WO2018128493A1 - 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국 간 상향링크 신호 송수신 방법 및 이를 지원하는 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 단말과 기지국 간 상향링크 신호 송수신 방법 및 이를 지원하는 장치 Download PDF

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WO2018128493A1
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박한준
양석철
김선욱
박창환
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    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers

Definitions

  • the following description relates to a wireless communication system, and a method for transmitting and receiving an uplink signal between a terminal and a base station and a device supporting the same in a wireless communication system to which various numerologies are applicable.
  • the following description includes a method of receiving downlink data from a base station and transmitting uplink control information corresponding thereto when a variety of numerologies are applied, and an operation of the base station corresponding thereto. .
  • Wireless access systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless access system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, and single carrier frequency (SC-FDMA). division multiple access) system.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • Massive Machine Type Communications which connects multiple devices and objects to provide various services anytime, anywhere, is also being considered in next-generation communications.
  • MTC Massive Machine Type Communications
  • a communication system design considering a service / UE that is sensitive to reliability and latency is being considered.
  • An object of the present invention is to provide a method for transmitting and receiving an uplink signal between a terminal and a base station in a newly proposed communication system.
  • a terminal when a signal is transmitted and received by applying various numerologies in a newly proposed communication system, a terminal receives one or more downlink data from a base station and transmits uplink control information corresponding thereto. It is an object to provide a configuration of a base station.
  • the present invention provides methods and apparatuses for transmitting and receiving signals between a terminal and a base station in a wireless communication system.
  • a method for transmitting an uplink signal to a base station by a terminal in a wireless communication system comprising receiving downlink control information (DCI) for scheduling one or more downlink data, the DCI Receiving the one or more downlink data based on the;
  • DCI downlink control information
  • a plurality of uplink resources for uplink signal transmission corresponding to the one or more downlink data are determined, and are configured by higher layer signaling or system information based on indication information included in the DCI and information on the DCI. Determining one uplink candidate resource among uplink candidate resources as an uplink resource for uplink signal transmission corresponding to the one or more downlink data; And transmitting uplink control information corresponding to the one or more downlink data through the determined uplink resource.
  • a method for receiving an uplink signal from a terminal by a base station in a wireless communication system transmitting downlink control information (DCI) for scheduling one or more downlink data to the terminal; And transmitting the one or more downlink data based on the DCI; And receiving uplink control information corresponding to the one or more downlink data through a specific uplink resource, wherein the specific uplink resource is based on indication information included in the DCI and information on the DCI.
  • DCI downlink control information
  • a terminal for transmitting an uplink signal to a base station in a wireless communication system comprising: a transmitter; Receiving unit; And a processor operatively connected to the transmitter and the receiver, wherein the processor receives downlink control information (DCI) for scheduling one or more downlink data and based on the DCI, Receive downlink data;
  • DCI downlink control information
  • a plurality of uplink resources for uplink signal transmission corresponding to the one or more downlink data are determined, and are configured by higher layer signaling or system information based on indication information included in the DCI and information on the DCI.
  • a terminal configured to transmit uplink control information corresponding to the one or more downlink data through the determined uplink resource is proposed.
  • a base station for receiving an uplink signal from a terminal in a wireless communication system, the base station comprising: a transmitter; Receiving unit; And a processor operating in connection with the transmitter and the receiver, wherein the processor transmits downlink control information (DCI) for scheduling one or more downlink data to the terminal and is based on the DCI.
  • DCI downlink control information
  • the base station Configured to receive uplink control information corresponding to the one or more downlink data through a specific uplink resource, wherein the specific uplink resource is higher layer based on indication information included in the DCI and information on the DCI.
  • a base station configured as one uplink candidate resource among a plurality of uplink candidate resources configured by signaling or system information is proposed.
  • the indication information may be configured in a 2-bit size
  • the system information may be a system information block (SIB) or a remaining minimum system information (RSI).
  • the plurality of uplink candidate resources may be configured with more than four uplink candidate resources.
  • the plurality of uplink candidate resources consists of a plurality of uplink candidate resource groups including two or more first uplink candidate resources, and the indication information includes uplink of one of the plurality of uplink candidate resource groups.
  • a candidate resource group is indicated, and the one uplink candidate resource is determined based on the information on the DCI among two or more uplink candidate resources included in one uplink candidate resource group indicated by the indication information. It may be one uplink resource.
  • the information on the DCI may include (1) a starting control channel element (CCE) index on which the DCI is transmitted, and (2) a PDCCH candidate index on which the DCI is transmitted. (3) a downlink control zero index through which the DCI is transmitted, (4) a starting physical resource block (PRB) index of the one or more downlink data indicated by the DCI, and (5) the DCI indicates One HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) ACK timing, and (6) one or more of the bandwidth part (BWP) index indicated by the DCI.
  • CCE starting control channel element
  • PDCCH candidate index on which the DCI is transmitted.
  • PRB physical resource block
  • the determined size of the uplink resource may be set differently according to the number of the one or more downlink data.
  • the uplink control information may include acknowledgment information for the one or more downlink data.
  • the downlink data may correspond to a physical downlink shared channel (PDSCH), and the uplink resource may correspond to a physical uplink control channel (PUCCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the plurality of uplink candidate resources may be configured for each bandwidth part (BWP).
  • the terminal may transmit the uplink control information to the base station using the uplink resources determined in different ways according to the situation.
  • the conventional LTE supports the PUCCH (hereinafter, referred to as Short PUCCH) transmitted through one or two symbols and the PUCCH (hereinafter referred to as Long PUCCH) transmitted through four or more symbols. It requires various PUCCH resources compared to the system.
  • the terminal according to the present invention may determine a specific PUCCH resource without increasing the signaling overhead compared to the conventional LTE system.
  • 1 is a diagram illustrating a physical channel and a signal transmission method using the same.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a structure of a radio frame.
  • 3 is a diagram illustrating a resource grid for a downlink slot.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a structure of an uplink subframe.
  • 5 is a diagram illustrating an example of a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a self-contained subframe structure applicable to the present invention.
  • FIG. 7 and 8 illustrate exemplary connection schemes of a TXRU and an antenna element.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a hybrid beamforming structure from a TXRU and a physical antenna perspective according to an example of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram briefly illustrating a beam sweeping operation of a synchronization signal and system information in a downlink (DL) transmission process according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram schematically illustrating an operation in which a plurality of HARQ-ACKs for a plurality of DL slots are transmitted through a single PUCCH resource.
  • FIG. 12 is a diagram briefly illustrating an operation of a base station indicating HARQ-ACK resources and HARQ-ACK resources in a selected resource set through two DCIs.
  • FIG. 14 is a diagram briefly illustrating a case in which a Last DAI value M is 1, a number L of DAI values is 4, and a PDSCH number N coupled by a polling operation is 6 according to another example of the present invention. to be.
  • FIG. 15 is a diagram schematically illustrating a configuration of changing a combined HARQ-ACK configuration scheme according to the number of polled PDSCHs or the sum of polled HARQ-ACK bits according to the present invention.
  • 16 is a flowchart illustrating a method of transmitting an uplink signal of a terminal according to the present invention.
  • 17 is a diagram illustrating a configuration of a terminal and a base station in which the proposed embodiments can be implemented.
  • each component or feature may be considered to be optional unless otherwise stated.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features.
  • some of the components and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment, or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment.
  • the base station is meant as a terminal node of a network that directly communicates with a mobile station.
  • the specific operation described as performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases.
  • various operations performed for communication with a mobile station in a network consisting of a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or network nodes other than the base station.
  • the 'base station' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an advanced base station (ABS), or an access point.
  • a terminal may be a user equipment (UE), a mobile station (MS), a subscriber station (SS), or a mobile subscriber station (MSS). It may be replaced with terms such as a mobile terminal or an advanced mobile station (AMS).
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • SS subscriber station
  • MSS mobile subscriber station
  • AMS advanced mobile station
  • the transmitting end refers to a fixed and / or mobile node that provides a data service or a voice service
  • the receiving end refers to a fixed and / or mobile node that receives a data service or a voice service. Therefore, in uplink, a mobile station may be a transmitting end and a base station may be a receiving end. Similarly, in downlink, a mobile station may be a receiving end and a base station may be a transmitting end.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the IEEE 802.xx system, the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) system, the 3GPP LTE system, and the 3GPP2 system, which are wireless access systems, and in particular, the present invention.
  • Embodiments of the may be supported by 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.321 and 3GPP TS 36.331 documents. That is, obvious steps or portions not described among the embodiments of the present invention may be described with reference to the above documents.
  • all terms disclosed in the present document can be described by the above standard document.
  • Transmission Opportunity Period may be used in the same meaning as the term transmission period, transmission burst (Tx burst) or RRP (Reserved Resource Period).
  • LBT process may be performed for the same purpose as a carrier sensing process, a clear channel access (CCA), and a channel access procedure (CAP) for determining whether a channel state is idle.
  • CCA clear channel access
  • CAP channel access procedure
  • 3GPP LTE / LTE-A system will be described as an example of a wireless access system in which embodiments of the present invention can be used.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3GPP Long Term Evolution (LTE) is part of an Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A (Advanced) system is an improved system of the 3GPP LTE system.
  • embodiments of the present invention will be described based on the 3GPP LTE / LTE-A system, but can also be applied to IEEE 802.16e / m system and the like.
  • a terminal receives information from a base station through downlink (DL) and transmits information to the base station through uplink (UL).
  • the information transmitted and received by the base station and the terminal includes general data information and various control information, and various physical channels exist according to the type / use of the information they transmit and receive.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining physical channels that can be used in embodiments of the present invention and a signal transmission method using the same.
  • the initial cell search operation such as synchronizing with the base station is performed in step S11.
  • the UE receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information such as a cell ID.
  • P-SCH Primary Synchronization Channel
  • S-SCH Secondary Synchronization Channel
  • the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) signal from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the terminal may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to confirm the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE receives a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to the physical downlink control channel information in step S12. Specific system information can be obtained.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink control channel
  • the terminal may perform a random access procedure as in steps S13 to S16 to complete the access to the base station.
  • the UE transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S13), a response message to the preamble through a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel. Can be received (S14).
  • PRACH physical random access channel
  • the UE may perform contention resolution such as transmitting an additional physical random access channel signal (S15) and receiving a physical downlink control channel signal and a corresponding physical downlink shared channel signal (S16). Procedure).
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE subsequently receives a physical downlink control channel signal and / or a physical downlink shared channel signal (S17) and a physical uplink shared channel (PUSCH) as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • a transmission (Uplink Shared Channel) signal and / or a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) signal may be transmitted (S18).
  • UCI uplink control information
  • HARQ-ACK / NACK Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement / Negative-ACK
  • SR Scheduling Request
  • CQI Channel Quality Indication
  • PMI Precoding Matrix Indication
  • RI Rank Indication
  • UCI is generally transmitted periodically through the PUCCH, but may be transmitted through the PUSCH when control information and traffic data should be transmitted at the same time.
  • the UCI may be aperiodically transmitted through the PUSCH by the request / instruction of the network.
  • FIG. 2 shows a structure of a radio frame used in embodiments of the present invention.
  • the type 1 frame structure can be applied to both full duplex Frequency Division Duplex (FDD) systems and half duplex FDD systems.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • One subframe is defined as two consecutive slots, and the i-th subframe includes slots corresponding to 2i and 2i + 1. That is, a radio frame consists of 10 subframes.
  • the time taken to transmit one subframe is called a transmission time interval (TTI).
  • the slot includes a plurality of OFDM symbols or SC-FDMA symbols in the time domain and a plurality of resource blocks in the frequency domain.
  • One slot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain. Since 3GPP LTE uses OFDMA in downlink, the OFDM symbol is for representing one symbol period. The OFDM symbol may be referred to as one SC-FDMA symbol or symbol period.
  • a resource block is a resource allocation unit and includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • 10 subframes may be used simultaneously for downlink transmission and uplink transmission during each 10ms period. At this time, uplink and downlink transmission are separated in the frequency domain.
  • the terminal cannot simultaneously transmit and receive.
  • the structure of the radio frame described above is just one example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of OFDM symbols included in the slot may be variously changed.
  • the type 2 frame includes a special subframe consisting of three fields: a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
  • DwPTS downlink pilot time slot
  • GP guard period
  • UpPTS uplink pilot time slot
  • the DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation in the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • Table 1 below shows the structure of the special frame (length of DwPTS / GP / UpPTS).
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a resource grid for a downlink slot that can be used in embodiments of the present invention.
  • one downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • one downlink slot includes seven OFDM symbols, and one resource block includes 12 subcarriers in a frequency domain, but is not limited thereto.
  • Each element on the resource grid is a resource element, and one resource block includes 12 ⁇ 7 resource elements.
  • the number NDL of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • FIG. 4 shows a structure of an uplink subframe that can be used in embodiments of the present invention.
  • an uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • the control region is allocated a PUCCH carrying uplink control information.
  • a PUSCH carrying user data is allocated.
  • one UE does not simultaneously transmit a PUCCH and a PUSCH.
  • the PUCCH for one UE is allocated an RB pair in a subframe. RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in each of the two slots.
  • the RB pair assigned to this PUCCH is said to be frequency hopping at the slot boundary.
  • FIG. 5 shows a structure of a downlink subframe that can be used in embodiments of the present invention.
  • up to three OFDM symbols from the OFDM symbol index 0 in the first slot in the subframe are control regions to which control channels are allocated, and the remaining OFDM symbols are data regions to which the PDSCH is allocated. to be.
  • a downlink control channel used in 3GPP LTE includes a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a PDCCH, and a Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel (PHICH).
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PDCCH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information about the number of OFDM symbols (ie, the size of the control region) used for transmission of control channels within the subframe.
  • the PHICH is a response channel for the uplink and carries an ACK (Acknowledgement) / NACK (Negative-Acknowledgement) signal for a hybrid automatic repeat request (HARQ).
  • Control information transmitted through the PDCCH is called downlink control information (DCI).
  • the downlink control information includes uplink resource allocation information, downlink resource allocation information or an uplink transmission (Tx) power control command for a certain terminal group.
  • a user equipment has been defined to report channel state information (CSI) to a base station (BS or eNB).
  • CSI channel state information
  • BS base station
  • eNB base station
  • the channel state information collectively refers to information representing the quality of a radio channel (or link) formed between the UE and the antenna port.
  • the channel state information may include a rank indicator (RI), a precoding matrix indicator (PMI), a channel quality indicator (CQI), and the like.
  • RI rank indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • CQI channel quality indicator
  • RI represents rank information of a corresponding channel, which means the number of streams received by the UE through the same time-frequency resource. This value is determined dependent on the long term fading of the channel.
  • the RI may then be fed back to the BS by the UE in a period longer than PMI and CQI.
  • PMI is a value reflecting channel spatial characteristics and indicates a precoding index preferred by the UE based on a metric such as SINR.
  • CQI is a value indicating the strength of a channel and generally refers to a reception SINR obtained when a BS uses PMI.
  • the base station sets a plurality of CSI processes to the UE, and can receive the CSI report for each process from the UE.
  • the CSI process is composed of CSI-RS for signal quality specification from a base station and CSI-interference measurement (CSI-IM) resources for interference measurement.
  • CSI-IM CSI-interference measurement
  • the serving cell may request RRM measurement information, which is a measurement value for performing an RRM operation, to the UE.
  • RRM measurement information which is a measurement value for performing an RRM operation
  • the UE may measure and report information such as cell search information, reference signal received power (RSRP), and reference signal received quality (RSRQ) for each cell.
  • the UE receives 'measConfig' as a higher layer signal for RRM measurement from the serving cell, and the UE may measure RSRP or RSRQ according to the information of the 'measConfig'.
  • RSRP reference to Physical Uplink Reference Signal
  • RSRQ reference to Physical Uplink Reference Signal
  • RSSI RSSI
  • RSRP is defined as the linear average of the power contribution (in [W] units) of the resource elements that transmit the cell-specific reference signal in the measured frequency band under consideration.
  • Reference signal received power (RSRP) is defined as the linear average over the power contributions (in [W]) of the resource elements that carry cell-specific reference signals within the considered measurement frequency bandwidth.
  • the cell-specific reference signal R 0 may be utilized for this purpose. (For RSRP determination the cell-specific reference signals R 0 shall be used.) If the UE detects that the cell-specific reference signal R 1 is available, the UE may additionally use R 1 to determine RSRP. (If the UE can reliably detect that R 1 is available it may use R 1 in addition to R 0 to determine RSRP.)
  • the reference point for RSRP may be the antenna connector of the UE. (The reference point for the RSRP shall be the antenna connector of the UE.)
  • the value reported should not be less than the RSRP corresponding to the individual diversity branch. (If receiver diversity is in use by the UE, the reported value shall not be lower than the corresponding RSRP of any of the individual diversity branches.)
  • RSRQ is defined as N * RSRP / (E-UTRA carrier RSSI) as a ratio of RSRP to E-UTRA carrier RSSI.
  • RSRQ Reference Signal Received Quality
  • N is the number of RB's of the E-UTRA carrier RSSI measurement bandwidth.
  • the E-UTRA Carrier RSSI is used in the measurement bandwidth, across N resource blocks, for received signals from all sources, including co-channel serving and non-serving cells, adjacent channel interference, thermal noise, and so on. It includes a linear average of the total received power (in [W]) measured by the terminal in OFDM symbols including the reference symbol for antenna port 0 only.
  • E-UTRA Carrier Received Signal Strength Indicator comprises the linear average of the total received power (in [W]) observed only in OFDM symbols containing reference symbols for antenna port 0, in the measurement bandwidth, over N number of resource blocks by the UE from all sources, including co-channel serving and non-serving cells, adjacent channel interference, thermal noise etc.) If higher layer signaling indicates some subframes for RSRQ measurement, the indicated sub RSSI is measured for all OFDM symbols in the frames. (If higher-layer signaling indicates certain subframes for performing RSRQ measurements, then RSSI is measured over all OFDM symbols in the indicated subframes.)
  • the reference point for RSRQ may be an antenna connector of the UE. (The reference point for the RSRQ shall be the antenna connector of the UE.)
  • the reported value should not be less than the RSRQ corresponding to the individual diversity branch. (If receiver diversity is in use by the UE, the reported value shall not be lower than the corresponding RSRQ of any of the individual diversity branches.)
  • RSSI is then defined as the received wideband power including thermal noise within the bandwidth defined by the receiver pulse shape filter and noise generated at the receiver.
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • the reference point for the measurement may be the antenna connector of the UE. (The reference point for the measurement shall be the antenna connector of the UE.)
  • the reported value should not be smaller than the UTRA carrier RSSI corresponding to the individual diversity branch. (If receiver diversity is in use by the UE, the reported value shall not be lower than the corresponding UTRA carrier RSSI of any of the individual receive antenna branches.)
  • the UE operating in the LTE system includes information related to allowed measurement bandwidth (IE) related to the allowed measurement bandwidth transmitted in (system information block type 3) in SIB3 in case of intra-frequency measurement.
  • IE allowed measurement bandwidth
  • RSRP can be measured at the bandwidth indicated by element).
  • the terminal may perform at a bandwidth corresponding to one of 6, 15, 25, 50, 75, and 100 RB (resource block) indicated through the allowed measurement bandwidth transmitted in SIB5.
  • RSRP can be measured.
  • the terminal can measure RSRP in the frequency band of the downlink (DL) system as a default operation.
  • the terminal when the terminal receives information on the allowed measurement bandwidth, the terminal may consider the value as the maximum measurement bandwidth and may freely measure the value of RSRP within the value. However, if the serving cell transmits the IE defined by the WB-RSRQ to the terminal and the allowed measurement bandwidth is set to 50 RB or more, the terminal should calculate the RSRP value for the total allowed measurement bandwidth. Meanwhile, when measuring the RSSI, the terminal measures the RSSI using the frequency band of the receiver of the terminal according to the definition of the RSSI bandwidth.
  • MTC Massive Machine Type Communications
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a self-contained subframe structure applicable to the present invention.
  • an independent subframe structure as shown in FIG. 6 is proposed to minimize data transmission delay in a TDD system.
  • the feature of this structure is to sequentially perform DL transmission and UL transmission in one subframe, and can also transmit and receive DL data and UL ACK / NACK for this in one subframe. As a result, this structure reduces the time taken to retransmit data in the event of a data transmission error, thereby minimizing the delay of the final data transfer.
  • a time gap is required for a base station and a UE to switch from a transmission mode to a reception mode or to switch from a reception mode to a transmission mode.
  • some OFDM symbols at the time of switching from DL to UL in an independent subframe structure may be set to a guard period (GP).
  • the self-contained subframe structure includes a case in which both the DL control region and the UL control region are included.
  • the control regions may be selectively included in the independent subframe structure.
  • the independent subframe structure according to the present invention may include not only a case in which both the DL control region and the UL control region are included as shown in FIG. 6, but also a case in which only the DL control region or the UL control region is included.
  • the above-described frame structure is collectively referred to as a subframe, but a corresponding configuration may be named as a frame or a slot.
  • a frame or a slot For example, in an NR system, one unit composed of a plurality of symbols may be called a slot, and in the following description, a subframe or a frame may be replaced with the slot described above.
  • the NR system uses an OFDM transmission scheme or a similar transmission scheme.
  • the NR system may typically have an OFDM neurology as shown in Table 2.
  • the NR system may use an OFDM transmission scheme or a similar transmission scheme, and may use an OFDM neurology selected from a plurality of OFDM neurology shown in Table 3.
  • the NR system is based on the 15kHz subcarrier spacing used in LTE system (subcarrier-spacing) based on the OFDM polymerizer having 30, 60, 120 kHz subcarrier spacing in a multiple of the 15kHz subcarrier spacing Rollology can be used.
  • the cyclic prefix, the system bandwidth (System BW), and the number of available subcarriers available in Table 3 are just examples applicable to the NR system according to the present invention. Values can be modified. Representatively, in case of 60kHz subcarrier spacing, the system bandwidth may be set to 100MHz, and in this case, the number of available subcarriers may exceed 1500 and have a value less than 1666.
  • the subframe length and the number of OFDM symbols per subframe disclosed in Table 4 are also just examples applicable to the NR system according to the present invention, and the values may be modified according to an implementation scheme.
  • millimeter wave the short wavelength allows the installation of multiple antenna elements in the same area. That is, since the wavelength is 1 cm in the 30 GHz band, a total of 100 antenna elements can be installed in a 2-dimension array at 0.5 lambda intervals on a 5 * 5 cm panel. Accordingly, in millimeter wave (mmW), a plurality of antenna elements may be used to increase beamforming (BF) gain to increase coverage or to increase throughput.
  • BF beamforming
  • each antenna element may include a TXRU (Transceiver Unit) to enable transmission power and phase adjustment for each antenna element.
  • TXRU Transceiver Unit
  • each antenna element may perform independent beamforming for each frequency resource.
  • hybrid beamforming having B TXRUs which is smaller than Q antenna elements, may be considered as an intermediate form between digital beamforming and analog beamforming.
  • the direction of the beam that can be transmitted at the same time may be limited to B or less.
  • the TXRU virtualization model represents the relationship between the output signal of the TXRU and the output signal of the antenna element.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating how a TXRU is connected to a sub-array. In the case of FIG. 7, the antenna element is connected to only one TXRU.
  • FIG. 8 shows how TXRU is connected to all antenna elements.
  • the antenna element is connected to all TXRUs.
  • the antenna element requires a separate adder as shown in FIG. 8 to be connected to all TXRUs.
  • W represents the phase vector multiplied by an analog phase shifter.
  • W is a main parameter that determines the direction of analog beamforming.
  • the mapping between the CSI-RS antenna port and the TXRUs may be 1: 1 or 1: 1-to-many.
  • the beamforming focusing is difficult, but there is an advantage that the entire antenna configuration can be configured at a low cost.
  • analog beamforming refers to an operation of performing precoding (or combining) in the RF stage.
  • the baseband stage and the RF stage respectively perform precoding (or combining). This reduces the number of RF chains and the number of Digital-to-Analog (D / A) (or Analog-to-Digital) converters while delivering near-digital beamforming performance.
  • D / A Digital-to-Analog
  • the hybrid beamforming structure may be represented by N transceiver units (TXRUs) and M physical antennas.
  • TXRUs transceiver units
  • the digital beamforming for the L data layers to be transmitted by the transmitter may be represented by an N * L (N by L) matrix.
  • the converted N digital signals are converted into analog signals through TXRU, and analog beamforming is applied to the converted signals represented by an M * N (M by N) matrix.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a hybrid beamforming structure from a TXRU and a physical antenna perspective according to an example of the present invention.
  • the number of digital beams is L and the number of analog beams is N in FIG. 9.
  • the base station is designed to change the analog beamforming in units of symbols and considers a method for supporting more efficient beamforming for a terminal located in a specific region.
  • specific N TXRU and M RF antennas as one antenna panel as shown in FIG. 9, in the NR system according to the present invention, a plurality of antenna panels to which hybrid beamforming independent of each other can be applied are defined. It is also considered to adopt.
  • the analog beams advantageous for signal reception may be different for each terminal. Accordingly, in the NR system to which the present invention is applicable, the base station transmits a signal (at least a synchronization signal, system information, paging, etc.) by applying a different analog beam for each symbol in a specific subframe (SF) so that all terminals can receive the signal. Beam sweeping operations are being contemplated that allow for receiving opportunities.
  • FIG. 10 is a diagram briefly illustrating a beam sweeping operation of a synchronization signal and system information in a downlink (DL) transmission process according to an embodiment of the present invention.
  • a physical resource (or physical channel) through which system information of an NR system to which the present invention is applicable is transmitted in a broadcasting manner is referred to as a physical broadcast channel (xPBCH).
  • xPBCH physical broadcast channel
  • analog beams belonging to different antenna panels in one symbol may be transmitted simultaneously.
  • a configuration for measuring channels for analog beams is applied to transmit a reference signal (Reference signal,
  • Reference signal The introduction of beam reference signals (Beam RS, BRS), which is RS, is under discussion.
  • the BRS may be defined for a plurality of antenna ports, and each antenna port of the BRS may correspond to a single analog beam.
  • the synchronization signal or the xPBCH may be transmitted by applying all the analog beams in the analog beam group so that any terminal can receive well.
  • any slot (or subframe) can be dynamically configured for DL (downlink) or UL (uplink) use in a wireless communication system consisting of a base station and a terminal based on the above technical configurations, the terminal A method of transmitting hybrid automatic repeat request (HARQ-ACK) information for one or more DL data transmissions will be described in detail.
  • HARQ-ACK hybrid automatic repeat request
  • the present invention describes a method for allocating a PUCCH resource for transmitting the HARQ-ACK information, and additionally in the case where the HARQ-ACK information includes HARQ-ACK for a plurality of DL data transmission A method of transmitting HARQ-ACK information will be described in detail.
  • a network slicing technique for implementing a plurality of logical networks on a single physical network may be supported.
  • the logical network must be able to support services having various requirements (eg, enhanced Mobile BroadBand (eMBB), massive machine type communication (MMTC), Ultra Reliable Low Latency Communication (URLLC), etc.),
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • MMTC massive machine type communication
  • URLLC Ultra Reliable Low Latency Communication
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • an OFDM scheme (or a multiple access scheme) having a neutral topology for each time and frequency resource region may be supported.
  • an arbitrary slot is a PDSCH (or physical channel for transmitting DL data) transmission slot (hereinafter, referred to as a DL slot) in the NR system.
  • a DL slot may support a structure (hereinafter, referred to as Dynamic DL / UL configuration) to be dynamically changed to a PUSCH (or physical channel for transmitting UL data) transmission slot (hereinafter, referred to as a UL slot).
  • HARQ-ACK for multiple DL slots is one PUCCH unless an excessively high latency for HARQ-ACK transmission is required. It can be transmitted through the resource.
  • FIG. 11 is a diagram schematically illustrating an operation in which a plurality of HARQ-ACKs for a plurality of DL slots are transmitted through a single PUCCH resource.
  • HARQ-ACKs for respective DL slots are not transmitted to PUCCH resources determined respectively, but HARQ-ACKs for various DL slots are combined (eg, HARQ-ACK aggregation (ULQ-ACK aggregation) may support an operation of transmitting one PUCCH resource (or UL control information such as HARQ-ACK and / or channel state information (CSI)) to a physical channel. This operation can reduce the UL control overhead.
  • HARQ-ACK aggregation may support an operation of transmitting one PUCCH resource (or UL control information such as HARQ-ACK and / or channel state information (CSI)) to a physical channel. This operation can reduce the UL control overhead.
  • the present invention describes a method for allocating PUCCH resources through which HARQ-ACK is transmitted for one or more DL slots, and additionally, when the one or more DL slots are composed of a plurality of DL slots, the plurality of DL slots.
  • a method of combining HARQ-ACKs and transmitting the same as a single PUCCH resource will be described in detail.
  • the present invention polls an operation of instructing to combine HARQ-ACKs for a plurality of specific PDSCHs and to transmit them to a specific single PUCCH resource (or a UCI (UL control information transmission region) within a specific single PUSCH resource).
  • the base HARQ-ACK feedback operation is called, and downlink control information (DCI) indicating the operation is called a polling DCI.
  • DCI downlink control information
  • DL assignment refers to DCI indicating scheduling of a PDSCH
  • UL grant refers to DCI indicating scheduling of a PUSCH.
  • the downlink assignment index may mean a value indicating the scheduling order of the PDSCH included in the DL allocation.
  • the bit field for the DAI is k bits
  • one DAI value may mean a plurality of scheduling orders.
  • the scheduling order P may be expressed as a DAI value of (P-1) mod L.
  • the UE may perform a counter for the PDSCH scheduling order based on the DAI value.
  • the base station When the base station allocates HARQ-ACK resource (or PUCCH resource) for the scheduled PDSCH (s) using a specific DL assignment, the base station assigns a HARQ-ACK resource for HARQ-ACK transmission of the specific PDSCH (s). Or PUCCH resource) or UL control region may be allocated in an implicit manner based on one or more of the following variables.
  • the DL control region (or UL control region) means a time and frequency resource region that can transmit a PDCCH (or PUCCH).
  • the HARQ-ACK timing may be a value (T1 + T2) in which the PDSCH transmission time point T1 compared to the reception time of DL allocation and the HARQ-ACK transmission time point T2 compared to the PDSCH transmission time point are combined.
  • the present invention proposes a method of considering HARQ-ACK timing as an additional variable when PUCCH resources are allocated in an implicit manner.
  • the base station may be configured with a combination of ⁇ Starting CCE index, HARQ timing ⁇ combination of ⁇ DL assignment, or (Starting) PRB index, HARQ timing ⁇ combination of ⁇ PDSCH region, or DL control region index of DL allocation, HARQ timing for a specific PDSCH.
  • ⁇ PUCCH resources (or UL control region) can be allocated according to the combination.
  • the first PUCCH resource allocation method may be combined with each other and applied together unless they are mutually arranged with other proposals of the present invention.
  • the base station When the base station allocates HARQ-ACK resource (or PUCCH resource) for the scheduled PDSCH (s) using a specific DL assignment, the base station assigns a plurality of UL control regions (or HARQ-ACK) to DCI (eg, DL assignment). dynamically indicates one of a resource group or a PUCCH resource group, and within the corresponding UL control region (or HARQ-ACK resource group or PUCCH resource group), HARQ-ACK support (or PUCCH resource) is based on one or more of the following variables: You can assign it implicitly.
  • the DL control region (or UL control region) means a time and frequency resource region that can transmit the PDCCH (or PUCCH).
  • the HARQ-ACK timing may be a value (T1 + T2) in which the PDSCH transmission time point T1 compared to the reception time of DL allocation and the HARQ-ACK transmission time point T2 compared to the PDSCH transmission time point are combined.
  • the base station sets or specifies a specific state of a specific bit field (hereinafter, ACK / NACK resource indicator (ARI)) in the DCI to indicate a UL control region (or HARQ-ACK resource group or PUCCH resource group). It may be configured to indicate a single PUCCH resource (via a higher layer signal or the like). In particular, in the latter case, the base station can directly inform the UE of the PUCCH resources through a specific state of the ARI.
  • ACK / NACK resource indicator ARI
  • the base station corresponds to a PUCCH resource group in which each state of the ARI in the DCI is composed of a plurality of PUCCH resources (for example, the base station indicates a PUCCH group to be used among the PUCCH resource groups using the ARI, and within the indicated group).
  • the PUCCH resources actually used by the UE may be determined in an implicit manner) and may be configured to the UE so as to correspond to a single PUCCH resource (for example, the UE may use the PUCCH resources indicated by the base station using ARI).
  • the base station may use both an explicit indication and an implicit indication as a method for allocating HARQ-ACK resources (or PUCCH resources).
  • the base station sets a plurality of UL control regions in the terminal in advance through higher layer signals or system information, and sets the plurality of UL control regions as HARQ-ACK resources for a specific PDSCH through DCI (eg, DL allocation).
  • DCI eg, DL allocation
  • One of the UL control region may be indicated.
  • the HARQ-ACK resource (or PUCCH resource) in the UL control region in which the UE actually transmits the HARQ-ACK includes a CCE index, a DL control region index, and a PDSCH allocated region, Starting) It may be determined based on a function having at least one of a PRB index and HARQ timing as a variable.
  • a Counter DAI downlink assignment index
  • c-DAI is a DCI (eg, scheduled) PDSCH (or transport block (TB) or code block group (hereinafter referred to as CBG)) indicating the order between DCI (eg : Indicates a specific index value in DL scheduling DCI)
  • Total DAI is a DCI (eg, DL scheduling DCI) indicating total PDSCH (or TB or CBG) number to be reported for HARQ-ACK. It means a specific index value.
  • the input bits may be configured according to the c-DAI order.
  • DAI in the following description may mean c-DAI.
  • the base station sets the PUCCH resource set (for HARQ-ACK transmission) and indicates a subset in the PUCCH resource set (for HARQ-ACK transmission) with DCI (eg, DL assignment) for a specific PDSCH. Can be. If there are two or more PUCCH resources in the sub-set, the base station may allocate one PUCCH resource (among the plurality of PUCCH resources in the sub-set) to the UE in an implicit manner based on one or more of the following variables. Can be.
  • the base station instructs the UE to transmit HARQ-ACK for a plurality of PDSCHs in the same time resource (or the same PUCCH resource) (in terms of slots and / or symbols)
  • the UE sets the PUCCH resource set indicated by the base station.
  • a PUCCH resource is allocated in the implicit manner (Implicit mapping) in a subset, one or more of the following variables may be used.
  • bandwidth part (BWP) index indicated by DL assignment (corresponding to the PDSCH last received by the UE (from a DAI perspective) of the plurality of PDSCHs)
  • the base station may schedule the variable for determining the implicit mapping for the last partial DL assignments (from a DAI point of view) to have the same value.
  • the last received PDSCH is a slot index among a plurality of PDSCHs transmitting the HARQ-ACK to the same time resource (or the same PUCCH resource) in terms of slots and / or symbols.
  • CC index may mean the smallest (or largest) PDSCH.
  • the base station Only when the CCE indexes for the plurality of PDSCHs are matched, the UE transmits HARQ-ACK for the plurality of PDSCHs in the same PUCCH resource (by ACK / NACK bundling or ACK / NACK multiplexing, etc.). Can be. Such a configuration can greatly limit the scheduling of the base station.
  • the UE implicitly selects the PUCCH resources in the sub-set (in the PUCCH resource set) (in the PUCCH resource set) based on the (DL assignment) CCE index corresponding to the last received PDSCH (from the DAI point of view).
  • a method (implicit mapping) can be selected, which can further relax the scheduling constraints of the base station.
  • a search space which is a region where the UE performs PDCCH detection in terms of a control channel element (CCE) index, may be defined as shown in the following table.
  • CCE control channel element
  • the base station sets the PUCCH resource set (for HARQ-ACK transmission) through higher layer or retaining system information (RMSI), and the DCI (for example, DL assignment) for a specific PDSCH (for HARQ-ACK transmission) It can indicate a subset in the PUCCH resource set. If there are two or more PUCCH resources in the sub-set, the base station uses an implicit method (implicit mapping) of one PUCCH resource (of the plurality of PUCCH resources in the sub-set) based on one or more of the following variables: Can be assigned.
  • RMSI retaining system information
  • the base station instructs the UE to transmit HARQ-ACK for a plurality of PDSCHs in the same time resource (or the same PUCCH resource) (in terms of slots and / or symbols)
  • the specific indication indicated by the ARI of the UE may be applied only for the following PDSCH.
  • the base station selects one PUCCH resource (of the plurality of PUCCH resources in the sub-set) in the following implicit method (implicit mapping): Can be assigned.
  • the UE applies (ceiling (or flooring) to a value obtained by dividing a starting CCE index in which DL assignment is transmitted by a CCE aggregation level, and applies the M (ceiling (or flooring) to the value of applying (ceiling (or flooring)).
  • a modulo operation on the PUCCH may be applied to derive a final PUCCH resource index (in a PUCCH sub-set), for example, when designing a search region as shown in Table 5.
  • the allocated PUCCH resource index k may be calculated by the following equation.
  • the UE may derive a final PUCCH resource index (in a PUCCH sub-set) by applying a modulo operation for M PUCCH to a PDCCH candidate index on which DL assignment is transmitted.
  • a modulo operation for M PUCCH to a PDCCH candidate index on which DL assignment is transmitted.
  • the PUCCH resource index k allocated by the above-described method may be calculated by the following equation.
  • the base station may allocate (or indicate) an UL control region (or HARQ-ACK resource group or PUCCH resource group) in an implicit manner based on one or more of the following variables.
  • the base station selects one of HARQ-ACK resource (or PUCCH resource) candidates in the UL control region allocated (or indicated) in the implicit manner through a specific bit field (eg, ARI) in DCI (eg, DL assignment). You can indicate one dynamically.
  • HARQ-ACK resource or PUCCH resource candidates in the UL control region allocated (or indicated) in the implicit manner through a specific bit field (eg, ARI) in DCI (eg, DL assignment). You can indicate one dynamically.
  • the base station sets the PUCCH resource set to be indicated by the ARI (via a higher layer signal, etc.) according to an implicit method based on the DL allocation transmission resource and / or PDSCH transmission resource or sets a specific single PUCCH resource set. It can be set to be determined.
  • the base station sets a plurality of PUCCH resource set consisting of a plurality of PUCCH resources (in this case, implicitly determines which PUCCH resource set the terminal uses for HARQ-ACK transmission, and the terminal within the determined set
  • the PUCCH resources actually used are indicated by the ARI), or whether the plurality of PUCCH resources are set to only one PUCCH resource set (when the UE indicates the PUCCH resources actually used in the PUCCH resource set by the ARI). Can be set.
  • the base station in the state where the base station configures a plurality of PUCCH resource pools, the base station indicates one PUCCH resource pool as a UE (group) common DCI, and the PUCCH resource pool based on one or more of the following variables: My specific PUCCH resources can be indicated in an implicit manner.
  • the base station in a state where a base station configures a plurality of PUCCH resource sets, the base station indicates one PUCCH resource set to a group common DCI, and then a specific in DCI (eg, DL assignment).
  • a specific PUCCH resource in the PUCCH resource set may be indicated using a bit field (eg, an ARI).
  • the second PUCCH resource allocation method may be combined with each other and applied together unless they are mutually arranged with other proposals of the present invention.
  • the base station changes one of a polling mode or a non-polling mode by using a higher layer signal or a DCI, and instructs a HARQ-ACK resource (or PUCCH resource) indication according to each mode. It can be done as follows.
  • the base station indicates the HARQ-ACK resource (or PUCCH resource) indication through the polling DCI.
  • the polling DCI may be the same as the DL allocation or a separate DCI may be applied.
  • the base station In the non-polling mode, the base station indicates an HARQ-ACK resource (or PUCCH resource) indication through every DL allocation.
  • DCI performing the HARQ-ACK resource (or PUCCH resource) indication may be distinguished from each other.
  • a polling DCI indicating a polling operation indicates a HARQ-ACK resource (or a PUCCH resource). If the polling DCI is designed with a DCI separate from the DL allocation, a bit field indicating HARQ-ACK resource (or PUCCH resource) in the DL allocation may be omitted, and may be preferable in view of DL control overhead.
  • the HARQ-ACK transmission time may be different for each PDSCH, it may be preferable to include a field indicating HARQ-ACK resource (or PUCCH resource) for every DL allocation.
  • the third PUCCH resource allocation method may be combined with each other and applied together unless they are mutually arranged with other proposals of the present invention.
  • the base station When the base station performs DL allocation using a two-step DCI based on a first DCI (eg, 1st DCI) and a second DCI (eg, 2nd DCI), the base station performs N through the second DCI.
  • M HARQ-ACK resources (or PUCCH resources) in the selected HARQ-ACK resource (or PUCCH resource) set through the first DCI indicating a set of one HARQ-ACK resource (or PUCCH resource) set One of them can be dynamically indicated.
  • the N HARQ-ACK resource (or PUCCH resource) sets may be previously set through an upper layer signal of a base station.
  • the UE when the second DCI indicating the HARQ-ACK resource (or PUCCH resource) set does not exist, the UE is configured with a default HARQ-ACK resource (or PUCCH resource set to a previously promised or higher layer signal). Assumes that the resource is dynamically indicated by the first DCI among the M HARQ-ACK resources (or PUCCH resources) in the basic HARQ-ACK resource (or PUCCH resource) set as the HARQ-ACK resource. can do.
  • the base station may also inform the information on the time interval for which the HARQ-ACK resource (or PUCCH resource) set is valid.
  • FIG. 12 is a diagram briefly illustrating an operation of a base station indicating HARQ-ACK resources and HARQ-ACK resources in a selected resource set through two DCIs.
  • the base station indicates one of two HARQ-ACK resource sets using an ACK-NACK resource set indicator (ASI) of 1 bit included in the second DCI, and is included in the first DCI.
  • ASI ACK-NACK resource set indicator
  • One of four HARQ-ACK resources in the selected HARQ-ACK resource set may be indicated using a 2-bit ACK (ACK-NACK resource indicator).
  • the ASI transmitted to the second DCI may be opportunistically transmitted only when the base station is needed, and the first DCI may inform the presence or absence of ASI in the second DCI.
  • the fourth PUCCH resource allocation method may be combined and applied together unless they are mutually arranged with other proposals of the present invention.
  • the base station When the base station instructs the UE HARQ-ACK resources (or PUCCH resources), the base station is a DL assignment-to-DL data delay from DL allocation and DL data to HARQ-ACK delay (DL data A combination indication of -to-HARQ-ACK delay can be made.
  • one of the plurality of states is a value of a specific DL assignment-to-DL data delay value and a DL data-to-HARQ-ACK delay value. May mean a combination.
  • the base station may indicate HARQ timing X.
  • the combination may correspond to a combination of a DL assignment-to-DL data delay value and a DL data-to-HARQ-ACK delay value.
  • the fifth PUCCH resource allocation method may be combined with each other and applied together unless they are mutually arranged with other proposals of the present invention.
  • a PUCCH resource pool means a set composed of a plurality of PUCCH resources
  • a physical resource block PRB means a basic unit for resource allocation in a time and frequency axis resource region.
  • a search space may refer to logical (or physical) resources at which the UE actually performs detection when downlink control information (DCI) is detected.
  • DCI downlink control information
  • uplink control information may include information such as HARQ-ACK and channel state information (CSI) feedback.
  • CSI channel state information
  • the RACH (random access channel) process may mean a process consisting of the following four steps.
  • the RACH process from the base station perspective may mean the following two steps and / or four steps.
  • Step 1 Transmission of the RACH (Random Access Channel) preamble of the UE
  • Step 2 transmitting a random access response (RAR) of a base station (corresponding to the RACH preamble).
  • RAR random access response
  • the RAR may include a temporary UE ID.
  • Step 3 transmitting a third message (eg, an RRC connection request message) of the UE (corresponding to the RAR);
  • the third message may include a UE identity.
  • Step 4 transmitting a fourth message (eg, Msg.4, contention resolution message) of the base station (corresponding to the third message)
  • a fourth message eg, Msg.4, contention resolution message
  • the base station may inform the terminal of the configuration information on the basic PUCCH resource pool in one of the following ways.
  • Broadcast information e.g., MIB (master information block)
  • system information e.g., SIB (system information block)
  • the RAR includes (terminal specific) basic PUCCH resource pool configuration information and is transmitted.
  • the fourth message includes (terminal specific) basic PUCCH resource pool configuration information and is transmitted.
  • a specific PUCCH resource for transmitting UCI (for a specific PDSCH) in the basic PUCCH resource pool may be indicated by one of the following methods.
  • the terminal may apply the basic PUCCH resource pool based PUCCH resource allocation in the following cases.
  • terminal specific PUCCH resource pool is not applied (or configured) via higher layer signaling (e.g., RRC signaling)
  • higher layer signaling e.g., RRC signaling
  • the base station sets a PUCCH resource set composed of a plurality of PUCCH resources through higher layer signals (eg, RRC signaling), and sets the PUCCH resource set in DCI (scheduling PDSCH). It can indicate my specific PUCCH resources.
  • higher layer signals eg, RRC signaling
  • DCI scheduleduling PDSCH
  • the UE may be before receiving information on the PUCCH resource set as an upper layer signal.
  • the following basic PUCCH resource allocation method may be considered.
  • the base station configures a (terminal specific) basic PUCCH resource set through RAR (or Msg. 4) in the RACH procedure, and then indicates a specific PUCCH resource in the basic PUCCH resource set through DCI (scheduling PDSCH). can do.
  • the base station sets a basic (terminal common) PUCCH resource set through the system information, and then in the basic PUCCH resource pool based on resource allocation information in DCI (scheduling PDSCH) or resource allocation information for PDSCH, etc.
  • Specific PUCCH resources may be indicated in an implicit manner.
  • the terminal may utilize the basic PUCCH resource set based PUCCH resource allocation scheme until the base station sets the (terminal specific) PUCCH resource set through a higher layer signal (eg, RRC signaling). If the (terminal specific) PUCCH resource pool is subsequently configured through higher layer signals (eg, RRC signaling), the UE may perform the configured PUCCH resource set based PUCCH resource allocation scheme.
  • the base station allocates a PUCCH resource in an implicit manner as in the above-described first PUCCH resource allocation method as the basic PUCCH allocation method, but when the PUCCH resource set is configured through an upper layer signal, the configured PUCCH resource set through DCI My specific PUCCH resources can be indicated and allocated.
  • the sixth PUCCH resource allocation method may be combined and applied to each other unless they are mutually arranged with other proposals of the present invention.
  • the base station may set a PUCCH resource pool to the terminal through a higher layer signal, and allocate a specific PUCCH resource in the configured PUCCH resource pool through DCI. In this case, until the PUCCH resource pool is set, the UE may apply the following basic PUCCH resource allocation for UCI transmission (for a specific PDSCH).
  • the basic PUCCH resource pool may include broadcast information (eg, MIB) and / or system information (eg, SIB) and / or RAR and / or Msg. Set through 4, and allocate specific PUCCH resources in the basic PUCCH resource pool to DCI
  • the basic PUCCH resource allocation may also be applied when HARQ-ACK transmission corresponding to a specific DCI format or a specific search region (eg, common search space) or specific data (eg, Msg. 4).
  • the base station sets a PUCCH resource set composed of a plurality of PUCCH resources through higher layer signals (eg, RRC signaling), and sets the PUCCH resources through DCI (scheduling PDSCH). It may indicate a specific PUCCH resource in the set.
  • higher layer signals eg, RRC signaling
  • DCI scheduleduling PDSCH
  • the UE may be before receiving information on the PUCCH resource set as an upper layer signal.
  • the following basic PUCCH resource allocation method may be considered.
  • the base station configures a (terminal specific) basic PUCCH resource set through RAR (or Msg. 4) in the RACH procedure, and then indicates a specific PUCCH resource in the basic PUCCH resource set through DCI (scheduling PDSCH). can do.
  • the base station may indicate a specific PUCCH resource in the basic PUCCH resource pool in an implicit manner based on resource allocation information in DCI (scheduling PDSCH) or resource allocation information for PDSCH.
  • the terminal may utilize the basic PUCCH resource set based PUCCH resource allocation scheme until the base station sets the (terminal specific) PUCCH resource set through a higher layer signal (eg, RRC signaling).
  • a higher layer signal eg, RRC signaling
  • the UE may perform the configured PUCCH resource set based PUCCH resource allocation scheme. For example, the base station allocates a PUCCH resource in an implicit manner as in the above-described first PUCCH resource allocation method as the basic PUCCH allocation method, but when the PUCCH resource set is configured through an upper layer signal, the configured PUCCH resource set through DCI My specific PUCCH resources can be indicated and allocated.
  • higher layer signals eg, RRC signaling
  • the UE may transmit HARQ-ACK for DL data reception and / or a specific DCI format and / or a specific search area (eg, until the UE receives a PUCCH resource for HARQ-ACK transmission from the base station (UE-specifically)).
  • common search space and / or basic PUCCH resources used for HARQ-ACK transmission corresponding to specific DL data (eg, Msg. 4) may be defined.
  • the basic PUCCH resource is set through a specific broadcast signal and / or specific system information and / or RAR and / or Msg4, or according to a specific rule for DLI transmission resource and / or DCI transmission scheduling the DL data. It may be determined based on the DL control resource used.
  • the seventh PUCCH resource allocation method may be combined with each other and applied together unless they are mutually arranged with other proposals of the present invention.
  • the base station transmits quasi-static higher layer signals (eg, RRC signaling) for a single or multiple (terminal specific) PUCCH types for the PUCCH transmitting HARQ-ACK information for the PDSCH (s) scheduled through a specific DL assignment. Can be set via At this time, the PDSCH (and / or Msg4 transmission) scheduled through the DCI transmitted on the PDSCH or UE (group) common search region transmitted before the UE receives the (terminal specific) PUCCH type (or before the RRC connection) In this case, the base station may inform single or plural pieces of basic PUCCH type information to be used by the terminal by one of the following methods.
  • RRC signaling e.g, RRC signaling
  • Broadcast information e.g., MIB (master information block)
  • system information e.g., SIB (system information block)
  • basic PUCCH type information common to the terminal
  • the RAR (or Msg4) includes (terminal specific) basic PUCCH type information and is transmitted.
  • which PUCCH type among the plurality of basic PUCCH types is used for a specific PUCCH transmission may be determined by one or more of the following methods.
  • the bit field is a bit field indicating a PUCCH transmission time (for example, UL timing). Can be interpreted.
  • a specific basic PUCCH type is determined (among the plurality of basic PUCCH types) based on one or more of the following variables (implicit manner)
  • the aggregation level may mean information on how many basic resource units the DCI is configured.
  • the basic PUCCH type information described above may include one or more of the following information.
  • the PUCCH may be divided into a short PUCCH having less than N OFDM lengths and a Long PUCCH having more than N OFDM symbol lengths.
  • PUCCH transmission length e.g. number of OFDM symbols
  • the terminal can receive a single or a plurality of PUCCH types from the base station through a higher layer signal such as (terminal specific) RRC signaling
  • a higher layer signal such as (terminal specific) RRC signaling
  • the basic PUCCH type to be used by the terminal until the time the RRC signaling can be received This needs to be defined.
  • the UE may set a specific PUCCH type (eg, Long PUCCH) having a relatively large coverage as the basic PUCCH type.
  • a specific PUCCH type eg, Long PUCCH
  • the terminals before receiving the (terminal specific) PUCCH type with higher layer signals such as RRC are relatively resource utilization aspects.
  • Inefficient PUCCH type can be used. Therefore, when the base station sets a plurality of basic PUCCH types to the UE, a specific PUCCH type is indicated among the plurality of basic PUCCH types by explicit signaling such as DCI, or a combined level of DL allocation corresponding to PUCCH transmission. And / or a specific PUCCH type among the plurality of basic PUCCH types may be determined according to the UCI payload size.
  • the UE is effective in terms of resource utilization according to the channel environment (eg, Signal-to-Interference Noise Ratio (SINR), etc.) of the UE.
  • SINR Signal-to-Interference Noise Ratio
  • the eighth PUCCH resource allocation method may be combined and applied to each other, unless they are mutually arranged with other proposals of the present invention.
  • the base station transmits semi-static upper layer signals (eg, a single or multiple (terminal specific PUCCH resource (s)) to the UE for a PUCCH transmitting HARQ-ACK information for the PDSCH (s) scheduled through a specific DL allocation.
  • the UE is scheduled through the DCI transmitted on the PDSCH or UE (group) common search region transmitted before the UE receives the (terminal specific) PUCCH type (or before the RRC connection).
  • the base station selects the PUCCH resource in the (n + k) th slot to transmit HARQ-ACK information for the PDSCH (s) received in the nth slot based on one or more of the following variables: Can be.
  • the k value is determined according to the basic HARQ-ACK timing information
  • the basic HARQ-ACK timing information may be set by one of the following methods.
  • Broadcast information e.g., MIB (master information block)
  • system information e.g. SIB (system information block)
  • basic HARQ-ACK timing information terminal common
  • the DL control / data resources (e.g., CCE / PRB index) in the nth slot are implicitly linked to PUCCH resources (e.g., PUCCH resource index) in the (n + k) th slot, and the terminal is scheduled to itself.
  • the PUCCH resource in the (n + k) th slot may be determined through the PDSCH transmission resource in the first slot or the corresponding PDCCH transmission resource.
  • the terminal is configured with a plurality of PUCCH resources through (terminal specific) RRC signaling
  • the base station can indicate one of the plurality of PUCCH resources through a specific bit field in the DL allocation.
  • PUCCH resource allocation is not directly indicated through the DCI transmitted by the base station, the CCE index transmitted DL allocation May be indirectly indicated.
  • basic information on a time point when a PUCCH resource for transmitting HARQ-ACK for a PDSCH received in a specific n th slot is determined in an implicit manner also needs to be separately indicated.
  • the UE acquires basic HARQ-ACK timing information from system information such as SIB, and performs HARQ-ACK on the PDSCH received in the nth slot based on the basic HARQ-ACK timing for a few times (eg, (n + k) th) can determine whether to transmit in the slot.
  • the ninth PUCCH resource allocation method may be combined with each other and applied together unless they are mutually arranged with other proposals of the present invention.
  • the base station may set (Default) PUCCH resource information for the terminal by one of the following methods.
  • basic PUCCH resource pool is set through SIB or RAR or Msg4
  • the base station may allocate a basic PUCCH resource for transmitting a UCI for a specific PDSCH by one of the following methods.
  • a DCI resource eg, Starting or Ending CCE index
  • a transmission PRB resource eg, Starting or Ending PRB index
  • UCI transmission time point for the specific PDSCH.
  • the operation may be applied when a (terminal specific) basic PUCCH resource set is set.
  • a specific PDSCH to which the basic PUCCH resource is applied may be a PDSCH (and / or Msg4 transmission) scheduled through a DCI transmitted on a (cell common or terminal (group) common) search region.
  • the UE may perform PUCCH resources in a basic UL control region in which a transmission resource region (time and frequency axis) is defined as follows (according to a scheme promised in advance or system information (eg, SIB or PBCH)). It may be assumed that the information is indexed, and the base station may configure the UE by using PUCCH resources corresponding to indexes (all or part) of the basic UL control region as a default PUCCH resource pool (or a default PUCCH resource set). .
  • a transmission resource region time and frequency axis
  • system information eg, SIB or PBCH
  • indexing of the PUCCH resources may be performed by a primary synchronization signal (PSS) / secondary synchronization signal (SSS) / physical broadcast channel (PBCH) transmission or a minimum UE. It may be determined based on minimum available UE (BW).
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • a basic UL control region that can be inferred from (time and frequency) resources at which a base station transmits a PBCH is defined, and a terminal can define up to N PUCCHs (according to a previously promised manner) in the basic UL control region. You can assume indexing for resources. For example, in the case of the TDD system, the terminal may assume that a basic UL control region is defined within the same band as the band in which the PBCH is transmitted.
  • the base station sets a default PUCCH resource pool (or a default PUCCH resource set) to the terminal in the form of an index set for the (all or part) PUCCH resources in the basic UL control region to the terminal through SIB (or RAR / Msg4).
  • a default PUCCH resource pool or a default PUCCH resource set
  • SIB or RAR / Msg4
  • implicit PUCCH resource mapping rule defined as cell common (or UE common) for UCI transmission for a specific PDSCH of the UE
  • a specific PUCCH resource in the basic PUCCH resource pool may be allocated according to the resource mapping rule).
  • the implicit PUCCH resource mapping rule may be determined by using resource information of DCI for scheduling a specific PDSCH targeted for UCI transmission and / or resource information scheduled for PDSCH and / or UL timing as input values.
  • the base station dynamically transmits a specific basic PUCCH resource in the basic PUCCH resource set through a specific bit field in the scheduling DCI for the PDSCH for the specific PDSCH transmission Can be assigned.
  • the specific PDSCH may be a PDSCH (and / or Msg4 transmission) scheduled through a DCI transmitted on a (cell common or terminal (group) common) search region.
  • the base station (or base) PUCCH resource pool (or Default PUCCH resource set) information for the terminal can be passed in one of the following ways:
  • the specific information A is delivered to the UE in the form of information in the RAR (or separate information in the PDSCH in which the RAR is transmitted)
  • the specific information A is expressed as being delivered in the RAR reception process.
  • that the specific information A is delivered in the RAR receiving process may mean that the specific information A is delivered to the terminal in the form of information included in the RAR.
  • the base station may allocate the basic PUCCH resource for transmitting the UCI for the specific PDSCH by one of the following methods.
  • DCI resources eg, Starting or Ending CCE index
  • transmission PRB resources eg, Starting or Ending PRB index
  • UCI transmission time point for the specific PDSCH.
  • the operation may be applied when the (terminal specific) basic PUCCH resource set is set.
  • the specific PDSCH to which the basic PUCCH resource is applied may be a PDSCH (and / or Msg4 transmission) scheduled through a DCI transmitted on a (cell common or terminal (group) common) search region.
  • the UE when the basic PUCCH resource pool (or PUCCH resource set or single PUCCH resource) is delivered to the UE in the form of (information in the RAR or separate information in the PDSCH to which the RAR is transmitted) during the RAR reception, the UE It is operable to update and apply the basic PUCCH resource pool (or PUCCH resource set or single PUCCH resource) to the information delivered through the RAR received in the most recent RACH process.
  • the UE may ignore basic PUCCH resource pool (or PUCCH resource set or single PUCCH resource) information received in the RAR receiving process in the RACH process.
  • the UE for HARQ-ACK transmission for Msg4 reception in a specific contention-based RACH process, regardless of whether contention resolution succeeds, a basic PUCCH resource pool (or PUCCH resource set) transmitted through RAR in the corresponding RACH process Or a single PUCCH set).
  • the UE may assume that basic PUCCH resource pool (or PUCCH resource set or single PUCCH resource) information is not received or ignore related information.
  • the content of the RAR (or PDSCH carrying the RAR) involved in the contention free RACH process may be configured to not include basic PUCCH resource pool (or PUCCH resource set or single PUCCH resource) information.
  • the terminal may perform DL HARQ timing (ie, time interval between ACK / NACK transmission timing corresponding to DL data reception timing) and / or UL HARQ timing (via terminal specific) higher layer signal (eg, RRC signaling). That is, if the time interval between the UL data transmission time corresponding to the DL control (UL grant) reception time) is not set, the base station may transmit (Default) DL / UL HARQ timing information for the UE by one of the following methods: Can be.
  • DL HARQ timing ie, time interval between ACK / NACK transmission timing corresponding to DL data reception timing
  • UL HARQ timing via terminal specific
  • the base station may transmit (Default) DL / UL HARQ timing information for the UE by one of the following methods: Can be.
  • a default value for DL HARQ timing ie, time interval between ACK / NACK transmission timing corresponding to DL data reception timing
  • UL HARQ timing ie DL control (UL grant) reception timing
  • the basic UL / DL HARQ timing value may be updated and applied to information transmitted through the RAR received in the most recent RACH process.
  • the UE has a basic UL / DL HARQ timing transmitted through the RAR in the RACH process regardless of whether the competition is successfully resolved regarding Msg3 transmission timing and / or HARQ-ACK transmission timing for the specific contention-based RACH process. It can be operated to apply.
  • the UE may assume that basic UL / DL HARQ timing information is not received or ignore related information.
  • the content of the RAR (or PDSCH carrying the RAR) involved in the RACH process without contention may be configured such that basic UL / DL HARQ timing information is not included.
  • the base station may allocate the (basic) PUCCH resource for the terminal by one of the following methods: .
  • [A] Sets a superset (for PUCCH resources) through broadcast information (e.g., MIB) and / or system information (e.g., SIB) or to a RACH preamble selected by the UE in a random access procedure. Assume the corresponding superset (for PUCCH resources)
  • broadcast information e.g., MIB
  • system information e.g., SIB
  • [C] (DL scheduling) indicating a specific PUCCH resource in the subset (for PUCCH resource) using a specific bit field in DCI
  • [A] Sets a super set (for PUCCH resources) through broadcast information (e.g., MIB) and / or system information (e.g., SIB) or corresponds to a RACH preamble selected by the UE in a random access procedure (for PUCCH resource)
  • A) assume a super set
  • [B] Set a subset in the superset (for PUCCH resources) using RAR.
  • the RAR indicates a subset in the super set (for PUCCH resources)
  • the RAR may indicate a specific subset in the form of an index for the subset.
  • the subsets in the (super set for PUCCH resource) may be distinguished by a subset index.
  • [C] (DL scheduling) Based on a transmission resource (eg, Starting or Ending CCE index) for DCI and / or a transmission resource (eg, Starting or Ending PRB index) for PDSCH and / or PUCCH transmission time point Allocate specific PUCCH resources in the subset (for PUCCH resources) according to an implicit PUCCH resource mapping rule defined
  • the specific PDSCH to which the basic PUCCH resource is applied may be a PDSCH (and / or Msg4 transmission) scheduled through a DCI transmitted on a (cell common or terminal (group) common) search region.
  • the tenth PUCCH resource allocation method may be combined and applied to each other, unless they are mutually arranged with other proposals of the present invention.
  • a PUCCH (hereinafter, referred to as Long PUCCH) and relatively few OFDM symbols (eg, one or two) composed of a relatively large number of OFDM symbols (for example, four symbols or more) to support a wide UL coverage It consists of three symbols) to support PUCCH (hereinafter referred to as Short PUCCH) that supports low latency transmission.
  • Long PUCCH a PUCCH
  • Short PUCCH relatively few OFDM symbols
  • the Short PUCCH may have one or more transmission structures.
  • the base station allocates a sequence set composed of a plurality of sequences to the terminal as a Short PUCCH resource.
  • the UE may select and transmit a specific sequence corresponding to the UCI information to be transmitted among the sequences allocated as the Short PUCCH resource.
  • the sequence may be designed to satisfy a low peak power to average power ratio (PAPR) characteristic.
  • PAPR peak power to average power ratio
  • the base station when there is a large amount of information of the UCI to be transmitted in the Short PUCCH (for example, 3 bits or more), the base station is a short consisting of RE for transmitting the UCI to the terminal and RE (resource element) for transmitting a reference signal (RS) It can be allocated as a PUCCH resource.
  • the RS transmission RE and the UCI transmission RE can be classified according to the FDM scheme for each symbol, and after the UE generates coded bits for UCI, a modulation symbol for the coded bits is modulated. symbols) may be transmitted to REs for the UCI transmission.
  • FDM-PUCCH a Short PUCCH structure to which the FDM scheme between symbols (RS symbol) between RS and UCI is applied.
  • the base station may set the PUCCH resource set through the higher layer signal, and indicate a specific PUCCH resource in the PUCCH resource set through the (DL allocation) DCI.
  • the PUCCH resource for the Short PUCCH in the PUCCH resource set set by the base station may be configured to include one or more of the following information.
  • (A) PUCCH format information More specifically, it may include information indicating whether the corresponding PUCCH structure is SEQ-PUCCH or FDM-PUCCH.
  • the PUCCH parameter information may include the following information.
  • sequence information may include a root index (CS).
  • CS root index
  • sequence information may include an orthogonal cover code (OCC), a scrambling seed, and the like.
  • the PUCCH parameter information may include the following information.
  • the DM-RS information may include RS density, transmit power (eg, power boosting), sequence information, and the like.
  • the sequence information may include a root index (CS) and a cyclic shift (CS).
  • the sequence information may include an orthogonal cover code (OCC), a scrambling seed, and the like.
  • the offset information may include frequency offset, sequence or CS offset information for the DM-RS.
  • the information may indicate whether to apply a transmission diversity scheme such as Space Orthogonal Resource Transmit Diversity (SORTD) / Space Frequency Block Codes (SFBC) / Space Time Block Codes (STBC).
  • SORTD Space Orthogonal Resource Transmit Diversity
  • SFBC Space Frequency Block Codes
  • STBC Space Time Block Codes
  • the information for each symbol may be included in the PUCCH resource and transmitted to the terminal.
  • the base station may configure 2-symbol PUCCH by setting independent 1-symbol PUCCHs for two symbols.
  • the PUCCH resource information for each symbol may be set to have information specific to each according to whether the corresponding PUCCH is SEQ-PUCCH or FDM-PUCCH.
  • the corresponding PUCCH is SEQ-PUCCH
  • information such as sequence length, root index, CS resource, symbol and frequency resource position information where the sequence is actually transmitted may be provided to the terminal.
  • the corresponding PUCCH is an FDM-PUCCH
  • RS density for the DM-RS, sequence information for the DM-RS, and symbol and frequency resource location information may be provided to the terminal.
  • the eleventh PUCCH resource allocation method may be combined and applied to each other, unless they are mutually arranged with other proposals of the present invention.
  • the base station may set a PUCCH resource set for each BWP through a higher layer signal. Subsequently, when the base station indicates a specific PUCCH resource in the PUCCH resource set with the (DL allocation) DCI, the UE assumes that the PUCCH resource set that is the indication target of the DCI is the PUCCH resource set configured in the currently activated BWP.
  • the PUCCH resource indicated by the DCI may be interpreted.
  • the BWP may refer to a specific frequency band and / or OFDM numerology (in a system band) set for the terminal, and the terminal may receive a plurality of BWPs, but may transmit and receive actual signals through one BWP activated by the base station.
  • the PUCCH resource set may include PUCCH resources that are not currently used, thereby limiting the degree of freedom of dynamic PUCCH resource allocation in the actually activated BWP.
  • the present invention preferably proposes a method of setting a PUCCH resource set for each BWP and assuming that the PUCCH resource set actually used by the terminal is a PUCCH resource set configured for the BWP activated by the base station. That is, when the base station indicates a specific PUCCH resource in the PUCCH resource set through the DCI, the terminal may regard the PUCCH resource set intended by the base station as a PUCCH resource set configured for the BWP currently activated for the terminal. Can be.
  • priority between BWPs may be given.
  • the BWP having the highest priority among the activated BWPs may be automatically designated as the primary BWP that is responsible for PUCCH transmission.
  • the base station may indicate whether one of the K BWPs is the primary BWP responsible for PUCCH transmission through a signal for activating the BWP.
  • the base station may set the PUCCH resource set for each BWP through the higher layer signal, and the terminal may assume that the PUCCH resource set configured in the primary BWP is used.
  • the terminal assumes that the PUCCH resource set to be the target of the DCI as a PUCCH resource set set in the primary BWP, based on the assumption The PUCCH resource indication indicated by the DCI may be interpreted.
  • the twelfth PUCCH resource allocation method may be combined with each other and applied together unless they are mutually arranged with other proposals of the present invention.
  • the base station may support one or more of the following as a polling DCI.
  • the special DCI may be in the form of a common DCI that a plurality of terminals can detect in common.
  • the base station dynamically indicates a HARQ-ACK transmission time (hereinafter, referred to as HARQ-ACK timing) for a PDSCH scheduled through a bit field in each DL allocation, and correspondingly, the terminal corresponds to a DL indicated by HARQ-ACK timing.
  • Allocation can be thought of as a polling DCI.
  • the bit field indicating the HARQ-ACK timing may indicate a HARQ-ACK transmission time point for the scheduling PDSCH, or may indicate a 'pending' state that suspends HARQ-ACK transmission.
  • the UE when HARQ-ACK transmission time is indicated through the DL allocation, the UE combines HARQ-ACKs of PDSCHs that have previously 'pended' HARQ-ACK transmission on the basis of the current time-point and indicates the HARQ-ACK transmission time. Combined HARQ-ACKs may be transmitted through the PUCCH resource.
  • the indication for the polling-based HARQ-ACK feedback operation may be indicated by a separate DCI rather than DL allocation.
  • the base station may indicate to combine the HARQ-ACKs for PDSCHs previously held HARQ-ACK transmission through a UL grant or a separate polling DCI to transmit to a specific PUCCH resource of a specific HARQ-ACK timing.
  • the separate polling DCI may be configured independently of data scheduling and may have a form of a common DCI detectable in common by a plurality of terminals.
  • bit field regions to be referred to for each UE in the polling DCI are divided, and a bit field region to be referred to for each UE may be preset by the base station. have.
  • the payload size of the special DCI may be designed to be equal to the payload size of the DL allocation (or UL grant).
  • some bits in the special DCI may be designed to be used as a virtual Cyclic Redundancy Check (CRC). Accordingly, the number of blind decoding of the UE for the special DCI may be maintained the same as other DCIs (eg, DL allocation, UL grant, etc.), and the reliability of the special DCI may be increased.
  • the configuration for the polling DCI may be combined and applied to each other, unless they are mutually arranged with other proposals of the present invention.
  • the terminal that is instructed to polling operation from the base station assumes the DAI value (hereinafter, referred to as DAI) of the latest PDSCH to be polled as follows.
  • the UE instructing the polling operation combines HARQ-ACK information about PDSCHs up to a scheduling order corresponding to the Last DAI value through one single PUCCH (or UCI transmission region in PUSCH) by one of the following methods: Can transmit
  • the UCI payload is configured by combining HARQ-ACK information for the first to K-th PDSCHs (in terms of scheduling order).
  • Last DAI L
  • Last DAI K ⁇ L
  • last DAI K
  • a single PUCCH (or UCI transmission region in PUSCH) in which combined HARQ-ACK information is transmitted may be indicated in polling DCI.
  • the number of HARQ-ACKs (or the number of HARQ-ACK PDSCHs) N to be polled may be set to a multiple of the DAI maximum value (or the number of possible values of the DAI) L.
  • the base station indicates a DAI value for every DL allocation and then instructs to combine HARQ-ACK information for PDSCHs up to now through polling DCI.
  • the polling DCI does not include a DAI value for the last PDSCH to be polled, a case may occur in which the last PDSCH intended for polling by the base station and a PDSCH recognized by the UE as a polling target are different.
  • the HARQ-ACK payload configured by the UE according to the polling operation may cause a problem that is different from that of the base station.
  • the present invention proposes a method for the base station to inform the DAI value (hereinafter, referred to as Last DAI) of the most recent PDSCH of a PDSCH to be polled (or HARQ-ACK combined) using a polling DCI.
  • Last DAI the DAI value of the most recent PDSCH of a PDSCH to be polled (or HARQ-ACK combined) using a polling DCI.
  • the terminal that receives the polling DCI receives the PDSCH corresponding to the K-th scheduling order from the PDSCH corresponding to the first scheduling order.
  • HARQ-ACK information about the UE can be combined and transmitted on a single PUCCH (or UCI transmission region in PUSCH).
  • the base station may inform the PDSCH number (eg, N) combined by a polling operation in the DAI dimension (domain) through a higher layer signal or a DCI (eg, polling DCI).
  • the UE may identify the polling target PDSCHs in the reverse order based on the Last DAI value.
  • FIG. 14 is a diagram briefly illustrating a case in which a Last DAI value M is 1, a number L of DAI values is 4, and a PDSCH number N coupled by a polling operation is 6 according to another example of the present invention. to be.
  • the DAI value for the Nth polling PDSCH can be expected to be (M-P + 1) mod L. That is, the terminal determines a series of DAI values M, (M-1) mod L, (M-2) mod L,... , HARQ-ACK for a series of (most recent) N PDSCHs corresponding to (M-N + 1) mod L may be considered as a polling target.
  • the payload size may be variable according to a Last DAI value when HARQ-ACK is combined.
  • the payload size may be determined at HARQ-ACK combining according to the PDSCH number (N) indicated by the base station.
  • N the PDSCH number indicated by the base station.
  • the UE needs to configure only HARQ-ACK payload sizes corresponding to four PDSCHs, but in FIG. 14, the UE must configure HARQ-ACK payload sizes corresponding to N (eg, 6) PDSCHs. do.
  • the base station determines the time interval in which the polling target PDSCHs are present (relative to the reception point of the polling DCI) through a higher layer signal or a DCI (eg, Polling DCI). You can let them know.
  • the UE may consider HARQ-ACK for the corresponding DAI as NACK and perform HARQ-ACK combining.
  • the time interval denoted as a valid time means a time interval in which polling target PDSCHs exist compared to a polling DCI reception time, and the base station may inform the UE of the corresponding time interval.
  • the base station indicates a group ID for a plurality of PDSCHs through DL allocation, and at this point, the UE may assume that DAI values are cyclically allocated for a series of PDSCHs having the same group ID. That is, a counter of the UE for the PDSCH scheduling order based on the DAI value may be performed for each PDSCH group having the same group ID. Accordingly, the UE may perform the first polling based A / N feedback method described above with respect to PDSCHs having the same group ID.
  • the first polling based A / N feedback method may be combined and applied to each other, unless they are mutually arranged with other proposals of the present invention.
  • the base station may know the payload size for the HARQ-ACK (s) combined by the polling operation to the terminal using one of the following methods.
  • the number of HARQ-ACKs (or the number of HARQ-ACK PDSCHs) N to be polled may be set to a multiple of the DAI maximum value (or the number of possible values of the DAI) L.
  • the terminal may transmit previous N DAI values (eg, M) based on a Last DAI value (eg, M) indicated in the polling DCI.
  • N DAI values eg, M
  • the base station may set the N value, which is the number of PDSCHs to be polled, to the UE in a semi-static manner as a higher layer signal or in a dynamic manner through DCI (eg, Polling DCI). For example, when the base station indicates the N value through the DCI, the base station may set a candidate group of the N value as an upper layer signal in advance and dynamically indicate a specific value within the candidate group through the DCI.
  • DCI eg, Polling DCI
  • the second polling based A / N feedback method may be combined with each other and applied together unless they are mutually arranged with other proposals of the present invention.
  • the UE When the UE operates a counter for a PDSCH scheduling order (hereinafter, DAI-based counter) based on the DAI value in the DL allocation, the UE may initialize the DAI-based counter value according to one of the following methods.
  • DAI-based counter a counter for a PDSCH scheduling order
  • the base station indicates a group assignment index (GAI) for a plurality of PDSCHs through DL allocation, and if the state indicated by the GAI is changed, initializes the DAI based counter value
  • the (periodic) constant time interval in the above-mentioned (1) may be previously set (eg, a radio frame) or may be set through an upper layer signal by a base station.
  • the UE when the UE combines HARQ-ACK information up to the PDSCH scheduling order corresponding to the Last DAI value as shown in FIG. 12, the UE should initialize the counter value for the PDSCH scheduling order at some point. If the UE does not initialize the counter value, the combined HARQ-ACK payload size may be excessively increased by increasing the PDSCH scheduling order corresponding to the Last DAI value infinitely. Accordingly, the terminal needs to initialize a counter value for the PDSCH scheduling order according to a predetermined condition.
  • the terminal may initialize the DAI-based counter value every (periodical) time interval. For example, when a radio frame is defined in an NR system to which the present invention is applicable, the UE may initialize a DAI based counter value for the PDSCH scheduling sequence at the same time as the start of the radio frame. Alternatively, when the base station indicates a specific state or a polling operation with a bit field indicating a DAI value, the terminal may initialize the DAI based counter value.
  • the UE may initialize the DAI based counter value when the state indicated by the GAI changes.
  • GAI group assignment index
  • DAI is 2 bits in size and GAI is 1 bit in size.
  • the base station cyclically repeats the DAI value for the first to seventh PDSCHs, assigns 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, and then polls the seven PDSCHs. 1 poll).
  • the base station initializes the counter value again and cyclically repeats the DAI value for the first to fourth PDSCHs, and assigns 0, 1, 2, and 3 to the polling operation for the four PDSCHs. Second polling).
  • the base station intends the first polling for the first 7 PDSCHs and the second polling operation for the subsequent 4 PDSCHs.
  • the UE may determine that it missed the eighth PDSCH and may be interpreted as being instructed to poll for all 12 PDSCHs. In other words, the UE may determine that a polling instruction has been received after DAI values 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, X, 0, 1, 2, and 3.
  • the base station may assign a GAI value of 0 to the first seven PDSCHs and a GAI value of 1 to four PDSCHs.
  • the UE when the GAI value is changed, the UE initializes the counter value for the DAI based PDSCH scheduling order and recognizes that the base station has indicated that the first polling for seven PDSCHs and the second polling for four PDSCHs are indicated. Can be.
  • the polling DCI may be delivered to the UE including the GAI values for PDSCHs to be polled.
  • PDSCHs corresponding to N cyclic DAI values in the reverse direction of the time direction based on the Last DAI value according to the number of polled PDSCH targets indicated by the base station become targets of the polling operation.
  • the UE may not need to initialize the counter value for the DAI based PDSCH scheduling order.
  • the DAI value may mean a relative order between adjacent PDSCHs rather than an absolute PDSCH scheduling order.
  • the third polling based A / N feedback method may be combined with each other and applied together unless they are mutually arranged with other proposals of the present invention.
  • a base station indicates a time interval and / or a frequency resource set (eg, a carrier) in which PDSCHs to be polled are transmitted through a polling DCI, and the terminal receiving the polling DCI corresponding thereto is HARQ-ACK in the following manner. May be combined and transmitted on a single PUCCH (or UCI transmission region in PUSCH).
  • a frequency resource set eg, a carrier
  • DAI values (or PDSCH scheduling order indicated by DAI values) in a time interval and / or frequency resource set indicated by polling DCI are 1, 2,... HARQ-ACK for PDSCHs corresponding to N
  • N may be a value promised in advance, or a value set by the base station as a higher layer signal or indicated by a polling DCI.
  • a single PUCCH (or UCI transmission region in PUSCH) in which the combined HARQ-ACK is transmitted may be indicated in polling DCI.
  • PDSCH received HARQ-ACK transmission time and / or resources through DL allocation rather than polling DCI may be excluded from the aforementioned polling (or HARQ-ACK combining) object.
  • the base station may indicate the PDSCH transmission interval to be polled through the polling DCI.
  • the UE has a DAI value (or PDSCH scheduling order indicated by the DAI value) among PDSCHs actually transmitted in the PDSCH transmission interval.
  • HARQ-ACK of PDSCHs corresponding to N may be combined and transmitted as a single PUCCH resource indicated by the polling DCI. If there is no PDSCH (or DL allocation) corresponding to a specific DAI value (or a specific PDSCH scheduling order), the UE may consider HARQ-ACK corresponding to the DAI value as NACK and perform HARQ-ACK combining.
  • the UE may assume that PDSCH transmission is performed in all N scheduling units in a time interval and / or frequency resource indicated by the base station through polling DCI, and may combine HARQ-ACK for each PDSCH. If the actual PDSCH transmission is not performed in a specific scheduling unit, the UE may consider HARQ-ACK for the corresponding PDSCH as NACK and perform HARQ-ACK combining.
  • the fourth polling based A / N feedback method may be combined with each other and applied together unless they are mutually arranged with other proposals of the present invention.
  • the base station may set whether to poll the terminal in a semi-static manner through a higher layer signal.
  • the number of existing N HARQ processes may be increased to more than N + M.
  • the increased number of HARQ processes may be applied in an implicit manner or separately set by the base station according to whether the base station supports polling operation.
  • the fifth polling based A / N feedback method may be combined with each other and applied together unless they are mutually arranged with other proposals of the present invention.
  • the base station When the base station instructs polling for the same PUCCH (or UCI transmission area in a PUSCH) with different polling DCIs (eg, multiple polling DCIs), the base station follows a joining order between HARQ-ACK groups corresponding to each polling DCI. You can tell it in one of two ways.
  • the polling DCI may include order information between polling DCIs. Accordingly, the terminal may determine the combining order between HARQ-ACK groups based on the order information included in the polling DCI.
  • Radio Network Temporary Identifier (RNTI) for polling DCI may imply order information between polling DCIs. Accordingly, the terminal may determine the combining order between HARQ-ACK groups based on the order information implied by the RNTI for the polling DDCI.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the base station when the number of PDSCHs capable of combining HARQ-ACK through polling DCI is N, the base station according to the transmission capacity (capacity) of the PUCCH (for example, if the transmission capacity of the PUCCH is sufficient) through M polling DCI
  • the UE may be instructed to transmit a combination of HARQ-ACKs for M * N PDSCHs.
  • the HARQ-ACK combining order between the plurality of HARQ-ACK groups corresponding to the plurality of polling DCI needs to be defined.
  • the order may be delivered to the terminal as order information included in the polling DCI or may be obtained in an implicit manner in the process of detecting the polling DCI by the terminal. If order information between polling DCIs is indicated through a specific bit field in polling DCI, the order information may be indicated through a bit field representing limited L values similar to DAI, and the corresponding bit field is L
  • the counter function can be performed by repeating the value.
  • the sixth polling based A / N feedback method may be combined with each other and applied together unless they are mutually arranged with other proposals of the present invention.
  • the UE If there are PDSCHs having the same HARQ process index among the PDSCHs (or HARQ-ACKs) indicating the polling operation (to a single PUCCH (or PUSCH) resource) with the polling DCI, the UE performs one of the following operations: Can be performed.
  • the base station instructs the polling operation with a single PUCCH resource for the PDSCH initially transmitted and the retransmitted PDSCH, for the same HARQ process among the PDSCHs (or HARQ-ACKs) instructed by the polling DCI.
  • the case where PDSCH (or HARQ-ACK) exists may occur.
  • the UE may perform HARQ-ACK combining for polling operation by dividing HARQ-ACK for each PDSCH even though it has the same HARQ process index.
  • the UE may transmit the HARQ-ACK for the same HARQ process only once.
  • the seventh polling based A / N feedback method may be combined with each other and applied together unless they are mutually arranged with other proposals of the present invention.
  • the base station may configure different PUCCH formats or different PUCCH resource amounts for PUCCH (PUCCH 1) performing HARQ-ACK transmission for multiple PDSCHs and PUCCH (PUCCH 2) performing HARQ-ACK transmission for a single PDSCH. .
  • PUCCH 2 may correspond to a PUCCH (eg, Short PUCCH) transmitted through one or two symbols
  • PUCCH 1 may correspond to a PUCCH (eg, Long PUCCH) transmitted through four or more symbols.
  • the UL control payload size to be transmitted by HARQ-ACK combining is relative to the UL control payload size when transmitting HARQ-ACK for a single PDSCH It can be large. Accordingly, the PUCCH 1 can support the transmission of more UCI payload size using more PUCCH resources, and the PUCCH 2 can support the transmission of smaller UCI payload size using less PUCCH resources.
  • various PUCCH resources can be supported for a specific UE, and thus, more PUCCH resources need to be configured for a specific UE than the conventional LTE system.
  • the terminal may transmit a 2 bit ARI and a 2 bit ARI without increasing the signaling overhead compared to the conventional LTE system (although the number of PUCCH resources set for a specific UE has increased compared to the LTE system).
  • PUCCH resources may be allocated in an implicit manner.
  • FIG. 15 is a diagram schematically illustrating a configuration of changing a combined HARQ-ACK configuration scheme according to the number of polled PDSCHs or the sum of polled HARQ-ACK bits according to the present invention.
  • the UE may perform HARQ- according to the number of PDSCHs to be polled (or HARQ-ACK bits to be combined).
  • a PUCCH format or a PUCCH resource amount of a PUCCH for performing ACK transmission may be changed.
  • the UE may also configure a method of configuring combined HARQ-ACK payloads for polling PDSCHs according to the number of polling PDSCHs (or HARQ-ACK bits to be combined).
  • the HARQ-ACK bit size to be combined may be calculated as the sum of HARQ-ACK bits for each PDSCH.
  • the bit may be N bits.
  • the UE may report by combining the HARQ-ACK bits corresponding to each DAI value based on the DAI value as in the aforementioned first polling based A / N feedback method.
  • the terminal may report HARQ-ACK information for each HARQ process.
  • the terminal may fix the combined HARQ-ACK payload size to L bits.
  • the eighth polling-based A / N feedback method may be combined with each other and applied together unless they are mutually arranged with other proposals of the present invention.
  • the base station may set a plurality of HARQ process index groups in advance and indicate a HARQ process index group to be polled through the polling DCI.
  • the UE may combine HARQ-ACK information about HARQ process indexes in the indicated HARQ process index group and transmit the HARQ-ACK information to a single PUCCH (or UCI transmission region in the PUSCH).
  • the base station may indicate a polling operation (combining and reporting HARQ-ACK) for a specific group of the two HARQ process index groups through the 1-bit indicator as the polling DCI. This operation can prevent the problem of combining HARQ-ACK in duplicate for initial transmission and retransmission.
  • an indication of a polling operation through a polling DCI may be implied through an operation in which the polling DCI indicates a specific HARQ process index.
  • the polling DCI indicates a specific HARQ process index X
  • the UE performs a polling operation on the HARQ process index group including the HARQ process index X (that is, HARQ-ACK for the HARQ process index group). Combined reporting).
  • the base station may set HARQ process index value (s) (in a previously promised manner or higher layer signal) which is used only for instructing the terminal to polling operation and not for scheduling purpose.
  • HARQ process index value (in a previously promised manner or higher layer signal) which is used only for instructing the terminal to polling operation and not for scheduling purpose.
  • the terminal receives the HARQ process index for the polling operation indication using the DL allocation, the terminal determines that the corresponding DL allocation does not indicate data scheduling and redundancy version (RV) in the corresponding DL allocation and / or
  • the bit field (s) for the modulation and coding scheme (MCS) may be used for the purpose of indicating a polling HARQ process index group.
  • the ninth polling-based A / N feedback method may be combined with each other and applied together unless they are mutually arranged with other proposals of the present invention.
  • the base station may inform the terminal of the PDSCH excluded from the polling target by one of the following methods.
  • HARQ-ACK timing is indicated by DCI (eg DL assignment), and the DCI (eg DL assignment) is not a polling DCI, the corresponding PDSCH is regarded as a PDSCH excluded from polling.
  • the base station may inform whether to poll for a specific PDSCH.
  • the base station informs whether the specific PDSCH is the polling target by using the DCI such as DL allocation or the like in the method of (1), (2), or (3) described above, or the terminal performs a polling operation using a higher layer signal. You can set whether or not to do so.
  • the tenth polling based A / N feedback method may be combined with each other and applied together unless they are mutually arranged with other proposals of the present invention.
  • 16 is a flowchart illustrating a method of transmitting an uplink signal of a terminal according to the present invention.
  • the terminal receives downlink control information (DCI) for scheduling one or more downlink data from the base station, and receives the one or more downlink data from the base station based on the DCI (S1610).
  • DCI downlink control information
  • the terminal determines an uplink resource for transmitting the one or more downlink corresponding uplink signals (eg, uplink control information) received from the base station (S1620).
  • the one or more downlink corresponding uplink signals eg, uplink control information
  • the terminal determines one or more downlink candidate resources from among a plurality of uplink candidate resources set by higher layer signaling or system information based on the indication information included in the DCI and the information on the DCI. It may be determined as an uplink resource for uplink signal transmission corresponding to the link data. For example, when a Remote Resource Control (RRC) connection is established with the base station, the terminal uses one uplink candidate resource among a plurality of uplink candidate resources configured by higher layer signaling as the uplink resource. You can decide. Alternatively, when the RRC connection with the base station is not established / established, the terminal cannot receive higher layer signaling from the base station, and thus uplinks one of the plurality of uplink candidate resources based on system information. A link candidate resource may be determined as the uplink resource.
  • RRC Remote Resource Control
  • the system information may include a system information block (SIB) or remaining minimum system information (RSI).
  • SIB system information block
  • RSI remaining minimum system information
  • the indication information may be composed of 2 bits similar to the ARI of the conventional LTE system.
  • the plurality of uplink candidate resources may be configured with more than four uplink candidate resources. Therefore, it is difficult to indicate a specific uplink candidate resource among the more than four uplink candidate resources using only the 2-bit indication information, and thus the terminal is not able to indicate the 2-bit indication information and the information about the DCI. Based on the specific uplink candidate resources of the more than four uplink candidate resources may be determined as a resource for uplink signal transmission.
  • the plurality of uplink candidate resources may consist of eight uplink candidate resources.
  • the eight uplink candidate resources may be composed of four uplink candidate resource groups each including two uplink candidate resources.
  • the terminal determines one uplink candidate resource group among the four uplink candidate resource groups based on the 2-bit indication information, and the determined uplink candidate resource group based on the information on the DCI.
  • One of two uplink candidate resources may be determined as a resource for uplink signal transmission.
  • the information on the DCI (1) a starting control channel element (CCE) index, the DCI is transmitted, (2) a downlink control region index, the DCI is transmitted, (3) a starting physical resource block (PRB) index of the one or more downlink data indicated by the DCI, (4) a hybrid automatic repeat request (HARQ) ACK timing indicated by the DCI, and (5) One or more of a bandwidth part (BWP) index indicated by the DCI may be included.
  • CCE control channel element
  • PRB physical resource block index of the one or more downlink data indicated by the DCI
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • BWP bandwidth part
  • the terminal transmits uplink control information corresponding to the one or more downlink data through the uplink resource determined through step S1620 (S1630).
  • the base station may indicate / allocate uplink resources for uplink signal transmission corresponding to the one or more downlink data through DCI scheduling one or more downlink data.
  • the determined size of the uplink resource may be set differently according to the number of the one or more downlink data.
  • an uplink resource transmitting uplink control information corresponding to one downlink data may be set smaller than an uplink resource transmitting uplink control information corresponding to a plurality of downlink data.
  • an uplink resource may be set larger in order to transmit uplink control information corresponding to a greater number of downlink data.
  • the uplink control information may include acknowledgment information for the one or more downlink data.
  • the uplink control information may include HARQ-ACK / NACK information for the one or more downlink data.
  • the downlink data may correspond to a physical downlink shared channel (PDSCH), and the uplink resource is stored in a physical uplink control channel (PUCCH). It can respond.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the plurality of uplink candidate resources may be configured for each bandwidth part (BWP).
  • examples of the proposed scheme described above may also be regarded as a kind of proposed schemes as they may be included as one of the implementation methods of the present invention.
  • the above-described proposed schemes may be independently implemented, some proposed schemes may be implemented in a combination (or merge) form.
  • Information on whether the proposed methods are applied may be defined so that the base station informs the terminal through a predefined signal (eg, a physical layer signal or a higher layer signal). have.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a configuration of a terminal and a base station in which the proposed embodiment can be implemented.
  • the terminal and the base station illustrated in FIG. 17 operate to implement the above-described embodiments of the uplink signal transmission and reception method between the terminal and the base station.
  • a UE (UE) 1 may operate as a transmitting end in uplink and a receiving end in downlink.
  • the base station eNB or gNB 100 may operate as a receiver in uplink and as a transmitter in downlink.
  • the terminal and the base station may include transmitters 10 and 110 and receivers 20 and 120, respectively, to control transmission and reception of information, data and / or messages.
  • the antenna may include antennas 30 and 130 for transmitting and receiving messages.
  • the terminal and the base station may each include a processor (Processor 40, 140) for performing the above-described embodiments of the present invention and a memory (50, 150) that can temporarily or continuously store the processing of the processor, respectively. Can be.
  • a processor Processor 40, 140
  • a memory 50, 150
  • the terminal 1 configured as described above receives downlink control information (DCI) for scheduling one or more downlink data through the receiver 20 and receives the one or more downlink data based on the DCI. do. Subsequently, the terminal 1 determines an uplink resource for uplink signal transmission corresponding to the one or more downlink data through the processor 40. In this case, the terminal 1 selects one uplink candidate resource from among a plurality of uplink candidate resources set by higher layer signaling or system information based on the indication information included in the DCI and the information on the DCI. It may be determined as an uplink resource for uplink signal transmission corresponding to one or more downlink data. Subsequently, the terminal 1 transmits uplink control information corresponding to the one or more downlink data through the determined uplink resource using the transmitter 10.
  • DCI downlink control information
  • the base station 100 transmits downlink control information (DCI) for scheduling one or more downlink data to the terminal 1 through the transmitter 110 and based on the DCI.
  • the at least one downlink data is transmitted.
  • the base station 100 receives uplink control information corresponding to the one or more downlink data through a specific uplink resource through the receiver 120.
  • the specific uplink resource is one of a plurality of uplink candidate resources set by higher layer signaling or system information based on the indication information included in the DCI and the information on the DCI, as described above. It may be set as an uplink candidate resource.
  • the transmitter and the receiver included in the terminal and the base station include a packet modulation and demodulation function, a high speed packet channel coding function, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) packet scheduling, and a time division duplex (TDD) for data transmission. Packet scheduling and / or channel multiplexing may be performed.
  • the terminal and the base station of FIG. 17 may further include a low power radio frequency (RF) / intermediate frequency (IF) unit.
  • RF radio frequency
  • IF intermediate frequency
  • the terminal is a personal digital assistant (PDA), a cellular phone, a personal communication service (PCS) phone, a GSM (Global System for Mobile) phone, a WCDMA (Wideband CDMA) phone, an MBS.
  • PDA personal digital assistant
  • PCS personal communication service
  • GSM Global System for Mobile
  • WCDMA Wideband CDMA
  • MBS Multi Mode-Multi Band
  • a smart phone is a terminal that combines the advantages of a mobile communication terminal and a personal portable terminal, and may mean a terminal incorporating data communication functions such as schedule management, fax transmission and reception, which are functions of a personal mobile terminal, in a mobile communication terminal.
  • a multimode multiband terminal can be equipped with a multi-modem chip to operate in both portable Internet systems and other mobile communication systems (e.g., code division multiple access (CDMA) 2000 systems, wideband CDMA (WCDMA) systems, etc.). Speak the terminal.
  • CDMA code division multiple access
  • WCDMA wideband CDMA
  • Embodiments of the invention may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • a method according to embodiments of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), Field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors and the like can be implemented.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs Field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors and the like can be implemented.
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, or function that performs the functions or operations described above.
  • software code may be stored in memory units 50 and 150 and driven by processors 40 and 140.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • Embodiments of the present invention can be applied to various wireless access systems.
  • various radio access systems include 3rd Generation Partnership Project (3GPP) or 3GPP2 systems.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • Embodiments of the present invention can be applied not only to the various wireless access systems, but also to all technical fields to which the various wireless access systems are applied.
  • the proposed method can be applied to mmWave communication system using ultra high frequency band.

Abstract

본 발명에서는 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국 간 상향링크 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치를 개시한다. 보다 구체적으로, 본 발명에서는 다양한 뉴머롤로지가 적용되는 경우, 단말이 기지국으로부터 하향링크 데이터를 수신하고 이에 대응한 상향링크 제어 정보를 전송하는 구성 및 이에 대응한 기지국의 동작 구성을 개시한다.

Description

무선 통신 시스템에서 단말과 기지국 간 상향링크 신호 송수신 방법 및 이를 지원하는 장치
이하의 설명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 다양한 뉴머롤로지 (Numerology)가 적용 가능한 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국 간 상향링크 신호를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치에 대한 것이다.
보다 구체적으로, 이하의 설명은 다양한 뉴머롤로지가 적용되는 경우, 단말이 기지국으로부터 하향링크 데이터를 수신하고 이에 대응한 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법과 이에 대응한 기지국의 동작에 대한 설명을 포함한다.
무선 접속 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 접속 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
또한, 더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 RAT (radio access technology) 에 비해 향상된 모바일 브로드밴드 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 MTC (Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려되고 있다. 뿐만 아니라 신뢰성 (reliability) 및 지연(latency) 에 민감한 서비스/UE 를 고려한 통신 시스템 디자인이 고려되고 있다.
이와 같이 향상된 모바일 브로드밴드 통신, 매시프 MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있다.
본 발명의 목적은 새로이 제안되는 통신 시스템에서 단말과 기지국간 상향링크 신호를 송수신하는 방법을 제공하는 것이다.
특히, 본 발명은 새로이 제안하는 통신 시스템에서 다양한 뉴머롤로지를 적용하여 신호를 송수신하는 경우, 단말이 기지국으로부터 하나 이상의 하향링크 데이터를 수신하고 이에 대응하여 상향링크 제어 정보를 전송하는 구성 및 이에 대응한 기지국의 구성을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 목적들은 이상에서 언급한 사항들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하 설명할 본 발명의 실시 예들로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 고려될 수 있다.
본 발명은 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국이 신호를 송수신하는 방법 및 장치들을 제공한다.
본 발명의 일 양태로서, 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로 상향링크 신호를 전송하는 방법에 있어서, 하나 이상의 하향링크 데이터를 스케줄링하는 하향링크 제어 정보 (downlink control information; DCI)를 수신하고, 상기 DCI에 기반하여 상기 하나 이상의 하향링크 데이터를 수신; 상기 하나 이상의 하향링크 데이터에 대응하는 상향링크 신호 전송을 위한 상향링크 자원을 결정하되, 상기 DCI에 포함된 지시 정보 및 상기 DCI에 대한 정보에 기반하여 상위 계층 시그널링 또는 시스템 정보에 의해 설정되는 복수의 상향링크 후보 자원들 중 하나의 상향링크 후보 자원을 상기 하나 이상의 하향링크 데이터에 대응하는 상향링크 신호 전송을 위한 상향링크 자원으로 결정; 및 상기 결정된 상향링크 자원을 통해 상기 하나 이상의 하향링크 데이터에 대응하는 상향링크 제어 정보를 전송;을 포함하는, 단말의 상향링크 신호 전송 방법을 제안한다.
본 발명의 다른 양태로서, 무선 통신 시스템에서 기지국이 단말로부터 상향링크 신호를 수신하는 방법에 있어서, 상기 단말에게, 하나 이상의 하향링크 데이터를 스케줄링하는 하향링크 제어 정보 (downlink control information; DCI)를 전송하고, 상기 DCI에 기반하여 상기 하나 이상의 하향링크 데이터를 전송; 및 특정 상향링크 자원을 통해 상기 하나 이상의 하향링크 데이터에 대응하는 상향링크 제어 정보를 수신;을 포함하고, 상기 특정 상향링크 자원은, 상기 DCI에 포함된 지시 정보 및 상기 DCI에 대한 정보에 기반하여 상위 계층 시그널링 또는 시스템 정보에 의해 설정되는 복수의 상향링크 후보 자원들 중 하나의 상향링크 후보 자원으로 설정되는, 기지국의 상향링크 신호 수신 방법을 제안한다.
본 발명의 또 다른 양태로서, 무선 통신 시스템에서 기지국으로 상향링크 신호를 전송하는 단말에 있어서, 송신부; 수신부; 및 상기 송신부 및 수신부와 연결되어 동작하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는, 하나 이상의 하향링크 데이터를 스케줄링하는 하향링크 제어 정보 (downlink control information; DCI)를 수신하고, 상기 DCI에 기반하여 상기 하나 이상의 하향링크 데이터를 수신하고; 상기 하나 이상의 하향링크 데이터에 대응하는 상향링크 신호 전송을 위한 상향링크 자원을 결정하되, 상기 DCI에 포함된 지시 정보 및 상기 DCI에 대한 정보에 기반하여 상위 계층 시그널링 또는 시스템 정보에 의해 설정되는 복수의 상향링크 후보 자원들 중 하나의 상향링크 후보 자원을 상기 하나 이상의 하향링크 데이터에 대응하는 상향링크 신호 전송을 위한 상향링크 자원으로 결정하고; 상기 결정된 상향링크 자원을 통해 상기 하나 이상의 하향링크 데이터에 대응하는 상향링크 제어 정보를 전송하도록 구성되는, 단말을 제안한다.
본 발명의 또 다른 양태로서, 무선 통신 시스템에서 단말로부터 상향링크 신호를 수신하는 기지국에 있어서, 송신부; 수신부; 및 상기 송신부 및 수신부와 연결되어 동작하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는, 상기 단말에게, 하나 이상의 하향링크 데이터를 스케줄링하는 하향링크 제어 정보 (downlink control information; DCI)를 전송하고, 상기 DCI에 기반하여 상기 하나 이상의 하향링크 데이터를 전송하고; 특정 상향링크 자원을 통해 상기 하나 이상의 하향링크 데이터에 대응하는 상향링크 제어 정보를 수신하도록 구성되고, 상기 특정 상향링크 자원은, 상기 DCI에 포함된 지시 정보 및 상기 DCI에 대한 정보에 기반하여 상위 계층 시그널링 또는 시스템 정보에 의해 설정되는 복수의 상향링크 후보 자원들 중 하나의 상향링크 후보 자원으로 설정되는, 기지국을 제안한다.
상기 구성에 있어, 상기 지시 정보는 2 비트 크기로 구성되고, 상기 시스템 정보는, 시스템 정보 블록 (system information block; SIB) 또는 잔여 최소 시스템 정보 (remaining minimum system information; RMSI)일 수 있다.
또한, 상기 복수의 상향링크 후보 자원들은 4 개를 초과하는 상향링크 후보 자원들로 구성될 수 있다.
이때, 상기 복수의 상향링크 후보 자원들은 2개 이상의 제1 상향링크 후보 자원들을 포함하는 복수의 상향링크 후보 자원 그룹으로 구성되고, 상기 지시 정보는 상기 복수의 상향링크 후보 자원 그룹 중 하나의 상향링크 후보 자원 그룹을 지시하고, 상기 하나의 상향링크 후보 자원은 상기 지시 정보에 의해 지시된 하나의 상향링크 후보 자원 그룹에 포함된 2 개 이상의 상향링크 후보 자원들 중 상기 DCI에 대한 정보에 기반하여 결정되는 하나의 상향링크 자원일 수 있다.
상기 구성에 있어, 상기 DCI에 대한 정보는, (1) 상기 DCI가 전송된 시작 (starting) 제어 채널 요소 (control channel element; CCE) 인덱스, (2) 상기 DCI가 전송된 PDCCH 후보 (candidate) 인덱스, (3) 상기 DCI가 전송된 하향링크 제어 영 인덱스, (4) 상기 DCI가 지시한 상기 하나 이상의 하향링크 데이터의 시작 물리 자원 블록 (physical resource block; PRB) 인덱스, (5) 상기 DCI가 지시한 HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) ACK 타이밍, 및 (6) 상기 DCI가 지시한 BWP (bandwidth part) 인덱스 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
또한, 상기 결정된 상향링크 자원의 크기는, 상기 하나 이상의 하향링크 데이터의 개수에 따라 달리 설정될 수 있다.
또한, 상기 상향링크 제어 정보는, 상기 하나 이상의 하향링크 데이터에 대한 확인 응답 정보를 포함할 수 있다.
또한, 상기 하향링크 데이터는 물리 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel; PDSCH)에 대응하고, 상기 상향링크 자원은 물리 상향링크 제어 채널 (physical uplink control channel; PUCCH)에 대응할 수 있다.
또한, 상기 복수의 상향링크 후보 자원들은 대역폭 파트 (bandwidth part; BWP) 별로 설정될 수 있다.
상술한 본 발명의 양태들은 본 발명의 바람직한 실시예들 중 일부에 불과하며, 본원 발명의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 발명의 실시 예들에 따르면 다음과 같은 효과가 있다.
본 발명에 따르면, 단말은 상황에 따라 상이한 방법으로 결정되는 상향링크 자원을 이용해 기지국으로 상향링크 제어 정보를 전송할 수 있다.
특히, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 1개 또는 2개 심볼을 통해 전송되는 PUCCH (이하, Short PUCCH) 및 4개 이상의 심볼을 통해 전송되는 PUCCH (이하, Long PUCCH)를 지원하는 바, 종래 LTE 시스템 대비 다양한 PUCCH 자원을 필요로 한다. 이때, 본 발명에 따른 단말은 종래 LTE 시스템 대비 시그널링 오버헤드의 증가 없이 특정 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
본 발명의 실시 예들에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 이하의 본 발명의 실시 예들에 대한 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 도출되고 이해될 수 있다. 즉, 본 발명을 실시함에 따른 의도하지 않은 효과들 역시 본 발명의 실시 예들로부터 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 도출될 수 있다.
이하에 첨부되는 도면들은 본 발명에 관한 이해를 돕기 위한 것으로, 상세한 설명과 함께 본 발명에 대한 실시 예들을 제공한다. 다만, 본 발명의 기술적 특징이 특정 도면에 한정되는 것은 아니며, 각 도면에서 개시하는 특징들은 서로 조합되어 새로운 실시 예로 구성될 수 있다. 각 도면에서의 참조 번호(reference numerals)들은 구조적 구성요소(structural elements)를 의미한다.
도 1은 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 무선 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
도 3는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 4는 상향링크 서브 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
도 5는 하향링크 서브 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
도 6은 본 발명에 적용 가능한 자립적 서브프레임 구조 (Self-contained subframe structure)를 나타낸 도면이다.
도 7 및 도 8은 TXRU와 안테나 요소 (element)의 대표적인 연결 방식을 나타낸 도면이다.
도 9는 본 발명의 일 예에 따른 TXRU 및 물리적 안테나 관점에서의 하이브리드 빔포밍 구조를 간단히 나타낸 도면이다.
도 10은 본 발명의 일 예에 따른 하향링크 (Downlink, DL) 전송 과정에서 동기 신호 (Synchronization signal)와 시스템 정보 (System information)에 대한 빔 스위핑 (Beam sweeping) 동작을 간단히 나타낸 도면이다.
도 11은 복수의 DL 슬롯들에 대한 복수의 HARQ-ACK가 단일 PUCCH 자원을 통해 전송되는 동작을 간단히 나타낸 도면이다.
도 12는 기지국이 2개의 DCI를 통해 HARQ-ACK 자원 집합 및 선택된 자원 집합 내 HARQ-ACK 자원을 지시하는 동작을 간단히 나타낸 도면이다.
도 13은 본 발명의 일 예에 따라 Last DAI 값에 대응하는 PDSCH가 K = 4번째 스케줄링 순서를 갖는 경우를 간단히 나타낸 도면이다.
도 14는 본 발명의 다른 예에 따라 Last DAI 값(M)이 1이고, DAI 값의 가짓수(L)는 4이고, 폴링 동작에 의해 결합되는 PDSCH 수 (N)는 6인 경우를 간단히 나타낸 도면이다.
도 15는 본 발명에 따라 폴링 대상 PDSCH 수 또는 폴링 대상 HARQ-ACK 비트들의 총합에 따라 결합된 HARQ-ACK 구성 방식을 변경하는 구성을 간단히 나타낸 도면이다.
도 16은 본 발명에 따른 단말의 상향링크 신호 전송 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 17은 제안하는 실시 예들이 구현될 수 있는 단말 및 기지국의 구성을 도시하는 도면이다.
이하의 실시 예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시 예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시 예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시 예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시 예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시 예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
도면에 대한 설명에서, 본 발명의 요지를 흐릴 수 있는 절차 또는 단계 등은 기술하지 않았으며, 당업자의 수준에서 이해할 수 있을 정도의 절차 또는 단계는 또한 기술하지 아니하였다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함(comprising 또는 including)"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "...부", "...기", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다. 또한, "일(a 또는 an)", "하나(one)", "그(the)" 및 유사 관련어는 본 발명을 기술하는 문맥에 있어서(특히, 이하의 청구항의 문맥에서) 본 명세서에 달리 지시되거나 문맥에 의해 분명하게 반박되지 않는 한, 단수 및 복수 모두를 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
본 명세서에서 본 발명의 실시예들은 기지국과 이동국 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 여기서, 기지국은 이동국과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드(terminal node)로서의 의미가 있다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 이동국과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있다. 이때, '기지국'은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), 발전된 기지국(ABS: Advanced Base Station) 또는 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예들에서 단말(Terminal)은 사용자 기기(UE: User Equipment), 이동국(MS: Mobile Station), 가입자 단말(SS: Subscriber Station), 이동 가입자 단말(MSS: Mobile Subscriber Station), 이동 단말(Mobile Terminal) 또는 발전된 이동단말(AMS: Advanced Mobile Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
또한, 송신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 제공하는 고정 및/또는 이동 노드를 말하고, 수신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 수신하는 고정 및/또는 이동 노드를 의미한다. 따라서, 상향링크에서는 이동국이 송신단이 되고, 기지국이 수신단이 될 수 있다. 마찬가지로, 하향링크에서는 이동국이 수신단이 되고, 기지국이 송신단이 될 수 있다.
본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802.xx 시스템, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 시스템, 3GPP LTE 시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있으며, 특히, 본 발명의 실시예들은 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.321 및 3GPP TS 36.331 문서들에 의해 뒷받침 될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 설명하지 않은 자명한 단계들 또는 부분들은 상기 문서들을 참조하여 설명될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다.
또한, 본 발명의 실시예들에서 사용되는 특정(特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
예를 들어, 전송기회구간(TxOP: Transmission Opportunity Period)라는 용어는 전송구간, 전송 버스트(Tx burst) 또는 RRP(Reserved Resource Period)라는 용어와 동일한 의미로 사용될 수 있다. 또한, LBT(Listen Before Talk) 과정은 채널 상태가 유휴인지 여부를 판단하기 위한 캐리어 센싱 과정, CCA(Clear Channel Accessment), 채널 접속 과정(CAP: Channel Access Procedure)과 동일한 목적으로 수행될 수 있다.
이하에서는 본 발명의 실시예들이 사용될 수 있는 무선 접속 시스템의 일례로 3GPP LTE/LTE-A 시스템에 대해서 설명한다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 적용될 수 있다.
CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다.
UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced) 시스템은 3GPP LTE 시스템이 개량된 시스템이다. 본 발명의 기술적 특징에 대한 설명을 명확하게 하기 위해, 본 발명의 실시예들을 3GPP LTE/LTE-A 시스템을 위주로 기술하지만 IEEE 802.16e/m 시스템 등에도 적용될 수 있다.
1. 3GPP LTE / LTE _A 시스템
1.1 물리 채널들 및 이를 이용한 신호 송수신 방법
무선 접속 시스템에서 단말은 하향링크(DL: Downlink)를 통해 기지국으로부터 정보를 수신하고, 상향링크(UL: Uplink)를 통해 기지국으로 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 일반 데이터 정보 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
도 1은 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 S11 단계에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널 (P-SCH: Primary Synchronization Channel) 및 부동기 채널 (S-SCH: Secondary Synchronization Channel)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득한다.
그 후, 단말은 기지국으로부터 물리방송채널 (PBCH: Physical Broadcast Channel) 신호를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다.
한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (DL RS: Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 S12 단계에서 물리하향링크제어채널 (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 물리하향링크제어채널 정보에 따른 물리하향링크공유 채널 (PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수신하여 조금 더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S13 내지 단계 S16과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리임의접속채널 (PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고(S13), 물리하향링크제어채널 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S14). 경쟁 기반 임의 접속의 경우, 단말은 추가적인 물리임의접속채널 신호의 전송(S15) 및 물리하향링크제어채널 신호 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널 신호의 수신(S16)과 같은 충돌해결절차 (Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 신호 및/또는 물리하향링크공유채널 신호의 수신(S17) 및 물리상향링크공유채널 (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) 신호 및/또는 물리상향링크제어채널 (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 신호의 전송(S18)을 수행할 수 있다.
단말이 기지국으로 전송하는 제어정보를 통칭하여 상향링크 제어정보(UCI: Uplink Control Information)라고 지칭한다. UCI는 HARQ-ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), CQI (Channel Quality Indication), PMI (Precoding Matrix Indication), RI (Rank Indication) 정보 등을 포함한다.
LTE 시스템에서 UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 주기적으로 전송되지만, 제어정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
1.2. 자원 구조
도 2는 본 발명의 실시예들에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 2(a)는 타입 1 프레임 구조(frame structure type 1)를 나타낸다. 타입 1 프레임 구조는 전이중(full duplex) FDD(Frequency Division Duplex) 시스템과 반이중(half duplex) FDD 시스템 모두에 적용될 수 있다.
하나의 무선 프레임(radio frame)은 Tf = 307200*Ts = 10ms의 길이를 가지고, Tslot = 15360*Ts = 0.5ms의 균등한 길이를 가지며 0부터 19의 인덱스가 부여된 20개의 슬롯으로 구성된다. 하나의 서브프레임은 2개의 연속된 슬롯으로 정의되며, i 번째 서브프레임은 2i 와 2i+1에 해당하는 슬롯으로 구성된다. 즉, 무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성된다. 하나의 서브프레임을 전송하는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 한다. 여기서, Ts 는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=1/(15kHz×2048)=3.2552×10-8(약 33ns)로 표시된다. 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼 또는 SC-FDMA 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 복수의 자원블록(Resource Block)을 포함한다.
하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼을 포함한다. 3GPP LTE는 하향링크에서 OFDMA를 사용하므로 OFDM 심볼은 하나의 심볼 구간(symbol period)을 표현하기 위한 것이다. OFDM 심볼은 하나의 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간이라고 할 수 있다. 자원 블록(resource block)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 부반송파(subcarrier)를 포함한다.
전이중 FDD 시스템에서는 각 10ms 구간 동안 10개의 서브프레임은 하향링크 전송과 상향링크 전송을 위해 동시에 이용될 수 있다. 이때, 상향링크와 하향링크 전송은 주파수 영역에서 분리된다. 반면, 반이중 FDD 시스템의 경우 단말은 전송과 수신을 동시에 할 수 없다.
상술한 무선 프레임의 구조는 하나의 예시에 불과하며, 무선 프레임에 포함되는 서브 프레임의 수 또는 서브 프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 2(b)는 타입 2 프레임 구조(frame structure type 2)를 나타낸다. 타입 2 프레임 구조는 TDD 시스템에 적용된다. 하나의 무선 프레임(radio frame)은 Tf = 307200*Ts = 10ms의 길이를 가지며, 153600*Ts = 5ms 길이를 가지는 2개의 하프프레임(half-frame)으로 구성된다. 각 하프프레임은 30720*Ts = 1ms의 길이를 가지는 5개의 서브프레임으로 구성된다. i 번째 서브프레임은 2i 와 2i +1에 해당하는 각 Tslot = 15360*Ts = 0.5ms의 길이를 가지는 2개의 슬롯으로 구성된다. 여기에서, Ts 는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=1/(15kHz×2048)=3.2552×10-8(약 33ns)로 표시된다.
타입 2 프레임에는 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(GP: Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)인 3가지의 필드로 구성되는 특별 서브프레임을 포함한다. 여기서, DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
다음 표 1은 특별 프레임의 구성(DwPTS/GP/UpPTS의 길이)을 나타낸다.
Figure PCTKR2018000331-appb-T000001
도 3은 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 3을 참조하면, 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 여기서, 하나의 하향링크 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원 블록은 주파수 영역에서 12개의 부 반송파를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
자원 그리드 상에서 각 요소(element)를 자원 요소(resource element)하고, 하나의 자원 블록은 12 × 7 개의 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원 블록들의 수 NDL은 하향링크 전송 대역폭(bandwidth)에 종속한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 4는 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4를 참조하면, 상향링크 서브 프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나눌 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 나르는 PUCCH가 할당된다. 데이터 영역은 사용자 데이터를 나르는 PUSCH가 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH에는 서브 프레임 내에 RB 쌍이 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB들은 2개의 슬롯들의 각각에서 서로 다른 부 반송파를 차지한다. 이러한 PUCCH에 할당된 RB 쌍은 슬롯 경계(slot boundary)에서 주파수 도약(frequency hopping)된다고 한다.
도 5는 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 5를 참조하면, 서브 프레임내의 첫번째 슬롯에서 OFDM 심볼 인덱스 0부터 최대 3개의 OFDM 심볼들이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역(control region)이고, 나머지 OFDM 심볼들은 PDSCH이 할당되는 데이터 영역(data region)이다. 3GPP LTE에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 일례로 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH, PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 등이 있다.
PCFICH는 서브 프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고, 서브 프레임 내에 제어 채널들의 전송을 위하여 사용되는 OFDM 심볼들의 수(즉, 제어 영역의 크기)에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향 링크에 대한 응답 채널이고, HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)에 대한 ACK(Acknowledgement)/NACK(Negative-Acknowledgement) 신호를 나른다. PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 하향링크 제어정보(DCI: downlink control information)라고 한다. 하향링크 제어정보는 상향링크 자원 할당 정보, 하향링크 자원 할당 정보 또는 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송(Tx) 파워 제어 명령을 포함한다.
1.3. CSI 피드백
3GPP LTE 또는 LTE-A 시스템에서는, 사용자 기기(UE)가 채널 상태 정보(CSI)를 기지국(BS 또는 eNB)으로 보고하도록 정의되었다. 여기서, 채널 상태 정보(CSI)는 UE와 안테나 포트 사이에 형성되는 무선 채널(또는 링크)의 품질을 나타내는 정보를 통칭한다.
예를 들어, 상기 채널 상태 정보 (CSI)는 랭크 지시자(rank indicator, RI), 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator, PMI), 채널 품질 지시자(channel quality indicator, CQI) 등을 포함할 수 있다.
여기서, RI는 해당 채널의 랭크(rank) 정보를 나타내며, 이는 UE가 동일 시간-주파수 자원을 통해 수신하는 스트림의 개수를 의미한다. 이 값은 채널의 롱 텀 페이딩(Long Term Fading)에 의해 종속되어 결정된다. 이어, 상기 RI는 PMI, CQI보다 보통 더 긴 주기로 상기 UE에 의해 BS로 피드백될 수 있다.
PMI는 채널 공간 특성을 반영한 값으로 SINR 등의 메트릭(metric)을 기준으로 UE가 선호하는 프리코딩 인덱스를 나타낸다.
CQI는 채널의 세기를 나타내는 값으로 일반적으로 BS가 PMI를 이용했을 때 얻을 수 있는 수신 SINR을 의미한다.
3GPP LTE 또는 LTE-A 시스템에서 기지국은 다수개의 CSI 프로세스를 UE에게 설정해 주고, 각 프로세스에 대한 CSI를 UE로부터 보고 받을 수 있다. 여기서 CSI 프로세스는 기지국으로부터의 신호 품질 특정을 위한 CSI-RS와 간섭 측정을 위한 CSI 간섭 측정 (CSI-interference measurement, CSI-IM) 자원으로 구성된다.
1.4. RRM 측정
LTE 시스템에서는 전력 제어 (Power control), 스케줄링 (Scheduling), 셀 검색 (Cell search), 셀 재선택 (Cell reselection), 핸드오버 (Handover), 라디오 링크 또는 연결 모니터링 (Radio link or Connection monitoring), 연결 수립/재수립 (Connection establish/re-establish) 등을 포함하는 RRM (Radio Resource Management) 동작을 지원한다. 이때, 서빙 셀은 단말에게 RRM 동작을 수행하기 위한 측정 값인 RRM 측정 (measurement) 정보를 요청할 수 있다. 대표적인 정보로, LTE 시스템에서 단말은 각 셀에 대한 셀 검색 (Cell search) 정보, RSRP (reference signal received power), RSRQ (reference signal received quality) 등의 정보를 측정하여 보고할 수 있다. 구체적으로, LTE 시스템에서 단말은 서빙 셀로부터 RRM 측정을 위한 상위 계층 신호로 'measConfig'를 전달 받고, 상기 단말은 상기 'measConfig'의 정보에 따라 RSRP 또는 RSRQ를 측정할 수 있다.
여기서 LTE 시스템에서 정의하는 RSRP, RSRQ, RSSI는 다음과 같이 정의될 수 있다.
먼저, RSRP는 고려되는 측정 주파수 대역 내 셀-특정 참조 신호를 전송하는 자원 요소들의 전력 분포(power contribution, [W] 단위)의 선형 평균으로 정의된다. (Reference signal received power (RSRP), is defined as the linear average over the power contributions (in [W]) of the resource elements that carry cell-specific reference signals within the considered measurement frequency bandwidth.) 일 예로, RSRP 결정을 위해 셀-특정 참조 신호 R0가 활용될 수 있다. (For RSRP determination the cell-specific reference signals R0 shall be used.) 만약 UE가 셀-특정 참조 신호 R1이 이용 가능하다고 검출하면, 상기 UE는 R1을 추가적으로 이용하여 RSRP를 결정할 수 있다. (If the UE can reliably detect that R1 is available it may use R1 in addition to R0 to determine RSRP.)
RSRP를 위한 참조 포인트는 UE의 안테나 커넥터가 될 수 있다. (The reference point for the RSRP shall be the antenna connector of the UE.)
만약 UE가 수신기 다이버시티를 이용하면, 보고되는 값은 개별적인 다이버시티 브랜치에 대응하는 RSRP보다 작으면 안 된다. (If receiver diversity is in use by the UE, the reported value shall not be lower than the corresponding RSRP of any of the individual diversity branches.)
이어, N이 E-UTRA 반송파 RSSI 측정 대역폭의 RB의 개수일 때, RSRQ는 E-UTRA 반송파 RSSI에 대한 RSRP의 비율로써, N*RSRP/(E-UTRA carrier RSSI)로 정의된다. (Reference Signal Received Quality (RSRQ) is defined as the ratio N*RSRP/(E-UTRA carrier RSSI), where N is the number of RB's of the E-UTRA carrier RSSI measurement bandwidth.) 상기 측정 값 내 분모 및 분자는 자원 블록의 동일한 세트에 의해 결정될 수 있다. (The measurements in the numerator and denominator shall be made over the same set of resource blocks.)
E-UTRA 반송파 RSSI는 공동-채널(co-channel) 서빙 및 비-서빙 셀, 인접 채널 간섭, 열 잡음 등을 포함하는 모든 소스로부터의 수신 신호에 대해, N 개의 자원 블록에 걸쳐, 측정 대역폭에서 안테나 포트 0 에 대한 참조 심볼을 포함하는 OFDM 심볼들만에서 단말에 의해 측정된 총 수신 전력([W] 단위)의 선형 평균을 포함한다. (E-UTRA Carrier Received Signal Strength Indicator (RSSI), comprises the linear average of the total received power (in [W]) observed only in OFDM symbols containing reference symbols for antenna port 0, in the measurement bandwidth, over N number of resource blocks by the UE from all sources, including co-channel serving and non-serving cells, adjacent channel interference, thermal noise etc.) 만약 상위 계층 시그널링이 RSRQ 측정을 위해 어떤 서브프레임들을 지시한 경우, 상기 지시된 서브프레임들 내 모든 OFDM 심볼들에 대해 RSSI가 측정된다. (If higher-layer signalling indicates certain subframes for performing RSRQ measurements, then RSSI is measured over all OFDM symbols in the indicated subframes.)
RSRQ를 위한 참조 포인트는 UE의 안테나 커넥터가 될 수 있다. (The reference point for the RSRQ shall be the antenna connector of the UE.)
만약, UE가 수신기 다이버시티를 이용하면, 보고되는 값은 개별적인 다이버시티 브랜치에 대응하는 RSRQ보다 작으면 안 된다. (If receiver diversity is in use by the UE, the reported value shall not be lower than the corresponding RSRQ of any of the individual diversity branches.)
이어, RSSI는 수신기 펄스 모양 필터에 의해 정의된 대역폭 내 열 잡음 및 수신기에서 생성된 잡음을 포함하는 수신된 광대역 전력으로 정의된다. (Received Signal Strength Indicator (RSSI) is defined as the received wide band power, including thermal noise and noise generated in the receiver, within the bandwidth defined by the receiver pulse shaping filter.)
측정을 위한 참조 포인트는 UE의 안테나 커넥터가 될 수 있다. (The reference point for the measurement shall be the antenna connector of the UE.)
만약, UE가 수신기 다이버시티를 이용하면, 보고되는 값은 개별적인 다이버시티 브랜치에 대응하는 UTRA 반송파 RSSI 보다 작으면 안 된다. (If receiver diversity is in use by the UE, the reported value shall not be lower than the corresponding UTRA carrier RSSI of any of the individual receive antenna branches.)
상기와 같은 정의에 따라, LTE 시스템에서 동작하는 단말은 주파수 간 측정 (Intra-frequency measurement)의 경우 SIB3에는 (system information block type 3)에서 전송되는 허용된 측정 대역폭 (Allowed measurement bandwidth) 관련 IE (information element)를 통해 지시되는 대역폭에서 RSRP를 측정할 수 있다. 또는, 주파수 내 측정 (Inter-frequency measurement)인 경우 상기 단말은 SIB5에서 전송되는 허용된 측정 대역폭을 통해 지시된 6, 15, 25, 50, 75, 100RB (resource block) 중 하나에 대응되는 대역폭에서 RSRP를 측정할 수 있다. 또는, 상기와 같은 IE가 없을 경우 상기 단말은 디폴트 동작으로써 전체 DL (downlink) 시스템의 주파수 대역에서 RSRP를 측정할 수 있다.
이때, 단말이 허용된 측정 대역폭에 대한 정보를 수신하는 경우, 상기 단말은 해당 값을 최대 측정 대역폭 (maximum measurement bandwidth)으로 생각하고 해당 값 이내에서 자유롭게 RSRP의 값을 측정할 수 있다. 다만, 서빙 셀이 WB-RSRQ로 정의되는 IE을 상기 단말에게 전송하고, 허용된 측정 대역폭을 50RB 이상으로 설정하면, 상기 단말은 전체 허용된 측정 대역폭에 대한 RSRP 값을 계산하여야 한다. 한편, 상기 단말은 RSSI 측정시 RSSI 대역폭의 정의에 따라 단말의 수신기가 갖는 주파수 대역을 이용해 RSSI를 측정한다.
2. 새로운 무선 접속 기술 (New Radio Access Technology) 시스템
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 무선 접속 기술 (radio access technology, RAT)에 비해 향상된 단말 광대역 (mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 (massive) MTC (Machine Type Communications) 역시 고려되고 있다. 뿐만 아니라 신뢰성 (reliability) 및 지연 (latency) 에 민감한 서비스/UE 를 고려한 통신 시스템 디자인 또한 논의되고 있다.
이와 같이 향상된 단말 광대역 통신 (enhanced mobile broadband communication), 매시브 MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 새로운 무선 접속 기술의 도입이 논의되고 있으며, 본 발명에서는 편의상 해당 기술을 New RAT 또는 NR (New Radio)이라 명명한다.
2.1. 자립적 서브프레임 구조 (Self-contained subframe structure)
도 6은 본 발명에 적용 가능한 자립적 서브프레임 구조 (Self-contained subframe structure)를 나타낸 도면이다.
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 TDD 시스템에서 데이터 전송 지연을 최소화하기 위해 도 6과 같은 자립적 서브프레임 구조를 제안한다.
도 6에서 빗금친 영역 (예: symbol index =0)은 하향링크 제어 (downlink control) 영역을 나타내고, 검정색 영역 (예: symbol index =13)은 상향링크 제어 (uplink control) 영역을 나타낸다. 이외 영역 (예: symbol index = 1 ~ 12)은 하향링크 데이터 전송을 위해 사용될 수도 있고, 상향링크 데이터 전송을 위해 사용될 수도 있다.
이러한 구조의 특징은 한 개의 서브프레임 내에서 DL 전송과 UL 전송을 순차적으로 진행할 수 있으며, 상기 하나의 서브프레임 내에서 DL 데이터를 송수신하고 이에 대한 UL ACK/NACK도 송수신할 수 있다. 결과적으로 이러한 구조는 데이터 전송 에러 발생시에 데이터 재전송까지 걸리는 시간을 줄이게 되며, 이로 인해 최종 데이터 전달의 지연을 최소화할 수 있다.
이와 같은 자립적 서브프레임 (self-contained subframe) 구조에서 기지국과 UE가 송신 모드에서 수신모드로 전환 또는 수신모드에서 송신모드로 전환을 위해서는 일정 시간 길이의 타입 갭(time gap)이 필요하다. 이를 위하여 자립적 서브프레임 구조에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 OFDM 심볼은 가드 구간 (guard period, GP)로 설정될 수 있다.
앞서 상세한 설명에서는 자립적 서브프레임 (self-contained subframe) 구조가 DL 제어 영역 및 UL 제어 영역을 모두 포함하는 경우를 설명하였으나, 상기 제어 영역들은 상기 자립적 서브프레임 구조에 선택적으로 포함될 수 있다. 다시 말해, 본 발명에 따른 자립적 서브프레임 구조는 도 6과 같이 DL 제어 영역 및 UL 제어 영역을 모두 포함하는 경우 뿐만 아니라 DL 제어 영역 또는 UL 제어 영역만을 포함하는 경우도 포함할 수 있다.
또한, 설명의 편의상 상기와 같은 프레임 구조를 서브프레임으로 통칭하였으나, 해당 구성은 프레임 또는 슬롯 등으로 달리 명명될 수도 있다. 일 예로, NR 시스템에서는 복수의 심볼들로 구성된 하나의 단위를 슬롯이라고 명명할 수 있고, 이하 설명에서 서브프레임 또는 프레임은 앞서 설명한 슬롯으로 대체될 수 있다.
2.2. OFDM 뉴머롤로지 (numerology)
NR 시스템은 OFDM 전송 방식 또는 이와 유사한 전송 방식을 사용한다. 이때, NR 시스템은 대표적으로 표 2와 같은 OFDM 뉴머롤로지를 가질 수 있다.
Figure PCTKR2018000331-appb-T000002
또는 NR 시스템은 OFDM 전송 방식 또는 이와 유사한 전송 방식을 사용하며 표 3과 같은 다수의 OFDM 뉴머롤로지 중에서 선택된 OFDM 뉴머롤로지를 사용할 수 있다. 구체적으로, 표 3에서 개시된 바와 같이, NR 시스템은 LTE시스템에서 사용되었던 15kHz 부반송파 스페이싱 (subcarrier-spacing)을 기본으로 상기 15kHz 부반송파 스페이싱의 배수 관계에 있는 30, 60, 120 kHz 부반송파 스페이싱을 갖는 OFDM 뉴머롤로지를 사용할 수 있다.
이때, 표 3에 개시된 순환 전치 (Cyclic Prefix) 및 시스템 대역폭 (System BW), 그리고 이용 가능한 부반송파 (available subcarriers) 개수는 본 발명에 따른 NR 시스템에 적용 가능한 일 예에 불과하며, 구현 방식에 따라 상기 값들은 변형될 수 있다. 대표적으로 60kHz 부반송파 스페이싱의 경우 시스템 대역폭은 100MHz로 설정될 수 있으며, 이 경우 이용 가능한 부반송파 개수는 1500을 초과하여 1666보다 작은 값을 가질 수 있다. 또한 표 4에서 개시된 서브프레임 길이 (Subframe length) 및 서브프레임 당 OFDM 심볼 개수 또한 본 발명에 따른 NR 시스템에 적용 가능한 일 예에 불과하며, 구현 방식에 따라 상기 값들은 변형될 수 있다.
Figure PCTKR2018000331-appb-T000003
2.3. 아날로그 빔포밍 (Analog beamforming )
밀리미터 파 (Millimeter Wave, mmW)에서는 파장이 짧아 동일 면적에 다수개의 안테나 요소(element)의 설치가 가능하다. 즉, 30GHz 대역에서 파장은 1cm이므로, 5 * 5 cm의 패널(panel)에 0.5 lambda(파장) 간격으로 2-차원 (2-dimension) 배열을 하는 경우 총 100개의 안테나 요소를 설치할 수 있다. 이에 따라, 밀리미터 파 (mmW)에서는 다수개의 안테나 요소를 사용하여 빔포밍 (beamforming, BF) 이득을 높여 커버리지를 증가시키거나, 쓰루풋 (throughput)을 높일 수 있다.
이때, 안테나 요소 별로 전송 파워 및 위상 조절이 가능하도록 각 안테나 요소는 TXRU(Transceiver Unit)을 포함할 수 있다. 이를 통해, 각 안테나 요소는 주파수 자원 별로 독립적인 빔포밍을 수행할 수 있다.
그러나 100여개의 안테나 요소 모두에 TXRU를 설치하기에는 가격측면에서 실효성이 떨어지는 문제를 갖게 된다. 그러므로 하나의 TXRU에 다수개의 안테나 요소를 매핑하고 아날로그 위상 시프터 (analog phase shifter)로 빔(beam)의 방향을 조절하는 방식이 고려되고 있다. 이러한 아날로그 빔포밍 방식은 전 대역에 있어서 하나의 빔 방향만을 만들 수 있어 주파수 선택적 빔포밍이 어렵다는 단점을 갖는다.
이에 대한 해결 방안으로, 디지털 빔포밍과 아날로크 빔포밍의 중간 형태로 Q개의 안테나 요소보다 적은 개수인 B개의 TXRU를 갖는 하이브리드 빔포밍 (hybrid BF)를 고려할 수 있다. 이 경우에 B개의 TXRU와 Q개의 안테나 요소의 연결 방식에 따라서 차이는 있지만, 동시에 전송할 수 있는 빔(beam)의 방향은 B개 이하로 제한될 수 있다.
도 7 및 도 8은 TXRU와 안테나 요소 (element)의 대표적인 연결 방식을 나타낸 도면이다. 여기서 TXRU 가상화 (virtualization) 모델은 TXRU의 출력 신호와 안테나 요소의 출력 신호의 관계를 나타낸다.
도 7은 TXRU가 서브 어레이 (sub-array)에 연결된 방식을 나타낸 도면이다. 도 7의 경우, 안테나 요소는 하나의 TXRU에만 연결된다.
반면, 도 8은 TXRU가 모든 안테나 요소에 연결된 방식을 나타낸 도면이다. 도 8의 경우, 안테나 요소는 모든 TXRU에 연결된다. 이때, 안테나 요소가 모든 TXRU에 연결되기 위하여 도 8에 도시된 바와 같이 별도의 덧셈기를 필요로 한다.
도 7 및 도 8에서, W는 아날로그 위상 시프터 (analog phase shifter)에 의해 곱해지는 위상 벡터를 나타낸다. 즉, W는 아날로그 빔포밍의 방향을 결정하는 주요 파라미터이다. 여기서 CSI-RS 안테나 포트와 TXRU들과의 매핑은 1:1 또는 1:다(多) (1-to-many) 일 수 있다.
도 7의 구성에 따르면, 빔포밍의 포커싱이 어려운 단점이 있으나, 전체 안테나 구성을 적은 비용으로 구성할 수 있다는 장점이 있다.
도 8의 구성에 따르면, 빔포밍의 포커싱이 쉽다는 장점이 있다. 다만, 모든 안테나 요소에 TXRU가 연결되는 바, 전체 비용이 증가한다는 단점이 있다.
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서 복수의 안테나가 사용되는 경우, 디지털 빔포밍 (Digital beamforming) 및 아날로그 빔포밍 (Analog beamforming)을 결합한 하이브리드 빔포밍 (Hybrid beamforming) 기법이 적용될 수 있다. 이때, 아날로그 빔포밍 (또는 RF (Radio Frequency) 빔포밍)은 RF 단에서 프리코딩 (또는 콤바이닝 (Combining))을 수행하는 동작을 의미한다. 그리고, 하이브리드 빔포밍에서 베이스밴드 (Baseband) 단과 RF 단은 각각 프리코딩 (또는 콤바이닝)을 수행한다. 이로 인해 RF 체인 수와 D/A (Digital-to-Analog) (또는 A/D (Analog-to-Digital) z컨버터 수를 줄이면서도 디지털 빔포밍에 근접하는 성능을 낼 수 있다는 장점이 있다.
설명의 편의상, 상기 하이브리드 빔포밍 구조는 N개 송수신단 (Transceiver unit, TXRU)과 M개의 물리적 안테나로 표현될 수 있다. 이때, 송신단에서 전송할 L개 데이터 계층 (Data layer)에 대한 디지털 빔포밍은 N * L (N by L) 행렬로 표현될 수 있다. 이후 변환된 N개 디지털 신호는 TXRU를 거쳐 아날로그 신호로 변환되고, 상기 변환된 신호에 대해 M * N (M by N) 행렬로 표현되는 아날로그 빔포밍이 적용된다.
도 9는 본 발명의 일 예에 따른 TXRU 및 물리적 안테나 관점에서의 하이브리드 빔포밍 구조를 간단히 나타낸 도면이다. 이때, 상기 도 9에서 디지털 빔의 개수는 L개이며, 아날로그 빔의 개수는 N개이다.
추가적으로, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 기지국이 아날로그 빔포밍을 심볼 단위로 변경할 수 있도록 설계하여 특정한 지역에 위치한 단말에게 보다 효율적인 빔포밍을 지원하는 방법을 고려하고 있다. 더 나아가, 도9와 같이 특정 N개의 TXRU와 M개의 RF 안테나를 하나의 안테나 패널(panel)로 정의할 때, 본 발명에 따른 NR 시스템에서는 서로 독립적인 하이브리드 빔포밍이 적용 가능한 복수의 안테나 패널을 도입하는 방안까지 고려되고 있다.
상기와 같이 기지국이 복수의 아날로그 빔을 활용하는 경우, 단말 별로 신호 수신에 유리한 아날로그 빔이 다를 수 있다. 이에 따라, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 기지국이 특정 서브프레임 (SF) 내에서 심볼 별로 상이한 아날로그 빔을 적용하여 (적어도 동기 신호, 시스템 정보, 페이징 (Paging) 등) 신호를 전송함으로써 모든 단말이 수신 기회를 가질 수 있도록 하는 빔 스위핑 (Beam sweeping) 동작이 고려되고 있다.
도 10은 본 발명의 일 예에 따른 하향링크 (Downlink, DL) 전송 과정에서 동기 신호 (Synchronization signal)와 시스템 정보 (System information)에 대한 빔 스위핑 (Beam sweeping) 동작을 간단히 나타낸 도면이다.
도 10에 있어, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템의 시스템 정보가 브로드캐스팅 (Broadcasting) 방식으로 전송되는 물리적 자원 (또는 물리 채널)을 xPBCH (physical broadcast channel)으로 명명한다. 이때, 한 심볼 내에서 서로 다른 안테나 패널에 속하는 아날로그 빔들은 동시에 전송될 수 있다.
또한, 도 10에 도시된 바와 같이, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 아날로그 빔 별 채널을 측정하기 위한 구성으로써 (특정 안테나 패널에 대응되는) 단일 아날로그 빔이 적용되어 전송되는 참조 신호 (Reference signal, RS)인 빔 참조 신호 (Beam RS, BRS)의 도입이 논의되고 있다. 상기 BRS는 복수의 안테나 포트에 대해 정의될 수 있으며, BRS의 각 안테나 포트는 단일 아날로그 빔에 대응될 수 있다. 이때, BRS와 달리, 동기 신호 또는 xPBCH는 임의의 단말이 잘 수신할 수 있도록 아날로그 빔 그룹 내 모든 아날로그 빔이 적용되어 전송될 수 있다.
3. 제안하는 실시예
이하에서는, 상기와 같은 기술적 구성들에 기반하여 기지국과 단말로 구성된 무선 통신 시스템에서 임의의 슬롯 (또는 서브프레임)이 동적으로 DL (downlink) 또는 UL (uplink) 용도로 설정될 수 있는 경우, 단말이 하나 이상의 DL 데이터 전송에 대한 HARQ-ACK (hybrid automatic repeat request - acknowledge) 정보를 전송하는 방법에 대해 상세히 설명한다.
보다 구체적으로, 본 발명에서는 상기 HARQ-ACK 정보를 전송하기 위한 PUCCH 자원을 할당하는 방법에 대해 설명하고, 추가적으로 상기 HARQ-ACK 정보가 복수의 DL 데이터 전송에 대한 HARQ-ACK를 포함하는 경우의 상기 HARQ-ACK 정보 전송 방법에 대해 상세히 설명한다.
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 단일 물리 네트워크 상에 복수의 논리 네트워크를 구현하는 네트워크 슬라이싱 (Network slicing) 기법이 지원될 수 있다. 이를 위해, 상기 논리 네트워크는 다양한 요구 조건을 갖는 서비스 (예: eMBB (enhanced Mobile BroadBand), mMTC (massive Machine Type Communication), URLLC (Ultra Reliable Low Latency Communication) 등)를 지원할 수 있어야 하고, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템의 물리 계층 시스템에서는 상기 다양한 서비스에 따라 가변적인 뉴머롤로지를 가질 수 있는 직교 주파수 분할 다중화 (orthogonal frequency division multiplexing, OFDM) 방식을 지원할 수 있어야 한다. 다시 말해서, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 시간 및 주파수 자원 영역마다 서로 독립적인 뉴머롤로지를 갖는 OFDM 방식 (또는 Multiple Access 방식)이 지원될 수 있다.
또한, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 앞서 상술한 다양한 서비스를 지원하기 위해 유연성 (Flexibility) 을 중요한 설계 철학으로 고려한다. 이에, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서의 스케줄링 단위를 슬롯 (Slot)이라고 명명할 때, 상기 NR 시스템에서는 임의의 슬롯이 PDSCH (또는 DL data를 전송하는 물리 채널) 전송 슬롯 (이하, DL slot) 또는 PUSCH (또는 UL data를 전송하는 물리 채널) 전송 Slot (이하, UL slot)으로 동적으로 변경될 수 있도록 하는 구조 (이하, Dynamic DL/UL configuration)를 지원할 수 있다.
특히, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서 상기 Dynamic DL/UL configuration을 지원하는 경우, HARQ-ACK 전송에 대한 지나치게 높은 지연 (Latency)이 요구되지 않는다면 여러 DL 슬롯들에 대한 HARQ-ACK이 하나의 PUCCH 자원을 통해 전송될 수 있다.
도 11은 복수의 DL 슬롯들에 대한 복수의 HARQ-ACK가 단일 PUCCH 자원을 통해 전송되는 동작을 간단히 나타낸 도면이다.
도 11에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 NR 시스템에서는 각 DL 슬롯들에 대한 HARQ-ACK을 각각 결정되는 PUCCH 자원으로 전송하는 것이 아니라, 여러 DL 슬롯들에 대한 HARQ-ACK들을 결합하여 (예: HARQ-ACK aggregation) 하나의 PUCCH 자원 (또는 HARQ-ACK 그리고/또는 CSI (channel state information) 등의 UL 제어 정보를 물리 채널)으로 전송하는 동작을 지원할 수 있다. 이와 같은 동작은 UL 제어 오버헤드 (control overhead)를 감소 시킬 수 있다.
이에, 본 발명에서는 하나 이상의 DL 슬롯에 대한 HARQ-ACK이 전송되는 PUCCH 자원을 할당하는 방법에 대해 설명하고, 추가적으로 상기 하나 이상의 DL 슬롯이 복수의 DL 슬롯들로 구성되는 경우, 상기 복수의 DL 슬롯들에 대한 HARQ-ACK을 결합하여 단일 PUCCH 자원으로 전송하는 방법에 대해 상세히 설명한다.
설명의 편의상, 본 발명에서는 특정 복수 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK들을 결합하여 특정 단일 PUCCH 자원 (또는 특정 단일 PUSCH 자원 내 UCI (UL control information) 전송 영역)으로 전송할 것을 지시하는 동작을 폴링 (Polling) 기반 HARQ-ACK 피드백 동작이라 명명하고, 상기 동작을 지시하는 DCI (downlink control information)를 폴링 DCI라 명명한다. 또한, 이하 설명에서 DL 할당 (DL assignment)은 PDSCH 의 스케줄링을 지시하는 DCI를 의미하고, UL 그랜트 (UL grant)는 PUSCH의 스케줄링을 지시하는 DCI를 의미한다.
또한, 본 발명에서 DAI (downlink assignment index)는 DL 할당에 포함되어 PDSCH의 스케줄링 순서를 지시하는 값을 의미할 수 있다. 이때, DAI에 대한 비트 필드가 k 비트 일 때, DAI 값은 0, 1, …, L(=2k) - 1 중 하나의 값을 가질 수 있으며, 하나의 DAI 값은 복수 개의 스케줄링 순서를 의미할 수 있다.
일 예로, P = 1, 2, …, M번째의 스케줄링 순서가 가능할 때, 스케줄링 순서 P는 (P-1) mod L의 DAI 값으로 표현될 수 있다.
아래 표 4는 L = 4, M = 8인 경우의 예시를 나타낸 것이다. 일 예로, 5번째 스케줄링 순서는 (5-1) mod 4 = 0의 DAI 값으로 표현될 수 있다. 이때, 단말이 연속해서 (L-1)개 DAI 값을 놓치지(missing) 않는 이상, 스케줄링 순서에 대한 모호함 (Ambiguity)은 발생하지 않을 수 있다. 따라서, 단말은 상기 DAI 값에 기반하여 PDSCH 스케줄링 순서에 대한 카운터 (Counter)를 수행할 수 있다.
DAI Scheduing order
0 1, 5
1 2, 6
2 3, 7
3 4, 8
이에, 이하에서는, 하나 이상의 DL 슬롯들에 대한 HARQ-ACK이 전송되는 PUCCH 자원을 할당하는 방법에 대해 상세히 설명한다.
3.1. PUCCH 자원 할당 방법
3.1.1. 제1 PUCCH 자원 할당 방법
기지국이 특정 DL 할당을 이용해 스케줄링된 PDSCH(들)에 대한 HARQ-ACK 자원 (또는 PUCCH resource)를 할당할 때, 상기 기지국은 상기 특정 PDSCH(들)의 HARQ-ACK 전송을 위한 HARQ-ACK 자원 (또는 PUCCH resource) 또는 UL 제어 영역을 다음 중 하나 이상의 변수에 기반하여 암시적 방법으로 할당할 수 있다.
(1) 상기 DL 할당이 전송된 (Starting) CCE (Control Channel Element) 인덱스
(2) 상기 DL 할당이 전송된 DL 제어 영역 인덱스
(3) 상기 DL 할당이 지시한 PDSCH 영역의 (Starting) PRB (Physical Resource Block) 인덱스
(4) 상기 DL 할당이 지시한 HARQ-ACK timing
여기서, 상기 DL 제어 영역 (또는 UL control region)은 PDCCH (또는 PUCCH)를 전송할 수 있는 시간 및 주파수 자원 영역을 의미한다.
또한, 상기 HARQ-ACK timing은 DL 할당의 수신 시점 대비 PDSCH 전송 시점(T1)과 PDSCH 전송 시점 대비 HARQ-ACK 전송 시점(T2)이 결합된 값 (T1 + T2)일 수 있다.
보다 구체적으로, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 특정 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 전송 시점이 복수 개 존재할 수 있고, 특정 UL 제어 영역에서 CCE 인덱스는 동일하지만 서로 다른 HARQ-ACK timing을 갖는 복수의 PDSCH들이 공존하는 경우가 발생할 수 있다. 이때, CCE 인덱스에 기반하여 PUCCH 자원이 할당된다면, 상기 복수의 PDSCH간 PUCCH 자원이 충돌하는 문제가 발생할 수 있다.
따라서 본 발명에서는 PUCCH 자원을 암시적 방법으로 할당하는 경우, HARQ-ACK timing을 추가 변수로 고려하는 방안을 제안한다. 일 예로, 기지국은 특정 PDSCH에 대해 {DL 할당의 (Starting) CCE 인덱스, HARQ timing} 조합 또는 {PDSCH 영역의 (Starting) PRB 인덱스, HARQ timing} 조합 또는 {DL 할당의 DL 제어 영역 인덱스, HARQ timing} 조합에 따라 PUCCH 자원 (또는 UL control region)을 할당할 수 있다.
상기 제1 PUCCH 자원 할당 방법은 본 발명의 다른 제안 방안들과 상호 배치되지 않는 한, 서로 결합되어 함께 적용될 수 있다.
3.1.2. 제2 PUCCH 자원 할당 방법
기지국이 특정 DL 할당을 이용해 스케줄링된 PDSCH(들)에 대한 HARQ-ACK 자원(또는 PUCCH resource)을 할당할 때, 상기 기지국은 DCI (예: DL assignment)로 복수의 UL 제어 영역 (또는 HARQ-ACK resource 그룹 또는 PUCCH resource 그룹) 중 하나를 동적으로 지시하고, 해당 UL 제어 영역 (또는 HARQ-ACK resource 그룹 또는 PUCCH resource 그룹) 내에서는 다음 중 하나 이상의 변수를 토대로 HARQ-ACK 지원(또는 PUCCH resource)을 암시적 방법으로 할당할 수 있다.
(1) 상기 DL 할당이 전송된 (Starting) CCE 인덱스
(2) 상기 DL 할당이 전송된 DL 제어 영역 인덱스
(3) 상기 DL 할당이 지시한 PDSCH 영역의 (Starting) PRB 인덱스
(4) 상기 DL 할당이 지시한 HARQ-ACK timing
여기서, 상기 DL 제어 영역(또는 UL control region)은 PDCCH (또는 PUCCH)를 전송할 수 있는 시간 및 주파수 자원 영역을 의미한다.
또한, 상기 HARQ-ACK timing은 DL 할당의 수신 시점 대비 PDSCH 전송 시점(T1)과 PDSCH 전송 시점 대비 HARQ-ACK 전송 시점(T2)이 결합된 값 (T1 + T2)일 수 있다.
또한, 기지국은 DCI 내 특정 비트 필드 (이하, ARI (ACK/NACK resource indicator))의 특정 상태 (State)가 UL 제어 영역 (또는 HARQ-ACK resource 그룹 또는 PUCCH resource 그룹)을 지시하도록 설정하거나 또는 특정 단일 PUCCH 자원을 지시하도록 (상위 계층 신호 등을 통해) 설정할 수 있다. 특히, 후자의 경우, 기지국은 ARI의 특정 상태를 통해 직접 PUCCH 자원을 단말에게 알려줄 수 있다. 다시 말해, 기지국은 DCI 내 ARI의 각 상태 (state)가 복수 PUCCH 자원으로 구성된 PUCCH 자원 그룹에 대응하거나 (예: 기지국은 PUCCH 자원 그룹 중 이용할 PUCCH 그룹을 ARI를 이용해 지시하고, 지시된 그룹 내에서 단말이 실제 사용할 PUCCH 자원은 암시적인 방법으로 결정), 단일 PUCCH 자원에 대응하도록 (예: 단말은 기지국이 ARI를 이용해 지시한 PUCCH 자원을 그대로 사용) UE에게 설정할 수 있다.
보다 구체적으로, 본 발명에 있어 기지국은 HARQ-ACK 자원 (또는 PUCCH resource)을 할당하기 위한 방법으로써 명시적 지시 (Explicit indication) 및 암시적 지시 (Implicit indication)를 모두 활용할 수 있다.
일 예로, 기지국은 사전에 상위 계층 신호 또는 시스템 정보를 통해 단말에게 복수의 UL 제어 영역을 설정하고, DCI (예: DL 할당)를 통해 특정 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 자원으로써 상기 설정된 복수 UL 제어 영역들 중 하나의 UL 제어 영역을 지시할 수 있다. 이에 대응하여, 단말이 실제 HARQ-ACK을 전송하는 UL 제어 영역 내 HARQ-ACK 자원 (또는 PUCCH resource) 은 DL 할당이 전송된 (Starting) CCE 인덱스, DL 제어 영역 인덱스, PDSCH가 할당된 영역의 (Starting) PRB 인덱스, HARQ timing 중 하나 이상을 변수로 하는 함수에 기반하여 결정될 수 있다.
이하 설명에 있어, Counter DAI (downlink assignment index) (이하 c-DAI)는 (스케줄링 된) PDSCH (또는 Transport block (이하 TB) 또는 Code block group (이하 CBG))들 간의 순서를 알려주는 DCI (예: DL scheduling DCI) 내 특정 인덱스 값을 의미하고, Total DAI (이하 t-DAI)는 HARQ-ACK 보고 대상이 되는 전체 PDSCH (또는 TB 또는 CBG) 수를 알려주는 DCI (예: DL scheduling DCI) 내 특정 인덱스 값을 의미한다. 이때, 단말이 HARQ-ACK 페이로드를 구성함에 있어, c-DAI 순서에 따라 input bits를 구성할 수 있다. 설명의 편의상, 이하 설명에서의 DAI는 c-DAI를 의미할 수 있다.
기지국은 (HARQ-ACK 전송을 위한) PUCCH 자원 집합을 설정하고, 특정 PDSCH에 대한 DCI (예: DL assignment)로 (HARQ-ACK 전송을 위한) PUCCH 자원 집합 내 부-집합 (subset)을 지시할 수 있다. 만약 상기 부-집합 내 2개 이상의 PUCCH 자원이 존재하는 경우, 상기 기지국은 아래 중 하나 이상의 변수를 토대로 (상기 부-집합 내 복수 PUCCH 자원들 중) 한 PUCCH 자원을 암시적 방법으로 UE에게 할당할 수 있다.
[1] 상기 DL assignment가 전송된 (Starting) CCE 인덱스
[2] 상기 DL assignment가 전송된 DL 제어 영역 인덱스
[3] 상기 DL assignment가 지시한 PDSCH 영역의 (Starting) PRB 인덱스
[4] 상기 DL assignment가 지시한 HARQ-ACK timing
[5] 상기 DL assignment가 지시한 BWP (bandwidth part) 인덱스
이때, 기지국이 단말에게 복수의 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK을 (slot 및/또는 symbol 관점에서) 동일 시간 자원 (또는 동일 PUCCH 자원)에 전송하도록 지시한 경우, 단말은 기지국이 지시한 PUCCH 자원 집합 내 부-집합 (subset) 내에서 상기 Implicit manner (Implicit mapping)로 PUCCH 자원을 할당 받을 때 아래 중 하나 이상의 변수를 활용할 수 있다.
1] (상기 복수의 PDSCH들 중 단말이 (DAI 관점에서) 마지막으로 수신한 PDSCH에 대응되는) DL assignment가 전송된 (Starting) CCE 인덱스
2] (상기 복수의 PDSCH들 중 단말이 (DAI 관점에서) 마지막으로 수신한 PDSCH에 대응되는) DL assignment가 전송된 DL 제어 영역 인덱스
3] (상기 복수의 PDSCH들 중 단말이 (DAI 관점에서) 마지막으로 수신한 PDSCH에 대응되는) DL assignment가 지시한 PDSCH 영역의 (Starting) PRB 인덱스
4] (상기 복수의 PDSCH들 중 단말이 (DAI 관점에서) 마지막으로 수신한 PDSCH에 대응되는) DL assignment가 지시한 HARQ-ACK timing
5] (상기 복수의 PDSCH들 중 단말이 (DAI 관점에서) 마지막으로 수신한 PDSCH에 대응되는) DL assignment가 지시한 BWP (bandwidth part) 인덱스
여기서, 기지국은 (DAI 관점에서) 마지막 일부 DL assignment들에 대해 상기 암시적 매핑을 결정하는 변수가 동일한 값을 갖도록 스케줄링 해 줄 수 있다.
여기서, Semi-static codebook이 설정된 경우, 상기 마지막으로 수신한 PDSCH는 상기 HARQ-ACK을 (slot 및/또는 symbol 관점에서) 동일 시간 자원 (또는 동일 PUCCH 자원)에 전송하는 복수의 PDSCH들 중 슬롯 인덱스가 가장 크고 (또는 가장 작고), CC 인덱스는 가장 작은 (혹은 가장 큰) PDSCH를 의미할 수 있다.
구체적인 예로, 만약 단말이 각 PDSCH들에 대응되는 (DL assignment) CCE 인덱스를 토대로 (PUCCH 자원 집합 내) (선택된) 부-집합 내 PUCCH 자원을 암시적 방법 (암시적 매핑)으로 선택하는 경우, 기지국이 상기 복수 PDSCH들에 대한 CCE index를 모두 일치시키는 경우에 한해 상기 단말은 상기 복수의 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK을 동일 PUCCH 자원으로 (ACK/NACK bundling 또는 ACK/NACK multiplexing 등의 방식으로) 전송할 수 있다. 이와 같은 구성은 기지국의 스케줄링을 크게 제약할 수 있다. 이에, 이를 해결하기 위한 방법으로써, 단말은 (DAI 관점에서) 마지막으로 수신한 PDSCH에 대응되는 (DL assignment) CCE 인덱스를 토대로 (PUCCH 자원 집합 내) (선택된) 부-집합 내 PUCCH 자원을 암시적 방법 (암시적 매핑)으로 선택할 수 있고, 이를 통해 기지국의 스케줄링 제약을 보다 완화할 수 있다.
추가적으로, 본 발명에 따른 NR 시스템에서 단말이 CCE (control channel element) 인덱스 관점에서 PDCCH 검출을 수행하는 영역인 검색 영역 (Search space)은 하기 표와 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2018000331-appb-T000004
Figure PCTKR2018000331-appb-I000001
Figure PCTKR2018000331-appb-I000002
Figure PCTKR2018000331-appb-I000003
이때, 기지국은 상위 계층 또는 RMSI (remaining system information)을 통해 (HARQ-ACK 전송을 위한) PUCCH 자원 집합을 설정하고, 특정 PDSCH에 대한 DCI (예: DL assignment)로 (HARQ-ACK 전송을 위한) PUCCH 자원 집합 내 부-집합 (subset)을 지시할 수 있다. 만약 상기 부-집합 내 2개 이상의 PUCCH 자원이 있는 경우, 상기 기지국은 다음 중 하나 이상의 변수를 토대로 (상기 부-집합 내 복수 PUCCH 자원들 중) 한 PUCCH 자원을 암시적 방법 (암시적 매핑)으로 할당할 수 있다.
[1] 상기 DL assignment가 전송된 (Starting) CCE 인덱스
[2] 상기 DL assignment가 전송된 PDCCH 후보 인덱스
[3] 상기 DL assignment가 전송된 DL 제어 영역 인덱스
[4] 상기 DL assignment가 지시한 PDSCH 영역의 (Starting) PRB 인덱스
[5] 상기 DL assignment가 지시한 HARQ-ACK timing
[6] 상기 DL assignment가 지시한 BWP (bandwidth part) 인덱스
이때, 기지국이 단말에게 복수의 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK을 (slot 및/또는 symbol 관점에서) 동일 시간 자원 (또는 동일 PUCCH 자원)에 전송하도록 지시한 경우, 단말의 (상기 ARI로 지시된 특정 PUCCH 부-집합 내) PUCCH 자원에 대한 암시적 방법 (암시적 매핑) 동작은 아래 PDSCH에 대해서만 적용할 수 있다.
- DAI 관점에서 가장 마지막으로 수신한 PDSCH
- 가장 큰 (또는 가장 작은) CC (component carrier) 인덱스 및/또는 가장 높은 (또는 가장 낮은) 슬롯 인덱스를 갖는 PDSCH
일 예로, DCI에 의해 선택된 PUCCH 부-집합 내 PUCCH 자원 수가 MPUCCH개인 경우, 기지국은 (상기 부-집합 내 복수 PUCCH 자원들 중) 한 PUCCH 자원을 다음과 같은 암시적 방법 (암시적 매핑)으로 할당할 수 있다.
구체적인 일 예로, 단말은 DL assignment가 전송된 (Starting) CCE 인덱스를 CCE 결합 레벨 (aggregation level)로 나눈 값에 (ceiling (또는 flooring)을 적용하고, 상기 (ceiling (또는 flooring)을 적용한 값에 MPUCCH에 대한 모듈로 (modulo) 연산을 적용하여 최종적인 (PUCCH 부-집합 내) PUCCH 자원 인덱스를 도출할 수 있다. 일 예로, 표 5와 같이 검색 영역을 설계하는 경우, 앞서 상술한 방법에 의해 할당되는 PUCCH 자원 인덱스 k는 하기 수학식에 의해 산출될 수 있다.
Figure PCTKR2018000331-appb-M000001
다른 예로, 단말은 DL assignment가 전송된 PDCCH 후보 인덱스에 MPUCCH에 대한 모듈로 연산을 적용하여 최종적인 (PUCCH 부-집합 내) PUCCH 자원 인덱스를 도출할 수 있다. 일 예로, 표 5와 같이 검색 영역을 설계하는 경우, 앞서 상술한 방법에 의해 할당되는 PUCCH 자원 인덱스 k는 하기 수학식에 의해 산출될 수 있다.
Figure PCTKR2018000331-appb-M000002
변형 예로, 기지국은 다음 중 하나 이상의 변수를 토대로 UL 제어 영역 (또는 HARQ-ACK resource 그룹 또는 PUCCH resource 그룹)을 암시적 방법으로 할당 (또는 지시)할 수 있다.
1) 상기 DL 할당이 전송된 (Starting) CCE 인덱스
2) 상기 DL 할당이 전송된 DL 제어 영역 인덱스
3) 상기 DL 할당이 지시한 PDSCH 영역의 (Starting) PRB 인덱스
4) 상기 DL 할당이 지시한 HARQ-ACK timing
이어, 상기 기지국은 DCI (예: DL assignment) 내 특정 비트 필드 (예: ARI)를 통해 상기 암시적 방법으로 할당된 (또는 지시된) UL 제어 영역 내 HARQ-ACK 자원 (또는 PUCCH resource) 후보들 중 하나를 동적으로 지시할 수 있다.
이때, 기지국은 (상위 계층 신호 등을 통해) ARI의 지시 대상이 되는 PUCCH 자원 집합이 상기 DL 할당 전송 자원 그리고/또는 PDSCH 전송 자원에 기반한 암시적 방법에 따라 결정되도록 설정하거나 또는 특정 단일 PUCCH 자원 집합으로 결정되도록 설정할 수 있다. 다시 말해, 상기 기지국은 복수 PUCCH 자원으로 구성된 PUCCH 자원 집합을 복수 개 설정하거나 (이때, 단말이 HARQ-ACK 전송을 위해 어느 PUCCH 자원 집합을 사용할지는 암시적으로 결정하고, 결정된 집합 내에서 상기 단말이 실제 사용할 PUCCH 자원은 ARI에 의해 지시), 또는 상기 복수 PUCCH 자원을 하나의 PUCCH 자원 집합만으로 설정할지 (이때, 단말이 해당 PUCCH 자원 집합 내에서 실제 사용할 PUCCH 자원은 ARI에 의해 지시) 여부를 단말에게 설정할 수 있다.
다른 변형 예로, 기지국이 복수 PUCCH 자원 풀 (resource pool)을 설정한 상태에서, 상기 기지국은 UE (group) 공통 DCI로 하나의 PUCCH 자원 풀을 지시하고, 다음 중 하나 이상의 변수를 토대로 상기 PUCCH 자원 풀 내 특정 PUCCH 자원을 암시적 방법으로 지시할 수 있다.
1> 상기 DL 할당이 전송된 (Starting) CCE 인덱스
2> 상기 DL 할당이 전송된 DL 제어 영역 인덱스
3> 상기 DL 할당이 지시한 PDSCH 영역의 (Starting) PRB 인덱스
4> 상기 DL 할당이 지시한 HARQ-ACK timing
또 다른 변형 예로, 기지국이 복수 PUCCH 자원 세트 (resource set)를 설정한 상태에서, 상기 기지국은 UE (group) 공통 DCI로 하나의 PUCCH 자원 세트를 지시하고, 이후 DCI (예: DL assignment) 내 특정 비트 필드 (예: ARI)를 이용해 상기 PUCCH 자원 세트 내 특정 PUCCH 자원을 지시할 수 있다.
상기 제2 PUCCH 자원 할당 방법은 본 발명의 다른 제안 방안들과 상호 배치되지 않는 한, 서로 결합되어 함께 적용될 수 있다.
3.1.3. 제3 PUCCH 자원 할당 방법
기지국은 단말에게 폴링 모드 (Polling mode) 또는 비-폴링 모드 (Non-polling mode) 중 하나를 상위 계층 신호 또는 DCI를 이용해 변경하고, 각 모드에 따라 HARQ-ACK 자원 (또는 PUCCH resource) 지시를 다음과 같이 수행할 수 있다.
(1) 폴링 모드의 경우, 기지국은 HARQ-ACK 자원 (또는 PUCCH resource) 지시를 폴링 DCI를 통해 지시. 이때, 폴링 DCI는 DL 할당과 동일하거나 또는 별도의 DCI가 적용될 수 있다.
(2) 비-폴링 모드의 경우, 기지국은 HARQ-ACK 자원 (또는 PUCCH resource) 지시를 매 DL 할당을 통해 지시
보다 구체적으로, 기지국이 폴링 모드와 비-폴링 모드를 단말에게 설정할 수 있을 때, HARQ-ACK 자원 (또는 PUCCH resource) 지시를 수행하는 DCI는 서로 구분될 수 있다.
일 예로, 폴링 모드의 경우, 폴링 동작을 지시하는 폴링 DCI가 HARQ-ACK 자원 (또는 PUCCH resource)을 지시하는 것이 바람직할 수 있다. 폴링 DCI가 DL 할당과 별도의 DCI로 설계되는 경우, DL 할당 내 HARQ-ACK 자원 (또는 PUCCH resource) 을 지시하는 비트 필드는 생략될 수 있는 바 DL 제어 오버헤드 관점에서 바람직할 수 있다.
반면, 비-폴링 모드의 경우, 각 PDSCH 별 HARQ-ACK 전송 시점이 다를 수 있는 바, 매 DL 할당 마다 HARQ-ACK 자원 (또는 PUCCH resource) 을 지시하는 필드를 포함하는 것이 바람직할 수 있다.
상기 제3 PUCCH 자원 할당 방법은 본 발명의 다른 제안 방안들과 상호 배치되지 않는 한, 서로 결합되어 함께 적용될 수 있다.
3.1.4. 제4 PUCCH 자원 할당 방법
기지국이 제1 DCI (예: 1st DCI)와 제2 DCI (예: 2nd DCI) 기반의 2 단계 (2-step) DCI를 활용하여 DL 할당을 수행할 때, 상기 기지국은 제2 DCI를 통해 N개 HARQ-ACK 자원 (또는 PUCCH resource) 집합들 중 하나의 집합을 지시하고, 제1 DCI를 통해 상기 선택된 HARQ-ACK 자원 (또는 PUCCH resource) 집합 내 M개 HARQ-ACK 자원 (또는 PUCCH resource)들 중 하나를 동적으로 지시할 수 있다.
여기서, 상기 N개 HARQ-ACK 자원 (또는 PUCCH resource) 집합들은 사전에 기지국의 상위 계층 신호를 통해 설정될 수 있다.
또한, HARQ-ACK 자원 (또는 PUCCH resource) 집합을 지시하는 제2 DCI가 존재하지 않는 경우, 단말은 (사전에 약속된 또는 상위 계층 신호로 설정된) 기본 (Default) HARQ-ACK 자원 (또는 PUCCH resource) 집합을 가정한 상태에서 상기 기본 HARQ-ACK 자원 (또는 PUCCH resource) 집합 내 M개 HARQ-ACK 자원(또는 PUCCH resource)들 중 제1 DCI에 의해 동적으로 지시된 자원을 HARQ-ACK 자원으로 가정할 수 있다.
또한, 기지국이 제2 DCI를 이용해 HARQ-ACK 자원 (또는 PUCCH resource) 집합을 설정할 때, 상기 기지국은 상기 HARQ-ACK 자원 (또는 PUCCH resource) 집합이 유효한 시간 구간에 대한 정보도 함께 알려줄 수 있다.
도 12는 기지국이 2개의 DCI를 통해 HARQ-ACK 자원 집합 및 선택된 자원 집합 내 HARQ-ACK 자원을 지시하는 동작을 간단히 나타낸 도면이다.
도 12에 도시된 바와 같이, 기지국은 제2 DCI에 포함된 1 비트 크기의 ASI (ACK-NACK resource set indicator)를 이용해 HARQ-ACK 자원 집합 2개 중 하나를 지시하고, 제1 DCI에 포함된 2 비트 크기의 ARI (ACK-NACK resource indicator)를 이용해 선택된 HARQ-ACK 자원 집합 내 4개 HARQ-ACK 자원들 중 하나를 지시할 수 있다. 이때, 제2 DCI로 전송되는 ASI는 기지국이 필요한 경우에만 기회적으로 전송할 수 있고, 상기 제1 DCI는 제2 DCI 내 ASI의 존재 유무를 알려줄 수 있다.
상기와 같은 구성을 통해, HARQ-ACK 자원 지시에 대한 유연성을 높이면서 고정적으로 사용되는 DL 제어 오버헤드를 완화하는 효과를 얻을 수 있다.
상기 제4 PUCCH 자원 할당 방법은 본 발명의 다른 제안 방안들과 상호 배치되지 않는 한, 서로 결합되어 함께 적용될 수 있다.
3.1.5. 제5 PUCCH 자원 할당 방법
기지국이 단말에게 HARQ-ACK 자원 (또는 PUCCH resource)을 지시할 때, 상기 기지국은 DL 할당부터 DL 데이터 간 지연 (DL assignment-to-DL data delay) 및 DL 데이터부터 HARQ-ACK 간 지연 (DL data-to-HARQ-ACK delay) 조합을 조인트 지시 (Joint indication)할 수 있다.
보다 구체적으로, 기지국이 단일 비트 필트를 이용해 복수 개의 상태 중 하나를 지시하는 경우, 상기 복수 개 상태 중 하나는 특정 DL assignment-to-DL data delay 값과 DL data-to-HARQ-ACK delay 값의 조합을 의미할 수 있다.
일 예로, 기지국이 HARQ timing X를 지시할 수 있다. 이때, 각각의 HARQ timing X는 HARQ timing 1 = {DL assignment to DL data delay = A1, DL data to HARQ-ACK delay = B1}, HARQ timing 2 = {DL assignment to DL data delay = A2, DL data to HARQ-ACK delay = B2}, … 과 같이 각각 DL assignment-to-DL data delay 값과 DL data-to-HARQ-ACK delay 값의 조합에 대응될 수 있다.
상기 제5 PUCCH 자원 할당 방법은 본 발명의 다른 제안 방안들과 상호 배치되지 않는 한, 서로 결합되어 함께 적용될 수 있다.
이하 설명에 있어, PUCCH 자원 풀은 복수의 PUCCH 자원들로 구성된 집합을 의미하며, PRB (physical resource block)는 시간 및 주파수 축 자원 영역에서 자원 할당을 위한 기본 단위를 의미한다고 가정한다.
또한, 이하 설명에서 검색 영역 (Search space)은 단말이 DCI (downlink control information) 검출 시 실제로 검출을 수행하는 논리적 (또는 물리적) 자원들을 의미할 수 있다.
또한, 이하 설명에서 UCI (uplink control information)은 HARQ-ACK, CSI (Channel State Information) 피드백 등의 정보를 포함할 수 있다.
또한, 이하 설명에서 RACH (random access channel) 과정은 아래의 4단계로 구성된 과정을 의미할 수 있다. 특히, 기지국 관점에서의 RACH 과정은 아래의 2 단계 및/또는 4 단계를 의미할 수 있다.
- 1단계: 단말의 RACH (Random Access Channel) 프리앰블 전송
- 2단계: (상기 RACH 프리앰블에 대응한) 기지국의 RAR (random access response) 전송. 여기서, 상기 RAR은 임시 UE ID를 포함할 수 있다.
- 3단계: (상기 RAR에 대응한) 단말의 제3 메시지 (예: RRC connection request message) 전송. 여기서, 상기 제3 메시지는 UE identity를 포함할 수 있다.
- 4단계: (상기 제3 메시지에 대응한) 기지국의 제4 메시지 (예: Msg.4, contention resolution message) 전송
3.1.6. 제6 PUCCH 자원 할당 방법
기지국은 단말에게 기본 PUCCH 자원 풀에 대한 설정 정보를 다음 중 하나의 방법으로 알려줄 수 있다.
(1) 사전에 약속된 방식
(2) 방송 (Broadcast) 정보 (예: MIB (master information block)) 그리고/또는 시스템 정보 (예: SIB (system information block))에 (단말 공통의) 기본 (Default) PUCCH 자원 풀 설정 정보가 포함되어 전송됨
(3) RACH 과정에 있어, RAR에 (단말 특정한) 기본 PUCCH 자원 풀 설정 정보가 포함되어 전송됨
(4) RACH 과정에 있어, 제4 메시지에 (단말 특정한) 기본 PUCCH 자원 풀 설정 정보가 포함되어 전송됨
여기서, 상기 기본 PUCCH 자원 풀 내 (특정 PDSCH에 대한) UCI를 전송할 특정 PUCCH 자원은 다음 중 하나의 방법으로 지시될 수 있다.
1) (상기 특정 PDSCH를 스케줄링 하는) DCI로 기본 PUCCH 자원 풀 내 특정 PUCCH 자원을 지시 (즉, explicit manner)
2) DL 제어 자원 할당 정보 그리고/또는 DL data 자원 할당 정보 그리고/또는 HARQ-ACK timing 정보를 토대로 PUCCH 자원을 암시적 방법 (Implicit manner)으로 지시
여기서, 단말은 상기 기본 PUCCH 자원 풀 기반 PUCCH 자원 할당을 다음의 경우에 적용할 수 있다.
1> (단말 특정한) PUCCH 자원 풀이 상위 계층 신호 (예: RRC signaling)를 통해 적용(또는 설정)되지 않은 경우
2> 특정 DCI format에 대응되는 HARQ-ACK 전송 시
3> 특정 검색 영역 (예: Common search space)에 대응되는 HARQ-ACK 전송 시
4> 특정 데이터 (예: Msg. 4)에 대응되는 HARQ-ACK 전송 시
보다 구체적으로, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서 기지국은 복수의 PUCCH 자원으로 구성된 PUCCH 자원 집합을 상위 계층 신호 (예: RRC signaling)를 통해 설정하고, (PDSCH를 스케줄링 하는) DCI에서 상기 PUCCH 자원 집합 내 특정 PUCCH 자원을 지시할 수 있다.
다만, RACH 과정 직후, 단말은 상기 PUCCH 자원 집합에 대한 정보를 상위 계층 신호로 설정 받기 이전일 수 있다. 이러한 상황을 고려할 때, 다음과 같은 기본 PUCCH 자원 할당 방법이 고려될 수 있다.
일 예로, 기지국은 RACH 과정에서 RAR (또는 Msg. 4)를 통해 (단말 특정한) 기본 PUCCH 자원 집합을 설정하고, 이후 (PDSCH를 스케줄링 하는) DCI를 통해 상기 기본 PUCCH 자원 집합 내 특정 PUCCH 자원을 지시할 수 있다.
다른 예로, 기지국은 시스템 정보를 통해 (단말 공통의) 기본 PUCCH 자원 집합을 설정하고, 이후 (PDSCH를 스케줄링 하는) DCI 내 자원 할당 정보 또는 PDSCH에 대한 자원 할당 정보 등에 기반하여 상기 기본 PUCCH 자원 풀 내 특정 PUCCH 자원을 암시적 방법으로 지시할 수 있다. 이때, 단말은, 기지국이 (단말 특정한) PUCCH 자원 집합을 상위 계층 신호 (예: RRC signaling)를 통해 설정하기 전까지, 상기 기본 PUCCH 자원 집합 기반 PUCCH 자원 할당 방식을 활용할 수 있다. 만약 (단말 특정한) PUCCH 자원 풀이 상위 계층 신호 (예: RRC signaling)를 통해 이후 설정된다면, 단말은 상기 설정된 PUCCH 자원 집합 기반 PUCCH 자원 할당 방식을 수행할 수 있다. 일 예로, 기지국은 기본 PUCCH 할당 방식으로 앞서 상술한 제1 PUCCH 자원 할당 방법과 같이 암시적 방법으로 PUCCH 자원을 할당하되, 상위 계층 신호를 통해 PUCCH 자원 집합이 설정되면 DCI를 통해 상기 설정된 PUCCH 자원 집합 내 특정 PUCCH 자원을 지시하여 할당할 수 있다.
상기 제6 PUCCH 자원 할당 방법은 본 발명의 다른 제안 방안들과 상호 배치되지 않는 한, 서로 결합되어 함께 적용될 수 있다.
3.1.7. 제7 PUCCH 자원 할당 방법
기지국은 단말에게 상위 계층 신호를 통해 PUCCH 자원 풀을 설정하고, DCI를 통해 상기 설정된 PUCCH 자원 풀 내 특정 PUCCH 자원을 할당할 수 있다. 이때, PUCCH 자원 풀을 설정 받기 이전까지, 단말은 (특정 PDSCH에 대한) UCI 전송을 위해 다음과 같은 기본 PUCCH 자원 할당을 적용할 수 있다.
(1) DL 제어 자원 할당 정보 그리고/또는 DL 데이터 자원 할당 정보 그리고/또는 HARQ-ACK timing 정보를 토대로 PUCCH 자원을 암시적 방법으로 할당 (예: 특정한 규칙에 따라 PUCCH resource 할당)
(2) 방송 정보 (예: MIB) 그리고/또는 시스템 정보 (예: SIB) 그리고/또는 RAR 그리고/또는 Msg. 4로 특정 PUCCH 자원을 할당
(3) 기본 PUCCH 자원 풀은 방송 정보 (예: MIB) 그리고/또는 시스템 정보 (예: SIB) 그리고/또는 RAR 그리고/또는 Msg. 4를 통해 설정되고, DCI로 상기 기본 PUCCH 자원 풀 내 특정 PUCCH 자원을 할당
여기서, 상기 기본 PUCCH 자원 할당은 특정 DCI 포맷 또는 특정 검색 영역 (예: Common search space) 또는 특정 데이터 (예: Msg. 4)에 대응되는 HARQ-ACK 전송 시에도 적용될 수 있다.
보다 구체적으로, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서 기지국은 복수의 PUCCH 자원으로 구성된 PUCCH 자원 집합을 상위 계층 신호 (예: RRC signaling)를 통해 설정하고, (PDSCH를 스케줄링 하는) DCI를 통해 상기 PUCCH 자원 집합 내 특정 PUCCH 자원을 지시할 수 있다.
다만, RACH 과정 직후, 단말은 상기 PUCCH 자원 집합에 대한 정보를 상위 계층 신호로 설정 받기 이전일 수 있다. 이러한 상황을 고려할 때, 다음과 같은 기본 PUCCH 자원 할당 방법이 고려될 수 있다.
일 예로, 기지국은 RACH 과정에서 RAR (또는 Msg. 4)를 통해 (단말 특정한) 기본 PUCCH 자원 집합을 설정하고, 이후 (PDSCH를 스케줄링 하는) DCI를 통해 상기 기본 PUCCH 자원 집합 내 특정 PUCCH 자원을 지시할 수 있다. 다른 예로, 기지국은 (PDSCH를 스케줄링 하는) DCI 내 자원 할당 정보 또는 PDSCH에 대한 자원 할당 정보 등에 기반하여 상기 기본 PUCCH 자원 풀 내 특정 PUCCH 자원을 암시적 방법으로 지시할 수 있다. 이때, 단말은, 기지국이 (단말 특정한) PUCCH 자원 집합을 상위 계층 신호 (예: RRC signaling)를 통해 설정하기 전까지, 상기 기본 PUCCH 자원 집합 기반 PUCCH 자원 할당 방식을 활용할 수 있다. 만약 (단말 특정한) PUCCH 자원 풀이 상위 계층 신호 (예: RRC signaling)를 통해 이후 설정된다면, 단말은 상기 설정된 PUCCH 자원 집합 기반 PUCCH 자원 할당 방식을 수행할 수 있다. 일 예로, 기지국은 기본 PUCCH 할당 방식으로 앞서 상술한 제1 PUCCH 자원 할당 방법과 같이 암시적 방법으로 PUCCH 자원을 할당하되, 상위 계층 신호를 통해 PUCCH 자원 집합이 설정되면 DCI를 통해 상기 설정된 PUCCH 자원 집합 내 특정 PUCCH 자원을 지시하여 할당할 수 있다.
정리하면, 단말은, 기지국으로부터 HARQ-ACK 전송용 PUCCH 자원을 (UE 특이적으로) 설정 받기 전까지, DL 데이터 수신에 대한 HARQ-ACK 전송, 및/또는 특정 DCI 포맷 및/또는 특정 검색 영역 (예: common search space) 및/또는 특정 DL 데이터 (예: Msg. 4)에 대응되는 HARQ-ACK 전송에 사용되는 기본 PUCCH 자원을 정의할 수 있다.
여기서, 상기 기본 PUCCH 자원은 특정 방송 신호 및/또는 특정 시스템 정보 및/또는 RAR 및/또는 Msg4를 통해 설정되거나, 또는 특정한 규칙에 따라 DL 데이터 전송 자원 및/또는 해당 DL 데이터를 스케줄링하는 DCI 전송에 사용된 DL 제어 자원을 기반으로 결정될 수 있다.
상기 제7 PUCCH 자원 할당 방법은 본 발명의 다른 제안 방안들과 상호 배치되지 않는 한, 서로 결합되어 함께 적용될 수 있다.
3.1.8. 제8 PUCCH 자원 할당 방법
기지국은 특정 DL 할당을 통해 스케줄링된 PDSCH(들)에 대한 HARQ-ACK 정보를 전송하는 PUCCH에 대해 단일 또는 복수의 (단말 특정한) PUCCH 타입을 준-정적인 상위 계층 신호 (예: RRC signaling)를 통해 설정할 수 있다. 이때, 단말이 상기 (단말 특정한) PUCCH 타입을 설정 받기 이전 (또는 RRC connection 이전)에 전송된 PDSCH 또는 UE (group) 공통 검색 영역 상에 전송된 DCI를 통해 스케줄링된 PDSCH (및/또는 Msg4 전송)의 경우, 기지국은 단말이 사용할 단일 또는 복수의 기본 PUCCH 타입 정보를 다음 중 하나의 방법으로 알려줄 수 있다.
(1) 사전에 약속된 방식 (예: PUCCH 타입 중 가장 커버리지가 넓은 타입)
(2) 방송 정보 (예: MIB (master information block)) 그리고/또는 시스템 정보 (예: SIB (system information block))에 (단말 공통의) 기본 PUCCH 타입 정보가 포함되어 전송됨
(3) RACH 과정에 있어, RAR (또는 Msg4)에 (단말 특정한) 기본 PUCCH 타입 정보가 포함되어 전송됨
복수의 기본 PUCCH 타입이 설정된 경우, 특정 PUCCH 전송에 대해 복수의 기본 PUCCH 타입들 중 어떤 PUCCH 타입이 사용되는지 여부는 다음 중 하나 이상의 방식에 의해 결정될 수 있다.
1) PUCCH 전송에 대응되는 DCI (예: DL assignment) 내 특정 비트 필드로 (상기 복수의 Default PUCCH type들 중) 특정 PUCCH 타입을 지시 (explicit manner). 여기서, 단말이 준-정적인 상위 계층 신호로 (단말 특정한) PUCCH 타입을 설정 받은 이후 (또는 RRC connection을 맺은 이후), 상기 비트 필드는 PUCCH 전송 시점 (예: UL timing)을 지시하는 비트 필드로 해석될 수 있다.
2) 다음 중 하나 이상의 변수를 토대로 (상기 복수의 기본 PUCCH 타입들 중) 특정 기본 PUCCH 타입이 결정됨 (implicit manner)
A) PUCCH 전송에 대응되는 DCI (예: DL assignment)의 결합 레벨 (Aggregation level)
B) PUCCH 전송 대상이 되는 (최대 또는 매 시점의) UCI 페이로드 크기
여기서, 상기 결합 레벨 (Aggregation level)은 DCI가 몇 개의 기본 자원 단위로 구성되었는지에 대한 정보를 의미할 수 있다.
앞서 상술한 기본 PUCCH 타입 정보는 다음 중 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다.
1> Short PUCCH 또는 Long PUCCH 여부. 참고로, PUCCH는 N개 OFDM 길이 미만인 Short PUCCH와 N개 OFDM 심볼 길이 이상인 Long PUCCH로 구분될 수 있다.
2> PUCCH 전송 길이 (예: OFDM 심볼 수)
3> PUCCH 내 RS (Reference Signal)와 UCI 간 다중화 (Multiplexing) 방식 (예: TDM (Time Division Multiplexing), FDM (Frequency Division Multiplexing)등)
보다 구체적으로, 단말이 기지국으로부터 (단말 특정한) RRC 시그널링 등의 상위 계층 신호를 통해 단일 또는 복수의 PUCCH 타입을 설정 받을 수 있는 경우, 상기 RRC 시그널링이 수신 가능한 시점 이전까지 상기 단말이 사용할 기본 PUCCH 타입이 정의될 필요가 있다.
이를 위한 하나의 방법으로써, 단말은 비교적 커버리지가 넓은 특정 PUCCH 타입 (예: Long PUCCH)을 기본 PUCCH 타입으로 설정할 수 있다.
다만, 상기와 같이 단말이 보수적으로 항상 커버리지 관점에서 유리한 PUCCH 타입을 기본 PUCCH 타입으로 활용하게 되면, RRC 등의 상위 계층 신호로 (단말 특정한) PUCCH 타입을 설정 받기 이전의 단말들은 상대적으로 자원 활용 측면에서 효율성이 떨어지는 PUCCH 타입을 사용할 수 있다. 따라서 기지국이 단말에게 복수의 기본 PUCCH 타입을 설정하면, DCI 등의 명시적 시그널링 (Explicit signaling)에 의해 복수의 기본 PUCCH 타입 중 특정 PUCCH 타입이 지시되거나, 또는 PUCCH 전송에 대응되는 DL 할당의 결합 레벨 그리고/또는 UCI 페이로드 크기에 따라 복수의 기본 PUCCH 타입들 중 특정 PUCCH 타입이 결정될 수 있다.
이를 통해 단말이 RRC 시그널링을 통해 (단말 특정한) PUCCH 타입을 설정 받기 이전에도 상기 단말은 단말의 채널 환경 (예: SINR (Signal-to-Interference Noise Ratio) 등)에 따라 자원 활용 관점에서 효율적인 기본 PUCCH 타입을 선택하여 적용할 수 있다. 일 예로, PUCCH 전송에 대응되는 DL 할당의 결합 레벨이 높은 경우, 기지국은 단말이 비교적 먼 커버리지 영역에 있다고 가정하여 기본 PUCCH 타입을 Long PUCCH 형태로 설정할 수 있다.
상기 제8 PUCCH 자원 할당 방법은 본 발명의 다른 제안 방안들과 상호 배치되지 않는 한, 서로 결합되어 함께 적용될 수 있다.
3.1.9. 제9 PUCCH 자원 할당 방법
기지국은 특정 DL 할당을 통해 스케줄링된 PDSCH(들)에 대한 HARQ-ACK 정보를 전송하는 PUCCH에 대해 단일 또는 복수의 (단말 특정한 PUCCH 자원(들)을 단말에게 준-정적인 상위 계층 신호 (예: RRC signaling)로 설정할 수 있다. 이때, 단말이 상기 (단말 특정한) PUCCH 타입을 설정 받기 이전 (또는 RRC connection 이전)에 전송된 PDSCH 또는 UE (group) 공통 검색 영역 상에 전송된 DCI를 통해 스케줄링된 PDSCH (및/또는 Msg4 전송)의 경우, 기지국은 다음 중 하나 이상의 변수를 토대로 n번째 슬롯에서 수신된 PDSCH(들)에 대한 HARQ-ACK 정보를 전송할 (n+k)번째 슬롯 내 PUCCH 자원을 선택할 수 있다.
(1) 상기 PDSCH(들)에 대한 DL 할당이 전송된 (Starting) CCE 인덱스
(2) 상기 PDSCH(들)에 대한 DL 할당이 전송된 DL 제어 영역 인덱스
(3) 상기 PDSCH(들)에 대해 DL 할당이 지시한 (Starting) PRB 인덱스
이때, 상기 k 값은 기본 HARQ-ACK timing 정보에 따라 결정되며, 기본 HARQ-ACK timing 정보는 다음 중 하나의 방법으로 설정 받을 수 있다.
1) 사전에 약속된 방식
2) 방송 정보 (예: MIB (master information block)) 그리고/또는 시스템 정보 (예: SIB (system information block))에 (단말 공통의) 기본 HARQ-ACK timing 정보가 포함되어 전송됨
3) RACH 과정에 있어, RAR (또는 Msg4)에 (단말 특정한) 기본 HARQ-ACK timing 정보가 포함되어 전송됨
n번째 슬롯 내의 DL 제어/데이터 자원 (예: CCE/PRB index)은 (n+k)번째 슬롯 내의 PUCCH 자원 (예: PUCCH 자원 인덱스)과 암시적으로 링크되어 있고, 단말은 자신에게 스케줄링된 n번째 슬롯에서의 PDSCH 전송 자원 또는 대응되는 PDCCH 전송 자원을 통해 (n+k)번째 slot에서의 PUCCH 자원을 결정할 수 있다.
보다 구체적인 예로, 단말이 (단말 특정한) RRC 시그널링을 통해 복수의 PUCCH 자원을 설정 받고, 기지국은 DL 할당 내 특정 비트 필드를 통해 상기 복수 PUCCH 자원 중 하나를 지시할 수 있다고 가정한다. 이때, 만약 단말이 RACH 과정을 종료한 이후 (단말 특정한) RRC 시그널링으로 특정 PUCCH 자원을 설정 받지 못한 경우, PUCCH 자원 할당은 기지국이 전송하는 DCI를 통해 직접적으로 지시되지 않고 DL 할당이 전송된 CCE 인덱스 등을 통해 간접적으로 지시될 수 있다.
이때, 특정 n번째 슬롯에서 수신된 PDSCH에 대한 HARQ-ACK을 전송할 PUCCH 자원이 암시적 방법으로 결정되는 시점에 대한 기본 정보 또한 별도로 지시될 필요가 있다. 일 예로, 단말은 SIB 등의 시스템 정보에서 기본 HARQ-ACK timing 정보를 획득하고 상기 기본 HARQ-ACK timing에 기반하여 n번째 Slot에서 수신된 PDSCH에 대한 HARQ-ACK을 몇 번째 (예: (n+k)번째) 슬롯에서 전송할 지 결정할 수 있다.
상기 제9 PUCCH 자원 할당 방법은 본 발명의 다른 제안 방안들과 상호 배치되지 않는 한, 서로 결합되어 함께 적용될 수 있다.
3.1.10. 제10 PUCCH 자원 할당 방법
단말이 기지국으로부터 (단말 특정한) 상위 계층 신호 (예: RRC signaling)를 통해 PUCCH 자원을 설정 받지 않은 경우, 기지국은 상기 단말을 위한 (Default) PUCCH 자원 정보를 다음 중 하나의 방법으로 설정할 수 있다.
(1) (셀 공통 또는 단말 그룹 공통) 기본 PUCCH 자원 풀을 SIB 또는 RAR 또는 Msg4를 통해 설정
(2) (단말 특정한) 기본 PUCCH 자원 세트를 RAR 또는 Msg4를 통해 설정
(3) (단말 특정한) (단일) PUCCH 자원을 RAR 또는 Msg4를 통해 설정
상기와 같은 방법에 따라 기본 PUCCH 자원 풀 (또는 Default PUCCH resource set)이 설정된 경우, 기지국은 다음 중 하나의 방법으로 특정 PDSCH에 대한 UCI를 전송할 기본 PUCCH 자원을 할당할 수 있다.
1) 상기 특정 PDSCH를 스케줄링 한 DCI 자원 (예: Starting 또는 Ending CCE index) 그리고/또는 상기 특정 PDSCH에 대한 전송 PRB 자원 (예: Starting 또는 Ending PRB index) 그리고/또는 UCI 전송 시점을 기반으로 정의되는 암시적 PUCCH 자원 매핑 규칙 (Implicit PUCCH resource mapping rule)에 따라 특정 PUCCH 자원을 할당. 여기서, 상기 동작은 (셀 공통 또는 단말 그룹 공통) 기본 PUCCH 자원 풀을 설정 받은 경우에 적용될 수 있다.
2) 설정 받은 복수의 기본 PUCCH 자원들 중 상기 특정 PDSCH를 스케줄링 한 DCI 내 특정 비트 필드를 통해 특정 PUCCH 자원을 할당. 여기서, 상기 동작은 (단말 특정한) 기본 PUCCH 자원 세트를 설정 받은 경우에 적용될 수 있다.
상술한 설명에 있어, 상기 기본 PUCCH 자원의 적용 대상이 되는 특정 PDSCH는 (셀 공통 또는 단말 (그룹) 공통) 검색 영역 상에 전송된 DCI를 통해 스케줄링 된 PDSCH (및/또는 Msg4 전송)일 수 있다.
또한, 단말은 다음과 같이 (시간 및 주파수 축) 전송 자원 영역이 정의되는 기본 UL 제어 영역에서 PUCCH 자원들이 (사전에 약속된 방식 또는 시스템 정보 (예: SIB 또는 PBCH)에서 지시된 방식에 따라) 인덱싱 (Indexing)되었다고 가정할 수 있고, 기지국은 기본 PUCCH 자원 풀 (또는 Default PUCCH resource set)로써 상기 기본 UL 제어 영역 내 (전체 또는 일부) 인덱스들에 대응되는 PUCCH 자원들을 이용하여 단말에게 설정할 수 있다.
1> PBCH에서 지시된 UL 전송 자원 영역 (또는 PBCH 전송 자원으로부터 유추되는 UL 전송 자원 영역)
2> 동기 신호 (SS, synchronization signal) 전송 자원으로부터 유추되는 UL 전송 자원 영역
3> 공통 검색 영역으로부터 유추되는 UL 전송 자원 영역
여기서, (기본 UL 제어 영역 내 또는 기본 PUCCH 자원 대상) PUCCH 자원들에 대한 인덱싱은 PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal)/PBCH(Physical Broadcast Channel) 전송 BW (bandwidth) 혹은 최소 UE가 활용 가능한 BW (Minimum UE capable BW)를 기준으로 결정될 수 있다.
보다 구체적인 예로, 기지국이 PBCH를 전송하는 (시간 및 주파수) 자원으로부터 유추될 수 있는 기본 UL 제어 영역이 정의되고, 단말은 상기 기본 UL 제어 영역 내 (사전에 약속된 방식에 따른) 최대 N개 PUCCH 자원들에 대한 인덱싱을 가정할 수 있다. 일 예로, TDD 시스템인 경우, 단말은 상기 PBCH가 전송되는 대역과 동일 대역 내에서 기본 UL 제어 영역이 정의된다고 가정할 수 있다. 이후 기지국은 SIB (또는 RAR/Msg4)를 통해 단말에게 상기 기본 UL 제어 영역 내 (전체 또는 일부) PUCCH 자원들에 대한 인덱스 집합의 형태로 단말에게 기본 PUCCH 자원 풀 (또는 Default PUCCH resource set)을 설정해 줄 수 있다.
만약 단말이 셀 공통 (또는 단말 공통의) 기본 PUCCH 자원 풀을 설정 받은 경우, 상기 단말의 특정 PDSCH에 대한 UCI 전송을 위해 셀 공통 (또는 단말 공통)으로 정의되는 암시적 PUCCH 자원 매핑 규칙 (Implicit PUCCH resource mapping rule)에 따라 상기 설정 받은 기본 PUCCH 자원 풀 내 특정 PUCCH 자원이 할당될 수 있다. 이때, 상기 암시적 PUCCH 자원 매핑 규칙은 상기 UCI 전송 대상이 되는 특정 PDSCH를 스케줄링하는 DCI의 자원 정보 그리고/또는 PDSCH가 스케줄링 된 자원 정보 그리고/또는 UL timing을 입력 값으로 활용하여 결정될 수 있다.
또는 단말이 (단말 특정한) 기본 PUCCH 자원 세트를 설정 받은 경우, 특정 PDSCH에 대한 UCI 전송을 위해 기지국은 해당 PDSCH에 대한 스케줄링 DCI 내 특정 비트 필드를 통해 동적으로 상기 기본 PUCCH 자원 세트 내 특정 기본 PUCCH 자원을 할당해 줄 수 있다. 이때, 상기 특정 PDSCH는 (셀 공통 또는 단말 (그룹) 공통) 검색 영역 상에 전송된 DCI를 통해 스케줄링 된 PDSCH (및/또는 Msg4 전송)일 수 있다.
추가적인 예로, 단말이 기지국으로부터 (단말 특정한) 상위 계층 신호 (예: RRC signaling)를 통해 PUCCH 자원을 설정 받지 않은 경우, 기지국은 상기 단말을 위한 (기본) PUCCH 자원 풀 (또는 Default PUCCH resource set) 정보를 다음 중 하나의 방법으로 전달할 수 있다.
(A) 특정 PDSCH로 복수의 단말에 대응하는 복수의 RAR이 전송되는 경우, 상기 복수의 RAR (이를 수신한 복수의 단말)에 대해 공통으로 적용되는 기본 PUCCH 자원 풀 정보가 상기 특정 PDSCH에 (예를 들어, MAC CE (control element) 형태로) 포함되어 전송됨
(B) 특정 PDSCH로 복수의 단말에 대응하는 복수의 RAR이 전송되는 경우, 상기 복수의 RAR 각각에 대해 개별적인 (단말 공통 또는 단말 특정한) PUCCH 자원 세트 (또는 단일 PUCCH resource) 정보가 상기 특정 PDSCH에 포함되어 전송됨
본 발명에서는, 설명의 편의상 상기와 같이 특정 정보 A가 RAR 내 정보 (또는 RAR이 전송된 PDSCH 내 별도의 정보)의 형태로 단말에게 전달되는 경우를 특정 정보 A가 RAR 수신 과정에서 전달되었다고 표현한다. 다시 말해, 본 발명에 있어, 특정 정보 A가 RAR 수신 과정에서 전달되었다고 함은 상기 특정 정보 A가 RAR에 포함되는 정보의 형태로 단말에게 전달되었음을 의미할 수 있다.
이때, 상기와 같이 기본 PUCCH 자원 풀 (또는 기본 PUCCH 자원 세트) 정보가 RAR 수신 과정에서 전달된 경우, 기지국은 다음 중 하나의 방법으로 특정 PDSCH에 대한 UCI를 전송할 기본 PUCCH 자원을 할당할 수 있다.
A) 상기 특정 PDSCH를 스케줄링 한 DCI 자원 (예: Starting 또는 Ending CCE index) 그리고/또는 상기 특정 PDSCH에 대한 전송 PRB 자원 (예: Starting 또는 Ending PRB index) 그리고/또는 UCI 전송 시점을 기반으로 정의되는 암시적 PUCCH 자원 매핑 규칙 (Implicit PUCCH resource mapping rule)에 따라 특정 PUCCH 자원을 할당. 여기서, 상기 동작은 (셀 공통 또는 단말 그룹 공통) 기본 PUCCH 자원 풀을 설정 받은 경우에 적용될 수 있다.
B) 상기 특정 PDSCH를 스케줄링 한 DCI 내 특정 비트 필드를 이용하여, 설정 받은 복수의 기본 PUCCH 자원들 중 특정 PUCCH 자원을 할당. 여기서, 상기 동작은 (단말 특정한) 기본 PUCCH 자원 세트를 설정 받은 경우에 적용할 수 있다.
상기 구성에 있어, 상기 기본 PUCCH 자원 적용 대상이 되는 특정 PDSCH는 (셀 공통 또는 단말 (그룹) 공통) 검색 영역 상에 전송된 DCI를 통해 스케줄링 된 PDSCH (및/또는 Msg4 전송)일 수 있다.
또한, 기본 PUCCH 자원 풀 (또는 PUCCH 자원 세트 또는 단일 PUCCH 자원)이 RAR 수신 과정에서 (RAR 내 정보 또는 RAR이 전송된 PDSCH 내 별도의 정보)의 형태로 단말에게 전달되는 경우, 단말은 다음의 경우에 기본 PUCCH 자원 풀 (또는 PUCCH 자원 세트 또는 단일 PUCCH 자원)을 가장 최근의 RACH 과정에서 수신된 RAR을 통해 전달된 정보로 갱신하여 적용하도록 동작할 수 있다.
- 경쟁 (Contention) 기반 RACH 과정 내 RAR 수신 과정에서 기본 PUCCH 자원 풀 (또는 PUCCH 자원 세트 또는 단일 PUCCH 자원) 정보를 전달 받고, 이후 Msg4 수신을 통한 경쟁 해소 (Contention resolution)에 대해 성공한 경우. 여기서, 단말이 경쟁 해소 (Contention resolution)에 실패한 경우, 상기 단말은 상기 RACH 과정 내 RAR 수신 과정에서 전달 받은 기본 PUCCH 자원 풀 (또는 PUCCH 자원 세트 또는 단일 PUCCH 자원) 정보를 무시할 수 있다.
상기 구성에 있어, 단말은 특정 경쟁 기반 RACH 과정에서의 Msg4 수신에 대한 HARQ-ACK 전송에 대해서는, 경쟁 해소 성공 여부에 관계없이 해당 RACH 과정 내 RAR을 통해 전달된 기본 PUCCH 자원 풀 (또는 PUCCH 자원 세트 또는 단일 PUCCH 세트)을 적용하도록 동작할 수 있다.
또한, 경쟁 없는 (Contention free) RACH 과정에서 단말은 기본 PUCCH 자원 풀 (또는 PUCCH 자원 세트 또는 단일 PUCCH 자원) 정보를 전달받지 않는다고 가정하거나 또는 관련 정보를 무시할 수 있다. 또는, 경쟁 없는 (Contention free) RACH 과정에 수반되는 RAR (또는 상기 RAR을 나르는 PDSCH)의 컨텐츠에는 기본 PUCCH 자원 풀 (또는 PUCCH 자원 세트 또는 단일 PUCCH 자원) 정보가 포함되지 않도록 구성될 수 있다.
또한, 단말이 기지국으로부터 (단말 특정한) 상위 계층 신호 (예: RRC signaling)를 통해 DL HARQ timing (즉, DL data 수신 시점과 대응되는 ACK/NACK 전송 시점간 시간 간격) 그리고/또는 UL HARQ timing (즉, DL control (UL grant) 수신 시점과 대응되는 UL data 전송 시점간 시간 간격)을 설정 받지 않은 경우, 기지국은 상기 단말을 위한 (Default) DL/UL HARQ timing 정보를 다음 중 하나의 방법으로 전달할 수 있다.
A> 특정 PDSCH로 복수의 단말에 대응하는 복수의 RAR이 전송될 때, 상기 복수의 RAR (이를 수신한 복수의 단말)에 대해 공통으로 적용되는 (기본) DL/UL HARQ timing 정보는 상기 특정 PDSCH에 (예를 들어, MAC CE (control element) 형태로) 포함되어 전송됨
B> 특정 PDSCH로 복수의 단말에 대응하는 복수의 RAR이 전송될 때, 상기 복수의 RAR 각각에 대해 개별적인 (기본) DL/UL HARQ timing 정보는 상기 복수의 RAR 각각에 포함되어 전송됨
또한, DL HARQ timing (즉, DL data 수신 시점과 대응되는 ACK/NACK 전송 시점간 시간 간격)에 대한 기본 (Default) 값 그리고/또는 UL HARQ timing (즉, DL control (UL grant) 수신 시점과 대응되는 UL data 전송 시점간 시간 간격)에 대한 기본 (Default) 값이, RAR 수신 과정에서 (RAR 내 정보 또는 RAR이 전송된 PDSCH 내 별도의 정보)의 형태로 단말에게 전달될 경우, 단말은 다음의 경우에 상기 기본 UL/DL HARQ timing 값을 가장 최근의 RACH 과정에서 수신된 RAR을 통해 전달된 정보로 갱신하여 적용하도록 동작할 수 있다.
- 경쟁 기반 RACH 과정에서 RAR 수신 과정에서 기본 UL/DL HARQ timing 정보를 전달 받고, 이후 Msg4 수신을 통한 경쟁 해소 (Contention resolution)에 대해 성공한 경우. 여기서, 단말이 경쟁 해소에 실패한 경우, 상기 단말은 상기 RACH 과정 내 RAR 수신 과정에서 전달 받은 기본 UL/DL HARQ timing 정보를 무시할 수 있다.
이때, 단말은 특정 경쟁 기반 RACH 과정에서의 Msg3 전송 timing 및/또는 Msg4에 대한 HARQ-ACK 전송 timing에 대해서는, 경쟁 해소 성공 여부에 관계없이 해당 RACH 과정 내 RAR을 통해 전달된 기본 UL/DL HARQ timing을 적용하도록 동작할 수 있다.
또한, 경쟁 없는 (Contention free) RACH 과정에서 단말은 기본 UL/DL HARQ timing 정보를 전달받지 않는다고 가정하거나 또는 관련 정보를 무시할 수 있다. 또는, 경쟁 없는 RACH 과정에 수반되는 RAR (또는 상기 RAR을 나르는 PDSCH)의 컨텐츠에는 기본 UL/DL HARQ timing 정보가 포함되지 않도록 구성될 수 있다.
추가적으로, 단말이 기지국으로부터 (단말 특정한) 상위 계층 신호 (예: RRC signaling)으로 PUCCH 자원을 설정 받지 않은 경우, 기지국은 상기 단말을 위한 (기본) PUCCH 자원을 다음 중 하나의 방법으로 할당할 수 있다.
[1] 명시적 지시 (Explicit indication)
[A] 방송 정보 (예: MIB) 그리고/또는 시스템 정보 (예: SIB)를 통해 (PUCCH 자원에 대한) 슈퍼 세트 (Superset)를 설정하거나 단말이 임의 접속 (Random access) 과정에서 선택한 RACH 프리앰블에 대응되는 (PUCCH 자원에 대한) 슈퍼 세트를 가정
[B] RAR을 이용하여 (PUCCH 자원에 대한) 슈퍼 세트 내 서브 세트 (Subset)를 설정
[C] (DL scheduling) DCI 내 특정 비트 필드를 이용하여 상기 (PUCCH 자원에 대한) 서브 세트 내 특정 PUCCH 자원을 지시
[2] 암시적 지시 (Implicit indication)
[A] 방송 정보 (예: MIB) 그리고/또는 시스템 정보 (예: SIB)를 통해 (PUCCH 자원에 대한) 슈퍼 세트를 설정하거나 단말이 임의 접속 과정에서 선택한 RACH 프리앰블에 대응되는 (PUCCH 자원에 대한) 슈퍼 세트를 가정
[B] RAR을 이용하여 (PUCCH 자원에 대한) 슈퍼 세트 내 서브 세트를 설정. 여기서, RAR이 (PUCCH 자원에 대한) 슈퍼 세트 내 서브 세트를 지시할 때, 상기 RAR은 상기 서브 세트에 대한 인덱스 형태로 특정 서브 세트를 지시할 수 있다. 다시 말해, 상기 (PUCCH 자원에 대한 슈퍼 세트) 내 서브 세트들은 서브 세트 인덱스로 구분될 수 있다.
[C] (DL scheduling) DCI에 대한 전송 자원 (예: Starting 또는 Ending CCE index) 그리고/또는 PDSCH에 대한 전송 자원 (예: Starting 또는 Ending PRB index) 그리고/또는 PUCCH 전송 시점UCI 전송 시점을 기반으로 정의되는 암시적 PUCCH 자원 매핑 규칙 (Implicit PUCCH resource mapping rule)에 따라 상기 (PUCCH 자원에 대한) 서브 세트 내 특정 PUCCH 자원을 할당
상기 구성에 있어, 상기 기본 PUCCH 자원 적용 대상이 되는 특정 PDSCH는 (셀 공통 또는 단말 (그룹) 공통) 검색 영역 상에 전송된 DCI를 통해 스케줄링 된 PDSCH (및/또는 Msg4 전송)일 수 있다.
상기 제10 PUCCH 자원 할당 방법은 본 발명의 다른 제안 방안들과 상호 배치되지 않는 한, 서로 결합되어 함께 적용될 수 있다.
3.1.11. 제11 PUCCH 자원 할당 방법
한편, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 비교적 많은 OFDM 심볼들 (예: 4 심볼 이상)로 구성되어 넓은 UL 커버리지를 지원하는 PUCCH (이하 Long PUCCH)와 비교적 적은 OFDM 심볼들 (예: 1개 또는 2개 심볼)로 구성되어 낮은 지연 (Low latency) 전송을 지원하는 PUCCH (이하 Short PUCCH)를 지원한다.
이때, 상기 Short PUCCH는 하나 이상의 전송 구조를 가질 수 있다. 일 예로, Short PUCCH로 전송될 UCI (uplink control information)의 정보 량이 적은 경우 (예: 1 또는 2 bits), 기지국은 단말에게 복수의 시퀀스 (sequence)들로 구성된 시퀀스 집합을 Short PUCCH 자원으로 할당하고, 단말은 상기 Short PUCCH 자원으로 할당된 시퀀스들 중 전송할 UCI 정보에 대응되는 특정 시퀀스를 선택하여 전송할 수 있다. 이때, 상기 시퀀스는 Low PAPR (peak power to average power ratio) 특성을 만족하도록 설계될 수 있다. 이하에서는, 설명의 편의 상 상기 시퀀스 기반 Short PUCCH 구조를 SEQ-PUCCH라 명명한다.
한편, 상기 Short PUCCH로 전송될 UCI의 정보 량이 많은 경우 (예: 3 bits 이상), 기지국은 단말에게 UCI 전송을 위한 RE들과 RS (reference signal) 전송을 위한 RE (resource element)들로 구성된 Short PUCCH 자원으로 할당할 수 있다. 이때, 상기 RS 전송 RE와 UCI 전송 RE는 심볼 별로 FDM 방식에 따라 구분될 수 있으며, 단말은 UCI에 대한 코딩 비트 (Coded bits)를 생성한 후 상기 코딩 비트 (Coded bits)에 대한 변조 심볼 (modulated symbol)들을 상기 UCI 전송을 위한 RE들로 전송할 수 있다. 이하에서는, 설명의 편의 상 상기 RS와 UCI 간 (심볼 별) FDM 방식이 적용된 Short PUCCH 구조를 FDM-PUCCH라 명명한다.
상기 구성에 기반하여, 기지국은 상위 계층 신호를 통해 PUCCH 자원 집합을 설정하고, (DL 할당) DCI를 통해 상기 PUCCH 자원 집합 내 특정 PUCCH 자원을 지시할 수 있다. 이때, 상기 기지국이 설정한 PUCCH 자원 집합 내 Short PUCCH에 대한 PUCCH 자원은 다음 중 하나 이상의 정보를 포함하도록 설정될 수 있다.
(1) 심볼 별 기본 정보
(A) PUCCH format 정보. 보다 구체적으로, 해당 PUCCH 구조가 SEQ-PUCCH인지 또는 FDM-PUCCH인지의 여부를 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
(B) PUCCH 파라미터 정보
1) 일 예로, SEQ-PUCCH인 경우, 상기 PUCCH 파라미터 정보는 다음의 정보들을 포함할 수 있다.
A) 시퀀스 정보. 일 예로, 시퀀스가 ZC (Zadoff Chu) or CAZAC (Constant Amplitude Zero AutoCorrelation) 시퀀스인 경우, 상기 시퀀스 정보는 루트 인덱스 (Root index) CS (cyclic shift) 등을 포함할 수 있다. 다른 예로, 시퀀스가 의사 랜덤 (Pseudo-random) 또는 골드 (Gold) 시퀀스인 경우, 상기 시퀀스 정보는 OCC (orthogonal cover code), 스크램블링 시드 (Scrambling seed) 등을 포함할 수 있다.
B) 주파수 자원 길이 및 콤브 (Comb) 자원 (예: 콤브를 구성하는 자원 간 갭) 정보
2) 다른 예로, FDM-PUCCH인 경우, 상기 PUCCH 파라미터 정보는 다음의 정보들을 포함할 수 있다.
A) DM-RS (Demodulation Reference Signal) 정보. 구체적으로 상기 DM-RS 정보는 RS 밀도 (density), 전송 전력 (예: Power boosting), 시퀀스 정보 등을 포함할 수 있다. 시퀀스가 ZC (Zadoff Chu) or CAZAC (Constant Amplitude Zero AutoCorrelation) 시퀀스인 경우, 상기 시퀀스 정보는 루트 인덱스 (Root index) CS (cyclic shift) 등을 포함할 수 있다. 다른 예로, 시퀀스가 의사 랜덤 (Pseudo-random) 또는 골드 (Gold) 시퀀스인 경우, 상기 시퀀스 정보는 OCC (orthogonal cover code), 스크램블링 시드 (Scrambling seed) 등을 포함할 수 있다.
B) 주파수 자원 길이 및 콤브 (Comb) 자원 (예: 콤브를 구성하는 자원 간 갭) 정보
(2) 심볼 별 추가 정보
(A) 오프셋 정보. 구체적으로, 상기 오프셋 정보는 주파수 오프셋 (Frequency offset), 시퀀스 또는 DM-RS에 대한 CS 오프셋 정보를 포함할 수 있다.
(B) 전송 다이버시티 (Transmission diversity) 정보. 구체적으로, 상기 정보는 SORTD(Space Orthogonal Resource Transmit Diversity)/SFBC(Space Frequency Block Codes)/STBC(Space Time Block Codes) 등 전송 다이버시티 기법 적용 여부를 지시할 수 있다.
상기 구성에 있어, PUCCH가 복수 심볼로 구성된 경우, 심볼 별 상기 정보는 PUCCH 자원에 포함되어 단말에게 전송될 수 있다.
보다 구체적으로, 기지국은 2개 심볼에 대해서 각각 독립적인 1-symbol PUCCH를 설정하여 2-symbol PUCCH를 구성할 수 있다. 이때, 각 심볼 별 PUCCH 자원 정보는 해당 PUCCH가 SEQ-PUCCH인지 FDM-PUCCH인지 여부에 따라 각각에 특화된 정보를 갖도록 설정할 수 있다. 일 예로, 해당 PUCCH가 SEQ-PUCCH인 경우에는 시퀀스의 길이, Root index, CS 자원 등의 정보와 시퀀스가 실제 전송되는 심볼 및 주파수 자원 위치 정보가 단말에게 제공될 수 있다. 다른 예로, 해당 PUCCH가 FDM-PUCCH인 경우에는 DM-RS에 대한 RS density, DM-RS에 대한 시퀀스 정보 그리고 심볼 및 주파수 자원 위치 정보가 단말에게 제공될 수 있다.
상기 제11 PUCCH 자원 할당 방법은 본 발명의 다른 제안 방안들과 상호 배치되지 않는 한, 서로 결합되어 함께 적용될 수 있다.
3.1.12. 제12 PUCCH 자원 할당 방법
단말이 복수의 BWP(Bandwidth Part)를 설정 받은 경우, 기지국은 상위 계층 신호를 통해 BWP 별로 PUCCH 자원 집합을 설정할 수 있다. 이후, 기지국이 (DL 할당) DCI로 PUCCH 자원 집합 내 특정 PUCCH 자원을 지시하면, 단말은 상기 DCI의 지시 대상이 되는 PUCCH 자원 집합이 현재 활성화된 BWP에 설정된 PUCCH 자원 집합으로 가정하고, 이러한 가정 하에 DCI가 지시하는 PUCCH 자원을 해석할 수 있다.
여기서, BWP는 단말에게 설정된 (시스템 대역 내) 특정 주파수 대역 그리고/또는 OFDM 뉴머롤로지를 의미할 수 있으며, 단말은 복수의 BWP를 설정 받을 수 있으나 기지국이 활성화시킨 하나의 BWP를 통해서 실제 신호 송수신을 수행한다고 가정한다.
보다 구체적인 예로, 단말에게 복수의 BWP가 설정되고, 단말이 실제 신호를 송/수신할 수 있는 BWP는 한 시점에 하나로 제한된다고 가정한다. 이때, 기지국이 PUCCH 자원 집합을 BWP에 무관하게 공유하는 경우, PUCCH 자원 집합은 현재 사용하지 않는 PUCCH 자원들을 포함하게 되어 실제 활성화된 BWP 내 동적인 PUCCH 자원 할당의 자유도가 제한될 수 있다.
따라서 본 발명에서는 바람직하게 BWP 별로 PUCCH 자원 집합을 설정하고, 단말이 실제 활용하는 PUCCH 자원 집합은 기지국이 단말에게 활성화시킨 BWP에 대해 설정된 PUCCH 자원 집합으로 가정하는 방안을 제안한다. 즉, 단말은 기지국이 DCI를 통해 PUCCH 자원 집합 내 특정 PUCCH 자원을 지시할 경우, 상기 단말은 상기 기지국이 의도한 PUCCH 자원 집합을 현재 상기 단말에 대해 활성화된 BWP에 대해 설정된 PUCCH 자원 집합이라고 간주할 수 있다.
추가적으로, 단말에게 전체 N개의 BWP가 설정된 경우, BWP간 우선순위가 부여될 수 있다. 이때, K개 BWP가 활성화(active)되는 경우, 활성화된 BWP 중 가장 우선순위가 높은 BWP가 PUCCH 전송을 담당하는 primary BWP로 자동 지정될 수 있다. 또는, 기지국은 BWP를 활성화시키는 신호를 통해 K개 BWP중 어느 것이 PUCCH 전송을 담당하는 primary BWP인지 여부를 지시할 수 있다.
이때, 기지국은 상위 계층 신호를 통해 BWP 별로 PUCCH 자원 집합을 설정하고, 단말은 상기 primary BWP에 설정된 PUCCH 자원 집합이 사용된다고 가정할 수 있다. 특히 기지국이 (DL 할당) DCI로 PUCCH 자원 집합 내 특정 PUCCH 자원을 지시하는 경우, 단말은 상기 DCI의 지시 대상이 되는 PUCCH 자원 집합을 primary BWP에 설정된 PUCCH 자원 집합으로 가정하고, 상기 가정에 기반하여 DCI가 지시하는 PUCCH 자원 지시를 해석할 수 있다.
상기 제12 PUCCH 자원 할당 방법은 본 발명의 다른 제안 방안들과 상호 배치되지 않는 한, 서로 결합되어 함께 적용될 수 있다.
추가적으로, 본 발명에 따라 복수의 DL 슬롯들에 대한 HARQ-ACK들을 결합하여 단일의 PUCCH를 통해 전송하는 경우, 본 발명에서 제안하는 폴링 기반 A/N 피드백 방법에 대해 상세히 설명한다.
3.2. 폴링 기반 A/N 피드백 방법
3.2.1. 폴링 DCI
기지국이 폴링 기반 HARQ-ACK 피드백 동작을 지원하는 경우, 상기 기지국은 다음 중 하나 이상의 구성을 폴링 DCI로써 지원할 수 있다.
(1) DL 할당 (DL assignment)
(2) UL 그랜트 (UL grant)
(3) 특별 DCI (Special DCI). 즉, DL 할당 및 UL 그랜트 외의 별도 DCI
이때, 상기 폴링 DCI가 특별 DCI 형태인 경우, 상기 특별 DCI는 복수의 단말들이 공통으로 검출할 수 있는 공통 (Common) DCI의 형태일 수 있다.
구체적인 예로, 기지국은 각 DL 할당 내 비트 필드를 통해 스케줄링하는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 전송 시점 (이하, HARQ-ACK timing)을 동적으로 지시하고, 이에 대응하여 단말은 HARQ-ACK timing이 지시된 DL 할당은 폴링 DCI로 간주할 수 있다. 이때, 상기 HARQ-ACK timing을 지시하는 비트 필드는 스케줄링하는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 전송 시점을 지시하거나, HARQ-ACK 전송을 보류하는 '보류 (Pending)' 상태를 지시할 수 있다. 이에, 상기 DL 할당을 통해 HARQ-ACK 전송 시점을 지시받는 경우, 단말은 현재 시점을 기준으로 이전까지 HARQ-ACK 전송을 'Pending'하였던 PDSCH들의 HARQ-ACK들을 결합하여 HARQ-ACK 전송 시점이 지시된 PUCCH 자원을 통해 결합된 HARQ-ACK들을 전송할 수 있다.
다른 예로, 폴링 기반 HARQ-ACK 피드백 동작에 대한 지시는 DL 할당이 아닌 별도의 DCI에 의해 지시될 수 있다. 일 예로, 기지국은 UL 그랜트 또는 별도의 폴링 DCI를 통해 이전까지 HARQ-ACK 전송이 보류된 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK들을 결합하여 특정 HARQ-ACK timing의 특정 PUCCH 자원으로 전송할 것을 지시할 수 있다.
이때, 상기 별도의 폴링 DCI는 데이터 스케줄링과 독립적으로 구성됨으로써 복수의 단말 공통으로 검출 가능한 공통 DCI의 형태를 가질 수 있다. 상기 별도의 폴링 DCI가 특정 단말 그룹에 대해 공통 DCI 형태인 경우, 상기 폴링 DCI 내 각 단말 별로 참조할 비트 필드 영역들이 구분되고, 각 단말 별로 참조할 비트 필드 영역은 기지국에 의해 사전에 설정될 수 있다.
또한, 폴링 DCI가 별도의 특별 DCI로 설계되는 경우, 상기 특별 DCI의 페이로드 크기는 DL 할당 (또는 UL 그랜트)의 페이로드 크기와 동일하게 설계될 수 있다. 이때, 상기 특별 DCI 내 일부 비트들은 가상 CRC (Virtual Cyclic Redundancy Check)로 활용되도록 설계될 수 있다. 이에, 상기 특별 DCI에 대한 단말의 블라인드 검출 (Blind decoding) 횟수는 다른 DCI (예: DL 할당, UL 그랜트 등)와 동일하게 유지되고, 상기 특별 DCI에 대한 전송 신뢰도 (Reliability)는 높일 수 있다.
상기 폴링 DCI에 대한 구성은 본 발명의 다른 제안 방안들과 상호 배치되지 않는 한, 서로 결합되어 함께 적용될 수 있다.
3.2.2. 제1 폴링 기반 A/N 피드백 방법
기지국이 DL 할당 내 DAI 값을 지시할 때, 기지국으로부터 폴링 동작을 지시 받은 단말은 다음과 같이 폴링 대상이 되는 가장 최신 PDSCH의 DAI 값 (이하, Last DAI)을 가정한다.
(1) 기지국이 폴링 DCI로 지시한 DAI 값을 Last DAI 값으로 가정
(2) 기지국이 폴링 동작을 지시한 시점까지 단말이 검출한 가장 최신 PDSCH의 DAI 값을 Last DAI 값으로 가정
이어, 상기 폴링 동작을 지시 받은 단말은 다음 중 하나의 방법으로 상기 Last DAI 값에 대응되는 스케줄링 순서까지의 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK 정보들을 결합하여 단일 PUCCH (또는 PUSCH 내 UCI 전송 영역)를 통해 전송할 수 있다.
1) Last DAI가 K번째 스케줄링 순서로 판단된 경우, (스케줄링 순서의 관점에서) 첫 번째부터 상기 K번째까지의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보들을 결합하여 UCI 페이로드를 구성
2) Last DAI가 L인 경우, Last DAI = L부터 그 이전 N개 DAI에 대한 HARQ-ACK 정보들을 결합하여 UCI 페이로드를 구성
3) Last DAI = K < L인 경우, 해당 Last DAI = K부터 그 이전 {N-(L-K)}개 DAI에 대한 A/N (= HARQ-ACK)으로, 그리고 last DAI = K 이후에 해당되는 나머지 {L-K}개에 대해서는 NACK으로 UCI 페이로드를 구성
이때, 결합된 HARQ-ACK 정보들이 전송되는 단일 PUCCH (또는 PUSCH 내 UCI 전송 영역)은 폴링 DCI에서 지시될 수 있다.
또한, 폴링 대상이 되는 HARQ-ACK 개수 (또는 HARQ-ACK 대상 PDSCH 수) N은 DAI 최대값 (또는 DAI가 가질 수 있는 값의 가짓수) L의 배수로 설정될 수 있다.
구체적인 예로써, 기지국이 매 DL 할당 마다 DAI 값을 지시하고, 이후 폴링 DCI를 통해 이전까지의 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK 정보를 결합하도록 지시하였다고 가정한다. 이때, 폴링 DCI가 폴링 대상이 되는 마지막 PDSCH에 대한 DAI 값을 포함하지 않는다면, 기지국이 폴링 대상으로 의도한 마지막 PDSCH와 단말이 폴링 대상으로 인식한 PDSCH가 상이한 경우가 발생할 수 있다. 이 경우, 단말이 폴링 동작에 따라 구성하는 HARQ-ACK 페이로드는 기지국의 기대와 달라지는 문제가 발생할 수 있다.
따라서, 본 발명에서는 기지국이 폴링 DCI를 이용하여 폴링 대상 (또는 HARQ-ACK 결합 대상)이 되는 PDSCH의 가장 최신 PDSCH의 DAI 값 (이하, Last DAI)을 알려주는 방법을 제안한다.
도 13은 본 발명의 일 예에 따라 Last DAI 값에 대응하는 PDSCH가 K = 4번째 스케줄링 순서를 갖는 경우를 간단히 나타낸 도면이다.
도 13에 도시된 바와 같이, Last DAI 값에 대응하는 PDSCH가 K번째 스케줄링 순서를 갖는 경우, 상기 폴링 DCI를 수신한 단말은 첫 번째 스케줄링 순서에 대응되는 PDSCH부터 상기 K번째 스케줄링 순서에 대응되는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보들을 결합하여 단일 PUCCH (또는 PUSCH 내 UCI 전송 영역)를 통해 전송할 수 있다.
다른 예로, 기지국은 DAI 차원 (domain)에서 폴링 동작에 의해 결합되는 PDSCH 수 (예: N)를 상위 계층 신호 또는 DCI (예: 폴링 DCI)를 통해 알려줄 수 있다. 이때, 폴링 DCI에 의해 Last DAI 값이 지시되는 경우, 단말은 상기 Last DAI 값을 기준으로 역순으로 Polling 대상 PDSCH들을 파악할 수 있다.
도 14는 본 발명의 다른 예에 따라 Last DAI 값(M)이 1이고, DAI 값의 가짓수(L)는 4이고, 폴링 동작에 의해 결합되는 PDSCH 수 (N)는 6인 경우를 간단히 나타낸 도면이다.
DAI 값이 0, 1, …, L-1 중 하나이며 폴링 DCI에서 지시한 Last DAI 값이 M인 경우, 단말은 첫 번째 폴링 대상 PDSCH에 대한 DAI 값은 Last DAI 값으로 가정하고, 이후 P = 2, 3, …, N번째 폴링 대상 PDSCH에 대한 DAI 값은 (M-P+1) mod L으로 기대할 수 있다. 즉, 단말은 폴링 동작의 지시 시점을 기준으로 시간 축 방향의 역순으로 일련의 DAI 값들 M, (M-1) mod L, (M-2) mod L, …, (M-N+1) mod L에 대응되는 일련의 (가장 최신) N개 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK을 폴링 대상으로 간주할 수 있다.
이처럼, 도 13에서 도시된 방식에 따르면 HARQ-ACK 결합 시 페이로드 크기는 Last DAI 값에 따라 가변적일 수 있다. 반면, 도 14에서 도시된 방식에 따르면 기지국이 지시한 PDSCH 수 (N)에 따라 HARQ-ACK 결합 시 페이로드 크기가 결정될 수 있다. 다시 말해, 도 13에서 단말은 4개 PDSCH에 대응하는 HARQ-ACK 페이로드 크기만 구성하면 되나, 도 14에서 단말은 N(예: 6)개 PDSCH에 대응하는 HARQ-ACK 페이로드 크기를 구성해야 한다.
또한, 단말이 DAI 값에 기반하여 폴링 대상 PDSCH들을 파악하는 경우, 기지국은 상위 계층 신호 또는 DCI (예: Polling DCI)를 통해 (Polling DCI의 수신 시점 대비) 폴링 대상 PDSCH들이 존재하는 시간 구간을 단말에게 알려줄 수 있다. 이때, 단말은 상기 시간 구간 내 상기 폴링 대상이 되는 특정 DAI 값이 검출되지 않으면, 해당 DAI에 대한 HARQ-ACK은 NACK으로 간주하고 HARQ-ACK 결합을 수행할 수 있다. 도 13 및 도 14에서 유효 시간 (Valid time)으로 표기된 시간 구간은 폴링 DCI 수신 시점 대비 폴링 대상 PDSCH들이 존재하는 시간 구간을 의미하며, 해당 시간 구간은 기지국이 단말에게 알려줄 수 있다.
추가적으로, 기지국은 DL 할당을 통해 복수의 PDSCH들에 대한 그룹 ID를 지시하고, 이때 단말은 동일 그룹 ID를 갖는 일련의 PDSCH들에 대해 DAI 값이 순환 반복되어 할당된다고 가정할 수 있다. 즉, DAI 값에 기반한 PDSCH 스케줄링 순서에 대한 단말의 카운터 (Counter)는 동일한 그룹 ID를 갖는 PDSCH 그룹 별로 수행될 수 있다. 이에, 단말은 동일 그룹 ID를 갖는 PDSCH들에 대해 앞서 상술한 제1 폴링 기반 A/N 피드백 방법을 수행할 수 있다.
상기 제1 폴링 기반 A/N 피드백 방법은 본 발명의 다른 제안 방안들과 상호 배치되지 않는 한, 서로 결합되어 함께 적용될 수 있다.
3.2.3. 제2 폴링 기반 A/N 피드백 방법
기지국은 폴링 동작에 의해 결합된 HARQ-ACK(들)에 대한 페이로드 크기를 다음 중 하나의 방법을 이용하여 단말에게 알렺루 수 있다.
(1) 상위 계층 신호를 통해 준-정적으로 설정
(2) 폴링 DCI (또는 별도의 dynamic signaling)을 통해 동적으로 설정
여기서, 폴링 대상이 되는 HARQ-ACK 개수 (혹은 HARQ-ACK 대상 PDSCH 수) N은 DAI 최대값 (또는 DAI가 가질 수 있는 값의 가짓수) L의 배수로 설정될 수 있다.
구체적인 예로, 기지국이 DAI 차원 (domain)에서 N개 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK 결합을 지시하면, 단말은 폴링 DCI에서 지시된 Last DAI 값 (예: M)을 기준으로 이전 N개 DAI 값 (예: M, (M-1) mod L, (M-2) mod L, …, (M-N) mod L, 여기서, L은 DAI 값을 지시하는 비트 필드가 표현할 수 있는 전체 상태 (State) 수)을 갖는 (가장 최신의) PDSCH들에 대한 HARQ-ACK을 결합하여 페이로드를 구성할 수 있다. 이때, 기지국은 단말에게 상기 폴링 대상 PDSCH 수인 N 값을 상위 계층 신호로 준-정적인 방식으로 설정하거나 또는 DCI (예: Polling DCI)를 통해 동적인 방식으로 설정할 수 있다. 일 예로, 기지국이 DCI를 통해 상기 N 값을 지시하는 경우, 상기 기지국은 사전에 상위 계층 신호로 N 값의 후보 군을 설정하고 DCI를 통해 상기 후보 군 내 특정 값을 동적으로 지시할 수도 있다.
상기 제2 폴링 기반 A/N 피드백 방법은 본 발명의 다른 제안 방안들과 상호 배치되지 않는 한, 서로 결합되어 함께 적용될 수 있다.
3.21.4. 제3 폴링 기반 A/N 피드백 방법
단말이 DL 할당 내 DAI 값에 기반하여 PDSCH 스케줄링 순서에 대한 카운터 (이하, DAI 기반 Counter)를 동작시키는 경우, 상기 단말은 상기 DAI 기반 Counter 값을 다음 중 하나의 방법에 따라 초기화할 수 있다.
(1) (주기적인) 일정 시간 구간마다 DAI 기반 카운터 값 초기화
(2) DAI를 지시하는 비트 필드가 특정 상태(들)를 지시하면 DAI 기반 카운터 값 초기화
(3) 기지국으로부터 폴링 동작이 지시되면 카운터 값 초기화
(4) 기지국이 DL 할당을 통해 복수의 PDSCH들에 대한 GAI (group assignment index)를 지시하고, 상기 GAI가 지시하는 상태가 변경되면 DAI 기반 카운터 값 초기화
(5) 별도의 초기화 없음
여기서, 앞서 상술한 (1)에서의 (주기적인) 일정 시간 구간은 사전에 약속되거나 (예: radio frame) 또는 기지국에 의해 상위 계층 신호를 통해 설정될 수 있다.
구체적으로, 단말이 도 12와 같이 Last DAI 값에 대응되는 PDSCH 스케줄링 순서까지의 HARQ-ACK 정보들을 결합하는 경우, 어느 시점에서 상기 단말은 PDSCH 스케줄링 순서에 대한 카운터 값을 초기화해야 한다. 만약 상기 단말이 카운터 값을 초기화하지 않으면, 상기 Last DAI 값에 대응되는 PDSCH 스케줄링의 순서가 무한하게 증가함으로써 결합되는 HARQ-ACK 페이로드 크기가 지나치게 커질 수 있다. 따라서, 상기 단말은 일정 조건에 따라 PDSCH 스케줄링 순서에 대한 카운터 값을 초기화할 필요가 있다.
이를 위한 일 방법으로써, 단말은 (주기적인) 일정 시간 구간마다 DAI 기반 카운터 값을 초기화할 수 있다. 일 예로, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서 라디오 프레임 (Radio frame)이 정의되 경우, 단말은 상기 라디오 프레임의 시작과 동시에 상기 PDSCH 스케줄링 순서에 대한 DAI 기반 카운터 값을 초기화할 수 있다. 또는, 기지국이 DAI 값을 지시하는 비트 필드로 특정 상태를 지시하거나 폴링 동작을 지시하는 경우, 상기 단말은 상기 DAI 기반 카운터 값을 초기화 할 수 있다.
다른 방법으로써, 기지국이 DL 할당을 통해 복수의 PDSCH들에 대한 GAI (group assignment index)를 지시하는 경우, 단말은 상기 GAI가 지시하는 상태가 변경되면 DAI 기반 카운터 값을 초기화할 수 있다.
일 예로, DAI는 2 비트 크기이고, GAI는 1 비트 크기라고 가정한다. 이어, 기지국은 1번째부터 7번째까지의 PDSCH들에 대해 DAI 값을 순환 반복하여 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2을 부여한 후 상기 7개 PDSCH들에 대한 폴링 동작(이하, 제1 폴링)을 지시하였다고 가정한다. 이후 시점에서 기지국은 다시 카운터 값을 초기화하고 1번째부터 4번째까지의 PDSCH들에 대해 DAI 값을 순환 반복하여 0, 1, 2, 3을 부여한 후 상기 4개 PDSCH들에 대한 폴링 동작(이하, 제2 폴링)을 지시하였다고 가정한다. 이 경우, 단말이 상기 제1 폴링 지시를 제대로 수신하지 못하는 경우 (예: missing), 기지국은 처음 7개 PDSCH들에 대한 제1 폴링 및 이후 4개 PDSCH들에 대한 제2 폴링 동작을 의도한 반면, 단말은 8번째 PDSCH를 놓쳤다고 판단하고 전체 12개 PDSCH들에 대한 폴링을 지시 받았다고 해석할 수 있다. 다시 말해, 단말 입장에서는 DAI 값 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, X, 0, 1, 2, 3 이후 폴링 지시를 수신하였다고 판단할 수 있다.
이와 같은 문제점을 해결하기 위하여 기지국은 처음 7개 PDSCH들에 대해서는 GAI 값 0을 부여하고 이후 4개 PDSCH들에 대해서는 GAI 값 1을 부여할 수 있다. 이 경우, 단말은 GAI 값이 변경될 때, DAI 기반 PDSCH 스케줄링 순서에 대한 카운터 값을 초기화하여 기지국이 7개 PDSCH들에 대한 제1 폴링과 4개 PDSCH들에 대한 제2 폴링이 지시되었음을 인지할 수 있다. 이때, 폴링 DCI는 폴링 대상이 되는 PDSCH들에 대한 GAI 값을 포함하여 단말에게 전달될 수 있다.
앞서 상술한 구성과 달리, 도 13과 같이 기지국이 지시한 폴링 대상 PDSCH 대상 수에 따라 Last DAI 값을 기준으로 시간 방향의 역순으로 N개의 순환하는 DAI 값들에 대응되는 PDSCH들이 폴링 동작의 대상이 되는 경우, 단말은 DAI 기반 PDSCH 스케줄링 순서에 대한 카운터 값을 초기화할 필요가 없을 수 있다. 이 경우, DAI 값은 절대적인 PDSCH 스케줄링 순서를 의미하기 보다는 인접한 PDSCH들 간의 상대적인 순서를 의미할 수 있다.
상기 제3 폴링 기반 A/N 피드백 방법은 본 발명의 다른 제안 방안들과 상호 배치되지 않는 한, 서로 결합되어 함께 적용될 수 있다.
3.2.5. 제4 폴링 기반 A/N 피드백 방법
기지국이 폴링 DCI를 통해 폴링 대상이 되는 PDSCH들이 전송된 시간 구간 그리고/또는 주파수 자원 집합 (예: Carrier)을 지시하고, 이에 대응하여 상기 폴링 DCI를 수신한 단말은 다음 하나의 방법으로 HARQ-ACK을 결합하여 단일 PUCCH (또는 PUSCH 내 UCI 전송 영역)로 전송할 수 있다.
(1) 폴링 DCI로 지시된 시간 구간 그리고/또는 주파수 자원 집합 내 DAI 값 (또는 DAI 값이 지시하는 PDSCH 스케줄링 순서)이 1, 2, …, N에 대응되는 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK을 결합
(2) 폴링 DCI로 지시된 시간 구간 그리고/또는 주파수 자원 집합 내 전체 N개 스케줄링 단위에 대응되는 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK을 결합
여기서, N은 사전에 약속된 값 또는 기지국이 상위 계층 신호로 설정한 값 또는 폴링 DCI에서 지시된 값일 수 있다.
또한, 상기 결합된 HARQ-ACK이 전송되는 단일 PUCCH (또는 PUSCH 내 UCI 전송 영역)은 폴링 DCI에서 지시될 수 있다.
또한, 폴링 DCI가 아닌 DL 할당을 통해 HARQ-ACK 전송 시점 그리고/또는 자원을 지시 받은 PDSCH는 앞서 상술한 폴링 (또는 HARQ-ACK 결합) 대상에서 제외될 수 있다.
보다 구체적으로, 기지국은 폴링 DCI를 통해 폴링 대상이 되는 PDSCH 전송 구간을 지시할 수 있다. 이때, 단말은 상기 PDSCH 전송 구간 내 실제 전송된 PDSCH 중 DAI 값 (또는 DAI 값이 지시하는 PDSCH 스케줄링 순서)이 1, 2, …, N에 대응되는 PDSCH들의 HARQ-ACK을 결합하여 상기 폴링 DCI가 지시한 단일 PUCCH 자원으로 전송할 수 있다. 특정 DAI 값 (또는 특정 PDSCH 스케줄링 순서)에 대응되는 PDSCH (또는 DL 할당)가 없는 경우, 단말은 해당 DAI 값에 대응하는 HARQ-ACK을 NACK으로 간주하고 HARQ-ACK 결합을 수행할 수 있다. 또는 단말은 상기 기지국이 폴링 DCI를 통해 지시한 시간 구간 그리고/또는 주파수 자원 내 전체 N개 스케줄링 단위들에서 PDSCH 전송이 수행되었다고 가정하고, 각 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK을 결합할 수 있다. 만약 특정 스케줄링 단위에서 실제 PDSCH 전송이 수행 되지 않은 경우, 단말은 해당 PDSCH에 대한 HARQ-ACK을 NACK으로 간주하고 HARQ-ACK 결합을 수행할 수 있다.
상기 제4 폴링 기반 A/N 피드백 방법은 본 발명의 다른 제안 방안들과 상호 배치되지 않는 한, 서로 결합되어 함께 적용될 수 있다.
3.2.6. 제5 폴링 기반 A/N 피드백 방법
기지국은 단말에게 폴링 동작 여부를 상위 계층 신호를 통해 준-정적인 방식으로 설정할 수 있다.
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서 앞서 상술한 폴링 동작을 항상 지원하는 경우, 폴링 DCI에 따른 추가적인 제어 시그널링 오버헤드 (Control signaling overhead)가 발생할 수 있다. 따라서, 제어 시그널링 오버헤드 관점에서 기지국이 필요에 따라 준-정적인 방식으로 단말에게 폴링 동작을 지원하는 'Polling mode' 또는 폴링 동작을 지원하지 않는 'Non Polling mode'를 설정하는 것이 보다 효율적일 수 있다.
또한, 기지국이 단말에게 M개 슬롯에 대한 폴링 동작을 지원하도록 설정한 경우, 기존 N 개의 HARQ 프로세스 수는 N+M 이상으로 증가될 수 있다. 이때, 상기 증가된 HARQ 프로세스 수는 기지국의 폴링 동작 지원 여부에 따라 암시적 방법 (Implicit manner)으로 적용되거나 또는 기지국에 의해 별도로 설정될 수 있다.
상기 제5 폴링 기반 A/N 피드백 방법은 본 발명의 다른 제안 방안들과 상호 배치되지 않는 한, 서로 결합되어 함께 적용될 수 있다.
3.2.7. 제6 폴링 기반 A/N 피드백 방법
기지국이 서로 다른 폴링 DCI로 동일 PUCCH (또는 PUSCH 내 UCI 전송 영역)에 대한 폴링을 지시하는 경우 (예: multiple polling DCI), 상기 기지국은 각 폴링 DCI에 대응되는 HARQ-ACK 그룹 간 결합 순서를 다음 중 하나의 방법으로 알려줄 수 있다.
(1) 폴링 DCI 는 폴링 DCI 간의 순서 정보를 포함할 수 있다. 이에, 단말은 상기 폴링 DCI에 포함된 순서 정보에 기반하여 HARQ-ACK 그룹 간 결합 순서를 결정할 수 있다.
(2) 폴링 DCI에 대한 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)는 폴링 DCI 간의 순서 정보를 암시할 수 있다. 이에, 단말은 상기 폴링 DDCI에 대한 RNTI에 의해 암시된 순서 정보에 기반하여 HARQ-ACK 그룹 간 결합 순서를 결정할 수 있다.
보다 구체적으로, 폴링 DCI를 통해 HARQ-ACK을 결합할 수 있는 PDSCH 수가 N개인 경우, 기지국은 PUCCH의 전송 용량 (Capacity)에 따라 (예: PUCCH의 전송 용량이 충분하다면) M개의 폴링 DCI를 통해 M*N개 PDSCH에 대한 HARQ-ACK을 결합하여 전송할 것을 단말에게 지시할 수 있다.
이때, 복수의 폴링 DCI에 대응되는 복수 HARQ-ACK 그룹 간 HARQ-ACK 결합 순서가 정의될 필요가 있다. 일 예로, 상기 순서는 폴링 DCI에 포함된 순서 정보로써 단말에게 전달되거나 또는 상기 단말이 폴링 DCI를 검출하는 과정에서 암시적 방법 (Implicit manner)으로 획득할 수 있다. 만약, 폴링 DCI 간 순서 정보가 폴링 DCI 내 특정 비트 필드를 통해 지시할 경우, 상기 순서 정보는 DAI와 유사하게 제한된 L개 값들을 표현하는 비트 필드를 통해 지시될 수 있고, 해당 비트 필드는 L개 값을 순환 반복하는 형태로 카운터 기능을 수행할 수 있다.
상기 제6 폴링 기반 A/N 피드백 방법은 본 발명의 다른 제안 방안들과 상호 배치되지 않는 한, 서로 결합되어 함께 적용될 수 있다.
3.2.8. 제7 폴링 기반 A/N 피드백 방법
기지국이 폴링 DCI로 (단일 PUCCH (또는 PUSCH) 자원으로의) 폴링 동작을 지시한 PDSCH들 (또는 HARQ-ACK들) 중 동일 HARQ 프로세스 인덱스를 갖는 PDSCH들이 존재하는 경우, 단말은 다음 중 하나의 동작을 수행할 수 있다.
(1) 각 PDSCH에 대응하는 HARQ-ACK을 구분하여 결합
(2) 동일 HARQ 프로세스에 대한 HARQ-ACK은 한번만 전송
구체적으로, 기지국이 초기 전송한 PDSCH와 재전송한 PDSCH에 대해 단일 PUCCH 자원으로 폴링 동작을 지시한 경우, 폴링 DCI를 통해 폴링 동작을 지시 받은 PDSCH들 (또는 HARQ-ACK들) 중에 동일 HARQ 프로세스에 대한 PDSCH (또는 HARQ-ACK)가 존재하는 경우가 발생할 수 있다.
이때, 단말은 간단하게 동일 HARQ 프로세스 인덱스를 갖더라도 각 PDSCH 별 HARQ-ACK을 구분하여 폴링 동작을 위한 HARQ-ACK 결합을 수행할 수 있다.
다만, 상기와 같이 초기 전송과 재전송을 구분하지 않으면 동일 HARQ 프로세스 인덱스에 대한 HARQ-ACK 정보임에도 UCI 페이로드를 중복하여 차지하게 되는 문제점이 있다. 다시 말해, 상기와 같은 방법은 UL 제어 시그널링 오버헤드 (UL control signaling overhead) 관점에서 비효율적일 수 있다. 따라서, 단말은 동일 HARQ 프로세스에 대한 HARQ-ACK은 한번만 전송할 수도 있다.
상기 제7 폴링 기반 A/N 피드백 방법은 본 발명의 다른 제안 방안들과 상호 배치되지 않는 한, 서로 결합되어 함께 적용될 수 있다.
3.2.9. 제8 폴링 기반 A/N 피드백 방법
기지국은 복수 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK 전송을 수행하는 PUCCH (PUCCH 1)와 단일 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 전송을 수행하는 PUCCH (PUCCH 2)에 대해 상이한 PUCCH 포맷 또는 상이한 PUCCH 자원 양을 설정할 수 있다.
이때, PUCCH 포맷 또는 PUCCH 자원이 상이함은 PUCCH가 전송되는 심볼 개수가 상이함을 의미할 수 있다. 일 예로, PUCCH 2는 1개 또는 2 개의 심볼을 통해 전송되는 PUCCH (예: Short PUCCH)에 대응하고, PUCCH 1는 4 개 이상의 심볼을 통해 전송되는 PUCCH (예: Long PUCCH)에 대응할 수 있다.
구체적으로, 기지국이 복수 PDSCH들에 대한 폴링 동작을 지시하는 경우, HARQ-ACK 결합에 의해 전송할 UL 제어 페이로드 크기는 단일 PDSCH에 대한 HARQ-ACK을 전송하는 경우의 UL 제어 페이로드 크기에 비해 상대적으로 클 수 있다. 따라서 상기 PUCCH 1은 많은 PUCCH 자원을 사용하여 보다 많은 UCI 페이로드 크기의 전송을 지원할 수 있고, 상기 PUCCH 2는 적은 PUCCH 자원을 사용하여 보다 작은 UCI 페이로드 크기의 전송을 지원할 수 있다.
이에, 본 발명에 따른 NR 시스템에서는 특정 단말에 대해 다양한 PUCCH 자원 (예: Short PUCCH, Long PUCCH 등)을 지원할 수 있게 됨으로써, 종래 LTE 시스템 대비 특정 단말에 대해 보다 많은 PUCCH 자원이 설정될 필요성이 있다. 이때, 앞서 상술한 제2 PUCCH 자원 할당 방법을 활용하면, (비록 특정 단말에 대해 설정되는 PUCCH 자원의 개수가 LTE 시스템 대비 증가하였더라도) 종래 LTE 시스템 대비 시그널링 오버헤드의 증가 없이 단말은 2 bit ARI 및 암시적 방법 (implicit manner)을 통해 PUCCH 자원을 할당받을 수 있다.
도 15는 본 발명에 따라 폴링 대상 PDSCH 수 또는 폴링 대상 HARQ-ACK 비트들의 총합에 따라 결합된 HARQ-ACK 구성 방식을 변경하는 구성을 간단히 나타낸 도면이다.
도 15에 도시된 바와 같이, 기지국이 폴링 동작을 지시한 복수 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK 전송을 수행하는 PUCCH에 대해, 단말은 폴링 대상 PDSCH 수 (또는 결합할 HARQ-ACK bits)에 따라 HARQ-ACK 전송을 수행하는 PUCCH의 PUCCH 포맷 또는 PUCCH 자원 양을 변경할 수 있다. 또한, 상기 단말은 폴링 대상 PDSCH 수 (또는 결합할 HARQ-ACK bits)에 따라 폴링 대상 PDSCH들에 대한 결합된 HARQ-ACK 페이로드의 구성 방안 또한 다르게 구성할 수 있다.
일 예로, L개 HARQ 프로세스가 존재하고, 기지국에 의해 N개 PDSCH들에 대한 폴링 동작이 지시되고, 각 PDSCH별 HARQ-ACK 비트 크기는 1 비트라고 가정한다. 이때, 결합할 HARQ-ACK 비트 크기는 PDSCH별 HARQ-ACK 비트의 합으로 계산될 수 있으며, 일 예로 상기 비트는 N 비트 일 수 있다.
이때, 상기 N 비트가 L 비트 미만인 경우, 단말은 앞서 상술한 제1 폴링 기반 A/N 피드백 방법과 같이 DAI 값에 기반하여 각 DAI 값에 대응하는 HARQ-ACK 비트들을 결합하여 보고할 수 있다.
또는, 상기 N 비트가 L 비트 이상인 경우, 상기 단말은 HARQ 프로세스 별 HARQ-ACK 정보를 보고할 수 있다.
상기와 같은 방법들을 통해, 상기 단말은 결합된 HARQ-ACK 페이로드 크기를 L 비트로 고정할 수 있다.
상기 제8 폴링 기반 A/N 피드백 방법은 본 발명의 다른 제안 방안들과 상호 배치되지 않는 한, 서로 결합되어 함께 적용될 수 있다.
3.2.10. 제9 폴링 기반 A/N 피드백 방법
기지국은 사전에 복수의 HARQ 프로세스 인덱스 그룹을 설정하고, 폴링 DCI를 통해 폴링 대상이 되는 HARQ 프로세스 인덱스 그룹을 지시할 수 있다. 이에 대응하여, 단말은 지시 받은 HARQ 프로세스 인덱스 그룹 내 HARQ 프로세스 인덱스들에 대한 HARQ-ACK 정보들을 결합하여 단일 PUCCH (또는 PUSCH 내 UCI 전송 영역)로 전송할 수 있다.
구체적인 예로, 기지국이 사전에 상위 계층 신호를 통해 2개의 HARQ 프로세스 인덱스 그룹 {0, 1, 2, 3}과 {4, 5, 6, 7}을 설정하였다고 가정한다. 이때, 상기 기지국은 폴링 DCI로 1 비트 크기의 지시자를 통해 상기 2개의 HARQ 프로세스 인덱스 그룹 중 특정 한 그룹에 대한 폴링 동작 (HARQ-ACK을 결합 및 보고)을 지시할 수 있다. 이와 같은 동작은 초기 전송과 재전송에 대해 중복하여 HARQ-ACK을 결합하는 문제를 예방할 수 있다.
또는, 폴링 DCI를 통한 폴링 동작의 지시는 상기 폴링 DCI가 특정 HARQ 프로세스 인덱스를 지시하는 동작을 통해 암시될 수 있다. 일 예로, 폴링 DCI가 특정 HARQ 프로세스 인덱스 X를 지시하면 단말은 상기 HARQ 프로세스 인덱스 X를 포함하는 HARQ 프로세스 인덱스 그룹에 대한 폴링 동작을 수행하는 것 (즉, 상기 HARQ process index 그룹에 대한 HARQ-ACK을 결합하여 보고하는 것)으로 이해할 수 있다.
변형 예로, 기지국은 단말에게 스케줄링 목적이 아닌 폴링 동작을 지시하는 목적으로만 쓰이는 HARQ 프로세스 인덱스 값(들)을 (사전에 약속된 방식 또는 상위 계층 신호로) 설정할 수 있다. 이에 대응하여, 단말이 DL 할당으로 상기 폴링 동작 지시 용도의 HARQ 프로세스 인덱스를 수신한 경우, 상기 단말은 해당 DL 할당이 데이터 스케줄링을 지시하지 않는다고 판단하고 해당 DL 할당 내 RV (redundancy version) 그리고/또는 MCS (modulation and coding scheme)을 위한 비트 필드(들)을 폴링 대상 HARQ 프로세스 인덱스 그룹을 지시할 목적으로 활용할 수 있다.
상기 제9 폴링 기반 A/N 피드백 방법은 본 발명의 다른 제안 방안들과 상호 배치되지 않는 한, 서로 결합되어 함께 적용될 수 있다.
3.2.11. 제10 폴링 기반 A/N 피드백 방법
기지국은 다음 중 하나의 방법으로 폴링 대상에서 제외되는 PDSCH를 단말에게 알려줄 수 있다.
(1) DCI (예: DL 할당)로 폴링 대상에서 제외되는지 여부를 지시
(2) DCI (예: DL 할당) 로 HARQ-ACK timing을 지시하고, 상기 DCI (예: DL assignment) 가 폴링 DCI가 아닌 경우 해당 PDSCH는 폴링 대상에서 제외되는 PDSCH로 간주
(3) 폴링 대상 PDSCH에 대한 DCI와 폴링 대상에서 제외되는 PDSCH에 대한 DCI에 서로 다른 UE ID (예: RNTI) 기반 CRC 마스킹 수행
보다 구체적으로, 동일 단말에게 스케줄링 되는 PDSCH이더라도 각각이 서로 다른 지연 (Latency) 요구 조건을 가지는 경우가 존재할 수 있다. 이때, 낮은 지연 (Low Latency)를 갖는 PDSCH에 대해서는 폴링 동작의 수행 없이 가능한 빨리 HARQ-ACK 보고를 수행하는 것이 바람직할 수 있다.
상기와 같이 PDSCH 별로 폴링 동작의 적용 여부가 달라지는 경우, 기지국은 특정 PDSCH에 대한 폴링 여부를 알려줄 수 있다. 기지국은 특정 PDSCH가 폴링 대상인지의 여부를 DL 할당 등의 DCI를 이용해 앞서 상술한 (1), (2), (3)의 방법과 같이 알려주거나 또는 상위 계층 신호로 해당 단말이 폴링 동작을 수행할 지의 여부를 설정할 수 있다.
상기 제10 폴링 기반 A/N 피드백 방법은 본 발명의 다른 제안 방안들과 상호 배치되지 않는 한, 서로 결합되어 함께 적용될 수 있다.
도 16은 본 발명에 따른 단말의 상향링크 신호 전송 방법을 나타낸 흐름도이다.
먼저, 단말은 하나 이상의 하향링크 데이터를 스케줄링하는 하향링크 제어 정보 (downlink control information; DCI)를 기지국으로부터 수신하고, 상기 DCI에 기반하여 상기 하나 이상의 하향링크 데이터를 상기 기지국으로부터 수신한다 (S1610).
이어, 상기 단말은 상기 기지국으로부터 수신된 상기 하나 이상의 하향링크 대응되는 상향링크 신호 (예: 상향링크 제어 정보) 전송을 위한 상향링크 자원을 결정한다 (S1620).
이때, 상기 단말은 상기 DCI에 포함된 지시 정보 및 상기 DCI에 대한 정보에 기반하여 상위 계층 시그널링 또는 시스템 정보에 의해 설정되는 복수의 상향링크 후보 자원들 중 하나의 상향링크 후보 자원을 상기 하나 이상의 하향링크 데이터에 대응하는 상향링크 신호 전송을 위한 상향링크 자원으로 결정할 수 있다. 일 예로, 상기 기지국과 RRC (Remote Resource Control) 연결 (connection)이 설정된 경우, 상기 단말은 상위 계층 시그널링에 의해 설정되는 복수의 상향링크 후보 자원들 중 하나의 상향링크 후보 자원을 상기 상향링크 자원으로 결정할 수 있다. 또는, 상기 기지국과 RRC 연결이 설정/수립되지 않는 경우, 상기 단말은 상기 기지국으로부터 상위 계층 시그널링 (higher layer signaling) 수신이 불가한 바, 시스템 정보에 의해 복수의 상향링크 후보 자원들 중 하나의 상향링크 후보 자원을 상기 상향링크 자원으로 결정할 수 있다
본 발명에 있어, 상기 시스템 정보는 시스템 정보 블록 (system information block, SIB) 또는 잔여 최소 시스템 정보 (remaining minimum system information, RMSI)를 포함할 수 있다.
바람직한 일 예로, 상기 지시 정보는 종래 LTE 시스템의 ARI와 유사하게 2비트로 구성될 수 있다.
또한, 상기 복수의 상향링크 후보 자원들은 4 개를 초과하는 상향링크 후보 자원들로 구성될 수 있다. 이에, 상기 2 비트 크기의 지시 정보만으로는 상기 4 개를 초과하는 상향링크 후보 자원들 중 특정 상향링크 후보 자원을 지시하기 어려운 바, 상기 단말은 상기 2 비트 크기의 지시 정보 및 상기 DCI에 대한 정보에 기반하여 상기 4 개를 초과하는 상향링크 후보 자원들 중 특정 상향링크 후보 자원을 상향링크 신호 전송을 위한 자원으로 결정할 수 있다.
일 예로, 상기 복수의 상향링크 후보 자원들은 8 개의 상향링크 후보 자원들로 구성될 수 있다. 이때, 8개의 상향링크 후보 자원들은 각각 2개의 상향링크 후보 자원들을 포함하는 4 개의 상향링크 후보 자원 그룹으로 구성될 수 있다. 이때, 상기 단말은 상기 2 비트 크기의 지시 정보에 기반하여 상기 4 개의 상향링크 후보 자원 그룹 중 하나의 상향링크 후보 자원 그룹을 결정하고, 상기 DCI에 대한 정보에 기반하여 상기 결정된 상향링크 후보 자원 그룹 내 2개의 상향링크 후보 자원 중 하나를 상향링크 신호 전송을 위한 자원으로 결정할 수 있다.
본 발명에 있어, 상기 DCI에 대한 정보는, (1) 상기 DCI가 전송된 시작 (starting) 제어 채널 요소 (control channel element; CCE) 인덱스, (2) 상기 DCI가 전송된 하향링크 제어 영역 인덱스, (3) 상기 DCI가 지시한 상기 하나 이상의 하향링크 데이터의 시작 물리 자원 블록 (physical resource block; PRB) 인덱스, (4) 상기 DCI가 지시한 HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) ACK 타이밍, 및 (5) 상기 DCI가 지시한 BWP (bandwidth part) 인덱스 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
이어, 단말은 S1620 단계를 통해 결정된 상향링크 자원을 통해 상기 하나 이상의 하향링크 데이터에 대응하는 상향링크 제어 정보를 전송한다 (S1630).
이와 같이, 본 발명에 있어, 기지국은 하나 이상의 하향링크 데이터를 스케줄링하는 DCI를 통해 상기 하나 이상의 하향링크 데이터에 대응하는 상향링크 신호 전송을 위한 상향링크 자원을 지시/할당할 수 있다.
이때, 상기 결정된 상향링크 자원의 크기는 상기 하나 이상의 하향링크 데이터의 개수에 따라 달리 설정될 수 있다.
구체적으로, 하나의 하향링크 데이터에 대응하는 상향링크 제어 정보를 전송하는 상향링크 자원은 복수의 하향링크 데이터 대응하는 상향링크 제어 정보를 전송하는 상향링크 자원보다 작게 설정될 수 있다. 다시 말해, 보다 많은 개수의 하향링크 데이터에 대응하는 상향링크 제어 정보를 전송하기 위해서 상향링크 자원은 보다 크게 설정될 수 있다.
또한, 상기 상향링크 제어 정보는 상기 하나 이상의 하향링크 데이터에 대한 확인 응답 정보를 포함할 수 있다. 일 예로, 상기 상향링크 제어 정보는 상기 하나 이상의 하향링크 데이터에 대한 HARQ-ACK/NACK 정보를 포함할 수 있다.
또한, 앞서 상술한 설명에 있어, 하향링크 데이터는 물리 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel; PDSCH)에 대응할 수 있고, 상기 상향링크 자원은 물리 상향링크 제어 채널 (physical uplink control channel; PUCCH)에 대응할 수 있다.
또한, 본 발명에 있어, 상기 복수의 상향링크 후보 자원들은 대역폭 파트 (bandwidth part; BWP) 별로 설정될 수 있다.
상기 설명한 제안 방식에 대한 일례들 또한 본 발명의 구현 방법들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실이다. 또한, 상기 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현될 수 도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합 (또는 병합) 형태로 구현될 수 도 있다. 상기 제안 방법들의 적용 여부 정보 (또는 상기 제안 방법들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예: 물리 계층 시그널 또는 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수 가 있다.
4. 장치 구성
도 17은 제안하는 실시 예가 구현될 수 있는 단말 및 기지국의 구성을 도시하는 도면이다. 도 17에 도시된 단말 및 기지국은 앞서 설명한 단말과 기지국 간 상향링크 신호 송수신 방법의 실시 예들을 구현하기 위해 동작한다.
단말(UE: User Equipment, 1)은 상향링크에서는 송신단으로 동작하고, 하향링크에서는 수신단으로 동작할 수 있다. 또한, 기지국(eNB 또는 gNB, 100)은 상향링크에서는 수신단으로 동작하고, 하향링크에서는 송신단으로 동작할 수 있다.
즉, 단말 및 기지국은 정보, 데이터 및/또는 메시지의 전송 및 수신을 제어하기 위해 각각 송신기(Transmitter: 10, 110) 및 수신기(Receiver: 20, 120)를 포함할 수 있으며, 정보, 데이터 및/또는 메시지를 송수신하기 위한 안테나(30, 130) 등을 포함할 수 있다.
또한, 단말 및 기지국은 각각 상술한 본 발명의 실시 예들을 수행하기 위한 프로세서(Processor: 40, 140)와 프로세서의 처리 과정을 임시적으로 또는 지속적으로 저장할 수 있는 메모리(50, 150)를 각각 포함할 수 있다.
이와 같이 구성된 단말(1)은 수신기(20)를 통해 하나 이상의 하향링크 데이터를 스케줄링하는 하향링크 제어 정보 (downlink control information; DCI)를 수신하고, 상기 DCI에 기반하여 상기 하나 이상의 하향링크 데이터를 수신한다. 이어, 상기 단말(1)은 프로세서(40)를 통해 상기 하나 이상의 하향링크 데이터에 대응하는 상향링크 신호 전송을 위한 상향링크 자원을 결정한다. 이때, 상기 단말(1)은 상기 DCI에 포함된 지시 정보 및 상기 DCI에 대한 정보에 기반하여 상위 계층 시그널링 또는 시스템 정보에 의해 설정되는 복수의 상향링크 후보 자원들 중 하나의 상향링크 후보 자원을 상기 하나 이상의 하향링크 데이터에 대응하는 상향링크 신호 전송을 위한 상향링크 자원으로 결정할 수 있다. 이어, 상기 단말(1)은 송신기(10)를 이용해 상기 결정된 상향링크 자원을 통해 상기 하나 이상의 하향링크 데이터에 대응하는 상향링크 제어 정보를 전송한다.
이에 대응하여, 기지국(100)은 송신기(110)를 통해 상기 단말(1)에게, 하나 이상의 하향링크 데이터를 스케줄링하는 하향링크 제어 정보 (downlink control information; DCI)를 전송하고, 상기 DCI에 기반하여 상기 하나 이상의 하향링크 데이터를 전송한다. 이어, 상기 기지국(100)은 수신기(120)를 통해 특정 상향링크 자원을 통해 상기 하나 이상의 하향링크 데이터에 대응하는 상향링크 제어 정보를 수신한다. 이때, 상기 특정 상향링크 자원은 앞서 상술한 바와 같이, 상기 DCI에 포함된 지시 정보 및 상기 DCI에 대한 정보에 기반하여 상위 계층 시그널링 또는 시스템 정보에 의해 설정되는 복수의 상향링크 후보 자원들 중 하나의 상향링크 후보 자원으로 설정될 수 있다.
단말 및 기지국에 포함된 송신기 및 수신기는 데이터 전송을 위한 패킷 변복조 기능, 고속 패킷 채널 코딩 기능, 직교주파수분할다중접속(OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 패킷 스케줄링, 시분할듀플렉스(TDD: Time Division Duplex) 패킷 스케줄링 및/또는 채널 다중화 기능을 수행할 수 있다. 또한, 도 17의 단말 및 기지국은 저전력 RF(Radio Frequency)/IF(Intermediate Frequency) 유닛을 더 포함할 수 있다.
한편, 본 발명에서 단말로 개인휴대단말기(PDA: Personal Digital Assistant), 셀룰러폰, 개인통신서비스(PCS: Personal Communication Service) 폰, GSM(Global System for Mobile) 폰, WCDMA(Wideband CDMA) 폰, MBS(Mobile Broadband System) 폰, 핸드헬드 PC(Hand-Held PC), 노트북 PC, 스마트(Smart) 폰 또는 멀티모드 멀티밴드(MM-MB: Multi Mode-Multi Band) 단말기 등이 이용될 수 있다.
여기서, 스마트 폰이란 이동통신 단말기와 개인 휴대 단말기의 장점을 혼합한 단말기로서, 이동통신 단말기에 개인 휴대 단말기의 기능인 일정 관리, 팩스 송수신 및 인터넷 접속 등의 데이터 통신 기능을 통합한 단말기를 의미할 수 있다. 또한, 멀티모드 멀티밴드 단말기란 멀티 모뎀칩을 내장하여 휴대 인터넷시스템 및 다른 이동통신 시스템(예를 들어, CDMA(Code Division Multiple Access) 2000 시스템, WCDMA(Wideband CDMA) 시스템 등)에서 모두 작동할 수 있는 단말기를 말한다.
본 발명의 실시 예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시 예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시 예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시 예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드는 메모리 유닛(50, 150)에 저장되어 프로세서(40, 140)에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치할 수 있으며, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 기술적 아이디어 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시 예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예들은 다양한 무선접속 시스템에 적용될 수 있다. 다양한 무선접속 시스템들의 일례로서, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 또는 3GPP2 시스템 등이 있다. 본 발명의 실시 예들은 상기 다양한 무선접속 시스템뿐 아니라, 상기 다양한 무선접속 시스템을 응용한 모든 기술 분야에 적용될 수 있다. 나아가, 제안한 방법은 초고주파 대역을 이용하는 mmWave 통신 시스템에도 적용될 수 있다.

Claims (13)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로 상향링크 신호를 전송하는 방법에 있어서,
    하나 이상의 하향링크 데이터를 스케줄링하는 하향링크 제어 정보 (downlink control information; DCI)를 수신하고, 상기 DCI에 기반하여 상기 하나 이상의 하향링크 데이터를 수신;
    상기 하나 이상의 하향링크 데이터에 대응하는 상향링크 신호 전송을 위한 상향링크 자원을 결정하되,
    상기 DCI에 포함된 지시 정보 및 상기 DCI에 대한 정보에 기반하여 상위 계층 시그널링 또는 시스템 정보에 의해 설정되는 복수의 상향링크 후보 자원들 중 하나의 상향링크 후보 자원을 상기 하나 이상의 하향링크 데이터에 대응하는 상향링크 신호 전송을 위한 상향링크 자원으로 결정; 및
    상기 결정된 상향링크 자원을 통해 상기 하나 이상의 하향링크 데이터에 대응하는 상향링크 제어 정보를 전송;을 포함하는, 단말의 상향링크 신호 전송 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 지시 정보는 2 비트 크기로 구성되고,
    상기 시스템 정보는,
    시스템 정보 블록 (system information block; SIB) 또는 잔여 최소 시스템 정보 (remaining minimum system information; RMSI)인, 단말의 상향링크 신호 전송 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 복수의 상향링크 후보 자원들은 4 개를 초과하는 상향링크 후보 자원들로 구성되는, 단말의 상향링크 신호 전송 방법.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 복수의 상향링크 후보 자원들은 2개 이상의 제1 상향링크 후보 자원들을 포함하는 복수의 상향링크 후보 자원 그룹으로 구성되고,
    상기 지시 정보는 상기 복수의 상향링크 후보 자원 그룹 중 하나의 상향링크 후보 자원 그룹을 지시하고,
    상기 하나의 상향링크 후보 자원은 상기 지시 정보에 의해 지시된 하나의 상향링크 후보 자원 그룹에 포함된 2 개 이상의 상향링크 후보 자원들 중 상기 DCI에 대한 정보에 기반하여 결정되는 하나의 상향링크 자원인, 단말의 상향링크 신호 전송 방법.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 DCI에 대한 정보는,
    상기 DCI가 전송된 시작 (starting) 제어 채널 요소 (control channel element; CCE) 인덱스,
    상기 DCI가 전송된 PDCCH 후보 (candidate) 인덱스,
    상기 DCI가 전송된 하향링크 제어 영역 인덱스,
    상기 DCI가 지시한 상기 하나 이상의 하향링크 데이터의 시작 물리 자원 블록 (physical resource block; PRB) 인덱스,
    상기 DCI가 지시한 HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) ACK 타이밍, 및
    상기 DCI가 지시한 BWP (bandwidth part) 인덱스 중 하나 이상을 포함하는, 단말의 상향링크 신호 전송 방법.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 결정된 상향링크 자원의 크기는,
    상기 하나 이상의 하향링크 데이터의 개수에 따라 달리 설정되는, 단말의 상향링크 신호 전송 방법.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 상향링크 제어 정보는,
    상기 하나 이상의 하향링크 데이터에 대한 확인 응답 정보를 포함하는, 단말의 상향링크 신호 전송 방법.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 하향링크 데이터는 물리 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel; PDSCH)인, 단말의 상향링크 신호 전송 방법.
  9. 제 1항에 있어서,
    상기 상향링크 자원은 물리 상향링크 제어 채널 (physical uplink control channel; PUCCH)인, 단말의 상향링크 신호 전송 방법.
  10. 제 1항에 있어서,
    상기 복수의 상향링크 후보 자원들은 대역폭 파트 (bandwidth part; BWP) 별로 설정되는, 단말의 상향링크 신호 전송 방법.
  11. 무선 통신 시스템에서 기지국이 단말로부터 상향링크 신호를 수신하는 방법에 있어서,
    상기 단말에게, 하나 이상의 하향링크 데이터를 스케줄링하는 하향링크 제어 정보 (downlink control information; DCI)를 전송하고, 상기 DCI에 기반하여 상기 하나 이상의 하향링크 데이터를 전송; 및
    특정 상향링크 자원을 통해 상기 하나 이상의 하향링크 데이터에 대응하는 상향링크 제어 정보를 수신;을 포함하고,
    상기 특정 상향링크 자원은, 상기 DCI에 포함된 지시 정보 및 상기 DCI에 대한 정보에 기반하여 상위 계층 시그널링 또는 시스템 정보에 의해 설정되는 복수의 상향링크 후보 자원들 중 하나의 상향링크 후보 자원으로 설정되는, 기지국의 상향링크 신호 수신 방법.
  12. 무선 통신 시스템에서 기지국으로 상향링크 신호를 전송하는 단말에 있어서,
    송신부;
    수신부; 및
    상기 송신부 및 수신부와 연결되어 동작하는 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는,
    하나 이상의 하향링크 데이터를 스케줄링하는 하향링크 제어 정보 (downlink control information; DCI)를 수신하고, 상기 DCI에 기반하여 상기 하나 이상의 하향링크 데이터를 수신하고;
    상기 하나 이상의 하향링크 데이터에 대응하는 상향링크 신호 전송을 위한 상향링크 자원을 결정하되,
    상기 DCI에 포함된 지시 정보 및 상기 DCI에 대한 정보에 기반하여 상위 계층 시그널링 또는 시스템 정보에 의해 설정되는 복수의 상향링크 후보 자원들 중 하나의 상향링크 후보 자원을 상기 하나 이상의 하향링크 데이터에 대응하는 상향링크 신호 전송을 위한 상향링크 자원으로 결정하고;
    상기 결정된 상향링크 자원을 통해 상기 하나 이상의 하향링크 데이터에 대응하는 상향링크 제어 정보를 전송하도록 구성되는, 단말.
  13. 무선 통신 시스템에서 단말로부터 상향링크 신호를 수신하는 기지국에 있어서,
    송신부;
    수신부; 및
    상기 송신부 및 수신부와 연결되어 동작하는 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는,
    상기 단말에게, 하나 이상의 하향링크 데이터를 스케줄링하는 하향링크 제어 정보 (downlink control information; DCI)를 전송하고, 상기 DCI에 기반하여 상기 하나 이상의 하향링크 데이터를 전송하고;
    특정 상향링크 자원을 통해 상기 하나 이상의 하향링크 데이터에 대응하는 상향링크 제어 정보를 수신하도록 구성되고,
    상기 특정 상향링크 자원은, 상기 DCI에 포함된 지시 정보 및 상기 DCI에 대한 정보에 기반하여 상위 계층 시그널링 또는 시스템 정보에 의해 설정되는 복수의 상향링크 후보 자원들 중 하나의 상향링크 후보 자원으로 설정되는, 기지국.
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JP2019536920A JP7027430B2 (ja) 2017-01-08 2018-01-08 無線通信システムにおいて端末と基地局との間の上りリンク信号の送受信方法及びそれを支援する装置
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Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111034093A (zh) * 2018-08-03 2020-04-17 联发科技股份有限公司 基于组的混合自动重传请求确认反馈
WO2020112861A1 (en) * 2018-11-28 2020-06-04 Qualcomm Incorporated Frequency resource mapping for physical uplink control channel/acknowledgement (pucch/ack) and autonomous uplink (aul) in new radio-unlicensed (nr-u)
CN112438070A (zh) * 2018-07-17 2021-03-02 夏普株式会社 基站装置、终端装置、通信方法以及集成电路
CN112470421A (zh) * 2018-07-06 2021-03-09 高通股份有限公司 用于多点通信的反馈
CN112567858A (zh) * 2018-08-16 2021-03-26 瑞典爱立信有限公司 带宽部分的共享资源配置
CN112913177A (zh) * 2018-10-19 2021-06-04 Lg电子株式会社 在无线通信系统中发送和接收多个物理下行链路共享信道的方法及用于其的装置
CN112970213A (zh) * 2018-11-02 2021-06-15 中兴通讯股份有限公司 确定反馈码本
CN113287277A (zh) * 2019-01-09 2021-08-20 Idac控股公司 用于超可靠传输的增强型控制信令的方法、装置和系统
US20210352704A1 (en) * 2018-09-21 2021-11-11 Lg Electronics Inc. Method and device for transmitting and receiving wireless signal in wireless communication system
JP2021533616A (ja) * 2018-07-31 2021-12-02 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド 通信方法及び装置
JP2022513512A (ja) * 2018-12-28 2022-02-08 オッポ広東移動通信有限公司 無線通信方法、端末装置及びネットワーク装置
US20220078827A1 (en) * 2018-12-29 2022-03-10 Beijing Unisoc Communications Technology Co., Ltd. Downlink data scheduling harq-ack codebook feedback and generation methods and devices, and medium
US11336403B2 (en) 2018-09-27 2022-05-17 Mediatek Inc. Group-based hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgement feedback
CN112567858B (zh) * 2018-08-16 2024-04-23 瑞典爱立信有限公司 带宽部分的共享资源配置

Families Citing this family (62)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20180092753A (ko) * 2017-02-10 2018-08-20 삼성전자주식회사 무선 셀룰라 통신 시스템에서 동기화 신호 전송 방법 및 장치
US11153857B2 (en) * 2017-02-11 2021-10-19 Lg Electronics Inc. Method for physical uplink control channel transmission/reception between terminal and base station in wireless communication system, and apparatus supporting same
CA3052136C (en) * 2017-02-13 2022-08-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Resource signaling for pucch
EP3603266A4 (en) 2017-03-23 2021-05-26 Apple Inc. PLANNING, HYBRID AUTOMATIC REPEAT REQUEST OPERATION AND CODE BOOK DESIGN FOR NEW RADIO CARRIER AGGREGATION
US10912110B2 (en) * 2017-03-24 2021-02-02 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for an enhanced scheduling request for 5G NR
US10805941B2 (en) * 2017-03-24 2020-10-13 Sharp Kabushiki Kaisha Radio resource control (RRC) messages for enhanced scheduling request
KR20200002890A (ko) * 2017-05-02 2020-01-08 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 무선 통신 시스템에서 리소스 바인딩 및 매핑을 제어하기 위한 방법 및 장치
CN108809505B (zh) * 2017-05-05 2019-12-24 维沃移动通信有限公司 下行控制信息的传输方法、终端及网络侧设备
US10959247B2 (en) * 2017-06-08 2021-03-23 Qualcomm Incorporated Transmission of uplink control information in new radio
CN109067499B (zh) * 2017-06-13 2020-10-27 维沃移动通信有限公司 一种下行控制信息的发送方法、接收方法及相关设备
US10531443B2 (en) * 2017-06-15 2020-01-07 Sharp Kabushiki Kaisha Physical uplink control channel (PUCCH) format adaptation for 5th generation (5G) new radio (NR)
US10680782B2 (en) * 2017-06-16 2020-06-09 Qualcomm Incorporated Strategic mapping of uplink resources
CN109152035B (zh) * 2017-06-16 2022-05-06 大唐移动通信设备有限公司 一种发送下行控制信息dci的方法及装置
CN109121205B (zh) 2017-06-22 2021-08-24 维沃移动通信有限公司 一种资源指示方法、移动终端及基站
KR102402773B1 (ko) * 2017-07-28 2022-05-27 삼성전자 주식회사 슬롯 집성을 위한 harq 프로세스 관리 방법 및 장치
KR20200038480A (ko) * 2017-08-09 2020-04-13 가부시키가이샤 엔티티 도코모 유저단말 및 무선 통신 방법
CN111108796B (zh) 2017-09-28 2024-04-05 三星电子株式会社 用于在多个带宽部分上执行数据发射和测量的方法和网络节点
US10980007B2 (en) * 2017-09-29 2021-04-13 Samsung Electronics Co., Ltd Uplink resource configuration method and apparatus in wireless communication system
US10638463B2 (en) * 2017-09-29 2020-04-28 Kt Corporation Apparatus and method of uplink control channel resource allocation for new radio
US10686576B2 (en) * 2017-11-17 2020-06-16 Qualcomm Incorporated Techniques and apparatuses for hybrid automatic repeat request acknowledgement (HARQ-ACK) feedback for carrier aggregation in new radio
US11723018B2 (en) * 2017-12-01 2023-08-08 Qualcomm Incorporated Physical uplink control channel (PUCCH) resource allocation
KR102414678B1 (ko) * 2018-01-08 2022-06-29 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 상향링크 전송전력 제어 방법 및 장치
US11395277B2 (en) * 2018-01-12 2022-07-19 Qualcomm Incorporated Control channel mapping within search space for wireless systems
US11172430B2 (en) * 2018-01-12 2021-11-09 Qualcomm Incorporated Uplink control channel resource allocation
US11012197B2 (en) * 2018-01-12 2021-05-18 Apple Inc. Resource set configurations using automatic repeat request information
CN110324128B (zh) * 2018-03-30 2020-10-23 维沃移动通信有限公司 物理上行控制信道资源确定方法和通信设备
EP3809773A4 (en) * 2018-06-12 2022-01-26 Ntt Docomo, Inc. USER DEVICE
US11432369B2 (en) * 2018-06-19 2022-08-30 Apple Inc. Reference signal and control information processing in 5G-NR wireless systems
CN112042142A (zh) * 2018-06-28 2020-12-04 Oppo广东移动通信有限公司 传输反馈信息的方法和计算机可读存储介质
CN110798889B (zh) * 2018-08-02 2022-05-10 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
US20210185652A1 (en) * 2018-08-09 2021-06-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Using Dual-Slot PDCCH Monitoring Pattern for Paging Occasion Coinciding with Synchronization Signal Burst Set
WO2020032569A1 (ko) * 2018-08-10 2020-02-13 엘지전자 주식회사 하향링크 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
US20210259006A1 (en) * 2018-08-21 2021-08-19 Ntt Docomo, Inc. Terminal, radio communication method, base station, and system
EP3855631A4 (en) * 2018-09-21 2022-05-04 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. METHOD AND APPARATUS FOR SWITCHING TRIGGER FOR PART OF BANDWIDTH, METHOD AND APPARATUS FOR CONFIGURING INFORMATION
JP2022502934A (ja) * 2018-09-27 2022-01-11 コンヴィーダ ワイヤレス, エルエルシー Nr V2x用Uuベースサイドリンク制御
US11139927B2 (en) * 2018-10-09 2021-10-05 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Method and apparatus for re-transmission of system information message in mobile communications
WO2020122685A1 (ko) * 2018-12-13 2020-06-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
US11705995B2 (en) * 2018-12-28 2023-07-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and device for transmitting uplink control information
KR20200087465A (ko) * 2019-01-11 2020-07-21 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 피드백 송수신 방법 및 장치
US11463195B2 (en) * 2019-04-19 2022-10-04 Qualcomm Incorporated Handling downlink assignment indicators for different types of downlink control information
JP2020182174A (ja) * 2019-04-26 2020-11-05 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、および、通信方法
CN111867138A (zh) * 2019-04-30 2020-10-30 夏普株式会社 随机接入方法以及用户设备
WO2021018051A1 (en) * 2019-07-26 2021-02-04 FG Innovation Company Limited Method of performing hybrid automatic repeat request codebook generation and related device
EP4008074A4 (en) * 2019-08-01 2023-05-03 Lenovo (Beijing) Limited HARQ-ACK FEEDBACK APPARATUS AND METHOD
WO2021030988A1 (zh) * 2019-08-16 2021-02-25 Oppo广东移动通信有限公司 信息反馈的方法和设备
CN112583543B (zh) * 2019-09-27 2022-08-02 维沃移动通信有限公司 资源确定方法及通信设备
CN113661761B (zh) * 2019-09-30 2023-09-05 Oppo广东移动通信有限公司 发送、接收反馈信息的方法和设备
JP7036780B2 (ja) * 2019-09-30 2022-03-15 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、および、通信方法
US11496252B2 (en) * 2019-10-02 2022-11-08 Intel Corporation UE configured for type-2 HARQ-ACK codebook grouping and HARQ-ACK retransmission
EP4024998A4 (en) * 2019-10-03 2022-11-16 LG Electronics Inc. METHOD OF TRANSMITTING AND RECEIVING A DOWNLINK COMMON PHYSICAL CONTROL CHANNEL IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM AND APPARATUS THEREOF
ES2961140T3 (es) * 2019-11-04 2024-03-08 Koninklijke Philips Nv Transmisión en enlace ascendente en nueva banda de radio sin licencia
WO2021091292A1 (ko) * 2019-11-06 2021-05-14 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치
WO2021087976A1 (en) * 2019-11-08 2021-05-14 Lenovo (Beijing) Limited Method and apparatus for reducing one-shot harq-ack codebook size
JP2023518655A (ja) * 2020-02-07 2023-05-08 オッポ広東移動通信有限公司 情報処理方法及び装置
CN113259064B (zh) * 2020-02-13 2022-07-15 中国移动通信有限公司研究院 数据传输方法、装置、终端及存储介质
WO2021203280A1 (en) * 2020-04-08 2021-10-14 Qualcomm Incorporated Bandwidth selection for communicating uplink control information
EP4169313A4 (en) * 2020-07-27 2023-06-28 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ.) Method, apparatus and computer program product for scheduling delay associated with harq processes in lte-mtc
JPWO2022054741A1 (ko) * 2020-09-08 2022-03-17
WO2022072366A1 (en) * 2020-09-29 2022-04-07 Qualcomm Incorporated Techniques for channel access for sidelink hybrid automatic repeat request feedback transmission in unlicensed spectrum
US11716610B2 (en) * 2021-04-14 2023-08-01 Qualcomm Incorporated Wideband uplink control channel capability indication during initial access
CN114008964A (zh) * 2021-09-24 2022-02-01 北京小米移动软件有限公司 Mbs业务中sps对应hpn的确定方法及其装置
GB202211588D0 (en) * 2022-08-09 2022-09-21 Nordic Semiconductor Asa Communication system

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9001798B2 (en) * 2012-03-05 2015-04-07 Samsung Electronics Co., Ltd. HARQ-ACK signal transmission in response to detection of control channel type in case of multiple control channel types
US9380568B2 (en) * 2012-08-02 2016-06-28 Blackberry Limited Uplink control channel resource allocation for an enhanced downlink control channel of a mobile communication system
US20160286558A1 (en) * 2012-11-29 2016-09-29 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting acknowledgement of reception in wireless communication system

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101064547B (zh) * 2006-04-27 2010-11-03 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 无线接入系统的中继方法及其基站、中继设备和中继系统
US9191177B2 (en) * 2009-05-04 2015-11-17 Qualcomm Incorporated Transmission of feedback information for multi-carrier operation
US8848643B2 (en) * 2010-01-08 2014-09-30 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting uplink control information in wireless communication system for supporting multi-carriers
EP2561717A4 (en) * 2010-04-22 2015-07-15 Sharp Kk COMMUNICATION METHOD AND SYSTEM FOR ALLOCATING UPLINK CONTROL CHANNEL RESOURCES AND BASE STATION, USER DEVICE AND INTEGRATED CIRCUIT ARRANGEMENT THEREIN
JP5609385B2 (ja) * 2010-07-29 2014-10-22 富士通株式会社 無線通信システム、無線通信方法、および無線通信システムにおいて使用される中継局
CN106850166B (zh) * 2011-03-11 2020-11-06 Lg电子株式会社 在无线通信系统中设置动态子帧的方法及其设备
WO2012138179A2 (ko) * 2011-04-08 2012-10-11 엘지전자 주식회사 무선 접속 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 기지국
US9225503B2 (en) * 2011-05-02 2015-12-29 Lg Electronics Inc. Method for transmitting/receiving data in wireless communication system and base station for same
KR102094890B1 (ko) * 2011-08-19 2020-04-14 엘지전자 주식회사 상향링크 제어정보 전송방법 및 사용자기기와, 상향링크 제어정보 수신방법 및 기지국
CN103095436B (zh) * 2011-11-07 2019-04-19 上海诺基亚贝尔股份有限公司 用于确定/辅助确定pucch的资源的方法及相应的装置
JP5781028B2 (ja) * 2012-07-23 2015-09-16 株式会社Nttドコモ 無線通信方法、無線基地局、ユーザ端末及び無線通信システム
US9510340B2 (en) * 2012-07-26 2016-11-29 Lg Electronics Inc. Method and user device for receiving downlink signal, and method and base station for transmitting downlink signal
WO2014021649A1 (ko) * 2012-08-01 2014-02-06 엘지전자 주식회사 데이터 송신 및 수신 방법 및 장치
KR101584756B1 (ko) * 2012-08-06 2016-01-12 주식회사 케이티 송수신포인트의 제어정보 전송방법 및 그 송수신포인트, 단말의 상향링크 제어 채널 자원 매핑방법, 그 단말
JP6035621B2 (ja) * 2012-09-28 2016-11-30 ノキア ソリューションズ アンド ネットワークス オサケユキチュア 通信システムにおけるe−pdcchに対するpucchリソース配分
US8923880B2 (en) 2012-09-28 2014-12-30 Intel Corporation Selective joinder of user equipment with wireless cell
US9788342B2 (en) * 2013-02-21 2017-10-10 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving control information in wireless communications system and apparatus therefor
JP6608696B2 (ja) * 2013-03-08 2019-11-20 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置および通信方法
US10615946B2 (en) * 2014-05-07 2020-04-07 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control information in wireless communication system
CN106797641B (zh) * 2014-06-09 2021-07-16 艾尔瓦纳有限合伙公司 在无线电接入网络中调度相同的资源
JP6543356B2 (ja) * 2015-07-01 2019-07-10 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおける信号送信方法及び装置
JP7101025B2 (ja) * 2017-12-28 2022-07-14 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、および、通信方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9001798B2 (en) * 2012-03-05 2015-04-07 Samsung Electronics Co., Ltd. HARQ-ACK signal transmission in response to detection of control channel type in case of multiple control channel types
US9380568B2 (en) * 2012-08-02 2016-06-28 Blackberry Limited Uplink control channel resource allocation for an enhanced downlink control channel of a mobile communication system
US20160286558A1 (en) * 2012-11-29 2016-09-29 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting acknowledgement of reception in wireless communication system

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CMCC: "Discussion on DCI Contents for NR PDCCH", R1-1612190, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #87, 5 November 2016 (2016-11-05), Reno, USA, XP051190340 *
See also references of EP3471488A4 *
ZTE ET AL.: "NR Downlink DCI Design and Procedure", R1-1611293, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #87, 5 November 2016 (2016-11-05), Reno, USA, XP051189850 *

Cited By (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112470421B (zh) * 2018-07-06 2024-04-05 高通股份有限公司 用于多点通信的反馈
CN112470421A (zh) * 2018-07-06 2021-03-09 高通股份有限公司 用于多点通信的反馈
CN112438070A (zh) * 2018-07-17 2021-03-02 夏普株式会社 基站装置、终端装置、通信方法以及集成电路
JP2021533616A (ja) * 2018-07-31 2021-12-02 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド 通信方法及び装置
CN111034093A (zh) * 2018-08-03 2020-04-17 联发科技股份有限公司 基于组的混合自动重传请求确认反馈
CN112567858B (zh) * 2018-08-16 2024-04-23 瑞典爱立信有限公司 带宽部分的共享资源配置
CN112567858A (zh) * 2018-08-16 2021-03-26 瑞典爱立信有限公司 带宽部分的共享资源配置
US20210352704A1 (en) * 2018-09-21 2021-11-11 Lg Electronics Inc. Method and device for transmitting and receiving wireless signal in wireless communication system
US11336403B2 (en) 2018-09-27 2022-05-17 Mediatek Inc. Group-based hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgement feedback
CN112913177A (zh) * 2018-10-19 2021-06-04 Lg电子株式会社 在无线通信系统中发送和接收多个物理下行链路共享信道的方法及用于其的装置
CN112913177B (zh) * 2018-10-19 2023-11-14 Lg电子株式会社 在无线通信系统中发送和接收多个物理下行链路共享信道的方法及用于其的装置
CN112970213A (zh) * 2018-11-02 2021-06-15 中兴通讯股份有限公司 确定反馈码本
US11856561B2 (en) 2018-11-02 2023-12-26 Zte Corporation Determining a feedback codebook
US11109366B2 (en) 2018-11-28 2021-08-31 Qualcomm Incorporated Frequency resource mapping for physical uplink control channel/acknowledgement (PUCCH/ACK) and autonomous uplink (AUL) in new radio-unlicensed (NR-U)
WO2020112861A1 (en) * 2018-11-28 2020-06-04 Qualcomm Incorporated Frequency resource mapping for physical uplink control channel/acknowledgement (pucch/ack) and autonomous uplink (aul) in new radio-unlicensed (nr-u)
JP2022513512A (ja) * 2018-12-28 2022-02-08 オッポ広東移動通信有限公司 無線通信方法、端末装置及びネットワーク装置
US20220078827A1 (en) * 2018-12-29 2022-03-10 Beijing Unisoc Communications Technology Co., Ltd. Downlink data scheduling harq-ack codebook feedback and generation methods and devices, and medium
CN113287277A (zh) * 2019-01-09 2021-08-20 Idac控股公司 用于超可靠传输的增强型控制信令的方法、装置和系统

Also Published As

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