WO2018080212A2 - 차세대 무선망에서 상향 링크 제어 채널을 스케줄링하는 방법 및 장치 - Google Patents
차세대 무선망에서 상향 링크 제어 채널을 스케줄링하는 방법 및 장치 Download PDFInfo
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- WO2018080212A2 WO2018080212A2 PCT/KR2017/011958 KR2017011958W WO2018080212A2 WO 2018080212 A2 WO2018080212 A2 WO 2018080212A2 KR 2017011958 W KR2017011958 W KR 2017011958W WO 2018080212 A2 WO2018080212 A2 WO 2018080212A2
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- control channel
- uplink control
- pucch
- timing relationship
- downlink data
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/12—Wireless traffic scheduling
Definitions
- the present embodiments provide an uplink control channel for HARQ ACK / NACK feedback on a downlink data channel (PDSCH) in a next generation / 5G wireless access network (hereinafter referred to as " NR (New Radio) "), which has been discussed in 3GPP. PUCCH).
- PDSCH downlink data channel
- NR New Radio
- RAN WG1 has frame structure, channel coding and modulation for NR (New Radio) respectively. Discussions on waveforms and multiple access schemes are underway.
- NR is required to be designed to meet various requirements required for each segmented and detailed usage scenario as well as improved data rate in preparation for LTE / LTE-Advanced.
- eMBB enhancement Mobile Broadband
- MMTC massive machine type communication
- URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communications
- NR supports a frame structure supporting a plurality of numerologies having different subcarrier spacing (SCS) values, and also supports different scheduling time intervals. Support. Therefore, in the case of defining the timing relationship between DL data reception and HARQ ACK / NACK feedback in the NR, it is unclear what kind of neuralology the timing relationship should be defined between the terminal and the base station, resulting in an ambiguity problem. Can be.
- SCS subcarrier spacing
- An object of the present embodiments is to configure timing relationship setting information based on reference neuralology when a plurality of neural mechanisms are supported in an NR system, and based on the configured timing relationship setting information, downlink data between the terminal and the base station.
- a specific method of scheduling an uplink control channel (PUCCH) including HARQ ACK / NACK feedback information for a channel (PDSCH) is provided.
- an embodiment of the present invention provides a method for scheduling an uplink control channel (PUCCH) by a terminal, and includes information on timing relationship configuration between a downlink data channel (PDSCH) and an uplink control channel (PUCCH). Scheduling uplink control channel (PUCCH) based on the step of receiving from the base station and the timing relationship configuration information, wherein the uplink control channel (PUCCH) is HARQ ACK / NACK feedback for the downlink data channel (PDSCH)
- a method that includes information, and that a numerology used for receiving a downlink data channel and a numerology used for transmitting an uplink control channel are different from each other.
- an embodiment is a method for scheduling an uplink control channel (PUCCH) by a base station, comprising: configuring timing relationship setting information between a downlink data channel (PDSCH) and an uplink control channel (PUCCH) and setting a timing relationship And transmitting information to the terminal, wherein the uplink control channel (PUCCH) includes HARQ ACK / NACK feedback information for the downlink data channel (PDSCH), and is used for transmission of the downlink data channel (PDSCH).
- the numerology used for reception of the neuralology and the uplink control channel (PUCCH) is different from each other.
- a terminal for scheduling an uplink control channel includes a receiver and a timing relationship setting for receiving timing relationship setting information between a downlink data channel (PDSCH) and an uplink control channel (PUCCH) from a base station. And a controller for scheduling an uplink control channel (PUCCH) based on the information, wherein the uplink control channel (PUCCH) includes HARQ ACK / NACK feedback information for the downlink data channel (PDSCH), and the downlink data channel. It provides a terminal characterized in that the numerology used for reception of the different from the numerology used for transmission of the uplink control channel.
- an embodiment of the present invention provides a base station scheduling an uplink control channel (PUCCH), comprising: a control unit constituting timing relationship setting information between a downlink data channel (PDSCH) and an uplink control channel (PUCCH) and the timing relationship setting information;
- the transmitter includes a transmitter for transmitting to the terminal, the uplink control channel (PUCCH) includes HARQ ACK / NACK feedback information for the downlink data channel (PDSCH), and a timer used for transmission of the downlink data channel (PDSCH)
- a base station characterized in that a roller paper and a pneumonia used for receiving an uplink control channel (PUCCH) are different from each other.
- the timing relationship setting information is configured based on the reference numerology, and based on the configured timing relationship setting information, downlink data between the terminal and the base station is provided.
- a specific scheme for scheduling an uplink control channel (PUCCH) including HARQ ACK / NACK feedback information on a channel (PDSCH) may be provided.
- 1 is a diagram illustrating alignment of OFDM symbols in the case of using different subcarrier spacings according to the present embodiments.
- FIG. 2 is a diagram illustrating carrier merging of NR component carrier # 1 using subcarrier spacing of 15 kHz and NR component carrier # 2 using subcarrier spacing of 60 kHz according to the embodiments.
- 3 is a diagram illustrating a procedure for scheduling an uplink control channel by a terminal in this embodiment.
- FIG. 4 is a diagram illustrating a procedure for scheduling an uplink control channel by a base station in this embodiment.
- FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration of a base station according to the present embodiments.
- FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration of a user terminal according to the present embodiments.
- the wireless communication system refers to a system for providing various communication services such as voice and packet data.
- the wireless communication system includes a user equipment (UE) and a base station (BS).
- UE user equipment
- BS base station
- a user terminal is a comprehensive concept of a terminal in a wireless communication, and includes a user equipment (UE) in WCDMA, LTE, HSPA, and IMT-2020 (5G or New Radio), as well as a mobile station (MS) and a UT in GSM. It should be interpreted as a concept that includes a user terminal, a subscriber station (SS), and a wireless device.
- UE user equipment
- LTE Long Term Evolution
- HSPA High Speed Packet Access
- IMT-2020 5G or New Radio
- a base station or cell generally refers to a station that communicates with a user terminal, and includes a Node-B, an evolved Node-B, an eNB, a gNode-B, and a Low Power Node. ), Sector, site, various types of antennas, base transceiver system (BTS), access point, access point (for example, transmission point, reception point, transmission / reception point), relay node ( It is meant to encompass various coverage areas such as a relay node, a mega cell, a macro cell, a micro cell, a pico cell, a femto cell, a remote radio head (RRH), a radio unit (RU), and a small cell.
- BTS base transceiver system
- access point for example, transmission point, reception point, transmission / reception point
- relay node It is meant to encompass various coverage areas such as a relay node, a mega cell, a macro cell, a micro cell, a pico cell, a femto cell,
- the base station may be interpreted in two meanings. 1) the device providing the mega cell, the macro cell, the micro cell, the pico cell, the femto cell, the small cell in relation to the wireless area, or 2) the wireless area itself. In 1) all devices that provide a given radio area are controlled by the same entity or interact with each other to cooperatively configure the radio area to the base station. According to the configuration of the wireless area, a point, a transmission point, a transmission point, a reception point, and the like become one embodiment of a base station. In 2), the base station may indicate the radio area itself that receives or transmits a signal from the viewpoint of the user terminal or the position of a neighboring base station.
- a cell refers to a component carrier having a coverage of a signal transmitted from a transmission / reception point or a signal transmitted from a transmission point or a transmission / reception point, and the transmission / reception point itself. Can be.
- the user terminal and the base station are used in a comprehensive sense as two entities (uplink or downlink) transmitting and receiving subjects used to implement the technology or technical idea described in the present invention, and are not limited by the terms or words specifically referred to. Do not.
- the uplink (Uplink, UL, or uplink) refers to a method for transmitting and receiving data to the base station by the user terminal
- the downlink (Downlink, DL, or downlink) means to transmit and receive data to the user terminal by the base station It means the way.
- the uplink transmission and the downlink transmission may use a time division duplex (TDD) scheme that is transmitted using different times, and use a frequency division duplex (FDD) scheme, a TDD scheme, and an FDD scheme, which are transmitted using different frequencies.
- TDD time division duplex
- FDD frequency division duplex
- TDD scheme TDD scheme
- FDD scheme FDD scheme
- a standard is configured by configuring uplink and downlink based on one carrier or a pair of carriers.
- the uplink and the downlink transmit control information through a control channel such as a physical downlink control channel (PDCCH), a physical uplink control channel (PUCCH), a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical uplink shared channel (PUSCH), and the like. It is composed of the same data channel to transmit data.
- a control channel such as a physical downlink control channel (PDCCH), a physical uplink control channel (PUCCH), a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical uplink shared channel (PUSCH), and the like. It is composed of the same data channel to transmit data.
- Downlink may mean a communication or communication path from the multiple transmission and reception points to the terminal
- uplink may mean a communication or communication path from the terminal to the multiple transmission and reception points.
- the transmitter in the downlink, the transmitter may be part of multiple transmission / reception points, and the receiver may be part of the terminal.
- a transmitter in uplink, a transmitter may be part of a terminal, and a receiver may be part of multiple transmission / reception points.
- a situation in which a signal is transmitted and received through a channel such as a PUCCH, a PUSCH, a PDCCH, and a PDSCH may be described in the form of 'sending and receiving a PUCCH, a PUSCH, a PDCCH, and a PDSCH.
- high layer signaling described below includes RRC signaling for transmitting RRC information including an RRC parameter.
- the base station performs downlink transmission to the terminals.
- the base station transmits downlink control information such as scheduling required for reception of a downlink data channel, which is a main physical channel for unicast transmission, and a physical downlink for transmitting scheduling grant information for transmission on an uplink data channel.
- the control channel can be transmitted.
- the transmission and reception of signals through each channel will be described in the form of transmission and reception of the corresponding channel.
- TDMA Time Division Multiple Access
- FDMA Frequency Division Multiple Access
- CDMA Code Division Multiple Access
- OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
- NOMA Non-Orthogonal Multiple Access
- OFDM-TDMA OFDM-FDMA
- SCMA sparse code multiple access
- LDS low density spreading
- One embodiment of the present invention is for asynchronous radio communication evolving to LTE / LTE-Advanced, IMT-2020 via GSM, WCDMA, HSPA, and synchronous radio communication evolving to CDMA, CDMA-2000 and UMB. Can be applied.
- a MTC terminal may mean a terminal supporting low cost (or low complexity) or a terminal supporting coverage enhancement.
- the MTC terminal may mean a terminal defined in a specific category for supporting low cost (or low complexity) and / or coverage enhancement.
- the MTC terminal may mean a newly defined 3GPP Release-13 low cost (or low complexity) UE category / type for performing LTE-based MTC related operations.
- the MTC terminal supports enhanced coverage compared to the existing LTE coverage, or supports UE category / type defined in the existing 3GPP Release-12 or lower, or newly defined Release-13 low cost (or lower power consumption).
- low complexity can mean UE category / type.
- it may mean a further Enhanced MTC terminal defined in Release-14.
- a NB-IoT (NarrowBand Internet of Things) terminal refers to a terminal that supports radio access for cellular IoT.
- the objectives of NB-IoT technology include improved Indoor coverage, support for large scale low speed terminals, low sensitivity, low cost terminal cost, low power consumption, and optimized network architecture.
- NR New Radio
- eMBB enhanced Mobile BroadBand
- MMTC massive machine type communication
- URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communication
- NR New Radio
- the NR is required to be designed to meet various requirements required for each detailed and detailed usage scenario as well as an improved data rate compared to LTE / LTE-Advanced.
- eMBB enhancement Mobile BroadBand
- MMTC massive MTC
- URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communications
- a flexible frame structure design has been required in comparison to LTE / LTE-Advanced.
- eMBB, mMTC and URLLC are considered as a typical usage scenario of NR under discussion in 3GPP.
- Each usage scenario has different requirements for data rates, latency, coverage, and so on, so each usage scenario uses frequency bands that make up any NR system.
- Effectively multiplexing radio resource units based on different numerology eg subcarrier spacing, subframe, TTI, etc.
- numerology eg subcarrier spacing, subframe, TTI, etc.
- a subframe is defined as a kind of time domain structure, and reference numerology is used to define a subframe duration.
- reference numerology is used to define a subframe duration.
- the LTE it was decided to define a single subframe duration consisting of 14 OFDM symbols of the same 15kHz sub-carrier spacing (SCS) based normal CP overhead. Accordingly, in NR, the subframe has a time duration of 1 ms.
- subframes of NR are absolute reference time durations
- slots and mini-slots are time units based on actual uplink / downlink data scheduling.
- any slot may consist of 14 symbols, and all symbols may be used for DL transmission or all symbols may be uplink transmission according to the transmission direction of the slot. It may be used for UL transmission or in the form of a downlink portion (DL portion) + (gap) + uplink portion (UL portion).
- a short slot time-domain scheduling interval for transmitting / receiving uplink / downlink data is defined based on a mini-slot consisting of fewer symbols than the corresponding slot in a random number (numerology) (or SCS).
- a scheduling interval may be set or a long time-domain scheduling interval for transmitting / receiving uplink / downlink data may be configured through slot aggregation.
- a method of determining HARQ ACK / NACK feedback timing according to downlink data reception of a UE is dynamically set by L1 signaling (eg DCI) or semi-statically by an upper layer. Consideration is given to methods that are configured, or a combination of higher layers and dynamic L1 signaling.
- DL assignment and thus DL data reception timing are also dynamically set by the base station by L1 signaling (eg DCI) or by an upper layer. Methods may be considered that are statically set or a combination of a higher layer and dynamic L1 signaling.
- o Timing relationship between DL data reception and corresponding acknowledgment can be (one or more of, FFS which ones)
- L1 signaling e.g., DCI
- a combination of indication by higher layers and dynamic L1 signaling e.g., DCI
- o Timing relationship between UL assignment and corresponding UL data transmission can be (one or more of, FFS which ones)
- L1 signaling e.g., DCI
- a combination of indication by higher layers and dynamic L1 signaling e.g., DCI
- a downlink control channel (ie NR PDCCH) for transmitting a DCI including data scheduling information for an arbitrary NR terminal and a terminal according to the downlink or uplink data reception timing and downlink data reception accordingly
- the HARQ ACK / NACK feedback timing is indicated by the base station, and the method for the terminal to interpret in detail.
- a slot consisting of 14 symbols is defined as a scheduling unit in each time domain for each UE, a mini slot consisting of fewer symbols than a slot is configured, or a plurality of slot aggregations.
- Different time-domain scheduling intervals may be defined, such as defining a time-domain scheduling unit.
- a plurality of neural mechanisms are supported through a single NR frequency band in a given NR terminal or between downlink / uplink links.
- different numerology or scheduling interval eg downlink is slot based, uplink is mini-slot based
- CA Carrier Aggregation
- CC Component Carrier
- the scheduling unit and corresponding downlink control channel monitoring unit in each CC may be 1 ms in CC # 1 and 0.25 ms in CC # 2, respectively. have.
- a timing length as a reference for the corresponding k is 1 ms. It is necessary to define whether or not to set it to 0.25 ms.
- timing relationship related information (eg timing gap information) between any UL assignment and corresponding UL data transmission is corresponding scheduling interval.
- L1 signaling i.e., if it is defined to be dynamically configured through corresponding UL assignment DCI, a timing gap set through UL assignment DCI in the corresponding UE
- whether the reference scheduling interval (scheduling interval) is a slot consisting of 14 symbols based on 15kHz, that is the scheduling interval (CC 1) scheduling interval (CC 1), or scheduling of CC # 2
- CC 1 scheduling interval scheduling interval
- scheduling interval # 2 It is necessary to clearly define whether the slot is composed of 14 symbols based on 60 kHz, which is a scheduling interval (ie, 0.25 ms).
- the embodiments described below may be applied to a terminal, a base station, and a core network entity (MME) using all mobile communication technologies.
- MME core network entity
- the present embodiments can be applied not only to mobile communication terminals to which LTE technology is applied but also to next generation mobile communication (5G mobile communication, New-RAT) terminals, base stations, and core network entities (AMFs).
- the base station may refer to an eNB of LTE / E-UTRAN, and a base station (CU, DU, or CU and DU) may be represented in a 5G wireless network in which a central unit (CU) and a distributed unit (DU) are separated.
- An entity implemented as one logical entity gNB.
- numerology (numerology) described in the present specification means the numerical characteristics and meaning of numerical values related to data transmission and reception, and as described above according to the value of subcarrier spacing (hereinafter referred to as SCS or subcarrier spacing). Can be determined. Therefore, different numerology (numerology) may mean that the subcarrier spacing that determines the numerology (numerology) is different.
- timing relationship in the present specification is an uplink for transmitting a downlink data channel (PDSCH) for receiving the downlink data (DL data) and HARQ ACK / NACK feedback for this to the base station as an example; This may mean timing between link control channels (PUCCH).
- PDSCH downlink data channel
- DL data downlink data
- HARQ ACK / NACK feedback for this to the base station as an example; This may mean timing between link control channels (PUCCH).
- PUCCH link control channels
- the timing relationship setting information may refer to information used to set the above-described timing relationship and may also be expressed as timing granularity.
- the timing relationship setting information may include the above-described time domain scheduling interval (or TTI), a timing gap, a time unit, and a slot length used to indicate the same. It may include information about a slot index and a reference slot index.
- the slot length may be represented by the number of OFDM symbols constituting the slot, or may be represented by the time occupied by the slot.
- the length of one slot may be represented by 14 OFDM symbols and may be represented by 1 ms.
- 3 is a diagram illustrating a procedure for scheduling an uplink control channel by a terminal in this embodiment.
- the terminal may receive timing relationship setting information between the downlink data channel (PDSCH) and the uplink control channel (PUCCH) from the base station (S300).
- PDSCH downlink data channel
- PUCCH uplink control channel
- the neuronologies used in the uplink and the downlink of the terminal may be different, and if the terminal supports carrier merging, the numerology between the component carriers may be different from each other.
- the different numerology means that the subcarrier spacing value for determining the neuralology is different, the subcarrier spacing values used in the uplink and the downlink of the UE may be different from each other.
- a terminal when a terminal receives data through a downlink data channel (PDSCH) and transmits HARQ ACK / NACK feedback information about the same through a uplink control channel (PUCCH), a subcarrier used for receiving a downlink data channel
- PDSCH downlink data channel
- PUCCH uplink control channel
- a subcarrier used for receiving a downlink data channel The spacing value and the subcarrier spacing value used for the uplink control channel may be different from each other.
- the component carrier used for receiving the downlink data channel and the component carrier used for transmitting the uplink control channel may be different from each other.
- the carrier used for reception of the downlink data channel and the carrier used for transmission of the uplink control channel may be the same. have.
- the uplink control channel may be transmitted through a supplementary uplink (SUL) used for transmission of the uplink control channel.
- SUL supplementary uplink
- the base station configures the timing relationship setting information based on the reference neuralology, and the terminal uses the received timing relationship setting information received from the base station. Can be.
- the terminal may receive timing relationship configuration information from the base station through DCI signaling.
- the UE may detect the DCI received through the downlink control channel (PDCCH) and use timing relationship configuration information included in the DCI.
- PDCCH downlink control channel
- the terminal may also receive timing relationship configuration information from the base station through higher layer signaling. That is, the terminal may also receive timing relationship configuration information through UE-specific RRC signaling to the base station.
- the terminal may schedule the uplink control channel based on the timing relationship configuration information received from the base station (S310). For example, if a timing gap value between data received through a downlink data channel and HARQ ACK / NACK feedback data is k, the terminal interprets the timing gap value based on the slot length defined in the timing relationship configuration information and based on the timing gap value. Uplink control channel can be scheduled with
- the timing relationship configuration information may be configured in units of a memory based slot used for transmission of an uplink control channel. That is, when a terminal analyzes a timing relationship between a downlink data channel and an uplink control channel including HARQ ACK / NACK feedback information according to the timing relationship setting information, the terminal determines a neural roller used for transmission of the uplink control channel. The timing relationship can be analyzed as a reference. In this case, even though the transmission of the downlink data channel is performed in the unit of mini-slot, the transmission of the uplink control channel may be performed only in the unit of slot.
- FIG. 4 is a diagram illustrating a procedure for scheduling an uplink control channel by a base station in this embodiment.
- the base station may configure timing relationship setting information between the downlink data channel (PDSCH) and the uplink control channel (PUCCH) (S400).
- PDSCH downlink data channel
- PUCCH uplink control channel
- the neuralology used in the uplink and the downlink may be different in any terminal.
- the terminal supports carrier aggregation, the neuralology between the component carriers may be different from each other.
- the different numerology means that the subcarrier spacing for determining the neuralology is different, the subcarrier spacing used in the uplink and the downlink of the terminal may be different from each other.
- a base station transmits data to a terminal through a downlink data channel (PDSCH) and receives HARQ ACK / NACK feedback information for the terminal through an uplink control channel (PUCCH), it is used to receive a downlink data channel.
- PDSCH downlink data channel
- PUCCH uplink control channel
- the subcarrier spacing used may be different from the subcarrier spacing used for the uplink control channel.
- the component carrier used when the base station transmits the downlink data channel and the component carrier used when receiving the uplink control channel may be different.
- the carrier used for transmission of the downlink data channel and the carrier used for reception of the uplink control channel may be the same. Can be.
- the uplink control channel may be transmitted through a supplementary uplink (SUL) used for transmission of the uplink control channel.
- SUL supplementary uplink
- the base station configures the timing relationship setting information based on the reference neuralology, and the terminal receives it from the base station and receives the received timing relationship setting information. Can be used.
- the base station may transmit the above-described timing relationship setting information to the terminal (S410).
- the base station may transmit timing relationship configuration information to the terminal through DCI signaling.
- the UE may detect the DCI received through the downlink control channel (PDCCH) and use timing relationship configuration information included in the DCI.
- PDCCH downlink control channel
- the base station may also transmit timing relationship configuration information to the terminal through higher layer signaling. That is, the base station can also transmit timing relationship configuration information to the terminal through UE-specific RRC signaling.
- the timing relationship configuration information may be configured in units of a memory based slot used for transmission of an uplink control channel. That is, the base station configures timing relationship setting information between a downlink data channel and an uplink control channel including HARQ ACK / NACK feedback information according to the timing relationship setting information, and a timer used for transmission of the uplink control channel. Timing relationship setting information can be configured based on the roller paper. In this case, even though the transmission of the downlink data channel is performed in the unit of mini-slot, the transmission of the uplink control channel may be performed only in the unit of slot.
- the above-described example has described a case in which a time-domain scheduling interval difference occurs between DCI and corresponding data transmission / reception during carrier merging.
- the present embodiment described below describes DCI and its equivalent. It can be applied in all cases where a difference in time-domain scheduling interval between corresponding data transmission and reception occurs.
- a downlink neutralizer in which UL assignment DCI transmission is performed and an uplink neutralizer in which data transmission is performed are set differently, or UL assignment DCI transmission is performed.
- the time-domain scheduling interval of the downlink is set to a slot, and thus the time-domain scheduling interval of UL data transmission is set to a mini-slot. This can be another case.
- the present invention can be applied to all cases where the time-domain scheduling interval is different.
- the timing relationship related information may be defined by the base station or interpreted by the terminal. have.
- a timing relationship between the data of CC # 2 transmitted through DCI or configured through a higher layer and DCI including scheduling information thereof, k is a time domain scheduling of CC # 2 in which corresponding data is transmitted and received.
- the base station may be defined to be interpreted in a configuration / terminal by a base station in a time-domain scheduling interval (or TTI) unit.
- TTI time-domain scheduling interval
- the corresponding timing relationship information is indication information on a timing gap between the DCI and corresponding data transmission and reception, and the corresponding timing gap is set to k
- the corresponding DCI transmission is The time-domain scheduling of CC # 2 in which data is transmitted and received, rather than a slot unit of 1 ms length of 15 kHz SCS, which is a time-domain scheduling interval (or TTI) of CC # 1. interval) (or TTI)
- the timing relationship between the k slots i.e. through the slot of the first CC # 2 after k * 0.25 ms
- 60 kHz SCS. timing relationship i.e. through the slot of the first CC # 2 after k * 0.25 ms
- the SCS value of the aforementioned PDSCH transmission and the DL slot length according thereto and the SCS value of the PUCCH transmission for HARQ ACK / NACK feedback of the UE and the UL link length accordingly A timing indication and a timing analysis method according to the difference in slot length are provided.
- FIG. 2 is a diagram illustrating carrier merging of NR component carrier # 1 using subcarrier spacing of 15 kHz and NR component carrier # 2 using subcarrier spacing of 60 kHz according to the embodiments.
- slot lengths of NR CC # 1 and NR CC # 2 may have different slot lengths of 1 ms and 0.25 ms, respectively. have.
- a DL (or UL) slot is configured as an NR carrier / cell configured in a high frequency band
- NR CC # 1 is a carrier / cell which is a supplementary UL (SUL) configured in a low frequency band.
- SUL supplementary uplink
- the supplementary uplink (SUL) refers to an uplink separately configured to transmit data to a base station through a low frequency band in order to solve a problem of coverage that may occur when a terminal performs data transmission and reception using a high frequency band.
- PUCCH transmission for HARQ ACK / NACK feedback of the UE for PDSCH transmission of NR CC # 2 may be performed in NR CC # 1.
- the base station sets a k1 value, which is a timing gap between the PDSCH transmission in the corresponding NR CC # 2 and the PUCCH transmission for the HARQ ACK / NACK feedback in the corresponding NR CC # 1, and interprets in the terminal.
- the corresponding k1 value may be defined in the base station and interpreted in the terminal based on the slot length of NR CC # 1 in which PUCCH transmission including the corresponding HARQ ACK / NACK feedback is performed. That is, in the case of FIG. 2, the k1 value may be set and interpreted in units of 1 ms, which is a UL slot length of NR CC # 1 in which PUCCH transmission is performed.
- the reference neutralizer which constitutes the timing relationship setting information, becomes the neutralizer of NR CC # 1 in which PUCCH transmission is performed.
- a reference point for applying the corresponding k1 value that is, a reference slot index. That is, as described above, in case of timing gap information between PDSCH transmission in NR CC # 2 and PUCCH transmission in NR CC # 1 (eg SUL) including HARQ ACK / NACK feedback of the UE. It may be defined to be set by the base station in units of TTI or slot length of 1 ms of CC # 1 through which the corresponding PUCCH transmission and reception is performed, and may be defined to be interpreted by the terminal.
- the reference slot in NR CC # 1 serving as a reference point for timing gap counting corresponding to k1 slots in the corresponding 1 ms slot unit. You need to define a reference slot index.
- a corresponding reference slot index may be defined according to a ratio between an SCS on which a corresponding PDSCH transmission is made and an SCS on which a corresponding PUCCH transmission is made.
- the SCS of the NR CC on which PDSCH transmission is performed is A kHz (60 kHz of NR CC # 2 in this embodiment)
- the SCS of the NR CC on which corresponding PUCCH transmission is B kHz (in this embodiment is NR CC # 1).
- the timing gap for the PUCCH transmission, PUCCH for counting the k1 slot (s)
- the reference slot index in the NR CC (i.e., NR CC # 1 in this case) where the transmission is made is It can be defined as. Accordingly, when the timing gap information is set to k1 and the slot index in which the PDSCH is transmitted in NR CC # 2 is n as described above, NR according to the corresponding timing gap and k1 value.
- the slot index in which PUCCH transmission is made in CC # 1 is Can be defined as + k1. However, about a few m Is the floor function, i.e. the largest integer less than or equal to m.
- a slot index of NR CC # 1 in which a PDSCH transmission is performed in NR CC # 2 or a PUCCH transmission overlapping in a time domain with symbol (s) where the PDSCH transmission is terminated May be defined as a corresponding reference slot index.
- the slot of the NR CC # 1 in which the PDSCH transmission is performed in the corresponding NR CC # 2 or the PUCCH transmission overlapping in the time domain with the symbol (s) where the PDSCH transmission is terminated is performed.
- the largest or last slot index among the corresponding slots is defined as a reference slot index, or the smallest or first slot index is referenced. It may be defined as a reference slot index.
- Example 2 DCI send Neuerlodge / Time domain scheduling interval ( DCI transmission numerology / time-domain scheduling interval (or TTI )) Timing relation indication
- UL timing or DL assignment including a related to the timing relationship (timing relationship) based on a time-domain scheduling interval (or TTI) that is a transmission and reception unit of the DCI Information may be defined to be set by the base station and interpreted by the terminal.
- a timing relationship and a k value between a DCI including data transmission and reception and scheduling information on CC # 2 set through a corresponding DCI or set through a higher layer, and scheduling information therefor. May be defined to be interpreted at a base station / terminal in units of a time-domain scheduling interval (or TTI) of CC # 1 in which corresponding DCI transmission is performed.
- the corresponding timing relationship information is indication information on a timing gap between the DCI and data transmission / reception corresponding thereto, and when the corresponding timing gap is set to k, the corresponding data
- Timing relationship so that data is transmitted and received after k slots (i.e., through slot of first CC # 2 after k * 1ms) in a unit of 1ms length of 15kHz SCS, which is a (domain scheduling interval) (or TTI). (timing relationship) can be defined.
- Example 3 Parent Layer (Higher layer) or L1 L1 signaling Via explicit reference Explicit reference time-domain scheduling interval (or TTI configuration)
- a reference time domain scheduling interval which is a reference for the corresponding timing relationship indication.
- TTI time-domain scheduling interval
- L1 signaling i.e., L1 / L2 control channel
- a corresponding setting may be made in units of reference numerology and number of OFDM symbols.
- the setting may be performed in units of time units of ms such as 1 ms, 0.5 ms, 0.25 ms, and 0.125 ms, which are slot lengths for each numerology.
- FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration of a base station 500 according to another embodiment.
- the base station 500 includes a controller 510, a transmitter 520, and a receiver 530.
- the controller 510 configures timing relationship setting information between the downlink data channel PDSCH and the uplink control channel PUCCH.
- the timing relationship configuration information may be included in downlink control information (DCI) transmitted through a downlink control channel.
- DCI downlink control information
- the timing relationship configuration information may be transmitted to the terminal through higher layer signaling.
- the uplink control channel includes HARQ ACK / NACK feedback information for the downlink data channel (PDSCH), and is used for transmission of the downlink data channel (PDSCH) and the uplink control channel (PUCCH). ),
- the numerology used to receive them is different from each other.
- the timing relationship setting information may be configured in units of a memory based slot used for receiving an uplink control channel. In this case, even though the transmission of the downlink data channel is performed in the unit of mini-slot, the reception of the uplink control channel may be performed only in the unit of slots.
- the component carrier used when the base station transmits the downlink data channel and the component carrier used when receiving the uplink control channel may be different from each other.
- the carrier used for transmission of the downlink data channel and the carrier used for reception of the uplink control channel may be the same. Can be.
- the uplink control channel may be transmitted through a supplementary uplink (SUL) used for transmission of the uplink control channel.
- SUL supplementary uplink
- the transmitter 520 and the receiver 530 are used to transmit and receive signals, messages, and data necessary for carrying out the above-described present invention.
- the transmitter 520 transmits the above-described timing relationship setting information to the terminal.
- the terminal may schedule the uplink control channel based on the timing relationship configuration information received from the base station.
- FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration of a user terminal 600 according to another embodiment.
- the user terminal 600 includes a receiver 610, a controller 620, and a transmitter 630.
- the receiver 610 receives downlink control information, data, and a message from a base station through a corresponding channel.
- the receiver 610 receives timing relationship setting information between the downlink data channel PDSCH and the uplink control channel PUCCH from the base station.
- the timing relationship setting information may be included in downlink control information (DCI) received through the downlink control channel.
- the timing relationship configuration information may be transmitted to the terminal through higher layer signaling.
- the controller 620 schedules an uplink control channel based on the timing relationship configuration information received from the base station.
- the uplink control channel includes HARQ ACK / NACK feedback information for the downlink data channel (PDSCH), and is used for the transmission of the numerology used for receiving the downlink data channel and the uplink control channel. Numerology differs from one another.
- the timing relationship setting information may be configured in units of a memory based slot used for receiving an uplink control channel. In this case, even if the reception of the downlink data channel is made in the unit of mini-slot, the transmission of the uplink control channel may be made in the unit of slot only. In this case, even though the transmission of the downlink data channel is performed in the unit of mini-slot, the reception of the uplink control channel may be performed only in the unit of slots.
- the component carrier used for receiving the downlink data channel and the component carrier used for transmitting the uplink control channel may be different from each other. However, when the terminal does not use carrier aggregation and the time domain scheduling interval between the downlink and the uplink is set differently, the carrier used for reception of the downlink data channel and the carrier used for transmission of the uplink control channel may be the same. have.
- the uplink control channel When the uplink control channel is transmitted to the base station, the uplink control channel may be transmitted through a supplementary uplink (SUL) used for transmission of the uplink control channel.
- SUL supplementary uplink
- the transmitter 630 transmits uplink control information, data, and a message to a base station through a corresponding channel.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
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- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
본 실시예들은 차세대/5G 무선 액세스망에서 상향 링크 제어 채널(PUCCH)를 스케줄링하는 방법에 관한 것으로서, 일 실시예는 단말이 상향 링크 제어 채널(PUCCH)을 스케줄링하는 방법에 있어서, 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)와 상향 링크 제어 채널(PUCCH) 간의 타이밍 관계 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계 및 타이밍 관계 설정 정보를 기초로 상향 링크 제어 채널(PUCCH)을 스케줄링하는 단계를 포함하되, 상향 링크 제어 채널(PUCCH)은 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)에 대한 HARQ ACK/NACK 피드백 정보를 포함하고, 하향 링크 데이터 채널의 수신에 사용되는 뉴머롤러지와 상향 링크 제어 채널의 전송에 사용되는 뉴머롤러지가 서로 상이한 것을 특징으로 하는 방법 및 장치를 제공한다.
Description
본 실시예들은 3GPP에서 논의가 시작된 차세대/5G 무선 액세스망(이하, "NR[New Radio]"라고도 함)에서 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)에 대한 HARQ ACK/NACK 피드백을 위해서 상향 링크 제어 채널(PUCCH)를 스케줄링하는 방법에 관한 것이다.
3GPP는 최근 차세대/5G 무선 액세스 기술에 대한 연구를 위한 스터디 아이템인 "Study on New Radio Access Technology"를 승인하고, 이를 기반으로 RAN WG1에서는 각각 NR(New Radio)을 위한 프레임 구조, 채널 코딩 및 변조, 파형 및 다중 접속 방식 등에 대한 논의를 진행하고 있다. NR은 LTE/LTE-Advanced에 대비하여 향상된 데이터 전송률뿐만 아니라 세분화되고 구체화된 사용 시나리오 별로 요구되는 다양한 요구를 만족시킬 수 있는 설계가 이루어지도록 요구되고 있다.
특히 NR의 대표적 사용 시나리오로서 eMBB(enhancement Mobile BroadBand), mMTC(massive Machine Type Communication) 및 URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)가 제기되고, 각각의 사용 시나리오 별 요구를 만족시키기 위하여 LTE/LTE-Advanced 대비 플렉서블한 프레임 구조 설계가 요구되고 있다.
한편, NR에서는 다양한 사용 시나리오를 지원하기 위해서, 서로 다른 서브캐리어 스페이싱(SCS,subcarrier spacing)값을 갖는 복수의 뉴머롤러지(numerology)를 지원하는 프레임 구조를 지원하며, 또한 서로 다른 스케줄링 시간 간격을 지원하고 있다. 이로 인해 NR에서는 DL 데이터 수신과 HARQ ACK/NACK 피드백간의 타이밍 관계를 정의하는 경우에 있어서, 단말과 기지국 사이에 어떤 뉴머롤러지를 기준으로 타이밍 관계를 정의해야 할지가 불분명하여 모호성(ambiguity) 문제가 발생할 수 있다.
본 실시예들의 목적은, NR 시스템에서 복수의 뉴머롤러지를 지원하는 경우에 기준 뉴머롤러지를 기초로 타이밍 관계 설정 정보를 구성하고, 구성된 타이밍 관계 설정 정보에 기반하여, 단말과 기지국 사이에서 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)에 대한 HARQ ACK/NACK 피드백 정보를 포함하는 상향 링크 제어 채널(PUCCH)를 스케줄링하는 구체적인 방안을 제공하는 데 있다.
전술한 과제를 해결하기 위해서 안출된 일 실시예는 단말이 상향 링크 제어 채널(PUCCH)을 스케줄링하는 방법에 있어서, 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)와 상향 링크 제어 채널(PUCCH) 간의 타이밍 관계 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계 및 타이밍 관계 설정 정보를 기초로 상향 링크 제어 채널(PUCCH)을 스케줄링하는 단계를 포함하되, 상향 링크 제어 채널(PUCCH)은 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)에 대한 HARQ ACK/NACK 피드백 정보를 포함하고, 하향 링크 데이터 채널의 수신에 사용되는 뉴머롤러지와 상향 링크 제어 채널의 전송에 사용되는 뉴머롤러지가 서로 상이한 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다.
또한, 일 실시예는 기지국이 상향 링크 제어 채널(PUCCH)을 스케줄링하는 방법에 있어서, 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)와 상향 링크 제어 채널(PUCCH) 간의 타이밍 관계 설정 정보를 구성하는 단계 및 타이밍 관계 설정 정보를 단말로 전송하는 단계를 포함하되, 상향 링크 제어 채널(PUCCH)은 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)에 대한 HARQ ACK/NACK 피드백 정보를 포함하고, 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)의 전송에 사용되는 뉴머롤러지와 상향 링크 제어 채널(PUCCH)의 수신에 사용되는 뉴머롤러지가 서로 상이한 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다.
또한, 일 실시예는 상향 링크 제어 채널(PUCCH)을 스케줄링하는 단말에 있어서, 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)와 상향 링크 제어 채널(PUCCH) 간의 타이밍 관계 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 수신부 및 타이밍 관계 설정 정보를 기초로 상향 링크 제어 채널(PUCCH)을 스케줄링하는 제어부를 포함하되, 상향 링크 제어 채널(PUCCH)은 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)에 대한 HARQ ACK/NACK 피드백 정보를 포함하고, 하향 링크 데이터 채널의 수신에 사용되는 뉴머롤러지와 상기 상향 링크 제어 채널의 전송에 사용되는 뉴머롤러지가 서로 상이한 것을 특징으로 하는 단말을 제공한다.
또한, 일 실시예는 상향 링크 제어 채널(PUCCH)을 스케줄링하는 기지국에 있어서, 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)와 상향 링크 제어 채널(PUCCH) 간의 타이밍 관계 설정 정보를 구성하는 제어부 및 상기 타이밍 관계 설정 정보를 단말로 전송하는 송신부를 포함하되, 상향 링크 제어 채널(PUCCH)은 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)에 대한 HARQ ACK/NACK 피드백 정보를 포함하고, 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)의 전송에 사용되는 뉴머롤러지와 상향 링크 제어 채널(PUCCH)의 수신에 사용되는 뉴머롤러지가 서로 상이한 것을 특징으로 하는 기지국을 제공한다.
본 실시예들에 의하면, NR 시스템에서 복수의 뉴머롤러지를 지원하는 경우에 기준 뉴머롤러지를 기초로 타이밍 관계 설정 정보를 구성하고, 구성된 타이밍 관계 설정 정보에 기반하여, 단말과 기지국 사이에서 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)에 대한 HARQ ACK/NACK 피드백 정보를 포함하는 상향 링크 제어 채널(PUCCH)를 스케줄링하는 구체적인 방안을 제공할 수 있다.
도 1은 본 실시예들에 따른 서로 다른 서브캐리어 스페이싱을 사용하는 경우에서 OFDM 심볼의 정렬을 나타낸 도면이다.
도 2는 본 실시예들에 따른 15kHz의 서브캐리어 스페이싱을 사용하는 NR 컴포넌트 캐리어 #1과 60kHz의 서브캐리어 스페이싱을 사용하는 NR 컴포넌트 캐리어 #2와의 캐리어 병합을 나타낸 도면이다.
도 3은 본 실시예에서 단말이 상향 링크 제어 채널을 스케줄링하는 절차를 나타낸 도면이다.
도 4는 본 실시예에서 기지국이 상향 링크 제어 채널을 스케줄링하는 절차를 나타낸 도면이다.
도 5는 본 실시예들에 따른 기지국의 구성을 보여주는 도면이다.
도 6은 본 실시예들에 따른 사용자 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
이하, 본 발명의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
본 명세서에서 무선 통신 시스템은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위한 시스템을 의미한다. 무선 통신 시스템은 사용자 단말(User Equipment, UE) 및 기지국(Base Station, BS)을 포함한다.
사용자 단말은 무선 통신에서의 단말을 의미하는 포괄적 개념으로서, WCDMA, LTE, HSPA 및 IMT-2020(5G 또는 New Radio) 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선 기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다.
기지국 또는 셀(Cell)은 일반적으로 사용자 단말과 통신하는 지점(station)을 말하며, 노드-B(Node-B), eNB(evolved Node-B), gNB(gNode-B), LPN(Low Power Node), 섹터(Sector), 싸이트(Site), 다양한 형태의 안테나, BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 포인트(예를 들어, 송신포인트, 수신포인트, 송수신포인트), 릴레이 노드(Relay Node), 메가 셀, 매크로 셀, 마이크로 셀, 피코 셀, 펨토 셀, RRH(Remote Radio Head), RU(Radio Unit), 스몰 셀(small cell) 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다.
앞서 나열된 다양한 셀은 각 셀을 제어하는 기지국이 존재하므로 기지국은 두 가지 의미로 해석될 수 있다. 1) 무선 영역과 관련하여 메가 셀, 매크로 셀, 마이크로 셀, 피코 셀, 펨토 셀, 스몰 셀(small cell)을 제공하는 장치 그 자체이거나, 2) 무선 영역 그 자체를 지시할 수 있다. 1)에서 소정의 무선 영역을 제공하는 장치들이 동일한 개체에 의해 제어되거나 무선 영역을 협업으로 구성하도록 상호 작용하는 모든 장치들을 모두 기지국으로 지시한다. 무선 영역의 구성 방식에 따라 포인트, 송수신 포인트, 송신 포인트, 수신 포인트 등은 기지국의 일 실시예가 된다. 2)에서 사용자 단말의 관점 또는 이웃하는 기지국의 입장에서 신호를 수신하거나 송신하게 되는 무선 영역 그 자체를 기지국으로 지시할 수 있다.
본 명세서에서 셀(Cell)은 송수신 포인트로부터 전송되는 신호의 커버리지 또는 송수신 포인트(transmission point 또는 transmission/reception point)로부터 전송되는 신호의 커버리지를 가지는 요소 반송파(component carrier), 그 송수신 포인트 자체를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 사용자 단말과 기지국은, 본 발명에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지(Uplink 또는 Downlink) 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다.
여기서, 상향링크(Uplink, UL, 또는 업링크)는 사용자 단말에 의해 기지국으로 데이터를 송수신하는 방식을 의미하며, 하향링크(Downlink, DL, 또는 다운링크)는 기지국에 의해 사용자 단말로 데이터를 송수신하는 방식을 의미한다.
상향링크 전송 및 하향링크 전송은 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식이 사용될 수 있고, 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식, TDD 방식과 FDD 방식의 혼용 방식이 사용될 수 있다.
또한, 무선 통신 시스템에서는 하나의 반송파 또는 반송파 쌍을 기준으로 상향링크와 하향링크를 구성하여 규격을 구성한다.
상향링크와 하향링크는, PDCCH(Physical Downlink Control CHannel), PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 등과 같은 제어 채널을 통하여 제어 정보를 전송하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel), PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel) 등과 같은 데이터 채널로 구성되어 데이터를 전송한다.
하향링크(downlink)는 다중 송수신 포인트에서 단말로의 통신 또는 통신 경로를 의미할 수 있으며, 상향링크(uplink)는 단말에서 다중 송수신 포인트로의 통신 또는 통신 경로를 의미할 수 있다. 이때, 하향링크에서 송신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있고, 수신기는 단말의 일부분일 수 있다. 또한, 상향링크에서 송신기는 단말의 일부분일 수 있고, 수신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있다.
이하에서는 PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH 등과 같은 채널을 통해 신호가 송수신되는 상황을 'PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH를 전송, 수신한다'는 형태로 표기하기도 한다.
한편, 이하에서 기재하는 상위계층 시그널링(High Layer Signaling)은 RRC 파라미터를 포함하는 RRC 정보를 전송하는 RRC 시그널링을 포함한다.
기지국은 단말들로 하향링크 전송을 수행한다. 기지국은 유니캐스트 전송(unicast transmission)을 위한 주 물리 채널인 하향링크 데이터 채널의 수신에 필요한 스케줄링 등의 하향링크 제어 정보 및 상향링크 데이터 채널에서의 전송을 위한 스케줄링 승인 정보를 전송하기 위한 물리 하향링크 제어 채널을 전송할 수 있다. 이하에서는, 각 채널을 통해 신호가 송수신 되는 것을 해당 채널이 송수신되는 형태로 기재하기로 한다.
무선 통신 시스템에서 적용되는 다중 접속 기법에는 제한이 없다. TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), CDMA(Code Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), NOMA(Non-Orthogonal Multiple Access), OFDM-TDMA, OFDM-FDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법을 사용할 수 있다. 여기서, NOMA는 SCMA(Sparse Code Multiple Access)와 LDS(Low Density Spreading) 등을 포함한다.
본 발명의 일 실시예는 GSM, WCDMA, HSPA를 거쳐 LTE/LTE-Advanced, IMT-2020으로 진화하는 비동기 무선 통신과, CDMA, CDMA-2000 및 UMB로 진화하는 동기식 무선 통신 분야 등의 자원 할당에 적용될 수 있다.
본 명세서에서 MTC(Machine Type Communication) 단말은 low cost(또는 low complexity)를 지원하는 단말 또는 coverage enhancement를 지원하는 단말 등을 의미할 수 있다. 또는 본 명세서에서 MTC 단말은 low cost(또는 low complexity) 및/또는 coverage enhancement를 지원하기 위한 특정 카테고리로 정의된 단말을 의미할 수 있다.
다시 말해 본 명세서에서 MTC 단말은 LTE 기반의 MTC 관련 동작을 수행하는 새롭게 정의된 3GPP Release-13 low cost(또는 low complexity) UE category/type을 의미할 수 있다. 또는 본 명세서에서 MTC 단말은 기존의 LTE coverage 대비 향상된 coverage를 지원하거나, 혹은 저전력 소모를 지원하는 기존의 3GPP Release-12 이하에서 정의된 UE category/type, 혹은 새롭게 정의된 Release-13 low cost(또는 low complexity) UE category/type을 의미할 수 있다. 또는, Release-14에서 정의된 further Enhanced MTC 단말을 의미할 수도 있다.
본 명세서에서 NB-IoT(NarrowBand Internet of Things) 단말은 셀룰러 IoT를 위한 무선 액세스를 지원하는 단말을 의미한다. NB-IoT 기술의 목적은 향상된 인도어(Indoor) 커버리지, 대규모의 저속 단말에 대한 지원, 저지연민감도, 초저가 단말 비용, 낮은 전력 소모, 그리고 최적화된 네트워크 구조를 포함한다.
3GPP에서 최근 논의 중인 NR(New Radio)에서 대표적인 사용 시나리오(usage scenario)로서, eMBB(enhanced Mobile BroadBand), mMTC(massive Machine Type Communication), URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communication)가 제기되고 있다.
본 명세서에서 NR(New Radio)과 관련한 주파수, 프레임, 서브프레임, 자원, 자원블럭, 영역(region), 밴드, 서브밴드, 제어채널, 데이터채널, 동기신호, 각종 참조신호, 각종 신호, 각종 메시지는 과거 또는 현재 사용되는 의미 또는 장래 사용되는 다양한 의미로 해석될 수 있다.
NR
(New Radio)
3GPP는 최근 차세대/5G 무선 액세스 기술에 대한 연구를 위한 스터디 아이템인 "Study on New Radio Access Technology"를 승인하고, 이를 기반으로 각각 NR(New Radio)를 위한 프레임 구조, 채널 코딩 및 변조, 파형 및 다중 접속 스킴(frame structure, channel coding & modulation, waveform & multiple access scheme)등에 대한 논의가 시작되었다.
NR은 LTE/LTE-Advanced 대비 향상된 데이터 전송률뿐 아니라, 세분화되고 구체화된 사용 시나리오(usage scenario) 별로 요구되는 다양한 요구(requirements)를 만족시킬 수 있는 설계가 이루어지도록 요구되고 있다. 특히 NR의 대표적 사용 시나리오(usage scenario)로서 eMBB(enhancement Mobile BroadBand), mMTC(massive MTC) 및 URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)가 제기되었으며, 각각의 사용 시나리오(usage scenario)별 요구(requirements)를 만족하기 위한 방법으로서 LTE/LTE-Advanced 대비 플렉서블한 프레임 구조(frame structure) 설계가 요구되고 있다.
구체적으로 3GPP에서 논의 중인 NR의 대표적 사용 시나리오(usage scenario)로서 eMBB, mMTC, URLLC가 고려되고 있다. 각각의 사용 시나리오(usage scenario)는 데이터 레이트(data rates), 레이턴시(latency), 커버리지(coverage) 등에 대한 요구(requirements)가 서로 상이하기 때문에 임의의 NR 시스템을 구성하는 주파수 대역을 통해 각각의 사용 시나리오(usage scenario) 별 요구(requirements)를 효율적으로 만족시키기 위한 방법으로서 서로 다른 뉴머롤러지(numerology)(e.g. subcarrier spacing, subframe, TTI, etc.) 기반의 무선 자원 유닛(unit)을 효율적으로 다중화(multiplexing)하는 방안에 대한 필요성이 제기되고 있다.
이를 위한 한 방법으로서, 서로 다른 서브캐리어 스페이싱(SCS, subcarrier spacing)값을 갖는 뉴머롤러지(numerology)에 대해 하나의 NR 캐리어(carrier)를 통해 TDM, FDM 혹은 TDM/FDM 기반으로 다중화하여 지원하는 방법 및 시간 도메인(time domain)에서의 스케줄링 단위를 구성함에 있어서 하나 이상의 시간 유닛(time unit)을 지원하는 방안에 대한 논의가 이루어졌다. 이와 관련하여 NR에서는 시간 도메인 구조(time domain structure)의 한 종류로서 서브프레임(subframe)에 대한 정의가 이루어졌으며, 해당 서브프레임 지속기간(subframe duration)을 정의하기 위한 레퍼런스 뉴머롤러지(reference numerology)로서 LTE와 동일한 15kHz SCS(Sub-Carrier Spacing) 기반 normal CP overhead의 14개의 OFDM 심볼로 구성된 단일한 서브프레임 지속기간을 정의하기로 결정하였다. 이에 따라 NR에서 서브프레임은 1ms의 지속기간(time duration)을 가진다. 단, LTE와 달리 NR의 서브프레임은 절대적인 레퍼런스 지속기간(reference time duration)으로서, 실제 상/하향 링크 데이터 스케줄링의 기반의 되는 시간 유닛(time unit)으로서 슬롯(slot) 및 미니 슬롯(mini-slot)이 정의될 수 있다. 이 경우, 해당 슬롯을 구성하는 OFDM 심볼의 개수, y값은 뉴머롤러지에 관계 없이 y=14의 값을 갖도록 결정되었다.
이에 따라 임의의 슬롯은 14개의 심볼로 구성될 수 있으며, 또한 해당 슬롯의 전송 지시(transmission direction)에 따라 모든 심볼이 하향 링크 전송(DL transmission)을 위해 이용되거나, 혹은 모든 심볼이 상향 링크 전송(UL transmission)을 위해 이용되거나, 혹은 하향 링크 부분(DL portion) + (gap) + 상향 링크 부분(UL portion)의 형태로 이용될 수 있다.
또한 임의의 뉴머롤러지(numerology)(혹은 SCS)에서 해당 슬롯보다 적은 수의 심볼로 구성된 미니 슬롯이 정의되어 이를 기반으로 상/하향 링크 데이터 송수신을 위한 짧은 길이의 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)이 설정되거나, 혹은 슬롯 병합(slot aggregation)을 통해 상/하향 링크 데이터 송수신을 위한 긴 길이의 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)이 구성될 수 있다.
NR에서
제어 정보와 데이터 간 타이밍 관계
NR에서는 단말의 하향 링크 데이터 수신에 따른 HARQ ACK/NACK 피드백 타이밍을 결정하는 방법으로서 L1 시그널링(e.g. DCI)에 의해 동적으로(dynamically) 설정되거나, 혹은 상위 레이어에 의해 반-정적으로(semi-statically) 설정되거나, 혹은 상위 레이어와 동적 L1 시그널링의 조합으로 설정하는 방법들에 대해 고려가 되고 있다.
또한 상향 링크 할당(UL assignment)과 그에 따른 상향 링크 데이터(UL data) 전송 간의 타이밍을 결정하는 방법으로서 역시, L1 시그널링(e.g. DCI)에 의해 동적으로 설정되거나, 혹은 상위 레이어에 의해 반-정적으로 설정되거나, 혹은 상위 레이어와 동적 L1 시그널링의 조합으로 설정하는 방법들에 대해 고려가 되고 있다.
추가적으로 논의가 이루어지진 않았으나, 하향 링크 할당(DL assignment)과 그에 따른 하향 링크 데이터(DL data) 수신 타이밍 역시 기지국에 의해 L1 시그널링(e.g. DCI)에 의해 동적으로 설정되거나, 혹은 상위 레이어에 의해 반-정적으로 설정되거나, 혹은 상위 레이어와 동적 L1 시그널링의 조합으로 설정하는 방법들이 고려될 수 있다.
아래는 그와 관련하여 논의되고 있는 내용이다.
o 하향 링크 데이터 수신과 이에 대한 ACK 사이의 타이밍 관계는 다음 중 하나 이상이 될 수 있다(Timing relationship between DL data reception and corresponding acknowledgement can be (one or more of, FFS which ones))
- L1 시그널링에 의해 동적으로 지시됨(dynamically indicated by L1 signaling (e.g., DCI))
- 상위 레이어를 통해 반-고정으로 단말에 지시됨(semi-statically indicated to a UE via higher layer)
- 상위 레이어와 동적 L1 시그널링의 조합으로 지시됨(a combination of indication by higher layers and dynamic L1 signaling (e.g., DCI))
o 추가 연구: 하향 링크 데이터 수신과 이에 대한 ACK 사이의 최소 인터벌(FFS: minimum interval between DL data reception and corresponding acknowledgement)
o 추가 연구: 공용 채널(랜덤 액세스)(FFS: common channels (e.g. random access))
o 상향 링크 할당과 이에 대한 상향 링크 데이터 전송 간의 타이밍 관계는 다음 중 하나 이상이 될 수 있다(Timing relationship between UL assignment and corresponding UL data transmission can be (one or more of, FFS which ones))
- L1 시그널링에 의해 동적으로 지시됨(dynamically indicated by L1 signaling (e.g., DCI))
- 상위 레이어를 통해 반-고정으로 단말에 지시됨(semi-statically indicated to a UE via higher layer)
- 상위 레이어와 동적 L1 시그널링의 조합으로 지시됨(a combination of indication by higher layers and dynamic L1 signaling (e.g., DCI))
o 상향 링크 할당과 이에 대한 상향 링크 데이터 전송 간의 최소 인터벌(FFS: minimum interval between UL assignment and corresponding UL data transmission)
o 추가 연구: 공용 채널(랜덤 액세스)(FFS: common channels (e.g. random access))
전술한 바와 같이 NR에서 복수의 뉴머롤러지 지원 및 서로 다른 스케줄링 시간 간격(scheduling time interval(즉, 슬롯 또는 미니-슬롯 혹은 슬롯-병합)) 지원으로 인해, DCI와 그에 따른 하향링크/상향링크 데이터(DL/UL data) 타이밍과 관련된 타이밍 관계 및 하향링크 데이터 수신과 HARQ ACK/NACK 피드백 타이밍과 관련된 상기의 타이밍 관계를 정의함에 있어서 단말과 기지국 간의 모호성(ambiguity)을 해결하기 위한 방안이 필요하다.
본 발명에서는 임의의 NR 단말을 위한 데이터 스케줄링 정보를 포함하는 DCI를 전송하기 위한 하향 링크 제어 채널(i.e. NR PDCCH)와 그에 따른 상기의 하향 링크 혹은 상향 링크 데이터 수신 타이밍 및 하향 링크 데이터 수신에 따른 단말의 HARQ ACK/NACK 피드백 타이밍을 기지국에서 지시하고, 단말에서 해석하는 방법에 대해 구체적으로 제안하도록 한다.
NR에서는 서로 다른 서브캐리어 스페이싱 값을 갖는 복수의 뉴머롤러지(numerology)를 지원하기 위한 프레임 구조에 대한 논의가 진행되고 있다. 구체적으로 NR에서는 15kHz * 2^n 기반의 서브캐리어 스페이싱 값을 갖는 뉴머롤러지 패밀리를 지원하기 위한 방법이 논의되고 있으며, 구체적으로 상기의 n값에 대해 n=0,1,2,3,4,5의 SCS case에 대한 지원을 고려한다. 이처럼 NR에서 복수의 뉴머롤러지를 지원함으로써 각각의 뉴머롤러지 별로 SCS값에 따른 OFDM 심볼 길이가 도 1과 같이 차이 나게 되고, 상기의 동일한 y값으로 구성된 슬롯의 길이 역시 SCS값에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, SCS 값이 각각 15kHz와 30kHz로 구성된 뉴머롤러지 N1, N2에 대해 해당 N1에서 하나의 슬롯을 구성하는 OFDM 심볼의 개수, y가 14로 설정되고, N2에서 역시 하나의 슬롯을 구성하는 OFDM 심볼의 개수, y=14로 설정된 경우에도 각각 해당 slot의 길이는 1ms, 및 0.5ms로서 차이가 나게 된다.
또는 동일한 뉴머롤러지 내에서도 각각의 단말 별로 시간 도메인에서의 스케줄링 단위로서 14 심볼로 구성된 슬롯이 정의되거나, 혹은 슬롯보다 적은 수의 심볼로 구성된 미니 슬롯이 구성되거나, 혹은 복수의 슬롯 병합(slot aggregation)을 통한 시간 도메인 스케줄링 유닛(time-domain scheduling unit)을 정의하는 등 서로 다른 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)이 정의될 수 있다.
이처럼 복수의 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)에 대한 설정이 가능할 경우, 임의의 NR 단말에서 단일한 NR 주파수 대역을 통한 복수의 뉴머롤러지 지원이 설정되거나, 혹은 하향링크/상향링크 간 서로 다른 뉴머롤러지 혹은 스케줄링 간격(e.g. 하향링크는 슬롯 기반, 상향링크는 미니-슬롯 기반)이 설정된 경우, 혹은 캐리어 병합(CA, Carrier Aggregation) 지원 시 서로 다른 컴포넌트 캐리어(CC, Component Carrier) 간 서로 다른 뉴머롤러지 혹은 스케줄링 간격(e.g. CC #1은 슬롯 기반, CC #2는 미니-슬롯 기반)이 설정된 경우, 해당 NR 단말을 위해 DCI 혹은 상위 레이어에 의해 설정되는 상기의 타이밍 관계(timing relationship)와 관련된 정보를 해석하는데 있어 기지국과 단말 간의 동기(synchronization)가 필요하다.
예를 들어, SCS이 15kHz인 CC #1과 SCS이 60kHz인 CC#2에 대한 캐리어 병합이 설정된 임의의 NR 단말에 대해, 각각 CC #1에서 y=14의 슬롯을 기반으로 스케줄링이 이루어지고, CC #2에서도 y=14의 슬롯 기반으로 스케줄링이 이루어지도록 설정된 경우, 각각의 CC에서 스케줄링 단위 및 그에 따른 하향 링크 제어 채널 모니터링 단위는 각각 CC #1에서는 1ms 및 CC #2에서는 0.25ms이 될 수 있다. 이 경우 상기의 DCI와 그에 상응하는 데이터 혹은 데이터와 그에 상응하는 ACK/NACK 피드백 간의 타이밍 관계(timing relationship)가 임의의 k값으로 설정된 경우, 해당 k의 기준이 되는 시간 길이(timing length)를 1ms으로 할 것인지, 아니면 0.25ms으로 할 것인지를 정의할 필요가 있다.
예를 들어 임의의 상향 링크 할당(UL assignment)과 그에 상응하는 상향 링크 데이터(UL data) 전송 간의 타이밍 관계(timing relationship) 관련 정보(e.g. 타이밍 갭(timing gap) 정보)가 해당 스케줄링 간격(scheduling interval) 단위로 L1 시그널링, 즉, 해당 상향 링크 할당(UL assignment) DCI를 통해 동적으로(dynamic) 설정되도록 정의된 경우, 해당 단말에서 상향 링크 할당(UL assignment) DCI를 통해 설정된 타이밍 갭(timing gap), k를 적용하는데 있어서, 기준이 되는 스케줄링 간격(scheduling interval)을 CC #1의 스케줄링 간격(scheduling interval)인 15kHz 기반의 14 심볼로 구성된 슬롯(즉, 1ms)으로 할지, 혹은 CC #2의 스케줄링 간격(scheduling interval)인 60kHz 기반의 14 심볼로 구성된 슬롯(즉, 0.25ms)으로 할지 명확히 정의할 필요가 있다.
특히 크로스-캐리어 스케줄링(cross-carrier scheduling)이 적용된 경우, 해당 DCI가 전송되는 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)과 그에 따른 데이터 전송이 이루어지는 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)간에 차이가 생기기 때문에 이에 대한 해석을 명확히 할 필요가 있다.
이하에서 설명하는 실시예들은 모든 이동통신 기술을 사용하는 단말, 기지국, 코어망 개체(MME)에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 실시예들은 LTE 기술이 적용되는 이동통신 단말뿐만 아니라 차세대 이동통신(5G 이동통신, New-RAT) 단말, 기지국, 코어망 개체(AMF: Access and Mobility Function)에도 적용될 수 있다. 설명의 편의를 위해 이하에서 기지국은 LTE/E-UTRAN의 eNB를 나타낼 수도 있고, CU(Central Unit)와 DU(Distributed Unit)가 분리된 5G 무선망에서 기지국(CU, DU, 또는 CU와 DU가 하나의 논리적인 개체로 구현된 개체), gNB를 나타낼 수도 있다.
또한, 본 명세서에서 설명하는 뉴머롤러지(numerology)는 데이터 송수신에 관한 수치적 특성 및 수치의 의미를 뜻하며, 전술한 바와 같이 서브캐리어 스페이싱(이하, SCS 또는 subcarrier spacing으로 호칭 가능)의 값에 따라 결정될 수 있다. 따라서 뉴머롤러지(numerology)가 상이하다는 것은 뉴머롤러지(numerology)를 결정하는 서브캐리어 스페이싱이 상이하다는 것을 의미할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 타이밍 관계(timing relationship)는 일 예로서 단말이 하향 링크 데이터(DL data)를 수신하기 위한 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)과 이에 대한 HARQ ACK/NACK 피드백을 기지국으로 전송하기 위한 상향 링크 제어 채널(PUCCH) 간의 타이밍을 의미할 수 있다.
그리고 타이밍 관계 설정 정보는 전술한 타이밍 관계를 설정하기 위해 사용되는 정보를 의미하며 타이밍 그래뉼래리티(timing granularity)로도 표현될 수 있다. 또한 타이밍 관계 설정 정보는, 전술한 시간 도메인 스케줄링 간격(time domain scheduling interval)(혹은 TTI)과 이를 지시하기 위해 사용되는 타이밍 갭(timing gap), 시간 유닛(time unit), 슬롯 길이(slot length), 슬롯 인덱스(index) 및 레퍼런스 슬롯 인덱스(reference slot index)에 대한 정보를 포함할 수 있다.
그리고 본 명세서에서 슬롯 길이(slot length)는 슬롯을 구성하는 OFDM 심볼의 개수로도 표현될 수 있고, 슬롯이 점유하는 시간으로 표현될 수도 있다. 예를 들어 15kHz SCS를 기초로 한 뉴머롤러지가 사용될 경우에, 하나의 슬롯의 길이는 14개의 OFDM 심볼로 표현될 수 있고, 1ms로 표현될 수도 있다.
도 3은 본 실시예에서 단말이 상향 링크 제어 채널을 스케줄링하는 절차를 나타낸 도면이다.
도 3을 참조하면, 단말은 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)와 상향 링크 제어 채널(PUCCH) 간의 타이밍 관계 설정 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다(S300). 이 때, 전술한 바와 같이 단말의 상향 링크와 하향 링크에서 사용되는 뉴머롤러지가 각각 다를 수 있으며, 단말이 캐리어 병합을 지원하는 경우에는 각 컴포넌트 캐리어 간의 뉴머롤러지가 서로 다를 수 있다. 그리고 뉴머롤러지가 상이하다는 것은 뉴머롤러지를 결정하는 서브캐리어 스페이싱 값이 상이하다는 것을 의미하므로, 단말의 상향 링크와 하향 링크에서 사용되는 서브캐리어 스페이싱 값이 서로 달라질 수 있다.
일 예로 단말이 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)을 통해 데이터를 수신하고 이에 대한 HARQ ACK/NACK 피드백 정보를 상향 링크 제어 채널(PUCCH)을 통해 전송할 경우에, 하향 링크 데이터 채널의 수신에 사용되는 서브캐리어 스페이싱 값과 상향 링크 제어 채널에 사용되는 서브캐리어 스페이싱 값이 서로 상이할 수 있다.
이 때, 단말이 캐리어 병합을 사용하는 경우에는 하향 링크 데이터 채널의 수신에 사용되는 컴포넌트 캐리어와 상향 링크 제어 채널의 전송에 사용되는 컴포넌트 캐리어가 서로 달라질 수 있다. 그러나, 단말이 캐리어 병합을 사용하지 않고 하향 링크와 상향 링크 간의 시간 도메인 스케줄링 간격이 다르게 설정된 경우에는 하향 링크 데이터 채널의 수신에 사용되는 캐리어와 상향 링크 제어 채널의 전송에 사용되는 캐리어는 동일할 수 있다. 그리고 상향 링크 제어 채널이 기지국으로 전송될 때, 상향 링크 제어 채널은 상향 링크 제어 채널의 전송에 사용되는 보충 상향 링크(SUL, Supplementary UL)을 통해 전송될 수 있다.
이러한 경우에 발생할 수 있는 타이밍 관계에서의 모호성(ambiguity) 문제를 해결하기 위해서, 기지국은 기준 뉴머롤러지를 기초로 타이밍 관계 설정 정보를 구성하고 단말은 이를 기지국으로부터 수신하여 수신된 타이밍 관계 설정 정보를 사용할 수 있다.
단말은 DCI 시그널링을 통해서 타이밍 관계 설정 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 단말은 하향 링크 제어 채널(PDCCH)을 통해 수신되는 DCI를 검출하고, DCI에 포함되는 타이밍 관계 설정 정보를 사용할 수 있다.
그리고 단말은 상위 계층 시그널링을 통해서 타이밍 관계 설정 정보를 기지국으로부터 수신할 수도 있다. 즉, 단말은 기지국으로 단말-특정(UE-specific) RRC 시그널링을 통해서 타이밍 관계 설정 정보를 수신하는 것도 가능하다.
또한, 단말은 기지국으로부터 수신된 타이밍 관계 설정 정보를 기초로 상향 링크 제어 채널을 스케줄링할 수 있다(S310). 일 예로 하향 링크 데이터 채널을 통해 수신된 데이터와 이에 대한 HARQ ACK/NACK 피드백 데이터 간의 타이밍 갭 값이 k라고 하면, 단말은 타이밍 관계 설정 정보에 정의된 슬롯 길이 기반으로 타이밍 갭 값을 해석하고 이를 기초로 상향 링크 제어 채널을 스케줄링할 수 있다.
이 때, 타이밍 관계 설정 설정 정보는 상향 링크 제어 채널의 전송에 사용되는 뉴머롤러지 기반의 슬롯을 단위로 구성될 수 있다. 즉, 단말은 타이밍 관계 설정 정보에 따라 하향 링크 데이터 채널과 이에 대한 HARQ ACK/NACK 피드백 정보를 포함하는 상향 링크 제어 채널 간의 타이밍 관계를 해석할 때, 상향 링크 제어 채널의 전송에 사용되는 뉴머롤러지를 기준으로 타이밍 관계를 해석할 수 있다. 이 경우, 하향 링크 데이터 채널의 전송이 미니-슬롯 단위로 이루어지더라도, 상향 링크 제어 채널의 전송은 슬롯 단위로만 이루어질 수 있다.
도 4는 본 실시예에서 기지국이 상향 링크 제어 채널을 스케줄링하는 절차를 나타낸 도면이다.
도 4를 참조하면, 기지국은 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)와 상향 링크 제어 채널(PUCCH) 간의 타이밍 관계 설정 정보를 구성할 수 있다(S400). 이 때, 전술한 바와 같이 임의의 단말에서 상향 링크와 하향 링크에서 사용되는 뉴머롤러지가 각각 다를 수 있으며, 단말이 캐리어 병합을 지원하는 경우에는 각 컴포넌트 캐리어 간의 뉴머롤러지가 서로 다를 수 있다. 그리고 뉴머롤러지가 상이하다는 것은 뉴머롤러지를 결정하는 서브캐리어 스페이싱이 상이하다는 것을 의미하므로, 단말의 상향 링크와 하향 링크에서 사용되는 서브캐리어 스페이싱이 서로 달라질 수 있다.
일 예로 기지국이 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)을 통해 데이터를 단말로 전송하고 이에 대한 HARQ ACK/NACK 피드백 정보를 상향 링크 제어 채널(PUCCH)을 통해 수신할 경우에, 하향 링크 데이터 채널의 수신에 사용되는 서브캐리어 스페이싱과 상향 링크 제어 채널에 사용되는 서브캐리어 스페이싱이 서로 상이할 수 있다.
이 때, 단말이 캐리어 병합을 사용하는 경우에는, 기지국이 하향 링크 데이터 채널을 전송하는 경우 사용되는 컴포넌트 캐리어와 상향 링크 제어 채널을 수신하는 경우 사용되는 컴포넌트 캐리어가 서로 달라질 수 있다. 그러나, 단말이 캐리어 병합을 사용하지 않으면서 하향 링크와 상향 링크 간의 시간 도메인 스케줄링 간격이 다르게 설정된 경우에는 하향 링크 데이터 채널의 전송에 사용되는 캐리어와 상향 링크 제어 채널의 수신에 사용되는 캐리어는 동일할 수 있다. 그리고 상향 링크 제어 채널이 기지국으로 전송될 때, 상향 링크 제어 채널은 상향 링크 제어 채널의 전송에 사용되는 보충 상향 링크(SUL, Supplementary UL)을 통해 전송될 수 있다.
이러한 경우에 발생할 수 있는 타이밍 관계에서의 모호성(ambiguity) 문제를 해결하기 위해서, 기지국은 기준 뉴머롤러지를 기초로 타이밍 관계 설정 정보를 구성하고 단말은 이를 기지국으로부터 수신하여, 수신된 타이밍 관계 설정 정보를 사용할 수 있다.
또한, 기지국은 단말로 전술한 타이밍 관계 설정 정보를 전송할 수 있다(S410). 기지국은 DCI 시그널링을 통해서 타이밍 관계 설정 정보를 단말로 전송할 수 있다. 단말은 하향 링크 제어 채널(PDCCH)을 통해 수신되는 DCI를 검출하고, DCI에 포함되는 타이밍 관계 설정 정보를 사용할 수 있다.
그리고 기지국은 상위 계층 시그널링을 통해서 타이밍 관계 설정 정보를 단말로 전송할 수도 있다. 즉, 기지국은 단말로 단말-특정(UE-specific) RRC 시그널링을 통해서 타이밍 관계 설정 정보를 전송하는 것도 가능하다.
이 때, 타이밍 관계 설정 설정 정보는 상향 링크 제어 채널의 전송에 사용되는 뉴머롤러지 기반의 슬롯을 단위로 구성될 수 있다. 즉, 기지국은 타이밍 관계 설정 정보에 따라 하향 링크 데이터 채널과 이에 대한 HARQ ACK/NACK 피드백 정보를 포함하는 상향 링크 제어 채널 간의 타이밍 관계 설정 정보를 구성할 때, 상향 링크 제어 채널의 전송에 사용되는 뉴머롤러지를 기준으로 타이밍 관계 설정 정보를 구성할 수 있다. 이 경우, 하향 링크 데이터 채널의 전송이 미니-슬롯 단위로 이루어지더라도, 상향 링크 제어 채널의 전송은 슬롯 단위로만 이루어질 수 있다.
이하, 전술한 단말과 기지국이 상향 링크 제어 채널(PUCCH)를 스케줄링하는 방법에 대한 보다 다양한 실시예를 구체적으로 설명하도록 한다.
단, 전술한 예는 캐리어 병합 시, DCI와 그에 상응하는 데이터 송수신 간의 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval) 차이가 발생하는 경우를 기술했으나, 아래에 기술되는 본 실시예의 내용은 DCI와 그에 상응하는 데이터 송수신 간의 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)의 차이가 발생하는 모든 경우에서 적용될 수 있다. 예를 들어, 상향 링크 할당(UL assignment) DCI 전송이 이루어지는 하향링크의 뉴머롤러지와 그에 따른 데이터 전송이 이루어지는 상향링크의 뉴머롤러지가 달리 설정되거나, 혹은 상향 링크 할당(UL assignment) DCI 전송이 이루어지는 하향 링크의 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)은 슬롯으로 설정되고, 그에 따른 상향 링크 데이터(UL data) 전송의 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)은 미니 슬롯으로 설정된 경우가 또 다른 경우가 될 수 있다.
그 외의 DCI와 그에 상응하는 데이터 전송을 위한 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)이 다른 모든 경우, 또는 하향 링크 데이터 수신과 그에 따른 HARQ ACK/NACK 피드백 UCI 전송을 위한 NR PUCCH 구성을 위한 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)이 다른 모든 경우에 대해 본 발명이 적용될 수 있다.
이하에서 설명하는 실시예들은 개별적으로 또는 임의의 조합으로 적용될 수 있다.
실시예
1. 데이터 전송
뉴머롤러지
/시간 도메인 스케줄링 간격(Data transmission numerology/time-domain scheduling interval(혹은
TTI
)) 기반 타이밍 관계 지시(timing relation indication)
상향 링크 할당(UL assignment) 혹은 하향 링크 할당(DL assignment) DCI 송수신을 위한 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)에 관계 없이 실제 해당 DCI에 상응하는 상향 링크 데이터(UL data) 전송 혹은 하향 링크 데이터(DL data) 수신이 이루어지는 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval(혹은 TTI)) 기반으로 상기의 타이밍 관계(timing relationship) 관련 정보가 기지국에 의해 설정되거나 또는 단말에 의해 해석되도록 정의할 수 있다.
예를 들어, 전술한 SCS이 15kHz인 CC #1과 SCS이 60kHz인 CC #2에 대한 CA이 설정된 임의의 NR 단말을 가정한다. 이 경우 각각의 CC 별 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)을 구성함에 있어서, 각각 CC #1에서 y=14의 슬롯 기반 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)이 설정되고, CC #2에서도 역시 y=14의 슬롯 기반 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)이 설정된 경우, 각각 CC #1에서는 1ms의 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)(혹은 TTI) 가 구성되고, CC #2에서는 약 0.25ms의 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)(혹은 TTI)이 구성될 수 있다.
이 때, CC #2의 상/하향 링크 데이터 채널에 대한 스케줄링 제어 정보(DCI)가 CC #1을 통해 전송되도록 크로스-캐리어 스케줄링(cross-carrier scheduling)이 설정된 경우, 해당 CC #2의 data 송수신 단위가 되는 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)(혹은 TTI) = 0.25ms과 CC #1을 통해서 DCI의 전송이 이루어지는 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)(혹은 TTI) = 1ms 간의 차이가 발생하게 된다. 이 경우 DCI를 통해 전송되거나 또는 상위 레이어를 통해 설정된 CC #2의 데이터와 그에 대한 스케줄링 정보를 포함하는 DCI 간의 타이밍 관계(timing relationship), k값은 해당 데이터 송수신이 이루어지는 CC#2의 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)(혹은 TTI) 단위로 기지국에서 설정/단말에서 해석되도록 정의할 수 있다. 예를 들어, 해당 타이밍 관계(timing relationship) 관련 정보가 DCI와 그에 상응하는 데이터 송수신 간의 타이밍 갭(timing gap)에 대한 지시(indication) 정보이고, 해당 타이밍 갭이 k로 설정된 경우, 해당 DCI 전송이 이루어지는 CC #1의 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)(혹은 TTI)인 15kHz SCS의 1ms 길이의 슬롯 단위가 아닌, 해당 데이터 송수신이 이루어지는 CC #2의 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)(혹은 TTI)인 60kHz SCS의 0.25ms 길이의 슬롯 단위로 k개의 슬롯 이후에(즉, k*0.25ms 이후의 첫 번째 CC #2의 slot을 통해) 해당 데이터 송수신이 이루어지도록 타이밍 관계(timing relationship)을 정의할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시예로서, 전술한 PDSCH 전송의 SCS 값 및 그에 따른 하향 링크 슬롯 길이(DL slot length)와 단말의 HARQ ACK/NACK 피드백을 위한 PUCCH 전송의 SCS값 및 그에 따른 상향 링크 슬롯 길이(UL slot length)의 차이에 따른 타이밍 지시(timing indication) 및 타이밍 해석 방법을 제시한다.
도 2는 본 실시예들에 따른 15kHz의 서브캐리어 스페이싱을 사용하는 NR 컴포넌트 캐리어 #1과 60kHz의 서브캐리어 스페이싱을 사용하는 NR 컴포넌트 캐리어 #2와의 캐리어 병합을 나타낸 도면이다.
아래의 도 2과 같이 임의의 단말에서 노말 CP(normal CP)의 15 kHz SCS을 기반으로 구성된 NR CC #1과 노말 CP(normal CP)의 60kHz SCS을 기반으로 구성된 NR CC #2에 대한 캐리어 병합이 구성되고, 노말 CP(normal CP) 케이스에서 1 슬롯 = 14 OFDM symbols로 정의된 경우, NR CC #1과 NR CC #2에서의 슬롯 길이는 각각 1ms과 0.25ms으로 서로 다른 슬롯 길이를 가질 수 있다.
또한 NR CC#2의 경우, 고주파 대역에서 구성된 NR 캐리어/셀로서 DL (혹은 UL) 슬롯이 구성되고, NR CC#1은 저주파 대역에서 구성된 보충 상향 링크(SUL, Supplementary UL)인 캐리어/셀로서 설정될 수 있다. 보충 상향 링크(SUL)는 단말이 고주파 대역을 사용하여 데이터 송수신을 수행할 경우 발생할 수 있는 커버리지의 문제를 해결하기 위하여 저주파 대역을 통해 기지국으로 데이터를 전송할 수 있도록 별도로 설정된 상향 링크를 의미한다.
이 경우, NR CC #2의 PDSCH 전송에 대한 단말의 HARQ ACK/NACK 피드백을 위한 PUCCH 전송이 NR CC#1에서 이루어질 수 있다.
이 때, 해당 NR CC#2에서의 PDSCH 전송과 그에 상응하는 NR CC#1에서의 HARQ ACK/NACK 피드백을 위한 PUCCH 전송 간의 타이밍 갭(timing gap)인 k1값을 기지국에서 설정하고 단말에서 해석하는 방법에 있어서, 전술한 바와 같이 해당 HARQ ACK/NACK 피드백을 포함하는 PUCCH 전송이 이루어지는 NR CC#1의 슬롯 길이 기반으로 해당 k1값이 기지국에서 설정되고 단말에서 해석되도록 정의할 수 있다. 즉, 도 2와 같은 경우, PUCCH 전송이 이루어지는 NR CC #1의 UL 슬롯 길이인 1ms 단위로 해당 k1값이 설정 및 해석되도록 설정할 수 있다. 이 때, 타이밍 관계 설정 정보를 구성하는 기초가 되는 기준 뉴머롤러지는 PUCCH 전송이 이루어지는 NR CC#1의 뉴머롤러지가 된다.
추가적으로, 해당 k1값 적용을 위한 레퍼런스 지점(reference point), 즉, 레퍼런스 슬롯 인덱스(reference slot index)에 대한 정의가 필요할 수 있다. 즉, 전술한 바와 같이 NR CC #2에서의 PDSCH 전송과 그에 대한 단말의 HARQ ACK/NACK 피드백을 포함하는 NR CC#1(e.g. SUL)에서의 PUCCH 전송 간의 타이밍 갭(timing gap) 정보의 경우에, 해당 PUCCH 송수신이 이루어지는 CC #1의 1 ms의 TTI 혹은 슬롯 길이(slot length) 단위로 기지국에 의해 설정되고, 단말에 의해 해석되도록 정의될 수 있다. 이에 따라 해당 타이밍 갭(timing gap) 정보가 k1으로 설정된 경우, 해당 1ms slot 단위로 k1개의 슬롯에 해당하는 타이밍 갭(timing gap) 카운팅(counting)을 위한 기준점이 되는 NR CC #1에서의 레퍼런스 슬롯 인덱스(reference slot index)를 정의할 필요가 있다.
레퍼런스 슬롯(reference slot index)을 정의하는 방법의 일 예로서, 해당 PDSCH 전송이 이루어진 SCS와 해당 PUCCH 전송이 이루어지는 SCS 간의 비율에 따라 해당 레퍼런스 슬롯 인덱스(reference slot index)를 정의할 수 있다. 구체적으로 PDSCH 전송이 이루어지는 NR CC의 SCS가 A kHz(본 실시예에서는 NR CC #2의 60kHz), 그에 상응하는 PUCCH 전송이 이루어지는 NR CC의 SCS가 B kHz(본 실시예에서는 NR CC #1의 15kHz)일 때, 해당 NR CC #2에서 PDSCH 전송이 이루어진 슬롯 인덱스(slot index)가 n인 경우, 해당 PUCCH 전송을 위한 상기의 타이밍 갭(timing gap), k1 slot(s)의 카운팅을 위한 PUCCH 전송이 이루어지는 NR CC(즉, 상기의 경우 NR CC#1)에서의 레퍼런스 슬롯 인덱스(reference slot index)는 로 정의될 수 있다. 그에 따라 상기와 같이 타이밍 갭(timing gap) 정보가 k1으로 설정되고 NR CC #2에서 PDSCH가 전송된 슬롯 인덱스(slot index)가 n일 경우, 해당 타이밍 갭(timing gap), k1값에 따라 NR CC#1에서 PUCCH 전송이 이루어지는 슬롯 인덱스(slot index)는 +k1으로 정의될 수 있다. 단, 수 m에 대해는 floor 함수로서, 즉, m보다 작거나 같은 최대 정수를 의미한다.
또는 NR CC#2에서 PDSCH 전송이 이루어진, 혹은 해당 PDSCH 전송이 종료된 심볼(들)과 시간 영역(time domain)에서 오버래핑(overlapping)되는 PUCCH 전송이 이루어지는 NR CC #1의 슬롯 인덱스(slot index)를 해당 레퍼런스 슬롯 인덱스(reference slot index)로 정의할 수 있다. 단, 이 경우, 해당 NR CC#2에서 PDSCH 전송이 이루어진, 혹은 PDSCH 전송이 종료된 심볼(들)과 시간 영역(time domain)에서 오버래핑(overlapping)되는 PUCCH 전송이 이루어지는 NR CC #1의 슬롯이 복수개일 경우, 해당 슬롯들 중 가장 큰, 혹은 맨 나중의 슬롯 인덱스(slot index)를 레퍼런스 슬롯 인덱스(reference slot index)로 정의하거나, 또는 가장 작은, 혹은 맨 처음의 슬롯 인덱스(slot index)를 레퍼런스 슬롯 인덱스(reference slot index)로 정의할 수 있다.
실시예
2.
DCI
전송
뉴머롤러지
/시간 도메인 스케줄링 인터벌(
DCI
transmission numerology/ time-domain scheduling interval(혹은
TTI
)) 기반 타이밍 관계 지시(timing relation indication)
상향 링크 데이터(UL data) 전송 혹은 하향 링크 데이터(DL data) 수신이 이루어지는 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)에 관계 없이, 해당 상향/하향링크 데이터(UL/DL data)에 대한 스케줄링 정보를 포함하는 상향 링크 할당(UL assignment) 혹은 하향 링크 할당(DL assignment) DCI의 송수신 단위가 되는 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)(혹은 TTI) 기반으로 상기의 타이밍 관계(timing relationship) 관련 정보가 기지국에 의해 설정되고 단말에 의해 해석되도록 정의할 수 있다.
예를 들어, 전술한 SCS이 15kHz인 CC #1과 SCS이 60kHz인 CC#2에 대한 CA이 설정된 임의의 NR 단말을 가정하자. 이 경우 각각의 CC 별 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)을 구성함에 있어서, 각각 CC #1에서 y=14의 slot 기반 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)이 설정되고, CC #2에서도 역시 y=14의 slot 기반의 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)이 설정된 경우, 각각 CC #1에서는 1ms의 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)(혹은 TTI) 가 구성되고, CC #2에서는 약 0.25ms의 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)(혹은 TTI) 가 구성된다.
이 때, CC #2의 상/하향 링크 데이터 채널에 대한 스케줄링 제어 정보(DCI)가 CC #1을 통해 전송되도록 크로스-캐리어 스케줄링(cross-carrier scheduling)이 설정된 경우, 해당 CC #2의 data 송수신 단위가 되는 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)(혹은 TTI) = 0.25ms과 CC #1을 통해서 DCI의 전송이 이루어지는 time-domain scheduling interval(혹은 TTI) = 1ms 간의 차이가 발생하게 된다. 이 경우, 전술한 실시예 1과 반대로 해당 DCI를 통해 설정되거나, 혹은 상위 레이어를 통해 설정되는 CC #2에서의 데이터 송수신과 그에 대한 스케줄링 정보를 포함하는 DCI 간의 타이밍 관계(timing relationship), k값은 해당 DCI 전송이 이루어지는 CC#1의 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)(혹은 TTI) 단위로 기지국에서 설정/단말에서 해석되도록 정의할 수 있다.
즉, 해당 타이밍 관계(timing relationship) 관련 정보가 DCI와 그에 상응하는 데이터 송수신 간의 타이밍 갭(timing gap)에 대한 지시(indication) 정보이고, 해당 타이밍 갭(timing gap)이 k로 설정된 경우, 해당 데이터 송수신이 이루어지는 CC #2의 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)(혹은 TTI)인 60kHz SCS의 0.25ms 길이의 슬롯 단위가 아닌, 해당 DCI 전송이 이루어지는 CC #1의 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)(혹은 TTI)인 15kHz SCS의 1ms 길이의 슬롯 단위로 k개의 슬롯 이후에(즉, k * 1ms 이후의 첫 번째 CC #2의 slot을 통해) 해당 데이터 송수신이 이루어지도록 타이밍 관계(timing relationship)를 정의할 수 있다.
실시예
3. 상위
레이어
(Higher layer) 또는 L1
시그널링(L1 signaling)을
통한 명시적
레퍼런스
시간 도메인 스케줄링 간격 설정(explicit reference time-domain scheduling interval(혹은
TTI
) configuration)
전술한 타이밍 관계(timing relationship)에 대한 기지국의 설정과 단말의 해석에 대한 동기(synchronization)를 위한 또 다른 방법으로서, 해당 타이밍 관계 지시(timing relationship indication)의 기준이 되는 레퍼런스 시간 도메인 스케줄링 간격(reference time-domain scheduling interval)(혹은 TTI)를 기지국에서 상위 레이어 시그널링(higher layer signalling)을 통해 반-고정(semi-static)하게 설정하거나, 혹은 L1 시그널링(즉, L1/L2 제어 채널(control channel))을 통해 ㄷ동적으로(dynamic) 설정하도록 할 수 있다.
해당 레퍼런스 시간 도메인 스케줄링 간격(reference time-domain scheduling interval)(혹은 TTI)을 상위 레이어 시그널링(higher layer signalling)을 통해 반-고정(semi-static)하게 설정하거나, 혹은 L1 시그널링(즉, L1/L2 제어 채널(control channel))을 통해 동적으로 설정하는 실시예로서, 레퍼런스 뉴머롤러지(reference numerology) 및 OFDM 심볼의 수(number of OFDM symbol) 단위로 해당 설정이 이루어질 수 있다. 혹은 각각의 numerology 별 slot length가 되는 1ms, 0.5ms, 0.25ms, 0.125ms 등의 ms 단위의 시간 유닛(time unit) 단위로 설정이 이루어질 수 있다.
도 5는 또 다른 실시예에 의한 기지국(500)의 구성을 보여주는 도면이다.
도 5를 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 기지국(500)은 제어부(510)과 송신부(520), 수신부(530)을 포함한다.
제어부(510)는 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)와 상향 링크 제어 채널(PUCCH) 간의 타이밍 관계 설정 정보를 구성한다. 그리고 타이밍 관계 설정 정보는 하향링크 제어채널을 통해서 전송되는 하향링크 제어정보(DCI)에 포함될 수 있다. 또한, 타이밍 관계 설정 정보는 상위 계층 시그널링을 통해서 단말로 전송될 수도 있다.
상향 링크 제어 채널(PUCCH)은 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)에 대한 HARQ ACK/NACK 피드백 정보를 포함하며, 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)의 전송에 사용되는 뉴머롤러지와 상기 상향 링크 제어 채널(PUCCH)의 수신에 사용되는 뉴머롤러지가 서로 상이하다. 이 때, 타이밍 관계 설정 정보는 상향 링크 제어 채널의 수신에 사용되는 뉴머롤러지 기반의 슬롯을 단위로 구성될 수 있다. 이 경우, 하향 링크 데이터 채널의 전송이 미니-슬롯 단위로 이루어지더라도, 상향 링크 제어 채널의 수신은 슬롯 단위로만 이루어질 수 있다.
이 때, 단말이 캐리어 병합을 사용하는 경우에는, 기지국이 하향 링크 데이터 채널을 전송하는 경우에 사용되는 컴포넌트 캐리어와 상향 링크 제어 채널을 수신하는 경우에 사용되는 컴포넌트 캐리어가 서로 달라질 수 있다. 그러나, 단말이 캐리어 병합을 사용하지 않으면서 하향 링크와 상향 링크 간의 시간 도메인 스케줄링 간격이 다르게 설정된 경우에는 하향 링크 데이터 채널의 전송에 사용되는 캐리어와 상향 링크 제어 채널의 수신에 사용되는 캐리어는 동일할 수 있다. 그리고 상향 링크 제어 채널이 기지국으로 전송될 때, 상향 링크 제어 채널은 상향 링크 제어 채널의 전송에 사용되는 보충 상향 링크(SUL, Supplementary UL)을 통해 전송될 수 있다.
송신부(520)와 수신부(530)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 신호나 메시지, 데이터를 단말과 송수신하는데 사용된다.
송신부(520)는 전술한 타이밍 관계 설정 정보를 단말로 전송한다. 단말은 기지국으로부터 수신한 타이밍 관계 설정 정보에 기반하여 상향 링크 제어 채널을 스케줄링할 수 있다.
도 6는 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말(600)의 구성을 보여주는 도면이다.
도 6을 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말(600)은 수신부(610) 및 제어부(620), 송신부(630)을 포함한다.
수신부(610)는 기지국으로부터 하향링크 제어 정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 수신한다. 구체적으로, 수신부(610)는 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)와 상향 링크 제어 채널(PUCCH) 간의 타이밍 관계 설정 정보를 기지국으로부터 수신한다.
이 때, 타이밍 관계 설정 정보는 하향링크 제어채널을 통해서 수신되는 하향링크 제어정보(DCI)에 포함될 수 있다. 또한, 타이밍 관계 설정 정보는 상위 계층 시그널링을 통해서 단말로 전송될 수도 있다.
제어부(620)는 기지국으로부터 수신한 타이밍 관계 설정 정보를 기초로 상향 링크 제어 채널을 스케줄링한다.
상향 링크 제어 채널(PUCCH)은 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)에 대한 HARQ ACK/NACK 피드백 정보를 포함하며, 하향 링크 데이터 채널의 수신에 사용되는 뉴머롤러지와 상기 상향 링크 제어 채널의 전송에 사용되는 뉴머롤러지는 서로 상이하다. 이 때, 타이밍 관계 설정 정보는 상향 링크 제어 채널의 수신에 사용되는 뉴머롤러지 기반의 슬롯을 단위로 구성될 수 있다. 이 경우, 하향 링크 데이터 채널의 수신이 미니-슬롯 단위로 이루어지더라도, 상향 링크 제어 채널의 전송은 슬롯 단위로만 이루어질 수 있다. 이 경우, 하향 링크 데이터 채널의 전송이 미니-슬롯 단위로 이루어지더라도, 상향 링크 제어 채널의 수신은 슬롯 단위로만 이루어질 수 있다.
만약 단말이 캐리어 병합을 사용하는 경우에는 하향 링크 데이터 채널의 수신에 사용되는 컴포넌트 캐리어와 상향 링크 제어 채널의 전송에 사용되는 컴포넌트 캐리어가 서로 달라질 수 있다. 그러나, 단말이 캐리어 병합을 사용하지 않고 하향 링크와 상향 링크 간의 시간 도메인 스케줄링 간격이 다르게 설정된 경우에는 하향 링크 데이터 채널의 수신에 사용되는 캐리어와 상향 링크 제어 채널의 전송에 사용되는 캐리어는 동일할 수 있다. 그리고 상향 링크 제어 채널이 기지국으로 전송될 때, 상향 링크 제어 채널은 상향 링크 제어 채널의 전송에 사용되는 보충 상향 링크(SUL, Supplementary UL)을 통해 전송될 수 있다.
송신부(630)는 기지국에 상향링크 제어 정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 전송한다.
전술한 실시예에서 언급한 표준내용 또는 표준문서들은 명세서의 설명을 간략하게 하기 위해 생략한 것으로 본 명세서의 일부를 구성한다. 따라서, 위 표준내용 및 표준문서들의 일부의 내용을 본 명세서에 추가하거나 청구범위에 기재하는 것은 본 발명의 범위에 해당하는 것으로 해석되어야 한다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
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본 특허출원은 2016년 10월 27일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2016-0141451호 및 2017년 10월 11일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2017-0130023호및 2017년 10월 25일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2017-0139598호에 대해 미국 특허법 119(a)조 (35 U.S.C § 119(a))에 따라 우선권을 주장하며, 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다. 아울러, 본 특허출원은 미국 이외에 국가에 대해서도 위와 동일한 이유로 우선권을 주장하면 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다.
Claims (20)
- 단말이 상향 링크 제어 채널(PUCCH)을 스케줄링하는 방법에 있어서,하향 링크 데이터 채널(PDSCH)와 상향 링크 제어 채널(PUCCH) 간의 타이밍 관계 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계; 및상기 타이밍 관계 설정 정보를 기초로 상향 링크 제어 채널(PUCCH)을 스케줄링하는 단계를 포함하되,상기 상향 링크 제어 채널(PUCCH)은 상기 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)에 대한 HARQ ACK/NACK 피드백 정보를 포함하고,상기 하향 링크 데이터 채널의 수신에 사용되는 뉴머롤러지와 상기 상향 링크 제어 채널의 전송에 사용되는 뉴머롤러지가 서로 상이한 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 타이밍 관계 설정 정보는,상기 상향 링크 제어 채널의 전송에 사용되는 뉴머롤러지 기반의 슬롯 단위로 구성되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 하향 링크 데이터 채널의 수신에 사용되는 컴포넌트 캐리어와 상기 상향 링크 제어 채널의 전송에 사용되는 컴포넌트 캐리어가 서로 상이한 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 하향 링크 데이터 채널의 수신에 사용되는 캐리어와 상기 상향 링크 제어 채널의 전송에 사용되는 캐리어가 동일한 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 상향 링크 제어 채널은,SUL(Supplementary UL)을 통해 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 타이밍 관계 설정 정보는,하향링크 제어채널을 통해서 수신되는 하향링크 제어정보(DCI)에 포함되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 타이밍 관계 설정 정보는,상위 계층 시그널링을 통해서 기지국으로부터 수신되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 기지국이 상향 링크 제어 채널(PUCCH)을 스케줄링하는 방법에 있어서,하향 링크 데이터 채널(PDSCH)와 상향 링크 제어 채널(PUCCH) 간의 타이밍 관계 설정 정보를 구성하는 단계; 및상기 타이밍 관계 설정 정보를 단말로 전송하는 단계를 포함하되,상기 상향 링크 제어 채널(PUCCH)은 상기 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)에 대한 HARQ ACK/NACK 피드백 정보를 포함하고,상기 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)의 전송에 사용되는 뉴머롤러지와 상기 상향 링크 제어 채널(PUCCH)의 수신에 사용되는 뉴머롤러지가 서로 상이한 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 8항에 있어서,상기 타이밍 관계 설정 정보는,상기 상향 링크 제어 채널의 수신에 사용되는 뉴머롤러지 기반의 슬롯 단위로 구성되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 8항에 있어서,상기 하향 링크 데이터 채널의 전송에 사용되는 컴포넌트 캐리어와 상기 상향 링크 제어 채널의 수신에 사용되는 컴포넌트 캐리어가 서로 상이한 것을 특징으로 하는 방법.
- 상향 링크 제어 채널(PUCCH)을 스케줄링하는 단말에 있어서,하향 링크 데이터 채널(PDSCH)와 상향 링크 제어 채널(PUCCH) 간의 타이밍 관계 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 수신부; 및상기 타이밍 관계 설정 정보를 기초로 상향 링크 제어 채널(PUCCH)을 스케줄링하는 제어부를 포함하되,상기 상향 링크 제어 채널(PUCCH)은 상기 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)에 대한 HARQ ACK/NACK 피드백 정보를 포함하고,상기 하향 링크 데이터 채널의 수신에 사용되는 뉴머롤러지와 상기 상향 링크 제어 채널의 전송에 사용되는 뉴머롤러지가 서로 상이한 것을 특징으로 하는 단말.
- 제 11항에 있어서,상기 타이밍 관계 설정 정보는,상기 상향 링크 제어 채널의 전송에 사용되는 뉴머롤러지 기반의 슬롯 단위로 구성되는 것을 특징으로 하는 단말.
- 제 11항에 있어서,상기 하향 링크 데이터 채널의 수신에 사용되는 컴포넌트 캐리어와 상기 상향 링크 제어 채널의 전송에 사용되는 컴포넌트 캐리어가 서로 상이한 것을 특징으로 하는 단말.
- 제 11항에 있어서,상기 하향 링크 데이터 채널의 수신에 사용되는 캐리어와 상기 상향 링크 제어 채널의 전송에 사용되는 캐리어가 동일한 것을 특징으로 하는 단말.
- 제 11항에 있어서,상기 상향 링크 제어 채널은,SUL(Supplementary UL)을 통해 수신되는 것을 특징으로 하는 단말.
- 제 11항에 있어서,상기 타이밍 관계 설정 정보는,하향링크 제어채널을 통해서 수신되는 하향링크 제어정보(DCI)에 포함되는 것을 특징으로 하는 단말.
- 제 11항에 있어서,상기 타이밍 관계 설정 정보는,상위 계층 시그널링을 통해서 기지국으로부터 수신되는 것을 특징으로 하는 단말.
- 상향 링크 제어 채널(PUCCH)을 스케줄링하는 기지국에 있어서,하향 링크 데이터 채널(PDSCH)와 상향 링크 제어 채널(PUCCH) 간의 타이밍 관계 설정 정보를 구성하는 제어부; 및상기 타이밍 관계 설정 정보를 단말로 전송하는 송신부를 포함하되,상기 상향 링크 제어 채널(PUCCH)은 상기 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)에 대한 HARQ ACK/NACK 피드백 정보를 포함하고,상기 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)의 전송에 사용되는 뉴머롤러지와 상기 상향 링크 제어 채널(PUCCH)의 수신에 사용되는 뉴머롤러지가 서로 상이한 것을 특징으로 하는 기지국.
- 제 18항에 있어서,상기 타이밍 관계 설정 정보는,상기 상향 링크 제어 채널의 수신에 사용되는 뉴머롤러지 기반의 슬롯 단위로 구성되는 것을 특징으로 하는 기지국.
- 제 18항에 있어서,상기 하향 링크 데이터 채널의 전송에 사용되는 컴포넌트 캐리어와 상기 상향 링크 제어 채널의 수신에 사용되는 컴포넌트 캐리어가 서로 상이한 것을 특징으로 하는 기지국.
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NENP | Non-entry into the national phase in: |
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