WO2018093162A1 - 차세대 무선망에서 하향링크 신호를 송수신하는 방법 및 그 장치 - Google Patents
차세대 무선망에서 하향링크 신호를 송수신하는 방법 및 그 장치 Download PDFInfo
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Definitions
- the present invention is directed to supporting efficient multiplexing between data traffic having different QoS requirements in a next generation / 5G wireless access network (hereinafter referred to as "NR"), which has been discussed in 3GPP.
- NR next generation / 5G wireless access network
- the present invention relates to a method and apparatus for transmitting and receiving link signals.
- RAN WG1 has frame structure, channel coding and modulation for NR (New Radio) respectively. Discussions on waveforms and multiple access schemes are underway.
- NR is required to be designed to meet various requirements required for each segmented and detailed usage scenario as well as improved data rate in preparation for LTE / LTE-Advanced.
- eMBB enhancement Mobile BroadBand
- MMTC massive machine type communication
- URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communications
- An object of the present embodiments is to provide a concrete scheme for providing each service to a plurality of terminals by efficiently allocating limited radio resources in a situation where each service scenario is mixed.
- a method for receiving a downlink signal by a terminal includes receiving configuration information for receiving downlink preemption information from a base station and performing downlink based on the configuration information. Monitoring link preemption information and receiving downlink preemption information through a multicast or unicast signal, wherein the downlink preemption information includes a radio resource for providing a first service and a second service; Provided is a method including information for indicating an overlapping radio resource of a radio resource for providing.
- a method for transmitting a downlink signal by a base station includes configuring configuration information for monitoring downlink preemption information, transmitting configuration information to a terminal, and based on the configuration information. And transmitting the preemptive indication information through a multicast or unicast signal, wherein the downlink preemptive indication information includes overlapping radio resources of radio resources for providing a first service and radio resources for providing a second service. It provides a method including information for indicating.
- an embodiment includes a terminal for receiving a downlink signal, a receiver for receiving configuration information for receiving downlink preemption information from a base station, and a control unit for monitoring downlink preemption information based on the configuration information.
- the receiving unit receives the downlink preemption information through a multicast or unicast signal, the downlink preemption information is overlapping radio resources for providing a first service and radio resources for providing a second service Provided is a terminal including information for indicating a resource.
- a base station transmitting a downlink signal transmits a control unit and setting information constituting setting information for monitoring downlink preemption indication information to a terminal, and based on the setting information, downlink preemption indication information. It includes a transmitter for transmitting through a multicast or unicast signal, the downlink preemption indication information for indicating a radio resource overlapping a radio resource for providing a first service and a radio resource for providing a second service Provides a base station that contains information.
- each terminal multiplexes radio resources to provide an effect of preventing unnecessary processing and data loss in receiving downlink data.
- 1 is a diagram illustrating alignment of OFDM symbols in the case of using different subcarrier spacings according to the present embodiments.
- FIG. 2 is a diagram illustrating a method for transmitting downlink preemption information to a terminal through a pre-notification or post-notification method according to the embodiments.
- 3 is a diagram illustrating radio resource multiplexing for different services according to an embodiment.
- FIG. 4 is a diagram illustrating radio resource multiplexing for different services according to another embodiment.
- FIG. 5 is a diagram illustrating an operation of a terminal according to an exemplary embodiment.
- FIG. 6 is a diagram illustrating an operation of a base station according to an exemplary embodiment.
- FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration of a terminal according to an embodiment.
- FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration of a base station according to an embodiment.
- the wireless communication system refers to a system for providing various communication services such as voice and packet data.
- the wireless communication system includes a user equipment (UE) and a base station (BS).
- UE user equipment
- BS base station
- a user terminal is a comprehensive concept of a terminal in a wireless communication, and includes a user equipment (UE) in WCDMA, LTE, HSPA, and IMT-2020 (5G or New Radio), as well as a mobile station (MS) and a UT in GSM. It should be interpreted as a concept that includes a user terminal, a subscriber station (SS), and a wireless device.
- UE user equipment
- LTE Long Term Evolution
- HSPA High Speed Packet Access
- IMT-2020 5G or New Radio
- a base station or cell generally refers to a station that communicates with a user terminal, and includes a Node-B, an evolved Node-B, an eNB, a gNode-B, and a Low Power Node. ), Sector, site, various types of antennas, base transceiver system (BTS), access point, access point (for example, transmission point, reception point, transmission / reception point), relay node ( It is meant to encompass various coverage areas such as a relay node, a mega cell, a macro cell, a micro cell, a pico cell, a femto cell, a remote radio head (RRH), a radio unit (RU), and a small cell.
- BTS base transceiver system
- access point for example, transmission point, reception point, transmission / reception point
- relay node It is meant to encompass various coverage areas such as a relay node, a mega cell, a macro cell, a micro cell, a pico cell, a femto cell,
- the base station may be interpreted in two meanings. 1) the device providing the mega cell, the macro cell, the micro cell, the pico cell, the femto cell, the small cell in relation to the wireless area, or 2) the wireless area itself. In 1) all devices that provide a given radio area are controlled by the same entity or interact with each other to cooperatively configure the radio area to the base station. According to the configuration of the wireless area, a point, a transmission point, a transmission point, a reception point, and the like become one embodiment of a base station. In 2), the base station may indicate the radio area itself that receives or transmits a signal from the viewpoint of the user terminal or the position of a neighboring base station.
- a cell refers to a component carrier having a coverage of a signal transmitted from a transmission / reception point or a signal transmitted from a transmission point or a transmission / reception point, and the transmission / reception point itself. Can be.
- the user terminal and the base station are used in a comprehensive sense as two entities (uplink or downlink) transmitting and receiving subjects used to implement the technology or technical idea described in the present invention, and are not limited by the terms or words specifically referred to. Do not.
- the uplink (Uplink, UL, or uplink) refers to a method for transmitting and receiving data to the base station by the user terminal
- the downlink (Downlink, DL, or downlink) means to transmit and receive data to the user terminal by the base station It means the way.
- the uplink transmission and the downlink transmission may use a time division duplex (TDD) scheme that is transmitted using different times, and use a frequency division duplex (FDD) scheme, a TDD scheme, and an FDD scheme, which are transmitted using different frequencies.
- TDD time division duplex
- FDD frequency division duplex
- TDD scheme TDD scheme
- FDD scheme FDD scheme
- a standard is configured by configuring uplink and downlink based on one carrier or a pair of carriers.
- the uplink and the downlink transmit control information through a control channel such as a physical downlink control channel (PDCCH), a physical uplink control channel (PUCCH), a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical uplink shared channel (PUSCH), and the like. It is composed of the same data channel to transmit data.
- a control channel such as a physical downlink control channel (PDCCH), a physical uplink control channel (PUCCH), a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical uplink shared channel (PUSCH), and the like. It is composed of the same data channel to transmit data.
- Downlink may mean a communication or communication path from the multiple transmission and reception points to the terminal
- uplink may mean a communication or communication path from the terminal to the multiple transmission and reception points.
- the transmitter in the downlink, the transmitter may be part of multiple transmission / reception points, and the receiver may be part of the terminal.
- a transmitter in uplink, a transmitter may be part of a terminal, and a receiver may be part of multiple transmission / reception points.
- a situation in which a signal is transmitted and received through a channel such as a PUCCH, a PUSCH, a PDCCH, and a PDSCH may be described in the form of 'sending and receiving a PUCCH, a PUSCH, a PDCCH, and a PDSCH.
- high layer signaling described below includes RRC signaling for transmitting RRC information including an RRC parameter.
- the base station performs downlink transmission to the terminals.
- the base station transmits downlink control information such as scheduling required for reception of a downlink data channel, which is a main physical channel for unicast transmission, and a physical downlink for transmitting scheduling grant information for transmission on an uplink data channel.
- the control channel can be transmitted.
- the transmission and reception of signals through each channel will be described in the form of transmission and reception of the corresponding channel.
- TDMA Time Division Multiple Access
- FDMA Frequency Division Multiple Access
- CDMA Code Division Multiple Access
- OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
- NOMA Non-Orthogonal Multiple Access
- OFDM-TDMA OFDM-FDMA
- SCMA sparse code multiple access
- LDS low density spreading
- One embodiment of the present invention is for asynchronous radio communication evolving to LTE / LTE-Advanced, IMT-2020 via GSM, WCDMA, HSPA, and synchronous radio communication evolving to CDMA, CDMA-2000 and UMB. Can be applied.
- a MTC terminal may mean a terminal supporting low cost (or low complexity) or a terminal supporting coverage enhancement.
- the MTC terminal may mean a terminal defined in a specific category for supporting low cost (or low complexity) and / or coverage enhancement.
- the MTC terminal may mean a newly defined 3GPP Release-13 low cost (or low complexity) UE category / type for performing LTE-based MTC related operations.
- the MTC terminal supports enhanced coverage compared to the existing LTE coverage, or UE category / type defined in the existing 3GPP Release-12 or lower, or newly defined Release-13 low cost (or supporting low power consumption).
- low complexity can mean UE category / type.
- it may mean a further Enhanced MTC terminal defined in Release-14.
- a NB-IoT (NarrowBand Internet of Things) terminal refers to a terminal that supports radio access for cellular IoT.
- the objectives of NB-IoT technology include improved Indoor coverage, support for large scale low speed terminals, low sensitivity, low cost terminal cost, low power consumption, and optimized network architecture.
- NR New Radio
- eMBB enhanced Mobile BroadBand
- MMTC Massive Machine Type Communication
- URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communication
- NR New Radio
- the NR is required to be designed to meet various requirements required for each detailed and detailed usage scenario as well as an improved data rate compared to LTE / LTE-Advanced.
- eMBB enhancement Mobile BroadBand
- MMTC massive MTC
- URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communications
- a flexible frame structure design has been required in comparison to LTE / LTE-Advanced.
- eMBB, mMTC and URLLC are considered as a typical usage scenario of NR under discussion in 3GPP.
- Each usage scenario has different requirements for data rates, latency, coverage, and so on, so each usage scenario uses frequency bands that make up any NR system.
- Effectively multiplexing radio resource units based on different numerology eg subcarrier spacing, subframe, TTI, etc.
- numerology eg subcarrier spacing, subframe, TTI, etc.
- a subframe is defined as a kind of time domain structure, and reference numerology is used to define a subframe duration.
- reference numerology is used to define a subframe duration.
- the LTE it was decided to define a single subframe duration consisting of 14 OFDM symbols of the same 15kHz sub-carrier spacing (SCS) based normal CP overhead. Accordingly, in NR, the subframe has a time duration of 1 ms.
- subframes of NR are absolute reference time durations
- slots and mini-slots are time units based on actual uplink / downlink data scheduling.
- any slot may consist of 14 symbols, and all symbols may be used for DL transmission or all symbols may be uplink transmission according to the transmission direction of the slot. It may be used for UL transmission, or in the form of a DL portion + gap + uplink portion (UL portion).
- a short slot time-domain scheduling interval for transmitting / receiving up / down link data is defined based on a mini-slot consisting of fewer symbols than a corresponding slot in a random number (numerology) (or SCS).
- a scheduling interval may be set or a long time-domain scheduling interval for transmitting and receiving uplink / downlink data through slot aggregation may be configured.
- slot length based on the 15 kHz is While 0.5 ms, the slot length based on 60 kHz is reduced to about 0.125 ms.
- the NR discusses how to satisfy the requirements of URLLC and eMBB by defining different SCSs or different TTI lengths.
- Subcarrier spacing (e.g., larger subcarrier spacing such as 60kHz, 120kHz, etc.) Supports mixed numerology structures that support numerology of subcarrier spacing (eg 15kHz for eMBB or 3.75kHz for mMTC) suitable for eMBB and mMTC through one NR carrier Or time-division scheduling units having different lengths, such as subframes or slots or mini-slots, within an NR carrier operating with any one numerology. -domain scheduling unit) must be supported at the same time.
- numerology of subcarrier spacing e.g 15kHz for eMBB or 3.75kHz for mMTC
- time-division scheduling units having different lengths, such as subframes or slots or mini-slots, within an NR carrier operating with any one numerology.
- -domain scheduling unit must be supported at the same time.
- resource allocation may be performed using time / frequency resources of a region corresponding to a usage scenario for each terminal.
- the efficiency in terms of the NR system may be somewhat reduced.
- a time / frequency resource that always supports a short time-domain scheduling unit to satisfy that rarely occurring URLLC service in any NR cell where URLLC traffic is sparse. Dedicating a time / frequency resource may be undesirable.
- the NR punctures some OFDM symbols among resources allocated for a data channel of any eMBB or mMTC and uses dynamic puncturing-based eMBB / URLLC multiplexing for urgent URLLC data transmission and reception. multiplexing) can be considered. That is, a scheme of supporting preemption based scheduling in URLLC data transmission and reception may be considered.
- the embodiments described below may be applied to a terminal, a base station, and a core network entity (MME) using all mobile communication technologies.
- MME core network entity
- the present embodiments can be applied not only to mobile communication terminals to which LTE technology is applied but also to next generation mobile communication (5G mobile communication, New-RAT) terminals, base stations, and core network entities (AMFs).
- the base station may refer to an eNB of LTE / E-UTRAN, and a base station (CU, DU, or CU and DU) may be represented in a 5G wireless network in which a central unit (CU) and a distributed unit (DU) are separated.
- An entity implemented as one logical entity gNB.
- URLLC refers to a service that supports high reliability and low latency, and refers to a service that is used when a serious problem occurs when a delay occurs in the data transmission / reception process although the size of data transmitted / received is not large. Can be.
- the URLLC service may be used when a delay in data transmission and reception, such as an autonomous vehicle, may cause human / physical damage due to a traffic accident.
- the eMBB uses a service that supports data transmission at a high speed and may mean a service used when a large amount of data needs to be transmitted and received. For example, if a large amount of data need to be transmitted per unit time such as 3D video or UHD service, the eMBB service may be used.
- the mMTC may refer to a service used when the size of data transmitted and received is not large and delay does not matter, but low power consumption is needed.
- sensor devices installed to build a smart city can use the mMTC service because it needs to operate for as long as possible with an onboard battery.
- one of the three services of URLLC / eMBB / mMTC described above may be serviced to the terminal according to the characteristics of the terminal.
- a terminal using URLLC service may be referred to as a URLLC terminal, a terminal using eMBB service, an eMBB terminal, and a terminal using mMTC service.
- eMBB, mMTC, URLLC can also be interpreted as eMBB terminal, mMTC terminal, URLLC terminal, respectively.
- preemption means reassigning a part of resources allocated to eMMB or mMTC to URLLC in order to satisfy a latency requirement for URLLC when traffic for URLLC occurs.
- the eMBB terminal or the mMTC terminal to which the original resources have been allocated should receive information on which resources are preempted.
- Downlink preemption means that preemption of downlink resources of the UE occurs.
- the downlink preemption indication information is information for indicating to the terminal which data channel (or radio resource) is preempted in the downlink, and the downlink preemption information is information indicating the downlink preemption to the terminal. It can also be expressed as The downlink preemption information can be indicated in the form of a signal or channel.
- the eMBB terminal and the URLLC terminal in the present specification to apply the concepts currently discussed in the current 3GPP, the specific classification of this is as follows: whether or not to perform monitoring on the dynamic puncturing notification (dynamic puncturing notification) information as follows: It may be determined by the length of the inter scheduling unit.
- a terminal requiring monitoring of notification information (or channel) for dynamic puncturing corresponds to an eMBB terminal, and the terminal does not need monitoring. May correspond to a URLLC terminal.
- the distinction between the eMBB terminal and the URLLC terminal may be determined by a subcarrier spacing (SCS) value set for the terminal and a time interval scheduling unit (eg, slot, aggregated slot, mini-slot, etc.) allocated for the terminal.
- SCS subcarrier spacing
- a time interval scheduling unit eg, slot, aggregated slot, mini-slot, etc.
- a terminal having a slot unit of a specific SCS value or a long time duration scheduling unit of an aggregate-slot unit is an eMBB terminal, and has a transmission neuron of a specific SCS value or a specific SCS value or less.
- the terminal having a short time duration scheduling unit of a mini-slot unit may be a URLLC terminal.
- a terminal defining a reference value (eg, X ms) value of a time interval scheduling unit (or interval) for distinguishing eMBB and URLLC and having a time interval scheduling unit larger than the corresponding threshold value may correspond to an eMBB terminal corresponding reference value (
- the terminal having a time interval scheduling unit smaller than the threshold may be a URLLC terminal.
- FIG. 2 is a diagram illustrating a method for transmitting downlink preemption information to a terminal through a pre-notification or post-notification method according to the embodiments.
- the horizontal axis represents TTI for eMBB UEs (TTIs) for the eMMB terminal as time base resources
- the vertical axis represents NR carriers as frequency axis resources.
- a downlink control channel (PDCCH) is transmitted for an eMMB terminal, and the downlink control channel includes scheduling information about a downlink data channel (PDSCH) for the eMBB terminal.
- PDCH downlink control channel
- PDSCH downlink data channel
- And 2) shows an area in which the aforementioned downlink data channel is transmitted to the eMBB terminal.
- And 3) indicates an area for transmitting a downlink control channel (PDCCH) or a downlink data channel (PDSCH) through a resource preempted by the URLLC terminal when downlink preemption occurs.
- the eMBB terminal needs to monitor information indicating that the resource is preempted by the URLLC terminal, that is, downlink preemption information, so that the eMBB terminal can recognize the downlink preemption and respond to it.
- downlink preemption information is transmitted to the eMBB terminal before the preemption occurs in the area of 4).
- downlink preemption information is transmitted to the eMBB terminal after the area of 5), that is, preemption occurs.
- 3 is a diagram illustrating radio resource multiplexing for different services according to an embodiment.
- the radio resources for eMBB and the radio resources for URLLC may be set to have different subcarrier spacing and symbol length.
- the subcarrier spacing for URLLC may be set to three times the subcarrier spacing for eMBB, and the symbol length may be set to 1/3.
- radio resources for eMBB and URLLC are multiplexed, it may be set as shown in FIG. 3.
- FIG. 4 is a diagram illustrating radio resource multiplexing for different services according to another embodiment.
- the subcarrier spacing and the symbol length for the eMBB and the URLLC may be set to be the same. Even in this case, as shown in FIG. 4, radio resources for eMBB and URLLC may be multiplexed.
- FIG. 5 is a diagram illustrating an operation of a terminal according to an exemplary embodiment.
- the terminal may perform receiving the configuration information for receiving the downlink preemption information from the base station (S510).
- the terminal may receive configuration information for monitoring downlink preemption information.
- the configuration information may be received through cell specific signaling or terminal specific signaling.
- the configuration information may be received through terminal specific RRC signaling.
- the configuration information may be received through cell specific RRC signaling.
- the configuration information may be received through the terminal group common signaling.
- the configuration information may include at least one of subcarrier spacing, duration information, frequency resource information, cell specific RNTI, and slot index. Through this, the terminal may identify resources for receiving downlink preemption information implicitly.
- the terminal may perform the step of monitoring the downlink preemption indication information based on the configuration information (S520). For example, the terminal may identify radio resources for which the terminal should monitor using the setting information. For example, the terminal may monitor the downlink control channel. Specifically, the terminal may monitor the common search space or the group common search space of the downlink control channel. Alternatively, the terminal may monitor the terminal specific search space of the downlink control channel.
- the terminal may perform monitoring by a blind decoding method.
- the UE may perform monitoring by performing CRC scrambling of downlink control information including downlink preemption indication information using a cell specific RNTI.
- the cell specific RNTI may be set through cell specific higher layer signaling or may be preset to an arbitrary value.
- the UE may perform monitoring by performing CRC scrambling of downlink control information including downlink preemption indication information using a C-RNTI or a newly defined RNTI.
- the C-RNTI or the newly defined RNTI may be received through UE specific RRC signaling.
- the UE may include receiving downlink preemption information through a multicast or unicast signal (S530).
- the downlink preemption indication information may include information for indicating a radio resource overlapping a radio resource for providing a first service and a radio resource for providing a second service.
- the downlink preemption indication information may include information for indicating a radio resource set for a predetermined specific service (eg, URLLC).
- the downlink preemption indication information may be received through a common search space or a group common search space of a downlink control channel. That is, downlink preemption information may be received through cell specific signaling. As another example, the downlink preemption information may be received through a terminal specific search space of a downlink control channel. That is, downlink preemption information may be received through UE specific signaling.
- the terminal may receive the downlink preemption indication information and recognize that the radio resource indicated by the downlink preemption indication information is a resource temporarily allocated for a specific service.
- the terminal described above may be an eMBB terminal, and a terminal for which radio resources are indicated through downlink preemption indication information may be a URLLC terminal.
- the first service may be eMBB
- the second service may be URLLC
- the first service may be URLLC
- the second service may be eMBB.
- FIG. 6 is a diagram illustrating an operation of a base station according to an exemplary embodiment.
- the base station may perform step of configuring configuration information for monitoring downlink preemption information (S610).
- the configuration information may include information necessary for the terminal to monitor the downlink preemption information.
- the configuration information may include at least one of subcarrier spacing, duration information, frequency resource information, cell specific RNTI, and slot index. Through this, the terminal may identify resources for receiving downlink preemption information implicitly.
- the base station may perform the step of transmitting the configuration information to the terminal (S620).
- the configuration information may be transmitted through cell specific signaling or terminal specific signaling.
- the configuration information may be transmitted through UE specific RRC signaling.
- the configuration information may be transmitted through cell specific RRC signaling.
- configuration information may be transmitted through UE group common signaling.
- the base station may perform the step of transmitting downlink preemption information through a multicast or unicast signal based on the configuration information (S630).
- the downlink preemption indication information may include information for indicating a radio resource overlapping a radio resource for providing a first service and a radio resource for providing a second service.
- the downlink preemption indication information may include information for indicating a radio resource set for a predetermined specific service (eg, URLLC).
- the downlink preemption information may be transmitted through a common search space or a group common search space of a downlink control channel. That is, downlink preemption information may be transmitted through cell specific signaling.
- the downlink preemption information may be transmitted through a UE specific search space of a downlink control channel. That is, downlink preemption information may be transmitted through UE specific signaling.
- the terminal may receive the downlink preemption indication information and recognize that the radio resource indicated by the downlink preemption indication information is a resource temporarily allocated for a specific service.
- the terminal receives downlink preemption information including information indicating radio resources for a specific service, and the base station can multiplex and provide various services by dynamically configuring radio resources.
- the notification method and the following notification method are divided and described, and the operation of transmitting and receiving setting information will be described by dividing the embodiment.
- the eMBB terminal will be described based on an operation of receiving downlink preemption information on URLLC radio resources, but is not limited thereto.
- Any NR cell / base station is a resource or eMBB that punctures eMBB data for URLLC data transmission in any time-scheduling scheduling unit (eg, slot or aggregated-slot) defined for the eMBB terminal. And cell-specific transmission of notification information (downlink preemption indication information described above) for a resource where superposition of the URLLC downlink data is performed.
- the base station may transmit the downlink preemption indication information to the UE common or the UE group common.
- the corresponding slot when applying pre-notification or post-notification
- resource information used for URLLC data transmission in a previous slot that is, resource information (for example, downlink preemption indication information) in which data puncturing or URLLC data is overlapped from an eMBB terminal perspective
- the BS may broadcast or multicast through cell-specific or UE common / group-UE common signaling.
- the common L1 control signaling is performed in a common search space of a downlink control channel (NR PDCCH) in a next generation wireless access network of a corresponding slot.
- Resource allocation information for downlink (or uplink) URLLC data transmission in a slot that is, resource information (puncturing or superposition) for eMBB data transmission transmitted through any corresponding slot (downlink preemption) Indication information) may be transmitted by the base station to the eMBB terminal in the cell.
- the corresponding dynamic puncturing signaling is configured to monitor a dynamic puncturing / superposition notification in a corresponding cell (or a corresponding slot).
- the downlink preemption information can be transmitted to all eMBB terminals).
- a search space or transmission resource for receiving the downlink preemption indication information is also commonly configured for all eMBB terminals in the cell (or configured to monitor the downlink preemption indication information in the corresponding slot).
- a cell-specific or UE / group-UE common search space for receiving downlink preemption indication information or a period of a predetermined resource may include subcarrier spacing and slot duration.
- frequency resource information e.g., sub-band or a (set of) PRB ( s)
- a cell-specific RNTI or a slot index for receiving corresponding cell-specific downlink preemption information, or cell-specific RRC signaling.
- Cell-specific RRC signaling can be determined by. Or it may be set in advance.
- resource allocation information for transmitting URLLC data in a previous slot through a common L1 control signaling of a common search space of an NR PDCCH of an arbitrary slot that is, any corresponding Resource information (downlink preemption indication information), which is punctured or superimposed on the eMBB data transmission transmitted through the slot, may be transmitted to the eMBB terminal in the corresponding cell.
- a post-notification method is defined after transmitting downlink preemption information in the slot to the last symbol (s) of the corresponding slot, the downlink preemption information in the cell (or in the corresponding slot) is defined.
- All of the eMBB terminals may be transmitted in common.
- a search space or a transmission resource for receiving the downlink preemption indication information is also set in the cell (or configured to monitor the downlink preemption indication information in the corresponding slot). It may be configured in common for all eMBB terminals.
- a cell-specific or UE / terminal group common search space or preset frequency resource information eg, sub- band or a (set of) PRB (s)
- the CRC of the downlink control information including the downlink preemption indication information is applied.
- the above-described cell specific RNTI for scrambling may be set through cell-specific higher layer signaling by the base station, or may be preset to an arbitrary value.
- the downlink preemption indication information may be transmitted to a plurality of terminals or terminals included in a terminal group through cell-specific multicast schemes.
- Second embodiment Method for indicating UE-specific or slot-specific (or slot-specific) .
- Any NR cell / base station is a resource for puncturing eMBB data for URLLC data transmission in any time-scheduling scheduling unit (eg, slot or aggregated-slot) defined for the eMBB terminal or eMBB and URLLC downlink.
- UE-specific transmission of the notification information (downlink preemption indication information) for the resource overlapping the link data can be made.
- the corresponding slot (pre-notification or post-notification) is applied.
- the notification is applied or when some of the resources allocated for the data transmission are used for the transmission of the URLLC for the eMBB terminals that have been allocated the downlink data resource in the previous slot (post-notification), this is applicable.
- Each of the eMBB terminals may be configured to be unicasted through UE-specific signaling.
- UE-specific downlink control information UE-specific DCI
- UE-specific search space of a NR PDCCH of a corresponding slot UE-specific search space of a NR PDCCH of a corresponding slot.
- DCI Information indicating downlinking or puncturing for resources allocated for the corresponding URLLC data transmission may be transmitted together with downlink preemption information.
- a corresponding search space for receiving UE specific downlink preemption indication information for each terminal is provided.
- the resource may be defined to transmit specific downlink preemption indication information based on the terminal.
- a search space or a period of resources for receiving downlink preemption indication information in a corresponding slot is implicitly determined as a function of subcarrier spacing and slot duration, or is defined through terminal definition or cell-specific RRC signaling.
- the frequency resource information may include an ID (eg, C-RNTI), a slot index, and corresponding eMBB data transmission of the corresponding UE. It may be determined as a function of RB index (eg lowest RB or highest RB index), or may be determined by UE-specific / cell-specific RRC signaling.
- a received downlink received in a previous slot through UE-specific L1 control signaling of a UE-specific search space of an NR PDCCH of an arbitrary slot Resource information used for transmitting URLLC downlink data among the link data resources and downlink control information indicating whether puncturing or overlapping of the resource allocated for transmission of the corresponding URLLC data may be transmitted.
- a post-notification method is defined after signaling downlink preemption information in the corresponding slot through symbol (s) at the end of the corresponding slot in which downlink eMBB data is transmitted, downlink preemption indication for this is defined.
- the information signaling defines a search space or a resource for receiving UE-specific downlink preemption indication information for each UE as in the case of the above-described pre-notification, and based on this, the UE specifies the corresponding downlink preemption indication information. Can be sent.
- the search space or the frequency resource information eg, sub-band or a (set of) PRB (s)
- the search space or the frequency resource information for receiving downlink preemption indication information in the corresponding slot is an ID (eg, C-RNTI), a slot index, a RB index (e.g., a lowest RB or a highest RB index) through which eMBB data transmission is performed, or a function such as a UE-specific / cell-specific RRC signaling.
- the RNTI for CRC scrambling of DCI for the downlink indication information is applied.
- the base station may reuse the C-RNTI of the terminal or set a separate terminal specific RNTI for this to be transmitted to each terminal through UE-specific RRC signaling.
- the base station may transmit downlink preemption indication information through terminal specific signaling.
- the terminal may receive configuration information (eg, the above-described RNTI) for monitoring downlink preemption information through terminal-specific or cell-specific signaling.
- FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration of a terminal according to an embodiment.
- the terminal 700 includes a receiver 730 for receiving configuration information for receiving downlink preemption information from a base station and a controller 710 for monitoring downlink preemption information based on the configuration information. It may include.
- the receiving unit 730 receives the downlink preemption information through a multicast or unicast signal, and the downlink preemption information includes radio resources for providing a first service and radio resources for providing a second service. It may include information for indicating the overlapping radio resources. In addition, at least one of a subcarrier spacing and a time period scheduling unit may be differently set for the radio resource for providing the first service and the radio resource for providing the second service. Alternatively, the radio resources for providing the first service and the radio resources for providing the second service may have the same subcarrier spacing and time duration scheduling unit.
- configuration information may be received through UE-specific RRC signaling, and downlink preemption information may be received through a common search space or a group common search space of a downlink control channel or a downlink control channel. It may be received through the terminal specific search space of the.
- the receiver 730 receives downlink control information, data, and a message from a base station through a corresponding channel.
- controller 710 dynamically receives the downlink preemption instruction information according to the present invention and controls the overall operation of the user terminal 700 according to the use of multiplexing radio resources.
- the transmitter 720 transmits uplink control information, data, and a message to a base station through a corresponding channel.
- FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration of a base station according to an embodiment.
- the base station 800 transmits the control unit 810 constituting the setting information for monitoring the downlink preemption indication information and the setting information to the terminal, and multiplies the downlink preemption indication information based on the setting information.
- the transmitter 820 may be transmitted through a cast or unicast signal.
- the downlink preemption indication information may include information for indicating a radio resource overlapping a radio resource for providing a first service and a radio resource for providing a second service.
- at least one of a subcarrier spacing and a time period scheduling unit may be differently set for the radio resource for providing the first service and the radio resource for providing the second service.
- the radio resources for providing the first service and the radio resources for providing the second service may have the same subcarrier spacing and time duration scheduling unit.
- configuration information may be transmitted through UE-specific RRC signaling, and downlink preemption information is transmitted through a common search space or a group common search space of a downlink control channel or a downlink control channel. It may be transmitted through the terminal specific search space.
- controller 810 dynamically configures and transmits downlink preemption information according to the present invention, thereby controlling the overall operation of the base station 800 according to multiplexing and using radio resources.
- the transmitter 820 and the receiver 830 are used to transmit and receive signals, messages, and data necessary for performing the above-described embodiments.
Landscapes
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Abstract
본 발명은 3GPP에서 논의가 시작된 차세대/5G 무선 액세스망(이하, "NR[New Radio]"라 함)에서 서로 다른 QoS 요구사항를 갖는 데이터 트래픽(traffic) 간의 효율적인 멀티플렉싱(multiplexing)을 지원하기 위한 하향링크 신호 송수신 방법 및 장치에 관한 것이다. 일 실시예는, 단말이 하향링크 신호를 수신하는 방법에 있어서, 기지국으로부터 하향링크 선점 지시정보를 수신하기 위한 설정정보를 수신하는 단계와 설정정보에 기초하여 하향링크 선점 지시정보를 모니터링 하는 단계 및 하향링크 선점 지시정보를 멀티캐스트 또는 유니캐스트 신호를 통해서 수신하는 단계를 포함하되, 하향링크 선점 지시정보는 제1 서비스를 제공하기 위한 무선자원과 제2 서비스를 제공하기 위한 무선자원의 중첩되는 무선자원을 지시하기 위한 정보를 포함하는 방법 및 장치를 제공한다.
Description
본 발명은 3GPP에서 논의가 시작된 차세대/5G 무선 액세스망(이하, "NR[New Radio]"라 함)에서 서로 다른 QoS 요구사항를 갖는 데이터 트래픽(traffic) 간의 효율적인 멀티플렉싱(multiplexing)을 지원하기 위한 하향링크 신호 송수신 방법 및 장치에 관한 것이다.
3GPP는 최근 차세대/5G 무선 액세스 기술에 대한 연구를 위한 스터디 아이템인 "Study on New Radio Access Technology"를 승인하고, 이를 기반으로 RAN WG1에서는 각각 NR(New Radio)을 위한 프레임 구조, 채널 코딩 및 변조, 파형 및 다중 접속 방식 등에 대한 논의를 진행하고 있다. NR은 LTE/LTE-Advanced에 대비하여 향상된 데이터 전송률뿐만 아니라 세분화되고 구체화된 사용 시나리오 별로 요구되는 다양한 요구를 만족시킬 수 있는 설계가 이루어지도록 요구되고 있다.
NR의 대표적 사용 시나리오로서 eMBB(enhancement Mobile BroadBand), mMTC(massive Machine Type Communication) 및 URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)가 제기되고, 각각의 사용 시나리오 별 요구를 만족시키기 위하여 LTE/LTE-Advanced 대비 플렉서블한 프레임 구조 설계가 요구되고 있다.
그러나, 이와 같이 다양한 사용 시나리오를 만족시키기 위해서는 각 시나리오 별로 요구되는 다양한 요구사항을 만족시킬 필요가 있다. 예를 들어, eMBB 대비 URLLC는 빠른 데이터 송수신을 만족시킬 필요가 있다.
다만, 무선 데이터 송수신을 위한 자원은 한정되어 있기 때문에 각 시나리오를 모두 만족시키면서 자원을 효율적으로 할당하는 데에는 한계점이 존재한다. 즉, 효율성 측면에서 eMBB의 경우 긴 시구간 자원을 할당하여 넓은 범위의 단말에 서비스를 제공할 필요성이 있는 반면에 URLLC의 경우 저지연을 위해서 짧은 시구간 자원을 할당하는 것이 필요하다.
이와 같은 상황에서 한정된 무선자원을 활용하여 각 시나리오에 맞는 무선자원을 멀티플렉싱할 필요성이 있으며, 이를 제공하기 위한 구체적인 무선 신호 송수신 방법에 대한 연구가 요구되고 있다.
본 실시예들의 목적은, 각 서비스 시나리오가 혼재된 상황에서 한정된 무선자원을 효율적으로 할당하여 각 서비스를 복수의 단말에게 제공하기 위한 구체적인 방안을 제공하는 데 있다.
전술한 과제를 해결하기 위해서 안출된 일 실시예는, 단말이 하향링크 신호를 수신하는 방법에 있어서, 기지국으로부터 하향링크 선점 지시정보를 수신하기 위한 설정정보를 수신하는 단계와 설정정보에 기초하여 하향링크 선점 지시정보를 모니터링 하는 단계 및 하향링크 선점 지시정보를 멀티캐스트 또는 유니캐스트 신호를 통해서 수신하는 단계를 포함하되, 하향링크 선점 지시정보는 제1 서비스를 제공하기 위한 무선자원과 제2 서비스를 제공하기 위한 무선자원의 중첩되는 무선자원을 지시하기 위한 정보를 포함하는 방법을 제공한다.
또한, 일 실시예는 기지국이 하향링크 신호를 전송하는 방법에 있어서, 하향링크 선점 지시정보를 모니터링하기 위한 설정정보를 구성하는 단계와 설정정보를 단말로 전송하는 단계 및 설정정보에 기초하여 하향링크 선점 지시정보를 멀티캐스트 또는 유니캐스트 신호를 통해서 전송하는 단계를 포함하되, 하향링크 선점 지시정보는 제1 서비스를 제공하기 위한 무선자원과 제2 서비스를 제공하기 위한 무선자원의 중첩되는 무선자원을 지시하기 위한 정보를 포함하는 방법을 제공한다.
또한, 일 실시예는 하향링크 신호를 수신하는 단말에 있어서, 기지국으로부터 하향링크 선점 지시정보를 수신하기 위한 설정정보를 수신하는 수신부 및 설정정보에 기초하여 하향링크 선점 지시정보를 모니터링 하는 제어부를 포함하되, 수신부는 하향링크 선점 지시정보를 멀티캐스트 또는 유니캐스트 신호를 통해서 수신하고, 하향링크 선점 지시정보는 제1 서비스를 제공하기 위한 무선자원과 제2 서비스를 제공하기 위한 무선자원의 중첩되는 무선자원을 지시하기 위한 정보를 포함하는 단말을 제공한다.
또한, 일 실시예는 하향링크 신호를 전송하는 기지국에 있어서, 하향링크 선점 지시정보를 모니터링하기 위한 설정정보를 구성하는 제어부 및 설정정보를 단말로 전송하고, 설정정보에 기초하여 하향링크 선점 지시정보를 멀티캐스트 또는 유니캐스트 신호를 통해서 전송하는 송신부를 포함하되, 하향링크 선점 지시정보는 제1 서비스를 제공하기 위한 무선자원과 제2 서비스를 제공하기 위한 무선자원의 중첩되는 무선자원을 지시하기 위한 정보를 포함하는 기지국를 제공한다.
본 실시예들에 의하면, 각 서비스 시나리오가 혼재된 네트워크에서 각 서비스 간의 데이터 트래픽에 대한 효율적인 멀티플렉싱을 제공하는 효과가 있다.
또한, 각 단말이 무선자원을 멀티플렉싱하여 하향링크 데이터를 수신함에 있어서 불필요한 프로세싱 과정 및 데이터 손실을 방지하는 효과를 제공한다.
도 1은 본 실시예들에 따른 서로 다른 서브캐리어 스페이싱을 사용하는 경우에서 OFDM 심볼의 정렬을 나타낸 도면이다.
도 2는 본 실시예들에 따른 하향 링크 선점 지시 정보가 미리-알림(pre-notification) 또는 이후-알림(post-notification) 방법을 통해 단말에 전송되는 방법을 나타낸 도면이다.
도 3은 일 실시예에 따른 서로 다른 서비스를 위한 무선자원 다중화를 예시적으로 도시한 도면이다.
도 4는 다른 실시예에 따른 서로 다른 서비스를 위한 무선자원 다중화를 예시적으로 도시한 도면이다.
도 5는 일 실시예에 따른 단말의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 일 실시예에 따른 기지국의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 일 실시예에 따른 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
도 8은 일 실시예에 따른 기지국의 구성을 보여주는 도면이다.
이하, 본 발명의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
본 명세서에서 무선 통신 시스템은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위한 시스템을 의미한다. 무선 통신 시스템은 사용자 단말(User Equipment, UE) 및 기지국(Base Station, BS)을 포함한다.
사용자 단말은 무선 통신에서의 단말을 의미하는 포괄적 개념으로서, WCDMA, LTE, HSPA 및 IMT-2020(5G 또는 New Radio) 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선 기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다.
기지국 또는 셀(Cell)은 일반적으로 사용자 단말과 통신하는 지점(station)을 말하며, 노드-B(Node-B), eNB(evolved Node-B), gNB(gNode-B), LPN(Low Power Node), 섹터(Sector), 싸이트(Site), 다양한 형태의 안테나, BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 포인트(예를 들어, 송신포인트, 수신포인트, 송수신포인트), 릴레이 노드(Relay Node), 메가 셀, 매크로 셀, 마이크로 셀, 피코 셀, 펨토 셀, RRH(Remote Radio Head), RU(Radio Unit), 스몰 셀(small cell) 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다.
앞서 나열된 다양한 셀은 각 셀을 제어하는 기지국이 존재하므로 기지국은 두 가지 의미로 해석될 수 있다. 1) 무선 영역과 관련하여 메가 셀, 매크로 셀, 마이크로 셀, 피코 셀, 펨토 셀, 스몰 셀(small cell)을 제공하는 장치 그 자체이거나, 2) 무선 영역 그 자체를 지시할 수 있다. 1)에서 소정의 무선 영역을 제공하는 장치들이 동일한 개체에 의해 제어되거나 무선 영역을 협업으로 구성하도록 상호 작용하는 모든 장치들을 모두 기지국으로 지시한다. 무선 영역의 구성 방식에 따라 포인트, 송수신 포인트, 송신 포인트, 수신 포인트 등은 기지국의 일 실시예가 된다. 2)에서 사용자 단말의 관점 또는 이웃하는 기지국의 입장에서 신호를 수신하거나 송신하게 되는 무선 영역 그 자체를 기지국으로 지시할 수 있다.
본 명세서에서 셀(Cell)은 송수신 포인트로부터 전송되는 신호의 커버리지 또는 송수신 포인트(transmission point 또는 transmission/reception point)로부터 전송되는 신호의 커버리지를 가지는 요소 반송파(component carrier), 그 송수신 포인트 자체를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 사용자 단말과 기지국은, 본 발명에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지(Uplink 또는 Downlink) 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다.
여기서, 상향링크(Uplink, UL, 또는 업링크)는 사용자 단말에 의해 기지국으로 데이터를 송수신하는 방식을 의미하며, 하향링크(Downlink, DL, 또는 다운링크)는 기지국에 의해 사용자 단말로 데이터를 송수신하는 방식을 의미한다.
상향링크 전송 및 하향링크 전송은 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식이 사용될 수 있고, 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식, TDD 방식과 FDD 방식의 혼용 방식이 사용될 수 있다.
또한, 무선 통신 시스템에서는 하나의 반송파 또는 반송파 쌍을 기준으로 상향링크와 하향링크를 구성하여 규격을 구성한다.
상향링크와 하향링크는, PDCCH(Physical Downlink Control CHannel), PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 등과 같은 제어 채널을 통하여 제어 정보를 전송하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel), PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel) 등과 같은 데이터 채널로 구성되어 데이터를 전송한다.
하향링크(downlink)는 다중 송수신 포인트에서 단말로의 통신 또는 통신 경로를 의미할 수 있으며, 상향링크(uplink)는 단말에서 다중 송수신 포인트로의 통신 또는 통신 경로를 의미할 수 있다. 이때, 하향링크에서 송신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있고, 수신기는 단말의 일부분일 수 있다. 또한, 상향링크에서 송신기는 단말의 일부분일 수 있고, 수신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있다.
이하에서는 PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH 등과 같은 채널을 통해 신호가 송수신되는 상황을 'PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH를 전송, 수신한다'는 형태로 표기하기도 한다.
한편, 이하에서 기재하는 상위계층 시그널링(High Layer Signaling)은 RRC 파라미터를 포함하는 RRC 정보를 전송하는 RRC 시그널링을 포함한다.
기지국은 단말들로 하향링크 전송을 수행한다. 기지국은 유니캐스트 전송(unicast transmission)을 위한 주 물리 채널인 하향링크 데이터 채널의 수신에 필요한 스케줄링 등의 하향링크 제어 정보 및 상향링크 데이터 채널에서의 전송을 위한 스케줄링 승인 정보를 전송하기 위한 물리 하향링크 제어 채널을 전송할 수 있다. 이하에서는, 각 채널을 통해 신호가 송수신 되는 것을 해당 채널이 송수신되는 형태로 기재하기로 한다.
무선 통신 시스템에서 적용되는 다중 접속 기법에는 제한이 없다. TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), CDMA(Code Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), NOMA(Non-Orthogonal Multiple Access), OFDM-TDMA, OFDM-FDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법을 사용할 수 있다. 여기서, NOMA는 SCMA(Sparse Code Multiple Access)와 LDS(Low Density Spreading) 등을 포함한다.
본 발명의 일 실시예는 GSM, WCDMA, HSPA를 거쳐 LTE/LTE-Advanced, IMT-2020으로 진화하는 비동기 무선 통신과, CDMA, CDMA-2000 및 UMB로 진화하는 동기식 무선 통신 분야 등의 자원 할당에 적용될 수 있다.
본 명세서에서 MTC(Machine Type Communication) 단말은 low cost(또는 low complexity)를 지원하는 단말 또는 coverage enhancement를 지원하는 단말 등을 의미할 수 있다. 또는 본 명세서에서 MTC 단말은 low cost(또는 low complexity) 및/또는 coverage enhancement를 지원하기 위한 특정 카테고리로 정의된 단말을 의미할 수 있다.
다시 말해 본 명세서에서 MTC 단말은 LTE 기반의 MTC 관련 동작을 수행하는 새롭게 정의된 3GPP Release-13 low cost(또는 low complexity) UE category/type을 의미할 수 있다. 또는 본 명세서에서 MTC 단말은 기존의 LTE coverage 대비 향상된 coverage를 지원하거나, 또는 저전력 소모를 지원하는 기존의 3GPP Release-12 이하에서 정의된 UE category/type, 또는 새롭게 정의된 Release-13 low cost(또는 low complexity) UE category/type을 의미할 수 있다. 또는, Release-14에서 정의된 further Enhanced MTC 단말을 의미할 수도 있다.
본 명세서에서 NB-IoT(NarrowBand Internet of Things) 단말은 셀룰러 IoT를 위한 무선 액세스를 지원하는 단말을 의미한다. NB-IoT 기술의 목적은 향상된 인도어(Indoor) 커버리지, 대규모의 저속 단말에 대한 지원, 저지연민감도, 초저가 단말 비용, 낮은 전력 소모, 그리고 최적화된 네트워크 구조를 포함한다.
*3GPP에서 최근 논의 중인 NR(New Radio)에서 대표적인 사용 시나리오(usage scenario)로서, eMBB(enhanced Mobile BroadBand), mMTC(massive Machine Type Communication), URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communication)가 제기되고 있다.
본 명세서에서 NR(New Radio)과 관련한 주파수, 프레임, 서브프레임, 자원, 자원블럭, 영역(region), 밴드, 서브밴드, 제어채널, 데이터채널, 동기신호, 각종 참조신호, 각종 신호, 각종 메시지는 과거 또는 현재 사용되는 의미 또는 장래 사용되는 다양한 의미로 해석될 수 있다.
NR(New Radio)
3GPP는 최근 차세대/5G 무선 액세스 기술에 대한 연구를 위한 스터디 아이템인 "Study on New Radio Access Technology"를 승인하고, 이를 기반으로 각각 NR(New Radio)를 위한 프레임 구조, 채널 코딩 및 변조, 파형 및 다중 접속 스킴(frame structure, channel coding & modulation, waveform & multiple access scheme)등에 대한 논의가 시작되었다.
NR은 LTE/LTE-Advanced 대비 향상된 데이터 전송률뿐 아니라, 세분화되고 구체화된 사용 시나리오(usage scenario) 별로 요구되는 다양한 요구(requirements)를 만족시킬 수 있는 설계가 이루어지도록 요구되고 있다. 특히 NR의 대표적 사용 시나리오(usage scenario)로서 eMBB(enhancement Mobile BroadBand), mMTC(massive MTC) 및 URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)가 제기되었으며, 각각의 사용 시나리오(usage scenario)별 요구(requirements)를 만족하기 위한 방법으로서 LTE/LTE-Advanced 대비 플렉서블한 프레임 구조(frame structure) 설계가 요구되고 있다.
구체적으로 3GPP에서 논의 중인 NR의 대표적 사용 시나리오(usage scenario)로서 eMBB, mMTC, URLLC가 고려되고 있다. 각각의 사용 시나리오(usage scenario)는 데이터 레이트(data rates), 레이턴시(latency), 커버리지(coverage) 등에 대한 요구(requirements)가 서로 상이하기 때문에 임의의 NR 시스템을 구성하는 주파수 대역을 통해 각각의 사용 시나리오(usage scenario) 별 요구(requirements)를 효율적으로 만족시키기 위한 방법으로서 서로 다른 뉴머롤러지(numerology)(e.g. subcarrier spacing, subframe, TTI, etc.) 기반의 무선 자원 유닛(unit)을 효율적으로 다중화(multiplexing)하는 방안에 대한 필요성이 제기되고 있다.
이를 위한 한 방법으로서, 서로 다른 서브캐리어 스페이싱(SCS, subcarrier spacing)값을 갖는 뉴머롤러지(numerology)에 대해 하나의 NR 캐리어(carrier)를 통해 TDM, FDM 또는 TDM/FDM 기반으로 다중화하여 지원하는 방법 및 시간 도메인(time domain)에서의 스케줄링 단위를 구성함에 있어서 하나 이상의 시간 유닛(time unit)을 지원하는 방안에 대한 논의가 이루어졌다. 이와 관련하여 NR에서는 시간 도메인 구조(time domain structure)의 한 종류로서 서브프레임(subframe)에 대한 정의가 이루어졌으며, 해당 서브프레임 지속기간(subframe duration)을 정의하기 위한 레퍼런스 뉴머롤러지(reference numerology)로서 LTE와 동일한 15kHz SCS(Sub-Carrier Spacing) 기반 normal CP overhead의 14개의 OFDM 심볼로 구성된 단일한 서브프레임 지속기간을 정의하기로 결정하였다. 이에 따라 NR에서 서브프레임은 1ms의 지속기간(time duration)을 가진다. 단, LTE와 달리 NR의 서브프레임은 절대적인 레퍼런스 지속기간(reference time duration)으로서, 실제 상/하향 링크 데이터 스케줄링의 기반의 되는 시간 유닛(time unit)으로서 슬롯(slot) 및 미니 슬롯(mini-slot)이 정의될 수 있다. 이 경우, 해당 슬롯을 구성하는 OFDM 심볼의 개수, y값은 뉴머롤러지에 관계없이 y=14의 값을 갖도록 결정되었다.
이에 따라 임의의 슬롯은 14개의 심볼로 구성될 수 있으며, 또한 해당 슬롯의 전송 지시(transmission direction)에 따라 모든 심볼이 하향 링크 전송(DL transmission)을 위해 이용되거나, 또는 모든 심볼이 상향 링크 전송(UL transmission)을 위해 이용되거나, 또는 하향 링크 부분(DL portion) + (gap) + 상향 링크 부분(UL portion)의 형태로 이용될 수 있다.
또한 임의의 뉴머롤러지(numerology)(또는 SCS)에서 해당 슬롯보다 적은 수의 심볼로 구성된 미니 슬롯이 정의되어 이를 기반으로 상/하향 링크 데이터 송수신을 위한 짧은 길이의 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)이 설정되거나, 또는 슬롯 병합(slot aggregation)을 통해 상/하향 링크 데이터 송수신을 위한 긴 길이의 시간 도메인 스케줄링 간격(time-domain scheduling interval)이 구성될 수 있다.
특히 URLLC와 같이 지연 크리티컬(latency critical)한 데이터에 대한 송수신의 경우, 15kHz와 같이 SCS값이 작은 뉴머롤러지 기반의 프레임 구조에서 정의된 0.5ms(7 symbols) 또는 1ms(14 symbols) 기반의 슬롯 단위로 스케줄링이 이루어질 경우, 지연 시간 요구 사항(latency requirement)를 만족시키기 힘들 수 있기 때문에 이를 위해서 해당 슬롯보다 적은 수의 OFDM 심볼로 구성된 미니-슬롯(mini-slot)을 정의하여 이를 기반으로 해당 URLLC와 같은 지연 크리티컬(latency critical)한 데이터에 대한 스케줄링이 이루어지도록 정의할 수 있다.
또는 전술한 바와 같이 하나의 NR 캐리어 내에서 서로 다른 SCS값을 갖는 뉴머롤러지를 TDM 방식 또는 FDM 방식으로 다중화하여 지원함으로써, 각각의 뉴머롤러지 별로 정의된 슬롯(또는 미니-슬롯) 길이를 기반으로 지연 시간 요구 사항(latency requirement)에 맞추어 데이터를 스케줄링하는 방안도 고려되고 있다. 예를 들어 도 1과 같이 SCS가 60kHz인 경우, SCS 15kHz인 경우보다 심볼 길이가 1/4정도로 줄어들기 때문에 동일하게 7개의 OFDM 심볼로 하나의 슬롯을 구성할 경우, 해당 15kHz 기반의 슬롯 길이는 0.5ms이 되는 반면, 60kHz 기반의 슬롯 길이는 약 0.125ms으로 줄어들게 된다.
이처럼 NR에서는 서로 다른 SCS 또는 서로 다른 TTI 길이를 정의함으로써, URLLC와 eMBB 각각의 요구사항을 만족시키는 방법에 대한 논의가 진행되고 있다.
전술한 바와 같이 NR에서 URLLC 서비스를 지원하기 위해서는 시간 도메인(time domain)에서 latency boundary를 만족시킬 수 있는 짧은 스케줄링 단위(short scheduling unit) 또는 TTI(Transmission Time Interval)을 지원할 필요가 있다. 반면, eMBB 혹은 mMTC의 경우, 시간 도메인에서 스케줄링 단위(scheduling unit)을 정의함에 있어서, URLLC 사용 시나리오 대비 조금 더 긴 시구간 자원 할당 단위를 적용하는 것이 컨트롤 오버헤드(control overhead) 및 커버리지(coverage) 측면에서 효율적일 수 있다. 이처럼 다양한 NR 사용 시나리오를 동시에 만족시키기 위한 방법으로 URLLC에 적합한 짧은 시구간 자원 할당 단위를 정의하는데 용이한 서브캐리어 스페이싱(subcarrier spacing, 예를 들어, 60kHz, 120kHz, 등의 larger subcarrier spacing)의 뉴머롤러지(numerology)와 eMBB 및 mMTC에 적합한 subcarrier spacing(e.g. 15kHz for eMBB 혹은 3.75kHz for mMTC)의 뉴머롤러지(numerology)를 하나의 NR 캐리어를 통해 지원하는 혼합 뉴머롤러지(mixed numerology) 구조를 지원하거나, 혹은 임의의 하나의 뉴머롤러지(numerology)로 동작하는 NR 캐리어 내에서 서브프레임 또는 슬롯(slot) 또는 미니 슬롯(mini-slot) 등 서로 다른 길이(length)를 갖는 시구간 스케줄링 단위(time-domain scheduling unit)을 동시에 지원할 필요가 있다.
이를 위한 한 방법으로 각각의 서비스 사용 시나리오 별 최적의 스케줄링 단위(scheduling unit)를 기반으로 자원 할당이 이루어지는 시간/주파수 자원(time/frequency resource(혹은 region))를 준 정적(semi-static)으로 할당하고, 각각의 단말 별 사용 시나리오에 따라 그에 해당하는 영역(region)의 시간/주파수 자원을 사용해 자원 할당이 이루어지도록 설정할 수 있다.
그러나, 이처럼 준 정적인 방법으로 사용 시나리오 별 무선자원의 영역을 구분할 경우, NR 시스템 관점에서의 효율성이 다소 떨어질 수 있다. 예를 들어, URLLC 트래픽이 드물게(sparse) 발생하는 임의의 NR 셀에서 해당 드물게 발생하는 URLLC 서비스를 만족시키키 위해 항상 짧은 시구간 스케줄링 단위(time-domain scheduling unit)을 지원하는 시간/주파수 자원(time/frequency resource)을 전용(dedication)하는 것은 바람직하지 않을 수 있다.
따라서, 이를 해결하기 위해서 해당 URLLC 트래픽이 발생할 때마다 동적으로(dynamic) eMBB 또는 mMTC의 스케줄링 자원(scheduling resource)의 일부를 사용하여 해당 URLLC의 지연 요구 사항(latency requirement)을 만족시키기 위한 스케줄링 방법이 요구되고 있다.
이를 위해 NR에서는 임의의 eMBB 또는 mMTC의 데이터 채널을 위해 할당된 자원 중 일부 OFDM 심볼을 펑처링(puncturing)하여 긴급한 URLLC 데이터 송수신을 위해 사용하는 동적 펑처링(dynamic puncturing) 기반의 eMBB/URLLC 멀티플렉싱(multiplexing) 방법을 고려할 수 있다. 즉, URLLC 데이터 송수신에 있어서 선점(preemption) 기반의 스케줄링을 지원하는 방안을 고려할 수 있다.
구체적으로 eMBB/URLLC 간 동적 펑처링(dynamic puncturing) 기반의 멀티플렉싱(multiplexing)이 적용되는 경우에, URLLC 데이터 전송을 위해 펑처링(puncturing)이 이루어진 자원을 해당 eMBB 단말에 알림(notification)을 지시하기 위한 방법으로서 펑처링(puncturing) 전에 해당 정보를 지시(indication)해주는 미리-알림(pre-notification) 방법과 해당 진행 중 전송(on-going transmission)이 끝난 후에 해당 펑처링(puncturing) 여부를 지시(indication)해주는 이후-알림(post-notification) 방법을 고려할 수 있다.
본 명세서에서는 무선자원을 동적으로 펑처링하는 기술을 적용하는 경우, 해당 펑처링된 무선자원 정보를 알려주기 위한 다양한 실시예를 제안하고자 한다.
이하에서 설명하는 실시예들은 모든 이동통신 기술을 사용하는 단말, 기지국, 코어망 개체(MME)에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 실시예들은 LTE 기술이 적용되는 이동통신 단말뿐만 아니라 차세대 이동통신(5G 이동통신, New-RAT) 단말, 기지국, 코어망 개체(AMF: Access and Mobility Function)에도 적용될 수 있다. 설명의 편의를 위해 이하에서 기지국은 LTE/E-UTRAN의 eNB를 나타낼 수도 있고, CU(Central Unit)와 DU(Distributed Unit)가 분리된 5G 무선망에서 기지국(CU, DU, 또는 CU와 DU가 하나의 논리적인 개체로 구현된 개체), gNB를 나타낼 수도 있다.
한편, NR의 사용 시나리오에서 URLLC는 고신뢰, 저지연을 지원하는 서비스를 의미하며 송수신되는 데이터의 크기가 크지는 않지만 데이터 송수신 과정에서 지연이 발생하면 심각한 문제가 발생하는 경우에 사용되는 서비스를 의미할 수 있다. 예를 들어서 자율 주행 차량과 같이 데이터 송수신의 지연이 커지면 교통 사고로 인한 인적/물적 손해가 발생할 수 있는 경우에 URLLC 서비스가 사용될 수 있다.
eMBB는 초고속의 데이터 전송을 지원하는 서비스를 이용하며 대량의 데이터가 송수신될 필요가 있을 경우에 사용되는 서비스를 의미할 수 있다. 예를 들어서 3D 동영상, UHD 서비스와 같이 단위 시간당 대량의 데이터가 전송될 필요가 있는 경우 eMBB 서비스가 사용될 수 있다.
mMTC는 송수신되는 데이터의 크기가 크지 않고 지연 발생이 문제되지 않으나, 저전력 소모가 필요한 경우에 사용되는 서비스를 의미할 수 있다. 예를 들어서 스마트 시티(Smart City) 구축을 위해 설치한 센서 장비들의 경우 탑재된 배터리로 가능한 오랜 시간 동안 동작해야 하므로 mMTC 서비스가 사용될 수 있다.
일반적인 경우 단말의 특성에 따라 전술한 URLLC/eMBB/mMTC의 세 가지 서비스 중 하나가 단말에 서비스될 수 있다. 이하에서는 필요한 경우, URLLC 서비스를 이용하는 단말을 URLLC 단말, eMBB 서비스를 이용하는 단말을 eMBB 단말, mMTC 서비스를 이용하는 단말을 mMTC 단말이라 구분하여 칭할 수 있다. 그리고 eMBB, mMTC, URLLC는 각각 eMBB 단말, mMTC 단말, URLLC 단말로도 해석될 수 있다.
그리고 본 실시예에서 선점(preemption)은 URLLC에 대한 트래픽 발생 시 eMMB 또는 mMTC에 할당된 자원의 일부를 URLLC에 대한 지연 요구 사항(latency requirement)를 만족하기 위해서 URLLC에 다시 할당하는 것을 의미한다. 이때, 원래 eMBB 또는 mMTC에 할당된 자원을 URLLC에서 사용하기 때문에 원래 자원을 할당받았던 eMBB 단말 또는 mMTC 단말이 어떤 자원이 선점되었는지에 대한 정보를 수신해야 한다. 하향링크 선점은 단말의 하향링크 자원에 대한 선점이 일어나는 것을 의미한다.
그리고 하향 링크 선점(preemption) 지시 정보는 하향링크에서 어떤 데이터 채널(또는 무선자원)이 선점되었는지를 단말에 지시하기 위한 정보로서 하향링크 선점을 단말에 알려주는 정보이므로 하향링크 선점 알림(notification) 정보로도 표현될 수 있다. 이러한 하향링크 선점 지시정보는 신호(signal) 또는 채널(channel) 형태로 지시될 수 있다.
또한, 본 명세서에서의 eMBB 단말과 URLLC 단말은 현재 통상적으로 3GPP에서 논의되는 개념을 적용하도록 하지만, 이에 대한 구체적인 구분은 다음과 같이 동적 펑처링 알림(dynamic puncturing notification) 정보에 대한 모니터링 수행 여부 및 시구간 스케줄링 단위의 길이에 의해 결정될 수 있다.
예를 들어, 동적 펑처링(dynamic puncturing)이 적용될 경우, 동적 펑처링(dynamic puncturing)에 대한 알림 정보(혹은 channel)에 대한 모니터링이 필요한 단말이 eMBB 단말에 해당하며, 이에 대한 모니터링이 필요 없는 단말은 URLLC 단말에 해당할 수 있다. 또한, eMBB 단말과 URLLC 단말의 구분은 해당 단말을 위해 설정된 SCS(Subcarrier Spacing) 값과 해당 단말을 위해 할당된 시구간 스케줄링 단위(예를 들어, slot, aggregated slot, mini-slot 등)에 의해 결정될 수 있으며, 이에 대한 일 예로 특정 SCS 값 이하의 slot 단위 혹은 aggregate-slot 단위의 긴 시구간 스케줄링 단위를 갖는 단말은 eMBB 단말이고, 특정 SCS 값 이상의 전송 뉴머롤러지를 갖거나, 혹은 특정 SCS 값 이하에서 mini-slot 단위의 짧은 시구간 스케줄링 단위를 갖는 단말은 URLLC 단말일 수 있다. 또는 eMBB와 URLLC를 구분하기 위한 시구간 스케줄링 단위(혹은 interval)의 기준값(예를 들어, X ms)값을 정의하고 해당 기준값(threshold) 보다 큰 시구간 스케줄링 단위를 갖는 단말은 eMBB 단말 해당 기준값(threshold) 보다 작은 시구간 스케줄링 단위를 갖는 단말은 URLLC 단말일 수 있다.
도 2는 본 실시예들에 따른 하향 링크 선점 지시 정보가 미리-알림(pre-notification) 또는 이후-알림(post-notification) 방법을 통해 단말에 전송되는 방법을 나타낸 도면이다.
도 2를 참조하면, 가로축은 시간축 자원으로 eMMB 단말에 대한 TTI(TTI for eMBB UEs)를 나타내고 세로축은 주파수축 자원으로 NR 캐리어를 나타낸다.
도 2의 영역 중 1)은 eMMB 단말에 대한 하향 링크 제어 채널(PDCCH)이 전송되는 영역으로, 하향 링크 제어 채널은 eMBB 단말에 대한 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)에 관한 스케줄링 정보를 포함하고 있다.
그리고 2)는 eMBB 단말에 전술한 하향 링크 데이터 채널이 전송되는 영역을 나타낸다.
그리고 3)은 하향 링크 선점(preemption)이 발생한 경우에, URLLC 단말이 선점한 자원을 통해 하향 링크 제어 채널(PDCCH) 또는 하향 링크 데이터 채널(PDSCH)을 전송하는 영역을 나타낸다. 이 경우 eMBB 단말은 해당 자원이 URLLC 단말에 의해 선점되었다는 정보, 즉 하향 링크 선점 지시 정보를 모니터링하고 있어야 하향 링크 선점의 발생을 인지하고 이에 대한 대응을 할 수 있다.
이 때, 전술한 미리-알림(pre-notification) 방식을 사용하는 경우에는 4)의 영역, 즉 선점이 일어나기 전에 하향 링크 선점 지시 정보가 eMBB 단말에 전송된다.
반면, 전술한 이후-알림(post-notification) 방식을 사용하는 경우에는 5)의 영역, 즉 선점이 일어난 후에 하향 링크 선점 지시 정보가 eMBB 단말에 전송된다.
도 3은 일 실시예에 따른 서로 다른 서비스를 위한 무선자원 다중화를 예시적으로 도시한 도면이다.
도 3을 참조하면, eMBB를 위한 무선자원과 URLLC를 위한 무선자원은 서브캐리어 스페이싱 및 심볼 길이가 상이하게 설정될 수 있다. 예를 들어, URLLC를 위한 서브캐리어 스페이싱은 eMBB를 위한 서브캐리어 스페이싱의 3배로 설정될 수 있으며, 심볼 길이는 1/3으로 설정될 수 있다.
따라서, eMBB와 URLLC를 위한 무선자원이 멀티플렉싱 되는 경우 도 3과 같이 설정될 수 있다.
도 4는 다른 실시예에 따른 서로 다른 서비스를 위한 무선자원 다중화를 예시적으로 도시한 도면이다.
도 4를 참조하면, 또 다른 예로 eMBB와 URLLC를 위한 서브캐리어 스페이싱과 심볼 길이가 동일하게 설정될 수도 있다. 이 경우에도 도 4와 같이 eMBB와 URLLC를 위한 무선자원이 멀티플렉싱될 수 있다.
이하에서는, 본 실시예에 따른 서로 다른 서비스를 위해서 할당되는 무선자원이 중첩되거나, 드물게 발생하는 무선자원을 다른 서비스를 위해서 할당된 무선자원에 할당하는 경우에 이를 단말에 알리기 위한 단말 및 기지국의 동작을 도면을 참조하여 설명한다.
도 5는 일 실시예에 따른 단말의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 5를 참조하면, 단말은 기지국으로부터 하향링크 선점 지시정보를 수신하기 위한 설정정보를 수신하는 단계를 수행할 수 있다(S510). 예를 들어, 단말은 하향링크 선점 지시정보를 모니터링하기 위한 설정정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 설정정보는 셀 특정한 시그널링 또는 단말 특정한 시그널링을 통해서 수신될 수 있다. 일 예로, 설정정보는 단말 특정 RRC 시그널링을 통해서 수신될 수 있다. 다른 예로, 설정정보는 셀 특정 RRC 시그널링을 통해서 수신될 수 있다. 또 다른 예로, 설정정보는 단말 그룹 공통 시그널링을 통해서 수신될 수도 있다.
한편, 설정정보는 서브캐리어 스페이싱, 듀레이션 정보, 주파수 자원 정보, 셀 특정 RNTI 및 슬롯 인덱스 중 적어도 하나의 정보를 포함할 수 있으며. 단말은 이를 통해서 묵시적(implicit)으로 하향링크 선점 지시정보를 수신하기 위한 자원을 확인할 수 있다.
또한, 단말은 설정정보에 기초하여 하향링크 선점 지시정보를 모니터링 하는 단계를 수행할 수 있다(S520). 예를 들어, 단말은 설정정보를 이용하여 단말이 모니터링을 수행해야 하는 무선자원을 확인할 수 있다. 일 예로, 단말은 하향링크 제어채널을 모니터링할 수 있다. 구체적으로, 단말은 하향링크 제어채널의 공통 검색 공간 또는 그룹 공통 검색 공간을 모니터링할 수 있다. 또는, 단말은 하향링크 제어채널의 단말 특정 검색 공간을 모니터링할 수도 있다.
한편, 단말은 블라인드 디코딩 방식으로 모니터링을 수행할 수 있다. 일 예로, 단말은 셀 특정 RNTI를 이용하여 하향링크 선점 지시정보를 포함하는 하향링크 제어정보의 CRC 스크램블링을 수행하여 모니터링을 수행할 수 있다. 예를 들어, 셀 특정 RNTI는 셀 특정 상위계층 시그널링을 통해서 설정되거나, 임의의 값으로 미리 설정될 수도 있다. 다른 예로, 단말은 C-RNTI 또는 새롭게 정의되는 RNTI를 이용하여 하향링크 선점 지시정보를 포함하는 하향링크 제어정보의 CRC 스크램블링을 수행하여 모니터링을 수행할 수 있다. 예를 들어, C-RNTI 또는 새롭게 정의되는 RNTI는 단말 특정 RRC 시그널링을 통해서 수신될 수도 있다.
또한, 단말은 하향링크 선점 지시정보를 멀티캐스트 또는 유니캐스트 신호를 통해서 수신하는 단계를 포함할 수 있다(S530). 일 예로, 하향링크 선점 지시정보는 제1 서비스를 제공하기 위한 무선자원과 제2 서비스를 제공하기 위한 무선자원의 중첩되는 무선자원을 지시하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 다른 예로, 하향링크 선점 지시정보는 미리 설정된 특정 서비스(예를 들어, URLLC)를 위해서 설정되는 무선자원을 지시하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
일 예로, 하향링크 선점 지시정보는 하향링크 제어채널의 공통 검색 공간 또는 그룹 공통 검색 공간을 통해서 수신될 수 있다. 즉, 하향링크 선점 지시정보는 셀 특정 시그널링을 통해서 수신될 수 있다. 다른 예로, 하향링크 선점 지시정보는 하향링크 제어채널의 단말 특정 검색 공간을 통해서 수신될 수 있다. 즉, 하향링크 선점 지시정보는 단말 특정 시그널링을 통해서 수신될 수 있다.
단말은 하향링크 선점 지시정보를 수신하여, 하향링크 선점 지시정보가 지시하는 무선자원은 특정 서비스를 위해서 일시적으로 할당된 자원인 것을 인지할 수 있다. 예를 들어, 이상에서 설명한 단말이 eMBB 단말이고, 하향링크 선점 지시정보를 통해서 무선자원이 지시되는 단말이 URLLC 단말일 수 있다. 즉, 제1 서비스는 eMBB이고, 제2 서비스는 URLLC일 수 있다. 또는 제1 서비스가 URLLC이고, 제2 서비스가 eMBB일 수도 있다. 마찬가지로, eMBB 대신 mMTC가 적용되는 경우에도 동일하게 적용될 수 있다.
도 6은 일 실시예에 따른 기지국의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 6을 참조하면, 기지국은 하향링크 선점 지시정보를 모니터링하기 위한 설정정보를 구성하는 단계를 수행할 수 있다(S610). 전술한 바와 같이, 설정정보는 단말이 하향링크 선점 지시정보를 모니터링하는 데에 필요한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 설정정보는 서브캐리어 스페이싱, 듀레이션 정보, 주파수 자원 정보, 셀 특정 RNTI 및 슬롯 인덱스 중 적어도 하나의 정보를 포함할 수 있으며. 단말은 이를 통해서 묵시적(implicit)으로 하향링크 선점 지시정보를 수신하기 위한 자원을 확인할 수 있다.
기지국은 설정정보를 단말로 전송하는 단계를 수행할 수 있다(S620). 예를 들어, 설정정보는 셀 특정한 시그널링 또는 단말 특정한 시그널링을 통해서 전송될 수 있다. 일 예로, 설정정보는 단말 특정 RRC 시그널링을 통해서 전송될 수 있다. 다른 예로, 설정정보는 셀 특정 RRC 시그널링을 통해서 전송될 수 있다. 또 다른 예로, 설정정보는 단말 그룹 공통 시그널링을 통해서 전송될 수도 있다.
기지국은 설정정보에 기초하여 하향링크 선점 지시정보를 멀티캐스트 또는 유니캐스트 신호를 통해서 전송하는 단계를 수행할 수 있다(S630). 일 예로, 하향링크 선점 지시정보는 제1 서비스를 제공하기 위한 무선자원과 제2 서비스를 제공하기 위한 무선자원의 중첩되는 무선자원을 지시하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 다른 예로, 하향링크 선점 지시정보는 미리 설정된 특정 서비스(예를 들어, URLLC)를 위해서 설정되는 무선자원을 지시하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
일 예로, 하향링크 선점 지시정보는 하향링크 제어채널의 공통 검색 공간 또는 그룹 공통 검색 공간을 통해서 전송될 수 있다. 즉, 하향링크 선점 지시정보는 셀 특정 시그널링을 통해서 전송될 수 있다. 다른 예로, 하향링크 선점 지시정보는 하향링크 제어채널의 단말 특정 검색 공간을 통해서 전송될 수 있다. 즉, 하향링크 선점 지시정보는 단말 특정 시그널링을 통해서 전송될 수 있다. 단말은 하향링크 선점 지시정보를 수신하여, 하향링크 선점 지시정보가 지시하는 무선자원은 특정 서비스를 위해서 일시적으로 할당된 자원인 것을 인지할 수 있다.
이상에서 설명한 바와 같이, 단말은 특정 서비스를 위한 무선자원을 지시하는 정보를 포함하는 하향링크 선점 지시정보를 수신하고, 기지국은 무선자원을 동적으로 구성함으로써, 다양한 서비스를 멀티플렉싱하여 제공할 수 있다.
이하에서는 전술한 하향링크 선점 지시정보를 송수신함에 있어서, 셀 특정 시그널링을 사용하는 경우와 단말 특정 시그널링을 사용하는 경우를 나누어 보다 구체적으로 설명한다. 아울러, 각 실시예에서 미리 알림 방식과 이후 알림 방식을 나누어 설명하며, 설정정보의 송수신 동작에 대해서도 실시예를 나누어 설명한다. 설명의 편의를 위하여 이하의 세부 실시예에서는 eMBB 단말이 URLLC 무선자원에 대해서 하향링크 선점 지시정보를 수신하는 동작을 중심으로 설명하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
제 1 실시예: 셀 특정Cell-specific(or slot-specific)한 시그널을 통해서 지시하는 방법
임의의 NR 셀/기지국은 eMBB 단말을 위해 정의된 임의의 시구간 스케줄링 단위(예를 들어, slot 혹은 aggregated-slot)에서 URLLC 데이터 전송을 위해 eMBB 데이터에 대한 펑처링(puncturing)이 이루어지는 자원 또는 eMBB와 URLLC 하향링크 데이터에 대한 중첩(superposition)이 이루어지는 자원에 대한 알림(notification) 정보(전술한 하향링크 선점 지시정보)를 셀 특정(cell-specific)하게 전송하도록 할 수 있다. 또는, 기지국은 하향링크 선점 지시정보를 단말 공통(UE common) 혹은 단말 그룹 공통(UE-group common)하게 전송할 수도 있다.
구체적으로 상기의 미리 알림(pre-notification) 기반의 동적 펑처링(dynamic puncturing) 혹은 이후 알림(post-notification) 기반의 동적 펑처링 적용 시, 해당 슬롯(pre-notification 적용 혹은 post-notification 적용 시) 또는 이전 슬롯(post-notification 적용 시)에서 URLLC 데이터 전송을 위해 사용된 자원 정보, 즉 eMBB 단말 관점에서 데이터 펑처링 혹은 URLLC 데이터와의 중첩이 이루어진 자원 정보(예를 들어, 하향링크 선점 지시정보)를 기지국은 셀 특정(cell-specific) 혹은 단말 공통/그룹 단말 공통 시그널링(UE common/group-UE common signaling)을 통해 브로드캐스팅 혹은 멀티캐스팅해주도록 할 수 있다.
예를 들어, 미리 알림(pre-notification) 방법이 적용될 경우, 해당 slot의 차세대 무선 액세스 망에서의 하향링크 제어채널(NR PDCCH)의 공통 검색 공간(common search space)에서 common L1 control signaling를 통해 해당 slot에서 하향링크(혹은 상향링크) URLLC 데이터 전송을 위한 자원 할당 정보, 즉 임의의 해당 slot을 통해 전송되는 eMBB 데이터 전송에 대한 펑처링(puncturing) 혹은 중첩(superposition)이 이루어지는 자원 정보(하향링크 선점 지시정보)를 해당 셀 내의 eMBB 단말에게 기지국이 전송하도록 할 수 있다. 혹은 해당 slot을 통한 on-going data transmission 간에 전송되는 동적 펑처링(혹은 중첩) 알림 시그널링 방법을 정의함에 있어서, 해당 동적 펑처링 시그널링은 해당 셀 내의 (혹은 해당 slot에서 dynamic puncturing/superposition notification을 모니터링 하도록 설정된) 모든 eMBB 단말에 대해 공통적으로 해당 하향링크 선점 지시정보를 전송하도록 할 수 있다. 이 경우, 해당 하향링크 선점 지시정보 수신을 위한 검색 공간이나 혹은 전송자원 역시 해당 셀 내의(혹은 해당 slot에서 하향링크 선점 지시정보를 모니터링 하도록 설정된) 모든 eMBB 단말에 대해 공통적으로 구성되도록 한다. 구체적으로 해당 하향링크 선점 지시정보 수신을 위한 셀 특정(cell-specific) 혹은 단말/그룹 단말 공통(UE/group-UE common) 검색 공간 혹은 미리 설정된 자원의 주기는 서브캐리어 스페이싱 및 슬롯 지속시간(slot duration)의 함수로서 묵시적(implicit)으로 결정되거나, 셀 특정 RRC 시그널링(cell-specific RRC signaling)을 통해 설정될 수 있으며, 주파수 자원 정보(예를 들어, sub-band 혹은 a (set of) PRB(s))는 해당 셀 특정 하향링크 선점 지시정보 수신을 위한 셀 특정 RNTI(cell-specific RNTI), 슬롯 인덱스(slot index) 등의 함수로서 결정되거나, 혹은 셀 특정 RRC 시그널링(cell-specific RRC signaling)에 의해 결정될 수 있다. 또는 미리 설정될 수도 있다.
또 다른 예로서 이후 알림(post-notification) 방법이 적용될 경우, 임의의 slot의 NR PDCCH의 공통 검색 공간의 common L1 control signaling을 통해 이전 slot에서의 URLLC 데이터 전송을 위한 자원 할당 정보, 즉 임의의 해당 slot을 통해 전송되는 eMBB 데이터 전송에 대한 펑처링 혹은 중첩이 이루어지는 자원 정보(하향링크 선점 지시정보)를 해당 셀 내의 eMBB 단말에게 전송하도록 설정할 수 있다. 또는 해당 slot의 마지막 심볼(들)에 해당 slot에서의 하향링크 선점 지시정보전송을 하는 이후 알림(post-notification) 방법을 정의할 경우, 해당 하향링크 선점 지시정보는 해당 셀 내의 (혹은 해당 slot에서 하향링크 선점 지시정보를 모니터링 하도록 설정된) 모든 eMBB 단말에 대해 공통적으로 해당 하향링크 선점 지시정보를 전송하도록 할 수 있다. 이 경우에도 전술한 이전 알림(pre-notification) 예와 마찬가지로, 해당 하향링크 선점 지시정보 수신을 위한 검색 공간이나 혹은 전송 자원 역시 해당 셀 내의 (혹은 해당 slot에서 하향링크 선점 지시정보를 모니터링 하도록 설정된) 모든 eMBB 단말에 대해 공통적으로 구성될 수 있다. 이 경우, 전술한 이전 알림(pre-notification) 방법의 경우와 마찬가지로 해당 하향링크 선점 지시정보 수신을 위한 셀 특정 혹은 단말/단말 그룹 공통한 검색 공간 혹은 미리 설정된 주파수 자원 정보(예를 들어, sub-band 혹은 a (set of) PRB(s))는 해당 셀 특정 하향링크 선점 지시정보 수신을 위한 셀 특정 RNTI, 슬롯 인덱스 등의 함수로서 결정되거나, 혹은 셀 특정 RRC 시그널링에 의해 결정되거나, 혹은 미리 설정될 수 있다.
한편, 해당 하향링크 선점 지시정보 수신을 위해 NR PDCCH 혹은 별도의 L1 control channel을 통한 블라인드 디코딩(blind decoding) 기반의 모니터링 방법이 적용될 경우, 해당 하향링크 선점 지시정보를 포함하는 하향링크 제어정보의 CRC 스크램블링(scrambling)을 위한 전술한 셀 특정 RNTI는 기지국에 의해 셀 특정 상위계층 시그널링(cell-specific higher layer signaling)을 통해 설정되거나, 혹은 임의의 값으로 미리 설정될 수 있다.
또한, 이처럼 셀 특정(혹은 단말 공통, 단말 그룹 공통)한 동적 펑처링 알림이 이루어질 경우, 해당 slot에서 데이터 채널 자원 할당이 이루어진 eMBB 단말의 경우, 해당 하향링크 선점 지시정보를 통한 펑처링/중첩 자원 할당 정보와 해당 eMBB 단말을 위한 데이터 채널 자원 할당 정보가 부분적으로 겹치는(partially overlap) 경우에 대해서만 해당 eMBB 데이터 송수신에 대한 펑처링 또는 중첩을 적용할 수 있다.
이상에서와 같이, 하향링크 선점 지시정보는 셀 특정하게 멀티캐스트 방식을 통해서 복수의 단말 또는 단말 그룹 내에 포함된 단말에 동일하게 전달될 수 있다.
제 2 실시예: 단말 특정 또는 슬롯 특정(UE-specific(or slot-specific))하 게 지시하는 방법.
임의의 NR 셀/기지국은 eMBB 단말을 위해 정의된 임의의 시구간 스케줄링 단위(예를 들어, slot 혹은 aggregated-slot)에서 URLLC 데이터 전송을 위해 eMBB 데이터에 대한 펑처링이 이루어지는 자원 혹은 eMBB와 URLLC 하향링크 데이터에 대한 중첩이 이루어지는 자원에 대한 알림 정보(하향링크 선점 지시정보)를 단말 특정(UE-specific)하게 전송하도록 할 수 있다.
구체적으로 상기의 미리 알림(pre-notification) 기반의 동적 펑처링(dynamic puncturing) 혹은 이후 알림(post-notification) 기반의 동적 펑처링(dynamic puncturing) 적용 시, 해당 slot(pre-notification 적용 혹은 post-notification 적용 시) 혹은 이전 slot(post-notification 적용 시)에서 하향링크 데이터 자원 할당이 이루어진 eMBB 단말들에 대해 해당 데이터 전송을 위해 할당된 자원 중 일부 자원이 URLLC 데이터 전송을 위해 사용된 경우, 이를 해당 eMBB 단말 각각에게 단말 특정 시그널링(UE-specific signaling)을 통해 유니캐스팅(unicasting)하도록 설정할 수 있다.
예를 들어, 미리 알림(pre-notification) 방법이 적용될 경우, 해당 slot의 NR PDCCH의 단말 특정 검색 공간(UE-specific search space)에서 단말 특정 하향링크 제어정보(UE-specific DCI) 혹은 하향링크 할당을 위한 하향링크 제어정보(DL assignment DCI)를 통해 해당 slot에서 해당 단말을 위한 하향링크(혹은 상향링크) 데이터 전송 자원 할당 정보 전송 시, 할당된 자원 중 URLLC 데이터 전송을 위해 사용되는 자원 할당정보 및 해당 URLLC 데이터 전송을 위해 할당된 자원에 대한 펑처링 혹은 중첩 여부를 지시해주는 정보(하향링크 선점 지시정보)를 함께 전송하도록 할 수 있다. 혹은 해당 slot을 하향링크 데이터 전송이 이루어지는 eMBB 단말에 대해 on-going data transmission 간에 전송되는 하향링크 선점 지시정보 시그널링 방법을 정의함에 있어서, 각각의 단말 별로 단말 특정한 하향링크 선점 지시정보 수신을 위한 검색 공간 혹은 자원을 정의하여 이를 기반으로 단말 특정하게 해당 하향링크 선점 지시정보를 전송하도록 할 수 있다. 이 경우, 해당 slot에서의 하향링크 선점 지시정보 수신을 위한 검색 공간 혹은 자원의 주기는 서브캐리어 스페이싱 및 슬롯 듀레이션(slot duration)의 함수로서 묵시적으로 결정되거나, 단말 트정 혹은 셀 특정 RRC 시그널링을 통해 정의될 수 있으며, 주파수 자원 정보(예를 들어, sub-band 혹은 a (set of) PRB(s))는 해당 단말의 아이디(예를 들어, C-RNTI), slot index, 해당 eMBB 데이터 전송이 이루어지는 RB index(e.g. lowest RB 혹은 highest RB index) 등의 함수로서 결정되거나, 혹은 단말 특정/셀 특정 RRC 시그널링에 의해 결정될 수 있다.
또 다른 예로서 이후 알림(post-notification) 방법이 적용될 경우, 임의의 slot의 NR PDCCH의 단말 특정 검색 공간(UE-specific search space)의 UE-specific L1 control signaling을 통해 이전 slot에서의 수신한 하향링크 데이터 자원 중 URLLC 하향링크 데이터 전송을 위해 사용된 자원 정보 및 해당 URLLC 데이터 전송을 위해 할당된 자원에 대한 펑처링 혹은 중첩 여부를 지시해주는 하향링크 제어 정보를 전송하도록 정의할 수 있다. 또는 하향링크 eMBB 데이터 전송이 이루어진 해당 slot의 마지막에 심볼(들)을 통해 해당 slot에서의 하향링크 선점 지시정보 시그널링을 하는 이후 알림(post-notification) 방법을 정의할 경우, 이를 위한 하향링크 선점 지시정보 시그널링은 전술한 이전 알림(pre-notification) 경우와 동일하게 각각의 단말 별로 단말 특정한 하향링크 선점 지시정보 수신을 위한 검색 공간 혹은 자원을 정의하고, 이를 기반으로 단말 특정하게 해당 하향링크 선점 지시정보를 전송하도록 할 수 있다. 이 경우, 해당 slot에서의 하향링크 선점 지시정보 수신을 위한 검색 공간 혹은 주파수 자원 정보(예를 들어, sub-band 혹은 a (set of) PRB(s))는 해당 단말의 아이디(예를 들어, C-RNTI), slot index, 해당 eMBB 데이터 전송이 이루어지는 RB index(예를 들어, lowest RB 혹은 highest RB index) 등의 함수로서 결정되거나, 혹은 단말 특정/셀 특정 RRC 시그널링에 의해 결정될 수 있다.
한편, 해당 하향링크 선점 지시정보 수신을 위해 NR PDCCH 혹은 별도의 L1 control channel을 통한 blind decoding 기반의 모니터링 방법이 적용될 경우, 해당 하향링크 지시정보에 대한 DCI의 CRC 스크램블링(scrambling)을 위한 RNTI는 해당 단말의 C-RNTI를 재사용하거나, 혹은 이를 위한 별도의 단말 특정 RNTI를 기지국이 설정하여 각각의 단말에게 단말 특정 RRC 시그널링(UE-specific RRC signaling)을 통해 전송하도록 할 수 있다.
이상에서 설명한 바와 같이, 기지국은 단말 특정 시그널링을 통해서 하향링크 선점 지시정보를 전송할 수 있다. 또한, 단말은 단말 특정 또는 셀 특정한 시그널링을 통해서 하향링크 선점 지시정보를 모니터링하기 위한 설정정보(예를 들어, 전술한 RNTI 등)를 수신할 수도 있다.
이하에서는, 이상에서 설명한 본 실시예들의 일부 또는 전부가 모두 수행될 수 있는 단말 및 기지국의 구성에 대해서 도면을 참조하여 설명한다.
도 7은 일 실시예에 따른 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
도 7을 참조하면, 단말(700)은 기지국으로부터 하향링크 선점 지시정보를 수신하기 위한 설정정보를 수신하는 수신부(730) 및 설정정보에 기초하여 하향링크 선점 지시정보를 모니터링 하는 제어부(710)를 포함할 수 있다.
또한, 수신부(730)는 하향링크 선점 지시정보를 멀티캐스트 또는 유니캐스트 신호를 통해서 수신하고, 하향링크 선점 지시정보는 제1 서비스를 제공하기 위한 무선자원과 제2 서비스를 제공하기 위한 무선자원의 중첩되는 무선자원을 지시하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 제1 서비스를 제공하기 위한 무선자원과 상기 제2 서비스를 제공하기 위한 무선자원은 서브 캐리어 스페이싱 및 시구간 스케줄링 단위 중 적어도 하나가 상이하게 설정될 수 있다. 또는 제1 서비스를 제공하기 위한 무선자원과 상기 제2 서비스를 제공하기 위한 무선자원은 서브 캐리어 스페이싱 및 시구간 스케줄링 단위가 동일하게 설정될 수도 있다.
한편, 설정정보는 단말-특정(UE-specific) RRC 시그널링을 통해 수신될 수 있으며, 하향링크 선점 지시정보는 하향링크 제어채널의 공통 검색 공간 또는 그룹 공통 검색 공간을 통해서 수신되거나, 하향링크 제어채널의 단말 특정 검색 공간을 통해서 수신될 수도 있다.
이 외에도 수신부(730)는 기지국으로부터 하향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 수신한다.
또한, 제어부(710)는 전술한 본 발명에 따른 하향링크 선점 지시정보를 동적으로 수신하여 무선자원을 멀티플렉싱하여 사용하는 데에 따른 전반적인 사용자 단말(700)의 동작을 제어한다.
송신부(720)는 기지국에 상향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 전송한다.
도 8은 일 실시예에 따른 기지국의 구성을 보여주는 도면이다.
도 8을 참조하면, 기지국(800)은 하향링크 선점 지시정보를 모니터링하기 위한 설정정보를 구성하는 제어부(810) 및 설정정보를 단말로 전송하고, 설정정보에 기초하여 하향링크 선점 지시정보를 멀티캐스트 또는 유니캐스트 신호를 통해서 전송하는 송신부(820)를 포함할 수 있다. 하향링크 선점 지시정보는 제1 서비스를 제공하기 위한 무선자원과 제2 서비스를 제공하기 위한 무선자원의 중첩되는 무선자원을 지시하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 제1 서비스를 제공하기 위한 무선자원과 상기 제2 서비스를 제공하기 위한 무선자원은 서브 캐리어 스페이싱 및 시구간 스케줄링 단위 중 적어도 하나가 상이하게 설정될 수 있다. 또는 제1 서비스를 제공하기 위한 무선자원과 상기 제2 서비스를 제공하기 위한 무선자원은 서브 캐리어 스페이싱 및 시구간 스케줄링 단위가 동일하게 설정될 수도 있다.
한편, 설정정보는 단말-특정(UE-specific) RRC 시그널링을 통해 전송할 수 있으며, 하향링크 선점 지시정보는 하향링크 제어채널의 공통 검색 공간 또는 그룹 공통 검색 공간을 통해서 전송되거나, 하향링크 제어채널의 단말 특정 검색 공간을 통해서 전송될 수도 있다.
이 외에도, 제어부(810)는 전술한 본 발명에 따른 하향링크 선점 지시정보를 동적으로 구성하고 전송하여 무선자원을 멀티플렉싱하여 사용하는 데에 따른 전반적인 기지국(800)의 동작을 제어한다.
또한, 송신부(820)와 수신부(830)는 전술한 본 실시예들을 수행하기에 필요한 신호나 메시지, 데이터를 단말과 송수신하는데 사용된다.
전술한 실시예에서 언급한 표준내용 또는 표준문서들은 명세서의 설명을 간략하게 하기 위해 생략한 것으로 본 명세서의 일부를 구성한다. 따라서, 위 표준내용 및 표준문서들의 일부의 내용을 본 명세서에 추가하거나 청구범위에 기재하는 것은 본 발명의 범위에 해당하는 것으로 해석되어야 한다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
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본 특허출원은 2016년 11월 16일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2016-0152659호 및 2017년 11월 15일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2017-0151983호 에 대해 미국 특허법 119(a)조 (35 U.S.C § 119(a))에 따라 우선권을 주장하며, 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다. 아울러, 본 특허출원은 미국 이외에 국가에 대해서도 위와 동일한 이유로 우선권을 주장하면 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다.
Claims (20)
- 단말이 하향링크 신호를 수신하는 방법에 있어서,기지국으로부터 하향링크 선점 지시정보를 수신하기 위한 설정정보를 수신하는 단계;상기 설정정보에 기초하여 상기 하향링크 선점 지시정보를 모니터링 하는 단계; 및상기 하향링크 선점 지시정보를 멀티캐스트 또는 유니캐스트 신호를 통해서 수신하는 단계를 포함하되,상기 하향링크 선점 지시정보는,제1 서비스를 제공하기 위한 무선자원과 제2 서비스를 제공하기 위한 무선자원의 중첩되는 무선자원을 지시하기 위한 정보를 포함하는 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 제1 서비스를 제공하기 위한 무선자원과 상기 제2 서비스를 제공하기 위한 무선자원은,서브 캐리어 스페이싱 및 시구간 스케줄링 단위 중 적어도 하나가 상이하게 설정되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 설정정보는,단말-특정(UE-specific) RRC 시그널링을 통해 수신되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 하향링크 선점 지시정보는,하향링크 제어채널의 공통 검색 공간 또는 그룹 공통 검색 공간을 통해서 수신되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 하향링크 선점 지시정보는,하향링크 제어채널의 단말 특정 검색 공간을 통해서 수신되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 기지국이 하향링크 신호를 전송하는 방법에 있어서,하향링크 선점 지시정보를 모니터링하기 위한 설정정보를 구성하는 단계;상기 설정정보를 단말로 전송하는 단계; 및상기 설정정보에 기초하여 상기 하향링크 선점 지시정보를 멀티캐스트 또는 유니캐스트 신호를 통해서 전송하는 단계를 포함하되,상기 하향링크 선점 지시정보는,제1 서비스를 제공하기 위한 무선자원과 제2 서비스를 제공하기 위한 무선자원의 중첩되는 무선자원을 지시하기 위한 정보를 포함하는 방법.
- 제 6 항에 있어서,상기 제1 서비스를 제공하기 위한 무선자원과 상기 제2 서비스를 제공하기 위한 무선자원은,서브 캐리어 스페이싱 및 시구간 스케줄링 단위 중 적어도 하나가 상이하게 설정되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 6 항에 있어서,상기 설정정보는,단말-특정(UE-specific) RRC 시그널링을 통해 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 6 항에 있어서,상기 하향링크 선점 지시정보는,하향링크 제어채널의 공통 검색 공간 또는 그룹 공통 검색 공간을 통해서 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 6 항에 있어서,상기 하향링크 선점 지시정보는,하향링크 제어채널의 단말 특정 검색 공간을 통해서 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 하향링크 신호를 수신하는 단말에 있어서,기지국으로부터 하향링크 선점 지시정보를 수신하기 위한 설정정보를 수신하는 수신부; 및상기 설정정보에 기초하여 상기 하향링크 선점 지시정보를 모니터링 하는 제어부를 포함하되,상기 수신부는,상기 하향링크 선점 지시정보를 멀티캐스트 또는 유니캐스트 신호를 통해서 수신하고,상기 하향링크 선점 지시정보는,제1 서비스를 제공하기 위한 무선자원과 제2 서비스를 제공하기 위한 무선자원의 중첩되는 무선자원을 지시하기 위한 정보를 포함하는 단말.
- 제 11 항에 있어서,상기 제1 서비스를 제공하기 위한 무선자원과 상기 제2 서비스를 제공하기 위한 무선자원은,서브 캐리어 스페이싱 및 시구간 스케줄링 단위 중 적어도 하나가 상이하게 설정되는 것을 특징으로 하는 단말.
- 제 11 항에 있어서,상기 설정정보는,단말-특정(UE-specific) RRC 시그널링을 통해 수신되는 것을 특징으로 하는 단말.
- 제 11 항에 있어서,상기 하향링크 선점 지시정보는,하향링크 제어채널의 공통 검색 공간 또는 그룹 공통 검색 공간을 통해서 수신되는 것을 특징으로 하는 단말.
- 제 11 항에 있어서,상기 하향링크 선점 지시정보는,하향링크 제어채널의 단말 특정 검색 공간을 통해서 수신되는 것을 특징으로 하는 단말.
- 하향링크 신호를 전송하는 기지국에 있어서,하향링크 선점 지시정보를 모니터링하기 위한 설정정보를 구성하는 제어부; 및상기 설정정보를 단말로 전송하고, 상기 설정정보에 기초하여 상기 하향링크 선점 지시정보를 멀티캐스트 또는 유니캐스트 신호를 통해서 전송하는 송신부를 포함하되,상기 하향링크 선점 지시정보는,제1 서비스를 제공하기 위한 무선자원과 제2 서비스를 제공하기 위한 무선자원의 중첩되는 무선자원을 지시하기 위한 정보를 포함하는 기지국.
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