WO2018088857A1 - 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 전송하기 위한 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 전송하기 위한 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2018088857A1
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이현호
이윤정
황대성
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Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for uplink signal transmission supporting a plurality of transmission time intervals, a plurality of processing times or a plurality of numerologies, and the like.
  • Latency in packet data is one of the important performance metrics, and reducing it and providing faster Internet access to end users is not only in LTE, but also in the design of next-generation mobile systems, the so-called new RAT.
  • new RAT One of the important tasks.
  • the present invention is intended to address the content of HARQ feedback in a wireless communication system supporting such a reduction in latency.
  • the present invention relates to a performance report of a terminal having a plurality of transmission time intervals, a plurality of processing times or a plurality of numerologies, and the operation of the terminal according to the carrier aggregation system.
  • the method is performed by a terminal and is short based on a short transmission time interval (sTTI) on at least one serving cell.
  • sTTI short transmission time interval
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • ACK acknowledgenowledgment
  • the at least one serving cell may be a secondary cell.
  • the cell to which the uplink control channel is to be transmitted may be a primary cell of an uplink control channel group to which the at least one serving cell belongs.
  • the uplink control channel may be the sTTI based channel.
  • the method may further include reporting the simultaneous transmission capability of a plurality of TTI length uplink channels to the base station.
  • the simultaneous transmission capability may be provided per band or per band-combination.
  • the terminal is capable of simultaneous transmission of uplink channels of a plurality of TTI lengths, at least one uplink having a different TTI length from the uplink control channel among the uplink channels of the plurality of TTI lengths.
  • the link channel and the uplink control channel may be transmitted simultaneously in one subframe.
  • two uplink channels having a high priority according to the priority of the channels are included in one subframe. Can be sent at the same time.
  • the terminal includes: a receiver and a transmitter; And a processor controlling the receiver and the transmitter, the processor receiving a short transmission time interval (sTTI) based downlink data channel on at least one serving cell, and receiving the received downlink data channel
  • the cell transmits hybrid automatic repeat request (HARQ) -acknowledgment (ACK) information for the cell, and a cell to which an uplink control channel on which the HARQ-ACK information is to be transmitted may be configured to support the sTTI-based operation.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • ACK acknowledgenowledgment
  • uplink transmission may be efficiently performed.
  • FIG. 1 illustrates an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • FIG. 2 illustrates an example of a downlink / uplink (DL / UL) slot structure in a wireless communication system.
  • FIG 3 illustrates a downlink (DL) subframe structure used in a 3GPP LTE / LTE-A system.
  • FIG. 4 illustrates an example of an uplink (UL) subframe structure used in a 3GPP LTE / LTE-A system.
  • FIG. 5 illustrates an operation of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 shows a block diagram of an apparatus for implementing an embodiment (s) of the present invention.
  • a user equipment may be fixed or mobile, and various devices which transmit and receive user data and / or various control information by communicating with a base station (BS) belong to this.
  • the UE may be a terminal equipment (MS), a mobile station (MS), a mobile terminal (MT), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a wireless device, a personal digital assistant (PDA), or a wireless modem. It may be called a modem, a handheld device, or the like.
  • a BS generally refers to a fixed station communicating with the UE and / or another BS, and communicates with the UE and another BS to exchange various data and control information.
  • BS includes Advanced Base Station (ABS), Node-B (NB), evolved-NodeB (eNB), Base Transceiver System (BTS), Access Point, Processing Server (PS), Transmission Point (TP) May be called in other terms.
  • ABS Advanced Base Station
  • NB Node-B
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS Base Transceiver System
  • PS Processing Server
  • TP Transmission Point
  • BS is collectively referred to as eNB.
  • a node refers to a fixed point capable of transmitting / receiving a radio signal by communicating with a user equipment.
  • Various forms of eNBs may be used as nodes regardless of their name.
  • the node may be a BS, an NB, an eNB, a pico-cell eNB (PeNB), a home eNB (HeNB), a relay, a repeater, and the like.
  • the node may not be an eNB.
  • it may be a radio remote head (RRH), a radio remote unit (RRU).
  • RRHs, RRUs, etc. generally have a power level lower than the power level of the eNB.
  • RRH or RRU, RRH / RRU is generally connected to an eNB by a dedicated line such as an optical cable
  • RRH / RRU and eNB are generally compared to cooperative communication by eNBs connected by a wireless line.
  • cooperative communication can be performed smoothly.
  • At least one antenna is installed at one node.
  • the antenna may mean a physical antenna or may mean an antenna port, a virtual antenna, or an antenna group.
  • Nodes are also called points. Unlike conventional centralized antenna systems (ie, single node systems) where antennas are centrally located at base stations and controlled by one eNB controller, in a multi-node system A plurality of nodes are typically located farther apart than a predetermined interval.
  • the plurality of nodes may be managed by one or more eNBs or eNB controllers that control the operation of each node or schedule data to be transmitted / received through each node.
  • Each node may be connected to the eNB or eNB controller that manages the node through a cable or dedicated line.
  • the same cell identifier (ID) may be used or different cell IDs may be used for signal transmission / reception to / from a plurality of nodes.
  • ID cell identifier
  • each of the plurality of nodes behaves like some antenna group of one cell.
  • a multi-node system may be regarded as a multi-cell (eg, macro-cell / femto-cell / pico-cell) system.
  • the network formed by the multiple cells is particularly called a multi-tier network.
  • the cell ID of the RRH / RRU and the cell ID of the eNB may be the same or may be different.
  • both the RRH / RRU and the eNB operate as independent base stations.
  • one or more eNB or eNB controllers connected with a plurality of nodes may control the plurality of nodes to simultaneously transmit or receive signals to the UE via some or all of the plurality of nodes.
  • multi-node systems depending on the identity of each node, the implementation of each node, etc., these multi-nodes in that multiple nodes together participate in providing communication services to the UE on a given time-frequency resource.
  • the systems are different from single node systems (eg CAS, conventional MIMO system, conventional relay system, conventional repeater system, etc.).
  • embodiments of the present invention regarding a method for performing data cooperative transmission using some or all of a plurality of nodes may be applied to various kinds of multi-node systems.
  • a node generally refers to an antenna group spaced apart from another node by a predetermined distance or more
  • embodiments of the present invention described later may be applied even when the node means any antenna group regardless of the interval.
  • the eNB may control the node configured as the H-pol antenna and the node configured as the V-pol antenna, and thus embodiments of the present invention may be applied. .
  • a communication scheme that enables different nodes to receive the uplink signal is called multi-eNB MIMO or CoMP (Coordinated Multi-Point TX / RX).
  • Cooperative transmission schemes among such cooperative communication between nodes can be largely classified into joint processing (JP) and scheduling coordination.
  • the former may be divided into joint transmission (JT) / joint reception (JR) and dynamic point selection (DPS), and the latter may be divided into coordinated scheduling (CS) and coordinated beamforming (CB).
  • DPS is also called dynamic cell selection (DCS).
  • JP Joint Processing Protocol
  • JR refers to a communication scheme in which a plurality of nodes receive the same stream from the UE.
  • the UE / eNB combines the signals received from the plurality of nodes to recover the stream.
  • the reliability of signal transmission may be improved by transmit diversity.
  • DPS in JP refers to a communication technique in which a signal is transmitted / received through one node selected according to a specific rule among a plurality of nodes.
  • DPS since a node having a good channel condition between the UE and the node will be selected as a communication node, the reliability of signal transmission can be improved.
  • a cell refers to a certain geographic area in which one or more nodes provide a communication service. Therefore, in the present invention, communication with a specific cell may mean communication with an eNB or a node that provides a communication service to the specific cell.
  • the downlink / uplink signal of a specific cell means a downlink / uplink signal from / to an eNB or a node that provides a communication service to the specific cell.
  • the cell providing uplink / downlink communication service to the UE is particularly called a serving cell.
  • the channel state / quality of a specific cell means a channel state / quality of a channel or communication link formed between an eNB or a node providing a communication service to the specific cell and a UE.
  • a UE transmits a downlink channel state from a specific node on a channel CSI-RS (Channel State Information Reference Signal) resource to which the antenna port (s) of the specific node is assigned to the specific node. Can be measured using CSI-RS (s).
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • adjacent nodes transmit corresponding CSI-RS resources on CSI-RS resources orthogonal to each other.
  • Orthogonality of CSI-RS resources means that the CSI-RS is allocated by CSI-RS resource configuration, subframe offset, and transmission period that specify symbols and subcarriers carrying the CSI-RS. This means that at least one of a subframe configuration and a CSI-RS sequence for specifying the specified subframes are different from each other.
  • Physical Downlink Control CHannel / Physical Control Format Indicator CHannel (PCFICH) / PHICH (Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel) / PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel) are respectively DCI (Downlink Control Information) / CFI ( Control Format Indicator) / Downlink ACK / NACK (ACKnowlegement / Negative ACK) / Downlink Means a set of time-frequency resources or a set of resource elements, and also a PUCCH (Physical Uplink Control CHannel) / PUSCH (Physical) Uplink Shared CHannel / PACH (Physical Random Access CHannel) means a set of time-frequency resources or a set of resource elements that carry uplink control information (UCI) / uplink data / random access signals, respectively.
  • UCI Uplink Control Information
  • PACH Physical Random Access CHannel
  • the PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH / PUCCH / PUSCH / PRACH resource is referred to below ..
  • the user equipment transmits the PUCCH / PUSCH / PRACH, respectively.
  • PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH is used for downlink data / control information on or through PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH, respectively. It is used in the same sense as sending it.
  • Figure 1 illustrates an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • Figure 1 (a) shows a frame structure for frequency division duplex (FDD) used in the 3GPP LTE / LTE-A system
  • Figure 1 (b) is used in the 3GPP LTE / LTE-A system
  • the frame structure for time division duplex (TDD) is shown.
  • a radio frame used in a 3GPP LTE / LTE-A system has a length of 10 ms (307200 Ts), and is composed of 10 equally sized subframes (SF). Numbers may be assigned to 10 subframes in one radio frame.
  • Each subframe has a length of 1 ms and consists of two slots. 20 slots in one radio frame may be sequentially numbered from 0 to 19. Each slot is 0.5ms long.
  • the time for transmitting one subframe is defined as a transmission time interval (TTI).
  • the time resource may be classified by a radio frame number (also called a radio frame index), a subframe number (also called a subframe number), a slot number (or slot index), and the like.
  • the radio frame may be configured differently according to the duplex mode. For example, in the FDD mode, since downlink transmission and uplink transmission are divided by frequency, a radio frame includes only one of a downlink subframe or an uplink subframe for a specific frequency band. In the TDD mode, since downlink transmission and uplink transmission are separated by time, a radio frame includes both a downlink subframe and an uplink subframe for a specific frequency band.
  • Table 1 illustrates a DL-UL configuration of subframes in a radio frame in the TDD mode.
  • D represents a downlink subframe
  • U represents an uplink subframe
  • S represents a special subframe.
  • the singular subframe includes three fields of Downlink Pilot TimeSlot (DwPTS), Guard Period (GP), and Uplink Pilot TimeSlot (UpPTS).
  • DwPTS is a time interval reserved for downlink transmission
  • UpPTS is a time interval reserved for uplink transmission.
  • Table 2 illustrates the configuration of a singular frame.
  • FIG. 2 illustrates an example of a downlink / uplink (DL / UL) slot structure in a wireless communication system.
  • FIG. 2 shows a structure of a resource grid of a 3GPP LTE / LTE-A system. There is one resource grid per antenna port.
  • a slot includes a plurality of Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • OFDM symbol may mean a symbol period.
  • the signal transmitted in each slot is * Subcarriers and It may be represented by a resource grid composed of OFDM symbols.
  • Represents the number of resource blocks (RBs) in the downlink slot Represents the number of RBs in the UL slot.
  • Wow Depends on the DL transmission bandwidth and the UL transmission bandwidth, respectively.
  • Denotes the number of OFDM symbols in the downlink slot Denotes the number of OFDM symbols in the UL slot.
  • the OFDM symbol may be called an OFDM symbol, a Single Carrier Frequency Division Multiplexing (SC-FDM) symbol, or the like according to a multiple access scheme.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the channel bandwidth and the length of the cyclic prefix (CP). For example, in case of a normal CP, one slot includes 7 OFDM symbols, whereas in case of an extended CP, one slot includes 6 OFDM symbols.
  • FIG. 2 illustrates a subframe in which one slot includes 7 OFDM symbols for convenience of description, embodiments of the present invention can be applied to subframes having other numbers of OFDM symbols in the same manner. 2, each OFDM symbol, in the frequency domain, * Subcarriers are included.
  • the types of subcarriers may be divided into data subcarriers for data transmission, reference signal subcarriers for transmission of reference signals, null subcarriers for guard band, and direct current (DC) components.
  • the null subcarrier for the DC component is a subcarrier left unused and is mapped to a carrier frequency f0 during an OFDM signal generation process or a frequency upconversion process.
  • the carrier frequency is also called the center frequency.
  • 1 RB in the time domain It is defined as (eg, seven) consecutive OFDM symbols, and is defined by c (for example 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • a resource composed of one OFDM symbol and one subcarrier is called a resource element (RE) or tone. Therefore, one RB is * It consists of three resource elements.
  • Each resource element in the resource grid may be uniquely defined by an index pair (k, 1) in one slot. k is from 0 in the frequency domain * Index given up to -1, where l is from 0 in the time domain Index given up to -1.
  • Two RBs one in each of two slots of the subframe, occupying the same consecutive subcarriers, are called a physical resource block (PRB) pair.
  • PRB physical resource block
  • Two RBs constituting a PRB pair have the same PRB number (or also referred to as a PRB index).
  • VRB is a kind of logical resource allocation unit introduced for resource allocation.
  • VRB has the same size as PRB.
  • FIG 3 illustrates a downlink (DL) subframe structure used in a 3GPP LTE / LTE-A system.
  • a DL subframe is divided into a control region and a data region in the time domain.
  • up to three (or four) OFDM symbols located in the first slot of a subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated.
  • a resource region available for PDCCH transmission in a DL subframe is called a PDCCH region.
  • the remaining OFDM symbols other than the OFDM symbol (s) used as the control region correspond to a data region to which a Physical Downlink Shared CHannel (PDSCH) is allocated.
  • PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • a resource region available for PDSCH transmission in a DL subframe is called a PDSCH region.
  • Examples of DL control channels used in 3GPP LTE include a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH), and the like.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information about the number of OFDM symbols used for transmission of a control channel within the subframe.
  • the PHICH carries a Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) ACK / NACK (acknowledgment / negative-acknowledgment) signal in response to the UL transmission.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • DCI downlink control information
  • DL-SCH downlink shared channel
  • UL-SCH uplink shared channel
  • paging channel a downlink shared channel
  • the transmission format and resource allocation information of a downlink shared channel may also be called DL scheduling information or a DL grant, and may be referred to as an uplink shared channel (UL-SCH).
  • the transmission format and resource allocation information is also called UL scheduling information or UL grant.
  • the DCI carried by one PDCCH has a different size and use depending on the DCI format, and its size may vary depending on a coding rate.
  • various formats such as formats 0 and 4 for uplink and formats 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, 3, and 3A are defined for uplink.
  • Hopping flag RB allocation, modulation coding scheme (MCS), redundancy version (RV), new data indicator (NDI), transmit power control (TPC), and cyclic shift DMRS Control information such as shift demodulation reference signal (UL), UL index, CQI request, DL assignment index, HARQ process number, transmitted precoding matrix indicator (TPMI), and precoding matrix indicator (PMI) information
  • MCS modulation coding scheme
  • RV redundancy version
  • NDI new data indicator
  • TPC transmit power control
  • cyclic shift DMRS Control information such as shift demodulation reference signal (UL), UL index, CQI request, DL assignment index, HARQ process number, transmitted precoding matrix indicator (TPMI), and precoding matrix indicator (PMI) information
  • UL shift demodulation reference signal
  • CQI request UL assignment index
  • HARQ process number transmitted precoding matrix indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • the DCI format that can be transmitted to the UE depends on the transmission mode (TM) configured in the UE.
  • TM transmission mode
  • not all DCI formats may be used for a UE configured in a specific transmission mode, but only certain DCI format (s) corresponding to the specific transmission mode may be used.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate based on radio channel conditions.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups (REGs). For example, one CCE corresponds to nine REGs and one REG corresponds to four REs.
  • REGs resource element groups
  • a CCE set in which a PDCCH can be located is defined for each UE.
  • the set of CCEs in which a UE can discover its PDCCH is referred to as a PDCCH search space, simply a search space (SS).
  • SS search space
  • An individual resource to which a PDCCH can be transmitted in a search space is called a PDCCH candidate.
  • the collection of PDCCH candidates that the UE will monitor is defined as a search space.
  • a search space for each DCI format may have a different size, and a dedicated search space and a common search space are defined.
  • the dedicated search space is a UE-specific search space and is configured for each individual UE.
  • the common search space is configured for a plurality of UEs.
  • An aggregation level defining the search space is as follows.
  • One PDCCH candidate corresponds to 1, 2, 4 or 8 CCEs depending on the CCE aggregation level.
  • the eNB sends the actual PDCCH (DCI) on any PDCCH candidate in the search space, and the UE monitors the search space to find the PDCCH (DCI).
  • monitoring means attempting decoding of each PDCCH in a corresponding search space according to all monitored DCI formats.
  • the UE may detect its own PDCCH by monitoring the plurality of PDCCHs. Basically, since the UE does not know where its PDCCH is transmitted, every Pframe attempts to decode the PDCCH until every PDCCH of the corresponding DCI format has detected a PDCCH having its own identifier. It is called blind detection (blind decoding).
  • the eNB may transmit data for the UE or the UE group through the data area.
  • Data transmitted through the data area is also called user data.
  • a physical downlink shared channel (PDSCH) may be allocated to the data area.
  • Paging channel (PCH) and downlink-shared channel (DL-SCH) are transmitted through PDSCH.
  • the UE may read data transmitted through the PDSCH by decoding control information transmitted through the PDCCH.
  • Information indicating to which UE or UE group data of the PDSCH is transmitted, how the UE or UE group should receive and decode PDSCH data, and the like are included in the PDCCH and transmitted.
  • a specific PDCCH is masked with a cyclic redundancy check (CRC) with a Radio Network Temporary Identity (RNTI) of "A", a radio resource (eg, a frequency location) of "B” and a transmission of "C".
  • CRC cyclic redundancy check
  • RNTI Radio Network Temporary Identity
  • format information eg, transport block size, modulation scheme, coding information, etc.
  • a reference signal (RS) to be compared with the data signal is required.
  • the reference signal refers to a signal of a predetermined special waveform that the eNB and the UE know each other, which the eNB transmits to the UE or the eNB, and is also called a pilot.
  • Reference signals are divided into a cell-specific RS shared by all UEs in a cell and a demodulation RS (DM RS) dedicated to a specific UE.
  • DM RS demodulation RS
  • the DM RS transmitted by the eNB for demodulation of downlink data for a specific UE may be specifically referred to as a UE-specific RS.
  • the DM RS and the CRS may be transmitted together, but only one of the two may be transmitted.
  • the DM RS transmitted by applying the same precoder as the data may be used only for demodulation purposes, and thus RS for channel measurement should be separately provided.
  • an additional measurement RS, CSI-RS is transmitted to the UE.
  • the CSI-RS is transmitted every predetermined transmission period consisting of a plurality of subframes, unlike the CRS transmitted every subframe, based on the fact that the channel state is relatively not changed over time.
  • FIG. 4 illustrates an example of an uplink (UL) subframe structure used in a 3GPP LTE / LTE-A system.
  • the UL subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • One or several physical uplink control channels may be allocated to the control region to carry uplink control information (UCI).
  • One or several physical uplink shared channels may be allocated to a data region of a UL subframe to carry user data.
  • subcarriers having a long distance based on a direct current (DC) subcarrier are used as a control region.
  • subcarriers located at both ends of the UL transmission bandwidth are allocated for transmission of uplink control information.
  • the DC subcarrier is a component that is not used for signal transmission and is mapped to a carrier frequency f0 during frequency upconversion.
  • the PUCCH for one UE is allocated to an RB pair belonging to resources operating at one carrier frequency in one subframe, and the RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in two slots.
  • the PUCCH allocated in this way is expressed as that the RB pair allocated to the PUCCH is frequency hopped at the slot boundary. However, if frequency hopping is not applied, RB pairs occupy the same subcarrier.
  • PUCCH may be used to transmit the following control information.
  • SR Service Request: Information used for requesting an uplink UL-SCH resource. It is transmitted using OOK (On-Off Keying) method.
  • HARQ-ACK A response to a PDCCH and / or a response to a downlink data packet (eg, codeword) on a PDSCH. This indicates whether the PDCCH or PDSCH is successfully received.
  • One bit of HARQ-ACK is transmitted in response to a single downlink codeword, and two bits of HARQ-ACK are transmitted in response to two downlink codewords.
  • HARQ-ACK response includes a positive ACK (simple, ACK), negative ACK (hereinafter, NACK), DTX (Discontinuous Transmission) or NACK / DTX.
  • the term HARQ-ACK is mixed with HARQ ACK / NACK, ACK / NACK.
  • CSI Channel State Information
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • RI rank indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • the amount of uplink control information (UCI) that a UE can transmit in a subframe depends on the number of SC-FDMA available for control information transmission.
  • SC-FDMA available for UCI means the remaining SC-FDMA symbol except for the SC-FDMA symbol for transmitting the reference signal in the subframe, and in the case of a subframe including a Sounding Reference Signal (SRS), the last SC of the subframe
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the -FDMA symbol is also excluded.
  • the reference signal is used for coherent detection of the PUCCH.
  • PUCCH supports various formats according to the transmitted information.
  • Table 4 shows a mapping relationship between PUCCH format and UCI in LTE / LTE-A system.
  • the PUCCH format 1 series is mainly used to transmit ACK / NACK information
  • the PUCCH format 2 series is mainly used to carry channel state information (CSI) such as CQI / PMI / RI
  • the PUCCH format 3 series is mainly used to transmit ACK / NACK information.
  • the transmitted packet is transmitted through a wireless channel
  • signal distortion may occur during the transmission process.
  • the distortion In order to correctly receive the distorted signal at the receiving end, the distortion must be corrected in the received signal using the channel information.
  • a method of transmitting the signal known to both the transmitting side and the receiving side and finding the channel information with the distortion degree when the signal is received through the channel is mainly used.
  • the signal is called a pilot signal or a reference signal.
  • the reference signal may be divided into an uplink reference signal and a downlink reference signal.
  • an uplink reference signal as an uplink reference signal,
  • DM-RS Demodulation-Reference Signal
  • SRS sounding reference signal
  • DM-RS Demodulation-Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • MBSFN Multimedia Broadcast Single Frequency Network
  • Reference signals can be classified into two types according to their purpose. There is a reference signal for obtaining channel information and a reference signal used for data demodulation. In the former, since the UE can acquire channel information on the downlink, it should be transmitted over a wide band, and even if the UE does not receive downlink data in a specific subframe, it should receive the reference signal. It is also used in situations such as handover.
  • the latter is a reference signal transmitted together with a corresponding resource when the base station transmits a downlink, and the terminal can demodulate data by performing channel measurement by receiving the reference signal. This reference signal should be transmitted in the area where data is transmitted.
  • a physical channel such as PDCCH / PDSCH / PUSCH / PUCCH may set a TTI smaller than 1 msec in order to reduce latency in communication between an eNB and a UE (hereinafter, Each represented by sPDCCH / sPDSCH / sPUSCH / sPUCCH.
  • a plurality of physical channels may exist within a single subframe (eg, 1 msec) for a single UE or a plurality of UEs, and each may have a different TTI.
  • the TTI may be 1 msec as a general subframe size in the LTE system (hereinafter, referred to as a general TTI), and a short TTI may refer to a smaller value, and may be a single / plural OFDM or SC-FDMA symbol unit.
  • a short TTI that is, a case in which the TTI length is smaller than one subframe
  • the main feature of the present invention is extended and applied even when the TTI is longer than one subframe or 1 ms or more. This is possible.
  • the present invention may be extended.
  • the present invention will be described based on LTE, but the contents can be applied to a technology in which other waveform / frame structures such as new radio access technology (RAT) are used.
  • RAT new radio access technology
  • the following embodiments have been described with respect to a plurality of UL channels having different TTI lengths / numerology / processing time, but a plurality of ULs to which different service requirements, latency, and scheduling units are applied. Obviously, it can be extended to / DL channel.
  • the corresponding capability can be reported to the network, and the network can configure the PUCCH / PUSCH simultaneous transmission configuration to the UE, in which case the PUCCH Instead of piggybacking UCI in PUSCH, PUCCH and PUSCH were transmitted at the same time for more efficient UL transmission.
  • the PUCCH / PUSCH may be a terminal operation definition.
  • the corresponding channels may be transmitted from one terminal, but may also correspond to channels transmitted by each terminal between multiple terminals. In this case, it is assumed that information of a channel transmitted by another terminal is known.
  • simultaneous transmission is basically supported between channels, and even in this case, the simultaneous transmission may or may not be set. However, even if simultaneous transmission is configured, simultaneous transmission may not be performed in the following cases within one UE carrier.
  • the numerology is partially or completely overlapped with other channels (assuming that the terminal does not support more than one numerology)
  • simultaneous transmission is performed when the UE transmission power constraint is not applied when the simultaneous transmission is set. If a transmission power constraint is created, there may be a limitation of simultaneous transmission. Constraints in the transmission power may include a case in which a required amount of power is greater than the maximum power of the terminal or a case in which demodulation performance is deteriorated due to a transient period due to the structure of the power amplifier of the terminal.
  • OFDM and DFT-s-OFDM may or may not be transmitted simultaneously, depending on the capabilities of the terminal.
  • the UCI piggyback may be to drop the UCI if one channel must be dropped when power constraints occur, and if the channel contains UCI.
  • Case 0 Protects channels in order of UCI priority while satisfying the condition of maintaining constant power of one channel transmitted by the UE. If the UCI priority is the same, short transmission has priority. Alternatively, short transmissions may have a higher priority than UCI priority. If power is maintained, PUSCH and sPUSCH, PUSCH and PUCCH may be transmitted together. If the power needs to be changed (per carrier or requiring a transient period), the terminal may drop or stop from the lowest channel according to the priority when the power is limited.
  • a case in which the sPUSCH starts transmitting on another carrier while the PUSCH and the PUCCH are transmitted on different carriers through carrier aggregation or the like may be considered.
  • the power amplifier can be divided into sharing between carriers and non-sharing. Therefore, in general, as long as the power of the terminal is allowed, as long as the terminal supports simultaneous transmission, all the channels are transmitted when the power of each channel can be maintained. Otherwise, at least some of them are transmitted according to the priority. It involves dropping. Then, each case below may be assumed to be a priority rule, and case 0 and another case may be simultaneously applied.
  • the guaranteed power is allocated to each channel and the power of the sPUCCH / sPUSCH can be allocated without affecting the existing channel after allocating PUSCH / PUCCH power, in this case all channels are assumed It may also be sent (as long as the terminal supports it).
  • Case 1 If sPUSCH is scheduled in TTI to which PUCCH and PUSCH are simultaneously transmitted, PUSCH may be stopped / dropped and PUCCH and sPUSCH may be transmitted together.
  • the UE may be a UE that is configured to simultaneously transmit PUCCH / PUSCH. More generally, PUSCH 1 is paused / dropped when PUSCH 2 with a different TTI length / numerology / processing time is scheduled at the time of simultaneous transmission of PUCCH / PUSCH 1 with a specific TTI length / numerology / processing time. PUCCH and PUSCH 2 may be transmitted together.
  • PUSCH 2 may include a case having a short TTI length and / or a long subcarrier interval and / or a short processing time compared to PUSCH 1 . In this case, it can be seen that high priority is given to PUSCH 2 having a higher probability of having urgent traffic. If UCI exists in PUSCH 1 , the UCI may be dropped (in whole or in part), piggybacked to PUSCH 2 , transmitted, or aggregated or bundled with information of PUCCH and transmitted to PUCCH together.
  • the UCI type and / or UCI payload size of PUSCH 1 and / or the TTI length of PUCCH and / or the numerology of PUCCH and / or the TTI length of PUSCH 2 and / or Whether or not to drop UCI of PUSCH 1 may be determined for each numerology of PUSCH 2 .
  • PUSCH is one of a UCI type and / or UCI payload size and / or PUCCH in the TTI length and / or PUCCH in New meolro paper and / or PUSCH 2 of the TTI length and / or UCI of PUSCH 1 by support New meolro the PUSCH 2 Whether to be transmitted on PUCCH or PUSCH 2 may be determined.
  • the UE may be a UE that is configured to simultaneously transmit PUCCH and PUSCH. That is, it may not allow simultaneous transmission of PUCCH and PUSCH (or a plurality of UL channels) between different TTI lengths (or numerologies, processing times, etc.).
  • TTI l length / New meolro resin / processing PUCCH and PUSCH with a time 1 may be transmitted together.
  • PUSCH 2 may include a case having a short TTI length and / or a long subcarrier interval and / or a short processing time compared to PUSCH 1 .
  • the UCI may be dropped (in whole or in part), piggybacked to PUSCH 1 , transmitted, and aggregated or bundled with PUCCH information in PUCCH. May be sent.
  • UCI type of PUSCH 2 and / or UCI payload size and / or TTI length of PUCCH and / or numerology of PUCCH and / or TTI length of PUSCH 1 and / or UCI of PUSCH 2 per numerology of PUSCH 1 Whether to be transmitted on PUCCH or PUSCH 1 may be determined.
  • Case 3 When the transmission timing of the sPUCCH overlaps the TTI to which the PUCCH and the PUSCH are simultaneously transmitted, the PUCCH may be dropped and the PUSCH and the sPUCCH may be transmitted together.
  • the UE may be a UE that is configured to simultaneously transmit PUCCH and PUSCH. More generally, PUCCH 1 when PUCCH 1 having a specific TTI length / numerology / processing time overlaps the transmission timing of PUCCH 2 having a different TTI length / numerology / processing time at the time of simultaneous transmission of PUSCH. 1 may be suspended / dropped and PUSCH and PUCCH 2 may be transmitted together.
  • PUCCH 2 may include a case having a short TTI length and / or a long subcarrier interval and / or a short processing time compared to PUCCH 1 . If for the PUCCH 1 is UCI presence the UCI may (a whole or in part) may be dropped, may be transmitted in a piggy-backed to the PUSCH, is laminated with a PUCCH 2 information or bundles may be sent on PUCCH 2 with .
  • the UCI type and / or UCI payload size of PUCCH 1 and / or the TTI length of PUCCH 2 and / or the numerology of PUCCH 2 and / or the TTI length of PUSCH and / or the numerology of PUSCH Whether to drop the UCI of the PUCCH 1 may be determined.
  • Case 4 PUCCH / PUSCH Simultaneous Transmission Time
  • the sPUCCH may be dropped and the PUSCH and the PUCCH may be transmitted together.
  • the UE may be a UE that is configured to simultaneously transmit PUCCH and PUSCH. More generally, if a given TTI length / New meolro resin / processing time PUCCH 1 / PUSCH having a broadcast time of this different TTI length / New meolro resin / the transmission timing of the PUCCH 2 having a processing time overlap, PUCCH 2 Is dropped and PUSCH and PUCCH 1 may be transmitted together.
  • PUCCH 2 may include a case having a short TTI length and / or a long subcarrier interval and / or a short processing time compared to PUCCH 1 . If if the UCI is sent on the PUCCH 2 exist, the UCI is and (a whole or in part) may be dropped, it may be transmitted in a piggy-backed to the PUSCH, aggregation and transmitting information to the PUCCH 1 or bundling the PUCCH 1 with May be sent.
  • the UCI type and / or UCI payload size of PUCCH 2 and / or the TTI length of PUCCH 1 and / or the numerology of PUCCH 1 and / or the TTI length of PUSCH and / or the numerology of PUSCH Whether to drop the UCI of PUCCH 2 may be determined.
  • Case 5 When sPUSCH and sPUCCH are scheduled to be transmitted simultaneously in a TTI to which a scheduled PUSCH is transmitted to a specific UE and overlap with the PUSCH transmission timing, the PUSCH may be stopped / dropped and the sPUSCH and sPUCCH may be transmitted together.
  • the UE may be a UE that is configured to simultaneously transmit PUCCH and PUSCH or separate sPUCCH / sPUSCH simultaneous transmission.
  • the PUSCH 2 may be suspended / dropped and PUCCH and PUSCH 1 may be transmitted together.
  • PUSCH 2 may include a case having a longer TTI length and / or shorter subcarrier interval and / or longer processing time than PUSCH 1 . If UCI exists in PUSCH 2 , the UCI may be dropped (in whole or in part), piggybacked to PUSCH 1 , transmitted, or aggregated or bundled with PUCCH information and transmitted to PUCCH.
  • the UCI type and / or UCI payload size of PUSCH 2 and / or the TTI length of PUCCH and / or the numerology of PUCCH and / or the TTI length of PUSCH 1 and / or the numerology of PUSCH 1 the UCI drop if the PUSCH 2 may be determined.
  • UCI type of PUSCH 2 and / or UCI payload size and / or TTI length of PUCCH and / or numerology of PUCCH and / or TTI length of PUSCH 1 and / or UCI of PUSCH 2 per numerology of PUSCH 1 Whether to be transmitted on PUCCH or PUSCH 1 may be determined.
  • Case 5b When the sPUSCH and the sPUCCH are scheduled to be transmitted simultaneously at the PUSCH transmission time point TTI scheduled to a specific UE and overlap with the transmission timing, the sPUSCH may be stopped / dropped and the PUSCH and the sPUCCH may be transmitted together. More generally, when the transmission timing of the PUSCH 2 having a specific TTI length / New meolro resin / processing In the PUCCH / PUSCH 1 simultaneous transmission time with a time different TTI length / New meolro resin / processing time overlap, PUSCH 1 Is stopped / dropped and PUCCH and PUSCH 2 may be transmitted together.
  • PUSCH 2 may include a case having a longer TTI length and / or a shorter subcarrier interval and / or a longer processing time than PUSCH 1 . If if the UCI presence in the PUSCH 1 the UCI may (a whole or in part) may be dropped, may be transmitted in a piggy-backed to the PUSCH 2, is laminated with the information in the PUCCH or bundling it can in PUCCH may be transmitted together.
  • the UCI type and / or UCI payload size of PUSCH 1 and / or the TTI length of PUCCH and / or the numerology of PUCCH and / or the TTI length of PUSCH 2 and / or the numerology of PUSCH 2 Whether to drop the UCI of the PUSCH 1 may be determined.
  • Case 6 When sPUSCH and sPUCCH are scheduled to be simultaneously transmitted in a PUCCH transmission time TTI scheduled to a specific UE and overlap with transmission timing, PUCCH may be stopped / dropped and sPUSCH and sPUCCH may be transmitted together.
  • the UE may be a UE configured to receive simultaneous PUCCH and PUSCH transmission or separate sPUCCH and sPUSCH simultaneous transmission. More generally, PUCCH 1 when PUCCH 1 having a specific TTI length / numerology / processing time overlaps with PUCCH 2 having a different TTI length / numerology / processing time at the time of simultaneous transmission of PUSCH, 2 may be suspended / dropped and PUCCH and PUSCH 1 may be transmitted together.
  • PUCCH 2 may include a case having a longer TTI length and / or a shorter subcarrier interval and / or a longer processing time than PUCCH 1 . If for the PUCCH 2 the UCI presence the UCI may (a whole or in part) may be dropped, may be transmitted in a piggy-backed to the PUSCH, is laminated with a PUCCH 1 information or bundles it may be sent on PUCCH 1 with .
  • the UCI type and / or UCI payload size of PUCCH 2 and / or the TTI length of PUCCH 1 and / or the numerology of PUCCH 1 and / or the TTI length of PUSCH and / or the numerology of PUSCH Whether to drop the UCI of PUCCH 2 may be determined.
  • Case 6b When sPUSCH and sPUCCH are scheduled to be simultaneously transmitted at a TPU scheduled transmission time TTI to overlap with transmission timing, sPUCCH may be stopped / dropped and sPUSCH and PUCCH may be transmitted together.
  • the UE may be a UE configured to receive simultaneous PUCCH and PUSCH transmission or separate sPUCCH and sPUSCH simultaneous transmission. More generally, PUCCH 1 when PUCCH 1 / PUSCH having a specific TTI length / numerology / processing time is overlapped at the time of simultaneous transmission of PUCCH 2 having a different TTI length / numerology / processing time, PUCCH 1 Is stopped / dropped and PUCCH 2 and PUSCH may be transmitted together.
  • Characteristically PUCCH 2 may comprise a case having a longer TTI lengths and / or short-interval sub-carriers and / or long processing time as compared to PUCCH 1. If for the PUCCH 1 is UCI presence the UCI may (a whole or in part) may be dropped, may be transmitted in a piggy-backed to the PUSCH, is laminated with a PUCCH 2 information or bundles may be sent on PUCCH 2 with .
  • the UCI type and / or UCI payload size of PUCCH 1 and / or the TTI length of PUCCH 2 and / or the numerology of PUCCH 2 and / or the TTI length of PUSCH and / or the numerology of PUSCH Whether to drop the UCI of the PUCCH 1 may be determined.
  • UL channel (s) having a specific TTI length / numerology / processing time and UL channel (s) having a different TTI length / numerology / processing time and corresponding plurality of UL channels. If they are scheduled to be transmitted simultaneously, a rule may be defined such that priority is given to a particular combination of UL channels, and that the remaining UL channels are suspended / dropped.
  • a rule may be defined such that only the PUSCH and the sPUSCH are transmitted.
  • a rule may be defined such that only two UL channels (or a predetermined number of UL channels) belonging to upper layers are transmitted according to a predetermined priority and the remaining UL channels are dropped.
  • the priority of the UL channel may be determined in consideration of the TTI length and / or numerology and / or processing time of the UL channel and / or the presence of UCI. Characteristically, priority may be defined in order of UCI protection> UCI priority> TTI length / numerology / processing time in consideration of UCI protection. Alternatively, the priority may be defined in order of TTI length / numerology / processing time> whether or not the channel includes UCI> UCI priority.
  • the number of channels to be simultaneously transmitted is determined according to the capability of simultaneous transmission of the terminal, and at this time, the channels to be simultaneously transmitted have a predefined priority (for example, whether the channel includes UCI> UCI priority). > TTI Length / Numeralism / Processing Time, or TTI Length / Numeralism / Processing Time> Whether the channel contains UCI> UCI Priority), and the UCI of the dropped channel is mapped to the transmitted channel. Can be sent.
  • a rule may be defined such that the UCI of the dropped channel is preferentially mapped to a data channel rather than a channel having a long TTI and / or a control channel among channels selected to be transmitted.
  • the corresponding UCI may be mapped in order or priority such as PUSCH> PUCCH> sPUSCH> sPUCCH.
  • a rule may be defined such that UCI of a channel to be dropped is preferentially mapped to a control channel rather than a channel having a short TTI length and / or a data channel in consideration of latency among channels selected to be transmitted.
  • the corresponding UCI may be mapped in order or priority such as sPUCCH> sPUSCH> PUCCH> PUSCH.
  • a rule may be defined such that UCI of a channel to be dropped is preferentially mapped to a data channel rather than a channel having a short TTI length and / or a control channel in consideration of latency among channels selected to be transmitted.
  • the corresponding UCI may be mapped in order or priority such as sPUSCH> PUSCH> sPUCCH> PUCCH or sPUSCH> sPUCCH> PUSCH> PUCCH.
  • a rule may be defined such that the UCI of the dropped channel is preferentially mapped to the data channel among the channels selected to be transmitted.
  • the corresponding UCI may be mapped in order or priority such as PUSCH> sPUSCH> PUCCH> sPUCCH or sPUSCH> PUSCH> sPUCCH> PUCCH or PUSCH> sPUSCH> PUCCH> sPUCCH or sPUSCH> PUSCH> PUCCH> sPUCCH .
  • the UCI of the dropped channel is the resource allocated to the channel determined by the priority and / or the payload size of the UCI and / or the type of the UCI and / or the TTI length / numeric / processing time of the dropped channel and It may be determined whether or not to be mapped and transmitted to the corresponding channel by the TTI length / numerology / processing time of the channel determined by the priority. It may be dropped if it is not possible to send the corresponding UCI on all channels to be transmitted or the x channel (s) having the highest priority among the channels to be transmitted.
  • the UCI allows piggyback by the same TTI length / numerology / processing time, and then a channel to be finally transmitted may be determined in consideration of the priority between different TTI length / numerology / processing time. For example, when the transmission time of PUSCH, PUCCH, sPUSCH, sPUCCH overlaps, UCI of PUCCH is PUSCH, UCI of sPUCCH is piggybacked to sPUSCH, and finally UCI is finally determined according to whether PUSCH and sPUSCH can be simultaneously transmitted / configured. The channel to be transmitted may be determined.
  • a channel to which UCI is finally determined may be determined in consideration of priority among different UCI types. For example, when the transmission time of PUSCH, PUCCH, sPUSCH, sPUCCH overlaps, UCI of PUCCH is piggybacked to sPUCCH, UCI of PUSCH is piggybacked to sPUSCH, and finally UCI can be simultaneously transmitted / configured according to whether or not simultaneous transmission of sPUCCH and sPUSCH is possible The channel to be transmitted may be determined.
  • the PUCCH / PUSCH simultaneous transmission configuration may be configured for the UE for each TTI length and / or for numerology and / or for processing time.
  • simultaneous transmission configuration for PUCCH and PUSCH having different TTI lengths and / or different numerologies and / or different processing times may be configured for the UE.
  • simultaneous transmission settings for two UL channels having different TTI lengths and / or different numerologies and / or different processing times may be configured for the terminal.
  • simultaneous transmission settings for a plurality of UL channels having different (or same) TTI lengths and / or different (or same) numerologies and / or different (or same) processing times may be configured for the UE.
  • the setting may be the maximum value of the number of UL channels that can be transmitted simultaneously or may include separately reporting whether or not to simultaneously transmit a specific combination.
  • the simultaneous transmission-related setting may include PUCCH / PUSCH, sPUCCH / sPUSCH, sPUCCH / PUSCH, PUCCH / sPUSCH, PUSCH / sPUSCH, PUCCH / sPUCCH, or PUCCH having different TTI lengths (or different numerology / processing times, etc.).
  • PUCCH / PUSCH simultaneous transmission is configured, all combinations of the above simultaneous transmission related settings (eg, PUCCH / PUSCH, sPUCCH / sPUSCH, sPUCCH / PUSCH, PUCCH / sPUSCH, PUSCH / sPUSCH, PUCCH / sPUCCH or different TTIs) PUCCH / PUSCH with different lengths (or different numerology / processing times, etc.) or PUSCH / PUSCH with different TTI lengths (or different numerology / processing times, etc.) or different TTI lengths (or different nuclei).
  • PUCCH / PUSCH, sPUCCH / sPUSCH, sPUCCH / PUSCH, PUCCH / sPUSCH, PUCCH / sPUCCH or different TTIs PUCCH / PUSCH with different lengths (or different numerology / processing times, etc.) or PUSCH / PUSCH with
  • a rule may be defined such that simultaneous transmission (of a channel) of PUCCH / PUCCH having a multitude / processing time, or a specific combination (predefined / appointed or indicated by a higher / physical layer signal) may be configured for the terminal.
  • the UE sets a rule such that simultaneous transmission (for a relatively shorter TTI reference time among a plurality of UL channels) is allowed for only some of the UL channels. It can be.
  • the UE may be defined to report the PUCCH / PUSCH simultaneous transmission capability to the network by TTI length and / or numerology and / or processing time.
  • the terminal may report to the network the simultaneous transmission capability for the PUCCH and the PUSCH having different TTI lengths and / or different numerologies and / or different processing times.
  • the network can increase the efficiency of the scheduling of the terminal based on this.
  • a terminal may report to the network concurrent transmission capability for multiple UL channels with different (or same) TTI lengths and / or different (or same) numerologies and / or different (or same) processing times. Can be. This may be the maximum value of the number of UL channels that can be transmitted simultaneously or may include reporting whether or not the simultaneous transmission is for a specific combination.
  • the UE may report the PUCCH / PUSCH simultaneous transmission capability to the network, in which case all combinations of the above simultaneous transmission related settings (eg, PUCCH / PUSCH, sPUCCH / sPUSCH, sPUCCH / PUSCH, PUCCH / sPUSCH, PUSCH / sPUSCH, PUCCH / sPUCCH or PUCCH / PUSCH with different TTI lengths (or different numerology / processing times, etc.) or PUSCH / PUSCH with different TTI lengths (or different numerology / processing times, etc.) or PUCCH / PUCCH with different TTI lengths (or different numerology / processing times, etc.) or specific combinations (predefined / committed or indicated by higher / physical layer signals) Can be interpreted.
  • a cell group may be divided according to a specific condition, and a separate simultaneous transmission related setting may be configured in the UE for each CG.
  • the CG may be configured by combining cells having the same UL TTI length or by combining cells having the same transmission mode (TM).
  • the simultaneous transmission-related setting may include PUCCH / PUSCH, sPUCCH / sPUSCH, sPUCCH / PUSCH, PUCCH / sPUSCH, PUSCH / sPUSCH, PUCCH / sPUCCH, or PUCCH having different TTI lengths (or different numerology / processing times, etc.).
  • a rule may be defined such that simultaneous transmission related settings are set differently for each CG.
  • CG 1 may set only PUCCH / PUSCH simultaneous transmission while CG 2 may configure PUCCH / PUSCH, sPUCCH / sPUSCH, and PUSCH / sPUSCH simultaneous transmission.
  • all combinations of the above simultaneous transmission related settings eg, PUCCH / PUSCH, sPUCCH / sPUSCH, sPUCCH / PUSCH, PUCCH / sPUSCH, PUSCH / sPUSCH, PUCCH / sPUCCH or PUCCH / PUSCH with different TTI lengths (or different numerology / processing times, etc.) or PUSCH / PUSCH with different TTI lengths (or different numerology / processing times, etc.) or different TTI lengths (or A rule may be defined such that simultaneous transmission of PUCCH / PUCCH) having different numerology / processing time, etc.) or a specific combination (predefined / committed or indicated by a higher / physical layer signal) may be configured at the UE.
  • the UE may define a rule such that simultaneous transmission (for a relatively shorter TTI reference time among a plurality of UL channels) is allowed only for some number of UL channels. This operation is equally applicable to a general CA situation without CG setting.
  • the UE may report the PUCCH / PUSCH simultaneous transmission performance for each CG to the network, and in this case, any combination of the above simultaneous transmission related settings (eg, PUCCH / PUSCH, sPUCCH / sPUSCH, sPUCCH / PUSCH, PUCCH / sPUSCH).
  • simultaneous transmission related settings eg, PUCCH / PUSCH, sPUCCH / sPUSCH, sPUCCH / PUSCH, PUCCH / sPUSCH.
  • PUSCH / sPUSCH, PUCCH / sPUCCH or PUCCH / PUSCH with different TTI lengths (or different numerology / processing times, etc.) or PUSCH with different TTI lengths (or different numerology / processing times, etc.) For simultaneous transmission of / PUSCH or PUCCH / PUCCH with different TTI lengths (or different numerology / processing times, etc.) or certain combinations (predefined / committed or indicated by higher / physical layer signals) It can be interpreted as being capable.
  • Multiple UL channels with different TTI lengths and / or different numerologies and / or different processing times may be difficult to transmit simultaneously if the waveforms are different.
  • the long TTI is SC-FDM and the short TTI is an OFDM waveform
  • simultaneous transmission may be difficult. Therefore, the simultaneous transmission may be limited to be allowed only when a plurality of UL channels having the same waveform.
  • simultaneous transmission between OFDM / SC-FDM may be possible, and thus the simultaneous transmission setting of the CA situation and the non-CA situation may be configured differently.
  • the UE stops / drops transmission of a lower priority UL channel without transmitting simultaneous transmission and transmits only a UL channel having a higher priority, or maintains transmission only for a UL channel having a fast start timing and transmits the remaining UL channels. Rules can be defined to drop.
  • the rule may be applied regardless of whether simultaneous transmission is set for the corresponding terminal.
  • Hopping may be applied to obtain the frequency diversity effect in the wireless channel. If hopping is set for a particular channel with a longer TTI length or with a shorter subcarrier spacing, then the rule must be applied so that another channel with a shorter TTI length or longer subcarrier spacing also applies the same level of hopping. Can be defined. For example, when slot-based hopping is configured for a 1 ms TTI channel, a hopping pattern may be defined in advance so that resource allocation in a two-symbol TTI channel is also hopped by slot. In other words, a rule may be defined such that the frequency band resource allocation of the 2-symbol TTI channel remains the same within the slot.
  • the rules for "resource allocation / hopping of channels with shorter TTI lengths or longer subcarrier intervals" may be set by a separate higher layer signal and / or enabled by a physical layer signal. It may be applied at all times even if the network is configured for simultaneous transmission or not. Alternatively, a rule may be defined such that another channel having a shorter TTI length or longer subcarrier spacing also applies the same level of hopping in the existing PUSCH hopping configuration.
  • the resource allocation and / or hopping pattern of the channel having a shorter TTI length or longer subcarrier interval and / or frequency resource offset between the frequency resource allocation unit are (1) a control channel for scheduling of the channel. And / or may be indicated by (2) slow DCI or some fast DCI of two-level DCI, and / or (3) multiple May be indicated by the TTI scheduling DCI, and / or (4) offset or hopping pattern related information may be set via a higher layer signal, and / or (5) a predefined or committed offset or hopping pattern
  • the frequency resource allocation may be determined automatically.
  • a resource allocation of a channel having a shorter TTI length or a longer subcarrier interval points to the same value for a specific time interval, a slot-by-slot (or a predetermined time for maintaining resource allocation according to the offset or hopping pattern) Actual resource allocation may be changed.
  • the rule should not allow simultaneous transmission with another channel with a shorter TTI length or with a longer subcarrier interval. May be defined.
  • the rule must not allow hopping. May be defined.
  • a rule may be defined to allow multi-cluster transmission for the plurality of UL channels. If the terminal has no multi-cluster transmission capability or if multi-cluster transmission of the network is not configured, a rule may be defined such that some transmissions are stopped / dropped in consideration of the priority of the plurality of UL channels.
  • the multi-cluster transmission capability and / or multi-cluster transmission configuration of the network for a plurality of UL channels with different TTI lengths and / or different numerologies and / or different processing times may reuse existing signaling. And separate signaling may be defined.
  • a plurality of UL channels may have a plurality of UL data channels having different TTI lengths and / or different numerologies and / or different processing times or different TTI lengths and / or different numerologies and / or different processing times. It may mean a plurality of UL control channels.
  • the above case may include a case where a plurality of UL grants at different time points schedule UL channel transmission at the same time point.
  • the plurality of UL channels may be a PUSCH and an sPUSCH, and may include a case where a UL grant-to-UL data transmission timing is a PUSCH having n + k 1 TTI and a PUSCH having n + k 2 TTI.
  • the UE may have different TTI lengths and / or different numerologies and / or different processing times.
  • Multiple UL channel combinations e.g., PUCCH / PUSCH, sPUCCH / sPUSCH, sPUCCH / PUSCH, PUCCH / sPUSCH, PUSCH / sPUSCH, PUCCH / sPUCCH, or different TTI lengths (or different numerology / processing times, etc.)
  • PUCCH / PUSCH with different TTI lengths (or different numerology / processing times, etc.) or PUCCH / PUCCH with different TTI lengths (or different numerology / processing times, etc.) Can report to the network.
  • a multi-timing advance group (TAG) has been set, and PUCCH / PUSCH transmission in an i-th subframe of a serving cell belonging to a specific TAG is performed in an i + 1th subframe of a serving cell belonging to another TAG.
  • TAG multi-timing advance group
  • the UE may adjust the transmit power such that the total transmit power of the overlapped portion does not exceed P_CMAX. If this rule is to be applied to the overlapping case with the sTTI, the sTTI may receive relatively more impact, which may significantly degrade the demodulation performance, and may have a devastating effect on the demodulation if the overlapping part is a reference signal.
  • Proposal 1 The slowest start and / or end timing of two transfers may be dropped. For example, when the DM-RS of the sTTI is front-loaded, the channel may be dropped because the first symbol of the channel located backward in time among the overlapped channels may be greatly affected.
  • Proposal 2 Of the two transmissions, the side with the longer TTI length (or smaller subcarrier spacing) may be dropped. This may be to prioritize channels with higher latency requirements.
  • Proposal 3 Of the two transmissions, the side with the shorter TTI length (or larger subcarrier spacing) may be dropped.
  • a terminal operation may be defined in the overlap through the combination of the above proposals.
  • the drop operation in the above suggestions may be set via a higher (or physical) layer signal.
  • the terminal operation may be to adjust the power so that the total power does not exceed P_CMAX as in the conventional DC operation.
  • the terminal operation may be a drop is applied, otherwise the existing operation The power may be adjusted so that the total power does not exceed P_CMAX.
  • a rule may be defined such that all cells configured with an sTTI operation in one PUCCH group are configured with the same timing advance (TA). In other words, the UE does not expect multiple TAGs to be configured for cells in which an sTTI operation in one PUCCH group is configured.
  • TA timing advance
  • the DL / UL sTTI length is set for each PUCCH group
  • cells in which an sTTI operation is set in one PUCCH group may belong to one of a plurality of TAGs, and at this time, the maximum difference of each TA value of the TAG is constant.
  • the rule may be defined to be:
  • a rule may be defined such that all cells configured with sTTI operation are configured with the same TA without additional PUCCH group configuration. In other words, the UE does not expect multiple TAGs to be configured for cells in which the sTTI operation is configured.
  • cells in which the sTTI operation is configured may belong to one of a plurality of TAGs, and a rule may be defined such that a maximum of a difference for each TA value of the TAG is equal to or less than a predetermined value.
  • the sTTI operation may be set for each cell. Therefore, when the sTTI operation is not configured for a cell configured to transmit PUCCH (eg, a primary cell when Pcell or PUCCH on scell is set), the UE cannot transmit sPUCCH. For example, when the UE wants to transmit HARQ-ACK for the sPDSCH received by the Scell to the sPUCCH (that is, the Scell has the sTTI set), if the Pcell does not support the sTTI, the UE sPUCCH the HARQ-ACK. There is no way to send it.
  • PUCCH e.g, a primary cell when Pcell or PUCCH on scell is set
  • the UE may transmit a HARQ-ACK for a cell in each PUCCH group to a Pcell or a primary cell (that is, an Scell but transmit a PUCCH or PUCCH) in a corresponding PUCCH group. Cell is supported), but if the Pcell or the primary cell does not support sTTI, the terminal has no way to transmit the HARQ-ACK to the sPUCCH.
  • the HARQ-ACK for the sPDSCH received by the Pcell is configured so that the Pcell supports the sTTI, the problem related to the sTTI support related to the Scell described above will not occur.
  • sTTI-based HARQ-ACK or sPDSCH
  • SR scheduling request
  • periodic CSI CSI
  • the operation of the terminal may be defined as follows.
  • Proposal 1 The UE can transmit UCI to legacy PUCCH in a cell configured to transmit PUCCH (eg, a primary cell when Pcell or PUCCH on scell is configured).
  • a cell configured to transmit PUCCH eg, a primary cell when Pcell or PUCCH on scell is configured.
  • the UE may transmit UCI in the sPUCCH of the specific cell because UCI is offloaded to a specific cell which is previously defined / defined or configured through a higher / physical layer signal.
  • the specific cell may be a cell having the lowest cell index among the cells for which the sTTI operation is configured.
  • Proposal 3 The UE can transmit UCI to sPUCCH in a primary cell of another PUCCH group (or PUCCH cell group).
  • a rule may be defined such that the primary cell for at least one PUCCH group of the plurality of PUCCH groups is configured with an sTTI operation. That is, the UE does not expect a situation in which the sTTI operation is not configured for the primary cells of all PUCCH groups.
  • rules may be defined such that Pcells or primary cells of all PUCCH groups are configured with sTTI operation or sTTI operation is supported. Accordingly, the terminal may transmit the UCI in the sPUCCH on the PCell or the primary cell.
  • examples of the proposed schemes described may also be regarded as a kind of proposed schemes as they may be included as one of the implementation methods of the present invention.
  • the proposed schemes may be implemented independently, but may be implemented in a combination (or merge) of some proposed schemes.
  • Information on whether the proposed methods are applied may be defined so that the base station notifies the terminal through a predefined signal (eg, a physical layer signal or a higher layer signal).
  • the 5 is a method of transmitting an uplink signal in a wireless communication system. The method may be performed by a terminal.
  • the terminal may receive a short transmission time interval (sTTI) based downlink data channel on at least one serving cell (S510).
  • the terminal may transmit HARQ-ACK information on the received downlink data channel (S520).
  • sTTI short transmission time interval
  • S510 serving cell
  • S520 HARQ-ACK information
  • a cell to which an uplink control channel on which the HARQ-ACK information is to be transmitted is transmitted may be configured to support the sTTI-based operation.
  • the at least one serving cell may be a secondary cell.
  • the cell to which the uplink control channel is to be transmitted may be a primary cell of an uplink control channel group to which the at least one serving cell belongs.
  • the uplink control channel may be the sTTI based channel.
  • the terminal may further report simultaneous transmission capability of uplink channels of a plurality of TTI lengths to the base station.
  • the simultaneous transmission capability may be provided for each band or for each band-combination.
  • the terminal If the terminal has a simultaneous transmission capability of the uplink channel of a plurality of TTI length, the terminal includes at least one uplink channel having a different TTI length than the uplink control channel of the uplink channel of the plurality of TTI length;
  • the uplink control channel can be transmitted simultaneously in one subframe.
  • the terminal can simultaneously transmit two uplink channels having high priority according to the priority of the channels in one subframe. have.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating the components of a transmitter 10 and a receiver 20 for carrying out embodiments of the present invention.
  • the transmitter 10 and the receiver 20 are associated with transmitters / receivers 13 and 23 capable of transmitting or receiving radio signals carrying information and / or data, signals, messages, etc.
  • Memory 12, 22 for storing a variety of information, the transmitter / receiver 13, 23 and the memory 12, 22 and the like is operatively connected to control the components to control the components described above
  • the memories 12 and 22 may store a program for processing and controlling the processors 11 and 21, and may temporarily store input / output information.
  • the memories 12 and 22 may be utilized as buffers.
  • the processors 11 and 21 typically control the overall operation of the various modules in the transmitter or receiver. In particular, the processors 11 and 21 may perform various control functions for carrying out the present invention.
  • the processors 11 and 21 may also be called controllers, microcontrollers, microprocessors, microcomputers, or the like.
  • the processors 11 and 21 may be implemented by hardware or firmware, software, or a combination thereof.
  • firmware or software When implementing the present invention using hardware, application specific integrated circuits (ASICs) or digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), FPGAs ( field programmable gate arrays) may be provided in the processors 11 and 21.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • firmware or software may be configured to include a module, a procedure, or a function for performing the functions or operations of the present invention, and configured to perform the present invention.
  • the firmware or software may be provided in the processors 11 and 21 or stored in the memory 12 and 22 to be driven by the processors 11 and 21.
  • the processor 11 of the transmission apparatus 10 is predetermined from the processor 11 or a scheduler connected to the processor 11 and has a predetermined encoding and modulation on a signal and / or data to be transmitted to the outside. After performing the transmission to the transmitter / receiver (13). For example, the processor 11 converts the data sequence to be transmitted into K layers through demultiplexing, channel encoding, scrambling, and modulation.
  • the coded data string is also called a codeword and is equivalent to a transport block, which is a data block provided by the MAC layer.
  • One transport block (TB) is encoded into one codeword, and each codeword is transmitted to a receiving device in the form of one or more layers.
  • the transmitter / receiver 13 may include an oscillator for frequency upconversion.
  • the transmitter / receiver 13 may include Nt transmit antennas, where Nt is a positive integer greater than or equal to one.
  • the signal processing of the receiver 20 is the reverse of the signal processing of the transmitter 10.
  • the transmitter / receiver 23 of the receiver 20 receives a radio signal transmitted by the transmitter 10.
  • the transmitter / receiver 23 may include Nr receive antennas, and the transmitter / receiver 23 frequency down-converts each of the signals received through the receive antennas to restore baseband signals. do.
  • Transmitter / receiver 23 may include an oscillator for frequency downconversion.
  • the processor 21 may decode and demodulate a radio signal received through a reception antenna to restore data originally transmitted by the transmission apparatus 10.
  • the transmitter / receiver 13, 23 is equipped with one or more antennas.
  • the antenna transmits a signal processed by the transmitter / receiver 13, 23 to the outside or receives a radio signal from the outside under the control of the processors 11 and 21, thereby transmitting / receiving the transmitter / receiver. It performs the function of forwarding to (13, 23).
  • Antennas are also called antenna ports.
  • Each antenna may correspond to one physical antenna or may be configured by a combination of more than one physical antenna elements.
  • the signal transmitted from each antenna can no longer be decomposed by the receiver 20.
  • a reference signal (RS) transmitted in correspondence with the corresponding antenna defines the antenna as viewed from the perspective of the receiver 20, and whether the channel is a single radio channel from one physical antenna or includes the antenna.
  • RS reference signal
  • the receiver 20 enables channel estimation for the antenna. That is, the antenna is defined such that a channel carrying a symbol on the antenna can be derived from the channel through which another symbol on the same antenna is delivered.
  • MIMO multi-input multi-output
  • the terminal or the UE operates as the transmitter 10 in the uplink and the receiver 20 in the downlink.
  • the base station or eNB operates as the receiving device 20 in the uplink, and operates as the transmitting device 10 in the downlink.
  • the transmitter and / or the receiver may perform at least one or a combination of two or more of the embodiments of the present invention described above.
  • the present invention can be used in a wireless communication device such as a terminal, a relay, a base station, and the like.

Abstract

본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 전송하는 방법에 있어서, 상기 방법은 단말에 의해 수행되고, 적어도 하나의 서빙 셀 상에서 숏 TTI(short transmission time interval; sTTI) 기반의 하향링크 데이터 채널을 수신하는 단계; 및 상기 수신된 하향링크 데이터 채널에 대한 HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)-ACK(acknowledgment) 정보를 전송하는 단계를 포함하고, 상기 HARQ-ACK 정보가 실릴 상향링크 제어 채널이 전송될 셀은 상기 sTTI 기반의 동작을 지원하도록 설정될 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 전송하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 구체적으로 복수의 전송 시간 간격, 복수의 프로세싱 시간 또는 복수의 뉴멀로지 등을 지원하는 상향링크 신호 전송을 위한 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
패킷 데이터의 레이턴시는 중요한 성능 메트릭(metric) 중 하나이며, 이를 줄이고 좀 더 빠른 인터넷 액세스를 최종 사용자(end user)에게 제공하는 것은 LTE 뿐만 아니라 차세대 이동 통신 시스템, 이른바 뉴랫(new RAT)의 설계에서도 중요한 과제 중 하나라고 할 수 있다.
본 발명은 이러한 레이턴시의 감소를 지원하는 무선 통신 시스템에서의 HARQ 피드백에 관한 내용을 다루고자 한다.
본 발명은 반송파 병합 시스템에서 복수의 전송 시간 간격, 복수의 프로세싱 시간 또는 복수의 뉴멀로지 등을 갖는 단말의 성능 보고 및 그에 따른 단말의 동작에 관한 것이다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 전송하는 방법에 있어서, 상기 방법은 단말에 의해 수행되고, 적어도 하나의 서빙 셀 상에서 숏 TTI(short transmission time interval; sTTI) 기반의 하향링크 데이터 채널을 수신하는 단계; 및 상기 수신된 하향링크 데이터 채널에 대한 HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)-ACK(acknowledgment) 정보를 전송하는 단계를 포함하고, 상기 HARQ-ACK 정보가 실릴 상향링크 제어 채널이 전송될 셀은 상기 sTTI 기반의 동작을 지원하도록 설정될 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 적어도 하나의 서빙 셀은 세컨더리 셀(Scell)일 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 상향링크 제어 채널이 전송될 셀은 상기 적어도 하나의 서빙 셀이 속한 상향링크 제어 채널 그룹의 프라이머리 셀일 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 상향링크 제어 채널은 상기 sTTI 기반의 채널일 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 방법은 복수의 TTI 길이의 상향링크 채널의 동시 전송 능력을 기지국으로 보고하는 단계를 더 포함할 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 동시 전송 능력은 대역 별 또는 대역-조합 별로 제공될 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 단말이 복수의 TTI 길이의 상향링크 채널의 동시 전송 능력을 갖추고 있으면, 상기 복수의 TTI 길이의 상향링크 채널 중 상기 상향링크 제어 채널과 상이한 TTI 길이를 갖는 적어도 하나의 상향링크 채널과 상기 상향링크 제어 채널은 한 서브프레임에서 동시에 전송될 수 있다.
추가로 또는 대안으로, 상기 상향링크 제어 채널과 전송 타이밍이 중첩하는 복수의 상향링크 제어 또는 데이터 채널이 존재하는 경우, 채널들의 우선 순위에 따라 우선 순위가 높은 두 개의 상향링크 채널들이 한 서브프레임에서 동시에 전송될 수 있다.
본 발명의 또다른 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 전송하는 단말에 있어서, 상기 단말은: 수신기 및 송신기; 및 상기 수신기 및 송신기를 제어하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 적어도 하나의 서빙 셀 상에서 숏 TTI(short transmission time interval; sTTI) 기반의 하향링크 데이터 채널을 수신하고, 그리고 상기 수신된 하향링크 데이터 채널에 대한 HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)-ACK(acknowledgment) 정보를 전송하며, 상기 HARQ-ACK 정보가 실릴 상향링크 제어 채널이 전송될 셀은 상기 sTTI 기반의 동작을 지원하도록 설정될 수 있다.
상기 과제 해결방법들은 본 발명의 실시예들 중 일부에 불과하며, 본원 발명의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따르면 상향링크 전송이 효율적으로 수행될 수 있다.
본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
도 1 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타낸 것이다.
도 2는 무선 통신 시스템에서 하향링크/상향링크(DL/UL) 슬롯 구조의 일례를 나타낸 것이다.
도 3은 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 하향링크(downlink, DL) 서브프레임 구조를 예시한 것이다.
도 4 는 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 상향링크(uplink, UL) 서브프레임 구조의 일례를 나타낸 것이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말의 동작을 도시한다.
도 6은 본 발명의 실시예(들)을 구현하기 위한 장치의 블록도를 도시한다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
본 발명에 있어서, 사용자기기(user equipment, UE)는 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, 기지국(base station, BS)와 통신하여 사용자데이터 및/또는 각종 제어정보를 송수신하는 각종 기기들이 이에 속한다. UE는 단말(Terminal Equipment), MS(Mobile Station), MT(Mobile Terminal), UT(User Terminal), SS(Subscribe Station), 무선기기(wireless device), PDA(Personal Digital Assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등으로 불릴 수 있다. 또한, 본 발명에 있어서, BS는 일반적으로 UE 및/또는 다른 BS와 통신하는 고정국(fixed station)을 말하며, UE 및 타 BS와 통신하여 각종 데이터 및 제어정보를 교환한다. BS는 ABS(Advanced Base Station), NB(Node-B), eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 엑세스 포인트(Access Point), PS(Processing Server), 전송 포인트(transmission point; TP)등 다른 용어로 불릴 수 있다. 이하의 본 발명에 관한 설명에서는, BS를 eNB로 통칭한다.
본 발명에서 노드(node)라 함은 사용자기기와 통신하여 무선 신호를 전송/수신할 수 있는 고정된 지점(point)을 말한다. 다양한 형태의 eNB들이 그 명칭에 관계없이 노드로서 이용될 수 있다. 예를 들어, BS, NB, eNB, 피코-셀 eNB(PeNB), 홈 eNB(HeNB), 릴레이, 리피터 등이 노드가 될 수 있다. 또한, 노드는 eNB가 아니어도 될 수 있다. 예를 들어, 무선 리모트 헤드(radio remote head, RRH), 무선 리모트 유닛(radio remote unit, RRU)가 될 수 있다. RRH, RRU 등은 일반적으로 eNB의 전력 레벨(power level) 보다 낮은 전력 레벨을 갖는다. RRH 혹은 RRU이하, RRH/RRU)는 일반적으로 광 케이블 등의 전용 회선(dedicated line)으로 eNB에 연결되어 있기 때문에, 일반적으로 무선 회선으로 연결된 eNB들에 의한 협력 통신에 비해, RRH/RRU와 eNB에 의한 협력 통신이 원활하게 수행될 수 있다. 일 노드에는 최소 하나의 안테나가 설치된다. 상기 안테나는 물리 안테나를 의미할 수도 있으며, 안테나 포트, 가상 안테나, 또는 안테나 그룹을 의미할 수도 있다. 노드는 포인트(point)라고 불리기도 한다. 안테나들이 기지국에 집중되어 위치하여 하나의 eNB 컨트롤러(controller)에 의해 제어되는 기존의(conventional) 중앙 집중형 안테나 시스템(centralized antenna system, CAS)(즉, 단일 노드 시스템)과 달리, 다중 노드 시스템에서 복수의 노드는 통상 일정 간격 이상으로 떨어져 위치한다. 상기 복수의 노드는 각 노드의 동작을 제어하거나, 각 노드를 통해 송/수신될 데이터를 스케줄링(scheduling)하는 하나 이상의 eNB 혹은 eNB 컨트롤러에 의해 관리될 수 있다. 각 노드는 해당 노드를 관리하는 eNB 혹은 eNB 컨트롤러와 케이블(cable) 혹은 전용 회선(dedicated line)을 통해 연결될 수 있다. 다중 노드 시스템에서, 복수의 노드들로의/로부터의 통한 신호 전송/수신에는 동일한 셀 식별자(identity, ID)가 이용될 수도 있고 서로 다른 셀 ID가 이용될 수도 있다. 복수의 노드들이 동일한 셀 ID를 갖는 경우, 상기 복수의 노드 각각은 하나의 셀의 일부 안테나 집단처럼 동작한다. 다중 노드 시스템에서 노드들이 서로 다른 셀 ID를 갖는다면, 이러한 다중 노드 시스템은 다중 셀(예를 들어, 매크로-셀/펨토-셀/피코-셀) 시스템이라고 볼 수 있다. 복수의 노드들 각각이 형성한 다중 셀들이 커버리지에 따라 오버레이되는 형태로 구성되면, 상기 다중 셀들이 형성한 네트워크를 특히 다중-계층(multi-tier) 네트워크라 부른다. RRH/RRU의 셀 ID와 eNB의 셀 ID는 동일할 수도 있고 다를 수도 있다. RRH/RRU가 eNB가 서로 다른 셀 ID를 사용하는 경우, RRH/RRU와 eNB는 모두 독립적인 기지국으로서 동작하게 된다.
이하에서 설명될 본 발명의 다중 노드 시스템에서, 복수의 노드와 연결된 하나 이상의 eNB 혹은 eNB 컨트롤러가 상기 복수의 노드 중 일부 또는 전부를 통해 UE에 동시에 신호를 전송 혹은 수신하도록 상기 복수의 노드를 제어할 수 있다. 각 노드의 실체, 각 노드의 구현 형태 등에 따라 다중 노드 시스템들 사이에는 차이점이 존재하지만, 복수의 노드가 함께 소정 시간-주파수 자원 상에서 UE에 통신 서비스를 제공하는 데 참여한다는 점에서, 이들 다중 노드 시스템들은 단일 노드 시스템(예를 들어, CAS, 종래의 MIMO 시스템, 종래의 중계 시스템, 종래의 리피터 시스템 등)과 다르다. 따라서, 복수의 노드들 중 일부 또는 전부를 사용하여 데이터 협력 전송을 수행하는 방법에 관한 본 발명의 실시예들은 다양한 종류의 다중 노드 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 노드는 통상 타 노드와 일정 간격 이상으로 떨어져 위치한 안테나 그룹을 일컫지만, 후술하는 본 발명의 실시예들은 노드가 간격에 상관없이 임의의 안테나 그룹을 의미하는 경우에도 적용될 수 있다. 예를 들어, X-pol(Cross polarized) 안테나를 구비한 eNB의 경우, 상기 eNB가 H-pol 안테나로 구성된 노드와 V-pol 안테나로 구성된 노드를 제어한다고 보고 본 발명의 실시예들이 적용될 수 있다.
복수의 전송(Tx)/수신(Rx) 노드를 통해 신호를 전송/수신하거나, 복수의 전송/수신 노드들 중에서 선택된 적어도 하나의 노드를 통해 신호를 전송/수신하거나, 하향링크 신호를 전송하는 노드와 상향링크 신호를 수신하는 노드를 다르게 할 수 있는 통신 기법을 다중-eNB MIMO 또는 CoMP(Coordinated Multi-Point TX/RX)라 한다. 이러한 노드 간 협력 통신 중 협력 전송 기법은 크게 JP(joint processing)과 스케줄링 협력(scheduling coordination)으로 구분될 수 있다. 전자는 JT(joint transmission)/JR(joint reception)과 DPS(dynamic point selection)으로 나뉘고 후자는 CS(coordinated scheduling)과 CB(coordinated beamforming)으로 나뉠 수 있다. DPS는 DCS(dynamic cell selection)으로 불리기도 한다. 다른 협력 통신 기법에 비해, 노드 간 협력 통신 기법들 중 JP가 수행될 때, 보다 더 다양한 통신환경이 형성될 수 있다. JP 중 JT는 복수의 노드들이 동일한 스트림을 UE로 전송하는 통신 기법을 말하며, JR은 복수의 노드들이 동일한 스트림을 UE로부터 수신하는 통신 기법을 말한다. 상기 UE/eNB는 상기 복수의 노드들로부터 수신한 신호들을 합성하여 상기 스트림을 복원한다. JT/JR의 경우, 동일한 스트림이 복수의 노드들로부터/에게 전송되므로 전송 다이버시티(diversity)에 의해 신호 전송의 신뢰도가 향상될 수 있다. JP 중 DPS는 복수의 노드들 중 특정 규칙에 따라 선택된 일 노드를 통해 신호가 전송/수신되는 통신 기법을 말한다. DPS의 경우, 통상적으로 UE와 노드 사이의 채널 상태가 좋은 노드가 통신 노드로서 선택되게 될 것이므로, 신호 전송의 신뢰도가 향상될 수 있다.
한편, 본 발명에서 셀(cell)이라 함은 하나 이상의 노드가 통신 서비스를 제공하는 일정 지리적 영역을 말한다. 따라서, 본 발명에서 특정 셀과 통신한다고 함은 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 eNB 혹은 노드와 통신하는 것을 의미할 수 있다. 또한, 특정 셀의 하향링크/상향링크 신호는 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 eNB 혹은 노드로부터의/로의 하향링크/상향링크 신호를 의미한다. UE에게 상/하향링크 통신 서비스를 제공하는 셀을 특히 서빙 셀(serving cell)이라고 한다. 또한, 특정 셀의 채널 상태/품질은 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 eNB 혹은 노드와 UE 사이에 형성된 채널 혹은 통신 링크의 채널 상태/품질을 의미한다. 3GPP LTE-A 기반의 시스템에서, UE는 특정 노드로부터의 하향링크 채널 상태를 상기 특정 노드의 안테나 포트(들)이 상기 특정 노드에 할당된 채널 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal) 자원 상에서 전송하는 CSI-RS(들)을 이용하여 측정할 수 있다. 일반적으로 인접한 노드들은 서로 직교하는 CSI-RS 자원들 상에서 해당 CSI-RS 자원들을 전송한다. CSI-RS 자원들이 직교한다고 함은 CSI-RS를 나르는 심볼 및 부반송파를 특정하는 CSI-RS 자원 구성(resource configuration), 서브프레임 오프셋(offset) 및 전송 주기(transmission period) 등에 의해 CSI-RS가 할당된 서브프레임들을 특정하는 서브프레임 구성(subframe configuration), CSI-RS 시퀀스 중 최소 한가지가 서로 다름을 의미한다.
본 발명에서 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)/PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel)/PHICH((Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel)/PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)은 각각 DCI(Downlink Control Information)/CFI(Control Format Indicator)/하향링크 ACK/NACK(ACKnowlegement/Negative ACK)/하향링크 데이터를 나르는 시간-주파수 자원의 집합 혹은 자원요소의 집합을 의미한다. 또한, PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)/PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)/PRACH(Physical Random Access CHannel)는 각각 UCI(Uplink Control Information)/상향링크 데이터/랜덤 엑세스 신호를 나르는 시간-주파수 자원의 집합 혹은 자원요소의 집합을 의미한다. 본 발명에서는, 특히, PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH에 할당되거나 이에 속한 시간-주파수 자원 혹은 자원요소(Resource Element, RE)를 각각 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH RE 또는 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH 자원이라고 칭한다. 이하에서 사용자기기가 PUCCH/PUSCH/PRACH를 전송한다는 표현은, 각각, PUSCH/PUCCH/PRACH 상에서 혹은 통해서 상향링크 제어정보/상향링크 데이터/랜덤 엑세스 신호를 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용된다. 또한, eNB가 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH를 전송한다는 표현은, 각각, PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH 상에서 혹은 통해서 하향링크 데이터/제어정보를 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용된다.
도 1은 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타낸 것이다. 특히, 도 1(a)는 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 주파수분할듀플렉스(frequency division duplex, FDD)용 프레임 구조를 나타낸 것이고, 도 1(b)는 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 시분할듀플렉스(time division duplex, TDD)용 프레임 구조를 나타낸 것이다.
도 1을 참조하면, 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 무선프레임은 10ms(307200Ts)의 길이를 가지며, 10개의 균등한 크기의 서브프레임(subframe, SF)으로 구성된다. 일 무선프레임 내 10개의 서브프레임에는 각각 번호가 부여될 수 있다. 여기에서, Ts는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=1/(2048*15kHz)로 표시된다. 각각의 서브프레임은 1ms의 길이를 가지며 2개의 슬롯으로 구성된다. 일 무선프레임 내에서 20개의 슬롯들은 0부터 19까지 순차적으로 넘버링될 수 있다. 각각의 슬롯은 0.5ms의 길이를 가진다. 일 서브프레임을 전송하기 위한 시간은 전송시간간격(transmission time interval, TTI)로 정의된다. 시간 자원은 무선프레임 번호(혹은 무선 프레임 인덱스라고도 함)와 서브프레임 번호(혹은 서브프레임 번호라고도 함), 슬롯 번호(혹은 슬롯 인덱스) 등에 의해 구분될 수 있다.
무선 프레임은 듀플레스(duplex) 모드에 따라 다르게 구성(configure)될 수 있다. 예를 들어, FDD 모드에서, 하향링크 전송 및 상향링크 전송은 주파수에 의해 구분되므로, 무선 프레임은 특정 주파수 대역에 대해 하향링크 서브프레임 또는 상향링크 서브프레임 중 하나만을 포함한다. TDD 모드에서 하향링크 전송 및 상향링크 전송은 시간에 의해 구분되므로, 특정 주파수 대역에 대해 무선 프레임은 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임을 모두 포함한다.
표 1은 TDD 모드에서, 무선 프레임 내 서브프레임들의 DL-UL 구성(configuration)을 예시한 것이다.
표 1
DL-UL configuration Downlink-to-Uplink Switch-point periodicity Subframe number
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 5ms D S U U U D S U U U
1 5ms D S U U D D S U U D
2 5ms D S U D D D S U D D
3 10ms D S U U U D D D D D
4 10ms D S U U D D D D D D
5 10ms D S U D D D D D D D
6 5ms D S U U U D S U U D
표 1에서, D는 하향링크 서브프레임을, U는 상향링크 서브프레임을, S는 특이(special) 서브프레임을 나타낸다. 특이 서브프레임은 DwPTS(Downlink Pilot TimeSlot), GP(Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot TimeSlot)의 3개 필드를 포함한다. DwPTS는 하향링크 전송용으로 유보되는 시간 구간이며, UpPTS는 상향링크 전송용으로 유보되는 시간 구간이다. 표 2는 특이 프레임의 구성(configuration)을 예시한 것이다.
표 2
Special subframe configuration Normal cyclic prefix in downlink Extended cyclic prefix in downlink
DwPTS UpPTS DwPTS UpPTS
Normal cyclic prefix in uplink Extended cyclic prefix in uplink Normal cyclic prefix in uplink Extended cyclic prefix in uplink
0 6592·Ts 2192·Ts 2560·Ts 7680·Ts 2192·Ts 2560·Ts
1 19760·Ts 20480·Ts
2 21952·Ts 23040·Ts
3 24144·Ts 25600·Ts
4 26336·Ts 7680·Ts 4384·Ts *5120·Ts
5 6592·Ts 4384·Ts *5120·Ts 20480·Ts
6 19760·Ts 23040·Ts
7 21952·Ts 12800·Ts
8 24144·Ts - - -
9 13168·Ts - - -
도 2는 무선 통신 시스템에서 하향링크/상향링크(DL/UL) 슬롯 구조의 일례를 나타낸 것이다. 특히, 도 2는 3GPP LTE/LTE-A 시스템의 자원격자(resource grid)의 구조를 나타낸다. 안테나 포트당 1개의 자원격자가 있다.
도 2를 참조하면, 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼을 포함하고, 주파수 도메인에서 다수의 자원블록(resource block, RB)을 포함한다. OFDM 심볼은 일 심볼 구간을 의미하기도 한다. 도 2를 참조하면, 각 슬롯에서 전송되는 신호는
Figure PCTKR2017012767-appb-I000001
*
Figure PCTKR2017012767-appb-I000002
개의 부반송파(subcarrier)와
Figure PCTKR2017012767-appb-I000003
개의 OFDM 심볼로 구성되는 자원격자(resource grid)로 표현될 수 있다. 여기서,
Figure PCTKR2017012767-appb-I000004
은 하향링크 슬롯에서의 자원블록(resource block, RB)의 개수를 나타내고,
Figure PCTKR2017012767-appb-I000005
은 UL 슬롯에서의 RB의 개수를 나타낸다.
Figure PCTKR2017012767-appb-I000006
Figure PCTKR2017012767-appb-I000007
은 DL 전송 대역폭과 UL 전송 대역폭에 각각 의존한다.
Figure PCTKR2017012767-appb-I000008
은 하향링크 슬롯 내 OFDM 심볼의 개수를 나타내며,
Figure PCTKR2017012767-appb-I000009
은 UL 슬롯 내 OFDM 심볼의 개수를 나타낸다.
Figure PCTKR2017012767-appb-I000010
는 하나의 RB를 구성하는 부반송파의 개수를 나타낸다.
OFDM 심볼은 다중 접속 방식에 따라 OFDM 심볼, SC-FDM(Single Carrier Frequency Division Multiplexing) 심볼 등으로 불릴 수 있다. 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 채널 대역폭, CP(cyclic prefix)의 길이에 따라 다양하게 변경될 수 있다. 예를 들어, 정규(normal) CP의 경우에는 하나의 슬롯이 7개의 OFDM 심볼을 포함하나, 확장(extended) CP의 경우에는 하나의 슬롯이 6개의 OFDM 심볼을 포함한다. 도 2에서는 설명의 편의를 위하여 하나의 슬롯이 7 OFDM 심볼로 구성되는 서브프레임을 예시하였으나, 본 발명의 실시예들은 다른 개수의 OFDM 심볼을 갖는 서브프레임들에도 마찬가지의 방식으로 적용될 수 있다. 도 2를 참조하면, 각 OFDM 심볼은, 주파수 도메인에서,
Figure PCTKR2017012767-appb-I000011
*
Figure PCTKR2017012767-appb-I000012
개의 부반송파를 포함한다. 부반송파의 유형은 데이터 전송을 위한 데이터 부반송파, 참조신호(reference signal)의 전송 위한 참조신호 부반송파, 가드 밴드(guard band) 및 직류(Direct Current, DC) 성분을 위한 널(null) 부반송파로 나뉠 수 있다. DC 성분을 위한 널 부반송파는 미사용인 채 남겨지는 부반송파로서, OFDM 신호 생성 과정 혹은 주파수 상향변환 과정에서 반송파 주파수(carrier frequency, f0)로 맵핑(mapping)된다. 반송파 주파수는 중심 주파수(center frequency)라고도 한다.
일 RB는 시간 도메인에서
Figure PCTKR2017012767-appb-I000013
개(예를 들어, 7개)의 연속하는 OFDM 심볼로서 정의되며, 주파수 도메인에서 c개(예를 들어, 12개)의 연속하는 부반송파에 의해 정의된다. 참고로, 하나의 OFDM 심볼과 하나의 부반송파로 구성된 자원을 자원요소(resource element, RE) 혹은 톤(tone)이라고 한다. 따라서, 하나의 RB는
Figure PCTKR2017012767-appb-I000014
*
Figure PCTKR2017012767-appb-I000015
개의 자원요소로 구성된다. 자원격자 내 각 자원요소는 일 슬롯 내 인덱스 쌍 (k, 1)에 의해 고유하게 정의될 수 있다. k는 주파수 도메인에서 0부터
Figure PCTKR2017012767-appb-I000016
*
Figure PCTKR2017012767-appb-I000017
-1까지 부여되는 인덱스이며, l은 시간 도메인에서 0부터
Figure PCTKR2017012767-appb-I000018
-1까지 부여되는 인덱스이다.
일 서브프레임에서
Figure PCTKR2017012767-appb-I000019
개의 연속하는 동일한 부반송파를 점유하면서, 상기 서브프레임의 2개의 슬롯 각각에 1개씩 위치하는 2개의 RB를 물리자원블록(physical resource block, PRB) 쌍(pair)이라고 한다. PRB 쌍을 구성하는 2개의 RB는 동일한 PRB 번호(혹은, PRB 인덱스(index)라고도 함)를 갖는다. VRB는 자원할당을 위해 도입된 일종의 논리적 자원할당 단위이다. VRB는 PRB와 동일한 크기를 갖는다. VRB를 PRB로 맵핑하는 방식에 따라, VRB는 로컬라이즈(localized) 타입의 VRB와 분산(distributed) 타입의 VRB로 구분된다. 로컬라이즈 타입의 VRB들은 PRB들에 바로 맵핑되어, VRB 번호(VRB 인덱스라고도 함)가 PRB 번호에 바로 대응된다. 즉, nPRB=nVRB가 된다. 로컬라이즈 타입의 VRB들에는 0부터
Figure PCTKR2017012767-appb-I000020
-1순으로 번호가 부여되며,
Figure PCTKR2017012767-appb-I000021
=
Figure PCTKR2017012767-appb-I000022
이다. 따라서, 로컬라이즈 맵핑 방식에 의하면, 동일한 VRB 번호를 갖는 VRB가 첫 번째 슬롯과 두 번째 슬롯에서, 동일 PRB 번호의 PRB에 맵핑된다. 반면, 분산 타입의 VRB는 인터리빙을 거쳐 PRB에 맵핑된다. 따라서, 동일한 VRB 번호를 갖는 분산 타입의 VRB는 첫 번째 슬롯과 두 번째 슬롯에서 서로 다른 번호의 PRB에 맵핑될 수 있다. 서브프레임의 두 슬롯에 1개씩 위치하며 동일한 VRB 번호를 갖는 2개의 PRB를 VRB 쌍이라 칭한다.
도 3은 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 하향링크(downlink, DL) 서브프레임 구조를 예시한 것이다.
도 3을 참조하면, DL 서브프레임은 시간 도메인에서 제어영역(control region)과 데이터영역(data region)으로 구분된다. 도 3을 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위치한 최대 3(혹은 4)개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어영역(control region)에 대응한다. 이하, DL 서브프레임에서 PDCCH 전송에 이용가능한 자원 영역(resource region)을 PDCCH 영역이라 칭한다. 제어영역으로 사용되는 OFDM 심볼(들)이 아닌 남은 OFDM 심볼들은 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)가 할당되는 데이터영역(data region)에 해당한다. 이하, DL 서브프레임에서 PDSCH 전송에 이용가능한 자원 영역을 PDSCH 영역이라 칭한다. 3GPP LTE에서 사용되는 DL 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel) 등을 포함한다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내에서 제어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PHICH는 UL 전송에 대한 응답으로 HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request) ACK/NACK(acknowledgment/negative-acknowledgment) 신호를 나른다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 상향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)라고 지칭한다. DCI는 UE 또는 UE 그룹을 위한 자원 할당 정보 및 다른 제어 정보를 포함한다. 예를 들어, DCI는 DL 공유 채널(downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, UL 공유 채널(uplink shared channel, UL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 페이징 채널(paging channel, PCH) 상의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 임의 접속 응답과 같은 상위 계층(upper layer) 제어 메시지의 자원 할당 정보, UE 그룹 내의 개별 UE들에 대한 전송 전력 제어 명령(Transmit Control Command Set), 전송 전력 제어(Transmit Power Control) 명령, VoIP(Voice over IP)의 활성화(activation) 지시 정보, DAI(Downlink Assignment Index) 등을 포함한다. DL 공유 채널(downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷(Transmit Format) 및 자원 할당 정보는 DL 스케줄링 정보 혹은 DL 그랜트(DL grant)라고도 불리며, UL 공유 채널(uplink shared channel, UL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보는 UL 스케줄링 정보 혹은 UL 그랜트(UL grant)라고도 불린다. 일 PDCCH가 나르는 DCI는 DCI 포맷에 따라서 그 크기와 용도가 다르며, 부호화율에 따라 그 크기가 달라질 수 있다. 현재 3GPP LTE 시스템에서는 상향링크용으로 포맷 0 및 4, 하향링크용으로 포맷 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 3A 등의 다양한 포맷이 정의되어 있다. DCI 포맷 각각의 용도에 맞게, 호핑 플래그, RB 할당(RB allocation), MCS(modulation coding scheme), RV(redundancy version), NDI(new data indicator), TPC(transmit power control), 순환 천이 DMRS(cyclic shift demodulation reference signal), UL 인덱스, CQI(channel quality information) 요청, DL 할당 인덱스(DL assignment index), HARQ 프로세스 넘버, TPMI(transmitted precoding matrix indicator), PMI(precoding matrix indicator) 정보 등의 제어정보가 취사 선택된 조합이 하향링크 제어정보로서 UE에게 전송된다.
일반적으로, UE에 구성된 전송 모드(transmission mode, TM)에 따라 상기 UE에게 전송될 수 있는 DCI 포맷이 달라진다. 다시 말해, 특정 전송 모드로 구성된 UE를 위해서는 모든 DCI 포맷이 사용될 수 있는 것이 아니라, 상기 특정 전송 모드에 대응하는 일정 DCI 포맷(들)만이 사용될 수 있다.
PDCCH는 하나 또는 복수의 연속된 제어 채널 요소(control channel element, CCE)들의 집성(aggregation) 상에서 전송된다. CCE는 PDCCH에 무선 채널 상태에 기초한 부호화율(coding rate)를 제공하기 위해 사용되는 논리적 할당 유닛(unit)이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹(resource element group, REG)에 대응한다. 예를 들어, 하나의 CCE는 9개의 REG에 대응되고 하나의 REG는 4개의 RE에 대응한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 각각의 UE을 위해 PDCCH가 위치할 수 있는 CCE 세트를 정의하였다. UE가 자신의 PDCCH를 발견할 수 있는 CCE 세트를 PDCCH 탐색 공간, 간단히 탐색 공간(Search Space, SS)라고 지칭한다. 탐색 공간 내에서 PDCCH가 전송될 수 있는 개별 자원을 PDCCH 후보(candidate)라고 지칭한다. UE가 모니터링(monitoring)할 PDCCH 후보들의 모음은 탐색 공간으로 정의된다. 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 각각의 DCI 포맷을 위한 탐색 공간은 다른 크기를 가질 수 있으며, 전용(dedicated) 탐색 공간과 공통(common) 탐색 공간이 정의되어 있다. 전용 탐색 공간은 UE-특정(specific) 탐색 공간이며, 각각의 개별 UE를 위해 구성(configuration)된다. 공통 탐색 공간은 복수의 UE들을 위해 구성된다. 상기 탐색 공간을 정의하는 집성 레벨(aggregation level)은 다음과 같다.
표 3
Search Space SK (L) Number of PDCCH candidates M(L)
Type Aggregation Level L Size[in CCEs]
UE-specific 1 6 6
2 12 6
4 8 2
8 16 2
Common 4 16 4
8 16 2
하나의 PDCCH 후보는 CCE 집성 레벨에 따라 1, 2, 4 또는 8개의 CCE에 대응한다. eNB는 탐색 공간 내의 임의의 PDCCH 후보 상에서 실제 PDCCH (DCI)를 전송하고, UE는 PDCCH (DCI)를 찾기 위해 탐색 공간을 모니터링한다. 여기서, 모니터링이라 함은 모든 모니터링되는 DCI 포맷들에 따라 해당 탐색 공간 내의 각 PDCCH의 복호(decoding)를 시도(attempt)하는 것을 의미한다. UE는 상기 복수의 PDCCH를 모니터링하여, 자신의 PDCCH를 검출할 수 있다. 기본적으로 UE는 자신의 PDCCH가 전송되는 위치를 모르기 때문에, 매 서브프레임마다 해당 DCI 포맷의 모든 PDCCH를 자신의 식별자를 가진 PDCCH를 검출할 때까지 PDCCH의 복호를 시도하는데, 이러한 과정을 블라인드 검출(blind detection)(블라인드 복호(blind decoding, BD))이라고 한다.
eNB는 데이터영역을 통해 UE 혹은 UE 그룹을 위한 데이터를 전송할 수 있다. 상기 데이터영역을 통해 전송되는 데이터를 사용자데이터라 칭하기도 한다. 사용자데이터의 전송을 위해, 데이터영역에는 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)가 할당될 수 있다. PCH(Paging channel) 및 DL-SCH(Downlink-shared channel)는 PDSCH를 통해 전송된다. UE는 PDCCH를 통해 전송되는 제어정보를 복호하여 PDSCH를 통해 전송되는 데이터를 읽을 수 있다. PDSCH의 데이터가 어떤 UE 혹은 UE 그룹에게 전송되는지, 상기 UE 혹은 UE 그룹이 어떻게 PDSCH 데이터를 수신하고 복호해야 하는지 등을 나타내는 정보가 PDCCH에 포함되어 전송된다. 예를 들어, 특정 PDCCH가 "A"라는 RNTI(Radio Network Temporary Identity)로 CRC(cyclic redundancy check) 마스킹(masking)되어 있고, "B"라는 무선자원(예, 주파수 위치) 및 "C"라는 전송형식정보(예, 전송 블록 사이즈, 변조 방식, 코딩 정보 등)를 이용해 전송되는 데이터에 관한 정보가 특정 DL 서브프레임을 통해 전송된다고 가정한다. UE는 자신이 가지고 있는 RNTI 정보를 이용하여 PDCCH를 모니터링하고, "A"라는 RNTI를 가지고 있는 UE는 PDCCH를 검출하고, 수신한 PDCCH의 정보를 통해 "B"와 "C"에 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다.
UE가 eNB로부터 수신한 신호의 복조를 위해서는 데이터 신호와 비교될 참조신호(reference signal, RS)가 필요하다. 참조신호라 함은 eNB가 UE로 혹은 UE가 eNB로 전송하는, eNB와 UE가 서로 알고 있는, 기정의된 특별한 파형의 신호를 의미하며, 파일럿(pilot)이라고도 불린다. 참조신호들은 셀 내 모든 UE들에 의해 공용되는 셀-특정(cell-specific) RS와 특정 UE에게 전용되는 복조(demodulation) RS(DM RS)로 구분된다. eNB가 특정 UE를 위한 하향링크 데이터의 복조를 위해 전송하는 DM RS를 UE-특정적(UE-specific) RS라 특별히 칭하기도 한다. 하향링크에서 DM RS와 CRS는 함께 전송될 수도 있으나 둘 중 한 가지만 전송될 수도 있다. 다만, 하향링크에서 CRS없이 DM RS만 전송되는 경우, 데이터와 동일한 프리코더를 적용하여 전송되는 DM RS는 복조 목적으로만 사용될 수 있으므로, 채널측정용 RS가 별도로 제공되어야 한다. 예를 들어, 3GPP LTE(-A)에서는 UE가 채널 상태 정보를 측정할 수 있도록 하기 위하여, 추가적인 측정용 RS인 CSI-RS가 상기 UE에게 전송된다. CSI-RS는 채널상태가 상대적으로 시간에 따른 변화도가 크지 않다는 사실에 기반하여, 매 서브프레임마다 전송되는 CRS와 달리, 다수의 서브프레임으로 구성되는 소정 전송 주기마다 전송된다.
도 4는 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 상향링크(uplink, UL) 서브프레임 구조의 일례를 나타낸 것이다.
도 4를 참조하면, UL 서브프레임은 주파수 도메인에서 제어영역과 데이터영역으로 구분될 수 있다. 하나 또는 여러 PUCCH(physical uplink control channel)가 상향링크 제어 정보(uplink control information, UCI)를 나르기 위해, 상기 제어영역에 할당될 수 있다. 하나 또는 여러 PUSCH(physical uplink shared channel)가 사용자 데이터를 나르기 위해, UL 서브프레임의 데이터영역에 할당될 수 있다.
UL 서브프레임에서는 DC(Direct Current) 부반송파를 기준으로 거리가 먼 부반송파들이 제어영역으로 활용된다. 다시 말해, UL 전송 대역폭의 양쪽 끝부분에 위치하는 부반송파들이 상향링크 제어정보의 전송에 할당된다. DC 부반송파는 신호 전송에 사용되지 않고 남겨지는 성분으로서, 주파수 상향변환 과정에서 반송파 주파수 f0로 맵핑된다. 일 UE에 대한 PUCCH는 일 서브프레임에서, 일 반송파 주파수에서 동작하는 자원들에 속한 RB 쌍에 할당되며, 상기 RB 쌍에 속한 RB들은 두 개의 슬롯에서 각각 다른 부반송파를 점유한다. 이와 같이 할당되는 PUCCH를, PUCCH에 할당된 RB 쌍이 슬롯 경계에서 주파수 호핑된다고 표현한다. 다만, 주파수 호핑이 적용되지 않는 경우에는, RB 쌍이 동일한 부반송파를 점유한다.
PUCCH는 다음의 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다.
- SR(Scheduling Request): 상향링크 UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정보이다. OOK(On-Off Keying) 방식을 이용하여 전송된다.
- HARQ-ACK: PDCCH에 대한 응답 및/또는 PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷(예, 코드워드)에 대한 응답이다. PDCCH 혹은 PDSCH가 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 하향링크 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 1비트가 전송되고, 두 개의 하향링크 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 2비트가 전송된다. HARQ-ACK 응답은 포지티브 ACK(간단히, ACK), 네거티브 ACK(이하, NACK), DTX(Discontinuous Transmission) 또는 NACK/DTX를 포함한다. 여기서, HARQ-ACK이라는 용어는 HARQ ACK/NACK, ACK/NACK과 혼용된다.
- CSI(Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보(feedback information)이다. MIMO(Multiple Input Multiple Output)-관련 피드백 정보는 RI(Rank Indicator) 및 PMI(Precoding Matrix Indicator)를 포함한다.
UE가 서브프레임에서 전송할 수 있는 상향링크 제어정보(UCI)의 양은 제어 정보 전송에 가용한 SC-FDMA의 개수에 의존한다. UCI에 가용한 SC-FDMA는 서브프레임에서 참조 신호 전송을 위한 SC-FDMA 심볼을 제외하고 남은 SC-FDMA 심볼을 의미하고, SRS(Sounding Reference Signal)가 구성된 서브프레임의 경우에는 서브프레임의 마지막 SC-FDMA 심볼도 제외된다. 참조 신호는 PUCCH의 코히런트(coherent) 검출에 사용된다. PUCCH는 전송되는 정보에 따라 다양한 포맷을 지원한다.
표 4는 LTE/LTE-A 시스템에서 PUCCH 포맷과 UCI의 맵핑 관계를 나타낸다.
표 4
PUCCH format Modulation scheme Number of bits per subframe Usage Etc.
1 N/A N/A (exist or absent) SR (Scheduling Request)
1a BPSK 1 ACK/NACK orSR + ACK/NACK One codeword
1b QPSK 2 ACK/NACK orSR + ACK/NACK Two codeword
2 QPSK 20 CQI/PMI/RI Joint coding ACK/NACK (extended CP)
2a QPSK+BPSK 21 CQI/PMI/RI + ACK/NACK Normal CP only
2b QPSK+QPSK 22 CQI/PMI/RI + ACK/NACK Normal CP only
3 QPSK 48 ACK/NACK orSR + ACK/NACK orCQI/PMI/RI + ACK/NACK
표 4를 참조하면, PUCCH 포맷 1 계열은 주로 ACK/NACK 정보를 전송하는 데 사용되며, PUCCH 포맷 2 계열은 주로 CQI/PMI/RI 등의 채널상태정보(channel state information, CSI)를 나르는 데 사용되고, PUCCH 포맷 3 계열은 주로 ACK/NACK 정보를 전송하는 데 사용된다.
참조 신호 (Reference Signal; RS)
무선 통신 시스템에서 패킷을 전송할 때, 전송되는 패킷은 무선 채널을 통해서 전송되기 때문에 전송과정에서 신호의 왜곡이 발생할 수 있다. 왜곡된 신호를 수신측에서 올바로 수신하기 위해서는 채널 정보를 이용하여 수신 신호에서 왜곡을 보정하여야 한다. 채널 정보를 알아내기 위해서, 송신측과 수신측에서 모두 알고 있는 신호를 전송하여, 상기 신호가 채널을 통해 수신될 때의 왜곡 정도를 가지고 채널 정보를 알아내는 방법을 주로 사용한다. 상기 신호를 파일럿 신호(Pilot Signal) 또는 참조신호(Reference Signal)라고 한다.
다중안테나를 사용하여 데이터를 송수신하는 경우에는 각 송신 안테나와 수신 안테나 사이의 채널 상황을 알아야 올바른 신호를 수신할 수 있다. 따라서, 각 송신 안테나 별로, 좀더 자세하게는 안테나 포트(안테나 포트)별로 별도의 참조신호가 존재하여야 한다.
참조신호는 상향링크 참조신호와 하향링크 참조신호로 구분될 수 있다. 현재 LTE 시스템에는 상향링크 참조신호로써,
i) PUSCH 및 PUCCH를 통해 전송된 정보의 코히런트(coherent)한 복조를 위한 채널 추정을 위한 복조 참조신호(DeModulation-Reference Signal, DM-RS)
ii) 기지국이, 네트워크가 다른 주파수에서의 상향링크 채널 품질을 측정하기 위한 사운딩 참조신호(Sounding Reference Signal, SRS)가 있다.
한편, 하향링크 참조신호에는,
i) 셀 내의 모든 단말이 공유하는 셀-특정 참조신호(Cell-specific Reference Signal, CRS)
ii) 특정 단말만을 위한 단말-특정 참조신호(UE-specific Reference Signal)
iii) PDSCH가 전송되는 경우 코히런트한 복조를 위해 전송되는 (DeModulation-Reference Signal, DM-RS)
iv) 하향링크 DMRS가 전송되는 경우 채널 상태 정보(Channel State Information; CSI)를 전달하기 위한 채널상태정보 참조신호(Channel State Information- Reference Signal, CSI-RS)
v) MBSFN(Multimedia Broadcast Single Frequency Network) 모드로 전송되는 신호에 대한 코히런트한 복조를 위해 전송되는 MBSFN 참조신호(MBSFN Reference Signal)
vi) 단말의 지리적 위치 정보를 추정하는데 사용되는 위치 참조신호(Positioning Reference Signal)가 있다.
참조신호는 그 목적에 따라 크게 두 가지로 구분될 수 있다. 채널 정보 획득을 위한 목적의 참조신호와 데이터 복조를 위해 사용되는 참조신호가 있다. 전자는 UE가 하향 링크로의 채널 정보를 획득할 수 있는데 그 목적이 있으므로, 광대역으로 전송되어야 하고, 특정 서브 프레임에서 하향 링크 데이터를 수신하지 않는 단말이라도 그 참조신호를 수신하여야 한다. 또한 이는 핸드 오버 등의 상황에서도 사용된다. 후자는 기지국이 하향링크를 보낼 때 해당 자원에 함께 보내는 참조신호로서, 단말은 해당 참조신호를 수신함으로써 채널 측정을 하여 데이터를 복조할 수 있게 된다. 이 참조신호는 데이터가 전송되는 영역에 전송되어야 한다.
차기 시스템에서는 다양한 적용 분야에서의 요구사항을 충족하기 위해서 모든 혹은 특정 물리 채널에 대하여 TTI(transmission time interval)(의 길이)를 다양하게 설정할 수 있는 상황을 고려할 수 있다. 좀 더 특징적으로 시나리오에 따라서 eNB와 UE간 통신 시 레이턴시(latency)를 줄이기 위한 목적으로 PDCCH/ PDSCH/PUSCH/PUCCH 등의 물리 채널이 전송이 사용되는 TTI를 1msec보다 작게 설정할 수 있다(이하, 이들을 각각 sPDCCH/sPDSCH/sPUSCH/sPUCCH로 표현). 또한, 단일 UE 혹은 복수의 UE에 대해서 단일 서브프레임(예를 들어, 1msec) 내에서 복수의 물리 채널이 존재할 수 있으며, 각각은 TTI(의 길이)가 다를 수도 있다. 하기 실시 예에서는 설명의 편의상 LTE 시스템을 예로 들기로 한다. 이 때, TTI는 LTE 시스템에서의 일반적인 서브프레임 크기로 1msec일 수 있고(이하, 일반 TTI), 짧은 TTI는 이보다 작은 값을 지칭하며, 단일/복수의 OFDM 혹은 SC-FDMA 심볼 단위일 수 있다. 설명의 편의상 짧은 TTI(즉, TTI길이가 기존의 1개 서브프레임 보다 작은 경우)를 가정하였으나, TTI가 1개 서브프레임 보다 길어지는 경우 혹은 1ms이상인 경우에 대해서도 본 발명의 주요 특징을 확장하여 적용이 가능하다. 특징적으로, 차기 시스템에서 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)을 증가하는 형태로 짧은 TTI가 도입되는 경우에도 본 발명의 주요 특징을 확장하여 적용될 수도 있다. 편의상 발명을 LTE에 기반하여 설명하나 해당 내용은 뉴랫(new radio access technology; RAT) 등 다른 파형/프레임 구조(waveform/frame structure)가 사용되는 기술에도 적용 가능하다. 일반적으로 본 발명에서는 sTTI (<1msec), longTTI (=1msec), longerTTI (>1msec)으로 가정한다. 하기 실시 예들은, 서로 다른 TTI 길이/뉴멀로지(numerology)/프로세싱 시간(processing time)을 갖는 복수의 UL 채널에 대하여 설명하였으나, 서로 다른 서비스 요구사항, 레이턴시, 스케줄링 유닛이 적용되는 복수의 UL/DL 채널에 대해서 확장하여 적용 가능함이 자명하다.
UL 채널들의 동시 전송(Simultaneous transmission of UL channels)
기존 LTE 표준에서는 PUCCH/PUSCH 동시 전송 능력(capability)가 있는 UE의 경우, 해당 능력을 네트워크에게 보고할 수 있게 되어 있고, 네트워크는 PUCCH/PUSCH 동시 전송 설정을 단말에게 해 줄 수 있으며, 이 때는 PUCCH의 UCI를 PUSCH로 피기백(piggyback)하는 대신에 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송함으로써 좀 더 효율적인 UL 전송이 가능했다.
숏(short) TTI의 도입에 따라서, 특정 시점에서 PUCCH/PUSCH 동시 전송이 설정된 UE에게 PUCCH와 PUSCH가 동시 전송되도록 스케줄링된 상황에서, 이후에 sPUSCH나 sPUCCH가 오게 되는 경우, 단말의 동작 정의가 필요할 수 있다. 혹은, 특정 시점에서 TTI 길이=x인 PUCCH와 PUSCH가 동시 전송되도록 스케줄링된 상황에서 이후에 이보다 더 짧은 TTI 길이=y(y<x)인 PUCCH 혹은 PUSCH가 오게 되는 경우 단말 동작 정의일 수도 있다. 보다 일반적으로는 특정 프로세싱 시간(또는 서브캐리어 간격과 같은 뉴멀로지)을 갖는 PUCCH/PUSCH와 상이한 더 짧은(또는 더 긴 서브캐리어 간격) 프로세싱 시간(또는 서브캐리어 간격과 같은 뉴멀로지)을 갖는 PUCCH/PUSCH가 오게 되는 경우, 단말 동작 정의일 수 있다. 다음은, 상기와 같은 상황에서 단말 동작에 대한 제안의 보다 구체적인 예이다. 좀 더 특징적으로 해당 채널들은 한 단말에서 전송되는 것일 수도 있지만, 여러 단말간에 각 단말들이 전송하는 채널들에 대해서도 해당될 수 있다. 이 경우 다른 단말이 전송하는 채널의 정보는 알려져 있다고 가정한다.
또는 이러한 동시 전송은 채널간에 기본적으로 지원된다고 가정할 수 있으며, 해당 경우에도 동시 전송을 하도록 설정되거나 설정되지 않을 수 있다. 하지만 만약 동시 전송이 설정되었다고 해도 한 UE 반송파 내에서 다음 경우에는 동시 전송을 수행하지 않을 수 있다.
(1) OFDM으로 전송하는 채널과 DFT-s-OFDM (Discrete Fourier Transform spread OFDM)으로 전송하는 채널이 부분적으로 또는 완전히 중첩된 경우
(2) 뉴멀로지가 다른 채널이 부분적으로 또는 완전히 중첩된 경우 (단말이 하나 이상의 뉴멀로지를 지원하지 않는다고 가정하는 경우)
(3) PRACH 전송시 다른 채널이 부분적으로 또는 완전히 중첩된 경우
(4) 사이드링크(sidelink) 전송시 한 반송파에서 PUSCH/PUCCH/SRS 전송시
이러한 동시 전송이 되지 않는 상황을 제외하고, 동시 전송이 설정된 경우에 UE 전송 전력 제약이 걸리지 않으면 동시 전송을 한다고 가정한다. 만약 전송 전력 제약이 생기게 되면 동시 전송의 제약이 생길 수 있다. 전송 전력의 제약은 단말의 최대 전력보다 요구한 전력량이 많은 경우나, 단말의 전력 증폭기의 구조로 트랜지언트 구간(transient period)로 인한 복조 성능 열화가 예상되는 경우 등을 포함할 수 있다.
여러 반송파에 걸쳐서 여러 채널이 전송될 때, 단말의 능력에 따라 OFDM과 DFT-s-OFDM이 동시에 전송될 수 있거나 전송되지 않을 수 있다.
이러한 동시 전송을 결정하기 위해서 다음의 상황을 고려한다.
A. UCI 피기백을 수행할지 하지 않을지 설정될 수 있다고 가정한다. 만약 설정이 없으면 UCI 피기백이 수행될 수 있다고 가정할 수 있다.
만약 UCI 피기백이 수행되지 않는 경우, 전력 제약이 생기게 될 때 만약 하나의 채널을 드롭(drop)해야 한다면, 그리고 채널이 UCI를 포함하고 있다면 UCI를 드롭하는 것일 수 있다.
B. SRS와 다른 채널 동시 전송에 대해서도 수행 여부가 설정될 수 있다.
해당 가정 아래 동시 전송 시 전력 제한된 상황에서 충돌 케이스들에 고려할 수 있는 옵션들은 다음과 같다.
● 케이스 0: 단말이 전송하는 한 채널의 전력을 일정하게 유지하는 조건을 만족하면서 UCI 우선 순위가 높은 순서대로 채널을 보호한다. 만약 UCI 우선 순위가 동일한 경우 짧은 전송이 우선순위를 갖는다. 혹은 짧은 전송이 UCI 우선 순위에 비해 우선 순위가 높을 수 있다. 전력이 유지된다면 PUSCH와 sPUSCH, PUSCH와 PUCCH 등이 같이 전송될 수 있다. 만약 전력이 변경되어야 하는 경우(각 반송파 당 혹은 트랜지언트 구간을 필요로 하는), 단말은 혹은 전력 제약이 걸리는 경우 우선 순위에 따라 가장 낮은 채널부터 드롭 혹은 중단할 수 있다.
이러한 동작의 일례로, 반송파 집성 등을 통해 PUSCH와 PUCCH가 서로 다른 반송파에서 전송되는 중에 또다른 반송파를 통해 sPUSCH가 전송을 시작하는 케이스 등을 고려할 수 있다. 또한 전력 증폭기를 반송파 간에 공유하는 경우와 그렇지 않은 경우로 나눌 수 있다. 따라서, 일반적으로 단말의 전력이 허락되는 한, 단말이 동시 전송을 지원하는 한, 각 채널의 전력을 유지할 수 있는 경우는 모든 채널을 전송하고, 그렇지 않은 경우, 우선 순위에 따라 그 중 적어도 일부를 드롭하는 것을 포함한다. 이후 아래 각 케이스를 우선 순위 규칙(rule)이라고 가정할 수 있으며, 케이스 0과 다른 케이스를 동시에 적용할 수도 있다. 만약 각 채널에 보장된 전력이 할당되어 PUSCH/PUCCH 전력을 할당한 후 sPUCCH/sPUSCH의 전력이 기존 채널에 영향 없이 할당될 수 있을 때, 전력 트랜지언트 구간을 감내할 수 있다고 가정하면 이러한 경우 모든 채널이 (단말이 지원하는 한) 전송될 수도 있다.
● 케이스 1: PUCCH 및 PUSCH가 동시 전송될 TTI에 만약 sPUSCH가 스케줄링된 경우 PUSCH는 중지/드롭(stop/drop)되고 PUCCH와 sPUSCH가 함께 전송될 수 있다. 여기서 UE는 PUCCH/PUSCH 동시 전송을 설정받은 UE일 수 있다. 좀 더 일반적으로는 특정 TTI 길이/뉴멀로지/프로세싱 시간을 갖는 PUCCH/PUSCH1 동시 전송 시점에 이와 상이한 TTI 길이/뉴멀로지/프로세싱 시간을 갖는 PUSCH2가 스케줄링된 경우 PUSCH1은 중지/드롭되고 PUCCH와 PUSCH2가 함께 전송될 수 있다. 특징적으로 PUSCH2는 PUSCH1에 비해 짧은 TTI 길이 그리고/혹은 긴 서브캐리어 간격 그리고/혹은 짧은 프로세싱 시간을 갖는 경우를 포함할 수 있다. 이 경우, 보다 급한(urgent) 트래픽을 가질 확률이 높은 PUSCH2에 높은 우선 순위를 부여한다고 볼 수 있다. 만약 PUSCH1에 UCI가 존재하는 경우 해당 UCI는 (전체 혹은 일부가) 드롭될 수도 있고, PUSCH2로 피기백되어 전송될 수도 있고, PUCCH의 정보와 집성되거나 번들링되어 함께 PUCCH에 전송될 수도 있다. 또 다른 방법으로, PUSCH1의 UCI 타입(type) 그리고/혹은 UCI 페이로드 크기(payload size) 그리고/혹은 PUCCH의 TTI 길이 그리고/혹은 PUCCH의 뉴멀로지 그리고/혹은 PUSCH2의 TTI 길이 그리고/혹은 PUSCH2의 뉴멀로지 별로 PUSCH1의 UCI 드롭 여부가 결정될 수도 있다. PUSCH1의 UCI 타입 그리고/혹은 UCI 페이로드 크기 그리고/혹은 PUCCH의 TTI 길이 그리고/혹은 PUCCH의 뉴멀로지 그리고/혹은 PUSCH2의 TTI 길이 그리고/혹은 PUSCH2의 뉴멀로지 별로 PUSCH1의 UCI가 PUCCH로 전송될지 또는 PUSCH2로 전송될지 결정될 수도 있다.
● 케이스 2: PUCCH 및 PUSCH가 동시 전송될 TTI에 만약 sPUSCH가 스케줄링된 경우 sPUSCH가 드롭되고 PUCCH와 PUSCH가 함께 전송될 수 있다. 여기서 UE는 PUCCH 및 PUSCH 동시 전송을 설정받은 UE일 수 있다. 즉, 상이한 TTI 길이(혹은 뉴멀로지, 프로세싱 시간 등) 간에는 PUCCH 및 PUSCH (혹은 복수의 UL 채널) 동시 전송을 허용하지 않는 것일 수 있다. 좀 더 일반적으로는 특정 TTI l길이/뉴멀로지/프로세싱 시간을 갖는 PUCCH 및 PUSCH1 동시 전송 시점에 이와 상이한 TTI 길이/뉴멀로지/프로세싱 시간을 갖는 PUSCH2가 스케줄링된 경우 PUSCH2가 드롭되고 PUCCH와 PUSCH1이 함께 전송될 수 있다. 특징적으로, PUSCH2는 PUSCH1에 비해 짧은 TTI 길이 그리고/혹은 긴 서브캐리어 간격 그리고/혹은 짧은 프로세싱 시간을 갖는 경우를 포함할 수 있다. PUSCH가 드롭되더라도, 만약 PUSCH2에 UCI가 존재하는 경우 해당 UCI는 (전체 혹은 일부가) 드롭될 수도 있고, PUSCH1으로 피기백되어 전송될 수도 있고, PUCCH의 정보와 집성되거나 번들링되어 함께 PUCCH에 전송될 수도 있다. 또 다른 방법으로, PUSCH2의 UCI 타입 그리고/혹은 UCI 페이로드 크기 그리고/혹은 PUCCH의 TTI 길이 그리고/혹은 PUCCH의 뉴멀로지 그리고/혹은 PUSCH1의 TTI 길이 그리고/혹은 PUSCH1의 뉴멀로지 별로 PUSCH2의 UCI 드롭 여부가 결정될 수도 있다. PUSCH2의 UCI 타입 그리고/혹은 UCI 페이로드 크기 그리고/혹은 PUCCH의 TTI 길이 그리고/혹은 PUCCH의 뉴멀로지 그리고/혹은 PUSCH1의 TTI 길이 그리고/혹은 PUSCH1의 뉴멀로지 별로 PUSCH2의 UCI가 PUCCH로 전송될지 또는 PUSCH1으로 전송될지 결정될 수도 있다.
● 케이스 3: PUCCH 및 PUSCH가 동시 전송될 TTI에 sPUCCH의 전송 타이밍이 중첩된 경우, PUCCH는 드롭되고 PUSCH와 sPUCCH가 함께 전송될 수 있다. 여기서 UE는 PUCCH 및 PUSCH 동시 전송을 설정받은 UE일 수 있다. 좀 더 일반적으로는 특정 TTI 길이/뉴멀로지/프로세싱 시간을 갖는 PUCCH1 및 PUSCH의 동시 전송 시점에 이와 상이한 TTI 길이/뉴멀로지/프로세싱 시간을 갖는 PUCCH2의 전송 타이밍이 중첩된 경우, PUCCH1은 중지/드롭되고 PUSCH와 PUCCH2가 함께 전송될 수 있다. 특징적으로 PUCCH2는 PUCCH1에 비해 짧은 TTI 길이 그리고/혹은 긴 서브캐리어 간격 그리고/혹은 짧은 프로세싱 시간을 갖는 경우를 포함할 수 있다. 만약 PUCCH1에 UCI가 존재하는 경우 해당 UCI는 (전체 혹은 일부가) 드롭될 수도 있고, PUSCH로 피기백되어 전송될 수도 있고, PUCCH2의 정보와 집성되거나 번들링되어 함께 PUCCH2에 전송될 수도 있다. 또 다른 방법으로, PUCCH1의 UCI 타입 그리고/혹은 UCI 페이로드 크기 그리고/혹은 PUCCH2의 TTI 길이 그리고/혹은 PUCCH2의 뉴멀로지 그리고/혹은 PUSCH의 TTI 길이 그리고/혹은 PUSCH의 뉴멀로지 별로 PUCCH1의 UCI 드롭 여부가 결정될 수도 있다. PUCCH1의 UCI 타입 그리고/혹은 UCI 페이로드 크기 그리고/혹은 PUCCH2의 TTI 길이 그리고/혹은 PUCCH2의 뉴멀로지 그리고/혹은 PUSCH의 TTI 길이 그리고/혹은 PUSCH의 뉴멀로지 별로 PUCCH1의 UCI가 PUCCH2로 전송될지 또는 PUSCH로 전송될지 결정될 수도 있다.
● 케이스 4: PUCCH/PUSCH 동시 전송 시점 TTI에 sPUCCH의 타이밍이 중첩된 경우, sPUCCH는 드롭되고 PUSCH와 PUCCH가 함께 전송될 수 있다. 여기서 UE는 PUCCH 및 PUSCH의 동시 전송을 설정받은 UE일 수 있다. 좀 더 일반적으로는 특정 TTI 길이/뉴멀로지/프로세싱 시간을 갖는 PUCCH1/PUSCH 동시 전송 시점에 이와 상이한 TTI 길이/뉴멀로지/프로세싱 시간을 갖는 PUCCH2의 전송 타이밍이 중첩된 경우, PUCCH2가 드롭되고 PUSCH와 PUCCH1이 함께 전송될 수 있다. 특징적으로 PUCCH2는 PUCCH1에 비해 짧은 TTI 길이 그리고/혹은 긴 서브캐리어 간격 그리고/혹은 짧은 프로세싱 시간을 갖는 경우를 포함할 수 있다. 만약 PUCCH2에 전송될 UCI가 존재하는 경우 해당 UCI는 (전체 혹은 일부가) 드롭될 수도 있고, PUSCH로 피기백되어 전송될 수도 있고, PUCCH1의 전송될 정보와 집성되거나 번들링되어 함께 PUCCH1에 전송될 수도 있다. 또 다른 방법으로, PUCCH2의 UCI 타입 그리고/혹은 UCI 페이로드 크기 그리고/혹은 PUCCH1의 TTI 길이 그리고/혹은 PUCCH1의 뉴멀로지 그리고/혹은 PUSCH의 TTI 길이 그리고/혹은 PUSCH의 뉴멀로지 별로 PUCCH2의 UCI 드롭 여부가 결정될 수도 있다. PUCCH2의 UCI 타입 그리고/혹은 UCI 페이로드 크기 그리고/혹은 PUCCH1의 TTI 길이 그리고/혹은 PUCCH1의 뉴멀로지 그리고/혹은 PUSCH의 TTI 길이 그리고/혹은 PUSCH의 뉴멀로지 별로 PUCCH2의 UCI가 PUCCH1로 전송될지 또는 PUSCH로 전송될지 결정될 수도 있다.
● 케이스 5: 특정 UE에게 스케줄링된 PUSCH가 전송될 TTI에서 sPUSCH와 sPUCCH가 동시 전송되도록 스케줄링되어 상기 PUSCH 전송 타이밍과 중첩되는 경우, PUSCH는 중지/드롭되고 sPUSCH와 sPUCCH가 함께 전송될 수 있다. 여기서, UE는 PUCCH 및 PUSCH의 동시 전송 혹은 별도의 sPUCCH/sPUSCH 동시 전송을 설정받은 UE일 수 있다. 좀 더 일반적으로는 특정 TTI 길이/뉴멀로지/프로세싱 시간을 갖는 PUCCH 및 PUSCH1의 동시 전송 시점에 이와 상이한 TTI 길이/뉴멀로지/프로세싱 시간을 갖는 PUSCH2의 전송 타이밍이 중첩된 경우, PUSCH2는 중지/드롭되고 PUCCH와 PUSCH1이 함께 전송될 수 있다. 특징적으로, PUSCH2는 PUSCH1에 비해 긴 TTI 길이 그리고/혹은 짧은 서브캐리어 간격 그리고/혹은 긴 프로세싱 시간을 갖는 경우를 포함할 수 있다. 만약 PUSCH2에 UCI가 존재하는 경우 해당 UCI는 (전체 혹은 일부가) 드롭될 수도 있고, PUSCH1로 피기백되어 전송될 수도 있고, PUCCH의 정보와 집성되거나 번들링되어 함께 PUCCH에 전송될 수도 있다. 또 다른 방법으로, PUSCH2의 UCI 타입 그리고/혹은 UCI 페이로드 크기 그리고/혹은 PUCCH의 TTI 길이 그리고/혹은 PUCCH의 뉴멀로지 그리고/혹은 PUSCH1의 TTI 길이 그리고/혹은 PUSCH1의 뉴멀로지 별로 PUSCH2의 UCI 드롭 여부가 결정될 수도 있다. PUSCH2의 UCI 타입 그리고/혹은 UCI 페이로드 크기 그리고/혹은 PUCCH의 TTI 길이 그리고/혹은 PUCCH의 뉴멀로지 그리고/혹은 PUSCH1의 TTI 길이 그리고/혹은 PUSCH1의 뉴멀로지 별로 PUSCH2의 UCI가 PUCCH로 전송될지 또는 PUSCH1로 전송될지 결정될 수도 있다.
● 케이스 5b: 특정 UE에게 스케줄링된 PUSCH 전송 시점 TTI에서 sPUSCH와 sPUCCH가 동시 전송되도록 스케줄링되어 전송 타이밍과 중첩되는 경우, sPUSCH는 중지/드롭되고 PUSCH와 sPUCCH가 함께 전송될 수 있다. 좀 더 일반적으로는 특정 TTI 길이/뉴멀로지/프로세싱 시간을 갖는 PUCCH/PUSCH1 동시 전송 시점에 이와 상이한 TTI 길이/뉴멀로지/프로세싱 시간을 갖는 PUSCH2의 전송 타이밍이 중첩된 경우, PUSCH1은 중지/드롭되고 PUCCH와 PUSCH2이 함께 전송될 수 있다. 특징적으로 PUSCH2는 PUSCH1에 비해 긴 TTI 길이 그리고/혹은 짧은 서브캐리어 간격 그리고/혹은 긴 프로세싱 시간을 갖는 경우를 포함할 수 있다. 만약 PUSCH1에 UCI가 존재하는 경우 해당 UCI는 (전체 혹은 일부가) 드롭될 수도 있고, PUSCH2로 피기백되어 전송될 수도 있고, PUCCH의 정보와 집성되거나 번들링되어 함께 PUCCH에서 전송될 수도 있다. 또 다른 방법으로, PUSCH1의 UCI 타입 그리고/혹은 UCI 페이로드 크기 그리고/혹은 PUCCH의 TTI 길이 그리고/혹은 PUCCH의 뉴멀로지 그리고/혹은 PUSCH2의 TTI 길이 그리고/혹은 PUSCH2의 뉴멀로지 별로 PUSCH1의 UCI 드롭 여부가 결정될 수도 있다. PUSCH1의 UCI 타입 그리고/혹은 UCI 페이로드 크기 그리고/혹은 PUCCH의 TTI 길이 그리고/혹은 PUCCH의 뉴멀로지 그리고/혹은 PUSCH2의 TTI 길이 그리고/혹은 PUSCH2의 뉴멀로지 별로 PUSCH1의 UCI가 PUCCH로 전송될지 또는 PUSCH2로 전송될지 결정될 수도 있다.
● 케이스 6: 특정 UE에게 스케줄링된 PUCCH 전송 시점 TTI에서 sPUSCH와 sPUCCH가 동시 전송되도록 스케줄링되어 전송 타이밍과 중첩되는 경우, PUCCH는 중지/드롭되고 sPUSCH와 sPUCCH가 함께 전송될 수 있다. 여기서 UE는 PUCCH 및 PUSCH의 동시 전송 혹은 별도의 sPUCCH 및 sPUSCH 동시 전송을 설정받은 UE일 수 있다. 좀 더 일반적으로는, 특정 TTI 길이/뉴멀로지/프로세싱 시간을 갖는 PUCCH1 및 PUSCH 동시 전송 시점에 이와 상이한 TTI 길이/뉴멀로지/프로세싱 시간을 갖는 PUCCH2의 전송 타이밍이 중첩된 경우, PUCCH2는 중지/드롭되고 PUCCH와 PUSCH1이 함께 전송될 수 있다. 특징적으로 PUCCH2는 PUCCH1에 비해 긴 TTI 길이 그리고/혹은 짧은 서브캐리어 간격 그리고/혹은 긴 프로세싱 시간을 갖는 경우를 포함할 수 있다. 만약 PUCCH2에 UCI가 존재하는 경우 해당 UCI는 (전체 혹은 일부가) 드롭될 수도 있고, PUSCH로 피기백되어 전송될 수도 있고, PUCCH1의 정보와 집성되거나 번들링되어 함께 PUCCH1에 전송될 수도 있다.
또 다른 방법으로, PUCCH2의 UCI 타입 그리고/혹은 UCI 페이로드 크기 그리고/혹은 PUCCH1의 TTI 길이 그리고/혹은 PUCCH1의 뉴멀로지 그리고/혹은 PUSCH의 TTI 길이 그리고/혹은 PUSCH의 뉴멀로지 별로 PUCCH2의 UCI 드롭 여부가 결정될 수도 있다. PUCCH2의 UCI 타입 그리고/혹은 UCI 페이로드 크기 그리고/혹은 PUCCH1의 TTI 길이 그리고/혹은 PUCCH1의 뉴멀로지 그리고/혹은 PUSCH의 TTI 길이 그리고/혹은 PUSCH의 뉴멀로지 별로 PUCCH2의 UCI가 PUCCH1로 전송될지 또는 PUSCH로 전송될지 결정될 수도 있다.
● 케이스 6b: 특정 UE에게 스케줄링된 PUCCH 전송 시점 TTI에서 sPUSCH와 sPUCCH가 동시 전송되도록 스케줄링되어 전송 타이밍과 중첩되는 경우, sPUCCH는 중지/드롭되고 sPUSCH와 PUCCH가 함께 전송될 수 있다. 여기서 UE는 PUCCH 및 PUSCH의 동시 전송 혹은 별도의 sPUCCH 및 sPUSCH 동시 전송을 설정받은 UE일 수 있다. 좀 더 일반적으로는 특정 TTI 길이/뉴멀로지/프로세싱 시간을 갖는 PUCCH1/PUSCH 동시 전송 시점에 이와 상이한 TTI 길이/뉴멀로지/프로세싱 시간을 갖는 PUCCH2의 전송 타이밍이 중첩된 경우, PUCCH1은 중지/드롭되고 PUCCH2와 PUSCH가 함께 전송될 수 있다. 특징적으로 PUCCH2는 PUCCH1에 비해 긴 TTI 길이 그리고/혹은 짧은 서브캐리어 간격 그리고/혹은 긴 프로세싱 시간을 갖는 경우를 포함할 수 있다. 만약 PUCCH1에 UCI가 존재하는 경우 해당 UCI는 (전체 혹은 일부가) 드롭될 수도 있고, PUSCH로 피기백되어 전송될 수도 있고, PUCCH2의 정보와 집성되거나 번들링되어 함께 PUCCH2에 전송될 수도 있다. 또 다른 방법으로, PUCCH1의 UCI 타입 그리고/혹은 UCI 페이로드 크기 그리고/혹은 PUCCH2의 TTI 길이 그리고/혹은 PUCCH2의 뉴멀로지 그리고/혹은 PUSCH의 TTI 길이 그리고/혹은 PUSCH의 뉴멀로지 별로 PUCCH1의 UCI 드롭 여부가 결정될 수도 있다. PUCCH1의 UCI 타입 그리고/혹은 UCI 페이로드 크기 그리고/혹은 PUCCH2의 TTI 길이 그리고/혹은 PUCCH2의 뉴멀로지 그리고/혹은 PUSCH의 TTI 길이 그리고/혹은 PUSCH의 뉴멀로지 별로 PUCCH1의 UCI가 PUCCH2로 전송될지 또는 PUSCH로 전송될지 결정될 수도 있다.
좀 더 일반적으로는, 특정 TTI 길이/뉴멀로지/프로세싱 시간을 갖는 UL 채널(들)과 이와 상이한 TTI 길이/뉴멀로지/프로세싱 시간을 갖는 UL 채널(들)이 있고, 해당 복수의 UL 채널들이 동시 전송되도록 스케줄링된 경우, 특정 조합의 UL 채널에 대해서 우선 순위를 주고, 나머지 UL 채널들은 중지/드롭되도록 규칙이 정의될 수 있다.
일례로, PUSCH, PUCCH, sPUSCH, sPUCCH의 전송 시점이 중첩된 경우, PUSCH와 sPUSCH만 전송되도록 규칙이 정의될 수 있다. 또 다른 방안으로, 특정 TTI 길이/뉴멀로지/프로세싱 시간을 갖는 UL 채널(들)과 이와 상이한 TTI 길이/뉴멀로지/프로세싱 시간을 갖는 UL 채널(들)이 있고, 해당 복수의 UL 채널들의 전송 시점이 중첩된 경우, 사전에 정해진 우선 순위에 따라 상위에 속하는 2개 UL 채널(혹은 사전에 약속된 개수의 UL 채널)만 전송되고 나머지 UL 채널들은 드롭되도록 규칙이 정의될 수 있다. 여기서, UL 채널의 TTI 길이 그리고/혹은 뉴멀로지 그리고/혹은 프로세싱 시간 그리고/혹은 UCI 존재 여부 등을 고려하여 UL 채널 (조합)의 우선 순위가 결정될 수 있다. 특징적으로는, 우선 순위는 UCI 보호를 가장 우선으로 고려하여 채널의 UCI 포함 여부 > UCI 우선 순위 > TTI 길이/뉴멀로지/프로세싱 시간 순서로 정의될 수 있다. 또는, 레이턴시를 가장 우선으로 고려하여, TTI 길이/뉴멀로지/프로세싱 시간 > 채널의 UCI 포함 여부 > UCI 우선 순위, 순서로 정의될 수도 있다.
또는, 특정 TTI 길이/뉴멀로지/프로세싱 시간을 갖는 UL 채널(들)과 이와 상이한 TTI 길이/뉴멀로지/프로세싱 시간을 갖는 UL 채널(들)이 있고, 해당 복수의 UL 채널들이 동시 전송되도록 스케줄링된 경우, 단말의 동시 전송 능력(capability)에 따라서 최종 동시 전송되는 채널의 개수가 결정되고, 이 때 동시 전송될 채널은 사전에 정의된 우선 순위(예컨대, 채널의 UCI 포함 여부 > UCI 우선 순위 > TTI 길이/뉴멀로지/프로세싱 시간, 또는 TTI 길이/뉴멀로지/프로세싱 시간 > 채널의 UCI 포함 여부 > UCI 우선 순위)에 의해 결정될 수 있으며, 드롭되는 채널의 UCI는 전송되는 채널로 맵핑되어 전송될 수 있다.
특징적으로, 드롭되는 채널의 UCI는 전송되기로 선택된 채널 중 TTI 길이가 긴 채널 그리고/혹은 제어 채널보다는 데이터 채널에 우선적으로 맵핑되도록 규칙이 정의될 수 있다. 예컨대, PUSCH > PUCCH > sPUSCH > sPUCCH와 같은 순서 또는 우선 순위대로 해당 UCI가 맵핑될 수 있다.
또는, 드롭되는 채널의 UCI는 전송되기로 선택된 채널 중 레이턴시를 우선적으로 고려하여 TTI 길이가 짧은 채널 그리고/혹은 데이터 채널 보다는 제어 채널에 우선적으로 맵핑되도록 규칙이 정의될 수도 있다. 예컨대, sPUCCH > sPUSCH > PUCCH > PUSCH와 같은 순서 또는 우선 순위대로 해당 UCI가 맵핑될 수 있다.
또는, 드롭되는 채널의 UCI는 전송되기로 선택된 채널 중 레이턴시를 우선적으로 고려하여 TTI 길이가 짧은 채널 그리고/혹은 제어 채널보다는 데이터 채널에 우선적으로 맵핑되도록 규칙이 정의될 수도 있다. 예컨대, sPUSCH > PUSCH > sPUCCH > PUCCH 또는 sPUSCH > sPUCCH > PUSCH > PUCCH와 같은 순서 또는 우선 순위대로 해당 UCI가 맵핑될 수 있다.
또는, 드롭되는 채널의 UCI는 전송되기로 선택된 채널 중 데이터 채널에 우선적으로 맵핑되도록 규칙이 정의될 수도 있다. 예컨대, PUSCH > sPUSCH > PUCCH > sPUCCH, 또는 sPUSCH > PUSCH > sPUCCH > PUCCH, 또는 PUSCH > sPUSCH > PUCCH > sPUCCH, 또는 sPUSCH > PUSCH > PUCCH > sPUCCH와 같은 순서 또는 우선 순위대로 해당 UCI가 맵핑될 수 있다.
드롭되는 채널의 UCI는 상기 우선 순위에 의해 결정된 채널에 할당된 자원 그리고/혹은 해당 UCI의 페이로드 크기 그리고/혹은 해당 UCI의 타입 그리고/혹은 드롭되는 채널의 TTI 길이/뉴멀로지/프로세싱 시간 그리고/혹은 우선 순위에 의해 결정된 채널의 TTI 길이/뉴멀로지/프로세싱 시간 등에 의해서 해당 채널에 맵핑되어 전송될지 여부가 결정될 수 있다. 전송될 모든 채널 혹은 전송될 채널 중 우선 순위가 가장 높은 x개의 채널(들)에서 해당 UCI를 보낼 여력이 되지 않는 경우에는 드롭될 수도 있다.
또는, UCI는 동일 TTI 길이/뉴멀로지/프로세싱 시간 별로 피기백을 허용하고 나서, 상이한 TTI 길이/뉴멀로지/프로세싱 시간 간 우선 순위를 고려하여 최종적으로 UCI가 전송될 채널이 결정될 수도 있다. 일례로, PUSCH, PUCCH, sPUSCH, sPUCCH의 전송 시점이 중첩된 경우, PUCCH의 UCI는 PUSCH로, sPUCCH의 UCI는 sPUSCH로 피기백된 후 PUSCH와 sPUSCH의 동시 전송 가능/설정 여부에 따라 최종적으로 UCI가 전송될 채널이 결정될 수 있다.
또는 UCI는 동일 타입의 채널 별로 피기백을 허용하고 나서, 상이한 UCI 타입 간 우선 순위를 고려하여 최종적으로 UCI가 전송될 채널이 결정될 수도 있다. 일례로, PUSCH, PUCCH, sPUSCH, sPUCCH의 전송 시점이 중첩된 경우, PUCCH의 UCI는 sPUCCH로, PUSCH의 UCI는 sPUSCH로 피기백된 후 sPUCCH와 sPUSCH의 동시 전송 가능/설정 여부에 따라 최종적으로 UCI가 전송될 채널이 결정될 수 있다.
동시 전송 설정
PUCCH/PUSCH 동시 전송 설정은 각 TTI 길이 별로 그리고/혹은 뉴멀로지 별로 그리고/혹은 프로세싱 시간 별로 단말에게 설정될 수 있다. 혹은, 상이한 TTI 길이 그리고/혹은 상이한 뉴멀로지 그리고/혹은 상이한 프로세싱 시간을 갖는 PUCCH와 PUSCH에 대한 동시 전송 설정이 단말에게 설정될 수 있다. 혹은, 상이한 TTI 길이 그리고/혹은 상이한 뉴멀로지 그리고/혹은 상이한 프로세싱 시간을 갖는 두 UL 채널에 대한 동시 전송 설정이 단말에게 설정될 수 있다. 혹은, 상이한 (또는 동일) TTI 길이 그리고/혹은 상이한(또는 동일) 뉴멀로지 그리고/혹은 상이한(또는 동일) 프로세싱 시간을 갖는 복수 개의 UL 채널에 대한 동시 전송 설정이 단말에게 설정될 수 있다. 이 때, 해당 설정은 동시 전송 가능한 UL 채널 개수의 최대값일 수도 있고 혹은 특정 조합에 대한 동시 전송 여부를 개별적으로 보고하는 것을 포함할 수도 있다. 여기서 동시 전송 관련 설정은 PUCCH/PUSCH, sPUCCH/sPUSCH, sPUCCH/PUSCH, PUCCH/sPUSCH, PUSCH/sPUSCH, PUCCH/sPUCCH, 혹은 서로 다른 TTI 길이(또는 서로 다른 뉴멀로지/프로세싱 시간 등)를 갖는 PUCCH/PUSCH 혹은 서로 다른 TTI 길이(또는 서로 다른 뉴멀로지/프로세싱 시간 등)를 갖는 PUSCH/PUSCH 혹은 서로 다른 TTI 길이(또는 서로 다른 뉴멀로지/프로세싱 시간 등)를 갖는 PUCCH/PUCCH 등을 포함할 수 있다.
또는 PUCCH/PUSCH 동시 전송이 설정될 경우, 상기의 동시 전송 관련 설정의 모든 조합(예컨대, PUCCH/PUSCH, sPUCCH/sPUSCH, sPUCCH/PUSCH, PUCCH/sPUSCH, PUSCH/sPUSCH, PUCCH/sPUCCH 혹은 서로 다른 TTI 길이(또는 서로 다른 뉴멀로지/프로세싱 시간 등)를 갖는 PUCCH/PUSCH 혹은 서로 다른 TTI length (또는 서로 다른 뉴멀로지/프로세싱 시간 등)를 갖는 PUSCH/PUSCH 혹은 서로 다른 TTI 길이(또는 서로 다른 뉴멀로지/프로세싱 시간 등)를 갖는 PUCCH/PUCCH 혹은 (사전에 정의/약속되었거나 상위/물리 계층 신호에 의해 지시된) 특정 조합의 (채널의) 동시 전송이 단말에게 설정되도록 규칙이 정의될 수 있다. 이 때 단말은 복수의 UL 채널이 특정 시점에서 중첩된 경우, 이 중 일부 개수의 UL 채널에 대해서만 (복수의 UL 채널 중 상대적으로 더 짧은 TTI 기준 시간 동안) 동시 전송이 허용되도록 규칙이 정의될 수 있다.
단말은 PUCCH/PUSCH 동시 전송 능력을 TTI 길이 별로 그리고/혹은 뉴멀로지 별로 그리고/혹은 프로세싱 시간 별로 네트워크에게 보고하도록 규칙이 정의될 수 있다. 혹은, 단말은 상이한 TTI 길이 그리고/혹은 상이한 뉴멀로지 그리고/혹은 상이한 프로세싱 시간을 갖는 PUCCH와 PUSCH에 대한 동시 전송 능력을 네트워크에게 보고할 수 있다. 네트워크는 이를 기반으로 해당 단말의 스케줄링에 대한 효율성을 높일 수 있다. 보다 일반적으로, 단말은 상이한 (또는 동일) TTI 길이 그리고/혹은 상이한 (또는 동일) 뉴멀로지 그리고/혹은 상이한 (또는 동일) 프로세싱 시간을 갖는 복수 개의 UL 채널에 대한 동시 전송 능력을 네트워크에게 보고할 수 있다. 이는 동시 전송 가능한 UL 채널 개수의 최대 값일 수도 있고 혹은 특정 조합에 대한 동시 전송 여부를 개별적으로 보고하는 것을 포함할 수도 있다.
또는, 단말이 PUCCH/PUSCH 동시 전송 능력을 네트워크에게 보고할 수 있고, 이 경우 상기의 동시 전송 관련 설정의 모든 조합(예컨대, PUCCH/PUSCH, sPUCCH/sPUSCH, sPUCCH/PUSCH, PUCCH/sPUSCH, PUSCH/sPUSCH, PUCCH/sPUCCH 혹은 서로 다른 TTI 길이(또는 서로 다른 뉴멀로지/프로세싱 시간 등)를 갖는 PUCCH/PUSCH 혹은 서로 다른 TTI 길이(또는 서로 다른 뉴멀로지/프로세싱 시간 등)를 갖는 PUSCH/PUSCH 혹은 서로 다른 TTI 길이(또는 서로 다른 뉴멀로지/프로세싱 시간 등)를 갖는 PUCCH/PUCCH) 혹은 (사전에 정의/약속되었거나 상위/물리 계층 신호에 의해 지시된) 특정 조합의 동시 전송에 대한 능력이 있다고 해석될 수 있다.
CG 별 동시 전송 설정
반송파 병합(CA) 상황에서, 특정 조건에 따라 셀 그룹(cell group; CG)을 나누고 각 CG 별로 별도의 동시 전송 관련 설정이 단말에게 설정될 수 있다. 일례로, CG는 UL TTI 길이가 동일한 셀 끼리 묶어 구성될 수도 있고 혹은 TM(transmission mode)이 동일한 셀끼리 묶어 구성될 수도 있다. 여기서 동시 전송 관련 설정은 PUCCH/PUSCH, sPUCCH/sPUSCH, sPUCCH/PUSCH, PUCCH/sPUSCH, PUSCH/sPUSCH, PUCCH/sPUCCH, 혹은 서로 다른 TTI 길이(또는 서로 다른 뉴멀로지/프로세싱 시간 등)를 갖는 PUCCH/PUSCH 혹은 서로 다른 TTI 길이(또는 서로 다른 뉴멀로지/프로세싱 시간 등)를 갖는 PUSCH/PUSCH 혹은 서로 다른 TTI 길이(또는 서로 다른 뉴멀로지/프로세싱 시간 등)를 갖는 PUCCH/PUCCH 등을 포함할 수 있다. 특징적으로, 각 CG별로 동시 전송 관련 설정이 상이하게 설정되도록 규칙이 정의될 수 있다. 일례로, CG 1은 PUCCH/PUSCH 동시 전송만 설정되는 반면 CG 2는 PUCCH/PUSCH, sPUCCH/sPUSCH, PUSCH/sPUSCH 동시 전송이 설정될 수 있다.
또는, CG 별로 PUCCH/PUSCH 동시 전송이 설정될 경우, 상기의 동시 전송 관련 설정의 모든 조합(예컨대, PUCCH/PUSCH, sPUCCH/sPUSCH, sPUCCH/PUSCH, PUCCH/sPUSCH, PUSCH/sPUSCH, PUCCH/sPUCCH 혹은 서로 다른 TTI 길이(또는 서로 다른 뉴멀로지/프로세싱 시간 등)를 갖는 PUCCH/PUSCH 혹은 서로 다른 TTI 길이(또는 서로 다른 뉴멀로지/프로세싱 시간 등)를 갖는 PUSCH/PUSCH 혹은 서로 다른 TTI 길이(또는 서로 다른 뉴멀로지/프로세싱 시간 등)를 갖는 PUCCH/PUCCH) 혹은 (사전에 정의/약속되었거나 상위/물리 계층 신호에 의해 지시된) 특정 조합의 동시 전송이 단말에게 모두 설정되도록 규칙이 정의될 수 있다. 이 때 단말은 복수의 UL 채널이 특정 시점에서 중첩된 경우, 이 중 일부 개수의 UL 채널에 대해서만 (복수의 UL 채널 중 상대적으로 더 짧은 TTI 기준 시간 동안) 동시 전송이 허용되도록 규칙이 정의될 수 있고 본 동작은 CG 설정 없는 일반적 CA 상황에서도 동일하게 적용될 수 있다.
단말은 각 CG 별로 PUCCH/PUSCH, sPUCCH/sPUSCH, sPUCCH/PUSCH, PUCCH/sPUSCH, PUSCH/sPUSCH, PUCCH/sPUCCH 혹은 서로 다른 TTI 길이(또는 서로 다른 뉴멀로지/프로세싱 시간 등)를 갖는 PUCCH/PUSCH 혹은 서로 다른 TTI 길이(또는 서로 다른 뉴멀로지/프로세싱 시간 등)를 갖는 PUSCH/PUSCH 혹은 서로 다른 TTI 길이(또는 서로 다른 뉴멀로지/프로세싱 시간 등)를 갖는 PUCCH/PUCCH 동시 전송 능력을 보고할 수 있다. 또는, 단말이 각 CG 별로 PUCCH/PUSCH 동시 전송 성능을 네트워크에게 보고할 수 있고, 이 경우 상기의 동시 전송 관련 설정의 모든 조합(예컨대, PUCCH/PUSCH, sPUCCH/sPUSCH, sPUCCH/PUSCH, PUCCH/sPUSCH, PUSCH/sPUSCH, PUCCH/sPUCCH 혹은 서로 다른 TTI 길이(또는 서로 다른 뉴멀로지/프로세싱 시간 등)를 갖는 PUCCH/PUSCH 혹은 서로 다른 TTI 길이(또는 서로 다른 뉴멀로지/프로세싱 시간 등)를 갖는 PUSCH/PUSCH 혹은 서로 다른 TTI 길이(또는 서로 다른 뉴멀로지/프로세싱 시간 등)를 갖는 PUCCH/PUCCH) 혹은 (사전에 정의/약속되었거나 상위/물리 계층 신호에 의해 지시된) 특정 조합의 동시 전송에 대한 능력이 있다고 해석될 수 있다.
상이한 TTI 길이 그리고/혹은 상이한 뉴멀로지 그리고/혹은 상이한 프로세싱 시간을 갖는 복수 개의 UL 채널이 만약 파형(waveform)이 다를 경우 동시 전송되기는 어려울 수 있다. 일례로 긴(long) TTI는 SC-FDM, 짧은(short) TTI는 OFDM 파형일 경우, 동시 전송은 힘들 수 있다. 따라서, 상기의 동시 전송은 동일한 파형인 복수의 UL 채널일 경우에만 허용되도록 한정될 수 있다. 반면, CA 상황에서는 OFDM/SC-FDM간 동시 전송이 가능할 수도 있으므로, CA인 상황과 비-CA인 상황의 동시 전송 설정이 다르게 구성될 수도 있다.
상이한 TTI 길이 그리고/혹은 상이한 뉴멀로지 그리고/혹은 상이한 프로세싱 시간을 갖는 복수의 UL 채널에 대한 동시 전송이 설정되었을 때, 동시 전송이 설정되었다 하더라도 해당 복수의 UL 채널의 시작 타이밍의 차이가 일정 이상인 경우, 단말은 동시 전송을 수행하지 않고 우선 순위가 낮은 UL 채널의 전송을 중지/드롭하고 우선 순위가 높은 UL 채널만을 전송하도록, 혹은 시작 타이밍이 빠른 UL 채널에 대해서만 전송을 유지하고 나머지 UL 채널을 드롭하도록 규칙이 정의될 수 있다.
상기 규칙은 해당 단말에 대한 동시 전송 설정 여부와 관계없이 적용될 수도 있다.
무선 채널에서의 주파수 다이버시티(diversity) 효과를 얻기 위해 호핑(hopping)이 적용될 수 있다. 보다 긴 TTI 길이를 갖는 혹은 보다 짧은 서브캐리어 간격을 갖는 특정 채널에 대해서 호핑이 설정된 경우, 보다 짧은 TTI 길이를 갖는 혹은 보다 긴 서브캐리어 간격을 갖는 또 다른 채널 또한 동일한 레벨의 호핑이 적용되도록 규칙이 정의될 수 있다. 일례로, 1ms TTI 채널에 대해 슬롯 단위의 호핑이 설정된 경우, 2-심볼 TTI 채널 또한 주파수 대역에서의 자원 할당이 슬롯 단위로 호핑되도록 사전에 호핑 패턴이 정의될 수 있다. 다시 말해 2-심볼 TTI 채널의 주파수 대역 자원 할당이 슬롯 내에서는 동일하게 유지되도록 규칙이 정의될 수 있다. 상기의 "보다 짧은 TTI 길이를 갖는 혹은 보다 긴 서브캐리어 간격을 갖는 채널의 자원 할당/호핑"에 대한 규칙은 별도의 상위 계층 신호에 의한 설정 그리고/혹은 물리 계층 신호에 의해 인에이블(enable)될 수도 있고, 또는 네트워크의 동시 전송 설정 여부 혹은 동시 전송 스케줄링 상황이 아니더라도 항상 적용될 수도 있다. 또는, 기존의 PUSCH 호핑 설정 시 보다 짧은 TTI 길이를 갖는 혹은 보다 긴 서브캐리어 간격을 갖는 또 다른 채널 또한 동일한 레벨의 호핑이 적용되도록 규칙이 정의될 수 있다.
이 때, 보다 짧은 TTI 길이를 갖는 혹은 보다 긴 서브캐리어 간격을 갖는 채널의 자원 할당 그리고/혹은 호핑 패턴 그리고/혹은 주파수 자원 할당 단위 사이의 주파수 자원 오프셋은 (1) 해당 채널의 스케줄링을 위한 제어 채널을 통해 지시될 수도 있고, 그리고/혹은 (2) 투-레벨(two-level) DCI 중 슬로우(slow) DCI 또는 일부의 빠른(fast) DCI에 의해 지시될 수도 있고, 그리고/혹은 (3) 다중-TTI 스케줄링 DCI에 의해 지시될 수도 있고, 그리고/혹은 (4) 상위 계층 신호를 통해 오프셋 또는 호핑 패턴 관련 정보가 설정될 수도 있고, 그리고/혹은 (5) 사전에 정의/약속된 오프셋 또는 호핑 패턴에 의해 자동적으로 주파수 자원 할당이 결정될 수도 있다. 특징적으로, 보다 짧은 TTI 길이를 갖는 혹은 보다 긴 서브캐리어 간격을 갖는 채널의 자원 할당이 특정 시간 구간 동안 동일한 값을 가리키더라도 상기 오프셋 또는 호핑 패턴에 따라 슬롯 단위(혹은 자원 할당이 유지되도록 정해진 시간 단위)로 실제 자원 할당이 변경될 수 있다.
또는 보다 긴 TTI 길이를 갖는 혹은 보다 짧은 서브캐리어 간격을 갖는 특정 채널에 대해서 호핑이 설정된 경우, 보다 짧은 TTI 길이를 갖는 혹은 보다 긴 서브캐리어 간격을 갖는 또 다른 채널과의 동시 전송을 허용하지 않도록 규칙이 정의될 수도 있다.
또는 보다 긴 TTI 길이를 갖는 혹은 보다 짧은 서브캐리어 간격을 갖는 특정 채널과 보다 짧은 TTI 길이를 갖는 혹은 보다 긴 서브캐리어 간격을 갖는 또 다른 채널과의 동시 전송이 설정된 경우에는 호핑을 허용하지 않도록 규칙이 정의될 수도 있다.
상이한 TTI 길이 그리고/혹은 상이한 뉴멀로지 그리고/혹은 상이한 프로세싱 시간을 갖는 복수 개의 UL 채널에 대한 전송 타이밍이 중첩 되는 경우, 단말의 멀티-클러스터 전송 능력 그리고/혹은 네트워크의 멀티-클러스터 전송 설정 여부에 따라서 해당 복수 개의 UL 채널에 대한 멀티-클러스터 전송이 허용되도록 규칙이 정의될 수 있다. 만약 단말이 멀티-클러스터 전송 능력이 없던가 혹은 네트워크의 멀티-클러스터 전송이 설정되지 않았다면 복수 개의 UL 채널 중 우선 순위를 고려하여 일부의 전송이 중지/드롭되도록 규칙이 정의될 수 있다. 여기서, 상이한 TTI 길이 그리고/혹은 상이한 뉴멀로지 그리고/혹은 상이한 프로세싱 시간을 갖는 복수 개의 UL 채널에 대한 상기 멀티-클러스터 전송 능력 그리고/혹은 네트워크의 멀티-클러스터 전송 설정은 기존의 시그널링을 재사용할 수도 있고 별도의 시그널링이 정의될 수도 있다. 본 제안에서 복수 개의 UL 채널은 상이한 TTI 길이 그리고/혹은 상이한 뉴멀로지 그리고/혹은 상이한 프로세싱 시간을 갖는 복수 개의 UL 데이터 채널 또는 상이한 TTI 길이 그리고/혹은 상이한 뉴멀로지 그리고/혹은 상이한 프로세싱 시간을 갖는 복수 개의 UL 제어 채널을 의미할 수도 있다.
특징적으로 상기 경우는 서로 다른 시점의 복수의 UL 승인이 동일 시점의 UL 채널 전송을 스케줄링하는 경우를 포함할 수 있다. 일례로 상기 복수의 UL 채널은 PUSCH와 sPUSCH일 수도 있고, UL 승인-to-UL 데이터 전송 타이밍이 n+k1 TTI인 PUSCH와 n+k2 TTI인 PUSCH인 경우를 포함할 수 있다.
위에서 설명한 UE 능력 보고에서 보다 특징적으로, 대역 별 그리고/혹은 CC별 그리고/혹은 대역 조합 별 그리고/혹은 CC의 조합 별로, 단말은 상이한 TTI 길이 그리고/혹은 상이한 뉴멀로지 그리고/혹은 상이한 프로세싱 시간을 갖는 복수의 UL 채널 조합(예컨대, PUCCH/PUSCH, sPUCCH/sPUSCH, sPUCCH/PUSCH, PUCCH/sPUSCH, PUSCH/sPUSCH, PUCCH/sPUCCH 혹은 서로 다른 TTI 길이(또는 서로 다른 뉴멀로지/프로세싱 시간 등)를 갖는 PUCCH/PUSCH 혹은 서로 다른 TTI 길이(또는 서로 다른 뉴멀로지/프로세싱 시간 등)를 갖는 PUSCH/PUSCH 혹은 서로 다른 TTI 길이(또는 서로 다른 뉴멀로지/프로세싱 시간 등)를 갖는 PUCCH/PUCCH)에 대한 동시 전송 능력을 네트워크에게 보고할 수 있다.
현재 LTE 표준에 따르면, 다중 TAG(timing advance group)를 설정받았고, 특정 TAG에 속하는 서빙 셀의 i번째 서브프레임에서의 PUCCH/PUSCH 전송이 다른 TAG에 속하는 서빙 셀의 i+1번째 서브프레임에서의 PUSCH의 첫 번째 심볼과 중첩되면서 전력-제한된 경우, 단말은 중첩된 부분의 총 전송 전력이 P_CMAX를 넘지 않도록 전송 전력을 조절할 수 있다. 이 규칙을 sTTI와의 중첩 케이스에 그대로 적용하고자 할 경우, sTTI는 상대적으로 더 많은 임팩트를 받게 되어 복조 성능이 상당히 열화될 수 있고 더욱이 중첩되는 부분이 참조 신호일 경우 복조에 치명적인 영향을 미칠 수도 있다.
따라서, 특정 TAG에 속하는 서빙 셀의 (s)PUCCH/(s)PUSCH 전송이 다른 TAG에 속하는 서빙 셀의 (s)PUSCH 전송과 시간 도메인에서 중첩되면서 전력-제한된 경우 또는 특정 PUCCH 그룹(또는 셀 그룹) 내 특정 TAG에 속하는 서빙 셀의 (s)PUCCH/(s)PUSCH 전송이 다른 PUCCH 그룹(또는 셀 그룹) 내 또다른 TAG에 속하는 서빙 셀의 (s)PUCCH/(s)PUSCH 전송과 시간 도메인에서 중첩되면서 전력-제한된 경우, 다음의 단말 동작이 정의될 수 있다.
● 제안 1: 두 전송 중 시작 그리고/혹은 종료 타이밍이 느린 쪽이 드롭될 수 있다. 일례로, sTTI의 DM-RS가 앞쪽에 할당될(front-loaded) 경우 중첩된 채널 중 시간 상으로 뒤쪽에 위치한 채널의 첫 번째 심볼이 영향을 크게 받을 수 있기 때문에 해당 채널을 드롭할 수 있다.
● 제안 2: 두 전송 중 더 긴 TTI 길이(혹은 더 작은 서브캐리어 간격)을 갖는 쪽이 드롭될 수 있다. 이는 레이턴시 요구사항이 더 엄격(tight)한 채널에 우선 순위를 주기 위함일 수 있다.
● 제안 3: 두 전송 중 더 짧은 TTI 길이(혹은 더 큰 서브캐리어 간격)을 갖는 쪽이 드롭될 수 있다.
● 위 제안들의 조합을 통해 상기 중첩 시 단말 동작이 정의될 수도 있다.
좀 더 특징적으로는, 위 제안들에서의 드롭 동작이 상위 (혹은 물리) 계층 신호를 통해 설정될 수도 있다. 일례로 드롭이 설정된 경우에는 상기의 제안들처럼 드롭을 수행하고, 드롭이 설정되지 않은 경우 단말 동작은 기존 DC 동작처럼 전체 전력이 P_CMAX가 넘지 않도록 전력을 조절하는 것일 수 있다. 또는, TAG의 각 TA 값에 대한 차이의 최대가 일정 이상인 경우 (그리고/혹은 상기 두 전송의 중첩된 심볼/TTI가 일정 이상인 경우) 단말 동작은 드롭이 적용되는 것일 수 있고, 아닌 경우에는 기존처럼 전체 전력이 P_CMAX가 넘지 않도록 전력을 조절하는 것일 수 있다.
PUCCH 그룹 별로 DL/UL sTTI 길이를 설정 받는 경우, 하나의 PUCCH 그룹 내 sTTI 동작이 설정된 셀들은 모두 동일한 TA(timing advance)가 설정되도록 규칙이 정의될 수 있다. 다시 말해, 하나의 PUCCH 그룹 내 sTTI 동작이 설정된 셀들에 대해 단말은 다중 TAG가 설정될 것을 기대하지 않는다. 또는, PUCCH 그룹 별로 DL/UL sTTI 길이를 설정 받는 경우, 하나의 PUCCH 그룹내 sTTI 동작이 설정된 셀들은 복수의 TAG 중 하나에 속할 수 있고, 이 때 TAG의 각 TA 값에 대한 차이의 최대가 일정 이하가 되도록 규칙이 정의될 수도 있다.
혹은, 별도의 PUCCH 그룹 설정 없이, sTTI 동작이 설정된 셀들은 모두 동일한 TA가 설정되도록 규칙이 정의될 수도 있다. 다시 말해, sTTI 동작이 설정된 셀들에 대해 단말은 다중 TAG가 설정될 것을 기대하지 않는다. 또는 별도의 PUCCH 그룹 설정 없이, sTTI 동작이 설정된 셀들은 복수의 TAG 중 하나에 속할 수 있고, 이 때 TAG의 각 TA 값에 대한 차이의 최대가 일정 이하가 되도록 규칙이 정의될 수도 있다.
sTTI 동작은 셀 별로 설정될 수 있다. 따라서, PUCCH를 전송하도록 설정된 셀(예컨대, Pcell 또는 PUCCH on scell이 설정된 경우 프라이머리 셀)에 대해서 sTTI 동작이 설정되지 않은 경우, 단말은 sPUCCH를 전송할 수 없게 된다. 예를 들어, 단말이 Scell로 수신된 sPDSCH에 대한 HARQ-ACK을 sPUCCH로 전송하고자 할 때(즉, Scell은 sTTI가 설정됨), Pcell이 sTTI를 지원하지 않으면, 단말은 상기 HARQ-ACK을 sPUCCH로 전송할 방안이 없게 된다. 또다른 예로, eCA(enhanced CA)에 따른 PUCCH 그룹이 설정된 경우, 단말은 각 PUCCH 그룹 내 셀에 대한 HARQ-ACK은 해당 PUCCH 그룹 내의 Pcell 또는 프라이머리 셀(즉, Scell이지만 PUCCH를 전송 또는 PUCCH를 지원할 수 있는 셀)에서 전송하게 끔 설정되어 있지만, Pcell 또는 프라이머리 셀이 sTTI를 지원하지 않으면, 단말은 상기 HARQ-ACK을 sPUCCH로 전송할 방안이 없게 된다. 참고로, Pcell로 수신된 sPDSCH에 대한 HARQ-ACK은 상기 Pcell이 sTTI를 지원하도록 설정된 것이므로, 위에서 설명한 Scell과 관련된 sTTI 지원과 관련된 문제는 발생하지 않을 것이다.
결과적으로 sTTI 기반의 (sPDSCH에 대한) HARQ-ACK 그리고/혹은 SR(scheduling request) 그리고/혹은 주기적 CSI의 sTTI 전송을 지원할 수 없게 된다. 이 경우, 단말의 동작은 다음과 같이 정의될 수 있다.
● 제안 1: 단말은 PUCCH를 전송하도록 설정된 셀(예컨대, Pcell 또는 PUCCH on scell이 설정된 경우 프라이머리 셀)에서 레가시 PUCCH로 UCI를 전송할 수 있다.
● 제안 2: 단말은 사전에 약속/정의되었거나 상위/물리 계층 신호를 통해 설정된 특정 셀로 UCI가 오프로딩(offloading)되어 해당 특정 셀의 sPUCCH에서 UCI를 전송할 수 있다. 특징적인 일례로 상기 특정 셀은 sTTI 동작이 설정된 셀 중 가장 낮은 셀 인덱스를 갖는 셀일 수 있다.
● 제안 3: 단말은 다른 PUCCH 그룹(또는 PUCCH 셀 그룹)의 프라이머리 셀에서 sPUCCH로 UCI를 전송할 수 있다. 복수의 PUCCH 그룹 중 적어도 하나의 PUCCH 그룹에 대한 프라이머리 셀은 sTTI 동작이 설정되도록 규칙이 정의될 수 있다. 즉, 단말은 모든 PUCCH 그룹의 프라이머리 셀에 대해서 sTTI 동작이 설정되지 않는 상황은 기대하지 않는다. 또는, sTTI 동작이 설정된 단말의 경우, 모든 PUCCH 그룹의 Pcell 또는 프라이머리 셀은 sTTI 동작이 설정되도록 혹은 sTTI 동작이 지원되도록 규칙이 정의될 수도 있다. 따라서, 단말은 PCell 또는 프라이머리 셀 상의 sPUCCH에서 UCI를 전송할 수 있다.
설명한 제안 방식에 대한 일례들 또한 본 발명의 구현 방법들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실이다. 또한, 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현될 수도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합 (혹은 병합) 형태로 구현될 수 도 있다. 제안 방법들의 적용 여부 정보 (혹은 상기 제안 방법들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널(예컨대, 물리 계층 시그널 혹은 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수 있다.
도 5는 본 발명의 일 실시예예 따른 동작을 도시한다.
도 5는 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 전송하는 방법에 관한 것이다. 상기 방법은 단말에 의해 수행될 수 있다.
상기 단말은 적어도 하나의 서빙 셀 상에서 숏 TTI(short transmission time interval; sTTI) 기반의 하향링크 데이터 채널을 수신할 수 있다(S510). 상기 단말은 상기 수신된 하향링크 데이터 채널에 대한 HARQ-ACK 정보를 전송할 수 있다(S520).
상기 HARQ-ACK 정보가 실릴 상향링크 제어 채널이 전송될 셀은 상기 sTTI 기반의 동작을 지원하도록 설정될 수 있다.
상기 적어도 하나의 서빙 셀은 세컨더리 셀(Scell)일 수 있다. 또한, 상기 상향링크 제어 채널이 전송될 셀은 상기 적어도 하나의 서빙 셀이 속한 상향링크 제어 채널 그룹의 프라이머리 셀일 수 있다. 상기 상향링크 제어 채널은 상기 sTTI 기반의 채널일 수 있다.
상기 단말은 추가로 복수의 TTI 길이의 상향링크 채널의 동시 전송 능력을 기지국으로 보고할 수 있다. 상기 동시 전송 능력은 대역 별 또는 대역-조합 별로 제공될 수 있다.
상기 단말이 복수의 TTI 길이의 상향링크 채널의 동시 전송 능력을 갖추고 있으면, 상기 단말은 상기 복수의 TTI 길이의 상향링크 채널 중 상기 상향링크 제어 채널과 상이한 TTI 길이를 갖는 적어도 하나의 상향링크 채널과 상기 상향링크 제어 채널을 한 서브프레임에서 동시에 전송할 수 있다.
상기 상향링크 제어 채널과 전송 타이밍이 중첩하는 복수의 상향링크 제어 또는 데이터 채널이 존재하는 경우, 상기 단말은 채널들의 우선 순위에 따라 우선 순위가 높은 두 개의 상향링크 채널들을 한 서브프레임에서 동시에 전송할 수 있다.
도 6은 본 발명의 실시예들을 수행하는 전송장치(10) 및 수신장치(20)의 구성요소를 나타내는 블록도이다. 전송장치(10) 및 수신장치(20)는 정보 및/또는 데이터, 신호, 메시지 등을 나르는 무선 신호를 전송 또는 수신할 수 있는 송신기/수신기(13, 23)와, 무선통신 시스템 내 통신과 관련된 각종 정보를 저장하는 메모리(12, 22), 상기 송신기/수신기(13, 23) 및 메모리(12, 22)등의 구성요소와 동작적으로 연결되어, 상기 구성요소를 제어하여 해당 장치가 전술한 본 발명의 실시예들 중 적어도 하나를 수행하도록 메모리(12, 22) 및/또는 송신기/수신기(13,23)을 제어하도록 구성된 프로세서(11, 21)를 각각 포함한다.
메모리(12, 22)는 프로세서(11, 21)의 처리 및 제어를 위한 프로그램을 저장할 수 있고, 입/출력되는 정보를 임시 저장할 수 있다. 메모리(12, 22)가 버퍼로서 활용될 수 있다. 프로세서(11, 21)는 통상적으로 전송장치 또는 수신장치 내 각종 모듈의 전반적인 동작을 제어한다. 특히, 프로세서(11, 21)는 본 발명을 수행하기 위한 각종 제어 기능을 수행할 수 있다. 프로세서(11, 21)는 컨트롤러(controller), 마이크로 컨트롤러(microcontroller), 마이크로 프로세서(microprocessor), 마이크로 컴퓨터(microcomputer) 등으로도 불릴 수 있다. 프로세서(11, 21)는 하드웨어(hardware) 또는 펌웨어(firmware), 소프트웨어, 또는 이들의 결합에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어를 이용하여 본 발명을 구현하는 경우에는, 본 발명을 수행하도록 구성된 ASICs(application specific integrated circuits) 또는 DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays) 등이 프로세서(11, 21)에 구비될 수 있다. 한편, 펌웨어나 소프트웨어를 이용하여 본 발명을 구현하는 경우에는 본 발명의 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등을 포함하도록 펌웨어나 소프트웨어가 구성될 수 있으며, 본 발명을 수행할 수 있도록 구성된 펌웨어 또는 소프트웨어는 프로세서(11, 21) 내에 구비되거나 메모리(12, 22)에 저장되어 프로세서(11, 21)에 의해 구동될 수 있다.
전송장치(10)의 프로세서(11)는 상기 프로세서(11) 또는 상기 프로세서(11)와 연결된 스케줄러로부터 스케줄링되어 외부로 전송될 신호 및/또는 데이터에 대하여 소정의 부호화(coding) 및 변조(modulation)를 수행한 후 송신기/수신기(13)에 전송한다. 예를 들어, 프로세서(11)는 전송하고자 하는 데이터 열을 역다중화 및 채널 부호화, 스크램블링, 변조과정 등을 거쳐 K개의 레이어로 변환한다. 부호화된 데이터 열은 코드워드로 지칭되기도 하며, MAC 계층이 제공하는 데이터 블록인 전송 블록과 등가이다. 일 전송블록(transport block, TB)은 일 코드워드로 부호화되며, 각 코드워드는 하나 이상의 레이어의 형태로 수신장치에 전송되게 된다. 주파수 상향 변환을 위해 송신기/수신기(13)는 오실레이터(oscillator)를 포함할 수 있다. 송신기/수신기(13)는 Nt개(Nt는 1보다 이상의 양의 정수)의 전송 안테나를 포함할 수 있다.
수신장치(20)의 신호 처리 과정은 전송장치(10)의 신호 처리 과정의 역으로 구성된다. 프로세서(21)의 제어 하에, 수신장치(20)의 송신기/수신기(23)는 전송장치(10)에 의해 전송된 무선 신호를 수신한다. 상기 송신기/수신기(23)는 Nr개의 수신 안테나를 포함할 수 있으며, 상기 송신기/수신기(23)는 수신 안테나를 통해 수신된 신호 각각을 주파수 하향 변환하여(frequency down-convert) 기저대역 신호로 복원한다. 송신기/수신기(23)는 주파수 하향 변환을 위해 오실레이터를 포함할 수 있다. 상기 프로세서(21)는 수신 안테나를 통하여 수신된 무선 신호에 대한 복호(decoding) 및 복조(demodulation)를 수행하여, 전송장치(10)가 본래 전송하고자 했던 데이터를 복원할 수 있다.
송신기/수신기(13, 23)는 하나 이상의 안테나를 구비한다. 안테나는, 프로세서(11, 21)의 제어 하에 본 발명의 일 실시예에 따라, 송신기/수신기(13, 23)에 의해 처리된 신호를 외부로 전송하거나, 외부로부터 무선 신호를 수신하여 송신기/수신기(13, 23)로 전달하는 기능을 수행한다. 안테나는 안테나 포트로 불리기도 한다. 각 안테나는 하나의 물리 안테나에 해당하거나 하나보다 많은 물리 안테나 요소(element)의 조합에 의해 구성될 수 있다. 각 안테나로부터 전송된 신호는 수신장치(20)에 의해 더 이상 분해될 수 없다. 해당 안테나에 대응하여 전송된 참조신호(reference signal, RS)는 수신장치(20)의 관점에서 본 안테나를 정의하며, 채널이 일 물리 안테나로부터의 단일(single) 무선 채널인지 혹은 상기 안테나를 포함하는 복수의 물리 안테나 요소(element)들로부터의 합성(composite) 채널인지에 관계없이, 상기 수신장치(20)로 하여금 상기 안테나에 대한 채널 추정을 가능하게 한다. 즉, 안테나는 상기 안테나 상의 심볼을 전달하는 채널이 상기 동일 안테나 상의 다른 심볼이 전달되는 상기 채널로부터 도출될 수 있도록 정의된다. 복수의 안테나를 이용하여 데이터를 송수신하는 다중 입출력(Multi-Input Multi-Output, MIMO) 기능을 지원하는 송신기/수신기의 경우에는 2개 이상의 안테나와 연결될 수 있다.
본 발명의 실시예들에 있어서, 단말 또는 UE는 상향링크에서는 전송장치(10)로 동작하고, 하향링크에서는 수신장치(20)로 동작한다. 본 발명의 실시예들에 있어서, 기지국 또는 eNB는 상향링크에서는 수신장치(20)로 동작하고, 하향링크에서는 전송장치(10)로 동작한다.
상기 전송장치 및/또는 상기 수신장치는 앞서 설명한 본 발명의 실시예들 중 적어도 하나 또는 둘 이상의 실시예들의 조합을 수행할 수 있다.
상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
본 발명은 단말, 릴레이, 기지국 등과 같은 무선 통신 장치에 사용될 수 있다.

Claims (16)

  1. 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 전송하는 방법에 있어서, 상기 방법은 단말에 의해 수행되고,
    적어도 하나의 서빙 셀 상에서 숏 TTI(short transmission time interval; sTTI) 기반의 하향링크 데이터 채널을 수신하는 단계; 및
    상기 수신된 하향링크 데이터 채널에 대한 HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)-ACK(acknowledgment) 정보를 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 HARQ-ACK 정보가 실릴 상향링크 제어 채널이 전송될 셀은 상기 sTTI 기반의 동작을 지원하도록 설정되는 것을 특징으로 하는, 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 적어도 하나의 서빙 셀은 세컨더리 셀(Scell)인 것을 특징으로 하는, 방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 상향링크 제어 채널이 전송될 셀은 상기 적어도 하나의 서빙 셀이 속한 상향링크 제어 채널 그룹의 프라이머리 셀인 것을 특징으로 하는, 방법.
  4. 제1항에 있어서, 상기 상향링크 제어 채널은 상기 sTTI 기반의 채널인 것을 특징으로 하는, 방법.
  5. 제1항에 있어서, 복수의 TTI 길이의 상향링크 채널의 동시 전송 능력을 기지국으로 보고하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 방법.
  6. 제5항에 있어서, 상기 동시 전송 능력은 대역 별 또는 대역-조합 별로 제공되는 것을 특징으로 하는, 방법.
  7. 제1항에 있어서, 상기 단말이 복수의 TTI 길이의 상향링크 채널의 동시 전송 능력을 갖추고 있으면, 상기 복수의 TTI 길이의 상향링크 채널 중 상기 상향링크 제어 채널과 상이한 TTI 길이를 갖는 적어도 하나의 상향링크 채널과 상기 상향링크 제어 채널은 한 서브프레임에서 동시에 전송되는 것을 특징으로 하는, 방법.
  8. 제1항에 있어서, 상기 상향링크 제어 채널과 전송 타이밍이 중첩하는 복수의 상향링크 제어 또는 데이터 채널이 존재하는 경우,
    채널들의 우선 순위에 따라 우선 순위가 높은 두 개의 상향링크 채널들이 한 서브프레임에서 동시에 전송되는 것을 특징으로 하는, 방법.
  9. 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 전송하는 단말에 있어서, 상기 단말은:
    수신기 및 송신기; 및
    상기 수신기 및 송신기를 제어하는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는 적어도 하나의 서빙 셀 상에서 숏 TTI(short transmission time interval; sTTI) 기반의 하향링크 데이터 채널을 수신하고, 그리고 상기 수신된 하향링크 데이터 채널에 대한 HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)-ACK(acknowledgment) 정보를 전송하며,
    상기 HARQ-ACK 정보가 실릴 상향링크 제어 채널이 전송될 셀은 상기 sTTI 기반의 동작을 지원하도록 설정되는 것을 특징으로 하는, 단말.
  10. 제9항에 있어서, 상기 적어도 하나의 서빙 셀은 세컨더리 셀(Scell)인 것을 특징으로 하는, 단말.
  11. 제9항에 있어서, 상기 상향링크 제어 채널이 전송될 셀은 상기 적어도 하나의 서빙 셀이 속한 상향링크 제어 채널 그룹의 프라이머리 셀인 것을 특징으로 하는, 단말.
  12. 제9항에 있어서, 상기 상향링크 제어 채널은 상기 sTTI 기반의 채널인 것을 특징으로 하는, 단말.
  13. 제9항에 있어서, 상기 프로세서는 복수의 TTI 길이의 상향링크 채널의 동시 전송 능력을 기지국으로 보고하는 것을 특징으로 하는, 단말.
  14. 제13항에 있어서, 상기 동시 전송 능력은 대역 별 또는 대역-조합 별로 제공되는 것을 특징으로 하는, 단말.
  15. 제9항에 있어서, 상기 단말이 복수의 TTI 길이의 상향링크 채널의 동시 전송 능력을 갖추고 있으면, 상기 프로세서는 상기 복수의 TTI 길이의 상향링크 채널 중 상기 상향링크 제어 채널과 상이한 TTI 길이를 갖는 적어도 하나의 상향링크 채널과 상기 상향링크 제어 채널을 한 서브프레임에서 동시에 전송하는 것을 특징으로 하는, 단말.
  16. 제9항에 있어서, 상기 상향링크 제어 채널과 전송 타이밍이 중첩하는 복수의 상향링크 제어 또는 데이터 채널이 존재하는 경우,
    상기 프로세서는 채널들의 우선 순위에 따라 우선 순위가 높은 두 개의 상향링크 채널들을 한 서브프레임에서 동시에 전송하는 것을 특징으로 하는, 단말.
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