WO2019035701A1 - 무선 통신 시스템에서 단말의 전력 소모 감소를 위한 하향링크 제어채널 설정 방법 및 장치 - Google Patents
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- WO2019035701A1 WO2019035701A1 PCT/KR2018/009540 KR2018009540W WO2019035701A1 WO 2019035701 A1 WO2019035701 A1 WO 2019035701A1 KR 2018009540 W KR2018009540 W KR 2018009540W WO 2019035701 A1 WO2019035701 A1 WO 2019035701A1
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- H04W72/12—Wireless traffic scheduling
Definitions
- the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a downlink control channel setting method and apparatus for reducing power consumption of a terminal.
- a 5G communication system or a pre-5G communication system is called a system after a 4G network (Beyond 4G network) communication system or after a LTE system (Post LTE).
- 4G network Beyond 4G network
- LTE system Post LTE
- 5G communication systems are being considered for implementation in very high frequency (mmWave) bands (e.g., 60 gigahertz (60GHz) bands).
- mmWave very high frequency
- the 5G communication system 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, in the 5G communication system, beamforming, massive MIMO, full-dimension MIMO (FD-MIMO ), Array antennas, analog beam-forming, and large scale antenna technologies 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, (D2D), a wireless backhaul, a moving network, cooperative communication, Coordinated Multi-Points (CoMP), and interference cancellation Have been developed.
- cloud RAN cloud radio access network
- D2D ultra-dense network
- CoMP Coordinated Multi-Points
- ACM Advanced Coding Modulation
- FQAM Hybrid FSK and QAM Modulation
- SWSC Sliding Window Superposition Coding
- FBMC Filter Bank Multi Carrier
- SCMA subcarrier code multiple access
- IoT Internet of Things
- IoE Internet of Everything
- M2M Machine to Machine
- MTC Machine Type Communication
- an intelligent IT (Internet Technology) service can be provided that collects and analyzes data generated from connected objects to create new value in human life.
- IoT is a field of smart home, smart building, smart city, smart car or connected car, smart grid, healthcare, smart home appliance, and advanced medical service through convergence and combination of existing information technology .
- information on the downlink control channel is transmitted through upper layer signaling, and the terminal can monitor the downlink control channel based on the information.
- the present invention proposes a method of dynamically changing control channel setting information in order to more effectively reduce the power consumption of the UE according to the downlink control channel monitoring.
- a method of monitoring a control channel of a UE in a wireless communication system comprising: receiving physical downlink control channel (PDCCH) step; Monitoring a PDCCH according to the first setting based on the PDCCH setting information; Receiving a configuration change indicator indicating a second setting from the base station; And monitoring the PDCCH according to the second setting based on the setting change indicator, wherein the setting change indicator includes at least one of a control channel monitoring period, search space setting information, and bandwidth setting information for monitoring the PDCCH And the setting change indicator is transmitted using one of a medium access control (MAC) control element (CE) or downlink control information.
- MAC medium access control
- CE control element
- the method may further include transmitting physical downlink control channel (PDCCH) configuration information indicating a first setting to the UE in the control information transmission method of the base station of the wireless communication system. Transmitting downlink control information to the terminal based on the first setting; Receiving a configuration change indicator indicating a second configuration to the terminal; And transmitting the downlink control information to the terminal according to the second setting, wherein the setting change indicator includes at least one of a control channel monitoring period, search space setting information, and bandwidth setting information to which the downlink control information is transmitted And the setting change indicator is transmitted using one of a medium access control (MAC) control element (CE) or downlink control information.
- MAC medium access control
- CE control element
- the terminal monitors a control channel of a wireless communication system, the terminal comprising: a transceiver; And a physical downlink control channel (PDCCH) setting information for indicating a first setting from the base station, monitoring a PDCCH according to the first setting based on the PDCCH setting information, And a controller connected to the transceiver for controlling the PDCCH to be monitored according to the second setting based on the setting change indicator, wherein the setting change indicator includes a control channel monitoring Wherein the setting change indicator includes at least one of a medium access control (MAC) control element, a downlink control information (CE), and a downlink control information information is transmitted by using one of them.
- MAC medium access control
- CE downlink control information
- the base station for transmitting the control information of the radio communication system, the base station comprising: a transmission / reception unit; And physical downlink control channel (PDCCH) setup information indicating a first setting to the UE, and transmits downlink control information based on the first setting to the UE And a control unit coupled to the transceiver unit for receiving a configuration change indicator indicating a second configuration to the terminal and controlling the terminal to transmit the downlink control information according to the second configuration, Includes at least one of a control channel monitoring period, search space setting information, and bandwidth setting information to which the downlink control information is transmitted, and the setting change indicator includes a medium access control (MAC) control element And is transmitted using one of the link control information.
- PDCCH physical downlink control channel
- the present invention can effectively reduce the power consumption of the UE according to the monitoring of the downlink control channel by dynamically changing the setup information for the downlink control channel in the 5G communication system.
- 1 is a diagram showing a basic structure of a time-frequency domain in LTE.
- PDCCH and EPDCCH are downlink control channels of LTE.
- 3 is a diagram illustrating a 5G downlink control channel.
- 4 is a diagram illustrating a resource area allocation method for a 5G downlink control channel.
- 5 is a diagram illustrating a method of setting a bandwidth part in a 5G communication system.
- FIG. 6 is a diagram illustrating a method of changing a dynamic setting for a PDCCH monitoring period according to a 1-1th embodiment of the present invention.
- FIG. 7 is a diagram illustrating a method of changing a dynamic setting for a PDCCH search space according to a first embodiment of the present invention.
- FIG. 8 is a diagram illustrating a dynamic setting change for the PDCCH monitoring bandwidth according to the first through third embodiments of the present invention.
- 9A is a diagram illustrating base station operation in accordance with a first embodiment of the present invention.
- 9B is a diagram illustrating a terminal operation according to the first embodiment of the present invention.
- 10A is a diagram illustrating a base station operation according to the embodiment 3-1 of the present invention.
- 10B is a diagram illustrating a terminal operation according to the embodiment 3-1 of the present invention.
- 11A is a diagram illustrating a base station operation according to the embodiment 3-2 of the present invention.
- 11B is a diagram illustrating a terminal operation according to the embodiment 3-2 of the present invention.
- FIG. 12A is a diagram illustrating a base station operation according to a fourth embodiment of the present invention.
- 12B is a diagram illustrating a terminal operation according to the 4-1 embodiment of the present invention.
- FIG. 13A is a diagram illustrating a base station operation according to a fourth embodiment of the present invention.
- 13B is a diagram illustrating a terminal operation according to the embodiment 4-2 of the present invention.
- FIG. 14 is a diagram illustrating base station and terminal operations according to a fifth embodiment of the present invention.
- 15 is a block diagram illustrating an internal structure of a UE according to an embodiment of the present invention.
- 16 is a block diagram illustrating an internal structure of a base station according to an embodiment of the present invention.
- Computer program instructions may also be stored on a computer or other programmable data processing equipment so that a series of operating steps may be performed on a computer or other programmable data processing equipment to create a computer- It is also possible for the instructions to perform the processing equipment to provide steps for executing the functions described in the flowchart block (s).
- each block may represent a module, segment, or portion of code that includes one or more executable instructions for executing the specified logical function (s).
- the functions mentioned in the blocks may occur out of order. For example, two blocks shown in succession may actually be executed substantially concurrently, or the blocks may sometimes be performed in reverse order according to the corresponding function.
- " part " used in the present embodiment means a hardware component such as software or an FPGA or an ASIC, and 'part' performs certain roles.
- 'part' is not meant to be limited to software or hardware.
- &Quot; to " may be configured to reside on an addressable storage medium and may be configured to play one or more processors.
- 'parts' may refer to components such as software components, object-oriented software components, class components and task components, and processes, functions, , Subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuitry, data, databases, data structures, tables, arrays, and variables.
- components and components may be further combined with a smaller number of components and components, or further components and components.
- the components and components may be implemented to play back one or more CPUs in a device or a secure multimedia card.
- 'to' may include one or more processors.
- the wireless communication system is not limited to providing initial voice-oriented services.
- HSPA High Speed Packet Access
- E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
- LTE-A high-speed packet data service such as a communication standard such as LTE-A, LTE-Pro, High Rate Packet Data (HRPD) of 3GPP2, Ultra Mobile Broadband (UMB) and IEEE 802.16e It is developing.
- HRPD High Rate Packet Data
- UMB Ultra Mobile Broadband
- the LTE system which is a typical example of the broadband wireless communication system, adopts an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) scheme in a downlink (DL) and a Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) scheme in an uplink ) Method.
- the uplink may be referred to as a base station (eNode B (eNB), gNB or base station (BS), etc.) or a data or control
- eNB base station
- gNB gNode B
- BS base station
- a data or control refers to a radio link for transmitting signals
- a downlink refers to a radio link through which a base station transmits data or control signals to a terminal.
- data or control information of each user is classified by allocating and operating so that time-frequency resources to transmit data or control information for each user do not overlap each other, that is, orthogonality is established .
- the 5G communication system which is a future communication system after the LTE system, must be able to freely reflect various requirements such as users and service providers, services that satisfy various requirements must be supported at the same time.
- the services to be considered for the 5G communication system include enhanced mobile broadband (eMBB), massive machine type communication (mMTC), ultra reliable low latency communication (URLLC), etc. .
- eMBB aims to provide a higher data transfer rate than the data rates supported by existing LTE, LTE-A or LTE-Pro systems.
- an eMBB should be able to provide a peak transmission rate of 20 Gbps in the downlink and a maximum transmission rate of 10 Gbps in the uplink in view of one base station.
- the 5G communication system should provide the maximum transmission rate and at the same time provide the increased user perceived data rate of the terminal.
- it is required to improve various transmission / reception technologies including a further improved Multi Input Multi Output (MIMO) transmission technology.
- MIMO Multi Input Multi Output
- current LTE systems transmit signals using a transmission bandwidth of up to 20 MHz in the 2 GHz band, while 5 G communication systems use bandwidths wider than 20 MHz in the frequency band of 3-6 GHz or more than 6 GHz, The transmission speed can be satisfied.
- mMTC is considered to support application services such as Internet of Thing (IoT) in 5G communication system.
- IoT Internet of Thing
- mMTC requires support of connection of large terminals in a cell, improvement of coverage of terminals, improved battery time, and cost reduction of terminals.
- the Internet must be able to support a large number of terminals (for example, 1,000,000 terminals / km2) in a cell because it is attached to various sensors and various devices and provides communication functions.
- terminals supporting mMTC are more likely to be located in shaded areas that can not be covered by a cell, such as a building underground, due to the nature of the service, thus requiring a wider coverage than other services provided by the 5G communication system.
- Terminals supporting mMTC should be configured as inexpensive terminals, and it is also difficult to frequently replace the terminals' batteries, so a very long battery life time is required, such as 10-15 years.
- URLLC it is a cellular-based wireless communication service used for mission-critical purposes. For example, remote control of a robot or machinery, industrial automation, unmanaged aerial vehicle, remote health care, emergency notification, a service used for an emergency alert or the like may be considered. Therefore, the communication provided by URLLC must provide very low latency and very high reliability. For example, a service that supports URLLC must satisfy the air interface latency of less than 0.5 ms and at the same time requires a packet error rate of less than 10 -5. Therefore, for services supporting URLLC, the 5G system must provide a smaller Transmit Time Interval (TTI) than other services, and at the same time, design requirements to allocate wide resources in the frequency band to ensure the reliability of the communication link Is required.
- TTI Transmit Time Interval
- the three services of the 5G communication system can be multiplexed and transmitted in one system.
- different transmission / reception techniques and transmission / reception parameters may be used between services in order to satisfy different requirements of the respective services.
- forward compatibility forward compatibility
- 5G communication system should be able to use time and frequency resources more flexibly than LTE.
- FIG. 1 is a diagram illustrating a basic structure of a time-frequency domain, which is a downlink radio resource region of an LTE system.
- the horizontal axis represents the time domain and the vertical axis represents the frequency domain.
- the minimum transmission unit in the time domain is an OFDM symbol.
- N symb (101) OFDM symbols constitute one slot 102, and two slots form one subframe 103.
- the length of the slot is 0.5 ms and the length of the subframe is 1.0 ms.
- the radio frame 104 is a unit of time domain consisting of 10 subframes.
- the minimum transmission unit in the frequency domain is a subcarrier, and the bandwidth of the total system transmission bandwidth is composed of a total of N BW (105) subcarriers.
- a basic unit of a resource is a Resource Element (RE) 106, which can be represented by an OFDM symbol index and a subcarrier index.
- a resource block (RB or physical resource block, PRB, 107) is defined as N symb (101) consecutive OFDM symbols in the time domain and N RB (108) consecutive subcarriers in the frequency domain. Therefore, one RB 108 is composed of N symb x N RB REs 106.
- Control signaling in the conventional 4G LTE system includes downlink scheduling assignment including information necessary for a UE to appropriately receive, demodulate and decode downlink data on a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) And information such as an acknowledgment for a Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) for uplink data on the PUSCH, and the like, .
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
- HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
- LTE there is a physical downlink control channel (PDCCH) as a physical layer transmission channel for transmitting downlink scheduling assignment and uplink scheduling grant, which is transmitted over the entire band at the beginning of each subframe. That is, one subframe can be divided into a control region and a data region, and the control region is designed to occupy one, two, or three OFDM symbols.
- PDCCH physical downlink control channel
- the size of the control region represented by the number of OFDM symbols can be dynamically changed according to special circumstances such as the size of the system bandwidth and whether or not the MBSFN (Multimedia Broadcast Multicast Services) subframe is set for broadcasting. Indicator) to each terminal.
- MBSFN Multimedia Broadcast Multicast Services
- DCI downlink control information
- scheduling information for downlink data or uplink data is transmitted from a base station to a mobile station through downlink control information (DCI).
- DCI downlink control information
- formats are defined for the DCI, including whether it is scheduling information for uplink data or scheduling information for downlink data, whether the size of the control information is compact DCI, spatial multiplexing using multiple antennas for the scheduled data, (spatial multiplexing) is applied, whether DCI for power control is applied or not, and the DCI format is applied.
- DCI format (format 1) which is scheduling control information for downlink data, is configured to include at least the following control information.
- Type 0 allocates resources by resource block group (RBG) by applying bitmap method.
- the basic unit of scheduling is an RB represented by time and frequency domain resources
- the RBG is composed of a plurality of RBs and becomes a basic unit of scheduling in the type 0 scheme.
- Type 1 allows a specific RB to be allocated within the RBG.
- - Resource block assignment Notifies the RB allocated to data transmission.
- the resources to be represented are determined according to the system bandwidth and the resource allocation method.
- MCS Modulation and coding scheme
- - New data indicator Notifies HARQ initial transmission or retransmission.
- Redundancy version Notifies redundancy version of HARQ.
- the DCI transmitted through the downlink control channel includes the following information.
- Downlink scheduling assignment PDSCH resource assignment, transmission format, HARQ information, spatial multiplexing control information
- Uplink scheduling grant PUSCH resource assignment, transmission format, HARQ information, PUSCH power control
- the downlink scheduling assignment information is transmitted in DCI format 1, 1A, 2, 1C, 1D, 2, 2A, 2B or 2C
- the uplink scheduling grant is transmitted in DCI format 0 or 4, Or 3A.
- a plurality of UEs are simultaneously scheduled on the downlink and uplink, a plurality of DCI transmissions are simultaneously performed.
- the DCI is transmitted through a PDCCH or EPDCCH (Enhanced PDCCH), which is a downlink physical control channel, through a channel coding and modulation process.
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- a cyclic redundancy check is added to the DCI message payload, and the CRC is scrambled with a Radio Network Temporary Identifier (RNTI) corresponding to the identity of the UE.
- RNTI Radio Network Temporary Identifier
- Different RNTIs are used depending on the purpose of the DCI message, e.g., UE-specific data transmission, power control command, or random access response. That is, the RNTI is not explicitly transmitted but is included in the CRC calculation process and transmitted.
- the UE Upon receiving the DCI message transmitted on the PDCCH, the UE checks the CRC using the allocated RNTI, and if the CRC check result is correct, it can be known that the corresponding message is transmitted to the UE.
- the PDCCH transmission / reception can be understood as a DCI transmission / reception on the PDCCH.
- the PDSCH and PUSCH transmission / reception can be understood as data transmission / reception on the PDSCH and PUSCH.
- PUCCH transmission and reception can be understood as transmission of uplink control information (UCI) on the PUCCH.
- UCI uplink control information
- PDCCH 201 and EPDCCH (Enhanced PDCCH) 202 are downlink physical control channels through which DCI of LTE is transmitted.
- the PDCCH 201 is time division multiplexed (TDM) with the PDSCH 203, which is a data transmission channel, and is transmitted over the entire system bandwidth.
- the area of the PDCCH 201 is expressed by the number of OFDM symbols, which is indicated to the UE by a CFI (Control Format Indicator) transmitted through a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH).
- CFI Control Format Indicator
- PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
- PDCCH 201 is allocated to an OFDM symbol in the front part of a subframe, so that the UE can decode the downlink scheduling assignment as soon as possible.
- a decoding delay for a DL-SCH Downlink Shared Channel
- One PDCCH carries one DCI message, and a plurality of UEs can be simultaneously scheduled on the downlink and uplink, so that a plurality of PDCCHs are simultaneously transmitted in each cell.
- a CRS (cell-specific reference signal) 204 is used as a reference signal for decoding the PDCCH 201.
- the CRS 204 is transmitted every subframe over the entire band, and its scrambling and resource mapping are changed according to a cell identifier (ID). Since CRS 204 is a reference signal commonly used by all terminals, UE-specific beamforming using CRS can not be used. Therefore, the multi-antenna transmission scheme for the PDCCH of LTE is limited to open-loop transmit diversity.
- the number of ports of the CRS is implicitly announced to the UE through PBCH (Physical Broadcast Channel) decoding.
- PBCH Physical Broadcast Channel
- the resource allocation of the PDCCH 201 is based on a Control-Channel Element (CCE), and one CCE is composed of nine Resource Element Groups (REGs), that is, a total of 36 Resource Elements .
- CCE Control-Channel Element
- REGs Resource Element Groups
- the number of CCEs required for a particular PDCCH 201 may be one, two, four, or eight, depending on the channel coding rate of the DCI message payload.
- the link adaptation of the PDCCH 201 is thus implemented by using different CCE numbers.
- the LTE system defines a search space indicating a set of CCEs for blind decoding of the UE.
- the search space is composed of a plurality of sets according to the aggregation level (AL) of each CCE, which is not explicitly signaled but is implicitly defined by the function and subframe number by the terminal identity.
- A aggregation level
- the UE performs decoding on the PDCCH 201 for all possible resource candidates that can be generated from the CCEs in the set search space, and transmits the information declared valid to the UE through the CRC check .
- the search space is classified into a UE-specific search space and a common search space.
- the UEs or all the UEs of a certain group can check the common search space of the PDCCH 201 to receive control information common to cells such as dynamic scheduling or paging messages for the system information.
- the scheduling assignment information of the DL-SCH for transmission of the SIB (System Information Block) -1 including the cell operator information can be received by checking the common search space of the PDCCH 201.
- SIB System Information Block
- the EPDCCH 202 is transmitted by frequency division multiplexing (FDM) with the PDSCH 203.
- the base station can appropriately allocate resources of the EPDCCH 202 and the PDSCH 203 through scheduling, thereby effectively supporting coexistence of data transmission and control channels for existing LTE terminals.
- the plurality of EPDCCHs 202 constitute one EPDCCH 202 set and the allocation of the EPDCCH 202 sets are performed on a PRB pair basis.
- the location information for the EPDCCH set is set UE-specific and is transmitted via RRC (Remote Radio Control) signaling.
- a maximum of two sets of EPDCCHs 202 may be set for each UE, and one set of EPDCCHs 202 may be multiplexed and set to different UEs at the same time.
- the resource allocation of the EPDCCH 202 is based on ECCE (Enhanced CCE), and one ECCE can be composed of four or eight EREGs (Enhanced REGs), and the number of EREGs per ECCE is determined by the CP length and subframe setting It depends.
- One EREG consists of 9 REs, so there can be 16 EREGs per PRB pair.
- the EPDCCH transmission scheme is classified into localized / distributed transmission according to the RE mapping scheme of the EREG.
- the aggregation level of the ECCE can be 1, 2, 4, 8, 16 or 32, which is determined by the CP length, subframe setting, EPDCCH format and transmission scheme.
- EPDCCH 202 supports only the UE-specific search space. Therefore, a UE desiring to receive a system message must examine the common search space on the existing PDCCH 201.
- a demodulation reference signal (DMRS) 205 is used as a reference signal for decoding in the EPDCCH 202.
- precoding for EPDCCH 202 can be set by the base station and terminal-specific beamforming can be used for EPDCCH transmission.
- the UEs can perform decoding on the EPDCCH 202 without knowing what precoding is used.
- the same pattern as the DMRS of the PDSCH 203 is used.
- up to four antenna ports can be used to transmit the DMRS 205 in the EPDCCH 202.
- the DMRS 205 is transmitted only in the corresponding PRB to which the EPDCCH is transmitted.
- the antenna port setting information of the DMRS 205 depends on the EPDCCH 202 transmission scheme. In the case of the local transmission scheme, the antenna port corresponding to the ECCE to which the EPDCCH 202 is mapped is selected based on the ID of the MS. When different UEs share the same ECCE, that is, when a multi-user MIMO (Multi-User MIMO) transmission scheme is used, a DMRS antenna port can be allocated to each UE. Or the DMRS 205 may be shared and transmitted. In this case, each terminal may be divided into a Scrambling sequence of the DMRS 205, which is set as upper layer signaling.
- Multi-User MIMO Multi-User MIMO
- the DMRS 205 may be shared for all REs transmitted in one PRB pair.
- the entire PDCCH region is composed of a set of CCEs in the logical region, and a search space composed of a set of CCEs exists.
- the search space is divided into a common search space and a UE-specific search space, and a search space for the LTE PDCCH is defined as follows.
- the UE-specific search space is implicitly defined by the function by the terminal identity and the subframe number without being explicitly signaled. That is, the terminal-specific search space can be changed according to the subframe number, and thus can be changed over time. Accordingly, a problem (called a blocking problem) that a specific terminal can not use a search space by other terminals among terminals can be solved. Specifically, if all the CCEs to be examined by the UE are already used by other UEs scheduled in the same subframe, if no UE is scheduled in the corresponding subframe, the search space changes with time, Such a problem may not occur in the frame. For example, even though some of the terminal-specific search spaces of terminal # 1 and terminal # 2 overlap in a specific subframe, the terminal-specific search space varies for each subframe, so that the overlap in the next subframe may be different have.
- the common search space for the PDCCH described above, in the case of the common search space, a certain group of terminals or all terminals are defined as a set of promised CCE since they must receive the PDCCH. In other words, the common search space does not vary according to the identity or subframe number of the terminal. Although a common search space exists for the transmission of various system messages, it can also be used to transmit control information of individual terminals. Thus, the common search space can be used as a solution to the problem that the UE does not receive the scheduling due to a lack of available resources in the UE-specific search space.
- the search space is a set of candidate control channels (hereinafter referred to as PDCCH candidates) composed of CCEs to which the UE should attempt decoding on a given aggregation level.
- the aggregation level is 1, 2, 4, or 8, And has a plurality of search spaces.
- the number of PDCCH candidates that the UE in the search space defined by the aggregation level in the LTE PDCCH should monitor is defined by the following table.
- the UE-specific search space supports aggregation levels ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ , each having ⁇ 6, 6, 2, 2 ⁇ PDCCH candidates.
- aggregation levels ⁇ 4, 8 ⁇ each having ⁇ 4, 2 ⁇ PDCCH candidates.
- the common search space supports only the aggregation level ⁇ 4, 8 ⁇ in order to improve the coverage characteristics of the system message by using sufficient resources because system messages generally have to reach the cell edge.
- the DCI transmitted to the common search space can use a specific DCI format such as 0, 1A, 3, 3A, and 1C corresponding to the usage such as system message or power control for the terminal group. Also, the DCI format in which the data scheduled by the DCI is spatial multiplexed is not supported in the common search space.
- the downlink DCI format of the DCI to be decoded in the UE-specific search space depends on the transmission mode set for the UE. Since the transmission mode is set through RRC signaling, the time when the corresponding setting is applied to the terminal (i.e., the correct subframe number) is not specified. Therefore, the terminal can be operated so as not to lose the communication connection with the base station by always performing decoding on the DCI format 1A regardless of the transmission mode.
- the PDCCH used in the conventional LTE system is not suitable for ensuring its flexibility in that it is transmitted over an entire band and the size of the control region is set in a cell-specific manner. Accordingly, the 5G wireless communication system considers a structure in which control channels can be flexibly allocated according to various requirements of a service. For example, a control resource set (CORESET) defined as a time and frequency domain in which the PDCCH is transmitted in the 5G communication system is set to be located on a specific subband without being transmitted on the entire frequency band on the frequency axis. And the control information may be transmitted on the CORESET by setting the number of OFDM symbols of different sizes on the time axis. A plurality of control areas may exist in one system, and a plurality of control areas may be set in one terminal. Accordingly, it is possible to efficiently manage the control region according to whether the downlink control signal is transmitted or not, thereby flexibly supporting various services.
- CORESET control resource set
- a plurality of control areas may exist in one system, and
- the basic unit (REG) of the time and frequency resources constituting the control channel is composed of one OFDM symbol 301 on the time axis and 12 subcarriers 302, that is, 1 RB Consists of.
- the data channel and the control channel can be TDM in one subframe by assuming that the basic unit of time axis is one OFDM symbol 301 in constituting the basic unit of the control channel. Also, if the control channel is positioned ahead of the data channel, the processing time of the user can be reduced, which is easy to satisfy the delay time requirement.
- the basic unit of the frequency axis of the control channel to 1 RB (302), FDM between the control channel and the data channel can be performed more efficiently.
- one CCE 304 may be composed of a plurality of REGs 303.
- REG 303 may be composed of 12 REs
- 1 CCE 304 may be composed of 6 REGs 303.
- 1 CCE 304 may be a REG 303, It can be composed of 72 REs.
- the corresponding region may be composed of a plurality of CCEs 304, and a specific downlink control channel is mapped to one or a plurality of CCEs 304 according to an aggregation level (AL) .
- the CCEs 304 within the control area are numbered and numbered may be assigned according to a logical mapping scheme.
- the basic unit of the downlink control channel shown in FIG. 3, that is, the REG 303, may include all the regions to which the DCI-mapped REs and the DMRS 305, which is a reference signal for decoding the REs, are mapped.
- the DMRS 305 may be mapped considering the number of antenna ports used to transmit the downlink control channel. 3 shows an example in which two antenna ports are used. At this time, there may be a DMRS 306 transmitted for the antenna port # 0 and a DMRS 307 transmitted for the antenna port # 1.
- the DMRS for different antenna ports can be multiplexed in various ways. In FIG. 3, DMRSs corresponding to different antenna ports are orthogonally transmitted in different REs. In this way, the DMRS according to each antenna port can be transmitted by FDM or can be transmitted by CDM. There may also be various types of DMRS patterns, which may be associated with the number of antenna ports.
- FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a control region in which a downlink control channel is transmitted in a 5G wireless communication system.
- 4 shows two control regions (control region # 1 401 and control region 401) in the system bandwidth 410 on the frequency axis and one slot 420 on the time axis (one slot in FIG. 4 is assumed to be composed of 7 OFDM symbols)
- Area # 2 (402)) is set.
- the control regions 401 and 402 may be set to be located on a specific subband 403 within the entire system bandwidth 410 in the frequency axis.
- the control region may be defined as one or a plurality of OFDM symbols on the time axis, and may be defined as a control region length (Control Resource Set Duration).
- the control area # 1 401 is set to a control area length of 2 symbols
- the control area # 2 402 is set to a 1-symbol control area length.
- the control region in the 5G communication system described above can be set by the base station through the upper layer signaling (e.g., System Information, RRC signaling).
- Setting the control area to the UE means providing information such as the control area position, sub-band, control area resource allocation, control area length, and the like. For example, the following information.
- Frequency axis RB allocation information Setting information 1.
- Control area start symbol Setting information 3.
- Control area Symbol length Setting Information 4.
- REG Bundling Size Setting information 5.
- Transmission mode Interleaved transmission method or non-interleaved transmission method
- Configuration information 6.
- Search space type common search space, group-common search space, terminal-specific search space
- Configuration information 7.
- Monitoring cycle monitoring cycle and monitoring time etc
- the setting information 7 monitoring period may mean a time interval for monitoring the corresponding control area and may be a specific time pattern for monitoring the control area or a combination of a time interval for monitoring and a specific time pattern It is possible.
- the monitoring period can be set to 10ms, i.e., one radio frame. Of the 10 slots within 10ms, specific slots for performing PDCCH monitoring can be selected and set to one pattern, PDCCH can be monitored every 10ms.
- the BS can set the following information for the UE in relation to the blind decoding for the downlink control channel.
- Configuration information 1. The aggregation level set (set) Setting information 2. DCI format size set monitored by terminal (set) Setting information 3. Number of PDCCH candidates for each aggregation level monitored by the UE Setting information 4. Number of PDCCH candidates for each DCI format size monitored by the UE etc.
- the number of PDCCH candidate groups may be set to zero among the setting information.
- the fact that the PDCCH candidate group count is set to 0 may mean that the UE does not perform blind decoding. For example, when the number of PDCCH candidate groups for a particular aggregation level is set to zero, the UE does not perform blind decoding in the search space for the aggregation level. If the number of PDCCH candidates for all aggregation levels is set to zero, the terminal does not perform blind decoding for the entire search space. This is the same as the operation of not monitoring the PDCCH. This may also be the same as a terminal operating in a sleep mode.
- the sleep mode may mean that the UE does not perform PDCCH monitoring and data transmission / reception.
- the setting information may be set for each control area or may be set for each search space. Further, the setting information may be transmitted from the base station to the mobile station through higher layer signaling, e.g., RRC signaling.
- FIG. 5 is a diagram showing an example of a setting for a bandwidth part in a 5G communication system.
- FIG. 5 shows an example in which the terminal bandwidth 500 is set to two bandwidth portions, that is, the bandwidth portion # 1 501 and the bandwidth portion # 2 502.
- the base station can set one or more bandwidth portions to the terminal, and can set the following information for each bandwidth portion.
- Bandwidth Bandwidth (the number of PRBs that make up the bandwidth portion) Setting information 2.
- the frequency position of the bandwidth part (offset information relative to the reference point as this information, the reference point may be the center frequency of the carrier, the synchronizing signal, the synchronizing signal raster, etc.)
- Setting information 3. Numerology (e.g., subcarrier interval, CP (Cyclic Prefix) length, etc.) of the bandwidth portion, etc.
- various parameters related to the bandwidth part may be set in the terminal.
- the information can be delivered to the terminal by the base station through higher layer signaling, e.g., RRC signaling.
- RRC signaling e.g., RRC signaling.
- At least one bandwidth portion of the set one or more bandwidth portions may be activated.
- the activation of the set bandwidth can be semi-static through the RRC signaling from the base station to the mobile station, or dynamically via the MAC CE (control element) or DCI.
- the setting of the bandwidth part supported by the 5G communication system can be used for various purposes.
- the bandwidth supported by the terminal is smaller than the system bandwidth, it can be supported through the bandwidth partial configuration. For example, by setting the frequency position (setting information 2) of the bandwidth portion in Table 4 to the terminal, the terminal can transmit and receive data at a specific frequency position within the system bandwidth.
- a base station can set a plurality of bandwidth parts to a terminal for the purpose of supporting different types of broadcasting. For example, to support both data transmission and reception using a subcarrier interval of 15 kHz and a subcarrier interval of 30 kHz for a certain terminal, it is possible to set the two bandwidth portions to use subcarrier intervals of 15 kHz and 30 kHz, respectively.
- Different bandwidth portions may be FDM, and when data is transmitted / received at specific subcarrier intervals, a bandwidth portion set at a corresponding subcarrier interval may be activated.
- a base station can set a bandwidth portion having a bandwidth of a different size to the terminal. For example, when the terminal supports a very large bandwidth, for example, 100 MHz bandwidth, and always transmits / receives data to / from the corresponding bandwidth, very high power consumption may be caused. In particular, in a situation where there is no traffic, it is very inefficient to monitor the unnecessary downlink control channel for a large bandwidth of 100 MHz from the viewpoint of power consumption. Therefore, for the purpose of reducing the power consumption of the terminal, the base station can set a bandwidth part of a relatively small bandwidth, for example, a bandwidth part of 20 MHz, to the terminal. In the absence of traffic, the UE can perform the monitoring operation in the 20 MHz bandwidth portion. When the data is generated, the UE can transmit and receive data using the bandwidth portion of 100 MHz according to the instruction of the BS.
- the BS can set various system parameters in order to reduce the power consumption of the UE according to the monitoring of the PDCCH.
- the BS may set a monitoring period for the PDCCH to the MS.
- the UE In the conventional LTE system, the UE always performs downlink control channel monitoring in a subframe period (i.e., a 1-ms period).
- various monitoring periods can be set. For example, It is possible to minimize the decoding operation for the unnecessary PDCCH of the UE.
- the number of blind decodings for the PDCCH can be set by the BS to the UE, thereby adjusting the number of blind decodings.
- the terminal In the conventional LTE system, the terminal always needs to perform blind decoding 44 times for one component carrier, whereas in the 5G communication system, the number of blind decoding times can be adjusted according to the setting of the base station.
- the BS can set a bandwidth for monitoring the PDCCH to the MS. It is possible to effectively reduce the power consumption of the UE when monitoring the PDCCH by setting a bandwidth part having a small bandwidth size to the UE.
- the configuration information may be transmitted from the base station to the mobile station in a semi-static manner through upper layer signaling, e.g., RRC signaling.
- the present invention proposes a method of dynamically changing the setting information of the PDCCH in order to more effectively reduce the power consumption of the UE according to the PDCCH monitoring.
- the base station may inform the terminal of one or more PDCCH related configuration information, and may be configured to determine at what time and at what point the terminal will operate based on a dynamic indicator such as L1 signaling using DCI (Downlink Control Information) or MAC (Medium Access Control) Control Element).
- DCI Downlink Control Information
- MAC Medium Access Control
- a method of dynamically changing the PDCCH setting is proposed in order to more effectively reduce the power consumption of the UE according to the PDCCH monitoring.
- the PDCCH setting may include the following setting information.
- the configuration information for the following PDCCH can be transmitted to the UE by the base station in an upper layer signaling (e.g., RRC signaling).
- Bandwidth portion (or bandwidth for monitoring PDCCH) (corresponding to the setting information in Table 4 above)
- the BS may further transmit an indicator (hereinafter, referred to as a configuration change indicator) for dynamically changing the PDCCH settings to the UE.
- the setting change indicator may indicate a dynamic setting change for one or a plurality of combinations of the PDCCH settings.
- the setting change indicator is a directive for dynamically changing the setting 3 (bandwidth monitoring the PDCCH), or in another example, the setting change indicator is set 1 (monitoring period for the PDCCH) and setting 2 (for the PDCCH) Quot; search space ").
- PDCCH setting and setting change indicator term defined above is used in the following description of the present invention without any change in meaning.
- FIG. 6 is a diagram illustrating a method of changing a dynamic setting for PDCCH monitoring according to the first embodiment of the present invention.
- the BS may set the monitoring period for the PDCCH to the MS through higher layer signaling, for example, RRC signaling.
- the base station sets 1 slot (period A (602)) as a monitoring period for the PDCCH 601 to the UE, and accordingly the UE monitors the PDCCH 601 at the monitoring period corresponding to the period A 602
- the UE monitors the PDCCH 601 in the slot # 0 (605), the slot # 1 (606), and the slot # 2 (607) according to the monitoring cycle A 602.
- the BS may further transmit an indicator for changing the PDCCH monitoring period to the MS.
- the base station can transmit a configuration switching indicator (Configuration Switching Indicator) to the terminal in a specific slot.
- the terminal monitors the PDCCH by applying the changed setting according to the setting change indicator from a specific point in time can do.
- the BS can transmit a configuration switching indication (PDCCH) 603 to the UE in the slot # 2 607.
- the UE changes the changed setting according to the indicator to the slot # 3 (608) to monitor the PDCCH.
- PDCH configuration switching indication
- the monitoring period is changed from 1 slot (period A 602) to 2 slots (period B 604) from slot # 3 608 and applied. Accordingly, the UE can monitor the PDCCH in a two-slot period from the slot # 3 608, and performs monitoring on the PDCCH in the slot # 3 608, the slot # 5 610, and the slot # 7 612 can do.
- the setting change indicator 603 described above can directly inform the PDCCH monitoring period.
- the setting change indicator may select one of the N PDCCH monitoring periods through the log2N bit and direct it.
- Table 5 below shows an example of indicating the PDCCH monitoring period with 2 bits.
- the value for the PDCCH monitoring period is only an example, and may have various values such as one or more slot periods in at least one OFDM symbol period.
- the base station can preset one or more PDCCH monitoring periods to the UE by higher layer signaling (e.g., RRC signaling), and the setting change indicator 603 is mapped to one of the PDCCH monitoring cycles preset by the base station
- the monitoring cycle can be indicated by the method.
- the setting change indicator may select one of N preset PDCCH monitoring periods by log2N bits and instruct the latter.
- Tables 6 and 7 show an example of indicating a PDCCH monitoring period using a 1-bit indicator and a 2-bit indicator, respectively.
- the setting change indicator 603 for the PDCCH monitoring period described above may include a Medium Access Control (CE) control element signaling or a L1 signaling (e.g., a common DCI (which may be a cell specific DCI) a group-common DCI (which may be a DCI common to a terminal constituting a specific group), and a terminal-specific DCI).
- CE Medium Access Control
- L1 signaling e.g., a common DCI (which may be a cell specific DCI)
- a group-common DCI which may be a DCI common to a terminal constituting a specific group
- terminal-specific DCI e.g., a terminal-specific DCI
- the point at which to apply the PDCCH setting change according to the setting change indicator 603 for the PDCCH monitoring period described above is as follows. (For example, from the N ( ⁇ 1) slot after reception of the setting change indicator), or the base station sets the upper layer signaling (for example, RRC signaling) to the UE Or the setting change indicator 603, as shown in FIG. Or a combination of the above methods. After receiving the setting change indicator 603 for the PDCCH monitoring period, the UE can apply the changed setting from the time of acquiring the PDCCH monitoring period.
- the time during which the PDCCH setting change according to the setting change indicator 603 for the PDCCH monitoring period described above is to be applied is as follows. (E.g., applied during N ( ⁇ 1) slots), or the base station sets the terminal to higher layer signaling (e.g., RRC signaling), or Is included in the content of the setting change indicator 603, or is satisfied when the specific condition is satisfied (for example, when the next setting change indicator 603 is received, until that time or until the next setting change indicator is applied) Can be determined. Or a combination of the above methods. After receiving the setting change indicator 603 for the PDCCH monitoring period, the UE can apply the changed setting for the time acquired by the above method.
- higher layer signaling e.g., RRC signaling
- the base station can set the terminal to monitor one or a plurality of control regions, and the setting change for the PDCCH monitoring period described above can be commonly applied to all the control regions monitored by the terminal or differently for each control region. Or may be commonly applied to the entire search space in each control area or may be differently applied to each search space.
- the setting change for the monitoring period may be applied differently for the common search space and the terminal-specific search space.
- the setting change for the monitoring period may be applied differently for each integration level in the search space.
- the setting change may be applied to all the DCI formats monitored by the terminal, or may be applied differently for each DCI format.
- the setting change for the PDCCH monitoring period may be applied differently depending on whether the data to be scheduled by the DCI is for a service for the 5G communication system,
- the monitoring period of the DCI for power control of the UE or the DCI format 1C for scheduling of the system information or the paging message, such as DCI format 3 or 3A of the DCI monitored by the UE Can be set longer than the monitoring period.
- FIG. 7 is a diagram illustrating a method of changing a dynamic setting for a PDCCH search space according to a first embodiment of the present invention.
- the Node B can set the number of PDCCH candidate groups to be monitored by the UE according to the setting of the PDCCH search space to the UE through higher layer signaling, e.g., RRC signaling.
- the number of PDCCH candidate groups to be monitored by the UE may be set for each aggregation level and / or for each DCI format size.
- the search space in which the UE must perform blind decoding can be determined by the number of PDCCH candidate groups described above.
- FIG. 7 shows a search space 712 of one terminal.
- the search space 712 can be defined as a set of PDCCH candidate groups 711 in the control region.
- the base station can set the number of PDCCH candidate groups 711 to the UE so that the search space 712 can be determined.
- FIG. 7 shows an example in which a base station sets a total of eight PDCCH candidate groups 711 to the UE. This is defined as a search space setting A (702).
- the UE can perform monitoring on the PDCCH 701 in the set search space and the UE in the search space setting A 702 in the slot # 0 705 and the slot # 1 706 in the PDCCH 701 in FIG. 701). ≪ / RTI >
- the base station may further transmit an indicator for changing the setting of the search space 712 to the terminal.
- the base station can transmit a configuration switching indicator (Configuration Switching Indicator) to the terminal in a specific slot.
- the BS can transmit a configuration change indication (Configuration Switching Indication) 703 for the PDCCH search space in the slot # 1 706.
- the UE changes the changed setting according to the indicator to the slot # 2 707 to perform blind decoding on the PDCCH.
- the PDCCH search space setting is changed from the search space setting A 702 to the search space setting B 704 from slot # 2 707 to be applied.
- the search space setting B 704 sets the total number of 4 PDCCH candidate groups 711.
- the terminal sets the number of PDCCH candidate groups 711 from the slot # 2 707 to the blind space 711 for the search space 713 including four PDCCH candidate groups 711. [ Decoding can be performed.
- the setting change indicator 703 described above can directly inform the setting information about the search space.
- the setting change indicator can select and designate one of N pieces of setting information with log 2 N bits.
- Table 8 and Table 9 show an example in which the scaling value for the number of PDCCH candidate groups is indicated by 2 bits.
- a combination of an aggregation level to be monitored by the UE and a scaling value for the number of PDCCH candidate groups for each aggregation level may be known. Table 10 and Table 11 below illustrate this example.
- the configuration change indicator 01 can be used when there is not much traffic, and 10 is more likely to transmit the DCI in the search space of a low aggregation level when the channel status is good. Therefore, when the channel status is good or the distance between the base station and the terminal is close Can be used. Also, 11 can be used when the channel state is not good or when the terminal is located at the edge of the cell because the DCI is likely to be transmitted in the search space of high integration level when the channel state is poor.
- the terminal when the terminal is instructed by the indicator value 00, the terminal can perform blind decoding on the entire search space (or the entire set search space), and when the indicator value 11 is indicated, the terminal monitors the PDCCH (This is equivalent to the terminal operating in the sleep mode).
- the UE When the UE operates according to the PDCCH setting corresponding to the indicator value 00 (monitoring for the entire search space) and receives the indicator value 11 from the setting change indicator, the UE may not perform monitoring for the PDCCH May operate in the sleep mode).
- the UE When the UE operates according to the PDCCH setting corresponding to the indicator value 11 (does not monitor the PDCCH, operates in the sleep mode) and receives the indicator value 00 from the setting change indicator, the UE can start monitoring the PDCCH have.
- the set values for the PDCCH search space described in the above table are merely examples, and may have various values.
- the base station may preset the setting of one or a plurality of PDCCH search spaces to the mobile station by higher layer signaling (e.g., RRC signaling), and the setting change indicator 703 may be configured to set the PDCCH search space You can specify a specific setting by mapping it to one. For example, one of N preset PDCCH search space settings may be selected and indicated using an indicator of log 2 N bits. Table 12 shows an example of indicating setting information for a PDCCH search space using a 2-bit indicator.
- the setting change indicator 703 for the PDCCH search space described above is transmitted from the base station in the form of MAC (Medium Access Control) CE (Control Element) signaling or L1 signaling (for example, a common DCI, a group common DCI, And can be delivered to the terminal.
- MAC Medium Access Control
- CE Control Element
- L1 signaling for example, a common DCI, a group common DCI
- the point at which the PDCCH setting change according to the setting change indicator 703 for the PDCCH search space described above is to be applied is as follows. (For example, after N (? 1) slots after receiving the setting change indicator), or the base station may set the upper layer signaling (for example, RRC signaling) to the UE Or the setting change indicator 703, as shown in FIG. Or a combination of the above methods. After receiving the setting change indicator 703 for the PDCCH search space, the UE can apply the changed setting from the point of time obtained by the above method.
- the time during which the PDCCH setting change according to the setting change indicator 703 for the PDCCH search space described above is applied is as follows. (E.g., applied during N ( ⁇ 1) slots), or the base station sets the terminal to higher layer signaling (e.g., RRC signaling), or Or is included in the content of the setting change indicator 703, or whether or not a specific condition is satisfied (for example, when the next setting change indicator 703 is received, before that or until the next setting change indicator is applied) Can be determined. Or a combination of the above methods. After receiving the setting change indicator 703 for the PDCCH search space, the UE can apply the changed setting for the time acquired by the method.
- higher layer signaling e.g., RRC signaling
- the base station may set the terminal to monitor one or a plurality of control regions, and the setting change of the PDCCH search space described above may be applied to all the control regions monitored by the terminal or may be applied differently for each control region .
- the setting change may be commonly applied to the entire search space within each control area, or may be applied differently for each search space.
- the setting change for the number of PDCCH candidate groups (same number of blind decoding times) that the terminal should monitor for the common search space and the UE-specific search space may be applied differently.
- the number of PDCCH candidate groups (same number of blind decoding times) that the terminal should monitor for each aggregation level in the search space may be applied differently.
- the setting change may be applied to all the DCI formats that the UE monitors, or may be applied differently for each DCI format.
- FIG. 8 is a diagram illustrating a method of changing a dynamic setting for a bandwidth part according to the first to third embodiments of the present invention.
- the base station can set one or more bandwidth parts to the UE, and can set information on the bandwidth of the bandwidth part, the frequency position of the bandwidth part, You can tell.
- 8 shows an example where two bandwidth parts, a bandwidth part # 1 (BPW # 1, 801) and a bandwidth part # 2 (BWP # 2, 802) are set in a terminal bandwidth 800 in one terminal.
- One or more bandwidth portions may be activated among the set bandwidths, and in FIG. 8, one bandwidth portion is activated.
- 8 shows that the bandwidth part # 1 801 is active among the bandwidth parts set in the slot # 0 806 and the terminal is in the control area # 1 814 set in the bandwidth part # And can transmit and receive data 816 in bandwidth portion # 1 801.
- the control region in which the UE receives the PDCCH may be different depending on which bandwidth portion is activated among the set bandwidth portions, and thus the bandwidth by which the UE monitors the PDCCH may vary.
- the base station may further transmit an indicator for changing the setting of the bandwidth part to the terminal.
- changing the setting for the bandwidth portion may be considered the same as activating the specific bandwidth portion (for example, changing the activation from bandwidth portion A to bandwidth portion B).
- the base station can transmit a configuration switching indicator (Configuration Switching Indicator) to the terminal in a specific slot.
- the terminal After receiving the configuration change indicator from the base station, the terminal applies a changed setting according to the setting change indicator from a specific point of time and determines a bandwidth part to be activated And monitor the PDCCH in the control region set in the active bandwidth portion.
- the base station transmits a configuration switching indication (803) to the UE in the slot # 1 (807) for instructing the UE to change the bandwidth part from the existing bandwidth part # 1 (801) to the bandwidth part # Lt; / RTI >
- the terminal can activate the bandwidth portion # 2 802 according to the contents of the indicator.
- a transition time (Transition Time) 804 for changing the bandwidth part may be required, and thus, a time point at which the bandwidth part to be activated is changed and applied can be determined.
- FIG. 8 shows a case where a transition time 804 of one slot is required after receiving the setting change indicator 803. Data transmission / reception may not be performed at the transition time (817). Accordingly, the bandwidth part # 2 802 is activated in the slot # 2 808 and the control channel and data can be transmitted / received to the bandwidth part.
- the base station can preset one or more bandwidth portions to the terminal in an upper layer signaling (e.g., RRC signaling), and the setting change indicator 803 instructs activation in a manner that is mapped to one of the bandwidth partial settings preset by the base station can do.
- an indicator of log 2 N bits may indicate and select one of the N predetermined bandwidth portions.
- Table 13 shows an example in which the setting information for the bandwidth part is indicated using the 2-bit indicator.
- the configuration change indicator 703 for the bandwidth part described above may be transmitted from the base station to the base station in the form of MAC (Medium Access Control) control element signaling or L1 signaling (e.g., common DCI, group- Lt; / RTI >
- MAC Medium Access Control
- L1 signaling e.g., common DCI, group- Lt; / RTI >
- the point at which the bandwidth portion activation is applied according to the setting change indicator 803 for the above-described bandwidth portion is as follows. (For example, after N (? 1) slots after receiving the setting change indicator), or the base station may set the upper layer signaling (for example, RRC signaling) to the UE Or the setting change indicator 803, as shown in FIG. Or a combination of the above methods. After receiving the setting change indicator 803 for the bandwidth part, the terminal can apply the changed setting from the point of time acquired by the above method.
- the time during which the PDCCH setting change according to the setting change indicator 803 for the bandwidth part described above is applied is as follows. (E.g., applied during N ( ⁇ 1) slots), or the base station sets the terminal to higher layer signaling (e.g., RRC signaling), or Is included in the content of the setting change indicator 803, or is satisfied when a certain condition is satisfied (for example, when the next setting change indicator 803 is received, it is applied before that time or until the next setting change indicator is applied) Can be determined. Or a combination of the above methods. After receiving the setting change indicator 803 for the bandwidth part, the terminal can apply the changed setting for the time acquired by the method.
- higher layer signaling e.g., RRC signaling
- Setting 1 Setting the monitoring period for the PDCCH (corresponding to the embodiment 1-1 of the present invention),
- Setting 2 setting a search space for the PDCCH (setting for the number of PDCCH candidate groups in the same way) (corresponding to the first and second embodiments of the present invention)
- Setting 3 setting of the bandwidth (part) monitoring the PDCCH or the bandwidth part of the terminal equally (corresponding to the embodiment 1-3 of the present invention)
- the PDCCH setting may be collectively referred to as a PDCCH setting, and the PDCCH setting may be defined as a combination of one or a plurality of the settings (e.g., " setting for PDCCH " 1, 2 ⁇ , ⁇ 2, 3 ⁇ , ⁇ 1, 3 ⁇ , ⁇ 1, 2, 3 ⁇ .
- the PDCCH setting is defined as ⁇ setting 1, setting 2 ⁇ (i.e., a combination of setting the monitoring period and setting the search space for the PDCCH)
- one or more PDCCH settings may be transmitted from the base station to the upper layer signaling (RRC signaling) Lt; / RTI >
- the base station can transmit a setting change indicator for the PDCCH setting to the terminal and the terminal can change and apply the PDCCH setting so as to follow the specific monitoring period and the search space setting according to the contents of the received setting change indicator.
- the setting change indicator can select and direct one of N preset PDCCH settings with an indicator of log 2 N bits, for example.
- Table 14 below shows an example of indicating PDCCH setting information using a 2-bit indicator.
- the configuration change indicator described above may be transmitted from the base station to the UE in the form of Medium Access Control (CE) signaling or L1 signaling (e.g., common DCI, group-common DCI, or UE-specific DCI).
- CE Medium Access Control
- L1 signaling e.g., common DCI, group-common DCI, or UE-specific DCI.
- the point at which the PDCCH setting change according to the setting change indicator is applied is as follows. Whether or not to apply the setting change from time to time depends on the default value (e.g., applied after the N (? 1) slot), or the base station sets the terminal to higher layer signaling (e.g., RRC signaling) May be partially included in the contents of the indicator and transmitted. Or a combination of the above methods. After receiving the setting change indicator, the terminal can apply the changed setting from the time of acquiring the method.
- the default value e.g., applied after the N (? 1) slot
- RRC signaling e.g., RRC signaling
- the time during which the PDCCH setting change according to the setting change indicator is applied is as follows. (E.g., applied during N ( ⁇ 1) slots), or the base station sets the terminal to higher layer signaling (eg, RRC signaling), or Or may be included in the content of the setting change indicator, or it may be determined whether or not a specific condition is satisfied (for example, when the next setting change indicator is received, before that or until the next setting change indicator is applied). Or a combination of the above methods. After receiving the setting change indicator, the terminal may apply the changed setting for the time acquired by the method.
- higher layer signaling eg, RRC signaling
- 9A is a diagram illustrating base station operation in accordance with a first embodiment of the present invention.
- the BS may transmit PDCCH configuration information (a monitoring period for the PDCCH, a search space for the PDCCH, and a configuration of one or a plurality of bandwidth partial configurations) to the UE in an upper layer signaling (RRC signaling).
- the base station may transmit a configuration change indicator to the UE to change the PDCCH setting to MAC CE or L1 signaling (common DCI, group-common DCI, or terminal-specific DCI).
- the setting change indicator may be transmitted at a predetermined time or may be transmitted under the setting of the base station.
- the base station can transmit the PDCCH by applying the corresponding setting.
- 9B is a diagram illustrating a terminal operation according to the first embodiment of the present invention.
- the UE can receive PDCCH configuration information (a monitoring period for the PDCCH, a search space setting for the PDCCH, and a combination of one or a plurality of bandwidth partial configurations) from the base station in an upper layer signaling (RRC signaling) .
- the UE can receive the setting change indicator for changing the PDCCH setting from the Node B to the MAC CE or L1 signaling (common DCI, group-common DCI, UE-specific DCI).
- the setting change indicator may be transmitted at a predetermined time or may be transmitted under the setting of the base station.
- the UE can receive the PDCCH by changing and applying the setting for the PDCCH according to the content of the received setting change indicator.
- the second embodiment of the present invention proposes concrete embodiments of a method of transmitting a setting change indicator in performing the first embodiment of the present invention.
- the configuration change indicator may be transmitted from the base station to the terminal through MAC CE signaling.
- the UE receives the setting change indicator through the MAC CE signaling, it can change and apply the PDCCH setting according to the contents of the corresponding setting change indicator.
- the setting change indicator may be transmitted from the base station to the terminal using a common DCI.
- the common DCI can also be understood as a cell-specific DCI.
- the common DCI used as the setting change indicator and the common DCI used for other purposes may be transmitted by adding CRC bits scrambled with different RNTIs (Radio Network Temporary Identifiers).
- a CRC is added to the DCI message payload for the purpose of confirming an error after decoding, and the CRC can be scrambled with a specific RNTI according to the use of the corresponding DCI (this is called a PDCCH (or DCI) set to a specific RNTI).
- the scheduling information for the PDSCH to which the system information block (SIB) is transmitted can be obtained from the PDCCH set in SI-RNTI (System Information RNTI), and the scheduling information for the PDSCH to which the paging message is transmitted is P- (Paging RNTI).
- SI-RNTI System Information RNTI
- P- Paging RNTI
- the UE can check whether an error has occurred by using a CRC for a decoded DCI message. In this case, de-scrambling is applied to different RNTIs, Information (that is, which RNTI corresponds to the DCI for the UE).
- the base station transmits an X-RNTI common to cells (e.g., a PC-RNTI (PDCCH Configuration-RNTI)) to the UE through higher layer signaling (e.g., RRC signaling) And set to monitor the PDCCH set to -RNTI.
- the UE can additionally monitor the PDCCH set in the received X-RNTI and acquire the setting change indicator from the received common DCI.
- a common DCI used as the setting change indicator may be transmitted using a DCI format having a different size from a common DCI for another purpose.
- the RNTI used at this time may be the same as or different from the RNTI of the common DCI for other purposes.
- the base station can transmit the setting change indicator to the terminal using the corresponding DCI format, and the terminal can perform additional monitoring on the DCI format corresponding to the setting change indicator.
- the BS may determine whether to additionally monitor the DCI format for the configuration change indicator to the UE by using upper layer signaling (e.g., RRC signaling or SI).
- the base station may forward the configuration change indicator in a common DCI message in a manner corresponding to a combination of the above methods.
- the common DCI including the setting change indicator can be transmitted and received between the base station and the terminal on the common search space.
- the configuration change indicator may be communicated from the base station to the terminal in a group common DCI.
- the group-common DCI used as the setting change indicator may be divided into another RNTI different from the group-common DCI for other purposes.
- the base station transmits an X-RNTI (e.g., a PC-RNTI) common to the terminal (belonging to the specific terminal group) to the upper layer signaling (e.g., RRC signaling) in order to distinguish the group- , And set to monitor the PDCCH set to X-RNTI.
- the UE can additionally monitor the PDCCH set in the received X-RNTI and acquire the setting change indicator from the received group-common DCI.
- the group-common DCI used as the setting change indicator may be transmitted using the DCI format having a different size from the group-common DCI for other purposes.
- the RNTI used at this time may be the same as or different from the RNTI of the common DCI for other purposes.
- the base station can transmit the setting change indicator to the terminal using the specific DCI format, and the terminal can further monitor the DCI format corresponding to the setting change indicator. At this time, the base station can set the terminal to the terminal in addition to monitoring the DCI format for the configuration change indicator by using upper layer signaling (e.g., RRC signaling).
- upper layer signaling e.g., RRC signaling
- a field corresponding to the setting change indicator may be additionally introduced into the group-common DCI.
- the base station can transmit various control information (e.g., slot format indication, reserved resource information, pre-emption information, etc.) to the UE in a group-common DCI.
- a field corresponding to the setting change indicator may be added.
- the setting change indicator field is always present in the group-common DCI or may be added by setting of the base station.
- the terminal can monitor the group-common DCI and obtain the corresponding setting change information from the existing (or set) setting change indicator field.
- the group-common DCI corresponding to the setting change indicator can be transmitted and received between the base station and the terminal on the common search space or the group-common search space, or the terminal-specific search space.
- the setting change indicator may be transmitted from the base station to the terminal in the terminal-specific DCI.
- the UE-specific DCI used as the setting change indicator may be divided into different RNTIs from the UE-specific DCI for other purposes.
- the base station transmits an X-RNTI (e.g., a PC-RNTI) to an upper layer signaling (e.g., RRC signaling) to identify the UE-specific DCI to which the setting change indicator is transmitted to the terminal, PDCCH < / RTI >
- the UE can additionally monitor the PDCCH set in the received X-RNTI and acquire the setting change indicator from the received UE-specific DCI.
- the UE-specific DCI used as the setting change indicator may be transmitted using a DCI format having a different size from the UE-specific DCI for other purposes.
- the base station can transmit the setting change indicator to the terminal using the specific DCI format and the terminal can further monitor the DCI format corresponding to the setting change indicator.
- the base station can set the terminal to the terminal in addition to monitoring the DCI format for the configuration change indicator by using upper layer signaling (e.g., RRC signaling).
- upper layer signaling e.g., RRC signaling
- a field corresponding to the setting change indicator may be additionally introduced into the UE-specific DCI.
- a setting change indicator field may be added only to a specific UE-specific DCI format.
- the setting change indicator field may be introduced only in a terminal-specific DCI format (for example, DCI format 1A) used for a fallback purpose.
- the BS can transmit the corresponding indication information to the UE in a specific DCI format to which the setting change indicator field is added, and the UE can change the PDCCH setting from the specific DCI format to which the setting change indicator field is added PDCCH setting change indicator.
- the setting change indicator field may be always present in the UE-specific DCI format or may be added by setting the base station. If the setting change indicator field is added by the setting of the base station, the terminal can receive the setting change indication from the corresponding terminal-specific DCI only when receiving the setting from the base station and can apply the dynamic setting change for the PDCCH setting have.
- a setting change indicator field may be added to both of the terminal-specific DCI format of the corresponding terminal.
- a configuration change indicator field may be added to the terminal-specific DCI format used for downlink scheduling assignment and the terminal-specific DCI format used for UL scheduling approval purpose, respectively.
- the UE acquires the setting change indicator it is possible to consider two methods of applying the PDCCH setting change.
- the PDCCH setting change when a setting change indicator is acquired, there is a method of applying the PDCCH setting change to all the DCI formats in common. For example, when the setting change indicator is acquired in the DCI format 1 corresponding to the downlink scheduling assignment, the PDCCH setting change can be applied to monitor all the DCI format according to the contents of the indicator.
- the PDCCH setting change can be applied only to the corresponding DCI format.
- the configuration change indicator instructs to apply the configuration change to the PDCCH configuration A
- the UE receives the DCI format corresponding to the uplink scheduling grant 0 < / RTI > is obtained and the configuration change indicator instructs to apply the configuration change to the PDCCH setting B.
- the UE can perform monitoring by applying PDCCH setting A for DCI format 1
- the UE can perform monitoring by applying PDCCH setting B for DCI format 0.
- the BS may transmit the same or different setting change indicators for each DCI format, thereby applying the same or different PDCCH settings for each DCI format.
- the setting change indicator field may always be present in the UE-specific DCI format or may be added by setting the base station. If the setting change indicator field is added by the setting of the base station, the terminal can receive the setting change indication from the terminal-specific DCI only when receiving the setting from the base station and apply the dynamic setting change for the PDCCH setting .
- the setting change indicator value may be mapped to a combination of specific values of specific fields without adding a field for the setting change indicator to the terminal-specific DCI format. For example, a method as shown in Table 15 below may be applied.
- the combination of the specific field and the specific value can be promised between the base station and the terminal by being selected.
- the terminal-specific DCI corresponding to the setting change indicator can be transmitted and received between the base station and the terminal on the terminal-specific search space.
- 10A is a diagram illustrating a base station operation according to the embodiment 3-1 of the present invention.
- the BS may transmit PDCCH configuration information to the UE in an upper layer signaling (e.g., RRC signaling).
- the PDCCH setting may correspond to one or more combinations of a monitoring period for the PDCCH, a search space setting for the PDCCH, and a bandwidth (partial) for monitoring the PDCCH as defined above.
- the base station can determine whether to change the PDCCH setting dynamically (i.e., determine whether to support the PDCCH setting dynamic change) and notify the terminal whether the support is supported by higher layer signaling (e.g., RRC signaling).
- the base station can further transmit the PDCCH setting change indicator at step 1004.
- the PDCCH setting change indicator can be variously transmitted according to the method proposed in the second embodiment of the present invention and can instruct the PDCCH setting change as in the first embodiment of the present invention.
- the base station can transmit the PDCCH in the corresponding PDCCH setting according to the contents of the PDCCH setting change indicator in step 1005.
- the base station can transmit the PDCCH to the UE by maintaining the existing setting set in step 1001 (step 1006).
- 10B is a diagram illustrating a terminal operation according to the embodiment 3-1 of the present invention.
- the UE can receive PDCCH configuration information from the Node B in higher layer signaling (e.g., RRC signaling).
- the UE can receive information indicating whether or not to dynamically change the PDCCH setting from the base station (i.e., information indicating whether or not to support PDCCH setting dynamic change) in higher layer signaling (e.g., RRC signaling).
- the UE can determine whether the dynamic setting change for the PDCCH is supported according to the setting information received in step 1008.
- the UE can additionally receive the PDCCH setting change indicator.
- the PDCCH setting change indicator may be received in various ways proposed in the second embodiment of the present invention and may instruct the PDCCH setting change as in the first embodiment of the present invention.
- the UE can monitor the PDCCH according to the PDCCH setting according to the content of the PDCCH setting change indicator.
- step 1009 If it is determined in step 1009 that the dynamic setting change for the PDCCH is not supported, the UE can perform monitoring on the PDCCH while maintaining the existing PDCCH setting according to the setting information received in step 1007 (step 1012).
- 11A is a diagram illustrating a base station operation according to the embodiment 3-2 of the present invention.
- the BS may transmit various configuration information required for monitoring the PDCCH setting change indicator to the UE by higher layer signaling (e.g., RRC signaling or SI).
- higher layer signaling e.g., RRC signaling or SI.
- Setting information 3 Control area in which the PDCCH setting change indicator is transmitted
- Setting information 4 The portion of the bandwidth to which the PDCCH setting change indicator is transmitted
- the BS may transmit a PDCCH setting change indicator according to the setting information informed to the UE.
- 11B is a diagram illustrating a terminal operation according to the embodiment 3-2 of the present invention.
- the UE can receive various configuration information required for monitoring the PDCCH setting change indicator from the BS, by using upper layer signaling (e.g., RRC signaling or system information).
- the terminal can monitor the PDCCH setting change indicator according to the setting information received in step 1103.
- the UE determines whether it has acquired the PDCCH setting change indicator.
- the UE can perform monitoring on the PDCCH by changing and applying the PDCCH setting according to the setting change indicator acquired in step 1106. [ If the UE fails to acquire the PDCCH setting change indicator in step 1105, the UE can perform monitoring on the PDCCH in step 1107 while maintaining the existing PDCCH setting.
- the BS and the UE may apply different PDCCH settings . That is, the base station transmits a setting change indicator for changing from the PDCCH setting A to the setting B through the DCI, but if the terminal fails to perform the DCI decoding, the base station applies the PDCCH setting B and the terminal can apply the PDCCH setting A. In this case, the PDCCH transmission / reception between the base station and the terminal may not be properly performed, and thus data transmission / reception itself may not be possible.
- the terminal may not be able to receive a part thereof.
- the BS transmits the PDCCH in the remaining search space excluding the partial search space corresponding to the PDCCH setting A during the entire search space , The terminal may not be able to receive it.
- the PDCCH setting A corresponds to the bandwidth portion # 1
- the PDCCH setting B corresponds to the bandwidth portion # 2
- the bandwidth portion # 1 and the bandwidth portion # 2 correspond to different setting information (bandwidth size, frequency location, .
- the UE may not be able to receive the PDCCH transmitted by the base station in the bandwidth part # 2.
- some embodiments for solving such a problem are proposed.
- the UE when the UE successfully receives the PDCCH setting change indicator, it transmits the acknowledgment information (ACK) to the BS so as to prevent the different PDCCH settings from being applied between the BS and the UE have.
- the BS After receiving ACK for the PDCCH setting change indicator from the UE, the BS can transmit the PDCCH by applying the changed PDCCH setting after the predetermined time, and the UE applies the changed PDCCH setting after the predetermined predetermined time To monitor the PDCCH.
- 12A is a diagram illustrating base station operation in accordance with a fourth embodiment of the present invention.
- the BS may transmit a PDCCH setting change indicator to the UE.
- the BS may determine whether an ACK for the PDCCH setting change indicator is received from the UE.
- the base station can change the PDCCH setting in step 1203 and transmit the PDCCH according to the changed PDCCH setting in step 1205. If the ACK for the PDCCH setting change indicator is not received in step 1202, the BS can maintain the PDCCH setting as it is in step 1204 and transmit the PDCCH according to the existing PDCCH setting in step 1205. The base station can retransmit the PDCCH setting change indicator as needed.
- 12B is a diagram illustrating a terminal operation according to the 4-1 embodiment of the present invention.
- step 1206 the UE can perform monitoring for the PDCCH setting change indicator.
- step 1207 the UE can determine whether the PDCCH setting change indicator has been successfully acquired.
- the terminal can transmit an ACK to the base station.
- ACK information may be transmitted on a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) or on a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) in the form of L1 signaling, e.g., UCI, from the UE to the BS. Or MAC CE signaling to the base station.
- the UE can change the PDCCH setting according to the content of the PDCCH setting change indicator acquired in step 1209 and monitor the PDCCH according to the setting in step 1211.
- the UE can maintain the existing PDCCH setting in step 1210, and monitor the PDCCH according to the existing PDCCH setting in step 1211.
- FIG. 13A is a diagram illustrating a base station operation according to a fourth embodiment of the present invention.
- the BS may transmit the PDCCH setting change indicator in step 1301 and may transmit the PDCCH in step 1302 according to the corresponding PDCCH setting.
- 13B is a diagram illustrating a terminal operation according to the embodiment 4-2 of the present invention.
- step 1303 the UE can receive the PDCCH setting change indicator.
- step 1304 the terminal performs PDCCH setting change according to the setting change indicator.
- step 1305 the UE can determine whether the changed PDCCH setting satisfies the condition 1 or the condition 2.
- the UE determines that the changed PDCCH setting satisfies the condition 1 in step 1305, it can monitor the PDCCH as it is according to the changed PDCCH setting in step 1307.
- step 1306 the UE further determines whether the time for which the changed PDCCH setting is applied exceeds a predetermined time T that has been selected. If the time of applying the changed PDCCH setting is less than or equal to T in step 1306, the UE can continue monitoring the PDCCH according to the changed PDCCH setting in step 1307. If the time of applying the changed PDCCH setting is greater than T in step 1306, the PDCCH setting may be changed to the PDCCH setting corresponding to the condition 1 in step 1308. In step 1307, Monitoring can be performed.
- the condition 1 determined in the step 1305 may correspond to the PDCCH setting A and the condition 2 may correspond to the PDCCH setting B.
- PDCCH setting A and PDCCH setting B Table 14 below can be considered.
- One or more of the PDCCH monitoring period, the PDCCH search space setting, and the PDCCH monitoring bandwidth condition in the following table may be applied.
- the PDCCH transmitted to the PDCCH setting B can also always be received. Accordingly, if the UE is monitoring the PDCCH with the PDCCH setting A, even if the UE does not correctly receive the PDCCH setting change indicator (changing the PDCCH setting to B), the UE can successfully receive the PDCCH transmitted thereafter.
- the PDCCH transmitted to the PDCCH setting A may or may not be received. Therefore, if the UE is monitoring the PDCCH with the PDCCH setting B, if the UE does not correctly receive the PDCCH setting change indicator (changing the PDCCH setting to A), the PDCCH transmitted thereafter may not be correctly received.
- the trade-off between the power consumption reduction of the UE and the probability of successfully receiving the PDCCH can be controlled.
- the PDCCH setting A when compared with the PDCCH setting B, the UE monitors the PDCCH relatively more frequently, searches for more PDCCH candidates, and performs monitoring with a wider bandwidth, so that power consumption of the UE may be larger.
- the PDCCH setting change indicator transmitted by the BS is not correctly received, The probability of successful reception may be reduced.
- the PDCCH setting of the UE can be changed, the UE can reduce the power consumption of the UE, and the BS can continuously transmit the PDCCH according to the initial PDCCH setting.
- FIG. 14 is a diagram illustrating a PDCCH setting method according to a fifth embodiment of the present invention.
- the fifth embodiment of the present invention proposes a method of supporting quasi-static setting or dynamic setting according to the type of search space to which a corresponding PDCCH is to be transmitted in applying the setting for the PDCCH.
- 14A is a diagram illustrating the operation of the BS and the MS according to the fifth embodiment.
- the BS and the MS can determine which search space the search space to transmit / receive the PDCCH is.
- the search space is a common search space (or a group-common search space)
- only static or semi-static PDCCH settings may be applied to the search space in step 1402
- the UE can transmit and receive the PDCCH.
- the base station can inform the UE of the PDCCH setting information by using upper layer signaling, for example, MIB (Master Information Block) or / and SIB (System Information Block) or RRC signaling. Monitoring can be performed.
- the dynamic setting change method for the PDCCH proposed in the present invention may be applied to the search space in step 1403 ,
- the BS and the UE can transmit and receive the PDCCH according to the setting in step 1404.
- the BS may inform the MS of one or more PDCCH configuration information by RRC signaling, and may additionally transmit a PDCCH configuration change indicator through the MAC CE or DCI.
- the UE can receive one or a plurality of PDCCH setting information from the Node B by higher layer signaling (RRC signaling), and can additionally receive a PDCCH setting change indicator through the MAC CE or the DCI.
- the base station and the UE can determine the setting for the PDCCH by a combination of RRC signaling and MAC CE or DCI signaling, and transmit and receive the PDCCH with the corresponding setting in step 1404.
- the sixth embodiment of the present invention provides a method of determining a time point of applying a PDCCH setting change according to the PDCCH setting change indicator and a period to be applied.
- the PDCCH setting change may be applied from the (n + k) th slot (or symbol).
- k can be determined in the following manner.
- the -k value may be set from the base station to the upper layer signaling (e.g., RRC or system information) to the terminal.
- the upper layer signaling e.g., RRC or system information
- - k value may be transmitted from the base station to the terminal in the content of the setting change indicator.
- k can be determined in the following manner.
- the -k value may be set from the base station to the upper layer signaling (e.g., RRC or system information) to the terminal.
- the upper layer signaling e.g., RRC or system information
- - k value may be transmitted from the base station to the terminal in the content of the setting change indicator.
- the - k value can be determined by a specific condition.
- the specific condition may be applied, for example, when the next setting change indicator is received, or may be applied until the next setting change indicator is applied when the next setting change indicator is received.
- the transmission unit, the reception unit, and the control unit of the terminal and the base station are shown in FIGS. 15 and 16, respectively.
- a configuration method for a PDCCH in a 5G communication system corresponding to the above embodiments a configuration change method for a PDCCH, a monitoring method for a PDCCH, and a structure of a base station and a terminal performing a DCI transmission method are shown.
- the transmitter, receiver and processing unit of the base station and the terminal must operate according to the embodiment, respectively.
- the terminal of the present invention may include a terminal processing unit 1501, a receiving unit 1502, and a transmitting unit 1503.
- the terminal processor 1501 may control a series of processes so that the terminal can operate according to the embodiment of the present invention described above.
- the PDCCH setting method, the PDCCH setting changing method, the PDCCH monitoring method, the DCI decoding method, and the feedback to the PDCCH setting change indicator can be controlled according to the embodiment of the present invention.
- the terminal reception unit 1502 and the terminal transmission unit 1503 may collectively be referred to as a transmission / reception unit in the embodiment of the present invention.
- the transmitting and receiving unit can transmit and receive signals to and from the base station.
- the signal may include control information and data.
- the transmitting and receiving unit may include an RF transmitter for up-converting and amplifying the frequency of the transmitted signal, an RF receiver for low-noise amplifying the received signal and down-converting the frequency.
- the transceiving unit may receive a signal through a wireless channel, output the signal to the terminal processing unit 1501, and transmit the signal output from the terminal processing unit 1501 through a wireless channel.
- the terminal processor 1501 controls the transmitter / receiver to receive information indicating whether to change the dynamic PDCCH setting, PDCCH setting information, and a PDCCH setting change indicator according to an embodiment of the present invention, and monitors the PDCCH according to the information It is possible to control the transmission / reception unit.
- the base station of the present invention may include a base station processing unit 1601, a receiving unit 1602, and a transmitting unit 1603.
- the base station processing unit 1601 can control a series of processes so that the base station can operate according to the above-described embodiment of the present invention. For example, it is possible to perform operations such as the PDCCH setting method, the PDCCH setting change indicator transmission method, the PDCCH setting change method, and the DCI transmission method according to the embodiment of the present invention. It is also possible to control the transmission of various additional indicators and setting information as required.
- the base station receiving unit 1602 and the base station transmitting unit 1603 may be collectively referred to as a transmitting / receiving unit in the embodiment of the present invention.
- the transmitting and receiving unit can transmit and receive signals to and from the terminal.
- the signal may include control information and data.
- the transmitting and receiving unit may include an RF transmitter for up-converting and amplifying the frequency of the transmitted signal, an RF receiver for low-noise amplifying the received signal and down-converting the frequency.
- the transceiving unit may receive a signal through a wireless channel, output the signal to the base station processing unit 1601, and transmit the signal output from the base station processing unit 1601 through a wireless channel.
- the base station processing unit 1601 determines whether to change the dynamic PDCCH setting according to the embodiment of the present invention, controls the transmitting and receiving unit to transmit information indicating whether to change the dynamic PDCCH setting, PDCCH setting information, and a PDCCH setting change indicator And control the transceiver to transmit the DCI on the PDCCH according to the information.
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Abstract
본 개시는 4G 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 통신 시스템을 IoT 기술과 융합하는 통신 기법 및 그 시스템에 관한 것이다. 본 개시는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스 (예를 들어, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 또는 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 적용될 수 있다. 본 발명은 물리 하향링크 제어 채널의 설정을 동적으로 변경하는 방법 및 장치를 제공하며, 본 발명의 통신 시스템의 기지국은, 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 설정을 동적으로 변경할지 여부를 결정하고, 상기 PDCCH 설정을 동적으로 변경할 경우, 단말로 변경될 설정을 지시하는 설정 변경 지시자를 전송하고, 상기 변경된 설정을 적용해 PDCCH 상으로 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 전송할 수 있다.
Description
본 발명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로서, 보다 구체적으로 단말의 전력 소모 감소를 위한 하향링크 제어 채널 설정 방법 및 장치에 대한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (Post LTE) 이후의 시스템이라 불리어지고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가(60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다. 또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀 (advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크 (cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크 (ultra-dense network), 기기 간 통신 (Device to Device communication: D2D), 무선 백홀 (wireless backhaul), 이동 네트워크 (moving network), 협력 통신 (cooperative communication), CoMP (Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거 (interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다. 이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation: ACM) 방식인 FQAM (Hybrid FSK and QAM Modulation) 및 SWSC (Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(non-orthogonal multiple access), 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 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 또는 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 5G 통신 기술이 빔 포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용되는 것도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
5G 통신 시스템에서는 하향링크 제어채널에 대한 정보가 상위 계층 시그널링으로 전송되며, 이를 기반으로 단말은 하향링크 제어채널을 모니터링할 수 있다.
본 발명에서는 하향링크 제어채널 모니터링에 따른 단말의 전력 소모를 보다 효과적으로 줄이기 위하여, 동적(Dynamic)으로 제어채널 설정 정보를 변경하는 방법을 제안한다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명은 무선 통신 시스템의 단말의 제어 채널 모니터링 방법에 있어서, 기지국으로부터 제1 설정을 지시하는 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 PDCCH 설정 정보를 기반으로 상기 제1 설정에 따라 PDCCH를 모니터링하는 단계; 상기 기지국으로부터 제2 설정을 지시하는 설정 변경 지시자를 수신하는 단계; 상기 설정 변경 지시자를 기반으로 상기 제2 설정에 따라 상기 PDCCH를 모니터링하는 단계를 포함하며, 상기 설정 변경 지시자는 제어 채널 모니터링 주기, 탐색 공간 설정 정보, 상기 PDCCH를 모니터링해야 하는 대역폭 설정 정보 중 적어도 하나를 포함하며, 상기 설정 변경 지시자는 MAC(medium access control) 제어 요소(control element, CE) 또는 하향링크 제어 정보(downlink control information) 중 하나를 이용해 전송되는 것을 특징으로 한다.
또한, 무선 통신 시스템의 기지국의 제어 정보 전송 방법에 있어서, 단말로 제1 설정을 지시하는 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 설정 정보를 전송하는 단계; 상기 단말로 상기 제1 설정을 기반으로 하향링크 제어 정보(downlink control information)를 전송하는 단계; 상기 단말로 제2 설정을 지시하는 설정 변경 지시자를 수신하는 단계; 상기 단말로 상기 제2 설정에 따라 상기 하향링크 제어 정보를 전송하는 단계를 포함하며, 상기 설정 변경 지시자는 제어 채널 모니터링 주기, 탐색 공간 설정 정보, 상기 하향링크 제어 정보가 전송되는 대역폭 설정 정보 중 적어도 하나를 포함하며, 상기 설정 변경 지시자는 MAC(medium access control) 제어 요소(control element, CE) 또는 하향링크 제어 정보 중 하나를 이용해 전송되는 것을 특징으로 한다.
또한, 무선 통신 시스템의 제어 채널을 모니터링하는 단말에 있어서, 송수신부; 및 기지국으로부터 제1 설정을 지시하는 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 설정 정보를 수신하고, 상기 PDCCH 설정 정보를 기반으로 상기 제1 설정에 따라 PDCCH를 모니터링하고, 상기 기지국으로부터 제2 설정을 지시하는 설정 변경 지시자를 수신하고, 상기 설정 변경 지시자를 기반으로 상기 제2 설정에 따라 상기 PDCCH를 모니터링하도록 제어하는 상기 송수신부와 연결된 제어부를 포함하며, 상기 설정 변경 지시자는 제어 채널 모니터링 주기, 탐색 공간 설정 정보, 상기 PDCCH를 모니터링해야 하는 대역폭 설정 정보 중 적어도 하나를 포함하며, 상기 설정 변경 지시자는 MAC(medium access control) 제어 요소(control element, CE) 또는 하향링크 제어 정보(downlink control information) 중 하나를 이용해 전송되는 것을 특징으로 한다.
또한, 무선 통신 시스템의 제어 정보를 전송하는 기지국에 있어서, 송수신부; 및 단말로 제1 설정을 지시하는 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 설정 정보를 전송하고, 상기 단말로 상기 제1 설정을 기반으로 하향링크 제어 정보(downlink control information)를 전송하고, 상기 단말로 제2 설정을 지시하는 설정 변경 지시자를 수신하고, 상기 단말로 상기 제2 설정에 따라 상기 하향링크 제어 정보를 전송하도록 제어하는 상기 송수신부와 연결된 제어부를 포함하며, 상기 설정 변경 지시자는 제어 채널 모니터링 주기, 탐색 공간 설정 정보, 상기 하향링크 제어 정보가 전송되는 대역폭 설정 정보 중 적어도 하나를 포함하며, 상기 설정 변경 지시자는 MAC(medium access control) 제어 요소(control element, CE) 또는 하향링크 제어 정보 중 하나를 이용해 전송되는 것을 특징으로 한다.
본 발명은 5G 통신시스템에서 하향링크 제어채널에 대한 설정정보를 동적으로 변경함으로써 하향링크 제어채널에 대한 모니터링에 따른 단말의 전력 소모량을 효과적으로 줄일 수 있다.
도 1은 LTE에서 시간-주파수영역의 기본 구조를 도시한 도면이다.
도 2는 LTE의 하향링크 제어채널인 PDCCH와 EPDCCH를 도시한 도면이다.
도 3은 5G 하향링크 제어채널을 도시한 도면 이다.
도 4는 5G 하향링크 제어채널에 대한 자원영역 할당 방법을 도시한 도면이다.
도 5는 5G 통신 시스템에서 대역폭부분을 설정하는 방법을 도시한 도면 이다.이다.
도 6은 본 발명의 제 1-1 실시 예를 따르는 PDCCH 모니터링 주기에 대한 동적 설정 변경 방법을 도시한 도면이다.
도 7은 본 발명의 제 1-2 실시 예를 따르는 PDCCH 탐색 공간에 대한 동적 설정 변경 방법을 도시한 도면이다.
도 8은 본 발명의 제 1-3 실시 예를 따르는 PDCCH 모니터링 대역폭에 대한 동적 설정 변경을 도시한 도면이다.
도 9a는 본 발명의 제 1 실시 예를 따르는 기지국 동작을 도시한 도면이다.
도 9b은 본 발명의 제 1 실시 예를 따르는 단말 동작을 도시한 도면이다.
도 10a는 본 발명의 제 3-1 실시 예를 따르는 기지국 동작을 도시한 도면이다.
도 10b는 본 발명의 제 3-1 실시 예를 따르는 단말 동작을 도시한 도면이다.
도 11a는 본 발명의 제 3-2 실시 예를 따르는 기지국 동작을 도시한 도면이다.
도 11b는 본 발명의 제 3-2 실시 예를 따르는 단말 동작을 도시한 도면이다.
도 12a는 본 발명의 제 4-1 실시 예를 따르는 기지국 동작을 도시된 도면이다.
도 12b는 본 발명의 제 4-1 실시 예를 따르는 단말 동작을 도시된 도면이다.
도 13a는 본 발명의 제 4-2 실시 예를 따르는 기지국 동작을 도시한 도면이다.
도 13b는 본 발명의 제 4-2 실시 예를 따르는 단말 동작을 도시한 도면이다.
도 14는 본 발명의 제 5 실시 예를 따르는 기지국 및 단말 동작을 도시한 도면이다.
도 15는 본 발명의 실시 예에 따른 단말의 내부 구조를 도시하는 블록도이다.
도 16은 본 발명의 실시 예에 따른 기지국의 내부 구조를 도시하는 블록도이다.
이하, 본 발명의 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
실시 예를 설명함에 있어서 본 발명이 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 발명과 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 발명의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
마찬가지 이유로 첨부 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시 예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
이 때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예컨대, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이 때, 본 실시 예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA또는 ASIC과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다. 또한 실시 예에서 '~부'는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
무선 통신 시스템은 초기의 음성 위주의 서비스를 제공하던 것에서 벗어나 예를 들어 3GPP의 HSPA(High Speed Packet Access), LTE(Long Term Evolution 또는 E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)), LTE-Advanced (LTE-A), LTE-Pro, 3GPP2의 HRPD(High Rate Packet Data), UMB(Ultra Mobile Broadband) 및 IEEE의 802.16e 등의 통신 표준과 같이 고속 고품질의 패킷 데이터 서비스를 제공하는 광대역 무선 통신 시스템으로 발전하고 있다.
상기 광대역 무선 통신 시스템의 대표적인 예인 LTE 시스템은 하향링크(Downlink, DL)에서는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식을 채용하고 있고, 상향링크(Uplink, UL)에서는 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식을 채용하고 있다. 상향링크는 단말(UE(User Equipment), terminal 또는 MS(Mobile Station) 등으로 불릴 수 있다)이 기지국(eNode B(eNB), gNB 또는 base station(BS) 등으로 불릴 수 있다)으로 데이터 또는 제어 신호를 전송하는 무선링크를 뜻하고, 하향링크는 기지국이 단말로 데이터 또는 제어 신호를 전송하는 무선링크를 뜻한다. 상기와 같은 다중 접속 방식은 통상 각 사용자 별로 데이터 또는 제어정보를 실어 보낼 시간-주파수 자원이 서로 겹치지 않도록, 즉 직교성 (Orthogonality)이 성립하도록, 할당 및 운용함으로써 각 사용자의 데이터 또는 제어 정보를 구분한다.
LTE 시스템 이후의 향후 통신 시스템인 5G 통신 시스템에 대해서는 사용자 및 서비스 제공자 등의 다양한 요구 사항을 자유롭게 반영할 수 있어야 하기 때문에 다양한 요구사항을 동시에 만족하는 서비스가 지원되어야 한다. 5G 통신 시스템을 위해 고려되는 서비스로는 향상된 모바일 광대역 통신(enhanced Mobile Broadband, eMBB), 대규모 기계형 통신(massive machine type communication, mMTC), 초신뢰 저지연 통신(Ultra Reliability Low Latency Communciation, URLLC) 등이 있다.
eMBB는 기존의 LTE, LTE-A 또는 LTE-Pro 시스템이 지원하는 데이터 전송 속도보다 더욱 향상된 데이터 전송 속도를 제공하는 것을 목표로 한다. 예를 들어 5G 통신 시스템에서 eMBB는 하나의 기지국 관점에서 하향링크에서는 20Gbps의 최대 전송 속도(peak data rate), 상향링크에서는 10Gbps의 최대 전송 속도를 제공할 수 있어야 한다. 또한 5G 통신 시스템은 최대 전송 속도를 제공하는 동시에 증가된 단말의 실제 체감 전송 속도(User perceived data rate)를 제공해야 한다. 이와 같은 요구 사항을 만족시키기 위해 더욱 향상된 다중 입력 다중 출력(Multi Input Multi Output, MIMO) 전송 기술을 포함하는 다양한 송수신 기술의 향상이 요구된다. 또한 현재의 LTE 시스템은 2GHz 대역에서 최대 20MHz 전송대역폭을 사용하여 신호를 전송하는 반면에 5G 통신 시스템은 3-6GHz 또는 6GHz 이상의 주파수 대역에서 20MHz 보다 넓은 주파수 대역폭을 사용함으로써 5G 통신 시스템에서 요구하는 데이터 전송 속도를 만족시킬 수 있다.
동시에 5G 통신 시스템에서 사물 인터넷(Internet of Thing, IoT)와 같은 응용 서비스를 지원하기 위해 mMTC가 고려되고 있다. mMTC는 효율적으로 사물 인터넷을 제공하기 위해 셀 내에서 대규모 단말의 접속 지원, 단말의 커버리지 향상, 향상된 배터리 시간, 단말의 비용 감소 등을 요구한다. 사물 인터넷은 여러 가지 센서 및 다양한 기기에 부착되어 통신 기능을 제공하므로 셀 내에서 많은 수의 단말(예를 들어, 1,000,000 단말/km2)을 지원할 수 있어야 한다. 또한 mMTC를 지원하는 단말은 서비스의 특성상 건물의 지하와 같이 셀이 커버하지 못하는 음영 지역에 위치할 가능성이 높으므로 5G 통신 시스템에서 제공하는 다른 서비스 대비 더욱 넓은 커버리지를 요구한다. mMTC를 지원하는 단말은 저가의 단말로 구성되어야 하며, 또한 단말의 배터리를 자주 교환하기 힘들기 때문에 10-15년과 같이 매우 긴 배터리 생명시간(battery life time)이 요구된다.
마지막으로 URLLC의 경우, 특정한 목적(mission-critical)으로 사용되는 셀룰라 기반 무선 통신 서비스이다. 예를 들어 로봇(Robot) 또는 기계 장치(Machinery)에 대한 원격 제어(remote control), 산업 자동화(industrial automation), 무인 비행장치(Unmaned Aerial Vehicle), 원격 건강 제어(Remote health care), 비상 상황 알림(emergency alert) 등에 사용되는 서비스 등이 고려될 수 있다. 따라서 URLLC가 제공하는 통신은 매우 낮은 저지연 및 매우 높은 신뢰도를 제공해야 한다. 예를 들어 URLLC을 지원하는 서비스는 0.5ms보다 작은 무선 접속 지연시간(Air interface latency)를 만족해야 하며, 동시에 10-5 이하의 패킷 오류율(Packet Error Rate)을 요구한다. 따라서 URLLC을 지원하는 서비스를 위해 5G 시스템은 다른 서비스보다 작은 전송 시간 구간(Transmit Time Interval, TTI)를 제공해야 하며 동시에 통신 링크의 신뢰성을 확보하기 위해 주파수 대역에서 넓은 자원을 할당해야 하는 설계사항이 요구된다.
5G 통신 시스템의 세가지 서비스들, 즉 eMBB, URLLC, mMTC는 하나의 시스템에서 다중화되어 전송될 수 있다. 이 때 각각의 서비스들이 갖는 상이한 요구사항을 만족시키기 위해 서비스간에 서로 다른 송수신 기법 및 송수신 파라미터(parameter)를 사용할 수 있다. 또한 향후 호환성(Forward compatibility)를 고려하여 추가되는 서비스가 현재 시스템에 의해 제한되는 제약사항이 발생하지 않도록 설계하는 것이 중요하다. 예를 들어 5G 통신 시스템에서는 부반송파 간 간격에 대하여 확장 가능한 뉴머롤로지(scalable numerology)를 사용하고 이를 동시 지원할 수 있고 또는 서로 다른 TTI을 갖는 다양한 서비스들이 하나의 시스템에서 동시에 서비스 받을 수도 있다. 필연적으로 5G 통신 시스템에서는 기존 LTE와는 다르게 시간 및 주파수 자원을 보다 유연하게 활용할 수 있어야 한다.
이하 LTE 및 LTE-A 시스템의 프레임 구조에 대해 도면을 참조하여 구체적으로 설명한다.
도 1는 LTE 시스템의 하향링크 무선 자원 영역인 시간-주파수 영역의 기본 구조를 나타낸 도면이다.
도 1에서 가로축은 시간 영역을, 세로축은 주파수 영역을 나타낸다. 시간 영역에서의 최소 전송 단위는 OFDM 심볼로서, Nsymb(101)개의 OFDM 심볼이 모여 하나의 슬롯(102)을 구성하고, 2개의 슬롯이 모여 하나의 서브프레임(subframe, 103)을 구성한다. 상기 슬롯의 길이는 0.5ms이고, 서브프레임의 길이는 1.0ms이다. 그리고 무선 프레임(104)은 10개의 서브프레임으로 구성되는 시간 영역 단위이다. 주파수 영역에서의 최소 전송 단위는 서브캐리어(Subcarrier)로서, 전체 시스템 전송 대역(Transmission Bandwidth)의 대역폭은 총 NBW(105)개의 서브캐리어로 구성된다. 시간-주파수 영역에서 자원의 기본 단위는 자원 요소(Resource Element, RE, 106)로서 OFDM 심볼 인덱스 및 서브캐리어 인덱스로 나타낼 수 있다. 자원 블록(Resource Block, RB 또는 Physical Resource Block, PRB, 107)은 시간 영역에서 Nsymb(101)개의 연속된 OFDM 심볼과 주파수 영역에서 NRB(108)개의 연속된 서브캐리어로 정의된다. 따라서 하나의 RB(108)는 NsymbxNRB개의 RE(106)로 구성된다. 일반적으로 데이터의 최소 전송 단위는 상기 RB 단위이다. LTE 시스템에서 일반적으로 상기 Nsymb = 7, NRB=12 이고, NBW 는 시스템 전송 대역의 대역폭에 비례한다.
종래 4G LTE 시스템에서의 제어 시그널링은 단말이 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel) 상의 하향링크 데이터를 적절하게 수신, 복조 및 디코딩하는데 필요한 정보들을 포함하는 하향링크 스케줄링 할당, 단말이 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 상으로 상향링크 데이터를 전송하는데 사용하는 자원과 전송 포맷에 대하여 알려주는 상향링크 스케줄링 승인 및 PUSCH 상의 상향링크 데이터에 대한 HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)에 대한 수신 확인(acknowledgement) 등의 정보를 포함한다. LTE에서는 그 중 하향링크 스케줄링 할당과 상향링크 스케줄링 승인을 전송하는 물리계층 전송 채널로 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)가 존재하며 이는 각 서브프레임의 앞부분에서 전 대역에 걸쳐 전송된다. 즉 하나의 서브프레임은 제어 영역과 데이터 영역으로 나누어 질 수 있으며, 제어 영역은 1, 2 또는 3개의 OFDM 심볼을 차지하도록 설계되어 있다. OFDM 심볼 개수로 표현되는 제어 영역의 크기는 주로 시스템 대역폭의 크기와 방송을 위한 MBSFN(Multimedia Broadcast Multicast Services) 서브프레임의 설정 여부 등의 특별한 상황에 따라 동적으로 변화할 수 있으며, 이는 CFI(Control Format Indicator)를 통해 각 단말들에게 지시될 수 있다.
다음으로 LTE 및 LTE-A 시스템에서의 하향링크 제어정보(DCI)에 대해 구체적으로 설명하도록 한다.
LTE 시스템에서 하향링크 데이터 또는 상향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 통해 기지국으로부터 단말에게 전달된다. DCI에 대해서는 여러 가지 포맷이 정의되며, 이는 상향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보인지 하향링크 데이터에 대한 스케줄링 정보인지 여부, 제어정보의 크기가 작은 컴팩트 DCI 인지 여부, 스케줄링되는 데이터에 다중 안테나를 사용한 공간 다중화(spatial multiplexing)이 적용되는지 여부, 전력 제어용 DCI 인지 여부 등에 따라 정해진 DCI 포맷이 적용되어 운용된다. 예컨대 하향링크 데이터에 대한 스케줄링 제어정보인 DCI 포맷(format) 1은 적어도 다음과 같은 제어정보 들을 포함하도록 구성된다.
- 자원 할당 유형 0/1 플래그(Resource allocation type 0/1 flag): 자원 할당 방식이 유형 0 인지 유형 1 인지 통지한다. 유형 0 은 비트맵 방식을 적용하여 RBG(resource block group) 단위로 리소스를 할당한다. LTE 시스템에서 스케줄링의 기본 단위는 시간 및 주파수 영역 자원으로 표현되는 RB이고, RBG 는 복수개의 RB로 구성되어 유형 0 방식에서의 스케줄링의 기본 단위가 된다. 유형 1 은 RBG 내에서 특정 RB를 할당하도록 한다.
- 자원 블록 할당(Resource block assignment): 데이터 전송에 할당된 RB를 통지한다. 시스템 대역폭 및 자원 할당 방식에 따라 표현하는 자원이 결정된다.
- 변조 및 코딩 방식(Modulation and coding scheme, MCS): 데이터 전송에 사용된 변조 방식과 전송하고자 하는 데이터인 전송 블록(transport block)의 크기를 통지한다.
- HARQ 프로세스 번호(HARQ process number): HARQ 의 프로세스 번호를 통지한다.
- 새로운 데이터 지시자(New data indicator): HARQ 초기전송인지 재전송인지를 통지한다.
- 중복 버전(Redundancy version): HARQ 의 중복 버전(redundancy version)을 통지한다.
- PUCCH를 위한 전송 전력 제어 명령(TPC(Transmit Power Control) command for PUCCH(Physical Uplink Control CHannel): 상향링크 제어 채널인 PUCCH 에 대한 전송 전력 제어 명령을 통지한다.
상기에서 설명한 바와 같이 하향링크 제어 채널을 통해 전송되는 DCI는 하기와 같은 정보를 포함한다.
- 하향링크 스케줄링 할당(assignment): PDSCH 자원 지정, 전송포맷, HARQ 정보, 공간다중화 관련 제어정보
- 상향링크 스케줄링 승인(grant): PUSCH 자원 지정, 전송포맷, HARQ 정보, PUSCH 전력제어
- 단말 집합에 대한 전력 제어 명령
서로 다른 제어 정보들은 일반적으로 서로 다른 DCI 메시지 크기를 갖고 이는 서로 다른 DCI 포맷으로 분류된다. 하향링크 스케줄링 할당 정보는 DCI 포맷 1, 1A, 2, 1C, 1D, 2, 2A, 2B 또는 2C로 전송되고, 상향링크 스케줄링 승인은 DCI 포맷 0 또는 4로 전송되고, 전력 제어 명령은 DCI 포맷 3 또는 3A로 전송된다. 일반적으로 하향링크와 상향링크에 다수의 단말들이 동시에 스케줄링 되기 때문에 다수개의 DCI 전송이 동시에 수행되게 된다.
상기 DCI는 채널 코딩 및 변조 과정을 거쳐 하향링크 물리 제어 채널인 PDCCH 또는 EPDCCH(Enhanced PDCCH)를 통해 전송된다.
DCI 메시지 페이로드(payload)에는 순환 반복 검사(Cyclic Redundancy Check, CRC)가 추가되며, CRC는 단말의 신원에 해당하는 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)로 스크램블링(scrambling)된다. DCI 메시지의 목적, 예를 들어 단말-특정(UE-specific) 데이터 전송, 전력 제어 명령 또는 랜덤 엑세스 응답 등에 따라 서로 다른 RNTI들이 사용된다. 즉 RNTI가 명시적으로 전송되지 않고 CRC 계산 과정에 포함되어 전송된다. PDCCH 상으로 전송되는 DCI 메시지를 수신하면 단말은 할당받은 RNTI를 사용하여 CRC를 확인하고 CRC 확인 결과가 맞으면 해당 메시지는 상기 단말에게 전송된 것임을 알 수 있다.
아래에서 PDCCH 송수신은 PDCCH 상의 DCI 송수신으로 이해될 수 있다. 또한 PDSCH 및 PUSCH 송수신은 PDSCH 및 PUSCH 상의 데이터 송수신으로 이해될 수 있다. PUCCH 송수신은 PUCCH 상의 상향링크 제어 정보(uplink control information, UCI) 전송으로 이해될 수 있다.
다음으로 LTE 및 LTE-A 시스템에서의 하향링크 제어 채널에 대해 도면을 참조하여 구체적으로 설명한다.
도 2는 LTE의 DCI가 전송되는 하향링크 물리 제어 채널인 PDCCH(201)와 EPDCCH(Enhanced PDCCH, 202)를 도시한 도면이다.
도 2에 따르면, PDCCH(201)은 데이터 전송 채널인 PDSCH(203)와 시간 분할 다중화(time division multiplexing, TDM)되고, 전 시스템 대역폭에 걸쳐 전송된다. PDCCH(201)의 영역은 OFDM 심볼 개수로 표현되며 이는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)을 통해 전송되는 CFI(Control Format Indicator)로 단말에게 지시된다. PDCCH(201)를 서브프레임의 앞부분에 오는 OFDM 심볼에 할당함으로써 단말이 최대한 빨리 하향링크 스케줄링 할당을 디코딩할 수 있도록 하고, 이를 통해 DL-SCH(Downlink Shared Channel)에 대한 디코딩 지연 즉 전체적인 하향링크 전송 지연을 감소시킬 수 있다는 장점이 있다. 하나의 PDCCH는 하나의 DCI 메시지를 운반하고, 하향링크와 상향링크에 다수의 단말들이 동시에 스케줄링될 수 있으므로 각 셀 내에서는 다수개의 PDCCH의 전송이 동시에 이루어진다.
PDCCH(201)의 디코딩을 위한 기준 신호(reference signal)로는 CRS(cell-specific reference signal, 204)가 사용된다. CRS(204)는 전 대역에 걸쳐 매 서브프레임마다 전송되고 셀 식별자(Identity, ID)에 따라 그 스크램블링 및 자원 매핑이 달라지게 된다. CRS(204)는 모든 단말들이 공통으로 사용하는 기준 신호이기 때문에 CRS를 이용한 단말-특정 빔포밍이 사용될 수 없다. 따라서 LTE의 PDCCH에 대한 다중 안테나 송신 기법은 개루프 송신 다이버시티(open-loop transmit diversity)로 한정된다. CRS의 포트 수는 PBCH(Physical Broadcast Channel) 디코딩을 통해 암묵적으로 단말에게 알려진다.
PDCCH(201)의 자원 할당은 제어 정보 요소(Control-Channel Element, CCE)를 기반으로 하며, 하나의 CCE는 9개의 REG(Resource Element Group) 즉 총 36개의 RE(Resource Element)들로 구성되어 있다. 특정 PDCCH(201)를 위해 필요한 CCE의 개수는 1, 2, 4 또는 8개가 될 수 있으며, 이는 DCI 메시지 페이로드의 채널 코딩율에 따라 달라진다. PDCCH(201)의 링크 적응(link adaptation)은 이와 같이 서로 다른 CCE 개수를 이용함으로써 구현된다.
단말은 PDCCH(201)에 대한 정보를 모르는 상태에서 신호를 검출해야 하므로 LTE 시스템에서는 단말의 블라인드 디코딩(blind decoding)을 위해 CCE들의 집합을 나타내는 탐색 공간(search space)를 정의하였다. 탐색 공간은 각 CCE의 집성 레벨(aggregation level, AL)에 따른 복수 개의 집합으로 구성되어 있으며, 이는 명시적으로 시그널링되지 않고 단말 신원에 의한 함수 및 서브프레임 번호를 통해 암묵적으로 정의된다. 각 서브프레임 내에서 단말은 설정된 탐색 공간 내의 CCE들로부터 만들어질 수 있는 가능한 모든 자원 후보군(candidate)에 대한 PDCCH(201)에 대한 디코딩을 수행하고, CRC 확인을 통해 해당 단말에게 유효하다고 선언된 정보를 처리한다.
탐색 공간은 단말-특정 탐색 공간과 공통(Common) 탐색 공간으로 분류된다. 일정 그룹의 단말들 또는 모든 단말들은 시스템 정보에 대한 동적인 스케줄링이나 페이징 메시지와 같은 셀 공통의 제어 정보를 수신하기 위해 PDCCH(201)의 공통 탐색 공간을 조사할 수 있다. 예를 들어 셀의 사업자 정보 등을 포함하는 SIB(System Information Block)-1의 전송을 위한 DL-SCH의 스케줄링 할당 정보는 PDCCH(201)의 공통 탐색 공간을 조사하여 수신할 수 있다.
도 2에 따르면, EPDCCH(202)는 PDSCH(203)와 주파수 분할 다중화(frequency division multiplexing, FDM)되어 전송된다. 기지국에서는 스케줄링을 통해 EPDCCH(202)와 PDSCH(203)의 자원을 적절히 할당할 수 있고 이로 인해 기존 LTE 단말을 위한 데이터 전송과 제어 채널의 공존을 효과적으로 지원할 수 있다. 하지만 EPDCCH(202)는 시간 축에서 하나의 서브프레임 전체에 할당되어 전송되기 때문에 전송 지연 시간 관점에서 손해가 있다는 문제점이 존재한다. 다수의 EPDCCH(202)는 하나의 EPDCCH(202) 셋(set)을 구성하게 되고 EPDCCH(202) 셋의 할당은 PRB 페어(PRB pair) 단위로 이루어 진다. EPDCCH 셋에 대한 위치 정보는 단말-특정적으로 설정되며 이는 RRC(Remote Radio Control) 시그널링을 통해 전송된다. 각 단말에게는 최대 두 개의 EPDCCH(202) 셋이 설정될 수 있고, 하나의 EPDCCH(202) 셋은 서로 다른 단말에게 동시에 다중화되어 설정될 수 있다.
EPDCCH(202)의 자원 할당은 ECCE(Enhanced CCE)를 기반으로 하며, 하나의 ECCE는 4개 또는 8개의 EREG(Enhanced REG)로 구성될 수 있고 ECCE 당 EREG의 개수는 CP길이와 서브프레임 설정에 따라 달라진다. 하나의 EREG는 9개의 RE들로 구성되고, 따라서 EREG는 PRB 페어당 16개가 존재할 수 있다. EPDCCH 전송 방식은 EREG의 RE 매핑 방식에 따라 국지적 또는 분산적(localized/distributed) 전송으로 구분된다. ECCE의 집성 레벨은 1, 2, 4, 8, 16 또는 32가 될 수 있으며, 이는 CP 길이, 서브프레임 설정, EPDCCH 포맷 및 전송 방식에 의해 결정된다.
EPDCCH(202)는 오직 단말-특정 탐색 공간만을 지원한다. 따라서 시스템 메시지를 수신하고자 하는 단말은 반드시 기존 PDCCH(201) 상의 공통 탐색 공간을 조사해야 한다.
PDCCH(201)과는 다르게 EPDCCH(202)에서는 디코딩을 위한 기준 신호로 DMRS(Demodulation Reference Signal, 205)가 사용된다. 따라서 EPDCCH(202)에 대한 프리코딩은 기지국이 설정할 수 있고 EPDCCH 전송을 위해 단말-특정 빔포밍이 사용될 수 있다. DMRS(205)를 통해 단말들은 어떠한 프리코딩이 사용되었는지 알지 못해도 EPDCCH(202)에 대한 디코딩을 수행할 수 있다. EPDCCH(202)에서는 PDSCH(203)의 DMRS와 동일한 패턴을 사용한다. 하지만 PDSCH(203)과는 다르게 EPDCCH(202)에서의 DMRS(205) 전송에는 최대 4개의 안테나 포트가 사용될 수 있다. DMRS(205)는 EPDCCH가 전송되는 해당 PRB에서만 전송된다.
DMRS(205)의 안테나 포트 설정 정보는 EPDCCH(202) 전송 방식에 따라 달라진다. 국지적 전송 방식의 경우, EPDCCH(202)가 매핑되는 ECCE에 해당하는 안테나 포트는 단말의 ID에 기반하여 선택된다. 서로 다른 단말이 동일한 ECCE를 공유하는 경우 즉 다중 사용자 MIMO(Multi-user MIMO) 전송 기법이 사용될 경우, DMRS 안테나 포트가 각 단말들에게 할당될 수 있다. 또는 DMRS(205)를 공유하여 전송할 수도 있는데 이 경우에는 상위 계층 시그널링으로 설정되는 DMRS(205) 스크램블링(Scrambling) 시퀀스(Sequence)로 각 단말이 구분될 수 있다. 분산적 전송 방식의 경우, DMRS(205)의 안테나 포트는 두 개까지 지원되며, 프리코더 싸이클링(Precoder Cycling) 방식의 다이버시티 기법이 지원된다. 이 때 하나의 PRB 페어 내에서 전송되는 모든 RE들에 대하여 DMRS(205)가 공유될 수 있다.
다음으로 LTE 및 LTE-A 시스템에서 하향링크 제어채널 전송을 위한 탐색 공간에 대하여 아래를 참조하여 구체적으로 설명한다.
LTE 시스템에서 전체 PDCCH 영역은 논리 영역에서의 CCE의 집합으로 구성되며, CCE들의 집합으로 이루어진 탐색 공간이 존재한다. 탐색 공간은 공통 탐색 공간와 단말-특정 탐색공간으로 구분되고 LTE PDCCH에 대한 탐색공간은 하기와 같이 정의된다.
상기에 기술한 PDCCH에 대한 탐색 공간의 정의에 따르면 단말-특정 탐색공간은 명시적으로 시그널링되지 않고 단말 신원(identity)에 의한 함수 및 서브프레임 번호를 통해 암묵적으로 정의된다. 즉 단말-특정 탐색공간이 서브프레임 번호에 따라 변경될 수 있으므로 시간에 따라 변경될 수 있다는 것을 의미한다. 이를 통하여 단말들 사이에서 다른 단말들에 의하여 특정 단말이 탐색공간을 사용하지 못하는 문제(이를 Blocking 문제라 한다)가 해결된다. 구체적으로, 만약 자기가 조사하는 모든 CCE들이 이미 같은 서브프레임 내에서 스케줄링된 다른 단말들에 의하여 사용되고 있기 때문에 해당 서브프레임에서 어떠한 단말이 스케줄링되지 못한다면, 이러한 탐색 공간은 시간에 따라 변하기 때문에 그 다음 서브프레임에서는 이와 같은 문제가 발생하지 않게 될 수 있다. 예컨대 특정 서브프레임에서 단말#1과 단말#2의 단말-특정 탐색 공간의 일부가 중첩되어 있을지라도 서브프레임 별로 단말-특정 탐색공간이 변하기 때문에, 다음 서브프레임에서의 중첩은 이와는 다를 것으로 예상할 수 있다.
상기에 기술한 PDCCH에 대한 탐색 공간의 정의에 따르면 공통 탐색 공간의 경우 일정 그룹의 단말들 또는 모든 단말들이 PDCCH를 수신해야 하므로 기 약속된 CCE의 집합으로써 정의된다. 다시 말하자면 공통 탐색 공간은 단말의 신원이나 서브프레임 번호 등에 따라 변동되지 않는다. 공통 탐색 공간이 비록 다양한 시스템 메시지의 전송을 위해 존재하지만 이는 개별적인 단말의 제어정보를 전송하는데도 사용될 수 있다. 이를 통해 공통 탐색 공간은 단말-특정 탐색 공간의 가용한 자원이 부족하여 단말이 스케줄링을 받지 못하는 현상에 대한 해결책으로도 사용될 수 있다.
탐색 공간은 주어진 집성 레벨 상에서 단말이 디코딩을 시도해야 하는 CCE들로 이루어진 후보 제어 채널들(이하 PDCCH 후보군)의 집합이며, 집성 레벨은 1, 2, 4 또는 8 이 있으므로 단말은 각 집성 레벨에 따른 복수개의 탐색 공간을 갖는다. LTE PDCCH에서 집성 레벨에 따라 정의되는 탐색 공간 내의 단말이 모니터링(monitoring)해야 하는 PDCCH 후보군들(candidates)의 수는 하기의 표로 정의된다.
Search space Sk (L) | Number of PDCCH candidates M(L) | ||
Type | Aggregation level L | Size [in CCEs] | |
UE-specific | 1 | 6 | 6 |
2 | 12 | 6 | |
4 | 8 | 2 | |
8 | 16 | 2 | |
Common | 4 | 16 | 4 |
8 | 16 | 2 |
상기 표 1에 따르면 단말-특정 탐색공간의 경우, 집성 레벨 {1, 2, 4, 8}을 지원하며, 이 때 각각 {6, 6, 2, 2}개의 PDCCH 후보군들을 갖는다. 공통 탐색 공간의 경우, 집성 레벨 {4, 8}을 지원하며, 이 때 각각 {4, 2}개의 PDCCH 후보군들을 갖는다. 공통 탐색 공간이 집성 레벨이 {4, 8}만을 지원하는 이유는 시스템 메시지가 일반적으로 셀 가장자리까지 도달해야 하기 때문에 충분한 자원을 사용하여 시스템 메시지의 커버리지(coverage) 특성을 좋게 하기 위함이다.
공통 탐색 공간으로 전송되는 DCI는 시스템 메시지나 단말 그룹에 대한 전력 제어(Power control) 등의 용도에 해당하는 0, 1A, 3, 3A 및 1C와 같은 특정 DCI 포맷을 이용할 수 있다. 또한 공통 탐색 공간 내에서는 상기 DCI가 스케줄링하는 데이터가 공간다중화(Spatial Multiplexing)되는 DCI 포맷은 지원하지 않는다. 단말-특정 탐색 공간에서 디코딩해야 하는 DCI의 하향링크 DCI 포맷은 해당 단말에 대하여 설정된 전송 모드(Transmission Mode)에 따라 달라진다. 전송 모드의 설정은 RRC 시그널링을 통하여 이루어지기 때문에 해당 설정이 해당 단말에 대하여 적용되는 시점(즉 정확한 서브프레임 번호)이 지정되어 있지 않다. 따라서 단말은 전송 모드와 상관없이 항상 DCI 포맷 1A에 대한 디코딩을 수행함으로써 기지국과의 통신 연결을 잃지 않도록 동작될 수 있다.
상기에서는 종래 LTE 및 LTE-A 시스템에서의 하향링크 제어 채널 및 하향링크 제어 정보를 송수신하는 방법 및 탐색 공간에 대하여 기술하였다.
종래의 LTE 시스템에서 사용되던 PDCCH는 전대역에 걸쳐서 전송되고 제어 영역의 크기가 셀 특정적으로 설정된다는 점에서 그 유연성을 확보하기에 적합하지 않다. 이에 따라 5G 무선 통신 시스템에서는 제어 채널이 서비스의 다양한 요구사항에 따라 유연하게 할당될 수 있는 구조를 고려하고 있다. 일 예로 5G 통신 시스템에서의 PDCCH가 전송되는 시간 및 주파수 영역으로 정의되는 제어 영역(Control Resource Set, CORESET)은 주파수 축으로 전 대역 상에서 전송되지 않고 특정 서브밴드(subband) 상에 위치하도록 설정되어 전송될 수 있고, 시간 축으로는 서로 다른 크기의 OFDM 심볼 개수로 설정되어 제어 정보가 상기 CORESET 상에서 전송될 수 있다. 하나의 시스템 내에 제어 영역은 다수 개가 존재할 수 있고, 하나의 단말에게 다수 개의 제어 영역이 설정될 수 있다. 따라서 하향링크 제어 신호의 전송 여부에 따라 제어 영역을 효율적으로 관리할 수 있고, 이에 따라 다양한 서비스를 유연하게 지원할 수 있다.
하기에서는 현재 논의되고 있는 5G 통신 시스템에서의 하향링크 제어 채널에 대하여 도면을 참조하여 보다 구체적으로 설명한다.
도 3은 5G 통신 시스템에서 사용될 수 있는 하향링크 제어 채널을 구성하는 시간 및 주파수 자원의 기본 단위의 일 예를 보여주는 도면이다. 도 3에 따르면 제어 채널을 구성하는 시간 및 주파수 자원의 기본 단위(REG)는 시간 축으로는 1 OFDM 심볼(301)로 구성되어 있고, 주파수 축으로는 12개의 서브캐리어(302) 즉 1 RB로 구성되어 있다. 제어 채널의 기본 단위를 구성하는 데 있어서 시간 축 기본 단위를 1 OFDM 심볼(301)로 가정함으로써 한 서브프레임 내에서 데이터 채널과 제어 채널이 TDM될 수 있다. 또한 데이터 채널보다 제어 채널을 앞에 위치시킬 경우 사용자의 프로세싱 시간을 감소시킬 수 있어 지연시간 요구사항을 만족시키기에 용이하다. 제어 채널의 주파수축 기본 단위를 1 RB(302)로 설정함으로써 제어 채널과 데이터 채널 사이의 FDM을 보다 효율적으로 수행할 수 있다.
도 3에 도시되어 있는 REG(303)를 연접함으로써 다양한 크기의 제어 채널 영역을 설정할 수 있다. 일 예로 5G 통신 시스템에서 하향링크 제어 채널이 할당되는 기본 단위를 CCE(304)라고 할 경우, 1 CCE(304)는 다수의 REG(303)로 구성될 수 있다. 도 3에 도시된 REG(304)를 예를 들어 설명하면, REG(303)는 12개의 RE로 구성될 수 있고 1 CCE(304)가 6개의 REG(303)로 구성된다면 1 CCE(304)는 72개의 RE로 구성될 수 있다.
하향링크 제어 영역이 설정되면 해당 영역은 다수의 CCE(304)로 구성될 수 있으며, 특정 하향링크 제어 채널은 제어 영역 내의 집성 레벨 (AL)에 따라 하나 또는 다수의 CCE(304)로 매핑되어 전송될 수 있다. 제어 영역내의 CCE(304)들은 번호로 구분되며 이 때 번호는 논리적인 매핑 방식에 따라 부여될 수 있다.
도 3에 도시된 하향링크 제어채널의 기본 단위, 즉 REG(303)에는 DCI가 매핑되는 RE들과 이를 디코딩하기 위한 기준 신호인 DMRS(305)가 매핑되는 영역이 모두 포함될 수 있다. DMRS(305)는 하향링크 제어 채널을 전송하기 위해 사용되는 안테나 포트(Port) 수를 고려하여 매핑되어 전송될 수 있다. 도 3에 도시된 도면에서는 두 개의 안테나 포트가 사용되는 일 예를 보여준다. 이 때 안테나 포트#0을 위해 전송되는 DMRS(306)과 안테나 포트#1을 위해 전송되는 DMRS(307)가 존재할 수 있다. 서로 다른 안테나 포트에 대한 DMRS는 다양한 방식으로 다중화 될 수 있다. 도 3에서는 서로 다른 안테나 포트에 해당하는 DMRS가 서로 다른 RE에서 각각 직교하여 전송되는 일 예를 보여준다. 이와 같이 각 안테나 포트에 따른 DMRS는 FDM되어 전송될 수 있고 또는 CDM되어 전송될 수 있다. 이 밖에도 다양한 형태의 DMRS 패턴이 존재할 수 있으며, 이는 안테나 포트 수와 연관될 수 있다.
도 4는 5G 무선통신 시스템에서 하향링크 제어 채널이 전송되는 제어 영역에 대한 일 예를 도시한 도면이다. 도 4에는 주파수 축으로 시스템 대역폭(410), 시간축으로 1 슬롯(420)(도 4에서는 1 슬롯이 7 OFDM 심볼로 구성된 것으로 가정하였다) 내에 2개의 제어 영역(제어 영역#1(401) 및 제어 영역#2(402))이 설정되어 있는 일 예를 보여준다. 제어 영역(401, 402)는 주파수 축으로 전체 시스템 대역폭(410) 내에서 특정 서브밴드(403) 상에 위치하도록 설정될 수 있다. 또한 제어 영역은 시간 축으로는 하나 또는 다수 개의 OFDM 심볼로 설정될 수 있고 이를 제어 영역 길이(Control Resource Set Duration, 404)으로 정의할 수 있다. 도 4에서 제어 영역#1(401)은 2 심볼의 제어 영역 길이로 설정되어 있고, 제어 영역#2(402)는 1 심볼의 제어 영역 길이로 설정되어 있다.
상기에서 설명한 5G 통신 시스템에서의 제어 영역은 기지국이 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 시스템 정보(System Information), RRC 시그널링)을 통해 설정할 수 있다. 단말에게 제어 영역을 설정한다는 것은 제어 영역의 위치, 서브밴드, 제어 영역의 자원 할당, 제어 영역 길이 등의 정보를 제공하는 것을 의미한다. 예컨대 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
설정정보 1. 주파수 축 RB 할당 정보 |
설정정보 2. 제어 영역 시작 심볼 |
설정정보 3. 제어 영역 심볼 길이 |
설정정보 4. REG 번들링 크기 |
설정정보 5. 전송 모드(인터리브드(Interleaved) 전송 방식 또는 넌-인터리브드(Non-interleaved) 전송 방식) |
설정정보 6. 탐색 공간 타입 (공통 탐색 공간, 그룹-공통 탐색 공간, 단말-특정 탐색 공간) |
설정정보 7. 모니터링 주기 (모니터링 주기 및 모니터링 시점(occasion |
그 외 |
상기의 설정정보 외에도 하향링크 제어 채널을 전송하는데 필요한 다양한 정보들이 단말에게 설정될 수 있다. 상기 설정정보 7 모니터링 주기란 해당 제어영역을 모니터링 하는 시간 간격을 의미할 수 있고, 제어 영역을 모니터링 하는 특정 시간 패턴을 의미할 수 있고, 또는 모니터링을 하는 시간 간격 및 특정 시간 패턴의 조합을 의미할 수도 있다. 예컨대, 모니터링 주기가 10ms, 즉 1 무선 프레임(Radio Frame)으로 설정될 수 있고, 10ms 내의 10개의 슬롯 중에서 PDCCH 모니터링을 수행할 특정 슬롯들이 선택되어 하나의 패턴으로 설정될 수 있고 설정된 패턴 및 주기로 매 10ms마다 PDCCH를 모니터링 할 수 있다..
또한 5G 통신 시스템에서는 하향링크 제어 채널에 대한 블라인드 디코딩과 관련하여 기지국이 단말에게 하기의 정보들을 설정해 줄 수 있다.
설정정보 1. 단말이 모니터링 하는 집성 레벨 집합(set) |
설정정보 2. 단말이 모니터링 하는 DCI 포맷 크기 집합(set) |
설정정보 3. 단말이 모니터링 하는 각 집성 레벨에 대한 PDCCH 후보군 수 |
설정정보 4. 단말이 모니터링 하는 각 DCI 포맷 크기에 대한 PDCCH 후보군 수 |
그 외 |
상기 설정 정보 외에도 다양한 파라미터들이 단말에게 설정될 수 있다. 상기 설정 정보 중에서 PDCCH 후보군 수는 0으로 설정될 수 있다. PDCCH 후보군 수가 0으로 설정된다는 것은 단말이 블라인드 디코딩을 수행하지 않는 것을 의미할 수 있다. 예컨대, 특정 집성 레벨에 대한 PDCCH 후보군 수가 0으로 설정될 경우, 단말은 해당 집성 레벨에 대한 탐색공간에서 블라인드 디코딩을 수행하지 않는다. 만약 모든 집성 레벨에 대한 PDCCH 후보군 수가 0으로 설정된다면, 단말은 전체 탐색공간에 대한 블라인드 디코딩을 수행하지 않는다. 이는 곧 PDCCH에 대한 모니터링을 수행하지 않는 동작과 동일하다. 이는 또한 단말이 슬립(sleep) 모드로 동작하는 것과 동일할 수 있다. 여기서 슬립 모드라 함은 단말이 PDCCH 모니터링 및 데이터 송수신을 수행하지 않는 것을 의미할 수 있다. 상기 설정 정보는 제어 영역 별로 설정되거나 또는 탐색 공간 별로 설정될 수 있다. 또한 상기 설정 정보는 상위 계층 시그널링, 예컨대 RRC 시그널링으로 기지국으로부터 단말에게 전달될 수 있다.
상기에서는 5G 통신 시스템에서의 하향링크 제어채널에 대한 다양한 설정 방법을 기술하였다.
하기에서는 5G 통신 시스템에서 고려하고 있는 대역폭 부분(bandwidth part)에 대한 설정 방법을 기술한다.
도 5는 5G 통신 시스템에서 대역폭 부분에 대한 설정의 일 예를 도시한 도면이다. 도 5에는 단말 대역폭(500)이 두 개의 대역폭 부분, 즉 대역폭 부분#1(501)과 대역폭 부분#2(502)로 설정된 일 예를 보여준다. 기지국은 단말에게 하나 또는 다수개의 대역폭 부분을 설정해줄 수 있으며, 각 대역폭 부분에 대하여 하기의 정보들을 설정해 줄 수 있다.
설정정보 1. 대역폭 부분의 대역폭 (대역폭 부분을 구성하는 PRB 수) |
설정정보 2. 대역폭 부분의 주파수 위치(이러한 정보로 기준점(A Reference Point) 대비 오프셋(Offset) 값, 기준점은 예컨대 반송파의 중심 주파수, 동기 신호, 동기 신호 래스터(Raster) 등이 있을 수 있다) |
설정정보 3. 대역폭 부분의 뉴머롤로지(Numerology)(예컨대, 부반송파(Subcarrier) 간격, CP(Cyclic Prefix) 길이 등) |
그 외 |
상기 설정 정보 외에도 대역폭 부분과 관련된 다양한 파라미터들이 단말에게 설정될 수 있다. 상기 정보들은 상위 계층 시그널링, 예컨대 RRC 시그널링을 통해 기지국이 단말에게 전달할 수 있다. 설정된 하나 또는 다수 개의 대역폭 부분들 중에서 적어도 하나의 대역폭 부분이 활성화(Activation)될 수 있다. 설정된 대역폭부분에 대한 활성화 여부는 기지국으로부터 단말에게 RRC 시그널링을 통해 준정적(semi-static)으로 전달되거나, MAC CE(control element) 또는 DCI를 통해 동적으로 전달될 수 있다.
상기 5G 통신 시스템에서 지원하는 대역폭부분에 대한 설정은 다양한 목적으로 사용될 수 있다.
일 예로 시스템 대역폭보다 단말이 지원하는 대역폭이 작을 경우에 상기 대역폭 부분 설정을 통해 이를 지원할 수 있다. 예컨대 상기 표 4에서 대역폭 부분의 주파수 위치(설정정보 2)를 단말에게 설정함으로써 시스템 대역폭 내의 특정 주파수 위치에서 단말이 데이터를 송수신할 수 있다.
또 다른 일 예로 서로 다른 뉴머롤로지를 지원하기 위한 목적으로 기지국이 단말에게 다수 개의 대역폭 부분을 설정할 수 있다. 예컨대, 어떤 단말에게 15kHz의 부반송파 간격과 30kHz의 부반송파 간격을 이용한 데이터 송수신을 모두 지원하기 위해서, 두 개의 대역폭 부분을 각각 15kHz와 30kHz의 부반송파 간격을 이용하도록 설정할 수 있다. 서로 다른 대역폭 부분은 FDM될 수 있고, 특정 부반송파 간격으로 데이터를 송수신하고자 할 경우 해당 부반송파 간격으로 설정되어 있는 대역폭 부분이 활성화 될 수 있다.
또 다른 일 예로 단말의 전력 소모 감소를 위한 목적으로 기지국이 단말에게 서로 다른 크기의 대역폭을 갖는 대역폭 부분을 설정할 수 있다. 예컨대, 단말이 매우 큰 대역폭, 예컨대 100MHz의 대역폭을 지원하고 해당 대역폭으로 항상 데이터를 송수신할 경우, 매우 큰 전력 소모를 야기할 수 있다. 특히 트래픽(Traffic)이 없는 상황에서 단말이 100MHz의 큰 대역폭에 대한 불필요한 하향링크 제어채널에 대한 모니터링을 수행하는 것은 전력 소모 관점에서 매우 비효율적이다. 그러므로 단말의 전력 소모를 줄이기 위한 목적으로 기지국은 단말에게 상대적으로 작은 대역폭의 대역폭 부분, 예컨대 20MHz의 대역폭부분을 설정할 수 있다. 트래픽이 없는 상황에서 단말은 20MHz 대역폭 부분에서 모니터링 동작을 수행할 수 있고, 데이터가 발생하였을 경우 기지국의 지시에 따라 100MHz의 대역폭 부분을 이용하여 데이터를 송수신할 수 있다.
상기에서 설명한 바와 같이 5G 통신 시스템에서는 PDCCH의 모니터링에 따른 단말의 전력 소모를 줄이기 위해서 기지국이 다양한 시스템 파라미터를 설정할 수 있다. 또한 기지국은 단말에게 PDCCH에 대한 모니터링 주기를 설정해 줄 수 있다. 종래 LTE 시스템에서는 단말이 항상 1 서브프레임(Subframe) 주기, 즉 1ms 주기로 하향링크 제어 채널 모니터링을 수행했던 반면 5G 통신 시스템에서는 다양한 모니터링 주기 설정이 가능하고, 예컨대 보다 트래픽이 적은 환경에서 긴 모니터링 주기를 설정함으로써 단말의 불필요한 PDCCH에 대한 디코딩(Decoding) 동작을 최소화할 수 있다.
또한 PDCCH에 대한 블라인드 디코딩(Blind Decoding) 횟수를 기지국이 단말에게 설정해 줌으로써 블라인드 디코딩 수를 조절할 수 있다. 종래 LTE 시스템에서는 하나의 컴포넌트 반송파(Component Carrier)에 대해서 항상 단말은 44번의 블라인드 디코딩을 수행해야 했던 반면 5G 통신 시스템에서는 블라인드 디코딩 횟수가 기지국의 설정에 따라서 조절될 수 있다.
또한 기지국은 단말에게 PDCCH를 모니터링하는 대역폭을 설정할 수 있다. 작은 대역폭 크기를 갖는 대역폭 부분을 단말에게 설정함으로써 PDCCH에 대한 모니터링시 발생하는 단말의 전력 소모를 효과적으로 줄일 수 있다. 상기 설정 정보는 기지국으로부터 단말에게 상위 계층 시그널링, 예컨대 RRC 시그널링을 통해 준정적(Semi-Static)으로 전달될 수 있다.
본 발명에서는 PDCCH 모니터링에 따른 단말의 전력 소모를 보다 효과적으로 줄이기 위하여 PDCCH에 대한 설정 정보를 동적(Dynamic)으로 변경하는 방법을 제안한다. 기지국은 단말에게 하나 또는 다수의 PDCCH 관련 설정 정보를 알려줄 수 있으며, 단말이 어떤 시점에서 어떤 설정으로 동작할지를 동적 지시자, 예컨대 DCI(Downlink Control Information)을 이용한 L1 시그널링 또는 MAC(Medium Access Control) CE(Control Element)와 같은 상위 계층 시그널링으로 지시할 수 있다.
이하 본 발명의 실시 예를 첨부한 도면과 함께 상세히 설명한다. 이하에서 5세대 이동 통신 기술(5G, new radio, NR)을 일례로서 본 발명의 실시예를 설명하지만, 유사한 기술적 배경 또는 채널 형태를 갖는 여타의 통신 시스템에도 본 발명의 실시예가 적용될 수 있다. 즉 본 발명의 실시예는 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로써 본 발명의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 일부 변형을 통해 다른 통신 시스템에도 적용될 수 있다.
또한 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
<제1 실시예>
본 발명의 제1 실시예에서는 PDCCH 모니터링에 따른 단말의 전력 소모를 보다 효과적으로 줄이기 위하여, PDCCH 설정을 동적으로 변경하는 방법을 제안한다.
여기에서 상기 PDCCH 설정이라 함은 하기의 설정 정보들을 포함할 수 있다. 하기 PDCCH에 대한 설정 정보들은 기지국이 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 시그널링)으로 전달될 수 있다.
설정 1. PDCCH에 대한 모니터링 주기 (상기 [표 2]의 설정정보 7에 해당)
설정 2. PDCCH에 대한 탐색 공간 (상기 [표 3]의 설정정보들에 해당)
설정 3. 대역폭 부분(또는 PDCCH를 모니터링하는 대역폭) (상기 [표 4]의 설정정보들에 해당)
본 발명의 제1 실시예에서 기지국은 단말에게 상기 PDCCH 설정들을 동적으로 변경하는 지시자(이하 설정 변경 지시자)를 추가로 전송할 수 있다. 이 때 설정 변경 지시자는 상기 PDCCH 설정들의 하나 또는 다수의 조합에 대한 동적 설정 변경을 지시할 수 있다. 일 예로 설정 변경 지시자는 설정 3(PDCCH를 모니터링 하는 대역폭)에 대한 동적 변경을 지시하는 지시자이거나 또 다른 일 예로 "설정 변경 지시자"는 설정 1(PDCCH에 대한 모니터링 주기)와 설정 2(PDCCH에 대한 탐색 공간)를 모두 변경하도록 지시하는 지시자일 수 있다.
상기에서 정의한 PDCCH 설정 및 설정 변경 지시자 용어는 이후에 본 발명을 설명함에 있어서 의미의 변동 없이 사용된다.
하기에서는 상기 설정 1, 설정 2, 설정 3을 동적으로 변경하는 각각의 방법에 대해 <제1-1 실시예>, <제1-2 실시예>, <제1-3 실시예>로 구체적으로 설명한다.
<제1-1 실시예>
도 6은 본 발명의 제1-1 실시예를 따르는 PDCCH 모니터링에 대한 동적 설정 변경 방법을 도시한 도면이다.
상기 표 2에서 설명한 바와 같이 기지국은 단말에게 PDCCH에 대한 모니터링 주기를 상위 계층 시그널링, 예컨대 RRC 시그널링을 통해 설정해 줄 수 있다. 도 6에서는 기지국이 단말에게 PDCCH(601)에 대한 모니터링 주기로 1 슬롯(주기 A(602))을 설정하였고, 이에 따라 단말은 주기 A(602)에 해당하는 모니터링 주기로 PDCCH(601)에 대한 모니터링을 수행하는 경우를 보여준다. 도 6에서 단말은 모니터링 주기 A(602)에따라 슬롯#0(605), 슬롯#1(606), 슬롯#2(607)에서 PDCCH(601)를 모니터링 한다.
본 발명의 제1-1 실시예에서 기지국은 단말에게 PDCCH 모니터링 주기를 변경하는 지시자를 추가로 전송할 수 있다. 기지국은 단말에게 설정 변경 지시자(Configuration Switching Indicator)를 특정 슬롯에서 전송할 수 있고, 단말은 기지국으로부터 설정 변경 지시자를 수신한 후 특정 시점에서부터 설정 변경 지시자에 따른 변경된 설정을 적용하여 PDCCH에 대한 모니터링을 수행할 수 있다. 도 6에서 기지국은 단말에게 슬롯#2(607)에서 PDCCH 모니터링에 대한 설정 변경 지시자(Configuration Switching Indication, 603)를 전송할 수 있고, 단말은 해당 지시자를 수신한 후, 지시자에 따른 변경된 설정을 슬롯#3(608)에서부터 적용하여 PDCCH에 대한 모니터링을 수행할 수 있다. 도 6에서는 슬롯#3(608)에서부터 모니터링 주기가 1 슬롯(주기 A(602))에서 2 슬롯(주기 B(604))으로 변경되어 적용되는 것을 보여준다. 따라서 단말은 슬롯#3(608)에서부터는 2 슬롯 주기로 PDCCH를 모니터링 할 수 있고, 이에 따라 슬롯#3(608), 슬롯#5(610), 슬롯#7(612)에서 PDCCH에 대한 모니터링을 수행할 수 있다.
상기에서 설명한 설정 변경 지시자(603)는 PDCCH 모니터링 주기를 직접적으로 알려줄 수 있다. 예컨대 설정 변경 지시자는 log2N 비트를 통해 N개의 PDCCH 모니터링 주기 중 한가지를 선택하여 지시할 수 있다. 하기 표 5는 2비트로 PDCCH 모니터링 주기를 지시하는 일 예를 보여준다.
지시자 값 | PDCCH 모니터링 주기 |
00 | 1 슬롯 간격 |
01 | 2 슬롯 간격 |
10 | 3 슬롯 간격 |
11 | 4 슬롯 간격 |
상기에서 제시한 PDCCH 모니터링 주기에 대한 값은 일 예일 뿐 최소 1 OFDM 심볼 주기에서 하나 또는 다수의 슬롯 주기 등 다양한 값을 가질 수 있다.
또 다른 방법으로 기지국이 단말에게 하나 또는 다수 개의 PDCCH 모니터링 주기를 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 시그널링)으로 미리 설정할 수 있으며, 설정 변경 지시자(603)는 기지국이 미리 설정한 PDCCH 모니터링 주기 중 하나와 매핑되는 방법으로 모니터링 주기를 지시할 수 있다. 예컨대 설정 변경 지시자는 log2N 비트로 N개의 기 설정된 PDCCH 모니터링 주기 중 한가지를 선택하여 지시할 수 있다. 하기 표 6과 표 7은 각각 1비트 지시자와 2비트 지시자를 이용하여 PDCCH 모니터링 주기를 지시하는 일 예를 보여준다.
지시자 값 | PDCCH 모니터링 주기 |
0 | 상위 계층 시그널링으로 설정된 PDCCH 모니터링 주기 A |
1 | 상위 계층 시그널링으로 설정된 PDCCH 모니터링 주기 B |
지시자 값 | PDCCH 모니터링 주기 |
00 | 상위 계층 시그널링으로 설정된 PDCCH 모니터링 주기 A |
01 | 상위 계층 시그널링으로 설정된 PDCCH 모니터링 주기 B |
10 | 상위 계층 시그널링으로 설정된 PDCCH 모니터링 주기 C |
11 | 상위 계층 시그널링으로 설정된 PDCCH 모니터링 주기 D |
상기에서 설명한 PDCCH 모니터링 주기에 대한 설정 변경 지시자(603)는 MAC(Medium Access Control) CE(Control Element) 시그널링 또는 L1 시그널링(예컨대 공통(common) DCI(이는 셀 특정 DCI일 수 있다), 그룹-공통(group-common) DCI(이는 특정 그룹을 구성하는 단말에게 공통적인 DCI일 수 있다), 단말-특정 DCI)의 형태로 기지국으로부터 단말에게 전달될 수 있다.
상기에서 설명한 PDCCH 모니터링 주기에 대한 설정 변경 지시자(603)에 따른 PDCCH 설정 변경을 어느 시점에서부터 적용할지는 다음에 따른다. 설정 변경이 어느 시점부터 적용될지는 기정의되어 있는 값(예컨대 설정 변경 지시자 수신 이후 N(≥1) 슬롯 뒤부터 적용)에 따르거나, 또는 기지국이 단말에게 상위 계층 시그널링 (예컨대 RRC 시그널링)으로 설정하거나, 또는 설정 변경 지시자(603)의 내용에 포함되어 전송될 수 있다. 또는 상기 방법의 조합으로 결정될 수 있다. 단말은 PDCCH 모니터링 주기에 대한 설정 변경 지시자(603)를 수신한 후 상기 방법으로 획득한 시점에서부터 변경된 설정을 적용할 수 있다.
상기에서 설명한 PDCCH 모니터링 주기에 대한 설정 변경 지시자(603)에 따른 PDCCH 설정 변경을 어느 시간 동안 적용할지는 다음에 따른다. 설정 변경이 어느 구간(또는 시간) 동안 적용될지는 기정의되어 있는 값(예컨대 N(≥1) 슬롯 동안 적용)에 따르거나, 또는 기지국이 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 시그널링)으로 설정하거나, 또는 설정 변경 지시자(603)의 내용에 포함되어 전송되거나, 또는 특정 조건을 만족(예컨대 다음 설정 변경 지시자(603)를 수신할 경우 그 전까지 적용 또는 다음 설정 변경 지시자가 적용되기 전까지 적용 등)하는지 여부로 결정될 수 있다. 또는 상기 방법의 조합으로 결정될 수 있다. 단말은 PDCCH 모니터링 주기에 대한 설정 변경 지시자(603)를 수신한 후 상기 방법으로 획득한 시간 동안 변경된 설정을 적용할 수 있다.
기지국은 단말에게 하나 또는 다수 개의 제어 영역들을 모니터링 하도록 설정할 수 있고, 상기에서 설명한 PDCCH 모니터링 주기에 대한 설정 변경은 단말이 모니터링하는 모든 제어 영역에 대해서 공통적으로 적용되거나 각 제어 영역 별로 다르게 적용될 수 있다. 또는 각 제어 영역 내의 전체 탐색 공간에 대해서 공통적으로 적용되거나 탐색 공간 별로 다르게 적용될 수 있다. 예컨대 공통 탐색 공간과 단말-특정 탐색 공간마다 모니터링 주기에 대한 설정 변경이 다르게 적용될 수 있다. 또는 탐색 공간 내 집성 레벨 별로 모니터링 주기에 대한 설정 변경이 다르게 적용될 수 있다. 또는 단말이 모니터링 하는 모든 DCI 포맷에 대해서 설정 변경이 공통적으로 적용되거나 또는 각 DCI 포맷 별로 다르게 적용될 수 있다. 또는 상기 PDCCH 모니터링 주기에 대한 설정 변경은 DCI가 스케줄링하는 데이터가 5G 통신 시스템을 위한 서비스 중 어느 서비스를 위한 것인지 또는 제어 영역에 적용되는 뉴머롤로지에 따라 다르게 적용될 수 있다.
일 예로, 단말이 모니터링하는 DCI 중 DCI 포맷 3 또는 3A와 같이 단말의 전력 제어를 위한 DCI 또는 시스템 정보 또는 페이징 메시지의 스케줄링을 위한 DCI 포맷 1C의 모니터링 주기는 단말-특정 데이터 스케줄링을 위한 DCI 포맷의 모니터링 주기보다 길게 설정될 수 있다.
<제1-2 실시예>
도 7은 본 발명의 제1-2 실시예를 따르는 PDCCH 탐색 공간에 대한 동적 설정 변경 방법을 도시한 도면이다.
상기 표 3에서 설명한 바와 같이 기지국은 단말에게 PDCCH 탐색 공간에 대한 설정으로 단말이 모니터링 해야 하는 PDCCH 후보군 수를 상위 계층 시그널링, 예컨대 RRC 시그널링을 통해 설정해 줄 수 있다. 예컨대 기지국은 단말에게 단말이 모니터링 해야 하는 PDCCH 후보군 수를 각 집성 레벨 별로 및/또는 DCI 포맷 크기 별로 설정될 수 있다. 상기 설명한 PDCCH 후보군 수에 의해 단말이 블라인드 디코딩을 수행해야 하는 탐색 공간이 결정될 수 있다.
도 7에는 한 단말의 탐색 공간(712)이 도시되어 있다. 탐색공간(712)은 제어 영역 내의 PDCCH 후보군(711)의 집합으로 정의될 수 있다. 기지국은 단말에게 PDCCH 후보군(711) 수를 설정할 수 있고, 이에 따라 탐색공간(712)이 결정될 수 있다. 도 7은 기지국이 단말에게 총 8개의 PDCCH 후보군(711) 수를 설정한 일 예를 보여준다. 이를 탐색 공간 설정 A(702)로 정의하도록 한다. 단말은 설정된 탐색 공간 내에서 PDCCH(701)에 대한 모니터링을 수행할 수 있고, 도 7 에서 단말은 슬롯#0(705)과 슬롯#1(706)에서 각각 탐색 공간 설정 A(702)로 PDCCH(701)를 모니터링 하는 상황을 보여준다.
본 발명의 제1-2 실시예에서 기지국은 단말에게 탐색 공간(712)에 대한 설정을 변경하는 지시자를 추가로 전송할 수 있다. 기지국은 단말에게 설정 변경 지시자(Configuration Switching Indicator)를 특정 슬롯에서 전송할 수 있고, 단말은 기지국으로부터 설정 변경 지시자를 수신한 후 특정 시점에서부터 설정 변경 지시자에 따른 변경된 설정을 적용하여 탐색 공간을 결정하고 PDCCH에 대한 블라인드 디코딩을 수행할 수 있다.
도 7에서 기지국은 단말에게 슬롯#1(706)에서 PDCCH 탐색공간에 대한 설정 변경 지시자(Configuration Switching Indication, 703)를 전송할 수 있고, 단말은 해당 지시자를 수신한 후 지시자에 따른 변경된 설정을 슬롯#2(707)에서부터 적용하여 PDCCH에 대한 블라인드 디코딩을 수행할 수 있다. 도 7에서는 슬롯#2(707)에서부터 PDCCH 탐색 공간 설정이 탐색 공간 설정 A(702)에서 탐색 공간 설정 B(704)로 변경되어 적용되는 것을 보여준다. 도 7에서 탐색 공간 설정 B(704)는 총 4 개의 PDCCH 후보군(711) 수를 설정한 것으로 단말은 슬롯#2(707)에서부터 4개의 PDCCH 후보군(711)으로 구성된 탐색 공간(713)에 대한 블라인드 디코딩을 수행할 수 있다.
상기에서 설명한 설정 변경 지시자(703)는 탐색 공간에 대한 설정 정보를 직접적으로 알려줄 수 있다. 예컨대 설정 변경 지시자는 전체 PDCCH 후보군 수 대비 실제 모니터링 해야 하는 PDCCH 후보군 수에 대한 스케일링(Scaling) 값을 단말에게 알려줄 수 있다. 만약 전체 탐색 공간이 X개의 PDCCH 후보군으로 구성되어 있고, 실제 모니터링 해야 하는 PDCCH 후보군 수를 Y개로 설정하고자 할 경우, Y= α·X를 만족하는 α 값이 설정 변경 지시자에 의해 지시될 수 있다. 여기서 α 값은 예컨대 0≤α≤1을 만족하는 임의의 실수로 정의될 수 있다. α=1일 경우, 단말은 전체 탐색공간(혹은 설정된 탐색공간 전체)에 대한 블라인드 디코딩을 수행함을 의미하고, α=0일 경우, 단말은 탐색공간에 대한 블라인드 디코딩을 수행하지 않는 동작, 즉 PDCCH에 대한 모니터링을 수행하지 않는 것을 의미한다. 설정 변경 지시자는 log2N 비트로 N개의 설정 정보 중 한가지를 선택하여 지시할 수 있다. 하기 표 8과 표 9는 2비트로 PDCCH 후보군 수에 대한 스케일링 값이 지시되는 일 예를 보여준다.
지시자 값 | 스케일링 값 |
00 | 1 |
01 | 0.75 |
10 | 0.5 |
11 | 0.25 |
지시자 값 | 스케일링 값 |
00 | 1 |
01 | 0.5 |
10 | 0.25 |
11 | 0 |
탐색 공간에 대한 설정 정보를 직접 지시하는 방법으로 상기에서 설명한 스케일링 값 정보를 알려주는 방법 외에도 단말이 모니터링 해야 하는 집성 레벨을 알려주거나, 단말이 모니터링 해야 하는 부분 탐색 공간을 지시하거나, 단말이 모니터링 해야 하는 제어 영역의 특정 시간 및/또는 주파수 자원을 지시하는 방법이 있다. 또는 상기에서 설명한 정보들의 조합이 단말에게 알려질 수도 있다.
예컨대 단말이 모니터링 해야 하는 집성 레벨과 각 집성 레벨 별 PDCCH 후보군 수에 대한 스케일링 값의 조합이 알려질 수 있다. 하기 표 10과 표 11은 이러한 일 예를 보여준다.
지시자 값 | 집성 레벨 및 스케일링 값 |
00 | AL=1, 2, 4, 8에 대하여 스케일링 값 1 적용 |
01 | AL=1, 2, 4, 8에 대하여 스케일링 값 0.5 적용 |
10 | AL=1, 2에 대하여 스케일링 값 1 적용AL=4, 8에 대하여 스케일링 값 0.25 적용 |
11 | AL=1, 2에 대하여 스케일링 값 0.25 적용AL=4, 8에 대하여 스케일링 값 1 적용 |
설정 변경 지시자 01은 트래픽이 많이 없을 경우 사용이 가능하고, 10은 채널 상태가 좋을 경우 낮은 집성 레벨의 탐색 공간에서 DCI가 전송될 가능성이 높으므로 채널 상태가 좋을 경우 또는 기지국과 단말의 거리가 가까울 경우 사용될 수 있다. 또한 11은 채널 상태가 좋지 않을 경우 높은 집성 레벨의 탐색 공간에서 DCI가 전송될 가능성이 높으므로 채널 상태가 좋지 않을 경우 또는 단말이 셀 가장자리에 위치할 경우 사용될 수 있다.
지시자 값 | 집성 레벨 및 스케일링 값 |
00 | AL=1, 2, 4, 8에 대해 스케일링 값 1 적용 |
01 | AL=1, 2, 4, 8에 대해 스케일링 값 0.5 적용 |
10 | AL=1, 2, 4, 8에 대해 스케일링 값 0.25 적용 |
11 | AL=1, 2, 4, 8에 대해 스케일링 값 0 적용 |
상기 표 11에서 단말이 지시자 값 00을 지시 받았을 경우, 단말은 전체 탐색공간(혹은 설정된 탐색공간 전체)에 대해 블라인드 디코딩을 수행할 수 있고, 지시자 값 11을 지시 받았을 경우, 단말은 PDCCH에 대한 모니터링을 수행하지 않는다(이는 곧 단말이 슬립 모드로 동작하는 것과 동일하다).
단말이 지시자 값 00에 해당하는 PDCCH 설정에 따라 동작(전체 탐색공간에 대한 모니터링)하다가 설정 변경 지시자로부터 지시자 값 11을 수신 받았을 경우, 단말은 PDCCH에 대한 모니터링을 수행하지 않을 수 있다(즉, 단말은 슬립 모드로 동작할 수 있다).
단말이 지시자 값 11에 해당하는 PDCCH 설정에 따라 동작 (PDCCH에 대한 모니터링 수행하지 않음, Sleep 모드로 동작함) 하다가 설정 변경 지시자로부터 지시자 값 00을 수신 받았을 경우, 단말은 PDCCH에 대한 모니터링을 시작할 수 있다.
상기 표에 기술된 PDCCH 탐색공간에 대한 설정 값은 일 예일 뿐이며, 이 외에도 다양한 값을 가질 수 있다.
또 다른 방법으로 기지국이 단말에게 하나 또는 다수 개의 PDCCH 탐색 공간에 대한 설정을 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 시그널링)으로 미리 설정할 수 있으며, 설정 변경 지시자(703)는 기지국이 미리 설정한 PDCCH 탐색 공간 설정 중 하나와 매핑되는 방법으로 특정 설정을 지시할 수 있다. 예컨대 log2N 비트의 지시자를 이용해 N개의 기 설정된 PDCCH 탐색 공간 설정 중 한 가지가 선택되어 지시될 수 있다. 하기 표 12는 2비트 지시자를 이용하여 PDCCH 탐색 공간에 대한 설정 정보를 지시하는 일 예를 보여준다.
지시자 값 | PDCCH 탐색공간 설정 |
00 | 상위 계층 시그널링으로 설정된 PDCCH 탐색공간 설정 A |
01 | 상위 계층 시그널링으로 설정된 PDCCH 탐색공간 설정 B |
10 | 상위 계층 시그널링으로 설정된 PDCCH 탐색공간 설정 C |
11 | 상위 계층 시그널링으로 설정된 PDCCH 탐색공간 설정 D |
상기에서 설명한 PDCCH 탐색공간에 대한 설정 변경 지시자(703)는 MAC(Medium Access Control) CE(Control Element) 시그널링 또는 L1 시그널링(예컨대 공통 DCI, 그룹-공통 DCI, 단말-특정 DCI)의 형태로 기지국으로부터 단말에게 전달될 수 있다.
상기에서 설명한 PDCCH 탐색공간에 대한 설정 변경 지시자(703)에 따른 PDCCH 설정 변경을 어느 시점에서부터 적용할지는 다음에 따른다. 설정 변경이 어느 시점부터 적용될지는 기정의되어 있는 값(예컨대 설정 변경 지시자 수신 후 N(≥1) 슬롯 뒤부터 적용)에 따르거나, 또는 기지국이 단말에게 상위 계층 시그널링 (예컨대 RRC 시그널링)으로 설정하거나, 또는 설정 변경 지시자(703)의 내용에 일부 포함되어 전송될 수 있다. 또는 상기 방법의 조합으로 결정될 수 있다. 단말은 PDCCH 탐색공간에 대한 설정 변경 지시자(703)를 수신한 후 상기 방법으로 획득한 시점에서부터 변경된 설정을 적용할 수 있다.
상기에서 설명한 PDCCH 탐색 공간에 대한 설정 변경 지시자(703)에 따른 PDCCH 설정 변경을 어느 시간 동안 적용할지는 다음에 따른다. 설정 변경이 어느 구간(또는 시간) 동안 적용될지는 기정의되어 있는 값(예컨대 N(≥1) 슬롯 동안 적용)에 따르거나, 또는 기지국이 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 시그널링)으로 설정하거나, 또는 설정 변경 지시자(703)의 내용에 포함되어 전송되거나, 또는 특정 조건을 만족(예컨대 다음 설정 변경 지시자(703)를 수신할 경우 그 전까지 적용 또는 다음 설정 변경 지시자가 적용되기 전까지 적용 등)하는지 여부로 결정될 수 있다. 또는 상기 방법의 조합으로 결정될 수 있다. 단말은 PDCCH 탐색 공간에 대한 설정 변경 지시자(703)를 수신한 후 상기 방법으로 획득한 시간 동안 변경된 설정을 적용할 수 있다.
기지국은 단말에게 하나 또는 다수 개의 제어 영역들을 모니터링 하도록 설정할 수 있고, 상기에서 설명한 PDCCH 탐색 공간에 대한 설정 변경은 단말이 모니터링하는 모든 제어 영역에 대해서 공통적으로 적용되거나, 각 제어 영역 별로 다르게 적용될 수 있다.
또는 각 제어 영역 내의 전체 탐색 공간에 대해서 상기 설정 변경은 공통적으로 적용되거나 탐색 공간 별로 다르게 적용될 수 있다. 예컨대 공통 탐색 공간과 단말-특정 탐색 공간마다 단말이 모니터링 해야하는 PDCCH 후보군 수(동일하게 블라인드 디코딩 횟수)에 대한 설정 변경이 다르게 적용될 수 있다. 또는 탐색 공간 내 집성 레벨 별로 단말이 모니터링 해야 하는 PDCCH 후보군 수(동일하게 블라인드 디코딩 횟수)에 대한 설정 변경이 다르게 적용될 수 있다. 또는 단말이 모니터링 하는 모든 DCI 포맷에 대해서 설정 변경이 공통적으로 적용되거나, 각 DCI 포맷 별로 다르게 적용될 수 있다.
<제1-3 실시예>
도 8은 본 발명의 제1-3 실시예를 따르는 대역폭 부분에 대한 동적 설정 변경 방법을 도시한 도면이다.
상기 표 4에서 설명한 바와 같이 기지국은 단말에게 하나 또는 다수 개의 대역폭 부분을 설정할 수 있으며, 각 대역폭 부분에 대한 설정으로 대역폭 부분의 대역폭, 대역폭 부분의 주파수 위치, 대역폭 부분의 뉴머롤로지 등에 대한 정보를 알려줄 수 있다. 도 8에는 한 단말에게 단말 대역폭(800) 내에 두 개의 대역폭 부분, 대역폭 부분#1(BPW#1, 801)과 대역폭 부분#2(BWP#2, 802)가 설정되어 있는 일 예를 보여준다. 설정된 대역폭 중에서 하나 또는 다수 개의 대역폭 부분이 활성화 될 수 있으며 도 8에서는 하나의 대역폭부분이 활성화되는 일 예를 고려한다. 도 8에서는 슬롯#0(806)에서 설정된 대역폭 부분들 중에서 대역폭 부분#1(801)이 활성화되어 있는 상태이고 단말은 대역폭 부분#1(801)에 설정되어 있는 제어 영역#1(814)에서 PDCCH를 모니터링할 수 있고, 대역폭 부분 #1(801)에서 데이터(816)를 송수신할 수 있다. 설정된 대역폭 부분 중에서 어떤 대역폭 부분이 활성화되는지에 따라서 단말이 PDCCH를 수신하는 제어 영역이 다를 수 있고, 이에 따라 단말이 PDCCH를 모니터링하는 대역폭이 달라질 수 있다.
본 발명의 제1-3 실시예에서 기지국은 단말에게 대역폭 부분에 대한 설정을 변경하는 지시자를 추가로 전송할 수 있다. 여기서 대역폭 부분에 대한 설정을 변경하는 것이라 함은 특정 대역폭 부분을 활성화하는 동작(예컨대 대역폭 부분 A에서 대역폭 부분 B로의 활성화 변경)과 동일하게 여겨질 수 있다. 기지국은 단말에게 설정 변경 지시자(Configuration Switching Indicator)를 특정 슬롯에서 전송할 수 있고, 단말은 기지국으로부터 설정 변경 지시자를 수신한 후 특정 시점에서부터 설정 변경 지시자에 따른 변경된 설정을 적용하여 활성화할 대역폭 부분을 결정하고 활성화된 대역폭 부분에 설정되어 있는 제어 영역에서 PDCCH에 대한 모니터링을 수행할 수 있다.
도 8에서 기지국은 단말에게 활성화된 대역폭 부분을 기존 대역폭 부분#1(801)에서 대역폭 부분#2(802)로 변경을 지시하는 설정 변경 지시자(Configuration Switching Indication, 803)를 슬롯#1(807)에서 전송할 수 있다. 단말은 해당 지시자를 수신한 후, 지시자의 내용에 따라 대역폭 부분#2(802)를 활성화 할 수 있다. 이 때 대역폭 부분의 변경을 위한 전이 시간(Transistion Time, 804)가 요구될 수 있고, 이에 따라 활성화하는 대역폭 부분을 변경하여 적용하는 시점이 결정될 수 있다. 도 8에서는 설정 변경 지시자(803)를 수신한 후 1 슬롯의 전이 시간(804)이 소요되는 경우를 도시하였다. 상기 전이 시간에는 데이터 송수신이 수행되지 않을 수 있다(817). 이에 따라 슬롯#2(808)에서 대역폭 부분#2(802)이 활성화되어 해당 대역폭부분으로 제어채널 및 데이터를 송수신하는 동작이 수행될 수 있다.
기지국은 단말에게 하나 또는 다수 개의 대역폭 부분을 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 시그널링)으로 미리 설정할 수 있으며, 설정 변경 지시자(803)가 기지국이 미리 설정한 대역폭 부분 설정 중 하나와 매핑되는 방법으로 활성화를 지시할 수 있다. 예컨대 log2N비트의 지시자는 N개의 기 설정된 대역폭 부분들 중 한 가지를 선택하여 지시할 수 있다. 하기 표 13은 2비트 지시자를 이용하여 대역폭 부분에 대한 설정 정보를 지시하는 일 예를 보여준다.
지시자 값 | 대역폭부분 설정 |
00 | 상위 계층 시그널링으로 설정된 대역폭 설정 A |
01 | 상위 계층 시그널링으로 설정된 대역폭 설정 B |
10 | 상위 계층 시그널링으로 설정된 대역폭 설정 C |
11 | 상위 계층 시그널링으로 설정된 대역폭 설정 D |
상기에서 설명한 대역폭 부분에 대한 설정 변경 지시자(703)는 MAC(Medium Access Control) CE(Control Element) 시그널링 또는 L1 시그널링(예컨대 공통 DCI, 그룹-공통 DCI, 단말-특정 DCI)의 형태로 기지국으로부터 단말에게 전달될 수 있다.
상기에서 설명한 대역폭 부분에 대한 설정 변경 지시자(803)에 따라 대역폭 부분 활성화를 어느 시점에서부터 적용할지는 다음에 따른다. 설정 변경이 어느 시점부터 적용될지는 기정의되어 있는 값(예컨대 설정 변경 지시자 수신 후 N(≥1) 슬롯 뒤부터 적용)에 따르거나, 또는 기지국이 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 시그널링)으로 설정하거나, 또는 설정 변경 지시자(803)의 내용에 일부 포함되어 전송될 수 있다. 또는 상기 방법의 조합으로 결정될 수 있다. 단말은 대역폭 부분에 대한 설정 변경 지시자(803)를 수신한 후 상기 방법으로 획득한 시점에서부터 변경된 설정을 적용할 수 있다.
상기에서 설명한 대역폭부분에 대한 설정 변경 지시자(803)에 따른 PDCCH 설정 변경을 어느 시간 동안 적용할지는 다음에 따른다. 설정 변경이 어느 구간(또는 시간) 동안 적용될지는 기정의되어 있는 값(예컨대 N(≥1) 슬롯 동안 적용)에 따르거나, 또는 기지국이 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 시그널링)으로 설정하거나, 또는 설정 변경 지시자(803)의 내용에 포함되어 전송되거나, 또는 특정 조건을 만족(예컨대 다음 설정 변경 지시자(803)를 수신할 경우 그 전까지 적용 또는 다음 설정 변경 지시자가 적용되기 전까지 적용 등)하는지 여부로 결정될 수 있다. 또는 상기 방법의 조합으로 결정될 수 있다. 단말은 대역폭 부분에 대한 설정 변경 지시자(803)를 수신한 후 상기 방법으로 획득한 시간 동안 변경된 설정을 적용할 수 있다.
상기 제1-1 실시예, 제 1-2 실시예, 제1-3 실시예에 기술된
설정 1: PDCCH에 대한 모니터링 주기 설정(본 발명의 제 1-1 실시 예에 해당),
설정 2: PDCCH에 대한 탐색공간 설정(동일하게 PDCCH 후보군 수에 대한 설정)(본 발명의 제 1-2 실시 예에 해당),
설정 3: PDCCH를 모니터링 하는 대역폭(부분) 또는 동일하게 단말의 대역폭부분에 대한 설정(본 발명의 제 1-3 실시 예에 해당)
를 통틀어서 PDCCH 설정으로 통칭할 수 있으며 상기 PDCCH 설정이라 함은 상기 설정들의 하나 또는 다수의 조합(예컨대, "PDCCH에 대한 설정"은 {설정 1}, {설정 2}, {설정 3}, {설정 1, 설정 2}, {설정 2, 설정 3}, {설정 1, 설정 3}, {설정 1, 설정 2, 설정 3} 중 하나로 구성될 수 있음)에 해당할 수 있다.
일 예로 PDCCH 설정이 {설정 1, 설정 2}로 정의된다면(즉 모니터링 주기 설정과 PDCCH에 대한 탐색공간 설정의 조합), 하나 또는 다수 개의 PDCCH 설정이 기지국으로부터 단말에게 상위 계층 시그널링(RRC 시그널링)으로 전달될 수 있다. 기지국은 단말에게 PDCCH 설정에 대한 설정 변경 지시자를 전송할 수 있고, 단말은 수신한 설정 변경 지시자의 내용에 따라 특정 모니터링 주기와 탐색 공간 설정을 따르도록 PDCCH 설정을 변경 및 적용할 수 있다.
설정 변경 지시자는 예컨대 log2N 비트의 지시자로 N개의 기 설정된 PDCCH 설정들 중에서 한 가지를 선택하여 지시할 수 있다. 하기 표 14는 2비트 지시자를 이용하여 PDCCH 설정 정보를 지시하는 일 예를 보여준다.
지시자 값 | PDCCH 설정 |
00 | 상위 계층 시그널링으로 설정된 PDCCH 설정 A |
01 | 상위 계층 시그널링으로 설정된 PDCCH 설정 B |
10 | 상위 계층 시그널링으로 설정된 PDCCH 설정 C |
11 | 상위 계층 시그널링으로 설정된 PDCCH 설정 D |
상기에서 설명한 설정 변경 지시자는 MAC(Medium Access Control) CE(Control Element) 시그널링 또는 L1 시그널링(예컨대 공통 DCI, 그룹-공통 DCI, 단말-특정 DCI)의 형태로 기지국으로부터 단말에게 전달될 수 있다.
상기 설정 변경 지시자에 따른 PDCCH 설정 변경을 어느 시점에서부터 적용할지는 다음에 따른다. 설정 변경을 언제부터 적용할지 여부는 기정의되어 있는 값(예컨대 N(≥1) 슬롯 뒤부터 적용)을 따르거나, 또는 기지국이 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 시그널링)으로 설정하거나, 또는 설정 변경 지시자의 내용에 일부 포함되어 전송될 수 있다. 또는 상기 방법의 조합으로 결정될 수도 있음. 단말은 설정 변경 지시자를 수신한 후 상기 방법으로 획득한 시점에서부터 변경된 설정을 적용할 수 있다.
상기 설정 변경 지시자에 따른 PDCCH 설정 변경을 어느 시간 동안 적용할지는 다음에 따른다. 설정 변경을 어느 구간(또는 시간) 동안 적용할지는 기정의되어 있는 값(예컨대 N(≥1) 슬롯 동안 적용)을 따르거나, 또는 기지국이 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 시그널링)으로 설정하거나, 또는 설정 변경 지시자의 내용에 포함되어 전송되거나, 또는 특정 조건을 만족(예컨대 다음 설정 변경 지시자를 수신할 경우 그 전까지 적용 또는 다음 설정 변경 지시자가 적용되기 전까지 적용 등)하는지 여부로 결정될 수 있다. 또는 상기 방법의 조합으로 결정될 수도 있다. 단말은 설정 변경 지시자를 수신한 후 상기 방법으로 획득한 시간 동안 변경된 설정을 적용할 수 있다.
도 9a는 본 발명의 제1 실시예를 따르는 기지국 동작을 도시한 도면이다.
단계 901에서 기지국은 단말에게 PDCCH 설정 정보(PDCCH에 대한 모니터링 주기, PDCCH에 대한 탐색 공간 설정, 대역폭 부분 설정의 하나 또는 다수의 조합으로 이루어진 설정)를 상위 계층 시그널링(RRC 시그널링)으로 전송할 수 있다. 단계 902에서 기지국은 단말에게 PDCCH 설정을 변경하는 설정 변경 지시자를 MAC CE 또는 L1 시그널링(공통 DCI, 그룹-공통 DCI 또는 단말-특정 DCI)으로 전송할 수 있다. 상기 설정 변경 지시자는 기 정의되어 있는 시간에 항상 전송되거나 기지국의 설정 하에 전송할 수 있다. 단계 903에서 기지국은 해당 설정을 적용하여 PDCCH를 전송할 수 있다.
도 9b는 본 발명의 제1 실시예를 따르는 단말 동작을 도시한 도면이다.
단계 904에서 단말은 기지국으로부터 PDCCH 설정 정보(PDCCH에 대한 모니터링 주기, PDCCH에 대한 탐색 공간 설정, 대역폭 부분 설정의 하나 또는 다수의 조합으로 이루어진 설정)를 상위 계층 시그널링(RRC 시그널링)으로 수신할 수 있다. 단계 905에서 단말은 기지국으로부터 PDCCH 설정을 변경하는 설정 변경 지시자를 MAC CE 또는 L1 시그널링(공통 DCI, 그룹-공통 DCI, 단말-특정 DCI)으로 수신할 수 있다. 상기 설정 변경 지시자는 기 정의되어 있는 시간에 항상 전송이 되거나 기지국의 설정 하에 전송될 수 있다. 단계 906에서 단말은 수신한 설정 변경 지시자의 내용에 따라 PDCCH에 대한 설정을 변경 및 적용하여 PDCCH를 수신할 수 있다.
상기 설정 변경 지시자를 전송하는 전송 방법은 본 발명의 제2 실시예에서 기술한다
<제2 실시예>
본 발명의 제2 실시예에서는 상기 본 발명의 제1 실시예를 수행함에 있어서 설정 변경 지시자를 전송하는 방법에 대한 구체적인 실시예들을 제안한다.
<제2-1 실시예>
상기 설정 변경 지시자는 MAC CE 시그널링으로 기지국으로부터 단말에게 전달될 수 있다. 단말은 MAC CE 시그널링을 통해 설정 변경 지시자를 수신하였을 경우, 해당 설정 변경 지시자의 내용에 따라 PDCCH 설정을 변경 및 적용할 수 있다.
<제2-2 실시예>
상기 설정 변경 지시자는 공통(common) DCI를 이용해 기지국으로부터 단말에게 전달될 수 있다. 상기 공통 DCI는 셀-특정(cell-specific) DCI로도 이해될 수 있다.
일 예로 상기 설정 변경 지시자로 사용되는 공통 DCI와 다른 용도의 공통 DCI는 서로 다른 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)로 스크램블링된 CRC 비트가 추가되어 전송될 수 있다. DCI 메시지 페이로드에는 복호 후 오류를 확인하기 위한 용도로 CRC가 추가되며, CRC는 해당 DCI의 용도에 따라 특정 RNTI로 스크램블링될 수 있다(이를 특정 RNTI로 설정된 PDCCH(또는 DCI)라 칭한다). 예컨대 시스템 정보 블록(SIB)이 전송되는 PDSCH에 대한 스케줄링 정보는 SI-RNTI(System Information RNTI)로 설정된 PDCCH로부터 획득할 수 있고, 페이징(Paging) 메시지가 전송되는 PDSCH에 대한 스케줄링 정보는 P-RNTI(Paging RNTI)로 설정된 PDCCH로부터 획득할 수 있다. 단말은 특정 DCI 포맷에 대한 블라인드 디코딩을 수행할 때 복호된 DCI 메시지에 대해 CRC를 이용하여 오류 여부를 확인할 수 있는데, 이 때 서로 다른 RNTI로 역스크램블링(De-scrambling)을 적용하여 해당 DCI가 어떤 정보에 해당하는지(즉 어느 RNTI에 해당하는지, 상기 단말을 위한 DCI인지)를 알 수 있다.
기지국은 설정 변경 지시자가 전송되는 DCI를 구분하기 위한 용도로 셀 공통의 X-RNTI(일 예로 PC-RNTI(PDCCH Configuration-RNTI))를 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 시그널링)으로 단말로 전달하고, X-RNTI로 설정된 PDCCH를 모니터링하도록 설정할 수 있다. 단말은 수신한 X-RNTI로 설정된 PDCCH를 추가적으로 모니터링 할 수 있고, 이로부터 수신된 공통 DCI로부터 설정 변경 지시자를 획득할 수 있다.
또 다른 일 예로 상기 설정 변경 지시자로 사용되는 공통 DCI는 다른 용도의 공통 DCI와 서로 다른 크기를 갖는 DCI 포맷을 이용하여 전송될 수 있다. 이 때 사용되는 RNTI는 다른 용도의 공통 DCI의 RNTI와 같거나 또는 다를 수 있다. 기지국은 설정 변경 지시자를 해당 DCI 포맷을 이용해 단말에게 전송할 수 있으며, 단말은 설정 변경 지시자에 해당하는 DCI 포맷에 대한 추가적인 모니터링을 수행할 수 있다. 추가적으로 기지국은 설정 변경 지시자용 DCI 포맷을 추가적으로 모니터링 할지 여부를 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 시그널링 또는 시스템 정보(SI))로 단말에게 설정해 줄 수 있다.
또는 상기 방법들의 조합에 해당하는 방법으로 기지국은 설정 변경 지시자를 공통 DCI 메시지로 전달할 수 있다.
또한 상기 설정 변경 지시자를 포함하는 공통 DCI는 공통 탐색 공간 상으로 기지국과 단말 사이에서 송수신될 수 있다.
<제2-3 실시예>
상기 설정 변경 지시자는 그룹-공통(group common) DCI로 기지국으로부터 단말에게 전달될 수 있다.
일 예로 상기 설정 변경 지시자로 사용되는 그룹-공통 DCI는 다른 용도의 그룹-공통 DCI와 서로 다른 RNTI로 구분되어 전송될 수 있다. 기지국은 설정 변경 지시자가 전송되는 그룹-공통 DCI를 구분하기 위한 용도로 특정 단말 그룹(에 속한 단말)에게 공통의 X-RNTI(예컨대 PC-RNTI)를 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 시그널링)으로 전달하고, X-RNTI로 설정된 PDCCH를 모니터링하도록 설정할 수 있다. 단말은 수신한 X-RNTI로 설정된 PDCCH를 추가적으로 모니터링 할 수 있고, 이로부터 수신된 그룹-공통 DCI로부터 설정 변경 지시자를 획득할 수 있다.
또 다른 일 예로 상기 설정 변경 지시자로 사용되는 그룹-공통 DCI는 다른 용도의 그룹-공통 DCI와 서로 다른 크기를 갖는 DCI 포맷을 이용하여 전송될 수 있다. 이 때 사용되는 RNTI는 다른 용도의 공통 DCI의 RNTI와 같거나 또는 다를 수 있다. 기지국은 설정 변경 지시자를 특정 DCI 포맷을 이용해 단말에게 전송할 수 있으며, 단말은 설정 변경 지시자에 해당하는 DCI 포맷에 대한 추가적인 모니터링을 수행할 수 있다. 이 때 기지국은 설정 변경 지시자용 DCI 포맷을 추가적으로 모니터링 할지 여부를 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 시그널링)로 단말에게 설정해 줄 수 있다.
또 다른 일 예로 그룹-공통 DCI에 상기 설정 변경 지시자에 해당하는 필드를 추가적으로 도입할 수 있다. 기지국은 단말에게 그룹-공통 DCI로 다양한 제어 정보들(예컨대, 슬롯 포맷 정보(Slot Format Indication), 예약된(reserved) 자원 정보, 선점(Pre-emption) 정보 등)을 전송할 수 있다. 여기에 추가적으로 상기 설정 변경 지시자에 해당하는 필드가 추가될 수 있다. 상기 설정 변경 지시자 필드는 해당 그룹-공통 DCI에 항상 존재하거나, 기지국의 설정에 의해 추가될 수 있다. 단말은 그룹-공통 DCI에 대한 모니터링을 수행하고, 존재하는(또는 설정된) 설정 변경 지시자 필드로부터 해당 설정 변경 정보를 획득할 수 있다.
또는 상기 방법들의 조합에 해당하는 방법으로 설정 변경 지시자를 그룹-공통 DCI 메시지로 전달할 수 있다.
상기 설정 변경 지시자에 해당하는 그룹-공통 DCI는 공통 탐색 공간 또는 그룹-공통 탐색 공간, 또는 단말-특정 탐색 공간 상에서 기지국과 단말 사이에서 송수신될 수 있다.
<제2-4 실시예>
상기 설정 변경 지시자는 단말-특정 DCI로 기지국으로부터 단말에게 전달될 수 있다.
일 예로 상기 설정 변경 지시자로 사용되는 단말-특정 DCI는 다른 용도의 단말-특정 DCI와 서로 다른 RNTI로 구분되어 전송될 수 있다. 기지국은 단말에게 설정 변경 지시자가 전송되는 단말-특정 DCI를 구분하기 위한 용도로 특정 단말에게 X-RNTI(예컨대 PC-RNTI)를 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 시그널링)으로 전달하고, X-RNTI로 설정된 PDCCH를 모니터링하도록 설정할 수 있다. 단말은 수신한 X-RNTI로 설정된 PDCCH를 추가적으로 모니터링 할 수 있고, 이로부터 수신된 단말-특정 DCI로부터 설정 변경 지시자를 획득할 수 있다.
또 다른 일 예로 상기 설정 변경 지시자로 사용되는 단말-특정 DCI는 다른 용도의 단말-특정 DCI와 서로 다른 크기를 갖는 DCI 포맷을 이용하여 전송될 수 있다. 기지국은 설정 변경 지시자를 특정 DCI 포맷을 이용하여 단말에게 전송할 수 있으며, 단말은 설정 변경 지시자에 해당하는 DCI 포맷에 대한 추가적인 모니터링을 수행할 수 있다. 이 때 기지국은 설정 변경 지시자용 DCI 포맷을 추가적으로 모니터링 할지 여부를 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 시그널링)로 단말에게 설정해 줄 수 있다.
또 다른 일 예로 단말-특정 DCI에 상기 설정 변경 지시자에 해당하는 필드를 추가적으로 도입할 수 있다.
이 때 특정 단말-특정 DCI 포맷에만 설정 변경 지시자 필드가 추가될 수 있다. 예컨대 폴백(Fallback)의 목적으로 사용되는 단말-특정 DCI 포맷(예컨대 DCI 포맷 1A)에만 상기 설정 변경 지시자 필드가 도입될 수 있다. 기지국은 특정 단말의 PDCCH 설정을 동적으로 변경하고자 할 경우, 설정 변경 지시자 필드가 추가되어 있는 특정 DCI 포맷으로 해당 지시 정보를 단말로 전송할 수 있고 단말은 설정 변경 지시자 필드가 추가되어 있는 특정 DCI 포맷으로부터 PDCCH 설정 변경 지시자를 획득할 수 있다. 상기 설정 변경 지시자 필드는 해당 단말-특정 DCI 포맷에 항상 존재하거나, 기지국의 설정에 의해 추가될 수 있다. 만약 기지국의 설정에 의해 설정 변경 지시자 필드가 추가된다면, 단말은 기지국으로부터 이에 대한 설정을 받았을 경우에만 해당 단말-특정 DCI로부터 설정 변경 지시자를 수신할 수 있고 PDCCH 설정에 대한 동적 설정 변경을 적용할 수 있다.
또는 해당 단말의 단말-특정 DCI 포맷에 모두에 설정 변경 지시자 필드가 추가될 수 있다. 하향링크 스케줄링 할당 목적으로 사용되는 단말-특정 DCI 포맷 및 상향링크 스케줄링 승인 목적으로 사용되는 단말-특정 DCI 포맷에 각각 설정 변경 지시자 필드가 추가될 수 있다. 이 경우 단말이 설정 변경 지시자를 획득하였을 경우 해당 PDCCH 설정 변경을 어떻게 적용할지 하기의 두 가지 방법을 고려할 수 있다.
첫 번째 방법으로 설정 변경 지시자를 획득하였을 경우 해당 PDCCH 설정 변경을 모든 DCI 포맷에 대하여 공통적으로 적용하는 방법이 있다. 예컨대 하향링크 스케줄링 할당에 해당하는 DCI 포맷 1로 설정 변경 지시자를 획득하였을 경우, 지시자의 내용에 따라 PDCCH 설정 변경을 모든 DCI 포맷에 모니터링하는 데에 적용할 수 있다.
두 번째 방법으로 특정 DCI 포맷으로 설정 변경 지시자를 획득하였을 경우, 해당 DCI 포맷에 대해서만 PDCCH 설정 변경을 적용할 수 있다. 예컨대 단말이 기지국으로부터 하향링크 스케줄링 할당에 해당하는 DCI 포맷 1로 설정 변경 지시자를 획득하고 상기 설정 변경 지시자는 PDCCH 설정 A로 설정 변경을 적용하라고 지시하고, 단말이 상향링크 스케줄링 승인에 해당하는 DCI 포맷 0로 설정 변경 지시자를 획득하고 상기 설정 변경 지시자는 PDCCH 설정 B로 설정 변경을 적용하라고 지시할 경우를 가정한다. 이 경우 단말은 DCI 포맷 1에 대해서는 PDCCH 설정 A를 적용하여 모니터링을 수행할 수 있고, 단말은 DCI 포맷 0에 대해서는 PDCCH 설정 B를 적용하여 모니터링을 수행할 수 있다. 이와 같이 기지국은 DCI 포맷 별로 동일하거나 서로 다른 설정 변경 지시자를 전송함으로써 DCI 포맷 별로 PDCCH 설정을 동일하거나, 서로 다르게 적용시킬 수 있다.
상기 설정 변경 지시자 필드는 단말-특정 DCI 포맷에 항상 존재하거나 기지국의 설정에 의해 추가될 수 있다. 만약 기지국의 설정에 의해 설정 변경 지시자 필드가 추가된다면, 단말은 기지국으로부터 이에 대한 설정을 받았을 경우에만 단말-특정 DCI로부터 설정 변경 지시자를 수신할 수 있고 PDCCH 설정에 대한 동적 설정 변경을 적용할 수 있다.
또 다른 일 예로 단말-특정 DCI 포맷에 설정 변경 지시자를 위한 필드를 추가하지 않고 특정 필드들의 특정 값의 조합에 설정 변경 지시자 값을 매핑할 수 있다. 예컨대 하기 표 15와 같은 방법이 적용될 수 있다.
DCI format 0 | PDCCH 설정 A | PDCCH 설정 B | PDCCH 설정 C |
TPC command for scheduled PUSCH | set to '00' | N/A | N/A |
Cyclic shift DM RS | set to '000' | N/A | N/A |
Modulation and coding scheme and redundancy version | N/A | Set to '1111' | N/A |
HARQ process number | N/A | FDD: set to '000'TDD: set to '0000' | N/A |
Modulation and coding scheme | N/A | N/A | For the enabled transport block:MSB is set to '0' |
Redundancy version | N/A | N/A | For the enabled transport block:set to '00' |
상기 특정 필드와 특정 값의 조합은 선정의됨으로써 기지국과 단말 사이에 약속될 수 있다.
또는 상기 방법들의 조합에 해당하는 방법으로 설정 변경 지시자를 단말-특정 DCI 메시지로 전달할 수 있다.
상기 설정 변경 지시자에 해당하는 단말-특정 DCI는 단말-특정 탐색 공간 상에서 기지국과 단말 사이에서 송수신될 수 있다.
<제3 실시예>
본 발명의 제3 실시예에서는 PDCCH에 대한 설정 변경 지시자를 송수신하는 다양한 방법들을 제안한다.
<제3-1 실시예>
도 10a는 본 발명의 제3-1 실시예를 따르는 기지국 동작을 도시한 도면이다.
단계 1001에서 기지국은 단말에게 PDCCH 설정 정보를 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 시그널링)으로 전송할 수 있다. 여기서 PDCCH 설정이란 상기에서 정의한 바대로 PDCCH에 대한 모니터링 주기, PDCCH에 대한 탐색 공간 설정, PDCCH를 모니터링 하는 대역폭(부분) 등의 설정 정보 중 하나 또는 다수 개의 조합에 해당될 수 있다. 단계 1002에서 기지국은 PDCCH 설정을 동적으로 변경할 것인지의 여부를 결정하고 (즉 PDCCH 설정 동적 변경을 지원하는지 여부를 결정하고) 상기 지원 여부를 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 시그널링)으로 단말에게 알려줄 수 있다. 단계 1003에서는 PDCCH에 대한 동적 설정 변경이 지원되는지의 여부가 확인된다.
만약 PDCCH에 대한 동적 설정 변경이 지원된다면 단계 1004에서 기지국은 PDCCH 설정 변경 지시자를 추가로 전송할 수 있다. PDCCH 설정 변경 지시자는 본 발명의 제2 실시예에서 제안한 방법으로 다양하게 전송될 수 있으며 본 발명의 제1 실시예와 같이 PDCCH 설정 변경을 지시할 수 있다. 기지국은 단계 1005에서 PDCCH 설정 변경 지시자의 내용에 따라 해당하는 PDCCH 설정으로 PDCCH를 전송할 수 있다.
만약 PDCCH에 대한 동적 설정 변경이 지원되지 않는다면, 기지국은 단계 1001에서 설정한 기존 설정을 그대로 유지하여 PDCCH를 단말에게 전송할 수 있다(단계 1006).
도 10b는 본 발명의 제3-1 실시예를 따르는 단말 동작을 도시한 도면이다.
단계 1007에서 단말은 기지국으로부터 PDCCH 설정 정보를 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 시그널링)으로 수신할 수 있다. 단계 1008에서 단말은 기지국으로부터 PDCCH 설정을 동적으로 변경할 것인지의 여부를 지시하는 정보(즉 PDCCH 설정 동적 변경 지원 여부를 지시하는 정보)를 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 시그널링)으로 수신할 수 있다. 단계 1009에서 단말은 상기 단계 1008에서 수신한 설정 정보에 따라 PDCCH에 대한 동적 설정 변경이 지원되는지의 여부를 판단할 수 있다.
만약 단계 1009에서 PDCCH에 대한 동적 설정 변경이 지원되는 것으로 판단되었다면, 단계 1010에서 단말은 PDCCH 설정 변경 지시자를 추가로 수신할 수 있다. PDCCH 설정 변경 지시자는 본 발명의 제2 실시예에서 제안한 다양한 방법으로 수신될 수 있으며 본 발명의 제1 실시예와 같이 PDCCH 설정 변경을 지시할 수 있다. 단말은 단계 1011에서 PDCCH 설정 변경 지시자의 내용에 따라 해당하는 PDCCH 설정에 따라 PDCCH를 모니터링할 수 있다.
만약 단계 1009에서 PDCCH에 대한 동적 설정 변경을 지원하지 않는 것으로 판단되었다면, 단말은 단계 1007에서 수신한 설정 정보에 따른 기존 PDCCH 설정을 그대로 유지하면서 PDCCH에 대한 모니터링을 수행할 수 있다(단계 1012).
<제3-2 실시예>
도 11a는 본 발명의 제3-2 실시예를 따르는 기지국 동작을 도시한 도면이다.
단계 1101에서 기지국은 단말에게 PDCCH 설정 변경 지시자를 모니터링하는데 필요한 여러가지 설정 정보를 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 시그널링 또는 시스템 정보(SI))로 전달할 수 있다. 예컨대 하기와 같은 정보들이 포함될 수 있으며 이에 제한되지는 않는다.
설정정보 1: PDCCH 설정 변경 지시자 전송 주기
설정정보 2: PDCCH 설정 변경 지시자가 전송되는 슬롯(또는 심볼) 인덱스
설정정보 3: PDCCH 설정 변경 지시자가 전송되는 제어 영역
설정정보 4: PDCCH 설정 변경 지시자가 전송되는 대역폭 부분
단계 1102에서 기지국은 단말에게 알려준 설정 정보에 따라 PDCCH 설정 변경 지시자를 전송할 수 있다.
도 11b는 본 발명의 제3-2 실시예를 따르는 단말 동작을 도시한 도면이다.
단계 1103에서 단말은 기지국으로부터 PDCCH 설정 변경 지시자를 모니터링하는데 필요한 각종 설정 정보를 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 시그널링 또는 시스템 정보)로 수신할 수 있다. 단계 1104에서 단말은 단계 1103에서 수신한 설정 정보에 따라 PDCCH 설정 변경 지시자를 모니터링 할 수 있다. 단계 1105에서 단말은 PDCCH 설정 변경 지시자를 획득하였는지의 여부를 판단한다.
만약 단계 1105에서 단말이 PDCCH 설정 변경 지시자를 획득하였다면, 단말은 단계 1106에서 획득한 설정 변경 지시자에 따라 PDCCH 설정을 변경 및 적용하여 PDCCH에 대한 모니터링을 수행할 수 있다. 만약 단계 1105에서 단말이 PDCCH 설정 변경 지시자를 획득하지 못하였다면, 단말은 단계 1107에서 기존의 PDCCH 설정을 그대로 유지하며 PDCCH에 대한 모니터링을 수행할 수 있다.
<제4 실시예>
본 발명에서 제안하는 PDCCH에 대한 동적 설정 변경을 적용할 경우 만약 설정 변경 지시자가 DCI로 전송되었을 때 단말이 해당 DCI를 성공적으로 디코딩하지 못하였다면 기지국과 단말이 서로 다른 PDCCH 설정을 적용하고 있을 수 있다. 즉 기지국은 PDCCH 설정 A에서 설정 B로 변경하는 설정 변경 지시자를 DCI를 통해 전송하였으나 단말이 DCI 디코딩에 실패한 경우, 기지국은 PDCCH 설정 B를 적용하고 단말은 PDCCH 설정 A를 적용할 수 있다. 이러한 경우 기지국과 단말 사이의 PDCCH 송수신이 제대로 이루어지지 않을 수 있고, 이에 따라 데이터 송수신 자체가 불가능할 수 있다. 예컨대, 상기 PDCCH 설정 A가 2 슬롯 PDCCH 모니터링 주기(상대적으로 긴 주기)에 해당하고, PDCCH 설정 B가 1 슬롯 PDCCH 모니터링 주기(상대적으로 짧은 주기)에 해당할 경우, 기지국이 매 슬롯 마다 보내는 PDCCH의 일부를 단말이 수신하지 못할 수 있다. 또는 상기 PDCCH 설정 A가 부분 탐색 공간에 해당하고 PDCCH 설정 B가 전체 탐색 공간에 해당할 경우, 기지국이 전체 탐색공 간 중 PDCCH 설정 A에 해당하는 부분 탐색공간을 제외한 나머지 탐색 공간에서 PDCCH를 전송할 경우, 단말이 이를 수신하지 못할 수 있다. 또는 상기 PDCCH 설정 A가 대역폭 부분#1에 해당하고 PDCCH 설정 B가 대역폭 부분#2에 해당하고, 대역폭 부분#1과 대역폭 부분#2가 서로 다른 설정정보(대역폭 크기, 주파수위치, 뉴머롤로지 등)를 가질 경우, 기지국이 대역폭 부분#2로 전송하는 PDCCH를 단말이 수신하지 못할 수 있다.본 발명의 제4 실시예에서는 이와 같은 문제를 해결하기 위한 몇 가지 실시예를 제안한다.
<제4-1 실시예>
본 발명의 제4-1 실시예에서는 단말이 PDCCH 설정 변경 지시자를 성공적으로 수신하였을 경우 기지국으로 수신 확인 정보(ACK)을 전송함으로써 기지국과 단말 사이에 서로 다른 PDCCH 설정이 적용되는 경우를 방지할 수 있다. 기지국은 단말로부터 PDCCH 설정 변경 지시자에 대한 ACK을 수신한 후 기 약속된 특정 시간 뒤 변경된 PDCCH 설정을 적용하여 PDCCH를 전송할 수 있고, 단말은 ACK을 보낸 후 기 약속된 특정 시간 뒤 변경된 PDCCH 설정을 적용하여 PDCCH를 모니터링 할 수 있다.
도 12a는 본 발명의 제4-1 실시예를 따르는 기지국 동작이 도시된 도면이다.
단계 1201에서 기지국은 단말에게 PDCCH 설정 변경 지시자를 전송할 수 있다. 단계 1202에서 기지국은 단말로부터 PDCCH 설정 변경 지시자에 대한 ACK이 수신되었는지 여부를 판단할 수 있다.
만약 단계 1202에서 기지국이 PDCCH 설정 변경 지시자에 대한 ACK을 수신하였다면, 기지국은 단계 1203에서 PDCCH 설정을 변경할 수 있고 단계 1205에서 변경된 PDCCH 설정에 따라 PDCCH를 전송할 수 있다. 만약 단계 1202에서 PDCCH 설정 변경 지시자에 대한 ACK을 수신하지 못하였다면, 기지국은 단계 1204에서 PDCCH 설정을 기존대로 유지할 수 있고 단계 1205에서 기존 PDCCH 설정에 따라 PDCCH를 전송할 수 있다. 기지국은 필요에 따라 PDCCH 설정 변경 지시자를 재전송할 수 있다.
도 12b는 본 발명의 제4-1 실시예를 따르는 단말 동작이 도시된 도면이다.
단계 1206에서 단말은 PDCCH 설정 변경 지시자에 대한 모니터링을 수행할 수 있다. 단계 1207에서 단말은 PDCCH 설정 변경 지시자를 성공적으로 획득하였는지의 여부를 판단할 수 있다.
만약 단계 1207에서 PDCCH 설정 변경 지시자를 성공적으로 획득하였다고 판단하면, 단계 1208에서 단말은 기지국으로 ACK을 전송할 수 있다. ACK 정보는 단말로부터 기지국으로 L1 시그널링, 예컨대 UCI의 형태로 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 상으로 전송되거나 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 상으로 전송될 수 있다. 또는 MAC CE 시그널링으로 기지국으로 전달될 수 있다. 단말은 단계 1209에서 획득한 PDCCH 설정 변경 지시자의 내용에 따라 PDCCH 설정을 변경할 수 있고 단계 1211에서 해당 설정에 따라 PDCCH에 대한 모니터링을 수행할 수 있다.
만약 단계 1207에서 PDCCH 설정 변경 지시자를 성공적으로 획득하지 못하였다고 판단하면, 단말은 단계 1210에서 기존 PDCCH 설정을 그대로 유지할 수 있고, 단계 1211에서 기존 PDCCH 설정에 따라 PDCCH에 대한 모니터링을 수행할 수 있다.
<제4-2 실시예>
본 발명의 제4-2 실시예에서는 단말이 PDCCH 설정 변경 지시자를 성공적으로 수신한 후, 설정 변경 지시자에 따라 변경된 PDCCH 설정이 특정 조건을 만족할 경우에 특정 시간(T) 후 다시 변경 전의 PDCCH 설정으로 되돌아 오는 동작을 제공한다.
도 13a는 본 발명의 제4-2 실시예를 따르는 기지국 동작을 도시한 도면이다.
기지국은 단계 1301에서 PDCCH 설정 변경 지시자를 전송할 수 있고, 단계 1302에서 해당 PDCCH 설정에 따라 PDCCH를 전송할 수 있다.
도 13b는 본 발명의 제4-2 실시예를 따르는 단말 동작을 도시한 도면이다.
단계 1303에서 단말은 PDCCH 설정 변경 지시자를 수신할 수 있다. 단말은 단계 1304에서 상기 설정 변경 지시자에 따라 PDCCH 설정 변경을 수행한다. 단계 1305에서 단말은 변경된 PDCCH 설정이 조건 1을 만족하는지 또는 조건 2를 만족하는지의 여부를 판단할 수 있다.
만약 단말이 단계 1305에서 변경된 PDCCH 설정이 조건 1을 만족한다고 판단한다면, 단계 1307에서 해당 변경된 PDCCH 설정에 따라 PDCCH를 그대로 모니터링할 수 있다.
만약 단말이 단계 1305에서 변경된 PDCCH 설정이 조건 2를 만족한다고 판단한다면, 단계 1306에서 단말은 변경된 PDCCH 설정을 적용한 시간이 선정의 되어 있는 특정 시간 T를 넘었는지를 추가로 판단한다. 만약 단계 1306에서 변경된 PDCCH 설정을 적용한 시간이 T보다 작거나 같을 경우에 단말은 단계 1307에서 해당 변경된 PDCCH 설정에 따라 PDCCH 모니터링을 지속할 수 있다. 만약 단계 1306에서 변경된 PDCCH 설정을 적용한 시간이 T보다 클 경우에는 단계 1308에서 조건 1에 해당하는 PDCCH 설정으로 재변경을 수행할 수 있고, 단계 1307에서 조건 1에 해당하는 PDCCH 설정에 따라 PDCCH에 대한 모니터링을 수행할 수 있다.
상기 단계 1305에서 판단되는 조건 1은 PDCCH 설정 A에 해당할 수 있고 조건 2는 PDCCH 설정 B에 해당할 수 있다. PDCCH 설정 A와 PDCCH 설정 B에 대한 일 예로 하기 표 14를 고려할 수 있다. 하기 표의 PDCCH 모니터링 주기, PDCCH 탐색 공간 설정 및 PDCCH 모니터링 대역폭 조건은 하나 또는 그 이상이 적용될 수 있다.
PDCCH 설정 | PDCCH 설정 A | PDCCH 설정 B |
PDCCH 모니터링 주기 | 1 슬롯 주기 | K 슬롯 주기 (K>1) |
PDCCH 탐색공간 설정 | 전체 탐색공간 X | 부분 탐색공간 Y (Y=α·X α<1) |
PDCCH 모니터링 대역폭 | 단말 전체 대역폭 (B MHz) | 대역폭부분 (C(<B)MHz) |
상기 표 16에 기술된 PDCCH 설정 A와 PDCCH 설정 B를 고려하였을 때, 만약 단말이 PDCCH 설정 A로 PDCCH를 모니터링하고 있다면 PDCCH 설정 B로 전송되는 PDCCH 또한 항상 수신할 수 있다. 따라서 만약 단말이 PDCCH 설정 A로 PDCCH를 모니터링하고 있다면, 기지국이 전송한 (PDCCH 설정을 B로 변경하는) PDCCH 설정 변경 지시자를 제대로 수신하지 못하였더라도 그 후에 전송되는 PDCCH를 성공적으로 수신할 수 있다.
반면에 단말이 PDCCH 설정 B로 PDCCH를 모니터링 하고 있다면, PDCCH 설정 A로 전송되는 PDCCH는 수신할 수도 있고, 수신을 하지 못할 수도 있다. 따라서 만약 단말이 PDCCH 설정 B로 PDCCH를 모니터링하고 있다면 기지국이 전송한 (PDCCH 설정을 A로 변경하는) PDCCH 설정 변경 지시자를 제대로 수신하지 못하였을 경우 그 후에 전송되는 PDCCH 또한 제대로 수신하지 못할 수 있다.
이와 같이 만약 PDCCH 설정 변경 지시자로 인해 PDCCH 설정이 상기 PDCCH 설정 B로 변경되었다면, PDCCH 설정 B로 PDCCH를 모니터링 하는 동안 추가적인 PDCCH 설정 변경 지시자를 놓치게 되었을 때, 그 후로 PDCCH를 제대로 수신하지 못할 가능성이 있다. 따라서 PDCCH 설정 B로 PDCCH 모니터링을 수행하는 최대 시간 길이인 T를 선정의한 후 T 시간 이후에는 PDCCH 설정 A로 PDCCH 설정을 변경한다면, T 시간 이후에 전송되는 PDCCH는 성공적으로 수신하는 것이 가능하다.
임계값 T를 어떻게 정하느냐에 따라서 단말의 전력 소모 감소와 PDCCH를 성공적으로 수신하는 확률 사이의 트레이드 오프(Trade-off)를 조절할 수 있다. PDCCH 설정 B와 비교하였을 때 PDCCH 설정 A에 따르면 단말은 상대적으로 더 자주 PDCCH를 모니터링하고, 더 많은 PDCCH 후보군을 탐색하고, 더 넓은 대역폭으로 모니터링을 수행하기 때문에 단말의 전력 소모가 더 클 수 있다. T 값을 길게 할수록 PDCCH 설정 B에 따라 PDCCH를 모니터링 할 수 있는 시간이 길어질 수 있기 때문에, 단말의 전력 소모를 줄이는데 더 유리하지만 상대적으로 기지국이 전송한 PDCCH 설정 변경 지시자를 제대로 수신하지 못했을 경우 PDCCH를 성공적으로 수신할 수 있는 확률이 떨어질 수 있다.
이러한 실시예는 상기 기술한 PDCCH 설정 A와 B에 적용되는 것으로 한정되는 것이 아니라 서로 포함관계에 있는(일례로 PDCCH 설정 A가 PDCCH 설정 B를 (PDCCH 모니터링 횟수, PDCCH를 모니터링하는 자원 상에서) 포함하는 관계에 있는) PDCCH 설정에 동일한 방법으로 적용될 수 있다.
또한 단말의 PDCCH 설정은 변경될 수 있으나 이러한 설정 변경은 단말의 전력 소모를 감소시키기 위한 것으로 기지국은 초기 PDCCH 설정에 따라 계속하여 PDCCH를 전송할 수 있다.
<제 5 실시예>
도 14는 본 발명의 제5 실시예에 따른 PDCCH 설정 방법을 도시한 도면이다.
본 발명의 제5 실시예에서는 PDCCH에 대한 설정을 적용함에 있어서 해당 PDCCH를 전송하고자 하는 탐색 공간의 타입에 따라 준정적 설정 또는 동적 설정을 지원하는 방법을 제안한다.
도 14a는 제5 실시예에 따른 기지국과 단말의 동작을 도시한 도면이다.
도 14의 단계 1401에서 기지국과 단말은 PDCCH를 송수신하고자 하는 탐색 공간이 어떤 탐색 공간인지를 판단할 수 있다.
만약 단계 1401에서 상기 탐색 공간이 공통 탐색 공간(또는 그룹-공통 탐색 공간)으로 판단되었을 경우, 단계 1402에서 상기 탐색 공간에 정적 또는 준정적 PDCCH 설정만이 적용될 수 있고 단계 1404에서 해당 설정에 따라 기지국과 단말은 PDCCH를 송수신 할 수 있다. 이 경우 기지국은 단말에게 상위 계층 시그널링, 예컨대 MIB(Master Information Block) 또는/및 SIB(System Information Block) 또는 RRC 시그널링으로 PDCCH 설정 정보를 알려줄 수 있고, 단말은 수신한 PDCCH 설정 정보로 해당 PDCCH에 대한 모니터링을 수행할 수 있다.
만약 단계 1401에서 상기 탐색 공간이 단말-특정 탐색 공간(또는 그룹-공통 탐색공간)으로 판단되었을 경우, 단계 1403에서 상기 탐색 공간에 본 발명에서 제안하는 PDCCH에 대한 동적 설정 변경 방법을 적용할 수 있고, 단계 1404에서 해당 설정에 따라 기지국과 단말은 PDCCH를 송수신할 수 있다. 이 경우 기지국은 단말에게 상위 계층 시그널링(RRC 시그널링)으로 하나 또는 다수 개의 PDCCH 설정 정보를 알려줄 수 있고, MAC CE 또는 DCI를 통해 PDCCH 설정 변경 지시자를 추가적으로 전송할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 상위 계층 시그널링(RRC 시그널링)으로 하나 또는 다수 개의 PDCCH 설정 정보를 수신할 수 있고, MAC CE 또는 DCI를 통해 PDCCH 설정 변경 지시자를 추가적으로 수신할 수 있다. 기지국과 단말은 RRC 시그널링과 MAC CE 또는 DCI 시그널링의 조합으로 PDCCH에 대한 설정을 결정할 수 있고 단계 1404에서 해당 설정으로 PDCCH를 송수신할 수 있다.
<제6 실시예>
본 발명의 제6 실시예는 상기 PDCCH 설정 변경 지시자에 따른 PDCCH 설정 변경을 적용하는 시점 및 적용하는 구간을 결정하는 방법을 제공한다.
먼저 설정 변경 적용 시점에 대해서 기술하자면, 예컨대 n번째 슬롯(또는 심볼)에서 상기 설정 변경 지시자를 수신하였을 경우, (n+k)번째 슬롯(또는 심볼)부터 PDCCH 설정 변경이 적용될 수 있다. 이 때 k는 하기와 같은 방법으로 결정될 수 있다.
- k 값은 기지국과 단말 사이의 약속된 선정의되어 있는 값 (예컨대 k=1인 자연수)일 수 있다.
- 예컨대 k=1일 수 있다.
- k 값은 기지국으로부터 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 또는 시스템정보)로 설정될 수 있다.
- k 값은 기지국으로부터 단말에게 상기 설정 변경 지시자의 내용에 포함되어 전송될 수 있다.
다음으로 설정 변경 적용 구간에 대해서 기술하자면, 예컨대 n번째 슬롯(또는 심볼)에서부터 상기 설정 변경 지시자에 따라 설정 변경을 적용하였을 경우, (n+k)번째 슬롯(또는 심볼)까지 변경된 설정을이 유지될 수 있다. 이 때 k는 하기와 같은 방법으로 결정될 수 있다.
- k 값은 기지국과 단말 사이의 약속된 선정의되어 있는 값 (예컨대 k=1인 자연수)일 수 있다.
- 예컨대 k=1일 수 있다.
- k 값은 기지국으로부터 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 또는 시스템정보)로 설정될 수 있다.
- k 값은 기지국으로부터 단말에게 상기 설정 변경 지시자의 내용에 포함되어 전송될 수 있다.
- k 값은 특정 조건에 의해 결정될 수 있다. 여기서 특정 조건이라 함은, 예컨대 다음 설정 변경 지시자를 수신할 경우 그 전까지 적용 또는 다음 설정 변경 지시자를 수신할 경우 그 다음 설정 변경 지시자가 적용되기 전까지 적용 등에 해당할 수 있다.
상기에서 설명한 본 발명의 하나 또는 다수의 다양한 실시예들은 서로 조합되어 운용될 수 있다.
본 발명의 상기 실시예들을 수행하기 위해 단말과 기지국의 송신부, 수신부, 제어부가 각각 도 15와 도 16에 도시되어 있다. 상기 실시예들에 해당하는 5G 통신 시스템에서의 PDCCH에 대한 설정 방법, PDCCH에 대한 설정 변경 방법, PDCCH에 대한 모니터링 방법, DCI 전송 방법을 수행하는 기지국과 단말의 구조가 나타나 있으며, 이를 수행하기 위해 기지국과 단말의 송신부, 수신부, 처리부가 각각 실시예에 따라 동작하여야 한다.
도 15은 본 발명의 실시예에 따른 단말의 내부 구조를 도시하는 블록도이다. 도 15에 도시되는 바와 같이, 본 발명의 단말은 단말기 처리부(1501), 수신부(1502), 송신부(1503)을 포함할 수 있다.
단말기 처리부(1501)는 상술한 본 발명의 실시예에 따라 단말이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예컨대 본 발명의 실시예에 따르는 PDCCH 설정 방법, PDCCH 설정 변경 방법, PDCCH 모니터링 방법, DCI 디코딩 방법, PDCCH 설정 변경 지시자에 대한 피드백 등의 동작을 수행하도록 제어할 수 있다. 단말기 수신부(1502)와 단말기 송신부(1503)를 통칭하여 본 발명의 실시예에서는 송수신부라 칭할 수 있다. 송수신부는 기지국과 신호를 송수신할 수 있다. 상기 신호는 제어 정보와 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 또한, 송수신부는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 단말기 처리부(1501)로 출력하고, 단말기 처리부(1501)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
구체적으로 단말기 처리부(1501)은 본 발명의 실시예에 따라 동적 PDCCH 설정 변경 여부를 지시하는 정보, PDCCH 설정 정보 및 PDCCH 설정 변경 지시자를 수신하도록 상기 송수신부를 제어하고, 상기 정보에 따라 PDCCH를 모니터링하도록 상기 송수신부를 제어할 수 있다.
도 16은 본 발명의 실시예에 따른 기지국의 내부 구조를 도시하는 블록도이다. 도 16에 도시되는 바와 같이, 본 발명의 기지국은 기지국 처리부(1601), 수신부(1602), 송신부(1603)을 포함할 수 있다.
기지국 처리부(1601)는 상술한 본 발명의 실시 예에 따라 기지국이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예컨대 본 발명의 실시예에 따르는 PDCCH 설정 방법, PDCCH 설정 변경 지시자 전송 방법, PDCCH 설정 변경 방법, DCI 전송 방법 등의 동작을 수행하도록 제어할 수 있다. 또한 필요에 따라 다양한 추가적인 지시자 및 설정정보를 전송하도록 제어할 수 있다. 기지국 수신부(1602)와 기지국 송신부(1603)를 통칭하여 본 발명의 실시예에서는 송수신부라 칭할 수 있다. 송수신부는 단말과 신호를 송수신할 수 있다. 상기 신호는 제어 정보와 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해 송수신부는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 또한 송수신부는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 기지국 처리부(1601)로 출력하고, 기지국 처리부(1601)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
구체적으로 기지국 처리부(1601)은 본 발명의 실시예에 따라 동적 PDCCH 설정 변경 여부를 판단하고, 동적 PDCCH 설정 변경 여부를 지시하는 정보, PDCCH 설정 정보 및 PDCCH 설정 변경 지시자를 전송하도록 상기 송수신부를 제어하고, 상기 정보에 따라 PDCCH 상으로 DCI를 전송하도록 상기 송수신부를 제어할 수 있다.
한편, 본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시예들은 본 발명의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 즉 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능하다는 것은 본 발명의 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다. 또한 상기 각각의 실시 예는 필요에 따라 서로 조합되어 운용할 수 있다.
Claims (15)
- 무선 통신 시스템의 단말의 제어 채널 모니터링 방법에 있어서,기지국으로부터 제1 설정을 지시하는 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 설정 정보를 수신하는 단계;상기 PDCCH 설정 정보를 기반으로 상기 제1 설정에 따라 PDCCH를 모니터링하는 단계;상기 기지국으로부터 제2 설정을 지시하는 설정 변경 지시자를 수신하는 단계;상기 설정 변경 지시자를 기반으로 상기 제2 설정에 따라 상기 PDCCH를 모니터링하는 단계를 포함하며,상기 설정 변경 지시자는 제어 채널 모니터링 주기, 탐색 공간 설정 정보, 상기 PDCCH를 모니터링해야 하는 대역폭 설정 정보 중 적어도 하나를 포함하며,상기 설정 변경 지시자는 MAC(medium access control) 제어 요소(control element, CE) 또는 하향링크 제어 정보(downlink control information) 중 하나를 이용해 전송되는 것을 특징으로 하는 제어 채널 모니터링 방법.
- 제1항에 있어서,상기 제2 설정은 상기 설정 변경 지시자를 수신한 후 미리 정해진 시간 또는 상위 계층 시그널링으로 설정된 시간이 지난 뒤로부터 적용되는 것을 특징으로 하는 제어 채널 모니터링 방법.
- 제1항에 있어서,상기 제2 설정은 미리 정해진 특정 시간 동안 적용되며,상기 제2 설정은 상기 제1 설정의 부분집합인 것을 특징으로 하는 제어 채널 모니터링 방법.
- 제1항에 있어서,상기 설정 변경 지시자는 단말 특정 탐색 공간에 적용되는 것을 특징으로 하는 제어 채널 모니터링 방법.
- 무선 통신 시스템의 기지국의 제어 정보 전송 방법에 있어서,단말로 제1 설정을 지시하는 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 설정 정보를 전송하는 단계;상기 단말로 상기 제1 설정을 기반으로 하향링크 제어 정보(downlink control information)를 전송하는 단계;상기 단말로 제2 설정을 지시하는 설정 변경 지시자를 수신하는 단계;상기 단말로 상기 제2 설정에 따라 상기 하향링크 제어 정보를 전송하는 단계를 포함하며,상기 설정 변경 지시자는 제어 채널 모니터링 주기, 탐색 공간 설정 정보, 상기 하향링크 제어 정보가 전송되는 대역폭 설정 정보 중 적어도 하나를 포함하며,상기 설정 변경 지시자는 MAC(medium access control) 제어 요소(control element, CE) 또는 하향링크 제어 정보 중 하나를 이용해 전송되는 것을 특징으로 하는 제어 정보 전송 방법.
- 제1항에 있어서,상기 제2 설정은 상기 설정 변경 지시자를 수신한 후 미리 정해진 시간 또는 상위 계층 시그널링으로 설정된 시간이 지난 뒤로부터 적용되는 것을 특징으로 하는 제어 정보 전송 방법.
- 제1항에 있어서,상기 제2 설정은 미리 정해진 특정 시간 동안 적용되며,상기 제2 설정은 상기 제1 설정의 부분집합인 것을 특징으로 하는 제어 정보 전송 방법.
- 제1항에 있어서,상기 설정 변경 지시자는 단말 특정 탐색 공간에 적용되는 것을 특징으로 하는 제어 정보 전송 방법.
- 무선 통신 시스템의 제어 채널을 모니터링하는 단말에 있어서,송수신부; 및기지국으로부터 제1 설정을 지시하는 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 설정 정보를 수신하고, 상기 PDCCH 설정 정보를 기반으로 상기 제1 설정에 따라 PDCCH를 모니터링하고, 상기 기지국으로부터 제2 설정을 지시하는 설정 변경 지시자를 수신하고, 상기 설정 변경 지시자를 기반으로 상기 제2 설정에 따라 상기 PDCCH를 모니터링하도록 제어하는 상기 송수신부와 연결된 제어부를 포함하며,상기 설정 변경 지시자는 제어 채널 모니터링 주기, 탐색 공간 설정 정보, 상기 PDCCH를 모니터링해야 하는 대역폭 설정 정보 중 적어도 하나를 포함하며,상기 설정 변경 지시자는 MAC(medium access control) 제어 요소(control element, CE) 또는 하향링크 제어 정보(downlink control information) 중 하나를 이용해 전송되는 것을 특징으로 하는 단말.
- 제9항에 있어서,상기 제2 설정은 상기 설정 변경 지시자를 수신한 후 미리 정해진 시간 또는 상위 계층 시그널링으로 설정된 시간이 지난 뒤로부터 적용되는 것을 특징으로 하는 단말.
- 제9항에 있어서,상기 제2 설정은 미리 정해진 특정 시간 동안 적용되며,상기 제2 설정은 상기 제1 설정의 부분집합인 것을 특징으로 하는 단말.
- 제9항에 있어서,상기 설정 변경 지시자는 단말 특정 탐색 공간에 적용되는 것을 특징으로 하는 단말.
- 무선 통신 시스템의 제어 정보를 전송하는 기지국에 있어서,송수신부; 및단말로 제1 설정을 지시하는 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 설정 정보를 전송하고, 상기 단말로 상기 제1 설정을 기반으로 하향링크 제어 정보(downlink control information)를 전송하고, 상기 단말로 제2 설정을 지시하는 설정 변경 지시자를 수신하고, 상기 단말로 상기 제2 설정에 따라 상기 하향링크 제어 정보를 전송하도록 제어하는 상기 송수신부와 연결된 제어부를 포함하며,상기 설정 변경 지시자는 제어 채널 모니터링 주기, 탐색 공간 설정 정보, 상기 하향링크 제어 정보가 전송되는 대역폭 설정 정보 중 적어도 하나를 포함하며,상기 설정 변경 지시자는 MAC(medium access control) 제어 요소(control element, CE) 또는 하향링크 제어 정보 중 하나를 이용해 전송되는 것을 특징으로 하는 기지국.
- 제13항에 있어서,상기 제2 설정은 상기 설정 변경 지시자를 수신한 후 미리 정해진 시간 또는 상위 계층 시그널링으로 설정된 시간이 지난 뒤로부터 적용되는 것을 특징으로 하는 기지국.
- 제13항에 있어서,상기 제2 설정은 미리 정해진 특정 시간 동안 적용되며,상기 제2 설정은 상기 제1 설정의 부분집합이며,상기 설정 변경 지시자는 단말 특정 탐색 공간에 적용되는 것을 특징으로 하는 기지국.
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US16/639,890 US11166285B2 (en) | 2017-08-18 | 2018-08-20 | Downlink control channel configuration method and apparatus in wireless communication system for reducing power consumption of terminal |
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---|---|
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---|---|
WO (1) | WO2019035701A1 (ko) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2020224548A1 (en) * | 2019-05-03 | 2020-11-12 | Mediatek Inc. | Physical downlink control channel monitoring |
US20200413410A1 (en) * | 2019-06-28 | 2020-12-31 | Qualcomm Incorporated | Dynamic switching of search space configurations under user equipment capability |
WO2021017741A1 (zh) * | 2019-08-01 | 2021-02-04 | 大唐移动通信设备有限公司 | 节能下行控制信道的传输方法、终端及网络侧设备 |
WO2021099872A1 (en) * | 2019-11-19 | 2021-05-27 | Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. | Performing actions based on a group switching flag |
US11297684B2 (en) | 2019-04-03 | 2022-04-05 | Samsung Electronics Co., Ltd | Method and apparatus for monitoring control information in wireless communication system |
WO2022077381A1 (en) * | 2020-10-15 | 2022-04-21 | Apple Inc. | Systems and methods of triggering active mode ue power saving |
US12133168B2 (en) | 2019-08-01 | 2024-10-29 | Datang Mobile Communications Equipment Co., Ltd. | Energy-saving downlink control channel information transmission method, user equipment and network device |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2016163656A1 (en) * | 2015-04-09 | 2016-10-13 | Lg Electronics Inc. | Method for performing a pdcch monitoring in a carrier aggregation with at least one scell operating in an unlicensed spectrum and a device therefor |
-
2018
- 2018-08-20 WO PCT/KR2018/009540 patent/WO2019035701A1/ko active Application Filing
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2016163656A1 (en) * | 2015-04-09 | 2016-10-13 | Lg Electronics Inc. | Method for performing a pdcch monitoring in a carrier aggregation with at least one scell operating in an unlicensed spectrum and a device therefor |
Non-Patent Citations (4)
Title |
---|
APPLE INC: "Control Information for UE Power Saving", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #90, R1-1714092, 12 August 2017 (2017-08-12), XP051316882 * |
ERICSSON: "Power Consumption Reduction for Paging and Connected-mode DRX for NB-IoT", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #90,R1-1712621, 12 August 2017 (2017-08-12), XP051315434 * |
HUAWEI ET AL.: "On Power -saving Signal for eFeMTC", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #90, R1 -1712106, 12 August 2017 (2017-08-12), XP051314926 * |
SAMSUNG: "Power Saving for Paging and Connected-mode DRX for NB-IomicronT", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #90, R1-1713544, 11 August 2017 (2017-08-11), XP051316344 * |
Cited By (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US11297684B2 (en) | 2019-04-03 | 2022-04-05 | Samsung Electronics Co., Ltd | Method and apparatus for monitoring control information in wireless communication system |
US11910487B2 (en) | 2019-04-03 | 2024-02-20 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for monitoring control information in wireless communication system |
WO2020224548A1 (en) * | 2019-05-03 | 2020-11-12 | Mediatek Inc. | Physical downlink control channel monitoring |
CN112189363A (zh) * | 2019-05-03 | 2021-01-05 | 联发科技股份有限公司 | 物理下行链路控制信道监测 |
US20200413410A1 (en) * | 2019-06-28 | 2020-12-31 | Qualcomm Incorporated | Dynamic switching of search space configurations under user equipment capability |
US11751225B2 (en) * | 2019-06-28 | 2023-09-05 | Qualcomm Incorporated | Dynamic switching of search space configurations under user equipment capability |
WO2021017741A1 (zh) * | 2019-08-01 | 2021-02-04 | 大唐移动通信设备有限公司 | 节能下行控制信道的传输方法、终端及网络侧设备 |
US12133168B2 (en) | 2019-08-01 | 2024-10-29 | Datang Mobile Communications Equipment Co., Ltd. | Energy-saving downlink control channel information transmission method, user equipment and network device |
WO2021099872A1 (en) * | 2019-11-19 | 2021-05-27 | Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. | Performing actions based on a group switching flag |
US12101275B2 (en) | 2019-11-19 | 2024-09-24 | Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. | Performing actions based on a group switching flag |
WO2022077381A1 (en) * | 2020-10-15 | 2022-04-21 | Apple Inc. | Systems and methods of triggering active mode ue power saving |
US12052728B2 (en) | 2020-10-15 | 2024-07-30 | Apple Inc. | Systems and methods of triggering active mode UE power saving |
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