WO2019031932A1 - 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 제어 정보를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2019031932A1
WO2019031932A1 PCT/KR2018/009214 KR2018009214W WO2019031932A1 WO 2019031932 A1 WO2019031932 A1 WO 2019031932A1 KR 2018009214 W KR2018009214 W KR 2018009214W WO 2019031932 A1 WO2019031932 A1 WO 2019031932A1
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WO
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dci
scheduling
field
value
information
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PCT/KR2018/009214
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신석민
박창환
황승계
김선욱
안준기
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엘지전자 주식회사
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Publication date
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • the present invention relates to a method for transmitting and receiving control information in a wireless communication system, and more particularly, to a method for transmitting control information in a wireless communication system supporting NarrowBand Internet of Things (NB-IoT) a method for transmitting and receiving downlink control information, and a device supporting the same.
  • NB-IoT NarrowBand Internet of Things
  • the mobile communication system has been developed to provide voice service while ensuring the user 's activity.
  • the mobile communication system not only the voice but also the data service are extended.
  • due to the increase of the explosive traffic there is a shortage of resources and users require higher speed service, have.
  • next-generation mobile communication system largely depend on the acceptance of explosive data traffic, the dramatic increase in the rate per user, the acceptance of a significantly increased number of connected devices, very low end-to-end latency, Should be able to.
  • a dual connectivity a massive multiple input multiple output (MIMO), an in-band full duplex, a non-orthogonal multiple access (NOMA) wideband support, and device networking.
  • MIMO massive multiple input multiple output
  • NOMA non-orthogonal multiple access
  • the present invention proposes a method for transmitting and receiving control information in a wireless communication system supporting NarrowBand-Internet of Things (NB-IOT).
  • NB-IOT NarrowBand-Internet of Things
  • the present invention proposes a method for transmitting and receiving downlink control information for single scheduling and / or downlink control information for multiple scheduling.
  • a method for receiving downlink control information (DCI) in a wireless communication system supporting Narrowband-Internet of Things (NB-IoT) is characterized in that the terminal is configured to monitor a first DCI defined for a single scheduling in a search space and is configured to receive a first DCI from a base station via multiple layered signaling monitoring a second DCI including a specific field indicating whether the multi-scheduling is activated in the search space, when receiving the setting information related to the scheduling; And monitoring a third DCI predefined for the second DCI or the multiple scheduling in a subsequent search space according to the value indicated by the particular field, wherein the payload size of the first DCI size and the payload size of the third DCI may be set to be different from each other.
  • DCI downlink control information
  • NB-IoT Narrowband-Internet of Things
  • the setting information related to the multi-scheduling may include information for instructing the monitoring of the second DCI.
  • the specific field is configured with 1 bit (1 bit)
  • the UE is configured to monitor the second DCI when the value of the specific field is 0, And to monitor the third DCI if the value of the specific field is one.
  • the method according to an embodiment of the present invention further includes the step of monitoring the abbreviated DCI (compact DCI) until the transmission and reception of the channel set by the multiple scheduling is completed when the third DCI is received
  • the payload size of the abbreviated DCI may be set smaller than the payload size of the first DCI.
  • the third DCI includes a resource allocation field for scheduling a plurality of channels
  • the reduced DCI may include a resource allocation field for one channel among the plurality of channels.
  • the third DCI includes a 1-bit field indicating whether deactivation of the multi-scheduling is performed, .
  • the UE is configured to monitor the third DCI if the value of the 1-bit field is 0 and may be configured to monitor the second DCI if the value of the 1-bit field is 1 have.
  • the method according to an embodiment of the present invention is characterized in that when receiving setting information for instructing performance of monitoring for the first DCI through higher layer signaling from the base station, And monitoring the first DCI in the search space.
  • the configuration information related to the multiple scheduling further includes bitmap information indicating an order of ACK / NACK transmission for the multiple scheduling .
  • the terminal includes a transmission / A transceiver and a processor operatively coupled to the transceiver and configured to monitor a predefined first DCI for single scheduling in a search space.
  • NB-IoT NarrowBand-Internet of Things
  • the configuration information related to the multi-scheduling may include information for instructing monitoring of the second DCI.
  • the specific field is configured with 1 bit (1 bit), and the UE is configured to monitor the second DCI when the value of the specific field is 0, And to monitor the third DCI if the value of the specific field is one.
  • the processor monitors the abbreviated DCI (compact DCI) until transmission and reception of the channel set by the multiple scheduling are completed
  • the payload size of the abbreviated DCI may be set smaller than the payload size of the first DCI.
  • the reduced DCI may include a resource allocation field for one channel among the plurality of channels.
  • the third DCI includes a 1-bit field indicating whether deactivation of multiple scheduling is to be performed, , The UE is configured to monitor the third DCI if the value of the 1-bit field is 0 and may be configured to monitor the second DCI if the value of the 1-bit field is 1 have.
  • the configuration information related to the multiple scheduling further includes bitmap information indicating an order of ACK / NACK transmission for the multiple scheduling .
  • blind decoding blind decoding attempts and / or overhead.
  • FIG. 1 shows a structure of a radio frame in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid for one downlink slot in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG 3 illustrates a structure of a downlink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 4 illustrates a structure of a UL subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an operation of a UE receiving downlink control information in a wireless communication system to which the method proposed herein can be applied.
  • FIG. 6 illustrates a block diagram of a wireless communication device to which the methods proposed herein may be applied.
  • FIG. 7 illustrates a block diagram of a communication apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • a base station has a meaning as a terminal node of a network that directly communicates with a terminal.
  • the particular operation described herein as performed by the base station may be performed by an upper node of the base station, as the case may be. That is, it is apparent that various operations performed for communication with a terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station can be performed by a network node other than the base station or the base station.
  • a 'base station (BS)' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an evolved NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), an access point (AP) .
  • eNB evolved NodeB
  • BTS base transceiver system
  • AP access point
  • a 'terminal' may be fixed or mobile and may be a mobile station (UE), a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS) Advanced Mobile Station (WT), Wireless Terminal (WT), Machine-Type Communication (MTC), Machine-to-Machine (M2M), and Device-to-Device (D2D) devices.
  • UE mobile station
  • MS mobile station
  • UT user terminal
  • MSS mobile subscriber station
  • SS Subscriber station
  • WT Wireless Terminal
  • MTC Machine-Type Communication
  • M2M Machine-to-Machine
  • D2D Device-to-Device
  • a downlink means communication from a base station to a terminal
  • an uplink means communication from a terminal to a base station.
  • the transmitter may be part of the base station, and the receiver may be part of the terminal.
  • the transmitter may be part of the terminal and the receiver may be part of the base station.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC- single carrier 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).
  • OFDMA can be implemented with wireless technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the universal mobile telecommunications system (UMTS).
  • 3GPP (3rd Generation Partnership Project) LTE (Long Term Evolution) is part of E-UMTS (evolved UMTS) using E-UTRA, adopting OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A (advanced) is the evolution of 3GPP LTE.
  • 5G NR new radio
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communications
  • vehicle-to-everything eMBB
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communications
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communications
  • the 5G NR standard distinguishes between standalone (SA) and non-standalone (NSA) depending on the co-existence between the NR system and the LTE system.
  • the 5G NR supports various subcarrier spacing, CP-OFDM in the downlink, CP-OFDM in the uplink, and DFT-s-OFDM (SC-OFDM).
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the wireless access systems IEEE 802, 3GPP and 3GPP2. That is, the steps or portions of the embodiments of the present invention which are not described in order to clearly illustrate the technical idea of the present invention can be supported by the documents. In addition, all terms disclosed in this document may be described by the standard document.
  • 3GPP LTE / LTE-A is mainly described, but the technical features of the present invention are not limited thereto.
  • FIG. 1 shows a structure of a radio frame in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • 3GPP LTE / LTE-A supports a Type 1 radio frame structure applicable to Frequency Division Duplex (FDD) and a Type 2 radio frame structure applicable to TDD (Time Division Duplex).
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • Type 1 (a) illustrates the structure of a Type 1 radio frame.
  • Type 1 radio frames can be applied to both full duplex and half duplex FDD.
  • a radio frame is composed of 10 subframes.
  • One subframe consists of two consecutive slots in the time domain, and the subframe i consists of slots 2i and 2i + 1.
  • the time taken to transmit one subframe is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • one subframe may have a length of 1 ms and the length of one slot may be 0.5 ms.
  • the uplink transmission and the downlink transmission are classified in the frequency domain. While there is no limit to full-duplex FDD, terminals can not transmit and receive simultaneously in half-duplex FDD operation.
  • One slot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain, and includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain. Since 3GPP LTE uses OFDMA in the downlink, an OFDM symbol is intended to represent one symbol period. The OFDM symbol may be one SC-FDMA symbol or a symbol interval.
  • a resource block is a resource allocation unit and includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the uplink-downlink configuration is a rule indicating whether the uplink and the downlink are allocated (or reserved) for all the subframes.
  • Table 1 shows an uplink-downlink configuration.
  • 'D' denotes a subframe for downlink transmission
  • 'U' denotes a subframe for uplink transmission
  • 'S' denotes a downlink pilot (DwPTS)
  • DwPTS downlink pilot
  • a special subframe consisting of three fields: a time slot, a guard interval (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
  • the DwPTS is used for initial cell search, synchronization, or channel estimation in the UE.
  • UpPTS is used to synchronize the channel estimation at the base station and the uplink transmission synchronization of the UE.
  • GP is a period for eliminating the interference caused in the uplink due to the multi-path delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • the uplink-downlink structure can be classified into seven types, and the positions and / or the numbers of the downlink subframe, the special subframe, and the uplink subframe are different for each structure.
  • Switch-point periodicity refers to a period in which the uplink subframe and the downlink subframe are switched in the same manner, and both 5ms or 10ms are supported.
  • the special sub-frame S exists for each half-frame when a 5-ms downlink-uplink switching point has a period, and exists only in the first half-frame when a 5-ms downlink-uplink switching point has a period.
  • the 0th and 5th subframes and the DwPTS are only for downlink transmission.
  • UpPTS and subframes immediately following a subframe subframe are always intervals for uplink transmission.
  • the uplink-downlink configuration is system information, and both the base station and the terminal can know it.
  • the base station can inform the terminal of the change of the uplink-downlink allocation state of the radio frame by transmitting only the index of the configuration information every time the uplink-downlink configuration information is changed.
  • the configuration information may be transmitted as a kind of downlink control information through a physical downlink control channel (PDCCH) like other scheduling information, and may be transmitted to all terminals in a cell through a broadcast channel as broadcast information .
  • PDCCH physical downlink control channel
  • Table 2 shows the configuration (DwPTS / GP / UpPTS length) of the special subframe.
  • the structure of the radio frame according to the example of FIG. 1 is only one example, and the number of subcarriers included in a radio frame, the number of slots included in a subframe, and the number of OFDM symbols included in a slot are changed variously .
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid for one downlink slot in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • one downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in a time domain.
  • one downlink slot includes 7 OFDM symbols, and one resource block includes 12 subcarriers in the frequency domain.
  • the present invention is not limited thereto.
  • Each element on the resource grid is a resource element, and one resource block (RB) contains 12 ⁇ 7 resource elements.
  • the number of resource blocks N DL included in the downlink slot is dependent on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • FIG 3 illustrates a structure of a downlink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • a maximum of three OFDM symbols preceding a first slot in a subframe is a control region in which control channels are allocated, and the rest of the OFDM symbols are allocated to a data region (PDSCH) to which a Physical Downlink Shared Channel data region).
  • Examples of the downlink control channel used in 3GPP LTE include a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a Physical Downlink Control Channel (PDCCH), and a Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel (PHICH).
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • the PCFICH is carried in the first OFDM symbol of the subframe and carries information about the number of OFDM symbols (i.e., the size of the control region) used for transmission of control channels in the subframe.
  • the PHICH is a response channel for the uplink and carries an ACK (Acknowledgment) / NACK (Not-Acknowledgment) signal for HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request).
  • the control information transmitted through the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • the downlink control information includes uplink resource allocation information, downlink resource allocation information, or an uplink transmission (Tx) power control command for an arbitrary terminal group.
  • PDCCH includes resource allocation and transmission format (also referred to as downlink grant) of DL-SCH (Downlink Shared Channel), resource allocation information of UL-SCH (also referred to as uplink grant), PCH Resource allocation for an upper-layer control message such as paging information in a paging channel, system information in a DL-SCH, and a random access response transmitted on a PDSCH, A set of transmission power control commands for individual terminals in the group, and activation of VoIP (Voice over IP).
  • the plurality of PDCCHs can be transmitted in the control domain, and the UE can monitor a plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH consists of a set of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide a coding rate according to the state of the radio channel to the PDCCH.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups.
  • the format of the PDCCH and the number of bits of the available PDCCH are determined according to the association between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the UE, and attaches a CRC (Cyclic Redundancy Check) to the control information.
  • the CRC is masked with a unique identifier (called a Radio Network Temporary Identifier (RNTI)) according to the owner or use of the PDCCH.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the unique identifier of the UE e.g., C-RNTI (Cell-RNTI)
  • Cell-RNTI C-RNTI
  • a PDCCH for a paging message a paging indication identifier, e.g., a Paging-RNTI (P-RNTI), may be masked to the CRC.
  • P-RNTI Paging-RNTI
  • SI-RNTI System information RNTI
  • SIB system information block
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • the enhanced PDCCH (EPDCCH) carries UE-specific signaling.
  • the EPDCCH is located in a physical resource block (PRB) that is set to be terminal specific.
  • PRB physical resource block
  • the PDCCH can be transmitted in up to three OFDM symbols in the first slot in a subframe, but the EPDCCH can be transmitted in a resource region other than the PDCCH.
  • the time (i.e., symbol) at which the EPDCCH starts in the subframe can be set in the terminal via higher layer signaling (e.g., RRC signaling, etc.).
  • the EPDCCH is a resource allocation (DL) associated with DL-SCH related transport format, resource allocation and HARQ information, UL-SCH related transport format, resource allocation and HARQ information, SL-SCH (Sidelink Shared Channel) and PSCCH Information, and so on. Multiple EPDCCHs may be supported and the terminal may monitor the set of EPCCHs.
  • the EPDCCH may be transmitted using one or more successive advanced CCEs (ECCEs), and the number of ECCEs per EPDCCH may be determined for each EPDCCH format.
  • ECCEs successive advanced CCEs
  • Each ECCE may be composed of a plurality of enhanced resource element groups (EREGs).
  • EREG is used to define the mapping of ECCEs to REs.
  • the UE can monitor a plurality of EPDCCHs. For example, one or two EPDCCH sets may be set in one PRB pair in which the terminal monitors the EPDCCH transmission.
  • Different coding rates can be realized for the EPCCH by merging different numbers of ECCEs.
  • the EPCCH may use localized transmission or distributed transmission, and thus the mapping of the ECCE to the RE in the PRB may vary.
  • FIG. 4 illustrates a structure of a UL subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • the uplink subframe can be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • a data area is assigned a physical uplink shared channel (PUSCH) for carrying user data.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • a resource block (RB) pair is allocated to a PUCCH for one UE in a subframe. RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in each of the two slots. It is assumed that the RB pair assigned to the PUCCH is frequency hopped at the slot boundary.
  • NB-IoT terminal a terminal (hereinafter referred to as NB-IoT terminal) in the NB-IoT system.
  • the NB-IoT terminal can assume the following subframe as a DL subframe for NB-IoT.
  • NPSS Narrowband PSS
  • NSSS Narrowband SSS
  • NPBCH Narrowband PBCH
  • NB-SIB1 NB-SIB1
  • the NB-IoT UE can support the existing 2 HARQ processes, up to two DL HARQ processes can be operated.
  • the nth subframe means the last subframe in which the NPDCCH is transmitted, and can be determined from the starting subframe of the NPDCCH transmission and the DCI subframe repetition number field in the corresponding DCI.
  • the sub-frame n i may represent an N number of successive NB-IoT DL sub-frame other than the sub-frame (s) to be used for the system information message.
  • N may be expressed as a product of N_Rep and N_SF. Where N_Rep is determined by the repetition number field of the corresponding DCI and N_SF may be determined by the resource assignment field of the corresponding DCI.
  • the resource allocation information in the DCI format N1 or N2 for the NPDSCH is transmitted to the scheduled UE by N_Rep And N_SF.
  • Table 3 shows the number (N_SF) of subframes for reception of the NPDSCH according to the field value I_SF and Table 4 shows the number of repetition times (N_Rep) of reception of the NPDSCH according to the field value (I_Rep).
  • K 0 denotes the number of NB-IoT DL subframes from the (n + 5) th DL subframe to the n 0 th DL subframe.
  • k is 0.
  • I_Delay the scheduling delay field
  • k 0 is determined according to Table 5, otherwise k 0 can be determined according to Table 6.
  • Table 5 shows the case of DCI format 0 N0 denotes the k value corresponding to the field value (I_Delay), and Table 6, if the DCI format 0 N1 represents the k value corresponding to the field value (I_Delay).
  • the terminal may not be expected to receive DL transmissions for the three DL subframes after the end of the NPUSCH transmission by the terminal.
  • the number of iterations for the NPDSCH carrying NB-SIB1 may be determined according to a higher layer parameter and / or Table 7.
  • Table 7 shows the number of iterations for the NPDSCH carrying NB-SIB1.
  • a starting radio frame for the first transmission of the NPDSCH carrying NB-SIB1 may be determined according to Table 8. < tb > < TABLE >
  • Table 8 shows the start radio frame for the first transmission of the NPDSCH carrying NB-SIB1.
  • transport block size (TBS) of the NPDSCH that carries NB-SIB1 can be determined according to Table 9.
  • Table 9 shows the transport block size of the NPDSCH carrying NB-SIB1.
  • the UE can report ACK or NACK to the Node B on the received NPDSCH.
  • the UE detects an NPDSCH transmission (specifically, an NPDSCH transmission in which an ACK / NACK needs to be provided) terminated in an n-th NB-IoT subframe set for the UE, the UE transmits N consecutive NB-
  • the transmission of the NPUSCH carrying the ACK / NACK response using the NPUSCH Format 2 in the slot (s) may be initiated at the end of the n + k 0 -1 th subframe.
  • N can be expressed as a product of N ⁇ AN_Rep and N ⁇ UL_slots.
  • N ⁇ AN_Rep can be determined by the upper layer parameter.
  • the value of N ⁇ UL_slots may mean the number of slots of a resource unit.
  • the values of the allocated subcarriers and k 0 allocated for ACK / NACK are determined based on the ACK / NACK resource field included in the DCI format of the NPDCCH according to Table 10 and Table 11 below. ). ≪ / RTI > Table 10 shows the ACK / NACK subcarriers and k 0 for the NPUSCH when the subcarrier interval is 3.75 kHz, and Table 11 shows the ACK / NACK subcarriers and k 0 for the NPUSCH when the subcarrier interval is 15 kHz .
  • a procedure for transmitting a UL data channel e.g., Narrowband PUSCH, NPUSCH
  • a terminal hereinafter referred to as NB-IoT terminal
  • NB-IoT terminal a terminal
  • up to two UL HARQ processes can be operated as in the downlink data channel related procedure described above.
  • the nth subframe means the last subframe in which the NPDCCH is transmitted, and can be determined from the starting subframe of the NPDCCH transmission and the DCI subframe repetition number field in the corresponding DCI.
  • N may be expressed as a product of N_Rep, N_RU, and N_UL_slots.
  • N_Rep is determined by a repetition number field of the corresponding DCI
  • N_RU is determined by a resource assignment field of the corresponding DCI
  • the value of N ⁇ UL_slots is determined by a DCI Means the number of NB-IoT UL slots of a resource unit corresponding to the number of subcarriers.
  • resource allocation information in the DCI format N0 for the NPUSCH may indicate n_sc, N_RU, and N_Rep to the scheduled UE.
  • n_sc indicating a set of consecutively allocated subcarriers of a resource unit is determined by a subcarrier indication field in the corresponding DCI
  • N_RU indicating the number of resource units is determined according to Table 12
  • the N_Rep indicating the number of repetitions can be determined by the repetition frequency field of the corresponding DCI according to Table 13.
  • Table 12 shows the number of resource units (N_RU) for transmission of the NPUSCH according to the field value (I_RU), and Table 13 shows the number of repetition times (N_Rep) of transmission of the NPUSCH according to the field value (I_Rep).
  • the subcarrier interval of the NPUSCH transmission may be determined by the UL subcarrier interval in a Narrowband Random Access Response Grant. If the subcarrier interval of the NPUSCH transmission is 3.75 kHz, n_sc may be I_sc. Here, I_sc is a subcarrier indication field of the DCI, and values of 48 to 63 can be held. Alternatively, if the subcarrier interval of the NPUSCH transmission is 15 kHz, the subcarrier indication field in the DCI (i.e., I_sc) may determine the set of consecutively allocated subcarriers (i.e., n_sc) according to Table 14.
  • Table 14 shows subcarriers (n_sc) allocated for the NPUSCH according to the field value (I_sc) when the subcarrier interval is 15 kHz.
  • n 0 may denote the first NB-IoT UL slot starting after the end of the (n + k 0) th subframe, and the value of k 0 may be calculated by the scheduling delay field I_Delay of the corresponding DCI Can be determined.
  • Table 15 shows the k 0 value according to the field value (I_Delay) in the DCI format N0.
  • the UE interprets the Modulation and Coding Scheme (MCS) field (I_MCS) in the DCI, interprets the RV field (rv_DCI) in the DCI, ) Can be interpreted.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • rv_DCI RV field
  • the UE can calculate the total number (N ⁇ RU_sc) of allocated subcarriers, the number of resource units (N_RU), and the number of repetitions (N_Rep).
  • the UE can use I_MCS and Table 16 to determine the modulation order for the NPUSCH. Table 16 shows modulation and TBS indexes for NPUSCH when N ⁇ RU_sc is 1.
  • the NPUSCH may be transmitted in N consecutive NB-IoT UL slot (s).
  • the terminal can use (I_TBS, I_RU) and Table 17 to determine the TBS to be used for the NPUSCH.
  • Table 17 shows TBS for NPUSCH.
  • NPDCCH Narrowband Physical Downlink Control Channel
  • the terminal needs to monitor the NPDCCH candidates (i.e., the set of NPDCCH candidates) according to the level set by the upper layer signaling for the control information.
  • the monitoring may mean attempting to decode each of the NPDCCHs in the set according to all DCI formats being monitored.
  • the set of NPDCCH candidates for monitoring may be defined as an NPDCCH search space (NPDCCH search space).
  • the UE can perform monitoring using an identifier (e.g., C-RNTI, P-RNTI, SC-RNTI, or G-RNTI) corresponding to the corresponding NPDCCH search area.
  • the UE includes a) Type1-NPDCCH common search space, Type2-NPDCCH common search space, and c) NPDCCH terminal-specific search region (NPDCCH) UE-specific search space).
  • the terminal does not need to simultaneously monitor the NPDCCH UE-specific search area and the Type1-NPDCCH common search area.
  • the UE does not need to simultaneously monitor the NPDCCH UE-specific search area and the Type 2-NPDCCH common search area.
  • the UE does not need to simultaneously monitor the Type1-NPDCCH common search area and the Type2-NPDCCH common search area.
  • the NPDCCH search area at the aggregation level and the repetition level is defined by the NPDCCH candidate set.
  • each of the NPDCCH candidates is repeated in R consecutive NB-IoT downlink subframes excluding a subframe used for transmission of SI (System Information) message starting from subframe k.
  • SI System Information
  • the aggregation and repetition levels that define the search area and the corresponding NPDCCH candidates to be monitored are replaced with the parameter R- MAX by the parameter al-Repetition-USS set by the upper layer, 18 < / RTI >
  • the aggregation and repetition levels defining the search area and the NPDCCH candidates being monitored replace the R MAX value with the parameter al-Repetition-CSS-Paging set by the upper layer, ≪ / RTI >
  • NPDCCH candidates aggregation and repetition level and the monitoring of defining the search area, as the substitute for R MAX value as a parameter npdcch-MaxNumRepetitions-RA is set by a higher layer as shown in Table 20 are listed.
  • k b denotes a b-th consecutive NB-IoT downlink subframe from a subframe k
  • b denotes ux R
  • u denotes 0, 1, ... (R MAX / R) -1 .
  • the subframe k0 means a subframe satisfying Equation (1).
  • G in Equation (1) is given by the upper layer parameter nPDCCH-startSF-UESS, Is given by the upper layer parameter nPDCCH-startSFoffset-UESS.
  • G shown in Equation (1) is given by the upper layer parameter nPDCCH-startSF-Type2CSS, Is given by the upper layer parameter nPDCCH-startSFoffset-Type2CSS.
  • k is k0 and is determined from the position of the NB-IoT paging opportunity subframe (NB-IoT paging opportunity subframe).
  • the terminal When a terminal is set by a higher layer as a PRB for monitoring a NPDCCH terminal-specific light area, the terminal must monitor the NPDCCH terminal-specific search area in the PRB set by the upper layer. In this case, the terminal does not expect to receive NPSS, NSSS, and NPBCH in the corresponding PRB. On the other hand, if the PRB is not set by the upper layer, the UE must monitor the NPDCCH UE-specific search area in the same PRB as the NPSS / NSSS / NPBCH is detected.
  • the NB-IoT terminal detects an NPDCCH having a DCI format N0 (DCI format N0) ending in a subframe n and a transmission of the corresponding NPUSCH format 1 (NPUSCH format 1) starts in a subframe n + k, It is not necessary to monitor the NPDCCH of any subframe starting within the range from subframe n + 1 to subframe n + k-1.
  • DCI format N0 DCI format N0
  • NPUSCH format 1 NPUSCH format 1
  • the NB-IoT terminal detects an NPDCCH having a DCI format N1 (DCI format N1) or a DCI format N2 (DCI format N2) ending in a subframe n and transmission of the corresponding NPDSCH starts in a subframe n + k .
  • the UE does not need to monitor the NPDCCH of any subframe starting from the subframe n + 1 to the subframe n + k-1.
  • the NB-IoT terminal detects the NPDCCH having the DCI format N1 ending in the subframe n and the transmission of the corresponding NPUSCH format 2 starts in the subframe n + k, It is not necessary to monitor the NPDCCH of any subframe starting within the range up to the frame n + k-1.
  • the NB-IoT terminal detects the NPDCCH having the DCI format N1 for the " PDCCH order (PDCCH order) " ending in the subframe n and the transmission of the corresponding NPRACH starts in the subframe n + k, It is not necessary to monitor the NPDCCH of any subframe starting within the range from subframe n + 1 to subframe n + k-1.
  • the terminal when the NB-IoT terminal has an NPUSCH transmission ending in the subframe n, the terminal does not need to monitor the NPDCCH of any subframe starting from the subframe n + 1 to the subframe n + 3 .
  • the NB-IoT UE sets the NPDCCH search area You do not need to monitor NPDCCH candidates.
  • the starting OFDM symbol for the NPDCCH is given by the index l NPDCCHStart in the first slot of subframe k.
  • the index l NPDCCHStart is given by the upper layer parameter eutaControlRegionSize.
  • the index l NPDCCHStart is zero.
  • the downlink control information format ( DCI format)
  • the DCI transmits downlink or uplink scheduling information for one cell and one RNTI.
  • the RNTI is implicitly encoded as CRC.
  • the DCI format N0 (DCI format N0), the DCI format N1 (DCI format N1), and the DCI format N2 (DCI format N2) may be considered in the DCI format related to the NB-IoT.
  • the DCI format N0 is used for scheduling NPUSCH in one uplink cell (UL cell), and can transmit the following information.
  • a flag e.g., 1 bit for distinguishing format N0 from format N1, where a value of 0 indicates format N0, and a value of 1 indicates format N1.
  • subcarrier indication (e.g., 6 bits)
  • the DCI format N1 is used for scheduling of one NPDSCH codeword in one cell and a random access procedure initiated by the NPDCCH order (NPDCCH order).
  • the DCI corresponding to the NPDCCH order can be carried by the NPDCCH.
  • the DCI format N1 may transmit the following information.
  • a flag e.g., 1 bit for distinguishing format N0 from format N1, where a value of 0 indicates format N0, and a value of 1 indicates format N1.
  • Format N1 is a random access procedure initiated by the NPDCCH sequence only if the NPDCCH order indicator is set to '1', the cyclic redundancy check (CRC) of format N1 is scrambled to C-RNTI, .
  • CRC cyclic redundancy check
  • a subcarrier indication of PRACH of NPRACH (e.g., 6 bits)
  • the DCI format N2 is used for paging and a direct indication, and can transmit the following information.
  • - a flag for distinguishing between paging and direct indication (eg 1 bit), where a value of 0 indicates direct indication and a value of 1 can indicate paging.
  • the DCI format N2 includes direct indication information (e.g., 8 bits), reserved information bits reserved for setting the size to be the same as the format N2 in which the value of the flag is 1 information bits).
  • the DCI format N2 may include a resource allocation (e.g., 3 bits), a modulation and coding scheme (e.g., 4 bits), a repetition count (e.g., 4 bits), a DCI subframe repetition count (E.g., 3 bits).
  • a resource allocation e.g., 3 bits
  • a modulation and coding scheme e.g., 4 bits
  • a repetition count e.g., 4 bits
  • a DCI subframe repetition count E.g., 3 bits
  • Narrowband (NB) -LTE is a system for supporting low complexity, low power consumption with system bandwidth (system BW) corresponding to 1 PRB (Physical Resource Block) of LTE system. .
  • the NB-LTE system can be used as a communication method for implementing IoT by supporting a device (or terminal) such as machine-type communication (MTC) in a cellular system. That is, the NB-LTE system may be referred to as NB-IoT.
  • MTC machine-type communication
  • the NB-IoT system does not need to allocate an additional band for the NB-IoT system by using the same OFDM parameters as the LTE system, such as subcarrier spacing used in the existing LTE system.
  • one PRB of the legacy LTE system band is allocated for the NB-IoT, which is advantageous in using the frequency efficiently.
  • the physical channel of the NB-IoT system includes N-PSS (N-Primary Synchronization Signal) / N-Secondary Synchronization Signal (N-SSS), N-Physical Channel (N-PBCH) / N-EPDCCH, N-PDSCH, and the like.
  • N-PSS N-Primary Synchronization Signal
  • N-SSSS N-Secondary Synchronization Signal
  • N-PBCH N-Physical Channel
  • N-PDSCH N-PDSCH
  • 'N-' may be used to distinguish it from legacy LTE.
  • the search space is monitored by decoding the N-PDCCH of a specific region according to the DCI format (DCI format) to be received through the search space, It may mean scrambling with a specific RNTI value to determine whether it is matched (i.e., matched) with a desired value.
  • DCI format DCI format
  • each terminal recognizes a single PRB as a respective carrier, so that the PRB referred to in this specification may be interpreted in the same sense as a carrier wave.
  • DCI format N0, DCI format N1, and DCI format N2 referred to herein may mean DCI format N0, DCI format N1, and DCI format N2 described above (e.g., defined in the 3GPP standard).
  • the embodiments of the present invention are described based on the relationship between a radio frame and a subframe, it is not limited to a frame in a next generation wireless communication system (e.g., an NR system) the present invention can also be applied to the relation of subframe. That is, the radio frame in this specification may mean a frame.
  • mapping (or resource allocation for data and / or information) to resources of data and / or information may include not only subframe- SIB1-NB may be mapped on a slot basis within a subframe.
  • the number of OFDM symbols constituting the slot, the frame and / or the subframe The number of slots per slot may be set differently according to the numerology and / or the CP length (Cyclic Prefix length).
  • next generation NB-IoT system for example, the Release 15 NB-IoT system
  • TDD time division duplex
  • PRB physical resource block
  • a method of scheduling a single NPDSCH is a method of scheduling a NPDSCH using a DL- (DL resource) may be lacking.
  • the DCI transmitted on one NPDCCH may mean one DCI transmitted in one search space. That is, in the conventional case, the DCI transmitted in one search space can be used for scheduling only one NPDSCH or NPUSCH (i.e., single scheduling).
  • N 2 NPDSCH and / or NPUSCH (i.e., N DL TB reception and / or UL TB transmissions) using DCIs transmitted on one NPDCCH . That is, a method of performing single scheduling and / or multiple scheduling using a DCI transmitted in one search space is proposed.
  • the meaning of scheduling two NPDSCH and / or NPUSCH may mean scheduling of ⁇ NPUSCH, NPUSCH ⁇ , ⁇ NPUSCH, NPDSCH ⁇ , ⁇ NPDSCH, NPUSCH ⁇ , or ⁇ NPDSCH, NPDSCH ⁇ .
  • NPDSCHs and / or NPUSCHs are scheduled to be used for scheduling.
  • this is for convenience of description and can be extended even when performing scheduling for a plurality of NPDSCHs and / or NPUSCHs Of course.
  • DCI for single scheduling may mean DCI for scheduling for a single sub-frame or a single transport block (TB).
  • the DCI for a single scheduling may be DCI for scheduling for one UL transmission (e.g. NPUSCH) or one DL reception (e.g. NPDSCH).
  • the DCI for multiple scheduling herein may refer to a DCI for scheduling for multiple subframes or multiple transport blocks.
  • the DCI for multiple scheduling may be the DCI for scheduling for multiple UL transmission (s) (e.g. NPUSCH) and / or DL transmission (s) (e.g. NPDSCH).
  • a scheduling method when a size of a single scheduling DCI and a multiple scheduling DCI (i.e., a payload size) are set to the same, a scheduling method when they are set differently For example). Also, with respect to the multiple scheduling DCI, a method of setting and indicating the order between scheduled UL transmission (s) and / or DL transmission (s) (third embodiment) and interpreting the specific fields of the multiple scheduling DCI (Fourth embodiment).
  • the size of the multiple scheduling DCI and the size of the single scheduling DCI can be set to be the same. This can be efficient because the terminal can identify two or more DCIs at once without attempting or performing additional blind decoding (BD) if the payload size of the DCI is set equal.
  • BD blind decoding
  • a method of equalizing the sizes of two DCIs is to add zero padding (i.e., a method of adding '0' values successively) to another DCI so that the payload size is equal to the length of the largest DCI, , And a method of adding a reserved field (or a reserved bit) to another DCI so as to equal the length of the DCI having the largest payload size can be considered. It goes without saying that other methods other than the above examples can be considered as a method of setting the sizes of the above-described multi-scheduling DCI and single scheduling DCI to be the same.
  • the following methods 1-1 to 1-4 can be considered as a method of setting up the multi-scheduling DCI and the single scheduling DCI in the same manner and distinguishing the two DCIs.
  • the DL transmission and the UL transmission are scheduled, there is no difference between UL transmission / DL transmission or DL transmission / UL transmission because DL transmission and UL transmission are interlaced (interlaced case). That is, it can be assumed that there is no difference in operation between ⁇ NPDSCH, NPUSCH ⁇ scheduling and ⁇ NPUSCH, NPDSCH ⁇ scheduling in this embodiment.
  • a method of distinguishing a multi-scheduling DCI from a single scheduling DCI by setting a new RNTI (Radio Network Temporary Identifier) value can be considered. That is, the UE sets a new RNTI (e.g., multi-C-RNTI, MC-RNTI) for the multi-scheduling DCI and the UE uses a single scheduling DCI using an existing RNTI (e.g., C- DCI can be set to be distinguished. In this case, since the lengths of the two DCIs are the same, there is an advantage that the terminal does not need to perform additional blind decoding.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • a UE when a UE receives a DCI masked with an existing RNTI (e.g., C-RNTI), the UE may be scheduled according to a previously defined rule and perform a transmission / reception operation accordingly .
  • an existing RNTI e.g., C-RNTI
  • the UE when the UE receives a DCI masked with a new RNTI (e.g., MC-RNTI), i.e., receives a multi-scheduling DCI, the UE transmits / receives all NPDSCHs and / or NPUSCHs scheduled with the multi- And may be configured to monitor the abbreviated DCI (compact DCI) in the search space until completed.
  • the search space may be a user-specific search space (USS) specific to the UE.
  • the base station when ⁇ NPDSCH, NPDSCH ⁇ is scheduled by the multi-scheduling DCI, the base station sets up the UL direction transmission (e.g., NPUSCH scheduling) in the search space (e.g., USS) .
  • the base station instructs the transmission in the DL direction (e.g., NPDSCH scheduling) in the search space (e.g., USS) May be set.
  • the base station transmits or receives in the search space (e.g., USS) Can be set to indicate.
  • the base station may instruct the USS to receive a new NPDSCH through the abbreviated DCI if the NPDSCH reception ends first, or alternatively may instruct the USS to transmit a new NPUSCH through the abbreviated DCI if the NPUSCH transmission is completed first.
  • whether to perform monitoring of the terminal with respect to the abbreviated DCI may be according to a predefined rule, or may be instructed or set via higher layer signaling (e.g., RRC signaling).
  • the abbreviated DCI may schedule UL transmission or DL reception one at a time, and the payload size of the abbreviated DCI may be set smaller than that of the single scheduling DCI.
  • the abbreviated DCI may be configured to schedule UL transmission (e.g., NPUSCH transmission) or DL reception (e.g., NPDSCH reception) borrowing some of the values indicated by the multi-scheduling DCI.
  • UL transmission e.g., NPUSCH transmission
  • DL reception e.g., NPDSCH reception
  • a multi-scheduling DCI includes a resource allocation field or an MCS field for NPUSCH scheduling and includes a resource allocation field and an MCS field for NPDSCH scheduling .
  • the abbreviated DCI can be set to reuse the resource allocation field and the MCS field for NPDSCH scheduling previously transmitted in the multi-scheduling DCI.
  • the abbreviated DCI may be configured to reuse the resource allocation field and the MCS field for NPUSCH scheduling previously delivered in the multi-scheduling DCI.
  • a multi-scheduling DCI includes a resource allocation field and an MCS field for ⁇ NPDSCH, NPDSCH ⁇ scheduling (or ⁇ NPUSCH, NPUSCH ⁇ scheduling).
  • the abbreviated DCI may be configured to perform scheduling for NPDSCH (or NPUSCH) by borrowing a resource allocation field and a MAC field value for a specific one of two NPDSCHs (or two NPUSCHs).
  • the Node B transmits common information through the multi-scheduling DCI and transmits the respective information through the shortened DCI May be set to transmit. That is, in the multi-scheduling DCI, information common to a plurality of scheduled transmissions and receptions can be transmitted, and individual information for each transmission / reception to be scheduled can be transmitted through the reduced DCI.
  • common information such as a resource allocation field, an MCS field, a scheduling delay field, a repetition frequency field, etc.
  • individual information such as a flag indicating the division of UL grant or DL grant, a subcarrier allocation field for UL transmission, a HARQ-ACK resource field for DL reception, etc. may be transmitted.
  • the UE can receive the multi-scheduling DCI to which common information is transmitted, and receive the abbreviated DCI to which individual information is transmitted, thereby performing the NPDSCH reception or the NPUSCH transmission that is actually scheduled.
  • the duration in which the multi-scheduling DCI transmitted at a specific timing is recognized as valid may be in accordance with a predefined rule, or the corresponding information may be delivered to the UE through higher layer signaling (e.g., RRC signaling) It is possible.
  • a UE supporting multiple scheduling can receive multiple scheduling information (i.e., configuration information related to multiple scheduling) through an upper layer signaling (e.g., RRC signaling) from a base station.
  • multiple scheduling information i.e., configuration information related to multiple scheduling
  • an upper layer signaling e.g., RRC signaling
  • the UE does not decide to support the multiple scheduling, and whether the UE performs monitoring for the multi-scheduling DCI can be transmitted by the base station through the upper layer signaling. If the UE is configured (or directed) not to monitor multiple scheduling DCIs, the UE may operate to monitor only a single scheduling DCI and may assume that there is no DCI (or DCI field) associated with multiple scheduling .
  • the above-mentioned multi-scheduling information may include the following information.
  • the multiple scheduling information may include a new RNTI value (e.g., multi-C-RNTI, MC-RNTI) used in masking the CRC of the multi-scheduling DCI.
  • the base station may set a range of values that can be used for an existing RNTI (e.g., C-RNTI) for each UE (e.g., 0001-FFF3 hexa quot; decimal "). In this case, it may be desirable for the terminal to expect that the new RNTI value delivered (or allocated) from the base station is always different from the RNTI value assigned to the other terminal.
  • the multiple scheduling information may include information indicating whether or not to monitor the abbreviated DCI.
  • the terminal may transmit UL transmission (e.g., NPUSCH transmission) or DL (e.g., NPUSCH transmission) in which UL transmission (e.g., NPUSCH transmission) area or DL reception (e.g., NPDSCH reception) area scheduled by the abbreviated DCI is scheduled by the multi- It may be desirable to expect it to be an area that is not disturbed by reception (e.g., NPDSCH reception).
  • the multiple scheduling information may include information indicating an ACK / NACK transmission scheme.
  • the ACK / NACK transmission scheme can be indicated as the following examples.
  • the UE may transmit the bitmap information set in the DL grant order (e.g., '10' indicates ACK for the first NPDSCH and NACK for the second NPDSCH) in the HARQ-ACK resource field value transmitted from the multi- Based on the selected UL resource.
  • the timing of the ACK / NACK transmission may be set to be transmitted after the second NPDSCH transmission is completed, after k 0 (e.g., k 0 is a value selected based on the HARQ-ACK resource field value) sub-frame.
  • k 0 e.g., k 0 is a value selected based on the HARQ-ACK resource field value
  • the UE may be configured to use 1-bit information in the DL grant order, respectively.
  • the terminal k 0 from the rear through the UL resource is selected based on the HARQ-ACK resource field value that conveys information about the ACK / NACK of the first NPDSCH, in a multi-scheduling DCI, the first NPDSCH transfer is complete ( E.g., k 0 may be set to transmit after the selected sub-frame based on the HARQ-ACK resource field value.
  • the UE transmits information on the ACK / NACK of the second NPDSCH to the selected UL resource based on the HARQ-ACK resource field value transmitted from the multi-scheduling DCI through a specific UL resource having a predetermined relationship with the selected UL resource.
  • K 0 + a e.g., k 0 is a value selected based on the HARQ-ACK resource field value, and a is a predetermined value
  • a method for ACK / NACK transmission through higher layer signaling may be set or indicated by at least one of the above examples, but it may be predefined on the system.
  • the 2-bit flag (NPUSCH, NPUSCH) is a 2-bit flag capable of distinguishing between ⁇ NPDSCH, NPDSCH ⁇ scheduling, ⁇ NPDSCH, NPUSCH ⁇ scheduling (or ⁇ NPUSCH, NPDSCH ⁇ scheduling) ) May be included.
  • the UE may use a single scheduling or multi-scheduling indication flag So that the two DCIs can be distinguished.
  • the UE may be scheduled according to a previously defined rule and perform a transmission / reception operation accordingly.
  • the UE determines that the UE is a multi-scheduling DCI through a corresponding flag, that is, when receiving a multi-scheduling DCI, the UE transmits all the NPDSCHs and / Or to monitor the abbreviated DCI in the search space until transmission of the NPUSCH is completed.
  • the search space may be a search space (USS) specified for the terminal.
  • multiple scheduling information i.e., configuration information related to multiple scheduling
  • higher layer signaling e.g., RRC signaling
  • the information included in the multiple scheduling information may be the same except for the new RNTI value among those described in the above-mentioned method 1-1).
  • the UE when the UE receives a single scheduling DCI (e.g., DCI for single TB scheduling) after being instructed to perform multiple scheduling (e.g., receiving or transmitting multiple TBs) through higher layer signaling (e.g., RRC signaling)
  • the terminal may be configured to monitor the abbreviated DCI in a search space (e.g., USS) that exists until the indicated multiple scheduling is terminated.
  • a search space e.g., USS
  • a UE that has been instructed to perform multiple scheduling with higher layer signaling receives a first scheduling DCI for the first time in a search space existing (i.e., following).
  • the multi-scheduling may be performed a number of times starting from DL reception (e.g., NPDSCH reception) or UL transmission (e.g., NPUSCH transmission) scheduled by the single scheduling DCI and indicated by higher layer signaling.
  • the terminal may be configured to monitor the abbreviated DCI in a search space (e.g., USS) that exists between each DL reception (e.g., NPDSCH reception) or UL transmission (e.g., NPUSCH transmission).
  • a search space e.g., USS
  • a multi-scheduling DCI scrambled with a new RNTI value e.g., DCI
  • the UE may be configured to monitor the abbreviated DCI in a search space (e.g., USS) existing until the indicated multiple scheduling is terminated.
  • a search space e.g., USS
  • the UE when the UE, which has been instructed to perform multiple scheduling by higher layer signaling, receives a multi-scheduling DCI scrambled with a new RNTI value in a search space existing thereafter Let's assume.
  • the multiple scheduling may be performed starting from DL reception (e.g., NPDSCH reception) or UL transmission (e.g., NPUSCH transmission) scheduled by the multi-scheduling DCI, higher layer signaling or a number of times instructed by the multi-scheduling DCI .
  • the terminal may be configured to monitor the abbreviated DCI in a search space (e.g., USS) that exists between each DL reception (e.g., NPDSCH reception) or UL transmission (e.g., NPUSCH transmission).
  • a search space e.g., USS
  • DL reception e.g., NPDSCH reception
  • UL transmission e.g., NPUSCH transmission
  • the UE is instructed to perform multiple scheduling through higher layer signaling, since the payload sizes of the multi-scheduling DCI and the single scheduling DCI are the same and only the RNTI values to be applied are different from each other, it is possible to simultaneously monitor without increasing the number of blind decoding attempts . Accordingly, in the case of the method, even when the multi-scheduling is instructed through the upper layer signaling according to the convenience of the base station, there is an advantage that it can be dynamically instructed while changing the single scheduling and the multi-scheduling.
  • the multi-scheduling DCI described in this embodiment may be configured to support only some of ⁇ NPDSCH, NPDSCH ⁇ , ⁇ NPDSCH, NPUSCH ⁇ (or ⁇ NPUSCH, NPDSCH ⁇ ) and ⁇ NPUSCH, NPUSCH ⁇ .
  • the methods using the abbreviated DCI proposed in the present embodiment include a second embodiment that assumes a case where the payload sizes of the multi-scheduling DCI and the single scheduling DCI are set to be different from each other, and the remaining embodiments The embodiment, the fourth embodiment).
  • the terminal basically monitors a single scheduling DCI in a search space (e.g., USS).
  • a single scheduling DCI and / or multiple scheduling DCI may be predefined on the system.
  • a UE supporting multiple scheduling can receive multi-scheduling information (i.e., configuration information related to multi-scheduling) from a base station through higher layer signaling (e.g., RRC signaling).
  • the UE does not determine multiple scheduling support, and whether the UE performs monitoring for the multi-scheduling DCI can be transmitted by the base station through higher layer signaling. If the UE is configured (or directed) not to monitor multiple scheduling DCIs, the UE may operate to monitor only a single scheduling DCI and may assume that there is no DCI (or DCI field) associated with multiple scheduling .
  • the multi-scheduling information proposed in the present embodiment can be used to determine whether to monitor the abbreviated DCI, whether the multi-scheduling is for scheduling for DL receptions (e.g., ⁇ NPDSCH, NPDSCH ⁇ / NACK transmission method, and the like.
  • the multi-scheduling information in the present embodiment includes a specific field indicating whether or not the multi-scheduling is activated in the (predefined) single scheduling DCI from the timing of receiving the information or the specific timing, (I. E., A multi-scheduling configuration). ≪ / RTI >
  • the base station can notify the UE through the multi-scheduling information that the additional information is to be transmitted in a single scheduling DCI from a timing (specific timing) have.
  • the specific timing may refer to a timing at which the UE transmits an ACK of the NPDSCH to which the corresponding information is transmitted.
  • the specific field may be referred to as a multi-scheduling activation field and may consist of 1-bit information.
  • the UE receiving the multi-scheduling information can recognize that the DCI having one bit added to the existing single scheduling DCI will be transmitted at a later timing or at a specific timing.
  • the UE receives information indicating that the specific field is included in the (predefined) single scheduling DCI and not transmitted (i.e., multi scheduling de-configuration) through upper layer signaling It is possible to perform monitoring on the assumption that the specific field is included.
  • the specific field may be set to always exist. Alternatively, activation of multiple scheduling may be indicated via a combination of fields included in the DCI.
  • the UE receives either UL transmission or DL reception through a single scheduling DCI to which a specific field is added And in the next search space (e.g., the subsequent USS), the terminal can be set to monitor a single scheduling DCI to which one bit is added with a specific field.
  • the UE receives UL transmission or DL reception through a single scheduling DCI to which a specific field is added And the UE may be configured to monitor multiple scheduling DCIs in the next search space (e.g., subsequent USSs).
  • the RNTI value masking the CRC of the multi-scheduling DCI may be set equal to the RNTI value masking the CRC of the single scheduling DCI.
  • the operation may be unchanged.
  • the UE when the UE receives the multi-scheduling DCI, the UE transmits the multi-scheduling DCI in the search space until transmission and reception of all NPDSCH and / or NPUSCH scheduled in the multi- Can be configured to monitor the abbreviated DCI (compact DCI).
  • the search space may be a user-specific search space (USS) specific to the UE.
  • the multi-scheduling DCI may include a field indicating whether to disable the multi-scheduling.
  • the corresponding field may be set to one bit of information.
  • the UE receives ⁇ NPDSCH, NPDSCH ⁇ , ⁇ NPDSCH, NPUSCH ⁇ (Or ⁇ NPUSCH, NPDSCH ⁇ ) and ⁇ NPUSCH, NPUSCH ⁇ , and the UE may be configured to monitor multiple scheduling DCIs in the next search space (e.g., subsequent USSs).
  • the UE receives ⁇ NPDSCH, NPDSCH ⁇ , ⁇ NPDSCH, NPUSCH ⁇ (NPUSCH, NPDSCH) and ⁇ NPUSCH, NPUSCH ⁇ , and in a next search space (e.g., a subsequent USS), the UE is scheduled with a predefined single scheduling DCI (i.e., a single scheduling DCI As shown in FIG.
  • the UE can be configured to release the multi-scheduling information (or the multi-scheduling setting) through the value of the field indicating whether the multi-scheduling is inactivated.
  • the UE recognizes that a certain field is no longer included in the predefined single scheduling DCI, so that the UE returns to the existing operation and transmits a predefined single scheduling DCI Can be set to monitor.
  • the DCI may further include additional fields for activation or deactivation confirmation purposes, as well as a field indicating activation of the multiple scheduling proposed in this embodiment or a field indicating deactivation of multiple scheduling.
  • the base station may be configured to only indicate a single scheduling using a multi-scheduling DCI.
  • the UE basically interprets each field by judging a multi-scheduling DCI, but if a specific value is applied to a specific field, the corresponding multi-scheduling DCI may be used for a single scheduling. For example, if a multi-scheduling DCI is to operate with a grant for DL usage only, the fields for UL use only may all be transmitted with a value of '1'. Conversely, if the multi-scheduling DCI is to operate with a grant for UL applications only, the fields for DL purposes only may all be transmitted with a value of '1'.
  • the multi-scheduling DCI which is described in the above-described first and second embodiments together with scheduling UL transmission and DL reception, considers interlaced cases in which UL transmission and DL reception are staggered (i.e., interlaced case).
  • NPUSCH and NPDSCH can be alternately transmitted and received according to the UL / DL configuration.
  • a case where the UL transmission and the DL reception are not staggered can be considered. That is, the scheduling of ⁇ NPDSCH, NPDSCH ⁇ and the scheduling of ⁇ NPUSCH, NPUSCH ⁇ are the same as the operations described in the first and second embodiments described above, but the scheduling of ⁇ NPDSCH, NPUSCH ⁇ and the scheduling of ⁇ NPUSCH, NPDSCH ⁇ The operation may be different. Specifically, in the present embodiment, scheduling for ⁇ NPDSCH, NPUSCH ⁇ is scheduling for an operation in which NPUSCH transmission is first performed after NPDSCH reception is first performed, NPUSCH transmission is performed first, NPUSCH transmission is performed first, Lt; / RTI > is scheduling for an operation that starts receiving.
  • the multi-scheduling DCI for ⁇ NPDSCH, NPUSCH ⁇ scheduling and the multi-scheduling DCI for scheduling ⁇ NPUSCH, NPDSCH ⁇ can be configured in different field sequences.
  • the multi-scheduling DCI for scheduling ⁇ NPDSCH, NPUSCH ⁇ may be configured in order of a field for distinguishing a scheduling order, a field for exclusive use for a DL, a field commonly applied to a DL and an UL, .
  • the multi-scheduling DCI for scheduling of ⁇ NPUSCH, NPDSCH ⁇ may be configured in the following order: a field for distinguishing a scheduling order, a field dedicated to an UL, a field commonly applied to a DL and an UL, and a field dedicated to a DL.
  • the field for distinguishing the scheduling order may be a 2-bit field.
  • '11' indicates scheduling of ⁇ NPDSCH
  • NPDSCH ⁇ and '00' indicates scheduling of ⁇ NPUSCH
  • '10' denotes ⁇ NPDSCH
  • '01' denotes ⁇ NPUSCH, NPDSCH ⁇ scheduling.
  • the field for distinguishing the scheduling order may be composed of a 3-bit field (or 3-bit flag) that can be divided into NPDSCH scheduling and NPUSCH scheduling. In this case, it is assumed that the payload sizes for the single scheduling DCI and the multiple scheduling DCI are set the same, or the two DCI sizes (DCI size) are set equal through zero padding.
  • the DL dedicated field may include an NDI (New Data Indicator) field for DL, a HARQ-ACK resource field for DL, and the like.
  • the UL dedicated field may include a subcarrier indication field for UL, an RV field for UL, an NDI field for UL, and the like.
  • fields commonly applied to the DL and UL include a resource assign field, a scheduling delay field, a repetition number field, an MCS field (Modulation and Coding Scheme field) .
  • a method of differently analyzing the common field values included in the multi-scheduling DCI in the case of ⁇ NPDSCH, NPUSCH ⁇ scheduling and ⁇ NPUSCH, NPDSCH ⁇ scheduling can be considered. Also, in the case of the scheduling of ⁇ NPDSCH, NPUSCH ⁇ and the scheduling of ⁇ NPUSCH, NPDSCH ⁇ , there is a method of setting to operate differently according to a specific situation by using a DL dedicated field or a UL dedicated field value included in the multi- Can be considered.
  • the concrete methods 3-1) to 3-4 which may be considered, by taking as an example the scheduling delay field and the HARQ-ACK resource field for the DL, may be as follows. This is for the sake of convenience of description. It is assumed that the following methods are applied to other fields commonly applied to the DL or UL, other fields dedicated to the DL, and / or fields dedicated to the UL. Of course.
  • the UE may be configured to receive the NPDSCH in the first DL subframe existing after the value indicated by the scheduling delay field transmitted from the common field from the subframe in which the corresponding multi-scheduling DCI is terminated have. Then, the UE can be configured to transmit the NPUSCH in the first UL subframe existing after the value indicated by the scheduling delay field transmitted in the common field from the subframe in which the reception of the corresponding NPDSCH is terminated.
  • the UE transmits the HARQ-ACK resource field And may be configured to transmit an ACK or NACK corresponding to the previously received NPDSCH using resources.
  • the UE transmits NPUSCH in the first UL subframe existing after the value indicated by the scheduling delay field transmitted in the common field from the subframe in which the corresponding multi-scheduling DCI is terminated . ≪ / RTI > Then, the UE may be configured to receive the NPDSCH in the first DL subframe existing after the value indicated by the scheduling delay field transmitted in the common field from the subframe in which transmission of the corresponding NPUSCH is terminated.
  • the UE transmits UL (UL) And may be configured to transmit an ACK or NACK corresponding to the previously received NPDSCH using resources.
  • the UE transmits the NPUSCH in the immediately succeeding UL subframe without delay (i.e., the subframe delay)
  • a method of setting up to receive the NPDSCH can also be considered.
  • the UE may be configured to receive the NPDSCH in the first DL subframe existing after the value indicated by the scheduling delay field transmitted from the subframe in which the corresponding multi-scheduling DCI is terminated have.
  • the UE can then be configured to transmit the NPUSCH in the first UL subframe immediately following the subframe in which the reception of the corresponding NPDSCH is terminated.
  • the UE transmits the HARQ-ACK resource field
  • the UE transmits the HARQ-ACK resource field
  • the UE transmits NPUSCH in the first UL subframe existing after the value indicated by the scheduling delay field transmitted in the common field from the subframe in which the corresponding multi-scheduling DCI is terminated . ≪ / RTI > The UE can then be configured to receive the NPDSCH in the first DL subframe immediately following the subframe in which transmission of the corresponding NPUSCH is terminated.
  • the UE transmits a UL And may be configured to transmit an ACK or NACK corresponding to the previously received NPDSCH using resources.
  • a method of partially changing the transmission / reception timing may be considered, though it is generally similar to the above-described method 3-1) or the method 3-2).
  • the UE receives the NPDSCH in the first DL subframe existing after the value indicated by the scheduling delay field transmitted from the common field from the subframe in which the corresponding multi-scheduling DCI is terminated Can be set.
  • the UE can then be configured to transmit the NPUSCH in the first UL subframe immediately following the subframe in which the reception of the corresponding NPDSCH is terminated. Thereafter, without delay, the UE may be configured to transmit an ACK or NACK corresponding to the previously received NPDSCH in the immediately following first UL subframe.
  • the UL resource transmitting the ACK or NACK may be a UL resource acquired through the HARQ-ACK resource field for the DL or a UL resource (e.g., a subcarrier) used for transmission of the previously performed NPUSCH.
  • the UL resource transmitting the ACK or NACK may be another UL resource having a specific relationship with the UL resource used for transmission of the NPUSCH.
  • the UE may be configured to transmit an ACK or a NACK through a first subcarrier among the plurality of subcarriers.
  • the HARQ-ACK Since there is no need to send a resource field, there is an advantage in that the size (or length) of the DCI can be reduced.
  • a method of changing the transmission order of the ACK or NACK and the NPUSCH for the NPDSCH may be considered.
  • the UE receives the NPDSCH in the first DL subframe existing after the value indicated by the scheduling delay field transmitted from the common field from the subframe in which the corresponding multi-scheduling DCI is terminated Can be set. Then, in a first UL subframe existing after a subframe delay value acquired through a HARQ-ACK resource field for DL from a subframe in which reception of the corresponding NPDSCH ends, the UE transmits an HARQ
  • the UE may be configured to transmit an ACK or a NACK corresponding to the previously received NPDSCH using the UL resource acquired through the -ACK resource field. Thereafter, the UE can be configured to transmit the NPUSCH in the immediately succeeding UL subframe.
  • the method has a delay similar to the above-described method 3-3). However, since ACK or NACK for the NPDSCH is transmitted prior to the NPUSCH transmission as compared with the method 3-3 described above, process can be exchanged.
  • NPDSCH reception, NPUSCH transmission, and / or ACK / NACK transmission by the multi-scheduling DCI can be efficiently performed even when differentiating between DL reception and UL transmission is distinguished.
  • a multi-scheduling DCI may have DL / DL scheduling (eg ⁇ NPDSCH, NPDSCH ⁇ scheduling), UL / UL scheduling (eg ⁇ NPUSCH, NPUSCH ⁇ scheduling), or DL / UL scheduling (NPUSCH) scheduling) (or UL / DL scheduling), for example, a 2-bit field.
  • the value '00' in the 2-bit field indicates UL / UL scheduling
  • '11' indicates DL / DL scheduling
  • '10' may be set to indicate DL / UL scheduling.
  • the remaining one candidate e.g., '01'
  • '01' may be used as information indicating whether to disable the multiple scheduling.
  • a multi-scheduling DCI e.g., ⁇ NPDSCH, NPUSCH ⁇ scheduling or ⁇ NPUSCH, NPDSCH ⁇ scheduling
  • a multi-scheduling DCI e.g., ⁇ NPDSCH, NPUSCH ⁇ scheduling or ⁇ NPUSCH, NPDSCH ⁇ scheduling
  • ⁇ NPDSCH, NPUSCH ⁇ scheduling or ⁇ NPUSCH, NPDSCH ⁇ scheduling may be configured to perform scheduling for UL transmission or DL reception, respectively.
  • exemplary embodiments are divided into fields for convenience of description, and that one or more examples of the multi-scheduling DCI can be simultaneously applied.
  • the resource allocation field may be composed of 3 bits.
  • the existing NB-IoT terminal calculates the number of resource units for NPUSCH transmission (i.e., N_RU Can be obtained.
  • the existing NB-IoT UE can acquire information on the number of subframes (i.e., N_SF) for NPDSCH reception using the value of the resource allocation field transmitted from the DL grant have.
  • the resource allocation field transmitted through the multiple scheduling DCI can be set to be used as in the following methods 4-1a) and 4-1b).
  • the UE transmits information for UL according to Table 12 (i.e., (By reading the value).
  • the terminal may be configured to obtain information for the DL according to Table 3 described above.
  • a method of setting the method of analyzing the information for the UL and the method of analyzing the information for the DL may be considered.
  • the UE is configured to acquire information for DL according to Table 3 described above .
  • the value of the resource allocation field included in the multi-scheduling DCI may be converted into another value according to the previously promised method, and then, based on the converted value, It can be set to acquire according to Table 12.
  • the predetermined method may be predefined on the system, included in the system information setting (e.g., SIB configuration), or transmitted via higher layer signaling (e.g., RRC signaling, etc.).
  • the terminal interprets a value corresponding to '2' for the DL according to Table 3 above,
  • the terminal may be set to use the maximum value shown in Table 12 as it is.
  • the scheduling delay field may be composed of three bits.
  • the existing NB-IoT terminal uses the value of the scheduling delay field transmitted from the UL grant according to Table 15 to calculate delay related information (i.e., k 0 ) of the NPUSCH transmission, Can be obtained. Also, the existing NB-IoT UE can acquire delay related information (i.e., k 0 ) of the NPDSCH reception using the value of the scheduling delay field transmitted from the DL grant according to Table 6 above.
  • the scheduling delay field transmitted through the multi-scheduling DCI can be set to be used as the following methods 4-2a) and 4-2b).
  • the UE transmits UL transmission information according to Table 15 (i.e., (By reading the value of < / RTI > Similarly, the terminal can be set to acquire information for DL reception according to Table 6 described above.
  • Table 15 since only the indexes of the fields 0 to 3 exist, the new values corresponding to the indexes 4 to 7 are additionally set, or the indexes 4 to 7 are held It may be set as an index (reserved index).
  • a method of setting the method of analyzing the information for the UL and the method of analyzing the information for the DL may be considered.
  • the UE is configured to acquire information for DL according to Table 6 .
  • the value of the scheduling delay field included in the multi-scheduling DCI may be converted into another value in accordance with the previously promised method, and then, based on the converted value, It can be set to acquire it according to Table 15.
  • the predetermined method may be predefined on the system, included in the system information setting (e.g., SIB configuration), or transmitted via higher layer signaling (e.g., RRC signaling, etc.).
  • the UE interprets a value corresponding to '6' for the DL according to Table 6 above,
  • 'a mod b' means a remainder obtained by dividing a by b, and the four values used in the mod operation may be determined from the maximum number of candidates of Table 15.
  • the repetition count field may be composed of 4 bits.
  • the existing NB-IoT terminal uses the value of the repetition frequency field transmitted from the UL grant according to Table 13 to determine the repetition related information (i.e., N_Rep) of the NPUSCH transmission Can be obtained.
  • the existing NB-IoT UE can acquire the repetition-related information (i.e., N_Rep) of the NPDSCH reception using the value of the repetition frequency field transmitted from the DL grant according to Table 4 described above.
  • the repetition frequency field transmitted through the multiple scheduling DCI can be set to be used as the following methods 4-3a) and 4-3b).
  • the UE transmits information for UL according to Table 13 (i.e., (By reading the value).
  • the terminal may be configured to obtain information for the DL according to Table 4 described above.
  • new values corresponding to the indexes of 8 to 15 are additionally set, or the indexes of 8 to 15 are held It may be set as an index (reserved index).
  • a method of setting the method of analyzing the information for the UL and the method of analyzing the information for the DL may be considered.
  • the UE is set to acquire information for DL according to Table 4 described above .
  • the value of the repetition frequency field included in the multi-scheduling DCI may be previously converted into another value according to the promised method, and then, based on the converted value, Can be set to acquire according to Table 13.
  • the predetermined method may be predefined on the system, included in the system information setting (e.g., SIB configuration), or transmitted via higher layer signaling (e.g., RRC signaling, etc.).
  • 'a mod b' means a remainder obtained by dividing a by b, and the 8 value used in the mod operation may be determined from the maximum number of candidates in Table 13.
  • the repetition count field may be composed of 4 bits.
  • the MCS field transmitted through the multi-scheduling DCI can be set to be used as the following methods 4-4a) and 4-4b).
  • I_TBS I_MCS in the case of DL reception.
  • new values corresponding to the indexes 11 to 15 may be additionally set, or indexes 11 to 15 may be stored It may be set as an index (reserved index).
  • a method of setting the method of analyzing the information for the UL and the method of analyzing the information for the DL may be considered.
  • the value of the MCS field included in the multi-scheduling DCI may be converted into another value in accordance with the previously promised method, and then the UE may transmit information for UL to the table 16, respectively.
  • the predetermined method may be predefined on the system, included in the system information setting (e.g., SIB configuration), or transmitted via higher layer signaling (e.g., RRC signaling, etc.).
  • 'a mod b' means a remainder obtained by dividing a by b, and the value 10 used in the mod operation may be determined from the maximum number of candidates in Table 16.
  • the corresponding field may be composed of 6 bits.
  • the sub-carrier indication field for the UL and the HARQ-ACK resource field for the DL transmitted through the multiple scheduling DCI can be set to be used as the following methods 4-5a) and 4-5b)
  • a method of setting the method of analyzing the information for the UL and the method of analyzing the information for the DL may be considered.
  • a value delivered from the sub-carrier indication field for UL included in the multi-scheduling DCI and the HARQ-ACK resource field for DL may be previously converted into different values according to the promised method, Based on the converted value, the terminal can be configured to acquire information for UL according to Table 10 or Table 11 described above.
  • Table 10 is used for subcarrier spacing 3.75 kHz, and Table 11 for 15 kHz.
  • the predetermined method may be predefined on the system, included in the system information setting (e.g., SIB configuration), or transmitted via higher layer signaling (e.g., RRC signaling, etc.).
  • 'a mod b' means a remainder obtained by dividing a by b, and the value of 16 used in the mod operation may be determined from the maximum number of candidates of Table 10 or Table 11.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an operation of a UE receiving downlink control information in a wireless communication system to which the method proposed herein can be applied.
  • Fig. 5 is merely for convenience of explanation and does not limit the scope of the present invention.
  • the UE can support not only single scheduling but also multi-scheduling.
  • the operation of the terminal and / or the base station in Fig. 5 may follow the method described in the above-described embodiments (particularly, the second embodiment) of the present specification.
  • the terminal is basically set to monitor a single scheduling DCI in a search space (e.g., USS) set or assigned to itself. That is, the terminal may be configured to monitor a predefined first DCI for a single scheduling in the search space.
  • a search space e.g., USS
  • DCIs to be monitored by the UE in the search space may be set differently depending on whether the UE receives configuration information (e.g., the above-described multiple scheduling information) related to the multiple scheduling through higher layer signaling from the base station in step S505.
  • configuration information e.g., the above-described multiple scheduling information
  • the UE When the UE receives configuration information related to multi-scheduling from the Node B, the UE adds a specific field (e.g., 1 bit) indicating whether to activate the multi-scheduling to a predefined single scheduling DCI (i.e., the first DCI) 2 < / RTI > DCI (step S510). That is, as in the above-described method, the UE can be configured to monitor a DCI to which a specific field is added to an existing single scheduling DCI.
  • a specific field e.g., 1 bit
  • the terminal monitors the second DCI to determine whether a value indicated by a specific field is X (e.g., 0) or Y (e.g., 1) (step S515).
  • X e.g., 0
  • Y e.g., 1
  • the DCI to be monitored by the terminal in a subsequent (i.e., next or subsequent) search space may be determined.
  • the terminal may monitor the second DCI in a subsequent search space or monitor a third predefined DCI for multiple scheduling.
  • the payload size of the first DCI and the payload size of the third DCI described above may be set to be different from each other.
  • the terminal may monitor a DCI (i.e., a second DCI) to which a specific field is added to a predefined single scheduling DCI in a subsequent search space (operation S520).
  • a DCI i.e., a second DCI
  • a predefined multi-scheduling DCI i.e., a third DCI
  • the UE can monitor a predefined single scheduling DCI (i.e., the first DCI) in the search space (step S530).
  • the setting information related to the above-mentioned multi-scheduling may include information indicating that the second DCI is to be performed for monitoring (i.e., information indicating that a pre-defined single scheduling DCI includes an additional field to be transmitted).
  • the configuration information related to the multiple scheduling may include bitmap type information indicating an order of ACK / NACK transmission for multiple scheduling.
  • the UE monitors the reduced DCI (compact DCI) until transmission and reception of the channels (e.g., NPUSCH and NPDSCH) set by the multiple scheduling are completed can do.
  • the payload size of the abbreviated DCI may be set smaller than the payload size of the first DCI (i.e., the predefined single scheduling DCI).
  • the abbreviated DCI may include a resource allocation field for one channel among the plurality of channels.
  • the third DCI may include 1-bit information indicating whether or not the multi-scheduling is inactivated.
  • the terminal in a search space subsequent to the search space in which the third DCI is received, the terminal is set to monitor the third DCI when the value of the 1-bit field is 0, and when the value of the 1-bit field is 1, As shown in FIG.
  • the UE receives from the Node B higher-layer signaling information indicating that the first DCI is to be monitored (that is, information indicating that a predefined single scheduling DCI without additional fields is to be transmitted) It is possible.
  • the terminal can monitor the first DCI, not the second DCI or the third DCI, in the search space located after the receiving point of the setting information.
  • FIG. 6 illustrates a block diagram of a wireless communication device to which the methods proposed herein may be applied.
  • a wireless communication system includes a plurality of terminals 620 located in a region of a base station 610 and a base station 610.
  • the base station 610 includes a processor 611, a memory 612, and a radio frequency unit 613.
  • the processor 611 implements the functions, processes and / or methods suggested in Figs. 1-5 above.
  • the layers of the air interface protocol may be implemented by the processor 611.
  • the memory 612 is connected to the processor 611 and stores various information for driving the processor 611.
  • the RF unit 613 is connected to the processor 611 to transmit and / or receive a radio signal.
  • the terminal 620 includes a processor 621, a memory 622, and an RF unit 623.
  • the processor 621 implements the functions, processes and / or methods suggested in Figs. 1-5 above.
  • the layers of the air interface protocol may be implemented by the processor 621.
  • the memory 622 is coupled to the processor 621 and stores various information for driving the processor 621.
  • the RF unit 623 is connected to the processor 621 to transmit and / or receive a radio signal.
  • the memories 612 and 622 may be internal or external to the processors 611 and 621 and may be coupled to the processors 611 and 621 by various well known means. Also, the base station 610 and / or the terminal 620 may have a single antenna or multiple antennas.
  • FIG. 7 illustrates a block diagram of a communication apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 illustrates the terminal of FIG. 6 in more detail.
  • a terminal includes a processor (or a digital signal processor (DSP) 710, an RF module (or RF unit) 735, a power management module 705
  • An antenna 740 a battery 755, a display 715, a keypad 720, a memory 730, a SIM (Subscriber Identification Module ) card 725 (this configuration is optional), a speaker 745 and a microphone 750.
  • the terminal may also include a single antenna or multiple antennas .
  • the processor 710 implements the functions, processes and / or methods suggested in Figs. 1-5 above.
  • the layer of the air interface protocol may be implemented by the processor 710.
  • Memory 730 is coupled to processor 710 and stores information related to the operation of processor 710. [ The memory 730 may be internal or external to the processor 710 and may be coupled to the processor 710 in a variety of well known ways.
  • the user inputs command information such as a telephone number or the like by, for example, pressing (or touching) a button on the keypad 720 or voice activation using the microphone 750.
  • Processor 710 receives such command information and processes it to perform appropriate functions, such as dialing a telephone number. Operational data may be extracted from the sim card 725 or from the memory 730.
  • the processor 710 may also display command information or drive information on the display 715 for the user to recognize and for convenience.
  • the RF module 735 is coupled to the processor 710 to transmit and / or receive RF signals.
  • Processor 710 communicates command information to RF module 735 to initiate communications, for example, to transmit wireless signals comprising voice communication data.
  • the RF module 735 is comprised of a receiver and a transmitter for receiving and transmitting radio signals.
  • the antenna 740 functions to transmit and receive radio signals.
  • the RF module 735 can transfer the signal for processing by processor 710 and convert the signal to baseband.
  • the processed signal can be converted to audible or readable information output via the speaker 745.
  • Embodiments in accordance with the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs) field programmable gate arrays, processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, a procedure, a function, or the like which performs the functions or operations described above.
  • the software code can be stored in memory and driven by the processor.
  • the memory is located inside or outside the processor and can exchange data with the processor by various means already known.

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Abstract

본 발명에서는 협대역 사물 인터넷(NarrowBand-Internet of Things, NB-IoT)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치가 개시된다. 구체적으로, 단말이 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신하는 방법은, 상기 단말은 탐색 공간에서, 단일 스케줄링을 위해 미리 정의된 제1 DCI를 모니터링하도록 설정되며, 기지국으로부터 상위 계층 시그널링을 통해 다중 스케줄링과 관련된 설정 정보를 수신하는 경우, 상기 탐색 공간에서, 상기 제1 DCI에 상기 다중 스케줄링의 활성화 여부를 나타내는 특정 필드가 포함된 제2 DCI를 모니터링하는 단계; 및 상기 특정 필드가 나타내는 값에 따라, 후속하는 탐색 공간에서, 상기 제2 DCI 또는 상기 다중 스케줄링을 위해 미리 정의된 제3 DCI를 모니터링하는 단계를 포함하되, 상기 제1 DCI의 페이로드 크기와 상기 제3 DCI의 페이로드 크기는 서로 다르게 설정될 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 제어 정보를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에서 제어 정보(control information)를 송수신하는 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게 협대역 사물 인터넷(NarrowBand-Internet of Things, NB-IoT)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 정보(downlink control information)를 송수신하기 위한 방법 및 이를 지원하는 장치에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스에 대한 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 이동 통신 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용자 당 전송률의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연(End-to-End Latency), 고에너지 효율을 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이중 연결성(Dual Connectivity), 대규모 다중 입출력(Massive MIMO: Massive Multiple Input Multiple Output), 전이중(In-band Full Duplex), 비직교 다중접속(NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access), 초광대역(Super wideband) 지원, 단말 네트워킹(Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
본 명세서는, 협대역 사물 인터넷(NarrowBand-Internet of Things, NB-IoT)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 송수신하는 방법을 제안한다.
본 명세서는, 단일 스케줄링(single scheduling)을 위한 하향링크 제어 정보 및/또는 다중 스케줄링(multiple scheduling)을 위한 하향링크 제어 정보를 송수신하는 방법을 제안한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 실시 예에 따른 협대역 사물 인터넷(NarrowBand-Internet of Things, NB-IoT)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신하는 방법에 있어서, 상기 방법은, 상기 단말은 탐색 공간(search space)에서, 단일 스케줄링(single scheduling)을 위해 미리 정의된 제1 DCI를 모니터링하도록 설정되며, 기지국으로부터 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)을 통해 다중 스케줄링(multiple scheduling)과 관련된 설정 정보를 수신하는 경우, 상기 탐색 공간에서, 상기 제1 DCI에 상기 다중 스케줄링의 활성화(activation) 여부를 나타내는 특정 필드(field)가 포함된 제2 DCI를 모니터링하는 단계; 및 상기 특정 필드가 나타내는 값에 따라, 후속하는 탐색 공간에서, 상기 제2 DCI 또는 상기 다중 스케줄링을 위해 미리 정의된 제3 DCI를 모니터링하는 단계를 포함하되, 상기 제1 DCI의 페이로드 크기(payload size)와 상기 제3 DCI의 페이로드 크기는 서로 다르게 설정될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 다중 스케줄링과 관련된 설정 정보는 상기 제2 DCI에 대한 모니터링 수행을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 특정 필드는 1 비트(1 bit)로 구성되며, 상기 단말은 상기 특정 필드의 값이 0인 경우 상기 제2 DCI를 모니터링하도록 설정되며, 상기 특정 필드의 값이 1인 경우 상기 제3 DCI를 모니터링하도록 설정될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 방법은, 상기 제3 DCI가 수신된 경우, 상기 다중 스케줄링에 의해 설정된 채널의 송수신이 완료되기 전까지, 축약된 DCI(compact DCI)를 모니터링하는 단계를 더 포함하며, 상기 축약된 DCI의 페이로드 크기는 상기 제1 DCI의 페이로드 크기보다 작게 설정될 수 있다. 이 때, 상기 제3 DCI에 다수의 채널들에 대한 스케줄링을 위한 자원 할당 필드를 포함되는 경우, 상기 축약된 DCI는 상기 다수의 채널들 중 하나의 채널에 대한 자원 할당 필드를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 제3 DCI는 다중 스케줄링의 비활성화(deactivation) 여부를 나타내는 1 비트 필드(1 bit field)를 포함하며, 상기 제3 DCI가 수신된 탐색 공간에 후속하는 탐색 공간에서, 상기 단말은 상기 1 비트 필드의 값이 0인 경우 상기 제3 DCI를 모니터링하도록 설정되며, 상기 1 비트 필드의 값이 1인 경우 상기 제2 DCI를 모니터링하도록 설정될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 방법은, 상기 기지국으로부터 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)을 통해 상기 제1 DCI에 대한 모니터링 수행을 지시하는 설정 정보를 수신하는 경우, 수신 시점 이후에 위치하는 탐색 공간에서 상기 제1 DCI를 모니터링하는 단계를 더 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 다중 스케줄링과 관련된 설정 정보는 상기 다중 스케줄링에 대한 ACK/NACK 전송의 순서(order)를 나타내는 비트맵(bitmap) 형태의 정보를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 협대역 사물 인터넷(NarrowBand-Internet of Things, NB-IoT)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 정보를 수신하는 단말에 있어서, 상기 단말은 무선 신호를 송수신하기 위한 송수신부(transceiver)와 상기 송수신부와 기능적으로 연결되어 있는 프로세서를 포함하고, 탐색 공간(search space)에서 단일 스케줄링(single scheduling)을 위해 미리 정의된 제1 DCI를 모니터링하도록 설정될 수 있다. 여기에서, 상기 프로세서는, 기지국으로부터 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)을 통해 다중 스케줄링(multiple scheduling)과 관련된 설정 정보를 수신하는 경우, 상기 탐색 공간에서, 상기 제1 DCI에 상기 다중 스케줄링의 활성화(activation) 여부를 나타내는 특정 필드(field)가 포함된 제2 DCI를 모니터링하고; 및 상기 특정 필드가 나타내는 값에 따라, 후속하는 탐색 공간에서, 상기 제2 DCI 또는 상기 다중 스케줄링을 위해 미리 정의된 제3 DCI를 모니터링하도록 제어하되, 상기 제1 DCI의 페이로드 크기(payload size)와 상기 제3 DCI의 페이로드 크기는 서로 다르게 설정될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 단말에 있어서, 상기 다중 스케줄링과 관련된 설정 정보는 상기 제2 DCI에 대한 모니터링 수행을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 단말에 있어서, 상기 특정 필드는 1 비트(1 bit)로 구성되며, 상기 단말은 상기 특정 필드의 값이 0인 경우 상기 제2 DCI를 모니터링하도록 설정되며, 상기 특정 필드의 값이 1인 경우 상기 제3 DCI를 모니터링하도록 설정될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 단말에 있어서, 상기 프로세서는 상기 제3 DCI가 수신된 경우, 상기 다중 스케줄링에 의해 설정된 채널의 송수신이 완료되기 전까지, 축약된 DCI(compact DCI)를 모니터링하도록 제어하며, 상기 축약된 DCI의 페이로드 크기는 상기 제1 DCI의 페이로드 크기보다 작게 설정될 수 있다. 이 때, 상기 제3 DCI에 다수의 채널들에 대한 스케줄링을 위한 자원 할당 필드를 포함되는 경우, 상기 축약된 DCI는 상기 다수의 채널들 중 하나의 채널에 대한 자원 할당 필드를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 단말에 있어서, 상기 제3 DCI는 다중 스케줄링의 비활성화(deactivation) 여부를 나타내는 1 비트 필드(1 bit field)를 포함하며, 상기 제3 DCI가 수신된 탐색 공간에 후속하는 탐색 공간에서, 상기 단말은 상기 1 비트 필드의 값이 0인 경우 상기 제3 DCI를 모니터링하도록 설정되며, 상기 1 비트 필드의 값이 1인 경우 상기 제2 DCI를 모니터링하도록 설정될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 상기 단말에 있어서, 상기 다중 스케줄링과 관련된 설정 정보는 상기 다중 스케줄링에 대한 ACK/NACK 전송의 순서(order)를 나타내는 비트맵(bitmap) 형태의 정보를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 단일 스케줄링을 위한 하향링크 제어 정보와 다중 스케줄링을 위한 하향링크 제어 정보의 페이로드 크기(payload size)가 서로 같거나, 서로 다르게 설정되는 경우에도, 단말의 블라인드 디코딩(blind decoding) 시도 횟수 및/또는 오버헤드가 증가하지 않는 효과가 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시 예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 2는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 3은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 5는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 정보를 수신하는 단말의 동작 순서도를 나타낸다.
도 6는 본 명세서에서 제안하는 방법들이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 7은 본 발명의 일 실시 예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 통상의 기술자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
본 명세서에서 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드(terminal node)로서의 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수도 있다. 즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국(BS: Base Station)'은 고정국(fixed station), Node B, eNB(evolved-NodeB), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(AP: Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말(Terminal)'은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(User Equipment), MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station), WT(Wireless terminal), MTC(Machine-Type Communication) 장치, M2M(Machine-to-Machine) 장치, D2D(Device-to-Device) 장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하에서, 하향링크(DL: downlink)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크(UL: uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다.
이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 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), NOMA(non-orthogonal multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 이용될 수 있다. CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(universal mobile telecommunications system)의 일부이다. 3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(advanced)는 3GPP LTE의 진화이다.
또한, 5G NR(new radio)은 usage scenario에 따라 eMBB(enhanced Mobile Broadband), mMTC(massive Machine Type Communications), URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications), V2X(vehicle-to-everything)을 정의한다.
그리고, 5G NR 규격(standard)는 NR 시스템과 LTE 시스템 사이의 공존(co-existence)에 따라 standalone(SA)와 non-standalone(NSA)으로 구분한다.
그리고, 5G NR은 다양한 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)을 지원하며, 하향링크에서 CP-OFDM을, 상향링크에서 CP-OFDM 및 DFT-s-OFDM(SC-OFDM)을 지원한다.
본 발명의 실시 예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802, 3GPP 및 3GPP2 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시 예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다.
시스템 일반
도 1은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
3GPP LTE/LTE-A에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임(radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
도 1에서 무선 프레임의 시간 영역에서의 크기는 T_s=1/(15000*2048)의 시간 단위의 배수로 표현된다. 하향링크 및 상향링크 전송은 T_f=307200*T_s=10ms의 구간을 가지는 무선 프레임으로 구성된다.
도 1의 (a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 1 무선 프레임은 전이중(full duplex) 및 반이중(half duplex) FDD에 모두 적용될 수 있다.
무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성된다. 하나의 무선 프레임은 T_slot=15360*T_s=0.5ms 길이의 20개의 슬롯으로 구성되고, 각 슬롯은 0부터 19까지의 인덱스가 부여된다. 하나의 서브프레임은 시간 영역(time domain)에서 연속적인 2개의 슬롯(slot)으로 구성되고, 서브프레임 i는 슬롯 2i 및 슬롯 2i+1로 구성된다. 하나의 서브프레임을 전송하는데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 한다. 예를 들어, 하나의 서브 프레임은 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms일 수 있다.
FDD에서 상향링크 전송 및 하향링크 전송은 주파수 도메인에서 구분된다. 전이중 FDD에 제한이 없는 반면, 반이중 FDD 동작에서 단말은 동시에 전송 및 수신을 할 수 없다.
하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록(RB: Resource Block)을 포함한다. 3GPP LTE는 하향링크에서 OFDMA를 사용하므로 OFDM 심볼은 하나의 심볼 구간(symbol period)을 표현하기 위한 것이다. OFDM 심볼은 하나의 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간이라고 할 수 있다. 자원 블록(resource block)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 부 반송파(subcarrier)를 포함한다.
도 1의 (b)는 타입 2 프레임 구조(frame structure type 2)를 나타낸다. 타입 2 무선 프레임은 각 153600*T_s=5ms의 길이의 2개의 하프 프레임(half frame)으로 구성된다. 각 하프 프레임은 30720*T_s=1ms 길이의 5개의 서브프레임으로 구성된다.
TDD 시스템의 타입 2 프레임 구조에서 상향링크-하향링크 구성(uplink-downlink configuration)은 모든 서브프레임에 대하여 상향링크와 하향링크가 할당(또는 예약)되는지 나타내는 규칙이다. 표 1은 상향링크-하향링크 구성을 나타낸다.
Figure PCTKR2018009214-appb-T000001
표 1을 참조하면, 무선 프레임의 각 서브프레임 별로, 'D'는 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 나타내고, 'U'는 상향링크 전송을 위한 서브프레임을 나타내며, 'S'는 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(GP: Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot Time Slot) 3가지의 필드로 구성되는 스페셜 서브프레임(special subframe)을 나타낸다.
DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. GP는 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
각 서브프레임 i는 각 T_slot=15360*T_s=0.5ms 길이의 슬롯 2i 및 슬롯 2i+1로 구성된다.
상향링크-하향링크 구성은 7가지로 구분될 수 있으며, 각 구성 별로 하향링크 서브프레임, 스페셜 서브프레임, 상향링크 서브프레임의 위치 및/또는 개수가 다르다.
하향링크에서 상향링크로 변경되는 시점 또는 상향링크에서 하향링크로 전환되는 시점을 전환 시점(switching point)이라 한다. 전환 시점의 주기성(Switch-point periodicity)은 상향링크 서브프레임과 하향링크 서브프레임이 전환되는 양상이 동일하게 반복되는 주기를 의미하며, 5ms 또는 10ms가 모두 지원된다. 5ms 하향링크-상향링크 전환 시점의 주기를 가지는 경우에는 스페셜 서브프레임(S)은 하프-프레임 마다 존재하고, 5ms 하향링크-상향링크 전환 시점의 주기를 가지는 경우에는 첫번째 하프-프레임에만 존재한다.
모든 구성에 있어서, 0번, 5번 서브프레임 및 DwPTS는 하향링크 전송만을 위한 구간이다. UpPTS 및 서브프레임 서브프레임에 바로 이어지는 서브프레임은 항상 상향링크 전송을 위한 구간이다.
이러한, 상향링크-하향링크 구성은 시스템 정보로써 기지국과 단말이 모두 알고 있을 수 있다. 기지국은 상향링크-하향링크 구성 정보가 바뀔 때마다 구성 정보의 인덱스만을 전송함으로써 무선 프레임의 상향링크-하향링크 할당상태의 변경을 단말에 알려줄 수 있다. 또한, 구성 정보는 일종의 하향링크 제어정보로서 다른 스케줄링 정보와 마찬가지로 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 통해 전송될 수 있으며, 방송 정보로서 브로드캐스트 채널(broadcast channel)을 통해 셀 내의 모든 단말에 공통으로 전송될 수도 있다.
표 2는 스페셜 서브프레임의 구성(DwPTS/GP/UpPTS의 길이)을 나타낸다.
Figure PCTKR2018009214-appb-T000002
도 1의 예시에 따른 무선 프레임의 구조는 하나의 예시에 불과하며, 무선 프레임에 포함되는 부 반송파의 수 또는 서브 프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 2는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 2를 참조하면, 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 여기서, 하나의 하향링크 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원 블록은 주파수 영역에서 12개의 부 반송파를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
자원 그리드 상에서 각 요소(element)를 자원 요소(resource element)하고, 하나의 자원 블록(RB: resource block)은 12 × 7 개의 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원 블록들의 수 N^DL은 하향링크 전송 대역폭(bandwidth)에 종속한다.
상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 3은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 3을 참조하면, 서브 프레임내의 첫번째 슬롯에서 앞의 최대 3개의 OFDM 심볼들이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역(control region)이고, 나머지 OFDM 심볼들은 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)이 할당되는 데이터 영역(data region)이다. 3GPP LTE에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 일례로 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 등이 있다.
PCFICH는 서브 프레임의 첫번째 OFDM 심볼에서 전송되고, 서브 프레임 내에 제어 채널들의 전송을 위하여 사용되는 OFDM 심볼들의 수(즉, 제어 영역의 크기)에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향 링크에 대한 응답 채널이고, HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)에 대한 ACK(Acknowledgement)/NACK(Not-Acknowledgement) 신호를 나른다. PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 하향링크 제어정보(DCI: downlink control information)라고 한다. 하향링크 제어정보는 상향링크 자원 할당 정보, 하향링크 자원 할당 정보 또는 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송(Tx) 파워 제어 명령을 포함한다.
PDCCH는 DL-SCH(Downlink Shared Channel)의 자원 할당 및 전송 포맷(이를 하향링크 그랜트라고도 한다.), UL-SCH(Uplink Shared Channel)의 자원 할당 정보(이를 상향링크 그랜트라고도 한다.), PCH(Paging Channel)에서의 페이징(paging) 정보, DL-SCH에서의 시스템 정보, PDSCH에서 전송되는 랜덤 액세스 응답(random access response)과 같은 상위 레이어(upper-layer) 제어 메시지에 대한 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내 개별 단말들에 대한 전송 파워 제어 명령들의 집합, VoIP(Voice over IP)의 활성화 등을 나를 수 있다. 복수의 PDCCH들은 제어 영역 내에서 전송될 수 있으며, 단말은 복수의 PDCCH들을 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속적인 CCE(control channel elements)의 집합으로 구성된다. CCE는 무선 채널의 상태에 따른 부호화율(coding rate)을 PDCCH에 제공하기 위하여 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹(resource element group)들에 대응된다. PDCCH의 포맷 및 사용 가능한 PDCCH의 비트 수는 CCE들의 수와 CCE들에 의해 제공되는 부호화율 간의 연관 관계에 따라 결정된다.
기지국은 단말에게 전송하려는 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 붙인다. CRC에는 PDCCH의 소유자(owner)나 용도에 따라 고유한 식별자(이를 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)라고 한다.)가 마스킹된다. 특정의 단말을 위한 PDCCH라면 단말의 고유한 식별자, 예를 들어 C-RNTI(Cell-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는 페이징 메시지를 위한 PDCCH라면 페이징 지시 식별자, 예를 들어 P-RNTI(Paging-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 시스템 정보, 더욱 구체적으로 시스템 정보 블록(SIB: system information block)를 위한 PDCCH라면 시스템 정보 식별자, SI-RNTI(system information RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 대한 응답인 랜덤 액세스 응답을 지시하기 위하여, RA-RNTI(random access-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
EPDCCH(enhanced PDCCH)는 단말 특정(UE-specific) 시그널링을 나른다. EPDCCH는 단말 특정하게 설정된 물리 자원 블록(PRB: physical resource block)에 위치한다. 다시 말해, 상술한 바와 같이 PDCCH는 서브 프레임내의 첫번째 슬롯에서 앞의 최대 3개의 OFDM 심볼들에서 전송될 수 있으나, EPDCCH는 PDCCH 이외의 자원 영역에서 전송될 수 있다. 서브프레임 내 EPDCCH가 시작되는 시점(즉, 심볼)은 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링 등)을 통해 단말에 설정될 수 있다.
EPDCCH는 DL-SCH와 관련된 전송 포맷, 자원 할당 및 HARQ 정보, UL-SCH와 관련된 전송 포맷, 자원 할당 및 HARQ 정보, SL-SCH(Sidelink Shared Channel) 및 PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)과 관련된 자원 할당 정보 등을 나를 수 있다. 다중의 EPDCCH가 지원될 수 있으며, 단말은 EPCCH의 세트를 모니터링할 수 있다.
EPDCCH는 하나 또는 그 이상의 연속된 진보된 CCE(ECCE: enhanced CCE)를 이용하여 전송될 수 있으며, 각 EPDCCH 포맷 별로 단일의 EPDCCH 당 ECCE의 개수가 정해질 수 있다.
각 ECCE는 복수의 자원 요소 그룹(EREG: enhanced resource element group)으로 구성될 수 있다. EREG는 ECCE의 RE에의 매핑을 정의하기 위하여 사용된다. PRB 쌍 별로 16개의 EREG가 존재한다. 각 PRB 쌍 내에서 DMRS를 나르는 RE를 제외하고, 모든 RE는 주파수가 증가하는 순서대로 그 다음 시간이 증가하는 순서대로 0 내지 15까지의 번호가 부여된다.
단말은 복수의 EPDCCH를 모니터링할 수 있다. 예를 들어, 단말이 EPDCCH 전송을 모니터링하는 하나의 PRB 쌍 내 하나 또는 두 개의 EPDCCH 세트가 설정될 수 있다.
서로 다른 개수의 ECCE가 병합됨으로써 EPCCH를 위한 서로 다른 부호화율(coding rate)이 실현될 수 있다. EPCCH는 지역적 전송(localized transmission) 또는 분산적 전송(distributed transmission)을 사용할 수 있으며, 이에 따라 PRB 내 RE에 ECCE의 매핑이 달라질 수 있다.
도 4는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4를 참조하면, 상향링크 서브 프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나눌 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 나르는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)이 할당된다. 데이터 영역은 사용자 데이터를 나르는 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH을 동시에 전송하지 않는다.
하나의 단말에 대한 PUCCH에는 서브 프레임 내에 자원 블록(RB: Resource Block) 쌍이 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB들은 2개의 슬롯들의 각각에서 서로 다른 부 반송파를 차지한다. 이를 PUCCH에 할당된 RB 쌍은 슬롯 경계(slot boundary)에서 주파수 도약(frequency hopping)된다고 한다.
NB- IoT에서의 하향링크 데이터 채널 관련 절차
이하, NB-IoT 시스템에서의 단말(이하, NB-IoT 단말)이 DL 데이터 채널(예: Narrowband PDSCH, NPDSCH)을 수신하는 것과 관련된 절차에 대해 살펴본다.
NB-IoT 단말은 다음과 같은 서브프레임을 NB-IoT를 위한 DL 서브프레임으로 가정할 수 있다.
- NPSS(Narrowband PSS), NSSS(Narrowband SSS), NPBCH(Narrowband PBCH), 및/또는 NB-SIB1 전송이 포함되지 않은 서브프레임.
- 단말이 동작 모드 정보를 수신한 NB-IoT 캐리어의 경우, 단말이 NB-SIB1을 획득한 후에 NB-IoT DL 서브프레임으로 설정된 서브프레임.
- 하향링크 캐리어 설정이 존재하는 NB-IoT 캐리어의 경우, Non Anchor 설정에 의해 NB-IoT DL 서브프레임으로 설정된 서브프레임.
또한, NB-IoT 단말이 기존의 2 HARQ 프로세스를 지원할 수 있는 경우, 최대 2 개의 DL HARQ 프로세스가 동작될 수 있다.
단말을 위한 n번째 서브프레임에서 끝나는 DCI 포맷 N1 또는 N2에 해당하는 NPDCCH로 서빙 셀에서의 검출 시에, 단말은 NPDCCH의 정보에 따라 N 개의 연속적인 NB-IoT DL 서브프레임(들)(즉, 서브프레임 ni, i= 0 내지 N-1) 에 대응하는 NPDSCH 전송을 n+5번째 DL 서브프레임에서 시작하여 디코딩할 수 있다.
여기에서, n번째 서브프레임은 NPDCCH가 전송되는 마지막 서브프레임을 의미하며, NPDCCH 전송의 시작 서브프레임과 해당 DCI 내의 DCI 서브프레임 반복 횟수 필드(DCI subframe repetition number field)로부터 결정될 수 있다.
또한, 서브프레임 ni는 시스템 정보 메시지를 위해 이용되는 서브프레임(들)을 제외한 N 개의 연속적인 NB-IoT DL 서브프레임을 의미할 수 있다. 이 때, N은 N_Rep와 N_SF의 곱으로 표현될 수 있다. 여기에서, N_Rep는 해당 DCI의 반복 횟수 필드(repetition number field)에 의해 결정되며, N_SF는 해당 DCI의 자원 할당(또는 배정) 필드(resource assignment field)에 의해 결정될 수 있다.
구체적으로, NPDSCH를 위한 DCI 포맷 N1 또는 N2에서 자원 할당 정보(resource allocation information)는 스케줄링된 단말에게 N_Rep 및 N_SF를 지시할 수 있다. 상술한 바와 같이, 서브프레임의 수를 나타내는 N_SF는 아래의 표 3에 따라 해당 DCI 내의 자원 할당 필드(I_SF)에 의해 결정되며, 반복 횟수를 나타내는 N_Rep는 아래의 표 4에 따라 해당 DCI 내의 반복 횟수 필드(I_Rep)에 의해 결정될 수 있다.
표 3은 필드 값(I_SF)에 따른 NPDSCH의 수신을 위한 서브프레임의 수(N_SF)를 나타내며, 표 4는 필드 값(I_Rep)에 따른 NPDSCH 수신의 반복 횟수(N_Rep)를 나타낸다.
Figure PCTKR2018009214-appb-T000003
Figure PCTKR2018009214-appb-T000004
또한, k0는 n+5번째 DL 서브프레임에서 n0번째 DL 서브프레임까지의 NB-IoT DL 서브프레임의 수를 나타낸다. 여기에서, k0는 DCI 포맷 N1의 경우 스케줄링 지연 필드(I_Delay)에 의해 결정되며, DCI 포맷 N2의 경우 0으로 설정될 수 있다. G-RNTI에 의해 스크램블링된 DCI CRC의 경우 k0는 표 5에 따라 결정되고, 그렇지 않은 경우 k0는 표 6에 따라 결정될 수 있다.
표 5는 DCI 포맷 N0의 경우 필드 값(I_Delay)에 따른 k0 값을 나타내고, 표 6은 DCI 포맷 N1의 경우 필드 값(I_Delay)에 따른 k0 값을 나타낸다.
Figure PCTKR2018009214-appb-T000005
Figure PCTKR2018009214-appb-T000006
또한, 단말은 단말에 의한 NPUSCH 전송의 종료 이후에, 3 개의 DL 서브프레임들에 대해서는 DL 전송을 수신할 것으로 기대되지 않을 수 있다.
또한, NB-SIB1을 전달하는 NPDSCH에 대한 반복 횟수는, 상위 계층 파라미터(higher layer parameter) 및/또는 표 7에 따라 결정될 수 있다.
표 7은 NB-SIB1을 전달하는 NPDSCH에 대한 반복 횟수를 나타낸다.
Figure PCTKR2018009214-appb-T000007
또한, NB-SIB1을 전달하는 NPDSCH의 첫 번째 전송을 위한 시작 무선 프레임(starting radio frame)은 표 8에 따라 결정될 수 있다.
표 8은 NB-SIB1을 전달하는 NPDSCH의 첫 번째 전송을 위한 시작 무선 프레임을 나타낸다.
Figure PCTKR2018009214-appb-T000008
또한, NB-SIB1을 전달하는 NPDSCH의 전송 블록 크기(transport block size, TBS)는 표 9에 따라 결정될 수 있다.
표 9는 NB-SIB1을 전달하는 NPDSCH의 전송 블록 크기를 나타낸다.
Figure PCTKR2018009214-appb-T000009
또한, 단말은 수신한 NPDSCH에 대한 ACK 또는 NACK을 기지국으로 보고할 수 있다. 구체적으로, 단말은 해당 단말을 위해 설정된 n번째 NB-IoT 서브프레임에서 종료되는 NPDSCH 전송(특히, ACK/NACK이 제공될 필요가 있는 NPDSCH 전송)을 검출하면, N 개의 연속하는 NB-IoT 상향링크 슬롯(들)에서 NPUSCH 포맷 2를 이용하여 ACK/NACK 응답을 전달하는 NPUSCH의 전송을, n+k0-1번째 서브프레임의 종료에서, 시작할 수 있다.
여기에서, N은 N^AN_Rep와 N^UL_slots의 곱으로 표현될 수 있다. 여기에서, N^AN_Rep 상위 계층 파라미터에 의해 결정될 수 있다. 또한, N^UL_slots의 값은 자원 단위(resource unit)의 슬롯 수를 의미할 수 있다.
또한, ACK/NACK을 위해 할당된 서브캐리어(allocated subcarrier) 및 k0의 값은 아래의 표 10 및 표 11에 따라, 해당 NPDCCH의 DCI 포맷에 포함된 ACK/NACK 자원 필드(ACK/NACK resource field)에 의해 결정될 수 있다. 표 10은 서브캐리어 간격이 3.75kHz인 경우의 NPUSCH에 대한 ACK/NACK 서브캐리어 및 k0를 나타내며, 표 11은 서브캐리어 간격이 15kHz인 경우의 NPUSCH에 대한 ACK/NACK 서브캐리어 및 k0를 나타낸다.
Figure PCTKR2018009214-appb-T000010
Figure PCTKR2018009214-appb-T000011
NB- IoT에서의 상향링크 데이터 채널 관련 절차
이하, NB-IoT 시스템에서의 단말(이하, NB-IoT 단말)이 UL 데이터 채널(예: Narrowband PUSCH, NPUSCH)을 전송하는 것과 관련된 절차에 대해 살펴본다. 이 때, 앞서 설명된 하향링크 데이터 채널 관련 절차와 마찬가지로, NB-IoT 단말이 기존의 2 HARQ 프로세스를 지원할 수 있는 경우, 최대 2 개의 UL HARQ 프로세스가 동작될 수 있다.
단말을 위한 n번째 서브프레임에서 끝나는 DCI 포맷 N0에 해당하는 NPDCCH로 서빙 셀에서의 검출 시에, 단말은 NPDCCH의 정보에 따라 N 개의 연속적인 NB-IoT UL 슬롯(들)(즉, UL 슬롯 ni, i= 0 내지 N-1)에서 NPUSCH 포맷 1을 이용하여 해당 NPUSCH 전송을, n+k0번째 DL 서브프레임의 종료에서, 시작할 수 있다.
여기에서, n번째 서브프레임은 NPDCCH가 전송되는 마지막 서브프레임을 의미하며, NPDCCH 전송의 시작 서브프레임과 해당 DCI 내의 DCI 서브프레임 반복 횟수 필드(DCI subframe repetition number field)로부터 결정될 수 있다.
또한, N은 N_Rep, N_RU, 및 N^UL_slots의 곱으로 표현될 수 있다. 여기에서, N_Rep는 해당 DCI의 반복 횟수 필드(repetition number field)에 의해 결정되며, N_RU는 해당 DCI의 자원 할당 필드(resource assignment field)에 의해 결정되며, N^UL_slots의 값은 해당 DCI에서 할당된 서브캐리어의 수에 해당하는 자원 단위의 NB-IoT UL 슬롯의 수를 의미한다.
구체적으로, NPUSCH를 위한 DCI 포맷 N0에서 자원 할당 정보(resource allocation information)는 스케줄링된 단말에게 n_sc, N_RU, 및 N_Rep를 지시할 수 있다. 이 때, 자원 단위의 연속적으로 할당된 서브캐리어의 집합을 나타내는 n_sc는 해당 DCI에서 서브캐리어 지시 필드(subcarrier indication field)에 의해 결정되며, 자원 단위의 수를 나타내는 N_RU는 표 12에 따라 해당 DCI의 자원 할당 필드에 의해 결정되며, 반복 횟수를 나타내는 N_Rep는 표 13에 따라 해당 DCI의 반복 횟수 필드에 의해 결정될 수 있다.
표 12는 필드 값(I_RU)에 따른 NPUSCH의 전송을 위한 자원 단위의 수(N_RU)를 나타내며, 표 13은 필드 값(I_Rep)에 따른 NPUSCH의 전송의 반복 횟수(N_Rep)를 나타낸다.
Figure PCTKR2018009214-appb-T000012
Figure PCTKR2018009214-appb-T000013
또한, 자원 할당 정보와 관련하여, NPUSCH 전송의 서브캐리어 간격은 협대역 랜덤 액세스 응답 그랜트(Narrowband Random Access Response Grant)에서 UL 서브캐리어 간격에 의해 결정될 수 있다. NPUSCH 전송의 서브캐리어 간격이 3.75kHz인 경우, n_sc는 I_sc일 수 있다. 여기에서, I_sc는 DCI의 서브캐리어 지시 필드이며, 48 내지 63의 값은 보류될 수 있다. 또는, NPUSCH 전송의 서브캐리어 간격이 15kHz인 경우, DCI 내의 서브캐리어 지시 필드(즉, I_sc)는 표 14에 따라 연속적으로 할당된 서브캐리어들(즉, n_sc)의 집합을 결정할 수 있다.
표 14는 서브캐리어 간격이 15kHz인 경우 필드 값(I_sc)에 따른 NPUSCH에 대해 할당된 서브캐리어(n_sc)를 나타낸다.
Figure PCTKR2018009214-appb-T000014
또한, n0는 n+k0번째 서브프레임의 종료 이후에 시작하는 첫 번째 NB-IoT UL 슬롯을 의미할 수 있으며, k0의 값은 표 15에 따라 해당 DCI의 스케줄링 지연 필드(I_Delay)에 의해 결정될 수 있다.
표 15는 DCI 포맷 N0의 경우 필드 값(I_Delay)에 따른 k0 값을 나타낸다.
Figure PCTKR2018009214-appb-T000015
또한, NPUSCH의 변조 차수(modulation order), 반복 버전(redundancy version, RV) 및 전송 블록 크기(TBS)를 결정하는 방법에 대해 살펴본다.
변조 차수, RV 및 TBS를 결정하기 위하여, 먼저, 단말은 DCI 내의 MCS(Modulation and Coding Scheme) 필드(I_MCS)를 해석하고, DCI 내의 RV 필드(rv_DCI)를 해석하고, DCI 내의 자원 할당 필드(I_RU)를 해석할 수 있다. 뿐만 아니라, 이를 위해, 단말은 할당된 서브캐리어의 전체 수(N^RU_sc), 자원 단위의 수(N_RU), 및 반복 횟수(N_Rep)를 산출할 수 있다.
N^RU_sc의 값이 1보다 큰 경우, 단말은 변조 차수로 2의 값(즉, Q_m=2)을 이용하도록 설정될 수 있다. 또한, 단말은 N^RU_sc의 값이 1인 경우, NPUSCH를 위한 변조 차수를 결정하기 위하여, I_MCS 및 표 16을 이용할 수 있다. 표 16은 N^RU_sc가 1인 경우의 NPUSCH를 위한 변조 및 TBS 인덱스를 나타낸다.
Figure PCTKR2018009214-appb-T000016
또한, 상술한 바와 같이, NPUSCH는 N 개의 연속하는 NB-IoT UL 슬롯(들)에서 전송될 수 있다. 또한, 단말은 NPUSCH를 위해 이용될 TBS를 결정하기 위하여 (I_TBS, I_RU) 및 표 17을 이용할 수 있다. 표 17은 NPUSCH를 위한 TBS를 나타낸다.
Figure PCTKR2018009214-appb-T000017
NB- IoT에서의 하향링크 제어 채널 관련 절차
NB-IoT에서 이용되는 NPDCCH(Narrowband Physical Downlink Control Channel)과 관련된 절차에 대해 살펴본다.
단말은 제어 정보에 대한 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 바에 따라 NPDCCH 후보들(NPDCCH candidates)(즉, NPDCCH 후보들 집합(set of NPDCCH candidates))을 모니터링(monitoring)할 필요가 있다. 여기에서, 상기 모니터링은, 모니터링되는 모든 DCI 포맷에 따라 상기 집합에 있는 각각의 NPDCCH들의 디코딩을 시도하는 것을 의미할 수 있다. 모니터링하기 위한 상기 NPDCCH 후보들 집합은 NPDCCH 탐색 영역(NPDCCH search space)로 정의될 수 있다. 이 경우, 단말은 해당 NPDCCH 탐색 영역에 대응하는 식별자(예: C-RNTI, P-RNTI, SC-RNTI, G-RNTI)를 이용하여 모니터링을 수행할 수 있다.
이 경우, 단말은 a) Type1-NPDCCH 공통 탐색 영역(Type1-NPDCCH common search space), b) Type2-NPDCCH 공통 탐색 영역(Type2-NPDCCH common search space), 및 c) NPDCCH 단말-특정 탐색 영역(NPDCCH UE-specific search space) 중 하나 이상을 모니터링할 필요가 있다. 이 때, 단말은 NPDCCH 단말-특정 탐색 영역과 Type1-NPDCCH 공통 탐색 영역을 동시에 모니터링할 필요가 없다. 또한, 단말은 NPDCCH 단말-특정 탐색 영역과 Type2-NPDCCH 공통 탐색 영역을 동시에 모니터링할 필요가 없다. 또한, 단말은 Type1-NPDCCH 공통 탐색 영역과 Type2-NPDCCH 공통 탐색 영역을 동시에 모니터링할 필요가 없다.
집성 레벨(aggregation level) 및 반복 레벨(repetition level)에서의 NPDCCH 탐색 영역은 NPDCCH 후보들 집합에 의해 정의된다. 여기에서, 상기 각 NPDCCH 후보는, 서브프레임 k에서 시작하는 SI(System Information) 메시지의 전송에 이용되는 서브프레임을 제외한 R 개의 연속적인 NB-IoT 하향링크 서브프레임들에서 반복된다.
NPDCCH 단말-특정 탐색 영역의 경우, 해당 탐색 영역을 정의하는 집성 및 반복 레벨과 해당 모니터링되는 NPDCCH 후보들은, 상위 계층에 의해 설정된 파라미터 al-Repetition-USS로 RMAX 값을 대체(substitute)함에 따라 표 18과 같이 나열된다.
Figure PCTKR2018009214-appb-T000018
Type1-NPDCCH 공통 탐색 영역의 경우, 해당 탐색 영역을 정의하는 집성 및 반복 레벨과 해당 모니터링되는 NPDCCH 후보들은, 상위 계층에 의해 설정된 파라미터 al-Repetition-CSS-Paging로 RMAX 값을 대체함에 따라 표 19와 같이 나열된다.
Figure PCTKR2018009214-appb-T000019
Type2-NPDCCH 공통 탐색 영역의 경우, 해당 탐색 영역을 정의하는 집성 및 반복 레벨과 해당 모니터링되는 NPDCCH 후보들은, 상위 계층에 의해 설정된 파라미터 npdcch-MaxNumRepetitions-RA로 RMAX 값을 대체함에 따라 표 20과 같이 나열된다.
Figure PCTKR2018009214-appb-T000020
이 때, 상기 시작 서브프레임(starting subframe) k 의 위치는 k = kb 에 의해 주어진다. 여기에서, kb는 서브프레임 k0 부터 b 번째 연속적인 NB-IoT 하향링크 서브프레임을 의미하고, 상기 b는 u x R 이며, 상기 u는 0, 1, ... (RMAX/R)-1을 의미한다. 또한, 상기 서브프레임 k0는 수학식 1을 만족하는 서브프레임을 의미한다.
Figure PCTKR2018009214-appb-M000001
NPDCCH 단말-특정 탐색 영역의 경우, 수학식 1에 나타난 G는 상위 계층 파라미터 nPDCCH-startSF-UESS에 의해 주어지고,
Figure PCTKR2018009214-appb-I000001
는 상위 계층 파라미터 nPDCCH-startSFoffset-UESS에 의해 주어진다. 또한, NPDCCH Type2-NPDCCH 공통 탐색 영역의 경우, 수학식 1에 나타난 G는 상위 계층 파라미터 nPDCCH-startSF-Type2CSS에 의해 주어지고,
Figure PCTKR2018009214-appb-I000002
는 상위 계층 파라미터 nPDCCH-startSFoffset-Type2CSS에 의해 주어진다. 또한, Type1-NPDCCH 공통 탐색 영역의 경우, k 는 k0 이고, NB-IoT 페이징 기회 서브프레임(NB-IoT paging opportunity subframe)의 위치로부터 결정된다.
단말이 NPDCCH 단말-특정 담색 영역의 모니터링을 위한 PRB로 상위 계층에 의해 설정되는 경우, 단말은 상위 계층에 의해 설정된 PRB에서 NPDCCH 단말-특정 탐색 영역을 모니터링해야 한다. 이 경우, 단말은 해당 PRB에서 NPSS, NSSS, 및 NPBCH를 수신할 것을 기대하지 않는다. 반면, 상기 PRB가 상위 계층에 의해 설정되지 않는 경우, 단말은 NPSS/NSSS/NPBCH가 검출된 것과 동일한 PRB에서 NPDCCH 단말-특정 탐색 영역을 모니터링해야 한다.
NB-IoT 단말이 서브프레임 n에서 끝나는 DCI 포맷 N0(DCI format N0)을 갖는 NPDCCH를 검출하는 경우, 및 해당 NPUSCH 포맷 1(NPUSCH format 1)의 전송이 서브프레임 n+k에서 시작하는 경우, 단말은 서브프레임 n+1부터 서브프레임 n+k-1까지의 범위 내에서 시작하는 임의의 서브프레임의 NPDCCH를 모니터링할 필요가 없다.
또한, NB-IoT 단말이 서브프레임 n에서 끝나는 DCI 포맷 N1(DCI format N1) 또는 DCI 포맷 N2(DCI format N2)를 갖는 NPDCCH를 검출하는 경우, 및 해당 NPDSCH의 전송이 서브프레임 n+k에서 시작하는 경우, 단말은 서브프레임 n+1부터 서브프레임 n+k-1까지의 범위 내에서 시작하는 임의의 서브프레임의 NPDCCH를 모니터링할 필요가 없다.
또한, NB-IoT 단말이 서브프레임 n에서 끝나는 DCI 포맷 N1을 갖는 NPDCCH를 검출하는 경우, 및 해당 NPUSCH 포맷 2의 전송이 서브프레임 n+k에서 시작하는 경우, 단말은 서브프레임 n+1부터 서브프레임 n+k-1까지의 범위 내에서 시작하는 임의의 서브프레임의 NPDCCH를 모니터링할 필요가 없다.
또한, NB-IoT 단말이 서브프레임 n에서 끝나는 "PDCCH 순서(PDCCH order)"에 대한 DCI 포맷 N1을 갖는 NPDCCH를 검출하는 경우, 및 해당 NPRACH의 전송이 서브프레임 n+k에서 시작하는 경우, 단말은 서브프레임 n+1부터 서브프레임 n+k-1까지의 범위 내에서 시작하는 임의의 서브프레임의 NPDCCH를 모니터링할 필요가 없다.
또한, NB-IoT 단말이 서브프레임 n에서 끝나는 NPUSCH 전송을 갖는 경우, 단말은 서브프레임 n+1부터 서브프레임 n+3까지의 범위 내에서 시작하는 임의의 서브프레임의 NPDCCH를 모니터링할 필요가 없다.
또한, 서브프레임 n에서 NPDCCH 탐색 영역의 NPDCCH 후보가 끝나는 경우, 및 단말이 서브프레임 n+5 이전에 시작하는 다른 NPDCCH 탐색 영역의 NPDCCH 후보를 모니터링하도록 설정된 경우, NB-IoT 단말은 NPDCCH 탐색 영역의 NPDCCH 후보를 모니터링할 필요가 없다.
NPDCCH 시작 위치(NPDCCH starting position)과 관련하여, NPDCCH에 대한 시작 OFDM 심볼은, 서브프레임 k의 첫 번째 슬롯에서, 인덱스 lNPDCCHStart에 의해 주어진다. 이 때, 상위 계층 파라미터 operarionModeInfo가 '00' 또는 '01'을 지시하는 경우, 상기 인덱스 lNPDCCHStart는 상위 계층 파라미터 eutaControlRegionSize에 의해 주어진다. 이와 달리, 상위 계층 파라미터 operarionModeInfo가 '10' 또는 '11'을 지시하는 경우, 상기 인덱스 lNPDCCHStart는 0 이다.
하향링크 제어 정보 포맷( DCI format)
DCI는 하나의 셀 및 하나의 RNTI에 대한 하향링크 또는 상향링크 스케줄링 정보를 전송한다. 여기에서, RNTI는 암시적으로 CRC로 인코딩된다.
NB-IoT와 관련된 DCI 포맷으로 DCI 포맷 N0(DCI format N0), DCI 포맷 N1(DCI format N1), 및 DCI 포맷 N2(DCI format N2)가 고려될 수 있다.
먼저, DCI 포맷 N0은 하나의 상향링크 셀(UL cell)에서 NPUSCH의 스케줄링을 위해 이용되며, 아래와 같은 정보를 전송할 수 있다.
- 포맷 N0와 포맷 N1의 구분을 위한 플래그(flag) (예: 1 비트), 여기에서, 값 0은 포맷 N0를 지시하고, 값 1은 포맷 N1을 지시할 수 있음.
- 서브캐리어 지시(subcarrier indication) (예: 6 비트)
- 자원 할당(resource assignment) (예: 3 비트)
- 스케줄링 지연(scheduling delay) (예: 2 비트)
- 변조 및 코딩 기법(Modulation and Coding Scheme) (예: 4 비트)
- 중복 버전(redundancy version) (예: 1 비트)
- 반복 횟수(repetition number) (예: 3 비트)
- 새로운 데이터 지시자(New data indicator) (예: 1 비트)
- DCI 서브프레임 반복 횟수(DCI subframe repetition number) (예: 2 비트)
다음으로, DCI 포맷 N1은 하나의 셀에서 하나의 NPDSCH 코드워드(codeword)의 스케줄링 및 NPDCCH 순서(NPDCCH order)에 의해 개시된 랜덤 액세스 절차(random access procedure)에 이용된다. 이 때, NPDCCH 순서에 해당하는 DCI는 NPDCCH에 의해 운반될 수 있다.
상기 DCI 포맷 N1은 아래와 같은 정보를 전송할 수 있다.
- 포맷 N0와 포맷 N1의 구분을 위한 플래그(flag)(예: 1 비트), 여기에서, 값 0은 포맷 N0를 지시하고, 값 1은 포맷 N1을 지시할 수 있음.
포맷 N1은, NPDCCH 순서 지시자가 '1'로 설정되고, 포맷 N1의 CRC(Cyclic Redundancy Check)가 C-RNTI로 스크램블되고, 나머지 모든 필드들이 아래와 같이 설정된 경우에만, NPDCCH 순서에 의해 개시된 랜덤 액세스 절차에 이용된다.
- NPRACH 반복의 시작 횟수(starting number of NPRACH repetitions) (예: 2 비트)
- NPRACH의 서브캐리어 지시(subcarrier indication of PRACH) (예: 6 비트)
- 포맷 N1의 나머지 모든 비트들은 '1'로 설정됨.
그렇지 않은 경우, 다음과 같은 나머지 정보가 전송된다.
- 스케줄링 지연(scheduling delay) (예: 3 비트)
- 자원 할당 (resource assignment) (예: 3 비트)
- 변조 및 코딩 기법(Modulation and Coding Scheme) (예: 4 비트)
- 반복 횟수(repetition number) (예: 4 비트)
- 새로운 데이터 지시자(New data indicator) (예: 1 비트)
- HARQ-ACK 자원 (HARQ-ACK resource) (예: 4 비트)
- DCI 서브프레임 반복 횟수(DCI subframe repetition number) (예: 2 비트)
포맷 N1의 CRC가 RA-RNTI로 스크램블되는 경우, 상기 정보(즉, 필드들)중에서 아래와 같은 정보(즉, 필드)는 보류(reserve)된다.
- 새로운 데이터 지시자(New data indicator)
- HARQ-ACK 자원
이 때, 포맷 N1의 정보 비트의 수가 포맷 N0의 정보 비트의 수보다 작은 경우, 포맷 N1의 페이로드 크기가 포맷 N0의 페이로드 크기와 같아질 때까지 '0'이 첨부되어야 한다.
다음으로, DCI 포맷 N2는 페이징(paging) 및 직접 지시(direct indication)을 위해 이용되며, 아래와 같은 정보를 전송할 수 있다.
- 페이징과 직접 지시의 구분을 위한 플래그(flag) (예: 1 비트), 여기에서, 값 0는 직접 지시를 나타내고, 값 1은 페이징을 나타낼 수 있음.
상기 플래그의 값이 0인 경우, DCI 포맷 N2는 직접 지시 정보(direct indication information, 예: 8 비트), 플래그의 값이 1인 포맷 N2와 크기를 동일하게 설정하기 위한 보류된 정보 비트들(reserved information bits)을 포함(또는 전송)한다.
반면, 상기 플래그의 값이 1인 경우, DCI 포맷 N2는 자원 할당(예: 3 비트), 변조 및 코딩 기법(예: 4 비트), 반복 횟수(예: 4 비트), DCI 서브프레임 반복 횟수(예: 3 비트)를 포함(또는 전송)한다.
앞서 살핀 것처럼, Narrowband (NB)-LTE는 LTE system의 1 PRB(Physical Resource Block)에 해당하는 시스템 대역폭(system BW)를 갖는 낮은 복잡도(complexity), 낮은 전력 소비(power consumption)을 지원하기 위한 시스템을 말한다.
즉, NB-LTE 시스템은 주로 machine-type communication (MTC)와 같은 장치(device)(또는 단말)를 셀룰러 시스템(cellular system)에서 지원하여 IoT를 구현하기 위한 통신 방식으로 이용될 수도 있다. 즉, NB-LTE 시스템은 NB-IoT로 지칭될 수도 있다.
또한, NB-IoT 시스템은 기존의 LTE 시스템에서 사용하는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing) 등의 OFDM parameter들을 LTE 시스템과 같은 것을 사용함으로써 NB-IoT 시스템을 위해 추가적인 band를 할당하지 않아도 된다. 이 경우, legacy LTE 시스템 band의 1 PRB를 NB-IoT 용으로 할당함으로써, 주파수를 효율적으로 사용할 수 있는 장점이 있다.
NB-IoT 시스템의 물리 채널은, 하향링크의 경우, N-PSS(N-Primary Synchronization Signal)/N-SSS(N-Secondary Synchronization Signal), N-PBCH(N-Physical Broadcast Channel), N-PDCCH/N-EPDCCH, N-PDSCH 등으로 정의될 수도 있다. 여기에서, 레거시 LTE와 구별하기 위해 'N-'이 이용될 수도 있다.
본 명세서에서 탐색 공간(search space)을 모니터링한다는 것은, 해당 탐색 공간을 통해 수신하고자 하는 DCI 포맷(DCI format)에 따라 특정 영역만큼의 N-PDCCH를 디코딩(decoding)한 후 해당 CRC를 미리 약속된 특정 RNTI 값으로 스크램블링하여 원하는 값과 맞는지(즉, 일치하는지) 여부를 확인하는 과정을 의미할 수도 있다.
또한, NB-IoT 시스템의 경우 각 단말은 단일 PRB(single PRB)를 각각의 반송파(carrier)로 인식하므로, 본 명세서에서 언급되는 PRB는 반송파와 동일한 의미로 해석될 수도 있다.
또한, 본 명세서에서 언급되는 DCI 포맷 N0, DCI 포맷 N1, 및 DCI 포맷 N2는 앞서 설명된(예: 3GPP 표준에 정의된) DCI 포맷 N0, DCI 포맷 N1, 및 DCI 포맷 N2를 의미할 수도 있다.
또한, 본 명세서에서 제안하는 실시 예들은 무선 프레임(radio frame)과 서브프레임(subfrmae)의 관계에 기반하여 설명되나, 이는 차세대 무선 통신 시스템(예: NR 시스템)에서의 프레임(frame)과 서브프레임(subframe)의 관계에도 동일하게 적용될 수 있음은 물론이다. 즉, 본 명세서의 무선 프레임은 프레임을 의미할 수도 있다.
또한, 본 명세서에서 제안하는 실시 예들에서, 데이터 및/또는 정보의 자원으로의 매핑(mapping)(또는 데이터 및/또는 정보를 위한 자원 할당(resource allocation)은, 서브프레임 단위뿐만 아니라, 서브프레임을 구성하는 슬롯(slot)단위로 설정될 수도 있다. 일례로, SIB1-NB는 서브프레임 내에서 슬롯 단위로 매핑될 수도 있다. 여기에서, 슬롯을 구성하는 OFDM 심볼의 수, 프레임 및/또는 서브프레임 당 슬롯의 수는, 뉴머롤로지(numerology) 및/또는 CP 길이(Cyclic Prefix length)에 따라 다르게 설정될 수 있다.
차세대 NB-IoT 시스템(예: Release 15의 NB-IoT 시스템)에서는 시간 분할 듀플렉스(Time Division Duplex, 이하 TDD) 방식(즉, 프레임 구조 유형 2)의 도입이 고려되고 있다. 즉, 차세대 NB-IoT 시스템에서는 단일 PRB(single Physical Resource Block)을 통해 UL 및/또는 DL을 TDD 방식으로 전송하는 방식이 고려되고 있다.
이 때, 기존의 주파수 분할 듀플렉스(Frequency Division Duplex, 이하 FDD) 방식(즉, 프레임 구조 유형 1)에서 이용되는 방식을 그대로 적용하는 경우, 비효율적일 수 있다. 예를 들어, 하나의 NPDCCH에서 전송되는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 이용하여 하나의 NPDSCH를 스케줄링(scheduling)하는 방식은 단일 PRB에서 운용되는 NB-IoT의 특성 상 DL 용도의 자원(DL resource)이 부족할 수 있다. 여기에서, 하나의 NPDCCH에서 전송되는 DCI는 하나의 탐색 공간에서 전송되는 하나의 DCI를 의미할 수 있다. 즉, 기존의 경우, 하나의 탐색 공간에서 전송되는 DCI가 하나의 NPDSCH 또는 NPUSCH만을 스케줄링(즉, 단일 스케줄링)을 위해 이용될 수 있다.
이와 달리, 본 명세서에서는 하나의 NPDCCH에 전송되는 DCI를 이용하여 N 개(예: N=2)의 NPDSCH 및/또는 NPUSCH(즉, N 개의 DL TB 수신 및/또는 UL TB 전송)를 스케줄링하는 방식을 제안한다. 즉, 하나의 탐색 공간에서 전송되는 DCI를 이용하여 단일 스케줄링 및/또는 다중 스케줄링을 수행하는 방식을 제안한다. 이 때, 2 개의 NPDSCH 및/또는 NPUSCH를 스케줄링하는 것의 의미는, {NPUSCH, NPUSCH}, {NPUSCH, NPDSCH}, {NPDSCH, NPUSCH}, 또는 {NPDSCH, NPDSCH}를 스케줄링하는 것을 의미할 수 있다.
본 명세서에서는 2 개의 NPDSCH 및/또는 NPUSCH를 스케줄링하는 경우를 기준으로 설명되지만, 이는 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 다수의 NPDSCH 및/또는 NPUSCH에 대한 스케줄링을 수행하는 경우에도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
또한, 본 명세서에서 단일 스케줄링을 위한 DCI(이하, 단일 스케줄링 DCI)는 단일 서브프레임 또는 단일 전송 블록(Transport block, TB)에 대한 스케줄링을 위한 DCI를 의미할 수 있다. 예를 들어, 단일 스케줄링을 위한 DCI는 하나의 UL 전송(예: NPUSCH) 또는 하나의 DL 수신(예: NPDSCH)에 대한 스케줄링을 위한 DCI일 수 있다. 이와 달리, 본 명세서에서 다중 스케줄링을 위한 DCI(이하, 다중 스케줄링 DCI)는 다수의 서브프레임 또는 다수의 전송 블록들에 대한 스케줄링을 위한 DCI를 의미할 수 있다. 예를 들어, 다중 스케줄링을 위한 DCI는 다수의 UL 전송(들)(예: NPUSCH) 및/또는 DL 전송(들)(예: NPDSCH)에 대한 스케줄링을 위한 DCI일 수 있다.
구체적으로, 본 명세서에서는 단일 스케줄링 DCI와 다중 스케줄링 DCI의 크기(즉, 페이로드 크기)가 동일하게 설정되는 경우의 스케줄링 방법(제1 실시 예), 서로 다르게 설정되는 경우의 스케줄링 방법(제2 실시 예)에 대해 제안한다. 또한, 다중 스케줄링 DCI와 관련하여, 스케줄링되는 UL 전송(들) 및/또는 DL 전송(들) 간의 순서를 설정 및 지시하는 방법(제3 실시 예) 및 다중 스케줄링 DCI의 구체적인 필드(field)를 해석하는 방법(제4 실시 예)에 대패 살펴본다.
이하 설명되는 본 명세서의 실시 예들은 설명의 편의를 위하여 구분된 것일 뿐, 어느 실시 예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시 예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시 예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수도 있음은 물론이다.
제1 실시 예
먼저, 단일 스케줄링 DCI와 다중 스케줄링 DCI의 크기(즉, 페이로드 크기)가 동일하게 설정되는 경우의 스케줄링 방법에 대해 구체적으로 살펴본다.
이와 같이, 다중 스케줄링 DCI를 설계(또는 정의)함에 있어서, 다중 스케줄링 DCI의 크기와 단일 스케줄링 DCI의 크기를 동일하게 설정될 수 있다. 이는, DCI의 페이로드 크기가 동일하게 설정되면 단말은 추가적인 블라인드 디코딩(blind decoding, BD)의 시도 또는 수행 없이, 두 개 이상의 DCI들을 한번에 확인할 수 있기 때문에 효율적일 수 있다.
일례로, 두 개의 DCI들의 크기를 동일하게 맞추는 방법으로는, 페이로드 크기가 가장 큰 DCI의 길이와 동일하도록 다른 DCI에 제로 패딩(zero padding)(즉, '0' 값을 연이어 추가하는 방법)을 수행하는 방법과, 페이로드 크기가 가장 큰 DCI의 길이와 동일하도록 다른 DCI에 보류된 필드(reserved field)(또는 보류된 비트(reserved bit))를 추가하는 방법이 고려될 수 있다. 상술한 다중 스케줄링 DCI와 단일 스케줄링 DCI의 크기를 동일하게 설정하는 방법으로 상기 예시들 이외의 다른 방법들이 고려될 수 있음은 물론이다.
이와 같이, 다중 스케줄링 DCI와 단일 스케줄링 DCI를 동일하게 설정하며, 두 개의 DCI를 구별하는 방법으로 다음과 같은 방법들 1-1) 내지 1-4)가 고려될 수 있다. 이 때, DL 전송과 UL 전송이 스케줄링되는 경우는 DL 전송과 UL 전송이 엇갈리는 형태(즉, interlaced case)를 고려하므로, UL 전송/DL 전송이든 DL 전송/UL 전송이든 차이가 없을 수 있다. 즉, 본 실시 예에서는 {NPDSCH, NPUSCH} 스케줄링과 {NPUSCH, NPDSCH} 스케줄링 간의 동작의 차이는 존재하지 않는 것을 가정할 수 있다.
방법 1-1)
먼저, 새로운 RNTI(Radio Network Temporary Identifier) 값을 설정하여, 다중 스케줄링 DCI와 단일 스케줄링 DCI를 구별하는 방법이 고려될 수 있다. 즉, 다중 스케줄링 DCI를 위한 새로운 RNTI(예: multi-C-RNTI, MC-RNTI)를 설정하여, 단말은 기존의 RNTI(예: C-RNTI)를 이용하는 단일 스케줄링 DCI와 새로운 RNTI를 이용하는 다중 스케줄링 DCI를 구분하도록 설정할 수 있다. 이 경우, 상기 두 개의 DCI들의 길이가 동일하므로, 단말이 추가적인 블라인드 디코딩을 수행할 필요가 없는 장점이 있다.
예를 들어, 단말이 기존의 RNTI(예: C-RNTI)로 마스킹(masking)된 DCI를 수신한 경우, 해당 단말은 기존에 정의된 규칙에 따라 스케줄링받고, 이에 따른 송수신 동작을 수행할 수 있다.
이와 달리, 단말이 새로운 RNTI(예: MC-RNTI)로 마스킹된 DCI를 수신하는 경우 즉, 다중 스케줄링 DCI를 수신하는 경우, 해당 단말은 다중 스케줄링 DCI로 스케줄링된 모든 NPDSCH 및/또는 NPUSCH의 송수신이 완료될 때까지 탐색 공간에서 축약된 DCI(compact DCI)를 모니터링하도록 설정될 수 있다. 여기에서, 탐색 공간은 단말에게 특정된 탐색 공간(User-specific Search Space, USS)일 수 있다.
구체적으로, 다중 스케줄링 DCI에 의해 {NPDSCH, NPDSCH}가 스케줄링되는 경우, 기지국은 해당 수신이 모두 완료될 때까지 탐색 공간(예: USS)에서 UL 방향의 전송을 지시(예: NPUSCH 스케줄링)하도록 설정될 수 있다. 이와 유사하게, 다중 스케줄링 DCI에 의해 {NPUSCH, NPUSCH}가 스케줄링되는 경우, 기지국은 해당 전송이 모두 완료될 때까지 탐색 공간(예: USS)에서 DL 방향의 전송을 지시(예: NPDSCH 스케줄링)하도록 설정될 수도 있다.
또한, 다중 스케줄링 DCI에 의해 {NPDSCH, NPUSCH} 또는 {NPUSCH, NPDSCH}가 스케줄링되는 경우, 기지국은 NPUSCH의 전송 또는 NPDSCH의 수신 중 먼저 종료된 방향으로 탐색 공간(예: USS)에서 송신 또는 수신을 지시하도록 설정될 수 있다. 일례로, 기지국은 NPDSCH 수신이 먼저 끝나면 USS에서 축약된 DCI를 통해 새로운 NPDSCH 수신을 지시할 수 있으며, 이와 달리 NPUSCH 전송이 먼저 끝나면 USS에서 축약된 DCI를 통해 새로운 NPUSCH 전송을 지시할 수도 있다.
이 때, 축약된 DCI에 대한 단말의 모니터링 수행 여부는 미리 정의된 규칙에 따르거나, 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링)을 통해 지시 또는 설정될 수도 있다. 여기에서, 축약된 DCI는 UL 전송 또는 DL 수신을 한번에 하나씩 스케줄링할 수 있으며, 축약된 DCI의 페이로드 크기는 단일 스케줄링 DCI의 경우보다 작게 설정될 수 있다.
또한, 축약된 DCI는 다중 스케줄링 DCI에 의해 지시되는 값 중 일부를 차용하여 UL 전송(예: NPUSCH 전송) 또는 DL 수신(예: NPDSCH 수신)을 스케줄링하도록 설정될 수도 있다.
예를 들어, 다중 스케줄링 DCI에 NPUSCH 스케줄링을 위한 자원 할당 필드(resource allocation field or resource assignment field) 및 MCS 필드 등이 포함되고, NPDSCH 스케줄링을 위한 자원 할당 필드 및 MCS 필드 등이 포함되는 경우를 가정하자. 이 경우, NPDSCH 수신이 먼저 완료되면, 축약된 DCI는 다중 스케줄링 DCI에서 예전에 전달된 NPDSCH 스케줄링을 위한 자원 할당 필드 및 MCS 필드 등을 재사용하도록 설정될 수 있다. 이와 유사하게, NPUSCH 전송이 먼저 완료되면, 축약된 DCI는 다중 스케줄링 DCI에서 예전에 전달된 NPUSCH 스케줄링을 위한 자원 할당 필드 및 MCS 필드 등을 재사용하도록 설정될 수 있다.
다른 예를 들어, 다중 스케줄링 DCI에 {NPDSCH, NPDSCH} 스케줄링(또는 {NPUSCH, NPUSCH} 스케줄링)을 위한 자원 할당 필드 및 MCS 필드 등이 포함되는 경우를 가정하자. 이 경우, 축약된 DCI는 두 개의 NPDSCH들(또는 두 개의 NPUSCH들) 중 특정 하나에 대한 자원 할당 필드 및 MAC 필드 값 등을 차용하여 NPDSCH(또는 NPUSCH)에 대한 스케줄링을 수행하도록 설정될 수도 있다.
또한, 상술한 것과 달리, 단말이 다중 스케줄링 DCI를 수신하는 경우를 고려할 때, 기지국은 다중 스케줄링 DCI를 통해 공통적인 정보(common information)를 전송하고, 축약된 DCI를 통해 개별적인 정보(respective information)를 전송하도록 설정될 수도 있다. 즉, 다중 스케줄링 DCI에는 스케줄링되는 다수의 송수신들에 대해 공통적인 정보가 전달되고, 축약된 DCI를 통해서는 스케줄링되는 각각의 송수신들에 대한 개별적인 정보가 전달되도록 설정할 수 있다.
예를 들어, 다중 스케줄링 DCI에서는 자원 할당 필드, MCS 필드, 스케줄링 딜레이 필드, 반복 횟수 필드 등과 같은 공통적인 정보가 전달될 수 있다. 이와 달리, 축약된 DCI에서는 UL 그랜트 또는 DL 그랜트의 구분을 나타내는 플래그(flag), UL 전송에 대한 서브캐리어 할당 필드, DL 수신에 대한 HARQ-ACK 자원 필드 등과 같은 개별적인 정보가 전달될 수 있다.
따라서, 단말은 공통적인 정보가 전달되는 다중 스케줄링 DCI를 수신하고, 개별적인 정보가 전달되는 축약된 DCI를 수신하여 실제 스케줄링되는 NPDSCH 수신 또는 NPUSCH 전송을 수행할 수 있다. 이 때, 특정 타이밍(timing)에 전송되는 다중 스케줄링 DCI가 유효하다고 인식되는 구간(duration)은 미리 정의된 규칙에 따르거나, 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링)을 통해 해당 정보가 단말에게 전달될 수도 있다.
또한, 다중 스케줄링을 지원하는 단말은 기지국으로부터 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 등)을 통해 다중 스케줄링 정보(즉, 다중 스케줄링과 관련된 설정 정보)를 설정 받을 수 있다.
이와 같은 방식의 경우, 단말이 다중 스케줄링 지원을 결정하지 않으며, 해당 단말이 다중 스케줄링 DCI에 대한 모니터링을 수행할 지 여부가 기지국에 의해 상위 계층 시그널링을 통해 전달될 수 있다. 만일 단말이 다중 스케줄링 DCI를 모니터링하지 않도록 설정(또는 지시)되는 경우, 해당 단말은 단일 스케줄링 DCI만을 모니터링하도록 동작하며, 다중 스케줄링과 관련된 DCI(또는 DCI 필드) 등은 없는 것으로 가정하여 동작할 수 있다.
상술한 다중 스케줄링 정보에는 다음과 같은 정보들이 포함될 수 있다.
먼저, 다중 스케줄링 정보는 다중 스케줄링 DCI의 CRC를 마스킹할 때 이용되는 새로운 RNTI 값(예: multi-C-RNTI, MC-RNTI)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 다중 스케줄링 DCI의 CRC를 마스킹할 때 이용하는 새로운 RNTI 값을 위해, 각 단말에게 기존의 RNTI(예: C-RNTI)에 이용될 수 있는 값의 범위(예: 0001-FFF3 hexa decimal)까지 할당하도록 설정될 수 있다. 이 때, 단말은 기지국으로부터 전달(또는 할당) 받은 새로운 RNTI 값이 다른 단말에게 할당된 RNTI 값과 항상 다를 것을 기대하는 것이 바람직할 수도 있다.
또한, 다중 스케줄링 정보는 축약된 DCI의 모니터링 여부를 지시하는 정보를 포함할 수도 있다. 이 때, 단말은, 축약된 DCI에 의해 스케줄링되는 UL 전송(예: NPUSCH 전송) 영역 또는 DL 수신(예: NPDSCH 수신) 영역이 다중 스케줄링 DCI에 의해 스케줄링되는 UL 전송(예: NPUSCH 전송) 또는 DL 수신(예: NPDSCH 수신)에 방해되지 않는 영역일 것을 기대하는 것이 바람직할 수도 있다.
또한, 다중 스케줄링이 DL 수신들에 대한 스케줄링(예: {NPDSCH, NPDSCH})인 경우, 다중 스케줄링 정보는 ACK/NACK 전송 방식을 나타내는 정보를 포함할 수도 있다. 이 경우, ACK/NACK 전송 방식은 다음과 같은 예시들과 같이 지시될 수 있다.
예를 들어, 단말은 DL 그랜트 순서대로 설정된 비트맵 정보(예: '10'은 첫 번째 NPDSCH는 ACK이고 두 번째 NPDSCH는 NACK을 나타냄)를, 다중 스케줄링 DCI에서 전달되는 HARQ-ACK 자원 필드 값에 기반하여 선택된 UL 자원을 통해 전송하도록 설정될 수 있다. 이 때, ACK/NACK 전송의 타이밍은 두 번째 NPDSCH 전송이 완료된 후로부터 k0(예: k0는 HARQ-ACK 자원 필드 값에 기반하여 선택된 값) 서브프레임 이후에 전송하도록 설정될 수 있다.
다른 예를 들어, 단말은 첫 번째 NPDSCH의 ACK/NACK과 두 번째 NPDSCH의 ACK/NACK에 대해 AND 연산(AND operation)을 수행하여 획득된 1 비트 정보를, 다중 스케줄링 DCI에서 전달되는 HARQ-ACK 자원 필드 값에 기반하여 선택된 UL 자원을 통해 전송하도록 설정될 수도 있다. 이 때, ACK/NACK 전송의 타이밍은 두 번째 NPDSCH 전송이 완료된 후로부터 k0(예: k0는 HARQ-ACK 자원 필드 값에 기반하여 선택된 값) 서브프레임 이후에 전송하도록 설정될 수 있다.
또 다른 예를 들어, 단말은 DL 그랜트 순서대로 각각 1 비트 정보를 이용하도록 설정될 수도 있다. 이 경우, 해당 단말은 첫 번째 NPDSCH의 ACK/NACK에 대한 정보를, 다중 스케줄링 DCI에서 전달되는 HARQ-ACK 자원 필드 값에 기반하여 선택된 UL 자원을 통해, 첫 번째 NPDSCH 전송이 완료된 후로부터 k0(예: k0는 HARQ-ACK 자원 필드 값에 기반하여 선택된 값) 서브프레임 이후에 전송하도록 설정될 수 있다. 이 때, 해당 단말은 두 번째 NPDSCH의 ACK/NACK에 대한 정보를, 다중 스케줄링 DCI에서 전달되는 HARQ-ACK 자원 필드 값에 기반하여 선택된 UL 자원과 미리 약속된 관계를 가진 특정 UL 자원을 통해, 두 번째 NPDSCH 전송이 완료된 후로부터 k0+a(예: k0는 HARQ-ACK 자원 필드 값에 기반하여 선택된 값, a는 미리 약속된 값) 서브프레임 이후에 전송하도록 설정될 수 있다.
세 번째 예시의 경우, 첫 번째 NPDSCH 전송이 완료되고, 기지국에서 ACK을 전송 받은 경우에, 해당 HARQ 프로세스 번호(HARQ process number)를 이용하여 축약된 DCI를 통해 새로운 UL 그랜트 또는 DL 그랜트를 단말에게 전송할 수 있는 장점이 있다.
상술한 바와 같이, 상위 계층 시그널링을 통해 ACK/NACK 전송을 위한 방법이 상기 예시들 중 적어도 하나의 방식에 의해 설정 또는 지시될 수 있지만, 시스템 상으로 미리 정의될 수도 있다.
또한, 상술한 다중 스케줄링 DCI에는 {NPDSCH, NPDSCH} 스케줄링, {NPDSCH, NPUSCH} 스케줄링(또는 {NPUSCH, NPDSCH} 스케줄링), 또는 {NPUSCH, NPUSCH} 스케줄링인지를 구분할 수 있는 2 비트 플래그(2 bit flag)가 포함될 수도 있다.
방법 1-2)
다음으로, DCI의 가장 앞부분에 1 비트 플래그(1 bit flag)를 전송하여 단일 스케줄링 DCI와 다중 스케줄링 DCI를 구별하는 방법도 고려될 수 있다.
구체적으로, 단일 스케줄링 DCI와 다중 스케줄링 DCI의 길이가 동일하고, CRC 마스킹을 위해 동일한 RNTI가 이용되는 경우에, 단말은 1 비트의 단일 스케줄링 또는 다중 스케줄링 지시 플래그(single scheduling/multi scheduling indication flag)를 이용하여 상기 두 가지 DCI들을 구분할 수 있다.
만일 단말이 해당 플래그를 통해 단일 스케줄링 DCI인 것을 판단한 경우, 해당 단말은 기존에 정의된 규칙에 따라 스케줄링받고, 이에 따른 송수신 동작을 수행할 수 있다.
이와 달리, 단말이 해당 플래그를 통해 다중 스케줄링 DCI인 것을 판단한 경우 즉, 다중 스케줄링 DCI를 수신하는 경우, 상술한 방법 1-1)과 유사하게, 해당 단말은 다중 스케줄링 DCI로 스케줄링된 모든 NPDSCH 및/또는 NPUSCH의 송수신이 완료될 때까지 탐색 공간에서 축약된 DCI를 모니터링하도록 설정될 수 있다. 여기에서, 탐색 공간은 단말에게 특정된 탐색 공간(USS)일 수 있다.
또한, 다중 스케줄링을 지원하는 기지국으로부터 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 등)을 통해 다중 스케줄링 정보(즉, 다중 스케줄링과 관련된 설정 정보)를 설정 받을 수 있다. 이 때, 다중 스케줄링 정보에 포함되는 정보는 상술한 방법 1-1)에서 설명된 것들 중 새로운 RNTI 값을 제외하고는 동일할 수 있다.
방법 1-3)
다음으로, 단말이 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링)을 통해 다중 스케줄링(예: 다중 TB 스케줄링 수신 또는 전송)를 지시 받은 후에 단일 스케줄링 DCI(예: 단일 TB 스케줄링을 위한 DCI)를 수신하는 경우, 해당 단말은 지시된 다중 스케줄링이 종료될 때까지 존재하는 탐색 공간(예: USS)에서 축약된 DCI를 모니터링하도록 설정될 수도 있다.
구체적으로, 상위 계층 시그널링으로 다중 스케줄링을 지시 받은 단말이, 이후에 존재하는(즉, 후속하는) 탐색 공간에서 최초로 단일 스케줄링 DCI를 수신하는 경우를 가정하자. 이 경우, 다중 스케줄링은 상기 단일 스케줄링 DCI에 의해 스케줄링되는 DL 수신(예: NPDSCH 수신) 또는 UL 전송(예: NPUSCH 전송)부터 시작하여 상위 계층 시그널링으로 지시 받은 횟수만큼 진행될 수 있다. 이 때, 단말은 각 DL 수신(예: NPDSCH 수신) 또는 UL 전송(예: NPUSCH 전송) 사이에 존재하는 탐색 공간(예: USS)에서 축약된 DCI를 모니터링하도록 설정될 수 있다.
상술한 방법 1-1)에서 설명된 구체적인 방법 및 예시들은 해당 방법에도 공통적으로 모두 적용될 수 있다. 해당 방법의 경우, 다중 스케줄링 DCI를 위한 새로운 RNTI 값을 정의할 필요가 없으며, 단말이 두 번의 DCI CRC 체크를 수행할 필요가 없는 장점이 있다.
방법 1-4)
다음으로, 단말이 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링)을 통해 다중 스케줄링(예: 다중 TB 스케줄링 수신 또는 전송)을 지시 받은 후에 새로운 RNTI 값으로 스크램블링된 다중 스케줄링 DCI(예: 다중 TB 스케줄링을 위한 DCI)를 수신하는 경우, 해당 단말은 지시된 다중 스케줄링이 종료될 때까지 존재하는 탐색 공간(예: USS)에서 축약된 DCI를 모니터링하도록 설정될 수도 있다.
상술한 방법 1-3)과는 달리, 상위 계층 시그널링으로 다중 스케줄링을 지시 받은 단말이, 이후에 존재하는(즉, 후속하는) 탐색 공간에서 새로운 RNTI 값으로 스크램블링된 다중 스케줄링 DCI를 수신하는 경우를 가정하자. 이 경우, 다중 스케줄링은, 상기 다중 스케줄링 DCI에 의해 스케줄링되는 DL 수신(예: NPDSCH 수신) 또는 UL 전송(예: NPUSCH 전송)부터 시작하여 상위 계층 시그널링 또는 상기 다중 스케줄링 DCI에 의해 지시 받은 횟수만큼 진행될 수 있다. 이 때, 단말은 각 DL 수신(예: NPDSCH 수신) 또는 UL 전송(예: NPUSCH 전송) 사이에 존재하는 탐색 공간(예: USS)에서 축약된 DCI를 모니터링하도록 설정될 수 있다.
특히, 상위 계층 시그널링을 통해 다중 스케줄링을 지시 받은 단말일지라도, 다중 스케줄링 DCI와 단일 스케줄링 DCI의 페이로드 크기는 동일하고, 적용하는 RNTI 값만 다르게 때문에, 블라인드 디코딩 시도 횟수의 증가 없이 동시에 모니터링할 수 있는 장점이 있다. 따라서, 해당 방법의 경우, 기지국의 편의에 따라 상위 계층 시그널링을 통해 다중 스케줄링을 지시한 경우에도, 동적(dynamic)으로 단일 스케줄링과 다중 스케줄링을 변경하면서 지시할 수 있다는 장점도 있다.
상술한 방법 1-1)에서 설명된 구체적인 방법 및 예시들은 해당 방법에도 공통적으로 모두 적용될 수 있다.
본 실시 예에서 설명한 것과 같이 단일 스케줄링 DCI의 페이로드 크기와 다중 스케줄링 DCI의 페이로드 크기를 동일하게 설정하는 경우, 기지국 측면에서 다중 스케줄링와 단일 스케줄링을 동적으로 변경하는 것이 가능하다는 장점이 있다. 또한, 이 경우, 상기 두 개의 DCI들의 길이가 동일하므로, 단말이 추가적인 블라인드 디코딩을 수행할 필요가 없는 장점이 있다.
또한, 본 실시 예에서 설명되는 다중 스케줄링 DCI는 {NPDSCH, NPDSCH}, {NPDSCH, NPUSCH}(또는 {NPUSCH, NPDSCH}) 및 {NPUSCH, NPUSCH} 중 일부만을 지원하도록 설정될 수도 있다.
또한, 본 실시 예에서 제안한 축약된 DCI(compact DCI)를 이용하는 방법들은 다중 스케줄링 DCI와 단일 스케줄링 DCI의 페이로드 크기가 서로 다르게 설정되는 경우를 가정하는 제2 실시 예, 및 나머지 실시 예들(제3 실시 예, 제4 실시 예)에 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
제2 실시 예
다음으로, 단일 스케줄링 DCI와 다중 스케줄링 DCI의 크기(즉, 페이로드 크기)가 서로 다르게 설정되는 경우의 스케줄링 방법에 대해 구체적으로 살펴본다.
본 실시 예에서도, 상술한 제1 실시 예와 유사하게, DL 전송과 UL 전송이 스케줄링되는 경우는 DL 전송과 UL 전송이 엇갈리는 형태(즉, interlaced case)가 고려될 수 있다. 즉, 본 실시 예에서도 {NPDSCH, NPUSCH} 스케줄링과 {NPUSCH, NPDSCH} 스케줄링 간의 동작의 차이는 존재하지 않는 것을 가정할 수 있다.
본 실시 예에서는, 단말은 탐색 공간(예: USS)에서 기본적으로 단일 스케줄링 DCI를 모니터링하는 경우를 가정한다. 여기에서, 단일 스케줄링 DCI 및/또는 다중 스케줄링 DCI는 시스템 상으로 미리 정의될 수 있다.
이 때, 다중 스케줄링을 지원하는 단말은 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링)을 통해 기지국으로부터 다중 스케줄링 정보(즉, 다중 스케줄링과 관련된 설정 정보)를 수신할 수 있다. 이 경우, 단말은 다중 스케줄링 지원을 결정하지 않으며, 해당 단말이 다중 스케줄링 DCI에 대한 모니터링을 수행할 지 여부가 기지국에 의해 상위 계층 시그널링을 통해 전달될 수 있다. 만일 단말이 다중 스케줄링 DCI를 모니터링하지 않도록 설정(또는 지시)되는 경우, 해당 단말은 단일 스케줄링 DCI만을 모니터링하도록 동작하며, 다중 스케줄링과 관련된 DCI(또는 DCI 필드) 등은 없는 것으로 가정하여 동작할 수 있다.
상술한 제1 실시 예와 유사하게, 본 실시 예에서 제안하는 다중 스케줄링 정보는 축약된 DCI의 모니터링 여부, 다중 스케줄링이 DL 수신들에 대한 스케줄링(예: {NPDSCH, NPDSCH})인 경우에서의 ACK/NACK 전송 방법 등이 포함될 수 있다.
다만, 특징적으로, 본 실시 예에서의 다중 스케줄링 정보는, 해당 정보를 받은 타이밍 또는 특정 타이밍부터, (미리 정의된) 단일 스케줄링 DCI에 다중 스케줄링의 활성화(activation) 여부를 나타내는 특정 필드가 포함되어 전송된다는 것을 지시하는 정보(즉, 다중 스케줄링 설정(multi scheduling configuration))가 포함될 수 있다. 다시 말해, 본 실시 예에서 설명되는 방법의 경우, 기지국은 다중 스케줄링 정보를 통해 단말에게 해당 정보를 받은 타이밍 또는 특정 타이밍부터 (미리 정의된) 단일 스케줄링 DCI에 추가적인 필드가 포함되어 전송될 것임을 알려줄 수 있다. 일례로, 상기 특정 타이밍은 해당 정보가 전송되었던 NPDSCH의 ACK을 단말이 전송한 타이밍을 의미할 수 있다.
여기에서, 상기 특정 필드는 다중 스케줄링 활성화 필드로 지칭될 수 있으며, 1 비트 정보로 구성될 수 있다.
이와 같은 방식을 통해, 다중 스케줄링 정보를 수신한 단말은 이후 타이밍 또는 특정 타이밍부터 기존의 단일 스케줄링 DCI에 비해 1 비트가 추가된 DCI가 전송될 것임을 인지할 수 있다. 이 경우, 단말은 상기 특정 필드가 (미리 정의된) 단일 스케줄링 DCI에 포함되어 전송되지 않을 것을 지시하는 정보(즉, 다중 스케줄링 비-설정(multi scheduling de-configuration))을 상위 계층 시그널링을 통해 수신할 때까지는 상기 특정 필드가 포함될 것을 가정하여 모니터링을 수행할 수 있다. 또한, 상기 특정 필드가 항상 존재하는 것으로 설정할 수도 있다. 또는, DCI에 포함된 필드들의 조합을 통해 다중 스케줄링의 활성화가 지시될 수도 있다.
만일, 단말이 수신한 단일 스케줄링 DCI에 포함된 다중 스케줄링의 활성화 여부를 나타내는 특정 필드의 값이 '0'인 경우, 해당 단말은 특정 필드가 추가된 단일 스케줄링 DCI를 통해 UL 전송 또는 DL 수신 중 하나로 스케줄링되며, 다음 탐색 공간(예: 후속하는 USS)에서도 해당 단말은 1 비트가 특정 필드가 추가된 단일 스케줄링 DCI를 모니터링하도록 설정될 수 있다. 이와 달리, 단말이 수신한 단일 스케줄링 DCI에 포함된 다중 스케줄링의 활성화 여부를 나타내는 특정 필드의 값이 '1'인 경우, 해당 단말은 특정 필드가 추가된 단일 스케줄링 DCI를 통해 UL 전송 또는 DL 수신 중 하나로 스케줄링되며, 다음 탐색 공간(예: 후속하는 USS)에서 해당 단말은 다중 스케줄링 DCI를 모니터링하도록 설정될 수 있다.
이 때, 다중 스케줄링 DCI의 CRC를 마스킹한 RNTI 값은 단일 스케줄링 DCI의 CRC를 마스킹한 RNTI 값과 동일하게 설정될 수 있다. 또한, 다중 스케줄링의 활성화 여부를 나타내는 특정 필드의 값이 상술한 방식과 달리 반대로 설정되는 경우에도, 그 동작은 변함이 없을 수 있다.
또한, 상술한 제1 실시 예에서의 방법과 유사하게, 단말이 다중 스케줄링 DCI를 수신한 경우, 해당 단말은 다중 스케줄링 DCI로 스케줄링된 모든 NPDSCH 및/또는 NPUSCH의 송수신이 완료될 때까지 탐색 공간에서 축약된 DCI(compact DCI)를 모니터링하도록 설정될 수 있다. 여기에서, 탐색 공간은 단말에게 특정된 탐색 공간(User-specific Search Space, USS)일 수 있다.
또한, 본 실시 예에서, 다중 스케줄링 DCI는 다중 스케줄링의 비활성화 여부를 나타내는 필드가 포함될 수도 있다. 이 경우에도, 해당 필드는 1 비트의 정보로 설정될 수 있다.
예를 들어, 단말이 수신한 다중 스케줄링 DCI에 포함된 다중 스케줄링의 비활성화 여부를 나타내는 필드의 값이 '0'인 경우, 해당 단말은 다중 스케줄링 DCI를 통해 {NPDSCH, NPDSCH}, {NPDSCH, NPUSCH}(또는 {NPUSCH, NPDSCH}) 및 {NPUSCH, NPUSCH} 중 하나로 스케줄링되며, 다음 탐색 공간(예: 후속하는 USS)에서도 해당 단말은 다중 스케줄링 DCI를 모니터링하도록 설정될 수 있다. 이와 달리, 단말이 수신한 다중 스케줄링 DCI에 포함된 다중 스케줄링의 비활성화 여부를 나타내는 필드의 값이 '1'인 경우, 해당 단말은 다중 스케줄링 DCI를 통해 {NPDSCH, NPDSCH}, {NPDSCH, NPUSCH}, {NPUSCH, NPDSCH} 및 {NPUSCH, NPUSCH} 중 하나로 스케줄링되며, 다음 탐색 공간(예: 후속하는 USS)에서 해당 단말은 미리 정의된 단일 스케줄링 DCI(즉, 상술한 특정 필드가 포함되지 않은 단일 스케줄링 DCI)를 모니터링하도록 설정될 수 있다.
다시 말해, 단말은 다중 스케줄링의 비활성화 여부를 나타내는 필드의 값을 통해 다중 스케줄링 정보(또는 다중 스케줄링 설정)가 해제(release)되었다는 것을 설정 받을 수 있다. 이를 통해, 다중 스케줄링 정보가 해제된 경우, 단말이 더 이상 특정 필드가 미리 정의된 단일 스케줄링 DCI에 포함되어 전송되지 않는다는 것을 인지하고 있으므로, 해당 단말은 기존의 동작으로 돌아가서 미리 정의된 단일 스케줄링 DCI를 모니터링하도록 설정될 수 있다.
본 실시 예에서 제안하는 방법의 경우, 단일 스케줄링 DCI의 길이를 다중 스케줄링 DCI의 길이에 맞춰서 제로 패딩(zero padding)을 수행할 필요가 없기 때문에, 불필요한 DCI 오버헤드(DCI overhead)가 증가하지 않을 수 있다. 해당 방법의 경우 추가적인 시그널링에 의한 지연이 발생할 수 있지만, 이는 다중 스케줄링의 활성화를 나타내는 필드의 값이 '1'인 단일 스케줄링 DCI를 실제 스케줄링에 이용하지 않고 바로 후속하는 탐색 공간에 다중 스케줄링 DCI를 전송하는 방법을 통해 극복할 수 있다. 이와 유사하게, 다중 스케줄링의 비활성화를 나타내는 필드의 값이 '1'인 다중 스케줄링 DCI는 실제 스케줄링에 이용되지 않고, 바로 후속하는 탐색 공간에 단일 스케줄링 DCI가 전송되는 것으로 설정될 수도 있다.
또한, 본 실시 예에서 제안하는 다중 스케줄링의 활성화를 나타내는 필드 또는 다중 스케줄링의 비활성화를 나타내는 필드뿐만 아니라, 각 DCI에 활성화 또는 비활성화 확인(confirmation) 목적의 추가적인 필드가 더 포함될 수도 있다.
또한, 본 실시 예에서, 기지국은 다중 스케줄링 DCI를 이용하여 단일 스케줄링만을 지시할 수 있도록 설정될 수도 있다. 다시 말해, 단말은 기본적으로 다중 스케줄링 DCI로 판단하여 각 필드를 해석하지만, 특정 필드에 특정 값이 적용되는 경우에는 해당 다중 스케줄링 DCI은 단일 스케줄링을 위해 이용되는 것일 수 있다. 예를 들어, 다중 스케줄링 DCI가 DL 용도만의 그랜트로 동작하려면, UL 용도만을 위한 필드는 모두 '1' 값으로 전송될 수 있다. 반대로, 다중 스케줄링 DCI가 UL 용도만의 그랜트로 동작하려면, DL 용도만을 위한 필드는 모두 '1' 값으로 전송될 수 있다.
제3 실시 예
다음으로, 다중 스케줄링 DCI와 관련하여, 스케줄링되는 UL 전송(들) 및/또는 DL 전송(들) 간의 순서를 설정 및 지시하는 방법에 대해 구체적으로 살펴본다.
상술한 제1 실시 예 및 제2 실시 예에서 설명된, UL 전송과 DL 수신을 함께 스케줄링하는 다중 스케줄링 DCI는 UL 전송과 DL 수신이 엇갈리는 형태(즉, interlaced case)를 고려하고 있다. 일례로, NPUSCH와 NPDSCH는 UL/DL 설정(configuration)에 맞추어 번갈아 송수신될 수 있다.
이와 달리, 본 실시 예에서는 UL 전송과 DL 수신이 엇갈리지 않는 형태의 경우를 고려할 수 있다. 즉, {NPDSCH, NPDSCH} 스케줄링과 {NPUSCH, NPUSCH} 스케줄링의 경우 상술한 제1 실시 예 및 제2 실시 예에서 설명된 동작과 동일하지만, {NPDSCH, NPUSCH} 스케줄링과 {NPUSCH, NPDSCH} 스케줄링에 대한 동작은 서로 다를 수 있다. 구체적으로, 본 실시 예에서, {NPDSCH, NPUSCH} 스케줄링은 NPDSCH 수신이 먼저 수행되어 완료된 후 NPUSCH 전송이 시작하는 동작을 위한 스케줄링이며, {NPUSCH, NPDSCH} 스케줄링은 NPUSCH 전송이 먼저 수행되어 완료된 후 NPDSCH 수신이 시작하는 동작을 위한 스케줄링이다.
구체적으로, {NPDSCH, NPUSCH} 스케줄링을 위한 다중 스케줄링 DCI와 {NPUSCH, NPDSCH} 스케줄링을 위한 다중 스케줄링 DCI는 서로 다른 필드 순서로 구성될 수 있다.
예를 들어, {NPDSCH, NPUSCH} 스케줄링을 위한 다중 스케줄링 DCI는 스케줄링 순서를 구분하는 필드, DL 전용의 필드, DL과 UL에 공통적으로 적용되는 필드, UL 전용의 필드 등의 순서로 구성될 수 있다. 이와 달리, {NPUSCH, NPDSCH} 스케줄링을 위한 다중 스케줄링 DCI는 스케줄링 순서를 구분하는 필드, UL 전용의 필드, DL과 UL에 공통적으로 적용되는 필드, DL 전용의 필드 등의 순서로 구성될 수 있다.
여기에서, 스케줄링 순서를 구분하는 필드는 2 비트의 필드로 구성될 수 있으며, 일례로 해당 필드에서, '11'은 {NPDSCH, NPDSCH} 스케줄링을 나타내고, '00'은 {NPUSCH, NPUSCH} 스케줄링을 나타내고, '10'은 {NPDSCH, NPUSCH} 스케줄링을 나타내고, '01'은 {NPUSCH, NPDSCH} 스케줄링을 나타낼 수 있다. 또는, 상술한 스케줄링 순서를 구분하는 필드는 상술한 2 비트 필드(또는 2 비트 플래그) 대신, NPDSCH 스케줄링 및 NPUSCH 스케줄링까지 구분할 수 있는 3 비트 필드(또는 3 비트 플래그)로 구성될 수도 있다. 이 경우에는 단일 스케줄링 DCI와 다중 스케줄링 DCI에 대한 페이로드 크기가 동일하게 설정되거나, 제로 패딩을 통해 두 개의 DCI 크기(DCI size)가 동일하게 설정되는 경우가 가정된다.
또한, DL 전용의 필드는 DL을 위한 NDI(New data indicator) 필드, DL을 위한 HARQ-ACK 자원 필드 등을 포함할 수 있다. 또한, UL 전용의 필드는 UL을 위한 서브캐리어 지시 필드(subcarrier indication field), UL을 위한 RV 필드(Redundancy field), UL을 위한 NDI 필드 등을 포함할 수 있다. 또한, DL과 UL에 공통적으로 적용되는 필드는 자원 할당 필드(resource assign field), 스케줄링 지연 필드(scheduling delay field), 반복 횟수 필드(repetition number field), MCS 필드(Modulation and Coding Scheme field) 등을 포함할 수 있다.
또한, 본 실시 예에서, {NPDSCH, NPUSCH} 스케줄링의 경우와 {NPUSCH, NPDSCH} 스케줄링의 경우에 다중 스케줄링 DCI에 포함되는 공통 필드 값을 서로 다르게 해석하는 방법이 고려될 수 있다. 또한, {NPDSCH, NPUSCH} 스케줄링의 경우와 {NPUSCH, NPDSCH} 스케줄링의 경우, 다중 스케줄링 DCI에 포함되는 DL 전용의 필드 또는 UL 전용의 필드 값을 이용하여 특정 상황에 따라 서로 다르게 동작하도록 설정하는 방법이 고려될 수 있다.
이에 대해, 스케줄링 지연 필드(scheduling delay field) 및 DL을 위한 HARQ-ACK 자원 필드를 예시로 하여, 고려될 수 있는 구체적인 방법들 3-1) 내지 3-4)는 다음과 같을 수 있다. 이는 설명의 편의를 위해 특정 필드들을 가정한 것으로, 이하 설명되는 방법들은 DL 또는 UL에 공통으로 적용되는 다른 필드, DL 전용의 다른 필드 및/또는 UL 전용의 필드의 경우에도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
방법 3-1)
{NPDSCH, NPUSCH} 스케줄링의 경우, 단말은 해당 다중 스케줄링 DCI가 종료되는 서브프레임으로부터 공통 필드에서 전송되는 스케줄링 지연 필드가 나타내는 값만큼 지난 후에 존재하는 첫 번째 DL 서브프레임에서 NPDSCH를 수신하도록 설정될 수 있다. 이어서, 단말은 해당 NPDSCH의 수신이 종료되는 서브프레임으로부터 공통 필드에서 전송되는 스케줄링 지연 필드가 나타내는 값만큼 지난 후에 존재하는 첫 번째 UL 서브프레임에서 NPUSCH를 전송하도록 설정될 수 있다. 이 후, NPUSCH 전송이 끝난 UL 서브프레임부터 DL을 위한 HARQ-ACK 자원 필드를 통해 획득한 서브프레임 지연(subframe delay) 값만큼 지난 후, 단말은 DL을 위한 HARQ-ACK 자원 필드를 통해 획득한 UL 자원을 이용하여, 앞서 수신한 NPDSCH에 해당하는 ACK 또는 NACK을 전송하도록 설정될 수 있다.
이와 유사하게, {NPUSCH, NPDSCH} 스케줄링의 경우, 단말은 해당 다중 스케줄링 DCI가 종료되는 서브프레임으로부터 공통 필드에서 전송되는 스케줄링 지연 필드가 나타내는 값만큼 지난 후에 존재하는 첫 번째 UL 서브프레임에서 NPUSCH를 전송하도록 설정될 수 있다. 이어서, 단말은 해당 NPUSCH의 전송이 종료되는 서브프레임으로부터 공통 필드에서 전송되는 스케줄링 지연 필드가 나타내는 값만큼 지난 후에 존재하는 첫 번째 DL 서브프레임에서 NPDSCH를 수신하도록 설정될 수 있다. 이 후, NPUSCH 수신이 끝난 DL 서브프레임부터 DL을 위한 HARQ-ACK 자원 필드를 통해 획득한 서브프레임 지연(subframe delay) 값만큼 지난 후, 단말은 DL을 위한 HARQ-ACK 자원 필드를 통해 획득한 UL 자원을 이용하여, 앞서 수신한 NPDSCH에 해당하는 ACK 또는 NACK을 전송하도록 설정될 수 있다.
방법 3-2)
또한, 상술한 방법 1과는 달리, NPDSCH의 수신 또는 NPUSCH의 전송이 종료된 후, 단말은 지연(즉, 서브프레임 지연) 없이 바로 다음에 이어지는 UL 서브프레임에서 NPUSCH를 전송하거나, DL 서브프레임에서 NPDSCH를 수신하도록 설정하는 방법도 고려될 수 있다.
다시 말해, {NPDSCH, NPUSCH} 스케줄링의 경우, 단말은 해당 다중 스케줄링 DCI가 종료되는 서브프레임으로부터 전송되는 스케줄링 지연 필드가 나타내는 값만큼 지난 후에 존재하는 첫 번째 DL 서브프레임에서 NPDSCH를 수신하도록 설정될 수 있다. 이어서, 단말은 해당 NPDSCH의 수신이 종료되는 서브프레임 바로 다음에 존재하는 첫 번째 UL 서브프레임에서 NPUSCH를 전송하도록 설정될 수 있다. 이 후, NPUSCH 전송이 끝난 UL 서브프레임부터 DL을 위한 HARQ-ACK 자원 필드를 통해 획득한 서브프레임 지연(subframe delay) 값만큼 지난 후, 단말은 DL을 위한 HARQ-ACK 자원 필드를 통해 획득한 UL 자원을 이용하여, 앞서 수신한 NPDSCH에 해당하는 ACK 또는 NACK을 전송하도록 설정될 수 있다.
이와 유사하게, {NPUSCH, NPDSCH} 스케줄링의 경우, 단말은 해당 다중 스케줄링 DCI가 종료되는 서브프레임으로부터 공통 필드에서 전송되는 스케줄링 지연 필드가 나타내는 값만큼 지난 후에 존재하는 첫 번째 UL 서브프레임에서 NPUSCH를 전송하도록 설정될 수 있다. 이어서, 단말은 해당 NPUSCH의 전송이 종료되는 서브프레임 바로 다음에 존재하는 첫 번째 DL 서브프레임에서 NPDSCH를 수신하도록 설정될 수 있다. 이 후, NPDSCH 수신이 끝난 DL 서브프레임부터 DL을 위한 HARQ-ACK 자원 필드를 통해 획득한 서브프레임 지연(subframe delay) 값만큼 지난 후, 단말은 DL을 위한 HARQ-ACK 자원 필드를 통해 획득한 UL 자원을 이용하여, 앞서 수신한 NPDSCH에 해당하는 ACK 또는 NACK을 전송하도록 설정될 수 있다.
해당 방법의 경우, 상술한 방법 3-1)에 비교하여, NPDSCH 수신과 NPUSCH 전송 간의 지연 또는 NPSUCH 전송과 NPDSCH 수신 간의 지연 존재하지 않으므로, 시그널링의 지연 측면에서 장점이 있다.
방법 3-3)
또한, 상술한 방법 3-1) 또는 방법 3-2)와 전반적으로 유사하지만, {NPDSCH, NPUSCH} 스케줄링의 경우, 송수신 타이밍이 일부 변경하는 방법도 고려될 수 있다.
다시 말해, {NPDSCH, NPUSCH} 스케줄링의 경우, 단말은 해당 다중 스케줄링 DCI가 종료되는 서브프레임으로부터 공통 필드에서 전송되는 스케줄링 지연 필드가 나타내는 값만큼 지난 후에 존재하는 첫 번째 DL 서브프레임에서 NPDSCH를 수신하도록 설정될 수 있다. 이어서, 단말은 해당 NPDSCH의 수신이 종료되는 서브프레임 바로 다음에 존재하는 첫 번째 UL 서브프레임에서 NPUSCH를 전송하도록 설정될 수 있다. 이 후, 지연 없이, 단말은 바로 다음에 이어지는 첫 번째 UL 서브프레임에서 앞서 수신한 NPDSCH에 해당하는 ACK 또는 NACK을 전송하도록 설정될 수도 있다.
이와 같은 방법의 경우, 단말이 NPDSCH를 수신한 후에 NPUSCH를 전송하는데 충분한 시간이 보장되며, 그 사이에 NPDSCH에 대한 ACK 또는 NACK을 산출할 시간이 충분하다는 상황을 가정하면, 해당 단말은 지연 없이 바로 다음에 이어지는 첫 번째 UL 서브프레임에서 ACK 또는 NACK을 전송하는 것으로 설정될 수 있다.
이 때, ACK 또는 NACK을 전송하는 UL 자원은 DL을 위한 HARQ-ACK 자원 필드를 통해 획득한 UL 자원이거나, 앞서 수행된 NPUSCH의 전송에 이용된 UL 자원(예: 서브캐리어)일 수 있다. 또는, ACK 또는 NACK을 전송하는 UL 자원은 NPUSCH의 전송에 이용된 UL 자원과 특정 관계를 갖는 다른 UL 자원일 수도 있다. 예를 들어, 단말이 NPUSCH의 전송에 이용한 자원이 다수의 서브캐리어들로 구성되는 경우, 해당 단말은 상기 다수의 서브캐리어들 중 첫 번째 서브캐리어를 통해 ACK 또는 NACK을 전송하도록 설정될 수 있다.
해당 방법의 경우, 단말이 NPUSCH의 전송에 이용된 UL 자원 또는 해당 UL 자원에 의존적인(즉, 특정 관계가 있는) UL 자원을 ACK 또는 NACK 전송에 이용한다면 다중 스케줄링 DCI에 DL을 위한 HARQ-ACK 자원 필드를 보낼 필요가 없으므로, DCI의 크기(또는 길이)를 줄일 수 있는 장점이 있다.
방법 3-4)
또한, 상술한 방법 3-3)과 유사하지만, NPDSCH에 대한 ACK 또는 NACK과 NPUSCH의 전송 순서를 변경하여 설정하는 방법도 고려될 수 있다.
다시 말해, {NPDSCH, NPUSCH} 스케줄링의 경우, 단말은 해당 다중 스케줄링 DCI가 종료되는 서브프레임으로부터 공통 필드에서 전송되는 스케줄링 지연 필드가 나타내는 값만큼 지난 후에 존재하는 첫 번째 DL 서브프레임에서 NPDSCH를 수신하도록 설정될 수 있다. 이어서, 해당 NPDSCH의 수신이 종료되는 서브프레임으로부터 DL을 위한 HARQ-ACK 자원 필드를 통해 획득한 서브프레임 지연(subframe delay) 값만큼 지난 후에 존재하는 첫 번째 UL 서브프레임에서, 단말은 DL을 위한 HARQ-ACK 자원 필드를 통해 획득한 UL 자원을 이용하여, 앞서 수신한 NPDSCH에 해당하는 ACK 또는 NACK을 전송하도록 설정될 수 있다. 이 후, 단말은 바로 다음에 존재하는 UL 서브프레임에서 NPUSCH를 전송하도록 설정될 수 있다.
해당 방법의 경우 상술한 방법 3-3)과 유사한 지연을 갖지만, 상술한 방법 3-3)과 비교하여 NPUSCH 전송에 앞서 NPDSCH에 대한 ACK 또는 NACK이 전송되기 때문에, 기지국과 단말이 더 빠른 처리(process)를 주고 받을 수 있다는 장점이 있다.
상술한 방법들을 통해, DL 수신과 UL 전송 간에 엇갈리는 형태를 구분하는 경우에도 다중 스케줄링 DCI에 의한 NPDSCH 수신, NPUSCH 전송 및/또는 ACK/NACK 전송이 효율적으로 수행될 수 있다.
또한, 상술한 제1 실시 예 및 제2 실시 예에서 설명된 DCI 페이로드 크기에 대한 내용들이 본 실시 예에서 설명되는 방법들에 대해 동일 또는 유사하게 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
제4 실시 예
다음으로, 다중 스케줄링 DCI와 관련하여, 다중 스케줄링 DCI의 구체적인 필드(field)를 해석하는 방법에 대해 구체적으로 살펴본다.
앞서 언급한 바와 같이, 다중 스케줄링 DCI에는 DL/DL 스케줄링(예: {NPDSCH, NPDSCH} 스케줄링), UL/UL 스케줄링(예: {NPUSCH, NPUSCH} 스케줄링), 또는 DL/UL 스케줄링(예: {NPDSCH, NPUSCH} 스케줄링)(또는 UL/DL 스케줄링)을 구분하는 필드(예: 2 비트 필드)가 포함될 수 있다. 예를 들어, 2 비트 필드의 값 '00'은 UL/UL 스케줄링을 나타내고, '11'은 DL/DL 스케줄링을 나타내고, '10'은 DL/UL 스케줄링을 나타내도록 설정될 수 있다. 이 때, 상술한 세 가지 스케줄링을 나타내지 않는 나머지 하나의 후보(예: '01')는 다른 용도로 이용될 수 있다. 일례로, '01'은 다중 스케줄링의 비활성화 여부를 나타내는 정보로 이용될 수 있다.
이 경우, 특히 다중 스케줄링 DCI를 통해 UL 전송 또는 DL 수신이 스케줄링 되는 경우(예: {NPDSCH, NPUSCH} 스케줄링 또는 {NPUSCH, NPDSCH} 스케줄링), 해당 DCI에 포함된 필드들은 하나의 필드 값을 이용하여 각각 UL 전송 또는 DL 수신에 대한 스케줄링을 수행하도록 설정될 수 있다.
이하, 상기 방식을 적용하여 다중 스케줄링 DCI에 포함된 필드의 값을 해석하는 방법에 대해 살펴본다.
설명의 편의를 위해, 본 명세서에서는 1) 자원 할당 필드(resource assignment field), 2) 스케줄링 지연 필드(scheduling delay field), 3) 반복 횟수 필드(repetition number field), 4) MCS 필드(Modulation and Coding Scheme field), 5) UL을 위한 서브캐리어 지시 필드 및 DL을 위한 HARQ-ACK 자원 필드를 예시로 하여 설명한다. 이 때, 제안하는 예시들은 설명의 편의를 위하여 필드 별로 구분되는 것일 뿐, 다중 스케줄링 DCI에 대해 하나 이상의 예시들이 동시에 적용될 수 있음은 물론이다.
예시 4-1)
먼저, 다중 스케줄링 DCI에 포함될 수 있는 자원 할당 필드를 해석하는 방법들에 대해 구체적으로 살펴본다. 일례로, 자원 할당 필드는 3 비트로 구성될 수 있다.
기존의 NB-IoT 단말(예: Release 14 NB-IoT 단말)은, 상술한 표 12에 따라, UL 그랜트에서 전송되는 자원 할당 필드의 값을 이용하여 NPUSCH 전송을 위한 자원 단위의 수(즉, N_RU)에 대한 정보를 획득할 수 있다. 또한, 기존의 NB-IoT 단말은, 상술한 표 3에 따라, DL 그랜트에서 전송되는 자원 할당 필드의 값을 이용하여 NPDSCH 수신을 위한 서브프레임의 수(즉, N_SF)에 대한 정보를 획득할 수 있다.
이 때, 다중 스케줄링 DCI를 통해 전송되는 자원 할당 필드는 다음과 같은 방법들 4-1a) 및 4-1b)와 같이 이용되도록 설정할 수 있다.
방법 4-1a)
먼저, 다중 스케줄링 DCI의 경우에도, 기존의 방식과 동일하게 해당 DCI에 포함된 자원 할당 필드의 값에 기반하여, 단말은 UL을 위한 정보를 상술한 표 12에 따라(즉, 표 12에서 해당하는 값을 읽어서) 획득하도록 설정될 수 있다. 이와 유사하게, 단말은 DL을 위한 정보를 상술한 표 3에 따라 획득하도록 설정될 수 있다.
방법 4-1b)
다음으로, UL을 위한 정보의 해석 방법과 DL을 위한 정보의 해석 방법을 다르게 설정하는 방법도 고려될 수 있다.
구체적으로, DL을 위한 정보의 경우에는 방법 4-1a)와 같이, 다중 스케줄링 DCI에 포함된 자원 할당 필드의 값에 기반하여, 단말은 DL을 위한 정보를 상술한 표 3에 따라 획득하도록 설정될 수 있다.
이와 달리, UL을 위한 정보의 경우, 다중 스케줄링 DCI에 포함된 자원 할당 필드의 값을 미리 약속된 방법에 따라 다른 값으로 변환한 후, 변환된 값에 기반하여 단말이 UL을 위한 정보를 상술한 표 12에 따라 획득하도록 설정될 수 있다. 여기에서, 미리 약속된 방법은 시스템 상으로 미리 정의되거나, 시스템 정보 설정(예: SIB 설정(SIB configuration))에 포함되거나, 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 등)을 통해 전달될 수도 있다.
예를 들어, 다중 스케줄링 DCI의 자원 할당 필드 값이 '2'인 경우, 단말은, DL에 대해서는 '2'에 해당하는 값을 상술한 표 3에 따라 해석하고, UL에 대해서는 미리 약속된 방법에 따라 변환된 '2+a'(예: a=1)에 해당하는 값을 상술한 표 12에 따라 해석할 수 있다. 이 때, 미리 약속된 방법에 따라 변환된 값이 상술한 표 12에 표현된 최대 값(즉, 7)보다 크게 되는 경우, 단말은 표 12에 표현된 최대 값을 그대로 이용하도록 설정될 수도 있다.
예시 4-2)
다음으로, 다중 스케줄링 DCI에 포함될 수 있는 스케줄링 지연 필드를 해석하는 방법들에 대해 구체적으로 살펴본다. 일례로, 스케줄링 지연 필드는 3 비트로 구성될 수 있다.
기존의 NB-IoT 단말(예: Release 14 NB-IoT 단말)은, 상술한 표 15에 따라, UL 그랜트에서 전송되는 스케줄링 지연 필드의 값을 이용하여 NPUSCH 전송의 지연 관련 정보(즉, k0)를 획득할 수 있다. 또한, 기존의 NB-IoT 단말은, 상술한 표 6에 따라, DL 그랜트에서 전송되는 스케줄링 지연 필드의 값을 이용하여 NPDSCH 수신의 지연 관련 정보(즉, k0)를 획득할 수 있다.
이 때, 다중 스케줄링 DCI를 통해 전송되는 스케줄링 지연 필드는 다음과 같은 방법들 4-2a) 및 4-2b)와 같이 이용되도록 설정할 수 있다.
방법 4-2a)
먼저, 다중 스케줄링 DCI의 경우에도, 기존의 방식과 동일하게 해당 DCI에 포함된 스케줄링 지연 필드의 값에 기반하여, 단말은 UL 전송을 위한 정보를 상술한 표 15에 따라(즉, 표 15에서 해당하는 값을 읽어서) 획득하도록 설정될 수 있다. 이와 유사하게, 단말은 DL 수신을 위한 정보를 상술한 표 6에 따라 획득하도록 설정될 수 있다. 이 때, 표 15의 경우에는 필드의 값이 0 내지 3까지의 인덱스만 존재하기 때문에, 4 내지 7까지의 인덱스들에 해당하는 새로운 값들을 추가로 설정하거나, 4 내지 7까지의 인덱스들을 보류된 인덱스(reserved index)로 설정할 수도 있다.
방법 4-2b)
다음으로, UL을 위한 정보의 해석 방법과 DL을 위한 정보의 해석 방법을 다르게 설정하는 방법도 고려될 수 있다.
구체적으로, DL을 위한 정보의 경우에는 방법 4-2a)와 같이, 다중 스케줄링 DCI에 포함된 스케줄링 지연 필드의 값에 기반하여, 단말은 DL을 위한 정보를 상술한 표 6에 따라 획득하도록 설정될 수 있다.
이와 달리, UL을 위한 정보의 경우, 다중 스케줄링 DCI에 포함된 스케줄링 지연 필드의 값을 미리 약속된 방법에 따라 다른 값으로 변환한 후, 변환된 값에 기반하여 단말이 UL을 위한 정보를 상술한 표 15에 따라 획득하도록 설정될 수 있다. 여기에서, 미리 약속된 방법은 시스템 상으로 미리 정의되거나, 시스템 정보 설정(예: SIB 설정(SIB configuration))에 포함되거나, 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 등)을 통해 전달될 수도 있다.
예를 들어, 다중 스케줄링 DCI의 스케줄링 지연 필드 값이 '6'인 경우, 단말은, DL에 대해서는 '6'에 해당하는 값을 상술한 표 6에 따라 해석하고, UL에 대해서는 미리 약속된 방법에 따라 변환된 '6 mod 4 = 2'에 해당하는 값을 상술한 표 15에 따라 해석할 수 있다. 이 때, 'a mod b'는 a를 b로 나눈 나머지를 의미하며, mod 연산에 이용된 4 값은 표 15가 갖는 최대 후보 수로부터 결정된 것일 수 있다.
예시 4-3)
다음으로, 다중 스케줄링 DCI에 포함될 수 있는 반복 횟수 필드를 해석하는 방법들에 대해 구체적으로 살펴본다. 일례로, 반복 횟수 필드는 4 비트로 구성될 수 있다.
기존의 NB-IoT 단말(예: Release 14 NB-IoT 단말)은, 상술한 표 13에 따라, UL 그랜트에서 전송되는 반복 횟수 필드의 값을 이용하여 NPUSCH 전송의 반복 관련 정보(즉, N_Rep)를 획득할 수 있다. 또한, 기존의 NB-IoT 단말은, 상술한 표 4에 따라, DL 그랜트에서 전송되는 반복 횟수 필드의 값을 이용하여 NPDSCH 수신의 반복 관련 정보(즉, N_Rep)를 획득할 수 있다.
이 때, 다중 스케줄링 DCI를 통해 전송되는 반복 횟수 필드는 다음과 같은 방법들 4-3a) 및 4-3b)와 같이 이용되도록 설정할 수 있다.
방법 4-3a)
먼저, 다중 스케줄링 DCI의 경우에도, 기존의 방식과 동일하게 해당 DCI에 포함된 반복 횟수 필드의 값에 기반하여, 단말은 UL을 위한 정보를 상술한 표 13에 따라(즉, 표 13에서 해당하는 값을 읽어서) 획득하도록 설정될 수 있다. 이와 유사하게, 단말은 DL을 위한 정보를 상술한 표 4에 따라 획득하도록 설정될 수 있다. 이 때, 표 13의 경우에는 필드의 값이 0 내지 7까지의 인덱스만 존재하기 때문에, 8 내지 15까지의 인덱스들에 해당하는 새로운 값들을 추가로 설정하거나, 8 내지 15까지의 인덱스들을 보류된 인덱스(reserved index)로 설정할 수도 있다.
방법 4-3b)
다음으로, UL을 위한 정보의 해석 방법과 DL을 위한 정보의 해석 방법을 다르게 설정하는 방법도 고려될 수 있다.
구체적으로, DL을 위한 정보의 경우에는 방법 4-3a)와 같이, 다중 스케줄링 DCI에 포함된 반복 횟수 필드의 값에 기반하여, 단말은 DL을 위한 정보를 상술한 표 4에 따라 획득하도록 설정될 수 있다.
이와 달리, UL을 위한 정보의 경우, 다중 스케줄링 DCI에 포함된 반복 횟수 필드의 값을 미리 약속된 방법에 따라 다른 값으로 변환한 후, 변환된 값에 기반하여 단말이 UL을 위한 정보를 상술한 표 13에 따라 획득하도록 설정될 수 있다. 여기에서, 미리 약속된 방법은 시스템 상으로 미리 정의되거나, 시스템 정보 설정(예: SIB 설정(SIB configuration))에 포함되거나, 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 등)을 통해 전달될 수도 있다.
예를 들어, 다중 스케줄링 DCI의 스케줄링 지연 필드 값이 '10'인 경우, 단말은, DL에 대해서는 '10'에 해당하는 값을 상술한 표 4에 따라 해석하고, UL에 대해서는 미리 약속된 방법에 따라 변환된 '10 mod 8 = 2'에 해당하는 값을 상술한 표 13에 따라 해석할 수 있다. 이 때, 'a mod b'는 a를 b로 나눈 나머지를 의미하며, mod 연산에 이용된 8 값은 표 13이 갖는 최대 후보 수로부터 결정된 것일 수 있다.
예시 4-4)
다음으로, 다중 스케줄링 DCI에 포함될 수 있는 MCS 필드를 해석하는 방법들에 대해 구체적으로 살펴본다. 일례로, 반복 횟수 필드는 4 비트로 구성될 수 있다.
기존의 NB-IoT 단말(예: Release 14 NB-IoT 단말)은, 상술한 표 16에 따라 UL 그랜트에서 전송되는 MCS 필드의 값을 이용하여 NPUSCH 전송의 MCS 관련 정보(즉, I_MCS)를 획득하며, DL의 경우에는 I_TBS=I_MCS로 판단하도록 설정될 수 있다.
이 때, 다중 스케줄링 DCI를 통해 전송되는 MCS 필드는 다음과 같은 방법들 4-4a) 및 4-4b)와 같이 이용되도록 설정할 수 있다.
방법 4-4a)
먼저, 다중 스케줄링 DCI의 경우에도, 기존의 방식과 동일하게 해당 DCI에 포함된 MCS 필드의 값에 기반하여, 단말은 UL을 위한 정보를 상술한 표 16에 따라(즉, 표 16에서 해당하는 값을 읽어서) 획득하도록 설정되며, DL 수신의 경우에는 I_TBS=I_MCS를 이용하도록 설정될 수 있다. 이 때, 표 16의 경우에는 필드의 값이 0 내지 10까지의 인덱스만 존재하기 때문에, 11 내지 15까지의 인덱스들에 해당하는 새로운 값들을 추가로 설정하거나, 11 내지 15까지의 인덱스들을 보류된 인덱스(reserved index)로 설정할 수도 있다.
방법 4-4b)
다음으로, UL을 위한 정보의 해석 방법과 DL을 위한 정보의 해석 방법을 다르게 설정하는 방법도 고려될 수 있다.
구체적으로, DL을 위한 정보의 경우, 방법 4-4a)와 같이, 다중 스케줄링 DCI에 포함된 MCS 필드의 값에 기반하여, 단말은 I_TBS=I_MCS로 판단하여 이용할 수 있다.
이와 달리, UL을 위한 정보의 경우, 다중 스케줄링 DCI에 포함된 MCS 필드의 값을 미리 약속된 방법에 따라 다른 값으로 변환한 후, 변환된 값에 기반하여 단말이 UL을 위한 정보를 상술한 표 16에 따라 획득하도록 설정될 수 있다. 여기에서, 미리 약속된 방법은 시스템 상으로 미리 정의되거나, 시스템 정보 설정(예: SIB 설정(SIB configuration))에 포함되거나, 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 등)을 통해 전달될 수도 있다.
예를 들어, 다중 스케줄링 DCI의 스케줄링 지연 필드 값이 '12'인 경우, 단말은, DL에 대해서는 '12'에 해당하는 값을 I_TBS=I_MCS로 이용하고, UL에 대해서는 미리 약속된 방법에 따라 변환된 '12 mod 10 = 2'에 해당하는 값을 상술한 표 16에 따라 해석할 수 있다. 이 때, 'a mod b'는 a를 b로 나눈 나머지를 의미하며, mod 연산에 이용된 10 값은 표 16이 갖는 최대 후보 수로부터 결정된 것일 수 있다.
예시 4-5)
다음으로, 다중 스케줄링 DCI에 포함될 수 있는 UL을 위한 서브캐리어 지시 필드 및 DL을 위한 HARQ-ACK 자원 필드를 해석하는 방법들에 대해 구체적으로 살펴본다. 일례로, 해당 필드는 6 비트로 구성될 수 있다.
기존의 NB-IoT 단말(예: Release 14 NB-IoT 단말)은 UL 그랜트에서 전송되는 서브캐리어 지시 필드의 값을 이용하여, 서브캐리어 간격이 3.75kHz인 경우에는 n_sc=I_sc(여기에서, 48 내지 63의 I_sc는 보류됨)로 동작하며, 서브캐리어 간격이 15kHz인 경우에는 상술한 표 14에 따라(즉, 표 14에서 해당하는 값을 읽어서) 정보를 획득하도록 설정될 수 있다. 이와 달리, 기존의 NB-IoT 단말은 DL 그랜트에서 전송되는 HARQ-ACK 자원 필드 값을 이용하여, 서브캐리어 간격이 3.75kHz인 경우에는 표 10에 따라 정보를 획득하고, 서브캐리어 간격이 15kHz인 경우에는 표 11에 따라 정보를 획득하도록 설정될 수 있다.
이 때, 다중 스케줄링 DCI를 통해 전송되는 UL을 위한 서브캐리어 지시 필드 및 DL을 위한 HARQ-ACK 자원 필드는 다음과 같은 방법들 4-5a) 및 4-5b)와 같이 이용되도록 설정할 수 있다
방법 4-5a)
먼저, 기존의 방식과 동일하게, 단말은 다중 스케줄링 DCI에서 전송되는 서브캐리어 지시 필드의 값을 이용하여, 서브캐리어 간격이 3.75kHz인 경우에는 n_sc=I_sc(여기에서, 48 내지 63의 I_sc는 보류됨)로 동작하며, 서브캐리어 간격이 15kHz인 경우에는 상술한 표 14에 따라(즉, 표 14에서 해당하는 값을 읽어서) 정보를 획득하도록 설정될 수 있다. 또한, 단말은 다중 스케줄링 DCI에서 전송되는 HARQ-ACK 자원 필드 값을 이용하여, 서브캐리어 간격이 3.75kHz인 경우에는 표 10에 따라 정보를 획득하고, 서브캐리어 간격이 15kHz인 경우에는 표 11에 따라 정보를 획득하도록 설정될 수 있다. 이 때, 표 10 또는 표 11의 경우 필드의 값으로 0 내지 15까지의 인덱스만 존재하기 때문에, 16 내지 63까지의 인덱스들에 해당하는 새로운 값들을 추가로 설정하거나, 16 내지 63까지의 인덱스들을 보류된 인덱스(reserved index)로 설정할 수도 있다.
방법 4-5b)
다음으로, UL을 위한 정보의 해석 방법과 DL을 위한 정보의 해석 방법을 다르게 설정하는 방법도 고려될 수 있다.
구체적으로, UL을 위한 정보의 경우, 다중 스케줄링 DCI에 포함된 UL을 위한 서브캐리어 지시 필드 및 DL을 위한 HARQ-ACK 자원 필드에서 전달되는 값을 이용하여, 단말은 서브캐리어 간격이 3.75kHz인 경우에는 n_sc=I_sc(여기에서, 48 내지 63의 I_sc는 보류됨)로 동작하며, 서브캐리어 간격이 15kHz인 경우에는 상술한 표 14에 따라 정보를 획득하도록 설정될 수 있다.
이와 달리, DL을 위한 정보의 경우, 다중 스케줄링 DCI에 포함된 UL을 위한 서브캐리어 지시 필드 및 DL을 위한 HARQ-ACK 자원 필드에서 전달되는 값을 미리 약속된 방법에 따라 다른 값으로 변환한 후, 변환된 값에 기반하여 단말이 UL을 위한 정보를 상술한 표 10 또는 표 11에 따라 획득하도록 설정될 수 있다. 서브캐리어 간격이 3.75kHz인 경우 표 10이 이용되고, 15kHz인 경우 표 11이 이용될 수 있다. 여기에서, 미리 약속된 방법은 시스템 상으로 미리 정의되거나, 시스템 정보 설정(예: SIB 설정(SIB configuration))에 포함되거나, 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 등)을 통해 전달될 수도 있다.
예를 들어, 다중 스케줄링 DCI의 해당 필드 값이 '18'인 경우, UL을 위한 정보의 획득을 위하여, 단말은 서브캐리어 간격이 3.75kHz인 경우에는 n_sc=I_sc(여기에서, 48 내지 63의 I_sc는 보류됨)로 동작하며, 서브캐리어 간격이 15kHz인 경우에는 상술한 표 14에 따라 해당하는 값을 이용할 수 있다. 이와 달리, DL에 대해서는 미리 약속된 방법에 따라 변환된 '18 mod 16 = 2'에 해당하는 값을 서브캐리어 간격이 3.75kHz인 경우 표 10에 따라, 15kHz인 경우 표 11에 따라 해석할 수 있다. 이 때, 'a mod b'는 a를 b로 나눈 나머지를 의미하며, mod 연산에 이용된 16 값은 표 10 또는 표 11이 갖는 최대 후보 수로부터 결정된 것일 수 있다.
도 5는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 정보를 수신하는 단말의 동작 순서도를 나타낸다. 도 5는 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 5를 참고하면, 단말은 단일 스케줄링(single scheduling)뿐만 아니라, 다중 스케줄링(multi scheduling)도 지원할 수 있는 경우가 가정된다. 또한, 도 5에서의 단말 및/또는 기지국의 동작은 상술한 본 명세서의 실시 예(특히, 제2 실시 예)에서 설명된 방법을 따를 수 있다.
또한, 도 5의 동작에서, 단말은 기본적으로 자신에게 설정 또는 할당된 탐색 공간(예: USS)에서 단일 스케줄링 DCI를 모니터링하도록 설정되는 경우가 가정된다. 즉, 단말은 탐색 공간에서 단일 스케줄링을 위해 미리 정의된 제1 DCI를 모니터링하도록 설정될 수 있다.
단말이 기지국으로부터 상위 계층 시그널링을 통해 다중 스케줄링과 관련된 설정 정보(예: 상술한 다중 스케줄링 정보)를 수신하는지 여부에 따라 해당 탐색 공간에서 단말이 모니터링할 DCI가 다르게 설정될 수 있다(S505 단계).
단말이 기지국으로부터 다중 스케줄링과 관련된 설정 정보를 수신하는 경우, 단말은 미리 정의된 단일 스케줄링 DCI(즉, 제1 DCI)에 다중 스케줄링의 활성화 여부를 나타내는 특정 필드(예: 1 비트)가 포함된 제2 DCI를 모니터링할 수 있다(S510 단계). 즉, 상술한 방법과 같이, 단말은 기존의 단일 스케줄링 DCI에 특정 필드가 추가된 DCI를 모니터링하도록 설정될 수 있다.
이 후, 단말은 제2 DCI를 모니터링하여 특정 필드가 나타내는 값이 X(예: 0) 인지 또는 Y(예: 1)인지 여부를 판단할 수 있다(S515 단계).
즉, 특정 필드가 나타내는 값에 따라, 후속하는(즉, 다음의 또는 이어지는) 탐색 공간에서 단말이 모니터링할 DCI가 결정될 수 있다. 예를 들어, 특정 필드가 나타내는 값에 따라, 단말은 후속하는 탐색 공간에서 제2 DCI를 모니터링하거나, 다중 스케줄링을 위해 미리 정의된 제3 DCI를 모니터링할 수도 있다. 여기에서, 상술한 제1 DCI의 페이로드 크기와 상술한 제3 DCI의 페이로드 크기는 서로 다르게 설정될 수 있다.
구체적으로, 특정 필드의 값이 X인 경우, 단말은 후속하는 탐색 공간에서 미리 정의된 단일 스케줄링 DCI에 특정 필드가 추가된 DCI(즉, 제2 DCI)를 모니터링할 수 있다(S520 단계). 이와 달리, 특정 필드의 값이 Y인 경우, 단말은 후속하는 탐색 공간에서 미리 정의된 다중 스케줄링 DCI(즉, 제3 DCI)를 모니터링할 수 있다(S525 단계).
만일, 단말이 S505 단계와 같은 다중 스케줄링을 위한 설정 정보를 수신하지 않는 경우, 해당 단말은 탐색 공간에서 미리 정의된 단일 스케줄링 DCI(즉, 제1 DCI)를 모니터링할 수 있다(S530 단계).
이 때, 상술한 다중 스케줄링과 관련된 설정 정보는 제2 DCI에 대한 모니터링 수행을 지시하는 정보(즉, 미리 정의된 단일 스케줄링 DCI에 추가적인 필드가 포함되어 전송될 것임을 나타내는 정보)가 포함될 수 있다. 또한, 다중 스케줄링과 관련된 설정 정보는 다중 스케줄링에 대한 ACK/NACK 전송의 순서(order)를 나타내는 비트맵 형태의 정보를 포함할 수도 있다.
또한, 단말이 제3 DCI(즉, 다중 스케줄링 DCI)를 수신하는 경우, 해당 단말은 다중 스케줄링에 의해 설정된 채널(예: NPUSCH, NPDSCH)의 송수신이 완료되기 전까지 축약된 DCI(compact DCI)를 모니터링할 수 있다. 이 때, 축약된 DCI의 페이로드 크기는 제1 DCI(즉, 미리 정의된 단일 스케줄링 DCI)의 페이로드 크기보다 작게 설정될 수 있다. 또한, 제3 DCI에 다수의 채널들에 대한 스케줄링을 위한 자원 할당 필드가 포함되는 경우, 축약된 DCI에는 다수의 채널들 중 하나의 채널에 대한 자원 할당 필드가 포함될 수도 있다.
또한, 제3 DCI에는 다중 스케줄링의 비활성화 여부를 나타내는 1 비트 정보가 포함될 수 있다. 이 경우, 제3 DCI가 수신된 탐색 공간에 후속하는 탐색 공간에서, 단말은 1 비트 필드의 값이 0인 경우 제3 DCI를 모니터링하도록 설정되고, 1 비트 필드의 값이 1인 경우 제2 DCI를 모니터링하도록 설정될 수 있다.
또한, 이후, 단말은 기지국으로부터 상위 계층 시그널링을 통해 제1 DCI에 대한 모니터링 수행을 지시하는 설정 정보(즉, 추가적인 필드가 포함되지 않은 미리 정의된 단일 스케줄링 DCI가 전송될 것임을 나타내는 정보)를 수신할 수도 있다. 이 경우, 단말은 해당 설정 정보의 수신 시점 이후에 위치하는 탐색 공간에서 제2 DCI 또는 제3 DCI가 아닌, 제1 DCI를 모니터링할 수 있다.
본 발명이 적용될 수 있는 장치 일반
도 6는 본 명세서에서 제안하는 방법들이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 6를 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국(610)과 기지국(610) 영역 내에 위치한 다수의 단말(620)을 포함한다.
기지국(610)은 프로세서(processor, 611), 메모리(memory, 612) 및 RF부(radio frequency unit, 613)을 포함한다. 프로세서(611)는 앞서 도 1 내지 도 5에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서(611)에 의해 구현될 수 있다. 메모리(612)는 프로세서(611)와 연결되어, 프로세서(611)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(613)는 프로세서(611)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
단말(620)은 프로세서(621), 메모리(622) 및 RF부(623)을 포함한다.
프로세서(621)는 앞서 도 1 내지 도 5에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서(621)에 의해 구현될 수 있다. 메모리(622)는 프로세서(621)와 연결되어, 프로세서(621)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(623)는 프로세서(621)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
메모리(612, 622)는 프로세서(611, 621) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서(611, 621)와 연결될 수 있다. 또한, 기지국(610) 및/또는 단말(620)은 한 개의 안테나(single antenna) 또는 다중 안테나(multiple antenna)를 가질 수 있다.
도 7은 본 발명의 일 실시 예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
특히, 도 7에서는 앞서 도 6의 단말을 보다 상세히 예시하는 도면이다.
도 7을 참조하면, 단말은 프로세서(또는 디지털 신호 프로세서(DSP: digital signal processor)(710), RF 모듈(RF module)(또는 RF 유닛)(735), 파워 관리 모듈(power management module)(705), 안테나(antenna)(740), 배터리(battery)(755), 디스플레이(display)(715), 키패드(keypad)(720), 메모리(memory)(730), 심카드(SIM(Subscriber Identification Module) card)(725)(이 구성은 선택적임), 스피커(speaker)(745) 및 마이크로폰(microphone)(750)을 포함하여 구성될 수 있다. 단말은 또한 단일의 안테나 또는 다중의 안테나를 포함할 수 있다.
프로세서(710)는 앞서 도 1 내지 도 5에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층은 프로세서(710)에 의해 구현될 수 있다.
메모리(730)는 프로세서(710)와 연결되고, 프로세서(710)의 동작과 관련된 정보를 저장한다. 메모리(730)는 프로세서(710) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서(710)와 연결될 수 있다.
사용자는 예를 들어, 키패드(720)의 버튼을 누르거나(혹은 터치하거나) 또는 마이크로폰(750)를 이용한 음성 구동(voice activation)에 의해 전화 번호 등과 같은 명령 정보를 입력한다. 프로세서(710)는 이러한 명령 정보를 수신하고, 전화 번호로 전화를 거는 등 적절한 기능을 수행하도록 처리한다. 구동 상의 데이터(operational data)는 심카드(725) 또는 메모리(730)로부터 추출할 수 있다. 또한, 프로세서(710)는 사용자가 인지하고 또한 편의를 위해 명령 정보 또는 구동 정보를 디스플레이(715) 상에 디스플레이할 수 있다.
RF 모듈(735)는 프로세서(710)에 연결되어, RF 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(710)는 통신을 개시하기 위하여 예를 들어, 음성 통신 데이터를 구성하는 무선 신호를 전송하도록 명령 정보를 RF 모듈(735)에 전달한다. RF 모듈(735)은 무선 신호를 수신 및 송신하기 위하여 수신기(receiver) 및 전송기(transmitter)로 구성된다. 안테나(740)는 무선 신호를 송신 및 수신하는 기능을 한다. 무선 신호를 수신할 때, RF 모듈(735)은 프로세서(710)에 의해 처리하기 위하여 신호를 전달하고 기저 대역으로 신호를 변환할 수 있다. 처리된 신호는 스피커(745)를 통해 출력되는 가청 또는 가독 정보로 변환될 수 있다.
이상에서 설명된 실시 예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시 예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시 예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시 예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시 예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시 예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시 예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 발명에 따른 실시 예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시 예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시 예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리는 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 통상의 기술자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
본 발명의 NB-IoT를 지원하는 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 송수신하는 방안은 3GPP LTE/LTE-A/NR 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE/LTE-A/NR 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (15)

  1. 협대역 사물 인터넷(NarrowBand-Internet of Things, NB-IoT)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신하는 방법에 있어서,
    상기 단말은, 탐색 공간(search space)에서, 단일 스케줄링(single scheduling)을 위해 미리 정의된 제1 DCI를 모니터링하도록 설정되며,
    기지국으로부터 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)을 통해 다중 스케줄링(multiple scheduling)과 관련된 설정 정보를 수신하는 경우, 상기 탐색 공간에서, 상기 제1 DCI에 상기 다중 스케줄링의 활성화(activation) 여부를 나타내는 특정 필드(field)가 포함된 제2 DCI를 모니터링하는 단계; 및
    상기 특정 필드가 나타내는 값에 따라, 후속하는 탐색 공간에서, 상기 제2 DCI 또는 상기 다중 스케줄링을 위해 미리 정의된 제3 DCI를 모니터링하는 단계를 포함하되,
    상기 제1 DCI의 페이로드 크기(payload size)와 상기 제3 DCI의 페이로드 크기는 서로 다르게 설정되는 것을 특징으로 하는, 제어 정보 수신 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 다중 스케줄링과 관련된 설정 정보는, 상기 제2 DCI에 대한 모니터링 수행을 지시하는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 제어 정보 수신 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 특정 필드는 1 비트(1 bit)로 구성되며,
    상기 단말은, 상기 특정 필드의 값이 0인 경우 상기 제2 DCI를 모니터링하도록 설정되며, 상기 특정 필드의 값이 1인 경우 상기 제3 DCI를 모니터링하도록 설정되는 것을 특징으로 하는, 제어 정보 수신 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 제3 DCI가 수신된 경우, 상기 다중 스케줄링에 의해 설정된 채널의 송수신이 완료되기 전까지, 축약된 DCI(compact DCI)를 모니터링하는 단계를 더 포함하며,
    상기 축약된 DCI의 페이로드 크기는, 상기 제1 DCI의 페이로드 크기보다 작게 설정되는 것을 특징으로 하는, 제어 정보 수신 방법.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 제3 DCI에 다수의 채널들에 대한 스케줄링을 위한 자원 할당 필드를 포함되는 경우, 상기 축약된 DCI는 상기 다수의 채널들 중 하나의 채널에 대한 자원 할당 필드를 포함하는 것을 특징으로 하는, 제어 정보 수신 방법.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 제3 DCI는 다중 스케줄링의 비활성화(deactivation) 여부를 나타내는 1 비트 필드(1 bit field)를 포함하며,
    상기 제3 DCI가 수신된 탐색 공간에 후속하는 탐색 공간에서,
    상기 단말은, 상기 1 비트 필드의 값이 0인 경우 상기 제3 DCI를 모니터링하도록 설정되며, 상기 1 비트 필드의 값이 1인 경우 상기 제2 DCI를 모니터링하도록 설정되는 것을 특징으로 하는, 제어 정보 수신 방법.
  7. 제 2항에 있어서,
    상기 기지국으로부터 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)을 통해 상기 제1 DCI에 대한 모니터링 수행을 지시하는 설정 정보를 수신하는 경우, 수신 시점 이후에 위치하는 탐색 공간에서 상기 제1 DCI를 모니터링하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 제어 정보 수신 방법.
  8. 제 2항에 있어서,
    상기 다중 스케줄링과 관련된 설정 정보는, 상기 다중 스케줄링에 대한 ACK/NACK 전송의 순서(order)를 나타내는 비트맵(bitmap) 형태의 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 제어 정보 수신 방법.
  9. 협대역 사물 인터넷(NarrowBand-Internet of Things, NB-IoT)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 정보를 수신하는 단말에 있어서,
    무선 신호를 송수신하기 위한 송수신부(transceiver)와,
    상기 송수신부와 기능적으로 연결되어 있는 프로세서를 포함하고,
    상기 단말은, 탐색 공간(search space)에서, 단일 스케줄링(single scheduling)을 위해 미리 정의된 제1 DCI를 모니터링하도록 설정되며,
    상기 프로세서는,
    기지국으로부터 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)을 통해 다중 스케줄링(multiple scheduling)과 관련된 설정 정보를 수신하는 경우, 상기 탐색 공간에서, 상기 제1 DCI에 상기 다중 스케줄링의 활성화(activation) 여부를 나타내는 특정 필드(field)가 포함된 제2 DCI를 모니터링하고; 및
    상기 특정 필드가 나타내는 값에 따라, 후속하는 탐색 공간에서, 상기 제2 DCI 또는 상기 다중 스케줄링을 위해 미리 정의된 제3 DCI를 모니터링하도록 제어하되,
    상기 제1 DCI의 페이로드 크기(payload size)와 상기 제3 DCI의 페이로드 크기는 서로 다르게 설정되는 것을 특징으로 하는, 단말.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 다중 스케줄링과 관련된 설정 정보는, 상기 제2 DCI에 대한 모니터링 수행을 지시하는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 단말.
  11. 제 9항에 있어서,
    상기 특정 필드는 1 비트(1 bit)로 구성되며,
    상기 단말은, 상기 특정 필드의 값이 0인 경우 상기 제2 DCI를 모니터링하도록 설정되며, 상기 특정 필드의 값이 1인 경우 상기 제3 DCI를 모니터링하도록 설정되는 것을 특징으로 하는, 단말.
  12. 제 9항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 제3 DCI가 수신된 경우, 상기 다중 스케줄링에 의해 설정된 채널의 송수신이 완료되기 전까지, 축약된 DCI(compact DCI)를 모니터링하도록 제어하며,
    상기 축약된 DCI의 페이로드 크기는, 상기 제1 DCI의 페이로드 크기보다 작게 설정되는 것을 특징으로 하는, 단말.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 제3 DCI에 다수의 채널들에 대한 스케줄링을 위한 자원 할당 필드를 포함되는 경우, 상기 축약된 DCI는 상기 다수의 채널들 중 하나의 채널에 대한 자원 할당 필드를 포함하는 것을 특징으로 하는, 단말.
  14. 제 9항에 있어서,
    상기 제3 DCI는 다중 스케줄링의 비활성화(deactivation) 여부를 나타내는 1 비트 필드(1 bit field)를 포함하며,
    상기 제3 DCI가 수신된 탐색 공간에 후속하는 탐색 공간에서,
    상기 단말은, 상기 1 비트 필드의 값이 0인 경우 상기 제3 DCI를 모니터링하도록 설정되며, 상기 1 비트 필드의 값이 1인 경우 상기 제2 DCI를 모니터링하도록 설정되는 것을 특징으로 하는, 단말.
  15. 제 10항에 있어서,
    상기 다중 스케줄링과 관련된 설정 정보는, 상기 다중 스케줄링에 대한 ACK/NACK 전송의 순서(order)를 나타내는 비트맵(bitmap) 형태의 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 단말.
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Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140177487A1 (en) * 2012-12-21 2014-06-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Override of Multi-TTI Scheduling Messages
US20140328260A1 (en) * 2013-02-26 2014-11-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Scheduling over multiple transmission time intervals

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140177487A1 (en) * 2012-12-21 2014-06-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Override of Multi-TTI Scheduling Messages
US20140328260A1 (en) * 2013-02-26 2014-11-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Scheduling over multiple transmission time intervals

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSSON: "On sTTI Scheduling Options", R1-1708861, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #89, 6 May 2017 (2017-05-06), Hangzhou, PRo China, XP051262728 *
HUAWEI ET AL.: "sTTI Scheduling", R1-1706988, 3GPP TSG RAN WGI MEETING #89, 6 May 2017 (2017-05-06), Hangzhou, China, XP051261602 *
INTEL CORPORATION: "Support of Semi-persistent Scheduling for feNB-IoT", R1-1707321, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #89, 7 May 2017 (2017-05-07), Hangzhou, P.R. China, XP051262981 *

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