리부(703)로 출력하고, 단말기 처리부(703)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다. 기지국 처리부(703)는 상술한 본 발명의 실시예에 따라 기지국이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예를 들어, 기지국 처리부(703)는 제2신호 전송 타이밍을 결정하고, 단말에게 전달할 상기 제2신호 전송 타이밍 정보를 생성하도록 제어할 수 있다. 이후, 기지국 송신부(705)에서 상기 타이밍 정보를 단말에게 전달하고, 기지국 수신부(701)는 상기 타이밍에서 제2신호를 수신할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 기지국 처리부(703)는 상기 제2신호 송신 타이밍 정보를 포함하는 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 생성하도록 제어할 수 있다. 이 경우, 상기 DCI는 상기 제2신호 전송 타이밍 정보임을 지시할 수 있다.
한편, 본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시예들은 본 발명의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 즉 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능하다는 것은 본 발명의 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다. 또한 상기 각각의 실시 예는 필요에 따라 서로 조합되어 운용할 수 있다. 예컨대, 본 발명의 실시예 1-1와 실시예 1-2의 일부분들이 서로 조합되어 기지국과 단말이 운용될 수 있다. 또한 상기 실시예들은 NR 시스템을 기준으로 제시되었지만, FDD 혹은 TDD LTE 시스템 등 다른 시스템에도 상기 실시예의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능할 것이다.
또한, 본 명세서와 도면에는 본 발명의 바람직한 실시 예에 대하여 개시하였으며, 비록 특정 용어들이 사용되었으나, 이는 단지 본 발명의 기술 내용을 쉽게 설명하고 발명의 이해를 돕기 위한 일반적인 의미에서 사용된 것이지, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 여기에 개시된 실시 예 외에도 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형 예들이 실시 가능하다는 것은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다.
<제2실시예>
한편, 이하에서는 짧은 전송시간 구간을 이용하여 송수신함으로써 지연을 감소시킬 수 있는 동작 방법을 설명한다.
도 8은 FDD LTE 시스템에서 상향링크 스케줄링 승인을 받고 상향링크 데이터 전송을 하거나 혹은 하향링크 데이터를 수신하고 HARQ ACK 또는 NACK을 전달할 때, 기지국 및 단말의 타이밍을 도시한 도면이다.
도 8을 참고하면, 서브프레임 n (801)에서 기지국이 상향링크 스케줄링 승인 혹은 하향링크 제어신호와 데이터를 단말에게 송신하면, 단말은 서브프레임 n (803)에서 상기 상향링크 스케줄링 승인 혹은 하향링크 제어신호와 데이터를 수신한다.
한편, 먼저 서브프레임 n (803) 에서 상향링크 스케줄링 승인을 받았을 경우, 단말은 서브프레임 n+4 (807)에서 상향링크 데이터 전송을 한다. 만약 서브프레임 n (803)에서 하향링크 제어신호와 데이터를 받았을 경우, 단말은 하향링크 데이터에 대한 HARQ ACK 혹은 NACK을 서브프레임 n+4(807)에서 전송한다. 따라서 단말은 상향링크 스케줄링 승인을 받고 상향링크 데이터 전송을 하거나 혹은 하향링크 데이터를 수신하고 HARQ ACK 또는 NACK을 전달하기 위해 준비할 수 있는 시간은 3개 서브프레임에 해당하는 3 ms가 된다(809).
한편 단말은 일반적으로 기지국으로부터 떨어져 있기 때문에, 단말에서 송신한 신호가 전달지연시간(propagation delay)만큼 이후에 기지국에 수신된다. 상기 전달지연시간은 단말로부터 기지국까지 전파가 전달되는 경로를 빛의 속도로 나눈 값으로 볼 수 있으며, 일반적으로 단말로부터 기지국까지의 거리를 빛의 속도로 나눈 값으로도 생각할 수 있다. 일례로 기지국으로부터 100km 떨어진 곳에 위치한 단말의 경우, 단말에서 송신한 신호는 약 0.34 msec 이후에 기지국에 수신된다. 반대로 기지국에서 송신된 신호도 약 0.34 msec 이후에 단말에 수신된다.
상기와 같이 단말과 기지국 사이의 거리에 따라 단말에서 송신한 신호가 기지국에 도착하는 시간이 달라질 수 있다. 따라서 위치가 다른 곳에 존재하는 여러 개의 단말이 동시에 신호를 전송하게 되면 기지국에 도착하는 시간이 모두 다를 수 있다. 이러한 현상을 해결하여 여러 단말로부터 송신된 신호가 기지국에 동시에 도착하게 하기 위해, 단말 별로 위치에 따라 송신하는 시간을 조금씩 다르게 하는 방법을 고려할 수 있으며, 이를 LTE 시스템에서는 타이밍 어드밴스 (timing advance)라고 한다.
LTE 시스템에서 단말은 랜덤액세스(random access; RA)를 수행하기 위해, 단말이 RACH 신호 혹은 프리앰블을 기지국으로 송신하고, 기지국은 단말들의 상향링크 동기화를 위해 필요한 timing advance값을 계산하고, 그 결과를 단말에게 랜덤액세스 응답(random access response)을 통해 11bits의 timing advance 값을 전달한다.
단말은 상기 전달 받은 timing advance 값을 이용하여 상향링크 동기를 맞춘다. 이후 기지국은 지속적으로 상향링크 동기화를 위해 단말에게 추가적으로 필요한 timing advance 값을 측정하고 단말에게 전달한다. 상기 추가 timing advance 값은 MAC 제어요소(control element)를 통해 6 bits로 전달된다. 단말은 이미 적용하고 있던 timing advance 값에 상기 전달 받은 6 bits의 추가 timing advance 값을 더하여 timing advance 값을 조정한다.
도 9는 FDD LTE 시스템에서 단말은 상향링크 스케줄링 승인을 받고 상향링크 데이터 전송을 하거나 혹은 하향링크 데이터를 수신하고 HARQ ACK 또는 NACK을 전달할 때, 단말과 기지국 사이의 거리에 따른 timing advance에 따른 타이밍 관계를 도시한 도면이다.
서브프레임 n (902)에서 기지국이 상향링크 스케줄링 승인 혹은 하향링크 제어신호와 데이터를 단말에게 송신하면, 단말은 서브프레임 n (904)에서 상기 상향링크 스케줄링 승인 혹은 하향링크 제어신호와 데이터를 수신한다. 이 때, 단말은 기지국이 전송한 시간 보다 전달지연시간 TP(910)만큼 늦게 수신한다.
먼저 서브프레임 n (904)에서 상향링크 스케줄링 승인을 받았을 경우, 단말은 서브프레임 n+4 (906)에서 상향링크 데이터 전송을 한다.
만약 서브프레임 n (904)에서 하향링크 제어신호와 데이터를 받았을 경우, 단말은 하향링크 데이터에 대한 HARQ ACK 혹은 NACK을 서브프레임 n+4(906)에서 전송한다.
단말이 신호를 기지국으로 전송할 때에도, 어느 특정 시간에 기지국에 도착하도록 하기 위해, 단말이 수신한 신호 기준의 서브프레임 n+4보다 TA(912)만큼 앞당긴 타이밍(906)에 상향링크 데이터 혹은 하향링크 데이터에 대한 HARQ ACK/NACK을 전송한다.
따라서 단말은 상향링크 스케줄링 승인을 받고 상향링크 데이터 전송을 하거나 혹은 하향링크 데이터를 수신하고 HARQ ACK 또는 NACK을 전달하기 위해 준비할 수 있는 시간은 3개 서브프레임에 해당하는 3 ms에서 TA를 제외한 시간이 된다(914). 상기 3 ms - TA는 TTI가 1 ms인 종래 LTE 시스템의 기준이며, TTI 길이가 짧아지고 전송 타이밍이 변경되는 경우에는 3 ms - TA가 다른 값으로 바뀔 수 있다.
기지국은 해당 단말의 TA의 절대값을 계산한다. 기지국은 단말이 초기 접속하였을 때, random access 단계에서 제일 처음 단말에게 전달한 TA 값에, 그 이후 상위 시그널링으로 전달했던 TA 값의 변화량을 더해가면서 혹은 빼가면서 TA의 절대값을 계산할 수 있다.
본 발명에서 TA의 절대 값은 단말이 송신하는 n번째 TTI의 시작시간에서 단말이 수신한 n번째 TTI의 시작시간을 뺀 값이 될 수 있다.
한편 셀룰러 무선통신 시스템 성능의 중요한 기준 중에 하나는 패킷 데이터 지연시간(latency)이다. 이를 위해 LTE 시스템에서는 1ms의 전송시간구간 (Transmission Time Interval; TTI)를 갖는 서브프레임 단위로 신호의 송수신이 이루어진다. 상기와 같이 동작하는 LTE 시스템에서 1ms보다 짧은 전송시간구간을 갖는 단말(short-TTI UE)을 지원할 수도 있을 것이다.
한편 5세대 이동통신 시스템인 NR에서는 전송시간 구간이 1 ms보다 짧을 수 있다. Short-TTI 단말은 지연시간(latency)이 중요한 Voice over LTE (VoLTE) 서비스, 원격조종과 같은 서비스에 적합할 것으로 예상된다. 또한 short-TTI 단말은 셀룰러 기반에서 미션 크리티컬(mission critical)한 사물인터넷 (IoT; Internet of Things)을 실현할 수 있는 수단으로 기대된다.
도 9에 도시된 단말이 송신신호를 준비할 수 있는 시간인 3 ms - TA는 short-TTI 단말의 경우 혹은 TA의 절대값이 큰 단말의 경우 도 10와 같이 바뀔 수 있다.
도 10은 FDD LTE 시스템에서 단말은 상향링크 스케줄링 승인을 받고 상향링크 데이터 전송을 하거나 혹은 하향링크 데이터를 수신하고 HARQ ACK 또는 NACK을 전달할 때, 단말과 기지국 사이의 거리에 따른 timing advance에 따른 타이밍 관계를 도시한 다른 도면이다.
예를 들어, 상향링크 스케줄링 승인이 n번째 TTI(1001, 1003)에서 전송되고, 이에 해당하는 상향링크 데이터가 n+4번째 TTI(1005,1007)에서 전송될 경우에는 3 TTIs - TA (1013)가 단말의 준비시간이 될 것이다.
만약 TTI 길이가 1 ms보다 짧고, 단말과 기지국 사이의 거리가 멀어 TA가 클 때에는, 단말의 준비시간인 3 TTIs - TA 값이 작거나 심지어는 음수가 될 수도 있다.
이러한 문제를 해결하기 위해 short-TTI 동작을 위해 단말이 가정하는 TA의 최대값을 별도로 설정할 수 있다. 상기 short-TTI 동작을 위한 TA의 최대값은 종래 LTE 시스템의 TA 최대값보다 작으며, 기지국과 단말간에 미리 정해지지 않고, 단말 지원 능력을 결정하기 위해 임의로 가정되는 값일 수도 있다. 따라서 short-TTI 동작을 지원하는 단말은 short-TTI 동작을 위한 TA 최대값을 넘는 TA를 할당 받았을 때의 동작 방법이 필요하다. 혹은 단말이 short-TTI 동작의 가능 여부에 관한 정보를 기지국에게 전달하는 방법이 필요하다.
한편, 상술한 바와 같이 NR 시스템에서는 지원되는 서비스의 종류를 eMBB (Enhanced mobile broadband), mMTC (massive Machine Type Communications) (mMTC), URLLC (Ultra-Reliable and low-latency Communications) 등의 카테고리로 나눌 수 있다. eMBB는 고용량 데이터의 고속 전송, mMTC는 단말전력 최소화와 다수 단말의 접속, URLLC는 고신뢰도와 저지연을 목표로 하는 서비스라고 볼 수 있다. 단말에게 적용되는 서비스의 종류에 따라 서로 다른 요구사항들이 적용될 수 있다.
예를 들어, 정해진 처리 시간 안에 주어진 동작을 수행하는 것이 서비스 종류마다 다를 수 있는데, URLLC는 저지연시간이 중요하므로 짧은 시간 안에 정해진 동작을 수행하는 것이 중요할 수 있다. 이에 따라 단말에게 주어지는 서비스의 종류에 따라 단말에게 필요한 TA값의 제한이 달라질 수 있다. 이는 서비스 별로 서로 다른 TA 최대 값을 단말이 가정하도록 명시될 수도 있고, 혹은 서비스가 다르더라도 같은 TA최대 값을 단말이 가정할 수도 있다.
이하 본 발명의 실시 예를 첨부한 도면과 함께 상세히 설명한다. 또한 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 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, 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 발명에서 하향링크(Downlink; DL)는 기지국이 단말에게 전송하는 신호의 무선 전송경로이고, 상향링크는(Uplink; UL)는 단말이 기국에게 전송하는 신호의 무선 전송경로를 의미한다. 또한, 이하에서 LTE 혹은 LTE-A 시스템을 일례로서 본 발명의 실시예를 설명하지만, 유사한 기술적 배경 또는 채널형태를 갖는 여타의 통신시스템에도 본 발명의 실시예가 적용될 수 있다. 예를 들어 LTE-A 이후에 개발되는 5세대 이동통신 기술(5G, new radio, NR)이 이에 포함될 수 있을 것이다. 또한, 본 발명의 실시예는 숙련된 기술적 지식을 가진자의 판단으로써 본 발명의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 일부 변형을 통해 다른 통신시스템에도 적용될 수 있다.
이하에서 특별한 언급이 되지 않는다면, 기술되는 shortened-TTI 단말은 제1타입 단말이라 칭하고, normal-TTI 단말은 제2타입 단말이라 칭할 수도 있다. 상기 제1타입 단말은 1ms 혹은 1ms보다 짧은 전송시간구간에 제어정보, 혹은 데이터, 혹은 제어정보 및 데이터를 전송할 수 있는 단말을 포함할 수 있고, 상기 제2타입 단말은 1ms의 전송시간구간에 제어정보, 혹은 데이터, 혹은 제어정보 및 데이터를 전송할 수 있는 단말을 포함할 수 있다.
한편, 이하에서는 shortened-TTI 단말과 제1타입 단말을 혼용하여 사용하고, normal-TTI 단말과 제2타입 단말을 혼용하여 사용하도록 한다. 또한, 본 발명에서는 shortened-TTI, shorter-TTI, shortened TTI, shorter TTI, short TTI, sTTI는 같은 의미를 갖으며 혼용하여 사용된다. 또한, 본 발명에서는 normal-TTI, normal TTI, subframe TTI, legacy TTI는 같은 의미이며 혼용하여 사용된다.
이하에서 기술되는 shortened-TTI 전송은 제1 타입 전송이라 칭하고, normal-TTI 전송은 제2 타입 전송이라 칭할 수도 있다. 상기 제1 타입 전송은 1ms보다 짧은 구간에서 제어신호, 또는 데이터신호, 또는 제어 및 데이터 신호가 전송되는 방식이며, 제2 타입 전송은 1ms 구간에서 제어신호, 또는 데이터신호, 또는 제어 및 데이터 신호가 전송되는 방식이다.
한편, 이하에서는 shortened-TTI 전송과 제1 타입 전송을 혼용하여 사용하고, normal-TTI 전송과 제2 타입 전송을 혼용하여 사용하도록 한다. 상기 제1 타입 단말은 제1타입 전송과 제2타입 전송을 모두 지원할 수도 있으며, 혹은 제1타입 전송만 지원할 수도 있다. 상기 제2 타입 단말은 제2타입 전송을 지원하며, 제1타입 전송은 하지 못할 수 있다. 본 발명에서는 편의를 위해, 제1타입 단말용이라 함은 제1타입 전송을 위한 것임으로 해석할 수 있을 것이다.
만약 shortened-TTI와 normal-TTI가 대신, normal-TTI와 longer-TTI가 존재한다면, normal-TTI 전송은 제1 타입 전송이라 칭하고, longer-TTI 전송은 제2 타입 전송이라 칭할 수도 있다. 본 발명에서 제1 타입 수신 및 제2 타입 수신은 제1 타입 송신 및 제2 타입 송신된 신호들을 각각 수신하는 과정을 칭할 수 있다.
본 발명에서 하향링크에서의 전송시간구간은 제어신호 및 데이터신호가 전송되는 단위를 의미하며, 혹은 데이터 신호가 전송되는 단위를 의미할 수 있다.
예를 들어 기존 LTE시스템 하향링크에서 전송시간구간은 1 ms의 시간 단위인 서브프레임이 된다. 한편 본 발명에서 상향링크에서의 전송시간구간이라 함은 제어신호 혹은 데이터신호가 전송되는 단위를 의미하며, 혹은 데이터 신호가 전송되는 단위를 의미할 수 있다. 기존 LTE시스템 상향링크에서의 전송시간구간은 하향링크와 동일한 1 ms의 시간 단위인 서브프레임이다.
또한 본 발명에서 shortened-TTI 모드는 단말 혹은 기지국이 shortened TTI 단위로 제어신호 혹은 데이터신호를 송수신하는 경우이며, normal-TTI 모드는 단말 혹은 기지국이 서브프레임 단위로 제어신호 혹은 데이터신호를 송수신하는 경우이다.
또한 본 발명에서 shortened-TTI 데이터는 shortened TTI 단위로 PDSCH 혹은 PUSCH에서 송수신되는 데이터를 의미할 수 있다. 또한, normal-TTI 데이터는 서브프레임 단위로 PDSCH 혹은 PUSCH에서 송수신되는 데이터를 의미한다.
본 발명에서 shortened-TTI용 제어신호는 shortened-TTI 모드 동작을 위한 제어신호를 의미하며 sPDCCH라고 하기로 하며, normal-TTI용 제어신호는 normal-TTI 모드 동작을 위한 제어신호를 의미한다. 일례로 normal-TTI용 제어신호는 기존 LTE 시스템에서의 PCFICH, PHICH, PDCCH, EPDCCH, PUCCH 등이 될 수 있다.
본 발명에서는 종래의 LTE 혹은 LTE-A 시스템에서의 물리채널 (physical channel)와 신호(signal)라는 용어를 데이터 혹은 제어신호와 혼용하여 사용할 수 있다. 예를 들어, PDSCH는 normal-TTI 데이터가 전송되는 물리채널이지만, 본 발명에서는 PDSCH를 normal-TTI 데이터라 할 수 있으며, sPDSCH는 shortened-TTI 데이터가 전송되는 물리채널이지만, 본 발명에서는 sPDSCH를 shortened-TTI 데이터라 할 수 있다. 유사하게 본 발명에서 하향링크 및 상향링크에서 전송되는 shortened-TTI 데이터를 sPDSCH와 sPUSCH라 하기로 한다.
본 발명은 상술한 바와 같이, shortened-TTI 단말과 기지국의 송수신 동작을 정의하고, 기존 단말과 shortened-TTI 단말을 동일 시스템 내에서 함께 운영하기 위한 구체적인 방법을 제안한다. 본 발명에서 노멀(normal)-TTI 단말은 제어정보와 데이터정보를 1ms 혹은 한 서브프레임 단위로 송수신 하는 단말을 가리킨다. 상기 노멀-TTI 단말을 위한 제어정보는 한 서브프레임에서 최대 3 OFDM 심볼에 매핑되는 PDCCH에 실려 전송되거나, 혹은 한 서브프레임 전체에서 특정 리소스 블록에 매핑되는 EPDCCH에 실려 송신된다. Shortened-TTI 단말은 노멀-TTI 단말과 같이 서브프레임 단위로 송수신할 수도 있고, 서브프레임보다 작은 단위로 송수신할 수도 있는 단말을 가리킨다. 혹은 서브프레임보다 작은 단위의 송수신만 지원하는 단말일 수도 있다.
이하 본 발명에서는 상향링크 스케줄링 승인 신호와 하향링크 데이터 신호를 제1신호라 칭한다. 또한 본 발명에서는 상향링크 스케줄링 승인에 대한 상향링크 데이터 신호와, 하향링크 데이터 신호에 대한 HARQ ACK/NACK을 제2신호라 칭한다. 본 발명에서는 기지국이 단말에게 전송하는 신호 중에서, 단말로부터의 응답을 기대하는 신호이면 제1신호가 될 수 있으며, 제1신호에 해당하는 단말의 응답신호가 제2신호로 될 수 있다. 또한 본 발명에서 제1신호의 서비스 종류는 eMBB (Enhanced mobile broadband), mMTC (massive Machine Type Communications) (mMTC), URLLC (Ultra-Reliable and low-latency Communications) 등의 카테코리에 속할 수 있다.
이하 본 발명에서 제1신호의 TTI길이는, 제1신호가 전송되는 시간의 길이를 의미한다. 또한 본 발명에서 제2신호의 TTI길이는, 제2신호가 전송되는 시간의 길이를 의미한다. 또한 본 발명에서 제2신호 전송 타이밍이라 함은 단말이 제2신호를 언제 송신하고, 기지국이 제2신호를 언제 수신하는지에 대한 정보이며, 제2신호 송수신 타이밍이라 칭할 수 있다.
본 발명에서 TDD 시스템이라는 언급이 없을 경우, 일반적으로 FDD 시스템에 대해 설명하기로 한다. 하지만 FDD 시스템에서의 본 발명에서의 방법 및 장치는, 간단한 변형에 따라 TDD 시스템에도 적용할 수 있을 것이다.
이하 본 발명에서 상위 시그널링은 기지국에서 물리계층의 하향링크 데이터 채널을 이용하여 단말로, 혹은 단말에서 물리계층의 상향링크 데이터 채널을 이용하여 기지국으로 전달되는 신호 전달 방법이며, RRC signaling 혹은 MAC 제어요소(CE; control element)라고 언급될 수도 있다.
이하 본 발명에서 단말이라 함은 별도의 언급이 없을 경우 제1 타입 단말을 의미할 수 있다. 하지만 전후 문맥에 따라 제1 타입 단말인지 제2 타입 단말인지는 명확할 것이다.
<제2-1 실시 예>.
제 2-1 실시 예는 하향링크 TTI가 2-symbol DL sTTI로 구성되고 상향링크 TTI가 2-symbol UL sTTI로 구성된 상황에서의 sPDSCH와 HARQ ACK/NACK 혹은 UL grant와 sPUSCH의 자원 매핑 방법을 도 11를 참고하여 설명한다.
도 11은 TTI가 2-symbol DL sTTI와 2-symbol UL sTTI로 구성된 상황에서의 sPDSCH와 HARQ ACK/NACK 혹은 UL grant와 sPUSCH 매핑 관계를 나타낸 도면이다.
더 상세하게는, 2심볼 TTI를 이용하여 전송되는 하향링크 데이터에 대한 HARQ 피드백 정보는 2심볼 TTI를 이용하여 상향링크 제어채널로 전송된다. 또한, 2심볼 TTI를 이용하여 하향링크 제어채널을 통해 전송되는 상향링크 스케줄링 정보에 따른 상향링크 데이터는 2심볼 TTI를 이용하여 전송된다. 이하에서는 하나의 하향링크 서브프레임에서 몇 번째 전송되는 2심볼 TTI에서의 하향링크 데이터 혹은 상향링크 스케줄링 정보가, 하나의 상향링크 서브프레임에서 몇 번째의 2심볼 TTI에서 응답이 이루어지는지에 대해 설명 한다.
도 11 (a)는 기지국이 2-symbol DL sTTI(1104)를 통해 sPDSCH를 단말에게 전달하면 단말은 해당 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK을 어떤 2-symbol UL sTTI(1110)를 선택하여 전송할지를 도시한 도면이다.
이 때, 2-symbol DL sTTI(1104) 중 첫 번째 sTTI(1102)와 그 이후 전송되는 2-symbol UL sTTI(1110) 중 첫 번째 sTTI(1114) 사이의 차이는 sTTI 개수로 n개만큼 차이가 난다고 가정한다. 즉, 2-symbol DL sTTI(1104) 중 첫 번째 sTTI(1102)가 발생된 이후, n개의 sTTI 뒤에 2-symbol UL sTTI(1110) 중 첫 번째 sTTI(1114)가 나온다고 가정한다.
이 때, 2-symbol DL sTTI(1104) 중 두 번째 sTTI에서 전송되는 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK은 n-1만큼 sTTI 뒤인 2-symbol UL sTTI(1110) 중 첫 번째 sTTI에서 보고될 수 있다.
본 도면 11 (a)에서는 기존 PDCCH가 첫 번째 2 symbol을 사용하고 있다고 가정하였다. 이와 같은 상황에서 첫 번째 sPDSCH는 2-symbol DL sTTI(1104) 중 두 번째 sTTI에서 전송된다. 본 도면 11 (a)에서 가정한 기존 PDCCH가 차지하고 있는 symbol 길이 2와 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK 타이밍 n-1은 해당 시스템 동작에서 따라 유연하게 바뀔 수 있다. 일례로 기존 PDCCH가 차지하고 있는 symbol 길이 1일 경우, 첫 번째 sPDSCH는 2-symbol DL sTTI(1104) 중 첫 번째 sTTI에서 전송될 수 있으며, 해당 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK 타이밍은 n+k로 정의될 수 있다.
이 때, 본 도면 11 (a)에서는 해당 2-symbol DL sTTI(1104)에 사용되는 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK 타이밍이 모두 같은 값으로 주어질 수 있다. 해당 타이밍의 값은 항상 시스템 동작과 상관없이 일정한 값일 수도 있고, 혹은, 준정적이나 동적으로 변경될 수 있다. 준정적 또는 동적으로 변경되는 경우, 기지국은 타이밍 값을 2-symbol DL sTTI(1104)에 속한 sPDCCH나 기존 PDCCH를 통해 알려주거나 혹은 상위 시그널링을 통해 단말에게 알려줄 수 있다.
또한, 상기 동작은 단말이 수신한 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK를 전송하는 동작 이외에, 2-symbol DL sTTI(1104)에 속한 sPDCCH나 기존 PDCCH를 통해 기지국이 UL grant를 단말에게 전송하고 단말은 이를 수신하여 n+k sTTI 뒤에 발생되는 2-symbol UL sTTI(1110)에서 sPUSCH를 전송하는 동작에도 적용될 수 있다.
도 11 (b)는 기지국이 2-symbol DL sTTI(1118)에서 다수의 sPDSCH들을 한 단말에게 전달하고 단말은 해당 다수의 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK을 2-symbol UL sTTI(1124) 중 하나의 sTTI에서 번들링 (bundling) (1122)하여 기지국으로 보고(1128)하는 방법을 도시한다.
혹은 도 11 (b)는 기지국이 다수의 sPDSCH들을 한 단말에게 전달하거나 다수의 sPDSCH들을 각각 단말에게 하나씩 전달하는 상황에서 단말이 해당 HARQ ACK/NACK을 2-symbol UL sTTI(1124) 중 하나의 sTTI에서 multiplexing(1122)하여 기지국으로 보고(1128)하는 방법을 도시한다.
일례로, 도 11 (b)에서는 단말은 2-symbol DL sTTI(1118) 중 두 번째와 세 번째 sTTI의 sPDSCH들에 대한 HARQ ACK/NACK 보고를 2-symbol UL sTTI(1124) 중 두 번째 sTTI에서 수행할 수 있다. 또한, 단말은 네 번째와 다섯 번째 sTTI의 sPDSCH들에 대한 HARQ ACK/NACK 보고를 2-symbol UL sTTI(1124) 중 네 번째 sTTI에서 수행할 수 있다. 또한, 단말은 여섯 번째와 일곱 번째 sTTI의 sPDSCH들에 대한 HARQ ACK/NACK 보고를 2-symbol UL sTTI(1124) 중 여섯 번째 sTTI에서 수행할 수 있다.
상기 일례와 다른 방법으로는 2-symbol DL sTTI(1118) 중 n개의 sTTI에서 전송되는 n개의 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK 보고가 k번째 sTTI 이후의 2-symbol UL sTTI(1124) 중 하나의 sTTI에서 bundling 혹은 multiplexing 되어 전송될 수 있다. 해당 타이밍의 값은 항상 시스템 동작과 상관없이 일정한 값일 수도 있고, 혹은, 준정적이나 동적으로 변경될 수 있다. 준정적 또는 동적으로 변경되는 경우, 기지국은 타이밍 값을 2-symbol DL sTTI(1118)에 속한 sPDCCH나 기존 PDCCH를 통해 알려주거나 혹은 상위 시그널링을 통해 단말에게 알려줄 수 있다.
또한, 상기 동작은 단말이 수신한 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK을 전송하는 동작 이외에, 2-symbol DL sTTI(1118)에서 여러 sPDCCH나 기존 PDCCH를 통해 기지국이 UL grant들을 다수 단말들에게 전송하며, 해당 단말들은 이를 수신한 다음, n+k sTTI 뒤에 발생되는 한 2-symbol UL sTTI(1124)에서 해당 단말들의 sPUSCH들을 multiplexing하여 전송하는 동작에도 적용될 수 있다.
또한, 본 도면 11 (b)에서는 기존 PDCCH에 대한 symbol 길이를 2로 가정하였다. 만약, 기존 PDCCH에 대한 symbol 길이가 1일 경우, 2-symbol DL sTTI(1118) 중 첫 번째 sTTI에서도 sPDSCH가 전송이 가능하며, 이에 대한 HARQ ACK/NACK도 bundling 혹은 multiplexing되어 보고가 가능하다.
도 11 (c)는 도 11 (a)의 방법과 도 11 (b)의 방법이 결합된 방법이다. 즉, 단말은 2-symbol DL sTTI(1134)에서 전송되는 sPDSCH들에 대해 일부는 bundling 혹은 multiplexing한 형태(1138)로 HARQ ACK/NACK을 2-symbol UL sTTI(1140) 중 하나의 sTTI에서 보고(1142)하며, 또 다른 일부는 bundling 혹은 multiplexing 하지 않은 형태(1132)로 HARQ ACK/NACK을 2-symbol UL sTTI(1140) 중 하나의 sTTI에서 보고(1146)할 수 있다.
또한, 2-symbol DL sTTI(1134)에서 전송되는 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK 보고는 2-symbol UL sTTI(1140)에서 순서가 뒤바뀐 형태로 동작이 가능하다.
이와 같은 동작은 서로 다른 sTTI를 통해 전송되는 서로 다른 sPDSCH 대한 HARQ ACK/NACK 혹은 UL grant에 대한 sPUSCH의 요구 조건이 다를 경우 적용이 가능하다.
또한, 단말은 2-symbol DL sTTI(1134) 중 하나의 sTTI에서 전송되는 sPDSCH를 수신할 때, 이에 대한 HARQ ACK/NACK 보고 타이밍을 해당 sPDSCH와 같이 전송되는 sPDCCH 혹은 기존 PDCCH에서 확인할 수 있다.
또한, 상기 동작은 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK 동작 이외에 2-symbol DL sTTI(1134)에서 여러 sPDCCH나 기존 PDCCH를 통해 UL grant들을 다수 단말들에게 전송하며, 해당 단말들은 이를 수신한 다음, n+k sTTI 뒤의 2-symbol UL sTTI(1140)에서 해당 단말들의 sPUSCH들을 multiplexing 하거나 하지 않은 상태로 전송하는 동작에도 적용될 수 있다.
또한, 본 도면 11 (c)에서는 기존 PDCCH에 대한 symbol 길이를 2로 가정하였다. 만약, 기존 PDCCH에 대한 symbol 길이가 1일 경우, 2-symbol DL sTTI(1118) 중 첫 번째 sTTI에서도 sPDSCH가 전송이 가능하며, 이에 대한 HARQ ACK/NACK도 bundling 혹은 multiplexing되거나 되지 않은 상태로 보고가 가능하다.
<제 2-2 실시 예>
제 2-2 실시 예는 하향링크 TTI가 2-symbol DL sTTI로 구성되고 상향링크 TTI가 4-symbol UL sTTI로 구성된 상황에서의 sPDSCH와 HARQ ACK/NACK 혹은 UL grant와 sPUSCH의 자원 매핑 방법을 도 12를 참고하여 설명한다.
도 12는 TTI가 2-symbol DL sTTI와 4-symbol UL sTTI로 구성된 상황에서의 sPDSCH와 HARQ ACK/NACK 혹은 UL grant와 sPUSCH 매핑 관계를 나타낸 도면이다.
더 상세하게는, 2심볼 TTI를 이용하여 전송되는 하향링크 데이터에 대한 HARQ 피드백 정보는 4심볼 TTI를 이용하여 상향링크 제어채널로 전송된다. 또한, 2심볼 TTI를 이용하여 하향링크 제어채널을 통해 전송되는 상향링크 스케줄링 정보에 따른 상향링크 데이터는 4심볼 TTI를 이용하여 전송된다. 이하에서는 하나의 하향링크 서브프레임에서 몇 번째 전송되는 2심볼 TTI에서의 하향링크 데이터 혹은 상향링크 스케줄링 정보가, 하나의 상향링크 서브프레임에서 몇 번째의 4심볼 TTI에서 응답이 이루어지는지에 대해 설명 한다.
도 12 (a)에서 기지국이 2-symbol DL sTTI(1204)에서 다수의 sPDSCH들을 한 단말에게 전달하고 단말은 해당 다수의 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK을 4-symbol UL sTTI(1210) 중 하나의 sTTI에서 bundling(1208)하여 기지국으로 보고(1214)한다.
혹은 다수의 sPDSCH들을 한 단말에게 전달하거나 다수의 sPDSCH들을 각각 단말에게 하나씩 전달하는 상황에서, 단말은 해당 HARQ ACK/NACK을 4-symbol UL sTTI(1210) 중 하나의 sTTI에서 multiplexing(1208)하여 기지국으로 보고(1214)한다.
이 때, 2-symbol DL sTTI(1204) 중 첫 번째 sTTI(1202)와 그 이후 전송되는 4-symbol UL sTTI(1210) 중 첫 번째 sTTI(1214) 사이의 차이는 sTTI 개수로 n개만큼 차이가 난다고 가정한다. 즉, 2-symbol DL sTTI(1204) 중 첫 번째 sTTI(1202)가 발생된 이후, n개의 sTTI 뒤에 4-symbol UL sTTI(1210) 중 첫 번째 sTTI(1214)가 나온다고 가정한다.
이 때, 2-symbol DL sTTI(1204) 중 두 번째 sTTI에서 전송되는 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK은 n-1만큼 sTTI 뒤인 4-symbol UL sTTI(1210) 중 첫 번째 sTTI(1214)에서 보고될 수 있다. 여기서 4-symbol UL sTTI 길이는 2-symbol DL sTTI의 길이의 두 배이며, 2-symbol DL sTTI를 기준으로 sTTI 길이를 맞춘다고 가정할 때, 4-symbol UL sTTI(1210) 첫 번째 sTTI는 2-symbol DL sTTI(1204) 중 첫 번째 sTTI(1202)와는 n개의 sTTI가 차이가 나며, 4-symbol UL sTTI(1210) 두 번째 sTTI는 2-symbol DL sTTI(1204) 중 첫 번째 sTTI(1202)와는 n+2개의 sTTI와 차이가 난다고 고려한다.
본 실시 예에서는 4-symbol UL sTTI(1210)은 한 서브프레임 내에 총 4개가 존재하며, 각각 2개의 4-symbol UL sTTI는 하나의 symbol은 서로 공유된 형태(1212)로 사용된다. 이 때, 해당 공유 symbol은 4-symbol UL sTTI에서 전송되는 sPUSCH나 sPUCCH의 디코딩을 위한 DM-RS(Demodulation Reference Signal)로써 활용될 수 있다.
도 12 (a)에서 2-symbol DL sTTI(1204) 중 두 번째와 세 번째 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK은 4-symbol UL sTTI(1210) 중 첫 번째 sTTI에서 bundling 혹은 multiplexing 된 형태로 보고되며, 네 번째와 다섯 번째 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK은 4-symbol UL sTTI(1210) 중 두 번째 sTTI에서 bundling 혹은 multiplexing 된 형태로 보고되며, 여섯 번째와 일곱 번째 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK은 4-symbol UL sTTI(1210) 중 세 번째 sTTI에서 bundling 혹은 multiplexing 된 형태로 보고된다.
한편, 본 발명은 실시 예 설명을 위한 도면과 다른 방법으로도 구성이 가능하다. 예를 들어, 단말은 2-symbol DL sTTI(1204) 중 두 번째와 세 번째 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK을 4-symbol UL sTTI(1210) 중 두 번째 sTTI에서 bundling 혹은 multiplexing 된 형태로 보고할 수 있다. 이 때, 도 12 (a)에서는 하나의 4-symbol UL sTTI(1210)에서 적용되는 HARQ ACK/NACK bundling 혹은 multiplexing을 위한 sPDSCH 개수는 2개 혹은 임의의 값으로 항상 일정할 수 있다.
또한, 상기 동작은 단말이 수신한 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK를 전송하는 동작 이외에, 2-symbol DL sTTI(1204)에서 여러 sPDCCH나 기존 PDCCH를 통해 기지국이 UL grant들을 다수 단말들에게 전송하며, 해당 단말들은 이를 수신한 다음, n+k sTTI 뒤에 발생되는 한 4-symbol UL sTTI(1214)에서 해당 단말들의 sPUSCH들을 multiplexing하여 전송하는 동작에도 적용할 수 있다.
또한, 본 도면 12 (a)에서는 기존 PDCCH에 대한 symbol 길이를 2로 가정하였다. 만약, 기존 PDCCH에 대한 symbol 길이가 1일 경우, 2-symbol DL sTTI(1204) 중 첫 번째 sTTI에서도 sPDSCH가 전송이 가능하며, 이에 대한 HARQ ACK/NACK도 bundling 혹은 multiplexing된 상태로 보고가 가능하다. 상기 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK 혹은 UL grant에 대한 sPUSCH 의 타이밍의 값은 항상 시스템 동작과 상관없이 일정한 값일 수도 있고, 혹은, 준정적이나 동적으로 변경될 수 있다. 상기 준정적 또는 동적으로 변경되는 경우, 기지국은 2-symbol DL sTTI(1204)에 속한 sPDCCH나 기존 PDCCH를 통해 알려주거나 혹은 상위 시그널링을 통해 단말에게 알려줄 수 있다.
도 12 (b)는 단말이 2-symbol DL sTTI(1216)에서 전송되는 sPDSCH들에 대해 일부는 bundling 혹은 multiplexing한 형태(1224)로 HARQ ACK/NACK을 4-symbol UL sTTI(1226) 중 하나의 sTTI에서 보고(1232)하며, 또 다른 일부는 bundling 혹은 multiplexing 하지 않은 형태(1222)로 HARQ ACK/NACK을 4-symbol UL sTTI(1226) 중 하나의 sTTI에서 보고(1230)하는 방법을 도시한다.
또한, 2-symbol DL sTTI(1216)에서 전송되는 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK 보고는 4-symbol UL sTTI(1226)에서 순서가 뒤바뀐 형태로 동작이 가능하다.
이와 같은 동작은 서로 다른 sTTI를 통해 전송되는 서로 다른 sPDSCH 대한 HARQ ACK/NACK 혹은 UL grant에 대한 sPUSCH의 요구 조건이 다를 경우 적용이 가능하다.
또한, 단말은 2-symbol DL sTTI(1216)에서 중 하나의 sTTI에서 전송되는 sPDSCH를 수신할 때, 이에 대한 HARQ ACK/NACK 보고 타이밍을 해당 sPDSCH와 같이 전송되는 sPDCCH 혹은 기존 PDCCH에서 확인할 수 있다. 또한, 상기 동작은 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK 동작 이외에 2-symbol DL sTTI(1216)에서 여러 sPDCCH나 기존 PDCCH를 통해 UL grant들을 다수 단말들에게 전송하며, 해당 단말들은 이를 수신한 다음, n+k sTTI 뒤의 4-symbol UL sTTI(1226)에서 해당 단말들의 sPUSCH들을 multiplexing 하거나 하지 않은 상태로 전송하는 동작에도 적용될 수 있다.
또한, 본 도면 12 (b)에서는 기존 PDCCH에 대한 symbol 길이를 2로 가정하였다. 만약, 기존 PDCCH에 대한 symbol 길이가 1일 경우, 2-symbol DL sTTI(1216) 중 첫 번째 sTTI에서도 sPDSCH가 전송이 가능하며, 이에 대한 HARQ ACK/NACK도 bundling 혹은 multiplexing 되거나 되지 않은 상태로 보고가 가능하다.
<제 2-3 실시 예>
제 2-3 실시 예는 하향링크 TTI가 2-symbol DL sTTI로 구성되고 상향링크 TTI가 slot UL sTTI로 구성된 상황에서의 sPDSCH와 HARQ ACK/NACK 혹은 UL grant와 sPUSCH의 자원 매핑 방법을 도 13을 참고하여 설명한다.
도 13은 TTI가 2-symbol DL sTTI와 slot UL sTTI로 구성된 상황에서의 sPDSCH와 HARQ ACK/NACK 혹은 UL grant와 sPUSCH 매핑 관계를 나타낸 도면이다.
더 상세하게는, 2심볼 TTI를 이용하여 전송되는 하향링크 데이터에 대한 HARQ 피드백 정보는 7심볼 TTI, 즉 슬롯 TTI를 이용하여 상향링크 제어채널로 전송된다. 또한, 2심볼 TTI를 이용하여 하향링크 제어채널을 통해 전송되는 상향링크 스케줄링 정보에 따른 상향링크 데이터는 슬롯 TTI를 이용하여 전송된다. 이하에서는 하나의 하향링크 서브프레임에서 몇 번째 전송되는 2심볼 TTI에서의 하향링크 데이터 혹은 상향링크 스케줄링 정보가, 하나의 상향링크 서브프레임에서 몇 번째의 슬롯 TTI에서 응답이 이루어지는지에 대해 설명 한다.
도 13 (a)는 기지국이 2-symbol DL sTTI(1304)에서 다수의 sPDSCH들을 한 단말에게 전달하고 단말은 해당 다수의 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK을 slot UL sTTI(1310) 중 하나의 sTTI에서 bundling(1308)하여 기지국으로 보고(1312)한다.
혹은 다수의 sPDSCH들을 한 단말에게 전달하거나 다수의 sPDSCH들을 각각 단말에게 하나씩 전달하는 상황에서, 단말은 해당 HARQ ACK/NACK을 slot UL sTTI(1310) 중 하나의 sTTI에서 multiplexing(1308)하여 기지국으로 보고(1312)한다.
도 13 (a)에서 2-symbol DL sTTI(1304) 중 두 번째, 세 번째와 네 번째 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK은 slot UL sTTI(1310) 중 첫 번째 sTTI에서 bundling 혹은 multiplexing 된 형태로 보고되며, 네 번째, 다섯 번째와 여섯 번째 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK은 slot UL sTTI(1310) 중 두 번째 sTTI에서 bundling 혹은 multiplexing 된 형태로 보고된다. 상기 실시 예 설명을 위한 도면과 다른 방법으로도 구성이 가능하다. 예를 들어, 2-symbol DL sTTI(1304) 중 세 번째, 네 번째와 다섯 번째의 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK은 slot UL sTTI(1310) 중 두 번째 sTTI에서 bundling 혹은 multiplexing 된 형태로 보고될 수 있다.
이 때, 도 13 (a)에서는 하나의 slot UL sTTI(1310)에서 적용되는 HARQ ACK/NACK bundling 혹은 multiplexing을 위한 sPDSCH 개수는 3개 혹은 임의의 값으로 항상 일정할 수 있다.
또한, 상기 동작은 단말이 수신한 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK를 전송하는 동작 이외에, 2-symbol DL sTTI(1304)에서 여러 sPDCCH나 기존 PDCCH를 통해 기지국이 UL grant들을 다수 단말들에게 전송하며, 해당 단말들은 이를 수신한 다음, n+k sTTI 뒤에 발생되는 한 slot UL sTTI(1312)에서 해당 단말들의 sPUSCH들을 multiplexing하여 전송하는 동작에도 적용할 수 있다.
또한, 본 도면 13 (a)에서는 기존 PDCCH에 대한 symbol 길이를 2로 가정하였다. 만약, 기존 PDCCH에 대한 symbol 길이가 1일 경우, 2-symbol DL sTTI(1304) 중 첫 번째 sTTI에서도 sPDSCH가 전송이 가능하며, 이에 대한 HARQ ACK/NACK도 bundling 혹은 multiplexing된 상태로 보고가 가능하다. 상기 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK 혹은 UL grant에 대한 sPUSCH의 타이밍 값은 항상 시스템 동작과 상관없이 일정한 값일 수도 있고, 혹은, 준정적이나 동적으로 변경될 수 있다. 준정적 또는 동적으로 변경되는 경우, 기지국은 2-symbol DL sTTI(1304)에 속한 sPDCCH나 기존 PDCCH를 통해 알려주거나 혹은 상위 시그널링을 통해 단말에게 알려줄 수 있다.
도 13 (b)는 단말이 2-symbol DL sTTI(1316)에서 전송되는 sPDSCH들에 대해 일부는 bundling 혹은 multiplexing한 형태(1320)로 HARQ ACK/NACK을 slot UL sTTI(1324) 중 하나의 sTTI에서 보고(1322)하며, 또 다른 일부는 bundling 혹은 multiplexing 하지 않은 형태(1326)로 HARQ ACK/NACK을 slot UL sTTI(1324) 중 하나의 sTTI에서 보고(1328)하는 방법을 도시한다.
또한, 2-symbol DL sTTI(1316)에서 전송되는 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK 보고는 slot UL sTTI(1324)에서 순서가 뒤바뀐 형태로 동작이 가능하다.
이와 같은 동작은 서로 다른 sTTI를 통해 전송되는 서로 다른 sPDSCH 대한 HARQ ACK/NACK 혹은 UL grant에 대한 sPUSCH의 요구 조건이 다를 경우 적용이 가능하다.
또한, 단말은 2-symbol DL sTTI(1316)에서 중 하나의 sTTI에서 전송되는 sPDSCH를 수신할 때, 이에 대한 HARQ ACK/NACK 보고 타이밍을 해당 sPDSCH와 같이 전송되는 sPDCCH 혹은 기존 PDCCH에서 확인이 가능하다. 또한, 상기 동작은 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK 동작 이외에 2-symbol DL sTTI(1316)에서 여러 sPDCCH나 기존 PDCCH를 통해 UL grant들을 다수 단말들에게 전송하며, 해당 단말들은 이를 수신한 다음, n+k sTTI 뒤의 slot UL sTTI(1324)에서 해당 단말들의 sPUSCH들을 multiplexing 하거나 하지 않은 상태로 전송하는 동작에도 적용될 수 있다.
또한, 본 도면 13 (b)에서는 기존 PDCCH에 대한 symbol 길이를 2로 가정하였다. 만약, 기존 PDCCH에 대한 symbol 길이가 1일 경우, 2-symbol DL sTTI(1316) 중 첫 번째 sTTI에서도 sPDSCH가 전송이 가능하며, 이에 대한 HARQ ACK/NACK도 bundling 혹은 multiplexing 되거나 되지 않은 상태로 보고가 가능하다.
<제 2-4 실시 예>
제 2-4 실시 예는 하향링크 TTI가 slot DL sTTI로 구성되고 상향링크 TTI가 slot UL sTTI로 구성된 상황에서의 sPDSCH와 HARQ ACK/NACK 혹은 UL grant와 sPUSCH의 자원 매핑 방법을 도 14를 참고하여 설명한다.
도 14는 TTI가 slot DL sTTI와 slot UL sTTI로 구성된 상황에서의 sPDSCH와 HARQ ACK/NACK 혹은 UL grant와 sPUSCH 매핑 관계를 나타낸 도면이다.
더 상세하게는, 7심볼 TTI, 즉 슬롯 TTI를 이용하여 전송되는 하향링크 데이터에 대한 HARQ 피드백 정보는 슬롯 TTI를 이용하여 상향링크 제어채널로 전송된다. 또한, 슬롯 TTI를 이용하여 하향링크 제어채널을 통해 전송되는 상향링크 스케줄링 정보에 따른 상향링크 데이터는 슬롯 TTI를 이용하여 전송된다. 이하에서는 하나의 하향링크 서브프레임에서 몇 번째 전송되는 슬롯 TTI에서의 하향링크 데이터 혹은 상향링크 스케줄링 정보가, 하나의 상향링크 서브프레임에서 몇 번째의 슬롯 TTI에서 응답이 이루어지는지에 대해 설명 한다.
도 14 (a)는 기지국이 slot DL sTTI(1404)를 통해 sPDSCH를 단말에게 전달하고 단말은 해당 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK을 어떤 slot UL sTTI(1410)를 선택하여 전송할지를 보여주는 도면이다.
이 때, slot DL sTTI(1404) 중 첫 번째 sTTI(1402)와 그 이후 전송되는 slot UL sTTI(1410) 중 첫 번째 sTTI(1414) 사이의 차이는 sTTI 개수로 n개만큼 차이가 난다고 가정한다. 즉, slot DL sTTI(1404) 중 첫 번째 sTTI(1402)가 발생된 이후, n개의 sTTI 뒤에 slot UL sTTI(1410) 중 첫 번째 sTTI(1412)가 나온다고 가정한다.
이 때, slot DL sTTI(1404) 중 첫 번째 sTTI에서 전송되는 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK은 n개의 sTTI 뒤인 slot UL sTTI(1410) 중 첫 번째 sTTI(1412)에서 보고될 수 있다. 본 도면 14 (a)에서는 기존 PDCCH가 첫 번째 slot DL sTTI를 위한 sPDCCH를 포함하고 있다고 가정하였다. 본 도면 14 (a)에서 가정한 기존 PDCCH가 차지하고 있는 symbol 길이 2와 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK 타이밍 n은 해당 시스템 동작에서 따라 유연하게 바뀔 수 있다.
본 도면 14 (a)에서는 해당 slot DL sTTI(1404)에 사용되는 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK 타이밍이 모두 같은 값으로 주어진다. 해당 타이밍의 값은 항상 시스템 동작과 상관없이 일정한 값일 수도 있고, 혹은, 준정적이나 동적으로 변경될 수 있다. 준정적 또는 동적으로 변경되는 경우, 기지국은 slot DL sTTI(1404)에 속한 sPDCCH나 기존 PDCCH를 통해 알려주거나 혹은 상위 시그널링을 통해 단말에게 알려줄 수 있다. 또한, 상기 동작은 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK 동작 이외에 slot DL sTTI(1404)에 속한 sPDCCH나 기존 PDCCH를 통해 UL grant를 단말에게 전송하고 단말은 이를 수신하여 n+k sTTI 뒤의 slot UL sTTI(1410)에서 sPUSCH를 전송하는 동작에도 적용될 수 있다.
도 14 (b)는 단말이 slot DL sTTI(1416)에서 전송되는 sPDSCH들에 대해 bundling 혹은 multiplexing한 형태(1420)로 HARQ ACK/NACK을 slot UL sTTI(1422) 중 하나의 sTTI에서 보고(1424)하는 방법을 도시한다.
또한, slot DL sTTI(1416)에서 전송되는 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK 보고는 slot UL sTTI(1422)에서 순서가 뒤바뀐 형태로 동작이 가능하다.
이와 같은 동작은 서로 다른 sTTI를 통해 전송되는 서로 다른 sPDSCH 대한 HARQ ACK/NACK 혹은 UL grant에 대한 sPUSCH의 요구 조건이 다를 경우 적용이 가능하다.
또한, 단말은 slot DL sTTI(1416)에서 중 하나의 sTTI에서 전송되는 sPDSCH를 수신할 때, 이에 대한 HARQ ACK/NACK 보고 타이밍을 해당 sPDSCH와 같이 전송되는 sPDCCH 혹은 기존 PDCCH에서 확인할 수 있다. 또한, 상기 동작은 sPDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK 동작 이외에 slot DL sTTI(1416)에서 여러 sPDCCH나 기존 PDCCH를 통해 UL grant들을 다수 단말들에게 전송하며, 해당 단말들은 이를 수신한 다음, n+k sTTI 뒤의 slot UL sTTI(1424)에서 해당 단말들의 sPUSCH들을 multiplexing하여 전송하는 동작에도 적용할 수 있다.
상기 제2-1실시예 내지 제2-4실시예에서는 sTTI를 이용한 송수신 방법의 일례들을 설명하였으며, 상기 실시예들에서의 쉬운 변형으로 하향링크는 슬롯 TTI를 사용하며, 이에 해당하는 정보가 상향링크에서 2심볼 TTI 혹은 4심볼 TTI로 전송되는 방법에도 적용될 수 있을 것이다.
<제2-5실시예>
제2-5실시예에서는 상향링크 및 하향링크 제어신호 및 데이터 전송 시에 사용하는 TTI 길이에 관련된 정보를 단말에게 설정하는 방법에 대해서 도 15, 도 16, 도 17, 도 18을 참조하여 설명한다.
기지국은 단말에게 제1타입 전송 모드 설정시 하향링크와 상향링크에서 어떠한 길이의 TTI를 사용할지에 대한 정보를 상위 시그널링을 통해 단말이 전송할 수 있다. 즉, 기지국은 sTTI_Length_DL과 같은 변수를 통해 RRC 시그널링으로 하향링크에서 사용할 TTI 길이를 단말에 설정할 수 있고, 유사하게 sTTI_Length_UL과 같은 변수를 통해 RRC 시그널링으로 상향링크에서 사용할 TTI 길이를 단말에 설정할 수 있을 것이다.
상기 하향링크와 상향링크에 대한 설정 방법은 상기와 같이 두 가지의 변수에서 각각 설정될 수 있고, 혹은 sTTI_mode 혹은 sTTI_length와 같은 하나의 변수에서 하향링크 및 상향링크 TTI 길이에 대한 설정을 같이 해줄 수도 있다.
도15는 상위 시그널링으로 TTI 길이 정보를 설정하는 방법에서 기지국의 TTI 길이 설정 과정을 도시한 도면이다.
기지국은 단말에게 제1타입 전송에 대한 설정을 전송할 수 있다(1501). 기지국은 상기 제1타입 전송 설정에서 TTI 길이에 대한 정보를 추가로 단말에 전송할 수 있다(1503).
이후, 제1타입 전송이 이루어질 때, 기지국은 상기 설정한 TTI길이에 맞는 제어채널 혹은 데이터채널에 대한 송수신을 수행한다(1505).
도16은 상위 시그널링으로 TTI 길이 정보를 설정하는 방법에서 단말의 TTI 길이 설정 수신 과정을 도시한 도면이다.
단말은 기지국으로부터 제1타입 전송에 대한 설정을 수신할 수 있다 (1601).
또한, 단말은 상기 제1타입 전송 설정에서 TTI 길이에 대한 정보를 추가로 수신할 수 있다(1603).
이후, 제1타입 전송이 이루어질 때, 단말은 상기 설정한 TTI길이에 맞는 제어채널 혹은 데이터채널에 대한 송수신을 수행한다 (1605).
상기 설명에서와 같이 제1타입 전송을 위한 TTI길이가 상위 시그널링으로 전달될 수 있지만, 물리계층의 제어채널에서 전달되는 하향링크 제어정보인 DCI에서 특정 비트를 통해 전달될 수도 있을 것이다.
도17는 DCI를 통해 TTI 길이 정보를 설정하는 방법에서 기지국의 TTI 길이 설정 과정을 도시한 도면이다.
기지국은 단말에게 제1타입 전송에 대한 설정을 전송할 수 있다(1701).
상기 제1타입 전송 설정을 이용하여 제어채널이 전달될 때, 기지국은 DCI의 특정 비트들을 이용해서 TTI 길이에 대한 정보를 추가로 단말에 전송할 수 있다(1703). 상기 DCI의 특정 비트들은 1비트 이상일 수 있다.
이후, 제1타입 전송이 이루어질 때, 기지국은 상기 DCI에서 전달된 TTI길이에 맞는 제어채널 혹은 데이터채널에 대한 송수신을 수행할 수 있다(1705).
도18는 DCI를 통해 TTI 길이 정보를 전달하는 방법에서 단말의 TTI 길이 정보 수신 과정을 도시한 도면이다.
단말은 기지국으로부터 제1타입 전송에 대한 설정을 수신할 수 있다 (1801).
상기 제1타입 전송 설정으로 제1타입 제어채널 전송이 이루어질 때, 단말은 상기 제어채널에서 전달되는 DCI에서 TTI 길이에 대한 정보를 추가로 수신할 수 있다(1803).
이후, 제1타입 전송이 이루어질 때, 단말은 상기 DCI에서 특정 비트들에서 전달하는 TTI 길이에 맞는 제어채널 혹은 데이터채널에 대한 송수신을 수행한다(1805).
<제2-6실시예>
제2-6실시예서는 제1타입 송수신이 가능한 단말이 제1타입 혹은 제2타입 전송의 하향링크 제어채널에 대한 디코딩을 수행하는 방법에 대해 도 19를 참조하여 설명한다. 상기 제1타입 송수신이 가능한 단말은 종래 EPDCCH에서 하향링크 제어정보가 전달되도록 설정되지 않았거나 EPDCCH에 관한 설정을 받지 않았을 경우일 수 있다.
상기 제1타입 송수신이 가능한 단말은 종래 LTE의 PDCCH 영역에서 단말특정으로 전달되는 제2타입 하향링크 제어채널에 대해 DCI를 찾는 블라인드 디코딩을 수행한다(1901).
상기 블라인드 디코딩 수행 결과 단말은 상기 단말에게 전달되는 제2타입 전송용 제어정보가 검출되었는지 여부를 판단할 수 있다 (1903).
제2타입 전송용 제어정보가 검출되지 않았다면, 단말은 해당 서브프레임의 나머지 심볼들 중에서 제1타입 전송용 제어채널이 전달될 수 있는 자원에서 제1타입 전송용 제어정보에 대한 블라인드 디코딩을 수행한다(1905).
만약 제2타입 전송용 제어정보가 검출된 경우 (1907), 상기 제2타입 전송용 제어정보 중 하향링크 스케줄링 정보가 검출되었다면(1909), 단말은 해당 서브프레임에서 상기 스케줄링된 하향링크 데이터 수신을 수행하고, 해당 서브프레임에서 제1타입 전송용 제어정보에 대한 블라인드 디코딩을 수행하지 않는다(1909).
만약 상기 제2타입 전송용 제어정보 중 상향링크 스케줄링 정보가 검출되고 하향링크 스케줄링 정보가 검출되지 않았다면, 단말은 해당 서브프레임에서 제1타입 전송용 제어정보에 대한 블라인드 디코딩을 수행한다(1905).
상기 설명된 실시예와 같이, 경우에 따라 제1타입 전송용 제어정보에 대한 블라인드 디코딩 수행 여부를 판단함으로써 단말은 전력소모를 줄일 수도 있을 것이다.
<제2-7실시예>
제2-7실시예는 DMRS 기반으로 전송되는 sPDSCH의 매핑방법에 대해 설명한다.
본 발명에서, sTTI 기반으로 전송되는 하향링크 및 상향링크 데이터 혹은 데이터 채널을 각각 sPDSCH 및 sPUSCH라 할 수 있다. 또한, sTTI 기반으로 전송되는 하향링크 및 상향링크 제어신호 혹은 제어채널을 각각 sPDCCH 및 sPUCCH라 할 수 있다. 또한 sPDCCH가 전송될 수 있도록 설정된 RB들의 집합을 sPDCCH RB set이라고 부를 수 있다.
기지국은 단말에게 sTTI에서 전송되는 sPDCCH가 매핑될 수 있는 RB들의 집합인 sPDCCH RB set을 단말에게 설정해줄 수 있으며, 상기 설정에서 sPDCCH RB set이 포함하는 심볼 수를 1심볼, 혹은 2심볼로 설정할 수 있다.
단말은 하나의 sTTI안에서 sPDCCH가 전송되는 PRB에서는 sPDSCH가 전송되지 않는다고 가정할 수 있다. 즉, sPDSCH를 수신하고 디코딩함에 있어서, sDCI를 통해 특정 PRB에서 sPDSCH가 전송된다고 할당된 경우에도, 해당 PRB에서 sPDCCH가 수신되었다면, 단말은 해당 PRB에서 sPDSCH가 매핑되지 않았다고 가정할 수 있다. 또는, sPDCCH가 실제로 매핑되지 않았다고 하더라도, 해당 PRB가 sPDCCH RB set으로 설정이 되어 있다면, 단말은 해당 PRB에서는 sPDSCH가 매핑되지 않는다고 기대한다. 기지국은 상기 단말이 sPDSCH가 매핑되지 않는다고 기대하는 PRB에서는 sPDSCH를 매핑하지 않는다. 상기 매핑하지 않는 방법은 rate matching과 puncturing이 사용될 수 있다.
<제2-8실시예>
제2-8실시예는 sTTI용 제어신호가 매핑되는 방법에 대해서 설명한다.
본 발명에서 sREG라 함은, 주파수 영역에서 연속된 12개의 부반송파에 해당되는 자원원소(resource element; RE)들의 집합을 의미할 수 있다.
또한 sCCE라 함은 sTTI용 제어정보인 sDCI가 매핑될 수 있는 단위를 의미할 수 있으며, sREG들의 묶음이 될 수 있다.
기지국이 단말에게 설정한 sPDCCH RB set은 여러 개의 RB와 하나 또는 두 개의 OFDM 심볼로 구성될 수 있다. 상기 sPDCCH RB set은 동일 단말에게 하나 또는 두 개 이상이 설정될 수 있으며, sPDCCH RB set은 하나, 둘, 셋 OFDM 심볼이 설정될 수도 있으며, OFDM 심볼 수의 제한은 sTTI길이에 따라 다를 수 있다.
이 때에 하나의 sPDCCH RB set 내에서 sREG에는 시간 우선 방향으로 번호가 붙어질 수 있다. 즉, 만약 sPDCCH RB set이 두개의 OFDM 심볼로 설정이 되고, 제일 낮은 PRB 번호에서 첫번째 심볼의 12개 부반송파가 sREG 0이 되면, 동일 PRB의 두번째 심볼의 12개의 부반송파가 sREG 1이 될 수 있다. 이 후, 다음 PRB의 첫번째 심볼의 12개 부반송파가 sREG 2가 된다. 이러한 방식으로 sREG의 번호가 붙어질 수 있다.
이 후, sCCE는 sREG의 번호대로 주어진 개수만큼의 sREG가 묶여져 sCCE를 구성할 수 있다. 이 때에, sCCE의 번호는 하나의 sCCE 안의 sREG중 제일 낮은 sREG 번호를 하나의 sCCE에 포함된 sREG 수로 나눈 값이 될 수 있다. 일례로, 6개의 sREG가 sCCE를 구성할 경우, sCCE index = sREG index/6이 될 수 있다. 또 다른 일례로, 4개의 sREG가 sCCE를 구성할 경우, sCCE index = sREG index/4이 될 수 있다.
<제2-9실시예>
제2-9실시예는 크로스 캐리어 (cross-carrier) 스케줄링으로 sTTI 데이터 전송을 스케줄링하는 방법에 대해 설명한다.
본 발명에서 cross-carrier 스케줄링은 sTTI용 제어정보인 sDCI가 전송되는 carrier와 sTTI용 하향링크 데이터 sPDSCH 혹은 sPUSCH가 전송되는 carrier 다른 경우를 의미할 수 있다.
Cross carrier scheduling 경우에, sDCI가 전송되는 carrier에서의 sTTI 패턴 (pattern)과 sPDSCH가 전송되는 carrier의 sTTI pattern이 다를 경우, sPDSCH가 전송되는 carrier의 sTTI 1은 심볼 3과 4로 구성된다고 가정한다.
즉, sPDSCH가 전송되는 carrier의 sTTI pattern에서 [sTTI 0, sTTI 1, sTTI 2, sTTI 3, sTTI 4, sTTI 5]가 차지하는 심볼 수가 각각 [2,3,2,2,2,3]이라고 하더라도, sDCI가 전송되는 carrier에서의 sTTI pattern과 sPDSCH가 전송되는 carrier의 sTTI pattern이 다를 경우 sTTI 1에서 전송되는 sPDSCH는 2심볼에만 매핑되며, 상기 매핑되는 2심볼은 sTTI 1 세 심볼 중에서 뒤쪽 2심볼이 된다. 이는 cross-carrier scheduling의 경우 데이터정보가 제어정보보다 먼저 수신되는 경우가 없도록 하기 위함일 수 있다.
상기에서 14개의 심볼로 구성된 하나의 서브프레임의 심볼은 심볼 0, 심볼 1, 심볼 2, 심볼 3, 심볼 4, 심볼 5, 심볼 6, 심볼 7, 심볼 8, 심볼 9, 심볼 10, 심볼 11, 심볼 12, 심볼 13으로 정의할 수 있다.
본 발명의 상기 실시예들을 수행하기 위해 단말과 기지국의 송신부, 수신부, 처리부가 각각 도 20와 도 21에 도시되어 있다. 상기 제1실시예부터 제6실시예까지 제2신호의 송수신 타이밍을 결정하고 이에 따르는 동작을 수행하기 위해 기지국과 단말의 송수신 방법이 나타나 있으며, 이를 수행하기 위해 기지국과 단말의 수신부, 처리부, 송신부가 각각 실시 예에 따라 동작하여야 한다.
구체적으로 도20는 본 발명의 실시예에 따른 단말의 내부 구조를 도시하는 블록도이다.
도20에서 도시되는 바와 같이, 본 발명의 단말은 단말기 수신부(2000), 단말기 송신부(2004), 단말기 처리부(2002)를 포함할 수 있다. 단말기 수신부(2000)와 단말이 송신부(2004)를 통칭하여 본 발명의 실시 예에서는 송수신부라 칭할 수 있다. 송수신부는 기지국과 신호를 송수신할 수 있다. 상기 신호는 제어 정보와, 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 또한, 송수신부는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 단말기 처리부(2002)로 출력하고, 단말기 처리부(2002)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다. 단말기 처리부(2002)는 상술한 본 발명의 실시예에 따라 단말이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예를 들어, 단말 수신부(2000)에서 기지국으로부터 제1타입 전송에 대한 TTI 길이 정보를 포함하는 신호를 수신하고, 단말 처리부(2002)는 제1타입 전송을 위한 TTI길이를 해석하도록 제어할 수 있다. 이후, 단말 송신부(2004)에서 상기 TTI 길이를 이용하여 제1타입 신호 송수신을 수행한다.
도21는 본 발명의 실시예에 따른 기지국의 내부 구조를 도시하는 블록도이다. 도21에서 도시되는 바와 같이, 본 발명의 기지국은 기지국 수신부(2101), 기지국 송신부(2105), 기지국 처리부(2103)를 포함할 수 있다. 기지국 수신부(2101)와 기지국 송신부(2105)를 통칭하여 본 발명의 실시 예에서는 송수신부라 칭할 수 있다. 송수신부는 단말과 신호를 송수신할 수 있다. 상기 신호는 제어 정보와, 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 또한, 송수신부는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 기지국 처리부(2103)로 출력하고, 단말기 처리부(2103)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다. 기지국 처리부(2103)는 상술한 본 발명의 실시예에 따라 기지국이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예를 들어, 기지국 처리부(2103)는 제1타입 전송을 위한 TTI길이를 결정하고, 단말에게 전달할 상기 제1타입 전송을 위한 TTI길이 정보를 생성하도록 제어할 수 있다. 이후, 기지국 송신부(2105)에서 상기 TTI길이를 이용하여 제1타입 신호를 송신하고, 기지국 수신부(2101)는 상기 TTI길이에 맞추어 제1타입 신호를 수신한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 기지국 처리부(2103)는 상기 제1타입 전송을 위한 TTI길이 정보를 포함하는 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI) 또는 상위 시그널링 신호를 생성하도록 제어할 수 있다. 이 경우, 상기 DCI는 상기 스케줄링된 신호가 어떠한 TTI길이를 갖는 제1타입 전송인지를 지시할 수 있다.
한편, 본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시예들은 본 발명의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 즉 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능하다는 것은 본 발명의 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다. 또한 상기 각각의 실시 예는 필요에 따라 서로 조합되어 운용할 수 있다. 예컨대, 본 발명의 제2실시예와 제4실시예, 그리고 제5실시예의 일부분들이 서로 조합되어 기지국과 단말이 운용될 수 있다. 또한 상기 실시예들은LTE 시스템을 기준으로 제시되었지만, 5G 혹은 NR 시스템 등 다른 시스템에도 상기 실시예의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능할 것이다.

Claims (14)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말의 방법에 있어서,
    기지국으로부터 서로 다른 전송시간구간 (transmission time interval: TTI)에 대한 설정 정보를 수신하는 단계;
    상기 기지국으로부터 서로 다른 TTI를 이용한 상향링크 전송 설정을 수신하는 단계;
    TTI의 길이 및 제어 정보의 전송 여부에 기반하여 전력을 할당하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 전력을 할당하는 단계는,
    상기 TTI의 길이가 짧은 채널에서의 상향링크 전송에 필요한 전력을 우선하여 할당하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 전력을 할당하는 단계는,
    상기 제어 정보를 전송하기 위한 채널에서의 상향링크 전송에 필요한 전력을 우선하여 할당하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 전력을 할당하는 단계는,
    동일한 상향링크 전송에 대한 전송 전력을 할당하는 경우, 상기 제어 정보의 종류에 기반하여 전력을 할당하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 전력을 할당하는 단계는,
    동일한 상향링크 전송에 대한 전송 전력을 할당하는 경우, ACK/NACK에 대한 제어 정보를 포함하는 상향링크 전송에 필요한 전력을 우선하여 할당하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    미리 정해진 방법에 기반하여 파워 헤드룸 정보 (power head room: PHR)를 결정하는 단계; 및
    상기 파워 헤드룸 정보를 보고하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 파워 헤드룸 정보를 결정하는 단계는,
    미리 정해진 TTI 길이, 기지국으로부터 설정된 TTI 길이, 가장 긴 TTI 길이 또는 가장 작은 TTI 길이 중 적어도 하나를 기준으로 상기 PHR을 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 무선 통신 시스템에서 단말에 있어서,
    신호를 송수신하는 송수신부; 및
    기지국으로부터 서로 다른 전송시간구간 (transmission time interval: TTI)에 대한 설정 정보를 수신하고,
    상기 기지국으로부터 서로 다른 TTI를 이용한 상향링크 전송 설정을 수신하고,
    TTI의 길이 및 제어 정보의 전송 여부에 기반하여 전력을 할당하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 TTI의 길이가 짧은 채널에서의 상향링크 전송에 필요한 전력을 우선하여 할당하는 것을 특징으로 하는 단말.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 제어 정보를 전송하기 위한 채널에서의 상향링크 전송에 필요한 전력을 우선하여 할당하는 것을 특징으로 하는 단말.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제어부는,
    동일한 상향링크 전송에 대한 전송 전력을 할당하는 경우, 상기 제어 정보의 종류에 기반하여 전력을 할당하는 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 제어부는,
    동일한 상향링크 전송에 대한 전송 전력을 할당하는 경우, ACK/NACK에 대한 제어 정보를 포함하는 상향링크 전송에 필요한 전력을 우선하여 할당하는 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 제8항에 있어서,
    상기 제어부는,
    미리 정해진 방법에 기반하여 파워 헤드룸 정보 (power head room: PHR)를 결정하고,
    상기 파워 헤드룸 정보를 보고하는 것을 특징으로 하는 단말.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 제어부는,
    미리 정해진 TTI 길이, 기지국으로부터 설정된 TTI 길이, 가장 긴 TTI 길이 또는 가장 작은 TTI 길이 중 적어도 하나를 기준으로 상기 PHR을 결정하는 것을 특징으로 하는 단말.
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