WO2018174644A1 - 복수의 통신 서비스를 제공하기 위한 정보 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

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WO2018174644A1
WO2018174644A1 PCT/KR2018/003450 KR2018003450W WO2018174644A1 WO 2018174644 A1 WO2018174644 A1 WO 2018174644A1 KR 2018003450 W KR2018003450 W KR 2018003450W WO 2018174644 A1 WO2018174644 A1 WO 2018174644A1
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WO
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service
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terminal
base station
data
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PCT/KR2018/003450
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정의창
윤수하
박수영
신승혁
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삼성전자 주식회사
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0062Avoidance of ingress interference, e.g. ham radio channels

Definitions

  • An embodiment of the present disclosure relates to an information transmitting and receiving method for providing a plurality of services in the same resource in a communication system and an apparatus using the same. More specifically, the present invention relates to a method for transmitting and receiving configuration information and feedback information for providing a plurality of services in the same communication resource and an apparatus using the same.
  • a 5G communication system or a pre-5G communication system is called a system after a 4G network (beyond 4G network) or a system after a post LTE system (post LTE).
  • 5G communication systems are being considered for implementation in the ultra-high frequency (mmWave) band (eg, such as the 60 Gigabit (60 GHz) band).
  • mmWave ultra-high frequency
  • 5G communication systems In order to mitigate the path loss of radio waves in the ultra-high frequency band and increase the transmission distance of radio waves, beamforming, massive array MIMO, and full dimensional MIMO (FD-MIMO) are used in 5G communication systems. Array antenna, analog beam-forming, and large scale antenna techniques are discussed.
  • 5G communication systems have advanced 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, and interference cancellation The development of such technology is being done.
  • ACM advanced coding modulation
  • FQAM hybrid FSK and QAM modulation
  • SWSC sliding window superposition coding
  • FBMC filter bank multi carrier
  • NOMA non orthogonal multiple access
  • SCMA sparse code multiple access
  • IoT Internet of Things
  • M2M machine to machine
  • MTC machine type communication
  • IoT intelligent IT (internet technology) services that collect and analyze data generated from connected objects and create new value in human life
  • 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.
  • IT information technology
  • a plurality of services may be provided to a user in a communication system.
  • each service may be provided within a same time period according to characteristics, and the same time and frequency resources may be provided.
  • An embodiment of the present specification is proposed to solve the above-described problem, and an object thereof is to provide a method and apparatus for simultaneously providing different types of services.
  • An object of the present disclosure when providing different types of services at the same time, by receiving the information received according to the characteristics of each service by transmitting and receiving the configuration information to receive different types of services within the same time period, an object of the present invention is to provide a method for transmitting and receiving feedback information according to data transmission for a service and an apparatus using the same.
  • a communication method in a terminal of a mobile communication system comprises the steps of receiving first information related to a resource allocation scheme for a first service and a second service from a base station; Receiving control information related to the first service from the base station; And receiving data on the first service from the base station based on the control information and the first information.
  • a communication method includes transmitting first information related to a resource allocation scheme for a first service and a second service to a terminal; Transmitting control information related to the first service to the terminal; And transmitting data on the first service to the terminal based on the control information and the first information.
  • Terminal of a mobile communication system includes a transceiver for transmitting and receiving a signal; And first information associated with a resource allocation scheme for a first service and a second service from a base station, receiving control information related to the first service from the base station, and receiving the first information from the base station. And a controller configured to receive data about the first service based on control information and the first information.
  • a base station of a mobile communication system includes a transceiver for transmitting and receiving a signal; And a first information associated with a resource allocation scheme for a first service and a second service, connected to the transceiver, and transmitting control information related to the first service to the terminal, wherein the control information and It includes a control unit for transmitting the data for the first service to the terminal based on the first information.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating time and frequency resources in a system to which an embodiment of the present disclosure can be applied.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a scenario between a terminal and a base station receiving a plurality of services according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a resource allocation method in which a plurality of services are provided in time and frequency resources according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a resource allocation method of a plurality of services according to one embodiment of the present specification.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a resource allocation method of a plurality of services according to another embodiment of the present specification.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a resource allocation method of a plurality of services according to another embodiment of the present specification.
  • FIG. 7 is a view for explaining a method of transmitting information for supporting a plurality of services according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a method for transmitting feedback information for supporting a plurality of services according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an operation of a terminal for generating feedback information for supporting a plurality of services according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a method of transmitting and receiving feedback information for supporting a plurality of services according to an embodiment of the present specification.
  • 11 is a diagram illustrating a method for transmitting and receiving feedback information for supporting a plurality of services according to another embodiment of the present specification.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a method for transmitting and receiving feedback information for supporting a plurality of services according to another embodiment of the present specification.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a method for transmitting and receiving feedback information for supporting a plurality of services according to another embodiment of the present specification.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • 15 is a diagram illustrating a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • each block of the flowchart illustrations and combinations of flowchart illustrations may be performed by computer program instructions. Since these computer program instructions may be mounted on a processor of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing equipment, those instructions executed through the processor of the computer or other programmable data processing equipment may be described in flow chart block (s). It creates a means to perform the functions. These computer program instructions may be stored in a computer usable or computer readable memory that can be directed to a computer or other programmable data processing equipment to implement functionality in a particular manner, and thus the computer usable or computer readable memory. It is also possible for the instructions stored in to produce an article of manufacture containing instruction means for performing the functions described in the flowchart block (s).
  • Computer program instructions may also be mounted on a computer or other programmable data processing equipment, such that a series of operating steps may be performed on the computer or other programmable data processing equipment to create a computer-implemented process to create a computer or other programmable data. Instructions for performing the processing equipment may also provide steps for performing the functions described in the flowchart block (s).
  • each block may represent a portion of a module, segment, or code that includes one or more executable instructions for executing a specified logical function (s).
  • logical function e.g., a module, segment, or code that includes one or more executable instructions for executing a specified logical function (s).
  • the functions noted in the blocks may occur out of order.
  • the two blocks shown in succession may in fact be executed substantially concurrently, or the blocks may sometimes be executed in the reverse order, depending on the corresponding function.
  • ' ⁇ part' used in the present embodiment refers to software or a hardware component such as an FPGA or an ASIC, and ' ⁇ part' performs certain roles.
  • ' ⁇ ' is not meant to be limited to software or hardware.
  • ' ⁇ Portion' may be configured to be in an addressable storage medium or may be configured to play one or more processors.
  • ' ⁇ ' means components such as software components, object-oriented software components, class components, and task components, and processes, functions, properties, procedures, and the like. Subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuits, data, databases, data structures, tables, arrays, and variables.
  • the functionality provided within the components and the 'parts' may be combined into a smaller number of components and the 'parts' or further separated into additional components and the 'parts'.
  • the components and ' ⁇ ' may be implemented to play one or more CPUs in the device or secure multimedia card.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating time and frequency resources in a system to which an embodiment of the present disclosure may be applied.
  • the horizontal axis represents the time domain and the vertical axis represents the frequency domain.
  • the minimum transmission unit in the time domain is an OFDM symbol, N symb (102) OFDM symbols can be combined to form a slot 106, a plurality of slots 106 may be included within 1ms.
  • the basic unit of resource in the time-frequency domain may be represented by an OFDM symbol index and a subcarrier index as a resource element (RE).
  • the resource block 108 (RB or physical resource block; PRB) may be defined as N symb 102 consecutive OFDM symbols in the time domain and NRB 110 consecutive subcarriers in the frequency domain. Accordingly, one RB 108 in one slot may include N symb x N RB REs 112.
  • the frequency-domain minimum allocation unit of data is the RB.
  • the data rate may increase in proportion to the number of RBs scheduled to the UE.
  • the downlink transmission bandwidth and the uplink transmission bandwidth may be different.
  • some RBs may be operated in uplink on a time interval, and some RBs may be operated in downlink.
  • the channel bandwidth represents an RF bandwidth corresponding to the system transmission bandwidth.
  • Table 1 below shows a correspondence relationship between a system transmission bandwidth and a channel bandwidth defined based on the LTE system. For example, an LTE system having a 10 MHz channel bandwidth may have a transmission bandwidth of 50 RBs.
  • various numerologies can be combined in one system.
  • the embodiment to which the embodiment of the present specification can be applied is not limited to the configuration of the table below.
  • the downlink control information may be transmitted within the first N OFDM symbols in the subframe.
  • N ⁇ 1, 2, 3 ⁇ . Accordingly, the N value may be variably applied to each subframe according to the amount of control information to be transmitted in the current subframe.
  • the transmitted control information may include a control channel transmission interval indicator indicating how many control information is transmitted over OFDM symbols, scheduling information for downlink data or uplink data, and information about HARQ ACK / NACK.
  • DCI downlink control information
  • DCI is defined according to various formats, and according to each format, whether or not scheduling information (uplink, UL, grant) for uplink data or scheduling information (downlink, DL, grant) for downlink data, size of control information Can be a small compact DCI, a spatial multiplexing using multiple antennas, a DCI for power control, and the like.
  • DCI format 1 which is scheduling control information (DL grant) for downlink data, may include at least one of the following control information.
  • Resource allocation type 0/1 flag A resource allocation type 0/1 flag may be indicated.
  • Type 0 can allocate resources in units of resource block groups (RBGs) by applying a bitmap method.
  • a basic unit of scheduling in an LTE system is an RB represented by time and frequency domain resources, and the RBG may be composed of a plurality of RBs, and may be a basic unit of scheduling in a type 0 scheme.
  • Type 1 may assign a specific RB within the RBG.
  • Resource block assignment may indicate an RB allocated to data transmission.
  • the resource to be represented may be determined according to the system bandwidth and the resource allocation method.
  • Modulation and coding scheme may indicate the modulation scheme used for data transmission and the size of a transport block that is data to be transmitted.
  • HARQ process number This may indicate a process number of HARQ.
  • New data indicator may indicate whether the HARQ initial transmission or retransmission.
  • -Redundancy version can indicate a redundant version of HARQ.
  • TPC Transmit power control
  • PUCCH Physical uplink control channel
  • a transmit power control command for PUCCH, which is an uplink control channel, may be indicated.
  • the DCI is a downlink physical control channel (PDCCH) (or control information, hereinafter referred to as used interchangeably) or EPDCCH (or enhanced PDCCH) (or enhanced control information) through channel coding and modulation. Can be used interchangeably).
  • PDCCH downlink physical control channel
  • EPDCCH enhanced PDCCH
  • channel coding and modulation can be used interchangeably.
  • the DCI is scrambled with a specific radio network temporary identifier (RNTI) (or terminal identifier) independently for each UE, and a cyclic redundancy check (CRC) is added, and after channel coding, each DCP is composed of independent PDCCHs. Can be sent.
  • RNTI radio network temporary identifier
  • CRC cyclic redundancy check
  • the PDCCH may be mapped and transmitted during the control channel transmission period.
  • the frequency domain mapping position of the PDCCH is determined by the identifier (ID) of each terminal and can be transmitted by spreading over the entire system transmission band.
  • at least one terminal may form a group, and a control signal may be transmitted to a group of the terminal obtaining the identifier by allocating the same identifier to the group. Such information may also be transmitted through at least one of the PDCCH and the EPDCCH.
  • the downlink data may be transmitted on a physical downlink shared channel (PDSCH) which is a physical channel for downlink data transmission.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the PDSCH may be transmitted after the control channel transmission interval, and scheduling information such as specific mapping positions and modulation schemes in the frequency domain may be determined based on the DCI transmitted through the PDCCH.
  • the base station may notify the UE of the modulation scheme applied to the PDSCH to be transmitted and the transport block size (TBS) of the data to be transmitted.
  • the MCS may consist of 5 bits or more or fewer bits.
  • the TBS may correspond to a size before channel coding for error correction is applied to data to be transmitted by a base station.
  • Modulation schemes supported by the LTE system are quadrature phase shift keying (QPSK), quadrature amplitude modulation (16QAM), and 64QAM, and each modulation order (Qm) may correspond to 2, 4, and 6. That is, 2 bits per symbol for QPSK modulation, 4 bits per symbol for 16QAM modulation, and 6 bits per symbol for 64QAM modulation.
  • QPSK quadrature phase shift keying
  • 16QAM quadrature amplitude modulation
  • 64QAM 64QAM
  • modulation order (Qm) may correspond to 2, 4, and 6. That is, 2 bits per symbol for QPSK modulation, 4 bits per symbol for 16QAM modulation, and 6 bits per symbol for 64QAM modulation.
  • modulation schemes of 256QAM or more may be used depending on system modifications.
  • the plurality of services may include at least one of enhanced mobile broadband (eMBB), ultra-reliable and low latency communications (URLLC), and massive machine type communications (mMTC).
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • URLLC ultra-reliable and low latency communications
  • mMTC massive machine type communications
  • the first type of service or the first type of data is not limited to the eMBB but may also be applicable to a case where high-speed data transmission is required or broadband transmission is required.
  • the URLLC service is referred to as a second type service, and the URLLC data is referred to as second type data.
  • the second type service or the second type data is not limited to URLLC, but may also correspond to a case in which low latency is required, high reliability transmission is required, or other systems in which low latency and high reliability are simultaneously required.
  • the mMTC service is referred to as type 3 service, and the data for mMTC is referred to as type 3 data.
  • the third type service or the third type data is not limited to the mMTC and may correspond to a case where a low speed, wide coverage, or low power is required.
  • the first type service includes or does not include the third type service.
  • a transport block (TB).
  • the TB is divided into a plurality of code blocks (CBs), and channel coding may be performed in units of CBs.
  • CBs code blocks
  • retransmission is performed after the initial transmission, it is made in units of TBs. Even if only one CB is decoded, the entire TB can be retransmitted.
  • feedback transmission and retransmission in CB units may be required.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a scenario between a terminal and a base station receiving a plurality of services according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station 210 may provide a plurality of services to the terminals 212 and 214.
  • the embodiment shows that services through eMBB and URLLC are provided, the present invention is not limited thereto.
  • each service may be provided to a separate terminal, such as the eMBB terminal 212 and the URLLC terminal 214, a plurality of services may be simultaneously provided to the same terminal.
  • scenario 1 it indicates that the base station 210 performs downlink transmission to each of the terminals 212 and 214.
  • a resource for the URLLC terminal 214 may be preferentially allocated.
  • data may not be received in a corresponding resource region.
  • Scenario 2 shows that each of the terminals 212 and 214 performs uplink transmission to the base station 210. Even in this case, the resources for the URLLC terminal 214 may be preferentially allocated. In the case of the eMBB terminal 212, data may not be transmitted in the corresponding resource region.
  • Scenario 3 shows that the base station 210 receives an uplink signal from the eMBB terminal 212 and transmits a downlink signal to the URLLC terminal 214.
  • the downlink signal transmitted by the base station 210 to the URLLC terminal 214 may act as an interference to the eMBB terminal 212, and an uplink signal transmitted by the eMBB terminal 212 may interfere with the URLLC terminal 214.
  • Scenario 4 shows that the base station 210 transmits a downlink signal to the eMBB terminal 212 and receives an uplink signal from the URLLC terminal 214.
  • the downlink signal transmitted from the base station 210 to the eMBB terminal 212 may act as an interference to the URLLC terminal 214, and an uplink signal transmitted from the URLLC terminal 214 may interfere with the eMBB terminal 212.
  • the base station may allocate each resource in a static, semi-static, or dynamic form to provide a service through eMBB, URLLC, and mMTC.
  • Such scheduling may operate in a time domain or in a frequency domain.
  • resource areas for providing each service may be mixed, a service providing method thereof will be described below.
  • the present invention is not limited to describing service provision based on eMBB and URLLC, and the following description may be similarly applied to resource allocation for providing mMTC service.
  • each service may perform communication in a bandwidth at least partially overlapping.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a resource allocation method in which a plurality of services are provided in time and frequency resources according to an embodiment of the present specification.
  • One slot is shown.
  • One slot may be composed of 14 symbols, and in some embodiments, may be configured of 7 symbols.
  • symbol 0 310 may be allocated for downlink control channel transmission
  • symbols 1-4 320 may be allocated for downlink data transmission
  • symbol 5 340 is downlink uplink. It may be used as a guide symbol for link switching
  • symbol 6 350 may be allocated for uplink control channel transmission.
  • the downlink data transmission may include resources for the terminal 2 performing the eMBB.
  • a resource region 330 for providing a URLLC service may be allocated on symbols 1-4 (320).
  • the region may include a resource 332 for control channel transmission and a resource 334 for data channel transmission.
  • the resource 332 for transmitting the control channel may be included in a part of the downlink control channel.
  • the resource region 330 for providing the URLLC service may be variably allocated according to whether the URLLC service is required. More specifically, when dynamic resource allocation for URLLC service is assigned to an eMBB resource, each resource may be allocated in a separate area or may be allocated by multiplexing. In more detail, when resources are multiplexed and allocated for providing multiple services on the same resource, resources may be allocated in at least one of puncturing, preemption, and superposition.
  • the eMBB terminal cannot receive data in the resource region puncturing for providing the URLLC service.
  • the amount of the corresponding resources (TB (s), CB (s), PRB (s)) is large, decoding failure may occur in the eMBB terminal.
  • the eMBB terminal needs to request retransmission to the base station, and additionally, it is necessary to continuously provide resources related to a buffer for performing HARQ, and thus the efficiency of resource utilization may be reduced.
  • puncturing may transmit information for URLLC in an area where data for eMBB transmission is transmitted, and may include that information for eMBB service is not transmitted before puncturing.
  • preemption may not include data for providing an eMBB service in an area for transmitting information for URLLC, and may include transmitting data for providing an eMBB service in other resource areas.
  • the superposition may include transmitting multiplexed data for providing the eMBB service and information for transmitting the URLLC in the region for the URLLC transmission.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a resource allocation method of a plurality of services according to one embodiment of the present specification.
  • the fourth region 424 may be included. According to an embodiment, resource allocation for an eMBB service is typically performed in the fourth region 424, and resources may be dynamically allocated in the corresponding region when URLLC service provision is required.
  • the resource allocation form for providing a plurality of services is not limited in the drawings, and the second region 420 may be allocated to the entire frequency resource, or the second region 420 may be allocated only to some time period regions. .
  • the base station may inform the terminal through the transmission of configuration information that such an area may exist.
  • the configuration information may be assigned at least one of the presence of each region and information indicating the bandwidth if present, and the base station may also transmit information on whether a resource for URLLC transmission is allocated in the fourth region. .
  • such information is not necessarily transmitted and may be set implicitly between the terminal and the base station according to the embodiment.
  • the UE may obtain information on the size of the URLLC resource region, and as such, the UE may obtain information on whether to allocate resources for the URLLC and information on the allocated resource region.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a resource allocation method of a plurality of services according to another embodiment of the present specification.
  • one slot may include a total of seven symbols.
  • the number of symbols may vary.
  • resources for URLLC when resources for URLLC are dynamically allocated, resources for URLLC may be allocated through puncturing, preemption, or superposition in a part of a resource region for eMBB communication.
  • numerology for eMBB service and numerology for URLLC may be the same.
  • each subcarrier spacing is 30Khz, one slot includes 7 symbols and is described on the basis of 0.25 ms, but this may vary depending on the embodiment.
  • the first symbol 0 510 in the slot may be allocated a downlink control channel for the eMBB, and the symbols 1-2 520 may be allocated resources for the URLLC. More specifically, symbol 1 522 may be assigned a control channel for URLLC, and symbol 2 524 may be assigned a data channel for URLLC. Symbols 3-4 530 may be allocated a downlink data channel for an eMBB, symbol 5 540 may be allocated to a GP, and symbol 6 550 may be allocated for uplink control channel transmission.
  • the resource region for URLLC may be allocated to another region other than the drawing on the time axis. More specifically, it may be allocated to any one of symbols 1-4 constituting a data area for the eMBB.
  • At least one of symbols allocated for eMBB service transmission may be allocated for the URLLC service to provide a service using URLLC and eMBB. Also, in the embodiment, when information indicating that the URLLC is allocated is obtained by the terminal, the terminal may determine that transmission for the eMBB is not performed in the resource region for the corresponding URLLC.
  • the present invention is not limited thereto and may be similarly configured in a structure including 14 symbols or more symbols, and the amount of resources of the corresponding channel may also be increased or decreased. have.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a resource allocation method of a plurality of services according to another embodiment of the present specification.
  • one slot may include a total of seven symbols.
  • the number of symbols may vary.
  • resources for URLLC when resources for URLLC are dynamically allocated, resources for URLLC may be allocated through puncturing, preemption, or superposition in a part of a resource region for eMBB communication.
  • numerology for the eMBB service and numerology for the URLLC may be different.
  • the figure is described to configure a mini slot for URLLC transmission in a part of one symbol in the form of TDM.
  • the resource may include a plurality of PRBs.
  • various combinations may exist.
  • the subcarrier spacing for the eMBB is 30Khz
  • the subcarrier spacing for the URLLC is 60khz
  • one slot includes 7 symbols and is described based on 0.25 ms. It may vary.
  • symbol 0 610 may be allocated a downlink control channel for eMBB.
  • the downlink control channel allocated to symbol 0 610 may be located in some resource region on a frequency basis, and the downlink control channel may be allocated to a downlink data channel in other resource regions, and resources for other communication It may be allocated or a separate resource may not be allocated.
  • resources for URLLC may be allocated.
  • mini symbol 1 622 may be assigned a control channel for URLLC
  • mini symbol 2 624 may be assigned a data channel for URLLC.
  • Symbols 1-5 (630) except for the partial region 620 may be allocated a downlink data channel for eMBB, symbol 5 (640) is a GP, symbol 6 (650) is for uplink control channel transmission Can be assigned.
  • the partial region 620 for the URLLC service may be located elsewhere on the frequency domain or the time domain, and more specifically, may be dynamically allocated to any of the data regions 630 for the eMBB.
  • At least one of symbols allocated for eMBB service transmission may be allocated for the URLLC service to provide a service using URLLC and eMBB.
  • the resource region for URLLC may be dynamically allocated to the resource region allocated for the eMBB.
  • the base station may allocate a resource region for providing the URLLC service from a portion of the resource region allocated for the eMBB.
  • the terminal receiving the eMBB service cannot receive the information for receiving the eMBB service in the corresponding resource area according to the information transmission for providing the URLLC service.
  • the base station may inform that the terminal has allocated resources for URLLC transmission in the resource region for the eMBB through the indication.
  • the base station may inform the terminal whether or not to puncturing, preemption, superposition of the resources for providing the URLLC service in the specific resource region to the eMBB terminal, and the form, the signal is a higher layer signal including a control channel signal or RRC signal It may be transmitted to, and may inform before transmitting the information for providing the URLLC service, in the same slot or in the next slot may inform that the resource for the URLLC transmission to the eMBB terminal is allocated. In the following embodiments, such information is not limited to this description based on puncturing.
  • the eMBB terminal may perform an operation such as not performing decoding for receiving eMBB data or waiting for retransmission in a corresponding region where puncturing is performed through the indication, and the operation in a specific embodiment will be described later.
  • FIG. 7 is a view for explaining a method of transmitting information for supporting a plurality of services according to an embodiment of the present disclosure.
  • resources for eMBB service provision and URLLC service provision may be allocated in consecutive slot n 710 and slot n + 1 730.
  • a downlink control channel for providing an eMBB service may be transmitted in symbol 0 (712, 732), and a downlink data channel for providing an eMBB service may be transmitted in symbol 1-4 (716, 734).
  • a gap may be allocated to symbols 5 (718 and 738) and an uplink control channel may be allocated to symbols 6 (720 and 740).
  • a resource region 714 for transmitting information for providing a URLLC service may be allocated in symbols 1-4 716 of slot n 710.
  • the base station may inform the terminal through an indication as to whether such a resource region is allocated.
  • the indication can be transmitted to the terminal on a control channel. More specifically, as shown in the identification number 740, information on whether the resource is allocated and the form may be transmitted through a control channel before resource allocation. In addition, as shown in the identification number 750, information on the resource allocation and the form may be transmitted through the data channel of the same slot. In addition, as shown in the identification number 760, information on the resource allocation and the form may be transmitted through the control channel of the next slot. More specific operation method is as follows.
  • a case of transmitting an indication before URLLC resource allocation, such as identification number 750, may be referred to as a pre-indication.
  • the base station determines whether at least one of overlapping, puncturing, preemption, superposition, and allocated resources of the corresponding resource is allocated to the eMBB terminal.
  • Information of can be transmitted.
  • the information may be able to transmit a signal using a control channel (new RAT PDCCH).
  • the channel for the signal may transmit the information through a downlink control channel that first appears in the corresponding slot (or subframe) so that the channel for the signal may have a pre-indication feature.
  • the indication signal may be specific RB (s) among resource regions allocated to the corresponding eMBB terminal, and more specifically, may be part of an initial data or last data resource region set among resource regions for data transmission.
  • the information may be transmitted through a separate resource region that is multiplexed by frequency division.
  • Transmitting the corresponding information in the data area of the same slot as the identification number 760 may be referred to as on transmission.
  • the base station may transmit at least one of overlapping, puncturing, preemption, and superposition of the corresponding resources to the eMBB terminal and information on the allocated resources to the eMBB terminal through some of the resource regions allocated for downlink data transmission. More specifically, the channel for the signal may transmit the information through some of the data RB (s) allocated for the eMBB terminal during transmission. In another embodiment, the information may be transmitted through an area set in a resource area allocated for downlink data transmission of a corresponding slot (or subframe).
  • the transmission of the corresponding information in the data area of the slot next to the resource allocation slot for URLLC may be referred to as a post indication.
  • the base station may transmit at least one of overlapping, puncturing, preemption, superposition, and allocated resource information to the eMBB terminal to the eMBB terminal through the control channel of the slot.
  • the indication may be delivered using a downlink control channel.
  • some resources (common search space, UE search space) of the PDCCH channel may be included.
  • the information may be transmitted in a slot associated with retransmission of the corresponding data after ACK / NACK feedback of the UE in response to transmission of the gNB.
  • the information may be transmitted on the control channel (PDCCH) of the corresponding retransmission slot.
  • PDCCH control channel
  • Such information may be commonly transmitted to eMBB terminals in a cell, and more specifically, terminals in a cell may receive information including the indication based on group identifiers assigned to the eMBB terminals.
  • the information may include a HARQ ID, indication information, NDI, RV, etc. in a UE specific DCI form. More specifically, the method of indicating the information may vary according to the number of bits of the information.
  • 1bit Indicates whether puncturing is performed due to URLLC in previous transmission of the corresponding HARQ.
  • At least one CB on which puncturing is performed may be indicated, and the terminal may be notified in the form of indicating such a set of CBs.
  • the signal may be transmitted before ACK / NACK feedback of the terminal in response to the transmission of the gNB. That is, the data transmission of the puncturing eMBB due to URLLC may be transmitted immediately after the slot (N + 1 th) immediately after the slot (N th) where the transmission is performed. When transmitted after the next slot, information indicating this may also be transmitted. More specifically, it may indicate whether puncturing is performed due to URLLC in a previous slot in a common DCI form. More specifically, the method of indicating the information may vary according to the number of bits of the information. In addition, such information may be commonly transmitted for a specific terminal or a group of terminals.
  • 1bit It may indicate whether puncturing is performed due to URLLC in a previous transmission (N-1 th slot) of a corresponding HARQ (Nth slot).
  • 2bit Indicates whether puncturing is performed due to URLLC in previous transmission (N-1, N-2, N-3, N-4 th slot) of the corresponding HARQ (Nth slot).
  • the CB (s) on which puncturing is performed may be indicated according to the indicated number of bits, and such a mapping relationship may be transmitted through preset information or separate signaling.
  • HARQ ID, indication information, NDI, RV, etc. may be represented in UE specific DCI form.
  • 1bit Indicates whether puncturing is performed due to URLLC in previous transmission of the corresponding HARQ.
  • 2bit This may indicate CB (s) puncturing due to URLLC in previous transmission of the corresponding HARQ.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a method for transmitting feedback information for supporting a plurality of services according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station may transmit data to the terminal and receive HARQ feedback information thereof.
  • the base station may transmit configuration information for HARQ to the terminal. Such an operation may optionally be performed and may not be necessary.
  • the configuration information for HARQ may include information indicating a feedback method for the transmitted data. More specifically, the base station may set information on whether to perform TB unit feedback or CB unit feedback on data transmitted to the terminal. Such configuration information may also be performed by exchanging bit information allocated for HARQ feedback.
  • the terminal may receive data from the base station.
  • the data may comprise at least one TB and the TB may comprise at least one CB.
  • the UE may decode the received TB. More specifically, decoding may be performed on at least one CB included in the TB, and thus, decoding may be performed on the entire CB constituting the TB. In some cases, decoding for TB may be performed. Such configuration may be determined through explicit signaling between the base station and the terminal, or may be determined implicitly.
  • the UE may determine whether the decoding of the entire TB was successful. More specifically, it may be determined whether the entire decoding of the CB constituting the TB is successful. If successful, the terminal may transmit ACK feedback to the base station in step 825.
  • the UE may determine whether feedback for a plurality of code blocks is requested from the base station.
  • the feedback request for the plurality of code blocks may be transmitted through higher layer signaling or physical layer signaling.
  • the UE may transmit NACK feedback in step 835. More specifically, even when the bit allocated for HARQ is 1 bit in the information set for HARQ, when decoding of at least one CB as described above fails, NACK feedback may be transmitted.
  • information about success or failure of decoding for each code block may be transmitted to the base station. More specifically, information about a successful CB or a failed CB is transmitted to the base station, and the base station may perform retransmission based on the information.
  • a plurality of CBs may constitute one TB, and each CB may include CRC bits. If one CB fails, the entire TB decoding fails and can transmit HARQ NACK.
  • HARQ ACK / NACK feedback may be performed in units of one or a plurality of code block (s). More specifically, one TB may include a plurality of CBs, and each CB may include CRC bits.
  • the HARQ NACK may be configured with a plurality of bits, and accordingly, information of a CB (s) having failed decoding or success may be transmitted to the base station. For example, when the number of bits of the HARQ NACK is 2, 2 ⁇ 2 HARQ NACKs may be indicated.
  • the mapping sequence and the relationship of the CB (s) to the bits may be similar or extended, and according to an embodiment, two or more bits of information may be allocated to the code block. You can also pass feedback information. In addition, according to an embodiment, it may indicate whether the information corresponding to the mapped physical resource is ACK / NACK.
  • the UE may transmit the ACK / NACK for the entire CB transmitted on the specific resource region to the base station.
  • only the corresponding number of the failed CB may be delivered using the NACK message.
  • the UE receiving the eMBB service may perform different operations according to the resource allocation method and whether or not the URLLC service. More specifically, the terminal receiving the eMBB service in such a resource allocation situation may receive whether puncturing, preemption or superposition of the resource through a control channel signal or a radio resource control (RRC) control signal of the base station.
  • the terminal may be the downlink control information that comes first of the corresponding slot (or subframe).
  • the RRC signal may be delivered to the terminal through a data channel in a semi-static or static form. In this case, as shown in FIG. 5 or 6, the UE allocated to the overlapped resource should be able to decode the puncturing resource.
  • success and failure of decoding may be determined according to the amount of punctured resources. That is, if there are few puncturing resources due to URLLC, the eMBB data can be recovered by using an error recovery scheme.
  • the error recovery method may include a CRC check up.
  • the control channel transmitted by the base station may be transmitted to the terminal before the ACK / NACK transmitted by the terminal to the base station in some cases. Such a situation may be progressed, for example, when a failure is apparent as determined by the gNB because the number of PRB (s) of resources puncturing and preemption in a resource allocated to the eMBB terminal in the previous slot is large.
  • HARQ Process ID is considered in consideration of a situation in which ACK / NACK is considered after explicit signaling of 0 (for a terminal supporting a self-contained structure), 1, 2 slot (s), as in the New RAT system.
  • ACK / NACK is considered after explicit signaling of 0 (for a terminal supporting a self-contained structure), 1, 2 slot (s), as in the New RAT system.
  • s 1, 2 slot
  • the type of the terminal can be basically divided as follows.
  • the base station may lower the HARQ ACK / NACK transmission timing (slot number or time) of the terminal to the DCI through the PDCCH.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an operation of a terminal for generating feedback information for supporting a plurality of services according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal may transmit and receive signals with the base station. More specifically, in the embodiment, the terminal is a terminal for receiving an eMBB service, and the base station may provide an eMBB service and a URLLC service.
  • the UE may receive data related to the eMBB service and resource allocation related identification information for the URLLC service from the base station.
  • the identification information may be received based on at least one of a method of pre-indication, on duration, and post indication as described above.
  • the identification information may include at least one of resource allocation and resource allocation for providing a URLLC service.
  • the UE may buffer the TB for data reception based on the received information.
  • the TB may comprise at least one CB.
  • at least one CB may be referred to as a group of CBs.
  • it may be determined whether transmission is successful and perform HARQ.
  • the UE may perform decoding on the buffered TB based on the received information.
  • decoding may be performed in units of CBs, and if there is a high probability of decoding failure based on at least one of the information received in step 905, no separate decoding may be performed. More specifically, when the proportion of resources punctured to provide the URLLC service is large, the UE may wait without performing decoding separately because there is a high possibility that the decoding result is determined to fail. Alternatively, the terminal may discard the buffered TB or some CB without storing itself.
  • the UE may receive control information for scheduling the data and data corresponding thereto from the base station. More specifically, data for providing an eMBB service, which could be transmitted to a puncturing resource region for providing a URLLC service, may be retransmitted.
  • the control information for scheduling may include information on whether to decode or merge the received retransmission data. It may include at least one of information related to NACK timing, HARQ ID, and PUCCH resource information for ACK / NACK transmission.
  • the UE may determine whether to flush the buffered data based on the received information. In addition, it is possible to determine whether to transmit the HARQ ACK / NACK and the transmission method. In addition, it may be determined whether to merge the received retransmission data.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a method of transmitting and receiving feedback information for supporting a plurality of services according to an embodiment of the present specification.
  • a base station may transmit downlink data scheduling information and ACK / NACK timing information thereof through a downlink control channel of a first slot.
  • the ACK / NACK timing may be an uplink control channel 1054 after 2 slots.
  • the resource for the URLLC service may be allocated to the symbol 2-3 (1016) of the first slot.
  • Information about this may be transmitted to the terminal through at least one of pre-indication, on-duration, and post indication as in the method described in the previous embodiment.
  • on-duration may be transmitted at a timing such as identification number 1020.
  • post indication related information may be transmitted to the terminal at the same timing as 1040.
  • the terminal receiving the eMBB service cannot receive data in symbols 2 and 3 1016, and may determine whether to perform decoding based on the data received through symbol 4 1018.
  • ACK / NACK may be transmitted in units of CB, or may be waited for retransmission.
  • the terminal receiving the identification information through the identification number 1020 or 1040 may perform at least one of retransmission reception and feedback transmission based on this.
  • the UE may receive data that was not received by puncturing in the previous step, and may perform decoding based on this. Thereafter, the UE may transmit the uplink control channel of symbol 6 1054 of the third slot according to the timing of the ACK / NACK 1056 according to the decoding result.
  • the BS and the UE may operate as follows.
  • the base station may perform the retransmission for this time immediately at the time (the next slot in the embodiment) can be reallocated without waiting for the HARQ timing of the UE.
  • the indication described above may be used to indicate puncturing.
  • the data packets immediately retransmitted may overlap with the ACK / NACK transmission timing scheduled in the previous transmission.
  • the slot may include uplink resources for supporting like coverage.
  • the above-described indication may be used to indicate puncturing, and the HARQ ID and the PUCCH resource according to the operation of the base station may be set as follows.
  • the base station transmits HARQ id # 0 and allocation HARQ pucch resource # 0 at the time of transmission for data transmission in the first slot to the UE, and transmits HARQ id # 0 when transmitting data in the second slot including retransmission.
  • allocation HARQ pucch resource # 0 can be duplicated and transmitted. In this case, if only NDI is toggled without additional indication, the UE can flush the buffer associated with the data received in the first slot and decode according to retransmission.
  • the indication described above may be included and delivered. The indication may be in the form of common DCI, UE specific DCI.
  • the base station transmits to the mobile station using HARQ id # 0 and allocation HARQ pucch resource # 0 at the first transmission, and differently with HARQ id # 0 and allocation HARQ pucch resource # 1 at the second transmission including retransmission. Can be assigned.
  • the UE may transmit the decoding result according to the retransmission through the PUCCH resource # 1, and may transmit the feedback result through the resource selected based on the decoding result from # 0 or # 1.
  • the terminal may check the reception failure in the first slot symbol 2-3 (1016), and then obtain an additional gain by performing a CB unit combine of retransmission data based on the received indication. .
  • the following situation may be considered when considering a long pucch timing (n + 2 slot) for HARQ feedback transmission to the cell edge UE.
  • the pucch resource allocation may be implicit or explicit.
  • the allocated resources are 1 bit each, 2 bits multiple feedback may be supported by adding feedback information to each PUCCH resource.
  • the pucch resource allocation may be implicit or explicit.
  • the UE may selectively transmit ACK / NACK for each resource. At this time, the UE may select a resource allocated to the second transmission.
  • ACK / NACK may be transmitted through a resource selected according to a preset rule according to the decoding result.
  • 11 is a diagram illustrating a method for transmitting and receiving feedback information for supporting a plurality of services according to another embodiment of the present specification.
  • a base station may transmit downlink data scheduling information and ACK / NACK timing information thereof through a downlink control channel of a first slot.
  • the ACK / NACK timing may be an uplink control channel 1154 after two slots.
  • the resource for the URLLC service may be allocated to the symbol 2-3 (1116) of the first slot. Information about this may be transmitted to the terminal through the identification number 1120 or 1140. In this case, the terminal receiving the eMBB service cannot receive data in the symbols 2 and 3 1116 and may determine whether to perform decoding based on the data received through the symbol 4 1118. According to an embodiment, ACK / NACK may be transmitted in units of CB, or may be waited for retransmission.
  • the terminal receiving the identification information through the identification number 1120 or 1140 may perform at least one of retransmission reception and feedback transmission based on the identification information.
  • the UE may receive data that was not received by puncturing in the previous step, and may additionally receive data allocated through the symbol 4 1139.
  • the terminal may perform decoding based on the retransmitted data. Thereafter, the UE may transmit the uplink control channel of the third slot symbol 6 1154 according to the timing of the ACK / NACK 1156 according to the decoding result.
  • the BS and the UE may operate as follows.
  • the base station may perform the retransmission for this time immediately at the time (the next slot in the embodiment) can be reallocated without waiting for the HARQ timing of the UE.
  • the indication described above may be used to indicate puncturing.
  • the data packets immediately retransmitted may overlap with the ACK / NACK transmission timing scheduled in the previous transmission.
  • the slot may include uplink resources for supporting like coverage.
  • the above-described indication may be used to indicate puncturing, and the HARQ ID and the PUCCH resource according to the operation of the base station may be set as follows.
  • the base station transmits to the mobile station by using HARQ id # 0 and allocation HARQ pucch resource # 0 at the first transmission, HARQ id # 0 and allocation HARQ pucch resource # 0 and HARQ at the second transmission including retransmission It can transmit using id # 1, allocation HARQ pucch resource # 0.
  • the indication described above may be included and delivered.
  • the indication may be in the form of common DCI, UE specific DCI.
  • the base station transmits to the mobile station using HARQ id # 0 and allocation HARQ pucch resource # 0 at the first transmission, HARQ id # 0 and allocation HARQ pucch resource # 0 and HARQ at the second transmission including retransmission id # 1, allocation HARQ pucch resource # 1 can be allocated differently.
  • the indication may be in the form of common DCI, UE specific DCI.
  • the terminal may check reception failure in the first slot symbol 2-3 (1116), and then may further gain by performing CB unit combine of retransmission data based on the received indication. .
  • the following situation may be considered when considering a long pucch timing (n + 2 slot) for HARQ feedback transmission to the cell edge UE.
  • the pucch resource allocation may be implicit or explicit.
  • the allocated resources are 1 bit each, ACK / NACK may be separately transmitted to each resource, and may be combined to support 2 bits multiple feedback (00, 01, 10, 11 separately interpreted).
  • the pucch resource allocation may be implicit or explicit. In the embodiment, the interpretation of 2bit multiple feedback may vary according to the embodiment.
  • the UE may selectively transmit ACK / NACK. In this case, the terminal may select a resource allocated to the second transmission.
  • ACK / NACK may be transmitted through a resource selected according to a preset rule according to the decoding result.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a method of transmitting and receiving feedback information for supporting a plurality of services according to another embodiment of the present disclosure
  • FIG. 13 is a view illustrating a method of transmitting and receiving feedback information for supporting a plurality of services according to another embodiment of the present specification. Drawing.
  • FIG. 12 illustrates a HARQ feedback process for a self-contained terminal
  • FIG. 13 illustrates a HARQ feedback process for a non self-contained terminal.
  • the base station may transmit downlink data scheduling information and ACK / NACK timing information thereof through the downlink control channel of the first slot 1210.
  • the ACK / NACK timing may be the second slot 1230 uplink control channel 1250 after 1 slot.
  • the above embodiment may be performed in a self-contained terminal, but is not limited thereto.
  • the base station may transmit downlink data scheduling information and ACK / NACK timing information thereof through the downlink control channel of the first slot 1310.
  • the ACK / NACK timing may be the uplink control channel 1342 of the second slot 1330 after one slot. 13 illustrates a timing relationship that may be performed in a non self-contained terminal.
  • an ACK / NACK for retransmission is transmitted in an uplink control channel 1342 of a second slot 1330. Since the UE cannot receive information related to the separate ACK / NACK timing in the second slot downlink control channel 1332 and correspondingly, the terminal receives ACK / ACK for retransmission in the uplink control channel 1352 of the third slot 1350. NACK can be transmitted.
  • the base station does not wait for HARQ timing of the terminal when more than a predetermined CB (s) or RB (s) puncturing for providing the URLLC service to the terminal receiving a specific eMBB service in the feature slot Information indicating whether to retransmit is immediately transmitted to a terminal that can be reassigned (in the embodiment, the next slot), such as identification number 1220 or 1240, 1320, or 1340.
  • a predetermined CB (s) or RB (s) puncturing for providing the URLLC service to the terminal receiving a specific eMBB service in the feature slot Information indicating whether to retransmit is immediately transmitted to a terminal that can be reassigned (in the embodiment, the next slot), such as identification number 1220 or 1240, 1320, or 1340.
  • the base station transmits the downlink data to the mobile station using HARQ id # 0 and allocation HARQ pucch resource # 0 when transmitting downlink data in the first slot 1210, and during the second transmission including retransmission (1236 and 1238).
  • HARQ id # 0, allocation HARQ pucch resource # 0 can be duplicated.
  • the UE can flush the buffer associated with the data received in the first slot and decode according to retransmission.
  • the indication described above may be included and delivered. The indication may be in the form of common DCI, UE specific DCI.
  • the base station transmits HARQ id # 0 and downlink HARQ pucch resource # 0 when transmitting downlink data in the first slot 1210 to the user equipment.
  • allocation HARQ pucch resource # 1 can be allocated differently.
  • the UE may transmit the decoding result according to the retransmission through the PUCCH resource # 1, and may transmit the feedback result through the resource selected based on the decoding result from # 0 or # 1.
  • the base station transmits HARQ id # 0 and HARQ pucch resource # 0 when the downlink data is transmitted to the UE in the first slot 1310 and transmits the HARQ id # during the second transmission including retransmission. 0, it may be differently allocated to the allocation HARQ pucch resource # 1 of the next slot 1330.
  • HARQ ACK / NACK timing may be determined by an implicit method, or retransmission timing may be determined by separate information transmission.
  • the next slot may be determined without following the default value. As such, even when there is no explicit signaling, the retransmission timing may be determined.
  • the ACK / NACK 1354 for retransmission may be transmitted through the uplink control channel 1352 of the next slot 1350.
  • the terminal may confirm reception failure at the first slot symbol 2-3 (1216, 1316), and then obtain additional gain by performing CB unit combine of retransmission data based on the received indication. Can be.
  • the following situation may be considered when considering a long pucch timing (n + 2 slot) for HARQ feedback transmission to the cell edge UE.
  • the ACK / NACK 1252 for retransmission may be transmitted in the uplink control channel 1250 of the second slot 1230 as described above.
  • the UE may transmit NACK in the uplink control channel 1342 of the N + 1 th slot 1330 or may not have a separate transmission operation (DTX).
  • DTX separate transmission operation
  • the UE may perform initial transmission and retransmission by performing decoding using a CB4 Nth slot and a CB3 N + 1 th slot in an N + 2th slot, and transmit ACK / NACK.
  • additional data may be allocated at the time of retransmission as shown in FIG. 11, in which case it may be performed similarly to the operation of FIG. 11.
  • the communication system can effectively transmit data using different types of services.
  • the embodiment provides a method for coexistence of data transmission between heterogeneous services to satisfy the requirements of each service, reduce the delay of the transmission time or at least one of frequency-time and spatial resources Make efficient use of Also, before the HARQ ACK / NACK message is transmitted, the HARQ buffer memory of the UE can be reduced by using additional base station signaling.
  • FIG. 14 is a view showing a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal 1400 of the embodiment includes a transceiver 1410, a storage 1420, and a controller 1430.
  • the transceiver 1410 may transmit and receive a signal with a base station.
  • the storage 1420 may store at least one of information related to the terminal 1400 and information transmitted and received through the transceiver 1410.
  • the controller 1430 may control the operation of the terminal 1400 and may control the entire terminal to perform the operation related to the terminal described in the above embodiment.
  • the controller 1430 may include at least one processor.
  • 15 is a diagram illustrating a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station 1500 of the embodiment includes a transceiver 1510, a storage 1520, and a controller 1530.
  • the transceiver 1510 may transmit and receive a signal with a terminal and another network entity.
  • the storage unit 1520 may store at least one of information related to the base station 1500 and information transmitted and received through the transceiver unit 1510.
  • the controller 1530 may control the operation of the base station 1500 and may control the entire base station to perform the operation related to the base station described in the above embodiment.
  • the controller 1530 may include at least one processor.

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Abstract

본 개시는 4G 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 통신 시스템을 IoT 기술과 융합하는 통신 기법 및 그 시스템에 관한 것이다. 본 개시는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스 (예를 들어, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 적용될 수 있다. 본 명세서의 일 실시 예에 따르는 이동 통신 시스템의 단말에서 통신 방법은 기지국으로부터 제1서비스 및 제2서비스를 위한 자원 할당 방식과 관련된 제1정보를 수신하는 단계; 상기 기지국으로부터 상기 제1서비스와 관련된 제어 정보를 수신하는 단계; 및 상기 기지국으로부터 상기 제어 정보 및 상기 제1정보를 기반으로 상기 제1서비스에 대한 데이터를 수신하는 단계를 포함한다.

Description

복수의 통신 서비스를 제공하기 위한 정보 송수신 방법 및 장치
본 명세서의 실시 예는 통신 시스템에서 복수의 서비스를 동일 자원에서 제공하기 위한 정보 송수신 방법 및 이를 이용한 장치에 간한 것이다. 보다 구체적으로 동일 통신 자원에서 복수의 서비스를 제공하기 위한 설정 정보 송수신 및 피드백 정보 송수신 방법 및 이를 이용한 장치에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (beyond 4G network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (post LTE) 이후의 시스템이라 불리어지고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가(60GHz) 대역과 같은)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) 기술들이 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), 및SCMA(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 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(machine to machine, M2M), MTC(machine type Communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 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 기술인 빔 포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용되는 것도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
이와 같이 통신 시스템에서 복수의 서비스가 사용자에게 제공될 수 있으며, 이와 같은 복수의 서비스를 사용자에게 제공하기 위해 특징에 맞게 각 서비스를 동일한 시구간 내에서 제공할 수 있도록 하며, 동일 시간 및 주파수 자원을 활용하여 상기 복수의 서비스를 제공할 수 있는 방법 및 이를 이용한 장치가 요구된다.
본 명세서의 실시 예는 상술한 문제점을 해결하기 위하여 제안된 것으로 각기 다른 타입의 서비스를 동시에 제공하기 위한 방법 및 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다. 본 명세서의 실시 예는 각기 다른 타입의 서비스를 동시에 제공할 때 각 서비스의 특징에 맞게 수신되는 정보를 획득함으로써 동일 시구간 내에서 각기 다른 타입의 서비스를 제공받을 수 있도록 설정 정보를 송수신 하고, 각 서비스에 대한 데이터 전송에 따른 피드백 정보를 송수신 하는 방법 및 이를 이용한 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
상술한 과제를 달성하기 위하여, 본 명세서의 일 실시 예에 따르는 이동 통신 시스템의 단말에서 통신 방법은 기지국으로부터 제1서비스 및 제2서비스를 위한 자원 할당 방식과 관련된 제1정보를 수신하는 단계; 상기 기지국으로부터 상기 제1서비스와 관련된 제어 정보를 수신하는 단계; 및 상기 기지국으로부터 상기 제어 정보 및 상기 제1정보를 기반으로 상기 제1서비스에 대한 데이터를 수신하는 단계를 포함한다.
본 명세서의 다른 실시 예에 따르는 이동 통신 시스템의 기지국에서 통신 방법은 제1서비스 및 제2서비스를 위한 자원 할당 방식과 관련된 제1정보를 단말에 전송하는 단계; 상기 제1서비스와 관련된 제어 정보를 상기 단말에 전송하는 단계; 및 상기 제어 정보 및 상기 제1정보를 기반으로 상기 제1서비스에 대한 데이터를 상기 단말에 전송하는 단계를 포함한다.
본 명세서의 다른 실시 예에 따르는이동 통신 시스템의 단말은 신호를 송수신하는 송수신부; 및 상기 송수신부와 연결되며, 기지국으로부터 제1서비스 및 제2서비스를 위한 자원 할당 방식과 관련된 제1정보를 수신하고, 상기 기지국으로부터 상기 제1서비스와 관련된 제어 정보를 수신하고, 상기 기지국으로부터 상기 제어 정보 및 상기 제1정보를 기반으로 상기 제1서비스에 대한 데이터를 수신하는 제어부를 포함한다.
본 명세서의 또 다른 실시 예에 따르는 이동 통신 시스템의 기지국은 신호를 송수신하는 송수신부; 및 상기 송수신부와 연결되며, 제1서비스 및 제2서비스를 위한 자원 할당 방식과 관련된 제1정보를 단말에 전송하고, 상기 제1서비스와 관련된 제어 정보를 상기 단말에 전송하고, 상기 제어 정보 및 상기 제1정보를 기반으로 상기 제1서비스에 대한 데이터를 상기 단말에 전송하는 제어부를 포함한다.
본 명세서의 실시 예에 따르면, 통신 시스템에서 동일 시간 및 주파수 자원을 활용하여 복수개의 서비스를 효율적으로 제공함으로써 통신 자원의 효율적인 이용이 가능하며, 각 서비스의 효율성 및 신뢰성이 향상될 수 있다.
도 1은 본 명세서의 실시 예가 적용될 수 있는 시스템에서의 시간 및 주파수 자원을 도시한 도면이다.
도 2는 본 명세서의 실시 예에 따른 복수개의 서비스를 수신하는 단말과 기지국 사이의 시나리오를 표시한 도면이다.
도 3은 본 명세서의 일 실시 예에 따른 시간 및 주파수 자원에서 복수개의 서비스가 제공되는 자원 할당 방법을 도시한 도면이다.
도 4는 본 명세서의 일 실시 예에 따른 복수개의 서비스의 자원 할당 방법을 나타내는 도면이다.
도 5는 본 명세서의 다른 실시 예에 따른 복수개의 서비스의 자원 할당 방법을 나타내는 도면이다.
도 6은 본 명세서의 또 다른 실시 예에 따른 복수개의 서비스의 자원 할당 방법을 나타내는 도면이다.
도 7은 본 명세서의 실시 예에 따른 복수개의 서비스 지원을 위한 정보 전달 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 본 명세서의 실시 예에 따른 복수개의 서비스 지원을 위한 피드백 정보 전송을 위한 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 본 명세서의 실시 예에 따른 복수개의 서비스 지원을 위한 피드백 정보 생성을 위한 단말의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 본 명세서의 일 실시 예에 따른 복수개의 서비스 지원을 위한 피드백 정보 송수신 방법을 나타내는 도면이다.
도 11은 본 명세서의 다른 실시 예에 따른 복수개의 서비스 지원을 위한 피드백 정보 송수신 방법을 나타내는 도면이다.
도 12는 본 명세서의 다른 실시 예에 따른 복수개의 서비스 지원을 위한 피드백 정보 송수신 방법을 나타내는 도면이다.
도 13은 본 명세서의 또 다른 실시 예에 따른 복수개의 서비스 지원을 위한 피드백 정보 송수신 방법을 나타내는 도면이다.
도 14는 본 명세서의 실시 예에 따른 단말을 나타내는 도면이다.
도 15는 본 명세서의 실시 예에 따른 기지국을 나타내는 도면이다.
이하, 본 발명의 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
실시 예를 설명함에 있어서 본 발명이 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 발명과 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 발명의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
마찬가지 이유로 첨부 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시 예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
이 때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예컨대, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이 때, 본 실시 예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA또는 ASIC과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다.
도 1은 본 명세서의 실시 예가 적용될 수 있는 시스템에서의 시간 및 주파수 자원을 도시한 도면이다
도 1을 참조하면, 가로축은 시간영역을, 세로축은 주파수영역을 나타낸다. 시간영역에서의 최소 전송단위는 OFDM 심벌로서, Nsymb (102)개의 OFDM 심벌이 모여 하나의 슬롯(106)을 구성할 수 있으며, 1ms 내에 복수개의 슬롯(106)이 포함될 수 있다.
시간-주파수영역에서 자원의 기본 단위는 리소스 엘리먼트(112, resource element; RE)로서 OFDM 심벌 인덱스 및 서브캐리어 인덱스로 나타낼 수 있다. 리소스 블록(108, resource block; RB 혹은 physical resource block; PRB)은 시간영역에서 Nsymb (102)개의 연속된 OFDM 심벌과 주파수 영역에서 NRB (110)개의 연속된 서브캐리어로 정의될 수 있다. 따라서, 한 슬롯에서 하나의 RB(108)는 Nsymb x NRB 개의 RE(112)를 포함할 수 있다. 일반적으로 데이터의 주파수 영역 최소 할당단위는 상기 RB. LTE 시스템에서 일반적으로 상기 Nsymb = 7, NRB=12 이고, NBW 및 NRB 는 시스템 전송 대역의 대역폭에 비례할 수 있다. 단말에게 스케줄링 되는 RB 개수에 비례하여 데이터 레이트가 증가할 수 있다.
하향링크와 상향링크를 주파수로 구분하여 운영하는 FDD 시스템의 경우, 하향링크 전송 대역폭과 상향링크 전송 대역폭이 서로 다를 수 있다. 또한 실시 예에서 시구간 상에서 일부의 RB는 상향링크로 운용될 수 있으며, 일부 RB는 하향링크로 운용될 수도 있다.
채널 대역폭은 시스템 전송 대역폭에 대응되는 RF 대역폭을 나타낸다. 아래의 표 1은 LTE 시스템을 기준으로 정의된 시스템 전송 대역폭과 채널 대역폭 (channel bandwidth)의 대응관계를 나타낸다. 예를 들어, 10MHz 채널 대역폭을 갖는 LTE 시스템은 전송 대역폭이 50개의 RB로 구성될 수 있다. 또한 하나의 시스템 내에서 다양한 numerology가 복합적으로 구성될 수 있다. 한편 본 명세서의 실시 예가 적용될 수 있는 실시 예의 경우 아래의 표의 구성에 한정되지 않는다.
[표 1]
Figure PCTKR2018003450-appb-I000001
하향링크 제어정보의 경우 상기 서브프레임 내의 최초 N 개의 OFDM 심벌 이내에 전송될 수 있다. 실시 예에서 일반적으로 N = {1, 2, 3} 이다. 따라서 현재 서브프레임에 전송해야 할 제어정보의 양에 따라 상기 N 값이 서브프레임마다 가변적으로 적용될 수 있다. 상기 전송 되는 제어 정보는 제어정보가 OFDM 심벌 몇 개에 걸쳐 전송되는지를 나타내는 제어채널 전송구간 지시자, 하향링크 데이터 혹은 상향링크 데이터에 대한 스케쥴링 정보, HARQ ACK/NACK 에 관한 정보를 포함할 수 있다.
LTE 시스템에서 하향링크 데이터 혹은 상향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보는 하향링크 제어정보(downlink control information; DCI)를 통해 기지국으로부터 단말에게 전달된다. DCI 는 여러 가지 포맷에 따라 정의되며, 각 포멧에 따라 상향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보 (uplink, UL, grant) 인지 하향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보 (downlink, DL, grant) 인지 여부, 제어정보의 크기가 작은 컴팩트 DCI 인지 여부, 다중안테나를 사용한 공간 다중화 (spatial multiplexing)을 적용하는지 여부, 전력제어 용 DCI 인지 여부 등을 나타낼 수 있다. 예컨대, 하향링크 데이터에 대한 스케줄링 제어정보(DL grant)인 DCI format 1 은 적어도 다음과 같은 제어정보들 중 하나를 포함할 수 있다.
- 자원 할당 유형 0/1 플래그(Resource allocation type 0/1 flag): 리소스 할당 방식이 유형 0 인지 유형 1 인지 지시할 수 있다. 유형 0 은 비트맵 방식을 적용하여 RBG (resource block group) 단위로 리소스를 할당할 수 있다. 통신 시스템 일 예로, LTE 시스템에서 스케줄링의 기본 단위는 시간 및 주파수 영역 리소스로 표현되는 RB이고, RBG 는 복수개의 RB로 구성되어 유형 0 방식에서의 스케줄링의 기본 단위가 될 수 있다. 유형 1 은 RBG 내에서 특정 RB를 할당할 수 있다.
- 자원 블록 할당(resource block assignment): 데이터 전송에 할당된 RB를 지시할 수 있다. 시스템 대역폭 및 리소스 할당 방식에 따라 표현하는 리소스가 결정될 수 있다.
- 변조 및 코딩 방식(modulation and coding scheme; MCS): 데이터 전송에 사용된 변조방식과 전송하고자 하는 데이터인 transport block 의 크기를 지시할 수 있다.
- HARQ 프로세스 번호(HARQ process number): HARQ 의 프로세스 번호를 지시할 수 있다.
- 새로운 데이터 지시자(new data indicator): HARQ 초기전송인지 재전송인지를 지시할 수 있다.
- 중복 버전(redundancy version): HARQ 의 중복 버전 을 지시할 수 있다.
- PUCCH를 위한 전송 전력 제어 명령(transmit power control(TPC) command) for PUCCH(physical uplink control channel): 상향링크 제어 채널인 PUCCH 에 대한 전송 전력 제어 명령을 지시할 수 있다.
상기 DCI는 채널코딩 및 변조과정을 거쳐 하향링크 물리제어채널인 PDCCH (physical downlink control channel)(또는, 제어 정보, 이하 혼용하여 사용하도록 한다) 혹은 EPDCCH (enhanced PDCCH)(또는, 향상된 제어 정보, 이하 혼용하여 사용하도록 한다)상에서 전송될 수 있다.
일반적으로 상기 DCI는 각 단말에 대해 독립적으로 특정 RNTI (radio network temporary identifier)(또는, 단말 식별자)로 스크램블 되어 CRC(cyclic redundancy check)가 추가되고, 채널코딩된 후, 각각 독립적인 PDCCH로 구성되어 전송될 수 있다. 시간영역에서 PDCCH는 상기 제어채널 전송구간 동안 매핑되어 전송될 수 있다. PDCCH 의 주파수영역 매핑 위치는 각 단말의 식별자(ID) 에 의해 결정되고, 전체 시스템 전송 대역에 퍼져서 전송 될 수 있다. 실시 예에서 적어도 하나 이상의 단말이 그룹을 이룰 수 있으며, 해당 그룹에 동일한 식별자를 할당하여, 해당 식별자를 획득한 단말의 그룹에게 제어 신호를 전송할 수도 있다. 이와 같은 정보 역시 PDCCH 또는 EPDCCH 중 적어도 하나를 통해 전송될 수 있다.
하향링크 데이터는 하향링크 데이터 전송용 물리채널인 PDSCH (physical downlink shared channel) 상에서 전송 될 수 있다. PDSCH는 상기 제어채널 전송구간 이후부터 전송될 수 있으며, 주파수 영역에서의 구체적인 매핑 위치, 변조 방식 등의 스케줄링 정보는 상기 PDCCH 를 통해 전송되는 DCI를 기반으로 결정될 수 있다.
상기 DCI 를 구성하는 제어정보 중에서 MCS 를 통해서, 기지국은 단말에게 전송하고자 하는 PDSCH에 적용된 변조방식과 전송하고자 하는 데이터의 크기 (transport block size; TBS)를 통지할 수 있다. 실시 예에서 MCS 는 5비트 혹은 그보다 더 많거나 적은 비트로 구성될 수 있다. 상기 TBS 는 기지국이 전송하고자 하는 데이터 (transport block, TB)에 오류정정을 위한 채널코딩이 적용되기 이전의 크기에 해당할 수 있다.
LTE 시스템에서 지원하는 변조방식은 QPSK(quadrature phase shift keying), 16QAM(quadrature amplitude modulation), 64QAM 으로서, 각각의 변조오더(modulation order) (Qm) 는 2, 4, 6 에 해당할 수 있다. 즉, QPSK 변조의 경우 심벌 당 2 비트, 16QAM 변조의 경우 심볼 당 4 비트, 64QAM 변조의 경우 심벌 당 6 비트를 전송할 수 있다. 또한 시스템 변형에 따라 256QAM 이상의 변조 방식도 사용될 수 있다.
이와 같이 이동 통신 시스템에서 복수의 서비스를 제공할 수 있다. 상기 복수의 서비스는 eMBB(enhanced mobile broadband), URLLC(ultra-reliable and low latency communications), mMTC(massive machine type communications) 중 적어도 하나의 서비스를 포함할 수 있다. 기존의 LTE 시스템에서는 사용자 기기의 서비스가 어떤 것이든 기지국의 스케줄링 자원을 수신할 뿐이며 그에 따른 자원 영역상에서 프레임 구조(frame structure) 구분은 존재하지 않았다. 그러니 상기 복수의 서비스를 동일 자원에서 제공하기 위해서 자원 영역의 구분이 필요할 수 있으며, 이와 관련된 정보를 송수신할 필요성이 있다. 이하에서 기술되는 eMBB 서비스를 제1타입 서비스라하며, eMBB용 데이터를 제1타입 데이터라 한다. 상기 제1타입 서비스 혹은 제1타입 데이터는 eMBB에 국한되는 것은 아니고 고속데이터전송이 요구되거나 광대역 전송을 하는 경우에도 해당될 수 있다. 또한 URLLC 서비스를 제2타입 서비스, URLLC용 데이터를 제2타입 데이터라 한다. 상기 제2타입 서비스 혹은 제2타입 데이터는 URLLC에 국한되는 것은 아니고 저지연시간이 요구되거나 고신뢰도 전송이 필요한 경우 혹은 저지연시간 및 고신뢰도가 동시에 요구되는 다른 시스템에도 해당될 수 있다. 또한 mMTC 서비스를 제3타입 서비스, mMTC용 데이터를 제3타입 데이터라 한다. 상기 제3타입 서비스 혹은 제3타입 데이터는 mMTC에 국한되는 것은 아니고 저속도 혹은 넓은 커버리지, 혹은 저전력 등이 요구되는 경우에 해당될 수 있다. 또한 실시 예를 설명할 때 제1타입 서비스는 제3타입 서비스를 포함하거나 포함하지 않는 것으로 이해될 수 있다.
또한 이와 같은 통신 시스템의 개선에 따라 데이터 전송에 따른 피드백 송수신을 효율화 하는 것이 필요하다. 종래 LTE 시스템에서는 데이터를 전송할 시, transport block(TB; 트랜스포트블록) 단위로 전송이 이루어진다. 상기 TB는 여러 개의 code block (CB; 코드블록)으로 나뉘고, 상기 CB 단위로 채널코딩이 이루어질 수 있다. 초기 전송 이후 재전송이 수행될 때는 TB 단위로 이루어지며, 하나의 CB만 디코딩이 실패하여도 전체의 TB가 재전송이 될 수 있다. 송수신 성능 개선을 위해 CB 단위의 피드백 전송과 재전송이 필요할 수 있다.
도 2는 본 명세서의 실시 예에 따른 복수개의 서비스를 수신하는 단말과 기지국 사이의 시나리오를 표시한 도면이다.
도 2를 참조하면 기지국(210)에서 복수개의 서비스를 단말(212, 214)에 제공할 수 있다. 실시 예에서 eMBB 및 URLLC를 통한 서비스가 제공되는 것을 도시하고 있으나, 이에 제한되지 않는다. 또한 eMBB 단말(212) 및 URLLC 단말(214)과 같이 각 서비스가 별도의 단말에 제공될 수 있으나, 동일한 단말에 복수의 서비스가 동시에 제공될 수도 있다.
시나리오 1의 경우 기지국(210)이 각 단말(212, 214)에 하향링크 전송을 수행하는 것을 나타낸다. 이 경우 URLLC 단말(214)을 위한 자원이 우선적으로 할당될 수 있는 바, eMBB 단말(212)의 경우 해당 자원 영역에서 데이터를 수신할 수 없는 경우가 발생할 수 있다.
시나리오 2는 기지국(210)에 각 단말(212, 214)이 상향링크 전송을 수행하는 것을 나타낸다. 이 경우에도 URLLC 단말(214)을 위한 자원이 우선적으로 할당될 수 있는 바, eMBB 단말(212)의 경우 해당 자원 영역에서 데이터를 송신할 수 없는 경우가 발생할 수 있다.
시나리오 3은 기지국(210)이 eMBB 단말(212)로부터는 상향링크 신호를 수신하고, URLLC 단말(214)에는 하향링크 신호를 전송하는 것을 나타낸다. 이 경우 기지국(210)이 URLLC 단말(214)에 전송하는 하향링크 신호는 eMBB 단말(212)에 간섭으로 작용할 수 있고, eMBB 단말(212)이 전송하는 상향링크 신호는 URLLC 단말(214)에 간섭으로 작용할 수 있다.
시나리오 4는 기지국(210)이 eMBB 단말(212)로 하향링크 신호를 전송하고, URLLC 단말(214)로부터는 상향링크 신호를 수신하는 것을 나타낸다. 이 경우 기지국(210)이 eMBB 단말(212) 에 전송하는 하향링크 신호는 URLLC 단말(214)에 간섭으로 작용할 수 있고, URLLC 단말(214)이 전송하는 상향링크 신호는 eMBB 단말(212)에 간섭으로 작용할 수 있다.
이와 같이 복수개의 서비스를 동일 자원에서 제공하기 위한 방법이 필요하다. 이와 같은 통신 시스템에서 기지국은 eMBB, URLLC 및 mMTC를 통한 서비스 제공을 위해 각 자원을 static, semi-static 또는 dynamic 형태로 할당할 수 있다. 이와 같은 스케줄링은 시간 영역에서 구별되거나 주파수 영역에서 구별되어 동작할 수 있다. 또한 각 서비스 제공을 위한 자원 영역이 혼재될 수 있어 이에 대한 서비스 제공 방법을 아래와 같이 설명한다. 실시 예에서 eMBB 및 URLLC를 기준으로 서비스 제공을 설명하는 이에 한정되지 않으며, mMTC 서비스 제공을 위한 자원 할당에도 이하의 설명 내용이 유사하게 적용될 수 있다. 실시 예에서 각 서비스는 적어도 일부가 중첩되는 대역폭에서 통신을 수행할 수 있다.
도 3은 본 명세서의 일 실시 예에 따른 시간 및 주파수 자원에서 복수개의 서비스가 제공되는 자원 할당 방법을 도시한 도면이다.
도 3을 참조하면 1개의 슬롯(slot)이 도시되고 있다. 1개의 슬롯은 14개의 심볼(symbol)로 구성될 수 있으며, 실시 예에 따라 7개의 심볼로도 구성될 수 있다.
실시 예에 따라 심볼 0(310)은 하향링크 제어 채널 전송을 위해 할당될 수 있으며, 심볼 1-4(320)은 하향링크 데이터 전송을 위해 할당 될 수 있으며, 심볼 5(340)은 하향링크 상향링크 전환을 위한 가이드 심볼로 활용될 수 있으며, 심볼 6(350)은 상향링크 제어 채널 전송을 위해 할당될 수 있다. 실시 예에서 하향링크 데이터 전송은 eMBB를 수행하는 단말2를 위한 자원을 포함할 수 있다.
이 때 URLLC 서비스 제공을 위한 자원 영역(330)이 심볼 1-4(320) 상에 할당될 수 있다. 해당 영역은 제어 채널 전송을 위한 자원(332) 및 데이터 채널 전송을 위한 자원(334)영역을 포함할 수 있다. 또는 제어 채널 전송을 위한 자원(332)은 하향링크 제어 채널 일부의 자원에 포함될 수 있다. 이와 같이 URLLC 서비스 제공을 위한 자원 영역(330)은 URLLC 서비스 제공 필요 여부에 따라 가변적으로 할당 될 수 있다. 보다 구체적으로 eMBB 자원에 URLLC 서비스를 위한 가변적 자원 할당(dynamic resource allocation)되는 경우 각 자원이 별도의 영역에서 할당되거나, 아니면 멀티플렉싱 되어 할당될 수 있다. 보다 구체적으로 멀티플렉싱 되어 동일 자원 상에 복수 서비스 제공을 위한 자원이 할당되는 경우 puncturing, preemption 및 superposition 중 적어도 하나의 방식으로 자원이 할당될 수 있다. 이때 eMBB 단말은 URLLC 서비스를 제공을 위해 puncturing 된 자원 영역에서 데이터를 수신할 수 없다. 이 때 해당 자원의 양(TB(s), CB(s), PRB(s))이 많으면 eMBB 단말에서 decoding fail이 발생할 수 있다. 이로 인해 eMBB 단말은 기지국에 재전송을 요청해야 하고, 추가적으로 HARQ 수행을 위한 buffer와 관련된 자원을 지속적으로 제공할 필요성이 있는 바, 자원 활용의 효율성이 저하될 수 있다. 실시 예에서 puncturing은 eMBB 전송을 위한 데이터가 전송되는 영역에서 URLLC를 위한 정보를 전송할 수 있으며, puncturing 되기 이전에 eMBB 서비스를 위한 정보는 전송되지 않는 것을 포함할 수 있다. 또한 preemption은 URLLC를 위한 정보 전송을 위한 영역에는 eMBB 서비스 제공을 위한 데이터가 할당되지 않을 수 있으며, 이외의 자원 영역에서 eMBB 서비스 제공을 위한 데이터가 전송되는 것을 포함할 수 있다. 또한 superposition은 URLLC 전송을 위한 영역에서 eMBB 서비스 제공을 위한 데이터와 URLLC 전송을 위한 정보가 멀티플렉싱 되어 전송되는 것을 포함할 수 있다.
이와 같이 복수개의 서비스를 동일 자원 영역에서 제공하기 위해 자원 할당 방식을 결정하고 이에 대한 정보를 교환할 필요성이 있다.
도 4는 본 명세서의 일 실시 예에 따른 복수개의 서비스의 자원 할당 방법을 나타내는 도면이다.
도 4를 참조하면 주파수 자원상에 eMBB 서비스 제공을 위한 제1영역(410) 및 eMBB와 URLLC를 위한 자원이 함께 위치할 수 있는 제2영역(420)이 포함될 수 있다. 보다 구체적으로 제1영역(410)상에서는 eMBB 서비스를 위한 자원 할당이 수행되고, 제2영역(420)은 eMBB 서비스 제공을 위한 제3영역(422) 및 URLLC 서비스를 위한 자원 할당이 이루어 질 수 있는 제4영역(424)을 포함할 수 있다. 실시 예에서 제4영역(424)에는 통상적으로 eMBB 서비스를 위한 자원할당이 수행되고, URLLC 서비스 제공이 필요할 경우 해당 영역에서 다이나믹하게 자원이 할당될 수 있다.
그러나 복수개의 서비스 제공을 위한 자원 할당 형태는 도면상에 제한되지 않으며, 주파수 자원 전체에 제2영역(420)이 할당될 수도 있으며, 일부 시구간 영역에만 제2영역(420)이 할당될 수도 있다.
기지국은 이와 같은 영역이 존재할 수 있음을 설정 정보 전송을 통해 단말에게 알려줄 수 있다. 상기 설정 정보는 각 영역의 존재 여부 및 존재할 경우 대역폭을 지시하는 정보 중 적어도 하나를 할당할 수 있으며, 제4영역에서 URLLC 전송을 위한 자원이 할당되었는지 여부에 대한 정보 역시 기지국이 단말에 전송할 수 있다. 그러나 이와 같은 정보는 필수적으로 전송되는 것은 아니며 실시 예에 따라 단말과 기지국 사이에 묵시적으로 설정될 수도 있다. 보다 구체적으로 URLLC 자원 영역의 크기에 관한 정보도 단말이 획득할 수 있으며, 이와 같이 단말은 URLLC 를 위한 자원 할당 여부 및 할당된 자원 영역에 대한 정보를 획득할 수 있다.
도 5는 본 명세서의 다른 실시 예에 따른 복수개의 서비스의 자원 할당 방법을 나타내는 도면이다.
도 5를 참조하면 1개의 슬롯이 총 7개의 심볼을 포함할 수 있다. 실시 예에 따라 심볼의 개수는 달라질 수 있다. 실시 예에서 URLLC를 위한 자원이 다이나믹하게 할당될 경우, eMBB 통신을 위한 자원 영역 일부에서 puncturing 또는 preemption 또는 superposition 를 통해 URLLC를 위한 자원이 할당 될 수 있다. 이 경우 eMBB 서비스를 위한 numerology와 URLLC의 위한 numerology는 동일할 수 있다. 상기 도면은 TDM 형태로 하나의 symbol 전체가 URLLC 전송을 위한 1개의 슬롯을 구성하도록 설명되고 있으나 이외에도 다양한 조합이 존재할 수 있다. 또한 실시 예에서 각 서브 캐리어 스패이싱(sub carrier spacing)은 30Khz, 1개의 슬롯은 7개의 심볼을 포함하며 0.25 ms인 것을 기준으로 설명하나 이는 실시 예에 따라 달라질 수 있다.
보다 구체적으로 슬롯 내의 첫 심볼 0(510)은 eMBB를 위한 하향링크 제어 채널이 할당될 수 있고, 심볼 1-2(520)은 URLLC를 위한 자원이 할당될 수 있다. 보다 구체적으로 심볼 1(522)는 URLLC를 위한 제어 채널이 할당될 수 있으며, 심볼 2(524)는 URLLC를 위한 데이터 채널이 할당될 수 있다. 심볼 3-4(530)는 eMBB를 위한 하향링크 데이터 채널이 할당될 수 있으며, 심볼 5(540)는 GP, 심볼 6(550)은 상향링크 제어 채널 전송을 위해 할당될 수 있다.
또한 상기 실시 예에서 URLLC를 위한 자원 영역은 시간 축 상에서 도면 이외의 다른 영역에도 할당 될 수 있다. 보다 구체적으로 eMBB를 위한 데이터 영역을 구성하는 심볼 1-4 중 어떤 영역에도 할당될 수 있다.
이와 같이 URLLC 및 eMBB를 이용한 서비스 제공을 위해 eMBB 서비스 전송을 위해 할당된 심볼들 중 적어도 하나의 심볼을 URLLC 서비스를 위해 할당할 수 있다. 또한 실시 예에서 URLLC가 할당되었다는 것을 나타내는 정보가 단말에 의해 획득될 경우 단말은 해당 URLLC를 위한 자원 영역에서 eMBB를 위한 전송이 이루어지지 않는다고 판단할 수 있다.
위의 실시 예는 7개의 심볼을 포함하도록 설명하고 있으나, 이에 한정하는 것은 아니며 14개 심볼 또는 그 이상의 심볼을 포함하는 구조에서도 유사하게 구성할 수 있으며 해당 채널의 자원의 양 또한 증가하거나 감소될 수 있다.
도 6은 본 명세서의 또 다른 실시 예에 따른 복수개의 서비스의 자원 할당 방법을 나타내는 도면이다.
도 6를 참조하면 1개의 슬롯이 총 7개의 심볼을 포함할 수 있다. 실시 예에 따라 심볼의 개수는 달라질 수 있다. 실시 예에서 URLLC를 위한 자원이 다이나믹하게 할당될 경우, eMBB 통신을 위한 자원 영역 일부에서 puncturing 또는 preemption 또는 superposition 를 통해 URLLC를 위한 자원이 할당 될 수 있다. 이 경우 eMBB 서비스를 위한 numerology와 URLLC의 위한 numerology는 상이할 수 있다 수 있다. 상기 도면은 TDM 형태로 하나의 symbol 일부에서 URLLC 전송을 위한 미니 슬롯(mini slot)을 구성하도록 설명되고 있으며, 실시 예에서 상기 자원은 복수개의 PRB를 포함할 수 있다. 이외에도 다양한 조합이 존재할 수 있다. 또한 실시 예에서 eMBB를 위한 서브 캐리어 스패이싱(sub carrier spacing)은 30Khz, URLLC를 위한 서브 캐리어 스패이싱은 60khz, 1개의 슬롯은 7개의 심볼을 포함하며 0.25 ms인 것을 기준으로 설명하나 이는 실시 예에 따라 달라질 수 있다.
보다 구체적으로 심볼 0(610)은 eMBB를 위한 하향링크 제어 채널이 할당될 수 있다. 실시 예에서 심볼 0(610)에ㅐ 할당되는 하향링크 제어 채널은 주파수 상으로 일부 자원 영역에 위치할 수 있고, 이외의 자원 영역은 하향링크 데이터 채널이 할당될 수도 있으며, 다른 통신을 위한 자원이 할당되거나 별도 자원이 할당되지 않을 수 있다. 심볼 3중 일부 영역(620)에서 URLLC를 위한 자원이 할당될 수 있다. 보다 구체적으로 미니 심볼1(622)는 URLLC를 위한 제어 채널이 할당될 수 있으며, 미니 심볼 2(624)는 URLLC를 위한 데이터 채널이 할당될 수 있다. 상기 일부 영역(620)을 제외한 심볼 1-5(630)는 eMBB를 위한 하향링크 데이터 채널이 할당될 수 있으며, 심볼 5(640)는 GP, 심볼 6(650)은 상향링크 제어 채널 전송을 위해 할당될 수 있다. 실시 예 상에서 URLLC 서비스를 위한 일부 영역(620)은 주파수 영역 상에서 또는 시간 영역 상에서 다른 곳에 위치할 수 있으며, 보다 구체적으로 eMBB를 위한 데이터 영역(630) 중 어떤 곳에도 다이나믹하게 할당될 수 있다.
이와 같이 URLLC 및 eMBB를 이용한 서비스 제공을 위해 eMBB 서비스 전송을 위해 할당된 심볼들 중 적어도 하나의 심볼을 URLLC 서비스를 위해 할당할 수 있다.
실시 예에서 살펴보면 eMBB를 위해 할당된 자원 영역에 URLLC를 위한 자원 영역이 다이나믹하게 할당될 수 있다. 보다 구체적으로 URLLC 서비스 제공을 위한 정보 전송이 필요할 경우 기지국은 eMBB를 위해 할당된 자원 영역 일부에서 URLLC 서비스 제공을 위한 자원 영역을 할당할 수 있다. 이와 같은 전송을 수행할 경우 eMBB 서비스를 수신하는 단말은 URLLC 서비스 제공을 위한 정보 전송에 따라 해당 자원 영역에서 eMBB 서비스 수신을 위한 정보를 수신할 수 없게 된다. 이 경우 기지국은 인디케이션을 통해 단말에 eMBB를 위한 자원 영역에서 URLLC 전송을 위한 자원이 할당되었음을 알려줄 수 있다. 보다 구체적으로 기지국은 eMBB 단말에 특정 자원 영역에서 URLLC 서비스 제공을 위한 자원의 puncturing, preemption, superposition 여부 및 그 형태를 단말에 알려줄 수 있으며, 상기 신호는 제어 채널 신호 또는 RRC 신호를 포함하는 상위 계층 신호로 전송될 수 있으며, URLLC 서비스 제공을 위한 정보 전송 이전에 알려주거나, 동일 슬롯에서 알려주거나 다음 슬롯에서 eMBB 단말에 URLLC 전송을 위한 자원이 할당되었을 알려줄 수 있다. 이하의 실시 예에서 이와 같은 정보는 puncturing을 기준으로 설명하는 이에 제한되지 않는다. 또한 eMBB 단말은 상기 인디케이션을 통해 puncturing이 수행된 해당 영역에서 eMBB 데이터 수신을 위한 디코딩을 수행하지 않거나 재전송을 기다리는 등의 동작을 수행할 수 있으며, 보다 구체적인 실시 예에서의 동작은 후술하도록 한다.
도 7은 본 명세서의 실시 예에 따른 복수개의 서비스 지원을 위한 정보 전달 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 7을 참고하면 연속한 슬롯 n(710) 및 슬롯 n+1(730)에서 eMBB 서비스 제공 및 URLLC 서비스 제공을 위한 자원이 할당될 수 있다.
각 슬롯에서 심볼 0(712, 732)에는 eMBB 서비스 제공을 위한 하향링크 제어 채널이 전송될 수 있고, 심볼 1-4(716, 734)에는 eMBB 서비스 제공을 위한 하향링크 데이터 채널이 전송될 수 있다. 또한 심볼 5(718, 738)에는 gap이 할당될 수 있고, 심볼 6(720, 740)에는 상향링크 제어 채널이 할당될 수 있다.
또한 슬롯 n(710)의 심볼 1-4(716)에서 URLLC 서비스 제공을 위한 정보 전송을 위한 자원 영역(714)이 할당될 수 있다. 실시 예에서 이와 같은 자원 영역이 할당되었는지 여부에 대해 기지국은 단말에 indication을 통해 알릴 수 있다. 실시 예에서 상기 indication은 제어 채널 상에서 단말에 전송될 수 있다. 보다 구체적으로 식별 번호 740과 같이 자원 할당 이전의 제어 채널을 통해 자원 할당 여부와 형태에 대한 정보를 전달할 수 있다. 또한 식별 번호 750과 같이 동일 슬롯의 데이터 채널을 통해 자원 할당 여부와 형태에 대한 정보를 전달할 수도 있다. 또한 식별 번호 760과 같이 다음 슬롯의 제어 채널을 통해 자원 할당 여부와 형태에 대한 정보를 전달할 수도 있다. 보다 구체적인 동작 방법은 다음과 같다.
식별 번호 750 과 같이 URLLC 자원 할당 이전에 인디케이션을 전송하는 경우를 pre indication이라 할 수 있다, 기지국은 eMBB 단말에게 해당 자원의 overlapping 여부, puncturing 여부, preemption 여부, superposition 여부 중 적어도 하나와 할당된 자원의 정보를 전송할 수 있다. 실시 예에서 상기 정보는 제어 채널(new RAT PDCCH)을 활용한 신호(signaling) 전송이 가능할 수 있다. 일 실시 예로, 상기 신호를 위한 채널은 pre-indication의 특징을 가질 수 있도록, 해당 slot (또는 subframe)의 제일 처음 나오는 하향링크 제어 채널을 통해 상기 정보를 전송할 수 있다. 다른 실시 예로 상기 indication 신호는 해당 eMBB 단말에게 할당된 자원 영역 중에서 특정 RB(s)들일 수 있으며, 보다 구체적으로 할당된 데이터 전송을 위한 자원 영역 중 설정된 initial data 또는 last data 자원 영역의 일부 일 수 있다. 또한 실시 예에 따라 주파수 분할 멀티 플렉싱 된 별도의 자원 영역을 통해 상기 정보를 전송할 수 있다.
식별번호 760과 같이 동일 슬롯의 데이터 영역에서 해당 정보를 전송하는 것을 on transmission이라 칭할 수 있다. 기지국은 eMBB 단말에게 해당 자원의 overlapping 여부, puncturing 여부, preemption 여부, superposition 여부 중 적어도 하나와 할당된 자원의 정보를 eMBB 단말에게 하향링크 데이터 전송을 위해 할당된 자원 영역 중 일부를 통해 전송할 수 있다. 보다 구체적으로 상기 신호를 위한 채널은 transmission 중에 eMBB 단말을 위해 할당된 data RB(s) 중 일부를 통해 상기 정보를 전송할 수 있다. 다른 실시 예로는 해당 slot (또는 subframe)의 하향링크 데이터 전송을 위해 할당된 자원 영역에 기 설정된 영역을 통해 상기 정보가 전송될 수 있다.
식별번호 770과 같이 URLLC를 위한 자원 할당이 된 슬롯의 다음 슬롯의 데이터 영역에서 해당 정보를 전송하는 것을 post indication 이라 칭할 수 있다. 기지국은 eMBB 단말에게 해당 자원의 overlapping 여부, puncturing 여부, preemption 여부, superposition 여부 중 적어도 하나와 할당된 자원의 정보를 eMBB 단말에게 이후 slot의 제어 채널을 통해 전송할 수 있다. 보다 구체적으로 상기 indication은 다운링크 제어채널을 이용하여 전달될 수 있다. 일 실시 예로 PDCCH 채널의 일부 자원 (common search space, UE search space)이 포함될 수 있다. 또한 일 실시 예로, 상기 정보는 gNB의 transmission 에 대한 응답으로 UE의 ACK/NACK feedback 이후에 해당 data의 재전송과 관련된 슬롯에 전송될 수 있다. 이때, 상기 정보는 해당 재전송 슬롯의 제어 채널(PDCCH) 상에서 전송될 수 있다. 이와 같은 정보는 셀 내의 eMBB 단말들에게 공통적으로 전송될 수 있으며, 보다 구체적으로 eMBB 단말들에게 할당된 그룹 식별자를 기반으로 셀 내의 단말들이 상기 indication을 포함하는 정보를 수신할 수 있다.
또한 상기 정보는 UE specific DCI 형태로 HARQ ID, indication 정보, NDI, RV 등을 포함할 수 있다. 보다 구체적으로 해당 정보를 지시하는 방법은 해당 정보의 비트수에 따라 달라질 수 있다.
1) 1bit: 해당 HARQ의 이전 전송에서 URLLC로 인한 puncturing 수행 유무를 나타낼 수 있다.
2) 2bit 이상의 경우: 해당 HARQ의 이전 전송에서 URLLC로 인한 puncturing 여부 및 puncturing 이 수행된 CB(s)를 나타낼 수 있다.
또한 2bit 이상의 지시 정보를 사용할 경우 puncturing이 수행된 적어도 하나의 CB를 지시할 수 있으며, 이와 같은 CB들의 집합을 지시하는 형태로도 단말에게 알려줄 수 도 있다.
다른 실시 예로 상기 신호는 gNB의 transmission 에 대한 응답으로 단말의 ACK/NACK feedback 이전에 전송될 수 있다. 즉, URLLC로 인해 puncturing된 eMBB 의 data transmission이 수행된 slot (N th) 바로 다음 slot (N+1 th) 또는 그 이후에 전송될 수 있다. 다음 슬롯 이후에 전송될 경우 이를 지시하는 정보 역시 같이 전송될 수 있다. 보다 구체적으로 Common DCI 형태로 이전 slot에서 URLLC로 인한 puncturing 수행 유무를 나타낼 수 있다. 보다 구체적으로 해당 정보를 지시하는 방법은 해당 정보의 비트수에 따라 달라질 수 있다. 또한 이와 같은 정보의 경우 특정 단말 혹은 단말의 그룹에 대해서 공통적으로 전송될 수 있다.
1) 1bit: 해당 HARQ (Nth slot)의 이전 전송(N-1 th slot)에서 URLLC로 인한 puncturing 수행 유무를 나타낼 수 있다.
2) 2bit: 해당 HARQ (Nth slot)의 이전 전송(N-1, N-2, N-3, N-4 th slot)에서 URLLC로 인한 puncturing 수행 유무를 나타낼 수 있다.
한편 지시하는 비트수에 따라 puncturing이 수행된 CB(s)를 지시할 수 있으며, 이와 같은 매핑 관계는 기 설정된 정보 또는 별도의 시그널링으로 전송될 수 있다.
또한 실시 예에 따라 UE specific DCI 형태로 HARQ ID, indication 정보, NDI, RV 등을 나타낼 수 있다.
1) 1bit: 해당 HARQ의 이전 전송에서 URLLC로 인한 puncturing 수행 유무를 나타낼 수 있다.
2) 2bit: 해당 HARQ의 이전 전송에서 URLLC로 인한 puncturing 수행된 CB(s)를 나타낼 수 있다.
실시 예에서 각기 다른 타입의 서비스를 효과적으로 제공하기 위해서는 디코딩 실패에 따른 재전송 절차를 보다 간략하게 할 필요성이 있다. 보다 구체적으로 전송시간의 지연(delay)를 줄일 수 있거나 주파수-시간 및 공간 자원 중 적어도 하나를 효율적으로 사용할 수 있도록 하고, HARQ ACK/NACK 메시지가 전송되기 전에 추가적인 기지국 signaling 을 이용하여 단말의 HARQ buffer 메모리 사용량을 줄일 필요성도 있다.
도 8은 본 명세서의 실시 예에 따른 복수개의 서비스 지원을 위한 피드백 정보 전송을 위한 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 8을 참조하면, 기지국은 단말에 데이터를 전송하고 이에 대한 HARQ 피드백 정보를 수신할 수 있다.
단계 805에서 기지국은 단말에 HARQ를 위한 설정 정보를 전송할 수 있다. 이와 같은 동작은 선택적으로 수행될 수 있으며, 필수적이지 않을 수 있다. HARQ를 위한 설정 정보는 전송된 데이터에 대한 피드백 방법을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 보다 구체적으로 기지국은 단말에게 전송되는 데이터에 대해 TB 단위 피드백을 수행할지 CB 단위 피드백을 수행할지 여부에 대한 정보를 설정할 수 있다. 또한 이와 같은 설정 정보는 HARQ 피드백을 위해 할당된 비트 정보를 교환하는 것으로 수행될 수도 있다.
단계 810에서 단말은 기지국으로부터 데이터를 수신할 수 있다. 상기 데이터는 적어도 하나의 TB를 포함할 수 있고, 상기 TB는 적어도 하나의 CB를 포함할 수 있다.
단계 815에서 단말은 수신한 TB의 디코딩을 수행할 수 있다. 보다 구체적으로 TB에 포함된 적어도 하나의 CB에 대한 디코딩을 수행할 수 있고, 이에 따라 TB를 구성하는 전체 CB에 대한 디코딩을 수행할 수도 있다. 경우에 따라 TB만을 위한 디코딩을 수행할 수도 있다. 이와 같은 설정은 기지국과 단말 사이에 명시적 시그널링을 통해 결정될 수도 있으며, 묵시적으로 결정될 수도 있다.
단계 820에서 단말은 전체 TB에 대한 디코딩이 성공하였는지 여부를 판단할 수 있다. 보다 구체적으로 TB를 구성하는 CB에 대한 전체 디코딩이 성공하였는지 판단할 수 있다. 성공한 경우 단말은 단계 825에서 ACK 피드백을 기지국으로 전송할 수 있다.
전체 CB에 대한 단계 830에서 단말은 기지국으로부터 복수개의 코드 블록에 대한 피드백이 요구되었는지 판단할 수 있다. 상기 복수개의 코드 블록에 대한 피드백 요구는 상위 계층 시그널링 또는 물리 계층 시그널링을 통해 전송될 수 있다. 이때 멀티플 코드 블록에 대한 피드백이 요구되지 않은 경우 구성된 경우 단말은 단계 835에서 NACK 피드백을 전송할 수 있다. 보다 구체적으로 HARQ를 위해 설정된 정보에서 HARQ를 위해 할당된 비트가 1비트인 경우에도 상기와 같이 적어도 하나의 CB에 대한 디코딩을 실패할 경우 NACK 피드백을 전송할 수 있다.
상기 기지국으로부터 멀티플 코드 블록에 대한 피드백이 요구되었을 경우 상기 코드 블록 별로 디코딩 성공 및 실패 여부에 대한 정보를 기지국에 전송할 수 있다. 보다 구체적으로 디코딩을 성공한 CB 또는 실패한 CB에 대한 정보를 기지국에 전송하고 기지국은 이를 기반으로 재전송을 수행할 수 있다.
실시 예에 따라 하나의 TB를 복수의 CB가 구성하고 각 CB는 CRC bits를 포함할 수 있다. CB 하나가 fail이 될 경우 전체 TB decoding이 fail이 되어 HARQ NACK을 전송할 수 있다.
또한 위에서 설명한 바와 같이 하나 또는 복수의 Code block(s) 단위 HARQ ACK/NACK 피드백이 수행될 수 있다. 보다 구체적으로 하나의 TB를 복수의 CB를 포함하고 있고, 각 CB는 CRC bits를 포함할 수 있다. 이때, 위에서 설명한 바와 같이 복수의 bits로 HARQ NACK을 구성할 수 있으며, 이에 따라 디코딩 실패 또는 성공한 CB(s)의 정보를 기지국에 전송할 수 있다. 일 실시 예를 들어 HARQ NACK의 bit 수가 2이면 2^2가지 HARQ NACK을 indicate할 수 있다. 일 예로 1개의 slot이 7개의 symbol을 구성하고 첫 symbol인 0번 symbol은 DL control, 6번 symbol은 UL control, 5번 symbol은 gap으로 구성된다면 1, 2, 3, 4번 symbol은 DL data 영역으로 할당될 수 있으며, 이 경우 CB1, CB2 중에 적어도 하나의 fail이 발생하면 01을 CB3, CB4 중에 적어도 하나의 fail이 발생하면 10을 전송할 수 있다. 00은 모두 fail, 11은 모두 success로 나타낼 수 있다. 위의 2 bits를 활용한 실시 예에서 bits에 대한 CB(s)의 맵핑(mapping) 시퀀스(sequence) 및 관계는 유사하거나 확장될 수 있으며 실시 예에 따라 2비트 이상의 정보를 할당하여 코드 블록에 대한 피드백 정보를 전달할 수도 있다. 또한 실시 예에 따르면 매핑된 물리적 자원에 대응하는 정보의 ACK/NACK 여부를 지시할 수도 있다. 보다 구체적으로 특정 자원 영역상에 전송된 CB 전체에 대한 ACK/NACK 여부를 단말이 기지국에 전송할 수 있다. 다른 실시 예에 따르면 실패한 CB의 해당 번호만 NACK 메시지를 이용하여 전달할 수도 있다. 이와 같이 CB 단위로 데이터 전송에 따른 HARQ 피드백을 수행함으로써 보다 효율적인 자원 활용이 가능할 수 있다.
이와 같이 자원이 할당될 경우 eMBB 서비스를 수신하는 단말은 URLLC 서비스를 위한 자원 할당 방법 및 여부에 따라 각기 다른 동작을 수행할 수 있다. 보다 구체적으로 이와 같은 자원 할당 상황에서 eMBB 서비스를 수신하는 단말은 상기 자원의 puncturing, preemption 또는 superposition 여부를 기지국의 제어 채널 신호 또는 RRC(radio resource control) 제어 신호를 통해 수신할 수 있다. 이때, 단말은 상기 제어 채널 신호는 해당 slot (또는 subframe)의 제일 처음 나오는 하향링크 제어 정보일 수 있다. 상기 RRC 신호는 semi-static 또는 static 형태로 데이터 채널을 통해 단말에게 전달 될 수 있다. 이때, 상기 도 5 또는 6과 같이 overlapping 된 자원에 할당된 UE는 puncturing 된 자원을 제외하여 decoding 할 수 있어야 한다. 이때, puncturing 된 자원의 양에 따라서 decoding의 성공 및 실패가 결정될 수 있다. 즉, URLLC로 인한 자원의 puncturing된 자원이 적으면 오류 복구 scheme을 활용하여 eMBB data를 복구할 수 있다. 상기 오류 복구 방법으로는 CRC check up이 포함될 수 있다. 상기 도 7의 760 및 770과 같이 관련 정보를 전송하는 경우, 기지국이 전송하는 제어채널은 경우에 따라 단말이 기지국에 전송하는 ACK/NACK이 전송되기 이전에 단말에 전송될 수 있다. 이런 상황은 예를 들어, 이전 slot에서 eMBB 단말에게 할당한 자원에서 puncturing, preemption된 자원의 PRB(s)의 수가 커서 gNB에서 판단하여 fail 이 명백한 경우에 진행될 수 있다.
또 다른 실시 예로 New RAT system과 같이 0 (self-contained structure를 지원하는 단말의 경우), 1, 2 slot(s)정도의 explicit signaling 이후에 ACK/NACK을 고려하는 상황을 비추어 보면 HARQ Process ID를 관리하는 측면에서 많은 HARQ ID, memory를 사용하지 않고, 줄일 필요성이 있다. 이러한 가정에서 HARQ process를 줄이려는 노력은 기지국이 자체적으로 판단하고, 가급적 빠른 재전송을 진행하여 HARQ process operation, throughput 측면에서 향상을 기대할 수 있다.
이때 단말의 타입은 기본적으로 아래와 같이 구분될 수 있다.
1) non self-contained structure를 지원하는 단말
기지국이 단말의 HARQ ACK/NACK 전송 timing (slot number 또는 시간)을 PDCCH를 통하여 DCI로 내려줄 수 있다.
2) self-contained structure를 지원하는 단말
기본적으로 해당 slot에서 data를 process하여 해당 uplink control or data 에서 HARQ ACK/NACK 전송할 수 있는 능력을 가진 단말을 말한다.
이하의 실시 예에서 이와 같은 피드백 전송을 위한 방법을 설명한다.
도 9는 본 명세서의 실시 예에 따른 복수개의 서비스 지원을 위한 피드백 정보 생성을 위한 단말의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 9를 참조하면, 단말은 기지국과 신호를 송수신할 수 있다. 보다 구체적으로 실시 예에서 단말은 eMBB 서비스를 수신하기 위한 단말이며, 기지국은 eMBB 서비스 및 URLLC 서비스를 제공할 수 있다.
단계 905에서 단말은 기지국으로부터 eMBB 서비스와 관련된 데이터 및 URLLC 서비스를 위한 자원 할당 관련 식별 정보를 수신할 수 있다. 실시 예에서 상기 식별 정보는 위에서 설명한 바와 같이 pre-indication, on duration 및 post indication의 방법 중 적어도 하나를 기반으로 수신될 수 있다. 실시 예에서 상기 식별 정보는 URLLC 서비스 제공을 위한 자원 할당 여부 및 자원 할당 형태 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
단계910에서 단말은 수신한 정보를 기반으로 데이터 수신을 위한 TB를 버퍼링 할 수 있다. 상기 TB는 적어도 하나의 CB를 포함할 수 있다. 실시 예에서 적어도 하나의 CB를 CB의 group이라 할 수 있으며, 이를 단위로 전송 성공 여부를 판단하고 HARQ를 수행할 수 있다.
단계 915에서 단말은 수신한 정보를 기반으로 버퍼링 된 TB에 대한 디코딩을 수행할 수 있다. 이전 실시 예에서 언급한 바와 같이 CB 단위로 디코딩을 수행할 수도 있으며, 단계 905에서 수신된 정보 중 적어도 하나를 기반으로 디코딩 실패의 가능성이 높을 경우 별도의 디코딩을 수행하지 않을 수도 있다. 보다 구체적으로 URLLC 서비스 제공을 위해 puncturing 된 자원의 비율이 큰 경우 단말은 디코딩 결과가 실패로 판명날 가능성이 높은 바 별도로 디코딩을 수행하지 않고 대기할 수 있다. 또는 단말은 버퍼링한 TB 또는 일부 CB를 자체적으로 저장하지 않고 버릴 수도 있다.
단계 920에서 단말은 기지국으로부터 상기 데이터를 스케줄링 하는 제어정보 및 이에 따른 데이터를 수신할 수 있다. 보다 구체적으로 URLLC 서비스 제공을 위해 puncturing된 자원 영역에 전송될 수 있었던 eMBB 서비스 제공을 위한 데이터가 재전송 될 수 있으며, 이를 스케줄링 하는 제어 정보는 수신한 재전송 데이터에 대한 병합 디코딩 여부에 관한 정보, ACK/NACK 타이밍과 관련된 정보, HARQ ID 및 ACK/NACK 전송을 위한 PUCCH 자원 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
단계 925에서 단말은 수신된 정보를 기반으로 버퍼링된 데이터의 flush 여부를 결정할 수 있다. 또한 HARQ ACK/NACK 전송 여부 및 전송 방법에 대한 결정을 수행할 수도 있다. 또한 수신한 재전송 데이터에 대한 병합 여부를 판단할 수도 있다.
도 10은 본 명세서의 일 실시 예에 따른 복수개의 서비스 지원을 위한 피드백 정보 송수신 방법을 나타내는 도면이다.
도 10을 참조하면 기지국이 첫번째 슬롯의 하향링크 제어 채널을 통해 하향링크 데이터 스케줄링 정보 및 이에 대한 ACK/NACK 타이밍 정보를 전송할 수 있다. 실시 예에서 ACK/NACK 타이밍은 2슬롯 후의 상향링크 제어채널(1054)일 수 있다.
이와 함께 첫번째 슬롯의 심볼 2-3(1016)에 URLLC 서비스를 위한 자원이 할당될 수 있다. 이에 대한 정보는 이전 실시 예에서 설명한 방법과 같이 pre-indication, on-duration 및 post indication 중 적어도 하나를 통해 단말에 전송될 수 있으며, 일 예시로 on-duration의 경우 식별번호 1020 와 같은 타이밍에 전송될 수 있으며, post indication의 경우 1040와 같은 타이밍에 관련 정보가 단말에 전송될 수 있다.
이 경우 eMBB 서비스를 수신하는 단말은 심볼 2,3(1016)에서 데이터를 수신할 수 없으며, 심볼 4(1018)을 통해 수신한 데이터를 기반으로 디코딩을 수행할지 여부를 판단할 수 있다. 실시 예에 따라 CB 단위로 ACK/NACK을 전송할 수도 있으며, 재전송을 기다릴 수도 있다.
식별번호 1020 또는 1040을 통해 식별 정보를 수신하는 단말은 이를 기반으로 재전송 수신 및 피드백 전송 중 적어도 하나를 수행할 수 있다.
두번째 슬롯 심볼 2,3(1036)을 통해 단말은 이전 단계에서 puncturing으로 수신하지 못했던 데이터를 수신할 수 있으며, 이를 기반으로 디코딩을 수행할 수 있다. 이후 단말은 디코딩 결과에 따른 ACK/NACK(1056)의 타이밍에 따른 세번째 슬롯의 심볼 6(1054)의 상향링크 제어 채널을 통해 송신할 수 있다.
이와 같이 실시 예에서 명시적인 HARQ에 따른 시그널링 n+2번째 슬롯에서 전송하도록 단말에게 스케줄링 된 경우 기지국과 단말은 다음과 같이 동작할 수 있다.
우선 기지국은 기지국은 일정 이상의 CB(s) 또는 RB(s)가 puncturing 된 경우 UE의 HARQ timing을 기다리지 않고 재할당이 가능한 시점(실시 예에서는 다음 슬롯)에 바로 이에 대한 재전송을 수행할 수 있다. 또한 이때 puncturing 여부를 지시하기 위하여 상기 설명한 indication이 사용될 수 있다. 이때, 바로 재전송이 되는 data packets은 그 이전 전송에서 스케줄된 ACK/NACK 전송 타이밍과 overlap 될 수 있다. 일 실시 예로 해당 슬롯은 like coverage를 지원하기 위한 uplink 자원을 포함될 수 있다.
이때 puncturing 여부를 지시하기 위하여 상기 설명한 indication이 사용될 수 있으며, 기지국 동작에 따른 HARQ ID와 PUCCH resource는 다음과 같이 설정될 수 있다.
1. 기지국은 단말에게 첫 번째 슬롯에서 데이터 전송을 위해 전송 시에 HARQ id #0, allocation HARQ pucch resource #0을 설정하여 전송하고, 재전송을 포함하는 두 번째 슬롯에서 데이터 전송 시에 HARQ id #0, allocation HARQ pucch resource #0 중복 할당하여 전송할 수 있다. 이 경우에는 별도의 indication 없이 NDI만 toggle 하면, 단말은 첫번째 슬롯에서 수신하였던 데이터와 관련된 버퍼를 flush하고 재전송에 따른 decoding할 수 있다. 또한 상기 설명한 indication이 포함하여 전달할 수 있다. 상기 indication은 common DCI, UE specific DCI 형태일 수 있다.
2. 기지국은 단말에게 첫 번째 전송 시에 HARQ id #0, allocation HARQ pucch resource #0을 이용하여 전송하고, 재전송을 포함하는 두 번째 전송 시에 HARQ id #0, allocation HARQ pucch resource #1 로 다르게 할당할 수 있다. 그 경우 단말은 재전송에 따른 디코딩 결과를 PUCCH resource #1을 통해 송신할 수 있으며, #0 또는 #1 중에서 디코딩 결과를 기반으로 선택된 자원을 통해 피드백 결과를 전송할 수도 있다.
또한 단말 동작에 따라서 단말은 첫번재 슬롯 심볼 2-3(1016)에서 수신 실패를 확인할 수 있고, 이후 수신한 indication을 기반으로 재전송 데이터의 CB 단위 combine을 수행하여 추가적인 이득(gain)을 얻을 수 있다. 특히 cell edge UE에게 HARQ 피드백 전송을 위해 long pucch timing (n+2 slot)을 맞추기 위해 고려한다면 아래와 같은 상황이 고려될 수 있다.
1. bundling ACK/NACK in one PUCCH resource (latest allocated)
기지국의 첫번째 제어채널 전송 (HARQ id = #0, allocation HARQ pucch resource #0), 재전송을 포함하는 두번째 전송(HARQ id = #0, allocation HARQ pucch resource #0)을 수신한 단말은 수신한 정보를 디코딩하고, 디코딩 성공 여부를 ACK/NACK 메시지로 전송할 수 있다. 피드백을 위해 할당된 자원이 1bit인 경우 성공 여부, 2bit 이상인 경우 CB또는 CBs의 set 단위로 ACK/NACK을 전송할 수 있다. 상기 pucch resource 할당은 implicit, explicit한 형태도 가능하다.
2. multiplexing
상기 기지국의 첫번째 제어채널 전송 (HARQ id = #0, allocation HARQ pucch resource #0), 재전송을 포함하는 두번째 전송(HARQ id = #0, allocation HARQ pucch resource #1)을 수신한 단말은 수신한 정보를 디코딩하고, 디코딩 성공 여부를 ACK/NACK 메시지로 전송할 수 있다. 할당된 자원이 각각 1bit인 경우, 각각의 PUCCH 자원에 피드백 정보를 합쳐서 2bits multiple feedback을 지원할 수도 있다. 상기 pucch resource 할당은 implicit, explicit한 형태도 가능하다.
3. channel selection
상기 기지국의 첫번째 제어채널 전송 (HARQ id = #0, allocation HARQ pucch resource #0), 재전송을 포함하는 두번째 전송(HARQ id = #0, allocation HARQ pucch resource #1)을 수신한 단말은 수신한 정보를 디코딩하고, 디코딩 성공 여부를 ACK/NACK 메시지로 전송할 수 있다. 할당된 자원이 각각 1bit인 경우 UE는 각 자원을 선택적으로 ACK/NACK을 전송할 수 있다. 이때, UE는 두 번째 전송에 할당된 자원을 선택할 수 있다. 또한 디코딩 결과에 따라 기 설정된 규칙에 따라 선택된 자원을 통해 ACK/NACK을 전송할 수도 있다.
도 11은 본 명세서의 다른 실시 예에 따른 복수개의 서비스 지원을 위한 피드백 정보 송수신 방법을 나타내는 도면이다.
도 11을 참조하면 기지국이 첫번째 슬롯의 하향링크 제어 채널을 통해 하향링크 데이터 스케줄링 정보 및 이에 대한 ACK/NACK 타이밍 정보를 전송할 수 있다. 실시 예에서 ACK/NACK 타이밍은 2슬롯 후의 상향링크 제어채널(1154)일 수 있다.
이와 함께 첫번째 슬롯의 심볼 2-3(1116)에 URLLC 서비스를 위한 자원이 할당될 수 있다. 이에 대한 정보는 식별번호 1120 또는 1140을 통해 단말에 전송될 수 있다. 이 경우 eMBB 서비스를 수신하는 단말은 심볼 2,3(1116)에서 데이터를 수신할 수 없으며, 심볼 4(1118)을 통해 수신한 데이터를 기반으로 디코딩을 수행할지 여부를 판단할 수 있다. 실시 예에 따라 CB 단위로 ACK/NACK을 전송할 수도 있으며, 재전송을 기다릴 수도 있다.
식별번호 1120 또는 1140을 통해 식별 정보를 수신하는 단말은 이를 기반으로 재전송 수신 및 피드백 전송 중 적어도 하나를 수행할 수 있다.
두번째 슬롯 심볼 1,2(1136)을 통해 단말은 이전 단계에서 puncturing으로 수신하지 못했던 데이터를 수신할 수 있으며, 이와 함께 추가적으로 할당된 데이터를 심볼 4(1139)를 통해 수신할 수 있다. 단말은 재전송된 데이터를 기반으로 기반으로 디코딩을 수행할 수 있다. 이후 단말은 디코딩 결과에 따른 ACK/NACK(1156)의 타이밍에 따른 세번째 슬롯 심볼 6(1154)의 상향링크 제어 채널을 통해 송신할 수 있다.
이와 같이 실시 예에서 명시적인 HARQ에 따른 시그널링 n+2번째 슬롯에서 전송하도록 단말에게 스케줄링 된 경우 기지국과 단말은 다음과 같이 동작할 수 있다.
우선 기지국은 기지국은 일정 이상의 CB(s) 또는 RB(s)가 puncturing 된 경우 UE의 HARQ timing을 기다리지 않고 재할당이 가능한 시점(실시 예에서는 다음 슬롯)에 바로 이에 대한 재전송을 수행할 수 있다. 또한 이때 puncturing 여부를 지시하기 위하여 상기 설명한 indication이 사용될 수 있다. 이때, 바로 재전송이 되는 data packets은 그 이전 전송에서 스케줄된 ACK/NACK 전송 타이밍과 overlap 될 수 있다. 일 실시 예로 해당 슬롯은 like coverage를 지원하기 위한 uplink 자원을 포함될 수 있다.
이때 puncturing 여부를 지시하기 위하여 상기 설명한 indication이 사용될 수 있으며, 기지국 동작에 따른 HARQ ID와 PUCCH resource는 다음과 같이 설정될 수 있다.
1. 기지국은 단말에게 첫 번째 전송 시에 HARQ id #0, allocation HARQ pucch resource #0을 이용하여 전송하고, 재전송을 포함하는 두 번째 전송 시에 HARQ id #0, allocation HARQ pucch resource #0, HARQ id #1, allocation HARQ pucch resource #0 을 이용하여 전송할 수 있다. 또한 상기 설명한 indication이 포함하여 전달할 수 있다. 상기 indication은 common DCI, UE specific DCI 형태일 수 있다.
2. 기지국은 단말에게 첫 번째 전송 시에 HARQ id #0, allocation HARQ pucch resource #0을 이용하여 전송하고, 재전송을 포함하는 두 번째 전송 시에 HARQ id #0, allocation HARQ pucch resource #0, HARQ id #1, allocation HARQ pucch resource #1로 다르게 할당할 수 있다. 상기 indication은 common DCI, UE specific DCI 형태일 수 있다.
또한 단말 동작에 따라서 단말은 첫번재 슬롯 심볼 2-3(1116)에서 수신 실패를 확인할 수 있고, 이후 수신한 indication을 기반으로 재전송 데이터의 CB 단위 combine을 수행하여 추가적인 게인(gain)을 얻을 수 있다. 특히 cell edge UE에게 HARQ 피드백 전송을 위해 long pucch timing (n+2 slot)을 맞추기 위해 고려한다면 아래와 같은 상황이 고려될 수 있다.
1. bundling ACK/NACK in one PUCCH resource (latest allocated)
기지국의 첫번째 제어채널 전송 (HARQ id = #0, allocation HARQ pucch resource #0), 재전송을 포함하는 두번째 전송(HARQ id = #1, allocation HARQ pucch resource #0)을 수신한 단말은 수신한 정보를 디코딩하고, 디코딩 성공 여부를 ACK/NACK 메시지로 전송할 수 있다. 할당된 자원이 1bit인 경우 성공 여부, 2bit 이상인 경우 CB또는 CBs의 set 단위로 ACK/NACK을 전송할 수 있다. 상기 pucch resource 할당은 implicit, explicit한 형태도 가능하다.
2. multiplexing
기지국의 첫번째 제어채널 전송 (HARQ id = #0, allocation HARQ pucch resource #0), 재전송을 포함하는 두번째 전송(HARQ id = #1, allocation HARQ pucch resource #1)을 수신한 단말은 수신한 정보를 디코딩하고, 디코딩 성공 여부를 ACK/NACK 메시지로 전송할 수 있다. 할당된 자원이 각각 1bit인 경우 각 자원에 ACK/NACK을 분리하여 전송할 수 있고, 이를 합쳐서 2bits multiple feedback(00, 01, 10, 11을 별도 해석)을 지원할 수도 있다. 상기 pucch resource 할당은 implicit, explicit한 형태도 가능하다. 실시 예에서 2bit multiple feedback에 대한 해석은 실시 예에 따라 달라질 수 있다.
3. channel selection
기지국의 첫번째 제어채널 전송 (HARQ id = #0, allocation HARQ pucch resource #0), 재전송을 포함하는 두번째 전송(HARQ id = #1, allocation HARQ pucch resource #1)을 수신한 단말은 수신한 정보를 디코딩하고, 디코딩 성공 여부를 ACK/NACK 메시지로 전송할 수 있다. 할당된 자원이 각각 1bit인 경우 UE는 선택적으로 ACK/NACK을 전송할 수 있다. 이때, 단말은 두 번째 전송에 할당된 자원을 선택할 수 있다. 또한 디코딩 결과에 따라 기 설정된 규칙에 따라 선택된 자원을 통해 ACK/NACK을 전송할 수도 있다.
도 12는 본 명세서의 다른 실시 예에 따른 복수개의 서비스 지원을 위한 피드백 정보 송수신 방법을 나타내는 도면이고, 도 13은 본 명세서의 또 다른 실시 예에 따른 복수개의 서비스 지원을 위한 피드백 정보 송수신 방법을 나타내는 도면이다.
도 12 및 도 13을 참조하면 기지국이 단말에 신호를 전송할 수 있으며, 기본적으로 명시적 HARQ 시그널링이 n+1 슬롯에서 단말이 기지국에 전송하도록 스케줄링 된 경우에 대한 설명이 개시된다. 보다 구체적으로 도 12는 self-contained 단말을 위한 HARQ 피드백 과정을 설명하고, 도 13은 non self-contained 단말을 위한 HARQ 피드백 과정을 설명한다.
우선 도 12을 참조하면 기지국이 첫번째 슬롯(1210)의 하향링크 제어 채널을 통해 하향링크 데이터 스케줄링 정보 및 이에 대한 ACK/NACK 타이밍 정보를 전송할 수 있다. 실시 예에서 ACK/NACK 타이밍은 1 슬롯 후인 두번재 슬롯(1230) 상향링크 제어채널(1250)일 수 있다. 이와 같이 1슬롯 후의 재전송 데이터를 디코딩하여 동일 슬롯에서 ACK/NACK을 송신하기 위해서 이와 같은 실시 예는 self-contained 단말에서 수행될 수 있으나, 이에 제한되지 않는다.
또한 도 13을 참조하면 기지국이 첫번째 슬롯(1310)의 하향링크 제어 채널을 통해 하향링크 데이터 스케줄링 정보 및 이에 대한 ACK/NACK 타이밍 정보를 전송할 수 있다. 실시 예에서 ACK/NACK 타이밍은 1 슬롯 후인 두번째 슬롯(1330) 상향링크 제어채널(1342)일 수 있다. 다만 도 13의 실시 예의 경우 non self-contained 단말에서 수행될 수 있는 타이밍 관계에 대해서 개시하고 있으며, 이 경우 두번째 슬롯(1330)의 상향링크 제어 채널(1342)에서 재전송에 대한 ACK/NACK을 송신할 수 없는 바, 단말은 두번째 슬롯 하향링크 제어채널(1332)에서 별도의 ACK/NACK 타이밍과 관련된 정보를 수신하여 이에 대응하여 세번째 슬롯(1350)의 상향링크 제어채널(1352)에서 재전송에 대한 ACK/NACK을 송신할 수 있다.
실시 예에서 기지국 동작을 살펴보면 기지국은 특징 슬롯 내에 특정 eMBB 서비스를 수신하는 단말에 대해 URLLC 서비스 제공을 위해 일정 이상의 CB(s) 또는 RB(s)가 puncturing 된 경우 해당 단말의 의 HARQ timing을 기다리지 않고 재할당이 가능한 시점(실시 예에서는 바로 다음 slot)에 바로 재전송 여부를 지시하는 정보를 식별번호 1220 또는 1240, 1320 또는 1340과 같이 단말에 전송할 수 있다.
먼저 도 12와 같이 기지국은 단말에게 첫 번째 슬롯(1210)에서 하향링크 데이터 전송 시 HARQ id #0, allocation HARQ pucch resource #0을 이용하여 전송하고, 재전송을 포함하는 두 번째 전송 시(1236, 1238)에 HARQ id #0, allocation HARQ pucch resource #0 중복 할당할 수 있다. 이 경우에는 별도의 indication 없이 NDI만 toggle 하면, 단말은 첫번째 슬롯에서 수신하였던 데이터와 관련된 버퍼를 flush하고 재전송에 따른 decoding할 수 있다. 또한 상기 설명한 indication이 포함하여 전달할 수 있다. 상기 indication은 common DCI, UE specific DCI 형태일 수 있다.
또한 도 12에서 기지국은 단말에게 첫 번째 슬롯(1210)에서 하향링크 데이터 전송 시에 HARQ id #0, allocation HARQ pucch resource #0을 이용하여 전송하고, 재전송을 포함하는 두 번째 전송 시에 HARQ id #0, allocation HARQ pucch resource #1 로 다르게 할당할 수 있다. 그 경우 단말은 재전송에 따른 디코딩 결과를 PUCCH resource #1을 통해 송신할 수 있으며, #0 또는 #1 중에서 디코딩 결과를 기반으로 선택된 자원을 통해 피드백 결과를 전송할 수도 있다.
또한 도 13처럼 기지국은 단말에게 첫 번째 슬롯(1310)에서 하향링크 데이터 전송 시에 HARQ id #0, allocation HARQ pucch resource #0을 이용하여 전송하고, 재전송을 포함하는 두 번째 전송 시에 HARQ id #0, 다음 slot(1330)의 allocation HARQ pucch resource #1 로 다르게 할당할 수 있다. 이때, indication이 함께 전송되면 HARQ ACK/NACK timing은 implicit 한 방법으로 정해질 수도 있으며, 별도의 정보 전달에 의해 재전송 타이밍이 결정될 수도 있다. 일 실시 예로 기본 HARQ ACK/NACK timing이 기 설정되어 있는 경우에도 재전송이 온 다음에는 그 기정의 값을 따르지 않고 바로 다음 slot으로 정해질 수 있다. 이와 같이 명시적 시그널링이 없는 경우에도 재전송 타이밍이 결정될 수 있으며, 실시 예에서 바로 다음 슬롯(1350)의 상향링크 제어채널(1352)를 통해 재전송에 대한 ACK/NACK(1354)가 전송될 수 있다.
또한 단말 동작에 따라서 단말은 첫번재 슬롯 심볼 2-3(1216, 1316)에서 수신 실패를 확인할 수 있고, 이후 수신한 indication을 기반으로 재전송 데이터의 CB 단위 combine을 수행하여 추가적인 게인(gain)을 얻을 수 있다. 특히 cell edge UE에게 HARQ 피드백 전송을 위해 long pucch timing (n+2 slot)을 맞추기 위해 고려한다면 아래와 같은 상황이 고려될 수 있다.
우선 도 12의 경우 이전에 설명한 실시 예와 같이 두번째 슬롯(1230)의 상향링크 제어 채널(1250)에서 재전송에 대한 ACK/NACK(1252)가 전송될 수 있다.
또한 도 13의 경우 실시 예에서 단말은 N+1번째 슬롯(1330)의 상향링크 제어 채널(1342)에서 NACK을 전송하거나 별도의 전송동작이 없을 수도 있다(DTX).
또한 도 13에서 단말은 초기 전송과 재전송을 N+2th slot에서는 CB4 Nth slot과 CB3 N+1 th slot을 이용하여 decoding을 수행하고 ACK/NACK을 전송할 수 있다.
또한 도 12 및 13에 관한 실시 예의 경우 도 11과 같이 추가적인 데이터가 재전송 시점에서도 할당될 수 있으며, 이경우 도 11의 동작과 유사하게 수행될 수 있음이 자명하다.
이와 같은 실시 예에 따르면 통신 시스템에서 각기 다른 타입의 서비스를 이용하여 효과적으로 데이터를 전송할 수 있도록 한다. 또한 실시 예는 이종서비스간 데이터 전송이 공존할 수 있는 방법을 제공하여 각 서비스에 따르는 요구사항을 만족할 수 있도록 하고, 전송시간의 지연(delay)를 줄일 수 있거나 주파수-시간 및 공간 자원 중 적어도 하나를 효율적으로 사용할 수 있도록 한다. 또한 HARQ ACK/NACK 메시지가 전송되기 전에 추가적인 기지국 signaling 을 이용하여 단말의 HARQ buffer 메모리를 줄일 수 있다.
도 14은 본 명세서의 실시 예에 따른 단말을 나타낸 도면이다.
도 14을 참조하면 실시 예의 단말(1400)은 송수신부(1410), 저장부(1420) 및 제어부(1430)을 포함한다.
송수신부(1410)는 기지국과 신호를 송수신 할 수 있다.
저장부(1420)는 단말(1400)과 관련된 정보 및 상기 송수신부(1410)를 통해 송수신되는 정보 중 적어도 하나를 저장할 수 있다.
제어부(1430)은 단말(1400)의 동작을 제어할 수 있으며, 상기 실시 예에서 설명한 단말과 관련된 동작을 수행할 수 있도록 단말 전반을 제어할 수 있다. 제어부(1430)는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다.
도 15는 본 명세서의 실시 예에 따른 기지국을 나타내는 도면이다.
도 15를 참조하면 실시 예의 기지국(1500)은 송수신부(1510), 저장부(1520) 및 제어부(1530)을 포함한다.
송수신부(1510)는 단말 및 다른 네트워크 엔티티와 신호를 송수신 할 수 있다.
저장부(1520)는 기지국(1500)과 관련된 정보 및 상기 송수신부(1510)를 통해 송수신되는 정보 중 적어도 하나를 저장할 수 있다.
제어부(1530)은 기지국(1500)의 동작을 제어할 수 있으며, 상기 실시 예에서 설명한 기지국과 관련된 동작을 수행할 수 있도록 기지국 전반을 제어할 수 있다. 제어부(1530)는 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다.
또한 실시 예 전반에서 하향링크 전송을 기반으로 설명하고 있으나 이는 상향링크 전송에도 유사하게 적용될 수 있다.
한편, 본 명세서와 도면에는 본 발명의 바람직한 실시 예에 대하여 개시하였으며, 비록 특정 용어들이 사용되었으나, 이는 단지 본 발명의 기술 내용을 쉽게 설명하고 발명의 이해를 돕기 위한 일반적인 의미에서 사용된 것이지, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 여기에 개시된 실시 예 외에도 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형 예들이 실시 가능하다는 것은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다.

Claims (15)

  1. 이동 통신 시스템의 단말에서 통신 방법에 있어서,
    제1서비스 및 제2서비스를 위한 자원 할당 방식과 관련된 제1정보를 확인하는 단계;
    기지국으로부터 상기 제1서비스와 관련된 제어 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 기지국으로부터 상기 제어 정보 및 상기 제1정보를 기반으로 상기 제1서비스에 대한 데이터를 수신하는 단계를 포함하는 통신 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1서비스와 관련된 제어 정보는 상기 제1서비스와 관련된 단말의 그룹에 대응하는 식별자를 기반으로 수신되는 것을 특징으로 하는 통신 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 기지국으로부터 상기 데이터에 대한 피드백 정보를 결정하기 위한 블록의 단위를 지시하는 정보를 획득하는 단계; 및
    상기 블록의 단위를 지시하는 정보를 기반으로 상기 데이터에 대한 피드백 정보를 기지국에 전송하는 단계를 더 포함하는 통신 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제2서비스를 위한 자원 영역과 관련된 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 통신 방법.
  5. 이동 통신 시스템의 기지국에서 통신 방법에 있어서,
    제1서비스 및 제2서비스를 위한 자원 할당 방식과 관련된 제1정보를 단말에 전송하는 단계;
    상기 제1서비스와 관련된 제어 정보를 상기 단말에 전송하는 단계; 및
    상기 제어 정보 및 상기 제1정보를 기반으로 상기 제1서비스에 대한 데이터를 전송하는 단계를 포함하는 통신 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 제1서비스와 관련된 제어 정보는 상기 제1서비스와 관련된 단말의 그룹에 대응하는 식별자를 기반으로 전송되는 것을 특징으로 하는 통신 방법.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 데이터에 대한 피드백 정보를 결정하기 위한 블록의 단위를 지시하는 정보를 상기 단말에 전송하는 단계;
    상기 단말로부터 상기 블록의 단위를 지시하는 정보를 기반으로 상기 데이터에 대한 피드백 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 제2서비스를 위한 자원 영역과 관련된 정보를 상기 단말에 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 통신 방법.
  8. 이동 통신 시스템의 단말에 있어서,
    송수신부; 및
    상기 송수신부와 연관되며,
    제1서비스 및 제2서비스를 위한 자원 할당 방식과 관련된 제1정보를 확인하고, 기지국으로부터 상기 제1서비스와 관련된 제어 정보를 수신하고, 상기 기지국으로부터 상기 제어 정보 및 상기 제1정보를 기반으로 상기 제1서비스에 대한 데이터를 수신하는 제어부를 포함하는 단말.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제1서비스와 관련된 제어 정보는 상기 제1서비스와 관련된 단말의 그룹에 대응하는 식별자를 기반으로 수신되는 것을 특징으로 하는 단말.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 제어부는
    상기 기지국으로부터 상기 데이터에 대한 피드백 정보를 결정하기 위한 블록의 단위를 지시하는 정보를 획득하고, 상기 블록의 단위를 지시하는 정보를 기반으로 상기 데이터에 대한 피드백 정보를 기지국에 전송하는 것을 특징으로 하는 단말.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 제어부는
    상기 제2서비스를 위한 자원 영역과 관련된 정보를 수신하는 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 이동 통신 시스템의 기지국에 있어서,
    송수신부; 및
    상기 송수신부와 연관되며, 제1서비스 및 제2서비스를 위한 자원 할당 방식과 관련된 제1정보를 단말에 전송하고, 상기 제1서비스와 관련된 제어 정보를 상기 단말에 전송하고, 상기 제어 정보 및 상기 제1정보를 기반으로 상기 제1서비스에 대한 데이터를 전송하는 제어부를 포함하는 기지국.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 제1서비스와 관련된 제어 정보는 상기 제1서비스와 관련된 단말의 그룹에 대응하는 식별자를 기반으로 전송되는 것을 특징으로 하는 기지국.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 제어부는
    상기 데이터에 대한 피드백 정보를 결정하기 위한 블록의 단위를 지시하는 정보를 상기 단말에 전송하고, 상기 단말로부터 상기 블록의 단위를 지시하는 정보를 기반으로 상기 데이터에 대한 피드백 정보를 수신하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  15. 제12항에 있어서,
    상기 제어부는
    상기 제2서비스를 위한 자원 영역과 관련된 정보를 상기 단말에 전송하는 것을 특징으로 하는 기지국.
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