WO2018143756A1 - 무선 통신 시스템에서 레퍼런스 신호 및 데이터 채널의 송수신 방법, 장치, 및 시스템 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 레퍼런스 신호 및 데이터 채널의 송수신 방법, 장치, 및 시스템 Download PDF

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WO2018143756A1
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최경준
노민석
곽진삼
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    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system.
  • the present invention relates to a wireless communication method, apparatus, and system for transmitting and receiving reference signals and data channels.
  • a 5G communication system is called a system after a Beyond 4G network or a system after a post LTE system.
  • 5G communication systems are being considered for implementation in the ultra-high frequency (mmWave) band (eg, 60 gigabyte (60 GHz) band).
  • mmWave ultra-high frequency
  • 60 GHz 60 gigabyte
  • 5G communication system beamforming, massive array multiple input / output (Full-Dimensional MIMO), and full dimensional multiple input / output (FD-MIMO) are used in 5G communication system to increase the path loss mitigation of radio waves and increase the transmission distance of radio waves.
  • Array antenna, analog beam-forming, and large scale antenna techniques are discussed.
  • 5G communication system has evolved small cells, advanced small cells, cloud radio access network (cloud RAN), ultra-dense network (ultra-dense network) , Device to device communication (D2D), wireless backhaul, moving network, cooperative communication, coordinated multi-points (CoMP), and interference cancellation The development of such technology is being done.
  • FQAM Hybrid FSK and QAM Modulation
  • SWSC Slide Window Superposition Coding
  • ACM Advanced Coding Modulation
  • FBMC Fan Bank Multi Carrier
  • IoT Internet of Things
  • IoE Internet of Everything
  • M2M Machine Type Communication
  • MTC Machine Type Communication
  • IoT intelligent Internet technology services can be provided that create new values in human life by collecting and analyzing data generated from connected objects.
  • IoT is a field of smart home, smart building, smart city, smart car or connected car, smart grid, health care, smart home appliances, advanced medical services, etc. through convergence and complex of existing information technology (IT) technology and various industries. It can be applied to.
  • 5G communication system For example, a sensor network, a machine to machine (M2M), a machine type communication (MTC), and the like, 5G communication technologies are implemented by techniques such as beamforming, MIMO, and array antennas.
  • M2M machine to machine
  • MTC machine type communication
  • 5G communication technologies are implemented by techniques such as beamforming, MIMO, and array antennas.
  • cloud RAN cloud radio access network
  • mobile communication systems have been developed to provide voice services while guaranteeing user activity.
  • Wireless communication system is a communication module; And a processor controlling the communication module. If the time-frequency resource specified in the demodulation-reference signal (DM-RS) of the data channel does not overlap with the time-frequency resource designated for other purposes than the transmission of the DM-RS, the processor may transmit the DM-RS. Receive the DM-RS in the time-frequency resources specified for the data channel based on the DM-RS.
  • DM-RS demodulation-reference signal
  • a time designated for transmission of the DM-RS of the data channel overlaps with a time-frequency resource designated for a different purpose than the transmission of the DM-RS
  • a time designated for transmission of the DM-RS -Do not expect to receive the DM-RS from a resource element (RE) that overlaps with the time-frequency resource designated for the other use of the frequency resource.
  • the DM-RS may be a reference signal specific to the wireless communication device.
  • the processor is designated for transmission of the DM-RS.
  • the reception of the DM-RS may not be expected in the RE corresponding to the same OFDM symbol index as the Orthogonal Frequency Divisional Multiplexing (OFDM) symbol index of the RE overlapping with the time-frequency resource designated for the other purpose among the time-frequency resources. .
  • OFDM Orthogonal Frequency Divisional Multiplexing
  • the processor is further configured to specify the time-frequency resource designated for the other purpose.
  • a punctured DM-RS can be monitored from the resource located behind it.
  • the punctured DM-RS may be a DM-RS not transmitted due to the time-frequency resource designated for the other purpose.
  • the processor is further configured to specify the time-frequency resource designated for the other purpose.
  • the punctured DM-RS can be monitored in an OFDM symbol located immediately after it.
  • the DM-RS may be the first DM-RS of the data channel.
  • the processor is present with additional DM-RS of the data channel. On the basis of whether or not to monitor the punctured DM-RS in the resource transmitted after the transmission of the time-frequency resource designated for the other purpose.
  • the processor is configured to query-port with the port of the DM-RS. On the basis of the presence of the co-located signal, it may be determined whether to monitor the punctured DM-RS in a resource transmitted after transmission of the time-frequency resource designated for the other purpose.
  • the processor determines that a DM-RS overlap signal transmitted through a time-frequency resource designated for the other purpose is quasi-co-located with a port of the DM-RS, and based on the DM-RS overlap signal A data channel can be received.
  • the processor may estimate a state of a channel on which the data channel is transmitted based on the DM-RS overlap signal, and demodulate the data channel based on the state of the channel.
  • the processor may include delay spread, Doppler spread, Doppler shift, average gain, and average delay of a channel on which the data channel is transmitted based on the DM-RS overlap signal. At least one of the average delay may be estimated.
  • the time-frequency resource designated for the other purpose may be a resource emptied without transmission.
  • the resource designated for the other use may be a synchronization signal / physical broadcast (SS / PBCH) block.
  • the SS / PBCH block may include a synchronization signal and information about the wireless communication system.
  • the data channel may be a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the data channel may be a physical uplink shared channel (PUSCH).
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • a time-frequency resource specified in a demodulation-reference signal (DM-RS) of a data channel is designated for a purpose different from that of the DM-RS transmission.
  • the DM-RS may be a reference signal specific to the wireless communication device.
  • the step of not expecting the reception of the DM-RS is performed when the time-frequency resource designated for transmission of the DM-RS of the data channel overlaps with the time-frequency resource designated for a different purpose than the transmission of the DM-RS.
  • the DM- in the RE corresponding to an Orthogonal Frequency Divisional Multiplexing (OFDM) symbol index equal to the OFDM symbol index of the RE overlapping with the time-frequency resource designated for the other purpose among the time-frequency resources designated for the transmission of the DM-RS. And not expecting to receive an RS.
  • OFDM Orthogonal Frequency Divisional Multiplexing
  • the step of not expecting to receive the DM-RS may further include monitoring a punctured DM-RS in a resource located behind a time-frequency resource designated for the other purpose.
  • the punctured DM-RS may be a DM-RS not transmitted due to the time-frequency resource designated for the other purpose.
  • Monitoring the punctured DM-RS may include monitoring the punctured DM-RS in an OFDM symbol located immediately after the time-frequency resource designated for the other purpose.
  • the DM-RS may be the first DM-RS of the data channel.
  • the monitoring of the punctured DM-RS is an overlap part of the DM-RS in a resource transmitted after transmission of a time-frequency resource designated for the other purpose based on the presence of additional DM-RS of the data channel. And determining whether to monitor.
  • the wireless communication system in particular the cellular wireless communication system, according to an embodiment of the present invention provides a method for efficiently transmitting a signal and an apparatus therefor.
  • a wireless communication system according to an embodiment of the present invention provides a wireless communication method for transmitting and receiving a reference signal and a data channel, and an apparatus therefor.
  • FIG. 1 illustrates an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • FIG. 2 shows an example of a downlink (DL) / uplink (UL) slot structure in a wireless communication system.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a general signal transmission method using a physical channel and a physical channel used in a 3GPP system.
  • FIG. 4 shows an SS / PBCH block for initial cell access.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a control resource set (CORESET) through which a physical downlink control channel (PDCCH) can be transmitted in a 3GPP NR system.
  • CORESET control resource set
  • PDCCH physical downlink control channel
  • FIG. 6 is a conceptual diagram illustrating carrier aggregation.
  • FIG. 7 is a diagram for describing single carrier communication and multicarrier communication.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example in which a cross carrier scheduling technique is applied.
  • FIG. 9 is a block diagram showing the configuration of a terminal and a base station according to an embodiment of the present invention, respectively.
  • FIG. 10 shows a configuration of a slot according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 shows a location where a wireless communication device according to an embodiment of the present invention transmits a front-loaded DM-RS and a control resource set (CORESET) in one slot.
  • a wireless communication device according to an embodiment of the present invention transmits a front-loaded DM-RS and a control resource set (CORESET) in one slot.
  • CORESET control resource set
  • CORESET Control Resource Set
  • FIG. 13 shows a slot used by a base station for URLLC according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 shows that a base station performs URLLC transmission according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 illustrates a method of transmitting a DM-RS overlap signal by a wireless communication device according to an embodiment of the present invention.
  • 16 illustrates a method of signaling information about a DM-RS pattern to a wireless communication device receiving a DM-RS overlap signal when the wireless communication device transmits a DM-RS overlap signal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 illustrates a method of signaling information about a DM-RS pattern to a wireless communication device receiving a DM-RS overlap signal when the wireless communication device transmits a DM-RS overlap signal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 illustrates a method of signaling information about a DM-RS pattern to a wireless communication device receiving a DM-RS overlap signal when the wireless communication device transmits a DM-RS overlap signal according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 illustrates a method for signaling information about a DM-RS pattern to a wireless communication device receiving a DM-RS overlap signal when the wireless communication device transmits a DM-RS overlap signal according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 illustrates a method of transmitting an additional parity bit when a wireless communication device transmits a DM-RS overlap signal according to another embodiment of the present invention.
  • 21 shows that a terminal receives a URLLC transmission using an additional parity bit according to another embodiment of the present invention.
  • the base station when there is a DM-RS overlap resource, the base station according to an embodiment of the present invention transmits the DM-RS through time-frequency resources other than the time-frequency resource designated for DM-RS transmission.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating information about another time-frequency resource when a base station transmits a DM-RS through a time-frequency resource other than a time-frequency resource designated for DM-RS transmission according to an embodiment of the present invention; FIG. Shows how to signal.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating another time frequency resource when a wireless communication device transmits a DM-RS through a time-frequency resource other than a time-frequency resource designated for DM-RS transmission according to an embodiment of the present invention. Show how to decide.
  • FIG. 25 illustrates that a wireless communication device transmits another time-frequency resource when the wireless communication device transmits a DM-RS through a time-frequency resource other than a time-frequency resource designated for DM-RS transmission according to an embodiment of the present invention. Show how to decide.
  • FIG. 26 is a diagram illustrating additional DM-RS when a wireless communication device transmits a DM-RS through a time-frequency resource other than a time-frequency resource designated for DM-RS transmission according to an embodiment of the present invention. Shows sending.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating another embodiment of the present invention when a wireless communication device transmits a DM-RS through a time-frequency resource other than a time-frequency resource designated for DM-RS transmission. Show sending RS.
  • FIG. 28 shows that a wireless communication device according to an embodiment of the present invention transmits an additional DM-RS through a time-frequency resource other than the time-frequency resource designated for DM-RS transmission.
  • a wireless communication device punctures an overlap part of a DM-RS overlapping with a DM-RS overlap resource and does not transmit the overlap part of the punctured DM-RS according to an embodiment of the present invention.
  • a wireless communication device punctures an overlap part of a DM-RS overlapping with a DM-RS overlap resource and does not transmit the overlap part of the punctured DM-RS according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 31 is a diagram illustrating an operation of a UE receiving a PDSCH in a slot in which a DM-RS overlap signal is scheduled according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 32 is a diagram illustrating an operation of a UE receiving a PDSCH based on an additional DM-RS in a slot in which a DM-RS overlap signal is scheduled according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 33 is a diagram illustrating an operation of a UE receiving a PDSCH in a slot in which a DM-RS overlap signal is scheduled according to another embodiment of the present invention.
  • 34 to 35 illustrate a method of determining, by a terminal, a PRB to which a data channel is scheduled based on a DCI.
  • 36 illustrates an operation of a wireless communication device according to an embodiment of the present invention.
  • 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).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA and LTE-A (Advanced) is an evolved version of 3GPP LTE.
  • 3GPP NR New Radio
  • IMT-2020 enhanced Mobile BroadBand (eMBB), Ultra-Reliable and Low Latency Communication (URLLC), and massive machine type communication.
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • massive machine type communication massive machine type communication
  • the base station may refer to next generation node B (gNB) defined in 3GPP NR.
  • the terminal may refer to a user equipment (UE).
  • gNB next generation node B
  • UE user equipment
  • FIG. 1 illustrates an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • a radio frame (or radio frame) used in a 3GPP NR system may have a length of 10 ms ( ⁇ f max N f / 100) * T c ).
  • the radio frame is composed of 10 equally sized subframes (SF).
  • ⁇ f max 480 * 10 3 Hz
  • N f 4096
  • T c 1 / ( ⁇ f ref * N f, ref )
  • ⁇ f ref 15 * 10 3 Hz
  • N f, ref 2048.
  • Numbers from 0 to 9 may be assigned to each of 10 subframes in one radio frame.
  • Each subframe has a length of 1 ms and may be configured with one or a plurality of slots according to subcarrier spacing.
  • One subframe with a length of 1 ms may include 2 ⁇ slots. At this time, the length of each slot is 2 - ⁇ ms.
  • 2 ⁇ slots in one subframe may be numbered from 0 to 2 ⁇ ⁇ 1, respectively.
  • slots in one radio frame may be numbered from 0 to 10 * 2 ⁇ ⁇ 1, respectively.
  • the time resource may be distinguished by at least one of a radio frame number (also called a radio frame index), a subframe number (also called a subframe number), and a slot number (or slot index).
  • FIG. 2 shows an example of a downlink (DL) / uplink (UL) slot structure in a wireless communication system.
  • FIG. 2 shows the structure of a resource grid of a 3GPP NR system.
  • a slot includes a plurality of OFDM symbols in a time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in a frequency domain.
  • An OFDM symbol may mean one symbol period.
  • a signal transmitted in each slot may be represented by a resource grid including N size, ⁇ grid, x * N RB sc subcarriers, and N slot symb OFDM symbols. have.
  • x DL when the downlink resource grid
  • x UL when the uplink resource grid.
  • N size, ⁇ grid, x denotes the number of resource blocks (RBs) according to the subcarrier spacing configuration factor ⁇ (downlink or uplink according to x), and N slot symb denotes the number of OFDM symbols in a slot.
  • the OFDM symbol may be referred to as a cyclic shift OFDM (CP-OFDM) symbol or a discrete fourier transform spreading OFDM (DFT-s-OFDM) symbol according to a multiple access scheme.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the length of a cyclic prefix (CP).
  • one slot may include 14 OFDM symbols in the case of a normal CP, but one slot may include 12 OFDM symbols in the case of an extended CP.
  • the extended CP may be used only at 60 kHz subcarrier interval.
  • FIG. 2 illustrates a slot in which one slot is composed of 14 OFDM symbols for convenience of description, embodiments of the present invention can be applied to a slot having another number of OFDM symbols in the same manner.
  • each OFDM symbol includes N size, ⁇ grid and x * N RB sc subcarriers in the frequency domain.
  • the type of subcarrier may be divided into a data subcarrier for data transmission, a reference signal subcarrier for transmission of a reference signal, and a guard band.
  • the carrier frequency is also called the center frequency (fc).
  • RB is defined as N slot symb (e.g. 14) consecutive OFDM symbols in the time domain and is defined by N RB sc (e.g. 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • N RB sc e.g. 12
  • a resource composed of one OFDM symbol and one subcarrier may be referred to as a resource element (RE) or tone. Therefore, one RB may be composed of N slot symb * N RB sc resource elements.
  • Each resource element in the resource grid may be uniquely defined by an index pair (k, l) in one slot. k is an index given from 0 to N size, ⁇ grid, x * N RB sc -1 in the frequency domain, and l may be an index given from 0 to N slot symb -1 in the time domain.
  • one RB may be mapped to one physical resource block (PRB) and one virtual resource block (VRB), respectively.
  • the PRB may be defined as N slot symb (eg, 14) consecutive OFDM symbols in the time domain.
  • the PRB may be defined by N RB sc (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain. Therefore, one PRB may be composed of N RB sc * N slot symb resource elements.
  • the terminal In order for the terminal to receive a signal from the base station or transmit a signal to the base station, it may be necessary to match the time / frequency synchronization of the terminal with the time / frequency synchronization of the base station. This is because the base station and the terminal must be synchronized so that the terminal can determine the time and frequency parameters required to perform demodulation of the DL signal and transmission of the UL signal at an accurate time point.
  • Each symbol of a radio frame operating in a time division duplex (TDD) or unpaired spectrum is at least as a DL symbol, an UL symbol, or a flexible symbol. It can be configured with either.
  • a radio frame operating on a downlink carrier in a frequency division duplex (FDD) or a paired spectrum may consist of a downlink symbol or a flexible symbol.
  • a radio frame operating on an uplink carrier may consist of an uplink symbol or a flexible symbol. Downlink transmission is possible in downlink symbol, but uplink transmission is impossible, and uplink transmission is possible in uplink symbol, but downlink transmission is not possible.
  • the flexible symbol may be determined whether it is used as a downlink or an uplink according to another signal.
  • Information about a type of each symbol that is, whether a downlink symbol, an uplink symbol, or a flexible symbol is cell common It may be configured with a (cell-specific or common) radio resource connection (RRC) signal.
  • RRC radio resource connection
  • the information on the type of each symbol may be additionally configured as a UE-specific or dedicated RRC signal.
  • the base station uses the cell common RRC signal to determine the number of slots having only downlink symbols from the beginning of the period of the cell common slot configuration and the cell common slot configuration, and the downlink symbol from the first symbol of the slot immediately following the slot having only the downlink symbols.
  • the symbol not composed of an uplink symbol and a downlink symbol is a flexible symbol.
  • the base station may signal whether the flexible symbol is a downlink symbol or an uplink symbol with a cell common RRC signal.
  • the specific UE RRC signal may not change the downlink symbol or the uplink symbol composed of the cell common RRC signal to another symbol type.
  • Specific UE RRC signal can signal the number of the slot N symb slot symbol of the downlink symbols of the uplink symbol number, slot N symb symbol of the slot of each slot.
  • the downlink symbol of the slot may be continuously configured from the first symbol of the slot.
  • the uplink symbol of the slot may be continuously configured up to the last symbol of the slot.
  • a symbol that is not composed of an uplink symbol and a downlink symbol in the slot is a flexible symbol.
  • the type of a symbol composed of the RRC signal may be referred to as a semi-static DL / UL configuration.
  • the flexible of the semi-static DL / UL configuration composed of the RRC signal is described above.
  • the symbol may be indicated as a downlink symbol, an uplink symbol, or a flexible symbol in dynamic slot format information (SFI).
  • SFI dynamic slot format information
  • the downlink symbol or the uplink symbol composed of the RRC signal is not changed to another symbol type.
  • Table 1 will illustrate a dynamic SFI that the base station can instruct to the terminal.
  • D represents a downlink symbol
  • U represents an uplink symbol
  • X represents a flexible symbol.
  • up to two DL / UL switching may be allowed in one slot.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a general signal transmission method using a physical channel and a physical channel used in a 3GPP system.
  • the terminal performs an initial cell search (S301).
  • the terminal may synchronize with the base station in the initial cell search.
  • the terminal may receive a Primary Synchronization Signal (PSS) and a Secondary Synchronization Signal (SSS) from the base station to synchronize with the base station and obtain information such as a cell ID.
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the terminal may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the UE After the initial cell discovery, the UE receives the physical downlink control channel (PDCCH) and the physical downlink control channel (PDSCH) according to the information contained in the PDCCH and acquires it through the initial cell discovery. More detailed system information may be obtained than one system information (S302). If the terminal accesses the base station for the first time or there is no radio resource for signal transmission, the terminal may perform a random access procedure on the base station. (Step S303 to step S306). To this end, the UE transmits a specific sequence as a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S303 and S305), and can receive a response message for the preamble through the PDCCH and the corresponding PDSCH from the base station. (S304 and S306).
  • PRACH physical random access channel
  • a contention resolution procedure may be additionally performed.
  • the UE receives a PDCCH / PDSCH as a general uplink / downlink signal transmission procedure (S307) and a physical uplink shared channel (PUSCH) / physical uplink control channel (PUCCH). It may be transmitted (S308).
  • the UE may receive downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • the DCI may include control information such as resource allocation information for the terminal.
  • the format of the DCI may vary according to the purpose of using the DCI.
  • the control information transmitted by the terminal to the base station through uplink or received by the terminal from the base station includes a downlink / uplink ACK / NACK signal, a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix index (PMI), a rank indicator (RI), and the like. It may include.
  • the UE may transmit control information such as HARQ-ACK and CSI described above through PUSCH and / or PUCCH.
  • FIG. 4 shows an SS / PBCH block for initial cell access.
  • the terminal may acquire time and frequency synchronization with the cell and perform a cell search procedure.
  • the UE may detect the physical cell identity N cell ID of the cell during cell discovery.
  • the UE may synchronize with the base station by receiving a synchronization signal, for example, a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS) from the base station.
  • a synchronization signal for example, a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS) from the base station.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • the terminal may obtain information such as a cell identifier (ID).
  • ID cell identifier
  • PSS may be used to obtain time domain synchronization and / or frequency domain synchronization such as OFDM symbol synchronization, slot synchronization.
  • PSS is the first OFDM symbol
  • SSS is 56, 57,... , 182 subcarriers.
  • the lowest subcarrier index of the SS / PBCH block is assigned from zero.
  • the remaining subcarriers in the first OFDM symbol transmitted PSS i.e. 0, 1,...
  • the base station does not transmit a signal to the 239 subcarrier. 48, 49,... In the third OFDM symbol in which the SSS is transmitted. , 55, 183, 184,... The base station does not transmit a signal to the 191 subcarrier. The base station transmits the PBCH signal to the remaining REs except for the above signal in the SS / PBCH block.
  • the SS may represent a total of 1008 unique physical layer cell IDs through a combination of three PSSs and 336 SSs.
  • the physical layer cell IDs may be grouped into 336 physical-layer cell-identifier groups each containing three unique identifiers such that each physical layer cell ID is only part of one physical-layer cell-identifier group. Can be.
  • the physical layer cell identifier N cell ID 3N (1) ID + N (2) ID is a number N (1) ID in the range of 0 to 335 representing a physical-layer cell-identifier group and the physical-layer cell Can be uniquely defined by a number N (2) ID from 0 to 2 representing the physical-layer identifier in the identifier group.
  • the UE may identify one of three unique physical-layer identifiers by detecting the PSS.
  • the terminal detects the SSS to identify one of the 336 physical layer cell IDs associated with the physical-layer identifier.
  • PSS signal is as follows.
  • a radio frame with a 10 ms duration can be divided into two half frames with a 5 ms duration.
  • the slot on which the SS / PBCH block is transmitted may be any one of Cases A, B, C, D, and E.
  • Case A the subcarrier spacing is 15 kHz, and the starting point of the SS / PBCH block is ⁇ 2, 8 ⁇ + 14 * n symbols.
  • n 0 and 1 at a carrier frequency of 3 GHz or less.
  • N 0, 1, 2, 3 above 3 GHz and below 6 GHz.
  • the subcarrier spacing is 30 kHz, and the start time of the SS / PBCH block is ⁇ 4, 8, 16, 20 ⁇ + 28 * n.
  • n 0 at a carrier frequency of 3 GHz or less.
  • N 0, 1 above 3 GHz and below 6 GHz.
  • the subcarrier spacing is 30 kHz, and the starting point of the SS / PBCH block is ⁇ 2, 8 ⁇ + 14 * n.
  • n 0 and 1 at a carrier frequency of 3 GHz or less.
  • N 0, 1, 2, 3 above 3 GHz and below 6 GHz.
  • the subcarrier spacing is 120 kHz, and the start time of the SS / PBCH block is ⁇ 4, 8, 16, 20 ⁇ + 28 * n.
  • n 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, and 18 at a carrier frequency of 6 GHz or more.
  • the subcarrier spacing is 240 kHz, and the starting point of the SS / PBCH block is ⁇ 8, 12, 16, 20, 32, 36, 40, 44 ⁇ + 56 * n.
  • n 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, and 8 at a carrier frequency of 6 GHz or more.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a control resource set (CORESET) through which a physical downlink control channel (PDCCH) can be transmitted in a 3GPP NR system.
  • CORESET control resource set
  • PDCCH physical downlink control channel
  • CORESET is a time-frequency resource to which a PDCCH, which is a control signal of a terminal, is transmitted.
  • the UE may receive all frequency bands and attempt to decode PDCCH, and may receive only time-frequency resources defined as CORESET and decode the PDCCH mapped in CORESET.
  • the base station may configure one or a plurality of resets per cell for the terminal.
  • CORESET can consist of up to three consecutive symbols on the time base.
  • the CORESET may be configured continuously or discontinuously in units of 6 PRBs on the frequency axis.
  • CORESET # 1 is composed of consecutive PRBs
  • CORESET # 2 and CORESET # 3 are composed of discontinuous PRBs.
  • CORESET can be located at any symbol in the slot. For example, CORESET # 1 of FIG. 5 starts at the first symbol of the slot, CORESET # 2 starts at the fifth symbol of the slot, and CORESET # 9 starts at the ninth symbol of the slot.
  • At least one search space may exist in each CORESET in order to transmit the PDCCH to the UE.
  • the search space is any time-space resource combination in which the PDCCH of the UE can be transmitted.
  • the search space may include a common search space in which the UE of the 3GPP NR should search in common, and a terminal-specific or UE-specific search space in which the specific UE should search.
  • the common search space is configured to monitor the PDCCH, which is set to search for all terminals in a cell belonging to the same base station in common. Although it may be configured for each terminal to monitor, the specific-terminal search space may be partially overlapped with the search space between terminals due to the limited control region in which the PDCCH may be allocated.
  • the PDCCH scrambled with a group common or common control RNTI is known to transmit uplink scheduling information or downlink scheduling information to one or more terminals.
  • CC-RNTI group common or common control RNTI
  • UE group common PDCCH or Common PDCCH.
  • a PDCCH scrambled with a specific-terminal RNTI known to a specific terminal for transmitting uplink scheduling information or downlink scheduling information to one specific terminal is referred to as a specific-terminal PDCCH.
  • the RNTI used by one or more terminal terminals in the 3GPP NR may include at least one of an SI-RNTI, a P-RNTI, a RA-RNTI, and a TPC-RNTI.
  • the specific-terminal RNTI may comprise at least one of a C-RNTI and an SPS C-RNTI.
  • the base station may attach the CRC to each control information according to the RNTI value determined according to the purpose.
  • the base station may perform rate matching according to the amount of resources (s) used for PDCCH transmission after performing tail biting convolution coding.
  • the base station may multiplex the PDCCH (s) to be transmitted in the subframe using a CCE-based PDCCH structure and map the multiplexed PDCCH to a resource to be transmitted.
  • the number of CCEs used for one PDCCH may be defined as an aggregation level. In a specific embodiment, the aggregation level may be any one of 1, 2, 4, 8, and 16.
  • the PDCCH transmits at least one of information related to resource allocation of a paging channel (PCH) and a downlink-shared channel (DL-SCH), an uplink scheduling grant, and HARQ information, to each UE or UE group.
  • the base station may transmit a paging channel (PCH) and a downlink-shared channel (DLSCH) through the PDSCH.
  • the base station may transmit data except specific control information or specific service data through the PDSCH.
  • the UE may receive data other than specific control information or specific service data through the PDSCH.
  • the base station may include information on which UE (one or a plurality of UEs) of the PDSCH is transmitted and how the UE should receive and decode PDSCH data in the PDCCH.
  • a specific PDCCH is CRC masked with a Radio Network Temporary Identity (RNTI) of "A”, a radio resource (eg, frequency location) of "B” and a DCI format of "C", that is, a transmission format. It is assumed that information about data transmitted using information (eg, transmission block size, modulation scheme, coding information, etc.) is transmitted through a specific subframe.
  • RTI Radio Network Temporary Identity
  • the terminal in the cell monitors the PDCCH using the RNTI information it has, and if there is at least one terminal having an "A" RNTI, the terminal receives the PDCCH, and through the information of the received PDCCH " Receive the PDSCH indicated by B " and " C ".
  • Table 3 is for the PUCCH (physical uplink control channel) used in the wireless communication system.
  • PUCCH may be used to transmit the following control information.
  • SR Service Request: Information used for requesting an uplink UL-SCH resource.
  • HARQ-ACK A response to a PDCCH and / or a response to a downlink data packet on a PDSCH.
  • HARQ-ACK response includes a positive ACK (simple, ACK), negative ACK (hereinafter, NACK), DTX (Discontinuous Transmission) or NACK / DTX.
  • HARQ-ACK is mixed with HARQ ACK / NACK, ACK / NACK.
  • ACK may be represented by 1 and NACK may be represented by 0.
  • FIG. 1 In general, ACK may be represented by 1 and NACK may be represented by 0.
  • Channel State Information Feedback information for the downlink channel.
  • Multiple Input Multiple Output (MIMO) -related feedback information includes a rank indicator (RI) and a precoding matrix indicator (PMI).
  • the CSI may be divided into CSI part 1 and CSI part 2 according to the information indicated by the CSI.
  • five PUCCH formats may be used to support various service scenarios, various channel environments, and frame structures.
  • PUCCH format 0 is a format capable of carrying 1-bit or 2-bit HARQ-ACK information.
  • PUCCH format 0 may be transmitted through one OFDM symbol or two OFDM symbols on the time axis and one PRB on the frequency axis.
  • PUCCH format 0 is transmitted in 2 OFDM symbols, the same sequence may be transmitted in different PRBs for two symbols.
  • a click-shifted sequence may be mapped and transmitted to 12 REs of 1 PRB of 1 OFDM symbol.
  • PUCCH format 2 may deliver uplink control information (UCI) exceeding 2 bits.
  • PUCCH format 2 may be transmitted in one OFDM symbol or two OFDM symbols on the time axis and one PRB on the frequency axis.
  • UCI uplink control information
  • PUCCH format 2 may be transmitted in two OFDM symbols, the same sequence may be transmitted in different PRBs through the two OFDM symbols.
  • M bit bits UCI M bit > 2) are bit-level scrambled, QPSK modulated and mapped to PRB (s) of an OFDM symbol. Where the number of PRBs is 1, 2,... And may be one of 16.
  • PUCCH format 1 may carry 1-bit or 2-bit HARQ-ACK information.
  • PUCCH format 1 may be transmitted in consecutive PR symbols on the time axis and 1PRB on the frequency axis.
  • the number of OFDM symbols occupied by PUCCH format 1 may be one of 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14.
  • the terminal spreads the obtained signal with a time base orthogonal cover code (OCC) and transmits the even-numbered OFDM symbol to which PUCCH format 1 is allocated.
  • OCC time base orthogonal cover code
  • PUCCH format 1 determines the maximum number of different terminals multiplexed with the same PRB according to the length of the OCC to be used.
  • the odd-numbered OFDM symbols of the PUCCH format 1 may be spread with DMRSs mapped to the OCC.
  • PUCCH format 3 or PUCCH format 4 may carry UCIs exceeding 2 bits.
  • PUCCH format 3 or PUCCH format 4 may be transmitted through 1PRB on a continuous OFDM symbol on a time axis and on a frequency axis.
  • the number of OFDM symbols occupied by PUCCH format 3 or PUCCH format 4 may be one of 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14.
  • the UE modulates M bit bits UCI (M bit > 2) into ⁇ / 2-BPSK or QPSK to complex valued symbols d (0),... , d (M symb -1) can be generated.
  • the UE may not apply block-wide spreading to PUCCH format 3.
  • the UE may apply block-wise spreading to 1RB (12 subcarriers) using length-12 length PreDFT-OCC so that PUCCH format 4 may have two or four multiplexing capacities.
  • the UE may transmit precode (or DFT-precode) the spread signal and map it to each RE to transmit the spread signal.
  • the number of PRBs occupied by PUCCH format 2, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 may be determined according to the length and maximum code rate of the UCI transmitted by the UE.
  • the UE may transmit HARQ-ACK information and CSI information through the PUCCH. If the number of PRBs that the terminal can transmit is greater than the maximum number of PRBs available in PUCCH format 2, PUCCH format 3, or PUCCH format 4, the UE does not transmit some UCI information according to the priority of the UCI information. Only UCI information can be transmitted.
  • PUCCH format 1, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 may be configured through the RRC signal to indicate frequency hopping in the slot.
  • the index of the PRB to be frequency hoped may be configured with an RRC signal.
  • PUCCH format 1, or PUCCH format 3, or PUCCH format 4 is transmitted over N OFDM symbols on the time axis, the first hop has floor (N / 2) OFDM symbols and the second hop is ceiling It may have (N / 2) OFDM symbols.
  • PUCCH format 1, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 may be configured to be repeatedly transmitted to a plurality of slots.
  • the number K of slots in which the PUCCH is repeatedly transmitted may be configured by an RRC signal.
  • the PUCCH transmitted repeatedly starts at OFDM symbols of the same position in each slot and should have the same length. If even one OFDM symbol among the OFDM symbols of the slot to which the UE should transmit the PUCCH is indicated as a DL symbol in the RRC signal, the UE may defer and transmit to the next slot without transmitting the PUCCH in the corresponding slot.
  • the UE may perform transmission and reception using a bandwidth smaller than or equal to the bandwidth of the carrier (or cell).
  • the terminal may be configured with a bandwidth part (BWP) consisting of a continuous bandwidth of some of the bandwidth of the carrier.
  • BWP bandwidth part
  • a terminal operating according to TDD or operating in an unpaired spectrum may receive up to four DL / UL BWP pairs in one carrier (or cell).
  • the terminal may activate one DL / UL BWP pair.
  • a UE operating according to FDD or operating in a paired spectrum may receive up to four DL BWPs in a downlink carrier (or cell) and up to four UL BWPs in an uplink carrier (or cell).
  • the UE may activate one DL BWP and UL BWP for each carrier (or cell).
  • the terminal may not receive or transmit on time-frequency resources other than the activated BWP.
  • An activated BWP may be referred to as an active BWP.
  • the base station may instruct the terminal to move from one BWP to another BWP by using downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the movement of the UE from one BWP to another BWP may indicate that the UE deactivates the BWP and activates the new BWP.
  • the base station may include a bandwidth part indicator (BPI) indicating a BWP that is activated in a DCI scheduling a PDSCH or a PUSCH to change a DL / UL BWP pair of the UE.
  • the UE may receive the DCI scheduling the PDSCH or the PUSCH and identify a DL / UL BWP pair that is activated based on the BPI.
  • BPI bandwidth part indicator
  • the base station may include a BPI indicating an activated BWP in the DCI scheduling the PDSCH to change the DL BWP of the UE.
  • the base station may include a BPI indicating an activated BWP in the DCI scheduling the PUSCH to change the UL BWP of the UE.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram illustrating carrier aggregation.
  • Carrier aggregation includes a plurality of frequency blocks or (logically) cells in which a terminal consists of uplink resources (or component carriers) and / or downlink resources (or component carriers) so that the wireless communication system uses a wider frequency band.
  • a terminal consists of uplink resources (or component carriers) and / or downlink resources (or component carriers) so that the wireless communication system uses a wider frequency band.
  • component carrier will be unified.
  • the entire system bandwidth may have a bandwidth of up to 100 MHz as a logical band.
  • the entire system band includes five component carriers, and each component carrier can have a bandwidth of up to 20 MHz.
  • the component carrier may include one or more contiguous subcarriers that are physically contiguous.
  • each component carrier has the same bandwidth, but this is only an example, and each component carrier may have a different bandwidth.
  • each component carrier is shown as being adjacent to each other on the frequency axis, the figure is shown in a logical concept, where each component carrier may be physically adjacent to or apart from each other.
  • center carriers may be used for each component carrier.
  • one center carrier common to physically adjacent component carriers may be used.
  • the center carrier A may be used in all component carriers.
  • center carrier A and center carrier B may be used in each of the component carriers.
  • the component carrier may correspond to the system band of the legacy system.
  • the wireless communication system can provide backward compatibility in a wireless communication environment in which the evolved terminal and the legacy terminal coexist, and the system design can be facilitated.
  • each component carrier may correspond to a system band of the 3GPP NR system.
  • 3GPP NR systems can also aggregate up to 16 component carriers.
  • the frequency band used for communication with each terminal may be defined in component carrier units.
  • UE A may use 100 MHz, which is the entire system band, and performs communication using all five component carriers.
  • Terminals B1 to B5 can use only 20 MHz bandwidth and perform communication using one component carrier.
  • Terminals C 1 and C 2 may use a 40 MHz bandwidth and perform communication using two component carriers, respectively.
  • the two component carriers may or may not be logically / physically contiguous.
  • Terminal C 1 represents a case of using two non-contiguous component carriers
  • terminal C 2 represents a case of using two adjacent component carriers.
  • FIG. 6 A combination of a downlink component carrier or a corresponding downlink component carrier and an uplink component carrier corresponding thereto may be referred to as a cell.
  • the correspondence relationship between the downlink component carrier and the uplink component carrier may be indicated through system information.
  • FIG. 7 is a diagram for describing single carrier communication and multicarrier communication.
  • FIG. 7 (a) shows the slot structure of a single carrier
  • FIG. 7 (b) shows the slot structure of a multiple carrier.
  • a typical wireless communication system performs data transmission or reception through one DL band and one UL band corresponding thereto (in case of frequency division duplex (FDD) mode).
  • FDD frequency division duplex
  • a wireless communication system divides a radio frame into an uplink time unit and a downlink time unit in a time domain, and transmits or receives data through an uplink / downlink time unit.
  • TDD time division duplex
  • each carrier aggregated by carrier aggregation is referred to as a component carrier CC.
  • a component carrier CC Referring to FIG. 7B, three 20 MHz CCs may be gathered in the UL and the DL to support a 60 MHz bandwidth. Each of the CCs may be adjacent or non-adjacent to each other in the frequency domain.
  • a DL / UL CC limited to a specific UE may be referred to as a configured serving UL / DL CC at a specific UE.
  • the base station may be used for communication with the terminal by activating some or all of the serving CCs configured in the terminal or deactivating some CCs.
  • the base station may change the number of CCs that are activated / deactivated, and may change the number of CCs that are activated / deactivated.
  • the base station allocates the CC available to the terminal to cell-specific or terminal-specific, at least one of the assigned CC is not deactivated unless the CC allocation for the terminal is reconfigured globally or the terminal is handed over. You may not.
  • One CC that is not deactivated by the terminal is called a primary CC (PCC), and the CC that the base station can freely activate / deactivate is called a secondary CC (SCC).
  • PCC primary CC
  • SCC secondary CC
  • PCC and SCC may be divided based on control information. For example, specific control information may be set to be transmitted and received only through a specific CC. Such a specific CC may be referred to as a PCC, and the remaining CC (s) may be referred to as an SCC (s).
  • a cell is defined as a combination of DL resources and UL resources, that is, a combination of a DL CC and a UL CC.
  • the cell may be configured with only DL resources or a combination of DL resources and UL resources.
  • If carrier aggregation is supported the linkage between the carrier frequency of the DL resource (or DL CC) and the carrier frequency of the UL resource (or UL CC) is indicated by system information. Can be. In case of UE which is in RRC_CONNECTED state but carrier aggregation is not set or carrier aggregation is not supported, there is only one serving cell configured with PCell.
  • the term cell used in carrier aggregation is distinguished from the term cell which refers to a certain geographic area where a communication service is provided by one base station or one antenna group.
  • a cell of a carrier aggregation is referred to as a CC, and a cell of a geographic area is called a cell. This is called.
  • the UL / DL frame time synchronization of the SCC is consistent with the time synchronization of the PCC under the assumption that CCs that are not far apart on the frequency domain are aggregated.
  • a plurality of CCs belonging to different frequency bands or distantly on frequencies, that is, different propagation characteristics may be aggregated.
  • the assumption that the time synchronization of the PCC and the time synchronization of the SCC are the same as in the related art may seriously affect the synchronization of the DL / UL signals of the SCC.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example in which a cross carrier scheduling technique is applied.
  • the number of allocated cells (or component carriers) is three, and as described above, a cross carrier scheduling scheme is performed using CIF.
  • downlink cell # 0 is assumed to be a downlink primary component carrier (ie, Primary Cell, PCell), and the remaining component carrier # 1 and component carrier # 2 are assumed to be secondary component carriers (ie, Secondary Cell, SCell).
  • the present invention provides a method for effectively managing uplink resources for a primary component carrier (primary component carrier or primary cell or PCell) or secondary component carrier (secondary component carrier or secondary cell or SCell) while the terminal performs a carrier aggregation operation. Suggest.
  • a primary component carrier primary component carrier or primary cell or PCell
  • secondary component carrier secondary component carrier or secondary cell or SCell
  • SCell secondary component carrier
  • FIG. 9 is a block diagram showing the configuration of a terminal and a base station according to an embodiment of the present invention, respectively.
  • the terminal 100 may include a processor 110, a communication module 120, a memory 130, a user interface unit 140, and a display unit 150. have.
  • the processor 110 may execute various commands or programs and process data in the terminal 100.
  • the processor 100 may control an overall operation including each unit of the terminal 100 and may control data transmission and reception between the units.
  • the communication module 120 may be an integrated module that performs a wireless communication connection using a wireless communication network using at least one of a licensed band and an unlicensed band.
  • the communication module 120 includes a plurality of network interface cards such as a communication interface card 121 and 122 using a licensed band and a communication interface card 123 using an unlicensed band. It can be provided as.
  • each network interface card may be independently arranged according to a circuit configuration or a purpose, unlike in FIG. 9.
  • the wireless communication interface card 121 by the first frequency band transmits and receives a radio signal with at least one of the base station 200, an external device, and a server using a mobile communication network, and based on a command of the processor 110, a first frequency.
  • the wireless signal may include various types of data or information such as a voice call signal, a video call call signal, or a text / multimedia message.
  • the wireless communication interface card 121 by the first frequency band may include at least one NIC module using an LTE-Licensed frequency band or an NR frequency band or an LTE and NR common frequency band.
  • at least one NIC module may independently perform wireless communication with at least one of the base station 200, an external device, and a server according to a wireless communication standard or protocol of a frequency band supported by the corresponding NIC module. Can be.
  • the wireless communication interface card 121 may operate only one NIC module at a time or simultaneously operate a plurality of NIC modules according to the performance and requirements of the terminal 100.
  • the wireless communication interface card 122 by the second frequency band transmits and receives a wireless signal with at least one of the base station 200, an external device, and a server by using a mobile communication network, and based on a command of the processor 110, the second frequency band. Provides wireless communication service by band.
  • the wireless communication interface card 122 using the second frequency band may include at least one NIC module using an unlicensed band frequency band.
  • the unlicensed band frequency band may be a band of the 2.4 GHz band, the 5 GHz band, or the 60 GHz band.
  • At least one NIC module may independently perform wireless communication with at least one of the base station 200, an external device, and a server according to a wireless communication standard or protocol of a frequency band supported by the corresponding NIC module.
  • the wireless communication interface card 122 may operate only one NIC module at a time or simultaneously operate a plurality of NIC modules depending on the performance and requirements of the terminal 100.
  • the wireless communication interface card 123 by the second frequency band transmits and receives a wireless signal with at least one of the base station 200, an external device, and a server through a wireless connection using an unlicensed band, and based on a command of the processor 110. It provides a wireless communication service by the second frequency band.
  • the wireless communication interface card 123 by the second frequency band may include at least one NIC module using an unlicensed band frequency band.
  • the unlicensed frequency band may be an unlicensed radio band such as a band of 2.4 GHz band, 5 GHz band, and 60 GHz band.
  • At least one NIC module may independently perform wireless communication with at least one of the base station 200, an external device, and a server according to a wireless communication standard or protocol of a frequency band supported by the corresponding NIC module.
  • the wireless communication interface card 123 may operate only one NIC module at a time or simultaneously operate a plurality of NIC modules depending on the performance and requirements of the terminal 100.
  • the wireless communication interface card 123 by the third frequency band transmits and receives a wireless signal with at least one of the base station 200, an external device, and a server by using a mobile communication network, and based on a command of the processor 110, a third frequency.
  • the wireless signal may include various types of data or information such as a voice call signal, a video call call signal, or a text / multimedia message.
  • the wireless communication interface card 121 by the third frequency band may include at least one NIC module using the NR frequency band.
  • at least one NIC module may independently perform wireless communication with at least one of the base station 200, an external device, and a server according to a wireless communication standard or protocol of a frequency band supported by the corresponding NIC module. Can be.
  • the cellular communication interface card 123 may operate only one NIC module at a time or simultaneously operate a plurality of NIC modules depending on the performance and requirements of the terminal 100.
  • the above-described processor 110 performs a wireless communication service of a second frequency band with the base station 200 through a wireless communication channel of a first frequency band or a wireless communication channel of a third frequency band.
  • the information on the predetermined period is information set for receiving downlink data from the base station 200 through the wireless communication channel of the second frequency band.
  • the processor 110 since the base station 200 to be described later supports a wireless communication service, the processor 110 in a predetermined period from the base station 200 through the wireless communication channel of the second frequency band Receive base station coexistence message including information about.
  • the processor 110 is a neighbor terminal capable of communicating with the terminal 100 through a wireless communication service of the base station 200 and the second frequency band in response to the received base station coexistence message.
  • the terminal coexistence message including information on a predetermined period of time is transmitted according to a standard or a protocol defined in the wireless communication service of the second frequency band.
  • the processor 110 receives downlink data from the base station 200 for a predetermined period of time through a wireless communication channel of the second frequency band.
  • the memory 130 stores a control program used in the terminal 100 and various data according thereto.
  • a control program may include a predetermined program necessary for the terminal 100 to perform wireless communication with at least one of the base station 200, an external device, and a server.
  • the user interface 140 includes various types of input / output means provided in the terminal 100. That is, the user interface 140 may receive a user input using various input means, and the processor 110 may control the terminal 100 based on the received user input. In addition, the user interface 140 may perform an output based on a command of the processor 110 using various output means.
  • the display unit 150 outputs various images on the display screen.
  • the display unit 150 may output various display objects such as a content executed by the processor 110 or a user interface based on a control command of the processor 110.
  • the base station 200 may include a processor 210, a communication module 220, and a memory 230.
  • the processor 210 may execute various commands or programs and process data inside the base station 200.
  • the processor 210 may control an overall operation including each unit of the base station 200 and control data transmission and reception between the units.
  • the communication module 220 may be an integrated module that performs mobile communication and wireless connection using a mobile communication network like the communication module 120 of the terminal 100 described above.
  • the communication module 120 includes a plurality of network interface cards such as wireless communication interface cards 221 and 222 that use a licensed band and an interface card 223 that uses an unlicensed band. It can be provided as.
  • each network interface card may be independently disposed according to a circuit configuration or a purpose, unlike in FIG. 9.
  • the wireless communication interface card 221 by the first frequency band transmits and receives a wireless signal with at least one of the above-described terminal 100, an external device, and a server by using a mobile communication network, and based on a command of the processor 210, Provides a wireless communication service by one frequency band.
  • the wireless signal may include various types of data or information such as a voice call signal, a video call call signal, or a text / multimedia message.
  • the wireless communication interface card 221 by the first frequency band uses at least one NIC module using an LTE-Licensed frequency band, an NR licensed frequency band, or a common licensed frequency band of LTE and NR. It may include. According to an embodiment of the present invention, at least one NIC module independently performs wireless communication with at least one of the above-described terminal 100, an external device, and a server according to a wireless communication standard or protocol of a frequency band supported by the corresponding NIC module. Can be done.
  • the wireless communication interface card 221 may operate only one NIC module at a time or simultaneously operate a plurality of NIC modules depending on the performance and requirements of the base station 200.
  • the wireless communication interface card 223 using the third frequency band transmits and receives a wireless signal with at least one of the above-described terminal 100, an external device, and a server by using a mobile communication network, and transmits a wireless signal based on a command of the processor 210.
  • the wireless signal may include various types of data or information such as a voice call signal, a video call call signal, or a text / multimedia message.
  • the wireless communication interface card 221 by the third frequency band may include at least one NIC module using the NR frequency band.
  • at least one NIC module independently performs wireless communication with at least one of the above-described terminal 100, an external device, and a server according to a wireless communication standard or protocol of a frequency band supported by the corresponding NIC module. Can be done.
  • the wireless communication interface card 223 may operate only one NIC module at a time or operate multiple NIC modules at the same time according to the performance and requirements of the base station 200.
  • the wireless communication interface card 222 by the second frequency band transmits / receives a radio signal with at least one of the terminal 100, an external device, and a server described above using a mobile communication network, and generates a wireless signal based on a command of the processor 210.
  • the wireless communication interface card 222 by the second frequency band may include at least one NIC module using the LTE-Unlicensed frequency band.
  • the LTE-Unlicensed frequency band may be a band of the 2.4 GHz, 5 GHz, and 60 GHz bands.
  • At least one NIC module independently performs wireless communication with at least one of the above-described terminal 100, an external device, and a server according to a wireless communication standard or protocol of a frequency band supported by the corresponding NIC module. Can be done.
  • the wireless communication interface card 222 may operate only one NIC module at a time or operate multiple NIC modules at the same time according to the performance and requirements of the base station 200.
  • the wireless interface card 222 by the second frequency band transmits and receives a wireless signal with at least one of the terminal 100, an external device, and a server as described above through a wireless connection, and based on a command of the processor 210, the second frequency band.
  • the radio access interface card 222 in the second frequency band may include at least one NIC module using an unlicensed band frequency band.
  • the WLAN frequency band may be an unlicensed radio band such as a band of 2.4 GHz, 5 GHz, and 60 GHz bands.
  • At least one NIC module independently performs wireless communication with at least one of the above-described terminal 100, an external device, and a server according to a radio access standard or protocol of a frequency band supported by the corresponding NIC module. Can be done.
  • the WLAN interface card 222 may operate only one NIC module at a time or simultaneously operate a plurality of NIC modules according to the performance and requirements of the base station 200.
  • the information on the predetermined period is information set for transmitting downlink data to the terminal 100 through a wireless communication channel of a second frequency band.
  • the above-described processor 210 is a peripheral terminal that can communicate with the base station 200 through a wireless communication service of the terminal 100 and the second frequency band, and the wireless of the second frequency band.
  • a base station coexistence message including information on a predetermined period is transmitted according to a standard or protocol defined in a communication service, and downlink data is transmitted to the terminal 100 for a predetermined period through a wireless communication channel of a second frequency band. do.
  • the processor 210 since the terminal 100 supports a wireless communication service, the processor 210 transmits a message to the base station coexistence message from the terminal 100 through a wireless communication channel of a second frequency band. Receive terminal coexistence message in response.
  • the terminal coexistence message includes information on a predetermined period.
  • the terminal 100 and the base station 200 illustrated in FIG. 9 are block diagrams according to an embodiment of the present invention, and blocks shown separately indicate logically distinguishing elements of a device. Therefore, the elements of the above-described device may be mounted in one chip or in a plurality of chips according to the design of the device.
  • some components of the terminal 100 such as the user interface 140 and the display unit 150, may be selectively provided in the terminal 100.
  • the user interface 140 and the display unit 150 may be additionally provided to the base station 200 as necessary.
  • the wireless communication system includes a base station and a terminal.
  • a term referring to both a base station and a terminal uses a wireless communication device.
  • the wireless communication device can demodulate the data channel based on the reference signal.
  • the wireless communication device may receive a reference signal and coherently demodulate the data channel based on the received reference signal.
  • the reference signal is referred to as a designed demodulation-reference signal (DM-RS).
  • the DM-RS may be transmitted through a resource element (RE) at a predetermined position in a resource block (RB) or a slot.
  • RB refers to a physical RB (Physical Resource Block, PRB). A position where a DM-RS is transmitted in a slot will be described with reference to FIG. 10.
  • FIG. 10 shows a configuration of a slot according to an embodiment of the present invention.
  • the slot used for downlink transmission may include a PDCCH, which is a control channel for transmitting control information, a PDSCH, which is a data channel for transmitting downlink data, and a DM-RS, used for PDSCH reception.
  • the PDCCH may include downlink or uplink control information.
  • the base station may allocate resources in units of physical resource blocks (PRBs) consisting of 12 subcarriers and 14 OFDM symbols during one slot.
  • PRBs physical resource blocks
  • the base station may map the PDCCH to the first two OFDM symbols of the slot, and map the DM-RS for PDSCH and PDSCH reception to the remaining 12 OFDM symbols.
  • the base station may map the PDCCH to the first OFDM symbol of the slot, and map the DM-RS for PDSCH and PDSCH reception to the remaining 12 OFDM symbols.
  • the base station may use the first DM-RS pattern.
  • the base station may use the second DM-RS pattern.
  • the base station may use the third DM-RS pattern.
  • the base station may use the fourth DM-RS pattern.
  • the first DM-RS pattern to the fourth DM RS pattern may be the same as in FIGS.
  • the base station transmits a DM-RS corresponding to the first DM-RS pattern or the third DM-RS pattern in one slot
  • the base station transmits the third OFDM symbol (index: 2) and the ninth OFDM symbol (index: 8) can map the DM-RS.
  • the base station transmits the third OFDM symbol (index: 2) and the sixth OFDM symbol (slot) of the slot.
  • DM-RSs can be mapped to the index: 5), the ninth OFDM symbol (index: 8), and the twelfth OFDM symbol (index: 8).
  • the base station when the base station transmits a DM-RS corresponding to the first DM-RS pattern or the second DM-RS pattern during one slot, the base station transmits a DM to the fifth, sixth, eleventh, and twelfth subcarriers of the PRB. -RS can be mapped.
  • the base station when the base station transmits a DM-RS corresponding to the third DM-RS pattern or the fourth DM-RS pattern during one slot, the base station transmits the third, fourth, fifth, sixth, ninth, DM-RSs may be mapped to 10th, 11th and 12th subcarriers.
  • the first DM-RS pattern has the lowest overhead.
  • the data density of the slot including the first DM-RS pattern may be the highest among the data densities of the four slots each including the four DM-RS patterns.
  • the fourth DM-RS pattern has the largest overhead. Accordingly, the data density of the slot including the fourth DM-RS pattern may be the lowest among the data densities of the four slots each including the four DM-RS patterns.
  • the base station may transmit information on the DM-RS that the terminal will use for demodulation using the PDCCH.
  • the base station may transmit information on the DM-RS to be used for demodulation by the UE using a radio resource control (RRC) signal or a PBCH.
  • RRC radio resource control
  • the RRC signal may be a cell-specific RRC signal specific to the cell.
  • the RRC signal may be a UE-specific RRC signal specific to the terminal.
  • FIG. 11 shows a location where a wireless communication device according to an embodiment of the present invention transmits a front-loaded DM-RS and a control resource set (CORESET) in one slot.
  • the front-loaded DM-RS may indicate the first DM-RS loaded among the DM-RSs of the corresponding data channel.
  • the position of the front-loaded DM-RS may be configured by the PBCH or determined according to scheduling information of the data channel.
  • the position of the DM-RS in the PBCH is configured, when the position of the DM-RS in the slot consists of the fourth OFDM symbol (index: 3), the number of symbols occupied by CORESET is 1, 2, and 3 It can be either.
  • the number of symbols occupied by CORESET may be one of 1 and 2.
  • the front-loaded DM-RS may be the first symbol of the scheduled data channel.
  • CORESET Control Resource Set
  • first-loaded DM-RS transmitted first in one slot
  • the first-loaded DM-RS may be referred to as first DM-RS.
  • the first-loaded DM-RS may be one symbol or two symbols depending on the RRC configuration.
  • the DM-RS transmitted after the first-loaded DM-RS in the slot may be referred to as an additional DM-RS.
  • the base station may transmit an additional DM-RS on a channel having a large Doppler value. The base station can increase the demodulation performance of the terminal through this.
  • the terminal may identify the location of the CORESET, the first-loaded DM-RS and the additional DM-RS in the slot based on the RRC signal or the PBCH. Accordingly, the terminal can identify the location of the time-frequency resource to which the CORESET allocated to the terminal in the current slot is mapped based on the RRC signal or the PBCH. However, the terminal may not identify the location of the time-frequency resource to which the DM-RS allocated to another terminal in the current slot is mapped. In addition, the terminal may not be able to identify the location of the time-frequency resource that the PDCCH is dynamically mapped to the CORESET assigned to the terminal in the slot to be transmitted in the future.
  • the UE may identify a position of an OFDM symbol to which a DM-RS that is front-loaded is mapped in a slot based on a physical broadcast channel (PBCH) or an RRC signal.
  • the RRC signal may be a UE-specific RRC signal for the corresponding UE.
  • the terminal is allocated 12 OFDM symbols and 32 PRBs from the third OFDM symbol (index: 2) of the slot from the base station.
  • the UE may identify that the DM-RS signal is mapped to the third OFDM symbol (index: 2) or the fourth OFDM symbol (index: 3) of the slot based on the PBCH or RRC signal.
  • the UE identifies that the DM-RS signal is mapped to the third OFDM symbol (index: 2) of the slot based on the PBCH or RRC signal.
  • the UE may identify that a CORESET scheduled for a PDSCH is mapped to a first OFDM symbol (index: 0) and a second OFDM symbol (index: 1) of the slot.
  • the UE identifies that the DM-RS signal is mapped to the fourth OFDM symbol (index: 3) of the slot based on the PBCH or RRC signal.
  • the UE may identify that the CORESET in which the PDSCH is scheduled is mapped to the first and second OFDM symbols (index: 1) and the third OFDM symbol (index: 2) of the slot.
  • the first-loaded DM-RS may be transmitted through one or two OFDM symbols.
  • the terminal may be configured with an additional DM-RS signal through a UE-specific RRC signal from the base station.
  • the terminal may identify at least one of the number and location of the additional DM-RS based on the UE-specific RRC signal.
  • the terminal may be configured with an additional DM-RS signal through a UE-specific (RC-specific) RRC signal from the base station.
  • the UE may be dynamically instructed at least one of the number and location of the additional DM-RS through the DCI.
  • the terminal identifies that the additional DM-RS is mapped to the tenth OFDM symbol (index: 11) of the slot based on the terminal-specific RRC signal.
  • the terminal performs channel estimation using the first-loaded DM-RS and the additional DM-RS.
  • the terminal demodulates the PDSCH based on the channel estimation.
  • an additional DM-RS is transmitted through one OFDM symbol, but may be transmitted through a plurality of OFDM symbols according to an embodiment.
  • the DM-RS may be relatively important compared to other signals because the information required to demodulate data by the wireless communication device. Therefore, when the base station overlaps with the time-frequency resource designated for DM-RS transmission for another purpose, the wireless communication device can use the resource designated for DM-RS transmission for DM-RS transmission. There is a problem.
  • the time-frequency resource overlapping with the time-frequency resource designated for DM-RS transmission may be a resource used for Ultra-Reliable and Low Latency Communications (URLLC) transmission.
  • the time-frequency resource overlapping the time-frequency resource designated for DM-RS transmission may be a resource used for transmission of a synchronization signal / physical broadcast (SS / PBCH) block.
  • the time-frequency resource overlapping with the time-frequency resource designated for DM-RS transmission may be a resource used for physical random access channel (PRACH) block transmission.
  • the PRACH block may be referred to as a PRACH transmission resource.
  • a time-frequency resource that overlaps with a time-frequency resource designated for DM-RS transmission may be a resource reserved for supporting another service or future service.
  • the transmission power used in the corresponding resource may be zero.
  • a transmission power of 0 for a corresponding resource may indicate that the corresponding resource is not used.
  • FIG. 13 shows a slot used by a base station for URLLC according to an embodiment of the present invention.
  • URLLC is a communication that requires very little latency. Therefore, when the URLLC transmission is requested, the wireless communication device should schedule the URLLC transmission without delay.
  • the wireless communication device may perform URLLC transmission by using a part of a slot in which transmission is scheduled, not URLLC transmission.
  • the wireless communication device may puncture some time-frequency resources of a slot for which transmission is scheduled, not URLLC transmission, to perform URLLC transmission using punctured time-frequency resources.
  • the wireless communication device may perform URLLC transmission using a portion of the slot for which enhanced mobile broadband (eMBB) data transmission is scheduled.
  • the duration of a portion of a slot used for URLLC transmission may correspond to any one duration of one OFDM symbol or up to a duration smaller than the number of OFDM symbols included in the slot.
  • the duration of a portion of the slot used for URLLC transmission may be specified in units of two OFDM symbols. In another specific embodiment, a duration of a portion of a slot used for URLLC transmission may be designated in units of 7 OFDM symbols.
  • the wireless communication apparatus may perform URLLC transmission using a relatively wide frequency bandwidth to increase the reliability of URLLC transmission.
  • the base station may transmit a PDCCH for URLLC, a PDSCH for URLLC, and a DM-RS for URLLC in URLLC transmission.
  • the base station schedules eMBB data transmission in a slot including 14 OFDM symbols.
  • the base station performs URLLC transmission by puncturing resources corresponding to a frequency band allocated to two OFDM symbols and eMBB data transmission in the corresponding slot.
  • the base station may transmit a PDCCH for URLLC, a PDSCH for URLLC, and a DM-RS for URLLC to a puncturing resource as described above.
  • the time-frequency resource overlapping with the time-frequency resource designated for DM-RS transmission is -RS overlap resource.
  • a signal transmitted through the DM-RS overlap resource is referred to as a DM-RS overlap signal.
  • the DM-RS overlap signal may be other signals than the URLLC, SS / PBCH, and PRACH described above.
  • the DM-RS overlap resource may be a reserved resource as described above.
  • the UE may receive the information on the DM-RS overlap resource from the base station through the RRC or DCI.
  • the UE may receive information on the time-frequency resource to which the DM-RS overlap resource is mapped through the L1 signaling from the base station.
  • L1 signaling may refer to signaling signaling information on a physical layer.
  • L1 signaling may include signaling in DCI.
  • the time-frequency resource for which the DM-RS overlap signal is scheduled may be specified in advance.
  • the UE may determine the time-frequency resource to which the DM-RS overlap signal is mapped without obtaining signaling information.
  • the terminal may identify a resource to which the SS / PBCH block is allocated without obtaining signaling information.
  • the terminal may receive a DCI and determine a time-frequency resource to which a data channel may be mapped based on information on time-frequency resource allocation included in the DCI.
  • the data channel may be a PDSCH or a PUSCH. Accordingly, the terminal may determine whether there is a DM-RS overlap resource in the PRB received by the terminal or the PRB transmitted by the terminal.
  • a method of transmitting a DM-RS or a DM-RS overlap signal that can be selected by the wireless communication device will be described in detail with reference to FIG. 14.
  • FIG. 14 shows that a base station performs URLLC transmission according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication device can schedule a DM-RS overlap signal avoiding a time-frequency resource designated for DM-RS transmission.
  • the wireless communication apparatus may schedule a DM-RS overlap signal to an RE corresponding to an OFDM symbol different from the OFDM symbol of the RE to which the DM-RS is mapped.
  • the base station schedules URLLC transmissions in some of the slots scheduled for other transmissions.
  • the base station schedules the URLLC transmission avoiding the RE transmitted simultaneously with the designated RE for DM-RS transmission.
  • the UE may not expect URLLC transmission in the OFDM symbol of the RE through which the DM-RS is transmitted.
  • the wireless communication device may schedule a DM-RS overlap signal and transmit a DM-RS in an RE where the DM-RS overlap signal and the DM-RS overlap. At this time, the wireless communication device rate-matching the DM-RS overlap signal to the remaining REs except for the RE where the DM-RS overlap signal and the DM-RS overlap in the time-frequency resource scheduled for the DM-RS overlap signal. can do.
  • the wireless communication apparatus may transmit the DM-RS overlap signal together with the DM-RS overlap signal using another RE transmitted at the same time point as the OFDM symbol of the RE mapped with the DM-RS.
  • the base station schedules URLLC transmissions in some of the slots scheduled for other transmissions.
  • the base station schedules the URLLC transmission to the remaining REs except for the RE to which the DM-RS is mapped in the time-frequency resource for which the URLLC transmission is scheduled.
  • the terminal receiving the scheduled transmission before the URLLC transmission is scheduled may estimate the channel using all DM-RSs as before the URLLC transmission is scheduled.
  • the base station transmitting the URLLC may have to use a larger frequency band having the number of REs required for URLLC transmission when using the remaining REs except for the REs to which the DM-RS is mapped. This is because the base station transmitting the URLLC cannot use the RE mapped with the DM-RS unless a large frequency band is used, and thus the reliability of the URLLC transmission may be deteriorated.
  • the wireless communication device may transmit a DM-RS overlap signal instead of the DM-RS in a time-frequency resource designated for DM-RS transmission.
  • the base station schedules URLLC transmissions in some of the slots scheduled for other transmissions.
  • the base station punctures the RE mapped with the DM-RS and schedules the URLLC transmission.
  • the RE denoted by 'x' indicates that the RE is punctured rather than used as a DM-RS and used as a URLLC transmission.
  • FIG. 15 illustrates a method of transmitting a DM-RS overlap signal by a wireless communication device according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication device may potentially use the remaining REs except for the REs to which the DM-RSs can be transmitted as DM-RS overlap resources.
  • the wireless communication device may potentially transmit the DM-RS overlap signal by using the remaining REs except the REs through which the DM-RS can be transmitted.
  • the wireless communication device may transmit the DM-RS according to one or a plurality of transmission patterns.
  • the wireless communication device determines the RE to which the DM-RS can potentially be transmitted based on the transmission pattern of the DM-RS, and the device uses the remaining REs except the RE to which the DM-RS can potentially be transmitted.
  • the overlap signal can be transmitted. In the embodiment of FIG.
  • the REs to which the DM-RSs can potentially be mapped according to the transmission pattern of the DM-RSs are marked with “x”.
  • the base station schedules the URLLC transmission in a part of the slot in which transmission other than the URLLC transmission is scheduled. At this time, the base station transmits the URLLC using the remaining REs except for the RE which can potentially be DM-RS mapped.
  • the base station may transmit the PDCCH for the URLLC, the DM-RS for the URLLC, and the PDSCH for the URLLC using the remaining REs except for the RE that may potentially be DM-RS mapped.
  • the wireless communication device that receives the DM-RS overlap signal receives the DM-RS overlap signal to receive the DM-RS overlap signal.
  • the wireless communication device may need information about a DM-RS pattern. Therefore, the wireless communication device transmitting the DM-RS overlap signal may need to signal information about the DM-RS pattern to the terminal receiving the DM-RS overlap signal.
  • a method of signaling information about a DM-RS pattern to a terminal that receives a DM-RS overlap signal by a wireless communication apparatus will be described with reference to FIGS. 16 to 19.
  • 16 illustrates a method of signaling information about a DM-RS pattern to a wireless communication device receiving a DM-RS overlap signal when the wireless communication device transmits a DM-RS overlap signal according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication apparatus transmitting the DM-RS overlap signal may determine an RE to use for transmitting the DM-RS overlap signal based on a DM-RS transmission pattern having the largest overhead. This is because the wireless communication apparatus that will receive the DM-RS overlap signal does not know the DM-RS pattern for transmission other than the DM-RS overlap signal transmission mapped to the slot in which the DM-RS overlap signal is scheduled.
  • a wireless communication device that transmits a DM-RS overlapping signal may be used to transmit a DM-RS overlapping signal among other REs except for an RE that may be used for DM-RS transmission according to a DM-RS transmission pattern having the largest overhead. Can be selected.
  • a wireless communication device transmitting a DM-RS overlap signal may determine an RE to use for transmitting a DM-RS overlap signal based on a DM-RS transmission pattern having the largest overhead among a plurality of RBs.
  • the base station may signal to the UE the URLLC the information about the DM-RS transmission pattern having the largest overhead among the plurality of RBs.
  • the plurality of RBs may be RBs allocated to PDSCHs or PUSCHs for which URLLC is scheduled.
  • the UE participating in the URLLC communication receives the PDSCH or transmits the PUSCH, it may be expected that the PDB or the PUSCH will not be transmitted to the corresponding RB according to the signaled DM-RS transmission pattern.
  • the base station allocates the first PRB (PRB1) to the fourth PRB (PRB4) to the first terminal UE 1 and the second terminal UE 2.
  • the base station may signal information about the DM-RS pattern for every two PRBs to the terminal. Specifically, the base station signals information about the pattern of the DM-RS included in the first PRB (PRB1) and the second PRB (PRB2), and the DM- included in the third PRB (PRB3) and the fourth PRB (PRB4). Information about the pattern of the RS may be signaled.
  • the base station schedules transmission for the first terminal UE 1 to the first PRB (PRB1) to the third PRB (PRB3), and schedules transmission for the fourth terminal UE 4 to the fourth PRB (PRB4). .
  • the base station transmits the DM-RS corresponding to the second DM-RS pattern in the transmission to the first terminal (UE 1), and corresponds to the first DM-RS pattern in the transmission to the second terminal (UE 2).
  • DM-RS is transmitted.
  • the base station signals that the second DM-RS pattern is used in the PDCCH for URLLC transmission signaling information on the first PRB (PRB1) and the second PRB (PRB2).
  • the second DM-RS pattern is used in both the first PRB (PRB2) and the second PRB (PRB2).
  • the base station signals that the second DM-RS pattern is used in the PDCCH for URLLC transmission signaling information about the third PRB (PRB3) and the fourth PRB (PRB4).
  • the second DM-RS pattern is used in the third PRB (PRB3) and the first DM-RS pattern is used in the fourth PRB (PRB4), and the overhead of which the second DM-RS pattern is larger than the first DM-RS pattern Because it has.
  • the terminal requesting the URLLC communication may determine the RE allocated to the URLLC transmission based on the information on the DM-RS pattern signaled by the base station. In more detail, the UE 2 may expect URLLC transmission to be performed through the remaining REs other than the REs mapped to the second DM-RS pattern.
  • FIG. 17 illustrates a method of acquiring information about a DM-RS pattern when a wireless communication device receives a DM-RS overlap signal according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication device receiving the DM-RS overlap signal receives the PDCCH (S1701).
  • the wireless communication device receiving the DM-RS overlap signal acquires information on a DM-RS pattern used for one or a plurality of PRBs based on the PDCCH (S1703).
  • a wireless communication device that receives a DM-RS overlap signal may obtain information about a DM-RS pattern used for one or a plurality of PRBs from a PDCCH.
  • the wireless communication device receiving the DM-RS overlap signal receives the PDSCH based on the obtained information about the DM-RS pattern (S1705).
  • the wireless communication device receiving the DM-RS overlap signal may receive the DM-RS for the exception signal transmission.
  • the wireless communication device receiving the DM-RS overlap signal may estimate a channel based on the received DM-RS.
  • the wireless communication device receiving the DM-RS overlap signal may demodulate the PDCCH and the PDSCH based on channel estimation.
  • FIG. 18 illustrates a method of signaling information about a DM-RS pattern to a wireless communication device receiving a DM-RS overlap signal when the wireless communication device transmits a DM-RS overlap signal according to another embodiment of the present invention.
  • the wireless communication device transmitting the DM-RS overlap signal may signal information about the DM-RS pattern using a constellation phase rotation value of the RE to which the DM-RS overlap signal is scheduled.
  • a wireless communication apparatus for transmitting a DM-RS overlap signal includes a constellation phase of a RE where a DM-RS overlap signal is scheduled according to a DM-RS pattern used in a slot in which a DM-RS overlap signal is scheduled. rotation) can be determined.
  • the wireless communication apparatus receiving the DM-RS overlap signal includes a DM-RS used for a slot in which the DM-RS overlap signal is scheduled based on the constellation phase rotation value of the RE to which the DM-RS overlap signal is scheduled.
  • the RS pattern can be determined.
  • the base station performs URLLC transmission by setting the constellation phase of the RE scheduled for the URLLC transmission to QPSK.
  • the base station signals that the DM-RS pattern used for the slot for which the URLLC transmission is scheduled is the first DM-RS pattern.
  • the terminal determines that the DM-RS pattern used for the slot for which the URLLC transmission is scheduled is the first DM-RS pattern based on the fact that the constellation phase of the RE scheduled for the URLLC transmission is QPSK.
  • the base station performs URLLC transmission by setting the constellation phase of the RE scheduled for the URLLC transmission to a value rotated by ⁇ / 4 in QPSK.
  • the base station signals that the DM-RS pattern used for the slot for which the URLLC transmission is scheduled is the fourth DM-RS pattern.
  • the UE determines that the DM-RS pattern used for the slot in which the RLLC transmission is scheduled is the fourth DM-RS pattern based on the fact that the constellation phase of the RE scheduled for the URLLC transmission is rotated by ⁇ / 4 in QPSK. .
  • the URLLC terminal may determine that the constellation phase is QPSK using the RE indicated by 'o'. At this time, the UE may determine that the DM-RS first DM-RS pattern is used and URLLC transmission is performed to REs indicated by 'x'. In the embodiment of FIG. 18B, the URLLC terminal may determine that the constellation phase is QPSK rotated by ⁇ / 4 using the RE indicated by 'o'. In this case, the UE may determine that the fourth DM-RS pattern is used and the URLLC transmission is not performed because the DM-RS is located in the REs indicated by 'x'. According to the embodiment of FIG. 18, the UE may expect that the DM-RS is not allocated to the RE determining the phase rotation information or the RE indicated by 'o'.
  • FIG. 19 illustrates a method for signaling information about a DM-RS pattern to a wireless communication device receiving a DM-RS overlap signal when the wireless communication device transmits a DM-RS overlap signal according to another embodiment of the present invention.
  • the wireless communication apparatus transmitting the DM-RS overlap signal uses the cyclic redundancy check (CRC) mask value of the RE in which the DM-RS overlap signal is scheduled in the first slot, and the information about the DM-RS pattern used in the second slot. May be signaled.
  • the first slot may be a slot in which the DM-RS overlap signal is scheduled and positioned before the second slot.
  • the CRC mask of the RE in which the DM-RS overlap signal is scheduled in the first slot according to the DM-RS pattern used in the second slot in which the DM-RS overlap signal is scheduled The value can be determined.
  • the wireless communication apparatus that transmits the DM-RS overlap signal is a DM-RS overlap in the first slot.
  • the CRC mask value of the RE to which the signal is scheduled may be set to CRC0.
  • the wireless communication apparatus that transmits the DM-RS overlap signal may receive a DM-RS overlap signal in the first slot.
  • the CRC mask value of the scheduled RE may be set to CRC1.
  • the wireless communication apparatus that transmits the DM-RS overlap signal may receive a DM-RS overlap signal in the first slot.
  • the CRC mask value of the scheduled RE may be set to CRC2.
  • the wireless communication apparatus that transmits the DM-RS overlap signal may receive a DM-RS overlap signal in the fourth slot.
  • the CRC mask value of the scheduled RE may be set to CRC3.
  • the wireless communication device receiving the DM-RS overlap signal includes a DM-RS pattern used for the second slot in which the DM-RS overlap signal is scheduled based on the CRC mask value of the RE in which the DM-RS overlap signal is scheduled in the first slot. Can be judged.
  • the wireless communication apparatus receiving the DM-RS overlap signal acquires a CRC mask value of the RE to which the DM-RS overlap signal is scheduled in the first slot (S1901), and allocates the CRC mask value to the second slot based on the obtained CRC mask value.
  • the DM-RS pattern to be used may be determined (S1903).
  • the wireless communication apparatus receiving the DM-RS overlap signal applies a plurality of CRC mask values to the RE to which the DM-RS overlap signal is scheduled in the first slot, and thus the RE to which the DM-RS overlap signal is scheduled in the first slot. Which CRC mask value is applied to may be determined. If there is no CRC mask matching the RE scheduled for the DM-RS overlap signal in the first slot among the plurality of CRC mask values, the wireless communication device receiving the DM-RS overlap signal may receive a DM-RS overlap signal in the first slot. It may be determined that the reception of the scheduled RE has failed.
  • the wireless communication apparatus for transmitting the DM-RS overlap signal may signal a DM-RS pattern having the largest overhead among the DM-RS patterns used in all slots for which the DM-RS overlap signal is scheduled.
  • the wireless communication device that transmits the DM-RS overlap signal may signal information about a DM-RS pattern used in a plurality of slots in which the DM-RS overlap signal is scheduled at a time.
  • the wireless communication device receiving the DM-RS overlap signal may perform a hybrid automatic repeat request (HARQ) process for each slot.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • 20 illustrates a method of transmitting an additional parity bit when a wireless communication device transmits a DM-RS overlap signal according to another embodiment of the present invention.
  • 21 shows that a terminal receives a URLLC transmission using an additional parity bit according to another embodiment of the present invention.
  • the wireless communication device transmitting the DM-RS overlap signal may transmit an additional parity bit to the RE where the DM-RS overlap signal is scheduled in the slot in which the DM-RS overlap signal is scheduled.
  • the wireless communication device transmitting the DM-RS overlap signal may add an additional parity bit to the RE to which the DM-RS overlap signal is mapped among the REs to which the DM-RS may be mapped in the slot where the DM-RS overlap signal is scheduled.
  • Can transmit A wireless communication device that receives a DM-RS overlap signal may potentially receive a DM-RS overlap signal based on the additional parit bits of the RE to which the DM-RS can be mapped.
  • the wireless communication device receiving the DM-RS overlap signal potentially classifies the REs to which the DM-RSs can be mapped into a plurality of groups according to the DM-RS pattern, and the RE corresponding to each group is additional parit bits. It may be determined whether to include. In this case, the wireless communication device receiving the DM-RS overlap signal may check the CRC value including additional parity bits of the RE to which the DM-RS may be mapped. If the CRC value obtained, including the additional parit bits of the RE potentially to which the DM-RS can be mapped, is valid, the wireless communication device receiving the DM-RS overlap signal is potentially a RE to which the DM-RS can be mapped. It may be determined that the DM-RS overlap signal is mapped to.
  • the wireless communication device receiving the DM-RS overlap signal may potentially be mapped to the DM-RS. It may be determined that the DM-RS overlap signal is mapped according to the DM-RS pattern corresponding to the RE.
  • the wireless communication device receiving the DM-RS overlap signal may operate as in the embodiment of FIG. 20.
  • the wireless communication device receiving the DM-RS overlap signal uses all the remaining REs except for the RE to which the DM-RS can be mapped in the time-frequency resource to which the DM-RS overlap signal is scheduled.
  • the wireless communication device receiving the DM-RS overlap signal may repeat checking the CRC value until a valid CRC value is obtained or there is no more group to confirm (S2011, S2005). If the wireless communication device receiving the DM-RS overlapping signal does not acquire a valid CRC value until all groups have been checked, the wireless communication device receiving the DM-RS overlapping signal fails to receive the DM-RS overlapping signal. It may be determined that (S2013). When the wireless communication device receiving the DM-RS overlap signal obtains a valid CRC value, the wireless communication device receiving the DM-RS overlap signal may determine that the DM-RS overlap signal has been successfully received (S2009).
  • a UE receiving a URLLC transmission uses a CRC using all REs (RE indicated by O) except for REs to which a DM-RS can potentially be mapped in a time-frequency resource scheduled for URLLC transmission.
  • a value is obtained and it is determined whether the obtained CRC value is valid. If the obtained CRC value is valid, the terminal determines that the URLLC transmission has been successfully received. If the obtained CRC value is not valid, the UE indicates that all REs belonging to the first group and all REs except the RE to which the DM-RS can potentially be mapped in the time-frequency resource for which the URLLC transmission is scheduled are indicated by 2 RE) to obtain a CRC value, and determine whether the obtained CRC value is valid (second decoding).
  • the terminal determines that the URLLC transmission has been successfully received. If the obtained CRC value is not valid, the UE indicates that all REs corresponding to the second group and all REs except the RE to which the DM-RS can potentially be mapped in the time-frequency resource to which the URLLC transmission is scheduled are indicated by 3 RE) to obtain a CRC value, and determine whether the obtained CRC value is valid (third decoding). If the obtained CRC value is valid, the terminal determines that the URLLC transmission has been successfully received. If the obtained CRC value is not valid, the terminal determines that the URLLC transmission reception has failed.
  • the base station when there is a DM-RS overlap resource, the base station according to an embodiment of the present invention transmits the DM-RS through time-frequency resources other than the time-frequency resource designated for DM-RS transmission.
  • a wireless communication device that transmits a DM-RS overlap signal may transmit a DM-RS in a time frequency resource different from a time-frequency resource designated for DM-RS transmission.
  • the wireless communication device may use a time-frequency resource designated for DM-RS transmission as a DM-RS overlap resource, and transmit a DM-RS in a time frequency resource different from the time-frequency resource designated for DM-RS transmission. have.
  • the wireless communication device may transmit the DM-RS in the OFDM symbol immediately after the OFDM symbol to which the DM-RS overlap resource is mapped.
  • the wireless communication device may transmit the DM-RS using a subcarrier corresponding to a time-frequency resource designated for DM-RS transmission.
  • the wireless communication device may transmit the same DM-RS sequence as the punctured DM-RS sequence due to the DM-RS overlap resource.
  • the wireless communication device that expects to receive the DM-RS receives the reception of the DM-RS in a resource element overlapping with the DM-RS overlapping resource among time-frequency resources designated for DM-RS transmission. You may not expect it.
  • a wireless communication device that expects to receive a DM-RS signal may monitor the DM-RS in an OFDM symbol after transmission for the DM-RS overlap resource.
  • a wireless communication device that expects to receive a DM-RS signal may monitor the DM-RS in an OFDM symbol after the DM-RS overlap resource.
  • a wireless communication device that expects to receive a DM-RS signal may monitor the DM-RS in an OFDM symbol located immediately after an OFDM symbol that maps the DM-RS overlap signal.
  • a wireless communication device that expects to receive a DM-RS signal may monitor the DM-RS in a subcarrier corresponding to a time-frequency resource designated for DM-RS transmission.
  • the base station punctures the DM-RS in a time-frequency resource designated for DM-RS transmission and performs URLLC transmission.
  • the base station punctures the DM-RS in the ninth OFDM symbol designated for DM-RS transmission.
  • the terminal expecting the DM-RS reception detects the URLLC transmission without receiving the DM-RS in the ninth OFDM symbol designated for the DM-RS transmission.
  • the terminal expecting to receive the DM-RS monitors the DM-RS in a subcarrier corresponding to a time-frequency resource designated for DM-RS transmission.
  • the base station transmits the same DM-RS sequence as the DM-RS sequence punctured in the ninth OFDM symbol in the tenth OFDM symbol of the subcarrier corresponding to the time-frequency resource designated for DM-RS transmission.
  • the terminal receives the DM-RS in the tenth OFDM symbol of the subcarrier corresponding to the time-frequency resource designated for DM-RS transmission.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating information about another time-frequency resource when a base station transmits a DM-RS through a time-frequency resource other than a time-frequency resource designated for DM-RS transmission according to an embodiment of the present invention; FIG. Shows how to signal.
  • the wireless communication device may signal that the DM-RS is transmitted through another time-frequency resource other than the time-frequency resource designated for DM-RS transmission using the CRC value of the code block (CB).
  • the wireless communication device may transmit the CB using the first CRC mask.
  • the wireless communication device transmits the CB using the second CRC mask to transmit the DM-RS. It may signal that the DM-RS is transmitted through a time-frequency resource other than the time-frequency resource designated for transmission.
  • the wireless communication device that expects to receive the DM-RS may determine that the DM-RS is transmitted through a time-frequency resource other than the time-frequency resource designated for DM-RS transmission based on the CRC mask of the CB. Specifically, when a wireless communication device that expects to receive DM-RS receives a CB using a first CRC mask, the wireless communication device that expects to receive DM-RS receives through a time-frequency resource designated for DM-RS transmission. It can be determined that the DM-RS is transmitted. If a wireless communication device expecting to receive DM-RS receives a CB using a second CRC mask, the wireless communication device expecting to receive DM-RS receives a time other than the time-frequency resource designated for DM-RS transmission. It may be determined that the DM-RS is transmitted through the frequency resource.
  • the base station transmits the CB using the first CRC mask CRC 1 .
  • the base station transmits the CB using a second CRC mask (CRC 2 ) to transmit the DM-RS through a time-frequency resource other than the time-frequency resource designated for DM-RS transmission. Signal that it is sent.
  • the base station may transmit the CB using the second CRC mask CRC 2 .
  • FIG. 24 is a diagram illustrating another time frequency resource when a wireless communication device transmits a DM-RS through a time-frequency resource other than a time-frequency resource designated for DM-RS transmission according to an embodiment of the present invention. Show how to decide.
  • the wireless communication device can transmit the DM-RS using another time-frequency resource that is not overlapped with the DM-RS overlap resource, not a time-frequency resource designated for DM-RS transmission. have.
  • the wireless communication device punctures a DM-RS corresponding to an RE overlapping with a DM-RS overlapping resource, and uses a time-frequency resource other than the time-frequency resource designated for DM-RS transmission.
  • the ringed DM-RS may be transmitted.
  • a DM-RS corresponding to an RE overlapping with a DM-RS overlap resource is referred to as an overlap part of the DM-RS.
  • the wireless communication device may transmit the DM-RS overlap part using a resource located behind the DM-RS overlap resource.
  • the wireless communication device may transmit the overlap part of the punctured DM-RS using the RE immediately after the RE mapped to the DM-RS overlap resource.
  • the wireless communication device may transmit the overlap part of the punctured DM-RS as the seventh OFDM symbol (index: 6) that cannot be transmitted due to the DM-RS overlap resource in the third OFDM symbol (index: 2). have.
  • the wireless communication device that expects the DM-RS reception may not expect the reception of the DM-RS in the DM-RS overlap part.
  • the wireless communication device that expects DM-RS reception is not a time-frequency resource designated for DM-RS transmission for DM-RS reception, and does not overlap with the DM-RS overlap resource. Other time-frequency resources may be monitored.
  • the wireless communication device that expects to receive the DM-RS may monitor the DM-RS overlap part in a resource located behind the DM-RS overlap resource.
  • a wireless communication device that expects to receive a DM-RS may monitor a DM-RS overlap part in the RE immediately after the RE mapped to the DM-RS overlap resource.
  • a wireless communication device that expects to receive a DM-RS may receive the DM-RS from another time-frequency resource that is not overlapped with the DM-RS overlap resource, not a time-frequency resource designated for DM-RS transmission.
  • the UE may determine whether there is a DM-RS overlap resource based on the L1 signaling and the RRC signal.
  • the terminal may determine the time-frequency resource to which the DM-RS overlap resource is mapped based on at least one of the L1 signaling and the RRC signal.
  • L1 signaling refers to signaling signaling information on a physical layer and may include downlink control information (DCI) and physical control channel (PDCCH).
  • DCI downlink control information
  • PDCH physical control channel
  • the time-frequency resource for which the DM-RS overlap resource is scheduled may be specified in advance. In this case, the UE may determine the time-frequency resource to which the DM-RS overlap resource is mapped without obtaining signaling information.
  • the DM-RS may be a DM-RS that is front-loaded.
  • the base station punctures the overlap part of the first-loaded DM-RS, and replaces the RE corresponding to the overlap part of the punctured DM-RS with the DM-RS overlap resource.
  • the base station transmits the punctured DM-RS using the subcarrier to which the seventh (OFDM symbol index: 6) OFDM symbol of the PRB and the punctured DM-RS are mapped.
  • the UE monitors the DM-RS overlap part in the OFDM symbol located immediately after the DM-RS overlap resource in the subcarrier to which the punctured DM-RS is mapped.
  • FIG. 25 illustrates that a wireless communication device transmits another time-frequency resource when the wireless communication device transmits a DM-RS through a time-frequency resource other than a time-frequency resource designated for DM-RS transmission according to an embodiment of the present invention. Show how to decide.
  • the wireless communication device punctures a DM-RS corresponding to an RE overlapping with a DM-RS overlapping resource and is different from a time-frequency resource other than a time-frequency resource designated for DM-RS transmission.
  • a method of transmitting an overlap part of a punctured DM-RS using a resource has been described.
  • the wireless communication device may puncture a DM-RS mapped to an RE corresponding to the same OFDM symbol index as the OFDM symbol index of the RE overlapping with the DM-RS overlap resource in a time-frequency resource designated for DM-RS transmission. have.
  • the wireless communication apparatus uses the time-frequency resource other than the time-frequency resource designated for DM-RS transmission, and the OFDM symbol of the RE where the overlap part of the DM-RS is punctured as well as the overlap part of the DM-RS.
  • the DM-RS mapped to the same OFDM symbol index as the index may be transmitted.
  • the wireless communication device waiting for DM-RS reception does not expect to receive DM-RS at the RE corresponding to the same OFDM symbol index as the OFDM symbol index of the RE overlapping the DM-RS overlap resource. You may not.
  • the wireless communication device may monitor the DM-RS mapped to the RE corresponding to the same OFDM symbol index as the OFDM symbol index of the RE overlapping with the DM-RS overlap resource in the resource located behind the DM-RS overlap resource.
  • the wireless communication apparatus includes a DM-RS mapped to an RE corresponding to the same OFDM symbol index as the OFDM symbol index of the RE overlapping with the DM-RS overlapping resource in an OFDM symbol located immediately after the RE mapped to the DM-RS overlapping resource. Can be monitored.
  • the wireless communication device may transmit the PDSCH or the PUSCH using the RE to which the DM-RS is mapped other than the overlap part of the DM-RS.
  • the base station transmits by changing the position of the front-loaded DM-RS when some RE of the front-loaded DM-RS overlaps with the DM-RS overlap resource do.
  • the base station may transmit a front-loaded DM-RS using REs corresponding to the seventh (OFDM symbol index: 6) OFDM symbol of the PRB.
  • the base station transmits a front-loaded DM-RS using a RE corresponding to a seventh (OFDM symbol index: 6) OFDM symbol.
  • the wireless communication device may transmit a front-loaded DM-RS using an RE designated for additional DM-RS transmission.
  • the wireless communication device may transmit a DM-RS that has not been transmitted due to a DM-RS overlapping resource, to be front-loaded DM-RS using an RE designated for additional DM-RS transmission.
  • FIG. 26 is a diagram illustrating additional DM-RS when a wireless communication device transmits a DM-RS through a time-frequency resource other than a time-frequency resource designated for DM-RS transmission according to an embodiment of the present invention. Shows sending.
  • the wireless communication device may transmit an additional DM-RS following a first-loaded DM-RS.
  • the wireless communication device may determine the location of the RE to which the DM-RS to which the first DM-RS is mapped is mapped regardless of the location of the RE to which the additional DM-RS is mapped.
  • the wireless communication device may determine the location of the RE to which the first-loaded DM-RS is mapped according to the embodiment described with reference to FIGS. 24 to 25.
  • the wireless communication device can determine the location of the RE to which the additional DM-RS is mapped, regardless of the location of the RE mapped to the front-loaded DM-RS.
  • the wireless communication device may transmit an additional DM-RS using the RE immediately after the RE to which the DM-RS overlap resource is mapped.
  • the wireless communication device may transmit an additional DM-RS using an OFDM symbol transmitted immediately after the DM-RS overlap resource.
  • the wireless communication device may signal the location of the RE to which the additional DM-RS is mapped using the L1 signaling or the RRC signal.
  • the wireless communication device that expects to receive the DM-RS may receive the additional DM-RS based on the L1 signaling or the RRC signal.
  • the wireless communication device that expects to receive the DM-RS acquires the location of the RE to which the additional DM-RS is mapped based on the L1 signaling or the RRC signal, and receives the additional DM-RS based on the obtained location of the RE. Can be.
  • the base station punctures the overlap part of the front-loaded DM-RS and uses the DM-RS overlap resource instead of the overlap part of the punctured DM-RS.
  • the base station transmits the overlap part of the punctured DM-RS using a subcarrier to which the overlap part of the seventh (OFDM symbol index: 6) OFDM symbol of the PRB and the punctured DM-RS are mapped.
  • the base station also transmits an additional DM-RS using the REs of the PRB corresponding to the eighth (OFDM symbol index: 7) OFDM symbol.
  • the base station punctures the overlap part of the DM-RS that is front-loaded and the RE to which the overlap part of the punctured DM-RS is mapped is a DM-RS overlap resource.
  • the base station may determine to use the RE to which the overlap part of the punctured DM-RS is mapped as a DM-RS overlap resource, regardless of whether an additional DM-RS is allocated to the slot.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating another embodiment of the present invention when a wireless communication device transmits a DM-RS through a time-frequency resource other than a time-frequency resource designated for DM-RS transmission. Show sending RS.
  • the wireless communication device can puncture the overlap part of the front-loaded DM-RS.
  • the wireless communication device may transmit the overlap part of the punctured DM-RS using another time-frequency resource that is not overlapped with the DM-RS overlap resource, not a time-frequency resource designated for DM-RS transmission. have.
  • the wireless communication device may puncture the overlap part of the additional DM-RS. In this case, the wireless communication device may not transmit the overlap part of the punctured additional DM-RS.
  • Other operations of the wireless communication device may be the same as the embodiments described with reference to FIGS. 24 to 26.
  • the base station punctures the overlap part of the front-loaded DM-RS and replaces the RE mapped to the overlap part of the punctured DM-RS as a DM-RS overlap resource. use.
  • the base station transmits the overlap part of the punctured DM-RS using a subcarrier to which the overlap part of the seventh (OFDM symbol index: 6) OFDM symbol of the PRB and the punctured DM-RS are mapped.
  • the base station punctures the overlap part of the additional DM-RS, and uses the RE mapped to the overlap part of the punctured additional DM-RS as the DM-RS overlap resource. At this time, the base station does not transmit the overlap part of the punctured additional DM-RS.
  • FIG. 28 shows that a wireless communication device according to an embodiment of the present invention transmits an additional DM-RS through a time-frequency resource other than the time-frequency resource designated for DM-RS transmission.
  • the wireless communication device may puncture the overlap part of the additional DM-RS.
  • the wireless communication device transmits the overlap part of the additional DM-RS punctured using another time-frequency resource that is not overlapped with the DM-RS overlap resource, not a time-frequency resource designated for DM-RS transmission. Can be.
  • Other operations of the wireless communication device may be the same as the embodiments described with reference to FIGS. 24 to 27.
  • the base station punctures the overlap part of the front-loaded DM-RS and replaces the RE mapped to the overlap part of the punctured DM-RS as a DM-RS overlap resource. use.
  • the base station transmits the overlap part of the punctured DM-RS using a subcarrier to which the overlap part of the seventh (OFDM symbol index: 6) OFDM symbol of the PRB and the punctured DM-RS are mapped.
  • the base station punctures the overlap part of the additional DM-RS, and uses the RE mapped to the overlap part of the punctured additional DM-RS as the DM-RS overlap resource.
  • the base station transmits the overlap part of the additional DM-RS punctured using the subcarrier to which the overlap part of the thirteenth (OFDM symbol index: 12) OFDM symbol of the PRB and the punctured additional DM-RS are mapped. do.
  • the wireless communication device may puncture the overlap part of the DM-RS overlapping with the DM-RS overlap resource and may not transmit the overlap part of the punctured DM-RS. This will be described with reference to FIGS. 29 to 33.
  • a wireless communication device punctures an overlap part of a DM-RS overlapping with a DM-RS overlap resource and does not transmit the overlap part of the punctured DM-RS according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication device may puncture the overlap part of the DM-RS overlapping with the DM-RS overlap resource and may not transmit the overlap part of the punctured DM-RS.
  • the wireless communication device that expects to receive the DM-RS may receive the unpunctured DM-RS and demodulate the data channel based on the received DM-RS.
  • a wireless communication device that expects to receive a DM-RS may estimate a channel based on the received DM-RS and demodulate a data channel based on the channel estimate.
  • a wireless communication device that expects to receive a DM-RS may demodulate a data channel included in a PRB of a punctured DM-RS based on the non-punctured DM-RS.
  • the wireless communication device may not transmit a data channel for the wireless communication device receiving the DM-RS in the PRB punctured by the DM-RS.
  • the wireless communication device that expects the DM-RS reception may assume that no data channel is transmitted to the PRB in which the DM-RS is punctured.
  • the PRB may include 12 subcarriers and 14 OFDM symbols in one slot.
  • the wireless communication device may receive a data channel based on a port of a DM-RS punctured in a corresponding PRB and a quasi-co-located signal.
  • the quasi-co-located signal with the port of the DM-RS may be a DM-RS overlap signal.
  • the wireless communication device may receive a data channel based on a DM-RS overlap signal instead of the DM-RS.
  • the terminal may receive data from a plurality of transmission points (TPs).
  • the terminal may receive data transmitted through one or a plurality of beams from one TP.
  • Data transmitted from each of the plurality of TPs or each of the plurality of beams may be transmitted through different channels.
  • the terminal may estimate the channel state for each of the plurality of channels.
  • the terminal may treat one or a plurality of antennas using the same channel estimation value as one antenna port.
  • the antenna port may be distinguished from an antenna, which is a physical concept in an abstract concept.
  • different reference signals may be used for each antenna port.
  • the wireless communication device may obtain information about a channel state corresponding to any one antenna port from information about a channel state corresponding to an antenna port quasi-co-located with the corresponding antenna port.
  • the information about the channel state may be information about a large-scale property.
  • the channel state information may include information on at least one of delay spread, Doppler spread, Doppler shift, average gain, and average delay. It may include.
  • the terminal cannot infer information about the channel state corresponding to another antenna port that is not quasi-co-located from the information about the channel state corresponding to one antenna port.
  • a wireless communication device that expects to receive a DM-RS may estimate a channel based on a DM-RS overlap signal instead of the DM-RS.
  • a wireless communication device that expects to receive a DM-RS may determine that the DM-RS overlap signal is quasi-co-located with a port of the DM-RS.
  • the wireless communication device may demodulate the data channel based on the PSS of the SS / PBCH block or the DM-RS of the SSS or PBCH transmitted instead of the DM-RS for transmitting and receiving the data channel.
  • the wireless communication device may determine that the PSS or SSS of the SS / PBCH block is quasi-co-located with the port of the punctured DM-RS.
  • the wireless communication device may demodulate the data channel based on the DM-RS of the PBCH transmitted instead of the DM-RS.
  • the wireless communication device may determine that the DM-RS of the PBCH is quasi-co-located with the port of the punctured DM-RS.
  • the wireless communication device may transmit information indicating a quasi-co-located signal with a port of a punctured DM-RS.
  • the wireless communication device may transmit information indicating a signal of the DM-RS and a quasi-co-located signal to the DCI of the PDCCH. Accordingly, the wireless communication device may indicate that the punctured DM-RS and the DM-RS overlap signal are quasi-co-located.
  • the data channel described above may be a PDSCH or a PUSCH.
  • the base station punctures the overlap part of the front-loaded DM-RS and transmits the DM-RS overlap signal instead of the overlap part of the punctured DM-RS.
  • the terminal receives the PDSCH based on the DM-RS overlap signal.
  • the terminal may perform channel estimation based on the DM-RS overlap signal and demodulate the data channel based on the channel estimation.
  • a wireless communication device punctures an overlap part of a DM-RS overlapping with a DM-RS overlap resource and does not transmit the overlap part of the punctured DM-RS according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication device overlaps with the front-loaded DM-RS overlapping with the DM-RS overlap resource.
  • the parts may be punctured and may not transmit overlapped parts of the punctured front-loaded DM-RS.
  • the wireless communication device punctures the overlap part of the front-loaded DM-RS that overlaps with the DM-RS overlap resource and the front-loaded DM-RS of the punctured front-loaded DM-RS. Additional DM-RSs can be transmitted without sending the overlap part.
  • a wireless communication device that expects to receive a DM-RS may receive a data channel based on an additional DM-RS instead of a punctured front-loaded DM-RS.
  • the wireless communication apparatus may perform channel estimation based on the additional DM-RS and demodulate the data channel based on the channel estimation.
  • the base station may signal the time-frequency resource to which additional DM-RSs are mapped using the RRC signal or the L1 signaling.
  • the terminal may be signaled from the base station by a time-frequency resource to which additional DM-RSs are mapped through the RRC signal or the L1 signaling.
  • the base station may transmit the L1 signaling so that the UE can select any one of the RRC configuration as a time-frequency resource to which additional DM-RSs are mapped.
  • the UE may be instructed by the base station to select one of the RRC configuration as a time-frequency resource to which additional DM-RSs are mapped through the L1 signaling.
  • the wireless communication device is a quasi-co-ro with the overlap part of the DM-RS punctured in the frequency resource including the corresponding subcarrier. It may be determined whether a data channel can be received from the frequency resource based on the presence of a signal. In this case, the overlap part of the punctured DM-RS and the quasi-co-located signal may be additional DM-RSs. If a DM-RS that is front-loaded to a specific frequency resource due to the DM-RS overlapping resource is not scheduled, the wireless communication device is assigned to that frequency resource based on whether the frequency resource includes additional DM-RS.
  • the wireless communication device may receive a data channel from the frequency resource. It can be judged that.
  • the front-loaded DM-RS is not scheduled, its frequency resource does not contain additional DM-RS, and its frequency resource does not have a DM-RS port and quasi-co-located signal. In this case, the wireless communication device may determine that the data channel cannot be received from the corresponding frequency resource.
  • the wireless communication device may exclude the frequency resource from the scheduled data channel.
  • the wireless communication device may exclude the corresponding frequency resource from the data channel allocation resource indicated by the DCI scheduling the data channel.
  • the wireless communication device may receive a data channel only through PDSCH allocation resources that are not excluded.
  • the frequency resource may be a PRB in which the DM-RS is not scheduled on the subcarrier due to the DM-RS overlapping resource.
  • the DM-RS may be an additional DM-RS as well as a front-loaded DM-RS.
  • a wireless communication device expecting to receive a DM-RS may determine whether there is a quasi-co-located signal with a port of a punctured DM-RS based on the signaling information.
  • the wireless communication device that expects to receive a DM-RS does not receive scheduling information about a port of the DM-RS and a quasi-co-located signal, the port and the quasi-co-ro of the punctured DM-RS are received. It can be determined that the Kate signal does not exist.
  • the wireless communication device that expects to receive the DM-RS may determine whether the additional DM-RS is transmitted based on the signaling information.
  • the wireless communication device that expects to receive DM-RS may determine that the additional DM-RS is not transmitted. have.
  • the wireless communication device that expects the DM-RS reception may determine whether there is a DM-RS overlap resource based on at least one of the L1 signaling and the RRC signal.
  • the wireless communication device that expects the DM-RS reception may determine a time-frequency resource to which the DM-RS overlap resource is mapped based on at least one of the L1 signaling and the RRC signal.
  • the time-frequency resource for which the DM-RS overlap resource is scheduled may be specified in advance. In this case, the wireless communication device that expects to receive the DM-RS may determine the time-frequency resource to which the DM-RS overlap resource is mapped without obtaining signaling information.
  • the wireless communication device that expects to receive the DM-RS may receive the DCI and determine the time-frequency resource to which the PDSCH can be mapped based on the information on the time-frequency resource allocation included in the DCI. Accordingly, the wireless communication device that expects the DM-RS reception may determine whether there is a DM-RS overlap resource.
  • the wireless communication apparatus for transmitting the DM-RS may transmit the DM-RS overlap part as described with reference to FIGS. 22 to 28.
  • the wireless communication device may set a DM-RS overlap part other than a time-frequency resource designated for DM-RS transmission. It can transmit on time-frequency resources.
  • the wireless communication device may transmit the DM-RS overlap part to a time-frequency resource other than the time-frequency resource designated for DM-RS transmission.
  • the wireless communication device that expects to receive the DM-RS receives the quasi-co-located signal with the port of the DM-RS.
  • the data channel can be demodulated on the basis of.
  • FIG. 31 is a diagram illustrating an operation of a UE receiving a PDSCH in a slot in which a DM-RS overlap signal is scheduled according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication device may not transmit a data channel to the PRB including the DM-RS punctured due to the DM-RS overlap resource.
  • the wireless communication device expecting to receive DM-RS receives a data channel
  • the wireless communication device expecting to receive DM-RS receives a data channel in a PRB including a DM-RS punctured due to a DM-RS overlap resource. It can be assumed that this is not transmitted.
  • the PRB may include 12 subcarriers and 14 OFDM symbols in one slot.
  • a wireless communication device that expects to receive a DM-RS is allocated to a PRB other than a PRB including a DM-RS punctured due to a DM-RS overlap resource among PRBs scheduled for data channel transmission for the wireless communication device. It may be determined that the data channel is rate-matched. A wireless communication device that expects to receive a DM-RS may receive a data channel based on this determination.
  • the base station transmits a PDSCH to a fourth PRB (PRB 4) to a sixth PRB (PRB 6) and transmits a DM-RS overlap signal to a part of the sixth PRB (PRB 6) using DCI. Signaling that At this time, the base station punctures the front-loaded DM-RS in the sixth PRB (PRB 6) and transmits a DM-RS overlap signal. Since the DM-RS front-loaded in the sixth PRB (PRB 6) is punctured, the UE receives the PDSCH from the base station assuming that no PDSCH is transmitted in the sixth PRB (PRB 6).
  • the wireless communication device that expects to receive the DM-RS may receive the data channel based on the additional DM-RS even when the front-loaded DM-RS is punctured.
  • the operation of the radio communication apparatus that expects the DM-RS reception will be described with reference to FIG. 32.
  • FIG. 32 is a diagram illustrating an operation of a UE receiving a PDSCH based on an additional DM-RS in a slot in which a DM-RS overlap signal is scheduled according to an embodiment of the present invention.
  • a wireless communication device that expects to receive DM-RS may de-simulate the data channel based on the additional DM-RS. Can be.
  • the wireless communication device punctures a DM-RS that is front-loaded and transmits a DM-RS overlap signal, the wireless communication device is front-loaded.
  • the overlap part of DM-RS may not be transmitted.
  • the base station transmits a PDSCH to a fourth PRB (PRB 4) to a sixth PRB (PRB 6) using a DCI and transmits a DM-RS overlap signal to a portion of the fifth PRB (PRB 5). Signaling that At this time, the base station punctures the DM-RS that is front-loaded in the fifth PRB (PRB 5) and transmits a DM-RS overlap signal. In addition, the base station transmits an additional DM-RS to the fifth PRB (PRB 5).
  • the UE Since the first-loaded DM-RS is punctured in the fifth PRB (PRB 5), but the additional DM-RS is transmitted, the UE assumes that the PDSCH is transmitted in the fifth PRB (PRB 5). The terminal receives the PDSCH from the base station based on this assumption.
  • a wireless communication device that expects to receive a DM-RS may receive a data channel based on a quasi-co-located signal with a port of a punctured DM-RS. At this time, the operation of the wireless communication device that expects to receive DM-RS will be described with reference to FIG. 33.
  • FIG 33 is a diagram illustrating an operation of a UE receiving a PDSCH in a slot in which a DM-RS overlap signal is scheduled according to another embodiment of the present invention.
  • a wireless communication device that expects to receive a DM-RS may receive a data channel based on a quasi-co-located signal with a port of a punctured DM-RS. Specifically, when the DM-RS is punctured due to the DM-RS overlap resource, the wireless communication device that expects to receive the DM-RS has a quasi-co- port with the DM-RS overlap signal and the port of the punctured DM-RS. It can be judged that it is located.
  • the DM-RS overlap resource causes the DM-RS to be punctured and the port of the punctured DM-RS and the DM-RS overlap signal are signaled as quasi-co-located
  • the DM The wireless communication device that expects the RS reception may determine that the DM-RS overlap signal and the port of the punctured DM-RS are quasi-co-located.
  • the wireless communication device that expects the DM-RS reception is based on at least one of the transmission configuration information (TCI) and the RRC signal of the DCI DM-RS is punctured and punctured due to the DM-RS overlap resources It may be determined whether the port of the DM-RS and the DM-RS overlap signal are quasi-co-located.
  • TCI transmission configuration information
  • the wireless communication device expecting the DM-RS reception is determined to be quasi-co-located by the port of the punctured DM-RS and the DM-RS overlap signal, the wireless communication device that expects the DM-RS reception is performed by the DM. It may be assumed that a data channel is transmitted in a PRB punctured by -RS. A wireless communication device that expects DM-RS reception may receive a data channel based on this assumption. Specifically, when it is determined that the port of the punctured DM-RS and the DM-RS overlap signal are quasi-co-located by the wireless communication device expecting DM-RS reception, the wireless communication device expecting DM-RS reception. May demodulate the data channel based on the DM-RS overlap signal.
  • the wireless communication apparatus that expects to receive the DM-RS may perform channel estimation based on the DM-RS overlap signal and demodulate the data channel based on the channel estimation.
  • the base station uses the DCI to schedule a PDSCH to the fourth PRB (PRB 4) to the sixth PRB (PRB 6), and the part of the fourth PRB (PRB 4) and the fifth PRB (PRB 5).
  • Signals that a DM-RS overlap signal is transmitted to the UE.
  • the base station punctures the first-loaded DM-RS to the fourth PRB (PRB 4) and the fifth PRB (PRB 5) and transmits a DM-RS overlap signal.
  • the DM-RS overlap signal transmitted from the DM-RS port of the PDSCH and the fifth PRB (PRB 5) is quasi-co-located.
  • the DM-RS overlap signal transmitted from the DM-RS port of the PDSCH and the fourth PRB (PRB 4) is not quasi-co-located. Therefore, the base station rate-matches the PDSCH to the remaining time-frequency resources except for the time-frequency resource to which the DM-RS overlap signal is mapped to the fifth PRB (PRB 5). In addition, the base station does not transmit the PDSCH to the fourth PRB (PRB 4). Since the DM-RS overlap signal transmitted from the DM-RS port of the PDSCH and the fifth PRB (PRB 5) is quasi-co-located, the UE is mapped with the DM-RS overlap signal to the fifth PRB (PRB 5).
  • the UE assumes that the PDSCH is not transmitted to the fourth PRB (PRB 4). .
  • the terminal receives the PDSCH from the base station based on this assumption.
  • the wireless communication device when the DM-RS is punctured due to the DM-RS overlap resource, the wireless communication device includes a PRB including the DM-RS punctured due to the DM-RS overlap resource.
  • a data channel may be transmitted to remaining time-frequency resources except for time-frequency resources mapped to a DM-RS overlap signal.
  • the wireless communication device that expects to receive a DM-RS receives a data channel
  • the wireless communication device that expects to receive a DM-RS receives data from the remaining time-frequency resources except for a time-frequency resource mapped to a DM-RS overlap signal. It can be assumed that the channel is transmitted.
  • a wireless communication device that expects to receive a DM-RS has a remaining time-frequency except for a time-frequency resource to which a DM-RS overlap signal is mapped in a PRB including a DM-RS punctured due to a DM-RS overlap resource. It may be determined that the data channel is rate-matched to the resource. A wireless communication device that expects to receive a DM-RS may receive a data channel based on this determination. A wireless communication device that expects to receive a DM-RS may estimate the channel by interpolating a DM-RS of a PRB other than a PRB including a punctured DM-RS due to a DM-RS overlap resource. In this case, the wireless communication device that expects to receive the DM-RS may demodulate the data channel scheduled in the PRB including the DM-RS punctured due to the DM-RS overlap resource based on the estimated channel.
  • the base station may indicate, by L1 signaling, that a data channel is scheduled in a time frequency-resource resource overlapping with the DM-RS overlap resource.
  • the DCI scheduling the data channel is a time overlapping with a time-frequency resource to which a DM-RS overlap resource is mapped. It may include an indicator indicating whether the DM-RS is mapped to the frequency resource.
  • the DCI scheduling the data channel overlaps with a time-frequency resource to which a DM-RS overlap resource is mapped. It may include an indicator indicating whether data is mapped to the time-frequency resource.
  • the DCI scheduling the data channel may be a group-common DCI.
  • the group-common DCI may refer to a DCI monitored by a plurality of terminals with the same RNTI.
  • the UE may receive the PDSCH assuming that it is always available even if there is a time-frequency resource overlapping with the DM-RS overlap resource without the help of L1 signaling.
  • FIG. 31 to FIG. 33 have been described with the PDSCH, the embodiments described with reference to FIGS. 31 to 33 may also be applied to PUSCH transmission.
  • the UE may transmit the PUSCH using CP-OFDM or DFT-s-OFDM. If the PUSCH transmission is limited to being continuous on the frequency axis in the DFT-s-OFDM transmission, the DM-RS overlap signal may not be transmitted in place of the DM-RS. When the PUSCH transmission in the DFT-s-OFDM transmission is limited to being continuous on the frequency axis, the OFDM symbol to which the DM-RS overlap signal is allocated may be punctured without transmitting the PUSCH.
  • the UE may select time-frequency resources mapped to the most PRB (s) (or RE (s)) while being continuous on the frequency axis among the time-frequency resources allocated with the PUSCH. In this case, the terminal may transmit the PUSCH using the selected time-frequency resource.
  • the DM-RS overlap resource may be a PRACH block or a reserved resource.
  • 31 to 33 illustrate a method of excluding a PRB including a DM-RS overlap part from a scheduled PDSCH when a DM-RS overlap signal is transmitted instead of the DM-RS.
  • the UE may determine a transport block size (TBS) using the PRBs not excluded. More specifically, the UE may determine the TBS using the modulation method and the code rate indicated by the number of REs included in the PRBs not excluded and the Modulation and coding Scheme (MCS) field of the DCI.
  • TBS transport block size
  • the UE may determine a transport block size (TBS) using the entire scheduled PRB including the excluded PRB even if the PRB including the DM-RS overlap part is excluded from the scheduled PDSCH. More specifically, even if the PRB including the DM-RS overlap part is excluded from the PDSCH, the UE indicates the number of REs included in all scheduled PRBs including the excluded PRB and a modulation and coding scheme (MCS) field of the DCI. And the code rate can be used to determine the TBS.
  • TBS transport block size
  • the terminal may determine the PRB to which the data channel is scheduled based on the DCI transmitted by the base station. This will be described with reference to FIGS. 34 to 35.
  • 34 to 35 illustrate a method of determining, by a terminal, a PRB to which a data channel is scheduled based on a DCI.
  • the base station uses the resource indication value (RIV) to receive the PRB (s) allocated to the PDSCH reception of the terminal or the PUSCH transmission of the terminal. Can be instructed.
  • the RIV may indicate the start index of the virtual RB to which the PDSCH or the PUSCH is mapped and the length of the VRB mapped to the PDSCH or the PUSCH.
  • the UE may determine the PRB (s) allocated to receiving the PDSCH of the UE or transmitting the PUSCH of the UE based on the RIV.
  • the 1-bit VRB-to-PRB of the RIV may indicate a mapping relationship between the VRB and the PRB.
  • the index of the VRB may be directly mapped to the PRB index. Therefore, the index RB_i of the VRB may be the same as the index PRB_j of the PRB.
  • the PDSCH or PUSCH is continuous on the frequency axis.
  • the index of the VRB may be distributed through an interleaver and mapped to the PRB index.
  • the index PRB_j of the PRB may be an index obtained by distributing the index VRB_f (i) of the VRB using an interleaver.
  • f (i) represents an interleaver function applied to the VRB.
  • the PDSCH or PUSCH may be distributed rather than consecutive on the frequency axis.
  • the terminal and the base station may obtain frequency diversity gain.
  • the base station may further indicate frequency hopping. If the wireless communication device is instructed to further frequency hopping, the wireless communication device can divide the PDSCH or PUSCH into two parts on the time axis. In addition, the wireless communication device may assign the first part to the first PRB group and the second part to the second PRB group.
  • the first PRB group may be a set of PRBs obtained through VRB-to-PRB mapping
  • the second PRB group may be a set of PRBs in which the PRBs of the first PRB group are moved by a specified offset.
  • the index of the first PRB group and the index of the second PRB group may be expressed as in the following equation.
  • b_1 a_1 + offset mod Z
  • b_2 a_2 + offset mod Z
  • b_K a_K + offset mod Z
  • a_1, a_2,... , a_K represents the index of the first PRB group.
  • b_1, b_2,... , b_K represents the index of the second PRB group.
  • Z represents the number of RBs. mod represents the remainder of the operation.
  • the number of RBs may indicate the number of RBs included in the active DL BWP.
  • the UE may receive an index of the active DL BWP from the base station through the DCI scheduling the PDSCH.
  • the number of RBs may indicate the number of RBs included in the active UL BWP.
  • the UE may be instructed from the base station by the index of the active UL BWP through the DCI scheduling PUSCH.
  • offset represents the specified offset described above.
  • the offset value may be configured by the RRC signal.
  • the offset value may be determined based on Z. For example, the value of the offset may be determined according to one of the following two equations.
  • floor (x) represents the largest integer less than or equal to x.
  • ceil (x) represents the smallest integer greater than or equal to x.
  • the offset value may be determined as an integer closest to Z / 2 among multiples of P ⁇ 2.
  • P may be the size of a resource block group (RBG) indicated by the base station to the terminal for each BWP.
  • the interleaver function applied to the VRB may be a block interleaver.
  • N_RB represents the number of PRBs included in the BWP.
  • P denotes the size of the RBG indicated by the base station to the UE for each BWP as described above.
  • the index of the VRB is written in the order of the rows, and can be read in the order of the columns.
  • the number of columns may be four.
  • the number of columns may be configured by the RRC signal from the base station per BWP.
  • the number of columns may be determined according to the number of PRBs included in the BWP. Specifically, the number of columns may be determined according to the following formula.
  • A B * ceil (N_RB / N_ref)
  • N_ref is the number of PRBs to be referenced.
  • B may be four.
  • N_ref for the PDSCH may be determined according to the number of PRBs included in the initial active downlink frequency bandwidth.
  • N_ref for the PUSCH may be determined according to the number of PRBs included in the initial active uplink frequency bandwidth.
  • the terminal determines the PRB scheduled data channel based on the DCI
  • the operation of the terminal except for the operation of mapping the VRB and PRB according to the RIV and PRB data channel can not be transmitted due to the DM-RS overlap resources
  • the order of operations may vary.
  • the UE can decode the scheduling information for the data channel assuming that all PRBs can be used for PDSCH transmission.
  • the UE may obtain scheduling information for the data channel by decoding the RIV transmitted in the DCI regardless of the number and location of the PRBs not transmitted in the data channel.
  • the terminal may determine that the data channel is scheduled to the remaining PRBs except for the PRB in which the data channel cannot be transmitted among the PRBs for which the data channel indicated by the scheduling information is scheduled.
  • the terminal may receive the data channel based on the PRB on which the determined data channel is scheduled.
  • the terminal may transmit the data channel based on the PRB on which the determined data channel is scheduled.
  • the number of VRBs and the number of PRBs may be the same.
  • the mapping between the VRB and the PRB may follow the above-described embodiment.
  • the number of RBs included in the BWP is ten.
  • the terminal decodes the RIV.
  • RIV indicates a second VRB (VRB1), a third VRP (VRB2), and a fourth VRB (VRB3), and each of the second VRB (VRB1), the third VRP (VRB2), and the fourth VRB (VRB3) is a second one. It is mapped to PRB (PRB1), fifth PRB (PRB4), and eighth PRB (PRB7). At this time, the fourth PRB (PRB3), the fifth PRB (PRB4) and the sixth PRB (PRB5) cannot be used for data channel transmission.
  • the UE is scheduled to have a data channel scheduled to the second PRB (PRB1) and the eighth PRB (PRB7) among the second PRB (PRB1), the fifth PRB (PRB4), and the eighth PRB (PRB7), which are indicated by the RIV. You can judge.
  • the terminal may transmit the data channel according to this determination. In more detail, the terminal may transmit the PUSCH according to this determination. In addition, the terminal may receive the data channel according to this determination. In more detail, the terminal may receive the PDSCH according to this determination.
  • the terminal may decode information on data channel scheduling in consideration of a PRB in which a data channel cannot be transmitted.
  • the terminal may map the VRB to the PRB based on the PRB to which the data channel cannot be transmitted.
  • the number of VRBs may be different from the number of RBs of the active BWP. Accordingly, the terminal may map the VRB to the remaining PRBs except for the PRB in which the data channel cannot be transmitted.
  • the UE may obtain scheduling information of the data channel using the number N'_RB included in the active BWP instead of the number N_RB included in the BWP.
  • the terminal may distribute the VRB indexes by the number corresponding to the number of RBs included in the active BWP using the interleaver, and match the distributed indexes to the indexes of the PRB.
  • the number of RBs that a UE can use to receive a PDSCH among active DL BWPs or the number of RBs that can be used to receive a PUSCH among active UL BWPs is denoted as N'_RB.
  • N'_RB In ascending order of PRB indexes ⁇ i1, i2,... , i_N'_RB ⁇ .
  • the UE may generate N'_RB VRBs and obtain a VRB index and a vPRB index using an interleaver.
  • the UE may acquire the vPRB indexes of N'_RB.
  • the interleaving process may be the same as the interleaving method described above.
  • the terminal may map the vPRB index to the PRB index.
  • the UE may map the k-th smallest vPRB index to PRB i_k, which is the k-th smallest usable PRB index, in ascending order.
  • the terminal may receive a data channel based on the obtained PRB index.
  • the terminal may transmit a data channel based on the obtained PRB index.
  • the base station may set frequency hopping for additional diversity gain. At this time, the base station may divide the data channel into two parts on the time axis. In addition, the base station may assign the first part to the first vPRB group and the second part to the second vPRB group.
  • the first PRB group may be a set of vPRBs obtained through VRB-to-vPRB mapping
  • the second vPRB group may be a set of vPRBs in which the vPRBs of the first vPRB group are moved by a specified offset.
  • the offset value may be a value determined based on N_RB regardless of N'_RB. Also, it may be equal to the value of the offset obtained according to the embodiments described with reference to FIG. 34.
  • the UE may determine the row number and the offset value of the interleaver used in the VRB-to-vPRB operation according to the number of PRBs in which the PDSCH is not transmitted.
  • the terminal may determine the number of rows and the value of the offset of the VRB-to-vPRB interleaver based on the value of N'_RB.
  • the number of RBs included in the BWP is ten.
  • the fourth PRB (PRB3), the fifth PRB (PRB4) and the sixth PRB (PRB5) cannot be used for data channel transmission.
  • RIV indicates a second VRB (VRB1), a third VRB (VRB2), and a fourth VRB (VRB3), and each of the second VRB (VRB1), third VRB (VRB2), and fourth VRB (VRB3) is the first one.
  • the terminal may determine the PRB for which the data channel is scheduled as a first vPRB (vPRB0), a fourth vPRB (vPRB3), and a seventh vPRB (vPRB6).
  • the terminal may transmit the data channel according to this determination.
  • the terminal may transmit the PUSCH according to this determination.
  • the terminal may receive the data channel according to this determination.
  • the terminal may receive the PDSCH according to this determination.
  • 36 is a flowchart illustrating the operation of a wireless communication device according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication device is configured to transmit the DM-RS.
  • a DM-RS is received at a designated time-frequency resource (S3603), and a data channel is received based on the DM-RS (S3605).
  • the time-frequency resource designated for transmission of the DM-RS of the data channel overlaps with the time-frequency resource designated for a different use than the transmission of the DM-RS (S3601), the time-frequency resource designated for the transmission of the DM-RS The reception of the DM-RS is not expected in the RE overlapping with the time-frequency resource designated for another use (S3603).
  • the time-frequency resource designated for the purpose other than the transmission of the DM-RS may be the DM-RS overlap resource described above.
  • the DM-RS overlap resource may be a resource for URLLC transmission as described above.
  • the DM-RS overlap resource may be an SS / PBCH block.
  • the DM-RS overlap resource may be a resource emptied without transmission. Specifically, it may be a reserved resource reserved for other services and uses in the future. In addition, it may be a reserve resource reserved so that a data channel cannot be mapped for CORESET transmission to the terminal.
  • the DM-RS overlap resource may be a PRACH block.
  • the wireless communication device determines the time designated for transmission of the DM-RS. It may not be expected to receive the DM-RS at the RE corresponding to the same OFDM symbol index as the OFDM symbol index of the RE overlapping with the time-frequency resource designated for another use among the frequency resources.
  • the wireless communication device may operate as in the embodiments described with reference to FIG. 25.
  • the wireless communication device is located after the time-frequency resource designated for the other purpose. It is possible to monitor punctured DM-RSs that have not been transmitted due to time-frequency resources designated for other purposes in the resource.
  • the wireless communication device may monitor a punctured DM-RS in an OFDM symbol located immediately after a time-frequency resource designated for another purpose.
  • the wireless communication device may operate as in the embodiments described with reference to FIGS. 24 to 28.
  • the DM-RS may be the first DM-RS of the data channel.
  • the first DM-RS of the data channel may represent the first-loaded DM-RS described above.
  • the DM-RS may be an additional DM-RS. If the DM-RS overlaps with a time-frequency resource designated for another use, then the DM-RS is first-loaded, the wireless communication device may determine that the time-frequency resource designated for another use is based on the presence of additional DM-RSs in the data channel. After transmission, it may be determined whether to monitor the punctured DM-RS in the transmitted resource.
  • the wireless communication device may not monitor the first-loaded DM-RS in the resource transmitted after the transmission of the time-frequency resource designated for another use. In this case, the wireless communication device may receive a data channel based on the additional DM-RS.
  • the wireless communication device uses a DM-RS punctured in a resource transmitted after transmission of a time-frequency resource designated for another use based on the presence of a port of the DM-RS and a quasi-co-located signal. You can decide whether to monitor. If there is a quasi-co-located signal with a port of the DM-RS, the wireless communication device will not monitor the punctured DM-RS on the transmitted resource after the transmission of the time-frequency resource designated for other purposes. Can be. In this case, the wireless communication device may receive a data channel based on a signal of the DM-RS and a quasi-co-located signal.
  • the punctured DM-RS is a RE corresponding to the same OFDM symbol index as the OFDM symbol index of the RE overlapping the time-frequency resource designated for another use among the time-frequency resources designated for transmission of the DM-RS. It may be a DM-RS that has been mapped to. In another specific embodiment, the punctured DM-RS may be a DM-RS that has been mapped to an RE overlapping with a time-frequency resource designated for another use among time-frequency resources designated for transmission of the DM-RS.
  • the wireless communication device may determine that a DM-RS overlap signal transmitted through a time-frequency resource designated for another purpose is quasi-co-located with a port of the DM-RS. In this case, the wireless communication device may receive a data channel based on the DM-RS overlap signal. In more detail, the wireless communication apparatus may estimate a state of a channel on which a data channel is transmitted based on a DM-RS overlap signal. The wireless communication device may demodulate the data channel based on the estimated channel state. According to a specific embodiment of the present invention, a wireless communication device may use a delay spread, a Doppler spread, a Doppler shift, and an average gain of a channel on which a data channel is transmitted based on a DM-RS overlap signal. And an average delay may be estimated. In more detail, the wireless communication device may operate as in the embodiment described with reference to FIGS. 29 to 33.
  • the data channel may be any one of a PDSCH and a PUSCH.

Landscapes

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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

무선 통신 시스템의 기지국과 단말이 개시된다. 무선 통신의 기지국과 단말은 각각 통신 모듈; 및 프로세서를 포함한다. 데이터 채널의 DM-RS(demodulation-reference signal)에 지정된 시간-주파수 자원이 상기 DM-RS의 전송과 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩 되지 않는 경우, 상기 프로세서는 상기 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원에서 상기 DM-RS를 수신하고 상기 DM-RS를 기초로 상기 데이터 채널을 수신한다. 상기 데이터 채널의 상기 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 상기 DM-RS의 전송과 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 경우, 상기 프로세서는 상기 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원 중 상기 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 자원 요소(Resource Element, RE)에서 상기 DM-RS의 수신을 기대하지 않는다.

Description

무선 통신 시스템에서 레퍼런스 신호 및 데이터 채널의 송수신 방법, 장치, 및 시스템
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 레퍼런스 신호 및 데이터 채널을 송수신하는 무선 통신 방법, 장치, 및 시스템에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가하는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후(Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후(Post LTE) 이후의 시스템이라 불리고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역(예를 들어, 60기가(60GHz) 대역)에서의 구현이 고려되고 있다.
초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술이 논의되고 있다. 또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀 (advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크(ultra-dense network), 기기 간 통신(Device to Device communication: D2D), 무선 백홀(wireless backhaul), 이동 네트워크(moving network), 협력 통신 (cooperative communication), CoMP(Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거 (interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다. 이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation: ACM) 방식인 FQAM (Hybrid FSK and QAM Modulation) 및 SWSC (Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(non-orthogonal multiple access), 및 SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE(Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소가 요구되어, 최근에는 사물 간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물로부터 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 5G 통신 기술이 빔포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있다. 일반적으로 이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다.
그러나 이동통신 시스템은 점차 음성뿐만 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하고 있으며, 현재에는 고속의 데이터 서비스를 제공할 수 있는 정도까지 발전하였다. 그러나 현재 서비스가 제공되고 있는 이동 통신 시스템에서는 자원의 부족 현상 및 사용자들의 고속 서비스 요구로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
본 발명의 목적은 무선 통신 시스템, 특히 셀룰러 무선 통신 시스템에서 효율적으로 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는 것이다. 또한, 본 발명의 목적은 레퍼런스 신호 및 데이터 채널을 송수신하는 방법, 이를 위한 장치 및 시스템을 제공하는 것이다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템은 통신 모듈; 및 상기 통신 모듈을 제어하는 프로세서를 포함한다. 상기 프로세서는 데이터 채널의 DM-RS(demodulation-reference signal)에 지정된 시간-주파수 자원이 상기 DM-RS의 전송과 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩 되지 않는 경우, 상기 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원에서 상기 DM-RS를 수신하고 상기 DM-RS를 기초로 상기 데이터 채널을 수신한다. 또한, 상기 데이터 채널의 상기 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 상기 DM-RS의 전송과 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 경우, 상기 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원 중 상기 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 자원 요소(Resource Element, RE)에서 상기 DM-RS의 수신을 기대하지 않는다. 이때, 상기 DM-RS는 상기 무선 통신 장치에 특정된 레퍼런스 신호일 수 있다.
상기 데이터 채널의 상기 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 상기 DM-RS의 전송과 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 경우, 상기 프로세서는 상기 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원 중 상기 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 RE의 OFDM(Orthogonal Frequency Divisional Multiplexing) 심볼 인덱스와 동일한 OFDM 심볼 인덱스에 해당하는 RE에서 상기 DM-RS의 수신을 기대하지 않을 수 있다.
상기 데이터 채널의 상기 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 상기 DM-RS의 전송과 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 경우, 상기 프로세서는 상기 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원 뒤에 위치하는 자원에서 펑추어링된 DM-RS를 모니터링할 수 있다. 이때, 상기 펑추어링된 DM-RS는 상기 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원으로 인해 전송되지 않은 DM-RS일 수 있다.
상기 데이터 채널의 상기 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 상기 DM-RS의 전송과 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 경우, 상기 프로세서는 상기 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원 바로 뒤에 위치하는 OFDM 심볼에서 상기 펑추어링된 DM-RS를 모니터할 수 있다.
상기 DM-RS는 상기 데이터 채널의 첫 번째 DM-RS일 수 있다.
상기 데이터 채널의 상기 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 상기 DM-RS의 전송과 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 경우, 상기 프로세서는 상기 데이터 채널의 추가 DM-RS 존재 여부를 기초로 상기 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원의 전송 이후에 전송되는 자원에서 상기 펑추어링된 DM-RS를 모니터링할지 판단할 수 있다.
상기 데이터 채널의 상기 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 상기 DM-RS의 전송과 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 경우, 상기 프로세서는 상기 DM-RS의 포트와 쿼시-코-로케이트한 신호의 존재 여부를 기초로 상기 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원의 전송 이후에 전송되는 자원에서 상기 펑추어링된 DM-RS를 모니터링할지 판단할 수 있다.
상기 프로세서는 상기 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원을 통해 전송되는 DM-RS 오버랩 신호가 상기 DM-RS의 포트와 쿼시-코-로케이트한 것으로 판단하고, 상기 DM-RS 오버랩 신호를 기초로 상기 데이터 채널을 수신할 수 있다.
상기 프로세서는 상기 DM-RS 오버랩 신호를 기초로 상기 데이터 채널이 전송되는 채널의 상태를 추정하고, 상기 채널의 상태를 기초로 상기 데이터 채널을 디모듈레이션할 수 있다.
상기 프로세서는 상기 DM-RS 오버랩 신호를 기초로 상기 데이터 채널이 전송되는 채널의 지연 확산(delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 도플러 쉬프트(Doppler shift), 평균 이득(average gain) 및 평균 지연 (average delay) 중 적어도 어느 하나를 추정할 수 있다.
상기 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원은 전송 없이 비워진 자원일 수 있다.
상기 다른 용도로 지정된 자원은 SS/PBCH(synchronization signal/physical broadcast) 블락일 수 있다. 이때, 상기 SS/PBCH 블락은 동기화 신호 및 상기 무선 통신 시스템에 관한 정보를 포함할 수 있다.
상기 데이터 채널은 PDSCH(physical downlink shared channel)일 수 있다.
상기 데이터 채널은 PUSCH(physical uplink shared channel)일 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템의 단말의 동작 방법은 데이터 채널의 DM-RS(demodulation-reference signal)에 지정된 시간-주파수 자원이 상기 DM-RS의 전송과 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩 되지 않는 경우, 상기 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원에서 상기 DM-RS를 수신하고 상기 DM-RS를 기초로 상기 데이터 채널을 수신하는 단계; 및 상기 데이터 채널의 상기 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 상기 DM-RS의 전송과 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 경우, 상기 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원 중 상기 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 자원 요소(Resource Element, RE)에서 상기 DM-RS의 수신을 기대하지 않는 단계를 포함할 수 있다. 이때, 상기 DM-RS는 상기 무선 통신 장치에 특정된 레퍼런스 신호일 수 있다.
상기 DM-RS의 수신을 기대하지 않는 단계는 상기 데이터 채널의 상기 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 상기 DM-RS의 전송과 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 경우, 상기 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원 중 상기 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 RE의 OFDM 심볼 인덱스와 동일한 OFDM(Orthogonal Frequency Divisional Multiplexing) 심볼 인덱스에 해당하는 RE에서 상기 DM-RS의 수신을 기대하지 않는 단계를 포함할 수 있다.
상기 DM-RS의 수신을 기대하지 않는 단계는 상기 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원 뒤에 위치하는 자원에서 펑추어링된 DM-RS를 모니터링하는 단계를 더 포함할 수 있다. 이때, 상기 펑추어링된 DM-RS는 상기 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원으로 인해 전송되지 않은 DM-RS일 수 있다.
상기 펑추어링된 DM-RS를 모니터링하는 단계는 상기 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원 바로 뒤에 위치하는 OFDM 심볼 에서 상기 펑추어링된 DM-RS를 모니터링하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 DM-RS는 상기 데이터 채널의 첫 번째 DM-RS일 수 있다.
상기 펑추어링된 DM-RS를 모니터링하는 단계는 상기 데이터 채널의 추가 DM-RS 존재 여부를 기초로 상기 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원의 전송 이후에 전송되는 자원에서 상기 DM-RS의 오버랩 파트를 모니터링할지 판단하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템, 특히 셀룰러 무선 통신 시스템은 효율적으로 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공한다. 또한, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템은 레퍼런스 신호 및 데이터 채널을 송수신하는 무선 통신 방법 및 이를 위한 장치를 제공한다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타낸다.
도 2는 무선 통신 시스템에서 하향링크(downlink, DL)/상향링크(uplink, UL) 슬랏 구조의 일례를 나타낸다.
도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널 및 물리 채널을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는는 초기 셀 접속을 위한 SS/PBCH block에 대하여 도시한 것이다.
도 5는 3GPP NR 시스템에서의 PDCCH (physical downlink control channel)가 전송될 수 있는 CORESET (control resource set)을 나타낸 도면이다.
도 6은 캐리어 집성(carrier aggregation)을 설명하는 개념도이다.
도 7은 단일 캐리어 통신과 다중 캐리어 통신을 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 크로스 캐리어 스케줄링 기법이 적용되는 예를 도시하는 도면이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말과 기지국의 구성을 각각 나타낸 블락도이다.
도 10은 본 발명의 실시 예에 따른 슬랏의 구성(configuration)을 보여준다.
도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 장치가 하나의 슬랏 내에서 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS와 CORESET(Control Resource Set)을 전송하는 위치를 보여준다.
도 12는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 장치가 하나의 슬랏 내에서 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS, 추가(additional) DM-RS 및 CORESET(Control Resource Set)를 송수신하는 위치를 보여준다.
도 13은 본 발명의 실시 예에 따른 기지국이 URLLC에 사용하는 슬랏을 보여준다.
도 14는 본 발명의 실시 예에 따른 기지국이 URLLC 전송을 수행하는 것을 보여준다.
도 15는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 장치가 DM-RS 오버랩 신호를 전송하는 방법을 보여준다.
도 16은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 장치가 DM-RS 오버랩 신호를 전송할 때 DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치에게 DM-RS 패턴에 관한 정보를 시그널링하는 방법을 보여준다.
도 17은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 장치가 DM-RS 오버랩 신호를 전송할 때 DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치에게 DM-RS 패턴에 관한 정보를 시그널링하는 방법을 보여준다.
도 18은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 무선 통신 장치가 DM-RS 오버랩 신호를 전송할 때 DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치에게 DM-RS 패턴에 관한 정보를 시그널링하는 방법을 보여준다.
도 19는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 무선 통신 장치가 DM-RS 오버랩 신호를 전송할 때 DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치에게 DM-RS 패턴에 관한 정보를 시그널링하는 방법을 보여준다.
도 20은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 무선 통신 장치가 DM-RS 오버랩 신호를 전송할 때 추가적인 패리티(parity) 비트를 전송하는 방법을 보여준다.
도 21은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 단말이 추가적인 패리티 비트를 사용하여 URLLC 전송을 수신하는 것을 보여준다.
도 22는 DM-RS 오버랩 자원이 있는 경우, 본 발명의 실시 예에 따른 기지국이 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 아닌 다른 시간-주파수 자원을 통해 DM-RS를 전송하는 것을 보여준다.
도 23은 본 발명의 실시 예에 따른 기지국이 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 아닌 다른 시간-주파수 자원을 통해 DM-RS를 전송하는 경우, 기지국이 다른 시간-주파수 자원에 대한 정보를 시그널링하는 방법을 보여준다.
도 24는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 장치가 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 아닌 다른 시간-주파수 자원을 통해 DM-RS를 전송하는 경우, 무선 통신 장치가 다른 시간 주파수 자원을 결정하는 방법을 보여준다.
도 25는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 장치가 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 아닌 다른 시간-주파수 자원을 통해 DM-RS를 전송하는 경우, 무선 통신 장치가 다른 시간 주파수 자원을 결정하는 방법을 보여준다.
도 26은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 장치가 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 아닌 다른 시간-주파수 자원을 통해 DM-RS를 전송하는 경우, 무선 통신 장치가 추가 DM-RS를 전송하는 것을 보여준다.
도 27은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 무선 통신 장치가 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 아닌 다른 시간-주파수 자원을 통해 DM-RS를 전송하는 경우, 무선 통신 장치가 추가 DM-RS를 전송하는 것을 보여준다.
도 28은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 장치가 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 아닌 다른 시간-주파수 자원을 통해 추가 DM-RS를 전송하는 것을 보여준다.
도 29는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 장치가 DM-RS 오버랩 자원과 오버랩되는 DM-RS의 오버랩 파트를 펑추어링하고, 펑추어링된 DM-RS의 오버랩 파트를 전송하지 않는 것을 보여준다.
도 30은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 장치가 DM-RS 오버랩 자원과 오버랩되는 DM-RS의 오버랩 파트를 펑추어링하고, 펑추어링된 DM-RS의 오버랩 파트를 전송하지 않는 것을 보여준다.
도 31은 본 발명의 실시 예에 따른 단말이 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링된 슬랏에서 PDSCH를 수신하는 동작을 보여준다.
도 32는 본 발명의 실시 예에 따른 단말이 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링된 슬랏에서 추가 DM-RS를 기초로 PDSCH를 수신하는 동작을 보여준다.
도 33은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 단말이 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링된 슬랏에서 PDSCH를 수신하는 동작을 보여준다.
도 34 내지 도 35는 본 발명의 실시 예에 따른 단말이 DCI를 기초로 데이터 채널이 스케줄링되는 PRB를 판단하는 방법을 보여준다.
도 36은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 장치의 동작을 보여준다.
본 명세서에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어를 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도, 관례 또는 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한 특정 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 명세서에서 사용되는 용어는, 단순한 용어의 명칭이 아닌 그 용어가 가진 실질적인 의미와 본 명세서의 전반에 걸친 내용을 토대로 해석되어야 함을 밝혀두고자 한다.
명세서 전체에서, 어떤 구성이 다른 구성과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 구성요소를 사이에 두고 "전기적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 구성이 특정 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 이에 더하여, 특정 임계값을 기준으로 "이상" 또는 "이하"라는 한정 사항은 실시예에 따라 각각 "초과" 또는 "미만"으로 적절하게 대체될 수 있다.
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 사용될 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(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR (New Radio)는 LTE/LTE-A와는 별개로 설계된 시스템으로 IMT-2020의 요구조건인 eMBB (enhanced Mobile BroadBand), URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication), 및 mMTC (massive Machine Type Communication) 서비스를 지원하기 위한 시스템이다. 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP NR을 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
본 명세서에서 특별한 설명이 없는 한 기지국은 3GPP NR에서 정의하는 gNB(next generation node B)를 지칭할 수 있다. 또한, 특별한 설명이 없는 한 단말은 UE(user equipment)를 지칭할 수 있다.
본 출원은 대한민국 특허 출원 제10-2017-0015865호(2017.02.03), 제10-2017-0128459호(2017.09.30) 및 제10-2017-0147671호(2017.11.07)를 기초로 한 우선권을 주장하며, 우선권의 기초가 되는 상기 각 출원들에 서술된 실시 예 및 기재 사항은 본 출원의 상세한 설명에 포함되는 것으로 한다.
도 1은 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타낸다.
도 1을 참조하면, 3GPP NR 시스템에서 사용되는 무선 프레임(또는 라디오 프레임)은 10ms (ΔfmaxNf / 100) * Tc) 길이를 가질 수 있다. 또한, 무선 프레임은 10개의 균등한 크기의 서브프레임(subframe, SF)으로 구성된다. 여기서 Δfmax=480*103 Hz, Nf=4096, Tc=1/(Δfref*Nf,ref), Δfref=15*103 Hz, Nf,ref=2048 이다. 하나의 무선 프레임 내 10개의 서브프레임에 각각 0부터 9까지 번호가 부여될 수 있다. 각각의 서브프레임은 1ms의 길이를 가지며, 서브캐리어 간격 (subcarrier spacing)에 따라 하나 또는 복수개의 슬랏으로 구성될 수 있다. 더 자세하게, 3GPP NR 시스템에서는 사용할 수 있는 서브캐리어 간격은 15*2μ kHz로 μ 는 서브캐리어 간격 구성 인자 (subcarrier spacing configuration)으로 μ=0,1,2,3,4의 값을 가질 수 있다. 즉, 15kHz, 30kHz, 60kHz, 120kHz, 240kHz이 서브캐리어 간격으로 사용될 수 있다. 1ms 길이를 가진 한 서브프레임은 2μ 개의 슬랏을 포함할 수 있다. 이때, 각 슬랏의 길이는 2ms 이다. 한 서브프레임 내 2μ개의 슬랏은 각각 0부터 2μ-1까지 번호가 부여될 수 있다. 또한 한 무선프레임 내의 슬랏들은 각각 0~10*2μ-1까지 번호가 부여될 수 있다. 시간 자원은 무선 프레임 번호(혹은 무선 프레임 인덱스라고도 함)와 서브프레임 번호(혹은 서브프레임 번호라고도 함), 슬랏 번호(혹은 슬랏 인덱스) 중 적어도 어느 하나에 의해 구분될 수 있다.
도 2는 무선 통신 시스템에서 하향링크(downlink, DL)/상향링크(uplink, UL) 슬랏 구조의 일례를 나타낸다. 특히, 도 2는 3GPP NR 시스템의 자원 격자(resource grid)의 구조를 나타낸다.
안테나 포트당 1 개의 자원격자가 있다. 도 2를 참조하면, 슬랏은 시간 도메인(time domain)에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 도메인(frequency domain)에서 복수의 자원 블락(resource block, RB)을 포함한다. OFDM 심볼은 하나의 심볼 구간을 의미하기도 한다. 도 2를 참조하면, 각 슬랏에서 전송되는 신호는 Nsize, μ grid, x * NRB sc개의 서브캐리어(subcarrier)와 Nslot symb개의 OFDM 심볼로 구성되는 자원격자(resource grid)로 표현될 수 있다. 여기서, 하향링크 자원 격자일 때, x = DL이고, 상향링크 자원 격자일 때, x=UL이다. Nsize, μ grid, x은 서브캐리어 간격 구성 인자 μ에 따라 자원 블락(resource block, RB)의 개수를 나타내고 (x 에 따른 하향링크 또는 상향링크), Nslot symb은 슬랏 내 OFDM 심볼의 개수를 나타낸다. NRB sc는 하나의 RB를 구성하는 서브캐리어의 개수로 NRB sc=12이다. OFDM 심볼은 다중 접속 방식에 따라 CP-OFDM (cyclic shift OFDM) 심볼 또는 DFT-s-OFDM(Discrete Fourier transform spreading OFDM) 심볼로 지칭될 수 있다. 하나의 슬랏에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP(cyclic prefix)의 길이에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, 정규(normal) CP의 경우에는 하나의 슬랏이 14 개의 OFDM 심볼을 포함하나, 확장(extended) CP의 경우에는 하나의 슬랏이 12 개의 OFDM 심볼을 포함할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 확장 CP는 60kHz 서브캐리어 간격에서만 사용될 수 있다. 도 2에서는 설명의 편의를 위하여 하나의 슬랏이 14 OFDM 심볼로 구성되는 슬랏을 예시하였으나, 본 발명의 실시예들은 다른 개수의 OFDM 심볼을 갖는 슬랏에도 마찬가지의 방식으로 적용될 수 있다. 도 2를 참조하면, 각 OFDM 심볼은, 주파수 도메인에서, Nsize,μ grid, x * NRB sc개의 서브캐리어를 포함한다. 서브캐리어의 유형은 데이터 전송을 위한 데이터 서브캐리어, 참조 신호(reference signal)의 전송을 위한 참조신호 서브캐리어, 가드 밴드(guard band)로 나뉠 수 있다. 캐리어 주파수는 중심 주파수(center frequency, fc)라고도 한다.
RB는 시간 도메인에서 Nslot symb개(예를 들어, 14 개)의 연속하는 OFDM 심볼로서 정의되며, 주파수 도메인에서 NRB sc개(예를 들어, 12 개)의 연속하는 서브캐리어에 의해 정의될 수 있다. 참고로, 하나의 OFDM 심볼과 하나의 서브캐리어로 구성된 자원을 자원 요소(Resource Element, RE) 혹은 톤(tone)이라고 지칭될 수 있다. 따라서, 하나의 RB는 Nslot symb * NRB sc개의 자원요소로 구성될 수 있다. 자원격자 내 각 자원요소는 하나의 슬랏 내 인덱스 쌍 (k, l)에 의해 고유하게 정의될 수 있다. k는 주파수 도메인에서 0부터 Nsize,μ grid, x * NRB sc-1까지 부여되는 인덱스이며, l은 시간 도메인에서 0부터 Nslot symb-1까지 부여되는 인덱스일 수 있다.
한편, 하나의 RB는 하나의 물리 자원 블락(Physical Resource Block, PRB)와 하나의 가상자원 블락(Virtual Resource Block, VRB)에 각각 매핑될 수 있다. PRB는 시간 도메인에서 Nslot symb개(예를 들어, 14 개)의 연속하는 OFDM 심볼로 정의될 수 있다. 또한, PRB는 주파수 도메인에서 NRB sc개(예를 들어, 12 개)의 연속하는 서브캐리어에 의해 정의될 수 있다. 따라서, 하나의 PRB는 NRB sc*Nslot symb개의 자원요소로 구성될 수 있다.
단말이 기지국으로부터 신호를 수신하거나 기지국에 신호를 전송하기 위해서는 단말의 시간/주파수 동기를 기지국의 시간/주파수 동기와 맞추어야 할 수 있다. 기지국과 단말이 동기화되어야만, 단말이 DL 신호의 복조(demodulation) 및 UL 신호의 전송을 정확한 시점에 수행하는데 필요한 시간 및 주파수 파라미터를 결정할 수 있기 때문이다.
TDD(time division duplex) 또는 언페어드 스펙트럼(unpaired spectrum)에서 동작하는 무선 프레임의 각 심볼은 하향링크 심볼(DL symbol), 상향링크 심볼(UL symbol), 또는 플랙서블 심볼(flexible symbol)로 중 적어도 어느 하나로 구성(configure)될 수 있다. FDD(frequency division duplex) 또는 페어드 스펙트럼(paired spectrum)에서 하향링크 캐리어에서 동작하는 무선 프레임은 하향링크 심볼 또는 플랙서블 심볼로 구성될 수 있다. 상향링크 캐리어에서 동작하는 무선 프레임은 상향링크 심볼 또는 플랙서블 심볼로 구성될 수 있다. 하향링크 심볼에서는 하향링크 전송이 가능하지만 상향링크 전송은 불가능하고, 상향링크 심볼에서는 상향링크 전송이 가능하지만 하향링크 전송은 불가능하다. 플랙서블 심볼은 다른 신호에 따라 하향링크로 사용될지 상향링크로 사용될지 결정될 수 있다.각 심볼의 타입(type), 즉, 하향링크 심볼, 상향링크 심볼, 플랙서블 심볼인지에 대한 정보는 셀 공통(cell-specific 또는 common) RRC(radio resource connection) 신호로 구성(configure)될 수 있다. 또한, 각 심볼의 타입(type)에 대한 정보는 추가적으로 특정-단말(UE-specific 또는 dedicated) RRC 신호로 구성될 수 있다. 기지국은 셀 공통 RRC 신호를 사용하여 셀 공통 슬랏 구성의 주기와 셀 공통 슬랏 구성의 주기의 처음부터 하향링크 심볼만을 가진 슬랏의 수, 하향링크 심볼만을 가진 슬랏 바로 다음 슬랏의 첫 심볼부터 하향링크 심볼의 수, 셀 공통 슬랏 구성의 주기의 마지막부터 상향링크 심볼만을 가진 슬랏의 수, 상향링크 심볼만을 가진 슬랏 바로 앞 슬랏의 마지막 심볼부터 상향링크 심볼의 수를 알려준다. 여기서 상향링크 심볼과 하향링크 심볼로 구성되지 않은 심볼은 플랙서블 심볼이다. 심볼 타입에 대한 정보가 특정-단말 RRC 신호로 구성될 때, 기지국은 셀 공통 RRC 신호로 플랙서블 심볼이 하향링크 심볼인지 상향링크 심볼인지를 시그널링할 수 있다. 이때, 특정 단말 RRC 신호는 셀 공통 RRC 신호로 구성된 하향링크 심볼 또는 상향링크 심볼을 다른 심볼 타입으로 변경할 수 없다. 특정 단말 RRC 신호는 각 슬랏마다 해당 슬랏의 Nslot symb 심볼 중 하향링크 심볼의 수, 슬랏의 Nslot symb 심볼 중 상향링크 심볼의 수를 시그널링할 수 있다. 이때, 슬랏의 하향링크 심볼은 슬랏의 첫 심볼부터 연속적으로 구성될 수 있다. 또한, 슬랏의 상향링크 심볼은 슬랏의 마지막 심볼까지 연속적으로 구성될 수 있다. 이때, 슬랏에서 상향링크 심볼과 하향링크 심볼로 구성되지 않은 심볼은 플랙서블 심볼이다. 위 RRC 신호로 구성된 심볼의 타입을 세미-스태틱(semi-static) DL/UL 구성(configuration)으로 지칭할 수 있다.앞서 RRC 신호로 구성된 세미-스태틱(semi-static) DL/UL 구성의 플랙서블 심볼은 다이나믹(dynamic) SFI (slot format information)으로 하향링크 심볼, 상향링크 심볼, 또는 플랙서블 심볼로 지시될 수 있다. 이때, RRC 신호로 구성된 하향링크 심볼 또는 상향링크 심볼은 다른 심볼 type으로 변경되지 않는다. 표 1은 기지국이 단말에게 지시할 수 있는 다이나믹 SFI를 예시할 것이다. 표 1에서 D는 하향링크 심볼을, U는 상향링크 심볼을, X는 플랙서블 심볼을 나타낸다. 표 1과 같이 한 슬랏에서 최대 2번의 DL/UL 스위칭(switching)이 허용될 수 있다.
Figure PCTKR2018001523-appb-T000001
도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널 및 물리 채널을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다. 단말의 전원이 커지거나 단말이 새로이 셀에 진입한 경우, 단말은 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S301). 구체적으로 단말은 초기 셀 탐색에서 기지국과 동기를 맞출 수 있다. 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 신호(Primary Synchronization Signal, PSS) 및 부 동기 신호(Secondary Synchronization Signal, SSS)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Control Channel, PDSCH)을 수신함으로써 초기 셀 탐색을 통해 획득한 시스템 정보보다 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S302).단말이 기지국에 최초로 접속하거나 신호 전송을 위한 무선 자원이 없는 경우, 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정(Random Access Procedure )을 수행할 수 있다(단계 S303 내지 단계 S306). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 전송하고(S303 및 S305), 기지국으로부터 PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S304 및 S306). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다. 앞서 설명한 절차 이후 단말은 일반적인 상/하향링크 신호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S307) 및 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH)을 전송할 수 있다(S308). 특히, 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 수신할 수 있다. DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함할 수 있다. 또한, DCI는 DCI의 사용 목적에 따라 포맷이 달라질 수 있다. 단말이 상향링크를 통해 기지국에 전송하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크/상향링크 ACK/NACK 신호, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Index), RI(Rank Indicator) 등을 포함할 수 있다. 3GPP NR 시스템의 경우, 단말은 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 상술한 HARQ-ACK와 CSI등의 제어 정보를 전송할 수 있다.
도 4는 초기 셀 접속을 위한 SS/PBCH block에 대하여 도시한 것이다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 접속하고자 하는 경우 셀과의 시간 및 주파수 동기를 획득하고 셀 탐색(initial cell search) 과정(procedure)을 수행할 수 있다. 단말은 셀 탐색 과정에서 셀의 물리 셀 식별자(physical cell identity) Ncell ID를 검출(detect)할 수 있다. 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 동기신호, 예를 들어, 주 동기 신호(Primary Synchronization Signal, PSS) 및 부 동기 신호(Secondary Synchronization Signal, SSS)를 수신하여 기지국과 동기를 맞출 수 있다. 이때, 단말은 셀 식별자(identity, ID) 등의 정보를 획득할 수 있다. 도 4(a)을 참조하여, 동기 신호(synchronization signal)를 조금 더 구체적으로 설명한다. 동기 신호는 PSS와 SSS로 구분될 수 있다. PSS는 OFDM 심볼 동기, 슬랏 동기와 같은 시간 도메인 동기 및/또는 주파수 도메인 동기를 얻기 위해 사용될 수 있다. SSS는 프레임 동기, 셀 그룹 ID을 얻기 위해 사용될 수 있다. 도 4(a)와 표 2를 참조하면, SS/PBCH 블락은 주파수축으로 20 RBs (=240 서브캐리어들)로 구성되고, 시간축으로 4 OFDM 심볼들로 구성될 수 있다.. 여기서 SS/PBCH 블락에서 PSS는 첫 번째 OFDM 심볼, SSS는 세 번째 OFDM 심볼에서 56, 57, …, 182 서브캐리어들에서 전송된다. 여기서 SS/PBCH block의 가장 낮은 서브캐리어 인덱스를 0부터 매긴다. PSS가 전송되는 첫 번째 OFDM 심볼에서 나머지 서브캐리어, 즉 0, 1, …, 55, 183, 184, …, 239 서브캐리어에는 기지국이 신호를 전송하지 않는다. SSS가 전송되는 세 번째 OFDM 심볼에서 48, 49, …, 55, 183, 184, …, 191 서브캐리어에는 기지국이 신호를 전송하지 않는다. 기지국은 SS/PBCH 블락에서 위 신호를 제외한 나머지 RE에는 PBCH 신호를 전송한다.
Figure PCTKR2018001523-appb-T000002
SS는 3개의 PSS와 336개의 SS의 조합을 통해 총 1008 개의 고유한 물리 계층 셀 식별자(physical layer cell ID)를 나타낼 수 있다. 구체적으로 물리 계층 셀 ID는 각 물리 계층 셀 ID가 오직 하나의 물리-계층 셀-식별자 그룹의 부분이 되도록 각 그룹이 3 개의 고유한 식별자를 포함하는 336개의 물리-계층 셀-식별자 그룹으로 그룹핑될 수 있다. 따라서, 물리 계층 셀 식별자 Ncell ID = 3N(1) ID + N(2) ID는 물리-계층 셀-식별자 그룹을 나타내는 0부터 335까지의 범위 내 번호 N(1) ID와 상기 물리-계층 셀-식별자 그룹 내 상기 물리-계층 식별자를 나타내는 0부터 2까지의 번호 N(2) ID에 의해 고유하게 정의될 수 있다. 단말은 PSS를 검출하여 3개의 고유한 물리-계층 식별자 중 하나를 식별할 수 있다. 또한, 단말은 SSS를 검출하여 상기 물리-계층 식별자에 연관된 336 개의 물리 계층 셀 ID들 중 하나를 식별할 수 있다. PSS 신호는 다음과 같다.
Figure PCTKR2018001523-appb-I000001
여기서
Figure PCTKR2018001523-appb-I000002
이고,
Figure PCTKR2018001523-appb-I000003
으로 주어진다. SSS는 다음과 같다.
Figure PCTKR2018001523-appb-I000004
여기서
Figure PCTKR2018001523-appb-I000005
이고,
Figure PCTKR2018001523-appb-I000006
로 주어진다.
10ms 듀레이션을 갖는 무선 프레임은 5ms 듀레이션을 갖는 두 개의 반 프레임으로 나뉘어 질 수 있다. 도 4(b)를 참조하여, 각 반 프레임 안에서 SS/PBCH 블락이 전송되는 슬랏에 대해 설명한다. SS/PBCH block이 전송되는 슬랏은 Case A, B, C, D, E 중 어느 하나일 수 있다. Case A 에서 서브캐리어 간격은 15kHz이고, SS/PBCH 블락의 시작 시점은 {2, 8} + 14*n 심볼이다. 이때, 3GHz 이하 캐리어 주파수에서 n=0, 1일 수 있다. 3GHz 초과 6GHz 이하에서 n=0, 1, 2, 3일 수 있다. Case B에서 서브캐리어 간격은 30kHz이고, SS/PBCH 블락의 시작 시점은 {4, 8, 16, 20} + 28*n이다. 이때, 3GHz 이하 캐리어 주파수에서 n=0일 수 있다. 3GHz 초과 6GHz 이하에서 n=0, 1일 수 있다. Case C에서 서브캐리어 간격은 30kHz이고, SS/PBCH 블락의 시작 시점은 {2, 8} + 14*n이다. 이때, 3GHz 이하 캐리어 주파수에서 n=0, 1일 수 있다. 3GHz 초과 6GHz 이하에서 n=0, 1, 2, 3일 수 있다. Case D에서 서브캐리어 간격은 120kHz이고, SS/PBCH 블락의 시작 시점은 {4, 8, 16, 20} + 28*n이다. 이때, 6GHz 이상의 캐리어 주파수에서 n=0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18일 수 있다. Case E에서 서브캐리어 간격은 240kHz이고, SS/PBCH 블락의 시작 시점은 {8, 12, 16, 20, 32, 36, 40, 44} + 56*n 이다. 이때, 6GHz 이상의 캐리어 주파수에서 n=0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8일 수 있다.
도 5는 3GPP NR 시스템에서의 PDCCH (physical downlink control channel)가 전송될 수 있는 CORESET (control resource set)을 나타낸 도면이다.
CORESET은 단말의 제어 신호인 PDCCH가 전송되는 시간-주파수 자원이다. 도 5를 참조하여, 단말은 모든 주파수 대역을 수신하여 PDCCH 복호를 시도하는 것이 아니라, CORESET으로 정의된 시간-주파수 자원 만을 수신하여 CORESET 안에 매핑된 PDCCH를 복호할 수 있다. 기지국은 단말에게 셀 별로 하나 또는 복수 개의 CORESET을 구성할 수 있다. CORESET은 시간축으로 최대 3개까지 연속된 심볼로 구성될 수 있다. 또한, CORESET은 주파수 축으로 6 PRBs 단위로 연속적 또는 불연속적으로 구성될 수 있다. 도 5의 실시 예에서 CORESET#1은 연속적인 PRB들로 구성되어 있고, CORESET#2와 CORESET#3은 불연속적인 PRB들로 구성되어 있다. CORESET은 슬랏 내의 어떤 심볼에서든 위치할 수 있다. 예를 들어 도 5의 CORESET#1은 슬랏의 첫번째 심볼에서 시작하고, CORESET#2는 슬랏의 5번째 심볼에서 시작하고, CORESET#9는 슬랏의 9번째 심볼에서 시작한다.
단말에게 PDCCH를 전송하기 위하여 각 CORESET에는 적어도 하나 이상의 탐색 공간(search space)이 존재할 수 있다. 본 발명에서 탐색 공간이라 함은 단말의 PDCCH가 전송될 수 있는 모든 시간-공간 자원 조합이다. 탐색 공간은 3GPP NR의 단말이 공통적으로 탐색하여야 하는 공통 탐색 공간(Common search space)과 특정 단말이 탐색하여야 하는 특정-단말 탐색 공간(Terminal-specific or UE-specific search space)를 포함할 수 있다. 공통 탐색 공간은 동일 기지국에 속한 셀에서의 모든 단말이 공통적으로 찾도록 설정되어 있는 PDCCH를 모니터링하도록 설정되어 있으며, 특정 단말 탐색 공간은 단말에 따라 서로 다른 search space위치에서 각 단말에 할당된 PDCCH를 monitoring할 수 있도록 단말 별로 설정될 수 있으나 해당 특정-단말 탐색 공간은 PDCCH가 할당될 수 있는 제한된 control region으로 인해 단말들 간 탐색 공간이 부분적으로 겹쳐서 할당되어 있을 수 있다.
설명의 편의를 위하여 하나 이상의 단말에게 상향링크 스케줄링 정보 또는 하향링크 스케줄링 정보를 전송하기 위해이 이미 알고 있는 그룹 공통(group common) RNTI(or common control RNTI, CC-RNTI)로 스크램블된 PDCCH를 단말 그룹 공통(UE group common) PDCCH 혹은 공통 PDCCH라고 지칭한다. 또한, 하나의 특정 단말에게 상향링크 스케줄링 정보 또는 하향링크 스케줄링 정보를 전송하기 위해 특정 단말이 이미 알고 있는 특정-단말 RNTI로 스크램블된 PDCCH를 특정-단말 PDCCH라고 지칭한다. 3GPP NR에서 하나 이상의 단말 단말들이 사용하는 RNTI는 SI-RNTI, P-RNTI, RA-RNTI, 및 TPC-RNTI 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 특정-단말 RNTI는 C-RNTI 및 SPS C-RNTI 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 기지국은 각 제어 정보에 목적에 따라 결정되는 RNTI값에 따라 CRC를 붙일 수 있다. 기지국은 테일드 바이팅 콘볼류션 코딩(tailed biting convolution coding)을 수행한 후에 PDCCH 전송을 위해 사용된 자원(s)의 양에 맞게 레이트 매칭(rate matching)을 할 수 있다. 기지국은 서브프레임에서 전송될 PDCCH(s)를 CCE기반의 PDCCH 구조(structure)를 사용하여 멀티플렉싱하고, 멀티플렉싱된 PDCCH를전송하고자 하는 자원에 매핑 할 수 있다. 하나의 PDCCH를 위해 사용된 CCEs의 수를 집합 레벨(aggregation level)이라고 정의할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 집합 레벨은 1, 2, 4, 8, 및 16중 어느 하나일 수 있다.
PDCCH는 전송 채널인 PCH(Paging channel) 및 DL-SCH(Downlink-shared channel)의 자원할당과 관련된 정보, 상향링크 스케줄링 그랜트(Uplink Scheduling Grant), HARQ 정보 중 적어도 어느 하나를 각 단말 또는 단말 그룹에게 알려준다. 기지국은 PCH(Paging channel) 및 DLSCH(Downlink-shared channel)를 PDSCH를 통해 전송할 수 있다. 기지국은 특정한 제어 정보 또는 특정한 서비스 데이터를 제외한 데이터를 PDSCH를 통해 전송할 수 있다. 또한, 단말은 특정한 제어 정보 또는 특정한 서비스 데이터를 제외한 데이터를 PDSCH를 통해 수신할 수 있다.
기지국은 PDSCH의 데이터가 어떤 단말(하나 또는 복수의 단말)에게 전송되는지, 해당 단말이 어떻게 PDSCH 데이터를 수신하고 디코딩(decoding)을 해야 하는 지에 대한 정보를 PDCCH에 포함시켜 전송할 수 있다. 예를 들어, 특정 PDCCH가 "A"라는 RNTI(Radio Network Temporary Identity)로 CRC 마스킹(masking)되어 있고, "B"라는 무선자원(예, 주파수 위치) 및 "C"라는 DCI 포맷 즉, 전송형식정보(예, 전송 블락 사이즈, 변조 방식, 코딩 정보 등)를 이용해 전송되는 데이터에 관한 정보가 특정 서브프레임을 통해 전송된다고 가정한다. 이 경우, 셀 내의 단말은 자신이 가지고 있는 RNTI 정보를 이용하여 PDCCH를 모니터링하고, "A" RNTI를 가지고 있는 하나 이상의 단말이 있다면, 해당 단말은 PDCCH를 수신하고, 수신한 PDCCH의 정보를 통해 "B"와 "C"에 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다.
표 3은 무선 통신 시스템에서 사용되는 PUCCH(physical uplink control channel)에 대한 것이다.
Figure PCTKR2018001523-appb-T000003
PUCCH는 다음의 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다.
- SR(Scheduling Request): 상향링크 UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정보이다.
- HARQ-ACK: PDCCH에 대한 응답 및/또는 PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷에 대한 응답이다.
PDCCH 혹은 PDSCH가 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. HARQ-ACK 응답은 포지티브 ACK(간단히, ACK), 네거티브 ACK(이하, NACK), DTX(Discontinuous Transmission) 또는 NACK/DTX를 포함한다. 여기서, HARQ-ACK이라는 용어는 HARQ ACK/NACK, ACK/NACK과 혼용된다. 일반적으로 ACK은 1으로 대응하여 표현하고 NACK은 0으로 대응하여 표현할 수 있다.
- CSI(Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보(feedback information)이다. MIMO(Multiple Input Multiple Output)-관련 피드백 정보는 RI(Rank Indicator) 및 PMI(Precoding Matrix Indicator)를 포함한다. CSI는 CSI가 나타내는 정보에 따라 CSI 파트(part) 1과 CSI 파트(part) 2로 나누어질 수 있다.
3GPP NR 시스템에서는 다양한 서비스 시나리오와 다양한 채널 환경 및 프레임 구조를 지원하기 위하여 다섯 가지 PUCCH 포맷이 사용될 수 있다.
PUCCH format 0은 1 비트 또는 2 비트 HARQ-ACK 정보를 전달할 수 있는 포맷이다. PUCCH format 0은 시간 축으로 1 OFDM 심볼 또는 2 OFDM 심볼, 주파수 축으로 1 PRB를 통해 전송될 수 있다. PUCCH format 0이 2 OFDM 심볼로 전송될 때, 두 심볼에 동일한 시퀀스가 서로 다른 PRB로 전송될 수 있다. 이를 통해 단말은 주파수 다이버시티 게인(diversity gain)을 얻을 수 있다. 더 구체적으로 단말은 Mbit bits UCI (Mbit = 1 or 2)에 따라 싸이클릭 쉬프트(cyclic shift)의 값 mcs을 결정하고, 길이 12인 베이스 시퀀스(base sequence)를 정해진 값 mcs으로 싸이클릭 쉬프트(cyclic shift)한 시퀀스를 1 OFDM 심볼의 1 PRB의 12 REs에 매핑하여 전송할 수 있다. 단말이 사용 가능한 싸이클릭 쉬프트(cyclic shift)의 수가 12개이고, Mbit = 1인 경우, 단말이 UCI 0과 UCI 1을 전송할 때, 단말은 두 싸이클릭 쉬프트(cyclic shift)의 값 차이를 6으로 배치할 수 있다. 또한, Mbit = 2이고, 단말이 UCI 00, UCI 01, UCI 11, UCI 10을 전송할 때, 단말은 네 싸이클릭 쉬프트(cyclic shift) 값의 차이를 3으로 배치할 수 있다.
PUCCH format 2는 2 비트를 초과하는 UCI(Uplink Control Information)를 전달할 수 있다. PUCCH format 2는 시간 축으로 1 OFDM 심볼 또는 2 OFDM 심볼, 주파수 축으로 1 PRB로 전송될 수 있다. PUCCH format 2이 2개의 OFDM 심볼로 전송될 때, 2개의 OFDM 심볼을 통해 동일한 시퀀스가 서로 다른 PRB로 전송될 수 있다. 이를 통해 단말은 주파수 다이버시티 게인(diversity gain)을 얻을 수 있다. 더 구체적으로, Mbit bits UCI(Mbit>2)는 비트-레벨 스크램블링되고, QPSK 모듈레이션되어 OFDM 심볼의 PRB(s)에 매핑된다. 여기서 PRB의 수는 1, 2, …,16 중 하나일 수 있다.
PUCCH format 1은 1 비트 또는 2 비트 HARQ-ACK 정보를 전달할 수 있다. PUCCH format 1은 시간 축으로 연속적인 OFDM 심볼과 주파수 축으로 1PRB로 전송될 수 있다. 여기서 PUCCH format 1이 차지하는 OFDM 심볼의 수는 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 및 14 중 하나일 수 있다. 더 구체적으로 Mbit=1 UCI는 BPSK 모듈레이션될 수 있다. 단말은 Mbit=2 UCI을 QPSK 모듈레이션하여 복소수 심볼 (complex valued symbol) d(0)을 생성하고, 생성한 d(0)는 길이 12인 시퀀스를 곱하여 신호를 얻는다. 단말은 얻은 신호를 PUCCH format 1이 할당된 짝수 번째 OFDM 심볼에 시간축 OCC(orthogonal cover code)로 스프레딩(spreading)하여 전송한다. PUCCH format 1은 사용하는 OCC의 길이에 따라 같은 PRB로 다중화(multiplexing)되는 서로 다른 단말의 최대 수가 정해진다. PUCCH format 1의 홀수 번째 OFDM 심볼들에는 DMRS가 OCC로 스프레딩되어 매핑될 수 있다.
PUCCH format 3 또는 PUCCH format 4는 2비트를 초과하는 UCI를 전달할 수 있다. PUCCH format 3 또는 PUCCH format 4는 시간 축으로 연속적인 OFDM 심볼과 주파수 축으로 1PRB를 통해 전송될 수 있다. PUCCH format 3 또는 PUCCH format 4가 차지하는 OFDM 심볼의 수는 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 및 14 중 하나일 수 있다. 구체적으로 단말은 Mbit bits UCI (Mbit>2)를 π/2-BPSK 또는 QPSK로 모듈레이션하여 복소수 심볼 (complex valued symbol) d(0),…,d(Msymb-1)을 생성할 수 있다. 단말은 PUCCH format 3에 block-wide 스프레딩을 적용하지 않을 수 있다. 다만, 단말은, PUCCH format 4가 2개 혹은 4개의 multiplexing capacity를 가질 수 있도록 length-12짜리의 PreDFT-OCC를 사용하여 1RB(12 subcarrier)에 block-wise 스프레딩을 적용할 수 있다. 단말은 스프레딩된 신호를 전송 프리코딩(transmit precoding) (또는 DFT-precoding)하고 각 RE에 매핑하여, 스프레딩된 신호를 전송할 수 있다.
이때, PUCCH format 2, 또는 PUCCH format 3, 또는 PUCCH format 4가 차지하는 PRB의 수는 단말이 전송하는 UCI 의 길이와 최대 코드 레이트(code rate)에 따라 결정될 수 있다. 단말이 PUCCH format 2를 사용하는 경우, 단말은 PUCCH를 통해 HARQ-ACK 정보, CSI 정보를 함께 전송할 수 있다. 만약 단말이 전송할 수 있는 PRB의 수가 PUCCH format 2, 또는 PUCCH format 3, 또는 PUCCH format 4가 사용 가능한 최대 PRB의 수보다 클 경우, 단말은 UCI 정보의 우선 순위에 따라 일부 UCI 정보는 전송하지 않고 나머지 UCI 정보만 전송할 수 있다.
PUCCH format 1, PUCCH format 3, 또는 PUCCH format 4가 슬랏 내에서 주파수 호핑(frequency hopping)을 지시하도록 RRC 신호를 통하여 구성될 수 있다. 주파수 호핑(Frequency hopping)이 구성될 때, 주파수 호핑할 PRB의 인덱스는 RRC 신호로 구성(configured)될 수 있다. PUCCH format 1, 또는 PUCCH format 3, 또는 PUCCH format 4가 시간 축에서 N개의 OFDM 심볼에 걸쳐 전송될 때, 첫 번째 홉(hop)은 floor(N/2) 개의 OFDM 심볼을 가지고 두 번째 hop은 ceiling(N/2) 개의 OFDM 심볼을 가질 수 있다.
PUCCH format 1, PUCCH format 3, 또는 PUCCH format 4는 복수의 슬랏에 반복적으로 전송되도록 구성될 수 있다. 이때, PUCCH가 반복적으로 전송되는 슬랏의 개수 K는 RRC 신호에 의해 구성될 수 있다. 반복적으로 전송되는 PUCCH는 각 슬랏 내에서 동일한 위치의 OFDM 심볼에서 시작하고, 동일한 길이를 가져야 한다. 단말이 PUCCH를 전송하여야 하는 슬랏의 OFDM 심볼 중 하나의 OFDM 심볼이라도 RRC 신호로 DL 심볼이라 지시되면, 단말은 해당 슬랏에서 PUCCH를 전송하지 않고 다음 슬랏으로 연기하여 전송할 수 있다.
3GPP NR 시스템에서 단말은 캐리어(또는 셀)의 대역폭보다 작거나 같은 대역폭을 이용하여 송수신을 수행할 수 있다. 이를 위하여 단말은 캐리어의 대역폭 중 일부의 연속적인 대역폭으로 구성된 Bandwidth part(BWP)를 구성 받을 수 있다. TDD에 따라 동작하거나 또는 언페어드 스펙트럼(unpaired spectrum)에서 동작하는 단말은 한 캐리어(또는 셀)에 최대 4개의 DL/UL BWP 페어(pairs)를 구성받을 수 있다. 또한, 단말은 하나의 DL/UL BWP 페어(pair)를 활성화할 수 있다. FDD에 따라 동작하거나 또는 페어드 스펙트럼(paired spectrum)에서 동작하는 단말은 하향링크 캐리어(또는 셀)에 최대 4개의 DL BWPs를 구성받을 수 있고 상향링크 캐리어(또는 셀)에 최대 4개의 UL BWPs를 구성받을 수 있다. 단말은 각 캐리어(또는 셀)마다 하나의 DL BWP와 UL BWP를 활성화할 수 있다. 단말은 활성화된 BWP 이외의 시간-주파수 자원에서 수신하거나 송신하지 않을 수 있다. 활성화된 BWP를 액티브 BWP라 지칭할 수 있다.
기지국은 단말이 하나의 BWP에서 다른 BWP로 이동하는 것을 DCI(downlink control information)를 이용하여 지시할 수 있다. 단말이 하나의 BWP에서 다른 BWP로 이동하는 것은 단말이 사용하는 BWP를 비활성화하고 새로운 BWP를 활성화는 것을 나타낼 수 있다. TDD로 동작하는 캐리어(또는 셀)에서 기지국은 단말의 DL/UL BWP 패어를 바꾸기 위해 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI에 활성화되는 BWP를 지시하는 BPI(Bandwidth part indicator)를 포함시킬 수 있다. 단말은 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI를 수신하고 BPI를 기초로 활성화되는 DL/UL BWP 패어를 식별할 수 있다. FDD로 동작하는 하향링크 캐리어(또는 셀)의 경우, 기지국은 단말의 DL BWP를 바꾸기 위해 PDSCH를 스케줄링하는 DCI에 활성화되는 BWP를 알려주는 BPI를 포함시킬 수 있다. FDD로 동작하는 상향링크 캐리어(또는 셀)의 경우, 기지국은 단말의 UL BWP를 바꾸기 위해 PUSCH를 스케줄링하는 DCI에 활성화되는 BWP를 지시하는 BPI를 포함시킬 수 있다.
이하에서는 캐리어 집성(carrier aggregation) 기법에 관하여 설명한다. 도 6은 캐리어 집성(carrier aggregation)을 설명하는 개념도이다.
캐리어 집성은 무선 통신 시스템이 보다 넓은 주파수 대역을 사용하기 위하여, 단말이 상향링크 자원(또는 콤포넌트 캐리어) 및/또는 하향링크 자원(또는 콤포넌트 캐리어)으로 구성된 주파수 블락 또는 (논리적 의미의) 셀을 복수 개 사용하여 하나의 커다란 논리 주파수 대역으로 사용하는 방법을 의미한다. 이하에서는 설명의 편의를 위하여 콤포넌트 캐리어라는 용어로 통일하도록 한다.
도 6을 참조하면, 3GPP NR 시스템의 일 예시로, 전체 시스템 대역(System Bandwidth, System BW)은 논리 대역으로서 최대 100 MHz의 대역폭을 가질 수 있다. 전체 시스템 대역은 다섯 개의 콤포넌트 캐리어를 포함하고, 각각의 콤포넌트 캐리어는 최대 20 MHz의 대역폭을 가질 수 있다. 콤포넌트 캐리어는 물리적으로 연속된 하나 이상의 연속된 서브캐리어를 포함할 수 있다. 도 6에서는 각각의 콤포넌트 캐리어가 모두 동일한 대역폭을 가지는 것으로 도시하였으나, 이는 예시일 뿐이며 각각의 콤포넌트 캐리어는 서로 다른 대역폭을 가질 수 있다. 또한, 각각의 콤포넌트 캐리어는 주파수 축에서 서로 인접하고 있는 것으로 도시되었으나, 상기 도면은 논리적인 개념에서 도시한 것으로서, 각각의 콤포넌트 캐리어는 물리적으로 서로 인접할 수도 있고, 떨어져 있을 수도 있다.
각각의 콤포넌트 캐리어에서 서로 다른 중심 캐리어(Center frequency)가 사용될 수 있다. 또한, 물리적으로 인접한 콤포넌트 캐리어에서 공통된 하나의 중심 캐리어가 사용될 수 있다. 도 6의 실시 예에서 모든 콤포넌트 캐리어가 물리적으로 인접하고 있다고 가정하면, 모든 콤포넌트 캐리어에서 중심 캐리어 A가 사용될 수 있다. 또한, 각각의 콤포넌트 캐리어가 물리적으로 인접하고 있지 않은 경우를 가정하면, 콤포넌트 캐리어 각각에서 중심 캐리어 A, 중심 캐리어 B가 사용될 수 있다.
본 명세서에서 콤포넌트 캐리어는 레거시 시스템의 시스템 대역에 해당될 수 있다. 무선 통신 시스템이 콤포넌트 캐리어를 레거시 시스템을 기준으로 정의함으로써 진화된 단말과 레거시 단말이 공존하는 무선 통신 환경에서 백워드 컴패터빌리티(backward compatibility)를 제공할 수 있고, 시스템 설계가 용이해질 수 있다. 일 예로, 3GPP NR 시스템이 캐리어 집성을 지원하는 경우에 각각의 콤포넌트 캐리어는 3GPP NR 시스템의 시스템 대역에 해당할 수 있다. 또한 3GPP NR 시스템에서는 최대 16개의 콤포넌트 캐리어를 집성할 수 있다.
캐리어 집성으로 전체 시스템 대역이 확장된 경우, 각 단말과의 통신에 사용되는 주파수 대역은 콤포넌트 캐리어 단위로 정의될 수 있다. 단말 A는 전체 시스템 대역인 100 MHz를 사용할 수 있고 다섯 개의 콤포넌트 캐리어를 모두 사용하여 통신을 수행한다. 단말 B1~B5는 20 MHz 대역폭만을 사용할 수 있고 하나의 콤포넌트 캐리어를 사용하여 통신을 수행한다. 단말 C1 및 C2는 40 MHz 대역폭을 사용할 수 있고 각각 두 개의 콤포넌트 캐리어를 이용하여 통신을 수행한다. 두 개의 콤포넌트 캐리어는 논리/물리적으로 인접하거나 인접하지 않을 수 있다. 단말 C1은 인접하지 않은 두 개의 콤포넌트 캐리어를 사용하는 경우를 나타내고, 단말 C2는 인접한 두 개의 콤포넌트 캐리어를 사용하는 경우를 나타낸다.
3GPP NR 시스템의 경우 도 6과 같이 여러 개의 콤포넌트 캐리어가 사용될 수 있다. 하향링크 콤포넌트 캐리어 또는 해당 하향링크 콤포넌트 캐리어와 이에 대응하는 상향링크 콤포넌트 캐리어의 조합을 셀(Cell)이라고 지칭될 수 있다. 또한, 하향링크 콤포넌트 캐리어와 상향링크 콤포넌트 캐리어의 대응 관계는 시스템 정보를 통하여 지시될 수 있다.
도 7은 단일 캐리어 통신과 다중 캐리어 통신을 설명하기 위한 도면이다. 특히, 도 7(a)는 단일 캐리어의 슬랏 구조를 도시한 것이고 도 7(b)는 다중 캐리어의 슬랏 구조를 도시한 것이다.
도 7(a)를 참조하면, 일반적인 무선 통신 시스템은 하나의 DL 대역과 이에 대응하는 하나의 UL 대역을 통해 데이터 전송 혹은 수신을 수행(주파수분할듀플렉스(frequency division duplex, FDD) 모드의 경우)할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 무선 통신 시스템은 무선 프레임(radio frame)을 시간 도메인(time domain)에서 상향링크 시간 유닛과 하향링크 시간 유닛으로 구분하고, 상/하향링크 시간 유닛을 통해 데이터 전송 혹은 수신을 수행(시분할듀플렉스(time division duplex, TDD) 모드의 경우)할 수 있다. 최근 무선 통신 시스템에서는 보다 넓은 주파수 대역을 사용하기 위하여 복수의 UL 및/또는 DL 주파수 블락을 모아 더 큰 UL/DL 대역폭을 사용하는 캐리어 집성 기술의 도입이 논의되고 있다. 캐리어 집성은 복수의 캐리어 주파수를 사용하여 DL 혹은 UL 통신을 수행한다는 점에서, 복수의 직교하는 서브캐리어로 분할된 기본 주파수 대역을 하나의 캐리어 주파수에 실어 DL 혹은 UL 통신을 수행하는 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 시스템과 구분된다. 이하, 캐리어 집성에 의해 집성되는 캐리어 각각을 컴포넌트 캐리어(component carrier, CC)라 칭한다. 도 7(b)를 참조하면, UL 및 DL에 각각 3개의 20MHz CC들이 모여서 60MHz의 대역폭이 지원될 수 있다. 각각의 CC들은 주파수 도메인에서 서로 인접하거나 비-인접할 수 있다. 도 7(b)는 편의상 UL CC의 대역폭과 DL CC의 대역폭이 모두 동일하고 대칭인 경우가 도시되었으나, 각 CC의 대역폭은 독립적으로 정해질 수 있다. 또한, UL CC의 개수와 DL CC의 개수가 다른 비대칭적 캐리어 집성도 가능하다. 특정 UE에게 한정된 DL/UL CC를 특정 UE에서의 구성된 (configured) 서빙 (serving) UL/DL CC라고 부를 수 있다.
기지국은 단말에 구성된 서빙 CC들 중 일부 또는 전부를 활성화(activate)하거나, 일부 CC를 비활성화(deactivate)함으로써, 단말과의 통신에 사용할 수 있다. 기지국은 활성화/비활성화되는 CC를 변경할 수 있으며, 활성화/비활성화되는 CC의 개수를 변경할 수 있다. 기지국이 단말에 이용 가능한 CC를 셀-특정 혹은 단말-특정으로 할당하면, 단말에 대한 CC 할당이 전면적으로 재구성되거나 단말이 핸드오버(handover)하지 않는 한, 일단 할당된 CC 중 적어도 하나는 비활성화되지 않을 수 있다. 단말에게 비활성화되지 않는 하나의 CC를 주 CC(Primary CC, PCC)라고 칭하고, 기지국이 자유롭게 활성화/비활성화할 수 있는 CC를 부 CC(Secondary CC, SCC)라고 칭한다. PCC와 SCC는 제어정보를 기준으로 구분될 수도 있다. 예를 들어, 특정 제어정보는 특정 CC를 통해서만 송수신되도록 설정될 수 있는데, 이러한 특정 CC를 PCC로 지칭하고, 나머지 CC(들)를 SCC(s)로 지칭할 수 있다.
한편, 3GPP NR은 무선 자원을 관리하기 위해 셀(Cell)의 개념을 사용한다. 셀이라 함은 하향링크 자원(DL resources)와 상향링크 자원(UL resources)의 조합, 즉, DL CC와 UL CC의 조합으로 정의된다. 셀은 DL 자원 단독, 또는 DL 자원과 UL 자원의 조합으로 구성될 수 있다. 캐리어 집성이 지원되는 경우, DL 자원(또는, DL CC)의 캐리어 주파수(carrier frequency)와 UL 자원(또는, UL CC)의 캐리어 주파수(carrier frequency) 사이의 링키지(linkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. RRC_CONNECTED 상태에 있지만 캐리어 집성이 설정되지 않았거나 캐리어 집성을 지원하지 않는 UE의 경우, PCell로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다.
앞서 언급한 바와 같이, 캐리어 집성에서 사용되는 셀(Cell)이라는 용어는 하나의 기지국 혹은 하나의 안테나 그룹에 의해 통신 서비스가 제공되는 일정 지리적 영역을 지칭하는 셀(cell)이라는 용어와 구분된다. 일정 지리적 영역을 지칭하는 셀(cell)과 캐리어 집성의 셀(Cell)을 구분하기 위하여, 본 발명에서는 캐리어 집성의 셀(Cell)을 CC로 칭하고, 지리적 영역의 셀(cell)을 셀(cell)이라 칭한다.
3GPP NR 시스템에서 복수의 CC들이 집성되어 사용될 때, 주파수 도메인 상에서 그리 멀리 떨어지지 않은 CC들이 집성된다는 가정 하에 SCC의 UL/DL 프레임 시간 동기가 PCC의 시간 동기와 일치한다고 가정하였다. 하지만, 향후 단말이 서로 다른 주파수 대역(band)에 속한 혹은 주파수 상에서 많이 떨어져 있는, 즉, 전파(propagation) 특성이 다른 복수의 CC들이 집성될 수 있다. 이 경우, 종래와 같이 PCC의 시간 동기와 SCC의 시간 동기가 동일하다는 가정은 SCC의 DL/UL 신호의 동기화에 심각한 악영향을 미칠 수 있다.
도 8은 크로스 캐리어 스케줄링 기법이 적용되는 예를 도시하는 도면이다. 특히 도 8에서는 할당된 셀(또는 콤포넌트 캐리어)의 개수는 3개로서 앞서 설명한 바와 같이 CIF를 이용하여 크로스 캐리어 스케줄링 기법이 수행된다. 여기서 하향링크 셀 #0는 하향링크 주 콤포넌트 캐리어(즉, Primary Cell, PCell)로 가정하며, 나머지 콤포넌트 캐리어 #1 및 콤포넌트 캐리어 #2는 부 콤포넌트 캐리어(즉, Secondary Cell, SCell)로 가정한다.
본 발명에서는 단말이 캐리어 집성 동작을 수행하는 중에 주 콤포넌트 캐리어(primary component carrier 혹은 primary cell 혹은 PCell) 혹은 부 콤포넌트 캐리어(secondary component carrier 혹은 secondary cell혹은 SCell))에 대한 상향링크 자원의 효과적인 관리 방법을 제안한다. 이하에서는 단말이 두 개의 콤포넌트 캐리어를 병합하여 동작하는 경우를 설명하지만 세 개 이상의 콤포넌트 캐리어를 병합하는 경우에도 적용될 수 있음은 자명하다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말과 기지국의 구성을 각각 나타낸 블락도이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말(100)은 프로세서(110), 통신 모듈(120), 메모리(130), 유저 인터페이스부(140) 및 디스플레이 유닛(150)을 포함할 수 있다.
먼저, 프로세서(110)는 다양한 명령 또는 프로그램을 실행하고, 단말(100) 내부의 데이터를 프로세싱 할 수 있다. 또한, 프로세서(100)는 단말(100)의 각 유닛들을 포함한 전체 동작을 제어하고, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다.
다음으로, 통신 모듈(120)은 면허대역 또는 비면허대역 중 적어도 어느 하나를 사용하는 무선 통신망을 이용한 무선 통신 접속을 수행하는 통합 모듈일 수 있다. 이를 위하여 통신 모듈(120)은 면허대역을 사용하는 통신 인터페이스 카드(121, 122) 및 비면허대역을 사용하는 통신 인터페이스 카드(123)와 같은 복수의 네트워크 인터페이스 카드(Network Interface Card)를 내장 또는 외장 형태로 구비할 수 있다. 도 9에서 통신 모듈(120)은 일체형 통합 모듈로 도시되었지만, 각각의 네트워크 인터페이스 카드는 도 9과 달리 회로 구성 또는 용도에 따라 독립적으로 배치될 수 있다.
제1 주파수 밴드에 의한 무선 통신 인터페이스 카드(121)는 이동 통신망을 이용하여 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(110)의 명령에 기초하여 제1 주파수 밴드에 의한 무선 통신 서비스를 제공한다. 여기에서, 상기 무선 신호는 음성 호 신호, 화상 통화 호 신호 또는 문자/멀티미디어 메시지 등 다양한 형태의 데이터 또는 정보를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 제1 주파수 밴드에 의한 무선 통신 인터페이스 카드(121)는 LTE-Licensed 주파수 밴드 혹은 NR 주파수 밴드 혹은 LTE 및 NR 공용주파수 밴드를 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 주파수 밴드의 무선 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 통신을 수행할 수 있다. 상기 무선 통신 인터페이스 카드(121)는 단말(100)의 성능 및 요구 사항에 따라 한 번에 하나의 NIC 모듈만을 동작시키거나 동시에 다수의 NIC 모듈을 함께 동작시킬 수 있다.
제2 주파수 밴드에 의한 무선 통신 인터페이스 카드(122)는 이동 통신망을 이용하여 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(110)의 명령에 기초하여 제2 주파수 밴드에 의한 무선 통신 서비스를 제공한다. 본 발명의 실시 예에 따르면, 제 2 주파수 밴드에 의한 무선 통신 인터페이스 카드(122)는 비면허대역 주파수 밴드를 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들면, 비면허대역 주파수 밴드는 2.4GHz 대역 또는 5GHz 대역, 혹은 60GHz 대역의 밴드일 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 주파수 밴드의 무선 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 통신을 수행할 수 있다. 상기 무선 통신 인터페이스 카드(122)는 단말(100)의 성능 및 요구 사항에 따라 한 번에 하나의 NIC 모듈만을 동작시키거나 동시에 다수의 NIC 모듈을 함께 동작시킬 수 있다.
제2 주파수 밴드에 의한 무선 통신 인터페이스 카드(123)는 비면허대역을 이용한 무선 접속을 통해 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(110)의 명령에 기초하여 제2 주파수 밴드에 의한 무선통신 서비스를 제공한다. 본 발명의 실시예에 따르면, 제2 주파수 밴드에 의한 무선통신 인터페이스 카드(123)는 비면허대역 주파수 밴드를 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들면, 비면허대역 주파수 밴드는 2.4GHz 대역, 5GHz 대역, 그리고 60GHz 대역의 밴드와 같은 Unlicensed radio 밴드일 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 주파수 밴드의 무선통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 통신을 수행할 수 있다. 상기 무선통신 인터페이스 카드(123)는 단말(100)의 성능 및 요구 사항에 따라 한 번에 하나의 NIC 모듈만을 동작시키거나 동시에 다수의 NIC 모듈을 함께 동작시킬 수 있다.
제3 주파수 밴드에 의한 무선 통신 인터페이스 카드(123)는 이동 통신망을 이용하여 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(110)의 명령에 기초하여 제 3 주파수 밴드에 의한 무선 통신 서비스를 제공한다. 여기에서, 상기 무선 신호는 음성 호 신호, 화상 통화 호 신호 또는 문자/멀티미디어 메시지 등 다양한 형태의 데이터 또는 정보를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 제3 주파수 밴드에 의한 무선 통신 인터페이스 카드(121)는 NR 주파수 밴드를 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 주파수 밴드의 무선 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 통신을 수행할 수 있다. 상기 셀룰러 통신 인터페이스 카드(123)는 단말(100)의 성능 및 요구 사항에 따라 한 번에 하나의 NIC 모듈만을 동작시키거나 동시에 다수의 NIC 모듈을 함께 동작시킬 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 상술한 프로세서(110)는 기지국(200)과 제1 주파수 밴드의 무선 통신 채널 또는 제 3 주파수 밴드의 무선 통신 채널을 통해, 제 2 주파수 밴드의 무선 통신 서비스를 사용 가능한지 여부에 대한 정보 및 소정의 기간에 대한 정보를 교환한다. 여기서, 소정의 기간에 대한 정보는 제 2 주파수 밴드의 무선 통신 채널을 통해 하향링크 데이터를 기지국(200)으로부터 수신하기 위해 설정된 정보이다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 후술할 기지국(200)이 무선 통신 서비스를 지원하기 때문에, 프로세서(110)는 기지국(200)으로부터 제2 주파수 밴드의 무선 통신 채널을 통해 소정의 기간에 대한 정보를 포함하는 기지국 공존 메시지를 수신한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 프로세서(110)는 수신된 기지국 공존 메시지에 대한 응답으로써, 기지국(200) 및 제2 주파수 밴드의 무선 통신 서비스를 통해 단말(100)과 통신 가능한 주변 단말로, 제2 주파수 밴드의 무선 통신 서비스에서 규정된 규격 또는 프로토콜에 따라 소정의 기간에 대한 정보를 포함하는 단말 공존 메시지를 전송한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 프로세서(110)는 제2 주파수 밴드의 무선 통신 채널을 통해 소정의 기간 동안 기지국(200)으로부터 하향링크 데이터를 수신한다.
다음으로, 메모리(130)는 단말(100)에서 사용되는 제어 프로그램 및 그에 따른 각종 데이터를 저장한다. 이러한 제어 프로그램에는 단말(100)이 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 통신을 수행하는데 필요한 소정의 프로그램이 포함될 수 있다.
다음으로, 유저 인터페이스(140)는 단말(100)에 구비된 다양한 형태의 입/출력 수단을 포함한다. 즉, 유저 인터페이스(140)는 다양한 입력 수단을 이용하여 유저의 입력을 수신할 수 있으며, 프로세서(110)는 수신된 유저 입력에 기초하여 단말(100)을 제어할 수 있다. 또한, 유저 인터페이스(140)는 다양한 출력 수단을 이용하여 프로세서(110)의 명령에 기초한 출력을 수행할 수 있다.
다음으로, 디스플레이 유닛(150)은 디스플레이 화면에 다양한 이미지를 출력한다. 상기 디스플레이 유닛(150)은 프로세서(110)에 의해 실행되는 컨텐츠 또는 프로세서(110)의 제어 명령에 기초한 유저 인터페이스 등의 다양한 디스플레이 오브젝트를 출력할 수 있다.
더불어, 도 9에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국(200)은 프로세서(210), 통신 모듈(220) 및 메모리(230)를 포함할 수 있다.
먼저, 프로세서(210)는 다양한 명령 또는 프로그램을 실행하고, 기지국(200) 내부의 데이터를 프로세싱 할 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 기지국(200)의 각 유닛들을 포함한 전체 동작을 제어하고, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다.
다음으로, 통신 모듈(220)은 상술한 단말(100)의 통신 모듈(120)과 같이 이동 통신망을 이용한 이동 통신 및 무선 접속을 수행하는 통합 모듈일 수 있다. 이를 위하여 통신 모듈(120)은 면허대역을 사용하는 무선 통신 인터페이스 카드(221, 222) 및 비면허대역을 사용하는 인터페이스 카드(223)와 같은 복수의 네트워크 인터페이스 카드(Network Interface Card)를 내장 또는 외장 형태로 구비할 수 있다. 도 9에서 통신 모듈(220)은 일체형 통합 모듈로 도시되었지만, 각각의 네트워크 인터페이스 카드는 도 9과 달리 회로 구성 또는 용도에 따라 독립적으로 배치될 수 있다.
제 1 주파수 밴드에 의한 무선 통신 인터페이스 카드(221)는 이동 통신망을 이용하여 상술한 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(210)의 명령에 기초하여 제 1 주파수 밴드에 의한 무선 통신 서비스를 제공한다. 여기에서, 상기 무선 신호는 음성 호 신호, 화상 통화 호 신호 또는 문자/멀티미디어 메시지 등 다양한 형태의 데이터 또는 정보를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 제1 주파수 밴드에 의한 무선 통신 인터페이스 카드(221)는 LTE-Licensed 주파수 밴드, NR licensed 주파수 밴드, 혹은 LTE와 NR의 공용 licensed 주파수 밴드를 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 주파수 밴드의 무선 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 상술한 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 통신을 수행할 수 있다. 상기 무선 통신 인터페이스 카드(221)는 기지국(200)의 성능 및 요구 사항에 따라 한 번에 하나의 NIC 모듈만을 동작시키거나 동시에 다수의 NIC 모듈을 함께 동작시킬 수 있다.
제3 주파수 밴드에 의한 무선 통신 인터페이스 카드(223)는 이동 통신망을 이용하여 상술한 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(210)의 명령에 기초하여 제3 주파수 밴드에 의한 무선 통신 서비스를 제공한다. 여기에서, 상기 무선 신호는 음성 호 신호, 화상 통화 호 신호 또는 문자/멀티미디어 메시지 등 다양한 형태의 데이터 또는 정보를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 제3 주파수 밴드에 의한 무선 통신 인터페이스 카드(221)는 NR 주파수 밴드를 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 주파수 밴드의 무선 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 앞서 설명한 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 통신을 수행할 수 있다. 상기 무선 통신 인터페이스 카드(223)는 기지국(200)의 성능 및 요구 사항에 따라 한 번에 하나의 NIC 모듈만을 동작시키거나 동시에 다수의 NIC 모듈을 함께 동작시킬 수 있다.
제2 주파수 밴드에 의한 무선 통신 인터페이스 카드(222)는 이동 통신망을 이용하여 앞서 설명한 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(210)의 명령에 기초하여 제2 주파수 밴드에 의한 무선 통신 서비스를 제공한다. 본 발명의 실시예에 따르면, 제2 주파수 밴드에 의한 무선 통신 인터페이스 카드(222)는 LTE-Unlicensed 주파수 밴드를 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들면, LTE-Unlicensed 주파수 밴드는 2.4GHz, 5GHz, 60GHz 대역의 밴드일 수 있다. 본 발명의 실시 예에 따르면, 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 주파수 밴드의 무선 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 앞서 설명한 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 통신을 수행할 수 있다. 무선 통신 인터페이스 카드(222)는 기지국(200)의 성능 및 요구 사항에 따라 한 번에 하나의 NIC 모듈만을 동작시키거나 동시에 다수의 NIC 모듈을 함께 동작시킬 수 있다.
제2 주파수 밴드에 의한 무선 인터페이스 카드(222)는 무선 접속을 통해 앞서 설명한 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(210)의 명령에 기초하여 제2 주파수 밴드에 의한 무선 통신 서비스를 제공한다. 본 발명의 실시예에 따르면, 제2 주파수 밴드에 의한 무선 접속 인터페이스 카드(222)는 비면허대역 주파수 밴드를 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들면, 무선랜 주파수 밴드는 2.4GHz, 5GHz, 그리고 60GHz 대역의 밴드와 같은 비면허 무선(Unlicensed radio) 밴드일 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 주파수 밴드의 무선접속 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 상술한 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 통신을 수행할 수 있다. 상기 무선랜 인터페이스 카드(222)는 기지국(200)의 성능 및 요구 사항에 따라 한 번에 하나의 NIC 모듈만을 동작시키거나 동시에 다수의 NIC 모듈을 함께 동작시킬 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 상술한 프로세서(210)는 단말(100)과 제 1 주파수 밴드의 무선 통신 채널을 통해, 제2 주파수 밴드의 무선 통신 서비스를 사용 가능한지 여부에 대한 정보 및 소정의 기간에 대한 정보를 교환한다. 여기서, 소정의 기간에 대한 정보는 제2 주파수 밴드의 무선 통신 채널을 통해 하향링크 데이터를 상기 단말(100)로 송신하기 위해 설정된 정보이다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상술한 프로세서(210)는 단말(100) 및 제2 주파수 밴드의 무선 통신 서비스를 통해 기지국(200)과 통신 가능한 주변 단말로, 제2 주파수 밴드의 무선 통신 서비스에서 규정된 규격 또는 프로토콜에 따라 소정의 기간에 대한 정보를 포함하는 기지국 공존 메시지를 전송하고, 제2 주파수 밴드의 무선 통신 채널을 통해 소정의 기간 동안 단말(100)로 하향링크 데이터를 전송한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 단말(100)이 무선 통신 서비스를 지원하기 때문에, 프로세서(210)는 단말(100)로부터 제2 주파수 밴드의 무선 통신 채널을 통해 상기 기지국 공존 메시지에 대한 응답으로 단말 공존 메시지를 수신한다. 여기서, 단말 공존 메시지는 소정의 기간에 대한 정보를 포함한다.
도 9에 도시된 단말(100) 및 기지국(200)은 본 발명의 일 실시예에 따른 블락도로서, 분리하여 표시한 블락들은 디바이스의 엘리먼트들을 논리적으로 구별하여 도시한 것이다. 따라서 상술한 디바이스의 엘리먼트들은 디바이스의 설계에 따라 하나의 칩으로 또는 복수의 칩으로 장착될 수 있다. 또한, 본 발명의 실시예에서 상기 단말(100)의 일부 구성들, 이를 테면 유저 인터페이스(140) 및 디스플레이 유닛(150) 등은 단말(100)에 선택적으로 구비될 수 있다. 또한, 본 발명의 실시예에서 유저 인터페이스(140) 및 디스플레이 유닛(150) 등은 상기 기지국(200)에 필요에 따라 추가 구비될 수 있다.
무선 통신 시스템은 기지국과 단말을 포함한다. 본 명세서에서 기지국과 단말을 모두 지칭하는 용어로 무선 통신 장치를 사용한다. 무선 통신 장치는 레퍼런스 신호를 기초로 데이터 채널을 디모듈레이션할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 장치는 레퍼런스 신호를 수신하고, 수신한 레퍼런스 신호를 기초로 데이터 채널을 코히런트(coherent) 디모듈레이션할 수 있다. 이때, 레퍼런스 신호를 DM-RS(Designated demodulation-reference signal)라 지칭한다. DM-RS는 리소스 블락(Resource Block, RB) 또는 슬랏(slot) 내에서 미리 지정된 위치의 리소스 엘리멘트(Resource Element, RE)를 통해 전송될 수 있다. 본 명세서에서 특별한 설명이 없는 경우, RB는 피지컬 RB(Physical Resource Block, PRB)를 지칭한다. 도 10을 통해 DM-RS가 슬랏 내에서 전송되는 위치에 대해 설명한다.
도 10은 본 발명의 실시 예에 따른 슬랏의 구성(configuration)을 보여준다.
하향링크 전송에 사용되는 슬랏은 제어 정보를 전송하는 제어 채널인 PDCCH, 하향링크 데이터를 전송하는 데이터 채널인 PDSCH, PDSCH 수신에 사용되는 DM-RS를 포함할 수 있다. 이때, PDCCH는 하향링크 또는 상향링크 제어정보를 포함할 수 있다. 기지국은 하나의 슬랏 동안 12개의 서브캐리어와 14개의 OFDM 심볼로 구성된 PRB(physical resource block) 단위로 자원을 할당할 수 있다. 이때, 기지국은 슬랏의 처음 2개의 OFDM 심볼에 PDCCH를 매핑하고, 나머지 12개의 OFDM 심볼에 PDSCH와 PDSCH 수신을 위한 DM-RS를 매핑할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 기지국은 슬랏의 첫 번째 OFDM 심볼에 PDCCH를 매핑하고, 나머지 12개의 OFDM 심볼에 PDSCH와 PDSCH 수신을 위한 DM-RS를 매핑할 수 있다.
기지국이 2개의 안테나 포트를 사용하여 단말에게 신호를 전송할 때, 기지국은 제1 DM-RS 패턴을 사용할 수 있다. 단말의 도플러(Doppler) 값이 상대적으로 높고, 기지국이 2개의 안테나 포트를 사용하여 단말에게 신호를 전송할 때, 기지국은 제2 DM-RS 패턴을 사용할 수 있다. 단말의 도플러(Doppler) 값이 상대적으로 낮고, 기지국이 4개의 안테나 포트를 사용하여 단말에게 신호를 전송할 때, 기지국은 제3 DM-RS 패턴을 사용할 수 있다. 단말의 도플러(Doppler) 값이 상대적으로 높고, 기지국이 4개의 안테나 포트를 사용하여 단말에게 신호를 전송할 때, 기지국은 제4 DM-RS 패턴을 사용할 수 있다. 구체적으로 제1 DM-RS 패턴 내지 제4 DM RS 패턴은 도 10(a) 내지 도 10(d)와 같을 수 있다. 기지국이 하나의 슬랏에서 제1 DM-RS 패턴 또는 제3 DM-RS 패턴에 해당하는 DM-RS를 전송할 때, 기지국은 슬랏의 세 번째 OFDM 심볼(인덱스: 2) 및 아홉 번째 OFDM 심볼(인덱스: 8)에 DM-RS를 매핑할 수 있다. 또한, 기지국이 하나의 슬랏 에서 제2 DM-RS 패턴 또는 제4 DM-RS 패턴에 해당하는 DM-RS를 전송할 때, 기지국은 슬랏의 세 번째 OFDM 심볼(인덱스: 2), 여섯 번째 OFDM 심볼(인덱스: 5), 아홉 번째 OFDM 심볼(인덱스: 8) 및 열두 번째 OFDM 심볼(인덱스: 8)에 DM-RS를 매핑할 수 있다. 또한, 기지국이 하나의 슬랏 동안 제1 DM-RS 패턴 또는 제2 DM-RS 패턴에 해당하는 DM-RS를 전송할 때, 기지국은 PRB의 5번째, 6번째, 11번째 및 12번째 서브캐리어에 DM-RS를 매핑할 수 있다. 또한, 기지국이 하나의 슬랏 동안 제3 DM-RS 패턴 또는 제4 DM-RS 패턴에 해당하는 DM-RS를 전송할 때, 기지국은 PRB의 3번째, 4번째, 5번째, 6번째, 9번째, 10번째, 11번째 및 12번째 서브캐리어에 DM-RS를 매핑할 수 있다. 이러한 실시 예에서 제1 DM-RS 패턴은 가장 낮은 오버헤드를 가지고 있다. 따라서 4개의 DM-RS 패턴을 각각 포함하는 4개의 슬랏의 데이터 밀도 중 제1 DM-RS 패턴을 포함하는 슬랏의 데이터 밀도가 가장 높을 수 있다. 또한, 제4 DM-RS 패턴은 가장 큰 오버헤드를 가지고 있다. 따라서 4개의 DM-RS 패턴을 각각 포함하는 4개의 슬랏의 데이터 밀도 중 제4 DM-RS 패턴을 포함하는 슬랏의 데이터 밀도가 가장 낮을 수 있다.
기지국은 PDCCH를 사용하여 단말이 디모듈레이션에 사용할 DM-RS에 관한 정보를 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 RRC(Radio Resource Control) 신호 또는 PBCH를 사용하여 단말이 디모듈레이션에 사용할 DM-RS에 관한 정보를 전송할 수 있다. 이때, RRC 신호는 셀에 특정된 셀-특정(Cell-specific) RRC 신호일 수 있다. RRC 신호는 단말에 특정된 단말-특정(UE-specific) RRC 신호일 수 있다. 단말이 DM-RS를 수신하는 동작에 대해서는 도 11 내지 도 12를 통해 구체적으로 설명한다.
도 11은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 장치가 하나의 슬랏 내에서 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS와 CORESET(Control Resource Set)을 전송하는 위치를 보여준다. 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS는 해당 데이터 채널의 DM-RS 중 처음으로 로드되는 DM-RS를 나타낼 수 있다. 도 11에서 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS의 위치는 PBCH에 의해 구성(configure)되거나 데이터 채널의 스케줄링 정보에 따라 정해질 수 있다. PBCH에서 DM-RS의 위치가 구성(configure)될 때, 슬랏에서 DM-RS의 위치가 4번째 OFDM 심볼(인덱스: 3)로 구성될 때, CORESET이 차지하는 심볼의 수는 1,2 및 3 중 어느 하나일 수 있다. 또한, PBCH에서 DM-RS의 위치가 구성될 때, DM-RS의 위치가 3번째 OFDM 심볼(인덱스: 2)로 구성될 때, CORESET이 차지하는 심볼의 수는 1과 2 중 하나일 수 있다. 데이터 채널의 스케줄링 정보에 따라 DM-RS 위치가 정해질 때, 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS는 스케줄링된 데이터 채널의 첫번째 심볼일 수 있다.
도 12는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 장치가 하나의 슬랏 내에서 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS, 추가(additional) DM-RS 및 CORESET(Control Resource Set)를 송수신하는 위치를 보여준다.
하나의 슬랏 내에서 먼저 전송되는 DM-RS를 먼저-로드되는 DM-RS라 지칭할 수 있다. 먼저-로드되는 DM-RS는 첫번째(first) DM-RS라고 부를 수 있다. 먼저-로드 되는 DM-RS는 RRC 구성에 따라 한 심볼이거나 두 심볼일 수 있다. 또한, 해당 슬랏 내에서 먼저-로드되는 DM-RS 이후 전송되는 DM-RS를 추가(additional) DM-RS라 지칭할 수 있다. 기지국은 도플러 값이 큰 채널에 추가 DM-RS를 전송할 수 있다. 기지국은 이를 통해 단말의 디모듈레이션 성능을 높일 수 있다.
단말은 RRC 신호 또는 PBCH를 기초로 슬랏 내에서 CORESET, 먼저-로드되는 DM-RS 및 추가 DM-RS의 위치를 식별할 수 있다. 따라서 단말은 RRC 신호 또는 PBCH를 기초로 현재 슬랏에서 단말에 할당된 CORESET이 매핑된 시간-주파수 자원의 위치를 식별할 수 있다. 다만, 단말은 현재 슬랏에서 다른 단말에게 할당된 DM-RS가 매핑된 시간-주파수 자원의 위치를 식별할 수 없을 수 있다. 또한, 단말은 미래에 전송될 슬랏에서 단말에게 할당된 CORESET에 PDCCH가 동적으로 매핑되는 시간-주파수 자원의 위치를 식별할 수 없을 수 있다.
또한, 단말은 PBCH(Physical Broadcast Channel) 또는 RRC 신호를 기초로 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS가 슬랏에서 매핑되는 OFDM 심볼의 위치를 식별할 수 있다. 이때, RRC 신호는 해당 단말에 대한 단말-특정(UE-specific) RRC 신호일 수 있다. 도 11의 실시 예에서 단말은 기지국으로부터 슬랏의 세번째 OFDM 심볼(인덱스: 2)부터 12개의 OFDM 심볼과 32개의 PRB를 할당받는다. 이때, 단말은 PBCH 또는 RRC 신호를 기초로 DM-RS 신호가 슬랏의 세 번째 OFDM 심볼(인덱스: 2) 또는 네 번째 OFDM 심볼(인덱스: 3)에 매핑되는 것으로 식별할 수 있다. 도 11(a) 및 도 11(b)의 실시 예에서 단말은 PBCH 또는 RRC 신호를 기초로 DM-RS 신호가 슬랏의 세 번째 OFDM 심볼(인덱스: 2)에 매핑되는 것으로 식별한다. 이때, 단말은 슬랏의 첫 번째 OFDM 심볼(인덱스: 0)및 두 번째 OFDM 심볼(인덱스: 1)에 PDSCH가 스케줄링되는 CORESET이 매핑되는 것으로 식별할 수 있다. 또한, 도 11(c) 및 도 11(d)의 실시 예에서 단말은 PBCH 또는 RRC 신호를 기초로 DM-RS 신호가 슬랏의 네 번째 OFDM 심볼(인덱스: 3)에 매핑되는 것으로 식별한다. 이때, 단말은 슬랏의 첫 번째, 두 번째 OFDM 심볼(인덱스: 1) 및 세 번째 OFDM 심볼(인덱스: 2)에 PDSCH가 스케줄링되는 CORESET이 매핑되는 것으로 식별할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 먼저-로드되는 DM-RS는 한 개 또는 두 개의 OFDM 심볼을 통해 전송될 수 있다.
단말은 기지국으로부터 단말-특정(UE-specific) RRC 신호를 통하여 추가 DM-RS 신호를 설정(configure)받을 수 있다. 이때, 단말은 단말-특정 RRC 신호를 기초로 추가 DM-RS의 개수 및 위치 중 적어도 어느 하나를 식별할 수 있다. 또한, 단말은 기지국으로부터 단말-특정(UE-specific) RRC 신호를 통하여 추가 DM-RS 신호를 설정(configure)받을 수 있다. 또한, 단말은 DCI를 통하여 추가 DM-RS의 개수 및 위치 중 적어도 어느 하나를 기지국으로부터 동적으로 지시받을 수 있다. 도 12의 실시 예에서, 단말은 단말-특정 RRC 신호를 기초로 추가 DM-RS가 슬랏의 열 번째 OFDM 심볼(인덱스: 11)에 매핑되는 것으로 식별한다. 단말은 먼저-로드되는 DM-RS 및 추가 DM-RS를 사용하여 채널 추정을 수행한다. 단말은 채널 추정을 기초로 PDSCH를 디모듈레이션한다. 도 12의 실시 예에서는 추가 DM-RS가 하나의 OFDM 심볼을 통해 전송되나 실시 예에 따라서 복수의 OFDM 심볼을 통해 전송될 수 있다.
DM-RS는 무선 통신 장치가 데이터를 디모듈레이션하기 위해 필요한 정보이므로 다른 신호에 비해 상대적으로 중요할 수 있다. 따라서 기지국이 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 경우, 무선 통신 장치가 DM-RS가 전송되기로 지정된 자원을 DM-RS 전송을 위해 사용할 수 있는지 문제된다. 구체적으로 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 시간-주파수 자원은 URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications) 전송에 사용되는 자원일 수 있다. DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 시간-주파수 자원은 SS/PBCH(synchronization signal/physical broadcast) 블락 전송에 사용되는 자원일 수 있다. DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 시간-주파수 자원은 PRACH(physical random access channel) 블락 전송에 사용되는 자원일 수 있다. PRACH 블락은 PRACH 전송 자원으로 지칭될 수 있다. DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 시간-주파수 자원은 다른 서비스 또는 미래 서비스를 지원하기 위하여 리저브(reserve)되는 자원일 수 있다. 이때, 해당 자원에서 사용되는 전송 파워는 0일 수 있다. 참고로 해당 자원에 사용되는 전송 파워가 0이라는 것은 해당 자원을 사용하지 않는 것을 나타낼 수 있다.
도 13을 통해 URLLC의 전송에 대해 설명한다. 도 13은 본 발명의 실시 예에 따른 기지국이 URLLC에 사용하는 슬랏을 보여준다.
URLLC는 매우 작은 지연시간(latency)이 요구되는 통신이다. 따라서 URLLC 전송이 요청되는 경우, 무선 통신 장치는 지체 없이 URLLC 전송을 스케줄링하여야 한다. 이때, 무선 통신 장치는 URLLC 전송이 아닌 전송이 스케줄링된 슬랏의 일부를 사용하여 URLLC 전송을 수행할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 장치는 URLLC 전송이 아닌 전송이 스케줄링된 슬랏의 일부 시간-주파수 자원을 펑추어링(puncturing)하여 펑추어링된 시간-주파수 자원을 사용하여 URLLC 전송을 수행할 수 있다. 무선 통신 장치는 eMBB(enhanced mobile broadband) 데이터 전송이 스케줄링된 슬랏의 일부를 사용하여 URLLC 전송을 수행할 수 있다. URLLC 전송에 사용되는 슬랏 일부의 듀레이션은 OFDM 심볼 1개의 듀레이션 내지 슬랏이 포함하는 OFDM 심볼의 개수보다 1개 작은 듀레이션까지 중 어느 하나에 해당할 수 있다. 또한, URLLC 전송에 사용되는 슬랏 일부의 듀레이션은 2개 OFDM 심볼 단위로 지정될 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 URLLC 전송에 사용되는 슬랏 일부의 듀레이션은 7개 OFDM 심볼 단위로 지정될 수 있다. 또한, 무선 통신 장치는 URLLC 전송의 신뢰도를 높이기 위해 비교적 넓은 주파수 대역폭을 사용하여 URLLC 전송을 수행할 수 있다.
기지국은 URLLC 전송에서 URLLC를 위한 PDCCH, URLLC를 위한 PDSCH, URLLC를 위한 DM-RS를 전송할 수 있다. 도 13의 실시 예에서, 기지국은 14개의 OFDM 심볼을 포함하는 슬랏에 eMBB 데이터 전송을 스케줄링한다. 이때, 기지국은 해당 슬랏에서 2개의 OFDM 심볼 및 eMBB 데이터 전송에 할당된 주파수 대역에 해당하는 자원을 펑추어링(puncturing)하여 URLLC 전송을 수행한다. 이때, 기지국은 앞서 설명한 바와 같이 펑추어링(puncturing)한 자원에 URLLC를 위한 PDCCH, URLLC를 위한 PDSCH, URLLC를 위한 DM-RS를 전송할 수 있다.
설명의 편의를 위해 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩될 때, DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 시간-주파수 자원을 DM-RS 오버랩 자원이라 지칭한다. 또한, DM-RS 오버랩 자원을 통해 전송되는 신호를 DM-RS 오버랩 신호라 지칭한다. DM-RS 오버랩 신호는 앞서 설명한 URLLC, SS/PBCH 및 PRACH 이외의 다른 신호일 수 있다. 또한, DM-RS 오버랩 자원은 앞서 설명한 바와 같이 리저브드 자원일 수 있다. 또한, 단말은 RRC 또는 DCI 를 통하여 DM-RS 오버랩 자원에 대한 정보를 기지국으로부터 시그널링 받을 수 있다. 구체적으로 단말은 L1 시그널링을 통하여 DM-RS 오버랩 자원이 매핑된 시간-주파수 자원에 대한 정보를 기지국으로부터 시그널링 받을 수 있다. 이때, L1 시그널링은 피지컬 레이어에 대한 정보를 시그널링하는 시그널링을 지칭할 수 있다. 예를 들어 L1 시그널링은 DCI에서의 시그널링을 포함할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링되는 시간-주파수 자원은 미리 지정될 수 있다. 이러한 경우, 단말은 별도의 시그널링 정보 획득 없이도 DM-RS 오버랩 신호가 매핑된 시간-주파수 자원을 판단할 수 있다. 예를 들어, 단말은 별도의 시그널링 정보 획득 없이도 SS/PBCH 블락이 할당된 자원을 식별할 수 있다. 또한, 단말은 DCI를 수신하고 DCI가 포함하는 시간-주파수 자원 할당에 관한 정보를 기초로 데이터 채널이 매핑될 수 있는 시간-주파수 자원을 판단할 수 있다. 이때, 데이터 채널은 PDSCH 또는 PUSCH일 수 있다. 따라서 단말은 단말이 수신하는 PRB 또는 단말이 전송하는 PRB에 DM-RS 오버랩 자원이 있는지(presence) 판단할 수 있다.
DM-RS 오버랩 자원이 있는 경우, 무선 통신 장치가 선택할 수 있는 DM-RS 전송 또는 DM-RS 오버랩 신호 전송 방법에 대해 도 14를 통해 구체적으로 설명한다.
도 14는 본 발명의 실시 예에 따른 기지국이 URLLC 전송을 수행하는 것을 보여준다.
무선 통신 장치는 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원 을 피해 DM-RS 오버랩 신호를 스케줄링할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 장치는 DM-RS가 매핑된 RE의 OFDM 심볼과 다른 OFDM 심볼에 해당하는 RE에 DM-RS 오버랩 신호를 스케줄링할 수 있다. 도 14(a)의 실시 예에서, 기지국은 다른 전송을 위해 스케줄링된 슬랏의 일부에 URLLC 전송을 스케줄링한다. 기지국은 DM-RS 전송을 위해 지정된 RE와 동시에 전송되는 RE를 피해 URLLC 전송을 스케줄링한다. 이러한 실시 예에서 단말은 DM-RS가 전송되는 RE의 OFDM 심볼에는 URLLC 전송을 기대하지 않을 수 있다.
무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 신호를 스케줄링하고, DM-RS 오버랩 신호와 DM-RS가 오버랩 되는 RE에서는 DM-RS를 전송할 수 있다. 이때, 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링된 시간-주파수 자원에서 DM-RS 오버랩 신호와 DM-RS가 오버랩 되는 RE를 제외한 나머지 RE에 DM-RS 오버랩 신호를 레이트 매칭(rate-matching)할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 신호를 DM-RS가 매핑된 RE의 OFDM 심볼과 동일한 시점에 전송되는 다른 RE를 사용하면서, DM-RS와 DM-RS 오버랩 신호를 함께 전송할 수 있다. 도 14(b)의 실시 예에서, 기지국은 다른 전송을 위해 스케줄링된 슬랏의 일부에 URLLC 전송을 스케줄링한다. 기지국은 URLLC 전송이 스케줄링된 시간-주파수 자원에서 DM-RS가 매핑된 RE를 제외한 나머지 RE에 URLLC 전송을 스케줄링한다. 이때, URLLC 전송이 스케줄링되기 전에 스케줄링된 전송을 수신하는 단말은 URLLC 전송이 스케줄링되기 전과 같이 모든 DM-RS를 이용하여 채널을 추정할 수 있다. 또한, URLLC를 전송하는 기지국은 DM-RS가 매핑된 RE를 제외한 나머지 RE를 사용할 경우 URLLC 전송에 필요한 RE의 수를 가진 더 큰 주파수 대역을 사용하여야 할 수 있다. URLLC를 전송하는 기지국은 큰 주파수 대역을 사용하지 못하면 DM-RS가 매핑된 RE를 사용하지 못하므로, URLLC 전송의 신뢰도가 떨어질 수 있기 때문이다.
무선 통신 장치가 DM-RS 오버랩 신호를 전송할 필요가 있는 경우, 무선 통신 장치는 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원에서 DM-RS 대신 DM-RS 오버랩 신호를 전송할 수 있다. 도 14ㄹ의 실시 예에서, 기지국은 다른 전송을 위해 스케줄링된 슬랏의 일부에 URLLC 전송을 스케줄링한다. 이때, 기지국은 DM-RS가 매핑된 RE를 펑추어링하고, URLLC 전송을 스케줄링한다. 도 14(c)에서 'x'로 표시된 RE는 DM-RS로 사용되지 않고 펑추어링되어 URLLC 전송으로 사용되는 것을 나타낸다.
DM-RS 오버랩 자원이 있는 경우, 무선 통신 장치가 DM-RS를 펑추어링하지 않고 DM-RS 오버랩 신호를 전송하는 실시 예를 도 15 내지 도 21을 통해 설명한다.
도 15는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 장치가 DM-RS 오버랩 신호를 전송하는 방법을 보여준다.
무선 통신 장치는 잠재적으로 DM-RS가 전송될 수 있는 RE를 제외한 나머지 RE를 사용하여 DM-RS 오버랩 자원으로 사용할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 장치는 잠재적으로 DM-RS가 전송될 수 있는 RE를 제외한 나머지 RE를 사용하여 DM-RS 오버랩 신호를 전송할 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이 무선 통신 장치는 DM-RS를 하나 또는 복수의 전송 패턴에 따라 전송할 수 있다. 무선 통신 장치는 DM-RS의 전송 패턴를 기초로 DM-RS가 잠재적으로 전송될 수 있는 RE를 판단하고, 장치는 잠재적으로 DM-RS가 전송될 수 있는 RE를 제외한 나머지 RE를 사용하여 DM-RS 오버랩 신호를 전송할 수 있다. 도 15의 실시 예에서, DM-RS의 전송 패턴에 따라 잠재적으로 DM-RS가 매핑될 수 있는 RE는 "x"로 표시되어 있다. 기지국은 URLLC 전송 이외의 전송이 스케줄 되어있는 슬랏 일부에 URLLC 전송을 스케줄링한다. 이때, 기지국은 잠재적으로 DM-RS 매핑될 수 있는 RE를 제외한 나머지 RE를 사용하여 URLLC를 전송한다. 구체적으로 기지국은 잠재적으로 DM-RS 매핑될 수 있는 RE를 제외한 나머지 RE를 사용하여 URLLC를 위한 PDCCH, URLLC를 위한 DM-RS 및 URLLC를 위한 PDSCH를 전송할 수 있다.
무선 통신 장치가 DM-RS를 펑추어링하지 않고 DM-RS 오버랩 신호를 전송할 때 DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치가 DM-RS 오버랩 신호를 수신하기 위해, DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치는 DM-RS 패턴에 관한 정보가 필요할 수 있다. 따라서 DM-RS 오버랩 신호를 전송하는 무선 통신 장치가 DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 단말에게 DM-RS 패턴에 관한 정보를 시그널링해야할 수 있다. 무선 통신 장치가 DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 단말에게 DM-RS 패턴에 관한 정보를 시그널링하는 방법에 대해 도 16 내지 도 19를 통해 설명한다.
도 16은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 장치가 DM-RS 오버랩 신호를 전송할 때 DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치에게 DM-RS 패턴에 관한 정보를 시그널링하는 방법을 보여준다.
DM-RS 오버랩 신호를 전송하는 무선 통신 장치는 가장 큰 오버헤드를 갖는 DM-RS 전송 패턴 기준으로 DM-RS 오버랩 신호 전송에 사용할 RE를 결정할 수 있다. DM-RS 오버랩 신호를 수신할 무선 통신 장치가 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링되는 슬랏에 매핑되는 DM-RS 오버랩 신호 전송 이외의 전송을 위한 DM-RS 패턴을 알 수 없기 때문이다. 구체적으로 DM-RS 오버랩 신호를 전송하는 무선 통신 장치는 가장 큰 오버헤드를 갖는 DM-RS 전송 패턴에 따라 DM-RS 전송에 사용될 수 있는 RE를 제외한 나머지 RE 중 DM-RS 오버랩 신호 전송에 사용할 RE를 선택할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 DM-RS 오버랩 신호를 전송하는 무선 통신 장치는 복수의 RB 중 가장 큰 오버헤드를 갖는 DM-RS 전송 패턴 기준으로 DM-RS 오버랩 신호 전송에 사용할 RE를 결정할 수 있다. 이를 위해 기지국은 단말에게 복수의 RB 중 가장 큰 오버헤드를 갖는 DM-RS 전송 패턴에 관한 정보를 URLLC 단말에게 시그널링할 수 있다. 여기서 복수의 RB는 URLLC가 스케줄링된 PDSCH 또는 PUSCH에 할당된 RB일 수 있다. URLLC 통신에 참여하는 단말은 PDSCH를 수신하거나 PUSCH를 송신할 때, 시그널링 받은 DM-RS 전송 패턴에 따라 해당 RB에는 PDSCH 또는 PUSCH가 전송되지 않을 것이라 기대할 수 있다.
도 16의 실시 예에서, 기지국은 제1 PRB(PRB1) 내지 제4 PRB(PRB4)를 제1 단말(UE 1)과 제2 단말(UE 2)에 할당한다. 기지국은 단말에게 2개의 PRB 마다 DM-RS 패턴에 관한 정보를 시그널링할 수 있다. 구체적으로 기지국은 제1 PRB(PRB1) 및 제2 PRB(PRB2)가 포함하는 DM-RS의 패턴에 관한 정보를 시그널링하고, 제3 PRB(PRB3) 및 제4 PRB(PRB4)가 포함하는 DM-RS의 패턴에 관한 정보를 시그널링할 수 있다. 기지국은 제1 단말(UE 1)에 대한 전송을 제1 PRB(PRB1) 내지 제3 PRB(PRB3)에 스케줄링하고, 제4 단말(UE 4)에 대한 전송을 제4 PRB(PRB4)에 스케줄링한다. 이때, 기지국은 제1 단말(UE 1)에 대한 전송에서는 제2 DM-RS 패턴에 해당하는 DM-RS를 전송하고, 제2 단말(UE 2)에 대한 전송에서는 제1 DM-RS 패턴에 해당하는 DM-RS를 전송한다. 이때, 기지국은 제1 PRB(PRB1) 및 제2 PRB(PRB2)에 대한 정보를 시그널링하는 URLLC 전송을 위한 PDCCH에서 제2 DM-RS 패턴이 사용됨을 시그널링한다. 제1 PRB(PRB2)와 제2 PRB(PRB2) 모두에서 제2 DM-RS 패턴이 사용되기 때문이다. 또한, 기지국은 제3 PRB(PRB3) 및 제4 PRB(PRB4)에 대한 정보를 시그널링하는 URLLC 전송을 위한 PDCCH에서 제2 DM-RS 패턴이 사용됨을 시그널링한다. 제3 PRB(PRB3)에서는 제2 DM-RS 패턴이 사용되고 제4 PRB(PRB4)에서 제1 DM-RS 패턴이 사용되며, 제2 DM-RS 패턴이 제1 DM-RS 패턴보다 더 큰 오버헤드를 갖기 때문이다. URLLC 통신을 요구하는 단말은 기지국이 시그널링한 DM-RS 패턴에 관한 정보를 기초로 URLLC 전송에 할당된 RE를 판단할 수 있다. 구체적으로 제2 단말(UE 2)은 제2 DM-RS 패턴에 매핑되는 RE를 제외한 나머지 RE를 통해 URLLC 전송이 수행될 것을 기대할 수 있다.
도 17은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 장치가 DM-RS 오버랩 신호를 수신할 때 DM-RS 패턴에 관한 정보를 획득하는 방법을 보여준다.
DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치는 PDCCH를 수신한다(S1701). DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치는 PDCCH를 기초로 하나 또는 복수의 PRB에 사용되는 DM-RS 패턴에 관한 정보를 획득한다(S1703). 구체적으로 DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치는 PDCCH로부터 하나 또는 복수의 PRB에 사용되는 DM-RS 패턴에 관한 정보를 획득할 수 있다. DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치는 획득한 DM-RS 패턴에 관한 정보를 기초로 PDSCH를 수신한다(S1705). 이때, DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치는 예외 신호 전송을 위한 DM-RS를 수신할 수 있다. DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치는 수신한 DM-RS를 기초로 채널을 추정할 수 있다. DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치는 채널 추정을 기초로 PDCCH 및 PDSCH를 디모듈레이션할 수 있다.
도 18은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 무선 통신 장치가 DM-RS 오버랩 신호를 전송할 때 DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치에게 DM-RS 패턴에 관한 정보를 시그널링하는 방법을 보여준다.
DM-RS 오버랩 신호를 전송하는 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링되는 RE의 컨스텔레이션 위상 회전(constellation phase rotation) 값을 사용하여 DM-RS 패턴에 관한 정보를 시그널링할 수 있다. 구체적으로 DM-RS 오버랩 신호를 전송하는 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링된 슬랏에서 사용되는 DM-RS 패턴에 따라 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링되는 RE의 컨스텔레이션 위상 회전(constellation phase rotation) 값을 결정할 수 있다. DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링되는 RE의 컨스텔레이션 위상 회전(constellation phase rotation) 값을 기초로 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링되는 슬랏에 사용되는 DM-RS 패턴을 판단할 수 있다.
도 18(a)의 실시 예에서 기지국은 URLLC 전송이 스케줄링되는 RE의 컨스텔레이션 위상을 QPSK로 설정하여 URLLC 전송을 수행한다. 이를 통해 기지국은 URLLC 전송이 스케줄링되는 슬랏에 사용되는 DM-RS 패턴이 제1 DM-RS 패턴임을 시그널링한다. 단말은 URLLC 전송이 스케줄링되는 RE의 컨스텔레이션 위상이 QPSK임을 기초로 URLLC 전송이 스케줄링되는 슬랏에 사용되는 DM-RS 패턴이 제1 DM-RS 패턴인 것으로 판단한다. 도 18(b)의 실시 예에서 기지국은 URLLC 전송이 스케줄링되는 RE의 컨스텔레이션 위상을 QPSK에서 π/4만큼 회전한 값으로 설정하여 URLLC 전송을 수행한다. 이를 통해 기지국은 URLLC 전송이 스케줄링되는 슬랏에 사용되는 DM-RS 패턴이 제4 DM-RS 패턴임을 시그널링한다. 단말은 URLLC 전송이 스케줄링되는 RE의 컨스텔레이션 위상이 QPSK에서 π/4만큼 회전한 값임을 기초로 RLLC 전송이 스케줄링되는 슬랏에 사용되는 DM-RS 패턴이 제4 DM-RS 패턴인 것으로 판단한다.
도 18(a)의 실시 예에서 URLLC 단말이 'o'로 표시된 RE를 이용하여 컨스텔레이션 위상이 QPSK로 판단할 수 있다. 이때, 단말은 DM-RS 제1 DM-RS 패턴이 사용되었고, 'x'로 표시된 RE들에 URLLC 전송이 되었음을 판단할 수 있다. 도 18(b)의 실시 예에서 URLLC 단말이 'o'로 표시된 RE를 이용하여 컨스텔레이션 위상이 π/4만큼 회전한 QPSK로 판단할 수 있다. 이때, 단말은 제4 DM-RS 패턴이 사용되었 고, 'x'로 표시된 RE들에 DM-RS가 위치하여 URLLC 전송이 되지 않았음을 판단할 수 있다. 단말은 도 18의 실시 예에 따라 위상 회전 정보를 판단하는 RE 또는 'o'으로 표시된 RE에 DM-RS가 할당되지 않을 것으로 기대할 수 있다.
도 19는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 무선 통신 장치가 DM-RS 오버랩 신호를 전송할 때 DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치에게 DM-RS 패턴에 관한 정보를 시그널링하는 방법을 보여준다.
DM-RS 오버랩 신호를 전송하는 무선 통신 장치는 제1 슬랏에서 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링되는 RE의 CRC(cyclic redundancy check) 마스크 값을 사용하여 제2 슬랏에서 사용되는 DM-RS 패턴에 관한 정보를 시그널링할 수 있다. 이때, 제1 슬랏은 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링된 슬랏으로 제2 슬랏 이전에 위치하는 슬랏일 수 있다. 구체적으로 DM-RS 오버랩 신호를 전송하는 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링된 제2 슬랏에서 사용되는 DM-RS 패턴에 따라 제1 슬랏에서 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링되는 RE의 CRC 마스크 값을 결정할 수 있다. 예컨대, DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링된 제2 슬랏에서 사용되는 DM-RS 패턴이 제1 DM-RS 패턴인 경우, DM-RS 오버랩 신호를 전송하는 무선 통신 장치는 제1 슬랏에서 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링되는 RE의 CRC 마스크 값을 CRC0로 설정할 수 있다. DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링된 제2 슬랏에서 사용되는 DM-RS 패턴이 제2 DM-RS 패턴인 경우, DM-RS 오버랩 신호를 전송하는 무선 통신 장치는 제1 슬랏에서 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링되는 RE의 CRC 마스크 값을 CRC1로 설정할 수 있다. DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링된 제2 슬랏에서 사용되는 DM-RS 패턴이 제3 DM-RS 패턴인 경우, DM-RS 오버랩 신호를 전송하는 무선 통신 장치는 제1 슬랏에서 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링되는 RE의 CRC 마스크 값을 CRC2로 설정할 수 있다. DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링된 제2 슬랏에서 사용되는 DM-RS 패턴이 제1 DM-RS 패턴인 경우, DM-RS 오버랩 신호를 전송하는 무선 통신 장치는 제4 슬랏에서 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링되는 RE의 CRC 마스크 값을 CRC3로 설정할 수 있다.
DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치는 제1 슬랏에서 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링되는 RE의 CRC 마스크 값을 기초로 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링되는 제2 슬랏에 사용되는 DM-RS 패턴을 판단할 수 있다. 구체적으로 DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치는 제1 슬랏에서 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링되는 RE의 CRC 마스크 값을 획득하고(S1901), 획득한 CRC 마스크 값을 기초로 제2 슬랏에 사용되는 DM-RS 패턴을 판단할 수 있다(S1903). 이때, DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치는 제1 슬랏에서 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링되는 RE에 복수의 CRC 마스크 값을 적용해보아 제1 슬랏에서 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링되는 RE에 적용된 CRC 마스크 값이 어느 것인지 판단할 수 있다. 복수의 CRC 마스크 값 중 제1 슬랏에서 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링되는 RE에 매칭되는 CRC 마스크가 없는 경우, DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치는 제1 슬랏에서 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링되는 RE 수신에 실패한 것으로 판단할 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이 DM-RS 오버랩 신호를 전송하는 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링되는 모든 슬랏에서 사용되는 DM-RS 패턴 중 가장 오버헤드가 큰 DM-RS 패턴을 시그널링할 수 있다. 또한, DM-RS 오버랩 신호를 전송하는 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링되는 복수의 슬랏에서 사용되는 DM-RS 패턴에 관한 정보를 한 번에 시그널링할 수 있다. 또한, DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치는 각 슬랏 별로 HARQ(hybrid automatic repeat request) 프로세스를 수행할 수 있다.
도 20은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 무선 통신 장치가 DM-RS 오버랩 신호를 전송할 때 추가적인 패리티(parity) 비트를 전송하는 방법을 보여준다. 도 21은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 단말이 추가적인 패리티 비트를 사용하여 URLLC 전송을 수신하는 것을 보여준다.
DM-RS 오버랩 신호를 전송하는 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링된 슬랏에서 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링되는 RE에 추가 패리티 비트를 전송할 수 있다. 구체적으로 DM-RS 오버랩 신호를 전송하는 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링된 슬랏에서 잠재적으로 DM-RS가 매핑될 수 있는 RE 중 DM-RS 오버랩 신호가 매핑된 RE에 추가 패리티 비트를 전송할 수 있다. DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치는 잠재적으로 DM-RS가 매핑될 수 있는 RE의 추가 패리트 비트를 기초로 DM-RS 오버랩 신호를 수신할 수 있다. 구체적으로 DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치는 잠재적으로 DM-RS가 매핑될 수 있는 RE를 DM-RS 패턴에 따라 복수의 그룹으로 분류하고, 각 그룹에 해당하는 RE가 추가 패리트 비트를 포함하는지 판단할 수 있다. 이때, DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치는 잠재적으로 DM-RS가 매핑될 수 있는 RE의 추가 패리티 비트를 포함하여 CRC 값을 확인할 수 있다. 잠재적으로 DM-RS가 매핑될 수 있는 RE의 추가 패리트 비트를 포함하여 획득된 CRC 값이 유효한 경우, DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치는 잠재적으로 DM-RS가 매핑될 수 있는 RE에 DM-RS 오버랩 신호가 매핑된 것으로 판단할 수 있다. 구체적으로 잠재적으로 DM-RS가 매핑될 수 있는 RE의 추가 패리트 비트를 포함하여 획득된 CRC 값이 유효한 경우, DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치는 잠재적으로 DM-RS가 매핑될 수 있는 RE에 해당하는 DM-RS 패턴에 따라 DM-RS 오버랩 신호가 매핑된 것으로 판단할 수 있다
구체적으로 DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치는 도 20의 실시 예와 같이 동작할 수 있다. 도 20의 실시 예에서 DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링된 시간-주파수 자원에서 잠재적으로 DM-RS가 매핑될 수 있는 RE를 제외한 나머지 모든 RE를 사용하여 획득한 CRC 값이 유효한지 확인한다(S2001, S2003). CRC 값이 유효하지 않은 경우, DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치는 DM-RS가 매핑될 수 있는 RE를 제외한 나머지 모든 RE와 DM-RS가 매핑될 수 있는 RE의 그룹 중 CRC 값 획득에 사용되지 않은 어느 하나의 그룹에 해당하는 모든 RE를 사용하여 획득한 CRC 값이 유효한지 확인한다(S2005, S2007). DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치는 유효한 CRC 값을 획득하거나 더 이상 확인할 그룹이 존재하지 않을 때까지 CRC 값 확인을 반복할 수 있다(S2011, S2005). DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치가 모든 그룹에 대한 확인이 끝날 때까지 유효한 CRC 값을 획득하지 못한 경우, DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 신호 수신에 실패한 것으로 판단할 수 있다(S2013). DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치가 유효한 CRC 값을 획득한 경우, DM-RS 오버랩 신호를 수신하는 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 신호 수신에 성공한 것으로 판단할 수 있다(S2009).
예컨대, 도 21의 실시 예에서 URLLC 전송을 수신하는 단말은 URLLC 전송이 스케줄링된 시간-주파수 자원에서 잠재적으로 DM-RS가 매핑될 수 있는 RE를 제외한 모든 RE(O로 표시된 RE)를 사용하여 CRC 값을 획득하고, 획득한 CRC 값이 유효한지 판단한다. 획득한 CRC 값이 유효한 경우, 단말은 URLLC 전송 수신에 성공한 것으로 판단한다. 획득한 CRC 값이 유효하지 않은 경우, 단말은 URLLC 전송이 스케줄링된 시간-주파수 자원에서 잠재적으로 DM-RS가 매핑될 수 있는 RE를 제외한 모든 RE와 제1 그룹에 해당하는 모든 RE(2로 표시된 RE)를 사용하여 CRC 값을 획득하고, 획득한 CRC 값이 유효한지 판단한다(제2 디코딩). 획득한 CRC 값이 유효한 경우, 단말은 URLLC 전송 수신에 성공한 것으로 판단한다. 획득한 CRC 값이 유효하지 않은 경우, 단말은 URLLC 전송이 스케줄링된 시간-주파수 자원에서 잠재적으로 DM-RS가 매핑될 수 있는 RE를 제외한 모든 RE와 제2 그룹에 해당하는 모든 RE(3으로 표시된 RE)를 사용하여 CRC 값을 획득하고, 획득한 CRC 값이 유효한지 판단한다(제3 디코딩). 획득한 CRC 값이 유효한 경우, 단말은 URLLC 전송 수신에 성공한 것으로 판단한다. 획득한 CRC 값이 유효하지 않은 경우, 단말은 URLLC 전송 수신에 실패한 것으로 판단한다.
DM-RS 오버랩 자원이 있는(present) 경우, 무선 통신 장치가 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원을 DM-RS 오버랩 자원으로 사용하 실시 예를 도 22부터 설명한다.
도 22는 DM-RS 오버랩 자원이 있는 경우, 본 발명의 실시 예에 따른 기지국이 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 아닌 다른 시간-주파수 자원을 통해 DM-RS를 전송하는 것을 보여준다.
DM-RS 오버랩 신호를 전송하는 무선 통신 장치는 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원과 다른 시간 주파수 자원에서 DM-RS를 전송할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 장치는 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원을 DM-RS 오버랩 자원으로 사용하고, DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원과 다른 시간 주파수 자원에서 DM-RS를 전송할 수 있다. 이때, 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 자원이 매핑된 OFDM 심볼 바로 뒤 OFDM 심볼에서 DM-RS를 전송할 수 있다. 또한, 무선 통신 장치는 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원에 해당하는 서브캐리어를 사용하여 DM-RS를 전송할 수 있다. 또한, 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 자원으로 인해 펑추어링된 DM-RS 시퀀스와 동일한 DM-RS 시퀀스를 전송할 수 있다.
DM-RS 오버랩 자원이 있는 경우, DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원 중 DM-RS 오버랩 자원과 오버랩되는 자원 요소에서 DM-RS의 수신을 기대하지 않을 수 있다. 또한, DM-RS 오버랩 자원이 있는 경우, DM-RS 신호 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 자원에 대한 전송이후 OFDM 심볼에서 DM-RS를 모니터링할 수 있다. 구체적으로 DM-RS 오버랩 자원이 있는 경우, DM-RS 신호 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 자원 이후 OFDM 심볼에서 DM-RS를 모니터링할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 DM-RS 오버랩 자원이 있는 경우, DM-RS 신호 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 신호를 매핑하는 OFDM 심볼 바로 뒤에 위치하는 OFDM 심볼에서 DM-RS를 모니터링할 수 있다. 또한, DM-RS 오버랩 자원이 있는 경우, DM-RS 신호 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원에 해당하는 서브캐리어에서 DM-RS를 모니터링할 수 있다.
도 22의 실시 예에서, 기지국은 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원에서 DM-RS를 펑추어링하고 URLLC 전송을 수행한다. 구체적으로 기지국은 DM-RS 전송을 위해 지정된 아홉 번째 OFDM 심볼에서 DM-RS를 펑추어링한다. DM-RS 수신을 기대하는 단말은 DM-RS 전송을 위해 지정된 아홉 번째 OFDM 심볼에서 DM-RS를 수신하지 못하고 URLLC 전송을 감지한다. 이후, DM-RS 수신을 기대하는 단말은 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원에 해당하는 서브캐리어에서 DM-RS를 모니터링한다. 기지국은 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원에 해당하는 서브캐리어의 열 번째 OFDM 심볼에서 아홉 번째 OFDM 심볼에서 펑추어링된 DM-RS 시퀀스와 동일한 DM-RS 시퀀스를 전송한다. 단말은 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원에 해당하는 서브캐리어의 열 번째 OFDM 심볼에서 DM-RS를 수신한다.
도 23은 본 발명의 실시 예에 따른 기지국이 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 아닌 다른 시간-주파수 자원을 통해 DM-RS를 전송하는 경우, 기지국이 다른 시간-주파수 자원에 대한 정보를 시그널링하는 방법을 보여준다.
무선 통신 장치는 CB(code block)의 CRC 값을 사용하여 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 아닌 다른 시간-주파수 자원을 통해 DM-RS를 전송됨을 시그널링할 수 있다. 구체적으로 DM-RS가 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원에서 전송될 때 무선 통신 장치는 제1 CRC 마스크를 사용하여 CB를 전송할 수 있다. 이때, DM-RS 오버랩 자원으로 인하여 DM-RS가 지정된 시간-주파수 자원에서 전송되지 않고 다른 시간-주파수 자원으로 전송될 때, 무선 통신 장치는 제2 CRC 마스크를 사용하여 CB를 전송함으로써 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 아닌 다른 시간-주파수 자원을 통해 DM-RS가 전송됨을 시그널링할 수 있다. DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 CB의 CRC 마스크를 기초로 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 아닌 다른 시간-주파수 자원을 통해 DM-RS를 전송됨을 판단할 수 있다. 구체적으로 DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치가 제1 CRC 마스크를 사용하는 CB를 수신하는 경우, DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원을 통해 DM-RS를 전송되는 것으로 판단할 수 있다. DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치가 제2 CRC 마스크를 사용하는 CB를 수신하는 경우, DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 아닌 다른 시간-주파수 자원을 통해 DM-RS를 전송되는 것으로 판단할 수 있다.
도 23의 실시 예에서, 기지국에 URLLC 패킷이 도달하기 전까지, 기지국은 제1 CRC 마스크(CRC1)를 사용하여 CB를 전송한다. 기지국에 URLLC 패킷이 도달한 후, 기지국은 제2 CRC 마스크(CRC2)를 사용하여 CB를 전송함으로써 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 아닌 다른 시간-주파수 자원을 통해 DM-RS를 전송됨을 시그널링한다. 구체적으로 기지국이 URLLC 패킷을 전송하기 전까지, 기지국은 제2 CRC 마스크(CRC2)를 사용하여 CB를 전송할 수 있다.
도 24는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 장치가 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 아닌 다른 시간-주파수 자원을 통해 DM-RS를 전송하는 경우, 무선 통신 장치가 다른 시간 주파수 자원을 결정하는 방법을 보여준다.
DM-RS 오버랩 자원이 있는 경우, 무선 통신 장치는 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 아니고, DM-RS 오버랩 자원과 오버랩되지 않는 다른 시간-주파수 자원을 사용하여 DM-RS를 전송할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 자원과 오버랩되는 RE에 해당하는 DM-RS를 펑추어링하고, DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 아닌 다른 시간-주파수 자원을 사용하여 펑추어링된 DM-RS를 전송할 수 있다. 설명의 편의를 위해 DM-RS 오버랩 자원과 오버랩되는 RE에 해당하는 DM-RS를 DM-RS의 오버랩 파트라 지칭한다. 이때, 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 자원 뒤에 위치한 자원을 사용하여 DM-RS 오버랩 파트를 전송할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 자원과 매핑되는 RE 바로 뒤의 RE를 사용하여 펑추어링된 DM-RS의 오버랩 파트를 전송할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 무선 통신 장치는 세번째 OFDM 심볼(인덱스: 2)에서 DM-RS 오버랩 자원으로 인하여 전송되지 못하고 펑추어링된 DM-RS의 오버랩 파트를 일곱번째 OFDM 심볼(인덱스: 6)으로 전송할 수 있다.
DM-RS 오버랩 자원이 있는 경우, DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 파트에서 DM-RS의 수신을 기대하지 않을 수 있다. 또한, DM-RS 오버랩 자원이 있는 경우, DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 DM-RS 수신을 위해 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 아니고, DM-RS 오버랩 자원과 오버랩되지 않는 다른 시간-주파수 자원을 모니터링할 수 있다. 구체적으로 DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 자원 뒤에 위치하는 자원에서 DM-RS 오버랩 파트를 모니터링할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 자원과 매핑되는 RE 바로 뒤의 RE에서 DM-RS 오버랩 파트를 모니터링할 수 있다.
DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 아니고, DM-RS 오버랩 자원과 오버랩되지 않는 다른 시간-주파수 자원으로부터 DM-RS를 수신할 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이 또한, 단말은 L1 시그널링 및 RRC 신호 기초로 DM-RS 오버랩 자원이 있는지 판단할 수 있다. 구체적으로 단말은 L1 시그널링 및 RRC 신호 중 적어도 어느 하나를 기초로 DM-RS 오버랩 자원이 매핑된 시간-주파수 자원을 판단할 수 있다. 이때, L1 시그널링은 피지컬 레이어에 대한 정보를 시그널링하는 시그널링을 지칭하는 것으로 DCI(downlink control information) 및 PDCCH (Physical control channel)을 포함할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 DM-RS 오버랩 자원이 스케줄링되는 시간-주파수 자원은 미리 지정될 수 있다. 이러한 경우, 단말은 별도의 시그널링 정보 획득 없이도 DM-RS 오버랩 자원이 매핑된 시간-주파수 자원을 판단할 수 있다.
앞서 설명한 실시 예에서 DM-RS는 먼저-로드(front-loaded)되는 DM-RS일 수 있다.
도 24의 실시 예에서, 기지국은 먼저-로드(front-loaded)되는 DM-RS의 오버랩 파트를 펑추어링하고, 펑추어링된 DM-RS의 오버랩 파트에 해당하는 RE를 DM-RS 오버랩 자원으로 사용한다. 기지국은 PRB의 일곱 번째(OFDM 심볼 인덱스: 6) OFDM 심볼과 펑추어링된 DM-RS가 매핑되었던 서브캐리어를 사용하여 펑추어링된 DM-RS를 전송한다. 단말은 펑추어링된 DM-RS가 매핑되었던 서브캐리어에서 DM-RS 오버랩 자원 바로 뒤에 위치한 OFDM 심볼에서 DM-RS 오버랩 파트를 모니터링한다.
도 25는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 장치가 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 아닌 다른 시간-주파수 자원을 통해 DM-RS를 전송하는 경우, 무선 통신 장치가 다른 시간 주파수 자원을 결정하는 방법을 보여준다.
도 24를 통해 설명한 실시 예에서 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 자원과 오버랩되는 RE에 해당하는 DM-RS를 펑추어링하고, DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 아닌 다른 시간-주파수 자원을 사용하여 펑추어링된 DM-RS의 오버랩 파트를 전송하는 방법을 설명하였다. 무선 통신 장치는 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원에서 DM-RS 오버랩 자원과 오버랩되는 RE의 OFDM 심볼 인덱스와 동일한 OFDM 심볼 인덱스에 해당하는 RE에 매핑된 DM-RS를 펑추어링할 수 있다. 이때, 무선 통신 장치는 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 아닌 다른 시간-주파수 자원을 사용하여 DM-RS의 오버랩 파트뿐만 아니라 DM-RS의 오버랩 파트가 펑추어링된 RE의 OFDM 심볼 인덱스와 동일한 OFDM 심볼 인덱스에 매핑된 DM-RS를 전송할 수 있다.
DM-RS 오버랩 자원이 있는 경우, DM-RS 수신을 대기하는 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 자원과 오버랩되는 RE의 OFDM 심볼 인덱스와 동일한 OFDM 심볼 인덱스에 해당하는 RE에서 DM-RS 수신을 기대하지 않을 수 있다. 이때, 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 자원 뒤에 위치한 자원에서 DM-RS 오버랩 자원과 오버랩되는 RE의 OFDM 심볼 인덱스와 동일한 OFDM 심볼 인덱스에 해당하는 RE에 매핑된 DM-RS를 모니터링할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 자원에 매핑된 RE 바로 뒤에 위치하는 OFDM 심볼에서 DM-RS 오버랩 자원과 오버랩되는 RE의 OFDM 심볼 인덱스와 동일한 OFDM 심볼 인덱스에 해당하는 RE에 매핑된 DM-RS를 모니터링할 수 있다.
무선 통신 장치의 다른 동작은 도 24를 통해 설명한 실시 예와 같을 수 있다. 또한, 무선 통신 장치는 DM-RS의 오버랩 파트 이외 DM-RS가 매핑되었던 RE를 사용하여 PDSCH 또는 PUSCH를 전송할 수 있다.
도 25의 실시 예에서, 기지국은 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS의 일부 RE가 DM-RS 오버랩 자원과 겹치면 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS의 위치를 변경하여 전송한다. 기지국은 PRB의 일곱 번째(OFDM 심볼 인덱스: 6) OFDM 심볼에 해당하는 RE들을 사용하여 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS를 전송할 수 있다. 구체적으로 기지국은 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS는 일곱 번째(OFDM 심볼 인덱스: 6) OFDM 심볼에 해당하는 RE를 이용하여 전송한다.
도 24 내지 도 25를 통해 설명한 실시 예들에서 무선 통신 장치는 추가 DM-RS 전송을 위해 지정된 RE를 사용하여 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS를 전송할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 자원으로 인해 전송하지 못한 DM-RS를 추가 DM-RS 전송을 위해 지정된 RE를 사용하여 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS를 전송할 수 있다.
추가 DM-RS에 관한 무선 통신 장치의 실시 예를 도 26을 통해 설명한다.
도 26은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 장치가 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 아닌 다른 시간-주파수 자원을 통해 DM-RS를 전송하는 경우, 무선 통신 장치가 추가 DM-RS를 전송하는 것을 보여준다.
도 24 내지 도 25를 통해 설명한 실시 예들에서, 무선 통신 장치는 먼저-로드되는 DM-RS에 이어 추가 DM-RS를 전송할 수 있다. 이때, 무선 통신 장치는 추가 DM-RS가 매핑되는 RE의 위치와 관계 없이 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS가 매핑되는 RE의 위치를 결정할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 장치는 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS가 매핑되는 RE의 위치를 도 24 내지 도 25를 통해 설명한 실시 예에 따라 결정할 수 있다. 또한, 무선 통신 장치는 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS에 매핑되는 RE의 위치와 관계 없이 추가 DM-RS가 매핑되는 RE의 위치를 결정할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 자원이 매핑되는 RE 바로 뒤의 RE를 사용하여 추가 DM-RS를 전송할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 자원 바로 뒤에 전송되는 OFDM 심볼을 사용하여 추가 DM-RS를 전송할 수 있다.
또한, 무선 통신 장치는 L1 시그널링 또는 RRC 신호를 사용하여 추가 DM-RS가 매핑되는 RE의 위치를 시그널링할 수 있다. DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 L1 시그널링 또는 RRC 신호를 기초로 추가 DM-RS를 수신할 수 있다. 구체적으로 DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 L1 시그널링 또는 RRC 신호를 기초로 추가 DM-RS가 매핑되는 RE의 위치를 획득하고, 획득한 RE의 위치를 기초로 추가 DM-RS를 수신할 수 있다.
도 26의 실시 예에서, 기지국은 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS의 오버랩 파트를 펑추어링하고 펑추어링된 DM-RS의 오버랩 파트 대신 DM-RS 오버랩 자원으로 사용한다. 기지국은 PRB의 일곱 번째(OFDM 심볼 인덱스: 6) OFDM 심볼과 펑추어링된 DM-RS의 오버랩 파트가 매핑되었던 서브캐리어를 사용하여 펑추어링된 DM-RS의 오버랩 파트를 전송한다. 또한, 기지국은 여덟 번째(OFDM 심볼 인덱스: 7) OFDM 심볼에 해당하는 PRB의 RE들을 사용하여 추가 DM-RS를 전송한다. 도 26의 실시 예에서, 기지국이 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS의 오버랩 파트를 펑추어링하고 펑추어링된 DM-RS의 오버랩 파트가 매핑되는 RE를 DM-RS 오버랩 자원으로 사용할 것을 결정할 때, 기지국은 슬랏에 추가(additional) DM-RS가 할당되었는지 여부와 관계 없이 펑추어링된 DM-RS의 오버랩 파트가 매핑되는 RE를 DM-RS 오버랩 자원으로 사용할 것을 결정할 수 있다.
도 27은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 무선 통신 장치가 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 아닌 다른 시간-주파수 자원을 통해 DM-RS를 전송하는 경우, 무선 통신 장치가 추가 DM-RS를 전송하는 것을 보여준다.
먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS와 DM-RS 오버랩 자원이 오버랩되는 경우, 무선 통신 장치는 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS의 오버랩 파트를 펑추어링할 수 있다. 이때, 무선 통신 장치는 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 아니고, DM-RS 오버랩 자원과 오버랩되지 않는 다른 시간-주파수 자원을 사용하여 펑추어링된 DM-RS의 오버랩 파트를 전송할 수 있다. 또한, 추가 DM-RS와 DM-RS 오버랩 자원이 오버랩되는 경우, 무선 통신 장치는 추가 DM-RS의 오버랩 파트를 펑추어링할 수 있다. 이때, 무선 통신 장치는 펑추어링된 추가 DM-RS의 오버랩 파트를 전송하지 않을 수 있다. 무선 통신 장치의 다른 동작은 도 24 내지 도 26을 통해 설명한 실시 예들과 같을 수 있다.
도 27의 실시 예에서, 기지국은 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS의 오버랩 파트를 펑추어링하고 펑추어링된 DM-RS의 오버랩 파트에 매핑되는 RE를 DM-RS 오버랩 자원으로 사용한다. 기지국은 PRB의 일곱 번째(OFDM 심볼 인덱스: 6) OFDM 심볼과 펑추어링된 DM-RS의 오버랩 파트가 매핑되었던 서브캐리어를 사용하여 펑추어링된 DM-RS의 오버랩 파트를 전송한다. 또한, 기지국은 추가 DM-RS의 오버랩 파트를 펑추어링하고, 펑추어링된 추가 DM-RS의 오버랩 파트에 매핑되는 RE를 DM-RS 오버랩 자원으로 사용한다. 이때, 기지국은 펑추어링된 추가 DM-RS의 오버랩 파트를 전송하지 않는다.
도 28은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 장치가 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 아닌 다른 시간-주파수 자원을 통해 추가 DM-RS를 전송하는 것을 보여준다.
도 27을 통해 설명한 실시 예에서, 추가 DM-RS와 DM-RS 오버랩 신호가 오버랩되는 경우, 무선 통신 장치는 추가 DM-RS의 오버랩 파트를 펑추어링할 수 있다. 이때, 무선 통신 장치는 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 아니고, DM-RS 오버랩 자원과 오버랩되지 않는 다른 시간-주파수 자원을 사용하여 펑추어링된 추가 DM-RS의 오버랩 파트를 전송할 수 있다. 무선 통신 장치의 다른 동작은 도 24 내지 도 27을 통해 설명한 실시 예들과 같을 수 있다.
도 28의 실시 예에서, 기지국은 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS의 오버랩 파트를 펑추어링하고 펑추어링된 DM-RS의 오버랩 파트에 매핑되는 RE를 DM-RS 오버랩 자원으로 사용한다. 기지국은 PRB의 일곱 번째(OFDM 심볼 인덱스: 6) OFDM 심볼과 펑추어링된 DM-RS의 오버랩 파트가 매핑되었던 서브캐리어를 사용하여 펑추어링된 DM-RS의 오버랩 파트를 전송한다. 또한, 기지국은 추가 DM-RS의 오버랩 파트를 펑추어링하고, 펑추어링된 추가 DM-RS의 오버랩 파트에 매핑되는 RE를 DM-RS 오버랩 자원으로 사용한다. 이때, 기지국은 PRB의 열세 번째(OFDM 심볼 인덱스: 12) OFDM 심볼과 펑추어링된 추가 DM-RS의 오버랩 파트가 매핑되었던 서브캐리어를 사용하여 펑추어링된 추가 DM-RS의 오버랩 파트를 전송한다.
무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 자원과 오버랩되는 DM-RS의 오버랩 파트를 펑추어링하고, 펑추어링된 DM-RS의 오버랩 파트를 전송하지 않을 수 있다. 이에 대해서는 도 29 내지 도 33을 통해 설명한다.
도 29는 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 장치가 DM-RS 오버랩 자원과 오버랩되는 DM-RS의 오버랩 파트를 펑추어링하고, 펑추어링된 DM-RS의 오버랩 파트를 전송하지 않는 것을 보여준다.
무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 자원과 오버랩되는 DM-RS의 오버랩 파트를 펑추어링하고, 펑추어링된 DM-RS의 오버랩 파트를 전송하지 않을 수 있다. 이때, DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 펑추어링되지 않은 DM-RS를 수신하고, 수신한 DM-RS를 기초로 데이터 채널을 디모듈레이션할 수 있다. 구체적으로 DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 수신한 DM-RS를 기초로 채널을 추정하고, 채널 추정을 기초로 데이터 채널을 디모듈레이션할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 펑추어링되지 않은 DM-RS를 기초로 펑추어링된 DM-RS의 PRB에 포함된 데이터 채널을 디모듈레이션할 수 있다.
또한, 무선 통신 장치는 DM-RS가 펑추어링된 PRB에 해당 DM-RS를 수신하는 무선 통신 장치에 대한 데이터 채널을 전송하지 않을 수 있다. DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 DM-RS가 펑추어링된 PRB에 데이터 채널이 전송되지 않는다고 가정할 수 있다. 이때, PRB는 앞서 설명한 바와 같이 12개의 서브캐리어와 한 슬랏의 14개의 OFDM 심볼로 구성될 수 있다.
무선 통신 장치는 해당 PRB에 펑추어링된 DM-RS의 포트와 쿼시-코-로케이트(Quasi-co-located)한 신호를 기초로 데이터 채널을 수신할 수 있다. 이때, DM-RS의 포트와 쿼시-코-로케이트한 신호는 DM-RS 오버랩 신호일 수 있다. 구체적인 실시 예에서 무선 통신 장치는 DM-RS 대신 DM-RS 오버랩 신호를 기초로 데이터 채널을 수신할 수 있다. 이에 대해 구체적으로 설명하기에 앞서 쿼시-코-로케이트의 개념에 대해 먼저 설명한다.
단말은 복수의 전송 포인트(transmission point, TP)로부터 데이터를 수신할 수 있다. 또한, 단말은 하나의 TP로부터 하나 또는 복수의 빔을 통해 전송되는 데이터를 수신할 수 있다. 복수 TP 각각 또는 복수의 빔 각각으로부터 전송되는 데이터는 서로 다른 채널을 통해 전송될 수 있다. 따라서 단말은 복수의 채널 별로 채널 상태를 추정할 수 있다. 이때, 단말은 동일한 채널 추정 값을 사용하는 하나 또는 복수의 안테나를 하나의 안테나 포트로 취급할 수 있다. 이때, 안테나 포트는 추상적인 개념으로 물리적인 개념인 안테나와 구별될 수 있다. 또한, 안테나 포트 별로 서로 다른 레퍼런스 신호가 사용될 수 있다. 무선 통신 장치는 어느 하나의 안테나 포트에 해당하는 채널 상태에 관한 정보를 해당 안테나 포트와 쿼시-코-로케이티드한 안테나 포트에 해당하는 채널 상태에 관한 정보로부터 획득할 수 있다. 이때, 채널 상태에 관한 정보는 광범위 특성(large-scale property)에 관한 정보일 수 있다. 구체적으로 채널 상태에 관한 정보는 지연 확산(delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 도플러 쉬프트(Doppler shift), 평균 이득(average gain) 및 평균 지연 (average delay) 중 적어도 어느 하나에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 단말은 어느 하나의 안테나 포트에 해당하는 채널 상태에 관한 정보로부터 쿼시-코-로케이드하지 않은 다른 안테나 포트에 해당하는 채널 상태에 관한 정보를 추론(infer)할 수 없다
구체적으로 DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 DM-RS 대신 DM-RS 오버랩 신호를 기초로 채널 추정할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 신호를 DM-RS의 포트와 쿼시-코-로케이티드한 것으로 판단할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 장치는 데이터 채널의 송수신을 위한 DM-RS 대신 전송되는 SS/PBCH 블락의 PSS 또는 SSS 또는 PBCH의 DM-RS를 기초로 데이터 채널을 디모듈레이션할 수 있다. 이때, 무선 통신 장치는 SS/PBCH 블락의 PSS 또는 SSS를 펑추어링된 DM-RS의 포트와 쿼시-코-로케이티드한 것으로 판단할 수 있다. 또한, 무선 통신 장치는 DM-RS 대신 전송되는 PBCH의 DM-RS를 기초로 데이터 채널을 디모듈레이션할 수 있다. 이때, 무선 통신 장치는 PBCH의 DM-RS를 펑추어링된 DM-RS의 포트와 쿼시-코-로케이티드한 것으로 판단할 수 있다.
또한, 무선 통신 장치는 펑추어링된 DM-RS의 포트와 쿼시-코-로케이티드한 신호를 지시하는 정보를 전송할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 장치는 DM-RS의 포트와 쿼시-코-로케이티드한 신호를 지시하는 정보를 PDCCH의 DCI로 전송할 수 있다. 따라서 무선 통신 장치는 펑추어링된 DM-RS와 DM-RS 오버랩 신호가 쿼시-코-로케이티드함을 지시할 수 있다.
앞서 설명한 데이터 채널은 PDSCH 또는 PUSCH일 수 있다.
도 29의 실시 예에서, 기지국은 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS의 오버랩 파트를 펑추어링하고 펑추어링된 DM-RS의 오버랩 파트 대신 DM-RS 오버랩 신호를 전송한다. 단말은 DM-RS 오버랩 신호를 기초로 PDSCH를 수신한다. 구체적으로 단말은 DM-RS 오버랩 신호를 기초로 채널 추정을 수행하고, 채널 추정을 기초로 데이터 채널을 디모듈레이션할 수 있다.
도 30은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 장치가 DM-RS 오버랩 자원과 오버랩되는 DM-RS의 오버랩 파트를 펑추어링하고, 펑추어링된 DM-RS의 오버랩 파트를 전송하지 않는 것을 보여준다.
무선 통신 장치의 추가 DM-RS 전송이 스케줄링되고, 스케줄링된 추가 DM-RS 전송이 가능한 경우, 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 자원과 오버랩되는 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS의 오버랩 파트를 펑추어링하고, 펑추어링된 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS의 오버랩 파트를 전송하지 않을 수 있다. 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 자원과 오버랩되는 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS의 오버랩 파트를 펑추어링하고, 펑추어링된 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS의 오버랩 파트를 전송하지 않고 추가 DM-RS를 전송할 수 있다. DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 펑추어링된 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS 대신 추가 DM-RS를 기초로 데이터 채널을 수신할 수 있다. 구체적으로 DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 추가 DM-RS를 기초로 채널 추정을 수행하고, 채널 추정을 기초로 데이터 채널을 디모듈레이션할 수 있다. 기지국은 RRC 신호 또는 L1 시그널링을 사용하여 추가 DM-RS가 매핑되는 시간-주파수 자원을 시그널링할 수 있다. 단말은 RRC 신호 또는 L1 시그널링을 통하여 추가 DM-RS가 매핑되는 시간-주파수 자원을 기지국으로부터 시그널링받을 수 있다. 또한, 기지국은 단말이 RRC 구성 중 어느 하나를 추가 DM-RS가 매핑되는 시간-주파수 자원으로 선택할 수 있도록 L1 시그널링을 전송할 수 있다. 단말은 L1 시그널링을 통하여 RRC 구성 중 어느 하나를 추가 DM-RS가 매핑되는 시간-주파수 자원으로 선택할지 기지국으로부터 지시 받을 수 있다.
DM-RS 오버랩 자원으로 인하여 적어도 하나의 서브캐리어에 DM-RS가 스케줄링되지 않는 경우, 무선 통신 장치는 해당 서브캐리어를 포함한 주파수 자원에 펑추어링된 DM-RS의 오버랩 파트와 쿼시-코-로케이트한 신호가 있는지를 기초로 해당 상기 주파수 자원으로부터 데이터 채널을 수신할 수 있는지 결정할 수 있다. 이때, 펑추어링된 DM-RS의 오버랩 파트와 쿼시-코-로케이트한 신호는 추가 DM-RS일 수 있다. DM-RS 오버랩 자원으로 인하여 특정 주파수 자원에 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS가 스케줄링되지 않는 경우, 무선 통신 장치는 해당 주파수 자원에 추가 DM-RS를 포함하는지를 기초로 해당 주파수 자원에 데이터 채널을 수신할 수 있는지 결정할 수 있다. 구체적으로 특정 주파수 자원에 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS가 스케줄링되지 않더라도 해당 주파수 자원이 추가 DM-RS를 포함하는 경우, 무선 통신 장치는 해당 주파수 자원으로부터 데이터 채널을 수신할 수 있는 것으로 판단할 수 있다. 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS가 스케줄링되지 않고, 해당 주파수 자원이 추가 DM-RS를 포함하지 않고, 해당 주파수 자원에 DM-RS의 포트와 쿼시-코-로케이트한 신호가 없는 경우, 무선 통신 장치는 해당 주파수 자원으로부터 데이터 채널을 수신할 없는 것으로 판단할 수 있다. 또한, 무선 통신 장치가 주파수 자원로부터 데이터 채널을 수신할 수 없는 것으로 판단하는 경우, 무선 통신 장치가 데이터 채널을 수신할 때 무선 통신 장치는 해당 주파수 자원을 스케줄링된 데이터 채널에서 제외할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 장치는 데이터 채널을 스케줄링하는 DCI에서 지시한 데이터 채널 할당 자원에서 해당 주파수 자원은 제외할 수 있다. 이때, 무선 통신 장치는 제외되지 않은 PDSCH 할당 자원만을 통해 데이터 채널을 수신할 수 있다. 일 실시 예로 상기 주파수 자원은 DM-RS 오버랩 자원으로 인하여 서브캐리어에 DM-RS가 스캐줄링되지 않은 PRB일 수 있다.
이러한 실시 예들에서 DM-RS는 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS뿐만 아니라 추가 DM-RS일 수 있다.
구체적인 실시 예에서 DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 시그널링 정보를 기초로 펑추어링된 DM-RS의 포트와 쿼시-코-로케이트한 신호가 존재하는지 판단할 수 있다. DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치가 DM-RS의 포트와 쿼시-코-로케이트한 신호에 대한 스케줄링 정보를 수신하지 못한 경우, 펑추어링된 DM-RS의 포트와 쿼시-코-로케이트한 신호가 존재하지 않는 것으로 판단할 수 있다. 또한, DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 시그널링 정보를 기초로 추가 DM-RS가 전송되는지를 판단할 수 있다. 구체적으로 DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치가 추가 DM-RS 스케줄링에 대한 정보를 수신하지 못한 경우, DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 추가 DM-RS가 전송되지 않는 것으로 판단할 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이 DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 L1 시그널링 및 RRC 신호 중 적어도 어느 하나를 기초로 DM-RS 오버랩 자원이 있는지 판단할 수 있다. 구체적으로 DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 L1 시그널링 및 RRC 신호 중 적어도 어느 하나를 기초로 DM-RS 오버랩 자원이 매핑된 시간-주파수 자원을 판단할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 DM-RS 오버랩 자원이 스케줄링되는 시간-주파수 자원은 미리 지정될 수 있다. 이러한 경우, DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 별도의 시그널링 정보 획득 없이도 DM-RS 오버랩 자원이 매핑된 시간-주파수 자원을 판단할 수 있다. 또한, DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 DCI를 수신하고 DCI가 포함하는 시간-주파수 자원 할당에 관한 정보를 기초로 PDSCH가 매핑될 수 있는 시간-주파수 자원을 판단할 수 있다. 따라서 DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 자원이 있는지 판단할 수 있다.
또한, 구체적인 실시 예에서 DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치가 도 29 내지 도 30을 통해 설명한 실시 예에 따라 펑추어링된 DM-RS 오버랩 파트를 수신하지 않고도 데이터 채널을 수신할 수 있는 경우에 해당하지 않을 수 있다. 이때, DM-RS를 전송하는 무선 통신 장치는 도 22 내지 도 28을 통해 설명한 실시 예와 같이 DM-RS 오버랩 파트를 전송할 수 있다. 구체적으로 펑추어링된 DM-RS의 포트와 쿼시-코-로케이트한 신호가 존재하지 않은 경우, 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 파트를 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 아닌 다른 시간-주파수 자원에 전송할 수 있다. 또한, 추가 DM-RS가 전송되지 않는 경우, 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 파트를 DM-RS 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 아닌 다른 시간-주파수 자원에 전송할 수 있다. 또한, 펑추어링된 DM-RS의 포트와 쿼시-코-로케이트한 신호가 존재하는 경우, DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 DM-RS의 포트와 쿼시-코-로케이트한 신호를 기초로 데이터 채널을 디모듈레이션할 수 있다.
DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치가 데이터 채널을 수신하는 구체적인 동작에 대해서는 도 31 내지 도 35를 통해 설명한다.
도 31은 본 발명의 실시 예에 따른 단말이 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링된 슬랏에서 PDSCH를 수신하는 동작을 보여준다.
DM-RS 오버랩 자원으로 인해 DM-RS가 펑추어링되는 경우, 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 자원으로 인해 펑추어링된 DM-RS를 포함하는 PRB에 데이터 채널을 전송하지 않을 수 있다. DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치가 데이터 채널을 수신할 때, DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 자원으로 인해 펑추어링된 DM-RS를 포함하는 PRB에서 데이터 채널이 전송되지 않는다고 가정할 수 있다. 이때, PRB는 앞서 설명한 바와 같이 12개의 서브캐리어와 한 슬랏의 14개의 OFDM 심볼로 구성될 수 있다. 구체적으로 DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 해당 무선 통신 장치에 대한 데이터 채널 전송이 스케줄링된 PRB 중 DM-RS 오버랩 자원으로 인해 펑추어링된 DM-RS를 포함하는 PRB를 제외한 나머지 PRB에 데이터 채널이 레이트 매칭(rate-matching)된 것으로 판단할 수 있다. DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 이러한 판단을 기초로 데이터 채널을 수신할 수 있다.
도 31의 실시 예에서, 기지국은 DCI를 사용하여 제4 PRB(PRB 4) 내지 제6 PRB(PRB 6)에 PDSCH가 스케줄링되고 제6 PRB(PRB 6)의 일부에 DM-RS 오버랩 신호가 전송됨을 시그널링한다. 이때, 기지국은 제6 PRB(PRB 6)에 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS를 펑추어링하고 DM-RS 오버랩 신호를 전송한다. 제6 PRB(PRB 6)에 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS가 펑추어링되므로 단말은 제6 PRB(PRB 6)에는 PDSCH가 전송되지 않는다고 가정하고 기지국으로부터 PDSCH를 수신한다.
앞서 설명한 바와 같이 DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS가 펑추어링되는 경우에도 추가 DM-RS를 기초로 데이터 채널을 수신할 수 있다. 이때, DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치의 동작에 대해 도 32를 통해 설명한다.
도 32는 본 발명의 실시 예에 따른 단말이 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링된 슬랏에서 추가 DM-RS를 기초로 PDSCH를 수신하는 동작을 보여준다.
DM-RS 오버랩 자원으로 인해 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS가 펑추어링되는 경우, DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 추가 DM-RS를 기초로 데이터 채널을 디모뮬레이션할 수 있다. 또한, 무선 통신 장치가 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS를 펑추어링하고 DM-RS 오버랩 신호를 전송한 경우라도, 무선 통신 장치는 펑추어링된 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS의 오버랩 파트를 전송하지 않을 수 있다.
도 32의 실시 예에서, 기지국은 DCI를 사용하여 제4 PRB(PRB 4) 내지 제6 PRB(PRB 6)에 PDSCH가 스케줄링되고 제5 PRB(PRB 5)의 일부에 DM-RS 오버랩 신호가 전송됨을 시그널링한다. 이때, 기지국은 제5 PRB(PRB 5)에 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS를 펑추어링하고 DM-RS 오버랩 신호를 전송한다. 또한, 기지국은 제5 PRB(PRB 5)에 추가 DM-RS를 전송한다. 제5 PRB(PRB 5)에서 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS가 펑추어링되었으나 추가 DM-RS가 전송되므로 단말은 제5 PRB(PRB 5)에는 PDSCH가 전송됨을 가정한다. 단말은 이러한 가정을 기초로 기지국으로부터 PDSCH를 수신한다.
앞서 설명한 바와 같이 DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 펑추어링된 DM-RS의 포트와 쿼시-코-로케이트한 신호를 기초로 데이터 채널을 수신할 수 있다. 이때, DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치의 동작에 대해 도 33을 통해 설명한다.
도 33은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 단말이 DM-RS 오버랩 신호가 스케줄링된 슬랏에서 PDSCH를 수신하는 동작을 보여준다.
DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 펑추어링된 DM-RS의 포트와 쿼시-코-로케이트한 신호를 기초로 데이터 채널을 수신할 수 있다. 구체적으로 DM-RS 오버랩 자원으로 인해 DM-RS가 펑추어링되는 경우, DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 신호와 펑추어링된 DM-RS의 포트가 쿼시-코-로케이트한 것으로 판단할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 DM-RS 오버랩 자원으로 인해 DM-RS가 펑추어링되고 펑추어링된 DM-RS의 포트와 DM-RS 오버랩 신호가 쿼시-코-로케이트한 것으로 시그널링되는 경우, DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 신호와 펑추어링된 DM-RS의 포트가 쿼시-코-로케이트한 것으로 판단할 수 있다. 이때, DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 DCI의 TCI (transmission configuration information) 및 RRC 신호 중 적어도 어느 하나를 기초로 DM-RS 오버랩 자원으로 인해 DM-RS가 펑추어링되고 펑추어링된 DM-RS의 포트와 DM-RS 오버랩 신호가 쿼시-코-로케이트한지 판단할 수 있다.
DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치가 펑추어링된 DM-RS의 포트와 DM-RS 오버랩 신호가 쿼시-코-로케이트한 것으로 판단한 경우, DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 DM-RS가 펑추어링된 PRB에서 데이터 채널이 전송되는 것으로 가정할 수 있다. DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 이러한 가정을 기초로 데이터 채널을 수신할 수 있다. 구체적으로 DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치가 펑추어링된 DM-RS의 포트와 DM-RS 오버랩 신호가 쿼시-코-로케이트한 것으로 판단한 경우, DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 신호를 기초로 데이터 채널을 디모듈레이션할 수 있다. 구체적으로 DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 신호를 기초로 채널 추정을 수행하고, 채널 추정을 기초로 데이터 채널을 디모듈레이션할 수 있다. DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치가 펑추어링된 DM-RS의 포트와 DM-RS 오버랩 신호가 쿼시-코-로케이트한 것으로 판단하지 않은 경우, DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 DM-RS가 펑추어링된 PRB에서 데이터 채널이 전송되지 않는 것으로 가정할 수 있다.
도 33의 실시 예에서, 기지국은 DCI를 사용하여 제4 PRB(PRB 4) 내지 제6 PRB(PRB 6)에 PDSCH가 스케줄링되고 제4 PRB(PRB 4) 및 제5 PRB(PRB 5)의 일부에 DM-RS 오버랩 신호가 전송됨을 시그널링한다. 이때, 기지국은 제4 PRB(PRB 4) 및 제5 PRB(PRB 5)에 먼저-로드되는(front-loaded) DM-RS를 펑추어링하고 DM-RS 오버랩 신호를 전송한다. 이때, PDSCH의 DM-RS 포트와 제5 PRB(PRB 5)에서 전송되는 DM-RS 오버랩 신호는 쿼시-코-로케이트한다. 또한, PDSCH의 DM-RS 포트와 제4 PRB(PRB 4)에서 전송되는 DM-RS 오버랩 신호는 쿼시-코-로케이트하지 않는다. 따라서 기지국은 제5 PRB(PRB 5)에 DM-RS 오버랩 신호가 매핑되는 시간-주파수 자원을 제외한 나머지 시간-주파수 자원에 PDSCH를 레이트 매칭(rate-matching)한다. 또한, 기지국은 제4 PRB(PRB 4)에 PDSCH를 전송하지 않는다. PDSCH의 DM-RS 포트와 제5 PRB(PRB 5)에서 전송되는 DM-RS 오버랩 신호는 쿼시-코-로케이트하므로 단말은 제5 PRB(PRB 5)에 DM-RS 오버랩 신호가 매핑되는 시간-주파수 자원을 제외한 나머지 시간-주파수 자원에 PDSCH가 전송된다고 가정한다. 또한, PDSCH의 DM-RS 포트와 제4 PRB(PRB 4)에서 전송되는 DM-RS 오버랩 신호는 쿼시-코-로케이트하지 않으므로 단말은 제4 PRB(PRB 4)에 PDSCH가 전송되지 않는다고 가정한다. 단말은 이러한 가정을 기초로 기지국으로부터 PDSCH를 수신한다.
도 31 내지 도 33을 통해 설명한 실시 예들에서 DM-RS 오버랩 자원으로 인해 DM-RS가 펑추어링되는 경우, 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 자원으로 인해 펑추어링된 DM-RS를 포함하는 PRB에서 DM-RS 오버랩 신호에 매핑된 시간-주파수 자원을 제외한 나머지 시간-주파수 자원에 데이터 채널을 전송할 수 있다. DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치가 데이터 채널을 수신할 때, DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 신호에 매핑된 시간-주파수 자원을 제외한 나머지 시간-주파수 자원에서 데이터 채널이 전송된다고 가정할 수 있다. 구체적으로 DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 자원으로 인해 펑추어링된 DM-RS를 포함하는 PRB에서 DM-RS 오버랩 신호가 매핑된 시간-주파수 자원을 제외한 나머지 시간-주파수 자원에 데이터 채널이 레이트 매칭(rate-matching)된 것으로 판단할 수 있다. DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 이러한 판단을 기초로 데이터 채널을 수신할 수 있다. DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 자원으로 인해 펑추어링된 DM-RS를 포함하는 PRB가 아닌 다른 PRB의 DM-RS를 인터폴레이션하여 채널 추정할 수 있다. 이때, DM-RS 수신을 기대하는 무선 통신 장치는 추정된 채널을 기초로 DM-RS 오버랩 자원으로 인해 펑추어링된 DM-RS를 포함하는 PRB에 스케줄링된 데이터 채널을 디모듈레이션할 수 있다.
앞서 설명한 실시 예에서 기지국은 DM-RS 오버랩 자원과 오버랩되는 시간 주파수-자원 자원에 데이터 채널이 스케줄링됨을 L1 시그널링으로 지시할 수 있다. DM-RS 오버랩 자원이 매핑되는 시간-주파수 자원과 오버랩되는 시간-주파수 자원에 데이터 채널이 스케줄링될 때, 데이터 채널을 스케줄링하는 DCI는 DM-RS 오버랩 자원이 매핑되는 시간-주파수 자원과 오버랩되는 시간-주파수 자원에 DM-RS가 매핑되어 있는지 나타내는 지시자를 포함할 수 있다. 또한, DM-RS 오버랩 자원이 매핑되는 시간-주파수 자원과 오버랩되는 시간-주파수 자원에 데이터 채널이 스케줄링될 때, 데이터 채널을 스케줄링하는 DCI는 DM-RS 오버랩 자원이 매핑되는 시간-주파수 자원과 오버랩되는 시간-주파수 자원에 데이터가 매핑되어 있는지 알려주는 지시자를 포함할 수 있다. 앞선 실시 예들에서 데이터 채널을 스케줄링하는 DCI는 그룹-공통(group-common) DCI일 수 있다. 그룹-공통 DCI는 복수의 단말이 같은 RNTI로 모니터링하는 DCI를 지칭할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 단말은 L1 시그널링의 도움 없이 DM-RS 오버랩 자원과 오버랩되는 시간-주파수 자원이 있더라도 항상 사용할 수 있다고 가정하여 PDSCH를 수신할 수 있다.
도 31 내지 도 33의 도면에서 PDSCH를 통해 설명하였으나, 도 31 내지 도 33을 통해 설명한 실시 예들은 PUSCH 전송에도 적용될 수 있다. 이때, 단말은 CP-OFDM 또는 DFT-s-OFDM을 사용하여 PUSCH를 전송할 수 있다. DFT-s-OFDM 전송에서 PUSCH 전송이 주파수 축에서 연속적인 것으로 제한되는 경우, DM-RS 오버랩 신호가 DM-RS 대신 전송되는 것은 허용되지 않을 수 있다. DFT-s-OFDM 전송에서 PUSCH 전송이 주파수 축에서 연속적인 것으로 제한되는 경우, DM-RS 오버랩 신호가 할당되는 OFDM 심볼에는 PUSCH를 전송하지 않고 펑추어링될 수 있다. 단말은 PUSCH가 할당된 시간-주파수 자원 중 주파수 축으로 연속이면서 가장 많은 PRB(s)(또는 RE(s))에 매핑된 시간-주파수 자원을 선택할 수 있다. 이때, 단말은 선택된 시간-주파수 자원을 사용하여 PUSCH를 전송할 수 있다. 또한, 앞서 설명한 바와 DM-RS 오버랩 자원은 PRACH 블락 또는 리저브드 자원(reserved resource)일 수 있다.
도 31 내지 도 33에서 설명한 실시 예에서 DM-RS 대신 DM-RS 오버랩 신호가 전송되는 경우, 스케줄링된 PDSCH에서 DM-RS 오버랩 파트를 포함한 PRB를 제외하는 방법에 대하여 서술하였다. 단말은 스케줄링된 PDSCH에서 DM-RS 오버랩 파트를 포함한 PRB가 제외되면 제외되지 않은 PRB들을 이용하여 TBS (Transport block size)를 결정할 수 있다. 더 구체적으로 단말은 제외되지 않은 PRB들에 포함된 RE의 수와 DCI의 MCS (Modulation and coding scheme) 필드에서 지시한 모듈레이션 방법과 코드 레이트를 이용하여 TBS를 결정할 수 있다. 또 다른 실시 예로, 단말은 스케줄링된 PDSCH에서 DM-RS 오버랩 파트를 포함한 PRB가 제외되더라도 제외된 PRB를 포함한 전체 스케줄링된 PRB을 이용하여 TBS (Transport block size)를 결정할 수 있다. 더 구체적으로 단말은 PDSCH에서 DM-RS 오버랩 파트를 포함한 PRB가 제외되더라도 제외된 PRB를 포함한 전체 스케줄링된 PRB들에 포함된 RE의 수와 DCI의 MCS (Modulation and coding scheme) 필드에서 지시한 모듈레이션 방법과 코드 레이트를 이용하여 TBS를 결정할 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이 단말은 기지국이 전송한 DCI를 기초로 데이터 채널이 스케줄링되는 PRB를 판단할 수 있다. 이에 대해서는 도 34 내지 도 35를 통해 설명한다.
도 34 내지 도 35는 본 발명의 실시 예에 따른 단말이 DCI를 기초로 데이터 채널이 스케줄링되는 PRB를 판단하는 방법을 보여준다.
기지국이 DCI를 사용하여 단말에게 단말의 PDSCH 수신 또는 단말의 PUSCH 전송을 지시할 때, 기지국은 RIV(resource indication value)를 이용하여 단말의 PDSCH 수신 또는 단말의 PUSCH 전송에 할당된 PRB(s)를 지시 할 수 있다. RIV는 PDSCH 또는 PUSCH가 매핑되는 VRB(virtual RB)의 시작 인덱스와 PDSCH 또는 PUSCH에 매핑되는 VRB의 길이를 지시할 수 있다. 단말은 RIV를 기초로 단말의 PDSCH 수신 또는 단말의 PUSCH 전송에 할당된 PRB(s)를 판단할 수 있다. 이때, RIV의 1비트(1-bit) VRB-to-PRB는 VRB와 PRB 사이의 매핑 관계를 지시할 수 있다. 1비트(1-bit) VRB-to-PRB가 VRB가 로컬라이즈됨(localized)을 지시하는 경우, VRB의 인덱스는 PRB 인덱스로 직접 매핑될 수 있다. 따라서 VRB의 인덱스(RB_i)는 PRB의 인덱스(PRB_j)와 동일할 수 있다. 1비트(1-bit) VRB-to-PRB가 로컬라이즈됨(localized)을 지시하는 경우, PDSCH 또는 PUSCH는 주파수 축에서 연속적이다. 1비트(1-bit) VRB-to-PRB가 분산됨(distributed)을 지시하는 경우, VRB의 인덱스는 인터리버(interleaver)를 통해 분산되어 PRB 인덱스로 매핑될 수 있다. 따라서 PRB의 인덱스(PRB_j)는 VRB의 인덱스(VRB_f(i))를 인터리버를 사용하여 분산한 인덱스일 수 있다. 이때, f(i)는 VRB에 적용되는 인터리버 함수를 나타낸다. 1비트(1-bit) VRB-to-PRB가 분산됨을 지시하는 경우, PDSCH 또는 PUSCH는 주파수 축에서 연속적이지 않고 분산되게 될 수 있다. 1비트(1-bit) VRB-to-PRB가 분산됨을 지시하는 경우, 단말과 기지국은 주파수 다이버시티 게인(diversity gain)을 획득할 수 있다.
추가적인 주파수 다이버시티 게인을 얻기 위해, 기지국은 주파수 호핑(frequency hopping)을 추가적으로 지시할 수 있다. 무선 통신 장치가 추가적인 주파수 호핑을 지시받으면, 무선 통신 장치는 PDSCH 또는 PUSCH를 시간 축에서 2개의 파트로 나눌 수 있다. 또한, 무선 통신 장치는 첫 번째 파트를 첫 번째 PRB 그룹에 할당하고, 두 번째 파트를 두 번째 PRB 그룹에 할당할 수 있다. 첫 번째 PRB 그룹은 VRB-to-PRB 매핑을 통하여 얻은 PRB의 집합이고, 두 번째 PRB 그룹은 첫 번째 PRB 그룹의 PRB를 지정된 오프셋(offset)만큼 이동 시킨 PRB의 집합일 수 있다. 첫 번째 PRB 그룹의 인덱스와 두 번째 PRB 그룹의 인덱스는 아래의 수식과 같이 표현될 수 있다.
b_1 = a_1 + offset mod Z, b_2 = a_2 + offset mod Z, …, b_K = a_K + offset mod Z
a_1, a_2, …, a_K는 첫 번째 PRB 그룹의 인덱스를 나타낸다. 또한, b_1, b_2, …, b_K는 두 번째 PRB 그룹의 인덱스를 나타낸다. 또한, Z는 RB의 개수를 나타낸다. mod는 나머지 연산을 나타낸다. 이때, RIV가 PDSCH에 매핑되는 PRB를 지시하는 경우, RB의 개수는 액티브 DL BWP에 포함되는 RB의 개수를 나타낼 수 있다. 참고로, 단말은 PDSCH를 스케줄링하는 DCI를 통하여 액티브 DL BWP의 인덱스를 기지국으로부터 지시받을 수 있다. RIV가 PUSCH에 매핑되는 PRB를 지시하는 경우, RB의 개수는 액티브 UL BWP에 포함되는 RB의 개수를 나타낼 수 있다. 단말은 PUSCH를 스케줄링하는 DCI를 통하여 액티브 UL BWP의 인덱스를 기지국으로부터 지시받을 수 있다. 또한, offset은 앞서 설명한 지정된 오프셋을 나타낸다. 오프셋 값은 RRC 신호에 의해 설정(configure)될 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 오프셋 값은 Z를 기초로 결정될 수 있다. 예컨대, 오프셋의 값은 다음의 두 수식 중 어느 하나에 따라 결정될 수 있다.
Offset = floor(Z/2)
Offset = ceil(Z/2)
floor(x)는 x보다 작거나 같은 수 중 가장 큰 정수를 나타낸다. ceil(x)는 x보다 크거나 같은 수 중 가장 작은 정수를 나타낸다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 오프셋의 값은 P^2의 배수 중 Z/2에 가장 가까운 정수로 결정될 수 있다. 이때, P는 BWP마다 기지국이 단말에게 지시하는 RBG(resource block group)의 크기일 수 있다. 1비트(1-bit) VRB-to-PRB가 분산됨(distributed)을 지시하는 경우, VRB에 적용되는 인터리버 함수는 블락 인터리버일 수 있다. 이때, 열(column)의 수를 A라하면, 행(row)의 수는 ceil(N_RB/ A/ P) * P일 수 있다. N_RB는 BWP에 포함된 PRB의 수를 나타낸다. P는 앞서 설명한 바와 같이 는 BWP마다 기지국이 단말에게 지시하는 RBG의 크기를 나타낸다. 또한, VRB의 인덱스는 행의 순서대로 쓰여지고, 열의 순서대로 읽혀질 수 있다. 이때, 열의 수는 4일 수 있다. 또한, 열의 수는 BWP마다 기지국으로부터 RRC 신호에 의해 설정(configured)될 수 있다. 또한, 열의 수는 BWP가 포함하는 PRB의 수에 따라 결정될 수 있다. 구체적으로 열의 수는 다음의 수식에 따라 결정될 수 있다.
A = B * ceil(N_RB/ N_ref)
N_ref는 레퍼런스가 되는 PRB의 수이다. B는 4일 수 있다. PDSCH를 위한 N_ref는 초기(initial) 액티브 다운링크 주파수 대역폭에 포함된 PRB의 수에 따라 결정될 수 있다. 또한, PUSCH를 위한 N_ref는 초기 액티브 업링크 주파수 대역폭에 포함된 PRB의 수에 따라 결정될 수 있다.
단말이 DCI를 기초로 데이터 채널이 스케줄링된 PRB를 판단할 때, 단말의 동작은 RIV에 따라 VRB와 PRB를 매핑하는 동작과 데이터 채널이 DM-RS 오버랩 자원으로 인하여 전송될 수 없는 PRB를 제외하는 동작의 순서에 따라 달라질 수 있다. 단말은 모든 PRB가 PDSCH 전송에 사용될 수 있다고 가정하고 데이터 채널에 대한 스케줄링 정보를 디코드할 수 있다. 구체적으로 단말은 데이터 채널 전송되지 않는 PRB의 수 및 위치에 관계없이 DCI에서 전송되는 RIV를 디코드하여 데이터 채널에 대한 스케줄링 정보를 획득할 수 있다. 이후, 단말은 스케줄링 정보가 지시하는 데이터 채널이 스케줄링되는 PRB 중 데이터 채널이 전송될 수 없는 PRB를 제외하고 나머지 PRB에 데이터 채널이 스케줄링되는 것으로 판단할 수 있다. 단말은 판단한 데이터 채널이 스케줄링되는 PRB를 기초로 데이터 채널을 수신할 수 있다. 단말은 판단한 데이터 채널이 스케줄링되는 PRB를 기초로 데이터 채널을 전송할 수 있다. VRB의 수와 PRB의 수는 동일할 수 있다. 또한, VRB와 PRB 간의 매핑은 앞서 설명한 실시 예를 따를 수 있다.
도 34의 실시 예에서, BWP에 포함된 RB의 수는 10개이다. 단말은 RIV를 디코드한다. RIV는 제2 VRB(VRB1), 제3 VRP(VRB2) 및 제4 VRB(VRB3)를 지시하고, 제2 VRB(VRB1), 제3 VRP(VRB2) 및 제4 VRB(VRB3) 각각은 제2 PRB(PRB1), 제5 PRB(PRB4) 및 제8 PRB(PRB7)로 매핑된다. 이때, 제4 PRB(PRB3), 제5 PRB(PRB4) 및 제6 PRB(PRB5)는 데이터 채널 전송에 사용될 수 없다. 따라서 단말은 RIV가 지시하는 PRB인 제2 PRB(PRB1), 제5 PRB(PRB4) 및 제8 PRB(PRB7) 중 제2 PRB(PRB1) 및 제8 PRB(PRB7)에 데이터 채널이 스케줄링 되는 것으로 판단할 수 있다. 단말은 이러한 판단에 따라 데이터 채널을 전송할 수 있다. 구체적으로 단말은 이러한 판단에 따라 PUSCH를 전송할 수 있다. 또한, 단말은 이러한 판단에 따라 데이터 채널을 수신할 수 있다. 구체적으로 단말은 이러한 판단에 따라 PDSCH를 수신할 수 있다.
단말은 데이터 채널이 전송될 수 없는 PRB를 고려하여 데이터 채널 스케줄링에 대한 정보를 디코드할 수 있다. 구체적으로 단말이 데이터 채널이 스케줄링되는 PRB를 판단할 때, 단말은 데이터 채널이 전송될 수 없는 PRB를 기초로 VRB를 PRB에 매핑할 수 있다. VRB의 수는 액티브 BWP의 RB의 수와 다를 수 있다. 따라서 단말은 데이터 채널이 전송될 수 없는 PRB를 제외한 나머지 PRB에 VRB를 매핑할 수 있다. 단말은 BWP에 포함된 RB의 수(N_RB)가 아닌 액티브 BWP에 포함된 RB의 수(N'_RB)를 이용하여 데이터 채널의 스케줄링 정보를 획득할 수 있다. 단말은 인터리버를 사용하여 액티브 BWP에 포함된 RB의 수에 해당하는 개수만큼 VRB의 인덱스를 분산하고, 분산된 인덱스를 PRB의 인덱스에 매칭할 수 있다. 단말이 액티브 DL BWP 중 PDSCH 수신에 사용할 수 있는 RB의 수 또는 액티브 UL BWP 중 PUSCH 수신에 사용할 수 있는 RB의 수를 N'_RB라 표시한다. PRB 인덱스를 오름차순으로 {i1, i2, …, i_N'_RB}라 표시한다. 단말은 N'_RB 개의 VRB를 생성하고, 인터리버를 사용하여 VRB 인덱스를 vPRB 인덱스를 획득할 수 있다. 이때, 단말은 N'_RB만큼의 vPRB 인덱스를 획득할 수 있다. 인터리빙 과정은 앞서 설명한 인터리빙 방법과 동일할 수 있다. 단말은 vPRB 인덱스를 PRB 인텍스에 매핑할 수 있다. 단말은 오름차순에따라 k번째로 작은 vPRB 인덱스를 k번째로 작은 사용 가능한 PRB 인덱스인 PRB i_k에 매핑할 수 있다. 단말은 획득한 PRB 인덱스를 기초로 데이터 채널을 수신할 수 있다. 단말은 획득한 PRB 인덱스를 기초로 데이터 채널을 전송할 수 있다.
추가적인 다이버시티 게인을 위해 기지국은 주파수 호핑(frequency hopping)을 설정할 수 있다. 이때, 기지국은 데이터 채널을 시간 축에서 2개의 파트로 나눌 수 있다. 또한, 기지국은 첫 번째 파트를 첫 번째 vPRB 그룹에 할당하고, 두 번째 파트를 두 번째 vPRB 그룹에 할당할 수 있다. 첫 번째 PRB 그룹은 VRB-to-vPRB 매핑을 통하여 얻은 vPRB의 집합이고, 두 번째 vPRB 그룹은 첫 번째 vPRB 그룹의 vPRB를 지정된 오프셋(offset)만큼 이동 시킨 vPRB의 집합일 수 있다. 이때, 오프셋 값은 N'_RB와 상관없이 N_RB를 기초로 결정된 값일 수 있다. 또한, 도 34를 통해 설명한 실시 예들에 따라 획득한 오프셋의 값과 동일할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 단말은 PDSCH가 전송되지 않는 PRB의 수에 따라 VRB-to-vPRB 연산에서 사용하는 인터리버의 행(row) 수와 오프셋의 값을 결정할 수 있다. 단말은 N'_RB의 값을 기초로 VRB-to-vPRB 인터리버의 행렬(row)의 수와 오프셋의 값을 결정할 수 있다.
도 35의 실시 예에서, BWP에 포함된 RB의 수는 10개이다. 이때, 제4 PRB(PRB3), 제5 PRB(PRB4) 및 제6 PRB(PRB5)는 데이터 채널 전송에 사용될 수 없다. 따라서 단말은 7개(N'_RB=7) RB를 데이터 채널 수신 또는 데이터 채널 전송에 사용할 수 있음을 기초로 RIV를 디코드한다. RIV가 제2 VRB(VRB1), 제3 VRB(VRB2) 및 제4 VRB(VRB3)를 지시하고, 제2 VRB(VRB1), 제3 VRB(VRB2) 및 제4 VRB(VRB3) 각각이 제1 vPRB(vPRB0), 제4 vPRB(vPRB3) 및 제7 vPRB(vPRB6)로 매핑된다. 단말은 데이터 채널이 스케줄링되는 PRB를 제1 vPRB(vPRB0), 제4 vPRB(vPRB3) 및 제7 vPRB(vPRB6)로 판단할 수 있다. 단말은 이러한 판단에 따라 데이터 채널을 전송할 수 있다. 구체적으로 단말은 이러한 판단에 따라 PUSCH를 전송할 수 있다. 또한, 단말은 이러한 판단에 따라 데이터 채널을 수신할 수 있다. 구체적으로 단말은 이러한 판단에 따라 PDSCH를 수신할 수 있다.
도 36은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 장치의 동작을 보여주는 순서도이다.
데이터 채널의 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 DM-RS의 전송과 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩 되지 않는 경우(S3601), 무선 통신 장치는 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원에서 DM-RS를 수신하고(S3603), DM-RS를 기초로 데이터 채널을 수신한다(S3605).
데이터 채널의 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 DM-RS의 전송과 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 경우(S3601), DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원 중 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 RE에서 DM-RS의 수신을 기대하지 않는다(S3603).
이때, DM-RS의 전송과 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원은 앞서 설명한 DM-RS 오버랩 자원일 수 있다. 또한, DM-RS 오버랩 자원은 앞서 설명한 바와 같이 URLLC 전송을 위한 자원일 수 있다. 또한, DM-RS 오버랩 자원은 SS/PBCH 블락일 수 있다. 또한, DM-RS 오버랩 자원은 전송 없이 비워진 자원일 수 있다. 구체적으로 미래의 다른 서비스 및 용도를 위해 리저브된 리저브 리소스일 수 있다. 또한, 단말에게 CORESET 전송을 위하여 데이터 채널이 매핑되지 못하도록 리저브된 리저브 리소스일 수 있다. 또한, DM-RS 오버랩 자원은 PRACH 블락일 수 있다.
또한, 데이터 채널의 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 DM-RS의 전송과 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 경우, 무선 통신 장치는 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원 중 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 RE의 OFDM 심볼 인덱스와 동일한 OFDM 심볼 인덱스에 해당하는 RE에서 DM-RS의 수신을 기대하지 않을 수 있다. 구체적으로 무선 통신 장치는 도 25에서 설명한 실시 예들과 같이 동작할 수 있다.
데이터 채널의 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 DM-RS의 전송과 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 경우, 무선 통신 장치는 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원 뒤에 위치하는 자원에서 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원으로 인해 전송되지 않은 펑추어링된 DM-RS를 모니터링할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 장치는 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원 바로 뒤에 위치하는 OFDM 심볼에서 펑추어링된 DM-RS를 모니터링할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 무선 통신 장치는 도 24 내지 도 28을 통해 설명한 실시 예들과 같이 동작할 수 있다.
DM-RS는 데이터 채널의 첫 번째 DM-RS일 수 있다. 데이터 채널의 첫 번째 DM-RS는 앞서 설명한 먼저-로드되는 DM-RS를 나타낼 수 있다. 또한, DM-RS는 추가 DM-RS일 수 있다. 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 DM-RS가 먼저-로드되는 DM-RS인 경우, 무선 통신 장치는 데이터 채널의 추가 DM-RS 존재 여부를 기초로 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원의 전송 이후에 전송되는 자원에서 펑추어링된 DM-RS를 모니터링할지 판단할 수 있다. 구체적으로 데이터 채널의 추가 DM-RS가 존재하는 경우, 무선 통신 장치는 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원의 전송 이후에 전송되는 자원에서 먼저-로드되는 DM-RS를 모니터링하지 않을 수 있다. 이때, 무선 통신 장치는 추가 DM-RS를 기초로 데이터 채널을 수신할 수 있다.
또한, 무선 통신 장치는 DM-RS의 포트와 쿼시-코-로케이트한 신호의 존재 여부를 기초로 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원의 전송 이후에 전송되는 자원에서 펑추어링된 DM-RS를 모니터링할지 판단할 수 있다. DM-RS의 포트와 쿼시-코-로케이트한 신호가 존재하는 경우, 무선 통신 장치는 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원의 전송 이후에 전송되는 자원에서 펑추어링된 DM-RS를 모니터링하지 않을 수 있다. 이때, 무선 통신 장치는 DM-RS의 포트와 쿼시-코-로케이트한 신호를 기초로 데이터 채널을 수신할 수 있다.
펑추어링된 DM-RS는 앞서 설명한 바와 같이 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원 중 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 RE의 OFDM 심볼 인덱스와 동일한 OFDM 심볼 인덱스에 해당하는 RE에 매핑되었던 DM-RS일 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 펑추어링된 DM-RS는 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원 중 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 RE에 매핑되었던 DM-RS일 수 있다.
무선 통신 장치는 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원을 통해 전송되는 DM-RS 오버랩 신호가 DM-RS의 포트와 쿼시-코-로케이트한 것으로 판단할 수 있다. 이때, 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 신호를 기초로 데이터 채널을 수신할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 신호를 기초로 데이터 채널이 전송되는 채널의 상태를 추정할 수 있다. 또한, 무선 통신 장치는 추정한 채널의 상태를 기초로 데이터 채널을 디모듈레이션할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 무선 통신 장치는 DM-RS 오버랩 신호를 기초로 데이터 채널이 전송되는 채널의 지연 확산(delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 도플러 쉬프트(Doppler shift), 평균 이득(average gain) 및 평균 지연 (average delay) 중 적어도 어느 하나를 추정할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 장치는 도 29 내지 도 33을 통해 설명한 실시 예와 같이 동작할 수 있다.
또한, 데이터 채널은 PDSCH 및 PUSCH 중 어느 하나 일 수 있다.
전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.
본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (20)

  1. 무선 통신 시스템의 단말에서,
    통신 모듈; 및
    상기 통신 모듈을 제어하는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는
    데이터 채널의 DM-RS(demodulation-reference signal)에 지정된 시간-주파수 자원이 상기 DM-RS의 전송과 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩 되지 않는 경우, 상기 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원에서 상기 DM-RS를 수신하고 상기 DM-RS를 기초로 상기 데이터 채널을 수신하고,
    상기 데이터 채널의 상기 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 상기 DM-RS의 전송과 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 경우, 상기 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원 중 상기 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 자원 요소(Resource Element, RE)에서 상기 DM-RS의 수신을 기대하지 않고,
    상기 DM-RS는 상기 무선 통신 장치에 특정된 레퍼런스 신호인
    단말.
  2. 제1항에서,
    상기 프로세서는
    상기 데이터 채널의 상기 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 상기 DM-RS의 전송과 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 경우, 상기 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원 중 상기 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 RE의 OFDM(Orthogonal Frequency Divisional Multiplexing) 심볼 인덱스와 동일한 OFDM 심볼 인덱스에 해당하는 RE에서 상기 DM-RS의 수신을 기대하지 않는
    단말.
  3. 제2항에서,
    상기 프로세서는
    상기 데이터 채널의 상기 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 상기 DM-RS의 전송과 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 경우, 상기 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원 뒤에 위치하는 자원에서 펑추어링된 DM-RS를 모니터링하고,
    상기 펑추어링된 DM-RS는 상기 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원으로 인해 전송되지 않은 DM-RS인
    단말.
  4. 제3항에서,
    상기 프로세서는
    상기 데이터 채널의 상기 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 상기 DM-RS의 전송과 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 경우, 상기 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원 바로 뒤에 위치하는 OFDM 심볼에서 상기 펑추어링된 DM-RS를 모니터링하는
    단말.
  5. 제3항에서,
    상기 DM-RS는 상기 데이터 채널의 첫 번째 DM-RS인
    단말.
  6. 제5항에서,
    상기 프로세서는
    상기 데이터 채널의 상기 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 상기 DM-RS의 전송과 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 경우, 상기 데이터 채널의 추가 DM-RS 존재 여부를 기초로 상기 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원의 전송 이후에 전송되는 자원에서 상기 펑추어링된 DM-RS를 모니터링할지 판단하는
    단말.
  7. 제3항에서,
    상기 프로세서는
    상기 데이터 채널의 상기 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 상기 DM-RS의 전송과 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 경우, 상기 DM-RS의 포트와 쿼시-코-로케이트한 신호의 존재 여부를 기초로 상기 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원의 전송 이후에 전송되는 자원에서 상기 펑추어링된 DM-RS를 모니터링할지 판단하는
    단말.
  8. 제1항에서,
    상기 프로세서는
    상기 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원을 통해 전송되는 DM-RS 오버랩 신호가 상기 DM-RS의 포트와 쿼시-코-로케이트한 것으로 판단하고,
    상기 DM-RS 오버랩 신호를 기초로 상기 데이터 채널을 수신하는
    단말.
  9. 제8항에서,
    상기 프로세서는
    상기 DM-RS 오버랩 신호를 기초로 상기 데이터 채널이 전송되는 채널의 상태를 추정하고,
    상기 채널의 상태를 기초로 상기 데이터 채널을 디모듈레이션하는
    단말.
  10. 제9항에서,
    상기 프로세서는
    상기 DM-RS 오버랩 신호를 기초로 상기 데이터 채널이 전송되는 채널의 지연 확산(delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 도플러 쉬프트(Doppler shift), 평균 이득(average gain) 및 평균 지연 (average delay) 중 적어도 어느 하나를 추정하는
    단말.
  11. 제1항에서,
    상기 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원은
    전송 없이 비워진 자원인
    단말.
  12. 제1항에서,
    상기 다른 용도로 지정된 자원은 SS/PBCH(synchronization signal/physical broadcast) 블락이고,
    상기 SS/PBCH 블락은 동기화 신호 및 상기 무선 통신 시스템에 관한 정보를 포함하는
    단말.
  13. 제1항에서,
    상기 데이터 채널은
    PDSCH(physical downlink shared channel)인
    단말.
  14. 제1항에서,
    상기 데이터 채널은
    PUSCH(physical uplink shared channel)인
    단말.
  15. 무선 통신 시스템의 단말의 동작 방법에서,
    데이터 채널의 DM-RS(demodulation-reference signal)에 지정된 시간-주파수 자원이 상기 DM-RS의 전송과 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩 되지 않는 경우, 상기 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원에서 상기 DM-RS를 수신하고 상기 DM-RS를 기초로 상기 데이터 채널을 수신하는 단계; 및
    상기 데이터 채널의 상기 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 상기 DM-RS의 전송과 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 경우, 상기 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원 중 상기 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 자원 요소(Resource Element, RE)에서 상기 DM-RS의 수신을 기대하지 않는 단계를 포함하고,
    상기 DM-RS는 상기 무선 통신 장치에 특정된 레퍼런스 신호인
    동작 방법.
  16. 제15항에서,
    상기 DM-RS의 수신을 기대하지 않는 단계는
    상기 데이터 채널의 상기 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원이 상기 DM-RS의 전송과 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 경우, 상기 DM-RS의 전송을 위해 지정된 시간-주파수 자원 중 상기 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원과 오버랩되는 RE의 OFDM(Orthogonal Frequency Divisional Multiplexing) 심볼 인덱스와 동일한 OFDM 심볼 인덱스에 해당하는 RE에서 상기 DM-RS의 수신을 기대하지 않는 단계를 포함하는
    동작 방법.
  17. 제16항에서,
    상기 DM-RS의 수신을 기대하지 않는 단계는
    상기 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원 뒤에 위치하는 자원에서 펑추어링된 DM-RS를 모니터링하는 단계를 더 포함하고,
    상기 펑추어링된 DM-RS는 상기 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원으로 인해 전송되지 않은 DM-RS인
    동작 방법.
  18. 제17항에서,
    상기 펑추어링된 DM-RS를 모니터링하는 단계는
    상기 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원 바로 뒤에 위치하는 OFDM 심볼 에서 상기 펑추어링된 DM-RS를 모니터링하는 단계를 포함하는
    동작 방법.
  19. 제17항에서,
    상기 DM-RS는 상기 데이터 채널의 첫 번째 DM-RS인
    동작 방법.
  20. 제19항에서,
    상기 펑추어링된 DM-RS를 모니터링하는 단계는
    상기 데이터 채널의 추가 DM-RS 존재 여부를 기초로 상기 다른 용도로 지정된 시간-주파수 자원의 전송 이후에 전송되는 자원에서 상기 DM-RS의 오버랩 파트를 모니터링할지 판단하는 단계를 포함하는
    동작 방법.
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