WO2018128439A1 - 통신 시스템에서 제어 채널의 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

통신 시스템에서 제어 채널의 송수신 방법 및 장치 Download PDF

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WO2018128439A1
WO2018128439A1 PCT/KR2018/000219 KR2018000219W WO2018128439A1 WO 2018128439 A1 WO2018128439 A1 WO 2018128439A1 KR 2018000219 W KR2018000219 W KR 2018000219W WO 2018128439 A1 WO2018128439 A1 WO 2018128439A1
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WO
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resource set
control resource
search space
terminal
reg
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PCT/KR2018/000219
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English (en)
French (fr)
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문성현
이준환
이정훈
김지형
박주호
김철순
김민현
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한국전자통신연구원
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present invention relates to a transmission and reception technique of a control channel in a communication system, and more particularly, to a setting and transmission and reception technique of a downlink control channel.
  • a frequency band (eg, 6 GHz) higher than a frequency band (eg, 6 GHz or less frequency band) of a long term evolution (LTE) communication system (or LTE-A communication system)
  • LTE long term evolution
  • NR new radio
  • NR can support a frequency band below 6GHz as well as a frequency band of 6GHz and above, and can support various communication services and scenarios compared to LTE.
  • the requirements of the NR may include enhanced Mobile BroadBand (eMBB), Ultra Reliable Low Latency Communication (URLLC), and Massive Machine Type Communication (mMTC).
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • URLLC Ultra Reliable Low Latency Communication
  • mMTC Massive Machine Type Communication
  • a new transmission scheme for a communication system supporting a wide frequency band and a wide range of services such as NR is required.
  • a method of setting a downlink control channel and a downlink control for stable maintenance of radio link quality are required. You will need a way to send and receive channels.
  • An object of the present invention for solving the above problems is to provide a method and apparatus for transmitting and receiving a downlink control channel in a communication system.
  • each of the plurality of REGs may consist of 12 subcarriers and one OFDM symbol.
  • the information on the time-frequency resource in which the control resource set is set may be transmitted to the terminal through a signaling procedure.
  • control resource set may be a basic control resource set or an additional control resource set
  • the basic control resource set may be used for transmission of control information necessary for an initial access procedure
  • the additional control resource set is RRC_ It can be used for transmission of control information necessary for the terminal in the connected state.
  • the basic control resource set may be set within a minimum system bandwidth
  • the additional control resource set may be set within a total system bandwidth
  • the indexes of each of the at least two interleaved REGs belonging to the REG pool may be converted into a unique global index in the REG pool.
  • the CCE may include REGs having consecutive global indices.
  • the search space can be classified into a common search space and a terminal-specific search space
  • the common search space can be used for all terminals belonging to the coverage of the base station
  • the terminal-specific search space of the base station It may be used for a specific terminal among the terminals belonging to the coverage.
  • one CCE among the two CCEs may be used as the common search space, and the remaining CCEs may be used as the UE-specific search space.
  • the PDCCCH used for transmission of the common DCI in the control resource set may be set, and the PDCCCH may be set so as not to overlap the search space.
  • an area set in the control resource set may be used as a data channel, and scheduling information of the data channel may be transmitted through the search space.
  • control resource set may be a basic control resource set or an additional control resource set
  • the basic control resource set may be used for transmission of control information necessary for an initial access procedure
  • the additional control resource set is RRC_ It can be used for transmission of control information necessary for the terminal in the connected state.
  • the search space can be classified into a common search space and a terminal-specific search space
  • the common search space can be used for all terminals belonging to the coverage of the base station
  • the terminal-specific search space of the base station It may be used for a specific terminal among the terminals belonging to the coverage.
  • the PDCCCH used for transmission of the common DCI in the control resource set may be set, and the PDCCCH may be set so as not to overlap the search space.
  • an area set in the control resource set may be used as a data channel, and scheduling information of the data channel may be received through the search space.
  • a base station for transmitting control information according to a third embodiment of the present invention for achieving the above object includes a processor and a memory in which at least one instruction executed by the processor is stored, wherein the at least one instruction includes a plurality of REGs.
  • control resource set may be a basic control resource set or an additional control resource set
  • the basic control resource set may be used for transmission of control information necessary for an initial access procedure
  • the additional control resource set is RRC_ It can be used for transmission of control information necessary for the terminal in the connected state.
  • the indexes of each of the at least two interleaved REGs belonging to the REG pool may be converted into a unique global index in the REG pool.
  • the PDCCCH used for transmission of the common DCI in the control resource set may be set, and the PDCCCH may be set so as not to overlap the search space.
  • the downlink control channel for the communication system can be efficiently set. That is, when the downlink control channel is established according to embodiments of the present invention, resource efficiency can be improved, transmission capacity of the downlink control channel can be increased, and reception performance of the downlink control channel is improved. Can be. Thus, the performance of the communication system can be improved.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a communication system.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a first embodiment of a communication node constituting a communication system.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a control resource set.
  • 4A is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of an REG pool in a control resource set.
  • 4B is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of the REG pool in the control resource set.
  • 4C is a conceptual diagram illustrating a third embodiment of the REG pool in the control resource set.
  • 4D is a conceptual diagram illustrating a fourth embodiment of the REG pool in the control resource set.
  • 4E is a conceptual diagram illustrating a fifth embodiment of the REG pool in the control resource set.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a CCE-REG mapping method.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a search space set in a REG pool.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a search space set in a REG pool.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating a third embodiment of a search space set in a REG pool.
  • 9A is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a search space in a control resource set.
  • 9B is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a search space in a control resource set.
  • 9C is a conceptual diagram illustrating a third embodiment of a search space in a control resource set.
  • 10A is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of CCE according to local CCE-REG mapping.
  • 10B is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of CCE according to local CCE-REG mapping.
  • 10C is a conceptual diagram illustrating a third embodiment of CCE according to local CCE-REG mapping.
  • 11A is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a method for setting a search space and a PDCCCH.
  • 11B is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a method for setting a search space and a PDCCCH.
  • 11C is a conceptual diagram illustrating a third embodiment of a search space and a method of setting a PDCCCH.
  • 11D is a conceptual diagram illustrating a fourth embodiment of a method for setting a search space and a PDCCCH.
  • FIG. 12 is a conceptual diagram illustrating first embodiments of a method of setting a data region and a control region.
  • FIG. 13A is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a gap set in a control region.
  • 13B is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a gap set in the control region.
  • FIG. 14 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a data channel scheduling method.
  • 15 is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a data channel scheduling method.
  • 16 is a conceptual diagram illustrating a third embodiment of a data channel scheduling method.
  • 17 is a conceptual diagram illustrating a fourth embodiment of a data channel scheduling method.
  • FIG. 18 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a scheduling method in a multiple beam scenario.
  • 19 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a beamforming transmission method.
  • 20 is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a beamforming transmission method.
  • first and second may be used to describe various components, but the components should not be limited by the terms. The terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another.
  • the first component may be referred to as the second component, and similarly, the second component may also be referred to as the first component.
  • the communication system may be a 4G communication system (eg, a long-term evolution (LTE) communication system, an LTE-A communication system), a 5G communication system (eg, a new radio (NR) communication system), or the like.
  • the 4G communication system may support communication in a frequency band of 6 GHz or less
  • the 5G communication system may support communication in a frequency band of 6 GHz or more as well as a frequency band of 6 GHz or less.
  • the communication system to which the embodiments according to the present invention are applied is not limited to the contents described below, and the embodiments according to the present invention may be applied to various communication systems.
  • the communication system may be used in the same sense as the communication network.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a communication system.
  • the communication system 100 includes a plurality of communication nodes 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2, 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6).
  • the communication system 100 may include a core network (eg, a serving-gateway (S-GW), a packet data network (PDN) -gateway (P-GW), and a mobility management entity (MME)). It may further include.
  • S-GW serving-gateway
  • PDN packet data network
  • MME mobility management entity
  • the plurality of communication nodes 110-130 may support a communication protocol (eg, an LTE communication protocol, an LTE-A communication protocol, an NR communication protocol, etc.) defined in a 3rd generation partnership project (3GPP) standard.
  • the plurality of communication nodes 110 to 130 may include code division multiple access (CDMA) technology, wideband CDMA (WCDMA) technology, time division multiple access (TDMA) technology, frequency division multiple access (FDMA) technology, orthogonal frequency division (OFDM).
  • CDMA code division multiple access
  • WCDMA wideband CDMA
  • TDMA time division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • OFDM orthogonal frequency division
  • Each of the plurality of communication nodes may have a structure as follows.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a first embodiment of a communication node constituting a communication system.
  • the communication node 200 may include at least one processor 210, a memory 220, and a transceiver 230 that communicates with a network.
  • the communication node 200 may further include an input interface device 240, an output interface device 250, a storage device 260, and the like.
  • Each component included in the communication node 200 may be connected by a bus 270 to communicate with each other.
  • the processor 210 may execute a program command stored in at least one of the memory 220 and the storage device 260.
  • the processor 210 may refer to a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), or a dedicated processor on which methods according to embodiments of the present invention are performed.
  • Each of the memory 220 and the storage device 260 may be configured as at least one of a volatile storage medium and a nonvolatile storage medium.
  • the memory 220 may be configured as at least one of a read only memory (ROM) and a random access memory (RAM).
  • the communication system 100 includes a plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1 and 120-2, and a plurality of terminals 130-. 1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6).
  • Each of the first base station 110-1, the second base station 110-2, and the third base station 110-3 may form a macro cell.
  • Each of the fourth base station 120-1 and the fifth base station 120-2 may form a small cell.
  • the fourth base station 120-1, the third terminal 130-3, and the fourth terminal 130-4 may belong to a cell coverage of the first base station 110-1.
  • the second terminal 130-2, the fourth terminal 130-4, and the fifth terminal 130-5 may belong to the cell coverage of the second base station 110-2.
  • the fifth base station 120-2, the fourth terminal 130-4, the fifth terminal 130-5, and the sixth terminal 130-6 may belong to the cell coverage of the third base station 110-3. have.
  • the first terminal 130-1 may belong to the cell coverage of the fourth base station 120-1.
  • the sixth terminal 130-6 may belong to the cell coverage of the fifth base station 120-2.
  • each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 is an NB (NodeB), an evolved NodeB (eNB), a gNB, an advanced base station (ABS), or an HR.
  • RSU road side unit
  • RRH radio remote head
  • TP transmission point
  • TRP transmission and reception point
  • Each of the plurality of terminals 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, and 130-6 is a user equipment (UE), terminal equipment (TE), advanced mobile station (AMS), HR-MS (high reliability-mobile station), terminal, access terminal, mobile terminal, station, subscriber station, mobile station, mobile It may be referred to as a portable subscriber station, a node, a device, an on board unit (OBU), or the like.
  • UE user equipment
  • TE terminal equipment
  • AMS advanced mobile station
  • HR-MS high reliability-mobile station
  • each of the base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 may operate in different frequency bands or may operate in the same frequency band.
  • Each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 may be connected to each other through an ideal backhaul link or a non-ideal backhaul link. It may exchange information with each other via an ideal backhaul link or a non-ideal backhaul link.
  • Each of the base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 may be connected to the core network through an ideal backhaul link or a non-idal backhaul link.
  • Each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 receives a signal received from the core network, corresponding terminal 130-1, 130-2, 130-3, 130. -4, 130-5, 130-6, and the signal received from the corresponding terminal (130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6) core network Can be sent to.
  • each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 may transmit MIMO (eg, single user (SU) -MIMO, multi-user (MU)-). MIMO, massive MIMO, etc., coordinated multipoint (CoMP) transmission, carrier aggregation (CA) transmission, transmission in unlicensed band, device to device communication (D2D) (or , ProSe (proximity services), Internet of Things (IoT) communications, dual connectivity (DC), and more.
  • MIMO eg, single user (SU) -MIMO, multi-user (MU)-
  • MIMO massive MIMO, etc.
  • coordinated multipoint (CoMP) transmission carrier aggregation (CA) transmission, transmission in unlicensed band
  • D2D device to device communication
  • ProSe ProSe (proximity services
  • IoT Internet of Things
  • DC dual connectivity
  • each of the plurality of terminals 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, and 130-6 is a base station 110-1, 110-2, 110-3, 120-1 , 120-2), and operations supported by the base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2.
  • the second base station 110-2 may transmit a signal to the fourth terminal 130-4 based on the SU-MIMO scheme, and the fourth terminal 130-4 may transmit the signal based on the SU-MIMO scheme.
  • the signal may be received from the second base station 110-2.
  • the second base station 110-2 may transmit a signal to the fourth terminal 130-4 and the fifth terminal 130-5 based on the MU-MIMO scheme, and the fourth terminal 130-4 may be used.
  • each of the fifth terminals 130-5 may receive a signal from the second base station 110-2 by the MU-MIMO scheme.
  • Each of the first base station 110-1, the second base station 110-2, and the third base station 110-3 may transmit a signal to the fourth terminal 130-4 based on a CoMP scheme, and a fourth The terminal 130-4 may receive a signal from the first base station 110-1, the second base station 110-2, and the third base station 110-3 by the CoMP scheme.
  • Each of the base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 is a terminal 130-1, 130-2, 130-3, and 130-4 belonging to its own cell coverage. 130-5, 130-6) and a CA can transmit and receive a signal based on the method.
  • Each of the first base station 110-1, the second base station 110-2, and the third base station 110-3 controls the D2D between the fourth terminal 130-4 and the fifth terminal 130-5.
  • Each of the fourth terminal 130-4 and the fifth terminal 130-5 may perform D2D under the control of each of the second base station 110-2 and the third base station 110-3. .
  • the communication system may support a frequency division duplex (FDD) scheme, a time division duplex (TDD) scheme, and the like.
  • a communication system eg, NR
  • Table 1 may represent a numerology to which a generic CP defined in LTE (e.g., the same CP overhead as LTE) is applied, and when CP-OFDM is used, the numerology is a subcarrier interval and a CP length. It can be defined as.
  • heterologous neuronals e.g., carrier aggregation (CA) operation, dual connectivity (DC) operation, multiplexing operation of heterologous neurons within one carrier, etc.
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • multiplexing operation of heterologous neurons within one carrier etc.
  • an exponential multiple of 2 can be established between the subcarrier intervals in Table 1.
  • Numerology # 1 may be suitable for scenarios where LTE and NR share the same frequency band in the same region. Pneumatics may be selectively used according to operating frequency bands, target services, scenarios, and the like. In addition, specific neurons can be used for specific signals or specific channels. For example, a numerology that corresponds to a subcarrier spacing of 60 kHz or less (ie, numerology # 1 to # 3) may be used for a frequency band of 6 GHz or less, and a neural roller corresponding to a subcarrier spacing of 60 kHz or more. Edges (ie, NMR # 3 through # 6) may be used for frequency bands above 6 GHz.
  • numerology # 1 a numerology corresponding to a subcarrier interval of 15 kHz (i.e., numerology # 1) may be used for an enhanced Mobile BroadBand (eMBB) service, and a numerology corresponding to a subcarrier interval of 60 kHz (ie, a neural roller) # 3) may be used for URLLC (Ultra Reliable Low Latency Communication) services.
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • URLLC Ultra Reliable Low Latency Communication
  • One neurolage may be used for one cell or one carrier.
  • one neuron may be used for a particular time-frequency resource within one carrier.
  • Heterogeneous neurology can be used for different operating frequency bands. Heterogeneous neuronologies may also be used to support different services (or requirements) within the same frequency band (eg, the same carrier).
  • Numerology having a subcarrier spacing smaller than that of NMR # 1 may be used to support a mMTC (Multimedia Broadcast Multicast Services) service or the like. For example, a pneumonia with subcarrier spacing of 7.5 kHz or 3.75 kHz may be considered.
  • the frame structure of the NR may be configured as follows.
  • the building blocks of the time axis in NR may include subframes, slots, mini slots, OFDM symbols, and the like.
  • an "OFDM symbol" may be a symbol based on another waveform technology.
  • the length of the subframe may be 1 ms regardless of the subcarrier spacing.
  • the slot may include 14 consecutive OFDM symbols. Therefore, the length of the slot may be inversely proportional to the subcarrier spacing unlike the length of the subframe.
  • a control channel eg, a downlink control channel, an uplink control channel
  • a data channel eg, a downlink data channel, an uplink data channel
  • the control channel may include It may be disposed in at least one of the front region and the rear region.
  • one slot may be a minimum scheduling unit.
  • the base station may transmit scheduling information to the terminal through a downlink control channel of each slot.
  • the slot type may be classified into a downlink slot including a downlink interval, an uplink slot including an uplink interval, a bi-directional slot including both a downlink interval and an uplink interval, and the like.
  • a guard interval may be located between the downlink interval and the uplink interval in the bidirectional slot, and the length of the guard interval may be set larger than the sum of propagation delay and delay spread of twice.
  • a plurality of slots may be aggregated.
  • a plurality of slots may be aggregated to transmit a plurality of data packets or a plurality of transport blocks.
  • Mini slot based scheduling with a length shorter than a slot in NR may be used.
  • mini slots support aggressive time division multiplexing (TDM) for analog or hybrid beamforming in frequency bands above 6 GHz, partial slot transmission in unlicensed bands, partial slot transmission in co-existing frequency bands between NR and LTE, It can be used for URLLC service and the like.
  • TDM time division multiplexing
  • the length and start time (eg, location) of the mini slot can be flexibly defined. For example, if one slot includes M OFDM symbols, the mini slot may be set to include 1 to (M-1) OFDM symbols. Here, M may be an integer of 2 or more.
  • the length and start time of the mini slot may be explicitly set for the terminal. In this case, the base station may inform the terminal of the length and start time of the mini slot.
  • the mini slot-based scheduling may be operated by appropriately setting the monitoring interval of the control channel, the time axis resource size of the scheduled data channel, etc., without explicitly setting the length and starting time of the mini slot.
  • a resource allocation basic unit may be a physical resource block (PRB) pair, and one PRB pair may include two consecutive slots in the time axis and twelve consecutive subcarriers in the frequency axis. .
  • the PRB may be used as a resource allocation unit of the frequency axis.
  • one PRB may include 12 subcarriers irrespective of the neuralology. Therefore, the bandwidth occupied by one PRB may be proportional to the subcarrier spacing of the numerology. For example, the bandwidth occupied by one PRB in the case of using the Numerology # 3 corresponding to the subcarrier interval 60 kHz is one PRB in the case of using the Numerology # 1 corresponding to the 15 carrier subcarrier interval. May be four times the bandwidth occupied by
  • a method of setting a downlink control channel in NR a method of transmitting and receiving a downlink control channel, a method of setting a reference signal for decoding the downlink control channel, and the like will be described.
  • a method for example, transmission or reception of a signal
  • a corresponding second communication node corresponds to a method (for example, a method performed in the first communication node).
  • the reception or transmission of a signal can be performed. That is, when the operation of the terminal is described, the base station corresponding thereto may perform an operation corresponding to the operation of the terminal. In contrast, when the operation of the base station is described, the terminal corresponding thereto may perform an operation corresponding to the operation of the base station.
  • control channel may indicate at least one of a downlink control channel (eg, PDCCH) and an uplink control channel (eg, PUCCH), and the data channel is a downlink data channel (eg, For example, it may indicate at least one of a PDSCH) and an uplink data channel (eg, PUSCH).
  • PDCCH downlink control channel
  • PUCCH uplink control channel
  • PUSCH uplink data channel
  • the UE may receive the PDCCH by performing a blind decoding operation.
  • the UE may determine whether there is a PDCCH for itself by performing a blind decoding operation on a PDCCH candidate (eg, a candidate resource region in which the PDCCH may be transmitted) in a predefined search space. If there is a PDCCH for itself, the PDCCH may be received.
  • the search space may be referred to as "control channel search space" or "PDCCH search space” and may be a collection of PDCCH candidates.
  • the control channel element (CCE) may be a minimum resource region in which one PDCCH may be transmitted.
  • One PDCCH may be transmitted through one CCE.
  • one PDCCH may be transmitted through aggregated CCEs. As the CCE aggregation level is higher, one PDCCH may occupy more resource regions, and in this case, the reception performance of the PDCCH may be improved by lowering the code rate of the PDCCH.
  • At least one PDCCH candidate may be configured at each of the CCE aggregation levels.
  • the CCE aggregation level may be set to 1, 2, 4, 8, etc., and a fixed number of PDCCH candidates for each of the CCE aggregation levels may be defined.
  • a common search space (CSS) may be a search space commonly monitored by all terminals, and may support CCE aggregation levels 4 and 8.
  • the UE-specific search space may be a search space set for each UE, and may support CCE aggregation levels 1, 2, 4, and 8.
  • the basic structural unit of the downlink control channel in NR may be a resource element group (REG).
  • the REG may consist of one PRB (eg, 12 subcarriers) on the frequency axis and one OFDM symbol on the time axis.
  • one REG may include 12 REs.
  • the REG may include an RE to which a DMRS used for decoding a downlink control channel is mapped.
  • the REs to which the downlink control channel may be mapped in one REG may be the remaining REs except the REs to which the DMRSs are mapped among 12 REs.
  • One CCE may include at least one REG. All CCEs may contain the same number of REGs. Alternatively, the CCEs may include different numbers of REGs.
  • the UE may receive downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • the DCI may include a common DCI received by a plurality of terminals in common and a UE-specific DCI received by a specific terminal.
  • the common DCI includes resource allocation information, power control information, slot configuration information (eg, slot type, slot structure), TDD UL (DL) / DL (for transmission of system information (SI)), and the like.
  • downlink) configuration information configuration information of a control channel, random access response (random access response) related information, and may include paging (paging) related information.
  • the UE-specific DCI may include uplink scheduling information, downlink scheduling information, and the like.
  • the PDCCH resource region may be defined in the overall system bandwidth, and the PDCCH may be distributed in a wide frequency region through interleaving of the time-frequency domain.
  • the PDCCH may be transmitted through basically limited specific frequency bands, and if necessary, resources for the PDCCH may be additionally set in other frequency bands. That is, from a system and terminal perspective, a plurality of resource regions for the PDCCH may be set.
  • control resource set may be configured in the NR, and the control resource set may include a PDCCH search space (that is, a resource region in which the UE performs a blind decoding operation of the PDCCH).
  • the control resource set may be referred to as "CORESET".
  • the control resource set may consist of a plurality of PRBs on the frequency axis and a plurality of OFDM symbols on the time axis.
  • the control resource set may consist of a limited number of PRBs on the frequency axis and a limited number of OFDM symbols on the time axis.
  • control resource set may consist of a limited number of PRBs on the frequency axis and include the entire time resource (eg, all OFDM symbols on the time axis) on the time axis.
  • configuration information of the control resource set transmitted by the base station to the terminal may include frequency axis resource information and may not include time axis resource information.
  • the control resource set may include a plurality of REGs.
  • the control resource set may include at least one CCE.
  • PRBs belonging to one control resource set may be continuous or discontinuous on the frequency axis.
  • At least one control resource set may be configured for the terminal. When a plurality of control resource sets are configured for the terminal, one DCI may be transmitted in one control resource set.
  • the control resource set may be classified into a base control resource set and an additional control resource set.
  • the basic control resource set may be a resource region initially monitored by a terminal in an RRC_idle state performing an initial access procedure for reception of a PDCCH.
  • the terminal in the RRC_connected state as well as the terminal in the RRC_idle state may monitor the basic control resource set.
  • the basic control resource set may be configured to the terminal through system information transmitted through a physical broadcast channel (PBCH) or another channel.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the additional control resource set may be configured in the terminal through a signaling procedure (eg, an RRC signaling procedure). Therefore, the additional control resource set may be valid for the terminal in the RRC_connected state and may be configured for a specific terminal.
  • the basic control resource set may be defined within a minimum system bandwidth commonly supported by all terminals performing the initial access procedure, and the additional control resource set may be set within a frequency band wider than the frequency band to which the basic control resource set is allocated. Can be.
  • the additional control resource set may be set in any frequency band within the bandwidth (eg, bandwidth part) of the operating frequency of the terminal.
  • the operating frequency (eg, bandwidth portion) of the terminal may be set within the system bandwidth or the RF channel bandwidth of the terminal.
  • At least one basic control resource set may be configured in a cell or carrier in a standalone mode to support the UE in the RRC_idle state.
  • a search space belonging to the basic control resource set may be referred to as a basic search space, and a search space belonging to the additional control resource set may be referred to as an additional search space.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a control resource set.
  • a plurality of control resource sets may be set in one carrier (eg, total system bandwidth).
  • the first control resource set may be a basic control resource set, and the second control resource set may be an additional control resource set.
  • the bandwidth of the first control resource set may be set not to exceed the minimum system bandwidth of the terminals described above.
  • the first terminal may monitor at least one of the first control resource set and the second control resource set. . Since the second control resource set is set within the bandwidth of the operating frequency of the second terminal, the second terminal may perform monitoring on the second control resource set. Since the first set of control resources is set within the bandwidth of the operating frequency of the third terminal, the third terminal may monitor the first set of control resources.
  • the common DCI may be transmitted periodically or aperiodically through the basic control resource set.
  • the terminal may monitor the basic control resource set to receive the common DCI.
  • the UE that transitions from the RRC_Idle state to the RRC_connected state may operate in a frequency band other than the frequency band in which the basic control resource set is set.
  • the terminal may retune the operating frequency band at each monitoring time of the basic control resource set to monitor the basic control resource set.
  • the terminal may receive an additional control resource set for transmitting the common DCI in its operating frequency band.
  • the base station may inform the terminal of the transmission period of the common DCI, the position of the transmission slot of the common DCI (eg, slot index), and the like through a signaling procedure (eg, an RRC signaling procedure).
  • the transmission period of the common DCI may be indicated by the number of slots. If the common DCI is not received, the UE may not successfully perform other operations as well as the reception operation of the PDCCH. For example, the terminal that has not received the common DCI (eg, slot configuration information) may not receive the PDSCH because it does not know the information of the downlink period of the slot.
  • the terminal that has not received the common DCI may transmit the uplink signal and the channel in the wrong section because it does not know the information of the uplink section of the slot.
  • the base station may not receive the uplink signal and the channel from the terminal.
  • the base station transmits information on the transmission section of the downlink data channel (eg, PDSCH), information on the transmission section of the uplink data channel (eg, PUSCH) to the user equipment through the UE-specific DCI.
  • the transmission interval information may include a start symbol index and an end symbol index of the transmission interval, or may include the start symbol index and the length of the transmission interval of the transmission interval.
  • the terminal may receive the downlink data channel in the transmission period indicated by the terminal-specific DCI, and may transmit the uplink data channel in the transmission period indicated by the terminal-specific DCI. Therefore, the problem caused by the reception failure of the common DCI can be solved.
  • a beamforming scheme based on multiple antennas may be used to compensate for coverage loss due to high signal attenuation of the high frequency band in NR.
  • a beam sweeping method of sequentially transmitting a plurality of beams in a plurality of time intervals may be used.
  • a beam sweeping scheme may be applied for the transmission of the common DCI.
  • the operation of the terminal may be set not to depend on the common DCI.
  • an RRC signaling procedure for configuring a slot in which a common DCI is transmitted may be performed when the base station desires it.
  • the common DCI may be transmitted through a PDCCH or another channel (hereinafter, referred to as a physical downlink common control channel (PDCCCH)).
  • the PDCCCH may be set similarly to the physical control format indicator channel (PCFICH) defined in LTE.
  • PCFICH physical control format indicator channel
  • the encoding / decoding procedure and resource structure for the PDCCCH may be set differently from the encoding / decoding procedure and resource structure for the PDCCH, and the PDCCCH may be received in a fixed resource without performing a blind decoding operation. Since the PDCCCH can be received without performing the blind decoding operation, the time required for the reception of the PDCCCH can be reduced.
  • the configuration information of the slot in which the PDCCCH is transmitted (hereinafter, referred to as "PDCCCH slot") may be transmitted through a transmission procedure (for example, a signaling procedure) of system information, and in this case, not only the UE in the RRC_idle state A UE in an RRC_connected state may also receive configuration information of a PDCCCH slot.
  • a transmission procedure for example, a signaling procedure
  • the UE may acquire the common DCI by performing a blind decoding operation.
  • the search space for the common DCI may be limited to some search spaces (for example, a common search space) among all search spaces.
  • the common DCI may be located in the front region of the slot.
  • PDCCCH may not be used in the PDCCH-based common DCI transmission scheme.
  • the number of common DCIs transmitted in one slot may be variable.
  • various kinds of common DCIs may be flexibly scheduled through a plurality of PDCCH candidates.
  • the PDCCH-based common DCI transmission scheme may provide omnidirectional compatibility. Even when a new common DCI is introduced in the future, a new common DCI may be transmitted through the same PDCCH (eg, a search space) without additionally defining a separate channel for transmitting the new common DCI.
  • the terminal may perform a related operation using predefined default information (or preset default information). Alternatively, the terminal may perform a related operation using the previously received common DCI. In terms of reception delay or reception complexity, the reception delay of the common DCI may be minimized when a search space in which the common DCI is transmitted is disposed in the front region of the slot. In addition, when a specific common DCI is set to be transmitted through a specific PDCCH candidate (eg, a set of specific CCEs), the reception complexity may be reduced because the UE may receive the specific common DCI without a blind decoding operation.
  • a specific common DCI is set to be transmitted through a specific PDCCH candidate (eg, a set of specific CCEs)
  • the reception complexity may be reduced because the UE may receive the specific common DCI without a blind decoding operation.
  • a specific common DCI may be transmitted through PDCCH candidate K of the CCE aggregation level L among PDCCH candidates constituting the search space (hereinafter, referred to as "method 200-1").
  • Method 200-1 may be applied to a slot in which a specific common DCI is transmitted, and a PDCCH candidate may be used for general purpose in the remaining slots.
  • the specific common DCI may include a slot format indicator (SFI) (for example, information indicating a format of a slot used in NR) to be described later.
  • SFI slot format indicator
  • the particular common DCI may be a preemption indicator of the NR.
  • the search space for a specific common DCI may be a common search space or a terminal-specific search space.
  • the UE may monitor only the specific common DCI in a dedicated PDCCH candidate in a slot in which a specific common DCI is transmitted (or a candidate slot in which the specific common DCI may be transmitted) (hereinafter, “method 200-2”). ".
  • the base station may be allowed not to transmit a particular common DCI.
  • the UE may monitor not only a specific common DCI but also other DCI in a PDCCH candidate (eg, a dedicated PDCCH candidate) (hereinafter, referred to as "method 200-3").
  • the base station transmits the location information (eg, L, K) of the search space for monitoring the common DCI to the terminal through a signaling procedure (eg, RRC signaling procedure). I can tell you.
  • the common DCI may include slot configuration information (eg, slot format indicator).
  • Slot configuration information includes information indicating each of a downlink period, a guard period, and an uplink period of a slot (for example, an OFDM symbol belonging to each of a downlink period, a guard period, and an uplink period (for example, an OFDM symbol). Location information)).
  • the guard period may be an unknown period in which a transmission direction (eg, an uplink direction and a downlink direction) is not defined.
  • the terminal may not perform a transmission / reception operation in the un-knocked-out period until the transmission direction is determined because the un-knocked-out period is overridden by other signaling.
  • the transmission period of the slot configuration information may be set to N slots.
  • N may be an integer of 1 or more.
  • the transmission period of the slot configuration information may be set to 10ms, 20ms, 40ms or 80ms, which is a transmission period of the reset information for the UL / DL configuration in LTE.
  • the slot setting information may be applied to N consecutive slots. If X bits are needed to indicate the structure of one slot, a maximum of “N ⁇ X” bits may be needed to indicate the structure of N slots.
  • the common DCI may include reserved resource information.
  • the reserved resource information may be used to indicate that a specific time-frequency resource is reserved in a slot (or slot group).
  • the terminal may determine that a specific signal and a channel for itself are not transmitted through the time-frequency resource indicated by the reserved resource information (hereinafter, referred to as "method 300-1").
  • the terminal receiving the reserved resource information may determine that no signal or channel for itself is transmitted through the time-frequency resource indicated by the reserved resource information (hereinafter, referred to as "method 300-2"). ).
  • the specific signal may be a signal transmitted through a slot, and the specific channel may be a PDSCH, a PUSCH, a PUCCH, or the like transmitted through the slot.
  • each of the specific signals and channels may not include a signal and a channel transmitted through the mini slot.
  • the base station may reserve a specific time-frequency resource using the common DCI, and may perform mini slot-based transmission using the reserved specific time-frequency resource.
  • the reserved resource information may be used to protect transmission of downlink and uplink reference signals.
  • the time-frequency resource indicated by the reserved resource information may be used for transmission of CSI-RS, sounding reference signal (SRS), and the like.
  • the information (eg, slot configuration information, reserved resource information, etc.) included in the common DCI described above may be received with the minimum complexity at the earliest possible time from the terminal side. Therefore, the information included in the common DCI may be transmitted through a limited specific search space (eg, common search space) in the PDCCCH or PDCCH.
  • a common DCI having the features described above may be referred to as a "first common DCI.”
  • the first common DCI may be transmitted on the group common PDCCH of the NR. In this case, at least one of a transmission period and a position of a transmission slot of each of the first common DCIs may be independently set.
  • the common DCI other than the first common DCI may include information for random access response, scheduling information of a PDSCH including system information, power control information, and the like. .
  • the second common DCI may be transmitted on the PDCCH.
  • the search space for the second common DCI eg, common search space, terminal-specific search space
  • the search space of LTE may be classified into a common search space and a UE-specific search space, and the type of radio network temporary identifier (RNTI) monitored by the UE may be defined differently for each search space.
  • RNTI radio network temporary identifier
  • SITI system information
  • RA random access
  • p paging
  • TPC transmit power control
  • eIMTA DCI including a cyclic redundancy check (CRC) scrambled with traffic adaptation (RNTI) may be transmitted through a common search space.
  • CRC cyclic redundancy check
  • a common DCI or a terminal-specific DCI may be broadcast to a plurality of terminals through a common search space.
  • all terminals can obtain a common DCI or terminal-specific DCI by monitoring the same search space (eg, common search space).
  • a control channel (eg, a control signal) may be beamformed, and since terminals in the same cell may operate in different frequency bands, a specific common DCI (eg, a second common DCI) may be used. It may be inappropriate for the terminals to monitor the same search space to receive the. Accordingly, the search space in the NR may be defined as one unified search space without being classified into a common search space and a terminal-specific search space (hereinafter, referred to as "method 400-1"). According to the method 400-1, one unified search space may be set for the terminal in the control resource set. In this case, setting the plurality of control resource sets for the terminal may mean setting up integrated search spaces equal to the number of the plurality of control resource sets.
  • the base station may scramble the CRC using all kinds of RNTIs allowed for PDCCH transmission, and the UE may search the discovery space (for example, it is possible to monitor all kinds of RNTIs allowed for PDCCH transmission in an integrated search space).
  • the base station may scramble the CRC using the RNTI allowed for the common DCI when transmitting the common DCI through the search space in the basic control resource set, and the DCI (eg, through the search space in the additional control resource set).
  • all types of RTNI may be used to scramble CRC.
  • the terminal may monitor (eg, common DCI monitoring) applicable to the common DCI in the search space in the basic control resource set, and may perform all kinds of RNTIs (eg, in the search space in the additional control resource set).
  • Common DCI, UE-specific DCI can be monitored.
  • the UE may repeatedly perform CRC checks on a plurality of RNTIs in a blind decoding operation of the PDCCH.
  • the reception complexity of the terminal may increase, but the increase in the reception complexity may be lower than the complexity required for channel decoding.
  • Method 400-1 may be applied to all control resource sets (eg, basic control resource sets, additional control resource sets).
  • the method 400-1 may be applied only to the additional control resource set.
  • a common search space and a terminal-specific search space may be set in the basic control resource set.
  • the common search space may exist by default, and the terminal-specific search space may be additionally set. If the method 400-1 is not applied, at least one of a common search space and a terminal-specific search space may be set in the additional control resource set.
  • the search space may be predefined for each CCE aggregation level.
  • a search space eg, the number of PDCCH candidates, resource locations, etc.
  • the search space may be set by the base station for each CCE aggregation level, and the base station may inform the terminal of information about the set search space.
  • the base station may inform the UE of the number of PDCCH candidates or the total number of PDCCH candidates for each CCE aggregation level through a signaling procedure, and the UE may inform the information obtained through the signaling procedure.
  • PDCCH blind decoding operation may be performed based on this.
  • the search space may indicate the sum of search spaces for each CCE aggregation level.
  • the search space may indicate a search space according to each CCE aggregation level. For example, if a common search space includes search spaces corresponding to CCE aggregation levels 4 and 8, those search spaces may be referred to as "one search space.” Also, the presence of a plurality of search spaces may indicate that there are a plurality of search spaces corresponding to the plurality of CCE aggregation levels.
  • the search space in the control resource set may be defined as follows.
  • the basic unit of configuration of the control resource set may be an REG, and CCEs composed of a plurality of REGs may exist in the control resource set. There may not be overlap between CCEs in one control resource set.
  • the search space in the control resource set may include REGs.
  • the candidate set of REGs for defining a particular search space may be referred to as a "REG pool.”
  • the REG pool for the common search space may be referred to as the "common REG pool” and the REG pool for the terminal-specific search space may be referred to as the "terminal-specific REG pool".
  • the search space may be set by predefined rules in the REG pool.
  • the search space may consist of all REGs belonging to the REG pool, or may consist of some REGs belonging to the REG pool.
  • the hash function used for the construction of the search space of the PDCCH or EPDCCH of LTE may be used identically or similarly.
  • the REG pool may occupy the entire frequency domain of the control resource set and may include at least one OFDM symbol among the OFDM symbols constituting the control resource set (hereinafter, referred to as "method 500-1").
  • a plurality of REG pools may be set in one control resource set.
  • one control resource set may include a plurality of different types of search spaces (eg, common search spaces and terminal-specific search spaces).
  • one control resource set may include a plurality of search spaces of the same type (eg, a plurality of terminal-specific search spaces).
  • FIG. 4A is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a REG pool in a control resource set
  • FIG. 4B is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a REG pool in a control resource set
  • FIG. 4C is a diagram of a REG pool in a control resource set
  • 4D is a conceptual diagram illustrating a third embodiment
  • FIG. 4D is a conceptual diagram illustrating a fourth embodiment of a REG pool in a control resource set
  • FIG. 4E is a conceptual diagram illustrating a fifth embodiment of a REG pool in a control resource set.
  • a plurality of search spaces may exist in one control resource set.
  • the control resource set may be set in a continuous frequency domain (eg, continuous PRBs) or in a discontinuous frequency domain (eg, discontinuous PRBs).
  • each of the first REG pool and the second REG pool may occupy the entire frequency domain of the control resource set. That is, the frequency domain of the first REG pool and the second REG pool may be the same as the frequency domain of the control resource set.
  • the time interval of the control resource set may be repeated periodically.
  • the time interval of the control resource set may consist of four consecutive OFDM symbols within each period.
  • the first REG pool may be a common REG pool, and a common search space may be defined within the first REG pool.
  • the second REG pool may be a UE-specific REG pool and a UE-specific search space may be defined within the second REG pool.
  • the common REG pool may consist of the first N OFDM symbols in the control resource set (hereinafter referred to as "method 500-2").
  • N may be an integer of 1 or more.
  • the search space set in the REG pool (eg, the common REG pool) to which the method 500-2 is applied may be protected to be monitored by the terminal.
  • the UE may always monitor the search space corresponding to the first REG pool.
  • the REG pools (eg, the first REG pool and the second REG pool) may be set not to overlap each other (hereinafter, referred to as “method 510-1”).
  • method 510-1 since there is no resource collision between PDCCH candidates in different search spaces, the CCE-REG mapping rule may be simplified.
  • REG pools may overlap.
  • a part of the first REG pool may overlap with the second REG pool (hereinafter, referred to as “510-2”).
  • the first REG pool may be included in the second REG pool (hereinafter, referred to as “510-3”). If method 510-2 or method 510-3 is used, resource efficiency may be improved over method 510-1.
  • the collision probability of the search space between terminals can be reduced when different search spaces are defined for each terminal.
  • the control resource set may include the entire time resource (ie, all slots and all OFDM symbols) on the time axis.
  • the control resource set may include OFDM symbols # 0 to # 13 of all slots.
  • the time interval of each REG pool constituting the control resource set may have periodicity, and each REG pool may include one or a plurality of consecutive OFDM symbols within one period.
  • REG pools may have a period of a slot unit. The period of the first REG pool may be one slot, and the time interval of the first REG pool may include first and second OFDM symbols (ie, OFDM symbols # 0 and # 1) in each period.
  • the period of the second REG pool may be two slots, and the time interval of the second REG pool includes the third and fourth OFDM symbols (ie, OFDM symbols # 2 and # 3 of the first slot) within each period. can do.
  • the first REG pool may be a common REG pool, and a common search space may be defined in the first REG pool.
  • the second REG pool may be a UE-specific REG pool, and a UE-specific search space may be defined in the second REG pool.
  • some REG pools may have a period in slot units, and some REG pools may have a period in OFDM symbol units.
  • the period of the first REG pool may be one slot, and the time interval of the first REG pool may include the first OFDM symbol (ie, OFDM symbol # 0) in each period.
  • the period of the second REG pool may be two OFDM symbols, and the time interval of the second REG pool may be the first OFDM symbol within each period (eg, OFDM symbols # 0, # 2, # 4, # 6, #). 8, # 10, # 12).
  • the first REG pool may be included in the second REG pool.
  • slot-based scheduling eg, scheduling for eMBB transmission
  • mini-slot based scheduling eg, scheduling for URLLC transmission
  • second REG pool e.g., URLLC transmission
  • the configuration information of the REG pool may be transmitted from the base station to the terminal through a signaling procedure (eg, an RRC signaling procedure).
  • the configuration information of the REG pool may include at least one of time and frequency resource information of the REG pool.
  • the time resource information of the REG pool includes information about the position of the OFDM symbol (s) constituting the REG pool (eg, at least one of a length of a time interval, a start point of a time interval, and a period) of the REG pool. can do. Since the PDCCH search space may be defined in the REG pool, the time resource information of the REG pool may mean information of a section in which the UE monitors the PDCCH search space.
  • the frequency resource information of the REG pool may not be separately set in the terminal by the method 500-1, and the frequency resource of the REG pool is a control resource set (or a control having a logical connection with the corresponding REG pool) including the REG pool. It may be the same as the frequency resource region (resource set).
  • the base station may inform the information terminal of a control resource set (or a set of control resources having a logical connection with the REG pool) that includes the REG pool when setting the REG pool.
  • the configuration information of the REG pool may include an ID of a control resource set, and the control resource set having the ID may be set in advance in the terminal or together with the REG pool.
  • the CCE-REG mapping structure may be defined based on the control resource set or the REG pool belonging to the control resource set. When a plurality of control resource sets or corresponding search spaces overlap on time-frequency resources, a relationship between search spaces may be considered in the CCE-REG mapping structure.
  • a distributed mapping method may be used for CCE-REG mapping.
  • the distributed mapping method may include a case where REGs constituting each CCE are positioned discontinuously in at least one of a time interval and a frequency band. When the distributed mapping method is performed, one-dimensional interleaving in units of OFDM symbols may be performed.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a CCE-REG mapping method.
  • the time interval of the control resource set may include four OFDM symbols, and six REGs may be located in each of the four OFDM symbols.
  • the REG index may be set sequentially. For example, the REG index may increase as the frequency band in which the corresponding REG is located increases.
  • the REG-level frequency interleaving operation may be applied to each of four OFDM symbols belonging to the control resource set (hereinafter, referred to as "method 600-1").
  • method 600-1 the REGs in each of the four OFDM symbols may be distributed in the frequency band based on a preset interleaving pattern.
  • the interleaving pattern may be set differently for each OFDM symbol.
  • the pseudo random interleaving pattern may be independently set for each OFDM symbol.
  • the interleaving patterns between OFDM symbols may have dependencies on each other. For example, the same REG index may not be duplicated within the same row (eg, the same PRB). For another example, the same interleaving pattern may be applied to each OFDM symbol.
  • An REG pool including at least one REG interleaved in a control resource set may be set. After the REG pool is set in the control resource set, the REG index set for each OFDM symbol may be converted into a global REG index having a unique value in the REG pool (hereinafter, referred to as "method 600-2"). ).
  • FIG. 6 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a search space set in a REG pool.
  • a search space may be set based on the method 600-1 and the method 600-2.
  • the REG index in the control resource set of FIG. 6 may be the same as the REG index (eg, the REG index after REG-level frequency interleaving is performed) in the control resource set of FIG. 5.
  • the REG pool may include two OFDM symbols (eg, OFDM symbols # 0 and # 1) of the control resource set, and the REG index of the REG pool may be converted to a global REG index.
  • the global REG index may be set first in the frequency band of the first OFDM symbol of the REG pool, and may be set in the frequency band of the second OFDM symbol of the REG pool after indexing of the first OFDM symbol of the REG pool is completed.
  • the global REG index may be indexed based on the order of the REG index in the control resource set.
  • the global REG index m2 in the OFDM symbol may be set based on "m + Q (eg m + 6)" (hereinafter referred to as "method 600-3").
  • two CCEs may be set in the REG pool, and each of the CCEs has at least one REG (eg, 4 REGs).
  • REGs belonging to one CCE may have consecutive global REG indexes.
  • REGs corresponding to global REG # 0 to # 3 may be mapped to CCE # 0, and REGs corresponding to global REG # 4 to # 7 may be mapped to CCE # 1.
  • CCE # 0 may be distributed in a frequency band within the first OFDM symbol
  • CCE # 1 may be set in two OFDM symbols.
  • DCI that the UE needs to receive quickly may be transmitted through CCE # 0.
  • DCI with a relatively long processing time may be transmitted through aggregated CCE including CCE # 1 or CCE # 0 and CCE # 1.
  • the common search space, the terminal-specific search space, and the integrated search space may be set based on the method described with reference to FIG. 6.
  • each of the common search space, the terminal-specific search space, and the unified search space may include at least one CCE.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a search space set in a REG pool.
  • the search space may be set based on the method 600-1 and the method 600-2.
  • the REG index in the control resource set of FIG. 7 may be the same as the REG index (eg, the REG index after REG-level frequency interleaving is performed) in the control resource set of FIG. 5.
  • REG # 0 and # 1 have other uses (eg, the search shown in FIG. 6).
  • REG used for space, other physical channels and signals.
  • the REG pool may include three OFDM symbols (eg, OFDM symbols # 1 to # 3) of the control resource set, and the REG index of the REG pool may be converted to a global REG index.
  • the indexing operation may be performed in the frequency band of the second OFDM symbol of the REG pool after the indexing operation of the first OFDM symbol of the REG pool is completed, and the REG after the indexing operation of the second OFDM symbol of the REG pool is completed.
  • An indexing operation may be performed in the frequency band of the third OFDM symbol of the pool. Because REG # 0 and # 1 in the first OFDM symbol of the REG pool are used for other purposes, REG # 0 and # 1 in the first OFDM symbol of the REG pool may be excluded from the search space (eg, CCE). have.
  • the search space eg, CCE
  • OFDM symbol #n of the REG pool (eg, The number of REGs excluded from the search space up to OFDM symbol # 2) is L n (eg, 2), the number of REGs belonging to each of the OFDM symbols is Q (eg, 6), and the second in the REG pool.
  • the global REG index (m2) in the second OFDM symbol of the REG pool is "m + Q (n-1)-L n (e.g., m + 4) ".
  • three CCEs (eg, CCE # 0, CCE # 1, CCE # 2) may be configured in the REG pool, and each of the CCEs may include four REGs. have. REGs belonging to one CCE may have consecutive global REG indexes. For example, REGs corresponding to global REG # 0 to # 3 may be mapped to CCE # 0, REGs corresponding to global REG # 4 to # 7 may be mapped to CCE # 1, and global REG # 8 REGs corresponding to # 11 may be mapped to CCE # 2.
  • CCE in the REG pool can be used as a UE-specific search space, and REGs (eg, REG # 0 and # 1) that are not set to CCE in the first OFDM symbol of the REG pool are common search space.
  • CCE in the REG pool may be used as a common search space, and REGs (eg, REG # 0 and # 1) that are not set to CCE in the first OFDM symbol of the REG pool may be used as PDCCCH. have.
  • the REG pool may be configured with the remaining REGs except the REG.
  • an interleaving pattern may be defined for the remaining REGs except the corresponding REG.
  • the interleaving pattern for the first OFDM symbol of the REG pool of FIG. 7 may be defined for the remaining four REGs except for REG # 0 and # 1.
  • the length or size of the interleaver may be set to 4 in the first OFDM symbol of the REG pool.
  • REG # 0 and # 1 in the first OFDM symbol of the REG pool may be set to dummy REGs, and an interleaving pattern for two dummy REGs and the remaining four REGs (eg, , An interleaver of length 6) may be defined.
  • the common search space and the terminal-specific search space coexist in one control resource set
  • the common search space is the search space shown in FIG. 6 (eg, CCE # 0 and # 1)
  • the terminal-specific search space is In the case of the search space illustrated in FIG. 7 (eg, CCE # 0 to # 2)
  • two search spaces in the shared resource region are used.
  • PDCCH candidates may collide.
  • CCE # 0 of the UE-specific search space is mapped to REGs other than the REG occupied by CCE # 1 of the common search space
  • two search spaces (for example, two CCEs). May not occur. Therefore, the effect of increasing the effective transmission capacity of the downlink control region and the effect of improving the PDCCH reception performance can be obtained by reducing the collision probability between PDCCH candidates.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating a third embodiment of a search space set in a REG pool.
  • a search space may be set based on the method 600-1 and the method 600-2.
  • the REG index in the control resource set of FIG. 8 may be the same as the REG index (eg, the REG index after REG-level frequency interleaving is performed) in the control resource set of FIG. 5.
  • REG # 0 and # 1 have other uses (eg, the search shown in FIG. 6).
  • REG used for space, other physical channels and signals.
  • the REG pool may include three OFDM symbols (eg, OFDM symbols # 1 through # 2) of the control resource set, and the REG index of the REG pool may be converted to a global REG index.
  • an indexing operation may be performed in the frequency band of the second OFDM symbol of the REG pool after the indexing operation of the first OFDM symbol of the REG pool is completed, and after the indexing of the second OFDM symbol of the REG pool is completed, the REG pool is completed.
  • An indexing operation may be performed in the frequency band of the third OFDM symbol of.
  • REG # 0 and # 1 are used for other purposes, but a search space containing all the REGs (eg, REG # 0 to # 5) of the first OFDM symbol of the REG pool ( For example, CCE) may be set.
  • CCE # 0 illustrated in FIG. 6 described above may be used for transmission of a specific common DCI (eg, slot configuration information).
  • the UE may receive the common DCI without performing the blind decoding operation on the first OFDM symbol of the control resource set.
  • the number of PDCCH candidates used for common DCI transmission may increase in proportion to the number of common DCIs.
  • REGs constituting the CCE may be set continuously (eg, as continuously as possible) in at least one of a time interval and a frequency band.
  • the CCE set based on the local mapping method may be suitable when the base station transmits DCI by applying different beamforming for each terminal.
  • One control resource set may consist of M CCEs in a frequency band, and one CCE may consist of K PRBs in a frequency band.
  • M and K may each be an integer.
  • Each of the CCEs constituting one control resource set and the PRBs constituting one CCE may be continuous or discontinuous in a frequency band.
  • each of the CCEs and PRBs may be continuous or discontinuous in the frequency band to obtain frequency diversity gain, and each of the CCEs and PRBs may be in the frequency band to minimize overhead of configuration information of the control resource set. May be continuous (hereinafter referred to as "700-1").
  • control resource set or the REG pool may be configured with N OFDM symbols in a time interval, and one CCE may be configured with one OFDM symbol in a time interval.
  • N may be an integer. Therefore, one control resource set or one REG pool may be composed of "M x N" CCEs, and "M x N" CCEs may correspond to "M x N x K" PRBs (hereinafter , Referred to as "700-2").
  • M, N, and K may be set differently for each control resource set (eg, basic control resource set, additional control resource set), or for each REG pool. When a plurality of bandwidth parts are configured in the terminal, each of M, N, and K may be differently set for each bandwidth part.
  • Candidate values for each of M, N, and K may be defined differently for each of the neurolages listed in Table 1.
  • the size of each of the time interval and the frequency band of the control resource set may be set by the base station, and the base station transmits the configuration information (eg, the size of the time interval and the size of the frequency band) of the control resource set through a signaling procedure.
  • the signaling procedure may include a dynamic signaling procedure (eg, a DCI transmission procedure) of a physical layer, a semi-fixed signaling procedure (eg, an RRC signaling procedure, a broadcasting procedure of system information), and the like.
  • the base station may inform the terminal of M and N through a signaling procedure, and K may use a preset value.
  • control resource set In the REG pool (hereinafter referred to as "control resource set") belonging to the control resource set or the control resource set, the search space may be set to the entire control resource set (hereinafter referred to as "method 710"). Alternatively, the search space in the control resource set may be set as a partial region of the control resource set (hereinafter, referred to as "method 720"). The search space may mean the sum of search spaces for each CCE aggregation level. The method 710 may be classified into the method 710-1 to the method 710-3 according to the configuration of the search space for each CCE aggregation level.
  • the sum of the search spaces per CCE aggregation level may be the entire control resource set, and in method 710-2, the search spaces of the at least one CCE aggregation level may include a superset including search spaces of the remaining CCE aggregation levels. superset).
  • the search spaces per CCE aggregation level may be part of the control resource set, and the sum of the search spaces of the total CCE aggregation levels may be the entire control resource set.
  • FIG. 9A is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a search space in a control resource set
  • FIG. 9B is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a search space in a control resource set
  • FIG. 9C is a diagram of a search space in a control resource set.
  • the control resource set may consist of two CCEs in a time interval and may consist of eight CCEs in a frequency band.
  • the CCE index may be set first in the frequency band and then in the time interval.
  • the search space shown in FIG. 9A may be set based on method 710-1.
  • the discovery space of the CCE aggregation level (L) 2 may be configured of eight PDCCH candidates (eg, PDCCH candidates # 0 to # 7), and the sum of the eight PDCCH candidates is a total control resource set (eg, For example, the entire REG pool).
  • the discovery space of the CCE aggregation level (L) 4 may be configured with four PDCCH candidates (eg, PDCCH candidates # 0 to # 3), and the sum of the four PDCCH candidates is a total control resource set (eg, For example, the entire REG pool).
  • the search space shown in FIG. 9B can be set based on method 710-2.
  • the discovery space of the CCE aggregation level (L) 2 may be configured of four PDCCH candidates (eg, PDCCH candidates # 0 to # 3).
  • the search space of the CCE aggregation level (L) 4 may be configured with four PDCCH candidates (eg, PDCCH candidates # 0 to # 3), and the sum of the four PDCCH candidates is a total control resource set (eg, For example, the entire REG pool).
  • the search space shown in FIG. 9C may be set based on method 710-3.
  • the discovery space of the CCE aggregation level (L) 2 may be configured with four PDCCH candidates (eg, PDCCH candidates # 0 to # 3), and the four PDCCH candidates may include a control resource set (eg, REG pool).
  • the discovery space of the CCE aggregation level (L) 4 may be composed of two PDCCH candidates (eg, PDCCH candidates # 0 to # 1), and the sum of the two PDCCH candidates may include a control resource set (eg, For example, a REG pool).
  • the sum of four PDCCH candidates according to CCE aggregation level (L) 2 in FIG. 9C and two PDCCH candidates according to CCE aggregation level (L) 4 in FIG. 9C is the entire control resource set (eg, the entire REG pool). Can be.
  • the constraints of the size of the time interval and frequency band of the control resource set may be increased.
  • X may be an integer.
  • the control resource set may consist of 2 Y CCEs in a frequency band, and the control resource set may consist of 2 Z CCEs in a time interval (hereinafter, referred to as “method 800-1").
  • each of Y and Z may be an integer.
  • the control resource set may consist of 2 Y CCEs in a frequency band, and the control resource set may consist of Z CCEs in a time interval (hereinafter, referred to as “method 800-2”).
  • the CCE-REG mapping rule may be simplified.
  • the control resource set illustrated in FIGS. 9A through 9C may be set based on the method 800-1.
  • Y may be 3 and Z may be 1.
  • the control resource set may be composed of Q PRBs in the frequency band.
  • Q may be an integer.
  • FIG. 10A is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of CCE according to local CCE-REG mapping
  • FIG. 10B is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of CCE according to local CCE-REG mapping
  • FIG. 10C is a local CCE-REG mapping
  • 3 is a conceptual diagram illustrating a third embodiment of CCE according to REG mapping.
  • the REG pool may include two OFDM symbols, and nine REGs (eg, nine PRBs) may be set in each of the two OFDM symbols.
  • One CCE may include four REGs.
  • the order (eg, increase or decrease direction) of the REG index may be the same.
  • CCE # 0 may include REG # 0 through # 3
  • CCE # 1 may include REG # 4 through # 7
  • CCE # 2 may include REG # 8 through # 11.
  • the order (eg, increase / decrease direction) of the REG index may be different.
  • the REG index may increase as the frequency increases
  • the OFDM symbol # 1 may increase as the frequency decreases.
  • CCE # 0 may include REG # 0 through # 3
  • CCE # 1 may include REG # 4 through # 7
  • CCE # 2 may include REG # 8 through # 11.
  • CCE # 2 of FIG. 10B may be locally set in the frequency band compared to CCE # 2 of FIG. 10A.
  • UE-specific DMRS for the DCI in FIG. 10A may be transmitted through four PRBs occupied by CCE # 2, and in FIG. 10B.
  • UE-specific DMRS for DCI may be transmitted on three PRBs occupied by CCE # 2. Accordingly, in the embodiment shown in FIG. 10B, the DMRS overhead may be reduced compared to the embodiment shown in FIG. 10A, and the channel estimation performance of the UE may be improved because three PRBs are consecutive in the frequency band of FIG. 10B. .
  • each of the OFDM symbols of FIG. 10C one REG that is not divided by four among nine REGs may be excluded from indexing, and a REG having no REG index set may be excluded from the search space.
  • the order (eg, increase / decrease direction) of the REG index may be the same.
  • the order of the REG index in each of the OFDM symbols of FIG. 10C may be different.
  • each of the CCEs may be configured in one OFDM symbol, and the CCEs may have a lattice structure. In this case, CCEs located in different OFDM symbols may be efficiently aggregated.
  • the UE estimates channels for four PRBs (ie, REGs) to receive the PDCCH through the aggregated CCE # 0 and # 2. Can be performed.
  • the UE needs to perform channel estimation on five PRBs (ie, REGs) in order to receive the PDCCH through the aggregated CCE # 0 and # 2. do.
  • the CCE may be further configured using the remaining REGs.
  • the information indicating the size of the control resource set described above may be one of parameters (hereinafter, referred to as "setting parameters") required for setting the control resource set.
  • the configuration parameters may also include information such as the number of DM, type of time-frequency resource, CCE mapping rule, CCE aggregation level, transmission mode, number of DMRS ports, DMRS sharing between control channel and data channel, etc. can do.
  • configuration parameters may be individually set in the terminal. If the configuration parameters are transmitted over a channel (e.g. PBCH) consisting of restricted bits, several combinations may be predefined for some or all of the configuration parameters, and one of the combinations may be set in the terminal. Can be.
  • the plurality of control resource sets or the plurality of REG pools may overlap the same resource region.
  • the same resource region may be set as an additional control resource set for a plurality of terminals.
  • an entire area or a partial area of additional control resource sets of different terminals may overlap.
  • the terminal cannot know configuration parameters for the additional control resource set of another terminal and thus cannot also check whether the additional control resource sets overlap.
  • an operation of a terminal for the plurality of overlapping control resource sets may be defined.
  • the terminal may perform a monitoring operation in each of the plurality of control resource sets in the same manner as when the plurality of control resource sets do not overlap.
  • priority may be set between a plurality of nested control resource sets, and the terminal may monitor the entire search space of the control resource set having a high priority, and may search the entire search of the control resource set having a lower priority. Some areas of the space (eg, areas that do not overlap between the plurality of control resource sets) may be monitored.
  • the priority of the basic control resource set may be set to be higher than the priority of the additional control resource set.
  • the PDCCCH may be set in a control resource set or a REG pool (hereinafter referred to as a "control resource set") belonging to the control resource set. Since the PDCCCH may be used for transmission of the common DCI, the PDCCCH may be located in the front region of the control resource set. For example, the PDCCCH may be distributed in a frequency band in the first OFDM symbol of the control resource set. The PDCCCH may be arranged similarly to the PCFICH of LTE. The PDCCCH and the search space may be located in one OFDM symbol. In this case, the search space and the PDCCCH may be set as follows.
  • FIG. 11A is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a method for setting a search space and a PDCCCH
  • FIG. 11B is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a method for setting a search space and a PDCCCH
  • FIG. 11D is a conceptual diagram showing a third embodiment of a setting method
  • FIG. 11D is a conceptual diagram showing a fourth embodiment of a setting method of a search space and a PDCCCH.
  • a search space and a PDCCCH may exist in one OFDM symbol.
  • the search space may be set in the remaining resource regions other than the resource region in which the PDCCCH is set.
  • the CCE-REG mapping structure may be set based on a local mapping method.
  • no PDCCCH may be present, REGs # 0 to # 3 may be mapped to CCE # 0, and REGs # 4 to # 7 may be mapped to CCE # 1.
  • the PDCCCH may be located in the fourth REG.
  • an index may be set in the remaining REGs except the fourth REG among all the REGs, and the search space may be configured of the remaining REGs.
  • other REGs may be mapped to CCE # 0 instead of the fourth REG.
  • REG # 0 to # 3 may be mapped to CCE # 0
  • REG # 4 to # 7 may be mapped to CCE # 1. Therefore, even when there is an exceptional REG (eg, a REG in which PDCCCH is set), PDCCH candidates may have uniform performance because the number of REGs included in the CCE is kept the same.
  • the PDCCCH may be located in the fourth REG.
  • an index may be set in the remaining REGs except the fourth REG among all the REGs, and the search space may be configured of the remaining REGs. That is, even when there is an exceptional REG (eg, a REG in which PDCCCH is set), the CCE-REG mapping method may not be changed. Accordingly, REG # 0 to # 2 may be mapped to CCE # 0, and REG # 3 to # 6 may be mapped to CCE # 1.
  • the PDCCCH and the search space may be configured to overlap each other, and in this case, a puncturing function may be applied according to the priority between the PDCCCH and the search space. If the importance of the information transmitted through the PDCCCH is higher than the importance of the information transmitted through the search space, and the PDCCCH and the search space coexist, the search space may be punctured by the PDCCCH.
  • the fourth REG when the PDCCCH is located in the fourth REG, the fourth REG may be indexed as "REG # 3".
  • the fourth REG in the CCE # 0 can be punctured by the PDCCCH.
  • the UE may assume that the same CCE-REG mapping is used regardless of the presence or absence of PDCCCH. Accordingly, even when the UE in the RRC_idle state does not obtain the configuration information of the PDCCCH, it may be determined that the same CCE-REG mapping method is used, so that the monitoring performance of the PDCCH may be improved.
  • Various CCE aggregation levels may be defined for link adaptive transmission of the PDCCH. For example, a relatively high CCE aggregation level may be needed for a terminal located at a cell boundary, and a relatively low CCE aggregation level may be needed for a terminal located at a cell center. In addition, a relatively low CCE aggregation level may be needed for a terminal receiving a UE-specific DCI, and a relatively high CCE aggregation level may be needed for a terminal receiving a common DCI.
  • the base station can set the CCE aggregation level for the blind decoding operation of the PDCCH for each search space, and can inform the terminal of the set CCE aggregation level through a signaling procedure.
  • the base station may set the CCE aggregation level for the search space set through the additional control resource set, and the CCE aggregation level for the search space set through the basic control resource set may be predefined in the standard.
  • the CCE aggregation level may be set to 1, 2, 4, 8, or the like.
  • the CCE aggregation level may be set to a value greater than 8 (eg, 16).
  • the CCE aggregation level may be set to an even number (eg, 6, 10, etc.) rather than an exponential power of two.
  • the control resource set may be set in a limited specific frequency domain.
  • the frequency domain used for data transmission may be wider than a specific frequency band in which a control resource set is set. Therefore, the operating frequency range of the terminal can be adjusted to reduce the power consumption of the terminal.
  • the terminal may perform a signal reception operation in a reduced bandwidth (eg, narrow band) to monitor the downlink control channel, and increase the bandwidth (eg, wide band) to transmit and receive data.
  • the data transmission / reception operation may be performed at. Through this, power consumption may be reduced in the RF module of the UE by lowering an analog to digital converter (ADC) sampling rate, FFT size, etc. in a downlink control channel reception procedure.
  • ADC analog to digital converter
  • T W, N The time required for the terminal to retune the RF frequency from the wideband to the narrow band
  • T N the time required for the terminal to retune the RF frequency from the narrowband to the wideband
  • W may be referred to.
  • T W, N and T N, W may increase when the center frequency changes.
  • the UE may change the operating frequency range by using a period (eg, an unscheduled data channel, a TDD guard interval, etc.) that does not transmit a signal.
  • a gap may be defined to change an operating frequency range of the terminal.
  • the terminal may change the operating frequency range without performing a signal transmission / reception operation in the gap and may tune the RF module.
  • the gap can be set in an explicit or implicit manner.
  • the gap may consist of consecutive slots, consecutive mini slots, consecutive OFDM symbols.
  • Each of T W, N and T N, W may be set within a few to several tens of microseconds. For example, 20 kHz may be required to adjust the operating frequency range of the terminal. If the subcarrier spacing is 15 kHz, the gap may be set shorter than the length of one OFDM symbol since 20 ms corresponds to 1/3 of the length of one OFDM symbol.
  • each of T W, N, and T N, W may be set to be shorter than one OFDM symbol length.
  • the gap used to adjust the operating frequency range from wideband to narrowband may be referred to as a "first gap” and the length of the first gap may be referred to as "G W, N ".
  • the gap used to adjust the operating frequency range from narrowband to wideband may be referred to as a "second gap” and the length of the second gap may be referred to as "G N, W ".
  • a short OFDM symbol set according to an increase in subcarrier spacing for setting a gap of a sub symbol level (for example, a gap shorter than a length of one OFDM symbol) used for adjusting an operating frequency range of a terminal.
  • This gap can be set. For example, if the subcarrier interval is changed from 15 kHz to 30 kHz, the length of one OFDM symbol at the subcarrier interval 15 kHz corresponds to the length of two OFDM symbols at the subcarrier interval 30 kHz, so that two OFDM at the subcarrier interval 30 kHz One OFDM symbol among the symbols may be used as a gap, and the other OFDM symbol may be used for transmitting and receiving a signal.
  • control resource set may be set in the narrow band
  • data region eg, the resource region of the PDSCH, the resource region of the PUSCH, etc.
  • the first gap may be located in the region ahead of the control resource set on the time axis
  • the second gap may be located in the region behind the control resource set on the time axis.
  • FIG. 12 is a conceptual diagram illustrating first embodiments of a method of setting a data region and a control region.
  • a narrowband downlink control region (eg, a control resource set) may be set in one slot, and a wideband data region may be set in one slot.
  • the subcarrier spacing for the data region may be f0, and one slot may include 14 OFDM symbols.
  • the downlink control region may be set in OFDM symbols # 0 and # 1.
  • the subcarrier spacing for the downlink control region may be f1, and f1 may be greater than f0. For example, f1 may be twice the f0, in which case the downlink control region may occupy four OFDM symbols.
  • FIG. 13A is a conceptual diagram showing a first embodiment of a gap set in a control region
  • FIG. 13B is a conceptual diagram showing a second embodiment of a gap set in a control region.
  • a narrowband downlink control region (eg, control resource set, search space) may be set, a narrowband or wideband data region may be set, and downlink control Some areas of the area may be set to gaps.
  • the subcarrier spacing for the data region may be f0 and the subcarrier spacing for the downlink control region may be f1.
  • f1 may be twice the f0.
  • one OFDM symbol in the data region may correspond to two OFDM symbols in the downlink control region, and the downlink control region may occupy four OFDM symbols.
  • the UE may retune an operating frequency band to monitor the wideband data area. Therefore, the last OFDM symbol of the downlink control region may be set to a gap (eg, a second gap). That is, when the bandwidth of the data region is larger than the bandwidth of the downlink control region, the last OFDM symbol of the downlink control region may be set to a gap. There may not be a data region (eg, a resource region of the PDSCH) scheduled in a previous slot of the downlink control region.
  • a gap eg, a second gap
  • the bandwidth of the terminal since it is not necessary to monitor the wideband data area in the previous slot of the downlink control area, the bandwidth of the terminal may be already set to a narrowband. Alternatively, the bandwidth of the terminal in the previous slot of the downlink control region may be changed from wideband to narrowband. Therefore, the first OFDM symbol of the downlink control region may not be set as a gap.
  • the first OFDM symbol of the downlink control region may be set to a gap (eg, a first gap).
  • a narrowband data region may be scheduled in a slot to which the downlink control region belongs.
  • the bandwidth of the data region located in the slot to which the downlink control region belongs may be equal to or less than the bandwidth of the downlink control region. Therefore, the terminal may not retune the operating frequency band to monitor the narrow data area.
  • the base station may inform the terminal of gap setting information (eg, presence of a gap, location of a gap, etc.) through an explicit or implicit signaling procedure.
  • the presence and position of the gap may be implicitly set according to the existence of the data region scheduled in the previous time interval or the subsequent time interval of the downlink control region and the frequency band occupied by the data region.
  • the terminal is downlinked when there is a wideband data area (eg, a data area occupying a frequency region other than the frequency region occupied by the downlink control region) in a previous time interval of the downlink control region.
  • P OFDM symbols from the first OFDM symbol of the link control region may be estimated as a gap.
  • the terminal controls downlink when there is a wideband data region (eg, a data region occupying a frequency region other than the frequency region occupied by the downlink control region) in a subsequent time interval of the downlink control region.
  • a wideband data region eg, a data region occupying a frequency region other than the frequency region occupied by the downlink control region
  • the last Q OFDM symbols of the region can be estimated as a gap.
  • Each of P and Q may be determined based on the neuralology of the downlink control region.
  • Q may be set to 1
  • P may be set to 1.
  • Each of P and Q may be configured in the terminal through a higher layer signaling procedure.
  • the UE may retune the operating frequency region in the gap and may not perform PDCCH monitoring in the gap.
  • the terminal may perform a monitoring operation in the remaining search spaces except the corresponding gap period.
  • the search space may be dynamically changed according to the setting of the gap.
  • the presence and location of the gap may be determined based on the presence of another physical channel (eg, a physical signal) and the frequency domain occupied by another physical channel rather than the data area (eg, a resource area of the PDSCH).
  • the gap may be explicitly defined, or the operation of the terminal in the gap may be defined.
  • the UE may not perform a blind decoding operation of the PDCCH and may not perform a signal reception procedure. If a scheduled data region (eg, a resource region of PDSCH) exists in at least one of a previous time interval and a subsequent time interval of the control resource set, the terminal that fails to acquire the DCI through the control resource set receives the data channel. You may not be able to.
  • the terminal may perform a PDCCH monitoring operation in a wider period.
  • the above-described signaling procedure of gap setting information and estimation procedure of the presence and location of gaps can be applied regardless of subcarrier intervals (for example, control resource set and subcarrier spacing of the data region), and only additional control resource sets can be applied. But can be used for basic control resource sets.
  • some resources of the data area may be set to gaps.
  • P OFDM symbols from the first OFDM symbol of the data region may be set to a gap
  • the last Q OFDM symbols of the data region may be set to a gap.
  • the signaling procedure of the gap configuration information of the data region may be the same as or similar to the signaling procedure of the gap configuration information of the control resource set described above
  • the procedure of estimating the presence and location of the gap in the data region may be the gap of the control resource set described above. May be the same as or similar to the estimation procedure for the presence and location of a.
  • the presence and position of the gap in the data region may be set according to the existence of the data region scheduled in the previous time interval or the subsequent time interval of the downlink control region and the frequency resource occupied by the data region.
  • the gap may be set in both the downlink control region and the data region.
  • the payload size and number of DCIs transmitted may be different for each monitoring section of a search space formed in a control resource set or a REG pool (hereinafter, referred to as a “control resource set”) belonging to the control resource set.
  • a control resource set a REG pool belonging to the control resource set.
  • FIG. 14 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a data channel scheduling method.
  • the subcarrier spacing of the control resource set may be the same as the subcarrier spacing of the data channel (eg, PDSCH), and the base station may determine a DCI including scheduling information of the data channel through the control resource set. It can transmit to the terminal.
  • the combination of resource regions scheduled by the DCI may be variously set. For example, a "B + E" resource region (eg, a resource region located outside the time interval in which the control resource set is located) may be scheduled by the DCI.
  • resource regions eg, A resource regions, C resource regions, D resource regions, etc.
  • a time interval in which the control resource set is located may also be scheduled by the DCI.
  • the DCI and the data channel may be transmitted in a frequency division multiplexing (FDM) manner.
  • FDM frequency division multiplexing
  • the DCI and the data channel may be transmitted in a TDM manner. If the "D + E" resource region is scheduled by the DCI, the time-frequency resources occupied by the DCI may be different from the time-frequency resources occupied by the data channel.
  • Each of the A, B, C, D, and E resource regions may be configured with at least one PRB, and the base station performs scheduling information of a data channel (eg, a data channel composed of a combination of resource regions) through a signaling procedure. (Eg, the number of PRBs included in the data channel, the position of the start OFDM symbol of the data channel, etc.) may be informed to the UE.
  • a data channel e.g, a data channel composed of a combination of resource regions
  • a signaling procedure e.g, the number of PRBs included in the data channel, the position of the start OFDM symbol of the data channel, etc.
  • the base station may transmit a DCI including information indicating the position of the start OFDM symbol of the data channel to the terminal.
  • the DCI may be a UE-specific DCI including scheduling information of a data channel. That is, the DCI format may include a CRC scrambled with C-RNTI.
  • the information indicating the position of the start OFDM symbol of the data channel may be any one of an OFDM symbol and a start OFDM symbol of the data channel. Offsets between symbols (hereinafter, referred to as "symbol offset”), and the like.
  • method 900-1 The method in which the position of the start OFDM symbol of the data channel is indicated by an index within a slot or mini-slot of the start OFDM symbol of the data channel may be referred to as "method 900-1", and the position of the start OFDM symbol of the data channel Can be referred to as "method 900-2".
  • the index in the slot of the OFDM symbol when the slot consists of N OFDM symbols, the index in the slot of the OFDM symbol may be one of values from 0 to N-1. In method 900-1, when the mini slot consists of M OFDM symbols, the index in the mini slot of the OFDM symbol may be one of values from 0 to M-1.
  • any one of the OFDM symbol (s) in which the DCI is transmitted may be the first OFDM symbol, the last OFDM symbol, the next OFDM symbol immediately after the last OFDM symbol, or the like among the OFDM symbol (s) in which the DCI is transmitted. have.
  • an offset between OFDM symbols may mean a difference between time axis indices of OFDM symbols.
  • the subcarrier spacing of the control resource set may be set differently from the subcarrier spacing of the data channel.
  • the numerology used to indicate the position of the start OFDM symbol of the data channel can be defined.
  • 15 is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a data channel scheduling method.
  • the subcarrier spacing of the DCI may be set differently from the subcarrier spacing of the data channel (eg, PDSCH).
  • the subcarrier spacing of the data channel may be f0.
  • the first data channel may begin with OFDM symbol # 1
  • the second data channel may begin with OFDM symbol # 2
  • the third data channel may begin with OFDM symbol # 0.
  • the subcarrier interval of the DCI including the scheduling information of the data channel may be set to f1.
  • DCI may be transmitted in OFDM symbol # 1.
  • f1 may be larger than f0, and one OFDM symbol at f0 may correspond to two OFDM symbols at f1.
  • f 0 may be 15 kHz
  • f 1 may be 30 kHz
  • the same CP overhead may be applied to f 0 and f 1.
  • the base station may transmit a DCI including information indicating OFDM symbols # 1, # 2, and # 0 of f0 to the terminal to schedule the data channel.
  • an OFDM symbol index (eg, OFDM symbol # 1) of f1 through which DCI is transmitted may be converted to an OFDM symbol index (eg, OFDM symbol # 0) of f0.
  • OFDM symbol index of f1 is N1 and the OFDM symbol index of f0 corresponding to N1 is N0
  • the base station may transmit a DCI including a symbol offset indicating a difference between the converted OFDM symbol index of the DCI and the start OFDM symbol index of the data channel.
  • the symbol offset is 1, 2.
  • method 900-1 and method 900-2 may be used.
  • the position of the start OFDM symbol of the data channel may be set equal in each of the slots in which the data channel is scheduled. If a control resource set located in a specific slot is set to a zero-power control resource set described later, the data channel may be transmitted by rate matching the control resource set in the corresponding slot.
  • Method 900-1 and Method 900-2 may be used.
  • the start OFDM symbol of the data channel may be a specific OFDM symbol in the slot in which the data channel is scheduled.
  • candidates of the start OFDM symbol of the data channel may be configured in the terminal by a higher layer signaling procedure (eg, an RRC signaling procedure).
  • the base station may inform the UE of candidates of the start OFDM symbol of the data channel through a higher layer signaling procedure and indicate a candidate of one start OFDM symbol among candidates of the start OFDM symbol set by the higher layer signaling procedure.
  • DCI may be transmitted to the terminal.
  • the starting OFDM symbol candidate of the corresponding data channel is semi-statically used as the starting OFDM symbol of the data channel without being dynamically indicated by the DCI. have.
  • the resource region of the data channel may be represented by a set of OFDM symbols to which the data channel is mapped.
  • the start OFDM symbol of the data channel may indicate the first OFDM symbol among the OFDM symbols to which the data channel is mapped.
  • Method 900-1 and method 900-2 may be used for slot-based data channel scheduling. If one slot contains 14 OFDM symbols (e.g., OFDM symbols # 0 through # 13), and method 900-1 is used, the index candidates within the slot of the starting OFDM symbol of the data channel are OFDM May be symbols # 0 to # 13. On the other hand, if the method 900-2 is used and the start OFDM symbol of the data channel is indicated by the offset of the last OFDM symbol and the start OFDM symbol of the data channel among the OFDM symbol (s) in which the DCI is transmitted, the candidate of the symbol offset is -K to (13-K).
  • K may be an index within a slot of the last OFDM symbol among OFDM symbol (s) in which DCI is transmitted. For example, when DCI is transmitted through OFDM symbols # 2 and # 3, the candidate of the starting OFDM symbol may be -3 to 10.
  • Method 900-1 and method 900-2 may be used for scheduling of mini slot-based data channels. Scheduling of the mini slot-based data channel may be performed based on two methods. In the first method, the base station can explicitly inform the terminal of the configuration information of the mini slot.
  • 16 is a conceptual diagram illustrating a third embodiment of a data channel scheduling method.
  • one slot may include 14 OFDM symbols, and one mini slot may include two OFDM symbols.
  • the configuration information of the mini slot transmitted to the terminal may indicate that seven mini slots consisting of two OFDM symbols are configured in one slot.
  • the OFDM symbol index in each mini slot may be defined as # 0 and # 1.
  • the OFDM symbol index in the mini slot may be used for setting the PDCCH monitoring interval and period.
  • the base station determines that the control resource set or search space is located in OFDM symbol # 0 in each mini slot and that the monitoring period of the search space is two OFDM symbols (ie, the length of the mini slot). Can inform the terminal.
  • the base station may inform the terminal of the start OFDM symbol of the data channel using the OFDM symbol index in the mini slot.
  • DCI in mini slot # 1 may indicate that the starting OFDM symbol of the data channel is OFDM symbol index # 1 in the same mini slot (ie, mini slot # 1). .
  • the DCI may indicate that the start OFDM symbol of the data channel is OFDM symbol index # 0 in the same mini slot (ie, mini slot # 4). In this case, the data channel in mini slot # 4 may be rate matched to the control resource set.
  • the DCI may indicate that the starting OFDM symbol of the data channel is OFDM symbol index # 0 in the same mini slot (ie, mini slot # 6). In this case, the data channel in mini slot # 6 may be rate matched for DCI.
  • the PDCCH monitoring period and the data channel time axis resource allocation are performed in symbol units without explicit definition or configuration of the minislot. Equivalent or similar effects to the method may be provided.
  • 17 is a conceptual diagram illustrating a fourth embodiment of a data channel scheduling method.
  • one slot may include 14 OFDM symbols, and configuration information of a mini slot may not be explicitly signaled to the terminal. Instead, the base station may configure the terminal to monitor a control resource set or search space in odd-numbered OFDM symbols (eg, OFDM symbols # 0, # 2, # 4, # 6, # 8, # 10, and # 12). have.
  • the base station determines the offset between one OFDM symbol (eg, the first OFDM symbol or the last OFDM symbol) of the OFDM symbol (s) to which the DCI is transmitted and the start OFDM symbol of the data channel.
  • the data channel may be transmitted to the terminal through the DCI scheduling.
  • the symbol offset may be 0 or 1.
  • the candidate value (s) of the symbol offset may be predefined in the standard or set in the terminal by a higher layer signaling procedure.
  • the UE may determine that the DCI is It may be determined that the data channel starts from the first OFDM symbol among the transmitted OFDM symbol (s).
  • the DCI transmitted through OFDM symbol # 6 may include a symbol offset 0, and may inform the terminal that the data channel starts from OFDM symbol # 6.
  • the DCI transmitted through the OFDM symbol # 10 may include a symbol offset 0, and may inform the UE that the data channel starts from the OFDM symbol # 10.
  • the UE is the DCI. It can be determined that the data channel starts from the next OFDM symbol of the first OFDM symbol among the OFDM symbol (s) to be transmitted.
  • the DCI transmitted through OFDM symbol # 2 may include symbol offset 1, and may inform the UE that the data channel starts from OFDM symbol # 3.
  • the use of the method 900-1 is not preferable when the PDCCH monitoring period of the terminal is shorter than the slot length.
  • the DCI of symbols # 2, # 6, and # 10 are respectively the start symbols # 3, # 6 of PDSCH.
  • a DCI for scheduling one data channel (eg, PDSCH) may be transmitted to the UE several times using a plurality of control channels (eg, PDCCHs).
  • QSI quadsi-co-
  • resource configuration e.g., CCE aggregation level
  • channel coding rate e.g., spatial Rx parameter
  • reception beam e.g., spatial Rx parameter
  • FIG. 18 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a scheduling method in a multiple beam scenario.
  • a plurality of PDCCHs may include a first PDCCH and a second PDCCH, and the first PDCCH is a first search formed in a first set of control resources or a first REG pool located in OFDM symbol # 0.
  • the second PDCCH may be transmitted through a space, and the second PDCCH may be transmitted through a second search space formed in a second set of control resources or a second REG pool located in OFDM symbol # 1.
  • the UE may receive scheduling information for the same data channel (eg, PDSCH) through the first PDCCH and the second PDCCH.
  • the DCI by method 900-1 includes information indicating an index within a slot of a starting OFDM symbol of a data channel (eg, PDSCH), on the DCI and the second PDCCH transmitted on the first PDCCH;
  • the OFDM symbol index # 2 may be indicated as the start OFDM symbol of the data channel by the DCI transmitted.
  • the payload of the DCI transmitted on the first PDCCH may be the same as the payload of the DCI transmitted on the second PDCCH.
  • the UE may improve the PDCCH reception performance by combining the DCI transmitted through the first PDCCH and the DCI transmitted through the second PDCCH.
  • the DCI includes an offset (ie, a symbol offset) between one OFDM symbol (eg, the first OFDM symbol index) of the OFDM symbols to which the DCI is transmitted and the starting OFDM symbol of the data channel.
  • the symbol offset indicated by the DCI transmitted through the first PDCCH may be 2
  • the symbol offset indicated by the DCI transmitted through the second PDCCH may be 1. That is, the symbol offset indicated by each of the first PDCCH and the second PDCCH may be different.
  • the payload of the DCI transmitted through the first PDCCH may be different from the payload of the DCI transmitted through the second PDCCH. It may be difficult for the UE to receive a combination of DCI transmitted through the first PDCCH and DCI transmitted through the second PDCCH.
  • the DCI is a field indicating a start OFDM symbol of the data channel (hereinafter, “Symbol indication field ".
  • the symbol indication field may include only the start OFDM symbol information of the data channel, and may further include other information in addition to the start OFDM symbol information of the data channel.
  • the symbol indication field may include an offset between the slot in which the DCI is transmitted and the slot in which the data channel is transmitted, the length of the time interval of the data channel (for example, the number of OFDM symbols), and the time of DMRS for decoding of the data channel. It may further include axis position information and the like.
  • the size (eg, number of bits) of the symbol indication field may be set in the terminal by higher layer signaling or by the number of candidates of the start OFDM symbol of the data channel set by higher layer signaling.
  • the number of bits of the symbol indication field may be determined as ceil (log 2 (P)).
  • ceil (x) is a function that outputs the minimum value among integers greater than or equal to x.
  • the symbol indication field further includes other information in addition to the start OFDM symbol information of the data channel, the combination (s) of the candidate of the start OFDM symbol of the data channel and the candidate of the other information may be set in the terminal by higher layer signaling.
  • the size of the symbol indication field may be determined by a combination number of candidates of the start OFDM symbol of the data channel and candidates of other information set by higher layer signaling.
  • the number of combinations is S
  • the number of bits of the symbol indication field may be determined as ceil (log 2 (S)).
  • the symbol indication field includes at least the start OFDM symbol information of the data channel and the length information of the time interval of the data channel, and the candidate of the start OFDM symbol of the data channel and the candidate of the length of the time interval of the data channel are determined by a higher layer signaling. If set to, the candidate of the starting OFDM symbol of the data channel can be jointly encoded with the candidate of the length of time interval of the data channel to set various candidate combinations with minimal signaling overhead.
  • the candidate of the start OFDM symbol of the data channel and the candidate of the length of the time interval of the data channel correspond one-to-one to an indicator value according to a specific rule, and the indicator value corresponds to a terminal by higher layer signaling.
  • the size of the symbol indication field may be predefined in the specification as a fixed value.
  • Each of the methods 900-1 and 900-2 described above may be suitable for different scenarios.
  • One of the method 900-1 and the method 900-2 may be configured in the terminal through a signaling procedure, and a start OFDM symbol of the data channel may be dynamically indicated to the terminal by the method configured according to the signaling procedure.
  • the signaling procedure may include a physical layer signaling procedure (eg, a DCI transmission procedure), a MAC signaling procedure, an RRC signaling procedure, and the like.
  • the signaling procedure may be performed explicitly or implicitly.
  • the UE may be configured to use only one of the methods 900-1 and 900-2.
  • the method 900-1 and the method 900-2 may be set together in the terminal.
  • the terminal may receive one of the methods 900-1 and 900-2 for each carrier or bandwidth part.
  • the terminal may receive one of the methods 900-1 and 900-2 for each control resource set or search space.
  • one of the methods 900-1 and 900-2 may be set by setting time axis position information of the DMRS for decoding of the data channel.
  • the UE indicates that the method 900-1 is used when the first OFDM symbol to which the DMRS for decoding of the data channel is mapped is set to a specific OFDM symbol (eg, the third or fourth OFDM symbol) of the slot.
  • the method 900-2 is used when the first OFDM symbol to which the DMRS for decoding of the data channel is mapped is set to a specific OFDM symbol (eg, a starting OFDM symbol) of the data channel.
  • one of the method 900-1 and the method 900-2 may be set by setting the control interval set or the monitoring interval of the search space. For example, when the monitoring period of the control resource set or the search space is set in a slot unit (for example, one or more slots), the terminal may access a data channel scheduled through the corresponding control resource set or the search space. Assuming that 1 is used and the monitoring period of the control resource set or search space is set in symbol units (e.g., less than one slot), the method 900 is applied to the data channel scheduled through that control resource set or search space. It can be assumed that -2 is used.
  • a slot unit for example, one or more slots
  • the base station may set at least one bandwidth portion for the terminal and may inform the terminal of the set at least one bandwidth portion information through a signaling procedure.
  • the bandwidth portion may be a collection of contiguous PRBs, and at least one PRB in the bandwidth portion may be used as a data channel (eg, PDSCH, PUSCH).
  • the UE may receive a downlink bandwidth portion and an uplink bandwidth portion, respectively. Different bandwidth parts may be set according to an application service supported by the terminal.
  • the first bandwidth portion can be set for eMBB service and the second bandwidth portion can be set for URLLC service.
  • the UE may transmit an eMBB service related signal through the first bandwidth portion, and may transmit a URLLC service related signal through the second bandwidth portion.
  • a plurality of bandwidth parts configured for the same terminal or heterogeneous terminal may overlap each other.
  • the higher layer signaling procedure for the method 900-1 and the method 900-2 may be performed for each bandwidth part. For example, candidates of starting OFDM symbols of a large number of data channels may be set for slot based data channel scheduling within the first bandwidth portion, and mini slot based data channel scheduling within the second bandwidth portion. Candidates of the starting OFDM symbol of a small number of data channels may be set.
  • the size of the symbol indication field of the DCI may be different for each bandwidth portion in which the corresponding DCI is transmitted.
  • the size of the DCI symbol indication field of the first bandwidth portion may be larger than the size of the DCI symbol indication field of the second bandwidth portion.
  • the higher layer signaling procedure may be set for each control resource set or search space. When a plurality of search spaces are configured for the terminal, the terminal may receive a candidate set of the start OFDM symbol of the data channel through a higher layer signaling procedure in each of the plurality of search spaces.
  • the above-described method 900-1 and method 900-2 can be used for scheduling downlink data channels (eg, PDSCHs) as well as uplink data channels (eg, PUSCHs).
  • the signaling method may be applied to the uplink transmission procedure.
  • a DCI including uplink scheduling information may be used.
  • the base station may set a zero power control resource set or a zero power REG pool (hereinafter, referred to as a "zero power control resource set"), and may inform the terminal of information on the set zero power control resource set through a signaling procedure.
  • the zero power control resource set may indicate a control resource set for which no search space is defined or set.
  • the UE may not expect the PDCCH for itself to be transmitted in the zero power control resource set. Therefore, the UE may not perform PDCCH monitoring in the zero power control resource set.
  • the control resource sets set for each of the plurality of terminals may occupy an independent resource region.
  • a zero power control resource set may be set to protect transmission of a control resource set of another terminal.
  • the resource region of the scheduled data channel eg, PDSCH
  • the terminal receives the data channel by rate matching the data channel to the zero power control resource set. can do. That is, the terminal may determine that the data channel is transmitted through the remaining resource region except for the zero power control resource set.
  • the terminal may be configured to monitor the DCI in the zero power control resource set.
  • the terminal may receive a control resource set configured for DCI monitoring as a zero power control resource set.
  • the terminal may monitor the DCI in the control resource set configured as the zero power control resource set, and rate match the data channel (eg, PDSCH) with respect to the zero power control resource set.
  • the base station may inform the terminal of the ID of the control resource set that is set to the zero power control resource set through a signaling procedure (eg, RRC signaling).
  • the ID of the control resource set is included in the configuration information of the control resource set, and the terminal may be set together with the ID when receiving the control resource set from the base station.
  • the signaling procedure for setting the control resource set and the signaling procedure for setting the zero power control resource set may be separated.
  • a zero power REG pool may be set for each REG pool for rate matching of a data channel.
  • the base station may inform the terminal of the ID of the REG pool set to the zero power REG pool and / or the ID of the control resource set to which the corresponding REG pool belongs through a signaling procedure (eg, RRC signaling).
  • a signaling procedure eg, RRC signaling
  • search spaces When a plurality of control resource sets or search spaces (hereinafter, referred to as “search spaces”) formed in the control resource set are configured for one terminal, the search spaces monitored by the corresponding terminal may be dynamically switched ( Hereinafter referred to as “method 1000").
  • the base station can obtain a frequency diversity gain or a scheduling gain for transmission of a control channel by setting a plurality of search spaces in different frequency domains and dynamically switching the search spaces monitored by the terminal.
  • the search space monitored by the terminal can be explicitly or implicitly set or indicated in the terminal.
  • the base station may inform the terminal of the search space in the slot after the current slot (or slots consecutive with the current slot) by using the DCI of the current slot (hereinafter, “method 1000”). -1 ").
  • the terminal may monitor the search space set in the frequency region closest to the frequency region to which the data channel is allocated in the previous slot (hereinafter, referred to as "method 1000-2"). Method 1000-2 may be applied when the transmission quality of the scheduled data channel is good.
  • the base station may set a plurality of bandwidth parts for the terminal and set a control resource set (or search space) for each bandwidth part.
  • the terminal may monitor the search space set in the active bandwidth portion.
  • the base station dynamically instructs the terminal to switch the activated bandwidth portion, thereby dynamically switching the search space monitored by the terminal by an implicit method.
  • the base station may set the first bandwidth portion and the second bandwidth portion in the terminal, and may set the first search space and the second search space in the first bandwidth portion and the second bandwidth portion, respectively.
  • the terminal may monitor the first search space logically coupled with the first bandwidth portion.
  • the base station may dynamically instruct the terminal to deactivate the first bandwidth portion and activate the second bandwidth portion (that is, switch the activated bandwidth portion).
  • the terminal may monitor (ie, switch the monitoring space for monitoring) the second search space that is logically coupled with the second bandwidth portion.
  • the base station may inform the terminal of the bandwidth portion that is activated in a subsequent slot (or slots contiguous with the current slot) of the current slot by using the DCI of the current slot, and the terminal searches for the corresponding bandwidth portion.
  • the search space can be dynamically switched to the space. If mini-slot based (i.e. symbol level) search space monitoring is considered, dynamic switching of the search space can be applied even within one slot.
  • the terminal may monitor the wrong search space.
  • the terminal may support a fallback operation of monitoring a specific search space at a specific time resource (eg, a specific slot) regardless of the switching indication of the search space.
  • the terminal may receive the DCI by monitoring the preset search space for each preset period and time resource.
  • the preset search space may be a search space corresponding to a specific bandwidth portion (eg, a default bandwidth portion).
  • DCI may be transmitted to the terminal through a plurality of steps.
  • the UE-specific DCI including downlink scheduling information or uplink scheduling information may be transmitted to the terminal through two steps.
  • the DCI transmitted through the first stage may be referred to as the "first DCI”
  • the DCI transmitted through the second stage may be referred to as the "second DCI”.
  • the first DCI may include resource configuration information of a data channel (eg, PDSCH), and the second DCI may include transmission related information (eg, modulation and coding scheme (MCS), Redundancy version (RV) and the like.
  • MCS modulation and coding scheme
  • RV Redundancy version
  • the first DCI may be transmitted over a control channel (eg, PDCCH) in the control resource set, and the second DCI may be transmitted over a portion of the resource region of the data channel scheduled by the first DCI.
  • the data channel may be rate matched to a resource region (eg, PDCCH) on which the second DCI is transmitted.
  • some resource regions in which the second DCI is transmitted may belong to a control resource set.
  • some control information may be offloaded to the data channel.
  • the second DCI and the data channel may share a DMRS.
  • the terminal may decode the second DCI using the DMRS for the data channel.
  • the same precoding eg, beamforming
  • the same reception beam eg, QCL for reception parameters in space
  • FIG. 19 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a beamforming transmission method
  • FIG. 20 is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a beamforming transmission method.
  • a control channel eg, PDCCH
  • a data channel eg, PDSCH
  • the first DCI may be transmitted through a relatively wide beam
  • the second DCI may be transmitted through the same beam as the data channel (eg, a relatively narrow beam).
  • a negative acknowledgment (NACK) indicating a reception failure may be classified into a first NACK and a second NACK.
  • the first NACK may indicate reception failure of the second DCI and the data channel.
  • the report of the first NACK may be interpreted as a discontinuous transmission (DTX) report for the second DCI.
  • the second NACK may indicate reception success of the second DCI and failure of reception of the data channel.
  • the terminal may transmit a first NACK or a second NACK of each of the plurality of transport blocks.
  • the terminal may transmit a first NACK or a second NACK of each of the plurality of CBGs.
  • the terminal may transmit the first NACK or the second NACK to the base station at a predetermined time point based on the reception time of the first DCI. For example, when the first DCI is received in slot #n, the terminal may transmit an ACK, a first NACK, or a second NACK to the base station through slot # (n + K).
  • the ACK may indicate a successful reception of the data channel.
  • n may be an integer of 0 or more
  • K may be an integer of 1 or more.
  • the UE may transmit the first NACK or the second NACK to the base station when it is known that the second DCI and the PDSCH are transmitted. For example, even if the first DCI is not received in the slot #n, the terminal is based on specific information (eg, downlink association index (DAI)) indicated by the DCI received through the slot after the slot #n. Therefore, it may be determined that the first DCI is transmitted in slot #n.
  • DAI downlink association index
  • the probability of occurrence of the first NACK may be high when improper beamforming is applied to the second DCI and data channel.
  • the possibility of generating the second NACK may be high when proper beamforming is applied to the second DCI and the data channel, but the channel quality is low.
  • the average reception error rate (eg, 1%) of the second DCI may be lower than the average reception error rate (eg, 10%) of the data channel.
  • the base station may receive the first NACK or the second NACK from the terminal, and may manage the beam based on the first NACK or the second NACK.
  • the base station may determine that the beam for the data channel is invalid, and may perform a procedure for switching the beam for the data channel.
  • the base station may transmit a reference signal for beam measurement to the terminal within a short time from the reception time of the first NACK, and may receive beam measurement information measured based on the reference signal from the terminal, and the beam measurement information
  • the terminal may be instructed to perform a beam switching operation based on the.
  • the base station may determine that the beam for the data channel is valid, and the link adaptation procedure (eg, MCS adjustment, frequency band change of the data channel, etc.) instead of the beam management procedure. Can be done.
  • the link adaptation procedure eg, MCS adjustment, frequency band change of the data channel, etc.
  • the HARQ response for each transport block may be configured with 2 bits.
  • the ACK may be set to "00”
  • the first NACK may be set to "01”
  • the second NACK may be set to "10".
  • "11" may indicate other information or may be set as a reserved field.
  • the preliminary field may be set to trigger information for requesting repair / change of a beam used for transmission of the second DCI or data channel.
  • the reserved field may be set to DTX information indicating failure of reception of the first DCI.
  • the reserved field may be used as the third NACK.
  • the third NACK may indicate reception failure of the second DCI and reception reception of the data channel.
  • the HARQ response composed of 1 bit may be classified as ACK or NACK, and the NACK may indicate a first NACK or a second NACK.
  • a NACK (eg, a first NACK or a second NACK) not indicated by the HARQ response may be configured with a separate parameter (eg, a parameter indicating validity of a beam for a data channel).
  • the separate parameter may be transmitted to the base station with the HARQ response. Alternatively, the separate parameter may be transmitted through a signaling procedure. In this case, the transmission time of the separate parameter may be different from the transmission time of the HARQ response.
  • first NACK and the second NACK may be set for each control resource set or discovery space through a higher layer signaling procedure (eg, broadcast information transmission procedure, UE-specific RRC signaling procedure, etc.). For example, whether to use the first NACK and the second NACK may be configured for the UE-specific search space.
  • the first NACK or the second NACK may be transmitted in a HARQ response of the corresponding DCI.
  • the terminal may transmit a HARQ response for the control resource set or the search space set by the base station among the control resource sets or the search spaces.
  • the base station may transmit information indicating whether to use the first NACK and the second NACK to the terminal through the DCI.
  • the transmission method of the two-stage DCI may be used for scheduling of an uplink data channel (eg, PUSCH).
  • an uplink data channel eg, PUSCH
  • a first NACK or a second NACK may be transmitted in an HARQ response for an uplink data channel.
  • the methods according to the invention can be implemented in the form of program instructions that can be executed by various computer means and recorded on a computer readable medium.
  • Computer-readable media may include, alone or in combination with the program instructions, data files, data structures, and the like.
  • the program instructions recorded on the computer readable medium may be those specially designed and constructed for the present invention, or may be known and available to those skilled in computer software.
  • Examples of computer readable media include hardware devices that are specifically configured to store and execute program instructions, such as ROM, RAM, flash memory, and the like.
  • Examples of program instructions include machine language code, such as produced by a compiler, as well as high-level language code that can be executed by a computer using an interpreter or the like.
  • the hardware device described above may be configured to operate with at least one software module to perform the operations of the present invention, and vice versa.

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Abstract

통신 시스템에서 제어 채널의 송수신 방법 및 장치가 개시된다. 기지국에 의해 수행되는 제어 정보의 전송 방법은, 복수의 REG들을 포함하는 제어 자원 집합을 설정하는 단계, 상기 제어 자원 집합에 속한 복수의 REG들을 주파수 축에서 인터리빙하는 단계, 인터리빙된 적어도 두 개의 REG들을 포함하는 REG 풀을 설정하는 단계, 상기 REG 풀 내에서 적어도 하나의 CCE를 설정하는 단계, 및 상기 적어도 하나의 CCE로 구성되는 탐색 공간을 통해 제어 정보를 전송하는 단계를 포함한다. 따라서 통신 시스템의 성능이 향상될 수 있다.

Description

통신 시스템에서 제어 채널의 송수신 방법 및 장치
본 발명은 통신 시스템에서 제어 채널의 송수신 기술에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 하향링크 제어 채널의 설정 및 송수신 기술에 관한 것이다.
급증하는 무선 데이터의 처리를 위해, LTE(long term evolution) 통신 시스템(또는, LTE-A 통신 시스템)의 주파수 대역(예를 들어, 6GHz 이하의 주파수 대역)보다 높은 주파수 대역(예를 들어, 6GHz 이상의 주파수 대역)을 사용하는 통신 시스템(예를 들어, NR(new radio))이 고려되고 있다. NR은 6GHz 이상의 주파수 대역뿐만 아니라 6GHz 이하의 주파수 대역을 지원할 수 있고, LTE에 비해 다양한 통신 서비스 및 시나리오를 지원할 수 있다. 또한, NR의 요구사항은 eMBB(enhanced Mobile BroadBand), URLLC(Ultra Reliable Low Latency Communication), mMTC(massive Machine Type Communication) 등을 포함할 수 있다.
한편, NR과 같이 넓은 주파수 대역과 광범위한 서비스를 지원하는 통신 시스템을 위한 새로운 전송 방식이 요구되며, 특히 무선 링크 품질(radio link quality)의 안정적인 유지를 위한 하향링크 제어 채널의 설정 방법, 하향링크 제어 채널의 송수신 방법 등이 필요할 것이다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은 통신 시스템에서 하향링크 제어 채널의 송수신 방법 및 장치를 제공하는 데 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제1 실시예에 따른 기지국에 의해 수행되는 제어 정보의 전송 방법은, 복수의 REG들을 포함하는 제어 자원 집합을 설정하는 단계, 상기 제어 자원 집합에 속한 복수의 REG들을 주파수 축에서 인터리빙하는 단계, 인터리빙된 적어도 두 개의 REG들을 포함하는 REG 풀을 설정하는 단계, 상기 REG 풀 내에서 적어도 하나의 CCE를 설정하는 단계, 및 상기 적어도 하나의 CCE로 구성되는 탐색 공간을 통해 제어 정보를 전송하는 단계를 포함한다.
여기서, 상기 복수의 REG들 각각은 12개의 서브캐리어들과 1개의 OFDM 심볼로 구성될 수 있다.
여기서, 상기 제어 자원 집합이 설정된 시간-주파수 자원의 정보는 시그널링 절차를 통해 단말에 전송될 수 있다.
여기서, 상기 제어 자원 집합은 기본 제어 자원 집합 또는 추가 제어 자원 집합일 수 있고, 상기 기본 제어 자원 집합은 초기 접속 절차를 위해 필요한 제어 정보의 전송을 위해 사용될 수 있고, 상기 추가 제어 자원 집합은 RRC_연결 상태의 단말을 위해 필요한 제어 정보의 전송을 위해 사용될 수 있다.
여기서, 상기 기본 제어 자원 집합은 최소 시스템 대역폭 내에서 설정될 수 있고, 상기 추가 제어 자원 집합은 전체 시스템 대역폭 내에서 설정될 수 있다.
여기서, 상기 REG 풀에 속한 상기 인터리빙된 적어도 두 개의 REG들 각각의 인덱스는 상기 REG 풀 내에서 유일한 글로벌 인덱스로 변환될 수 있다.
여기서, 상기 CCE는 연속된 글로벌 인덱스를 가지는 REG들을 포함할 수 있다.
여기서, 상기 탐색 공간은 공통 탐색 공간 및 단말-특정 탐색 공간으로 분류될 수 있으며, 상기 공통 탐색 공간은 상기 기지국의 커버리지에 속한 모든 단말들을 위해 사용될 수 있고, 상기 단말-특정 탐색 공간은 상기 기지국의 커버리지에 속한 단말들 중에서 특정 단말을 위해 사용될 수 있다.
여기서, 상기 REG 풀 내에서 두 개의 CCE들이 설정된 경우, 상기 두 개의 CCE들 중에서 하나의 CCE는 상기 공통 탐색 공간으로 사용될 수 있고, 나머지 CCE는 상기 단말-특정 탐색 공간으로 사용될 수 있다.
여기서, 상기 제어 자원 집합 내에 공통 DCI의 전송을 위해 사용되는 PDCCCH가 설정될 수 있고, 상기 PDCCCH는 상기 탐색 공간과 중첩되지 않도록 설정될 수 있다.
여기서, 상기 제어 자원 집합 내에 미리 설정된 영역은 데이터 채널로 사용될 수 있고, 상기 데이터 채널의 스케쥴링 정보는 상기 탐색 공간을 통해 전송될 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제2 실시예에 따른 단말에 의해 수행되는 제어 정보의 수신 방법은, 기지국으로부터 복수의 REG들을 포함하는 제어 자원 집합의 설정 정보를 수신하는 단계, 상기 설정 정보에 기초하여 상기 제어 자원 집합 내의 탐색 공간을 확인하는 단계, 및 상기 탐색 공간에서 모니터링을 수행함으로써 상기 기지국으로부터 제어 정보를 수신하는 단계를 포함하며, 상기 제어 자원 집합에 속한 복수의 REG들은 주파수 축에서 인터리빙되고, REG 풀 인터리빙된 적어도 두 개의 REG들을 포함하고, 상기 탐색 공간은 상기 REG 풀 내에서 설정된 적어도 하나의 CCE를 포함한다.
여기서, 상기 제어 자원 집합은 기본 제어 자원 집합 또는 추가 제어 자원 집합일 수 있고, 상기 기본 제어 자원 집합은 초기 접속 절차를 위해 필요한 제어 정보의 전송을 위해 사용될 수 있고, 상기 추가 제어 자원 집합은 RRC_연결 상태의 상기 단말을 위해 필요한 제어 정보의 전송을 위해 사용될 수 있다.
여기서, 상기 탐색 공간은 공통 탐색 공간 및 단말-특정 탐색 공간으로 분류될 수 있으며, 상기 공통 탐색 공간은 상기 기지국의 커버리지에 속한 모든 단말들을 위해 사용될 수 있고, 상기 단말-특정 탐색 공간은 상기 기지국의 커버리지에 속한 단말들 중에서 특정 단말을 위해 사용될 수 있다.
여기서, 상기 제어 자원 집합 내에 공통 DCI의 전송을 위해 사용되는 PDCCCH가 설정될 수 있고, 상기 PDCCCH는 상기 탐색 공간과 중첩되지 않도록 설정될 수 있다.
여기서, 상기 제어 자원 집합 내에 미리 설정된 영역은 데이터 채널로 사용될 수 있고, 상기 데이터 채널의 스케쥴링 정보는 상기 탐색 공간을 통해 수신될 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제3 실시예에 따른 제어 정보의 전송하는 기지국은 프로세서 및 상기 프로세서에 의해 수행되는 적어도 하나의 명령이 저장된 메모리를 포함하며, 상기 적어도 하나의 명령은 복수의 REG들을 포함하는 제어 자원 집합을 설정하고, 상기 제어 자원 집합에 속한 복수의 REG들을 주파수 축에서 인터리빙하고, 인터리빙된 적어도 두 개의 REG들을 포함하는 REG 풀을 설정하고, 상기 REG 풀 내에서 적어도 하나의 CCE를 설정하고, 그리고 상기 적어도 하나의 CCE로 구성되는 탐색 공간을 통해 제어 정보를 전송하도록 실행된다.
여기서, 상기 제어 자원 집합은 기본 제어 자원 집합 또는 추가 제어 자원 집합일 수 있고, 상기 기본 제어 자원 집합은 초기 접속 절차를 위해 필요한 제어 정보의 전송을 위해 사용될 수 있고, 상기 추가 제어 자원 집합은 RRC_연결 상태의 단말을 위해 필요한 제어 정보의 전송을 위해 사용될 수 있다.
여기서, 상기 REG 풀에 속한 상기 인터리빙된 적어도 두 개의 REG들 각각의 인덱스는 상기 REG 풀 내에서 유일한 글로벌 인덱스로 변환될 수 있다.
여기서, 상기 제어 자원 집합 내에 공통 DCI의 전송을 위해 사용되는 PDCCCH가 설정될 수 있고, 상기 PDCCCH는 상기 탐색 공간과 중첩되지 않도록 설정될 수 있다.
본 발명에 의하면, 통신 시스템을 위한 하향링크 제어 채널은 효율적으로 설정될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들에 따라 하향링크 제어 채널이 설정되는 경우, 자원의 효율성은 향상될 수 있고, 하향링크 제어 채널의 전송 용량은 증가될 수 있고, 하향링크 제어 채널의 수신 성능은 향상될 수 있다. 따라서 통신 시스템의 성능은 향상될 수 있다.
도 1은 통신 시스템의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 2는 통신 시스템을 구성하는 통신 노드의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 3은 제어 자원 집합의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 4a는 제어 자원 집합 내의 REG 풀의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 4b는 제어 자원 집합 내의 REG 풀의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 4c는 제어 자원 집합 내의 REG 풀의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 4d는 제어 자원 집합 내의 REG 풀의 제4 실시예를 도시한 개념도이다.
도 4e는 제어 자원 집합 내의 REG 풀의 제5 실시예를 도시한 개념도이다.
도 5는 CCE-REG 매핑 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 6은 REG 풀 내에서 설정된 탐색 공간의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 7은 REG 풀 내에서 설정된 탐색 공간의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 8은 REG 풀 내에서 설정된 탐색 공간의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 9a는 제어 자원 집합 내의 탐색 공간의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 9b는 제어 자원 집합 내의 탐색 공간의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 9c는 제어 자원 집합 내의 탐색 공간의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 10a은 국부적 CCE-REG 매핑에 따른 CCE의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 10b는 국부적 CCE-REG 매핑에 따른 CCE의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 10c는 국부적 CCE-REG 매핑에 따른 CCE의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 11a는 탐색 공간과 PDCCCH의 설정 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 11b는 탐색 공간과 PDCCCH의 설정 방법의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 11c는 탐색 공간과 PDCCCH의 설정 방법의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 11d는 탐색 공간과 PDCCCH의 설정 방법의 제4 실시예를 도시한 개념도이다.
도 12는 데이터 영역과 제어 영역의 설정 방법의 제1 실시예들 도시한 개념도이다.
도 13a는 제어 영역 내에 설정된 갭의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 13b는 제어 영역 내에 설정된 갭의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 14는 데이터 채널의 스케쥴링 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 15는 데이터 채널의 스케쥴링 방법의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 16은 데이터 채널의 스케쥴링 방법의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 17은 데이터 채널의 스케쥴링 방법의 제4 실시예를 도시한 개념도이다.
도 18은 다중 빔 시나리오에서 스케쥴링 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 19는 빔포밍 전송 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 20은 빔포밍 전송 방법의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 및/또는 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가진 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다. 본 발명을 설명함에 있어 전체적인 이해를 용이하게 하기 위하여 도면상의 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 사용하고 동일한 구성요소에 대해서 중복된 설명은 생략한다.
본 발명에 따른 실시예들이 적용되는 통신 시스템(communication system)이 설명될 것이다. 통신 시스템은 4G 통신 시스템(예를 들어, LTE(long-term evolution) 통신 시스템, LTE-A 통신 시스템), 5G 통신 시스템(예를 들어, NR(new radio) 통신 시스템) 등일 수 있다. 4G 통신 시스템은 6GHz 이하의 주파수 대역에서 통신을 지원할 수 있고, 5G 통신 시스템은 6GHz 이하의 주파수 대역뿐만 아니라 6GHz 이상의 주파수 대역에서 통신을 지원할 수 있다. 본 발명에 따른 실시예들이 적용되는 통신 시스템은 아래 설명된 내용에 한정되지 않으며, 본 발명에 따른 실시예들은 다양한 통신 시스템에 적용될 수 있다. 여기서, 통신 시스템은 통신 네트워크(network)와 동일한 의미로 사용될 수 있다.
도 1은 통신 시스템의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 1을 참조하면, 통신 시스템(100)은 복수의 통신 노드들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2, 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)을 포함할 수 있다. 또한, 통신 시스템(100)은 코어 네트워크(core network)(예를 들어, S-GW(serving-gateway), P-GW(PDN(packet data network)-gateway), MME(mobility management entity))를 더 포함할 수 있다.
복수의 통신 노드들(110 내지 130)은 3GPP(3rd generation partnership project) 표준에서 규정된 통신 프로토콜(예를 들어, LTE 통신 프로토콜, LTE-A 통신 프로토콜, NR 통신 프로토콜 등)을 지원할 수 있다. 복수의 통신 노드들(110 내지 130)은 CDMA(code division multiple access) 기술, WCDMA(wideband CDMA) 기술, TDMA(time division multiple access) 기술, FDMA(frequency division multiple access) 기술, OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 기술, Filtered OFDM 기술, CP(cyclic prefix)-OFDM 기술, DFT-s-OFDM(discrete Fourier transform-spread-OFDM) 기술, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 기술, SC(single carrier)-FDMA 기술, NOMA(Non-orthogonal Multiple Access) 기술, GFDM(generalized frequency division multiplexing) 기술, FBMC(filter bank multi-carrier) 기술, UFMC(universal filtered multi-carrier) 기술, SDMA(Space Division Multiple Access) 기술 등을 지원할 수 있다. 복수의 통신 노드들 각각은 다음과 같은 구조를 가질 수 있다.
도 2는 통신 시스템을 구성하는 통신 노드의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 2를 참조하면, 통신 노드(200)는 적어도 하나의 프로세서(210), 메모리(220) 및 네트워크와 연결되어 통신을 수행하는 송수신 장치(230)를 포함할 수 있다. 또한, 통신 노드(200)는 입력 인터페이스 장치(240), 출력 인터페이스 장치(250), 저장 장치(260) 등을 더 포함할 수 있다. 통신 노드(200)에 포함된 각각의 구성 요소들은 버스(bus)(270)에 의해 연결되어 서로 통신을 수행할 수 있다.
프로세서(210)는 메모리(220) 및 저장 장치(260) 중에서 적어도 하나에 저장된 프로그램 명령(program command)을 실행할 수 있다. 프로세서(210)는 중앙 처리 장치(central processing unit, CPU), 그래픽 처리 장치(graphics processing unit, GPU), 또는 본 발명의 실시예들에 따른 방법들이 수행되는 전용의 프로세서를 의미할 수 있다. 메모리(220) 및 저장 장치(260) 각각은 휘발성 저장 매체 및 비휘발성 저장 매체 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다. 예를 들어, 메모리(220)는 읽기 전용 메모리(read only memory, ROM) 및 랜덤 액세스 메모리(random access memory, RAM) 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다.
다시 도 1을 참조하면, 통신 시스템(100)은 복수의 기지국들(base stations)(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2), 복수의 단말들(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)을 포함할 수 있다. 제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각은 매크로 셀(macro cell)을 형성할 수 있다. 제4 기지국(120-1) 및 제5 기지국(120-2) 각각은 스몰 셀(small cell)을 형성할 수 있다. 제1 기지국(110-1)의 셀 커버리지(cell coverage) 내에 제4 기지국(120-1), 제3 단말(130-3) 및 제4 단말(130-4)이 속할 수 있다. 제2 기지국(110-2)의 셀 커버리지 내에 제2 단말(130-2), 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5)이 속할 수 있다. 제3 기지국(110-3)의 셀 커버리지 내에 제5 기지국(120-2), 제4 단말(130-4), 제5 단말(130-5) 및 제6 단말(130-6)이 속할 수 있다. 제4 기지국(120-1)의 셀 커버리지 내에 제1 단말(130-1)이 속할 수 있다. 제5 기지국(120-2)의 셀 커버리지 내에 제6 단말(130-6)이 속할 수 있다.
여기서, 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 NB(NodeB), eNB(evolved NodeB), gNB, ABS(advanced base station), HR-BS(high reliability-base station), BTS(base transceiver station), 무선 기지국(radio base station), 무선 트랜시버(radio transceiver), 액세스 포인트(access point), 액세스 노드(node), RAS(radio access station), MMR-BS(mobile multihop relay-base station), RS(relay station), ARS(advanced relay station), HR-RS(high reliability-relay station), HNB(home NodeB), HeNB(home eNodeB), RSU(road side unit), RRH(radio remote head), TP(transmission point), TRP(transmission and reception point) 등으로 지칭될 수 있다.
복수의 단말들(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6) 각각은 UE(user equipment), TE(terminal equipment), AMS(advanced mobile station), HR-MS(high reliability-mobile station), 터미널(terminal), 액세스 터미널(access terminal), 모바일 터미널(mobile terminal), 스테이션(station), 가입자 스테이션(subscriber station), 모바일 스테이션(mobile station), 휴대 가입자 스테이션(portable subscriber station), 노드(node), 다바이스(device), OBU(on board unit) 등으로 지칭될 수 있다.
한편, 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 서로 다른 주파수 대역에서 동작할 수 있고, 또는 동일한 주파수 대역에서 동작할 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 아이디얼 백홀 링크(ideal backhaul link) 또는 논(non)-아이디얼 백홀 링크를 통해 서로 연결될 수 있고, 아이디얼 백홀 링크 또는 논-아이디얼 백홀 링크를 통해 서로 정보를 교환할 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 아이디얼 백홀 링크 또는 논-아이디얼 백홀 링크를 통해 코어 네트워크와 연결될 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 코어 네트워크로부터 수신한 신호를 해당 단말(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)에 전송할 수 있고, 해당 단말(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)로부터 수신한 신호를 코어 네트워크에 전송할 수 있다.
또한, 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 MIMO 전송(예를 들어, SU(single user)-MIMO, MU(multi user)-MIMO, 대규모(massive) MIMO 등), CoMP(coordinated multipoint) 전송, 캐리어 집성(carrier aggregation, CA) 전송, 비면허 대역(unlicensed band)에서 전송, 단말 간 직접 통신(device to device communication, D2D)(또는, ProSe(proximity services)), IoT(Internet of Things) 통신, 이중 연결성(dual connectivity, DC) 등을 지원할 수 있다. 여기서, 복수의 단말들(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6) 각각은 기지국(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2)과 대응하는 동작, 기지국(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2)에 의해 지원되는 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제2 기지국(110-2)은 SU-MIMO 방식을 기반으로 신호를 제4 단말(130-4)에 전송할 수 있고, 제4 단말(130-4)은 SU-MIMO 방식에 의해 제2 기지국(110-2)으로부터 신호를 수신할 수 있다. 또는, 제2 기지국(110-2)은 MU-MIMO 방식을 기반으로 신호를 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5)에 전송할 수 있고, 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5) 각각은 MU-MIMO 방식에 의해 제2 기지국(110-2)으로부터 신호를 수신할 수 있다.
제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각은 CoMP 방식을 기반으로 신호를 제4 단말(130-4)에 전송할 수 있고, 제4 단말(130-4)은 CoMP 방식에 의해 제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3)으로부터 신호를 수신할 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 자신의 셀 커버리지 내에 속한 단말(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)과 CA 방식을 기반으로 신호를 송수신할 수 있다. 제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각은 제4 단말(130-4)과 제5 단말(130-5) 간의 D2D를 제어할 수 있고, 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5) 각각은 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각의 제어에 의해 D2D를 수행할 수 있다.
한편, 통신 시스템은 FDD(frequency division duplex) 방식, TDD(time division duplex) 방식 등을 지원할 수 있다. 또한, 통신 시스템(예를 들어, NR)은 아래 표 1과 같이 다양한 뉴머롤러지(numerology)(예를 들어, 다양한 파형(waveform) 파라미터 집합)를 지원할 수 있다. 표 1은 LTE에서 규정된 일반 CP(예를 들어, LTE과 동일한 CP 오버헤드(overhead))가 적용된 뉴머롤러지를 나타낼 수 있고, CP-OFDM이 사용되는 경우에 뉴머롤러지는 서브캐리어 간격과 CP 길이로 정의될 수 있다. 구현 복잡도를 낮추기 위한 목적 및 이종 뉴머롤러지들 간의 동작(예를 들어, 캐리어 집성(CA) 동작, 이중 연결성(DC) 동작, 하나의 캐리어 내에서 이종 뉴머롤러지의 다중화 동작 등)을 효과적으로 지원하기 위한 목적을 위해, 표 1에서 서브캐리어 간격들 간에 2의 지수배 관계가 성립할 수 있다.
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뉴머롤러지 #1은 LTE와 NR이 동일 지역에서 동일 주파수 대역을 공유하는 시나리오에 적합할 수 있다. 뉴머롤러지는 동작 주파수 대역, 목표 서비스, 시나리오 등에 따라 선택적으로 사용될 수 있다. 또한, 특정 뉴머롤러지는 특정 신호 또는 특정 채널을 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 60kHz 이하의 서브캐리어 간격에 해당하는 뉴머롤러지(즉, 뉴머롤러지 #1 내지 #3)는 6GHz 이하의 주파수 대역을 위해 사용될 수 있고, 60kHz 이상의 서브캐리어 간격에 해당하는 뉴머롤러지(즉, 뉴머롤러지 #3 내지 #6)는 6GHz 이상의 주파수 대역을 위해 사용될 수 있다. 또한, 서브캐리어 간격 15kHz에 해당하는 뉴머롤러지(즉, 뉴머롤러지 #1)는 eMBB(enhanced Mobile BroadBand) 서비스를 위해 사용될 수 있고, 서브캐리어 간격 60kHz에 해당하는 뉴머롤러지(즉, 뉴머롤러지 #3)는 URLLC(Ultra Reliable Low Latency Communication) 서비스를 위해 사용될 수 있다.
하나의 뉴머롤러지는 하나의 셀 또는 하나의 캐리어를 위해 사용될 수 있다. 또한, 하나의 뉴머롤러지는 하나의 캐리어 내에서 특정 시간-주파수 자원을 위해 사용될 수도 있다. 이종 뉴머롤러지들은 서로 다른 동작 주파수 대역을 위해 사용될 수 있다. 또한, 이종 뉴머롤러지들은 동일 주파수 대역(예를 들어, 동일 캐리어) 내에서 서로 다른 서비스(또는, 요구사항)를 지원하기 위해 사용될 수 있다. mMTC(massive Machine Type Communication) 서비스, MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Services) 서비스 등을 지원하기 위해 뉴머롤러지 #1보다 작은 서브캐리어 간격을 가지는 뉴머롤러지가 사용될 수 있다. 예를 들어 7.5kHz 또는 3.75kHz의 서브캐리어 간격을 가지는 뉴머롤러지가 고려될 수 있다.
한편, NR의 프레임 구조는 다음과 같이 구성될 수 있다. NR에서 시간 축의 빌딩 블록은 서브프레임, 슬롯, 미니 슬롯, OFDM 심볼 등을 포함할 수 있다. 아래 설명되는 실시예들에서 "OFDM 심볼"은 다른 웨이브폼(waveform) 기술 기반의 심볼일 수 있다. 서브프레임의 길이는 서브캐리어 간격에 관계없이 1ms일 수 있다. 슬롯은 14개의 연속적인 OFDM 심볼들을 포함할 수 있다. 따라서 슬롯의 길이는 서브프레임의 길이와 달리 서브캐리어 간격에 반비례할 수 있다.
슬롯들 각각에서 제어 채널(예를 들어, 하향링크 제어 채널, 상향링크 제어 채널) 및 데이터 채널(예를 들어, 하향링크 데이터 채널, 상향링크 데이터 채널)이 설정될 수 있고, 제어 채널은 슬롯의 앞쪽 영역 및 뒤쪽 영역 중에서 적어도 하나의 영역에 배치될 수 있다. 슬롯 기반의 스케쥴링이 사용되는 경우에 하나의 슬롯은 최소 스케쥴링 단위일 수 있고, 이 경우에 기지국은 슬롯들 각각의 하향링크 제어 채널을 통해 스케쥴링 정보를 단말에 전송할 수 있다.
슬롯 종류(type)는 하향링크 구간을 포함하는 하향링크 슬롯, 상향링크 구간을 포함하는 상향링크 슬롯, 하향링크 구간 및 상향링크 구간을 모두 포함하는 양방향(Bi-directional) 슬롯 등으로 분류될 수 있다. 양방향 슬롯에서 하향링크 구간과 상향링크 구간 사이에 보호 구간이 위치할 수 있고, 보호 구간의 길이는 2배의 전파 지연(propagation delay)과 지연 확산(delay spread)의 합보다 크게 설정될 수 있다. 하나의 데이터 패킷 또는 하나의 전송 블록(transport block, TB)을 전송하기 위해, 복수의 슬롯들이 집성(aggregation)될 수 있다. 또는, 복수의 데이터 패킷들 또는 복수의 전송 블록들을 전송하기 위해, 복수의 슬롯들이 집성될 수 있다.
NR에서 슬롯보다 짧은 길이를 가지는 미니 슬롯 기반의 스케쥴링이 사용될 수 있다. 예를 들어, 미니 슬롯은 6GHz 이상의 주파수 대역에서 아날로그 또는 하이브리드 빔포밍을 위한 적극적인 TDM(time division multiplexing) 지원, 비면허 대역에서 부분(partial) 슬롯 전송, NR과 LTE 간의 공존 주파수 대역에서 부분 슬롯 전송, URLLC 서비스 등을 위해 사용될 수 있다.
다양한 실시예들을 지원하기 위해, 미니 슬롯의 길이 및 시작 시점(예를 들어, 위치)은 유연하게 정의될 수 있다. 예를 들어, 하나의 슬롯이 M개의 OFDM 심볼들을 포함하는 경우, 미니 슬롯은 1개 내지 (M-1)개의 OFDM 심볼들을 포함하도록 설정될 수 있다. 여기서, M은 2 이상의 정수일 수 있다. 미니 슬롯의 길이 및 시작 시점은 단말을 위해 명시적으로 설정될 수 있다. 이 경우, 기지국은 미니 슬롯의 길이 및 시작 시점을 단말에 알려줄 수 있다. 또는, 미니 슬롯의 길이 및 시작 시점이 단말에 명시적으로 설정되지 않고, 제어 채널의 모니터링 구간, 스케쥴링되는 데이터 채널의 시간 축 자원 크기 등을 적절히 설정함으로써 미니 슬롯 기반의 스케쥴링이 운용될 수 있다.
LTE에서 자원 할당 기본 단위는 PRB(physical resource block) 쌍(Pair)일 수 있고, 하나의 PRB 쌍은 시간 축에서 2개의 연속적인 슬롯들과 주파수 축에서 12개의 연속적인 서브캐리어들을 포함할 수 있다. 반면, NR에서 PRB는 주파수 축의 자원 할당 단위로 사용될 수 있다. 이 경우, 하나의 PRB는 뉴머롤러지에 관계없이 12개의 서브캐리어들을 포함할 수 있다. 따라서 하나의 PRB에 의해 점유되는 대역폭은 뉴머롤러지의 서브캐리어 간격에 비례할 수 있다. 예를 들어, 서브캐리어 간격 60kHz에 해당하는 뉴머롤러지 #3을 사용하는 경우에 하나의 PRB에 의해 점유되는 대역폭은 서브캐리어 간격 15kHz에 해당하는 뉴머롤러지 #1을 사용하는 경우에 하나의 PRB에 의해 점유되는 대역폭의 4배일 수 있다.
다음으로, NR에서 하향링크 제어 채널의 설정 방법, 하향링크 제어 채널의 송수신 방법, 하향링크 제어 채널의 복호를 위한 참조 신호의 설정 방법 등이 설명될 것이다. 통신 노드들 중에서 제1 통신 노드에서 수행되는 방법(예를 들어, 신호의 송신 또는 수신)이 설명되는 경우에도 이에 대응하는 제2 통신 노드는 제1 통신 노드에서 수행되는 방법과 상응하는 방법(예를 들어, 신호의 수신 또는 송신)을 수행할 수 있다. 즉, 단말의 동작이 설명된 경우에 이에 대응하는 기지국은 단말의 동작과 상응하는 동작을 수행할 수 있다. 반대로, 기지국의 동작이 설명된 경우에 이에 대응하는 단말은 기지국의 동작과 상응하는 동작을 수행할 수 있다.
아래 설명되는 실시예들은 NR뿐만 아니라 다른 통신 시스템(예를 들어, LTE)에 적용될 수 있다. 아래 실시예들에서 제어 채널은 하향링크 제어 채널(예를 들어, PDCCH) 및 상향링크 제어 채널(예를 들어, PUCCH) 중에서 적어도 하나를 지시할 수 있고, 데이터 채널은 하향링크 데이터 채널(예를 들어, PDSCH) 및 상향링크 데이터 채널(예를 들어, PUSCH) 중에서 적어도 하나를 지시할 수 있다.
NR에서 단말은 블라인드 복호(blind decoding) 동작을 수행함으로써 PDCCH를 수신할 수 있다. 이 경우, 단말은 미리 정의된 탐색 공간(search space) 내의 PDCCH 후보(예를 들어, PDCCH가 전송될 수 있는 후보 자원 영역)에 대한 블라인드 복호 동작을 수행함으로써 자신의 위한 PDCCH의 존재 여부를 판단할 수 있고, 자신을 위한 PDCCH가 존재하는 경우에 해당 PDCCH를 수신할 수 있다. 여기서, 탐색 공간은 "제어 채널 탐색 공간" 또는 "PDCCH 탐색 공간"으로 지칭될 수 있고, PDCCH 후보들의 집합일 수 있다. CCE(control channel element)는 하나의 PDCCH가 전송될 수 있는 최소 자원 영역일 수 있다. 하나의 PDCCH는 하나의 CCE를 통해 전송될 수 있다. 또는, 하나의 PDCCH는 집성된 CCE들을 통해 전송될 수 있다. CCE 집성 레벨이 높을수록 하나의 PDCCH는 더 많은 자원 영역을 점유할 수 있고, 이 경우에 PDCCH의 코드 레이트(code rate)를 낮춤으로써 PDCCH의 수신 성능이 향상될 수 있다.
CCE 집성 레벨들 각각에서 적어도 하나의 PDCCH 후보가 설정될 수 있다. 예를 들어, LTE에서 CCE 집성 레벨은 1, 2, 4, 8 등으로 설정될 수 있고, CCE 집성 레벨들 각각을 위한 고정된 개수의 PDCCH 후보가 정의될 수 있다. LTE에서 공통 탐색 공간(common search space, CSS)는 모든 단말들이 공통적으로 모니터링하는 탐색 공간일 수 있고, CCE 집성 레벨 4 및 8을 지원할 수 있다. 단말-특정 탐색 공간(UE-specific search space)은 단말별로 설정되는 탐색 공간일 수 있고, CCE 집성 레벨 1, 2, 4, 및 8을 지원할 수 있다.
NR에서 하향링크 제어 채널의 기본 구성 단위는 REG(resource element group)일 수 있다. REG는 주파수 축에서 하나의 PRB(예를 들어, 12개의 서브캐리어들)와 시간 축에서 하나의 OFDM 심볼로 구성될 수 있다. 따라서 하나의 REG는 12개의 RE들을 포함할 수 있다. REG는 하향링크 제어 채널의 복호를 위해 사용되는 DMRS가 매핑되는 RE를 포함할 수 있다. 이 경우, 하나의 REG 내에서 하향링크 제어 채널이 매핑될 수 있는 RE는 12개의 RE들 중에서 DMRS가 매핑된 RE를 제외한 나머지 RE들일 수 있다. 하나의 CCE는 적어도 하나의 REG를 포함할 수 있다. 모든 CCE들은 동일한 개수의 REG를 포함할 수 있다. 또는, CCE들은 서로 다른 개수의 REG를 포함할 수 있다.
한편, 단말은 PDCCH를 통해 DCI(downlink control information)를 수신할 수 있다. DCI는 복수의 단말들이 공통으로 수신하는 공통 DCI 및 특정 단말이 수신하는 단말-특정 DCI를 포함할 수 있다. 예를 들어, 공통 DCI는 시스템 정보(system information, SI)의 전송을 위한 자원 할당 정보, 전력 제어 정보, 슬롯 설정 정보(예를 들어, 슬롯 타입, 슬롯 구조), TDD UL(uplink)/DL(downlink) 설정(configuration) 정보, 제어 채널의 설정 정보, 랜덤 액세스 응답(random access response) 관련 정보, 페이징(paging) 관련 정보 등을 포함할 수 있다. 단말-특정 DCI는 상향링크 스케쥴링 정보, 하향링크 스케쥴링 정보 등을 포함할 수 있다.
LTE에서 PDCCH 자원 영역은 전체 시스템 대역폭에서 정의될 수 있고, PDCCH는 시간-주파수 영역의 인터리빙(interleaving)을 통해 넓은 주파수 영역에서 분산될 수 있다. 반면, NR에서는 전방 호환성을 위해, 특정 신호 또는 특정 채널이 전체 시스템 대역폭에서 전송되는 경우와 특정 신호 또는 특정 채널이 항상 주기적으로 전송되는 경우가 최소화될 수 있다. 예를 들어, NR에서 PDCCH는 기본적으로 한정된 특정 주파수 대역을 통해 전송될 수 있고, 필요한 경우에 PDCCH를 위한 자원을 다른 주파수 대역에 추가적으로 설정될 수 있다. 즉, 시스템 및 단말 관점에서, PDCCH를 위한 복수의 자원 영역들이 설정될 수 있다.
■ 제어 자원 집합(control resource set, CORESET)
한편, NR에서 제어 자원 집합이 설정될 수 있으며, 제어 자원 집합은 PDCCH 탐색 공간(즉, 단말이 PDCCH의 블라인드 복호 동작을 수행하는 자원 영역)을 포함할 수 있다. 제어 자원 집합은 "CORESET"으로 지칭될 수 있다. 제어 자원 집합은 주파수 축에서 복수의 PRB들과 시간 축에서 복수의 OFDM 심볼들로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어 자원 집합은 주파수 축에서 한정된 수의 PRB들과 시간 축에서 한정된 수의 OFDM 심볼들로 구성될 수 있다. 다른 예를 들어, 제어 자원 집합은 주파수 축에서는 한정된 수의 PRB들로 구성되고 시간 축에서는 전체 시간 자원(예를 들어, 시간 축의 모든 OFDM 심볼들)을 포함할 수 있다. 이 경우, 기지국이 단말에게 전송하는 제어 자원 집합의 설정 정보는 주파수 축 자원 정보를 포함할 수 있고 시간 축 자원 정보를 포함하지 않을 수 있다.
제어 자원 집합은 복수의 REG들을 포함할 수 있다. 제어 자원 집합은 적어도 하나의 CCE를 포함할 수 있다. 하나의 제어 자원 집합에 속한 PRB들은 주파수 축에서 연속 또는 불연속일 수 있다. 단말을 위해 적어도 하나의 제어 자원 집합이 설정될 수 있다. 단말을 위해 복수의 제어 자원 집합들이 설정된 경우, 하나의 DCI는 하나의 제어 자원 집합 내에서 전송될 수 있다.
제어 자원 집합은 기본(base) 제어 자원 집합 및 추가(additional) 제어 자원 집합으로 분류될 수 있다. 기본 제어 자원 집합은 초기 접속 절차를 수행하는 RRC_휴지(radio resource control_idle) 상태의 단말이 PDCCH의 수신을 위해 최초로 모니터링하는 자원 영역일 수 있다. RRC_휴지 상태의 단말뿐만 아니라 RRC_연결(connected) 상태의 단말도 기본 제어 자원 집합에 대한 모니터링을 수행할 수 있다. 기본 제어 자원 집합은 PBCH(physical broadcast channel) 또는 다른 채널을 통해 전송되는 시스템 정보를 통해 단말에게 설정될 수 있다. 추가 제어 자원 집합은 시그널링(signaling) 절차(예를 들어, RRC 시그널링 절차)를 통해 단말에 설정될 수 있다. 따라서 추가 제어 자원 집합은 RRC_연결 상태의 단말에게 유효할 수 있고, 특정 단말을 위해 설정될 수 있다.
기본 제어 자원 집합은 초기 접속 절차를 수행하는 모든 단말이 공통으로 지원하는 최소 시스템 대역폭 내에서 정의될 수 있고, 추가 제어 자원 집합은 기본 제어 자원 집합이 할당된 주파수 대역보다 넓은 주파수 대역 내에서 설정될 수 있다. 예를 들어, 추가 제어 자원 집합은 단말의 동작 주파수의 대역폭(예를 들어, 대역폭 부분(bandwidth part)) 내의 임의의 주파수 대역에서 설정될 수 있다. 단말의 동작 주파수(예를 들어, 대역폭 부분)는 시스템 대역폭 또는 단말의 RF 채널 대역폭(channel bandwidth) 내에서 설정될 수 있다. RRC_휴지 상태의 단말을 지원하기 위해 독립(standalone) 모드의 셀 또는 캐리어에서 적어도 하나의 기본 제어 자원 집합이 설정될 수 있다. 기본 제어 자원 집합에 속한 탐색 공간은 기본 탐색 공간으로 지칭될 수 있고, 추가 제어 자원 집합에 속한 탐색 공간은 추가 탐색 공간으로 지칭될 수 있다.
도 3은 제어 자원 집합의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 3을 참조하면, 하나의 캐리어(예를 들어, 전체 시스템 대역폭) 내에 복수의 제어 자원 집합들이 설정될 수 있다. 제1 제어 자원 집합은 기본 제어 자원 집합일 수 있고, 제2 제어 자원 집합은 추가 제어 자원 집합일 수 있다. 제1 제어 자원 집합의 대역폭은 앞서 설명된 단말들의 최소 시스템 대역폭을 넘지 않도록 설정될 수 있다.
제1 단말의 동작 주파수의 대역폭 내에 제1 제어 자원 집합 및 제2 제어 자원 집합이 설정되므로, 제1 단말은 제1 제어 자원 집합 및 제2 제어 자원 집합 중에서 적어도 하나에 대한 모니터링을 수행할 수 있다. 제2 단말의 동작 주파수의 대역폭 내에 제2 제어 자원 집합이 설정되므로, 제2 단말은 제2 제어 자원 집합에 대한 모니터링을 수행할 수 있다. 제3 단말의 동작 주파수의 대역폭 내에 제1 제어 자원 집합이 설정되므로, 제3 단말은 제1 제어 자원 집합에 대한 모니터링을 수행할 수 있다.
한편, 공통 DCI는 기본 제어 자원 집합을 통해 주기적 또는 비주기적으로 전송될 수 있다. 이 경우, 초기 접속 절차가 완료된 이후에도 단말은 공통 DCI를 수신하기 위해 기본 제어 자원 집합에 대한 모니터링을 수행할 수 있다. 다만, RRC_휴지 상태에서 RRC_연결 상태로 천이한 단말은 기본 제어 자원 집합이 설정된 주파수 대역 이외의 다른 주파수 대역에서 동작할 수 있다. 이 경우, 단말은 기본 제어 자원 집합을 모니터링하기 위해 기본 제어 자원 집합의 모니터링 시점마다 동작 주파수 대역을 재조율(retune)할 수 있다. 또는, 단말은 자신의 동작 주파수 대역 내에서 공통 DCI의 전송을 위한 추가 제어 자원 집합을 설정 받을 수 있다.
■ 공통 DCI
기지국은 공통 DCI의 전송 주기, 공통 DCI의 전송 슬롯의 위치(예를 들어, 슬롯 인덱스) 등을 시그널링 절차(예를 들어, RRC 시그널링 절차)를 통해 단말에 알려줄 수 있다. 공통 DCI의 전송 주기는 슬롯들의 개수로 지시될 수 있다. 공통 DCI가 수신되지 못한 경우, 단말은 PDCCH의 수신 동작뿐만 아니라 다른 동작도 성공적으로 수행하지 못할 수 있다. 예를 들어, 공통 DCI(예를 들어, 슬롯 설정 정보)를 수신하지 못한 단말은 슬롯의 하향링크 구간의 정보를 알지 못하기 때문에 PDSCH를 수신하지 못할 수 있다. 또한, 공통 DCI(예를 들어, 슬롯 설정 정보)를 수신하지 못한 단말은 슬롯의 상향링크 구간의 정보를 알지 못하기 때문에 잘못된 구간에서 상향링크 신호 및 채널을 전송할 수 있다. 이 경우, 기지국은 단말로부터 상향링크 신호 및 채널을 수신하지 못할 수 있다.
이러한 문제를 해결하기 위해, 기지국은 단말-특정 DCI를 통해 하향링크 데이터 채널(예를 들어, PDSCH)의 전송 구간 정보, 상향링크 데이터 채널(예를 들어, PUSCH)의 전송 구간 정보 등을 단말에 알려줄 수 있다. 여기서, 전송 구간 정보는 전송 구간의 시작 심볼 인덱스 및 종료 심볼 인덱스를 포함하거나, 전송 구간의 시작 심볼 인덱스 및 전송 구간의 길이를 포함할 수 있다. 이 경우, 단말은 단말-특정 DCI에 의해 지시되는 전송 구간에서 하향링크 데이터 채널을 수신할 수 있고, 단말-특정 DCI에 의해 지시되는 전송 구간에서 상향링크 데이터 채널을 전송할 수 있다. 따라서 공통 DCI의 수신 실패에 의해 야기되는 문제는 해소될 수 있다.
한편, NR에서 고주파 대역의 높은 신호 감쇄에 따른 커버리지 손실을 보상하기 위해 다수 안테나에 기초한 빔포밍(beamforming) 방식이 사용될 수 있다. 공통 정보 또는 방송 정보를 셀(또는, 섹터)의 전체 커버리지에 전송하기 위해, 다수의 빔들을 다수의 시간 구간들에서 순차적으로 전송하는 빔 스위핑(Beam sweeping) 방식이 사용될 수 있다. 공통 DCI의 전송을 위해 빔 스위핑 방식이 적용될 수 있다. 빔포밍 방식(예를 들어, 빔 스위핑 방식)이 사용되는 환경에서 단말의 동작은 공통 DCI에 의존하지 않도록 설정될 수 있다. 이를 위해, 공통 DCI가 전송되는 슬롯을 설정하기 위한 RRC 시그널링 절차는 기지국이 원하는 경우에 수행될 수 있다.
공통 DCI는 PDCCH 또는 다른 채널(이하, PDCCCH(physical downlink common control channel)라 함)을 통해 전송될 수 있다. PDCCCH는 LTE에 규정된 PCFICH(physical control format indicator channel)와 유사하게 설정될 수 있다. PDCCCH를 위한 부호화/복호화 절차 및 자원 구조는 PDCCH를 위한 부호화/복호화 절차 및 자원 구조와 다르게 설정될 수 있고, PDCCCH는 블라인드 복호 동작의 수행 없이 고정된 자원에서 수신될 수 있다. PDCCCH는 블라인드 복호 동작의 수행 없이 수신될 수 있으므로, PDCCCH의 수신을 위해 필요한 시간은 감소할 수 있다. PDCCCH가 전송되는 슬롯(이하, "PDCCCH 슬롯"이라 함)의 설정 정보는 시스템 정보의 전송 절차(예를 들어, 시그널링 절차)를 통해 전송될 수 있고, 이 경우에 RRC_휴지 상태의 단말뿐만 아니라 RRC_연결 상태의 단말도 PDCCCH 슬롯의 설정 정보를 수신할 수 있다.
한편, 공통 DCI가 PDCCH를 통해 전송되는 경우(이하, "PDCCH 기반의 공통 DCI 전송 방식"이라 함), 단말은 블라인드 복호 동작을 수행함으로써 공통 DCI를 획득할 수 있다. 이 경우, 공통 DCI에 대한 블라인드 복호 동작의 복잡도를 줄이기 위해, 공통 DCI를 위한 탐색 공간은 전체 탐색 공간들 중에서 일부 탐색 공간(예를 들어, 공통 탐색 공간)으로 한정될 수 있다. 또한, 공통 DCI는 슬롯의 앞쪽 영역에 위치할 수 있다.
PDCCH 기반의 공통 DCI 전송 방식에서 PDCCCH는 사용되지 않을 수 있다. 여러 종류의 공통 DCI들이 정의되는 경우, 하나의 슬롯 내에서 전송되는 공통 DCI의 개수는 가변적일 수 있다. 이 경우, 여러 종류의 공통 DCI들은 복수의 PDCCH 후보들을 통해 유연하게 스케쥴링될 수 있다. 또한, PDCCH 기반의 공통 DCI 전송 방식은 전방위 호환성을 제공할 수 있다. 향후 새로운 공통 DCI가 도입되는 경우에도, 새로운 공통 DCI를 전송하기 위한 별도의 채널을 추가로 정의할 필요 없이 동일한 PDCCH(예를 들어, 탐색 공간)를 통해 새로운 공통 DCI가 전송될 수 있다.
PDCCH 자원 영역은 공통 DCI 또는 다른 DCI에 의해 공유되므로, 기지국이 공통 DCI가 전송되는 슬롯(또는, 공통 DCI가 전송될 수 있는 후보 슬롯)을 통해 해당 공통 DCI를 전송하지 않는 경우에도 자원 손실이 없을 수 있다. 기지국이 슬롯 또는 후보 슬롯에서 공통 DCI를 전송하지 않는 경우, 단말은 미리 정의된 디폴트(default) 정보(또는, 미리 설정된 디폴트 정보)를 사용하여 관련 동작을 수행할 수 있다. 또는, 단말은 이전에 수신된 공통 DCI를 사용하여 관련 동작을 수행할 수 있다. 수신 지연 또는 수신 복잡도 관점에서, 공통 DCI가 전송되는 탐색 공간이 슬롯의 앞쪽 영역에 배치되는 경우에 공통 DCI의 수신 지연은 최소화될 수 있다. 또한, 특정 공통 DCI가 특정 PDCCH 후보(예를 들어, 특정 CCE들의 집합)를 통해 전송되는 것으로 설정된 경우, 단말은 특정 공통 DCI를 블라인드 복호 동작 없이 수신할 수 있기 때문에 수신 복잡도가 감소할 수 있다.
예를 들어, 특정 공통 DCI는 탐색 공간을 구성하는 PDCCH 후보들 중에서 CCE 집성 레벨 L의 PDCCH 후보 K번을 통해 전송될 수 있다(이하, "방법 200-1"이라 함). 방법 200-1은 특정 공통 DCI가 전송되는 슬롯에 적용될 수 있고, PDCCH 후보는 나머지 슬롯에서 일반적인 용도로 사용될 수 있다. 이 경우, 특정 공통 DCI는 후술되는 슬롯 포맷 지시자(slot format indicator, SFI)(예를 들어, NR에서 사용되는 슬롯의 포맷을 지시하는 정보)를 포함할 수 있다. 또는, 특정 공통 DCI는 NR의 프리앰션 지시자(preemption indicator)일 수 있다. 또한, 특정 공통 DCI를 위한 탐색 공간은 공통 탐색 공간 또는 단말-특정 탐색 공간일 수 있다.
한편, 단말은 특정 공통 DCI가 전송되는 슬롯(또는, 특정 공통 DCI가 전송될 수 있는 후보 슬롯) 내의 전용(dedicated) PDCCH 후보에서 상기 특정 공통 DCI만을 모니터링할 수 있다(이하, "방법 200-2"라 함). 슬롯(또는, 후보 슬롯)에서 기지국이 특정 공통 DCI를 전송하지 않는 것이 허용될 수 있다. 방법 200-2에 따르면, 기지국이 전용 PDCCH 후보를 통해 특정 공통 DCI를 전송하지 않는 경우, 전용 PDCCH 후보의 자원이 낭비될 수 있다. 이러한 문제를 해소하기 위해, 단말은 PDCCH 후보(예를 들어, 전용 PDCCH 후보)에서 특정 공통 DCI뿐만 아니라 다른 DCI를 모니터링할 수 있다(이하, "방법 200-3"이라 함). 방법 200-1 내지 방법 200-3을 위해, 기지국은 공통 DCI의 모니터링을 위한 탐색 공간의 위치 정보(예를 들어, L, K)를 시그널링 절차(예를 들어, RRC 시그널링 절차)을 통해 단말에 알려줄 수 있다.
■ 공통 DCI에 포함되는 정보
공통 DCI는 슬롯 설정 정보(예를 들어, 슬롯 포맷 지시자)를 포함할 수 있다. 슬롯 설정 정보는 슬롯의 하향링크 구간, 보호 구간, 및 상향링크 구간 각각을 지시하는 정보(예를 들어, 하향링크 구간, 보호 구간, 및 상향링크 구간 각각에 속한 OFDM 심볼(예를 들어, OFDM 심볼 집합)의 위치 정보)를 포함할 수 있다. 보호 구간은 전송 방향(예를 들어, 상향링크 방향, 하향링크 방향)이 정의되지 않은 언노운(unknown) 구간일 수 있다. 단말은 언노운 구간이 다른 시그널링에 의해 오버라이드(override)됨으로써 전송 방향이 정해지기 전까지는 언노운 구간에서 송수신 동작을 수행하지 않을 수 있다.
슬롯 설정 정보의 전송 주기는 N개의 슬롯들로 설정될 수 있다. N은 1 이상의 정수일 수 있다. 동일 주파수 대역에서 NR과 LTE의 공존을 위해, 슬롯 설정 정보의 전송 주기는 LTE에서 UL/DL 설정에 대한 재설정 정보의 전송 주기인 10ms, 20ms, 40ms 또는 80ms로 설정될 수 있다. "N > 1"인 경우, 슬롯 설정 정보는 N개의 연속된 슬롯들에 적용될 수 있다. 하나의 슬롯의 구조를 지시하기 위해 X비트가 필요한 경우, N개의 슬롯들의 구조를 지시하기 위해 최대 "N×X" 비트가 필요할 수 있다.
또한, 공통 DCI는 예약 자원(reserved resource) 정보를 포함할 수 있다. 예약 자원 정보는 슬롯(또는, 슬롯 그룹) 내에 특정 시간-주파수 자원이 예약된 것을 지시하기 위해 사용될 수 있다. 예약 자원 정보를 수신한 단말은 예약 자원 정보에 의해 지시된 시간-주파수 자원을 통해 자신을 위한 특정 신호 및 채널이 전송되지 않는 것으로 판단할 수 있다(이하, "방법 300-1"이라 함). 또는, 예약 자원 정보를 수신한 단말은 예약 자원 정보에 의해 지시된 시간-주파수 자원을 통해 자신을 위한 어떠한 신호 또는 채널도 전송되지 않는 것으로 판단할 수 있다(이하, "방법 300-2"라 함).
방법 300-1에서 특정 신호는 슬롯을 통해 전송되는 신호일 수 있고, 특정 채널은 슬롯을 통해 전송되는 PDSCH, PUSCH, PUCCH 등일 수 있다. 또한, 방법 300-1에서 특정 신호 및 채널 각각은 미니 슬롯을 통해 전송되는 신호 및 채널을 포함하지 않을 수 있다. 이 경우, 기지국은 공통 DCI를 사용하여 특정 시간-주파수 자원을 예약할 수 있고, 예약된 특정 시간-주파수 자원을 사용하여 미니 슬롯 기반의 전송을 수행할 수 있다. 또한, 예약 자원 정보는 하향링크 및 상향링크 참조 신호의 전송을 보호하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 예약 자원 정보에 의해 지시되는 시간-주파수 자원은 CSI-RS, SRS(sounding reference signal) 등의 전송을 위해 사용될 수 있다.
앞서 설명된 공통 DCI에 포함되는 정보(예를 들어, 슬롯 설정 정보, 예약 자원 정보 등)는 단말 측면에서 최대한 빠른 시점에 최소의 복잡도로 수신되는 것이 바람직할 수 있다. 따라서 공통 DCI에 포함되는 정보들은 PDCCCH 또는 PDCCH 내의 제한된 특정 탐색 공간(예를 들어, 공통 탐색 공간)을 통해 전송될 수 있다. 앞서 설명된 특징들을 가지는 공통 DCI는 "제1 공통 DCI"로 지칭될 수 있다. 제1 공통 DCI는 NR의 그룹 공통 PDCCH를 통해 전송될 수 있다. 이 경우, 제1 공통 DCI들 각각의 전송 주기 및 전송 슬롯의 위치 중 적어도 하나는 독립적으로 설정될 수 있다.
한편, 제1 공통 DCI 이외의 다른 공통 DCI(이하, "제2 공통 DCI"라 함)는 랜덤 액세스 응답을 위한 정보, 시스템 정보를 포함하는 PDSCH의 스케쥴링 정보, 전력 제어 정보 등을 포함할 수 있다. 제2 공통 DCI는 PDCCH를 통해 전송될 수 있다. 제2 공통 DCI를 위한 탐색 공간(예를 들어, 공통 탐색 공간, 단말-특정 탐색 공간)은 제1 공통 DCI를 위한 탐색 공간보다 넓게 설정될 수 있다.
■ 탐색 공간
LTE의 탐색 공간은 공통 탐색 공간 및 단말-특정 탐색 공간으로 분류될 수 있고, 단말에 의해 모니터링되는 RNTI(radio network temporary identifier)의 종류는 탐색 공간별로 다르게 정의될 수 있다. 예를 들어, SI(system information)-RNTI, RA(random access)-RNTI, P(paging)-RNTI, TPC(transmit power control)-PUCCH-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI 및 eIMTA(enhanced interference management and traffic adaptation)-RNTI로 스크램블링된(scrambled) CRC(cyclic redundancy check)를 포함하는 DCI는 공통 탐색 공간을 통해 전송될 수 있다. LTE에서 제어 채널(예를 들어, 제어 신호)에 빔포밍이 적용되지 않으므로, 공통 DCI 또는 단말-특정 DCI는 공통 탐색 공간을 통해 복수의 단말들로 브로드캐스팅될 수 있다. 따라서 LTE에서 모든 단말들은 동일한 탐색 공간(예를 들어, 공통 탐색 공간)을 모니터링함으로써 공통 DCI 또는 단말-특정 DCI를 획득할 수 있다.
반면, NR에서 제어 채널(예를 들어, 제어 신호)은 빔포밍될 수 있고, 동일 셀 내의 단말들은 서로 다른 주파수 대역에서 동작할 수 있기 때문에, 특정 공통 DCI(예를 들어, 제2 공통 DCI)를 수신하기 위해 단말들이 동일한 탐색 공간을 모니터링하는 것은 부적합할 수 있다. 따라서 NR에서 탐색 공간은 공통 탐색 공간 및 단말-특정 탐색 공간으로 분류되지 않고 하나의 통합 탐색 공간으로 정의될 수 있다(이하, "방법 400-1"이라 함). 방법 400-1에 따르면, 제어 자원 집합에서 단말의 위해 하나의 통합 탐색 공간이 설정될 수 있다. 이 경우, 단말을 위한 복수의 제어 자원 집합들이 설정되는 것은 복수의 제어 자원 집합들의 개수와 동일한 통합 탐색 공간들이 설정되는 것을 의미할 수 있다.
단말을 위해 설정된 탐색 공간(예를 들어, 통합 탐색 공간)을 통해 DCI가 전송되는 경우, 기지국은 PDCCH 전송을 위해 허용된 모든 종류의 RNTI를 사용하여 CRC를 스크램블링할 수 있고, 단말은 탐색 공간(예를 들어, 통합 탐색 공간)에서 PDCCH 전송을 위해 허용된 모든 종류의 RNTI를 모니터링할 수 있다. 또는, 기지국은 기본 제어 자원 집합 내의 탐색 공간을 통해 공통 DCI를 전송하는 경우에 공통 DCI를 위해 허용된 RNTI를 사용하여 CRC를 스크램블링할 수 있고, 추가 제어 자원 집합 내의 탐색 공간을 통해 DCI(예를 들어, 공통 DCI, 단말-특정 DCI)를 전송하는 경우에 모든 종류의 RTNI를 사용하여 CRC를 스크램블링할 수 있다. 이 경우, 단말은 기본 제어 자원 집합 내의 탐색 공간에서 공통 DCI에 적용 가능한 RNTI를 모니터링(예를 들어, 공통 DCI 모니터링)할 수 있고, 추가 제어 자원 집합 내의 탐색 공간에서 모든 종류의 RNTI(예를 들어, 공통 DCI, 단말-특정 DCI)를 모니터링할 수 있다.
하나의 탐색 공간(예를 들어, 통합 탐색 공간)에서 모니터링 대상인 RNTI의 종류가 많은 경우, PDCCH의 블라인드 복호 동작에서 단말은 복수의 RNTI들에 대해 CRC 체크를 여러 번 반복 수행해야 할 것이다. 이 경우, 단말의 수신 복잡도가 증가할 수 있으나, 수신 복잡도의 증가량은 채널 복호에 소요되는 복잡도에 비해 낮을 수 있다. 방법 400-1은 모든 제어 자원 집합(예를 들어, 기본 제어 자원 집합, 추가 제어 자원 집합)에 적용될 수 있다.
또는, 방법 400-1은 추가 제어 자원 집합에만 적용될 수 있다. 방법 400-1이 추가 제어 자원 집합에만 적용되는 경우, 기본 제어 자원 집합 내에 공통 탐색 공간과 단말-특정 탐색 공간이 설정될 수 있다. 기본 제어 자원 집합 내에서, 공통 탐색 공간은 디폴트로 존재할 수 있고, 단말-특정 탐색 공간은 추가로 설정될 수 있다. 방법 400-1이 적용되지 않는 경우, 추가 제어 자원 집합 내에 공통 탐색 공간 및 단말-특정 탐색 공간 중에서 적어도 하나가 설정될 수 있다.
탐색 공간은 CCE 집성 레벨별로 미리 정의될 수 있다. 예를 들어, 단말이 모니터링을 수행하는 탐색 공간(예를 들어, PDCCH 후보의 개수, 자원 위치 등)은 CCE 집성 레벨 1, 2, 4 및 8 각각에서 미리 정의될 수 있다. 또는, 탐색 공간은 CCE 집성 레벨별로 기지국에 의해 설정될 수 있고, 기지국은 설정된 탐색 공간에 대한 정보를 단말에 알려줄 수 있다. NR에서 단말의 PDCCH 복호 동작의 복잡도를 줄이기 위해, 기지국은 CCE 집성 레벨별 PDCCH 후보의 개수 또는 전체 PDCCH 후보의 개수를 시그널링 절차를 통해 단말에 알려줄 수 있고, 단말은 시그널링 절차를 통해 획득된 정보에 기초하여 PDCCH 블라인드 복호 동작을 수행할 수 있다.
여기서, 탐색 공간은 CCE 집성 레벨별 탐색 공간들의 합을 지시할 수 있다. 또한, 탐색 공간은 각 CCE 집성 레벨에 따른 탐색 공간을 지시할 수 있다. 예를 들어, 공통 탐색 공간이 CCE 집성 레벨 4 및 8에 대응하는 탐색 공간들을 포함하는 경우, 해당 탐색 공간들은 "하나의 탐색 공간"으로 지칭될 수 있다. 또한, 복수의 탐색 공간들이 존재한다는 것은 복수의 CCE 집성 레벨들에 대응하는 탐색 공간들이 복수 개인 것을 지시할 수 있다.
한편, 제어 자원 집합 내의 탐색 공간은 다음과 같이 정의될 수 있다. 제어 자원 집합의 구성의 기본 단위는 REG일 수 있고, 제어 자원 집합 내에 복수의 REG들로 구성되는 CCE들이 존재할 수 있다. 하나의 제어 자원 집합 내에서 CCE들 간은 중첩되지 않을 수 있다. 제어 자원 집합 내의 탐색 공간은 REG들을 포함할 수 있다. 특정 탐색 공간을 정의하기 위한 REG들의 후보 집합은 "REG 풀(Pool)"로 지칭될 수 있다. 공통 탐색 공간을 위한 REG 풀은 "공통 REG 풀"로 지칭될 수 있고, 단말-특정 탐색 공간을 위한 REG 풀은 "단말-특정 REG 풀"로 지칭될 수 있다. 탐색 공간은 REG 풀 내에서 미리 정의된 규칙에 의해 설정될 수 있다. 예를 들어, 탐색 공간은 REG 풀에 속한 모든 REG들로 구성될 수 있거나, REG 풀에 속한 일부 REG들로 구성될 수 있다. 예를 들어, REG 풀 내에서 일부 REG들로 탐색 공간을 구성하기 위해, LTE의 PDCCH 또는 EPDCCH의 탐색 공간의 구성을 위해 사용되는 해시 함수(hash function)가 동일 또는 유사하게 사용될 수 있다.
REG 풀은 제어 자원 집합의 주파수 영역 전체를 점유할 수 있고, 제어 자원 집합을 구성하는 OFDM 심볼들 중에서 적어도 하나의 OFDM 심볼을 포함할 수 있다(이하, "방법 500-1"이라 함). 하나의 제어 자원 집합 내에서 복수의 REG 풀들이 설정될 수 있다. 이를 통해 하나의 제어 자원 집합은 서로 다른 종류의 복수의 탐색 공간들(예를 들어, 공통 탐색 공간, 단말-특정 탐색 공간)을 포함할 수 있다. 또는, 하나의 제어 자원 집합은 같은 종류의 복수의 탐색 공간들(예를 들어, 복수의 단말-특정 탐색 공간)을 포함할 수 있다.
도 4a는 제어 자원 집합 내의 REG 풀의 제1 실시예를 도시한 개념도이고, 도 4b는 제어 자원 집합 내의 REG 풀의 제2 실시예를 도시한 개념도이고, 도 4c는 제어 자원 집합 내의 REG 풀의 제3 실시예를 도시한 개념도이고, 도 4d는 제어 자원 집합 내의 REG 풀의 제4 실시예를 도시한 개념도이고, 도 4e는 제어 자원 집합 내의 REG 풀의 제5 실시예를 도시한 개념도이다.
도 4a 내지 도 4e를 참조하면, 하나의 제어 자원 집합 내에 복수의 탐색 공간들이 존재할 수 있다. 제어 자원 집합은 연속적인 주파수 영역(예를 들어, 연속적인 PRB들) 또는 불연속적인 주파수 영역(예를 들어, 불연속적인 PRB들)에서 설정될 수 있다. 방법 500-1에 따르면, 제1 REG 풀 및 제2 REG 풀 각각은 제어 자원 집합의 주파수 영역 전체를 점유할 수 있다. 즉, 제1 REG 풀 및 제2 REG 풀의 주파수 영역은 제어 자원 집합의 주파수 영역과 동일할 수 있다.
도 7a 내지 도 7c에서, 제어 자원 집합의 시간 구간은 주기적으로 반복될 수 있다. 예를 들어, 제어 자원 집합의 시간 구간은 각 주기 내에서 4개의 연속된 OFDM 심볼들로 구성될 수 있다. 제1 REG 풀은 공통 REG 풀일 수 있고, 제1 REG 풀 내에서 공통 탐색 공간이 정의될 수 있다. 제2 REG 풀은 단말-특정 REG 풀일 수 있고, 제2 REG 풀 내에서 단말-특정 탐색 공간이 정의될 수 있다. 공통 DCI의 빠른 수신을 위해 공통 REG 풀은 제어 자원 집합 내에서 처음 N개의 OFDM 심볼로 구성될 수 있다(이하, "방법 500-2"라 함). N은 1 이상의 정수일 수 있다.
방법 500-2가 적용되는 REG 풀(예를 들어, 공통 REG 풀) 내에서 설정되는 탐색 공간은 단말에 의해 모니터링될 수 있도록 보호될 수 있다. 단말은 제1 REG 풀에 대응하는 탐색 공간을 항상 모니터링할 수 있다.
도 4a에서 REG 풀들(예를 들어, 제1 REG 풀, 제2 REG 풀)은 서로 중첩되지 않도록 설정될 수 있다(이하, "방법 510-1"이라 함). 방법 510-1에 따르면, 서로 다른 탐색 공간들에서 PDCCH 후보들 간 자원 충돌이 발생하지 않으므로, CCE-REG 매핑 규칙은 단순화될 수 있다.
도 4b 및 도 4c에서 REG 풀들(예를 들어, 제1 REG 풀, 제2 REG 풀)은 중첩될 수 있다. 도 4b에서 제1 REG 풀의 일부는 제2 REG 풀과 중첩될 수 있다(이하, "510-2"라 함). 도 4c에서 제1 REG 풀은 제2 REG 풀에 포함될 수 있다(이하, "510-3"이라 함). 방법 510-2 또는 방법 510-3이 사용되는 경우, 방법 510-1에 비해 자원 효율성이 향상될 수 있다. 또한, 방법 510-2 및 방법 510-3에 의하면 탐색 공간의 REG 풀이 확장될 수 있으므로, 단말별로 서로 다른 탐색 공간이 정의되는 경우에 단말 간 탐색 공간의 충돌 확률은 감소할 수 있다.
도 7d 및 도 7e에서 제어 자원 집합은 시간 축에서 전체 시간 자원(즉, 모든 슬롯들 및 모든 OFDM 심볼들)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어 자원 집합은 모든 슬롯의 OFDM 심볼 #0 내지 #13을 포함할 수 있다. 제어 자원 집합을 구성하는 각 REG 풀의 시간 구간은 주기성을 가질 수 있고, 각 REG 풀은 한 주기 내에서 하나 또는 복수의 연속된 OFDM 심볼들을 포함할 수 있다. 도 7d에서 REG 풀들은 슬롯 단위의 주기를 가질 수 있다. 제1 REG 풀의 주기는 1개의 슬롯일 수 있고, 제1 REG 풀의 시간 구간은 각 주기 내의 첫 번째 및 두 번째 OFDM 심볼들(즉, OFDM 심볼 #0 및 #1)을 포함할 수 있다. 제2 REG 풀의 주기는 2개의 슬롯들일 수 있고, 제2 REG 풀의 시간 구간은 각 주기 내의 세 번째 및 네 번째 OFDM 심볼들(즉, 첫 번째 슬롯의 OFDM 심볼 #2 및 #3)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 REG 풀은 공통 REG 풀이고, 제1 REG 풀 내에서 공통 탐색 공간이 정의될 수 있다. 예를 들어, 제2 REG 풀은 단말-특정 REG 풀이고, 제2 REG 풀 내에서 단말-특정 탐색 공간이 정의될 수 있다.
도 7e에서 일부 REG 풀은 슬롯 단위의 주기를 가질 수 있고, 일부 REG 풀은 OFDM 심볼 단위의 주기를 가질 수 있다. 제1 REG 풀의 주기는 1개의 슬롯일 수 있고, 제1 REG 풀의 시간 구간은 각 주기 내의 첫 번째 OFDM 심볼(즉, OFDM 심볼 #0)을 포함할 수 있다. 제2 REG 풀의 주기는 2개의 OFDM 심볼들일 수 있고, 제2 REG 풀의 시간 구간은 각 주기 내의 첫 번째 OFDM 심볼(예를 들어, OFDM 심볼 #0, #2, #4, #6, #8, #10, #12)을 포함할 수 있다. 앞서 설명된 설정 방식에 따르면, 제1 REG 풀은 제2 REG 풀에 포함될 수 있다. 예를 들어, 제1 REG 풀 내에서 정의되는 탐색 공간을 통해 슬롯 기반의 스케쥴링 (예, eMBB 전송을 위한 스케쥴링)이 수행될 수 있다. 예를 들어, 제2 REG 풀 내에서 정의되는 탐색 공간을 통해 미니 슬롯 기반의 스케쥴링 (예, URLLC 전송을 위한 스케쥴링)이 수행될 수 있다.
REG 풀의 설정 정보는 기지국으로부터 단말에게 시그널링 절차(예, RRC 시그널링 절차)를 통해 전송될 수 있다. REG 풀의 설정 정보는 REG 풀의 시간 및 주파수 자원 정보 중에서 적어도 하나를 포함할 수 있다. REG 풀의 시간 자원 정보는 REG 풀을 구성하는 OFDM 심볼(들)의 위치에 대한 정보(예를 들어, REG 풀의 시간 구간의 길이, 시간 구간의 시작점, 및 주기 중에서 적어도 하나의 정보)를 포함할 수 있다. REG 풀 내에서 PDCCH 탐색 공간이 정의될 수 있으므로, REG 풀의 시간 자원 정보는 단말이 PDCCH 탐색 공간을 모니터링하는 구간의 정보를 의미할 수 있다.
REG 풀의 주파수 자원 정보는 방법 500-1에 의해 단말에 따로 설정되지 않을 수 있고, REG 풀의 주파수 자원은 해당 REG 풀을 포함하는 제어 자원 집합(또는, 해당 REG 풀과 논리적 연결관계를 가지는 제어 자원 집합)의 주파수 자원 영역과 동일할 수 있다. 이를 위해 기지국은 REG 풀을 설정하는 경우에 REG 풀이 포함되는 제어 자원 집합(또는, REG 풀과 논리적 연결관계를 가지는 제어 자원의 집합)의 정보 단말에 알려줄 수 있다. 예를 들어, REG 풀의 설정 정보는 제어 자원 집합의 ID를 포함할 수 있고, 상기 ID를 갖는 제어 자원 집합은 단말에 미리 설정되었거나 상기 REG 풀과 함께 설정될 수 있다.
■ CCE-REG 매핑 구조
CCE-REG 매핑 구조는 제어 자원 집합 또는 제어 자원 집합에 속하는 REG 풀을 기준으로 정의될 수 있다. 복수의 제어 자원 집합들 또는 그에 대응하는 탐색 공간들이 시간-주파수 자원 상에서 중첩되는 경우, CCE-REG 매핑 구조에서 탐색 공간들 간의 관계가 고려될 수 있다. CCE-REG 매핑을 위해 분산적(distributed) 매핑 방법이 사용될 수 있다. 분산적 매핑 방법은 각 CCE를 구성하는 REG들이 시간 구간 및 주파수 대역 중 적어도 하나에서 불연속적을 위치하는 경우를 포함할 수 있다. 분산적 매핑 방법이 수행되는 경우, OFDM 심볼 단위의 1차원 인터리빙이 수행될 수 있다.
도 5는 CCE-REG 매핑 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 5를 참조하면, 제어 자원 집합의 시간 구간은 4개의 OFDM 심볼들을 포함할 수 있고, 4개의 OFDM 심볼들 각각에 6개의 REG들이 위치할 수 있다. 4개의 OFDM 심볼들 각각에서 REG 인덱스는 순차적으로 설정될 수 있다. 예를 들어, REG 인덱스는 해당 REG가 위치한 주파수 대역이 높을수록 증가할 수 있다. 제어 자원 집합에 속한 4개의 OFDM 심볼들 각각에서 REG-레벨 주파수 인터리빙 동작이 적용될 수 있다(이하, "방법 600-1"이라 함). REG-레벨 주파수 인터리빙 동작이 완료된 경우, 4개의 OFDM 심볼들 각각에서 REG들은 미리 설정된 인터리빙 패턴에 기초하여 주파수 대역에서 분산될 수 있다. 여기서, 인터리빙 패턴은 OFDM 심볼마다 다르게 설정될 수 있다. 인터리빙 패턴이 의사 랜덤(pseudo-random) 인터리빙 패턴인 경우, 의사 랜덤 인터리빙 패턴은 OFDM 심볼마다 독립적으로 설정될 수 있다. 인터리빙 패턴이 일정 규칙을 가지는 경우, OFDM 심볼들 간의 인터리빙 패턴은 서로 의존성을 가질 수 있다. 예를 들어, 동일한 행(예를 들어, 동일 PRB) 내에서 동일한 REG 인덱스는 중복되지 않을 수 있다. 다른 예를 들어, 각 OFDM 심볼에 동일한 인터리빙 패턴이 적용될 수 있다.
제어 자원 집합 내에서 인터리빙된 적어도 하나의 REG를 포함하는 REG 풀이 설정될 수 있다. 제어 자원 집합 내에서 REG 풀이 설정된 후에, OFDM 심볼별로 설정된 REG 인덱스는 REG 풀 내에서 유일한(unique) 값을 가지는 글로벌(global) REG 인덱스로 변환될 수 있다(이하, "방법 600-2"라 함).
도 6은 REG 풀 내에서 설정된 탐색 공간의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 6을 참조하면, 탐색 공간은 방법 600-1 및 방법 600-2에 기초하여 설정될 수 있다. 도 6의 제어 자원 집합에서 REG 인덱스는 도 5의 제어 자원 집합에서 REG 인덱스(예를 들어, REG-레벨 주파수 인터리빙이 수행된 후의 REG 인덱스)와 동일할 수 있다. REG 풀은 제어 자원 집합의 2개 OFDM 심볼들(예를 들어, OFDM 심볼 #0 및 #1)을 포함할 수 있고, REG 풀의 REG 인덱스는 글로벌 REG 인덱스로 변환될 수 있다.
예를 들어, 글로벌 REG 인덱스는 REG 풀의 첫 번째 OFDM 심볼의 주파수 대역에서 먼저 설정될 수 있고, REG 풀의 첫 번째 OFDM 심볼의 인덱싱이 완료된 후에 REG 풀의 두 번째 OFDM 심볼의 주파수 대역에서 설정될 수 있다. 이 경우, 글로벌 REG 인덱스는 제어 자원 집합 내의 REG 인덱스의 순서에 기초하여 인덱싱될 수 있다. REG 풀의 첫 번째 OFDM 심볼에서 글로벌 REG 인덱스(m1)는 제어 자원 집합 내의 REG 인덱스와 동일하게 설정될 수 있다. REG 풀 내의 첫 번째 OFDM 심볼에서 REG 인덱스가 "m=0, 1, 2, 3, 4, 5"인 경우, REG 풀의 첫 번째 OFDM 심볼에서 글로벌 REG 인덱스(m1)는 m과 동일하게 설정될 수 있다. REG 풀의 두 번째 OFDM 심볼에서 글로벌 REG 인덱스(m2)는 다음과 같이 설정될 수 있다. REG 풀 내의 두 번째 OFDM 심볼에서 REG 인덱스가 "m=0, 1, 2, 3, 4, 5"이고, OFDM 심볼별 REG 개수가 Q(예를 들어, 6)인 경우, REG 풀의 두 번째 OFDM 심볼에서 글로벌 REG 인덱스(m2)는 "m + Q(예를 들어, m +6)"에 기초하여 설정될 수 있다(이하, "방법 600-3"이라 함).
도 6의 제1 실시예에서 REG 풀 내에서 두 개의 CCE들(예를 들어, CCE #0, CCE #1)이 설정될 수 있고, CCE들 각각은 적어도 하나의 REG(예를 들어, 4개의 REG들)를 포함할 수 있다. 하나의 CCE에 속한 REG들은 연속적인 글로벌 REG 인덱스를 가질 수 있다. 예를 들어, 글로벌 REG #0 내지 #3에 대응하는 REG들은 CCE #0에 매핑될 수 있고, 글로벌 REG #4 내지 #7에 대응하는 REG들은 CCE #1에 매핑될 수 있다. 이 경우, CCE #0은 첫 번째 OFDM 심볼 내에서 주파수 대역으로 분산될 수 있고, CCE #1은 두 개의 OFDM 심볼들에서 설정될 수 있다. 단말이 신속하게 수신해야 하는 DCI는 CCE #0을 통해 전송될 수 있다. 상대적으로 처리 시간의 여유가 있는 DCI는 CCE #1 또는 CCE #0과 CCE #1을 포함하는 집성된 CCE를 통해 전송될 수 있다. 공통 탐색 공간, 단말-특정 탐색 공간 및 통합 탐색 공간은 도 6를 참조하여 설명된 방법에 기초하여 설정될 수 있다. 예를 들어, 공통 탐색 공간, 단말-특정 탐색 공간 및 통합 탐색 공간 각각은 적어도 하나의 CCE를 포함할 수 있다.
도 7은 REG 풀 내에서 설정된 탐색 공간의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 7을 참조하면, 탐색 공간은 방법 600-1 및 방법 600-2에 기초하여 설정될 수 있다. 도 7의 제어 자원 집합에서 REG 인덱스는 도 5의 제어 자원 집합에서 REG 인덱스(예를 들어, REG-레벨 주파수 인터리빙이 수행된 후의 REG 인덱스)와 동일할 수 있다. 제어 자원 집합의 첫 번째 OFDM 심볼(예를 들어, REG #0 내지 #5)과 제어 자원 집합의 두 번째 OFDM 심볼에서 REG #0 및 #1은 다른 용도(예를 들어, 도 6에 도시된 탐색 공간, 다른 물리 채널 및 신호를 위해 사용되는 REG)로 사용될 수 있다. REG 풀은 제어 자원 집합의 3개 OFDM 심볼들(예를 들어, OFDM 심볼 #1 내지 #3)을 포함할 수 있고, REG 풀의 REG 인덱스는 글로벌 REG 인덱스로 변환될 수 있다.
예를 들어, REG 풀의 첫 번째 OFDM 심볼의 인덱싱 동작이 완료된 후에 REG 풀의 두 번째 OFDM 심볼의 주파수 대역에서 인덱싱 동작이 수행될 수 있고, REG 풀의 두 번째 OFDM 심볼의 인덱싱 동작이 완료된 후에 REG 풀의 세 번째 OFDM 심볼의 주파수 대역에서 인덱싱 동작이 수행될 수 있다. REG 풀의 첫 번째 OFDM 심볼에서 REG #0 및 #1은 다른 용도로 사용되기 때문에, REG 풀의 첫 번째 OFDM 심볼에서 REG #0 및 #1은 탐색 공간(예를 들어, CCE)에서 제외될 수 있다.
REG 풀의 OFDM 심볼 #n(예를 들어, OFDM 심볼 #1)까지 탐색 공간에 제외되는 REG 개수가 Ln(예를 들어, 2)이고, OFDM 심볼들 각각에 속한 REG들의 개수가 Q(예를 들어, 6)이고, REG 풀 내의 첫 번째 OFDM 심볼에서 REG 인덱스가 "m=2, 3, 4, 5"인 경우, REG 풀의 첫 번째 OFDM 심볼에서 글로벌 REG 인덱스(m1)는 "m + Q(n-1) - Ln(즉, m - 2)"에 기초하여 설정될 수 있다(이하, "방법 600-4"라 함). REG 풀의 OFDM 심볼 #n(예를 들어, OFDM 심볼 #2)까지 탐색 공간에 제외되는 REG 개수가 Ln(예를 들어, 2)이고, OFDM 심볼들 각각에 속한 REG들의 개수가 Q(예를 들어, 6)이고, REG 풀 내의 두 번째 OFDM 심볼에서 REG 인덱스가 "m=0, 1, 2, 3, 4, 5"인 경우, REG 풀의 두 번째 OFDM 심볼에서 글로벌 REG 인덱스(m2)는 "m + Q(n-1) - Ln(예를 들어, m + 4)"에 기초하여 설정될 수 있다. REG 풀의 OFDM 심볼 #n(예를 들어, OFDM 심볼 #3)까지 탐색 공간에 제외되는 REG 개수가 Ln(예를 들어, 2)이고, OFDM 심볼들 각각에 속한 REG들의 개수가 Q(예를 들어, 6)이고, REG 풀 내의 세 번째 OFDM 심볼에서 REG 인덱스가 "m=0, 1, 2, 3, 4, 5"인 경우, REG 풀의 세 번째 OFDM 심볼에서 글로벌 REG 인덱스(m3)는 " m + Q(n-1) - Ln(예를 들어, m + 10)"에 기초하여 설정될 수 있다.
도 7의 제2 실시예에서 REG 풀 내에서 세 개의 CCE들(예를 들어, CCE #0, CCE #1, CCE #2)이 설정될 수 있고, CCE들 각각은 4개의 REG들을 포함할 수 있다. 하나의 CCE에 속한 REG들은 연속적인 글로벌 REG 인덱스를 가질 수 있다. 예를 들어, 글로벌 REG #0 내지 #3에 대응하는 REG들은 CCE #0에 매핑될 수 있고, 글로벌 REG #4 내지 #7에 대응하는 REG들은 CCE #1에 매핑될 수 있고, 글로벌 REG #8 내지 #11에 대응하는 REG들은 CCE #2에 매핑될 수 있다.
예를 들어, REG 풀에서 CCE는 단말-특정 탐색 공간으로 사용될 수 있고, REG 풀의 첫 번째 OFDM 심볼에서 CCE로 설정되지 않은 REG들(예를 들어, REG #0 및 #1)은 공통 탐색 공간으로 사용될 수 있다. 다른 예를 들어, REG 풀에서 CCE는 공통 탐색 공간으로 사용될 수 있고, REG 풀의 첫 번째 OFDM 심볼에서 CCE로 설정되지 않은 REG들(예를 들어, REG #0 및 #1)은 PDCCCH로 사용될 수 있다.
REG 풀 내의 특정 OFDM 심볼에서 탐색 공간에 포함되지 않는 REG가 존재하는 경우, 해당 REG를 제외한 나머지 REG들로 REG 풀이 구성될 수도 있다. 방법 600-1에 따라 인터리빙 동작이 수행되는 경우, 해당 REG를 제외한 나머지 REG들에 대하여 인터리빙 패턴이 정의될 수 있다. 예를 들어, 도 7의 REG 풀의 첫 번째 OFDM 심볼을 위한 인터리빙 패턴은 REG #0 및 #1을 제외한 나머지 4개의 REG들을 위해 정의될 수 있다. 이 경우, REG 풀의 첫 번째 OFDM 심볼에서 인터리버의 길이 또는 크기는 4로 설정될 수 있다. 또는, REG 풀의 첫 번째 OFDM 심볼에서 REG #0 및 #1은 더미(dummy) REG들로 설정될 수 있고, 2개의 더미(dummy) REG들 및 나머지 4개의 REG들을 위한 인터리빙 패턴(예를 들어, 길이 6의 인터리버)이 정의될 수 있다.
하나의 제어 자원 집합 내에 공통 탐색 공간과 단말-특정 탐색 공간이 공존하고, 공통 탐색 공간은 도 6에 도시된 탐색 공간(예를 들어, CCE #0 및 #1)이고, 단말-특정 탐색 공간은 도 7에 도시된 탐색 공간(예를 들어, CCE #0 내지 #2)인 경우, 제어 자원 집합의 두 번째 OFDM 심볼은 두 개의 탐색 공간들에 의해 공유되기 때문에 공유되는 자원 영역에서 두 개의 탐색 공간들의 PDCCH 후보들이 충돌할 수 있다. 다만, 방법 600-4에 의하면 단말-특정 탐색 공간의 CCE #0은 공통 탐색 공간의 CCE #1이 점유하는 REG 이외의 REG들에 매핑되므로, 두 개의 탐색 공간들(예를 들어, 두 개의 CCE들) 간의 충돌이 발생하지 않을 수 있다. 따라서 PDCCH 후보들 간의 충돌 확률을 줄임으로써 하향링크 제어 영역의 유효 전송 용량의 증대 효과 및 PDCCH 수신 성능의 향상 효과가 획득될 수 있다.
도 8은 REG 풀 내에서 설정된 탐색 공간의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 8을 참조하면, 탐색 공간은 방법 600-1 및 방법 600-2에 기초하여 설정될 수 있다. 도 8의 제어 자원 집합에서 REG 인덱스는 도 5의 제어 자원 집합에서 REG 인덱스(예를 들어, REG-레벨 주파수 인터리빙이 수행된 후의 REG 인덱스)와 동일할 수 있다. 제어 자원 집합의 첫 번째 OFDM 심볼(예를 들어, REG #0 내지 #5)과 제어 자원 집합의 두 번째 OFDM 심볼에서 REG #0 및 #1은 다른 용도(예를 들어, 도 6에 도시된 탐색 공간, 다른 물리 채널 및 신호를 위해 사용되는 REG)로 사용될 수 있다. REG 풀은 제어 자원 집합의 3개 OFDM 심볼들(예를 들어, OFDM 심볼 #1 내지 #2)을 포함할 수 있고, REG 풀의 REG 인덱스는 글로벌 REG 인덱스로 변환될 수 있다.
예를 들어, REG 풀의 첫 번째 OFDM 심볼의 인덱싱 동작이 완료된 후에 REG 풀의 두 번째 OFDM 심볼의 주파수 대역에서 인덱싱 동작이 수행될 수 있고, REG 풀의 두 번째 OFDM 심볼의 인덱싱이 완료된 후에 REG 풀의 세 번째 OFDM 심볼의 주파수 대역에서 인덱싱 동작이 수행될 수 있다. REG 풀의 첫 번째 OFDM 심볼에서 REG #0 및 #1은 다른 용도로 사용되나, REG 풀의 첫 번째 OFDM 심볼의 모든 REG들(예를 들어, REG #0 내지 #5)을 포함하는 탐색 공간(예를 들어, CCE)이 설정될 수 있다.
REG 풀의 첫 번째 OFDM 심볼에서 다른 용도로 사용되지 않는 REG #2 내지 #5를 위한 글로벌 REG 인덱스가 먼저 설정될 수 있고, 그 후에 REG 풀의 첫 번째 OFDM 심볼에서 다른 용도로 사용되는 REG #0 및 #1을 위한 글로벌 REG 인덱스가 설정될 수 있다(이하, "방법 600-5"라 함). OFDM 심볼들 각각에 속한 REG들의 개수가 Q(예를 들어, 6)이고, REG 풀 내의 두 번째 OFDM 심볼에서 REG 인덱스가 "m=0, 1, 2, 3, 4, 5"인 경우, REG 풀의 두 번째 OFDM 심볼에서 글로벌 REG 인덱스(m2)는 "m + Q(n-1)(예를 들어, m +6)"에 기초하여 설정될 수 있다. 여기서, n은 REG 풀에 속한 OFDM 심볼의 인덱스를 지시할 수 있다. OFDM 심볼들 각각에 속한 REG들의 개수가 Q(예를 들어, 6)이고, REG 풀 내의 세 번째 OFDM 심볼에서 REG 인덱스가 "m=0, 1, 2, 3, 4, 5"인 경우, REG 풀의 세 번째 OFDM 심볼에서 글로벌 REG 인덱스(m3)는 "m + Q(n-1)(예를 들어, m + 12)"에 기초하여 설정될 수 있다.
한편, 앞서 설명된 도 6에 도시된 CCE #0은 특정 공통 DCI(예를 들어, 슬롯 설정 정보)의 전송을 위해 사용될 수 있다. 이 경우, 단말은 공통 DCI를 제어 자원 집합의 첫 번째 OFDM 심볼에서 블라인드 복호 동작의 수행 없이 수신할 수 있다. 하나의 슬롯에서 복수의 공통 DCI들이 전송되는 경우, 공통 DCI 전송에 사용되는 PDCCH 후보들의 개수는 공통 DCI들의 개수에 비례하여 증가할 수 있다.
도 6 내지 도 8에 도시된 실시예들은 분산적 매핑 방법에 기초한 CCE-REG 매핑 구조일 수 있고, 아래에서 국부적(localized) 매핑 방법에 기초한 CCE-REG 매핑 구조가 설명될 것이다. 국부적 매핑 방법이 적용되는 경우, CCE를 구성하는 REG들은 시간 구간 및 주파수 대역 중 적어도 하나에서 연속적(예를 들어, 최대한 연속적)으로 설정될 수 있다. 국부적 매핑 방법을 기초로 설정된 CCE는 기지국이 단말별로 서로 다른 빔포밍을 적용하여 DCI를 전송하는 경우에 적합할 수 있다.
주파수 대역에서 하나의 제어 자원 집합은 M개의 CCE들로 구성될 수 있고, 주파수 대역에서 하나의 CCE는 K개의 PRB들로 구성될 수 있다. 여기서, M 및 K 각각은 정수일 수 있다. 하나의 제어 자원 집합을 구성하는 CCE들 및 하나의 CCE를 구성하는 PRB들 각각은 주파수 대역에서 연속 또는 불연속일 수 있다. 예를 들어, 주파수 다이버시티 이득을 획득하기 위해 CCE들 및 PRB들 각각은 주파수 대역에서 연속 또는 불연속일 수 있고, 제어 자원 집합의 설정 정보의 오버헤드 최소화하기 위해 CCE들 및 PRB들 각각은 주파수 대역에서 연속일 수 있다(이하, "700-1"이라 함).
한편, 제어 자원 집합 또는 REG 풀은 시간 구간에서 N개의 OFDM 심볼들로 구성될 수 있고, 하나의 CCE는 시간 구간에서 하나의 OFDM 심볼로 구성될 수 있다. 여기서, N은 정수일 수 있다. 따라서 하나의 제어 자원 집합 또는 하나의 REG 풀은 "M×N" 개의 CCE들로 구성될 수 있고, "M×N" 개의 CCE들은 "M×N×K" 개의 PRB들에 대응할 수 있다(이하, "700-2"라 함). M, N 및 K 각각은 제어 자원 집합(예를 들어, 기본 제어 자원 집합, 추가 제어 자원 집합)별 또는 REG 풀별로 다르게 설정될 수 있다. 단말에 복수의 대역폭 부분들이 설정되는 경우, M, N 및 K 각각은 대역폭 부분별로 다르게 설정될 수 있다. M, N 및 K 각각의 후보 값들은 표 1에 기재된 뉴머롤러지별로 다르게 정의될 수 있다.
제어 자원 집합의 시간 구간 및 주파수 대역 각각의 크기는 기지국에 의해 설정될 수 있고, 기지국은 제어 자원 집합의 설정 정보(예를 들어, 시간 구간의 크기, 주파수 대역의 크기)를 시그널링 절차를 통해 단말에 알려줄 수 있다. 여기서, 시그널링 절차는 물리계층의 동적 시그널링 절차(예를 들어, DCI 전송 절차), 반고정적 시그널링 절차(예를 들어, RRC 시그널링 절차, 시스템 정보의 브로드캐스팅 절차) 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 방법 700-2가 사용되는 경우, 기지국은 M 및 N을 시그널링 절차를 통해 단말에 알려줄 수 있고, K는 미리 설정된 값이 사용될 수 있다.
제어 자원 집합 또는 제어 자원 집합에 속하는 REG 풀(이하, "제어 자원 집합"으로 통칭됨) 내에서 탐색 공간은 전체 제어 자원 집합으로 설정될 수 있다(이하, "방법 710"이라 함). 또는, 제어 자원 집합 내에서 탐색 공간은 제어 자원 집합의 일부 영역으로 설정될 수 있다(이하, "방법 720"이라 함). 탐색 공간은 CCE 집성 레벨별 탐색 공간의 합을 의미할 수 있다. CCE 집성 레벨별 탐색 공간의 구성에 따라 방법 710은 방법 710-1 내지 방법 710-3으로 분류될 수 있다. 방법 710-1에서 CCE 집성 레벨별 탐색 공간들의 합은 전체 제어 자원 집합일 수 있고, 방법 710-2에서 적어도 하나의 CCE 집성 레벨의 탐색 공간들은 나머지 CCE 집성 레벨들의 탐색 공간들을 포함하는 상위 집합(superset)일 수 있다. 방법 710-3에서, CCE 집성 레벨별 탐색 공간들은 제어 자원 집합의 일부일 수 있고, 전체 CCE 집성 레벨들의 탐색 공간들의 합은 전체 제어 자원 집합일 수 있다.
도 9a는 제어 자원 집합 내의 탐색 공간의 제1 실시예를 도시한 개념도이고, 도 9b는 제어 자원 집합 내의 탐색 공간의 제2 실시예를 도시한 개념도이고, 도 9c는 제어 자원 집합 내의 탐색 공간의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 9a 내지 도 9c를 참조하면, 제어 자원 집합은 시간 구간에서 2개의 CCE들로 구성될 수 있고, 주파수 대역에서 8개의 CCE들로 구성될 수 있다. CCE 인덱스는 주파수 대역에서 먼저 설정될 수 있고, 그 이후에 시간 구간에서 설정될 수 있다. 도 9a에 도시된 탐색 공간은 방법 710-1에 기초하여 설정될 수 있다. 도 9a에서 CCE 집성 레벨(L) 2의 탐색 공간은 8개의 PDCCH 후보들(예를 들어, PDCCH 후보 #0 내지 #7)로 구성될 수 있고, 8개의 PDCCH 후보들의 합은 전체 제어 자원 집합(예를 들어, 전체 REG 풀)일 수 있다. 도 9a에서 CCE 집성 레벨(L) 4의 탐색 공간은 4개의 PDCCH 후보들(예를 들어, PDCCH 후보 #0 내지 #3)로 구성될 수 있고, 4개의 PDCCH 후보들의 합은 전체 제어 자원 집합(예를 들어, 전체 REG 풀)일 수 있다.
도 9b에 도시된 탐색 공간은 방법 710-2에 기초하여 설정될 수 있다. 도 9b에서 CCE 집성 레벨(L) 2의 탐색 공간은 4개의 PDCCH 후보들(예를 들어, PDCCH 후보 #0 내지 #3)로 구성될 수 있다. 도 9b에서 CCE 집성 레벨(L) 4의 탐색 공간은 4개의 PDCCH 후보들(예를 들어, PDCCH 후보 #0 내지 #3)로 구성될 수 있고, 4개의 PDCCH 후보들의 합은 전체 제어 자원 집합(예를 들어, 전체 REG 풀)일 수 있다.
도 9c에 도시된 탐색 공간은 방법 710-3에 기초하여 설정될 수 있다. 도 9c에서 CCE 집성 레벨(L) 2의 탐색 공간은 4개의 PDCCH 후보들(예를 들어, PDCCH 후보 #0 내지 #3)로 구성될 수 있고, 4개의 PDCCH 후보들은 제어 자원 집합(예를 들어, REG 풀)의 일부일 수 있다. 도 9c에서 CCE 집성 레벨(L) 4의 탐색 공간은 2개의 PDCCH 후보들(예를 들어, PDCCH 후보 #0 내지 #1)로 구성될 수 있고, 2개의 PDCCH 후보들의 합은 제어 자원 집합(예를 들어, REG 풀)의 일부일 수 있다. 도 9c에서 CCE 집성 레벨(L) 2에 따른 4개의 PDCCH 후보들과 도 9c에서 CCE 집성 레벨(L) 4에 따른 2개의 PDCCH 후보들의 합은 전체 제어 자원 집합(예를 들어, 전체 REG 풀)일 수 있다.
한편, CCE 집성 레벨(L)이 2X로 설정되는 경우, 제어 자원 집합의 시간 구간 및 주파수 대역의 크기의 제약은 증가될 수 있다. 여기서, X는 정수일 수 있다. 제어 자원 집합은 주파수 대역에서 2Y개의 CCE들로 구성될 수 있고, 제어 자원 집합은 시간 구간에서 2Z개의 CCE들로 구성될 수 있다(이하, "방법 800-1"이라 함). 여기서, Y 및 Z 각각은 정수일 수 있다. 또는, 제어 자원 집합은 주파수 대역에서 2Y개의 CCE들로 구성될 수 있고, 제어 자원 집합은 시간 구간에서 Z개의 CCE들로 구성될 수 있다(이하, "방법 800-2"라 함). 제어 자원 집합이 방법 800-1 또는 방법 800-2에 기초하여 설정되는 경우, CCE-REG 매핑 규칙은 간단해질 수 있다. 도 9a 내지 도 9c에 도시된 제어 자원 집합은 방법 800-1에 기초하여 설정될 수 있다. 이 경우, Y는 3일 수 있고, Z는 1일 수 있다. 또한, 제어 자원 집합은 주파수 대역에서 Q개의 PRB들로 구성될 수 있다. 여기서, Q는 정수일 수 있다.
도 10a은 국부적 CCE-REG 매핑에 따른 CCE의 제1 실시예를 도시한 개념도이고, 도 10b는 국부적 CCE-REG 매핑에 따른 CCE의 제2 실시예를 도시한 개념도이고, 도 10c는 국부적 CCE-REG 매핑에 따른 CCE의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 10a 내지 도 10c를 참조하면, REG 풀은 2개의 OFDM 심볼들을 포함할 수 있고, 2개의 OFDM 심볼들 각각에 9개의 REG들(예를 들어, 9개의 PRB들)이 설정될 수 있다. 하나의 CCE는 4개의 REG들을 포함할 수 있다. OFDM 심볼별 REG의 개수가 Q이고, CCE별 REG의 개수가 K인 경우, "Q = 9, K = 4"일 수 있다. REG 인덱스는 주파수 대역에서 먼저 설정될 수 있고, 그 후에 시간 구간에서 설정될 수 있다. REG 인덱스의 순서대로 4개의 REG들이 하나의 CCE에 매핑되는 경우, Q는 K로 나누어지지 않을 수 있다.
도 10a의 OFDM 심볼들 각각에서 REG 인덱스의 순서(예를 들어, 증감 방향)는 동일할 수 있다. 도 10a에서 CCE #0은 REG #0 내지 #3을 포함할 수 있고, CCE #1은 REG #4 내지 #7을 포함할 수 있고, CCE #2는 REG #8 내지 #11을 포함할 수 있다. 도 10b의 OFDM 심볼들 각각에서 REG 인덱스의 순서(예를 들어, 증감 방향)는 다를 수 있다. 예를 들어, OFDM 심볼 #0에서 REG 인덱스는 주파수가 높아질수록 증가할 수 있고, OFDM 심볼 #1에서 REG 인덱스는 주파수가 낮아질수록 증가할 수 있다. 도 10b에서 CCE #0은 REG #0 내지 #3을 포함할 수 있고, CCE #1은 REG #4 내지 #7을 포함할 수 있고, CCE #2는 REG #8 내지 #11을 포함할 수 있다. REG 인덱스의 설정 방법의 차이에 의해, 도 10b의 CCE #2는 도 10a의 CCE #2에 비해 주파수 대역에서 국부적으로 설정될 수 있다.
제어 자원 집합에서 DCI가 CCE #2를 통해 단말에 전송되는 경우, 도 10a에서 해당 DCI를 위한 단말-특정 DMRS는 CCE #2에 의해 점유되는 4개의 PRB들을 통해 전송될 수 있고, 도 10b에서 해당 DCI를 위한 단말-특정 DMRS는 CCE #2에 의해 점유되는 3개의 PRB들을 통해 전송될 수 있다. 따라서 도 10b에 도시된 실시예는 도 10a에 도시된 실시예에 비해 DMRS 오버헤드가 감소될 수 있고, 도 10b의 주파수 대역에서 3개의 PRB들이 연속되기 때문에 단말의 채널 추정 성능도 향상될 수 있다.
도 10c의 OFDM 심볼들 각각에서 9개의 REG들 중에서 4로 나누어지지 않는 1개의 REG는 인덱싱에서 제외될 수 있고, REG 인덱스가 설정되지 않은 REG는 탐색 공간에서 제외될 수 있다. 도 10c의 OFDM 심볼들 각각에서 REG 인덱스의 순서(예를 들어, 증감 방향)는 동일할 수 있다. 또는, 도 10c의 OFDM 심볼들 각각에서 REG 인덱스의 순서는 다를 수 있다. 도 10c에서 CCE들 각각은 하나의 OFDM 심볼 내에서 설정될 수 있고, CCE들은 격자 구조를 가질 수 있다. 이 경우, 서로 다른 OFDM 심볼에 위치한 CCE들은 효율적으로 집성될 수 있다. 예를 들어, CCE #0과 CCE #2는 동일 주파수 대역에 매핑되기 때문에, 집성된 CCE #0 및 #2를 통해 PDCCH를 수신하기 위해 단말은 4개의 PRB(즉, REG)들에 대한 채널 추정을 수행할 수 있다. 반면, 도 10a에서 CCE #0과 CCE #2가 집성되는 경우, 집성된 CCE #0 및 #2를 통해 PDCCH를 수신하기 위해 단말은 5개의 PRB(즉, REG)들에 대한 채널 추정을 수행해야 한다. 또한, 하나의 REG 풀의 OFDM 심볼들에서 K로 나누어지지 않는 나머지 REG들의 합이 K 이상인 경우, 나머지 REG들을 사용하여 CCE가 추가로 구성될 수 있다.
앞서 설명된 제어 자원 집합의 크기를 지시하는 정보는 제어 자원 집합의 설정에 필요한 파라미터들(이하, "설정 파라미터들"이라 함) 중 하나일 수 있다. 또한, 설정 파라미터들은 뉴머롤러지, DMRS 타입, 시간-주파수 자원의 위치, CCE 매핑 규칙, CCE 집성 레벨, 전송 모드, DMRS 포트 개수, 제어 채널과 데이터 채널 간의 DMRS 공유 여부를 지시하는 정보 등을 포함할 수 있다. 제어 자원 집합이 RRC 시그널링 절차에 의해 설정되는 경우, 설정 파라미터들은 개별적으로 단말에 설정될 수 있다. 설정 파라미터들이 제한된 비트들로 구성되는 채널(예를 들어, PBCH)을 통해 전송되는 경우, 설정 파라미터들의 일부 또는 전부에 대하여 몇 가지 조합들이 미리 정의될 수 있고, 조합들 중에서 하나가 단말에 설정될 수 있다.
복수의 제어 자원 집합들 또는 복수의 REG 풀들은 동일한 자원 영역에 중첩될 수 있다. 자원 효율성을 높이기 위해 복수의 단말들에게 동일한 자원 영역이 추가 제어 자원 집합으로 설정될 수 있다. 이 경우, 서로 다른 단말의 추가 제어 자원 집합들의 전체 영역 또는 일부 영역이 중첩될 수 있다. 추가 제어 자원 집합이 단말-특정 시그널링 절차에 의해 설정되는 경우, 단말은 다른 단말의 추가 제어 자원 집합을 위한 설정 파라미터들을 알 수 없기 때문에 추가 제어 자원 집합들 간의 중첩 여부도 확인할 수 없다.
한편, 하나의 단말을 위한 복수의 제어 자원 집합들이 중첩되도록 설정되는 경우, 중첩된 복수의 제어 자원 집합들을 위한 단말의 동작이 정의될 수 있다. 이 경우 단말은 복수의 제어 자원 집합들이 중첩되지 않은 경우와 동일하게 복수의 제어 자원 집합들 각각에서 모니터링 동작을 수행할 수 있다. 또는, 중첩된 복수의 제어 자원 집합들 간의 우선순위가 설정될 수 있고, 단말은 높은 우선순위를 가지는 제어 자원 집합의 전체 탐색 공간을 모니터링할 수 있고, 낮은 우선순위를 가지는 제어 자원 집합의 전체 탐색 공간 중에서 일부 영역(예를 들어, 복수의 제어 자원 집합들 간에 중첩되지 않은 영역)을 모니터링할 수 있다. 하나의 단말을 위한 기본 제어 자원 집합과 추가 제어 자원 집합이 중첩되도록 설정되는 경우, 기본 제어 자원 집합의 우선순위는 추가 제어 자원 집합의 우선순위보다 높도록 설정될 수 있다.
■ PDCCCH와 PDCCH의 공존 방법
PDCCCH는 제어 자원 집합 또는 제어 자원 집합에 속하는 REG 풀(이하, "제어 자원 집합"으로 통칭됨) 내에서 설정될 수 있다. PDCCCH는 공통 DCI의 전송을 위해 사용될 수 있으므로, PDCCCH는 제어 자원 집합의 앞쪽 영역에 위치할 수 있다. 예를 들어, PDCCCH는 제어 자원 집합의 첫 OFDM 심볼에서 주파수 대역으로 분산될 수 있다. PDCCCH는 LTE의 PCFICH와 유사하게 배치될 수 있다. PDCCCH와 탐색 공간은 하나의 OFDM 심볼에 위치할 수 있으며, 이 경우에 탐색 공간과 PDCCCH는 다음과 같이 설정될 수 있다.
도 11a는 탐색 공간과 PDCCCH의 설정 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이고, 도 11b는 탐색 공간과 PDCCCH의 설정 방법의 제2 실시예를 도시한 개념도이고, 도 11c는 탐색 공간과 PDCCCH의 설정 방법의 제3 실시예를 도시한 개념도이고, 도 11d는 탐색 공간과 PDCCCH의 설정 방법의 제4 실시예를 도시한 개념도이다.
도 11a 내지 도 11d를 참조하면, 하나의 OFDM 심볼에서 탐색 공간과 PDCCCH가 존재할 수 있다. 예를 들어, 탐색 공간은 PDCCCH가 설정된 자원 영역 이외의 나머지 자원 영역에 설정될 수 있다. 여기서, CCE-REG 매핑 구조는 국부적 매핑 방법에 기초하여 설정될 수 있다. 도 11a에서 PDCCCH가 존재하지 않을 수 있고, REG #0 내지 #3은 CCE #0에 매핑될 수 있고, REG #4 내지 #7은 CCE #1에 매핑될 수 있다.
도 11b에서 PDCCCH는 네 번째 REG에 위치할 수 있다. 이 경우, 전체 REG들 중에서 네 번째 REG를 제외한 나머지 REG들에 인덱스가 설정될 수 있고, 탐색 공간은 나머지 REG들로 구성될 수 있다. CCE에 포함되는 REG들의 개수를 4개로 맞추기 위해, 4번째 REG 대신에 다른 REG가 CCE #0에 매핑될 수 있다. 예를 들어, REG #0 내지 #3은 CCE #0에 매핑될 수 있고, REG #4 내지 #7은 CCE #1에 매핑될 수 있다. 따라서 예외적인 REG(예를 들어, PDCCCH가 설정된 REG)가 존재하는 경우에도, CCE에 포함되는 REG들의 개수는 동일하게 유지되기 때문에 PDCCH 후보들은 균일한 성능을 가질 수 있다.
도 11c에서 PDCCCH는 네 번째 REG에 위치할 수 있다. 이 경우, 전체 REG들 중에서 네 번째 REG를 제외한 나머지 REG들에 인덱스가 설정될 수 있고, 탐색 공간은 나머지 REG들로 구성될 수 있다. 즉, 예외적인 REG(예를 들어, PDCCCH가 설정된 REG)가 존재하는 경우에도, CCE-REG 매핑 방법은 변경되지 않을 수 있다. 따라서 REG #0 내지 #2는 CCE #0에 매핑될 수 있고, REG #3 내지 #6은 CCE #1에 매핑될 수 있다.
한편, PDCCCH와 탐색 공간은 서로 중첩되도록 구성될 수 있으며, 이 경우에 PDCCCH와 탐색 공간 간의 우선순위에 따라 펑쳐링(puncturing) 기능이 적용될 수 있다. PDCCCH를 통해 전송되는 정보의 중요성이 탐색 공간을 통해 전송되는 정보의 중요성보다 높고, PDCCCH와 탐색 공간이 공존하는 경우, 탐색 공간은 PDCCCH에 의해 펑쳐링될 수 있다. 도 11d에서 PDCCCH가 4번째 REG에 위치하는 경우, 4번째 REG는 "REG #3"으로 인덱싱될 수 있다. REG #3을 통한 PDCCCH의 전송과 CCE #0을 통한 PDCCH의 전송이 동시에 수행되는 경우, CCE #0 내의 4번째 REG는 PDCCCH에 의해 펑쳐링될 수 있다. 도 11d에서 단말은 PDCCCH의 존재 여부에 관계없이 동일한 CCE-REG 매핑이 사용되는 것으로 추정할 수 있다. 따라서 RRC_휴지 상태의 단말은 PDCCCH의 설정 정보를 획득하지 못한 경우에도 동일한 CCE-REG 매핑 방법이 사용되는 것으로 판단할 수 있으므로, PDCCH의 모니터링 성능이 향상될 수 있다.
■ CCE 집성 레벨
PDCCH의 링크 적응 전송을 위해 다양한 CCE 집성 레벨들이 정의될 수 있다. 예를 들어, 셀 경계에 위치한 단말을 위해 상대적으로 높은 CCE 집성 레벨이 필요할 수 있고, 셀 중심에 위치한 단말을 위해 상대적으로 낮은 CCE 집성 레벨이 필요할 수 있다. 또한, 단말-특정 DCI를 수신하는 단말을 위해 상대적으로 낮은 CCE 집성 레벨이 필요할 수 있고, 공통 DCI를 수신하는 단말을 위해 상대적으로 높은 CCE 집성 레벨이 필요할 수 있다.
따라서 기지국은 탐색 공간별로 PDCCH의 블라인드 복호 동작을 위한 CCE 집성 레벨을 설정할 수 있고, 설정된 CCE 집성 레벨을 시그널링 절차를 통해 단말에 알려줄 수 있다. 기지국은 추가 제어 자원 집합을 통해 설정되는 탐색 공간을 위한 CCE 집성 레벨을 설정할 수 있고, 기본 제어 자원 집합을 통해 설정되는 탐색 공간을 위한 CCE 집성 레벨은 규격에서 미리 정의될 수 있다. CCE 집성 레벨은 1, 2, 4, 8 등으로 설정될 수 있다. URLLC와 같은 고신뢰 전송을 위해 CCE 집성 레벨은 8보다 큰 값(예를 들어, 16)으로 설정될 수 있다. 자원 사용 효율을 향상시키기 위해 CCE 집성 레벨은 2의 지수승의 값이 아닌 짝수(예를 들어, 6, 10 등)로 설정될 수 있다.
■가변적 탐색 공간
제어 자원 집합은 한정된 특정 주파수 영역 내에서 설정될 수 있다. 반면, 데이터 전송을 위해 사용되는 주파수 영역은 제어 자원 집합이 설정된 특정 주파수 대역보다 넓을 수 있다. 따라서 단말의 전력 소모를 줄이기 위해 단말의 동작 주파수 영역이 조정될 수 있다. 예를 들어, 단말은 하향링크 제어 채널을 모니터링하기 위해 감소된 대역폭(예를 들어, 협대역)에서 신호 수신 동작을 수행할 수 있고, 데이터를 송수신하기 위해 증가된 대역폭(예를 들어, 광대역)에서 데이터의 송수신 동작을 수행할 수 있다. 이를 통해, 하향링크 제어 채널의 수신 절차에서 ADC(analog to digital converter) 샘플링 속도, FFT 크기 등을 낮춤으로써 단말의 RF 모듈에서 전력 소모가 감소될 수 있다. 단말이 광대역에서 협대역으로 RF 주파수를 재조율하기 위해 필요한 시간은 "TW,N"로 지칭될 수 있고, 단말이 협대역에서 광대역으로 RF 주파수를 재조율하기 위해 필요한 시간은 "TN,W"로 지칭될 수 있다. TW,N 및 TN,W 각각은 중심 주파수가 변경되는 경우에 증가할 수 있다.
단말은 신호를 전송하지 않는 구간(예를 들어, 스케줄링되지 않은 데이터 채널, TDD 보호 구간 등)을 사용하여 동작 주파수 영역을 변경할 수 있다. 또한, 단말의 동작 주파수 영역의 변경을 위해 갭(gap)이 정의될 수 있다. 단말은 갭에서 신호의 송수신 동작의 수행 없이 동작 주파수 영역을 변경할 수 있고, RF 모듈을 조율할 수 있다. 갭은 명시적 방법 또는 암시적 방법으로 설정될 수 있다.
갭은 연속적인 슬롯들, 연속적인 미니 슬롯들, 연속적인 OFDM 심볼들로 구성될 수 있다. TW,N 및 TN,W 각각은 수 내지 수십 ㎲ 이내로 설정될 수 있다. 예를 들어, 단말의 동작 주파수 영역의 조정을 위해 20㎲이 필요할 수 있다. 서브캐리어 간격이 15kHz인 경우, 20㎲은 하나의 OFDM 심볼 길이의 1/3에 해당하기 때문에 갭은 하나의 OFDM 심볼 길이보다 짧게 설정될 수 있다.
갭이 짧을수록 단말의 최대 데이터 전송률(peak data rate)과 스펙트럼 효율이 향상될 수 있으므로, TW,N 및 TN,W 각각은 하나의 OFDM 심볼 길이보다 짧게 설정될 수 있다. 광대역에서 협대역으로 동작 주파수 영역을 조정하기 위해 사용되는 갭은 "제1 갭"으로 지칭될 수 있고, 제1 갭의 길이는 "GW,N"로 지칭될 수 있다. 협대역에서 광대역으로 동작 주파수 영역을 조정하기 위해 사용되는 갭은 "제2 갭"으로 지칭될 수 있고, 제2 갭의 길이는 "GN,W"로 지칭될 수 있다.
단말의 동작 주파수 영역의 조절을 위해 사용되는 서브(sub) 심볼 레벨의 갭(예를 들어, 하나의 OFDM 심볼의 길이보다 짧은 갭)의 설정을 위해, 서브캐리어 간격의 증가에 따라 설정된 짧은 OFDM 심볼이 갭으로 설정될 수 있다. 예를 들어, 서브캐리어 간격이 15kHz에서 30kHz로 변경된 경우, 서브캐리어 간격 15kHz에서 하나의 OFDM 심볼의 길이는 서브캐리어 간격 30kHz에서 두 개의 OFDM 심볼들의 길이에 대응하므로, 서브캐리어 간격 30kHz에서 두 개의 OFDM 심볼들 중에서 하나의 OFDM 심볼은 갭으로 사용될 수 있고, 나머지 하나의 OFDM 심볼은 신호의 송수신을 위해 사용될 수 있다.
제어 자원 집합 또는 제어 자원 집합에 속하는 REG 풀(이하, "제어 자원 집합"으로 통칭됨)의 시간 구간 중에서 일부 영역은 갭으로 사용될 수 있다. 여기서, 제어 자원 집합은 협대역에서 설정될 수 있고, 데이터 영역(예를 들어, PDSCH의 자원 영역, PUSCH의 자원 영역 등)은 협대역 또는 광대역에서 설정될 수 있다. 이 경우, 시간 축에서 제어 자원 집합의 앞쪽 영역에 제1 갭이 위치할 수 있고, 시간 축에서 제어 자원 집합의 뒤쪽 영역에 제2 갭이 위치할 수 있다.
도 12는 데이터 영역과 제어 영역의 설정 방법의 제1 실시예들 도시한 개념도이다.
도 12를 참조하면, 하나의 슬롯에서 협대역의 하향링크 제어 영역(예를 들어, 제어 자원 집합)이 설정될 수 있고, 하나의 슬롯에서 광대역의 데이터 영역이 설정될 수 있다. 데이터 영역을 위한 서브캐리어 간격은 f0일 수 있고, 하나의 슬롯은 14개의 OFDM 심볼들을 포함할 수 있다. 하향링크 제어 영역은 OFDM 심볼 #0 및 #1에 설정될 수 있다. 하향링크 제어 영역을 위한 서브캐리어 간격은 f1일 수 있고, f1은 f0보다 클 수 있다. 예를 들어, f1은 f0의 2배일 수 있고, 이 경우에 하향링크 제어 영역은 4개의 OFDM 심볼들을 점유할 수 있다.
도 13a는 제어 영역 내에 설정된 갭의 제1 실시예를 도시한 개념도이고, 도 13b는 제어 영역 내에 설정된 갭의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 13a 및 도 13b를 참조하면, 협대역의 하향링크 제어 영역(예를 들어, 제어 자원 집합, 탐색 공간)이 설정될 수 있고, 협대역 또는 광대역의 데이터 영역이 설정될 수 있고, 하향링크 제어 영역의 일부 영역은 갭으로 설정될 수 있다. 데이터 영역을 위한 서브캐리어 간격은 f0일 수 있고, 하향링크 제어 영역을 위한 서브캐리어 간격은 f1일 수 있다. 예를 들어, f1은 f0의 2배일 수 있다. 이 경우, 데이터 영역에서 하나의 OFDM 심볼은 하향링크 제어 영역에서 두 개의 OFDM 심볼들과 대응할 수 있고, 하향링크 제어 영역은 4개의 OFDM 심볼들을 점유할 수 있다.
도 13a에서 하향링크 제어 영역 이후에 스케쥴링된 광대역의 데이터 영역(예를 들어, PDSCH의 자원 영역)이 존재하므로, 단말은 광대역 데이터 영역을 모니터링하기 위해 동작 주파수 대역을 재조율할 수 있다. 따라서 하향링크 제어 영역의 마지막 OFDM 심볼은 갭(예를 들어, 제2 갭)으로 설정될 수 있다. 즉, 데이터 영역의 대역폭이 하향링크 제어 영역의 대역폭보다 큰 경우에 하향링크 제어 영역의 마지막 OFDM 심볼은 갭으로 설정될 수 있다. 하향링크 제어 영역의 이전 슬롯에서 스케쥴링된 데이터 영역(예를 들어, PDSCH의 자원 영역)은 존재하지 않을 수 있다. 이 경우, 하향링크 제어 영역의 이전 슬롯에서 광대역의 데이터 영역을 모니터링할 필요가 없으므로, 단말의 대역폭은 이미 협대역으로 설정되어 있을 수 있다. 또는, 하향링크 제어 영역의 이전 슬롯에서 단말의 대역폭은 광대역에서 협대역으로 변경될 수 있다. 따라서 하향링크 제어 영역의 첫 번째 OFDM 심볼은 갭으로 설정되지 않을 수 있다.
도 13b에서 하향링크 제어 영역의 이전 슬롯에서 스케쥴링된 광대역의 데이터 영역이 존재하므로, 하향링크 제어 영역의 첫 번째 OFDM 심볼은 갭(예를 들어, 제1 갭)으로 설정될 수 있다. 하향링크 제어 영역이 속한 슬롯 내에 스케쥴링된 협대역의 데이터 영역이 존재할 수 있다. 하향링크 제어 영역이 속한 슬롯 내에 위치한 데이터 영역의 대역폭은 하향링크 제어 영역의 대역폭 이하일 수 있다. 따라서 단말은 협대역의 데이터 영역을 모니터링하기 위해 동작 주파수 대역을 재조율하지 않을 수 있다.
한편, 기지국은 갭 설정 정보(예를 들어, 갭의 존재 여부, 갭의 위치 등)를 명시적 또는 암시적 시그널링 절차를 통해 단말에 알려줄 수 있다. 갭의 존재 및 위치는 하향링크 제어 영역의 이전 시간 구간 또는 이후 시간 구간에서 스케쥴링된 데이터 영역의 존재 및 데이터 영역에 의해 점유되는 주파수 대역에 따라 암시적으로 설정될 수 있다. 예를 들어, 단말은 하향링크 제어 영역의 이전 시간 구간에서 광대역의 데이터 영역(예를 들어, 하향링크 제어 영역에 의해 점유되는 주파수 영역 이외의 주파수 영역을 점유하는 데이터 영역)이 존재하는 경우에 하향링크 제어 영역의 첫 번째 OFDM 심볼부터 P개의 OFDM 심볼들을 갭으로 추정할 수 있다. 또한, 단말은 하향링크 제어 영역의 이후 시간 구간에서 광대역의 데이터 영역(예를 들어, 하향링크 제어 영역에 의해 점유되는 주파수 영역 이외의 주파수 영역을 점유하는 데이터 영역)이 존재하는 경우에 하향링크 제어 영역의 마지막 Q개의 OFDM 심볼들을 갭으로 추정할 수 있다.
P 및 Q 각각은 하향링크 제어 영역의 뉴머롤러지에 기초하여 결정될 수 있다. 도 13a에서 Q는 1로 설정될 수 있고, 도 13b에서 P는 1로 설정될 수 있다. P 및 Q 각각은 상위계층 시그널링 절차를 통해 단말에 설정될 수 있다. 단말은 갭에서 동작 주파수 영역을 재조율할 수 있고, 갭에서 PDCCH 모니터링을 수행하지 않을 수 있다. 제어 자원 집합 내의 탐색 공간들 중에서 일부가 갭으로 추정되는 경우, 단말은 해당 갭 구간을 제외한 나머지 탐색 공간들에서 모니터링 동작을 수행할 수 있다. 여기서, 탐색 공간은 갭의 설정에 따라 동적으로 변경될 수 있다.
한편, 갭의 존재 및 위치는 데이터 영역(예를 들어, PDSCH의 자원 영역)이 아닌 다른 물리 채널(예를 들어, 물리 신호)의 존재 및 다른 물리 채널에 의해 점유되는 주파수 영역에 기초하여 결정될 수 있다. 갭은 명시적으로 정의될 수 있거나, 갭에서 단말의 동작이 정의될 수 있다. 예를 들어, 갭에서 단말은 PDCCH의 블라인드 복호 동작을 수행하지 않을 수 있고, 신호 수신 절차를 수행하지 않을 수 있다. 제어 자원 집합의 이전 시간 구간 및 이후 시간 구간 중에서 적어도 하나에 스케쥴링된 데이터 영역(예를 들어, PDSCH의 자원 영역)이 존재하는 경우, 제어 자원 집합을 통해 DCI를 획득하지 못한 단말은 데이터 채널을 수신하지 못할 수 있다. 이 경우 기지국은 단말을 위한 갭이 존재하는 것으로 판단하고, 단말은 갭이 존재하지 않는 것으로 판단하므로, 단말은 더 넓은 구간에서 PDCCH 모니터링 동작을 수행할 수 있다. 앞서 설명된 갭 설정 정보의 시그널링 절차와 갭의 존재 및 위치의 추정 절차는 서브캐리어 간격(예를 들어, 제어 자원 집합 및 데이터 영역의 서브캐리어 간격)에 관계없이 적용될 수 있고, 추가 제어 자원 집합뿐만 아니라 기본 제어 자원 집합을 위해 사용될 수 있다.
또한, 데이터 영역의 일부 자원은 갭으로 설정될 수 있다. 예를 들어, 데이터 영역의 첫 번째 OFDM 심볼부터 P개의 OFDM 심볼들은 갭으로 설정될 수 있고, 데이터 영역의 마지막 Q개의 OFDM 심볼들은 갭으로 설정될 수 있다. 데이터 영역의 갭 설정 정보의 시그널링 절차는 앞서 설명된 제어 자원 집합의 갭 설정 정보의 시그널링 절차와 동일 또는 유사할 수 있고, 데이터 영역의 갭 존재 및 위치의 추정 절차는 앞서 설명된 제어 자원 집합의 갭의 존재 및 위치의 추정 절차와 동일 또는 유사할 수 있다. 예를 들어, 데이터 영역 내의 갭 존재 및 위치는 하향링크 제어 영역의 이전 시간 구간 또는 이후 시간 구간에서 스케쥴링된 데이터 영역의 존재 및 데이터 영역에 의해 점유되는 주파수 자원에 따라 설정될 수 있다. 또한, 갭은 하향링크 제어 영역 및 데이터 영역 모두에서 설정될 수 있다.
■ 제어 자원 집합 내에서 데이터 채널의 전송 방법
제어 자원 집합 또는 제어 자원 집합에 속하는 REG 풀(이하, "제어 자원 집합"으로 통칭됨) 내에 형성되는 탐색 공간의 모니터링 구간마다 전송되는 DCI의 페이로드(payload) 크기 및 개수는 다를 수 있다. 제어 자원 집합 및 그에 대응하는 탐색 공간이 반고정적으로 설정되는 경우, 특정 시간 구간에서 제어 자원 집합으로 설정된 자원이 낭비될 수 있다. 따라서 제어 자원 집합에서 제어 정보뿐만 아니라 데이터 채널이 전송될 수 있다.
도 14는 데이터 채널의 스케쥴링 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 14를 참조하면, 제어 자원 집합의 서브캐리어 간격은 데이터 채널(예를 들어, PDSCH)의 서브캐리어 간격과 동일할 수 있고, 기지국은 제어 자원 집합을 통해 데이터 채널의 스케쥴링 정보를 포함하는 DCI를 단말에 전송할 수 있다. DCI에 의해 스케줄링되는 자원 영역의 조합은 다양하게 설정될 수 있다. 예를 들어, "B + E" 자원 영역(예를 들어, 제어 자원 집합이 위치하는 시간 구간 이외에 위치하는 자원 영역)은 DCI에 의해 스케쥴링될 수 있다. 자원 효율성을 향상시키기 위해, 제어 자원 집합이 위치하는 시간 구간 내의 자원 영역(예를 들어, A 자원 영역, C 자원 영역, D 자원 영역 등)도 DCI에 의해 스케쥴링될 수 있다.
"C + D + E" 자원 영역이 DCI에 의해 스케쥴링되는 경우, DCI와 데이터 채널은 FDM(frequency division multiplexing) 방식으로 전송될 수 있다. "A + B" 자원 영역 또는 "A + B + D + E" 자원 영역이 DCI에 의해 스케쥴링되는 경우, DCI와 데이터 채널은 TDM 방식으로 전송될 수 있다. "D + E" 자원 영역이 DCI에 의해 스케쥴링되는 경우, DCI에 의해 점유되는 시간-주파수 자원은 데이터 채널에 의해 점유되는 시간-주파수 자원과 다를 수 있다. A, B, C, D 및 E 자원 영역들 각각은 적어도 하나의 PRB로 구성될 수 있으며, 기지국은 시그널링 절차를 통해 데이터 채널(예를 들어, 자원 영역의 조합으로 구성되는 데이터 채널)의 스케쥴링 정보(예를 들어, 데이터 채널에 포함된 PRB의 개수, 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼의 위치 등)를 단말에 알려줄 수 있다.
예를 들어, 기지국은 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼의 위치를 지시하는 정보를 포함하는 DCI를 단말에 전송할 수 있다. 여기서, DCI는 데이터 채널의 스케쥴링 정보를 포함하는 단말-특정 DCI일 수 있다. 즉, 해당 DCI 포맷이 C-RNTI로 스크램블링되는 CRC를 포함할 수 있다. 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼의 위치를 지시하는 정보는 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼의 슬롯 또는 미니 슬롯 내에서의 인덱스, DCI가 전송되는 OFDM 심볼(들) 중에서 어느 하나의 OFDM 심볼과 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼 간의 오프셋(이하, "심볼 오프셋"이라 함) 등일 수 있다. 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼의 위치가 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼의 슬롯 또는 미니 슬롯 내에서의 인덱스에 의해 지시되는 방법은 "방법 900-1"로 지칭될 수 있고, 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼의 위치가 심볼 오프셋에 의해 지시되는 방법은 "방법 900-2"로 지칭될 수 있다.
방법 900-1에서, 슬롯이 N개의 OFDM 심볼로 구성되는 경우, OFDM 심볼의 슬롯 내에서의 인덱스는 0부터 N-1까지의 값들 중 하나일 수 있다. 방법 900-1에서, 미니 슬롯이 M개의 OFDM 심볼로 구성되는 경우, OFDM 심볼의 미니 슬롯 내에서의 인덱스는 0부터 M-1까지의 값들 중 하나일 수 있다. 방법 900-2에서, DCI가 전송되는 OFDM 심볼(들) 중에서 어느 하나의 OFDM 심볼은 DCI가 전송되는 OFDM 심볼(들) 중에서 첫 번째 OFDM 심볼, 마지막 OFDM 심볼, 마지막 OFDM 심볼 바로 다음 OFDM 심볼 등일 수 있다. 방법 900-2에서, OFDM 심볼들 간의 오프셋은 OFDM 심볼들의 시간 축 인덱스들 간의 차이를 의미할 수 있다.
한편, 제어 자원 집합의 서브캐리어 간격은 데이터 채널의 서브캐리어 간격과 다르게 설정될 수 있다. 이 경우, 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼의 위치를 지시하기 위해 사용되는 뉴머롤러지가 정의될 수 있다.
도 15는 데이터 채널의 스케쥴링 방법의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 15을 참조하면, DCI(즉, DCI가 전송되는 제어 채널)의 서브캐리어 간격은 데이터 채널(예를 들어, PDSCH)의 서브캐리어 간격과 다르게 설정될 수 있다. 데이터 채널의 서브캐리어 간격은 f0일 수 있다. 이 경우, 제1 데이터 채널은 OFDM 심볼 #1에서 시작될 수 있고, 제2 데이터 채널은 OFDM 심볼 #2에서 시작될 수 있고, 제3 데이터 채널은 OFDM 심볼 #0에서 시작될 수 있다. 데이터 채널의 스케쥴링 정보를 포함하는 DCI의 서브캐리어 간격은 f1로 설정될 수 있다. 이 경우, DCI는 OFDM 심볼 #1에서 전송될 수 있다. 여기서, f1은 f0보다 클 수 있고, f0에서 하나의 OFDM 심볼은 f1에서 두 개의 OFDM 심볼들에 대응할 수 있다. 예를 들어, f0은 15kHz일 수 있고, f1은 30kHz일 수 있고, 동일한 CP 오버헤드는 f0 및 f1에 적용될 수 있다.
기지국은 데이터 채널을 스케쥴링하기 위해 f0의 OFDM 심볼 #1, #2 및 #0을 지시하는 정보를 포함하는 DCI를 단말에 전송할 수 있다. 또는, DCI가 전송되는 f1의 OFDM 심볼 인덱스(예를 들어, OFDM 심볼 #1)는 f0의 OFDM 심볼 인덱스(예를 들어, OFDM 심볼 #0)로 변환될 수 있다. 예를 들어, f1의 OFDM 심볼 인덱스가 N1이고, N1에 대응하는 f0의 OFDM 심볼 인덱스가 N0인 경우, "N0 = floor(N1/(f1/f0))"가 정의될 수 있다. 기지국은 DCI의 변환된 OFDM 심볼 인덱스와 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼 인덱스 간의 차이를 지시하는 심볼 오프셋을 포함하는 DCI를 단말에 전송할 수 있다.도 15의 제2 실시예에서, 심볼 오프셋은 1, 2 및 0을 지시할 수 있다.
DCI에 의해 데이터 채널이 다중 슬롯들에 스케쥴링되는 경우, 방법 900-1 및 방법 900-2가 사용될 수 있다. 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼의 위치는 데이터 채널이 스케쥴링되는 슬롯들 각각에서 동일하게 설정될 수 있다. 만일 특정 슬롯에 위치하는 제어 자원 집합이 후술되는 제로 파워(zero-power) 제어 자원 집합으로 설정된 경우, 데이터 채널은 해당 슬롯에서 제어 자원 집합에 레이트 매칭됨으로써 전송될 수 있다. 또한, DCI에 의해 데이터 채널이 크로스-슬롯(cross-slot) 스케쥴링되는 경우, 방법 900-1 및 방법 900-2가 사용될 수 있다. 여기서, 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼은 데이터 채널이 스케쥴링되는 슬롯 내의 특정 OFDM 심볼일 수 있다.
한편, 방법 900-1 및 방법 900-2에서, 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼의 후보들은 상위계층 시그널링 절차(예를 들어, RRC 시그널링 절차)에 의해 단말에 설정될 수 있다. 예를 들어, 기지국은 상위계층 시그널링 절차를 통해 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼의 후보들을 단말에 알려줄 수 있고, 상위계층 시그널링 절차에 의해 설정된 시작 OFDM 심볼의 후보들 중에서 하나의 시작 OFDM 심볼의 후보를 지시하는 DCI를 단말에 전송할 수 있다. 상위계층 시그널링 절차에 의해 설정되는 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼의 후보가 1개인 경우, 해당 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼 후보는 DCI에 의해 동적으로 지시되지 않고 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼로써 반고정적으로 사용될 수 있다.
단말에 할당되는 데이터 채널이 시간 축에서 불연속적인 OFDM 심볼들을 포함하는 경우, 데이터 채널의 자원 영역은 데이터 채널이 매핑되는 OFDM 심볼들의 집합으로 표현될 수 있다. 이 경우, 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼은 데이터 채널이 매핑되는 OFDM 심볼들 중에서 첫 번째 OFDM 심볼을 지시할 수 있다.
방법 900-1 및 방법 900-2는 슬롯 기반의 데이터 채널 스케쥴링에 사용될 수 있다. 하나의 슬롯이 14개의 OFDM 심볼들(예를 들어, OFDM 심볼 #0 내지 #13)을 포함하고, 방법 900-1이 사용되는 경우, 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼의 슬롯 내에서의 인덱스 후보들은 OFDM 심볼 #0 내지 #13일 수 있다. 반면, 방법 900-2가 사용되고 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼이 DCI가 전송되는 OFDM 심볼(들) 중에서 마지막 OFDM 심볼과 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼의 오프셋으로 지시되는 경우, 심볼 오프셋의 후보는 -K 내지 (13-K)일 수 있다. 여기서, K는 DCI가 전송되는 OFDM 심볼(들) 중에서 마지막 OFDM 심볼의 슬롯 내에서의 인덱스일 수 있다. 예를 들어, DCI가 OFDM 심볼 #2 및 #3을 통해 전송되는 경우, 시작 OFDM 심볼의 후보는 -3 내지 10일 수 있다.
방법 900-1 및 방법 900-2는 미니 슬롯 기반의 데이터 채널의 스케쥴링을 위해 사용될 수 있다. 미니 슬롯 기반의 데이터 채널의 스케쥴링은 두 가지 방법들에 기초하여 수행될 수 있다. 첫 번째 방법에서, 기지국은 미니 슬롯의 설정 정보를 단말에 명시적으로 알려줄 수 있다.
도 16은 데이터 채널의 스케쥴링 방법의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 16을 참조하면, 하나의 슬롯은 14개의 OFDM 심볼들을 포함할 수 있고, 하나의 미니 슬롯은 2개의 OFDM 심볼들을 포함할 수 있다. 이 경우, 단말에 전송되는 미니 슬롯의 설정 정보는 하나의 슬롯 내에 2개의 OFDM 심볼들로 구성되는 7개의 미니 슬롯들이 설정되는 것을 지시할 수 있다. 각각의 미니 슬롯 내에서의 OFDM 심볼 인덱스는 #0 및 #1로 정의될 수 있다.
미니 슬롯 내의 OFDM 심볼 인덱스는 PDCCH 모니터링 구간 및 주기의 설정을 위해 사용될 수 있다. 도 16의 제3 실시예에서, 기지국은 제어 자원 집합 또는 탐색 공간이 각 미니 슬롯 내의 OFDM 심볼 #0에 위치하는 것과 탐색 공간의 모니터링 주기가 2개의 OFDM 심볼들(즉, 미니 슬롯의 길이)인 것을 단말에 알려줄 수 있다. 또한, 방법 900-1에 의해, 기지국은 미니 슬롯 내의 OFDM 심볼 인덱스를 사용하여 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼을 단말에 알려줄 수 있다.
도 16을 참조하면, 방법 900-1에 의해, 미니 슬롯 #1에서 DCI는 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼이 동일 미니 슬롯(즉, 미니 슬롯 #1) 내의 OFDM 심볼 인덱스 #1인 것을 지시할 수 있다. 미니 슬롯 #4에서 DCI는 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼이 동일 미니 슬롯(즉, 미니 슬롯 #4) 내의 OFDM 심볼 인덱스 #0인 것을 지시할 수 있다. 이 경우에 미니 슬롯 #4에서 데이터 채널은 제어 자원 집합에 대하여 레이트 매칭될 수 있다. 미니 슬롯 #6에서 DCI는 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼이 동일 미니 슬롯(즉, 미니 슬롯 #6) 내의 OFDM 심볼 인덱스 #0인 것을 지시할 수 있다. 이 경우에 미니 슬롯 #6에서 데이터 채널은 DCI에 대하여 레이트 매칭될 수 있다.
한편, 미니 슬롯 기반의 데이터 채널 스케쥴링의 두 번째 방법에서, 미니 슬롯의 명시적인 정의나 설정 없이, PDCCH 모니터링 주기의 설정과 데이터 채널의 시간 축 자원 할당이 심볼 단위로 이루어짐으로써, 명시적인 슬롯에 의한 방법과 동등(equivalent)하거나 유사한 효과가 제공될 수 있다.
도 17은 데이터 채널의 스케쥴링 방법의 제4 실시예를 도시한 개념도이다.
도 17을 참조하면, 하나의 슬롯은 14개의 OFDM 심볼들을 포함할 수 있고, 미니 슬롯의 설정 정보는 단말에 명시적으로 시그널링되지 않을 수 있다. 대신에 기지국은 단말이 홀수 번째 OFDM 심볼(예를 들어, OFDM 심볼 #0, #2, #4, #6, #8, #10 및 #12)에서 제어 자원 집합 또는 탐색 공간을 모니터링하도록 설정할 수 있다. 이 경우, 방법 900-2에 의해, 기지국은 DCI가 전송되는 OFDM 심볼(들) 중 하나의 OFDM 심볼(예를 들어, 첫 번째 OFDM 심볼 또는 마지막 OFDM 심볼)과 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼 간의 오프셋을 데이터 채널을 스케쥴링하는 DCI를 통해 단말에 전송할 수 있다. 데이터 채널이 도 16의 제3 실시예와 동일한 OFDM 심볼 위치에 할당되는 경우, 심볼 오프셋은 0 또는 1일 수 있다. 심볼 오프셋의 후보 값(들)은 규격에 미리 정의되거나 상위계층 시그널링 절차에 의해 단말에 설정될 수 있다.
예를 들어, 방법 900-2에 의해, DCI가 전송되는 OFDM 심볼(들)의 첫 번째 OFDM 심볼을 기준으로 심볼 오프셋이 정의되고, DCI에 의해 지시되는 심볼 오프셋이 0인 경우, 단말은 DCI가 전송되는 OFDM 심볼(들) 중에서 첫 번째 OFDM 심볼부터 데이터 채널이 시작되는 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, OFDM 심볼 #6을 통해 전송되는 DCI는 심볼 오프셋 0을 포함할 수 있고, 데이터 채널이 OFDM 심볼 #6부터 시작되는 것을 단말에 알려줄 수 있다. 또한, OFDM 심볼 #10을 통해 전송되는 DCI는 심볼 오프셋 0을 포함할 수 있고, 데이터 채널이 OFDM 심볼 #10부터 시작되는 것을 단말에 알려줄 수 있다. 다른 예를 들어, 방법 900-2에 의해, DCI가 전송되는 OFDM 심볼(들)의 첫 번째 OFDM 심볼을 기준으로 심볼 오프셋이 정의되고, DCI에 의해 지시되는 심볼 오프셋이 1인 경우, 단말은 DCI가 전송되는 OFDM 심볼(들) 중에서 첫 번째 OFDM 심볼의 다음 OFDM 심볼부터 데이터 채널이 시작되는 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, OFDM 심볼 #2를 통해 전송되는 DCI는 심볼 오프셋 1을 포함할 수 있고, 데이터 채널이 OFDM 심볼 #3부터 시작되는 것을 단말에 알려줄 수 있다.
반면, 명시적인 미니 슬롯 구조가 없는 경우, 방법 900-1의 사용은 단말의 PDCCH 모니터링 주기가 슬롯 길이보다 짧은 경우에 바람직하지 않다. 예를 들어, 도 17을 참조하여 설명된 미니 슬롯 기반 스케쥴링이 방법 900-1에 기초하여 수행되는 경우, 심볼 #2, #6, 및 #10의 DCI는 각각 PDSCH의 시작 심볼 #3, #6, 및 #10을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 이는, 0 또는 1 중에서 하나를 지시하는 방법 900-2에 비해 더 많은 DCI 정보량을 요구할 수 있다.
한편, 다중 빔 시나리오에서 기지국의 송신 빔과 단말의 수신 빔의 결합에 의해 형성되는 링크(예를 들어, 빔 페어 링크(beam pair link, BPL))의 차단(blockage)을 대비하기 위해, 기지국은 하나의 데이터 채널(예를 들어, PDSCH)을 스케쥴링하기 위한 DCI를 복수의 제어 채널(예를 들어, PDCCH)들을 사용하여 단말에 여러 번 전송할 수 있다. 이 경우, 복수의 제어 채널들 각각에서 자원 구성(예를 들어, CCE 집성 레벨), 채널 코딩 레이트, 수신 빔(예를 들어, 공간상의 수신 파라미터(spatial Rx parameter)에 대한 QCL(quasi-co-location) 설정) 등은 서로 다를 수 있다. HARQ(hybrid automatic repeat request) 프로세스 관리를 단순화하기 위해, 복수의 제어 채널들은 동일한 슬롯 내에서 전송될 수 있다. 단말의 수신 RF 체인의 개수가 적은 경우, 복수의 제어 채널들은 동일한 슬롯 내의 서로 다른 OFDM 심볼들을 통해 전송될 수 있다.
도 18은 다중 빔 시나리오에서 스케쥴링 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 18을 참조하면, 복수의 PDCCH들은 제1 PDCCH 및 제2 PDCCH를 포함할 수 있고, 제1 PDCCH는 OFDM 심볼 #0에 위치하는 제1 제어 자원 집합 또는 제1 REG 풀 내에 형성되는 제1 탐색 공간을 통해 전송될 수 있고, 제2 PDCCH는 OFDM 심볼 #1에 위치하는 제2 제어 자원 집합 또는 제2 REG 풀 내에 형성되는 제2 탐색 공간을 통해 전송될 수 있다. 단말은 제1 PDCCH 및 제2 PDCCH를 통해 동일한 데이터 채널(예를 들어, PDSCH)에 대한 스케쥴링 정보를 수신할 수 있다. 방법 900-1에 의해 DCI가 데이터 채널(예를 들어, PDSCH)의 시작 OFDM 심볼의 슬롯 내에서의 인덱스를 지시하는 정보를 포함하는 경우, 제1 PDCCH를 통해 전송되는 DCI 및 제2 PDCCH를 통해 전송되는 DCI에 의해 OFDM 심볼 인덱스 #2가 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼로 지시될 수 있다. 이 경우, 제1 PDCCH를 통해 전송되는 DCI의 페이로드는 및 제2 PDCCH를 통해 전송되는 DCI의 페이로드와 동일할 수 있다. 단말은 제1 PDCCH를 통해 전송되는 DCI와 제2 PDCCH를 통해 전송되는 DCI를 결합하여 수신함으로써 PDCCH 수신 성능을 향상시킬 수 있다. 반면, 방법 900-2에 의해 DCI가 DCI가 전송되는 OFDM 심볼들 중 하나의 OFDM 심볼(예를 들어, 첫 번째 OFDM 심볼 인덱스)과 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼 간의 오프셋(즉, 심볼 오프셋)을 포함하는 경우, 제1 PDCCH를 통해 전송되는 DCI에 의해 지시되는 심볼 오프셋은 2일 수 있고, 제2 PDCCH를 통해 전송되는 DCI에 의해 지시되는 심볼 오프셋은 1일 수 있다. 즉, 제1 PDCCH 및 제2 PDCCH 각각에 의해 지시되는 심볼 오프셋은 다를 수 있다. 이 경우, 제1 PDCCH를 통해 전송되는 DCI의 페이로드는 제2 PDCCH를 통해 전송되는 DCI의 페이로드와 다를 수 있다. 단말은 제1 PDCCH를 통해 전송되는 DCI와 제2 PDCCH를 통해 전송되는 DCI를 결합하여 수신하기 어려울 수 있다.
한편, 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼의 후보들이 상위계층 시그널링에 의해 설정되고, 시작 OFDM 심볼의 후보들 중 하나가 DCI에 의해 지시되는 경우, DCI는 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼을 지시하는 필드(이하, "심볼 지시 필드"라 함)를 포함할 수 있다. 심볼 지시 필드는 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼 정보만을 포함할 수도 있고, 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼 정보 외에 다른 정보를 추가로 더 포함할 수도 있다. 예를 들어, 심볼 지시 필드는 DCI가 전송되는 슬롯과 데이터 채널이 전송되는 슬롯 간의 오프셋, 데이터 채널의 시간 구간의 길이(예를 들어, OFDM 심볼의 수), 데이터 채널의 복호를 위한 DMRS의 시간 축 위치 정보 등을 추가로 더 포함할 수 있다.
심볼 지시 필드의 크기(예를 들어, 비트 수)는 상위계층 시그널링에 의해 단말에 설정되거나, 상위계층 시그널링에 의해 설정되는 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼의 후보들의 수에 의해 정해질 수 있다. 예를 들어, 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼의 후보들의 수가 P개인 경우, 심볼 지시 필드의 비트 수는 ceil(log2(P))로 정해질 수 있다. 여기서, ceil(x)는 x보다 크거나 같은 정수 중에서 최소값을 출력하는 함수이다. 심볼 지시 필드가 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼 정보 외에 다른 정보를 추가로 더 포함하는 경우, 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼의 후보 및 다른 정보의 후보의 조합(들)이 상위계층 시그널링에 의해 단말에 설정될 수 있고, 이 경우 심볼 지시 필드의 크기는 상위계층 시그널링에 의해 설정되는 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼의 후보 및 다른 정보의 후보의 조합 개수에 의해 정해질 수 있다. 예를 들어, 상기 조합의 수가 S개인 경우, 심볼 지시 필드의 비트 수는 ceil(log2(S))로 정해질 수 있다. 심볼 지시 필드가 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼 정보와 데이터 채널의 시간 구간의 길이 정보를 적어도 포함하고, 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼의 후보와 데이터 채널의 시간 구간의 길이의 후보가 상위계층 시그널링을 통해 단말에 설정되는 경우, 다양한 후보 조합을 최소한의 시그널링 오버헤드를 통해 설정하기 위해, 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼의 후보는 데이터 채널의 시간 구간의 길이의 후보와 함께(jointly) 인코딩될 수 있다. 예를 들어, 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼의 후보와 데이터 채널의 시간 구간의 길이의 후보는 특정 규칙에 의해 하나의 지시자 값(indicator value)에 일대일 대응되고, 상기 지시자 값이 상위계층 시그널링에 의해 단말에 설정될 수 있다. 또는, 심볼 지시 필드의 크기는 고정 값으로 규격에 미리 정의될 수 있다.
앞서 설명된 방법 900-1 및 방법 900-2 각각은 서로 다른 시나리오에 적합할 수 있다. 방법 900-1 및 방법 900-2 중에 하나의 방법이 시그널링 절차를 통해 단말에 설정될 수 있고, 시그널링 절차에 따라 설정된 방법에 의해 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼이 단말에 동적으로 지시될 수 있다. 여기서, 시그널링 절차는 물리계층 시그널링 절차(예를 들어, DCI 전송 절차), MAC 시그널링 절차, RRC 시그널링 절차 등을 포함할 수 있다. 시그널링 절차는 명시적 또는 암시적으로 수행될 수 있다.
시그널링 절차가 명시적으로 수행되는 경우, 단말은 방법 900-1 및 방법 900-2 중에 어느 하나만을 사용하도록 설정 받을 수 있다. 또는, 단말에 방법 900-1 및 방법 900-2가 함께 설정될 수 있다. 예를 들어, 단말은 캐리어별 또는 대역폭 부분별로 방법 900-1 및 방법 900-2 중에 하나의 방법을 설정 받을 수 있다. 또는, 단말은 제어 자원 집합별 또는 탐색 공간별로 방법 900-1 및 방법 900-2 중에 하나의 방법을 설정 받을 수 있다.
시그널링 절차가 암시적으로 수행되는 경우, 데이터 채널의 복호를 위한 DMRS의 시간 축 위치 정보의 설정에 의해 방법 900-1 및 방법 900-2 중에 하나가 설정될 수 있다. 예를 들어, 단말은 데이터 채널의 복호를 위한 DMRS가 매핑되는 첫 번째 OFDM 심볼이 슬롯의 특정 OFDM 심볼(예를 들어, 3번째 또는 4번째 OFDM 심볼)로 설정되는 경우 방법 900-1이 사용됨을 가정하고, 데이터 채널의 복호를 위한 DMRS가 매핑되는 첫 번째 OFDM 심볼이 데이터 채널의 특정 OFDM 심볼(예를 들어, 시작 OFDM 심볼)로 설정되는 경우 방법 900-2가 사용됨을 가정할 수 있다.
또는, 시그널링 절차가 암시적으로 수행되는 경우, 제어 자원 집합 또는 탐색 공간의 모니터링 구간 설정에 의해 방법 900-1 및 방법 900-2 중에 하나가 설정될 수 있다. 예를 들어, 단말은 제어 자원 집합 또는 탐색 공간의 모니터링 주기가 슬롯 단위(예를 들어, 1개의 이상의 슬롯)로 설정되는 경우에 해당 제어 자원 집합 또는 탐색 공간을 통해 스케쥴링되는 데이터 채널에 방법 900-1이 사용됨을 가정하고, 제어 자원 집합 또는 탐색 공간의 모니터링 주기가 심볼 단위(예를 들어, 1개의 슬롯 미만)로 설정되는 경우에 해당 제어 자원 집합 또는 탐색 공간을 통해 스케쥴링되는 데이터 채널에 방법 900-2가 사용됨을 가정할 수 있다.
한편, 기지국은 단말을 위해 적어도 하나의 대역폭 부분을 설정할 수 있고, 설정된 적어도 하나의 대역폭 부분의 정보를 시그널링 절차를 통해 단말에 알려줄 수 있다. 대역폭 부분은 연속된 PRB들의 집합일 수 있고, 대역폭 부분 내의 적어도 하나의 PRB는 데이터 채널(예를 들어, PDSCH, PUSCH)로 사용될 수 있다. 단말은 하향링크 대역폭 부분과 상향링크 대역폭 부분을 각각 설정 받을 수 있다. 단말에 의해 지원되는 응용 서비스에 따라 서로 다른 대역폭 부분이 설정될 수 있다. 예를 들어, 제1 대역폭 부분은 eMBB 서비스를 위해 설정될 수 있고, 제2 대역폭 부분은 URLLC 서비스를 위해 설정될 수 있다. 이 경우, 단말은 제1 대역폭 부분을 통해 eMBB 서비스 관련 신호를 전송할 수 있고, 제2 대역폭 부분을 통해 URLLC 서비스 관련 신호를 전송할 수 있다.
동일 단말 또는 이종 단말을 위해 설정된 복수의 대역폭 부분들은 서로 중첩될 수 있다. 단말을 위해 복수의 대역폭 부분들이 설정되는 경우, 방법 900-1 및 방법 900-2를 위한 상위계층 시그널링 절차는 대역폭 부분별로 수행될 수 있다. 예를 들어, 제1 대역폭 부분 내에서 슬롯 기반의 데이터 채널 스케쥴링을 위해 많은 수의 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼의 후보들이 설정될 수 있고, 제2 대역폭 부분 내에서 미니 슬롯 기반의 데이터 채널 스케쥴링을 위해 적은 수의 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼의 후보들이 설정될 수 있다.
DCI의 심볼 지시 필드의 크기는 해당 DCI가 전송되는 대역폭 부분마다 다를 수 있다. 앞서 설명된 실시예의 경우, 제1 대역폭 부분의 DCI 심볼 지시 필드의 크기는 제2 대역폭 부분의 DCI 심볼 지시 필드의 크기보다 클 수 있다. 상위계층 시그널링 절차는 제어 자원 집합 또는 탐색 공간별로 설정될 수 있다. 단말을 위해 복수의 탐색 공간들이 설정되는 경우, 단말은 복수의 탐색 공간들 각각에서 상위계층 시그널링 절차를 통해 데이터 채널의 시작 OFDM 심볼의 후보 집합을 설정 받을 수 있다.
앞서 설명된 방법 900-1 및 방법 900-2는 하향링크 데이터 채널(예를 들어, PDSCH)의 스케쥴링뿐만 아니라 상향링크 데이터 채널(예를 들어, PUSCH)의 스케쥴링을 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 방법 900-1 및 방법 900-2 각각이 적용된 하향링크 전송 절차에서 시그널링 방법은 상향링크 전송 절차에 적용될 수 있다. 여기서, 상향링크 스케쥴링 정보를 포함하는 DCI가 사용될 수 있다.
■ 제로 파워 제어 자원 집합
기지국은 제로 파워 제어 자원 집합 또는 제로 파워 REG 풀(이하, "제로 파워 제어 자원 집합"으로 통칭됨)을 설정할 수 있고, 설정된 제로 파워 제어 자원 집합의 정보를 시그널링 절차를 통해 단말에 알려줄 수 있다. 제로 파워 제어 자원 집합은 탐색 공간이 정의 또는 설정되지 않은 제어 자원 집합을 지시할 수 있다. 단말은 제로 파워 제어 자원 집합 내에서 자신을 위한 PDCCH가 전송되는 것을 기대하지 않을 수 있다. 따라서 단말은 제로 파워 제어 자원 집합 내에서 PDCCH 모니터링을 수행하지 않을 수 있다.
제어 자원 집합이 단말 특정적으로 설정되는 경우, 복수의 단말들 각각을 위해 설정되는 제어 자원 집합들은 독립적인 자원 영역을 점유할 수 있다. 이 경우, 다른 단말의 제어 자원 집합의 전송을 보호하기 위해 제로 파워 제어 자원 집합이 설정될 수 있다. 단말은 스케쥴링받은 데이터 채널(예를 들어, PDSCH)의 자원 영역이 단말에 설정된 제로 파워 제어 자원 집합의 적어도 일부를 포함하는 경우, 데이터 채널을 제로 파워 제어 자원 집합에 레이트 매칭함으로써 해당 데이터 채널을 수신할 수 있다. 즉, 단말은 제로 파워 제어 자원 집합을 제외한 나머지 자원 영역을 통해 데이터 채널이 전송되는 것으로 판단할 수 있다. 또한, 제로 파워 제어 자원 집합이 데이터 채널의 레이트 매칭을 위해 사용되는 경우, 단말은 제로 파워 제어 자원 집합에서 DCI를 모니터링하도록 설정받을 수 있다. 또는, 단말은 DCI 모니터링을 위해 설정받은 제어 자원 집합을 제로 파워 제어 자원 집합으로 설정받을 수 있다. 단말은 상기 제로 파워 제어 자원 집합으로 설정된 제어 자원 집합에서 DCI를 모니터링할 수 있고, 상기 제로 파워 제어 자원 집합에 대하여 데이터 채널(예를 들어, PDSCH)을 레이트 매칭할 수 있다. 이 경우, 기지국은 단말에 시그널링 절차(예를 들어, RRC 시그널링)를 통해 제로 파워 제어 자원 집합으로 설정되는 제어 자원 집합의 ID를 알려줄 수 있다. 제어 자원 집합의 ID는 제어 자원 집합의 설정 정보에 포함되고, 단말은 기지국으로부터 제어 자원 집합을 설정 받을 때 ID를 함께 설정받을 수 있다. 제어 자원 집합을 설정하기 위한 시그널링 절차와 제로 파워 제어 자원 집합을 설정하기 위한 시그널링 절차는 분리될 수 있다. 제어 자원 집합이 복수의 REG 풀들을 포함하는 경우, 데이터 채널의 레이트 매칭을 위해, REG 풀별로 제로 파워 REG 풀이 설정될 수 있다. 기지국은 단말에 시그널링 절차(예를 들어, RRC 시그널링)를 통해 제로 파워 REG 풀로 설정되는 REG 풀의 ID 및/또는 해당 REG 풀이 속한 제어 자원 집합의 ID를 알려줄 수 있다.
■ 탐색 공간 스위칭
복수의 제어 자원 집합 또는 제어 자원 집합 내에 형성되는 탐색 공간(이하, "탐색 공간"으로 통칭됨)들이 하나의 단말을 위해 설정된 경우, 해당 단말에 의해 모니터링되는 탐색 공간은 동적으로 스위칭될 수 있다(이하, "방법 1000"이라 함). 예를 들어, 기지국은 단말에 복수의 탐색 공간들을 서로 다른 주파수 영역에 설정하고 단말이 모니터링하는 탐색 공간을 동적으로 스위칭함으로써, 제어 채널의 전송에 대하여 주파수 다이버시티 이득 또는 스케줄링 이득을 얻을 수 있다.
단말에 의해 모니터링되는 탐색 공간은 명시적으로 또는 암시적으로 단말에 설정되거나 지시될 수 있다. 명시적 탐색 공간의 설정 방법에서, 기지국은 현재 슬롯의 DCI를 사용하여 현재 슬롯 이후의 슬롯(또는, 현재 슬롯과 연속한 슬롯들)에서의 탐색 공간을 단말에 알려줄 수 있다(이하, "방법 1000-1"이라 함). 암시적 탐색 공간의 설정 방법에서, 단말은 이전 슬롯에서 데이터 채널이 할당된 주파수 영역과 가장 인접한 주파수 영역에 설정된 탐색 공간을 모니터링할 수 있다(이하, "방법 1000-2"라 함). 방법 1000-2는 스케쥴링된 데이터 채널의 전송 품질이 양호한 경우에 적용될 수 있다.
암시적 탐색 공간의 설정 방법의 다른 실시예에서, 기지국은 단말을 위한 복수의 대역폭 부분들을 설정하고, 제어 자원 집합(또는, 탐색 공간)을 대역폭 부분별로 설정할 수 있다. 단말은 활성화된(active) 대역폭 부분에 설정된 탐색 공간을 모니터링할 수 있다. 이 경우, 기지국은 단말에 활성화된 대역폭 부분을 스위칭할 것을 단말에 동적으로 지시함으로써, 단말이 모니터링하는 탐색 공간을 암시적인 방법에 의해 동적으로 스위칭할 수 있다.
예를 들어, 기지국은 단말에 제1 대역폭 부분 및 제2 대역폭 부분을 설정할 수 있고, 제1 대역폭 부분 및 제2 대역폭 부분에 각각 제1 탐색 공간 및 제2 탐색 공간을 설정할 수 있다. 단말의 제1 대역폭 부분이 활성화되어 있는 경우, 단말은 제1 대역폭 부분과 논리적으로 결합되어 있는 제1 탐색 공간을 모니터링할 수 있다. 이 때, 기지국은 단말에 제1 대역폭 부분을 비활성화하고 제2 대역폭 부분을 활성화할 것(즉, 활성화된 대역폭 부분을 스위칭할 것)을 동적으로 지시할 수 있다. 상기 지시에 의해 단말은 제2 대역폭 부분과 논리적으로 결합되어 있는 제2 탐색 공간을 모니터링(즉, 모니터링하는 탐색 공간을 스위칭)할 수 있다.
예를 들어, 기지국은 현재 슬롯의 DCI를 사용하여 현재 슬롯의 이후 슬롯(또는, 현재 슬롯과 연속한 슬롯들)에서 활성화되는 대역폭 부분을 단말에 알려줄 수 있고, 단말은 해당 대역폭 부분과 대응하는 탐색 공간으로 탐색 공간을 동적으로 스위칭할 수 있다. 미니 슬롯 기반(즉, 심볼 레벨)의 탐색 공간 모니터링이 고려되는 경우, 탐색 공간의 동적 스위칭은 한 슬롯 내에서도 적용될 수 있다.
방법 1000-1 또는 방법 1000-2에 의해 기지국이 단말에 DCI를 통해 탐색 공간을 스위칭할 것을 지시하였으나, 단말이 해당 DCI를 획득하지 못한 경우, 단말은 잘못된 탐색 공간을 모니터링할 수 있다. 이러한 문제를 해소하기 위해, 단말은 탐색 공간의 스위칭 지시와 관계없이 특정 시간 자원(예를 들어, 특정 슬롯)에서 특정 탐색 공간을 모니터링하는 폴백(fallback) 동작을 지원할 수 있다. 예를 들어, 단말은 미리 설정된 주기 및 시간 자원마다 미리 설정된 탐색 공간을 모니터링함으로써 DCI를 수신할 수 있다. 미리 설정된 탐색 공간은 특정 대역폭 부분(예를 들어, 디폴트 대역폭 부분)과 대응하는 탐색 공간일 수 있다.
■ 2단계 DCI 전송 방법
DCI는 복수의 단계들을 통해 단말에 전송될 수 있다. 예를 들어, 하향링크 스케쥴링 정보 또는 상향링크 스케쥴링 정보를 포함하는 단말-특정 DCI는 두 단계들을 통해 단말에 전송될 수 있다. 첫 번째 단계를 통해 전송되는 DCI는 "제1 DCI"로 지칭될 수 있고, 두 번째 단계를 통해 전송되는 DCI는 "제2 DCI"로 지칭될 수 있다.
예를 들어, 제1 DCI는 데이터 채널(예를 들어, PDSCH)의 자원 설정 정보를 포함할 수 있고, 제2 DCI는 데이터 채널의 전송 관련 정보(예를 들어, MCS(modulation and coding scheme), RV(redundancy version)) 등을 포함할 수 있다. 제1 DCI는 제어 자원 집합 내의 제어 채널(예를 들어, PDCCH)을 통해 전송될 수 있고, 제2 DCI는 제1 DCI에 의해 스케쥴링되는 데이터 채널의 자원 영역의 일부를 통해 전송될 수 있다. 이 경우, 데이터 채널은 제2 DCI가 전송되는 자원 영역(예를 들어, PDCCH)에 레이트 매칭될 수 있다. 또는, 제2 DCI가 전송되는 일부 자원 영역은 제어 자원 집합에 속할 수 있다.
앞서 설명된 2단계 DCI 전송 방법에 의하면, 일부 제어 정보는 데이터 채널로 오프로딩(offloading)될 수 있다. 제2 DCI와 데이터 채널은 DMRS를 공유할 수 있다. 이 경우, 단말은 데이터 채널을 위한 DMRS를 사용하여 제2 DCI를 복호할 수 있다. 여기서, 제2 DCI, 데이터 채널 및 DMRS에 동일한 프리코딩(예를 들어, 빔포밍)이 적용될 수 있다. 또는, 제2 DCI 및 데이터 채널에 동일한 수신 빔(예를 들어, 공간상의 수신 파라미터에 관한 QCL)이 설정될 수 있다.
도 19는 빔포밍 전송 방법의 제1 실시예를 도시한 개념도이고, 도 20은 빔포밍 전송 방법의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 19 및 도 20을 참조하면, 제어 채널(예를 들어, PDCCH)은 높은 전송 신뢰성을 위해 상대적으로 넓은 빔을 통해 전송될 수 있고, 데이터 채널(예를 들어, PDSCH)은 링크 품질 향상을 위해 상대적으로 좁은 빔을 통해 전송될 수 있다. 2단계 DCI 전송 방법이 사용되는 경우, 제1 DCI는 상대적으로 넓은 빔을 통해 전송될 수 있고, 제2 DCI는 데이터 채널과 동일한 빔(예를 들어, 상대적으로 좁은 빔)을 통해 전송될 수 있다.
데이터 채널의 스케쥴링 정보가 제1 DCI 및 제2 DCI를 통해 전송되고, 제1 DCI가 데이터 채널보다 넓은 빔을 통해 전송되고, 제2 DCI가 데이터 채널과 동일한 빔을 통해 전송되는 경우, 데이터 채널의 수신 실패를 지시하는 NACK(negative acknowledgement)은 제1 NACK 및 제2 NACK으로 분류될 수 있다. 제1 NACK은 제2 DCI 및 데이터 채널의 수신 실패를 지시할 수 있다. 제1 NACK의 보고는 제2 DCI에 대한 DTX(discontinuous transmission) 보고로 해석될 수 있다. 제2 NACK은 제2 DCI의 수신 성공 및 데이터 채널의 수신 실패를 지시할 수 있다. 데이터 채널이 복수의 전송 블록들을 포함하는 경우, 단말은 복수의 전송 블록들 각각의 제1 NACK 또는 제2 NACK를 전송할 수 있다. 데이터 채널이 복수의 CBG(code block group)들을 포함하는 경우, 단말은 복수의 CBG들 각각의 제1 NACK 또는 제2 NACK를 전송할 수 있다.
제1 DCI가 성공적으로 수신된 경우, 단말은 제1 DCI의 수신 시점을 기준으로 미리 설정된 시점에서 제1 NACK 또는 제2 NACK을 기지국에 전송할 수 있다. 예를 들어, 제1 DCI가 슬롯 #n에서 수신된 경우, 단말은 슬롯 #(n+K)를 통해 ACK, 제1 NACK 또는 제2 NACK을 기지국에 전송할 수 있다. ACK은 데이터 채널의 수신 성공을 지시할 수 있다. n은 0 이상의 정수일 수 있고, K는 1 이상의 정수일 수 있다.
제1 DCI의 수신이 실패한 경우에도, 단말은 제2 DCI 및 PDSCH가 전송되는 것을 알고 있는 경우에 제1 NACK 또는 제2 NACK을 기지국에 전송할 수 있다. 예를 들어, 슬롯 #n에서 제1 DCI가 수신되지 않은 경우에도, 단말은 슬롯 #n 이후의 슬롯을 통해 수신된 DCI에 의해 지시되는 특정 정보(에를 들어, DAI(downlink association index))에 기초하여 슬롯 #n에서 제1 DCI가 전송된 것으로 판단할 수 있다.
한편, 제어 채널이 넓은 빔을 통해 전송되고, 제2 DCI 및 데이터 채널이 좁은 빔을 통해 전송되는 경우, 제1 NACK의 발생 가능성은 제2 DCI 및 데이터 채널에 부적절한 빔포밍이 적용된 경우에 높을 수 있고, 제2 NACK의 발생 가능성은 제2 DCI 및 데이터 채널에 적절한 빔포밍이 적용되었으나 채널 품질이 낮은 경우에 높을 수 있다. 여기서, 제2 DCI의 평균 수신 에러율(예를 들어, 1%)은 데이터 채널의 평균 수신 에러율(예를 들어, 10%)보다 낮을 수 있다.
기지국은 단말로부터 제1 NACK 또는 제2 NACK을 수신할 수 있고, 제1 NACK 또는 제2 NACK에 기초하여 빔을 관리할 수 있다. 단말로부터 제1 NACK이 수신된 경우, 기지국은 데이터 채널에 대한 빔이 유효하지 않은 것으로 판단할 수 있고, 데이터 채널에 대한 빔을 스위칭하기 위한 절차를 수행할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 제1 NACK의 수신 시점으로부터 빠른 시간 내에 빔 측정을 위한 참조 신호를 단말에 전송할 수 있고, 참조 신호에 기초하여 측정된 빔 측정 정보를 단말로부터 수신할 수 있고, 빔 측정 정보에 기초하여 빔 스위칭 동작을 수행할 것을 단말에 지시할 수 있다. 단말로부터 제2 NACK이 수신된 경우, 기지국은 데이터 채널에 대한 빔이 유효한 것으로 판단할 수 있고, 빔 관리 절차 대신에 링크 적응 절차(예를 들어, MCS 조절, 데이터 채널의 주파수 대역 변경 등)를 수행할 수 있다.
제1 NACK 및 제2 NACK이 사용되는 경우, 전송 블록(또는, 코드 블록(code block), 코드 블록 그룹)별 HARQ 응답은 2비트로 구성될 수 있다. 예를 들어, ACK은 "00"으로 설정될 수 있고, 제1 NACK은 "01"로 설정될 수 있고, 제2 NACK은 "10"으로 설정될 수 있다. 여기서, "11"은 다른 정보를 지시할 수 있거나, 예비 필드(reserved field)로 설정될 수 있다. 예를 들어, 예비 필드는 제2 DCI 또는 데이터 채널의 전송을 위해 사용된 빔의 복구/변경을 요청하는 트리거(trigger) 정보로 설정될 수 있다. 또는, 예비 필드는 제1 DCI의 수신 실패를 지시하는 DTX 정보로 설정될 수 있다. 또는, 예비 필드는 제3 NACK으로 사용될 수 있다. 제3 NACK은 제2 DCI의 수신 실패 및 데이터 채널의 수신 성공을 지시할 수 있다.
1비트로 구성된 HARQ 응답은 ACK 또는 NACK으로 분류될 수 있고, NACK은 제1 NACK 또는 제2 NACK을 지시할 수 있다. HARQ 응답에 의해 지시되지 않은 NACK(예를 들어, 제1 NACK 또는 제2 NACK)은 별도의 파라미터(예를 들어, 데이터 채널에 대한 빔의 유효성을 지시하는 파라미터)로 구성될 수 있다. 별도의 파라미터는 HARQ 응답과 함께 기지국으로 전송될 수 있다. 또는, 별도의 파라미터는 시그널링 절차를 통해 전송될 수 있다. 이 경우, 별도의 파라미터의 전송 시점은 HARQ 응답의 전송 시점과 다를 수 있다.
제1 NACK 및 제2 NACK의 사용 여부는 상위계층 시그널링 절차(예를 들어, 방송 정보의 전송 절차, 단말-특정 RRC 시그널링 절차 등)를 통해 제어 자원 집합 또는 탐색 공간 별로 설정될 수 있다. 예를 들어, 제1 NACK 및 제2 NACK의 사용 여부는 단말-특정 탐색 공간에 대해 설정될 수 있다. 제1 NACK 및 제2 NACK의 사용 여부가 제어 자원 집합 또는 탐색 공간 별로 반고정적으로 설정되는 경우, 제1 NACK 또는 제2 NACK는 해당 DCI의 HARQ 응답으로 전송될 수 있다. 또는, 단말은 제어 자원 집합들 또는 탐색 공간들 중에서 기지국에 의해 설정된 제어 자원 집합 또는 탐색 공간에 대한 HARQ 응답을 전송할 수 있다. 또는, 기지국은 DCI를 통해 제1 NACK 및 제2 NACK의 사용 여부를 지시하는 정보를 DCI를 통해 단말에 전송할 수 있다.
한편, 2단계 DCI의 전송 방법은 상향링크 데이터 채널(예를 들어, PUSCH)의 스케쥴링을 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 상향링크 데이터 채널에 대한 HARQ 응답으로 제1 NACK 또는 제2 NACK이 전송될 수 있다.
본 발명에 따른 방법들은 다양한 컴퓨터 수단을 통해 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 발명을 위해 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다.
컴퓨터 판독 가능 매체의 예에는 롬(rom), 램(ram), 플래시 메모리(flash memory) 등과 같이 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러(compiler)에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터(interpreter) 등을 사용해서 컴퓨터에 의해 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상술한 하드웨어 장치는 본 발명의 동작을 수행하기 위해 적어도 하나의 소프트웨어 모듈로 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
이상 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (20)

  1. 기지국에 의해 수행되는 제어 정보의 전송 방법으로서,
    복수의 REG(resource element group)들을 포함하는 제어 자원 집합을 설정하는 단계;
    상기 제어 자원 집합에 속한 복수의 REG들을 주파수 축에서 인터리빙(interleaving)하는 단계;
    인터리빙된 적어도 두 개의 REG들을 포함하는 REG 풀(pool)을 설정하는 단계;
    상기 REG 풀 내에서 적어도 하나의 CCE(control channel element)를 설정하는 단계; 및
    상기 적어도 하나의 CCE로 구성되는 탐색 공간을 통해 제어 정보를 전송하는 단계를 포함하는, 제어 정보의 전송 방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 복수의 REG들 각각은 12개의 서브캐리어들(subcarriers)과 1개의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼로 구성되는, 제어 정보의 전송 방법.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 제어 자원 집합이 설정된 시간-주파수 자원의 정보는 시그널링 절차를 통해 단말에 전송되는, 제어 정보의 전송 방법.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 제어 자원 집합은 기본 제어 자원 집합 또는 추가 제어 자원 집합이고, 상기 기본 제어 자원 집합은 초기 접속 절차를 위해 필요한 제어 정보의 전송을 위해 사용되고, 상기 추가 제어 자원 집합은 RRC(radio resource control)_연결 상태의 단말을 위해 필요한 제어 정보의 전송을 위해 사용되는, 제어 정보의 전송 방법.
  5. 청구항 4에 있어서,
    상기 기본 제어 자원 집합은 최소 시스템 대역폭 내에서 설정되고, 상기 추가 제어 자원 집합은 전체 시스템 대역폭 내에서 설정되는, 제어 정보의 전송 방법.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 REG 풀에 속한 상기 인터리빙된 적어도 두 개의 REG들 각각의 인덱스(index)는 상기 REG 풀 내에서 유일한 글로벌(global) 인덱스로 변환되는, 제어 정보의 전송 방법.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 CCE는 연속된 글로벌 인덱스를 가지는 REG들을 포함하는, 제어 정보의 전송 방법.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 탐색 공간은 공통 탐색 공간 및 단말-특정 탐색 공간으로 분류되며, 상기 공통 탐색 공간은 상기 기지국의 커버리지에 속한 모든 단말들을 위해 사용되고, 상기 단말-특정 탐색 공간은 상기 기지국의 커버리지에 속한 단말들 중에서 특정 단말을 위해 사용되는, 제어 정보의 전송 방법.
  9. 청구항 8에 있어서,
    상기 REG 풀 내에서 두 개의 CCE들이 설정된 경우, 상기 두 개의 CCE들 중에서 하나의 CCE는 상기 공통 탐색 공간으로 사용되고, 나머지 CCE는 상기 단말-특정 탐색 공간으로 사용되는, 제어 정보의 전송 방법.
  10. 청구항 1에 있어서,
    상기 제어 자원 집합 내에 공통 DCI(downlink control information)의 전송을 위해 사용되는 PDCCCH(physical downlink common control channel)가 설정되고, 상기 PDCCCH는 상기 탐색 공간과 중첩되지 않도록 설정되는, 제어 정보의 전송 방법.
  11. 청구항 1에 있어서,
    상기 제어 자원 집합 내에 미리 설정된 영역은 데이터 채널로 사용되고, 상기 데이터 채널의 스케쥴링 정보는 상기 탐색 공간을 통해 전송되는, 제어 정보의 전송 방법.
  12. 단말에 의해 수행되는 제어 정보의 수신 방법으로서,
    기지국으로부터 복수의 REG(resource element group)들을 포함하는 제어 자원 집합의 설정 정보를 수신하는 단계;
    상기 설정 정보에 기초하여 상기 제어 자원 집합 내의 탐색 공간을 확인하는 단계; 및
    상기 탐색 공간에서 모니터링을 수행함으로써 상기 기지국으로부터 제어 정보를 수신하는 단계를 포함하며,
    상기 제어 자원 집합에 속한 복수의 REG들은 주파수 축에서 인터리빙(interleaving)되고, REG 풀(pool)은 인터리빙된 적어도 두 개의 REG들을 포함하고, 상기 탐색 공간은 상기 REG 풀 내에서 설정된 적어도 하나의 CCE(control channel element)를 포함하는, 제어 정보의 수신 방법.
  13. 청구항 12에 있어서,
    상기 제어 자원 집합은 기본 제어 자원 집합 또는 추가 제어 자원 집합이고, 상기 기본 제어 자원 집합은 초기 접속 절차를 위해 필요한 제어 정보의 전송을 위해 사용되고, 상기 추가 제어 자원 집합은 RRC(radio resource control)_연결 상태의 상기 단말을 위해 필요한 제어 정보의 전송을 위해 사용되는, 제어 정보의 수신 방법.
  14. 청구항 12에 있어서,
    상기 탐색 공간은 공통 탐색 공간 및 단말-특정 탐색 공간으로 분류되며, 상기 공통 탐색 공간은 상기 기지국의 커버리지에 속한 모든 단말들을 위해 사용되고, 상기 단말-특정 탐색 공간은 상기 기지국의 커버리지에 속한 단말들 중에서 특정 단말을 위해 사용되는, 제어 정보의 수신 방법.
  15. 청구항 12에 있어서,
    상기 제어 자원 집합 내에 공통 DCI(downlink control information)의 전송을 위해 사용되는 PDCCCH(physical downlink common control channel)가 설정되고, 상기 PDCCCH는 상기 탐색 공간과 중첩되지 않도록 설정되는, 제어 정보의 수신 방법.
  16. 청구항 12에 있어서,
    상기 제어 자원 집합 내에 미리 설정된 영역은 데이터 채널로 사용되고, 상기 데이터 채널의 스케쥴링 정보는 상기 탐색 공간을 통해 수신되는, 제어 정보의 수신 방법.
  17. 제어 정보의 전송하는 기지국으로서,
    프로세서(processor); 및
    상기 프로세서에 의해 수행되는 적어도 하나의 명령이 저장된 메모리(memory)를 포함하며,
    상기 적어도 하나의 명령은,
    복수의 REG(resource element group)들을 포함하는 제어 자원 집합을 설정하고;
    상기 제어 자원 집합에 속한 복수의 REG들을 주파수 축에서 인터리빙(interleaving)하고;
    인터리빙된 적어도 두 개의 REG들을 포함하는 REG 풀(pool)을 설정하고;
    상기 REG 풀 내에서 적어도 하나의 CCE(control channel element)를 설정하고; 그리고
    상기 적어도 하나의 CCE로 구성되는 탐색 공간을 통해 제어 정보를 전송하도록 실행되는, 기지국.
  18. 청구항 17에 있어서,
    상기 제어 자원 집합은 기본 제어 자원 집합 또는 추가 제어 자원 집합이고, 상기 기본 제어 자원 집합은 초기 접속 절차를 위해 필요한 제어 정보의 전송을 위해 사용되고, 상기 추가 제어 자원 집합은 RRC(radio resource control)_연결 상태의 단말을 위해 필요한 제어 정보의 전송을 위해 사용되는, 기지국.
  19. 청구항 17에 있어서,
    상기 REG 풀에 속한 상기 인터리빙된 적어도 두 개의 REG들 각각의 인덱스(index)는 상기 REG 풀 내에서 유일한 글로벌(global) 인덱스로 변환되는, 기지국.
  20. 청구항 17에 있어서,
    상기 제어 자원 집합 내에 공통 DCI(downlink control information)의 전송을 위해 사용되는 PDCCCH(physical downlink common control channel)가 설정되고, 상기 PDCCCH는 상기 탐색 공간과 중첩되지 않도록 설정되는, 기지국.
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