WO2019031954A1 - 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어채널의 송수신 방법, 장치, 및 시스템 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 상향링크 제어채널의 송수신 방법, 장치, 및 시스템 Download PDF

Info

Publication number
WO2019031954A1
WO2019031954A1 PCT/KR2018/009297 KR2018009297W WO2019031954A1 WO 2019031954 A1 WO2019031954 A1 WO 2019031954A1 KR 2018009297 W KR2018009297 W KR 2018009297W WO 2019031954 A1 WO2019031954 A1 WO 2019031954A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
pucch
harq
resource
ack information
terminal
Prior art date
Application number
PCT/KR2018/009297
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
노민석
곽진삼
최경준
손혁민
Original Assignee
주식회사 윌러스표준기술연구소
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from KR1020170102653A external-priority patent/KR20190017581A/ko
Priority to CN202211174703.7A priority Critical patent/CN115642994A/zh
Priority to KR1020237017713A priority patent/KR102662410B1/ko
Priority to CN202211174637.3A priority patent/CN115642993A/zh
Priority to CN201880052102.4A priority patent/CN111052658B/zh
Priority to KR1020207003237A priority patent/KR102356054B1/ko
Application filed by 주식회사 윌러스표준기술연구소 filed Critical 주식회사 윌러스표준기술연구소
Priority to KR1020227002237A priority patent/KR102537798B1/ko
Priority to CN202211174625.0A priority patent/CN115642992A/zh
Publication of WO2019031954A1 publication Critical patent/WO2019031954A1/ko
Priority to US16/784,767 priority patent/US11240081B2/en
Priority to US17/548,490 priority patent/US11689403B2/en
Priority to US18/144,173 priority patent/US20230275793A1/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/0074Code shifting or hopping
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/2605Symbol extensions, e.g. Zero Tail, Unique Word [UW]
    • H04L27/2607Cyclic extensions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0882Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using post-detection diversity
    • H04B7/0888Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using post-detection diversity with selection
    • 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
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1671Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with control information
    • 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
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • H04L1/1819Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ] with retransmission of additional or different redundancy
    • 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
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/26025Numerology, i.e. varying one or more of symbol duration, subcarrier spacing, Fourier transform size, sampling rate or down-clocking
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2668Details of algorithms
    • H04L27/2673Details of algorithms characterised by synchronisation parameters
    • H04L27/2676Blind, i.e. without using known symbols
    • H04L27/2678Blind, i.e. without using known symbols using cyclostationarities, e.g. cyclic prefix or postfix
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/02Channels characterised by the type of signal
    • H04L5/06Channels characterised by the type of signal the signals being represented by different frequencies
    • H04L5/10Channels characterised by the type of signal the signals being represented by different frequencies with dynamo-electric generation of carriers; with mechanical filters or demodulators
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/10Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference
    • H04B1/1027Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference assessing signal quality or detecting noise/interference for the received signal
    • H04B1/1036Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference assessing signal quality or detecting noise/interference for the received signal with automatic suppression of narrow band noise or interference, e.g. by using tuneable notch filters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0868Hybrid systems, i.e. switching and combining
    • H04B7/088Hybrid systems, i.e. switching and combining using beam selection

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system. More specifically, the present invention relates to a wireless communication method, apparatus, and system for transmitting and receiving an uplink control channel.
  • the 5G communication system is called a beyond 4G network communication system, a post LTE system or a new radio (NR) system.
  • the 5G communication system includes a system operated using a very high frequency (mmWave) band of 6 GHz or more, and a communication system using a frequency band of 6 GHz or less in terms of ensuring coverage Are considered in the base station and the terminal.
  • mmWave very high frequency
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) NR system improves the spectral efficiency of the network, allowing operators to provide more data and voice services at a given bandwidth. Therefore, the 3GPP NR system is designed to meet the demand for high-speed data and media transmission in addition to high-capacity voice support.
  • the advantage of an NR system is that it can have low throughput with high throughput, low latency, frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD) support, improved end user experience and simple architecture on the same platform.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the dynamic TDD of the NR system can use a method of varying the number of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols that can be used for uplink and downlink according to the data traffic direction of users of the cell. For example, when the downlink traffic of the cell is higher than the uplink traffic, the base station can allocate a plurality of downlink OFDM symbols to the slot (or subframe). Information on the slot configuration should be sent to the terminals.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • beamforming massive MIMO, full-dimensional MIMO, and FD-MIMO are used in order to mitigate the path loss of the radio wave in the very high frequency band and to increase the propagation distance of the radio wave.
  • Array antennas analog beam-forming, hybrid beamforming combining analogue beamforming and digital beamforming, and large scale antenna technology are being discussed.
  • the 5G communication system has developed an advanced small cell, an advanced small cell, a cloud radio access network (cloud RAN), an ultra-dense network, Device-to-device communication (D2D), vehicle to everything communication (V2X), wireless backhaul, non-terrestrial network communication (NTN) (CoMP), co-coordinated multi-points (CoMP), and interference cancellation, etc. have been developed.
  • advanced coding modulation (ACM) schemes such as hybrid FSK and QAM modulation and sliding window superposition coding (SWSC), advanced connection technology such as FBMC (filter bank multi-carrier) Non-orthogonal multiple access (NOMA), and sparse code multiple access (SCMA).
  • IoT Internet of Things
  • IoE Internet of Everything
  • M2M machine to machine
  • MTC machine type communication
  • 5G communication system to the IoT network.
  • technologies such as sensor network, machine to machine (M2M), and machine type communication (MTC) are implemented by techniques such as beamforming, MIMO, and array antennas, which are 5G communication technologies.
  • M2M machine to machine
  • MTC machine type communication
  • the application of the cloud RAN as the big data processing technology described above is an example of the convergence of 5G technology and IoT technology.
  • a mobile communication system has been developed to provide voice service while ensuring the user's activity.
  • the mobile communication system is gradually expanding not only the voice but also the data service, and now it has developed to the extent of providing high-speed data service.
  • a more advanced mobile communication system is required due to a shortage of resources and a high-speed service demand of users.
  • the present invention has an object to provide a method of simultaneously transmitting uplink control information other than HARQ-ACK information and HARQ-ACK information.
  • the present invention has an object to provide a method for allocating resources to be transmitted in an uplink control channel when transmitting an uplink control channel and an uplink shared channel at the same time.
  • the terminal of the wireless communication system may include a communication module and a processor for controlling the communication module.
  • the processor determines a first cyclic shift (CS) value based on hybrid automatic repeat request acknowledgment information (HARQ-ACK information) indicating a response to a downlink channel received from a base station, Determining a cyclic shift (CS) offset based on request information indicative of a request to transmit to a base station, and based on the first CS value and the CS offset, determining a physical uplink control channel PUCCH) by cyclic-shifting the base sequence on the basis of the second CS value, and transmitting the request information and the second CS value using the sequence generated by cyclic- And may transmit a PUCCH for simultaneous transmission of HARQ-ACK information.
  • HARQ-ACK information hybrid automatic repeat request acknowledgment information
  • the request information may include a scheduling request (SR) indicating whether an uplink radio resource allocation is requested.
  • SR scheduling request
  • the processor can determine the CS offset based on whether the SR is a positive SR requesting scheduling.
  • the second CS value may be any one of a plurality of CS values determined according to the number of bits indicating the HARQ-ACK information and the CS offset.
  • the plurality of CS values may be composed of different CS values increasing at the same intervals based on the smallest CS value among the plurality of CS values.
  • the size of the gap may be the same regardless of whether the SR is a positive SR.
  • the base sequence may be cyclic-shifted to N different CS values, and the HARQ-ACK information may include m bits.
  • the size of the interval may be N / (2 ⁇ m). Further, m may be 2, and N may be 12.
  • the CS offset is 1. If the SR is not a positive SR, the CS offset may be zero.
  • the second CS value may be any of 0, 3, 6, and 9.
  • the second CS value may be any one of 1, 4, 7, and 10.
  • the transmission resource of the PUCCH format used for transmission of the PUCCH may be one resource block indicating 12 subcarriers in the frequency domain.
  • the processor can transmit the PUCCH using the PUCCH format.
  • the transmission resource of the PUCCH format may be one or two symbols in the time domain.
  • the request information may include a beam recovery request (BR) indicating whether to request a recovery for a beam failure.
  • the processor transmits the PUCCH through a first PUCCH resource configured to transmit the SR and the HARQ-ACK information when the BR is not a positive BR requesting information on the beam,
  • the PUCCH may be transmitted through a second PUCCH resource configured to transmit the BR in addition to the first PUCCH resource.
  • the processor may obtain an initial cyclic shift value. Also, the processor may calculate the phase value at which the base sequence is cyclically shifted based on the CS initial value and the second CS value, and generate the sequence by cyclic shifting the base sequence by the phase value have.
  • a method of operating a UE in a wireless communication system includes a first cyclic shift (HARQ) process based on hybrid automatic repeat request acknowledgment information (HARQ-ACK information) indicating a response to a downlink channel received from a base station determining a cyclic shift (CS) offset value based on request information indicating a request transmitted from the UE to the base station; determining a cyclic shift (CS) offset value based on the first CS value and the CS offset value; Determining a second CS value indicating a degree of cyclic shifting of a base sequence used in a physical uplink control channel (PUCCH) based on the second CS value, And transmitting the PUCCH for simultaneous transmission of the HARQ-ACK information using the generated sequence by cyclic-shifting the HARQ-ACK information It can be included.
  • HARQ-ACK information hybrid automatic repeat request acknowledgment information
  • the request information may include a scheduling request (SR) indicating whether an uplink radio resource allocation is requested.
  • determining the CS offset may include determining the CS offset based on whether the SR is a positive SR requesting scheduling.
  • the second CS value may be any one of a plurality of CS values determined according to the number of bits indicating the HARQ-ACK information and the CS offset.
  • the plurality of CS values may be composed of different CS values increasing at equal intervals based on the smallest CS value among the plurality of CS values. At this time, the size of the interval may be the same regardless of whether the SR is a positive SR.
  • the base sequence may be cyclic-shifted to N different CS values, and the HARQ-ACK information may include m bits.
  • the size of the interval may be N / (2 ⁇ m).
  • the CS offset is 1. If the SR is not a positive SR, the CS offset may be zero.
  • the second CS value may be any of 0, 3, 6, and 9.
  • the second CS value may be any one of 1, 4, 7, and 10.
  • the request information may include a beam recovery request (BR) indicating whether to request a recovery for a beam failure.
  • BR beam recovery request
  • the transmitting PUCCH transmits the PUCCH through a first PUCCH transmission resource configured to transmit the SR and the HARQ-ACK information And transmitting the PUCCH through a second PUCCH resource configured to transmit the BR in addition to the first PUCCH resource if the BR is the positive BR.
  • a wireless communication system in particular, a cellular wireless communication system according to an embodiment of the present invention provides a method and apparatus for efficiently transmitting a signal. Also, a wireless communication system according to an embodiment of the present invention provides a wireless communication method for transmitting and receiving an uplink control channel and an apparatus therefor.
  • FIG. 1 shows an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • FIG. 2 shows an example of a downlink (DL) / uplink (UL) slot structure in a wireless communication system.
  • 3 is a diagram for explaining a general signal transmission method using a physical channel and a corresponding physical channel used in a 3GPP system.
  • FIG. 4 shows an SS / PBCH block for initial cell access in a 3GPP NR system.
  • 5 shows a procedure for control information and control channel transmission in a 3GPP NR system.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a CORESET (control resource set) in which a PDCCH (physical downlink control channel) in a 3GPP NR system can be transmitted.
  • a CORESET control resource set
  • PDCCH physical downlink control channel
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a method of setting a PDCCH search space in a 3GPP NR system.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating carrier aggregation.
  • 9 is a diagram for explaining single carrier communication and multi-carrier communication.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example in which a cross carrier scheduling technique is applied.
  • FIG. 11 is a block diagram showing the configuration of a terminal and a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a sequence-based short PUCCH format according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a frequency division multiplexing-based short PUCCH format according to an embodiment of the present invention in an NR system;
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a PUCCH frequency resource allocated to a frequency resource of a PUSCH frequency resource and a continuous frequency resource according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a PUCCH resource configured in accordance with an embodiment of the present invention.
  • 16 is a diagram illustrating a PUCCH resource configured in accordance with an embodiment of the present invention.
  • 17 is a diagram illustrating PUCCH resources allocated to some of DMRS resources and PUSCH resources for DMRS transmission according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating HARQ-ACK information mapped on a PUSCH resource according to an embodiment of the present invention.
  • 19 is a diagram illustrating HARQ-ACK information mapped on a PUSCH resource according to an embodiment of the present invention.
  • 20 is a diagram illustrating HARQ-ACK information mapped on a PUSCH resource according to another embodiment of the present invention.
  • 21 is a diagram illustrating HARQ-ACK information mapped on a PUSCH resource according to another embodiment of the present invention.
  • 22 and 23 are diagrams showing UCIs mapped on PUSCH resources when there are two or more antenna ports allocated to the DMRS according to an embodiment of the present invention.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented in radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • UTRA Universal Terrestrial Radio Access
  • TDMA may be implemented in a wireless technology such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented in wireless technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long term evolution (LTE) is part of E-UMTS (Evolved UMTS) using E-UTRA and LTE-A (Advanced) is an evolved version of 3GPP LTE.
  • 3GPP NR New Radio
  • eMBB Enhanced Mobile BroadBand
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • a base station may include a next generation node B (gNB) as defined in 3GPP NR.
  • the terminal may include a user equipment (UE).
  • gNB next generation node B
  • UE user equipment
  • the configuration of the terminal may indicate the setting by the base station. Specifically, the base station can transmit a channel or a signal to the terminal and set a value of a parameter used in a terminal operation or a wireless communication system.
  • FIG. 1 shows an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • the radio frame (or radio frame) used in the 3GPP NR system may have a length of 10 ms (? F max N f / 100) * T c ).
  • the radio frame is composed of 10 equal sized subframes (SF).
  • ⁇ f max 480 ⁇ 10 3 Hz
  • N f 4096
  • T c 1 / ( ⁇ f ref * N f, ref )
  • 10 subframes within one radio frame may be numbered from 0 to 9, respectively.
  • Each subframe has a length of 1 ms and may be composed of one or a plurality of slots according to a subcarrier spacing.
  • the available subcarrier interval in the 3GPP NR system is 15 * 2 [ mu] kHz.
  • a sub-frame of 1 ms in length may be composed of 2 ⁇ slots. At this time, the length of each slot is 2- ⁇ ms.
  • 2 ⁇ slots in one subframe can be numbered from 0 to 2 ⁇ - 1, respectively.
  • the slots in one radio frame can be numbered from 0 to 10 * 2 ⁇ - 1, respectively.
  • the time resource can be classified by at least one of a radio frame number (or a radio frame index), a subframe number (also referred to as a subframe index), and a slot number (or a slot index).
  • Figure 2 shows an example of a downlink (DL) / uplink (UL) slot structure in a wireless communication system.
  • Figure 2 shows the structure of the resource grid of the 3GPP NR system.
  • a slot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in a time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in a frequency domain.
  • OFDM symbol also means one symbol period. Unless otherwise specified, an OFDM symbol may simply be referred to as a symbol.
  • One RB includes 12 consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • a signal transmitted in each slot can be represented as a resource grid consisting of N size, ⁇ grid, x * N RB sc subcarriers and N slot symb OFDM symbols have.
  • N size, ⁇ grid, x denotes the number of resource blocks (DL or UL) according to the subcarrier spacing factor ⁇ , and N slot symb denotes the number of OFDM symbols in the slot.
  • An OFDM symbol may be referred to as a cyclic prefix OFDM (CP-OFDM) symbol or a discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) symbol according to the multiple access scheme.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary according to the length of a CP (cyclic prefix). For example, one slot may include 14 OFDM symbols in the case of a normal CP, but one slot may include 12 OFDM symbols in the case of an extended CP. In a specific embodiment, the extended CP may only be used at 60 kHz subcarrier spacing.
  • FIG. 2 illustrates a case where one slot is composed of 14 OFDM symbols for convenience of description, embodiments of the present invention may be applied to slots having different numbers of OFDM symbols in a similar manner.
  • each OFDM symbol includes N size, [mu] grid, x * N RB sc subcarriers in the frequency domain.
  • the type of subcarrier may be divided into a data subcarrier for data transmission, a reference signal subcarrier for transmission of a reference signal, and a guard band.
  • the carrier frequency is also referred to as the center frequency (fc).
  • One RB may be defined by N RB sc (e.g., twelve) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • N RB sc e.g., twelve
  • a resource composed of one OFDM symbol and one subcarrier may be referred to as a resource element (RE) or a tone. Therefore, one RB can be composed of N resource symbols of N slots symb * N RB sc .
  • Each resource element in the resource grid can be uniquely defined by an index pair (k, l) in one slot. k is an index assigned from 0 to N size, ⁇ grid, x * N RB sc - 1 in the frequency domain, and l can be an index assigned from 0 to N slot symb - 1 in the time domain.
  • the time / frequency synchronization of the terminal may be synchronized with the time / frequency synchronization of the base station. This is because the terminal and the terminal need to be synchronized so that the terminal can determine the time and frequency parameters necessary for demodulating the DL signal and transmitting the UL signal at the correct time.
  • Each symbol of a radio frame operating in a time division duplex (TDD) or an unpaired spectrum may be at least one of a DL symbol, an UL symbol, and a flexible symbol. It can be configured as any one.
  • a radio frame operating as a downlink carrier in a frequency division duplex (FDD) or a paired spectrum may be composed of a downlink symbol or a flexible symbol
  • a radio frame operating as an uplink carrier may be an uplink symbol or an uplink symbol. It can be composed of flexible symbols.
  • the downlink transmission is possible in the downlink symbol but the uplink transmission is impossible and the uplink transmission is possible in the uplink symbol but the downlink transmission is impossible.
  • the flexible symbol may be determined to be used in the downlink or in the uplink.
  • the information indicating the type of each symbol may be configured as a cell-specific or common RRC (Radio Resource Control) signal. have.
  • the information on the type of each symbol may be additionally composed of UE-specific or dedicated RRC signals.
  • the symbol not constituted by any of the uplink symbol and the downlink symbol is a flexible symbol.
  • the base station can signal to the cell specific RRC signal whether the flexible symbol is a downlink symbol or an uplink symbol.
  • the UE-specific RRC signal can not change the downlink symbol or the uplink symbol composed of the cell specific RRC signal to another symbol type.
  • the UE-specific RRC signal may signal the number of downlink symbols among the N slot symb symbols of the slot and the number of uplink symbols among the N slot symb symbols of the corresponding slot for each slot.
  • the downlink symbol of the slot can be configured continuously from the first symbol to the i'th symbol of the slot.
  • the uplink symbols of the slot may be consecutively configured from the jth symbol to the last symbol of the slot, where i < j.
  • a symbol not constituted of either the uplink symbol or the downlink symbol in the slot is a flexible symbol.
  • the type of the symbol composed of the RRC signal as described above may be referred to as a semi-static DL / UL configuration.
  • the flexible symbol includes a downlink symbol through a dynamic SFI (slot format information) transmitted on a physical downlink control channel (PDCCH) , Or a flexible symbol.
  • the downlink symbol or the uplink symbol constituted by the RRC signal is not changed to another symbol type.
  • Table 1 illustrates a dynamic SFI that the BS can instruct the UE.
  • D denotes a downlink symbol
  • U denotes an uplink symbol
  • X denotes a flexible symbol.
  • up to two DL / UL switching within one slot may be allowed.
  • 3 is a diagram for explaining a physical channel used in a 3GPP system (e.g., NR) and a general signal transmission method using the physical channel.
  • a 3GPP system e.g., NR
  • the terminal When the power of the terminal increases or the terminal enters a new cell, the terminal performs an initial cell search operation (S101). Specifically, the UE can synchronize with the BS in the initial cell search. To this end, the terminal may receive a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS) from a base station, synchronize with the base station, and obtain information such as a cell ID. Then, the terminal can receive the physical broadcast channel from the base station and obtain broadcast information in the cell.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • the UE After completion of the initial cell search, the UE receives a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) and a physical downlink shared channel (PDSCH) according to the information on the PDCCH, More specific system information than one system information can be obtained (S102).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the terminal can perform a random access procedure with respect to the base station (steps S103 to S106).
  • the UE transmits a preamble on a physical random access channel (PRACH) (S103), and receives a response message for a preamble on the PDCCH and the corresponding PDSCH from the base station (S104).
  • PRACH physical random access channel
  • the UE transmits data including its own identifier and the like through a physical uplink shared channel (PUSCH) indicated by the uplink grant transmitted via the PDCCH To the base station (S105).
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the UE waits for reception of the PDCCH as an indication of the base station for conflict resolution.
  • the UE has successfully received the PDCCH through its identifier (S106), the random access procedure is terminated.
  • the UE transmits PDCCH / PDSCH reception (S107) and physical uplink shared channel (PUSCH) / physical uplink control channel (PUCCH) as general uplink / downlink signal transmission procedures. (S108).
  • the UE can receive downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • the DCI may include control information such as resource allocation information for the UE.
  • the format of the DCI can be changed according to the purpose of use.
  • the uplink control information (UCI) transmitted by the UE to the base station through the uplink includes a downlink / uplink ACK / NACK signal, a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix index (PMI) ), And the like.
  • CQI channel quality indicator
  • PMI precoding matrix index
  • CQI, PMI, and RI may be included in CSI (channel state information).
  • the UE can transmit control information such as HARQ-ACK and CSI described above via the PUSCH and / or PUCCH.
  • FIG. 4 shows an SS / PBCH block for initial cell access in a 3GPP NR system.
  • the terminal can acquire time and frequency synchronization with a cell and perform an initial cell search process when the terminal is turned on or intends to connect to a new cell.
  • the UE can detect the physical cell identity N cell ID of the cell in the cell search process.
  • the terminal may receive a synchronization signal, for example, a main synchronization signal (PSS) and a sub-synchronization signal (SSS) from a base station and synchronize with the base station.
  • PSS main synchronization signal
  • SSS sub-synchronization signal
  • the terminal can acquire information such as a cell ID (identity).
  • the synchronization signal can be divided into PSS and SSS.
  • the PSS may be used to obtain time domain synchronization and / or frequency domain synchronization, such as OFDM symbol synchronization, slot synchronization.
  • the SSS can be used to obtain frame synchronization, cell group ID.
  • the PSS in the SS / PBCH block is transmitted on the first OFDM symbol and the SSS on the 56th to 182nd subcarriers in the third OFDM symbol.
  • the lowest subcarrier index of the SS / PBCH block is set to zero.
  • the base station In the first OFDM symbol to which the PSS is transmitted, the base station does not transmit a signal through the remaining subcarriers, i.e., 0 to 55 and 183 to 239th subcarriers. Also, the base station does not transmit a signal through the 48th to 55th and 183th to 191th subcarriers in the third OFDM symbol to which the SSS is transmitted.
  • the BS transmits a physical broadcast channel (PBCH) through the remaining RE except for the uplink signal.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the SS specifically identifies a total of 1008 unique physical layer cell IDs through a combination of the three PSSs and the SSS, and each physical layer cell ID has only one physical-layer cell-
  • the terminal may detect the PSS and identify one of the three unique physical-layer identifiers.
  • the terminal may detect the SSS and identify one of the 336 physical layer cell IDs associated with the physical-layer identifier.
  • the sequence d PSS (n) of the PSS is as follows.
  • sequence d SSS (n) of the SSS is as follows.
  • a radio frame of 10 ms long can be divided into two half frames of 5 ms long.
  • the slot through which the SS / PBCH block is transmitted may be any of cases A, B, C, D, In the case A, the subcarrier interval is 15 kHz, and the start point of the SS / PBCH block is ⁇ 2, 8 ⁇ + 14 * n-th symbol.
  • n 0, 1 at a carrier frequency of 3 GHz or less.
  • n 0, 1, 2, and 3 at carrier frequencies below 6 GHz above 3 GHz.
  • the subcarrier interval is 30 kHz, and the starting point of the SS / PBCH block is ⁇ 4, 8, 16, 20 ⁇ + 28 * nth symbol.
  • n 0 at a carrier frequency of 3 GHz or less.
  • n 0, 1 at carrier frequencies below 6 GHz above 3 GHz.
  • the subcarrier interval is 30 kHz, and the starting point of the SS / PBCH block is ⁇ 2, 8 ⁇ + 14 * nth symbol.
  • n 0, 1 at a carrier frequency of 3 GHz or less.
  • n 0, 1, 2, and 3 at carrier frequencies below 6 GHz above 3 GHz.
  • the subcarrier interval is 120 kHz, and the starting point of the SS / PBCH block is ⁇ 4, 8, 16, 20 ⁇ + 28 * n-th symbol.
  • n 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 can be obtained at a carrier frequency of 6 GHz or more.
  • the subcarrier interval is 240 kHz, and the start point of the SS / PBCH block is ⁇ 8, 12, 16, 20, 32, 36, 40, 44 ⁇ + 56 * nth symbol.
  • n 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, and 8 at a carrier frequency of 6 GHz or more.
  • a base station can add a cyclic redundancy check (CRC) masked with a radio network temporary identifier (RNTI) to control information (e.g., downlink control information, DCI) (S202).
  • CRC cyclic redundancy check
  • RNTI radio network temporary identifier
  • the base station can scramble the CRC with an RNTI value determined according to the object / target of each control information.
  • a common RNTI used by one or more UEs includes at least one of a system information RNTI (RNTI), a paging RNTI (P-RNTI), a random access RNTI (R-RNTI), and a transmit power control RNTI .
  • the UE-specific RNTI may include at least one of a C-RNTI (cell temporary RNTI) and a CS-RNTI.
  • the base station may perform rate matching on the amount of resource (s) used for PDCCH transmission after performing channel encoding (e.g., polar coding) (S204). Thereafter, the base station may multiplex the DCI (s) based on a control channel element (CCE) based PDCCH structure (S208).
  • the base station may apply an additional process (S210) such as scrambling, modulation (e.g., QPSK), and interleaving to the multiplexed DCI (s) and then map the resource to be transmitted.
  • the CCE is a basic resource unit for the PDCCH, and one CCE can be composed of a plurality of (e.g., six) resource element groups (REGs).
  • REGs resource element groups
  • One REG may be composed of plural (e.g., twelve) REs.
  • the number of CCEs used for one PDCCH can be defined as an aggregation level. In the 3GPP NR system, an aggregation level of 1, 2, 4, 8 or 16 can be used.
  • FIG. 5B is a diagram for multiplexing a CCE aggregation level and a PDCCH, and shows a type of CCE aggregation level used for one PDCCH and CCE (s) transmitted in the corresponding control domain.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a CORESET (control resource set) in which a physical downlink control channel (PDCCH) in a 3GPP NR system can be transmitted.
  • CORESET control resource set
  • PDCCH physical downlink control channel
  • CORESET is a time-frequency resource through which the PDCCH, which is a control signal for the UE, is transmitted.
  • a search space to be described later may be mapped to one CORESET. Therefore, instead of monitoring all the frequency bands for PDCCH reception, the UE can decode the PDCCH mapped to the CORESET by monitoring the time-frequency domain designated by CORESET.
  • the BS may configure one or a plurality of CORESETs for each cell to the MS.
  • CORESET can consist of up to three consecutive symbols on the time axis.
  • CORESET can be configured as a unit of six consecutive PRBs on the frequency axis. In the embodiment of FIG.
  • CORESET # 1 consists of consecutive PRBs
  • CORESET # 2 and CORESET # 3 consist of discontinuous PRBs.
  • CORESET can be located in any symbol in the slot. For example, in the embodiment of FIG. 5, CORESET # 1 starts at the first symbol of the slot, CORESET # 2 starts at the fifth symbol of the slot, and CORESET # 9 starts at the ninth symbol of the slot.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a method of setting a PDCCH search space in a 3GPP NR system.
  • the search space is a set of all the time-frequency resources (hereinafter, PDCCH candidates) to which the PDCCH of the UE can be transmitted.
  • the search space may include a common search space to which UEs of the 3GPP NR should commonly search, and a terminal-specific or UE-specific search space to which a specific UE must search.
  • the common search space it is possible to monitor a PDCCH that is set so that all terminals in a cell belonging to the same base station search commonly.
  • the UE-specific search space can be set for each UE to monitor the PDCCH allocated to each UE in different search space positions according to the UE.
  • the search space between the UEs may be partially overlapped due to the limited control region to which the PDCCH can be allocated.
  • Monitoring the PDCCH includes blind decoding the PDCCH candidates in the search space. Successful blind decoding is expressed as (successfully) detected / received PDCCH, and when the blind decoding fails, PDCCH can be expressed as undetected / not received or not detected / received successfully.
  • a PDCCH scrambled with a group common (GC) RNTI that one or more UEs already know to transmit downlink control information to one or more UEs is referred to as a group common (GC) PDCCH < / RTI >
  • a PDCCH scrambled with a UE-specific RNTI already known by a specific UE to transmit uplink scheduling information or downlink scheduling information to one UE is referred to as a UE-specific PDCCH.
  • the common PDCCH may be included in the common search space, and the UE-specific PDCCH may be included in the common search space or the UE-specific PDCCH.
  • the base station transmits resource allocation information (DL Grant) or UL-SCH (uplink-shared channel) related to resource allocation of a paging channel (PCH) and a downlink-shared channel (DL-SCH) (UL grant) related to a hybrid automatic repeat request to each terminal or terminal group.
  • the base station can transmit the PCH transport block and the DL-SCH transport block through the PDSCH.
  • the base station can transmit data excluding specific control information or specific service data through the PDSCH.
  • the UE can receive data other than specific control information or specific service data through the PDSCH.
  • the base station can transmit information on which PDSCH data is transmitted to which terminal (one or a plurality of terminals), and how the PDSCH data is to be received and decoded by the corresponding terminal, in the PDCCH.
  • the DCI transmitted through a specific PDCCH is CRC masked with an RNTI of " A ", indicating that the DCI is allocated a PDSCH to a radio resource (e.g., a frequency position) Quot; (e.g., transport block size, modulation scheme, coding information, etc.).
  • the UE monitors the PDCCH using its own RNTI information. In this case, if there is a UE that blind decodes the PDCCH using the " A " RNTI, the UE receives the PDCCH and receives PDSCH indicated by " B " and " C "
  • Table 3 shows an embodiment of a physical uplink control channel (PUCCH) used in a wireless communication system.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the PUCCH may be used to transmit the following uplink control information (UCI).
  • UCI uplink control information
  • HARQ-ACK A response to the PDCCH (indicating DL SPS release) and / or a response to a downlink transport block (TB) on the PDSCH.
  • the HARQ-ACK indicates whether information transmitted through the PDCCH or the PDSCH is received.
  • the HARQ-ACK response includes positive ACK (simply ACK), negative ACK (NACK), DTX (Discontinuous Transmission) or NACK / DTX.
  • the term HARQ-ACK is used in combination with HARQ-ACK / NACK and ACK / NACK.
  • an ACK may be represented by a bit value of 1 and a NACK may be represented by a bit value of zero.
  • CSI Channel State Information: feedback information on the downlink channel.
  • the UE generates a CSI-RS (Reference Signal) transmitted from the BS.
  • Multiple Input Multiple Output (MIMO) -related feedback information includes RI (Rank Indicator) and PMI (Precoding Matrix Indicator).
  • CSI can be divided into CSI part 1 and CSI part 2 according to the information indicated by CSI.
  • five PUCCH formats can be used to support various service scenarios and various channel environments and frame structures.
  • PUCCH format 0 is a format capable of transmitting 1-bit or 2-bit HARQ-ACK information or SR.
  • PUCCH format 0 can be transmitted via one or two OFDM symbols on the time axis and one PRB on the frequency axis.
  • the sequence may be a cyclic shift (CS) sequence from a base sequence used for PUCCH format 0.
  • the UE can obtain a frequency diversity gain.
  • PUCCH format 1 can carry 1-bit or 2-bit HARQ-ACK information or SR.
  • PUCCH format 1 can be transmitted over continuous OFDM symbols on the time axis and one PRB on the frequency axis.
  • the number of OFDM symbols occupied by the PUCCH format 1 may be one of 4 to 14.
  • a signal is obtained by multiplying a modulated complex valued symbol d (0) by a sequence of length 12. At this time, the sequence may be a base sequence used for PUCCH format 0.
  • the MS spreads the obtained signal to orthogonal cover code (OCC) on the even-numbered OFDM symbol to which the PUCCH format 1 is allocated.
  • OCC orthogonal cover code
  • PUCCH format 1 the maximum number of different terminals multiplexed in the same RB is determined according to the length of the OCC to be used.
  • the odd-numbered OFDM symbols of the PUCCH format 1 may be mapped by spreading the demodulation reference signal (DMRS) to the OCC.
  • DMRS demodulation reference signal
  • PUCCH format 2 can carry a UCI that exceeds 2 bits.
  • PUCCH format 2 may be transmitted via one or two OFDM symbols on the time axis and one or more RBs on the frequency axis.
  • the same sequence can be transmitted on two different OFDM symbols to different RBs.
  • the sequence may be a plurality of modulated complex symbols d (0), ⁇ , d (M symbol -1).
  • M symbol can be M bit / 2.
  • the UE can obtain a frequency diversity gain. More specifically, the M bit bit UCI (M bit > 2) is bit-level scrambled and QPSK modulated to map to the RB (s) of one or two OFDM symbol (s). Wherein the number of RBs can be any one of 1 to 16.
  • PUCCH format 3 or PUCCH format 4 can carry a UCI that exceeds 2 bits.
  • the PUCCH format 3 or the PUCCH format 4 can be transmitted over a continuous OFDM symbol on the time axis and one PRB on the frequency axis.
  • the number of OFDM symbols occupied by PUCCH format 3 or PUCCH format 4 may be one of 4 to 14.
  • the UE can generate the complex symbols d (0) to d (M symb -1) by modulating the M bit bit UCI (M bit > 2) with ⁇ / 2-BPSK (Binary Phase Shift Keying) .
  • M symb M bits using ⁇ / 2-BPSK
  • M symb M bit / 2 using QPSK.
  • the terminal may not apply block-by-unit spreading to PUCCH format 3. However, the terminal may use a PreDFT-OCC having a length of -12 so that the PUCCH format 4 may have two or four multiplexing capacities, so that one RB (i.e., 12 subcarriers) Can be applied.
  • the terminal can transmit the spread signal by performing transmit precoding (or DFT-precoding) on the spread signal and mapping it to each RE.
  • the number of RBs occupied by the PUCCH format 2, the PUCCH format 3, or the PUCCH format 4 can be determined according to the length and the maximum code rate of the UCI transmitted by the terminal.
  • the UE uses PUCCH Format 2
  • the UE can transmit HARQ-ACK information and CSI information together via the PUCCH. If the number of RBs that can be transmitted by the UE is greater than the maximum number of RBs available in PUCCH Format 2, PUCCH Format 3, or PUCCH Format 4, the UE does not transmit some UCI information according to the priority of the UCI information, Only information can be transmitted.
  • PUCCH format 1, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 may be configured via the RRC signal to indicate frequency hopping within the slot.
  • the index of the RB to be frequency hopped may consist of an RRC signal.
  • PUCCH format 1, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 may be configured to be repeatedly transmitted to a plurality of slots.
  • the number K of slots through which the PUCCH is repeatedly transmitted can be configured by the RRC signal.
  • the repeatedly transmitted PUCCHs must start at the same position in the OFDM symbol in each slot and have the same length. If any OFDM symbol of the OFDM symbol of a slot to which the UE should transmit a PUCCH is indicated as a DL symbol by the RRC signal, the UE can transmit the PUCCH to the next slot without transmitting the PUCCH in the corresponding slot.
  • a UE can perform transmission / reception using a bandwidth smaller than or equal to the bandwidth of a carrier (or cell).
  • the terminal can be configured with a bandwidth part (BWP) composed of a continuous bandwidth of a part of the carrier's bandwidth.
  • BWP bandwidth part
  • a terminal operating in accordance with TDD or operating in an unpaired spectrum can be configured with up to four DL / UL BWP pairs in one carrier (or cell).
  • the terminal can activate one DL / UL BWP pair.
  • a terminal operating in accordance with FDD or operating in paired spectrum may be configured with up to four DL BWPs in the downlink carrier (or cell) and up to four UL BWPs in the uplink carrier (or cell) Can be configured.
  • the terminal can activate one DL BWP and one UL BWP for each carrier (or cell).
  • the terminal may or may not receive in time-frequency resources other than the activated BWP.
  • An activated BWP can be referred to as an active BWP.
  • the base station can instruct the BWP activated through the downlink control information (DCI) among the BWPs configured by the UE.
  • the BWP indicated via the DCI is activated and the other configured BWP (s) are deactivated.
  • a base station may include a bandwidth part indicator (BPI) indicating a BWP that is activated in the DCI that schedules the PDSCH or PUSCH to change the DL / UL BWP pair of the terminal.
  • the terminal can receive the DCI scheduling the PDSCH or PUSCH and identify the DL / UL BWP pair that is activated based on the BPI.
  • BPI bandwidth part indicator
  • the base station may include a BPI indicating the BWP to be activated in the DCI scheduling the PDSCH to change the DL BWP of the UE.
  • the base station may include a BPI indicating the BWP to be activated in the DCI that schedules the PUSCH to change the UL BWP of the terminal.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating carrier aggregation.
  • Carrier aggregation is a technique in which a radio communication system uses a frequency block or a (logical sense) cell composed of uplink resources (or component carriers) and / or downlink resources (or component carriers) Which is used as a single large logical frequency band.
  • One component carrier may also be referred to as a PCell (Primary cell), a SCell (Secondary Cell), or a PScell (Primary SCell).
  • PCell Primary cell
  • SCell Secondary Cell
  • PScell Primary SCell
  • the entire system band includes up to 16 component carriers, and each component carrier can have a bandwidth of up to 400 MHz.
  • a component carrier may include one or more physically contiguous subcarriers.
  • each of the component carriers is shown to have the same bandwidth, but this is merely an example, and each component carrier may have a different bandwidth.
  • each component carrier is shown as being adjacent to each other in the frequency axis, this figure is shown in a logical concept, wherein each component carrier may be physically adjacent to or spaced from one another.
  • Different center frequencies may be used for each component carrier. Also, one central frequency common to physically adjacent component carriers may be used. Assuming that all the component carriers are physically contiguous in the embodiment of FIG. 8, the center frequency A may be used in all the component carriers. Further, assuming that each component carrier is not physically contiguous, the center frequency A and the center frequency B may be used in each of the component carriers.
  • a frequency band used for communication with each terminal can be defined in units of a component carrier.
  • Terminal A can use 100 MHz, which is the entire system band, and performs communication using all five component carriers.
  • the terminals B 1 to B 5 can use only a bandwidth of 20 MHz and perform communication using one component carrier.
  • Terminals C 1 and C 2 can use a 40 MHz bandwidth and each communicate using two component carriers.
  • the two component carriers may be logically / physically adjacent or non-contiguous. In the embodiment of FIG. 8, the terminal C 1 uses two non-adjacent component carriers, and the terminal C 2 uses two adjacent component carriers.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining single carrier communication and multiple carrier communication. Particularly, FIG. 9A shows a subframe structure of a single carrier, and FIG. 9B shows a subframe structure of a multiple carrier.
  • a general wireless communication system can perform data transmission or reception through one DL band and a corresponding UL band in the FDD mode.
  • the wireless communication system divides a radio frame into an uplink time unit and a downlink time unit in a time domain in the TDD mode, and performs data transmission or reception through the uplink / downlink time unit .
  • three 20 MHz component carriers (CCs) can be grouped into UL and DL, respectively, and a bandwidth of 60 MHz can be supported. Each CC may be adjacent or non-adjacent to one another in the frequency domain.
  • the bandwidth of the UL CC and the bandwidth of the DL CC are the same and symmetric, but the bandwidth of each CC can be determined independently.
  • Asymmetric carrier aggregation in which the number of UL CCs is different from the number of DL CCs is also possible.
  • the DL / UL CC allocated / configured to a specific UE through the RRC may be called a serving DL / UL CC of the specific UE.
  • the base station can activate some or all of the serving CCs of the terminal or deactivate some CCs to perform communication with the terminal.
  • the base station can change the CC to be activated / deactivated, and change the number of CCs to be activated / deactivated. If a base station assigns a CC available for a UE to a cell-specific or a UE-specific, at least one of the CCs once allocated is not deactivated unless the CC allocation for the terminal is completely reconfigured or the terminal is handed over .
  • a primary CC or a primary cell a CC that can be freely activated / deactivated by the BS is referred to as a secondary CC (SCC) or a secondary cell ).
  • SCC secondary CC
  • a cell is defined as a combination of a downlink resource and an uplink resource, that is, a combination of DL CC and UL CC.
  • a cell may consist of DL resources alone, or a combination of DL resources and UL resources. If carrier aggregation is supported, the linkage between the carrier frequency of the DL resource (or DL CC) and the carrier frequency of the UL resource (or UL CC) may be indicated by system information.
  • the carrier frequency means the center frequency of each cell or CC.
  • the cell corresponding to the PCC is referred to as PCell, and the cell corresponding to the SCC is referred to as SCell.
  • the carrier corresponding to the PCell in the downlink is DL PCC
  • the carrier corresponding to the PCell in the uplink is UL PCC
  • the carrier corresponding to SCell in the downlink is DL SCC
  • the carrier corresponding to SCell in the uplink is UL SCC.
  • the serving cell (s) may consist of one PCell and zero or more SCell. For UEs that are in the RRC_CONNECTED state but no carrier aggregation is set or that do not support carrier aggregation, there is only one serving cell consisting of only PCell.
  • the term cell used in carrier aggregation is distinguished from the term cell, which refers to a certain geographical area in which communication services are provided by one base station or one antenna group. That is, one component carrier may also be referred to as a scheduling cell, a scheduled cell, a PCell (Primary cell), a SCell (Secondary Cell), or a PScell (Primary SCell).
  • a cell for collecting carriers is called a CC and a cell in a geographical area is called a cell.
  • the control channel transmitted through the first CC may schedule the data channel transmitted through the first CC or the second CC using a carrier indicator field (CIF).
  • the CIF is contained within the DCI.
  • a scheduling cell is set up and the DL grant / UL grant transmitted in the PDCCH region of the scheduling cell schedules the PDSCH / PUSCH of the scheduled cell. That is, a search area for a plurality of component carriers exists in the PDCCH area of the scheduling cell.
  • PCell is basically a scheduling cell, and a specific SCell can be designated as a scheduling cell by an upper layer.
  • DL component carrier # 0 is DL PCC (or PCell)
  • DL component carrier # 1 and DL component carrier # 2 are DL SCC (or SCell).
  • the DL PCC is set to the PDCCH monitoring CC. If no cross-carrier scheduling is configured by UE-specific (or UE-group-specific or cell-specific) higher layer signaling, then the CIF is disabled and each DL CC is allowed to transmit its own PDSCH scheduling (non-cross-carrier scheduling, self-carrier scheduling).
  • cross-carrier scheduling is configured by terminal-specific (or terminal-group-specific or cell-specific) higher layer signaling, then CIF is enabled and a particular CC (e.g. DL PCC) A PDCCH for scheduling a PDSCH of a DL CC A as well as a PDCCH for scheduling a PDSCH of another CC may be transmitted (cross-carrier scheduling).
  • a particular CC e.g. DL PCC
  • PDCCH is not transmitted in other DL CCs.
  • the UE monitors the PDCCH that does not include the CIF according to whether the UE is configured for cross carrier scheduling, receives the self-carrier-scheduled PDSCH, monitors the PDCCH including the CIF, and receives the cross-carrier scheduled PDSCH .
  • FIGS. 9 and 10 illustrate the subframe structure of the 3GPP LTE-A system, however, the same or similar configuration may be applied to the 3GPP NR system. However, in the 3GPP NR system, the subframes of FIGS. 9 and 10 may be replaced by slots.
  • a terminal may be implemented with various types of wireless communication devices or computing devices that are guaranteed to be portable and mobility.
  • a UE may be referred to as a UE (User Equipment), an STA (Station), an MS (Mobile Subscriber), or the like.
  • the base station controls and manages a cell (e.g., macro cell, femtocell, picocell, etc.) corresponding to a service area and transmits the signal, channel designation, channel monitoring, Function can be performed.
  • the base station may be referred to as a next Generation NodeB (gNB) or an access point (AP) or the like.
  • gNB next Generation NodeB
  • AP access point
  • a terminal 100 may include a processor 110, a communication module 120, a memory 130, a user interface 140, and a display unit 150 .
  • the processor 110 may execute various commands or programs, and may process data inside the terminal 100.
  • the processor 110 can control the entire operation including each unit of the terminal 100, and can control data transmission / reception between the units.
  • the processor 110 may be configured to perform operations according to the embodiments described in this disclosure.
  • the processor 110 may receive the slot configuration information, determine the slot configuration based on the slot configuration information, and perform communication according to the determined slot configuration.
  • the communication module 120 may be an integrated module that performs wireless communication using a wireless communication network and wireless LAN connection using a wireless LAN.
  • the communication module 120 may include a plurality of network interface cards (NIC) such as cellular communication interface cards 121 and 122 and an unlicensed band communication interface card 123, either internally or externally .
  • NIC network interface cards
  • the communication module 120 is shown as an integrated integrated module, but each network interface card may be independently arranged according to the circuit configuration or use, unlike the drawing.
  • the cellular communication interface card 121 transmits and receives radio signals to and from a base station 200, an external device, and a server using a mobile communication network, and transmits a cellular communication service Can be provided.
  • the cellular communication interface card 121 may include at least one NIC module that utilizes a frequency band of less than 6 GHz.
  • At least one NIC module of the cellular communication interface card 121 is connected to at least one of the base station 200, the external device, and the server in accordance with a cellular communication standard or protocol of a frequency band of less than 6 GHz supported by the corresponding NIC module, Can be performed.
  • the cellular communication interface card 122 transmits and receives radio signals to and from a base station 200, an external device, and a server using a mobile communication network, and communicates with a cellular communication service Can be provided.
  • the cellular communication interface card 122 may include at least one NIC module that utilizes a frequency band of 6 GHz or more.
  • At least one NIC module of the cellular communication interface card 122 is capable of independently communicating cellular communication with at least one of the base station 200, the external device, and the server in accordance with a cellular communication standard or protocol of a frequency band of 6 GHz or more supported by the corresponding NIC module Can be performed.
  • the unlicensed band communication interface card 123 transmits and receives radio signals to and from the base station 200, the external device, and the server using the third frequency band, which is a license-exempt band, Provide communication service.
  • the license-exempt band communication interface card 123 may include at least one NIC module that uses the license-exempt band.
  • a license-exempt band may be a band of 2.4 GHz or 5 GHz.
  • At least one NIC module of the license-exempt band communication interface card 123 is connected to at least one of the base station 200, the external device, and the server, independently or in accordance with the license-exclusion band communication standard or protocol of the frequency band supported by the corresponding NIC module Wireless communication can be performed.
  • the memory 130 stores a control program used in the terminal 100 and various data corresponding thereto.
  • the control program may include a predetermined program required for the terminal 100 to perform wireless communication with at least one of the base station 200, the external device, and the server.
  • the user interface 140 includes various types of input / output means provided in the terminal 100. That is, the user interface 140 can receive user input using various input means, and the processor 110 can control the terminal 100 based on the received user input. In addition, the user interface 140 may perform output based on instructions of the processor 110 using various output means.
  • the display unit 150 outputs various images on the display screen.
  • the display unit 150 may output various display objects such as a content executed by the processor 110 or a user interface based on a control command of the processor 110.
  • the base station 200 may include a processor 210, a communication module 220, and a memory 230.
  • the processor 210 may execute various commands or programs and may process data within the base station 200.
  • the processor 210 can control the entire operation including each unit of the base station 200, and can control data transmission / reception between the units.
  • processor 210 may be configured to perform operations according to the embodiments described in this disclosure.
  • the processor 210 may signal slot configuration information and perform communications according to the signaled slot configuration.
  • the communication module 220 may be an integrated module that performs wireless communication using a wireless communication network and wireless LAN connection using a wireless LAN.
  • the communication module 120 may include a plurality of network interface cards, such as the cellular communication interface cards 221 and 222 and the license-exclusion bandwidth communication interface card 223, either internally or externally.
  • the communication module 220 is shown as an integrated integrated module, but each network interface card may be independently arranged according to the circuit configuration or use, unlike the drawing.
  • the cellular communication interface card 221 transmits and receives a radio signal to at least one of the terminal 100, the external device, and the server using the mobile communication network, and transmits the radio signal to the cellular Communication service can be provided.
  • the cellular communication interface card 221 may include at least one NIC module that utilizes a frequency band of less than 6 GHz.
  • At least one NIC module of the cellular communication interface card 221 is connected to at least one of the terminal 100, the external device, and the server in accordance with the cellular communication standard or protocol of the frequency band of less than 6 GHz supported by the corresponding NIC module, Can be performed.
  • the cellular communication interface card 222 transmits and receives radio signals to and from the terminal 100, the external device, and the server using the mobile communication network, and transmits the cellular communication service by the second frequency band Can be provided.
  • the cellular communication interface card 222 may include at least one NIC module utilizing a frequency band of 6 GHz or more. At least one NIC module of the cellular communication interface card 222 can perform cellular communication with at least one of the terminal 100, the external device, and the server independently in accordance with the cellular communication standard or protocol of the frequency band of 6 GHz or more supported by the corresponding NIC module Can be performed.
  • the license-exempt band communication interface card 223 transmits and receives radio signals to and from the terminal 100, the external device, and the server using the third frequency band, which is a license-exempt band, Provide communication service.
  • the license-exempt band communication interface card 223 may include at least one NIC module that uses the license-exempt band.
  • a license-exempt band may be a band of 2.4 GHz or 5 GHz.
  • At least one NIC module of the license-exempted bandwidth communication interface card 223 is connected to at least one of the terminal 100, the external device, and the server, independently or in accordance with the license-exclusion band communication standard or protocol of the frequency band supported by the corresponding NIC module Wireless communication can be performed.
  • the terminal 100 and the base station 200 shown in FIG. 11 are block diagrams according to an embodiment of the present disclosure, in which blocks shown separately are logically distinguished from elements of a device.
  • the elements of the device described above can be mounted as one chip or as a plurality of chips depending on the design of the device.
  • a part of the configuration of the terminal 100 for example, the user interface 140, the display unit 150, and the like may be optionally provided in the terminal 100.
  • the user interface 140, the display unit 150, and the like may be additionally provided to the base station 200 as needed.
  • the PUCCH can be divided into a long PUCCH and a short PUCCH according to the PUCCH format.
  • the symbol interval of the long PUCCH may be longer than the symbol interval of the short PUCCH.
  • a long PUCCH means a PUCCH format composed of four or more OFDM symbols.
  • PUCCH formats 1, 3 and 4 are also included.
  • the short PUCCH means a PUCCH format composed of two or less OFDM symbols.
  • PUCCH formats 0 and 2 are included.
  • the short PUCCH may have one symbol or two symbol periods.
  • the PUCCH format having 1RB size (12 REs) for each symbol in the short PUCCH is called PUCCH format 0.
  • a PUCCH format having one RB to 16 RBs for each symbol in a short PUCCH is called PUCCH format 2.
  • the terminal may be transmitted in a different manner using a different short PUCCH format according to the UCI bit size to be transmitted. For example, a UCI to be transmitted by the UE may be repeatedly transmitted in each symbol for two symbol intervals in which a short PUCCH is transmitted.
  • a different UCI may be transmitted in each of the two symbol periods in which the short PUCCH is transmitted.
  • the UE may transmit time sensitive information during a second symbol period of two symbol intervals in which a short PUCCH is transmitted, and to transmit non-corresponding information during a first symbol period of two symbol intervals have.
  • a processing time in the terminal can be guaranteed with respect to time-sensitive information.
  • the present invention is described based on a short PUCCH having one symbol for convenience of explanation, but the present invention is not limited thereto.
  • the embodiment of the short PUCCH described below can be applied to the short PUCCH composed of two symbols in the same or corresponding manner.
  • the configuration of the time resource and the frequency resource to which the PUCCH is allocated may vary according to the PUCCH format.
  • the sequence-based short PUCCH format may be a PUCCH format for performing cyclic shift (CS) on the base sequence to transmit different information.
  • the sequence-based short PUCCH format may be the PUCCH format 0 described above with reference to Table 3. [
  • a sequence represents a cyclic-shifted sequence or base sequence itself from a base sequence used in a sequence-based short PUCCH format unless otherwise noted.
  • the x-axis represents a plurality of subcarriers in the frequency domain
  • the y-axis represents symbols in the time domain.
  • a sequence-based short PUCCH format may be assigned to a resource comprising a plurality of REs.
  • the sequence-based short PUCCH format is composed of one or two consecutive symbols (time resources), and each symbol may be allocated to a resource composed of a plurality of consecutive subcarriers (frequency resources).
  • the number of the plurality of consecutive subcarriers may be the number of subcarriers per RB and the number of products of RB.
  • the number of the plurality of consecutive subcarriers may be the number of one RB.
  • one RB may be 12 subcarriers.
  • the PUCCH resource may include 12 subcarriers per symbol.
  • the FDM-based short PUCCH format may be a PUCCH format in which UCI and a reference signal (RS) are distinguished by different subcarriers.
  • the FDM-based short PUCCH format may be the PUCCH format 2 described above.
  • a plurality of subcarriers constituting the FDM-based short PUCCH format may be mapped to UCI and RS according to a predetermined ratio.
  • the RS may be mapped to a number of subcarriers corresponding to 1/2, 1/3, 1/4, or 1/6 of all the plurality of subcarriers constituting the PUCCH.
  • FIG. 13 shows an FDM-based short PUCCH format when the RS overhead indicating the rate at which the RS occupies the subcarrier is 1/2.
  • the x-axis represents a plurality of subcarriers in the frequency domain
  • the y-axis represents symbols in the time domain.
  • the FDM-based short PUCCH format is composed of one or two consecutive symbols (time resources), and each symbol can be allocated to a resource composed of a plurality of consecutive subcarriers (frequency resources).
  • the number of the plurality of consecutive subcarriers may be the number of subcarriers per RB and the number of products of RB.
  • the FDM-based short PUCCH format unlike the sequence-based short PUCCH format described above, it may be composed of one or more RBs per symbol.
  • the PUCCH resource may include subcarriers ranging from one subcarrier occupied by one RB per symbol to six subcarriers occupied by one RB.
  • the UE can transmit UCI using the sequence-based short PUCCH format or the FDM-based short PUCCH format.
  • the terminal may transmit the UCI using a different PUCCH format according to the payload size of the UCI to be transmitted. For example, if the payload size of the UCI to be transmitted by the mobile station is 2 or less, the mobile station can transmit the UCI using the sequence-based short PUCCH format. In addition, if the payload size of the UCI to be transmitted by the UE exceeds 2 bits, the UE can transmit the UCI using the FDM-based short PUCCH format.
  • the UCI type transmitted over the PUCCH may include HARQ-ACK information, SR, CSI, a beam failure recovery request (BR), or a combination thereof.
  • the UCI payload may include at least one of bit (s), SR bit, CSI bit or BR bit indicating HARQ-ACK information.
  • the HARQ-ACK information may include one or more bits.
  • the UE may transmit a plurality of UCIs having different UCI types through one PUCCH.
  • a method for transmitting a UCI other than HARQ-ACK information and HARQ-ACK information through a short PUCCH format according to an embodiment of the present invention will be described.
  • the UE can transmit HARQ-ACK information and request information indicating a request transmitted from the UE to the BS.
  • the request information may include at least one of SR and BR.
  • the request information may be used in terms of at least one of SR or BR.
  • the UE when the UE transmits a scheduling request (SR) to the BS, the UE can transmit the SR using the SR-PUCCH for the SR according to the setting of the BS.
  • the base station can set a resource for transmitting the SR using the PUCCH to the terminal through the RRC signal. That is, the base station can configure an SR-PUCCH resource for SR transmission to the UE.
  • the UE can transmit the SR-PUCCH to the base station through the SR-PUCCH resource configured by the base station.
  • a terminal requests a resource for transmitting an UL-SCH to a base station, the terminal can transmit an SR using a PUCCH set to the terminal.
  • the terminal may transmit an SR composed of one bit through a PUCCH set based on an RRC signal.
  • the UE can transmit the SR, which is a positive SR, to the BS.
  • the base station receiving the positive SR can schedule the UL-SCH resource to the terminal that transmitted the positive SR.
  • the SR may be signaled through at least one bit.
  • the bit value of a positive SR may be represented by 1, and a negative SR may be represented by a bit value of 0.
  • the SR requesting the scheduling of the UL-SCH resource may be referred to as a positive SR.
  • the negative SR may indicate the SR when the UE does not request the UL-SCH resource.
  • the UE may not transmit the PUCCH through a resource configured as a resource for SR transmission.
  • the SR transmission of the UE may overlap with the HARQ-ACK information transmission for downlink data transmission of the BS on the time axis.
  • the time point at which the UE requests the UL-SCH resource and the time point at which the HARQ-ACK information is to be transmitted may overlap in the time axis.
  • the UE can simultaneously transmit the SR and HARQ-ACK information using the PUCCH.
  • the UE according to an embodiment of the present invention can efficiently transmit the SR and the HARQ-ACK information through the multiplexing or transmission mechanism.
  • the BS may configure an SR-PUCCH resource for transmitting an SR and a HARQ-PUCCH resource for transmitting HARQ-ACK information, respectively.
  • the UE transmits positive SR and HARQ-ACK information at the same time, the UE can simultaneously transmit the positive SR and the HARQ-ACK information through the SR-PUCCH resource.
  • the UE simultaneously transmits negative SR and HARQ-ACK information (or transmits only HARQ-ACK information)
  • the UE can simultaneously transmit the negative SR and HARQ-ACK information through the HARQ-PUCCH resource.
  • the UE can transmit up to two bits of HARQ-ACK information using the sequence-based short PUCCH format of FIG.
  • the base station can detect the SR reception and the HARQ-ACK information by detecting the SR-PUCCH resource and the HARQ-PUCCH resource.
  • the terminal may transmit using either the sequence-based short PUCCH format or the FDM-based short PUCCH format based on the payload size of the UCI to be transmitted by the terminal according to the setting of the base station.
  • the UE may transmit only the SR using the sequence-based short PUCCH format, or may transmit only the 1-bit or 2-bit HARQ-ACK information.
  • the UE can simultaneously transmit the SR and the HARQ-ACK information of 2 bits or more using the FDM-based short PUCCH format.
  • the resources configured based on the sequence-based short PUCCH format for SR transmission of the UE can be multiplexed with the SR transmission of the other UE.
  • the SR detection performance of the base station for SR transmission of another UE can be improved.
  • the UE transmits an SR in a resource using an FDM-based short PUCCH format or an SR in a resource for HARQ-ACK transmission using a sequence-based short PUCCH format When the base station detects the resource of the set SR, the SR detection performance of the base station for the SR transmission of the other terminal can be improved.
  • the base station can configure the UE to set one PUCCH resource for SR and HARQ-ACK / NACK transmission.
  • one PUCCH resource for SR and HARQ-ACK / NACK transmission can be configured.
  • the base station can detect one PUCCH resource and obtain SR reception and HARQ-ACK information.
  • the UE can transmit SR and HARQ-ACK information using the FDM-based short PUCCH format.
  • the UE can transmit SR and HARQ-ACK information through the PUCCH resource of the FDM-based PUCCH format according to the setting of the BS.
  • the UCI to be transmitted by the UE may be UCI of 3 bits or more including UCI of UCI type other than SR and HARQ-ACK information. Even in this case, the UE can transmit the corresponding UCI using the FDM-based short PUCCH format.
  • the BS can set the number of bits of the HARQ-ACK information transmitted by the MS for the PDSCH transmitted by the BS.
  • the base station can detect the PUCCH transmitted from the UE based on the number of bits of the HARQ-ACK information set by the base station and obtain the HARQ-ACK information and the request information.
  • the UE uses the sequence-based short PUCCH format
  • performance of the PAPR / CM peak-to-average power ratio / cubic metric
  • the wireless communication coverage can be widened.
  • the link performance can be improved as compared with the case where the UE uses the FDM-based short PUCCH format. Accordingly, the present invention can extend a case in which a UE transmits a UCI using a sequence-based short PUCCH format.
  • the UE can transmit the UCI through the sequence-based short PUCCH format.
  • the base station can configure the terminal to transmit the UCI in a sequence-based short PUCCH format.
  • the UE when the UE transmits a UCI using a sequence-based short PUCCH format, the UE can cyclic-shift the base sequence based on the UCI to be transmitted by the UE. If the UE uses the sequence-based short PUCCH format using 1 RB, the UE can transmit the cyclic-shifted sequence from the base sequence to 12 REs.
  • the UE calculates a difference between a base sequence and a cyclic-shifted sequence based on an initial cyclic shift value (hereinafter referred to as a CS initial value) and a cyclic shift value (hereinafter referred to as a CS value)
  • the phase value indicating the phase difference can be calculated.
  • the CS value may be a value obtained by quantizing the degree to which the base sequence is cyclic shifted.
  • the terminal can acquire the CS initial value through the upper layer.
  • the CS initial value may be set differently for each PUCCH format.
  • the terminal may obtain a CS initial value according to the PUCCH format from the base station.
  • the phase value alpha can be expressed by the following equation (1).
  • 1 may represent a symbol index of a slot through which a PUCCH is transmitted.
  • l 'can represent the symbol index in the slot. May represent a slot index in a subframe.
  • Equation 1 the 'x mod y' operator represents the remainder of x divided by y, and ⁇ can represent the circularity.
  • N RB sc can represent the number of subcarriers included in one RB.
  • c (i) may represent a predetermined pseudo-random sequence in the wireless communication system.
  • the terminal may determine a phase value ( ⁇ ) based on the CS value m cs determined according to the initial CS value, m 0, and set in accordance with the UCI PUCCH format.
  • the UE can determine the CS value based on the UCI to be transmitted by the UE.
  • the terminal can acquire the CS initial value from the base station.
  • the UE can determine a CS value for cyclic-shifting the base sequence based on HARQ-ACK information and SR transmission.
  • the UE can determine the CS value based on whether the SR is a positive SR indicating SR transmission and HARQ-ACK information.
  • the UE may map each combination of HARQ-ACK bits indicating a positive SR and HARQ-ACK information to different CS values.
  • the terminal may map the combination of bits described above to each of the shifted sequences based on different CS values from the base sequence.
  • the combination of the SR bit and the HARQ-ACK bit may be mapped to four CS values, respectively.
  • the combination of the SR bit and the HARQ-ACK bit may be mapped to 8 cyclic shift values, respectively.
  • the UE when it transmits only 2-bit HARQ-ACK information, it can transmit and use '00, 01, 10, and 11' bit sets to four different CS values.
  • the detection performance of the base station can be enhanced.
  • the phase at which the base sequence is cyclically shifted varies depending on the interval between the CS values.
  • the CS value and the phase value may be linear. Specifically, as the distance between any two of the plurality of different CS values becomes farther, the phase difference in which the base sequence is cyclically shifted can be large. Also, as the difference in the phase of the cyclic shift increases, the performance for distinguishing the information mapped to the corresponding CS value can be enhanced.
  • each bit set may be referred to as a state.
  • the UE can transmit N different pieces of information.
  • the UE can determine the number of different CS values according to the number of HARQ-ACK bits. For example, if the number of HARQ-ACK bits is m, the number of different CS values may be 2m.
  • 2 ⁇ m different CS values mapped to each of 2 ⁇ m states are 2 ⁇ m CS values that increase at equal intervals based on the smallest CS value among 2 ⁇ m different CS values Lt; / RTI >
  • the terminals can be set so that the same interval is N / (2 ⁇ m).
  • N is 12 and m is 2
  • the spacing between any two closest of the four CS values mapped to each state may be the same.
  • the size of the CS interval indicating the interval between any two closest of the plurality of CS values may be three.
  • the four cyclic shift values corresponding to each state may be ⁇ 0, 3, 6, 9 ⁇ .
  • the UE when the UE simultaneously transmits the SR and the HARQ-ACK information, the UE can keep the size of the gap between the case where the UE transmits only the HARQ-ACK information and the CS value.
  • the UE calculates the interval between the closest of the CS values according to the HARQ-ACK information when transmitting the SR and HARQ-ACK information at the same time as the CS value according to the HARQ-ACK information in the case of transmitting only the HARQ- It can be set equal to the interval between any two nearby ones. For example, if SR is not a positive SR, the four CS values corresponding to each state according to the HARQ-ACK information may be ⁇ 0, 3, 6, 9 ⁇ .
  • the UE can set the four CS values according to the HARQ-ACK information when the SR is the positive SR to be ⁇ 1, 4, 7, 10 ⁇ or ⁇ 2, 5, 8, 11 ⁇ . Accordingly, the UE can maintain the detection performance of the HARQ-ACK information.
  • the UE can determine a cyclic shift offset (hereinafter, referred to as 'CS offset') based on whether the SR is a positive SR. For example, if SR is a positive SR, the CS offset may be '1'. Further, if SR is not a positive SR (i.e., if SR is a negative SR), the CS offset may be '0'. Also, the UE may determine a second CS value indicating a final cyclic shift value based on a first cyclic shift value (hereinafter referred to as a 'first CS value') and a CS offset determined based on HARQ-ACK information.
  • a cyclic shift offset hereinafter, referred to as 'CS offset'
  • the terminal can cyclic-shift the base sequence based on the second CS value to generate a cyclic-shifted sequence.
  • the UE can transmit a PUCCH for simultaneous transmission of SR and HARQ-ACK information based on the generated sequence.
  • a plurality of first CS values different from each other according to a 2-bit value '00, 01, 10, 11' indicating HARQ-ACK information may be '0, 3, 6, 9'.
  • the second CS value used for the cyclic shift of the base sequence may be '0, 3, 6, 9'.
  • the second CS value used for the cyclic shift of the base sequence may be '1, 4, 7, 10' or '2, 5, 8, 11'. In this manner, the size of the gap between any two closest of the plurality of different CS values according to the HARQ-ACK information can be maintained at '3'.
  • the UE when the SR and the HARQ-ACK information are simultaneously transmitted, the UE can set the N to a larger value than the case of transmitting only the HARQ-ACK information. For example, the UE may set N to 12 when transmitting only HARQ-ACK information, and may set N to 16 when transmitting SR and HARQ-ACK information simultaneously. If the HARQ-ACK information is 2 bits and the UE sets N to 16, the size of the gap between any two of the four CS values corresponding to each state may be 4. For example, the four CS values corresponding to each state according to the HARQ-ACK information may be ⁇ 0, 4, 8, 12 ⁇ . In addition, the UE can determine the CS offset based on whether the SR is a positive SR.
  • the terminal sets the CS offset to '2', and if the SR is not a positive SR, the terminal can set the CS offset to '0'.
  • the UE can set the four CS values according to the HARQ-ACK information when the SR is not a positive SR to be ⁇ 0, 4, 8, 12 ⁇ .
  • the UE can set the four CS values according to the HARQ-ACK information when the SR is the positive SR to be ⁇ 2, 6, 10, 14 ⁇ . This is because the terminal can set the interval between the cyclic shift values to be longer on the basis of the set N.
  • the UE when the SR and HARQ-ACK information are transmitted simultaneously, the UE can set N to 8 as described above.
  • the size of the gap between any two of the four CS values corresponding to each state may be 2.
  • the four CS values corresponding to each state according to the HARQ-ACK information may be ⁇ 0, 2, 4, 6 ⁇ .
  • the UE can determine the CS offset based on whether the SR is a positive SR. At this time, if the SR is a positive SR, the terminal sets the CS offset to '1', and if the SR is not a positive SR, the terminal can set the CS offset to '0'.
  • the UE can set the four CS values according to the HARQ-ACK information when the SR is not a positive SR to be ⁇ 0, 2, 4, 6 ⁇ .
  • the UE can set the four CS values according to the ARQ-ACK information when the SR is the positive SR to be ⁇ 1, 3, 5, 7 ⁇ . This is because the terminal can set the interval between the cyclic shift values to be longer on the basis of the set N.
  • Table 4 shows a method of configuring PUCCH resources for SR transmission in a wireless communication system according to an embodiment.
  • PUCCH resources for SR transmission can be allocated through RRC signaling.
  • sr-PUCCH-ResourceIndex represents a frequency-domain transmission resource index for PUCCH transmission.
  • sr-configIndex represents a time-domain transmission resource index for PUCCH transmission.
  • dsr-TransMax represents the maximum number of SR transmissions.
  • the UE can retransmit the SR based on the SR period up to the maximum number of SR transmissions (dsr-TransMax).
  • Uplink resources may not be configured even after the UE transmits the number of SRs corresponding to the maximum number of SR transmissions. In this case, the UE may release a scheduling request for an uplink resource and perform a random access procedure.
  • the UE can set an SR transmission prevention timer using sr-ProhibitTimer-r9 of MAC-MainConfig in Table 4 to prevent unnecessary SR transmission in SR transmission.
  • the terminal can not transmit the SR until the SR transmission prevention timer expires.
  • the value of sr-ProhibitTimer-r9 can be any of 0 to 7. If the value of sr-ProhibitTimer-r9 is '2', the UE may not be able to transmit the SR for twice the period of the SR period. Also, when the value of sr-ProhibitTimer-r9 is '0', it indicates that there is no SR transmission prevention timer.
  • the UE can transmit SR with HARQ-ACK information through one PUCCH resource. Accordingly, the base station can detect one PUCCH resource and recognize the SR and HARQ-ACK information of the UE.
  • a UE can transmit UCI represented by 3 bits or more using a short PUCCH format.
  • the short PUCCH format may be the FDM-based PUCCH format described above with reference to FIG.
  • the UE can transmit a UCI represented by 2 bits or less using a short PUCCH format.
  • the short PUCCH format may be the sequence-based short PUCCH format described above with reference to FIG.
  • the HARQ-ACK information and the SR when the HARQ-ACK information and the SR are multiplexed in the PUCCH, they may be mapped to different sequences as shown in Table 6 and Table 7.
  • Tables 6 and 7 show the mapping relationship between information and a sequence when HARQ-ACK information is represented by 1 bit and 2 bits, respectively.
  • the above-described embodiments may be applied in the same or corresponding manner when the BR and HARQ-ACK information are simultaneously transmitted . Also, when SR, BR, and HARQ-ACK information need to be simultaneously transmitted and the priority of BR is higher than the priority of SR, the above embodiments are applied as in the case of simultaneously transmitting BR and HARQ-ACK information . SR and BR will be described in detail with reference to the following embodiments.
  • the BS and the UE can set an optimum transmission / reception beam pair between the BS and the MS.
  • the BS and the UE may set an optimal beam pair by signaling the beam-related information for periodically matching the direction of the transmission / reception beam.
  • the terminal may report the measured beam related information to the base station based on the signal transmitted / received via the beam.
  • the beam-related information may include at least one of a number of supported beams, a number of beam sweeping resources, a position of beam resources, or a period of beam sweeping.
  • the operation of the base station and the terminal to set and maintain the beam pair can be referred to as a beam management technique.
  • the terminal can detect a beam failure.
  • the beam failure may indicate that the terminal detects a decrease in signal transmission / reception performance through the beam or a loss of the link.
  • the terminal may perform a beam failure recovery mechanism. For example, after the UE detects a beam failure, the UE may identify a new candidate beam based on a candidate beam reference signal received from the base station.
  • the candidate beam reference signal may include a periodic CSI-RS for beam management.
  • the candidate beam reference signal may measure the beam link quality through at least one of the periodic CSI-RS or the SS and SS / PBCH blocks.
  • the terminal can transmit a beam recovery request (BR) to the base station.
  • the BR requesting beam recovery may be referred to as a positive BR.
  • the terminal may monitor the search space set for the terminal for receiving the control channel transmitted from the base station.
  • the UE can receive a response from the BS in response to the beam failure recovery request transmitted from the UE.
  • the beam failure recovery mechanism can be performed by first transmitting a beam recovery request through a non-contention based RA through a physical random access channel (PRACH) or a PUCCH.
  • PRACH physical random access channel
  • BR of beam related information may be transmitted using a short PUCCH format.
  • the BR may be transmitted simultaneously with at least one of the SR or HARQ-ACK information described above.
  • the BR may be multiplexed with at least one of the SR or HARQ-ACK information described above.
  • a terminal may configure one common PUCCH resource for SR and BR transmissions.
  • the BS may configure a common PUCCH resource for SR and BR transmission of the MS.
  • Table 8 shows how PUCCH resources for SR and BR are constructed according to one embodiment of the present invention.
  • srbr-PUCCH-ResourceIndex represents the frequency domain index of the PUCCH resource for SR and BR
  • srbr-ConfigIndex represents the time domain index of the PUCCH resource for SR and BR.
  • dsr-TransMax represents the maximum number of SR transmissions
  • br-TransMax represents the maximum number of BR transmissions. At this time, dsr-TransMax and br-TransMax may be the same value.
  • the terminal can set a BR timer (br-Timer) indicating the time at which the BR retransmission is possible.
  • the terminal sets br-Timer to limit the effective operation time of BR in addition to the maximum number of retransmission in NR BR.
  • the parameter may indicate that the retransmission of BR is allowed by the offset indicated by the br-timer based on the slot (or sub-frame) at the reference time.
  • the reference time point of the br-Timer is set as a slot (or sub-frame) in which the first BR is transmitted and the offset value is a value in units of a slot (or a sub-frame)
  • the BR transmittable time limit is generated.
  • the UE can retransmit the BR to the third slot (or sub-frame) after the first transmission BR slot (or sub-frame).
  • the value of the corresponding br-Timer is not limited to an offset, and can be modified into various forms representing time information. For example, if the br-Timer is set to an index and has a value from 1 to 4, the BR timer value corresponding to each index can be set. Also, when the information is transmitted to the terminal through the RRC signal, the terminal can operate the BR timer based on the information.
  • the maximum number of transmissions and the BR timer may both be used for BR transmission, or only one of them may be used. In Table 8, the maximum number of transmissions for the BR and the BR timer parameters are contained in different messages but can be included in the same message.
  • the terminal can retransmit the subframe (or slot) indicating the reference time from the index to the subframe (or slot) index indicated by the BR timer.
  • the reference time at which the BR timer operates may be the first subframe (or slot) in which the BR is transmitted.
  • the offset time indicated by the BR timer may be a value in units of subframes (or slots). For example, if the BR timer indicates '3', the BR may be retransmitted to the third subframe (or slot) following the first subframe (or slot).
  • the method of indicating the time at which the BR timer can retransmit the BR is not limited to the method of indicating the offset time described above.
  • the base station can determine whether to include at least one of SR or BR through PUCCH detection for one PUCCH resource. In this case, the base station can distinguish whether the PUCCH for SR and BR includes SR, BR, or SR and BR based on the sequence.
  • Table 9 shows how SR and BR are multiplexed on a sequence basis.
  • the terminal may determine a sequence to be used for PUCCH transmission for SR and BR based on at least one of SR or BR.
  • the UE can transmit PUCCHs for SR and BR using different sequences according to SR and BR, as shown in Table 9. [ For example, if only the SR is transmitted, the terminal transmits Seq.
  • PUCCH can be transmitted using # 1.
  • the UE transmits Seq. # 2 can be used to transmit the PUCCH.
  • the UE transmits Seq. # 3 can be transmitted.
  • the terminal may not transmit the PUCCH through the PUCCH resource configured for SR and BR transmission. In this way, the terminal can transmit SR and BR using three different sequences.
  • the sequence may include at least one of a 1-RB sequence, a 2-RB sequence, or a Zadoff-chu sequence depending on the length of a sequence supported in the PUCCH format.
  • the terminal may generate different sequences using different base sequences identified as root indexes. Alternatively, the terminal may generate a different sequence by cyclically shifting one base sequence based on a cyclic shift value.
  • the terminal may transmit a PUCCH for SR and BR using a sequence determined based on cross-correlation or autocorrelation performance.
  • the UE transmits only the SR, cyclically shifts cyclically shifted sequences based on different cyclic shift values from the same base sequence, transfers only the SR, transmits only the SR, and transmits the SR and the BR simultaneously So that the state can be distinguished.
  • No transmission it can be defined that no signal is transmitted without sequence assignment.
  • a terminal may transmit a PUCCH for SR and BR using a punctured sequence based on a puncturing pattern.
  • the base station can distinguish whether the PUCCH for SR and BR includes only SR, BR only, or SR and BR based on the puncturing pattern. Specifically, the base station can distinguish information included in the PUCCH through energy detection according to a puncturing pattern.
  • the UE may puncture one sequence differently according to whether the SR and the BR are transmitted, and transmit the PUCCH for the SR and the BR. Table 10 shows how SR and BR are multiplexed based on the puncturing pattern.
  • the UE may puncture the RE according to the first puncturing pattern among the PUCCH resources to which the sequence is transmitted. Also, if only the BR is transmitted, the UE may puncture the RE according to the second puncturing pattern among the PUCCH resources to which the sequence is transmitted. At this time, the first puncturing pattern and the second puncturing pattern may be different puncturing patterns. Also, if SR and BR are transmitted simultaneously, the terminal may transmit a sequence that is not punctured.
  • Table 11 shows how SR and BR are multiplexed based on two sequences and one puncturing pattern. As shown in Table 11, when the terminal transmits only the BR, or both the SR and the BR, the UE can transmit using different sequences. Also, when the terminal transmits only the SR, the terminal transmits the Seq. It is possible to apply a puncturing pattern to # 1 so as not to signal a specific RE.
  • each Seq. The number of uses and the number of puncturing patterns, and the method of distinguishing and multiplexing SR and BR in various ways that can be made by combining them.
  • the mobile station prioritizes SR or BR at the time of multiplexing SR and BR, and uses the corresponding PUCCH resource And transmit it. Then, the terminal can transmit the request information of the later ranking through other resources.
  • the priority of SR and BR can be set to be high in priority of BR. In this case, after transmitting the sequence for BR, the beam failure recovery mechanism will operate.
  • the SR may be transmitted through the UL channel (i.e., PUCCH or PUSCH) generated at this time to reduce the delay for SR. On the contrary, it can be set to have a high priority for SR in the priority of SR and BR. In this case, a PUCCH or PUSCH transmission may occur after the SR transmission. At this time, the UE can transmit the BR through the corresponding channel to reduce the delay for the BR.
  • the PUCCH resources for each of SR and BR may be independently configured for SR and BR, respectively.
  • Table 12 shows the configuration of PUCCH resources for BR according to an embodiment of the present invention.
  • SR and BR may be configured independently.
  • Table 12 shows the structure of the configuration for PUCCH resource allocation of SR and BR. For the convenience of description, it is assumed that the SR configuration operates in the same manner as LTE. In this case, only the parameters corresponding to BR among the plurality of parameters in Table 12 are shown in the configuration information. The explanation of the parameters in the example of Table 12 is the same as the example in Table 8 described above.
  • the terminal may configure separate PUCCH resources for each of the SR and BR transmissions.
  • the SR-PUCCH resource for SR transmission and the BR-PUCCH resource for BR transmission can be configured not to overlap in the time domain or the frequency domain.
  • the base station can detect the PUCCH resource and determine whether to receive the SR and the BR.
  • a PUCCH for each of the SR and the BR can be allocated to one resource in a region where the uplink control channel is transmitted.
  • the terminal can transmit only one PUCCH in the corresponding area.
  • the terminal can transmit the PUCCH for the multiplexed SR and BR.
  • the terminal may transmit a PUCCH for SR or a PUCCH for BR using a different sequence corresponding to SR and BR, respectively.
  • the UE can transmit a PUCCH for the SR and BR multiplexed through the SR-PUCCH resource using the sequence corresponding to the BR.
  • the terminal may transmit the PUCCH for the SR and BR multiplexed via the BR-PUCCH resource using the sequence corresponding to the SR.
  • the terminal may transmit a PUCCH for SR or a PUCCH for BR based on a punctured sequence from the base sequence using a puncturing pattern corresponding to either SR or BR.
  • the base station can set a puncturing pattern corresponding to the SR.
  • the terminal can puncture the base sequence based on the puncturing pattern corresponding to the SR.
  • the terminal may transmit the PUCCH for the SR using the punctured sequence.
  • the terminal may transmit a PUCCH for the BR using a non-punctured base sequence.
  • the UE can transmit the PUCCH for SR and BR multiplexed through the SR-PUCCH resource using the base sequence.
  • the terminal may transmit the PUCCH for the SR and BR multiplexed via the BR-PUCCH resource using the punctured sequence.
  • the base station can set a puncturing pattern corresponding to BR.
  • the terminal can puncture the base sequence based on the puncturing pattern corresponding to BR.
  • the terminal may transmit the PUCCH for the BR using the punctured sequence.
  • the terminal may transmit a PUCCH for the SR using a non-punctured base sequence. If SR and BR are transmitted simultaneously, the terminal may transmit the PUCCH for SR and BR multiplexed via the BR-PUCCH resource using the base sequence. Alternatively, the terminal may transmit the PUCCH for SR and BR multiplexed via the SR-PUCCH resource using the punctured sequence.
  • the SR-PUCCH resource and the BR-PUCCH resource described above may overlap in a time domain or a frequency domain.
  • SR-PUCCH resources and BR-PUCCH resources may overlap in the time domain.
  • the UE can transmit either PUCCH for SR or PUCCH for BR based on the priorities of SR and BR, respectively.
  • the terminal can transmit either SR or BR through the PUCCH resource for SR and BR.
  • the base station when the base station detects the PUCCH through the PUCCH resource for SR and BR, the base station can determine that the SR and the BR have received a higher priority request. The base station may perform subsequent operations for SR and BR of higher priority requests. Next, the UE can transmit another one of SR or BR through a resource capable of uplink transmission among the following resources.
  • the terminal can set the BR priority higher than the SR priority. Since the BR is a request to be transmitted when a link is lost, the UE can be prioritized over requesting scheduling. In a state where transmission is required for BR and SR, the UE can transmit BR through PUCCH resources or BR-PUCCH resources configured for SR and BR. Next, the UE can transmit the SR through the following PUCCH resource or PUSCH resource. At this time, a subsequent PUCCH resource or PUSCH resource may be a resource allocated from a base station through a priority request (BR). Thus, the UE can reduce the delay for the SR transmission. On the other hand, the terminal can set the SR priority level higher than the BR priority level.
  • the terminal may transmit the BR through the PUCCH resource or the SR-PUCCH resource configured for SR and BR.
  • the terminal can transmit the BR through a subsequent PUCCH resource or PUSCH resource.
  • the UE can reduce the delay for the BR transmission.
  • the base station can semi-statically configure the PUCCH transmission resource using the RRC signal. It is difficult for the BS to predict when the UE transmits the request.
  • the base station can construct PUCCH transmission resources dynamically using DCI, or semi-statically configure PUCCH transmission resources using RRC signals.
  • the HARQ-ACK information is a response to the downlink transmission of the base station.
  • the BS can recognize the time point of transmission of the HARQ-ACK information of the UE.
  • the UE can simultaneously transmit SR, BR, and HARQ-ACK information using the PUCCH.
  • the UE can multiplex SR, BR, and HARQ-ACK information.
  • the UE can simultaneously transmit the multiplexed SR, BR, and HARQ-ACK information using one PUCCH.
  • the UE can multiplex SR, BR, and HARQ-ACK information based on a sequence allocated to SR, BR, and HARQ-ACK information transmission.
  • the UE can multiplex SR, BR, and HARQ-ACK information based on PUCCH resources configured for SR, BR, and HARQ-ACK information transmission.
  • the UE may simultaneously transmit one or both of the SR, the BR, and the HARQ-ACK based on the priority of each of the SR, the BR, and the HARQ-ACK information.
  • a transmission method in the case where the HARQ-ACK information is represented by 1 bit will be described for convenience of explanation, but the present invention is not limited thereto. Even if the HARQ-ACK information is 2 bits or more, the transmission method described below can be applied in the same or corresponding manner.
  • the HARQ-ACK information can be divided into ACK and NACK.
  • the SR can be divided into a positive SR and a negative SR.
  • BR can be classified into a positive BR and a negative BR.
  • the base station may configure three PUCCH resources for each of the SR, the BR, and the HARQ-ACK information transmission. That is, if the UE is allocated three different PUCCH resources, the UE can simultaneously transmit SR, BR, and HARQ-ACK information through the PUCCH using three different sequences.
  • the three PUCCH resources can be represented as resource 1, resource 2, and resource 3, respectively.
  • the three sequences are seq. # 1, seq. # 2, seq. # 3.
  • Table 13 shows a sequence and a PUCCH resource mapped to each state when multiplexing 1-bit HARQ-ACK information, SR and BR using 3 PUCCH resources and 3 sequences.
  • the terminal may classify the states of Table 13 using the puncturing patterns described in Tables 10 and 11. For example, if one base sequence is used, the terminal can distinguish the states of Table 13 based on the two puncturing patterns.
  • the terminal may transmit SR, BR and HARQ-ACK information via one PUCCH resource for transmission for either SR, BR and HARQ-ACK information and a separate PUCCH resource for the other have.
  • the base station may configure one PUCCH resource for transmission of either SR, BR, or HARQ-ACK information and a separate PUCCH resource for the other. That is, when the UE is allocated two different PUCCH resources, for example, the BS constructs a BR-PUCCH resource for BR transmission and one SR-HARQ-PUCCH resource for SR and HARQ-ACK information transmission . In this case, the UE can transmit SR, BR, and HARQ-ACK information through the PUCCH using four different sequences.
  • two different PUCCH resources can be represented as resource 1 and resource 2, respectively.
  • the four sequences are seq. # 1, seq. # 2, seq. # 3, seq. # 4.
  • Table 14 shows a sequence and a PUCCH resource mapped to each state when multiplexing 1-bit HARQ-ACK information, SR and BR using 2 PUCCH resources and 4 sequences.
  • PUCCH resource 1 may be set as a PUCCH resource for HARQ-ACK information transmission.
  • PUCCH resource 2 can be set as a PUCCH resource for SR and BR transmission.
  • the BS can determine that the HARQ-ACK information indicates ACK.
  • the base station can distinguish between transmission of negative SR and negative BR, positive SR, and positive BR, positive SR, and positive BR, based on the sequence of PUCCHs detected in resource 1.
  • the BS can determine that the HARQ-ACK information indicates NACK.
  • the base station can distinguish between transmission of negative SR and negative BR, positive SR and positive BR, positive SR and positive BR, based on the sequence of PUCCHs detected in resource 2.
  • the terminal may classify the states of Table 14 using the puncturing patterns described in Table 10 and Table 11. < tb > < TABLE >
  • Table 15 shows a sequence and a PUCCH resource mapped to each state when multiplexing 2-bit HARQ-ACK information, SR and BR using 2 PUCCH resources and 8 different sequences.
  • one PUCCH resource for SR and BR transmission and one PUCCH resource for HARQ-ACK may be configured.
  • resource 1 may be a PUCCH resource used when the first bit of the 2-bit HARQ-ACK information is ACK.
  • resource 2 may be set as a PUCCH resource for SR and BR transmissions.
  • the BS can determine that the first bit of the 2-bit HARQ-ACK information indicates ACK.
  • the base station determines whether the second bit of the 2-bit HARQ-ACK information is ACK or NACK based on the sequence of the PUCCH detected in the resource 1, and whether the negative bit is set to 'Negative SR and Negative BR', 'Positive SR' , 'Positive SR' and 'Positive BR'.
  • the BS can determine that the first bit of the 2-bit HARQ-ACK information indicates NACK.
  • the base station determines whether the second bit of the 2-bit HARQ-ACK information is ACK or NACK based on the sequence of the PUCCH detected in the resource 2, and whether the negative SR and negative BR ', the' positive SR ' , 'Positive SR' and 'Positive BR'.
  • the terminal may classify the states of Table 15 using the puncturing patterns described in Table 10 and Table 11.
  • the terminal when two bits of HARQ-ACK information are bundled, the terminal multiplexes 2 bits of HARQ-ACK information, SR and BR, in the manner described in Tables 10, 11 and 13, can do.
  • two bits of HARQ-ACK information when two bits of HARQ-ACK information are bundled, two bits of HARQ-ACK information can be represented by one bit.
  • the base station may configure one PUCCH resource for transmission for SR, BR, and HARQ-ACK information. That is, when the UE is allocated one PUCCH resource, for example, the BS may configure one SR-HARQ-PUCCH resource for transmission of BR, SR, and HARQ-ACK information. In this case, the UE can transmit SR, BR, and HARQ-ACK information through the PUCCH using eight different sequences. Here, the eight sequences are seq. # 1 to seq. # 8. Table 16 shows a sequence and a PUCCH resource mapped to each state when multiplexing 1-bit HARQ-ACK information, SR and BR using one PUCCH resource and eight sequences.
  • the terminal may distinguish the states of Table 16 using the puncturing patterns described in Tables 10 and 11, unlike Table 16.
  • the HARQ-ACK information is 2 bits
  • the UE can multiplex 2 bits of HARQ-ACK information, SR and BR, using one PUCCH resource and a plurality of sequences.
  • 2-bit HARQ-ACK information is bundled
  • the UE can multiplex 2-bit HARQ-ACK information, SR and BR, in the same manner as Table 16.
  • the UE can transmit a PUCCH for either SR, BR, or HARQ-ACK information based on the priorities of SR, BR, and HARQ-ACK information, respectively.
  • the terminal can transmit the PUCCH through the PUCCH resource allocated to the state using the state-mapped sequence.
  • the UE can transmit a PUCCH for either SR, BR, or HARQ-ACK information based on the priority of each of SR, BR, and HARQ-ACK information.
  • the UE can multiplex any two of SR, BR, and HARQ-ACK information using the SR and BR multiplexing method described above.
  • Table 17 shows a sequence and a PUCCH resource mapped to a state when transmitting one bit of HARQ-ACK information, SR and BR using three PUCCH resources and two sequences.
  • the priority of the SR may be configured to be lower than the priority of each of the BR and HARQ-ACK information.
  • the UE can transmit the BR and the PUCCH for HARQ-ACK information based on the priorities of the SR, the BR, and the HARQ-ACK information, respectively. In this case, the UE can transmit the SR through the following PUCCH resource or PUSCH resource. Thus, the UE can reduce the delay for the BR transmission.
  • the terminal may classify the states of Table 17 using the puncturing patterns described in Table 10 and Table 11. < tb > < TABLE >
  • Table 18 shows 2-bit HARQ-ACK information according to the priority of each of HARQ-ACK information, SR and BR, and a multiplexing method when SR and BR are transmitted.
  • the UE can multiplex 2 bits of HARQ-ACK information, SR and BR, in the manner described in Table 15.
  • the 2-bit HARQ-ACK information is not bundled, the UE can transmit the 2-bit HARQ-ACK information and the PUCCH for the BR by applying the above-described method to the multiplexing state to which the priority is applied in Table 18.
  • the BS may configure a BR-PUCCH resource for BR transmission and one SR-HARQ-PUCCH resource for SR and HARQ-ACK information transmission.
  • the SR and HARQ-ACK information may be multiplexed and transmitted via the SR-HARQ-PUCCH resource.
  • the UE can transmit at least one of SR or HARQ-ACK information through the SR-HARQ-PUCCH resource according to the method of simultaneously transmitting the SR and HARQ-ACK information.
  • the UE can multiplex the HARQ-ACK information and the SR according to Table 6 (1-bit HARQ-ACK) and Table 7 (2-bit HARQ-ACK).
  • the UE can simultaneously transmit at least one of the SR or HARQ-ACK information and the BR using the PUCCH.
  • the UE can simultaneously transmit at least one of SR or HARQ-ACK information and BR through a PUCCH resource used for transmitting SR and HARQ-ACK information among BR-PUCCH resources and SR-HARQ-PUCCH resources .
  • the UE can determine one PUCCH resource among the BR-PUCCH resource and the SR-HARQ-PUCCH resource as a PUCCH resource used for transmitting SR and HARQ-ACK information based on whether the BR is a positive BR.
  • the UE when the UE transmits a BR with a positive BR, the UE can transmit SR and HARQ-ACK information through a BR-PUCCH resource.
  • the UE when the UE transmits the BR with the negative BR, the UE can transmit SR and HARQ-ACK information through the SR-HARQ-PUCCH resource.
  • the base station can detect the PUCCH in the BR-PUCCH resource and the SR-HARQ-PUCCH resource and determine whether to receive the BR. For example, if the base station detects SR and HARQ-ACK information in the BR-PUCCH resource, the base station can determine that the positive BR has been received. Also, the base station can acquire the SR and the HARQ-ACK information through the sequence used for transmitting the SR and HARQ-ACK information. Conversely, if the base station detects SR and HARQ-ACK information in the SR-HARQ-PUCCH resource, the base station can determine that the negative BR has been received.
  • the channel selection method according to whether or not BR is transmitted is applicable to various methods that can set HARQ-ACK information and SR to be simultaneously transmitted on one resource can do.
  • the terminal if the HARQ-ACK information is one bit, the terminal generates one bit of HARQ-ACK information through four different cyclic shift values from the root or base sequence transmitted through the PUCCH resource, SR can be transmitted simultaneously.
  • the HARQ-ACK information is 2 bits, the UE simultaneously transmits 2 bits of HARQ-ACK information and SR through eight different cyclic-shift values from the root or base sequence transmitted through the PUCCH resource .
  • a method of determining whether a BS transmits a BR from a terminal by selecting a channel according to whether the BR is transmitted may be applied equally or correspondingly.
  • the BS may allocate the PUCCH resource for reporting the UE to the channel or beam related information through DCI.
  • the UE can transmit SR (or BR) through the PUCCH for reporting.
  • the UE can transmit the SR (or BR) and the PUCCH for reporting through the PUCCH resource for reporting allocated through the DCI.
  • the terminal may construct 2 bits indicating SR and BR, respectively, and transmit the PUCCH for reporting.
  • Table 19 shows the bits configured according to SR and BR.
  • SR on / off represents positive SR and negative SR, respectively.
  • BR on / off represents positive BR and negative BR, respectively.
  • the base station when the base station detects the PUCCH through the PUCCH resource for SR and BR, the base station can determine that the SR and BR have received the information indicating the high priority request. At this time, the base station can determine that the request is a positive request when the information indicating the request is 1. In addition, the base station can determine that the request is a negative request when the information indicating the request is 0.
  • the UE can transmit a subordinate request through a subsequent PUCCH resource or a PUSCH resource. Through this, the terminal can reduce the delay for transmission of the subordinate request.
  • a terminal can simultaneously transmit a PUSCH and a PUCCH.
  • the PUCCH may be transmitted using any one of the PUCCH formats classified into the long PUCCH.
  • the UE when the simultaneous transmission of PUSCH and PUCCH in a specific subframe is configured in the UE, the UE can simultaneously transmit PUSCH and PUCCH.
  • the base station can configure the PUSCH and PUCCH simultaneous transmission of the terminal in a manner of turning on / off the PUSCH and the PUCCH simultaneously through the RRC signal.
  • the UE can transmit the PUSCH and the PUCCH on the same subcarrier or different subcarriers.
  • the UE can transmit the UCI only through the PUCCH if the transmission of the PUSCH is not scheduled in the corresponding subframe. In this case, if the PUSCH transmission is scheduled in the corresponding subframe, the UE can piggyback the UCI to be transmitted through the PUCCH to the PUSCH for transmission. This can be applied equally or correspondingly even when the carriers are aggregated.
  • the UCI may include beam related information or beam management information for beamforming through a millimeter wave (mmWave).
  • a terminal receiving an RRC signal in which the PUSCH-PUCCH configuration parameter indicating whether the PUSCH and the PUCCH are configured for simultaneous transmission is ON can simultaneously transmit a PUSCH and a PUCCH. For example, if the PUSCH and the PUCCH need to be simultaneously transmitted, the UE can transmit the PUSCH and the PUCCH in one slot. At this time, when an inter-modulation distortion (IMD) occurs in the UE, the UE may selectively transmit one PUSCH or PUCCH or transmit an uplink channel of a format capable of simultaneous transmission.
  • IMD inter-modulation distortion
  • the terminal can simultaneously transmit the PUSCH and the PUCCH.
  • the transmitter inter-modulation represents the intermodulation between the transmission signal transmitted by the base station or the terminal and another strong signal transmitted near the base station or the terminal. Accordingly, in a state where a signal transmitted from another base station is co-located, the transmission signal of another base station detected through the antenna connector of the base station may be a 30 dB attenuated value. Where additional unwanted emissions may be limited even in the presence of interference signals.
  • the transmission signal of the other terminal detected through the antenna connector of the terminal may be a value attenuated by 40 dB.
  • the PUCCH resource may be configured to be close to an edge of an uplink transmission band to obtain a frequency diversity gain. Accordingly, when the PUSCH and the PUCCH are simultaneously transmitted, an IMD may occur except for the case where the PUSCH occupies the entire uplink transmission band.
  • the frequency resource may represent the subcarrier index of RE.
  • the UE according to an embodiment of the present invention can allocate PUCCH frequency resources to frequency resources close to PUSCH frequency resources.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a PUCCH frequency resource allocated to a frequency resource of a PUSCH frequency resource and a continuous frequency resource according to an embodiment of the present invention.
  • the PUCCH can be mapped to a frequency resource having a continuous position with a PUSCH frequency resource allocated for PUSCH transmission.
  • the frequency resource of the PUSCH frequency resource and the continuous position can represent the frequency resource of the adjacent location.
  • data may not be allocated to the resources of the " 1401 " area and the " 1402 "
  • PUCCH resources may be allocated to some of the PUSCH resources. Also, the PUCCH resource may not be frequency hopped.
  • the terminal can prevent the resources of the " 1401 " and " 1402 " areas from being wasted.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a PUCCH resource configured in accordance with an embodiment of the present invention.
  • the area “1503" and the area “1504" may correspond to the areas “1401” and "1402" in FIG. 14 (a).
  • the PUCCH mapped to the "1503" area and the "1504" area can be repeated in the "1501" area and the "1502" area.
  • the UE can transmit the PUCCH mapped to the "1503" and "1504" areas through the resources corresponding to the "1501" and "1502" areas.
  • a period in which one PDCCH, a long PUCCH, and a short PUCCH are transmitted may be referred to as a slot interval.
  • the symbol interval of each of the areas " 1501 " to " 1504 " may indicate a symbol interval allocated to a part of the PUCCH when the PUCCH is frequency hopped in the interval in which the long PUCCH is transmitted in the slot interval. Accordingly, the UE can obtain the time and frequency diversity gain in the PUCCH transmission.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a PUCCH resource configured in accordance with an embodiment of the present invention.
  • a UE may allocate a PUCCH resource to a part of PUSCH resources without frequency hopping.
  • the UE when the PUCCH resource is allocated to a part of the PUSCH resources, the UE can configure the PUCCH resource based on the location of the resource to which the DMRS for the PUSCH is transmitted. This is because the resource to which the DMRS is transmitted may conflict with the PUCCH resource. For example, the UE may puncture the first symbol in the PUCCH resource for the PUCCH from which the PUSCH resource starts. Alternatively, the terminal may construct a shortened PUCCH by subtracting the first symbol from the PUCCH resource for the PUCCH from the PUCCH resource.
  • the shortened PUCCH may be referred to as the shortened long PUCCH.
  • the number of symbols constituting the long PUCCH in one slot may be any one of ⁇ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ⁇ .
  • the shortened long PUCCH may be composed of three symbols.
  • the BS can expect that the PUCCH is not transmitted to the symbol to which the DMRS is mapped among the PUSCH resources.
  • the terminal may not allocate the PUCCH resource on the PUSCH resource according to the setting of the base station.
  • the UE can selectively transmit either the PUSCH or the PUCCH.
  • the UE can transmit either PUCCH or PUSCH based on the UCI type of the UCI transmitted to the PUCCH.
  • the UE can transmit only the PUCCH among the PUSCH and the PUCCH requiring simultaneous transmission. This is because the HARQ-ACK information is a response to the DL transmission.
  • the terminal may map UCI to be transmitted through a PUCCH resource to a predetermined PUSCH resource and transmit the PUCCH resource.
  • the terminal may not transmit the DMRS through the PUSCH resource.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating PUCCH resources allocated to some of DMRS resources and PUSCH resources for DMRS transmission according to an embodiment of the present invention.
  • another part of the PUSCH excluding the DMRS may not be allocated to the frequency resource to which the PUCCH is allocated.
  • the base station may be configured to transmit the shortened PUCCH to the terminal, As shown in FIG.
  • the DMRS which is a part of the PUSCH
  • the PUSCH is not included in the region where the PUCCH is shifted. Therefore, The PUCCH can be transmitted as it is, as shown in Figs. 14 to 16.
  • the UE when the PUCCH resource is allocated to a part of the PUSCH resources, the UE can puncture a symbol allocated to the PUCCH resource or a symbol allocated to the DMRS resource among the PUSCH resources.
  • the UL DCI scheduling the PUSCH may include a puncturing indicator for puncturing any of the symbols allocated to the PUCCH resource or the DMRS resource.
  • the UE may puncture either a symbol allocated to the PUCCH resource or a symbol allocated to the DMRS resource based on the puncturing indicator.
  • the terminal can puncture the first PUSCH resource.
  • the PUCCH if the PUCCH is set to be periodically transmitted, the first PUSCH resource may be set to rate-match in a period in which the PUCCH is transmitted.
  • the base station may determine whether to puncture or rate-match the first PUSCH resource based on the UCI transmitted on the PUCCH. For example, if the PUCCH includes HARQ-ACK information transmission, the UE can puncture the first PUSCH resource according to the setting of the BS. Also, if the PUCCH includes only transmission for UCI other than HARQ-ACK information, the UE can transmit the UCI through the rate-matched first PUSCH resource according to the setting of the BS. At this time, the UCI other than the HARQ-ACK information may include at least one of CQI, RI, PMI, or beam-related information. If the DL transmission is lost, the HARQ-ACK information may not be transmitted.
  • the base station that has performed the DL transmission can expect to receive the HARQ-ACK information.
  • the base station may also fail to decode UCI other than the HARQ-ACK information transmitted through the PUCCH.
  • the PUCCH only includes transmission of channel state reporting such as CQI, RI, PMI or beam related information, mismatch may not occur even if the first PUSCH resource is rate-matched. Since channel state reporting can be set to be transmitted periodically via the PUCCH. Also, the transmission period of the channel state reporting can be configured through the RRC signal. Accordingly, the base station can predict the slot or subframe in which the PUCCH including channel state reporting is transmitted.
  • the UL-centric slot format is illustrated as an example in which the number of UL symbols is larger than the number of DL symbols in one slot in the slot format.
  • the method described with reference to FIGS. 14 through 17 can be equally applied to slots including only UL transmissions.
  • the DMRS resources allocated for DMRS transmission for the PUSCH may not be frontloaded.
  • the DMRS resource may additionally be loaded into the RE at a different location than the front and front. Because of the high doppler frequency environment, additional RSs may be needed to improve performance.
  • the UE can transmit HARQ-ACK information, which is one of UCIs, through an RE located close to a DMRS symbol for UL DMRS. The closer the channel symbol is to the DMRS symbol, the higher the channel estimation performance can be.
  • HARQ-ACK information which is one of UCIs
  • the base station can expect to transmit HARQ-ACK information from the UE. At this time, if the UE does not receive the PDCCH, the UE may not multiplex the HARQ-ACK information on the PUSCH.
  • the base station may also fail to decode data other than HARQ-ACK information received from the UE. If the PUSCH for HARQ-ACK information transmission is transmitted on a rate-matched PUSCH resource, the pattern of rate-matching may vary depending on whether the HARQ-ACK information is transmitted. Accordingly, the HARQ-ACK information can be punctured on the UL-SCH bitstream. When HARQ-ACK information is punctured, data not punctured on the PUSCH can be decoded regardless of the presence or absence of HARQ-ACK information.
  • an RI which is one of the UCIs, may be transmitted through an RE located close to a DMRS symbol, similar to a method of mapping HARQ-ACK information to an RE. This is because RI is preferentially required for interpreting the above-described CQI and PMI.
  • the same scheme as the modulation scheme of the HARQ-ACK information is used as a modulation scheme for RI.
  • the HARQ-ACK information and the RI may be repeated in multiple transmission layers and coded and multiplexed in each layer. For example, a plurality of bits representing HARQ-ACK information and RI may be scrambled according to different RNTIs at each transport layer. Accordingly, the UE can obtain the diversity gain through a plurality of transmission layers.
  • Channel status reporting on the PUSCH resource may be performed non-periodically.
  • the base station can configure the terminal to transmit a channel status report.
  • the UE may rate-match the UL-SCH based on the presence or absence of the channel status report.
  • the UE may use a relatively high coding rate by rate matching the UL-SCH in the case of channel status reporting.
  • the base station can perform rate matching by recognizing the presence or absence of the channel status report. This is because the base station has requested the channel status report.
  • the periodic channel status report of the UE may be changed to be transmitted on the PUSCH resource.
  • the base station can perform rate matching by recognizing the presence or absence of periodic channel status reports. Since the base station can know in which subframe the periodic report is being transmitted. Also, the transmission time of the periodic report is set by the RRC signal.
  • a terminal receiving an RRC signal in which a PUSCH-PUCCH configuration parameter indicating whether a PUSCH and a PUCCH are configured for simultaneous transmission is OFF may not simultaneously transmit a PUSCH and a PUCCH.
  • the UE can piggyback the UCI included in the PUCCH including the PUSCH and the PUCCH, which are required to be simultaneously transmitted, to the PUSCH resource and transmit the PUCCH resource.
  • a method of piggybacking a UCI included in a PUCCH to a PUSCH resource and transmitting the PUCCH resource according to an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to FIGS. 19 to 23.
  • the UE may first map HARQ-ACK information to be transmitted to a subcarrier corresponding to the next symbol of the DMRS symbol.
  • the DMRS symbol may be a symbol allocated for the UL PUSCH DMRS allocated from the base station.
  • the next symbol of the DMRS symbol may be an adjacent symbol to the DMRS symbol.
  • the number of REs required for HARQ-ACK information to be transmitted by the UE may exceed the number of REs per symbol of the corresponding PUSCH resource.
  • the terminal may further map the HARQ-ACK information to the RE of the next symbol of the adjacent symbol.
  • the UE can compensate for the performance degradation of the channel estimation in a high Doppler frequency environment where the UE moves quickly and the channel in the slot changes rapidly.
  • a UE can transmit HARQ-ACK information in the same symbol to obtain a beamforming gain for HARQ-ACK information transmission. This is because in the mmWave environment, beamforming can be performed in the same symbol.
  • the DMRS for the PUSCH may be assigned to the REs distributed on the symbols in IFDMA (interleaving frequency division multiple access) format.
  • the DMRS RE for the DMRS can be mapped to a resource that is separated by a predetermined subcarrier interval on the same symbol.
  • the UE can preferentially map the HARQ-ACK information to the RE corresponding to the subcarrier index of the DMRS RE among the REs of the next symbol of the DMRS symbols.
  • the number of REs required for HARQ-ACK information to be transmitted by the UE may exceed the number of DMRS REs.
  • the terminal may further map the HARQ-ACK information to the REs mapped in the frequency domain with the preferentially mapped RE among the REs of the next symbol of the DMRS symbols.
  • the adjacent REs may be REs corresponding to consecutive subcarrier indexes from the subcarrier indexes of the DMRS REs.
  • the UE may additionally map the HARQ-ACK information to the adjacent RE in the frequency domain to the DMRS RE among the REs of the DMRS symbols.
  • the UE may preferentially map the HARQ-ACK information to the RE adjacent to the DMRS RE among the REs of the DMRS symbols and further map the RE to the RE corresponding to the subcarrier index of the DMRS RE.
  • the UE can compensate for the performance degradation of the channel estimation in a high Doppler frequency environment where the UE moves quickly and the channel in the slot changes rapidly.
  • a UE can transmit HARQ-ACK information in the same symbol to obtain a beamforming gain for HARQ-ACK information transmission. This is because in the mmWave environment, beamforming can be performed in the same symbol.
  • the UE can additionally obtain a frequency diversity gain in the HARQ-ACK information transmission in the frequency domain of the PUSCH resource as compared with the embodiment of FIG.
  • the DMRS for the PUSCH may be allocated to the REs distributed on the symbols in IFDMA format.
  • the DMRS RE for the DMRS may be mapped to a resource that is separated by a predetermined subcarrier interval on the same symbol.
  • the UE can preferentially map the HARQ-ACK information to the RE corresponding to the subcarrier index of the DMRS RE among the REs of the next symbol of the DMRS symbols.
  • the number of REs required for HARQ-ACK information to be transmitted by the UE may exceed the number of DMRS REs.
  • the UE may further map the HARQ-ACK information to the RE corresponding to the subcarrier index of the DMRS RE among the REs of the next symbol of the symbols to which some of the HARQ-ACK information is mapped. Accordingly, in the HARQ-ACK information transmission in the frequency domain of the PUSCH resource, the UE can additionally obtain a time diversity gain as compared with the embodiment of FIG.
  • FIG. 22 and 23 are diagrams showing UCIs mapped on PUSCH resources when there are two or more antenna ports allocated to the DMRS according to an embodiment of the present invention.
  • the base station can configure the terminal to configure more than one antenna port of the DMRS for the PUSCH.
  • a terminal can transmit a DMRS over a plurality of transmission layers using two or more antenna ports configured from a base station.
  • the UE can map the UCI transmitted through the PUSCH to the PUSCH resource based on the RE allocated for DMRS transmission for each antenna port.
  • the configuration of RE for DMRS may be changed according to CP-OFDM and DFT-S-OFDM, which are waveforms used in the uplink. Accordingly, the terminal can map the UCI to the PUSCH resource based on the information related to the antenna port and the information about the wakeform.
  • a terminal using DFT-S-OFDM in the uplink can transmit the frequency resource to which the PUSCH is allocated by using the Zadoff-Chu sequence in the specific symbol (s) for the DMRS.
  • a terminal using DFT-S-OFDM in the uplink can transmit DMRS based on the PUSCH DMRS structure of IFDMA type. This is because other terminal (s) using CP-OFDM can transmit DMRS based on the PUSCH DMRS structure of IFDMA type.
  • the UE can map the UCI on the PUSCH resource in the same manner regardless of the waveform.
  • HARQ-ACK information is mapped on a PUSCH resource regardless of whether a waveform used for uplink is CP-OFDM or DFT-S-OFDM will be described .
  • a UE can preferentially map HARQ-ACK information to a first antenna port (antenna port 0) set to transmission on a first layer among antenna ports of a DMRS.
  • the UE can preferentially map the HARQ-ACK information to the RE having the same subcarrier index as the subcarrier index of RE corresponding to the first antenna port among the REs of the next symbol of the DMRS symbol.
  • DFT-S-OFDM is limited to single stream transmission, and in case of CP-OFDM, it can be transmitted through a single stream when SNR is low.
  • the number of REs required for HARQ-ACK information to be transmitted by the UE may exceed the number of REs corresponding to the first antenna port of the DMRS.
  • the terminal may further map the HARQ-ACK information to the REs that are preferentially mapped among the REs of the next symbol of the DMRS symbols to the adjacent REs in the frequency domain.
  • the adjacent REs may be REs corresponding to consecutive subcarrier indexes from the subcarrier indexes of the DMRS REs. The closer to the location of the DMRS symbol, the higher the channel estimation performance.
  • the terminal can compensate for a decrease in performance of channel estimation.
  • a UE can obtain HARQ-ACK information in the same symbol to obtain a beamforming gain for HARQ-ACK information transmission.
  • the UE can preferentially map HARQ-ACK information to a first antenna port (antenna port 0) set to transmission on the first layer among the antenna ports of the DMRS.
  • the number of REs required for HARQ-ACK information to be transmitted by the UE may exceed the number of REs corresponding to the first antenna port of the DMRS.
  • the UE additionally maps the HARQ-ACK information to the RE corresponding to the subcarrier index of the RE corresponding to the first antenna port of the DMRS from the RE of the next symbol of the symbol to which some of the HARQ-ACK information is mapped can do. Accordingly, the UE can additionally obtain a time diversity gain in the HARQ-ACK information transmission in the frequency domain of the PUSCH resource as compared with the embodiment of FIG.
  • the BS when the BS establishes the MS to map the UCI to the PUSCH resource assigned to the MS, the BS can set the UCI-mapped PUSCH resource to be always punctured.
  • the base station and the terminal may enable simultaneous transmission of the PUCCH and the PUSCH on / off via the RRC signal so that the base station can recognize whether the UCI transmission at the terminal is to be transmitted on the PUSCH or PUCCH.
  • the UCI mapped PUSCH resource may be set to be always rate-matched.
  • the base station can perform rate matching and decode the UL-SCH by expecting to be transmitted on HARQ-ACK information.
  • the UE can be configured not to transmit the HARQ-ACK information when it does not receive the PDCCH.
  • the base station may incur a mismatch in rate-matching between the BS and the UE.
  • the base station can set the terminal to perform puncturing for a PUSCH resource to which at least HARQ-ACK information is transmitted.
  • the base station can set the terminal to perform rate matching with respect to the PUSCH resource to which other UCI (at least one of CQI, RI, PMI, or beam related information) other than the HARQ-ACK information is transmitted. If the DL transmission from the base station is lost, the UE may not transmit the HARQ-ACK information.
  • the base station can expect to receive HARQ-ACK information.
  • the base station may also fail to decode UCIs other than the HARQ-ACK information transmitted on the PUCCH .
  • the PUCCH only includes transmission of channel state reporting, such as CQI, RI, PMI, or beam related information, mismatch may not occur even if the PUSCH resource is rate-matched.
  • the RI may be mapped on the PUSCH resource in association with the scheme in which the HARQ-ACK information is mapped on the PUSCH resource described with reference to FIG. 19 to FIG.
  • the RI may be mapped to a RE in which HARQ-ACK information is mapped on a PUSCH resource to a continuous RE in a time domain or a frequency domain.
  • the RI may be sequentially mapped from the RE of the next symbol of the symbol including the last RE among the REs to which the HARQ-ACK information is sequentially mapped in the allocated PUSCH resource.
  • the method in which the HARQ-ACK information is sequentially mapped may be the method described with reference to FIG. 19, FIG. 20, or FIG.
  • the UE can be mapped to the RE of the corresponding symbol in the same or corresponding manner as that of the HARQ-ACK information mapped in FIG. 19, FIG. 20, or FIG. 21 sequentially.
  • the RI may be sequentially mapped from the RE adjacent to the last RE in the same symbol as the last RE among the REs to which the HARQ-ACK information is sequentially mapped. Also, the RI may be mapped from the next symbol of the symbol to which the HARQ-ACK information is mapped. For example, if the symbol to which the DMRS is transmitted is the first symbol, and the symbol to which the HARQ-ACK information is transmitted is the second symbol, the RI may be mapped to the third symbol. Also, the RI may be mapped to an RE corresponding to a subcarrier index to which the DMRS is allocated among RE (s) of the third symbol in a manner similar to the HARQ-ACK information mapping method.
  • the beam-related information may be mapped onto symbols other than HARQ-ACK information and RI-mapped PUSCH resources.
  • the beam-related information can be mapped as near as possible to the HARQ-ACK information and the RE to which the DMRS is mapped among UCIs other than RI.
  • the beam-related information may be mapped to the fastest symbol except for the HARQ-ACK information and the RE to which the RI is mapped, among the symbols on the UL slot.
  • the beam-related information is information necessary for the base station and the UE to perform matching with each other for DL / UL beamforming, so it may be preferable to transmit the beam-related information to the front side.
  • the channel state information may be mapped on a symbol to be transmitted next to HARQ-ACK information, RI and beam related information in the PUSCH resource. This is because the beamforming direction may be different for each symbol in mmWave, and systems using 6-GHz or lower and mmWave at 6-GHz or higher do not apply different methods.
  • the UE can indicate information indicating whether the PUSCH resource is rate-matched with the transmission of the HARQ-ACK information mapped on the PUSCH resource.
  • the UE may not transmit HARQ-ACK information due to DTX or the like.
  • the transmission resource is rate-matched, information mismatching between the base station and the UE may occur.
  • a method of explicitly or implicitly indicating the rate matching related information indicating whether the UE has rate-matched the PUSCH resource or not rate-matched the PUSCH resource will be described.
  • the UE when the HARQ-ACK information is mapped on the PUSCH resource and transmitted, the UE can rate-match the PUSCH resource. For example, the UE can determine whether rate matching is to be performed based on a PDCCH for scheduling a PDSCH transmitted from a base station. Specifically, if the HARQ-ACK information corresponding to the PDSCH is set to 3 bits or more, the UE can rate-match the PUSCH resource. In addition, if the rate matching is performed to the HARQ-ACK information corresponding to the PDSCH, the UE can rate-match the PUSCH resource.
  • the base station can perform decoding based on a scheme that assumes rate matching with respect to the PUSCH of the UE and a scheme that assumes that no rate matching is performed. This can increase the complexity of the base station.
  • the terminal can explicitly indicate rate matching related information through L1 signaling.
  • the UE can indicate whether the UE has rate-matched UL-SCH on the corresponding PUSCH RE using a short PUCCH format in a slot (UL slot or UL center slot) to which a PUSCH to be transmitted is transmitted.
  • the rate matching related information may be set to be transmitted through the first symbol or the first and second symbols in the slot set to be TDM with the PUSCH.
  • the rate matching related information may be set to be transmitted using the short PUCCH format through the first symbol from the last symbol or the first and second symbols from the last symbol among the symbols in the slot set to be TDM with the PUSCH.
  • the base station can decode the PUCCH transmitted from the UE to obtain rate matching related information.
  • the base station may be configured to perform PUSCH decoding based on rate matching related information to ensure PUSCH decoding performance.
  • the terminal may implicitly indicate rate matching related information. For example, when the UE rate-matches a PUSCH resource with respect to transmission of HARQ-ACK information mapped on a PUSCH resource according to a setup of a base station, the UE can perform phase-rotation with respect to UCI on another data or PUSCH resource on the PUSCH resource. And / or a constellation rotation. Alternatively, the UE may transmit the phase rotation and / or the constellation rotation to the DMRS for PUSCH demodulation. Alternatively, if the terminal uses DFT-S-OFDM, the terminal may be configured to transmit the DMRS using the cyclic-shifted sequence from the base sequence based on the determined CS value in a predetermined manner.
  • the predetermined method may be a method of determining the CS value of the Zadoff-Chu sequence of the DMRS for demodulating the PUSCH allocated to the UE from the base station to the CS value indicated by the DCI through the DCI.
  • the terminal may be configured to transmit by applying a phase rotation and / or a constellation rotation to a subset comprising data on the PUSCH resource, at least one of the UCI or the DMRS.
  • the base station may determine that it has received rate matching related information when detecting phase rotation and / or constellation rotation for a subset comprising data on a PUSCH resource, at least one of UCI or DMRS.
  • the base station determines that the PUSCH to which the HARQ- So that it can be determined that the data has been transmitted.
  • the terminal may indicate rate matching related information by modifying a predetermined scrambling sequence applied to a subset including data on the PUSCH resource, at least one of UCI or DMRS.

Abstract

무선 통신 시스템의 단말이 개시된다. 단말은, 통신 모듈 및 통신 모듈을 제어하는 프로세서를 포함한다. 프로세서는, 기지국으로부터 수신된 하향링크 채널에 대한 응답을 나타내는 HARQ-ACK 정보(hybrid automatic repeat request acknowledgement information)를 기초로 제 1 사이클릭 쉬프트(cyclic shift, CS) 값을 결정하고, 상기 단말이 상기 기지국으로 전송하는 요청을 나타내는 요청 정보를 기초로 사이클릭 쉬프트(CS) 오프셋(offset)을 결정하고, 상기 제1 CS 값 및 상기 CS 오프셋을 기초로, 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH)에 사용되는 베이스 시퀀스를 사이클릭 쉬프트하는 정도를 나타내는 제2 CS 값을 결정하고, 상기 제2 CS 값을 기초로 상기 베이스 시퀀스를 사이클릭 쉬프트하여 생성된 시퀀스를 사용하여 상기 요청 정보 및 상기 HARQ-ACK 정보의 동시 전송을 위한 PUCCH를 전송한다.

Description

무선 통신 시스템에서 상향링크 제어채널의 송수신 방법, 장치, 및 시스템
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 상향링크 제어 채널을 송수신하는 무선 통신 방법, 장치, 및 시스템에 관한 것이다.
4G(4th generation) 통신 시스템의 상용화 이후, 증가하는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위하여 새로운 5G(5th generation) 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후(beyond 4G network) 통신 시스템, LTE 시스템 이후(post LTE) 시스템 또는 NR(new radio) 시스템이라 불리고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 6GHz 이상의 초고주파(mmWave) 대역을 사용하여 운용되는 시스템을 포함하고, 또한 커버리지를 확보할 수 있는 측면에서 6GHz 이하의 주파수 대역을 사용하여 운용되는 통신 시스템을 포함하여 기지국과 단말에서의 구현이 고려되고 있다.
3GPP(3rd generation partnership project) NR 시스템은 네트워크의 스펙트럼 효율을 향상시켜 통신 사업자가 주어진 대역폭에서 더 많은 데이터 및 음성 서비스를 제공할 수 있도록 한다. 따라서 3GPP NR 시스템은 대용량 음성 지원 외에도 고속 데이터 및 미디어 전송에 대한 요구를 충족하도록 설계된다. NR 시스템의 장점은 동일한 플랫폼에서 높은 처리량, 낮은 대기 시간, FDD(frequency division duplex) 및 TDD(time division duplex) 지원, 향상된 최종 사용자 환경 및 간단한 아키텍처로 낮은 운영 비용을 가질 수 있다는 점이다.
더 효율적인 데이터 처리를 위하여 NR 시스템의 다이나믹 TDD는 셀의 사용자들의 데이터 트래픽 방향에 따라서 상향링크 및 하향링크에 사용할 수 있는 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼의 수를 가변 하는 방식을 사용할 수 있다. 예를 들어, 셀의 하향링크 트래픽이 상향링크 트래픽보다 많을 때, 기지국은 슬롯(또는 서브프레임)에 다수의 하향링크 OFDM 심볼을 할당할 수 있다. 슬롯 구성에 대한 정보는 단말들에게 전송되어야 한다.
초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(full dimensional MIMO, FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔포밍(analog beam-forming), 아날로그 빔포밍과 디지털 빔포밍을 조합하는 하이브리드 빔포밍 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술이 논의되고 있다. 또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀(advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크(ultra-dense network), 기기 간 통신(device to device communication: D2D), 차량을 이용하는 통신(vehicle to everything communication: V2X), 무선 백홀(wireless backhaul), 비-지상파 네트워크 통신(non-terrestrial network communication, NTN), 이동 네트워크(moving network), 협력 통신(cooperative communication), CoMP(coordinated multi-points), 및 수신 간섭제거(interference cancellation) 등에 관한 기술 개발이 이루어지고 있다. 이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(advanced coding modulation: ACM) 방식인 FQAM(hybrid FSK and QAM modulation) 및 SWSC(sliding window superposition coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(filter bank multi-carrier), NOMA(non-orthogonal multiple access), 및 SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE(Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소가 요구되어, 최근에는 사물 간의 연결을 위한 센서 네트워크, 사물 통신(machine to machine, M2M), MTC(machine type communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물로부터 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(internet technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크, 사물 통신(machine to machine, M2M), MTC(machine type communication)등의 기술이 5G 통신 기술인 빔포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있다. 일반적으로 이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다.
그러나 이동통신 시스템은 점차 음성뿐만 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하고 있으며, 현재에는 고속의 데이터 서비스를 제공할 수 있는 정도까지 발전하였다. 그러나 현재 서비스가 제공되고 있는 이동 통신 시스템에서는 자원의 부족 현상 및 사용자들의 고속 서비스 요구로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
본 발명의 목적은 무선 통신 시스템, 특히 셀룰러 무선 통신 시스템에서 효율적으로 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는 것이다. 또한, 본 발명의 목적은 상향링크 제어 채널을 송수신하는 방법, 이를 위한 장치 및 시스템을 제공하는 것이다.
본 발명은 HARQ-ACK 정보 및 HARQ-ACK 정보 이외의 상향링크 제어 정보를 동시에 전송하는 방법을 제공하기 위한 목적을 가지고 있다.
또한, 본 발명은 상향링크 제어 채널 및 상향링크 공유 채널을 동시에 전송하는 경우, 상향링크 제어 채널이 전송되는 자원을 할당하는 방법을 제공하기 위한 목적을 가지고 있다.
또한, 본 발명은 상향링크 공유 채널이 전송되는 자원 상에 상향링크 제어 정보를 전송하는 경우, 상향링크 제어정보를 상향링크 공유 채널을 위해 할당된 자원 상에 매핑하는 방법을 제공하기 위한 목적을 가지고 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템의 단말은 통신 모듈 및 상기 통신 모듈을 제어하는 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는 기지국으로부터 수신된 하향링크 채널에 대한 응답을 나타내는 HARQ-ACK 정보(hybrid automatic repeat request acknowledgement information)를 기초로 제 1 사이클릭 쉬프트(cyclic shift, CS) 값을 결정하고, 상기 단말이 상기 기지국으로 전송하는 요청을 나타내는 요청 정보를 기초로 사이클릭 쉬프트(CS) 오프셋(offset)을 결정하고, 상기 제1 CS 값 및 상기 CS 오프셋을 기초로, 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH)에 사용되는 베이스 시퀀스를 사이클릭 쉬프트하는 정도를 나타내는 제2 CS 값을 결정하고, 상기 제2 CS 값을 기초로 상기 베이스 시퀀스를 사이클릭 쉬프트하여 생성된 시퀀스를 사용하여 상기 요청 정보 및 상기 HARQ-ACK 정보의 동시 전송을 위한 PUCCH를 전송할 수 있다.
상기 요청 정보는 상향링크 무선자원 할당 요청 여부를 나타내는 스케줄링 요청(scheduling request, SR)을 포함할 수 있다. 이때, 상기 프로세서는 상기 SR이 스케줄링을 요청하는 포지티브(positive) SR인지를 기초로 상기 CS 오프셋을 결정할 수 있다.
상기 제2 CS 값은 상기 HARQ-ACK 정보를 나타내는 비트의 개수 및 CS 오프셋에 따라 결정된 복수의 CS 값 중 어느 하나일 수 있다. 이때, 상기 복수의 CS 값은, 상기 복수의 CS 값 중 가장 작은 CS 값을 기준으로 동일한 간격으로 증가하는 서로 다른 CS 값으로 구성될 수 있다. 또한, 상기 간격의 크기는 상기 SR이 포지티브 SR인지와 무관하게 동일할 수 있다.
상기 베이스 시퀀스는 N개의 서로 다른 CS 값으로 사이클릭 쉬프트되고, 상기 HARQ-ACK 정보는 m개의 비트를 포함할 수 있다. 이때, 상기 간격의 크기는 N/(2^m)일 수 있다. 또한, 상기 m은 2이고, 상기 N은 12일 수 있다.
상기 SR이 포지티브 SR인 경우, 상기 CS 오프셋은 1이고, 상기 SR이 포지티브SR이 아닌 경우, 상기 CS 오프셋은 0일 수 있다.
상기 SR이 포지티브 SR이 아닌 경우, 상기 제 2 CS 값은 0, 3, 6 및 9 중 어느 하나일 수 있다.
상기 SR이 포지티브 SR인 경우, 상기 제2 CS 값은 1, 4, 7 및 10 중 어느 하나일 수 있다.
상기 PUCCH의 전송에 사용되는 PUCCH 포맷의 전송 자원은 주파수 영역에서 12개의 서브캐리어를 나타내는 하나의 자원 블록(resource block)일 수 있다. 이때, 상기 프로세서는, 상기 PUCCH 포맷을 사용하여 상기 PUCCH를 전송할 수 있다.
상기 PUCCH 포맷의 전송 자원은 시간영역에서 1개 또는 2개의 심볼일 수 있다.
상기 요청 정보는 빔(beam) 실패에 대한 회복 요청 여부를 나타내는, 빔 회복 요청(beam recovery request, BR)을 포함할 수 있다. 이때, 상기 프로세서는, 상기 BR이 빔에 관한 정보를 요청하는 포지티브 BR이 아닌 경우, 상기 SR 및 상기 HARQ-ACK 정보가 전송되도록 구성된 제1 PUCCH 자원을 통해 상기 PUCCH를 전송하고, 상기 BR이 상기 포지티브 BR인 경우, 상기 제1 PUCCH 자원 외에 상기 BR이 전송되도록 구성된 제2 PUCCH 자원을 통해 상기 PUCCH를 전송할 수 있다.
상기 프로세서는, 사이클릭 쉬프트 초기값(initial cyclic shift value)를 획득할 수 있다. 또한, 상기 프로세서는 상기 CS 초기값 및 상기 제2 CS 값을 기초로 상기 베이스 시퀀스가 사이클릭 쉬프트되는 위상 값을 계산하고, 상기 베이스 시퀀스를 상기 위상 값만큼 사이클릭 쉬프트하여 상기 시퀀스를 생성할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템의 단말의 동작 방법은 기지국으로부터 수신된 하향링크 채널에 대한 응답을 나타내는 HARQ-ACK 정보(hybrid automatic repeat request acknowledgement information)를 기초로 제 1 사이클릭 쉬프트(cyclic shift, CS) 값을 결정하는 단계, 상기 단말이 상기 기지국 전송하는 요청을 나타내는 요청 정보를 기초로 사이클릭 쉬프트(CS) 오프셋(offset)을 결정하는 단계, 상기 제1 CS 값 및 상기 CS 오프셋을 기초로, 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH)에 사용되는 베이스 시퀀스를 사이클릭 쉬프트하는 정도를 나타내는 제2 CS 값을 결정하는 단계 및 상기 제2 CS 값을 기초로 상기 베이스 시퀀스를 사이클릭 쉬프트하여 생성된 시퀀스를 사용하여 상기 요청 정보 및 상기 HARQ-ACK 정보의 동시 전송을 위한 PUCCH를 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 요청 정보는 상향링크 무선자원 할당 요청 여부를 나타내는 스케줄링 요청(scheduling request, SR)을 포함할 수 있다. 또한, 상기 CS 오프셋을 결정하는 단계는, 상기 SR이 스케줄링을 요청하는 포지티브(positive) SR인지를 기초로 상기 CS 오프셋을 결정하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 제2 CS 값은 상기 HARQ-ACK 정보를 나타내는 비트의 개수 및 CS 오프셋에 따라 결정된 복수의 CS 값 중 어느 하나일 수 있다. 또한, 상기 복수의 CS 값은, 상기 복수의 CS 값 중 가장 작은 CS 값을 기준으로 동일한 간격으로 증가하는 서로 다른 CS 값으로 구성될 수 있다. 이때, 상기 간격의 크기는 상기 SR이 포지티브 SR인지와 무관하게 동일할 수 있다.
상기 베이스 시퀀스는 N개의 서로 다른 CS 값으로 사이클릭 쉬프트되고, 상기 HARQ-ACK 정보는 m개의 비트를 포함할 수 있다. 이때, 상기 간격의 크기는 N/(2^m)일 수 있다.
상기 SR이 포지티브 SR인 경우, 상기 CS 오프셋은 1이고, 상기 SR이 포지티브 SR이 아닌 경우, 상기 CS 오프셋은 0일 수 있다.
상기 SR이 포지티브 SR인 아닌 경우, 상기 제2 CS 값은 0, 3, 6 및 9 중 어느 하나일 수 있다.
상기 SR이 포지티브 SR인 경우, 상기 제2 CS 값은 1, 4, 7 및 10 중 어느 하나일 수 있다.
상기 요청 정보는 빔(beam) 실패에 대한 회복 요청 여부를 나타내는, 빔 회복 요청(beam recovery request, BR)을 포함할 수 있다. 이때, 상기 PUCCH를 전송하는 단계는, 상기 BR이 빔에 관한 정보를 요청하는 포지티브 BR이 아닌 경우, 상기 SR 및 상기 HARQ-ACK 정보가 전송되도록 구성된 제1 PUCCH 전송 자원을 통해 상기 PUCCH를 전송하고, 상기 BR이 상기 포지티브 BR인 경우, 상기 제1 PUCCH 자원 외에 상기 BR이 전송되도록 구성된 제2 PUCCH 자원을 통해 상기 PUCCH를 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템, 특히 셀룰러 무선 통신 시스템은 효율적으로 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공한다. 또한, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템은 상향링크 제어 채널을 송수신하는 무선 통신 방법 및 이를 위한 장치를 제공한다.
도 1은 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타낸다.
도 2는 무선 통신 시스템에서 하향링크(downlink, DL)/상향링크(uplink, UL) 슬롯 구조의 일례를 나타낸다.
도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널과 해당 물리 채널을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 3GPP NR 시스템에서의 초기 셀 접속을 위한 SS/PBCH 블록을 도시한다.
도 5는 3GPP NR 시스템에서의 제어 정보 및 제어 채널 전송을 위한 절차를 도시한다.
도 6는 3GPP NR 시스템에서의 PDCCH(physical downlink control channel)가 전송될 수 있는 CORESET(control resource set)을 나타낸 도면이다.
도 7은 3GPP NR 시스템에서 PDCCH 탐색 공간을 설정하는 방법을 도시한 도면이다.
도 8은 캐리어 집성(carrier aggregation)을 설명하는 개념도이다.
도 9은 단일 캐리어 통신과 다중 캐리어 통신을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 크로스 캐리어 스케줄링 기법이 적용되는 예를 도시하는 도면이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말과 기지국의 구성을 각각 나타낸 블록도이다.
도 12는 본 발명의 실시 예에 따른 시퀀스 기반 숏 PUCCH 포맷의 예시를 나타내는 도면이다.
도 13은 NR 시스템에서 본 발명의 실시 예에 따른 주파수 분할 다중화(frequency division multiplexing) 기반 숏 PUCCH 포맷의 예시를 나타내는 도면이다.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따라 PUSCH의 주파수 자원과 연속적인 위치의 주파수 자원에 할당된 PUCCH 주파수 자원을 나타내는 도면이다.
도 15은 본 발명의 일 실시예에 따라 구성된 PUCCH 자원을 나타내는 도면이다.
도 16은 본 발명의 일 실시예에 따라 구성된 PUCCH 자원을 나타내는 도면이다.
도 17은 본 발명의 일 실시예에 따라 DMRS 전송을 위한 DMRS 자원 및 PUSCH 자원 중 일부에 할당된 PUCCH 자원을 나타내는 도면이다.
도 18은 본 발명의 일 실시예에 따라, PUSCH 자원 상에 매핑된 HARQ-ACK 정보를 나타내는 도면이다.
도 19는 본 발명의 일 실시예에 따라 PUSCH 자원 상에 매핑된 HARQ-ACK 정보를 나타내는 도면이다.
도 20은 본 발명의 다른 일 실시예에 따라 PUSCH 자원 상에 매핑된 HARQ-ACK 정보를 나타내는 도면이다.
도 21은 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따라 PUSCH 자원 상에 매핑된 HARQ-ACK 정보를 나타내는 도면이다.
도 22 및 도 23은 본 발명의 일 실시예에 따라 DMRS에 할당된 안테나 포트가 둘 이상인 경우, PUSCH 자원 상에 매핑된 UCI를 나타내는 도면이다.
본 명세서에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어를 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도, 관례 또는 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한 특정 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 명세서에서 사용되는 용어는, 단순한 용어의 명칭이 아닌 그 용어가 가진 실질적인 의미와 본 명세서의 전반에 걸친 내용을 토대로 해석되어야 함을 밝혀두고자 한다.
명세서 전체에서, 어떤 구성이 다른 구성과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 구성요소를 사이에 두고 "전기적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 구성이 특정 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 이에 더하여, 특정 임계값을 기준으로 "이상" 또는 "이하"라는 한정 사항은 실시예에 따라 각각 "초과" 또는 "미만"으로 적절하게 대체될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR (New Radio)는 LTE/LTE-A와는 별개로 설계된 시스템으로 IMT-2020의 요구조건인 eMBB (enhanced Mobile BroadBand), URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication), 및 mMTC (massive Machine Type Communication) 서비스를 지원하기 위한 시스템이다. 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP NR을 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
본 명세서에서 특별한 설명이 없는 한 기지국은 3GPP NR에서 정의하는 gNB(next generation node B)를 포함할 수 있다. 또한, 특별한 설명이 없는 한 단말은 UE(user equipment)를 포함할 수 있다. 이하, 설명의 이해를 돕기 위해, 각각의 내용을 별도로 실시예로 구분하여 설명하지만, 각각의 실시예들은 서로 조합되어 사용될 수 있다. 본 개시에서 단말의 설정(configure)은 기지국에 의한 설정을 나타낼 수 있다. 구체적으로, 기지국은 단말에게 채널 또는 신호를 전송하여 단말의 동작 또는 무선 통신 시스템에서 사용되는 파라미터의 값을 설정할 수 있다.
도 1은 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타낸다.
도 1을 참조하면, 3GPP NR 시스템에서 사용되는 무선 프레임(또는 라디오 프레임)은 10ms (ΔfmaxNf / 100) * Tc)의 길이를 가질 수 있다. 또한, 무선 프레임은 10개의 균등한 크기의 서브프레임(subframe, SF)으로 구성된다. 여기서 Δfmax=480*103 Hz, Nf=4096, Tc=1/(Δfref*Nf,ref), Δfref=15*103 Hz, Nf,ref=2048 이다. 하나의 무선 프레임 내의 10개의 서브프레임에 각각 0부터 9까지 번호가 부여될 수 있다. 각각의 서브프레임은 1ms의 길이를 가지며, 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)에 따라 하나 또는 복수 개의 슬롯으로 구성될 수 있다. 더 자세하게, 3GPP NR 시스템에서는 사용할 수 있는 서브캐리어 간격은 15*2μ kHz이다. μ는 서브캐리어 간격 구성 인자(subcarrier spacing configuration)로, μ=0~4의 값을 가질 수 있다. 즉, 15kHz, 30kHz, 60kHz, 120kHz, 또는 240kHz이 서브캐리어 간격으로 사용될 수 있다. 1ms 길이의 서브프레임은 2μ 개의 슬롯으로 구성될 수 있다. 이때, 각 슬롯의 길이는 2ms 이다. 한 서브프레임 내의 2μ개의 슬롯은 각각 0부터 2μ - 1까지의 번호가 부여될 수 있다. 또한 한 무선프레임 내의 슬롯들은 각각 0부터 10*2μ - 1까지의 번호가 부여될 수 있다. 시간 자원은 무선 프레임 번호(혹은 무선 프레임 인덱스라고도 함)와 서브프레임 번호(혹은 서브프레임 인덱스라고도 함), 슬롯 번호(혹은 슬롯 인덱스) 중 적어도 어느 하나에 의해 구분될 수 있다.
도 2는 무선 통신 시스템에서 하향링크(downlink, DL)/상향링크(uplink, UL) 슬롯 구조의 일례를 나타낸다. 특히, 도 2는 3GPP NR 시스템의 자원 격자(resource grid)의 구조를 나타낸다.
안테나 포트당 1개의 자원 격자가 있다. 도 2를 참조하면, 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼을 포함하고, 주파수 도메인에서 복수의 자원 블록(resource block, RB)을 포함한다. OFDM 심볼은 하나의 심볼 구간을 의미하기도 한다. 특별한 설명이 없는 한, OFDM 심볼은 간단히 심볼로 지칭될 수 있다. 한 RB는 주파수 영역에서 연속적인 12개의 서브캐리어를 포함한다. 도 2를 참조하면, 각 슬롯에서 전송되는 신호는 Nsize,μ grid,x * NRB sc개의 서브캐리어(subcarrier)와 Nslot symb개의 OFDM 심볼로 구성되는 자원격자(resource grid)로 표현될 수 있다. 여기서, 하향링크 자원 격자일 때, x=DL이고, 상향링크 자원 격자일 때, x=UL이다. Nsize,μ grid,x은 서브캐리어 간격 구성 인자 μ에 따른 자원 블록(resource block, RB)의 개수를 나타내고 (x는 DL 또는 UL), Nslot symb은 슬롯 내의 OFDM 심볼의 개수를 나타낸다. NRB sc는 하나의 RB를 구성하는 서브캐리어의 개수로 NRB sc=12이다. OFDM 심볼은 다중 접속 방식에 따라 CP-OFDM(cyclic prefix OFDM) 심볼 또는 DFT-S-OFDM(discrete Fourier transform spread OFDM) 심볼로 지칭될 수 있다.
하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP(cyclic prefix)의 길이에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, 정규(normal) CP의 경우에는 하나의 슬롯이 14개의 OFDM 심볼을 포함하나, 확장(extended) CP의 경우에는 하나의 슬롯이 12개의 OFDM 심볼을 포함할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 확장 CP는 60kHz 서브캐리어 간격에서만 사용될 수 있다. 도 2에서는 설명의 편의를 위하여 하나의 슬롯이 14 OFDM 심볼로 구성되는 경우를 예시하였으나, 본 발명의 실시예들은 다른 개수의 OFDM 심볼을 갖는 슬롯에도 마찬가지의 방식으로 적용될 수 있다. 도 2를 참조하면, 각 OFDM 심볼은, 주파수 도메인에서, Nsize,μ grid,x * NRB sc개의 서브캐리어를 포함한다. 서브캐리어의 유형은 데이터 전송을 위한 데이터 서브캐리어, 참조 신호(reference signal)의 전송을 위한 참조신호 서브캐리어, 가드 밴드(guard band)로 나뉠 수 있다. 캐리어 주파수는 중심 주파수(center frequency, fc)라고도 한다.
하나의 RB는 주파수 도메인에서 NRB sc개(예를 들어, 12개)의 연속하는 서브캐리어에 의해 정의될 수 있다. 참고로, 하나의 OFDM 심볼과 하나의 서브캐리어로 구성된 자원을 자원 요소(resource element, RE) 혹은 톤(tone)이라고 지칭할 수 있다. 따라서, 하나의 RB는 Nslot symb * NRB sc개의 자원 요소로 구성될 수 있다. 자원 격자 내의 각 자원 요소는 하나의 슬롯 내의 인덱스 쌍 (k, l)에 의해 고유하게 정의될 수 있다. k는 주파수 도메인에서 0부터 Nsize,μ grid, x * NRB sc - 1까지 부여되는 인덱스이며, l은 시간 도메인에서 0부터 Nslot symb - 1까지 부여되는 인덱스일 수 있다.
단말이 기지국으로부터 신호를 수신하거나 기지국에 신호를 전송하기 위해서는 단말의 시간/주파수 동기를 기지국의 시간/주파수 동기와 맞추어야 할 수 있다. 기지국과 단말이 동기화되어야만, 단말이 DL 신호의 복조 및 UL 신호의 전송을 정확한 시점에 수행하는데 필요한 시간 및 주파수 파라미터를 결정할 수 있기 때문이다.
TDD(time division duplex) 또는 언페어드 스펙트럼(unpaired spectrum)에서 동작하는 무선 프레임의 각 심볼은 하향링크 심볼(DL symbol), 상향링크 심볼(UL symbol), 또는 플랙서블 심볼(flexible symbol)로 중 적어도 어느 하나로 구성될 수 있다. FDD(frequency division duplex) 또는 페어드 스펙트럼(paired spectrum)에서 하향링크 캐리어로 동작하는 무선 프레임은 하향링크 심볼 또는 플랙서블 심볼로 구성될 수 있고, 상향링크 캐리어로 동작하는 무선 프레임은 상향링크 심볼 또는 플랙서블 심볼로 구성될 수 있다. 하향링크 심볼에서는 하향링크 전송이 가능하지만 상향링크 전송은 불가능하고, 상향링크 심볼에서는 상향링크 전송이 가능하지만 하향링크 전송은 불가능하다. 플랙서블 심볼은 신호에 따라 하향링크로 사용될지 상향링크로 사용될지 결정될 수 있다.
각 심볼의 타입(type)에 대한 정보 즉, 하향링크 심볼, 상향링크 심볼 및 플랙서블 심볼 중 어느 하나를 나타내는 정보는 셀 특정(cell-specific 또는 common) RRC(radio resource control) 신호로 구성될 수 있다. 또한, 각 심볼의 타입에 대한 정보는 추가적으로 단말 특정(UE-specific 또는 dedicated) RRC 신호로 구성될 수 있다. 기지국은 셀 특정 RRC 신호를 사용하여 i) 셀 특정 슬롯 구성의 주기, ii) 셀 특정 슬롯 구성의 주기의 처음으로부터 하향링크 심볼만을 가진 슬롯의 수, iii) 하향링크 심볼만을 가진 슬롯 바로 다음 슬롯의 첫 심볼로부터 하향링크 심볼의 수, iv) 셀 특정 슬롯 구성의 주기의 마지막으로부터 상향링크 심볼만을 가진 슬롯의 수, v) 상향링크 심볼만을 가진 슬롯 바로 앞 슬롯의 마지막 심볼로부터 상향링크 심볼의 수를 알려준다. 여기서 상향링크 심볼과 하향링크 심볼 어느 것으로도 구성되지 않은 심볼은 플랙서블 심볼이다.
심볼 타입에 대한 정보가 단말 특정 RRC 신호로 구성될 때, 기지국은 플랙서블 심볼이 하향링크 심볼인지 또는 상향링크 심볼인지를 셀 특정 RRC 신호로 시그널링할 수 있다. 이때, 단말 특정 RRC 신호는 셀 특정 RRC 신호로 구성된 하향링크 심볼 또는 상향링크 심볼을 다른 심볼 타입으로 변경할 수 없다. 단말 특정 RRC 신호는 각 슬롯마다 해당 슬롯의 Nslot symb 심볼 중 하향링크 심볼의 수, 해당 슬롯의 Nslot symb 심볼 중 상향링크 심볼의 수를 시그널링할 수 있다. 이때, 슬롯의 하향링크 심볼은 슬롯의 첫 심볼부터 i번째 심볼까지 연속적으로 구성될 수 있다. 또한, 슬롯의 상향링크 심볼은 슬롯의 j번째 심볼부터 마지막 심볼까지 연속적으로 구성될 수 있다 (여기서, i<j). 슬롯에서 상향링크 심볼과 하향링크 심볼 어느 것으로도 구성되지 않은 심볼은 플랙서블 심볼이다.
위와 같은 RRC 신호로 구성된 심볼의 타입을 세미-스태틱(semi-static) DL/UL 구성으로 지칭할 수 있다. 앞서 RRC 신호로 구성된 세미-스태틱 DL/UL 구성에서, 플랙서블 심볼은 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH)로 전송되는 다이나믹 SFI(slot format information)를 통해 하향링크 심볼, 상향링크 심볼, 또는 플랙서블 심볼로 지시될 수 있다. 이때, RRC 신호로 구성된 하향링크 심볼 또는 상향링크 심볼은 다른 심볼 타입으로 변경되지 않는다. 표 1은 기지국이 단말에게 지시할 수 있는 다이나믹 SFI를 예시한다.
Figure PCTKR2018009297-appb-T000001
표 1에서 D는 하향링크 심볼을, U는 상향링크 심볼을, X는 플랙서블 심볼을 나타낸다. 표 1에 도시된 바와 같이, 한 슬롯 내에서 최대 2번의 DL/UL 스위칭(switching)이 허용될 수 있다.
도 3은 3GPP 시스템(예, NR)에 이용되는 물리 채널과, 해당 물리 채널을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
단말의 전원이 커지거나 단말이 새로이 셀에 진입한 경우, 단말은 초기 셀 탐색 작업을 수행한다(S101). 구체적으로 단말은 초기 셀 탐색에서 기지국과 동기를 맞출 수 있다. 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 신호(primary synchronization signal, PSS) 및 부 동기 신호(secondary synchronization signal, SSS)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널을 수신하여 셀 내의 방송 정보를 획득할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)을 수신함으로써 초기 셀 탐색을 통해 획득한 시스템 정보보다 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S102).
단말이 기지국에 최초로 접속하거나 신호 전송을 위한 무선 자원이 없는 경우, 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정을 수행할 수 있다(단계 S103 내지 단계 S106). 먼저, 단말은 물리 임의 접속 채널(physical random access channel, PRACH)을 통해 프리앰블을 전송하고(S103), 기지국으로부터 PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S104). 단말에게 유효한 랜덤 액세스 응답 메시지가 수신된 경우, 단말은 기지국으로부터 PDCCH를 통해 전달된 상향링크 그랜트에서 지시한 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH)을 통하여 자신의 식별자 등을 포함한 데이터를 기지국으로 전송한다(S105). 다음으로, 단말은 충돌 해결을 위해 기지국의 지시로서 PDCCH의 수신을 기다린다. 단말이 자신의 식별자를 통해 PDCCH를 성공적으로 수신한 경우(S106), 랜덤 액세스 과정은 종료된다.
앞서 설명한 절차 이후 단말은 일반적인 상/하향링크 신호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S107) 및 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH)을 전송(S108)을 수행할 수 있다. 특히, 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신할 수 있다. DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함할 수 있다. 또한, DCI는 사용 목적에 따라 포맷이 달라질 수 있다. 단말이 상향링크를 통해 기지국에 전송하는 상향링크 제어 정보(uplink control information, UCI)는 하향링크/상향링크 ACK/NACK 신호, CQI(channel quality indicator), PMI(precoding matrix index), RI(rank indicator) 등을 포함할 수 있다. 여기서, CQI, PMI, 및 RI는 CSI(channel state information)에 포함될 수 있다. 3GPP NR 시스템의 경우, 단말은 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 상술한 HARQ-ACK와 CSI등의 제어 정보를 전송할 수 있다.
도 4는 3GPP NR 시스템에서의 초기 셀 접속을 위한 SS/PBCH 블록을 도시한다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 접속하고자 하는 경우 셀과의 시간 및 주파수 동기를 획득하고 초기 셀 탐색 과정을 수행할 수 있다. 단말은 셀 탐색 과정에서 셀의 물리 셀 식별자(physical cell identity) Ncell ID를 검출할 수 있다. 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 동기신호, 예를 들어, 주 동기 신호(PSS) 및 부 동기 신호(SSS)를 수신하여 기지국과 동기를 맞출 수 있다. 이때, 단말은 셀 식별자(identity, ID) 등의 정보를 획득할 수 있다.
도 4의 (a)을 참조하여, 동기 신호(synchronization signal, SS)를 조금 더 구체적으로 설명한다. 동기 신호는 PSS와 SSS로 구분될 수 있다. PSS는 OFDM 심볼 동기, 슬롯 동기와 같은 시간 도메인 동기 및/또는 주파수 도메인 동기를 얻기 위해 사용될 수 있다. SSS는 프레임 동기, 셀 그룹 ID을 얻기 위해 사용될 수 있다. 도 4의 (a)와 표 2를 참조하면, SS/PBCH 블록은 주파수 축으로 연속된 20 RBs (=240 서브캐리어들)로 구성되고, 시간 축으로 연속된 4 OFDM 심볼들로 구성될 수 있다. 이때, SS/PBCH 블록에서 PSS는 첫 번째 OFDM 심볼, SSS는 세 번째 OFDM 심볼에서 56~182번째 서브캐리어들을 통해 전송된다. 여기서 SS/PBCH 블록의 가장 낮은 서브캐리어 인덱스를 0부터 매긴다. PSS가 전송되는 첫 번째 OFDM 심볼에서 나머지 서브캐리어, 즉 0~55, 183~239번째 서브캐리어들을 통해서는 기지국이 신호를 전송하지 않는다. 또한, SSS가 전송되는 세 번째 OFDM 심볼에서 48~55, 183~191번째 서브캐리어들을 통해서는 기지국이 신호를 전송하지 않는다. 기지국은 SS/PBCH 블록에서 위 신호를 제외한 나머지 RE를 통해 PBCH(physical broadcast channel) 를 전송한다.
Figure PCTKR2018009297-appb-T000002
SS는 3개의 PSS와 SSS의 조합을 통해 총 1008 개의 고유한 물리 계층 셀 식별자(physical layer cell ID)를 구체적으로, 각각의 물리 계층 셀 ID는 오직 하나의 물리-계층 셀-식별자 그룹의 부분이 되도록, 각 그룹이 3개의 고유한 식별자를 포함하는 336개의 물리-계층 셀-식별자 그룹으로 그룹핑될 수 있다. 따라서, 물리 계층 셀 ID Ncell ID = 3N(1) ID + N(2) ID는 물리-계층 셀-식별자 그룹을 나타내는 0부터 335까지의 범위 내의 인덱스 N(1) ID와 상기 물리-계층 셀-식별자 그룹 내의 상기 물리-계층 식별자를 나타내는 0부터 2까지의 인덱스 N(2) ID에 의해 고유하게 정의될 수 있다. 단말은 PSS를 검출하여 3개의 고유한 물리-계층 식별자 중 하나를 식별할 수 있다. 또한, 단말은 SSS를 검출하여 상기 물리-계층 식별자에 연관된 336개의 물리 계층 셀 ID들 중 하나를 식별할 수 있다. 이때, PSS의 시퀀스 dPSS(n)은 다음과 같다.
Figure PCTKR2018009297-appb-I000001
여기서,
Figure PCTKR2018009297-appb-I000002
이고,
Figure PCTKR2018009297-appb-I000003
으로 주어진다.
또한, SSS의 시퀀스 dSSS(n)은 다음과 같다.
Figure PCTKR2018009297-appb-I000004
여기서,
Figure PCTKR2018009297-appb-I000005
이고,
Figure PCTKR2018009297-appb-I000006
로 주어진다.
10ms 길이의 무선 프레임은 5ms 길이의 두 개의 반 프레임으로 나뉘어 질 수 있다. 도 4의 (b)를 참조하여, 각 반 프레임 안에서 SS/PBCH 블록이 전송되는 슬롯에 대해 설명한다. SS/PBCH 블록이 전송되는 슬롯은 케이스 A, B, C, D, E 중 어느 하나일 수 있다. 케이스 A 에서 서브캐리어 간격은 15kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {2, 8} + 14*n 번째 심볼이다. 이때, 3GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1일 수 있다. 또한, 3GHz 초과 6GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1, 2, 3일 수 있다. 케이스 B에서 서브캐리어 간격은 30kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {4, 8, 16, 20} + 28*n 번째 심볼이다. 이때, 3GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0일 수 있다. 또한, 3GHz 초과 6GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1일 수 있다. 케이스 C에서 서브캐리어 간격은 30kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {2, 8} + 14*n 번째 심볼이다. 이때, 3GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1일 수 있다. 또한, 3GHz 초과 6GHz 이하의 캐리어 주파수에서 n=0, 1, 2, 3일 수 있다. 케이스 D에서 서브캐리어 간격은 120kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {4, 8, 16, 20} + 28*n 번째 심볼이다. 이때, 6GHz 이상의 캐리어 주파수에서 n=0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18일 수 있다. 케이스 E에서 서브캐리어 간격은 240kHz이고, SS/PBCH 블록의 시작 시점은 {8, 12, 16, 20, 32, 36, 40, 44} + 56*n 번째 심볼이다. 이때, 6GHz 이상의 캐리어 주파수에서 n=0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8일 수 있다.
도 5는 3GPP NR 시스템에서의 제어 정보 및 제어 채널 전송을 위한 절차를 도시한다. 도 5의 (a)를 참조하면, 기지국은 제어 정보(예, downlink control information, DCI)에 RNTI(radio network temporary identifier)로 마스크(예, XOR 연산)된 CRC(cyclic redundancy check)를 부가할 수 있다(S202). 기지국은 각 제어 정보의 목적/대상에 따라 결정되는 RNTI값으로 CRC를 스크램블 할 수 있다. 하나 이상의 단말들이 사용하는 공통 RNTI는 SI-RNTI(system information RNTI), P-RNTI(paging RNTI), RA-RNTI(random access RNTI), 및 TPC-RNTI(transmit power control RNTI) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 또한, 단말-특정 RNTI는 C-RNTI(cell temporary RNTI), 및 CS-RNTI 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 이후, 기지국은 채널 인코딩(예, polar coding)을 수행(S204)한 후에 PDCCH 전송을 위해 사용된 자원(들)의 양에 맞게 레이트-매칭(rate-matching)을 할 수 있다(S206). 이후, 기지국은 CCE(control channel element) 기반의 PDCCH 구조에 기반하여 DCI(들)을 다중화 할 수 있다(S208). 또한, 기지국은 다중화된 DCI(들)에 대해 스크램블링, 모듈레이션(예, QPSK), 인터리빙 등의 추가 과정(S210)을 적용한 뒤, 전송하고자 하는 자원에 매핑할 수 있다. CCE는 PDCCH를 위한 기본 자원 단위이며, 하나의 CCE는 복수(예, 6개)의 REG(resource element group)로 구성될 수 있다. 하나의 REG는 복수(예, 12개)의 RE로 구성될 수 있다. 하나의 PDCCH를 위해 사용된 CCE의 개수를 집성 레벨(aggregation level)이라고 정의할 수 있다. 3GPP NR 시스템에서는 1, 2, 4, 8 또는 16의 집성 레벨을 사용할 수 있다. 도 5의 (b)는 CCE 집성 레벨과 PDCCH의 다중화에 관한 도면으로, 하나의 PDCCH를 위해 사용된 CCE 집성 레벨의 종류와 그에 따른 제어 영역에서 전송되는 CCE(들)를 나타낸다.
도 6은 3GPP NR 시스템에서의 PDCCH(physical downlink control channel)가 전송될 수 있는 CORESET(control resource set)을 나타낸 도면이다.
CORESET은 단말을 위한 제어 신호인 PDCCH가 전송되는 시간-주파수 자원이다. 또한, 후술하는 탐색 공간(search space)은 하나의 CORESET에 매핑될 수 있다. 따라서, 단말은 PDCCH 수신을 위해 모든 주파수 대역을 모니터링하는 것이 아니라, CORESET으로 지정된 시간-주파수 영역을 모니터링하여 CORESET에 매핑된 PDCCH를 디코딩 할 수 있다. 기지국은 단말에게 셀 별로 하나 또는 복수 개의 CORESET을 구성할 수 있다. CORESET은 시간 축으로 최대 3개까지의 연속된 심볼로 구성될 수 있다. 또한, CORESET은 주파수 축으로 연속적인 6개의 PRB들의 단위로 구성될 수 있다. 도 5의 실시 예에서 CORESET#1은 연속적인 PRB들로 구성되어 있고, CORESET#2와 CORESET#3은 불연속적인 PRB들로 구성되어 있다. CORESET은 슬롯 내의 어떤 심볼에도 위치할 수 있다. 예를 들어 도 5의 실시예에서, CORESET#1은 슬롯의 첫번째 심볼에서 시작하고, CORESET#2는 슬롯의 5번째 심볼에서 시작하고, CORESET#9는 슬롯의 9번째 심볼에서 시작한다.
도 7은 3GPP NR 시스템에서 PDCCH 탐색 공간(search space)을 설정하는 방법을 도시한 도면이다.
단말에게 PDCCH를 전송하기 위하여 각 CORESET에는 적어도 하나 이상의 탐색 공간(search space)이 존재할 수 있다. 본 발명의 실시예에서 탐색 공간은 단말의 PDCCH가 전송될 수 있는 모든 시간-주파수 자원(이하, PDCCH 후보들)의 집합이다. 탐색 공간은 3GPP NR의 단말이 공통적으로 탐색하여야 하는 공통 탐색 공간(Common search space)과 특정 단말이 탐색하여야 하는 단말-특정 탐색 공간(Terminal-specific or UE-specific search space)를 포함할 수 있다. 공통 탐색 공간에서는 동일 기지국에 속한 셀에서의 모든 단말이 공통적으로 찾도록 설정되어 있는 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. 또한, 단말-특정 탐색 공간은 단말에 따라 서로 다른 탐색 공간 위치에서 각 단말에 할당된 PDCCH를 모니터링 할 수 있도록 단말 별로 설정될 수 있다. 단말-특정 탐색 공간의 경우, PDCCH가 할당될 수 있는 제한된 제어 영역으로 인해 단말들 간의 탐색 공간이 부분적으로 겹쳐서 할당되어 있을 수 있다. PDCCH를 모니터링 하는 것은 탐색 공간 내의 PDCCH 후보들을 블라인드 디코딩 하는 것을 포함한다. 블라인드 디코딩에 성공한 경우를 PDCCH가 (성공적으로) 검출/수신 되었다고 표현하고, 블라인드 디코딩에 실패한 경우를 PDCCH가 미검출/미수신 되었다고 표현하거나, 성공적으로 검출/수신되지 않았다고 표현할 수 있다.
설명의 편의를 위하여, 하나 이상의 단말에게 하향링크 제어 정보를 전송하기 위해 하나 이상의 단말이 이미 알고 있는 그룹 공통(group common, GC) RNTI로 스크램블된 PDCCH를 그룹 공통(group common, GC) PDCCH 혹은 공통 PDCCH라고 지칭한다. 또한, 하나의 특정 단말에게 상향링크 스케줄링 정보 또는 하향링크 스케줄링 정보를 전송하기 위해 특정 단말이 이미 알고 있는 단말-특정 RNTI로 스크램블된 PDCCH를 단말-특정 PDCCH라고 지칭한다. 상기 공통 PDCCH는 공통 탐색 공간에 포함될 수 있고, 단말-특정 PDCCH는 공통 탐색 공간 또는 단말-특정 PDCCH에 포함될 수 있다.
기지국은 PDCCH을 통해 전송 채널인 PCH(paging channel) 및 DL-SCH(downlink-shared channel)의 자원할당과 관련된 정보(즉, DL Grant) 또는 UL-SCH(uplink-shared channel)의 자원할당과 HARQ(hybrid automatic repeat request)와 관련된 정보(즉, UL grant)를 각 단말 또는 단말 그룹에게 알려줄 수 있다. 기지국은 PCH 전송블록 및 DL-SCH 전송블록을 PDSCH를 통해 전송할 수 있다. 기지국은 특정한 제어 정보 또는 특정한 서비스 데이터를 제외한 데이터를 PDSCH를 통해 전송할 수 있다. 또한, 단말은 특정한 제어 정보 또는 특정한 서비스 데이터를 제외한 데이터를 PDSCH를 통해 수신할 수 있다.
기지국은 PDSCH의 데이터가 어떤 단말(하나 또는 복수의 단말)에게 전송되는지, 해당 단말이 어떻게 PDSCH 데이터를 수신하고 디코딩을 해야 하는 지에 대한 정보를 PDCCH에 포함시켜 전송할 수 있다. 예를 들어, 특정 PDCCH를 통해 전송되는 DCI가 "A"라는 RNTI로 CRC 마스킹 되어 있고, 그 DCI가 "B"라는 무선자원(예, 주파수 위치)에 PDSCH가 할당되어 있음을 지시하고, "C"라는 전송 형식 정보(예, 전송 블록 사이즈, 변조 방식, 코딩 정보 등)를 지시한다고 가정한다. 단말은 자신이 가지고 있는 RNTI 정보를 이용하여 PDCCH를 모니터링 한다. 이 경우, "A" RNTI를 사용하여 PDCCH를 블라인드 디코딩하는 단말이 있다면, 해당 단말은 PDCCH를 수신하고, 수신한 PDCCH의 정보를 통해 "B"와 "C"에 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다.
표 3은 무선 통신 시스템에서 사용되는 PUCCH(physical uplink control channel)의 일 실시예를 나타낸다.
Figure PCTKR2018009297-appb-T000003
PUCCH는 다음의 상향링크 제어 정보(uplink control information, UCI)를 전송하는데 사용될 수 있다.
- SR(Scheduling Request): 상향링크 UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정보이다.
- HARQ-ACK: (DL SPS release를 지시하는) PDCCH에 대한 응답 및/또는 PDSCH 상의 하향링크 전송블록(transport block, TB)에 대한 응답이다. HARQ-ACK은 PDCCH 혹은 PDSCH를 통해 전송된 정보의 수신 여부를 나타낸다. HARQ-ACK 응답은 포지티브 ACK(간단히, ACK), 네거티브 ACK(이하, NACK), DTX(Discontinuous Transmission) 또는 NACK/DTX를 포함한다. 여기서, HARQ-ACK이라는 용어는 HARQ-ACK/NACK, ACK/NACK과 혼용된다. 일반적으로 ACK은 비트 값 1로 표현되고 NACK은 비트 값 0으로 표현될 수 있다.
- CSI(Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다. 기지국이 전송하는 CSI-RS(Reference Signal)에 기반하여 단말이 생성한다. MIMO(Multiple Input Multiple Output)-관련 피드백 정보는 RI(Rank Indicator) 및 PMI(Precoding Matrix Indicator)를 포함한다. CSI는 CSI가 나타내는 정보에 따라 CSI 파트 1과 CSI 파트 2로 나누어질 수 있다.
3GPP NR 시스템에서는 다양한 서비스 시나리오와 다양한 채널 환경 및 프레임 구조를 지원하기 위하여 다섯 가지 PUCCH 포맷이 사용될 수 있다.
PUCCH 포맷 0은 1 비트 또는 2 비트 HARQ-ACK 정보 또는 SR을 전달할 수 있는 포맷이다. PUCCH 포맷 0은 시간 축으로 1개 또는 2개의 OFDM 심볼과, 주파수 축으로 1개의 PRB를 통해 전송될 수 있다. PUCCH 포맷 0이 2개의 OFDM 심볼로 전송될 때, 두 심볼에 동일한 시퀀스가 서로 다른 RB로 전송될 수 있다. 이때, 시퀀스는 PUCCH 포맷 0에 사용되는 베이스 시퀀스(base sequence)로부터 사이클릭 쉬프트(cyclic shift, CS)된 시퀀스일 수 있다. 이를 통해 단말은 주파수 다이버시티 게인(diversity gain)을 얻을 수 있다. 구체적으로 단말은 Mbit 비트 UCI (Mbit = 1 or 2)에 따라 사이클릭 쉬프트(cyclic shift, CS) 값 mcs을 결정할 수 있다. 또한, 길이 12인 베이스 시퀀스를 정해진 CS 값 mcs을 기초로 사이클릭 쉬프트한 시퀀스를 1개의 OFDM 심볼 및 1개의 RB의 12개의 REs에 매핑하여 전송할 수 있다. 단말이 사용 가능한 사이클릭 쉬프트의 수가 12개이고, Mbit = 1인 경우, 1bit UCI 0과 1은, 각각 사이클릭 쉬프트 값의 차이가 6인 두 개의 사이클릭 쉬프트된 시퀀스에 매핑될 수 있다. 또한, Mbit = 2인 경우, 2bits UCI 00, 01, 11, 10은, 각각 사이클릭 쉬프트 값의 차이가 3인 네 개의 사이클릭 쉬프트된 시퀀스에 매핑될 수 있다.
PUCCH 포맷 1은 1 비트 또는 2 비트 HARQ-ACK 정보 또는 SR을 전달할 수 있다. PUCCH 포맷 1은 시간 축으로 연속적인 OFDM 심볼과 주파수 축으로 1개의 PRB를 통해 전송될 수 있다. 여기서 PUCCH 포맷 1이 차지하는 OFDM 심볼의 수는 4~14 중 하나일 수 있다. 더 구체적으로 Mbit = 1인 UCI는 BPSK로 모듈레이션될 수 있다. 단말은 Mbit=2인 UCI를 QPSK(quadrature phase shift keying)로 모듈레이션될 수 있다. 모듈레이션된 복소수 심볼(complex valued symbol) d(0)에 길이 12인 시퀀스를 곱하여 신호를 얻는다. 이때, 시퀀스는 PUCCH 포맷 0에 사용되는 베이스 시퀀스일 수 있다. 단말은 얻은 신호를 PUCCH 포맷 1이 할당된 짝수 번째 OFDM 심볼에 시간 축 OCC(orthogonal cover code)로 스프레딩(spreading)하여 전송한다. PUCCH 포맷 1은 사용하는 OCC의 길이에 따라 같은 RB로 다중화되는 서로 다른 단말의 최대 수가 정해진다. PUCCH 포맷 1의 홀수 번째 OFDM 심볼들에는 DMRS(demodulation reference signal)가 OCC로 스프레딩되어 매핑될 수 있다.
PUCCH 포맷 2는 2 비트를 초과하는 UCI를 전달할 수 있다. PUCCH 포맷 2는 시간 축으로 1개 또는 2개의 OFDM 심볼과, 주파수 축으로 1개 또는 복수개의 RB를 통해 전송될 수 있다. PUCCH 포맷 2가 2개의 OFDM 심볼로 전송될 때, 2개의 OFDM 심볼을 통해 동일한 시퀀스가 서로 다른 RB로 전송될 수 있다. 여기에서, 시퀀스는 복수의 모듈레이션된 복소수 심볼 d(0), 쪋, d(Msymbol-1)일 수 있다. 여기에서, Msymbol은 Mbit/2일 수 있다. 이를 통해 단말은 주파수 다이버시티 게인(diversity gain)을 얻을 수 있다. 더 구체적으로, Mbit 비트 UCI (Mbit>2)는 비트-레벨 스크램블링되고, QPSK 모듈레이션되어 1개 또는 2개의 OFDM 심볼(들)의 RB(들)에 매핑된다. 여기서 RB의 수는 1~16 중 하나일 수 있다.
PUCCH 포맷 3 또는 PUCCH 포맷 4는 2 비트를 초과하는 UCI를 전달할 수 있다. PUCCH 포맷 3 또는 PUCCH 포맷 4는 시간 축으로 연속적인 OFDM 심볼과 주파수 축으로 1개의 PRB를 통해 전송될 수 있다. PUCCH 포맷 3 또는 PUCCH 포맷 4가 차지하는 OFDM 심볼의 수는 4~14 중 하나일 수 있다. 구체적으로 단말은 Mbit 비트 UCI (Mbit>2)를 ð/2-BPSK(Binary Phase Shift Keying) 또는 QPSK로 모듈레이션하여 복소수 심볼 d(0)~d(Msymb-1)을 생성할 수 있다. 여기서, ð/2-BPSK 를 사용하면 Msymb=Mbit이고, QPSK 를 사용하면 Msymb=Mbit/2이다. 단말은 PUCCH 포맷 3에 블록-단위 스프레딩을 적용하지 않을 수 있다. 다만, 단말은, PUCCH 포맷 4가 2개 혹은 4개의 다중화 용량(multiplexing capacity)를 가질 수 있도록 길이-12짜리의 PreDFT-OCC를 사용하여 1개의 RB(즉, 12 subcarriers)에 블록-단위 스프레딩을 적용할 수 있다. 단말은 스프레딩된 신호를 전송 프리코딩(transmit precoding) (또는 DFT-precoding)하고 각 RE에 매핑하여, 스프레딩된 신호를 전송할 수 있다.
이때, PUCCH 포맷 2, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4가 차지하는 RB의 수는 단말이 전송하는 UCI의 길이와 최대 코드 레이트(code rate)에 따라 결정될 수 있다. 단말이 PUCCH 포맷 2를 사용하는 경우, 단말은 PUCCH를 통해 HARQ-ACK 정보 및 CSI 정보를 함께 전송할 수 있다. 만약 단말이 전송할 수 있는 RB의 수가 PUCCH 포맷 2, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4가 사용 가능한 최대 RB의 수보다 클 경우, 단말은 UCI 정보의 우선 순위에 따라 일부 UCI 정보는 전송하지 않고 나머지 UCI 정보만 전송할 수 있다.
PUCCH 포맷 1, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4가 슬롯 내에서 주파수 호핑(frequency hopping)을 지시하도록 RRC 신호를 통하여 구성될 수 있다. 주파수 호핑이 구성될 때, 주파수 호핑할 RB의 인덱스는 RRC 신호로 구성될 수 있다. PUCCH 포맷 1, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4가 시간 축에서 N개의 OFDM 심볼에 걸쳐 전송될 때, 첫 번째 홉(hop)은 floor(N/2) 개의 OFDM 심볼을 가지고 두 번째 홉은 ceil(N/2) 개의 OFDM 심볼을 가질 수 있다.
PUCCH 포맷 1, PUCCH 포맷 3, 또는 PUCCH 포맷 4는 복수의 슬롯에 반복적으로 전송되도록 구성될 수 있다. 이때, PUCCH가 반복적으로 전송되는 슬롯의 개수 K는 RRC 신호에 의해 구성될 수 있다. 반복적으로 전송되는 PUCCH는 각 슬롯 내에서 동일한 위치의 OFDM 심볼에서 시작하고, 동일한 길이를 가져야 한다. 단말이 PUCCH를 전송하여야 하는 슬롯의 OFDM 심볼 중 어느 하나의 OFDM 심볼이라도 RRC 신호에 의해 DL 심볼이라 지시되면, 단말은 PUCCH를 해당 슬롯에서 전송하지 않고 다음 슬롯으로 연기하여 전송할 수 있다.
한편, 3GPP NR 시스템에서 단말은 캐리어(또는 셀)의 대역폭보다 작거나 같은 대역폭을 이용하여 송수신을 수행할 수 있다. 이를 위하여 단말은 캐리어의 대역폭 중 일부의 연속적인 대역폭으로 구성된 BWP(bandwidth part)를 구성 받을 수 있다. TDD에 따라 동작하거나 또는 언페어드 스펙트럼(unpaired spectrum)에서 동작하는 단말은 한 캐리어(또는 셀)에 최대 4개의 DL/UL BWP 페어(pairs)를 구성 받을 수 있다. 또한, 단말은 하나의 DL/UL BWP 페어(pair)를 활성화할 수 있다. FDD에 따라 동작하거나 또는 페어드 스펙트럼(paired spectrum)에서 동작하는 단말은 하향링크 캐리어(또는 셀)에 최대 4개의 DL BWP들을 구성 받을 수 있고 상향링크 캐리어(또는 셀)에 최대 4개의 UL BWP들을 구성 받을 수 있다. 단말은 각 캐리어(또는 셀)마다 하나의 DL BWP와 UL BWP를 활성화할 수 있다. 단말은 활성화된 BWP 이외의 시간-주파수 자원에서 수신하거나 송신하지 않을 수 있다. 활성화된 BWP를 액티브 BWP라 지칭할 수 있다.
기지국은 단말이 구성된 BWP 중 활성화된 BWP를 DCI(downlink control information)를 통해 지시할 수 있다. DCI를 통해 지시된 BWP는 활성화되고, 다른 구성된 BWP(들)은 비활성화 된다. TDD로 동작하는 캐리어(또는 셀)에서 기지국은 단말의 DL/UL BWP 페어를 바꾸기 위해 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI에 활성화되는 BWP를 지시하는 BPI(bandwidth part indicator)를 포함시킬 수 있다. 단말은 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI를 수신하고 BPI를 기초로 활성화되는 DL/UL BWP 페어를 식별할 수 있다. FDD로 동작하는 하향링크 캐리어(또는 셀)의 경우, 기지국은 단말의 DL BWP를 바꾸기 위해 PDSCH를 스케줄링하는 DCI에 활성화되는 BWP를 알려주는 BPI를 포함시킬 수 있다. FDD로 동작하는 상향링크 캐리어(또는 셀)의 경우, 기지국은 단말의 UL BWP를 바꾸기 위해 PUSCH를 스케줄링하는 DCI에 활성화되는 BWP를 지시하는 BPI를 포함시킬 수 있다.
도 8은 캐리어 집성(carrier aggregation)을 설명하는 개념도이다.
캐리어 집성은 무선 통신 시스템이 보다 넓은 주파수 대역을 사용하기 위하여, 단말이 상향링크 자원(또는 콤포넌트 캐리어) 및/또는 하향링크 자원(또는 콤포넌트 캐리어)으로 구성된 주파수 블록 또는 (논리적 의미의) 셀을 복수 개 사용하여 하나의 커다란 논리 주파수 대역으로 사용하는 방법을 의미한다. 하나의 컴포넌트 캐리어는 PCell(Primary cell) 혹은 SCell(Secondary Cell), 혹은 PScell(Primary SCell)이라는 용어로도 지칭될 수 있다. 다만, 이하에서는 설명의 편의를 위하여 콤포넌트 캐리어라는 용어로 통일하도록 한다.
도 8을 참조하면, 3GPP NR 시스템의 일 예시로, 전체 시스템 대역은 최대 16 개의 콤포넌트 캐리어를 포함하고, 각각의 콤포넌트 캐리어는 최대 400 MHz의 대역폭을 가질 수 있다. 콤포넌트 캐리어는 하나 이상의 물리적으로 연속된 서브캐리어를 포함할 수 있다. 도 8에서는 각각의 콤포넌트 캐리어가 모두 동일한 대역폭을 가지는 것으로 도시하였으나, 이는 예시일 뿐이며 각각의 콤포넌트 캐리어는 서로 다른 대역폭을 가질 수 있다. 또한, 각각의 콤포넌트 캐리어는 주파수 축에서 서로 인접하고 있는 것으로 도시되었으나, 상기 도면은 논리적인 개념에서 도시한 것으로서, 각각의 콤포넌트 캐리어는 물리적으로 서로 인접할 수도 있고, 떨어져 있을 수도 있다.
각각의 콤포넌트 캐리어에서 서로 다른 중심 주파수가 사용될 수 있다. 또한, 물리적으로 인접한 콤포넌트 캐리어에서 공통된 하나의 중심 주파수가 사용될 수 있다. 도 8의 실시 예에서 모든 콤포넌트 캐리어가 물리적으로 인접하고 있다고 가정하면, 모든 콤포넌트 캐리어에서 중심 주파수 A가 사용될 수 있다. 또한, 각각의 콤포넌트 캐리어가 물리적으로 인접하고 있지 않은 경우를 가정하면, 콤포넌트 캐리어 각각에서 중심 주파수 A, 중심 주파수 B가 사용될 수 있다.
캐리어 집성으로 전체 시스템 대역이 확장된 경우, 각 단말과의 통신에 사용되는 주파수 대역은 콤포넌트 캐리어 단위로 정의될 수 있다. 단말 A는 전체 시스템 대역인 100 MHz를 사용할 수 있고 다섯 개의 콤포넌트 캐리어를 모두 사용하여 통신을 수행한다. 단말 B1~B5는 20 MHz 대역폭만을 사용할 수 있고 하나의 콤포넌트 캐리어를 사용하여 통신을 수행한다. 단말 C1 및 C2는 40 MHz 대역폭을 사용할 수 있고 각각 두 개의 콤포넌트 캐리어를 이용하여 통신을 수행한다. 두 개의 콤포넌트 캐리어는 논리/물리적으로 인접하거나 인접하지 않을 수 있다. 도 8의 실시예에서는 단말 C1이 인접하지 않은 두 개의 콤포넌트 캐리어를 사용하고, 단말 C2가 인접한 두 개의 콤포넌트 캐리어를 사용하는 경우를 나타낸다.
도 9는 단일 캐리어 통신과 다중 캐리어 통신을 설명하기 위한 도면이다. 특히, 도 9의 (a)는 단일 캐리어의 서브프레임 구조를 도시한 것이고 도 9(b)는 다중 캐리어의 서브프레임 구조를 도시한 것이다.
도 9의 (a)를 참조하면, 일반적인 무선 통신 시스템은 FDD 모드의 경우 하나의 DL 대역과 이에 대응하는 하나의 UL 대역을 통해 데이터 전송 혹은 수신을 수행할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 무선 통신 시스템은 TDD 모드의 경우 무선 프레임을 시간 도메인에서 상향링크 시간 유닛과 하향링크 시간 유닛으로 구분하고, 상/하향링크 시간 유닛을 통해 데이터 전송 혹은 수신을 수행할 수 있다. 도 9의 (b)를 참조하면, UL 및 DL에 각각 3개의 20MHz 콤포넌트 캐리어(component carrier, CC)들이 모여서 60MHz의 대역폭이 지원될 수 있다. 각각의 CC들은 주파수 도메인에서 서로 인접하거나 비-인접할 수 있다. 도 9의 (b)는 편의상 UL CC의 대역폭과 DL CC의 대역폭이 모두 동일하고 대칭인 경우가 도시되었으나, 각 CC의 대역폭은 독립적으로 정해질 수 있다. 또한, UL CC의 개수와 DL CC의 개수가 다른 비대칭적 캐리어 집성도 가능하다. RRC를 통해 특정 단말에게 할당/구성된 DL/UL CC를 특정 단말의 서빙 (serving) DL/UL CC라고 부를 수 있다.
기지국은 단말의 서빙 CC들 중 일부 또는 전부를 활성화(activate)하거나 일부 CC를 비활성화(deactivate)하여, 단말과 통신을 수행할 수 있다. 기지국은 활성화/비활성화되는 CC를 변경할 수 있으며, 활성화/비활성화되는 CC의 개수를 변경할 수 있다. 기지국이 단말에 이용 가능한 CC를 셀-특정 혹은 단말-특정으로 할당하면, 단말에 대한 CC 할당이 전면적으로 재구성되거나 단말이 핸드오버(handover)하지 않는 한, 일단 할당된 CC 중 적어도 하나는 비활성화되지 않을 수 있다. 단말에게 비활성화되지 않는 하나의 CC를 주 CC(primary CC, PCC) 혹은 PCell(primary cell)이라고 칭하고, 기지국이 자유롭게 활성화/비활성화할 수 있는 CC를 부 CC(secondary CC, SCC) 혹은 SCell(secondary cell)이라고 칭한다.
한편, 3GPP NR은 무선 자원을 관리하기 위해 셀(cell)의 개념을 사용한다. 셀은 하향링크 자원과 상향링크 자원의 조합, 즉, DL CC와 UL CC의 조합으로 정의된다. 셀은 DL 자원 단독, 또는 DL 자원과 UL 자원의 조합으로 구성될 수 있다. 캐리어 집성이 지원되는 경우, DL 자원(또는, DL CC)의 캐리어 주파수와 UL 자원(또는, UL CC)의 캐리어 주파수 사이의 링키지(linkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 캐리어 주파수는 각 셀 혹은 CC의 중심 주파수를 의미한다. PCC에 대응되는 셀을 PCell로 지칭하고, SCC에 대응되는 셀을 SCell로 지칭한다. 하향링크에서 PCell에 대응하는 캐리어는 DL PCC이고, 상향링크에서 PCell에 대응하는 캐리어는 UL PCC이다. 유사하게, 하향링크에서 SCell에 대응하는 캐리어는 DL SCC이고, 상향링크에서 SCell에 대응하는 캐리어는 UL SCC이다. 단말 성능(capability)에 따라, 서빙 셀(들)은 하나의 PCell과 0 이상의 SCell로 구성될 수 있다. RRC_CONNECTED 상태에 있지만 캐리어 집성이 설정되지 않았거나 캐리어 집성을 지원하지 않는 UE의 경우, PCell로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다.
앞서 언급한 바와 같이, 캐리어 집성에서 사용되는 셀이라는 용어는 하나의 기지국 혹은 하나의 안테나 그룹에 의해 통신 서비스가 제공되는 일정 지리적 영역을 지칭하는 셀이라는 용어와 구분된다. 즉, 하나의 컴포넌트 캐리어는 스케줄링 셀, 스케줄드 셀, PCell(Primary cell), SCell(Secondary Cell), 혹은 PScell(Primary SCell)이라는 용어로도 지칭될 수 있다. 다만, 일정 지리적 영역을 지칭하는 셀과 캐리어 집성의 셀을 구분하기 위하여, 본 발명에서는 캐리어 집성의 셀을 CC로 칭하고, 지리적 영역의 셀을 셀이라 칭한다.
도 10은 크로스 캐리어 스케줄링 기법이 적용되는 예를 도시하는 도면이다. 크로스 캐리어 스케줄링이 설정된 경우, 제1 CC를 통해 전송되는 제어 채널은 캐리어 지시자 필드(carrier indicator field, CIF)를 이용하여 제1 CC 혹은 제2 CC를 통해 전송되는 데이터 채널을 스케줄링 할 수 있다. CIF는 DCI 내에 포함된다. 다시 말해, 스케줄링 셀(scheduling Cell)이 설정되고, 스케줄링 셀의 PDCCH 영역에서 전송되는 DL 그랜트/UL 그랜트는 피스케줄링 셀(scheduled cell)의 PDSCH/PUSCH를 스케줄링 한다. 즉, 복수의 콤포넌트 캐리어에 대한 검색 영역이 스케줄링 셀의 PDCCH 영역에 존재한다. PCell은 기본적으로 스케줄링 셀이고, 특정 SCell이 상위 계층에 의해 스케줄링 셀로 지정될 수 있다.
도 10의 실시예에서는 3개의 DL CC가 병합되었다고 가정한다. 여기서 DL 콤포넌트 캐리어 #0은 DL PCC(혹은, PCell)로 가정하며, DL 콤포넌트 캐리어 #1 및 DL 콤포넌트 캐리어 #2는 DL SCC(혹은, SCell)로 가정한다. 또한, DL PCC가 PDCCH 모니터링 CC로 설정되었다고 가정한다. 단말-특정 (또는 단말-그룹-특정 또는 셀-특정) 상위 계층 시그널링에 의해 크로스캐리어 스케줄링을 구성하지 않으면 CIF가 디스에이블(disable) 되고, 각각의 DL CC는 NR PDCCH 규칙에 따라 CIF 없이 자신의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH만을 전송할 수 있다(논-크로스-캐리어 스케줄링, 셀프-캐리어 스케줄링). 반면, 단말-특정 (또는 단말-그룹-특정 또는 셀-특정) 상위 계층 시그널링에 의해 크로스캐리어 스케줄링을 구성하면 CIF가 인에이블(enable) 되고, 특정 CC(예, DL PCC)는 CIF를 이용하여 DL CC A의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH뿐만 아니라 다른 CC의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH도 전송할 수 있다(크로스-캐리어 스케줄링). 반면, 다른 DL CC에서는 PDCCH가 전송되지 않는다. 따라서 단말은 단말에게 크로스캐리어 스케줄링이 구성되어있는지의 여부에 따라 CIF를 포함하지 않는 PDCCH를 모니터링하여 셀프 캐리어 스케줄링된 PDSCH를 수신하거나, CIF를 포함하는 PDCCH를 모니터링 하여 크로스 캐리어 스케줄링 된 PDSCH를 수신한다.
한편, 도 9 및 도 10은 3GPP LTE-A 시스템의 서브프레임 구조를 예시하고 있으나, 이와 동일 또는 유사한 구성이 3GPP NR 시스템에서도 적용될 수 있다. 다만, 3GPP NR 시스템에서 도 9 및 도 10의 서브프레임은 슬롯으로 대체될 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말과 기지국의 구성을 각각 나타낸 블록도이다. 본 개시의 실시예에서 단말은 휴대성과 이동성이 보장되는 다양한 종류의 무선 통신 장치 또는 컴퓨팅 장치로 구현될 수 있다. 단말은 UE(User Equipment), STA(Station), MS(Mobile Subscriber) 등으로 지칭될 수 있다. 또한, 본 개시의 실시예에서 기지국은 서비스 지역에 해당하는 셀(예, 매크로 셀, 펨토 셀, 피코 셀 등)을 제어 및 관장하고, 신호 송출, 채널 지정, 채널 감시, 자기 진단, 중계 등의 기능을 수행할 수 있다. 기지국은 gNB(next Generation NodeB) 또는 AP(Access Point) 등으로 지칭될 수 있다.
도시된 바와 같이, 본 개시의 일 실시예에 따른 단말(100)은 프로세서(110), 통신 모듈(120), 메모리(130), 유저 인터페이스(140) 및 디스플레이 유닛(150)을 포함할 수 있다.
먼저, 프로세서(110)는 다양한 명령 또는 프로그램을 실행하고, 단말(100) 내부의 데이터를 프로세싱 할 수 있다. 또한, 프로세서(110)는 단말(100)의 각 유닛들을 포함한 전체 동작을 제어하고, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 여기서, 프로세서(110)는 본 개시에서 설명한 실시예에 따른 동작을 수행하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(110)는 슬롯 구성 정보를 수신하고, 이를 토대로 슬롯의 구성을 판단하고, 판단된 슬롯 구성에 따라 통신을 수행할 수 있다.
다음으로, 통신 모듈(120)은 무선 통신망을 이용한 무선 통신 및 무선랜을 이용한 무선랜 접속을 수행하는 통합 모듈일 수 있다. 이를 위하여 통신 모듈(120)은 셀룰러 통신 인터페이스 카드(121, 122) 및 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(123)와 같은 복수의 네트워크 인터페이스 카드(network interface card, NIC)를 내장 또는 외장 형태로 구비할 수 있다. 도면에서 통신 모듈(120)은 일체형 통합 모듈로 도시되었지만, 각각의 네트워크 인터페이스 카드는 도면과 달리 회로 구성 또는 용도에 따라 독립적으로 배치될 수 있다.
셀룰러 통신 인터페이스 카드(121)는 이동 통신망을 이용하여 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(110)의 명령에 기초하여 제1 주파수 대역에 의한 셀룰러 통신 서비스를 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 셀룰러 통신 인터페이스 카드(121)는 6GHz 미만의 주파수 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(121)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 6GHz 미만의 주파수 대역의 셀룰러 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 셀룰러 통신을 수행할 수 있다.
셀룰러 통신 인터페이스 카드(122)는 이동 통신망을 이용하여 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(110)의 명령에 기초하여 제2 주파수 대역에 의한 셀룰러 통신 서비스를 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 셀룰러 통신 인터페이스 카드(122)는 6GHz 이상의 주파수 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(122)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 6GHz 이상의 주파수 대역의 셀룰러 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 셀룰러 통신을 수행할 수 있다.
비면허 대역 통신 인터페이스 카드(123)는 비면허 대역인 제3 주파수 대역을 이용하여 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(110)의 명령에 기초하여 비면허 대역의 통신 서비스를 제공한다. 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(123)는 비면허 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들면, 비면허 대역은 2.4GHz 또는 5GHz의 대역일 수 있다. 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(123)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 주파수 대역의 비면허 대역 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 혹은 종속적으로 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 통신을 수행할 수 있다.
다음으로, 메모리(130)는 단말(100)에서 사용되는 제어 프로그램 및 그에 따른 각종 데이터를 저장한다. 이러한 제어 프로그램에는 단말(100)이 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 통신을 수행하는데 필요한 소정의 프로그램이 포함될 수 있다.
다음으로, 유저 인터페이스(140)는 단말(100)에 구비된 다양한 형태의 입/출력 수단을 포함한다. 즉, 유저 인터페이스(140)는 다양한 입력 수단을 이용하여 유저의 입력을 수신할 수 있으며, 프로세서(110)는 수신된 유저 입력에 기초하여 단말(100)을 제어할 수 있다. 또한, 유저 인터페이스(140)는 다양한 출력 수단을 이용하여 프로세서(110)의 명령에 기초한 출력을 수행할 수 있다.
다음으로, 디스플레이 유닛(150)은 디스플레이 화면에 다양한 이미지를 출력한다. 상기 디스플레이 유닛(150)은 프로세서(110)에 의해 실행되는 컨텐츠 또는 프로세서(110)의 제어 명령에 기초한 유저 인터페이스 등의 다양한 디스플레이 오브젝트를 출력할 수 있다.
또한, 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국(200)은 프로세서(210), 통신 모듈(220) 및 메모리(230)를 포함할 수 있다.
먼저, 프로세서(210)는 다양한 명령 또는 프로그램을 실행하고, 기지국(200) 내부의 데이터를 프로세싱 할 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 기지국(200)의 각 유닛들을 포함한 전체 동작을 제어하고, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 여기서, 프로세서(210)는 본 개시에서 설명한 실시예에 따른 동작을 수행하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(210)는 슬롯 구성 정보를 시그널링하고, 시그널링한 슬롯 구성에 따라 통신을 수행할 수 있다.
다음으로, 통신 모듈(220)은 무선 통신망을 이용한 무선 통신 및 무선랜을 이용한 무선랜 접속을 수행하는 통합 모듈일 수 있다. 이를 위하여 통신 모듈(120)은 셀룰러 통신 인터페이스 카드(221, 222) 및 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(223)와 같은 복수의 네트워크 인터페이스 카드를 내장 또는 외장 형태로 구비할 수 있다. 도면에서 통신 모듈(220)은 일체형 통합 모듈로 도시되었지만, 각각의 네트워크 인터페이스 카드는 도면과 달리 회로 구성 또는 용도에 따라 독립적으로 배치될 수 있다.
셀룰러 통신 인터페이스 카드(221)는 이동 통신망을 이용하여 상술한 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(210)의 명령에 기초하여 제1 주파수 대역에 의한 셀룰러 통신 서비스를 제공할 수 있다. 일 실시예예 따르면, 셀룰러 통신 인터페이스 카드(221)는 6GHz 미만의 주파수 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(221)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 6GHz 미만의 주파수 대역의 셀룰러 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 셀룰러 통신을 수행할 수 있다.
셀룰러 통신 인터페이스 카드(222)는 이동 통신망을 이용하여 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(210)의 명령에 기초하여 제2 주파수 대역에 의한 셀룰러 통신 서비스를 제공할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 셀룰러 통신 인터페이스 카드(222)는 6GHz 이상의 주파수 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(222)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 6GHz 이상의 주파수 대역의 셀룰러 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 셀룰러 통신을 수행할 수 있다.
비면허 대역 통신 인터페이스 카드(223)는 비면허 대역인 제3 주파수 대역을 이용하여 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(210)의 명령에 기초하여 비면허 대역의 통신 서비스를 제공한다. 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(223)는 비면허 대역을 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들면, 비면허 대역은 2.4GHz 또는 5GHz의 대역일 수 있다. 비면허 대역 통신 인터페이스 카드(223)의 적어도 하나의 NIC 모듈은 해당 NIC 모듈이 지원하는 주파수 대역의 비면허 대역 통신 규격 또는 프로토콜에 따라 독립적으로 혹은 종속적으로 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 통신을 수행할 수 있다.
도 11에 도시된 단말(100) 및 기지국(200)은 본 개시의 일 실시예에 따른 블록도로서, 분리하여 표시한 블록들은 디바이스의 엘리먼트들을 논리적으로 구별하여 도시한 것이다. 따라서 상술한 디바이스의 엘리먼트들은 디바이스의 설계에 따라 하나의 칩으로 또는 복수의 칩으로 장착될 수 있다. 또한, 단말(100)의 일부 구성, 예를 들어 유저 인터페이스(140) 및 디스플레이 유닛(150) 등은 단말(100)에 선택적으로 구비될 수 있다. 또한, 유저 인터페이스(140) 및 디스플레이 유닛(150) 등은 기지국(200)에 필요에 따라 추가 구비될 수 있다.
NR 시스템에서 PUCCH는 PUCCH 포맷에 따라 롱 PUCCH 및 숏 PUCCH로 구분될 수 있다. 여기서 롱 PUCCH의 심볼 구간은 숏 PUCCH의 심볼 구간에 비해 길 수 있다. 예를 들어, 롱 PUCCH는 4개 이상의 OFDM 심볼로 구성된 PUCCH 포맷을 의미한다. 또한, 전술한 PUCCH 포맷 중에서 PUCCH 포맷 1, 3 및 4가 이에 속한다. 또한, 숏 PUCCH는 2개 이하의 OFDM 심볼로 구성된 PUCCH 포맷을 의미한다. 전술한 PUCCH 포맷 중에서 PUCCH 포맷 0 및 2가 이에 속한다.
일 실시예에 따라, 숏 PUCCH는 1개의 심볼 또는 2개의 심볼 구간을 가질 수 있다. 또한, 숏 PUCCH 중에서 1개의 심볼 마다 1RB 크기(12개의 RE)를 가지는 PUCCH 포맷을 PUCCH 포맷 0이라고 한다. 또한, 숏 PUCCH 중에서 1개의 심볼 마다 1개의 RB에서부터 16개의 RBs를 가지는 PUCCH 포맷을 PUCCH 포맷 2라고 한다. 2개의 심볼 구간을 가지는 숏 PUCCH의 경우, 단말이 전송하려는 UCI 비트 사이즈에 따라 다른 숏 PUCCH 포맷을 사용하여 다른 방식으로 전송될 수 있다. 예를 들어, 단말이 전송하려는 UCI가 숏 PUCCH가 전송되는 2개의 심볼 구간동안 매 심볼 각각에서 반복 전송될 수 있다. 또는 숏 PUCCH가 전송되는 2개의 심볼 구간 각각에서 서로 다른 UCI가 전송될 수도 있다. 이 경우, 단말은 타임 센서티브(time sensitive)한 정보를 숏 PUCCH가 전송되는 2개의 심볼 구간 중 두번째 심볼 구간 동안 전송하고, 해당하지 않는 정보를 2개의 심볼 구간 중 첫번째 심볼 구간 동안 전송하도록 구성할 수 있다. 이를 통해, 타임 센서티브한 정보에 대해 단말에서의 프로세싱 타임(processing time)을 보장할 수 있다. 이하, 본 발명에서는 설명의 편의를 위해 하나의 심볼을 가지는 숏 PUCCH를 기반으로 설명하고 있으나, 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니다. 이하에서 설명되는 숏 PUCCH에 관한 실시예는 2개의 심볼로 구성된 숏 PUCCH에 대해서도 동일 또는 상응하게 적용될 수 있다. PUCCH가 할당되는 시간 자원 및 주파수 자원의 구성은 PUCCH 포맷에 따라 달라질 수 있다.
도 12는 본 발명의 실시 예에 따른 시퀀스 기반 숏(short) PUCCH 포맷의 예시를 나타내는 도면이다. 여기서, 시퀀스 기반 숏 PUCCH 포맷은 전술한 베이스 시퀀스(base sequence)를 사이클릭 쉬프트(cyclic shift, CS)하여 서로 다른 정보를 전송하는 PUCCH 포맷일 수 있다. NR 시스템에서 시퀀스 기반 숏 PUCCH 포맷은 표 3을 통해 전술한 PUCCH 포맷 0일 수 있다. 이하에서, 시퀀스는 특별한 기재가 없는 한 시퀀스 기반 숏 PUCCH 포맷에 사용되는 베이스 시퀀스로부터 사이클릭 쉬프트된 시퀀스 또는 베이스 시퀀스 자체를 나타낸다.
도 12에서, x축은 주파수 영역에서의 복수의 서브캐리어를 나타내고, y축은 시간 영역에서의 심볼을 나타낸다. 예를 들어, 시퀀스 기반 숏 PUCCH 포맷은 복수의 RE를 포함하는 자원에 할당될 수 있다. 구체적으로, 시퀀스 기반 숏 PUCCH 포맷은 하나 또는 연속적인 두 개의 심볼(시간 자원)로 구성되고, 각 심볼에는 복수의 연속적인 서브캐리어(주파수 자원)로 구성된 자원에 할당될 수 있다. 이때, 복수의 연속적인 서브캐리어의 개수는 하나의 RB당 서브캐리어의 개수와 RB의 곱의 개수일 수 있다. 예를 들어, 복수의 연속적인 서브캐리어의 개수는 하나의 RB가 가지는 개수일 수 있다. 또한, 하나의 RB는 12개의 서브캐리어일 수 있다. 시퀀스 기반 숏 PUCCH 포맷의 경우, PUCCH 자원은 하나의 심볼 당 12개의 서브캐리어를 포함할 수 있다.
도 13은 NR 시스템에서 본 발명의 실시 예에 따른 주파수 분할 다중화(frequency division multiplexing, FDM) 기반 숏 PUCCH 포맷의 예시를 나타내는 도면이다. 여기서, FDM 기반 숏 PUCCH 포맷은 UCI와 참조 신호(reference signal, RS) 사이에 서로 다른 서브캐리어로 구별되는 PUCCH 포맷일 수 있다. 예를 들어, NR 시스템에서 FDM 기반 숏 PUCCH 포맷은 전술한 PUCCH 포맷 2일 수 있다. 이때, FDM 기반 숏 PUCCH 포맷을 구성하는 복수의 서브캐리어는 기 설정된 비율에 따라 UCI 및 RS 각각에 매핑될 수 있다. 예를 들어, RS는 PUCCH를 구성하는 복수의 서브캐리어 전체의 1/2, 1/3, 1/4, 또는 1/6에 해당하는 개수의 서브캐리어에 매핑될 수 있다. 도 13은 RS가 서브캐리어를 차지하는 비율을 나타내는 RS 오버헤드가 1/2인 경우 FDM 기반 숏 PUCCH 포맷을 나타낸다.
도 13에서, x축은 주파수 영역에서의 복수의 서브캐리어를 나타내고, y축은 시간 영역에서의 심볼을 나타낸다. 구체적으로, FDM 기반 숏 PUCCH 포맷은 하나 또는 연속적인 두 개의 심볼(시간 자원)로 구성되고, 각 심볼에는 복수의 연속적인 서브캐리어(주파수 자원)로 구성된 자원에 할당될 수 있다. 이때, 복수의 연속적인 서브캐리어의 개수는 하나의 RB당 서브캐리어의 개수와 RB의 곱의 개수일 수 있다. 예를 들어, FDM 기반 숏 PUCCH 포맷의 경우, 전술한 시퀀스 기반 숏 PUCCH 포맷과 달리, 심볼 당 하나 이상의 RB로 구성될 수 있다. 구체적으로, FDM 기반 숏 PUCCH 포맷의 경우, PUCCH 자원은 하나의 심볼 당 하나의 RB가 차지할 수 있는 서브캐리어에서부터 16개의 RB가 차지할 수 있는 서브캐리어를 포함할 수 있다.본 발명의 일 실시예에 따라, 단말은 전술한 시퀀스 기반 숏 PUCCH 포맷 또는 FDM 기반 숏 PUCCH 포맷을 사용하여 UCI 전송할 수 있다. 일 실시예에 따라, 단말은 전송하려는 UCI의 페이로드 사이즈에 따라 다른 PUCCH 포맷을 사용하여 UCI를 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말이 전송하려는 UCI의 페이로드 사이즈가 2 이하의 경우, 단말은 시퀀스 기반 숏 PUCCH 포맷을 사용하여 UCI를 전송할 수 있다. 또한, 단말이 전송하려는 UCI의 페이로드 사이즈가 2 비트를 초과하는 경우, 단말은 FDM 기반 숏 PUCCH 포맷을 사용하여 UCI를 전송할 수 있다.
PUCCH를 통해 전송되는 UCI 타입(type)은 HARQ-ACK 정보, SR, CSI, 빔 회복 요청(beam failure recovery request, BR) 또는 그 조합을 포함할 수 있다. UCI 페이로드는 HARQ-ACK 정보를 나타내는 비트(들), SR 비트, CSI 비트 또는 BR 비트 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. HARQ-ACK 정보는 1비트 이상의 비트를 포함할 수도 있다. 또한, 단말은 하나의 PUCCH를 통해 UCI 타입(type)이 다른 복수의 UCI를 전송할 수도 있다. 이하에서는, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말이 숏 PUCCH 포맷을 통해 HARQ-ACK 정보 및 HARQ-ACK 정보 이외의 UCI를 전송하는 방법에 대해 설명하도록 한다. 예를 들어, 단말은 단말이 기지국으로 전송하는 요청을 나타내는 요청 정보 및 HARQ-ACK 정보를 전송할 수 있다. 이때, 요청 정보는 SR 또는 BR 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 본 발명에서, SR 또는 BR 중 적어도 하나를 나타내는 용어로 요청 정보가 사용될 수 있다.
일 실시예에 따라, 단말이 기지국으로 스케줄링 요청(SR)을 전송하는 경우, 단말은 기지국의 설정에 따라 SR을 위한 SR-PUCCH를 사용하여 SR을 전송할 수 있다. 기지국은 RRC 신호를 통해 단말이 PUCCH를 사용해 SR을 전송하기 위한 자원을 단말에게 설정할 수 있다. 즉, 기지국은 SR 전송을 위한 SR-PUCCH 자원을 단말에게 구성할 수 있다. 단말은 기지국에 의해 구성된 SR-PUCCH 자원을 통해, 기지국으로 SR-PUCCH를 전송할 수 있다. 단말이 UL-SCH를 전송하기 위한 자원을 기지국으로 요청하는 경우, 단말은 단말에게 설정된 PUCCH를 사용하여 SR을 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말은 하나의 비트로 구성된 SR을 RRC 신호를 기초로 설정된 PUCCH를 통해 전송할 수 있다. 구체적으로, 단말이 UL-SCH 자원을 요청하는 경우, 단말은 포지티브(positive) SR인 SR을 기지국으로 전송할 수 있다. 포지티브 SR을 수신한 기지국은 포지티브 SR을 전송한 단말에게 UL-SCH 자원을 스케줄링할 수 있다. 이때, SR은 적어도 하나의 비트를 통해 시그널링될 수 있다. 예를 들어, 포지티브 SR의 비트 값은 1로 표현되고, 네거티브(negative) SR은 비트 값 0으로 표현될 수 있다. 이후 설명되는 실시예에서, UL-SCH 자원의 스케줄링을 요청하는 SR은 포지티브 SR로 지칭될 수 있다. 또한, 네거티브 SR은 단말이 UL-SCH 자원을 요청하는 경우가 아닌 경우의 SR을 나타낼 수 있다. 또한, 단말이 UL-SCH 자원을 요청하는 경우가 아닌 경우, 단말은 SR 전송을 위한 자원으로 구성된 자원을 통해 PUCCH를 전송하지 않을 수도 있다.
한편, 단말의 SR 전송은 기지국의 하향링크 데이터 전송에 대한 HARQ-ACK 정보 전송과 시간 축상에서 오버랩될 수 있다. 예를 들어, 단말이 UL-SCH 자원을 요청하려는 시점과 HARQ-ACK 정보를 전송하려는 시점이 시간 축에서 오버랩될 수 있다. 이 경우, 단말은 SR과 HARQ-ACK 정보를 동시에 PUCCH를 사용하여 전송할 수 있다. SR과 HARQ-ACK 정보의 전송이 PUCCH를 통해 동시에 수행되는 경우, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말은 멀티플렉싱 또는 전송 메커니즘을 통해 SR과 HARQ-ACK 정보를 효율적으로 전송할 수 있다.
예를 들어, 기지국은 단말이 SR을 전송하는 SR-PUCCH 자원과 HARQ-ACK 정보를 전송하는 HARQ-PUCCH 자원을 각각 구성할 수 있다. 이때, 단말이 포지티브 SR과 HARQ-ACK 정보를 동시에 전송하려는 경우, 단말은 포지티브 SR과 HARQ-ACK 정보를 SR-PUCCH 자원를 통해 동시에 전송할 수 있다. 반대로, 단말이 네거티브 SR과 HARQ-ACK 정보를 동시에 전송하려는 경우(또는 HARQ-ACK 정보만을 전송하는 경우), 단말은 네거티브 SR과 HARQ-ACK 정보를 HARQ-PUCCH 자원를 통해 동시에 전송할 수 있다. 이때, 단말은 도 12의 시퀀스 기반 숏 PUCCH 포맷을 사용하여 최대 2 비트의 HARQ-ACK 정보를 전송할 수 있다. 기지국은 SR-PUCCH 자원 및 HARQ-PUCCH 자원을 검출(detection)하여 SR 수신 여부 및 HARQ-ACK 정보를 획득할 수 있다.
또한, 단말은 기지국의 설정에 따라, 단말이 전송하려는 UCI의 페이로드 사이즈를 기초로 시퀀스 기반 숏 PUCCH 포맷 또는 FDM 기반 숏 PUCCH 포맷 중의 어느 하나를 사용하여 전송할 수도 있다. 예를 들어, 단말은 시퀀스 기반 숏 PUCCH 포맷을 사용하여 SR만을 전송하거나, 1비트 또는 2 비트의 HARQ-ACK 정보만을 전송할 수 있다. 또한, 단말은 FDM 기반 숏 PUCCH 포맷을 사용하여 SR 및 2비트 이상의 HARQ-ACK 정보를 동시에 전송할 수 있다. 한편, 단말의 SR 전송을 위해 시퀀스 기반 숏 PUCCH 포맷을 기초로 구성된 자원은 다른 단말의 SR 전송과 다중화될 수 있다. 이에 따라, 단말이 SR 전송을 위한 PUCCH 자원을 사용하지 않고 다른 자원으로 SR을 전송하는 경우, 다른 단말의 SR 전송에 대한 기지국의 SR 검출 성능이 개선될 수 있다. 구체적으로, 단말이 FDM 기반 숏 PUCCH 포맷을 사용하는 자원에서 SR을 전송하거나, 시퀀스 기반 숏 PUCCH 포맷을 사용하여 HARQ-ACK 전송을 위한 자원에서 SR을 전송하는 경우, 다른 단말의 SR 전송과 다중화되도록 설정된 SR의 자원을 기지국이 검출할 때, 다른 단말의 SR 전송에 대한 기지국의 SR 검출 성능이 개선될 수 있기 때문이다. SR 및 HARQ-ACK이 동시에 전송되는 경우, 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국은 단말이 SR 및 HARQ-ACK/NACK 전송을 위한 하나의 PUCCH 자원을 설정하도록 구성할 수 있다. 예를 들어, SR 구성 정보에 따라 SR이 전송되도록 설정된 슬롯 또는 서브프레임에서는, SR 및 HARQ-ACK/NACK 전송을 위한 하나의 PUCCH 자원이 구성될 수 있다. 이 경우, 기지국은 하나의 PUCCH 자원을 검출하여 SR 수신 여부 및 HARQ-ACK 정보를 획득할 수 있다.
예를 들어, HARQ-ACK 정보를 나타내는 비트의 개수가 2비트 초과인 경우, 단말은 FDM 기반 숏 PUCCH 포맷을 사용하여 SR 및 HARQ-ACK 정보를 전송할 수 있다. 이때, 단말은 기지국의 설정에 따라 FDM 기반 PUCCH 포맷의 PUCCH 자원을 통해 SR 및 HARQ-ACK 정보를 전송할 수 있다. 또한, 단말이 전송하려는 UCI가 SR 및 HARQ-ACK 정보 이외의 다른 UCI 타입의 UCI를 포함하여 3비트 이상의 UCI일 수 있다. 이 경우에도, 단말은 FDM 기반 숏 PUCCH 포맷을 사용하여 해당 UCI를 전송할 수 있다. 기지국은 기지국이 전송한 PDSCH에 대해 단말이 전송하는 HARQ-ACK 정보의 비트 개수를 설정할 수 있다. 또한, 기지국은 기지국이 설정한 HARQ-ACK 정보의 비트 개수를 기초로 단말로부터 전송된 PUCCH를 검출하여 HARQ-ACK 정보 및 요청 정보를 획득할 수 있다.
한편, 단말이 시퀀스 기반 숏 PUCCH 포맷을 사용하는 경우, 단말이 FDM 기반 숏 PUCCH 포맷을 사용하는 경우에 비해 PAPR/CM(peak-to-average power ratio/ cubic metric) 성능이 개선될 수 있다. PAPR/CM 성능이 개선되는 경우, 무선 통신 커버리지가 넓어질 수 있다. 또한, 단말이 시퀀스 기반 숏 PUCCH 포맷을 사용하는 경우, 단말이 FDM 기반 숏 PUCCH 포맷을 사용하는 경우에 비해 링크 성능도 개선될 수 있다. 이에 따라, 본 발명은 단말이 시퀀스 기반 숏 PUCCH 포맷을 사용하여 UCI를 전송하는 케이스(case)를 확장할 수 있다. 예를 들어, 단말이 전송하려는 UCI가 SR 및 1비트 또는 2 비트의 HARQ-ACK 정보를 포함하는 경우, 단말은 시퀀스 기반 숏 PUCCH 포맷을 통해 UCI를 전송할 수 있다. 기지국은 단말이 시퀀스 기반 숏 PUCCH 포맷을 통해 UCI를 전송하도록 구성할 수 있다.
일 실시예에 따라, 단말이 시퀀스 기반 숏 PUCCH 포맷을 사용하여 UCI를 전송하는 경우, 단말은 단말이 전송하려는 UCI를 기초로 베이스 시퀀스를 사이클릭 쉬프트할 수 있다. 단말이 1RB를 이용하여 시퀀스 기반 숏 PUCCH 포맷을 사용하는경우, 단말은 베이스 시퀀스로부터 사이클릭 쉬프트된 시퀀스를 12개의 RE에 매핑하여 전송할 수 있다. 단말은 사이클릭 쉬프트 초기값(initial cyclic shift value, 이하 'CS 초기값') 및 사이클릭 쉬프트 값(cyclic shift value, 이하 'CS 값')을 기초로, 베이스 시퀀스와 사이클릭 쉬프트된 시퀀스 사이의 위상 차이를 나타내는 위상 값을 결정(calculate)할 수 있다. 여기에서, CS 값은 베이스 시퀀스가 사이클릭 쉬프트되는 정도를 양자화한 값일 수 있다. 또한, 단말은 상위 레이어를 통해 CS 초기값을 획득할 수 있다. 구체적으로, CS 초기값은 PUCCH 포맷 별로 다르게 설정될 수 있다. 또는 단말은 기지국으로부터 PUCCH 포맷에 따른 CS 초기값을 획득할 수도 있다. 또한, 위상 값(α)은 아래 수식 1과 같이 나타낼 수 있다. 수식 1에서, l은 PUCCH가 전송되는 슬롯의 심볼 인덱스를 나타낼 수 있다. 예를 들어, l=0은 PUCCH가 전송되는 슬롯의 첫 번째 심볼을 나타낸다. 또한, l'은 슬롯 내에서의 심볼 인덱스를 나타낼 수 있다.
Figure PCTKR2018009297-appb-I000007
은 서브프레임에서의 슬롯 인덱스를 나타낼 수 있다. 수식 1에서 'x mod y' 연산자는 x를 y로 나눈 나머지를 나타내고, π는 원주율을 나타낼 수 있다. NRB sc는 하나의 RB가 포함하는 서브캐리어의 개수를 나타낼 수 있다. 또한, c(i)는 무선 통신 시스템에서 기 설정된 수도-랜덤 시퀀스(pseudo-random sequence)를 나타낼 수 있다. 전술한 바와 같이, 단말은 PUCCH 포맷에 따라 설정된 CS 초기값 m0 및 UCI에 따라 결정된 CS 값 mcs를 기초로 위상 값(α)을 결정할 수 있다.
[수학식 1]
Figure PCTKR2018009297-appb-I000008
여기에서, 단말은 단말이 전송하려는 UCI를 기초로 CS 값을 결정할 수 있다. 또한, 단말은 CS 초기값을 기지국으로부터 획득할 수 있다. 일 실시예에 따라, 단말은 HARQ-ACK 정보 및 SR 전송여부를 기초로 베이스 시퀀스를 사이클릭 쉬프트하는 CS 값을 결정할 수 있다. 예를 들어, 단말은 SR이 SR 전송을 나타내는 포지티브 SR인지 및 HARQ-ACK 정보를 기초로 CS 값을 결정할 수 있다. 단말은 포지티브 SR인지를 나타내는 비트 및 HARQ-ACK 정보를 나타내는 HARQ-ACK 비트의 조합 각각을 서로 다른 CS 값에 매핑할 수 있다. 또한, 단말은 전술한 비트의 조합을 베이스 시퀀스로부터 서로 다른 CS 값에 기초하여 쉬프트된 시퀀스 각각에 매핑할 수 있다. 예를 들어, HARQ-ACK 정보가 1비트인 경우, SR 비트 및 HARQ-ACK 비트의 조합은 4개의 CS 값에 각각 매핑될 수 있다. 또한, HARQ-ACK 정보가 2비트인 경우, SR 비트 및 HARQ-ACK 비트의 조합은 8개의 사이클릭 쉬프트 값에 각각 매핑될 수 있다.
예를 들어, 단말이 2비트의 HARQ-ACK 정보만을 전송하는 경우, '00, 01, 10, 11'의 비트 셋을 4개의 서로 다른 CS 값에 매핑하여 사용하여 전송할 수 있다. 이때, CS 값 사이의 간격이 멀수록 기지국의 검출 성능이 높아질 수 있다. CS 값 사이의 간격에 따라 베이스 시퀀스가 사이클릭 쉬프트되는 위상이 달라지기 때문이다. CS 값과 위상 값은 선형관계일 수 있다. 구체적으로, 서로 다른 복수의 CS 값 중 어느 둘 사이의 간격이 멀어질수록 베이스 시퀀스가 사이클릭 쉬프트되는 위상의 차이가 커질 수 있다. 또한, 사이클릭 쉬프트되는 위상의 차이가 커질수록 해당 CS 값에 매핑된 정보를 구별하는 성능이 높아질 수 있다. 본 발명에서 각각의 비트 셋은 스테이트(state)로 지칭될 수 있다. 또한, 하나의 심볼에서 구별되는 사이클릭 쉬프트된 시퀀스의 개수가 N개인 경우, 단말은 N개의 서로 다른 정보를 전송할 수 있다. 단말은 HARQ-ACK 비트의 개수에 따라 서로 다른 CS 값의 개수를 결정할 수 있다. 예를 들어, HARQ-ACK 비트의 개수가 m개인 경우, 서로 다른 CS 값의 개수는 2^m개 일 수 있다. 이 경우, 2^m개의 스테이트 각각에 매핑되는 2^m개의 서로 다른 CS 값은, 2^m개의 서로 다른 CS 값 중 가장 작은 CS 값을 기준으로 동일한 간격으로 증가하는 2^m개의 CS 값으로 구성될 수 있다. 이때, 단말은 동일한 간격이 N/(2^m)가 되도록 설정할 수 있다. 예를 들어, N이 12이고, m이 2인 경우, 각각의 스테이트에 매핑된 4개의 CS 값 중 가장 가까운 어느 둘 사이의 간격은 동일할 수 있다. 이때, 복수의 CS 값 중 가장 가까운 어느 둘 사이의 간격을 나타내는 CS 간격의 크기는 3일 수 있다. 또한, 각각의 스테이트에 대응하는 4개의 사이클릭 쉬프트 값은 {0, 3, 6, 9}일 수 있다.
일 실시예에 따라, 단말이 SR 및 HARQ-ACK 정보를 동시에 전송하는 경우, 단말은 단말이 HARQ-ACK 정보만을 전송하는 경우와 CS 값 사이 간격의 크기를 동일하게 유지할 수 있다. 단말은 SR 및 HARQ-ACK 정보를 동시에 전송하는 경우의 HARQ-ACK 정보에 따른 CS 값 중 가장 가까운 어느 둘 사이의 간격을 HARQ-ACK 정보만을 전송하는 경우의 HARQ-ACK 정보에 따른 CS 값 중 가장 가까운 어느 둘 사이의 간격과 동일하게 설정할 수 있다. 예를 들어, SR이 포지티브 SR이 아닌 경우, HARQ-ACK 정보에 따른 각각의 스테이트에 대응하는 4개의 CS 값이 {0, 3, 6, 9}일 수 있다. 이때, 단말은 SR이 포지티브 SR인 경우의 HARQ-ACK 정보에 따른 4개의 CS 값을 {1, 4, 7, 10} 또는 {2, 5, 8, 11}이 되도록 설정할 수 있다. 이를 통해, 단말은 HARQ-ACK 정보에 대한 검출 성능을 유지할 수 있다.
구체적으로, 단말은 SR이 포지티브 SR인지를 기초로 사이클릭 쉬프트 오프셋(이하, 'CS 오프셋')을 결정할 수 있다. 예를 들어, SR이 포지티브 SR인 경우, CS 오프셋은 '1'일 수 있다. 또한, SR이 포지티브 SR이 아닌 경우(즉, SR이 네거티브 SR인 경우), CS 오프셋은 '0'일 수 있다. 또한, 단말은 HARQ-ACK 정보를 기초로 결정된 제1 사이클릭 쉬프트 값(이하, '제1 CS 값') 및 CS 오프셋을 기초로 최종 사이클릭 쉬프트 값을 나타내는 제2 CS 값을 결정할 수 있다. 다음으로, 단말은 베이스 시퀀스를 제2 CS 값을 기초로 사이클릭 쉬프트하여 사이클릭 쉬프트된 시퀀스를 생성할 수 있다. 다음으로, 단말은 생성된 시퀀스를 기초로 SR 및 HARQ-ACK 정보의 동시 전송을 위한 PUCCH를 전송할 수 있다.
HARQ-ACK 정보를 나타내는 2 비트의 값, '00, 01, 10, 11'에 따라 서로 다른 복수의 제1 CS 값은 '0, 3, 6, 9'일 수 있다. 또한, CS 오프셋이 '0'인 경우, 베이스 시퀀스의 사이클릭 쉬프트에 사용되는 제2 CS 값은 '0, 3, 6, 9'일 수 있다. 반면, CS 오프셋이 '1'인 경우, 베이스 시퀀스의 사이클릭 쉬프트에 사용되는 제2 CS 값은 '1, 4, 7, 10' 또는 '2, 5, 8, 11'일 수 있다. 이와 같이, HARQ-ACK 정보에 따라 서로 다른 복수의 CS 값 중 가장 가까운 어느 둘 사이의 간격의 크기는 '3'으로 유지될 수 있다.
일 실시예에 따라, SR 및 HARQ-ACK 정보가 동시에 전송되는 경우, 단말은 전술한 N을 HARQ-ACK 정보만을 전송하는 경우에 비해 더 큰 값으로 설정할 수 있다. 예를 들어, 단말은 HARQ-ACK 정보만을 전송하는 경우 N을 12로 설정하고, SR 및 HARQ-ACK 정보를 동시에 전송하는 경우 N을 16으로 설정할 수 있다. HARQ-ACK 정보가 2비트이고, 단말이 N을 16으로 설정하는 경우, 각각의 스테이트에 대응하는 4개의 CS 값 중 가장 가까운 어느 둘 사이의 간격의 크기는 4일 수 있다. 예를 들어, HARQ-ACK 정보에 따른 각각의 스테이트에 대응하는 4개의 CS 값이 {0, 4, 8, 12}일 수 있다. 또한, 단말은 SR이 포지티브 SR인지를 기초로 CS 오프셋을 결정할 수 있다. 이때, 단말은 SR이 포지티브 SR인 경우, CS 오프셋을 '2'로 설정하고, SR이 포지티브 SR이 아닌 경우, CS 오프셋을 '0'으로 설정할 수 있다. 단말은 SR이 포지티브 SR이 아닌 경우의 HARQ-ACK 정보에 따른 4개의 CS 값을 {0, 4, 8, 12}가 되도록 설정할 수 있다. 또한, 단말은 SR이 포지티브 SR인 경우의 HARQ-ACK 정보에 따른 4개의 CS 값을 {2, 6, 10, 14}가 되도록 설정할 수 있다. 단말은 설정된 N을 기초로 사이클릭 쉬프트 값 간의 간격이 멀어지도록 설정할 수 있기 때문이다.
또 다른 일 실시예에 따라, SR 및 HARQ-ACK 정보가 동시에 전송되는 경우, 단말은 전술한 N을 8으로 설정할 수 있다. HARQ-ACK 정보가 2비트이고, 단말이 N을 8으로 설정하는 경우, 각각의 스테이트에 대응하는 4개의 CS 값 중 가장 가까운 어느 둘 사이의 간격의 크기는 2일 수 있다. 예를 들어 HARQ-ACK 정보에 따른 각각의 스테이트에 대응하는 4개의 CS 값이 {0, 2, 4, 6}일 수 있다. 또한, 단말은 SR이 포지티브 SR인지를 기초로 CS 오프셋을 결정할 수 있다. 이때, 단말은 SR이 포지티브 SR인 경우, CS 오프셋을 '1'로 설정하고, SR이 포지티브 SR이 아닌 경우, CS 오프셋을 '0'으로 설정할 수 있다. 단말은 SR이 포지티브 SR이 아닌 경우의 HARQ-ACK 정보에 따른 4개의 CS 값을 {0, 2, 4, 6}가 되도록 설정할 수 있다. 또한, 단말은 SR이 포지티브 SR인 경우의 ARQ-ACK 정보에 따른 4개의 CS 값을 {1, 3, 5, 7}가 되도록 설정할 수 있다. 단말은 설정된 N을 기초로 사이클릭 쉬프트 값 간의 간격이 멀어지도록 설정할 수 있기 때문이다.
이하에서는, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말이 PUCCH를 통해 SR을 전송하는 방법에 대해 설명한다. 표 4는 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 SR 전송을 위한 PUCCH 자원을 구성(configuration)하는 방법을 나타낸다. 무선 통신 시스템에서 SR 전송을 위한 PUCCH 자원은 RRC 시그널링을 통해 할당될 수 있다.
Figure PCTKR2018009297-appb-T000004
표 4에서, sr-PUCCH-ResourceIndex는 PUCCH 전송을 위한 주파수 영역 전송 자원 인덱스를 나타낸다. 또한, sr-configIndex는 PUCCH 전송을 위한 시간 영역 전송 자원 인덱스를 나타낸다. dsr-TransMax는 최대 SR 전송 횟수를 나타낸다. LTE 시스템에서 SR이 트리거되는 경우, 단말은 sr-configIndex를 기초로 SR 주기(periodicity) 및 SR 서브프레임 오프셋(subframe offset)을 계산할 수 있다. 다음으로, 단말은 계산된 SR 주기 및 SR 서브프레임 오프셋에 대응하는 PUCCH 자원을 통해 SR을 전송할 수 있다. 표 5는 단말이 sr-configIndex를 기초로 SR 주기 및 SR 서브프레임 오프셋을 계산하는 방법을 나타낸다.
일 실시예에 따라, 기지국으로부터 상향링크 자원이 구성되지 않는 경우, 단말은 최대 SR 전송 횟수(dsr-TransMax)까지 SR 주기를 기초로 SR을 재전송할 수 있다. 단말이 최대 SR 전송 횟수에 해당하는 개수의 SR을 전송한 이후에도, 상향링크 자원이 구성되지 않을 수 있다. 이 경우, 단말은 상향링크 자원에 대한 스케줄링 요청을 릴리즈(release)하고, 랜덤 액세스(random access) 과정을 수행할 수 있다.
Figure PCTKR2018009297-appb-T000005
또한, 단말은 SR 전송에서 불필요한 SR 전송을 방지하기 위해 표 4의 MAC-MainConfig의 sr-ProhibitTimer-r9를 사용하여 SR 전송 방지 타이머를 설정할 수 있다. SR 전송 방지 타이머가 설정된 경우, 단말은 SR 전송 방지 타이머가 만료될때까지 SR을 전송할 수 없다. 예를 들어, sr-ProhibitTimer-r9의 값은 0부터 7 중 어느 하나일 수 있다. sr-ProhibitTimer-r9의 값이 '2'인 경우, 단말은 SR 주기(period)의 2배 시간 동안 SR을 전송하지 못할 수 있다. 또한, sr-ProhibitTimer-r9의 값이 '0'인 경우, SR 전송 방지 타이머가 없는 경우를 나타낼 수 있다.
한편, 전술한 일 실시예에 따라 단말은 하나의 PUCCH 자원(resource)을 통해 HARQ-ACK 정보와 함께 SR을 전송할 수 있다. 이를 통해, 기지국은 하나의 PUCCH 자원을 검출(detection)하여 단말의 SR 및 HARQ-ACK 정보를 인지할 수 있다. 3GPP NR 시스템에서 단말은 숏 PUCCH 포맷을 사용하여 3비트 이상으로 표현되는 UCI를 전송할 수 있다. 이때, 숏 PUCCH 포맷은 도 13을 통해 전술한 FDM 기반 PUCCH 포맷일 수 있다. 또한, 단말은 숏 PUCCH 포맷을 사용하여 2비트 이하로 표현되는 UCI를 전송할 수 있다. 이때, 숏 PUCCH 포맷은 도 12를 통해 전술한 시퀀스 기반 숏 PUCCH 포맷일 수 있다.
일 실시예에 따라, PUCCH에서 HARQ-ACK 정보 및 SR이 멀티플렉싱되는 경우, 표 6 및 표 7과 같이 서로 다른 시퀀스에 매핑될 수 있다. 표 6 및 표 7은 각각 HARQ-ACK 정보가 1비트로 표현되는 경우와 2비트로 표현되는 경우, 정보와 시퀀스 간의 매핑 관계를 나타낸다.
Figure PCTKR2018009297-appb-T000006
Figure PCTKR2018009297-appb-T000007
전술한 실시예들에서, SR과 HARQ-ACK 정보를 동시에 전송하는 경우를 예로 들어 설명하고 있으나 BR과 HARQ-ACK 정보를 동시에 전송하는 경우에도 전술한 실시예들이 동일 또는 상응하는 방법으로 적용될 수 있다. 또한, SR, BR 및 HARQ-ACK 정보가 동시 전송된 필요가 있고 SR의 우선순위에 비해 BR의 우선순위가 높은 경우, BR과 HARQ-ACK 정보를 동시에 전송하는 경우와 마찬가지로 전술한 실시예들이 적용될 수 있다. SR 및 BR의 우선순위와 관련하여서는 후술하는 실시예를 통해 상세히 설명하도록 한다.
한편, mmWave 대역을 사용하는 무선 통신 시스템에서는, 빔 포밍(beam-foming)을 통해 신호 도달 거리를 확보하는 것이 필요하다. mmWave 대역을 통한 무선 통신의 경우, 전파의 감쇄로 인한 전력 손실이 크기 때문에 전송 커버리지가 제약되기 때문이다. 이에 따라, mmWave 대역을 사용하는 NR 시스템에서 기지국과 단말은 기지국과 단말 간에 최적의 송수신 빔 페어(beam pair)를 설정할 수 있다. 예를 들어, 기지국과 단말은 송수신 빔의 방향을 주기적으로 매칭하기 위한 빔 관련 정보를 시그널링하여 최적의 빔 페어를 설정할 수 있다. 단말은 빔을 통해 송수신되는 신호를 기초로 측정된 빔 관련 정보를 기지국으로 리포팅할 수 있다. 이때, 빔 관련 정보는 지원되는 빔의 개수, 빔 스위핑 자원의 개수, 빔 자원의 위치 또는 빔 스위핑을 주기 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 또한, 기지국과 단말이 빔 페어를 설정하고 유지하는 동작은 빔 매니지먼트(beam management) 기술로 지칭될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 빔(beam)을 사용하여 신호를 전송하고 시그널링하는 경우, 단말은 빔 실패(beam failure)를 감지할 수 있다. 여기에서, 빔 실패는, 단말이 빔을 통한 신호 송수신 성능의 저하 또는 링크의 유실을 감지하는 것을 나타낼 수 있다. 단말이 빔 실패를 감지하는 경우, 단말은 빔 실패 리커버리 메커니즘(beam failure recovery mechanism)을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말이 빔 실패를 감지한 이후, 단말은 기지국으로부터 수신된 후보 빔 참조 신호(candidate beam reference signal)를 기초로 새로운 후보 빔을 식별(identification)할 수 있다. 이때, 후보 빔 참조 신호는 빔 매니지먼트(beam management)를 위한 주기적인 CSI-RS를 포함할 수 있다. 또는 후보 빔 참조 신호는 주기적인 CSI-RS 또는 SS 및 SS/PBCH block 중 적어도 하나를 통해 단말은 빔 링크 퀄리티(beam link quality)를 측정할 수 있다. 다음으로, 단말은 기지국으로 빔 회복 요청(BR)을 전송할 수 있다. 이때, 빔 회복을 요청하는 BR은 포지티브(positive) BR로 지칭될 수 있다. 이후 설명되는 실시예에서 단말이 BR을 전송하지 않는 경우는 네거티브(negative) BR로 지칭될 수 있다. 또한, 단말은 기지국으로부터 전송된 제어 채널의 수신을 위해 단말에게 설정된 탐색 공간을 모니터링할 수 있다. 또한, 단말은 단말이 전송한 빔 실패 리커버리 요청에 대한 기지국으로부터 응답(response)을 수신할 수 있다. 이때, 빔 실패 리커버리 메커니즘은 먼저 단말이 빔 리커버리 요청을 PRACH(Physical random access channel)를 통한 비경쟁 기반 랜덤 엑세스 프로시저 (non-contention based RA), 또는 PUCCH를 통해 전송함으로써 수행될 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따라, 빔 관련 정보(beam related information) 중 BR은 숏 PUCCH 포맷을 사용하여 전송될 수 있다. 이때, BR은 전술한 SR 또는 HARQ-ACK 정보 중 적어도 하나와 동시에 전송될 수 있다. 예를 들어, BR은 전술한 SR 또는 HARQ-ACK 정보 중 적어도 하나와 멀티플렉싱될 수 있다. 이하에서는, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말이 BR 및 SR을 전송하는 방법에 대해 표8 내지 표 12를 참조하여 구체적으로 설명한다. 표 8 및 표 12에서는, 설명의 편의를 위해 3GPP LTE 시스템 기반의 파라미터 명칭 및 파라미터의 값이 사용되었으나, 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니다.
본 발명의 일 실시예에 따라, 단말은 SR과 BR 전송을 위해 공통된 하나의 PUCCH 자원을 구성할 수 있다. 기지국은 단말의 SR과 BR 전송을 위한 공통된 하나의 PUCCH 자원을 구성할 수 있다. 표 8은 본 발명의 일 실시예에 따라 SR 및 BR을 위한 PUCCH 자원이 구성되는 방법을 나타낸다. 표 8에서, srbr-PUCCH-ResourceIndex는 SR과 BR을 위한 PUCCH 자원의 주파수 영역 인덱스를 나타내고, srbr-ConfigIndex는 SR과 BR을 위한 PUCCH 자원의 시간 영역 인덱스를 나타낸다. 또한, dsr-TransMax는 최대 SR 전송 횟수를 나타내고, br-TransMax는 최대 BR 전송 횟수를 나타낸다. 이때, dsr-TransMax 및 br-TransMax 동일한 값일 수 있다. 또한, 단말은 BR 재전송이 가능한 시간을 나타내는 BR 타이머(br-Timer)를 설정할 수 있다.
단말은 LTE SR에서의 prohibit timer와 다르게 NR BR에서는 최대 재 전송 횟수 이외에 BR의 유효한 동작 시간을 제한하기 위해 br-Timer를 설정한다. 해당 파라미터는 기준이 되는 시점에서의 슬롯(또는 서브프레임)을 기준으로 br-timer가 나타내는 오프셋만큼 BR의 재 전송을 허용하는 것을 나타낼 수 있다. 실시 예로서 br-Timer의 기준 시점을 첫 번째 BR가 전송된 슬롯(또는 서브프레임)으로 설정하고, 오프셋 값은 슬롯(또는 서브프레임) 단위의 값인 경우 표 5의 예처럼 오프셋 범위(offset range)에 따라 BR 전송 가능한 시간 제한이 생기게 된다. 예를 들어, br-Timer가 3인 경우, 단말은 첫 번째 전송 BR 슬롯(또는 서브프레임) 이후 3 번째 슬롯(또는 서브프레임)까지 BR 재전송할 수 있다. 해당 br-Timer의 값은 오프셋으로 한정되지 않으며, 시간 정보를 나타내는 다양한 형태로 변형이 가능하다. 예를 들어, br-Timer가 인덱스로 설정이 되어 1부터 4까지의 값을 가지는 경우, 각 인덱스에 대응하는 BR 타이머 값이 설정될 수 있다. 또한,해당 정보가 RRC 신호를 통해 단말에게 전송되는 경우, 단말은 해당 정보를 기초로 BR 타이머를 운용할 수 있다. 해당 최대 전송 횟수 및 BR 타이머는 BR 전송을 위해 둘 다 사용될 수도 있고 둘 중 하나만 사용될 수 있다. 표 8에서는 BR을 위한 최대 전송 횟수와 BR 타이머 파라미터가 서로 다른 메시지에 담겨 있는 형태지만 동일한 메시지에 담길 수 있다.
단말은 기준 시점을 나타내는 서브프레임(또는 슬롯)을 인덱스로부터 BR 타이머가 나타내는 서브프레임(또는 슬롯) 인덱스까지 BR 재전송할 수 있다. 일 실시예에 따라, BR 타이머가 동작하는 기준 시점은 첫번째로 BR이 전송된 서브프레임(또는 슬롯)일 수 있다. 또한, BR 타이머가 나타내는 오프셋 시간은 서브프레임(또는 슬롯) 단위의 값일 수 있다. 예를 들어, BR 타이머가 '3'을 나타내는 경우, 첫번째로 BR이 전송된 서브프레임(또는 슬롯)에 후속하는 3번째 서브프레임(또는 슬롯)까지 BR을 재전송할 수 있다. 이때, BR 타이머가 BR 재전송이 가능한 시간을 나타내는 방법은 전술한 오프셋 시간을 나타내는 방법으로 제한되는 것은 아니다.
Figure PCTKR2018009297-appb-T000008
SR 및 BR 전송을 위한 공통의 PUCCH 자원이 구성되는 경우, 기지국은 하나의 PUCCH 자원에 대한 PUCCH 검출을 통해 SR 또는 BR 중 적어도 하나의 포함 여부를 판단할 수 있다. 이 경우, 기지국은 시퀀스를 기초로 SR 및 BR을 위한 PUCCH가 SR을 포함하는 지, BR을 포함하는 지, 또는 SR 및 BR을 포함하는 지를 구별할 수 있다. 표 9는 SR 및 BR이 시퀀스를 기반으로 멀티플렉싱되는 방법을 나타낸다. 단말은 SR 또는 BR 중 적어도 하나를 기초로 SR 및 BR를 위한 PUCCH 전송에 사용될 시퀀스를 결정할 수 있다. 단말은 표 9에서와 같이, SR 및 BR에 따라 서로 다른 시퀀스를 사용하여 SR 및 BR을 위한 PUCCH를 전송할 수 있다. 예를 들어, SR만 전송하는 경우, 단말은 Seq. #1을 사용하여 PUCCH를 전송할 수 있다. 또한, BR만을 전송하는 경우, 단말은 Seq. #2를 사용하여 PUCCH를 전송할 수 있다. 또한, SR 및 BR을 동시에 전송하는 경우, 단말은 Seq. #3을 전송할 수 있다. 또한, SR 혹은 BR의 전송이 필요하지 않는 경우(즉, SR 및 BR을 모두 전송하지 않는 경우), 단말은 SR 및 BR 전송을 위해 구성된 PUCCH 자원을 통해 PUCCH를 전송하지 않을 수 있다. 이를 통해, 단말은 3개의 서로 다른 시퀀스를 사용하여 SR 및 BR을 전송할 수 있다.
이때, 시퀀스는 PUCCH 포맷에서 지원하는 시퀀스의 길이(length)에 따라 1-RB 시퀀스, 2-RB 시퀀스 또는 자도프-추 시퀀스(Zadoff-chu sequence) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 또한, 단말은 루트 인덱스(root index)로 식별되는 서로 다른 베이스 시퀀스를 사용하여 서로 다른 시퀀스를 생성할 수 있다. 또는 단말은 사이클릭 쉬프트 값(cyclic shift value)를 기초로 하나의 베이스 시퀀스를 사이클릭 쉬프트하여 서로 다른 시퀀스를 생성할 수도 있다. 또한, 단말은 교차상관(cross-correlation) 또는 자기상관(autocorrelation) 성능을 기초로 결정된 시퀀스를 사용하여 SR 및 BR을 위한 PUCCH를 전송할 수 있다.
또한, 단말은 동일한 베이스 시퀀스로부터 서로 다른 사이클릭 쉬프트 값을 기초로 사이클릭 쉬프트된 시퀀스 각각을 No Transmission, SR만을 전송하는 경우, BR만을 전송하는 경우, SR 및 BR을 동시에 전송하는 경우 각각에 할당하여 스테이트를 구분할 수도 있다. No transmission의 경우 sequence 할당 없이 어떤 신호도 전송되지 않는 것으로 정의할 수도 있다.
Figure PCTKR2018009297-appb-T000009
일 실시예에 따라, 단말은 펑처링 패턴(puncturing pattern)을 기초로 펑처링된 시퀀스를 사용하여 SR 및 BR을 위한 PUCCH를 전송할 수 있다. 이 경우, 기지국은 펑처링 패턴을 기초로 SR 및 BR을 위한 PUCCH가 SR만을 포함하는 지, BR만을 포함하는 지, 또는 SR 및 BR을 포함하는 지를 구별할 수 있다. 구체적으로, 기지국은 펑처링 패턴에 따른 에너지 검출(energy detection)을 통해 PUCCH가 포함하는 정보를 구별할 수 있다. 이때, 단말은 SR 및 BR의 전송 여부에 따라 하나의 시퀀스를 서로 다르게 펑처링하여 SR 및 BR를 위한 PUCCH를 전송할 수 있다. 표 10은 SR 및 BR이 펑처링 패턴을 기반으로 멀티플렉싱되는 방법을 나타낸다. 구체적으로, SR만 전송되는 경우, 단말은 시퀀스가 전송되는 PUCCH 자원 중에서 제1 펑처링 패턴에 따른 RE를 펑처링하여 전송할 수 있다. 또한, BR만 전송되는 경우, 단말은 시퀀스가 전송되는 PUCCH 자원 중에서 제2 펑처링 패턴에 따른 RE를 펑처링하여 전송할 수 있다. 이때, 제1 펑처링 패턴과 제2 펑처링 패턴은 서로 다른 펑처링 패턴일 수 있다. 또한, SR 및 BR이 동시에 전송되는 경우, 단말은 펑처링되지 않은 시퀀스를 전송할 수 있다.
Figure PCTKR2018009297-appb-T000010
표 10과 달리, SR 및 BR을 위한 PUCCH가 'SR', 'BR' 또는 'SR 및 BR'을 포함하는 지는 둘 이상의 서로 다른 시퀀스 및 펑처링 패턴을 기초로 구분될 수도 있다. 표 11은 SR 및 BR이 2개의 시퀀스 및 하나의 펑처링 패턴을 기반으로 멀티플렉싱되는 방법을 나타낸다. 표 11와 같이, 단말이 BR만 전송하거나 SR, BR 모두 전송하는 경우, 단말은 서로 다른 시퀀스들을 이용하여 전송할 수 있다. 또한, 단말이 SR만 전송하는 경우, 단말은 BR 전송에 사용된 Seq. #1에 펑처링 패턴을 적용하여 특정 RE에 신호를 싣지 않을 수 있다.
Figure PCTKR2018009297-appb-T000011
본 발명에서는 표 9-11 이외에 각 Seq. 사용 개수 및 펑처링 패턴의 개수, 그리고 그것들의 조합으로 만들어질 수 있는 다양한 방식의 SR 과 BR의 구분 및 다중화 방법을 포함한다.
또한, 단말이 전송하려는 SR와 BR이 특정 슬롯에서 오버랩되는 경우, 단말은 SR과 BR의 멀티플렉싱 시에 SR 혹은 BR에 우선 순위를 두어 SR 또는 BR에 대한 지시만을 위해 해당 시퀀스를 해당 PUCCH 자원을 이용하여 전송하할 수 있다. 이후 단말은 다른 자원을 통해 후 순위의 요청 정보를 전송할 수 있다. SR과 BR의 우선순위에서 BR의 우선 순위가 높도록 설정될 수 있다. 이 경우, BR에 대한 시퀀스 전송 이후, 빔 실패 리커버리 메커니즘이 동작하게 된다. 이때 발생하는 UL 채널(즉, PUCCH 또는 PUSCH)을 통해 SR을 전송하여 SR에 대한 지연을 감소시킬 수 있다. 반대로 SR과 BR의 우선순위에서 SR에 대한 우선 순위가 높도록 설정될 수 있다. 이 경우, SR 전송 이후 PUCCH 또는 PUSCH 전송이 발생할 수 있다. 이때, 단말은 해당 채널을 통해 BR을전송하여 BR에 대한 지연을 감소시킬 수수 있다.
본 발명의 다른 일 실시예에 따라, SR 및 BR 각각을 위한 PUCCH 자원은 SR 및 BR 각각에 대해 독립적으로 구성될 수 있다. 표 12는 본 발명의 일 실시예에 따라 BR을 위한 PUCCH 자원의 구성을 나타낸다.
PUCCH 자원을 중첩되지 않게 할당하거나 중복을 허용하는 경우, SR 및 BR이 독립적으로 구성될 수 있다. 표 12는 SR과 BR의 PUCCH 자원 할당을 위한 구성의 구조를 나타낸다. 설명의 편의를 위해 SR 구성의 경우 LTE와 동일하게 동작함을 가정한다. 이 경우, 표 12의 복수의 파라미터 중에서 BR에 해당되는 파라미터들만 구성 정보에 포함하는 메시지 구조를 나타낸다. 표 12의 예에서 파라미터에 대한 설명은 전술한 표 8에서의 예와 동일하다.
Figure PCTKR2018009297-appb-T000012
일 실시예에 따라, 단말은 SR 및 BR 전송 각각을 위한 별도의 PUCCH 자원을 구성할 수 있다. 이때, SR 전송을 위한 SR-PUCCH 자원과 BR 전송을 위한 BR-PUCCH 자원의 시간영역 또는 주파수영역에서 오버랩되지 않게 구성될 수 있다. 이 경우, 기지국은 해당 PUCCH 자원을 검출하여 SR 및 BR의 수신 여부를 판단할 수 있다.
한편, SR-PUCCH 자원과 BR-PUCCH 자원이 독립적인 경우에도, 해당 상향링크 제어 채널이 전송되는 영역에서 SR과 BR 각각을 위한 PUCCH가 하나의 자원에 할당될 수 있다. 이때, 단말은 해당 영역에서 하나의 PUCCH 만을 전송할 수 있다. 이 경우, 단말은 멀티플렉싱된 SR 및 BR을 위한 PUCCH를 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말은 SR 및 BR 각각에 대응하는 서로 다른 시퀀스를 사용하여 SR을 위한 PUCCH 또는 BR을 위한 PUCCH를 전송할 수 있다. 또한, SR 및 BR이 동시 전송되는 경우, 단말은 BR에 대응하는 시퀀스를 사용하여 SR-PUCCH 자원을 통해 멀티플렉싱된 SR 및 BR을 위한 PUCCH를 전송할 수 있다. 또는 단말은 SR에 대응하는 시퀀스를 사용하여 BR-PUCCH 자원을 통해 멀티플렉싱된 SR 및 BR을 위한 PUCCH를 전송할 수 있다.
또는, 단말은 SR 및 BR 중 어느 하나에 대응하는 펑처링 패턴을 사용하여 베이스 시퀀스로부터 펑처링된 시퀀스를 기초로 SR을 위한 PUCCH 또는 BR을 위한 PUCCH를 전송할 수 있다. 예를 들어, 기지국이 SR에 대응하는 펑처링 패턴을 설정할 수 있다. 이 경우, 단말은 SR에 대응하는 펑처링 패턴을 기초로 베이스 시퀀스를 펑처링할 수 있다. 또한, 단말은 펑처링된 시퀀스를 사용하여 SR을 위한 PUCCH를 전송할 수 있다. 또한, 단말은 펑처링 되지 않은 베이스 시퀀스를 사용하여 BR을 위한 PUCCH를 전송할 수 있다. SR 및 BR이 동시 전송되는 경우, 단말은 베이스 시퀀스를 사용하여 SR-PUCCH 자원을 통해 멀티플렉싱된 SR 및 BR을 위한 PUCCH를 전송할 수 있다. 또는 단말은 펑처링된 시퀀스를 사용하여 BR-PUCCH 자원을 통해 멀티플렉싱된 SR 및 BR을 위한 PUCCH를 전송할 수 있다.
반대로, 기지국은 BR에 대응하는 펑처링 패턴을 설정할 수 있다. 이 경우, 단말은 BR에 대응하는 펑처링 패턴을 기초로 베이스 시퀀스를 펑처링할 수 있다. 또한, 단말은 펑처링된 시퀀스를 사용하여 BR을 위한 PUCCH를 전송할 수 있다. 또한, 단말은 펑처링 되지 않은 베이스 시퀀스를 사용하여 SR을 위한 PUCCH를 전송할 수 있다. SR 및 BR이 동시 전송되는 경우, 단말은 베이스 시퀀스를 사용하여 BR-PUCCH 자원을 통해 멀티플렉싱된 SR 및 BR을 위한 PUCCH를 전송할 수 있다. 또는 단말은 펑처링된 시퀀스를 사용하여 SR-PUCCH 자원을 통해 멀티플렉싱된 SR 및 BR을 위한 PUCCH를 전송할 수 있다.
한편, 전술한 SR-PUCCH 자원과 BR-PUCCH 자원은 시간 영역(time domain) 또는 주파수 영역(frequency domain)에서 오버랩(overlap)될 수도 있다. 예를 들어, SR-PUCCH 자원과 BR-PUCCH 자원이 시간 영역에서 오버랩될 수 있다. SR 및 BR에 대한 전송이 필요한 상태에서, 단말은 SR과 BR 각각의 우선순위를 기초로 SR을 위한 PUCCH 및 BR을 위한 PUCCH 중 어느 하나를 전송할 수 있다. 또는 SR 및 BR을 위한 PUCCH 자원이 하나로 구성된 경우, 단말은 SR 및 BR을 위한 PUCCH 자원을 통해 SR 또는 BR 중 어느 하나를 전송할 수 있다. 이때, 기지국이 SR 및 BR을 위한 PUCCH 자원을 통해 PUCCH를 검출하는 경우, 기지국은 SR 및 BR 중에서 우선순위가 높은 요청을 수신한 것으로 판단할 수 있다. 기지국은 SR 및 BR 중에서 우선순위가 높은 요청에 대한 후속 동작을 수행할 수 있다. 다음으로, 단말은 후속하는 자원 중 상향링크 전송이 가능한 자원을 통해 SR 또는 BR 중 다른 하나를 전송할 수 있다.
구체적으로, 단말은 BR의 우선순위를 SR의 우선순위에 비해 높게 설정할 수 있다. BR은 링크가 손실된 경우 전송되는 요청이기 때문에 단말은 스케줄링을 요청하는 것에 비해 우선시될 수 있다. BR 및 SR에 대한 전송이 필요한 상태에서, 단말은 SR 및 BR을 위해 구성된 PUCCH 자원 또는 BR-PUCCH 자원을 통해 BR을 전송할 수 있다. 다음으로, 단말은 후속하는 PUCCH 자원 또는 PUSCH 자원을 통해 SR을 전송할 수 있다. 이때, 후속하는 PUCCH 자원 또는 PUSCH 자원은 선순위 요청(BR)을 통해 기지국으로부터 할당된 자원일 수 있다. 이를 통해, 단말은 SR 전송에 대한 지연을 감소시킬 수 있다. 반대로, 단말은 SR의 우선순위를 BR의 우선순위에 비해 높게 설정할 수 있다. 이 경우, 단말은 SR 및 BR을 위해 구성된 PUCCH 자원 또는 SR-PUCCH 자원을 통해 BR을 전송할 수 있다. 다음으로, 단말은 후속하는 PUCCH 자원 또는 PUSCH 자원을 통해 BR을 전송할 수 있다. 이를 통해, 단말은 BR 전송에 대한 지연을 감소시킬 수 있다.
전술한 SR 및 BR 전송의 경우, 기지국은 RRC 신호를 이용하여 세미-스태틱하게 PUCCH 전송 자원을 구성할 수 있다. 기지국은 단말이 해당 요청을 전송하는 시점을 예측하기 어렵기 때문이다. 반면, HARQ-ACK 정보의 경우, 기지국은 DCI를 이용하여 다이나믹하게 PUCCH 전송 자원을 구성하거나, RRC 신호를 이용하여 세미-스태틱하게 PUCCH 전송 자원을 구성할 수 있다. HARQ-ACK 정보는 기지국의 하향 전송에 대한 응답이기 때문이다. 기지국은 단말의 HARQ-ACK 정보 전송 시점을 인지할 수 있다. 이하에서는, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말이 SR, BR 및 HARQ-ACK을 동시에 전송하는 방법에 대해 표 13 내지 표 18을 통해 구체적으로 설명한다.
본 발명의 일 실시예에 따라, 단말은 PUCCH를 사용하여 SR, BR 및 HARQ-ACK 정보를 동시에 전송할 수 있다. 이 경우, 단말은 SR, BR 및 HARQ-ACK 정보를 멀티플렉싱할 수 있다. 또한, 단말은 하나의 PUCCH를 사용하여 멀티플렉싱된 SR, BR 및 HARQ-ACK 정보를 동시에 전송할 수 있다. 단말은 SR, BR 및 HARQ-ACK 정보 전송에 할당된 시퀀스를 기초로 SR, BR 및 HARQ-ACK 정보를 멀티플렉싱할 수 있다. 또한, 단말은 SR, BR 및 HARQ-ACK 정보 전송을 위해 구성된 PUCCH 자원을 기초로 SR, BR 및 HARQ-ACK 정보를 멀티플렉싱할 수 있다. 또는 단말은 SR, BR 및 HARQ-ACK 정보 각각의 우선 순위를 기초로 SR, BR 및 HARQ-ACK 정보 중 어느 하나 또는 둘을 동시에 전송할 수도 있다. 이하에서는 설명의 편의를 위해 HARQ-ACK 정보가 1 비트로 표현되는 경우의 전송 방법을 설명하나, 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니다. HARQ-ACK 정보가 2 비트 이상인 경우에도 이하 설명되는 전송 방법이 동일 또는 상응하는 방법으로 적용될 수 있다. 구체적으로, HARQ-ACK 정보는 ACK 및 NACK로 구분될 수 있다. 또한, SR은 포지티브 SR 및 네거티브 SR로 구분될 수 있다. 또한, BR은 포지티브 BR 및 네거티브 BR로 구분될 수 있다.
일 실시예에 따라, 기지국은 SR, BR 및 HARQ-ACK 정보 전송 각각을 위한 3개의 PUCCH 자원을 구성할 수 있다. 즉, 단말이 서로 다른 3개의 PUCCH 자원을 할당받는 경우, 단말은 3개의 서로 다른 시퀀스를 사용하여 PUCCH를 통해 SR, BR 및 HARQ-ACK 정보를 동시에 전송할 수 있다. 여기에서, 3개의 PUCCH 자원은 각각 자원1, 자원2, 및 자원3으로 나타낼 수 있다. 또한, 3개의 시퀀스는 seq. #1, seq. #2, seq. #3로 나타낼 수 있다. 표 13은 3개의 PUCCH 자원 및 3개의 시퀀스를 이용하여 1비트의 HARQ-ACK 정보, SR 및 BR을 멀티플렉싱하는 경우, 각각 스테이트에 매핑되는 시퀀스 및 PUCCH 자원을 나타낸다. 표 13에서, HARQ-ACK 정보가 NACK이고 SR 및 BR을 전송하지 않는 'NACK only'의 경우, 단말은 PUCCH를 전송하지 않을 수 있다. 또한, 단말은 표 10 및 표 11에서 설명된 펑처링 패턴을 이용하여 표 13의 스테이트(state)를 구분할 수도 있다. 예를 들어, 하나의 베이스 시퀀스를 사용하는 경우, 단말은 2개의 펑처링 패턴을 기초로 표 13의 스테이트를 구분할 수 있다.
Figure PCTKR2018009297-appb-T000013
일 실시예에 따라, 단말은 SR, BR 및 HARQ-ACK 정보 중 어느 둘에 대한 전송을 위한 하나의 PUCCH 자원 및 다른 하나를 위한 별도의 PUCCH 자원을 통해 SR, BR 및 HARQ-ACK 정보를 전송할 수 있다. 기지국은 SR, BR 및 HARQ-ACK 정보 중 어느 둘에 대한 전송을 위한 하나의 PUCCH 자원 및 다른 하나를 위한 별도의 PUCCH 자원을 구성할 수 있다. 즉, 단말이 서로 다른 2개의 PUCCH 자원을 할당받는 경우, 예를 들어, 기지국은 BR 전송을 위한 BR-PUCCH 자원과 SR 및 HARQ-ACK 정보 전송을 위한 하나의 SR-HARQ-PUCCH 자원을 구성할 수 있다. 이 경우, 단말은 4개의 서로 다른 시퀀스를 사용하여 PUCCH를 통해 SR, BR 및 HARQ-ACK 정보를 전송할 수 있다. 여기에서, 2개의 서로 다른 PUCCH 자원은 각각 자원1 및 자원2로 나타낼 수 있다. 또한, 4개의 시퀀스는 seq. #1, seq. #2, seq. #3, seq. #4로 나타낼 수 있다. 표 14는 2개의 PUCCH 자원 및 4개의 시퀀스를 이용하여 1비트의 HARQ-ACK 정보, SR 및 BR을 멀티플렉싱하는 경우, 각각 스테이트에 매핑되는 시퀀스 및 PUCCH 자원을 나타낸다.
표 14에서, PUCCH 자원 1은 HARQ-ACK 정보 전송을 위한 PUCCH 자원으로 설정될 수 있다. 또한, PUCCH 자원 2는 SR 및 BR 전송을 위한 PUCCH 자원으로 설정될 수 있다. 여기서, 단말이 자원 1을 통해 PUCCH를 전송한 경우, 기지국은 HARQ-ACK 정보가 ACK를 나타내는 것으로 판단할 수 있다. 또한, 기지국은 자원 1에서 검출된 PUCCH의 시퀀스를 기초로 '네거티브 SR 및 네거티브 BR', '포지티브 SR' 및 '포지티브 BR', '포지티브 SR 및 포지티브 BR'의 전송을 구분할 수 있다. 단말이 자원 2를 통해 PUCCH를 전송한 경우, 기지국은 HARQ-ACK 정보가 NACK을 나타내는 것으로 판단할 수 있다. 또한, 기지국은 자원 2에서 검출된 PUCCH의 시퀀스를 기초로 '네거티브 SR 및 네거티브 BR', '포지티브 SR' 및 '포지티브 BR', '포지티브 SR 및 포지티브 BR'의 전송을 구분할 수 있다. 또한, 단말은 표 10 및 표 11에서 설명된 펑처링 패턴을 이용하여 표 14의 스테이트를 구분할 수도 있다.
Figure PCTKR2018009297-appb-T000014
표 15는 2개의 PUCCH 자원 및 8개의 서로 다른 시퀀스를 이용하여 2비트의 HARQ-ACK 정보, SR 및 BR을 멀티플렉싱하는 경우, 각각 스테이트에 매핑되는 시퀀스 및 PUCCH 자원을 나타낸다. 예를 들어, SR 및 BR 전송을 위한 하나의 PUCCH 자원 및 HARQ-ACK을 위한 하나의 PUCCH 자원이 구성될 수 있다. 표 15에서, 자원 1은 2비트의 HARQ-ACK 정보 중 첫번째 비트가 ACK인 경우 사용되는 PUCCH 자원일 수 있다. 또한, 자원 2는 SR 및 BR 전송을 위한 PUCCH 자원으로 설정될 수 있다. 여기서, 단말이 자원 1을 통해 PUCCH를 전송한 경우, 기지국은 2비트의 HARQ-ACK 정보 중 첫번째 비트가 ACK를 나타내는 것으로 판단할 수 있다. 또한, 기지국은 자원 1에서 검출된 PUCCH의 시퀀스를 기초로, 2비트의 HARQ-ACK 정보 중 두번째 비트가 ACK 또는 NACK인지, 및 '네거티브 SR 및 네거티브 BR', '포지티브 SR' 및 '포지티브 BR', '포지티브 SR 및 포지티브 BR'의 전송을 구분할 수 있다. 반대로, 단말이 자원 2를 통해 PUCCH를 전송한 경우, 기지국은 2비트의 HARQ-ACK 정보 중 첫번째 비트가 NACK을 나타내는 것으로 판단할 수 있다. 또한, 기지국은 자원 2에서 검출된 PUCCH의 시퀀스를 기초로, 2비트의 HARQ-ACK 정보 중 두번째 비트가 ACK 또는 NACK인지, 및 '네거티브 SR 및 네거티브 BR', '포지티브 SR' 및 '포지티브 BR', '포지티브 SR 및 포지티브 BR'의 전송을 구분할 수 있다. 또한, 단말은 표 10 및 표 11에서 설명된 펑처링 패턴을 이용하여 표 15의 스테이트를 구분할 수도 있다.
Figure PCTKR2018009297-appb-T000015
한편, 2비트의 HARQ-ACK 정보가 번들링(bundling)된 경우, 단말은 표 15와 달리 전술한 표 10, 11 및 13을 통해 설명된 방법으로 2비트의 HARQ-ACK 정보, SR 및 BR을 멀티플렉싱할 수 있다. 2비트의 HARQ-ACK 정보가 번들링된 경우, 2비트의 HARQ-ACK 정보 하나의 비트로 표현될 수 있기 때문이다.
일 실시예에 따라, 기지국은 SR, BR 및 HARQ-ACK 정보에 대한 전송을 위한 하나의 PUCCH 자원을 구성할 수 있다. 즉, 단말이 서로 다른 1개의 PUCCH 자원을 할당받는 경우, 예를 들어, 기지국은 BR, SR 및 HARQ-ACK 정보 전송을 위한 하나의 SR-HARQ-PUCCH 자원을 구성할 수 있다. 이 경우, 단말은 8개의 서로 다른 시퀀스를 사용하여 PUCCH를 통해 SR, BR 및 HARQ-ACK 정보를 전송할 수 있다. 여기에서, 8개의 시퀀스는 seq. #1 내지 seq. #8로 나타낼 수 있다. 표 16은 1개의 PUCCH 자원 및 8개의 시퀀스를 이용하여 1비트의 HARQ-ACK 정보, SR 및 BR을 멀티플렉싱하는 경우, 각각 스테이트에 매핑되는 시퀀스 및 PUCCH 자원을 나타낸다. 또한, 단말은 표 16과 달리, 표 10 및 표 11에서 설명된 펑처링 패턴을 이용하여 표 16의 스테이트를 구분할 수도 있다. 한편, HARQ-ACK 정보가 2비트인 경우, 단말은 1개의 PUCCH 자원 및 복수의 시퀀스를 이용하여 2비트의 HARQ-ACK 정보, SR 및 BR을 멀티플렉싱할 수 있다. 또한, 2비트의 HARQ-ACK 정보가 번들링(bundling)된 경우, 단말은 표 16과 동일한 방법으로 2비트의 HARQ-ACK 정보, SR 및 BR을 멀티플렉싱할 수 있다.
Figure PCTKR2018009297-appb-T000016
일 실시예에 따라, 단말은 SR, BR 및 HARQ-ACK 정보 각각의 우선 순위를 기초로 SR, BR 및 HARQ-ACK 정보 중 어느 하나를 위한 PUCCH를 전송할 수 있다. 이 경우, 단말은 스테이트에 매핑된 시퀀스를 사용하여 스테이트에 할당된 PUCCH 자원을 통해 PUCCH를 전송할 수 있다. 또한, 단말은 SR, BR 및 HARQ-ACK 정보 각각의 우선 순위를 기초로 SR, BR 및 HARQ-ACK 정보 중 어느 둘을 위한 PUCCH를 전송할 수 있다. 이 경우, 단말은 전술한 SR 및 BR의 멀티플렉싱 방법으로 SR, BR 및 HARQ-ACK 정보 중 어느 둘을 멀티플렉싱할 수 있다. 표 17은 3개의 PUCCH 자원 및 2개의 시퀀스를 이용하여 1비트의 HARQ-ACK 정보, SR 및 BR을 전송하는 경우, 각각 스테이트에 매핑되는 시퀀스 및 PUCCH 자원을 나타낸다. 여기에서, SR의 우선순위는 BR 및 HARQ-ACK 정보 각각의 우선순위에 비해 낮게 구성될 수 있다. 또한, 단말은 SR, BR 및 HARQ-ACK 정보 각각의 우선 순위를 기초로 BR 및 HARQ-ACK 정보를 위한 PUCCH를 전송할 수 있다. 이 경우, 단말은 후속하는 PUCCH 자원 또는 PUSCH 자원을 통해 SR을 전송할 수 있다. 이를 통해, 단말은 BR 전송에 대한 지연을 감소시킬 수 있다. 또한, 단말은 표 10 및 표 11에서 설명된 펑처링 패턴을 이용하여 표 17의 스테이트를 구분할 수도 있다.
Figure PCTKR2018009297-appb-T000017
표 18은 HARQ-ACK 정보, SR 및 BR 각각의 우선순위에 따라 2비트의 HARQ-ACK 정보, SR 및 BR을 전송하는 경우 멀티플렉싱 방법을 나타낸다. 전술한 바와 같이, 2비트의 HARQ-ACK 정보가 번들링된 경우, 단말은 표 15를 통해 설명된 방법으로 2비트의 HARQ-ACK 정보, SR 및 BR을 멀티플렉싱할 수 있다. 2비트의 HARQ-ACK 정보가 번들링되지 않은 경우, 단말은 표 18에서 우선순위가 적용된 멀티플렉싱 스테이트에 전술한 방법을 적용하여 2비트의 HARQ-ACK 정보 및 BR을 위한 PUCCH를 전송할 수 있다.
Figure PCTKR2018009297-appb-T000018
한편, 본 발명의 일 실시예에 따라, 기지국은 BR 전송을 위한 BR-PUCCH 자원과 SR 및 HARQ-ACK 정보 전송을 위한 하나의 SR-HARQ-PUCCH 자원을 구성할 수 있다. 예를 들어, SR 및 HARQ-ACK 정보는 멀티플렉싱되어 SR-HARQ-PUCCH 자원을 통해 전송될 수 있다. 이 경우, 단말은 전술한 SR 및 HARQ-ACK 정보가 동시 전송되는 방법에 따라 SR-HARQ-PUCCH 자원을 통해 SR 또는 HARQ-ACK 정보 중 적어도 하나를 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말은 표 6(1bit HARQ-ACK) 및 표 7(2bit HARQ-ACK)을 통해 설명된 방법으로 HARQ-ACK 정보와 SR을 멀티플렉싱할 수 있다.
또한, SR 또는 HARQ-ACK 정보 중 적어도 하나의 전송과 BR 전송이 오버랩되는 경우, 단말은 PUCCH를 사용하여 SR 또는 HARQ-ACK 정보 중 적어도 하나와 BR을 동시에 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말은 BR-PUCCH 자원 및 SR-HARQ-PUCCH 자원 중에서, SR 및 HARQ-ACK 정보를 전송하는데 사용되는 PUCCH 자원을 통해 SR 또는 HARQ-ACK 정보 중 적어도 하나와 BR을 동시에 전송할 수 있다. 이때, 단말은 BR이 포지티브 BR인지 여부를 기초로 BR-PUCCH 자원 및 SR-HARQ-PUCCH 자원 중에서 하나의 PUCCH 자원을 SR 및 HARQ-ACK 정보를 전송하는데 사용되는 PUCCH 자원으로 결정할 수 있다. 구체적으로, 단말이 포지티브 BR인 BR을 전송하는 경우, 단말은 BR-PUCCH 자원을 통해 SR 및 HARQ-ACK 정보를 전송할 수 있다. 반면, 단말이 네거티브 BR인 BR을 전송하는 경우, 단말은 SR-HARQ-PUCCH 자원을 통해 SR 및 HARQ-ACK 정보를 전송할 수 있다.
이 경우, 기지국은 BR-PUCCH 자원 및 SR-HARQ-PUCCH 자원에서 PUCCH를 검출하여 BR 수신 여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 기지국이 BR-PUCCH 자원에서 SR 및 HARQ-ACK 정보를 검출한 경우, 기지국은 포지티브 BR을 수신한 것으로 판단할 수 있다. 또한, 기지국은 SR 및 HARQ-ACK 정보의 전송에 사용된 시퀀스를 통해 SR이 포지티브 SR인지 및 HARQ-ACK 정보를 획득할 수 있다. 반대로, 기지국이 SR-HARQ-PUCCH 자원에서 SR 및 HARQ-ACK 정보를 검출한 경우, 기지국은 네거티브 BR을 수신한 것으로 판단할 수 있다.
BR-PUCCH를 SR-HARQ-PUCCH과의 별개의 자원을 설정함으로써 BR의 전송여부에 따른 채널 선택 방법은 HARQ-ACK 정보와 SR을 하나의 자원 상에서 동시 전송하도록 설정할 수 있는 다양한 방법에 동일하게 적용할 수 있다. 일 실시예로, 단말은 HARQ-ACK 정보가 하나의 비트인 경우, PUCCH 자원을 통해 전송되는 루트(root) 또는 베이스 시퀀스로부터 서로 다른 4개의사이클릭 쉬프트 값을 통해서 1비트의 HARQ-ACK정보와 SR을 동시 전송할 수 있다. 또는, HARQ-ACK 정보가 2 비트인 경우, 단말은 PUCCH 자원을 통해 전송되는 루트(root) 또는 베이스 시퀀스로부터 서로 다른 8개의 사이클릭 쉬프트 값을 통해서 2비트의 HARQ-ACK 정보와 SR을 동시에 전송할 수 있다. 전술한 두 가지 경우에 대해, BR의 전송여부에 따른 채널 선택으로 기지국이 단말로부터의 BR 전송여부를 판단하게 하는 방법이 동일 또는 상응하게 적용될 수 있다.
전술한 바와 같이, SR 또는 BR의 전송 시기는 단말에서 결정되기 때문에, 기지국이 DCI를 이용하여 PUCCH 자원을 할당하기 어려울 수 있다. 반면, 기지국은 채널 또는 빔 관련 정보에 대한 단말의 리포팅(reporting)을 위한 PUCCH 자원을 DCI를 통해 할당할 수 있다. 여기에서, 단말의 SR(또는 BR) 전송이 DCI를 통해 할당된 리포팅 위한 PUCCH의 전송과 오버랩되는 경우, 단말은 리포팅 위한 PUCCH를 통해 SR(또는 BR)을 전송할 수 있다. 구체적으로, 단말은 DCI를 통해 할당된 리포팅을 위한 PUCCH 자원을 통해 SR(또는 BR) 및 리포팅을 위한 PUCCH를 전송할 수 있다. 또한, 단말은 SR 및 BR을 각각 나타내는 2 비트를 구성하여 리포팅 위한 PUCCH를 통해 전송할 수도 있다. 표 19는 SR 및 BR에 따라 구성된 비트를 나타낸다. 표 19에서, SR on/off는 각각 포지티브 SR 및 네거티브 SR을 나타낸다. 또한, 표 19에서, BR on/off는 각각 포지티브 BR 및 네거티브 BR을 나타낸다.
Figure PCTKR2018009297-appb-T000019
한편, 일 실시예에 따라, 리포팅을 위한 PUCCH를 통해 하나의 비트만이 전송 가능한 경우, 단말은 SR 및 BR 각각의 우선순위에 따라 SR 및 BR 중 우선 순위가 높은 요청을 나타내는 요청 정보를 리포팅을 위한 PUCCH를 통해 전송할 수 있다. 또한, 기지국이 SR 및 BR을 위한 PUCCH 자원을 통해 PUCCH를 검출하는 경우, 기지국은 SR 및 BR 중에서 우선순위가 높은 요청을 나타내는 정보를 수신한 것으로 판단할 수 있다. 이때, 기지국은 해당 요청을 나타내는 정보가 1인 경우 포지티브 요청인 것으로 판단할 수 있다. 또한, 기지국은 해당 요청을 나타내는 정보가 0인 경우 네거티브 요청인 것으로 판단할 수 있다. 다음으로, 단말은 후속하는 PUCCH 자원 또는 PUSCH 자원을 통해 후순위의 요청을 전송할 수 있다. 이를 통해, 단말은 후순위 요청의 전송에 대한 지연을 감소시킬 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 단말은 PUSCH와 PUCCH를 동시에 전송할 수 있다. 이때, PUCCH는 전술한 롱 PUCCH로 분류되는 PUCCH 포맷 중 어느 하나를 사용하여 전송되는 것일 수 있다. NR 시스템에서도 기존 LTE(-A) 시스템과 마찬가지로, 특정 서브프레임에서 PUSCH 및 PUCCH의 동시전송이 단말에게 구성된 경우, 단말은 PUSCH 및 PUCCH를 동시에 전송할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 PUSCH 및 PUCCH의 동시 전송할지를 RRC 신호를 통해 온/오프하는 방식으로, 단말의 PUSCH 및 PUCCH 동시전송을 구성할 수 있다. 이때, 단말은 PUSCH 및 PUCCH를 동일한 서브캐리어 또는 서로 다른 서브캐리어를 통해 전송할 수 있다. 그러나, 특정 서브프레임에서 단말의 PUSCH 및 PUCCH 동시 전송이 구성되지 않은 경우, 단말은 해당 서브프레임에서 PUSCH의 전송이 스케줄링 되지 않으면 PUCCH를 통해서만 UCI를 전송할 수 있다. 이 경우, 해당 서브프레임에서 PUSCH 전송이 스케줄링되어 있는 경우, 단말은 PUCCH를 통해 전송되어야 하는 UCI를 PUSCH로 피기백(piggyback)하여 전송할 수 있다. 이는 캐리어가 집성된 경우에도 동일 또는 상응하게 적용될 수 있다. 한편, NR 시스템에서 UCI는 밀리미터 웨이브(mmWave)를 통한 빔 포밍(beamforming)을 위한 빔 관련 정보 또는 빔 매니지먼트 정보를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따라, PUSCH 및 PUCCH의 동시전송에 대한 구성 여부를 나타내는 PUSCH-PUCCH 구성 파라미터가 온 상태인 RRC 신호를 수신한 단말은 PUSCH 및 PUCCH를 동시에 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말은 PUSCH와 PUCCH의 동시 전송이 필요한 경우, 하나의 슬롯에서 PUSCH와 PUCCH를 전송할 수 있다. 이때, 단말에서 인터-모듈레이션 왜곡(inter-modulation distortion, IMD)이 발생하는 경우, 단말은 선택적으로 하나의 PUSCH 또는 PUCCH를 전송하거나 동시 전송이 가능한 포맷의 상향링크 채널을 전송할 수 있다. 또는 IMD에 따른 간섭으로 인한 다른 주파수 영역에서의 신호 감쇄레벨이 RF 요구사항을 만족하는 경우, 단말은 PUSCH와 PUCCH을 동시에 전송할 수 있다. 여기에서, 송신기 인터-모듈레이션은 기지국 또는 단말이 송신하는 송신 신호와 기지국 또는 단말 근처에서 송신되는 다른 강한 신호 사이의 상호변조를 나타낸다. 이에 따라, 다른 기지국이 송신하는 신호가 코-로케이션(co-location)된 상태에서, 기지국의 안테나 커넥터를 통해 검출되는 다른 기지국의 송신신호는 30 dB 감쇄된 값일 수 있다. 이때 추가적인 불요방사(unwanted emission)는 간섭 신호가 있는 경우에도 제한될 수 있다. 단말의 안테나 커넥터를 통해 검출되는 다른 단말의 송신신호는 40 dB 감쇄된 값일 수 있다.
PUSCH 및 PUCCH의 동시 전송 시, PUSCH 및 PUCCH 전송에 할당된 주파수 자원 사이의 거리가 멀수록 IMD가 심해질 수 있다. 한편, PUCCH 자원은 주파수 다이버시티 게인을 얻기위해 상향링크 전송 대역의 엣지(edge)와 가깝게 구성될 수 있다. 이에 따라, PUSCH 및 PUCCH가 동시에 전송되는 경우에는 PUSCH가 상향링크 전송 대역 전체를 차지하는 경우를 제외하고 IMD가 발생할 수 있다. 여기에서, 주파수 자원은 RE의 서브캐리어 인덱스를 나타낼 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따른 단말은 PUCCH 주파수 자원을 PUSCH 주파수 자원과 가까운 위치의 주파수 자원에 할당할 수 있다. 이하에서는 본 발명의 일 실시예에 따라 PUSCH 및 PUCCH가 동시 전송되는 경우, 단말이 PUCCH 자원을 구성하는 방법에 대해 도 14 내지 도 17를 통해 상세히 설명한다.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따라 PUSCH의 주파수 자원과 연속적인 위치의 주파수 자원에 할당된 PUCCH 주파수 자원을 나타내는 도면이다. 도 14의 (a)를 참조하면, PUCCH는 PUSCH 전송을 위해 할당된 PUSCH 주파수 자원과 연속적인 위치의 주파수 자원에 매핑될 수 있다. 이때, PUSCH 주파수 자원과 연속적인 위치의 주파수 자원은 인접한(adjacent) 위치의 주파수 자원을 나타낼 수 있다. 또한, 주파수 영역에서 PUCCH 주파수 자원과 PUSCH 주파수 자원 사이에는 PUCCH 주파수 자원과 PUSCH 주파수 자원을 분리(separation)하는 다른 주파수 자원이 없을 수 있다. 한편, 도 14의 (a)와 같이 주파수 다이버시티 게인을 얻을 수 있도록 두개의 PUCCH 자원이 주파수 호핑된 경우, “1401” 영역 및 “1402” 영역의 자원에 데이터가 할당되지 못할 수 있다. 도 14의 (b)를 참조하면, PUCCH 자원이 PUSCH 자원 중 일부에 할당될 수 있다. 또한, PUCCH 자원은 주파수 호핑되지 않을 수 있다. 이를 통해, 단말은 “1401” 영역 및 “1402” 영역의 자원이 낭비되는 것을 방지할 수 있다.
도 15은 본 발명의 일 실시예에 따라 구성된 PUCCH 자원을 나타내는 도면이다. 도 15에서, “1503” 영역 및 “1504” 영역은 도 14의 (a)의 “1401” 영역 및 “1402” 영역에 대응될 수 있다. 이때, “1503” 영역 및 “1504” 영역에 매핑되는 PUCCH는 “1501” 영역 및 “1502” 영역에서 반복될 수 있다. 예를 들어, 단말은 “1503” 영역 및 “1504” 영역에 매핑되는 PUCCH를 “1501” 영역 및 “1502” 영역에 대응하는 자원을 통해 전송할 수 있다. 도 15에서 하나의 PDCCH, 롱 PUCCH 및 숏 PUCCH가 전송되는 구간을 슬롯 인터벌(slot interval)이라고 할 수 있다. 이때, “1501” 내지 “1504” 영역 각각의 심볼 구간은 슬롯 인터벌에서 롱 PUCCH가 전송되는 구간 중 PUCCH가 주파수 호핑되는 경우 PUCCH 일부에 할당되는 심볼 구간을 나타낼 수 있다. 이를 통해, 단말은 PUCCH 전송에 있어 시간 및 주파수 다이버시티 게인을 얻을 수 있다.
도 16은 본 발명의 일 실시예에 따라 구성된 PUCCH 자원을 나타내는 도면이다. 도 16을 참조하면, 단말은 PUSCH 자원 중 일부에 주파수 호핑 없이 PUCCH 자원을 할당할 수도 있다.
전술한 도 14의 (b) 및 도 16에서, PUCCH 자원이 PUSCH 자원 중 일부에 할당되는 경우, 단말은 PUSCH를 위한 DMRS가 전송되는 자원의 위치를 기초로 PUCCH 자원을 구성할 수 있다. DMRS가 전송되는 자원과 PUCCH 자원이 충돌할 수 있기 때문이다. 예를 들어, 단말은 PUCCH를 위한 PUCCH 자원에서 PUSCH 자원이 시작되는 첫 번째 심볼을 펑처링할 수 있다. 또는 단말은 PUCCH를 위한 PUCCH 자원에서 PUSCH 자원이 시작되는 첫 번째 심볼을 뺀 단축된(shortened) PUCCH를 구성할 수 있다. DMRS가 프론트 로드되는(front loaded) 경우, 즉 PUSCH 자원이 시작되는 첫 번째 심볼에서 PUSCH의 DMRS가 전송될 수 있기 때문이다. PUCCH가 전술한 롱 PUCCH인 경우, 단축된 PUCCH는 단축된 롱 PUCCH로 지칭될 수 있다. 이때, 하나의 슬롯에서 롱 PUCCH를 구성하는 심볼의 개수는 {4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14} 중 어느 하나일 수 있다.
롱 PUCCH를 구성하는 심볼의 개수가 4개인 경우, 단축된 롱 PUCCH는 3개의 심볼로 구성될 수 있다. 이때, 기지국은 PUSCH 자원 중에서 DMRS가 매핑되는 심볼에는 PUCCH가 전송되지 않을 것으로 기대할 수 있다. 또는, 롱 PUCCH를 구성하는 심볼의 개수가 4개인 경우, 단말은 기지국의 설정에 따라 PUCCH 자원을 PUSCH 자원 상에 할당하지 않을 수도 있다. 이 경우, 단말은 PUSCH 또는 PUCCH 중 어느 하나만을 선택적으로 전송할 수 있다. 또한, 단말은 PUCCH에 전송된 UCI의 UCI 타입을 기초로 PUCCH 또는 PUSCH 중 어느 하나만을 전송할 수도 있다. 예를 들어, HARQ-ACK 정보를 위한 PUCCH를 구성하는 심볼의 개수가 4개인 경우, 단말은 동시 전송을 필요로하는 PUSCH 및 PUCCH 중에서 PUCCH 만을 전송할 수 있다. HARQ-ACK 정보는 DL 전송에 대한 응답이기 때문이다. 또는 4개의 심볼로 구성된 PUCCH가 기지국으로부터 구성된 경우, 단말은 PUCCH 자원을 통해 전송될 UCI를 기 설정된 PUSCH 자원에 매핑하여 전송할 수도 있다. 또는 단말은 PUSCH 자원을 통해 DMRS를 전송하지 않을 수 있다.
이하에서는, PUCCH 자원이 PUSCH 자원 상으로 이동되어 PUCCH 자원이 DMRS 자원과 충돌되는 경우, 단말이 PUCCH 자원을 구성하는 방법에 관해 도 17을 통해 상세히 설명한다. 도 17은 본 발명의 일 실시예에 따라 DMRS 전송을 위한 DMRS 자원 및 PUSCH 자원 중 일부에 할당된 PUCCH 자원을 나타내는 도면이다.
도 17의 (b), (c)를 참조하면, PUCCH가 할당된 주파수 자원에 DMRS를 제외한 PUSCH의 다른 부분이 할당되지 않을 수 있다. 이때, PUSCH의 일부인 DMRS가 다른 단말과의 MU-MIMO 다중화를 위해 PUSCH의 일부인 DMRS의 시퀀스 특성이 유지되어야 하는 경우, 기지국은 단말에게 단축된 PUCCH를 전송하도록 구성할 수 있고, 단말은 단축된 PUCCH를 사용하여 전송할 수 있다. 반면, PUSCH의 일부인 DMRS가 시퀀스로 구성되어 있지 않아 다른 UE들과의 MU-MIMO를 위한 CDM 다중화가 되어있지 않은 경우에는 PUSCH가 PUCCH가 이동된 영역에 포함되어있지 않으므로 단축된 PUCCH를 쓰지 않고 롱 PUCCH를 도 14 내지 도 16에 표시된 바와 같이 그대로 전송하도록 할 수 있다.
일 실시예에 따라, PUCCH 자원이 PUSCH 자원 중 일부에 할당되는 경우, 단말은 PUSCH 자원 중에서, PUCCH 자원으로 할당된 심볼 또는 DMRS 자원으로 할당된 심볼을 펑처링 할 수 있다. 이때, PUSCH를 스케줄링하는 UL DCI는 PUCCH 자원으로 할당된 심볼 또는 DMRS 자원으로 할당된 심볼 중 어느 하나를 펑처링하라는 펑처링 지시자를 포함할 수 있다. 단말은 펑처링 지시자를 기초로 PUCCH 자원으로 할당된 심볼 또는 DMRS 자원으로 할당된 심볼 중 어느 하나를 펑처링할 수 있다. 구체적으로, PUCCH 자원이 PUSCH 자원 중 일부인 제1 PUSCH 자원에 할당되는 경우, 단말은 제1 PUSCH 자원을 펑처링 할 수 있다. 다른 일 실시예에 따라, PUCCH가 주기적으로 전송되는 것으로 설정된 경우, PUCCH가 전송되는 주기에서 제1 PUSCH 자원은 레이트-매칭되도록 설정될 수 있다.
또한, 기지국은 PUCCH를 통해 전송되는 UCI를 기초로 제1 PUSCH 자원을 펑처링할지 또는 레이트-매칭할지를 결정할 수 있다. 예를 들어, PUCCH가 HARQ-ACK 정보 전송을 포함하는 경우, 단말은 기지국의 설정에 따라 제1 PUSCH 자원을 펑처링할 수 있다. 또한, PUCCH가 HARQ-ACK 정보 이외의 UCI에 대한 전송만을 포함하는 경우, 단말은 기지국의 설정에 따라 레이트-매칭된 제1 PUSCH 자원을 통해 UCI를 전송할 수 있다. 이때, HARQ-ACK 정보 이외의 UCI는 CQI, RI, PMI 또는 빔 관련 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. DL 전송이 유실된 경우, HARQ-ACK 정보는 전송되지 않을 수 있다. 반면, DL 전송을 수행한 기지국은 HARQ-ACK 정보의 수신을 기대할 수 있다. 이때, HARQ-ACK 정보 전송을 위한 PUSCH 자원이 레이트-매칭되도록 설정되고 DL 전송이 유실된 경우, 기지국은 PUCCH를 통해 전송된 HARQ-ACK 정보 이외의 UCI에 대해서도 디코딩을 실패할 수 있다. 이와 달리, PUCCH가 CQI, RI, PMI 또는 빔 관련 정보와 같은 채널 상태 리포팅의 전송만을 포함하는 경우, 제1 PUSCH 자원이 레이트-매칭되는 경우에도 미스매치(mismatch)가 발생되지 않을 수 있다. 채널 상태 리포팅은 PUCCH를 통해 주기적으로 전송되도록 설정될 수 있기 때문이다. 또한, 채널 상태 리포팅의 전송 주기는 RRC 신호를 통해 구성될 수 있다. 이에 따라, 기지국은 채널 상태 리포팅을 포함하는 PUCCH가 전송되는 슬롯 또는 서브프레임을 예측할 수 있다.
전술한 도 14 내지 도 17과 관련된 설명에서 슬롯 포맷으로 하나의 슬롯에 UL 심볼의 개수가 DL 심볼의 개수 보다 많은 경우를 나타내는 UL 중심(UL-centric) 슬롯 포맷을 예로 들고 있으나, 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 도 14 내지 도 17을 통해 설명되는 방법은 UL 전송만을 포함하는 슬롯에서도 동일하게 적용될 수 있다. 또한, PUSCH를 위한 DMRS 전송을 위해 할당되는 DMRS 자원은 프론트 로드되지 않을 수 있다. 또한, DMRS 자원은 프론트 및 프론트와 다른 위치의 RE에 추가적으로 로드될 수 있다. 높은 도플러 주파수(high doppler frequency) 환경으로 인해 성능 개선을 위한 추가적인 RS가 필요할 수도 있기 때문이다.
한편, 도 18은 본 발명의 일 실시예에 따라, PUSCH 자원 상에 매핑된 HARQ-ACK 정보를 나타내는 도면이다. 도 14를 참조하면, 단말은 UCI 중 하나인 HARQ-ACK 정보를 UL DMRS를 위한 DMRS 심볼과 가깝게 위치된 RE를 통해 전송할 수 있다. DMRS 심볼에 가까울수록 채널 추정 성능이 높아질 수 있기 때문이다. 기지국이 HARQ-ACK 정보를 위한 상향 전송 자원을 할당하는 PDCCH를 전송한 경우, 기지국은 단말로부터 HARQ-ACK 정보의 전송을 기대할 수 있다. 이때, 단말이 해당 PDCCH를 수신하지 못한 경우, 단말은 PUSCH 상에 HARQ-ACK 정보를 멀티플렉싱하지 않을 수 있다. HARQ-ACK 정보 전송을 위한 PUSCH가 레이트-매칭된 PUSCH 자원을 통해 전송되는 경우, 기지국은 단말로부터 수신된 HARQ-ACK 정보 이외의 데이터에 대해서도 디코딩에 실패할 수 있다. HARQ-ACK 정보 전송을 위한 PUSCH가 레이트-매칭된 PUSCH 자원을 통해 전송되는 경우, 레이트-매칭의 패턴은 HARQ-ACK 정보가 전송되는지에 따라 달라질 수 있기 때문이다. 이에 따라, HARQ-ACK 정보는 UL-SCH 비트스트림 상에서 펑처링될 수 있다. HARQ-ACK 정보가 펑처링되는 경우, PUSCH 상에서 펑처링되지 않은 데이터는 HARQ-ACK 정보의 존재 유무와 무관하게 디코딩될 수 있다.
또한, 도 18을 참조하면, UCI 중 하나인 RI는 HARQ-ACK 정보를 RE에 매핑하는 방법과 유사하게 DMRS 심볼과 가깝게 위치된 RE를 통해 전송될 수 있다. 전술한 CQI 및 PMI를 해석하기 위해 RI가 우선적으로 필요하기 때문이다. RI에 대한 변조방식으로 HARQ-ACK 정보의 변조방식과 동일한 방식이 사용된다. HARQ-ACK 정보 및 RI는 복수(multiple)의 전송 레이어(layer)에서 반복되어 각 레이어에서 코딩되어 멀티플렉싱될 수 있다. 예를 들어, HARQ-ACK 정보 및 RI를 나타내는 복수의 비트는 각 전송 레이어에서 서로 다른 RNTI에 따라 스크램블링될 수 있다. 이를 통해, 단말은 복수의 전송 레이어를 통한 다이버시티 게인을 얻을 수 있다.
PUSCH 자원 상에서의 채널 상태 보고는 비 주기적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말이 채널 상태 보고를 전송하도록 설정할 수 있다. 단말은 채널 상태 보고의 존재여부를 기초로 UL-SCH를 레이트 매칭할 수 있다. 단말은 채널 상태 보고의 경우 UL-SCH를 레이트 매칭하여 상대적으로 높은 코딩율을 사용할 수 있다. 이 경우, 기지국은 채널 상태 보고의 존재 여부를 인지하여 레이트 매칭을 수행할 수 있다. 기지국이 채널 상태 보고를 요청하였기 때문이다. 또한, 단말이 PUSCH 전송을 수행하도록 스케줄링되고 PUSCH가 전송되는 서브프레임에서 주기적인 채널 상태 보고가 PUCCH상으로 전송되도록 설정된 경우, 단말의 주기적인 채널 상태 보고는 PUSCH 자원 상에서 전송되도록 변경될 수 있다. 이 경우, 기지국은 주기적인 채널 상태 보고의 존재 여부를 인지하여 레이트 매칭을 수행할 수 있다. 기지국은 어떤 서브프레임에서 주기적 보고가 전송되는지 인지할 수 있기 때문이다. 또한, 주기적 보고의 전송 시점은 RRC 신호에 의해 설정되기 때문이다.
본 발명의 일 실시예에 따라, PUSCH 및 PUCCH의 동시전송에 대한 구성 여부를 나타내는 PUSCH-PUCCH 구성 파라미터가 오프된 RRC 신호를 수신한 단말은 PUSCH 및 PUCCH를 동시에 전송하지 않을 수 있다. 이때, 단말은 PUSCH와 동시 전송이 필요한 PUCCH가 포함하는 UCI를 PUSCH 자원에 피기백(piggyback)하여 전송할 수 있다. 이하에서는, 본 발명의 일 실시예에 따른 단말이 PUCCH가 포함하는 UCI를 PUSCH 자원에 피기백하여 전송하는 방법에 대해 도 19 내지 도 23을 참조하여 구체적으로 설명한다.
도 19는 본 발명의 일 실시예에 따라 PUSCH 자원 상에 매핑된 HARQ-ACK 정보를 나타내는 도면이다. 일 실시예에 따라, 단말은 우선적으로 DMRS 심볼의 다음 심볼에 대응하는 서브캐리어에 전송하고자 하는 HARQ-ACK 정보를 매핑할 수 있다. 여기서, DMRS 심볼은 기지국으로부터 할당된 UL PUSCH DMRS를 위해 할당된 심볼일 수 있다. 이때, DMRS 심볼의 후속 심볼 중에서 DMRS 심볼의 다음 심볼은 DMRS 심볼에 인접한(adjacent) 심볼일 수 있다. 또한, 단말이 전송하려는 HARQ-ACK 정보를 위해 필요한 RE의 개수가 해당 PUSCH 자원의 심볼 별 RE 개수를 초과할 수 있다. 이 경우, 단말은 HARQ-ACK 정보를 인접한 심볼의 다음 심볼의 RE에 추가적으로 매핑할 수 있다. DMRS 심볼의 위치에 가까울수록 채널 추정의 성능이 높아질 수 있기 때문이다. 단말은 단말이 빠르게 이동하여 슬롯 내의 채널이 빠르게 변하는 높은 도플러 주파수 환경에서 채널 추정의 성능이 낮아지는 것을 보상할 수 있다. 또한, mmWave를 사용하는 무선 통신 환경에서 단말은 동일한 심볼 내에 HARQ-ACK 정보를 전송하여 HARQ-ACK 정보 전송에 대한 빔 포밍 게인을 얻을 수 있다. mmWave 환경에서는 동일 심볼 내에 빔 포밍이 이루어질 수 있기 때문이다.
도 20은 본 발명의 다른 일 실시예에 따라 PUSCH 자원 상에 매핑된 HARQ-ACK 정보를 나타내는 도면이다. 일 실시예에 따라, PUSCH를 위한 DMRS는 IFDMA(interleaving frequency division multiple access) 형태로 심볼 상에서 분산된 RE에 할당될 수 있다. 도 20과 같이, DMRS를 위한 DMRS RE는 동일한 심볼 상에서 기 설정된 서브캐리어 간격만큼 떨어진 자원에 매핑될 수 있다. 이 경우, 단말은 HARQ-ACK 정보를 DMRS 심볼의 다음 심볼의 RE 중에서, DMRS RE의 서브캐리어 인덱스에 대응하는 RE에 우선적으로 매핑할 수 있다. 또한, 단말이 전송하려는 HARQ-ACK 정보를 위해 필요한 RE의 개수가 DMRS RE의 개수를 초과할 수 있다. 이 경우, 단말은 HARQ-ACK 정보를 DMRS 심볼의 다음 심볼의 RE 중에서, 우선적으로 매핑된 RE와 주파수 영역에서 인접한 RE에 추가적으로 매핑할 수 있다. 이때, 인접한 RE는 DMRS RE의 서브캐리어 인덱스로부터 연속된 서브캐리어 인덱스에 대응하는 RE일 수 있다. 또는, 단말은 도 20과 다르게, HARQ-ACK 정보를 DMRS 심볼의 RE 중에서 DMRS RE에 주파수 영역에서 인접한 RE에 추가적으로 매핑할 수도 있다. 또는 HARQ-ACK 정보를 단말은 정보를 DMRS 심볼의 RE 중에서 DMRS RE에 인접한 RE에 우선적으로 매핑하고, DMRS RE의 서브캐리어 인덱스에 대응하는 RE에 추가적으로 매핑할 수도 있다. DMRS 심볼의 위치에 가까울수록 채널 추정의 성능이 높아질 수 있기 때문이다. 단말은 단말이 빠르게 이동하여 슬롯 내의 채널이 빠르게 변하는 높은 도플러 주파수 환경에서 채널 추정의 성능이 낮아지는 것을 보상할 수 있다. 또한, mmWave를 사용하는 무선 통신 환경에서 단말은 동일한 심볼 내에 HARQ-ACK 정보를 전송하여 HARQ-ACK 정보 전송에 대한 빔 포밍 게인을 얻을 수 있다. mmWave 환경에서는 동일 심볼 내에 빔 포밍이 이루어질 수 있기 때문이다. 또한, 단말은 PUSCH 자원의 주파수 영역에서의 HARQ-ACK 정보 전송에 있어, 도 19의 실시예에 비해 주파수 다이버시티 게인을 추가적으로 얻을 수 있다.
도 21은 본 발명의 또 다른 일 실시예에 따라 PUSCH 자원 상에 매핑된 HARQ-ACK 정보를 나타내는 도면이다. 도 20과 마찬가지로, PUSCH를 위한 DMRS는 IFDMA 형태로 심볼 상에서 분산된 RE에 할당될 수 있다. DMRS를 위한 DMRS RE는 동일한 심볼 상에서 기 설정된 서브캐리어 간격만큼 떨어진 자원에 매핑될 수 있다. 이 경우, 단말은 HARQ-ACK 정보를 DMRS 심볼의 다음 심볼의 RE 중에서, DMRS RE의 서브캐리어 인덱스에 대응하는 RE에 우선적으로 매핑할 수 있다. 또한, 단말이 전송하려는 HARQ-ACK 정보를 위해 필요한 RE의 개수가 DMRS RE의 개수를 초과할 수 있다. 이 경우, 단말은 HARQ-ACK 정보를 HARQ-ACK 정보 중 일부가 우선적으로 매핑된 심볼의 다음 심볼의 RE 중에서, DMRS RE의 서브캐리어 인덱스에 대응하는 RE에 추가적으로 매핑할 수 있다. 이를 통해, 단말은 PUSCH 자원의 주파수 영역에서의 HARQ-ACK 정보 전송에서, 도 20의 실시예에 비해 타임 다이버시티 게인을 추가적으로 얻을 수 있다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따라, PUSCH를 위한 DMRS의 안테나 포트(antenna port)가 둘 이상일 수 있다. 도 22 및 도 23은 본 발명의 일 실시예에 따라 DMRS에 할당된 안테나 포트가 둘 이상인 경우, PUSCH 자원 상에 매핑된 UCI를 나타내는 도면이다. 기지국은 단말에게 PUSCH를 위한 DMRS의 안테나 포트를 둘 이상 구성하도록 할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 구성된 둘 이상의 안테나 포트를 사용하여 복수의 전송 레이어를 통해 DMRS를 전송할 수 있다. 이 경우, 단말은 안테나 포트 별로 DMRS 전송을 위해 할당된 RE를 기초로 PUSCH를 통해 전송되는 UCI를 PUSCH 자원에 매핑할 수 있다. 또한, 상향링크에서 사용되는 웨이브 폼(waveform)인 CP-OFDM과 DFT-S-OFDM에 따라 DMRS를 위한 RE의 구성 형태가 달라질 수 있다. 이에 따라, 단말은 안테나 포트와 관련된 정보 및 웨이크 폼에 관한 정보를 기초로, PUSCH 자원에 UCI를 매핑할 수 있다.
상향링크에서 DFT-S-OFDM을 사용하는 단말은, PUSCH가 할당된 주파수 자원은 DMRS를 위해 특정 심볼(들)에서 자도프-추 시퀀스를 사용하여 전송할 수 있다. 또는, 상향링크에서 DFT-S-OFDM을 사용하는 단말은, IFDMA 형태의 PUSCH DMRS 구조를 기초로 DMRS를 전송할 수 있다. CP-OFDM을 사용하는 다른 단말(들)이 IFDMA 형태의 PUSCH DMRS 구조를 기초로 DMRS를 전송할 수 있기 때문이다. 이 경우, 단말은 웨이브 폼과 무관하게 동일한 방법으로 PUSCH 자원 상에 UCI를 매핑할 수 있다. 먼저, 본 발명의 일 실시예에 따라, 상향링크에 사용되는 웨이브 폼이 CP-OFDM인지 및 DFT-S-OFDM인지에 관계없이 HARQ-ACK 정보가 PUSCH 자원 상에 매핑되는 방법에 대해 설명하도록 한다.
도 22를 참조하면, 단말은 DMRS의 안테나 포트 중에서 제1 레이어 상의 전송으로 설정된 제1 안테나 포트(안테나 포트 0)에 우선적으로 HARQ-ACK 정보를 매핑할 수 있다. 단말은 DMRS 심볼의 다음 심볼의 RE 중에서, 제1 안테나 포트에 대응하는 RE의 서브캐리어 인덱스와 동일한 서브캐리어 인덱스를 가지는 RE에 우선적으로 HARQ-ACK 정보를 매핑할 수 있다. DFT-S-OFDM의 경우, 단일 스트림(single stream) 전송으로 제한되고, CP-OFDM의 경우에도 SNR이 낮은 경우에는 단일 스트림을 통해 전송될 수 있기 때문이다. 또한, 단말이 전송하려는 HARQ-ACK 정보를 위해 필요한 RE의 개수가 DMRS의 제1 안테나 포트에 대응하는 RE의 개수를 초과할 수 있다. 이 경우, 단말은 HARQ-ACK 정보를, DMRS 심볼의 다음 심볼의 RE 중에서 우선적으로 매핑된 RE에 주파수 영역에서 인접한 RE에 추가적으로 매핑할 수 있다. 이때, 인접한 RE는 DMRS RE의 서브캐리어 인덱스로부터 연속된 서브캐리어 인덱스에 대응하는 RE일 수 있다. DMRS 심볼의 위치에 가까울수록 채널 추정의 성능이 높아질 수 있기 때문이다. 단말이 빠르게 이동하여 슬롯 내의 채널이 빠르게 변하는 높은 도플러 주파수 환경에서, 단말은 채널 추정의 성능이 낮아지는 것을 보상할 수 있다. 또한, mmWave를 사용하는 무선 통신 환경에서, 단말은 동일한 심볼 내에 HARQ-ACK 정보를 전송하여 HARQ-ACK 정보 전송에 대한 빔 포밍 게인을 얻을 수 있다.
도 23을 참조하면, 단말은 DMRS의 안테나 포트 중에서 제1 레이어 상의 전송으로 설정된 제1 안테나 포트(안테나 포트 0)에 우선적으로, HARQ-ACK 정보를 매핑할 수 있다. 도 22와 마찬가지로, 단말이 전송하려는 HARQ-ACK 정보를 위해 필요한 RE의 개수가 DMRS의 제1 안테나 포트에 대응하는 RE의 개수를 초과할 수 있다. 이 경우, 단말은 HARQ-ACK 정보를 HARQ-ACK 정보 중 일부가 우선적으로 매핑된 심볼의 다음 심볼의 RE 중에서, DMRS의 제1 안테나 포트에 대응하는 RE의 서브캐리어 인덱스에 대응하는 RE에 추가적으로 매핑할 수 있다. 이를 통해, 단말은 PUSCH 자원의 주파수 영역에서의 HARQ-ACK 정보 전송에 있어, 도 22의 실시예에 비해 타임 다이버시티 게인을 추가적으로 얻을 수 있다.
이하에서는, 본 발명의 일 실시예에 따라, HARQ-ACK 정보를 PUSCH 자원 상에 매핑하여 전송하는 경우, PUSCH 자원에 대한 펑처링 및 레이트 매칭에 관해 설명한다. 일 실시예에 따라, 기지국이 단말이 UCI를 단말에게 할당된 PUSCH 자원 상에 매핑하여 전송하도록 설정하는 경우, 기지국은 UCI가 매핑된 PUSCH 자원이 항상 펑처링되는 것으로 설정할 수 있다. 또는 기지국 및 단말이 PUCCH 및 PUSCH의 동시 전송을 RRC 신호를 통해 온/오프하도록 하여, 기지국이 단말에서의 UCI 전송이 PUSCH로 전송될 것인지 또는 PUCCH 전송될 것인지를 인지할 수 있다. 이 경우, UCI가 매핑된 PUSCH 자원은 항상 레이트 매칭되는 것으로 설정될 수 있다. 한편, 기지국으로부터의 스케줄링 정보로서의 PDCCH를 단말이 수신하지 못한 경우인 DTX의 경우, 기지국은 HARQ-ACK 정보에 대하여 전송될 것으로 기대하고 레이트 매칭을 수행하여 UL-SCH를 디코딩할 수 있다. 이때, 단말은 PDCCH를 수신하지 못한 경우에 HARQ-ACK 정보를 전송하지 않는 것으로 설정될 수 있다. 이 경우, 단말로부터 PUSCH를 통해 전송된 UL-SCH을 기지국이 디코딩하는데 있어 기지국과 단말 간의 레이트-매칭에 대한 미스 매치가 발생할 수도 있다.
또한, 도 19 내지 도 21과 같이 UCI가 PUSCH 자원 상의 RE에 매핑되어 단말이 전송하도록 설정된 경우, UCI 타입 별로 PUSCH 자원에서의 펑처링 또는 레이트 매칭의 적용이 달라질 수 있다. 예를 들어, 기지국은 적어도 HARQ-ACK 정보가 전송되는 PUSCH 자원에 대해서는 단말이 펑처링을 수행하도록 설정할 수 있다. 반면, 기지국은 HARQ-ACK 정보를 제외한 이외의 다른 UCI(CQI, RI, PMI 또는 빔 관련 정보 중 적어도 하나)가 전송되는 PUSCH 자원에 대해서는 단말이 레이트 매칭을 수행할도록 설정할 수 있다. 기지국으로부터의 DL 전송이 유실된 경우, 단말은 HARQ-ACK 정보를 전송하지 않을 수 있다. 반면, 기지국은 HARQ-ACK 정보의 수신을 기대할 수 있다. 이에 따라, HARQ-ACK 정보 전송을 위한 PUSCH 자원이 레이트-매칭되도록 설정되고 DL 전송이 유실된 경우, 기지국은 PUCCH를 통해 전송된 HARQ-ACK 정보 이외의 UCI에 대해서도 디코딩을 실패할 수 있기 때문이다. 이와 달리, PUCCH가 CQI, RI, PMI 또는 빔 관련 정보와 같은 채널 상태 리포팅의 전송만을 포함하는 경우, PUSCH 자원이 레이트-매칭되는 경우에도 미스매치(mismatch)가 발생되지 않을 수 있다.
이하에서는, 본 발명의 일 실시예에 따라 RI가 PUSCH 자원 상에 매핑되는 방법에 대해 설명하도록 한다. RI는 도 19 내지 도 21을 통해 설명된 PUSCH 자원 상에 HARQ-ACK 정보가 매핑된 방식과 연계되어 PUSCH 자원 상에 매핑될 수 있다. 예를 들어, RI는 PUSCH 자원 상에서 HARQ-ACK 정보가 매핑된 RE에 시간 영역 또는 주파수 영역에서 연속적인 RE에 매핑될 수 있다. 일 실시예에 따라, RI는 할당된 PUSCH 자원 내에서 HARQ-ACK 정보가 순차적으로 매핑된 RE 중, 마지막 RE를 포함하는 심볼의 다음 심볼의 RE부터 순차적으로 매핑될 수 있다. 이때, HARQ-ACK 정보가 순차적으로 매핑되는 방법은 도 19, 도 20 또는 도 21을 통해 설명된 방법일 수 있다. 또한, 단말은 도 19, 도 20 또는 도 21을 통해 설명된 HARQ-ACK 정보가 순차적으로 매핑되는 방법과 동일 또는 상응하는 방법으로 해당 심볼의 RE에 매핑될 수 있다.
다른 일실시예에 따라, RI는 HARQ-ACK 정보가 순차적으로 매핑된 RE 중에서 마지막 RE와 동일한 심볼 내에서 마지막 RE에 인접한 RE부터 순차적으로 매핑될 수 있다. 또한, RI는 HARQ-ACK 정보가 매핑된 심볼의 다음 심볼부터 매핑될 수도 있다. 예를 들어, DMRS가 전송되는 심볼이 첫 번째 심볼이고, HARQ-ACK 정보가 전송되는 심볼이 두 번째 심볼인 경우, 세 번째 심볼에 RI가 매핑될 수 있다. 또한, RI는 HARQ-ACK 정보의 매핑 방법과 유사한 방식으로, 세 번째 심볼의 RE(들) 중에서 DMRS가 할당된 서브캐리어 인덱스에 대응하는 RE에 매핑될 수 있다.
이하에서는, 본 발명의 일 실시예에 따라 빔 관련 정보가 PUSCH 자원 상에 매핑되는 방법에 대해 설명하도록 한다. 일 실시예에 따라, 빔 관련 정보는 HARQ-ACK 정보 및 RI가 매핑된 PUSCH 자원 이외의 심볼 상에 매핑될 수 있다. 이때, 빔 관련 정보는 HARQ-ACK 정보 및 RI 이외의 UCI 중에서 DMRS가 매핑된 RE에 가장 가까이 매핑될 수 있다. 또한, 빔 관련 정보는 UL 슬롯 상의 심볼 중에서 HARQ-ACK 정보 및 RI가 매핑된 RE를 제외하고 가장 빠른 심볼에 매핑도리 수 있다. 빔 관련 정보는 DL/UL 빔 포밍을 위해 기지국과 단말이 서로 매칭을 수행하는데 필요한 정보이므로 앞쪽에 전송되는 것이 바람직할 수 있기 때문이다.
이하에서는, 본 발명의 일 실시예에 따라 CQI/PMI과 같은 채널 상태 정보가 PUSCH 자원 상에 매핑되는 방법에 대해 설명하도록 한다. 일 실시예에 따라, 채널 상태 정보는 PUSCH 자원 내에서 HARQ-ACK 정보, RI 및 빔 관련 정보 다음으로 전송되는 심볼 상에 매핑될 수 있다. mmWave에서 매 심볼마다 빔 포밍의 방향이 서로 틀려질 수 있고, 6GHz이하의 시스템과 6GHz이상에서의 mmWave를 사용하는 시스템에서 서로 다른 방법을 적용하지 않기 때문이다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따라, 단말은 PUSCH 자원 상에 매핑된 HARQ-ACK 정보의 전송과 관련하여 PUSCH 자원을 레이트 매칭하였는지를 나타내는 정보를 지시할 수 있다. 전술한 바와 같이, 기지국이 단말로부터 HARQ-ACK 정보의 수신을 기대하는 상황에서, DTX 등으로 인해 단말은 HARQ-ACK 정보를 전송하지 않을 수 있다. 이때, 전송 자원이 레이트 매칭된 경우 기지국과 단말 간에 정보의 미스매칭이 발생할 수 있기 때문이다. 이하에서는, 단말이 PUSCH 자원을 레이트 매칭하였는지 또는 PUSCH 자원을 레이트 매칭하지 않았는지를 나타내는 레이트 매칭 관련 정보를 명시적으로(explicit) 또는 암시적으로(implicit) 지시하는 방법에 대해 설명한다.
일 실시예에 따라, HARQ-ACK 정보가 PUSCH 자원 상에 매핑하여 전송되는 경우, 단말은 PUSCH 자원을 레이트 매칭할 수 있다. 예를 들어, 단말은 기지국으로부터 전송되는 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 기초로 레이트 매칭 수행 여부를 결정할 수 있다. 구체적으로, PDSCH에 대응하는 HARQ-ACK 정보가 3 비트 이상으로 설정된 경우, 단말은 PUSCH 자원을 레이트 매칭할 수 있다. 또한, PDSCH에 대응하는 HARQ-ACK 정보에 대해 레이트 매칭을 수행하도록 설정된 경우, 단말은 PUSCH 자원을 레이트 매칭할 수 있다. 이 경우, 기지국은 미스매칭을 방지하기 위해 단말의 PUSCH에 대한 레이트 매칭을 가정한 방식 및 레이트 매칭이 수행되지 않은 경우를 가정한 방식으로 디코딩을 수행할 수 있다. 이는 기지국의 복잡도(complexity)를 증가시킬 수 있다.
일 실시예에 따라, 단말은 L1 시그널링을 통해, 명시적으로 레이트 매칭 관련 정보를 지시할 수 있다. 구체적으로, 단말은 전송하고자 하는 PUSCH가 전송되는 슬롯(UL 슬롯 또는 UL 중심 슬롯) 상에서, 숏 PUCCH 포맷을 사용하여 단말이 해당 PUSCH RE 상에 UL-SCH를 레이트 매칭하였는지 여부를 지시할 수 있다. 숏 PUCCH 포맷을 사용하여 레이트 매칭관련 정보를 전송하는 경우, PUSCH와 TDM되도록 설정된 슬롯 내에서 첫 번째 심볼 또는, 첫 번째 및 두 번째 심볼을 통해서 레이트 매칭관련 정보가 전송되도록 설정될 수 있다. 또한, PUSCH와 TDM되도록 설정된 슬롯 내의 심볼 중 마지막 심볼로부터 첫 번째 심볼 또는, 마지막 심볼로부터 첫 번째 및 두 번째 심볼을 통해 숏 PUCCH 포맷을 사용하여 레이트 매칭관련 정보가 전송되도록 설정될 수 있다. 기지국은 단말로부터 전송된 PUCCH를 디코딩하여 레이트 매칭 관련 정보를 획득할 수 있다. 또한, 기지국은 레이트 매칭 관련 정보를 기초로 PUSCH 디코딩을 수행하여 PUSCH 디코딩 성능을 보장받도록 설정될 수 있다.
다른 일 실시예에 따라, 단말은 묵시적으로 레이트 매칭 관련 정보를 지시할 수 있다. 예를 들어, 단말이 기지국의 설정에 따라 PUSCH 자원 상에 매핑된 HARQ-ACK 정보의 전송과 관련하여 PUSCH 자원을 레이트 매칭하는 경우, 단말은 PUSCH 자원 상의 다른 데이터 또는 PUSCH 자원 상의 UCI에 대해 위상 회전 및/또는 컨스텔레이션 회전(constellation rotation)을 적용하여 전송할 수 있다. 또는 단말은 PUSCH 복조(demodulation)를 위한 DMRS에 대해 위상 회전 및/또는 컨스텔레이션 회전을 적용하여 전송할 수 있다. 또는 단말이 DFT-S-OFDM을 사용하는 경우, 단말은 기 설정된 방법으로 결정된 CS 값을 기초로 베이스 시퀀스로부터 사이클릭 쉬프트된 시퀀스를 사용하여 DMRS를 전송하도록 설정될 수 있다. 이때, 기 설정된 방법은 단말에게 할당된 PUSCH 복조를 위한 DMRS의 자도프-추 시퀀스의 CS 값을 기지국으로부터 DCI를 통해 지시된 CS 값과 가장 먼 간격의 CS 값을 결정하는 방법일 수 있다. 또는 단말은 PUSCH 자원 상의 데이터, UCI 또는 DMRS 중 적어도 하나를 포함하는 서브셋에 대해 위상 회전 및/또는 컨스텔레이션 회전을 적용하여 전송하도록 설정될 수도 있다. 기지국은 PUSCH 자원 상의 데이터, UCI 또는 DMRS 중 적어도 하나를 포함하는 서브셋에 대한 위상 회전 및/또는 컨스텔레이션 회전을 검출하는 경우, 레이트 매칭 관련 정보를 수신한 것으로 판단할 수 있다. 예를 들어, 기지국이 PUSCH 자원 상의 데이터, UCI 또는 DMRS 중 적어도 하나를 포함하는 서브셋에 대한 위상 회전 및/또는 컨스텔레이션 회전을 검출하는 경우, 기지국은 HARQ-ACK 정보가 매핑된 PUSCH가 레이트 매칭되어 전송된 것으로 판단할 수 있다. 또한, 단말은 PUSCH 자원 상의 데이터, UCI 또는 DMRS 중 적어도 하나를 포함하는 서브셋에 적용되는 기 설정된 스크램블링 시퀀스를 변경하여 레이트 매칭 관련 정보를 지시할 수도 있다.
본 발명의 방법 및 시스템은 특정 실시예와 관련하여 설명되었지만, 그것들의 구성 요소 또는 동작의 일부 또는 전부는 범용 하드웨어 아키텍쳐를 갖는 컴퓨팅 시스템을 사용하여 구현될 수 있다.
전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.
본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (20)

  1. 무선 통신 시스템의 단말에 있어서,
    통신 모듈; 및
    상기 통신 모듈을 제어하는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    기지국으로부터 수신된 하향링크 채널에 대한 응답을 나타내는 HARQ-ACK 정보(hybrid automatic repeat request acknowledgement information)를 기초로 제 1 사이클릭 쉬프트(cyclic shift, CS) 값을 결정하고,
    상기 단말이 상기 기지국으로 전송하는 요청을 나타내는 요청 정보를 기초로 사이클릭 쉬프트(CS) 오프셋(offset)을 결정하고,
    상기 제1 CS 값 및 상기 CS 오프셋을 기초로, 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH)에 사용되는 베이스 시퀀스를 사이클릭 쉬프트하는 정도를 나타내는 제2 CS 값을 결정하고,
    상기 제2 CS 값을 기초로 상기 베이스 시퀀스를 사이클릭 쉬프트하여 생성된 시퀀스를 사용하여 상기 요청 정보 및 상기 HARQ-ACK 정보의 동시 전송을 위한 PUCCH를 전송하는, 단말.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 요청 정보는 상향링크 무선자원 할당 요청 여부를 나타내는 스케줄링 요청(scheduling request, SR)을 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 SR이 스케줄링을 요청하는 포지티브(positive) SR인지를 기초로 상기 CS 오프셋을 결정하는, 단말.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 제2 CS 값은 상기 HARQ-ACK 정보를 나타내는 비트의 개수 및 CS 오프셋에 따라 결정된 복수의 CS 값 중 어느 하나이고,
    상기 복수의 CS 값은, 상기 복수의 CS 값 중 가장 작은 CS 값을 기준으로 동일한 간격으로 증가하는 서로 다른 CS 값으로 구성되고,
    상기 간격의 크기는 상기 SR이 포지티브 SR인지와 무관하게 동일한, 단말.
  4. 제3 항에 있어서,
    상기 베이스 시퀀스는 N개의 서로 다른 CS 값으로 사이클릭 쉬프트되고,
    상기 HARQ-ACK 정보는 m개의 비트를 포함하고,
    상기 간격의 크기는 N/(2^m)인, 단말.
  5. 제4 항에 있어서,
    상기 m은 2이고,
    상기 N은 12인, 단말.
  6. 제5 항에 있어서,
    상기 SR이 포지티브 SR인 경우, 상기 CS 오프셋은 1이고,
    상기 SR이 포지티브 SR이 아닌 경우, 상기 CS 오프셋은 0인, 단말.
  7. 제6 항에 있어서,
    상기 SR이 포지티브 SR이 아닌 경우, 상기 제 2 CS 값은 0, 3, 6 및 9 중 어느 하나인, 단말.
  8. 제7 항에 있어서,
    상기 SR이 포지티브 SR인 경우, 상기 제2 CS 값은 1, 4, 7 및 10 중 어느 하나인, 단말.
  9. 제2 항에 있어서,
    상기 PUCCH의 전송에 사용되는 PUCCH 포맷의 전송 자원은 주파수 영역에서 12개의 서브캐리어를 나타내는 하나의 자원 블록(resource block)이고,
    상기 프로세서는,
    상기 PUCCH 포맷을 사용하여 상기 PUCCH를 전송하는, 단말.
  10. 제9 항에 있어서,
    상기 PUCCH 포맷의 전송 자원은 시간영역에서 1개 또는 2개의 심볼인, 단말.
  11. 제2 항에 있어서,
    상기 요청 정보는 빔(beam) 실패에 대한 회복 요청 여부를 나타내는, 빔 회복 요청(beam recovery request, BR)을 포함하고,
    상기 프로세서는,
    상기 BR이 빔에 관한 정보를 요청하는 포지티브 BR이 아닌 경우, 상기 SR 및 상기 HARQ-ACK 정보가 전송되도록 구성된 제1 PUCCH 자원을 통해 상기 PUCCH를 전송하고,
    상기 BR이 상기 포지티브 BR인 경우, 상기 제1 PUCCH 자원 외에 상기 BR이 전송되도록 구성된 제2 PUCCH 자원을 통해 상기 PUCCH를 전송하는, 단말.
  12. 제1 항에 있어서,
    상기 프로세서는,
    사이클릭 쉬프트 초기값(initial cyclic shift value)를 획득하고,
    상기 CS 초기값 및 상기 제2 CS 값을 기초로 상기 베이스 시퀀스가 사이클릭 쉬프트되는 위상 값을 계산하고,
    상기 베이스 시퀀스를 상기 위상 값만큼 사이클릭 쉬프트하여 상기 시퀀스를 생성하는, 단말.
  13. 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법에 있어서,
    기지국으로부터 수신된 하향링크 채널에 대한 응답을 나타내는 HARQ-ACK 정보(hybrid automatic repeat request acknowledgement information)를 기초로 제 1 사이클릭 쉬프트(cyclic shift, CS) 값을 결정하는 단계;
    상기 단말이 상기 기지국 전송하는 요청을 나타내는 요청 정보를 기초로 사이클릭 쉬프트(CS) 오프셋(offset)을 결정하는 단계;
    상기 제1 CS 값 및 상기 CS 오프셋을 기초로, 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH)에 사용되는 베이스 시퀀스를 사이클릭 쉬프트하는 정도를 나타내는 제2 CS 값을 결정하는 단계; 및
    상기 제2 CS 값을 기초로 상기 베이스 시퀀스를 사이클릭 쉬프트하여 생성된 시퀀스를 사용하여 상기 요청 정보 및 상기 HARQ-ACK 정보의 동시 전송을 위한 PUCCH를 전송하는 단계를 포함하는, 무선 통신 방법.
  14. 제13 항에 있어서,
    상기 요청 정보는 상향링크 무선자원 할당 요청 여부를 나타내는 스케줄링 요청(scheduling request, SR)을 포함하고,
    상기 CS 오프셋을 결정하는 단계는,
    상기 SR이 스케줄링을 요청하는 포지티브(positive) SR인지를 기초로 상기 CS 오프셋을 결정하는 단계를 포함하는, 무선 통신 방법.
  15. 제14 항에 있어서,
    상기 제2 CS 값은 상기 HARQ-ACK 정보를 나타내는 비트의 개수 및 CS 오프셋에 따라 결정된 복수의 CS 값 중 어느 하나이고,
    상기 복수의 CS 값은, 상기 복수의 CS 값 중 가장 작은 CS 값을 기준으로 동일한 간격으로 증가하는 서로 다른 CS 값으로 구성되고,
    상기 간격의 크기는 상기 SR이 포지티브 SR인지와 무관하게 동일한, 무선 통신 방법.
  16. 제15 항에 있어서,
    상기 베이스 시퀀스는 N개의 서로 다른 CS 값으로 사이클릭 쉬프트되고,
    상기 HARQ-ACK 정보는 m개의 비트를 포함하고,
    상기 간격의 크기는 N/(2^m)인, 무선 통신 방법.
  17. 제16 항에 있어서,
    상기 SR이 포지티브 SR인 경우, 상기 CS 오프셋은 1이고,
    상기 SR이 포지티브 SR이 아닌 경우, 상기 CS 오프셋은 0인, 무선 통신 방법.
  18. 제17 항에 있어서,
    상기 SR이 포지티브 SR이 아닌 경우, 상기 제2 CS 값은 0, 3, 6 및 9 중 어느 하나인, 무선 통신 방법.
  19. 제18 항에 있어서,
    상기 SR이 포지티브 SR인 경우, 상기 제2 CS 값은 1, 4, 7 및 10 중 어느 하나인, 무선 통신 방법.
  20. 제14 항에 있어서,
    상기 요청 정보는 빔(beam) 실패에 대한 회복 요청 여부를 나타내는, 빔 회복 요청(beam recovery request, BR)을 포함하고,
    상기 PUCCH를 전송하는 단계는,
    상기 BR이 빔에 관한 정보를 요청하는 포지티브 BR이 아닌 경우, 상기 SR 및 상기 HARQ-ACK 정보가 전송되도록 구성된 제1 PUCCH 전송 자원을 통해 상기 PUCCH를 전송하고, 상기 BR이 상기 포지티브 BR인 경우, 상기 제1 PUCCH 자원 외에 상기 BR이 전송되도록 구성된 제2 PUCCH 자원을 통해 상기 PUCCH를 전송하는 단계를 포함하는, 무선 통신 방법.
PCT/KR2018/009297 2017-08-11 2018-08-13 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어채널의 송수신 방법, 장치, 및 시스템 WO2019031954A1 (ko)

Priority Applications (10)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202211174625.0A CN115642992A (zh) 2017-08-11 2018-08-13 发送或接收上行链路控制信道的方法、设备和系统
KR1020237017713A KR102662410B1 (ko) 2017-08-11 2018-08-13 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어채널의 송수신 방법, 장치, 및 시스템
CN202211174637.3A CN115642993A (zh) 2017-08-11 2018-08-13 发送或接收上行链路控制信道的方法、设备和系统
CN201880052102.4A CN111052658B (zh) 2017-08-11 2018-08-13 在无线通信系统中发送或接收上行链路控制信道的方法、设备和系统
KR1020207003237A KR102356054B1 (ko) 2017-08-11 2018-08-13 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어채널의 송수신 방법, 장치, 및 시스템
CN202211174703.7A CN115642994A (zh) 2017-08-11 2018-08-13 发送或接收上行链路控制信道的方法、设备和系统
KR1020227002237A KR102537798B1 (ko) 2017-08-11 2018-08-13 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어채널의 송수신 방법, 장치, 및 시스템
US16/784,767 US11240081B2 (en) 2017-08-11 2020-02-07 Method, device, and system for transmitting or receiving uplink control channel in wireless communication system
US17/548,490 US11689403B2 (en) 2017-08-11 2021-12-11 Method, device, and system for transmitting or receiving uplink control channel in wireless communication system
US18/144,173 US20230275793A1 (en) 2017-08-11 2023-05-06 Method, device, and system for transmitting or receiving uplink control channel in wireless communication system

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2017-0102653 2017-08-11
KR1020170102653A KR20190017581A (ko) 2017-08-11 2017-08-11 무선통신 시스템에서 상향링크 제어채널들 및 신호들의 전송 방법, 장치 및 시스템
KR20170116220 2017-09-11
KR10-2017-0116220 2017-09-11
KR20170116433 2017-09-12
KR10-2017-0116433 2017-09-12

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US16/784,767 Continuation US11240081B2 (en) 2017-08-11 2020-02-07 Method, device, and system for transmitting or receiving uplink control channel in wireless communication system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019031954A1 true WO2019031954A1 (ko) 2019-02-14

Family

ID=65271759

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2018/009297 WO2019031954A1 (ko) 2017-08-11 2018-08-13 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어채널의 송수신 방법, 장치, 및 시스템

Country Status (4)

Country Link
US (3) US11240081B2 (ko)
KR (2) KR102356054B1 (ko)
CN (4) CN115642994A (ko)
WO (1) WO2019031954A1 (ko)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021037245A1 (en) * 2019-08-29 2021-03-04 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Apparatus and information processing method
WO2021067586A1 (en) * 2019-10-01 2021-04-08 Qualcomm Incorporated Scheduling application delay
WO2021080394A1 (ko) * 2019-10-25 2021-04-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 물리 상향링크 제어 채널의 송수신 방법 및 그 장치
WO2021097469A1 (en) * 2019-11-12 2021-05-20 Qualcomm Incorporated Resolution of collisions between beam failure recovery requests and uplink communications
US11303384B2 (en) 2017-11-29 2022-04-12 Qualcomm Incorporated User equipment shift randomization for uplink control channel transmission
CN114884623A (zh) * 2019-10-05 2022-08-09 奥罗佩法国有限责任公司 交织pucch设计-格式0的方法
CN116800395A (zh) * 2023-08-23 2023-09-22 泸州卓远液压有限公司 一种基于5g的液压设备远程控制方法及装置
US11805557B2 (en) 2018-05-10 2023-10-31 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Apparatus system and method for acquisition of on-demand system information

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109391427B (zh) * 2017-08-11 2021-03-30 华为技术有限公司 一种通信方法及设备
CN115642994A (zh) 2017-08-11 2023-01-24 韦勒斯标准与技术协会公司 发送或接收上行链路控制信道的方法、设备和系统
EP3497974B1 (en) * 2017-09-28 2021-11-03 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Switching of bandwidth parts in wireless communication network
EP4236550A3 (en) * 2017-09-29 2023-10-11 Sony Group Corporation Methods, infrastructure equipment and communications device
KR20230084619A (ko) * 2017-09-29 2023-06-13 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 데이터 처리 방법, 단말기 디바이스 및 네트워크 디바이스
CN111406435B (zh) * 2017-09-29 2023-09-12 株式会社Ntt都科摩 终端、基站、系统以及无线通信方法
CN111587552B (zh) * 2017-11-10 2023-04-21 Lg电子株式会社 在无线通信系统中发送或接收承载sr的pucch的方法及其设备
EP3711453B1 (en) * 2017-11-14 2023-10-04 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Publ) Methods and devices for hybrid automatic repeat request acknowledgement/non-acknowledgement bundling
BR112020009833A2 (pt) * 2017-11-17 2020-11-03 Ntt Docomo, Inc. terminal e método de radiocomunicação para um terminal
US11051353B2 (en) * 2018-03-19 2021-06-29 Apple Inc. PUCCH and PUSCH default beam considering beam failure recovery
US10917195B2 (en) * 2018-05-21 2021-02-09 Qualcomm Incorporated Control channel mother code determination for multi-transmission configuration indication communication
US11252704B2 (en) * 2018-06-08 2022-02-15 Qualcomm Incorporated Spatially multiplexing physical uplink control channel (PUCCH) and sounding reference signal (SRS)
US11758412B2 (en) * 2018-07-27 2023-09-12 Ntt Docomo, Inc. User terminal and radio communication method
CN114501662A (zh) * 2018-08-17 2022-05-13 北京小米移动软件有限公司 调度请求传输方法、装置及存储介质
US11979222B2 (en) * 2018-09-27 2024-05-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Systems and methods for timing adaptation for satellite communications
US11503609B2 (en) * 2019-09-27 2022-11-15 Qualcomm Incorporated PUCCH repetition before RRC connection setup
US11758606B2 (en) * 2020-03-05 2023-09-12 Qualcomm Incorporated Suspension of beam or link recovery for a failure event
KR20210115222A (ko) * 2020-03-12 2021-09-27 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 채널 전송 방법 및 장치
EP4140205A4 (en) * 2020-04-22 2024-01-10 Lenovo Beijing Ltd METHOD AND DEVICE FOR POWER CONTROL OF PUCCH REPEATS
WO2021246538A1 (ko) * 2020-06-01 2021-12-09 엘지전자 주식회사 패스트 빔 스티어링 시스템 기반 주파수 그래디언트 메타서페이스 장치 및 이에 대한 방법
US11515970B2 (en) * 2020-12-04 2022-11-29 Qualcomm Incorporated Priority-based hybrid automatic repeat request acknowledgement (HARQ-ACK) feedback
US11509380B2 (en) * 2020-12-10 2022-11-22 Qualcomm Incorporated Beam failure reporting using data field in uplink control channel
JPWO2022124327A1 (ko) * 2020-12-11 2022-06-16
WO2022174818A1 (zh) * 2021-02-20 2022-08-25 上海推络通信科技合伙企业(有限合伙) 一种用于无线通信的节点中的方法和装置
CN113721574B (zh) * 2021-09-07 2023-07-18 中国联合网络通信集团有限公司 一种柔顺控制方法、mec、现场单元、柔顺控制系统及装置
CN116420410A (zh) * 2021-09-14 2023-07-11 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
WO2023077435A1 (en) * 2021-11-05 2023-05-11 Lenovo (Beijing) Limited Method and apparatus for multiplexing sr with harq-ack feedback for a multicast transmission
CN114928861B (zh) * 2022-07-19 2022-10-14 四川创智联恒科技有限公司 应用于5gnr在pucch格式0配置下的增强编码和解码方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017047875A1 (ko) * 2015-09-16 2017-03-23 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 장치

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012053863A2 (en) * 2010-10-21 2012-04-26 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control information in a wireless communication system
US8718003B2 (en) 2011-06-20 2014-05-06 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for an uplink control signal in wireless communication systems
CN105490781B (zh) * 2011-12-21 2019-05-28 华为技术有限公司 传输控制信息的方法、用户设备和基站
CN103326767B (zh) * 2012-03-20 2017-03-22 上海贝尔股份有限公司 上行链路控制信息的反馈方法
CN107113137B (zh) 2014-10-30 2020-09-29 Lg 电子株式会社 通过mtc设备的pucch发送方法
US10855500B2 (en) * 2016-04-27 2020-12-01 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal apparatus, base station apparatus, communication method, and integrated circuit
WO2018175801A1 (en) * 2017-03-24 2018-09-27 Intel IP Corporation New radio (nr) short and long duration physical uplink control channel (pucch) design
US10548096B2 (en) * 2017-04-21 2020-01-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Information type multiplexing and power control
JP2020520147A (ja) * 2017-05-03 2020-07-02 アイディーエーシー ホールディングス インコーポレイテッド アップリンク制御情報を送信するための方法、システム、および装置
WO2019031054A1 (ja) * 2017-08-08 2019-02-14 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 端末及び通信方法
CN115642994A (zh) 2017-08-11 2023-01-24 韦勒斯标准与技术协会公司 发送或接收上行链路控制信道的方法、设备和系统
JP2019140597A (ja) * 2018-02-14 2019-08-22 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、および、通信方法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017047875A1 (ko) * 2015-09-16 2017-03-23 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 장치

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Discussion on Beam Recovery Mechanism", R1-1707832, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #S9, 7 May 2017 (2017-05-07), Hangzhou, China, XP051263132 *
INTEL CORPORATION: "Short PUCCH formats for 1-2 UCI bits", R1-1707387, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #89 HANGZHOU, 7 May 2017 (2017-05-07), China, XP051272599 *
NOKIA: "Multiplexing between SR and other UCI on short PUCCH", R1-1708511 , 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #89, 6 May 2017 (2017-05-06), Hangzhou, China, XP051262510 *
ZTE: "NR short PUCCH structure for up to 2 bit UCI", R1-1707168, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #89, 6 May 2017 (2017-05-06), Hangzhou, China, XP051261698 *

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11728923B2 (en) 2017-11-29 2023-08-15 Qualcomm Incorporated User equipment shift randomization for uplink control channel transmission
US11303384B2 (en) 2017-11-29 2022-04-12 Qualcomm Incorporated User equipment shift randomization for uplink control channel transmission
US11805557B2 (en) 2018-05-10 2023-10-31 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Apparatus system and method for acquisition of on-demand system information
WO2021037245A1 (en) * 2019-08-29 2021-03-04 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Apparatus and information processing method
WO2021067586A1 (en) * 2019-10-01 2021-04-08 Qualcomm Incorporated Scheduling application delay
US11832223B2 (en) 2019-10-01 2023-11-28 Qualcomm Incorporated Scheduling application delay
US11483822B2 (en) 2019-10-01 2022-10-25 Qualcomm Incorporated Scheduling application delay
CN114884623B (zh) * 2019-10-05 2024-04-30 Oppo广东移动通信有限公司 交织pucch设计-格式0的方法
CN114884623A (zh) * 2019-10-05 2022-08-09 奥罗佩法国有限责任公司 交织pucch设计-格式0的方法
WO2021080394A1 (ko) * 2019-10-25 2021-04-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 물리 상향링크 제어 채널의 송수신 방법 및 그 장치
US11032840B2 (en) 2019-11-12 2021-06-08 Qualcomm Incorporated Resolution of collisions between beam failure recovery requests and uplink communications
EP4184803A1 (en) * 2019-11-12 2023-05-24 QUALCOMM Incorporated Resolution of collisions between beam failure recovery requests and uplink communications
CN114651398A (zh) * 2019-11-12 2022-06-21 高通股份有限公司 波束故障恢复请求与上行链路通信之间的冲突的解决
WO2021097469A1 (en) * 2019-11-12 2021-05-20 Qualcomm Incorporated Resolution of collisions between beam failure recovery requests and uplink communications
CN116800395A (zh) * 2023-08-23 2023-09-22 泸州卓远液压有限公司 一种基于5g的液压设备远程控制方法及装置
CN116800395B (zh) * 2023-08-23 2023-10-27 泸州卓远液压有限公司 一种基于5g的液压设备远程控制方法及装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN115642992A (zh) 2023-01-24
US11240081B2 (en) 2022-02-01
CN115642994A (zh) 2023-01-24
CN115642993A (zh) 2023-01-24
KR20230079495A (ko) 2023-06-07
KR20200026279A (ko) 2020-03-10
KR102537798B1 (ko) 2023-05-31
CN111052658B (zh) 2022-10-25
CN111052658A (zh) 2020-04-21
US11689403B2 (en) 2023-06-27
US20220103411A1 (en) 2022-03-31
US20230275793A1 (en) 2023-08-31
KR102356054B1 (ko) 2022-02-08
US20200177424A1 (en) 2020-06-04
KR20220015505A (ko) 2022-02-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2019031954A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어채널의 송수신 방법, 장치, 및 시스템
WO2019139446A1 (ko) 무선 통신 시스템의 채널 다중화 방법, 다중화된 채널 전송 방법 및 이를 이용하는 장치
WO2019160387A1 (ko) 무선 통신 시스템의 상향링크 제어 정보 전송 방법 및 이를 이용하는 장치
WO2019216729A1 (ko) 무선 통신 시스템의 상향 링크 제어 정보 멀티플렉싱 방법 및 이를 이용하는 장치
WO2020145769A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 공유채널의 전송 방법 및 이를 이용하는 장치
WO2019139444A1 (ko) 무선 통신시스템의 자원 할당 방법, 장치 및 시스템
WO2020145704A1 (ko) 무선통신 시스템에서 상향링크 제어채널의 전송 장치 및 방법
WO2019050371A1 (ko) 무선 통신 시스템의 데이터 전송 방법, 수신 방법 및 이를 이용하는 장치
WO2018143756A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 레퍼런스 신호 및 데이터 채널의 송수신 방법, 장치, 및 시스템
WO2012144801A2 (ko) 무선통신시스템에서 신호 전송 방법 및 장치
WO2013006006A2 (ko) 무선통신시스템에서 신호 전송 방법 및 장치
WO2020022650A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 자원을 할당하는 방법, 장치 및 시스템
WO2016099196A1 (ko) 단말 간 (device-to-device, d2d) 통신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 전송 자원을 할당하는 방법
WO2019027308A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터 채널 및 제어 채널의 송수신 방법, 장치, 및 시스템
WO2019203530A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말의 전력 소모 감소를 위한 방법 및 장치
WO2016163802A1 (ko) 비면허 대역을 지원하는 무선접속시스템에서 cca를 수행하는 방법 및 이를 지원하는 장치
WO2016018056A1 (ko) 하향링크 제어 정보 수신 방법 및 사용자기기와, 하향링크 제어 정보 전송 방법 및 기지국
WO2020032783A1 (ko) 비면허 대역에서의 채널 액세스 방법, 장치 및 시스템
WO2020167080A1 (en) Method and apparatus for transmitting and receiving uplink reference signal in wireless communication system
WO2021201533A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 통신을 수행하는 방법 및 장치
WO2019066318A1 (ko) 통신 시스템에서 프리엠션의 지시 방법
WO2018084647A2 (ko) 이동통신시스템에서 통신 방법 및 장치
WO2021066449A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 반복적인 송수신을 위한 방법 및 장치
WO2020231182A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 제어 정보 전송 방법 및 장치
WO2021091345A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 하나의 캐리어 내 가드 밴드를 이용한 채널 송수신 방법 및 이를 위한 장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18843399

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20207003237

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 18843399

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1