WO2018230999A1 - 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국 간 확인 응답 정보를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 단말과 기지국 간 확인 응답 정보를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치 Download PDF

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WO2018230999A1
WO2018230999A1 PCT/KR2018/006774 KR2018006774W WO2018230999A1 WO 2018230999 A1 WO2018230999 A1 WO 2018230999A1 KR 2018006774 W KR2018006774 W KR 2018006774W WO 2018230999 A1 WO2018230999 A1 WO 2018230999A1
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WO
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harq
dai
ack
base station
acknowledgment information
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PCT/KR2018/006774
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김선욱
양석철
안준기
김재형
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엘지전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
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    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • the following description relates to a wireless communication system, and relates to a method for transmitting and receiving acknowledgment information between a terminal and a base station in a wireless communication system and an apparatus supporting the same.
  • Wireless access systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless access system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, and single carrier frequency (SC-FDMA). division multiple access) system.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • Massive Machine Type Communications which connects multiple devices and objects to provide various services anytime, anywhere, is also being considered in next-generation communications.
  • MTC Massive Machine Type Communications
  • a communication system design considering a service / UE that is sensitive to reliability and latency is being considered.
  • An object of the present invention is to provide a method for transmitting and receiving acknowledgment information between a terminal and a base station in a wireless communication system and devices for supporting the same.
  • the present invention provides a method for transmitting and receiving acknowledgment information between a terminal and a base station in a wireless communication system and devices for supporting the same.
  • the terminal in which signal reception in a code block group (CBG) unit is set may include a transmission block ( Receiving downlink control information (DCI) for scheduling downlink data in a transmission block (TB) unit; And repeatedly transmitting the acknowledgment information in TB units corresponding to whether the decoding of the downlink data is successful to the base station by a predetermined number of CBGs.
  • DCI downlink control information
  • the terminal may be configured to transmit acknowledgment information generated based on a semi-static codebook method.
  • the DCI may be received through a common search space.
  • the acknowledgment information may correspond to hybrid automatic repeat reQuest (HARQ) ACK / NACK information.
  • HARQ hybrid automatic repeat reQuest
  • the terminal when the terminal successfully decodes downlink data scheduled by the DCI, the terminal repeats ACK information by the predetermined number of CBGs as HARQ ACK / NACK information for the downlink data to the base station. Can transmit
  • the downlink data may be transmitted through a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the terminal when the terminal fails to decode downlink data scheduled by the DCI, the terminal repeats [] NACK information by the predetermined number of CBGs as HARQ ACK / NACK information for the downlink data. It can transmit to the base station.
  • a method for receiving acknowledgment information from a terminal by a base station in a wireless communication system comprising: a transmission block (TB) to a terminal on which signal reception in a code block group (CBG) unit is set; Transmitting downlink control information (DCI) for scheduling downlink data in a unit; And receiving acknowledgment information in TB units for the downlink data transmitted repeatedly by a predetermined number of CBGs from the terminal.
  • TB transmission block
  • CBG code block group
  • a terminal for transmitting acknowledgment information to a base station in a wireless communication system comprising: a receiving unit; A transmitter; And a processor operating in connection with the receiving unit and the transmitting unit, wherein the processor is configured to transmit a transmission block (TB) from the base station to the terminal on which signal reception in a code block group (CBG) unit is set; Receiving downlink control information (DCI) for scheduling downlink data of a unit; And repeatedly transmitting TB acknowledgment information corresponding to whether or not the downlink data is successfully decoded by a predetermined number of CBGs to the base station.
  • DCI downlink control information
  • a base station for receiving acknowledgment information from a terminal in a wireless communication system, the base station comprising: a receiving unit; A transmitter; And a processor operatively connected to the receiver and the transmitter, wherein the processor is configured to transmit a downlink in a transmission block (TB) unit to a terminal in which signal reception in a code block group (CBG) unit is set; Transmitting downlink control information (DCI) for scheduling data; And receiving acknowledgment information in units of TB for the downlink data transmitted repeatedly by a predetermined number of CBGs from the terminal.
  • TB transmission block
  • CBG code block group
  • a method for transmitting acknowledgment information to a base station by a terminal in a wireless communication system transmitting through at least one first cell in which signal transmission in a code block group (CBG) unit is set Generating first acknowledgment information on a CBG basis for one or more first downlink data; Generating second acknowledgment information in TB for one or more second downlink data transmitted through one or more second cells in which signal transmission in a TB is set; And transmitting the acknowledgment information combined with the first acknowledgment information and the second acknowledgment information to the base station.
  • CBG code block group
  • the first acknowledgment information may be generated based on the maximum number of CBGs among the number of CBGs set for the plurality of first cells.
  • the first acknowledgment information may include third acknowledgment information in CBG units generated based on the maximum number of CBGs for each of the first downlink data. have.
  • the acknowledgment information may correspond to HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) ACK / NACK information.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the terminal may be configured to transmit acknowledgment information generated based on a dynamic codebook method.
  • the terminal may receive first downlink control information (DCI) for scheduling the one or more first downlink data and a second DCI for scheduling the one or more second downlink data.
  • DCI downlink control information
  • a first DAI Downlink Assignment Index
  • a second DAI included in the second DCI may be counted separately.
  • the first DAI may be a DAI in CBG units
  • the second DAI may correspond to a DAI in TB units.
  • both the first DAI and the second DAI may correspond to DAIs in TB units.
  • both the first DCI and the second DCI may include a total DAI for the first DAI and a total DAI for the second DAI.
  • a method for receiving acknowledgment information from a terminal by a base station in a wireless communication system comprising: one or more first cells through which one or more code block group (CBG) signal transmissions are set; Transmitting the above first downlink data; Transmitting one or more second downlink data through one or more second cells in which signal transmission in a transmission block (TB) unit is set; And receiving the acknowledgment information in which the first acknowledgment information of the CBG unit for the one or more first downlink data and the second acknowledgment information of the TB unit for the one or more second downlink data are combined from the terminal.
  • CBG code block group
  • a terminal for transmitting acknowledgment information to a base station in a wireless communication system comprising: a receiving unit; A transmitter; And a processor operatively connected to the receiver and the transmitter, wherein the processor comprises: at least one first downlink transmitted through at least one first cell in which signal transmission in a code block group (CBG) unit is set; Generating first acknowledgment information in CBG units for the link data; Generating second acknowledgment information in TB for one or more second downlink data transmitted through one or more second cells in which signal transmission in a TB is set; And transmit the acknowledgment information combined with the first acknowledgment information and the second acknowledgment information to the base station.
  • CBG code block group
  • a base station for receiving acknowledgment information from a terminal in a wireless communication system, the base station comprising: a receiving unit; A transmitter; And a processor operating in connection with the receiver and the transmitter, wherein the processor comprises one or more first downlink data through one or more first cells in which signal transmission in a code block group (CBG) unit is set; Transfer it; Transmitting one or more second downlink data through one or more second cells in which signal transmission in a transmission block (TB) unit is set; And receiving the acknowledgment information in which first acknowledgment information of CBG unit for the one or more first downlink data and second acknowledgment information of TB unit for the one or more second downlink data are combined from the terminal.
  • CBG code block group
  • TB transmission block
  • the terminal and the base station may support transmission and reception of TB-based acknowledgment information as well as transmission and reception of CBG-based acknowledgment information.
  • the base station sets up transmission and reception of CBG-based acknowledgment information (via upper layer signaling) to the terminal, and the base station may schedule the TB-based downlink data signal to the terminal.
  • the base station and the terminal may transmit and receive acknowledgment information without mismatches with the acknowledgment information.
  • the base station and the terminal may be configured to transmit CBG-based acknowledgment information based on the configuration. And TB-based acknowledgment information.
  • 1 is a diagram illustrating a physical channel and a signal transmission method using the same.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a structure of a radio frame.
  • 3 is a diagram illustrating a resource grid for a downlink slot.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a structure of an uplink subframe.
  • 5 is a diagram illustrating an example of a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a self-contained subframe structure applicable to the present invention.
  • FIG. 7 and 8 illustrate exemplary connection schemes of a TXRU and an antenna element.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a hybrid beamforming structure from a TXRU and a physical antenna perspective according to an example of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram briefly illustrating a beam sweeping operation of a synchronization signal and system information in a downlink (DL) transmission process according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram schematically illustrating a case in which DL data transmitted in one slot may correspond to four HARQ timings according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram schematically illustrating a case in which HARQ-ACK information on one or more CCs is transmitted in a specific slot within a specific CC in a carrier aggregation (CA) system according to another embodiment of the present invention.
  • CA carrier aggregation
  • FIG. 13 and FIG. 14 are views illustrating a method of transmitting / receiving HARQ-ACK in a case where the CC or TTI is different.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example in which some slots of one slot in a BW are used for UL according to the present invention.
  • FIG. 16 is a diagram schematically illustrating a HARQ-ACK transmission / reception method based on TB-level C-DAI and T-DAI according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a diagram schematically illustrating a HARQ-ACK transmission / reception method based on (CBG-level) C-DAI and T-DAI in units of CBG according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a HARQ-ACK transmission and reception method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an operation in which HARQ-ACK for a plurality of CCs is transmitted and received on CC # 1 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating a HARQ-ACK transmission and reception method when two CCs are carrier aggregated according to the present invention.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating a HARQ-ACK transmission / reception method when two CCs are carrier aggregated according to the present invention.
  • 22 is a diagram illustrating a HARQ-ACK transmission and reception method to which DAI is applied for each CC according to the present invention.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating a HARQ-ACK transmission and reception method when four CCs are divided into two CGs according to the present invention.
  • FIG. 24 is a diagram briefly illustrating a HARQ-ACK transmission / reception method when 1TB-CG and 2TB-CG are configured according to the present invention.
  • FIG. 25 is a diagram schematically illustrating a HARQ-ACK transmission and reception method when additional T-DAI is applied to different CGs according to the present invention.
  • FIG. 26 is a diagram briefly illustrating a HARQ-ACK transmission and reception method when two CGs are distinguished according to the present invention.
  • FIG. 27 illustrates an example in which DL data is transmitted through three CCs having different TTIs or slot lengths according to the present invention.
  • FIG. 28 is a diagram illustrating an example in which inconsistency in HARQ-ACK payload size occurs between a base station and a UE.
  • FIG. 29 is a diagram illustrating a HARQ-ACK transmission and reception method capable of solving the problem of FIG. 28 according to the present invention.
  • FIG. 30 is a diagram illustrating a HARQ-ACK transmission and reception method according to an embodiment of the present invention when DL data is transmitted through two CCs having different slot lengths.
  • FIG. 31 is a diagram illustrating a HARQ-ACK transmission and reception method according to another example of the present invention when DL data is transmitted through two CCs having different slot lengths.
  • 32 is a diagram simply illustrating a method of transmitting and receiving HARQ-ACK through two CCs having different slot lengths according to the present invention.
  • 33 and 34 are diagrams illustrating an example of calculating DAI for supporting HARQ-ACK transmission / reception operation according to an embodiment of the present invention.
  • 35 is a diagram illustrating a HARQ-ACK transmission and reception operation according to the present invention.
  • 36 is a flowchart illustrating a method of transmitting acknowledgment information of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 37 is a flowchart illustrating a method of transmitting acknowledgment information of a terminal according to another embodiment of the present invention.
  • 38 is a diagram illustrating a configuration of a terminal and a base station in which proposed embodiments can be implemented.
  • each component or feature may be considered to be optional unless otherwise stated.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features.
  • some of the components and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment, or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment.
  • the base station is meant as a terminal node of a network that directly communicates with a mobile station.
  • the specific operation described as performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases.
  • various operations performed for communication with a mobile station in a network consisting of a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or network nodes other than the base station.
  • the 'base station' is replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), a gNode B (gNB), an advanced base station (ABS), or an access point. Can be.
  • a terminal may be a user equipment (UE), a mobile station (MS), a subscriber station (SS), or a mobile subscriber station (MSS). It may be replaced with terms such as a mobile terminal or an advanced mobile station (AMS).
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • SS subscriber station
  • MSS mobile subscriber station
  • AMS advanced mobile station
  • the transmitting end refers to a fixed and / or mobile node that provides a data service or a voice service
  • the receiving end refers to a fixed and / or mobile node that receives a data service or a voice service. Therefore, in uplink, a mobile station may be a transmitting end and a base station may be a receiving end. Similarly, in downlink, a mobile station may be a receiving end and a base station may be a transmitting end.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of wireless access systems IEEE 802.xx system, 3rd Generation Partnership Project (3GPP) system, 3GPP LTE system, 3GPP 5G NR system and 3GPP2 system
  • embodiments of the present invention include 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.321, 3GPP TS 36.331, 3GPP TS 38.211, 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, 3GPP TS 38.321 and 3GPP TS 38.331 documents
  • 3GPP NR system as well as a 3GPP LTE / LTE-A system will be described as an example of a wireless access system in which embodiments of the present invention can be used.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3GPP Long Term Evolution (LTE) is part of an Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A (Advanced) system is an improved system of the 3GPP LTE system.
  • embodiments of the present invention are described not only for the 3GPP LTE / LTE-A system but also for the 3GPP NR system, but may also be applied to the IEEE 802.16e / m system.
  • a terminal receives information from a base station through downlink (DL) and transmits information to the base station through uplink (UL).
  • the information transmitted and received by the base station and the terminal includes general data information and various control information, and various physical channels exist according to the type / use of the information they transmit and receive.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining physical channels that can be used in embodiments of the present invention and a signal transmission method using the same.
  • the initial cell search operation such as synchronizing with the base station is performed in step S11.
  • the UE receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information such as a cell ID.
  • P-SCH Primary Synchronization Channel
  • S-SCH Secondary Synchronization Channel
  • the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) signal from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the terminal may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to confirm the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE receives a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to the physical downlink control channel information in step S12. Specific system information can be obtained.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink control channel
  • the terminal may perform a random access procedure as in steps S13 to S16 to complete the access to the base station.
  • the UE transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S13), a response message to the preamble through a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel. Can be received (S14).
  • PRACH physical random access channel
  • the UE may perform contention resolution such as transmitting an additional physical random access channel signal (S15) and receiving a physical downlink control channel signal and a corresponding physical downlink shared channel signal (S16). Procedure).
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE subsequently receives a physical downlink control channel signal and / or a physical downlink shared channel signal (S17) and a physical uplink shared channel (PUSCH) as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • a transmission (Uplink Shared Channel) signal and / or a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) signal may be transmitted (S18).
  • UCI uplink control information
  • HARQ-ACK / NACK Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement / Negative-ACK
  • SR Scheduling Request
  • CQI Channel Quality Indication
  • PMI Precoding Matrix Indication
  • RI Rank Indication
  • UCI is generally transmitted periodically through the PUCCH, but may be transmitted through the PUSCH when control information and traffic data should be transmitted at the same time.
  • the UCI may be aperiodically transmitted through the PUSCH by the request / instruction of the network.
  • FIG. 2 shows a structure of a radio frame used in embodiments of the present invention.
  • the type 1 frame structure can be applied to both full duplex Frequency Division Duplex (FDD) systems and half duplex FDD systems.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • One subframe is defined as two consecutive slots, and the i-th subframe includes slots corresponding to 2i and 2i + 1. That is, a radio frame consists of 10 subframes.
  • the time taken to transmit one subframe is called a transmission time interval (TTI).
  • the slot includes a plurality of OFDM symbols or SC-FDMA symbols in the time domain and a plurality of resource blocks in the frequency domain.
  • One slot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain. Since 3GPP LTE uses OFDMA in downlink, the OFDM symbol is for representing one symbol period. The OFDM symbol may be referred to as one SC-FDMA symbol or symbol period.
  • a resource block is a resource allocation unit and includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • 10 subframes may be used simultaneously for downlink transmission and uplink transmission during each 10ms period. At this time, uplink and downlink transmission are separated in the frequency domain.
  • the terminal cannot simultaneously transmit and receive.
  • the structure of the radio frame described above is just one example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of OFDM symbols included in the slot may be variously changed.
  • the type 2 frame includes a special subframe consisting of three fields: a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
  • DwPTS downlink pilot time slot
  • GP guard period
  • UpPTS uplink pilot time slot
  • the DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation in the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • Table 1 below shows the structure of the special frame (length of DwPTS / GP / UpPTS).
  • the configuration of a special frame (the length of DwPTS / GP / UpPTS) is provided by X (the number of additional SC-FDMA symbols and the upper layer parameter srs-UpPtsAdd) as shown in the following table. Otherwise, X is equal to 0), and a new configuration is added, and Special subframe configuration # 10 is newly added in the LTE Rel-14 system.
  • the UE adds two additional UpPTSs for special subframeconfigurations ⁇ 3, 4, 7, 8 ⁇ for general CP in downlink and special subframeconfigurations ⁇ 2, 3, 5, 6 ⁇ for extended CP in downlink. You may not expect SC-FDMA symbols to be set.
  • the UE has special subframeconfigurations ⁇ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ⁇ for general CP in downlink and special subframeconfigurations ⁇ 1, 2, 3, 5 for extended CP in downlink May not expect four additional UpPTS SC-FDMA symbols to be set.
  • the UE is not expected to be configured with 2 additional UpPTS SC-FDMA symbols for special subframeconfigurations ⁇ 3, 4, 7, 8 ⁇ for normal cyclic prefix in downlink and special subframeconfigurations ⁇ 2, 3, 5, 6 ⁇ for extended cyclic prefix in downlink and 4 additional UpPTS SC-FDMA symbols for special subframeconfigurations ⁇ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ⁇ for normal cyclic prefix in downlink and special subframeconfigurations ⁇ 1, 2, 3, 5, 6 ⁇ for extended cyclic prefix in downlink.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a resource grid for a downlink slot that can be used in embodiments of the present invention.
  • one downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • one downlink slot includes seven OFDM symbols, and one resource block includes 12 subcarriers in a frequency domain, but is not limited thereto.
  • Each element on the resource grid is a resource element, and one resource block includes 12 ⁇ 7 resource elements.
  • the number NDL of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth.
  • FIG. 4 shows a structure of an uplink subframe that can be used in embodiments of the present invention.
  • an uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • the control region is allocated a PUCCH carrying uplink control information.
  • a PUSCH carrying user data is allocated.
  • one UE does not simultaneously transmit a PUCCH and a PUSCH.
  • the PUCCH for one UE is allocated an RB pair in a subframe. RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in each of the two slots.
  • the RB pair assigned to this PUCCH is said to be frequency hopping at the slot boundary.
  • FIG. 5 shows a structure of a downlink subframe that can be used in embodiments of the present invention.
  • up to three OFDM symbols from the OFDM symbol index 0 in the first slot in the subframe are control regions to which control channels are allocated, and the remaining OFDM symbols are data regions to which the PDSCH is allocated. )to be.
  • a downlink control channel used in 3GPP LTE includes a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a PDCCH, and a Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel (PHICH).
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PDCCH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information about the number of OFDM symbols (ie, the size of the control region) used for transmission of control channels within the subframe.
  • the PHICH is a response channel for the uplink and carries an ACK (Acknowledgement) / NACK (Negative-Acknowledgement) signal for a hybrid automatic repeat request (HARQ).
  • Control information transmitted through the PDCCH is called downlink control information (DCI).
  • the downlink control information includes uplink resource allocation information, downlink resource allocation information or an uplink transmission (Tx) power control command for a certain terminal group.
  • MTC Massive Machine Type Communications
  • a new wireless access technology system has been proposed as a new wireless access technology that considers such enhanced mobile broadband communication, massive MTC, and ultra-reliable and low latency communication (URLLC).
  • the technology is referred to as New RAT or NR (New Radio) for convenience.
  • ⁇ and cyclic prefix information for each carrier bandwidth part may be signaled for each downlink (DL) or uplink (UL).
  • DL downlink
  • UL uplink
  • ⁇ and cyclic prefix information for a downlink carrier bandwidth part may be signaled through higher layer signaling DL-BWP-mu and DL-MWP-cp.
  • ⁇ and cyclic prefix information for an uplink carrier bandwidth part may be signaled through higher layer signaling UL-BWP-mu and UL-MWP-cp.
  • Downlink and uplink transmission consists of a frame of 10ms long.
  • the frame may be composed of 10 subframes of length 1ms. In this case, the number of consecutive OFDM symbols for each subframe is to be.
  • Each frame may consist of two equally sized half frames.
  • each half-frame may be configured of subframes 0-4 and subframes 5-9, respectively.
  • slots are in ascending order within one subframe. Numbered as in ascending order within a frame It may be numbered as follows. At this time, the number of consecutive OFDM symbols in one slot ( ) Can be determined according to the circulation translocation as shown in the table below. Start slot in one subframe ( ) Is the starting OFDM symbol () in the same subframe ) And time dimension. Table 4 shows the number of OFDM symbols per slot / frame / subframe for a normal cyclic prefix, and Table 5 shows slots / frame / for extended cyclic prefix. This indicates the number of OFDM symbols per subframe.
  • a self-contained slot structure may be applied as the slot structure as described above.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a self-contained slot structure applicable to the present invention.
  • the base station and the UE may sequentially perform DL transmission and UL transmission in one slot, and may transmit and receive DL data and transmit and receive UL ACK / NACK for the DL data in the one slot.
  • this structure reduces the time taken to retransmit data in the event of a data transmission error, thereby minimizing the delay of the final data transfer.
  • a time gap of a certain length is required for the base station and the UE to switch from the transmission mode to the reception mode or from the reception mode to the transmission mode.
  • some OFDM symbols at the time of switching from DL to UL in the independent slot structure may be set to a guard period (GP).
  • the independent slot structure includes both the DL control region and the UL control region.
  • the control regions may be selectively included in the independent slot structure.
  • the independent slot structure according to the present invention may include not only a case in which both the DL control region and the UL control region are included as shown in FIG. 6, but also a case in which only the DL control region or the UL control region is included.
  • a slot may have various slot formats.
  • the OFDM symbol of each slot may be classified into downlink (denoted 'D'), flexible (denoted 'X'), and uplink (denoted 'U').
  • the UE may assume that downlink transmission occurs only in 'D' and 'X' symbols. Similarly, in the uplink slot, the UE may assume that uplink transmission occurs only in the 'U' and 'X' symbols.
  • millimeter wave the short wavelength allows the installation of multiple antenna elements in the same area. That is, since the wavelength is 1 cm in the 30 GHz band, a total of 100 antenna elements can be installed in a 2-dimension array at 0.5 lambda intervals on a 5 * 5 cm panel. Accordingly, in millimeter wave (mmW), a plurality of antenna elements may be used to increase beamforming (BF) gain to increase coverage or to increase throughput.
  • BF beamforming
  • each antenna element may include a TXRU (Transceiver Unit) to enable transmission power and phase adjustment for each antenna element.
  • TXRU Transceiver Unit
  • each antenna element may perform independent beamforming for each frequency resource.
  • a hybrid BF having B TXRUs having a smaller number than Q antenna elements may be considered as an intermediate form between digital beamforming and analog beamforming.
  • the direction of the beam that can be transmitted at the same time may be limited to B or less.
  • the TXRU virtualization model represents the relationship between the output signal of the TXRU and the output signal of the antenna element.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating how a TXRU is connected to a sub-array. In the case of FIG. 7, the antenna element is connected to only one TXRU.
  • FIG. 8 shows how TXRU is connected to all antenna elements.
  • the antenna element is connected to all TXRUs.
  • the antenna element requires a separate adder as shown in FIG. 8 to be connected to all TXRUs.
  • W represents the phase vector multiplied by an analog phase shifter.
  • W is a main parameter that determines the direction of analog beamforming.
  • the mapping between the CSI-RS antenna port and the TXRUs may be 1: 1 or 1: 1-to-many.
  • the beamforming focusing is difficult, but there is an advantage that the entire antenna configuration can be configured at a low cost.
  • analog beamforming refers to an operation of performing precoding (or combining) in the RF stage.
  • the baseband stage and the RF stage respectively perform precoding (or combining). This reduces the number of RF chains and the number of digital-to-analog (D / A) (or analog-to-digital) converters while providing near-digital beamforming performance.
  • the hybrid beamforming structure may be represented by N transceiver units (TXRUs) and M physical antennas.
  • TXRUs transceiver units
  • the digital beamforming for the L data layers to be transmitted by the transmitter may be represented by an N * L (N by L) matrix.
  • the converted N digital signals are converted into analog signals through TXRU, and analog beamforming is applied to the converted signals represented by an M * N (M by N) matrix.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a hybrid beamforming structure from a TXRU and a physical antenna perspective according to an example of the present invention.
  • the number of digital beams is L and the number of analog beams is N in FIG. 9.
  • the base station is designed to change the analog beamforming in units of symbols and considers a method for supporting more efficient beamforming for a terminal located in a specific region.
  • specific N TXRU and M RF antennas as one antenna panel as shown in FIG. 9, in the NR system according to the present invention, a plurality of antenna panels to which hybrid beamforming independent of each other can be applied are defined. It is also considered to adopt.
  • the analog beams advantageous for signal reception may be different for each terminal. Accordingly, in the NR system to which the present invention is applicable, the base station transmits a signal (at least a synchronization signal, system information, paging, etc.) by applying a different analog beam for each symbol in a specific subframe (SF) so that all terminals can receive the signal. Beam sweeping operations are being contemplated that allow for receiving opportunities.
  • FIG. 10 is a diagram briefly illustrating a beam sweeping operation of a synchronization signal and system information in a downlink (DL) transmission process according to an embodiment of the present invention.
  • a physical resource (or physical channel) through which system information of an NR system to which the present invention is applicable is transmitted in a broadcasting manner is referred to as a physical broadcast channel (xPBCH).
  • xPBCH physical broadcast channel
  • analog beams belonging to different antenna panels in one symbol may be transmitted simultaneously.
  • a configuration for measuring channels for analog beams is applied to transmit a reference signal (Reference signal,
  • Reference signal The introduction of beam reference signals (Beam RS, BRS), which is RS, is under discussion.
  • the BRS may be defined for a plurality of antenna ports, and each antenna port of the BRS may correspond to a single analog beam.
  • the synchronization signal or the xPBCH may be transmitted by applying all the analog beams in the analog beam group so that any terminal can receive well.
  • a bandwidth of up to 400 MHz per component carrier (CC) can be supported.
  • the UE battery consumption of the specific UE may increase.
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • URLLC Ultra Reliability Low Latency Communication
  • MMTC Massive Machine Type Communication
  • the NR system may support different neurology (eg, sub-carrier spacing) for each frequency band within the CC.
  • UEs operating in the NR system to which the present invention is applicable may have different capabilities for maximum bandwidth for each UE.
  • the base station of the NR system may instruct the UE to operate within a portion of bandwidth rather than the entire bandwidth of the wideband CC.
  • the partial bandwidth is referred to as a bandwidth part (BWP) for convenience of description.
  • the BWP may be composed of contiguous resource blocks (RBs) on the frequency axis, and a single numerology (eg, sub-carrier spacing, cyclic prefix length, slot / mini-slot duration) Etc.).
  • the base station may configure a plurality of BWPs in one CC configured for the UE.
  • the base station may set a first BWP that occupies a relatively small frequency region with respect to the PDCCH monitoring slot.
  • the PDSCH indicated by the PDCCH may be scheduled on a second BWP larger than the first BWP.
  • the base station may set another BWP for some UEs for load balancing.
  • the base station may set both BWPs in the same slot except for some spectrum among the entire bandwidths.
  • the base station may set at least one DL / UL BWP to the UE associated with the broadband CC, and the base station assigns at least one DL / UL BWP of the DL / UL BWP (s) configured at a specific time point. It may be activated (by L1 signaling or Medium Access Control (MAC) Control Element (CE)) or RRC (Radio Resource Control) signaling. In this case, the activated DL / UL BWP may be defined as an active DL / UL BWP.
  • MAC Medium Access Control
  • CE Medium Access Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the UE may not receive the configuration for the DL / UL BWP from the base station. In such a situation, the UE may assume a default DL / UL BWP. In this case, the DL / UL BWP assumed by the UE may be defined as an initial active DL / UL BWP.
  • the NR system may support DCI format 0_0 and DCI format 0_1 as a DCI format for PUSCH scheduling, and support DCI format 1_0 and DCI format 1_1 as a DCI format for PDSCH scheduling.
  • the NR system may additionally support DCI format 2_0, DCI format 2_1, DCI format 2_2, and DCI format 2_3.
  • DCI format 0_0 is used for scheduling TB (Transmission Block) based (or TB-level) PUSCH
  • DCI format 0_1 is used for TB (Transmission Block) based (or TB-level) PUSCH or (CBG (Code Block Group) Base signal transmission / reception may be used to schedule a CBG-based (or CBG-level) PUSCH.
  • DCI format 1_0 is used for scheduling TB-based (or TB-level) PDSCH
  • DCI format 1_1 is used for TB-based (or TB-level) PDSCH or CBG-based (or CBG-based signal transmission and reception). level) may be used to schedule the PDSCH.
  • DCI format 2_0 is used for notifying the slot format (used for notifying the slot format)
  • DCI format 2_1 is used for notifying PRB and OFDM symbols assuming that a specific UE has no intended signal transmission ( used for notifying the PRB (s) and OFDM symbol (s) where UE may assume no transmission is intended for the UE)
  • DCI format 2_2 is used for transmission of Transmission Power Control (TPC) commands of PUCCH and PUSCH.
  • TPC Transmission Power Control
  • the DCI format 2_3 may be used for transmission of a TPC command group for SRS transmission by one or more UEs (used for the transmission of a group of TPC commands for SRS transmissions by one or more UEs).
  • the present invention will be described in detail with respect to the HARQ-ACK transmission and reception method in the NR system to which the present invention is applicable.
  • a bit stream to be transmitted through the PDSCH is divided into a plurality of code blocks (CBs). Subsequently, each CB is applied with channel coding for each CB, and a CRC is separately applied and transmitted through the PDSCH.
  • CBs code blocks
  • the UE when the UE fails to receive any one of the plurality of CBs included in one PDSCH, the UE reports the HARQ-ACK feedback corresponding to the PDSCH to the base station as a NACK. In response, the base station may retransmit all CBs to the UE.
  • the HARQ operation on the DL data in the LTE system is performed based on the TB scheduling / transmission by the base station and the corresponding HARQ-ACK feedback configuration of the TB unit of the UE.
  • the NR system to which the present invention is applicable may basically have a larger BW than a LTE system.
  • the (maximum) TB size supported by the NR system may be larger than the TB size supported by the conventional LTE system.
  • the number of CBs constituting one TB may also be greater than that of the LTE system.
  • a resource allocated for transmission of delay-insensitive first type data (eg, eMBB) with a large time interval (eg, Transmission Time Interval) is used.
  • Some (symbols) may support operations in which a delay-sensitive second type of data (eg, URLLC) is transmitted in the form of puncturing the first type of data with a small time interval.
  • a delay-sensitive second type of data eg, URLLC
  • the decoding error is concentrated only on a specific part of the plurality of CBs constituting one TB with respect to the first type of data. Phenomenon may occur.
  • the base station and the UE perform (retransmission) scheduling in units of CB or CB group (CBG) and provide HARQ-ACK feedback in units of CB / CBG.
  • CBG CB group
  • HARQ-ACK information transmitted in a specific slot may correspond to DL data transmitted in one or more slots.
  • FIG. 11 is a diagram schematically illustrating a case in which DL data transmitted in one slot may correspond to four HARQ timings according to an embodiment of the present invention.
  • HARQ-ACK transmission time corresponding to DL data transmitted in slot # T is slot # T + 6 and slot #. It can be dynamically indicated as one of T + 7, slot # T + 8 and slot # T + 9. Accordingly, HARQ-ACK corresponding to a plurality of DL data may be transmitted in one slot. For example, HARQ-ACK information corresponding to DL data of slot # T and / or slot # T + 1 and / or slot # T + 2 and / or slot # T + 3 may be transmitted in slot # T + 9. have.
  • a HARQ-ACK transmission and reception method in the above case will be described in detail.
  • FIG. 12 is a diagram schematically illustrating a case in which HARQ-ACK information on one or more CCs is transmitted in a specific slot within a specific CC in a carrier aggregation (CA) system according to another embodiment of the present invention.
  • CA carrier aggregation
  • FIG. 13 and FIG. 14 are views illustrating a method of transmitting / receiving HARQ-ACK in a case where the CC or TTI is different.
  • CC-neutral e.g, sub-carrier spacing
  • TTI transmit time interval
  • FIG. 13 illustrates that HARQ- over a TTI or a longer slot length than CC # 1 is supported on CC # 2 when the TTI or slot length of the DL data received from CC # 1 is relatively shorter than that of CC # 2.
  • FIG. 14 illustrates a case in which the TTI or the slot length of the DL data received in CC # 2 is relatively longer than that of CC # 1. It shows a case where HARQ-ACK is transmitted.
  • the size of the codebook is set based on the number of CCs previously set by higher layer signaling (eg, RRC signaling) and independently of the actual scheduled CC (and subframe index).
  • the semi-static codebook method of always fixing the codebook size, and the codebook by instructing the HARQ-ACK transmission only for the actual CC (and subframe index) scheduled to increase the efficiency of the HARQ-ACK transmission It supports dynamic codebook method of adaptively changing size.
  • the base station signals the downlink assignment indicator (DAI) value in the DL allocation for scheduling DL data, so that the DL data currently scheduled is the DL data (ie, counter-DAI, C-DAI for convenience).
  • DAI downlink assignment indicator
  • the total size of the HARQ-ACK payload to be transmitted ie, total-DAI, for convenience, may be referred to as T-DAI
  • T-DAI downlink control information
  • whether a semi-static codebook method or a dynamic codebook method is used may be set in advance by higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • the present invention will be described in detail with respect to the HARQ-ACK transmission / reception method in the aforementioned various cases (eg, a single CC or a plurality of CCs having the same TTI / slot length or a plurality of CCs having different TTI / slot lengths).
  • the HARQ-ACK transmission and reception method proposed in the present invention is described by dividing it into a quasi-static codebook or a dynamic codebook, but this is only a configuration separated for convenience of description, and the configuration proposed by the present invention. It is not meant to be limited to using this particular codebook method. In other words, even if the configuration proposed in the present invention is described in the subsection for the first codebook method, if the configuration can be extended to the second codebook method, the configuration may be interpreted as an embodiment to which the second codebook method is applied. Can be.
  • the UE may transmit HARQ-ACK on a different PUCCH for each TB (or slot).
  • the HARQ-ACK payload size for each PUCCH may correspond to the total number of CBGs set in the corresponding TB or the number of (re) transmitted CBGs.
  • different PUCCHs are PUCCHs transmitted on different slots or different PUCCH resources in the same slot (for example, PUCCH on different time / frequency / code domain resource regions in the same slot). It may mean that is transmitted through.
  • different PUCCH resource transmissions in the same slot may mean a plurality of 1-symbol PUCCHs transmitted in different symbols or a plurality of 2-symbol PUCCHs transmitted in different symbols.
  • the N slots are defined as a bundling window (BW).
  • BW bundling window
  • the UE may transmit HARQ-ACK through different PUCCHs for each BW (or some subset of BW).
  • the HARQ-ACK payload size for each PUCCH may correspond to a value obtained by multiplying the number of slots (or TBs) included in the corresponding BW (or some subset of the BWs) and the number of CBGs set in the corresponding TBs.
  • different PUCCHs are PUCCHs transmitted on different slots or different PUCCH resources in the same slot (for example, PUCCH on different time / frequency / code domain resource regions in the same slot). It may mean that is transmitted through.
  • different PUCCH resource transmissions in the same slot may mean a plurality of 1-symbol PUCCHs transmitted in different symbols or a plurality of 2-symbol PUCCHs transmitted in different symbols.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example in which some slots of one slot in a BW are used for UL according to the present invention.
  • HARQ-ACK payload may be distributed for each PUCCH. For example, as shown in FIG. 15, some slots in the BW may be utilized for the UL purpose.
  • the base station can indicate the value of one of + 6 / + 7 / + 8 / + 9 for the timing of the slot through which the HARQ-ACK is transmitted through the DL allocation
  • the BW corresponding to slot # T + 9 May be 4 slots of slot # T / T + 1 / T + 2 / T + 3.
  • the HARQ-ACK payload size transmitted in slot # T + 9 may be reduced. This setting may be set by the base station.
  • the BW corresponding to slot # T + 9 is slot # T to slot # T + 3 and slot # T +
  • the BW corresponding to 10 may be slot # T + 1 to slot # T + 4.
  • slots # T + 1 to slot # T + 3 may overlap in BWs corresponding to both slots.
  • HARQ-ACK information on slots overlapping between BWs may be set to be repeatedly transmitted on all PUCCHs or DTX (discontinuous transmission) unless initially transmitted. For example, when a PUCCH including HARQ-ACK information for slot # T ⁇ slot # T + 3 is first transmitted in slot # T + 9, the UE transmits slot # T ⁇ slot # T + in slot # T + 9. Actual HARQ-ACK information for 3 may be transmitted. Subsequently, the UE processes DTX (or NACK) HARQ-ACK information for slots # T + 1 to slot # T + 3 in slot # T + 10 and transmits only HARQ-ACK information for slot # T + 4. In this case, HARQ-ACK information including HARQ-ACK information of all slots # T + 1 to slot # T + 4 may be transmitted through PUCCH.
  • rules for which subset the codebook should be configured by the UE through the allocated PUCCH resources may be preset. In other words, if a supportable maximum payload (e.g., X bits) is determined for a particular PUCCH resource, the UE is assigned to a specific slot in the BW (by predefined rules) if that PUCCH resource is allocated. Only semi-static codebooks can be constructed.
  • the above method can be easily extended to the case of a plurality of CCs. For example, if the maximum payload (eg, X bits) that can be supported for a specific PUCCH resource is determined, when the corresponding PUCCH resource is allocated, the UE is configured only for a specific combination of CC and specific slots (by a predetermined rule) within the BW. You can construct a semi-static codebook.
  • the maximum payload eg, X bits
  • the base station is described above in 3.1.1.1. HARQ-ACK multiplexing per TB (or slot) in section 3.1.1.2.
  • One of HARQ-ACK multiplexing per bundling window (BW) of the clause may be configured for the UE. That is, the base station is configured through 3.1.1.1. HARQ-ACK multiplexing per TB (or slot) in section 3.1.1.2.
  • the HARQ-ACK multiplexing per bundling window (BW) of the clause can be switched.
  • the base station may instruct the UE whether to use any of the two methods dynamically through DL allocation.
  • the base station may attempt to transmit DL data by falling back based on TB even if CBG is configured. As an example for this, the base station may inform the UE of the fallback on the basis of TB by transmitting a DL allocation through a common search space.
  • HARQ-ACK corresponding to TB-based DL data may have a size of 1 bit per TB.
  • a mismatch with respect to the HARQ-ACK payload may occur.
  • the TB-based HARQ-ACK according to the present invention is HARQ-ACK corresponding to a predetermined number of CBGs. It can be set to be configured.
  • the UE loads HARQ-ACK information of TB-based DL data only on HARQ-ACK corresponding to a specific one (eg, the first) CBG index among HARQ-ACKs of the number of CBGs, and NACK (or DTX) on the rest. It may be included and transmitted, or HARQ-ACK information of TB-based DL data may be repeatedly transmitted through HARQ-ACK corresponding to all CBG indexes.
  • a specific one eg, the first
  • NACK or DTX
  • FIG. 16 is a diagram schematically illustrating a HARQ-ACK transmission / reception method based on TB-level C-DAI and T-DAI according to an embodiment of the present invention.
  • the base station is actually slot # T / T + 1 / T scheduled.
  • C-DAI and T-DAI signaling TB number may be signaled through DL allocation of +3.
  • the HARQ-ACK payload size to be transmitted by the UE in slot # T + 9 may be determined by a product of a preset number of CBGs and the number of TBs signaled in the T-DAI on the DL allocation most recently received by the UE in the BW. . That is, if the number of preset CBGs in FIG. 16 is 4, the HARQ-ACK size to be transmitted on slot # T + 9 may be 12 bits.
  • the above method may be extended to 2 TB per PDSCH. Accordingly, when up to 2 TB can be transmitted for each PDSCH, the C-DAI and T-DAI may be used as a means for counting the actual number of scheduled TBs. Alternatively, the above method may be extended to slot-level (or PDSCH-level) C-DAI + slot-level (or PDSCH-level) T-DAI instead of TB-level. In this case, C-DAI and T-DAI may be used as a means for counting by slot (or PDSCH) unit without distinguishing whether 1 TB or 2 TB for each PDSCH.
  • the base station may attempt to transmit DL data by falling back based on TB even if CBG is configured. As an example for this, the base station may inform the UE of the fallback on the basis of TB by transmitting a DL allocation through a common search space.
  • HARQ-ACK corresponding to TB-based DL data may have a size of 1 bit per TB.
  • the TB-based HARQ-ACK according to the present invention corresponds to a predetermined number of CBGs. It may be configured to be configured with HARQ-ACK.
  • the UE loads HARQ-ACK information of TB-based DL data only on HARQ-ACK corresponding to a specific one (eg, the first) CBG index among HARQ-ACKs of the number of CBGs, and NACK (or DTX) on the rest. It may be included and transmitted, or HARQ-ACK information of TB-based DL data may be repeatedly transmitted through HARQ-ACK corresponding to all CBG indexes.
  • a specific one eg, the first
  • NACK or DTX
  • FIG. 17 is a diagram schematically illustrating a HARQ-ACK transmission / reception method based on (CBG-level) C-DAI and T-DAI in units of CBG according to an embodiment of the present invention.
  • the base station is actually slot # T / T + 1 / T + scheduled.
  • C-DAI and T-DAI indicating the number of CBGs may be signaled to the UE through DL allocation of three.
  • the HARQ-ACK payload size to be transmitted by the UE in slot # T + 9 may be determined by the number of CBGs signaled in the T-DAI on the last DL allocation. That is, since the T-DAI value received in slot # T + 3 is 12 in FIG. 17, the HARQ-ACK payload size transmitted by the UE in slot # T + 9 may be 12 bits.
  • C-DAI and T-DAI values may be set based on the number of (re) transmitted CBGs (Opt 2). For example, according to Opt 2, when the number of CBGs that are actually (re) transmitted by the base station in slot # T + 1 is 2, all T-DAI values signaled by the base station are set to 10, and the slot # T + 1 phase The signaled C-DAI may be set to 6 and the signaled C-DAI on slot # T + 3 may be set to 10.
  • the base station may fall back on the TB and attempt to transmit DL data.
  • the base station may signal the C-DAI and T-DAI values that are always assumed as the total number of preset CBGs.
  • the UE carries HARQ-ACK information of TB-based DL data only on HARQ-ACK corresponding to a specific one (eg, the first) CBG index among HARQ-ACKs corresponding to the number of CBGs and NACK (or DTX) on the rest. It may be included and transmitted, or HARQ-ACK information of TB-based DL data may be repeatedly transmitted through HARQ-ACK corresponding to all CBG indexes.
  • the base station is equivalent to (re) transmitting only one CBG of DL data fallback based on TB.
  • C-DAI and T-DAI determined to be handled in the same manner may be signaled to the UE.
  • scheduling may be allowed only for some slots, not all slots in the BW, and HARQ-ACK transmission corresponding to only some slot numbers may be allowed.
  • the HARQ-ACK payload may always be determined as a size corresponding to the product of the number of slots allowed in the BW and a predetermined number of CBGs.
  • the base station may signal the order of HARQ-ACK by signaling only the TB-level C-DAI to the UE through DL allocation.
  • the base station may signal the sequence of HARQ-ACK by signaling only the CBG-level C-DAI to the UE through DL allocation.
  • the method can be regarded as a semi-static codebook, depending on the technical point of view.
  • the base station when the base station signals only CBG-level C-DAI, the base station always assumes a CBG-level C-DAI value based on the total number of preset CBGs (Opt 1), or for each TB
  • the C-DAI may be determined based on the actual number of (re) transmitted CBGs (or slots) (Opt 2).
  • the UE may transmit a HARQ-ACK corresponding to NACK (or DTX) for CBG that is not (re) transmitted.
  • the base station may attempt to transmit DL data by falling back on the TB basis even if CBG based signal transmission is configured.
  • the UE loads HARQ-ACK information of TB-based DL data only on the HARQ-ACK corresponding to a specific one (eg, the first) CBG index among HARQ-ACKs of the number of CBGs, and fills and transmits NACK in the rest.
  • HARQ-ACK information of TB-based DL data may be repeatedly transmitted as HARQ-ACK information corresponding to all CBG indexes.
  • the bit-width of the corresponding DAI field may be set to ceiling ⁇ log 2 (maximum number of slots allowed for scheduling in BW) ⁇ . For example, assuming that the UE is unlikely to miss 4 consecutive DCIs, the bit width of the DAI field may be set to 2 bits.
  • the bit width of the corresponding DAI field may be set to ceiling ⁇ maximum number of slots allowed for scheduling in log 2 BW * maximum number of CBGs configured in the corresponding CC) ⁇ .
  • the bit width of the DAI field may be set to 2 bits + ceiling ⁇ log 2 (the maximum number of CBGs configured in the corresponding CC) ⁇ . Can be.
  • the bit width of the DAI field may be set regardless of the set maximum CBG number. If the HARQ-ACK payload size is always fixed and ⁇ the maximum number of slots allowed for scheduling in the BW * the maximum number of CBGs configured in the corresponding CC ⁇ and the DAI value only indicates which slot corresponds to the UE, the UE This is because it is only necessary to transmit HARQ-ACKs corresponding to the maximum number of CBGs set in the CC for each slot (or for each DAI index).
  • bit width of the C-DAI may be set as follows (regardless of whether the CBG-level C-DAI or the TB-level C-DAI).
  • C-DAI bit width is set to 0 bit (that is, the corresponding field may not exist).
  • C-DAI bit width is set to 1 bit
  • C-DAI bit width is set to 2 bits.
  • the bit width of the C-DAI is set to 0 bits (that is, the corresponding field may not exist).
  • the bit width of the C-DAI is min ⁇ log 2 (N), log 2 ( Maximum number of slots allowed for scheduling in BW) ⁇ .
  • the bit width of the C-DAI may be set to 0 bits (that is, the corresponding field may not exist).
  • the bit width of the C-DAI may be set to log 2 (the maximum number of slots allowed for scheduling in BW). However, when the maximum number of slots allowed for scheduling in the BW is equal to the total number of slots in the BW, the bit width of the C-DAI may be set to 0 bits (that is, the corresponding field may not exist).
  • the number of allowed slots may be set by higher layer signaling (or L1 signaling).
  • the HARQ-ACK transmission / reception operation according to the present invention may be performed without a DAI value or a DCI field signaling the DAI.
  • the HARQ-ACK transmission / reception operation according to the present invention may be performed without a DAI value or a DCI field signaling the DAI.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a HARQ-ACK transmission and reception method according to an embodiment of the present invention.
  • the DL data scheduling is performed on only N slots or up to K ( ⁇ N) slots in each BW.
  • the DAI of FIG. 18 is a TB level DAI.
  • the transmitted HARQ-ACK codebook may always be fixed to 12 bits.
  • the UE received the DAI values 1 and 2 and did not receive the DAI value 3, and thus, in configuring the HARQ-ACK codebook transmitted in slot # T + 8, the HARQ-ACK for TB corresponding to DAI 1/2. 8 bits of information can be filled and the remaining 4 bits can be DTX-processed (ie, all transmitted NACK).
  • the UE in configuring the HARQ-ACK codebook transmitted in slot # T + 9, the UE has received all of the DAI values 1, 2, and 3, and thus, the HARQ-ACK information for the TB corresponding to DAI 1/2/3 is 12 bits Can be sent to fill.
  • HARQ-ACK may be transmitted on one PUCCH per BW.
  • This section describes in detail how a UE transmits HARQ-ACK in a semi-static codebook when HARQ-ACK for a plurality of CCs is transmitted on a PUCCH on a specific CC.
  • the HARQ-ACK payload size is determined by the set number of CCs, the BW size of each CC and the set number of CBGs.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an operation in which HARQ-ACK for a plurality of CCs is transmitted and received on CC # 1 according to an embodiment of the present invention.
  • the CBG may not be set for CC # 1
  • four CBGs may be set for CC # 2
  • three CBGs may be set for CC # 3.
  • the HARQ-ACK payload may be significantly increased due to the introduction of CBG, and thus, a method of adaptively reducing the HARQ-ACK payload size may be introduced in spite of the HARQ-ACK transmission / reception method based on the semi-static codebook. have.
  • the HARQ-ACK payload size may be set differently according to the number of symbols for the long duration PUCCH in which the number of symbols may vary from 4 to 14 symbols in one slot.
  • the HARQ-ACK payload size when the number of symbols of the long duration PUCCH is greater than or equal to X symbols, the HARQ-ACK payload size may be set to P, and when less than X symbols, the HARQ-ACK payload size may be set to P 'smaller than P.
  • a method of bundling according to a predetermined rule may be applied as a method of reducing HARQ-ACK information amount to P '.
  • gradual bundling may be applied in order of HARQ-ACK bundling for each CBG subset-> HARQ-ACK bundling for TB or slot-> HARQ-ACK bundling in CC.
  • the HARQ-ACK payload size to be transmitted by the UE may be predetermined based on the number of symbols of the PUCCH as well as the amount of frequency / time resources allocated to the PUCCH.
  • the HARQ-ACK payload size is set to P. If the number of REs (for UCI) is less than Y, the HARQ-ACK payload The size may be set to P 'smaller than P.
  • the above method can be equally applied to a single CC as described in Section 3.1.1.
  • the same applies to a plurality of CCs having different slot or TTI lengths as in Section 3.3.1.
  • the base station may attempt to transmit DL data by falling back based on TB even if CBG is configured.
  • the base station may inform the UE of the fallback on the basis of TB by transmitting a DL allocation through a common search space.
  • HARQ-ACK corresponding to TB-based DL data may have a size of 1 bit per TB.
  • HARQ-ACK when HARQ-ACK is multiplexed, a mismatch of the HARQ-ACK payload may occur.
  • the TB-based HARQ-ACK according to the present invention has a predetermined number of CBGs for a plurality of CCs.
  • HARQ-ACK may be configured to be configured.
  • the UE loads HARQ-ACK information of TB-based DL data only on HARQ-ACK corresponding to a specific one (eg, the first) CBG index among HARQ-ACKs of the number of CBGs for a plurality of CCs.
  • HARQ-ACK information of TB-based DL data may be repeatedly transmitted through HARQ-ACK corresponding to all CBG indexes for a plurality of CCs.
  • HARQ-ACK transmission and reception method proposed in this section is described above in 3.1.2.1.
  • HARQ-ACK transmission and reception method of the clause is extended to the CA situation.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating a HARQ-ACK transmission and reception method when two CCs are carrier aggregated according to the present invention.
  • TB-level DAI is set for all CCs, and in BW, C-DAI considers carriers in a specific slot first ( For example, after counting), it may be set in a manner of counting carriers in a next slot.
  • the HARQ-ACK payload size to be transmitted by the UE in slot # T + 9 is the maximum value of the preset number of CBGs for each CC and the DL allocation received by the UE last in the BW. It can be determined by the product of the number of TB signaled in the T-DAI. That is, if CBG is not set for CC # 1 in FIG. 20 and the number of preset CBGs for CC # 2 is 4, the HARQ-ACK payload size to be transmitted by the UE on slot # T + 9 is 24 bits (4 *). 6), which is the T-DAI value.
  • the C-DAI and T-DAI can be used as a means for counting the actual number of scheduled TB.
  • the C-DAI and T-DAI are set to slot-level (or PDSCH-level) C-DAI + slot-level (or PDSCH-level) T-DAI, not TB-level, so that 1 TB for each PDSCH. It can be utilized as a means of counting slots (or PDSCHs) without distinguishing between 2 TB or 2 TB.
  • the base station may attempt to transmit DL data by falling back based on TB even if CBG is configured for a specific CC.
  • the base station may inform the UE of the fallback on the basis of TB by transmitting a DL allocation through a common search space.
  • the UE transmits HARQ-ACK information of TB-based DL data for a specific CC only to the HARQ-ACK corresponding to a specific one (eg, the first) CBG index among the number of HARQ-ACKs for the specific CC. It is possible to repeatedly transmit HARQ-ACK information of TB-based DL data for a specific CC through a HARQ-ACK corresponding to all CBG indexes for a specific CC.
  • HARQ-ACK since the HARQ-ACK has a HARQ-ACK payload size determined based on the largest number of CBGs among several CCs, HARQ-ACK overhead can be increased. Therefore, in this section, in order to reduce the HARQ-ACK overhead, HARQ-ACK transmission and reception method based on the number of CBGs set for each carrier and the actual scheduled slot will be described in detail.
  • the method described below may be similar to the method of extending the HARQ-ACK transmission and reception method according to the above-described section 3.1.2.2.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating a HARQ-ACK transmission / reception method when two CCs are carrier aggregated according to the present invention.
  • the CBG-level T-DAI may be determined by applying the entire CC, and the C-DAI may be determined by first considering (eg counting) carriers in a specific slot in the BW and then considering carriers in the next slot.
  • the HARQ-ACK payload size that the UE will transmit in slot # T + 9 may be determined by the number of CBGs signaled in the T-DAI on the DL allocation received by the UE last. Accordingly, the size of the HARQ-ACK payload transmitted on slot # T + 9 of FIG. 21 may be 15 bits.
  • the TB-level DAI described above in the section may be applied.
  • the NACK-to-ACK error probability may be relatively small. Accordingly, in order to solve the above problem, HARQ-ACK overhead can be reduced. 3.2.2.2.
  • the CBG-level DAI described in the section may be applied.
  • the HARQ-ACK payload may always be determined to have a size corresponding to the product of the number of slots allowed in the BW and / or the number of allowed CCs and the number of preset CBGs.
  • the base station may signal the order of HARQ-ACK by signaling only the TB-level C-DAI to the UE through DL allocation.
  • the base station may signal the sequence of HARQ-ACK by signaling only the CBG-level C-DAI to the UE through DL allocation.
  • the method can be regarded as a semi-static codebook, depending on the technology point of view.
  • the base station when the base station signals only CBG-level C-DAI, the base station always assumes a CBG-level C-DAI value based on the total number of preset CBGs (Opt 1), or for each TB Based on the actual number of (re) transmitted CBGs (or slots), a CBG-level C-DAI value may be assumed (Opt 2).
  • the UE may transmit a HARQ-ACK corresponding to the NACK for the CBG that is not (re) transmitted.
  • the base station may attempt to transmit DL data by falling back on the TB basis even if CBG based signal transmission is configured.
  • the UE loads HARQ-ACK information of TB-based DL data only on HARQ-ACK corresponding to a specific one (eg, the first) CBG index among HARQ-ACKs corresponding to the number of CBGs and fills the NACK with the rest.
  • HARQ-ACK information of TB-based DL data may be repeatedly transmitted as HARQ-ACK information corresponding to all CBG indexes.
  • the number of allowed slots (per CC) may be set by higher layer signaling (or L1 signaling). In this case, when the corresponding number of slots (per CC) is 1, the HARQ-ACK transmission / reception operation according to the present invention may be performed without a DAI value or a DCI field signaling the DAI.
  • the slot positions allowed for scheduling may be different for each CC and the HARQ-ACK payload size is a function of the product of the number of CCs and the number of allowed slots. Can be determined.
  • the location of the slot for transmitting the PDSCH for each CC may be set differently. If the number of CCs is N and the required HARQ-ACK bits for each CC are K bits, the HARQ-ACK payload size may be K * N bits.
  • the HARQ-ACK transmission and reception method according to the present invention can be performed without a DAI value or a DCI field signaling the DAI.
  • the set K value may be set in common for a CC set in a CA situation or may be set differently for each CC. Can also be.
  • TB or CBG level C-DAI may be counted per CC.
  • the bit width of the DAI field for each CC may be set to ceiling ⁇ log 2 (maximum number of slots allowed for scheduling in the BW of the corresponding CC) ⁇ .
  • the TB-level C-DAI may be set to 2 bits under the assumption that the UE is unlikely to miss 4 consecutive DCIs.
  • the bit width of each CC's DAI field can be set to ceiling ⁇ log 2 (maximum number of slots allowed for scheduling within the BW of the CC * maximum number of CBGs configured for that CC) ⁇ . have.
  • the CBG-level C-DAI can be set to 2 bits + ceiling ⁇ log 2 (the maximum number of CBGs configured for that CC) assuming that the UE is unlikely to miss 4 consecutive DCIs. have.
  • bit width of the DAI field may be set regardless of the set maximum CBG number.
  • the bit width of the CBG-level C-DAI is 3.1.2.3.
  • the method proposed in the section can be determined for each CC.
  • the bit width of the C-DAI may be set as follows (regardless of whether the CBG-level C-DAI or the TB-level C-DAI).
  • C-DAI bit width is set to 0 bit (ie, the corresponding field may not exist).
  • C-DAI bit width is set to 2 bits
  • K N (N is the number of slots in the BW of the CC):
  • the bit width of the C-DAI is set to 0 bits (ie, the corresponding field may not exist).
  • the bit width of the C-DAI is min ⁇ log 2 (N), log 2 ( K) ⁇ .
  • the bit width of the C-DAI may be set to 0 bits (that is, the corresponding field may not exist).
  • 22 is a diagram illustrating a HARQ-ACK transmission and reception method to which DAI is applied for each CC according to the present invention.
  • HARQ-ACK transmission and reception method of 3.2.2.1 above and 3.2.2.2 When comparing the HARQ-ACK transmission / reception methods of Section 3.2.2.1. In the HARQ-ACK transmission / reception method of the section, HARQ-ACK is transmitted according to the maximum number of CBGs among CCs, and thus there is a HARQ-ACK overhead problem. 3.2.2.2. In the HARQ-ACK transmission / reception method of the clause, HARQ-ACK overhead problem is solved, but overhead for DL allocation may be generated by using CBG-level DAI.
  • this section proposes a HARQ-ACK transmission / reception method for reducing the DCI overhead by using TB-level DAI for each CC as shown in FIG. 22 and reflecting a different number of CBGs for each CC to HARQ-ACK.
  • the HARQ-ACK payload size to be transmitted by the UE on slot # T + 9 may be 7 bits (3 bits for CC # 1 + 4 bits for CC # 2).
  • TB-level DAI may be applied to some CCs, while CBG-level DAI may be applied to other CCs.
  • CBG-level DAI may be applied to a CC with CBG configured
  • TB-level DAI may be applied to a CC without CBG configured.
  • HARQ-ACK transmission and reception method of the clause may be extended.
  • CCs with CBG set (or CCs having a number of CBGs of K or more) are bundled into one CG (Carrier Group), and CCs with no CBG set (or CBG counts are K).
  • CG Carrier Group
  • CBG counts are K.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating a HARQ-ACK transmission and reception method when four CCs are divided into two CGs according to the present invention.
  • HARQ-ACK corresponding to four CCs is transmitted to CC # 1, CBG is set for CC # 1 and CC # 2, and CBG is set for CC # 3 and CC # 4. Assume that it does not.
  • the base station and the UE may set CC # 1 and CC # 2 to one CG # A and CC # 3 and CC # 4 to one CG # B.
  • the HARQ-ACK payload size transmitted by the UE in slot # T + 9 is configured according to the maximum CBG number of four. Can be. Accordingly, in FIG. 23, the HARQ-ACK payload size to be transmitted by the UE in slot # T + 9 may be set to 18 bits (16 bits for CG # A + 2 bits for CG # B).
  • DAI is applied for each CG
  • TB-level DAI may be applied to some CGs
  • CBG-level DAI may be applied to other CGs.
  • CBG-level DAI is applied to a CG composed of CCs with CBGs (or CCs with more than KBs), and CCs without CBGs (or CBGs below K or CBGs are not configured).
  • TB-level DAI may be applied to CGs composed of CCs.
  • the TB-level DAI for each CG is described above in 3.2.2.1.
  • the method of section can be applied, and CBG-level DAI for each CG is described above in 3.2.2.2.
  • the method of clause may be applied.
  • HARQ-ACK transmission and reception method of the clause may be extended.
  • the UE transmits HARQ-ACK corresponding to a plurality of CCs through a PUCCH on one CC, but the plurality of CCs are divided into CGs (eg, TB-based CG and CBG-based CG) for each CG.
  • CGs eg, TB-based CG and CBG-based CG
  • some of the CCs belonging to the TB-based CG may be configured (and / or scheduled) for 2 TB transmission.
  • HARQ-ACK of all CCs in the corresponding CG is 2 bits in order to solve the inconsistency of the HARQ-ACK payload size between the base station and the UE. It can be calculated as
  • HARQ-ACK bits corresponding to TB-based CG are It can consist of 4 bits.
  • the UE transmits HARQ-ACK corresponding to a plurality of CCs through a PUCCH on one CC, and the plurality of CCs are divided into CGs (eg, TB-based CG and CBG-based CG) to calculate DAI for each CG.
  • CG may be further divided according to whether 1 TB transmission or 2 TB transmission is configured for a plurality of CCs for which CBG is not configured.
  • C-DAI and T-DAI may be applied to each CG.
  • CC-level DAI may be applied to 1TB-CG and TB-level DAI may be applied to 2TB-CG.
  • FIG. 24 is a diagram briefly illustrating a HARQ-ACK transmission / reception method when 1TB-CG and 2TB-CG are configured according to the present invention.
  • the UE is slot # T.
  • the HARQ-ACK payload size to be transmitted on +9 may be 7 bits (4 bits for 1 TB-CG + 3 bits for 2 TB-CG).
  • CC-level DAI may be applied to not only 1TB-CG but also 2TB-CG.
  • the HARQ-ACK payload size corresponding to the DAI counter value 1 may be 2 bits.
  • 1 TB transmission or 2 TB transmission may be set for each CC, and CBG transmission may also be set. Accordingly, there can be a total of four types of CC as follows.
  • one CG may be composed of ⁇ 1 TB TB-based CC, 2 TB TB-based CC, 1 TB CBG-based CC ⁇ and the other CG may be composed of ⁇ 2 TB CBG-based CC ⁇ .
  • the UE may perform HARQ-ACK transmission by matching the number of HARQ-ACK bits for each PDSCH in the CG for each CG.
  • one CG is ⁇ 1 TB TB-based CC ⁇ , 2 TB TB-based CC ⁇ , another CG is ⁇ 1 TB CBG-based CC ⁇ , another CG is ⁇ 2 TB CBG-based CC ⁇ It may consist of CG.
  • the plurality of CGs may be configured in consideration of the number of HARQ-ACK bits corresponding to one PDSCH for each CC.
  • a plurality of CGs may be configured such that a maximum difference in the number of HARQ-ACK bits corresponding to one PDSCH for each CC belonging to the CG may be limited to X bits.
  • Section 3.2.2.5 In the case of calculating the DAI by CC or by CG, as described in the section, if a UE misses all DL allocations in a BW on a specific CC or a specific CG, there may be a mismatch in the HARQ-ACK payload size between the UE and the base station. Can be.
  • this section adds one bit to each HARQ-ACK payload per CC (for Section 3.2.2.4.) Or one per CG (for Section 3.2.2.5).
  • CC for Section 3.2.2.4.
  • CG for Section 3.2.2.5.
  • the UE since 2 CG is properly received, if the UE properly receives all DL allocations, the UE transmits “00” (or vice versa “11”) as 2 bits additionally disposed at the beginning of the HARQ-ACK payload. It can inform the base station that the HARQ-ACK is present. Or, for a UE that misses both DL assignments of CC # 3 and CC # 4, the UE transmits a second CG by transmitting “01” (or vice versa “10”) at the beginning of the HARQ-ACK payload. The base station may be notified that there is no HARQ-ACK payload for the base station.
  • the base station may first determine whether there is a HARQ-ACK payload for each CC or CG by first checking 2-bit information of the HARQ-ACK payload. For example, when the base station receives information that there is no HARQ-ACK payload for the first CG through 2 bits information of the first HARQ-ACK payload, the base station starts from the third bit of the HARQ-ACK payload. It can be assumed (or determined) that the HARQ-ACK information for the second CG.
  • This section proposes an operation of counting the number of CBGs of all CCs for which T-DAI is configured while counting the number of TBs by C-DAI. According to this, while reducing the DCI overhead of the base station, the UE can configure the HARQ-ACK payload corresponding to the number of CBGs actually set in each CC, instead of the maximum number of CBGs among CCs, even if the number of CBGs is different for each CC. .
  • the C-DAI counts the number of TBs per CG, while the T-DAI can count the number of CBGs of all the CGs.
  • this section proposes a method for the base station to inform the UE of additional T-DAI for another CG through DL allocation.
  • FIG. 25 is a diagram schematically illustrating a HARQ-ACK transmission and reception method when additional T-DAI is applied to different CGs according to the present invention.
  • T1-DAI means total DAI for CBG-based CG (ie, group of CCs with CBG set), and T2-DAI is for TB-based CG (ie, group of CCs without CBG set). Means total DAI. In this case, even if the UE misses both DL assignments for CC # 3 and CC # 4, HARQ-ACK between the UE and the base station through T-DAI for TB-based CG in CC # 1 and CC # 2. This can resolve inconsistencies in payload size.
  • TB-level DAI or CBG-level DAI may be applied for each CG.
  • CBG-level DAI is applied to a CG composed of CCs having BGs (or CCs having a number of KBs or more), and CCs having no CBGs (or CBGs less than K or CBGs are not configured).
  • TB-level DAI may be applied to CGs composed of CCs.
  • a semi-static codebook is set for a specific CG and the aforementioned 3.2.2.1.
  • a TB-level DAI (or CBG-level DAI) can be applied to all CCs in a CG as described in section (or 3.2.2.2.).
  • FIG. 26 is a diagram briefly illustrating a HARQ-ACK transmission and reception method when two CGs are distinguished according to the present invention.
  • the payload size of HARQ-ACK transmitted by the UE in slot # T + 9 is 24 bits (4 * 5 bits for CBG).
  • the maximum HARQ-ACK payload (or maximum DAI value) size may be predetermined.
  • the PUCCH resource mother code and the maximum number of information bits may be determined in consideration of optimized polar coding characteristics.
  • the base station may signal only the C-DAI to the UE without the T-DAI through the DCI.
  • the UE transmits the HARQ-ACK through the PUCCH corresponding to the ARI allocated through the DCI indicating the last DAI value.
  • the UE may also create a corresponding polar mother code (or RM mother code).
  • the UE may apply a polar (or RM) code obtained by configuring a HARQ-ACK payload up to a preset maximum DAI value (which may be greater than the UE's last received DAI value) in the PUCCH allocated through the ARI. Can be.
  • the base station may signal the size of the mother code used (as an alternative to T-DAI) to the terminal. For example, the base station may indicate to the UE whether the RM code, polar code with Y1 bits mother code, polar code with Y2 bits mother code through the DCI.
  • the UE may interpret the configuration corresponding to the ARI value indicating the PUCCH resource differently according to the field value indicating the size of the corresponding mother code.
  • the PUCCH resource corresponding to the ARI value may be set differently according to the field value indicating the size of the mother code.
  • the above method may be applied not only to a plurality of CC cases but also to a single CC case and a plurality of CC cases having different TTIs or slot lengths.
  • the UE configures a HARQ-ACK payload based on the last received DAI value, wherein the HARQ-ACK payload is semi- in CC dimension (domain). It can be configured in the form of a static codebook. For example, when the last DAI value received by the UE is 2, the UE may configure a codebook on the assumption that the UE is scheduled in all CC slots configured for the two slots.
  • the base station sets the maximum (slot level) DAI value for each PUCCH that can be allocated through the ARI, the UE may configure the HARQ-ACK payload based on this.
  • the interpretation of the slot-level C-DAI value may be different for the ARI value indicating the PUCCH resource.
  • the PUCCH resource corresponding to the ARI value may be configured differently for each slot-level C-DAI value.
  • the above method may be applied not only to a plurality of CC cases but also to a single CC case and a plurality of CC cases having different TTIs or slot lengths.
  • the slots of all CCs included in the slot duration of the CC corresponding to the CC having the largest TTI or slot length correspond to one DAI value (Method 1).
  • slots of CCs that are the same as the slot start time of the CC based on the CC having the smallest TTI or slot length may correspond to one DAI value (Method 2).
  • FIG. 27 illustrates an example in which DL data is transmitted through three CCs having different TTIs or slot lengths according to the present invention.
  • slots 5/6/7/8 of CC # 1 and slots # c / d of CC # 2 and slot # B of CC # 3 may correspond to one DAI value. Accordingly, when the one DAI value corresponds to one or more slots of the slots, the UE may transmit HARQ-ACK information for all the slots corresponding to the one DAI value.
  • slot # 5 of CC # 1 may correspond to the first DAI value
  • slot of CC # 1 # 6 may correspond to the second DAI value
  • slot # 7 of CC # 1 and slot # d of CC # 2 may correspond to the third DAI value
  • slot # 8 of CC # 1 may correspond to the fourth DAI value. It can respond.
  • DAI counting may be performed as follows.
  • the base station and the UE first perform DAI counting on PDSCHs scheduled through the non-fallback DCI format and then through the fallback DCI format. DAI counting may be performed on the scheduled PDSCH.
  • the base station sets the PDSCH scheduling order (or counter) value corresponding to the non-fallback PDSCH signaled via the DCI to a value smaller than the PDSCH scheduling order (or counter) value corresponding to the fallback PDSCH (ie, fallback PDSCH). To a value larger than the value corresponding to the non-fallback PDSCH).
  • the above method may be equally extended to HARQ-ACK multiplexing between a plurality of CCs (or BWPs) having different TTIs or slot lengths.
  • the fallback DCI format may include a minimum of parameters related to the RRC configuration to minimize the DCI size and to support the operation even when the RRC connection is not established for the purpose of increasing reliability.
  • the non-fallback DCI will include a DCI field corresponding to counter DAI (eg, 2 bits bit-width field) and total DAI (eg, 2 bits bit-width field).
  • the fallback DCI may not include the counter DAI and the total DAI as different DCI fields.
  • the present invention proposes an operation of simultaneously signaling a counter DAI and a total DAI value through one DAI field in the fallback DCI format. This may solve the HARQ-ACK payload mismatch problem caused by different PDSCH missing cases in the same slot.
  • FIG. 28 is a diagram illustrating an example in which inconsistency in HARQ-ACK payload size occurs between a base station and a UE.
  • FIG. 29 is a diagram illustrating a HARQ-ACK transmission and reception method capable of solving the problem of FIG. 28 according to the present invention.
  • the base station can inform the UE that the counter DAI and the total DAI is 6 through the DAI information included in the fallback DCI, so that successful HARQ-ACK transmission and reception can be performed without inconsistency in the HARQ-ACK payload size between the base station and the UE. Do.
  • This section describes in detail how to transmit / receive HARQ-ACK in a semi-static codebook when HARQ-ACK for a plurality of CCs having different TTIs or slot lengths is transmitted through PUCCH on a specific CC.
  • the HARQ-ACK payload size is determined by the set number of CCs, the size of BW (Bundling Window) for each CC, and the set number of CBGs.
  • the HARQ-ACK payload size is in a range and / or number of values indicating HARQ timing on the CC in which the PUCCH is transmitted. It can be determined based on the BW criteria determined based on.
  • the number of CBGs set in the CCs is the same and the size of the HARQ-ACK payload in the BW on the CC on which the PUCCH is transmitted is Z bits.
  • the HARQ-ACK payload size corresponding to the CC having a 1 / K times slot (or TTI) length of the slot (or TTI) in which the PUCCH is transmitted is set to Z * K bits, and the slot in which the PUCCH is transmitted (or HARQ-ACK payload size corresponding to CC having a K times slot (or TTI) length of TTI) may be set to Z / K bits.
  • FIG. 30 is a diagram illustrating a HARQ-ACK transmission and reception method according to an embodiment of the present invention when DL data is transmitted through two CCs having different slot lengths.
  • both slot # 11 and slot # 12 may be included in the HARQ-ACK timing corresponding to slot # B and slot # C, but the HARQ-ACK information corresponding to slot # B and slot # C may be between two slots.
  • the rule may be set to be transmitted only in one of the slots.
  • the HARQ-ACK payload size corresponding to the BW of CC # 1 is W bits
  • the HARQ-ACK payload size corresponding to the BW of CC # 2 may be set to W / 2 bits. Therefore, the HARQ-ACK payload size transmitted in slot # 11 may be W bits and the HARQ-ACK payload size transmitted in slot # 12 may be W + W / 2 bits.
  • a rule may be set such that HARQ-ACK corresponding to the BW of CC # 2 may be transmitted in all slots on CC # 1.
  • the HARQ-ACK payload size transmitted in slot # 11 may be W + W / 2 bits
  • the HARQ-ACK payload size transmitted in slot # 12 may also be W + W / 2 bits.
  • W / 2 bits corresponding to CC # 2 among the W + W / 2 bits of the HARQ-ACK payload size transmitted in slot # 11 are slot # on CC # 2.
  • HARQ-ACK information of the B / C can be difficult to include.
  • the HARQ-ACK information corresponding to CC # 2 among the W + W / 2 bits of the HARQ-ACK payload size transmitted in slot # 11 is W / 2 bits corresponding to the slot # A / B or (W It may consist of W / 4 bits corresponding only to slot # B (not / 2 bits).
  • FIG. 31 is a diagram illustrating a HARQ-ACK transmission and reception method according to another example of the present invention when DL data is transmitted through two CCs having different slot lengths.
  • the slot length of CC # 2 is twice the slot length of CC # 1
  • the BW for slot # F is slot # B / C.
  • HARQ-ACK information corresponding to slot # 3/4/5/6 on CC # 1 included in the BW including slot # B and slot # C may also be transmitted on PUCCH on slot # F.
  • the HARQ-ACK payload size corresponding to the BW of CC # 2 is W bits
  • the HARQ-ACK payload size corresponding to the BW of CC # 1 may be W * 2 bits. Therefore, the HARQ-ACK payload size transmitted in slot # F may be W + W * 2 bits.
  • 32 is a diagram simply illustrating a method of transmitting and receiving HARQ-ACK through two CCs having different slot lengths according to the present invention.
  • HARQ-ACK information is transmitted on different PUCCHs according to BW in CC # 1, and the base station is in + 5 / + 6 / + 7 / + 8 as the HARQ-ACK transmission timing through DL allocation.
  • the BW corresponding to slot # 9 may be four slots of slot # 1/2/3/4.
  • the size of the HARQ-ACK payload to be transmitted in slot # 9 may be 16 bits (when transmitting 1 TB).
  • the payload size of the HARQ-ACK corresponding to slot # 2/3/4/5 to be transmitted in slot # 10 may be 16 bits.
  • HARQ-ACK of CC # 1 is transmitted on slot # E on CC # 2 having a longer slot length than CC # 1
  • HARQ-ACK of BW associated with slot # 9 and slot # 10 may be transmitted.
  • the HARQ-ACK payload size transmitted in each slot of slot # 9 and slot # 10 is 16 bits, whereas the HARQ-ACK information for slot # 2/3/4 transmitted in slot # E is duplicated. 20 bits).
  • the types of CCs can be largely classified into four types as follows.
  • Type 1 CCB with no slot or TTI length (or CBG not set for all CCs) when CBG is not set and all CCs have 1 TB transmission and CCs with short slot or TTI length can be classified as type 1. .
  • Type 2 If CBG is not set and a slot or TTI length is long (or CBG is not set for all CCs, 1 TB transmission is set and CCs with a long slot or TTI length can be classified as type 2). .
  • Type 3 When CBG is set and a slot or TTI short CC (or CBG is not set for all CCs), 2 TB transmission is set and a slot or TTI short CC can be classified as type 3. )
  • Type 4 When CBG is set and a slot or TTI long CC (or CBG is not set for all CCs), 2 TB transmission is set and CCs with a long slot or TTI can be classified as type 4. )
  • the base station may transmit the DL data to the UE by forming the CG for different types as described above and applying the DAI for each CG.
  • the UE 1) transmits HARQ-ACK through different PUCCHs for each slot or TTI length, or 2) HARQ-ACK through different PUCCHs for each CG. 3) may transmit all HARQ-ACK through one PUCCH.
  • the base station may transmit the DL data to the UE by forming the CG according to the slot or TTI length and applying DAI for each CG.
  • the UE may transmit HARQ-ACK through different PUCCHs for each slot or TTI length, or may transmit all HARQ-ACKs through one PUCCH.
  • the UE may transmit HARQ-ACK through different PUCCHs for each CG or may transmit HARQ-ACK (for all CGs) on one PUCCH.
  • the UE may transmit HARQ-ACK through different PUCCHs for each CG or may transmit HARQ-ACK (for all CGs) on one PUCCH.
  • the CG-based DAI method described above 3.2.2.5. Section 3.2.2.6. Section 3.2.2.9.
  • One of the methods described in clause 3 or in section 3.2.2.10 may apply.
  • the base station and the UE may calculate the DAI according to the following method.
  • 33 and 34 are diagrams illustrating an example of calculating DAI for supporting HARQ-ACK transmission / reception operation according to an embodiment of the present invention.
  • the base station and the UE may calculate the DAI based on the short slot (Opt A) or calculate the DAI based on the long slot (Opt B).
  • the UE can transmit all HARQ-ACKs through one PUCCH.
  • the configuration method of the HARQ-ACK information as described above 3.2.2.1. Section 3.2.2.2. Section 3.2.2.3. The method proposed in this section may be applied.
  • the base station and the UE may calculate the DAI based on the short slot (Opt A) or calculate the DAI based on the long slot (Opt B).
  • HARQ-ACKs for three CCs are transmitted through PUCCH on CC # 1, and a BW (Bundling Window) is assumed to be two slots in common.
  • the UE first reports HARQ-ACK based on TB as HARQ-ACK information for each slot (that is, if one CB of TBs constituting a specific TB is NACK). NACK, or see ACK), HACK-ACK information for each of the CBG can be fed back only to the first NACK TB.
  • a specific NACK slot through which the UE transmits ACK / NACK information for each CBG is set to the first NACK slot (s) or the last NACK slot (s), or is set in advance (L1 or higher).
  • layer may be a specific NACK slot (s) set by signaling.
  • the UE may transmit HARQ-ACK corresponding to multiple CCs on a PUCCH on one CC.
  • the DAI is calculated for each CG.
  • the UE may transmit HARQ-ACK for each CG on a different PUCCH. .
  • the UE may transmit HARQ-ACK information for each CG through two long duration PUCCHs (or two 1-symbol PUCCHs, two 2-symbol PUCCHs, or PUCCHs of different formats) in the same slot.
  • the two PUCCHs may be multiplexed by a method such as time division multiplexing (TDM) / frequency division multiplexing (FDM) / code division multiplexing (CDM).
  • a UE capable of performing CBG based (DL data) operation may be configured with a pre-requisite capability for multi-PUCCH transmission operation in the same slot. That is, the base station can configure CBG based (DL data) operation only for a UE capable of multi-PUCCH transmission in the same slot.
  • a rule when there is a fixed UL slot in the BW, a rule may be configured to exclude the slot and configure the HARQ-ACK codebook based on the semi-static codebook.
  • the network may periodically set a default UL slot in advance for random access channel (RAC) transmission, scheduling request, or beam recovery.
  • RAC random access channel
  • the UE can reduce the codebook size by excluding the slot even if the semi-static codebook is applied.
  • the UE may always transmit HARQ-ACK information on the corresponding UL slot by processing the NACK (or DTX).
  • the base station when the beam index of the base station to be received by the UE is set according to a multi-beam operation and the beam index of the base station per slot is signaled, the base station does not need to be received.
  • Slot (s) corresponding to the transmission beam index (for convenience of description, may be named 'beam-mismatch slot') may occur.
  • a rule when there is a beam-mismatch slot in the BW, a rule may be set to exclude the slot and configure the codebook in configuring the semi-static codebook.
  • the UE may always process HARQ-ACK information on the corresponding beam-mismatch slot as NACK (or DTX) and transmit the same.
  • the base station when the base station signals a DAI (or C-DAI or T-DAI) value through DCI, in consideration of signaling overhead, the base station modulo to a specific value (eg, 16) as the DAI value. It can be set to indicate the value to which the operation is applied.
  • a DAI or C-DAI or T-DAI
  • the DAI when the DAI is a CBG-level DAI, more bit widths may be required than the TB-level DAI.
  • more bit widths may be required for DAI signaling (e.g. 2 CBGs consist of 3 bits for each DAI, and 4 CBGs consist of 4 bits). .
  • the bit width of the DAI value is Ceiling ⁇ log 2 (N) ⁇ + Ceiling ⁇ log 2 (max of (total configured CBG number per CC) across CCs in a PUCCH cell group) ⁇ bits or Ceiling ⁇ log 2 (N * max of (total configured CBG number per CC) across CCs in a PUCCH cell group) ⁇ bits have.
  • the granularity indicating the number of CBGs between C-DAI and T-DAI may be different.
  • the bit width signaling the C-DAI may be larger than the bit width signaling the T-DAI, and the difference may be determined as a function of M / K.
  • K 1
  • the C-DAI field is 5 bits
  • the HARQ-ACK payload size of the semi-static codebook may be determined by the set number of CCs, the BW size for each CC and the set number of CBGs.
  • the dynamic codebook is configured by higher layer signaling (eg, RRC signaling)
  • the (maximum) HARQ-ACK payload when the HARQ-ACK payload size in which the UE is instructed to feed back is configured with a semi-static codebook. Only when the load size is larger, the UE may be configured to feed back HARQ-ACK in a semi-static codebook size.
  • 35 is a diagram illustrating a HARQ-ACK transmission and reception operation according to the present invention.
  • the BW corresponding to HARQ-ACK transmitted by the UE in slot # T + 9 is 4 slots can be set from slot # T to T + 3.
  • the HARQ-ACK payload size to be transmitted by the UE in slot # T + 9 may be configured to a maximum of 20 bits.
  • HARQ-ACK is more efficient than the semi-static codebook (as shown in FIG. 35) due to the inefficiency of TB-level DAI.
  • the payload size can be large. In this case, it may be rather efficient for the UE to transmit HARQ-ACK information corresponding to all slots through the semi-static codebook.
  • the UE may transmit HARQ-ACK information by configuring a 20-bit semi-static codebook.
  • the mapping order of the HARQ-ACK bits is the C-DAI order, but when the UE having the dynamic codebook set as the previous method falls back to the semi-static codebook, the UE
  • the ACK / NACK payload may be configured (map A / N bits) based on CC index order and slot index order (not pre-defined for semi-static codebook use), not DAI order.
  • an implicit switching method based on payload size (according to the T-DAI) between the semi-static codebook and the dynamic codebook or an explicit switching method based on the L1 signaling is set up. Can be.
  • the base station may indicate to the UE whether it is a semi-static codebook or a dynamic codebook through L1 signaling (eg, DL assignment, UL grant).
  • the base station may indicate whether to apply a semi-static codebook through a specific code point of a T-DAI (or DAI field on a UL grant) on a DL assignment.
  • the UE and the base station can determine the HARQ-ACK payload size based on the implicit or explicit switching between the semi-static codebook and the dynamic codebook as described above.
  • the operation / configure may be performed to configure / transmit, detect, and receive HARQ-ACK payload size) carried on the PUSCH.
  • the UE configures the dynamic codebook in the CA situation as described above in 3.2.2.2.
  • CBG-level DAI can be used.
  • TB-level (or slot-level or PDSCH-level) DAI may be utilized.
  • the UE when the UE performs HARQ-ACK feedback by using a dynamic codebook, the UE determines (or configures or transmits) the HARQ-ACK payload size (or HARQ-ACK codebook size). This may mean determining an input size for a channel encoder of the HARQ-ACK bit string.
  • the UE transmits a HARQ-ACK payload.
  • Determining means that HARQ- belonging to the HARQ-ACK payload size (or HARQ-ACK codebook size) among the semi-statically fixed actual encoding input bits. It may mean that the encoding is performed with the ACK bits in a reliable position.
  • the present invention defines the N slots as a bundling window (BW).
  • the BW value (when semi-static codebook) may be set as follows. More specifically, the BW value (per CC) corresponds to the set PDCCH monitoring periodicity (named MP for convenience, may be slot unit), the set number of (maximum) HARQ process IDs (named conf_HARQ for convenience), and K1 (corresponding from PDSCH).
  • the slot interval to the PUCCH transmission slot some candidates may be set from the base station and one of them may be indicated through DCI), or the like (some or all).
  • the BW value may be determined as in the following equation.
  • the A value may be set to T * K1g or K1max-K1min.
  • K1max may mean the maximum value among the set K1 values
  • K1min may mean the minimum value among the set K1 values.
  • the B value may be set to LCM (MP, K1g) or MP.
  • LCM (a, b) may mean the least common multiple of a and b.
  • each example BW may be set as follows.
  • the UE may map HARQ-ACK in DAI order or HARQ process index order in constructing a semi-static codebook.
  • the UE may configure a semi-static codebook in DAI order or slot (and CC) index order.
  • the UCI payload is divided into K intervals according to the UCI payload size (for example, 1 ⁇ K ⁇ 4, and K may be indicated / set by the base station).
  • a PUCCH resource set is set for each interval, and N PUCCH resources (for example, 4 ⁇ N ⁇ 8 or 16, N may be indicated / configured by a base station) may be set in one PUCCH resource set.
  • the UE determines the PUCCH resource set according to the UCI payload size, and actually transmits the PUCCH resource through DL allocation (and combination with the resource information of the DL control) (eg, symbol index / number, frequency resource, code domain resource, etc.).
  • the resource information of the DL control eg, symbol index / number, frequency resource, code domain resource, etc.
  • the section of the UCI payload size may be set to [N_i, N_ (i + 1) -1].
  • a specific N_i may be defined in advance, and another N_i value may be signaled from the base station.
  • the N_K value may be set as follows.
  • the largest UCI payload size that can be transmitted when the actual (maximum) RE amount allocated to the resource and the max coding rate set in the PUCCH format corresponding to the resource are applied.
  • the largest possible RE i.e., the maximum number of REs that can be allocated for the PUCCH format in the NR system
  • the maximum coding rate are large. payload size
  • BW (bundling window): a set of multiple time slots (or PDCCH / PDSCH can be scheduled / transmitted) linked to the same HARQ-ACK transmission timing.
  • BW size Number of slots (or time units) belonging to one BW (PDCCH / PDSCH scheduling / transmission possible)
  • HARQ num Maximum number of DL HARQ processes configured for the UE
  • a / N size Maximum number of PDCCH / PDSCH to be HARQ-ACK feedback target corresponding to one BW
  • a / N size may be set to min ⁇ BW size, HARQ num ⁇ .
  • the ACK / NACK bits constituting the HARQ-ACK payload may be ordered according to the slot (or time unit) index order.
  • ACK / NACK bits constituting the HARQ-ACK payload may be ordered according to the HARQ process ID index order.
  • such A / N size may be applied to each CC.
  • the A / N size of the CC may be determined by comparing the magnitude between the BW size set in the CC and HARQ num.
  • a / N size may be set to min ⁇ dCB size, sCB size ⁇ .
  • the dCB size may mean A / N size calculated from a total-DAI value indicated through DL scheduling DCI.
  • sCB size may mean A / N size (determined based on the method of Section 3.5.1.) Assuming semi-static codebook application (for the same BW).
  • ACK / NACK bits constituting the HARQ-ACK payload may be ordered according to the counter-DAI value order (indicated through DL scheduling DCI).
  • the ACK / NACK bits constituting the HARQ-ACK payload may be ordered according to the slot (or time unit) index order (or the method of Section 3.5.1.).
  • 36 is a flowchart illustrating a method of transmitting acknowledgment information of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal may be configured to receive a signal in a code block group (CBG) unit.
  • the configuration information may be received through higher layer signaling (eg, RRC signaling) transmitted from the base station.
  • the UE configured to receive the CBG signal may receive downlink control information (DCI) for scheduling downlink data in a transmission block (TB) unit from the base station (S3610).
  • DCI downlink control information
  • the terminal determines whether to receive downlink data scheduled by the DCI (eg, whether decoding is successful) (S3620).
  • the UE If the UE successfully decodes downlink data scheduled by the DCI, the UE repeatedly transmits ACK information as a predetermined number of CBGs to the base station as TB acknowledgment information for the downlink data. It may be (S3630). Alternatively, when the terminal fails to decode downlink data scheduled by the DCI, the terminal repeatedly transmits NACK information as a predetermined number of CBGs as acknowledgment information in TB units for the downlink data to the base station. It may be (S3640).
  • the terminal may be configured to transmit acknowledgment information generated by the base station based on a semi-static codebook method.
  • the terminal may receive the DCI through a common search space.
  • the downlink data may be received through a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • FIG. 37 is a flowchart illustrating a method of transmitting acknowledgment information of a terminal according to another embodiment of the present invention.
  • the terminal generates first acknowledgment information for one or more first downlink data transmitted through one or more first cells in which signal transmission in a code block group (CBG) unit is set. It may be (S3710).
  • the terminal may generate second acknowledgment information in units of TB for one or more second downlink data transmitted through one or more second cells in which signal transmission in a transmission block (TB) unit is set. (S3720).
  • the generation of the first and second acknowledgment information of steps S3710 and S3720 may be performed simultaneously or in time series.
  • the terminal may transmit the acknowledgment information combined with the first acknowledgment information and the second acknowledgment information to the base station (S3730).
  • the terminal may generate the first acknowledgment information based on the maximum number of CBGs among the number of CBGs set for the plurality of first cells.
  • the terminal when there is a plurality of first downlink data, the terminal includes the first acknowledgment to include third acknowledgment information in CBG units generated based on the maximum number of CBGs for each of the first downlink data. Information can be generated.
  • the terminal may be configured to transmit acknowledgment information generated based on a dynamic codebook method by the base station.
  • the terminal may receive first downlink control information (DCI) for scheduling the one or more first downlink data and a second DCI for scheduling the one or more second downlink data.
  • DCI downlink control information
  • a first DAI Downlink Assignment Index
  • a second DAI included in the second DCI may be counted separately.
  • the first DAI may be a DAI in CBG units
  • the second DAI may be a DAI in TB units.
  • both the first DAI and the second DAI may correspond to DAIs in TB units.
  • both the first DCI and the second DCI may include a total DAI for the first DAI and a total DAI for the second DAI.
  • the acknowledgment information may correspond to HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) ACK / NACK information.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • examples of the proposed scheme described above may also be regarded as a kind of proposed schemes as they may be included as one of the implementation methods of the present invention.
  • the above-described proposed schemes may be independently implemented, some proposed schemes may be implemented in a combination (or merge) form.
  • Information on whether the proposed methods are applied may be defined so that the base station informs the terminal through a predefined signal (eg, a physical layer signal or a higher layer signal). have.
  • FIG. 38 is a diagram illustrating a configuration of a terminal and a base station in which the proposed embodiment can be implemented.
  • the terminal and the base station illustrated in FIG. 38 operate to implement embodiments of the method for transmitting and receiving acknowledgment information between the terminal and the base station described above.
  • a UE (UE) 1 may operate as a transmitting end in uplink and a receiving end in downlink.
  • the base station eNB or gNB 100 may operate as a receiver in uplink and as a transmitter in downlink.
  • the terminal and the base station may include transmitters 10 and 110 and receivers 20 and 120, respectively, to control transmission and reception of information, data and / or messages.
  • the antenna may include antennas 30 and 130 for transmitting and receiving messages.
  • the terminal and the base station may each include a processor (Processor 40, 140) for performing the above-described embodiments of the present invention and a memory (50, 150) that can temporarily or continuously store the processing of the processor, respectively. Can be.
  • a processor Processor 40, 140
  • a memory 50, 150
  • the terminal and the base station configured as described above may operate as follows.
  • a terminal 1 configured to receive a signal in a code block group (CBG) unit is configured to transmit a transmission block (TB) from the base station 100 through the receiver 20.
  • Downlink Control Information (DCI) for scheduling downlink data of a unit
  • the terminal 1 may repeatedly transmit, to the base station 100, acknowledgment information in units of TB corresponding to whether or not the decoding of the downlink data is successfully transmitted through the transmitter 10 by a predetermined number of CBGs.
  • the base station 100 transmits downlink data of a transmission block (TB) to a terminal 1 in which signal reception in a code block group (CBG) unit is configured through the transmitter 110.
  • Downlink control information (DCI) for scheduling may be transmitted.
  • the base station 100 may receive, from the terminal 1, acknowledgment information in TB units for the downlink data transmitted repeatedly by a predetermined number of CBGs through the receiver 120.
  • the terminal 1 transmits one or more agents transmitted through one or more first cells in which signal transmission in a code block group (CBG) unit is set through the processor 40. 1 TB of one or more second downlink data transmitted through one or more second cells for generating first acknowledgment information in units of CBG for downlink data and for transmitting a transmission block (TB) unit; The second acknowledgment information of the unit may be generated. Subsequently, the terminal 1 may transmit the acknowledgment information combined with the first acknowledgment information and the second acknowledgment information to the base station 100 through the transmitter 10.
  • CBG code block group
  • the base station 100 transmits and transmits one or more first downlink data through one or more first cells in which signal transmission in a code block group (CBG) unit is set through the transmitter 110.
  • One or more second downlink data may be transmitted through one or more second cells in which signal transmission in a block (TB) unit is set.
  • the base station 100 transmits the first acknowledgment information of the CBG unit for the one or more first downlink data and the TB for the one or more second downlink data from the terminal 1 through the receiver 120.
  • the acknowledgment information combined with the second acknowledgment information of the unit may be received.
  • the transmitter and the receiver included in the terminal and the base station include a packet modulation and demodulation function, a high speed packet channel coding function, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) packet scheduling, and a time division duplex (TDD) for data transmission. Packet scheduling and / or channel multiplexing may be performed.
  • the terminal and base station of FIG. 38 may further include a low power radio frequency (RF) / intermediate frequency (IF) unit.
  • RF radio frequency
  • IF intermediate frequency
  • the terminal is a personal digital assistant (PDA), a cellular phone, a personal communication service (PCS) phone, a GSM (Global System for Mobile) phone, a WCDMA (Wideband CDMA) phone, an MBS.
  • PDA personal digital assistant
  • PCS personal communication service
  • GSM Global System for Mobile
  • WCDMA Wideband CDMA
  • MBS Multi Mode-Multi Band
  • a smart phone is a terminal that combines the advantages of a mobile communication terminal and a personal portable terminal, and may mean a terminal incorporating data communication functions such as schedule management, fax transmission and reception, which are functions of a personal mobile terminal, in a mobile communication terminal.
  • a multimode multiband terminal can be equipped with a multi-modem chip to operate in both portable Internet systems and other mobile communication systems (e.g., code division multiple access (CDMA) 2000 systems, wideband CDMA (WCDMA) systems, etc.). Speak the terminal.
  • CDMA code division multiple access
  • WCDMA wideband CDMA
  • Embodiments of the invention may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • a method according to embodiments of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), Field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors and the like can be implemented.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs Field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors and the like can be implemented.
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, or function that performs the functions or operations described above.
  • software code may be stored in memory units 50 and 150 and driven by processors 40 and 140.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • Embodiments of the present invention can be applied to various wireless access systems.
  • various radio access systems include 3rd Generation Partnership Project (3GPP) or 3GPP2 systems.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • Embodiments of the present invention can be applied not only to the various wireless access systems, but also to all technical fields to which the various wireless access systems are applied.
  • the proposed method can be applied to mmWave communication system using ultra high frequency band.

Landscapes

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Abstract

무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로 확인 응답 정보를 전송하는 방법 및 장치에 있어서 코드 블록 그룹(Code Block Group; CBG) 단위의 신호 수신이 설정된 상기 단말이 상기 기지국으로부터 전송 블록(Transmission Block; TB) 단위의 하향링크 데이터를 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information; DCI)를 수신 및 상기 하향링크 데이터의 디코딩 성공 여부에 대응하는 TB 단위의 확인 응답 정보를 미리 설정된 CBG 개수 만큼 반복하여 상기 기지국으로 전송하는 것을 포함하는, 확인 응답 정보 전송 방법 및 장치를 개시한다.

Description

무선 통신 시스템에서 단말과 기지국 간 확인 응답 정보를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치
이하의 설명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국 간 확인 응답 정보를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치에 대한 것이다.
무선 접속 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 접속 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
또한, 더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 RAT (radio access technology) 에 비해 향상된 모바일 브로드밴드 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 MTC (Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려되고 있다. 뿐만 아니라 신뢰성 (reliability) 및 지연(latency) 에 민감한 서비스/UE 를 고려한 통신 시스템 디자인이 고려되고 있다.
이와 같이 향상된 모바일 브로드밴드 통신, 매시프 MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있다.
본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국 간 확인 응답 정보를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치들을 제공하는 것이다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 목적들은 이상에서 언급한 사항들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하 설명할 본 발명의 실시 예들로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 고려될 수 있다.
본 발명은 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국 간 확인 응답 정보 송수신 방법 및 이를 지원하는 장치들을 제공한다.
본 발명의 일 양태로서, 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로 확인 응답 정보를 전송하는 방법에 있어서, 코드 블록 그룹 (Code Block Group; CBG) 단위의 신호 수신이 설정된 상기 단말이 상기 기지국으로부터 전송 블록 (Transmission Block; TB) 단위의 하향링크 데이터를 스케줄링하는 하향링크 제어 정보 (Downlink Control Information; DCI)를 수신; 및 상기 하향링크 데이터의 디코딩 성공 여부에 대응하는 TB 단위의 확인 응답 정보를 미리 설정된 CBG 개수 만큼 반복하여 상기 기지국으로 전송;하는 것을 포함하는, 확인 응답 정보 전송 방법을 제안한다.
이때, 상기 단말은 준-정적 코드북 (semi-static codebook) 방법에 기초하여 생성된 확인 응답 정보를 전송하도록 설정될 수 있다.
또한, 상기 DCI는 공통 검색 영역 (common search space)를 통해 수신될 수 있다.
또한, 상기 확인 응답 정보는 HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) ACK/NACK 정보에 대응할 수 있다.
일 예로, 상기 단말이 상기 DCI에 의해 스케줄링되는 하향링크 데이터의 디코딩을 성공한 경우, 상기 단말은 상기 하향링크 데이터에 대한 HARQ ACK/NACK 정보로써 ACK 정보를 상기 미리 설정된 CBG 개수 만큼 반복하여 상기 기지국으로 전송할 수 있다.
이때, 상기 하향링크 데이터는 물리 하향링크 공유 채널 (Physical Downlink Shared Channel; PDSCH)을 통해 전송될 수 있다.
다른 예로, 상기 단말이 상기 DCI에 의해 스케줄링되는 하향링크 데이터의 디코딩을 실패한 경우, 상기 단말은 상기 하향링크 데이터에 대한 HARQ ACK/NACK 정보로써 []NACK 정보를 상기 미리 설정된 CBG 개수 만큼 반복하여 상기 기지국으로 전송할 수 있다.
본 발명의 다른 양태로서, 무선 통신 시스템에서 기지국이 단말로부터 확인 응답 정보를 수신하는 방법에 있어서, 코드 블록 그룹 (Code Block Group; CBG) 단위의 신호 수신이 설정된 단말에게 전송 블록 (Transmission Block; TB) 단위의 하향링크 데이터를 스케줄링하는 하향링크 제어 정보 (Downlink Control Information; DCI)를 전송; 및 미리 설정된 CBG 개수 만큼 반복하여 전송되는 상기 하향링크 데이터에 대한 TB 단위의 확인 응답 정보를 상기 단말로부터 수신;하는 것을 포함하는, 확인 응답 정보 수신 방법을 제안한다.
본 발명의 또 다른 양태로서, 무선 통신 시스템에서 기지국으로 확인 응답 정보를 전송하는 단말에 있어서, 수신부; 송신부; 및 상기 수신부 및 상기 송신부와 연결되어 동작하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는, 코드 블록 그룹 (Code Block Group; CBG) 단위의 신호 수신이 설정된 상기 단말이 상기 기지국으로부터 전송 블록 (Transmission Block; TB) 단위의 하향링크 데이터를 스케줄링하는 하향링크 제어 정보 (Downlink Control Information; DCI)를 수신; 및 상기 하향링크 데이터의 디코딩 성공 여부에 대응하는 TB 단위의 확인 응답 정보를 미리 설정된 CBG 개수 만큼 반복하여 상기 기지국으로 전송;하도록 구성되는, 단말을 제안한다.
본 발명의 또 다른 양태로서, 무선 통신 시스템에서 단말로부터 확인 응답 정보를 수신하는 기지국에 있어서, 수신부; 송신부; 및 상기 수신부 및 상기 송신부와 연결되어 동작하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는, 코드 블록 그룹 (Code Block Group; CBG) 단위의 신호 수신이 설정된 단말에게 전송 블록 (Transmission Block; TB) 단위의 하향링크 데이터를 스케줄링하는 하향링크 제어 정보 (Downlink Control Information; DCI)를 전송; 및 미리 설정된 CBG 개수 만큼 반복하여 전송되는 상기 하향링크 데이터에 대한 TB 단위의 확인 응답 정보를 상기 단말로부터 수신;하도록 구성되는, 기지국을 제안한다.
본 발명의 또 다른 양태로서, 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로 확인 응답 정보를 전송하는 방법에 있어서, 코드 블록 그룹 (Code Block Group; CBG) 단위의 신호 전송이 설정된 하나 이상의 제1 셀을 통해 전송되는 하나 이상의 제1 하향링크 데이터에 대한 CBG 단위의 제1 확인 응답 정보를 생성; 전송 블록 (Transmission Block; TB) 단위의 신호 전송이 설정된 하나 이상의 제2 셀을 통해 전송되는 하나 이상의 제2 하향링크 데이터에 대한 TB 단위의 제2 확인 응답 정보를 생성; 및 상기 제1 확인 응답 정보 및 상기 제2 확인 응답 정보가 결합된 상기 확인 응답 정보를 상기 기지국으로 전송;하는 것을 포함하는, 확인 응답 정보 전송 방법을 제안한다.
이때, 상기 제1 셀이 복수 개인 경우, 상기 제1 확인 응답 정보는 상기 복수 개의 제1 셀들에 대해 설정된 CBG 개수 중 최대 CBG 개수에 기초하여 생성될 수 있다.
보다 구체적으로, 상기 제1 하향링크 데이터가 복수 개인 경우, 상기 제1 확인 응답 정보는 상기 제1 하향링크 데이터 별로 상기 최대 CBG 개수에 기초하여 생성된 CBG 단위의 제3 확인 응답 정보를 포함할 수 있다.
이때, 상기 확인 응답 정보는 HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) ACK/NACK 정보에 대응할 수 있다.
또한, 상기 단말은 동적 코드북 (Dynamic codebook) 방법에 기초하여 생성된 확인 응답 정보를 전송하도록 설정될 수 있다.
또한, 상기 단말은 상기 하나 이상의 제1 하향링크 데이터를 스케줄링하는 제1 하향링크 제어 정보 (Downlink Control Information; DCI) 및 상기 하나 이상의 제2 하향링크 데이터를 스케줄링하는 제2 DCI를 수신할 수 있다. 이때, 상기 제1 DCI에 포함된 제1 DAI (Downlink Assignment Index)와 상기 제2 DCI에 포함된 제2 DAI는 개별적으로 카운팅될 수 있다.
또한, 상기 제1 DAI는 CBG 단위의 DAI이고, 상기 제2 DAI는 TB 단위의 DAI에 대응할 수 있다.
또한, 상기 제1 DAI 및 상기 상기 제2 DAI는 모두 TB 단위의 DAI에 대응할 수 있다.
또한, 상기 제1 DCI 및 상기 제2 DCI는 모두 상기 제1 DAI에 대한 총합 DAI (Total DAI) 및 상기 제2 DAI에 대한 총합 DAI (Total DAI)를 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 양태로서, 무선 통신 시스템에서 기지국이 단말로부터 확인 응답 정보를 수신하는 방법에 있어서, 코드 블록 그룹 (Code Block Group; CBG) 단위의 신호 전송이 설정된 하나 이상의 제1 셀을 통해 하나 이상의 제1 하향링크 데이터를 전송; 전송 블록 (Transmission Block; TB) 단위의 신호 전송이 설정된 하나 이상의 제2 셀을 통해 하나 이상의 제2 하향링크 데이터를 전송; 및 상기 단말로부터 상기 하나 이상의 제1 하향링크 데이터에 대한 CBG 단위의 제1 확인 응답 정보 및 상기 하나 이상의 제2 하향링크 데이터에 대한 TB 단위의 제2 확인 응답 정보가 결합된 상기 확인 응답 정보를 수신;하는 것을 포함하는, 확인 응답 정보 수신 방법을 제안한다.
본 발명의 또 다른 양태로서, 무선 통신 시스템에서 기지국으로 확인 응답 정보를 전송하는 단말에 있어서, 수신부; 송신부; 및 상기 수신부 및 상기 송신부와 연결되어 동작하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는, 코드 블록 그룹 (Code Block Group; CBG) 단위의 신호 전송이 설정된 하나 이상의 제1 셀을 통해 전송되는 하나 이상의 제1 하향링크 데이터에 대한 CBG 단위의 제1 확인 응답 정보를 생성; 전송 블록 (Transmission Block; TB) 단위의 신호 전송이 설정된 하나 이상의 제2 셀을 통해 전송되는 하나 이상의 제2 하향링크 데이터에 대한 TB 단위의 제2 확인 응답 정보를 생성; 및 상기 제1 확인 응답 정보 및 상기 제2 확인 응답 정보가 결합된 상기 확인 응답 정보를 상기 기지국으로 전송;하도록 구성되는, 단말을 제안한다.
본 발명의 또 다른 양태로서, 무선 통신 시스템에서 단말로부터 확인 응답 정보를 수신하는 기지국에 있어서, 수신부; 송신부; 및 상기 수신부 및 상기 송신부와 연결되어 동작하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는, 코드 블록 그룹 (Code Block Group; CBG) 단위의 신호 전송이 설정된 하나 이상의 제1 셀을 통해 하나 이상의 제1 하향링크 데이터를 전송; 전송 블록 (Transmission Block; TB) 단위의 신호 전송이 설정된 하나 이상의 제2 셀을 통해 하나 이상의 제2 하향링크 데이터를 전송; 및 상기 단말로부터 상기 하나 이상의 제1 하향링크 데이터에 대한 CBG 단위의 제1 확인 응답 정보 및 상기 하나 이상의 제2 하향링크 데이터에 대한 TB 단위의 제2 확인 응답 정보가 결합된 상기 확인 응답 정보를 수신;하도록 구성되는, 기지국을 제안한다.
상술한 본 발명의 양태들은 본 발명의 바람직한 실시예들 중 일부에 불과하며, 본원 발명의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 발명의 실시 예들에 따르면 다음과 같은 효과가 있다.
본 발명에 따르면, 단말 및 기지국은 CBG 기반의 확인 응답 정보의 송수신과 함께 TB 기반의 확인 응답 정보의 송수신도 함께 지원할 수 있다.
특히, 기지국이 단말에 대해 (상위 계층 시그널링을 통해) CBG 기반의 확인 응답 정보의 송수신이 설정하고, 상기 기지국이 상기 단말에게 TB 기반의 하향링크 데이터 신호를 스케줄링할 수 있다. 이 경우, 본 발명에 따르면, 상기 기지국 및 단말은 서로 간 확인 응답 정보에 대한 불일치 (mismatch) 없이 확인 응답 정보를 송수신할 수 있다.
또한, 특정 단말에 대해 CBG 기반의 확인 응답 정보의 송수신과 TB 기반의 확인 응답 정보의 송수신이 동시에 설정되는 경우, 본 발명에 따르면, 상기 기지국 및 단말은 상기 설정에 기초하여 CBG 기반의 확인 응답 정보 및 TB 기반의 확인 응답 정보를 송수신할 수 있다.
본 발명의 실시 예들에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 이하의 본 발명의 실시 예들에 대한 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 도출되고 이해될 수 있다. 즉, 본 발명을 실시함에 따른 의도하지 않은 효과들 역시 본 발명의 실시 예들로부터 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 도출될 수 있다.
이하에 첨부되는 도면들은 본 발명에 관한 이해를 돕기 위한 것으로, 상세한 설명과 함께 본 발명에 대한 실시 예들을 제공한다. 다만, 본 발명의 기술적 특징이 특정 도면에 한정되는 것은 아니며, 각 도면에서 개시하는 특징들은 서로 조합되어 새로운 실시 예로 구성될 수 있다. 각 도면에서의 참조 번호(reference numerals)들은 구조적 구성요소(structural elements)를 의미한다.
도 1은 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 무선 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
도 3는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 4는 상향링크 서브 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
도 5는 하향링크 서브 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
도 6은 본 발명에 적용 가능한 자립적 서브프레임 구조 (Self-contained subframe structure)를 나타낸 도면이다.
도 7 및 도 8은 TXRU와 안테나 요소 (element)의 대표적인 연결 방식을 나타낸 도면이다.
도 9는 본 발명의 일 예에 따른 TXRU 및 물리적 안테나 관점에서의 하이브리드 빔포밍 구조를 간단히 나타낸 도면이다.
도 10은 본 발명의 일 예에 따른 하향링크 (Downlink, DL) 전송 과정에서 동기 신호 (Synchronization signal)와 시스템 정보 (System information)에 대한 빔 스위핑 (Beam sweeping) 동작을 간단히 나타낸 도면이다.
도 11은 본 발명의 일 예에 따라 하나의 슬롯에서 전송되는 DL 데이터가 4 개의 HARQ 타이밍에 대응할 수 있는 경우를 간단히 나타낸 도면이다.
도 12는 본 발명의 다른 예에 따라 반송파 결합 (carrier aggregation, CA) 시스템에서 하나 이상의 CC 상의 HARQ-ACK 정보가 특정 CC 내 특정 슬롯에서 전송되는 경우를 간단히 나타낸 도면이다.
도 13 및 도 14는 CC 간 뉴머롤로지 또는 TTI가 상이한 경우의 HARQ-ACK 송수신 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 15는 본 발명에 따라 하나의 BW 내 슬롯 중 일부 슬롯이 UL 용도로 활용되는 일 예를 나타낸 도면이다.
도 16은 본 발명의 일 예에 따라 TB 단위의 (TB-level) C-DAI 및 T-DAI에 기초한 HARQ-ACK 송수신 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 17은 본 발명의 일 예에 따라 CBG 단위의 (CBG-level) C-DAI 및 T-DAI에 기초한 HARQ-ACK 송수신 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 18은 발명의 일 예에 따른 HARQ-ACK 송수신 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 19는 본 발명의 일 예에 따라 복수의 CC에 대한 HARQ-ACK이 CC#1 상에서 송수신되는 동작을 간단히 나타낸 도면이다.
도 20은 본 발명에 따라 2개 CC가 반송파 결합된 (Carrier Aggregated) 경우 HARQ-ACK 송수신 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 21은 본 발명에 따라 2개 CC가 반송파 결합된 (Carrier Aggregated) 경우 HARQ-ACK 송수신 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 22는 본 발명에 따라 CC 별로 DAI 가 적용되는 HARQ-ACK 송수신 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 23은 본 발명에 따라 4 개의 CC가 2개의 CG로 구분되는 경우 HARQ-ACK 송수신 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 24는 본 발명에 따라 1TB-CG, 2TB-CG가 구성되는 경우의 HARQ-ACK 송수신 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 25는 본 발명에 따라 서로 다른 CG에 대해 추가 T-DAI가 적용되는 경우 HARQ-ACK 송수신 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 26는 본 발명에 따라 2개 CG로 구별되는 경우 HARQ-ACK 송수신 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 27은 본 발명에 따라 TTI 또는 슬롯 길이가 상이한 3개의 CC를 통해 DL 데이터가 전송되는 예를 나타낸 도면이다.
도 28은 기지국과 UE간 HARQ-ACK 페이로드 크기에 대한 불일치가 발생하는 예시를 나타낸 도면이다.
도 29는 본 발명에 따라 도 28의 문제점을 해결할 수 있는 HARQ-ACK 송수신 방법을 나타낸 도면이다.
도 30은 서로 다른 슬롯 길이를 갖는 두 CC를 통해 DL 데이터가 전송되는 경우, 본 발명의 일 예에 따른 HARQ-ACK 송수신 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 31은 서로 다른 슬롯 길이를 갖는 두 CC를 통해 DL 데이터가 전송되는 경우, 본 발명의 다른 예에 따른 HARQ-ACK 송수신 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 32는 본 발명에 따라 서로 다른 슬롯 길이를 갖는 두 CC를 통한 HARQ-ACK 송수신 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 33 및 도 34는 본 발명의 일 예에 따른 HARQ-ACK 송수신 동작을 지원하기 위한 DAI 산출 예시를 간단히 나타낸 도면이다.
도 35는 본 발명에 따른 HARQ-ACK 송수신 동작을 간단히 나타낸 도면이다.
도 36은 본 발명의 일 예에 따른 단말의 확인 응답 정보의 전송 방법을 나타낸 흐름도 이다.
도 37은 본 발명의 다른 예에 따른 단말의 확인 응답 정보의 전송 방법을 나타낸 흐름도 이다.
도 38은 제안하는 실시 예들이 구현될 수 있는 단말 및 기지국의 구성을 도시하는 도면이다.
이하의 실시 예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시 예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시 예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시 예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시 예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시 예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
도면에 대한 설명에서, 본 발명의 요지를 흐릴 수 있는 절차 또는 단계 등은 기술하지 않았으며, 당업자의 수준에서 이해할 수 있을 정도의 절차 또는 단계는 또한 기술하지 아니하였다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함(comprising 또는 including)"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "...부", "...기", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다. 또한, "일(a 또는 an)", "하나(one)", "그(the)" 및 유사 관련어는 본 발명을 기술하는 문맥에 있어서(특히, 이하의 청구항의 문맥에서) 본 명세서에 달리 지시되거나 문맥에 의해 분명하게 반박되지 않는 한, 단수 및 복수 모두를 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
본 명세서에서 본 발명의 실시예들은 기지국과 이동국 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 여기서, 기지국은 이동국과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드(terminal node)로서의 의미가 있다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 이동국과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있다. 이때, '기지국'은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), gNode B(gNB), 발전된 기지국(ABS: Advanced Base Station) 또는 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예들에서 단말(Terminal)은 사용자 기기(UE: User Equipment), 이동국(MS: Mobile Station), 가입자 단말(SS: Subscriber Station), 이동 가입자 단말(MSS: Mobile Subscriber Station), 이동 단말(Mobile Terminal) 또는 발전된 이동단말(AMS: Advanced Mobile Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
또한, 송신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 제공하는 고정 및/또는 이동 노드를 말하고, 수신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 수신하는 고정 및/또는 이동 노드를 의미한다. 따라서, 상향링크에서는 이동국이 송신단이 되고, 기지국이 수신단이 될 수 있다. 마찬가지로, 하향링크에서는 이동국이 수신단이 되고, 기지국이 송신단이 될 수 있다.
본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802.xx 시스템, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 시스템, 3GPP LTE 시스템, 3GPP 5G NR 시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있으며, 특히, 본 발명의 실시예들은 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.321, 3GPP TS 36.331, 3GPP TS 38.211, 3GPP TS 38.212, 3GPP TS 38.213, 3GPP TS 38.321 및 3GPP TS 38.331 문서들에 의해 뒷받침 될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 설명하지 않은 자명한 단계들 또는 부분들은 상기 문서들을 참조하여 설명될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다.
또한, 본 발명의 실시예들에서 사용되는 특정(特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
이하에서는 본 발명의 실시예들이 사용될 수 있는 무선 접속 시스템의 일례로 3GPP LTE/LTE-A 시스템 뿐만 아니라 3GPP NR 시스템에 대해서 설명한다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 적용될 수 있다.
CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다.
UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced) 시스템은 3GPP LTE 시스템이 개량된 시스템이다.
본 발명의 기술적 특징에 대한 설명을 명확하게 하기 위해, 본 발명의 실시예들을 3GPP LTE/LTE-A 시스템 뿐만 아니라 3GPP NR 시스템을 위주로 기술하지만 IEEE 802.16e/m 시스템 등에도 적용될 수 있다.
1. 3GPP LTE / LTE _A 시스템
1.1 물리 채널들 및 이를 이용한 신호 송수신 방법
무선 접속 시스템에서 단말은 하향링크(DL: Downlink)를 통해 기지국으로부터 정보를 수신하고, 상향링크(UL: Uplink)를 통해 기지국으로 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 일반 데이터 정보 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
도 1은 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 S11 단계에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널 (P-SCH: Primary Synchronization Channel) 및 부동기 채널 (S-SCH: Secondary Synchronization Channel)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득한다.
그 후, 단말은 기지국으로부터 물리방송채널 (PBCH: Physical Broadcast Channel) 신호를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다.
한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (DL RS: Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 S12 단계에서 물리하향링크제어채널 (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 물리하향링크제어채널 정보에 따른 물리하향링크공유 채널 (PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수신하여 조금 더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S13 내지 단계 S16과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리임의접속채널 (PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고(S13), 물리하향링크제어채널 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S14). 경쟁 기반 임의 접속의 경우, 단말은 추가적인 물리임의접속채널 신호의 전송(S15) 및 물리하향링크제어채널 신호 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널 신호의 수신(S16)과 같은 충돌해결절차 (Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 신호 및/또는 물리하향링크공유채널 신호의 수신(S17) 및 물리상향링크공유채널 (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) 신호 및/또는 물리상향링크제어채널 (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 신호의 전송(S18)을 수행할 수 있다.
단말이 기지국으로 전송하는 제어정보를 통칭하여 상향링크 제어정보(UCI: Uplink Control Information)라고 지칭한다. UCI는 HARQ-ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), CQI (Channel Quality Indication), PMI (Precoding Matrix Indication), RI (Rank Indication) 정보 등을 포함한다.
LTE 시스템에서 UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 주기적으로 전송되지만, 제어정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
1.2. 자원 구조
도 2는 본 발명의 실시예들에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 2(a)는 타입 1 프레임 구조(frame structure type 1)를 나타낸다. 타입 1 프레임 구조는 전이중(full duplex) FDD(Frequency Division Duplex) 시스템과 반이중(half duplex) FDD 시스템 모두에 적용될 수 있다.
하나의 무선 프레임(radio frame)은 T f = 307200*T s = 10ms의 길이를 가지고, T slot = 15360*T s = 0.5ms의 균등한 길이를 가지며 0부터 19의 인덱스가 부여된 20개의 슬롯으로 구성된다. 하나의 서브프레임은 2개의 연속된 슬롯으로 정의되며, i 번째 서브프레임은 2i 와 2i+1에 해당하는 슬롯으로 구성된다. 즉, 무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성된다. 하나의 서브프레임을 전송하는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 한다. 여기서, T s 는 샘플링 시간을 나타내고, T s=1/(15kHz×2048)=3.2552×10 -8(약 33ns)로 표시된다. 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼 또는 SC-FDMA 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 복수의 자원블록(Resource Block)을 포함한다.
하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼을 포함한다. 3GPP LTE는 하향링크에서 OFDMA를 사용하므로 OFDM 심볼은 하나의 심볼 구간(symbol period)을 표현하기 위한 것이다. OFDM 심볼은 하나의 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간이라고 할 수 있다. 자원 블록(resource block)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 부반송파(subcarrier)를 포함한다.
전이중 FDD 시스템에서는 각 10ms 구간 동안 10개의 서브프레임은 하향링크 전송과 상향링크 전송을 위해 동시에 이용될 수 있다. 이때, 상향링크와 하향링크 전송은 주파수 영역에서 분리된다. 반면, 반이중 FDD 시스템의 경우 단말은 전송과 수신을 동시에 할 수 없다.
상술한 무선 프레임의 구조는 하나의 예시에 불과하며, 무선 프레임에 포함되는 서브 프레임의 수 또는 서브 프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 2(b)는 타입 2 프레임 구조(frame structure type 2)를 나타낸다. 타입 2 프레임 구조는 TDD 시스템에 적용된다. 하나의 무선 프레임(radio frame)은 T f = 307200*T s = 10ms의 길이를 가지며, 153600*T s = 5ms 길이를 가지는 2개의 하프프레임(half-frame)으로 구성된다. 각 하프프레임은 30720*T s = 1ms의 길이를 가지는 5개의 서브프레임으로 구성된다. i 번째 서브프레임은 2 i 와 2 i +1에 해당하는 각 T slot = 15360*T s = 0.5ms의 길이를 가지는 2개의 슬롯으로 구성된다. 여기에서, T s 는 샘플링 시간을 나타내고, T s=1/(15kHz×2048)=3.2552×10 -8(약 33ns)로 표시된다.
타입 2 프레임에는 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(GP: Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)인 3가지의 필드로 구성되는 특별 서브프레임을 포함한다. 여기서, DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
다음 표 1은 특별 프레임의 구성(DwPTS/GP/UpPTS의 길이)을 나타낸다.
Figure PCTKR2018006774-appb-img-000001
또한, LTE Rel-13 시스템에서는 특별 프레임의 구성(DwPTS/GP/UpPTS의 길이)가 하기 표와 같이 X (추가적인 SC-FDMA 심볼 개수, 상위 계층 파라미터 srs-UpPtsAdd 에 의해 제공되며, 상기 파라미터가 설정되지 않으면 X는 0과 같음)를 고려하여 설정되는 구성이 새로이 추가되었고, LTE Rel-14 시스템에서는 Special subframe configuration #10이 새로이 추가되었다. 여기서, UE는 하향링크 에서의 일반 CP를 위한 special subframeconfigurations {3, 4, 7, 8} 및 하향링크에서의 확장된 CP를 위한 special subframeconfigurations {2, 3, 5, 6}에 대해 2개의 추가 UpPTS SC-FDMA 심볼들이 설정될 것을 기대하지 않을 수 있다. 추가적으로, 상기 UE는 하향링크 에서의 일반 CP를 위한 special subframeconfigurations {1, 2, 3, 4, 6, 7, 8} 및 하향링크에서의 확장된 CP를 위한 special subframeconfigurations {1, 2, 3, 5, 6}에 대해 4개의 추가 UpPTS SC-FDMA 심볼들이 설정될 것을 기대하지 않을 수 있다. (The UE is not expected to be configured with 2 additional UpPTS SC-FDMA symbols for special subframeconfigurations {3, 4, 7, 8} for normal cyclic prefix in downlink and special subframeconfigurations {2, 3, 5, 6} for extended cyclic prefix in downlink and 4 additional UpPTS SC-FDMA symbols for special subframeconfigurations {1, 2, 3, 4, 6, 7, 8} for normal cyclic prefix in downlink and special subframeconfigurations {1, 2, 3, 5, 6} for extended cyclic prefix in downlink.)
Figure PCTKR2018006774-appb-img-000002
도 3은 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 3을 참조하면, 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 여기서, 하나의 하향링크 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원 블록은 주파수 영역에서 12개의 부 반송파를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
자원 그리드 상에서 각 요소(element)를 자원 요소(resource element)하고, 하나의 자원 블록은 12 × 7 개의 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원 블록들의 수 NDL은 하향링크 전송 대역폭(bandwidth)에 종속한다.
도 4는 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4를 참조하면, 상향링크 서브 프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나눌 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 나르는 PUCCH가 할당된다. 데이터 영역은 사용자 데이터를 나르는 PUSCH가 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH에는 서브 프레임 내에 RB 쌍이 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB들은 2개의 슬롯들의 각각에서 서로 다른 부 반송파를 차지한다. 이러한 PUCCH에 할당된 RB 쌍은 슬롯 경계(slot boundary)에서 주파수 도약(frequency hopping)된다고 한다.
도 5는 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 5를 참조하면, 서브 프레임내의 첫 번째 슬롯에서 OFDM 심볼 인덱스 0부터 최대 3개의 OFDM 심볼들이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역(control region)이고, 나머지 OFDM 심볼들은 PDSCH이 할당되는 데이터 영역(data region)이다. 3GPP LTE에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 일례로 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH, PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 등이 있다.
PCFICH는 서브 프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고, 서브 프레임 내에 제어 채널들의 전송을 위하여 사용되는 OFDM 심볼들의 수(즉, 제어 영역의 크기)에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향 링크에 대한 응답 채널이고, HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)에 대한 ACK(Acknowledgement)/NACK(Negative-Acknowledgement) 신호를 나른다. PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 하향링크 제어정보(DCI: downlink control information)라고 한다. 하향링크 제어정보는 상향링크 자원 할당 정보, 하향링크 자원 할당 정보 또는 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송(Tx) 파워 제어 명령을 포함한다.
2. 새로운 무선 접속 기술 (New Radio Access Technology) 시스템
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 무선 접속 기술 (radio access technology, RAT)에 비해 향상된 단말 광대역 (mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되었다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 (massive) MTC (Machine Type Communications) 역시 필요하게 되었다. 뿐만 아니라 신뢰성 (reliability) 및 지연 (latency) 에 민감한 서비스/UE 를 고려한 통신 시스템의 디자인이 제시되었다.
이와 같이 향상된 단말 광대역 통신 (enhanced mobile broadband communication), 매시브 MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 새로운 무선 접속 기술로써 새로운 무선 접속 기술 시스템이 제안되었다. 이하, 본 발명에서는 편의상 해당 기술을 New RAT 또는 NR (New Radio)이라 명명한다.
2.1. 뉴머롤로지들 ( Numeriologies )
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 하기 표와 같은 다양한 OFDM 뉴머롤로지를 지원한다. 이때, 반송파 대역폭 부분 (carrier bandwidth part)별 μ 및 순환 전치 (Cyclic prefix) 정보는 하향링크 (DL) 또는 상향링크 (UL) 별로 각각 시그널링될 수 있다. 일 예로, 하향링크 반송파 대역폭 부분 (downlink carrier bandwidth part)을 위한 μ 및 순환 전치 (Cyclic prefix) 정보는 상위 계층 시그널링 DL-BWP-mu 및 DL-MWP-cp를 통해 시그널링될 수 있다. 다른 예로, 상향링크 반송파 대역폭 부분 (uplink carrier bandwidth part)을 위한 μ 및 순환 전치 (Cyclic prefix) 정보는 상위 계층 시그널링 UL-BWP-mu 및 UL-MWP-cp를 통해 시그널링될 수 있다
Figure PCTKR2018006774-appb-img-000003
2.2. 프레임 구조
하향링크 및 상향링크 전송은 10ms 길이의 프레임으로 구성된다. 상기 프레임은 1ms 길이의 서브프레임이 10개 모여 구성될 수 있다. 이때, 각 서브프레임 별 연속하는 OFDM 심볼의 개수는
Figure PCTKR2018006774-appb-img-000004
이다.
각 프레임은 2개의 동일한 크기를 갖는 하프-프레임(half frame)으로 구성될 수 있다. 이때, 각 하프-프레임은 각각 서브프레임 0 - 4 및 서브프레임 5- 9 로 구성될 수 있다.
부반송파 간격(subcarrier spacing) μ 에 대해, 슬롯은 하나의 서브프레임 내 오름차순으로
Figure PCTKR2018006774-appb-img-000005
와 같이 넘버링되고, 하나의 프레임 내 오름차순으로
Figure PCTKR2018006774-appb-img-000006
와 같이 넘버링될 수 있다. 이때, 하나의 슬롯 내 연속하는 OFDM 심볼 개수 (
Figure PCTKR2018006774-appb-img-000007
)는 순환 전치에 따라 하기 표와 같이 결정될 수 있다. 하나의 서브프레임 내 시작 슬롯 (
Figure PCTKR2018006774-appb-img-000008
)은 동일한 서브프레임 내 시작 OFDM 심볼 (
Figure PCTKR2018006774-appb-img-000009
) 과 시간 차원에서 정렬되어 있다 (aligned). 하기 표 4는 일반 순환 전치 (normal cyclic prefix)를 위한 슬롯별 / 프레임별/ 서브프레임별 OFDM 심볼의 개수를 나타내고, 표 5는 확장된 순환 전치 (extended cyclic prefix)를 위한 슬롯별 / 프레임별/ 서브프레임별 OFDM 심볼의 개수를 나타낸다.
Figure PCTKR2018006774-appb-img-000010
Figure PCTKR2018006774-appb-img-000011
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 상기와 같은 슬롯 구조로써 자립적 슬롯 구조 (Self-contained slot structure)가 적용될 수 있다.
도 6은 본 발명에 적용 가능한 자립적 슬롯 구조 (Self-contained slot structure)를 나타낸 도면이다.
도 6에서 빗금친 영역 (예: symbol index =0)은 하향링크 제어 (downlink control) 영역을 나타내고, 검정색 영역 (예: symbol index =13)은 상향링크 제어 (uplink control) 영역을 나타낸다. 이외 영역 (예: symbol index = 1 ~ 12)은 하향링크 데이터 전송을 위해 사용될 수도 있고, 상향링크 데이터 전송을 위해 사용될 수도 있다.
이러한 구조에 따라 기지국 및 UE는 한 개의 슬롯 내에서 DL 전송과 UL 전송을 순차적으로 진행할 수 있으며, 상기 하나의 슬롯 내에서 DL 데이터를 송수신하고 이에 대한 UL ACK/NACK도 송수신할 수 있다. 결과적으로 이러한 구조는 데이터 전송 에러 발생시에 데이터 재전송까지 걸리는 시간을 줄이게 되며, 이로 인해 최종 데이터 전달의 지연을 최소화할 수 있다.
이와 같은 자립적 슬롯 구조에서 기지국과 UE가 송신 모드에서 수신모드로 전환 또는 수신모드에서 송신모드로 전환을 위해서는 일정 시간 길이의 타입 갭(time gap)이 필요하다. 이를 위하여 자립적 슬롯 구조에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 OFDM 심볼은 가드 구간 (guard period, GP)로 설정될 수 있다.
앞서 상세한 설명에서는 자립적 슬롯 구조가 DL 제어 영역 및 UL 제어 영역을 모두 포함하는 경우를 설명하였으나, 상기 제어 영역들은 상기 자립적 슬롯 구조에 선택적으로 포함될 수 있다. 다시 말해, 본 발명에 따른 자립적 슬롯 구조는 도 6과 같이 DL 제어 영역 및 UL 제어 영역을 모두 포함하는 경우 뿐만 아니라 DL 제어 영역 또는 UL 제어 영역만을 포함하는 경우도 포함할 수 있다.
일 예로, 슬롯은 다양한 슬롯 포맷을 가질 수 있다. 이때, 각 슬롯의 OFDM 심볼은 하향링크 ('D'로 표기함), 플렉시블('X'로 표기함), 상향링크 ('U'로 표기함)로 분류될 수 있다.
따라서, 하향링크 슬롯에서 UE는 하향링크 전송이 'D' 및 'X' 심볼들에서만 발생한다고 가정할 수 있다. 이와 유사하게, 상향링크 슬롯에서 UE는 상향링크 전송이 'U' 및 'X' 심볼에서만 발생한다고 가정할 수 있다.
2.3. 아날로그 빔포밍 (Analog beamforming )
밀리미터 파 (Millimeter Wave, mmW)에서는 파장이 짧아 동일 면적에 다수개의 안테나 요소(element)의 설치가 가능하다. 즉, 30GHz 대역에서 파장은 1cm이므로, 5 * 5 cm의 패널(panel)에 0.5 lambda(파장) 간격으로 2-차원 (2-dimension) 배열을 하는 경우 총 100개의 안테나 요소를 설치할 수 있다. 이에 따라, 밀리미터 파 (mmW)에서는 다수개의 안테나 요소를 사용하여 빔포밍 (beamforming, BF) 이득을 높여 커버리지를 증가시키거나, 쓰루풋 (throughput)을 높일 수 있다.
이때, 안테나 요소 별로 전송 파워 및 위상 조절이 가능하도록 각 안테나 요소는 TXRU(Transceiver Unit)을 포함할 수 있다. 이를 통해, 각 안테나 요소는 주파수 자원 별로 독립적인 빔포밍을 수행할 수 있다.
그러나 100여개의 안테나 요소 모두에 TXRU를 설치하기에는 가격측면에서 실효성이 떨어지는 문제를 갖게 된다. 그러므로 하나의 TXRU에 다수개의 안테나 요소를 매핑하고 아날로그 위상 시프터 (analog phase shifter)로 빔(beam)의 방향을 조절하는 방식이 고려되고 있다. 이러한 아날로그 빔포밍 방식은 전 대역에 있어서 하나의 빔 방향만을 만들 수 있어 주파수 선택적 빔포밍이 어렵다는 단점을 갖는다.
이에 대한 해결 방안으로, 디지털 빔포밍과 아날로그 빔포밍의 중간 형태로 Q개의 안테나 요소보다 적은 개수인 B개의 TXRU를 갖는 하이브리드 빔포밍 (hybrid BF)를 고려할 수 있다. 이 경우에 B개의 TXRU와 Q개의 안테나 요소의 연결 방식에 따라서 차이는 있지만, 동시에 전송할 수 있는 빔(beam)의 방향은 B개 이하로 제한될 수 있다.
도 7 및 도 8은 TXRU와 안테나 요소 (element)의 대표적인 연결 방식을 나타낸 도면이다. 여기서 TXRU 가상화 (virtualization) 모델은 TXRU의 출력 신호와 안테나 요소의 출력 신호의 관계를 나타낸다.
도 7은 TXRU가 서브 어레이 (sub-array)에 연결된 방식을 나타낸 도면이다. 도 7의 경우, 안테나 요소는 하나의 TXRU에만 연결된다.
반면, 도 8은 TXRU가 모든 안테나 요소에 연결된 방식을 나타낸 도면이다. 도 8의 경우, 안테나 요소는 모든 TXRU에 연결된다. 이때, 안테나 요소가 모든 TXRU에 연결되기 위하여 도 8에 도시된 바와 같이 별도의 덧셈기를 필요로 한다.
도 7 및 도 8에서, W는 아날로그 위상 시프터 (analog phase shifter)에 의해 곱해지는 위상 벡터를 나타낸다. 즉, W는 아날로그 빔포밍의 방향을 결정하는 주요 파라미터이다. 여기서 CSI-RS 안테나 포트와 TXRU들과의 매핑은 1:1 또는 1:다(多) (1-to-many) 일 수 있다.
도 7의 구성에 따르면, 빔포밍의 포커싱이 어려운 단점이 있으나, 전체 안테나 구성을 적은 비용으로 구성할 수 있다는 장점이 있다.
도 8의 구성에 따르면, 빔포밍의 포커싱이 쉽다는 장점이 있다. 다만, 모든 안테나 요소에 TXRU가 연결되는 바, 전체 비용이 증가한다는 단점이 있다.
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서 복수의 안테나가 사용되는 경우, 디지털 빔포밍 (Digital beamforming) 및 아날로그 빔포밍 (Analog beamforming)을 결합한 하이브리드 빔포밍 (Hybrid beamforming) 기법이 적용될 수 있다. 이때, 아날로그 빔포밍 (또는 RF (Radio Frequency) 빔포밍)은 RF 단에서 프리코딩 (또는 콤바이닝 (Combining))을 수행하는 동작을 의미한다. 그리고, 하이브리드 빔포밍에서 베이스밴드 (Baseband) 단과 RF 단은 각각 프리코딩 (또는 콤바이닝)을 수행한다. 이로 인해 RF 체인 수와 D/A (Digital-to-Analog) (또는 A/D (Analog-to-Digital) 컨버터 수를 줄이면서도 디지털 빔포밍에 근접하는 성능을 낼 수 있다는 장점이 있다.
설명의 편의상, 상기 하이브리드 빔포밍 구조는 N개 송수신단 (Transceiver unit, TXRU)과 M개의 물리적 안테나로 표현될 수 있다. 이때, 송신단에서 전송할 L개 데이터 계층 (Data layer)에 대한 디지털 빔포밍은 N * L (N by L) 행렬로 표현될 수 있다. 이후 변환된 N개 디지털 신호는 TXRU를 거쳐 아날로그 신호로 변환되고, 상기 변환된 신호에 대해 M * N (M by N) 행렬로 표현되는 아날로그 빔포밍이 적용된다.
도 9는 본 발명의 일 예에 따른 TXRU 및 물리적 안테나 관점에서의 하이브리드 빔포밍 구조를 간단히 나타낸 도면이다. 이때, 상기 도 9에서 디지털 빔의 개수는 L개이며, 아날로그 빔의 개수는 N개이다.
추가적으로, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 기지국이 아날로그 빔포밍을 심볼 단위로 변경할 수 있도록 설계하여 특정한 지역에 위치한 단말에게 보다 효율적인 빔포밍을 지원하는 방법을 고려하고 있다. 더 나아가, 도9와 같이 특정 N개의 TXRU와 M개의 RF 안테나를 하나의 안테나 패널(panel)로 정의할 때, 본 발명에 따른 NR 시스템에서는 서로 독립적인 하이브리드 빔포밍이 적용 가능한 복수의 안테나 패널을 도입하는 방안까지 고려되고 있다.
상기와 같이 기지국이 복수의 아날로그 빔을 활용하는 경우, 단말 별로 신호 수신에 유리한 아날로그 빔이 다를 수 있다. 이에 따라, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 기지국이 특정 서브프레임 (SF) 내에서 심볼 별로 상이한 아날로그 빔을 적용하여 (적어도 동기 신호, 시스템 정보, 페이징 (Paging) 등) 신호를 전송함으로써 모든 단말이 수신 기회를 가질 수 있도록 하는 빔 스위핑 (Beam sweeping) 동작이 고려되고 있다.
도 10은 본 발명의 일 예에 따른 하향링크 (Downlink, DL) 전송 과정에서 동기 신호 (Synchronization signal)와 시스템 정보 (System information)에 대한 빔 스위핑 (Beam sweeping) 동작을 간단히 나타낸 도면이다.
도 10에 있어, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템의 시스템 정보가 브로드캐스팅 (Broadcasting) 방식으로 전송되는 물리적 자원 (또는 물리 채널)을 xPBCH (physical broadcast channel)으로 명명한다. 이때, 한 심볼 내에서 서로 다른 안테나 패널에 속하는 아날로그 빔들은 동시에 전송될 수 있다.
또한, 도 10에 도시된 바와 같이, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 아날로그 빔 별 채널을 측정하기 위한 구성으로써 (특정 안테나 패널에 대응되는) 단일 아날로그 빔이 적용되어 전송되는 참조 신호 (Reference signal, RS)인 빔 참조 신호 (Beam RS, BRS)의 도입이 논의되고 있다. 상기 BRS는 복수의 안테나 포트에 대해 정의될 수 있으며, BRS의 각 안테나 포트는 단일 아날로그 빔에 대응될 수 있다. 이때, BRS와 달리, 동기 신호 또는 xPBCH는 임의의 단말이 잘 수신할 수 있도록 아날로그 빔 그룹 내 모든 아날로그 빔이 적용되어 전송될 수 있다.
2.4. 대역폭 파트 (Bandwidth part, BWP)
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서 하나의 요소 반송파 (component carrier, CC) 당 최대 400 MHz 까지의 대역폭이 지원될 수 있다.
특정 UE가 이러한 광대역 (wideband) CC 에서 동작하며 항상 CC 전체에 대한 RF 모듈을 켜둔 채로 동작하는 경우, 상기 특정 UE의 UE 배터리 소모는 커질 수 있다.
또는, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서 하나의 광대역 CC 내에서 여러 사용 예 (use case) 들 (예: eMBB (enhanced Mobile BroadBand), URLLC (Ultra Reliability Low Latency Communication), mMTC (masstive Machine Type Communication) 등)을 지원 가능한 경우, NR 시스템에서는 해당 CC 내에 주파수 대역 별로 서로 다른 뉴머롤로지 (예: sub-carrier spacing) 를 지원할 수 있다.
또는, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서 동작하는 UE들은 UE 별로 최대 대역폭에 대해 상이한 캐퍼빌리티 (capability)를 가질 수 있다.
이와 같은 다양한 사항들을 고려할 때, NR 시스템의 기지국은 UE에게 광대역 CC 의 전체 대역폭이 아닌 일부 대역폭 내에서의 동작을 지시할 수 있다. 이때, 이하 설명에서 상기 일부 대역폭을 설명의 편의상 대역폭 부분 (bandwidth part, BWP) 라 명명한다. 여기서, BWP 는 주파수 축 상에서 연속한 자원 블록 (resource block, RB) 들로 구성될 수 있고, 하나의 뉴머롤로지 (예: sub-carrier spacing, CP (Cyclic Prefix) length, slot/mini-slot duration 등) 에 대응할 수 있다.
한편, 기지국은 UE 에게 설정된 하나의 CC 내 다수의 BWP 를 설정할 수 있다.
일 예로, 기지국은 PDCCH 모니터링 슬롯 (monitoring slot) 에 대해 상대적으로 작은 주파수 영역을 차지하는 제1 BWP 를 설정할 수 있다. 이때, PDCCH 가 지시하는 PDSCH 는 상기 제1 BWP보다 큰 제2 BWP 상에 스케줄링될 수 있다.
또는, 특정 BWP 에 다수의 UE 들이 밀집되는 경우, 기지국은 로드 밸런싱 (load balancing) 을 위해 일부 UE 들에 대해 다른 BWP 를 설정할 수 있다.
또는, 이웃 셀 간의 주파수 차원의 셀-간 간섭 제거 (frequency domain inter-cell interference cancellation) 등을 고려하여 기지국은 전체 대역폭 중 가운데 일부 스펙트럼 (spectrum) 을 제외한 양쪽 BWP 들을 동일 슬롯 내에서 설정할 수 있다.
이에 따라, 기지국은 광대역 CC 와 관련 (association) 된 UE 에게 적어도 하나의 DL/UL BWP 를 설정할 수 있고, 상기 기지국은 특정 시점에 설정된DL/UL BWP(s) 중 적어도 하나의 DL/UL BWP 를 (제1 계층 시그널링 (L1 signaling) 또는 MAC (Medium Access Control) CE (Control Element) 또는 RRC (Radio Resource Control) 시그널링 등에 의해) 활성화 (activation) 시킬 수 있다. 이때, 활성화된 DL/UL BWP 는 액티브 (active) DL/UL BWP 라 정의할 수 있다.
또한, UE 가 초기 접속 (initial access) 과정에 있거나, 또는 RRC 연결이 설정되기 전 등의 상황인 경우, 상기 UE는 기지국으로부터 DL/UL BWP 에 대한 설정을 수신하지 못할 수 있다. 이와 같은 상황에서 UE는 디폴트(default) DL/UL BWP를 가정할 수 있다. 이때, 상기와 상황에서 UE 가 가정하는 DL/UL BWP 는 초기 액티브 (initial active) DL/UL BWP 라 정의할 수 있다.
2.5. DCI format in NR system
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는, 다음과 같은 DCI 포맷들을 지원할 수 있다. 먼저, NR 시스템에서는 PUSCH 스케줄링을 위한 DCI 포맷으로 DCI format 0_0, DCI format 0_1을 지원하고, PDSCH 스케줄링을 위한 DCI 포맷으로 DCI format 1_0, DCI format 1_1을 지원할 수 있다. 또한, 이외 목적으로 활용 가능한 DCI 포맷으로써, NR 시스템에서는 DCI format 2_0, DCI format 2_1, DCI format 2_2, DCI format 2_3을 추가적으로 지원할 수 있다.
여기서, DCI format 0_0은 TB (Transmission Block) 기반 (또는 TB-level) PUSCH를 스케줄링하기 위해 사용되고, DCI format 0_1은 TB (Transmission Block) 기반 (또는 TB-level) PUSCH 또는 (CBG (Code Block Group) 기반 신호 송수신이 설정된 경우) CBG 기반 (또는 CBG-level) PUSCH를 스케줄링하기 위해 사용될 수 있다.
또한, DCI format 1_0은 TB 기반 (또는 TB-level) PDSCH를 스케줄링하기 위해 사용되고, DCI format 1_1은 TB 기반 (또는 TB-level) PDSCH 또는 (CBG 기반 신호 송수신이 설정된 경우) CBG 기반 (또는 CBG-level) PDSCH를 스케줄링하기 위해 사용될 수 있다.
또한, DCI format 2_0은 슬롯 포맷 (slot format)을 알리기 위해 사용되고 (used for notifying the slot format), DCI format 2_1은 특정 UE가 의도된 신호 전송이 없음을 가정하는 PRB 및 OFDM 심볼을 알리기 위해 사용되고 (used for notifying the PRB(s) and OFDM symbol(s) where UE may assume no transmission is intended for the UE), DCI format 2_2는 PUCCH 및 PUSCH의 TPC (Transmission Power Control) 명령 (command)의 전송을 위해 사용되고, DCI format 2_3은 하나 이상의 UE에 의한 SRS 전송을 위한 TPC 명령 그룹의 전송을 위해 사용될 수 있다 (used for the transmission of a group of TPC commands for SRS transmissions by one or more UEs).
상기 DCI 포맷에 대한 구체적인 특징은 3GPP TS 38.212 문서에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, DCI 포맷 관련 특징 중 설명하지 않은 자명한 단계들 또는 부분들은 상기 문서를 참조하여 설명될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
3. 제안하는 실시예
이하에서는, 상기와 같은 기술적 사상에 기반하여 본 발명에서 제안하는 구성에 대해 보다 상세히 설명한다.
구체적으로, 본 발명에서는 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서 HARQ-ACK 송수신 방법에 대해 상세히 설명한다.
LTE 시스템의 경우, DL 데이터의 크기 (즉, TB (Transmission Block) 사이즈)가 일정 수준 이상이 되면 PDSCH를 통해 송신될 비트 스트림 (bit stream)은 복수의 CB (Code Block)들로 분할된다. 이후, 각 CB는 각 CB 별로 채널 코딩이 적용되고 CRC가 개별적으로 인가되어 PDSCH를 통해 전송된다.
이에, UE가 하나의 PDSCH에 포함된 복수의 CB들중 하나라도 수신 (decoding)에 실패하는 경우, 상기 UE는 해당 PDSCH에 대응되는 HARQ-ACK 피드백을 NACK으로 기지국에 보고하게 된다. 이에 대응하여, 기지국은 모든 CB를 UE에게 재전송할 수 있다.
다시 말해, LTE 시스템에서 DL 데이터에 대한 HARQ 동작은 기지국에 의한 TB 단위의 스케줄링/전송 및 이에 대응한 UE의 TB 단위의 HARQ-ACK 피드백 구성을 기반으로 수행된다.
반면, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 기본적으로 LTE 시스템에 비해 큰 (wider) 시스템 (carrier) BW를 가질 수 있다. 이로 인해 NR 시스템에서 지원하는 (최대) TB 사이즈는 종래 LTE 시스템에서 지원하는 TB 사이즈보다 커질 수 있고, 이에 따라 하나의 TB를 구성하는 CB 수 역시 LTE 시스템에서보다 많아질 수 있다.
따라서, 상기와 같은 특징을 갖는 NR 시스템에서 LTE 시스템과 같이 TB 단위의 HARQ-ACK 피드백이 적용되는 경우, 일부의 CB에 대해서만 디코딩 오류 (decoding error, 즉 NACK)가 발생된 경우에도 TB 단위의 재전송 스케줄링이 수반되어야 하고, 이로 인해 자원 사용 효율성이 저하될 수 있다.
또한, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 큰 시간 구간 (예: TTI (Transmission Time Interval))을 가지고 지연에 민감하지 않은 (delay-insensitive) 제1 타입 데이터 (예: eMBB) 전송에 할당된 자원의 일부 (심볼)를 통해, 작은 시간 구간을 가지고 지연에 민감한 (delay-sensitive) 제2 타입 데이터 (예: URLLC)가 해당 제1 타입 데이터를 펑쳐링 (puncturing)하는 형태로 전송되는 동작이 지원될 수 있다. 이에, 상기와 같은 경우를 포함하여 시간 선택적인 (time-selective) 특성을 가지는 간섭 신호의 영향으로 인해 제1 타입 데이터에 대하여 하나의 TB를 구성하는 복수 CB들 중 특정 일부에만 디코딩 오류가 집중되는 현상이 발생될 수 있다.
따라서, 본 발명에서는 상기와 같은 특성을 갖는 NR 시스템의 동작상 특성을 고려하여, 기지국 및 UE가 CB 또는 CB 그룹 (CBG) 단위로 (재전송) 스케줄링을 수행하고 CB/CBG 단위로 HARQ-ACK 피드백을 구성/전송하는 방법에 대해 상세히 설명한다.
일 예로, 하나의 DL 데이터로부터 대응되는 HARQ-ACK 전송 시점이 사전에 설정된 세트의 일부 값 중 하나로 결정되고, 상기 하나의 값은 DL 할당(DL assignment)을 통해 동적으로 지시된다고 가정한다. 이 경우, 특정 슬롯 내에 전송되는 HARQ-ACK 정보는 하나 이상의 슬롯에서 전송되는 DL 데이터에 대응할 수 있다.
도 11은 본 발명의 일 예에 따라 하나의 슬롯에서 전송되는 DL 데이터가 4 개의 HARQ 타이밍에 대응할 수 있는 경우를 간단히 나타낸 도면이다.
도 11에 도시된 바와 같이, 사전에 상위 계층 시그널링에 의해 4 개의 HARQ 타이밍이 미리 설정되는 경우, slot#T 에서 전송되는 DL 데이터에 대응하는 HARQ-ACK 전송 시점은 slot#T+6, slot#T+7, slot#T+8, slot#T+9 중 하나로 동적으로 지시 (dynamic indication) 될 수 있다. 이에 따라, 하나의 슬롯 내에서 복수의 DL 데이터에 대응하는 HARQ-ACK 이 전송될 수 있다. 일 예로, slot#T+9 에서 slot#T 및/또는 slot#T+1 및/또는 slot#T+2 및/또는 slot#T+3 의 DL 데이터에 대응하는 HARQ-ACK 정보가 전송될 수 있다. 이하에서는, 상기와 같은 경우의 HARQ-ACK 송수신 방법에 대해 상세히 설명한다.
도 12는 본 발명의 다른 예에 따라 반송파 결합 (carrier aggregation, CA) 시스템에서 하나 이상의 CC 상의 HARQ-ACK 정보가 특정 CC 내 특정 슬롯에서 전송되는 경우를 간단히 나타낸 도면이다. 이하에서는, 도 12에 도시된 바와 같은 경우의 HARQ-ACK 송수신 방법에 대해서도 상세히 설명한다.
도 13 및 도 14는 CC 간 뉴머롤로지 또는 TTI가 상이한 경우의 HARQ-ACK 송수신 방법을 간단히 나타낸 도면이다. 이하에서는, 도 13 및 도 14와 같이 CC 간 뉴머롤로지 (예: sub-carrier spacing) 또는 TTI (transmit time interval) 등이 상이한 경우의 HARQ-ACK 송수신 방법에 대해서도 상세히 설명한다.
이때, 도 13은 CC#1 에서 수신한 DL 데이터의 TTI 또는 슬롯 길이가 CC#2 에 비해서 상대적으로 짧은 경우, 상기 CC#1 보다 긴 TTI 또는 긴 슬롯 길이가 지원되는 CC#2 상으로 HARQ-ACK 이 전송되는 경우를 나타낸다. 도 13의 경우와 반대로, 도 14는 CC#2 에서 수신한 DL 데이터의 TTI 또는 슬롯 길이가 CC#1 에 비해서 상대적으로 긴 경우, 상기 CC#2보다 짧은 슬롯 길이가 지원되는 CC#1 상으로 HARQ-ACK 이 전송되는 경우를 나타낸다.
추가적으로, HARQ-ACK 코드북을 구성함에 있어 LTE 시스템에서는, 코드북의 크기가 상위 계층 시그널링 (예: RRC 시그널링)에 의해 사전에 설정되고 실제 스케줄링된 CC (및 서브프레임 인덱스)와 무관하게 설정된 CC 개수 기준으로 항상 코드북 사이즈를 고정시키는 준-정적 코드북 (semi-static codebook) 방법과, HARQ-ACK 전송의 효율성을 증대시키기 위해 실제 스케줄링된 CC (및 서브프레임 인덱스) 에 대해서만 HARQ-ACK 전송을 지시하여 코드북 사이즈를 적응적으로 변화시키는 동적 코드북 (dynamic codebook) 방법을 지원한다. 이때, 동적 코드북 방법에 따르면, 기지국은 DL 데이터를 스케줄링하는 DL 할당 내 DAI (downlink assignment indicator) 값을 시그널링함으로써 현재 스케줄링되는 DL 데이터가 몇 번째 DL 데이터이며 (즉, counter-DAI, 편의상 C-DAI 로 명명), 전송될 HARQ-ACK 페이로드의 총 크기가 얼마인지 (즉, total-DAI, 편의상 T-DAI 로 명명) 를 알려줄 수 있다. 이를 통해, UE 가 DCI (Downlink Control Information)을 미싱 (missing) 함으로써 생기는 기지국과 UE 간 HARQ-ACK 페이로드 인지에 대한 불일치를 줄일 수 있다. 이때, 준-정적 코드북 방법 또는 동적 코드북 방법 중 어떤 코드북 방법을 사용하는지 여부는 상위 계층 시그널링 (예: RRC 시그널링) 에 의해 사전에 설정될 수 있다.
이하 본 발명에서는 앞서 상술한 다양한 경우(예: 단일 CC 또는 TTI/slot 길이가 동일한 복수 CC 또는 TTI/slot 길이가 상이한 복수 CC 의 경우 등)의 HARQ-ACK 송수신 방법에 대해 상세히 설명한다.
이때, 설명의 편의 상, 본 발명에서 제안하는 HARQ-ACK 송수신 방법을 준-정적 코드북 또는 동적 코드북으로 구분하여 설명하나, 이는 설명의 편의를 위해 구분한 구성에 불과할 뿐, 본 발명에서 제안하는 구성이 특정 코드북 방법을 사용하는 경우로 한정됨을 의미하지는 않는다. 다시 말해, 본 발명에서 제안하는 구성이 제1 코드북 방법에 대한 하부 절에 기술되었다고 하더라도, 상기 구성이 제2 코드북 방법으로 확장 적용될 수 있다면 해당 구성은 제2 코드북 방법이 적용되는 실시예로 해석될 수 있다.
이하에서는, 상기와 같은 전제에 기초하여, 본 발명에서 제안하는 기술 구성에 대해 상세히 설명한다.
3.1. CBG 전송이 설정된 단일 CC 의 경우 (예: 도 11)
3.1.1. Semi-static codebook
3.1.1.1. HARQ-ACK multiplexing per TB (또는 slot)
UE는 TB (또는 slot) 별로 서로 상이한 PUCCH 를 통해 HARQ-ACK 을 전송할 수 있다. 이때 PUCCH 별 HARQ-ACK 페이로드 크기는 해당 TB 에 설정된 CBG 개수 전체 또는 (재)전송된 CBG 개수에 대응할 수 있다. 또한, 상이한 PUCCH 라 함은 서로 다른 슬롯 상에 전송되는 PUCCH 또는 동일 슬롯 내에서 서로 다른 PUCCH 자원(예: 동일 슬롯 내 서로 다른 시간/주파수 코드 차원 (time/frequency/code domain) 자원 영역 상의 PUCCH)를 통해 전송되는 것을 의미할 수 있다. 일 예로, 동일 슬롯 내 서로 다른 PUCCH 자원 전송이라 함은 서로 다른 심볼에서 전송되는 복수의 1-symbol PUCCH 또는 서로 다른 심볼에 전송되는 복수의 2-symbol PUCCH를 의미할 수 있다.
3.1.1.2. HARQ-ACK multiplexing per bundling window (BW) (또는 BW 의 일부 subset)
설명의 편의 상, 이하에서는 동일한 하나의 HARQ-ACK timing에 링크된 N개의 복수 슬롯이 존재하는 경우, 상기 N 개의 슬롯을 bundling window (BW) 라 정의한다.
이 경우, UE는 BW (또는 BW 의 일부 subset) 별로 서로 상이한 PUCCH 를 통해 HARQ-ACK 을 전송할 수 있다. 이때, PUCCH 별 HARQ-ACK 페이로드 크기는 해당 BW (또는 BW 의 일부 subset) 에 포함된 slot (또는 TB) 개수와 해당 TB 에 설정된 CBG 개수를 곱한 값에 대응할 수 있다. 또한, 상이한 PUCCH 라 함은 서로 다른 슬롯 상에 전송되는 PUCCH 또는 동일 슬롯 내에서 서로 다른 PUCCH 자원(예: 동일 슬롯 내 서로 다른 시간/주파수 코드 차원 (time/frequency/code domain) 자원 영역 상의 PUCCH)를 통해 전송되는 것을 의미할 수 있다. 일 예로, 동일 슬롯 내 서로 다른 PUCCH 자원 전송이라 함은 서로 다른 심볼에서 전송되는 복수의 1-symbol PUCCH 또는 서로 다른 심볼에 전송되는 복수의 2-symbol PUCCH를 의미할 수 있다.
도 15는 본 발명에 따라 하나의 BW 내 슬롯 중 일부 슬롯이 UL 용도로 활용되는 일 예를 나타낸 도면이다.
BW 의 일부 subset 만 활용하여 HARQ-ACK을 전송하는 방법에 따르면, PUCCH 별로 HARQ-ACK 페이로드가 분산될 수 있다. 일 예로, 도 15에 도시된 바와 같이, BW 내 일부 슬롯들이 UL 용도로 활용될 수 있다.
구체적인 예로, 기지국이 HARQ-ACK 이 DL 할당을 통해 전송되는 슬롯의 타이밍을 +6/+7/+8/+9 중 하나의 값을 지시할 수 있는 경우, slot#T+9 에 대응하는 BW 는 slot#T/T+1/T+2/T+3 의 4 슬롯일 수 있다. 이때, 상기 BW 가 둘로 나뉘어 slot#T 및 slot#T+1 에 대응하는 HARQ-ACK 만 slot#T+9 에서 전송되고 slot#T+2 및 slot#T+3 이 UL 용도로 활용되는 경우, slot#T+9 에서 전송되는 HARQ-ACK 페이로드 크기는 감소할 수 있다. 이와 같은 설정은 기지국에 의해 설정될 수 있다.
도 11에 있어 BW (또는 BW 의 일부 subset) 별로 서로 다른 PUCCH 로 HARQ-ACK 이 전송되는 경우, slot#T+9 에 대응되는 BW 는 slot#T ~ slot#T+3 이고, slot#T+10 에 대응되는 BW 는 slot#T+1 ~ slot#T+4 일 수 있다. 이때, slot#T+9 및 slot#T+10 모두에서 PUCCH 가 전송되는 경우, slot#T+1 ~ slot#T+3 은 양 슬롯에 대응하는 BW 에서 중첩(overlap)될 수 있다.
이와 같이 BW 간 중첩되는 슬롯에 대한 HARQ-ACK 정보는 최초로 전송되지 않으면 DTX (discontinuous transmission) 처리되거나 모든 PUCCH 에서 반복 전송되도록 설정될 수 있다. 일 예로, slot#T+9 에서 slot#T~slot#T+3 에 대한 HARQ-ACK 정보를 최초 포함하는 PUCCH 가 전송되는 경우, UE는 slot#T+9에서 slot#T~slot#T+3 에 대한 실제 HARQ-ACK 정보를 전송할 수 있다. 이어, 상기 UE는 slot#T+10 에서 slot#T+1~slot#T+3 에 대한 HARQ-ACK 정보를 DTX (또는 NACK) 처리하고 slot#T+4 에 대한 HARQ-ACK 정보만 전송하거나, slot#T+1~slot#T+4 모두의 HARQ-ACK 정보를 포함한 HARQ-ACK 정보를 PUCCH 로 전송할 수 있다.
본 발명에 있어, BW 의 일부 subset 만으로 semi-static codebook 을 구성하는 경우, UE가 할당된 PUCCH 자원을 통해 어떤 subset 에 대한 코드북을 구성해야 하는지에 대한 규칙이 미리 설정될 수 있다. 다시 말해서, 만약 특정 PUCCH 자원에 대해 지원 가능한 최대 페이로드 (supportable maximum payload) (예: X bits) 가 정해지는 경우, 해당 PUCCH 자원이 할당되면 UE는 BW 내에 (사전에 정해진 규칙에 의해) 특정 슬롯들에 대해서만 semi-static codebook 을 구성할 수 있다.
상기와 같은 방법은 복수의 CC 인 경우에 대해서도 쉽게 확장 적용될 수 있다. 일 예로, 특정 PUCCH 자원에 대해 지원 가능한 최대 페이로드 (예: X bits) 가 정해진 경우, 해당 PUCCH 자원이 할당되면 UE는 BW 내에 (사전에 정해진 규칙에 의해) 특정 CC 및 특정 슬롯들의 조합에 대해서만 semi-static codebook 을 구성할 수 있다.
3.1.1.3. HARQ-ACK multiplexing per TB (또는 slot) 및 HARQ-ACK multiplexing per bundling window (BW)의 스위칭
기지국은 앞서 상술한 3.1.1.1. 절의 HARQ-ACK multiplexing per TB (또는 slot) 및 3.1.1.2. 절의 HARQ-ACK multiplexing per bundling window (BW) 중 하나를 UE에게 설정할 수 있다. 즉, 상기 기지국은 설정을 통해 3.1.1.1. 절의 HARQ-ACK multiplexing per TB (또는 slot) 및 3.1.1.2. 절의 HARQ-ACK multiplexing per bundling window (BW)을 스위칭할 수 있다. 일 예로, 기지국은 DL 할당을 통해 동적으로 상기 두 가지 방식 중 어떤 방식을 적용할 지 여부를 UE에게 지시할 수 있다.
3.1.1.4. CBG-level 신호 송수신 설정 + TB-level 신호 스케줄링
특정 상황 (예: 데이터 송수신에 문제가 있다고 인지한 상황)이 발생하는 경우, 기지국은 CBG 가 설정되었더라도 TB 기반으로 폴백 (fallback) 하여 DL 데이터 전송을 시도할 수 있다. 이를 위한 일 예로서, 기지국은 공통 검색 영역 (common search space)을 통해 DL 할당을 전송함으로써 UE에게 TB 기반으로의 폴백을 알릴 수 있다.
이때, 일반적으로 TB 기반 DL 데이터에 대응되는 HARQ-ACK 은 TB 당 1 비트 크기를 가질 수 있다. 특히, HARQ-ACK이 다중화 (multiplexing) 되는 경우 HARQ-ACK 페이로드에 대한 불일치 (mismatch) 가 발생할 수 있는 바, 본 발명에 따른 TB 기반의 HARQ-ACK은 미리 설정된 CBG 개수 만큼의 HARQ-ACK 으로 구성되도록 설정될 수 있다.
보다 구체적으로, UE는 CBG 개수 만큼의 HARQ-ACK 들 중 특정 하나 (예: 맨 처음) CBG 인덱스에 대응하는 HARQ-ACK 에만 TB 기반 DL 데이터의 HARQ-ACK 정보를 싣고 나머지에 NACK (또는 DTX) 으로 포함시켜 전송하거나, 모든 CBG 인덱스에 대응하는 HARQ-ACK을 통해 TB 기반 DL 데이터의 HARQ-ACK 정보를 반복 전송할 수 있다.
3.1.2. Dynamic codebook
3.1.2.1. TB-level C-DAI + TB-level T-DAI
도 16은 본 발명의 일 예에 따라 TB 단위의 (TB-level) C-DAI 및 T-DAI에 기초한 HARQ-ACK 송수신 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 16에 도시된 바와 같이, slot#T+9 에 대응하는 BW 가 slot#T/T+1/T+2/T+3 인 경우, 기지국은 실제 스케줄링되는 slot#T/T+1/T+3 의 DL 할당을 통해 TB 개수를 알리는 C-DAI 및 T-DAI 를 시그널링할 수 있다. 이때, UE가 slot#T+9 에서 전송할 HARQ-ACK 페이로드 크기는 미리 설정된 CBG 개수와 UE 가 BW 내에 가장 마지막으로 수신한 DL 할당 상의 T-DAI 에서 시그널링된 TB 개수의 곱에 의해 결정될 수 있다. 즉, 도 16에서 미리 설정된 CBG 개수가 4 개라면, slot#T+9 상에 전송될 HARQ-ACK 크기는 12 bits 일 수 있다.
상기와 같은 방법은 2 TB per PDSCH 경우로도 확장 적용될 수 있다. 이에 따라 각 PDSCH 별로 최대 2 TB 까지 전송 가능할 때, C-DAI 및 T-DAI는 실제 스케줄링된 TB 개수를 카운팅하는 수단으로 활용될 수 있다. 또는, 상기와 같은 방법은 TB-level 이 아닌 slot-level (또는 PDSCH-level) C-DAI + slot-level (또는 PDSCH-level) T-DAI 로 확장 적용될 수 있다. 이때, C-DAI 및 T-DAI는 각 PDSCH 별로 1 TB 인지 2 TB 인지 여부를 구별하지 않고 slot (또는 PDSCH) 단위로 카운팅하는 수단으로 활용될 수 있다.
특정 상황 (예: 데이터 송수신에 문제가 있다고 인지한 상황)이 발생하는 경우, 기지국은 CBG 가 설정되었더라도 TB 기반으로 폴백 (fallback) 하여 DL 데이터 전송을 시도할 수 있다. 이를 위한 일 예로서, 기지국은 공통 검색 영역 (common search space)을 통해 DL 할당을 전송함으로써 UE에게 TB 기반으로의 폴백을 알릴 수 있다.
이때, 일반적으로 TB 기반 DL 데이터에 대응되는 HARQ-ACK 은 TB 당 1 비트 크기를 가질 수 있다. 다만, 도 16과 같이 HARQ-ACK이 다중화 (multiplexing) 되는 경우 HARQ-ACK 페이로드에 대한 불일치 (mismatch) 가 발생할 수 있는 바, 본 발명에 따른 TB 기반의 HARQ-ACK은 미리 설정된 CBG 개수 만큼의 HARQ-ACK 으로 구성되도록 설정될 수 있다.
보다 구체적으로, UE는 CBG 개수 만큼의 HARQ-ACK 들 중 특정 하나 (예: 맨 처음) CBG 인덱스에 대응하는 HARQ-ACK 에만 TB 기반 DL 데이터의 HARQ-ACK 정보를 싣고 나머지에 NACK (또는 DTX) 으로 포함시켜 전송하거나, 모든 CBG 인덱스에 대응하는 HARQ-ACK을 통해 TB 기반 DL 데이터의 HARQ-ACK 정보를 반복 전송할 수 있다.
3.1.2.2. CBG-level C-DAI + CBG-level T-DAI
도 17은 본 발명의 일 예에 따라 CBG 단위의 (CBG-level) C-DAI 및 T-DAI에 기초한 HARQ-ACK 송수신 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 17에 도시된 바와 같이 slot#T+9 에 대응되는 BW 가 slot#T/T+1/T+2/T+3 인 경우, 기지국은 실제 스케줄링되는 slot#T/T+1/T+3 의 DL 할당을 통해 CBG 개수를 알리는 C-DAI 및 T-DAI 를 UE에게 시그널링할 수 있다. 이때, UE가 slot#T+9 에서 전송할 HARQ-ACK 페이로드 크기는 가장 마지막으로 수신한 DL 할당 상의 T-DAI 에서 시그널링된 CBG 개수에 의해 결정될 수 있다. 즉, 도 17에서 slot#T+3 에서 수신한 T-DAI 값이 12 이므로, UE가 slot#T+9 에서 전송할 HARQ-ACK 페이로드 크기는 12 bits 일 수 있다.
기지국이 C-DAI 및 T-DAI 값을 시그널링함에 있어서, 기지국은 상기 C-DAI 및 T-DAI 값을 미리 설정된 CBG 개수 전체로 항상 가정하거나 (Opt 1), 각 TB 별 (또는 slot 별) 실제 (재)전송된 CBG 개수에 기반하여 C-DAI 및 T-DAI 값을 설정할 수 있다 (Opt 2). 일 예로, Opt 2에 따르면, 기지국이 slot#T+1 에서 실제 (재)전송한 CBG 개수가 2 인 경우, 기지국이 시그널링하는 모든 T-DAI 값은 10으로 설정되고, slot#T+1 상 시그널링된 C-DAI 는 6, slot#T+3 상 시그널링된 C-DAI 는 10 으로 설정될 수 있다.
또한, 특정 상황이 발생하는 경우, 기지국은 CBG 기반의 신호 전송이 설정되었더라도 TB 기반으로 폴백하여 DL 데이터 송신을 시도할 수 있다.
이 경우, 기지국이 C-DAI 및 T-DAI 값을 시그널링함에 있어서, 상기 기지국은 미리 설정된 CBG 개수 전체로 항상 가정한 C-DAI 및 T-DAI 값을 시그널링할 수 있다. 이에 대응하여, UE는 CBG 개수 만큼의 HARQ-ACK 들 중 특정 하나 (예: 맨 처음) CBG 인덱스에 대응하는 HARQ-ACK 에만 TB 기반 DL 데이터의 HARQ-ACK 정보를 싣고 나머지에 NACK (또는 DTX) 으로 포함시켜 전송하거나, 모든 CBG 인덱스에 대응하는 HARQ-ACK을 통해 TB 기반 DL 데이터의 HARQ-ACK 정보를 반복 전송할 수 있다.
또는, 앞서 상술한 Opt 2 와 같이 실제 스케줄링된 CBG 개수에 기반하여 C-DAI 및 T-DAI 값이 설정되는 경우, 기지국은 TB 기반으로 폴백된 DL 데이터를 마치 CBG 1 개만 (재)전송하는 것과 동일하게 취급하여 결정된 C-DAI 및 T-DAI 를 UE에게 시그널링할 수 있다.
3.1.2.3. TB or CBG level C-DAI with scheduling restriction
HARQ-ACK 페이로드를 줄이기 위한 방안으로써 BW 내의 모든 슬롯이 아닌 일부 슬롯에 대해서만 스케줄링이 허용되고, 일부 슬롯 개수에만 대응하는 HARQ-ACK 전송이 허용될 수 있다. 이때, HARQ-ACK 페이로드는 항상 BW 내에 허용된 슬롯 개수와 사전에 설정된 CBG 개수의 곱에 대응하는 크기로 결정될 수 있다.
이 경우, 기지국은 TB-level C-DAI 만을 DL 할당을 통해 UE에게 시그널링 함으로써 HARQ-ACK 의 순서를 알려줄 수 있다. 또는, 상기 기지국은 CBG-level C-DAI 만을 DL 할당을 통해 UE에게 시그널링 함으로써 HARQ-ACK 의 순서를 알려줄 수 있다.
따라서, 상기 방법은 바라 보는 기술 관점에 따라 semi-static codebook 으로 간주될 수 있다.
앞서 상술한 방법에 있어, 기지국이 CBG-level C-DAI 만을 시그널링하는 경우, 상기 기지국은 미리 설정된 CBG 개수 전체에 기초하여 항상 CBG-level C-DAI 값을 가정하거나 (Opt 1), 각 TB 별 (또는 slot 별) 실제 (재)전송된 CBG 개수에 기반하여 C-DAI 를 결정할 수 있다 (Opt 2). 특히, Opt 2 의 경우, UE는 (재)전송되지 않은 CBG 에 대해서 NACK (또는 DTX) 에 대응하는 HARQ-ACK을 전송할 수 있다.
3.1.2.1. 절에서 상술한 바와 같이, 특정 상황이 발생하는 경우, 기지국은 CBG 기반의 신호 전송이 설정되었더라도 TB 기반으로 폴백하여 DL 데이터 송신을 시도할 수 있다.
이에 대응하여, UE는 CBG 개수 만큼의 HARQ-ACK 들 중 특정 하나 (예: 맨 처음) CBG 인덱스에 대응하는 HARQ-ACK 에만 TB 기반 DL 데이터의 HARQ-ACK 정보를 싣고 나머지에 NACK을 채워 전송하거나, 모든 CBG 인덱스에 대응하는 HARQ-ACK 정보로써 TB 기반 DL 데이터의 HARQ-ACK 정보를 반복 전송할 수 있다.
TB-level C-DAI 의 경우, 해당 DAI 필드의 비트 너비 (bit-width) 는 ceiling{log 2(BW 내에 scheduling 이 허용된 최대 slot 개수)} 로 설정될 수 있다. 일 예로, UE가 4 개 연속한 DCI 를 미싱(missing) 하는 가능성이 희박하다는 가정 하에 상기 DAI 필드의 비트 너비는 2 bits 로 설정될 수 있다.
CBG-level C-DAI 의 경우, 해당 DAI 필드의 비트 너비는 ceiling{log 2 BW 내에 scheduling 이 허용된 최대 slot 개수 * 해당 CC 에 configure 된 최대 CBG 개수)} 로 설정될 수 있다. 일 예로, UE가 4 개 연속한 DCI 를 미싱 (missing) 하는 가능성이 희박하다는 가정 하에 상기 DAI 필드의 비트 너비는 2 bits + ceiling{log 2(해당 CC 에 configure 된 최대 CBG 개수)} 로 설정될 수 있다.
또는, CBG-level C-DAI 인 경우라고 할 지라도 DAI 필드의 비트 너비는 설정된 최대 CBG 개수와 무관하게 설정될 수 있다. 왜냐하면 {BW 내에 scheduling 이 허용된 최대 slot 개수 * 해당 CC 에 configure 된 최대 CBG 개수} 로 HARQ-ACK 페이로드 크기가 항상 고정되고, DAI 값이 몇 번째 슬롯에 대응하는지 여부만 알려주는 경우, UE는 각 슬롯 별 (또는 DAI index 별) 로 해당 CC 에 설정된 최대 CBG 개수만큼의 HARQ-ACK 을 전송하면 되기 때문이다.
구체적으로, (CBG-level C-DAI 인지 TB-level C-DAI 인지 무관하게) C-DAI 의 비트 너비는 하기와 같이 설정될 수 있다.
- BW 내에 스케줄링이 허용된 최대 슬롯의 개수가 1 개인 경우: C-DAI 비트 너비는 0 bit 로 설정됨(즉, 해당 field 는 존재하지 않을 수 있음)
- BW 내에 스케줄링이 허용된 최대 슬롯의 개수가 2 개인 경우: C-DAI 비트 너비는 1 bit로 설정됨
- BW 내에 스케줄링이 허용된 최대 슬롯의 개수가 3 개 이상인 경우: C-DAI 비트 너비는 2 bits 로 설정됨
- BW 내에 스케줄링이 허용된 최대 슬롯 개수가 BW 전체 슬롯 개수와 동일한 경우: C-DAI 의 비트 너비는 0 bits 로 설정됨 (즉, 해당 field 는 존재하지 않을 수 있음)
위의 경우와 달리, UE 가 N (예: N=4) 개의 DCI 를 연속으로 미싱 (missing) 할 확률이 희박하다는 가정하에 C-DAI의 비트 너비는 min{log 2(N), log 2(BW 내에 scheduling 이 허용된 최대 slot 개수)} 로 설정될 수 있다. 다만, BW 내에 스케줄링이 허용된 최대 슬롯 개수가 BW 전체 슬롯 개수와 동일한 경우, C-DAI 의 비트 너비는 0 bits 로 설정될 수 있다(즉, 해당 field 는 존재하지 않을 수 있음).
또는, C-DAI의 비트 너비는 log 2(BW 내에 scheduling 이 허용된 최대 slot 개수) 로 설정될 수 있다. 다만, BW 내에 스케줄링이 허용된 최대 슬롯 개수가 BW 전체 슬롯 개수와 동일한 경우, C-DAI 의 비트 너비는 0 bits 로 설정될 수 있다(즉, 해당 field 는 존재하지 않을 수 있음).
앞서 상술한 바와 같이, 일부 슬롯에서만 스케줄링이 허용되는 경우, 허용된 슬롯 개수는 상위 계층 시그널링 (또는 L1 signaling) 에 의해 설정될 수 있다. 이때, 해당 슬롯 개수가 1 개인 경우, 특징적으로 본 발명에 따른 HARQ-ACK 송수신 동작은 DAI 값 또는 DAI 를 시그널링하는 DCI 필드 없이 수행될 수 있다. 또한 항상 BW 내의 모든 슬롯에 대한 HARQ-ACK 코드북을 구성하는 경우에도, 본 발명에 따른 HARQ-ACK 송수신 동작은 DAI 값 또는 DAI 를 시그널링하는 DCI 필드 없이 수행될 수 있다.
도 18은 발명의 일 예에 따른 HARQ-ACK 송수신 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
일 예로, BW 는 N 슬롯이나 각 BW 내에 최대 K (<N) 개 슬롯 까지만 DL 데이터 스케줄링이 수행되는 경우를 가정한다. 이때, 도 18에 도시된 바와 같이, N=4 이고 K=3 으로 설정될 수 있다. 이때, 도 18의 DAI는 TB level DAI라 가정한다.
도 18에 있어, 해당 CC 에 설정된 최대 CBG 개수는 4 개라고 가정하는 경우, 전송되는 HARQ-ACK 코드북은 항상 12 bits 로 고정될 수 있다.
이에, UE 는 DAI 값 1 및 2 는 수신하였고 DAI 값 3 은 수신하지 않은 바, slot#T+8 에서 전송하는 HARQ-ACK 코드북을 구성함에 있어서 DAI 1/2 에 대응되는 TB 에 대한 HARQ-ACK 정보 8 bits 를 채우고 나머지 4 bits 를 DTX 처리 (즉, 모두 NACK 전송) 할 수 있다. 또한 slot#T+9 에서 전송하는 HARQ-ACK codebook 을 구성함에 있어서, UE는 DAI 값 1, 2 및 3 을 모두 수신하였는바 DAI 1/2/3 에 대응되는 TB 에 대한 HARQ-ACK 정보 12 bits 를 채워 전송할 수 있다.
앞서 상술한 3.1.2.1 ~ 3.1.2.3 절에서 상술한 HARQ-ACK 송수신 방법에 있어, BW 별로 하나의 PUCCH 로 HARQ-ACK 이 전송될 수 있다.
3.2. TTI 또는 slot 길이가 동일한 복수의 CC 경우
3.2.1. Semi-static codebook
본 절에서는 다수의 CC 에 대한 HARQ-ACK 이 특정 CC 상 PUCCH 로 전송되는 경우, UE가 semi-static codebook 으로 HARQ-ACK 을 전송하는 방법에 대해 상세히 설명한다.
이때, HARQ-ACK 페이로드 크기는 설정된 CC 개수, 각 CC 별 BW 크기 및 설정된 CBG 개수에 의해 결정된다.
도 19는 본 발명의 일 예에 따라 복수의 CC에 대한 HARQ-ACK이 CC#1 상에서 송수신되는 동작을 간단히 나타낸 도면이다.
도 19에 있어, 3 개의 설정된 CC 가 있고, 3 개의 CC 에 대한 HARQ-ACK 이 CC#1 상 PUCCH 로 전송되고, BW 는 CC 에 대해 공통적으로 2 슬롯으로 설정된다고 가정한다. 이때, CC#1 에 대해서는 CBG 가 설정되지 않고, CC#2 에 대해서는 CBG 가 4 개로 설정되고, CC#3 에 대해서는 CBG 가 3 개로 설정될 수 있다. 이 경우, 1 TB 전송에 대한 총 HARQ-ACK 페이로드 크기는 16 (= 1*2 bits for CC#1 + 4*2 bits for CC#2 + 3*2 bits for CC#3) bits 로 구성될 수 있다.
추가적으로, CBG 도입 등의 이유로 인해 HARQ-ACK 페이로드가 상당히 커질 수 있는 바, semi-static codebook 에 기초한 HARQ-ACK 송수신 방법임에도 불구하고 HARQ-ACK 페이로드 크기를 적응적으로 줄이는 방법이 도입될 수 있다.
일 예로, 하나의 슬롯 내에 4 심볼부터 14 심볼까지 심볼 개수가 가변할 수 있는 long duration PUCCH 에 대해, 심볼 개수에 따라 HARQ-ACK 페이로드 크기가 다르게 설정될 수 있다.
구체적인 예로, long duration PUCCH 의 심볼 개수가 X 심볼 이상인 경우 HARQ-ACK 페이로드 크기는 P 로 설정되고 X 심볼 미만인 경우 HARQ-ACK 페이로드 크기는 P 보다 작은 P' 로 설정될 수 있다.
이때, P' 으로 HARQ-ACK 정보량을 줄이는 방법으로써 사전에 정해진 규칙에 따른 번들링 (bundling) 방법이 적용될 수 있다. 일 예로, CBG subset 별 HARQ-ACK bundling -> TB 또는 slot 별 HARQ-ACK bundling -> CC 내 HARQ-ACK bundling 순으로 점진적 번들링 (gradual bundling) 이 적용될 수 있다.
상기 특징을 보다 일반화하면, PUCCH 의 심볼 개수뿐만 아니라 PUCCH 에 할당된 주파수/시간 자원 양에 기반하여 UE가 전송할 HARQ-ACK 페이로드 크기가 미리 정해질 수 있다.
일 예로, PUCCH 에 할당된 (UCI, Uplink Control Indicator 용) RE 개수가 Y 개 이상인 경우 HARQ-ACK 페이로드 크기는 P 로 설정되고, (UCI 용) RE 개수가 Y 개 미만인 경우 HARQ-ACK 페이로드 크기는 P 보다 작은 P' 으로 설정될 수 있다.
상기와 같은 방법은 3.1.1 절과 같이 단일 CC 의 경우에도 동일하게 적용될 수 있다. 뿐만 아니라, 3.3.1 절과 같이 슬롯 또는 TTI 길이가 상이한 복수의 CC 경우에도 동일하게 적용될 수 있다.
추가적으로, 특정 상황 (예: 데이터 송수신에 문제가 있다고 인지한 상황)이 발생하는 경우, 기지국은 CBG 가 설정되었더라도 TB 기반으로 폴백 (fallback) 하여 DL 데이터 전송을 시도할 수 있다. 이를 위한 일 예로서, 기지국은 공통 검색 영역 (common search space)을 통해 DL 할당을 전송함으로써 UE에게 TB 기반으로의 폴백을 알릴 수 있다.
이때, 일반적으로 TB 기반 DL 데이터에 대응되는 HARQ-ACK 은 TB 당 1 비트 크기를 가질 수 있다. 특히, HARQ-ACK이 다중화 (multiplexing) 되는 경우 HARQ-ACK 페이로드에 대한 불일치 (mismatch) 가 발생할 수 있는 바, 본 발명에 따른 TB 기반의 HARQ-ACK은 복수의 CC에 대해 미리 설정된 CBG 개수 만큼의 HARQ-ACK 으로 구성되도록 설정될 수 있다.
보다 구체적으로, UE는 복수의 CC에 대한 CBG 개수 만큼의 HARQ-ACK 들 중 특정 하나 (예: 맨 처음) CBG 인덱스에 대응하는 HARQ-ACK 에만 TB 기반 DL 데이터의 HARQ-ACK 정보를 싣고 나머지에 NACK (또는 DTX) 으로 포함시켜 전송하거나, 복수의 CC에 대한 모든 CBG 인덱스에 대응하는 HARQ-ACK을 통해 TB 기반 DL 데이터의 HARQ-ACK 정보를 반복 전송할 수 있다.
3.2.2. Dynamic codebook
3.2.2.1. TB-level C-DAI across all CCs + TB-level T-DAI across all CCs
본 절에서 제안하는 HARQ-ACK 송수신 방법은 앞서 상술한 3.1.2.1. 절의 HARQ-ACK 송수신 방법을 CA 상황으로 확장한 방법이다.
도 20은 본 발명에 따라 2개 CC가 반송파 결합된 (Carrier Aggregated) 경우 HARQ-ACK 송수신 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 20에 도시된 바와 같이 2 CC 에 대한 HARQ-ACK 이 CC#1으로 전송되는 경우, TB-level DAI 는 전체 CC 에 대해 설정되고, BW 내에서 C-DAI 는 특정 슬롯 내의 반송파들을 먼저 고려 (예: counting) 한 후, 다음 슬롯 내 반송파들을 고려 (counting)하는 방식으로 설정될 수 있다.
CC 별로 CBG 가 설정될 수 있음을 고려할 때, UE가 slot#T+9 에서 전송할 HARQ-ACK 페이로드 크기는 CC 별로 미리 설정된 CBG 개수 중 최대값과 UE 가 BW 내에 가장 마지막으로 수신한 DL 할당 상의 T-DAI 에서 시그널링된 TB 개수의 곱에 의해 결정될 수 있다. 즉, 도 20에서 CC#1 에 대해 CBG 가 설정되지 않고 CC#2 에 대해 미리 설정된 CBG 개수가 4 개인 경우, UE가 slot#T+9 상에서 전송할 HARQ-ACK 페이로드 크기는 24 bits (4 * T-DAI 값인 6) 일 수 있다.
또한, 앞서 3.1.2.1. 절에서 상술한 HARQ-ACK 송수신 방법을 CA 상황 및/또는 2 TB per PDSCH case 로 확장 적용하는 경우 (다시 말해, 각 PDSCH 별로 최대 2 TB 까지 전송 가능한 경우), 상기 C-DAI 및 T-DAI는 실제 스케줄링된 TB 개수를 카운팅하는 수단으로 활용될 수 있다.
또는, 상기 C-DAI 및 T-DAI는 TB-level 이 아닌 slot-level (또는 PDSCH-level) C-DAI + slot-level (또는 PDSCH-level) T-DAI 로 설정됨으로써, 각 PDSCH 별로 1 TB 인지 2 TB 인지 구별하지 않고 슬롯 (또는 PDSCH) 을 카운팅하는 수단으로 활용될 수 있다.
기지국이 CBG 가 설정된 CC 에 대해서 TB 기반으로 폴백하여 DL 데이터 송신을 시도하는 경우, 앞서 상술한 3.1.2.1. 절에서 제안한 방법이 확장 적용될 수 있다.
다시 말해, 특정 상황 (예: 데이터 송수신에 문제가 있다고 인지한 상황)이 발생하는 경우, 기지국은 특정 CC에 대해 CBG 가 설정되었더라도 TB 기반으로 폴백 (fallback) 하여 DL 데이터 전송을 시도할 수 있다. 이를 위한 일 예로서, 기지국은 공통 검색 영역 (common search space)을 통해 DL 할당을 전송함으로써 UE에게 TB 기반으로의 폴백을 알릴 수 있다.
이에 대응하여, UE는 특정 CC에 대한 CBG 개수 만큼의 HARQ-ACK 들 중 특정 하나 (예: 맨 처음) CBG 인덱스에 대응하는 HARQ-ACK 에만 특정 CC에 대한 TB 기반 DL 데이터의 HARQ-ACK 정보를 싣고 나머지에 NACK (또는 DTX) 으로 포함시켜 전송하거나, 특정 CC에 대한 모든 CBG 인덱스에 대응하는 HARQ-ACK을 통해 특정 CC에 대한 TB 기반 DL 데이터의 HARQ-ACK 정보를 반복 전송할 수 있다.
3.2.2.2. CBG-level C-DAI across all CCs + CBG-level T-DAI across all CCs
앞서 상술한 3.2.2.1. 절에 따르면, HARQ-ACK이 여러 CC 들 중 가장 큰 CBG 개수에 기초하여 결정되는 HARQ-ACK 페이로드 크기를 갖는 바, HARQ-ACK 오버헤드가 커질 수 있다. 따라서, 본 절에서는 HARQ-ACK 오버헤드를 줄이기 위해 각 반송파 별 설정된 CBG 개수 및 실제 스케줄링된 슬롯에 기반한 HARQ-ACK 송수신 방법에 대해 상세히 설명한다.
이하 설명하는 방법은 앞서 상술한 3.1.2.2.절에 따른 HARQ-ACK 송수신 방법을 CA 상황으로 확장한 방법과 유사할 수 있다.
도 21은 본 발명에 따라 2개 CC가 반송파 결합된 (Carrier Aggregated) 경우 HARQ-ACK 송수신 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 21 에 도시된 바와 같이 2 CC 에 대한 HARQ-ACK 이 CC#1 으로 전송되는 경우, CC#1 에 대해서는 CBG 가 설정되지 않고 CC#2 에 대해서는 미리 설정된 CBG 개수가 4 개라고 가정한다. 이때, CBG-level T-DAI 는 전체 CC 에 대해 적용되어 결정되고, C-DAI는 BW 내 특정 슬롯 내의 반송파들을 먼저 고려 (예: counting) 한 후, 다음 슬롯 내의 반송파들을 고려하여 결정될 수 있다. 이 경우, UE가 slot#T+9 에서 전송할 HARQ-ACK 페이로드 크기는 상기 UE가 가장 마지막으로 수신한 DL 할당 상의 T-DAI 에서 시그널링된 CBG 개수에 의해 결정될 수 있다. 이에 따라, 도 21의 slot#T+9 상에 전송되는 HARQ-ACK 페이로드 크기는 15 bits 일 수 있다.
기지국이 CBG 가 설정된 CC 에 대해서 TB 기반으로 폴백하여 DL 데이터 송신을 시도하는 경우, 이에 따른 동작 및 상기 기지국이 미리 설정된 CBG 개수 전체를 항상 가정할 지 또는 각 TB 별 (또는 slot 별) 실제 (재)전송된 CBG 개수에 기반하여 DAI 를 계산할 지에 여부 등은 앞서 상술한 3.1.2.2. 절의 HARQ-ACK 송수신 방법이 확장 적용될 수 있다.
앞서 상술한 3.1. 절과 같이 단일 CC 의 경우 (또는 HARQ-ACK 정보에 CRC 가 붙지 않는 경우), 스케줄링된 CBG 단위로 DAI 를 계산하는 동작은 NACK-to-ACK error 발생시 NACK 인 CBG 에 대한 재전송을 항상 보장하기 힘들 수 있다.
따라서, 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 HARQ-ACK 오버헤드를 감수하는 3.1.2.1. 절에서 상술한 TB-level DAI 가 적용될 수 있다.
또는, 앞서 상술한 3.2. 절과 같이 복수 CC 의 경우 (또는 HARQ-ACK 정보에 CRC 가 붙는 경우), NACK-to-ACK error 확률은 상대적으로 작을 수 있다. 이에, 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 HARQ-ACK 오버헤드를 줄일 수 있는 3.2.2.2. 절에서 상술한 CBG-level DAI 가 적용될 수 있다.
3.2.2.3. TB or CBG level C-DAI with scheduling restriction
HARQ-ACK 페이로드를 줄이기 위한 방안으로써 BW 내의 모든 슬롯이 아닌 일부 슬롯에 대해서만 및/또는 모든 설정된 CC 들이 아닌 일부 CC(s) 에 대해서만스케줄링이 허용되고, 일부 슬롯 개수 및/또는 일부 CC(s) 에만 대응하는 HARQ-ACK 전송이 허용될 수 있다. 이때, HARQ-ACK 페이로드는 항상 BW 내에 허용된 슬롯 개수 및/또는 허용된 CC 개수와 사전에 설정된 CBG 개수의 곱에 대응하는 크기로 결정될 수 있다.
이 경우, 기지국은 TB-level C-DAI 만을 DL 할당을 통해 UE에게 시그널링 함으로써 HARQ-ACK 의 순서를 알려줄 수 있다. 또는, 상기 기지국은 CBG-level C-DAI 만을 DL 할당을 통해 UE에게 시그널링함으로써 HARQ-ACK 의 순서를 알려줄 수 있다.
따라서, 상기 방법은 바라보는 기술 관점에 따라 semi-static codebook 으로 간주될 수 있다.
앞서 상술한 방법에 있어, 기지국이 CBG-level C-DAI 만을 시그널링하는 경우, 상기 기지국은 미리 설정된 CBG 개수 전체에 기초하여 항상 CBG-level C-DAI 값을 가정하거나 (Opt 1), 각 TB 별 (또는 slot 별) 실제 (재)전송된 CBG 개수에 기초하여 CBG-level C-DAI 값을 가정할 수 있다 (Opt 2). 특히, Opt 2 의 경우, UE는 (재)전송되지 않은 CBG 에 대해서 NACK 에 대응하는 HARQ-ACK을 전송할 수 있다.
3.1.2.1. 절에서 상술한 바와 같이, 특정 상황이 발생하는 경우, 기지국은 CBG 기반의 신호 전송이 설정되었더라도 TB 기반으로 폴백하여 DL 데이터 송신을 시도할 수 있다.
이에 대응하여, 앞서 상술한 3.1.2.1. 절과 같이, UE는 CBG 개수 만큼의 HARQ-ACK 들 중 특정 하나 (예: 맨 처음) CBG 인덱스에 대응하는 HARQ-ACK 에만 TB 기반 DL 데이터의 HARQ-ACK 정보를 싣고 나머지에 NACK 을 채워 전송하거나, 모든 CBG 인덱스에 대응하는 HARQ-ACK 정보로써 TB 기반 DL 데이터의 HARQ-ACK 정보를 반복 전송할 수 있다.
일부 슬롯에 대해서만 스케줄링이 허용되는 경우, (CC 별) 허용된 슬롯 개수는 상위 계층 시그널링 (또는 L1 signaling) 에 의해 설정될 수 있다. 이때, 해당 (CC 별) 슬롯 개수가 1 개인 경우, 특징적으로 본 발명에 따른 HARQ-ACK 송수신 동작은 DAI 값 또는 DAI 를 시그널링하는 DCI 필드 없이 수행될 수 있다.
보다 구체적으로, CC 별 허용된 슬롯 개수가 BW 내의 슬롯 개수보다 작은 경우, 스케줄링이 허용된 슬롯 위치는 CC 별로 다를 수 있고 HARQ-ACK 페이로드 크기는 CC 개수와 허용된 슬롯 개수의 곱의 함수로 결정될 수 있다.
일 예로, BW 내의 슬롯 수가 4 개인데 CC별 허용된 슬롯 개수가 1 개인 경우, 각 CC 별로 PDSCH 가 전송되는 슬롯의 위치는 다르게 설정될 수 있다. 만약 CC 개수가 N 개이고 CC별 필요한 HARQ-ACK bits 가 K bits 라면, HARQ-ACK 페이로드 크기는 K*N bits 일 수 있다.
또한, 항상 BW 내의 모든 슬롯에 대한 HARQ-ACK 코드북을 구성하는 경우, 본 발명에 따른 HARQ-ACK 송수신 방법은 DAI 값 또는 DAI 를 시그널링하는 DCI 필드 없이 수행될 수 있다.
이와 같이, BW 는 N 슬롯이나 각 BW 내에 최대 K (<=N) 개 슬롯까지만 DL 데이터 스케줄링이 수행되는 경우, 설정되는 K 값은 CA 상황에서 설정된 CC에 대해 공통적으로 설정되거나 CC 별로 다르게 설정될 수 도 있다.
또한, TB or CBG level C-DAI 는 CC 별로 (per CC) 로 카운팅될 수 있다.
TB-level C-DAI 의 경우, 각 CC 별 DAI 필드의 비트 너비는 ceiling{log 2(해당 CC 의 BW 내에 scheduling 이 허용된 최대 slot 개수)} 로 설정될 수 있다. 또는, UE가 4 개 연속한 DCI 를 미싱 (missing) 하는 가능성이 희박하다는 가정 하에 TB-level C-DAI는 2 bits 로 설정될 수 있다.
CBG-level C-DAI 의 경우, 각 CC 별 DAI 필드의 비트 너비는 ceiling{log 2(해당 CC 의 BW 내에 scheduling 이 허용된 최대 slot 개수 * 해당 CC 에 configure 된 최대 CBG 개수)} 로 설정될 수 있다. 또는, UE가 4 개 연속한 DCI 를 미싱 (missing) 하는 가능성이 희박하다는 가정 하에 CBG-level C-DAI는 2 bits + ceiling{log 2(해당 CC 에 configure 된 최대 CBG 개수)} 로 설정될 수 있다.
또는, CBG-level C-DAI 인 경우라고 할 지라도 DAI 필드의 비트 너비는 설정된 최대 CBG 개수와 무관하게 설정될 수 있다.
이때, 상기 CBG-level C-DAI의 비트 너비는 3.1.2.3. 절에서 제안한 방법이 CC 별로 적용되어 결정될 수 있다. 다시 말해, (CBG-level C-DAI 인지 TB-level C-DAI 인지 무관하게) C-DAI 의 비트 너비는 하기와 같이 설정될 수 있다.
- 해당 CC 의 BW 내에 스케줄링이 허용된 최대 슬롯 개수 (즉, K 값)가 1 개인 경우: C-DAI 비트 너비는 0 bit로 설정됨 (즉, 해당 field 는 존재하지 않을 수 있음)
- K=2 개인 경우: C-DAI 비트 너비는 1 bit로 설정됨
- K=3 개 이상인 경우: C-DAI 비트 너비는 2 bits 로 설정됨
- 단, K=N (N 은 해당 CC 의 BW 내 slot 개수) 인 경우: C-DAI 의 비트 너비는 0 bits 로 설정됨 (즉, 해당 field 는 존재하지 않을 수 있음)
위의 경우와 달리, UE가 N (예: N=4) 개의 DCI 를 연속으로 미싱 (missing) 할 확률이 희박하다는 가정하에 C-DAI의 비트 너비는 min{log 2(N), log 2(K)} 로 설정될 수 있다. 다만, K=N 인 경우, C-DAI 의 비트 너비는 0 bits 로 설정될 수 있다(즉, 해당 field 는 존재하지 않을 수 있음).
또는, C-DAI의 비트 너비는 log 2(K) 로 설정될 수 있다. 다만, K=N 인 경우, C-DAI 의 비트 너비는 0 bits 로 설정될 수 있다(즉, 해당 field 는 존재하지 않을 수 있음).
3.2.2.4. Separate TB-level DAI per CC or Separate TB/CBG-level DAI per CC
도 22는 본 발명에 따라 CC 별로 DAI 가 적용되는 HARQ-ACK 송수신 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
앞서 상술한 3.2.2.1 절의 HARQ-ACK 송수신 방법 및 3.2.2.2. 절의 HARQ-ACK 송수신 방법을 비교할 때, 3.2.2.1. 절의 HARQ-ACK 송수신 방법은 CC 들 중 최대 CBG 개수에 맞춰 HARQ-ACK 을 전송하므로 HARQ-ACK 오버헤드 문제가 있는 반면, 3.2.2.2. 절의 HARQ-ACK 송수신 방법은 HARQ-ACK 오버헤드 문제는 해결되나 CBG-level DAI 를 사용함으로써 DL 할당에 대한 오버헤드가 발생될 수 있다.
이를 해결하기 위한 방안으로 본 절에서는 도 22와 같이 TB-level DAI 를 CC 별로 사용함으로써 DCI 오버헤드를 줄이고 CC 별 CBG 개수가 다른 것을 HARQ-ACK 에 반영하는 HARQ-ACK 송수신 방법을 제안한다.
도 22에 도시된 바와 같이 2 CC 에 대한 HARQ-ACK 이 CC#1 으로 전송되는 경우, CC#1 에 대해서는 CBG 가 설정되지 않고 CC#2 에 대해서는 미리 설정된 CBG 개수가 4 개라고 가정한다. 이때, UE가 slot#T+9 상에서 전송할 HARQ-ACK 페이로드 크기는 7 bits (3 bits for CC#1 + 4 bits for CC#2) 일 수 있다.
추가적으로, CC 별로 DAI 가 적용되는 경우, 일부 CC 에 대해서는 TB-level DAI 가 적용되는 반면 다른 CC 에 대해서는 CBG-level DAI 가 적용될 수 있다.
일 예로, CBG 가 설정된 CC 에 대해서는 CBG-level DAI 가 적용되고, CBG 가 설정되지 않은 CC 에 대해서는 TB-level DAI 가 적용될 수 있다.
이때, CC 별 TB-level DAI 로는 앞서 상술한 3.1.2.1. 절의 방법이 적용되고, CC 별 CBG-level DAI 로는 앞서 상술한 3.1.2.2. 절의 방법이 적용될 수 있다.
또한, 기지국이 CBG 가 설정된 CC 에 대해서 TB 기반으로 폴백하여 DL 데이터 송신을 시도하는 경우, 이에 따른 동작 및 상기 기지국이 미리 설정된 CBG 개수 전체를 항상 가정할 지 또는 각 TB 별 (또는 slot 별) 실제 (재)전송된 CBG 개수에 기반하여 DAI 를 계산할 지에 여부 등은 앞서 상술한 3.1.2.2. 절의 HARQ-ACK 송수신 방법이 확장 적용될 수 있다.
3.2.2.5. Separate TB-level DAI between TB-based cell group and CBG-based cell group (CG)
앞서 상술한 3.2.2.4. 절에 따른 HARQ-ACK 송수신 방법의 경우, 특정 CC 상의 BW 내의 모든 DL 할당을 UE 가 미싱 (missing)하게 되면 UE 와 기지국 간 HARQ-ACK 페이로드 크기에 대한 불일치가 발생한다는 문제가 있다.
이에, 본 절에서는 상기 문제점을 완화시키기 위해 CBG 가 설정된 CC 들 (또는 CBG 개수가 K 이상인 CC 들) 을 하나의 CG (Carrier Group)로 묶고, CBG 가 설정되지 않은 CC 들 (또는 CBG 개수가 K 미만이거나 CBG 가 configure 되지 않은 CC 들) 을 하나의 CG 로 묶은 뒤, CG 별로 DAI 를 계산하고 특정 CC 로 HARQ-ACK 을 송수신 하는 방법을 제안한다.
도 23은 본 발명에 따라 4 개의 CC가 2개의 CG로 구분되는 경우 HARQ-ACK 송수신 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 23에 도시된 바와 같이, 4 개의 CC 에 대응하는 HARQ-ACK 가 CC#1 으로 전송되고, CC#1 및 CC#2 에 대해서는 CBG 가 설정되고 CC#3 및 CC#4 에 대해서는 CBG 가 설정되지 않는 경우를 가정한다.
이때, 기지국 및 UE는 CC#1 및 CC#2 를 하나의 CG#A 로 설정하고 CC#3 및 CC#4 를 하나의 CG#B 로 설정할 수 있다.
이때, CG#A 에 대해서는 앞서 상술한 3.2.2.1. 절에 따른 HARQ-ACK 송수신 방법이 적용될 수 있다. 다시 말해, CC#1 에 설정된 CBG 개수가 2 개이고 CC#2 에 설정된 CBG 개수가 4 개인 경우, UE가 slot#T+9 에서 전송하는 HARQ-ACK 페이로드 크기는 최대 CBG 개수인 4 에 맞춰서 구성될 수 있다. 이에 따라, 도 23에서 UE가 slot#T+9 에서 전송할 HARQ-ACK 페이로드 크기는 18 bits (16 bits for CG#A + 2 bits for CG#B)로 설정될 수 있다.
또는, CG 별로 DAI 가 적용되나, 어떤 CG 에 대해서는 TB-level DAI 가 적용되는 반면, 다른 CG 에 대해서는 CBG-level DAI 가 적용될 수 있다.
구체적인 예로, CBG 가 설정된 CC 들 (또는 CBG 개수가 K 이상인 CC 들) 로 구성된 CG 에 대해서는 CBG-level DAI 가 적용되고, CBG 가 설정되지 않은 CC 들 (또는 CBG 개수가 K 미만이거나 CBG 가 configure 되지 않은 CC 들) 로 구성된 CG 에 대해서는 TB-level DAI 가 적용될 수 있다.
이때, CG 별 TB-level DAI 로는 앞서 상술한 3.2.2.1. 절의 방법이 적용될 수 있고, CG 별 CBG-level DAI 로는 앞서 상술한 3.2.2.2. 절의 방법이 적용될 수 있다.
또한, 기지국이 CBG 가 설정된 CC 에 대해서 TB 기반으로 폴백하여 DL 데이터 송신을 시도하는 경우, 이에 따른 동작 및 상기 기지국이 미리 설정된 CBG 개수 전체를 항상 가정할 지 또는 각 TB 별 (또는 slot 별) 실제 (재)전송된 CBG 개수에 기반하여 DAI 를 계산할 지에 여부 등은 앞서 상술한 3.2.2.2. 절의 HARQ-ACK 송수신 방법이 확장 적용될 수 있다.
앞서 상술한 바와 같이, UE가 하나의 CC 상 PUCCH 로 다수의 CC 들에 대응하는 HARQ-ACK 을 전송하되 해당 다수의 CC 들이 CG (예: TB-based CG 와 CBG-based CG) 로 나누어 CG 별로 DAI 가 계산되는 경우, TB-based CG 에 속하는 CC 들 중 일부 CC 는 2 TB 전송이 설정 (및/또는 스케줄링)될 수 있다.
이때, 해당 CG 에 대해 TB-level DAI (또는 dynamic codebook) 가 적용되는 경우, 기지국 및 UE 간 HARQ-ACK 페이로드 크기에 대한 불일치 문제를 해결하기 위해 해당 CG 내의 모든 CC 들의 HARQ-ACK 은 2 bits 로 산정될 수 있다.
일 예로, 도 23에서 CC#3 에 대해 1 TB 전송이 스케줄링 (또는 설정) 되고 CC#4 에 대해 2 TB 전송이 스케줄링 (또는 설정) 되는 경우, TB-based CG 에 대응되는 HARQ-ACK bits 는 4 bits 로 구성될 수 있다.
추가적으로, UE가 하나의 CC 상 PUCCH 로 다수의 CC 들에 대응하는 HARQ-ACK 을 전송하되 해당 다수의 CC 들이 CG (예: TB-based CG 와 CBG-based CG) 로 나누어 CG 별로 DAI 가 계산되는 경우, CBG 가 설정되지 않은 다수의 CC 들에 대해 1 TB 전송 또는 2 TB 전송이 설정되었는지에 따라 CG 가 추가적으로 나누어질 수 있다.
일 예로, 1 TB 전송이 설정된 CC 들을 1TB-CG 로 묶고 2 TB 전송이 설정된 CC 들을 2TB-CG 로 묶은 뒤, 각 CG 별로 C-DAI 및 T-DAI 가 적용될 수 있다. 이 경우, 1TB-CG 에 대해서는 CC-level DAI 가 적용될 수 있고, 2TB-CG 에 대해서는 TB-level DAI 가 적용될 수 있다.
도 24는 본 발명에 따라 1TB-CG, 2TB-CG가 구성되는 경우의 HARQ-ACK 송수신 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 24에 도시된 바와 같이 1 TB 가 설정된 CC#1 과 CC#2 가 1TB-CG 로 구성되고, 2 TB 가 설정된 CC#3 과 CC#4 가 2TB-CG 로 구성된 경우, UE가 slot#T+9 상에서 전송할 HARQ-ACK 페이로드 크기는 7 bits (4 bits for 1TB-CG + 3 bits for 2TB-CG) 일 수 있다.
또는, 1TB-CG 뿐 아니라 2TB-CG 모두에 대해 CC-level DAI 가 적용될 수 있다. 이때, 2TB-CG 에 대해 CC-level DAI 가 적용되는 경우, DAI counter 값 1 에 대응되는 HARQ-ACK 페이로드 크기는 2 bits 일 수 있다.
일반적으로, 각 CC 별로 1 TB 전송 또는 2 TB 전송이 설정될 수 있고, CBG 전송도 설정될 수 있다. 이에 따라, 다음과 같은 총 4 개 type 의 CC 가 존재할 수 있다.
- 1 TB TB-based CC
- 2 TB TB-based CC
- 1 TB CBG-based CC
- 2 TB CBG-based CC
이 때, 하나의 CG 는 {1 TB TB-based CC, 2 TB TB-based CC, 1 TB CBG-based CC} 로 구성되고 다른 CG 는 {2 TB CBG-based CC} 로 구성될 수 있다. 이를 통해, UE는 각 CG 별로 CG 내 PDSCH 별 HARQ-ACK bit 수를 비슷하게 맞추어 HARQ-ACK 전송을 수행할 수 있다.
또는, 하나의 CG 는 {1 TB TB-based CC, 2 TB TB-based CC}, 다른 CG 는 {1 TB CBG-based CC}, 또 다른 CG 는 {2 TB CBG-based CC}, 총 3 개의 CG 로 구성될 수 있다.
보다 일반적으로, 복수 개의 CG는 CC 별로 하나의 PDSCH 에 대응하는 HARQ-ACK bit 수를 고려하여 구성될 수 있다. 일 예로, CG 내에 속한 CC 별 하나의 PDSCH 에 대응하는 HARQ-ACK bit 수의 최대 차이는 X bits 로 제한될 수 있도록 복수 개의 CG가 구성될 수 있다.
3.2.2.6. HARQ-ACK payload 에 1 bit 를 CC 당 또는 CG 당 하나씩 추가
앞서 상술한 3.2.2.4. 절 및 3.2.2.5. 절과 같이 CC 별 또는 CG 별로 DAI 를 계산하는 경우, UE가 특정 CC 상 또는 특정 CG 상의 BW 내의 모든 DL 할당을 미싱 (missing)하게 되면 UE 와 기지국 간 HARQ-ACK 페이로드 크기에 대한 불일치가 발생할 수 있다.
이를 해결하기 위한 방안으로써, 본 절에서는 HARQ-ACK 페이로드에 1 bit 를 (3.2.2.4. 절의 경우) CC 당 또는 (3.2.2.5. 절의 경우) CG 당 하나씩 추가하여 해당 CC 또는 해당 CG 별로 HARQ-ACK 페이로드의 존재 여부를 시그널링 하는 방안을 제안한다.
일 예로, 도 23의 경우 2 CG 이므로, 모든 DL 할당을 제대로 수신한 UE 라면 HARQ-ACK payload 의 맨 앞에 추가적으로 배치된 2 bits 로써 “00” (또는 반대로 “11”) 을 전송함으로써 모든 CG 에 대한 HARQ-ACK 이 존재함을 기지국에 알릴 수 있다. 또는, CC#3 및 CC#4 의 DL 할당을 모두 미싱(missing) 한 UE 의 경우, 상기 UE는 HARQ-ACK 페이로드의 맨 앞에 “01” (또는 반대로 “10”) 을 전송함으로써 두 번째 CG 에 대한 HARQ-ACK 페이로드가 존재하지 않음을 기지국에게 알릴 수 있다.
이와 같은 정보를 수신한 기지국은 HARQ-ACK 페이로드의 맨 앞의 2 bits 정보를 먼저 확인함으로써 CC 또는 CG별 HARQ-ACK 페이로드의 존재 여부를 미리 판단할 수 있다. 일 예로, 기지국이 HARQ-ACK 페이로드의 맨 앞의 2 bits 정보를 통해 첫 번째 CG 에 대한 HARQ-ACK 페이로드가 없다는 정보를 수신하는 경우, 상기 기지국은 HARQ-ACK 페이로드의 3 번째 bit 부터 두 번째 CG 에 대한 HARQ-ACK 정보임을 가정 (또는 판단)할 수 있다.
3.2.2.7 TB-level C-DAI + CBG-level T-DAI across all CCs
본 절에서는 C-DAI 가 TB 개수를 카운팅하는 반면 T-DAI 가 설정된 모든 CC 들의 CBG 개수를 카운팅하는 동작을 제안한다. 이에 따르면, 기지국의 DCI 오버헤드를 줄임과 동시에 UE가 CC 별로 CBG 개수가 다르더라도 CC 들 중 최대 CBG 개수 대신 각 CC 에 실제 설정된 CBG 개수에 대응하는 HARQ-ACK 페이로드를 구성하는 동작이 가능하다.
3.2.2.8. TB-level C-DAI per CG + CBG-level T-DAI across all CGs
앞서 상술한 3.2.2.5. 절과 같이 CG 를 구성하는 경우, C-DAI 는 CG 별 TB 개수를 카운팅하는 반면 T-DAI 는 모든 CG 들의 CBG 개수를 카운팅할 수 있다.
3.2.2.9. {TB-level C-DAI & T-DAI for own CG + TB-level T-DAI for other CG} per CG
앞서 상술한 3.2.2.5. 절과 같이 CG 별로 DAI 를 계산하는 경우, UE가 특정 CG 상의 BW 내의 모든 DL 할당을 미싱 (missing)하게 되면 UE 와 기지국 간 HARQ-ACK 페이로드 크기에 대한 불일치가 발생한다는 문제가 있다. 이를 해결하기 위한 방법으로써, 본 절에서는 기지국이 다른 CG 에 대한 추가 T-DAI 를 DL 할당을 통해 UE에게 알려주는 방법을 제안한다.
도 25는 본 발명에 따라 서로 다른 CG에 대해 추가 T-DAI가 적용되는 경우 HARQ-ACK 송수신 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 25에서 T1-DAI 는 CBG-based CG (즉, CBG 가 설정된 CC 들의 group) 에 대한 total DAI 을 의미하고, T2-DAI 는 TB-based CG (즉, CBG 가 설정되지 않은 CC 들의 group) 에 대한 total DAI 를 의미한다. 이 경우, UE가 CC#3 및 CC#4 에 대한 DL 할당을 모두 미싱 (missing) 하더라도, CC#1 및 CC#2 에서 TB-based CG 에 대한 T-DAI 을 통해 UE 와 기지국 간 HARQ-ACK 페이로드 크기에 대한 불일치를 해결할 수 있다.
상기와 같은 방법 또한, CG 별로 TB-level DAI 또는 CBG-level DAI 가 적용될 수 있다. 일 예로, BG 가 설정된 CC 들 (또는 CBG 개수가 K 이상인 CC 들) 로 구성된 CG 에 대해서는 CBG-level DAI 가 적용되고, CBG 가 설정되지 않은 CC 들 (또는 CBG 개수가 K 미만이거나 CBG 가 configure 되지 않은 CC 들) 로 구성된 CG 에 대해서는 TB-level DAI 가 적용될 수 있다.
또한, 상기와 같은 방법은 앞서 3.2.2.5. 절에서 상술한 방법이 다양한 CG 구성 방법 (예: 1TB-CG 와 2TB-CG 로 CG 가 구성되는 경우 등) 에 대해서도 확장 적용될 수 있다.
3.2.2.10. Semi-static codebook for one CG + TB-level DAI (or CBG-level DAI) for other CG
앞서 3.2.2.5. 절에서 상술한 바와 같이 CG 가 구별되는 경우, 특정 CG 에 대해서는 semi-static codebook 이 설정되고 다른 CG 에 대해서는 앞서 상술한 3.2.2.1. 절 (또는 3.2.2.2. 절)과 같이 TB-level DAI (또는 CBG-level DAI) 가 CG 내의 모든 CC 들에 대해 적용될 수 있다.
도 26는 본 발명에 따라 2개 CG로 구별되는 경우 HARQ-ACK 송수신 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 26에 도시된 바와 같이 CBG-based CG 에 속한 CC 들 중 최대 CBG 개수가 4 개인 경우, UE가 slot#T+9 에서 전송할 HARQ-ACK 의 페이로드 크기는 24 bits (4*5 bits for CBG-based CG + 4 bits for TB-based CG, BW 가 4 slot 이므로 해당 CG 에 대해서는 항상 4 bits 전송) 일 수 있다.
상기와 같은 방법은 앞서 3.2.2.6. 절 및 3.2.2.9. 절에서 상술한 HARQ-ACK 송수신 방법과 결합하여 UE가 특정 CG 상의 모든 DL 할당을 미싱 (missing) 하는 경우 발생 가능한 문제점을 해결할 수 있다.
또한, 상기와 같은 방법은 앞서 3.2.2.5. 절에서 상술한 방법이 다양한 CG 구성 방법 (예: 1TB-CG 와 2TB-CG 로 CG 가 구성되는 경우 등) 에 대해서도 확장 적용될 수 있다.
3.2.2.11. TB-level C-DAI (or CBG-level C-DAI) + PUCCH 자원 별로 최대 DAI 값 결정
각 ARI (ACK/NACK resource indicator) 로 할당할 수 있는 PUCCH 에 따라, 최대 HARQ-ACK 페이로드 (또는 최대 DAI 값) 크기는 미리 결정될 수 있다. 일 예로, 2 n 크기의 coded bits 가 적용되는 경우, 최적화된 polar coding 의 특성을 고려할 때 PUCCH 자원 mother code 및 최대 information bit 수는 미리 정해질 수 있다.
이 경우, 기지국은 DCI 를 통해 T-DAI 없이 C-DAI 만 UE에게 시그널링할 수 있다. 이때, UE 는 마지막 DAI 값을 지시한 DCI 를 통해 할당된 ARI 가 대응하는 PUCCH 를 통해 HARQ-ACK 을 전송한다. 이때, 해당 PUCCH 에 대응하는 최대 HARQ-ACK 페이로드 크기가 미리 결정되는 경우, UE는 대응하는 polar mother code (or RM mother code) 역시 만들 수 있다. 구체적으로, UE는 상기 ARI 를 통해 할당된 PUCCH 에 미리 설정된 최대 DAI 값 (이는 UE 의 마지막 수신 DAI 값보다 클 수 있음) 까지 HARQ-ACK 페이로드를 구성하여 얻어진 polar (or RM) code 를 적용할 수 있다.
추가로, 페이로드 크기에 따른 효율적인 PUCCH 자원 활용을 위해 기지국은 (T-DAI 의 대안으로) 사용되는 mother code 의 크기를 단말에게 시그널링할 수 있다. 일 예로, 기지국은 DCI를 통해 RM code 인지, polar code with Y1 bits mother code 인지, polar code with Y2 bits mother code 인지 등을 UE에게 지시할 수 있다.
이때, UE는 해당 mother code 의 크기를 알려주는 필드 값에 따라 PUCCH 자원을 지시하는 ARI 값에 대응하는 구성을 달리 해석할 수 있다. 다시 말해, 해당 mother code 의 크기를 알려주는 필드 값에 따라 ARI 값에 대응하는 PUCCH 자원이 다르게 다르게 설정될 수 있다.
상기와 같은 방법은 복수의 CC 경우뿐만 아니라, 단일 CC 경우 및 TTI 또는 슬롯 길이가 상이한 복수의 CC 경우에도 적용될 수 있다.
3.2.2.12. Slot-level C-DAI only + configured A/N bits in CC domain
기지국이 DCI 를 통해 slot-level C-DAI 만 시그널링하는 경우, UE 는 마지막 수신된 DAI 값에 기초하여 HARQ-ACK 페이로드를 구성하되, 상기 HARQ-ACK 페이로드는 CC 차원 (domain) 에서 semi-static codebook 형태로 구성될 수 있다. 일 예로, UE가 마지막으로 수신한 DAI 값이 2 인 경우, 상기 UE는 2 개의 슬롯에 대해 설정된 모든 CC 상 슬롯에서 스케줄링 받았음을 가정하여 코드북을 을 구성할 수 있다.
상기와 같은 방법은 앞서 상술한 3.2.2.11. 절의 HARQ-ACK 송수신 방법과 결합하는 경우, 기지국은 ARI 를 통해 할당할 수 있는 PUCCH 별로 최대 (slot level) DAI 값을 설정하고, UE는 이에 기반하여 HARQ-ACK 페이로드를 구성할 수 있다.
추가적으로, slot-level C-DAI 값에 대한 해석은 PUCCH 자원을 지시하는 ARI 값에 대한 달라질 수 있다. 다시 말해서 slot-level C-DAI 값 별로 ARI 값에 대응되는 PUCCH 자원이 다르게 설정될 수 있다.
상기와 같은 방법은 복수의 CC 경우뿐만 아니라, 단일 CC 경우 및 TTI 또는 슬롯 길이가 상이한 복수의 CC 경우에도 적용될 수 있다.
특히, TTI 또는 슬롯 길이가 상이한 복수의 CC 경우, TTI 또는 슬롯 길이가 가장 큰 CC 기준으로 해당 CC 의 슬롯 길이 (slot duration) 내에 포함된 모든 CC 들의 슬롯들이 하나의 DAI 값에 대응 (Method 1) 하거나, TTI 또는 슬롯 길이가 가장 작은 CC 기준으로 해당 CC 의 슬롯 시작 시점과 동일한 CC 들의 슬롯들이 하나의 DAI 값에 대응 (Method 2) 할 수 있다.
도 27은 본 발명에 따라 TTI 또는 슬롯 길이가 상이한 3개의 CC를 통해 DL 데이터가 전송되는 예를 나타낸 도면이다.
도 27에 있어 Method 1 을 따르는 경우, CC#1 의 slot 5/6/7/8 및 CC#2 의 slot#c/d 및 CC#3 의 slot#B 가 하나의 DAI 값에 대응할 수 있다. 이에 상기 하나의 DAI 값이 상기 슬롯들 중 하나 이상의 슬롯에 대응하는 경우, UE는 상기 모든 슬롯들에 대한 HARQ-ACK 정보를 상기 하나의 DAI 값에 대응하여 전송할 수 있다.
또는, 도 27에 있어 Method 2 를 따르는 경우, CC#1 의 slot#5 및 CC#2 의 slot#c 및 CC#3 의 slot#B 가 제1 DAI 값에 대응할 수 있고, CC#1 의 slot#6 가 제2 DAI 값에 대응할 수 있고, CC#1 의 slot#7 및 CC#2 의 slot#d 가 제3 DAI 값에 대응할 수 있고, CC#1 의 slot#8 이 제4 DAI 값에 대응할 수 있다.
3.2.2.13. 동일 slot내 DAI counting을 non-fallback DCI first - fallback DCI second 방식으로 수행
HARQ-ACK 정보들이 다중화되어 전송될 때, 대응되는 PDSCH 들 중 일부가 fallback DCI format (예: NR DCI format 1_0) 에 의해 스케줄링되는 PDSCH 를 포함하면 DAI 카운팅은 다음과 같이 수행될 수 있다.
구체적으로는 동일 슬롯 내 fallback DCI format 을 통해 스케줄링되는 PDSCH 가 포함되는 경우, 기지국 및 UE는 우선적으로 non-fallback DCI format 을 통해 스케줄링되는 PDSCH 들에 대해 DAI 카운팅을 수행한 이후에 fallback DCI format 을 통해 스케줄링되는 PDSCH 에 대해 DAI 카운팅을 수행할 수 있다. 다시 말해, 동일 슬롯 내 non-fallback DCI format을 통해 스케줄링되는 PDSCH (이하, 'non-fallback PDSCH' 라 명명함)와 fallback DCI format을 통해 스케줄링되는 PDSCH (이하, 'fallback PDSCH'라 명명함)가 모두 존재하는 경우, 기지국은 DCI를 통해 시그널링되는 non-fallback PDSCH에 대응하는 PDSCH 스케줄링 순서 (또는 counter)값을 fallback PDSCH에 대응하는 PDSCH 스케줄링 순서 (또는 counter) 값 보다 작은 값으로 (즉, fallback PDSCH에 대응하는 값을 non-fallback PDSCH에 대응하는 값보다 큰 값으로) 설정/지시할 수 있다.
상기와 같은 방법은 TTI 또는 슬롯 길이가 상이한 복수의 CC (또는 BWP) 간 HARQ-ACK 다중화에도 동일하게 확장 적용될 수 있다.
일반적으로 fallback DCI format 는 신뢰도 (reliability) 를 높이기 위한 목적으로 DCI 크기를 최소화하고 RRC 연결이 설정되지 않은 상태에서도 동작을 지원하기 위해 RRC 설정과 관계된 파라미터를 최소한으로 포함할 수 있다.
이러한 점들을 고려할 때, dynamic codebook 이 설정되는 경우 non-fallback DCI 는 counter DAI (예: 2 bits bit-width field) 및 total DAI (예: 2 bits bit-width field) 에 대응하는 DCI 필드를 포함할 수 있는 반면, fallback DCI 는 counter DAI 와 total DAI 를 서로 다른 DCI 필드로 구분하여 포함하지 않을 수 있다. 이때, total DAI 가 해당 슬롯까지의 스케줄링된 PDSCH 의 총 개수에 대응하는 값이므로, 본 발명에서는 fallback DCI format 내의 하나의 DAI 필드를 통해 counter DAI 및 total DAI 값을 동시에 시그널링하는 동작을 제안한다. 이를 통해 동일 슬롯에서 다른 PDSCH missing case 로 인한 HARQ-ACK 페이로드 불일치 문제를 해결할 수 있다.
도 28은 기지국과 UE간 HARQ-ACK 페이로드 크기에 대한 불일치가 발생하는 예시를 나타낸 도면이다.
도 28에 도시된 바와 같이 동일 슬롯 내 DAI 카운팅이 CC#1 first CC#2 second 의 규칙으로 수행되는 경우, UE가 slot#(T+3) 에서 전송된 CC#2 상 PDSCH (scheduled by non-fallback DCI format) 를 수신하지 못하고 (missing), CC#1 상 PDSCH (scheduled by fallback DCI format) 만 수신할 수 있다. 이때, UE는 'total DAI=6'을 지시하는 DCI를 수신하지 못한 바, total DAI 값이 6 임을 인지할 수 없다. 이로 인해, 기지국과 UE 간 HARQ-ACK 페이로드 크기에 대한 불일치가 발생할 수 있다
도 29는 본 발명에 따라 도 28의 문제점을 해결할 수 있는 HARQ-ACK 송수신 방법을 나타낸 도면이다.
도 28과 달리, 도 29에 도시된 바와 같이 본 발명에서 제안하는 방법에 따라 slot#(T+3) 에서 DAI 카운팅이 CC#2 first CC#1 second 의 규칙으로 수행되는 경우, UE가 slot#(T+3) 에서 전송된 CC#2 상 PDSCH (scheduled by non-fallback DCI format) 를 수신하지 못하더라도 CC#1 상 PDSCH (scheduled by fallback DCI format) 를 통해 'total DAI=6'임을 인지할 수 있다. 다시 말해, 기지국은 fallback DCI 에 포함된 DAI 정보를 통해 UE에게 counter DAI 및 total DAI 가 6 임을 알려줄 수 있는 바, 기지국과 UE간 HARQ-ACK 페이로드 크기에 대한 불일치 없이 성공적인 HARQ-ACK 송수신이 가능하다.
3.3. TTI 또는 slot 길이가 상이한 복수의 CC 경우
3.3.1. Semi-static codebook
본 절에서는, TTI 또는 슬롯 길이가 상이한 다수의 CC 에 대한 HARQ-ACK 이 특정 CC 상 PUCCH 로 전송되는 경우, semi-static codebook 으로 HARQ-ACK 을 송수신하는 방법에 대해 상세히 설명한다. 이때, HARQ-ACK 페이로드 크기는 설정된 CC 개수, 각 CC 별 BW (Bundling Window) 크기, 및 설정된 CBG 개수에 의해 결정된다.
특징적으로, PUCCH 가 전송되는 CC 와 TTI 또는 슬롯 길이가 상이한 CC 들이 존재하는 경우, HARQ-ACK 페이로드 크기는 PUCCH 가 전송되는 CC 상의 HARQ 타이밍을 지시하는 값들의 범위 (range) 및/또는 개수에 기초하여 결정되는 BW 기준으로 결정될 수 있다.
일 예로, CC 들에 설정된 CBG 개수가 동일하고 PUCCH 가 전송되는 CC 상의 BW 내에 HARQ-ACK 페이로드 크기는 Z bits 라 가정한다. 이때, PUCCH 가 전송되는 슬롯 (또는 TTI) 의 1/K 배 슬롯 (또는 TTI) 길이를 갖는 CC 에 대응하는 HARQ-ACK 페이로드 크기는 Z*K bits 로 설정되고, PUCCH 가 전송되는 슬롯 (또는 TTI) 의 K 배 슬롯 (또는 TTI) 길이를 갖는 CC 에 대응하는 HARQ-ACK 페이로드 크기는 Z/K bits 로 설정될 수 있다.
도 30은 서로 다른 슬롯 길이를 갖는 두 CC를 통해 DL 데이터가 전송되는 경우, 본 발명의 일 예에 따른 HARQ-ACK 송수신 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 30에 도시된 바와 같이, CC#1 상으로 PUCCH 가 전송되고, CC#2의 슬롯 길이가 CC#1 의 슬롯 길이의 2배로 설정된다고 가정한다. 이때, slot#11 에 대한 BW 는 slot#2/3/4/5 이고 slot#12 에 대한 BW 는 slot3/4/5/6 이라고 가정한다. 이 경우, slot#B 및 slot#C 에 대응하는 HARQ-ACK 타이밍 내에 slot#11 과 slot#12 이 모두 포함될 수 있으나, slot#B 및 slot#C 에 대응하는 HARQ-ACK 정보는 사이 두 개 슬롯 중 하나의 슬롯에서만 전송되도록 규칙이 설정될 수 있다. 이때, CC#1 의 BW 에 대응하는 HARQ-ACK 페이로드 크기가 W bits 이면 CC#2 의 BW 에 대응하는 HARQ-ACK 페이로드 크기는 W/2 bits 로 설정될 수 있다. 따라서, slot#11 에서 전송되는 HARQ-ACK 페이로드 크기는 W bits 이고 slot#12 에서 전송되는 HARQ-ACK 페이로드 크기는 W+W/2 bits 일 수 있다.
또는, CC#1 상 모든 슬롯에서 CC#2 의 BW 에 대응하는 HARQ-ACK 이 전송될 수 있도록 규칙이 설정될 수 있다. 이 경우, slot#11 에서 전송되는 HARQ-ACK 페이로드 크기는 W+W/2 bits 이고 slot#12 에서 전송되는 HARQ-ACK 페이로드 크기 역시 동일하게 W+W/2 bits 일 수 있다.
이때, slot#11 에서 전송되는 HARQ-ACK 페이로드 크기인 W+W/2 bits 중 CC#2 에 대응되는 W/2 bits 로써 (UE 처리 시간 (processing time) 으로 인해) CC#2 상 slot#B/C 의 HARQ-ACK 정보가 포함되기 힘들 수 있다. 이 경우, slot#11 에서 전송되는 HARQ-ACK 페이로드 크기인 W+W/2 bits 중 CC#2 에 대응되는 HARQ-ACK 정보는 상기 slot#A/B 에 대응하는 W/2 bits 이거나 (W/2 bits 가 아닌) slot#B 에만 대응하는 W/4 bits 로 구성될 수 있다.
도 31은 서로 다른 슬롯 길이를 갖는 두 CC를 통해 DL 데이터가 전송되는 경우, 본 발명의 다른 예에 따른 HARQ-ACK 송수신 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 31에 도시된 바와 같이, CC#2 상으로 PUCCH 가 전송되고, CC#2 의 슬롯 길이가 CC#1 의 슬롯 길이의 2배이고, slot#F 에 대한 BW 는 slot#B/C 이라고 가정한다. 이때, slot#B 및 slot#C 로 구성된 BW 에 포함된 CC#1 상 slot#3/4/5/6 에 대응하는 HARQ-ACK 정보 역시 slot#F 상 PUCCH 에서 전송될 수 있다. 이 경우, CC#2 의 BW 에 대응하는 HARQ-ACK 페이로드 크기가 W bits 라면, CC#1 의 BW 에 대응하는 HARQ-ACK 페이로드 크기는 W*2 bits 일 수 있다. 따라서, slot#F 에서 전송되는 HARQ-ACK 페이로드 크기는 W+W*2 bits 일 수 있다.
도 32는 본 발명에 따라 서로 다른 슬롯 길이를 갖는 두 CC를 통한 HARQ-ACK 송수신 방법을 간단히 나타낸 도면이다.
도 32에 도시된 바와 같이, CC#1 에서 BW 에 따라 서로 다른 PUCCH 에 HARQ-ACK 정보가 전송되고 기지국이 DL 할당을 통해 HARQ-ACK 전송 타이밍으로써 +5/+6/+7/+8 중 하나를 UE에게 지시하는 경우, slot#9 에 대응하는 BW 는 slot#1/2/3/4 의 4 슬롯일 수 있다.
이에, CC#1 에 설정된 CBG 개수가 4 개인 경우, slot#9 에서 전송될 HARQ-ACK 페이로드 크기는 (1 TB 전송 시) 16 bits 일 수 있다. 동일하게 slot#10 에서 전송될 slot#2/3/4/5 에 대응되는 HARQ-ACK 의 페이로드 크기는 16 bits 일 수 있다.
만약 CC#1 보다 슬롯 길이가 긴 CC#2 상의 slot#E 상으로 CC#1 의 HARQ-ACK 이 전송되는 경우, slot#9 및 slot#10 에 연관된 BW 의 HARQ-ACK 이 전송될 수 있다. 이 경우, slot#9 와 slot#10 각각의 슬롯에서 전송되는 HARQ-ACK 페이로드 크기는 16 bits인 반면, slot#E 에서 전송되는 slot#2/3/4 에 대한 HARQ-ACK 정보는 (중복 없이) 20 bits 일 수 있다.
3.3.2. Dynamic codebook
다수의 CC 에 대응되는 HARQ-ACK 정보가 특정 CC 의 PUCCH 로 전송되는 경우, CC 들의 타입은 다음과 같이 크게 4 가지로 구분할 수 있다.
- Type 1: CBG 가 설정되지 않고 슬롯 또는 TTI 길이가 짧은 CC (또는 모든 CC 들에 대해 CBG 가 설정되지 않은 경우, 1 TB 전송이 설정되고 슬롯 또는 TTI 길이가 짧은 CC 들을 type 1 으로 구분할 수 있다.)
- Type 2: CBG 가 설정되지 않고 슬롯 또는 TTI 길이가 긴 CC (또는 모든 CC 들에 대해 CBG 가 설정되지 않은 경우, 1 TB 전송이 설정되고 슬롯 또는 TTI 길이가 긴 CC 들을 type 2 으로 구분할 수 있다.)
- Type 3: CBG 가 설정되고 슬롯 또는 TTI 길이가 짧은 CC (또는 모든 CC 들에 대해 CBG 가 설정되지 않은 경우, 2 TB 전송이 설정되고 슬롯 또는 TTI 길이가 짧은 CC 들을 type 3 으로 구분할 수 있다.)
- Type 4: CBG 가 설정되고 슬롯 또는 TTI 길이가 긴 CC (또는 모든 CC 들에 대해 CBG 가 설정되지 않은 경우, 2 TB 전송이 설정되고 슬롯 또는 TTI 길이가 긴 CC 들을 type 4 으로 구분할 수 있다.)
이하에서는, 상기와 같은 타입 구분에 기초하여 본 발명에서 제안하는 HARQ-ACK 송수신 방법에 대해 상세히 설명한다.
3.3.2.1. 각 type 별로 CG 를 형성하여 총 4 개의 CG 를 구성하고 CG 별 DAI 적용
기지국은 앞서 상술한 바와 같이 서로 다른 타입 별로 CG를 형성하고 CG 별 DAI를 적용하여 UE에게 DL 데이터를 전송할 수 있다. 이에 대응하여, UE는 상기 수신된 DL 데이터에 대한 HARQ-ACK 전송 방법으로써, 1) 슬롯 또는 TTI 길이 별로 각기 다른 PUCCH 를 통해 HARQ-ACK 을 전송하거나, 2) CG 별로 상이한 PUCCH 를 통해 HARQ-ACK 을 전송하거나, 3) 하나의 PUCCH 를 통해 모든 HARQ-ACK 을 전송할 수 있다.
이때, CG 기반 DAI 방법으로는 앞서 상술한 3.2.2.5. 절, 3.2.2.6. 절, 3.2.2.9. 절 또는 3.2.2.10 절에서 상술한 방법 중 하나가 적용될 수 있다.
3.3.2.2. Slot 또는 TTI 길이 별로 CG 를 형성하여 총 2 개의 CG 를 구성 (또는 Type 1/3 을 하나의 CG, Type 2/4 를 다른 CG 로 구성) 하고 CG 별 DAI 적용
기지국은 슬롯 또는 TTI 길이에 따라 CG를 형성하고 CG 별 DAI를 적용하여 UE에게 DL 데이터를 전송할 수 있다. 이에 대응하여, UE는 슬롯 또는 TTI 길이 별로 각기 다른 PUCCH 를 통해 HARQ-ACK 을 전송하거나, 하나의 PUCCH를 통해 모든 HARQ-ACK 을 전송할 수 있다.
이때, CG 기반 DAI 방법으로는 앞서 상술한 3.2.2.5. 절, 3.2.2.6. 절, 3.2.2.9. 절 또는 3.2.2.10 절에서 상술한 방법 중 하나가 적용될 수 있다.
3.3.2.3. CBG 가 configure 되었는지 여부 (또는 CBG 개수) 에 따라 CG 를 형성하여 총 2 개의 CG 를 구성 (또는 Type 1/2 를 하나의 CG, Type 3/4 를 다른 CG 로 구성) 하고 CG 별 DAI 적용
이 경우, UE는 CG 별로 각기 다른 PUCCH 를 통해 HARQ-ACK 을 전송하거나, 하나의 PUCCH 에 (모든 CG에 대한) HARQ-ACK 을 전송할 수 있다. 이때, CG 기반 DAI 방법으로는 앞서 상술한 3.2.2.5. 절, 3.2.2.6. 절, 3.2.2.9. 절 또는 3.2.2.10 절에서 상술한 방법 중 하나가 적용될 수 있다.
슬롯 또는 TTI 길이가 긴 CC 와 슬롯 또는 TTI 길이가 짧은 CC 들이 하나의 CG 로 구성된 경우, 기지국 및 UE는 하기와 같은 방법에 따라 DAI 를 계산할 수 있다.
도 33 및 도 34는 본 발명의 일 예에 따른 HARQ-ACK 송수신 동작을 지원하기 위한 DAI 산출 예시를 간단히 나타낸 도면이다.
일 예로, 도 33 또는 도 34와 같이, CC#1 및 CC#3 의 슬롯 길이가 CC#2 의 슬롯 길이보다 긴 경우, slot#A 및 slot#1/2 에 대한 HARQ-ACK 정보가 모두 동일 PUCCH 로 전송될 수 있다. 이 경우, 기지국 및 UE는 short slot 기반으로 DAI 를 계산하거나 (Opt A), long slot 기반으로 DAI 를 계산할 수 있다 (Opt B).
(1) Opt A: 도 33과 같이, 기지국과 UE는 short slot 인 slot#1 기준으로 slot#1 이 포함된 CC#1 -> CC#2 -> CC#3 순으로 먼저 DAI를 카운팅 (또는 산출) 한 후, slot#2 가 포함된 CC#2 에 대한 DAI를 카운팅 (또는 산출)할 수 있다.
(2) Opt B: 도 34와 같이, 기지국과 UE는 long slot 인 slot#A 기준으로 slot#A 가 포함된 CC#1 -> CC#2 -> CC#2 -> CC#3 순으로 DAI를 카운팅 (또는 산출)할 수 있다.
3.3.2.4. CG 로 나누지 않고 모든 CC 들에 대해 DAI 적용
이 경우, 단말은 하나의 PUCCH 를 통해 모든 HARQ-ACK 를 전송할 수 있다. 이때, 상기 HARQ-ACK 정보의 구성 방법으로는 앞서 상술한 3.2.2.1. 절, 3.2.2.2. 절 또는 3.2.2.3. 절에서 제안한 방법이 적용될 수 있다.
이때, 슬롯 또는 TTI 길이가 긴 CC 와 슬롯 또는 TTI 길이가 짧은 CC 들이 섞여 있는 바, 기지국 및 UE가 DAI 를 계산하는 경우 앞서 상술한 3.3.2.3. 절과 같은 DAI 카운팅 기법이 필요할 수 있다. 따라서, 앞서 상술한 바와 같이, 기지국 및 UE는 short slot 기반으로 DAI 를 계산하거나 (Opt A), long slot 기반으로 DAI 를 계산할 수 있다 (Opt B).
3.4. 특정 NACK slot 에 대한 CBG ACK/NACK 전송 방법
도 19와 같이 3 개의 설정된 CC 가 있고, 3 개의 CC 에 대한 HARQ-ACK 이 CC#1 상 PUCCH 로 전송되며, BW (Bundling Window)는 CC 공통으로 2 슬롯이라 가정한다. 이때, 각 CC 에 대해 설정된 최대 CBG 개수가 10 개인 경우, UE가 CC#1 상으로 전송할 HARQ-ACK 페이로드 크기는 최대 60 (=3*2*10) bits 일 수 있다.
이 경우, UCI 오버헤드 감소를 위한 방안으로써, UE는 각 슬롯에 대한 HARQ-ACK 정보로써 우선 TB 기반으로 HARQ-ACK을 보고하되 (즉, 특정 TB 를 구성하는 TB 들 중 하나의 CB 라도 NACK 이면 NACK, 아니면 ACK 을 보고), 첫 번째 NACK 인 TB 에 대해서만 CBG 각각에 대한 HACK-ACK 정보를 피드백 할 수 있다.
구체적인 예로, 도 19와 같은 상황에서 [CC#1 slot#T, CC#2 slot#T, CC#3 slot#T, CC#1 slot#T+1, CC#2 slot#T+1, CC#3 slot#T+1]로 구성된 6 개의 슬롯에 대응하는 TB 기반 ACK/NACK 정보가 [ACK, ACK, NACK, NACK, ACK, ACK] 인 경우, UE는 해당 6 bits 과 함께 가장 첫 번째 NACK 슬롯인 CC#3 slot#T 에 대응하는 CBG 별 ACK/NACK 정보 10 bits 를 함께 전송함으로써 총 16 bits 로 구성된 HARQ-ACK 정보를 기지국으로 피드백할 수 있다.
상기와 같은 방법은 앞서 3.1. 절, 3.2. 절 및 3.3. 절에서 상술한 다양한 방법들 뿐만 아니라, UE가 C-DAI 기반으로 실제 스케줄링된 slot(s) 에 대응되는 HARQ-ACK 정보를 구성하는 경우에 더욱 유용할 수 있다.
또한, 앞서 상술한 동작에 있어, UE가 CBG 별 ACK/NACK 정보를 전송하는 특정 NACK 슬롯은 첫 번째 NACK slot(s) 또는 마지막 NACK slot(s) 로 설정되거나, 사전에 설정되거나 (L1 or higher layer) signalling 에 의해 설정된 특정 NACK slot(s) 일 수 있다.
3.5. 추가 HARQ-ACK 송수신 방법
앞서 3.2. 절 및 3.3. 절에서 상술한 다양한 방법들에 있어, UE는 하나의 CC 상 PUCCH 로 다수의 CC 들에 대응하는 HARQ-ACK 을 전송할 수 있다. 이때, 해당 다수의 CC 들이 CG (예: TB-based CG 와 CBG-based CG) 로 나누어지는 경우, CG 별로 DAI 가 계산되는 바 상기 UE는 서로 상이한 PUCCH 상으로 CG 별 HARQ-ACK 을 전송할 수 있다.
일 예로, UE는 동일 슬롯 내에서 long duration PUCCH 두 개 (또는 1-symbol PUCCH 두 개 또는 2-symbol PUCCH 두 개 또는 서로 다른 format 의 PUCCH 들) 을 통해 각각 CG 별 HARQ-ACK 정보를 전송할 수 있다. 이때, 상기 두 개의 PUCCH는 TDM(Time Division Multiplexing)/FDM(Frequency Division Multiplexing)/CDM(Code Division Multiplexing) 등의 방법으로 다중화될 수 있다.
이에 따라, CBG 기반 (DL data) 동작이 가능한 (capable) UE 는 동일 슬롯 내 multi-PUCCH 전송 동작이 사전에 필요한 기능 (pre-requisite capability)으로 설정될 수 있다. 즉, 동일 슬롯 내 multi-PUCCH 전송이 가능한 UE 에 대해서만 기지국은 CBG 기반 (DL data) 동작을 설정할 수 있다.
앞서 제안한 방법들에서 BW 내에 고정된 (fixed) UL slot 이 존재하는 경우, UE는 해당 슬롯을 배제하고 semi-static codebook 에 기초하여 HARQ-ACK codebook을 구성하도록 규칙이 설정될 수 있다.
일 예로, 네트워크는 주기적으로 RACH (Random Access Channel) 전송 또는 스케줄링 요청 (scheduling request) 또는 빔 회복 (beam recovery) 용도로 디폴드 UL slot 을 사전에 설정할 수 있다. 이에, 특정 PUCCH 에 대응하는 BW 내에 상기와 같은 UL slot 이 포함되는 경우에 한해 UE는 semi-static codebook 이 적용된다 하더라도 해당 슬롯을 배제함으로써 codebook size 를 줄일 수 있다.
또는, 상기 UE는 해당 UL slot 에 대한 HARQ-ACK 정보를 항상 NACK (또는 DTX) 으로 처리하여 전송할 수 있다.
추가적으로, 다중 빔 동작 (multi-beam operation)에 따라 UE 가 수신할 기지국의 빔 인덱스 (beam index) 가 설정되고 슬롯 별 기지국의 빔 인덱스 (beam index) 가 시그널링되는 경우, UE 는 수신하지 않아도 되는 기지국 송신 빔 인덱스에 대응하는 슬롯(들) (설명의 편의상, 'beam-mismatch slot' 이라 명명) 이 생길 수 있다.
이에, 앞서 상술한 방법들에서 BW 내에 beam-mismatch slot 이 존재하는 경우, UE는 semi-static codebook 을 설정함에 있어서 해당 슬롯을 배제하고 codebook 을 구성하도록 규칙이 설정될 수 있다. 또는, 상기 UE는 해당 beam-mismatch slot 에 대한 HARQ-ACK 정보를 항상 NACK (또는 DTX) 으로 처리하여 전송할 수 있다.
앞서 상술한 방법들에서 기지국이 DAI (또는 C-DAI 또는 T-DAI) 값을 DCI 를 통해 시그널링함에 있어서, 시그널링 오버헤드를 고려하여 상기 기지국은 상기 DAI 값으로써 특정 값 (예: 16) 으로 modulo 연산이 적용된 값을 지시하도록 설정될 수 있다.
이때, 상기 DAI가 CBG-level DAI 인 경우 TB-level DAI 에 비해 보다 많은 비트 너비가 필요할 수 있다. 또한, CBG-level DAI 에 대해 설정된 CBG 개수가 많아질수록 DAI 시그널링을 위해 보다 많은 비트 너비가 필요할 수 있다 (예: CBG 2 개면 각 DAI 가 3 bits, CBG 4 개면 각 DAI 가 4 bits로 구성됨).
또한, UE가 N (예: N=4) 개의 DCI 를 연속으로 미싱 (missing) 할 확률이 희박하다는 가정하에 DAI 값의 비트 너비는 Ceiling{log 2(N)} + Ceiling{log 2(max of (total configured CBG number per CC) across CCs in a PUCCH cell group)} bits 또는 Ceiling{log 2(N*max of (total configured CBG number per CC) across CCs in a PUCCH cell group)} bits 로 설정될 수 있다. 일 예로, N=4이고, CC#1 에 설정된 최대 CBG 개수가 6 개이고, CC#2 에 설정된 최대 CBG 개수가 8 개일 때, 이 중 최대값인 8 기준으로 DAI 의 비트 너비는 5 bits 로 결정될 수 있다.
앞서 상술한 바와 같이 CBG-level C-DAI 및 T-DAI 를 활용한 dynamic codebook 방법에 있어, C-DAI 와 T-DAI 간 CBG 개수를 지시하는 입도 (granularity) 가 다를 수 있다. 일 예로, CBG-level C-DAI 값은 CBG 개수가 K (예: K=1) 개 증가할 때마다 1 증가하고, CBG-level T-DAI 값은 CBG 개수가 M (예: M>K, 여기서, M=4) 증가할 때마다 1 증가할 수 있다.
이 경우, C-DAI 를 시그널링하는 비트 너비는 T-DAI 를 시그널링하는 비트 너비보다 클 수 있고, 그 차이는 M/K 의 함수로 결정될 수 있다. 구체적인 예로, K=1 이면, UE가 N (예: N=4) 개의 DCI 를 연속으로 미싱 (missing) 할 확률이 희박하다는 가정하에 C-DAI 값의 비트 너비는 Ceiling{log 2(N)} + Ceiling{log 2(max of (total configured CBG number per CC) across CCs in a PUCCH cell group)} bits 또는 Ceiling{log 2(N*max of (total configured CBG number per CC) across CCs in a PUCCH cell group)} bits 로 설정될 수 있고, T-DAI 값의 비트 너비는 Ceiling{log 2(N)} + Ceiling{log 2(max of (total configured CBG number per CC) across CCs in a PUCCH cell group)-log 2(M)} bits 또는 Ceiling{log 2(N*max of (total configured CBG number per CC) across CCs in a PUCCH cell group)-log 2(M)} bits 로 설정될 수 있다.
여기서, N=4, K=1, M=4 이고, CC 에 설정된 최대 CBG 개수가 8 개인 경우, C-DAI 필드는 5 bits, T-DAI 필드는 3 bits (=2+log 2(8)-log 2(4)) 일 수 있다.
이 경우, HARQ-ACK codebook size 는 T-DAI 에 상응하는 입도 (granularity) 로 구성될 수 있다. 이에 따라, UE는 수신한 C-DAI 이 지시하는 DAI 값 중 T-DAI 값을 제외한 나머지 DAI 값에 대응하는 HARQ-ACK 을 NACK 으로 처리할 수 있다. 일 예로, UE가 T-DAI 값으로 8을 시그널링 받고 (왜냐하면 M=4), C-DAI 값으로 6을 시그널링 받는 경우 (왜냐하면 K=1), 상기 UE는 8-bit codebook 을 구성하고, C-DAI=7,8 에 대응되는 HARQ-ACK 을 NACK 으로 매핑하여 전송할 수 있다.
앞서 상술한 바와 같이 semi-static codebook 의 HARQ-ACK 페이로드 크기는 설정된 CC 개수, 각 CC 별 BW 크기 및 설정된 CBG 개수 등에 의해 결정될 수 있다. 이때, UE 에게 dynamic codebook 이 상위 계층 시그널링 (예: RRC 시그널링)에 의해 설정되었더라도 상기 UE가 피드백하도록 지시된 HARQ-ACK 페이로드 크기가 semi-static codebook 이 설정될 때의 (최대) HARQ-ACK 페이로드 크기보다 큰 경우에 한하여, 상기 UE는 semi-static codebook size 로 HARQ-ACK 을 피드백하도록 규칙이 설정될 수 있다.
도 35는 본 발명에 따른 HARQ-ACK 송수신 동작을 간단히 나타낸 도면이다.
도 35에 도시된 바와 같이 CBG 가 설정되지 않은 CC#1 과 CBG 가 4 개 설정된 CC#2 간 CA (Carrier Aggregation) 상황에서, UE가 slot#T+9 에서 전송할 HARQ-ACK 에 대응하는 BW 는 slot#T 부터 T+3 까지 4 슬롯으로 설정될 수 있다. 이 경우, semi-static codebook 이 설정되는 경우, 상기 UE가 slot#T+9 에서 전송할 HARQ-ACK 페이로드 크기는 최대 20 bits 로 구성될 수 있다.
반면, 도 35의 예시에 대해 3.2.2.1. 절의 방법 (즉, TB-level C-DAI 와 TB-level T-DAI 가 적용되는 방법)이 적용될 경우, UE가 slot#T+9 에서 전송할 HARQ-ACK 정보는 총 24 bits 가 구성될 수 있다.
기지국의 실제 스케줄링 여부에 따라 적응적으로 UE가 HARQ-ACK 정보를 피드백하도록 dynamic codebook 을 설정하더라도, TB-level DAI 의 비효율성으로 인해 (도 35의 예시와 같이) semi-static codebook 보다도 HARQ-ACK 페이로드 크기가 커질 수 있다. 이러한 경우, UE가 semi-static codebook 을 통해 모든 슬롯에 대응하는 HARQ-ACK 정보를 전송하는 것이 오히려 효율적일 수 있다.
따라서, 도 35와 같은 경우, dynamic codebook 을 구성하도록 설정되었다고 할 지라도, UE는 20 bits 의 semi-static codebook 을 구성하여 HARQ-ACK 정보를 전송할 수 있다.
UE가 Dynamic codebook 기반으로 HARQ-ACK 정보를 피드백할 경우, HARQ-ACK bits 의 매핑 순서는 C-DAI 순서 이지만, 앞서 제안한 방법과 같이 Dynamic codebook이 설정된 UE가 semi-static codebook으로 폴백하는 경우 상기 UE는 DAI 순서가 아닌 (semi-static codebook 용도로 미리 정해진) CC index order, slot index order를 기준으로 ACK/NACK 페이로드를 구성 (A/N bit를 매핑)할 수 있다.
이와 같은 동작을 지원하기 위하여, semi-static codebook 과 dynamic codebook 간의 (T-DAI에 따른) 페이로드 크기 기반 암시적 스위칭 (implicit switching) 방법이나, L1 signaling 기반 명시적 스위칭 (explicit switching) 방법이 설정될 수 있다.
즉, 기지국은 L1 signaling (예: DL assignment, UL grant) 를 통해 semi-static codebook 인지 dynamic codebook 인지의 여부를 UE에게 지시할 수 있다. 특징적으로, 상기 기지국은 DL 할당 (assignment) 상의 T-DAI (또는 UL grant 상의 DAI field) 의 특정 코드 포인트 (code point) 를 통해 semi-static codebook 적용 여부를 지시할 수 있다. 이를 통해, UE 및 기지국은 상기와 같은 semi-static codebook 과 dynamic codebook 간 암시적 또는 명시적 스위칭에 기반하여 HARQ-ACK 페이로드 크기(DL assignment 의 경우는 PUCCH 에 실리는 HARQ-ACK payload size, UL grant 인 경우는 PUSCH 에 실리는 HARQ-ACK payload size)를 구성/전송 및 검출/수신하도록 동작/설정할 수 있다.
상기와 같은 방법은 3.2.2.1. 절에서 상술한 방법 뿐만 아니라 모든 dynamic codebook 에 대해 제안된 방법들 (예: CBG 가 configure 되었음에도 TB-level DAI 를 활용하는 경우, 2 TB 가 configure 된 경우, 해당 CC 보다 많은 CBG 개수가 configure 된 CC 와 CG 가 구성된 경우 등) 에도 확장 적용될 수 있다.
CBG (re)transmission 이 설정되는 경우, CA 상황에서 UE가 dynamic codebook 을 구성함에 있어서 앞서 상술한 3.2.2.2. 절과 같이 CBG-level DAI 가 활용될 수 있다. 다만, non-CA 상황 (즉, single CC 상황)의 경우에는 앞서 상술한 3.1.2.1. 절과 같이 TB-level (또는 slot-level 또는 PDSCH-level) DAI 가 활용될 수 있다.
앞서 3.1.2. 절, 3.2.2. 절, 3.3.2. 절 등에서 제안한 바와 같이 UE가 dynamic codebook 을 활용하여 HARQ-ACK 피드백을 수행함에 있어서, 상기 UE가 HARQ-ACK 페이로드 크기(또는 HARQ-ACK codebook size)를 결정 (또는 구성 또는 전송) 한다 함은 실제 HARQ-ACK 비트열의 채널 인코더 (channel encoder)에 대한 입력 크기를 결정하는 것을 의미할 수 있다. 또한, Polar code 나 RM (Reed-Muller) code와 같이 인코딩 입력 단에서의 입력 비트 위치에 따라서 해당 입력 비트 수신의 신뢰도 (reliability)가 달라지는 인코딩 방식이 사용되는 경우, 상기 UE가 HARQ-ACK 페이로드 크기(또는 HARQ-ACK codebook size)를 결정 (또는 구성 또는 전송) 한다 함은 semi-static하게 고정된 실제 인코딩 입력 비트들 중 HARQ-ACK 페이로드 크기(또는 HARQ-ACK codebook size)에 속하는 HARQ-ACK 비트들을 reliable한 위치에 두고 인코딩을 수행함을 의미할 수 있다.
앞서 상술한 바와 같이, 동일한 하나의 HARQ-ACK timing에 링크된 N개의 복수 슬롯이 존재하는 경우, 본 발명에서는 상기 N 개의 슬롯을 bundling window (BW) 로 정의한다. 이때, (semi-static codebook 시) BW 값은 다음과 같이 설정될 수 있다. 보다 구체적으로, 상기 BW 값 (per CC) 은 설정된 PDCCH monitoring periodicity (편의상 MP 로 명명, slot 단위일 수 있음), 설정된 (최대) HARQ process ID 개수 (편의상 conf_HARQ 로 명명), 및 K1 (PDSCH 로부터 대응되는 PUCCH 전송 slot 까지의 slot 간격, 일부 candidate 들이 기지국으로부터 설정되고 그 중 한 값이 DCI 를 통해 지시될 수 있음) 등 (중 일부 또는 전부) 에 의해 결정될 수 있다.
일 예로, 상기 BW 값은 아래의 수식과 같이 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2018006774-appb-img-000012
여기서, A 값은 T*K1g 또는 K1max - K1min 로 설정될 수 있다. 이때, K1g 는 K1 의 입도 (granularity)에 대응하는 값으로써, K1이 2 슬롯 간격으로 설정된다면 K1g=2 일 수 있다. 또한, K1max 는 설정된 K1 값들 중 최대값을 의미하고, K1min 은 설정된 K1 값들 중 최소값을 의미할 수 있다. 또한, T 는 설정된 K1 값의 개수를 의미할 수 있다. 일 예로, T=8 일 수 있다.
또한, 상기 B 값은 LCM(MP,K1g) 또는 MP 로 설정될 수 있다. 이때, LCM(a,b) 라 함은 a 와 b 의 최소공배수를 의미할 수 있다.
상기 수학식에 따를 때, 각각의 예시별 BW는 아래와 같이 설정될 수 있다.
예 1) T=8,MP=1, K1g=1, Conf_HARQ=6, -> BW =6
예 2) T=8,MP=2, K1g=1, Conf_HARQ=6, -> BW =4
예 3) T=8,MP=1, K1g=2, Conf_HARQ=6, -> BW =6
예 4) T=8,MP=2, K1g=2, Conf_HARQ=6, -> BW =6
특히, BW= Conf_HARQ 인 경우, UE는 semi-static codebook 을 구성함에 있어서 DAI 순서 또는 HARQ process index 순서로 HARQ-ACK 을 매핑할 수 있다.
다른 예로, BW 와 Conf_HARQ 가 다른 경우, 상기 UE는 DAI 순서 또는 슬롯 (및 CC) 인덱스 순서로 semi-static codebook 을 구성할 수 있다.
추가적으로, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서 UCI 페이로드 크기에 따라 상기 UCI 페이로드가 K개의 구간으로 구분되고 (예: 1≤K≤4, K 는 기지국에 의해 지시/설정될 수 있음), 각 구간별로 PUCCH 자원 세트가 설정되고, 하나의 PUCCH 자원 세트 내에는 N 개 (예: 4≤N≤8 or 16, N 은 기지국에 의해 지시/설정될 수 있음) 의 PUCCH 자원들이 설정될 수 있다.
이에 따라, UE가 특정 슬롯에서 PUCCH 를 전송함에 있어서 상기 UE 는 UCI 페이로드 크기에 따라 PUCCH 자원 세트를 결정하고, DL 할당(및 DL control 의 자원 정보와의 결합) 을 통해 실제 전송할 PUCCH 자원 (예: symbol index/number, frequency resource, code domain resource 등) 을 결정할 수 있다.
구체적인 예로, UCI 페이로드 크기의 구간은 [N_i, N_(i+1) - 1] 으로 설정될 수 있다. 여기서, i 값은 i=0,1,…K-1 일 수 있다. 이때, 특정 N_i 는 사전에 정의될 수 있고, 다른 N_i 값은 기지국으로부터 시그널링될 수 있다. 일 예로, N_0=1, N_1=3 으로 사전에 정의되고, N_i (i=2,…,K-1) 은 기지국으로부터 설정될 수 있다. 이 때, N_K 값은 다음과 같이 설정될 수 있다.
- Opt 1: K번째 set내에 구성된 PUCCH resource들 중, 해당 resource에 할당된 실제(최대) RE 양 및 해당 resource 에 대응되는 PUCCH format 에 설정된 max coding rate을 적용했을 때 전송 가능한 가장 큰 UCI payload 사이즈
- Opt 2: K번째 set내에 설정된 PUCCH format(s) 중에서, 해당 format으로 가능한 최대 RE (즉, NR 시스템에서 해당 PUCCH format 용으로 할당 가능한 최대 RE 개수) 양 및 max coding rate을 적용했을 때 가능 큰 payload 사이즈
3.6. HARQ-ACK codebook 크기 결정 방법
본 발명에서 제안하는 HARQ-ACK codebook size 결정 방법에 대한 설명에 앞서, 본 발명에서 활용하는 용어들을 정의하면 다음과 같다.
- BW (bundling window): 동일한 하나의 HARQ-ACK 전송 timing에 링크된 (PDCCH/PDSCH가 스케줄링/전송될 수 있는) 복수의 슬롯 (or time unit) 집합
- BW size: 하나의 BW에 속한 (PDCCH/PDSCH 스케줄링/전송 가능) 슬롯 (or time unit)의 수
- HARQ num: UE에게 설정된 최대 DL HARQ process 수
- A/N size: 하나의 BW에 대응되는 HARQ-ACK 피드백 대상이 되는 최대 PDCCH/PDSCH 수
3.6.1. Semi-static codebook 의 경우
A/N size 는 min {BW size, HARQ num}로 설정될 수 있다.
이때, A/N size = BW size인 경우, HARQ-ACK 페이로드를 구성하는 ACK/NACK 비트들은 슬롯 (or time unit) 인덱스 순서에 따라 ordering될 수 있음
또한, A/N size = HARQ num인 경우, HARQ-ACK 페이로드를 구성하는 ACK/NACK 비트들은 HARQ process ID 인덱스 순서에 따라 ordering될 수 있음
CA 상황에서 이와 같은 A/N size는 각 CC별로 적용될 수 있다. 일 예로, 해당 CC에 설정된 BW size와 HARQ num간 대소 비교를 통해 해당 CC의 A/N size가 결정될 수 있다.
3.6.2. Dynamic codebook 의 경우
A/N size 는 min {dCB size, sCB size}로 설정될 수 있다. 여기서, dCB size라 함은 DL scheduling DCI를 통해 지시되는 total-DAI값으로부터 산출되는 A/N size를 의미할 수 있다. 또한, sCB size는 (동일한 BW에 대하여) semi-static codebook 적용을 가정했을 때의 (3.5.1. 절의 방법에 기반하여 결정되는) A/N size를 의미할 수 있다.
이때, A/N size = dCB size인 경우, HARQ-ACK 페이로드를 구성하는 ACK/NACK 비트들은 (DL scheduling DCI를 통해 지시되는) counter-DAI값 순서에 따라 ordering될 수 있다.
또한, A/N size = sCB size인 경우, HARQ-ACK 페이로드를 구성하는 ACK/NACK 비트들은 슬롯 (or time unit) 인덱스 순서 (또는 상기 3.5.1. 절의 방법)에 따라 ordering될 수 있다.
도 36은 본 발명의 일 예에 따른 단말의 확인 응답 정보의 전송 방법을 나타낸 흐름도 이다.
무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로 확인 응답 정보를 전송하는 방법에 있어서,
먼저, 단말은 코드 블록 그룹 (Code Block Group; CBG) 단위의 신호 수신이 설정될 수 있다. 이때, 상기 설정 정보는 기지국으로부터 전송되는 상위 계층 시그널링 (예: RRC 시그널링)을 통해 수신될 수 있다.
이와 같이, CBG 단위의 신호 수신이 설정된 단말은 상기 기지국으로부터 전송 블록 (Transmission Block; TB) 단위의 하향링크 데이터를 스케줄링하는 하향링크 제어 정보 (Downlink Control Information; DCI)를 수신할 수 있다 (S3610).
이어, 상기 단말은 상기 DCI에 의해 스케줄링되는 하향링크 데이터의 수신 여부 (예: 디코딩 성공 여부)를 결정한다 (S3620).
만약, 상기 단말이 상기 DCI에 의해 스케줄링되는 하향링크 데이터의 디코딩을 성공한 경우, 상기 단말은 상기 하향링크 데이터에 대한 TB 단위의 확인 응답 정보로써 ACK 정보를 미리 설정된 CBG 개수 만큼 반복하여 상기 기지국으로 전송할 수 있다 (S3630). 또는, 상기 단말이 상기 DCI에 의해 스케줄링되는 하향링크 데이터의 디코딩을 실패한 경우, 상기 단말은 상기 하향링크 데이터에 대한 TB 단위의 확인 응답 정보로써 NACK 정보를 미리 설정된 CBG 개수 만큼 반복하여 상기 기지국으로 전송할 수 있다 (S3640).
이때, 상기 단말은 상기 기지국에 의해 준-정적 코드북 (semi-static codebook) 방법에 기초하여 생성된 확인 응답 정보를 전송하도록 설정될 수 있다.
또한, 상기 단말은 상기 DCI를 공통 검색 영역 (common search space)를 통해 수신할 수 있다.
앞서 상술한 구성들에 있어, 상기 하향링크 데이터는 물리 하향링크 공유 채널 (Physical Downlink Shared Channel; PDSCH)을 통해 수신될 수 있다.
도 37은 본 발명의 다른 예에 따른 단말의 확인 응답 정보의 전송 방법을 나타낸 흐름도 이다.
본 발명에 따른 단말은 코드 블록 그룹 (Code Block Group; CBG) 단위의 신호 전송이 설정된 하나 이상의 제1 셀을 통해 전송되는 하나 이상의 제1 하향링크 데이터에 대한 CBG 단위의 제1 확인 응답 정보를 생성할 수 있다 (S3710). 또한, 상기 단말은 전송 블록 (Transmission Block; TB) 단위의 신호 전송이 설정된 하나 이상의 제2 셀을 통해 전송되는 하나 이상의 제2 하향링크 데이터에 대한 TB 단위의 제2 확인 응답 정보를 생성할 수 있다 (S3720).
이때, 상기 S3710 및 S3720 단계의 제1/제2 확인 응답 정보의 생성은 동시에 수행되거나 시계열적으로 수행될 수 있다.
이어, 상기 단말은 상기 제1 확인 응답 정보 및 상기 제2 확인 응답 정보가 결합된 상기 확인 응답 정보를 상기 기지국으로 전송할 수 있다(S3730).
여기서, 상기 제1 셀이 복수 개인 경우, 상기 단말은 상기 제1 확인 응답 정보를 상기 복수 개의 제1 셀들에 대해 설정된 CBG 개수 중 최대 CBG 개수에 기초하여 생성할 수 있다.
보다 구체적으로, 상기 제1 하향링크 데이터가 복수 개인 경우, 상기 단말은 상기 제1 하향링크 데이터 별로 상기 최대 CBG 개수에 기초하여 생성된 CBG 단위의 제3 확인 응답 정보를 포함하도록 상기 제1 확인 응답 정보를 생성할 수 있다.
이 경우, 상기 단말은 상기 기지국에 의해 동적 코드북 (Dynamic codebook) 방법에 기초하여 생성된 확인 응답 정보를 전송하도록 설정될 수 있다.
또한, 상기 단말은 상기 하나 이상의 제1 하향링크 데이터를 스케줄링하는 제1 하향링크 제어 정보 (Downlink Control Information; DCI) 및 상기 하나 이상의 제2 하향링크 데이터를 스케줄링하는 제2 DCI를 수신할 수 있다. 이때, 상기 제1 DCI에 포함된 제1 DAI (Downlink Assignment Index)와 상기 제2 DCI에 포함된 제2 DAI는 개별적으로 카운팅될 수 있다.
보다 구체적으로, 상기 제1 DAI는 CBG 단위의 DAI이고, 상기 제2 DAI는 TB 단위의 DAI일 수 있다.
이때, 상기 제1 DAI 및 상기 상기 제2 DAI는 모두 TB 단위의 DAI에 대응할 수 있다.
또는, 상기 제1 DCI 및 상기 제2 DCI는 모두 상기 제1 DAI에 대한 총합 DAI (Total DAI) 및 상기 제2 DAI에 대한 총합 DAI (Total DAI)를 포함할 수 있다.
앞서 상술한 구성들에 있어, 상기 확인 응답 정보는 HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) ACK/NACK 정보에 대응할 수 있다.
상기 설명한 제안 방식에 대한 일례들 또한 본 발명의 구현 방법들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실이다. 또한, 상기 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현될 수 도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합 (또는 병합) 형태로 구현될 수 도 있다. 상기 제안 방법들의 적용 여부 정보 (또는 상기 제안 방법들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예: 물리 계층 시그널 또는 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수 가 있다.
4. 장치 구성
도 38은 제안하는 실시 예가 구현될 수 있는 단말 및 기지국의 구성을 도시하는 도면이다. 도 38에 도시된 단말 및 기지국은 앞서 설명한 단말과 기지국 간 확인 응답 정보 송수신 방법의 실시 예들을 구현하기 위해 동작한다.
단말(UE: User Equipment, 1)은 상향링크에서는 송신단으로 동작하고, 하향링크에서는 수신단으로 동작할 수 있다. 또한, 기지국(eNB 또는 gNB, 100)은 상향링크에서는 수신단으로 동작하고, 하향링크에서는 송신단으로 동작할 수 있다.
즉, 단말 및 기지국은 정보, 데이터 및/또는 메시지의 전송 및 수신을 제어하기 위해 각각 송신기(Transmitter: 10, 110) 및 수신기(Receiver: 20, 120)를 포함할 수 있으며, 정보, 데이터 및/또는 메시지를 송수신하기 위한 안테나(30, 130) 등을 포함할 수 있다.
또한, 단말 및 기지국은 각각 상술한 본 발명의 실시 예들을 수행하기 위한 프로세서(Processor: 40, 140)와 프로세서의 처리 과정을 임시적으로 또는 지속적으로 저장할 수 있는 메모리(50, 150)를 각각 포함할 수 있다.
상기와 같이 구성된 단말 및 기지국은 다음과 같이 동작할 수 있다.
본 발명에 적용 가능한 일 예에 따르면, 코드 블록 그룹 (Code Block Group; CBG) 단위의 신호 수신이 설정된 단말(1)은 수신기(20)를 통해 상기 기지국(100)으로부터 전송 블록 (Transmission Block; TB) 단위의 하향링크 데이터를 스케줄링하는 하향링크 제어 정보 (Downlink Control Information; DCI)를 수신할 수 있다. 이어, 상기 단말(1)은 송신기(10)를 통해 상기 하향링크 데이터의 디코딩 성공 여부에 대응하는 TB 단위의 확인 응답 정보를 미리 설정된 CBG 개수 만큼 반복하여 상기 기지국(100)으로 전송할 수 있다.
이에 대응하여, 기지국(100)은 송신기(110)를 통해 코드 블록 그룹 (Code Block Group; CBG) 단위의 신호 수신이 설정된 단말(1)에게 전송 블록 (Transmission Block; TB) 단위의 하향링크 데이터를 스케줄링하는 하향링크 제어 정보 (Downlink Control Information; DCI)를 전송할 수 있다. 이어, 상기 기지국(100)은 수신기(120)를 통해 미리 설정된 CBG 개수 만큼 반복하여 전송되는 상기 하향링크 데이터에 대한 TB 단위의 확인 응답 정보를 상기 단말(1)로부터 수신할 수 있다.
본 발명에 적용 가능한 다른 예에 따르면, 상기 단말(1)은 프로세서 (40)를 통해 코드 블록 그룹 (Code Block Group; CBG) 단위의 신호 전송이 설정된 하나 이상의 제1 셀을 통해 전송되는 하나 이상의 제1 하향링크 데이터에 대한 CBG 단위의 제1 확인 응답 정보를 생성하고 전송 블록 (Transmission Block; TB) 단위의 신호 전송이 설정된 하나 이상의 제2 셀을 통해 전송되는 하나 이상의 제2 하향링크 데이터에 대한 TB 단위의 제2 확인 응답 정보를 생성할 수 있다. 이어, 상기 단말(1)은 송신기(10)를 통해 상기 제1 확인 응답 정보 및 상기 제2 확인 응답 정보가 결합된 상기 확인 응답 정보를 상기 기지국(100)으로 전송할 수 있다.
이에 대응하여, 상기 기지국(100)은 송신기(110)를 통해 코드 블록 그룹 (Code Block Group; CBG) 단위의 신호 전송이 설정된 하나 이상의 제1 셀을 통해 하나 이상의 제1 하향링크 데이터를 전송하고 전송 블록 (Transmission Block; TB) 단위의 신호 전송이 설정된 하나 이상의 제2 셀을 통해 하나 이상의 제2 하향링크 데이터를 전송할 수 있다. 이어, 상기 기지국(100)은 수신기(120)를 통해 상기 단말(1)로부터 상기 하나 이상의 제1 하향링크 데이터에 대한 CBG 단위의 제1 확인 응답 정보 및 상기 하나 이상의 제2 하향링크 데이터에 대한 TB 단위의 제2 확인 응답 정보가 결합된 상기 확인 응답 정보를 수신할 수 있다.
단말 및 기지국에 포함된 송신기 및 수신기는 데이터 전송을 위한 패킷 변복조 기능, 고속 패킷 채널 코딩 기능, 직교주파수분할다중접속(OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 패킷 스케줄링, 시분할듀플렉스(TDD: Time Division Duplex) 패킷 스케줄링 및/또는 채널 다중화 기능을 수행할 수 있다. 또한, 도 38의 단말 및 기지국은 저전력 RF(Radio Frequency)/IF(Intermediate Frequency) 유닛을 더 포함할 수 있다.
한편, 본 발명에서 단말로 개인휴대단말기(PDA: Personal Digital Assistant), 셀룰러폰, 개인통신서비스(PCS: Personal Communication Service) 폰, GSM(Global System for Mobile) 폰, WCDMA(Wideband CDMA) 폰, MBS(Mobile Broadband System) 폰, 핸드헬드 PC(Hand-Held PC), 노트북 PC, 스마트(Smart) 폰 또는 멀티모드 멀티밴드(MM-MB: Multi Mode-Multi Band) 단말기 등이 이용될 수 있다.
여기서, 스마트 폰이란 이동통신 단말기와 개인 휴대 단말기의 장점을 혼합한 단말기로서, 이동통신 단말기에 개인 휴대 단말기의 기능인 일정 관리, 팩스 송수신 및 인터넷 접속 등의 데이터 통신 기능을 통합한 단말기를 의미할 수 있다. 또한, 멀티모드 멀티밴드 단말기란 멀티 모뎀칩을 내장하여 휴대 인터넷시스템 및 다른 이동통신 시스템(예를 들어, CDMA(Code Division Multiple Access) 2000 시스템, WCDMA(Wideband CDMA) 시스템 등)에서 모두 작동할 수 있는 단말기를 말한다.
본 발명의 실시 예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시 예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시 예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시 예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드는 메모리 유닛(50, 150)에 저장되어 프로세서(40, 140)에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치할 수 있으며, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 기술적 아이디어 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시 예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예들은 다양한 무선접속 시스템에 적용될 수 있다. 다양한 무선접속 시스템들의 일례로서, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 또는 3GPP2 시스템 등이 있다. 본 발명의 실시 예들은 상기 다양한 무선접속 시스템뿐 아니라, 상기 다양한 무선접속 시스템을 응용한 모든 기술 분야에 적용될 수 있다. 나아가, 제안한 방법은 초고주파 대역을 이용하는 mmWave 통신 시스템에도 적용될 수 있다.

Claims (28)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로 확인 응답 정보를 전송하는 방법에 있어서,
    코드 블록 그룹 (Code Block Group; CBG) 단위의 신호 수신이 설정된 상기 단말이 상기 기지국으로부터 전송 블록 (Transmission Block; TB) 단위의 하향링크 데이터를 스케줄링하는 하향링크 제어 정보 (Downlink Control Information; DCI)를 수신; 및
    상기 하향링크 데이터의 디코딩 성공 여부에 대응하는 TB 단위의 확인 응답 정보를 미리 설정된 CBG 개수 만큼 반복하여 상기 기지국으로 전송;하는 것을 포함하는, 확인 응답 정보 전송 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 단말은 준-정적 코드북 (semi-static codebook) 방법에 기초하여 생성된 확인 응답 정보를 전송하도록 설정되는, 확인 응답 정보 전송 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 DCI는 공통 검색 영역 (common search space)를 통해 수신되는, 확인 응답 정보 전송 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 확인 응답 정보는 HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) ACK/NACK 정보인, 확인 응답 정보 전송 방법.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 단말이 상기 DCI에 의해 스케줄링되는 하향링크 데이터의 디코딩을 성공한 경우, 상기 단말은 상기 하향링크 데이터에 대한 HARQ ACK/NACK 정보로써 ACK 정보를 상기 미리 설정된 CBG 개수 만큼 반복하여 상기 기지국으로 전송하는, 확인 응답 정보 전송 방법.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 하향링크 데이터는 물리 하향링크 공유 채널 (Physical Downlink Shared Channel; PDSCH)을 통해 전송되는, 확인 응답 정보 전송 방법.
  7. 제 4항에 있어서,
    상기 단말이 상기 DCI에 의해 스케줄링되는 하향링크 데이터의 디코딩을 실패한 경우, 상기 단말은 상기 하향링크 데이터에 대한 HARQ ACK/NACK 정보로써 NACK 정보를 상기 미리 설정된 CBG 개수 만큼 반복하여 상기 기지국으로 전송하는, 확인 응답 정보 전송 방법.
  8. 무선 통신 시스템에서 기지국이 단말로부터 확인 응답 정보를 수신하는 방법에 있어서,
    코드 블록 그룹 (Code Block Group; CBG) 단위의 신호 수신이 설정된 단말에게 전송 블록 (Transmission Block; TB) 단위의 하향링크 데이터를 스케줄링하는 하향링크 제어 정보 (Downlink Control Information; DCI)를 전송; 및
    미리 설정된 CBG 개수 만큼 반복하여 전송되는 상기 하향링크 데이터에 대한 TB 단위의 확인 응답 정보를 상기 단말로부터 수신;하는 것을 포함하는, 확인 응답 정보 수신 방법.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 기지국은 상기 단말에게 준-정적 코드북 (semi-static codebook) 방법에 기초하여 생성된 확인 응답 정보를 전송하도록 지시하는 설정 정보를 추가적으로 전송하는, 확인 응답 정보 수신 방법.
  10. 제 8항에 있어서,
    상기 DCI는 공통 검색 영역 (common search space)를 통해 전송되는, 확인 응답 정보 수신 방법.
  11. 제 8항에 있어서,
    상기 확인 응답 정보는 HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) ACK/NACK 정보인, 확인 응답 정보 수신 방법.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 단말이 상기 DCI에 의해 스케줄링되는 하향링크 데이터의 디코딩을 성공한 경우, 상기 기지국은 상기 미리 설정된 CBG 개수 만큼 반복하여 전송되는 ACK 정보를 상기 단말로부터 수신하는, 확인 응답 정보 수신 방법.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 하향링크 데이터는 물리 하향링크 공유 채널 (Physical Downlink Shared Channel; PDSCH)을 통해 전송되는, 확인 응답 정보 수신 방법.
  14. 제 11항에 있어서,
    상기 단말이 상기 DCI에 의해 스케줄링되는 하향링크 데이터의 디코딩을 실패한 경우, 상기 기지국은 상기 미리 설정된 CBG 개수 만큼 반복하여 전송되는 NACK 정보를 상기 단말로부터 수신하는, 확인 응답 정보 수신 방법.
  15. 무선 통신 시스템에서 기지국으로 확인 응답 정보를 전송하는 단말에 있어서,
    수신부;
    송신부; 및
    상기 수신부 및 상기 송신부와 연결되어 동작하는 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는,
    코드 블록 그룹 (Code Block Group; CBG) 단위의 신호 수신이 설정된 상기 단말이 상기 기지국으로부터 전송 블록 (Transmission Block; TB) 단위의 하향링크 데이터를 스케줄링하는 하향링크 제어 정보 (Downlink Control Information; DCI)를 수신; 및
    상기 하향링크 데이터의 디코딩 성공 여부에 대응하는 TB 단위의 확인 응답 정보를 미리 설정된 CBG 개수 만큼 반복하여 상기 기지국으로 전송;하도록 구성되는, 단말.
  16. 무선 통신 시스템에서 단말로부터 확인 응답 정보를 수신하는 기지국에 있어서,
    수신부;
    송신부; 및
    상기 수신부 및 상기 송신부와 연결되어 동작하는 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는,
    코드 블록 그룹 (Code Block Group; CBG) 단위의 신호 수신이 설정된 단말에게 전송 블록 (Transmission Block; TB) 단위의 하향링크 데이터를 스케줄링하는 하향링크 제어 정보 (Downlink Control Information; DCI)를 전송; 및
    미리 설정된 CBG 개수 만큼 반복하여 전송되는 상기 하향링크 데이터에 대한 TB 단위의 확인 응답 정보를 상기 단말로부터 수신;하도록 구성되는, 기지국.
  17. 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로 확인 응답 정보를 전송하는 방법에 있어서,
    코드 블록 그룹 (Code Block Group; CBG) 단위의 신호 전송이 설정된 하나 이상의 제1 셀을 통해 전송되는 하나 이상의 제1 하향링크 데이터에 대한 CBG 단위의 제1 확인 응답 정보를 생성;
    전송 블록 (Transmission Block; TB) 단위의 신호 전송이 설정된 하나 이상의 제2 셀을 통해 전송되는 하나 이상의 제2 하향링크 데이터에 대한 TB 단위의 제2 확인 응답 정보를 생성; 및
    상기 제1 확인 응답 정보 및 상기 제2 확인 응답 정보가 결합된 상기 확인 응답 정보를 상기 기지국으로 전송;하는 것을 포함하는, 확인 응답 정보 전송 방법.
  18. 제 17항에 있어서,
    상기 제1 셀이 복수 개인 경우,
    상기 제1 확인 응답 정보는 상기 복수 개의 제1 셀들에 대해 설정된 CBG 개수 중 최대 CBG 개수에 기초하여 생성되는, 확인 응답 정보 전송 방법.
  19. 제 18항에 있어서,
    상기 제1 하향링크 데이터가 복수 개인 경우,
    상기 제1 확인 응답 정보는 상기 제1 하향링크 데이터 별로 상기 최대 CBG 개수에 기초하여 생성된 CBG 단위의 제3 확인 응답 정보를 포함하는, 확인 응답 정보 전송 방법.
  20. 제 17항에 있어서,
    상기 확인 응답 정보는 HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) ACK/NACK 정보인, 확인 응답 정보 전송 방법.
  21. 제 17항에 있어서,
    상기 단말은 동적 코드북 (Dynamic codebook) 방법에 기초하여 생성된 확인 응답 정보를 전송하도록 설정되는, 확인 응답 정보 전송 방법.
  22. 제 17항에 있어서,
    상기 단말은 상기 하나 이상의 제1 하향링크 데이터를 스케줄링하는 제1 하향링크 제어 정보 (Downlink Control Information; DCI) 및 상기 하나 이상의 제2 하향링크 데이터를 스케줄링하는 제2 DCI를 수신하고,
    상기 제1 DCI에 포함된 제1 DAI (Downlink Assignment Index)와 상기 제2 DCI에 포함된 제2 DAI는 개별적으로 카운팅되는, 확인 응답 정보 전송 방법.
  23. 제 22항에 있어서,
    상기 제1 DAI는 CBG 단위의 DAI이고,
    상기 제2 DAI는 TB 단위의 DAI인, 확인 응답 정보 전송 방법.
  24. 제 22항에 있어서,
    상기 제1 DAI 및 상기 상기 제2 DAI는 모두 TB 단위의 DAI인, 확인 응답 정보 전송 방법.
  25. 제 22항에 있어서,
    상기 제1 DCI 및 상기 제2 DCI는 모두 상기 제1 DAI에 대한 총합 DAI (Total DAI) 및 상기 제2 DAI에 대한 총합 DAI (Total DAI)를 포함하는, 확인 응답 정보 전송 방법.
  26. 무선 통신 시스템에서 기지국이 단말로부터 확인 응답 정보를 수신하는 방법에 있어서,
    코드 블록 그룹 (Code Block Group; CBG) 단위의 신호 전송이 설정된 하나 이상의 제1 셀을 통해 하나 이상의 제1 하향링크 데이터를 전송;
    전송 블록 (Transmission Block; TB) 단위의 신호 전송이 설정된 하나 이상의 제2 셀을 통해 하나 이상의 제2 하향링크 데이터를 전송; 및
    상기 단말로부터 상기 하나 이상의 제1 하향링크 데이터에 대한 CBG 단위의 제1 확인 응답 정보 및 상기 하나 이상의 제2 하향링크 데이터에 대한 TB 단위의 제2 확인 응답 정보가 결합된 상기 확인 응답 정보를 수신;하는 것을 포함하는, 확인 응답 정보 수신 방법.
  27. 무선 통신 시스템에서 기지국으로 확인 응답 정보를 전송하는 단말에 있어서,
    수신부;
    송신부; 및
    상기 수신부 및 상기 송신부와 연결되어 동작하는 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는,
    코드 블록 그룹 (Code Block Group; CBG) 단위의 신호 전송이 설정된 하나 이상의 제1 셀을 통해 전송되는 하나 이상의 제1 하향링크 데이터에 대한 CBG 단위의 제1 확인 응답 정보를 생성;
    전송 블록 (Transmission Block; TB) 단위의 신호 전송이 설정된 하나 이상의 제2 셀을 통해 전송되는 하나 이상의 제2 하향링크 데이터에 대한 TB 단위의 제2 확인 응답 정보를 생성; 및
    상기 제1 확인 응답 정보 및 상기 제2 확인 응답 정보가 결합된 상기 확인 응답 정보를 상기 기지국으로 전송;하도록 구성되는, 단말.
  28. 무선 통신 시스템에서 단말로부터 확인 응답 정보를 수신하는 기지국에 있어서,
    수신부;
    송신부; 및
    상기 수신부 및 상기 송신부와 연결되어 동작하는 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는,
    코드 블록 그룹 (Code Block Group; CBG) 단위의 신호 전송이 설정된 하나 이상의 제1 셀을 통해 하나 이상의 제1 하향링크 데이터를 전송;
    전송 블록 (Transmission Block; TB) 단위의 신호 전송이 설정된 하나 이상의 제2 셀을 통해 하나 이상의 제2 하향링크 데이터를 전송; 및
    상기 단말로부터 상기 하나 이상의 제1 하향링크 데이터에 대한 CBG 단위의 제1 확인 응답 정보 및 상기 하나 이상의 제2 하향링크 데이터에 대한 TB 단위의 제2 확인 응답 정보가 결합된 상기 확인 응답 정보를 수신;하도록 구성되는, 기지국.
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