WO2019027308A1 - 무선 통신 시스템에서 데이터 채널 및 제어 채널의 송수신 방법, 장치, 및 시스템 - Google Patents

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노민석
곽진삼
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    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system. Specifically, the present invention relates to a wireless communication method, apparatus, and system for transmitting and receiving a data channel and a control channel.
  • the 5G communication system is called a beyond 4G network communication system, a post LTE system or a new radio (NR) system.
  • the 5G communication system includes a system operated using a very high frequency (mmWave) band of 6 GHz or more, and a communication system using a frequency band of 6 GHz or less in terms of ensuring coverage Are considered in the base station and the terminal.
  • mmWave very high frequency
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) NR system improves the spectral efficiency of the network, allowing operators to provide more data and voice services at a given bandwidth. Therefore, the 3GPP NR system is designed to meet the demand for high-speed data and media transmission in addition to high-capacity voice support.
  • the advantage of an NR system is that it can have low throughput with high throughput, low latency, frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD) support, improved end user experience and simple architecture on the same platform.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the dynamic TDD of the NR system can use a method of varying the number of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols that can be used for uplink and downlink according to the data traffic direction of users of the cell. For example, when the downlink traffic of the cell is higher than the uplink traffic, the base station can allocate a plurality of downlink OFDM symbols to the slot (or subframe). Information on the slot configuration should be sent to the terminals.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • beamforming massive MIMO, full-dimensional MIMO, and FD-MIMO are used in order to mitigate the path loss of the radio wave in the very high frequency band and to increase the propagation distance of the radio wave.
  • Array antennas analog beam-forming, hybrid beamforming combining analogue beamforming and digital beamforming, and large scale antenna technology are being discussed.
  • the 5G communication system has developed an advanced small cell, an advanced small cell, a cloud radio access network (cloud RAN), an ultra-dense network, Device-to-device communication (D2D), vehicle to everything communication (V2X), wireless backhaul, non-terrestrial network communication (NTN) (CoMP), co-coordinated multi-points (CoMP), and interference cancellation, etc. have been developed.
  • advanced coding modulation (ACM) schemes such as hybrid FSK and QAM modulation and sliding window superposition coding (SWSC), advanced connection technology such as FBMC (filter bank multi-carrier) Non-orthogonal multiple access (NOMA), and sparse code multiple access (SCMA).
  • IoT Internet of Things
  • IoE Internet of Everything
  • M2M machine to machine
  • MTC machine type communication
  • 5G communication system to the IoT network.
  • technologies such as sensor network, machine to machine (M2M), and machine type communication (MTC) are implemented by techniques such as beamforming, MIMO, and array antennas, which are 5G communication technologies.
  • M2M machine to machine
  • MTC machine type communication
  • the application of the cloud RAN as the big data processing technology described above is an example of the convergence of 5G technology and IoT technology.
  • a mobile communication system has been developed to provide voice service while ensuring the user's activity.
  • the mobile communication system is gradually expanding not only the voice but also the data service, and now it has developed to the extent of providing high-speed data service.
  • a more advanced mobile communication system is required due to a shortage of resources and a high-speed service demand of users.
  • the present invention has a purpose to provide a method of generating a HARQ-ACK bit sequence when the UE is configured to enable a code block group (CBG) -based transmission.
  • CBG code block group
  • the present invention has an object to provide a method for efficiently performing retransmission when the UE is configured to enable CBG-based transmission.
  • the present invention is also directed to a method for generating a HARQ-ACK bit sequence when a UE configured to be capable of CBG-based transmission fails to receive at least one PDCCH.
  • a terminal and a wireless communication method of the following wireless communication system are provided.
  • a terminal of a wireless communication system comprising: a communication module; And a processor for controlling the communication module, wherein the processor is operable to downlink the physical downlink shared channel (PDSCH) scheduling information of each cell on one or more cell (s) via a physical downlink control channel (PDCCH)
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the processor is operable to downlink the physical downlink shared channel (PDSCH) scheduling information of each cell on one or more cell (s) via a physical downlink control channel (PDCCH)
  • PDCH physical downlink control channel
  • the processor is operable to downlink the physical downlink shared channel (PDSCH) scheduling information of each cell on one or more cell (s) via a physical downlink control channel (PDCCH)
  • PDSCH physical downlink control channel
  • CBG code block group
  • DCI link control information
  • DCI link control information
  • HARQ-ACK hybrid automatic repeat request acknowledgment
  • HARQ-ACK hybrid automatic repeat request acknowledgment
  • a method of wireless communication in a wireless communication system comprising: transmitting a physical downlink control channel (PDCCH) indicating a physical downlink shared channel (PDSCH) scheduling information of each cell in one or more cell ), Wherein at least one cell in the one or more cell (s) is configured with a code block group (CBG) -based transmission; Identifying a transmission scheme in each cell based on the DCI format of the DCI, the transmission scheme being either a transport block (TB) -based transmission or a CBG-based transmission; Receiving a PDSCH of each cell in the one or more cell (s) based on the scheduling information of the PDCCH; Generating a hybrid automatic repeat request acknowledgment (HARQ-ACK) bit sequence for the one or more cell (s) based on an identified transmission scheme of each cell in response to receiving a PDSCH of each cell; The HARQ-ACK bit sequence for the TB-based transmission and the HARQ-ACK bit sequence
  • one HARQ-ACK bit is generated for one transmission block, and in the HARQ-ACK bit sequence for the CBG-based transmission, N HARQ- ACK bit (s) are generated, and N is the maximum number of CBGs per transport block configured to the UE.
  • the HARQ-ACK bit (s) Consists of M HARQ-ACK bit (s) and NM NACK (s) for CBG (s).
  • the processor receives the downlink allocation index (DAI) in the DCI format and generates the HARQ-ACK bit sequence with reference to the DAI, wherein the DAI accumulates the PDSCH (s) scheduled to the current cell And a total-DAI indicating the total number of PDSCHs scheduled for all cells.
  • DAI downlink allocation index
  • the DAI is separately applied to the HARQ-ACK bit sequence for the TB-based transmission and the HARQ-ACK bit sequence for the CBG-based transmission, respectively.
  • the HARQ-ACK bit sequence for the CBG-based transmission is appended to the HARQ-ACK bit sequence for the TB-based transmission.
  • a terminal of a wireless communication system comprising: a communication module; And a processor for controlling the communication module, the processor receiving a physical downlink control channel (PDCCH) indicating physical downlink shared channel (PDSCH) scheduling information of each cell in one or more cell (s) (CBG) -based transmission in at least one cell in the at least one cell (s), receiving a downlink allocation index (DAI) through the PDCCH, and transmitting scheduling information (PDSCH) of each cell in the one or more cell (s) based on a hybrid automatic repeat request acknowledgment (HARQ) ACK for the one or more cell (s) in response to receiving the PDSCH of each cell
  • the HARQ-ACK bit sequence is generated by referring to the DAI, wherein the HARQ-ACK bit sequence includes a HARQ-ACK bit sequence for a transport block (TB) -based transmission and a HARQ- ,
  • the DAI is separately applied to a HARQ-ACK bit sequence
  • a method of wireless communication in a wireless communication system comprising the steps of: transmitting a physical downlink control channel (PDSCH) scheduling information indicating physical downlink shared channel (PDSCH) scheduling information of each cell in one or more cell PDCCH), wherein at least one cell in the one or more cell (s) is configured to enable code block group (CBG) -based transmission; Receiving a downlink allocation index (DAI) through the PDCCH; Receiving a PDSCH of each cell in the one or more cell (s) based on the scheduling information of the PDCCH; Generating a hybrid automatic repeat request acknowledgment (HARQ-ACK) bit sequence for the one or more cell (s) with reference to the DAI in response to receiving a PDSCH of each cell, the HARQ- Based transmission, the HARQ-ACK bit sequence for a TB-based transmission and the HARQ-ACK bit sequence for a CBG-based transmission, wherein the DAI comprises: a HARQ-ACK bit
  • the HARQ-ACK bit sequence is generated based on the identified transmission scheme of each cell, and the transmission scheme in each cell is either TB-based transmission or CBG-based transmission.
  • the processor receives downlink control information (DCI) on the PDCCH, and the transmission scheme of each cell is identified based on the DCI format of the DCI.
  • DCI downlink control information
  • one HARQ-ACK bit is generated for one transmission block, and in the HARQ-ACK bit sequence for the CBG-based transmission, N HARQ- ACK bit (s) are generated, and N is the maximum number of CBGs per transport block configured to the UE.
  • the HARQ-ACK bit (s) Consists of M HARQ-ACK bit (s) and NM NACK (s) for CBG (s).
  • the HARQ-ACK bit sequence for the CBG-based transmission is appended to the HARQ-ACK bit sequence for the TB-based transmission.
  • the DAI applied to the TB-based transmission includes a counter-DAI indicating the accumulated number of TB-based PDSCH (s) scheduled up to the current cell and a total-DAI indicating the total number of TB- Based transmission
  • the DAI applied to the CBG-based transmission includes a counter-DAI indicating a cumulative number of CBG-based PDSCH (s) scheduled to the current cell and a total number of CBG-based PDSCHs scheduled for all cells And a total -DAI indicating
  • the HARQ-ACK bit sequence is configured to And excludes the HARQ-ACK bit sequence for the CBG-based transmission.
  • the predetermined value is a binary number '11'.
  • the HARQ-ACK bit sequence is transmitted on a physical uplink shared channel (PUSCH).
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the transmission efficiency of the network between the base station and the terminal can be increased.
  • FIG. 1 shows an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • FIG. 2 shows an example of a downlink (DL) / uplink (UL) slot structure in a wireless communication system.
  • 3 is a diagram for explaining a physical channel used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the physical channel.
  • FIG. 4 shows an SS / PBCH block for initial cell access in a 3GPP NR system.
  • 5 shows a procedure for control information and control channel transmission in a 3GPP NR system.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a CORESET (control resource set) in which a PDCCH (physical downlink control channel) in a 3GPP NR system can be transmitted.
  • a CORESET control resource set
  • PDCCH physical downlink control channel
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a method of setting a PDCCH search space in a 3GPP NR system.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating carrier aggregation.
  • 9 is a diagram for explaining single carrier communication and multi-carrier communication.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example in which a cross-carrier scheduling technique is applied.
  • CBG code block group
  • FIG. 12 illustrates a process in which a base station performs a TB-based transmission or a CBG-based transmission according to an embodiment of the present invention, and a UE performs transmission of a HARQ-ACK in response thereto.
  • FIG. 13 illustrates an embodiment of a method for interpreting received HARQ-ACK feedback and fallback indicators.
  • FIG. 14 illustrates another embodiment of a method for interpreting received HARQ-ACK feedback and fallback indicators.
  • the UE transmits a HARQ-ACK and a fallback indicator for the CBG (s) according to the above-described embodiments.
  • Figures 16-19 illustrate additional embodiments in which the terminal sends a HARQ-ACK and a fallback indicator for the CBG (s).
  • FIG. 20 shows an embodiment of the values of the downlink assignment index (DAI) mapped to each component carrier.
  • DAI downlink assignment index
  • 21 and 22 illustrate a DAI signaling method and a HARQ-ACK bit sequence generation method based thereon according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 shows a DAI signaling method according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 24 shows a DAI signaling method according to a third embodiment of the present invention.
  • 25 and 26 illustrate embodiments for generating a HARQ-ACK bit sequence based on signaled DAI according to the third embodiment described above.
  • FIG. 27 shows another embodiment of generating a HARQ-ACK bit sequence based on signaled DAI according to the third embodiment described above.
  • 29 shows a DAI signaling method according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 30 shows a DAI signaling method according to the sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 31 shows an embodiment for generating a HARQ-ACK bit sequence based on signaled DAI according to the above-described sixth embodiment.
  • 35 shows a DAI signaling method according to a ninth embodiment of the present invention.
  • FIG. 36 shows an embodiment for generating a HARQ-ACK bit sequence based on signaled DAI according to the above-described ninth embodiment.
  • 39 and 40 illustrate a method of performing spatial bundling of HARQ-ACK according to an embodiment of the present invention.
  • 41 and 42 illustrate a method of performing spatial bundling of HARQ-ACK according to an embodiment of the present invention in more detail.
  • FIG. 43 is a block diagram showing the configurations of a terminal and a base station according to an embodiment of the present invention.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • CDMA can be implemented with radio technology such as universal terrestrial radio access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA can 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 wireless technologies such as IEEE 802.11 (i.e., Wi-Fi), IEEE 802.16 (i.e., WiMAX), IEEE 802-20, and Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the universal mobile telecommunications system (UMTS).
  • 3GPP long term evolution (LTE) is part of E-UMTS (evolved UMTS) using E-UTRA and LTE-A (LTE-advanced) is an evolved version of 3GPP LTE.
  • 3GPP NR LTE / LTE-A is a system designed separately from IMT-2020 to support enhanced Mobile Broadband (eMBB), Ultra-Reliable and Low Latency Communication (URLLC), and massive machine type communication .
  • eMBB enhanced Mobile Broadband
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • massive machine type communication For the sake of clarity, the 3GPP NR is mainly described, but the technical idea of the present invention is not limited thereto.
  • a base station may include a next generation node B (gNB) as defined in 3GPP NR.
  • the terminal may include a user equipment (UE).
  • gNB next generation node B
  • UE user equipment
  • the radio frame (or radio frame) used in the 3GPP NR system is 10 ms ( ⁇ f max N f / 100) * T c ).
  • the radio frame is composed of 10 equal sized subframes (SF).
  • ⁇ f max 480 ⁇ 10 3 Hz
  • N f 4096
  • T c 1 / ( ⁇ f ref * N f, ref )
  • 10 subframes within one radio frame may be numbered from 0 to 9, respectively.
  • a sub-frame of 1 ms in length may be composed of 2 ⁇ slots. At this time, the length of each slot is 2- ⁇ ms. 2 ⁇ slots in one subframe can be numbered from 0 to 2 ⁇ - 1, respectively.
  • the slots in one radio frame are also 0 to 10 * 2 ⁇ A number up to - 1 can be given.
  • the time resource can be classified by at least one of a radio frame number (or a radio frame index), a subframe number (also referred to as a subframe index), and a slot number (or a slot index).
  • FIG. 2 shows an example of a downlink (DL) / uplink (UL) slot structure in a wireless communication system.
  • Figure 2 shows the structure of the resource grid of the 3GPP NR system.
  • a slot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in a time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in a frequency domain.
  • OFDM symbol also means one symbol period. Unless otherwise specified, an OFDM symbol may simply be referred to as a symbol.
  • N size, ⁇ grid, x * N RB can be expressed as a resource grid consisting of sc subcarriers and N slots symb OFDM symbols.
  • N size, ⁇ grid, x denotes the number of resource blocks (DL or UL) according to the subcarrier spacing factor ⁇
  • N slot symb denotes the number of OFDM symbols in the slot.
  • An OFDM symbol may be referred to as a cyclic prefix OFDM (CP-OFDM) symbol or a discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) symbol according to the multiple access scheme.
  • CP-OFDM cyclic prefix OFDM
  • DFT-S-OFDM discrete Fourier transform spread OFDM
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary according to the length of a CP (cyclic prefix). For example, one slot may include 14 OFDM symbols in the case of a normal CP, but one slot may include 12 OFDM symbols in the case of an extended CP. In a specific embodiment, the extended CP may only be used at 60 kHz subcarrier spacing.
  • FIG. 2 illustrates a case where one slot is composed of 14 OFDM symbols for convenience of description, embodiments of the present invention may be applied to slots having different numbers of OFDM symbols in a similar manner.
  • each OFDM symbol has N size, [mu] grid, x * N RB Includes sc subcarriers.
  • the type of subcarrier may be divided into a data subcarrier for data transmission, a reference signal subcarrier for transmission of a reference signal, and a guard band.
  • the carrier frequency is also referred to as the center frequency (fc).
  • One RB may be defined as N RB sc (e.g., twelve) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • N RB sc e.g., twelve
  • a resource composed of one OFDM symbol and one subcarrier may be referred to as a resource element (RE) or a tone. Therefore, one RB is N slot symb * N RB can be composed of sc resource elements.
  • Each resource element in the resource grid can be uniquely defined by an index pair (k, l) in one slot.
  • k is the frequency domain from 0 to N size, ⁇ grid, x * N RB sc - 1, where l is the index from 0 to N slot symb - 1.
  • k is the frequency domain from 0 to N size, ⁇ grid, x * N RB sc - 1, where l is the index from 0 to N slot symb - 1.
  • the time / frequency synchronization of the terminal may be synchronized with the time / frequency synchronization of the base station. This is because the terminal and the terminal need to be synchronized so that the terminal can determine the time and frequency parameters necessary for demodulating the DL signal and transmitting the UL signal at the correct time.
  • Each symbol of a radio frame operating in a time division duplex (TDD) or an unpaired spectrum may be at least one of a DL symbol, an UL symbol, and a flexible symbol. It can be configured as any one.
  • a radio frame operating as a downlink carrier in a frequency division duplex (FDD) or a paired spectrum may be composed of a downlink symbol or a flexible symbol
  • a radio frame operating as an uplink carrier may be an uplink symbol or an uplink symbol. It can be composed of flexible symbols.
  • the downlink transmission is possible in the downlink symbol but the uplink transmission is impossible and the uplink transmission is possible in the uplink symbol but the downlink transmission is impossible.
  • the flexible symbol may be determined to be used in the downlink or in the uplink.
  • the information indicating the type of each symbol may be configured as a cell-specific or common RRC (Radio Resource Control) signal. have.
  • the information on the type of each symbol may be additionally composed of UE-specific or dedicated RRC signals.
  • the symbol not constituted by any of the uplink symbol and the downlink symbol is a flexible symbol.
  • the base station can signal to the cell specific RRC signal whether the flexible symbol is a downlink symbol or an uplink symbol.
  • the UE-specific RRC signal can not change the downlink symbol or the uplink symbol composed of the cell specific RRC signal to another symbol type.
  • the UE-specific RRC signal is transmitted to N slot symb The number of downlink symbols among the symbols, and the number of uplink symbols among the N slot symb symbols of the corresponding slot.
  • the downlink symbol of the slot can be configured continuously from the first symbol to the i'th symbol of the slot.
  • the uplink symbols of the slot may be consecutively configured from the jth symbol to the last symbol of the slot, where i < j.
  • a symbol not constituted of either the uplink symbol or the downlink symbol in the slot is a flexible symbol.
  • the type of the symbol composed of the RRC signal as described above may be referred to as a semi-static DL / UL configuration.
  • the flexible symbol includes a downlink symbol through a dynamic SFI (slot format information) transmitted on a physical downlink control channel (PDCCH) , Or a flexible symbol.
  • the downlink symbol or the uplink symbol constituted by the RRC signal is not changed to another symbol type.
  • Table 1 illustrates a dynamic SFI that the BS can instruct the UE.
  • D denotes a downlink symbol
  • U denotes an uplink symbol
  • X denotes a flexible symbol.
  • up to two DL / UL switching within one slot may be allowed.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining a physical channel used in a 3GPP system (e.g., NR) and a general signal transmission method using the physical channel.
  • the terminal performs an initial cell search operation (S101). Specifically, the UE can synchronize with the BS in the initial cell search. To this end, the terminal may receive a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS) from a base station, synchronize with the base station, and obtain information such as a cell ID. Then, the terminal can receive the physical broadcast channel from the base station and obtain broadcast information in the cell.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • the UE After completion of the initial cell search, the UE receives a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) and a physical downlink shared channel (PDSCH) according to the information on the PDCCH, More specific system information than one system information can be obtained (S102).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the terminal can perform a random access procedure with respect to the base station (steps S103 to S106).
  • the UE transmits a preamble on a physical random access channel (PRACH) (S103), and receives a response message for a preamble on the PDCCH and the corresponding PDSCH from the base station (S104).
  • PRACH physical random access channel
  • the UE transmits data including its own identifier and the like through a physical uplink shared channel (PUSCH) indicated by the uplink grant transmitted via the PDCCH To the base station (S105).
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the UE waits for reception of the PDCCH as an indication of the base station for conflict resolution.
  • the UE has successfully received the PDCCH through its identifier (S106), the random access procedure is terminated.
  • the UE transmits PDCCH / PDSCH reception (S107) and physical uplink shared channel (PUSCH) / physical uplink control channel (PUCCH) as general uplink / downlink signal transmission procedures. (S108).
  • the UE can receive downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • the DCI may include control information such as resource allocation information for the UE.
  • the format of the DCI can be changed according to the purpose of use.
  • the uplink control information (UCI) transmitted by the UE to the base station through the uplink includes a downlink / uplink ACK / NACK signal, a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix index (PMI) ), And the like.
  • CQI channel quality indicator
  • PMI precoding matrix index
  • CQI, PMI, and RI may be included in CSI (channel state information).
  • the UE can transmit control information such as HARQ-ACK and CSI described above via the PUSCH and / or PUCCH.
  • the terminal can acquire time and frequency synchronization with a cell and perform an initial cell search process when the terminal is turned on or intends to connect to a new cell.
  • the UE can detect the physical cell identity N cell ID of the cell in the cell search process.
  • the terminal may receive a synchronization signal, for example, a main synchronization signal (PSS) and a sub-synchronization signal (SSS) from a base station and synchronize with the base station.
  • PSS main synchronization signal
  • SSS sub-synchronization signal
  • the terminal can acquire information such as a cell ID (identity).
  • the synchronization signal can be divided into PSS and SSS.
  • the PSS may be used to obtain time domain synchronization and / or frequency domain synchronization, such as OFDM symbol synchronization, slot synchronization.
  • the SSS can be used to obtain frame synchronization, cell group ID.
  • the PSS in the SS / PBCH block is transmitted on the first OFDM symbol and the SSS on the 56th to 182nd subcarriers in the third OFDM symbol.
  • the lowest subcarrier index of the SS / PBCH block is set to zero.
  • the base station In the first OFDM symbol to which the PSS is transmitted, the base station does not transmit a signal through the remaining subcarriers, i.e., 0 to 55 and 183 to 239th subcarriers. Also, the base station does not transmit a signal through the 48th to 55th and 183th to 191th subcarriers in the third OFDM symbol to which the SSS is transmitted.
  • the BS transmits a physical broadcast channel (PBCH) through the remaining RE except for the uplink signal.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the SS specifically identifies a total of 1008 unique physical layer cell IDs through a combination of the three PSSs and the SSS, and each physical layer cell ID has only one physical-layer cell-
  • the terminal may detect the PSS and identify one of the three unique physical-layer identifiers.
  • the terminal may detect the SSS and identify one of the 336 physical layer cell IDs associated with the physical-layer identifier.
  • the sequence d PSS (n) of the PSS is as follows.
  • sequence d SSS (n) of the SSS is as follows.
  • a radio frame of 10 ms long can be divided into two half frames of 5 ms long.
  • the slot through which the SS / PBCH block is transmitted may be any of cases A, B, C, D, In the case A, the subcarrier interval is 15 kHz, and the start point of the SS / PBCH block is ⁇ 2, 8 ⁇ + 14 * n-th symbol.
  • n 0, 1 at a carrier frequency of 3 GHz or less.
  • n 0, 1, 2, and 3 at carrier frequencies below 6 GHz above 3 GHz.
  • the subcarrier interval is 30 kHz, and the starting point of the SS / PBCH block is ⁇ 4, 8, 16, 20 ⁇ + 28 * nth symbol.
  • n 0 at a carrier frequency of 3 GHz or less.
  • n 0, 1 at carrier frequencies below 6 GHz above 3 GHz.
  • the subcarrier interval is 30 kHz, and the starting point of the SS / PBCH block is ⁇ 2, 8 ⁇ + 14 * nth symbol.
  • n 0, 1 at a carrier frequency of 3 GHz or less.
  • n 0, 1, 2, and 3 at carrier frequencies below 6 GHz above 3 GHz.
  • the subcarrier interval is 120 kHz, and the starting point of the SS / PBCH block is ⁇ 4, 8, 16, 20 ⁇ + 28 * n-th symbol.
  • n 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 can be obtained at a carrier frequency of 6 GHz or more.
  • the subcarrier interval is 240 kHz, and the start point of the SS / PBCH block is ⁇ 8, 12, 16, 20, 32, 36, 40, 44 ⁇ + 56 * nth symbol.
  • n 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, and 8 at a carrier frequency of 6 GHz or more.
  • a base station may add a CRC (cyclic redundancy check) masked with a radio network temporary identifier (RNTI) to control information (e.g., downlink control information) (S202).
  • the base station can scramble the CRC with an RNTI value determined according to the object / target of each control information.
  • a common RNTI used by one or more UEs includes at least one of a system information RNTI (RNTI), a paging RNTI (P-RNTI), a random access RNTI (R-RNTI), and a transmit power control RNTI .
  • the UE-specific RNTI may include at least one of a C-RNTI (cell temporary RNTI) and a CS-RNTI.
  • the base station may perform rate matching on the amount of resource (s) used for PDCCH transmission after performing channel encoding (e.g., polar coding) (S204). Thereafter, the base station may multiplex the DCI (s) based on a control channel element (CCE) based PDCCH structure (S208).
  • the base station may apply an additional process (S210) such as scrambling, modulation (e.g., QPSK), and interleaving to the multiplexed DCI (s) and then map the resource to be transmitted.
  • the CCE is a basic resource unit for the PDCCH, and one CCE can be composed of a plurality of (e.g., six) resource element groups (REGs).
  • REGs resource element groups
  • One REG may be composed of plural (e.g., twelve) REs.
  • the number of CCEs used for one PDCCH can be defined as an aggregation level. In the 3GPP NR system, an aggregation level of 1, 2, 4, 8 or 16 can be used.
  • FIG. 5B is a diagram for multiplexing a CCE aggregation level and a PDCCH, and shows a type of a CCE aggregation level used for one PDCCH and a CCE (s) transmitted in the corresponding control domain.
  • CORESET control resource set
  • PDCCH physical downlink control channel
  • CORESET is a time-frequency resource through which the PDCCH, which is a control signal for the UE, is transmitted.
  • a search space to be described later may be mapped to one CORESET. Therefore, instead of monitoring all the frequency bands for PDCCH reception, the UE can decode the PDCCH mapped to the CORESET by monitoring the time-frequency domain designated by CORESET.
  • the BS may configure one or a plurality of CORESETs for each cell to the MS.
  • CORESET can consist of up to three consecutive symbols on the time axis.
  • CORESET can be configured as a unit of six consecutive PRBs on the frequency axis.
  • CORESET # 1 consists of consecutive PRBs
  • CORESET # 2 and CORESET # 3 consist of discontinuous PRBs.
  • CORESET can be located in any symbol in the slot. For example, in the embodiment of FIG. 5, CORESET # 1 starts at the first symbol of the slot, CORESET # 2 starts at the fifth symbol of the slot, and CORESET # 9 starts at the ninth symbol of the slot.
  • the search space is a set of all the time-frequency resources (hereinafter, PDCCH candidates) to which the PDCCH of the UE can be transmitted.
  • the search space may include a common search space to which UEs of the 3GPP NR should commonly search, and a terminal-specific or UE-specific search space to which a specific UE must search. In the common search space, it is possible to monitor a PDCCH that is set so that all terminals in a cell belonging to the same base station search commonly.
  • the UE-specific search space can be set for each UE to monitor the PDCCH allocated to each UE in different search space positions according to the UE.
  • the search space between the UEs may be partially overlapped due to the limited control region to which the PDCCH can be allocated.
  • Monitoring the PDCCH includes blind decoding the PDCCH candidates in the search space. Successful blind decoding is expressed as (successfully) detected / received PDCCH, and when the blind decoding fails, PDCCH can be expressed as undetected / not received or not detected / received successfully.
  • a PDCCH scrambled with a group common (GC) RNTI that the UEs already know in order to transmit downlink control information to one or more UEs is called a group common (GC) PDCCH or a common PDCCH Quot;
  • a PDCCH scrambled with a UE-specific RNTI already known by a specific UE to transmit uplink scheduling information or downlink scheduling information to one UE is referred to as a UE-specific PDCCH.
  • the common PDCCH may be included in the common search space, and the UE-specific PDCCH may be included in the common search space or the UE-specific PDCCH.
  • the base station transmits information (DL grant) or UL-SCH resource allocation and hybrid automatic repeat request (HARQ) related to resource allocation of a paging channel (PCH) and a downlink-shared channel (DL-SCH) (I.e., UL grant) to each terminal or terminal group.
  • the base station can transmit the PCH transport block and the DL-SCH transport block through the PDSCH.
  • the base station can transmit data excluding specific control information or specific service data through the PDSCH.
  • the UE can receive data other than specific control information or specific service data through the PDSCH.
  • the base station can transmit information on which PDSCH data is transmitted to which terminal (one or a plurality of terminals), and how the PDSCH data is to be received and decoded by the corresponding terminal, in the PDCCH. For example, if the DCI transmitted on a particular PDCCH is CRC masked with an RNTI of " A ", indicating that the DCI is assigned a PDSCH to a radio resource (e.g., a frequency location) It is assumed that it indicates transmission format information (e.g., transmission block size, modulation scheme, coding information, and the like). The UE monitors the PDCCH using its own RNTI information. In this case, if there is a UE that blind decodes the PDCCH with the " A " RNTI, the UE receives the PDCCH and receives the PDSCH indicated by " B " and " C "
  • Table 3 shows an embodiment of a physical uplink control channel (PUCCH) used in a wireless communication system.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the PUCCH may be used to transmit the following uplink control information (UCI).
  • UCI uplink control information
  • - SR (scheduling request): Information used to request UL UL-SCH resources.
  • HARQ-ACK A response to the PDCCH (indicating DL SPS release) and / or a response to a downlink transport block (TB) on the PDSCH.
  • the HARQ-ACK indicates whether information transmitted through the PDCCH or the PDSCH is received.
  • the HARQ-ACK response includes positive ACK (simply ACK), negative ACK (NACK), discontinuous transmission (DTX) or NACK / DTX.
  • the term HARQ-ACK is used in combination with HARQ-ACK / NACK and ACK / NACK.
  • an ACK may be represented by a bit value of 1 and a NACK may be represented by a bit value of zero.
  • CSI channel state information: feedback information on the downlink channel.
  • the UE generates a CSI-RS (reference signal) transmitted from the base station.
  • Multiple input multiple output (MIMO) -related feedback information includes a rank indicator (RI) and a precoding matrix indicator (PMI).
  • CSI can be divided into CSI part 1 and CSI part 2 according to the information indicated by CSI.
  • five PUCCH formats can be used to support various service scenarios and various channel environments and frame structures.
  • PUCCH format 0 is a format capable of transmitting 1-bit or 2-bit HARQ-ACK information or SR.
  • PUCCH format 0 can be transmitted via one or two OFDM symbols on the time axis and one RB on the frequency axis.
  • PUCCH format 0 is transmitted in two OFDM symbols, the same sequence can be transmitted in two symbols with different RBs. Accordingly, the UE can obtain a frequency diversity gain.
  • the sequence shifted by the click can be mapped to 12 REs of one OFDM symbol and one PRB and transmitted.
  • PUCCH format 1 can carry 1-bit or 2-bit HARQ-ACK information or SR.
  • PUCCH format 1 can be transmitted over continuous OFDM symbols on the time axis and one PRB on the frequency axis.
  • the number of OFDM symbols occupied by the PUCCH format 1 may be one of 4 to 14.
  • a signal is obtained by multiplying a modulated complex valued symbol d (0) by a sequence of length 12.
  • the MS spreads the obtained signal to orthogonal cover code (OCC) on the even-numbered OFDM symbol to which the PUCCH format 1 is allocated.
  • OFC orthogonal cover code
  • the maximum number of different terminals multiplexed in the same RB is determined according to the length of the OCC to be used.
  • the odd-numbered OFDM symbols of the PUCCH format 1 may be mapped by spreading the demodulation reference signal (DMRS) to the OCC.
  • DMRS demodulation reference signal
  • PUCCH format 2 can carry a UCI that exceeds 2 bits.
  • PUCCH format 2 may be transmitted via one or two OFDM symbols on the time axis and one or more RBs on the frequency axis.
  • PUCCH format 2 is transmitted in two OFDM symbols, the same sequence can be transmitted on two different OFDM symbols to different RBs. Accordingly, the UE can obtain a frequency diversity gain. More specifically, the M bit bit UCI (M bit > 2) is bit-level scrambled and QPSK modulated to map to the RB (s) of one or two OFDM symbol (s). Wherein the number of RBs can be any one of 1 to 16.
  • PUCCH format 3 or PUCCH format 4 can carry a UCI that exceeds 2 bits.
  • the PUCCH format 3 or the PUCCH format 4 can be transmitted over a continuous OFDM symbol on the time axis and one PRB on the frequency axis.
  • the number of OFDM symbols occupied by PUCCH format 3 or PUCCH format 4 may be one of 4 to 14.
  • the UE can generate the complex symbols d (0) to d (M symb -1) by modulating the M bit bit UCI (M bit > 2) with? / 2-BPSK .
  • M symb M bit is used when? / 2-BPSK is used
  • the terminal may not apply block-by-unit spreading to PUCCH format 3. However, the terminal may use a PreDFT-OCC having a length of -12 so that the PUCCH format 4 may have two or four multiplexing capacities, so that one RB (i.e., 12 subcarriers) Can be applied.
  • the terminal can transmit the spread signal by performing transmit precoding (or DFT-precoding) on the spread signal and mapping it to each RE.
  • the number of RBs occupied by the PUCCH format 2, the PUCCH format 3, or the PUCCH format 4 can be determined according to the length and the maximum code rate of the UCI transmitted by the terminal.
  • the UE uses PUCCH Format 2
  • the UE can transmit HARQ-ACK information and CSI information together via the PUCCH. If the number of RBs that can be transmitted by the terminal is greater than the maximum number of RBs available in PUCCH format 2, PUCCH format 3, or PUCCH format 4, the terminal does not transmit some UCI information according to the priority of UCI information, Only UCI information can be transmitted.
  • PUCCH format 1, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 may be configured via the RRC signal to indicate frequency hopping within the slot.
  • the index of the RB to be frequency hopped may consist of an RRC signal.
  • PUCCH format 1, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 may be configured to be repeatedly transmitted to a plurality of slots.
  • the number K of slots through which the PUCCH is repeatedly transmitted can be configured by the RRC signal.
  • the repeatedly transmitted PUCCHs must start at the same position in the OFDM symbol in each slot and have the same length. If any OFDM symbol of the OFDM symbol of a slot to which the UE should transmit a PUCCH is indicated as a DL symbol by the RRC signal, the UE can transmit the PUCCH to the next slot without transmitting the PUCCH in the corresponding slot.
  • a UE can perform transmission / reception using a bandwidth smaller than or equal to the bandwidth of a carrier (or cell).
  • the terminal can be configured with a bandwidth part (BWP) composed of a continuous bandwidth of a part of the carrier's bandwidth.
  • BWP bandwidth part
  • a terminal operating in accordance with TDD or operating in an unpaired spectrum can be configured with up to four DL / UL BWP pairs in one carrier (or cell).
  • the terminal can activate one DL / UL BWP pair.
  • a terminal operating in accordance with FDD or operating in paired spectrum may be configured with up to four DL BWPs in the downlink carrier (or cell) and up to four UL BWPs in the uplink carrier (or cell) Can be configured.
  • the terminal can activate one DL BWP and one UL BWP for each carrier (or cell).
  • the terminal may or may not receive in time-frequency resources other than the activated BWP.
  • An activated BWP can be referred to as an active BWP.
  • the base station can indicate the activated BWP among the BWPs in which the UE is configured as downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the BWP indicated by the DCI is activated and the other configured BWP (s) are deactivated.
  • a base station may include a bandwidth part indicator (BPI) indicating a BWP that is activated in the DCI that schedules the PDSCH or PUSCH to change the DL / UL BWP pair of the terminal.
  • BPI bandwidth part indicator
  • the terminal can receive the DCI scheduling the PDSCH or PUSCH and identify the DL / UL BWP pair that is activated based on the BPI.
  • the base station may include a BPI indicating the BWP to be activated in the DCI scheduling the PDSCH to change the DL BWP of the UE.
  • the base station may include a BPI indicating the BWP to be activated in the DCI that schedules the PUSCH to change the UL BWP of the terminal.
  • Carrier aggregation is a technique in which a radio communication system uses a frequency block or a (logical sense) cell composed of uplink resources (or component carriers) and / or downlink resources (or component carriers) Which is used as a single large logical frequency band.
  • component carrier is used for the convenience of description.
  • the entire system band includes up to 16 component carriers, and each component carrier can have a bandwidth of up to 400 MHz.
  • a component carrier may include one or more physically contiguous subcarriers.
  • each of the component carriers is shown to have the same bandwidth, but this is merely an example, and each component carrier may have a different bandwidth.
  • each component carrier is shown as being adjacent to each other in the frequency axis, this figure is shown in a logical concept, wherein each component carrier may be physically adjacent to or spaced from one another.
  • Different center frequencies may be used for each component carrier. Also, one central frequency common to physically adjacent component carriers may be used. Assuming that all the component carriers are physically contiguous in the embodiment of FIG. 8, the center frequency A may be used in all the component carriers. Further, assuming that each component carrier is not physically contiguous, the center frequency A and the center frequency B may be used in each of the component carriers.
  • a frequency band used for communication with each terminal can be defined in units of a component carrier.
  • Terminal A can use 100 MHz, which is the total system bandwidth, and performs communication using all five component carriers.
  • the terminals B 1 to B 5 can use only a bandwidth of 20 MHz and perform communication using one component carrier.
  • the terminals C 1 and C 2 can use a 40 MHz bandwidth and perform communication using two component carriers, respectively.
  • the two component carriers may be logically / physically contiguous or non-contiguous. In the embodiment of FIG. 8, the terminal C 1 uses two non-adjacent component carriers, and the terminal C 2 uses two adjacent component carriers.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining single carrier communication and multiple carrier communication. Particularly, FIG. 9A shows a subframe structure of a single carrier and FIG. 9B shows a subframe structure of multiple carriers.
  • a general wireless communication system can perform data transmission or reception through one DL band and a corresponding UL band in the FDD mode.
  • the wireless communication system divides a radio frame into an uplink time unit and a downlink time unit in a time domain in the TDD mode, and performs data transmission or reception through the uplink / downlink time unit .
  • three 20 MHz component carriers (CCs) may be grouped into UL and DL to support a bandwidth of 60 MHz. Each CC may be adjacent or non-adjacent to one another in the frequency domain.
  • the bandwidth of the UL CC and the bandwidth of the DL CC are the same and symmetric, but the bandwidth of each CC can be determined independently.
  • Asymmetric carrier aggregation in which the number of UL CCs is different from the number of DL CCs is also possible.
  • the DL / UL CC allocated / configured to a specific UE through the RRC may be called a serving DL / UL CC of the specific UE.
  • the base station can activate some or all of the serving CCs of the terminal or deactivate some CCs to perform communication with the terminal.
  • the base station can change the CC to be activated / deactivated, and change the number of CCs to be activated / deactivated. If a base station assigns a CC available for a UE to a cell-specific or a UE-specific, at least one of the CCs once allocated is not deactivated unless the CC allocation for the terminal is completely reconfigured or the terminal is handed over .
  • a primary CC or a primary cell a CC that can be freely activated / deactivated by the BS is referred to as a secondary CC (SCC) or a secondary cell ).
  • SCC secondary CC
  • a cell is defined as a combination of a downlink resource and an uplink resource, that is, a combination of DL CC and UL CC.
  • a cell may consist of DL resources alone, or a combination of DL resources and UL resources. If carrier aggregation is supported, the linkage between the carrier frequency of the DL resource (or DL CC) and the carrier frequency of the UL resource (or UL CC) may be indicated by system information.
  • the carrier frequency means the center frequency of each cell or CC.
  • the cell corresponding to the PCC is referred to as PCell, and the cell corresponding to the SCC is referred to as SCell.
  • the carrier corresponding to the PCell in the downlink is DL PCC
  • the carrier corresponding to the PCell in the uplink is UL PCC
  • the carrier corresponding to SCell in the downlink is DL SCC
  • the carrier corresponding to SCell in the uplink is UL SCC.
  • the serving cell (s) may consist of one PCell and zero or more SCell. For UEs that are in the RRC_CONNECTED state but no carrier aggregation is set or that do not support carrier aggregation, there is only one serving cell consisting of only PCell.
  • the term cell used in carrier aggregation is distinguished from the term cell, which refers to a certain geographical area in which communication services are provided by one base station or one antenna group.
  • a cell for collecting carriers is referred to as a CC
  • a cell in a geographical area is referred to as a cell.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example in which a cross-carrier scheduling technique is applied.
  • the control channel transmitted through the first CC can schedule the data channel transmitted through the first CC or the second CC using a carrier indicator field (CIF).
  • the CIF is contained within the DCI.
  • a scheduling cell is set up and a DL grant / UL grant transmitted in the PDCCH area of the scheduling cell schedules a PDSCH / PUSCH of a scheduled cell. That is, a search area for a plurality of component carriers exists in the PDCCH area of the scheduling cell.
  • PCell is basically a scheduling cell, and a specific SCell can be designated as a scheduling cell by an upper layer.
  • DL component carrier # 0 is DL PCC (or PCell)
  • DL component carrier # 1 and DL component carrier # 2 are DL SCC (or SCell).
  • the DL PCC is set to the PDCCH monitoring CC. If cross-carrier scheduling is not configured by UE-specific (or UE-group-specific or cell-specific) upper layer signaling, then the CIF is disabled and each DL CC is allowed to transmit its own (Non-cross-carrier scheduling, self-carrier scheduling) of the PDSCH.
  • cross-carrier scheduling is configured by terminal-specific (or terminal-group-specific or cell-specific) higher layer signaling
  • CIF is enabled and a specific CC (e.g. DL PCC) PDCCH for scheduling PDSCH of the DL CC A as well as PDCCH for scheduling PDSCH of another CC (cross-carrier scheduling).
  • PDCCH is not transmitted in other DL CCs. Accordingly, the UE monitors the PDCCH not including the CIF according to whether the UE is configured for cross-carrier scheduling, receives the self-carrier-scheduled PDSCH, monitors the PDCCH including the CIF, .
  • FIGS. 9 and 10 illustrate the subframe structure of the 3GPP LTE-A system, however, the same or similar configuration may be applied to the 3GPP NR system. However, in the 3GPP NR system, the subframes of FIGS. 9 and 10 may be replaced by slots.
  • FIG. 11 illustrates a code block group (CBG) configuration and its time frequency resource mapping according to an embodiment of the present invention. More specifically, FIG. 11A shows an embodiment of a CBG structure included in one transport block (TB), and FIG. 11B shows a time-frequency resource mapping of the corresponding CBG structure.
  • CBG code block group
  • the channel code has a maximum length that can be supported.
  • the maximum supported length of a turbo code used in 3GPP LTE (-A) is 6144 bits.
  • the length of the transport block (TB) transmitted on the PDSCH may be longer than 6144 bits.
  • the TB can be divided into code blocks (CBs) up to 6144 bits in length.
  • CBs code blocks
  • Each CB is a unit in which channel coding is performed.
  • one CBG can be constructed by grouping several CBs for efficient retransmission.
  • the terminal and the base station need information on how the CBG is configured.
  • CBG and CB in TB may be configured according to various embodiments.
  • the number of usable CBGs may be fixed or a RRC configuration information may be formed between the base station and the UE. At this time, the number of CBs is determined according to the length of the TB, and CBG can be set according to the determined number information.
  • the number of CBs that can be included in one CBG may be fixed or a RRC configuration information may be formed between the base station and the UE. At this time, if the number of CBs is determined according to the length of TB, the number of CBGs can be set according to the number of CBs per CBG.
  • one TB may be divided into eight CBs.
  • the eight CBs can then be grouped into four CBGs.
  • the mapping relationship between the CB and the CBG (or the CBG configuration) may be set to be static between the base station and the terminal or semi-static to the RRC configuration information. According to another embodiment, the mapping relationship may be established via dynamic signaling.
  • the terminal receives the PDCCH transmitted by the base station, the terminal can directly or indirectly identify the CB and the CBG mapping relation (or the CBG configuration) through explicit information and / or implicit information.
  • One CBG may contain only one CB or all CBs constituting one TB.
  • the technique proposed in the embodiments of the present invention can be applied regardless of CB and CBG configurations.
  • each CBG may be first allocated on the frequency axis and then on the time axis.
  • CBG0 is transmitted over the first and second OFDM symbols
  • CBG1 is transmitted over the second
  • CBG2 may be transmitted over the fourth, fifth and sixth OFDM symbols
  • CBG3 may be transmitted over the sixth and seventh OFDM symbols.
  • the time-frequency mapping relationship allocated to the CBG and the PDSCH may be defined between the BS and the UE.
  • the mapping relation shown in FIG. 11 (b) is an embodiment for explaining the present invention, and the technique proposed in the embodiment of the present invention can be applied regardless of the time-frequency mapping relation of the CBG.
  • a base station can configure a transmission scheme suitable for a UE during TB-based transmission and CBG-based transmission.
  • the UE can transmit the HARQ-ACK bit (s) according to the transmission scheme configured by the base station on the PUCCH or PUSCH.
  • the BS may configure the PDCCH to schedule the PDSCH to be transmitted to the MS.
  • the PDCCH may schedule TB-based transmission and / or CBG-based transmission. For example, in a PDCCH, one TB or two TBs may be scheduled.
  • the UE shall feedback the 1-bit HARQ-ACK. If two TBs are scheduled, a 2-bit HARQ-ACK for each of the two TBs must be fed back. In order to eliminate the ambiguity between the BS and the UE, there may be a predetermined order between each bit of the 2-bit HARQ-ACK and the two TBs. For reference, one TB is transmitted on one PDSCH when the MIMO transmission rank or layer is low, and two TBs can be transmitted on one PDSCH when the MIMO transmission rank or layer is high.
  • the UE may transmit 1-bit TB-based HARQ-ACK for each TB to notify the BS of the success of reception of each TB.
  • the UE can confirm whether or not the corresponding TB has been received through the TB-CRC. If the TB-CRC for the TB is successfully checked, the UE generates an ACK for the HARQ-ACK of the corresponding TB. However, if a TB-CRC error occurs for the TB, the UE generates a NACK for HARQ-ACK of the corresponding TB.
  • the UE transmits the generated TB-based HARQ-ACK (s) to the base station.
  • the base station retransmits the TB in which the NACK has been acknowledged among the TB-based HARQ-ACK (s) received from the UE.
  • the UE can transmit a 1-bit CBG-based HARQ-ACK per CBG to notify the BS of success of reception of each CBG.
  • the UE decodes all the CBs included in the CBG and confirms whether or not each CB is received error through the CB-CRC.
  • the UE successfully receives all the CBs constituting one CBG (i.e., when all the CB-CRCs are successfully checked)
  • the UE generates an ACK for HARQ-ACK of the corresponding CBG.
  • the UE if the UE has not successfully received at least one of the CBs constituting one CBG (i.e., at least one CB-CRC error has occurred), the UE generates a NACK for HARQ-ACK of the corresponding CBG .
  • the UE transmits the generated CBG-based HARQ-ACK (s) to the base station.
  • the base station retransmits the CBG in which the NACK of the CBG-based HARQ-ACK (s) received from the UE has been acknowledged.
  • the CB configuration of the retransmitted CBG may be the same as the CB configuration of the previously transmitted CBG.
  • the length of the CBG-based HARQ-ACK bit (s) transmitted by the terminal to the base station may be determined based on the number of CBGs transmitted on the PDSCH or the maximum number of CBGs configured by the RRC signal.
  • a TB-based HARQ-ACK can be additionally transmitted in addition to the CBG-based HARQ-ACK as in the above-described embodiments.
  • the TB-based HARQ-ACK may indicate whether or not the TB-CRC has been successfully checked.
  • CBG-based HARQ-ACK feedback may be used for successful transmission of the TB.
  • the base station can instruct the UE to transmit the CBG-based HARQ-ACK.
  • a retransmission scheme based on the CBG-based HARQ-ACK can be used.
  • the CBG-based HARQ-ACK may be transmitted via the PUCCH.
  • the CBG-based HARQ-ACK may be transmitted through the corresponding PUSCH.
  • the setting of the HARQ-ACK resource in the PUCCH can be configured through the RRC signal.
  • an actually transmitted HARQ-ACK resource may be indicated on a PDCCH for scheduling a PDSCH transmitted on a CBG basis.
  • the UE can transmit the HARQ-ACK (s) for successful reception of the transmitted CBGs through one PUCCH resource indicated through the PDCCH among the PUCCH resources configured by the RRC.
  • the base station can identify the successful reception of the UE with respect to the CBG (s) transmitted to the UE through the CBG-based HARQ-ACK feedback of the corresponding UE. That is, the base station can recognize the CBG (s) that the UE successfully received and the CBG (s) that the UE fails to receive through the HARQ-ACK for each CBG received from the UE.
  • the base station can perform CBG retransmission based on the received CBG-based HARQ-ACK. More specifically, the base station can retransmit only the CBG (s) to which the HARQ-ACK of the reception failure in one TB has been acknowledged. At this time, the CBG (s) in which the HARQ-ACK of the successful reception is acknowledged is excluded from the retransmission.
  • the base station can schedule the retransmitted CBG (s) on one PDSCH and transmit it to the UE.
  • the number of CBG (s) transmitted on the PDSCH may vary in the CBG retransmission process for the transmission of one TB. Therefore, the UE needs to transmit the success of the CBG (s) transmitted on the PDSCH through the HARQ-ACK. However, the UE does not need to transmit HARQ-ACK (s) for the CBG (s) that have already been transmitted ACK to the base station and have not been retransmitted on the PDSCH. As described above, the HARQ-ACK bit (s) can be reduced according to the number of CBGs transmitted on the PDSCH.
  • the UE may transmit a PUCCH (or a PUSCH including a HARQ-ACK) for transmitting an HARQ-ACK, and then a NACK-to-ACK error may occur in the base station.
  • the base station determines that the CBG (s) to be retransmitted have been successfully transmitted and does not transmit on the next PDSCH for retransmission.
  • the UE expects retransmission of the failed CBG (s), but since the corresponding CBG (s) are not transmitted on the next PDSCH, the UE is required to again transmit the NACK (s) for retransmission of the corresponding CBG (s).
  • the UE can not transmit HARQ-ACK for the corresponding CBG (s). Accordingly, when a NACK-to-ACK error that may occur from the transmission of the PUCCH (or the PUSCH including the HARQ-ACK) for transmitting the HARQ-ACK of the UE occurs, a method for improving the NACK-to-ACK error is needed.
  • the UE can determine the success of the CBG according to whether the CBs included in the CBG have succeeded in CRC. That is, if the CB-CRC of all the CBs included in the CBG is successfully checked, the UE can transmit an ACK as a HARQ-ACK for the corresponding CBG. Conversely, if a CB-CRC error occurs in one of the CBs included in the CBG, the UE can transmit a NACK as a HARQ-ACK for the corresponding CBG. However, the successful reception of the TB can be determined according to whether or not the TB-CRC attached to the TB is successfully checked.
  • the UE determines that all CBG (s) are successfully received and transmits an ACK as an HARQ-ACK corresponding to the corresponding CBG (s), but fails to check the TB-CRC and fails to receive TB Lt; / RTI > Therefore, a method for improving such a situation is needed.
  • a fallback indicator is used as a method for solving the problems that may occur when using the method of transmitting the HARQ-ACK bit (s) according to the number of CBGs transmitted on the PDSCH .
  • the fallback indicator is an indicator for retransmitting all the CBGs of one TB through the PDSCH (hereinafter referred to as fallback mode).
  • the UE may generate a fallback indicator according to the following embodiments, and may transmit the fallback indicator together with the HARQ-ACK through the PUCCH resource already allocated.
  • the fallback indicator can indicate either of two states.
  • the first state is referred to as 'fallback mode request'
  • the second state is referred to as 'non-fallback request'
  • the 'fallback mode request' is a state of requesting retransmission of all CBGs of one TB
  • the 'non-fallback request' is a state of not requiring retransmission of all CBGs as described above.
  • the fallback indicator may be used as a TB-based HARQ-ACK. A specific embodiment of the TB-based HARQ-ACK will be described later.
  • only one CBG can be configured for one TB for a terminal configured to operate on a CBG-basis. That is, all the CBs included in one TB may be composed of one CBG.
  • the HARQ-ACK feedback transmitted by the UE can be determined according to the success of the TB-CRC. That is, if the TB-CRC check is successful, the UE transmits an ACK as an HARQ-ACK for the corresponding CBG, and if the TB-CRC fails to be checked, the UE can transmit a NACK as a HARQ-ACK for the corresponding CBG.
  • whether to perform the fallback mode can be determined from the ACK / NACK for the CBG without explicit transmission of the fallback indicator. More specifically, a UE expecting to operate in a fallback mode can transmit a NACK as a HARQ-ACK for the CBG. When a NACK is received as a HARQ-ACK from a UE, the BS determines that a fallback mode is required and retransmits all the CBGs of the TB through the PDSCH.
  • N CBGs can be constructed for one TB of a terminal configured to operate on a CBG-basis (where N is a natural number greater than 1). That is, one TB may be composed of two or more CBGs.
  • the method of transmitting the fallback indicator and the HARQ-ACK by the UE is the same as the following embodiments.
  • N CBGs i.e., all CBGs
  • the UE can determine whether or not each CBG has been successfully received through the CB-CRC, and can transmit the HARQ-ACK for the N CBGs through the PUCCH resource configured or indicated earlier. If all CB-CRCs included in each CBG are successfully checked, the UE can transmit an ACK as a HARQ-ACK for the corresponding CBG. Otherwise, the UE can transmit a NACK as an HARQ-ACK for the corresponding CBG.
  • the HARQ-ACK for the CBG can be transmitted through the HARQ-ACK in the PUCCH or PUSCH transmitted by the UE.
  • the BS may retransmit the CBGs with the NACKs acknowledged from the UEs through the PDSCH.
  • whether to perform the fallback mode can be determined from the ACK / NACK for the CBG without explicit transmission of the fallback indicator.
  • a UE desiring to operate in the fallback mode can transmit a NACK as a HARQ-ACK for the CBG.
  • the BS determines that a fallback mode is required and retransmits all the CBGs of the TB through the PDSCH.
  • the BS can determine that the UE has successfully received the TB.
  • the HARQ-ACK of the UE is [ACK NACK]
  • the Node B can determine that the UE has successfully received the first CBG but has failed to receive the second CBG. Therefore, the BS can retransmit the second CBG through the PDSCH.
  • the HARQ-ACK of the UE is [NACK ACK]
  • the Node B can determine that the UE has successfully received the second CBG but failed to receive the first CBG. Therefore, the base station can retransmit the first CBG through the PDSCH.
  • the HARQ-ACK of the UE is [NACK NACK]
  • the BS can determine that the UE needs a fallback mode. Therefore, the BS can retransmit the first CBG and the second CBG through the PDSCH.
  • M CBGs i.e., some CBGs
  • M CBGs for one TB may be transmitted on the PDSCH.
  • a method in which the UE transmits a fallback indicator and an HARQ-ACK is the same as the following embodiments. In each embodiment, the same or corresponding parts to those of the previous embodiment are not described.
  • the UE can transmit M + 1 bits through HARQ-ACK resources, which combine ACK / NACK bits for each of the M CBGs and a 1-bit fallback indicator.
  • the 1-bit fallback indicator is given priority over the M-bit HARQ-ACK, and it is possible to decide whether to perform the fallback mode.
  • the UE can determine the success of each transmitted CBG through the CB-CRC. More specifically, since a maximum of N CBGs may be transmitted to the UE, the UE is allocated a PUCCH resource capable of receiving N HARQ-ACK bits. The UE can transmit 1 to N HARQ-ACK bits through the corresponding resource.
  • the UE may transmit (M + 1) -bit feedback by bundling a 1-bit fallback indicator with the M-bit HARQ-ACK in the HARQ-ACK resource.
  • the base station can obtain the M-bit HARQ-ACK and the 1-bit fallback indicator for the transmitted CBGs by receiving (M + 1) -bit feedbacks through the PUCCH resources of the PUCCH or PUSCH transmitted from the UE.
  • FIG. 13 illustrates an embodiment of a method for interpreting received HARQ-ACK feedback and fallback indicators.
  • the BS may assign a priority to the 1-bit fallback indicator rather than the M-bit HARQ-ACK to determine whether a fallback mode is required. If a fallback mode is required, the terminal may transmit the fallback indicator to indicate a 'fallback mode request', or the terminal may transmit the fallback indicator to indicate a 'non-fallback request'.
  • the base station confirms what state the received fallback indicator indicates. If the fallback indicator indicates a 'fallback mode request', the base station can ignore information such as ACK / NACK / DTX of the M-bit HARQ-ACK and perform a fallback mode.
  • the BS can retransmit all the CBGs of the corresponding TB through the PDSCH. If the fallback indicator indicates a 'non-fallback request', the base station may perform CBG retransmission according to the information of the M-bit HARQ-ACK. That is, the base station can retransmit the CBG (s) to which the NACK has been acknowledged on the PDSCH.
  • the UE can use the remaining (NM) bit (s) excluding the M HARQ-ACK bit (s) among the N bits secured through the HARQ-ACK resource as the fallback indicator have.
  • the (N-M) -bit fallback indicator is given priority over the M-bit HARQ-ACK to determine whether to perform the fallback mode.
  • the UE can transmit N bits including ACK / NACK bits for each of the M CBGs and (N-M) -bit fallback indicator through the HARQ-ACK resource. That is, the UE may transmit N-bit feedback by binding an (N-M) -bit fallback indicator together with an M-bit HARQ-ACK in the HARQ-ACK resource.
  • the base station can obtain the M-bit HARQ-ACK and the (M-N) -bit fallback indicator for the transmitted CBGs by receiving the N-bit feedback through the PUCCH or PUSCH transmitted from the terminal.
  • the (M-N) -bit fallback indicator may indicate either a 'fallback mode request' or a 'non-fallback request' state.
  • (M-N) -bit The fallback indicator can be composed of a plurality of bits, which can increase the transmission reliability than the 1-bit fallback indicator.
  • the base station may give priority to the (N-M) -bit fallback indicator rather than the M-bit HARQ-ACK to determine whether a fallback mode is required. If a fallback mode is required, the terminal may transmit the (NM) -bit fallback indicator to indicate a 'fallback mode request', otherwise the terminal shall transmit the (NM) -bit fallback indicator to indicate 'non-fallback request' .
  • the base station confirms what state the received fallback indicator indicates. If the fallback indicator indicates a 'fallback mode request', the base station may perform a fallback mode. If the fallback indicator indicates a 'non-fallback request', the base station may perform CBG retransmission according to the information of the M-bit HARQ-ACK. A specific embodiment of this is as described above in the first embodiment.
  • one TB is composed of three CBGs, and the first CBG and the second CBG, which are some CBGs for the one TB, can be transmitted on the PDSCH.
  • the base station can preferentially check the fallback indicator rather than the HARQ-ACK bits. If the fallback indicator indicates a 'fallback mode request', the base station can always perform a fallback mode. That is, the base station can retransmit all the CBGs constituting the corresponding TB, that is, the first CBG, the second CBG and the third CBG to the PDSCH. If the fallback indicator indicates a 'non-fallback request', the base station may perform CBG retransmission according to the information of the 2-bit HARQ-ACK. That is, if the HARQ-ACK of the UE is [ACK ACK], the Node B can determine that the UE has successfully received two CBGs.
  • the Node B can determine that the UE has successfully received the first CBG but has failed to receive the second CBG. Therefore, the BS can retransmit the second CBG through the PDSCH. If the HARQ-ACK of the UE is [NACK ACK], the Node B can determine that the UE has successfully received the second CBG but failed to receive the first CBG. Therefore, the base station can retransmit the first CBG through the PDSCH. If the HARQ-ACK of the UE is [NACK NACK], the Node B can determine that the UE has failed to receive the first CBG and the second CBG. Therefore, the BS can retransmit the first CBG and the second CBG through the PDSCH.
  • the UE can transmit M + 1 bits through the PUCCH resource by combining the ACK / NACK bits for each of the M CBGs with the 1-bit fallback indicator.
  • a priority (or an equivalent rank) is given to the M-bit HARQ-ACK rather than the 1-bit fallback indicator, thereby determining whether to perform the fallback mode.
  • the UE transmits the 1-bit fallback indicator together with the M-bit HARQ-ACK through the HARQ-ACK resource, and the BS receives the 1-bit fallback indicator as described above in the first embodiment.
  • FIG. 14 illustrates another embodiment of a method for interpreting received HARQ-ACK feedback and fallback indicators.
  • the BS may assign a priority (or an equivalent rank) to an M-bit HARQ-ACK than a 1-bit fallback indicator to determine whether a fallback mode is required. That is, if the M-bit HARQ-ACK is NACK, the base station can check the 1-bit fallback indicator and determine whether a fallback mode is required. When the fallback mode is required, the UE can transmit the M-bit HARQ-ACK to indicate NACK in all and the fallback indicator to indicate 'fallback mode request'. In this case, the base station can retransmit all the CBGs of the TB through the PDSCH.
  • the base station may determine that a fallback mode is not required. That is, if there is at least one ACK among the M-bit HARQ-ACKs, the BS may not perform the fallback mode regardless of the value indicated by the fallback indicator. At this time, the base station can retransmit the CBG (s) NACK-acknowledged according to the information of the M-bit HARQ-ACK through the PDSCH.
  • the UE can use the remaining (NM) bit (s) excluding the M HARQ-ACK bit (s) among the N bits secured through the HARQ-ACK resource as the fallback indicator have.
  • priority (or an equivalent rank) is given to the M-bit HARQ-ACK than the (N-M) -bit fallback indicator and whether to perform the fallback mode can be determined.
  • the UE transmits the (N-M) -bit fallback indicator together with the M-bit HARQ-ACK through the HARQ-ACK resource and the base station receives the M-bit HARQ-ACK as described above in the second embodiment.
  • the base station may assign priority (or an equivalent rank) to the M-bit HARQ-ACK than the (N-M) -bit fallback indicator to determine whether a fallback mode is required. That is, if the M-bit HARQ-ACK is NACK, the base station can check whether the fallback mode is required by checking the (N-M) -bit fallback indicator. When the fallback mode is required, the UE can transmit the N-M HARQ-ACK to indicate NACK and the (N-M) -bit fallback indicator to indicate a 'fallback mode request'.
  • the base station can retransmit all the CBGs of the TB through the PDSCH. Otherwise, the base station may determine that a fallback mode is not required. That is, if there is at least one ACK among the M-bit HARQ-ACKs, the BS may not perform the fallback mode regardless of the value indicated by the fallback indicator. At this time, the base station can retransmit the CBG (s) NACK-acknowledged according to the information of the M-bit HARQ-ACK through the PDSCH.
  • one TB is composed of three CBGs, and the first CBG and the second CBG, which are some CBGs for the one TB, can be transmitted on the PDSCH.
  • the base station can perform the fallback mode. That is, the base station can retransmit all the CBGs constituting the corresponding TB, that is, the first CBG, the second CBG and the third CBG to the PDSCH. In all other cases, the base station may determine that a fallback mode is not required. At this time, the base station can perform the CBG retransmission according to the information of the 2-bit HARQ-ACK.
  • the Node B can determine that the UE has successfully received two CBGs regardless of the value of the fallback indicator. If the HARQ-ACK of the UE is [ACK NACK], the BS can determine that the UE has successfully received the first CBG but failed to receive the second CBG regardless of the value of the fallback indicator. Therefore, the BS can retransmit the second CBG through the PDSCH. If the HARQ-ACK of the UE is [NACK ACK], the Node B can determine that the UE has successfully received the second CBG but failed to receive the first CBG regardless of the value of the fallback indicator. Therefore, the base station can retransmit the first CBG through the PDSCH.
  • the base station can determine that the UE has failed to receive the first CBG and the second CBG. Therefore, the BS can retransmit the first CBG and the second CBG through the PDSCH.
  • the retransmission of the TB can be performed through retransmission of the upper layer without an explicit fallback indicator. That is, the fallback mode for recovering the erroneous transmission of the physical layer may not be used.
  • the base station and the UE do not have an explicit fallback indicator resource and only HARQ-ACK resources for the CBGs can exist. In this case, if the CBG (s) requiring retransmission are not included in the PDSCH transmission, the UE determines whether or not the CB-CRC of the corresponding PDSCH is successful and whether the TB- An ACK can be transmitted as HARQ-ACK.
  • the UE recognizes the failure of reception of the corresponding TB but can transmit the ACK to all the CBGs to prevent unnecessary retransmission.
  • the TB that failed to receive can be recovered through retransmission at an upper layer instead of retransmission through HARQ-ACK transmission of the physical layer.
  • the base station transmits CBG # 1, CBG # 2 and CBG # 3.
  • the UE successfully receives CBG # 3 among the three CBGs and fails to receive CBG # 1 and CBG # 2. Accordingly, the UE can transmit [NACK NACK ACK] as a 3-bit HARQ-ACK for the first PDSCH transmission.
  • the BS can retransmit only CBG # 1 and CBG # 2 except for CBG # 3 in which ACK has been acknowledged from the UE.
  • the UE can transmit a 3-bit HARQ-ACK in response to the second PDSCH transmission.
  • the UE may use the first two bits of the 3-bit HARQ-ACK to indicate whether to receive the retransmitted CBG # 1 and CBG # 2, and use the last one bit corresponding to the CBG # 3 as the fallback indicator .
  • Figures 16-19 illustrate additional embodiments in which the terminal sends HARQ-ACK feedback and a fallback indicator for the CBG (s).
  • the length of the HARQ-ACK payload transmitted by the UE may be configured based on the maximum number of CBGs constituted by the RRC signal. Therefore, the UE can be configured with N CBG-based HARQ-ACK bits. 16 to 19, the maximum number of CBGs constituted by the RRC signal is N, and the number of CBG (s) included in the TB transmitted by the base station is M.
  • the M bits of the N-bit HARQ-ACK may be CBG-based HARQ-ACK (i.e., M-bit CBG-based HARQ-ACK) indicating success of reception of each CBG. Also, if M is less than N, the remaining N-M bits of the N-bit HARQ-ACK may be a fallback indicator.
  • the HARQ-ACK indicating whether or not the UE has successfully received each CBG transmitted through the PDSCH is referred to as a CBG-based HARQ-ACK or a CBG-level HARQ-ACK.
  • the fallback indicator may also be referred to as a TB-based HARQ-ACK.
  • HARQ-ACK indicating whether or not the UE has successfully received each TB transmitted on the PDSCH is referred to as TB-based HARQ-ACK or TB-level HARQ-ACK.
  • the (N-M) -bit fallback indicator may be configured in various ways. According to one embodiment, the (N-M) -bit fallback indicator may be configured with either an ACK or an all NACK. According to another embodiment, the (N-M) -bit fallback indicator may be configured such that a 1-bit TB-based HARQ-ACK is repeated with N-M bits (s). According to another embodiment, the (N-M) -bit fallback indicator may be configured based on the value of the M-bit CBG-based HARQ-ACK. If M is N, the (N-M) -bit fallback indicator may be constructed by repeating the value of the M-bit CBG-based HARQ-ACK.
  • the 4-bit HARQ-ACK includes HARQ-ACK b0 for CBG # 0, HARQ-ACK b1 for CBG # 1, HARQ-ACK b2 for CBG # 2, And [b0 b1 b2 x] using x determined by the combination of b2 and b2.
  • x may be obtained through an XOR operation of b0, b1 and b2.
  • x may be determined by a value of b0 + b1 + b2 (mod 2).
  • Table 7 shows an embodiment for configuring N-bit HARQ-ACK feedback, and N-bit HARQ-ACK feedback can be configured by combining at least one of the above-described embodiments.
  • the UE can be configured in a transmission mode in which two TBs can be transmitted on one PDSCH. At this time, the UE can transmit HARQ-ACK feedback according to the length of the CBG-based HARQ-ACK payload for the two TBs. If each TB is configured with a maximum number of CBGs and the UE receives a PDSCH scheduling only one TB, the UE repeats the CBG-based HARQ-ACKs for one TB to generate CBG- Based HARQ-ACK payload length HARQ-ACK.
  • a UE may be configured with a transmission mode that can transmit up to two TBs, and one TB may be configured with a maximum of four CBGs. If only one TB is scheduled for the UE, the CBG-based HARQ-ACKs [b0 b1 b2 b3] for the four CBGs included in the TB are repeated twice to generate 8-bit HARQ-ACKs [b0 b1 b2 b3 b0 b1 b2 b3].
  • the HARQ-ACKs [b0 b1 b2 b3] for the four CBGs included in the first TB and the HARQ-ACKs [b0 b1 b2 b3] [c0 c1 c2 c3] may be combined to form 8-bit HARQ-ACKs [b0 b1 b2 b3 c0 c1 c2 c3].
  • the UE can transmit the HARQ-ACK configured as described above to the BS.
  • the number M of CBGs included in the TB transmitted by the base station may be smaller than the maximum number N of CBGs configured by the RRC signal.
  • the method of constructing the remaining N-M bit (s) except for the M bits of the N-bit HARQ-ACK is the same as the above-described embodiment.
  • the CBG-based HARQ-ACK (s) and the fallback indicator (or TB-based HARQ-ACK) for the CBG (s) may be transmitted via different PUCCH resources .
  • FIGS. 16 through 19 illustrate embodiments in which the UE transmits CBG-based HARQ-ACK (s) and a fallback indicator through different HARQ-ACK resources.
  • the BS can allocate two HARQ-ACK resources of different time to the MS. Two different HARQ-ACK resources may be used for transmission of the CBG-based HARQ-ACK (s) and for the fallback indicator (or TB-based HARQ-ACK), respectively.
  • the resources for transmission of the fallback indicator (or TB-based HARQ-ACK) may be configured to precede the resources for transmission of the CBG-based HARQ-ACK (s).
  • the UE may be allocated a slot n + k1 (i.e., resource A) and a slot n + k2 (i.e., resource B) as HARQ-ACK resources for the PDSCH received in slot n, k2).
  • the resource A of slot n + k1 among the resources is a resource for transmission of a fallback indicator (or TB-based HARQ-ACK) and the resource B of slot n + k2 is a resource for transmission of CBG-based HARQ- For example.
  • the length of the CBG-based HARQ-ACK payload transmitted through the resource B is determined based on either the number of transmitted CBGs, the maximum number of CBGs constituted by the RRC signal, or the number of CBGs that the corresponding TB can have Lt; / RTI >
  • FIG. 17 illustrates an embodiment for transmitting CBG-based HARQ-ACK (s) and fallback indicator (or TB-based HARQ-ACK) through different HARQ-ACK resources.
  • the UE can selectively transmit only one of CBG-based HARQ-ACK (s) and TB-based HARQ-ACK. More specifically, if the HARQ-ACK (s) for the CBG (s) are all ACK or all NACK in a situation where a UE configured with CBG-based communication transmits an HARQ-ACK to the base station, And not transmit the CBG-based HARQ-ACK (s). On the other hand, if the HARQ-ACK (s) for the CBG (s) includes at least one ACK and at least one NACK, then the terminal transmits only the CBG-based HARQ-ACK It may not transmit.
  • the UE selects one of two different HARQ-ACK resources according to the type of the HARQ-ACK to be transmitted among the CBG-based HARQ-ACK (s) and the fallback indicator (i.e., TB-based HARQ-ACK) And transmits the HARQ-ACK through the HARQ-ACK.
  • the UE can transmit a TB-based HARQ-ACK through the slot n + k1.
  • the UE may not transmit the CBG-based HARQ-ACK (s) through the slot n + k2.
  • the UE can transmit an ACK as a TB-based HARQ-ACK when the TB-CRC is successfully checked.
  • the UE can transmit a NACK as a TB-based HARQ-ACK when all of the CB-CRCs have been successfully checked but a TB-CRC error has occurred.
  • the UE can transmit a NACK as a TB-based HARQ-ACK even when all CBGs fail to receive (i.e., all CB-CRCs fail).
  • the UE can transmit CBG-based HARQ-ACK (s) through slot n + k2. At this time, the UE may not transmit the TB-based HARQ-ACK through the slot n + k1.
  • the operation of the base station is as follows.
  • the base station can expect the TB-based HARQ-ACK transmission of the UE through the resource A in the slot n + k1. If the TB-based HARQ-ACK of the UE is successfully received through the resource A and the HARQ-ACK is ACK, the BS determines that the UE has successfully received the TB. If the TB-based HARQ-ACK of the UE is successfully received through the resource A and the HARQ-ACK is NACK, the BS determines that the UE has failed to receive all CBGs (or all CBs). Thus, the base station can retransmit all CBGs (or all CBs).
  • the BS can determine that the UE does not use the resource B (i.e., the slot n + k2). Therefore, if TB-based HARQ-ACK of the UE is transmitted through resource A, resource B can be used for another purpose. For example, resource B may be used for HARQ-ACK transmission of another user.
  • the BS can determine that the UE has transmitted the CBG-based HARQ-ACK (s).
  • the base station can receive the CBG-based HARQ-ACK (s) of the terminal via resource B in slot n + k2. Based on the CBG-based HARQ-ACK (s), the base station can perform retransmission of the CBG (s) in which the UE fails to receive.
  • FIG. 18 illustrates another embodiment for transmitting CBG-based HARQ-ACK (s) and fallback indicator (or TB-based HARQ-ACK) via different HARQ-ACK resources.
  • the UE can transmit only the TB-based HARQ-ACK or the CBG-based HARQ-ACK (s) together with the TB-based HARQ-ACK depending on whether or not all CBGs have been successfully received .
  • the UE can transmit an ACK as a TB-based HARQ-ACK through the slot n + k1. At this time, the UE may not transmit the CBG-based HARQ-ACK (s) through the slot n + k2.
  • the UE if the UE fails to receive at least one CBG or if a TB-CRC error occurs, the UE can transmit a NACK as a TB-based HARQ-ACK through the slot n + k1 have. At this time, the UE can transmit the CBG-based HARQ-ACK (s) through the slot n + k2.
  • the operation of the base station in the embodiment of FIG. 18 is as follows.
  • the base station always expects to transmit the TB-based HARQ-ACK of the UE through the resource A in the slot n + k1. If the TB-based HARQ-ACK of the UE received through the resource A is ACK, the BS determines that the UE has successfully received the TB. In this case, the base station can determine that the terminal will not use resource B (i.e., slot n + k2). Therefore, if TB-based HARQ-ACK of the UE is transmitted through resource A, resource B can be used for another purpose. For example, resource B may be used for HARQ-ACK transmission of another user.
  • the base station determines that the UE has failed to receive at least one CBG. In this case, the base station receives the CBG-based HARQ-ACK (s) of the UE via the resource B. Based on the CBG-based HARQ-ACK (s), the base station can perform retransmission of the CBG (s) in which the UE fails to receive.
  • the TB-based HARQ-ACK and the CBG-based HARQ-ACK (s) of the UE can be transmitted together.
  • the base station can receive the TB-based HARQ-ACK and the CBG-based HARQ-ACK (s) through the resource A and the resource B, respectively, and determine whether or not the UE has succeeded in reception using the received HARQ-ACKs. For example, if the TB-based HARQ-ACK is an ACK and the CBG-based HARQ ACK (s) are both ACK, then the base station determines that the terminal has successfully received the TB.
  • the base station performs CBG-based retransmission based on the CBG-based HARQ-ACK (s).
  • the base station can determine that the UE has successfully received the TB regardless of the value of the CBG-based HARQ-ACK.
  • the base station determines that the UE has failed to receive all CBGs and retransmits all CBGs .
  • NACK error has occurred and can determine that the UE has successfully received the TB.
  • the base station can retransmit all CBGs assuming that the UE has failed to receive all CBGs.
  • the base station considers that an ACK-to-NACK error has occurred in the TB-based HARQ-ACK It can be determined that the terminal has successfully received the TB.
  • FIG. 19 shows an embodiment in which a UE receives a PDCCH for scheduling retransmission for a corresponding TB between transmission of a TB-based HARQ-ACK and transmission of a CBG-based HARQ-ACK (s). More specifically, when the UE sends a TB-based HARQ-ACK through resource A in slot n + k1 and a CBG-based HARQ-ACK (s) through resource B in slot n + k2, The PDCCH scheduling retransmission for slot n + k2 may be received over slot n + k3 prior to slot n + k2 (i.e., k3 ⁇ k2).
  • the terminal may not transmit the CBG-based HARQ-ACK (s) through slot n + k2.
  • the base station transmits a PDCCH scheduling retransmission for TB before slot n + k2 for transmitting CBG-based HARQ-ACK (s)
  • resource B in slot n + k2 may be used for other purposes .
  • resource B may be used for HARQ-ACK transmission of another user.
  • the base station can indicate information on resource A of slot n + k1 and resource B of slot n + k2 to the terminal in various manners.
  • the base station can independently indicate offset k1 and offset k2 via the DCI.
  • the base station can inform or fix the difference value between the offsets k1 and k2 to the terminal in advance, and can indicate either the offset k1 or the offset k2 through the DCI.
  • the terminal can obtain the values of the offsets k1 and k2 by using any one of the offsets indicated through the DCI and a previously known (or fixed) offset difference value. At this time, a smaller value among the obtained offsets is used as an offset for transmission of the TB-based HARQ-ACK, and a larger value among the offsets may be used as an offset for transmission of the CBG-based HARQ-ACK (s).
  • the TB-based HARQ-ACK transmitted through the resource A in the slot n + k1 in the above embodiment is a TB-based HARQ- Lt; / RTI >
  • the CBG-based HARQ-ACK (s) transmitted through resource B of slot n + k2 may be one in which CBG-based HARQ-ACKs for one or more TBs are multiplexed.
  • the CBG-based HARQ-ACKs transmitted via the resource B can be generated by multiplexing the CBG-based HARQ-ACK bits for the TB to which the NACK has been transmitted as the TB-based HARQ-ACK .
  • the CBG-based HARQ-ACK transmission is not performed through the resource B for the TB to which the ACK is transmitted as the TB-based HARQ-ACK transmitted through the resource A.
  • the present invention is not limited thereto. That is, in a situation such as a short-PUCCH transmission, slots of the above-described embodiments can be replaced with OFDM symbols.
  • the OFDM symbol n + k1 and / or the ODFM symbol n + k2 may be an OFDM symbol in which the PUCCH starts.
  • the UE transmits [ACK ACK] as TB-based HARQ-ACKs through resource A of slot n + k Lt; / RTI > At this time, the terminal may not use the resource B of the slot n + k. If the HARQ-ACKs for two TBs transmitted through one PDSCH are not ACK, the UE transmits CBG-based HARQ for CBGs included in the two TBs through resource B of slot n + k -ACKs can be transmitted. At this time, the terminal may not use the resource A in the slot n + k.
  • a compressed CBG-based HARQ-ACK may be used to reduce the payload length. That is, the compressed CBG-based HARQ-ACK can be used by reducing the length of the payload in the original CBG-based HARQ-ACK.
  • the UE generates a compressed CBG-based HARQ-ACK from the original CBG-based HARQ-ACK according to predetermined rules, and transmits the compressed CBG-based HARQ-ACK to the base station.
  • a first embodiment for generating a compressed CBG-based HARQ-ACK is as follows.
  • the base station may select states expected to occur frequently among the entire CBG-based HARQ-ACK states for one TB, so that the UE signals it.
  • the CBG-based HARQ-ACK state refers to a combination of bits that the original CBG-based HARQ-ACK can have. That is, the 4-bit CBG-based HARQ-ACK can have a total of sixteen states: [ACK ACK ACK ACK] to [NACK NACK NACK NACK].
  • the base station may select P states from among the original CBG-based HARQ-ACK states as above.
  • the terminal when the total number of TBs transmitted on the PDSCH is I, the original CBG-based HARQ-ACK state of the i-th TB can be mapped to the p i- th state among the P states.
  • the terminal multiplexes the mapped p i for all I TB (s) through the following equations to obtain U, and transforms U into the binary notation to obtain a compressed CBG- Based HARQ-ACK (s).
  • the base station receives the compressed CBG-based HARQ-ACK (s) from the UE, transforms the compressed CBG-based HARQ-ACK (s) Information p i can be obtained.
  • the value of P and the information of the P number of CBG-based HARQ-ACK states selected by the base station may be configured through an RRC signal transmitted from the base station to the UE.
  • the value of P may be determined based on at least one of the capacity of the PUCCH that can be transmitted by the UE and the number of TBs (or the number of PDSCHs) that the UE should transmit.
  • the entire CBG-based HARQ-ACK states may be pre-arranged in a predetermined order. According to one embodiment, the predetermined order can be determined based on the occurrence frequency of each state among the entire CBG-based HARQ-ACK states.
  • a CBG-based HARQ-ACK state indicating reception errors of adjacent CBGs may be determined in a higher order than a CBG-based HARQ-ACK state indicating reception errors of non-adjacent CBGs.
  • the P states of the total CBG-based HARQ-ACK states may be selected based on this preordered order.
  • Table 8 shows an embodiment for determining P CBG-based HARQ-ACK states.
  • P states among a total of 16 original CBG-based HARQ-ACK states based on four CBG-based HARQ-ACK bits are determined.
  • Each of the selected P states may be indexed into a pi th state based on a pre-arranged order.
  • the original CBG-based HARQ-ACK state of each TB can be mapped to the p i th state among the P states.
  • the number of original CBG-based HARQ-ACK states is N
  • a mapping of N to P can be performed.
  • the original CBG-based HARQ-ACK state may be mapped to the p i state based on the NACK bit of the original state. That is, the NACK in the original CBG-based HARQ-ACK state must be NACK even in the mapped p i CBG-based HARQ-ACK state.
  • the state in which the original state can be mapped is a state in which the second bit is NACK, ], [0001], [0010], [0011], [1000], [1001], [1010], and [1011].
  • a second embodiment for generating a compressed CBG-based HARQ-ACK is as follows.
  • the maximum number of CBGs composed of RRC signals is N, and the number of CBG (s) included in the TB transmitted by the base station is M.
  • the M bits of the N-bit HARQ-ACK may be CBG-based HARQ-ACK (i.e., M-bit CBG-based HARQ-ACK) indicating success of reception of each CBG.
  • the base station may be configured based on the maximum number of CBGs configured with the RRC signal as the length of the original CBG-based HARQ-ACK payload for one TB. That is, the original CBG-based HARQ-ACK for one TB may be composed of N bits.
  • the original CBG-based HARQ-ACK is [b 0 , b 1 , ... , b M -1 , X 0 , X 1 , ... , X N -M- 1 ]. That is, the original CBG-based HARQ-ACK includes an M-bit CBG-based HARQ-ACK [b 0 , b 1 , ... , b M -1 ] and the remaining NM bits (s) [X 0 , X 1 , ... , X N -M- 1 ].
  • X m may be configured with a fixed value (e.g., ACK or NACK) or may be configured based on the value of M-bit CBG-based HARQ-ACK. A specific method for this is the same as the above-described embodiment.
  • the base station may instruct the UE to use the compressed CBG-based HARQ-ACK.
  • the base station can signal the indication information via an RRC signal or a PDCCH.
  • the UE receives information indicating the use of the compressed CBG-based HARQ-ACK, the UE transmits the original CBG-based HARQ-ACK composed of N bits as a compressed CBG-based HARQ-ACK composed of L bits Can be reduced.
  • the compressed CBG-based HARQ-ACK is [b 0 , b 1 , ... , b M -1 , Y 0 , Y 1 , ... , Y L -M- 1 ]. That is, the compressed CBG-based HARQ-ACK includes an M-bit CBG-based HARQ-ACK [b 0 , b 1 , ... , b M -1 ] and the remaining LM bits (s) [Y 1 , ... , Y L -M- 1 ]. Therefore, the M-bit CBG-based HARQ-ACK is included in the compressed CBG-based HARQ-ACK, and only the remaining bits are reduced from NM to LM.
  • Y m may be composed of a fixed value (e.g., ACK or NACK) or may be configured based on the value of M-bit CBG-based HARQ-ACK.
  • the compressed CBG-based HARQ-ACK is [a 0 , a 1 , ... , a M - 1 ].
  • the compressed CBG-based HARQ-ACK includes the M-bit CBG-based HARQ-ACK [b 0 , b 1 , ..., , b M - 1 ].
  • the compressed CBG-based HARQ-ACK [a 0 , a 1 , ... , A M - 1] in, k 0 ⁇ L-2 in a k is b k * w, b k * w + 1, ...
  • k L-1 of a k is b k * w, b k * w + 1, ... (i.e., ACK) if b M -1 is all 1 (i.e., ACK), and 0 (i.e., NACK) otherwise.
  • w floor (M / L).
  • N 8
  • M 4
  • the remaining N-M bits i.e., 4 bits
  • NACK 0
  • the original CBG-based HARQ-ACK is [10110000].
  • the compressed CBG-based HARQ-ACK is [1011]. That is, the 4bits CBG-based HARQ-ACK [1011] can be preserved in the compressed CBG-based HARQ-ACK even if the payload length is reduced to 4 bits.
  • the compressed CBG-based HARQ-ACK is [01].
  • the 4bits CBG-based HARQ-ACK [1011] is not preserved in the compressed CBG-based HARQ-ACK.
  • the compressed CBG-based HARQ-ACK [01] can be generated by grouping 2 bits of 4bits CBG-based HARQ-ACK [1011].
  • the component carrier may be replaced with the term cell.
  • transmission using carrier aggregation is described for convenience of explanation.
  • the component carriers may indicate all the component carriers in the subframe (or slot) in which the HARQ-ACK is multiplexed.
  • the terminal may receive the PDSCH (s) in one or more of the component carriers (s) and generate a HARQ-ACK bit sequence in response thereto.
  • the HARQ-ACK bit sequence may be generated by combining HARQ-ACK bit (s) for each component carrier of one or more component carriers (s).
  • the HARQ-ACK bit sequence includes terms such as HARQ-ACK information bit (s), HARQ-ACK codebook, HARQ-ACK codeword, HARQ-ACK payload, ≪ / RTI >
  • the HARQ-ACK bit sequence for the TB-based transmission is a TB-based HARQ-ACK bit sequence and the HARQ-ACK bit sequence for the CBG- -Based HARQ-ACK bit sequence, respectively.
  • each component carrier can be configured with a different transmission scheme. That is, the first component carrier may be composed of one TB transmission, and the second component carrier may be composed of two TBs.
  • CBG-based transmission is supported in addition to TB-based transmission as described above.
  • the first component carrier may be configured as a TB-based transmission
  • the second component carrier may be configured as a CBG-based transmission.
  • the UE monitors the PDCCH in a specific component carrier according to a scheme configured for the UE in self-carrier scheduling and cross-carrier scheduling, and receives the PDSCH based on the information of the PDCCH.
  • the UE transmits HARQ-ACK for the TBs transmitted on the PDSCH in each of the component carriers through the PUCCH (or PUSCH).
  • the UE may fail to decode the PDCCH scheduled for some component carriers among the component carriers configured by the base station (i.e., DTX occurs).
  • the UE can transmit only the HARQ-ACK (s) of the successfully decoded component carrier in the PUCCH (or PUSCH), except for the HARQ-ACK (s) of the corresponding component carrier.
  • the UE excludes the transmission of HARQ-ACK (s) of some component carriers an error may occur in the HARQ-ACK feedback analysis between the BS and the MS.
  • LTE-A Rel. 13 a method of detecting DTX using a downlink assignment index (DAI) was used.
  • DAI downlink assignment index
  • FIG. 20 shows an embodiment of the values of the downlink assignment index (DAI) mapped to each component carrier.
  • the PDCCH for scheduling each PDSCH includes a counter-DAI (counter-DAI) and a total-DAI (total).
  • the counter-DAI represents the cumulative number of PDSCH (s) scheduled from the first component carrier (i.e., component carrier # 0) to the current component carrier.
  • the Total -DAI represents the total number of scheduling PDSCHs on all the component carriers. If the counter-DAI field consists of A bits, the counter-DAI has a value between 0 and 2 A * n-1, where n is a natural number.
  • the value of the counter-DAI can be set to (C-1) mod 2 A.
  • the total-DAI field consists of B bits, the total-DAI has a value between 0 and 2 B * m-1, where m is a natural number.
  • the value of the total -DAI may be set to (T-1) mod 2B .
  • the base station can transmit the PDSCH through the component carriers # 0, # 1, # 3, # 4, # 5, and # 7 to the terminal that can use up to eight component carriers. Since the total number of PDSCHs scheduled for component carriers is six, the value of the Total -DAI is set to five. Therefore, the (Counter-DAI, Total -DAI) values of the component carriers # 0, # 1, # 3, # 4, # 5 and # 7 are (0, 5) ), (3, 5), (4, 5), (5, 5).
  • the UE calculates a counter-DAI value of the PDCCH transmitted through the component carrier # 1 based on the counter-DAI value of the PDCCH transmitted through the component carrier # , It is possible to identify that the reception of one PDCCH (and corresponding PDSCH reception) has failed.
  • the UE when decoding of the PDCCH transmitted through the component carrier # 7 fails, the UE generates a PDSCH based on the counter-DAI value and the total -DAI value of the PDCCH transmitted through the component carrier # 5, 5, it is possible to identify that the reception is not successful.
  • the UE can identify the order of PDSCHs that have succeeded in reception and the order of PDSCHs that failed to receive. However, the UE can not determine the HARQ-ACK bit sequence because the number of TBs included in the failed PDSCH is unknown.
  • two methods can be used. The first is to apply spatial bundling to all PDSCHs. In other words, a 2-bit HARQ-ACK for a PDSCH in which two TBs are transmitted can be grouped into 1-bit. This method does not have the additional UCI overhead, but the transmission performance may be degraded.
  • the second method does not apply a spatial bundle and assumes that all PDSCHs contain two TBs. In other words, this method also transmits a 2-bit HARQ-ACK for the PDSCH in which one TB is transmitted. This method has the disadvantage of causing additional UCI overhead.
  • both TB-based transmission and CBG-based transmission are supported.
  • the base station can inform the UE whether CBG-based transmission is possible for each of the component carriers.
  • a TB-based transmission may be performed on a component carrier that constitutes a CBG-based transmission.
  • the terminal can expect only TB-based transmissions on certain component carriers, and both TB-based and CBG-based transmissions on other specific component carriers.
  • the UE must successfully receive all the scheduled PDCCHs for each component carrier to determine the HARQ-ACK bit sequence to be transmitted in the uplink.
  • the above-described DAI may be used according to an embodiment of the present invention. Assuming that N HARQ-ACK bits are required in response to the CBG-based transmission, the UE and the base station can use the following three methods to prevent the interpretation error of the HARQ-ACK bit sequence that may occur when the decoding of the PDCCH fails: Method can be used.
  • a base station constructs a CBG-based transmission on at least one component carrier with carrier aggregation to the UE, it can be assumed that CBG-based transmission is performed on all scheduled PDSCHs to the UE. That is, even if the BS performs the TB-based transmission to the UE in the specific component carrier, the UE can feed back the N-bit HARQ-ACK.
  • N may be the maximum number of CBGs per TB configured for the UE.
  • the second method when a base station constructs a CBG-based transmission in at least one component carrier with carrier aggregation to the UE, it can be assumed that TB-based transmission is performed on all scheduled PDSCHs to the UE.
  • the UE may be fixed to feedback 1-bit or 2-bit HARQ-ACK in response to the PDSCH.
  • the second method even if the UE is configured as a CBG-based transmission from the base station and the CBG-based transmission is actually performed, since the HARQ-ACK feedback information according to the CBG-based transmission can not be used, Can not be obtained.
  • the base station when the base station configures whether the CBG-based transmission is to be performed for each component carrier individually in the case of carrier aggregation, whether the CBG-based transmission is configured for the corresponding component carrier in the PDSCH scheduled for the UE And CBG-based transmission or TB-based transmission is performed according to the DCI scheduling PDSCH. That is, when a base station configures a CBG-based transmission on a specific component carrier, the UE can feed back an N-bit HARQ-ACK even when the base station performs TB-based transmission to the UE on the specific component carrier . Where N may be the maximum number of CBGs per TB configured for the UE.
  • a terminal may receive a PDCCH indicating PDSCH scheduling information of each component carrier in one or more component carriers (s). Also, the UE can receive the DCI through the PDCCH.
  • CBG-based transmission may be configured for at least one component carrier in one or more component carriers (s). Also, at least one TB-based transmission and at least one CBG-based transmission may be configured in one or more of the component carriers (s).
  • the terminal can identify the transmission mode in each component carrier based on the DCI format of the DCI.
  • the transmission method is either TB-based transmission or CBG-based transmission.
  • the UE can receive the DAI through the PDCCH.
  • the DAI includes a counter-DAI and a total-DAI as described above.
  • the UE receives the PDSCH of each component carrier in one or more of the component carriers (s) based on the scheduling information of the PDCCH and generates a HARQ-ACK bit sequence in response to the reception of the PDSCH of each component carrier. At this time, the UE generates HARQ-ACK bit sequence by referring to DAI.
  • the HARQ-ACK bit sequence includes a HARQ-ACK bit sequence (i.e., a TB-based HARQ-ACK bit sequence) for a TB-based transmission and a HARQ-ACK bit sequence for a CBG- Bit sequence).
  • the DAI can be separately applied to the TB-based HARQ-ACK bit sequence and the CBG-based HARQ-ACK bit sequence, respectively. Also, within the HARQ-ACK bit sequence, the TB-based HARQ-ACK bit sequence may be located before the CBG-based HARQ-ACK bit sequence.
  • the terminal may generate an HARQ-ACK bit sequence for the one or more cell (s) based on the identified transmission scheme of each cell. That is, the TB-based HARQ-ACK bit sequence and the CBG-based HARQ-ACK bit sequence may be separately generated in the HARQ-ACK bit sequence. At this time, one HARQ-ACK bit is generated per one TB in the TB-based HARQ-ACK bit sequence and N HARQ-ACK bits (N) are generated per TB in the CBG-based HARQ-ACK bit sequence . That is, the HARQ-ACK bit (s) for the CBG-based PDSCH is configured to have N bits per TB equally regardless of the number of CBG (s) actually transmitted and scheduled on the PDSCH.
  • N may be the maximum number of CBGs per TB configured in the UE.
  • N may be a value that the base station configured for HARQ-ACK multiplexing.
  • the HARQ- (S) may be constructed by repeating the HARQ-ACK bit (s) for the transmitted CBG (s).
  • the HARQ-ACK bit (s) for that particular component carrier may comprise M HARQ-ACK bit (s) and NM NACK (s) for the transmitted CBG (s).
  • the UE transmits the generated HARQ-ACK bit sequence to the BS.
  • the UE can identify whether a TB-based transmission or a CBG-based transmission is applied to the PDSCH scheduled by the PDCCH.
  • the UE can identify the transmission mode in each of the component carriers (i.e., the PDSCH) based on the information of the DCI received through the PDCCH. For example, transmission scheme information may be signaled in explicit 1-bit in the DCI, or may be inferred through a combination of other information contained in the DCI.
  • the transmission scheme in each component carrier can be identified based on the DCI format of the DCI. Different DCI formats may be used for different transmission schemes. Different DCI formats may have different sizes of information included in the DCI.
  • different DCI formats may have different payload lengths of DCI.
  • CRCs can be scrambled with different RNTIs.
  • the UE can identify, through the information specified in the DCI, which CBG (s) the corresponding PDSCH is configured from among all the CBGs.
  • a CBG-based transmission is configured for at least one component carrier (i.e., cell) in one or more of the component carriers (s) that the base station has configured.
  • at least one TB-based transmission and at least one CBG-based transmission may be configured in one or more component carriers (s).
  • the same or corresponding portions as those of the previous embodiment are not described.
  • the value of each index or counter increases from 0 to 1.
  • the embodiment of the present invention is not limited to this, and the value of the index or counter may be incremented by 1 from a predetermined value (for example, 1).
  • the DAI can be separately applied to the TB-based HARQ-ACK bit sequence and the CBG-based HARQ-ACK bit sequence, respectively. Therefore, the base station generates independent counter-DAI and total-DAI values for each transmission scheme. The base station transmits the counter-DAI value and the total -DAI value according to the transmission scheme of the PDSCH through the counter-DAI field and the total-DAI field of the PDCCH for scheduling the corresponding PDSCH.
  • the terminal receives the DCI through the PDCCH transmitted by the base station, distinguishes the transmission scheme (TB-based transmission or CBG-based transmission) according to the information of the DCI, and receives the DAI corresponding to the transmission scheme.
  • the UE can generate a HARQ-ACK bit sequence of the transmission scheme by referring to the received DAI.
  • the UE can interpret the counter-DAI and the total-DAI received through the PDCCH as a counter-DAI and a total-DAI for the transmission scheme of the PDSCH scheduled by the PDCCH, respectively.
  • Table 9 shows a method in which the UE analyzes the counter-DAI and the total-DAI generated according to the first embodiment of the present invention.
  • the counter-DAI field and the total-DAI field of the PDCCH scheduling the TB-based PDSCH indicate a counter-DAI and a total-DAI for TB-based transmission, respectively.
  • the counter-DAI and total-DAI fields of the PDCCH scheduling the CBG-based PDSCH represent the counter-DAI and the total-DAI for CBG-based transmission, respectively.
  • the counter-DAI for a TB-based transmission may indicate the accumulated number of TB-based PDSCH (s) scheduled from the first component carrier (i.e., CC # 0) to the previous component carrier.
  • the value of the counter-DAI is C
  • the cumulative number of TB-based PDSCH (s) scheduled up to the previous component carrier may be C.
  • the counter-DAI for TB-based transmission may indicate the accumulated number of TB-based PDSCH (s) scheduled from the first component carrier (i.e., CC # 0) to the current component carrier.
  • the cumulative number of TB-based PDSCH (s) scheduled up to the current component carrier may be C + 1.
  • the Total-DAI for TB-based transmissions may indicate the total number of TB-based PDSCHs scheduled for the entire component carriers. If the value of the total -DAI is T, the total number of TB-based PDSCHs scheduled for all component carriers may be T + 1.
  • the counter-DAI for a CBG-based transmission may indicate the cumulative number of CBG-based PDSCH (s) scheduled from the first component carrier (i.e., CC # 0) to the previous component carrier.
  • the cumulative number of CBG-based PDSCH (s) scheduled up to the previous component carrier may be C.
  • a counter-DAI for a CBG-based transmission may indicate the cumulative number of CBG-based PDSCH (s) scheduled from the first component carrier (i.e., CC # 0) to the current component carrier.
  • the accumulated number of CBG-based PDSCH (s) scheduled up to the current component carrier may be C + 1.
  • the total-DAI for CBG-based transmission may indicate the total number of CBG-based PDSCHs scheduled for all component carriers. If the value of the total -DAI is T, the total number of CBG-based PDSCHs scheduled for all component carriers may be T + 1.
  • Fig. 21 shows a DAI signaling method according to the above-described first embodiment.
  • the PDSCH can be transmitted to the UE through the component carriers # 0, # 1, # 3, # 4, # 5 and # 7.
  • the CBG-based PDSCH is transmitted through the component carriers # 0, # 3, # 5 and # 7, and the TB-based PDSCH is transmitted through the component carriers # 1 and # 4.
  • the total number of CBG-based PDSCHs scheduled for all component carriers is 4, so the value of the Total-DAI field for CBG-based transmission can be set to 3.
  • the value of the counter-DAI field for CBG-based transmission may be set to a value that increases from 0 based on the accumulated number of CBG-based PDSCH (s) scheduled up to the current component carrier. Therefore, the values of the (Counter-DAI, Total-DAI) fields of the PDCCH for the component carriers # 0, # 3, # 5, and # 7 to which the CBG-based PDSCH is transmitted are (0, 3) ), (2, 3) and (3, 3). Likewise, the total number of TB-based PDSCHs scheduled for all component carriers is 2, so the value of the total-DAI field for TB-based transmission may be set to one.
  • the value of the counter-DAI field for TB-based transmission may be set to a value that increases from 0 based on the accumulated number of TB-based PDSCH (s) scheduled up to the current component carrier. Therefore, the values of the (Counter-DAI, Total-DAI) fields of the PDCCH for the component carriers # 1 and # 4 to which the TB-based PDSCH is transmitted may be (0, 1) and (1, 1), respectively.
  • the UE can receive the PDCCH for scheduling the PDSCH and identify the transmission scheme of the PDSCH. For example, the UE can identify the transmission mode of the PDSCH based on the DCI format of the received DCI on the PDCCH. At this time, the UE notifies the value of the Counter-DAI field and the Total-DAI field of the received PDCCH, To-DAI and total-DAI for the transmission scheme of the PDSCH. For example, in the embodiment of FIG.
  • the UE when a PDCCH for scheduling a PDSCH transmitted through a component carrier # 3 is received, the UE can identify that the CBG-based PDSCH is transmitted through the carrier # 3, The values of the DAI field and the total-DAI field can be interpreted as counter-DAI and total-DAI, respectively, for CBG-based transmission. Since the value of the received (Counter-DAI, Total-DAI) field is (1, 3), the UE allocates a total of four CBG-based PDSCHs to all the component carriers, and the PDSCH Lt; / RTI > is the second CBG-based PDSCH.
  • the counter-DAI values for the CBG-based transmission do not increase sequentially (i.e., in the order of 0- > 1- > 2- > 3 ...) as the component carrier index increases, It can be determined that the reception of some PDCCHs that are scheduled to be performed by the mobile station UE has failed.
  • the UE transmits at least one CBG-based transmission scheduling after the last PDCCH It can be determined that the reception of the PDCCH has failed.
  • the number of PDCCHs scheduling the CBG-based transmission that failed to receive after the last received PDCCH can be identified through the difference between the total-DAI value and the counter-DAI value of the last PDCCH.
  • Such a method of analyzing the counter-DAI value and the total -DAI value can be equally applied to the interpretation of the counter-DAI value and the total -DAI value for the TB-based transmission.
  • the UE fails to decode the PDCCH transmitted through the CBG-based transmission scheduled component carriers # 3 and # 7, and the CBG-based transmission proceeds through the remaining scheduled component carriers # 0 and # 5
  • the decoding of the transmitted PDCCH can be succeeded.
  • the UE can identify that it has failed to receive one PDCCH scheduling CBG-based transmission after the last PDCCH.
  • the terminal generates a HARQ-ACK bit sequence for all the component carriers in response to the reception of the PDSCH of each component carrier.
  • the terminal can generate the HARQ-ACK bit sequence based on the identified transmission scheme of each component carrier.
  • the HARQ-ACK bit sequence includes a TB-based HARQ-ACK bit sequence and a CBG-based HARQ-ACK bit sequence.
  • the UE can generate a HARQ-ACK bit sequence by referring to the DAI of the PDCCH for scheduling the PDSCH of each component carrier. At this time, the DAI is separately applied to the TB-based HARQ-ACK bit sequence and the CBG-based HARQ-ACK bit sequence.
  • the terminal may combine the N-bit HARQ-ACK for each CBG-based transmission in the order of the counter-DAI values of the CBG-based transmission to generate a CBG-based HARQ-ACK bit sequence.
  • each bit indicates whether one CBG is successfully received.
  • N HARQ-ACK bit (s) are generated per TB, and N is the maximum number of CBGs per one TB configured to the UE have.
  • the UE may also generate a TB-based HARQ-ACK bit sequence by combining the 1-bit or 2-bit HARQ-ACK for each TB-based transmission in the order of the counter-DAI value of the TB-based transmission.
  • HARQ-ACK for TB-based transmission is composed of 1-bit per PDSCH when spatial bundle is applied and maximum 2-bits per PDSCH when spatial bundle is not applied.
  • FIG. 22 it is assumed that a 1-bit HARQ-ACK is transmitted with HARQ-ACK for each TB-based transmission.
  • the CBG-based HARQ-ACK bit sequence in the HARQ-ACK bit sequence may be excluded if the terminal does not receive any PDCCHs scheduling CBG-based transmission. That is, the HARQ-ACK bit sequence may be composed only of the TB-based HARQ-ACK bit sequence. Likewise, if the UE does not receive any PDCCHs scheduling TB-based transmission, the TB-based HARQ-ACK bit sequence in the HARQ-ACK bit sequence may be excluded. That is, the HARQ-ACK bit sequence may be composed only of the CBG-based HARQ-ACK bit sequence.
  • the UE may combine a CBG-based HARQ-ACK bit sequence and a TB-based HARQ-ACK bit sequence to form an entire HARQ-ACK bit sequence.
  • the UE can construct a full HARQ-ACK bit sequence by appending a CBG-based HARQ-ACK bit sequence to the next of a TB-based HARQ-ACK bit sequence.
  • the HARQ-ACK bit sequence constructed by the UE is [x 0 (0) , x 1 (0) , ... , x N -1 (0) , x 0 (1) , x 1 (1) , ... , x N -1 (1) , x 0 (2) , x 1 (2) , ...
  • x is a CBG-based HARQ-ACK bit and y is a TB-based HARQ-ACK bit.
  • the superscript indicates the counter-DAI value of the PDCCH scheduling PDSCH composed of the corresponding CBG or TB, and the subscript indicates the ascending order of the corresponding CBG or TB in the PDSCH.
  • the UE in order for the UE to construct the entire HARQ-ACK bit sequence, the UE must receive at least one DAI for the TB-based transmission and at least one DAI for the CBG-based transmission do. That is, the terminal must receive at least one PDCCH that schedules the CBG-based transmission and at least one PDCCH that schedules the TB-based transmission. If the UE receives only the PDCCH for one transmission scheme, the scheduling information for the other transmission scheme can not be identified.
  • the UE can not know whether the PDCCH for the TB-based transmission is transmitted, and thus does not generate the TB-based HARQ-ACK bit sequence .
  • an error may occur in the analysis of the HARQ-ACK bit sequence between the Node B and the UE, and a method for solving the problem is needed.
  • a base station transmits a counter-DAI value according to a transmission scheme of a PDSCH through a counter-DAI field of a PDCCH for scheduling a corresponding PDSCH, and transmits a TB- -DAI value for CBG-based transmission or a total-DAI value for CBG-based transmission over the total-DAI field of the PDCCH.
  • the counter-DAI field signals a counter-DAI value according to the transmission scheme of the corresponding PDSCH, while the total -DAI field indicates the transmission scheme of the PDSCH according to the value of the counter- The total-DAI value according to the transmission scheme or the total -DAI according to another transmission scheme.
  • the total -DAI field indicates a total -DAI value according to the transmission scheme of the corresponding PDSCH.
  • the counter -DAI value is an odd number
  • the terminal receives the DCI through the PDCCH transmitted by the base station and receives the DAI in the DCI format of the DCI.
  • the UE can generate a HARQ-ACK bit sequence by referring to the received DAI.
  • the UE can interpret the counter-DAI received on the PDCCH as a counter-DAI for the transmission scheme of the PDSCH scheduled by the PDCCH.
  • the terminal can identify based on the value of the counter-DAI whether the total -DAI received on the PDCCH is a total -DAI for TB-based transmission or a total -DAI for TB-based transmission.
  • Table 10 shows how the UE interprets the counter-DAI and total-DAI generated according to the second embodiment of the present invention.
  • the counter-DAI field of the PDCCH scheduling the TB-based PDSCH indicates a counter-DAI for the TB-based transmission
  • the counter-DAI field of the PDCCH scheduling the CBG- ≪ / RTI &gt The total-DAI field of the PDCCH scheduling the TB-based PDSCH indicates a total-DAI for the TB-based transmission when the value of the counter-DAI field of the PDCCH is an even number, and the value of the counter- And an overall -DAI for CBG-based transmission in the case of an odd number.
  • the total-DAI field of the PDCCH scheduling the CBG-based PDSCH indicates a total-DAI for CBG-based transmission when the value of the counter-DAI field of the PDCCH is even and the value of the counter- And an overall-DAI for TB-based transmission in the case of an odd number.
  • the information indicated by the counter-DAI and the total-DAI for the TB-based transmission and the counter-DAI and the total -DAI for the CBG-based transmission are the same as those in the first embodiment described above.
  • the DAI signaling method according to the above-described second embodiment.
  • the situation in which the CBG-based PDSCH and the TB-based PDSCH are transmitted through each of the component carriers is the same as in the first embodiment described above.
  • the total number of CBG-based PDSCHs scheduled for all component carriers is four, and the total number of CBG-based PDSCHs scheduled for all component carriers is two.
  • the value of the total -DAI field is set to 3 when the counter-DAI value is even, and the value of the total -DAI field when the counter- Is set to one.
  • the value of the total-DAI field is set to 1 if the counter-DAI value is even and the value of the total-DAI field is set to 3 if the counter-DAI value is odd . Therefore, the values of the (Counter-DAI, Total-DAI) fields of the PDCCH for the component carriers # 1 and # 4 to which the TB-based PDSCH is transmitted may be (0, 1) and (1, 3), respectively.
  • the UE can receive the PDCCH for scheduling the PDSCH and identify the transmission scheme of the PDSCH. At this time, the UE interprets the value of the counter-DAI field of the received PDCCH as a counter-DAI for the PDSCH transmission scheme scheduled by the PDCCH. On the other hand, when interpreting the value of the total-DAI field of the received PDCCH, if the counter-DAI value is an even number, the UE interprets it as a total-DAI according to the transmission scheme of the PDSCH. If the counter- It is interpreted as a Total-DAI according to a transmission scheme other than the transmission scheme of the PDSCH. For example, in the embodiment of FIG.
  • the UE when a PDCCH for scheduling a PDSCH transmitted through a component carrier # 3 is received, the UE can identify that the CBG-based PDSCH is transmitted through the carrier # 3, The value of the DAI field can be interpreted as a counter-DAI for CBG-based transmission. At this time, since the value of the counter-DAI field is odd, the UE can interpret the value of the total-DAI field of the PDCCH as a total-DAI for TB-based transmission. Since the value of the received (Counter-DAI, Total-DAI) field is (1, 1), the UE receives the PDSCH transmitted through the component carrier # 3 as the second CBG- TB-based PDSCHs are allocated.
  • the method for determining that the UE fails to receive the PDCCH scheduling the CBG-based transmission or the TB-based transmission based on the counter-DAI and / or the Total -DAI is similar to the first embodiment described above.
  • the UE shall refer to the Total-DAI field in the PDCCH when the value of the counter-DAI field is an even number in order to acquire a Total-DAI for a specific transmission scheme. Therefore, in the first embodiment, the total -DAI value of the last PDCCH should be replaced with the total -DAI value of the PDCCH in which the value of the counter-DAI field is an even number.
  • the UE can refer to the total-DAI field when the value of the counter-DAI field is odd in the PDCCH for scheduling the PDSCH of the other transmission scheme in order to obtain the total-DAI for the specific transmission scheme.
  • the UE can discriminate whether or not reception of at least a part of the PDCCH has failed by referring to the total-DAI for the thus-obtained specific transmission scheme.
  • the UE can know the number of PDSCHs scheduled in different transmission schemes by receiving only PDCCHs scheduling PDSCHs of one transmission scheme. Therefore, it is possible to prevent an error in the interpretation of the HARQ-ACK bit sequence between the Node B and the UE even if all PDCCHs for scheduling the PDSCH of the specific transmission scheme fail. For example, if one PDCCH scheduling TB-based transmission is transmitted and the UE fails to receive the PDCCH, the UE identifies the scheduled number of TB-based PDSCHs on the PDCCH scheduling CBG-based transmission . However, in a situation where only one PDCCH is successfully received, an error may still occur in the analysis of the HARQ-ACK bit sequence between the Node B and the UE.
  • FIG. 24 shows a DAI signaling method according to a third embodiment of the present invention.
  • the base station generates an independent counter-DAI for each of the TB-based transmission and the CBG-based transmission and generates a common total-DAI used together for the two transmission schemes .
  • the base station can transmit the counter-DAI value according to the transmission scheme of the PDSCH through the counter-DAI field of the PDCCH scheduling the corresponding PDSCH and transmit the common total-DAI value through the total-DAI field of all PDCCHs.
  • the UE can interpret the counter-DAI received on the PDCCH as a counter-DAI for the transmission scheme of the PDSCH scheduled by the PDCCH.
  • the UE can interpret the total-DAI received through the PDCCH as a total-DAI applied in common to all transmission modes. Table 11 shows how the UE interprets the counter DAI and the total DAI generated according to the third embodiment of the present invention.
  • the information indicated by the counter-DAI field of the PDCCH for scheduling the TB-based PDSCH and the counter-DAI field of the PDCCH for scheduling the CBG-based PDSCH respectively correspond to the first and second embodiments same.
  • both the total-DAI field of the PDCCH scheduling the TB-based PDSCH and the total-DAI field of the PDCCH scheduling the CBG-based PDSCH represent a common total-DAI.
  • a common total -DAI value may be determined according to various embodiments.
  • a common total -DAI value is a total of PDSCHs of any transmission scheme scheduled for all component carriers Can be expressed.
  • a common total-DAI value may represent the total number of CBG-based PDSCHs scheduled for all component carriers.
  • a common total-DAI value may be set to a value that minimizes the length of the HARQ-ACK bit sequence. If only PDSCHs of one transmission scheme are scheduled in the entire component carriers, a common total -DAI value can be determined to a predetermined value.
  • the predetermined value when the 2-bit total-DAI is used, the predetermined value may be a binary number '11'. In addition, when the 3-bit total-DAI is used, the predetermined value may be '011' or '111'.
  • FIG. 24 shows a DAI signaling method according to the above-described third embodiment.
  • the situation in which the CBG-based PDSCH and the TB-based PDSCH are transmitted through each of the component carriers is the same as the first embodiment described above.
  • a total-DAI field for a CBG-based transmission and a total-DAI field for a TB-based transmission are all three, assuming that a common total-DAI value represents the total number of CBG- Respectively.
  • the values of the (Counter-DAI, Total-DAI) fields of the PDCCH for the component carriers # 0, # 3, # 5, and # 7 to which the CBG-based PDSCH is transmitted are (0, 3) ), (2, 3) and (3, 3). Also, the values of the (Counter-DAI, Total-DAI) fields of the PDCCH for the component carriers # 1 and # 4 to which the TB-based PDSCH is transmitted may be (0, 3) and (1, 3), respectively.
  • the UE can receive the PDCCH for scheduling the PDSCH and identify the transmission scheme of the PDSCH. At this time, the UE interprets the value of the counter-DAI field of the received PDCCH as a counter-DAI for the PDSCH transmission scheme scheduled by the PDCCH. On the other hand, the UE interprets the value of the Total-DAI field of the received PDCCH as a Total-DAI applied to both the CBG-based transmission and the TB-based transmission. For example, in the embodiment of FIG.
  • the UE when a PDCCH for scheduling a PDSCH transmitted through a component carrier # 3 is received, the UE can identify that the CBG-based PDSCH is transmitted through the carrier # 3, The value of the DAI field can be interpreted as a counter-DAI for CBG-based transmission. Also, the UE can interpret the total-DAI field value of the PDCCH as a Total-DAI applied to both CBG-based transmission and TB-based transmission. Since the value of the received (Counter-DAI, Total-DAI) field is (1, 3), the UE transmits the CBG-based PDSCH to all the component carriers, with the PDSCH transmitted through the component carrier # 3 being the second CBG- PDSCH and the TB-based PDSCH are allocated in total, respectively.
  • both the total-DAI field for CBG-based transmission and the total-DAI field for TB-based transmission signal a common total-DAI value, but the total number of scheduled CBG- based PDSCHs and TB- May not be the same as each other. That is, if the total-DAI field consists of B bits and signals a common total-DAI value k, then the total number of scheduled CBG-based PDSCHs is 2 B * n + k + 1 and the scheduled TB- The total number of PDSCHs may be 2 B * m + k + 1, where n and m are non-negative integers. Thus, if the Total-DAI field consists of two bits, the difference between the total number of scheduled CBG-based PDSCHs and the total number of scheduled TB-based PDSCHs may be a multiple of four.
  • the method for determining that the UE fails to receive the PDCCH scheduling the CBG-based transmission or the TB-based transmission based on the counter-DAI and / or the Total -DAI is similar to the first embodiment described above. However, if the received common total -DAI indicates a predetermined value and no PDCCH for scheduling the PDSCH of the specific transmission scheme is received, the UE can determine that the PDSCH of the specific transmission scheme is not scheduled. When generating the HARQ-ACK bit sequence, the UE may not multiplex the HARQ-ACK bit sequence for the specific transmission scheme determined to be unscheduled.
  • the HARQ-ACK bit sequence generated by the UE excludes the TB-based HARQ-ACK bit sequence .
  • the HARQ-ACK bit sequence generated by the UE may be excluded from the CBG-based HARQ- .
  • the UE determines that the PDSCH of the specific transmission scheme is scheduled but fails to receive the PDSCH . Accordingly, when generating the HARQ-ACK bit sequence, the UE can multiplex the HARQ-ACK bit sequence for the corresponding transmission scheme together.
  • the predetermined value may be a binary number '11'.
  • the predetermined value may be '011' or '111'.
  • the method of not multiplexing the HARQ-ACK bit sequence for a specific transmission scheme can be applied only when the HARQ-ACK bit sequence is transmitted through the PUSCH. That is, when a common total-DAI indicates a predetermined value, no PDCCH for scheduling a PDSCH of a specific transmission scheme is received at all, and an HARQ-ACK bit sequence is transmitted through a PUSCH, The ACK bit sequence may not be multiplexed.
  • the UE can generate the HARQ-ACK bit sequence based on the total number information according to the common total-DAI value, unlike the total number of PDSCHs scheduled for the specific transmission scheme. For example, if the TB-based transmission succeeds in decoding the PDCCH transmitted on the scheduled component carriers # 1 and # 4, the terminal receives a value of 0, 1, respectively, as the counter-DAI for the TB-based transmission . Meanwhile, the UE receives a value of 3 as a total-DAI for TB-based transmission.
  • the base station knows the actual total number of scheduled TB-based PDSCHs unlike the common total-DAI value, the NACK transmitted due to the mismatch can be ignored.
  • FIG. 25 and 26 illustrate embodiments for generating a HARQ-ACK bit sequence based on signaled DAI according to the third embodiment described above.
  • Figure 25 shows an embodiment in which a common total-DAI value represents the total number of CBG-based PDSCHs
  • Figure 26 shows an embodiment in which a common total-DAI value represents the total number of TB-based PDSCHs.
  • the method of generating the HARQ-ACK bit sequence based on the signaled DAI according to the third embodiment of the present invention is similar to the first embodiment described with reference to FIG.
  • a common Total-DAI indicates a predetermined value and no PDCCH for scheduling a PDSCH of a specific transmission scheme is received at all, when the UE generates an HARQ-ACK bit sequence, the HARQ-ACK bit for the specific transmission scheme
  • the sequence may not be multiplexed.
  • a common total-DAI value represents the total number of CBG-based PDSCHs, and the value of the Total-DAI field is 3.
  • the UE may generate a CBG-based HARQ-ACK bit sequence and a TB-based HARQ-ACK bit sequence, respectively, and combine the two HARQ-ACK bit sequences to form an entire HARQ-ACK bit sequence.
  • a TB- based HARQ- TB- based PDSCH i.e., PDSCH TB-tx # 2, # 3 can be included in HARQ-ACK [y 0 (2 ), y 0 (3)] is added to the.
  • the virtual PDSCH means a PDSCH in which transmission is not actually performed.
  • the UE may construct a full HARQ-ACK bit sequence by appending a CBG-based HARQ-ACK bit sequence to the next of a TB-based HARQ-ACK bit sequence.
  • the HARQ-ACK bit sequence constructed by the UE is [x 0 (0) , x 1 (0) , ... , x N -1 (0) , x 0 (1) , x 1 (1) , ... , x N -1 (1) , x 0 (2) , x 1 (2) , ... , x N -1 (2) , x 0 (3) , x 1 (3) , ...
  • the last two bits [y 0 (2) , y 0 (3) ] of the TB-based HARQ-ACK bit sequence are used to prevent errors in the HARQ-ACK bit sequence analysis between the base station and the terminal, Are the dummy bits with information.
  • the UE may generate a CBG-based HARQ-ACK bit sequence and a TB-based HARQ-ACK bit sequence, respectively, and combine the two HARQ-ACK bit sequences to form an entire HARQ-ACK bit sequence.
  • the value of the total-DAI field is 1, four CBG-based PDSCHs (i.e. PDSCH CBG-tx # 0, # 1, HARQ-ACK [x 0 (4) , x 1 (4) , ...) for the virtual CBG-based PDSCHs (i.e., PDSCH CBG-tx # 4 and # 5) , x N -1 (4) , x 0 (5) , x 1 (5) , ...
  • the UE may construct a full HARQ-ACK bit sequence by appending a CBG-based HARQ-ACK bit sequence to the next of a TB-based HARQ-ACK bit sequence.
  • the HARQ-ACK bit sequence constructed by the UE is [x 0 (0) , x 1 (0) , ... , x N -1 (0) , x 0 (1) , x 1 (1) , ... , x N -1 (1) , x 0 (2) , x 1 (2) , ... , x N -1 (2) , x 0 (3) , x 1 (3) , ...
  • the last 2N bits [x 0 (4) , x 1 (4) , ... ) of the CBG-based HARQ-ACK bit sequence , x N -1 (4) , x 0 (5) , x 1 (5) , ... , x N - 1 (5) ] are dummy bits with useless information to prevent errors in the analysis of the HARQ-ACK bit sequence between the Node B and the UE.
  • FIG. 27 shows another embodiment of generating a HARQ-ACK bit sequence based on signaled DAI according to the third embodiment described above.
  • the total -DAI value may be set to a predetermined value 3 (i.e., the binary number '11').
  • the TB-based PDSCH is transmitted through the component carriers # 1 and # 4, and the CBG-based PDSCH is not scheduled.
  • FIG. 27 (a) shows an embodiment in which the value of the total-DAI field indicates the total number of TB-based PDSCHs.
  • the total number of TB-based PDSCHs in all component carriers is two, so the value of the total-DAI field is set to one.
  • the total number of CBG-based PDSCHs scheduled for all component carriers may be interpreted as two. Therefore, the UE generates 2 * N-bit HARQ-ACK [x 0 (0) , x 1 (0) , ... ) for two virtual CBG-based PDSCHs. , x N -1 (0) , x 0 (1) , x 1 (1) , ... , x N - 1 (1) ]. Since the UE can detect only the PDCCH scheduling the TB-based PDSCH, the 2 * N-bit HARQ-ACK can be set as NACK as dummy bits.
  • FIG. 27 (b) shows an embodiment in which the value of the total-DAI field indicates a predetermined value indicating that the PDSCH of the specific transmission scheme is not scheduled.
  • the predetermined value is 3 (that is, the binary number '11').
  • the UE can determine that the CBG-based PDSCH is not scheduled because the received total-EDI indicates a preset value and no PDCCH for scheduling the CBG-based PDSCH is received at all. Accordingly, the UE can generate the entire HAQR-ACK bit sequence including only the TB-based HARQ-ACK bit sequence except for the CBG-based HARQ-ACK bit sequence.
  • the UE can interpret that the total number of TB-based PDSCHs scheduled for all the component carriers is four. However, since the UE can actually receive two TB-based PDSCHs, it can generate 2-bit HARQ-ACK [y 0 (2) , y 0 (3) ] for two virtual TB- have. Since the UE can not receive the PDCCH scheduling the virtual TB-based PDSCHs, the 2-bit HARQ-ACK can be set as NACK as dummy bits.
  • one HARQ-ACK bit is generated for one TB in the TB-based HARQ-ACK bit sequence and N HARQ-ACK bits for one TB in the CBG-based HARQ- (S) are generated.
  • N HARQ-ACK bits for one TB in the CBG-based HARQ- (S) are generated.
  • any one of 1 to N HARQ-ACK bit (s) is generated per TB in the CBG-based HARQ-ACK bit sequence.
  • the length of the HARQ-ACK bit (s) for the CBG-based PDSCH may be determined based on the number of CBG (s) actually transmitted and scheduled on the PDSCH. It is also assumed in the following embodiments that a TB-based transmission is composed of one CBG-based transmission.
  • a PDSCH composed of one TB is a PDSCH composed of one CBG
  • a PDSCH composed of two TBs is a PDSCH composed of two CBGs
  • each embodiment can be described.
  • the expression of separate TB-based transmission or CBG-based transmission may be omitted.
  • the UE can identify through the PDCCH information whether TB-based transmission or CBG-based transmission is applied to the PDSCH scheduled by the PDCCH.
  • the base station may generate a counter-DAI value and a total-DAI value based on the number of scheduled CBGs, and transmit the counter-DAI field and the total-DAI field. That is, the counter-DAI represents the cumulative number of CBG (s) scheduled from the first component carrier (i.e., component carrier # 0) to the previous component carrier. Also, the Total -DAI represents the total number of scheduling CBGs on all component carriers. Referring to FIG. 28, the PDSCH can be transmitted to the UE through the component carriers # 0, # 1, # 3, # 4, # 5 and # 7.
  • the number of CBG (s) transmitted through the component carriers # 0, # 1, # 3, # 4, # 5 and # 7 may be 2, 3, 1, 4, 3 and 3, respectively. Since the total number of CBGs scheduled for all component carriers is 16, the (Counter-DAI, Total-DAI) field of each PDCCH for component carriers # 0, # 1, # 3, # 4, The values may be (0,16), (2,16), (5,16), (6,16), (10,16) and (13,16).
  • the UE can identify the number of CBGs included in the PDSCH scheduled by the PDCCH through the CBG scheduling information included in the PDCCH. In addition, the UE can identify the total number of CBGs scheduled for all the component carriers through the total-DAI value, and identify the order in which the CBGs included in the PDSCH scheduled by the corresponding PDCCH are transmitted through the counter-DAI value .
  • the PDSCH scheduled by the current PDCCH includes k CBG (s) and the value of the (Counter-DAI, Total-DAI) field is (C, T)
  • the PDSCHs scheduled for all the component carriers are T CBG
  • the CBG (s) included in the PDSCH currently scheduled by the PDCCH are C + 1th to C + kth CBG (s) among T CBGs. For example, if the UE successfully receives a PDCCH for scheduling a PDSCH transmitted through a component carrier # 3, the UE determines whether the PDSCH transmitted through the component carrier # 3 based on the CBG scheduling information included in the PDCCH includes one CBG .
  • the UE has a total of 16 CBGs scheduled for all the component carriers through the values (5, 16) of the received (Counter-DAI, Total-DAI) field and included in the PDSCH transmitted through the component carrier # 3 CBG is the sixth CBG among the total 16 CBGs.
  • the UE can generate the HARQ-ACK bit sequence in the following manner.
  • the length of the HARQ-ACK bit sequence can be determined based on the total -DAI value. If the total-DAI field is composed of B bits and the value of the total-DAI field is T, the length of the HARQ-ACK bit sequence may be 2 B * n + T.
  • n is a non-negative integer and may be a minimum value that allows HARQ-ACK bits for CBGs included in the PDSCHs scheduled by the successfully received PDCCHs to be included in the HARQ-ACK bit sequence.
  • the UE can determine the location of the HARQ-ACK bit (s) for the CBGs scheduled by the PDCCH based on the counter-DAI value obtained from the PDCCH that succeeded in reception and the number k of scheduled CBG (s). That is, when the value of the counter-DAI field is C, the position of the HARQ-ACK bit (s) in the HARQ-ACK bit sequence may be from C + 1 to C + k. If the position of the counter is -DAI field is composed of bits of A and the counter value of this field -DAI C, available HARQ-ACK bit (s) is 2 m * A + C + A from the first 2 * m + C + k. Here, m is a non-negative integer. On the other hand, of the HARQ-ACK bit sequence, the bit to which the HARQ-ACK bit (s) are not mapped can be set to NACK.
  • the UE successfully receives the PDCCH when the UE successfully receives the PDCCH, the total number of CBGs scheduled for all the component carriers and the order in which the CBGs included in the PDSCH scheduled by the corresponding PDCCH are transmitted are identified .
  • a plurality of CBGs can be transmitted through one PDSCH, it is not possible to identify how many PDSCHs failed to receive when the UE identifies a failure to receive a plurality of CBGs.
  • a base station is configured to receive a first total-DAI (i.e., total-DAI # 1) value based on the number of scheduled PDSCHs and a first total- And generates a second counter-DAI (i.e., counter-DAI # 2) value and a second total -DAI (i.e., total -DAI # 2) value based on the number of CBGs.
  • the base station may transmit the generated DAI values through a first counter-DAI field, a first total-DAI field, a second counter-DAI field, and a second total-DAI field.
  • the first counter-DAI represents the cumulative number of PDSCH (s) scheduled from the first component carrier (i.e., component carrier # 0) to the previous component carrier.
  • the first component carrier i.e., component carrier # 0
  • the accumulated number of PDSCH (s) scheduled up to the previous component carrier may be C (i.e., the cumulative number of PDSCH C + 1).
  • the first total-DAI represents the total number of scheduling PDSCHs on all the component carriers. If the value of the first total -DAI is T, then the total number of PDSCHs scheduled for all component carriers may be T + 1.
  • the second counter-DAI is determined based on the accumulated number of CBG (s) scheduled from the first component carrier (i.e., component carrier # 0) to the previous component carrier.
  • the second total-DAI is determined based on the total number of scheduling CBGs in all the component carriers.
  • the values of the second counter-DAI field and the second total-DAI field are set such that the value of the first counter- Can be set by subtracting the value of the -DAI field.
  • the situation in which the CBG (s) are transmitted through each component carrier is the same as in the fourth embodiment described above.
  • (the first counter-DAI, the first total -DAI, the second counter -DAI, the second total -DAI, and the second total-EDI) of each PDCCH for the component carriers # 0, # 1, # 3, # 4, ) Field has values of (0, 5, 0, 11), (1, 5, 1, 11), (2, 5, 3, 11) 6, 11) and (5, 5, 8, 11).
  • the UE can identify the number of CBGs included in the PDSCH scheduled by the PDCCH through the CBG scheduling information included in the PDCCH. Also, the UE can identify the total number of PDSCHs scheduled for all the component carriers through the first total-DAI value, and identify the order in which the PDSCHs scheduled by the corresponding PDCCH are transmitted through the first counter-DAI value . In addition, the UE can identify the total number of CBGs scheduled for all the component carriers through the second total-DAI value, and CBGs included in the PDSCH scheduled by the corresponding PDCCH through the second Counter- Can be identified.
  • the PDSCH scheduled by the current PDCCH includes k CBG (s) and the values of the first counter-DAI, the first total-DAI, the second counter-DAI, the second total- , C2, T2)
  • the total number of PDSCHs scheduled for all the component carriers is T1 + 1 and the total number of scheduled CBGs is T1 + T2.
  • the order of the PDSCHs currently scheduled by the PDCCH is C1, and the CBGs included in the PDSCH are C1 + C2 + 1 to C1 + C2 + kth CBGs among the total T1 + T2 CBGs.
  • the terminal determines that reception of some PDCCHs has failed can do. Also, if the first counter-DAI value of the last successfully received PDCCH and the first total -DAI value are not equal to each other, the UE can determine that the reception of the at least one PDCCH after the last PDCCH has failed. At this time, the number of PDCCHs that failed to receive after the last successfully received PDCCH can be identified by the difference between the first total-DAI value of the last PDCCH and the first counter-DAI value.
  • the UE can generate the HARQ-ACK bit sequence in the following manner. First, the length of the HARQ-ACK bit sequence may be determined based on the sum of the first total-DAI value and the second total -DAI value. The UE calculates a HARQ-ACK bit for the CBGs scheduled by the PDCCH based on the first counter-DAI value obtained from the successful PDCCH, the second counter-DAI value, and the number k of scheduled CBG (s) Can be determined.
  • the second counter- The location of the HARQ-ACK bit (s) may be from C1 + C2 + 1 to C1 + C2 + k.
  • the bit to which the HARQ-ACK bit (s) are not mapped can be set to NACK.
  • the UE successfully receives the PDCCH when the UE successfully receives the PDCCH, the total number of CBGs scheduled for all the component carriers and the order in which the CBGs included in the PDSCH scheduled by the corresponding PDCCH are transmitted are identified .
  • the UE fails to receive at least one PDSCH it can identify which PDSCH has failed to receive.
  • the DCI overhead is high.
  • the base station is configured to determine a first total-DAI (i.e., total-DAI # 1) value based on the number of scheduled PDSCHs, And generates a second counter-DAI (i.e., counter-DAI # 2) value based on the number of CBGs.
  • the base station may transmit the generated DAI values through a first counter-DAI field, a first total-DAI field, and a second counter-DAI field, respectively.
  • the definitions of the first counter-DAI and the first total -DAI are the same as those of the fifth embodiment described above.
  • the second counter-DAI is determined based on the number of CBG (s) scheduled for the K PDSCH (s) prior to the current component carrier.
  • the K PDSCHs prior to the current component carrier may be determined cyclically. That is, if a total of k PDSCHs from the first component carrier (i.e., component carrier # 0) to the previous component carrier are scheduled (where k ⁇ K), then the K PDSCHs are k PDSCHs, and Kk PDSCHs in the reverse order from the last component carrier.
  • the value of K may be determined based on the value of the first total-DAI, i. E., The total number of scheduling CBGs in the entire component carriers. For example, if the value of the first total -DAI is 1, 2, or 3, respectively, then the value of K may be set to 0, 1, or 2. Further, if the value of the first total -DAI is greater than 3, the value of K may be set to 3. According to an embodiment of the present invention, the value of the second counter-DAI field is set by subtracting K from the number of CBG (s) scheduled for K PDSCH (s) prior to the current component carrier to reduce signaling overhead .
  • the value of K may be set to 3, and the value of K may be set to 3 (the first counter-DAI, the first total-DAI, the second total- 5, 5), (2, 5, 5), (3, 5, 3), (4, 5, 5) and (5, 5, 5).
  • the method of determining that the UE has failed to receive some PDCCHs is the same as that of the above-described fifth embodiment.
  • the second counter-DAI is determined based on the number of CBG (s) scheduled for K PDSCH (s) before the current component carrier, the UE schedules the failed PDCCH
  • the number of CBG (s) included in the PDSCH can be identified based on the second counter DAI. For example, it can be assumed that the UE fails to receive the PDCCH with the value of the first counter-DAI of 2, and the remaining PDCCHs are received successfully.
  • the UE can identify the reception failure of the PDCCH with the value of the first counter-DAI being 2 since there is no value of 2 of the first counter-DAI values of the successfully received PDCCHs.
  • the number of CBG (s) included in the PDSCH scheduled by the PDCCH with the value of the first counter-EDI of 2 is set to the value of the first counter-DAI of the PDCCH with the value of the first counter- PDCCHs whose values of DAI are 0 and 1 can be identified based on a value obtained by subtracting the number of CBGs included in the PDSCH each scheduled for.
  • the second counter-DAI value of the PDCCH with the value of the first counter-MDI of 3 is 3, and the PDCCH with the values of the first counter-MDI of 0 and 1 are included in the PDSCH each scheduling
  • K is 3, the terminal can identify that x is 1.
  • FIG. 31 shows an embodiment for generating a HARQ-ACK bit sequence based on signaled DAI according to the above-described sixth embodiment.
  • the terminal can identify the number of PDSCHs transmitted on the component carriers based on the first counter-DAI value and the first total-DAI value.
  • the terminal can identify the number of CBGs transmitted on each component carrier through the second counter-DAI value. Therefore, the UE sequentially increases the value of the first counter-DAI field from 0 to the first total-DAI value and combines the HARQ-ACK bits for the PDSCH scheduled by the corresponding PDCCH to generate a HARQ-ACK bit sequence can do.
  • the HARQ-ACK bits may be combined to generate the HARQ-ACK bit sequence.
  • a header indicating the HARQ-ACK bit sequence configuration information may be added at the beginning or end of the HARQ-ACK bit sequence to indicate the value of i. That is, the HARQ-ACK bit sequence may include a header and a main bit sequence. The header indicates information on how the main bit sequence starts with the HARQ-ACK bits for the PDSCH.
  • the number of possible HARQ-ACK bit sequences to be transmitted by the UE may be four.
  • the header consists of two bits, indicating how the main bit sequence starts with the HARQ-ACK bits for the PDSCH. For example, if the header indicates '00', the main bit sequence starts from the HARQ-ACK bits of the first PDSCH. Similarly, if the header indicates '01', '10' or '11', the main bit sequence starts with the HARQ-ACK bits of the second, third or fourth PDSCH, respectively.
  • the UE when the UE successfully receives the PDCCH, the total number of PDSCHs scheduled for all the component carriers and the order in which the PDSCHs scheduled by the PDCCH are transmitted can be identified. Also, the UE can identify information on the number of CBGs based on the second counter-DAI value. According to the sixth embodiment, since the second total-DAI field is not transmitted, the overhead of DCI signaling can be reduced as compared with the fifth embodiment, but a header must be added to the HARQ-ACK bit sequence transmitted by the UE. The overhead of transmission can be increased.
  • a BS divides a transmission type into a first type transmission and a second type transmission according to the number of CBGs included in a scheduled PDSCH, A second counter-DAI (i.e., counter-DAI # 2) based on the counter-DAI (i.e., counter-DAI # 1), a first total- And generates a second total -DAI (i.e., total -DAI # 2) values.
  • the base station transmits DAI values of the same type as the transmission type of the PDSCH scheduled by the PDCCH through the first counter-DAI field, the first total-EDI field, the second counter-EDI field, and the second total-EDI field of the PDCCH .
  • the UE can identify the number of CBGs included in the PDSCH scheduled by the PDCCH through the CBG scheduling information included in the PDCCH.
  • the UE can identify the transmission type of the corresponding PDSCH based on the number of CBGs included in the PDSCH.
  • the UE interprets the values of the first counter-DAI field, the first total-DAI field, the second counter-DAI field, and the second total-DAI field received on the PDCCH as DAI values for the identified transmission type.
  • the first type transmission is a transmission of a PDSCH composed of CBGs of a predetermined number or less
  • the second type transmission is a transmission of a PDSCH composed of CBGs exceeding the predetermined number.
  • the predetermined number is or Lt; / RTI > Where N may be the maximum number of CBGs per TB configured for the UE, Is the largest natural number of numbers less than or equal to x, Represents the smallest natural number of numbers greater than or equal to x. In the embodiment below, , But this may be done according to the embodiment Or may be replaced by other values.
  • the DAI values for the first type transmission are applied to the PDSCH and CBG based on the first type transmission, and the definitions of the DAI values are the same as those in the fifth embodiment described above.
  • the DAI values for the second type transmission are applied to the PDSCH and CBG based on the second type transmission.
  • the PDSCH can be transmitted to the UE through the component carriers # 0, # 1, # 3, # 4, # 5 and # 7.
  • the number of CBG (s) transmitted through the component carriers # 0, # 1, # 3, # 4, # 5 and # 7 may be 2, 3, 1, 4, 3 and 4, respectively.
  • N 4
  • the PDSCHs scheduled on component carriers # 0 and # 3 are PDSCHs based on the first type transmission and the PDSCHs scheduled on component carriers # 1, # 4, # 5 and # Based PDSCHs.
  • the PDSCH based on the first type transmission is a field (first counter-DAI, first total-DAI, second counter-DAI, second total-DAI) of each PDCCH for scheduled component carriers # 0 and # 3 May be (0, 1, 0, 1) and (1, 1, 1, 1), respectively.
  • the PDSCH based on the second type transmission is used for each PDCCH for the scheduled component carriers # 1, # 4, # 5, and # 7 (first counter-DAI, first total -DAI, second counter- 2, 3, 0, 2), (2, 3, 1, 2) and (3, 3, 1, 2) .
  • Table 12 shows how the UE analyzes the counter-DAI and total-DAI generated according to the seventh embodiment of the present invention.
  • CBGs included in the PDSCH based on type-x are M x * C 1 + C 2 + 1 to M x * C 1 + C 2 + k CBGs.
  • the method of determining that the UE fails to receive some PDCCHs is the same as the above-described embodiments.
  • the UE can generate a first type based HARQ-ACK sequence by combining the HARQ-ACKs for the PDSCH based on the first type transmission in the order of the first counter-DAI value. Also, the UE may combine the HARQ-ACKs for the PDSCH based on the second type transmission in the order of the first counter-DAI value to generate the second type-based HARQ-ACK sequence.
  • 'NACK' can be used as the HARQ-ACK for the PDSCH that failed to receive the PDCCH.
  • the HARQ-ACK bit sequence generated by the UE may be configured by excluding the HARQ-ACK bit sequence for the first type based transmission .
  • the HARQ-ACK bit sequence generated by the UE may be configured by excluding the HARQ-ACK bit sequence for the second type based transmission.
  • the UE may combine the HARQ-ACK bit sequence for the first type based transmission and the HARQ-ACK bit sequence for the second type based transmission in a predetermined order to form an entire HARQ-ACK bit sequence.
  • the UE may construct an entire HARQ-ACK bit sequence by appending the HARQ-ACK bit sequence for the first type based transmission to the next of the HARQ-ACK bit sequence for the second type based transmission.
  • HARQ-ACK bit sequence terminal is configured, [x 0 (0), x 1 (0), x 2 (0), x 0 (1), x 1 (1), x 2 (1 ), x 3 (1), x 0 (2), x 1 (2), x 2 (2), x 0 (3), x 1 (3), x 2 (3), x 3 (3), y 0 (0) , y 1 (0) , y 0 (1) ].
  • the present invention is not limited to this, and the HARQ-ACK bit sequence may be formed by combining the bit sequences in the reverse order.
  • the transmission type is divided into the first type transmission and the second type transmission according to the number of CBGs included in the PDSCH, and the independent DAI values are signaled for each transmission type, Can be reduced.
  • the UE must always receive the PDCCH for scheduling different transmission types.
  • the BS divides the transmission type into a first type transmission and a second type transmission according to the number of CBGs included in the scheduled PDSCH, and generates a first counter-DAI based on the number of PDSCHs independently of transmission type, (I.e., counter-DAI # 1) based on the number of CBGs, a first total-DAI (i.e., DAI # Total -DAI # 2) values.
  • the base station sets a first total DAI value and a second total DAI value for a different type than the transmission type of the PDSCH scheduled by the PDCCH to the first total- 2 total-DAI field.
  • the definitions of the DAI values are the same as those of the seventh embodiment.
  • the situation in which the CBG (s) are transmitted via each component carrier is the same as in the seventh embodiment described above.
  • the PDSCHs scheduled for component carriers # 0 and # 3 are PDSCHs based on the first type transmission and the PDSCHs scheduled for component carriers # 1, # 4, # 5 and # 7 are PDSCHs based on the second type transmission.
  • the PDSCH based on the first type transmission is a field (first counter-DAI, first total-DAI, second counter-DAI, second total-DAI) of each PDCCH for scheduled component carriers # 0 and # 3 May be (0, 1, 0, 1) and (1, 3, 1, 2), respectively.
  • the PDSCH based on the second type transmission is used for each PDCCH for the scheduled component carriers # 1, # 4, # 5, and # 7 (first counter-DAI, first total -DAI, second counter- 2, 3, 1, 1), (2, 3, 1, 2) and (3, .
  • the method of generating the HARQ-ACK bit sequence based on the signaled DAI according to the eighth embodiment is the same as the embodiment of FIG. 33 described above.
  • the transmission type is divided into the first type transmission and the second type transmission according to the number of CBGs included in the PDSCH, and the independent DAI values are signaled for each transmission type, Can be reduced.
  • the UE receives only PDCCHs scheduling PDSCHs based on one transmission type, the UE can know the number of PDSCHs and CBGs based on other transmission types. However, the UE must always receive a plurality of PDCCHs indicating total-DAI for different types.
  • the BS divides the transmission type into a first type transmission and a second type transmission according to the number of CBGs included in the scheduled PDSCH, and generates a first counter-DAI based on the number of PDSCHs independently of transmission type, DAI (i.e., counter-DAI # 2) value based on the value of the first counter-DAI # 1) and the number of CBGs.
  • DAI i.e., counter-DAI # 2
  • the base station may set a common first total-DAI (i.e., total -DAI # 1) value and a common second total -DAI (i.e., total -DAI # 2) .
  • the base station transmits the first counter-DAI value and the second counter-DAI value according to the transmission type of the PDSCH through the first counter-DAI field and the second counter DAI field of the PDCCH for scheduling the corresponding PDSCH.
  • the base station can transmit a common first total-DAI value and a common second total -DAI value, regardless of the transmission type, through the first total-DAI field and the second total-DAI field of all PDCCHs.
  • a common first total -DAI value may be determined to a predetermined value.
  • the predetermined value may be a binary number '11'.
  • the predetermined value may be '011' or '111'.
  • the method of determining the first counter -DAI value and the second counter -DAI value is the same as that of the seventh embodiment described above.
  • the situation in which the CBG (s) are transmitted through each of the component carriers is the same as in the seventh embodiment described above. It can also be assumed that a common first total -DAI value and a common second total -DAI value are each determined based on the number of PDSCHs and CBGs based on the second type transmission.
  • the PDSCH based on the first type transmission is a field (first counter-DAI, first total-DAI, second counter-DAI, second total-DAI) of each PDCCH for scheduled component carriers # 0 and # 3 Can be (0, 3, 0, 2) and (1, 3, 1, 2)
  • the PDSCH based on the second type transmission is used for each PDCCH for the scheduled component carriers # 1, # 4, # 5, and # 7 (first counter-DAI, first total -DAI, second counter- 2, 3, 0, 2), (2, 3, 1, 2) and (3, 3, 1, 2) .
  • FIG. 36 shows an embodiment for generating a HARQ-ACK bit sequence based on signaled DAI according to the above-described ninth embodiment.
  • the HAQR-ACK bit sequence can be generated in the same manner as the embodiment of FIG. 33 described above. However, since (3, 2) is used instead of (1, 1) as the value of the PDSCH based on the first type transmission (first total -DAI, second total-DAI), the HARQ- ACK bit sequence has two A dummy HARQ-ACK [z 0 , z 1 , z 2 ] for three virtual CBGs included in the virtual PDSCHs may be additionally included.
  • the number of CBG (s) per TB configured in each component carrier or cell may be different.
  • the number of CBGs per TB is two, and in the case of the component carrier # 1, the number of CBGs per TB may be four.
  • the number of CBG (s) per one TB in the two TBs can be set to be the same.
  • a UE configured in a transmission mode in which one TB can be transmitted on one PDSCH must transmit HARQ-ACK bit (s) based on the number of configured CBG (s) to the base station. If a UE configured in a transmission mode in which two TBs can be transmitted in one PDSCH is configured not to perform spatial bundling, the UE generates a HARQ-based HARQ based on double the number of CBG (s) ACK bits to the base station. On the other hand, if a UE configured in a transmission mode in which two TBs can be transmitted in one PDSCH is configured to perform spatial bundling, the UE generates HARQ-ACK bit (s) based on the number of CBG To the base station.
  • the UE is configured to perform a spatial bundle or a transmission mode in which one TB can be transmitted on one PDSCH.
  • a specific embodiment of the HARQ-ACK bundling method including the spatial bundling will be described later.
  • the embodiment of the present invention can be extended to a UE configured to transmit two TBs in one PDSCH and configured not to perform spatial bundling.
  • the DCI of the PDCCH scheduling the PDSCH may include a counter-EDI and a total-EDI.
  • the counter-DAI represents the cumulative number of CBG groups scheduled from the first component carrier (i.e., component carrier # 0) to the previous component carrier
  • the Total -DAI represents the total number of CBG groups scheduled for all the component carriers .
  • the CBG group is formed by grouping the predetermined S CBGs into one group.
  • the TB-based PDSCH in the Counter-EDI and Total-DAI can be treated the same as the CBG-based transmission consisting of S CBGs. That is, it can be assumed that the TB-based PDSCH includes one CBG group.
  • the S-bit HARQ-ACK may be generated by repeating a 1-bit TB-based HARQ-ACK or by mapping a NACK to the residual bit (s). For example, if the total -DAI value is 3, the terminal may determine that a total of 3 * S CBGs have been transmitted over the entire component carriers. Therefore, the UE shall transmit a total of 3 * S-bit HARQ-ACK. If two TBs are transmitted on one PDSCH and no spatial bundling is performed, the UE shall transmit a total of 2 * 3 * S-bit HARQ-ACKs.
  • Table 13 shows the number of CBG (s) indicated by each DAI value when the total-DAI field and the counter-DAI field are composed of two bits.
  • Table 14 also shows the number of CBG (s) indicated by each DAI value when the total-DAI field and the counter-DAI field are composed of three bits.
  • the number of CBGs indicated by the corresponding DAI field is S * (2 ⁇ B + A).
  • B is the bit width of the counter-DAI or total-DAI.
  • the number S of CBGs included in one CBG group may be expressed by a granularity with respect to the number of CBGs expressed in a counter-DAI or a total -DAI.
  • the value of the number S of CBGs included in one CBG group can be determined in various ways.
  • S may comprise a terminal-specific RRC signal.
  • S when all the component carriers are configured with a transmission mode in which only one TB can be transmitted, S may be determined as the value of the greatest common divisor of the number of CBGs configured in each component carrier. Also, in the case of a transmission mode in which two TBs can be transmitted in one component carrier, S may be determined to be a value twice the greatest common divisor of the number of CBGs configured in each component carrier.
  • the bit widths of the Counter-DAI field and the Total-DAI field expected by the UE can be changed according to the number S of CBGs included in one CBG group.
  • the bit widths of the counter-DAI and total-DAI fields may be set to 2 + ceil (log 2 (X / S)), respectively.
  • X is the largest number of CBGs of each component carrier configured for the UE.
  • the PDSCH can be transmitted to the UE through the component carriers # 0, # 1, # 3, # 4, # 5 and # 7.
  • the number of CBGs transmitted through the component carriers # 0, # 1, # 3, # 4, # 5 and # 7 may be 2, 4, 6, 8, 2 and 4, respectively.
  • the number S of CBGs included in one CBG group is set to 2, which is the greatest common divisor of the number of CBGs. Therefore, the values of the (Counter-DAI, Total-DAI) fields of the PDCCHs for the component carriers # 0, # 1, # 3, # 4, # 5 and # 7 are (0, 13) ), (3, 13), (6, 13), (10, 13) and (11, 13).
  • the HARQ-ACK payload should be compressed according to the maximum transmission capacity of the PUCCH.
  • the UE transmits a TB-based HARQ-ACK for some TBs (or PDSCHs) of all TBs and a CBG-based HARQ-ACK for the remaining TBs (or PDSCHs) Lt; / RTI >
  • the HARQ-ACK payload of the UE can be composed of three parts as follows. First, the 'header' part informs how to interpret the subsequent HARQ-ACK payload. More specifically, the 'header' may indicate the indices of the TB (or PDSCH) to which the CBG-based HARQ-ACK is transmitted.
  • the 'header' may indicate the indices of the TB (or PDSCH) transmitted by the TB-based HARQ-ACK.
  • the 'TB-A / N' field includes a TB-based HARQ-ACK for TBs (or PDSCHs) instructing to transmit a TB-based HARQ-ACK in the 'header'.
  • the order of the TB-based HARQ-ACK may be set in ascending order of the counter-DAI value of the TB (or PDSCH).
  • the 'CBG-A / N' field then includes a CBG-based HARQ-ACK for the TBs (or PDSCHs) that instructed to transmit the CBG-based HARQ-ACK in the 'header'.
  • the order of the CBG-based HARQ-ACK may be set in ascending order of the counter-DAI value of the TB (or PDSCH). If the number of bits of the CBG-based HARQ-ACK for different TBs is different, the length of the CBG-based HARQ-ACK payload for all TBs is equal to the length of the CBG- A NACK may be attached so as to be equal to the bit length of the HARQ-ACK.
  • the 'header' part can be set as follows.
  • the UE transmits CBG-based HARQ-ACK for c TB (s) of X and TB-based HARQ-ACK for the remaining Xc TB -ACK can be transmitted.
  • CBG-based HARQ-ACK for c TB (s) of X
  • TB-based HARQ-ACK for the remaining Xc TB -ACK can be transmitted.
  • the ' Header ' portion represents information for selecting c out of X TB (s).
  • the 'header' portion may be composed of bitmaps of X-bit length. Each bit may indicate information about whether TB-based HARQ-ACK or CBG-based HARQ-ACK is transmitted for each TB.
  • the number of cases of selecting c out of X TB (s) is to be. here, Is the binomial coefficient. Therefore, the number of bits required for 'header' to be.
  • the 'header' And the method of interpreting the value is as follows. First, it can be assumed that the value of 'header' is i. (Or a large number) binary sequence of binary sequences having a length of X where the number of 1's is c and the number of 0's is Xc.
  • the index at which 1 of the binary sequence is located is the index of the TB (or PDSCH) to which the CBG-based HARQ-ACK is transmitted and the index at which 0 is located is the index of the TB (or PDSCH) to which the TB- Can be interpreted.
  • the 'header' may indicate a value between 0 and 5. If the value of the 'header' is any one of 0 to 5, it may be matched to 0011, 0101, 0110, 1001, 1010, or 1100, respectively. If the value of the 'Header' is 2, it matches 0110. Therefore, the CBG-based HARQ-ACK is transmitted for the second and third TBs (or PDSCHs) Based HARQ-ACK can be transmitted.
  • the terminal and the base station can determine the value of c in the following manner.
  • the BS and the UE can know the maximum number of transmission bits that can be transmitted by the PUCCH to transmit the HARQ-ACK. And the maximum number of transmission bits is B. It is also assumed that the length of the CBG-based HARQ-ACK payload is N.
  • the terminal and the base station can identify through the total-DAI value how many TBs (or PDSCHs) are scheduled in the entire component carriers. Let X be the total number of scheduled TBs (or PDSCHs). At this time, c may be determined to be the largest integer satisfying the following equation (1).
  • the UE and the BS can identify the value of c without error. For reference, when the value of c is determined, the length of the HARQ-ACK payload transmitted by the UE is to be. The base station can always expect the HARQ-ACK payload of that length.
  • the UE constructs an N-bit CBG-based HARQ-ACK for two TBs (or PDSCHs) out of a total of 9 TBs (or PDSCHs) Or a 1-bit TB-based HARQ-ACK for PDSCHs.
  • the base station always expects 21-bit HARQ-ACK.
  • the 21-bit HARQ-ACK received by the base station is [0011111011000111010]
  • the interpretation of the HARQ-ACK is as follows. In the HARQ-ACK, , The value of 'header' is 15 as [001111].
  • the CBG-based HARQ-ACK is transmitted for the third and the ninth TBs (or PDSCHs), and the first, second, and fourth HARQ-ACKs are transmitted, since the 16th smallest binary sequence is [001000001] TB-based HARQ-ACK is transmitted for the first, second, fifth, sixth, seventh and eighth TBs (or PDSCHs).
  • the value [1011000] of the corresponding field indicates the TB-based HARQ-ACK of the first, second, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth TBs (or PDSCHs).
  • the value [111010] of the corresponding field indicates the CBG-based HARQ-ACK of the third and ninth TBs (or PDSCHs). That is, the CBG-based HARQ-ACK of the third TB (or PDSCH) is 1110 and the CBG-based HARQ-ACK of the 9th TB (or PDSCH)
  • 39 and 40 illustrate a method of performing spatial bundling of HARQ-ACK according to an embodiment of the present invention.
  • a CBG-based HARQ-ACK for each TB must be bundled.
  • the UE may be configured to spatially group CBG-based HARQ-ACKs transmitted through different slots.
  • a method of performing spatial bundling according to an embodiment of the present invention is as follows. For reference, a method of performing spatial bundling is described, but this can be used when HARQ-ACKs between two different TBs are bundled.
  • the number of CBGs included in TB # 1 is denoted by M1, the number of CBGs included in TB # 2 is denoted by M2, and when M1 is equal to or greater than M2, do. That is, it is assumed that TB # 1 includes CBGs equal to or greater than TB # 2. If TB # 2 includes more CBGs than TB # 1, the embodiment of the present invention can be applied by changing the indexes of TB # 1 and TB # 2. If the UE is configured not to perform the bundling, the UE must transmit a total of 2 * N-bit HARQ-ACKs with N bits for each TB.
  • the TB includes M1 CBG (s) and N-M1 virtual CBG (s).
  • the N-bit HARQ-ACK for TB # 1 is [a 1 , a 2 , ... , a M1 , x, x]
  • the N-bit HARQ-ACK for TB # 2 is [b 1 , b 2 , ... , b M2 , x, ... , x].
  • x is a value filled with HARQ-ACK for the virtual CBG (s) to match the length of the HARQ-ACK payload, and may be mapped to a NACK in the future.
  • the first CBG of TB # 2 is grouped with the first CBG of TB # 1
  • the second CBG of TB # 2 is grouped with the second CBG of TB #
  • the third CBG of 2 can be bundled with the fourth CBG of TB # 1.
  • the value of ⁇ 1, 3, 4 ⁇ can be obtained as the index of the CBG in which the bundle is performed.
  • the first CBG of TB # 2 is bundled with the first CBG of TB # 1
  • the second CBG of TB # 2 is bundled with the third CBG of TB # 1
  • FIG. 40 shows a second embodiment for performing a spatial bundle of HARQ-ACKs. More specifically, Figs. 40 (a) to 40 (f) illustrate respective embodiments for performing a spatial bundle of HARQ-ACK when M1 ⁇ N. If M1 ⁇ N, then some HARQ-ACK bit (s) of TB # 2 are preferentially mapped to HARQ-ACK bit (s) not used in TB # 1 (or used for virtual CBG) The HARQ-ACK bit (s) of TB # 2 and the HARQ-ACK bit (s) of TB # 1.
  • 40 (a) to 40 (c) illustrate an embodiment in which M1 ⁇ N and M1 + M2 is less than or equal to N.
  • FIG. 40 (a) to 40 (c) illustrate an embodiment in which M1 ⁇ N and M1 + M2 is less than or equal to N.
  • the N-bit HARQ-ACK in which the spatial bundling is performed is composed of the M1-bit HARQ-ACK of TB # 1, the M2-bit HARQ-ACK of TB # 2, and the NACK of N- (M1 + M2) .
  • 40 (d) to 40 (f) show an embodiment in which M1 ⁇ N and M1 + M2 is larger than N and smaller than 2 * N.
  • M1 + M2-N bits (s) of the N-bit HARQ-ACK in which the spatial bundling is performed are allocated to M1 + M2-N bit (s) of HARQ- ACK of TB # 1 and HARQ- (I.e., a binary AND operation) of M1 + M2-N bits in the -ACK.
  • 2 * N- (M1 + M2) bits of the HARQ-ACK are allocated to the remaining N-M2 bits of the HARQ- And the remaining N-M1 bits (s) of the HARQ-ACK of FIG.
  • k N-M1.
  • [b 1 , b 2 , ... , b M2-k ] and [a 1 , a 2 , ... , a M2 -k ] are subjected to a binary AND operation. The results obtained [c 1 , c 2 , ... , c M2 -k ].
  • the bundled HARQ-ACK is [c 1 , c 2 , ... , c M2 -k ], [a M 2 -k + 1 , a M 2 -k + 1 , ... , a M1 ], [ bM2- k + 1 , bM2- k + 2 , ... , b M2 ] in that order.
  • the connection order of the HARQ-ACK may be changed. For reference, if the length of the HARQ-ACK is less than N-bit, an x may be added after HARQ-ACK to set the length to N-bit. At this time, x may be mapped to NACK.
  • the bundled HARQ-ACK is [o 1 , o 2 , ... , o N ], the HARQ-ACK bit o i according to the value of the index i can be obtained as shown in Equation (2).
  • & denotes binary AND operation.
  • max ⁇ s, t ⁇ returns a large number of s and t.
  • x can be mapped to a NACK.
  • HARQ-ACK which is finally bundled, is called [o 1 , o 2 , ... , o N ], the HARQ-ACK bit o i according to the value of the index i can be obtained as shown in Equation (3).
  • lambda is M1 + M2-N.
  • x may be mapped to a NACK.
  • the HARQ-ACK that is finally bundled according to the HARQ-ACK for two TBs is as follows. 40 (a), if the HARQ-ACK for the two TBs is [a 1 , x, x, x] and [b 1 , x, x, x] Is [a 1 , b 1 , x, x]. With reference to Figure 40 (b), the HARQ-ACK for the two TB [a 1, a 2, x, x] and back [b 1, x, x, x], the final bundle to perform HARQ- The ACK is [a 1 , a 2 , b 1 , x]. Referring to FIG.
  • 40 (c) if the HARQ-ACK for two TBs is [a 1 , a 2 , x, x] and [b 1 , b 2 , x, x] -ACK is [a 1 , a 2 , b 1 , b 2 ].
  • 40 (d) if the HARQ-ACK for the two TBs is [a 1 , a 2 , a 3 , x] and [b 1 , x, x, x] -ACK is [a 1 , a 2 , a 3 , b 1 ].
  • 40 (e) if the HARQ-ACK for two TBs is [a 1 , a 2 , a 3 , x] and [b 1 , b 2 , x, x]
  • the HARQ-ACK is [a 1 & b 1 , a 2 , a 3 , b 2 ].
  • & is a binary AND operation.
  • 40 (f) if the HARQ-ACK for two TBs is [a 1 , a 2 , a 3 , x] and [b 1 , b 2 , b 3 , x]
  • the HARQ-ACK is [a 1 & b 1 , a 2 & b 2 , a 3 , b 3 ].
  • the HARQ-ACK for two TBs is [a 1 , a 2 , a 3 , a 4 ] and [b 1 , b 2 , b 3 , x], the HARQ- a 1 & b 1 , a 2 & b 2 , a 3 & b 3 , a 4 ].
  • N is the maximum number of CBGs per TB configured by the RRC signal
  • M1 is the number of CBG (s) included in TB # 1
  • M2 is the number of CBG (s) included in TB # .
  • the HARQ-ACK bit for the i-th CBG of TB # 1 is a i
  • the HARQ-ACK bit for the i-th CBG of TB # 2 is b i .
  • x may be mapped to a NACK.
  • a DCI for a UE configured in a transmission mode in which two TBs can be transmitted in one PDSCH and a CBG-based transmission is configured can be set as follows. First, it can be assumed that N CBGs are configured per one TB. If the UE is configured not to perform spatial bundling, there is an N-bit CBGTI (CBG transmission information) field for each TB in the DCI of the UE to indicate which CBG is transmitted for each TB. There is also modulation and coding scheme (MCS), redundancy version (RV) and new data indicator (NDI) for each TB. If all of the CBGTIs are 0 for one TB, it can be indicated that the corresponding TB is not transmitted.
  • CBG transmission information CBG transmission information
  • MCS modulation and coding scheme
  • RV redundancy version
  • NDI new data indicator
  • the CBGTI is 0 for one TB and the value of MCS and RV is a specific value, it can be indicated that the corresponding TB is not transmitted.
  • the specific value of the MCS may be zero and the specific value of the RV may be one.
  • HARQ-ACK bits from the first to the Q-th HARQ-ACK bits are subjected to a binary AND operation, A binary OR operation may be performed on the HARQ-ACK bits.
  • the HARQ-ACK for TB # 1 is [a 1 , a 2 , a 3 , a 4 ]
  • the HARQ-ACK for TB # 2 is [b 1 1 , b 2 , 0, 0].
  • Q 2.
  • a binary AND operation is performed on the first two bits
  • a binary OR operation is performed on the bits of the latter two (i.e., NQ). Therefore, the HARQ-ACKs that are bundled are [a 1 & b 1 , a 2 & b 2 , a 3
  • & is a binary AND operation
  • such a bundling method may be used in a spatial bundle, or may be used only in a bundle between different TBs except a spatial bundle.
  • bundling when at least one virtual CBG exists in two TBs that perform bundling, bundling may be performed as follows. First, the HARQ-ACK for the virtual CBG is represented by 'x', and the NACK is mapped to 'x' after the bundle. When generating HARQ-ACKs from HARQ-ACKs for two TBs, a ternary AND operation can be performed on two HARQ-ACKs. At this time, the truth table of the ternary AND operation is shown in Table 17. After the bundle x can be mapped to a NACK.
  • the HARQ-ACK for TB # 1 is [a 1 , a 2 , a 3 , a 4 ]
  • the HARQ-ACK for TB # 2 is [b 1 1 , b 2 , x, x]. Therefore, the HARQ-ACK that the bundle is performed is [a 1 ⁇ b 1 , a 2 ⁇ b 2 , a 3 ⁇ x, a 4 ⁇ x].
  • the operator ⁇ is shown in Table 17.
  • such a bundling method may be used in a spatial bundle, or may be used only in a bundle between different TBs except a spatial bundle.
  • the UE is configured to perform spatial bundling
  • the process of determining which CBG the UE has received is as follows.
  • the terminal can identify whether the corresponding TB has been transmitted through the values of MCS and RV of each TB.
  • MCS and RV are specific values, it indicates that the corresponding TB is not transmitted. For example, a particular value of the MCS may be zero and a particular value of the RV may be one. If the transmitted TB is one, the terminal can interpret that the N-bit CBGTI indicates which CBG of the TB was transmitted.
  • the UE can identify that the n-th CBG is transmitted. If the number of transmitted TBs is two, the UE can identify the CBG of each TB from the N-bit CBGTI in the same manner as the method of performing spatial bundling in the HARQ-ACK.
  • the i-th HARQ-ACK bit in which the spatial bundle is performed is calculated by performing a binary AND operation on the HARQ-ACK bit for the k-th CBG of TB # 1 and the j-th CBG for the j-th CBG of TB # 2 , If the i-th bit of the N-bit CBGTI of the DCI is 1, it indicates that the k-th CBG of TB # 1 has been transmitted and the j-th CBG of TB # 2 has been transmitted.
  • N-bit CBGTI [d 1 , d 2 , ... , d N ] is 1, it is possible to identify that the following CBG is transmitted.
  • CBG (1) i represents the i-th CBG of TB # 1
  • CBG (2) i represents the i-th CBG of TB # 2.
  • M1 and M2 are the number of CBGs scheduled in TB # 1 and TB # 2, respectively, and can be identified from the MCS value of each TB of DCI.
  • FIG. 43 is a block diagram showing the configurations of a terminal and a base station according to an embodiment of the present invention.
  • a terminal may be implemented by various types of wireless communication devices or computing devices which are guaranteed to be portable and mobility.
  • a UE may be referred to as a UE (User Equipment), an STA (Station), an MS (Mobile Subscriber), or the like.
  • the base station controls and manages cells (e.g., macrocells, femtocells, picocells, etc.) corresponding to the service area and transmits signals, Function can be performed.
  • the base station may be referred to as a next Generation NodeB (gNB) or an access point (AP) or the like.
  • gNB next Generation NodeB
  • AP access point
  • a terminal 100 may include a processor 110, a communication module 120, a memory 130, a user interface unit 140, and a display unit 150 have.
  • the processor 110 may execute various commands or programs, and may process data inside the terminal 100.
  • the processor 100 can control the entire operation including each unit of the terminal 100, and can control data transmission / reception between the units.
  • the processor 110 may be configured to perform operations according to the embodiments described herein.
  • the processor 110 may receive the slot configuration information, determine the slot configuration based on the slot configuration information, and perform communication according to the determined slot configuration.
  • the communication module 120 may be an integrated module that performs wireless communication using a wireless communication network and wireless LAN connection using a wireless LAN.
  • the communication module 120 may include a plurality of network interface cards (NIC) such as cellular communication interface cards 121 and 122 and an unlicensed band communication interface card 123, either internally or externally .
  • NIC network interface cards
  • the communication module 120 is shown as an integrated integrated module, but each network interface card may be independently arranged according to the circuit configuration or use, unlike the drawing.
  • the cellular communication interface card 121 transmits and receives radio signals to and from a base station 200, an external device, and a server using a mobile communication network, and transmits a cellular communication service Can be provided.
  • the cellular communication interface card 121 may include at least one NIC module that utilizes a frequency band of less than 6 GHz.
  • At least one NIC module of the cellular communication interface card 121 is connected to at least one of the base station 200, the external device, and the server in accordance with a cellular communication standard or protocol of a frequency band of less than 6 GHz supported by the corresponding NIC module, Can be performed.
  • the cellular communication interface card 122 transmits and receives radio signals to and from a base station 200, an external device, and a server using a mobile communication network, and communicates with a cellular communication service Can be provided.
  • the cellular communication interface card 122 may include at least one NIC module that utilizes a frequency band of 6 GHz or more.
  • At least one NIC module of the cellular communication interface card 122 is capable of independently communicating cellular communication with at least one of the base station 200, the external device, and the server in accordance with a cellular communication standard or protocol of a frequency band of 6 GHz or more supported by the corresponding NIC module Can be performed.
  • the unlicensed band communication interface card 123 transmits and receives radio signals to and from the base station 200, the external device, and the server using the third frequency band, which is a license-exempt band, Provide communication service.
  • the license-exempt band communication interface card 123 may include at least one NIC module that uses the license-exempt band.
  • a license-exempt band may be a band of 2.4 GHz or 5 GHz.
  • At least one NIC module of the license-exempt band communication interface card 123 is connected to at least one of the base station 200, the external device, and the server, independently or in accordance with the license-exclusion band communication standard or protocol of the frequency band supported by the corresponding NIC module Wireless communication can be performed.
  • the memory 130 stores a control program used in the terminal 100 and various data corresponding thereto.
  • the control program may include a predetermined program required for the terminal 100 to perform wireless communication with at least one of the base station 200, the external device, and the server.
  • the user interface 140 includes various types of input / output means provided in the terminal 100. That is, the user interface 140 can receive user input using various input means, and the processor 110 can control the terminal 100 based on the received user input. In addition, the user interface 140 may perform output based on instructions of the processor 110 using various output means.
  • the display unit 150 outputs various images on the display screen.
  • the display unit 150 may output various display objects such as a content executed by the processor 110 or a user interface based on a control command of the processor 110.
  • the base station 200 may include a processor 210, a communication module 220, and a memory 230.
  • the processor 210 may execute various commands or programs and may process data within the base station 200.
  • the processor 210 can control the entire operation including each unit of the base station 200, and can control data transmission / reception between the units.
  • the processor 210 may be configured to perform operations according to the embodiments described herein.
  • the processor 210 may signal slot configuration information and perform communications according to the signaled slot configuration.
  • the communication module 220 may be an integrated module that performs wireless communication using a wireless communication network and wireless LAN connection using a wireless LAN.
  • the communication module 120 may include a plurality of network interface cards, such as the cellular communication interface cards 221 and 222 and the license-exclusion bandwidth communication interface card 223, either internally or externally.
  • the communication module 220 is shown as an integrated integrated module, but each network interface card may be independently arranged according to the circuit configuration or use, unlike the drawing.
  • the cellular communication interface card 221 transmits and receives a radio signal to at least one of the terminal 100, the external device, and the server using the mobile communication network, and transmits the radio signal to the cellular Communication service can be provided.
  • the cellular communication interface card 221 may include at least one NIC module that utilizes a frequency band of less than 6 GHz.
  • At least one NIC module of the cellular communication interface card 221 is connected to at least one of the terminal 100, the external device, and the server in accordance with the cellular communication standard or protocol of the frequency band of less than 6 GHz supported by the corresponding NIC module, Can be performed.
  • the cellular communication interface card 222 transmits and receives radio signals to and from the terminal 100, the external device, and the server using the mobile communication network, and transmits the cellular communication service by the second frequency band Can be provided.
  • the cellular communication interface card 222 may include at least one NIC module that utilizes a frequency band of 6 GHz or greater.
  • At least one NIC module of the cellular communication interface card 222 may support And can perform cellular communication with at least one of the terminal 100, the external device, and the server independently in accordance with the cellular communication standard or protocol of the frequency band of 6 GHz or more.
  • the license-exempt band communication interface card 223 transmits and receives radio signals to and from the terminal 100, the external device, and the server using the third frequency band, which is a license-exempt band, Provide communication service.
  • the license-exempt band communication interface card 223 may include at least one NIC module that uses the license-exempt band.
  • a license-exempt band may be a band of 2.4 GHz or 5 GHz.
  • At least one NIC module of the license-exempted bandwidth communication interface card 223 is connected to at least one of the terminal 100, the external device, and the server, independently or in accordance with the license-exclusion band communication standard or protocol of the frequency band supported by the corresponding NIC module Wireless communication can be performed.
  • the terminal 100 and the base station 200 shown in FIG. 43 are block diagrams according to an embodiment of the present invention. Blocks separated and displayed are logically distinguished from elements of a device. Thus, the elements of the device described above can be mounted as one chip or as a plurality of chips depending on the design of the device.
  • a part of the configuration of the terminal 100 for example, the user interface 140, the display unit 150, and the like may be optionally provided in the terminal 100.
  • the user interface 140, the display unit 150, and the like may be additionally provided to the base station 200 as needed.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

무선 통신 시스템의 단말 및 이를 이용한 무선 통신 방법이 개시된다. 더욱 구체적으로, 통신 모듈 및 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는, 하나 이상의 셀(들)에서 각 셀의 PDSCH 스케줄링 정보를 지시하는 PDCCH를 통해 DCI를 수신하고, 상기 DCI의 DCI 포맷에 기초하여 상기 각 셀에서의 전송 방식을 식별하며, 상기 PDCCH의 스케줄링 정보에 기초하여 상기 하나 이상의 셀(들)에서 각 셀의 PDSCH를 수신하고, 상기 각 셀의 PDSCH의 수신에 대한 응답으로 상기 하나 이상의 셀(들)에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 각 셀의 식별된 전송 방식에 기초하여 생성하며, 생성된 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 전송하는 단말 및 이를 이용한 무선 통신 방법이 개시된다.

Description

무선 통신 시스템에서 데이터 채널 및 제어 채널의 송수신 방법, 장치, 및 시스템
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 데이터 채널 및 제어 채널을 송수신하는 무선 통신 방법, 장치, 및 시스템에 관한 것이다.
4G(4th generation) 통신 시스템의 상용화 이후, 증가하는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위하여 새로운 5G(5th generation) 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후(beyond 4G network) 통신 시스템, LTE 시스템 이후(post LTE) 시스템 또는 NR(new radio) 시스템이라 불리고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 6GHz 이상의 초고주파(mmWave) 대역을 사용하여 운용되는 시스템을 포함하고, 또한 커버리지를 확보할 수 있는 측면에서 6GHz 이하의 주파수 대역을 사용하여 운용되는 통신 시스템을 포함하여 기지국과 단말에서의 구현이 고려되고 있다.
3GPP(3rd generation partnership project) NR 시스템은 네트워크의 스펙트럼 효율을 향상시켜 통신 사업자가 주어진 대역폭에서 더 많은 데이터 및 음성 서비스를 제공 할 수 있도록 한다. 따라서 3GPP NR 시스템은 대용량 음성 지원 외에도 고속 데이터 및 미디어 전송에 대한 요구를 충족하도록 설계된다. NR 시스템의 장점은 동일한 플랫폼에서 높은 처리량, 낮은 대기 시간, FDD(frequency division duplex) 및 TDD(time division duplex) 지원, 향상된 최종 사용자 환경 및 간단한 아키텍처로 낮은 운영 비용을 가질 수 있다는 점이다.
더 효율적인 데이터 처리를 위하여 NR 시스템의 다이나믹 TDD는 셀의 사용자들의 데이터 트래픽 방향에 따라서 상향링크 및 하향링크에 사용할 수 있는 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼의 개수를 가변 하는 방식을 사용할 수 있다. 예를 들어, 셀의 하향링크 트래픽이 상향링크 트래픽보다 많을 때, 기지국은 슬롯(또는 서브프레임)에 다수의 하향링크 OFDM 심볼을 할당할 수 있다. 슬롯 구성에 대한 정보는 단말들에게 전송되어야 한다.
초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(full dimensional MIMO, FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔포밍(analog beam-forming), 아날로그 빔포밍과 디지털 빔포밍을 조합하는 하이브리드 빔포밍 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술이 논의되고 있다. 또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀(advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크(ultra-dense network), 기기 간 통신(device to device communication: D2D), 차량을 이용하는 통신(vehicle to everything communication: V2X), 무선 백홀(wireless backhaul), 비-지상파 네트워크 통신(non-terrestrial network communication, NTN), 이동 네트워크(moving network), 협력 통신(cooperative communication), CoMP(coordinated multi-points), 및 수신 간섭제거(interference cancellation) 등에 관한 기술 개발이 이루어지고 있다. 이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(advanced coding modulation: ACM) 방식인 FQAM(hybrid FSK and QAM modulation) 및 SWSC(sliding window superposition coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(filter bank multi-carrier), NOMA(non-orthogonal multiple access), 및 SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE(Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소가 요구되어, 최근에는 사물 간의 연결을 위한 센서 네트워크, 사물 통신(machine to machine, M2M), MTC(machine type communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물로부터 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(internet technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크, 사물 통신(machine to machine, M2M), MTC(machine type communication)등의 기술이 5G 통신 기술인 빔포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있다. 일반적으로 이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다.
그러나 이동통신 시스템은 점차 음성뿐만 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하고 있으며, 현재에는 고속의 데이터 서비스를 제공할 수 있는 정도까지 발전하였다. 그러나 현재 서비스가 제공되고 있는 이동 통신 시스템에서는 자원의 부족 현상 및 사용자들의 고속 서비스 요구로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
본 발명의 목적은 무선 통신 시스템, 특히 셀룰러 무선 통신 시스템에서 효율적으로 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는 것이다. 또한, 본 발명의 목적은 하향링크 제어 채널을 송수신하는 방법, 이를 위한 장치 및 시스템을 제공하는 것이다.
본 발명은 단말에게 코드 블록 그룹(CBG)-기반 전송이 가능하도록 구성되었을 때, HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성하는 방법을 제공하기 위한 목적을 가지고 있다.
또한, 본 발명은 단말에게 CBG-기반 전송이 가능하도록 구성되었을 때 효율적인 재전송을 수행할 수 있는 방법을 제공하기 위한 목적을 가지고 있다.
또한, 본 발명은 CBG-기반 전송이 가능하도록 구성된 단말이 적어도 하나의 PDCCH의 수신에 실패한 경우, HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성하는 방법을 제공하기 위한 목적을 가지고 있다.
상기와 같은 과제를 해결하기 위해, 다음과 같은 무선 통신 시스템의 단말 및 무선통신 방법이 제공된다.
먼저 본 발명의 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템의 단말에 있어서, 통신 모듈; 및 상기 통신 모듈을 제어하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 하나 이상의 셀(들)에서 각 셀의 물리 하향링크 공유 채널(PDSCH) 스케줄링 정보를 지시하는 물리 하향링크 제어 채널(PDCCH)을 통해 하향링크 제어 정보(DCI)를 수신하되, 상기 하나 이상의 셀(들)에서 적어도 하나의 셀에는 코드 블록 그룹(CBG)-기반 전송이 구성되어 있고, 상기 DCI의 DCI 포맷에 기초하여 상기 각 셀에서의 전송 방식을 식별하되, 상기 전송 방식은 전송 블록(TB)-기반 전송 혹은 CBG-기반 전송 중 어느 하나이고, 상기 PDCCH의 스케줄링 정보에 기초하여 상기 하나 이상의 셀(들)에서 각 셀의 PDSCH를 수신하고, 상기 각 셀의 PDSCH의 수신에 대한 응답으로 상기 하나 이상의 셀(들)에 대한 HARQ-ACK(hybrid automatic repeat request acknowledgement) 비트 시퀀스를 각 셀의 식별된 전송 방식에 기초하여 생성하되, 상기 HARQ-ACK 비트 시퀀스 내에서 TB-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스와 CBG-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 각각 별도로 생성됨, 및 생성된 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 전송하는 단말이 제공된다.
또한, 본 발명의 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서의 무선 통신 방법으로서, 하나 이상의 셀(들)에서 각 셀의 물리 하향링크 공유 채널(PDSCH) 스케줄링 정보를 지시하는 물리 하향링크 제어 채널(PDCCH)을 통해 하향링크 제어 정보(DCI)를 수신하는 단계, 상기 하나 이상의 셀(들)에서 적어도 하나의 셀은 코드 블록 그룹(CBG)-기반 전송이 구성됨; 상기 DCI의 DCI 포맷에 기초하여 상기 각 셀에서의 전송 방식을 식별하는 단계, 상기 전송 방식은 전송 블록(TB)-기반 전송 혹은 CBG-기반 전송 중 어느 하나임; 상기 PDCCH의 스케줄링 정보에 기초하여 상기 하나 이상의 셀(들)에서 각 셀의 PDSCH를 수신하는 단계; 상기 각 셀의 PDSCH의 수신에 대한 응답으로 상기 하나 이상의 셀(들)에 대한 HARQ-ACK(hybrid automatic repeat request acknowledgement) 비트 시퀀스를 각 셀의 식별된 전송 방식에 기초하여 생성하는 단계, 상기 HARQ-ACK 비트 시퀀스 내에서 TB-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스와 CBG-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 각각 별도로 생성됨; 및 생성된 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 전송하는 단계를 포함하는 무선 통신 방법이 제공된다.
상기 TB-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스에서는 하나의 전송 블록 당 하나의 HARQ-ACK 비트가 생성되고, 상기 CBG-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스에서는 하나의 전송 블록 당 N개의 HARQ-ACK 비트(들)이 생성되며, 상기 N은 상기 단말에게 구성된 하나의 전송 블록 당 CBG들의 최대 개수이다.
상기 하나 이상의 셀(들)에서 CBG-기반 전송이 구성된 특정 셀을 통해 전송된 CBG(들)의 개수 M이 상기 N보다 적을 경우, 상기 특정 셀에 대한 HARQ-ACK 비트(들)은 상기 전송된 CBG(들)에 대한 M개의 HARQ-ACK 비트(들)과 N-M개의 NACK(들)로 구성된다.
상기 프로세서는, 상기 DCI 포맷에서의 하향링크 할당 인덱스(DAI)를 수신하고, 상기 DAI를 참조하여 상기 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성하되, 상기 DAI는 현재의 셀까지 스케줄링 된 PDSCH(들)의 누적된 개수를 나타내는 카운터-DAI와 모든 셀에 스케줄링 된 PDSCH들의 총 개수를 나타내는 토탈-DAI를 포함한다.
상기 DAI는 상기 TB-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스와 상기 CBG-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스에 각각 별도로 적용된다.
상기 HARQ-ACK 비트 시퀀스 내에서, 상기 CBG-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 상기 TB-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스 다음에 첨부된다.
또한, 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템의 단말에 있어서, 통신 모듈; 및 상기 통신 모듈을 제어하는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 하나 이상의 셀(들)에서 각 셀의 물리 하향링크 공유 채널(PDSCH) 스케줄링 정보를 지시하는 물리 하향링크 제어 채널(PDCCH)을 수신하되, 상기 하나 이상의 셀(들)에서 적어도 하나의 셀에는 코드 블록 그룹(CBG)-기반 전송이 가능하도록 구성되어 있고, 상기 PDCCH를 통해 하향링크 할당 인덱스(DAI)를 수신하고, 상기 PDCCH의 스케줄링 정보에 기초하여 상기 하나 이상의 셀(들)에서 각 셀의 PDSCH를 수신하고, 상기 각 셀의 PDSCH의 수신에 대한 응답으로 상기 하나 이상의 셀(들)에 대한 HARQ-ACK(hybrid automatic repeat request acknowledgement) 비트 시퀀스를 상기 DAI를 참조하여 생성하되, 상기 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 전송 블록(TB)-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스와 CBG-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스 중 적어도 하나를 포함하며, 상기 DAI는 상기 TB-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스와 상기 CBG-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스에 각각 별도로 적용되고, 및 생성된 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 전송하는 단말이 제공된다.
또한, 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서의 무선 통신 방법으로서, 하나 이상의 셀(들)에서 각 셀의 물리 하향링크 공유 채널(PDSCH) 스케줄링 정보를 지시하는 물리 하향링크 제어 채널(PDCCH)을 수신하는 단계, 상기 하나 이상의 셀(들)에서 적어도 하나의 셀에는 코드 블록 그룹(CBG)-기반 전송이 가능하도록 구성되어 있음; 상기 PDCCH를 통해 하향링크 할당 인덱스(DAI)를 수신하는 단계; 상기 PDCCH의 스케줄링 정보에 기초하여 상기 하나 이상의 셀(들)에서 각 셀의 PDSCH를 수신하는 단계; 상기 각 셀의 PDSCH의 수신에 대한 응답으로 상기 하나 이상의 셀(들)에 대한 HARQ-ACK(hybrid automatic repeat request acknowledgement) 비트 시퀀스를 상기 DAI를 참조하여 생성하는 단계, 상기 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 전송 블록(TB)-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스와 CBG-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스 중 적어도 하나를 포함하며, 상기 DAI는 상기 TB-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스와 상기 CBG-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스에 각각 별도로 적용됨; 및 생성된 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 전송하는 단계를 포함하는 무선 통신 방법이 제공된다.
상기 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 상기 각 셀의 식별된 전송 방식에 기초하여 생성되며, 상기 각 셀에서의 전송 방식은 TB-기반 전송 혹은 CBG-기반 전송 중 어느 하나이다.
상기 프로세서는, 상기 PDCCH를 통해 하향링크 제어 정보(DCI)를 수신하고, 상기 각 셀의 전송 방식은 상기 DCI의 DCI 포맷에 기초하여 식별된다.
상기 TB-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스에서는 하나의 전송 블록 당 하나의 HARQ-ACK 비트가 생성되고, 상기 CBG-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스에서는 하나의 전송 블록 당 N개의 HARQ-ACK 비트(들)이 생성되며, 상기 N은 상기 단말에게 구성된 하나의 전송 블록 당 CBG들의 최대 개수이다.
상기 하나 이상의 셀(들)에서 CBG-기반 전송이 구성된 특정 셀을 통해 전송된 CBG(들)의 개수 M이 상기 N보다 적을 경우, 상기 특정 셀에 대한 HARQ-ACK 비트(들)은 상기 전송된 CBG(들)에 대한 M개의 HARQ-ACK 비트(들)과 N-M개의 NACK(들)로 구성된다.
상기 HARQ-ACK 비트 시퀀스 내에서, 상기 CBG-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 상기 TB-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스 다음에 첨부된다.
상기 TB-기반 전송에 적용되는 DAI는 현재의 셀까지 스케줄링 된 TB-기반 PDSCH(들)의 누적된 개수를 나타내는 카운터-DAI와 모든 셀에 스케줄링 된 TB-기반 PDSCH들의 총 개수를 나타내는 토탈-DAI를 포함하고, 상기 CBG-기반 전송에 적용되는 DAI는 현재의 셀까지 스케줄링 된 CBG-기반 PDSCH(들)의 누적된 개수를 나타내는 카운터-DAI와 모든 셀에 스케줄링 된 CBG-기반 PDSCH들의 총 개수를 나타내는 토탈-DAI를 포함한다.
상기 TB-기반 전송에 적용되는 DAI의 토탈-DAI가 기 설정된 값을 나타내고 상기 TB-기반 전송을 스케줄링 하는 PDCCH가 전혀 수신되지 않으면, 상기 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 상기 TB-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 제외하여 구성되고, 상기 CBG-기반 전송에 적용되는 DAI의 토탈-DAI가 기 설정된 값을 나타내고 상기 CBG-기반 전송을 스케줄링 하는 PDCCH가 전혀 수신되지 않으면, 상기 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 상기 CBG-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 제외하여 구성된다.
상기 기 설정된 값은 2진수 '11'이다.
상기 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH)을 통해 전송된다.
본 발명의 실시예에 따르면, CBG-기반 전송이 가능하도록 구성된 단말이 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 결정하는데 참조 하기 위한 하향링크 제어정보의 오버헤드를 최소화할 수 있다. 따라서, 본 발명의 실시예에 따르면, 기지국과 단말 간의 네트워크의 전송 효율이 증가될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따르면, 폴백 모드의 효율적의 시그널링을 통해 재전송 요청을 위한 시그널링 오버헤드를 최소화할 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타낸다.
도 2는 무선 통신 시스템에서 하향링크(downlink, DL)/상향링크(uplink, UL) 슬롯 구조의 일례를 나타낸다.
도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널과, 해당 물리 채널을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 3GPP NR 시스템에서의 초기 셀 접속을 위한 SS/PBCH 블록을 도시한다.
도 5는 3GPP NR 시스템에서의 제어 정보 및 제어 채널 전송을 위한 절차를 도시한다.
도 6는 3GPP NR 시스템에서의 PDCCH(physical downlink control channel)가 전송될 수 있는 CORESET(control resource set)을 나타낸 도면이다.
도 7은 3GPP NR 시스템에서 PDCCH 탐색 공간을 설정하는 방법을 도시한 도면이다.
도 8은 캐리어 집성(carrier aggregation)을 설명하는 개념도이다.
도 9은 단일 캐리어 통신과 다중 캐리어 통신을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 크로스-캐리어 스케줄링 기법이 적용되는 예를 도시하는 도면이다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 코드 블록 그룹(code block group, CBG) 구성 및 이의 시간 주파수 자원 매핑을 도시한다.
도 12는 본 발명의 실시예에 따라 기지국이 TB-기반 전송 혹은 CBG-기반 전송을 수행하고, 단말이 이에 대한 응답으로 HARQ-ACK의 전송을 수행하는 과정을 도시한다.
도 13은 수신된 HARQ-ACK 피드백과 폴백 지시자를 해석하는 방법의 일 실시예를 도시한다.
도 14는 수신된 HARQ-ACK 피드백과 폴백 지시자를 해석하는 방법의 다른 실시예를 도시한다.
도 15는 전술한 실시예들에 따라 단말이 CBG(들)에 대한 HARQ-ACK과 폴백 지시자를 전송하는 일 예를 도시한다.
도 16 내지 도 19는 단말이 CBG(들)에 대한 HARQ-ACK과 폴백 지시자를 전송하는 추가적인 실시예들을 도시한다.
도 20은 각 콤포넌트 캐리어에 매핑된 DAI(downlink assignment index)의 값들의 일 실시예를 도시한다.
도 21 및 도 22는 본 발명의 제1 실시예에 따른 DAI 시그널링 방법 및 이에 기초한 HARQ-ACK 비트 시퀀스 생성 방법을 도시한다.
도 23은 본 발명의 제2 실시예에 따른 DAI 시그널링 방법을 도시한다.
도 24는 본 발명의 제3 실시예에 따른 DAI 시그널링 방법을 도시한다.
도 25 및 도 26은 전술한 제3 실시예에 따라 시그널링 된 DAI에 기초하여 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성하는 실시예들을 도시한다.
도 27은 전술한 제3 실시예에 따라 시그널링 된 DAI에 기초하여 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성하는 다른 실시예를 도시한다.
도 28은 본 발명의 제4 실시예에 따른 DAI 시그널링 방법을 도시한다.
도 29는 본 발명의 제5 실시예에 따른 DAI 시그널링 방법을 도시한다.
도 30은 본 발명의 제6 실시예에 따른 DAI 시그널링 방법을 도시한다.
도 31은 전술한 제6 실시예에 따라 시그널링 된 DAI에 기초하여 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성하는 실시예를 도시한다.
도 32는 본 발명의 제7 실시예에 따른 DAI 시그널링 방법을 도시한다.
도 33은 전술한 제7 실시예에 따라 시그널링 된 DAI에 기초하여 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성하는 실시예를 도시한다.
도 34는 본 발명의 제8 실시예에 따른 DAI 시그널링 방법을 도시한다.
도 35는 본 발명의 제9 실시예에 따른 DAI 시그널링 방법을 도시한다.
도 36은 전술한 제9 실시예에 따라 시그널링 된 DAI에 기초하여 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성하는 실시예를 도시한다.
도 37은 본 발명의 제10 실시예에 따른 DAI 시그널링 방법을 도시한다.
도 38은 본 발명의 실시예에 따른 HARQ-ACK 압축 방법을 도시한다.
도 39 및 도 40은 본 발명의 실시예에 따라 HARQ-ACK의 공간적 묶음을 수행하는 방법을 도시한다.
도 41 및 도 42는 본 발명의 실시예에 따라 HARQ-ACK의 공간적 묶음을 수행하는 방법을 더욱 구체적으로 도시한다.
도 43은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말과 기지국의 구성을 각각 나타낸 블록도이다.
본 명세서에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어를 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도, 관례 또는 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한 특정 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 명세서에서 사용되는 용어는, 단순한 용어의 명칭이 아닌 그 용어가 가진 실질적인 의미와 본 명세서의 전반에 걸친 내용을 토대로 해석되어야 함을 밝혀두고자 한다.
명세서 전체에서, 어떤 구성이 다른 구성과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 구성요소를 사이에 두고 "전기적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 구성이 특정 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 이에 더하여, 특정 임계값을 기준으로 "이상" 또는 "이하"라는 한정 사항은 실시예에 따라 각각 "초과" 또는 "미만"으로 적절하게 대체될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11(즉, Wi-Fi), IEEE 802.16(즉, 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 일부이고 LTE-A(LTE-advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR LTE/LTE-A와는 별개로 설계된 시스템으로 IMT-2020의 요구조건인 eMBB(enhanced Mobile BroadBand), URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication), 및 mMTC(massive Machine Type Communication) 서비스를 지원하기 위한 시스템이다. 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP NR을 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
본 명세서에서 특별한 설명이 없는 한 기지국은 3GPP NR에서 정의하는 gNB(next generation node B)를 포함할 수 있다. 또한, 특별한 설명이 없는 한 단말은 UE(user equipment)를 포함할 수 있다.
도 1은 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타낸다. 도 1을 참조하면, 3GPP NR 시스템에서 사용되는 무선 프레임(또는 라디오 프레임)은 10ms (ΔfmaxNf / 100) * Tc)의 길이를 가질 수 있다. 또한, 무선 프레임은 10개의 균등한 크기의 서브프레임(subframe, SF)으로 구성된다. 여기서 Δfmax=480*103 Hz, Nf=4096, Tc=1/(Δfref*Nf,ref), Δfref=15*103 Hz, Nf,ref=2048 이다. 하나의 무선 프레임 내의 10개의 서브프레임에 각각 0부터 9까지 번호가 부여될 수 있다. 각각의 서브프레임은 1ms의 길이를 가지며, 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)에 따라 하나 또는 복수 개의 슬롯으로 구성될 수 있다. 더 자세하게, 3GPP NR 시스템에서는 사용할 수 있는 서브캐리어 간격은 15*2μ kHz이다. μ는 서브캐리어 간격 구성 인자(subcarrier spacing configuration)로, μ=0~4의 값을 가질 수 있다. 즉, 15kHz, 30kHz, 60kHz, 120kHz, 또는 240kHz이 서브캐리어 간격으로 사용될 수 있다. 1ms 길이의 서브프레임은 2μ 개의 슬롯으로 구성될 수 있다. 이때, 각 슬롯의 길이는 2ms 이다. 한 서브프레임 내의 2μ개의 슬롯은 각각 0부터 2μ - 1까지의 번호가 부여될 수 있다. 또한 한 무선프레임 내의 슬롯들은 각각 0부터 10*2μ - 1까지의 번호가 부여될 수 있다. 시간 자원은 무선 프레임 번호(혹은 무선 프레임 인덱스라고도 함)와 서브프레임 번호(혹은 서브프레임 인덱스라고도 함), 슬롯 번호(혹은 슬롯 인덱스) 중 적어도 어느 하나에 의해 구분될 수 있다.
도 2는 무선 통신 시스템에서 하향링크(downlink, DL)/상향링크(uplink, UL) 슬롯 구조의 일례를 나타낸다. 특히, 도 2는 3GPP NR 시스템의 자원 격자(resource grid)의 구조를 나타낸다. 안테나 포트당 1개의 자원 격자가 있다. 도 2를 참조하면, 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼을 포함하고, 주파수 도메인에서 복수의 자원 블록(resource block, RB)을 포함한다. OFDM 심볼은 하나의 심볼 구간을 의미하기도 한다. 특별한 설명이 없는 한, OFDM 심볼은 간단히 심볼로 지칭될 수 있다. 도 2를 참조하면, 각 슬롯에서 전송되는 신호는 Nsize,μ grid,x * NRB sc개의 서브캐리어(subcarrier)와 Nslot symb개의 OFDM 심볼로 구성되는 자원격자(resource grid)로 표현될 수 있다. 여기서, 하향링크 자원 격자일 때, x=DL이고, 상향링크 자원 격자일 때, x=UL이다. Nsize,μ grid,x은 서브캐리어 간격 구성 인자 μ에 따른 자원 블록(resource block, RB)의 개수를 나타내고 (x는 DL 또는 UL), Nslot symb은 슬롯 내의 OFDM 심볼의 개수를 나타낸다. NRB sc는 하나의 RB를 구성하는 서브캐리어의 개수로 NRB sc=12이다. OFDM 심볼은 다중 접속 방식에 따라 CP-OFDM(cyclic prefix OFDM) 심볼 또는 DFT-S-OFDM(discrete Fourier transform spread OFDM) 심볼로 지칭될 수 있다.
하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP(cyclic prefix)의 길이에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, 정규(normal) CP의 경우에는 하나의 슬롯이 14개의 OFDM 심볼을 포함하나, 확장(extended) CP의 경우에는 하나의 슬롯이 12개의 OFDM 심볼을 포함할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 확장 CP는 60kHz 서브캐리어 간격에서만 사용될 수 있다. 도 2에서는 설명의 편의를 위하여 하나의 슬롯이 14 OFDM 심볼로 구성되는 경우를 예시하였으나, 본 발명의 실시예들은 다른 개수의 OFDM 심볼을 갖는 슬롯에도 마찬가지의 방식으로 적용될 수 있다. 도 2를 참조하면, 각 OFDM 심볼은, 주파수 도메인에서, Nsize,μ grid,x * NRB sc개의 서브캐리어를 포함한다. 서브캐리어의 유형은 데이터 전송을 위한 데이터 서브캐리어, 참조 신호(reference signal)의 전송을 위한 참조신호 서브캐리어, 가드 밴드(guard band)로 나뉠 수 있다. 캐리어 주파수는 중심 주파수(center frequency, fc)라고도 한다.
하나의 RB는 주파수 도메인에서 NRB sc개(예를 들어, 12개)의 연속하는 서브캐리어로 정의될 수 있다. 참고로, 하나의 OFDM 심볼과 하나의 서브캐리어로 구성된 자원을 자원 요소(resource element, RE) 혹은 톤(tone)이라고 지칭할 수 있다. 따라서, 하나의 RB는 Nslot symb * NRB sc개의 자원 요소로 구성될 수 있다. 자원 격자 내의 각 자원 요소는 하나의 슬롯 내의 인덱스 쌍 (k, l)에 의해 고유하게 정의될 수 있다. k는 주파수 도메인에서 0부터 Nsize,μ grid,x * NRB sc - 1까지 부여되는 인덱스이며, l은 시간 도메인에서 0부터 Nslot symb - 1까지 부여되는 인덱스일 수 있다.
단말이 기지국으로부터 신호를 수신하거나 기지국에 신호를 전송하기 위해서는 단말의 시간/주파수 동기를 기지국의 시간/주파수 동기와 맞추어야 할 수 있다. 기지국과 단말이 동기화되어야만, 단말이 DL 신호의 복조 및 UL 신호의 전송을 정확한 시점에 수행하는데 필요한 시간 및 주파수 파라미터를 결정할 수 있기 때문이다.
TDD(time division duplex) 또는 언페어드 스펙트럼(unpaired spectrum)에서 동작하는 무선 프레임의 각 심볼은 하향링크 심볼(DL symbol), 상향링크 심볼(UL symbol), 또는 플랙서블 심볼(flexible symbol)로 중 적어도 어느 하나로 구성될 수 있다. FDD(frequency division duplex) 또는 페어드 스펙트럼(paired spectrum)에서 하향링크 캐리어로 동작하는 무선 프레임은 하향링크 심볼 또는 플랙서블 심볼로 구성될 수 있고, 상향링크 캐리어로 동작하는 무선 프레임은 상향링크 심볼 또는 플랙서블 심볼로 구성될 수 있다. 하향링크 심볼에서는 하향링크 전송이 가능하지만 상향링크 전송은 불가능하고, 상향링크 심볼에서는 상향링크 전송이 가능하지만 하향링크 전송은 불가능하다. 플랙서블 심볼은 신호에 따라 하향링크로 사용될지 상향링크로 사용될지 결정될 수 있다.
각 심볼의 타입(type)에 대한 정보 즉, 하향링크 심볼, 상향링크 심볼 및 플랙서블 심볼 중 어느 하나를 나타내는 정보는 셀 특정(cell-specific 또는 common) RRC(radio resource control) 신호로 구성될 수 있다. 또한, 각 심볼의 타입에 대한 정보는 추가적으로 단말 특정(UE-specific 또는 dedicated) RRC 신호로 구성될 수 있다. 기지국은 셀 특정 RRC 신호를 사용하여 i) 셀 특정 슬롯 구성의 주기, ii) 셀 특정 슬롯 구성의 주기의 처음으로부터 하향링크 심볼만을 가진 슬롯의 수, iii) 하향링크 심볼만을 가진 슬롯 바로 다음 슬롯의 첫 심볼로부터 하향링크 심볼의 수, iv) 셀 특정 슬롯 구성의 주기의 마지막으로부터 상향링크 심볼만을 가진 슬롯의 수, v) 상향링크 심볼만을 가진 슬롯 바로 앞 슬롯의 마지막 심볼로부터 상향링크 심볼의 개수를 알려준다. 여기서 상향링크 심볼과 하향링크 심볼 어느 것으로도 구성되지 않은 심볼은 플랙서블 심볼이다.
심볼 타입에 대한 정보가 단말 특정 RRC 신호로 구성될 때, 기지국은 플랙서블 심볼이 하향링크 심볼인지 또는 상향링크 심볼인지를 셀 특정 RRC 신호로 시그널링할 수 있다. 이때, 단말 특정 RRC 신호는 셀 특정 RRC 신호로 구성된 하향링크 심볼 또는 상향링크 심볼을 다른 심볼 타입으로 변경할 수 없다. 단말 특정 RRC 신호는 각 슬롯마다 해당 슬롯의 Nslot symb 심볼 중 하향링크 심볼의 수, 해당 슬롯의 Nslot symb 심볼 중 상향링크 심볼의 개수를 시그널링할 수 있다. 이때, 슬롯의 하향링크 심볼은 슬롯의 첫 심볼부터 i번째 심볼까지 연속적으로 구성될 수 있다. 또한, 슬롯의 상향링크 심볼은 슬롯의 j번째 심볼부터 마지막 심볼까지 연속적으로 구성될 수 있다 (여기서, i<j). 슬롯에서 상향링크 심볼과 하향링크 심볼 어느 것으로도 구성되지 않은 심볼은 플랙서블 심볼이다.
위와 같은 RRC 신호로 구성된 심볼의 타입을 세미-스태틱(semi-static) DL/UL 구성으로 지칭할 수 있다. 앞서 RRC 신호로 구성된 세미-스태틱 DL/UL 구성에서, 플랙서블 심볼은 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH)로 전송되는 다이나믹 SFI(slot format information)를 통해 하향링크 심볼, 상향링크 심볼, 또는 플랙서블 심볼로 지시될 수 있다. 이때, RRC 신호로 구성된 하향링크 심볼 또는 상향링크 심볼은 다른 심볼 타입으로 변경되지 않는다. 표 1은 기지국이 단말에게 지시할 수 있는 다이나믹 SFI를 예시한다.
Figure PCTKR2018008917-appb-T000001
표 1에서 D는 하향링크 심볼을, U는 상향링크 심볼을, X는 플랙서블 심볼을 나타낸다. 표 1에 도시된 바와 같이, 한 슬롯 내에서 최대 2번의 DL/UL 스위칭(switching)이 허용될 수 있다.
도 3은 3GPP 시스템(예, NR)에 이용되는 물리 채널과, 해당 물리 채널을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다. 단말의 전원이 커지거나 단말이 새로이 셀에 진입한 경우, 단말은 초기 셀 탐색 작업을 수행한다(S101). 구체적으로 단말은 초기 셀 탐색에서 기지국과 동기를 맞출 수 있다. 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 신호(primary synchronization signal, PSS) 및 부 동기 신호(secondary synchronization signal, SSS)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널을 수신하여 셀 내의 방송 정보를 획득할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)을 수신함으로써 초기 셀 탐색을 통해 획득한 시스템 정보보다 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S102).
단말이 기지국에 최초로 접속하거나 신호 전송을 위한 무선 자원이 없는 경우, 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정을 수행할 수 있다(단계 S103 내지 단계 S106). 먼저, 단말은 물리 임의 접속 채널(physical random access channel, PRACH)을 통해 프리앰블을 전송하고(S103), 기지국으로부터 PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S104). 단말에게 유효한 랜덤 액세스 응답 메시지가 수신된 경우, 단말은 기지국으로부터 PDCCH를 통해 전달된 상향링크 그랜트에서 지시한 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH)을 통하여 자신의 식별자 등을 포함한 데이터를 기지국으로 전송한다(S105). 다음으로, 단말은 충돌 해결을 위해 기지국의 지시로서 PDCCH의 수신을 기다린다. 단말이 자신의 식별자를 통해 PDCCH를 성공적으로 수신한 경우(S106), 랜덤 액세스 과정은 종료된다.
앞서 설명한 절차 이후 단말은 일반적인 상/하향링크 신호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S107) 및 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH)을 전송(S108)을 수행할 수 있다. 특히, 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신할 수 있다. DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함할 수 있다. 또한, DCI는 사용 목적에 따라 포맷이 달라질 수 있다. 단말이 상향링크를 통해 기지국에 전송하는 상향링크 제어 정보(uplink control information, UCI)는 하향링크/상향링크 ACK/NACK 신호, CQI(channel quality indicator), PMI(precoding matrix index), RI(rank indicator) 등을 포함할 수 있다. 여기서, CQI, PMI, 및 RI는 CSI(channel state information)에 포함될 수 있다. 3GPP NR 시스템의 경우, 단말은 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 상술한 HARQ-ACK와 CSI등의 제어 정보를 전송할 수 있다.
도 4는 3GPP NR 시스템에서의 초기 셀 접속을 위한 SS/PBCH 블록을 도시한다. 단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 접속하고자 하는 경우 셀과의 시간 및 주파수 동기를 획득하고 초기 셀 탐색 과정을 수행할 수 있다. 단말은 셀 탐색 과정에서 셀의 물리 셀 식별자(physical cell identity) Ncell ID를 검출할 수 있다. 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 동기신호, 예를 들어, 주 동기 신호(PSS) 및 부 동기 신호(SSS)를 수신하여 기지국과 동기를 맞출 수 있다. 이때, 단말은 셀 식별자(identity, ID) 등의 정보를 획득할 수 있다.
도 4(a)을 참조하여, 동기 신호(synchronization signal, SS)를 조금 더 구체적으로 설명한다. 동기 신호는 PSS와 SSS로 구분될 수 있다. PSS는 OFDM 심볼 동기, 슬롯 동기와 같은 시간 도메인 동기 및/또는 주파수 도메인 동기를 얻기 위해 사용될 수 있다. SSS는 프레임 동기, 셀 그룹 ID을 얻기 위해 사용될 수 있다. 도 4(a)와 표 2를 참조하면, SS/PBCH 블록은 주파수 축으로 연속된 20 RBs (=240 서브캐리어들)로 구성되고, 시간 축으로 연속된 4 OFDM 심볼들로 구성될 수 있다. 이때, SS/PBCH 블록에서 PSS는 첫 번째 OFDM 심볼, SSS는 세 번째 OFDM 심볼에서 56~182번째 서브캐리어들을 통해 전송된다. 여기서 SS/PBCH 블록의 가장 낮은 서브캐리어 인덱스를 0부터 매긴다. PSS가 전송되는 첫 번째 OFDM 심볼에서 나머지 서브캐리어, 즉 0~55, 183~239번째 서브캐리어들을 통해서는 기지국이 신호를 전송하지 않는다. 또한, SSS가 전송되는 세 번째 OFDM 심볼에서 48~55, 183~191번째 서브캐리어들을 통해서는 기지국이 신호를 전송하지 않는다. 기지국은 SS/PBCH 블록에서 위 신호를 제외한 나머지 RE를 통해 PBCH(physical broadcast channel) 를 전송한다.
Figure PCTKR2018008917-appb-T000002
SS는 3개의 PSS와 SSS의 조합을 통해 총 1008 개의 고유한 물리 계층 셀 식별자(physical layer cell ID)를 구체적으로, 각각의 물리 계층 셀 ID는 오직 하나의 물리-계층 셀-식별자 그룹의 부분이 되도록, 각 그룹이 3개의 고유한 식별자를 포함하는 336개의 물리-계층 셀-식별자 그룹으로 그룹핑될 수 있다. 따라서, 물리 계층 셀 ID Ncell ID = 3N(1) ID + N(2) ID는 물리-계층 셀-식별자 그룹을 나타내는 0부터 335까지의 범위 내의 인덱스 N(1) ID와 상기 물리-계층 셀-식별자 그룹 내의 상기 물리-계층 식별자를 나타내는 0부터 2까지의 인덱스 N(2) ID에 의해 고유하게 정의될 수 있다. 단말은 PSS를 검출하여 3개의 고유한 물리-계층 식별자 중 하나를 식별할 수 있다. 또한, 단말은 SSS를 검출하여 상기 물리-계층 식별자에 연관된 336개의 물리 계층 셀 ID들 중 하나를 식별할 수 있다. 이때, PSS의 시퀀스 dPSS(n)은 다음과 같다.
Figure PCTKR2018008917-appb-I000001
여기서,
Figure PCTKR2018008917-appb-I000002
이고,
Figure PCTKR2018008917-appb-I000003
으로 주어진다.
또한, SSS의 시퀀스 dSSS(n)은 다음과 같다.
Figure PCTKR2018008917-appb-I000004
여기서,
Figure PCTKR2018008917-appb-I000005
이고,
Figure PCTKR2018008917-appb-I000006
로 주어진다.
10ms 길이의 무선 프레임은 5ms 길이의 두 개의 반 프레임으로 나뉘어 질 수 있다. 도 4(b)를 참조하여, 각 반 프레임 안에서 SS/PBCH 블록이 전송되는 슬롯에 대해 설명한다. SS/PBCH 블록이 전송되는 슬롯은 케이스 A, B, C, D, E 중 어느 하나일 수 있다. 케이스 A 에서 서브캐리어 간격은 15kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {2, 8} + 14*n 번째 심볼이다. 이때, 3GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1일 수 있다. 또한, 3GHz 초과 6GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1, 2, 3일 수 있다. 케이스 B에서 서브캐리어 간격은 30kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {4, 8, 16, 20} + 28*n 번째 심볼이다. 이때, 3GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0일 수 있다. 또한, 3GHz 초과 6GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1일 수 있다. 케이스 C에서 서브캐리어 간격은 30kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {2, 8} + 14*n 번째 심볼이다. 이때, 3GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1일 수 있다. 또한, 3GHz 초과 6GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1, 2, 3일 수 있다. 케이스 D에서 서브캐리어 간격은 120kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {4, 8, 16, 20} + 28*n 번째 심볼이다. 이때, 6GHz 이상의 캐리어 주파수에서 n=0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18일 수 있다. 케이스 E에서 서브캐리어 간격은 240kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {8, 12, 16, 20, 32, 36, 40, 44} + 56*n 번째 심볼이다. 이때, 6GHz 이상의 캐리어 주파수에서 n=0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8일 수 있다.
도 5는 3GPP NR 시스템에서의 제어 정보 및 제어 채널 전송을 위한 절차를 도시한다. 도 5(a)를 참조하면, 기지국은 제어 정보(예, downlink control information, DCI)에 RNTI(radio network temporary identifier)로 마스크(예, XOR 연산)된 CRC(cyclic redundancy check)를 부가할 수 있다(S202). 기지국은 각 제어 정보의 목적/대상에 따라 결정되는 RNTI값으로 CRC를 스크램블 할 수 있다. 하나 이상의 단말들이 사용하는 공통 RNTI는 SI-RNTI(system information RNTI), P-RNTI(paging RNTI), RA-RNTI(random access RNTI), 및 TPC-RNTI(transmit power control RNTI) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 또한, 단말-특정 RNTI는 C-RNTI(cell temporary RNTI), 및 CS-RNTI 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 이후, 기지국은 채널 인코딩(예, polar coding)을 수행(S204)한 후에 PDCCH 전송을 위해 사용된 자원(들)의 양에 맞게 레이트-매칭(rate-matching)을 할 수 있다(S206). 이후, 기지국은 CCE(control channel element) 기반의 PDCCH 구조에 기반하여 DCI(들)을 다중화 할 수 있다(S208). 또한, 기지국은 다중화된 DCI(들)에 대해 스크램블링, 모듈레이션(예, QPSK), 인터리빙 등의 추가 과정(S210)을 적용한 뒤, 전송하고자 하는 자원에 매핑할 수 있다. CCE는 PDCCH를 위한 기본 자원 단위이며, 하나의 CCE는 복수(예, 6개)의 REG(resource element group)로 구성될 수 있다. 하나의 REG는 복수(예, 12개)의 RE로 구성될 수 있다. 하나의 PDCCH를 위해 사용된 CCE의 개수를 집성 레벨(aggregation level)이라고 정의할 수 있다. 3GPP NR 시스템에서는 1, 2, 4, 8 또는 16의 집성 레벨을 사용할 수 있다. 도 5(b)는 CCE 집성 레벨과 PDCCH의 다중화에 관한 도면으로, 하나의 PDCCH를 위해 사용된 CCE 집성 레벨의 종류와 그에 따른 제어 영역에서 전송되는 CCE(들)를 나타낸다.
도 6은 3GPP NR 시스템에서의 PDCCH(physical downlink control channel)가 전송될 수 있는 CORESET(control resource set)을 나타낸 도면이다. CORESET은 단말을 위한 제어 신호인 PDCCH가 전송되는 시간-주파수 자원이다. 또한, 후술하는 탐색 공간(search space)은 하나의 CORESET에 매핑될 수 있다. 따라서, 단말은 PDCCH 수신을 위해 모든 주파수 대역을 모니터링하는 것이 아니라, CORESET으로 지정된 시간-주파수 영역을 모니터링하여 CORESET에 매핑된 PDCCH를 디코딩 할 수 있다. 기지국은 단말에게 셀 별로 하나 또는 복수 개의 CORESET을 구성할 수 있다. CORESET은 시간 축으로 최대 3개까지의 연속된 심볼로 구성될 수 있다. 또한, CORESET은 주파수 축으로 연속적 인 6개의 PRB들의 단위로 구성될 수 있다. 도 5의 실시 예에서 CORESET#1은 연속적인 PRB들로 구성되어 있고, CORESET#2와 CORESET#3은 불연속적인 PRB들로 구성되어 있다. CORESET은 슬롯 내의 어떤 심볼에도 위치할 수 있다. 예를 들어 도 5의 실시예에서, CORESET#1은 슬롯의 1번째 심볼에서 시작하고, CORESET#2는 슬롯의 5번째 심볼에서 시작하고, CORESET#9는 슬롯의 9번째 심볼에서 시작한다.
도 7은 3GPP NR 시스템에서 PDCCH 탐색 공간(search space)을 설정하는 방법을 도시한 도면이다. 단말에게 PDCCH를 전송하기 위하여 각 CORESET에는 적어도 하나 이상의 탐색 공간(search space)이 존재할 수 있다. 본 발명의 실시예에서 탐색 공간은 단말의 PDCCH가 전송될 수 있는 모든 시간-주파수 자원(이하, PDCCH 후보들)의 집합이다. 탐색 공간은 3GPP NR의 단말이 공통적으로 탐색하여야 하는 공통 탐색 공간(Common search space)과 특정 단말이 탐색하여야 하는 단말-특정 탐색 공간(Terminal-specific or UE-specific search space)를 포함할 수 있다. 공통 탐색 공간에서는 동일 기지국에 속한 셀에서의 모든 단말이 공통적으로 찾도록 설정되어 있는 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. 또한, 단말-특정 탐색 공간은 단말에 따라 서로 다른 탐색 공간 위치에서 각 단말에 할당된 PDCCH를 모니터링 할 수 있도록 단말 별로 설정될 수 있다. 단말-특정 탐색 공간의 경우, PDCCH가 할당될 수 있는 제한된 제어 영역으로 인해 단말들 간의 탐색 공간이 부분적으로 겹쳐서 할당되어 있을 수 있다. PDCCH를 모니터링 하는 것은 탐색 공간 내의 PDCCH 후보들을 블라인드 디코딩 하는 것을 포함한다. 블라인드 디코딩에 성공한 경우를 PDCCH가 (성공적으로) 검출/수신 되었다고 표현하고, 블라인드 디코딩에 실패한 경우를 PDCCH가 미검출/미수신 되었다고 표현하거나, 성공적으로 검출/수신되지 않았다고 표현할 수 있다.
설명의 편의를 위하여, 하나 이상의 단말에게 하향링크 제어 정보를 전송하기 위해 단말들이 이미 알고 있는 그룹 공통(group common, GC) RNTI로 스크램블된 PDCCH를 그룹 공통(group common, GC) PDCCH 혹은 공통 PDCCH라고 지칭한다. 또한, 하나의 특정 단말에게 상향링크 스케줄링 정보 또는 하향링크 스케줄링 정보를 전송하기 위해 특정 단말이 이미 알고 있는 단말-특정 RNTI로 스크램블된 PDCCH를 단말-특정 PDCCH라고 지칭한다. 상기 공통 PDCCH는 공통 탐색 공간에 포함될 수 있고, 단말-특정 PDCCH는 공통 탐색 공간 또는 단말-특정 PDCCH에 포함될 수 있다.
기지국은 PDCCH을 통해 전송 채널인 PCH(paging channel) 및 DL-SCH(downlink-shared channel)의 자원할당과 관련된 정보(즉, DL Grant) 또는 UL-SCH의 자원할당과 HARQ(hybrid automatic repeat request)와 관련된 정보(즉, UL grant)를 각 단말 또는 단말 그룹에게 알려줄 수 있다. 기지국은 PCH 전송블록 및 DL-SCH 전송블록을 PDSCH를 통해 전송할 수 있다. 기지국은 특정한 제어 정보 또는 특정한 서비스 데이터를 제외한 데이터를 PDSCH를 통해 전송할 수 있다. 또한, 단말은 특정한 제어 정보 또는 특정한 서비스 데이터를 제외한 데이터를 PDSCH를 통해 수신할 수 있다.
기지국은 PDSCH의 데이터가 어떤 단말(하나 또는 복수의 단말)에게 전송되는지, 해당 단말이 어떻게 PDSCH 데이터를 수신하고 디코딩을 해야 하는 지에 대한 정보를 PDCCH에 포함시켜 전송할 수 있다. 예를 들어, 특정 PDCCH로 전송되는 DCI가 "A"라는 RNTI로 CRC 마스킹 되어있고, 그 DCI가 "B"라는 무선자원(예, 주파수 위치)에 PDSCH가 할당되어 있음을 지시하고 "C"라는 전송 형식 정보(예, 전송 블록 사이즈, 변조 방식, 코딩 정보 등)를 지시한다고 가정한다. 단말은 자신이 가지고 있는 RNTI 정보를 이용하여 PDCCH를 모니터링 한다. 이 경우, "A" RNTI로 PDCCH를 블라인드 디코딩하는 단말이 있다면, 해당 단말은 PDCCH를 수신하고, 수신한 PDCCH의 정보를 통해 "B"와 "C"에 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다.
표 3은 무선 통신 시스템에서 사용되는 PUCCH(physical uplink control channel)의 일 실시예를 나타낸다.
Figure PCTKR2018008917-appb-T000003
PUCCH는 다음의 상향링크 제어 정보(uplink control information, UCI)를 전송하는데 사용될 수 있다.
- SR(scheduling request): 상향링크 UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정보이다.
- HARQ-ACK: (DL SPS release를 지시하는) PDCCH에 대한 응답 및/또는 PDSCH 상의 하향링크 전송블록(transport block, TB)에 대한 응답이다. HARQ-ACK은 PDCCH 혹은 PDSCH를 통해 전송된 정보의 수신 여부를 나타낸다. HARQ-ACK 응답은 포지티브 ACK(간단히, ACK), 네거티브 ACK(이하, NACK), DTX(discontinuous transmission) 또는 NACK/DTX를 포함한다. 여기서, HARQ-ACK이라는 용어는 HARQ-ACK/NACK, ACK/NACK과 혼용된다. 일반적으로 ACK은 비트 값 1로 표현되고 NACK은 비트 값 0으로 표현될 수 있다.
- CSI(channel state information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다. 기지국이 전송하는 CSI-RS(reference signal)에 기반하여 단말이 생성한다. MIMO(multiple input multiple output)-관련 피드백 정보는 RI(rank indicator) 및 PMI(precoding matrix indicator)를 포함한다. CSI는 CSI가 나타내는 정보에 따라 CSI 파트 1과 CSI 파트 2로 나누어질 수 있다.
3GPP NR 시스템에서는 다양한 서비스 시나리오와 다양한 채널 환경 및 프레임 구조를 지원하기 위하여 다섯 가지 PUCCH 포맷이 사용될 수 있다.
PUCCH 포맷 0은 1 비트 또는 2 비트 HARQ-ACK 정보 또는 SR을 전달할 수 있는 포맷이다. PUCCH 포맷 0은 시간 축으로 1개 또는 2개의 OFDM 심볼과, 주파수 축으로 1개의 RB를 통해 전송될 수 있다. PUCCH 포맷 0이 2개의 OFDM 심볼로 전송될 때, 두 심볼에 동일한 시퀀스가 서로 다른 RB로 전송될 수 있다. 이를 통해 단말은 주파수 다이버시티 게인(diversity gain)을 얻을 수 있다. 더 구체적으로 단말은 Mbit 비트 UCI (Mbit = 1 or 2)에 따라 싸이클릭 시프트(cyclic shift)의 값 mcs을 결정하고, 길이 12인 베이스 시퀀스(base sequence)를 정해진 값 mcs으로 싸이클릭 시프트한 시퀀스를 1개의 OFDM 심볼 및 1개의 PRB의 12개의 REs에 매핑하여 전송할 수 있다. 단말이 사용 가능한 싸이클릭 시프트의 개수가 12개이고, Mbit = 1인 경우, 1bit UCI 0과 1은 싸이클릭 시프트 값의 차이가 6인 두 개의 싸이클릭 시프트에 해당하는 시퀀스로 나타낼 수 있다. 또한, Mbit = 2인 경우, 2bit UCI 00, 01, 11, 10은 싸이클릭 시프트 값의 차이가 3인 네 개의 싸이클릭 시프트에 해당하는 시퀀스로 나타낼 수 있다.
PUCCH 포맷 1은 1 비트 또는 2 비트 HARQ-ACK 정보 또는 SR을 전달할 수 있다. PUCCH 포맷 1은 시간 축으로 연속적인 OFDM 심볼과 주파수 축으로 1개의 PRB를 통해 전송될 수 있다. 여기서 PUCCH 포맷 1이 차지하는 OFDM 심볼의 수는 4~14 중 하나일 수 있다. 더 구체적으로 Mbit = 1인 UCI는 BPSK로 모듈레이션될 수 있다. 단말은 Mbit=2인 UCI를 QPSK(quadrature phase shift keying)로 모듈레이션될 수 있다. 모듈레이션된 복소수 심볼(complex valued symbol) d(0)에 길이 12인 시퀀스를 곱하여 신호를 얻는다. 단말은 얻은 신호를 PUCCH 포맷 1이 할당된 짝수 번째 OFDM 심볼에 시간 축 OCC(orthogonal cover code)로 스프레딩(spreading)하여 전송한다. PUCCH 포맷 1은 사용하는 OCC의 길이에 따라 같은 RB로 다중화되는 서로 다른 단말의 최대 개수가 정해진다. PUCCH 포맷 1의 홀수 번째 OFDM 심볼들에는 DMRS(demodulation reference signal)가 OCC로 스프레딩되어 매핑될 수 있다.
PUCCH 포맷 2는 2 비트를 초과하는 UCI를 전달할 수 있다. PUCCH 포맷 2는 시간 축으로 1개 또는 2개의 OFDM 심볼과, 주파수 축으로 1개 또는 복수개의 RB를 통해 전송될 수 있다. PUCCH 포맷 2가 2개의 OFDM 심볼로 전송될 때, 2개의 OFDM 심볼을 통해 동일한 시퀀스가 서로 다른 RB로 전송될 수 있다. 이를 통해 단말은 주파수 다이버시티 게인(diversity gain)을 얻을 수 있다. 더 구체적으로, Mbit 비트 UCI (Mbit>2)는 비트-레벨 스크램블링되고, QPSK 모듈레이션되어 1개 또는 2개의 OFDM 심볼(들)의 RB(들)에 매핑된다. 여기서 RB의 수는 1~16 중 하나일 수 있다.
PUCCH 포맷 3 또는 PUCCH 포맷 4는 2 비트를 초과하는 UCI를 전달할 수 있다. PUCCH 포맷 3 또는 PUCCH 포맷 4는 시간 축으로 연속적인 OFDM 심볼과 주파수 축으로 1개의 PRB를 통해 전송될 수 있다. PUCCH 포맷 3 또는 PUCCH 포맷 4가 차지하는 OFDM 심볼의 수는 4~14 중 하나일 수 있다. 구체적으로 단말은 Mbit 비트 UCI (Mbit>2)를 π/2-BPSK(Binary Phase Shift Keying) 또는 QPSK로 모듈레이션하여 복소수 심볼 d(0)~d(Msymb-1)을 생성할 수 있다. 여기서, π/2-BPSK 를 사용하면 Msymb=Mbit이고, QPSK 를 사용하면 Msymb=Mbit/2이다. 단말은 PUCCH 포맷 3에 블록-단위 스프레딩을 적용하지 않을 수 있다. 다만, 단말은, PUCCH 포맷 4가 2개 혹은 4개의 다중화 용량(multiplexing capacity)를 가질 수 있도록 길이-12짜리의 PreDFT-OCC를 사용하여 1개의 RB(즉, 12 subcarriers)에 블록-단위 스프레딩을 적용할 수 있다. 단말은 스프레딩된 신호를 전송 프리코딩(transmit precoding) (또는 DFT-precoding)하고 각 RE에 매핑하여, 스프레딩된 신호를 전송할 수 있다.
이때, PUCCH 포맷 2, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4가 차지하는 RB의 수는 단말이 전송하는 UCI의 길이와 최대 코드 레이트(code rate)에 따라 결정될 수 있다. 단말이 PUCCH 포맷 2를 사용하는 경우, 단말은 PUCCH를 통해 HARQ-ACK 정보 및 CSI 정보를 함께 전송할 수 있다. 만약 단말이 전송할 수 있는 RB의 개수가 PUCCH 포맷 2, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4가 사용 가능한 최대 RB의 수보다 클 경우, 단말은 UCI 정보의 우선 순위에 따라 일부 UCI 정보는 전송하지 않고 나머지 UCI 정보만 전송할 수 있다.
PUCCH 포맷 1, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4가 슬롯 내에서 주파수 호핑(frequency hopping)을 지시하도록 RRC 신호를 통하여 구성될 수 있다. 주파수 호핑이 구성될 때, 주파수 호핑할 RB의 인덱스는 RRC 신호로 구성될 수 있다. PUCCH 포맷 1, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4가 시간 축에서 N개의 OFDM 심볼에 걸쳐 전송될 때, 첫 번째 홉(hop)은 floor(N/2) 개의 OFDM 심볼을 가지고 두 번째 홉은 ceil(N/2) 개의 OFDM 심볼을 가질 수 있다.
PUCCH 포맷 1, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4는 복수의 슬롯에 반복적으로 전송되도록 구성될 수 있다. 이때, PUCCH가 반복적으로 전송되는 슬롯의 개수 K는 RRC 신호에 의해 구성될 수 있다. 반복적으로 전송되는 PUCCH는 각 슬롯 내에서 동일한 위치의 OFDM 심볼에서 시작하고, 동일한 길이를 가져야 한다. 단말이 PUCCH를 전송하여야 하는 슬롯의 OFDM 심볼 중 어느 하나의 OFDM 심볼이라도 RRC 신호에 의해 DL 심볼이라 지시되면, 단말은 PUCCH를 해당 슬롯에서 전송하지 않고 다음 슬롯으로 연기하여 전송할 수 있다.
한편, 3GPP NR 시스템에서 단말은 캐리어(또는 셀)의 대역폭보다 작거나 같은 대역폭을 이용하여 송수신을 수행할 수 있다. 이를 위하여 단말은 캐리어의 대역폭 중 일부의 연속적인 대역폭으로 구성된 BWP(bandwidth part)를 구성 받을 수 있다. TDD에 따라 동작하거나 또는 언페어드 스펙트럼(unpaired spectrum)에서 동작하는 단말은 한 캐리어(또는 셀)에 최대 4개의 DL/UL BWP 페어(pairs)를 구성 받을 수 있다. 또한, 단말은 하나의 DL/UL BWP 페어(pair)를 활성화할 수 있다. FDD에 따라 동작하거나 또는 페어드 스펙트럼(paired spectrum)에서 동작하는 단말은 하향링크 캐리어(또는 셀)에 최대 4개의 DL BWP들을 구성 받을 수 있고 상향링크 캐리어(또는 셀)에 최대 4개의 UL BWP들을 구성 받을 수 있다. 단말은 각 캐리어(또는 셀)마다 하나의 DL BWP와 UL BWP를 활성화할 수 있다. 단말은 활성화된 BWP 이외의 시간-주파수 자원에서 수신하거나 송신하지 않을 수 있다. 활성화된 BWP를 액티브 BWP라 지칭할 수 있다.
기지국은 단말이 구성된 BWP 중 활성화된 BWP를 DCI(downlink control information)로 지시할 수 있다. DCI에서 지시한 BWP는 활성화되고, 다른 구성된 BWP(들)은 비활성화 된다. TDD로 동작하는 캐리어(또는 셀)에서 기지국은 단말의 DL/UL BWP 페어를 바꾸기 위해 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI에 활성화되는 BWP를 지시하는 BPI(bandwidth part indicator)를 포함시킬 수 있다. 단말은 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI를 수신하고 BPI를 기초로 활성화되는 DL/UL BWP 페어를 식별할 수 있다. FDD로 동작하는 하향링크 캐리어(또는 셀)의 경우, 기지국은 단말의 DL BWP를 바꾸기 위해 PDSCH를 스케줄링하는 DCI에 활성화되는 BWP를 알려주는 BPI를 포함시킬 수 있다. FDD로 동작하는 상향링크 캐리어(또는 셀)의 경우, 기지국은 단말의 UL BWP를 바꾸기 위해 PUSCH를 스케줄링하는 DCI에 활성화되는 BWP를 지시하는 BPI를 포함시킬 수 있다.
도 8은 캐리어 집성(carrier aggregation)을 설명하는 개념도이다. 캐리어 집성은 무선 통신 시스템이 보다 넓은 주파수 대역을 사용하기 위하여, 단말이 상향링크 자원(또는 콤포넌트 캐리어) 및/또는 하향링크 자원(또는 콤포넌트 캐리어)으로 구성된 주파수 블록 또는 (논리적 의미의) 셀을 복수 개 사용하여 하나의 커다란 논리 주파수 대역으로 사용하는 방법을 의미한다. 이하에서는 설명의 편의를 위하여 콤포넌트 캐리어라는 용어로 통일하도록 한다.
도 8을 참조하면, 3GPP NR 시스템의 일 예시로, 전체 시스템 대역은 최대 16 개의 콤포넌트 캐리어를 포함하고, 각각의 콤포넌트 캐리어는 최대 400 MHz의 대역폭을 가질 수 있다. 콤포넌트 캐리어는 하나 이상의 물리적으로 연속된 서브캐리어를 포함할 수 있다. 도 8에서는 각각의 콤포넌트 캐리어가 모두 동일한 대역폭을 가지는 것으로 도시하였으나, 이는 예시일 뿐이며 각각의 콤포넌트 캐리어는 서로 다른 대역폭을 가질 수 있다. 또한, 각각의 콤포넌트 캐리어는 주파수 축에서 서로 인접하고 있는 것으로 도시되었으나, 상기 도면은 논리적인 개념에서 도시한 것으로서, 각각의 콤포넌트 캐리어는 물리적으로 서로 인접할 수도 있고, 떨어져 있을 수도 있다.
각각의 콤포넌트 캐리어에서 서로 다른 중심 주파수가 사용될 수 있다. 또한, 물리적으로 인접한 콤포넌트 캐리어에서 공통된 하나의 중심 주파수가 사용될 수 있다. 도 8의 실시 예에서 모든 콤포넌트 캐리어가 물리적으로 인접하고 있다고 가정하면, 모든 콤포넌트 캐리어에서 중심 주파수 A가 사용될 수 있다. 또한, 각각의 콤포넌트 캐리어가 물리적으로 인접하고 있지 않은 경우를 가정하면, 콤포넌트 캐리어 각각에서 중심 주파수 A, 중심 주파수 B가 사용될 수 있다.
캐리어 집성으로 전체 시스템 대역이 확장된 경우, 각 단말과의 통신에 사용되는 주파수 대역은 콤포넌트 캐리어 단위로 정의될 수 있다. 단말 A는 전체 시스템 대역인 100 MHz를 사용할 수 있고 5개의 콤포넌트 캐리어를 모두 사용하여 통신을 수행한다. 단말 B1~B5는 20 MHz 대역폭만을 사용할 수 있고 하나의 콤포넌트 캐리어를 사용하여 통신을 수행한다. 단말 C1 및 C2는 40 MHz 대역폭을 사용할 수 있고 각각 2개의 콤포넌트 캐리어를 이용하여 통신을 수행한다. 2개의 콤포넌트 캐리어는 논리/물리적으로 인접하거나 인접하지 않을 수 있다. 도 8의 실시예에서는 단말 C1이 인접하지 않은 2개의 콤포넌트 캐리어를 사용하고, 단말 C2가 인접한 2개의 콤포넌트 캐리어를 사용하는 경우를 나타낸다.
도 9는 단일 캐리어 통신과 다중 캐리어 통신을 설명하기 위한 도면이다. 특히, 도 9(a)는 단일 캐리어의 서브프레임 구조를 도시한 것이고 도 9(b)는 다중 캐리어의 서브프레임 구조를 도시한 것이다.
도 9(a)를 참조하면, 일반적인 무선 통신 시스템은 FDD 모드의 경우 하나의 DL 대역과 이에 대응하는 하나의 UL 대역을 통해 데이터 전송 혹은 수신을 수행할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 무선 통신 시스템은 TDD 모드의 경우 무선 프레임을 시간 도메인에서 상향링크 시간 유닛과 하향링크 시간 유닛으로 구분하고, 상/하향링크 시간 유닛을 통해 데이터 전송 혹은 수신을 수행할 수 있다. 도 9(b)를 참조하면, UL 및 DL에 각각 3개의 20MHz 콤포넌트 캐리어(component carrier, CC)들이 모여서 60MHz의 대역폭이 지원될 수 있다. 각각의 CC들은 주파수 도메인에서 서로 인접하거나 비-인접할 수 있다. 도 9(b)는 편의상 UL CC의 대역폭과 DL CC의 대역폭이 모두 동일하고 대칭인 경우가 도시되었으나, 각 CC의 대역폭은 독립적으로 정해질 수 있다. 또한, UL CC의 개수와 DL CC의 개수가 다른 비대칭적 캐리어 집성도 가능하다. RRC를 통해 특정 단말에게 할당/구성된 DL/UL CC를 특정 단말의 서빙 (serving) DL/UL CC라고 부를 수 있다.
기지국은 단말의 서빙 CC들 중 일부 또는 전부를 활성화(activate)하거나 일부 CC를 비활성화(deactivate)하여, 단말과 통신을 수행할 수 있다. 기지국은 활성화/비활성화되는 CC를 변경할 수 있으며, 활성화/비활성화되는 CC의 개수를 변경할 수 있다. 기지국이 단말에 이용 가능한 CC를 셀-특정 혹은 단말-특정으로 할당하면, 단말에 대한 CC 할당이 전면적으로 재구성되거나 단말이 핸드오버(handover)하지 않는 한, 일단 할당된 CC 중 적어도 하나는 비활성화되지 않을 수 있다. 단말에게 비활성화되지 않는 하나의 CC를 주 CC(primary CC, PCC) 혹은 PCell(primary cell)이라고 칭하고, 기지국이 자유롭게 활성화/비활성화할 수 있는 CC를 부 CC(secondary CC, SCC) 혹은 SCell(secondary cell)이라고 칭한다.
한편, 3GPP NR은 무선 자원을 관리하기 위해 셀(cell)의 개념을 사용한다. 셀은 하향링크 자원과 상향링크 자원의 조합, 즉, DL CC와 UL CC의 조합으로 정의된다. 셀은 DL 자원 단독, 또는 DL 자원과 UL 자원의 조합으로 구성될 수 있다. 캐리어 집성이 지원되는 경우, DL 자원(또는, DL CC)의 캐리어 주파수와 UL 자원(또는, UL CC)의 캐리어 주파수 사이의 링키지(linkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 캐리어 주파수는 각 셀 혹은 CC의 중심 주파수를 의미한다. PCC에 대응되는 셀을 PCell로 지칭하고, SCC에 대응되는 셀을 SCell로 지칭한다. 하향링크에서 PCell에 대응하는 캐리어는 DL PCC이고, 상향링크에서 PCell에 대응하는 캐리어는 UL PCC이다. 유사하게, 하향링크에서 SCell에 대응하는 캐리어는 DL SCC이고, 상향링크에서 SCell에 대응하는 캐리어는 UL SCC이다. 단말 성능(capability)에 따라, 서빙 셀(들)은 하나의 PCell과 0 이상의 SCell로 구성될 수 있다. RRC_CONNECTED 상태에 있지만 캐리어 집성이 설정되지 않았거나 캐리어 집성을 지원하지 않는 UE의 경우, PCell로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다.
앞서 언급한 바와 같이, 캐리어 집성에서 사용되는 셀이라는 용어는 하나의 기지국 혹은 하나의 안테나 그룹에 의해 통신 서비스가 제공되는 일정 지리적 영역을 지칭하는 셀이라는 용어와 구분된다. 일정 지리적 영역을 지칭하는 셀과 캐리어 집성의 셀을 구분하기 위하여, 본 발명에서는 캐리어 집성의 셀을 CC로 칭하고, 지리적 영역의 셀을 셀이라 칭한다.
도 10은 크로스-캐리어 스케줄링 기법이 적용되는 예를 도시하는 도면이다. 크로스-캐리어 스케줄링이 설정된 경우, 제1 CC를 통해 전송되는 제어 채널은 캐리어 지시자 필드(carrier indicator field, CIF)를 이용하여 제1 CC 혹은 제2 CC를 통해 전송되는 데이터 채널을 스케줄링 할 수 있다. CIF는 DCI 내에 포함된다. 다시 말해, 스케줄링 셀(scheduling Cell)이 설정되고, 스케줄링 셀의 PDCCH 영역에서 전송되는 DL 그랜트/UL 그랜트는 스케줄링된 셀(scheduled cell)의 PDSCH/PUSCH를 스케줄링 한다. 즉, 복수의 콤포넌트 캐리어에 대한 검색 영역이 스케줄링 셀의 PDCCH 영역에 존재한다. PCell은 기본적으로 스케줄링 셀이고, 특정 SCell이 상위 계층에 의해 스케줄링 셀로 지정될 수 있다.
도 10의 실시예에서는 3개의 DL CC가 병합되었다고 가정한다. 여기서 DL 콤포넌트 캐리어 #0은 DL PCC(혹은, PCell)로 가정하며, DL 콤포넌트 캐리어 #1 및 DL 콤포넌트 캐리어 #2는 DL SCC(혹은, SCell)로 가정한다. 또한, DL PCC가 PDCCH 모니터링 CC로 설정되었다고 가정한다. 단말-특정 (또는 단말-그룹-특정 또는 셀-특정) 상위 계층 시그널링에 의해 크로스-캐리어 스케줄링을 구성하지 않으면 CIF가 디스에이블(disable) 되고, 각각의 DL CC는 NR PDCCH 규칙에 따라 CIF 없이 자신의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH만을 전송할 수 있다(논-크로스-캐리어 스케줄링, 셀프-캐리어 스케줄링). 반면, 단말-특정 (또는 단말-그룹-특정 또는 셀-특정) 상위 계층 시그널링에 의해 크로스-캐리어 스케줄링을 구성하면 CIF가 인에이블(enable) 되고, 특정 CC(예, DL PCC)는 CIF를 이용하여 DL CC A의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH뿐만 아니라 다른 CC의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH도 전송할 수 있다(크로스-캐리어 스케줄링). 반면, 다른 DL CC에서는 PDCCH가 전송되지 않는다. 따라서 단말은 단말에게 크로스-캐리어 스케줄링이 구성되어 있는지의 여부에 따라 CIF를 포함하지 않는 PDCCH를 모니터링하여 셀프-캐리어 스케줄링된 PDSCH를 수신하거나, CIF를 포함하는 PDCCH를 모니터링 하여 크로스-캐리어 스케줄링 된 PDSCH를 수신한다.
한편, 도 9 및 도 10은 3GPP LTE-A 시스템의 서브프레임 구조를 예시하고 있으나, 이와 동일 또는 유사한 구성이 3GPP NR 시스템에서도 적용될 수 있다. 다만, 3GPP NR 시스템에서 도 9 및 도 10의 서브프레임은 슬롯으로 대체될 수 있다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 코드 블록 그룹(code block group, CBG) 구성 및 이의 시간 주파수 자원 매핑을 도시한다. 더욱 구체적으로, 도 11(a)는 하나의 전송 블록(transport block, TB)에 포함된 CBG 구성의 일 실시예를 나타내며, 도 11(b)는 해당 CBG 구성의 시간 주파수 자원 매핑을 나타낸다.
채널 부호는 최대 지원할 수 있는 길이가 정의되어 있다. 예를 들어 3GPP LTE(-A)에서 사용하는 터보 코드의 최대 지원 길이는 6144비트이다. 하지만, PDSCH로 전송되는 전송 블록(transport block, TB)의 길이는 6144 비트보다 더 길 수 있다. 만약 TB의 길이가 최대 지원 길이보다 더 길다면 TB는 최대 6144 비트 길이의 코드 블록(code block, CB)들로 나뉘어 질 수 있다. 각 CB는 채널 부호화가 수행되는 단위이다. 추가적으로, 효율적인 재전송을 위하여 몇 개의 CB들을 묶어 하나의 CBG를 구성할 수 있다. 단말과 기지국은 CBG가 어떻게 구성되어 있는지에 대한 정보가 필요하다.
TB 내에서 CBG 및 CB는 다양한 실시예에 따라 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 사용할 수 있는 CBG의 개수가 고정된 값으로 정해지거나, 기지국과 단말간에 RRC 구성 정보로 구성될 수 있다. 이때, TB의 길이에 따라 CB의 개수가 결정되고, CBG는 상기 정해진 개수 정보에 따라 설정될 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 하나의 CBG에 포함될 수 있는 CB의 개수가 고정된 값으로 정해지거나, 기지국과 단말간에 RRC 구성정보로 구성될 수 있다. 이때, TB의 길이에 따라 CB의 개수가 결정되면, CBG의 개수는 하나의 CBG당 CB의 개수 정보에 따라 설정될 수 있다.
도 11(a)의 실시예를 참조하면, 하나의 TB는 8개의 CB들로 나뉠 수 있다. 8개의 CB들은 다시 4개의 CBG로 묶일 수 있다. 이러한 CB와 CBG의 매핑 관계(또는, CBG 구성)은 기지국과 단말 사이에 정적(static)으로 설정되거나 RRC 구성정보로 반정적(semi-static)으로 설정될 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 상기 매핑 관계는 다이나믹 시그널링을 통하여 설정될 수 있다. 기지국이 전송한 PDCCH를 단말이 수신하면, 단말은 CB와 CBG 매핑 관계(또는, CBG 구성)를 명시적 정보 및/또는 묵시적 정보를 통해 직간접적으로 식별할 수 있다. 하나의 CBG는 하나의 CB만을 포함할 수도 있고, 하나의 TB를 구성하는 모든 CB들을 포함할 수도 있다. 참고로, 본 발명의 실시예들에서 제안하는 기법은 CB와 CBG 구성에 관계없이 적용될 수 있다.
도 11(b)를 참조하면, 하나의 TB를 구성하는 CBG들은 PDSCH가 스케줄링된 시간-주파수 자원에 매핑 된다. 일 실시예에 따르면, 각 CBG들은 주파수 축으로 먼저 할당된 다음에 시간 축으로 확장될 수 있다. 4개의 CBG들을 포함하는 1개의 TB로 구성된 PDSCH가 7개의 OFDM 심볼들에 할당될 때, CBG0는 첫 번째 및 두 번째 OFDM 심볼에 걸쳐서 전송되고, CBG1은 두 번째, 세 번째 및 네 번째 OFDM 심볼에 걸쳐서 전송되고, CBG2는 네 번째, 다섯 번째 및 여섯 번째 OFDM 심볼에 걸쳐서 전송되고, CBG3은 여섯 번째 및 일곱 번째 OFDM 심볼에 걸쳐서 전송될 수 있다. 이러한 CBG와 PDSCH로 할당된 시간-주파수 매핑 관계는 기지국과 단말 사이에 정해져 있을 수 있다. 다만, 도 11(b)에 도시된 매핑 관계는 본 발명을 설명하기 위한 일 실시예이며, 본 발명의 실시예에서 제안하는 기법은 CBG의 시간-주파수 매핑 관계와 관계없이 적용될 수 있다.
도 12는 기지국이 TB-기반 전송 혹은 CBG-기반 전송을 수행하고, 단말이 이에 대한 응답으로 HARQ-ACK의 전송을 수행하는 과정을 도시한다. 도 12를 참조하면, 기지국은 TB-기반 전송과 CBG-기반 전송 중 단말에게 적합한 전송 방식을 구성할 수 있다. 단말은 기지국이 구성한 전송 방식에 따른 HARQ-ACK 비트(들)을 PUCCH 또는 PUSCH로 전송할 수 있다. 기지국은 단말에게 전송될 PDSCH를 스케줄링 하기 위해 PDCCH를 구성할 수 있다. PDCCH는 TB-기반 전송 및/또는 CBG-기반 전송을 스케줄링 할 수 있다. 예를 들어, PDCCH에서는 1개의 TB 또는 2개의 TB들이 스케줄링 될 수 있다. 1개의 TB가 스케줄링 되면 단말은 1-bit HARQ-ACK을 피드백 해야 한다. 만약 2개의 TB들이 스케줄링 되면, 2개의 TB들 각각을 위한 2-bit HARQ-ACK을 피드백 해야 한다. 기지국과 단말간의 모호함(ambiguity)을 없애기 위해, 2-bit HARQ-ACK의 각 비트와 2개의 TB들 사이에는 정해진 순서가 존재할 수 있다. 참고로 MIMO 전송 랭크 또는 레이어가 낮을 때는 하나의 PDSCH에서 1개의 TB가 전송되고, MIMO 전송 랭크 또는 레이어가 높을 때는 하나의 PDSCH에서 2개의 TB들이 전송될 수 있다.
단말은 하나의 TB 당 1-bit TB-기반 HARQ-ACK을 전송하여 각 TB의 수신 성공 여부를 기지국에게 알릴 수 있다. 하나의 TB에 대한 HARQ-ACK을 생성하기 위해, 단말은 TB-CRC를 통해 해당 TB의 수신 오류 여부를 확인할 수 있다. TB에 대한 TB-CRC가 성공적으로 체크되면 단말은 해당 TB의 HARQ-ACK을 위해 ACK을 생성한다. 그러나 TB에 대한 TB-CRC 오류가 발생하면 단말은 해당 TB의 HARQ-ACK을 위해 NACK을 생성한다. 단말은 이와 같이 생성된 TB-기반 HARQ-ACK(들)을 기지국으로 전송한다. 기지국은 단말로부터 수신된 TB-기반 HARQ-ACK(들) 중 NACK이 응답된 TB를 재전송한다.
또한, 단말은 하나의 CBG 당 1-bit CBG-기반 HARQ-ACK을 전송하여 각 CBG의 수신 성공 여부를 기지국에게 알릴 수 있다. 하나의 CBG에 대한 HARQ-ACK을 생성하기 위해, 단말은 CBG에 포함된 모든 CB들을 디코딩하고 CB-CRC를 통해 각 CB의 수신 오류 여부를 확인할 수 있다. 단말이 하나의 CBG를 구성하는 모든 CB들을 성공적으로 수신한 경우(즉, 모든 CB-CRC가 성공적으로 체크된 경우), 단말은 해당 CBG의 HARQ-ACK을 위해 ACK을 생성한다. 그러나 단말이 하나의 CBG를 구성하는 CB들 중 적어도 하나를 성공적으로 수신하지 못한 경우(즉, 적어도 하나의 CB-CRC 오류가 발생한 경우), 단말은 해당 CBG의 HARQ-ACK을 위해 NACK을 생성한다. 단말은 이와 같이 생성된 CBG-기반 HARQ-ACK(들)을 기지국으로 전송한다. 기지국은 단말로부터 수신된 CBG-기반 HARQ-ACK(들) 중 NACK이 응답된 CBG를 재전송한다. 일 실시예에 따르면, 재전송되는 CBG의 CB 구성은 기존에 전송된 CBG의 CB 구성과 동일할 수 있다. 단말이 기지국으로 전송하는 CBG-기반 HARQ-ACK 비트(들)의 길이는 PDSCH를 통해 전송되는 CBG들의 개수 또는 RRC 신호로 구성된 CBG들의 최대 개수에 기초하여 결정될 수 있다. 또한, 전술한 실시예들에서와 같이 CBG-기반 HARQ-ACK과 별도로 TB-기반 HARQ-ACK이 추가로 전송될 수 있다. 이때, TB-기반 HARQ-ACK은 TB-CRC가 성공적으로 체크되었는지 여부를 나타낼 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, TB의 성공적인 전송을 위하여 CBG-기반 HARQ-ACK 피드백이 사용될 수 있다. 기지국은 단말에게 CBG-기반 HARQ-ACK의 전송을 지시할 수 있다. 이때, CBG-기반 HARQ-ACK에 따른 재전송 기법이 사용될 수 있다. CBG-기반 HARQ-ACK은 PUCCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, PUSCH를 통해 UCI가 전송되도록 설정되는 경우, CBG-기반 HARQ-ACK은 해당 PUSCH를 통해 전송될 수도 있다. PUCCH에서 HARQ-ACK 자원의 설정은 RRC 신호를 통해 구성될 수 있다. 또한, CBG-기반으로 전송되는 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH를 통해 실제 전송되는 HARQ-ACK 자원이 지시될 수 있다. 단말은 RRC로 구성된 PUCCH 자원들 중 PDCCH를 통해 지시된 하나의 PUCCH 자원을 통해, 전송된 CBG들의 성공적인 수신 여부에 대한 HARQ-ACK(들)을 전송할 수 있다.
기지국은 단말에게 전송된 CBG(들)에 대한 단말의 수신 성공 여부를 해당 단말의 CBG-기반 HARQ-ACK 피드백을 통해 식별할 수 있다. 즉, 단말로부터 수신된 각 CBG에 대한 HARQ-ACK을 통하여, 기지국은 단말이 수신에 성공한 CBG(들)과 단말이 수신에 실패한 CBG(들)을 인지할 수 있다. 기지국은 수신된 CBG-기반 HARQ-ACK에 기초하여 CBG 재전송을 수행할 수 있다. 더욱 구체적으로, 기지국은 하나의 TB에서 수신 실패의 HARQ-ACK이 응답된 CBG(들)만을 묶어 재전송할 수 있다. 이때, 수신 성공의 HARQ-ACK이 응답된 CBG(들)을 재전송에서 제외된다. 기지국은 재전송되는 CBG(들)을 하나의 PDSCH로 스케줄링하여 단말에게 전송할 수 있다.
PDSCH를 통해 전송되는 CBG(들)의 개수는 하나의 TB의 전송을 위한 CBG 재전송 과정에서 달라질 수 있다. 그러므로 단말은 해당 PDSCH에서 전송되는 CBG(들)에 대한 수신 성공 여부를 HARQ-ACK을 통하여 전송할 필요가 있다. 그러나 단말은 이미 기지국으로 ACK이 전송되어 해당 PDSCH에서 재전송되지 않은 CBG(들)에 대한 HARQ-ACK(들)은 전송할 필요가 없다. 위와 같이 HARQ-ACK 비트(들)을 PDSCH에서 전송되는 CBG의 개수에 따라 감소시킬 수 있다. 이를 통해, HARQ-ACK 신뢰도를 높일 수 있을 뿐만 아니라, 사용하지 않은 HARQ-ACK 자원을 다른 단말 혹은 동일 단말의 다른 TB에 해당하는 CBG(들)을 위한 HARQ-ACK 자원으로 재활용할 수 있게 되어 상항링크 제어채널의 오버헤드를 낮출 수 있다. 하지만, PDSCH에서 전송되는 CBG의 개수에 따라 HARQ-ACK 비트(들)을 보내는 방식은 상기 서술한 장점에도 불구하고, 다음과 같은 두 가지 상황들에서 단점이 발생할 수 있다.
i) 단말이 HARQ-ACK을 전송하는 PUCCH(혹은, HARQ-ACK이 포함된 PUSCH)를 전송한 후 기지국에서 NACK-to-ACK 오류가 발생할 수 있다. 이때, 기지국은 재전송해야 하는 CBG(들)을 전송에 성공하였다고 판단하고 재전송을 위한 다음 PDSCH를 통해 전송하지 않는다. 단말은 수신에 실패한 CBG(들)의 재전송을 기대하지만, 해당 CBG(들)이 다음 PDSCH를 통해 전송되지 않으므로 다시 해당 CBG(들)의 재전송을 위한 NACK(들)의 전송이 요구된다. 하지만, 해당 CBG(들)은 재전송을 위한 다음 PDSCH를 통해 전송되지 않았으므로 단말은 해당 CBG(들)을 위한 HARQ-ACK을 전송할 수 없게 된다. 따라서, 단말의 HARQ-ACK을 전송하는 PUCCH(혹은, HARQ-ACK이 포함된 PUSCH)의 전송으로부터 발생할 수 있는 NACK-to-ACK 오류가 발생할 때, 이를 개선하기 위한 방법이 필요하다.
ii) CBG-기반 전송에서 단말은 CBG에 포함된 CB들의 CRC 성공 여부에 따라 CBG 수신 성공 여부를 판단할 수 있다. 즉, CBG에 포함된 모든 CB들의 CB-CRC가 성공적으로 체크될 경우, 단말은 해당 CBG에 대한 HARQ-ACK으로서 ACK을 전송할 수 있다. 반대로, CBG에 포함된 CB들 중 하나의 CB에서라도 CB-CRC 오류가 발생한 경우, 단말은 해당 CBG에 대한 HARQ-ACK으로서 NACK을 전송할 수 있다. 하지만, TB의 수신 성공 여부는 TB에 부착되어 있는 TB-CRC의 성공적 체크 여부에 따라 결정될 수 있다. 따라서, 단말은 모든 CBG(들)이 성공적으로 수신되었다고 판단하여 해당 CBG(들)에 대응하는 HARQ-ACK으로서 ACK을 전송하지만, TB-CRC의 체크에 실패하여 TB 수신에 실패할 수 있는 상황이 발생할 수 있다. 따라서, 이와 같은 상황을 개선하기 위한 방법이 필요하다.
본 발명의 실시예에 따르면, PDSCH에서 전송되는 CBG의 개수에 따라 HARQ-ACK 비트(들)을 전송하는 방식을 사용할 때 발생할 수 있는 상기 문제점들을 해결하기 위한 방법으로 폴백 지시자(fallback indicator)가 사용될 수 있다. 상기 폴백 지시자는 하나의 TB의 모든 CBG들을 PDSCH를 통하여 재전송(이하, 폴백 모드)하도록 하는 지시자이다. 단말은 이하의 실시예들에 따라 폴백 지시자를 생성하고, 상기 폴백 지시자를 이미 할당 받은 PUCCH 자원을 통해 HARQ-ACK과 함께 전송할 수 있다. 폴백 지시자는 2개의 상태 중 어느 하나를 지시할 수 있다. 본 발명의 실시예에서는 첫 번째 상태를 '폴백 모드 요청'이라 하고, 두 번째 상태를 '비-폴백 요청'이라고 지칭하기로 한다. '폴백 모드 요청'은 하나의 TB의 모든 CBG들의 재전송을 요청하는 상태이며, '비-폴백 요청'은 상기와 같은 모든 CBG들의 재전송이 요구되지 않는 상태이다. 본 발명의 추가적인 실시예에 따르면, 상기 폴백 지시자는 TB-기반 HARQ-ACK으로 사용될 수도 있다. TB-기반 HARQ-ACK의 구체적인 실시예는 후술하도록 한다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, CBG-기반으로 동작하도록 구성된 단말에게 하나의 TB에 대하여 하나의 CBG만 구성될 수 있다. 즉, 하나의 TB에 포함된 모든 CB들이 하나의 CBG로 구성될 수 있다. 이때, 단말이 전송하는 HARQ-ACK 피드백은 TB-CRC의 성공 여부에 따라 정해질 수 있다. 즉, TB-CRC의 체크에 성공한다면 단말은 해당 CBG에 대한 HARQ-ACK으로서 ACK을 전송하고, TB-CRC의 체크에 실패한다면 단말은 해당 CBG에 대한 HARQ-ACK으로서 NACK을 전송할 수 있다. 이 경우 폴백 모드의 수행 여부는 폴백 지시자의 명시적 전송 없이 상기 CBG에 대한 ACK/NACK으로부터 결정될 수 있다. 더욱 구체적으로, 폴백 모드로 동작을 기대하는 단말은 CBG에 대한 HARQ-ACK으로서 NACK을 전송할 수 있다. 단말로부터 HARQ-ACK으로서 NACK이 수신되면, 기지국은 폴백 모드가 필요하다고 판단하고 그에 따라 해당 TB의 모든 CBG들을 PDSCH를 통하여 재전송할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, CBG-기반으로 동작하도록 구성된 단말에게 하나의 TB에 대하여 N개의 CBG가 구성될 수 있다(여기서, N은 1보다 큰 자연수). 즉, 하나의 TB가 2개 이상의 CBG들로 구성될 수 있다. 이때, 단말이 폴백 지시자와 HARQ-ACK을 전송하는 방법은 다음의 실시예들과 같다.
먼저, 하나의 TB에 대한 N개의 CBG들(즉, 모든 CBG들)이 PDSCH로 전송될 수 있다. 이 경우, 단말은 각 CBG의 수신 성공 여부를 CB-CRC를 통하여 판단할 수 있으며, 앞서 구성되거나 지시된 PUCCH 자원을 통해 N개의 CBG들에 대한 HARQ-ACK을 전송할 수 있다. 단말은 각 CBG에 포함된 모든 CB-CRC들이 성공적으로 체크되는 경우에 해당 CBG를 위한 HARQ-ACK으로서 ACK을 전송할 수 있다. 그렇지 않은 경우, 단말은 해당 CBG를 위한 HARQ-ACK으로서 NACK을 전송할 수 있다. 상기 CBG를 위한 HARQ-ACK은 단말이 전송하는 PUCCH 혹은 PUSCH에서의 HARQ-ACK을 통해 전송될 수 있다. 기지국은 단말로부터 NACK이 응답된 CBG들을 묶어서 PDSCH를 통하여 재전송할 수 있다. 이 경우 폴백 모드의 수행 여부는 폴백 지시자의 명시적 전송 없이 상기 CBG에 대한 ACK/NACK으로부터 결정될 수 있다. 더욱 구체적으로, 폴백 모드로 동작을 원하는 단말은 CBG에 대한 HARQ-ACK으로서 NACK을 전송할 수 있다. 단말로부터 모든 CBG들에 대한 HARQ-ACK으로서 NACK이 수신되면, 기지국은 폴백 모드가 필요하다고 판단하고 그에 따라 해당 TB의 모든 CBG들을 PDSCH를 통하여 재전송할 수 있다.
표 4는 N=2일때 단말이 전송할 수 있는 HARQ-ACK 피드백과 그에 따른 동작을 나타낸다. 단말의 HARQ-ACK이 [ACK ACK]이면, 기지국은 단말이 해당 TB를 성공적으로 수신하였다고 판단할 수 있다. 단말의 HARQ-ACK이 [ACK NACK]이면, 기지국은 단말이 첫 번째 CBG는 성공적으로 수신하였으나 두 번째 CBG의 수신은 실패하였다고 판단할 수 있다. 따라서 기지국은 두 번째 CBG를 PDSCH를 통하여 재전송할 수 있다. 단말의 HARQ-ACK이 [NACK ACK]이면, 기지국은 단말이 두 번째 CBG는 성공적으로 수신하였으나 첫 번째 CBG의 수신은 실패하였다고 판단할 수 있다. 따라서 기지국은 첫 번째 CBG를 PDSCH를 통하여 재전송할 수 있다. 단말의 HARQ-ACK이 [NACK NACK]이면, 기지국은 단말이 폴백 모드가 필요하다고 판단할 수 있다. 따라서 기지국은 첫 번째 CBG와 두 번째 CBG를 묶어서 PDSCH를 통하여 재전송할 수 있다.
Figure PCTKR2018008917-appb-T000004
다음으로, N보다 작은 자연수 M에 대하여, 하나의 TB에 대한 M개의 CBG들(즉, 일부 CBG들)이 PDSCH로 전송될 수 있다. 하나의 TB에 대한 일부 CBG들이 전송된 경우, 단말이 폴백 지시자와 HARQ-ACK을 전송하는 방법은 다음의 실시예들과 같다. 각각의 실시예에서, 이전 실시예와 동일하거나 상응하는 부분은 중복된 설명을 생략하도록 한다.
본 발명의 첫 번째 실시예에 따르면, 단말은 M개의 CBG들 각각에 대한 ACK/NACK 비트들과 1-bit 폴백 지시자를 묶은 M+1 비트들을 HARQ-ACK 자원을 통해 전송할 수 있다. 이때, M-bit HARQ-ACK보다 1-bit 폴백 지시자에 우선 순위가 부여되어 폴백 모드의 수행 여부가 결정될 수 있다. 단말은 전송된 각 CBG의 수신 성공 여부를 CB-CRC를 통해 판단할 수 있다. 더욱 구체적으로, 단말에게 최대 N개의 CBG들이 전송될 가능성이 있으므로, 단말은 N개의 HARQ-ACK 비트들을 수용할 수 있는 PUCCH 자원을 할당 받는다. 단말은 해당 자원을 통하여 1 내지 N개의 HARQ-ACK 비트들을 전송할 수 있다. 단말은 1-bit 폴백 지시자를 상기 HARQ-ACK 자원에서 M-bit HARQ-ACK과 함께 묶어서 (M+1)-bit 피드백을 전송할 수 있다. 기지국은 단말로부터 전송된 PUCCH 혹은 PUSCH의 PUCCH 자원을 통해 (M+1)-bit 피드백들을 수신함으로써, 전송한 CBG들에 대한 M-bit HARQ-ACK과 1-bit 폴백 지시자를 획득할 수 있다.
도 13은 수신된 HARQ-ACK 피드백과 폴백 지시자를 해석하는 방법의 일 실시예를 도시한다. 도 13을 참조하면, 기지국은 M-bit HARQ-ACK보다 1-bit 폴백 지시자에 우선 순위를 부여하여 폴백 모드가 필요한지 여부를 판단할 수 있다. 폴백 모드가 필요할 경우 단말은 폴백 지시자가 '폴백 모드 요청'을 나타내도록 전송할 수 있고, 그렇지 않을 경우, 단말은 폴백 지시자가 '비-폴백 요청'을 나타내도록 전송할 수 있다. 기지국은 수신된 폴백 지시자가 어떠한 상태를 지시하는지 확인한다. 만약 폴백 지시자가 '폴백 모드 요청'을 나타낼 경우, 기지국은 M-bit HARQ-ACK의 ACK/NACK/DTX 등의 정보는 무시하고 폴백 모드를 수행할 수 있다. 즉, 기지국은 해당 TB의 모든 CBG들을 묶어서 PDSCH를 통해 재전송할 수 있다. 만약 폴백 지시자가 '비-폴백 요청'을 나타낼 경우, 기지국은 M-bit HARQ-ACK의 정보에 따라 CBG 재전송을 수행할 수 있다. 즉, 기지국은 NACK이 응답된 CBG(들)을 묶어서 PDSCH를 통해 재전송할 수 있다.
본 발명의 두 번째 실시예에 따르면, 단말은 HARQ-ACK 자원을 통해 확보된 N개의 비트들 중에서 M개의 HARQ-ACK 비트(들)을 제외한 나머지 (N-M) 비트(들)을 폴백 지시자로 사용할 수 있다. 이때, M-bit HARQ-ACK보다 (N-M)-bit 폴백 지시자에 우선 순위가 부여되어 폴백 모드의 수행 여부가 결정될 수 있다. 단말은 M개의 CBG들 각각에 대한 ACK/NACK 비트들과 (N-M)-bit 폴백 지시자를 묶은 N 비트들을 HARQ-ACK 자원을 통해 전송할 수 있다. 즉, 단말은 (N-M)-bit 폴백 지시자를 상기 HARQ-ACK 자원에서 M-bit HARQ-ACK과 함께 묶어서 N-bit 피드백을 전송할 수 있다. 기지국은 단말로부터 전송된 PUCCH 혹은 PUSCH 를 통해 N-bit 피드백을 수신함으로써, 전송한 CBG들에 대한 M-bit HARQ-ACK과 (M-N)-bit 폴백 지시자를 획득할 수 있다. 상기 (M-N)-bit 폴백 지시자는 '폴백 모드 요청' 및 '비-폴백 요청' 상태 중 어느 하나를 지시할 수 있다. (M-N)-bit 폴백 지시자는 복수의 비트들로 구성될 수 있으므로 1-bit 폴백 지시자 보다 전송 신뢰도를 높일 수 있다.
도 13을 참조하여, 수신된 HARQ-ACK 피드백과 폴백 지시자를 해석하는 방법을 설명하면 다음과 같다. 기지국은 M-bit HARQ-ACK보다 (N-M)-bit 폴백 지시자에 우선 순위를 부여하여 폴백 모드가 필요한지 여부를 판단할 수 있다. 폴백 모드가 필요할 경우 단말은 (N-M)-bit 폴백 지시자가 '폴백 모드 요청'을 나타내도록 전송할 수 있고, 그렇지 않을 경우 단말은 (N-M)-bit 폴백 지시자가 '비-폴백 요청'을 나타내도록 전송할 수 있다. 기지국은 수신된 폴백 지시자가 어떠한 상태를 지시하는지 확인한다. 만약 폴백 지시자가 '폴백 모드 요청'을 나타낼 경우, 기지국은 폴백 모드를 수행할 수 있다. 만약 폴백 지시자가 '비-폴백 요청'을 나타낼 경우, 기지국은 M-bit HARQ-ACK의 정보에 따라 CBG 재전송을 수행할 수 있다. 이에 대한 구체적인 실시예는 상기 첫 번째 실시예에서 전술한 바와 같다.
표 5는 N=3, M=2일때 단말이 전송할 수 있는 폴백 지시자 및 HARQ-ACK 피드백과 그에 따른 동작을 나타낸다. 이때, 하나의 TB는 3개의 CBG들로 구성되며, 상기 하나의 TB에 대한 일부 CBG들인 첫 번째 CBG와 두 번째 CBG가 PDSCH로 전송될 수 있다.
Figure PCTKR2018008917-appb-T000005
표 5를 참조하면, 기지국은 HARQ-ACK 비트들보다 폴백 지시자를 우선적으로 확인할 수 있다. 만약 폴백 지시자가 '폴백 모드 요청'을 나타낼 경우, 기지국은 항상 폴백 모드를 수행할 수 있다. 즉, 기지국은 해당 TB를 구성하는 모든 CBG들 즉, 첫 번째 CBG, 두 번째 CBG 및 세 번째 CBG를 PDSCH로 재전송할 수 있다. 만약 폴백 지시자가 '비-폴백 요청'을 나타낼 경우, 기지국은 2-bit HARQ-ACK의 정보에 따라 CBG 재전송을 수행할 수 있다. 즉, 단말의 HARQ-ACK이 [ACK ACK]이면, 기지국은 단말이 2개의 CBG들을 성공적으로 수신하였다고 판단할 수 있다. 단말의 HARQ-ACK이 [ACK NACK]이면, 기지국은 단말이 첫 번째 CBG는 성공적으로 수신하였으나 두 번째 CBG의 수신은 실패하였다고 판단할 수 있다. 따라서 기지국은 두 번째 CBG를 PDSCH를 통하여 재전송할 수 있다. 단말의 HARQ-ACK이 [NACK ACK]이면, 기지국은 단말이 두 번째 CBG는 성공적으로 수신하였으나 첫 번째 CBG의 수신은 실패하였다고 판단할 수 있다. 따라서 기지국은 첫 번째 CBG를 PDSCH를 통하여 재전송할 수 있다. 단말의 HARQ-ACK이 [NACK NACK]이면, 기지국은 단말이 첫 번째 CBG 및 두 번째 CBG의 수신에 실패하였다고 판단할 수 있다. 따라서 기지국은 첫 번째 CBG와 두 번째 CBG를 묶어서 PDSCH를 통하여 재전송할 수 있다.
본 발명의 세 번째 실시예에 따르면, 단말은 M개의 CBG들 각각에 대한 ACK/NACK 비트들과 1-bit 폴백 지시자를 묶은 M+1 비트들을 PUCCH 자원을 통해 전송할 수 있다. 이때, 1-bit 폴백 지시자 보다 M-bit HARQ-ACK에 우선 순위(또는, 동등한 순위)가 부여되어 폴백 모드의 수행 여부가 결정될 수 있다. 단말이 1-bit 폴백 지시자를 HARQ-ACK 자원을 통해 M-bit HARQ-ACK과 함께 전송하고 기지국이 이를 수신하는 구체적인 실시예는 상기 첫 번째 실시예에서 전술한 바와 같다.
도 14는 수신된 HARQ-ACK 피드백과 폴백 지시자를 해석하는 방법의 다른 실시예를 도시한다. 도 14를 참조하면, 기지국은 1-bit 폴백 지시자 보다 M-bit HARQ-ACK에 우선 순위(또는, 동등한 순위)를 부여하여 폴백 모드가 필요한지 여부를 판단할 수 있다. 즉, 기지국은 M-bit HARQ-ACK이 모두 NACK이면, 1-bit 폴백 지시자를 확인하여 폴백 모드가 필요한지 여부를 판단할 수 있다. 폴백 모드가 필요할 경우 단말은 M-bit HARQ-ACK이 모두 NACK을 나타내고 폴백 지시자가 '폴백 모드 요청'을 나타내도록 전송할 수 있다. 이 경우, 기지국은 해당 TB의 모든 CBG들을 묶어서 PDSCH를 통해 재전송할 수 있다. 그렇지 않을 경우, 기지국은 폴백 모드가 필요하지 않다고 판단할 수 있다. 즉, M-bit HARQ-ACK 중 적어도 하나의 ACK이 있으면, 기지국은 폴백 지시자가 지시하는 값에 관계없이 폴백 모드를 수행하지 않을 수 있다. 이때, 기지국은 M-bit HARQ-ACK의 정보에 따라 NACK이 응답된 CBG(들)을 묶어서 PDSCH를 통해 재전송할 수 있다.
본 발명의 네 번째 실시예에 따르면, 단말은 HARQ-ACK 자원을 통해 확보된 N개의 비트들 중에서 M개의 HARQ-ACK 비트(들)을 제외한 나머지 (N-M) 비트(들)을 폴백 지시자로 사용할 수 있다. 이때, (N-M)-bit 폴백 지시자 보다 M-bit HARQ-ACK에 우선 순위(또는, 동등한 순위)가 부여되어 폴백 모드의 수행 여부가 결정될 수 있다. 단말이 (N-M)-bit 폴백 지시자를 HARQ-ACK 자원을 통해 M-bit HARQ-ACK과 함께 전송하고 기지국이 이를 수신하는 구체적인 실시예는 상기 두 번째 실시예에서 전술한 바와 같다.
도 14를 참조하여, 수신된 HARQ-ACK 피드백과 폴백 지시자를 해석하는 방법을 설명하면 다음과 같다. 기지국은 (N-M)-bit 폴백 지시자 보다 M-bit HARQ-ACK에 우선 순위(또는, 동등한 순위)를 부여하여 폴백 모드가 필요한지 여부를 판단할 수 있다. 즉, 기지국은 M-bit HARQ-ACK이 모두 NACK이면, (N-M)-bit 폴백 지시자를 확인하여 폴백 모드가 필요한지 여부를 판단할 수 있다. 폴백 모드가 필요할 경우 단말은 M-bit HARQ-ACK이 모두 NACK을 나타내고 (N-M)-bit 폴백 지시자가 '폴백 모드 요청'을 나타내도록 전송할 수 있다. 이 경우, 기지국은 해당 TB의 모든 CBG들을 묶어서 PDSCH를 통해 재전송할 수 있다. 그렇지 않을 경우, 기지국은 폴백 모드가 필요하지 않다고 판단할 수 있다. 즉, M-bit HARQ-ACK 중 적어도 하나의 ACK이 있으면, 기지국은 폴백 지시자가 지시하는 값에 관계없이 폴백 모드를 수행하지 않을 수 있다. 이때, 기지국은 M-bit HARQ-ACK의 정보에 따라 NACK이 응답된 CBG(들)을 묶어서 PDSCH를 통해 재전송할 수 있다.
표 6은 N=3, M=2일때 단말이 전송할 수 있는 폴백 지시자 및 HARQ-ACK 피드백과 그에 따른 동작을 나타낸다. 이때, 하나의 TB는 3개의 CBG들로 구성되며, 상기 하나의 TB에 대한 일부 CBG들인 첫 번째 CBG와 두 번째 CBG가 PDSCH로 전송될 수 있다.
Figure PCTKR2018008917-appb-T000006
표 6을 참조하면, 2-bit HARQ-ACK이 [NACK NACK]이고 폴백 지시자가 '폴백 모드 요청'을 나타낼 경우, 기지국은 폴백 모드를 수행할 수 있다. 즉, 기지국은 해당 TB를 구성하는 모든 CBG들 즉, 첫 번째 CBG, 두 번째 CBG 및 세 번째 CBG를 PDSCH로 재전송할 수 있다. 이 외의 모든 경우, 기지국은 폴백 모드가 필요하지 않다고 판단할 수 있다. 이때, 기지국은 2-bit HARQ-ACK의 정보에 따라 CBG 재전송을 수행할 수 있다. 즉, 단말의 HARQ-ACK이 [ACK ACK]이면, 폴백 지시자의 값과 관계 없이 기지국은 단말이 2개의 CBG들을 성공적으로 수신하였다고 판단할 수 있다. 단말의 HARQ-ACK이 [ACK NACK]이면, 폴백 지시자의 값과 관계 없이 기지국은 단말이 첫 번째 CBG는 성공적으로 수신하였으나 두 번째 CBG의 수신은 실패하였다고 판단할 수 있다. 따라서 기지국은 두 번째 CBG를 PDSCH를 통하여 재전송할 수 있다. 단말의 HARQ-ACK이 [NACK ACK]이면, 폴백 지시자의 값과 관계 없이 기지국은 단말이 두 번째 CBG는 성공적으로 수신하였으나 첫 번째 CBG의 수신은 실패하였다고 판단할 수 있다. 따라서 기지국은 첫 번째 CBG를 PDSCH를 통하여 재전송할 수 있다. 단말의 HARQ-ACK이 [NACK NACK]이고 폴백 지시자가 '비-폴백 요청'을 나타내면, 기지국은 단말이 첫 번째 CBG 및 두 번째 CBG의 수신에 실패하였다고 판단할 수 있다. 따라서 기지국은 첫 번째 CBG와 두 번째 CBG를 묶어서 PDSCH를 통하여 재전송할 수 있다.
본 발명의 다섯 번째 실시예에 따르면, TB의 재전송은 명시적인 폴백 지시자 없이 상위 계층의 재전송을 통해 수행될 수 있다. 즉, 물리 계층의 잘못된 전송을 회복하기 위한 폴백 모드는 사용되지 않을 수 있다. 일 실시예에 따르면, 기지국과 단말에게는 명시적인 폴백 지시자 자원이 없고 CBG들에 대한 HARQ-ACK 자원만 존재할 수 있다. 이 경우, 단말에게 재전송이 필요한 CBG(들)이 PDSCH 전송에 포함되어 있지 않으면, 해당 PDSCH 전송의 CB-CRC의 성공 및 TB-CRC의 성공 여부와 관계없이 단말은 해당 PDSCH의 모든 CBG들에 대한 HARQ-ACK으로서 ACK을 전송할 수 있다. 이와 같이, 단말은 해당 TB의 수신 실패를 인지하지만 모든 CBG들에 대하여 ACK을 전송함으로써 더 이상 불필요한 재전송을 막을 수 있다. 상기 수신에 실패한 TB는 물리 계층의 HARQ-ACK 전송을 통한 재전송이 아니라 상위 계층에서의 재전송을 통해 회복될 수 있다.
도 15는 전술한 실시예들에 따라 단말이 CBG(들)에 대한 HARQ-ACK과 폴백 지시자를 전송하는 일 예를 도시한다. 도 15의 실시예에 따르면, 기지국은 하나의 TB에 3개의 CBG들을 구성할 수 있고(즉, N=3), 이에 따라 단말은 3-bit의 HARQ-ACK을 전송할 수 있는 PUCCH 자원을 할당 받을 수 있다. 첫 번째 PDSCH 전송에서, 기지국은 CBG #1, CBG #2 및 CBG #3을 전송한다. 단말은 3개의 CBG들 중 CBG #3의 수신에 성공하고, CBG #1 및 CBG #2의 수신에 실패한다. 따라서, 단말은 첫 번째 PDSCH 전송에 대한 3-bit HARQ-ACK으로서 [NACK NACK ACK]을 전송할 수 있다. 두 번째 PDSCH 전송에서, 기지국은 이미 단말로부터 ACK이 응답된 CBG #3은 제외하고 CBG #1 및 CBG #2만 재전송할 수 있다. 단말은 두 번째 PDSCH 전송에 대한 응답으로 3-bit HARQ-ACK을 전송할 수 있다. 이때, 단말은 3-bit HARQ-ACK 중 처음 2개의 비트들은 재전송된 CBG #1 및 CBG #2의 수신 여부를 나타내는데 사용하고, CBG #3에 대응하는 마지막 1개의 비트는 폴백 지시자로 사용할 수 있다.
도 16 내지 도 19는 단말이 CBG(들)에 대한 HARQ-ACK 피드백과 폴백 지시자를 전송하는 추가적인 실시예들을 도시한다. 본 발명의 추가적인 실시예에 따르면, 단말이 전송하는 HARQ-ACK 페이로드(payload)의 길이는 RRC 신호로 구성된 CBG들의 최대 개수에 기초하여 구성될 수 있다. 따라서, 단말에게는 N개의 CBG-기반 HARQ-ACK 비트들이 구성될 수 있다. 이하, 도 16 내지 도 19의 실시예들에서, RRC 신호로 구성된 CBG들의 최대 개수는 N이라고 하고, 기지국이 전송하는 TB가 포함하는 CBG(들)의 개수는 M이라고 한다. 이때, N-bit HARQ-ACK 중에서 M개의 비트(들)은 각 CBG의 수신 성공 여부를 나타내는 CBG-기반 HARQ-ACK(즉, M-bit CBG-기반 HARQ-ACK)일 수 있다. 또한, M이 N보다 작을 경우, N-bit HARQ-ACK 중에서 나머지 N-M개의 비트(들)은 폴백 지시자 일 수 있다.
본 발명의 실시예에서는, 단말이 PDSCH를 통해 전송된 각 CBG의 수신에 성공했는지 여부를 나타내는 HARQ-ACK을 CBG-기반 HARQ-ACK 또는 CBG-레벨 HARQ-ACK이라고 한다. 또한 전술한 바와 같이, 본 발명의 실시예에서 폴백 지시자는 TB-기반 HARQ-ACK으로도 지칭될 수 있다. 본 발명의 실시예에서는, 단말이 PDSCH를 통해 전송된 각 TB의 수신에 성공했는지 여부를 나타내는 HARQ-ACK을 TB-기반 HARQ-ACK 또는 TB-레벨 HARQ-ACK이라고 한다.
본 발명의 실시예에 따르면, (N-M)-bit 폴백 지시자는 다양한 방법으로 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, (N-M)-bit 폴백 지시자는 모두 ACK 또는 모두 NACK으로 구성될 수 있다. 다른 실시예에 따르면, (N-M)-bit 폴백 지시자는 1-bit TB-기반 HARQ-ACK이 N-M개의 비트(들)로 반복되어 구성될 수 있다. 또 다른 실시예에 따르면, (N-M)-bit 폴백 지시자는 M-bit CBG-기반 HARQ-ACK의 값에 기초하여 구성될 수 있다. 만약 M이 N이 약수이면 (N-M)-bit 폴백 지시자는 M-bit CBG-기반 HARQ-ACK의 값이 반복되어 구성될 수 있다.
표 7은 N=4이고 M=1~4일 때, 4-bit HARQ-ACK 피드백을 구성하는 일 실시예를 나타낸다. 먼저, M=1인 경우, CBG #0에 대한 HARQ-ACK b0가 4번 반복되어 4-bit HARQ-ACK [b0 b0 b0 b0]가 구성될 수 있다. 다음으로, M=2인 경우, CBG #0에 대한 HARQ-ACK b0와 CBG #1에 대한 HARQ-ACK b1이 2번 반복되어 4-bit HARQ-ACK [b0 b1 b0 b1]가 구성될 수 있다. 다음으로, M=3인 경우, 4-bit HARQ-ACK은 CBG #0에 대한 HARQ-ACK b0, CBG #1에 대한 HARQ-ACK b1, CBG #2에 대한 HARQ-ACK b2, 그리고 b0, b1 및 b2의 조합에 의해 결정된 x를 이용하여 [b0 b1 b2 x]로 구성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, x는 b0, b1 및 b2의 XOR 연산을 통해 획득될 수 있다. 다른 실시예에 따르면, x는 b0+b1+b2 (mod 2)의 값으로 결정될 수 있다. 표 7은 N-bit HARQ-ACK 피드백을 구성하는 일 실시예를 나타낸 것이며, 상기 열거된 실시예들 중 적어도 하나의 조합에 의해 N-bit HARQ-ACK 피드백이 구성될 수 있다.
Figure PCTKR2018008917-appb-T000007
본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 단말은 하나의 PDSCH에서 2개의 TB들이 전송될 수 있는 전송 모드로 구성될 수 있다. 이때, 단말은 2개의 TB들에 대한 CBG-기반 HARQ-ACK 페이로드의 길이에 맞추어 HARQ-ACK 피드백을 전송할 수 있다. 만약 각 TB가 CBG들의 최대 개수가 구성되어 있고 단말이 하나의 TB만을 스케줄링하는 PDSCH를 수신하는 경우, 단말은 하나의 TB에 대한 CBG-기반 HARQ-ACK들을 반복하여 2개의 TB들에 대한 CBG-기반 HARQ-ACK 페이로드 길이의 HARQ-ACK을 생성할 수 있다.
예를 들어, 단말은 2개의 TB들까지 전송될 수 있는 전송 모드로 구성되고, 하나의 TB가 최대 4개의 CBG들로 구성될 수 있다. 만약 단말에게 하나의 TB만 스케줄링된 경우, 해당 TB에 포함된 4개의 CBG들에 대한 CBG-기반 HARQ-ACKs [b0 b1 b2 b3]가 2번 반복되어 8-bit HARQ-ACKs [b0 b1 b2 b3 b0 b1 b2 b3]가 구성될 수 있다. 반면에, 단말에게 2개의 TB들이 스케줄링된 경우, 첫 번째 TB에 포함된 4개의 CBG들에 대한 HARQ-ACKs [b0 b1 b2 b3]와 두 번째 TB에 포함된 4개의 CBG들에 대한 HARQ-ACKs [c0 c1 c2 c3]를 결합하여 8-bit HARQ-ACKs [b0 b1 b2 b3 c0 c1 c2 c3]가 구성될 수 있다. 단말은 이와 같이 구성된 HARQ-ACK을 기지국으로 전송할 수 있다.
한편, 하나의 PDSCH에서 2개의 TB들이 전송될 수 있는 전송 모드에서도, 기지국이 전송하는 TB가 포함하는 CBG의 개수 M은 RRC 신호로 구성된 CBG들의 최대 개수는 N보다 작을 수 있다. 이때, N-bit HARQ-ACK 중에서 M개의 비트(들)을 제외한 나머지 N-M개의 비트(들)을 구성하는 방법은 전술한 실시예와 같다.
한편, 본 발명의 추가적인 실시예에 따르면, CBG(들)에 대한 CBG-기반 HARQ-ACK(들)과 폴백 지시자(또는, TB-기반 HARQ-ACK)는 서로 다른 PUCCH 자원을 통해 전송될 수 있다. 도 16 내지 도 19는 이와 같이 단말이 서로 다른 HARQ-ACK 자원을 통해 CBG-기반 HARQ-ACK(들)과 폴백 지시자를 전송하는 실시예들을 도시한다.
먼저, 도 16은 CBG-기반 HARQ-ACK(들)의 전송과 폴백 지시자(또는, TB-기반 HARQ-ACK)의 전송에 서로 다른 HARQ-ACK 자원을 할당하는 실시예를 도시한다. 도 16을 참조하면, 기지국은 단말에게 서로 다른 시간의 2개의 HARQ-ACK 자원을 할당할 수 있다. 서로 다른 2개의 HARQ-ACK 자원은 각각 CBG-기반 HARQ-ACK(들)의 전송과 폴백 지시자(또는, TB-기반 HARQ-ACK)의 전송을 위해 사용될 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 폴백 지시자(또는, TB-기반 HARQ-ACK)의 전송을 위한 자원은 CBG-기반 HARQ-ACK(들)의 전송을 위한 자원보다 앞서도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 단말은 슬롯 n에서 수신된 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 자원으로 슬롯 n+k1(즉, 자원 A)과 슬롯 n+k2(즉, 자원 B)를 할당 받을 수 있다(여기서, k1<k2). 상기 자원들 중 슬롯 n+k1의 자원 A는 폴백 지시자(또는, TB-기반 HARQ-ACK)의 전송을 위한 자원이고, 슬롯 n+k2의 자원 B는 CBG-기반 HARQ-ACK(들)의 전송을 위한 자원일 수 있다. 한편, 자원 B를 통해 전송되는 CBG-기반 HARQ-ACK 페이로드의 길이는 전송되는 CBG의 개수, RRC 신호로 구성된 CBG들의 최대 개수, 또는 해당 TB가 가질 수 있는 CBG의 개수 중 어느 하나에 기초하여 구성될 수 있다.
도 17은 서로 다른 HARQ-ACK 자원을 통해 CBG-기반 HARQ-ACK(들)과 폴백 지시자(또는, TB-기반 HARQ-ACK)를 전송하는 일 실시예를 도시한다. 도 17의 실시예에 따르면, 단말은 CBG-기반 HARQ-ACK(들)과 TB-기반 HARQ-ACK 중 어느 하나만을 선택적으로 전송할 수 있다. 더욱 구체적으로, CBG-기반 통신으로 구성된 단말이 기지국으로 HARQ-ACK을 전송하는 상황에서 CBG(들)에 대한 HARQ-ACK(들)이 모두 ACK 또는 모두 NACK이면, 단말은 TB-기반 HARQ-ACK만을 전송하고 CBG-기반 HARQ-ACK(들)을 전송하지 않을 수 있다. 반면에, CBG(들)에 대한 HARQ-ACK(들)이 적어도 하나의 ACK과 적어도 하나의 NACK을 포함하면, 단말은 CBG-기반 HARQ-ACK(들)만을 전송하고 TB-기반 HARQ-ACK는 전송하지 않을 수 있다.
단말은 CBG-기반 HARQ-ACK(들)과 폴백 지시자(즉, TB-기반 HARQ-ACK) 중 전송하고자 하는 HARQ-ACK 종류에 따라 서로 다른 2개의 HARQ-ACK 자원 중 하나를 선택하고, 선택된 자원을 통해 해당 HARQ-ACK을 전송할 수 있다. 도 17(a)에 도시된 바와 같이 TB-기반 HARQ-ACK을 전송하고자 할 경우, 단말은 슬롯 n+k1을 통해 TB-기반 HARQ-ACK을 전송할 수 있다. 이때, 단말은 슬롯 n+k2를 통해 CBG-기반 HARQ-ACK(들)을 전송하지 않을 수 있다. 일 실시예에 따르면, 단말은 TB-CRC가 성공적으로 체크된 경우에 TB-기반 HARQ-ACK으로서 ACK을 전송할 수 있다. 한편, 단말은 CB-CRC들이 모두 성공적으로 체크되었지만 TB-CRC 오류가 발생한 경우에 TB-기반 HARQ-ACK으로서 NACK을 전송할 수 있다. 또한, 단말은 모든 CBG들의 수신에 실패한 경우(즉, 모든 CB-CRC들이 실패한 경우)에도 TB-기반 HARQ-ACK으로서 NACK을 전송할 수 있다. 도 17(b)에 도시된 바와 같이 CBG-기반 HARQ-ACK(들)을 전송하고자 할 경우, 단말은 슬롯 n+k2를 통해 CBG-기반 HARQ-ACK(들)을 전송할 수 있다. 이때, 단말은 슬롯 n+k1을 통해 TB-기반 HARQ-ACK을 전송하지 않을 수 있다.
도 17의 실시예에서 기지국의 동작은 다음과 같다. 기지국은 슬롯 n+k1의 자원 A를 통해 단말의 TB-기반 HARQ-ACK 전송을 기대할 수 있다. 자원 A를 통해 단말의 TB-기반 HARQ-ACK이 성공적으로 수신되고 상기 HARQ-ACK이 ACK이면, 기지국은 단말이 TB를 성공적으로 수신하였다고 판단한다. 자원 A를 통해 단말의 TB-기반 HARQ-ACK이 성공적으로 수신되고 상기 HARQ-ACK이 NACK이면, 기지국은 단말이 모든 CBG들(또는, 모든 CB들)의 수신에 실패하였다고 판단한다. 따라서, 기지국은 모든 CBG들(또는, 모든 CB들)을 재전송할 수 있다. 자원 A를 통해 단말의 TB-기반 HARQ-ACK이 성공적으로 수신되는 경우, 기지국은 단말이 자원 B(즉, 슬롯 n+k2)를 사용하지 않을 것으로 판단할 수 있다. 따라서, 자원 A를 통해 단말의 TB-기반 HARQ-ACK이 전송되는 경우, 자원 B는 다른 목적으로 사용될 수 있다. 예를 들면, 자원 B는 다른 사용자의 HARQ-ACK 전송에 사용될 수 있다. 한편, 자원 A를 통해 단말의 TB-기반 HARQ-ACK이 성공적으로 수신되지 않으면, 기지국은 단말이 CBG-기반 HARQ-ACK(들)을 전송하였다고 판단할 수 있다. 따라서, 기지국은 슬롯 n+k2의 자원 B를 통해 단말의 CBG-기반 HARQ-ACK(들)을 수신할 수 있다. 기지국은 CBG-기반 HARQ-ACK(들)에 기초하여, 단말이 수신에 실패한 CBG(들)의 재전송을 수행할 수 있다.
도 18은 서로 다른 HARQ-ACK 자원을 통해 CBG-기반 HARQ-ACK(들)과 폴백 지시자(또는, TB-기반 HARQ-ACK)를 전송하는 다른 실시예를 도시한다. 도 18의 실시예에 따르면, 단말은 모든 CBG들의 수신을 성공했는지 여부에 따라 TB-기반 HARQ-ACK만을 전송하거나 CBG-기반 HARQ-ACK(들)과 TB-기반 HARQ-ACK을 함께 전송할 수 있다.
도 18(a)에 도시된 바와 같이, 단말이 모든 CBG들을 성공적으로 수신하고 TB-CRC가 성공적으로 체크되면, 단말은 슬롯 n+k1을 통해 TB-기반 HARQ-ACK으로서 ACK을 전송할 수 있다. 이때, 단말은 슬롯 n+k2를 통해 CBG-기반 HARQ-ACK(들)을 전송하지 않을 수 있다. 그러나 도 18(b)에 도시된 바와 같이, 단말이 적어도 하나의 CBG의 수신에 실패하거나 TB-CRC 오류가 발생하면, 단말은 슬롯 n+k1을 통해 TB-기반 HARQ-ACK으로서 NACK을 전송할 수 있다. 이때, 단말은 슬롯 n+k2를 통해 CBG-기반 HARQ-ACK(들)을 전송할 수 있다.
도 18의 실시예에서 기지국의 동작은 다음과 같다. 기지국은 슬롯 n+k1의 자원 A를 통해 단말의 TB-기반 HARQ-ACK 전송을 항상 기대한다. 자원 A를 통해 수신된 단말의 TB-기반 HARQ-ACK이 ACK이면, 기지국은 단말이 TB를 성공적으로 수신하였다고 판단한다. 이 경우, 기지국은 단말이 자원 B(즉, 슬롯 n+k2)를 사용하지 않을 것으로 판단할 수 있다. 따라서, 자원 A를 통해 단말의 TB-기반 HARQ-ACK이 전송되는 경우, 자원 B는 다른 목적으로 사용될 수 있다. 예를 들면, 자원 B는 다른 사용자의 HARQ-ACK 전송에 사용될 수 있다. 자원 A를 통해 단말의 TB-기반 HARQ-ACK이 성공적으로 수신되고 상기 HARQ-ACK이 NACK(또는, DTX)이면, 기지국은 단말이 적어도 하나의 CBG의 수신에 실패하였다고 판단한다. 이 경우, 기지국은 자원 B를 통해 단말의 CBG-기반 HARQ-ACK(들)을 수신한다. 기지국은 CBG-기반 HARQ-ACK(들)에 기초하여, 단말이 수신에 실패한 CBG(들)의 재전송을 수행할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, TB-기반 HARQ-ACK이 ACK인 경우에도 단말의 TB-기반 HARQ-ACK과 CBG-기반 HARQ-ACK(들)이 함께 전송될 수 있다. 기지국은 자원 A 및 자원 B를 통하여 각각 TB-기반 HARQ-ACK과 CBG-기반 HARQ-ACK(들)을 수신하고, 수신된 HARQ-ACK들을 이용하여 단말의 수신 성공 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, TB-기반 HARQ-ACK이 ACK이고 CBG-기반 HARQ ACK(들)이 모두 ACK이면, 기지국은 단말이 TB를 성공적으로 수신하였다고 판단한다. 그러나 TB-기반 HARQ-ACK이 ACK이고 CBG-기반 HARQ ACK(들)이 모두 ACK이 아니면, 기지국은 CBG-기반 HARQ-ACK(들)에 기초하여 CBG-기반 재전송을 수행한다. 또 다른 방법으로, TB-기반 HARQ-ACK이 ACK이면 기지국은 CBG-기반 HARQ-ACK의 값과 관계없이 단말이 TB를 성공적으로 수신하였다고 판단할 수 있다.
만약 TB-기반 HARQ-ACK이 NACK임에도 불구하고 자원 B를 통해 CBG-기반 HARQ-ACK(들)이 성공적으로 수신되지 않으면, 기지국은 단말이 모든 CBG들의 수신에 실패하였다고 판단하고 모든 CBG들을 재전송할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, TB-기반 HARQ-ACK이 NACK임에도 불구하고 자원 B를 통해 CBG-기반 HARQ-ACK(들)이 성공적으로 수신되지 않으면, 기지국은 TB-기반 HARQ-ACK에서 ACK-to-NACK 오류가 발생했다고 간주하고 단말이 해당 TB를 성공적으로 수신하였다고 판단할 수 있다.
또한, TB-기반 HARQ-ACK이 NACK이고 CBG-기반 HARQ-ACK(들)이 모두 ACK인 경우, 기지국은 단말이 모든 CBG들의 수신에 실패하였다고 가정하고 모든 CBG들을 재전송할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, TB-기반 HARQ-ACK이 NACK이고 CBG-기반 HARQ-ACK(들)이 모두 ACK인 경우, 기지국은 TB-기반 HARQ-ACK에서 ACK-to-NACK 오류가 발생했다고 간주하고 단말이 해당 TB를 성공적으로 수신하였다고 판단할 수 있다.
도 19는 TB-기반 HARQ-ACK의 전송과 CBG-기반 HARQ-ACK(들)의 전송 사이에 단말이 해당 TB에 대한 재전송을 스케줄링하는 PDCCH를 수신하는 실시예를 도시한다. 더욱 구체적으로, 단말이 슬롯 n+k1의 자원 A를 통해 TB-기반 HARQ-ACK을 전송하고 슬롯 n+k2의 자원 B를 통해 CBG-기반 HARQ-ACK(들)을 전송하려고 할 때, 해당 TB에 대한 재전송을 스케줄링하는 PDCCH가 슬롯 n+k2 이전의 슬롯 n+k3를 통해 수신될 수 있다(즉, k3<k2). 이 경우, 단말은 슬롯 n+k2를 통해 CBG-기반 HARQ-ACK(들)을 전송하지 않을 수 있다. 이와 같이, 기지국이 TB에 대한 재전송을 스케줄링하는 PDCCH를 CBG-기반 HARQ-ACK(들)을 전송하기 위한 슬롯 n+k2 이전에 전송할 경우, 슬롯 n+k2의 자원 B는 다른 목적으로 사용될 수 있다. 예를 들면, 자원 B는 다른 사용자의 HARQ-ACK 전송에 사용될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 기지국은 다양한 방법으로 단말에게 슬롯 n+k1의 자원 A와 슬롯 n+k2의 자원 B에 대한 정보를 지시할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 기지국은 DCI를 통해 오프셋 k1과 오프셋 k2를 각각 독립적으로 지시할 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 기지국은 오프셋 k1과 오프셋 k2의 차이 값을 단말에게 미리 알려주거나 고정하고, 오프셋 k1 또는 오프셋 k2 어느 하나만을 DCI를 통해 지시할 수 있다. 단말은 DCI를 통해 지시된 어느 하나의 오프셋과 미리 알려진(또는, 고정된) 오프셋 차이 값을 이용하여 오프셋 k1과 오프셋 k2의 값을 획득할 수 있다. 이때, 획득된 오프셋들 중에서 작은 값이 TB-기반 HARQ-ACK의 전송을 위한 오프셋으로 사용되고, 오프셋들 중에서 큰 값이 CBG-기반 HARQ-ACK(들)의 전송을 위한 오프셋으로 사용될 수 있다.
단말에게 HARQ-ACK 다중화가 구성되어 있는 경우, 상기 실시예에서 슬롯 n+k1의 자원 A를 통해 전송되는 TB-기반 HARQ-ACK은 하나 또는 복수 개의 TB에 대한 TB-기반 HARQ-ACK들이 다중화된 것일 수 있다. 또한, 상기 실시예에서 슬롯 n+k2의 자원 B를 통해 전송되는 CBG-기반 HARQ-ACK(들)은 하나 또는 복수 개의 TB에 대한 CBG-기반 HARQ-ACK들이 다중화된 것일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 자원 B를 통해 전송되는 CBG-기반 HARQ-ACK(들)은 TB-기반 HARQ-ACK으로서 NACK이 전송된 TB에 대한 CBG-기반 HARQ-ACK 비트들을 다중화하여 생성될 수 있다. 즉, 자원 A를 통해 전송되는 TB-기반 HARQ-ACK으로서 ACK이 전송된 TB에 대해서는 자원 B를 통해 CBG-기반 HARQ-ACK 전송이 수행되지 않는다.
한편, 전술한 실시예들에서 자원은 슬롯 단위를 기준으로 설명되었으나, 본 발명은 이에 한정되지 않는다. 즉, short-PUCCH 전송 등의 상황에서, 전술한 실시예들의 슬롯은 OFDM 심볼로 대체될 수 있다. 이때, OFDM 심볼 n+k1 및/또는 ODFM 심볼 n+k2는 PUCCH가 시작되는 OFDM 심볼일 수 있다.
또한, 전술한 실시예들에서는 k1<k2인 것으로 가정하였다. 그러나 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 오프셋 k1과 오프셋 k2는 동일한 값으로 설정될 수 있다(즉, k=k1=k2). 즉, TB-기반 HARQ-ACK의 전송과 CBG-기반 HARQ-ACK(들)의 전송에 동일한 시간의 HARQ-ACK 자원들이 할당될 수 있다. 단말이 하나의 PDSCH에서 2개의 TB들이 전송될 수 있는 전송 모드로 구성되는 경우, 단말은 동일한 슬롯 n+k에 구성된 자원 A와 자원 B 중 하나의 자원을 선택하여 HARQ-ACK 전송을 수행할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 하나의 PDSCH를 통해 전송된 2개의 TB들에 대한 HARQ-ACK들이 모두 ACK이면, 단말은 슬롯 n+k의 자원 A를 통해 TB-기반 HARQ-ACK들로서 [ACK ACK]을 전송할 수 있다. 이때, 단말은 슬롯 n+k의 자원 B는 사용하지 않을 수 있다. 만약 하나의 PDSCH를 통해 전송된 2개의 TB들에 대한 HARQ-ACK들이 모두 ACK이 아니면, 단말은 슬롯 n+k의 자원 B를 통해 상기 2개의 TB들에 포함된 CBG들에 대한 CBG-기반 HARQ-ACK들을 전송할 수 있다. 이때, 단말은 슬롯 n+k의 자원 A는 사용하지 않을 수 있다.
본 발명의 추가적인 실시예에 따르면, 복수의 TB들에 대한 CBG-기반 HARQ-ACK들이 다중화 될 때, 페이로드 길이를 줄이기 위하여 압축된(compressed) CBG-기반 HARQ-ACK이 사용될 수 있다. 즉, 원래의(original) CBG-기반 HARQ-ACK에서 페이로드의 길이를 축소하여 압축된 CBG-기반 HARQ-ACK이 사용될 수 있다. 단말은 정해진 규칙에 따라 원래의 CBG-기반 HARQ-ACK으로부터 압축된 CBG-기반 HARQ-ACK을 생성하고, 상기 압축된 CBG-기반 HARQ-ACK을 기지국으로 전송한다.
압축된 CBG-기반 HARQ-ACK을 생성하는 제1 실시예는 다음과 같다. 기지국은 하나의 TB에 대한 전체 CBG-기반 HARQ-ACK 상태들 중에서 자주 발생할 것으로 기대되는 상태들을 선택하여 단말이 이를 시그널링 하도록 수 있다. 여기서 CBG-기반 HARQ-ACK 상태란 원래의 CBG-기반 HARQ-ACK이 가질 수 있는 비트들의 조합을 가리킨다. 즉, 4-bit CBG-기반 HARQ-ACK은 총 16개의 상태들 즉, [ACK ACK ACK ACK] ~ [NACK NACK NACK NACK]의 상태들을 가질 수 있다. 기지국은 위와 같은 원래의 CBG-기반 HARQ-ACK 상태들 중에서 P개의 상태들을 선택할 수 있다. 즉, PDSCH를 통해 전송되는 전체 TB의 개수를 I라고 할 때, i번째 TB의 원래의 CBG-기반 HARQ-ACK 상태는 P개의 상태들 중 pi번째 상태로 매핑될 수 있다. 이 경우, 단말은 전체 I개의 TB(들)에 대한 상기 매핑된 pi를 다음 수식을 통해 다중화하여 U를 획득하고, 상기 U를 2진법으로 변환하여 전체 TB(들)에 대한 압축된 CBG-기반 HARQ-ACK(들)을 획득할 수 있다.
Figure PCTKR2018008917-appb-I000007
기지국은 단말로부터 압축된 CBG-기반 HARQ-ACK(들)을 수신하고, 상기 압축된 CBG-기반 HARQ-ACK(들)을 P-진법으로 변환하여 각 TB의 매핑된 CBG-기반 HARQ-ACK 상태 정보 pi를 획득할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 P의 값과 기지국이 선택한 P개의 CBG-기반 HARQ-ACK 상태들의 정보는 기지국이 단말에게 전송하는 RRC 신호를 통해 구성될 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 상기 P의 값은 단말이 전송할 수 있는 PUCCH의 용량 및 단말이 전송하여야 하는 TB의 개수(또는 PDSCH의 개수) 중 적어도 하나에 기초하여 결정될 수 있다. 또한, P개의 CBG-기반 HARQ-ACK 상태들을 결정하기 위해, 전체 CBG-기반 HARQ-ACK 상태들은 기 설정된 순서에 따라 미리 배열될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 기 설정된 순서는 전체 CBG-기반 HARQ-ACK 상태들 중 각 상태의 발생 빈도에 기초하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 인접한 CBG들의 수신 오류를 나타내는 CBG-기반 HARQ-ACK 상태는 비 인접 CBG들의 수신 오류를 나타내는 CBG-기반 HARQ-ACK 상태보다 높은 순서로 결정될 수 있다. 전체 CBG-기반 HARQ-ACK 상태들 중 P개의 상태들은 이와 같이 미리 배열된 순서에 기초하여 선택될 수 있다.
표 8은 P개의 CBG-기반 HARQ-ACK 상태들을 결정하는 일 실시예를 나타낸다. 표 8의 실시예에서는 4개의 CBG-기반 HARQ-ACK 비트들에 기초한 총 16개의 원래의 CBG-기반 HARQ-ACK 상태들 중에서 P개의 상태들이 결정된다. 여기서, P는 2, 4, 6, 9, 11, 14 또는 16인 경우의 선택된 P개의 CBG-기반 HARQ-ACK 상태들의 정보가 예시되었다.
Figure PCTKR2018008917-appb-T000008
선택된 P개의 상태들 각각은 미리 배열된 순서에 기초하여 pi번째 상태로 인덱싱 될 수 있다. 전술한 바와 같이, 각 TB의 원래의 CBG-기반 HARQ-ACK 상태는 P개의 상태들 중 pi번째 상태로 매핑될 수 있다. 원래의 CBG-기반 HARQ-ACK 상태의 개수를 N이라고 할 때, N대 P의 매핑이 수행될 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 원래의 CBG-기반 HARQ-ACK 상태는 상기 원래의 상태의 NACK 비트를 기준으로 pi번째 상태로 매핑될 수 있다. 즉, 원래의 CBG-기반 HARQ-ACK 상태에서 NACK인 비트는 매핑된 pi번째 CBG-기반 HARQ-ACK 상태에서도 NACK이어야 한다. 예를 들어, 원래의 CBG-기반 HARQ-ACK 상태에서 2번째 비트가 NACK(즉, 0)인 경우, 상기 원래의 상태가 매핑될 수 있는 상태는 2번째 비트가 NACK인 상태들 즉, [0000], [0001], [0010], [0011], [1000], [1001], [1010] 및 [1011] 중 어느 하나일 수 있다.
압축된 CBG-기반 HARQ-ACK을 생성하는 제2 실시예는 다음과 같다. RRC 신호로 구성된 CBG들의 최대 개수는 N이라고 하고, 기지국이 전송하는 TB가 포함하는 CBG(들)의 개수는 M이라고 한다. 이때, N-bit HARQ-ACK 중에서 M개의 비트(들)은 각 CBG의 수신 성공 여부를 나타내는 CBG-기반 HARQ-ACK(즉, M-bit CBG-기반 HARQ-ACK)일 수 있다. 기지국은 하나의 TB에 대한 원래의 CBG-기반 HARQ-ACK 페이로드의 길이를 RRC 신호로 구성된 CBG들의 최대 개수에 기초하여 구성될 수 있다. 즉, 하나의 TB에 대한 원래의 CBG-기반 HARQ-ACK은 N 비트들로 구성될 수 있다. 이때, 원래의 CBG-기반 HARQ-ACK은 [b0, b1, …, bM -1, X0, X1, …, XN -M- 1]로 표현될 수 있다. 즉, 원래의 CBG-기반 HARQ-ACK은 M-bit CBG-기반 HARQ-ACK [b0, b1, …, bM -1] 과 나머지 N-M개의 비트(들) [X0, X1, …, XN -M- 1]로 구성될 수 있다. 이때, Xm은 고정된 값(예를 들면, ACK 또는 NACK)으로 구성되거나, M-bit CBG-기반 HARQ-ACK의 값에 기초하여 구성될 수 있다. 이에 대한 구체적인 방법은 전술한 실시예와 같다.
HARQ-ACK 페이로드의 길이를 줄이기 위해, 기지국은 단말에게 압축된 CBG-기반 HARQ-ACK의 사용을 지시할 수 있다. 기지국은 RRC 신호나 PDCCH를 통해 상기 지시 정보를 시그널링 할 수 있다. 압축된 CBG-기반 HARQ-ACK의 사용을 지시하는 정보를 단말이 수신하면, 단말은 N 비트들로 구성된 원래의 CBG-기반 HARQ-ACK을 L 비트들로 구성된 압축된 CBG-기반 HARQ-ACK으로 줄일 수 있다.
만약 L이 M보다 크거나 같으면, 압축된 CBG-기반 HARQ-ACK은 [b0, b1, …, bM -1, Y0, Y1, …, YL -M- 1]로 구성될 수 있다. 즉, 압축된 CBG-기반 HARQ-ACK은 M-bit CBG-기반 HARQ-ACK [b0, b1, …, bM -1] 과 나머지 L-M개의 비트(들) [Y1, …, YL -M- 1]로 구성될 수 있다. 따라서, M-bit CBG-기반 HARQ-ACK은 압축된 CBG-기반 HARQ-ACK에 그대로 포함되고, 나머지 비트(들)만 N-M개에서 L-M개로 줄어들게 된다. 즉, M-bit CBG-기반 HARQ-ACK은 압축된 CBG-기반 HARQ-ACK에서 보존될 수 있다. 이때, Ym은 고정된 값(예를 들면, ACK 또는 NACK)으로 구성되거나, M-bit CBG-기반 HARQ-ACK의 값에 기초하여 구성될 수 있다.
만약 L이 M보다 작으면, 압축된 CBG-기반 HARQ-ACK은 [a0, a1, …, aM - 1]로 구성될 수 있다. 이때, 압축된 CBG-기반 HARQ-ACK은 원래의 CBG-기반 HARQ-ACK에서 나머지 N-M개의 비트(들)은 제외하고 M-bit CBG-기반 HARQ-ACK [b0, b1, …, bM - 1]의 적어도 일부를 조합하여 생성될 수 있다. 일 실시예에 따르면, 압축된 CBG-기반 HARQ-ACK [a0, a1, …, aM - 1]에서, k=0~L-2의 ak는 bk*w, bk*w+ 1, …, b(k+1) *w-1이 모두 1(즉, ACK)이면 1(즉, ACK)이고, 그렇지 않으면 0(즉, NACK)이 된다. 또한, k=L-1의 ak는 bk*w, bk*w+ 1, …, bM -1이 모두 1(즉, ACK)이면 1(즉, ACK)이고, 그렇지 않으면 0(즉, NACK)이 된다. 여기서, w=floor(M/L)이다.
예를 들어, N=8, M=4이고, 나머지 N-M개의 비트들(즉, 4bits)은 항상 0(즉, NACK)을 전송한다고 가정할 수 있다. 또한, 원래의 CBG-기반 HARQ-ACK이 [10110000]이라고 가정할 수 있다. 원래의 CBG-기반 HARQ-ACK로부터 4비트들의 압축된 CBG-기반 HARQ-ACK을 생성할 경우, 압축된 CBG-기반 HARQ-ACK은 [1011]이 된다. 즉, 4bits CBG-기반 HARQ-ACK [1011]은 페이로드의 길이를 4비트들까지 줄이더라도 압축된 CBG-기반 HARQ-ACK에서 보존될 수 있다. 반면에, 원래의 CBG-기반 HARQ-ACK로부터 2비트들의 압축된 CBG-기반 HARQ-ACK을 생성할 경우, 압축된 CBG-기반 HARQ-ACK은 [01]이 된다. 이 경우, 4bits CBG-기반 HARQ-ACK [1011]은 압축된 CBG-기반 HARQ-ACK에서 보존되지 않는다. 압축된 CBG-기반 HARQ-ACK [01]은 4bits CBG-기반 HARQ-ACK [1011]을 2 비트씩 묶어서 생성될 수 있다.
이하의 실시예들에서는 콤포넌트 캐리어 단위의 전송 상황을 가정한다. 본 발명의 실시예에서 콤포넌트 캐리어는 셀이라는 용어로 대체될 수 있다. 본 발명의 실시예들에서는 설명의 편의를 위하여 캐리어 집성을 사용한 전송을 설명한다. 다만, 캐리어 집성을 사용하는 TDD 방식의 시스템의 경우, 콤포넌트 캐리어들은 HARQ-ACK이 다중화되는 서브프레임(또는, 슬롯)의 모든 콤포넌트 캐리어들을 가리킬 수 있다. 단말은 하나 이상의 콤포넌트 캐리어(들)에서 PDSCH(들)을 수신하고, 이에 대한 응답으로 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성할 수 있다. 상기 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 하나 이상의 콤포넌트 캐리어(들)의 각 콤포넌트 캐리어에 대한 HARQ-ACK 비트(들)을 결합하여 생성될 수 있다. 본 발명의 실시예에서, HARQ-ACK 비트 시퀀스는 HARQ-ACK 정보 비트(들), HARQ-ACK 코드북(codebook), HARQ-ACK 코드워드(codeword), HARQ-ACK 페이로드(payload) 등의 용어로 대체될 수 있다. 또한, 이하의 실시예에서 TB-기반 전송(혹은 PDSCH)에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 TB-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스로, CBG-기반 전송(혹은 PDSCH)에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 CBG-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스로 각각 지칭될 수 있다.
캐리어 집성이 사용될 때, 각 콤포넌트 캐리어는 서로 다른 전송 방식으로 구성될 수 있다. 즉, 제1 콤포넌트 캐리어는 1개의 TB의 전송으로 구성되고, 제2 콤포넌트 캐리어는 2개의 TB들의 전송으로 구성될 수 있다. 뿐만 아니라, 3GPP NR 시스템에서는 전술한 바와 같이 TB-기반 전송과 더불어 CBG-기반 전송이 지원된다. 따라서, 제1 콤포넌트 캐리어는 TB-기반 전송으로 구성되고, 제2 콤포넌트 캐리어는 CBG-기반 전송으로 구성될 수 있다.
한편, 단말은 셀프-캐리어 스케줄링 및 크로스-캐리어 스케줄링 중에서 단말에게 구성된 방식에 따라 특정 콤포넌트 캐리어에서 PDCCH를 모니터링하고, PDCCH의 정보에 기초하여 PDSCH를 수신한다. 또한, 단말은 각 콤포넌트 캐리어에서 PDSCH를 통해 전송된 TB들에 대한 HARQ-ACK을 PUCCH(또는, PUSCH)를 통해 전송한다. 하지만 단말은 기지국이 구성한 콤포넌트 캐리어들 중 일부 콤포넌트 캐리어에 스케줄링 된 PDCCH의 디코딩에 실패할 수 있다(즉, DTX가 발생). 이때, 단말은 해당 콤포넌트 캐리어의 HARQ-ACK(들)을 제외하고, 디코딩에 성공한 콤포넌트 캐리어의 HARQ-ACK(들)만을 PUCCH(또는, PUSCH)로 전송할 수 있다. 그러나 단말이 일부 콤포넌트 캐리어의 HARQ-ACK(들)의 전송을 제외할 경우, 기지국과 단말 간의 HARQ-ACK 피드백 해석에 오차가 발생할 수 있다. 이와 같은 문제를 해결하기 위해, LTE-A Rel. 13에서는 DAI(downlink assignment index)를 이용하여 DTX를 검출하는 방법이 사용되었다.
도 20은 각 콤포넌트 캐리어에 매핑된 DAI(downlink assignment index)의 값들의 일 실시예를 도시한다. 도 20을 참조하면, 각각의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH는 카운터-DAI(카운터-DAI)와 토탈-DAI(total)를 포함한다. 카운터-DAI는 처음 콤포넌트 캐리어(즉, 콤포넌트 캐리어 #0)부터 현재의 콤포넌트 캐리어까지 스케줄링 된 PDSCH(들)의 누적된 개수를 나타낸다. 또한, 토탈-DAI는 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 PDSCH들의 총 개수를 나타낸다. 카운터-DAI 필드가 A개의 비트들로 구성되면 카운터-DAI는 0에서 2A*n-1 사이의 값을 갖는다(여기서, n은 자연수). 만약 처음 콤포넌트 캐리어부터 현재의 콤포넌트 캐리어까지 스케줄링 된 PDSCH(들)의 개수를 C라고 하면, 카운터-DAI의 값은 (C-1) mod 2A로 설정될 수 있다. 마찬가지로, 토탈-DAI 필드가 B개의 비트들로 구성되면 토탈-DAI는 0에서 2B*m-1 사이의 값을 갖는다(여기서, m은 자연수). 만약 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 된 PDSCH(들)의 총 개수를 T라고 하면, 토탈-DAI의 값은 (T-1) mod 2B으로 설정될 수 있다. 단말은 PDCCH를 디코딩 함으로써, 해당 PDCCH가 스케줄링 한 PDSCH가 전송된 순서를 식별할 수 있다. 이때, 단말은 해당 PDSCH가 전송된 순서에 따라 PDSCH의 HARQ-ACK을 전송할 수 있다.
도 20을 참조하면, 8개의 콤포넌트 캐리어들까지 병합하여 사용할 수 있는 단말에게, 기지국이 콤포넌트 캐리어 #0, #1, #3, #4, #5 및 #7를 통해 PDSCH를 전송할 수 있다. 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 된 PDSCH들의 총 개수가 6이므로, 토탈-DAI의 값은 5로 설정된다. 따라서, 콤포넌트 캐리어 #0, #1, #3, #4, #5 및 #7의 (카운터-DAI, 토탈-DAI) 값들은 각각 (0, 5), (1, 5), (2, 5), (3, 5), (4, 5), (5, 5)로 설정된다. 콤포넌트 캐리어 #3을 통해 전송된 PDCCH의 디코딩이 실패할 경우, 단말은 콤포넌트 캐리어 #1를 통해 전송된 PDCCH의 카운터-DAI값과 콤포넌트 캐리어 #4를 통해 전송된 PDCCH의 카운터-DAI값에 기초하여, 하나의 PDCCH의 수신(및 이에 대응하는 하나의 PDSCH 수신)이 실패하였음을 식별할 수 있다. 또한, 콤포넌트 캐리어 #7을 통해 전송된 PDCCH의 디코딩이 실패할 경우, 단말은 콤포넌트 캐리어 #5를 통해 전송된 PDCCH의 카운터-DAI 값과 토탈-DAI 값에 기초하여, 하나의 PDSCH가 콤포넌트 캐리어 #5 이후에 스케줄링 되었으나 수신에 성공하지 못하였음을 식별할 수 있다.
위와 같이 DAI를 이용하면, 단말은 수신에 성공한 PDSCH들의 순서와 수신에 실패한 PDSCH의 순서를 식별할 수 있다. 하지만 단말은 수신에 실패한 PDSCH가 포함하는 TB의 개수는 알 수 없으므로, HARQ-ACK 비트 시퀀스를 결정할 수 없다. 이를 해결하기 위해, 두 가지 방법이 사용될 수 있다. 첫 번째 방법은 모든 PDSCH들에 공간적 묶음(spatial bundling)을 적용하는 것이다. 다시 말해서, 2개의 TB들이 전송되는 PDSCH를 위한 2-bit HARQ-ACK을 묶어서 1-bit로 만들 수 있다. 이와 같은 방법은 추가적인 UCI 오버헤드가 없으나, 전송 성능이 떨어질 수 있다. 두 번째 방법은 공간적 묶음을 적용하지 않고, 모든 PDSCH들이 2개의 TB들을 포함하였다고 가정하는 것이다. 다시 말해서, 이 방법은 1개의 TB가 전송되는 PDSCH를 위해서도 2-bit HARQ-ACK이 전송된다. 이 방법은 추가적인 UCI 오버헤드를 발생시키는 단점이 있다.
한편, 전술한 바와 같이 3GPP NR 시스템에서는 TB-기반 전송과 CBG-기반 전송이 함께 지원된다. 단말이 복수의 콤포넌트 캐리어들에 대한 HARQ-ACK 비트들을 다중화하여 전송하도록 구성될 때, 기지국은 각 콤포넌트 캐리어마다 CBG-기반 전송이 가능한지 여부를 단말에게 알려줄 수 있다. 그러나 CBG-기반 전송을 구성한 콤포넌트 캐리어에서는 TB-기반 전송이 수행될 수도 있다. 따라서, 단말은 특정 콤포넌트 캐리어에서는 TB-기반 전송만을 기대할 수 있고, 다른 특정 콤포넌트 캐리어에서는 TB-기반 전송과 CBG-기반 전송을 모두 기대할 수 있다. 단말은 각 콤포넌트 캐리어에 스케줄링 된 PDCCH를 모두 성공적으로 수신하여야 상향링크로 전송할 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 결정할 수 있다.
기지국과 단말 간의 HARQ-ACK 비트 시퀀스의 결정 및 해석 오류를 방지하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 따르면 전술한 DAI가 사용될 수 있다. CBG-기반 전송에 대한 응답으로 N개의 HARQ-ACK 비트들이 필요하다고 가정할 때, 단말과 기지국은 PDCCH의 디코딩이 실패할 때 발생할 수 있는 HARQ-ACK 비트 시퀀스의 해석 오류를 막기 위해 아래의 세 가지 방법을 사용할 수 있다.
첫 번째 방법에 따르면, 기지국이 단말에게 캐리어 집성과 함께 적어도 하나의 콤포넌트 캐리어에서 CBG-기반 전송을 구성하는 경우, 단말에게 스케줄링 된 모든 PDSCH에는 CBG-기반 전송이 수행되는 것으로 가정할 수 있다. 즉, 기지국이 특정 콤포넌트 캐리어에서 단말에게 TB-기반 전송을 수행한 경우에도 단말은 N-bit HARQ-ACK을 피드백 할 수 있다. 여기서, N은 단말에게 구성된 하나의 TB 당 CBG들의 최대 개수일 수 있다. 그러나 첫 번째 방법의 경우, PUCCH의 오버헤드가 지나치게 크다는 단점이 발생한다. 예를 들어 N=4이면 1bit HARQ-ACK이 4bits으로 증가하므로 최대 300% 오버헤드가 발생할 수 있다.
두 번째 방법에 따르면, 기지국이 단말에게 캐리어 집성과 함께 적어도 하나의 콤포넌트 캐리어에서 CBG-기반 전송을 구성하는 경우, 단말에게 스케줄링 된 모든 PDSCH에는 TB-기반 전송이 수행되는 것으로 가정할 수 있다. 이 경우, 단말은 PDSCH에 대한 응답으로 1-bit 혹은 2-bit의 HARQ-ACK을 피드백 하도록 고정될 수 있다. 그러나 두 번째 방법의 경우, 단말이 기지국으로부터 CBG-기반 전송을 구성 받고 실제로 CBG-기반 전송이 수행된다고 하더라도 CBG-기반의 전송에 따른 HARQ-ACK 피드백 정보를 사용할 수 없으므로 CBG-기반 전송의 성능 이득을 얻을 수 없다.
세 번째 방법에 따르면, 기지국이 캐리어 집성 시 단말에게 각 콤포넌트 캐리어마다 개별적으로 CBG-기반 전송의 수행 여부를 구성하는 경우, 단말에게 스케줄링 된 PDSCH에는 해당 콤포넌트 캐리어에 CBG-기반 전송이 구성되어 있는지 여부와 PDSCH를 스케줄링하는 DCI에 따라 CBG-기반 전송 혹은 TB-기반 전송이 수행되는 것으로 가정할 수 있다. 즉, 기지국이 단말에게 특정 콤포넌트 캐리어에서 CBG-기반 전송을 구성하는 경우, 기지국이 상기 특정 콤포넌트 캐리어에서 단말에게 TB-기반 전송을 수행한 경우에도 단말은 N-bit HARQ-ACK을 피드백 할 수 있다. 여기서, N은 단말에게 구성된 하나의 TB 당 CBG들의 최대 개수일 수 있다. 기지국이 단말에게 특정 콤포넌트 캐리어에서 CBG-기반 전송을 구성하지 않은 경우, 단말은 상기 특정 콤포넌트 캐리어에 스케줄링 된 PDSCH에는 TB-기반 전송이 수행되는 것으로 가정하여 1-bit 혹은 2-bit의 HARQ-ACK을 피드백 하도록 고정될 수 있다
전술한 바와 같이 HARQ-ACK 다중화를 사용하는 단말에게 TB-기반 전송과 CBG-기반 전송이 함께 구성되어 있을 때, 기지국과 단말 간의 HARQ-ACK 비트 시퀀스의 해석 오류를 방지하기 위한 시그널링 방식이 제공될 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 단말은 하나 이상의 콤포넌트 캐리어(들)에서 각 콤포넌트 캐리어의 PDSCH 스케줄링 정보를 지시하는 PDCCH를 수신할 수 있다. 또한, 단말은 상기 PDCCH를 통해 DCI를 수신할 수 있다. 이때, 하나 이상의 콤포넌트 캐리어(들)에서는 적어도 하나의 콤포넌트 캐리어에는 CBG-기반 전송이 구성될 수 있다. 또한, 하나 이상의 콤포넌트 캐리어(들)에서는 적어도 하나의 TB-기반 전송과 적어도 하나의 CBG-기반 전송이 구성될 수 있다. 단말은 DCI의 DCI 포맷에 기초하여 각 콤포넌트 캐리어에서의 전송 방식을 식별할 수 있다. 이때, 전송 방식은 TB-기반 전송 혹은 CBG-기반 전송 중 어느 하나이다. 한편, 단말은 PDCCH를 통해 DAI를 수신할 수 있다. 상기 DAI는 전술한 바와 같이 카운터-DAI와 토탈-DAI를 포함한다.
단말은 PDCCH의 스케줄링 정보에 기초하여 하나 이상의 콤포넌트 캐리어(들)에서 각 콤포넌트 캐리어의 PDSCH를 수신하고, 각 콤포넌트 캐리어의 PDSCH의 수신에 대한 응답으로 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성한다. 이때, 단말은 DAI를 참조하여 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성한다. HARQ-ACK 비트 시퀀스는 TB-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스(즉, TB-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스)와 CBG-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스(즉, CBG-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스) 중 적어도 하나를 포함한다. 본 발명의 실시예에 따르면, DAI는 TB-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스와 CBG-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스에 각각 별도로 적용될 수 있다. 또한, HARQ-ACK 비트 시퀀스 내에서, TB-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 CBG-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스 보다 앞서 위치할 수 있다.
단말은 각 셀의 식별된 전송 방식에 기초하여 상기 하나 이상의 셀(들)에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성할 수 있다. 즉, HARQ-ACK 비트 시퀀스 내에서 TB-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스와 CBG-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 각각 별도로 생성될 수 있다. 이때, TB-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스에서는 하나의 TB 당 하나의 HARQ-ACK 비트가 생성되고, CBG-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스에서는 하나의 TB 당 N개의 HARQ-ACK 비트(들)이 생성된다. 즉, CBG-기반 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 비트(들)은 실제로 PDSCH에 스케줄링 되어 전송되는 CBG(들)의 개수와 관계없이 동일하게 하나의 TB 당 N 개의 비트들을 갖도록 구성된다.
본 발명의 실시예에 따르면, 상기 N은 단말에게 구성된 하나의 TB 당 CBG들의 최대 개수일 수 있다. 다른 실시예에 따르면, N은 기지국이 HARQ-ACK 다중화를 위하여 구성한 값일 수 있다. 추가적인 실시예에 따르면, 하나 이상의 콤포넌트 캐리어(들)에서 CBG-기반 전송이 구성된 특정 콤포넌트 캐리어를 통해 전송된 CBG(들)의 개수 M이 N보다 적을 경우, 상기 특정 콤포넌트 캐리어에 대한 HARQ-ACK 비트(들)은 상기 전송된 CBG(들)에 대한 HARQ-ACK 비트(들)이 반복되어 구성될 수 있다. 또한, 하나 이상의 콤포넌트 캐리어(들)에서 CBG-기반 전송이 구성된 특정 콤포넌트 캐리어를 통해 전송된 CBG(들)의 개수 M이 N보다 적을 경우, 상기 특정 콤포넌트 캐리어에 대한 HARQ-ACK 비트(들)은 상기 전송된 CBG(들)에 대한 M개의 HARQ-ACK 비트(들)과 N-M개의 NACK(들)로 구성될 수 있다. 단말은 이와 같이 생성된 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 기지국으로 전송한다.
단말이 PDCCH를 수신하면, 단말은 PDCCH가 스케줄링 하는 PDSCH에 TB-기반 전송이 적용되는지 또는 CBG-기반 전송이 적용되는지 식별할 수 있다. 단말은 PDCCH를 통해 수신된 DCI의 정보에 기초하여 각 콤포넌트 캐리어(즉, PDSCH)에서의 전송 방식을 식별할 수 있다. 예를 들면, 전송 방식 정보는 DCI에서 명시적인 1-bit로 시그널링 되거나, DCI에 포함된 다른 정보의 조합을 통해 유추될 수 있다. 또한, 각 콤포넌트 캐리어에서의 전송 방식은 DCI의 DCI 포맷에 기초하여 식별될 수 있다. 서로 다른 전송 방식에는 서로 다른 DCI 포맷이 사용될 수 있다. 서로 다른 DCI 포맷은 DCI에 포함된 정보의 크기가 다를 수 있다. 즉, 서로 다른 DCI 포맷은 DCI의 페이로드의 길이가 다를 수 있다. 또한, 서로 다른 DCI 포맷에서는 서로 다른 RNTI로 CRC가 스크램블링 될 수 있다. 또한, CBG-기반 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH가 수신되면, 단말은 해당 PDSCH가 전체 CBG들 중에서 어떠한 CBG(들)로 구성되어 있는지를 DCI에 명시된 정보를 통해 식별할 수 있다.
이하, 각 도면을 참조로 하여 PDSCH의 수신에 대한 응답으로 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성하는 구체적인 실시예들을 설명하도록 한다. 각각의 실시예에서, 기지국이 구성한 하나 이상의 콤포넌트 캐리어(들)에서 적어도 하나의 콤포넌트 캐리어(즉, 셀)에는 CBG-기반 전송이 구성되어 있다고 가정한다. 예를 들어, 하나 이상의 콤포넌트 캐리어(들)에서는 적어도 하나의 TB-기반 전송과 적어도 하나의 CBG-기반 전송이 구성될 수 있다. 또한, 각 도면의 실시예에서 이전 도면의 실시예와 동일하거나 상응하는 부분은 중복적인 설명을 생략하도록 한다. 본 발명의 실시예들에서는, 서술의 편의를 위하여 각각의 인덱스 또는 카운터의 값은 0부터 1씩 증가한다고 가정한다. 다만, 본 발명의 실시예는 이에 한정되지 않으며, 상기 인덱스 또는 카운터의 값은 기 설정된 값(예를 들어, 1)부터 1씩 증가할 수도 있다.
도 21 및 도 22는 본 발명의 제1 실시예에 따른 DAI 시그널링 방법 및 이에 기초한 HARQ-ACK 비트 시퀀스 생성 방법을 도시한다. 본 발명의 실시예에 따르면, DAI는 TB-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스와 CBG-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스에 각각 별도로 적용될 수 있다. 따라서, 기지국은 전송 방식 별로 각각 독립적인 카운터-DAI와 토탈-DAI 값을 생성한다. 기지국은 PDSCH의 전송 방식에 따른 카운터-DAI 값과 토탈-DAI 값을 해당 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH의 카운터-DAI 필드와 토탈-DAI 필드를 통해 전송한다. 단말은 기지국이 전송한 PDCCH를 통해 DCI를 수신하고, 상기 DCI의 정보에 따라 전송방식(TB-기반 전송 또는 CBG-기반 전송)을 구분하고, 그 전송방식에 해당하는 DAI를 수신한다. 단말은 수신된 DAI를 참조하여 해당 전송방식의 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성할 수 있다. 이때, 단말은 PDCCH를 통해 수신된 카운터-DAI와 토탈-DAI가 각각 PDCCH가 스케줄링 한 PDSCH의 전송 방식에 대한 카운터-DAI와 토탈-DAI라고 해석할 수 있다. 표 9는 본 발명의 제1 실시예에 따라 생성된 카운터-DAI와 토탈-DAI를 단말이 해석하는 방법을 나타낸다.
Figure PCTKR2018008917-appb-T000009
표 9를 참조하면, TB-기반 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH의 카운터-DAI 필드와 토탈-DAI 필드는 각각 TB-기반 전송을 위한 카운터-DAI와 토탈-DAI를 나타낸다. 또한, CBG-기반 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH의 카운터-DAI 필드와 토탈-DAI 필드는 각각 CBG-기반 전송을 위한 카운터-DAI와 토탈-DAI를 나타낸다.
먼저, TB-기반 전송을 위한 카운터-DAI는 처음 콤포넌트 캐리어(즉, CC #0)부터 이전 콤포넌트 캐리어까지 스케줄링 된 TB-기반 PDSCH(들)의 누적된 개수를 나타낼 수 있다. 이 경우, 카운터-DAI의 값이 C이면, 이전 콤포넌트 캐리어까지 스케줄링 된 TB-기반 PDSCH(들)의 누적된 개수는 C일 수 있다. 마찬가지의 방법으로, TB-기반 전송을 위한 카운터-DAI는 처음 콤포넌트 캐리어(즉, CC #0)부터 현재의 콤포넌트 캐리어까지 스케줄링 된 TB-기반 PDSCH(들)의 누적된 개수를 나타낼 수 있다. 이 경우, 카운터-DAI의 값이 C이면, 현재의 콤포넌트 캐리어까지 스케줄링 된 TB-기반 PDSCH(들)의 누적된 개수는 C+1일 수 있다. 또한, TB-기반 전송을 위한 토탈-DAI는 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 된 TB-기반 PDSCH들의 총 개수를 나타낼 수 있다. 만약 토탈-DAI의 값이 T이면, 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 된 TB-기반 PDSCH들의 총 개수는 T+1일 수 있다.
다음으로, CBG-기반 전송을 위한 카운터-DAI는 처음 콤포넌트 캐리어(즉, CC #0)부터 이전 콤포넌트 캐리어까지 스케줄링 된 CBG-기반 PDSCH(들)의 누적된 개수를 나타낼 수 있다. 이 경우, 카운터-DAI의 값이 C이면, 이전 콤포넌트 캐리어까지 스케줄링 된 CBG-기반 PDSCH(들)의 누적된 개수는 C일 수 있다. 마찬가지의 방법으로, CBG-기반 전송을 위한 카운터-DAI는 처음 콤포넌트 캐리어(즉, CC #0)부터 현재 콤포넌트 캐리어까지 스케줄링 된 CBG-기반 PDSCH(들)의 누적된 개수를 나타낼 수 있다. 이 경우, 카운터-DAI의 값이 C이면, 현재의 콤포넌트 캐리어까지 스케줄링 된 CBG-기반 PDSCH(들)의 누적된 개수는 C+1일 수 있다. 또한, CBG-기반 전송을 위한 토탈-DAI는 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 된 CBG-기반 PDSCH들의 총 개수를 나타낼 수 있다. 만약 토탈-DAI의 값이 T이면, 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 된 CBG-기반 PDSCH들의 총 개수는 T+1일 수 있다.
도 21은 전술한 제1 실시예에 따른 DAI 시그널링 방법을 도시한다. 도 21을 참조하면, 단말에게 콤포넌트 캐리어 #0, #1, #3, #4, #5 및 #7을 통해 PDSCH가 전송될 수 있다. 이들 중, 콤포넌트 캐리어 #0, #3, #5 및 #7을 통해서는 CBG-기반 PDSCH가 전송되고, 콤포넌트 캐리어 #1 및 #4를 통해서는 TB-기반 PDSCH가 전송된다. 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 된 CBG-기반 PDSCH들의 총 개수는 4이므로, CBG-기반 전송을 위한 토탈-DAI 필드의 값은 3으로 설정될 수 있다. 또한, CBG-기반 전송을 위한 카운터-DAI 필드의 값은 현재의 콤포넌트 캐리어까지 스케줄링 된 CBG-기반 PDSCH(들)의 누적된 개수에 기초하여 0부터 증가하는 값으로 설정될 수 있다. 따라서, CBG-기반 PDSCH가 전송되는 콤포넌트 캐리어 #0, #3, #5 및 #7를 위한 PDCCH의 (카운터-DAI, 토탈-DAI) 필드의 값은 각각 (0, 3), (1, 3), (2, 3) 및 (3, 3)일 수 있다. 마찬가지로, 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 된 TB-기반 PDSCH들의 총 개수는 2이므로, TB-기반 전송을 위한 토탈-DAI 필드의 값은 1로 설정될 수 있다. 또한, TB-기반 전송을 위한 카운터-DAI 필드의 값은 현재의 콤포넌트 캐리어까지 스케줄링 된 TB-기반 PDSCH(들)의 누적된 개수에 기초하여 0부터 증가하는 값으로 설정될 수 있다. 따라서, TB-기반 PDSCH가 전송되는 콤포넌트 캐리어 #1 및 #4를 위한 PDCCH의 (카운터-DAI, 토탈-DAI) 필드의 값은 각각 (0, 1) 및 (1, 1)일 수 있다.
단말은 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH를 수신하여 PDSCH의 전송 방식을 식별할 수 있다. 예를 들어, 단말은 PDCCH를 수신된 DCI의 DCI 포맷에 기초하여 PDSCH의 전송 방식을 식별할 수 있다 이때, 단말은 수신된 PDCCH의 카운터-DAI 필드와 토탈-DAI 필드의 값을 각각 PDCCH가 스케줄링 하는 PDSCH의 전송 방식에 대한 카운터-DAI와 토탈-DAI로 해석한다. 예를 들어, 도 21의 실시예에서 콤포넌트 캐리어 #3을 통해 전송되는 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH가 수신되면, 단말은 캐리어 #3을 통해 CBG-기반 PDSCH가 전송됨을 식별할 수 있고 상기 PDCCH의 카운터-DAI 필드와 토탈-DAI 필드의 값을 각각 CBG-기반 전송을 위한 카운터-DAI와 토탈-DAI로 해석할 수 있다. 수신된 (카운터-DAI, 토탈-DAI) 필드의 값이 (1, 3)이므로, 단말은 전체 콤포넌트 캐리어들에 총 4개의 CBG-기반 PDSCH들이 할당되어 있고, 콤포넌트 캐리어 #3을 통해 전송되는 PDSCH가 2번째 CBG-기반 PDSCH임을 식별할 수 있다.
만약 콤포넌트 캐리어 인덱스의 증가에 따라 CBG-기반 전송을 위한 카운터-DAI 값이 순차적으로 증가하지 않으면(즉, 0->1->2->3 …의 순서가 아니면), 단말은 CBG-기반 전송을 스케줄링 하는 일부 PDCCH의 수신에 실패하였다고 판별할 수 있다. 또한, CBG-기반 전송을 스케줄링 하는 PDCCH들 중 성공적으로 수신된 마지막 PDCCH의 카운터-DAI 값과 토탈-DAI 값이 서로 같지 않으면, 단말은 상기 마지막 PDCCH 이후에 CBG-기반 전송을 스케줄링 하는 적어도 하나의 PDCCH의 수신에 실패하였다고 판별할 수 있다. 이때, 성공적으로 수신된 마지막 PDCCH 이후에 수신에 실패한 CBG-기반 전송을 스케줄링 하는 PDCCH의 개수는 상기 마지막 PDCCH의 토탈-DAI 값과 카운터-DAI 값의 차이를 통해 식별될 수 있다. 이와 같은 카운터-DAI 값과 토탈-DAI 값의 해석 방법은 TB-기반 전송을 위한 카운터-DAI 값 및 토탈-DAI 값의 해석에도 동일하게 적용될 수 있다.
도 21을 참조하면, 단말은 CBG-기반 전송이 스케줄링 된 콤포넌트 캐리어 #3 및 #7을 통해 전송된 PDCCH의 디코딩에 실패하고, CBG-기반 전송이 스케줄 된 나머지 콤포넌트 캐리어 #0 및 #5를 통해 전송된 PDCCH의 디코딩에 성공할 수 있다. 이때, 단말은 CBG-기반 전송을 위한 카운터-DAI 값으로 각각 0, 2를 수신할 수 있다. 따라서, 단말은 CBG-기반 전송을 스케줄링 하는 PDCCH들 중 카운터-DAI=1에 해당하는 PDCCH의 수신에 실패하였음을 식별할 수 있다. 또한, CBG-기반 전송을 위한 토탈-DAI 값으로 3이 수신되지만 CBG-기반 전송을 스케줄링 하는 PDCCH들 중 성공적으로 수신된 마지막 PDCCH의 카운터-DAI 값이 2이므로, 마지막 PDCCH의 토탈-DAI 값과 카운터-DAI 값의 차이는 1이다. 따라서, 단말은 상기 마지막 PDCCH 이후에 CBG-기반 전송을 스케줄링 하는 1개의 PDCCH의 수신에 실패하였음을 식별할 수 있다.
도 22는 전술한 제1 실시예에 따라 시그널링 된 DAI에 기초하여 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성하는 방법을 도시한다. 본 발명의 실시예에 따르면, 단말은 각 콤포넌트 캐리어의 PDSCH의 수신에 대한 응답으로 전체 콤포넌트 캐리어들에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성한다. 이때, 단말은 각 콤포넌트 캐리어의 식별된 전송 방식에 기초하여 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성할 수 있다. 전술한 바와 같이, HARQ-ACK 비트 시퀀스는 TB-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스와 CBG-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 포함한다. 또한, 단말은 각 콤포넌트 캐리어의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH의 DAI를 참조하여 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성할 수 있다. 이때, DAI는 TB-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스와 CBG-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스에 각각 별도로 적용된다.
더욱 구체적으로, 단말은 각 CBG-기반 전송에 대한 N-bit HARQ-ACK을 CBG-기반 전송의 카운터-DAI 값의 순서대로 결합하여 CBG-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성할 수 있다. CBG-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스에서 각 비트는 하나의 CBG의 수신 성공 여부를 나타낸다. 본 발명의 실시예에 따르면, CBG-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스에서는 하나의 TB 당 N개의 HARQ-ACK 비트(들)이 생성되며, 상기 N은 단말에게 구성된 하나의 TB 당 CBG들의 최대 개수일 수 있다. 또한, 단말은 각 TB-기반 전송에 대한 1 또는 2-bit HARQ-ACK을 TB-기반 전송의 카운터-DAI 값의 순서대로 결합하여 TB-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성할 수 있다. 참고로, TB-기반 전송에 대한 HARQ-ACK은 공간적 묶음이 적용될 경우 하나의 PDSCH 당 1-bit로 구성되고, 공간적 묶음이 적용되지 않을 경우 하나의 PDSCH 당 최대 2-bit로 구성될 수 있다. 도 22의 실시예에서는, 각 TB-기반 전송에 대한 HARQ-ACK으로 1-bit HARQ-ACK이 전송된다고 가정한다.
본 발명의 추가적인 실시예에 따르면, 단말이 CBG-기반 전송을 스케줄링 하는 PDCCH를 하나도 수신하지 않으면, HARQ-ACK 비트 시퀀스에서 CBG-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 제외될 수 있다. 즉, HARQ-ACK 비트 시퀀스는 TB-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스로만 구성될 수 있다. 마찬가지로, 단말이 TB-기반 전송을 스케줄링 하는 PDCCH를 하나도 수신하지 않으면, HARQ-ACK 비트 시퀀스에서 TB-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 제외될 수 있다. 즉, HARQ-ACK 비트 시퀀스는 CBG-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스로만 구성될 수 있다. 단말은 CBG-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스와 TB-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 결합하여 전체 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 구성할 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 단말은 CBG-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 TB-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스의 다음에 첨부하여 전체 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 구성할 수 있다. 도 22를 참조하면, 단말이 구성한 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 [x0 (0), x1 (0), …, xN -1 (0), x0 (1), x1 (1), …, xN -1 (1), x0 (2), x1 (2), …, xN -1 (2), x0 (3), x1 (3), …, xN -1 (3), y0 (0), y0 (1)]이다. 여기서, x는 CBG-기반 HARQ-ACK 비트이고, y는 TB-기반 HARQ-ACK 비트이다. 또한, 위 첨자는 해당 CBG 또는 TB로 구성된 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH의 카운터-DAI 값을 나타내며, 아래 첨자는 PDSCH 내에서 해당 CBG 또는 TB의 오름차순 순서를 나타낸다.
한편, 전술한 제1 실시예에 따르면, 단말이 전체 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 구성하기 위하여, 단말은 TB-기반 전송을 위한 적어도 하나의 DAI와 CBG-기반 전송을 위한 적어도 하나의 DAI를 수신해야 한다. 즉, 단말은 CBG-기반 전송을 스케줄링 하는 적어도 하나의 PDCCH와 TB-기반 전송을 스케줄링 하는 적어도 하나의 PDCCH를 수신해야 한다. 만약 단말이 하나의 전송 방식에 대한 PDCCH만을 수신하는 경우, 다른 전송 방식에 대한 스케줄링 정보가 식별될 수 없다. 예를 들어, 단말이 TB-기반 전송을 스케줄링 하는 PDCCH를 하나도 성공적으로 수신하지 못하면, 단말은 TB-기반 전송을 위한 PDCCH의 전송 여부를 알 수 없으므로 TB-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성하지 않을 수 있다. 이 경우, 기지국과 단말 간의 HARQ-ACK 비트 시퀀스 해석에 대한 오류가 발생할 수 있으므로, 이를 해결하기 위한 방법이 필요하다.
도 23은 본 발명의 제2 실시예에 따른 DAI 시그널링 방법을 도시한다. 본 발명의 제2 실시예에 따르면, 기지국은 PDSCH의 전송 방식에 따른 카운터-DAI 값을 해당 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH의 카운터-DAI 필드를 통해 전송하고, 카운터-DAI 값에 기초하여 TB-기반 전송을 위한 토탈-DAI 값 또는 CBG-기반 전송을 위한 토탈-DAI 값 중 어느 하나를 상기 PDCCH의 토탈-DAI 필드를 통해 전송할 수 있다. 즉, 본 발명의 제2 실시예에 따르면, 카운터-DAI 필드는 해당 PDSCH의 전송 방식에 따른 카운터-DAI 값을 시그널링 하지만, 토탈-DAI 필드는 카운터-DAI 필드의 값에 따라 해당 PDSCH의 전송 방식에 따른 토탈-DAI 값 또는 다른 전송 방식에 따른 토탈-DAI 값을 선택적으로 시그널링 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카운터-DAI 값이 짝수인 경우 토탈-DAI 필드는 해당 PDSCH의 전송 방식에 따른 토탈-DAI 값을 나타내고, 카운터-DAI 값이 홀수인 경우 토탈-DAI 필드는 해당 PDSCH의 전송 방식이 아닌 다른 전송 방식에 따른 토탈-DAI 값을 나타낼 수 있다.
단말은 기지국이 전송한 PDCCH를 통해 DCI를 수신하고, 상기 DCI의 DCI 포맷에서의 DAI를 수신한다. 단말은 수신된 DAI를 참조하여 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성할 수 있다. 이때, 단말은 PDCCH를 통해 수신된 카운터-DAI를 PDCCH가 스케줄링 한 PDSCH의 전송 방식에 대한 카운터-DAI라고 해석할 수 있다. 반면에, 단말은 PDCCH를 통해 수신된 토탈-DAI가 TB-기반 전송을 위한 토탈-DAI인지 혹은 TB-기반 전송을 위한 토탈-DAI인지 상기 카운터-DAI의 값에 기초하여 식별할 수 있다. 표 10은 본 발명의 제2 실시예에 따라 생성된 카운터-DAI와 토탈-DAI를 단말이 해석하는 방법을 나타낸다.
Figure PCTKR2018008917-appb-T000010
표 10을 참조하면, TB-기반 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH의 카운터-DAI 필드는 TB-기반 전송을 위한 카운터-DAI를 나타내며, CBG-기반 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH의 카운터-DAI 필드는 CBG-기반 전송을 위한 카운터-DAI를 나타낸다. 한편, TB-기반 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH의 토탈-DAI 필드는 상기 PDCCH의 카운터-DAI 필드의 값이 짝수인 경우 TB-기반 전송을 위한 토탈-DAI를 나타내며 상기 PDCCH의 카운터-DAI 필드의 값이 홀수인 경우 CBG-기반 전송을 위한 토탈-DAI를 나타낸다. 마찬가지로, CBG-기반 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH의 토탈-DAI 필드는 상기 PDCCH의 카운터-DAI 필드의 값이 짝수인 경우 CBG-기반 전송을 위한 토탈-DAI를 나타내며 상기 PDCCH의 카운터-DAI 필드의 값이 홀수인 경우 TB-기반 전송을 위한 토탈-DAI를 나타낸다. 한편, TB-기반 전송을 위한 카운터-DAI와 토탈-DAI, 및 CBG-기반 전송을 위한 카운터-DAI와 토탈-DAI가 나타내는 정보는 전술한 제1 실시예에서와 같다.
도 23은 전술한 제2 실시예에 따른 DAI 시그널링 방법을 도시한다. 도 23의 실시예에서, 각 콤포넌트 캐리어를 통해 CBG-기반 PDSCH와 TB-기반 PDSCH가 전송되는 상황은 전술한 제1 실시예와 같다. 이때, 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 된 CBG-기반 PDSCH들의 총 개수는 4이고, 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 된 CBG-기반 PDSCH들의 총 개수는 2이다. 제2 실시예에 따라, CBG-기반 전송을 위한 DAI에서, 카운터-DAI 값이 짝수인 경우 토탈-DAI 필드의 값은 3으로 설정되고, 카운터-DAI 값이 홀수인 경우 토탈-DAI 필드의 값은 1로 설정된다. 따라서, CBG-기반 PDSCH가 전송되는 콤포넌트 캐리어 #0, #3, #5 및 #7를 위한 PDCCH의 (카운터-DAI, 토탈-DAI) 필드의 값은 각각 (0, 3), (1, 1), (2, 3) 및 (3, 1)일 수 있다. 마찬가지로, TB-기반 전송을 위한 DAI에서, 카운터-DAI 값이 짝수인 경우 토탈-DAI 필드의 값은 1로 설정되고, 카운터-DAI 값이 홀수인 경우 토탈-DAI 필드의 값은 3으로 설정된다. 따라서, TB-기반 PDSCH가 전송되는 콤포넌트 캐리어 #1 및 #4를 위한 PDCCH의 (카운터-DAI, 토탈-DAI) 필드의 값은 각각 (0, 1) 및 (1, 3)일 수 있다.
단말은 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH를 수신하여 PDSCH의 전송 방식을 식별할 수 있다. 이때, 단말은 수신된 PDCCH의 카운터-DAI 필드의 값을 PDCCH가 스케줄링 하는 PDSCH의 전송 방식에 대한 카운터-DAI로 해석한다. 반면에, 단말은 수신된 PDCCH의 토탈-DAI 필드의 값을 해석할 때, 카운터-DAI 값이 짝수인 경우 해당 PDSCH의 전송 방식에 따른 토탈-DAI로 해석하고, 카운터-DAI 값이 홀수인 경우 해당 PDSCH의 전송 방식이 아닌 다른 전송 방식에 따른 토탈-DAI로 해석한다. 예를 들어, 도 23의 실시예에서 콤포넌트 캐리어 #3을 통해 전송되는 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH가 수신되면, 단말은 캐리어 #3을 통해 CBG-기반 PDSCH가 전송됨을 식별할 수 있고 상기 PDCCH의 카운터-DAI 필드의 값을 CBG-기반 전송을 위한 카운터-DAI로 해석할 수 있다. 이때, 카운터-DAI 필드의 값이 홀수이므로, 단말은 상기 PDCCH의 토탈-DAI 필드의 값을 TB-기반 전송을 위한 토탈-DAI로 해석할 수 있다. 수신된 (카운터-DAI, 토탈-DAI) 필드의 값이 (1, 1)이므로, 단말은 콤포넌트 캐리어 #3을 통해 전송되는 PDSCH가 2번째 CBG-기반 PDSCH이고, 전체 콤포넌트 캐리어들에 총 2개의 TB-기반 PDSCH들이 할당되어 있음을 식별할 수 있다.
단말이 카운터-DAI 및/또는 토탈-DAI에 기초하여, CBG-기반 전송 또는 TB-기반 전송을 스케줄링 하는 PDCCH의 수신에 실패하였다고 판별하는 방법은 전술한 제1 실시예와 유사하다. 다만, 단말은 특정 전송 방식을 위한 토탈-DAI를 획득하기 위해, 카운터-DAI 필드의 값이 짝수일 때의 PDCCH에서 토탈-DAI 필드를 참조해야 한다. 따라서, 전술한 제1 실시예에서 마지막 PDCCH의 토탈-DAI 값은 카운터-DAI 필드의 값이 짝수인 PDCCH의 토탈-DAI 값으로 대체되어야 한다. 한편, 단말은 특정 전송 방식을 위한 토탈-DAI를 획득하기 위해, 다른 전송 방식의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH에서 카운터-DAI 필드의 값이 홀수일 때의 토탈-DAI 필드를 참조할 수 있다. 단말은 이와 같이 획득된 특정 전송 방식을 위한 토탈-DAI를 참조하여, 적어도 일부의 PDCCH의 수신에 실패하였는지 여부를 판별할 수 있다.
한편, 전술한 제2 실시예에 따르면, 단말은 하나의 전송 방식의 PDSCH들을 스케줄링 하는 PDCCH들만 수신하여도 다른 전송 방식으로 스케줄링 된 PDSCH들의 개수를 알 수 있다. 따라서, 특정 전송 방식의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH의 수신에 모두 실패하더라도 기지국과 단말간의 HARQ-ACK 비트 시퀀스의 해석에 대한 오류를 방지할 수 있다. 예를 들어, TB-기반 전송을 스케줄링 하는 하나의 PDCCH가 전송되고 단말이 해당 PDCCH의 수신에 실패하더라도, 단말은 CBG-기반 전송을 스케줄링 하는 PDCCH를 통해서 TB-기반 PDSCH의 스케줄링 된 개수를 식별할 수 있다. 하지만, 단 하나의 PDCCH만 성공적으로 수신되는 상황에서는 여전히 기지국과 단말간의 HARQ-ACK 비트 시퀀스의 해석에 대한 오류가 발생할 수 있다.
도 24는 본 발명의 제3 실시예에 따른 DAI 시그널링 방법을 도시한다. 본 발명의 제3 실시예에 따르면, 기지국은 TB-기반 전송과 CBG-기반 전송 각각을 위한 독립적인 카운터-DAI를 생성하고, 상기 2개의 전송 방식에 함께 사용되는 공통의 토탈-DAI를 생성할 수 있다. 기지국은 PDSCH의 전송 방식에 따른 카운터-DAI 값을 해당 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH의 카운터-DAI 필드를 통해 전송하고, 공통의 토탈-DAI 값을 모든 PDCCH들의 토탈-DAI 필드를 통해 전송할 수 있다. 즉, 본 발명의 제3 실시예에 따르면, 카운터-DAI 필드는 해당 PDSCH의 전송 방식에 따른 카운터-DAI 값을 시그널링 하지만, 토탈-DAI 필드는 TB-기반 전송을 위한 토탈-DAI 값과 CBG-기반 전송을 위한 토탈-DAI 값 중 어느 하나만을 시그널링 할 수 있다. 단말은 PDCCH를 통해 수신된 카운터-DAI를 PDCCH가 스케줄링 한 PDSCH의 전송 방식에 대한 카운터-DAI라고 해석할 수 있다. 또한, 단말은 PDCCH를 통해 수신된 토탈-DAI를 모든 전송 방식에 공통으로 적용되는 토탈-DAI라고 해석할 수 있다. 표 11은 본 발명의 제3 실시예에 따라 생성된 카운터 DAI와 토탈 DAI를 단말이 해석하는 방법을 나타낸다.
Figure PCTKR2018008917-appb-T000011
표 11을 참조하면, TB-기반 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH의 카운터-DAI 필드와 CBG-기반 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH의 카운터-DAI 필드가 각각 나타내는 정보는 전술한 제1 실시예 및 제2 실시예와 같다. 그러나 TB-기반 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH의 토탈-DAI 필드와 CBG-기반 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH의 토탈-DAI 필드 모두는 공통의 토탈-DAI를 나타낸다. 공통의 토탈-DAI 값은 다양한 실시예에 따라 결정될 수 있다. 만약 전체 콤포넌트 캐리어들에서 적어도 하나의 TB-기반 PDSCH와 적어도 하나의 CBG-기반 PDSCH가 모두 스케줄링 되었을 때, 공통의 토탈-DAI 값은 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 된 어느 하나의 전송 방식의 PDSCH들의 총 개수를 나타낼 수 있다. 일 실시예에 따르면, 공통의 토탈-DAI 값은 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 된 CBG-기반 PDSCH들의 총 개수를 나타낼 수 있다. 다른 실시예에 따르면, 공통의 토탈-DAI 값은 HARQ-ACK 비트 시퀀스의 길이를 최소화하는 값으로 정해질 수 있다. 만약 전체 콤포넌트 캐리어들에서 어느 하나의 전송 방식의 PDSCH만 스케줄링 되었을 때, 공통의 토탈-DAI 값은 기 설정된 값으로 결정될 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 2-bit 토탈-DAI가 사용될 때 상기 기 설정된 값은 2진수 '11'일 수 있다. 또한, 3-bit 토탈-DAI가 사용될 때 상기 기 설정된 값은 '011' 또는 '111'일 수 있다.
도 24는 전술한 제3 실시예에 따른 DAI 시그널링 방법을 도시한다. 도 24의 실시예에서, 각 콤포넌트 캐리어를 통해 CBG-기반 PDSCH와 TB-기반 PDSCH가 전송되는 상황은 전술한 제1 실시예와 같다. 일 실시예에 따라, 공통의 토탈-DAI 값이 CBG-기반 PDSCH들의 총 개수를 나타낸다고 할 때, CBG-기반 전송을 위한 토탈-DAI 필드와 TB-기반 전송을 위한 토탈-DAI 필드는 모두 3으로 설정된다. 따라서, CBG-기반 PDSCH가 전송되는 콤포넌트 캐리어 #0, #3, #5 및 #7를 위한 PDCCH의 (카운터-DAI, 토탈-DAI) 필드의 값은 각각 (0, 3), (1, 3), (2, 3) 및 (3, 3)일 수 있다. 또한, TB-기반 PDSCH가 전송되는 콤포넌트 캐리어 #1 및 #4를 위한 PDCCH의 (카운터-DAI, 토탈-DAI) 필드의 값은 각각 (0, 3) 및 (1, 3)일 수 있다.
단말은 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH를 수신하여 PDSCH의 전송 방식을 식별할 수 있다. 이때, 단말은 수신된 PDCCH의 카운터-DAI 필드의 값을 PDCCH가 스케줄링 하는 PDSCH의 전송 방식에 대한 카운터-DAI로 해석한다. 반면에, 단말은 수신된 PDCCH의 토탈-DAI 필드의 값을 CBG-기반 전송과 TB-기반 전송 모두에 적용되는 토탈-DAI로 해석한다. 예를 들어, 도 24의 실시예에서 콤포넌트 캐리어 #3을 통해 전송되는 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH가 수신되면, 단말은 캐리어 #3을 통해 CBG-기반 PDSCH가 전송됨을 식별할 수 있고 상기 PDCCH의 카운터-DAI 필드의 값을 CBG-기반 전송을 위한 카운터-DAI로 해석할 수 있다. 또한, 단말은 상기 PDCCH의 토탈-DAI 필드의 값을 CBG-기반 전송과 TB-기반 전송 모두에 적용되는 토탈-DAI로 해석할 수 있다. 수신된 (카운터-DAI, 토탈-DAI) 필드의 값이 (1, 3)이므로, 단말은 콤포넌트 캐리어 #3을 통해 전송되는 PDSCH가 2번째 CBG-기반 PDSCH이고, 전체 콤포넌트 캐리어들에 CBG-기반 PDSCH와 TB-기반 PDSCH가 각각 총 4개씩 할당되어 있음을 식별할 수 있다. 한편, CBG-기반 전송을 위한 토탈-DAI 필드와 TB-기반 전송을 위한 토탈-DAI 필드가 모두 공통의 토탈-DAI 값을 시그널링 하지만, 스케줄링 된 CBG-기반 PDSCH들과 TB-기반 PDSCH들의 총 개수는 서로 동일하지 않을 수 있다. 즉, 토탈-DAI 필드가 B개의 비트들로 구성되고 공통의 토탈-DAI 값 k를 시그널링하면, 스케줄링 된 CBG-기반 PDSCH들의 총 개수는 2B*n+k+1이고, 스케줄링 된 TB-기반 PDSCH들의 총 개수는 2B*m+k+1일 수 있다(여기서, n과 m은 음이 아닌 정수). 따라서, 토탈-DAI 필드가 2개의 비트들로 구성되면, 스케줄링 된 CBG-기반 PDSCH들의 총 개수와 스케줄링 된 TB-기반 PDSCH들의 총 개수의 차이는 4의 배수일 수 있다.
단말이 카운터-DAI 및/또는 토탈-DAI에 기초하여, CBG-기반 전송 또는 TB-기반 전송을 스케줄링 하는 PDCCH의 수신에 실패하였다고 판별하는 방법은 전술한 제1 실시예와 유사하다. 다만, 수신된 공통의 토탈-DAI가 기 설정된 값을 나타내고, 특정 전송 방식의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH가 전혀 수신되지 않으면, 단말은 상기 특정 전송 방식의 PDSCH가 스케줄링 되지 않았다고 판단할 수 있다. 단말은 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성할 때, 스케줄링 되지 않았다고 판단한 특정 전송 방식에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 다중화하지 않을 수 있다. 예를 들어, 공통의 토탈-DAI가 기 설정된 값을 나타내고, TB-기반 전송을 스케줄링 하는 PDCCH가 전혀 수신되지 않으면, 단말이 생성하는 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 TB-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 제외하여 구성될 수 있다. 마찬가지로, 공통의 토탈-DAI가 기 설정된 값을 나타내고, CBG-기반 전송을 스케줄링 하는 PDCCH가 전혀 수신되지 않으면, 단말이 생성하는 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 CBG-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 제외하여 구성될 수 있다. 반면에, 특정 전송 방식의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH가 전혀 수신되지 않았지만 공통의 토탈-DAI가 기 설정된 값을 나타내지 않으면, 단말은 상기 특정 전송 방식의 PDSCH가 스케줄링 되었지만 해당 PDSCH의 수신에 실패하였다고 판단할 수 있다. 따라서, 단말은 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성할 때, 해당 전송 방식에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 함께 다중화할 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 2-bit 토탈-DAI가 사용될 때 상기 기 설정된 값은 2진수 '11'일 수 있다. 또한, 3-bit 토탈-DAI가 사용될 때 상기 기 설정된 값은 '011' 또는 '111'일 수 있다. 또한, 본 발명의 실시예에 따르면, 특정 전송 방식에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 다중화하지 않는 방법은 HARQ-ACK 비트 시퀀스가 PUSCH를 통해 전송될 때에만 적용될 수 있다. 즉, 공통의 토탈-DAI가 기 설정된 값을 나타내고 특정 전송 방식의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH가 전혀 수신되지 않으며 HARQ-ACK 비트 시퀀스가 PUSCH를 통해 전송되는 경우, 단말은 상기 특정 전송 방식에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 다중화하지 않을 수 있다.
한편, 본 발명의 제3 실시예에 따르면, 공통의 토탈-DAI가 사용됨으로 인해 특정 전송 방식에 대한 토탈-DAI에는 미스매치가 발생할 수 있다. 따라서, 특정 전송 방식의 경우, 단말은 상기 특정 전송 방식으로 스케줄링 된 PDSCH의 총 개수와 다르게 공통의 토탈-DAI 값에 따른 총 개수 정보에 기초하여 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성할 수 있다. 예를 들어, TB-기반 전송이 스케줄링 된 콤포넌트 캐리어 #1 및 #4를 통해 전송된 PDCCH의 디코딩에 성공하면, 단말은 TB-기반 전송을 위한 카운터-DAI로 각각 0, 1의 값을 수신할 수 있다. 한편, 단말은 TB-기반 전송을 위한 토탈-DAI로 3의 값을 수신한다. TB-기반 전송을 위한 토탈-DAI 값으로 3이 수신되지만 TB-기반 전송을 스케줄링 하는 PDCCH들 중 성공적으로 수신된 마지막 PDCCH의 카운터-DAI 값이 1이므로, 마지막 PDCCH의 토탈-DAI 값과 카운터-DAI 값의 차이는 2이다. 따라서, 단말은 상기 마지막 PDCCH 이후에 TB-기반 전송을 스케줄링 하는 2개의 PDCCH의 수신에 실패한 것으로 식별한다. 따라서, 단말은 수신에 실패한 것으로 식별된 PDCCH가 스케줄링 하는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK으로서 NACK을 전송할 수 있다. 한편, 기지국은 공통의 토탈-DAI 값과 달리 스케줄링 된 TB-기반 PDSCH의 실제 총 개수를 알고 있으므로, 상기 미스매치로 인해 전송된 NACK을 무시할 수 있다.
도 25 및 도 26은 전술한 제3 실시예에 따라 시그널링 된 DAI에 기초하여 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성하는 실시예들을 도시한다. 도 25는 공통의 토탈-DAI 값이 CBG-기반 PDSCH들의 총 개수를 나타내는 실시예를 도시하며, 도 26은 공통의 토탈-DAI 값이 TB-기반 PDSCH들의 총 개수를 나타내는 실시예를 도시한다. 본 발명의 제3 실시예에 따라 시그널링 된 DAI에 기초하여 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성하는 방법은 도 22를 참조로 설명된 제1 실시예와 유사하다. 다만, 공통의 토탈-DAI가 기 설정된 값을 나타내고, 특정 전송 방식의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH가 전혀 수신되지 않으면, 단말은 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성할 때 상기 특정 전송 방식에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 다중화하지 않을 수 있다.
먼저 도 25를 참조하면, 공통의 토탈-DAI 값은 CBG-기반 PDSCH들의 총 개수를 나타내며, 토탈-DAI 필드의 값은 3이다. 토탈-DAI 필드가 2개의 비트들로 구성될 경우, 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 된 CBG-기반 PDSCH들의 총 개수는 22*n+3+1=4*(n+1)이고, 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 된 TB-기반 PDSCH들의 총 개수는 22*m+3+1=4(m+1)인 것으로 해석될 수 있다(여기서, n과 m은 음이 아닌 정수). 단말은 CBG-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스와 TB-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 각각 생성하고, 두 개의 HARQ-ACK 비트 시퀀스들을 결합하여 전체 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 구성할 수 있다. 도 25의 실시예에 따르면, 토탈-DAI 필드의 값이 3이므로, TB-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스에는 2개의 TB-기반 PDSCH들(즉, PDSCH TB-tx #0, #1) 외에 가상의 TB-기반 PDSCH들(즉, PDSCH TB-tx #2, #3)에 대한 HARQ-ACK [y0 (2), y0 (3)]이 추가로 포함될 수 있다. 여기서, 가상의 PDSCH는 실제로 전송이 수행되지 않은 PDSCH를 의미한다. 단말은 CBG-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 TB-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스의 다음에 첨부하여 전체 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 구성할 수 있다. 도 25를 참조하면, 단말이 구성한 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 [x0 (0), x1 (0), …, xN -1 (0), x0 (1), x1 (1), …, xN -1 (1), x0 (2), x1 (2), …, xN -1 (2), x0 (3), x1 (3), …, xN -1 (3), y0 (0), y0 (1), y0 (2), y0 (3)]이다. 여기서, TB-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스의 마지막 2개의 비트들 [y0 (2), y0 (3)]은 기지국과 단말 간의 HARQ-ACK 비트 시퀀스 해석의 오류를 방지하기 위한 것으로서, 쓸모 없는 정보를 가진 더미(dummy) 비트들이다.
다음으로 도 26을 참조하면, 공통의 토탈-DAI 값은 TB-기반 PDSCH들의 총 개수를 나타내며, 토탈-DAI 필드의 값은 1이다. 토탈-DAI 필드가 2개의 비트들로 구성될 경우, 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 된 CBG-기반 PDSCH들의 총 개수는 22*n+1+1=4*n+2이고, 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 된 TB-기반 PDSCH들의 총 개수는 22*m+1+1=4*m+2인 것으로 해석될 수 있다(여기서, n과 m은 음이 아닌 정수). 단말은 CBG-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스와 TB-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 각각 생성하고, 두 개의 HARQ-ACK 비트 시퀀스들을 결합하여 전체 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 구성할 수 있다. 도 26의 실시예에 따르면, 토탈-DAI 필드의 값이 1이므로, TB-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스에는 4개의 CBG-기반 PDSCH들(즉, PDSCH CBG-tx #0, #1, #2, #3) 외에 가상의 CBG-기반 PDSCH들(즉, PDSCH CBG-tx #4, #5)에 대한 HARQ-ACK [x0 (4), x1 (4), …, xN -1 (4), x0 (5), x1 (5), …, xN - 1 (5)]이 추가로 포함될 수 있다. 단말은 CBG-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 TB-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스의 다음에 첨부하여 전체 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 구성할 수 있다. 도 26을 참조하면, 단말이 구성한 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 [x0 (0), x1 (0), …, xN -1 (0), x0 (1), x1 (1), …, xN -1 (1), x0 (2), x1 (2), …, xN -1 (2), x0 (3), x1 (3), …, xN -1 (3), x0 (4), x1 (4), …, xN -1 (4), x0 (5), x1 (5), …, xN -1 (5), y0 (0), y0 (1)]이다. 여기서, CBG-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스의 마지막 2N개의 비트들 [x0 (4), x1 (4), …, xN -1 (4), x0 (5), x1 (5), …, xN - 1 (5)]은 기지국과 단말 간의 HARQ-ACK 비트 시퀀스 해석의 오류를 방지하기 위한 것으로서, 쓸모 없는 정보를 가진 더미(dummy) 비트들이다.
도 27은 전술한 제3 실시예에 따라 시그널링 된 DAI에 기초하여 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성하는 다른 실시예를 도시한다. 전술한 바와 같이, 본 발명의 추가적인 실시예에 따르면, CBG-기반 전송과 TB-기반 전송 중 어느 하나의 전송 방식의 PDSCH만 스케줄링 될 수 있다. 이때, 어느 하나의 전송 방식의 PDSCH만 스케줄링 되었음을 시그널링 하기 위해, 토탈-DAI 값은 기 설정된 값 3(즉, 2진수 '11')으로 설정될 수 있다. 또한, 도 27의 실시예에서는 콤포넌트 캐리어 #1 및 #4를 통해 TB-기반 PDSCH가 전송되고, CBG-기반 PDSCH는 스케줄링 되지 않은 상황을 가정한다.
먼저, 도 27(a)은 토탈-DAI 필드의 값이 TB-기반 PDSCH들의 총 개수를 나타내는 실시예를 도시한다. 전체 콤포넌트 캐리어들에서 스케줄링 된 TB-기반 PDSCH들의 개수는 2이므로, 토탈-DAI 필드의 값은 1로 설정된다. 이때, 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 된 CBG-기반 PDSCH들의 총 개수는 2개인 것으로 해석될 수 있다. 따라서, 단말은 2개의 가상의 CBG-기반 PDSCH들에 대한 2*N-bit HARQ-ACK [x0 (0), x1 (0), …, xN -1 (0), x0 (1), x1 (1), …, xN - 1 (1)]을 생성할 수 있다. 단말은 TB-기반 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH만을 검출할 수 있으므로, 상기 2*N-bit의 HARQ-ACK은 더미 비트들로서 모두 NACK으로 설정될 수 있다.
다음으로, 도 27(b)는 토탈-DAI 필드의 값이 특정 전송 방식의 PDSCH가 스케줄링 되지 않았음을 나타내는 기 설정된 값을 지시하는 실시예를 도시한다. 여기서, 기 설정된 값은 3(즉, 2진수 '11')이다. 수신된 토탈-DAI가 기 설정된 값을 나타내고, 상기 CBG-기반의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH가 전혀 수신되지 않으므로, 단말은 CBG-기반의 PDSCH가 스케줄링 되지 않았다고 판단할 수 있다. 따라서, 단말은 CBG-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 제외하고 TB-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스만을 포함하여 전체 HAQR-ACK 비트 시퀀스를 생성할 수 있다. 여기서, 토탈-DAI 필드의 값은 3이므로 단말은 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 된 TB-기반 PDSCH들의 총 개수는 4개인 것으로 해석할 수 있다. 그러나 단말은 실제로 2개의 TB-기반 PDSCH들을 수신할 수 있으므로, 2개의 가상의 TB-기반 PDSCH들에 대한 2-bit HARQ-ACK [y0 (2), y0 (3)]을 생성할 수 있다. 단말은 가상의 TB-기반 PDSCH들을 스케줄링 하는 PDCCH는 수신할 수 없으므로, 상기 2-bit의 HARQ-ACK은 더미 비트들로서 모두 NACK으로 설정될 수 있다.
한편, 전술한 실시예들에서는 TB-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스에서 하나의 TB 당 하나의 HARQ-ACK 비트가 생성되고, CBG-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스에서 하나의 TB 당 N개의 HARQ-ACK 비트(들)이 생성된다고 가정하였다. 이하의 실시예들에서는, CBG-기반 HARQ-ACK 비트 시퀀스에서 하나의 TB 당 1 내지 N개 중 어느 하나의 HARQ-ACK 비트(들)이 생성된다고 가정할 수 있다. 예를 들어, CBG-기반 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 비트(들)의 길이는 실제로 PDSCH에 스케줄링 되어 전송되는 CBG(들)의 개수에 기초하여 결정될 수 있다. 또한, 이하의 실시예들에서는 TB-기반 전송이 1개의 CBG-기반 전송으로 구성된다고 가정할 수 있다. 즉, 1개의 TB로 구성된 PDSCH는 1개의 CBG로 구성된 PDSCH라고 가정할 수 있으며, 2개의 TB들로 구성된 PDSCH는 2개의 CBG들로 구성된 PDSCH라고 가정하고 각각의 실시예가 설명될 수 있다. 따라서, 별도의 TB-기반 전송 또는 CBG-기반 전송이라는 표현은 생략될 수 있다. 참고로, 단말은 PDCCH가 스케줄링 하는 PDSCH에 TB-기반 전송이 적용되는지 또는 CBG-기반 전송이 적용되는지를 PDCCH의 정보를 통해 식별할 수 있다.
도 28은 본 발명의 제4 실시예에 따른 DAI 시그널링 방법을 도시한다. 본 발명의 제4 실시예에 따르면, 기지국은 스케줄링 된 CBG들의 개수에 기초한 카운터-DAI 값과 토탈-DAI 값을 생성하고, 이를 카운터-DAI 필드와 토탈-DAI 필드를 통해 전송할 수 있다. 즉, 카운터-DAI는 처음 콤포넌트 캐리어(즉, 콤포넌트 캐리어 #0)부터 이전 콤포넌트 캐리어까지 스케줄링 된 CBG(들)의 누적된 개수를 나타낸다. 또한, 토탈-DAI는 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 CBG들의 총 개수를 나타낸다. 도 28을 참조하면, 단말에게 콤포넌트 캐리어 #0, #1, #3, #4, #5 및 #7을 통해 PDSCH가 전송될 수 있다. 이때, 콤포넌트 캐리어 #0, #1, #3, #4, #5 및 #7을 통해 전송되는 CBG(들)의 개수는 각각 2, 3, 1, 4, 3 및 3개일 수 있다. 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 된 CBG들의 총 개수는 16이므로, 콤포넌트 캐리어 #0, #1, #3, #4, #5 및 #7를 위한 각 PDCCH의 (카운터-DAI, 토탈-DAI) 필드의 값은 각각 (0, 16), (2, 16), (5, 16), (6, 16), (10, 16) 및 (13, 16)일 수 있다.
단말이 PDCCH를 수신하면, 단말은 PDCCH에 포함된 CBG 스케줄링 정보를 통해 상기 PDCCH가 스케줄링 하는 PDSCH에 포함된 CBG들의 개수를 식별할 수 있다. 또한, 단말은 토탈-DAI 값을 통해 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 된 CBG들의 총 개수를 식별할 수 있으며, 카운터-DAI 값을 통해 해당 PDCCH가 스케줄링 하는 PDSCH에 포함된 CBG들이 전송된 순서를 식별할 수 있다. 만약 현재 PDCCH가 스케줄링 하는 PDSCH가 k개의 CBG(들)을 포함하고 (카운터-DAI, 토탈-DAI) 필드의 값이 (C, T)이면, 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 된 PDSCH들은 총 T개의 CBG들을 포함하며, 현재 PDCCH가 스케줄링 하는 PDSCH에 포함된 CBG(들)은 총 T개의 CBG들 중 C+1 번째부터 C+k 번째 CBG(들)이다. 예를 들어, 단말이 콤포넌트 캐리어 #3을 통해 전송되는 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH를 성공적으로 수신하면, 단말은 PDCCH에 포함된 CBG 스케줄링 정보를 기초로 콤포넌트 캐리어 #3을 통해 전송되는 PDSCH가 1개의 CBG를 포함함을 알 수 있다. 또한, 단말은 수신된 (카운터-DAI, 토탈-DAI) 필드의 값 (5, 16)을 통해 전체 콤포넌트 캐리어들에 총 16개의 CBG들이 스케줄링 되어 있고, 콤포넌트 캐리어 #3을 통해 전송되는 PDSCH에 포함된 CBG는 총 16개의 CBG들 중 6번째 CBG임을 식별할 수 있다.
단말은 다음과 같은 방법으로 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성할 수 있다. 먼저, HARQ-ACK 비트 시퀀스의 길이는 토탈-DAI 값에 기초하여 결정될 수 있다. 만약 토탈-DAI 필드가 B개의 비트들로 구성되고 토탈-DAI 필드의 값이 T이면, HARQ-ACK 비트 시퀀스의 길이는 2B*n+T일 수 있다. 여기서, n은 음이 아닌 정수로서, 수신에 성공한 PDCCH들이 스케줄링 하는 PDSCH들에 포함된 CBG들에 대한 HARQ-ACK 비트들이 HARQ-ACK 비트 시퀀스에 포함되도록 할 수 있는 최소 값일 수 있다. 단말은 수신에 성공한 PDCCH로부터 획득된 카운터-DAI 값과 스케줄링 된 CBG(들)의 개수 k에 기초하여, 해당 PDCCH가 스케줄링 하는 CBG들에 대한 HARQ-ACK 비트(들)의 위치를 결정할 수 있다. 즉, 카운터-DAI 필드의 값이 C일 때, HARQ-ACK 비트 시퀀스에서 상기 HARQ-ACK 비트(들)의 위치는 C+1 번째부터 C+k 번째까지일 수 있다. 만약, 카운터-DAI 필드가 A개의 비트들로 구성되고 카운터-DAI 필드의 값이 C이면, 가능한 HARQ-ACK 비트(들)의 위치는 2A*m+C+1 번째부터 2A*m+C+k 번째까지이다. 여기서, m은 음이 아닌 정수이다. 한편, HARQ-ACK 비트 시퀀스 중에서 HARQ-ACK 비트(들)이 매핑 되지 않은 비트는 NACK으로 설정될 수 있다.
한편, 전술한 제4 실시예에 따르면, 단말이 PDCCH를 성공적으로 수신할 경우, 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 된 CBG들의 총 개수와 해당 PDCCH가 스케줄링 하는 PDSCH에 포함된 CBG들이 전송된 순서가 식별될 수 있다. 그러나 하나의 PDSCH를 통해 다양한 개수의 CBG들이 전송될 수 있으므로, 단말이 복수의 CBG들의 수신 실패를 식별하였을 경우 몇 개의 PDSCH의 수신에 실패하였는지는 식별할 수 없다.
도 29는 본 발명의 제5 실시예에 따른 DAI 시그널링 방법을 도시한다. 본 발명의 제5 실시예에 따르면, 기지국은 스케줄링 된 PDSCH들의 개수에 기초한 제1 카운터-DAI(즉, 카운터-DAI #1) 값과 제1 토탈-DAI(즉, 토탈-DAI #1) 값을 생성하고, CBG들의 개수에 기초한 제2 카운터-DAI(즉, 카운터-DAI #2) 값과 제2 토탈-DAI(즉, 토탈-DAI #2) 값을 생성한다. 기지국은 생성된 DAI 값들을 각각 제1 카운터-DAI 필드, 제1 토탈-DAI 필드, 제2 카운터-DAI 필드 및 제2 토탈-DAI 필드를 통해 전송할 수 있다.
먼저, 제1 카운터-DAI는 처음 콤포넌트 캐리어(즉, 콤포넌트 캐리어 #0)부터 이전 콤포넌트 캐리어까지 스케줄링 된 PDSCH(들)의 누적된 개수를 나타낸다. 이 경우, 제1 카운터-DAI의 값이 C이면, 이전 콤포넌트 캐리어까지 스케줄링 된 PDSCH(들)의 누적된 개수는 C일 수 있다(즉, 현재 콤포넌트 캐리어까지 스케줄링 된 PDSCH(들)의 누적된 개수는 C+1). 또한, 제1 토탈-DAI는 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 PDSCH들의 총 개수를 나타낸다. 만약 제1 토탈-DAI의 값이 T이면, 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 된 PDSCH들의 총 개수는 T+1일 수 있다.
다음으로, 제2 카운터-DAI는 처음 콤포넌트 캐리어(즉, 콤포넌트 캐리어 #0)부터 이전 콤포넌트 캐리어까지 스케줄링 된 CBG(들)의 누적된 개수에 기초하여 결정된다. 또한, 제2 토탈-DAI는 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 CBG들의 총 개수에 기초하여 결정된다. 본 발명의 실시예에 따르면, 시그널링 오버헤드를 줄이기 위해 제2 카운터-DAI 필드와 제2 토탈-DAI 필드의 값은 시그널링을 수행 하기 위한 정보에서 각각 제1 카운터-DAI 필드의 값과 제1 토탈-DAI 필드의 값을 차감하여 설정될 수 있다. 예를 들어, 이전 콤포넌트 캐리어까지 스케줄링 된 CBG들의 개수가 P이고 현재 콤포넌트 캐리어의 제1 카운터-DAI 값이 C1이면, 현재 콤포넌트 캐리어의 제2 카운터-DAI 값 C2는 C2=P-C1으로 설정될 수 있다. 또한, 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 된 CBG들의 총 개수가 Q이고 제1 토탈-DAI 값이 T1이면, 제2 토탈-DAI 값 T2는 T2=Q-T1으로 설정될 수 있다.
도 29의 실시예에서, 각 콤포넌트 캐리어를 통해 CBG(들)이 전송되는 상황은 전술한 제4 실시예와 같다. 이때, 콤포넌트 캐리어 #0, #1, #3, #4, #5 및 #7를 위한 각 PDCCH의 (제1 카운터-DAI, 제1 토탈-DAI, 제2 카운터-DAI, 제2 토탈-DAI) 필드의 값은 (0, 5, 0, 11), (1, 5, 1, 11), (2, 5, 3, 11), (3, 5, 3, 11), (4, 5, 6, 11) 및 (5, 5, 8, 11)이다.
단말이 PDCCH를 수신하면, 단말은 PDCCH에 포함된 CBG 스케줄링 정보를 통해 상기 PDCCH가 스케줄링 하는 PDSCH에 포함된 CBG들의 개수를 식별할 수 있다. 또한, 단말은 제1 토탈-DAI 값을 통해 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 된 PDSCH들의 총 개수를 식별할 수 있으며, 제1 카운터-DAI 값을 통해 해당 PDCCH가 스케줄링 하는 PDSCH가 전송된 순서를 식별할 수 있다. 이에 더하여, 단말은 제2 토탈-DAI 값을 통해 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 된 CBG들의 총 개수를 식별할 수 있으며, 제2 카운터-DAI 값을 통해 해당 PDCCH가 스케줄링 하는 PDSCH에 포함된 CBG들이 전송된 순서를 식별할 수 있다. 만약 현재 PDCCH가 스케줄링 하는 PDSCH가 k개의 CBG(들)을 포함하고 (제1 카운터-DAI, 제1 토탈-DAI, 제2 카운터-DAI, 제2 토탈-DAI) 필드의 값이 (C1, T1, C2, T2)이면, 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 된 PDSCH들의 총 개수는 T1+1이며 스케줄링 된 CBG들의 총 개수는 T1+T2이다. 또한, 현재 PDCCH가 스케줄링 하는 PDSCH의 순서는 C1번째이며 상기 PDSCH에 포함된 CBG들은 총 T1+T2개의 CBG들 중 C1+C2+1 번째부터 C1+C2+k 번째 CBG들이다.
만약 콤포넌트 캐리어 인덱스의 증가에 따라 제1 카운터-DAI 값이 순차적으로 증가하지 않으면(즉, 0->1->2->3 …의 순서가 아니면), 단말은 일부 PDCCH의 수신에 실패하였다고 판별할 수 있다. 또한, 성공적으로 수신된 마지막 PDCCH의 제1 카운터-DAI 값과 제1 토탈-DAI 값이 서로 같지 않으면, 단말은 상기 마지막 PDCCH 이후에 적어도 하나의 PDCCH의 수신에 실패하였다고 판별할 수 있다. 이때, 성공적으로 수신된 마지막 PDCCH 이후에 수신에 실패한 PDCCH의 개수는 상기 마지막 PDCCH의 제1 토탈-DAI 값과 제1 카운터-DAI 값의 차이를 통해 식별될 수 있다.
단말은 다음과 같은 방법으로 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성할 수 있다. 먼저, HARQ-ACK 비트 시퀀스의 길이는 제1 토탈-DAI 값과 제2 토탈-DAI 값의 합에 기초하여 결정될 수 있다. 단말은 수신에 성공한 PDCCH로부터 획득된 제1 카운터-DAI 값, 제2 카운터-DAI 값과 스케줄링 된 CBG(들)의 개수 k에 기초하여, 해당 PDCCH가 스케줄링 하는 CBG들에 대한 HARQ-ACK 비트(들)의 위치를 결정할 수 있다. 즉, (제1 카운터-DAI, 제1 토탈-DAI, 제2 카운터-DAI, 제2 토탈-DAI) 필드의 값이 (C1, T1, C2, T2)일 때, HARQ-ACK 비트 시퀀스에서 상기 HARQ-ACK 비트(들)의 위치는 C1+C2+1 번째부터 C1+C2+k 번째까지일 수 있다. 한편, HARQ-ACK 비트 시퀀스 중에서 HARQ-ACK 비트(들)이 매핑 되지 않은 비트는 NACK으로 설정될 수 있다.
한편, 전술한 제5 실시예에 따르면, 단말이 PDCCH를 성공적으로 수신할 경우, 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 된 CBG들의 총 개수와 해당 PDCCH가 스케줄링 하는 PDSCH에 포함된 CBG들이 전송된 순서가 식별될 수 있다. 또한, 단말이 적어도 하나의 PDSCH의 수신에 실패한 경우, 어떠한 PDSCH의 수신에 실패하였는지 식별할 수 있다. 그러나 본 실시예에 따르면, DCI 오버헤드가 높은 단점이 존재할 수 있다.
도 30은 본 발명의 제6 실시예에 따른 DAI 시그널링 방법을 도시한다. 본 발명의 제6 실시예에 따르면, 기지국은 스케줄링 된 PDSCH들의 개수에 기초한 제1 카운터-DAI(즉, 카운터-DAI #1) 값과 제1 토탈-DAI(즉, 토탈-DAI #1) 값을 생성하고, CBG들의 개수에 기초한 제2 카운터-DAI(즉, 카운터-DAI #2) 값을 생성한다. 기지국은 생성된 DAI 값들을 각각 제1 카운터-DAI 필드, 제1 토탈-DAI 필드 및 제2 카운터-DAI 필드를 통해 전송할 수 있다.
본 발명의 제6 실시예에서, 제1 카운터-DAI 및 제1 토탈-DAI의 정의는 전술한 제5 실시예와 같다. 다만, 제2 카운터-DAI는 현재의 콤포넌트 캐리어 이전의 K개의 PDSCH(들)에 스케줄링 된 CBG(들)의 개수에 기초하여 결정된다. 본 발명의 실시예에 따르면, 현재의 콤포넌트 캐리어 이전의 K개의 PDSCH들은 순환적으로 결정될 수 있다. 즉, 처음 콤포넌트 캐리어(즉, 콤포넌트 캐리어 #0)부터 이전 콤포넌트 캐리어까지 총 k개의 PDSCH들이 스케줄링 된 경우(여기서, k<K), 상기 K개의 PDSCH들은 처음 콤포넌트 캐리어부터 이전 콤포넌트 캐리어까지의 k개의 PDSCH들과, 마지막 콤포넌트 캐리어부터 역 순으로 K-k개의 PDSCH들을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, K의 값은 제1 토탈-DAI의 값 즉, 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 CBG들의 총 개수에 기초하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 제1 토탈-DAI의 값이 각각 1, 2 혹은 3이면, K의 값은 0, 1 혹은 2로 설정될 수 있다. 또한, 제1 토탈-DAI의 값이 3보다 크면 K의 값은 3으로 설정될 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 시그널링 오버헤드를 줄이기 위해 제2 카운터-DAI 필드의 값은 현재의 콤포넌트 캐리어 이전의 K개의 PDSCH(들)에 스케줄링 된 CBG(들)의 개수에서 K를 차감하여 설정될 수 있다.
도 30의 실시예에서, 각 콤포넌트 캐리어를 통해 CBG(들)이 전송되는 상황은 전술한 제4 실시예와 같다. 이때, K의 값은 3으로 설정될 수 있으며, 콤포넌트 캐리어 #0, #1, #3, #4, #5 및 #7를 위한 각 PDCCH의 (제1 카운터-DAI, 제1 토탈-DAI, 제2 카운터-DAI) 필드의 값은 (0, 5, 7), (1, 5, 5), (2, 5, 5), (3, 5, 3), (4, 5, 5) 및 (5, 5, 5)이다.
단말이 일부 PDCCH의 수신에 실패하였다고 판별하는 방법은 전술한 제5 실시예와 동일하다. 이에 더하여, 제6 실시예에서 제2 카운터-DAI는 현재의 콤포넌트 캐리어 이전의 K개의 PDSCH(들)에 스케줄링 된 CBG(들)의 개수에 기초하여 결정되므로, 단말은 수신에 실패한 PDCCH가 스케줄링 하는 PDSCH에 포함된 CBG(들)의 개수를 상기 제2 카운터 DAI를 기초로 식별할 수 있다. 예를 들어, 단말이 제1 카운터-DAI의 값이 2인 PDCCH의 수신에 실패하고, 나머지 PDCCH들은 성공적으로 수신하였다고 가정할 수 있다. 단말은 수신에 성공한 PDCCH들의 제1 카운터-DAI 값들 중 2의 값이 없으므로, 제1 카운터-DAI의 값이 2인 PDCCH의 수신 실패를 식별할 수 있다. 제1 카운터-DAI의 값이 2인 PDCCH가 스케줄링 하는 PDSCH에 포함된 CBG(들)의 개수는, 제1 카운터-DAI의 값이 3인 PDCCH의 제2 카운터-DAI 값에서, 제1 카운터-DAI의 값이 0 및 1인 PDCCH들이 각각 스케줄링 하는 PDSCH에 포함된 CBG들의 개수를 차감한 값에 기초하여 식별될 수 있다. 도 30의 실시예에서, 제1 카운터-DAI의 값이 3인 PDCCH의 제2 카운터-DAI 값은 3이고, 제1 카운터-DAI의 값이 0 및 1인 PDCCH들이 각각 스케줄링 하는 PDSCH에 포함된 CBG들의 개수는 각각 2와 3이다. 따라서, 제1 카운터-DAI의 값이 2인 PDCCH가 스케줄링 하는 PDSCH에 포함된 CBG들의 개수 x는 (2+3+x)-K=3을 만족한다. 여기서, K는 3이므로 단말은 x가 1임을 식별할 수 있다.
도 31은 전술한 제6 실시예에 따라 시그널링 된 DAI에 기초하여 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성하는 실시예를 도시한다. 전술한 실시예들에서와 같이, 단말은 제1 카운터-DAI 값과 제1 토탈-DAI 값에 기초하여 콤포넌트 캐리어들을 통해 전송된 PDSCH들의 개수를 식별할 수 있다. 또한, 단말은 각 콤포넌트 캐리어를 통해 전송된 CBG들의 개수를 제2 카운터-DAI 값을 통해 식별할 수 있다. 따라서, 단말은 제1 카운터-DAI 필드의 값을 0부터 제1 토탈-DAI 값까지 순차적으로 증가시켜가며, 해당 PDCCH가 스케줄링 하는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 비트들을 결합하여 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성할 수 있다. 다만, K의 값이 2 이상일 때(예를 들어, K=2 또는 3일 때), 단말은 제1 카운터-DAI 필드의 값을 i부터 순환적으로 증가시켜가며, 해당 PDCCH가 스케줄링 하는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 비트들을 결합하여 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성할 수 있다. 이때, 상기 i의 값을 지시하기 위해, HARQ-ACK 비트 시퀀스의 처음 또는 마지막에는 HARQ-ACK 비트 시퀀스의 구성 정보를 지시하는 헤더가 추가될 수 있다. 즉, HARQ-ACK 비트 시퀀스는 헤더와 메인 비트 시퀀스를 포함할 수 있다. 헤더는 메인 비트 시퀀스가 몇 번째 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 비트들부터 시작하는지에 대한 정보를 지시한다.
도 31을 참조하면, K의 값이 2 또는 3일 때 단말이 전송할 수 있는 HARQ-ACK 비트 시퀀스들의 후보는 4개일 수 있다. 따라서, 헤더는 2개의 비트들로 구성되며, 메인 비트 시퀀스가 몇 번째 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 비트들부터 시작하는지 나타낸다. 예를 들어, 헤더가 '00'을 지시하면 메인 비트 시퀀스는 1번째 PDSCH의 HARQ-ACK 비트들부터 시작한다. 마찬가지로, 헤더가 '01', '10' 또는 '11'을 지시하면 메인 비트 시퀀스는 각각 2번째, 3번째 또는 4번째 PDSCH의 HARQ-ACK 비트들부터 시작한다.
한편, 전술한 제6 실시예에 따르면, 단말이 PDCCH를 성공적으로 수신할 경우, 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 된 PDSCH들의 총 개수와 해당 PDCCH가 스케줄링 하는 PDSCH가 전송된 순서가 식별될 수 있다. 또한, 단말은 제2 카운터-DAI 값을 통해 CBG들의 개수에 대한 정보를 식별할 수 있다. 제6 실시예에 따르면, 제2 토탈-DAI 필드가 전송되지 않기 때문에 제5 실시예에 비해 DCI 시그널링의 오버헤드를 줄일 수 있지만, 단말이 전송하는 HARQ-ACK 비트 시퀀스에 헤더가 추가되어야 하므로 UCI 전송의 오버헤드가 증가할 수 있다.
도 32는 본 발명의 제7 실시예에 따른 DAI 시그널링 방법을 도시한다. 본 발명의 제7 실시예에 따르면, 기지국은 스케줄링 된 PDSCH에 포함된 CBG의 개수에 따라 전송 타입을 제1 타입 전송과 제2 타입 전송으로 나누고, 전송 타입 별로 독립적으로 PDSCH들의 개수에 기초한 제1 카운터-DAI(즉, 카운터-DAI #1), 제1 토탈-DAI(즉, 토탈-DAI #1) 값들과, CBG들의 개수에 기초한 제2 카운터-DAI(즉, 카운터-DAI #2), 제2 토탈-DAI(즉, 토탈-DAI #2) 값들을 생성한다. 기지국은 PDCCH가 스케줄링 하는 PDSCH의 전송 타입과 동일한 타입의 DAI 값들을 각각 PDCCH의 제1 카운터-DAI 필드, 제1 토탈-DAI 필드, 제2 카운터-DAI 필드 및 제2 토탈-DAI 필드를 통해 전송할 수 있다. 단말이 PDCCH를 수신하면, 단말은 PDCCH에 포함된 CBG 스케줄링 정보를 통해 상기 PDCCH가 스케줄링 하는 PDSCH에 포함된 CBG들의 개수를 식별할 수 있다. 또한, 단말은 PDSCH에 포함된 CBG들의 개수에 기초하여 해당 PDSCH의 전송 타입을 식별할 수 있다. 단말은 PDCCH를 통해 수신된 제1 카운터-DAI 필드, 제1 토탈-DAI 필드, 제2 카운터-DAI 필드 및 제2 토탈-DAI 필드의 값들을 식별된 전송 타입을 위한 DAI 값들로 해석한다.
본 발명의 실시예에 따르면, 제1 타입 전송은 기 설정된 개수 이하의 CBG들로 구성된 PDSCH의 전송이고, 제2 타입 전송은 상기 기 설정된 개수를 초과하는 CBG들로 구성된 PDSCH의 전송이다. 일 실시예에 따르면, 기 설정된 개수는
Figure PCTKR2018008917-appb-I000008
또는
Figure PCTKR2018008917-appb-I000009
일 수 있다. 여기서, N은 단말에게 구성된 하나의 TB 당 CBG들의 최대 개수일 수 있으며,
Figure PCTKR2018008917-appb-I000010
는 x보다 작거나 같은 수 중 가장 큰 자연수,
Figure PCTKR2018008917-appb-I000011
는 x보다 크거나 같은 수 중 가장 작은 자연수를 나타낸다. 아래의 실시예에서는 기 설정된 개수가
Figure PCTKR2018008917-appb-I000012
인 것으로 가정하지만, 이는 실시예에 따라
Figure PCTKR2018008917-appb-I000013
또는 다른 값으로 대체될 수 있다.
제1 타입 전송을 위한 DAI 값들은 제1 타입 전송에 기초한 PDSCH 및 CBG에 적용되며, DAI 값들의 정의는 전술한 제5 실시예와 동일하다. 마찬가지로, 제2 타입 전송을 위한 DAI 값들은 제2 타입 전송에 기초한 PDSCH 및 CBG에 적용된다. 다만, 제2 타입 전송을 위한 DAI에서, 제1 카운터-DAI와 제1 토탈-DAI는 전술한 제5 실시예와 동일하게 설정될 수 있지만, 제2 카운터-DAI와 제2 토탈-DAI는 제5 실시예에 따른 그것과 다른 세분성(granularity)을 갖도록 설정될 수 있다. 즉, 제2 타입 전송이 수행되는 PDSCH에 포함된 최소 CBG들의 최소 개수는
Figure PCTKR2018008917-appb-I000014
+1이므로, 제2 타입 전송을 위한 제2 카운터-DAI 값과 제2 토탈-DAI 값은 상기 최소 개수에 기초한 값을 차감하여 설정함으로 시그널링 오버헤드를 줄일 수 있다. 더욱 구체적으로, 이전 콤포넌트 캐리어까지 스케줄링 된 제2 타입 전송에 기초한 CBG들의 개수가 P이고 현재 콤포넌트 캐리어의 제1 카운터-DAI 값이 C1이면, 현재 콤포넌트 캐리어의 제2 카운터-DAI 값 C2는 C2=P-(
Figure PCTKR2018008917-appb-I000015
+1)*C1으로 설정될 수 있다. 또한, 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 된 제2 타입 전송에 기초한 CBG들의 총 개수가 Q이고 제1 토탈-DAI 값이 T1이면, 제2 토탈-DAI 값 T2는 T2=Q-(
Figure PCTKR2018008917-appb-I000016
+1)*(T1+1)으로 설정될 수 있다.
도 32를 참조하면, 단말에게 콤포넌트 캐리어 #0, #1, #3, #4, #5 및 #7을 통해 PDSCH가 전송될 수 있다. 이때, 콤포넌트 캐리어 #0, #1, #3, #4, #5 및 #7을 통해 전송되는 CBG(들)의 개수는 각각 2, 3, 1, 4, 3 및 4개일 수 있다. N=4일 경우, 콤포넌트 캐리어 #0 및 #3에 스케줄링 된 PDSCH들은 제1 타입 전송에 기초한 PDSCH들이고, 콤포넌트 캐리어 #1, #4, #5 및 #7에 스케줄링 된 PDSCH들은 제2 타입 전송에 기초한 PDSCH들이다. 따라서, 제1 타입 전송에 기초한 PDSCH가 스케줄링 된 콤포넌트 캐리어 #0 및 #3을 위한 각 PDCCH의 (제1 카운터-DAI, 제1 토탈-DAI, 제2 카운터-DAI, 제2 토탈-DAI) 필드의 값은 각각 (0, 1, 0, 1) 및 (1, 1, 1, 1)일 수 있다. 또한, 제2 타입 전송에 기초한 PDSCH가 스케줄링 된 콤포넌트 캐리어 #1, #4, #5 및 #7를 위한 각 PDCCH의 (제1 카운터-DAI, 제1 토탈-DAI, 제2 카운터-DAI, 제2 토탈-DAI) 필드의 값은 각각 (0, 3, 0, 2), (1, 3, 0, 2), (2, 3, 1, 2) 및 (3, 3, 1, 2)일 수 있다. 표 12는 본 발명의 제7 실시예에 따라 생성된 카운터-DAI와 토탈-DAI를 단말이 해석하는 방법을 나타낸다.
Figure PCTKR2018008917-appb-T000012
표 12를 참조하면, 단말은 PDCCH의 제1 카운터-DAI 필드와 제1 토탈-DAI 필드의 값들을 통해, 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 된 해당 전송 타입의 PDSCH들의 개수 및 상기 PDCCH가 스케줄링 하는 전송 타입의 PDSCH가 전송된 순서를 식별할 수 있다. 또한, 단말은 PDCCH의 제2 카운터-DAI 필드와 제2 토탈-DAI 필드의 값들을 통해, 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 된 해당 전송 타입의 PDSCH들에 포함된 CBG들의 개수 및 상기 PDCCH가 스케줄링 하는 전송 타입의 PDSCH가 포함하는 CBG들이 전송된 순서를 식별할 수 있다. 만약 현재 PDCCH가 스케줄링 하는 PDSCH가 k개의 CBG(들)을 포함하고 전송 타입이 x이며(여기서, x=1 또는 2), (제1 카운터-DAI, 제1 토탈-DAI, 제2 카운터-DAI, 제2 토탈-DAI) 필드의 값이 (C1, T1, C2, T2)이면 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 된 타입-x 전송에 기초한 PDSCH들의 총 개수는 T1+1이며 현재 PDCCH가 스케줄링 하는 타입-x 전송에 기초한 PDSCH의 순서는 C1+1번째이다. 또한, 타입-x에 기초한 상기 PDSCH에 포함된 CBG들은 Mx*C1+C2+1 번째부터 Mx*C1+C2+k 번째 CBG들이다. 여기서 x=1이면 Mx=1 이고, x=2이면 Mx=
Figure PCTKR2018008917-appb-I000017
+1이다. 한편, 단말이 일부 PDCCH의 수신에 실패하였다고 판별하는 방법은 전술한 실시예들과 동일하다.
도 33은 전술한 제7 실시예에 따라 시그널링 된 DAI에 기초하여 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성하는 실시예를 도시한다. 먼저, 단말은 제1 타입 전송에 기초한 PDSCH에 대한 HARQ-ACK들을 제1 카운터-DAI 값의 순서대로 결합하여 제1 타입 기반 HARQ-ACK 시퀀스를 생성할 수 있다. 또한, 단말은 제2 타입 전송에 기초한 PDSCH에 대한 HARQ-ACK들을 제1 카운터-DAI 값의 순서대로 결합하여 제2 타입 기반 HARQ-ACK 시퀀스를 생성할 수 있다. 이때, PDCCH수신에 실패한 PDSCH에 대한 HARQ-ACK으로 'NACK'를 사용할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제1 타입 기반 전송을 스케줄링 하는 PDCCH가 전혀 수신되지 않으면, 단말이 생성하는 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 제1 타입 기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 제외하여 구성될 수 있다. 마찬가지로, 제2 타입 기반 전송을 스케줄링 하는 PDCCH가 전혀 수신되지 않으면, 단말이 생성하는 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 제2 타입 기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 제외하여 구성될 수 있다. 단말은 제1 타입 기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스와 제2 타입 기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 기 설정된 순서대로 결합하여 전체 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 구성할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 단말은 제1 타입 기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 제2 타입 기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스의 다음에 첨부하여 전체 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 구성할 수 있다. 도 33을 참조하면, 단말이 구성한 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 [x0 (0), x1 (0), x2 (0), x0 (1), x1 (1), x2 (1), x3 (1), x0 (2), x1 (2), x2 (2), x0 (3), x1 (3), x2 (3), x3 (3), y0 (0), y1 (0), y0 (1)]이다. 다만, 본 발명은 이에 한정되지 않으며 상기 비트 시퀀스들을 반대의 순서로 결합하여 전체 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 구성할 수도 있다.
한편, 전술한 제7 실시예에 따르면, PDSCH에 포함된 CBG의 개수에 따라 전송 타입을 제1 타입 전송과 제2 타입 전송으로 나누고, 전송 타입 별로 독립적인 DAI 값들을 시그널링함으로 DCI의 오버헤드를 줄일 수 있다. 하지만 단말이 서로 다른 전송 타입을 스케줄링 하는 PDCCH를 항상 수신해야 하는 단점이 존재한다.
도 34는 본 발명의 제8 실시예에 따른 DAI 시그널링 방법을 도시한다. 본 발명의 제8 실시예는 전술한 제2 실시예와 제7 실시예의 적어도 일부 구성들을 조합하여 수행될 수 있다. 즉, 기지국은 스케줄링 된 PDSCH에 포함된 CBG의 개수에 따라 전송 타입을 제1 타입 전송과 제2 타입 전송으로 나누고, 전송 타입 별로 독립적으로 PDSCH들의 개수에 기초한 제1 카운터-DAI(즉, 카운터-DAI #1), 제1 토탈-DAI(즉, 토탈-DAI #1) 값들과, CBG들의 개수에 기초한 제2 카운터-DAI(즉, 카운터-DAI #2), 제2 토탈-DAI(즉, 토탈-DAI #2) 값들을 생성한다. 이때, 제1 카운터-DAI 값이 짝수인 경우, 기지국은 PDCCH가 스케줄링 하는 PDSCH의 전송 타입과 동일한 타입에 대한 제1 토탈 DAI 값과 제2 토탈 DAI 값을 각각 PDCCH의 제1 토탈-DAI 필드 및 제2 토탈-DAI 필드를 통해 전송할 수 있다. 그러나 제1 카운터-DAI 값이 홀수인 경우, 기지국은 PDCCH가 스케줄링 하는 PDSCH의 전송 타입과 다른 타입에 대한 제1 토탈 DAI 값과 제2 토탈 DAI 값을 각각 PDCCH의 제1 토탈-DAI 필드 및 제2 토탈-DAI 필드를 통해 전송할 수 있다. 여기서, DAI 값들의 정의는 전술한 제7 실시예와 동일하다.
도 34의 실시예에서, 각 콤포넌트 캐리어를 통해 CBG(들)이 전송되는 상황은 전술한 제7 실시예와 같다. 콤포넌트 캐리어 #0 및 #3에 스케줄링 된 PDSCH들은 제1 타입 전송에 기초한 PDSCH들이고, 콤포넌트 캐리어 #1, #4, #5 및 #7에 스케줄링 된 PDSCH들은 제2 타입 전송에 기초한 PDSCH들이다. 따라서, 제1 타입 전송에 기초한 PDSCH가 스케줄링 된 콤포넌트 캐리어 #0 및 #3을 위한 각 PDCCH의 (제1 카운터-DAI, 제1 토탈-DAI, 제2 카운터-DAI, 제2 토탈-DAI) 필드의 값은 각각 (0, 1, 0, 1) 및 (1, 3, 1, 2)일 수 있다. 또한, 제2 타입 전송에 기초한 PDSCH가 스케줄링 된 콤포넌트 캐리어 #1, #4, #5 및 #7를 위한 각 PDCCH의 (제1 카운터-DAI, 제1 토탈-DAI, 제2 카운터-DAI, 제2 토탈-DAI) 필드의 값은 각각 (0, 3, 0, 2), (1, 1, 0, 1), (2, 3, 1, 2) 및 (3, 1, 1, 1)일 수 있다. 한편, 제8 실시예에 따라 시그널링 된 DAI에 기초하여 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성하는 방법은 전술한 도 33의 실시예와 같다.
한편, 전술한 제8 실시예에 따르면, PDSCH에 포함된 CBG의 개수에 따라 전송 타입을 제1 타입 전송과 제2 타입 전송으로 나누고, 전송 타입 별로 독립적인 DAI 값들을 시그널링함으로 DCI의 오버헤드를 줄일 수 있다. 또한, 단말은 하나의 전송 타입에 기초한 PDSCH들을 스케줄링 하는 PDCCH들만 수신하여도 다른 전송 타입에 기초한 PDSCH들 및 CBG들의 개수를 알 수 있다. 그러나 단말은 서로 다른 타입을 위한 토탈-DAI를 알려주는 복수의 PDCCH들을 항상 수신하여야 한다.
도 35는 본 발명의 제9 실시예에 따른 DAI 시그널링 방법을 도시한다. 본 발명의 제9 실시예는 전술한 제3 실시예와 제7 실시예의 적어도 일부 구성들을 조합하여 수행될 수 있다. 즉, 기지국은 스케줄링 된 PDSCH에 포함된 CBG의 개수에 따라 전송 타입을 제1 타입 전송과 제2 타입 전송으로 나누고, 전송 타입 별로 독립적으로 PDSCH들의 개수에 기초한 제1 카운터-DAI(즉, 카운터-DAI #1) 값과 CBG들의 개수에 기초한 제2 카운터-DAI(즉, 카운터-DAI #2) 값을 생성한다. 또한, 기지국은 상기 2개의 전송 타입에 함께 사용되는 공통의 제1 토탈-DAI(즉, 토탈-DAI #1) 값과, 공통의 제2 토탈-DAI(즉, 토탈-DAI #2) 값을 생성한다. 기지국은 PDSCH의 전송 타입에 따른 제1 카운터-DAI 값 및 제2 카운터-DAI 값을 해당 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH의 제1 카운터-DAI 필드 및 제2 카운터 DAI 필드를 통해 전송한다. 또한, 기지국은 전송 타입에 관계 없이 공통의 제1 토탈-DAI 값 및 공통의 제2 토탈-DAI 값을 모든 PDCCH들의 제1 토탈-DAI 필드 및 제2 토탈-DAI 필드를 통해 전송할 수 있다.
추가적인 실시예에 따르면, 전체 콤포넌트 캐리어들에서 어느 하나의 전송 타입의 PDSCH만 스케줄링 되었을 때, 공통의 제1 토탈-DAI 값은 기 설정된 값으로 결정될 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, 2-bit 토탈-DAI가 사용될 때 상기 기 설정된 값은 2진수 '11'일 수 있다. 또한, 3-bit 토탈-DAI가 사용될 때 상기 기 설정된 값은 '011' 또는 '111'일 수 있다. 한편, 제1 카운터-DAI 값 및 제2 카운터-DAI 값을 결정하는 방법은 전술한 제7 실시예와 동일하다.
도 35의 실시예에서, 각 콤포넌트 캐리어를 통해 CBG(들)이 전송되는 상황은 전술한 제7 실시예와 같다. 또한, 공통의 제1 토탈-DAI 값 및 공통의 제2 토탈-DAI 값은 각각 제2 타입 전송에 기초한 PDSCH들 및 CBG들의 개수에 기초하여 결정된다고 가정할 수 있다. 따라서, 제1 타입 전송에 기초한 PDSCH가 스케줄링 된 콤포넌트 캐리어 #0 및 #3을 위한 각 PDCCH의 (제1 카운터-DAI, 제1 토탈-DAI, 제2 카운터-DAI, 제2 토탈-DAI) 필드의 값은 각각 (0, 3, 0, 2) 및 (1, 3, 1, 2)일 수 있다. 또한, 제2 타입 전송에 기초한 PDSCH가 스케줄링 된 콤포넌트 캐리어 #1, #4, #5 및 #7를 위한 각 PDCCH의 (제1 카운터-DAI, 제1 토탈-DAI, 제2 카운터-DAI, 제2 토탈-DAI) 필드의 값은 각각 (0, 3, 0, 2), (1, 3, 0, 2), (2, 3, 1, 2) 및 (3, 3, 1, 2)일 수 있다.
도 36은 전술한 제9 실시예에 따라 시그널링 된 DAI에 기초하여 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성하는 실시예를 도시한다. HAQR-ACK 비트 시퀀스는 전술한 도 33의 실시예와 동일하게 생성될 수 있다. 그러나 제1 타입 전송에 기초한 PDSCH를 위하여 (제1 토탈-DAI, 제2 토탈-DAI) 필드의 값으로 (1, 1) 대신 (3, 2)가 사용되었으므로, HARQ-ACK 비트 시퀀스에는 2개의 가상의 PDSCH들에 포함된 3개의 가상의 CBG들에 대한 더미 HARQ-ACK [z0, z1, z2]이 추가로 포함될 수 있다.
도 37은 본 발명의 제10 실시예에 따른 DAI 시그널링 방법을 도시한다. 기지국이 CBG-기반 전송을 구성할 때, 각 콤포넌트 캐리어 또는 셀에 구성된 1개의 TB 당 CBG(들)의 개수는 서로 다를 수 있다. 예를 들어, 콤포넌트 캐리어 #0에서는 1개의 TB당 CBG의 개수는 2개이고 콤포넌트 캐리어 #1에서는 1개의 TB당 CBG의 개수가 4개로 구성될 수 있다. 또한, 단말이 하나의 PDSCH에서 2개의 TB들이 전송될 수 있는 전송 모드로 구성되는 경우, 상기 2개의 TB들에서는 1개의 TB 당 CBG(들)의 개수가 동일하게 설정될 수 있다.
하나의 PDSCH에서 1개의 TB가 전송될 수 있는 전송 모드로 구성된 단말은 상기 구성된 CBG(들)의 개수에 기초한 HARQ-ACK 비트(들)을 기지국으로 전송해야 한다. 하나의 PDSCH에서 2개의 TB들이 전송될 수 있는 전송 모드로 구성된 단말이 공간적 묶음(spatial bundling)을 수행하지 않도록 구성되면, 단말은 상기 구성된 TB당 CBG(들)의 개수의 2배에 기초한 HARQ-ACK 비트들을 기지국으로 전송해야 한다. 한편, 하나의 PDSCH에서 2개의 TB들이 전송될 수 있는 전송 모드로 구성된 단말이 공간적 묶음을 수행하도록 구성되면, 단말은 상기 구성된 TB당 CBG(들)의 개수에 기초한 HARQ-ACK 비트(들)을 기지국으로 전송해야 한다. 이하 본 발명의 실시예에서는 단말이 공간적 묶음을 수행하도록 구성되어 있거나 하나의 PDSCH에서 1개의 TB가 전송될 수 있는 전송 모드로 구성되었다고 가정한다. 공간적 묶음을 비롯한 HARQ-ACK 묶음 방법의 구체적인 실시예는 후술하도록 한다. 다만, 본 발명의 실시예는 하나의 PDSCH에서 2개의 TB가 전송될 수 있는 전송 모드로 구성되고 공간적 묶음을 수행하지 않도록 구성된 단말에게도 확장해서 적용될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH의 DCI에는 카운터-DAI와 토탈-DAI가 포함될 수 있다. 이때, 카운터-DAI는 처음 콤포넌트 캐리어(즉, 콤포넌트 캐리어 #0)부터 이전 콤포넌트 캐리어까지 스케줄링 된 CBG 그룹들의 누적된 개수를 나타내고, 토탈-DAI는 전체 콤포넌트 캐리어들에 스케줄링 된 CBG 그룹들의 총 개수를 나타낼 수 있다. 여기서 CBG 그룹은 기 설정된 S개의 CBG들을 묶어 하나의 그룹으로 만든 것이다. 일 실시예에 따르면, 상기 카운터-DAI와 토탈-DAI에서 TB-기반 PDSCH는 S개의 CBG들로 구성되어 있는 CBG-기반 전송과 동일하게 취급될 수 있다. 즉, TB-기반 PDSCH는 1개의 CBG 그룹을 포함하고 있다고 가정할 수 있다. 따라서, 단말은 TB-기반 PDSCH를 수신하더라도 S-bit HARQ-ACK을 피드백 해야 한다. S-bit HARQ-ACK은 1-bit TB-기반 HARQ-ACK을 반복하여 생성되거나, 잔여 비트(들)에 NACK을 매핑하여 생성될 수 있다. 예를 들어, 토탈-DAI값이 3이면, 단말은 전체 콤포넌트 캐리어들을 통해 총 3*S개의 CBG들이 전송되었다고 판단할 수 있다. 따라서, 단말은 총 3*S-bit HARQ-ACK을 전송해야 한다. 만약 하나의 PDSCH에서 2개의 TB가 전송되고 공간적 묶음이 수행되지 않으면, 단말은 총 2*3*S-bit HARQ-ACK을 전송해야 한다.
표 13은 토탈-DAI 필드와 카운터-DAI 필드가 2개의 비트들로 구성될 때, 각 DAI 값이 지시하는 CBG(들)의 개수를 나타낸다. 또한, 표 14는 토탈-DAI 필드와 카운터-DAI 필드가 3개의 비트들로 구성될 때, 각 DAI 값이 지시하는 CBG(들)의 개수를 나타낸다.
Figure PCTKR2018008917-appb-T000013
Figure PCTKR2018008917-appb-T000014
표 13과 표 14에서 아래 첨자 c는 콤포넌트 캐리어(또는, 셀)의 인덱스를 나타낸다. 즉, VDL C = DAI, c는 콤포넌트 캐리어 C의 카운터-DAI 값이고, VDL T - DAI는 토탈-DAI 값이다. 표 13 및 표 14의 시그널링 방법에 따르면, 토탈-DAI 또는 카운터-DAI 값이 A일때 해당 DAI 필드가 나타내는 CBG들의 개수는 S*(2^B+A)이다. 여기서 B는 카운터-DAI 또는 토탈-DAI의 비트 폭(bit width)이다. 본 발명의 실시예에 따르면, 하나의 CBG 그룹에 포함되는 CBG들의 개수 S는 카운터-DAI 또는 토탈-DAI에서 표현되는 CBG들의 개수에 대한 세분성(granularity)으로 표현될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 하나의 CBG 그룹에 포함되는 CBG들의 개수 S의 값은 다양한 방법으로 결정될 수 있다. 일 실시예에 따르면, S의 값은 S=2로 고정될 수 있다. 바람직하게 S는 단말-특정 RRC 신호로 구성될 수 있다. 다른 실시예에 따르면, S는 각 콤포넌트 캐리어에 구성된 CBG들의 개수의 최대 공약수의 값으로 결정될 수 있다. 예를 들어, 콤포넌트 캐리어 #0에는 2개의 CBG들이 구성되고 콤포넌트 캐리어 #1에는 6개의 CBG들이 구성되면, S=2로 설정될 수 있다. 또한, 콤포넌트 캐리어 #0에는 4개의 CBG들이 구성되고 콤포넌트 캐리어 #1에는 8개의 CBG들이 구성되면, S=4로 설정될 수 있다.
또 다른 실시예에 따르면, 하나의 콤포넌트 캐리어에서 1개의 TB가 전송될 수 있는 전송 모드인 경우 S의 값은 S=2로 고정될 수 있고, 하나의 콤포넌트 캐리어에서 2개의 TB들이 전송될 수 있는 전송 모드인 경우 S의 값은 S=4로 고정될 수 있다. 또 다른 실시예에 따르면, 모든 콤포넌트 캐리어들이 1개의 TB만 전송될 수 있는 전송 모드로 구성된 경우, S는 각 콤포넌트 캐리어에 구성된 CBG들의 개수의 최대 공약수의 값으로 결정될 수 있다. 또한, 하나의 콤포넌트 캐리어에서 2개의 TB들이 전송될 수 있는 전송 모드인 경우 S는 각 콤포넌트 캐리어에 구성된 CBG들의 개수의 최대 공약수의 2배의 값으로 결정될 수 있다. 예를 들어, 하나의 콤포넌트 캐리어에서 2개의 TB들이 전송될 수 있는 전송 모드인 경우, 콤포넌트 캐리어 #0에는 2개의 CBG들이 구성되고 콤포넌트 캐리어 #1에는 6개의 CBG들이 구성되면, S=4로 설정될 수 있다. 또한, 콤포넌트 캐리어 #0에는 4개의 CBG들이 구성되고 콤포넌트 캐리어 #1에는 8개의 CBG들이 구성되면, S=8로 설정될 수 있다.
단말이 기대하는 카운터-DAI 필드와 토탈-DAI 필드의 비트 폭은 하나의 CBG 그룹에 포함된 CBG들의 개수 S에 따라 달라질 수 있다. 일 실시예에 따르면, 카운터-DAI 필드와 토탈-DAI 필드의 비트 폭은 각각 2+ceil(log2(X/S))로 설정될 수 있다. 여기서 X는 단말에게 구성된 각 콤포넌트 캐리어의 CBG들의 개수 중 가장 큰 수이다. 여기서, ceil(a)는 a보다 크거나 같은 정수 중 가장 작은 수를 나타낸다. 예를 들어, 단말에게 두 개의 콤포넌트 캐리어들이 구성되고, 콤포넌트 캐리어 #0에서 구성된 CBG들의 개수가 2이고 콤포넌트 캐리어 #1에서 구성된 CBG들의 개수가 4이면, S=2이다. 이때, 카운터-DAI 필드와 토탈-DAI 필드의 비트 폭은 각각 2+ceil(log2(4/2))=3bits로 설정될 수 있다. 또한, 단말에게 두 개의 콤포넌트 캐리어들이 구성되고, 콤포넌트 캐리어 #0에서 구성된 CBG들의 개수가 4이고 콤포넌트 캐리어 #1에서 구성된 CBG들의 개수가 8이면, S=4이다. 이때, 카운터-DAI 필드와 토탈-DAI 필드의 비트 폭은 각각 2+ceil(log2(8/4))=3bits로 설정될 수 있다.
도 37을 참조하면, 단말에게 콤포넌트 캐리어 #0, #1, #3, #4, #5 및 #7을 통해 PDSCH가 전송될 수 있다. 이때, 콤포넌트 캐리어 #0, #1, #3, #4, #5 및 #7을 통해 전송되는 CBG들의 개수는 각각 2, 4, 6, 8, 2 및 4개일 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따라, 하나의 CBG 그룹이 포함하는 CBG들의 개수 S는 상기 CBG들의 개수의 최대 공약수인 2로 설정된다. 따라서, 콤포넌트 캐리어 #0, #1, #3, #4, #5 및 #7를 위한 각 PDCCH의 (카운터-DAI, 토탈-DAI) 필드의 값은 각각 (0, 13), (1, 13), (3, 13), (6, 13), (10, 13) 및 (11, 13)일 수 있다.
도 38은 본 발명의 실시예에 따른 HARQ-ACK 압축 방법을 도시한다. CBG-기반 전송이 구성된 단말이 전송해야 하는 HARQ-ACK 페이로드의 길이가 PUCCH의 최대 전송 용량을 초과하는 경우, 상기 HARQ-ACK 페이로드는 PUCCH의 최대 전송 용량에 맞게 압축되어야 한다.
본 발명의 실시예에 따르면, 단말은 전체 TB들 중 일부의 TB(또는 PDSCH)들에 대해서는 TB-기반 HARQ-ACK을 전송하고, 나머지 TB(또는 PDSCH)들에 대해서는 CBG-기반 HARQ-ACK을 전송할 수 있다. 도 38을 참조하면, 단말의 HARQ-ACK 페이로드는 다음과 같이 세 부분으로 구성될 수 있다. 먼저, '헤더' 부분은 이후의 HARQ-ACK 페이로드의 해석 방법을 알려준다. 더욱 구체적으로, '헤더'는 CBG-기반 HARQ-ACK이 전송되는 TB(또는 PDSCH)의 인덱스들을 알려줄 수 있다. 또는, '헤더'는 TB-기반 HARQ-ACK이 전송하는 TB(또는 PDSCH)의 인덱스들을 알려줄 수 있다. 다음으로, 'TB-A/N' 필드는 '헤더'에서 TB-기반 HARQ-ACK을 전송하도록 지시한 TB(또는 PDSCH)들에 대한 TB-기반 HARQ-ACK을 포함한다. 이때, TB-기반 HARQ-ACK의 순서는 TB(또는 PDSCH)의 카운터-DAI 값의 오름차순으로 설정될 수 있다. 다음으로, 'CBG-A/N' 필드는 '헤더'에서 CBG-기반 HARQ-ACK을 전송하도록 지시한 TB(또는 PDSCH)들에 대한 CBG-기반 HARQ-ACK을 포함한다. 이때, CBG-기반 HARQ-ACK의 순서는 TB(또는 PDSCH)의 카운터-DAI 값의 오름차순으로 설정될 수 있다. 참고로, 서로 다른 TB에 대한 CBG-기반 HARQ-ACK의 비트 개수가 다르면, 모든 TB들에 대한 CBG-기반 HARQ-ACK 페이로드의 길이가 각 CBG-기반 HARQ-ACK 중에서 가장 길게 구성된 CBG-기반 HARQ-ACK의 비트 길이와 동일하게 되도록 NACK이 첨부될 수 있다.
‘헤더' 부분은 다음과 같이 설정될 수 있다. 총 X개의 TB들에 대한 HARQ-ACK이 전송될 때, 단말은 X개중 c개의 TB(들)에 대해서는 CBG-기반 HARQ-ACK을 전송하고, 나머지 X-c개의 TB(들)에 대해서는 TB-기반 HARQ-ACK을 전송할 수 있다. 여기서 단말과 기지국이 c의 값을 결정하는 방법은 추후 서술한다. '헤더' 부분은 X개의 TB(들)중에서 c개를 선택하는 정보를 나타낸다. '헤더' 부분은 X-bit 길이의 비트맵으로 구성될 수 있다. 각 비트는 각 TB에 대하여 TB-기반 HARQ-ACK이 전송되는지 또는 CBG-기반 HARQ-ACK이 전송되는지에 대한 정보를 나타낼 수 있다. 또 다른 실시 예로, X개의 TB(들)중에서 c개를 선택하는 경우의 수는
Figure PCTKR2018008917-appb-I000018
이다. 여기서,
Figure PCTKR2018008917-appb-I000019
는 이항 계수이다. 따라서 '헤더'에 필요한 비트의 개수는
Figure PCTKR2018008917-appb-I000020
이다. '헤더'는 0~
Figure PCTKR2018008917-appb-I000021
의 값을 지시할 수 있고, 그 값을 해석하는 방법은 다음과 같다. 먼저, '헤더'의 값이 i라고 가정할 수 있다. 1의 개수가 c이고 0의 개수가 X-c인 길이가 X인 바이너리 시퀀스들 중 i+1번째로 작은 수(또는, 큰 수)의 바이너리 시퀀스를 획득할 수 있다. 이때, 해당 바이너리 시퀀스 중 1이 위치한 인덱스가 CBG-기반 HARQ-ACK이 전송되는 TB(또는 PDSCH)의 인덱스이고 0이 위치한 인덱스가 TB-기반 HARQ-ACK이 전송되는 TB(또는 PDSCH)의 인덱스로 해석될 수 있다. 예를 들어, X=4이고 c=2이면, '헤더'는 0~5의 값을 지시할 수 있다. 만약 '헤더'의 값이 0 내지 5 중 어느 하나의 값이면 각각 0011, 0101, 0110, 1001, 1010, 또는 1100에 각각 매칭될 수 있다. '헤더'의 값이 2이면 0110에 매칭되므로 2번째와 3번째 TB(또는 PDSCH)들에 대해서는 CBG-기반 HARQ-ACK이 전송되고, 1번째와 4번째 TB(또는 PDSCH)들에 대해서는 TB-기반 HARQ-ACK이 전송될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 단말과 기지국은 다음과 같은 방법으로 c의 값을 결정할 수 있다. 기지국과 단말은 HARQ-ACK을 전송할 PUCCH가 전송할 수 있는 최대 전송 비트 개수를 알 수 있다. 상기 최대 전송 비트 개수를 B라고 가정한다. 또한, CBG-기반 HARQ-ACK 페이로드의 길이는 N이라고 가정한다. 단말과 기지국은 전체 콤포넌트 캐리어들에서 몇 개의 TB(또는 PDSCH)들이 스케줄링 되었는지 토탈-DAI 값을 통해 식별할 수 있다. 스케줄링 된 TB(또는 PDSCH)의 총 개수를 X라고 가정한다. 이때, c는 다음 수학식 1을 만족하는 가장 큰 정수로 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2018008917-appb-M000001
상기 수학식 1에서 X, N 및 B의 값들은 단말과 기지국이 알 수 있는 값들이므로 단말과 기지국은 오류 없이 c의 값을 식별할 수 있다. 참고로, c의 값이 결정되었을 때, 단말이 전송하는 HARQ-ACK 페이로드의 길이는
Figure PCTKR2018008917-appb-I000022
이다. 기지국은 항상 상기 길이의 HARQ-ACK 페이로드를 기대할 수 있다.
예를 들어, X=9, B=22, N=4라고 할 때, 상기 수학식 1에 따라 c=2를 얻을 수 있다. 따라서, 단말은 HARQ-ACK을 생성할 때, 총 9개의 TB(또는 PDSCH)들 중 2개의 TB(또는 PDSCH)들에 대해서는 N-bit CBG-기반 HARQ-ACK을 구성하고, 나머지 7개 TB(또는 PDSCH)들에 대해서는 1-bit TB-기반 HARQ-ACK을 구성할 수 있다. 이때, 기지국은 항상 21-bit HARQ-ACK을 기대한다. 기지국이 수신한 21-bit HARQ-ACK이 [001111101100011101010]일 때, 상기 HARQ-ACK에 대한 해석은 다음과 같다. 상기 HARQ-ACK에서 '헤더'의
Figure PCTKR2018008917-appb-I000023
이므로, '헤더' 값은 [001111]으로 15이다. 길이가 15인 바이너리 시퀀스들 중 16번째로 작은 바이너리 시퀀스는 [001000001]이므로, 3번째와 9번째 TB(또는 PDSCH)들에 대해서는 CBG-기반 HARQ-ACK이 전송되고, 1번째, 2번째, 4번째, 5번째, 6번째, 7번째 및 8번째 TB(또는 PDSCH)들에 대해서는 TB-기반 HARQ-ACK이 전송된다. '헤더' 다음의 X-c=9-2=7개의 비트들은 'TB-A/N' 필드이다. 해당 필드의 값 [1011000]는 1번째, 2번째, 4번째, 5번째, 6번째, 7번째 및 8번째 TB(또는 PDSCH)들의 TB-기반 HARQ-ACK을 나타낸다. 'TB-A/N' 필드 다음의 c*N=2*4=8개의 비트들은 'CBG-A/N' 필드이다. 해당 필드의 값 [11101010]는 3번째와 9번째 TB(또는 PDSCH)들의 CBG-기반 HARQ-ACK을 나타낸다. 즉, 3번째 TB(또는 PDSCH)의 CBG-기반 HARQ-ACK은 1110이고 9번째 TB(또는 PDSCH)의 CBG-기반 HARQ-ACK은 1010이다.
도 39 및 도 40은 본 발명의 실시예에 따라 HARQ-ACK의 공간적 묶음을 수행하는 방법을 도시한다. 하나의 PDSCH에서 2개의 TB들이 전송될 수 있는 전송 모드로 구성되고 CBG-기반 전송이 구성된 단말이 공간적 묶음을 수행하는 경우, 각 TB에 대한 CBG-기반 HARQ-ACK이 묶어져야 한다. 또한 단말은 서로 다른 슬롯을 통해 전송되는 CBG-기반 HARQ-ACK을 공간적 묶도록 구성될 수 있다. 본 발명의 실시예에 따라 공간적 묶음을 수행하는 방법은 다음과 같다. 참고로, 공간적 묶음을 수행하는 방법이 설명되지만, 이는 서로 다른 2개의 TB간의 HARQ-ACK을 묶는 경우에 사용될 수 있다.
각 TB에 동일한 수의 최대 CBG 개수 N이 구성되었을 때, TB #1이 포함하는 CBG의 개수를 M1라고 하고 TB #2가 포함하는 CBG의 개수를 M2라고 하고, M1이 M2보다 크거나 같다고 가정한다. 즉, TB #1이 TB #2보다 같거나 더 많은 CBG들을 포함하고 있다고 가정한다. 만약 TB #2가 TB #1보다 더 많은 CBG들을 포함하고 있다면, TB #1과 TB #2의 인덱스를 바꾸어서 본 발명의 실시예를 적용할 수 있다. 단말이 묶음을 수행하지 않도록 구성되면, 단말은 각 TB당 N개의 비트씩, 총 2*N-bit HARQ-ACK을 전송하여야 한다. 이 때, M1<N이면 해당 TB에는 M1개의 CBG(들)과 N-M1개의 가상의 CBG(들)이 포함되었다고 표현할 수 있다. TB #1에 대한 N-bit HARQ-ACK은 [a1, a2, …, aM1, x, , x]이고, TB #2에 대한 N-bit HARQ-ACK은 [b1, b2, …, bM2, x, …, x]라고 가정한다. 여기서 x는 HARQ-ACK 페이로드의 길이를 맞추기 위하여 가상의 CBG(들)에 대한 HARQ-ACK을 채워 넣은 값으로 추후 NACK으로 매핑될 수 있다.
먼저, 도 39는 HARQ-ACK의 공간적 묶음을 수행하는 제1 실시예를 도시한다. 더욱 구체적으로, 도 39(a) 내지 도 39(c)는 M1=N이고 M2=1~3인 경우 HARQ-ACK의 공간적 묶음을 수행하는 각각의 실시예를 도시한다. M1=N인 경우, 2개의 TB들에 포함된 CBG들 중 묶음이 수행되는 CBG의 인덱스는 상기 두 개의 CBG들이 할당된 자원 요소가 시간-주파수 영역에서 최대한 많이 겹치도록 선택될 수 있다. 이는 시간-주파수 영역에서 최대한 많이 겹칠수록 더 높은 상관도가 기대되기 때문이다. 더욱 구체적으로, M1=N인 경우 2개의 TB들에 포함된 CBG들 중 묶음이 수행되는 CBG의 인덱스는 M1값과 M2 값에 따라 표 15의 값을 따를 수 있다.
Figure PCTKR2018008917-appb-T000015
표 15를 참조하면, M1=4이고 M2=2이면 묶음이 수행되는 CBG의 인덱스로 {1, 4}의 값을 얻을 수 있다. 따라서, 도 39(b)를 참조하면 TB #2의 1번째 CBG는 TB #1의 1번째 CBG와 묶어지고, TB #2의 2번째 CBG는 TB #1의 4번째 CBG와 묶어질 수 있다. 또한, M1=4이고 M2=3이면, 묶음이 수행되는 CBG의 인덱스로 {1, 2, 4}의 값을 얻을 수 있다. 따라서, 도 39(c)를 참조하면 TB #2의 1번째 CBG는 TB #1의 1번째 CBG와 묶어지고, TB #2의 2번째 CBG는 TB #1의 2번째 CBG와 묶어지고, TB #2의 3번째 CBG는 TB #1의 4번째 CBG와 묶어질 수 있다.
표 16은 전술한 제1 실시예에 따라 공간적 묶음을 수행하는 다른 방법을 예시한다. M1=N인 경우 2개의 TB들에 포함된 CBG들 중 묶음이 수행되는 CBG의 인덱스는 M1값과 M2 값에 따라 표 16의 값을 따를 수 있다.
Figure PCTKR2018008917-appb-T000016
표 16을 참고하면, M1=4이고 M2=3이면 묶음이 수행되는 CBG의 인덱스로 {1, 3, 4}의 값을 얻을 수 있다. 따라서, TB #2의 1번째 CBG는 TB #1의 1번째 CBG와 묶어지고, TB #2의 2번째 CBG는 TB #1의 3번째 CBG와 묶어지고, TB #2의 3번째 CBG는 TB #1의 4번째 CBG와 묶어질 수 있다.
다음으로, 도 40은 HARQ-ACK의 공간적 묶음을 수행하는 제2 실시예를 도시한다. 더욱 구체적으로, 도 40(a) 내지 도 40(f)는 M1<N인 경우 HARQ-ACK의 공간적 묶음을 수행하는 각각의 실시예를 도시한다. M1<N인 경우, TB #2의 일부 HARQ-ACK 비트(들)을 TB #1에서 사용되지 않는(또는, 가상의 CBG에 대하여 사용된) HARQ-ACK 비트(들)에 우선적으로 매핑하고, TB #2의 나머지 HARQ-ACK 비트(들)과 TB #1의 HARQ-ACK 비트(들)의 묶음을 수행할 수 있다. 먼저, 도 40(a) 내지 도 40(c)는 M1<N이고, M1+M2가 N보다 작거나 같을 경우의 실시예를 도시한다. 이 경우, 공간적 묶음이 수행된 N-bit HARQ-ACK은 TB #1의 M1-bit HARQ-ACK과 TB #2의 M2-bit HARQ-ACK 및 N-(M1+M2)-bit의 NACK으로 구성될 수 있다. 또한, 도 40(d) 내지 도 40(f)는 M1<N이고, M1+M2는 N보다 크고 2*N보다 작을 경우의 실시예를 도시한다. 이 경우, 공간적 묶음이 수행된 N-bit HARQ-ACK 중 M1+M2-N개의 비트(들)은 TB #1의 HARQ-ACK 중 M1+M2-N개의 비트(들)과 TB #2의 HARQ-ACK 중 M1+M2-N개의 비트(들)을 묶음(즉, 2진수 AND 연산)하여 구성될 수 있다. 또한, 공간적 묶음이 수행된 N-bit HARQ-ACK 중 2*N-(M1+M2)개의 비트(들)은 TB #1의 HARQ-ACK 중 나머지 N-M2개의 비트(들)과 TB #2의 HARQ-ACK 중 나머지 N-M1개의 비트(들)로 구성된다.
더욱 구체적인 실시 예로, [b1, b2, …, bM2]를 [b1, b2, …, bM2 -k]와 [bM2 -k+1, bM2-k+2, …, bM2]로 나눌 수 있다. 여기서 k는 k=N-M1이다. 그리고, [b1, b2, …, bM2-k]과 [a1, a2, …, aM2 -k]에는 2진수 AND 연산을 수행한다. 이렇게 얻은 결과를 [c1, c2, …, cM2 -k]라고 할 수 있다. 최종적으로 묶음 된 HARQ-ACK은 [c1, c2, …, cM2 -k], [aM2-k+1, aM2 -k+1, …, aM1], [bM2 -k+1, bM2 -k+2, …, bM2]를 순차적으로 연결하여 얻을 수 있다. 본 발명의 실시예에 따르면, HARQ-ACK의 연결 순서는 바뀔 수 있다. 참고로 이와 같이 연결된 HARQ-ACK의 길이가 N-bit보다 작으면 길이를 N-bit으로 맞추기 위하여 HARQ-ACK의 뒤에 x를 첨부할 수 있다. 이때, x는 NACK으로 매핑될 수 있다. 최종적으로 묶음이 수행된 HARQ-ACK을 [o1, o2, …, oN]이라고 할 때, 인덱스 i의 값에 따른 HARQ-ACK 비트 oi는 수학식 2와 같이 얻을 수 있다.
Figure PCTKR2018008917-appb-M000002
여기서, &는 2진수 AND 연산을 의미한다. 또한, k=N-M1이고 α=max{N-(M1+M2), 0}이다. 이때, max{s, t}는 s와 t 중 큰 수를 반환한다. 여기서 x는 NACK으로 매핑될 수 있다.
본 발명의 다른 실시예로서, 최종적으로 묶음이 수행된 HARQ-ACK을 [o1, o2, …, oN]이라고 할 때, 인덱스 i의 값에 따른 HARQ-ACK 비트 oi는 수학식 3과 같이 얻을 수 있다.
Figure PCTKR2018008917-appb-M000003
여기서, λ는 M1+M2-N이다. 또한, x는 NACK으로 매핑될 수 있다.
수학식 2, 수학식 3 및 도 40을 참조하면, 2개의 TB들에 대한 HARQ-ACK에 따라 최종적으로 묶음이 수행된 HARQ-ACK은 다음과 같다. 도 40(a)를 참조로, 2개의 TB들에 대한 HARQ-ACK이 [a1, x, x, x] 및 [b1, x, x, x]이면, 최종 묶음이 수행된 HARQ-ACK은 [a1, b1, x, x]이다. 도 40(b)를 참조로, 2개의 TB들에 대한 HARQ-ACK이 [a1, a2, x, x] 및 [b1, x, x, x]이면, 최종 묶음이 수행된 HARQ-ACK은 [a1, a2, b1, x]이다. 도 40(c)를 참조로, 2개의 TB들에 대한 HARQ-ACK이 [a1, a2, x, x] 및 [b1, b2, x, x]이면, 최종 묶음이 수행된 HARQ-ACK은 [a1, a2, b1, b2]이다. 도 40(d)를 참조로, 2개의 TB들에 대한 HARQ-ACK이 [a1, a2, a3, x] 및 [b1, x, x, x]이면, 최종 묶음이 수행된 HARQ-ACK은 [a1, a2, a3, b1]이다. 도 40(e)를 참조로, 2개의 TB들에 대한 HARQ-ACK이 [a1, a2, a3, x] 및 [b1, b2, x, x]이면, 최종 묶음이 수행된 HARQ-ACK은 [a1&b1, a2, a3, b2]이다. 여기서 &은 2진수 AND 연산이다. 도 40(f)를 참조로, 2개의 TB들에 대한 HARQ-ACK이 [a1, a2, a3, x] 및 [b1, b2, b3, x]이면, 최종 묶음이 수행된 HARQ-ACK은 [a1& b1, a2& b2, a3, b3]이다. 또한, 2개의 TB들에 대한 HARQ-ACK이 [a1, a2, a3, a4] 및 [b1, b2, b3, x]이면, 최종 묶음이 수행된 HARQ-ACK은 [a1& b1, a2& b2, a3&b3, a4]이다.
도 41 및 도 42는 본 발명의 실시예에 따라 HARQ-ACK의 공간적 묶음을 수행하는 방법을 더욱 구체적으로 도시한다. 도 41 및 도 42에서, N은 RRC신호로 구성된 하나의 TB당 CBG들의 최대 개수이고, M1은 TB #1에 포함된 CBG(들)의 개수, M2는 TB #2에 포함된 CBG(들)의 개수이다. 또한, TB #1의 i번째 CBG에 대한 HARQ-ACK 비트는 ai이고 TB #2의 i번째 CBG에 대한 HARQ-ACK 비트는 bi이다. &는 2진수 AND 연산을 나타낸다. 또한, x는 NACK으로 매핑될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 하나의 PDSCH에서 2개의 TB들이 전송될 수 있는 전송 모드로 구성되고 CBG-기반 전송이 구성된 단말을 위한 DCI는 다음과 같이 설정될 수 있다. 먼저, 1개의 TB당 N개의 CBG들이 구성되어 있다고 가정할 수 있다. 단말이 공간적 묶음을 수행하지 않도록 구성되면, 단말의 DCI에는 각 TB당 어떤 CBG가 전송되는지를 지시하기 위하여, 각 TB당 N-bit CBGTI(CBG transmission information) 필드가 존재한다. 또한, 각 TB당 MCS(modulation and coding scheme), RV(redundancy version) 및 NDI(new data indicator)가 존재한다. 1개의 TB에 대하여 상기 CBGTI가 모두 0이면 해당 TB가 전송되지 않음이 지시될 수 있다. 또한, 1개의 TB에 대하여 상기 CBGTI가 모두 0이고, MCS와 RV의 값이 특정 값이면 해당 TB가 전송되지 않음이 지시될 수 있다. 여기서 MCS의 특정 값은 0이고 RV의 특정 값은 1일 수 있다.
본 발명의 다른 실시 예에 따르면, 묶음을 수행하는 2개의 TB들에 적어도 하나의 가상의 CBG가 존재할 경우 다음과 같이 묶음을 수행할 수 있다. 먼저, 가상의 CBG에 대한 HARQ-ACK 'x'에 NACK을 매핑할 수 있다. 또한, Q=min(M1, M2)이라고 정의할 수 있다. 참고로, TB #1이 TB-기반 전송이면 M1=1로 가정하고, TB #2가 TB-기반 전송이면, M2=1로 가정한다. ACK은 1이고 NACK은 0이라고 할 수 있다. 2개의 TB들에 대한 HARQ-ACK으로부터 묶음이 수행된 HARQ-ACK을 생성할 때, 1번째부터 Q번째까지의 HARQ-ACK 비트들에는 2진수 AND 연산이 수행되고, Q+1번째부터 N번째까지의 HARQ-ACK 비트들에는 2진수 OR 연산이 수행될 수 있다. 만약 TB #1이 4개의 CBG들을 포함하고(즉, M1=4) 구성된 CBG의 개수가 4이고(즉, N=4), TB #2이 2개의 CBG들을 포함하고(즉, M2=2) 구성된 CBG의 개수가 4이면(즉, N=4), TB #1에 대한 HARQ-ACK은 [a1, a2, a3, a4]이고, TB #2에 대한 HARQ-ACK은 [b1, b2, 0, 0]이다. 그리고 Q=2이다. 따라서, 처음 2개의 비트들에는 2진수 AND 연산이 수행되고, 뒤의 2개(즉, N-Q로서)의 비트들에는 2진수 OR 연산이 수행된다. 따라서 묶음이 수행된 HARQ-ACK은 [a1&b1, a2&b2, a3|0, a4|0]이다. 여기서 &는 2진수 AND 연산이고, |는 2진수 OR 연산이다. 참고로, 이와 같은 묶음 방법은 공간적 묶음에서도 사용될 수 있거나, 공간적 묶음을 제외한 다른 TB들 간의 묶음에서만 사용될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시 예에 따르면, 묶음을 수행하는 2개의 TB들에 적어도 하나의 가상 CBG가 존재할 경우 다음과 같이 묶음을 수행할 수 있다. 먼저, 가상의 CBG에 대한 HARQ-ACK은 'x'로 나타내고, 묶음 이후 'x'에 NACK을 매핑한다. 2개의 TB들에 대한 HARQ-ACK으로부터 묶어진 HARQ-ACK을 생성할 때, 2개의 HARQ-ACK에 3진수 AND 연산이 수행될 수 있다. 이때, 3진수 AND 연산의 진리 표는 표 17에 나타냈다. 묶음 이후 x는 NACK으로 매핑될 수 있다. 만약 TB #1이 4개의 CBG들을 포함하고(즉, M1=4) 구성된 CBG의 개수가 4이고(즉, N=4), TB #2이 2개의 CBG들을 포함하고(즉, M2=2) 구성된 CBG의 개수가 4이면(즉, N=4), TB #1에 대한 HARQ-ACK은 [a1, a2, a3, a4]이고, TB #2에 대한 HARQ-ACK은 [b1, b2, x, x]이다. 따라서, 묶음이 수행된 HARQ-ACK은 [a1\b1, a2\b2, a3\x, a4\x]이다. 여기서 연산자 \는 표 17에 나타나 있다. 참고로, 이와 같은 묶음 방법은 공간적 묶음에서도 사용될 수 있거나, 공간적 묶음을 제외한 다른 TB들 간의 묶음에서만 사용될 수 있다.
Figure PCTKR2018008917-appb-T000017
한편, 단말이 공간적 묶음을 수행하도록 구성되면, 단말의 DCI에는 하나의 N-bit CBGTI 필드가 존재한다. 또한, 각 TB당 MCS, RV, NDI가 존재한다. 단말이 어떤 CBG를 수신하였는지를 판단하는 과정은 다음과 같다. 단말은 각 TB의 MCS와 RV의 값을 통하여 해당 TB가 전송되었는지를 식별할 수 있다. 여기서 MCS와 RV가 특정 값이면 해당 TB가 전송되지 않았음을 나타낸다. 예를 들어, MCS의 특정 값은 0이고 RV의 특정 값은 1일 수 있다. 전송된 TB가 1개일 경우, 단말은 N-bit CBGTI가 그 TB의 어떤 CBG가 전송되었음을 나타낸다고 해석할 수 있다. 즉, N-bit CBGTI의 n번째 bit가 1이면(여기서, 1이면 전송되었음 나타내는 것으로 가정), 단말은 n번째 CBG가 전송되었음을 식별할 수 있다. 전송된 TB가 2개일 경우, 단말은 N-bit CBGTI로부터 각 TB 중 어떤 CBG가 전송되었음을 식별할 때 HARQ-ACK에 공간적 묶음을 수행하는 방법과 동일한 방법으로 식별할 수 있다. 예를 들어, 공간적 묶음이 수행된 i번째 HARQ-ACK 비트가 TB #1의 k번째 CBG에 대한 HARQ-ACK 비트와 TB #2의 j번째 CBG에 대한 HARQ-ACK 비트에 이진 AND 연산되어 산출되는 경우, DCI의 N-bit CBGTI 중 i번째 bit이 1이면 TB #1의 k번째 CBG가 전송되었고, TB #2의 j번째 CBG가 전송되었음을 나타낸다. 본 발명의 일 실시예로서, M1<N이고 수학식 4와 같은 방식으로 공간적 묶음을 한다고 가정할 때, DCI의 N-bit CBGTI [d1, d2, …, dN] 중 i번째 비트가 1이면, 다음과 같은 CBG가 전송됨을 식별할 수 있다.
Figure PCTKR2018008917-appb-M000004
여기서 CBG(1) i는 TB #1의 i번째 CBG를 나타내고, CBG(2) i는 TB #2의 i번째 CBG를 나타낸다. M1과 M2는 각각 TB #1과 TB #2에서 스케줄링 된 CBG의 개수로서, DCI의 각 TB의 MCS 값으로부터 식별될 수 있다.
도 43은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말과 기지국의 구성을 각각 나타낸 블록도이다. 본 발명의 실시예에서 단말은 휴대성과 이동성이 보장되는 다양한 종류의 무선 통신 장치 또는 컴퓨팅 장치로 구현될 수 있다. 단말은 UE(User Equipment), STA(Station), MS(Mobile Subscriber) 등으로 지칭될 수 있다. 또한, 본 발명의 실시예에서 기지국은 서비스 지역에 해당하는 셀(예, 매크로 셀, 펨토 셀, 피코 셀 등)을 제어 및 관장하고, 신호 송출, 채널 지정, 채널 감시, 자기 진단, 중계 등의 기능을 수행할 수 있다. 기지국은 gNB(next Generation NodeB) 또는 AP(Access Point) 등으로 지칭될 수 있다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말(100)은 프로세서(110), 통신 모듈(120), 메모리(130), 유저 인터페이스부(140) 및 디스플레이 유닛(150)을 포함할 수 있다.
먼저, 프로세서(110)는 다양한 명령 또는 프로그램을 실행하고, 단말(100) 내부의 데이터를 프로세싱 할 수 있다. 또한, 프로세서(100)는 단말(100)의 각 유닛들을 포함한 전체 동작을 제어하고, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 여기서, 프로세서(110)는 본 발명에서 설명한 실시예에 따른 동작을 수행하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(110)는 슬롯 구성 정보를 수신하고, 이를 토대로 슬롯의 구성을 판단하고, 판단된 슬롯 구성에 따라 통신을 수행할 수 있다.
다음으로, 통신 모듈(120)은 무선 통신망을 이용한 무선 통신 및 무선랜을 이용한 무선랜 접속을 수행하는 통합 모듈일 수 있다. 이를 위하여 통신 모듈(120)은 셀룰러 통신 인터페이스 카드(121, 122) 및 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(123)와 같은 복수의 네트워크 인터페이스 카드(network interface card, NIC)를 내장 또는 외장 형태로 구비할 수 있다. 도면에서 통신 모듈(120)은 일체형 통합 모듈로 도시되었지만, 각각의 네트워크 인터페이스 카드는 도면과 달리 회로 구성 또는 용도에 따라 독립적으로 배치될 수 있다.
셀룰러 통신 인터페이스 카드(121)는 이동 통신망을 이용하여 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(110)의 명령에 기초하여 제1 주파수 대역에 의한 셀룰러 통신 서비스를 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 셀룰러 통신 인터페이스 카드(121)는 6GHz 미만의 주파수 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(121)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 6GHz 미만의 주파수 대역의 셀룰러 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 셀룰러 통신을 수행할 수 있다.
셀룰러 통신 인터페이스 카드(122)는 이동 통신망을 이용하여 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(110)의 명령에 기초하여 제2 주파수 대역에 의한 셀룰러 통신 서비스를 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 셀룰러 통신 인터페이스 카드(122)는 6GHz 이상의 주파수 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(122)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 6GHz 이상의 주파수 대역의 셀룰러 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 셀룰러 통신을 수행할 수 있다.
비면허 대역 통신 인터페이스 카드(123)는 비면허 대역인 제3 주파수 대역을 이용하여 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(110)의 명령에 기초하여 비면허 대역의 통신 서비스를 제공한다. 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(123)는 비면허 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들면, 비면허 대역은 2.4GHz 또는 5GHz의 대역일 수 있다. 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(123)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 주파수 대역의 비면허 대역 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 혹은 종속적으로 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 통신을 수행할 수 있다.
다음으로, 메모리(130)는 단말(100)에서 사용되는 제어 프로그램 및 그에 따른 각종 데이터를 저장한다. 이러한 제어 프로그램에는 단말(100)이 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 통신을 수행하는데 필요한 소정의 프로그램이 포함될 수 있다.
다음으로, 유저 인터페이스(140)는 단말(100)에 구비된 다양한 형태의 입/출력 수단을 포함한다. 즉, 유저 인터페이스(140)는 다양한 입력 수단을 이용하여 유저의 입력을 수신할 수 있으며, 프로세서(110)는 수신된 유저 입력에 기초하여 단말(100)을 제어할 수 있다. 또한, 유저 인터페이스(140)는 다양한 출력 수단을 이용하여 프로세서(110)의 명령에 기초한 출력을 수행할 수 있다.
다음으로, 디스플레이 유닛(150)은 디스플레이 화면에 다양한 이미지를 출력한다. 상기 디스플레이 유닛(150)은 프로세서(110)에 의해 실행되는 컨텐츠 또는 프로세서(110)의 제어 명령에 기초한 유저 인터페이스 등의 다양한 디스플레이 오브젝트를 출력할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국(200)은 프로세서(210), 통신 모듈(220) 및 메모리(230)를 포함할 수 있다.
먼저, 프로세서(210)는 다양한 명령 또는 프로그램을 실행하고, 기지국(200) 내부의 데이터를 프로세싱 할 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 기지국(200)의 각 유닛들을 포함한 전체 동작을 제어하고, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 여기서, 프로세서(210)는 본 발명에서 설명한 실시예에 따른 동작을 수행하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(210)는 슬롯 구성 정보를 시그널링하고, 시그널링한 슬롯 구성에 따라 통신을 수행할 수 있다.
다음으로, 통신 모듈(220)은 무선 통신망을 이용한 무선 통신 및 무선랜을 이용한 무선랜 접속을 수행하는 통합 모듈일 수 있다. 이를 위하여 통신 모듈(120)은 셀룰러 통신 인터페이스 카드(221, 222) 및 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(223)와 같은 복수의 네트워크 인터페이스 카드를 내장 또는 외장 형태로 구비할 수 있다. 도면에서 통신 모듈(220)은 일체형 통합 모듈로 도시되었지만, 각각의 네트워크 인터페이스 카드는 도면과 달리 회로 구성 또는 용도에 따라 독립적으로 배치될 수 있다.
셀룰러 통신 인터페이스 카드(221)는 이동 통신망을 이용하여 상술한 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(210)의 명령에 기초하여 제1 주파수 대역에 의한 셀룰러 통신 서비스를 제공할 수 있다. 일 실시예예 따르면, 셀룰러 통신 인터페이스 카드(221)는 6GHz 미만의 주파수 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(221)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 6GHz 미만의 주파수 대역의 셀룰러 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 셀룰러 통신을 수행할 수 있다.
셀룰러 통신 인터페이스 카드(222)는 이동 통신망을 이용하여 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(210)의 명령에 기초하여 제2 주파수 대역에 의한 셀룰러 통신 서비스를 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 셀룰러 통신 인터페이스 카드(222)는 6GHz 이상의 주파수 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다.셀룰러 통신 인터페이스 카드(222)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 6GHz 이상의 주파수 대역의 셀룰러 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 셀룰러 통신을 수행할 수 있다.
비면허 대역 통신 인터페이스 카드(223)는 비면허 대역인 제3 주파수 대역을 이용하여 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(210)의 명령에 기초하여 비면허 대역의 통신 서비스를 제공한다. 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(223)는 비면허 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들면, 비면허 대역은 2.4GHz 또는 5GHz의 대역일 수 있다. 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(223)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 주파수 대역의 비면허 대역 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 혹은 종속적으로 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 통신을 수행할 수 있다.
도 43에 도시된 단말(100) 및 기지국(200)은 본 발명의 일 실시예에 따른 블록도로서, 분리하여 표시한 블록들은 디바이스의 엘리먼트들을 논리적으로 구별하여 도시한 것이다. 따라서 상술한 디바이스의 엘리먼트들은 디바이스의 설계에 따라 하나의 칩으로 또는 복수의 칩으로 장착될 수 있다. 또한, 단말(100)의 일부 구성, 예를 들어 유저 인터페이스(140) 및 디스플레이 유닛(150) 등은 단말(100)에 선택적으로 구비될 수 있다. 또한, 유저 인터페이스(140) 및 디스플레이 유닛(150) 등은 기지국(200)에 필요에 따라 추가 구비될 수 있다.
전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.
본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (18)

  1. 무선 통신 시스템의 단말에 있어서,
    통신 모듈; 및
    상기 통신 모듈을 제어하는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    하나 이상의 셀(들)에서 각 셀의 물리 하향링크 공유 채널(PDSCH) 스케줄링 정보를 지시하는 물리 하향링크 제어 채널(PDCCH)을 통해 하향링크 제어 정보(DCI)를 수신하되, 상기 하나 이상의 셀(들)에서 적어도 하나의 셀에는 코드 블록 그룹(CBG)-기반 전송이 구성되어 있고,
    상기 DCI의 DCI 포맷에 기초하여 상기 각 셀에서의 전송 방식을 식별하되, 상기 전송 방식은 전송 블록(TB)-기반 전송 혹은 CBG-기반 전송 중 어느 하나이고,
    상기 PDCCH의 스케줄링 정보에 기초하여 상기 하나 이상의 셀(들)에서 각 셀의 PDSCH를 수신하고,
    상기 각 셀의 PDSCH의 수신에 대한 응답으로 상기 하나 이상의 셀(들)에 대한 HARQ-ACK(hybrid automatic repeat request acknowledgement) 비트 시퀀스를 각 셀의 식별된 전송 방식에 기초하여 생성하되, 상기 HARQ-ACK 비트 시퀀스 내에서 TB-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스와 CBG-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 각각 별도로 생성됨, 및
    생성된 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 전송하는 단말.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 TB-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스에서는 하나의 전송 블록 당 하나의 HARQ-ACK 비트가 생성되고,
    상기 CBG-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스에서는 하나의 전송 블록 당 N개의 HARQ-ACK 비트(들)이 생성되며, 상기 N은 상기 단말에게 구성된 하나의 전송 블록 당 CBG들의 최대 개수인 단말.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 셀(들)에서 CBG-기반 전송이 구성된 특정 셀을 통해 전송된 CBG(들)의 개수 M이 상기 N보다 적을 경우, 상기 특정 셀에 대한 HARQ-ACK 비트(들)은 상기 전송된 CBG(들)에 대한 M개의 HARQ-ACK 비트(들)과 N-M개의 NACK(들)로 구성되는 단말.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 DCI 포맷에서의 하향링크 할당 인덱스(DAI)를 수신하고,
    상기 DAI를 참조하여 상기 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 생성하되,
    상기 DAI는 현재의 셀까지 스케줄링 된 PDSCH(들)의 누적된 개수를 나타내는 카운터-DAI와 모든 셀에 스케줄링 된 PDSCH들의 총 개수를 나타내는 토탈-DAI를 포함하는 단말.
  5. 제4 항에 있어서,
    상기 DAI는 상기 TB-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스와 상기 CBG-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스에 각각 별도로 적용되는 단말.
  6. 제1 항에 있어서,
    상기 HARQ-ACK 비트 시퀀스 내에서, 상기 CBG-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 상기 TB-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스 다음에 첨부되는 단말.
  7. 무선 통신 시스템에서의 무선 통신 방법으로서,
    하나 이상의 셀(들)에서 각 셀의 물리 하향링크 공유 채널(PDSCH) 스케줄링 정보를 지시하는 물리 하향링크 제어 채널(PDCCH)을 통해 하향링크 제어 정보(DCI)를 수신하는 단계, 상기 하나 이상의 셀(들)에서 적어도 하나의 셀은 코드 블록 그룹(CBG)-기반 전송이 구성됨;
    상기 DCI의 DCI 포맷에 기초하여 상기 각 셀에서의 전송 방식을 식별하는 단계, 상기 전송 방식은 전송 블록(TB)-기반 전송 혹은 CBG-기반 전송 중 어느 하나임;
    상기 PDCCH의 스케줄링 정보에 기초하여 상기 하나 이상의 셀(들)에서 각 셀의 PDSCH를 수신하는 단계;
    상기 각 셀의 PDSCH의 수신에 대한 응답으로 상기 하나 이상의 셀(들)에 대한 HARQ-ACK(hybrid automatic repeat request acknowledgement) 비트 시퀀스를 각 셀의 식별된 전송 방식에 기초하여 생성하는 단계, 상기 HARQ-ACK 비트 시퀀스 내에서 TB-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스와 CBG-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 각각 별도로 생성됨; 및
    생성된 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 전송하는 단계를 포함하는 무선 통신 방법.
  8. 무선 통신 시스템의 단말에 있어서,
    통신 모듈; 및
    상기 통신 모듈을 제어하는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    하나 이상의 셀(들)에서 각 셀의 물리 하향링크 공유 채널(PDSCH) 스케줄링 정보를 지시하는 물리 하향링크 제어 채널(PDCCH)을 수신하되, 상기 하나 이상의 셀(들)에서 적어도 하나의 셀에는 코드 블록 그룹(CBG)-기반 전송이 가능하도록 구성되어 있고,
    상기 PDCCH를 통해 하향링크 할당 인덱스(DAI)를 수신하고,
    상기 PDCCH의 스케줄링 정보에 기초하여 상기 하나 이상의 셀(들)에서 각 셀의 PDSCH를 수신하고,
    상기 각 셀의 PDSCH의 수신에 대한 응답으로 상기 하나 이상의 셀(들)에 대한 HARQ-ACK(hybrid automatic repeat request acknowledgement) 비트 시퀀스를 상기 DAI를 참조하여 생성하되, 상기 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 전송 블록(TB)-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스와 CBG-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스 중 적어도 하나를 포함하며, 상기 DAI는 상기 TB-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스와 상기 CBG-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스에 각각 별도로 적용되고, 및
    생성된 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 전송하는 단말.
  9. 제8 항에 있어서,
    상기 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 상기 각 셀의 식별된 전송 방식에 기초하여 생성되며, 상기 각 셀에서의 전송 방식은 TB-기반 전송 혹은 CBG-기반 전송 중 어느 하나인 단말.
  10. 제9 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    상기 PDCCH를 통해 하향링크 제어 정보(DCI)를 수신하고,
    상기 각 셀의 전송 방식은 상기 DCI의 DCI 포맷에 기초하여 식별되는 단말.
  11. 제8 항에 있어서,
    상기 TB-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스에서는 하나의 전송 블록 당 하나의 HARQ-ACK 비트가 생성되고,
    상기 CBG-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스에서는 하나의 전송 블록 당 N개의 HARQ-ACK 비트(들)이 생성되며, 상기 N은 상기 단말에게 구성된 하나의 전송 블록 당 CBG들의 최대 개수인 단말.
  12. 제11 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 셀(들)에서 CBG-기반 전송이 구성된 특정 셀을 통해 전송된 CBG(들)의 개수 M이 상기 N보다 적을 경우, 상기 특정 셀에 대한 HARQ-ACK 비트(들)은 상기 전송된 CBG(들)에 대한 M개의 HARQ-ACK 비트(들)과 N-M개의 NACK(들)로 구성되는 단말.
  13. 제8 항에 있어서,
    상기 HARQ-ACK 비트 시퀀스 내에서, 상기 CBG-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 상기 TB-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스 다음에 첨부되는 단말.
  14. 제8 항에 있어서,
    상기 TB-기반 전송에 적용되는 DAI는 현재의 셀까지 스케줄링 된 TB-기반 PDSCH(들)의 누적된 개수를 나타내는 카운터-DAI와 모든 셀에 스케줄링 된 TB-기반 PDSCH들의 총 개수를 나타내는 토탈-DAI를 포함하고,
    상기 CBG-기반 전송에 적용되는 DAI는 현재의 셀까지 스케줄링 된 CBG-기반 PDSCH(들)의 누적된 개수를 나타내는 카운터-DAI와 모든 셀에 스케줄링 된 CBG-기반 PDSCH들의 총 개수를 나타내는 토탈-DAI를 포함하는 단말.
  15. 제14 항에 있어서,
    상기 TB-기반 전송에 적용되는 DAI의 토탈-DAI가 기 설정된 값을 나타내고 상기 TB-기반 전송을 스케줄링 하는 PDCCH가 전혀 수신되지 않으면, 상기 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 상기 TB-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 제외하여 구성되고,
    상기 CBG-기반 전송에 적용되는 DAI의 토탈-DAI가 기 설정된 값을 나타내고 상기 CBG-기반 전송을 스케줄링 하는 PDCCH가 전혀 수신되지 않으면, 상기 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 상기 CBG-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 제외하여 구성되는 단말.
  16. 제15 항에 있어서,
    상기 기 설정된 값은 2진수 '11'인 단말.
  17. 제15 항에 있어서,
    상기 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH)을 통해 전송되는 단말.
  18. 무선 통신 시스템에서의 무선 통신 방법으로서,
    하나 이상의 셀(들)에서 각 셀의 물리 하향링크 공유 채널(PDSCH) 스케줄링 정보를 지시하는 물리 하향링크 제어 채널(PDCCH)을 수신하는 단계, 상기 하나 이상의 셀(들)에서 적어도 하나의 셀에는 코드 블록 그룹(CBG)-기반 전송이 가능하도록 구성되어 있음;
    상기 PDCCH를 통해 하향링크 할당 인덱스(DAI)를 수신하는 단계;
    상기 PDCCH의 스케줄링 정보에 기초하여 상기 하나 이상의 셀(들)에서 각 셀의 PDSCH를 수신하는 단계;
    상기 각 셀의 PDSCH의 수신에 대한 응답으로 상기 하나 이상의 셀(들)에 대한 HARQ-ACK(hybrid automatic repeat request acknowledgement) 비트 시퀀스를 상기 DAI를 참조하여 생성하는 단계, 상기 HARQ-ACK 비트 시퀀스는 전송 블록(TB)-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스와 CBG-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스 중 적어도 하나를 포함하며, 상기 DAI는 상기 TB-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스와 상기 CBG-기반 전송에 대한 HARQ-ACK 비트 시퀀스에 각각 별도로 적용됨; 및
    생성된 HARQ-ACK 비트 시퀀스를 전송하는 단계를 포함하는 무선 통신 방법.
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